A reaktorokat, más néven induktorokat is ismertek, széles körben használják az áramkörökben. Az elektromágneses indukciós hatás miatt az áramkörben bizonyos fokú induktivitás van, amely megakadályozhatja az ára......
A reaktorokat, más néven induktorokat is ismertek, széles körben használják az áramkörökben. Az elektromágneses indukciós hatás miatt az áramkörben bizonyos fokú induktivitás van, amely megakadályozhatja az áram változását. Ha egy vezető energiát ad, akkor mágneses mezőt generál egy meghatározott térbeli tartományon belül, így minden olyan vezetéknek, amely képes áramot hordozni, általános induktivitási érzéket mutat. Az elektromos hosszú egyenes vezető induktivitása azonban viszonylag kicsi, és a generált mágneses mező nem erős. Ezért a tényleges reaktor egy üreges magreaktor, amelyben a huzal mágnesszelep formájába kerül; Időnként annak érdekében, hogy növeljék ennek a mágnesszelepnek az induktivitását, egy vasmagot helyeznek be a mágnesszelepbe, amelyet vasmag -reaktornak hívnak. A reaktanciát induktív reaktancia és kapacitív reaktanciara osztják. A tudományos osztályozás az, hogy az induktív reaktanciát (induktor) és a kapacitív reaktanciát (kondenzátor) együttesen reaktoroknak nevezzük. Az induktorok múltbeli létezésének köszönhetően, amelyeket reaktoroknak hívtak, a kondenzátorokat most kapacitív reaktancia -nak nevezik, míg a reaktorok kifejezetten az induktorokra utalnak.
Beír |
Hatalom (KW) |
Névleges áram (A) |
A névleges induktivitás (MH) |
ACL-AF0005-5M60-400 |
2.2 |
5 |
5.6 |
ACL-AF0010-2M80-400 |
3.7 | 10 |
2.8 |
ACL-AF0015-1M87-400 |
5.5 | 15 |
1.87 |
ACL-AF0020-1M40-400 |
7.5 | 20 |
1.4 |
ACL-AF0030-0M93-400 |
11 | 25 |
0.93 |
ACL-AF0035-0M80-400 |
15 | 30 |
0.8 |