Számítsa ki az induktív és kapacitív reaktanciát AC áramkörökben.
"Az ellenállás, amelyet az induktancia vagy a kapacitancia jelent az alternatív áram számára."
Induktív reaktancia (XL): Az induktív elemek ellenállása az AC áramnak
Kapacitív reaktancia (XC): A kapacitív elemek ellenállása az AC áramnak
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
Ahol:
XL: Induktív reaktancia (Ω)
XC: Kapacitív reaktancia (Ω)
f: Frekvencia (Hz)
L: Induktancia (H)
C: Kapacitancia (F)
Megjegyzés: \( X_L \) nő a frekvenciával; \( X_C \) csökken a frekvenciával.
Az ellenállás, amelyet egy induktor mutat az AC áramfolyam számára. Az energia tárolódik egy mágneses mezőben, ami miatt az áram késleltetve követi a feszültséget 90°-kal.
Gyakori alkalmazás motorokban, transzformátorokban és szűkületekben.
Az ellenállás, amelyet egy kondenzátor mutat az AC áramfolyam számára. Az energia tárolódik egy elektromos mezőben, ami miatt az áram előre lép a feszültség előtt 90°-kal.
Gyakori alkalmazás szűrőkben, teljesítményfaktor javításban és csatlakozó áramkörökben.
Az AC hullámforma ciklusainak száma másodpercenként, mért hertzben (Hz).
Szabványos hálózati frekvenciák:
• 50 Hz – Használatos legtöbb országban (pl., Kína, Európa)
• 60 Hz – Használatos Észak-Amerikában, Japánban
Egy tekercs képessége energiát tárolni egy mágneses mezőben. Mértékegység: Henry (H).
Gyakorlati egységek:
• Mikrohenry (μH) = 10⁻⁶ H
• Millihenry (mH) = 10⁻³ H
Egy kondenzátor képessége töltést tárolni. Mértékegység: Farad (F).
Gyakorlati egységek:
• Mikrofarad (μF) = 10⁻⁶ F
• Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
• Pikofarad (pF) = 10⁻¹² F
LC szűrők és hangolt áramkörök tervezése
Reszonanciaviszony kiszámítása RLC áramkörökben
Fázisviszonyok elemzése AC rendszerekben
AC áramkörök alapjainak tanítása
Hibaeldobás motorokban vagy teljesítményfaktor problémák esetén