Reaktoreita, joita kutsutaan myös induktoreiksi, käytetään laajasti piireissä. Sähkömagneettisen induktiovaikutuksen vuoksi piirissä on tietty induktanssi, joka voi estää virran muutokset. Kun kapellimestari on virrannut, se tuottaa magneettikent......
Reaktoreita, joita kutsutaan myös induktoreiksi, käytetään laajasti piireissä. Sähkömagneettisen induktiovaikutuksen vuoksi piirissä on tietty induktanssi, joka voi estää virran muutokset. Kun kapellimestari on virrannut, se tuottaa magneettikentän tietyllä alueellisella alueella, joten kaikilla kapellimureilla, jotka voivat kuljettaa virtaa, on yleinen induktanssi. Sähköisen pitkän suoran johtimen induktanssi on kuitenkin suhteellisen pieni, ja tuotettu magneettikenttä ei ole vahva. Siksi todellinen reaktori on ontto ydinreaktori, jossa lanka haavoitetaan solenoidimuotoon; Joskus tämän solenoidin induktanssin lisäämiseksi rautaydin asetetaan solenoidiin, joka tunnetaan rautaydinreaktorina. Reaktanssi on jaettu induktiiviseen reaktanssiin ja kapasitiiviseen reaktanssiin. Tieteellisempi luokittelu on, että induktiivinen reaktanssi (induktori) ja kapasitiivinen reaktanssi (kondensaattori) viitataan yhdessä reaktoreina. Induktorien olemassaolon vuoksi aiemmin kutsuttiin reaktoriksi, kondensaattoreita kutsutaan nyt kapasitiiviseksi reaktanssiksi, kun taas reaktoreihin viittaa erityisesti induktoreihin.
Tyyppi |
Voima (KW) |
Nimellisvirta (a) |
Nimellisinduktanssi (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 |