fa
Feedback
МАЛКОНС ИНЖЕНЕРИЯ

МАЛКОНС ИНЖЕНЕРИЯ

رفتن به کانال در Telegram

БЛОГ О ЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ Сотрудничество: @pr_malkons Мы в других соцсетях: https://taplink.cc/malkonsengineering

نمایش بیشتر
6 209
مشترکین
+124 ساعت
+187 روز
+1930 روز
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 سپتامبر0
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 уст
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 схем
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 схем
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?
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 �
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
+7
بدون متن...
1 098
15
12V или 24V: почему мы всегда выбираем 24-вольтовые светодиодные ленты? 📔 Взгляните на иллюстрацию. На ней наглядно показана
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
Электрик
1 223
18
+8
بدون متن...
1 536
19
Ребята, кажется, мы наконец-то близки… Проверяю звук и долгожданное видео про щит совсем скоро выйдет. Это, пожалуй, самое сл
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
+7
بدون متن...
1 678