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Bei der Sternschaltung ist ein Ende aller drei Drähte mit einem gemeinsamen Punkt in der Form von Y verbunden , so dass alle drei Enden der drei Drähte die drei Phasen bilden und der gemeinsame Punkt den Neutralleiter bildet. Die Sternverbindung wird für die Fernübertragung von Energie bevorzugt, da sie den neutralen Punkt hat.
Bei Sternschaltung beträgt die Netzspannung √ das 3-fache der Phasenspannung. Die Netzspannung ist die Spannung zwischen zwei Phasen in einem Dreiphasenstromkreis und die Phasenspannung ist die Spannung zwischen einer Phase und dem Neutralleiter. Und der Strom ist für Leitung und Phase gleich.
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Bei der Dreieckschaltung wird jeder Draht mit zwei benachbarten Drähten in Form eines Dreiecks verbunden und alle drei gemeinsamen Punkte der Verbindung bilden die drei Phasen. Normalerweise wird wegen des Problems des unsymmetrischen Stroms im Stromkreis die Dreieckschaltung für kurze Entfernungen bevorzugt. Bei Dreieckschaltung ist die Netzspannung gleich der Phasenspannung. Und der Leitungsstrom beträgt √ das 3-fache des Phasenstroms.
In einer Drehstromschaltung können Stern- und Dreieckschaltung auf vier Arten angeordnet werden:
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VERGLEICHSGRUNDLAGE | STERNENVERBINDUNG | DELTA-VERBINDUNG |
Beschreibung | Bei der Sternschaltung ist ein Ende aller drei Drähte mit einem gemeinsamen Punkt in Y-Form verbunden, so dass alle drei Enden der drei Drähte die drei Phasen und der gemeinsame Punkt den Neutralleiter bilden. | Bei der Dreieckschaltung wird jeder Draht mit zwei benachbarten Drähten in Form eines Dreiecks verbunden und alle drei gemeinsamen Punkte der Verbindung bilden die drei Phasen. |
Drähte | Bei Sternschaltung sind 3 der 4 Drähte Phasen, während 1 der Neutralleiter ist. | Bei der Dreieckschaltung sind alle drei Drähte Phasen. |
Neutraler Punkt | Bei Sternschaltung gibt es einen Sternpunkt und er kann geerdet werden. | Bei Dreieckschaltung gibt es keinen Sternpunkt. |
Leitungsstrom | Bei Sternschaltung ist der Netzstrom gleich dem Phasenstrom. | Der Netzstrom ist gleich der Wurzel des Dreifachen des Phasenstroms. |
Isolierung | Der Isolationsbedarf bei Sternschaltung ist gering. | Der Isolationsbedarf bei Dreieckschaltung ist hoch. |
Verwenden | Die Sternkonfiguration wird hauptsächlich bei der Kraftübertragung verwendet. | Die Delta-Konfiguration wird im Allgemeinen in der Stromverteilung und in verschiedenen industriellen Setups verwendet. |
Phasenspannung | Bei Sternschaltung ist die Phasenspannung 1∕√3 der Netzspannung niedrig, daher benötigt sie eine geringe Windungszahl und spart somit Kupfer. | Bei der Dreieckschaltung ist die Phasenspannung gleich der Netzspannung, daher sind mehr Windungen erforderlich. |
Wicklung | In Sternschaltung erhält jede Wicklung 230 Volt. | Bei Dreieckschaltung erhält jede Wicklung 415 Volt. |
Phasendrahtsystem | In der Sternschaltung kann sowohl ein 3-Phasen-4-Leiter- als auch ein 3-Phasen-3-Leiter-System abgeleitet werden. | Bei Dreieckschaltung kann nur ein 3-Phasen-4-Leiter-System abgeleitet werden. |
Geschwindigkeit der Motoren | Die Drehzahl von Motoren mit Sternschaltung ist langsam, da sie 1/√3 der Spannung erhalten. | Die Drehzahl von Motoren mit Dreieckschaltung ist hoch, da jede Phase die Summe der Netzspannung erhält. |
Anwendung | Sternverbindungen werden hauptsächlich für das Stromübertragungsnetz für längere Entfernungen benötigt. | Delta-Verbindung wird hauptsächlich in Verteilnetzen verwendet und wird für kürzere Distanzen verwendet. |
Verwenden | Sternschaltungen werden häufig in Anwendungen verwendet, die einen geringeren Anlaufstrom erfordern. | Dreieckschaltungen werden häufig in Anwendungen verwendet, die ein hohes Anlaufdrehmoment erfordern. |
Leistung | Bei Sternschaltung, sanftem Anlauf und Betrieb mit Nennleistung, kann ein Normalbetrieb ohne Überhitzung erreicht werden. | Bei Dreieckschaltung erhält der Motor die höchste Leistung. |
Formeln | Die Gesamtleistung von drei Phasen in einer Sternschaltung kann nach folgenden Formeln berechnet werden: P=3 X VP X IP X Cos(Ɵ) oder P= √3 X VL X IL X Cos (Ɵ). | Die Gesamtleistung von drei Phasen in einer Dreieckschaltung kann nach folgenden Formeln berechnet werden: P= 3 X VP X IP X Cos (Ɵ) oder P= √3 X VL X IL X Cos (Ɵ). |
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