Bereken de inductieve en capacitaire reactantie in wisselstroomcircuits.
"De tegenstand veroorzaakt door spoelen of condensatoren tegen wisselstroom."
Inductieve Reactantie (XL): Tegenstand van spoelen tegen wisselstroom
Capacitaire Reactantie (XC): Tegenstand van condensatoren tegen wisselstroom
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
Waarbij:
XL: Inductieve reactantie (Ω)
XC: Capacitaire reactantie (Ω)
f: Frequentie (Hz)
L: Inductie (H)
C: Capaciteit (F)
Opmerking: \( X_L \) neemt toe met frequentie; \( X_C \) neemt af met frequentie.
De tegenstand die een spoel biedt aan de stroom van wisselstroom. Energie wordt opgeslagen in een magnetisch veld, waardoor de stroom achterloopt op het spanning met 90°.
Algemeen in motoren, transformatoren en dempers.
De tegenstand die een condensator biedt aan de stroom van wisselstroom. Energie wordt opgeslagen in een elektrisch veld, waardoor de stroom voorsprong heeft op het spanning met 90°.
Algemeen in filters, vermogensfactorcorrectie en koppelingsschakelingen.
Het aantal cycli per seconde in een wisselspanningsgolf, gemeten in hertz (Hz).
Standaard netfrequenties:
• 50 Hz – Gebruikt in de meeste landen (bijv. China, Europa)
• 60 Hz – Gebruikt in Noord-Amerika, Japan
Een maat voor de vermogen van een spoel om energie op te slaan in een magnetisch veld. Eenheid: Henry (H).
Praktische eenheden:
• Microhenry (μH) = 10⁻⁶ H
• Millihenry (mH) = 10⁻³ H
Een maat voor de vermogen van een condensator om lading op te slaan. Eenheid: Farad (F).
Praktische eenheden:
• Microfarad (μF) = 10⁻⁶ F
• Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
• Picofarad (pF) = 10⁻¹² F
Ontwerpen van LC-filters en afgestemde schakelingen
Berekenen van de resonantiefrequentie in RLC-schakelingen
Analyseren van fasoverhoudingen in wisselstroomsystemen
Onderwijzen van de basisprincipes van wisselstroomschakelingen
Problemen met motoren of vermogensfactor oplossen