Beregn induktiv og kapacitiv reaktans i vekselstrømskredsløb.
"Modstanden, der er forårsaget af induktans eller kapacitans over for vekselstrøm."
Induktiv reaktans (XL): Modstand fra spoler mod vekselstrøm
Kapacitiv reaktans (XC): Modstand fra kondensatorer mod vekselstrøm
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
Hvor:
XL: Induktiv reaktans (Ω)
XC: Kapacitiv reaktans (Ω)
f: Frekvens (Hz)
L: Induktans (H)
C: Kapacitans (F)
Note: \( X_L \) stiger med frekvensen; \( X_C \) falder med frekvensen.
Den modstand, en spole præsenterer for vekselstrøm. Energi opbevares i et magnetfelt, hvilket fører til, at strømmen forløber spændingen med 90°.
Almindelig i motorer, transformatorer og dempere.
Den modstand, en kondensator præsenterer for vekselstrøm. Energi opbevares i et elektrisk felt, hvilket fører til, at strømmen går foran spændingen med 90°.
Almindelig i filtrer, effektfaktorkorrektion og koplingskredsløb.
Antallet af cyklusser per sekund i en vekselstrøm, målt i hertz (Hz).
Standardnæringsfrekvenser:
• 50 Hz – Bruges i de fleste lande (fx Kina, Europa)
• 60 Hz – Bruges i Nordamerika, Japan
En måling af en spoles evne til at opbevare energi i et magnetfelt. Enhed: Henry (H).
Praktiske enheder:
• Mikrohenry (μH) = 10⁻⁶ H
• Millihenry (mH) = 10⁻³ H
En måling af en kondensators evne til at opbevare ladning. Enhed: Farad (F).
Praktiske enheder:
• Mikrofarad (μF) = 10⁻⁶ F
• Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
• Pikofarad (pF) = 10⁻¹² F
Design af LC-filtrer og justerede kredsløb
Beregning af resonansfrekvens i RLC-kredsløb
Analyse af faseforhold i vekselstrømsystemer
Undervisning i grundlæggende vekselstrømkredsløb
Fejlfinding i motorer eller effektfaktorproblemer