L'impédance est l'opposition totale d'un circuit au passage du courant électrique alternatif, mesurée en ohms (Ω). Elle comprend la résistance, la réactance inductive et la réactance capacitive, et est un paramètre clé dans l'analyse des circuits à courant alternatif.
Type de courant
Sélectionnez le type de courant:
- Courant continu (CC): Écoulement constant du pôle positif au négatif
- Courant alternatif (CA): Change de direction et d'amplitude périodiquement à une fréquence constante
Configurations système:
- Monophasé: Deux conducteurs (phase + neutre)
- Biphasé: Deux conducteurs de phase; le neutre peut être distribué
- Triphasé: Trois conducteurs de phase; le système quadripolaire inclut le neutre
Note: L'impédance n'a de sens que dans les circuits à courant alternatif; en courant continu, l'impédance est égale à la résistance.
Tension
Différence de potentiel électrique entre deux points.
- Pour le monophasé: Entrez la tension phase-neutre
- Pour le biphasé ou le triphasé: Entrez la tension phase-phase
Courant
Écoulement de charge électrique à travers un matériau, mesuré en ampères (A).
Puissance active
La puissance réellement consommée par une charge et convertie en énergie utile (par exemple, chaleur, mouvement).
Unité: Watts (W)
Formule:
P = V × I × cosφ
Puissance réactive
Puissance qui circule alternativement dans les inductances ou les condensateurs sans être transformée en autres formes d'énergie.
Unité: Volt-Ampère Réactif (VAR)
Formule:
Q = V × I × sinφ
Puissance apparente
Le produit de la tension efficace et du courant, représentant la puissance totale fournie par la source.
Unité: Volt-Ampère (VA)
Formule:
S = V × I
Facteur de puissance
Rapport de la puissance active à la puissance apparente, indiquant l'efficacité de l'utilisation de la puissance.
Formule:
PF = P / S = cosφ
où φ est l'angle de phase entre la tension et le courant. La valeur varie de 0 à 1.
Résistance
Opposition au flux de courant due aux propriétés du matériau, à la longueur et à la section transversale.
Unité: Ohm (Ω)
Formule:
R = ρ × l / A
L'impédance \( Z \) est définie comme suit:
Z = V / I
Pour un circuit RLC série:
Z = √(R² + (XL - XC)²)
Où:
- R: Résistance
- XL = 2πfL: Réactance inductive
- XC = 1/(2πfC): Réactance capacitive
- f: Fréquence (Hz)
- L: Inductance (H)
- C: Capacité (F)
Si XL > XC, le circuit est inductif; si XC > XL, il est capacitif.
L'impédance affecte le courant de court-circuit, la chute de tension et le choix des dispositifs de protection dans les systèmes électriques
Un faible facteur de puissance augmente les pertes de ligne; envisagez la compensation de la puissance réactive
Utilisez cet outil pour recalculer les valeurs d'impédance inconnues à partir des tensions et des courants mesurés