martes, 5 de mayo de 2015

REACTANCIA CAPACITIVA

Reactancia

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Se ha sugerido que Reactancia inductiva sea fusionado en este artículo o sección (discusión).
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Para otros usos de este término, véase Reactancia (desambiguación).
En electrónica y electrotecnia, se denomina reactancia a la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores (bobinas) y condensadores, se mide en Ohmios y su símbolo es Ω. Junto a la resistencia eléctrica determinan la impedancia total de un componente o circuito, de tal forma que la reactancia (X) es la parte imaginaria de la impedancia (Z) y la resistencia (R) es la parte real, según la igualdad:
 Z= R+jX \,

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Tipos de reactancias[editar]

Cuando circula corriente alterna por alguno de dos elementos que poseen reactancia, la energía es alternativamente almacenada y liberada en forma de campo magnético, en el caso de las bobinas, o de campo eléctrico, en el caso de los condensadores. Esto produce un adelanto o atraso entre la onda de corriente y laonda de tensión. Este desfase hace disminuir la potencia entregada a una carga resistiva conectada tras la reactancia sin consumir energía.
Si se realiza una representación vectorial de la reactancia inductiva y de la capacitiva, estos vectores se deberán dibujar en sentido opuesto y sobre el eje imaginario, ya que las impedancias se calculan como {j}X_L\,\! y {-j}X_C\,\! respectivamente.
No obstante, las bobinas y condensadores reales presentan una resistencia asociada, que en el caso de las bobinas se considera en serie con el elemento, y en el caso de los condensadores en paralelo. En esos casos, y como ya se indicó arriba, la impedancia (Z) total es la suma vectorial de la resistencia (R) y la reactancia (X).
En fórmulas:
\tilde{Z} = R + jX
Donde:
"j" es la unidad imaginaria
 {X}=(X_L - X_C) es la reactancia en Ohm.
ω es la frecuencia angular a la cual está sometido el elemento, L y C son los valores de inductancia y capacidad respectivamente.
Dependiendo del valor de la energía y la reactancia se dice que el circuito presenta:
·         Si \scriptstyle{X > 0}, reactancia Inductiva (X_L > X_C)
·         Si \scriptstyle{X = 0}, no hay reactancia y la impedancia es puramente Resistiva (X_L=X_C)
·         Si \scriptstyle{X < 0}, reactancia Capacitiva (X_C > X_L)

Reactancia capacitiva[editar]

La reactancia capacitiva se representa por X_C\,\! y su valor viene dado por la fórmula:
X_C = \frac {1}{\omega C} = \frac {1}{2 \pi f C}\,\!
en la que:

Reactancia inductiva[editar]

La reactancia inductiva es representada por X_L\,\! y su valor viene dado por:
X_L = \omega L = 2 \pi f L\,\!
en la que:

X_L\,\! = Reactancia inductiva en ohm
L\,\! = Inductancia en henrios
f\,\! = Frecuencia en hertz
\omega\! = Frecuencia angular

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