BANCADA DO ELETRICISTA · TOKEN ENGENHARIA

Ligação de motor: estrela × triângulo — como fechar os bornes em 220, 380 ou 440 V

Chegou um motor para trocar e a dúvida é a de sempre: liga em estrela ou em triângulo? Informe a tensão da rede e o número de terminais: a ferramenta indica o fechamento correto, a instrução de campo borne a borne e as correntes da partida Y-Δ — na bancada, sem cadastro.

Abrir a ferramenta

Y ou Δ pela tensão6 e 12 terminaisCorrentes da partidaCálculo na hora · sem cadastroResponsável técnico CREA-RJAtendimento nacional

Resposta rápida

O fechamento depende da tensão da bobina (a menor tensão da placa) e da tensão da rede. No triângulo (Δ) cada bobina recebe a tensão de linha inteira; na estrela (Y) recebe a tensão de linha dividida por √3 (cerca de 57,7%). Por isso um motor de placa 220/380 V liga em triângulo numa rede de 220 V (a bobina de 220 V recebe os 220 V) e em estrela numa rede de 380 V (380 ÷ √3 ≈ 220 V na bobina). Em 6 terminais: estrela = una U2-V2-W2 e ligue U1-V1-W1 às fases; triângulo = pontes U1-W2, V1-U2, W1-V2. O diagrama da tampa do motor é a fonte definitiva.

Regras conferidas contra WEG · Lombard · IEC 60034-8 (ed. 2002 consultada) · ABNT NBR 17094-1.

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CONFIABILIDADE E SEGURANÇA

Calculadora grátis · fechamento Y / Δ

Descubra como fechar o motor: estrela ou triângulo

A redetensão de linha
V

Tensão entre fases (de linha), medida no quadro — nunca a de fase-neutro.

O motorplaca e terminais
pontas

Conte as pontas na caixa de ligação: 6 = uma bobina por fase; 12 = duas.

Δ/Y

As duas tensões impressas na placa (a menor é a da bobina). placa assumida — confirme a sua

opcional

Preenche potência, cosφ e η de referência. Confira na placa real antes de usar.

Dados de placapara as correntes
kW

1 kW = 1.000 W · 1 CV = 735,5 W. A potência do eixo, da placa.

0,xx

Da placa, na potência nominal. Varia por modelo e rotação.

0,xx

Também da placa (ou do catálogo do modelo). Não use sem conferir.

Avançadocontatores AC-3
dimensionar K1 · K2 · K3
K1 = K2 (rede e triângulo)

0,58 × In = 8,5 A → degrau AC-3 seguinte
K3 (estrela)

0,33 × In = 4,9 A → degrau AC-3 seguinte

Contatores (AC-3) — critério do fabricante · K1 = K2: 0,58 × In → degrau AC-3 seguinte (WEG, Guia de Seleção de Partidas — regra conferida contra a tabela oficial, 21 faixas) · K3: 0,33 × In → degrau AC-3 seguinte (idem)

Degraus típicos de corrente AC-3 (categoria de emprego da IEC 60947-4-1 para manobra de motores de gaiola): 9 · 12 · 18 · 25 · 32 · 38 · 40 · 50 · 65 · 80 · 95 · 115 · 150 · 185 · 225 · 265 A. Os degraus exatos variam por fabricante (há linhas com 26 A no lugar de 25, 105 no lugar de 115) — confira o catálogo do seu.

Tabela de fechamentoa linha acende
esta placa em cada rede
Rede Fechamento Bobina vê Partida Y-Δ
220 V TRIÂNGULO (Δ) 220 V SIM
380 V ESTRELA (Y) ~219,4 V não
440 V não fecha
660 V não fecha
760 V não fecha

Cada célula é saída do mesmo motor de cálculo que decide o veredito ao lado — a linha destacada é a sua rede.

A caixa de bornesespelho do resultado
R / L1S / L2T / L3U1(1)V1(2)W1(3)W2(6)U2(4)V2(5)0 V380 Vlinha~219,4 Vbobina÷ √3giroR / L1S / L2T / L3cores didáticas de diagramapontes conforme IEC 60034-8 — Anexo Asentido de giro: IEC 60034-8disposição conforme placa WEG/IEC — confira a tampa do seuTOKEN ENGENHARIA · tokenengenharia.com.br

ESTRELA (Y) — barra horizontal une W2·U2·V2 (neutro).

Inverter o giro? Troque duas fases da alimentação (ex.: L2 ↔ L3).

Com a sequência de fases L1-L2-L3 ligada a U1-V1-W1, o giro é horário; trocando duas fases, inverte — IEC 60034-8 (marcação de terminais; ed. 2002 consultada, 6.7.1). Vale igual em Y e em Δ.

Cores didáticas de diagrama — não representam isolação de condutores. Na instalação, as cores de isolação seguem a NBR 5410: neutro e condutor de proteção (PE) têm cores reservadas — nunca as use para fase.

IEC 60034-8 (marcação de terminais e sentido de rotação), ed. 2002 consultada — Anexo A (normativo), Figs. A.3/A.6, e cláusula 6.7.1. O arranjo físico das fileiras de bornes é informativo (A.1): confira a tampa do seu motor.

A vista da tampao adesivo do seu motor
TRIÂNGULO (Δ)220 V na redeRSTpontes U1-W2 · V1-U2 · W1-V2U1W2V1U2W1V2
ESTRELA (Y)380 V na redeRSTuna W2-U2-V2 (neutro)U1W2V1U2W1V2

O diagrama impresso na tampa é a fonte definitiva — confira o seu antes de energizar.

Certo × erradoo custo do fechamento errado
CERTOESTRELA (Y) em 380 VRSTuna W2-U2-V2 (neutro)U1W2V1U2W1V2

bobina recebe ~219,4 V — a tensão de projeto

ERRADOTRIÂNGULO (Δ) em 380 VRSTpontes U1-W2 · V1-U2 · W1-V2U1W2V1U2W1V2

bobina de 220 V veria 380,0 V = +73%

Fechar em triângulo aqui põe 380,0 V numa bobina de 220 V — sobretensão de 73%, que queima o enrolamento.

Feche este motor em

ESTRELA (Y)380 V · 6 terminais · bobina recebe ~219,4 V

Instrução de campo
Una U2-V2-W2 (ponto neutro). Conecte U1→R, V1→S, W1→T.
✘ Partida Y-Δ não se aplica: este motor nesta rede opera fechado em Y.Alternativas: partida direta (se a rede aceita), soft-starter ou inversor de frequência.e se fosse um motor 380/660? ▶
A prova do ×3mesmos dados, dois fechamentos
partida DIRETA
In x (Ip/In)
partida em ESTRELA
Ip ÷ 3

Este motor nesta rede opera fechado em Y em regime: não há partida Y-Δ para comparar. In (plena carga) continua valendo: 14,7 A.

Correntes e dimensionamentoorientativo
Corrente nominal In

14,7
In = P ÷ (√3 × U_L × cosφ × η)
Corrente em Y (regime)

A · In ÷ 3 — dimensiona K3
Bobina / fase no Δ

A · In ÷ √3 · K1/K2 e relé
K1 rede ≥

0,58 × In
K2 triângulo ≥

0,58 × In
K3 estrela ≥

0,33 × In
I estrela · I triângulo · K1/K2/K3 são grandezas da partida Y-Δ — não se aplicam a este motor nesta rede (o regime aqui é Y). In (plena carga) continua válido.

Dois números para a estrela — não confunda: 4,9 A é regime (In ÷ 3): o motor já girando em Y com a carga equivalente — é a corrente que dimensiona o contator K3. A corrente de partida em estrela é 36,8 A (Ip ÷ 3 — ⅓ da partida direta de 110,5 A): é ela que o simulador mostra no arranque.

Correntes em ampères. K1 = K2 ≈ 58% × In e K3 ≈ 33% × In; ajuste o relé de sobrecarga pela corrente nominal de fase. Resultado orientativo: cosφ e η mandam — confira a placa do motor antes de selecionar contatores e cabo.

Importante: confirme o diagrama na tampa da caixa de ligação do motor antes de energizar. Este guia é referência de campo e não substitui a placa do fabricante.
Levar este casolink do estado da cabine ou folha A4
https://tokenengenharia.com.br/ferramentas/ligacao-estrela-triangulo/#c=aEQAAS1VbBks

O link guarda rede, placa, terminais e os dados de placa — abre a cabine exatamente neste estado.

Como decide: a ferramenta compara a tensão da rede com as duas tensões da placa e devolve o fechamento em que a bobina recebe a tensão para a qual foi projetada. As correntes saem da corrente nominal do motor.

Calcula no seu navegador — nada é enviado a servidor.

Partida estrela-triângulo · manobra de acionamento

A partida Y-Δ: a corrente no tempo, com a janela morta e as bandas de comutação

quando o K3 (estrela) abre e o K2 (triângulo) fecha
Ip/In da placa — típico 6 a 8 (dado do motor, não invente)
30 a 100 ms (Lombard) — a simulação usa 50 ms

Informe os dados de placa e aperte ▶ PARTIR: a curva, o amperímetro e a fita de fases contam a partida passo a passo.

A corrente no tempobandas 75% e 90% · janela morta
aperte ▶ PARTIR para desenhar a curvaa curva mostra a corrente de linha no tempo

Janela morta: K3 abre antes de K2 fechar — 30 a 100 ms (Lombard). A simulação usa 50 ms.

Comutou cedo (abaixo de ~90 % da rotação), o pico na entrada do triângulo se aproxima do de uma partida direta — aviso do próprio fabricante (WEG; Lombard). E o religamento real tem ainda um transiente eletromagnético de frações de segundo (o fechamento encontra o motor magnetizado) que está fora deste modelo: as curvas mostram o salto de regime (×3), não o pico transitório.

Amperímetro e temporizadoro que pôr no relé de tempo
0,00,51,00,0 Acorrente de linha
joelho: 6 satual 1,3×In7,5×In03 s6 s9 s12 s15 spico na comutação × tempo do temporizadorque tempo pôr no temporizador: depois do joelho

Referência de fabricante: chaves Y-Δ são dimensionadas para aceleração de até 10 s e 15 manobras/hora (WEG, Chaves de Partida). O tempo real depende da inércia da carga — e o limite térmico do motor-exemplo é 15 s com rotor bloqueado a quente (catálogo W22).

Curva 2.0 · conjugado × rotaçãoCurvas típicas — modelo declarado (Kloss + pontos de placa; piso ABNT NBR 17094-1, Tab. 2 como reserva). Não substitui a curva de ensaio do fabricante.

010203040506070809010001234560123I / InC / Cn% da rotação nominalIΔ = 7,5×In — corta no teto do eixo (6)comuta a 90%Cmáx a 96.2%para de acelerar em 78%corrente se partisse direto em ΔIYcorrente partindo em Y (÷3 da direta)conjugado (força de giro) em ΔCYconjugado em Y (÷3 do Δ)Cro que a carga exigeenquanto CY está acima de Cr, o motor acelera; onde cruzam, a rotação estabilizaBomba / ventilador · Cr = 0,10 + 0,90 · x²TOKEN ENGENHARIA · tokenengenharia.com.br
PARA ANTES DA COMUTAÇÃOCr de partida 0,1·Cncarga dentro do ⅓·Cn recomendado

O motor para de acelerar em 78%, antes dos 90% do temporizador: ao comutar, o pico será próximo do da partida direta. Reduza a carga de partida ou escolha outro método.

Corrente: na ligação Y ela cai para “25 % a 33 %” da partida em Δ (WEG) — o ÷3 é o valor ideal. Conjugado: o modelo usa ÷3; para motores previstos para Y-Δ (categoria NY), a ABNT NBR 17094-1 (8.2.2.1) garante como mínimo apenas 25 % dos valores de categoria N na ligação estrela — mais um motivo para conferir a placa, não só a teoria.

Como esta curva é construída (modelo declarado). Do conjugado máximo à rotação nominal: equação de Kloss, ancorada para passar exatamente no ponto nominal de placa. Da partida ao conjugado máximo: interpolação monótona pelos pontos característicos da placa (Cp, Cmín se informado, Cmáx) — não é solução do circuito equivalente. Corrente: forma calibrada pela narrativa do Guia de Especificação da WEG, ancorada em Ip/In (partida) e In (nominal). Sem os dados de placa, valem os pisos da ABNT NBR 17094-1, Tabela 2 (categoria N) — motores reais ficam bem acima do piso (o W22 de 15 cv: Cp/Cn 2,9 e Cmáx/Cn 3,4, contra 1,5 e 2,0 do piso). Em estrela o modelo aplica ÷3 no conjugado e na corrente. Fora do modelo: transiente de religamento, saturação, efeito de ranhura profunda, harmônicos e reaceleração. Use para entender e decidir; para dimensionar, use a folha de dados do motor e as tabelas do fabricante da chave.

≥ 90%

≥ 90 % — recomendado: “somente depois de ter atingido pelo menos 90 % da rotação nominal” (WEG).

75-90%

75-90 % — prematura: abaixo de 90 % o fabricante avisa que o pico de comutação se aproxima da partida direta (WEG; Lombard).

< 75%

< 75 % — sem vantagem real: em Y a velocidade costuma estabilizar entre 75 % e 85 % (Lombard); comutar aqui é quase uma partida direta. Faixas desenhadas por esta ferramenta a partir dessas referências.

Y-Δ é partida para máquina em vazio ou carga leve: o fabricante recomenda conjugado resistente de partida até ⅓ do nominal (WEG, Chaves de Partida; Lombard).

Aplicabilidade e bornes · o que a norma e o fabricante dizem

Onde a partida Y-Δ se aplica — e o que vai em cada borne

F1 · a partida Y-Δ se aplica?placa × rede
Placa do motor 220 V 380 V 440 V 660 V 760 V
220/380 V SIM não
380/660 V SIM não
440/760 V SIM não
220/380/440/760 V
12 terminais
SIM não SIM não

Critério de fabricante (WEG · Lombard): a partida Y-Δ só se aplica quando a tensão da rede coincide com a tensão em triângulo do motor — “um motor 220/380 V não pode ser ligado com chave estrela-triângulo em uma rede de 380 V” (Lombard). As células desta tabela são calculadas pela própria ferramenta.

F2 · matriz de bornes6 e 12 terminais
Rótulo IEC função ponte em Y ponte em Δ vai à rede?
U1 (1) início da bobina U vai à rede (fase R) ponte com W2 + fase R sim
V1 (2) início da bobina V vai à rede (fase S) ponte com U2 + fase S sim
W1 (3) início da bobina W vai à rede (fase T) ponte com V2 + fase T sim
U2 (4) fim da bobina U une com V2 e W2 (neutro) ponte com V1 não
V2 (5) fim da bobina V une com U2 e W2 (neutro) ponte com W1 não
W2 (6) fim da bobina W une com U2 e V2 (neutro) ponte com U1 não

Pontes conforme IEC 60034-8, Anexo A (Δ = U1·W2 | V1·U2 | W1·V2 · Y = U2·V2·W2). A numeração 1-12 é prática de placa dos fabricantes; o arranjo físico das fileiras não é normativo — vale o desenho da tampa.

Ferramentas irmãs da bancada

O fechamento resolvido aqui costuma ser o primeiro passo de um dimensionamento maior.

Vai montar o comando?

Esta página resolve o fechamento dos bornes. O circuito de comando da partida — os três contatores, o relé de tempo e a sequência de manobra — fica na irmã:

Leve para o campo

A folha A4 sai com a cena do fechamento, a vista da tampa, a matriz de bornes deste caso, os dados do motor e o QR do orçamento.

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Confiabilidade e Segurança · tokenengenharia.com.br
Esquema de fechamento
ESTRELA (Y)

Ligação do motor: 380 V · placa 220/380 V · 6 terminais

Guia de campo da calculadora de fechamento da Token Engenharia — o diagrama impresso na tampa do motor é a fonte definitiva.

R / L1S / L2T / L3U1(1)V1(2)W1(3)W2(6)U2(4)V2(5)0 V380 Vlinha~219,4 Vbobina÷ √3giroR / L1S / L2T / L3cores didáticas de diagramapontes conforme IEC 60034-8 — Anexo Asentido de giro: IEC 60034-8disposição conforme placa WEG/IEC — confira a tampa do seuTOKEN ENGENHARIA · tokenengenharia.com.br

Dados do caso

Tensão da rede 380 V (entre fases)
Terminais do motor 6
Placa do motor 220/380 V
Fechamento ESTRELA (Y)
Potência 7,5 kW
cosφ / η 0,8 / 0,9
Corrente nominal In 14,7 A
Corrente em Y (regime) — A
Bobina / fase no Δ — A
K1 = K2 ≥ — A
K3 ≥ — A
Partida Y-Δ não se aplica
QR do orçamento

Precisa do painel?
Aponte a câmera do celular: orçamento da partida Y-Δ com ART.
tokenengenharia.com.br/contato/

Instrução de campo

Una U2-V2-W2 (ponto neutro). Conecte U1→R, V1→S, W1→T.

TOKEN ENGENHARIA
Gerado em 05/08/2026 · tokenengenharia.com.br/ferramentas/ligacao-estrela-triangulo/

O que está impresso na tampa

Matriz de bornes deste caso

Rótulo IEC função ponte em Y ponte em Δ vai à rede?
U1 (1) início da bobina U vai à rede (fase R) ponte com W2 + fase R sim
V1 (2) início da bobina V vai à rede (fase S) ponte com U2 + fase S sim
W1 (3) início da bobina W vai à rede (fase T) ponte com V2 + fase T sim
U2 (4) fim da bobina U une com V2 e W2 (neutro) ponte com V1 não
V2 (5) fim da bobina V une com U2 e W2 (neutro) ponte com W1 não
W2 (6) fim da bobina W une com U2 e V2 (neutro) ponte com U1 não

Pontes conforme IEC 60034-8, Anexo A (Δ = U1·W2 | V1·U2 | W1·V2 · Y = U2·V2·W2). A numeração 1-12 é prática de placa dos fabricantes; o arranjo físico das fileiras não é normativo — vale o desenho da tampa.

Importante: confirme o diagrama na tampa da caixa de ligação do motor antes de energizar. Este guia é referência de campo e não substitui a placa do fabricante.

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Gerado em 05/08/2026 · tokenengenharia.com.br/ferramentas/ligacao-estrela-triangulo/

A regra que decide tudo: a tensão que a bobina enxerga

Toda a confusão entre estrela e triângulo se resolve com uma única ideia: cada bobina do motor foi projetada para uma tensão, e essa tensão está impressa na placa (a menor das duas, no caso “220/380 V”, é 220 V — a tensão de bobina). O trabalho do fechamento é fazer com que a bobina receba exatamente essa tensão, nem mais nem menos, partindo da tensão que a rede oferece.

São só dois caminhos possíveis:

  • Triângulo (Δ): cada bobina recebe a tensão de linha inteira. Use quando a tensão da rede for igual à tensão da bobina.
  • Estrela (Y): cada bobina recebe a tensão de linha dividida por √3 (cerca de 57,7% dela). Use quando a tensão da rede for √3 vezes a tensão da bobina.

É por isso que o mesmo motor de placa 220/380 V se comporta de dois jeitos: numa rede de 220 V, a bobina de 220 V recebe os 220 V direto — fechamento em triângulo. Numa rede de 380 V, dividir por √3 dá 380 ÷ 1,732 ≈ 219,4 V, perto dos 220 V da bobina — fechamento em estrela. A ferramenta aplica essa regra automaticamente para as tensões mais comuns do Brasil.

Não precisa aplicar a regra na mão: a calculadora no alto desta página cruza a placa do motor com a tensão da rede e devolve o veredito do caso — inclusive quando a combinação não existe. Na tabela de aplicabilidade da própria ferramenta, a linha da sua rede acende.

A mesma bobina, duas tensões: o que decide o fechamentoESTRELA (Y)RSTneutrobobina recebe U_linha ÷ √3ex.: rede 380 V → ~220 V na bobinaTRIÂNGULO (Δ)RSTbobina recebe U_linha inteiraex.: rede 220 V → 220 V na bobina
Estrela: as três bobinas se unem num ponto neutro e cada uma recebe a tensão de linha dividida por √3. Triângulo: as bobinas formam um anel e cada uma recebe a tensão de linha inteira.

Estrela x triângulo

A mesma bobina, duas tensões diferentes

Na estrela, as três bobinas se unem num ponto neutro comum e cada uma recebe a tensão de linha dividida por √3. No triângulo, as bobinas formam um anel fechado e cada uma recebe a tensão de linha inteira. O motor entrega a mesma potência mecânica nos dois casos — o que muda é a tensão na bobina e, por consequência, a corrente de linha. Escolher o fechamento errado coloca tensão demais ou de menos na bobina e queima o motor.

Estrela: bobina recebe U_linha ÷ √3. Triângulo: bobina recebe U_linha inteira.

Tabela de fechamento por tensão de rede

A tabela abaixo resume a decisão para os três pares de tensão mais comuns no Brasil, em motor de 6 terminais. A coluna da bobina é o que a placa informa; a coluna do fechamento é o que a ferramenta indica.

Fechamento por tensão de rede: placa do motor × rede da instalação, para motor de 6 terminais
Placa do motor (bobina) Tensão da rede Fechamento Por quê
220 / 380 V 220 V Triângulo (Δ) Bobina de 220 V recebe os 220 V de linha
220 / 380 V 380 V Estrela (Y) 380 ÷ √3 ≈ 220 V na bobina
380 / 660 V 380 V Triângulo (Δ) Bobina de 380 V recebe os 380 V de linha
380 / 660 V 660 V Estrela (Y) 660 ÷ √3 ≈ 380 V na bobina
440 / 760 V 440 V Triângulo (Δ) Bobina de 440 V recebe os 440 V de linha
440 / 760 V 760 V Estrela (Y) — só partida 760 ÷ √3 ≈ 440 V na bobina — 760 V não é tensão de rede (ver nota)

Sobre a linha de 760 V. 760 V não é tensão de rede: é a tensão nominal da ligação em estrela, usada como posição de PARTIDA da chave estrela-triângulo quando o motor opera em 440 V (em triângulo). O fabricante declara: “760 V (Somente para partida)” — acima de 690 V a ligação é indicada apenas como referência de partida estrela-triângulo (WEG, Guia de Especificação).

Rede antiga 127/220 V. A tensão de linha (entre fases) é 220 V — e é ela que decide o fechamento. Um motor de placa 220/380 V fecha em triângulo nessa rede; os 127 V são fase-neutro e não entram na conta.

Quer levar esta tabela para o campo? A própria ferramenta, no alto desta página, gera a folha A4 do seu caso — cena do fechamento, vista da tampa, matriz de bornes e dados do motor — de graça e sem cadastro.

Como ligar um motor de 6 terminais

O motor de 6 terminais tem uma bobina por fase, com as pontas marcadas no padrão IEC (o mesmo da WEG): U1, V1, W1 são os inícios das bobinas e U2, V2, W2 são os fins. A partir daí, os dois fechamentos são montagens diferentes desses seis bornes.

Ligação em estrela (Y)

  1. Una os três fins U2, V2 e W2 num ponto comum — esse é o ponto neutro do motor, que não vai à rede.
  2. Em seguida, ligue os três inícios às fases: U1 → R, V1 → S, W1 → T.
  3. Cada bobina fica entre uma fase e o neutro, recebendo a tensão de linha dividida por √3.

Ligação em triângulo (Δ)

  1. Faça as pontes que fecham o anel: U1 com W2, V1 com U2 e W1 com V2.
  2. Os três nós resultantes recebem as fases R, S e T.
  3. Agora cada bobina fica entre duas fases, recebendo a tensão de linha inteira.

A sequência exata das pontes pode variar de fabricante para fabricante — por isso o diagrama da tampa do motor é sempre a referência final.

Motor de 12 terminais (12 pontas): quatro fechamentos possíveis

Motores de maior porte costumam trazer 12 terminais, porque têm duas bobinas por fase. Isso abre quatro combinações de fechamento, conforme a tensão da rede — sempre seguindo a mesma lógica das bobinas, agora com associação em série ou em paralelo. A denominação dos terminais e as pontes exatas variam mais do que no motor de 6 pontas, então o diagrama impresso na tampa é indispensável.

Motor de 12 terminais (12 pontas): as quatro combinações de fechamento e quais bornes unir em cada uma
Tensão da rede Configuração Bobinas Quais bornes unir
Mais baixa (ex.: 220 V) Triângulo paralelo (Δ //) — duplo triângulo Duas bobinas por fase em paralelo + circuito em triângulo R → 1+6+7+12 · S → 2+4+8+10 · T → 3+5+9+11. Nada fica isolado.
Intermediária (ex.: 380 V) Estrela paralela (Y //) — dupla estrela Duas bobinas por fase em paralelo + circuito em estrela Fases: R → 1+7 · S → 2+8 · T → 3+9. Neutro: una 4+5+6+10+11+12.
Alta (ex.: 440 V) Triângulo série (Δ série) — Triângulo Maior Duas bobinas por fase em série + circuito em triângulo Fases: R → 1+12 · S → 2+10 · T → 3+11. Emendas 4+7 · 5+8 · 6+9 amarradas e ISOLADAS.
Mais alta (ex.: 760 V) Estrela série (Y série) — Estrela Maior — só partida: posição da chave Y-Δ do motor que opera em 440 V; não é tensão de rede Duas bobinas por fase em série + circuito em estrela Fases: R → 1 · S → 2 · T → 3. Neutro: una 10+11+12. Emendas 4+7 · 5+8 · 6+9 amarradas e ISOLADAS.

Na numeração de placa usada pelos fabricantes, 1-2-3 são U1-V1-W1, 4-5-6 são U2-V2-W2, 7-8-9 são U3-V3-W3 e 10-11-12 são U4-V4-W4 — os inícios e os fins da segunda bobina de cada fase. A coluna acima diz, em cada fechamento, quais desses números se juntam.

Nos fechamentos em série, as emendas 4+7 · 5+8 · 6+9 ficam amarradas e isoladas — são junções internas do ramo: energizadas, sem cabo de rede e fora do neutro.

Fechamento de 12 pontas: diagrama de fabricante (WEG · Lombard) — confira a tampa do seu motor.

Fechamento pela tensão não é o mesmo que partida estrela-triângulo

Esse é o ponto que mais confunde, e vale separar com clareza. Existem dois usos diferentes das ligações estrela e triângulo:

  • Escolher o fechamento pela tensão (o que esta ferramenta faz na parte de cima): é definir a ligação permanente do motor para ele operar na tensão da rede sem queimar. Um motor 220/380 V numa rede de 380 V fica em estrela o tempo todo.
  • Partida estrela-triângulo (a parte de baixo, das correntes): é um método de acionamento. O motor parte em estrela — com tensão reduzida na bobina e corrente menor — e, depois de acelerar, comuta para triângulo, que é a sua ligação de regime. Só faz sentido em motor cuja ligação normal, na tensão da rede, é o triângulo.
FECHAMENTO FIXOMANOBRA DE PARTIDAY ou Δum só, o tempo todoligação permanente do motorpara ele operar na tensão da redeYparte em estrelaacelerouΔligação de regimeum método de acionamentopara reduzir a corrente de partida

As mesmas ligações Y e Δ, com finalidades opostas.

Os dois usam exatamente as mesmas ligações Y e Δ, mas com finalidades opostas: um é fechamento fixo, o outro é uma manobra de partida. A ferramenta trata os dois em seções separadas para não misturar os conceitos.

Existe partida estrela-triângulo em 380 V?

Depende da placa: só existe se a tensão em triângulo do motor for 380 V — ou seja, motor 380/660 V, nunca 220/380 V.

O critério é de fabricante (WEG · Lombard): a partida Y-Δ só se aplica quando a tensão da rede coincide com a tensão em triângulo do motor — “um motor 220/380 V não pode ser ligado com chave estrela-triângulo em uma rede de 380 V” (Lombard).

  • Motor 220/380 V em rede de 380 V: não. Nessa rede ele já opera em estrela o tempo todo — a estrela é o fechamento de regime, e não sobra o triângulo para comutar depois da aceleração.
  • Motor 380/660 V em rede de 380 V: sim. Aqui o regime é o triângulo, e a estrela fica livre para ser a posição de partida.

Confirmado que a rede aceita, o circuito de comando da partida — contatores, relé de tempo e sequência de manobra — está na ferramenta irmã.

Quando a rede não aceita a partida Y-Δ, insistir nela não é opção: a saída honesta é partir o motor por soft-starter ou por inversor de frequência, que reduzem a corrente de arranque sem depender do fechamento da placa. A Token Engenharia dimensiona, monta e comissiona esse acionamento com responsável técnico e ART, em todo o Brasil.

As correntes da partida estrela-triângulo

Quando a ligação de regime é o triângulo, a partida estrela-triângulo a três contatores é a forma clássica de reduzir a corrente de partida. Para dimensionar os contatores e o relé, parte-se da corrente nominal do motor, que vem da fórmula da corrente de plena carga:

In = P ÷ ( √3 × U_L × cosφ × η )

Onde P é a potência em watts (1 kW = 1.000 W; 1 CV = 735,5 W), U_L é a tensão de linha, cosφ é o fator de potência e η é o rendimento — os dois últimos vêm da placa. A partir da corrente nominal, cada contator conduz uma fração conhecida:

  • Corrente de fase / bobina no triângulo = In ÷ √3 ≈ 0,58 × In. É o que o contator de rede (K1) e o de triângulo (K2) conduzem em regime.
  • Corrente na partida em estrela ≈ ⅓ (um terço) da corrente que haveria na partida direta. É o que o contator de estrela (K3) maneja, e é a razão de toda a economia da partida Y-Δ.

Por isso a regra prática de seleção é: K1 = K2 ≈ 58% × In e K3 ≈ 33% × In, com o relé de sobrecarga ajustado pela corrente de fase.

Fração de In que cada contator conduzK1 = K2rede e triângulo≈ 58 % × InK3estrela≈ 33 % × In

O relé de sobrecarga é ajustado pela corrente de fase.

A ferramenta calcula esses valores assim que você informa potência, cosφ e η. Se precisar só da corrente nominal, a calculadora de corrente nominal do motor entra em mais detalhe sobre CV, HP, kW e a corrente de partida.

A ferramenta ainda desenha a curva de conjugado e de corrente contra a rotação, com a carga selecionável (em vazio, bomba ou ventilador, compressor, britador) — e é nela que se vê por que o fabricante manda comutar “somente depois de ter atingido pelo menos 90 % da rotação nominal” (WEG): comutando antes, o pico na entrada do triângulo se aproxima do de uma partida direta.

Como montar esse comando — os três contatores, o relé de tempo e o intertravamento — é assunto da ferramenta irmã, a partida estrela-triângulo.

Erros comuns ao fechar o motor

Fechar em triângulo um motor que pede estrela.

Numa rede de 380 V com bobina de 220 V, o triângulo coloca 380 V numa bobina de 220 V — sobretensão de ~73% que queima o enrolamento em pouco tempo.

Fechar em estrela um motor que pede triângulo.

O caminho inverso: a bobina recebe tensão de menos, o motor perde conjugado, não parte com carga e esquenta.

Confundir tensão de linha com tensão de fase.

A decisão usa a tensão de linha (entre fases) da rede, não a tensão fase-neutro.

Tratar a partida Y-Δ como fechamento permanente.

A partida estrela-triângulo comuta para triângulo depois de acelerar; deixar o motor em estrela em regime reduz o conjugado e sobrecarrega.

Ignorar o diagrama da tampa.

A marcação dos terminais e a sequência das pontes podem variar por fabricante. A ferramenta é guia; a placa é a lei.

Subdimensionar os contatores.

Usar a corrente nominal cheia em todos os contatores ignora que K3 conduz só ~33% — mas dimensionar K1/K2 abaixo de 58% também erra. Cada contator tem a sua fração.

Quando a ligação vira projeto: a Token monta o painel com ART

Fechar os terminais e confirmar a tensão é uma tarefa de campo — e para isso esta ferramenta existe e é gratuita. Mas quando o acionamento precisa ser dimensionado, montado ou auditado, entra a engenharia: a partida estrela-triângulo a três contatores (ou por soft-starter e inversor de frequência), a proteção e a coordenação, a seção do cabo, a montagem do painel de comando (CCM) e o laudo das instalações elétricas com responsável técnico e ART.

A Token Engenharia atua em montagem industrial e eletromecânica em todo o Brasil — do projeto do circuito de comando ao comissionamento e à partida dos motores em campo.

Fechamento de motor é decisão de projeto, não de tentativa

Confirmar fechamento, proteção e comando de cada motor da planta faz parte da fabricação de painel elétrico e da montagem e instalações elétricas industriais executadas por equipe habilitada.

Perguntas frequentes

Quando o motor liga em estrela e quando liga em triângulo?

Depende da tensão da bobina (a menor da placa) e da tensão da rede. No triângulo a bobina recebe a tensão de linha inteira; na estrela recebe a tensão de linha ÷ √3. Um motor 220/380 V liga em triângulo em 220 V e em estrela em 380 V. Confirme sempre o diagrama da tampa do motor.

Qual a diferença entre tensão de linha e tensão de fase?

Tensão de linha é entre duas fases da rede (220, 380, 440 V). Tensão de fase, ou de bobina, é a que cada enrolamento enxerga. No triângulo elas são iguais; na estrela a de bobina é a de linha ÷ √3.

Como ligar um motor de 6 terminais em estrela e em triângulo?

Estrela: una U2-V2-W2 (ponto neutro) e ligue U1→R, V1→S, W1→T. Triângulo: pontes U1-W2, V1-U2, W1-V2, e ligue os três nós às fases R, S, T. Confirme na placa.

O que muda num motor de 12 terminais?

Tem duas bobinas por fase, o que permite quatro fechamentos: triângulo paralelo, estrela paralela, triângulo série e estrela série, conforme a tensão. O diagrama da tampa é indispensável para as pontes exatas. A estrela série (760 V) é ligação de partida, não tensão de rede.

A partida estrela-triângulo é o mesmo que escolher o fechamento pela tensão?

Não. O fechamento pela tensão é a ligação permanente para o motor operar na tensão da rede. A partida Y-Δ é um método de acionamento: parte em estrela e comuta para triângulo, que é a ligação de regime.

Como dimensionar os contatores K1, K2 e K3?

K1 (rede) e K2 (triângulo) conduzem ≈ 58% da corrente nominal; K3 (estrela) conduz ≈ 33%. O relé de sobrecarga é ajustado pela corrente de fase. São valores de referência; o dimensionamento final depende do projeto e da categoria AC-3.

Quando a ligação vira projeto de engenharia?

Quando o acionamento precisa ser dimensionado ou auditado: partida, proteção e coordenação, cabo, montagem do painel e laudo das instalações com responsável técnico e ART. A Token Engenharia executa esse projeto, essa montagem e esse laudo em todo o Brasil.

A partida estrela-triângulo reduz o consumo de energia?

Não. Ela reduz a corrente de partida a cerca de um terço da partida direta; o consumo em kWh do motor continua o mesmo. O que a partida Y-Δ protege é o instante do arranque — queda de tensão na rede, dimensionamento de cabo e de proteção, esforço mecânico na carga. Em contrapartida, o conjugado de partida também cai para um terço: por isso ela só serve a máquinas que partem em vazio ou com carga leve. Depois de comutar para triângulo, o motor volta a puxar a mesma corrente e a consumir a mesma energia de sempre.

Quais condições o motor precisa ter para aceitar partida Y-Δ?

Três: 6 bornes acessíveis na caixa de ligação, motor de dupla tensão (220/380, 380/660 ou 440/760 V) e tensão em triângulo igual à da rede.

  • Pelo menos 6 bornes acessíveis na caixa de ligação — os três inícios e os três fins das bobinas precisam estar disponíveis para a chave abrir e fechar a estrela.
  • Placa de dupla tensão — 220/380 V, 380/660 V ou 440/760 V. Motor de tensão única não tem os dois fechamentos.
  • Tensão em triângulo igual à da rede — critério de fabricante (WEG · Lombard): “um motor 220/380 V não pode ser ligado com chave estrela-triângulo em uma rede de 380 V” (Lombard).

Falta ainda a condição da carga: Y-Δ é partida para máquina em vazio ou carga leve — o fabricante recomenda conjugado resistente de partida até um terço do nominal (WEG, Chaves de Partida; Lombard).

Como testar se o fechamento ficou certo antes de energizar?

Com o circuito desenergizado e bloqueado, confira borne a borne contra o diagrama da tampa; depois energize, de preferência em vazio, e confirme o giro.

  1. Compare borne a borne com o diagrama impresso na tampa ou na placa — a ABNT NBR 17094-1 exige esse diagrama no motor, e ele é a palavra final.
  2. Confira que cada emenda que não vai à rede está amarrada e isolada, e que nenhum cabo de fase encosta em borne que não seja o dele.
  3. Só depois energize, de preferência em vazio, e confirme o sentido de giro antes de acoplar a carga.

Quer medir antes de energizar? Continuidade das bobinas e resistência de isolamento seguem o manual do fabricante do motor — os valores de referência são de lá, não desta página. E serviço em instalação elétrica é regido pela NR-10.

Quem responde por este conteúdo

Conteúdo técnico revisado pelo responsável técnico da Token Engenharia, engenheiro eletricista registrado no CREA-RJ. Serviços executados pela Token saem com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Como esta página é construída: cada regra de fechamento foi conferida contra os diagramas de fabricante (WEG, Guia de Especificação; Lombard, Esquema de Ligação). A ABNT NBR 17094-1, norma brasileira de motores de indução, exige o diagrama de ligações marcado na placa ou junto à caixa de ligação — por isso o diagrama da tampa do seu motor é sempre a palavra final. Números de fabricante aparecem sempre com a fonte nomeada.

Atualizado em 6 de agosto de 2026. Achou um erro nesta página? Escreva para comercial@tokenengenharia.com.br — corrigimos e creditamos a correção.

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Do fechamento dos bornes ao painel de comando, com ART

A ferramenta indica a ligação; a Token Engenharia projeta, monta e comissiona o acionamento. Partida estrela-triângulo, soft-starter e inversor, painéis de comando (CCM), partida de motores e laudo das instalações — com responsável técnico e ART em todo o Brasil.

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