Elektrische reactantie: Wat is het? (Inductief en capacitief)

inhoud

Wat is elektrische weerstand

Wat is reactantie?

reactantie (ook bekend als elektrische reactantie) wordt gedefinieerd als de oppositie tegen de stroomstroom van een circuitelement vanwege zijn inductantie en capaciteit. Grotere reactantie leidt tot kleinere stromen voor dezelfde toegepaste spanning. Reactantie is vergelijkbaar met elektrische weerstand, hoewel het verschilt in verschillende opzichten.

wanneer een wisselstroom door het elektrische circuit of element gaat, veranderen de fase en amplitude van de stroom. De reactantie wordt gebruikt om deze verandering in fase en grootte van de stroom-en spanningsgolfvormen te berekenen.

wanneer een wisselstroom door het element gaat, wordt de energie opgeslagen in het element dat reactantie bevat. De energie komt vrij in de vorm van een elektrisch veld of een magnetisch veld. In het magnetische veld is de reactantie bestand tegen verandering in stroom en in het elektrische veld is het bestand tegen de verandering in spanning.

de reactantie is inductief als het energie afgeeft in de vorm van een magnetisch veld. En de reactantie is capacitief als het energie afgeeft in de vorm van een elektrisch veld. Naarmate de frequentie toeneemt, neemt de capacitieve reactantie af en neemt de inductieve reactantie toe.

een ideale weerstand heeft geen reactantie, terwijl ideale smoorspoelen en condensatoren geen weerstand hebben.

Reactantieformule

de reactantie wordt aangeduid als “X”. Totale reactantie is een som van inductieve reactantie (XL) en capacitieve reactantie (XC).

\

Wanneer een circuit element bevat alleen de inductieve reactantie, de capacitieve reactantie is nul en de totale reactantie;

\

Wanneer het circuit element bevat alleen capacitieve reactantie, de inductieve reactantie is nul en de totale reactantie;

\

De eenheid van de reactantie is vergelijkbaar met de eenheid van weerstand en impedantie. De reactantie wordt gemeten in Ohm (Ω).

Wat is inductieve reactantie?

de inductieve reactie wordt gedefinieerd als de reactie veroorzaakt door het inductieve element (inductor). Het wordt aangeduid als XL. de inductieve elementen worden gebruikt om elektrische energie tijdelijk op te slaan in de vorm van een magnetisch veld.

wanneer een wisselstroom door het circuit gaat, creëert het magnetische veld eromheen. Het magnetisch veld verandert als gevolg van de stroom.

verandering in het magnetisch veld induceert een andere elektrische stroom in hetzelfde circuit. Volgens de Lenz wet is de richting van deze stroom tegengesteld aan de hoofdstroom.

daarom is de inductieve reactantie tegen de verandering van de stroom door het element.

vanwege de inductieve reactantie, resulteert de stroomstroom in de vertraging en het zal het faseverschil tussen stroom-en spanningsgolfvormen creëren. Voor het inductieve circuit loopt de stroom de spanning achter.

bij een ideale inductieve schakeling loopt de stroom de spanning 90 achter. Door de inductieve reactantie is de vermogensfactor achtergebleven. Het phasordiagram voor het ideale inductieve circuit is zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Phasordiagram van het ideale inductieve Circuit

inductieve reactantie formule

de inductieve reactantie is direct evenredig aan de frequentie. Daarom, als de frequentie toeneemt, neemt de inductieve reactantie toe.

de inductieve reactantie hangt af van de voedingsfrequentie en de inductie van dat element. De formule van inductieve reactantie is;

\

eenheid van inductieve reactantie

De eenheid van inductieve reactantie is een soortgelijke eenheid als de reactantie en dat is OHM (Ω).

Wat is capacitieve reactantie?

De capacitieve reactantie wordt gedefinieerd als de reactantie veroorzaakt door de capacitieve elementen (condensator). Het wordt aangeduid als XC. het is een oppositie van spanning over het capacitieve element.

De Capacitieve elementen worden gebruikt om elektrische energie tijdelijk op te slaan in de vorm van een elektrisch veld.

als gevolg van de capacitieve reactantie, Maak een faseverschil tussen de stroom en spanning. Voor het capacitieve circuit leidt de stroom de spanning. Voor het ideale capacitieve circuit leidt de stroom de spanning met 90. Door capacitieve reactantie leidt een vermogensfactor van het systeem of circuit. Het phasordiagram voor het ideale capaciteitskring is zoals getoond in onderstaande figuur.

Phasordiagram van ideale Capacitieve schakeling

Capacitieve reactantieformule

capacitieve reactantie is omgekeerd evenredig met de toevoerfrequentie en de capaciteit van dat element. Daarom, als de leveringsfrequentie toeneemt, wordt de capaciteit verminderd. De formule van de capaciteit is zoals weergegeven in de onderstaande vergelijking.

\

eenheid van capacitieve reactantie

de eenheid van capacitieve reactantie is OHM (Ω).

reactantie vs Impedantie

de reactantie (X) is een deel van de impedantie (Z). De onderstaande tabel toont de vergelijking tussen beide identieke termen.

Sr.No. reactantie Impedantie
1 totale reactantie is een som van inductieve reactantie en capacitieve reactantie. totale impedantie is een optelling van totale weerstand en totale reactantie.
2 de waarde van reactantie is altijd een complex getal. de impedantiewaarde is een complex getal voor een inductieve en Capacitieve schakeling. Maar in het geval van een resistieve schakeling is de impedantie een enkel reëel getal.
3 het wordt aangeduid als X. het wordt aangeduid als Z.
4

\

\

5 de reactantie is een AC-component van impedantie. Of het is een denkbeeldig deel van de impedantie. de impedantie is een combinatie van AC en DC componenten.
6 de reactantie is nul voor een ideale resistieve kring. de impedantie is alleen weerstand voor een ideale resistieve circuit.

reactantie vs weerstand

onderstaande tabel toont een vergelijking tussen reactantie en weerstand.

Sr.No. reactantie weerstand
1 de reactantie is een AC-component van impedantie. de weerstand is een DC component van weerstand.
2 de waarde van reactantie is een complex getal. de waarde van de weerstand is een reëel getal.
3 in een zuiver inductief circuit of capacitief circuit is de weerstand nul. in een zuiver resistieve kring is de reactantie nul.
4 door reactantie zullen de amplitude en de fase van de stroom veranderen. door weerstand blijven de stroom en spanning in fase.
5 de waarde van de reactantie hangt af van de leveringsfrequentie. de waarde van de weerstand is niet afhankelijk van de toevoerfrequentie.
6 bij een gelijkstroomtoevoer is de inductieve reactantie nul en de capacitieve reactantie oneindig. voor DC-voeding blijft de weerstand hetzelfde.
7 het wordt aangeduid als X (XL en XC). het wordt aangeduid als R.
8 de arbeidsfactor leidt of achterloopt door de reactantie. het vermogen is eenheid wanneer de reactantie nul is.

reactantie van transmissielijn

In een elektriciteitssysteem is de transmissielijn het beste voorbeeld om de reactantie te leren. Omdat het zowel de reactantie heeft; inductieve reactantie als capacitieve reactantie.

de transmissielijn wordt ook beschouwd als LC-kring met inductie en capaciteit. Door de reactantie van de transmissielijn zijn de spanning en stroom niet in fase. Er is een faseverschil. Deze fase verschillende veroorzaakt stroomverlies in de vorm van reactief vermogen.

in een netwerk van energiesystemen is het grootste deel van de belasting inductief van aard. Om de fasehoek tussen stroom-en spanningsgolfvormen te verminderen, worden daarom de condensator of andere compensatietechnieken gebruikt om het faseverschil zo laag mogelijk te houden.

vanwege de inductieve aard loopt de vermogensfactor van de transmissie onder de meeste omstandigheden achter. Wanneer een transmissielijn licht geladen, in deze toestand, de arbeidsfactor is in de buurt van de eenheid.

Related Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *