Reaktancja elektryczna: Co to jest? (Indukcyjne i pojemnościowe)

zawartość

Co To jest Rezystancja elektryczna

co to jest reaktancja?

reaktancja (znana również jako reaktancja elektryczna) jest zdefiniowana jako opozycja do przepływu prądu z elementu obwodu ze względu na jego indukcyjność i pojemność. Większa reaktancja prowadzi do mniejszych prądów dla tego samego przyłożonego napięcia. Reaktancja jest podobna do rezystancji elektrycznej, choć różni się pod kilkoma względami.

gdy prąd przemienny przechodzi przez obwód elektryczny lub element, zmienia się faza i amplituda prądu. Reaktancja służy do obliczenia tej zmiany fazy i wielkości przebiegów prądowych i napięciowych.

gdy prąd przemienny przechodzi przez element, energia jest przechowywana w elemencie, który zawiera reaktancję. Energia jest uwalniana w postaci pola elektrycznego lub pola magnetycznego. W polu magnetycznym reaktancja jest odporna na zmianę prądu, a w polu elektrycznym jest odporna na zmianę napięcia.

reaktancja jest indukcyjna, jeśli uwalnia energię w postaci pola magnetycznego. A reaktancja jest pojemnościowa, jeśli uwalnia energię w postaci pola elektrycznego. Wraz ze wzrostem częstotliwości zmniejsza się reaktancja pojemnościowa, a zwiększa się reaktancja indukcyjna.

idealny Rezystor ma zerową reaktancję, podczas gdy idealne cewki i kondensatory mają zerową rezystancję.

formuła reaktancji

reaktancja jest oznaczona jako „X”. Reaktancja całkowita jest sumacją reaktancji indukcyjnej (XL) i reaktancji pojemnościowej (XC).

\

gdy element obwodu zawiera tylko reaktancję indukcyjną, reaktancja pojemnościowa wynosi zero i reaktancja całkowita;

\

gdy element obwodu zawiera tylko reaktancję pojemnościową, reaktancja indukcyjna jest zerowa, a reaktancja całkowita;

\

Jednostka reaktancji jest podobna do jednostki rezystancji i impedancji. Reaktancję mierzy się w Ohm (Ω).

czym jest reaktancja indukcyjna?

reaktancja indukcyjna jest zdefiniowana jako reaktancja wytwarzana przez element indukcyjny (induktor). Jest oznaczony jako XL. elementy indukcyjne służą do tymczasowego magazynowania energii elektrycznej w postaci pola magnetycznego.

gdy przez obwód przechodzi prąd przemienny, wokół niego tworzy się pole magnetyczne. Pole magnetyczne zmienia się w wyniku prądu.

Zmiana pola magnetycznego indukuje inny prąd elektryczny w tym samym obwodzie. Zgodnie z prawem Lenza kierunek tego prądu jest przeciwny do głównego prądu.

dlatego reaktancja indukcyjna sprzeciwia się zmianie prądu przez element.

ze względu na indukcyjną reaktancję, przepływ prądu powoduje opóźnienie i tworzy różnicę faz między przebiegami prądowymi i napięciowymi. W obwodzie indukcyjnym prąd pozostaje napięciem.

dla idealnego obwodu indukcyjnego prąd pozostaje napięciem o 90. Ze względu na indukcyjną reaktancję współczynnik mocy jest opóźniony. Schemat faz dla idealnego obwodu indukcyjnego jest pokazany na poniższym rysunku.

schemat fazowy idealnego obwodu indukcyjnego
schemat fazowy idealnego obwodu indukcyjnego

indukcyjna formuła reaktancji

reaktancja indukcyjna jest wprost proporcjonalna do częstotliwości. Dlatego też, jeśli częstotliwość wzrasta, wzrasta reaktancja indukcyjna.

reaktancja indukcyjna zależy od częstotliwości zasilania i indukcyjności tego elementu. Wzór na reaktancję indukcyjną wynosi;

\

Jednostka reaktancji indukcyjnej

Jednostka reaktancji indukcyjnej jest podobną jednostką do reaktancji i jest nią OHM (Ω).

co to jest reaktancja pojemnościowa?

reaktancja pojemnościowa jest zdefiniowana jako reaktancja wytwarzana przez elementy pojemnościowe (Kondensator). Jest oznaczony jako XC. jest to opozycja napięcia w elemencie pojemnościowym.

elementy pojemnościowe służą do tymczasowego magazynowania energii elektrycznej w postaci pola elektrycznego.

ze względu na reaktancję pojemnościową, Utwórz różnicę faz między prądem a napięciem. Dla obwodu pojemnościowego prąd prowadzi napięcie. Dla idealnego obwodu pojemnościowego prąd prowadzi napięcie o 90. Ze względu na reaktancję pojemnościową prowadzi współczynnik mocy Układu lub obwodu. Schemat faz dla idealnego obwodu pojemności jest pokazany na poniższym rysunku.

schemat fazowy idealnego obwodu pojemnościowego
schemat fazowy idealnego obwodu pojemnościowego

formuła reaktancji pojemnościowej

reaktancja pojemnościowa jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości zasilania i pojemności tego elementu. Dlatego, jeśli częstotliwość zasilania wzrasta, pojemność jest zmniejszona. Wzór pojemności jest taki, jak pokazano w poniższym równaniu.

\

Jednostka reaktancji pojemnościowej

jednostką reaktancji pojemnościowej jest OHM (Ω).

reaktancja vs Impedancja

reaktancja (X) jest częścią impedancji (Z). Poniższa tabela przedstawia porównanie obu identycznych terminów.

reaktancja Impedancja
1 całkowita reaktancja jest sumacją reaktancji indukcyjnej i reaktancji pojemnościowej. całkowita impedancja jest sumacją całkowitej rezystancji i całkowitej reaktancji.
2 wartość reaktancji jest zawsze liczbą zespoloną. wartość impedancji jest liczbą zespoloną dla obwodu indukcyjnego i pojemnościowego. Ale w przypadku obwodu rezystancyjnego impedancja jest jedyną liczbą rzeczywistą.
3 jest oznaczony jako X. jest oznaczony jako Z.
4

\

\

5 reaktancja jest składową AC impedancji. Albo jest to wyimaginowana część impedancji. impedancja jest kombinacją komponentów AC i DC.
6 reaktancja jest zerowa dla idealnego obwodu rezystancyjnego. impedancja jest tylko rezystancją dla idealnego obwodu rezystancyjnego.

reaktancja a rezystancja

poniższa tabela przedstawia porównanie reaktancji i rezystancji.

SR.No. reaktancja Rezystancja
1 reaktancja jest składową AC impedancji. rezystancja jest składnikiem rezystancji DC.
2 wartość reaktancji jest liczbą zespoloną. wartość rezystancji jest liczbą rzeczywistą.
3 w obwodzie czysto indukcyjnym lub pojemnościowym rezystancja wynosi zero. w układzie czysto rezystancyjnym reaktancja jest zerowa.
4 z powodu reakcji zmieni się amplituda i faza prądu. ze względu na rezystancję prąd i napięcie pozostają w fazie.
5 wartość reaktancji zależy od częstotliwości zasilania. wartość rezystancji nie zależy od częstotliwości zasilania.
6 dla zasilania PRĄDEM STAŁYM reaktancja indukcyjna jest zerowa, a reaktancja pojemnościowa nieskończona. w przypadku zasilania PRĄDEM STAŁYM rezystancja pozostaje taka sama.
7 jest oznaczony jako X (XL i XC). jest oznaczony jako R.
8 współczynnik mocy jest wiodący lub opóźniony ze względu na reaktancję. moc jest jednością, gdy reaktancja jest zerowa.

reaktancja linii przesyłowej

w systemie elektroenergetycznym linia przesyłowa jest najlepszym przykładem do nauki reaktancji. Ponieważ ma zarówno reaktancję; reaktancję indukcyjną, jak i reaktancję pojemnościową.

linia przesyłowa jest również uważana za Obwód LC, który ma indukcyjność i pojemność. Ze względu na reaktancję linii przesyłowej napięcie i prąd nie są w fazie. Jest różnica faz. Ta faza różni się przyczynami utraty mocy w postaci mocy biernej.

w sieci systemu elektroenergetycznego większość obciążenia ma charakter indukcyjny. Dlatego, aby zmniejszyć kąt fazowy między przebiegami prądowymi i napięciowymi, stosuje się kondensator lub inne techniki kompensacji, aby utrzymać różnicę faz na jak najniższym poziomie.

ze względu na charakter indukcyjny współczynnik mocy transmisji jest opóźniony w większości warunków. Gdy linia przesyłowa obciążona lekko, w tym stanie, współczynnik mocy jest bliski jedności.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *