Na configuração delta-delta, a fonte e a carga são conectadas em delta, formando um circuito fechado que divide a rede em três fases distintas. Esta configuração torna as tensões de fase idênticas às tensões de linha. Supondo que as fontes estejam em sequência positiva, as tensões de fase podem ser expressas diretamente sem a necessidade de fio neutro.
As correntes de fase em uma carga conectada em delta são calculadas dividindo a tensão de fase pela impedância de carga por fase:
Nesta configuração, a Lei das Correntes de Kirchhoff (KCL) fornece cada corrente de linha como a soma vetorial das correntes das duas fases restantes, levando ao princípio geral de que cada corrente de linha é a raiz quadrada de três vezes a magnitude da corrente de fase. Ele está atrasado em relação à corrente de fase em 30 graus devido às diferenças de fase criadas pela conexão delta.
As análises de tais sistemas envolvem a conversão da fonte e da carga em seus equivalentes em estrela. Esta conversão simplifica o sistema trifásico em um circuito equivalente monofásico. A conversão envolve o ajuste da magnitude e da fase das tensões de linha da fonte conectada em delta:
Além disso, a impedância de cada carga conectada em estrela é um terço da impedância da carga conectada em delta.
Configurações delta a delta balanceadas são usadas em aplicações industriais para máquinas de alta potência, transformadores e centros de controle de motores. Eles permitem a transmissão eficiente de energia em longas distâncias, reduzem a distorção harmônica e facilitam a operação suave de motores trifásicos, mantendo níveis de tensão consistentes sem a necessidade de uma conexão neutra.
Do Capítulo 8:
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