Reatância (também conhecida como reatância elétrica) é definida como a oposição ao fluxo de corrente de um elemento do circuito devido à sua indutância e capacitância. Uma reatância maior leva a correntes menores para a mesma tensão aplicada tensão. A reatância é semelhante à resistência elétrica, embora difira em vários aspectos.
Quando uma corrente alternada passa pelo circuito elétrico ou elemento, a fase e a amplitude da corrente mudarão. A reatância é usada para calcular essa mudança na fase e magnitude das formas de onda de corrente e tensão.
Quando uma corrente alternada passa pelo elemento, a energia é armazenada no elemento que contém reatância. A energia é liberada na forma de um campo elétrico ou campo magnético. No campo magnético, a reatância resiste à mudança de corrente, e no campo elétrico, ela resiste à mudança de tensão.
A reatância é indutiva se libera energia na forma de um campo magnético. E a reatância é capacitiva se libera energia na forma de um campo elétrico. Conforme a frequência aumenta, a reatância capacitiva diminui, e a reatância indutiva aumenta.
Um resistor ideal tem reatância zero, enquanto indutores e capacitores ideais têm resistência zero.
A reatância é denotada como ‘X’. A reatância total é a soma da reatância indutiva (XL) e da reatância capacitiva (XC).
Quando um elemento do circuito contém apenas reatância indutiva, a reatância capacitiva é zero e a reatância total;
Quando o elemento do circuito contém apenas reatância capacitiva, a reatância indutiva é zero e a reatância total;
A unidade de reatância é semelhante à unidade de resistência e impedância. A reatância é medida em Ohm (Ω).
A reatância indutiva é definida como a reatância produzida devido ao elemento indutivo (indutor). É denotada como XL. Os elementos indutivos são usados para armazenar temporariamente energia elétrica na forma de um campo magnético.
Quando uma corrente alternada passa pelo circuito, um campo magnético é criado ao seu redor. O campo magnético está mudando devido à corrente.
A mudança no campo magnético induz outra corrente elétrica no mesmo circuito. De acordo com a Lei de Lenz, a direção desta corrente é oposta à corrente principal.
Portanto, a reatância indutiva opõe-se à mudança de corrente através do elemento.
Devido à reatância indutiva, o fluxo de corrente resulta em um atraso e isso cria uma diferença de fase entre as formas de onda de corrente e tensão. Para o circuito indutivo, a corrente fica atrasada em relação à tensão.