Reaktanssi (myös tunnettu nimellä sähköinen reaktanssi) määritellään vastustuksena sähkön virtauksen virtaukselle piirin komponentista sen induktiansi ja kapasitanssin vuoksi. Suurempi reaktanssi johtaa pienempään virtaukseen samalla sovitettuna jännitteellä. Reaktanssi on samankaltainen kuin sähköinen vastus, vaikka se eroaa useissa suhteissa.
Kun vaihtovirta kulkee sähköpiirissä tai komponentissa, virtauksen vaihe ja amplitudi muuttuvat. Reaktanssia käytetään näiden vaihe- ja amplitudimuutosten laskemiseen virta- ja jänniteaalloissa.
Kun vaihtovirta kulkee komponentissa, energia tallennetaan komponenttiin, joka sisältää reaktanssin. Energia vapautuu sähkökentän tai magneettikentän muodossa. Magneettikentässä reaktanssi vastustaa virran muutosta, ja sähkökentässä se vastustaa jännitteen muutosta.
Reaktanssi on induktiivinen, jos se vapauttaa energiaa magneettikentän muodossa. Ja reaktanssi on kapasitiivinen, jos se vapauttaa energiaa sähkökentän muodossa. Kun taajuus kasvaa, kapasitiivinen reaktanssi vähenee, ja induktiivinen reaktanssi kasvaa.
Ideaalilla vastuksella on nolla reaktanssia, kun taas ideaalilla induktoreilla ja kondensaattoreilla on nolla vastus.
Reaktanssi merkitään kirjaimella 'X'. Kokonaisreaktanssi on induktiivisen reaktanssin (XL) ja kapasitiivisen reaktanssin (XC) summa.
Kun piirin komponentti sisältää vain induktiivisen reaktanssin, kapasitiivinen reaktanssi on nolla ja kokonaisreaktanssi:
Kun piirin komponentti sisältää vain kapasitiivisen reaktanssin, induktiivinen reaktanssi on nolla ja kokonaisreaktanssi:
Reaktanssin yksikkö on sama kuin vastuksen ja impedanssin yksikkö. Reaktanssi mitataan ohmissa (Ω).
Induktiivinen reaktanssi määritellään reaktanssiksi, joka syntyy induktiivisesta komponentista (induktori). Se merkitään XL. Induktiiviset komponentit käytetään sähköenergian väliaikaista tallentamista magneettikentän muodossa.
Kun vaihtovirta kulkee piirissä, magneettikenttä muodostuu sen ympärille. Magneettikenttä muuttuu virran vuoksi.
Magneettikentän muutos aiheuttaa toisen sähkövirran samassa piirissä. Lenzin lain mukaan tämän virran suunta on päinvastainen päävirran suuntaan.
Näin ollen induktiivinen reaktanssi vastustaa virran muutosta komponentissa.
Induktiivisen reaktanssin vuoksi virran virtaus viivästy, mikä aiheuttaa vaihe-eroa virran ja jännitteen välillä. Induktiivis