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Instalações Elétrica de Baixa tensão

Uma carga trifásica equilibrada, puramente resistiva, é ligada em estrela e demanda uma potência P.

Se essa carga for ligada em delta, a potência demandada será


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Há mais de um mês

Na ligação em estrela, a tensão de fase \(V_F\) é igual à tensão de linha \(V_L\) dividido \(\sqrt{3}\). Portanto, a demanda de potência \(P\) correspondente é:

\(\Longrightarrow P=3{V_F^2 \over R}\)

\(\Longrightarrow P=3{ (V_L / \sqrt{3} )^2 \over R}\)

\(\Longrightarrow P=3{ V_L^2 \over R} \cdot {1 \over 3}\)

\(\Longrightarrow \underline { P={ V_L^2 \over R} }\)


Na ligação em delta, a tensão de fase \(V_F\) é igual à tensão de linha \(V_L\). Portanto, a nova demanda de potência \(P'\) é:

\(\Longrightarrow P'=3{V_F^2 \over R}\)

\(\Longrightarrow P'=3{V_L^2 \over R} \)

\(\Longrightarrow \fbox {$ P'=3P $}\)


Se uma carga trifásica equilibrada, puramente resistiva, é ligada em delta, a potência demandada será 3 vezes maior do que na ligação em estrela.

Na ligação em estrela, a tensão de fase \(V_F\) é igual à tensão de linha \(V_L\) dividido \(\sqrt{3}\). Portanto, a demanda de potência \(P\) correspondente é:

\(\Longrightarrow P=3{V_F^2 \over R}\)

\(\Longrightarrow P=3{ (V_L / \sqrt{3} )^2 \over R}\)

\(\Longrightarrow P=3{ V_L^2 \over R} \cdot {1 \over 3}\)

\(\Longrightarrow \underline { P={ V_L^2 \over R} }\)


Na ligação em delta, a tensão de fase \(V_F\) é igual à tensão de linha \(V_L\). Portanto, a nova demanda de potência \(P'\) é:

\(\Longrightarrow P'=3{V_F^2 \over R}\)

\(\Longrightarrow P'=3{V_L^2 \over R} \)

\(\Longrightarrow \fbox {$ P'=3P $}\)


Se uma carga trifásica equilibrada, puramente resistiva, é ligada em delta, a potência demandada será 3 vezes maior do que na ligação em estrela.

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