Aktīvā un reaktīvā pretestība. pretestības trīsstūris. Elektrolīniju jaudas zudumu noteikšana Vara kopņu aktīvās un induktīvās pretestības
KOPNES AKTĪVĀS UN REAKTĪVĀS PRETESTĪBAS NOTEIKŠANA
a) Kopnes aktīvā pretestība
Nosakot aktīvo pretestību, par pamatu tiek ņemta omiskā pretestība, ko aprēķina pēc formulas kur ir vadītāja īpatnējā pretestība temperatūrā (parasti ņem vienādu ar 20 ° C); l - vadītāja garums, m; s - vadītāja sekcija, ; - pretestības izmaiņu temperatūras koeficients (varam un alumīnijam); - temperatūra, kurā tiek noteikta vadītāja pretestība, ° С
Kā aprakstīts sadaļā, vadītāja aktīvā pretestība palielinās ādas efekta, tuvuma efekta un histerēzes un virpuļstrāvas zudumu dēļ dzelzsbetona kopņu kanālu konstrukciju metāla konstrukcijās vai tērauda stiegrojumā.
Vadītāja pretestības pieaugums virsmas efekta un tuvuma efekta dēļ tiek ņemts vērā, ieviešot papildu zudumu koeficientu no (10-4), proti: kopņu kanāls, Ohm, tiek noteikts pēc izteiksmes vai specifiskā daudzumi (Omi / km) b) Kopņu pretestība
Liela garuma kopņu kanāliem (garums ievērojami pārsniedz kopņu kanālu lineāros izmērus šķērsgriezumā) kopņu kanālu induktivitāti H/km aprēķina pēc formulas
kur l ir kopnes garums, cm; g ir riepas paketes šķērsgriezuma laukuma ģeometriskais vidējais attālums no tā paša, sk.
Savstarpējo induktivitāti, H/km, tam pašam gadījumam nosaka pēc formulas
kur ir ģeometriskais vidējais attālums starp divām kopņu kanālu paketēm, sk.
Kopņu pakete, kas sastāv no vairākām sloksnēm, jāuzskata par vienu vadītāju, bet ar tā izpildei atbilstošu ģeometrisko vidējo attālumu. Šķērsgriezuma laukumu ģeometriskos vidējos attālumus viens no otra un pašiem no sevis var ēst no tabulas. 10-1.
10-1 tabula Formulas kopņu ģeometriskā vidējā attāluma noteikšanai atkarībā no kopņu kanāla konstrukcijas
Attēls un izmēru apzīmējums uz tā |
Formula figūras ģeometriskā vidējā attāluma no sevis noteikšanai |
Attēla opcijas |
|
Apļa laukums |
|
|
|
gredzenu zona |
|
Taisnstūra laukums |
|
|
|
Taisnstūra perimetrs |
|
Kvadrāta perimetrs |
|
|
|
Starp divu vienādu taisnstūru laukumiem |
Funkciju definīciju tabula f

Ja riepu asis atrodas vienādmalu trīsstūrī, ti, gadījumā, ja kopnes pretestība ir vienāda ar: No formulām (10-8) un (10-9) pie f = 50 Hz, l - 1 km, mēs atrodam: 
kur d ir attālums starp fāžu asīm, sk
Ja riepu asis atrodas vienā plaknē (vertikāli vai horizontāli) un attālumi starp 1-2 un 2-3 fāzes asīm ir vienādi ar d un starp 1-3 fāzes asīm 2d

Kad kopņu fāžu asis atrodas vienā plaknē, dažādu fāžu pāru nevienlīdzīgās savstarpējās indukcijas dēļ jauda tiek pārnesta no vienas fāzes uz otru. Lai novērstu slodžu asimetriju ar asimetriskām kopnēm, tiek izmantota to fāžu transponēšana. Ja ir nepieciešams pilnībā atbrīvoties no jaudas pārneses efekta izpausmes, izmantojiet simetriskus vadītājus.
Riepu aktīvo pretestību aprēķina pēc formulas (4). Tabulā. 20 parāda plaisu riepu aktīvās pretestības vērtības 70 ° C temperatūrā.
Alumīnija un vara riepu iekšējā induktīvā pretestība aprēķinos parasti netiek ņemta vērā tās mazās vērtības dēļ.
Lai aprēķinātu atvērtu 4 vadu kopņu pretestību, fāzes-nulles kopnes ķēdes aktīvā pretestība ir ņemta no tabulas. 20, un ārējā induktīvā pretestība tiek aprēķināta pēc formulas
kur d– attālums starp riepām, m; g 0 ir fāzes šķērsgriezuma laukuma ģeometriskais vidējais attālums no sevis vienai riepai, m.
Taisnstūra kopnei ar sāniem b Un h, m
g 0 = 0,2235(b + h). (7)
Kvadrātveida stienim ar sānu malu b = h, m
g 0 = 0,44705 b. (8)
Cauruļveida kvadrātveida stienim
g 0 = 0,68 NO· iekšā n, (9)
kur iekšā n - kvadrātveida sekcijas ārējā (ārējā) puse, m; NO- koeficients noteikts no tabulas. astoņpadsmit.
18. tabula
|
Kvadrātveida caurules iekšējās un ārējās malas attiecība |
Koeficienta vērtība NO |
19. tabula
Vidējo ģeometrisko attālumu vērtības visvairāk
bieži lietoti riepu komplekti ar atstarpēm starp riepām,
vienādi ar riepas biezumu, ir norādīti tabulā. astoņpadsmit
20. tabula
Aktīvā pretestība plīsušām riepām, Ohm/km
|
Izmērs, mm |
Alumīnijs | |||
|
nemainīgs |
mainīgs |
nemainīgs |
mainīgs |
|
Izmantojot 3 vadu atvērto kopņu kanālu, kā nulles vads parasti tiek izmantotas ēkas metāla konstrukcijas vai speciāli ieklātas tērauda sloksnes.
Precīzs ārējās induktīvās pretestības aprēķins šajā gadījumā ir ļoti sarežģīts, it īpaši, ja ēkas metāla konstrukcijas tiek izmantotas kā "nulle". Aptuvenai ārējās induktīvās pretestības noteikšanai ieteicams izmantot 1. attēlā un 9. tabulā norādītās līknes. Pretestību nosaka pēc līknēs norādītā maksimālā vadītāja šķērsgriezuma neatkarīgi no atvērtās kopnes šķērsgriezuma, kā kā arī nulles vadītāja konstrukcija un šķērsgriezums.
Lai atvieglotu atvērtu 3 un 4 vadu alumīnija kopņu fāzes-nulles ķēdes kopējās projektētās pretestības noteikšanu, skatiet tabulu. 21, 22, 23 (pamatojoties uz).
Tērauda neitrālo vadu aktīvās un iekšējās pretestības aprēķināšanas metode ir dota 7. sadaļā.
Kopņu pretestības vērtības tika ņemtas saskaņā ar Elektromontazhkonstruktsiya tresta Centrālā projektēšanas biroja datiem, HEM nomenklatūru un kopņu ražotājiem.
21. tabula
Ķēdes kopējā projektētā pretestība fāze-nulle atvērta
4 vadu kopnes izgatavotas no alumīnija stieņiem
|
Fāzes un nulles riepu izmērs, mm |
Pretestība, omi/km |
|
|
Attālums starp nulles kopni un galējās fāzes kopni, mm |
||
22. tabula
Nominālās ķēdes pretestība 3 vadu atvērta stumbra - dubultā leņķa tērauda konstrukcija
|
Līnijas posms, mm |
Attālums starp saimniecību un attālāko fāzes autobusu, m |
Pretestība, omi/km |
|||
|
Kopnes izmērs, mm |
|||||
|
Vienfāzes īssavienojuma strāva, A |
|||||
23. tabula
Ķēdes pretestība 3 vadu atvērtā līnija - I-siju sija
|
lielceļi, mm |
Attālums starp staru un visvairāk tālvadības fāzes kopne, m |
Pretestība, omi/km |
|||
|
Tērauda profila izmērs, mm |
|||||
|
Vienfāzes īssavienojuma strāva, A |
|||||
24. tabula
Kopņu pretestības
|
kopne |
Nom. pašreizējais, A |
Nulles konstrukcija diriģents |
Fāzes kopnes pretestība - nulle, omi / km |
|||||
|
aktīvs r |
induktīvs X | |||||||
|
fāze r f |
nulle r 0 |
fāze X f |
nulle X 0 |
|||||
|
Divi alumīnija kronšteini | ||||||||
|
Sānu profili | ||||||||
|
Nulles kopne korpusa iekšpusē | ||||||||
|
Sānu sliedes ar riepām | ||||||||
Tāpēc aktīvās pretestības ņemšana vērā ir obligāta. Turklāt dažos gadījumos, nekaitējot aprēķinu precizitātei, pretdarbības var atstāt novārtā. Šajā ziņā būtiska ietekme ir ne tikai jaudas transformatora pretestībai, bet arī tādu elementu pretestībai kā kopnes, mazie savienojošo kabeļu posmi, strāvas transformatori, strāvas spoles un komutācijas ierīču kontakti. Visbeidzot, ievērojamu ietekmi uz īssavienojuma strāvām attiecīgajās instalācijās iedarbojas dažādi pārejas kontakti (riepu savienojumi, skavas, ierīču noņemamie kontakti utt.), kā arī pārejas pretestība tieši ķēdes punktā. .
Dota īsa teorētiskā informācija par trīsfāzu īssavienojuma strāvas aprēķinu, kā arī asimetrisko īssavienojumu (vienfāzes un divfāžu) strāvu aprēķinu. Tiek apskatīts dažādu elektroinstalācijas elementu pretestības aprēķins. Saskaņā ar spēkā esošo standartu ir sniegti ieteikumi par nepieciešamību ņemt vērā atsevišķus elektroinstalācijas elementus.
Tērauda stiepļu aktīvā pretestība būtiski atšķiras no to omiskās pretestības. Tas ir saistīts ar faktu, ka tērauda stieples iekšpusē rodas magnētiskā plūsma tērauda augstās magnētiskās caurlaidības dēļ. Uzziņu grāmatās ir līknes un tabulas, kas sniedz tērauda aktīvās pretestības eksperimentālās atkarības
Tērauda stiepļu iekšējā pretestība ir daudzkārt lielāka nekā līnijas, kas izgatavota no nemagnētiska materiāla, iekšējā pretestība, jo ir liela magnētiskā caurlaidība, kas ir atkarīga no caur vadu plūstošās strāvas stipruma.
Pieņemtajā projektēšanas praksē vienfāzes īssavienojumu aprēķins. lai pārbaudītu to automātisko izslēgšanu, ir vienkāršota. Jo īpaši vienfāzes īssavienojuma strāvu kA nosaka, tikai ņemot vērā jaudas transformatora un līnijas pretestību saskaņā ar formulu
TSZGL, TSZGLF - trīsfāzu sausā tipa transformatori ar gaffoli liešanas izolāciju, izolācijas siltumizturības klase - F (geafol - epoksīda savienojums ar kvarca pildvielu): TSZGL - HV bukses korpusa iekšpusē; TSZGLF - VN ieejas tiek novadītas uz atloku, kas atrodas uz korpusa gala virsmas. TMG ir trīsfāzu ar eļļu noslēgts transformators. TMGSU ir trīsfāzu eļļas blīvējuma transformators ar balansēšanas ierīci, kas saglabā fāzes spriegumu simetriju patērētāju tīklos ar nevienmērīgu fāzes slodzi. Šo transformatoru nulles secības pretestība ir vidēji trīs reizes mazāka nekā transformatoriem bez balansēšanas ierīces.
Lādiņa kausēšanas laikā kausēšanas procesā rodas bieži darbības īssavienojumi un nāves pauzes tērauda izlaišanas un jaunas krāsns slodzes laikā, kā rezultātā padeves tīklos tiek novērotas triecienslodzes. Slodze no vienfāzes krāsnīm ir asimetriska. Attiecībā uz elektroenerģijas padeves uzticamību loka krāsnis pieder pie pirmās kategorijas uztvērējiem.
Krāsnis tiek ražotas vienas un trīsfāžu versijās, ar jaudu līdz vairākiem tūkstošiem kilovatu. To slodzes raksturs ir vienmērīgs, tomēr vienfāzes krāsnis trīsfāžu tīkliem veido asimetrisku slodzi. Pretestības krāsnis elektroapgādes drošuma ziņā pieder pie II kategorijas.
Radiālās shēmas tiek izmantotas telpās ar jebkuru vidi. Šīm shēmām ir raksturīgs tas, ka no barošanas avota (PTS) tiek ievilktas līnijas, kas tieši piegādā lieljaudas EP vai komplektus sadales iekārtas (skapjus, punktus, mezglus, vairogus), no kuriem pa atsevišķām līnijām tiek baroti mazas un vidējas jaudas patērētāji. . Sadales ierīcēm jābūt izvietotām noteiktās patērētāju grupas elektrisko slodžu centrā (ja vide to atļauj), lai samazinātu sadales līniju garumu. Līnijas, caur kurām tiek darbinātas sadales iekārtas, sauc par barošanas līnijām, un tās parasti veido kabeļi. Radiālajām shēmām ir nepieciešams uzstādīt lielu skaitu komutācijas ierīču darbnīcu apakšstacijās un ievērojamu kabeļu patēriņu.
Fāzu vadu (dzīslu) savstarpējais izvietojums ietekmē arī induktīvo pretestību f?? Papildus pašindukcijas EML katrā fāzē tiek inducēts pretējs savstarpējās indukcijas EML. Tāpēc ar simetrisku fāžu izvietojumu, piemēram, gar vienādmalu trijstūra virsotnēm, iegūtais pretējais EBW ir vienāds visās fāzēs, un tāpēc tam proporcionālās induktīvās fāzes pretestības ir vienādas. Ar fāzes vadu horizontālu izvietojumu fāžu plūsmas savienojums nav vienāds, tāpēc fāzes vadu induktīvās pretestības atšķiras viena no otras. Lai panāktu fāzes parametru simetriju (identitāti) uz īpašiem balstiem, tiek veikta fāzes vadu transponēšana (pārkārtošana).
Induktīvā pretestība ir saistīta ar magnētisko lauku, kas rodas ap vadītāju un tā iekšpusē, kad caur to plūst strāva. Vadītājā tiek inducēts pašindukcijas EML, kas virzīts saskaņā ar Lenca principu, pretēji avota EML.
Kabeļu līniju darba jauda ir ievērojami lielāka nekā gaisvadu līniju jauda, jo serdeņi atrodas ļoti tuvu viens otram un ir iezemēti ar metāla apvalkiem. Turklāt dielektriskā konstante?? kabeļa izolācija ir daudz vairāk nekā vienotība - gaisa dielektriskā konstante. Plašs kabeļu konstrukciju klāsts, to ģeometrisko izmēru trūkums apgrūtina tā darba jaudas noteikšanu, tāpēc praksē tiek izmantoti ekspluatācijas vai rūpnīcas mērījumu dati.
Ohmiskā pretestība var tikt interpretēta vienkāršotā veidā kā šķērslis virzītai lādiņu kustībai kristāla režģa mezglos?? vadītāja materiāls, svārstās ap līdzsvara stāvokli. Svārstību intensitāte un attiecīgi omiskā pretestība palielinās līdz ar vadītāja temperatūru.
Skaidras izpratnes trūkums starp ražotājiem un klientiem par būtiskām atšķirībām mazjaudas transformatoru īpašībās ar dažādām tinumu pieslēguma shēmām, rada kļūdas to pielietošanā. Turklāt nepareizi izvēlēta transformatoru tinumu pieslēguma shēma ne tikai pasliktina elektroietaišu tehniskos rādītājus un samazina elektroenerģijas kvalitāti, bet arī izraisa nopietnas avārijas.
Meklēšanas rezultāti parādīja, ka pieteiktais izgudrojums speciālistam nepārprotami neizriet no tehnikas līmeņa, jo izgudrojums ir balstīts uz aprēķiniem, aprēķinu vispārināšanu un unifikāciju, kas kļuva iespējams, izmantojot jaunu īssavienojuma pretestības īpašību izmantošanu. maksimālās pieļaujamās vērtības ķēde atbilstoši jutīguma nosacījumam. Līdz ar to pieteiktais izgudrojums atbilst "izgudrojuma pakāpes" nosacījumam.
Norādītais tehniskais rezultāts izgudrojuma realizācijā tiek sasniegts ar to, ka zināmā metodē kabeļu izvēle un pārbaude aizsardzībai pret īssavienojumiem un aizsardzības iestatījumi jutīgumam pēc nomogrammām tiek veikta, salīdzinot izvēlētos vai pārbaudītos kabeļus ( zīmols, sadaļa, garums) un aizsardzības iestatījumi ar kontroles iestatījumiem uz nomogrammām, kas norādīti maksimālo kabeļu garumu veidā, pie kuriem attiecīgais aizsardzības iestatījums ir jutīgs pret īssavienojuma strāvām; piedāvātā risinājuma salīdzināma analīze ar prototipu parāda, ka piedāvātā metode atšķiras no zināmās ar to, ka tā dod precīzus rezultātus, tk. izmantot rafinētas nomogrammas, kas ļauj pieteikto metodi izmantot nevis aptuvenai analīzei (jo labi zināma metode ir prototips), bet gan kabeļu pārbaudei un atlasei un spēkstaciju (AES un TES) pašu vajadzību aizsardzībai utt. .
Atjauninātu, gatavu un pārbaudītu nomogrammu izmantošanai nav nepieciešams sagatavošanās darbs un aprēķini (salīdzinājumā ar pašreizējo metodi), tas daudzkārt samazina kļūdu iespējamību un darbaspēka izmaksas un ļaus veikt un pabeigt ieteiktās pārbaudes. ar apkārtrakstiem (jāpatur prātā, ka elektrostacijas kabeļu un aizsargu skaits ir vairāki tūkstoši, un ar esošo verifikācijas metodi šo apjomu nosegt ir daudzkārt grūtāk). Rafinētas nomogrammas dod maksimālās pieļaujamās vērtības, tas izslēdz starpposma iespējas (kas rodas ar pašreizējo metodi, aprēķinot katram kabelim un aizsardzībai) un padara nomogrammu apjoma pārskatu par ērtu operatīvai analīzei, pārbaudei, atlasei.
Iemesli, kas neļauj sasniegt zemāk norādīto tehnisko rezultātu, izmantojot zināmo metodi, ir tas, ka zināmajā metodē tiek veikti aprēķini katram pārbaudītajam (izvēlētajam) kabelim un atbilstošajiem aizsardzības iestatījumiem vairākos lietojumos (jāpatur prātā). ka elektrostacijas palīgvajadzību shēmā kabeļu un aizsargu skaits ir vairāki tūkstoši).
Tā kā īssavienojums var rasties jebkurā sadales tīkla punktā un īssavienojuma strāvas vērtība parasti ir lielāka par aizsargierīču strāvas iestatījumu, ģeneratoru var izslēgt un barošanas sistēmu pilnībā aptumšot. . Tāpēc aizsargierīcēm pret īssavienojuma strāvām jānodrošina selektīva (selektīva) tīkla sekciju atslēgšana.
Aktīvā un reaktīvā pretestība - pretestība elektrotehnikā ir vērtība, kas raksturo ķēdes daļas pretestību elektriskajai strāvai. Šī pretestība veidojas, mainot elektrisko enerģiju cita veida enerģijā. Maiņstrāvas tīklos notiek neatgriezeniskas enerģijas izmaiņas un enerģijas pārnešana starp elektriskās ķēdes dalībniekiem.
Kad ķēdes sastāvdaļas elektriskā enerģija neatgriezeniski pārvēršas par cita veida enerģiju, elementa pretestība ir aktīva. Īstenojot elektroenerģijas apmaiņas procesu starp ķēdes sastāvdaļu un avotu, pretestība ir reaktīva.
Elektriskajā plītī elektrība neatgriezeniski tiek pārvērsta siltumā, kā rezultātā elektriskajai plītij ir aktīvā pretestība, kā arī elementi, kas pārvērš elektrību gaismā, mehāniskā kustība u.c.
Induktīvā tinumā maiņstrāva veido magnētisko lauku. Maiņstrāvas ietekmē tinumā veidojas pašindukcijas EML, kas tiek virzīts uz strāvu, kad tā palielinās, un pa strāvu, kad tā samazinās. Tāpēc EMF rada pretēju efektu, mainot strāvu, radot spoles induktīvo pretestību.
Ar pašindukcijas EML palīdzību tinuma magnētiskā lauka enerģija tiek atgriezta elektriskajā ķēdē. Rezultātā induktora tinums un barošanas avots apmainās ar enerģiju. To var salīdzināt ar svārstu, kas, svārstoties, pārvērš potenciālo un kinētisko enerģiju. No tā izriet, ka induktīvās spoles pretestībai ir pretestība.
Pašindukcija neveidojas līdzstrāvas ķēdē, un nav induktīvās pretestības. Kapacitātes un maiņstrāvas avota ķēdē mainās lādiņš, kas nozīmē, ka starp kapacitāti un strāvas avotu plūst maiņstrāva. Kad kondensators ir pilnībā uzlādēts, tā enerģija ir vislielākā.
Ķēdē kapacitātes spriegums rada pretestību strāvas plūsmai, un to sauc par reaktīvo. Enerģijas apmaiņa notiek starp kondensatoru un avotu.
Pēc tam, kad kapacitāte ir pilnībā uzlādēta ar līdzstrāvu, tās lauka spriegums izlīdzina avota spriegumu, tāpēc strāva ir nulle.
Un maiņstrāvas ķēdē viņi kādu laiku strādā kā enerģijas patērētāji, kad uzkrāj lādiņu. Un tie darbojas arī kā ģeneratori, kad enerģija tiek atgriezta atpakaļ ķēdē.
Vienkārši izsakoties, aktīvā un pretestība ir pretestība ķēdes elementa sprieguma samazināšanās strāvai. Sprieguma krituma lielums aktīvajā pretestībā vienmēr ir pretējā virzienā, bet reaktīvā komponentā - gar strāvu vai virzienā, radot pretestību strāvas izmaiņām.
Reāliem ķēdes elementiem praksē ir visi trīs pretestības veidi vienlaikus. Bet dažreiz jūs varat atstāt dažus no tiem novārtā nenozīmīgu vērtību dēļ. Piemēram, kapacitātei ir tikai kapacitatīvā pretestība (neņemot vērā enerģijas zudumus), apgaismojuma lampām ir tikai aktīvā (omiskā) pretestība, bet transformatora un elektromotora tinumi ir induktīvi un aktīvi.
Aktīvā pretestība
Darbības ķēdē tas rada pretdarbību, samazinot spriegumu pie aktīvās pretestības. Sprieguma kritums, ko rada strāva un iedarbojas pret to, ir vienāds ar aktīvo pretestību.

Kad strāva plūst caur komponentiem ar aktīvo pretestību, jaudas samazinājums kļūst neatgriezenisks. Varat apsvērt rezistoru, uz kura tiek ģenerēts siltums. Saražotais siltums netiek pārvērsts atpakaļ elektroenerģijā. Aktīvajai pretestībai var būt arī elektropārvades līnija, savienojošie kabeļi, vadītāji, transformatora spoles, elektromotora tinumi utt.
Ķēdes elementu, kuriem ir tikai aktīva pretestības sastāvdaļa, atšķirīga iezīme ir sprieguma un strāvas fāzes sakritība. Šo pretestību aprēķina pēc formulas:
R = U/I, kur R ir elementa pretestība, U- spriegums uz tā, es ir strāva, kas plūst caur ķēdes elementu.
Aktīvo pretestību ietekmē vadītāja īpašības un parametri: temperatūra, šķērsgriezums, materiāls, garums.
Reaktivitāte

Pretestības veidu, kas nosaka sprieguma un strāvas attiecību uz kapacitatīvās un induktīvās slodzes, ko nenosaka patērētās elektroenerģijas daudzums, sauc par pretestību. Tas notiek tikai ar maiņstrāvu, un tam var būt negatīva un pozitīva vērtība atkarībā no strāvas un sprieguma fāzes nobīdes virziena. Kad strāva atpaliek no sprieguma, pretestības reaktīvā komponenta vērtībai ir pozitīva vērtība, un, ja spriegums atpaliek no strāvas, tad pretestībai ir mīnusa zīme.
Aktīvā un reaģētspēja, īpašības un šķirnes
Apsveriet divus šīs pretestības veidus: kapacitatīvo un induktīvo. Transformatoriem, solenoīdiem, ģeneratoru un motoru tinumiem ir raksturīga induktīvā pretestība. Kapacitatīvā pretestības tipam ir kondensatori. Lai noteiktu sprieguma un strāvas attiecību, jums jāzina abu veidu pretestības vērtība, ko nodrošina vadītājs.
Reaktivitāte veidojas, samazinot reaktīvo jaudu, kas iztērēta magnētiskā lauka veidošanai ķēdē. Reaktīvās jaudas samazināšana tiek izveidota, pieslēdzot transformatoram ierīci ar aktīvo pretestību.
Kondensatoram, kas pievienots ķēdei, ir laiks uzkrāt tikai ierobežotu lādiņa daļu pirms sprieguma polaritātes maiņas uz pretējo. Tāpēc strāva nesamazinās līdz nullei, tāpat kā ar pastāvīgu strāvu. Jo zemāka ir strāvas frekvence, jo mazāk kondensatora uzlādes uzkrājas un radīs mazāku pretestību strāvai, kas veido pretestību.
Dažreiz ķēdei ir reaktīvie komponenti, bet rezultātā reaktīvā komponente ir nulle. Tas nozīmē fāzes sprieguma un strāvas vienādību. Ja pretestība atšķiras no nulles, starp strāvu un spriegumu veidojas fāzes starpība.
Spolei ir induktīvā pretestība maiņstrāvas ķēdes ķēdē. Ideālā gadījumā tā aktīvā pretestība netiek ņemta vērā. Induktīvā pretestība veidojas ar pašindukcijas EMF palīdzību. Palielinoties strāvas frekvencei, palielinās arī induktīvā pretestība.
Spoles induktīvo pretestību ietekmē tinuma induktivitāte un frekvence tīklā.
Kondensators veido pretestību kapacitātes klātbūtnes dēļ. Palielinoties frekvencei tīklā, tā kapacitatīvā reakcija (pretestība) samazinās. Tas ļauj to aktīvi izmantot elektroniskajā rūpniecībā šunta veidā ar mainīgu vērtību.
Pretestības trīsstūris
Ar maiņstrāvu savienotai ķēdei ir pretestība, ko var definēt kā pretestības un aktīvās pretestības kvadrātu summu.
Ja jūs attēlojat šo izteiksmi grafika veidā, jūs iegūstat pretestības trīsstūri. Tas veidojas, ja aprēķina visu trīs pretestības veidu virknes ķēdi.

No šī trīsstūrveida diagrammas var redzēt, ka kājas ir aktīvas un reaģē, un hipotenūza ir kopējā pretestība.








