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


Gwiazdowa konfiguracja w systemie trójfazowym

Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Gwiazdowa konfiguracja w systemach trójfazowych

W połączeniu gwiazdowym (Y) podobne końce (albo początki, albo końce) trzech cewek są połączone w jednym punkcie zwany punktem neutralnym. Trzy przewody linii wychodzą z pozostałych wolnych terminali tworząc połączenia fazowe.

W przypadku systemu trójfazowego z trzema przewodami do obwodu zewnętrznego są podłączone tylko trzy przewody linii. Alternatywnie, w systemie czteroprzewodowym dodatkowy przewód neutralny jest prowadzony od punktu gwiazdowego, jak pokazano na poniższym rysunku:

Analiza połączenia gwiazdowego z uwzględnieniem wielkości fazowych i liniowych

Zgodnie z powyższym rysunkiem, końcowe terminale (a2, b2, c2) trzech cewek są połączone tworząc punkt neutralny. Trzy przewody linii (oznaczone R, Y, B) wychodzą z pozostałych wolnych terminali, jak pokazano.

  • Prąd fazowy (Iₚₕ): Prąd płynący przez każdą fazę cewki.

  • Prąd liniowy (Iₗ): Prąd płynący przez każdy przewód linii.

  • Napięcie fazowe (Eₚₕ): Napięcie między końcami każdej fazy cewki.

  • Napięcie liniowe (Eₗ): Napięcie między dwoma przewodami linii.

Napięcie fazowe vs. napięcie liniowe w połączeniu gwiazdowym

Konfiguracja połączenia gwiazdowego jest przedstawiona na poniższym rysunku:

Połączenie gwiazdowe w zrównoważonych systemach trójfazowych

W zrównoważonym systemie trzy fazy (R, Y, B) przeprowadzają równe prądy. W związku z tym napięcia fazowe ENR, ENY i ENB mają taką samą wartość, ale są przesunięte o 120° elektryczne względem siebie.

Diagram fazowy połączenia gwiazdowego

Diagram fazowy dla połączenia gwiazdowego jest przedstawiony poniżej:

Strzałki na EMF i prądach wskazują kierunek, a nie ich rzeczywisty kierunek w danym momencie.

Teraz,

Stąd, w połączeniu gwiazdowym napięcie liniowe wynosi pierwiastek z 3 razy napięcie fazowe.

Stąd, w systemie 3-fazowym z połączeniami gwiazdowymi, prąd liniowy jest równy prądowi fazowemu.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
01/29/2026
Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
01/29/2026
Nierównowaga napięcia: Usterka do ziemii, otwarta linia lub rezonans?
Jednofazowe ziemne połączenie obwodowe przewodów elektrycznych, przerwanie linii (otwarta faza) i rezonans mogą powodować niezrównoważenie napięcia trójfazowego. Prawidłowe rozróżnienie między nimi jest kluczowe do szybkiego rozwiązywania problemów.Jednofazowe ziemne połączenie obwodoweChociaż jednofazowe ziemne połączenie obwodowe powoduje niezrównoważenie napięcia trójfazowego, wartość napięcia między przewodami pozostaje niezmieniona. Można je podzielić na dwa typy: metaliczne ziemne połączen
11/08/2025
Skład i zasada działania systemów fotowoltaicznych
Skład i zasada działania systemów fotowoltaicznych (PV)Systemy fotowoltaiczne (PV) składają się głównie z modułów PV, kontrolera, inwertera, baterii i innych akcesoriów (baterie nie są wymagane w systemach podłączonych do sieci). W zależności od tego, czy system opiera się na publicznej sieci energetycznej, systemy PV dzielą się na systemy izolowane i podłączone do sieci. Systemy izolowane działają niezależnie, bez opierania się na sieci energetycznej. Są wyposażone w baterie przechowujące energ
10/09/2025
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej