ამპერულ ქსელში ინდუქციური და კაპაციტური რეაქტიულობის გამოთვლა.
"შეწინააღმდეგობა, რომელიც ინდუქცია ან კაპაციტურობა ახდენს ამპერულ ძრავაზე."
ინდუქციური რეაქტიულობა (XL): შეწინააღმდეგობა ინდუქტორებისგან ამპერულ ძრავაზე
კაპაციტური რეაქტიულობა (XC): შეწინააღმდეგობა კაპაციტორებისგან ამპერულ ძრავაზე
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
სად:
XL: ინდუქციური რეაქტიულობა (Ω)
XC: კაპაციტური რეაქტიულობა (Ω)
f: სიხშირე (Hz)
L: ინდუქციურობა (H)
C: კაპაციტურობა (F)
შენიშვნა: \( X_L \) ზრდის სიხშირის მიხედვით; \( X_C \) შემცირდება სიხშირის ზრდით.
ინდუქტორის შეწინააღმდეგობა ამპერული ძრავის დიაგრამაზე. ენერგია შეინახება მაგნიტურ ველში, რაც იწვევს ინდუქციის დახვეწილობას ვოლტაჟის 90°-ით უკუმიმართულად.
ხშირად გამოიყენება მოტორებში, ტრანსფორმატორებში და ჩოკებში.
კაპაციტორის შეწინააღმდეგობა ამპერული ძრავის დიაგრამაზე. ენერგია შეინახება ელექტრულ ველში, რაც იწვევს კაპაციტურის წინასწარ დახვეწილობას ვოლტაჟის 90°-ით უკუმიმართულად.
ხშირად გამოიყენება ფილტრებში, ძალის ფაქტორის კორექციაში და კუპლინგ ქსელებში.
ამპერული ქსელის ციკლების რაოდენობა წამში, რომელიც იზოლირება ჰერცით (Hz).
სტანდარტული ძალის სიხშირეები:
• 50 Hz – გამოიყენება სამაგრალურად ქვეყნებში (მაგ., ჩინეთი, ევროპა)
• 60 Hz – გამოიყენება ჩრდილო ამერიკაში, იაპონიაში
კოილის შესაძლებლობის ზომა ენერგიის შენახვაში მაგნიტურ ველში. ერთეული: ჰენრი (H).
პრაქტიკული ერთეულები:
• მიკროჰენრი (μH) = 10⁻⁶ H
• მილიჰენრი (mH) = 10⁻³ H
კაპაციტორის შესაძლებლობის ზომა შარჯის შენახვაში. ერთეული: ფარად (F).
პრაქტიკული ერთეულები:
• მიკროფარად (μF) = 10⁻⁶ F
• ნანოფარად (nF) = 10⁻⁹ F
• პიკოფარად (pF) = 10⁻¹² F
LC ფილტრების და ტუნირებული ქსელების დიზაინი
RLC ქსელებში რეზონანსული სიხშირის გამოთვლა
ამპერულ სისტემებში ფაზური ურთიერთდების ანალიზი
ამპერული ქსელების საფუძვლების სწავლა
მოტორების ან ძალის ფაქტორის პრობლემების დასახვეწად