Oblicz reaktancję indukcyjną i pojemnościową w obwodach przemiennych.
"Opor stawiany przez indukcyjność lub pojemność prądowi zmiennemu."
Reaktancja indukcyjna (XL): Opor stawiany przez cewki prądowi zmiennemu
Reaktancja pojemnościowa (XC): Opor stawiany przez kondensatory prądowi zmiennemu
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
Gdzie:
XL: Reaktancja indukcyjna (Ω)
XC: Reaktancja pojemnościowa (Ω)
f: Częstotliwość (Hz)
L: Indukcyjność (H)
C: Pojemność (F)
Uwaga: \( X_L \) rośnie wraz z częstotliwością; \( X_C \) maleje wraz z częstotliwością.
Opor, jaki cewka stawia prądowi zmiennemu. Energia jest przechowywana w polu magnetycznym, powodując, że prąd współgra z napięciem o 90°.
Występuje często w silnikach, transformatorach i dławikach.
Opor, jaki kondensator stawia prądowi zmiennemu. Energia jest przechowywana w polu elektrycznym, powodując, że prąd współgra z napięciem o 90°.
Występuje często w filtrach, korekcji współczynnika mocy i obwodach sprzęgających.
Liczba cykli na sekundę w falach przemiennych, mierzona w hercach (Hz).
Standardowe częstotliwości sieciowe:
• 50 Hz – Używane w większości krajów (np. Chiny, Europa)
• 60 Hz – Używane w Ameryce Północnej, Japonii
Miara zdolności cewki do przechowywania energii w polu magnetycznym. Jednostka: Henry (H).
Praktyczne jednostki:
• Mikrohenry (μH) = 10⁻⁶ H
• Milihenry (mH) = 10⁻³ H
Miara zdolności kondensatora do przechowywania ładunku. Jednostka: Farad (F).
Praktyczne jednostki:
• Mikrofarad (μF) = 10⁻⁶ F
• Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
• Pikofarad (pF) = 10⁻¹² F
Projektowanie filtrów LC i obwodów zestrojonych
Obliczanie częstotliwości rezonansowej w obwodach RLC
Analiza relacji fazowych w systemach przemiennych
Nauczanie podstaw obwodów przemiennych
Rozwiązywanie problemów z silnikami lub współczynnikiem mocy