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


Hva er likhetene og forskjellene mellom stjerne- og deltaoppsettet?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Stjernen (Y) og delta (Δ) konfigurasjonene er to vanlige typer forbindelser i trefasekretser. De brukes omfattende i elektrisk ingeniørvitenskap, spesielt i kraftsystemer og motorens viklinger. Her er noen likheter og forskjeller mellom dem:

Likheter

  • Grunnleggende formål: Begge brukes til å koble en trefase strømforsyning eller belastning.

  • Faseforhold: I teorien kan begge oppnå et balansert forbindelse for trefase strøm eller belastning.

  • Forholdet mellom strøm og spenning: I et symmetrisk trefasesystem kan begge koblingsmetoder oppnå en balansert fordeling av strøm og spenning.

Forskjeller

Koblingsmetode:

  • Stjernekobling: Endene på tre belastninger eller kilder kobles sammen for å danne et felles punkt (kalt det neutrale punktet), og de andre endene kobles hver for seg til fasesambandene i en trefase kilde.

  • Deltakobling: Hvert ende av en belastning eller strømforsyning kobles til den nærmeste belastningen eller strømforsyningen, danner en lukket trekant.

Forholdet mellom spenning og strøm:

  • Stjernekobling: Spenningen over hver belastning er fase-spenningen (Vphase), og linjespenningen (Vline) er √3 ganger fase-spenningen. Strømmen i hver fase er like.

  • Deltakobling: Spenningen over hver belastning er linjespenningen (Vline), og strømmen mellom fasene er √3 ganger fase-strømmen.

Anvendelsesscenarier:

  • Stjernekobling: Vanligvis brukt for lav effekt belastninger og små elektriske motorer. Dets kretsparametre er relativt stabile og enkle å måle og vedlikeholde.

  • Deltakobling: Vanligvis brukt for høy effekt belastninger og store elektriske motorer. Dets kretsparametre er mer komplekse, men gir bedre stabilitet og ytelse under høy belastning og høy hastighet operasjoner.

Neutrale punkt:

  • Stjernekobling: Har et tydelig neutralet punkt fra hvilket en neutral ledning kan trekkes.

  • Deltakobling: Det er ingen tydelig neutralet punkt, og den neutrale ledningen brukes vanligvis ikke.

Kabelbruk:

  • Stjernekobling: Ettersom hver belastning har bare ett terminal koblet til strømforsyningen, brukes relativt mindre kabel.

  • Deltakobling: På grunn av at hver belastnings to terminaler kobles til nabobelastninger, er kabelbruken relativt høy.

Konklusjon

Stjerne- og deltakonfigurasjoner har betydelige forskjeller når det gjelder koblingsmetoder, forhold mellom spenning og strøm, og anvendelsesscenarier, men deres grunnleggende formål og balanserte egenskaper under ideelle forhold er like. Valget av hvilken konfigurasjon som skal brukes, avhenger vanligvis av de spesifikke anvendelseskravene og systemets egenskaper.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning