Indutância
A indutância de condutores e bobinas impede o fluxo de corrente em um circuito CA. É causada por um fluxo automagnético que induz tensões de oposição
em condutores quando a corrente flui. A tensão de oposição também tenta resistir a qualquer mudança no fluxo de corrente. À medida que a onda senoidal da fonte se aproxima de zero, a
a tensão oposta tentará impedir a nova direção do fluxo de corrente e forçará a corrente a ficar atrás da tensão da fonte. A unidade de indutância, o henry
(símbolo L), é nomeado em homenagem a Joseph Henry. Quando uma taxa de mudança de corrente de 1 ampère por segundo resulta em uma voltagem induzida de 1 volt, a indutância do circuito é dita ser 1 henry. Quando a corrente flui e retorna em condutores em estreita proximidade, o fluxo magnético do condutor de retorno subtrai do fluxo do condutor de origem, o que reduz a indutância geral dos condutores. Se os fios forem espalhados, a indutância aumentará à medida que o fluxo subtrativo enfraquece. Se os fios forem enrolados em uma bobina, a indutância aumentará drasticamente e, se enrolados em torno de ferro, muito mais drasticamente.
Capacitância
A capacitância também pode impedir o fluxo de corrente em um circuito CA. Os capacitores armazenam tensão ou energia potencial, talvez movendo elétrons para uma órbita mais alta,
aumentando assim sua energia potencial. A tensão armazenada tenta manter e/ou aumentar a tensão do circuito. À medida que a onda senoidal da fonte se aproxima
zero, a tensão armazenada empurra a corrente na nova direção antes da tensão da fonte, fazendo com que a corrente avance em relação à tensão da fonte. A unidade de capacitância, o farad (símbolo C), é nomeada em homenagem a Michael Faraday. Um farad pode armazenar um coulomb (ampère-segundo) de carga em um volt. O coulomb (símbolo Q) é nomeado em homenagem a Charles-Augustin de Coulomb (francês) por seu trabalho em forças eletrostáticas na década de 1700. A capacitância é uma função de uma constante dielétrica vezes as áreas da placa condutora divididas pela distância entre as placas. O dielétrico (materiais isolantes ou ar) pode ser o isolamento em fios ou cabos, e as placas podem ser compostas do condutor de um lado e outro condutor ou aterramento do outro.
Como medir indutância e capacitância
O RG-H adota uma nova geração de microprocessadores de mistura de alta velocidade, altamente integrados, coletando simultaneamente os sinais de tensão e corrente dos objetos testados e calculando automaticamente o valor da capacitância, o valor da indutância e o valor da potência reativa. Capacitor de medição de campo sem remover o fio de conexão, simplificando o processo de teste, melhorando a eficiência e evitando danos ao equipamento elétrico. Após o teste, calcula automaticamente cada valor de capacitância de fase e outros parâmetros, e pode distinguir facilmente a qualidade do capacitor e as falhas dos condutores de conexão entre os componentes. Ao mesmo tempo, o instrumento com funções de armazenamento de dados e comunicação USB pode
garantir a integridade dos dados de medição.