• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Elektroreaktance: Kas tā ir?

Electrical4u
Electrical4u
Lauks: Pamata elektrotehnika
0
China

Kas ir reaktance?

Reaktance (arī pazīstama kā elektriskā reaktance) definēta kā pretspēja strāvas plūsmai no šķērsgultnes elementa tās induktivitātes un kapacitātes dēļ. Lielāka reaktance rada mazākas strāvas plūsmas pie vienādām uztveres vērtībām. Reaktance ir līdzīga elektriskajai pretpilnībai, lai gan atšķiras dažos aspektos.

Kad caur elektrisko šķērsgultni vai elementu pārvietojas maiņstrāva, strāvas fāze un amplitūda mainīsies. Reaktance tiek izmantota, lai aprēķinātu šo fāzes un amplitūdas maiņu strāvas un uztveres veidolos.

Kad maiņstrāva pārvietojas caur elementu, enerģija tiek saglabāta elementā, kas satur reaktance. Enerģija tiek izlejusa formātā elektriskā laukā vai magnētiskā laukā. Magnētiskajā laukā reaktance pretoties strāvas maiņai, bet elektriskajā laukā tai pretoties uztveres maiņai.

Reaktance ir induktīva, ja tā izlejusa enerģiju formātā magnētiskā lauka. Un reaktance ir kapacitīva, ja tā izlejusa enerģiju formātā elektriskā lauka. Kad frekvence palielinās, kapacitīvā reaktance samazinās, bet induktīvā reaktance palielinās.

Ideālais pretpilnis ir ar nulles reaktance, savukārt ideālie induktori un kondensatori ir ar nulles pretpilnību.

Reaktance Formule

Reaktance apzīmēta kā 'X'. Kopējā reaktance ir summa no induktīvās reaktances (XL) un kapacitīvās reaktances (XC).


  \[ X = X_L + X_C \]


Ja šķērsgultnes elements satur tikai induktīvo reaktance, tad kapacitīvā reaktance ir nulle un kopējā reaktance:


  \[ X = X_L \]


Ja šķērsgultnes elements satur tikai kapacitīvo reaktance, tad induktīvā reaktance ir nulle un kopējā reaktance:


  \[ X = X_C \]


Reaktance mērvienība ir līdzīga pretpilnības un impedancijas mērvienībai. Reaktance mēra Ohmā (Ω).

Kas ir induktīvā reaktance?

Induktīvā reaktance definēta kā reaktance, kas rodas dēļ induktīvā elementa (induktora). Tā apzīmēta kā XL. Induktīvie elementi tiek izmantoti, lai pagaidu laikā saglabātu elektroenerģiju formātā magnētiskā lauka.

Kad caur šķērsgultni pārvietojas maiņstrāva, tās apkārt rodas magnētiskais lauks. Magnētiskais lauks mainās, jo mainās strāva.

Magnētiskā lauka maiņa izraisīs citu strāvu to pašu šķērsgultnē. Saskaņā ar Lenza likumu, šīs strāvas virzienš ir pretējs galvenajai strāvai.

Tādējādi, induktīvā reaktance pretoties strāvas maiņai caur elementu.

Dēļ induktīvās reaktances, strāvas plūsma notiek ar aizlogu un tā radīs fāzes atšķirību starp strāvu un uztveres veidoliem. Induktīvajā šķērsgultnē strāva atpaliek no uztveres.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Elektromagnēti vs Pastāvīgie magnēti | Galvenās atšķirības izskaidrotas
Elektromagnēti vs Pastāvīgie magnēti | Galvenās atšķirības izskaidrotas
Elektromagnēti vs. Pastāvīgie magnēti: Izpratne par Galvenajām AtšķirībāmElektromagnēti un pastāvīgie magnēti ir divi galvenie materiālu veidi, kas izrāda magnētiskas īpašības. Lai gan abi ģenerē magnētiskos laukus, tos būtībā atšķir tas, kā tiek radīti šie lauki.Elektromagnēts ģenerē magnētisko lauku tikai tad, kad caur to plūst strāva. Savukārt pastāvīgais magnēts būtībā radīs savu pastāvīgo magnētisko lauku pēc tā magnetizācijas, bez nepieciešamības piegādāt ārējo enerģiju.Kas Ir Magnēts?Magn
Edwiin
08/26/2025
Darbināšanas sprieguma izskaidrojums: Definīcija nozīme un ietekme uz enerģijas pārraides procesu
Darbināšanas sprieguma izskaidrojums: Definīcija nozīme un ietekme uz enerģijas pārraides procesu
Darba SpriegumsTermins "darba spriegums" attiecas uz maksimālo spriegumu, ko ierīce var izturēt bez kaitējuma vai izsūknēšanas, nodrošinot tās un saistīto šķēršu uzticamību, drošumu un pareizo darbību.Attālā enerģijas pārvadei ir priekšrocības izmantot augstu spriegumu. AC sistēmās ir arī ekonomiski nepieciešams, lai slodzes jaudas faktors būtu tik tuvu vienībai, cik iespējams. Praktiski, smagākas strāvas ir grūtāk kontrolējamākas nekā augsts spriegums.Augstāki pārvaļu spriegumi var nodrošināt n
Encyclopedia
07/26/2025
Kas ir tīrs rezistīvais AC šķērslaņcība?
Kas ir tīrs rezistīvais AC šķērslaņcība?
Tīrs Rezistīva AC ŠķērslaŠķērsla, kas satur tikai tīru rezistenci R (ohmos) AC sistēmā, tiek definēta kā Tīra Rezistīva AC Šķērsla, bez induktīvitātes un kapacitācijas. Alternējošais strāvas un sprieguma šķērslā svārstās divvirzienīgi, veidojot sinusa līkni (sinusoidālu formu). Šajā konfigurācijā jauda tiek izraisīta rezistorā, ar spriegumu un strāvu perfektā fāzē - abi sasniedz savas maksimālās vērtības vienlaikus. Kā pasīva komponente, rezisors neizveido, nesadarbojas ar elektrisko enerģiju, b
Edwiin
06/02/2025
Kas ir gaisma kondensatora shēma?
Kas ir gaisma kondensatora shēma?
Tīrs kondensatora šķēršļiŠķēršļi, kas sastāv tikai no tīra kondensatora ar kapacitāti C (mērīta faradās), tiek saukti par Tīriem Kondensatora Šķēršļiem. Kondensatori saglabā elektroenerģiju elektriskā laukā, īpašība, kas pazīstama kā kapacitāte (alternatīvi saukta arī par "kondensatoru"). Strukturāli kondensators sastāv no diviem vedlīgajiem plāksņiem, kas atdalīti dieletrijskā vidē — bieži izmantotie dieletrijskie materiāli ietver stiklu, papīru, miku un oksīda slāņus. Ideālā AC kondensatora šķ
Edwiin
06/02/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību