Reaktory, znane również jako induktory, są szeroko stosowane w obwodach. Ze względu na efekt indukcji elektromagnetycznej istnieje pewien stopień indukcyjności w obwodzie, co może zapobiec zmianom prądu. Gdy przewodnik jest energetyzowany, wygeneruje pole magnetyczne w określonym zakresie przes......
Reaktory, znane również jako induktory, są szeroko stosowane w obwodach. Ze względu na efekt indukcji elektromagnetycznej istnieje pewien stopień indukcyjności w obwodzie, co może zapobiec zmianom prądu. Gdy przewodnik jest energetyzowany, wygeneruje pole magnetyczne w określonym zakresie przestrzennym, który zajmuje, więc wszystkie przewody, które mogą przenieść prąd, mają ogólne poczucie indukcyjności. Jednak indukcyjność zelektryfikowanego długiego prostego przewodnika jest stosunkowo niewielka, a generowane pole magnetyczne nie jest silne. Dlatego rzeczywisty reaktor jest reaktorem z pustym rdzeniem, w którym drut zostaje przekształcony w postać elektromagnesu; Czasami, aby zwiększyć indukcyjność tego elektromagnesu, żelazny rdzeń wstawiono do elektromagnesu, znanego jako reaktor żelaza rdzenia. Reaktancja jest podzielona na reaktancję indukcyjną i reaktancję pojemnościową. Bardziej naukową klasyfikacją jest to, że reaktancja indukcyjna (induktor) i reaktancja pojemnościowa (kondensator) są wspólnie określane jako reaktory. Jednak ze względu na istnienie induktorów w przeszłości, które były nazywane reaktorami, kondensatory są obecnie określane jako reaktancja pojemnościowa, podczas gdy reaktory odnoszą się konkretnie do induktorów.
Typ |
Power (KW) |
Prąd znamionowy (a) |
Znamionowa indukcyjność (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 |