Comparación de las conexiones
estrella-triángulo
- 1. Comparación de las
conexiones estrella-triángulo en el alternador.
El alternador
trifásico consta de un conjunto de tres devanados
monofásicos que pueden conectarse en estrella o en triángulo. La
potencia total del alternador será la
misma, según hemos visto, para cualquiera de las dos conexiones.
La tensión y la intensidad en las bobinas se mantiene constante,
ya que son características propias del alternador e independientes de
la
conexión exterior de bornes que se haga. Lo que sí varía son las
características de salida UL e IL del generador al
efectuar esas conexiones:
a) En
estrella,,
es decir, la tensión en
la línea es mayor que en
la bobina del alternador.
b) En triángulo, , es decir, la
intensidad de la línea es mayor que la
que circula por la bobina del alternador.
Esto supone que el generador tiene la misma capacidad de
generación de potencia en estrella que en triángulo, pero que se
precisan
mayores aislamientos en estrella y mayores secciones en los conductores
en
triángulo.
2. Comparación de las
conexiones estrella-triángulo en el receptor, para la misma tensión de
línea
Si se
dispone de una red trifásica y de un receptor que puede ser
conectado en estrella o en triángulo, manteniendo la misma tensión de
línea,
que será la que nos proporcione la red, la potencia que se transforma
en la
conexión en triángulo es la nominal, mientras que en la conexión en
estrella
sólo se transforma 1/3 de la nominal del
receptor trifásico.
Es decir, la potencia activa absorbida por una carga conectada en
triángulo es tres veces mayor que si estuviera conectada en estrella a
la misma
tensión de red.
Podemos comprobarlo suponiendo un receptor
trifásico con tres resistencias iguales de valor R. Cada resistencia
absorberá,
a la tensión nominal:
Si
los receptores se colocan en triángulo, como UF=UL, la potencia absorbida por cada fase será:
Por
tanto, la conexión trifásica en triángulo absorberá una potencia:
Si
los receptores se colocan en estrella, como ,
la potencia absorbida
por cada fase será:
Por tanto, la conexión trifásica en
triángulo absorberá una potencia:
Con lo que queda demostrado que: