Un condensateur est un dispositif capable de stocker de l’énergie électrique. On parle d’un condensateur qui est » chargé « , ou qui construit un » potentiel de tension « , lorsque le courant circule dans le dispositif.
Un condensateur est composé de deux ou plusieurs surfaces conductrices d’électricité appelées » plaques « , isolées les unes des autres par un matériau appelé diélectrique. Des matériaux tels que l’air, le papier, le mica et l’huile peuvent être utilisés comme diélectriques.
Dès le premier instant où le courant circule, il y a un afflux d’électrons vers une plaque. Ils suivent les lois naturelles de l’attraction. Une fois que cette plaque est saturée, la plaque est entièrement chargée.
La quantité de charge qu’un condensateur peut atteindre est appelée capacité et se mesure en Farads, ou microfarads, µF.
L’opposition à la circulation du courant alternatif due à la capacité est appelée « réactance capacitive. » Elle se mesure en ohms tout comme la résistance et la réactance inductive.
Dans les condensateurs, le courant précède la tension de 90 degrés.
La formule pour calculer la réactance capacitive, ou impédance d’un condensateur est :
La réactance capacitive, notée x sub c (XC), est égale à la constante un million (ou 106) divisée par le produit de 2p ( ou 6,28) multiplié par la fréquence multiplié par la capacité .
où:
f = est la fréquence alternative en Hertz.
C = est la capacité en microfarads.
Exemple:
Un condensateur avec une capacité de 106,1 microfarads est connecté à un circuit alternatif de 120 volts, 60 hertz. Pour déterminer le flux de courant dans le fil, il faut d’abord trouver la réactance capacitive du condensateur. La réactance capacitive est égale à 1 000 000 divisé par 6,28 fois 60 hertz fois 106,1 microfarads, soit 25 ohms. Maintenant, utilisez la loi d’ohm et divisez 120 volts par 25 ohms, ce qui équivaut à 4,8 ampères.
Souvenez-vous que le courant sera en avance de 90 degrés sur la tension, donc le flux de courant est en avance de 90 degrés sur l’onde sinusoïdale de tension.