МАЛКОНС ИНЖЕНЕРИЯ
Open in Telegram
БЛОГ О ЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ Сотрудничество: @pr_malkons Мы в других соцсетях: https://taplink.cc/malkonsengineering
Show more6 207
Subscribers
+124 hours
+187 days
+1930 days
Posts Archive
6 207
Купил себе КВТ, за 12 тысяч в комплекте идет два аккумулятора на 2 ампер часа и зарядка. Плюс клипса для ремня в комплекте. Обещают 60Нм, посмотрим. Но выглядит надежно 👍.
6 207
Куда на самом деле уходит ток при пробое на
корпус?
Многие думают, что он просто «стекает в
землю». Спойлер: это миф.
На схеме показал, как реально работает система
заземления TN-C-S при аварии. Пробой фазы на
металлический корпус светильника — это не
просто утечка, а полноценное металлическое
короткое замыкание на нейтраль питающего
трансформатора.
Как работает петля «фаза–ноль»:
С аварийного корпуса ток уходит в защитный
проводник PE.
Во ВРУ он переходит на совмещенный
магистральный PEN-проводник и летит
обратно на подстанцию.
Сопротивление этого металлического пути
ничтожно мало, поэтому сила тока возрастает
мгновенно и многократно.
Результат — электромагнитный расцепитель
автомата отсекает линию за доли секунды
(строго по ПУЭ — не более 0,4 с).
В грунт через ваш контур повторного заземления
уходят лишь единицы процентов. Ваша
безопасность обеспечивается не столько вбитым в
землю штырем, сколько надежным контактом в
щитах и правильным разделением PEN!
6 207
Разбираем классику современного электромонтажа — систему заземления TN-C-S.
От трансформатора во Вводно-распределительное устройство (ВРУ) приходят три фазы (L1, L2, L3) и один совмещенный проводник PEN.
Именно во ВРУ (на главной заземляющей шине) происходит важнейший этап: PEN разделяется на PE (нулевой защитный проводник) и N (нулевой рабочий проводник).
Важное правило: согласно стандартам, после точки разделения проводники PE и N больше нигде на линии соединяться не должны.
Обязательное условие: на вводе в здание необходимо выполнять повторное заземление. На схеме отлично видно, как локальный заземляющий контур подключается к шине PE. На сегодняшний день это самая распространенная и оптимальная система, которая обеспечивает надежную работу аппаратов защиты (УЗО/АВДТ) и безопасность эксплуатации.
Как часто сталкиваетесь с ошибками при разделении PEN на объектах?
6 207
Куда на самом деле уходит ток при пробое на
корпус? Многие думают, что он просто «стекает в
землю». Спойлер: это миф.
На схеме показал, как реально работает система
заземления TN-C-S при аварии. Пробой фазы на
металлический корпус светильника — это не
просто утечка, а полноценное металлическое
короткое замыкание на нейтраль питающего
трансформатора.
Как работает петля «фаза–ноль»:
С аварийного корпуса ток уходит в защитный
проводник PE.
Во ВРУ он переходит на совмещенный
магистральный PEN-проводник и летит
обратно на подстанцию.
Сопротивление этого металлического пути
ничтожно мало, поэтому сила тока возрастает
мгновенно и многократно.
Результат — электромагнитный расцепитель
автомата отсекает линию за доли секунды
(строго по ПУЭ — не более 0,4 с).
В грунт через ваш контур повторного заземления
уходят лишь единицы процентов. Ваша
безопасность обеспечивается не столько вбитым в
землю штырем, сколько надежным контактом в
щитах и правильным разделением PEN!
6 207
Куда на самом деле уходит ток при пробое на
корпус?
Многие думают, что он просто «стекает в
землю». Спойлер: это миф.
На схеме показал, как реально работает система
заземления TN-C-S при аварии. Пробой фазы на
металлический корпус светильника — это не
просто утечка, а полноценное металлическое
короткое замыкание на нейтраль питающего
трансформатора.
Как работает петля «фаза–ноль»:
С аварийного корпуса ток уходит в защитный
проводник PE.
Во ВРУ он переходит на совмещенный
магистральный PEN-проводник и летит
обратно на подстанцию.
Сопротивление этого металлического пути
ничтожно мало, поэтому сила тока возрастает
мгновенно и многократно.
Результат — электромагнитный расцепитель
автомата отсекает линию за доли секунды
(строго по ПУЭ — не более 0,4 с).
В грунт через ваш контур повторного заземления
уходят лишь единицы процентов. Ваша
безопасность обеспечивается не столько вбитым в
землю штырем, сколько надежным контактом в
щитах и правильным разделением PEN!
6 207
Всем привет!
Вы снова заваливаете меня вопросами, где ещё можно смотреть мои видео.
Отвечаю всем сразу:
Все видео выходят на всех площадках, смотрите, где вам удобнее:
ВК - https://vk.ru/malkonsengineeringg
Рутуб - https://rutube.ru/channel/26402962
Ютуб - https://youtube.com/@malkonsengineering?si=ryroVYBNGpeNeRmG
6 207
Вы дождались! 🎆
Видео о том, как собрать трёхфазный щит с нуля, уже на канале.
Всё подробно и наглядно — переходи смотреть 👇
https://rutube.ru/video/826b1d3edbb1d8d4572ec1a1f558dd49/?r=a
6 207
Сценарий видеоролика: «Слепая зона электрической защиты»
Атмосфера: Экспертная, уверенная подача. Темп динамичный, без лишних пауз. Голос звучит четко, как инженер на объекте.
[Слайд 1 — Видеоряд: image_6.png (Горящая розетка и автомат)]
Голос: Почему проводка горит, даже если в щите стоят хорошие, дорогие автоматы и УЗО? Ответ прост: в стандартной электрической защите есть смертельно опасная слепая зона.
[Слайд 2 — Видеоряд: image_8.png (Автомат, ВДТ и искрящий провод)]
Голос: Смотрите. Обычный автоматический выключатель спасает от короткого замыкания и перегрузки. ВДТ, или УЗО, защищает человека от утечки тока. Но ни один из них не увидит микроискрения — электрической дуги. А именно она чаще всего приводит к пожару.
[Слайд 3 — Видеоряд: image_11.png (Раскаленный винт и дуга)]
Голос: Что вообще такое дуговой пробой? Это микроискрение в месте плохого контакта: надломленный провод, поврежденная изоляция или просто недотянутый винт. Температура в этой точке мгновенно достигает шести тысяч градусов! Но так как ток в цепи не превышает номинал, ваш автомат просто молчит.
[Слайд 4 — Видеоряд: image_7.png (Крупный план УЗДП)]
Голос: Решение есть. Знакомьтесь: УЗДП — устройство защиты от дугового пробоя. Этот прибор не просто измеряет ток, он непрерывно «слушает» частотный спектр вашей сети.
[Слайд 5 — Видеоряд: image_10.png (Экран осциллографа Норма/Дуга)]
Голос: Микроконтроллер внутри УЗДП в реальном времени анализирует сигнал. Как только он распознает характерный хаотичный «шум» дугового пробоя, прибор мгновенно разрывает цепь, не давая начаться пожару.
[Слайд 6 — Видеоряд: image_9.png (Сравнение дрели и дуги)]
Голос: Вы спросите: «А если я включу пылесос или дрель? Там ведь тоже искрят щетки, свет отрубит?». Нет. Алгоритмы УЗДП четко видят разницу. От дрели идет стабильная синусоида с мелким фоном. А опасная дуга — это рваный сигнал с мертвыми зонами и резкими всплесками плазмы. Ни один щеточный инструмент не оставит вас без света.
[Слайд 7 — Видеоряд: image_12.png (Где ставить обязательно)]
Голос: Где УЗДП ставить обязательно? В первую очередь — спальни и детские комнаты, где пожар ночью заметить сложнее всего. Обязательно — кухни с мощной техникой, деревянные и каркасные дома, гардеробные, а также квартиры со старым фондом, где ветхая проводка осталась в стенах.
[Слайд 8 — Видеоряд: image_13.png (Где ставить не стоит)]
Голос: Но есть места, куда УЗДП ставить нельзя. Это системы пожаротушения и дымоудаления, медицинское оборудование жизнеобеспечения, а также выделенные линии холодильников. Риск ложного срабатывания там может нанести больше вреда, чем пользы.
[Слайд 9 — Видеоряд: image_14.png (Собранный щит, призыв к действию)]
Голос: Запомните: правильный выбор УЗДП — это лишь один процент от идеального проекта. Ищете надежное решение для электроснабжения под ключ? От профессионального проектирования до качественной реализации? Пишите слово «ЩИТ» в Директ, и мы обсудим ваш объект.
6 207
12V или 24V: почему мы всегда выбираем 24-вольтовые светодиодные ленты? 📔
Взгляните на иллюстрацию. На ней наглядно показана главная проблема, с которой сталкиваются многие при монтаже подсветки. Слева и справа — одинаковые 5-метровые отрезки ленты, но запитаны они от разных блоков. Разница очевидна, правда? Давайте разберем физику этого процесса простым языком.
⬅️ Посмотрим на левую часть (блок 12V):
В начале ленты светодиоды горят как положено, но по мере удаления от блока питания каждый следующий диод светится всё тусклее, а самые последние — еле теплятся.
Почему так? Всё дело в сопротивлении медных дорожек самой ленты. Если мы возьмем мультиметр и замерим напряжение в самом конце 5-метрового отрезка, мы увидим там всего около 10 Вольт вместо стартовых 12-ти. Напряжение упало почти на 20%! Для светодиодов это критично, отсюда и потеря яркости.
➡️А теперь смотрим на правую часть (блок 24V):
Лента светится равномерно и ярко от первого до последнего сантиметра. Замеряем напряжение мультиметром в конце трассы — на экране 23 Вольта. Падение составило меньше 5%, что визуально наш глаз вообще не замечает!
В чем секрет?
Всё дело в токе. При одинаковой мощности ленты, в 24-вольтовой системе ток ровно в два раза меньше, чем в 12-вольтовой. А чем меньше ток, бегущий по проводникам, тем меньше потерь энергии (того самого падения напряжения).
Какой вывод?
Если вам нужен короткий кусочек подсветки на полку — 12 Вольт справятся. Но если вы делаете полноценное освещение комнаты, закарнизную подсветку или длинные линии (от 5 метров и больше) — используйте только 24 Вольта.
Это гарантия того, что свет будет равномерным, красивым, а система проработает долго и без перегревов!
