Entender a reatância capacitiva e indutiva pode não ser tão simples. Especialmente se o conceito for muito técnico.
Por isso, neste artigo, a WISE Transformadores te ajuda a entender mais sobre as reatâncias capacitivas e indutivas e onde elas são usadas.
Continue lendo e saiba mais.

Resumo do artigo:
- A reatância capacitiva é causada pela presença de capacitores nos circuitos, enquanto a reatância indutiva é causada pelos indutores.
- A reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência, ou seja, quanto maior a frequência da corrente alternada, maior é a reatância capacitiva.
- Por outro lado, a reatância indutiva é diretamente proporcional à frequência, o que significa que quanto maior a frequência da corrente alternada, maior é a reatância indutiva
Reatância Capacitiva
O capacitor é um elemento passivo projetado para armazenar energia em um campo elétrico. Diferente dos resistores, que dissipam energia, os capacitores armazenam energia que pode ser posteriormente recuperada. Por essa razão os capacitores são chamados de elementos de armazenamento.

Reatância capacitiva é uma medida da oposição que um capacitor oferece ao fluxo de corrente alternada em um circuito elétrico. Quando a corrente alternada flui através de um circuito que contém um capacitor, a reatância capacitiva limita a corrente que pode fluir no circuito. Em circuitos de corrente contínua não temos a reatância capacitiva pois não temos frequência, ou seja, não há inversão de polaridades. A reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência.
Qual a relação entre reatâncias capacitivas e transformadores?
A reatância capacitiva surge devido a capacitância entre os enrolamentos e as espiras do transformador, bem como entre os enrolamentos e o núcleo ou a carcaça. Isso ocorre devido a proximidade entre condutores que atuam como placas de um capacitor.
Reatâncias Indutivas
O indutor, assim como o capacitor, é um elemento projetado para armazenar energia. Qualquer condutor de corrente elétrica possui propriedades indutivas, mas para aumentar esse efeito utiliza-se um indutor, que geralmente é formado por uma bobina cilíndrica com várias espiras de fio condutor. A reatância indutiva é diretamente proporcional a frequência da corrente alternada e surge devido a oposição que a indutância oferece à variação da corrente no circuito.

Qual a relação entre reatância indutiva e transformadores?
O que causa reatância indutiva nos transformadores é a presença de indutâncias nos enrolamentos do transformador está relacionado ao fluxo magnético gerado pela corrente alternada que passa pelos enrolamentos. O acoplamento magnético e a autoindutância dos enrolamentos é a causa da reatância indutiva nos transformadores.
Veja as reatâncias da WISE Transformadores e também o que é reatância de saída para inversores.

Veja uma tabela com as principais diferenças entre reatância capacitiva e indutiva
Para fixar alguns conceitos: veja a diferença entre reatância capacitiva e indutiva de acordo com a tabelinha abaixo:
Reatância capacitiva | Reatância indutiva |
Oposta à corrente alternada causada pela presença de capacitores nos circuitos. | Oposta à corrente alternada causada pela presença de indutores nos circuitos. |
Quanto maior a frequência da corrente alternada, menor é a reatância capacitiva | Quanto maior a frequência da corrente alternada,maior é a reatância indutiva. |
Capacitores tendem a desacelerar a corrente elétrica em altas frequências. | A reatância indutiva é diretamente proporcional à frequência. |
A reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência. | Indutores tendem a desacelerar a corrente elétrica em baixas frequências e permitir o fluxo em altas frequências. |
Conte com a WISE Transformadores para encontrar reatâncias usadas como filtro de harmônicas em banco de capacitores, inversores de frequência e outros.
Veja os dados técnicos nominais das reatâncias da WISE Transformadores:
- Classe de temperatura F (155°C), limite de elevação de temperatura nos enrolamentos de 105°C.
- Tensão de isolação 0,6kV.
- Frequência de 50Hz ou 60Hz.
- Tensão aplicada à frequência industrial: 2,5kV.
- Altitude até 1000 metros acima do nível do mar.
- Temperatura ambiente até 40°C.
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