Différence entre résistance et réactance

Anonim

Différence clé - Résistance vs réactance

Les composants électriques tels que les résistances, les inductances et les condensateurs sont obstrués par le courant qui les traverse. Alors que les résistances réagissent à la fois au courant continu et au courant alternatif, les inductances et les condensateurs répondent aux variations des courants ou du courant alternatif seulement. Cet obstacle au courant provenant de ces composants est connu sous le nom d'impédance électrique (Z). L'impédance est une valeur complexe dans l'analyse mathématique. La partie réelle de ce nombre complexe est appelée résistance (R), et seules les résistances pures ont une résistance. Les condensateurs et les inducteurs idéaux contribuent à la partie imaginaire de l'impédance connue sous le nom de réactance (X). La différence clé entre résistance et réactance est donc que la résistance est une partie réelle de l'impédance d'une composante alors que la réactance est une partie imaginaire de l'impédance d'un composant. Une combinaison de ces trois composants dans les circuits RLC rend l'impédance sur le chemin du courant.

TABLE DES MATIÈRES

1. Vue d'ensemble et différence clé

2. Qu'est-ce que la résistance

3. Qu'est-ce que Reactance

4. Comparaison côte à côte - Résistance vs réactance sous forme tabulaire

5. Résumé

Qu'est-ce que la résistance?

La résistance est l'obstacle auquel la tension est confrontée pour conduire un courant à travers un conducteur. Si un courant important doit être entraîné, la tension appliquée aux extrémités du conducteur doit être élevée. C'est-à-dire que la tension appliquée (V) doit être proportionnelle au courant (I) qui traverse le conducteur, comme indiqué par la loi d'Ohm; la constante de cette proportionnalité est la résistance (R) du conducteur.

V = I X R

Les conducteurs ont la même résistance, que le courant soit constant ou variable. Pour le courant alternatif, la résistance peut être calculée en utilisant la loi d'Ohm avec une tension et un courant instantanés. La résistance mesurée en Ohms (Ω) dépend de la résistivité du conducteur (ρ), de la longueur (l) et de la section (A

La résistance dépend également de la température du conducteur car la résistivité change de la manière suivante. où

ρ 0 - fait référence à la résistivité spécifiée à la température standard T 0 qui est habituellement la température ambiante et α est le coefficient de résistivité de la température . un appareil à résistance pure, la consommation d'énergie est calculée par le produit de I

2 x R.Puisque tous les composants du produit sont des valeurs réelles, la puissance consommée par la résistance sera une puissance réelle. Par conséquent, la puissance fournie à une résistance idéale est pleinement utilisée. Qu'est-ce que Reactance?

La réactance est un terme imaginaire dans le contexte mathématique. Il a la même notion de résistance dans les circuits électriques et partage la même unité Ohms (Ω). La réactance se produit uniquement dans les inductances et les condensateurs lors d'un changement de courant. Par conséquent, la réactance dépend de la fréquence du courant alternatif à travers un inducteur ou un condensateur.

Dans le cas d'un condensateur, il accumule des charges lorsqu'une tension est appliquée aux deux bornes jusqu'à ce que la tension du condensateur corresponde à la source. Si la tension appliquée est avec une source de courant alternatif, les charges accumulées sont renvoyées à la source au cycle négatif de la tension. Au fur et à mesure que la fréquence augmente, moins la quantité de charges stockées dans le condensateur est faible pendant une courte période de temps, car les temps de charge et de décharge ne changent pas. En conséquence, l'opposition du condensateur au flux de courant dans le circuit sera moindre lorsque la fréquence augmente. Autrement dit, la réactance du condensateur est inversement proportionnelle à la fréquence angulaire (ω) du courant alternatif. Ainsi, la réactance capacitive est définie comme

C est la capacité du condensateur et

f est la fréquence en Hertz. Cependant, l'impédance d'un condensateur est un nombre négatif. Par conséquent, l'impédance d'un condensateur est Z = - i / 2 π fC. Un condensateur idéal n'est associé qu'à une réactance. D'autre part, un inducteur s'oppose à un changement de courant en créant une force contre-électromotrice (emf) à travers elle. Cette emf est proportionnelle à la fréquence de l'alimentation AC et son opposition, qui est la réactance inductive, est proportionnelle à la fréquence.

La réactance inductive est une valeur positive. Par conséquent, l'impédance d'un inducteur idéal sera Z =

i2 π fL. Néanmoins, il faut toujours noter que tous les circuits pratiques sont également résistants et que ces composants sont considérés dans les circuits pratiques comme des impédances. En raison de cette opposition à la variation de courant par les inductances et les condensateurs, la variation de tension à travers elle aura un modèle différent de la variation de courant. Cela signifie que la phase de la tension alternative est différente de la phase du courant alternatif. En raison de la réactance inductive, le changement de courant a un décalage par rapport à la phase de tension, contrairement à la réactance capacitive où la phase actuelle est en avance. Dans les composants idéaux, ce plomb et le décalage a une magnitude de 90 degrés.

Figure 01: Relations de phase tension-courant pour un condensateur et un inducteur.

Cette variation du courant et de la tension dans les circuits à courant alternatif est analysée à l'aide de diagrammes de phase. En raison de la différence entre les phases de courant et de tension, la puissance fournie à un circuit réactif n'est pas entièrement consommée par le circuit. Une partie de la puissance fournie sera renvoyée à la source lorsque la tension est positive et le courant est négatif (par exemple lorsque le temps est égal à 0 dans le diagramme ci-dessus).Dans les systèmes électriques, pour une différence de Θ degrés entre les phases de tension et de courant, cos (Θ) est appelé facteur de puissance du système. Ce facteur de puissance est une propriété essentielle à contrôler dans les systèmes électriques car il rend le système efficace. Pour la puissance maximale à utiliser par le système, le facteur de puissance doit être maintenu en faisant Θ = 0 ou presque zéro. Comme la plupart des charges dans les systèmes électriques sont généralement des charges inductives (comme les moteurs), les batteries de condensateurs sont utilisées pour la correction du facteur de puissance.

Quelle est la différence entre la résistance et la réactance?

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Résistance vs Réactance

La résistance est l'opposition à un courant constant ou variable dans un conducteur. C'est la partie réelle de l'impédance d'un composant.

La réactance est l'opposition à un courant variable dans un inducteur ou un condensateur. La réactance est la partie imaginaire de l'impédance. Dépendance
La résistance dépend des dimensions, de la résistivité et de la température du conducteur. Il ne change pas en raison de la fréquence de la tension alternative.
La réactance dépend de la fréquence du courant alternatif. Pour les inducteurs, il est proportionnel, et pour les condensateurs, il est inversement proportionnel à la fréquence. Phase
La phase de la tension et du courant à travers une résistance est la même; c'est-à-dire que la différence de phase est nulle.
En raison de la réactance inductive, le changement de courant a un retard par rapport à la phase de tension. En réactance capacitive, le courant est en tête. Dans une situation idéale, la différence de phase est de 90 degrés. Puissance
La puissance absorbée par la résistance est la puissance réelle et est le produit de la tension et du courant.
L'alimentation fournie à un dispositif réactif n'est pas entièrement consommée par l'appareil en raison du retard ou du courant d'appel. Résumé - Résistance et réactance

Les composants électriques tels que les résistances, les condensateurs et les inductances font passer un obstacle connu sous le nom d'impédance du courant qui traverse ces dernières, ce qui est une valeur complexe. Les résistants purs ont une impédance réelle connue sous le nom de résistance, tandis que les inductances idéales et les condensateurs idéaux ayant une impédance à valeur imaginaire appelée réactance. La résistance se produit à la fois sur courant continu et sur courant alternatif, mais la réactance ne se produit que sur des courants variables, ce qui crée une opposition pour changer le courant dans la composante. Alors que la résistance est indépendante de la fréquence du courant alternatif, la réactance change avec la fréquence de courant alternatif. La réactance fait également une différence de phase entre la phase actuelle et la phase de tension. C'est la différence entre la résistance et la réactance.

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Référence:

1. "Simple: Circuits de condensateur, de résistance ou d'inductance. "Département de génie chimique et de biotechnologie. Université de Cambridge, 16 déc.2013. Web. Disponible ici. 06 juin 2017.

2. "Réactance électrique. " Wikipédia. Fondation Wikimedia, 28 mai 2017. Web. Disponible ici. 06 juin 2017.

Courtoisie d'image:

1. "Phase VI" Par Jeffrey Philippson - Transféré de en. wikipedia par Utilisateur: Jóna Þórunn. (Domaine Public) via Commons Wikimedia