МАЛКОНС ИНЖЕНЕРИЯ
رفتن به کانال در Telegram
БЛОГ О ЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ Сотрудничество: @pr_malkons Мы в других соцсетях: https://taplink.cc/malkonsengineering
نمایش بیشتر6 209
مشترکین
+124 ساعت
+187 روز
+1930 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+59
در 0 کانالها
اوت '26
+62
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+77
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+101
در 0 کانالها
Get PRO
مه '26
+192
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+183
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '26
+364
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+569
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+71
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+88
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+139
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+108
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+129
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '25
+227
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+153
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+134
در 0 کانالها
Get PRO
مه '25
+357
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+87
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '25
+109
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+117
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+281
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+346
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+337
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+179
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+235
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '24
+232
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+193
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+154
در 0 کانالها
Get PRO
مه '24
+251
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+201
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '24
+288
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+285
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+234
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+230
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+277
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+403
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+214
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+446
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+1 332
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 20 سپتامبر | +1 | |||
| 19 سپتامبر | +7 | |||
| 18 سپتامبر | +3 | |||
| 17 سپتامبر | +6 | |||
| 16 سپتامبر | +8 | |||
| 15 سپتامبر | +5 | |||
| 14 سپتامبر | +2 | |||
| 13 سپتامبر | +3 | |||
| 12 سپتامبر | +2 | |||
| 11 سپتامبر | +2 | |||
| 10 سپتامبر | +3 | |||
| 09 سپتامبر | +1 | |||
| 08 سپتامبر | 0 | |||
| 07 سپتامبر | +1 | |||
| 06 سپتامبر | +3 | |||
| 05 سپتامبر | +3 | |||
| 04 سپتامبر | +2 | |||
| 03 سپتامبر | +2 | |||
| 02 سپتامبر | +4 | |||
| 01 سپتامبر | +1 |
پستهای کانال
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?
| 2 | Вы уже ходили голосовать? | 480 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 | 531 |
| 6 | Пасхалка из нового видео. Как думаете о чем оно будет? | 605 |
| 7 | بدون متن... | 643 |
| 8 | بدون متن... | 764 |
| 9 | 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 | 931 |
| 10 | Знаете, что это означает? | 920 |
| 11 | Знаете, что это значит? | 1 |
| 12 | بدون متن... | 875 |
| 13 | 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. | 1 |
| 14 | بدون متن... | 1 098 |
| 15 | 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! | 1 211 |
| 16 | بدون متن... | 1 |
| 17 | Электрик | 1 223 |
| 18 | بدون متن... | 1 536 |
| 19 | Ребята, кажется, мы наконец-то близки…
Проверяю звук и долгожданное видео про щит совсем скоро выйдет.
Это, пожалуй, самое сложное видео, которое мне доводилось делать. И я очень хочу скорее вам его показать 😁 | 1 447 |
| 20 | بدون متن... | 1 678 |
