Beregn induktiv og kapasitiv reaktans i vekselstrømskretser.
"Motstand som oppstår på grunn av induktans eller kapasitans mot vekselstrøm."
Induktiv reaktans (XL): Motstand fra spoler mot vekselstrøm
Kapasitiv reaktans (XC): Motstand fra kondensatorer mot vekselstrøm
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
Hvor:
XL: Induktiv reaktans (Ω)
XC: Kapasitiv reaktans (Ω)
f: Frekvens (Hz)
L: Induktans (H)
C: Kapasitans (F)
Merk: \( X_L \) øker med frekvens; \( X_C \) minker med frekvens.
Motstanden en spole presenterer for vekselstrøm. Energi lagres i et magnetisk felt, noe som fører til at strømmen etterfølger spenningsvinkel med 90°.
Vanlig i motorer, transformatorer og demperkretsar.
Motstanden en kondensator presenterer for vekselstrøm. Energi lagres i et elektrisk felt, noe som fører til at strømmen forhaster spenningsvinkel med 90°.
Vanlig i filter, effektfaktorkorreksjon og koplingskretsar.
Antall sykluser per sekund i en vekselstrømsbølge, målt i hertz (Hz).
Standard kraftfrekvenser:
• 50 Hz – Brukes i de fleste land (f.eks. Kina, Europa)
• 60 Hz – Brukes i Nord-Amerika, Japan
En måling av en spoles evne til å lagre energi i et magnetisk felt. Enhet: Henry (H).
Praktiske enheter:
• Mikrohenry (μH) = 10⁻⁶ H
• Millihenry (mH) = 10⁻³ H
En måling av en kondensators evne til å lagre ladning. Enhet: Farad (F).
Praktiske enheter:
• Mikrofarad (μF) = 10⁻⁶ F
• Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
• Pikofarad (pF) = 10⁻¹² F
Design av LC-filtre og justerte kretser
Beregning av resonansfrekvens i RLC-kretser
Analyse av faserekvensforhold i vekselstrømsystemer
Undervisning i grunnleggende vekselstrømkretser
Feilfinning av motorproblemer eller effektfaktorproblemer