CONEXIONES DELTA GRUPO 2 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 1 Integrantes: Amores Carolina Caiza Freddy Cali Anthony Criollo Alex Huera Alex Jiménez Isaac Martínez Edwin Mayorga Christian Medina Julio Romero Anthony Salazar Gabriel Sánchez Josué Toapanta Kevin Toapanta Byron MAQUINAS ELÉCTRICAS Mecánica 5 “B” Marzo – Agosto 2024
INTRODUCCIÓN La conexión Delta se puede considerar una alternativa más confiable, pues en caso de una falla no daña o perjudica de manera importante el sistema. No obstante, exige condiciones más específicas de aislamiento y cables de más calibre para una corriente de mayor intensidad. Es por ese motivo que este tipo de conexión se usa en configuraciones que, para funcionar, ameritan un alto poder de arranque.
La conexión eléctrica delta, también conocida como conexión en triángulo, se caracteriza por conectar los extremos de tres bobinas o elementos en una configuración triangular cerrada. Cada extremo de la bobina está conectado al inicio de la siguiente bobina, creando así una "cadena" cerrada La conexión delta puede manejar cargas más pesadas y suministrar más potencia en comparación con la conexión estrella, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren altos niveles de potencia. MARCO TEÓRICO
CONEXIÓN DELTA Conexión Delta se llama asi debido a su parecido con el signo griego delta que aparenta a un triángulo o también conocida como conexión en forma triángular , su caracterización es de conectar los extremos de las tres bobinas o elementos de una configuración triángular cerrada . Cada extremo de la bobina está conectado al inicio de la siguiente bobina, creando así una "cadena" cerrada . En tal configuración cada lado del triángulo contiene una fuente de voltaje y no existe una conexión de un punto común . Las fuentes se concectan formando un bucle cerrado y los extremos de una bobina se unen con el extremo de la otra . Debido a esta configuración no existe la necesidad de un cable neutro , si una de las fuentes falla no generara problemas en el voltaje o la corriente . Si bien esta conexión es utilizada para la distribución de energía , el aislamiento debe ser mas alto, al igual que las cantidades de vueltas .
Funcionamiento de la Conexión Triangular Cerrada L a conexión triangular cerrada, destaca su utilidad en sistemas trifásicos, especialmente en motores eléctricos, donde las bobinas se conectan formando un triángulo, permitiendo el flujo de corriente entre las tres fases. Explicación de la ecuación fundamental: Tensión de Fase = Tensión de Línea, subrayando cómo esto resulta en una mayor potencia y velocidad del motor comparado con la conexión en estrella (Y). La elección entre conexión estrella o delta dependerá de las necesidades específicas de la aplicación y de la tensión de la instalación eléctrica. Tener en cuenta que la conexión delta puede generar mayores corrientes de arranque. Aplicaciones principales de este método: A nálisis de circuitos de CA: Calcula impedancias en circuitos con RLC (resistencias, inductancias y capacitancias) en corriente alterna. C ircuitos trifásicos: Analiza impedancias y corrientes, calcula potencia trifásica. Vital para sistemas industriales y comerciales. Análisis de redes eléctricas: Determina impedancias equivalentes en redes complejas. Simplifica análisis y mejora de sistemas de energía. C álculo de potencia en circuitos de CA : Calcula potencia activa, reactiva, y aparente. Esencial para entender eficiencia energética. a) Generador trifásico b) Voltajes inducidos de un generador trifásico
Ejemplo Práctico de Conexión Triangular Cerrada D atos : VL=240 V Zf = 24 A "A una línea trifásica de tensión compuesta de 240 V se conecta a un receptor de impedancia de fase de 24. ¿Cuál es la intensidad de fase y de línea si el receptor se conecta en triángulo?"
Aplicaciones de la conexión delta Distribución de energía eléctrica: Redes de distribución de baja tensión: C omo las de 220V, las conexiones delta son comúnmente empleadas debido a su mayor confiabilidad y a que requieren menos necesidad de un conductor neutro Motores eléctricos: Los motores trifásicos conectados en delta son más eficientes y económicos que los conectados en estrella, especialmente en aplicaciones de alto par y baja velocidad. Arrancadores de motor: Arrancadores delta-estrella: El arrancador reduce la corriente de arranque del motor al comenzar en configuración delta y luego cambiar a estrella cuando alcanza la velocidad requerida. Arrancadores suaves: Las conexiones delta se usan en arrancadores suaves para controlar gradualmente la corriente de arranque del motor.
Aplicaciones de la conexión delta Transformadores: Conexión delta-delta: Se utiliza para aislamiento entre el primario y el secundario del transformador, ideal para aplicaciones de alta tensión . Conexión delta-estrella: Se utiliza para aumentar el voltaje de salida del transformador, común en sistemas de transmisión de energía . Hornos de arco eléctrico: Las conexiones delta se utilizan en hornos de arco eléctrico para proporcionar una distribución uniforme del calor y una mayor eficiencia energética. Sistemas de control: Las conexiones delta se pueden utilizar en sistemas de control para proporcionar una mayor precisión y confiabilidad. Otras aplicaciones: Las conexiones delta también se encuentran en aplicaciones como: Iluminación industrial Equipos de bombeo Grúas Compresores Ventiladores Máquinas herramienta
Ejercicio
DADO EL SIGUIENTE CIRCUITO, ENCONTRAR LA RESISTENCIA EQUIVALENTE -dibujado de manera diferente
Serie rama izquierda Serie rama derecha Paralelo entre Rs1 y Rs2 SERIE PARA RED EQUIVALENTE
VENTAJAS Y DESVENTAJAS No tiene desplazamiento de fase No tiene problemas con cargas desequilibrada o armónicas Se puede quitar un transformador para mantenimiento o reparación y queda funcionando con dos transformadores , pero como banco trifásico , cuando hablamos de un banco de transformadores monofásicos y sería el 58% de su 100% de trabajo (Delta abierta ). Los desequilibrios motivados por las cargas en el secundario se reparten igualmente , entre las fases del primario , evitando los desequilibrios de flujos magnéticos . Cuando las cargas están desequilibradas los voltajes en las fases del trafo pueden desequilibrarse bastante . Los voltajes de terceros armónicos pueden ser muy grandes . No dispone de salida de neutro , tanto en el primario como en el secundario , con la consiguiente limitación en su utilización . Cada bobinado debe soportar la tensión de red ( compuesta ), con el consiguiente aumento del número de espiras . No se puede suministrar energía con cuatro conductores . Cuando opera con altas tensiones de línea , los costos de diseño de las bobinas son mayores . Desventajas de la Conexión Delta: Ventajas de la Conexión Delta:
Las conexiones delta se las puede utilizar donde se requiera una alta potencia es un espacio pequeño Las conexiones en delta son relativamente simples de implementar y no requieren componentes adicionales como transformadores adicionales o puentes de conexión S i las impedancias de carga son iguales cada fase lleva la misma corriente y, por lo tanto, la carga trifásica está completamente equilibrada. Conclusiones y Recomendaciones C omprender las necesidades y requisitos específicos de la aplicación en la que se utilizará el sistema trifásico. Esto incluye la carga conectada, la potencia requerida, las condiciones ambientales, entre otros factores. Es esencial proporcionar protección adecuada para el sistema trifásico, incluida la instalación de dispositivos de protección contra sobrecarga, cortocircuitos y sobretensiones. E s importante distribuir equitativamente la carga entre las fases