Beräkna induktiv och kapacitiv reaktans i växelströmskretsar.
"Motståndet som orsakas av induktans eller kapacitans mot växelström."
Induktiv reaktans (XL): Motstånd från spolar mot växelström
Kapacitiv reaktans (XC): Motstånd från kondensatorer mot växelström
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
Där:
XL: Induktiv reaktans (Ω)
XC: Kapacitiv reaktans (Ω)
f: Frekvens (Hz)
L: Induktans (H)
C: Kapacitans (F)
Notera: \( X_L \) ökar med frekvens; \( X_C \) minskar med frekvens.
Motståndet som en spol presenterar för växelströmsflöde. Energi lagras i ett magnetfält, vilket gör att strömmen försenas 90° jämfört med spänningen.
Vanligt förekommande i motorer, transformatorer och drosslar.
Motståndet som en kondensator presenterar för växelströmsflöde. Energi lagras i ett elektriskt fält, vilket gör att strömmen förekommer 90° före spänningen.
Vanligt förekommande i filter, effekt faktor korrigering och kopplingsskretsar.
Antalet cykler per sekund i en växelströmsform, mätt i hertz (Hz).
Standard kraftfrekvenser:
• 50 Hz – Används i de flesta länder (t.ex. Kina, Europa)
• 60 Hz – Används i Nordamerika, Japan
Ett mått på en spols förmåga att lagra energi i ett magnetfält. Enhet: Henry (H).
Praktiska enheter:
• Mikrohenry (μH) = 10⁻⁶ H
• Millihenry (mH) = 10⁻³ H
Ett mått på en kondensators förmåga att lagra laddning. Enhet: Farad (F).
Praktiska enheter:
• Mikrofarad (μF) = 10⁻⁶ F
• Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
• Pikofarad (pF) = 10⁻¹² F
Design av LC-filter och justerade kretsar
Beräkning av resonansfrekvens i RLC-kretsar
Analys av fasrelationer i växelströmsystem
Undervisning om grundläggande växelströmskretsar
Felsökning av motorproblem eller effektfaktorproblem