ในหน้านี้
ในระบบสามเฟสที่สมดุล การต่อแบบสตาร์ (Wye) องค์ประกอบของทั้งสามเฟสจะมาบรรจบกันที่จุดสตาร์ร่วม แรงดันระหว่างสายจะมีค่าเป็น √3 เท่าของแรงดันเฟส ในขณะที่กระแสในสายจะมีค่าเท่ากับกระแสเฟส ในระบบที่สมดุล การต่อแบบเดลต้า องค์ประกอบของทั้งสามเฟสจะเชื่อมต่อกันเป็นวงปิด แรงดันระหว่างสายจะมีค่าเท่ากับแรงดันเฟส ในขณะที่กระแสในสายจะมีค่าเป็น √3 เท่าของกระแสเฟส.
ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ได้ทำให้การต่อแบบใดแบบหนึ่งดีกว่าเสมอไป การตีความที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งที่การเชื่อมต่อนั้นอยู่: ที่แหล่งจ่าย ภายในหม้อแปลง ที่มอเตอร์หรือขดลวดโหลด หรือในอุปกรณ์จ่ายไฟปลายทาง แรงดันไฟฟ้าของระบบ รูปแบบการต่อลงดิน และเอกสารประกอบอุปกรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำยังคงเป็นปัจจัยชี้ขาด.
การต่อแบบสตาร์ (Wye) เทียบกับเดลต้า: การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว
| จุดเปรียบเทียบ | การต่อแบบสตาร์ (Wye) | การต่อแบบเดลต้า |
|---|---|---|
| โทโพโลยีพื้นฐาน | ปลายด้านหนึ่งของแต่ละเฟสเชื่อมต่อเข้ากับจุดสตาร์ร่วม | องค์ประกอบสามเฟสเชื่อมต่อแบบปลายชนปลายในวงปิด |
| แรงดันระหว่างสาย (Line voltage) และแรงดันระหว่างเฟส (Phase voltage) | VL = √3 × Vph |
VL = Vph |
| กระแสสายและกระแสเฟส | IL = Iph |
IL = √3 × Iph |
| จุดนิวทรัล | มีจุดสตาร์อยู่ ซึ่งอาจจะถูกนำออกมาเป็นตัวนำนิวทรัลหรือไม่ก็ได้ | ไม่มีจุดนิวทรัลโดยธรรมชาติ |
| ตัวนำที่ใช้โดยโหลด | สายไลน์สามเส้น และอาจมีสาย N หากการออกแบบจัดเตรียมและกำหนดไว้ รวมถึงสาย PE ตามความเหมาะสม | โดยทั่วไปคือสายไลน์สามเส้นรวมกับสาย PE การจัดวางระบบสายดินยังคงมีความแตกต่างกัน |
| เหตุผลทั่วไปในการใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าของขดลวดที่กำหนดไว้ หรือการเข้าถึงแรงดันไฟฟ้าระหว่างไลน์กับ N | แรงดันไฟฟ้าของขดลวดที่กำหนดไว้ หรือการเชื่อมต่อโหลดแบบสามสาย |
| การตรวจสอบหลัก | การจัดการจุดสตาร์ ความพร้อมใช้งานของสาย N แรงดันไฟฟ้าไลน์ และพิกัดของอุปกรณ์ | แรงดันไฟฟ้าสาย การจัดวางสายดิน และพิกัดของอุปกรณ์ |
ตารางนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานของระบบสามเฟสแบบไซน์ที่สมดุล ความไม่สมดุล ฮาร์มอนิก อิมพีแดนซ์ของสายดิน และโครงสร้างของอุปกรณ์อาจทำให้การกระจายกระแสไฟฟ้าและพฤติกรรมการป้องกันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ชื่อการเชื่อมต่อพื้นฐานยังคงเดิม.
วิธีการสร้างการเชื่อมต่อทั้งสองแบบ
พิจารณาองค์ประกอบเฟสหรือขดลวดที่เหมือนกันสามชุด ได้แก่ A, B และ C.
ใน สตาร์/วาย (Star/Wye), ปลายด้านหนึ่งของขดลวดแต่ละชุดจะมาบรรจบกันที่จุดร่วม ส่วนปลายอีกสามด้านจะเชื่อมต่อกับสายไลน์ทั้งสาม ดังนั้นขดลวดแต่ละชุดจะได้รับแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไลน์หนึ่งเส้นกับจุดสตาร์ หากมีการดึงจุดสตาร์ออกมาและใช้งานเป็นนิวทรัลตามวัตถุประสงค์ ก็สามารถเชื่อมต่อโหลดแบบเฟสต่อสายกลาง (line-to-neutral) ภายในระบบได้.
ใน การต่อแบบเดลต้า, ปลายของขดลวดแต่ละชุดจะเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของขดลวดถัดไป ทำให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยตัวนำสายไลน์ทั้งสามจะเชื่อมต่อกันที่มุมทั้งสามของสามเหลี่ยม ขดลวดแต่ละชุดจะอยู่ระหว่างสายไลน์สองเส้นโดยตรง จึงได้รับแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไลน์ (line-to-line) เต็มพิกัด.
รูปทรงเดียวกันนี้สามารถใช้บรรยายขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขดลวดหม้อแปลง ขดลวดมอเตอร์ หรือชุดโหลดสามเฟสได้ สมการต่างๆ ยังคงมีประโยชน์ แต่ผลลัพธ์ในการออกแบบจะแตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่ง.
แรงดันระหว่างสาย แรงดันเฟส และกระแสไฟฟ้า
ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้:
VL: แรงดันไฟฟ้าที่วัดระหว่างตัวนำสายไฟสองเส้น;Vph: แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมองค์ประกอบหรือขดลวดหนึ่งเฟส;อิล.: กระแสไฟฟ้าในตัวนำสายไฟหนึ่งเส้น;Iph: กระแสที่ไหลผ่านองค์ประกอบเฟสหรือขดลวดหนึ่งชุด.
สำหรับการต่อแบบสตาร์ที่สมดุล:
VL = √3 × Vphแล้วIL = Iph
สำหรับการต่อแบบเดลต้าที่สมดุล:
VL = Vphแล้วIL = √3 × Iph

ตัวอย่างการคำนวณด้วยแรงดันสาย 400 V
สมมติให้เป็นระบบที่สมดุลโดยมี VL = 400 V.
- ในการต่อแบบสตาร์ องค์ประกอบแต่ละเฟสจะได้รับแรงดัน
400 ÷ √3 ≈ 231 V. - ในการต่อแบบเดลตา (Delta) แต่ละเฟสของโหลดจะได้รับ
400 โวลต์. - หากโหลดที่ต่อแบบเดลตา (Delta) ดึง
30 Aกระแสสาย กระแสที่ไหลผ่านแต่ละเฟสจะเป็น30 ÷ √3 ≈ 17.3 A. - หากโหลดที่ต่อแบบสตาร์ (Star) ดึง
30 Aกระแสสาย แต่ละเฟสของโหลดก็จะรับกระแสเท่ากับ30 A.
นี่คือการคำนวณความสัมพันธ์ทางไฟฟ้า ไม่ใช่การอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนการต่ออุปกรณ์ การย้ายขดลวดเดิมจากแบบสตาร์ (Star) ไปเป็นแบบเดลตา (Delta) บนแหล่งจ่ายไฟเดิมจะทำให้แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขดลวดนั้นเปลี่ยนแปลงไป การจะทำเช่นนั้นได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์หรืออุปกรณ์ แผนผังการต่อสาย และคำแนะนำของผู้ผลิต.
สำหรับพื้นฐานระบบสามเฟสในวงกว้าง โปรดดูการเปรียบเทียบ VIOX ของ กำลังไฟฟ้าแบบเฟสเดียวและสามเฟส.
ขั้นแรกให้ระบุตำแหน่งที่มีการเชื่อมต่อ
ข้อผิดพลาดระหว่างการต่อแบบสตาร์และเดลต้าจำนวนมากเกิดขึ้นเนื่องจากการนำกฎที่ถูกต้องจากชั้นหนึ่งไปใช้กับอีกชั้นหนึ่ง.

| ชั้นการเชื่อมต่อ | สิ่งที่การต่อแบบสตาร์หรือเดลต้าอธิบาย | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ |
|---|---|---|
| แหล่งจ่ายหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | วิธีการที่ขดลวดของแหล่งจ่ายสร้างแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายและจุดอ้างอิงที่เป็นไปได้ | แรงดันไฟฟ้าปกติของระบบ ความถี่ การต่อลงดิน และการจัดการสายศูนย์ |
| ขดลวดหม้อแปลง | วิธีการเชื่อมต่อแต่ละด้านของหม้อแปลง | เวกเตอร์กรุ๊ปบนแผ่นป้ายชื่อ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า การต่อลงดิน การเลื่อนเฟส และข้อกำหนดในการศึกษาระบบไฟฟ้า |
| ขดลวดมอเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อขดลวดสเตเตอร์สำหรับแรงดันไฟฟ้าสายที่จ่ายให้ | แผ่นป้ายชื่อมอเตอร์ แผนภาพขั้วต่อ ปลายขดลวดที่เข้าถึงได้ และวิธีการสตาร์ท |
| โหลดสามเฟส | วิธีการเชื่อมต่อองค์ประกอบเฟสที่เท่ากันหรือต่างกันสามชุด | แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความสมดุล และนิวทรัลของอุปกรณ์ที่กำหนด |
| ปลั๊ก เต้ารับ หรือ PDU | ตัวนำและระบบแรงดันไฟฟ้าที่การเชื่อมต่อต้องรองรับ | แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า จำนวนโพล นิวทรัล สายดินป้องกัน ความถี่ และการกำหนดรหัสทางกล |
| การป้องกันและการตรวจสอบ | แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่อุปกรณ์วัดหรือตัดวงจร | กระแสไฟฟ้าในสายจริง เส้นทางกระแสลัดวงจร โทโพโลยีของระบบ การต่อลงดิน และการรับรองผลิตภัณฑ์ |
มอเตอร์ที่ต่อแบบเดลต้าสามารถรับไฟจากด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงที่ต่อแบบวายได้ หากแรงดันไฟฟ้าสาย ระบบการต่อลงดิน และพิกัดของมอเตอร์มีความเข้ากันได้ แหล่งจ่ายและโหลดไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการพันขดลวดภายในแบบเดียวกัน สิ่งที่ต้องตรงกันคืออินเทอร์เฟซทางไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่างกัน.
จุดสตาร์, นิวทรัล และสายดินป้องกันนั้นแตกต่างกัน
การต่อแบบสตาร์จะสร้างจุดร่วมขึ้นมา แต่ยังมีคำถามแยกย่อยอีก 3 ประการ:
- จุดสตาร์นั้นสามารถเข้าถึงได้จากภายนอกอุปกรณ์หรือไม่?
- มีการต่อลงดินหรืออ้างอิงศักย์ไฟฟ้าไว้โดยเจตนาหรือไม่?
- มีการจ่ายตัวนำนิวทรัลไปยังโหลดหรือไม่?
ดังนั้น แหล่งจ่ายที่ต่อแบบสตาร์สามารถจ่ายไฟให้กับระบบ 3 สายได้เมื่อไม่มีการดึงสายนิวทรัลออกมา ในทางกลับกัน การมีอยู่ของตัวนำนิวทรัลไม่ได้ช่วยลดความจำเป็นในการออกแบบสายดินป้องกันและการเชื่อมต่อประสานศักย์ไฟฟ้าแยกต่างหากในจุดที่จำเป็น.
ระบบเดลต้าไม่มีจุดศูนย์กลางนิวทรัลโดยธรรมชาติ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกระบบเดลต้าจะเป็น “ระบบที่ไม่มีการต่อลงดิน” เสมอไป ระบบเดลต้าอาจใช้รูปแบบการต่อลงดินที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการติดตั้งและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ การออกแบบการต่อลงดินมีผลต่อกระแสลัดวงจร, ความเค้นของฉนวน, การป้องกัน และการเลือกใช้ SPD ดังนั้นจึงไม่ควรสรุปเพียงแค่ดูจากสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเท่านั้น.
สตาร์และเดลต้าบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
การต่อมอเตอร์จะถูกกำหนดโดยแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการจ่ายให้กับขดลวดแต่ละชุด ป้ายชื่อมอเตอร์ตามมาตรฐาน IEC แบบแรงดันไฟฟ้าคู่ อาจแสดงสัญลักษณ์และแรงดันไฟฟ้าสองค่า เช่น 230/400 V Δ/Y หรือ 400/690 V Δ/Y. แรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าจะสัมพันธ์กับการต่อแบบเดลต้า (Delta) และแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าจะสัมพันธ์กับการต่อแบบสตาร์ (Star) ในตัวอย่างเหล่านี้ เนื่องจากสตาร์จะใช้เฉพาะ VL/√3 ที่ขดลวดแต่ละชุดเท่านั้น.
อย่าสรุปโดยอ้างอิงจากตัวอย่างเพียงอย่างเดียว โปรดตรวจสอบลำดับของเครื่องหมาย แผนภาพขั้วต่อ และเอกสารจากผู้ผลิตสำหรับมอเตอร์รุ่นนั้นๆ โดยเฉพาะ. IEC 60034-8:2026 ครอบคลุมการระบุจุดต่อขดลวด การทำเครื่องหมายที่ขั้วต่อ ทิศทางการหมุน และแผนภาพการต่อสายสำหรับการใช้งานเครื่องจักรหมุนทั่วไป.
มอเตอร์จะต้องมีปลายขดลวดที่จำเป็นซึ่งสามารถเข้าถึงได้สำหรับการต่อสายตามที่ตั้งใจไว้ บทความนี้ไม่ได้จัดเตรียมขั้นตอนการต่อจัมเปอร์ที่ขั้วต่อไว้ให้ การต่อสายใหม่ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินที่ขดลวด การหมุนกลับทิศทาง หรือทำให้เกิดความผิดพร่องทางเฟสได้.

การสตาร์ทแบบ Star-Delta เป็นการตัดสินใจแยกต่างหาก
สตาร์ทเตอร์แบบ Star-Delta จะเชื่อมต่อมอเตอร์ในรูปแบบ Star ชั่วคราวระหว่างการเร่งความเร็ว จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็น Delta สำหรับการทำงานปกติ เมื่อเปรียบเทียบมอเตอร์ตัวเดียวกันที่แรงดันไฟฟ้าสายเท่ากัน กระแสไฟฟ้าสายขณะสตาร์ทและแรงบิดขณะสตาร์ทตามทฤษฎีแบบ Star จะมีค่าประมาณหนึ่งในสามของค่าที่สอดคล้องกันในแบบ Delta แรงบิดที่ลดลงหมายความว่าวิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับโหลดทุกประเภท.
นอกจากนี้ยังต้องใช้มอเตอร์ที่ออกแบบมาให้ทำงานในรูปแบบ Delta ที่แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย มีปลายขดลวดที่เข้าถึงได้ และมีแผนการเปลี่ยนผ่านและการป้องกันที่ออกแบบมาอย่างถูกต้อง สำหรับลำดับการควบคุมและขอบเขตของส่วนประกอบ ให้ใช้ VIOX เฉพาะทาง คู่มือสตาร์ทเตอร์แบบ Star-Delta แทนที่จะมองว่าแผนภาพ Star/Delta พื้นฐานเป็นแบบร่างของสตาร์ทเตอร์.
การต่อหม้อแปลงจำเป็นต้องมีข้อกำหนดเฉพาะของตนเอง
หม้อแปลงสามเฟสอาจใช้การต่อขดลวดแบบสตาร์-สตาร์, เดลต้า-เดลต้า, เดลต้า-สตาร์ หรือสตาร์-เดลต้า การเชื่อมต่อส่งผลมากกว่าแค่ความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า: ข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์ของหม้อแปลงอาจรวมถึงความพร้อมใช้งานของนิวทรัล, การต่อลงดิน, การเลื่อนเฟส, พฤติกรรมลำดับศูนย์, ฮาร์มอนิก และความเข้ากันได้ในการทำงานขนานกัน.
IEC 60076-1:2011 กำหนดข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหม้อแปลงกำลังและรวมถึงข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อและสัญลักษณ์พิกัดไว้ในขอบเขต สำหรับการเลือกอุปกรณ์ ให้ใช้ป้ายชื่อหม้อแปลงและรหัสกลุ่มเวกเตอร์ฉบับเต็ม อย่าเลือกหม้อแปลงเพียงเพราะแผนภาพ Wye หรือ Delta แบบง่ายดูเหมือนจะให้แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ.
สิ่งที่การเชื่อมต่อเปลี่ยนแปลงสำหรับอุปกรณ์ปลายทาง
โทโพโลยีของระบบเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการเลือกอุปกรณ์ ไม่ใช่สิ่งทดแทนเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์.
ปลั๊ก, เต้ารับ และ PDU สำหรับอุตสาหกรรม
โหลดสามเฟสที่ไม่ต้องการนิวทรัลอาจใช้ 3P+E การจัดวางขั้วต่อ ในขณะที่อุปกรณ์ที่ต้องการนิวทรัลอาจจำเป็นต้องใช้ 3P+N+E. การตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับตัวนำของโหลดและข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้า ไม่ใช่เพียงแค่ว่าแหล่งจ่ายต้นทางเรียกว่า Wye หรือ Delta เท่านั้น.
อุปกรณ์เสริมตามมาตรฐาน IEC 60309 จะถูกเลือกโดยพิจารณาจากแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ การจัดวางขั้ว จำนวนขั้วสายดิน และความเข้ากันได้ทางมิติ VIOX คู่มือปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน IEC 60309 อธิบายถึงการจัดวางพิน ตำแหน่งนาฬิกา พิกัดกระแสไฟฟ้า และตัวเลือกการป้องกันสิ่งแปลกปลอมโดยไม่ทำซ้ำเนื้อหาในที่นี้ ฉบับข้อกำหนดทั่วไปปัจจุบันคือ IEC 60309-1:2021.
การป้องกันวงจรและการควบคุมมอเตอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ คอนแทคเตอร์ และโอเวอร์โหลดรีเลย์ ต้องถูกเลือกโดยพิจารณาจากกระแสไฟฟ้าจริงของวงจร แรงดันไฟฟ้า ประเภทของโหลด ตำแหน่งการติดตั้ง และข้อกำหนดการประสานงานที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้ค่ากระแสเฟสในกรณีที่อุปกรณ์นั้นรับกระแสสาย หรือสันนิษฐานว่าคำว่า “Delta” จะรับประกันพิกัดที่สูงกว่าเสมอไป.
ในสตาร์ทเตอร์แบบ Star-Delta ตำแหน่งของคอนแทคเตอร์หรืออุปกรณ์โอเวอร์โหลดแต่ละตัวจะเปลี่ยนค่ากระแสที่อุปกรณ์นั้นรับหรือวัดได้ นั่นคือเหตุผลที่การออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์จำเป็นต้องมีแผนผังวงจรและข้อมูลการประสานงานจากผู้ผลิต VIOX คอนแทคเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ควรได้รับการประเมินจากพิกัดการทำงานที่ประกาศไว้และประเภทการใช้งานสำหรับภาระงานจริง ไม่ใช่พิจารณาจากชื่อการเชื่อมต่อเพียงอย่างเดียว.
SPD และรีเลย์ตรวจสอบ
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ต้องสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าของระบบ โหมดการป้องกัน และโครงสร้างการต่อลงดิน อุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับระบบแบบ grounded-Wye ไม่สามารถนำไปใช้กับระบบ Delta หรือระบบที่มีการต่อลงดินผ่านอิมพีแดนซ์ได้โดยอัตโนมัติ VIOX คู่มือแรงดันไฟฟ้า MCOV และ SPD จัดเตรียมขั้นตอนการตรวจสอบแยกต่างหากไว้ให้.
รีเลย์ตรวจสอบสามเฟสยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของการวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสเพียงอย่างเดียว หรือการใช้จุดอ้างอิงจากสาย N รวมถึงฟังก์ชันการตรวจจับความผิดปกติที่มีให้ โปรดตรวจสอบตัวนำที่ต้องการเฝ้าระวังและช่วงแรงดันไฟฟ้าก่อนทำการเลือก โดย VIOX คู่มือรีเลย์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสามเฟส แสดงให้เห็นว่าฟังก์ชันเหล่านั้นถูกแยกออกจากกันอย่างไร.
กฎการตรวจสอบเชิงปฏิบัติ
ก่อนเลือกหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้บันทึกรายการทั้งหกนี้:
- ตำแหน่งการเชื่อมต่อ: แหล่งจ่าย ขดลวดหม้อแปลง ขดลวดมอเตอร์/โหลด หรือจุดเชื่อมต่อปลายทาง.
- พื้นฐานแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้: ระหว่างเฟสกับเฟส หรือระหว่างเฟสกับนิวทรัล.
- แรงดันไฟฟ้าของขดลวดหรือองค์ประกอบที่ต้องการ: นำมาจากแผ่นป้ายชื่อหรือเอกสารการออกแบบโดยตรง.
- การจัดวางนิวทรัลและสายดิน: รวมถึงจุดสตาร์สามารถเข้าถึงได้หรือไม่ และมีการกระจายสายนิวทรัลหรือไม่.
- กระแสสายจริงและประเภทของโหลด: ใช้สำหรับตัวนำ การสลับวงจร และการป้องกัน.
- หลักฐาน: แผ่นป้ายชื่อ แผนภาพขั้วต่อ แผนภาพเส้นเดี่ยวของระบบ เอกสารข้อมูล และเอกสารของผู้ผลิตหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง.
หากรายการใดไม่ทราบแน่ชัด การระบุเพียง “Star” หรือ “Delta” นั้นไม่เพียงพอต่อการเลือกอุปกรณ์.
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
- “Star หมายถึงสี่สายเสมอ” มีจุดสตาร์อยู่จริง แต่อาจไม่มีการดึงตัวนำนิวทรัลออกมาใช้งาน.
- “Delta ไม่มีการต่อลงดิน” ระบบ Delta ไม่มีจุดนิวทรัลในตัว แต่สามารถจัดรูปแบบการต่อลงดินได้หลายวิธี.
- “Delta มีกำลังหรือประสิทธิภาพสูงกว่าเสมอ” กำลังและประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับแหล่งจ่าย ขดลวด โหลด และจุดทำงานที่ได้รับการจัดอันดับอย่างถูกต้อง ไม่ใช่แค่ชื่อรูปแบบการต่อเพียงอย่างเดียว.
- “แหล่งจ่ายแบบ Wye จำเป็นต้องใช้มอเตอร์ที่ต่อแบบ Wye” การกำหนดค่าขดลวดของแหล่งจ่ายและมอเตอร์เป็นส่วนที่แยกจากกัน โดยอินเทอร์เฟซแรงดันไฟฟ้าสายและพิกัดของอุปกรณ์ต้องสอดคล้องกัน.
- “การสตาร์ทแบบ Star-Delta เป็นเพียงความชอบในการเดินสายไฟเท่านั้น” มันเป็นวิธีการสตาร์ทแบบลดแรงดันไฟฟ้าที่มีข้อจำกัดด้านมอเตอร์ โหลด การเปลี่ยนผ่าน และการป้องกัน.
คำถามที่ถูกถามบ่อย
Star เหมือนกับ Wye หรือไม่?
ใช่ การต่อแบบสตาร์ (Star) และแบบวาย (Wye) อธิบายถึงการเชื่อมต่อรูปตัว Y แบบเดียวกัน โดยคำว่า “Wye” เป็นที่นิยมใช้กันโดยเฉพาะในศัพท์เทคนิคของอเมริกาเหนือ.
การต่อแบบสตาร์หรือแบบเดลต้า แบบไหนดีกว่ากัน?
ไม่มีแบบใดดีกว่ากันในทุกกรณี การต่อแบบสตาร์มีประโยชน์เมื่อต้องการความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดหรือต้องการจุดสตาร์ที่เข้าถึงได้ ส่วนการต่อแบบเดลต้ามีประโยชน์เมื่อความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดและโทโพโลยีแบบสามสายเหมาะสมกับอุปกรณ์นั้นๆ การเลือกที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบและแผ่นป้ายชื่ออุปกรณ์.
การต่อแบบสตาร์จำเป็นต้องใช้สายนิวทรัลหรือไม่?
ไม่จำเป็น การต่อแบบสตาร์จะสร้างจุดร่วมขึ้นมา แต่ตัวนำนิวทรัลจะมีอยู่ก็ต่อเมื่อมีการดึงจุดนั้นออกมาใช้งานและมีการออกแบบระบบให้รองรับ.
มอเตอร์ที่ต่อแบบเดลต้าสามารถทำงานจากแหล่งจ่ายแบบวายได้หรือไม่?
ได้ หากแหล่งจ่ายแบบวายสามารถจ่ายแรงดันระหว่างสายและมีสภาวะการลงกราวด์ตามที่มอเตอร์แบบเดลต้าต้องการ และส่วนอื่นๆ ของการติดตั้งมีความเข้ากันได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้โทโพโลยีของแหล่งจ่ายและการต่อขดลวดของมอเตอร์มีชื่อเรียกที่ตรงกัน.
การสตาร์ทแบบสตาร์-เดลต้า เป็นเรื่องเดียวกันกับการเปรียบเทียบการต่อแบบสตาร์กับเดลต้าหรือไม่?
Star และ Delta อธิบายถึงโครงสร้างการต่อขดลวดหรือโหลดสองรูปแบบ การสตาร์ทแบบ Star-Delta เป็นวิธีการสตาร์ทมอเตอร์แบบเฉพาะที่เปลี่ยนการเชื่อมต่อระหว่างสองรูปแบบนี้ภายใต้สภาวะที่มีการควบคุม.
แหล่งข้อมูล
- IEC 60034-8:2026 — เครื่องจักรไฟฟ้าหมุนได้: การทำเครื่องหมายที่ขั้วต่อและทิศทางการหมุน
- IEC 60076-1:2011 — หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง: ข้อกำหนดทั่วไป
- IEC 60309-1:2021 — ปลั๊กและเต้ารับสำหรับงานอุตสาหกรรม: ข้อกำหนดทั่วไป
- คู่มือ Manual Motor Starter ของ ABB — บริบทของแรงดันไฟฟ้ามอเตอร์และการต่อแบบ Star/Delta
- การป้องกันและควบคุมมอเตอร์ของ ABB — หลักการสตาร์ทแบบ Star-Delta และขีดจำกัดการใช้งาน



