In una configurazione triangolo-triangolo, la sorgente e il carico sono collegati a triangolo, formando un anello chiuso che divide la rete in tre fasi distinte. Questa configurazione rende le tensioni di fase identiche alle tensioni di linea. Supponendo che le sorgenti siano in sequenza positiva, le tensioni di fase possono essere espresse direttamente senza avere un filo neutro.
Le correnti di fase in un carico collegato a triangolo vengono calcolate dividendo la tensione di fase per l'impedenza di carico per fase:
In questa configurazione, la legge della corrente di Kirchhoff (KCL) fornisce la corrente di linea come somma vettoriale delle correnti delle restanti due fasi, portando al principio generale che ciascuna corrente di linea è la radice quadrata di tre volte l'entità della corrente di fase. In questo caso, la corrente di fase subisce un ritardo di 30 gradi a causa delle differenze di fase create dalla connessione a triangolo.
Le analisi di tali sistemi comportano la conversione della sorgente e del carico nei loro equivalenti stellari. Questa conversione semplifica il sistema trifase in un circuito equivalente monofase. La conversione prevede la regolazione sia dell'ampiezza che della fase delle tensioni di linea della sorgente collegata a triangolo:
Inoltre, l'impedenza di ciascun carico collegato a stella è un terzo dell'impedenza del carico collegato a triangolo.
Le configurazioni bilanciate triangolo-triangolo vengono utilizzate in applicazioni industriali per macchinari ad alta potenza, trasformatori e centri di controllo motori. Consentono un'efficiente trasmissione di potenza su lunghe distanze, riducono la distorsione armonica e facilitano il funzionamento regolare dei motori trifase mantenendo livelli di tensione costanti senza bisogno di una connessione neutra.
Dal capitolo 8:
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