Reactancia (tamén coñecida como reactancia eléctrica) defínese como a oposición ao fluxo de corrente dun elemento de circuito debido á súa indutancia e capacidade. Unha maior reactancia leva a correntes máis pequenas para a mesma tensión aplicada. A reactancia é semellante á resistencia eléctrica, aínda que difire en varios aspectos.
Cando unha corrente alternada pasa polo circuito eléctrico ou elemento, a fase e a amplitud da corrente cambiarán. A reactancia úsase para calcular este cambio na fase e magnitude das formas de onda de corrente e tensión.
Cando unha corrente alternada pasa polo elemento, a enerxía almacérase no elemento que contén reactancia. A enerxía libérase na forma dun campo eléctrico ou campo magnético. No campo magnético, a reactancia resiste o cambio na corrente, e no campo eléctrico, resiste o cambio na tensión.
A reactancia é inductiva se libera a enerxía na forma dun campo magnético. E a reactancia é capacitiva se libera a enerxía na forma dun campo eléctrico. Á medida que aumenta a frecuencia, a reactancia capacitiva diminúe, e a reactancia inductiva aumenta.
Un resistente ideal ten unha reactancia nula, mentres que os inductores e condensadores ideais teñen unha resistencia nula.
A reactancia denótase como ‘X’. A reactancia total é a suma da reactancia inductiva (XL) e da reactancia capacitiva (XC).
Cando un elemento de circuito contén só reactancia inductiva, a reactancia capacitiva é cero e a reactancia total;
Cando o elemento de circuito contén só reactancia capacitiva, a reactancia inductiva é cero e a reactancia total;
A unidade de reactancia é semellante á unidade de resistencia e impedancia. A reactancia mide-se en Ohmios (Ω).
A reactancia inductiva defínese como a reactancia producida debido ao elemento inductivo (indutor). Denótase como XL. Os elementos inductivos úsanse para almacenar temporalmente a enerxía eléctrica na forma dun campo magnético.
Cando unha corrente alternada pasa polo circuito, xérase un campo magnético ao seu redor. O campo magnético cambia como resultado da corrente.
O cambio no campo magnético induce outra corrente eléctrica no mesmo circuito. Segundo a lei de Lenz, a dirección desta corrente é oposta á corrente principal.
Por tanto, a reactancia inductiva opónse ao cambio de corrente a través do elemento.
Debido á reactancia inductiva, o fluxo de corrente resulta en un retardo e creará unha diferenza de fase entre as formas de onda de corrente e tensión. Para o circuito inductivo, a corrente segue á tensión.
Para un circuito inductivo ideal, a corrente segue á tensión por 90˚. Debido á reactancia inductiva, o factor de potencia está retrasado.