Википедия

Реактивное сопротивление

В электрических и электронных системах реактивное сопротивление (также реактанс) — это сопротивление элемента схемы, вызванное изменением тока или напряжения из-за индуктивности или ёмкости этого элемента. Понятие реактивного сопротивления аналогично электрическому сопротивлению, но оно несколько отличается в деталях.

В векторном анализе реактивное сопротивление используется для вычисления амплитудных и фазовых изменений синусоидального переменного тока, проходящего через элемент цепи. Обозначается символом . Идеальный резистор имеет нулевое реактивное сопротивление, тогда как идеальные катушки индуктивности и конденсаторы имеют, соответственно нулевое и бесконечно большое сопротивление — то есть, реагируют на ток только по наличию реактивного сопротивления. Величина реактивного сопротивления катушки индуктивности увеличивается пропорционально увеличению частоты, в то время как величина реактивного сопротивления конденсатора уменьшается пропорционально увеличению частоты.

Ёмкостное сопротивление

Конденсатор состоит из двух проводников, разделённых изолятором, также известным как диэлектрик.

Ёмкостное сопротивление — это сопротивление изменению напряжения на элементе. Ёмкостное сопротивление image обратно пропорционально произведению частоты сигнала image (или угловой частоте image) и ёмкости image.

В литературе существует два варианта определения реактивного сопротивления для конденсатора. Одним из них является использование единого понятия реактивного сопротивления в качестве мнимой части полного сопротивления, и, в этом случае, реактивное сопротивление конденсатора является отрицательным числом:

image.

Другой выбор состоит в том, чтобы определить ёмкостное сопротивление как положительное число,

image.

В этом случае нужно помнить о добавлении отрицательного знака к импедансу то есть image.

На низких частотах конденсатор эквивалентен разомкнутой цепи, если в диэлектрике ток не течёт.

Постоянное напряжение, приложенное к конденсатору, вызывает накопление положительного заряда на одной обкладке и накопление отрицательного заряда на другой обкладке; электрическое поле за счёт накопленного заряда является источником, который противодействует току. Когда потенциал, связанный с зарядом, точно уравновешивает приложенное напряжение, ток падает до нуля.

Приводимый в действие источником переменного тока (идеальный источник переменного тока), конденсатор будет накапливать только ограниченное количество заряда, прежде чем разность потенциалов изменит полярность и заряд вернётся к источнику. Чем выше частота, тем меньше накапливается заряд и тем меньше противодействие току.

Индуктивное сопротивление

Индуктивное реактивное сопротивление — это свойство, проявляемое индуктивностью, и индуктивное реактивное сопротивление существует благодаря тому, что электрический ток создаёт вокруг него магнитное поле. В контексте цепи переменного тока (хотя эта концепция применяется при любом изменении тока), это магнитное поле постоянно изменяется в результате изменения тока, который меняется во времени. Именно это изменение магнитного поля создаёт электрический ток в том же проводе, в направлении, противоположном току, создающему это переменное магнитное поле. Это явление известно как закон Ленца. Следовательно, индуктивное сопротивление  характеризует противодействие изменению тока через индуктивность.

Для идеальной катушки индуктивности в цепи переменного тока сдерживающее влияние на изменение протекания тока приводит к задержке или сдвигу фаз переменного тока относительно переменного напряжения. В частности, идеальная индуктивность (без сопротивления) вызовет отставание тока от напряжения на четверть цикла или на 90°.

В электроэнергетических системах индуктивное реактивное сопротивление (и ёмкостное реактивное сопротивление, однако индуктивное реактивное сопротивление более распространено) может ограничивать пропускную способность линии электропередач переменного тока, поскольку мощность не передаётся полностью, когда напряжение и ток находятся в противофазе (подробно описано выше). То есть ток будет течь для противофазной системы, однако реальная мощность в определённые моменты времени не будет передаваться, потому что будут моменты, в течение которых мгновенный ток будет положительным, а мгновенное напряжение отрицательным, или наоборот, подразумевая отрицательную мощность передачи. Следовательно, реальная работа не выполняется, когда передача энергии является «отрицательной». Однако ток всё ещё течёт, даже когда система находится в противофазе, что приводит к нагреву линий электропередачи из-за протекания тока. Следовательно, линии электропередачи могут только сильно нагреваться (иначе они физически сильно прогибаются из-за тепла, расширяющего металлические линии электропередачи), поэтому операторы линий электропередачи имеют «потолок» в отношении величины тока, который может протекать через данную линию, и чрезмерное индуктивное сопротивление ограничивает мощность линии. Поставщики электроэнергии используют конденсаторы для сдвига фазы и минимизации потерь в зависимости от схемы использования.

Индуктивное реактивное сопротивление image пропорционально частоте синусоидального сигнала image и индуктивности image, которая зависит от геометрических размеров и формы индуктивности.

image

Средний ток, протекающий через индуктивность image в цепи с источником синусоидального переменного тока со среднеквадратичной амплитудой напряженияimage и частотой image равен:

image.

Поскольку меандр (источник прямоугольного сигнала) можно представить в виде синусоидальных гармоник

(согласно теореме Фурье), средний ток, протекающий через индуктивность image, включенную последовательно с источником переменного прямоугольного сигнала среднеквадратичной амплитуды image и частоты image, равен:

image

создавая иллюзию как если бы реактивное сопротивление прямоугольной волны на 19 % меньше image , чем реактивное сопротивление синусоидального сигнала с той же частотой:

Любой проводник конечных размеров имеет индуктивность; индуктивность обычно делается из электромагнитных катушек, состоящих из множества витков провода. Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея возникает ЭДС image в цепи, которая равна скорости изменения магнитного потока через контур.

image

А для индуктивности состоящей из image витков соответственно

image

Эта ЭДС стремиться компенсировать изменение тока в цепи. Постоянный ток имеет нулевую скорость изменения и рассматривает катушку индуктивности как обычный проводник (так как она обычно сделана из материала с низким удельным сопротивлением). При протекании переменного тока через катушку возникает индуктивное сопротивление, растущее пропорционально частоте переменного тока.

Полное сопротивление

Как реактивное сопротивление image так и обычное сопротивление image компоненты импеданса image.

image

где:

  • image — импеданс, измеряемый в омах;
  • image — сопротивление, измеряемое в омах. Это также действительная часть импеданса: image
  • image — реактанс, измеряемый в омах. Это также мнимая часть импеданса: image
  • image — мнимая единица, чтобы отличать от тока, который обозначается обычно image.

Когда и конденсатор и катушка индуктивности соединены последовательно в цепь, их вклады к полному импедансу цепи противоположны. Ёмкостное сопротивление image, и индуктивное сопротивление image,

вносят свой вклад в общее реактивное сопротивление image в виде суммы

image

где:

  • image — индуктивное сопротивление, измеряемое в омах;
  • image — ёмкостное сопротивление, измеряемое в омах;
  • image — угловая частота, image умноженная на частоту в Гц.

Отсюда:

  • если image, то реактанс имеет вид индуктивности;
  • если image, импеданс имеет только действительную часть;
  • если image, то реактанс имеет вид ёмкости.

Замечание, в случае определения image и image как положительных величин, то формула меняет знак на отрицательный:

image,

но конечное значение одинаково.

Фазовые отношения

Фаза напряжения на чисто реактивном устройстве (конденсатор с бесконечным сопротивлением или индуктивности с нулевым сопротивлением) отстаёт от тока на image радиан для ёмкостного сопротивления и опережает ток на image радиан для индуктивного сопротивления. Знание активного и реактивного сопротивлений позволяет определить фазу между напряжением и током.

image

Для реактивной составляющей сопротивления разность фаз между током и напряжением равна ± image для синусоидального сигнала. Компонент попеременно поглощает энергию из контура и затем возвращает энергию в контур, таким образом, чистое реактивное сопротивление не рассеивает мощность.

Примечания

  1. Shamieh C. и McComb G., Electronics for Dummies, John Wiley & Sons, 2011.
  2. Мид Р., Основы электроники, Cengage Learning, 2002.
  3. Young, Hugh D.; Roger A. Freedman; A. Lewis Ford (2004) [1949]. Сирс и Земанский университет физики (11-е изд.). Сан-Франциско : Эддисон Уэсли . ISBN Young, Hugh D.; Roger A. Freedman; A. Lewis Ford (2004) [1949]. Young, Hugh D.; Roger A. Freedman; A. Lewis Ford (2004) [1949].
  1. Irwin, D. (2002). Basic Engineering Circuit Analysis, page 274. New York: John Wiley & Sons, Inc.
  2. Hayt, W.H., Kimmerly J.E. (2007). Engineering Circuit Analysis, 7th ed., McGraw-Hill, p. 388
  3. Glisson, T.H. (2011). Introduction to Circuit Analysis and Design, Springer, p. 408
  4. Horowitz P., Hill W. (2015). The Art of Electronics, 3rd ed., p. 42
  5. Hughes E., Hiley J., Brown K., Smith I.McK., (2012). Hughes Electrical and Electronic Technology, 11th edition, Pearson, pp. 237—241
  6. Robbins, A.H., Miller W. (2012). Circuit Analysis: Theory and Practice, 5th ed., Cengage Learning, pp. 554—558

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Реактивное сопротивление, Что такое Реактивное сопротивление? Что означает Реактивное сопротивление?

V elektricheskih i elektronnyh sistemah reaktivnoe soprotivlenie takzhe reaktans eto soprotivlenie elementa shemy vyzvannoe izmeneniem toka ili napryazheniya iz za induktivnosti ili yomkosti etogo elementa Ponyatie reaktivnogo soprotivleniya analogichno elektricheskomu soprotivleniyu no ono neskolko otlichaetsya v detalyah V vektornom analize reaktivnoe soprotivlenie ispolzuetsya dlya vychisleniya amplitudnyh i fazovyh izmenenij sinusoidalnogo peremennogo toka prohodyashego cherez element cepi Oboznachaetsya simvolom X displaystyle X Idealnyj rezistor imeet nulevoe reaktivnoe soprotivlenie togda kak idealnye katushki induktivnosti i kondensatory imeyut sootvetstvenno nulevoe i beskonechno bolshoe soprotivlenie to est reagiruyut na tok tolko po nalichiyu reaktivnogo soprotivleniya Velichina reaktivnogo soprotivleniya katushki induktivnosti uvelichivaetsya proporcionalno uvelicheniyu chastoty v to vremya kak velichina reaktivnogo soprotivleniya kondensatora umenshaetsya proporcionalno uvelicheniyu chastoty Yomkostnoe soprotivlenieKondensator sostoit iz dvuh provodnikov razdelyonnyh izolyatorom takzhe izvestnym kak dielektrik Yomkostnoe soprotivlenie eto soprotivlenie izmeneniyu napryazheniya na elemente Yomkostnoe soprotivlenie XC displaystyle X C obratno proporcionalno proizvedeniyu chastoty signala f displaystyle f ili uglovoj chastote w displaystyle omega i yomkosti C displaystyle C V literature sushestvuet dva varianta opredeleniya reaktivnogo soprotivleniya dlya kondensatora Odnim iz nih yavlyaetsya ispolzovanie edinogo ponyatiya reaktivnogo soprotivleniya v kachestve mnimoj chasti polnogo soprotivleniya i v etom sluchae reaktivnoe soprotivlenie kondensatora yavlyaetsya otricatelnym chislom XC 1wC 12pfC displaystyle X C frac 1 omega C frac 1 2 pi fC Drugoj vybor sostoit v tom chtoby opredelit yomkostnoe soprotivlenie kak polozhitelnoe chislo XC 1wC 12pfC displaystyle X C frac 1 omega C frac 1 2 pi fC V etom sluchae nuzhno pomnit o dobavlenii otricatelnogo znaka k impedansu to est Zc jXc displaystyle Z c jX c Na nizkih chastotah kondensator ekvivalenten razomknutoj cepi esli v dielektrike tok ne techyot Postoyannoe napryazhenie prilozhennoe k kondensatoru vyzyvaet nakoplenie polozhitelnogo zaryada na odnoj obkladke i nakoplenie otricatelnogo zaryada na drugoj obkladke elektricheskoe pole za schyot nakoplennogo zaryada yavlyaetsya istochnikom kotoryj protivodejstvuet toku Kogda potencial svyazannyj s zaryadom tochno uravnoveshivaet prilozhennoe napryazhenie tok padaet do nulya Privodimyj v dejstvie istochnikom peremennogo toka idealnyj istochnik peremennogo toka kondensator budet nakaplivat tolko ogranichennoe kolichestvo zaryada prezhde chem raznost potencialov izmenit polyarnost i zaryad vernyotsya k istochniku Chem vyshe chastota tem menshe nakaplivaetsya zaryad i tem menshe protivodejstvie toku Induktivnoe soprotivlenieInduktivnoe reaktivnoe soprotivlenie eto svojstvo proyavlyaemoe induktivnostyu i induktivnoe reaktivnoe soprotivlenie sushestvuet blagodarya tomu chto elektricheskij tok sozdayot vokrug nego magnitnoe pole V kontekste cepi peremennogo toka hotya eta koncepciya primenyaetsya pri lyubom izmenenii toka eto magnitnoe pole postoyanno izmenyaetsya v rezultate izmeneniya toka kotoryj menyaetsya vo vremeni Imenno eto izmenenie magnitnogo polya sozdayot elektricheskij tok v tom zhe provode v napravlenii protivopolozhnom toku sozdayushemu eto peremennoe magnitnoe pole Eto yavlenie izvestno kak zakon Lenca Sledovatelno induktivnoe soprotivlenie harakterizuet protivodejstvie izmeneniyu toka cherez induktivnost Dlya idealnoj katushki induktivnosti v cepi peremennogo toka sderzhivayushee vliyanie na izmenenie protekaniya toka privodit k zaderzhke ili sdvigu faz peremennogo toka otnositelno peremennogo napryazheniya V chastnosti idealnaya induktivnost bez soprotivleniya vyzovet otstavanie toka ot napryazheniya na chetvert cikla ili na 90 V elektroenergeticheskih sistemah induktivnoe reaktivnoe soprotivlenie i yomkostnoe reaktivnoe soprotivlenie odnako induktivnoe reaktivnoe soprotivlenie bolee rasprostraneno mozhet ogranichivat propusknuyu sposobnost linii elektroperedach peremennogo toka poskolku moshnost ne peredayotsya polnostyu kogda napryazhenie i tok nahodyatsya v protivofaze podrobno opisano vyshe To est tok budet tech dlya protivofaznoj sistemy odnako realnaya moshnost v opredelyonnye momenty vremeni ne budet peredavatsya potomu chto budut momenty v techenie kotoryh mgnovennyj tok budet polozhitelnym a mgnovennoe napryazhenie otricatelnym ili naoborot podrazumevaya otricatelnuyu moshnost peredachi Sledovatelno realnaya rabota ne vypolnyaetsya kogda peredacha energii yavlyaetsya otricatelnoj Odnako tok vsyo eshyo techyot dazhe kogda sistema nahoditsya v protivofaze chto privodit k nagrevu linij elektroperedachi iz za protekaniya toka Sledovatelno linii elektroperedachi mogut tolko silno nagrevatsya inache oni fizicheski silno progibayutsya iz za tepla rasshiryayushego metallicheskie linii elektroperedachi poetomu operatory linij elektroperedachi imeyut potolok v otnoshenii velichiny toka kotoryj mozhet protekat cherez dannuyu liniyu i chrezmernoe induktivnoe soprotivlenie ogranichivaet moshnost linii Postavshiki elektroenergii ispolzuyut kondensatory dlya sdviga fazy i minimizacii poter v zavisimosti ot shemy ispolzovaniya Induktivnoe reaktivnoe soprotivlenie XL displaystyle scriptstyle X L proporcionalno chastote sinusoidalnogo signala f displaystyle f i induktivnosti L displaystyle L kotoraya zavisit ot geometricheskih razmerov i formy induktivnosti XL wL 2pfL displaystyle X L omega L 2 pi fL Srednij tok protekayushij cherez induktivnost L displaystyle scriptstyle L v cepi s istochnikom sinusoidalnogo peremennogo toka so srednekvadratichnoj amplitudoj napryazheniyaA displaystyle A i chastotoj f displaystyle f raven IL AwL A2pfL displaystyle I L A over omega L A over 2 pi fL Poskolku meandr istochnik pryamougolnogo signala mozhno predstavit v vide sinusoidalnyh garmonik soglasno teoreme Fure srednij tok protekayushij cherez induktivnost L displaystyle L vklyuchennuyu posledovatelno s istochnikom peremennogo pryamougolnogo signala srednekvadratichnoj amplitudy A displaystyle A i chastoty f displaystyle f raven IL Ap28wL Ap16fL displaystyle I L A pi 2 over 8 omega L A pi over 16fL sozdavaya illyuziyu kak esli by reaktivnoe soprotivlenie pryamougolnoj volny na 19 menshe XL 16pfL displaystyle X L 16 over pi fL chem reaktivnoe soprotivlenie sinusoidalnogo signala s toj zhe chastotoj Lyuboj provodnik konechnyh razmerov imeet induktivnost induktivnost obychno delaetsya iz elektromagnitnyh katushek sostoyashih iz mnozhestva vitkov provoda Soglasno zakonu elektromagnitnoj indukcii Faradeya voznikaet EDS E displaystyle mathcal E v cepi kotoraya ravna skorosti izmeneniya magnitnogo potoka cherez kontur E dFBdt displaystyle mathcal E d Phi B over dt A dlya induktivnosti sostoyashej iz N displaystyle scriptstyle N vitkov sootvetstvenno E NdFBdt displaystyle mathcal E N d Phi B over dt Eta EDS stremitsya kompensirovat izmenenie toka v cepi Postoyannyj tok imeet nulevuyu skorost izmeneniya i rassmatrivaet katushku induktivnosti kak obychnyj provodnik tak kak ona obychno sdelana iz materiala s nizkim udelnym soprotivleniem Pri protekanii peremennogo toka cherez katushku voznikaet induktivnoe soprotivlenie rastushee proporcionalno chastote peremennogo toka Polnoe soprotivlenieKak reaktivnoe soprotivlenie X displaystyle scriptstyle X tak i obychnoe soprotivlenie R displaystyle R komponenty impedansa Z displaystyle Z Z R jX displaystyle Z R jX gde Z displaystyle Z impedans izmeryaemyj v omah R displaystyle R soprotivlenie izmeryaemoe v omah Eto takzhe dejstvitelnaya chast impedansa R ℜ Z displaystyle R Re Z X displaystyle X reaktans izmeryaemyj v omah Eto takzhe mnimaya chast impedansa X ℑ Z displaystyle X Im Z j displaystyle j mnimaya edinica chtoby otlichat ot toka kotoryj oboznachaetsya obychno i displaystyle i Kogda i kondensator i katushka induktivnosti soedineny posledovatelno v cep ih vklady k polnomu impedansu cepi protivopolozhny Yomkostnoe soprotivlenie XC displaystyle X C i induktivnoe soprotivlenie XL displaystyle X L vnosyat svoj vklad v obshee reaktivnoe soprotivlenie X displaystyle scriptstyle X v vide summy X XL XC wL 1wC displaystyle X X L X C omega L frac 1 omega C gde XL displaystyle scriptstyle X L induktivnoe soprotivlenie izmeryaemoe v omah XC displaystyle scriptstyle X C yomkostnoe soprotivlenie izmeryaemoe v omah w displaystyle omega uglovaya chastota 2p displaystyle 2 pi umnozhennaya na chastotu v Gc Otsyuda esli X gt 0 displaystyle X gt 0 to reaktans imeet vid induktivnosti esli X 0 displaystyle X 0 impedans imeet tolko dejstvitelnuyu chast esli X lt 0 displaystyle X lt 0 to reaktans imeet vid yomkosti Zamechanie v sluchae opredeleniya XL displaystyle X L i XC displaystyle X C kak polozhitelnyh velichin to formula menyaet znak na otricatelnyj X XL XC wL 1wC displaystyle X X L X C omega L frac 1 omega C no konechnoe znachenie odinakovo Fazovye otnosheniya Faza napryazheniya na chisto reaktivnom ustrojstve kondensator s beskonechnym soprotivleniem ili induktivnosti s nulevym soprotivleniem otstayot ot toka na p2 displaystyle frac pi 2 radian dlya yomkostnogo soprotivleniya i operezhaet tok na p2 displaystyle frac pi 2 radian dlya induktivnogo soprotivleniya Znanie aktivnogo i reaktivnogo soprotivlenij pozvolyaet opredelit fazu mezhdu napryazheniem i tokom Z C 1wCej p2 j 1wC jXCZ L wLejp2 jwL jXL displaystyle begin aligned tilde Z C amp 1 over omega C e j pi over 2 j left frac 1 omega C right jX C tilde Z L amp omega Le j pi over 2 j omega L jX L quad end aligned Dlya reaktivnoj sostavlyayushej soprotivleniya raznost faz mezhdu tokom i napryazheniem ravna p2 displaystyle frac pi 2 dlya sinusoidalnogo signala Komponent poperemenno pogloshaet energiyu iz kontura i zatem vozvrashaet energiyu v kontur takim obrazom chistoe reaktivnoe soprotivlenie ne rasseivaet moshnost PrimechaniyaShamieh C i McComb G Electronics for Dummies John Wiley amp Sons 2011 Mid R Osnovy elektroniki Cengage Learning 2002 Young Hugh D Roger A Freedman A Lewis Ford 2004 1949 Sirs i Zemanskij universitet fiziki 11 e izd San Francisko Eddison Uesli ISBN Young Hugh D Roger A Freedman A Lewis Ford 2004 1949 Young Hugh D Roger A Freedman A Lewis Ford 2004 1949 Irwin D 2002 Basic Engineering Circuit Analysis page 274 New York John Wiley amp Sons Inc Hayt W H Kimmerly J E 2007 Engineering Circuit Analysis 7th ed McGraw Hill p 388 Glisson T H 2011 Introduction to Circuit Analysis and Design Springer p 408 Horowitz P Hill W 2015 The Art of Electronics 3rd ed p 42 Hughes E Hiley J Brown K Smith I McK 2012 Hughes Electrical and Electronic Technology 11th edition Pearson pp 237 241 Robbins A H Miller W 2012 Circuit Analysis Theory and Practice 5th ed Cengage Learning pp 554 558

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто