חיבור שנאי Dyn11: משולש צד במתח גבוה, כוכב צד במתח נמוך ונייטרלי, במתח גבוה ובמתח נמוך יש הפרש פאזה של 30 מעלות
חיבור שנאי Yyn0: כוכב צד HV, כוכב צד LV ונייטרלי, אין הבדל פאזה בין HV ל-LV
Dyn11
כצד המתח הגבוה של החיווט המשולש, כאשר שטף רצף האפס של ליבת השנאי או השטף ההרמוני השלישי, בפיתול המשולש נוצר באופן אינדוקטיבי כוח אלקטרו-מוטיבי ברצף אפס או הכוח האלקטרו-מוטיבי ההרמוני השלישי, עקב כוח אלקטרו-מוטיבי המושרה עבור שלושת השלבים הזהים, בסופרפוזיציה המתפתלת המשולשת של הסדרה, ומייצרים את הזרם המתאים. זרם מחזור זה ברצף אפס (הרמוני שלישי) יוצר שטף אנטי-מגנטי, אשר מחליש את השטף ברצף האפס (ההרמוני השלישי) בליבת הברזל למינימום, ובכך מקטין את תזוזה המתח הנייטרלי של פיתול הכוכבים על הנמוך. -צד מתח. במקביל גם להפוך את צד המתח הגבוה של הפיתול ברצף האפס (ההרמוני השלישי) הכוח האלקטרו-מוטיבי המושרה מופחת למינימום, ובכך למנוע את צד המתח הנמוך של עיוות צורת הגל של זרם העומס הנגרם על ידי המתח הגבוה הצד של רשת אספקת החשמל צורת גל מתח מזוהם. לכן, שנאי עם חיווט דלתא מונע את ההשפעה של שטף הרצף ההרמוני השלישי או האפס על צורת גל המתח של ספק הכוח בצד המתח הגבוה. בנוסף, שיטת חיבור זו טובה גם למניעת מתח יתר של גל חדירת ברק. מכיוון שגל חדירת הברק התלת-פאזי נמצא גם הוא באותו כיוון, מצב זה דומה לזרם ברצף אפס, לזרם המחזורי שנוצר בפיתול המשולש, לשטף המגנטי הנוצר מזרם הברק בליבה התלת-פאזית של לשנאי יש גם אפקט דיכוי.
GB/T{{0}} "הנחיות יישומי שנאי כוח" קובעות כי: מכיוון שעכבת רצף האפס של שנאי Yyn היא עד 60%, הזרם הנייטרלי לא צריך להיות גדול מ-10% מהזרם הנקוב ; עכבת רצף האפס של שנאי Dyn היא רק פי 0.9 מעכבת הקצר ברצף החיובי, והנייטרלי יכול להיות עם הזרם המדורג.
עם זאת, צד אספקת החשמל של שנאי חיבור Dyn11 כגון נפילת נתיך כהגנה מפני עומס יתר וקצר חשמלי, יש נתיך פאזה שפוצץ, כלומר, הצד במתח גבוה של הניתוק החד-פאזי, ואז הצד במתח הנמוך של מתח שלב דו-פאזי בערך של 1/2 מהמתח המדורג, כלומר מ-220V ל-110V, אז, מקררים ומכשירי חשמל ביתיים אחרים לא יוכלו להתחיל בגלל הגורם לשחיקה. במקרה זה, צד המתח הנמוך של השנאי עם חיבור Dyn11 חייב להיות מצויד בהגנה אמינה על מתח נמוך.
יין0
בשילוב חיבור מסוג זה, יש קו ניטרלי בצד המתח הנמוך, והזרם ההרמוני השלישי בעומס המתח הנמוך וזרם רצף האפס בעומס התלת פאזי הלא מאוזן יכולים להסתובב בשנאי המתפתל דרכו. הקו הנייטרלי. אם הליבה עבור שלושה עמודים תלת פאזיים, יש זרם ברצף אפס וזרם הרמוני שלישי שנוצר בשטף המתפתל לא יכול ליצור לולאה סגורה בליבה (מכיוון שעמודות הליבה התלת פאזיות בשטף הזרם ההרמוני השלישי ואפס -שטף הרצף הוא באותו כיוון), יכול להיות מחוץ לליבה רק דרך מדיום הבידוד של השנאי (שמן שנאי) והמקרה של מתכת ברזלית וכן הלאה ואז חזרה לליבה. בגלל הליבה שמחוץ לבידוד ההתנגדות המגנטית של המדיום גדולה יותר, כך שהשטף המגנטי ברצף אפס והשטף המגנטי ההרמוני השלישי קטן יותר. אבל הכוח האלקטרו-מוטיבי ברצף האפס והכוח האלקטרו-מוטיבי ההרמוני השלישי שנוצר על ידי האינדוקציה שלו, מונחים על מתח הפאזה, כך שאסימטריית המתח התלת-פאזי, הגורמת לתזוזה של הנקודה הנייטרלית, מתח שלב מסוים עולה, מתח שלב מסוים יורד. על מנת למנוע אסימטריה רצינית של מתח תלת פאזי, המשפיעה על השימוש הרגיל בחשמל, התקן התעשייה SD-292-1988 "תקנות חלוקה עיליות ותקנות תפעול ציוד (ליישום ניסוי)" על חוסר איזון העומס התלת פאזי לא צריך להיות יותר מ-15%. אפשר מספר קטן של עומסים חד פאזיים בשנאים תלת פאזיים, אך הזרם הנייטרלי לא יעלה על 25% מהזרם הנקוב. אז הוראה זו ניתנת כדי להגביל את מתח התזוזה הנייטרלי לכ-5 אחוזים.
אם שנאי הצמדה Yyn{{0}}, הליבה שלו למבנה תלת פאזי של חמישה עמודים, אזי ניתן להזרים את הליבה של רצף האפס (או השטף ההרמוני השלישי) דרך עמודי הצד, מאשר דרך השטף. זרימת הקופסה של ההתנגדות המגנוטורית תהיה קטנה בהרבה, לכן, שטף רצף האפס (או ההרמוני השלישי) מהשנאי התלת-פאזי התלת-עמודי גדול בהרבה מהכוח האלקטרו-מוטיבי ברצף האפס (או ההרמוני השלישי) שנוצר על ידי האינדוקציה בפיתולים הוא הרבה יותר גדול, כך שעקירת מתח הנקודה הנייטרלית היא רצינית, חוסר איזון מתח תלת פאזי גדל, לכן, שנאי הצמדה Yyn0 אינו משמש במבנה תלת פאזי של חמישה עמודים או שלושה חד פאזיים קישור שנאי. חוסר איזון מתח שלב גדל, לכן, קבוצת השנאים Yyn0 הצמדה לא משתמשת במבנה תלת פאזי של חמישה עמודים או בהצמדת שנאים תלת פאזיים.











