МАЛКОНС ИНЖЕНЕРИЯ
Ir al canal en Telegram
БЛОГ О ЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ Сотрудничество: @pr_malkons Мы в других соцсетях: https://taplink.cc/malkonsengineering
Mostrar más6 412
Suscriptores
Sin datos24 horas
+317 días
+21430 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
octubre '26oct '26
octubre '26
+70
en 0 canales
septiembre '26
+216
en 0 canales
Get PRO
agosto '26
+62
en 0 canales
Get PRO
julio '26
+77
en 0 canales
Get PRO
junio '26
+101
en 0 canales
Get PRO
mayo '26
+192
en 0 canales
Get PRO
abril '26
+183
en 0 canales
Get PRO
marzo '26
+364
en 0 canales
Get PRO
febrero '26
+569
en 0 canales
Get PRO
enero '26
+71
en 0 canales
Get PRO
diciembre '25
+88
en 0 canales
Get PRO
noviembre '25
+139
en 0 canales
Get PRO
octubre '25
+108
en 0 canales
Get PRO
septiembre '25
+129
en 0 canales
Get PRO
agosto '25
+227
en 0 canales
Get PRO
julio '25
+153
en 0 canales
Get PRO
junio '25
+134
en 0 canales
Get PRO
mayo '25
+357
en 0 canales
Get PRO
abril '25
+87
en 0 canales
Get PRO
marzo '25
+109
en 0 canales
Get PRO
febrero '25
+117
en 0 canales
Get PRO
enero '25
+281
en 0 canales
Get PRO
diciembre '24
+346
en 0 canales
Get PRO
noviembre '24
+337
en 0 canales
Get PRO
octubre '24
+179
en 0 canales
Get PRO
septiembre '24
+235
en 0 canales
Get PRO
agosto '24
+232
en 0 canales
Get PRO
julio '24
+193
en 0 canales
Get PRO
junio '24
+154
en 0 canales
Get PRO
mayo '24
+251
en 0 canales
Get PRO
abril '24
+201
en 0 canales
Get PRO
marzo '24
+288
en 0 canales
Get PRO
febrero '24
+285
en 0 canales
Get PRO
enero '24
+234
en 0 canales
Get PRO
diciembre '23
+230
en 0 canales
Get PRO
noviembre '23
+277
en 0 canales
Get PRO
octubre '23
+403
en 0 canales
Get PRO
septiembre '23
+214
en 0 canales
Get PRO
agosto '23
+446
en 0 canales
Get PRO
julio '23
+1 332
en 0 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 10 octubre | 0 | |||
| 09 octubre | +10 | |||
| 08 octubre | +5 | |||
| 07 octubre | +13 | |||
| 06 octubre | +11 | |||
| 05 octubre | +4 | |||
| 04 octubre | +5 | |||
| 03 octubre | +5 | |||
| 02 octubre | +6 | |||
| 01 octubre | +11 |
Publicaciones del Canal
В розетке не 230 вольт⚡
Точнее, не только они.
Все мы привыкли к стандарту 230V. Но мультиметр показывает нам лишь действующее (RMS) значение — то есть полезную работу, которую совершает ток, пока греет ваш чайник.
На деле же синусоида переменного тока — это качели. И в своих пиках (амплитудное значение) напряжение в нашей сети взлетает до 325 Вольт! 📈
Почему инженеру важно это знать?
Потому что изоляция кабеля, конденсаторы в блоках питания и защитная автоматика должны быть рассчитаны именно на пиковые 325V, иначе — пробой.
Сделал для вас наглядную 3D-шпаргалку от Малконс Инженерия.
Знали про эту разницу или для кого-то это открытие? 👇
| 2 | Хотел вам показать волну из розетки, а эта шляпа не поддерживает ее, не хватает клеточек 🫠 | 645 |
| 3 | На какой частоте двигаетесь? | 705 |
| 4 | Друзья, этот пост специально для тех, кто принципиально ждал релиза в VK!
Подробное видео по сборке трехфазного щита теперь доступно и здесь.
Переходите по ссылке, смотрите 👇
https://vkvideo.ru/video-236016069_456239216 | 790 |
| 5 | 120 или 60? Почему формулы расчета оборотов двигателя отличаются в разных источниках?
Часто вижу путаницу в комментариях, поэтому собрал понятное визуальное сравнение.
Секрет кроется в знаменателе: В зарубежных материалах частоту сети умножают на 120 и делят на общее число полюсов (Poles). В наших ГОСТах и учебниках используют 60, но делят на количество пар полюсов (р). | 831 |
| 6 | У кого нибудь есть такой ? Очень нужно для видео . Срочно | 1 013 |
| 7 | Sin texto... | 1 195 |
| 8 | Знакомьтесь — это аура и её виды 🌟🌟🌟
В 2024 году после такой ауры я перенёс инсульт. Мне было всего 30 лет. А в июле 2026 года после очередной ауры у меня произошла транзиторная ишемическая атака.
Если вы замечаете подобные изменения в поле зрения, а после этого у вас появляется сильная головная боль, это может быть мигрень с аурой. Такие симптомы — повод обратиться к врачу и разобраться в их причине.
Не игнорируйте сигналы своего организма. Берегите себя и следите за своим здоровьем. | 1 066 |
| 9 | Хочу запилить новый обзор, но глаза разбегаются. Про что сейчас интереснее глянуть: поковырять какой-нибудь хитрый инструмент, разобрать автоматику или сделать красивый 3D-разбор какой-нибудь схемы? Пишите свои варианты! | 1 045 |
| 10 | Это окклюдер.
Теперь он будет жить в моём сердце ❤️ всю жизнь.
Операция прошла успешно .
Братские сердца, проверяйте своё здоровье и учитесь отдыхать.
Я вот не умел — и в итоге оказался на операционном столе 🫂 | 1 532 |
| 11 | Братские сердца, работа над новым выпуском идет полным ходом!
В новом видео расскажем о трехфазной системе и о том, почему фаз именно три.
Пока в комментариях ломают копья вокруг закона Ома и пытаются лечить просадки сети пластырями, мы делаем то, что умеем лучше всего — показываем честную инженерную физику в железе и детальной 3D-графике.
На видео — первый черновой прогон по всей цепочке напряжений: генератор 10,5 кВ ➔ блочный транс 110 кВ ➔ городская подстанция ➔ дворовая ТП 0,4 кВ.
И это лишь 1% от того, что будет показано в итоговом ролике. Готовим монументальный разбор. Оцените визуал от 1 до 10 в комментариях! | 1 319 |
| 12 | Как собрать надёжный трёхфазный щит на 400 В и не спалить дом? Выкатил фундаментальный видеоурок на 66 минут. Ниже — 4 главных правила, которые нарушают чаще всего 🧵👇
1. Вводное ВДТ без селективности. Обычный прибор на вводе при любой аварии погасит весь дом. Нужен селективный аппарат (с буквой S).
2. Забывают про дуговой пробой. Плохой контакт в розетке АВ не увидит, пока не вспыхнет пламя. Тут спасёт только УЗДП.
3. «Колхозный» мастер-свет. В видео показал правильную схему на контакторах: один выключатель гасит свет, второй — всю силовую сеть перед отпуском, оставляя питание на роутере и холодильнике.
Очень частая проблема заключается в том что 90% щитов в частных домах собраны так, будто пожар — это просто гипотетическая шутка. Либо ставят «автоматический выключатель на розетки 25А», либо лепят ВДТ наобум, забывая про утечки, селективность и дуговой пробой.
В видео никакой воды:
▫️ Расчёт нагрузок и честный подбор сечений по СП и ГОСТ
▫️ Зачем на самом деле нужны УЗДП и противопожарный АВДТ (S-ка на 300 мА)
▫️ Схема на двух контакторах: как сделать мастер-выключатель света и отдельный режим «отпуск», не вырубив холодильник и роутер
▫️ Пошаговый монтаж перемычек с НШВИ, кросс-модули и запуск на интерактивном стенде.
Видео состоит из:
1. Полный проект дома на 12 помещений.
2. Грамотная раскладка по фазам с учётом коэффициента одновременности.
3. Физика процессов: как работают тепловой и электромагнитный расцепители, почему важна дифзащита 10 мА в мокрых зонах.
4. Реальная пофазная сборка на 5 рядов модульки и тест на стенде.
Я провел пошаговую сборку — от зачистки провода и опрессовки НШВИ до расключения кросс-модулей. Во вложении вы можете посмотреть трейлер к видео, а само видео можно посмотреть по ссылке
Ютуб : https://youtu.be/LSrUWEDTWSU?si=9zLTmLJNI40pGJVK
Рутуб: | 1 365 |
| 13 | Коллеги, дублирую полезную рекомендацию для тех, кто мог пропустить! | 1 507 |
| 14 | Знаю, многие ждали подробный разбор этой темы именно на YouTube. Спешу обрадовать — часовое видео о том, как собрать трехфазный щит, уже ждет вас на канале!
В нем ответил на самые частые вопросы и показал процесс от и до.
Кликайте по ссылке ниже, чтобы посмотреть выпуск первыми 👇
https://youtu.be/LSrUWEDTWSU?si=a36mgrGJZkFbbfUg | 1 626 |
| 15 | Почему генератор на электроствнци выдает 10500V? Почему не округлить до 10000V?
Вы когда-нибудь обращали внимание на странные цифры в энергетике? Вроде бы всё логично: турбина крутит генератор (как на картинке в разрезе), он вырабатывает напряжение, которое потом идет в город. Круглое число 10 кВ (10 000 Вольт) звучит идеально.
Но если вы посмотрите в паспорт большинства городских турбогенераторов, там будет написано: 10,5 кВ. Откуда взялась эта неровная «половинка»?
Дело не в том, что инженеры не любят круглые числа. Всё дело в суровой физике реального мира — потерях напряжения.
💡 Железное правило электротехники:
Любой источник энергии должен выдавать напряжение на 5% больше, чем номинал сети, к которой он подключен.
Математика предельно простая: 10 кВ + 5% = 10,5 кВ.
Зачем это нужно?
Медные провода, кабели под землей, гигантские обмотки трансформаторов — всё это имеет электрическое сопротивление.
Как только город просыпается, включает чайники, станки на заводах и свет, по проводам начинает течь огромный ток.
В этот момент часть напряжения неизбежно «теряется» (падает) по пути из-за сопротивления проводников.
Если бы генератор выдавал ровно 10 000 В, то к моменту, когда ток дошел бы до следующей подстанции на окраине города, напряжение просело бы, скажем, до 9,5 кВ. А значит, у конечного потребителя (в нашей с вами розетке) свет тускнел бы, а техника работала с перебоями.
Аналогия проста: если вы качаете воду через длинный шланг, чтобы на самом конце напор был нормальным, насос на старте должен давить с запасом, компенсируя трение воды о стенки.
Так что эти дополнительные 500 Вольт (те самые 5%) — это инженерная забота о том, чтобы пройдя через километры проводов, к вашему дому пришло ровно столько напряжения, сколько нужно для идеальной работы техники! | 1 494 |
| 16 | Почему обычный автоматический выключатель не спасет вас при пробое на землю?
Разбираем систему TT.
Взгляните на схему которую я нарисовал. Перед нами классическая система заземления TT, которая часто применяется в частных домах. Её главная фишка: рабочий ноль (N) пришел от столба, а защитная земля (PE, желто-зеленый провод) — это ваш собственный контур, вбитый в землю возле дома. Они никак не соединены между собой!
А теперь следите за красным пунктиром. Что произойдет, если фаза (L) внутри прибора пробьет на металлический корпус?
Казалось бы, это короткое замыкание! Ток устремляется по желто-зеленому проводу на земляную шину (PE), уходит в ваш домашний контур заземления и...
И вот тут начинается физика, о которой многие забывают.
Чтобы цепь замкнулась, току нужно вернуться на подстанцию. А так как прямого провода нет, ток вынужден идти буквально сквозь сырую землю (грунт) от вашего дома до заземлителя трансформатора на улице.
А у земли есть сопротивление! Даже если у вас идеальный контур, суммарное сопротивление пути (ваш контур + грунт + контур подстанции) редко бывает меньше 15–20 Ом.
Считаем по закону Ома: 230 Вольт делим на 20 Ом = 11,5 Ампер.
Именно такой ток короткого замыкания потечет в землю.
А теперь посмотрите на обычный автоматический выключатель (например, на 16А в правом щитке). Он смотрит на этот ток в 11,5 Ампер и «думает»: "О, хозяин мощный пылесос включил, всё в норме, работаем дальше!" Автоматический выключатель не отключится! А на корпусе пробитого прибора в это время будет висеть смертельно опасное напряжение.
Вывод: В системе TT обычные автоматические выключатели защищают только от замыкания фазы на ноль. При пробое фазы на землю вас спасет ТОЛЬКО Выключатель дифференциального тока(ВДТ). ВДТ мгновенно заметит, что ток ушел "налево" в землю, и срубит питание за миллисекунды.
Не надейтесь на один лишь автоматический выключатель , если у вас система TT.
Золотое правило системы TT: Двухступенчатая защита!
Поскольку ВДТ в этой схеме — ваш единственный спаситель, цена его поломки — жизнь. Поэтому здесь категорически необходима двойная дифференциальная защита.
Одного вводного (пожарного) ВДТ в главном щите недостаточно! Помимо него, на все отходящие линии должны обязательно стоять свои групповые ВДТ или дифавтоматы (на 30 мА для обычных розеток и на 10 мА для «мокрых» зон). Одно сломается — второе подстрахует. Не экономьте на этом!
Но при этом не стоит забывать что выключатель дифференциального тока не защищает от короткого замыкания и перегрузки, поэтому его нужно применять в совокупности с автоматическими выключателям (ВДТ+АВ). Безопасных вам объектов, как всегда с вами был проект Малконс Инжненерия. | 1 367 |
| 17 | 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 👍. | 1 103 |
| 18 | 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! | 1 196 |
| 19 | 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? | 1 263 |
| 20 | Вы уже ходили голосовать? | 1 097 |
