• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hvězdicové spojení v 3fázovém systému

Edwiin
Pole: Přepínač elektrického proudu
China

Hvězdicové zapojení v trojfázových systémech

V hvězdicovém (Y) zapojení jsou podobné konce (buď počátky nebo konce) tří cívek spojeny v jednom společném bodu, který se nazývá hvězdicový nebo neutrální bod. Tři fázové vodiče vedou z zbývajících volných terminálů a tvoří fázové spojení.

U trojfázového, třífázového systému jsou pouze tři fázové vodiče připojeny k externí obvod. Alternativně může být čtyřfázový systém vybaven neutrálním vodičem vedoucím ze hvězdicového bodu, jak je znázorněno na následujícím diagramu:

Analýza hvězdicového zapojení s fázovými a liniemi veličinami

S ohledem na výše uvedený obrázek jsou koncové terminály (a2, b2, c2) tří cívek spojeny tak, aby tvořily hvězdicový (neutrální) bod. Tři fázové vodiče (označené R, Y, B) vedou z zbývajících volných terminálů, jak je znázorněno.

  • Fázový proud (Iₚₕ): Proud procházející každou fázovou cívkou.

  • Linkový proud (Iₗ): Proud procházející každým linkovým vodičem.

  • Fázové napětí (Eₚₕ): Napětí mezi každou fázovou cívkou.

  • Linkové napětí (Eₗ): Napětí mezi dvěma linkovými vodiči.

Fázové napětí versus linkové napětí v hvězdicovém zapojení

Konfigurace hvězdicového zapojení je znázorněna na následujícím obrázku:

Hvězdicové zapojení v vyrovnaných trojfázových systémech

V vyrovnaném systému nesou tři fáze (R, Y, B) stejné proudy. Následně jsou fázová napětí ENR, ENY a ENB rovnocenná v hodnotě, ale posunutá o 120° elektricky jeden od druhého.

Fázorový diagram hvězdicového zapojení

Fázorový diagram pro hvězdicové zapojení je znázorněn níže:

Šipky na EMF a proudech ukazují směr, nikoli jejich skutečný směr v daném okamžiku.

Nyní,

Proto je v hvězdicovém zapojení linkové napětí √3 krát větší než fázové napětí.

Proto je v 3-fázovém systému s hvězdicovým zapojením linkový proud roven fázovému proudu.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
01/29/2026
Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
01/29/2026
Nesrovnalost napětí: zemní spojení, otevřená vodičová linka, nebo rezonance?
Jednofázové zazemnění, přerušení vedení (otevřená fáze) a rezonance mohou způsobit nesrovnalost třífázového napětí. Správné rozlišení mezi nimi je klíčové pro rychlé odstranění poruchy.Jednofázové zazemněníI když jednofázové zazemnění způsobuje nesrovnalost třífázového napětí, velikost napětí mezi fázemi zůstává nezměněna. Může být rozděleno do dvou typů: kovového zazemnění a nekovového zazemnění. Při kovovém zazemnění se napětí poškozené fáze sníží na nulu, zatímco napětí ostatních dvou fází vz
11/08/2025
Složení a princip fungování fotovoltaických výrobních systémů
Složení a princip fungování fotovoltaických (PV) systémů pro výrobu elektrické energieFotovoltaický (PV) systém pro výrobu elektrické energie se primárně skládá z PV článků, řadiče, inverteru, baterií a dalších příslušenství (baterie nejsou potřebné pro systémy připojené k síti). Na základě toho, zda je systém závislý na veřejné elektrické síti, se PV systémy dělí na izolované a připojené k síti. Izolované systémy fungují nezávisle bez podpory veřejné sítě. Jsou vybaveny akumulačními bateriemi,
10/09/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu