I motori a gabbia asincrona trifase possono essere collegati alla rete in due modi. Nella connessione a stella, tutte le estremità di avvolgimento sono collegate a un punto. Il punto stellare è a potenziale zero. Di conseguenza, il motore tira 3 volte meno energia e il motivo principale per cui viene utilizzato in questa connessione per avviare i potenti motori. Nella connessione a triangolo più comunemente utilizzata per il disco fisso dei potenti motori, tutte le bobine sono collegate in serie.
Il collegamento dell'avvolgimento come stella è la presenza in un punto neutro di tutte le estremità dell'avvolgimento. Il risultato è una figura che sembra una stella, nel mezzo, e la neutralità rimarrà sempre. Fornisce la massima protezione contro i dispositivi di sovratensione. Nella connessione a stella la tensione di fase è tre volte più piccola di quella interconnessa. Se l'avvolgimento è secondario, è possibile applicare due tensioni, intermedie, tra le estremità dei terminali e la tensione di fase tra una fase e il punto neutro. La stella implica una minore quantità di rame utilizzato per l'avvolgimento, che consente di risparmiare. L'accoppiamento di avvolgimenti primari e secondari con la stella nelle curve è uguale alla corrente lineare; la tensione di ciascuna fase è ora inferiore alla tensione. Quest'ultima circostanza ha come conseguenza che l'isolamento degli avvolgimenti può essere considerato solo come tensione di fase e il numero di avvolgimenti di fase può essere preso in meno tempo rispetto a quello richiesto nel collegamento a triangolo. Quindi il trasformatore di connessione a stella è il più economico. In senso operativo, uno svantaggio è la sua incertezza riguardo alla simmetria della tensione sul carico sbilanciato. Se l'avvolgimento primario ha un filo neutro collegato al generatore, il carico di una fase quasi a malapena causa il disturbo del trasformatore di simmetria.
La connessione delta è formata da un anello, per cui tutte e tre le fasi sono collegate alle serie. È il più diffuso ed esigente. La connessione consente la circolazione di corrente libera all'interno dell'anello. Questa è la cosiddetta terza armonica. Se almeno una parte del trasformatore può essere alimentata con un delta, la corrente non può muoversi liberamente, il che disturba significativamente la tensione. Se gli avvolgimenti primario e secondario sono collegati al triangolo, tutte le correnti armoniche che girano nel circuito chiuso, mentre il circuito magnetico è quasi del tutto assente, il che è molto utile. Il delta consente di non interrompere il lavoro della linea quando si verifica un peggioramento di una delle fasi.
La connessione degli avvolgimenti nella stella presuppone la loro connessione in un punto, chiamato zero (neutro). Il punto zero può essere collegato al punto di potenza zero, ma in tutti i casi tale connessione non è presente. Se c'è una tale connessione, allora questo sistema è considerato un 4-core, e se non c'è tale connessione, allora il 3-fili. In delta, le estremità di avvolgimento non sono collegate a un punto ma sono collegate all'altro avvolgimento. Cioè, un circuito simile all'aspetto del triangolo, e la connessione della bobina al suo interno va in sequenza l'una con l'altra. Va notato che la differenza dallo schema a stella è che nello schema a triangolo il sistema è solo a 3 fili, perché non vi è alcun punto comune.
Quando si applica una stella, le tensioni di fase sono Ua, Ub, Uc e le correnti di fase sono Ia, Ib, Ic. Quando si applica un circuito triangolo di carico o generatore, Uab, Ubc, Uac, correnti di fase - Ia, Ib, Ic. I valori di tensione lineare sono misurati tra l'inizio della fase o tra i conduttori lineari. La corrente lineare scorre nei conduttori tra alimentazione e carico. Nel caso di una stella, le linee della corrente sono uguali alle correnti di fase e le tensioni sono le stesse Uab, Ubc, Uac. Nel diagramma delta è tutto al contrario - la fase e le tensioni lineari sono uguali e le correnti lineari sono uguali a Ia, Ib, Ic.
Quando si collega a una stella, le correnti lineari I e le correnti di fase sono uguali, e tra la fase e il carico lineare esiste la relazione U = √3 × U, Uφ = U / √3. Confrontando queste formule, vediamo che le forze espresse in quantità lineari in combinazione con le stelle sono le stesse: totale S = 3 × Sφ = 3 × (U / √3) × I = √3 × U × I; activeP = √3 × U × Ixcoscosφ; reactiveP = √3 × U × I × sinφ. In delta, la lineare e la fase U, le tensioni sono uguali, e tra la fase e le correnti lineari esiste una relazione di = √3 × Sxφ = 3xU (I / √3); activeP = √3 × U × Icoscosφ; reactiveP = √3 × U × I × sinφ.
La stella ha importanti vantaggi: avviamento regolare del motore elettrico; Permette al motore elettrico di funzionare con la potenza nominale dichiarata corrispondente ai conduttori; Il motore elettrico funzionerà normalmente in diverse situazioni: a sovraccarichi elevati di breve durata, con un lungo sovraccarico; Durante il funzionamento, l'alloggiamento del motore non si surriscalda. Il vantaggio principale del circuito delta è che il motore elettrico riceve la massima potenza possibile.