Соединение в треугольник и звезду. Соединение электродвигателей звездой и треугольником: особенности, преимущества и применение

Какие особенности имеют схемы соединения электродвигателей звездой и треугольником. Каковы преимущества каждого типа соединения. В каких случаях применяется соединение звездой, а в каких — треугольником.

Содержание

Основные схемы соединения обмоток трехфазных электродвигателей

Трехфазные электродвигатели широко используются в промышленности благодаря своей эффективности и надежности. Существует два основных способа соединения обмоток статора таких двигателей — звездой и треугольником. Каждая из этих схем имеет свои особенности и области применения.

Соединение звездой

При соединении звездой концы трех обмоток статора соединяются в одной точке, называемой нейтральной. От этой точки отходит нулевой провод. Начала обмоток подключаются к трем фазным проводам.

Соединение треугольником

В схеме треугольника конец каждой обмотки соединяется с началом следующей, образуя замкнутый контур. К точкам соединения обмоток подключаются три фазных провода.


Преимущества соединения звездой

Соединение обмоток звездой имеет ряд важных преимуществ:

  • Снижение напряжения на обмотках в √3 раз по сравнению с линейным напряжением сети
  • Уменьшение требований к изоляции обмоток
  • Возможность использования нулевого провода
  • Простота переключения со звезды на треугольник

Какое напряжение подается на обмотки двигателя при соединении звездой? При линейном напряжении сети 380 В на каждую обмотку приходится фазное напряжение 220 В.

Преимущества соединения треугольником

Схема соединения треугольником также обладает рядом достоинств:

  • Увеличение мощности двигателя в √3 раз при том же линейном напряжении
  • Снижение пускового тока
  • Возможность работы при обрыве одной фазы
  • Отсутствие нулевого провода

Как изменяется ток в обмотках при соединении треугольником? При том же линейном токе ток в каждой обмотке уменьшается в √3 раз по сравнению со схемой звезды.

Выбор схемы соединения в зависимости от напряжения сети

Выбор способа соединения обмоток зависит от номинального напряжения двигателя и напряжения питающей сети:


  • Если номинальное напряжение двигателя 220/380 В, а напряжение сети 380 В, применяется соединение звездой
  • Если номинальное напряжение двигателя 380/660 В, а напряжение сети 380 В, используется соединение треугольником

Почему важно правильно выбрать схему соединения? Неправильное подключение может привести к перегреву обмоток и выходу двигателя из строя.

Применение схемы звезда-треугольник для пуска двигателей

Схема звезда-треугольник часто применяется для плавного пуска мощных электродвигателей. Принцип ее работы заключается в следующем:

  1. При пуске обмотки соединяются звездой, что снижает пусковой ток
  2. После разгона двигателя схема переключается на треугольник для работы на полной мощности

Какие преимущества дает такой способ пуска? Он позволяет снизить нагрузку на сеть при пуске и обеспечить плавный разгон двигателя.

Особенности соединения обмоток многоскоростных двигателей

Многоскоростные двигатели имеют несколько независимых обмоток для работы на разных скоростях. Особенности их соединения:


  • Каждая обмотка может соединяться звездой или треугольником независимо от других
  • Выбор схемы для каждой обмотки зависит от требуемых характеристик на данной скорости
  • Переключение производится специальным переключателем скоростей

Как обеспечивается работа многоскоростного двигателя на разных скоростях? Путем подключения соответствующей обмотки и выбора оптимальной для нее схемы соединения.

Влияние схемы соединения на характеристики двигателя

Способ соединения обмоток оказывает существенное влияние на рабочие характеристики электродвигателя:

  • При соединении звездой снижается пусковой момент
  • Схема треугольника обеспечивает больший пусковой и максимальный момент
  • КПД двигателя при соединении треугольником выше на 2-3%
  • Схема звезды обеспечивает лучшее использование изоляции обмоток

Какая схема обеспечивает более высокий пусковой момент? Соединение треугольником позволяет получить больший пусковой момент по сравнению со схемой звезды.

Практические рекомендации по выбору схемы соединения

При выборе оптимальной схемы соединения обмоток электродвигателя следует учитывать следующие факторы:


  • Номинальное напряжение двигателя и напряжение сети
  • Требуемые пусковые характеристики
  • Режим работы (продолжительный или повторно-кратковременный)
  • Условия эксплуатации (температура, влажность и т.д.)
  • Требования к энергоэффективности

Как правильно выбрать схему соединения для конкретного применения? Необходимо тщательно проанализировать все факторы и при необходимости провести испытания двигателя в разных режимах.


Соединение треугольником и звездой

Соединение треугольником и звездой представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Соединение треугольником и звездой

Цифрами в треугольнике помечены узлы, поэтому никакого последовательного соединения в треугольнике нет. Справа изображена эквивалентная этому треугольнику звезда. Точки на ветвях звезды т.1, т.2, т.3, это бывшие узлы треугольника, их потенциалы не изменились. Треугольник образует контур. Преобразуя треугольник в звезду, контур пропадает, следовательно, схема становится проще.

Обычно в схемах треугольники изображены в виде «четырёхугольников», поэтому как треугольники они в глаза не бросаются (рисунок 6).

Исходная схема преобразованная схема

Рисунок 6. Преобразование треугольника в звезду

Исходная схема (левая) содержит три независимых контура (по ячейкам), а правая уже на один контур меньше. В исходной схеме узлы «2», «3», «4» являются вершинами треугольника со сторонами R4 R6 R5 . Чтобы не ошибиться в преобразовании необходимо внутри треугольника, изобразить звезду, которая должна получиться после преобразования, а резисторы звезды пометить звёздочкой. Формулы преобразования даются без доказательства.

Формулу легко запомнить, она напоминает формулу эквивалентного сопротивления для двух параллельно соединённых резисторов, в числителе – произведение, в знаменателе – сумма, но сумма всех сторон треугольника. В числителе произведение резисторов, которые соединяются в рассматриваемом узле. Определяется сопротивление , то есть узел 2, там соединяются R5 и R6 .

Аналогично для запоминания самостоятельно напишите формулы для определения и .

Такое преобразование целесообразно использовать в случаях, когда не требуется знать величину тока в сопротивлениях треугольника исходной цепи, так как они исчезают в преобразованной схеме, а чтобы найти токи в них, нужно вернуться к исходной схеме и несколько раз применить закон Ома для участка цепи. Например, нужна сила тока в R4, то есть нужно знать напряжение на участке 3-4. Это напряжение можно найти как разность потенциалов точек 3 и 4, используя преобразованную схему, в которой найдены все токи. Потенциалы этих точек в процессе преобразования не меняются (условие преобразования). Как это делается, рассматривалось в разделе «Закон Ома для активного участка цепи».

Мы рассмотрели все виды соединений и их преобразование.

Токораспределение подчиняется закону Ома, сила тока будет больше в ветви с меньшим сопротивлением.

Резисторы R1 и R2 соединены параллельно. Их начала находятся в узле «1», а концы – в узле «2». По свойству параллельного соединения они находятся под одинаковым напряжением . Напомним, что левый индекс у напряжения — индекс большего потенциала. Очевидно, что

После подстановки значения и простых преобразований, получим формулу, позволяющую определить токи в параллельных ветвях, зная только значение тока I до распределения.

Эта формула называется «Формула чужого сопротивления», так как по отношению к определяемому току, в числители дроби стоит «чужое» сопротивление (сопротивление другой параллельно соединённой ветви).

Диодный мост соединяет обмотки в треугольник или в звезду. — Генераторы — — Каталог статей

Список всех статей

Диодный мост Delta,  Диодный мост Star

Как прозвонить диодный мост, чтобы узнать треугольник он или звезда?

(Короче, если первый и шестой прозваниваются, то треугольник, если не прозваниваются, то звезда)

 

Генератор автомобиля делается трехфазным. Можно сделать однофазным, но с конца 19 века известно, что трехфазные генераторы лучше однофазных, — они меньше, мощнее, и форма выходного выпрямленного напряжения лучше – ближе к постоянному напряжению.

Трехфазная система получается применением трех отдельных обмоток на одном статоре.

 Каждая обмотка имеет два вывода – начало и конец. Получается, что при намотке образуется шесть концов. Обмотки объединяются в трехфазную систему, для этого их соединяют между собой. Получается соединение звездой или треугольником.


                         
Очевидных преимуществ для автомобильного генератора нет ни у треугольника, ни у звезды, поэтому, применяют обе схемы соединения. Схема выбирается при расчете данного типа генератора. 

Треугольник позволяет использовать тонкий провод, но требует больше число витков в обмотке, звезда требует меньше число витков, но толщина провода должна быть больше, таким образом вес и объем обмотки, получается примерно одинаковым.


Обмотка генератора может быть уже соединена в треугольник (например генератор 161.3701) или в звезду (например генератор 372.3701). И в том и в другом случае от обмотки отходит только три монтажных вывода для соединения с диодным мостом генератора (для некоторых обмоток звездой делается четвертый вывод от средней точки звезды).

 

             

 

                 
  

Для многих современных генераторов соединение в треугольник или звезду не сформировано в обмотке, то есть, от статора отходят все шесть концов и они припаиваются к диодному мосту.

 

 

 

 
В этом случае, соединение в треугольник или звезду предусмотрено в конструкции диодного моста.

Например, все современные генераторы BOSCH, или наши генераторы 5102.3771 (ВАЗ 2110-12) звездой, 9402.3701-06 (Калиновский) треугольником. 

Диодный мост, своими внутренними соединениями соединяет выводы обмотки статора в звезду или в треугольник.  Посмотрим схему

 

 

                     

 

Подключение обмотки к диодному мосту Треугольником —  Диодный мост Delta 

 

              

 

 

Подключение обмотки к диодному мосту Звездой —   Диодный мост Star

                       
             

 


С практической точки зрения в ремонтном деле, это не имеет значения, если использовать диодный мост точно такой, который нужен для данного генератора.
 
 Однако бывают случаи, когда внешне одинаковые диодные мосты, могут иметь разное внутреннее соединение — один в треугольник, а другой в звезду, тогда путаница приводит к неправильной работе генератора. Обмотка, рассчитанная на включение звездой, соединяется в треугольник, получается, что от нее требуется больший ток и она перегревается и может сгореть.  Обмотка рассчитанная на включение треугольником, соединяется звездой, ЭДС генератора сильно увеличивается, что может привести к выходу из строя регулятора напряжения.
Чтобы избежать такой путаницы надо точно определить номер генератора (номер обмотки) и применить диодный мост только тот, который предназначен для данного генератора.

 

Например, совершенно одинаково выглядят, так что их можно перепутать

Диодный мост Звездой (Star)  № 233524   F00M113235  
Применяется для генератора на Ford Transit

и 

Диодный мост Треугольником (Delta) 230360  F00M123202   
Применяется для генератора на Opel Astra

или 

Диодный мост Звездой (Star) 139921 F00M123200      
WolksWagen, AUDI 

и

Диодный мост Треугольником (Delta) 233561 F00M123211    
Fiat Doblo

Как быть, если номер диодного моста на замену неизвестен? Тогда надо прозвонить старый неисправный диодный мост, который стоял на этом генераторе и определить – треугольник, он или звезда, и прозвонить новый диодный мост, если прозвонка совпадает, то диодный мост можно ставить (хотя сохраняется риск, что диодный мост не подойдет по максимальному току  и предельному напряжению).

 


Прозвонка диодного моста, если нужно определить треугольник он или звезда

 


 

На рисунках показаны перемычки, соединяющие клеммы диодного моста для пайки обмотки
Эти перемычки на самом деле не видны, они внутри конструкции диодного моста.


Если диодный мост треугольником, то у него прозваниваются  2 и  3 точка, 4 и 5 точка , 1 и 6 точка.

Если диодный мост звездой, то у него прозваниваются 1, 3 и 5 точка

Короче, если первый и шестой прозваниваются, то треугольник, если не прозваниваются, то звезда

Статья о соединениях треугольник+и+звезда+от The Free Dictionary

Связь треугольник+и+звезда+ | Статья о соединениях треугольник+и+звезда+от The Free Dictionary

Соединения треугольник+и+звезда+ | Статья о соединениях треугольник+и+звезда+от The Free Dictionary


Слово, не найденное в Словаре и Энциклопедии.

Пожалуйста, попробуйте слова отдельно:

дельта и звезда связи

Некоторые статьи, соответствующие вашему запросу:

Не можете найти то, что ищете? Попробуйте выполнить поиск по сайту Google или помогите нам улучшить его, отправив свое определение.

Полный браузер ?

  • дельта-волна
  • дельта-волна
  • дельта-волна
  • дельта-волна
  • дельта-волна
  • дельта-волна
  • Дельта-волны
  • Дельта-волны
  • Дельта волны
  • Треугольное крыло
  • Треугольное крыло
  • Треугольное крыло
  • Треугольное крыло
  • Треугольные крылья
  • Треугольные крылья
  • Треугольные крылья
  • Дельта Вуд
  • Инвестиционная зона Delta Workforce
  • Дельта Воркс
  • Дельта Воркс
  • Дельта Си Ню
  • Дельта Кси Омега
  • Дельта Кси Омега (значения)
  • Дельта Кси Фи
  • Молодежная футбольная лига Дельта
  • Молодежная футбольная ассоциация Дельта
  • Дельта Зета
  • Дельта Зета
  • Дельта Зета Каппа
  • Дельта(8)-Дельта(7) стеролизомераза
  • соединение треугольником+и+звездой+
  • соединение треугольником, Британская Колумбия
  • Дельта, Колорадо
  • Дельта, Айова
  • Дельта, Луизиана
  • Дельта, Миссури
  • Дельта, Северная Каролина
  • Дельта, Огайо
  • Дельта, Онтарио
  • Дельта, Пенсильвания
  • Дельта, Юта
  • Дельта, Юта
  • Дельта, Висконсин
  • Дельта-1-пиперидин-6-карбоксилат
  • Дельта-1-пирролин-5-карбоксилат
  • дельта-1-пирролин-5-карбоксилатдегидрогеназа, митохондриальная
  • Карен Дельта-3
  • Дельта-3-карен
  • Дельта-4
  • Дельта-6-десатураза
  • Дельта-9-десатураза
  • Дельта-9-тетрагидроканнабинол
  • Дельта-9-тетрагидроканнабинол
  • Дельта-9-тетрагидроканнабинол
  • Дельта-адаптин
  • дельта-адаптин, частичный CDS
  • дельта-ALA
  • Дельта-аминовалериановая кислота
  • Дельта-амино-левулиновая кислота
  • Дегидраты дельта-амино-левулиновой кислоты
  • дельта-аминомасляная аминотрансфераза

Сайт: Следовать:

Делиться:

Открыть / Закрыть

 

Соединение ЗВЕЗДА и ТРЕУГОЛЬНИК

Перейти к основному содержанию

Г К.

Бэкенд-инженер в Mindkosh AI

Опубликовано 30 декабря 2018 г.

+ Подписаться

a) Соединение ЗВЕЗДОЙ

Рассмотрим следующую трехфазную систему с тремя отдельными однофазными цепями. В этой системе нам нужно 6 проводников для подачи питания от источника к нагрузке.

Мы можем объединить обратный путь трех цепей и таким образом уменьшить количество проводников до 4.

Однако если нагрузка и источник во всех трех цепях сбалансированы, то мгновенная сумма токов всех трех фаз (Ia + Ib + Ic) равна нулю. Используя эту концепцию, мы также можем исключить обратный путь.

Таким образом, мы сделали соединение ЗВЕЗДОЙ.

Преимущества:
  • Та же мощность передается на нагрузку только по 3 проводникам вместо 6 проводников.
  • Если бы использовались отдельные однофазные цепи, то фазное напряжение было бы равно линейному напряжению. Но при соединении по схеме ЗВЕЗДА фазное напряжение составляет всего 57,7% (1/корень(3)) от межфазного напряжения. Следовательно, при том же номинальном напряжении трансформатору потребуется в 57,7 % раз меньше изоляции при использовании соединения по схеме «звезда».
  • Используется на вторичной стороне повышающего трансформатора.

b) Соединение треугольником

Рассмотрим следующую трехфазную систему с тремя отдельными однофазными цепями. Опять же, нам нужно 6 проводников для подачи питания от источника к нагрузке.

Однако в сбалансированной трехфазной системе сумма мгновенных напряжений фаз a, b и c равна нулю. На рисунке это можно проверить, применив закон Кирхгофа о напряжении вокруг контура A-B-B’-C-C’-A’. Поскольку чистая ЭДС в этом контуре равна нулю (Eab + Eb’c + Ec’a’ = 0), мы можем соединить А-А’; В-В’ и С-С’. Точно так же мы можем комбинировать проводники AE и A’E’; БД и Б’Д’; и C’F & CF’

Обратите внимание, что, в отличие от соединения ЗВЕЗДОЙ, здесь нам не обязательно нужна сбалансированная трехфазная нагрузка для формирования соединения ТРЕУГОЛЬНИК, поскольку это позволяет протекать в системе несимметричному току нагрузки. Однако всегда желательна сбалансированная трехфазная нагрузка.

Таким образом, мы сократили количество проводников до 3 и сделали соединение треугольником.

Преимущества:
  • Та же мощность передается на нагрузку только по 3 проводникам вместо 6 проводников.
  • Если бы использовались отдельные однофазные цепи, то фазный ток был бы равен линейному току. Но при подключении по схеме «ТРЕУГОЛЬНИК» фазный ток составляет всего 57,7% от линейного тока. Таким образом, для того же номинального тока трансформатору потребуется на 57,7 % меньше площади проводника и потребности в охлаждении при использовании соединения треугольником.
  • Используется на вторичной стороне понижающего трансформатора.
  • Может помочь предотвратить появление 3-й гармоники тока в линии.

Вывод

Соединение ЗВЕЗДОЙ и ТРЕУГОЛЬНИКОМ возможно только благодаря сбалансированной трехфазной системе. И это строительный блок всей энергетической системы.

  • Очистка воды на основе графена

    30 января 2022 г.

  • Приложение REST API для детского магазина

    2 января 2021 г.

  • Алгоритм потока нагрузки Гаусса-Зейделя, реализованный в программном обеспечении с открытым исходным кодом GNU Octave

    6 марта 2019 г.

  • Вращающееся магнитное поле в практических машинах переменного тока и его визуализация в LabVIEW

    21 января 2019 г.

  • Вращающееся магнитное поле в элементарной машине переменного тока и его визуализация в LabVIEW

    11 января 2019 г.

  • 3 основных заблуждения в ЭЭ, которые стали частью жизни.

    31 декабря 2018 г.

  • Различие между Flux и Flux Linkage

    31 декабря 2018 г.

  • Основа трехфазной энергосистемы: часть 1 (устранение колебаний мощности)

    30 декабря 2018 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *