Conexión a tierra

Indicación de voltaje de fase. Conectar una estrella y un triángulo: ¿cuál es la diferencia?

CONEXIONES CON UNA ESTRELLA Y TRIÁNGULO

formas de conectar los elementos de electricidad. cadenas, en las cuales las ramas de la cadena forman una estrella de tres rayos y un triángulo, respectivamente. La mayor distribución de S. y así sucesivamente se obtuvieron en tres fases eléctricas. cadenas Cuando conexión en estrella extremos de los tres devanados de la fase generador (transformador, motor) se combinan en un punto neutro común, y el devanado de arranque están conectados a la de tres conductores de salida ( "conductor lineal"). Cuando se conecta mediante un triángulo, el final de cada fase se conecta al comienzo del siguiente y los cables lineales se conectan a los tres nodos obtenidos. Si tanto el generador como el receptor de potencia están conectados por una estrella, entonces el neutrino. puntos pueden ser conectados por un cuarto cable (neutr.). Para los receptores balanceados conectados por una estrella o un triángulo, la resistencia de las tres fases es la misma. En un circuito trifásico simétrico, conectadas por una tensión de triángulo U l entre los conductores lineal igual a la tensión en las fases U receptor f, y la corriente en el conductor de línea en la raíz de 3 veces mayor que en las fases del receptor. Cuando la estrella está conectada, los voltajes de línea son mayores que los voltajes de fase a la raíz de 3 veces, y las intensidades de corriente en los cables lineales y en las fases son las mismas. Ver la Fig.


El gran diccionario enciclopédico politécnico. 2004 .

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Por trabajo electrodoméstico, motor, transformador en red trifásica  Es necesario conectar los devanados de acuerdo con un cierto esquema. Los esquemas de conexión más comunes son un triángulo y una estrella, aunque se pueden usar otros métodos de conexión.

¿Cuál es la conexión sinuosa de una estrella?

Un motor o transformador trifásico tiene 3 trabajadores, independientes uno del otro. Cada cuerda tiene dos conclusiones: el comienzo y el final. La conexión "estrella" significa que todos los extremos de los tres devanados están conectados a un nodo, a menudo llamado punto cero. De aquí viene el concepto de punto cero.

  El comienzo de cada bobinado está conectado directamente a las fases de la red. En consecuencia, el comienzo de cada bobinado está conectado a una de las fases A, B, C. Entre dos inicios de bobinado, la tensión de fase de la red de suministro de potencia a menudo se ajusta, a menudo a 380 o 660 V.

¿Cuál es la conexión de los devanados en un triángulo?

La conexión de los devanados en un triángulo es la conexión del final de cada devanado al comienzo de la siguiente. El final de la primera bobina está conectado al comienzo de la segunda. El final del segundo - con el comienzo del tercero. El final del tercer bobinado crea un circuito eléctrico, ya que cierra el circuito eléctrico.



Con esta conexión, se ajusta a la tensión de línea de cada devanado, típicamente igual a 220 o 380 V. Este compuesto se realiza físicamente por medio de almas de metal para ser proporcionado para el equipo original del equipo eléctrico.

La diferencia entre conectar un devanado en un triángulo y una estrella

La principal diferencia es que, usando una sola red de suministro de energía, es posible lograr diferentes parámetros de voltaje eléctrico  y corriente en el dispositivo o aparato. Por supuesto, estos métodos de conexión difieren en la implementación, pero el componente físico de la diferencia es importante.

La conexión de devanados utilizada más comúnmente en una estrella, que se explica por un régimen de ahorro para un accionamiento eléctrico o un transformador. Al conectar los devanados a una estrella, la corriente que fluye a través de los devanados es menos importante que cuando se conecta a un triángulo. En ese momento, ya que el voltaje es mayor por el valor de la raíz de 1.4.

El uso del método de conexión triangular se usa a menudo en casos de mecanismos potentes y grandes cargas iniciales. Con grandes valores de corriente que fluyen a través del bobinado, el motor recibe altos valores de autoinductancia EDS, lo que a su vez asegura un mayor par motor. Al tener grandes cargas de arranque y al mismo tiempo usar el esquema de conexión en estrella, es posible causar daños al motor. Esto se debe al hecho de que el motor tiene un valor de corriente más bajo, lo que conduce a valores más pequeños del valor del par de rotación.

El par de arranque de dicho motor y su salida a los parámetros nominales puede prolongarse, lo que puede provocar un efecto térmico de la corriente, que durante la conmutación puede exceder las calificaciones actuales en 7-10 veces.

Ventajas de conectar bobinados a una estrella

Las principales ventajas de conectar bobinados a una estrella son los siguientes:

  • Disminuir la potencia de los equipos para mejorar la fiabilidad.
  • Modo de funcionamiento estable.
  • Para un accionamiento eléctrico, esta conexión permite un arranque suave.

Algunos equipos eléctricos, que no están diseñados para funcionar con otros métodos de conexión, tienen una conexión interna de los extremos de los devanados. La placa de terminales muestra solo tres salidas, que representan el comienzo de los devanados. Tal equipo es más fácil de conectar y se puede instalar en ausencia de especialistas competentes.

Ventajas de conectar devanados a un triángulo

Las principales ventajas de conectar los devanados a un triángulo son:

  1. Aumenta la potencia del equipo.
  2. Pequeñas corrientes de inicio.
  3. Gran par de rotación.
  4. Incremento de las propiedades de tracción.

Equipo con la capacidad de cambiar el tipo de conexión de estrella a delta

A menudo, el equipo eléctrico puede funcionar tanto en estrella como en triángulo. Cada usuario debe determinar de forma independiente la necesidad de conectar los devanados a una estrella o un triángulo.

En mecanismos particularmente poderosos y complejos, se puede aplicar circuito eléctrico  con el combinando un triángulo y una estrella. En este caso, en el momento del arranque, los devanados del motor eléctrico están conectados en un triángulo. Después de la salida del motor a los valores nominales, usando un circuito relé-contactor, el triángulo cambia a una estrella. De esta manera, se logra la máxima fiabilidad y productividad de una máquina eléctrica, sin el riesgo de dañarla o dañarla.

Mire el mismo video interesante sobre este tema:

En los circuitos trifásicos, generalmente se usan dos tipos de conexión de devanados de transformadores, receptores eléctricos y generadores. Uno de estos compuestos se llama estrella, otro es un triángulo. Consideremos con más detalle qué tipo de conexiones son y cómo se diferencian entre sí.

Definición

Unirse a la estrella  implica una conexión en la que todos los extremos de trabajo de los devanados de fase se combinan en un nodo, llamado cero o punto neutro, y se denota con la letra O.

Conexión en triángulo  es un circuito en el cual los devanados de fase del generador están conectados de tal manera que el comienzo de uno de ellos está conectado al extremo del otro.

Comparación

La diferencia en estos esquemas es la conexión de los extremos de los devanados del generador de motor eléctrico. En el diagrama de estrella, todos los extremos de los devanados están conectados entre sí, mientras que en el esquema "triángulo"  el final de una fase de bobinado se monta con el comienzo de la siguiente.

Excepto marco conceptual  los conjuntos, los motores con devanados de fase, conectados por una estrella, funcionan mucho más suavemente que los motores que tienen una conexión de devanados de fase en un triángulo. Pero cuando la estrella está conectada, el motor eléctrico no tiene la oportunidad de desarrollar su potencia nominal completa. Mientras que, cuando los devanados de fase están conectados a un triángulo, el motor siempre funciona a plena potencia declarada, que es casi una vez y media más alta que cuando está conectado a una estrella. La gran desventaja de conectar un triángulo son los valores muy grandes de las corrientes de arranque.

Sitio de hallazgos

  1. En el circuito de conexión en estrella, los extremos de los devanados están montados en un nodo.
  2. En el diagrama de conexión del triángulo, el extremo de un devanado se monta con el comienzo del siguiente devanado.
  3. Un motor eléctrico con devanados conectados por una estrella funciona más suavemente que un motor con una conexión en triángulo.
  4. Cuando la estrella está conectada, la potencia del motor siempre es menor que la potencia nominal.
  5. Cuando se combinan en un triángulo, la potencia del motor es casi una vez y media mayor que cuando se conecta a una estrella.

L6 Tres corrientes de fase

El uso de sistemas monofásicos para transferir grandes cantidades de energía a distancias considerables provocó la necesidad de reducir el costo de las líneas eléctricas. Además, los motores monofásicos no tenían un par de arranque inicial y no cumplían con los requisitos de un accionamiento eléctrico industrial. Por lo tanto, el uso de sistemas monofásicos se limitó a instalaciones de iluminación eléctrica. En este sentido, el problema de la transferencia de energía ha evolucionado a uno complejo: era necesario simultáneamente desarrollar un esquema para la transmisión económica alto voltaje  y un diseño simple y confiable de un motor eléctrico que cumple con los requisitos de un accionamiento eléctrico industrial.

En el desarrollo de este problema, participaron científicos e ingenieros de diferentes países. Sin embargo, M. Dolivo-Dorbrovolsky logró resultados sobresalientes, otorgando a su investigación un carácter práctico. Él es legítimamente considerado el fundador de la creación de tecnología trifásica.

Los sistemas trifásicos tienen las siguientes ventajas sobre los sistemas monofásicos:

Ahorro de hasta el 25% de metales no ferrosos para la construcción de líneas de transmisión de energía.

La posibilidad de utilizar motores asíncronos trifásicos, de diseño simple y de operación confiable.

La presencia de dos tensiones de funcionamiento con un sistema de cuatro hilos se obtiene en el caso de una conexión en estrella.

Un sistema trifásico se puede considerar como un caso particular de un sistema multifásico. Un sistema multifásico significa un conjunto de varios circuitos en los que el EDS opera simultáneamente, teniendo la misma frecuencia y amplitud, pero desplazado en fase. En un sistema trifásico, los pares de cadenas se conectan entre sí, en cada uno de los cuales se genera un EDS sinusoidal de amplitud igual. de la misma frecuencia, pero desplazado en fase con respecto a EDS, en otros circuitos en 1/3 del período.

Recibiendo corriente trifásica

El circuito del generador de corriente trifásico más simple se muestra en la Fig. 3.1.

Fig.3.1. circuito de generador de corriente trifásica

En el eje, tres bobinas idénticas (devanados) están rígidamente fijadas, cuyos planos se desplazan 120 ° uno con respecto al otro. Cuando el sistema de estas bobinas gira en un campo magnético homogéneo con velocidad angular constante ω, en cada una de ellas se induce una EDD sinusoidal alterna. Valores de amplitud y frecuencia de estos EDS. será el mismo, pero en la fase de E.D.S. se desplazan entre sí en un período de 1/3, porque la siguiente bobina ocupa la posición del anterior 1/3 de vuelta en el espacio. El comienzo de los bobinados generador trifásico  generalmente se denota con las letras A, B, C, y los puntos finales correspondientes son X, Y, Z. Tomando el tiempo como el origen del tiempo, cuando E.D.S. en el devanado A-X  igual a cero, podemos escribir las siguientes relaciones:


(3.1)

Los gráficos de e (t) correspondientes al sistema de ecuaciones se muestran en la figura 3.2.

Fig.3.2. curvas sistema trifásico

En el forma compleja  el sistema de ecuaciones (4.1) se puede escribir en la forma:

(3.2)

Sistema trifásico en el cual E.D.S. en todas las fases son idénticas y el ángulo entre ellas es de 120 °, se denomina simétrico. Para un sistema simétrico, E A = E B = E C = E f .

Diagrama de vectores  E.D.S. (Fig.3.3.) Es una estrella simétrica de tres haces.

Fig.3.3. Vectores de fase EDS sistema trifásico

Cuando calcule circuitos trifásicos, use el operador de fase .

La propiedad principal del operador de fase es:

La ecuación (3.3) se puede reescribir en la forma (1 + a + a 2) = 0.

Usando el operador de fase, el sistema de ecuaciones (3.2) se escribe de la siguiente manera:

(3.4)

Para un sistema simétrico, usando la ecuación (3.3)

E  A + E  B + E  C = E A + a2 E B + aE C = E (1 + a2 + a) = 0.

El orden en que fase EDS alcanzar el valor máximo, se llama el orden de la alternancia de fases. En el caso considerado, la fase B es seguida por la fase B, luego por la fase C. Este orden de alternancia de fase se denomina línea recta. Para obtener el orden inverso de la alternancia de fase (A, C, B), es suficiente cambiar la dirección de rotación de las bobinas (Figura 3.1).

Conexiones estrella-delta

Hay dos formas principales de conectar los devanados de generadores y receptores en circuitos trifásicos: una conexión estrella-triángulo (Fig.3.4 y Fig.3.5).


Fig.3.4. Sistema trifásico, conectado por un esquema de estrella


Fig.3.5. Sistema trifásico conectado en un triángulo

Cuando la estrella está conectada (Figura 3.4.), Todos los extremos (X, Y, Z) de los devanados de fase del generador están conectados a un punto común. Los puntos comunes del generador y el receptor se llaman punto cero del generador (0) y el punto cero del receptor (O /), y el cable de conexión es cero o neutro. Los cables que conectan los devanados del generador con el receptor se llaman lineales. Cuando se conecta con un triángulo (Figura 3.5.), Los devanados de fase del generador se conectan en serie, de modo que el comienzo de un devanado se conecta al final del otro. Con esta conexión, la fase EDS se dirigen por igual y, en consecuencia, su suma algebraica actúa dentro del triángulo del generador. Cuando corriente continua  es conexión en serie  las fuentes en un circuito cerrado causarían una gran corriente cortocircuito. Pero en un sistema de tres fases en cualquier momento, e A + e B + e C = 0 (Figura 3.2). Por lo tanto, no hay corriente de ecualización interna en el triángulo formado por los devanados del generador.

Los puntos comunes de cada par de devanados de fase del generador y los puntos comunes de cada par de ramas del receptor están conectados por cables, que se llaman lineales. Los esquemas de conexión de devanados de fuentes de alimentación y receptores no dependen entre sí. Los rayos de la estrella o rama del triángulo receptor se denominan las fases del receptor, y la resistencia de las fases del receptor son las resistencias de fase. EDS inducido en los devanados de fase del generador, la tensión en las fases del receptor y las corrientes en las fases se denominan, respectivamente, fase EDS, tensiones y corrientes (EΦ, UΦ, IΦ). Los voltajes entre los alambres lineales y las corrientes en ellos se llaman voltajes y corrientes de línea (U l, I l). Cuando las fases están conectadas por una estrella, las corrientes lineales y de fase son iguales a I n = I F. Cuando las fases están conectadas por un triángulo, la tensión de línea entre los cables es igual a la tensión de fase U =

La dirección positiva de las corrientes en todos los cables de línea se toma de la fuente de alimentación al receptor, y en alambre neutro  - desde el punto neutro del receptor hasta el punto neutro de la fuente de alimentación. Direcciones positivas Э.Д.С. en las ramas del triángulo de la fuente de alimentación se selecciona en la dirección A C B A, y los voltajes y las corrientes en las ramas del triángulo de carga están en la dirección A B C A (Figura 3.5). Receptor trifásico  se llaman simétricos si las resistencias complejas de todas las fases son las mismas. De lo contrario, se llama asimétrico.

Si un receptor simétrico está conectado a un sistema EDS simétrico, se obtiene un sistema simétrico de corrientes.

Modo de funcionamiento circuito trifásico, en el que los sistemas trifásicos de tensiones y corrientes son simétricos, se denomina régimen simétrico.