Arvutage induktiivne ja kapatsiitivne reaktants alternaatorvoomaaduses.
"Vastus, mida põhjustab induktiivsus või kapatsiitivsus alternaatorvoomale."
Induktiveeritud reaktants (XL): Vastus induktoritest alternaatorvoomale
Kapatsiitiivne reaktants (XC): Vastus kondensaatoritest alternaatorvoomale
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
Kus:
XL: Induktiveeritud reaktants (Ω)
XC: Kapatsiitiivne reaktants (Ω)
f: Sagedus (Hz)
L: Induktiivsus (H)
C: Kapatsiitivsus (F)
Märkus: \( X_L \) suureneb sagedusega; \( X_C \) väheneb sagedusega.
Vastus, mille induktor esitab alternaatorvooma jooksul. Energia säilitatakse magnetväe kaudu, mis põhjustab, et voom lagib spätnurkade võrra 90°.
Levinud mootorites, transformatoorides ja tõkestajates.
Vastus, mille kondensaator esitab alternaatorvooma jooksul. Energia säilitatakse elektriväe kaudu, mis põhjustab, et voom eelneb spätnurkade võrra 90°.
Levinud filtrites, võimundfaktori parandamisel ja ühendustehingutes.
Tsüklite arv sekundis alternaatorvooma lainekujul, mõõdetav hertsides (Hz).
Standardsete võimundfrequentsid:
• 50 Hz – Kasutatakse enamikus riikides (nt Hiina, Euroopa)
• 60 Hz – Kasutatakse Põhja-Ameerikas, Jaapanis
Mõõt, mis näitab spiirikese võimet säilitada energiat magnetväes. Ühik: Henri (H).
Praktilised ühikud:
• Mikrohenri (μH) = 10⁻⁶ H
• Millihenri (mH) = 10⁻³ H
Mõõt, mis näitab kondensaatori võimet säilitada laengut. Ühik: Farad (F).
Praktilised ühikud:
• Mikrofarad (μF) = 10⁻⁶ F
• Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
• Pikofarad (pF) = 10⁻¹² F
LC-filtrite ja sünkroniseeritud tsirkuitide disainimine
Resonantsi sageduse arvutamine RLC-tsirkuitides
Faasisuhete analüüs AC-süsteemides
AC-tsirkuite põhitõede õpetamine
Mootorite või võimundfaktori probleemide lahendamine