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Circuitos inductivos en corriente alterna
Reactancia
inductiva
En corriente alterna un inductor también presenta una
resistencia al paso de la corriente denominada reactancia
inductiva. La misma se calcula como:

ω = Velocidad angular = 2
π f
L = Inductancia
Xl = Reactancia inductiva
Circuitos inductivos puros

Funcionamiento
con una señal senoidal
Durante el semiciclo positivo, al aumentar la tensión de
alimentación, la corriente encuentra cierta dificultad al
paso a
través de la bobina, siendo al comienzo máxima la
tensión
sobre la
misma y decreciendo a medida que circula mayor
corriente.
Cuando la tensión y el campo magnético son
máximos,
el potencial de alimentación comienza a decrecer y
debido al campo
magnético autoinducido, la corriente continúa
circulando.
En una inductancia podemos ver que, a diferencia del capacitor, la
tensión adelanta a la corriente.

Angulo entre
la tensión y la corriente
En los circuitos inductivos puros, la tensión sobre el
inductor se encuentra adelantada 90 grados sobre la corriente.
Impedancia
En circuitos inductivos puros está formada
únicamente por la reactancia inductiva.
En forma polar la expreasmos como el módulo de Z y 90 grados
de desfase:

Circuitos RL en corriente alterna
En un circuito RL en corriente alterna, también existe un
desfasaje entre la tensión y la corriente y que depende de
los
valores de R y de Xc y tiene valores mayores a 0 y menores a 90 grados.
Angulo de
desfase

Impedancia (Z)
La impedancia tiene una componente real (por R) y una imaginaria (por
Xl). En forma binómica se representa como:

En forma polar se representa mediante su módulo (raiz
cuadrada
de la suma de los cuadrados de R y Xl) y su ángulo de
desfase.
Módulo de la impedancia:

Impedancia en forma polar

Intensidad
La intensidad se calcula como la tensión (atrasada en
Φ,
ya que es lo que la tensión adelanta) dividido por el
módulo
de la impedancia.

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