Komponen elektrik seperti perintang, induktor, dan kapasitor mempunyai beberapa halangan untuk melewati arus mereka. Walaupun resistor bertindak balas kepada kedua arus terus dan arus bolak, induktor dan kapasitor bertindak balas terhadap variasi arus atau arus bolak. Halangan ini kepada arus dari komponen ini dikenali sebagai impedans elektrik (Z). Impedans adalah nilai kompleks dalam analisis matematik. Bahagian sebenar dari bilangan kompleks ini dipanggil rintangan (R), dan hanya perintang tulen mempunyai rintangan. Kapasitor dan induktor yang ideal menyumbang kepada bahagian khayalan impedans yang dikenali sebagai reaktansi (X). Oleh itu, perbezaan utama antara rintangan dan reaktansi adalah bahawa rintangan adalah a bahagian sebenar impedans komponen sedangkan Reaktansi adalah sebahagian imajiner dari impedans komponen. Gabungan ketiga-tiga komponen dalam litar RLC menjadikan impedans pada laluan semasa.
1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Rintangan
3. Apakah Reaktik itu
4. Side by Side Perbandingan - Rintangan vs Reaktansi dalam Borang Tabular
5. Ringkasan
Rintangan adalah halangan yang dihadapi oleh voltan dalam memandu arus melalui konduktor. Sekiranya arus yang besar akan dipacu, voltan yang digunakan pada hujung konduktor harus tinggi. Maksudnya, voltan yang digunakan (V) hendaklah berkadar dengan arus (I) yang melalui konduktor, seperti yang dinyatakan oleh undang-undang Ohm; pemalar untuk kekompadan ini adalah rintangan (R) konduktor.
Konduktor mempunyai rintangan sama tanpa mengira sama ada semasa adalah malar atau berbeza-beza. Untuk arus berselang, rintangan boleh dikira dengan menggunakan Undang-undang Ohm dengan voltan dan arus seketika. Rintangan yang diukur dalam Ohms (Ω) bergantung kepada ketahanan konduktor (ρ), panjang (l) dan kawasan rentas (A) di mana,
Rintangan juga bergantung kepada suhu konduktor kerana perubahan resistiviti dengan suhu dengan cara berikut. di mana ρ0 -merujuk kepada ketahanan yang dinyatakan pada suhu piawai T0 yang biasanya suhu bilik, dan α adalah pekali suhu kerintangan:
Untuk peranti dengan rintangan tulen, penggunaan kuasa dikira oleh produk saya2 x R. Oleh kerana semua komponen produk tersebut adalah nilai sebenar, kuasa yang digunakan oleh rintangan akan menjadi kuasa sebenar. Oleh itu, kuasa yang dibekalkan kepada rintangan ideal digunakan sepenuhnya.
Reaktik adalah istilah khayalan dalam konteks matematik. Ia mempunyai tanggapan yang sama terhadap rintangan dalam litar elektrik dan berkongsi unit yang sama Ohms (Ω). Reaktik berlaku hanya di induktor dan kapasitor semasa perubahan semasa. Oleh itu, reaktansi bergantung pada kekerapan arus ganti melalui induktor atau kapasitor.
Dalam kes kapasitor, ia berkumpul apabila voltan dikenakan ke dua terminal sehingga voltan kapasitor sepadan dengan sumbernya. Jika voltan yang digunakan adalah dengan sumber AC, caj terkumpul akan dikembalikan kepada sumber pada kitaran negatif voltan. Apabila kekerapan semakin tinggi, semakin sedikit jumlah caj yang disimpan disimpan dalam kapasitor untuk tempoh masa yang singkat sejak masa pengecasan dan pembuangan tidak berubah. Akibatnya, pembangkang oleh kapasitor aliran semasa dalam litar akan kurang apabila frekuensi meningkat. Iaitu, reaktansi kapasitor berkadar songsang dengan kekerapan sudut (ω) AC. Oleh itu, reaktans kapasitif ditakrifkan sebagai
C ialah kapasitansi kapasitor dan f adalah kekerapan dalam Hertz. Walau bagaimanapun, impedans kapasitor adalah nombor negatif. Oleh itu, impedans kapasitor ialah Z = -i/2πfc. Kapasitor ideal hanya dikaitkan dengan reaktansi.
Sebaliknya, induktor menentang perubahan arus melaluinya dengan mencipta kuasa elektromotif balas (emf) di seberangnya. Ini adalah berkadar dengan kekerapan bekalan AC dan, pembangkang, yang merupakan reaktiviti induktif, adalah berkadar dengan kekerapan.
Reaktik induktif adalah nilai positif. Oleh itu, impedans induktor ideal ialah Z =i2πfL. Walau bagaimanapun, kita harus sentiasa perhatikan bahawa semua litar praktikal terdiri daripada rintangan juga, dan komponen-komponen ini dipertimbangkan dalam litar praktikal seperti impedans.
Hasil daripada penentangan ini terhadap variasi semasa oleh induktor dan kapasitor, perubahan voltan di seluruhnya akan mempunyai corak yang berbeza dari variasi semasa. Ini bermakna fasa voltan AC berbeza dari fasa semasa AC. Kerana reaktiviti induktif, perubahan semasa mempunyai lag dari fasa voltan, tidak seperti reaktansi kapasitif di mana fasa semasa memimpin. Dalam komponen yang ideal, pendahuluan dan lag ini mempunyai magnitud 90 darjah.
Rajah 01: Hubungan fasa Voltan-Semasa bagi kapasitor dan induktor.
Perubahan voltan semasa dan voltan dalam litar AC dianalisis dengan menggunakan diagram rajah. Oleh kerana perbezaan fasa semasa dan voltan, kuasa yang dihantar ke litar reaktif tidak digunakan sepenuhnya oleh litar. Sesetengah kuasa yang dihantar akan dikembalikan kepada sumber apabila voltan positif, dan arusnya adalah negatif (seperti di mana rajah = 0 di atas rajah di atas). Dalam sistem elektrik, untuk perbezaan darjah antara voltan dan fasa semasa, cos (Θ) dipanggil faktor kuasa sistem. Faktor kuasa ini adalah sifat kritikal untuk mengawal sistem elektrik kerana ia membuat sistem berjalan dengan cekap. Untuk kuasa maksima untuk digunakan oleh sistem, faktor kuasa harus dikekalkan dengan membuat Θ = 0 atau hampir sifar. Oleh kerana kebanyakan beban dalam sistem elektrik biasanya beban induktif (seperti motor), bank kapasitor digunakan untuk pembetulan faktor kuasa.
Rintangan vs Reaktor | |
Rintangan adalah pembangkang kepada arus yang berterusan atau berubah-ubah dalam konduktor. Ia adalah bahagian sebenar impedans komponen. | Reaktik adalah pembangkang kepada arus berubah dalam induktor atau kapasitor. Reaktan adalah bahagian khayalan impedans. |
Ketergantungan | |
Rintangan bergantung kepada dimensi konduktor, resistiviti, dan suhu. Ia tidak berubah disebabkan kekerapan voltan AC. | Reaktik bergantung kepada kekerapan arus geganti. Bagi induktor, ia berkadar, dan bagi kapasitor, ia berkadar songsang dengan kekerapan. |
Fasa | |
Fasa voltan dan arus melalui perintang adalah sama; iaitu perbezaan fasa adalah sifar. | Oleh kerana reaktiviti induktif, perubahan semasa mempunyai lag dari fasa voltan. Dalam reaktansi kapasitif, arus utama. Dalam keadaan yang ideal, perbezaan fasa ialah 90 darjah. |
Kuasa | |
Penggunaan tenaga kerana rintangan adalah kuasa sebenar dan ia adalah produk voltan dan arus. | Kuasa yang dibekalkan kepada peranti reaktif tidak digunakan sepenuhnya oleh peranti kerana ketinggalan atau arus utama. |
Komponen elektrik seperti perintang, kapasitor, dan induktor membuat penghalang tahu sebagai impedans untuk arus mengalir melalui mereka, yang merupakan nilai yang kompleks. Penentang tulen mempunyai impedans yang bernilai tinggi yang dikenali sebagai rintangan, manakala induktor ideal dan kapasitor ideal mempunyai impedans bernilai khayalan yang dipanggil reaktansi. Rintangan berlaku pada kedua arus langsung dan arus bergantian, tetapi reaktansi berlaku hanya pada arus berubah, dengan itu membuat penentangan untuk menukar arus dalam komponen. Walaupun rintangan bebas daripada kekerapan AC, perubahan reaktan dengan kekerapan AC. Reaktan juga membuat perbezaan fasa antara fasa semasa dan fasa voltan. Ini adalah perbezaan antara rintangan dan reaktansi.
Anda boleh memuat turun versi PDF artikel ini dan menggunakannya untuk tujuan luar talian seperti nota kutipan. Sila muat turun versi PDF di sini Perbezaan Antara Rintangan dan Reaktikasi
1. "Reaktansi elektrik." Wikipedia. Yayasan Wikimedia, 28 Mei 2017. Web. Terdapat di sini. 06 Jun 2017.
1. "Fasa VI" Oleh Jeffrey Philippson - Dipindahkan dari en.wikipedia oleh Pengguna: Jóna Þórunn. (Domain Awam) melalui Wikimedia Commons