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


Háromfázis rendszerben a csillagkapcsolás

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Harmkapcsolás háromfázis rendszerekben

A csillag (Y) kapcsolásban a három tekercs hasonló végéi (kezdő vagy végpontok) egy közös pontban, a csillag vagy neutrális pontban találkoznak. A három fázis vezeték a maradék szabad terminálokból nyúlik ki, alakítva a fáziskapcsolatot.

Egy háromfázis, háromvezetékes rendszerben csak a három fázis vezeték kapcsolódik a külső áramkörhöz. Alternatívaként, egy négyvezetékes rendszer tartalmaz egy neutrális vezetéket, amely a csillagpontból indul, ahogy az a rajzon látható:

Fázis és vonal mennyiségek elemzése csillagkapcsolásban

A fenti ábra szerint, a három tekercs végpontjai (a2, b2, c2) összekötésre kerülnek, formálva a csillag (neutrális) pontot. A három fázis vezeték (R, Y, B címkével ellátva) a maradék szabad terminálokból nyúlik ki, ahogy a rajzon látható.

  • Fázisáram (Iₚₕ): Az áram minden tekercs fázison keresztül.

  • Vonaláram (Iₗ): Az áram minden vonalvezetéken keresztül.

  • Fázisfeszültség (Eₚₕ): A feszültség minden tekercs fázison keresztül.

  • Vonal feszültség (Eₗ): A feszültség két vonalvezeték között.

Fázisfeszültség vs. Vonal feszültség csillagkapcsolásban

A csillagkapcsolás konfigurációja a következő ábrán látható:

Csillagkapcsolás egyensúlyban lévő háromfázis rendszerekben

Egyensúlyban lévő rendszerben a három fázis (R, Y, B) egyenlő áramokat visel. Ennek eredményeként, a fázisfeszültségek ENR, ENY és ENB nagyságban egyenlőek, de elektrikailag 120°-kal eltolódnak egymástól.

Phasor diagram csillagkapcsolásra

A csillagkapcsolás phasor diagramja a következő ábrán látható:

Az EMF-ek és az áram nyilai a irányt mutatják, nem pedig az tényleges irányukat bármely pillanatban.

Most,

Tehát, a csillagkapcsolásban a vonal feszültség a fázisfeszültség gyök 3-szorosa.

Tehát, egy 3 fázisú rendszerben, csillagkapcsolás esetén, a vonaláram egyenlő a fázisárammal.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Napelemes napelemparkok szerkezete és működési elve
Napelemes napelemparkok szerkezete és működési elve
Napelemi (PV) termelő rendszerek felépítése és működési elveA napelemi (PV) termelő rendszer főleg napelemelekből, vezérlőből, inverterből, akkumulátorokból és egyéb hozzá tartozókból áll. A nyilvános hálózatra való támaszkodás alapján a PV-rendszereket off-grid és grid-connected típusokra osztják. Az off-grid rendszerek függetlenül működnek, anélkül, hogy a hálózatra támaszkodnának. Energia-tároló akkumulátorokkal látják el, hogy stabil energiaellátást biztosítsanak, és éjszaka vagy hosszú időr
Encyclopedia
10/09/2025
Hogyan fenntartható egy napelempark? A State Grid 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre ad választ (2)
Hogyan fenntartható egy napelempark? A State Grid 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre ad választ (2)
1. Forró napsütéses napon, szükséges-e azonnal cserélni a sérült érzékeny alkatrészeket?Az azonnali cserét nem ajánljuk. Ha cserére van szükség, javasolt reggel korán vagy este tenni. Kapcsolatba kell lépni a telep üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzetével, és szakembernek kell elérkeznie a helyszínre a cseréhez.2. A fotovoltaikus (PV) modulok védelmének érdekében, lehet-e dróthálós védelmi képernyőket telepíteni a PV tömbök körül?A dróthálós védelmi képernyők telepítése nem ajánlot
Encyclopedia
09/06/2025
Hogyan tartozzunk fel egy napelemparkot? State Grid válaszol 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre (1)
Hogyan tartozzunk fel egy napelemparkot? State Grid válaszol 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre (1)
1. Milyen gyakori hibák jelenhetnek meg a terjesztett napelektávképes (PV) energia termelő rendszerekben? Milyen tipikus problémák fordulhatnak elő a rendszer különböző komponenseiben?A gyakori hibák közé tartozik, hogy az inverterek nem indulnak el vagy működnek, mert a feszültség nem éri el az indítási beállított értéket, valamint alacsony energia-termelés a napelempanelekkel vagy inverterekkel kapcsolatos problémák miatt. A rendszerkomponensekben előforduló tipikus problémák között szerepelne
Leon
09/06/2025
Rövidzárt vs. Túlterhelés: A Különbségek Értelmezése és a Villamos Rendszer Védetté Tétele
Rövidzárt vs. Túlterhelés: A Különbségek Értelmezése és a Villamos Rendszer Védetté Tétele
A rövidzárt és a túlterhelés közötti főbb különbség az, hogy a rövidzár hibák miatt alakul ki vezetékek között (fázis-fázis) vagy egy vezeték és a föld között (fázis-föld), míg a túlterhelés azt jelenti, amikor az eszköz több áramot használ fel, mint amit a tervezett kapacitása engedélyez.Az e két állapot közötti második legfontosabb különbségeket az alábbi összehasonlító táblázatban találja.A "túlterhelés" kifejezés általában egy áramkörben vagy csatlakoztatott eszközben előforduló állapotra ut
Edwiin
08/28/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését