Reaktans (även känd som elektrisk reaktans) definieras som motståndet mot strömmens flöde från en kretsdel på grund av dess ström på grund av dess induktans och kapacitans. Större reaktans leder till mindre strömmar för samma tillämpade spänning. Reaktans liknar elektriskt motstånd, även om den skiljer sig i flera avseenden.
När en växelström passerar genom den elektriska kretsen eller elementet, kommer fasen och amplituden av strömmen att ändras. Reaktansen används för att beräkna denna förändring i fas och magnitud av ströms- och spänningskurvor.
När en växelström passerar genom elementet lagras energi i elementet som innehåller reaktans. Energien släpps i form av ett elektriskt fält eller magnetfält. I magnetfältet motverkar reaktansen förändringar i strömmen, och i elektriska fält motverkar den förändringar i spänningen.
Reaktansen är induktiv om den släpper energi i form av ett magnetfält. Och reaktansen är kapacitiv om den släpper energi i form av ett elektriskt fält. När frekvensen ökar, minskar kapacitiv reaktans, medan induktiv reaktans ökar.
En ideal motståndsresistor har noll reaktans, medan ideal induktorer och kondensatorer har noll motstånd.
Reaktansen betecknas med ‘X’. Total reaktans är summan av induktiv reaktans (XL) och kapacitiv reaktans (XC).
När en kretsdel innehåller endast induktiv reaktans, är kapacitiv reaktans noll och total reaktans;
När kretsdelen innehåller endast kapacitiv reaktans, är induktiv reaktans noll och total reaktans;
Enheten för reaktans är liknande enheten för motstånd och impedans. Reaktans mäts i Ohm (Ω).
Den induktiva reaktansen definieras som reaktansen som uppstår på grund av det induktiva elementet (induktor). Den betecknas som XL. De induktiva elementen används för att tillfälligt lagra elektrisk energi i form av ett magnetfält.
När en växelström passerar genom kretsen, skapas ett magnetfält runt den. Magnetfältet ändras på grund av strömmen.
Förändringen i magnetfältet inducerar en annan elektrisk ström i samma krets. Enligt Lenz lag, är riktningen för denna ström motsatt till huvudströmmen.
Därför motverkar den induktiva reaktansen förändringen av ström genom elementet.
På grund av den induktiva reaktansen, resulterar strömförsprång i en försening och skapar en fasförsprång mellan ströms- och spänningskurvor. För en induktiv krets, följer strömmen efter spänningen.