Paplašini savu personīgo tīklu
Izskaitļojiet induktīvo un kapacitātīvo reaktdance alternātstrāvas shēmās.
"Pretestība, ko rada indukcija vai kapacitāte pret alternātstrāvu."
Induktīvā reaktdance (XL): Pretestība no induktora pret AC strāvas plūsmu
Kapacitātīvā reaktdance (XC): Pretestība no kondensatora pret AC strāvas plūsmu
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
Kur:
XL: Induktīvā reaktdance (Ω)
XC: Kapacitātīvā reaktdance (Ω)
f: Frekvence (Hz)
L: Induktivitāte (H)
C: Kapacitāte (F)
Piezīme: \( X_L \) pieaug ar frekvenci; \( X_C \) samazinās ar frekvenci.
Pretestība, ko rada induktors pret AC strāvas plūsmu. Enerģija tiek uzkrāta magnētiskajā laukā, kas izraisa, ka strāva atpaliek sprieguma attiecībā par 90°.
Bieži sastopama dzinējos, transformatoros un drosselēs.
Pretestība, ko rada kondensors pret AC strāvas plūsmu. Enerģija tiek uzkrāta elektriskajā laukā, kas izraisa, ka strāva izlaižas sprieguma attiecībā par 90°.
Bieži sastopama filtrēšanas, jaudas faktora labošanas un savienojumu shēmās.
Cikli sekundē AC vārstaformā, mērīti herciem (Hz).
Standarta jaudas frekvences:
• 50 Hz – Izmantota lielākajā daļā valstu (piem., Ķīnā, Eiropā)
• 60 Hz – Izmantota Ziemeļamerikā, Japānā
Mērs, kāds rāda spindules spēju uzkrāt enerģiju magnētiskajā laukā. Mērvienība: Henrijs (H).
Praktiskās mērvienības:
• Mikrohenrijs (μH) = 10⁻⁶ H
• Millihenrijs (mH) = 10⁻³ H
Mērs, kāds rāda kondensora spēju uzkrāt lādi. Mērvienība: Farads (F).
Praktiskās mērvienības:
• Mikrofarads (μF) = 10⁻⁶ F
• Nanofarads (nF) = 10⁻⁹ F
• Pikofarads (pF) = 10⁻¹² F
LC filtri un pastiprinātas shēmas dizainē
Resonančfrekvences aprēķināšanā RLC shēmās
Fāzes attiecību analīzē AC sistēmās
AC shēmu pamatu mācībās
Dzinēju vai jaudas faktora problēmu diagnosticēšanā