Подключение звезда. Подключение электродвигателей звездой и треугольником: особенности, преимущества и недостатки

Как правильно подключить электродвигатель звездой или треугольником. Какая схема подключения лучше для трехфазных и однофазных сетей. Как выбрать оптимальный способ подключения в зависимости от мощности двигателя и напряжения сети. Какие бывают особенности при подключении двигателей разной мощности.

Содержание

Основные схемы подключения трехфазных электродвигателей

Для подключения трехфазных электродвигателей используются две основные схемы — звезда и треугольник. Выбор схемы зависит от параметров двигателя и характеристик электрической сети.

Схема «звезда»

При подключении по схеме «звезда»:

  • Обмотки двигателя соединяются в общую точку (нейтраль)
  • На каждую обмотку подается фазное напряжение сети
  • Линейное напряжение между фазами в √3 раз больше фазного
  • Токи в обмотках меньше, чем при схеме «треугольник»

Схема «треугольник»

При подключении по схеме «треугольник»:

  • Обмотки соединяются последовательно в замкнутый контур
  • На каждую обмотку подается линейное напряжение сети
  • Токи в обмотках в √3 раз больше, чем при схеме «звезда»
  • Мощность двигателя в 3 раза больше, чем при схеме «звезда»

Преимущества и недостатки схем подключения

Каждая схема имеет свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать при выборе способа подключения:


Преимущества схемы «звезда»

  • Меньшие пусковые токи
  • Меньший нагрев обмоток при пуске
  • Подходит для плавного пуска двигателя
  • Позволяет подключить двигатель к сети с более высоким напряжением

Недостатки схемы «звезда»

  • Меньшая мощность двигателя
  • Меньший пусковой момент
  • Не подходит для работы с большой нагрузкой

Преимущества схемы «треугольник»

  • Бóльшая мощность двигателя
  • Высокий пусковой момент
  • Хорошо подходит для работы с большой нагрузкой

Недостатки схемы «треугольник»

  • Большие пусковые токи
  • Сильный нагрев обмоток при пуске
  • Требуется более мощная пусковая аппаратура

Выбор схемы подключения в зависимости от мощности двигателя

Мощность электродвигателя во многом определяет оптимальный способ его подключения:

Двигатели малой мощности (до 5 кВт)

Для маломощных двигателей, часто используемых в бытовых целях, обычно применяют следующие схемы:

  • Подключение к трехфазной сети — по схеме «звезда»
  • Подключение к однофазной сети — по схеме «треугольник» через конденсатор

Такие двигатели обычно имеют номинальное напряжение обмоток 230В и на шильдике указано: D230V / Y400V.


Двигатели средней и большой мощности (более 5 кВт)

Для более мощных промышленных двигателей чаще используют:

  • Подключение к трехфазной сети — по схеме «треугольник»
  • Возможно использование пуска «звезда-треугольник» для плавного старта

Номинальное напряжение обмоток таких двигателей обычно 400В, на шильдике указано: D400V / Y690V.

Особенности подключения к различным типам электрических сетей

Характеристики электрической сети влияют на выбор схемы подключения двигателя:

Подключение к трехфазной сети 380/220В

Это стандартная промышленная сеть в России и многих других странах. Для нее:

  • Двигатели до 5 кВт обычно подключают звездой (Y400V)
  • Двигатели более 5 кВт — треугольником (D400V)

Подключение к однофазной сети 220В

Для работы от бытовой однофазной сети:

  • Двигатель подключают по схеме «треугольник» через пусковой и рабочий конденсаторы
  • Номинальное напряжение обмоток должно быть 230В

Подключение к сетям других стран

В разных странах могут использоваться сети с другими напряжениями:


  • США, Япония: трехфазная сеть 208В — подключение звездой (Y208-230V)
  • Некоторые страны Европы: трехфазная сеть 690В — подключение звездой (Y690V)

Пуск двигателя переключением со звезды на треугольник

Для снижения пусковых токов мощных двигателей часто используют способ пуска переключением со звезды на треугольник:

  • При запуске обмотки соединяются звездой — пониженное напряжение и ток
  • После разгона переключаются на треугольник — полная мощность
  • Требуется специальная пусковая аппаратура
  • Подходит для двигателей с небольшой нагрузкой на валу при пуске

Рекомендации по выбору схемы подключения

При выборе способа подключения электродвигателя следует учитывать несколько факторов:

  1. Сверьте номинальное напряжение двигателя и напряжение сети
  2. Учитывайте мощность двигателя и характер нагрузки
  3. Для тяжелых условий пуска выбирайте схему «треугольник»
  4. При частых пусках используйте пуск переключением «звезда-треугольник»
  5. Для работы от однофазной сети подбирайте специальные двигатели

Ошибки при подключении двигателей

Неправильное подключение может привести к повреждению двигателя. Распространенные ошибки:


  • Подключение двигателя на 230В к сети 400В по схеме «треугольник»
  • Использование схемы «звезда» для двигателя, рассчитанного на подключение «треугольником»
  • Подключение к однофазной сети без конденсаторов
  • Неправильный выбор емкости конденсаторов при однофазном включении

Заключение

Правильный выбор схемы подключения электродвигателя очень важен для его надежной и эффективной работы. Учет всех факторов — напряжения сети, мощности двигателя, характера нагрузки — позволит обеспечить оптимальные условия эксплуатации. При возникновении сомнений лучше проконсультироваться со специалистом.


Схемы подключения ТЭНов типа ЗВЕЗДА и ТРЕУГОЛЬНИК. Статья компании Технонагрев

Трубчатые нагревательные элементы являются наиболее универсальным и подходящим промышленным нагревательным решением для широкого спектра применений. Трубчатые элементы имеют заводскую конфигурацию практически любой формы и размера. По запросу могут быть изготовлены нагреватели любого диаметры изгиба. Трубчатые элементы часто рассматриваются как основа всех нагревательных элементов. Им характерна прочная внешняя оболочка, которая помогает защитить технологический нагреватель от физических нагрузок, а высококачественные сплавы обеспечивают эффективную передачу тепла от резистивной катушки к теплоносителю.

В зависимости от характеристик, оболочки и формы, электрические трубчатые нагреватели используются в различных областях промышленного обогрева (теплопроводность, конвекция, радиационный нагрев), где для нагрева жидкостей, газов и твердых веществ требуются высокие температуры. Даже в стандартных заводских моделях трубчатых нагревателей доступны различные диаметры для регулировки плотности ватт, для обеспечения максимальной производительности и длительного срока службы. Высококачественный оксид магния в конструкции нагревателей используется для эффективной передачи тепла от резистивной катушки к вашему теплоносителю, будь то воздух, жидкость или твердое вещество. Радиусы изгиба разрабатываются с тщательной экспертизой, чтобы обеспечить оптимальную производительность при соблюдении «формы и функциональности» вашего приложения.

Преимущества трубчатых нагревателей и их использование:

  • Усовершенствованный механизм управления для точной передачи тепла и поддержания температуры

  • Компактный размер, который позволяет легко устанавливать, чистить, обслуживать и даже заменять нагреватель в случае повреждения, не занимая много времени

  • Доступны различные формы и размеры для каждой категории, специально разработанной с использованием надежной технологии для увеличения срока службы изделия

Все электронагреватели можно подключать и к однофазной и к трехфазной сети.

Для подключения нагревательных элементов к трехфазной сети можно использовать одну из двух схем:

  • «Звезда»;

  • «Треугольник».

Для равномерного распределения электрической мощности и для нейтрализации эффекта «перекоса фаз», к каждой фазе должно быть подключено трехкратное число ТЭНов. Нагреватели при этом должны иметь напряжение питания 230 или 380 Вольт, соответствующее фазному напряжению линии в соответствии со схемой коммутации. Так ТЭНы с рабочим напряжением 230 Вольт подсоединяют по схеме «звезда», а нагреватели, напряжение которых рассчитано на нагрузку в 380 Вольт, соответственно  треугольником.

Подключения по схеме «звезда»

В качестве наглядного примера предлагаем рассмотреть подключение схемы «звезда», где использовано три нагревателя. Данный вариант подходит для подсоединения к сети сухих трубчатых нагревателей с выводами в виде 4-х болтов и блоков ТЭН.


Данная схема предполагает подсоединение к соответствующей фазе каждого второго вывода нагревателя. Каждый первый вывод нагревателей соединены между собой, что способствует образованию общей точки, которая в свою очередь определяется, как нулевая. Соединённая нагрузка — трехпроводная.

Трехпроводное соединение используется для напряжения 380 Вольт. Далее предлагаем рассмотреть подключение ТЭНа в трехфазную сеть. Здесь включение и отключение напряжение осуществляется в автоматическом режиме за счет наличия трехполюсных выключателей.


Приведенная схема показывает, что контактные выводы электронагревателей, которые располагаются с правой стороны подключены к фазам А, В, С. Выводы расположенные слева соединены в общую нейтральную точку. Напряжение при работе нагревательных элементов между выводами расположенными справа и нулевой точкой составляет 230 Вольт.

Существует также метод подключения схемы «звезда» по четырехпроводному типу. Электронагреватели подключаются к трехфазной сети с напряжением 230 Вольт. Нулевая точка выводов нагревателя при этом соединена с нулевой точкой источника питания.


На имеющейся схеме видно, что правые выводы ТЭНов соединены с соответствующими фазами. Левые выводы замкнуты в единой точке, которая в свою очередь соединена с нейтральной шиной питающего источника. Между нулевой точкой и контактными выводами рабочее напряжение составляет 230 Вольт.

Для полного отключения нагрузки электросети используют автоматические выключатели «3+N» или «3Р+N». Такие автоматы позволяют переводить силовые контакты на рабочий авторежим. Чтобы подробней ознакомиться со схемой «звезда» на практике предлагаем рассмотреть подключение ТЭНов электрокотла.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЭНОВ ЭЛЕКТРОКОТЛА

При подключении электрического котла могут использоваться разные схемы. На основе недавленого опыта представляем вашему вниманию подключение сухих трубчатых нагревателей по типу «звезда» с рабочим напряжением 230 Вольт к трехфазной сети. Сухие ТЭНы обладают высокой мощностью, поэтому провода питания должны с ними соединяться надежно. Здесь важно соблюдать схему подсоединения проводов к контактным выводам нагревателей строго по инструкции.


Подключая фазные провода к выводам электронагревателей следует в первую очередь накрутить гайку м4. После этого нужно наложить шайбу и одеть наконечник-кольцо питающего проводка. Далее опять накладывается шайба, а сверху на нее ложится пружинная шайба-гровер. Все это зажимается гайкой м4.

Провод, который будет подключен к нейтральной фазе, затягивается болтом м8. Он будет располагаться в перемычке между контактами отверстий нагревателя.


После подключения проводов следует провести заземление корпуса нагревателя и проводов подключения ТЭНа. Обычно у котлов для заземления с левой стороны у блока электронагревателей находится болт, к которому и следует подключать проводник заземления.

В качестве защитного заземлителя можно использовать отдельный проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов или взять его с клеммы заземления управляющего блока.

После того как нагреватель электрокотла подключили, следует установить защитный кожух на блок теплообменника. С целью контроля температуры нагреваемой жидкости следует использовать термодатчик. Также можно установить датчик температуры воздуха. На панели блока управления для таких датчиков есть регуляторы с соответствующими маркировками. У каждого регулятора есть градуировка с кодовым обозначением температуры. Таким образом, вы сможете легко выставлять температуру для теплоносителя. Когда температура теплоносителя достигнет установленного уровня, датчик подаст сигнал и нагреватель автоматически отключится. Если же уровень температуры упадет ниже требуемых значений, по принципу того же отклика нагревательное устройство включится в работу и нагрев возобновится.

За счет наличия таких коммуникаций работа электрокотла практически полностью автоматизируется. Вам нужно будет только выставить все необходимые режимы настройки.

Температурный датчик для воды размещают внутри теплообменника в специально отведенном месте посадки. Также его можно монтировать самому, прицепив к отопительной трубе.

По этому же принципу действует и датчик температуры воздуха. Его просто устанавливают в помещении, где он измеряет общие термические значения воздуха.

Электрический котел будет прогревать теплоноситель до тех пор, пока воздух в помещении не достигнет нужных температурных значений.

Разные модификации котлов отличаются внутренней начинкой, дополнительными функциями, уровнем автоматики.… Не меняются лишь проводка, сечение кабеля, защита и вид сетевого подключения.

Подключение ТЭН по схеме «треугольник»

Данная схема подразумевает соединение выводов ТЭНа поочередно. 


Схема подключения такого типа означает, что: вывод под номером 1 у первого нагревателя будет соединён с выводом №1 второго нагревателя; вывод №2 второго ТЭНа подключится к выводу №2 третьего нагревателя; от первого нагревателя вывод №2 подсоединится к выводу №1 третьего ТЭНа. При соблюдении указанной схемы в итоге должно получиться три плеча — «а», «б», «с». На каждое плечо будет подана своя фаза:

  • «а» — А фаза;

  • «б» — В фаза;

  • «с» — С фаза.

Мощность нагревателей и их температурная подача зависимо от схемы подключения ТЭНа

Выбирая нагреватель, покупатель в первую очередь обращают внимание на его мощность. Техническая практика же показывает, что при постоянном подключении к определенной сети, когда не используются трансформаторы, показатели мощности зависят только от электросопротивления резистивного элемента, который находится в самом нагревательном устройстве. Зависимость определена формулой:

P = U * I

где P — мощность,

U — напряжение между концами греющего элемента,

I – ток, протекающий по резистивному элементу.

По той причине, что ток, проходящий по спирали зависим только от напряжения, приложенного к концам и собственного электросопротивления (R) конкретного участка спирали, формулу можно упростить:

P = U2 / R

Из этого можно сделать вывод, что в условиях постоянного напряжения мощность будет повышаться только тогда, когда сопротивление будет падать.

Электрическое сопротивление большинства нагревательных приборов напрямую зависит от температуры подаваемой самим нагревателей. Но сопротивление в пределах нескольких сотен градусов будет немного отличаться. Следует понимать, что с карбидокремниевыми нагревателями ситуация будет совершенно иной. Поскольку они выполняют функцию нагревательного элемента, выполняемого неметаллическим стержнем, сопротивление здесь не будет изменяться линейно. Сопротивление таких устройств может находиться в диапазоне 0,5 … 5 Ом, что не позволит напрямую подключить нагревательное устройство к сети напряжением 220 вольт и тем более 380 вольт. По техническим стандартам карбидокремниевые нагреватели могут быть подключены к стандартной сети при условии, что они собраны в последовательную цепь. Но. Стоит отметить, что такая методика неэффективна, если необходимо осуществлять точное регулирование мощности и регулировать определенную температуру печи. Наилучшим способом является подключение к сети электрических нагревателей с использованием автотрансформаторов с лабораторным управлением или стандартных статистических электромагнитных устройств.

Подключение нагревательного блока по схеме звезда и треугольник


Существуют нагреватели, которые производятся сразу для трехфазной сети, например, нагревательные элементы или нагреватели из карбида кремния в форме буквы W. Способ их подключения зависит от расчетного напряжения по схеме «звезда» или «треугольник». При подключении по схеме «треугольник» это означает подключение трех нагревательных блоков, в которых сопротивление равно и на каждое из них подается напряжение 380 вольт. Схема «звезда» с наличием нейтрального провода подробно описана выше и предназначена для подачи 220 вольт каждому потребителю. Нулевой провод необходим для подключения потребителей с различным электрическим сопротивлением.



Звезда и треугольник. Подключение двигателей.

Произошёл тут такой случай. Принёс человек в ремонт новый двигатель, который проработал у него 10 секунд и задымил. Двигатель он подключил треугольником в обычную трехфазную сеть, а на шильдике двигателя есть схема, на которой написано: треугольник — 230 В. звезда — 400 В. В общем, подключил он неправильно, потому двигатель и сгорел.

Для тех, кто не понимает, почему нельзя делать так, как сделал сделал тот товарищ, спаливший двигатель, предназначена эта статья. 

Однофазные, двухфазные и трёхфазные электрические сети

В мире распространение имеют однофазные и трёхфазные электрические сети.

Однофазный ток представляет собой синусоиду:

Полное амплитудное напряжение превышает фазное, отличающееся от него в √2/2 раз, т.е.
311.1 х √2/2 = 220,
325.3 х √2/2 = 230,
169.7 х √2/2 = 120.

В трёхфазной сети фазы сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов. Линейное напряжение выше фазного в √3 раз, т.е. примерно в 1.73 раза, следовательно,
220 х √3 = 380,
230 x √3 = 400,
380 x √3 = 660,
400 x √3 = 690,
120 x √3 = 208,
277 х √3 = 480.

Линейное напряжение трёхфазной сети — это межфазное напряжение, именно оно обозначается на шильдиках двигателей. Фазное напряжение (между фазой и нейтралью) на шильдиках не обозначается.

Одновременно с этим, условно говоря, вы можете считать, что на шильдике обозначено фазное напряжение, но только в том случае, если собираетесь подключать двигатель только к одной фазе через конденсатор.  

Помимо этого, в США и Канаде также распространены двухфазные сети (сети с разделённой фазой или трёхпроводные однофазные сети), которые позволяют подключать мощные бытовые приборы и приборы, выпущенные под европейский стандарт 230 В. По сути, использование таких систем обосновано тем, что в США обычно не ведут по столбам низкое напряжение как у нас, а устанавливают понижающие трансформаторы непосредственно в местах отвода потребителям. Т.е. прямо на столбах они вешают трансформаторы, понижая напряжение с условных 7 кВ до положенных по стандарту 120 В. Но вместо того, чтобы просто понизить напряжение до 120 В, они используют трансформатор на 240 В со средней точкой. Напряжения на крайних выводах вторичной обмотки трансформатора, возникающие в каждый момент его работы, сдвинуты по фазе на 180 градусов.

Т.е. они получают таким образом как бы две фазы 120 В, смещённые относительно друг друга на 180 градусов.

Соответственно, у них там применяются специальные розетки на три контакта (две фазы и нейтраль) и есть разные варианты подключения мощных бытовых приборов, например, кондиционеров, которые можно подключать к 120 В, а можно к 240 В при наличии технической возможности.

Не следует путать такие двухфазные сети с существовавшими в начале XX века в США двухфазными сетями, где фазы были смещены на 90 градусов, к которым можно было напрямую подключать двигатели с двумя обмотками (как у современных сервомоторов).

Все варианты однофазных и трёхфазных сетей, применяющихся в Америке, выглядят следующим образом:


Подключение двигателей

Вот всем известные схемы подключения треугольником (D) и звездой (Y):

Всего с двигателя выходит 6 проводов: это начала трёх обмоток и их концы. Места соединений обмоток на схеме выше обозначены точками a, b, c и 0 (последний — только для звезды). В клеммной коробке шесть указанных клемм располагают в два ряда по три клеммы, причём клеммы начала и концов обмоток не находятся параллельно друг другу, а расположены так, чтобы было удобнее подключать треугольником (т.е. соединять начала одних обмоток с концами других):

Некоторые граждане иногда подключают нейтральный провод к нулевой точке при подключении двигателя звездой. На самом деле ничего хорошего от этого нет, делать так не нужно.

Совершенно неважно как вы подключаете двигатель: звездой или треугольником. Важно только то, какое напряжение вы подаёте на обмотки двигателя. Будет ли это напряжение получаться как межфазное (треугольник) или как фазное (между фазой и нулевой точкой — звезда) — двигателю это совершенно неважно.

Если у вас есть двигатель с номинальным напряжением обмотки 220 В и есть две разные трёхфазные сети, у одной из которых линейное напряжение 380 В (220 В на фазу), а у другой — 220 В (127 В на фазу), то к первой вы можете подключать двигатель звездой, а ко второй — треугольником, разницы для  двигателя не будет никакой, отличаться будут лишь токи, протекающие в проводниках на линии, ведущей к двигателю. 

Выглядит всё это так, например, для двигателя мощностью 1.1 кВт с номинальным напряжением обмотки 220 В. Для тех, кто в танке: РИСУНОК СЛЕВА — это для РОССИИ, где 380 В 50 Гц, т.е. 220В на фазу,  а справа — это для стран, где трёхфазное напряжение 220 В, 50 Гц (или 127 В на фазу):


Для такого двигателя на шильдике будет написано: D/Y 220V / 380V, 4. 9А / 2.8А. Соответственно, в этих двух случаях отличаются только токи в проводниках, ведущих к двигателю (именно они указаны на шильдике, в то время как ток на обмотке будет одинаковый, что видно на рисунке сверху). Следовательно, для России (линейное напряжение 400 В) для такого двигателя надо использовать схему подключения звезда.

Как видно по рисунку выше, при подключении к сети с большим напряжением токи в проводниках ниже (2.8A vs. 4.85A), поэтому, в случае использования преобразователя частоты переменного тока (ПЧ) для управления двигателем D/Y 230V / 400V, лучше применять схему подключения звезда и выставлять в настройка ПЧ напряжение двигателя 400В.

Теперь логичный вопрос:

если двигателю нет разницы по какой схеме он будет подключен, а важно лишь напряжение на обмотках, то зачем вообще делать двигатели с разным номинальным напряжением на этих самых обмотках?

 

Ответ такой: двигатель должен соответствовать требованиям конкретной ситуации, а требоваться может следующее:

1. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРЁХФАЗНОЙ СЕТИ
В трёхфазную сеть можно подключить двигатель, номинальное напряжение обмоток которого равно либо фазному напряжению сети (звездой), либо линейному (треугольник).

2. ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОФАЗНУЮ СЕТЬ
Для правильного подключения двигателя в однофазную сеть (через конденсатор) требуется, чтобы номинальное напряжение обмотки двигателя было не больше фазного напряжения сети.

3. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК
Для двигателей со свободной нагрузкой на валу наиболее дешевым способом плавного пуска при подключении в трёхфазную сеть является пуск «звездой» с последующим переключением на «треугольник». Номинальное напряжение обмотки должно быть равно линейному напряжению сети. Т.е. сначала подается более низкое фазное напряжение (звезда — между фазой и нулевой точкой), а затем происходит переключение на треугольник, т.е. начинает подаваться межфазное напряжение, соответствующее номиналу двигателя.

Если составить таблицу по всем трём пунктам для трёхфазной сети 400В 50Гц (Россия, Европа, Китай), то будет она выглядеть так:

Аналогичная таблица для сети 208В 60Гц (США, Тайвань, Япония):

В итоге производители условно делят все двигатели на две категории:

1. Маломощные (менее 5 кВт), преимущественного бытового назначения, для которых может возникнуть потребность подключения к однофазной сети (не у каждого дома есть трёхфазная розетка). В России это двигатели D230V / Y400V.

2. Двигатели мощностью более 5 кВт, которые не имеют бытового назначения, а потому для них нет потребности подключения в однофазную сеть. Одновременно с этим, для них может возникнуть потребность переключения со звезды на треугольник при пуске. В России такими двигателями являются D400V / Y690V. Кроме того, такие двигатели можно подключать к промышленным сетям 690В, организация которой позволит экономить на прокладке кабеля, поскольку, как уже было показано выше, токи в проводниках будут ниже для сетей с более высоким напряжением.

Двигатели малой мощности 
D 230V / Y 400V


Если двигатель имеет небольшую мощность (до 4 — 5 кВт), то его обычно делают с расчётом на возможность подключения к однофазной сети. Т.е. в трёхфазную сеть его подключают звездой, а в однофазную — треугольником через фазосдвигающий конденсатор. Для последнего случая также может использоваться пусковой конденсатор (отключается сразу после запуска). Выглядит это так:


Для того, чтобы двигатель можно было так подключить в однофазную сеть, его номинальное напряжение каждой обмотки должно быть равно фазному напряжению сети. Это значит, что если двигатель планируется использовать в России или Европе, то номинальное напряжение обмотки должно быть равно 230 В. В таком случае этот двигатель можно будет использовать как в трёхфазной сети с линейным напряжением 400 В (подключение звезда), так и в однофазной сети 230 В (подключение треугольником через конденсатор). Это те самые двигатели, где на шильдике написано напряжение D 220V / Y 380V.  

Соответственно, если нужно такой двигатель использовать в стране с более низким линейным напряжением, например, в США (где линейное напряжение 208 В, а фазное — 120 В), то по-нормальному подключить такой двигатель в их однофазную сеть через конденсатор не получится, но можно подключить в их двухфазную сеть 240 В, если таковая имеется.

D 115V / Y 208-230V

Одновременно с этим, маломощные двигатели, предназначенные для стран, где стандартное напряжение ниже, чем у нас, будут подключаться как D 127V / Y 220V. Однако,  двигатели с такой надписью на шильдике вы вряд ли найдёте, потому что 127 В, 50 Гц — это очень малораспространённое напряжение в мире (см. тут). Поэтому, скорее всего, вам встретится двигатель с шильдиком, где будет указано напряжение D 115V / Y 208-230V.

Подключить такой двигатель к стандартной российской трёхфазной сети (все три фазы) можно только через преобразователь частоты переменного тока, поскольку на них есть возможность переключения линейного напряжения на выходе: 230 / 400 В.
В однофазную сеть можно подключить звездой через конденсатор. Тогда напряжение, подаваемое на каждое обмотку, будет составлять половину фазного напряжения сети (230 В / 2 = 115 В). Выглядит это вот так:

Двигатели мощности более 5 кВт 
D 400V / Y 690V

Для двигателей мощнее 5 кВт обычно не предусматривают возможность подключения в однофазную сеть, т.е. номинальное напряжение обмоток делают такое, которое соответствует линейному напряжению. Т.е. штатной схемой подключения таких двигателей в трёхфазную сеть является треугольник. В России и Европе это двигатели с номинальным напряжением обмоток 400В, т.е. где на шильдике написано D 400V / Y 690V.

Для определённых задач, где на валу двигателя находится свободная нагрузка (системы вентиляции, осевые насосы), ну, и вообще те задачи, где возможно регулирование скорости вращения вала только лишь напряжением (трансформатором), часто используют схему подключения «звезда» при старте с последующим переключением на «треугольник». Т.е. при старте на обмотку подаётся заниженное напряжение 230В вместо номинальных 400В, а затем происходит переключение на штатный режим (т.е. на треугольник). Из-за свободной нагрузки на валу момент вращения при старте на низком напряжении также будет ниже, т.е. пусковой ток будет не столь высок, как при старте на номинальном напряжении. Поэтому такой пуск двигателя называют «щадящим».

Следует помнить, что для нагрузок, требующих большого момента при запуске, подобный режим приведет напротив, к возрастанию тока в обмотках и последующим неприятным событиям.

Кроме того, надо иметь ввиду, что подключение двигателей даже со свободной нагрузкой на валу звездой для «щадящего старта» вовсе не означает, что если по такой схеме постоянно эксплуатировать двигатель (не переходя на треугольник), то такой режим станет «щадящим» для него. Низкий момент при старте ещё не означает, что заниженное напряжение годится для его нормальной работы, поскольку сам двигатель (со своими номинальными характеристиками) обычно как раз и подбирается под конкретную нагрузку. Поэтому постоянная эксплуатация двигателей на напряжении ниже номинального иногда приводит к их выходу из строя. Чтобы не было неприятностей двигатель всегда надо эксплуатировать на номинальном напряжении, а если требуется снизить обороты вращения вала, то тогда нужно использовать редукторы или преобразователи частоты переменного тока, а не пытаться решить вопрос самым дешёвым способом. К слову сказать, частотник тоже меняет не только частоту тока, но и напряжение, однако, он это делает с умом.

D 220V / Y 440V, D 277V / Y 480

Двигатели мощностью выше 5 кВт, изготовленные в США, будут иметь номинальное напряжение обмотки 277 В, поскольку там распространены промышленные сети 480 В, ну а в Тайване аналогичные двигатели будут иметь номинал в 220 В. К российской трёхфазной сети 400 В подключаются они звездой, а к российской однофазной сети через конденсатор — треугольником. Касательно величин напряжения, есть двигатели, где более подробно расписано подключение для сетей 50 Гц и 60 Гц, например вот так:

Особенности схем подключения к тиристорному регулятору

Наиболее часто на практике используется четыре схемы подключения нагрузок к тиристорному регулятору: звезда, треугольник, звезда с рабочей нейтралью и разомкнутый треугольник.

Схемы подключения звезда и треугольник приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 Подключение нагрузки к трехфазному тиристорному регулятору по схемам звезда и треугольник

Основное достоинство этих двух схем – простота и минимальное количество силового провода, за счет чего они и получили наиболее широкое распространение. При соединении нагрузки звездой максимальное напряжение на нагрузочном сопротивлении равно фазному напряжению Uф, а при соединении треугольником – линейному Uл. Соответственно, звездой соединяют нагрузку, рассчитанную на напряжение 220 В, а треугольником – 380 В.

Кривая тока, протекающего по фазному проводу изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 Кривая тока в фазах при соединении звездой или треугольником, активная нагрузка

Однако у простоты схемы есть обратная сторона медали – напряжения на нагрузочных сопротивлениях распределяются поровну только при условии строго равенства фазных напряжения (Uа = Ub = Uс) и равенства сопротивлений нагрузок (Ra = Rb = Rc или Rab = Rbc = Rca). Как правило, на практике это условие почти никогда не выполняется и возникает небаланс напряжений: на разных сопротивления нагрузки при полностью включенных тиристорах устанавливаются неравные напряжения, например, на одном сопротивлении 210 В, на другом 215 В, на третьем 230 В.

В большинстве своем эти небалансы невелики: разброс по напряжению невелик и составляет не больше 4-8%, что вполне допустимо. Но иногда при неудачном соотношении параметров – сильном «перекосе» фаз с одновременно неравными сопротивлениями нагрузки — напряжения могут распределиться с большим разбросом, например 190, 220 и 250 В. Это ведет к неравномерному износу ТЭНов и преждевременному выгоранию одного из них.

Довольно часто бывает, что в одной из фаз постоянно выгорает ТЭН неизвестно от чего. Обычно это является следствием выше описанного явления.

   В схемах подключения звезда с рабочей нейтралью и разомкнутый треугольник (рисунок 3) это явление проявляется гораздо меньшей степени.

Рисунок 3 Подключение нагрузок по схемам звезда с рабочей нейтралью и разомкнутый треугольник

При подключении нагрузки по схеме звезда с нулем максимальное напряжение на нагрузочном сопротивлении равно фазному напряжению сети, при этом ток каждой фазы определяется лишь напряжением фазы и сопротивлением нагрузочного резистора, включенного в эту фазу, и не зависит напряжений других фаз и от сопротивлений остальных нагрузочных сопротивлений, то есть Ia = Ua / Ra, Ib = Ub / Rb, Ic = Uc / Rc.

Другое важное свойство схемы – возможность выравнивания токов, напряжений и мощностей на нагрузочных сопротивлениях в случае «перекоса» фаз питающей сети. Например, тиристорный регулятор ТРМ-С может автоматически корректировать напряжение на нагрузке таким образом, чтобы на каждом сопротивлении нагрузки выделялась равная мощность. Это способствует продлению срока службы ТЭНов, а также энергосбережению – за счет устранения перекосов по фазам достигается дополнительная экономия электроэнергии 1-3%.

Еще один плюс этой схемы – это меньший уровень излучаемых электромагнитных помех.

Все выше сказанное также верно и для схемы разомкнутого треугольника, с той лишь разницей, что максимальное напряжение на нагрузочных сопротивлениях равно линейному, а ток нагрузки определяется линейным напряжением Iab = Uab / Rab, Ibc = Ubc / Rbc, Ica = Uca / Rca.

Недостатков у схемы звезда с нейтралью два. Первый – это необходимость подключения нулевого провода, что на практике иногда бывает затруднительно. Например, у нагревательного аппарата может быть сделано три вывода для подключения фазных проводов, а общая точка звезды – внутри аппарата и недоступна для подключения. В этом случае реализовать подключение по схемы звезды с нейтралью невозможно.

Второй недостаток – это протекание тока через нейтраль при фазо-импульсном управлении даже при полностью равных сопротивлениях нагрузки и фазных напряжениях, что проиллюстрировано на рисунке 4: в верхней его части изображены кривые токов, протекающие по фазам А, В и С, а внизу – ток в нулевом проводе.

Рисунок 4 Протекание тока через нулевой проводник

При этом величина тока в нулевом проводе может быть в 1,5-2 раза больше чем ток в фазах. Это приводит к необходимости прокладки нулевого проводника увеличенным сечением, что, разумеется, увеличивает и стоимость кабельных линий. Незнание или недооценка же этого явления приводит к постепенному выходу из строя нейтрального провода.

Это иногда вызывает удивление: казалось бы, напряжения фаз равные, сопротивления фаз равные, откуда ток в нуле?! Но объясняется это явление просто. Дело в том, что при фазо-импульсном управлении тиристорами форма тока становится не синусоидальной и поэтому не происходит полной компенсации токов в нулевом проводе, как при питании трехфазной нагрузки синусоидальным током.

Отсюда вывод – чтобы ток в нулевом проводе был минимальный необходимо использовать управление пропуском периодов. В этом случае токи фаз будут синусоидальны, а значит ток в нейтрали будет определятся лишь небалансом напряжений фаз и сопротивлений. Практически, это приводит к тому, что ток в нуле становится не больше 10% от тока фазы.

Напоследок, рассмотрим схему соединения разомкнутый треугольник. У схемы есть замечательное свойство – тиристоры при таком соединении коммутируют не фазные токи, а линейные, которые меньше в 1,73 раза. Например, если ток фазы составляет 650 А, то токи в линейных проводах составляют Iл = 650 / 1,73 = 380 А. По сравнению со схемой соединения обычным треугольником, это дает возможность приобретать тиристорный регулятор на меньший номинальный ток, который соответственно дешевле и меньше в габаритах. Это показано на рисунке 5. В верхней части рисунка нагрузка соединена треугольником, при этом через тиристоры протекают токи 650 А, а значит необходимо приобретение тиристорного регулятора номинальным током не менее 700-800 А. А в нижней части нагрузка соединена разомкнутым треугольником, при этом по фазам протекает такой же ток 650 А, но поскольку тиристоры коммутируют ток 380 А, то достаточно иметь тиристорный регулятор с номинальным током 400-500 А, что в 1,5-2 раза дешевле.

Рисунок 5 Сравнение схем треугольник и разомкнутый треугольник

Жаль, но несмотря на такое преимущество, эта схема не получила большого распространения. Почему? Первое, как и для звезды с нейтралью, для реализации такой схемы подключения должны быть доступны оба конца выводов нагрузок, что опять же не всегда возможно. Например, у трансформатора, первичная обмотка которого соединена треугольником чаще всего выведена только три конца, а вторые три спрятаны внутри. Второе – это увеличенная стоимость кабельного хозяйства – посмотрите внимательно на рисунок 5: при соединении разомкнутым треугольником требуется дополнительный силовой кабель ( «обратный» кабель от нагрузки). Учитывая высокую стоимость кабелей, можно сказать, что такая схема целессобразно лишь при небольшой длине кабельных линий до 20-30 метров при прокладке медным кабелем и до 50-70 метров при прокладке алюминиевым. При большой длине экономия, полученная от приобретения более дешевого регулятора обнуляется за счет более высокой стоимости кабельного хозяйства.

Схемы подключения электродвигателей трехфазных асинхронных 220/380 В

Существует несколько схем подключения электродвигателей 220/380/660 Вольт – Звезда, Треугольник, Звезда-треугольник. Разные схемы соединения обмоток источников питания используются что б увеличить мощности передачи без потерь напряжения сети, снизить в блоках питания пульсации напряжения, уменьшить при подключении нагрузки к питанию число проводов. Данные схемы имеют между собой отличия и разницу в нагрузке по току. Однофазные двигатели подключаются по схеме с пусковой обмоткой и с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки. Перед приводом двигателей в работу, необходимо выяснить нужный вариант подключения.

Схема подключения электродвигателя 380/660 Вольт

Основные способы подключения асинхронных двигатели 380/660 — «подключение звезда» и «подключение треугольник». При правильном подключении и приводе в действие – не перегреваются, работают долго и надежно. Рассмотрим возможные схемы подключения:

Схема подключения «Звезда»

При соединении трёхфазного электродвигателя по схеме подключения — звезда, на начала обмоток подаётся трехфазное напряжение, а концы статорных обмоток соединяются в одной точке, которая называется нейтральной (нулевой).

За счет более высокого напряжения питания — 660В для двигателей 380/660 и 380В для двигателей 220/380, рабочие и пусковые токи будут ниже.

Схема подключения «Треугольник»

Схема «треугольник» в клеммной коробке значит, что концы одной обмотки последовательно соединены с началом следующей обмотки и так один за одним. Токи данного подключения выше. Для электромоторов 220/380 треугольник предполагает подключение к однофазной сети 220 Вольт с использованием фазосдвигающего конденсатора.

Комбинированный тип

Комбинированный тип подключения — это когда на электродвигатель 380/660В подключенный по схеме Звезда подают напряжение от треугольника — 380В. Данный режим не способен выдать паспортную мощность привода, но имеет эффект маломощного плавного пуска за счет низкого напряжения и тока в обмотках. Далее следует переключение выводов в схему треугольник 380В для работы в номинальном эффективном режиме. – Звезда-треугольник, используется для снижения пусковых токов. УЧТИТЕ! Данный режим актуален для техпроцессов с пропорциональным возрастанием нагрузки на вал — насосы, вентиляторы, пилы. Ослабленный вращающий момент при комбинированном подключении может «не потянуть» и привести к выходу из строя мотора.

Подключение трехфазного двигателя в однофазную сеть 220 Вольт

На сегодняшний день, выпускаются двигатели как для трехфазной сети, так и для однофазной сети 220 Вольт.

Однако, что делать если у вас есть двигатель 380 вольт, и вам нужно подключить его в розетку?

Использования таких приборов в домашних условиях, требуют изменения в схеме сборки и в подключении конденсаторов. Рассмотрим принцип действия электродвигателя:

При подаче трёхфазного напряжения на обмотки в статоре, появляется вращающееся магнитное поле, которое приводит в движение ротор двигателя. Подключая такой механизм к однофазной сети 220 вольт вращающееся поля преобразуется в пульсирующее.

Справка. В оборудовании, изготовленного для работы от 220 В, для этого предназначены пусковые обмотки либо особенности конструкции статора.

Схема подключения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть (220 В) включает фазосдвигающий конденсатор. Его значение в микрофарадах (мкФ) для электродвигателей с мощностью до 2,5 кВт, определяется умножением мощности на 100.

Ниже представлены 2-е основные схемы подключения:

Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети через конденсатор

Схема подключения трехфазного двигателя к 220В через конденсатор представлена на Рис 1.

Направление вращения электродвигателя меняется в зависимости от положения SB1 – переключателя. Подключение к сети выполняется автоматическим либо механическим выключателем F.

После включения, необходимо сразу подключить дополнительный конденсатор Сдоп, емкость которого в 2-3 раза большей Сраб. Для этого после нажатия кнопки SB2, ее нужно сразу же после набора оборотов отпустить.

Резистор R предназначен для разряда Сдоп — конденсатора, после его отключения. Значение резистора должно быть порядка 100 — 500 кОм.

Данная схема предназначена для подключения двигателя треугольником и звездой.

Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети через пускатель

С помощью схемы подключения электродвигателя через пускатель Рис 2, включение мотора можно производить в одно нажатие.

Нажав кнопку «пуск» срабатывает КМ1 – пускатель. Одними контактами подключается  Сдоп — конденсатор , иными — включает КМ2 — пускатель, который подает на двигатель напряжение (КМ2.1 — контактная группа) и одновременно блокируются КМ1.1 — контакты первого пускателя.

Кнопку — пуск отпускаем после набора оборотов, КМ1 — пускатель отключается вместе с Cдоп. На КМ2 – пускатель, подается им самим же напряжение, и до нажатия на кнопку «стоп», которая размыкает цепь питания, он находится в замкнутом состоянии.

Катушки пускателей рассчитаны на напряжение 220В.

Таблица общепромышленных электродвигателей АИР

В таблице перечислены часто запрашиваемые общепромышленные двигатели АИР. Основными критериями в подборе электродвигателя являются мощность и обороты в минуту. Технические характеристики, размеры, вес, прописаны на каждый двигатель отдельно.

Каталог
мощности, кВт
Обороты и модель электродвигателя АИР
3000 об/мин1500 об/мин1000 об/мин750 об/мин
2.2АИР80В2АИР90L4АИР100L6АИР112МА8
3АИР90L2АИР100S4АИР112МА6АИР112МВ8
4АИР100S2АИР100L4АИР112МВ6АИР132S8
5.5АИР100L2АИР112М4АИР132S6АИР132М8
7.5АИР112M2АИР132S4АИР132М6АИР160S8
11АИР132M2АИР132М4АИР160S6АИР160М8
15АИР160S2АИР160S4АИР160М6АИР180М8
18.5АИР160M2АИР160M4АИР180М6АИР200М8
22АИР180S2АИР180S4АИР200М6АИР200L8
30АИР180M2АИР180M4АИР200L6АИР225М8
37АИР200M2АИР200M4АИР225М6АИР250S8
45АИР200L2АИР200L4АИР250S6АИР250M8
55АИР225M2АИР225M4АИР250M6АИР280S8
75АИР250S2АИР250S4АИР280S6АИР280M8
90АИР250М2АИР250M4АИР280M6АИР 315 S8
110АИР280S2АИР280S4АИР 315 S6АИР 315 M8
132АИР280M2АИР280M4АИР 315 M6АИР 355 S8
160АИР 315 S2АИР 315 S4АИР 355 S6

Соединение обмоток генератора «звездой » и «треугольником»

Пусть, мы имеем генератор переменного тока с тремя отдельными обмотками, расположенными под углом $120^0$ относительно друг друга. В этих обмотках создается трехфазный ток. Напряжения на обмотках равно:

В том случае, если данный генератор использовать без связи друг с другом, то генератор трехфазного тока становится просто совокупностью отдельных генераторов однофазного тока. В том случае, если обмотки соединяются определенным способом, то у трехфазного тока возникают специальные свойства, которые используют в технике. Используют два вида соединений обмоток генератора: «звездой» и «треугольником».

Соединение «звезда»

Рассмотрим схему соединения обмоток генератора «звездой». В ней концы трех обмоток соединяют в один узел, а начала служат для подключения нагрузок.

Схема соединения звездой показана на рис.1 (а). Такое соединение обмоток генератора позволяет использовать для передачи электроэнергии вместо шести проводов только четыре. Точка $O$ на схеме — точка общего потенциала (проводник, который соединен с точкой $О$ — нулевой провод). Такое соединение подобно соединению трех источников тока, которое показано на рис.1 (б).

Рисунок 1.

При таком способе соединения напряжение между фазой и нулевым проводом называют фазным напряжением. Напряжение между фазами $A-B$, $B-C$, $C-A$ называют линейным. Для того, чтобы определить как соотносятся фазное и линейное напряжения необходимо брать геометрическую (векторную) разность.

Допустим, что генератор разомкнут, то есть $R_1=\ R_2=R_3=\infty ,\ $найдем связь между фазным напряжением (существующим в каждой из обмоток $О_1,\ О_2,О_3$) и линейными напряжениями (между проводами $0,1,2,3$). Линейное напряжение между проводом $О$ и любым другим проводом равно фазному и его амплитуда $U_m.\ $Линейное напряжение между любой парой проводов $1,2$ и $3$ будет отличаться. Найдем напряжение между проводами $1$ и $3$, которое равно разности потенциалов между свободными концами обмоток $О_1,\ О_2$:

Из формулы (2) видно, что линейное напряжение имеет такую же частоту, что и фазное. \circ \right)\ }$=-${sin \left(\omega t\right)\ }.$

Мы получили, что при симметричной нагрузке сила тока в нулевом проводе всегда равна нулю. В таком случае (при симметричной нагрузке!) нулевой провод можно удалить совсем и линия будет работать (однако, надо помнить, что при этом на каждую из пар нагрузок будет действовать линейное напряжение в $\sqrt{3}$ раз больше фазного).

Соединение треугольник

Определение 1

Обмотки трехфазного генератора и трехфазные нагрузки могут соединяться еще одним способом. В этом случае конец первой обмотки соединяется с началом второй, конец второй — с началом третьей, конец третьей с началом первой. При этом узлы соединений служат отводами. Такой способ соединения называют треугольником.

Схема соединения треугольник изображена на рис.2(а). Для основной гармоники при соединении обмоток генератора по схеме треугольник ток замыкания в обмотке равен нулю. Обмотки мощных генераторов обычно по такой схеме не соединяют. Эта схема соответствует соединению источников напряжения, которая изображена на рис. 2 (б).

Рисунок 2.

Если бы ток был постоянным, то все обмотки при таком соединении были бы замкнуты накоротко. Но, если мы имеем дело с переменными напряжениями, которые имеют разность фаз, то дело коренным образом изменяется. Результирующее напряжение в треугольнике (см. схему вычисления (4)) равно:

Мы получаем, что если генератор не имеет нагрузки, то в обмотках нет тока. Из рис. 2 очевидно, что линейные напряжения равны фазным напряжениям. При разомкнутом генераторе амплитуда линейных напряжений равна амплитуде напряжения в одной обмотке $U_m.$

В соединении треугольником нет нулевого провода, неравномерность нагрузки существеннее сказывается на работе генератора, чем в случае соединения звездой. Из-за этой особенности соединение треугольник чаще всего применяют в силовых установках, например, трехфазных двигателях, где можно получить близкие по величине нагрузки фаз.

Предполагалось, что генератор и нагрузки соединялись одинаково (звездой или треугольником), конечно, возможны комбинации схем. Например, потребитель соединяется звездой, генератор треугольником.

Пример 1

Задание: Объясните, что произойдет в схеме, которая изображена на рис.1 (а), если оборван провод $1$? Что случится, если перегорел нулевой провод?

Решение:

Допустим, что в схеме соединения звезда (рис.1(а)) оборван провод $1$. Тогда нагрузка $R_1$ , будет выключена. Нагрузки $R_2\ и\ R_3$ будут нормально работать, так как на них будут присутствовать фазные напряжения.

Пусть перегорел нулевой провод. В этом случае каждая пара сопротивлений, например $R_1\ и\ R_2$ будут соединены последовательно и попадут под напряжение в $\sqrt{3}$ раз больше фазного. Это напряжение распределится в соответствии с правилами последовательного соединения, пропорционально сопротивлениям (в данном случае $R_1\ и\ R_2$). Так, если $R_1=R,\ R_2=\frac{1}{10}R$, то на ветке $R_2$ мы получим $0,1U$, а на ветке $R_1$ будет $0,9 U$, где $U$- полное напряжение. Допустим, что напряжение в сети (фазное) $220В$, тогда:

\[U=\sqrt{3}\cdot 220=380\ \left(B\right)\left(1.1\right).\]

Из $380В$ на сопротивление $R_1$ придется $342 В$, тогда как на $R_2$ придется $38В$. Поэтому, если в качестве $R_1$ будет, например бытовая лампочка, она перегорит и ток в обеих ветвях прервётся.

Пример 2

Задание: Объясните, почему соединение звездой применяют в технике освещения?

Решение:

Необходимость применения соединения «звезда», которая имеет нулевой провод, существует в технике освещения, так как при работе осветительных приборов невозможно добиться симметрии в нагрузках. В таких сетях все три фазы и нулевой (нейтральный) провод подводят, например, к жилым домам, внутри дома пытаются примерно одинаково нагрузить каждую фазу, так чтобы общая нагрузка была наиболее симметричной. При этом к каждой квартире приходит нулевой провод и одна из фаз. На распределительный щит, через который проходят две или три фазы, в нулевой провод предохранитель не ставят, так как его перегорание ведет асимметрии напряжений.

интернет, кабельное телевидение и телефонная связь на вашей улице. Найти

Дебби Джейкобс

1 отзыв

5 месяцев назад

Звездная связь очень быстро ответила на мой звонок о сервисной работе. Техник был у нас дома в течение пары часов и качественно и профессионально устранил проблему с подключением.
Очень доволен обслуживанием и профессионализмом! Звездная связь очень быстро ответила на мой звонок по поводу сервисной работы. Техник был у нас дома в течение пары часов и качественно и профессионально устранил проблему с подключением. Еще

Ответ владельца 5 месяцев назад

Привет Дебби, Мы рады слышать, что наш сервис оправдал ваши ожидания. Благодарим вас за выбор Star Connection.

Шер Каллахан

13 отзывов14 фото

2 месяца назад

Начиная с Сары, которая сначала ответила на мой телефонный звонок; Сэму, управляющему службой; Спасибо за мой сервисный ремонт **Super Tech**, я не могу выразить, насколько великолепна эта команда!! Ответы на вопросы по телефону, чтобы на следующий день позвонить в сервисную службу, БАМ!! Должен сказать, Тай, который подошел к моему фургону, несомненно, был самым знающим джентльменом. Я не могу отблагодарить его в достаточной мере. Снимаю шляпу перед этой компанией за предоставление лучшего обслуживания клиентов, которое я когда-либо видел, буквально за десятилетия! Проблема решена, резервная копия работает. Начиная с Сары, которая сначала ответила на мой телефонный звонок; Сэму, управляющему службой; Спасибо за мой сервисный ремонт **Super Tech**, я не могу выразить, насколько великолепна эта команда!! Ответы на вопросы по телефону, чтобы на следующий день позвонить в сервисную службу, БАМ!! я еще

Ответ владельца месяц назад

Привет, Шер! Спасибо за отличный обзор. Похоже, наша команда прошла успешно! Мы очень ценим эту возможность и желаем вам всего наилучшего!

Рон Кеннеди

1 отзыв

3 недели назад Новый

После плохого отзыва техник вышел и устранил проблему, которая у меня была, и я был очень доволен этим, поэтому теперь я даю Чаду пятизвездочный рейтинг.

Ответ владельца месяц назад

Привет, Рональд! В соответствии с нашим соглашением обновите это, чтобы отразить статус.

Lisa Obrien

1 отзыв

11 месяцев назад

Сотрудница Star office была отличной, она была очень полезной и часто проверяла нас. Установщик, установивший интернет Viasat, был очень компетентен, внимателен и ответил на все наши вопросы. Как новые клиенты в нашем регионе, мы очень довольны Star и Viasat.

Жаннет Карлсон

115 отзывов

год назад

Замечательная техника. Мэтт ответил на все наши вопросы, которых было много. Не могу сказать, что мы хотели бы чего-то другого. Он был добрым, терпеливым и очень полезным. Отличный сотрудник.

Ответ владельца год назад

Спасибо за отзыв, Жанетта! Мы обязательно передадим это вашему технику Мэтту. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной помощью.

Doc Wellington

Местный эксперт116 отзывов4 фотографии

3 месяца назад

Вы можете начать с более компетентного персонала и цен.
Меня оттолкнуло незнание продукта.

Ответ владельца 3 месяца назад

Привет, Док, Меня зовут Чад, и я владелец Star Connection. Мы просмотрели нашу CRM и журналы вызовов, но не смогли найти никаких сообщений с вами. Мы местный бизнес, расположенный между Барабу и Dells. Вполне возможно, что MoreHi Doc, Меня зовут Чед, и я владелец Star Connection. Мы просмотрели нашу CRM и журналы вызовов, но не смогли найти никаких сообщений с вами. Мы местный бизнес, расположенный между Барабу и Dells. Вполне возможно, что вы звонили по национальному номеру 800. Мы не имеем к ним никакого отношения, и я не могу говорить о том, что было сказано во время вашего разговора. Судя по вашей истории отзывов, похоже, вы находитесь в процессе переезда в центральный район Висконсина. Пожалуйста, имейте в виду, если вам нужны услуги телевидения, Интернета или Умного дома. Мы — компания, принадлежащая ветеранам, с более чем 25-летним опытом работы в этой отрасли. Мы также являемся розничным продавцом Dish Premier и удостоены чести получать награду «Престижный розничный продавец года» в 2018 и 2019 годах. (впервые они присудили его одной и той же компании несколько лет подряд). Еще раз, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью и обращаться ко мне напрямую. Хорошего дня!

elizabeth engevold

1 отзыв

2 года назад

Отличное обслуживание клиентов, не уверен, какая будет скорость в Интернете!

Ответ владельца год назад

Спасибо за отзыв!

Тоби Вейл

14 отзывов2 фото

2 года назад

Отлично помог мне с моими проектами..

Ответ владельца 2 года назад

Спасибо за отличный обзор, Тоби! Мы прилагаем все усилия, чтобы оправдать такие ожидания, как ваши, и мы рады слышать, что достигли цели для вас. Вернись и скоро увидишь нас. Ваше здоровье!

Goodland Satellite

1 отзыв

4 года назад

Отличная компания, очень профессиональная!

Рити Дхунгел

1 отзыв

2 года назад

Отличное обслуживание клиентов.

Ответ владельца год назад

Рады, что вы довольны!

3-фазные значения мощности, напряжения и тока

Содержание

Что такое Star Connection (Y)?

Соединение звездой ( Y ) Система также известна как Трехфазная четырехпроводная система ( 3-фазная 4-проводная ), и это наиболее предпочтительная система для распределения электроэнергии переменного тока, в то время как для передачи обычно используется соединение треугольником.

В системе соединения Star (также обозначается как Y ) начальные или конечные концы (аналогичные концы) трех катушек соединяются вместе, образуя нейтральную точку. Или

Соединение звездой получается путем соединения вместе одинаковых концов трех катушек, либо «Начальной», либо «Конечной». Другие концы присоединяются к линейным проводам. Общая точка называется нейтральной или звездной точкой , которая представлена ​​ N . (Как показано на рис. 1)

Соединение звездой также называется трехфазной 4-проводной (3-фазной, 4-проводной) системой.

Читайте также: 

  • Соединение треугольником (Δ): 3-фазная мощность, значения напряжения и тока
  • Разница между соединениями звездой (Y) и треугольником (Δ)

Если балансная симметричная нагрузка подключена к трехфазной системе напряжения параллельно, то по нейтральному проводу потекут три тока, величины которых будут одинаковыми, но будут отличаться на 120° (в противофазе), следовательно, сумма векторов из этих трех токов = 0, т.е.

I R + I Y + I B = 0    ……………. Victorialy

Напряжение между любыми двумя клеммами или напряжение между линией и нейтралью (точка звезды) называется напряжением фазы или напряжением звезды, обозначаемым V Ph . А напряжение между двумя линиями называется линейным напряжением или линейным напряжением, обозначаемым V L .

Соединение звездой (Y) Трехфазная мощность, напряжение и ток

 

Значения напряжения, тока и мощности при соединении звездой (Y)

Теперь найдем значения линейного тока, линейного напряжения, фазного тока, фазных напряжений и мощности в трехфазной системе переменного тока звезды.

Линейные напряжения и фазные напряжения при соединении звездой

Мы знаем, что линейное напряжение между линиями 1 и 2 (из рис. 3a) равно

В RY = В R – В Y …. (Разница векторов)

Таким образом, чтобы найти вектор V RY , увеличьте вектор V Y в обратном направлении, как показано пунктиром на рис. 2 ниже. Аналогично, на обоих концах вектора V R и вектора V Y нарисуйте перпендикулярные пунктирные линии, которые выглядят как параллелограмм, как показано на рис. (2). Диагональная линия, которая делит параллелограмм на две части, показывает значение V RY . Угол между векторами V Y и V R равен 60°.

Следовательно, если

V R = V Y = V B = V PH

THEN

V RY = 2 x v . 2)

= 2 x V PH x Cos 30°

= 2 x V PH x (√3/2) …… Так как Cos 30° = √3/2

V9 RY =9 RY √3 V PH

Аналогично,

V YB = V Y – V B

V YB = √3 V PH

And

V BR = V B – V R

V BR = √3 V PH

Hence , доказано, что V RY = V YB = V BR – линейные напряжения (V L ) в соединении «звезда» , Следовательно, в соединении «звезда»;

В L = √3 В PH или V L = √3 E PH

 

Линейные и фазные напряжения при соединении звездой

Из рис. 2 видно, что;

  • Линейные напряжения отстоят друг от друга на 120°
  • Линейные напряжения опережают на 30° соответствующие фазные напряжения
  • Угол Ф между линейными токами и соответствующими линейными напряжениями составляет (30°+Ф), т.е. каждый линейный ток отстает (30°+Ф) от соответствующего линейного напряжения.

Связанная статья: Осветительные нагрузки, соединенные по схеме «звезда» и «треугольник»

Линейные и фазные токи при соединении звездой

Из рис. (3а) видно, что каждая линия соединена последовательно с отдельной фазной обмоткой, поэтому значение линейного тока такое же, как и в фазных обмотках, к которым линия подключен. то есть;

  • Ток в линии 1 = I R
  • Ток в линии 2 = I Y
  • Ток в линии 3 = I B

Поскольку протекающие токи во всех трех линиях одинаковы, а индивидуальный ток в каждой линии равен соответствующему фазному току, следовательно;

I R = I Y = I B = I PH …. Фазный ток

Линейный ток = Фазный ток

I L = I PH

Проще говоря, значения линейных токов и фазных токов одинаковы в соединении звездой3 900.

Соединение звездой (Y): значения линейных токов и напряжений, а также фазных токов и напряжений
  • Читайте также: Значения трехфазного тока в трехфазной системе
Мощность при соединении звездой

В трехфазной цепи переменного тока общая истинная или активная мощность представляет собой сумму трехфазной мощности. Или сумма мощностей всех трех фаз является общей активной или истинной мощностью.

Следовательно, полная активная или истинная мощность в трехфазной системе переменного тока;

Суммарная истинная или активная мощность = 3-фазная мощность

Или

P = 3 x V PH x I PH x CosФ                …0003

Мы знаем, что значения фазного тока и фазного напряжения при соединении звездой;

I L = I PH

V PH = V L /√3      …. . (From V L = √3 V PH )

Ввод этих значений в уравнение мощности……. (1)

P = 3 x (V L /√3) x I L x CosФ      …….…. (V PH = V L /√3)

P = √3 x√3 x (V L /√3) x I L x CosФ    ….…   {3 = √3x√3}

P = √3 x V L x I L x CosФ

9 0;

Мощность в Star Connection ,

P = 3 x V pH x I pH x CosP или

P = √3 x V L x I L 1303013013013013030130301303013013030130301303013030 3. Cos. L x I L 130130130130130130130130130130130 3

30. x L x I L 13.

То же самое объясняется в MCQ для трехфазной цепи с поясняющим ответом (MCQ № 1)

Аналогично,

Суммарная реактивная мощность = Q = √3 x В L x I L x SinФ

Где Cos Φ = коэффициент мощности = фазовый угол между фазным напряжением и фазным током, а не между линейным током и линейным напряжением .

Полезно знать : Реактивная мощность катушки индуктивности принимается за положительную (+), а мощность конденсатора за отрицательную (-).

Также общая полная мощность трех фаз;

Суммарная полная мощность = S = √3 x V L x I L или,

S = √ (P 2 + Q 2 )

Также читайте:

  • Введение в серию, параллельные и серии. Серия
  • , параллельное и последовательно-параллельное соединение батарей
  • Подключение трехфазного двигателя по схеме ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК без таймера. Схемы питания и управления
  • 3-фазный двигатель звезда-треугольник Автоматический пускатель с таймером

Показать полную статью

Связанные статьи

Кнопка «Вернуться к началу»

Соединение звездой — руководство по электротехнике

Если три катушки якоря трехфазного генератора переменного тока не соединены между собой, а разделены, как показано на рисунке ниже, то для каждой фазы или цепи потребуется два проводника, общее количество проводников в этом случае равно шести. Это означает, что каждый кабель передачи будет содержать шесть проводников, что усложнит и удорожит всю систему.

Следовательно, три фазы, как правило, соединены между собой, что приводит к существенной экономии меди. Общие методы соединения:

  • Соединение звездой или звездой (Y) и
  • Соединение Mesh или Delta (Δ).

При соединении звездой три одинаковых конца (начало или конец) трех обмоток соединяются вместе в общей точке. Эта точка известна как точка звезды или нейтральная точка. Три проводника, встречающиеся в точке звезды, заменены одним проводником, известным как нейтральный проводник (или нейтраль). Соединение «звезда» также известно как соединение «звезда» или «звезда».

Если напряжение генератора, соединенного звездой, приложено к сбалансированной нагрузке, нейтральный провод будет нести три тока нагрузки, абсолютно равные по величине, но не совпадающие по фазе друг с другом. Следовательно, их векторная сумма равна нулю.
 
т. е. I R + I B + I Y = 0,
или I N = 0.
 
Нейтральный провод в этом случае можно не использовать, хотя его сохранение полезно для питания освещения нагрузки при низком напряжении.

Напряжения и токи при соединении звездой

Разность потенциалов между любой клеммой (или линией) и нейтралью (или звездой) дает фазное напряжение (V PH ). Но разность потенциалов между любыми двумя линиями дает междуфазное напряжение или просто линейное напряжение (V L ).
 
В симметричном соединении звездой линейное напряжение = √3 x фазное напряжение (по величине), и линейное напряжение опережает фазное на 30 o .
 
Ток в каждой обмотке известен как фазный ток (I PH ), а ток, протекающий по каждой линии, называется линейным током (I L ). При соединении звездой линейный ток равен фазному току .
 
При рассмотрении распределения тока в трехфазной системе всегда помните о следующих двух моментах:

  • Стрелки рядом с фазными токами I R , I Y и I B указывают направление тока, когда предполагается, что они положительные, а не направление в конкретный момент и ни в какой момент, все три тока будут течь в одном и том же направлении. Это так, потому что три тока имеют разность фаз 120 или .
  • Ток, протекающий наружу в одном проводнике, равен сумме токов, протекающих внутрь в двух других проводниках. Это означает, что каждый проводник обеспечивает обратный путь для токов двух других проводников.

Преимущества и области применения соединения звездой

  • Трехфазные генераторы обычно соединяются звездой. Это так, потому что только 1/√3 линейного напряжения появится на каждой фазной обмотке генератора. Это означает, что в генераторе, соединенном звездой, количество витков катушки, необходимое для каждой фазы, меньше, чем для генератора, соединенного треугольником.
  • Соединение звездой обеспечивает два напряжения, т. е. фазное напряжение и линейное напряжение. Следовательно, осветительные нагрузки подключаются через три фазы, тогда как силовые нагрузки, такие как трехфазные двигатели, подключаются через линии. Поэтому эта система (трехфазная четырехпроводная система) широко используется для снабжения электроэнергией бытовых, а также коммерческих и промышленных потребителей.
  • Еще одним преимуществом соединения звездой является возможность заземления нейтрали генератора. В этом случае разность потенциалов между каждой линией и землей равна фазному напряжению, т. е. В л /√3.

Следовательно, если из-за короткого замыкания провод заземлен, изолятор должен выдерживать напряжение только В L /√3. Но в случае соединения треугольником изолятор должен выдерживать полное линейное напряжение V L . Это увеличивает вероятность пробоя изолятора.

Сбалансированное соединение звездой

Сбалансированное соединение звездой — это соединение, в котором трехфазные напряжения равны по величине, но смещены друг от друга на 120 o . В уравновешенной системе, соединенной звездой, напряжения в трех линиях также будут равны по величине, но сдвинуты на 120 или друг от друга.

Осветительные нагрузки, соединенные звездой

На рисунке показана сеть освещения, соединенная звездой в трехэтажном доме. Для такой нагрузки обязательно наличие нулевого провода, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки по трем фазам, несмотря на случайное включение и выключение или перегорание ламп.

Из рисунка видно, что сеть питает две квартиры на каждом этаже трехэтажного дома и имеет место сбалансированное распределение ламповой нагрузки по трем фазам. На вводе кабеля в здание установлены предохранители, которые защищают обе сети от короткого замыкания в основном кабеле.
 
На входе в квартиру установлены квартирные (или квартирные) предохранители в однофазном питании, защищающие две главные и другие квартиры в одном доме от коротких замыканий в данном доме.
 
На нулевом проводе сети
нет предохранителя , так как перегорание такого предохранителя означало бы обрыв нулевого провода. Это может привести к неравным напряжениям на разных группах ламп, если они имеют разную номинальную мощность или количество.
 
Следовательно, нити в одной группе будут гореть тускло, тогда как в других группах они будут гореть слишком ярко, что приведет к их раннему перегоранию.

Высокоскоростной Интернет в округе Хэнкок, штат Индиана

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ

Скорость 50 Мб

$62,50/мес.

Отлично подходит для серфинга в социальных сетях и потоковой передачи

50 МБ с одинаковой скоростью загрузки и скачивания.

Нет ограничений данных

Скорость 150 Мб

89,50 долл. США/мес.

Идеально подходит для потоковой передачи и игр

150 МБ с одинаковой скоростью загрузки и скачивания.

Нет ограничений данных

Скорость 500 Мб

$119,50/мес.

Идеально подходит для работы из дома и умных домов

500 МБ с одинаковой скоростью загрузки и выгрузки.

Нет ограничений данных

Скорость 1 Гб

149,50 долл. США/мес.

Бесплатный управляемый Wi-Fi на срок действия контракта

Работайте, транслируйте, играйте и пользуйтесь всеми устройствами одновременно

1 Гб с одинаковой скоростью загрузки и скачивания.

Без ограничений данных

Скорость 2 Гб

249,50 долл. США в месяц.

Бесплатный управляемый Wi-Fi на срок действия контракта

Получить опыт следующего уровня. Будьте на всех своих устройствах с повышенной скоростью.

2 Гб с одинаковой скоростью загрузки и скачивания.

Без ограничения данных

Скорость 5 Гбит/с

489,50 долл. США/мес.

Бесплатный управляемый Wi-Fi на срок действия контракта

Скорости Deluxe для домохозяйства с наибольшим количеством подключений. Идеально подходит для интенсивного использования Интернета.

5 Гб с одинаковой скоростью загрузки и скачивания.

Без ограничения данных

Скорость 10 Гб

899,50 долл. США/мес.

Бесплатный управляемый Wi-Fi в течение срока действия контракта

Непревзойденный доступ в Интернет. Идеально подходит для интенсивного частого использования в Интернете.

10 Гб с одинаковой скоростью загрузки и скачивания.

Без ограничения данных

*Все скорости Интернета являются синхронными (одинаковые скорости загрузки/выгрузки) без ограничений данных. Итого – это оценка стоимости услуг до вычета налогов и сборов. Фактический счет может незначительно отличаться. Могут применяться ограничения. Вышеуказанные цены не распространяются на бизнес-клиентов. Звоните, чтобы узнать подробности.

Начало работы

Улучшения

Управляемый WiFi

12 долл. США/мес.

Помощь в оптимизации пропускной способности Интернета

БЕСПЛАТНЫЙ беспроводной маршрутизатор

Простая самостоятельная установка

Приложение, управляемое с мобильного устройства

Беспроблемное управление и круглосуточная поддержка через центр поддержки NineStar

$ 5

Сетевая безопасность /мес.

Защита вашей сети на уровне маршрутизатора

Блокировка вторжений

Веб-угрозы

Вирусы и вредоносное ПО

*Должен иметься управляемый WiFi

Родительский контроль

$5/мес.

Мониторинг и ограничение того, что происходит в сети

Блокировка и фильтрация веб-сайтов и контента

Профили и настройки для каждого пользователя

Приложение, управляемое с мобильного устройства

*Должен быть управляемый WiFi

Сетевая безопасность и родительский контроль

7/90 $ мес.

Получите лучшее из обоих

Сетевая безопасность и родительский контроль

*Должен иметься управляемый WiFi

Начало работы

Держите вас на связи 24/7

Мы знаем, что лучший интернет-сервис — это скорость и надежность, поэтому мы предоставляем и то, и другое.

Независимо от того, где находится ваш дом или офис в зоне обслуживания, у NineStar Connect есть план для вас. Мы предлагаем широкополосный, оптоволоконный или беспроводной широкополосный доступ с различными скоростями и вариантами, и все с круглосуточной поддержкой.

Нужен интернет для вашего бизнеса? Узнайте больше обо всех наших предложениях бизнес-услуг.

Начало работы

Посмотреть карту зоны обслуживания

NineStar Connect обслуживает жилые дома, предприятия и школы в округе Хэнкок и некоторых частях округов Гамильтон, Генри, Мэдисон, Раш, Марион, Шелби, Джонсон и Фейет.

Посмотреть карту

Часто задаваемые вопросы

Да. У нас есть несколько пакетов на выбор — узнайте о наших пакетах здесь.

Если у вас есть оптоволокно, ознакомьтесь с нашим руководством по устранению неполадок оптоволокна. Или просто позвоните нам по телефону 317-326-4357.

Чтобы узнать больше об управляемом WiFi, сетевой безопасности и родительском контроле, посмотрите наше видео Nerds Night Video.

Да. Мы можем настроить для вас ваш интернет-сервис, установить беспроводной маршрутизатор для управления Wi-Fi в вашем доме, в том числе сообщить вам, где находятся точки доступа в вашем доме, и предоставить вам поддержку 24/7.

Его можно настроить в соответствии с вашими потребностями в бизнес-коммуникациях — локально и по всему миру. У нас есть меню надежных, масштабируемых и разнообразных сетевых решений. Узнайте о NineStar для бизнеса.

Если вам нужно приостановить или отменить свой план обслуживания, позвоните нам по телефону 317-326-3131 или заполните нашу онлайн-форму .

Просмотреть дополнительные ресурсы

Хотите совместить интернет и голосовые услуги? Ознакомьтесь с нашими наборами!

Просмотр комплектов

The Co-op Difference

NineStar Connect — это некоммерческий кооператив по электроснабжению и связи, поэтому мы не продаем клиентам и не работаем на акционеров. Вместо этого у нас есть участники, которые на самом деле являются нашими владельцами.

Узнать больше

The Co-op Difference

NineStar Connect — это некоммерческий кооператив по электроснабжению и связи, поэтому мы не продаем клиентам и не работаем на акционеров. Вместо этого у нас есть участники, которые на самом деле являются нашими владельцами.

Узнать больше

Напряжение, ток и мощность в 3-фазном соединении звездой

3-фазном соединении звездой – На рис. 9.21 показана сбалансированная трехфазная система, соединенная звездой. Напряжение, индуцируемое в каждой обмотке, называется фазным напряжением (V тел. ). Точно так же V RN , V YN и V BN представляют среднеквадратичные значения индуцированных напряжений в каждой фазе. Напряжение, доступное между любой парой клемм, называется линейным напряжением (V L ). Аналогично, V RY , V YB и V BR известны как линейные напряжения . Обозначение с двойным нижним индексом целенаправленно используется для представления напряжений и токов в многофазных цепях. Таким образом, V RY указывает напряжение V между точками R и Y, причем R является положительным по отношению к точке Y в течение ее положительного полупериода.

Аналогично, V YB  означает, что Y положителен по отношению к точке B в течение ее положительного полупериода; это также означает, что V RY  = -V YR .

Отношение напряжения:

Векторы, соответствующие фазным напряжениям трехфазной системы, могут быть представлены векторной диаграммой, как показано на рис. 9.22.

Из рис. 9.22, учитывая линии R, Y и R, линейное напряжение В RY равно сумме векторов V RN и V NY , которая также равна разности векторов V RN и V NY (V NY  =-V YN ). Следовательно, V RY находится путем сложения V RN и V YN в обратном порядке. Чтобы вычесть V YN из V RN , мы обращаем вектор V YN и находим его сумму векторов с V RN , как показано на рис. 9.22. Два вектора, V RN и -V YN имеют одинаковую длину и расположены под углом 60° друг к другу.

Аналогично, линейное напряжение V YB равно разности векторов V YN и V BN и равно √3 V Ph. Линейное напряжение равно V 0BR 90 разности векторов V BN и V RN и равна √3 V Ph . Следовательно, в симметричной 3-фазной системе соединения звездой

  • Линейное напряжение = √3 В Ph
  • Все линейные напряжения равны по величине и смещены на 120°, а
  • Все линейные напряжения на 30° опережают соответствующие фазные напряжения (из рис. 9.22).

Текущие отношения:

На рис. 9.24(a) показана сбалансированная трехфазная система, соединенная звездой, с указанием фазных и линейных токов. Стрелки, расположенные рядом с токами I R , I Y  и I B , протекающими в трех фазах, указывают направления токов, когда они считаются положительными, а не направления в данный конкретный момент. Векторная диаграмма фазных токов в зависимости от их фазных напряжений показана на рис. 9..24 (б). Все фазные токи смещены на 120° относительно друг друга, «Φ» — фазовый угол между фазным напряжением и фазным током (предполагается отстающая нагрузка). Для сбалансированной нагрузки все фазные токи равны по величине. Из рис. 924 (а) видно, что каждый линейный провод соединен последовательно со своей отдельной фазной обмоткой. Следовательно, ток в линейном проводе такой же, как и в фазе, к которой подключен линейный провод.

Это видно из рис. 9.24(b), что угол между линейным (фазным) током и соответствующим линейным напряжением составляет (30 + Φ)° для отстающей нагрузки. Следовательно, если нагрузка ведущая, то угол между линейным (фазным) током и соответствующим линейным напряжением будет (30 — Ф)°.

Мощность в сети, соединенной звездой:

Полная активная мощность или реальная мощность в трехфазной нагрузке представляет собой сумму мощностей в трех фазах. Для сбалансированной нагрузки мощность каждой нагрузки одинакова; следовательно, общая мощность = 3 x мощность в каждой фазе

Обычной практикой является выражение трехфазной мощности в терминах количества линий следующим образом.

или √3 В L I L  cos Φ – активная мощность в цепи.

Общая реактивная мощность определяется как

Полная полная мощность или вольт-ампер фазы; но звезда и треугольник являются частными случаями звезды и сетки, когда система представляет собой трехфазную систему. Рассмотрим n-фазную сбалансированную звездную систему с двумя соседними фазами, как показано на рис. 9..25 (а). Его векторная диаграмма показана на рис. 9.25(b).

Угол разности фаз между соседними фазными напряжениями составляет 360°/n. Пусть E Ph будет напряжением каждой фазы. Линейное напряжение, то есть напряжение между A и B, равно E AB  = E L  = E AO  + E OB . Сложение векторов показано на рис. 9.25 (в). Очевидно, что линейный ток и фазный ток одинаковы.

Рассмотрим параллелограмм OABC.

Приведенное выше уравнение является общим уравнением для линейного напряжения, например, для трехфазной системы n = 3 E L  = 2 E ph  sin 60° = √3 E ph .

Shooting Star — Thanksgiving ’22

 

Если у вас нет клубной команды или команды HS, но вы все равно хотите познакомиться и получить возможность играть, это для вас!

Прием приглашенных игроков U12, U14, U16 и U19, отвечающих требованиям возраста

При регистрации по ссылке ниже мы создаем базу данных отдельных игроков. Эти спортсмены будут помещены в клубную команду в качестве приглашенных игроков на турнир.

Все предложения предоставляются в порядке очереди. Если размещение не может быть сделано, мы полностью возместим ваш регистрационный взнос. Дополнительные сведения см. ниже. Вы должны организовать все поездки, гостиницу и питание самостоятельно.

Плата: $200 за игрока0003

| Индивидуальные спортсмены: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЗДЕСЬ|

Политика возврата средств

Политика возврата средств Обновлен: 1 января 2022 г.

3STEP Sports, LLC/Полевой хоккейный дивизион . Отдельные игроки

Timeline

. последний запланированный день турнира Shooting Star Tournament

Кредиты будут выданы через 30 дней после последнего запланированного дня турнира «Падающая звезда» и будут действительны в течение 25 месяцев (двух лет) с последнего запланированного дня турнира «Падающая звезда». Политика

Если мероприятие Shooting Star будет отменено из-за федеральных распоряжений, связанных с COVID-19, всем лицам будет возмещен турнирный взнос МИНУС 25,00 долларов США за обработку/административный сбор.

 

Расходы

Shooting Star или ее сотрудники не несут ответственности за какие-либо расходы, понесенные каким-либо лицом, командой, клубом или организацией в случае полной или частичной отмены турнира.

 

Индивидуальное снятие средств

Любое снятие средств или отмена от имени физических лиц до турнира Shooting Star будут по-прежнему осуществляться в соответствии с установленной политикой возврата средств (см. ниже).

 

Перенесенные мероприятия

Если Shooting Star перенесет мероприятие, будет соблюдаться политика возврата средств (см. ниже).

 

Политика возврата средств для отдельных игроков

Все сборы для отдельных игроков оплачиваются в полном объеме во время регистрации бронирования.

 

Если вы отмените более чем за 21 день до даты турнира, за каждого участника будет взиматься плата в размере 25,00 долларов США (плата за обработку), а оставшаяся сумма будет возвращена на карту регистранта, которая использовалась на момент проведения турнира. оплата.

 

При отмене менее чем за 21 день до даты турнира возврат средств не производится.

 

Если вы попали в команду и отменили ее после размещения, возврат средств не производится.

 

В случае, если у спортсмена нет свободного места, вы получите полный возврат всех уплаченных сборов за вычетом комиссии за обработку кредитной карты.

Когда спортсмены будут включены в команду?

Размещение спортсменов осуществляется по желанию клубных команд. Обычно клубы запрашивают приглашенных игроков за месяц до турнира для заполнения своего состава. Как только клубная команда запрашивает приглашенного игрока из списка ожидания, мы немедленно организуем вступительное письмо по электронной почте.

Что происходит, когда спортсмена помещают?

Когда спортсмена помещают в гостевую команду, ему и тренеру клуба отправляется вступительное электронное письмо. После этого электронного письма тренер клуба несет ответственность за все контакты и подробности, касающиеся турнира.

Есть дома команда?

На турнире нет домашних команд. Эта регистрация служит исключительно ресурсом для клубных команд, нуждающихся в дополнительных спортсменах для пополнения своего состава.

Будем ли мы платить какие-либо дополнительные сборы?

В качестве приглашенного игрока вы не будете получать дополнительных турнирных взносов. Вам будет предоставлена ​​форма для турнира, и вы будете нести ответственность за организацию всех поездок, гостиниц и питания самостоятельно.

Что произойдет, если спортсмен не будет размещен?

Если спортсмен не будет размещен до 20 ноября, у вас будет возможность запросить полный возврат средств. Если вы живете недалеко от объекта и можете приехать в последнюю минуту, мы можем оставить спортсмена в списке ожидания, если какой-либо клуб получит травму в последнюю минуту или вылетит. Если вы останетесь в списке ожидания и не попадете в команду к началу турнира, в этот момент будет произведен полный возврат средств.

Как разместить спортсменов?

Все спортсмены размещаются в порядке очереди в соответствии с возрастной группой. Исключение составляют только вратари.

Можно ли поставить их в команду с другом?

Из-за характера запроса клуба мы не можем гарантировать, что спортсмен будет размещен с другом. Мы размещаем спортсменов в порядке живой очереди.

Goalie & Shooter Showcase

 

LIMITED TO 48 GOALIES & 40 SHOOTERS PER SESSION

Offered only to U14, U16 and U19 players that are participating at Shooting Star- Thanksgiving

 

Players & Вратари могут зарегистрироваться только на 1 сессию ТОЛЬКО : ** Если возникнет конфликт после публикации расписания игр, мы предоставим зарегистрированным спортсменам возможность переключиться на другую сессию**

*** Имейте в виду, что мы не сможем разместить вратарей U14, если возникнут конфликты с обеими сессиями **

Пятница, 25 ноября с 16:00 до 18:00

ИЛИ

Суббота, 26 ноября 10:00 12:00

| GK и Shooter Showcase: ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ |

Местоположение

Спортивный комплекс River City
13030 Genito Road
Мидлотиан, Вирджиния 23112

Format

Продемонстрируйте свои навыки с помощью 45-минутной тренировки и 45-минутной стрельбы

Демонстрацию будет проводить Дэвид Уильямсон:

  • Директор школы Shutout
  • Помощник тренера женской национальной сборной США
  • Помощник тренера Университета Монмута

Вратари:

  • Станции, предназначенные для освещения всей игры
  • Качественная пена спасает
  • Позиционирование и изменение положения
  • Спасение земли
  • Борьба и обработка подборов
  • Дайвинг

Стрелялки:

  • Станции, предназначенные для демонстрации всей игры
  • Преднамеренная стрельба справа и назад
  • Завершение вплотную
  • Исключение по кругу
  • 3D навыки
  • Креативная отделка
  • Устранение ГК

Сборы

Вратари: $110

Стрелки: $50

Фильм

Все сеансы будут сняты компанией First Scout Video и доступны для покупки

ССЫЛКА НА ФИЛЬМ, чтобы ПРИЕЗЖАТЬ

Политика возмещения

Политика возмещения Обновлено: 1 января 2022 г.

3STEP Sports, LLC/Полевой хоккейный дивизион Врат и Шутер Showcase

 

Хронология

Возврат будет произведен через 30 дней после последнего запланированного дня витрины месяцев (двух лет) с последнего запланированного дня Showcase

 

Отмена политики COVID-19

Если мероприятие Shooting Star будет отменено из-за федеральных предписаний, связанных с COVID-19, всем участникам будет возмещен турнирный сбор MINUS $25,00 за обработку/административный сбор.

 

Расходы

Shooting Star или ее сотрудники не несут ответственности за какие-либо расходы, понесенные каким-либо лицом, командой, клубом или организацией в случае полной или частичной отмены турнира.

 

Индивидуальное снятие средств

Любое снятие средств или отмена от имени участника до Showcase будут по-прежнему соответствовать установленной политике возврата средств (см. ниже)..

 

Перенесенные мероприятия

Если Shooting Star перенесет мероприятие, будет соблюдаться Политика возврата (см. ниже).

 

Политика возврата средств для отдельных игроков

Все взносы за участие оплачиваются в полном объеме при регистрации бронирования.

 

Если вы отмените более чем за 21 день до даты Showcase, за каждого участника будет взиматься плата в размере 25 долларов США (плата за обработку), а оставшаяся сумма будет возвращена на карту регистранта, которая использовалась на момент оплаты.

 

Если вы отмените подписку менее чем за 21 день до даты Showcase, возврат средств не производится.

Посещение тренеров колледжей

Благодаря посещению наших мероприятий ВСЕ тренеры колледжей (DI, DII, DIII) получат бесплатный доступ к видеозаписям игр. Кроме того, тренеры колледжей будут набирать лично.

См. ниже список тренеров колледжей, которые примут участие. Этот список будет обновляться до даты проведения мероприятия.

АЛЛЕХЕНИ КОЛЛЕДЖ

МИДВИЛЬ, Пенсильвания

Отдел III

Лично

БЕЛЬМОНТСКИЙ КОЛЛЕДЖ

БЕЛЬМОНТ, Северная Каролина

Отдел II

Лично

BRIDGEWATER COLLEGE

BRIDGEWATER, VA

Отдел III

Лично

КОЛЛЕДЖ БРИН МОР

БРИН МОР, Пенсильвания

Отдел III

Лично

КАТОЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АМЕРИКИ

ВАШИНГТОН, округ Колумбия

Отдел III

Лично

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МИЧИГАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАУНТ-ПЛЕЗАНТ, Мичиган

Отдел I

Лично

УНИВЕРСИТЕТ КРИСТОФЕРА НЬЮПОРТА

НЬЮПОРТ-НЬЮС, Вирджиния

Отдел III

Лично

COKER UNIVERSITY

HARTSVILLE, SC

Отдел II

Лично

УНИВЕРСИТЕТ КОЛГЕЙТ

HAMILTON, NY

Отдел I

Лично

КОЛЛЕДЖ ДЭВИДСОНА

ДЭВИДСОН, Северная Каролина

Раздел I

Лично

ДЕКАНА КОЛЛЕДЖА

ФРАНКЛИН, Массачусетс

Отдел III

Виртуальный

УНИВЕРСИТЕТ ДЕНИСОН

ГРАНВИЛЬ, Огайо

Отдел III

Лично

КОЛЛЕДЖ ДИКИНСОН

КАРЛАЙЛ, Пенсильвания

Отдел III

Лично

УНИВЕРСИТЕТ ДРЮ

МЭДИСОН, Нью-Джерси

Отдел III

Лично

КОЛЛЕДЖ EARLHAM

РИЧМОНД, ИН

Отдел III

Лично

ВОСТОЧНЫЙ МЕННОНИТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ХАРРИСОНБУРГ, Вирджиния

Отдел III

Лично

КОЛЛЕДЖ ФЕРРУМ

ФЕРРУМ, Вирджиния

Отдел III

Лично

ФРОСБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФРОСБУРГ, Мэриленд

Отдел II

Лично

ГЕТТИСБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ

СТОЛЕТНЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Отдел III

Лично

УНИВЕРСИТЕТ ХОФСТРА

HEMPSTEAD, NY

Отдел I

Лично

КОЛЛЕДЖ ИТАКА

ДЭНБИ, NY

Отдел III

Лично

УНИВЕРСИТЕТ ДЖОНСА ХОПКИНСА

БАЛТИМОР, Мэриленд

Отдел III

Лично

КОЛЛЕДЖ ЖУНИАТА

ХАНТИНГДОН, Пенсильвания

Раздел III

Лично

КУЦТАУНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КУЦТАУН, Пенсильвания

Отдел II

Лично

LEHIGH UNIVERISITY

BETHLEHEM, PA

Отдел I

Лично

УНИВЕРСИТЕТ ИЗВЕСТНЯКА

GAFFNEY, SC

Отдел II

Virtual

УНИВЕРСИТЕТ ЛОНГВУД

ФАРМВИЛЛ, Вирджиния

Отдел I

Лично

LYCOMING COLLEGE

Williamsport, PA

Отдел III

Лично

MARIAN UNIVERSITY

Fond du Lac, Wisconsin

Отдел III

Лично

КОЛЛЕДЖ МЕРЕДИТ

РОЛИ, Северная Каролина

Отдел III

Лично

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА МИЧИГАН

EAST LANDING, MI

Отдел I

Лично

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОНКЛЕР

МОНКЛЕР, Нью-Джерси

Отдел III

Лично

МЮЛЕНБЕРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ

АЛЛЕНТАУН, Пенсильвания

Отдел III

Лично

УНИВЕРСИТЕТ НЕЙМАНА

АСТОН, Пенсильвания

Отдел III

Лично

КОЛЛЕДЖ НЬЮБЕРРИ

НЬЮБЕРРИ, SC

Отдел II

Виртуальный

КОЛЛЕДЖ НИКОЛСА

ДАДЛИ, Массачусетс

Раздел III

Лично

НОТР-ДАМ МЭРИЛЕНД

БАЛТИМОР, Мэриленд

Отдел III

Лично

КОЛЛЕДЖ РАМАПО

MAHWAH, NJ

Отдел III

Лично

УНИВЕРСИТЕТ РОУАН

ГЛАССБОРО, Нью-Джерси

Отдел III

Лично

УНИВЕРСИТЕТ СВЯТОГО СЕРДЦА

ФЭРФИЛД, Коннектикут

Отдел I

Лично

УНИВЕРСИТЕТ СОЛИСБЕРИ

СОЛИСБЕРИ, Мэриленд

Отдел III

Лично

SALVE REGINA UNIVERSITY

НЬЮПОРТ, Род-Айленд

Отдел III

Лично

СЕВАНИ: ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СЕВАНИ, Теннесси

Отдел III

Лично

SPRINGFIELD COLLEGE

SPRINGFIELD, MA

Отдел III

Лично

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СТИВЕНСА

ХОБОКЕН, Нью-Джерси

Отдел III

Лично

КОЛЛЕДЖ СТОУНХИЛЛ

СЕВЕРО-ВОСТОК, Массачусетс

Отдел II

Лично

SUNY GENESEO

GENESO, NY

Отдел III

Лично

Падающая звезда — День благодарения ’22

Лично

Калифорнийский университет в Беркли

БЕРКЛИ, Калифорния

3

3

Раздел I

Лично

УНИВЕРСИТЕТ ALBANY

ALBANY, NY

Отдел I

Лично

УНИВЕРСИТЕТ ДЕЛАВЭР

НЬЮАРК, DE

Отдел I

Лично

УНИВЕРСИТЕТ ЛИНЧБУРГА

ЛИНЧБУРГ, Вирджиния

Отдел III

Лично

УНИВЕРСИТЕТ МАУНТ-ОЛИВ

МАУНТ-ОЛИВ, Северная Каролина

Отдел II

Лично

УНИВЕРСИТЕТ НОВОЙ АНГЛИИ

БИДДЕФОРД, МЭ

Отдел III

Лично

UNIVERSITY OF NEW HAVEN

WEST HAVEN, CT

Отдел II

Лично

УНИВЕРСИТЕТ РОЧЕСТЕРА

ОКРУГ МОНРО, НЙ

Отдел II

Лично

УНИВЕРСИТЕТ ВАШИНГТОН И ЛИ

ЛЕКСИНГТОН, Вирджиния

Отдел III

Лично

WHEATON COLLEGE

NORTON, MA

Отдел III

Лично

WIDENER UNIVERSITY

CHESTER, PA

Отдел III

Лично

КОЛЛЕДЖ УИЛЬЯМА СМИТА

ЖЕНЕВА, Нью-Йорк

Отдел III

Лично

ВИТТЕНБЕРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Спрингфилд, Огайо

Отдел III

Лично

Йельский университет

НЬЮ-ХЕЙВЕН, Коннектикут

Отдел I

Лично

ЙОРКСКИЙ КОЛЛЕДЖ PA

ЙОРК, PA

Отдел III

Один лично

Политика возмещения Обновлено: 1 января 2022 г.

3STEP Sports, LLC/Полевой хоккейный дивизион Shooting Star

 

Хронология

Возврат денежных средств будет произведен через 30 дней после последнего запланированного дня турнира Shooting Star. будет действовать в течение 25 месяцев (двух лет) с последнего запланированного дня турнира Shooting Star.0013

Все балансы DUE для событий Shooting Star будут обрабатываться в определенные даты для каждого события.

 

Отмена в связи с политикой COVID-19

Если мероприятие Shooting Star будет отменено из-за федеральных предписаний, связанных с COVID-19, всем командам будет зачислена полная сумма, выплаченная за турнир

3 плата МИНУС $100,00 плата за обработку/административный сбор. Эти кредитов будут зачислены на соответствующую учетную запись League Apps для участия в любых будущих мероприятиях Shooting Star.

 

Shooting Star или ее сотрудники не несут ответственности за какие-либо расходы, понесенные каким-либо лицом, командой, клубом или организацией в случае полной или частичной отмены турнира.

 

Перенесенные мероприятия

Если Shooting Star потребуется перенести мероприятие, будет применяться приведенная ниже политика возврата в отношении НОВОЙ предлагаемой даты.

 

Политика возврата средств – КОГДА КЛУБ РЕШИТ ОТЗЫВ

Любые изъятия или отмены от имени Клубов до начала турнира Shooting Star будут по-прежнему следовать установленной Политике возврата.

 

Все запросы на отмену/возврат средств следует направлять в письменном виде по адресу [email protected]

После регистрации клубы сохраняют свое место с  НЕВОЗВРАТНЫЙ ДЕПОЗИТ в размере 300,00 долларов США.  Этот депозит не подлежит возврату по  ЛЮБОЙ причине, включая любое «стихийное бедствие».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *