Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление

Удельное сопротивление

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление

Зависимость от температуры

В номинальной таблице удельное электрическое сопротивление берется при температуре 0 градусов Цельсия. Повышение показателей данного параметра при нагреве материала обусловлено тем, что интенсивность передвижения атомов в веществе начинает возрастать. Носители электрических зарядов хаотично рассеиваются во всех направлениях, что приводит к созданию препятствий при передвижении частиц. Величина электрического потока снижается.

При уменьшении температуры условия прохождения тока становятся лучше. При достижении определенной температуры, которая для каждого металла будет отличаться, появляется сверхпроводимость, при которой рассматриваемая характеристика почти достигает нуля.

Отличия в параметрах порой достигают очень больших значений. Те материалы, которые обладают высокими показателями, могут использовать в качестве изоляторов. Они помогают защищать проводку от замыкания и ненамеренного контакта с человеком. Некоторые вещества вообще не применимы для электротехники, если у них высокое значение этого параметра. Этому могут мешать другие свойства. Например, удельная электрическая проводимость воды не будет иметь большого значения для данный сферы. Здесь приведены значения некоторых веществ с высокими показателями.

Материалы с высоким удельным сопротивлениемρ (Ом·м)
Бакелит1016
Бензол1015…1016
Бумага1015
Вода дистиллированная104
Вода морская0.3
Дерево сухое1012
Земля влажная102
Кварцевое стекло1016
Керосин1011
Мрамор108
Парафин1015
Парафиновое масло1014
Плексиглас1013
Полистирол1016
Полихлорвинил1013
Полиэтилен1012
Силиконовое масло1013
Слюда1014
Стекло1011
Трансформаторное масло1010
Фарфор1014
Шифер1014
Эбонит1016
Янтарь1018

Более активно в электротехнике применяются вещества с низкими показателями. Зачастую это металлы, которые служат проводниками. В них также наблюдается много различий. Чтобы узнать удельное электрическое сопротивление меди или других материалов, стоит посмотреть в справочную таблицу.

Материалы с низким удельным сопротивлениемρ (Ом·м)
Алюминий2.7·10-8
Вольфрам5.5·10-8
Графит8.0·10-6
Железо1.0·10-7
Золото2.2·10-8
Иридий4.74·10-8
Константан5.0·10-7
Литая сталь1.3·10-7
Магний4.4·10-8
Манганин4.3·10-7
Медь1.72·10-8
Молибден5.4·10-8
Нейзильбер3.3·10-7
Никель8.7·10-8
Нихром1.12·10-6
Олово1.2·10-7
Платина1.07·10-7
Ртуть9.6·10-7
Свинец2.08·10-7
Серебро1.6·10-8
Серый чугун1.0·10-6
Угольные щетки4.0·10-5
Цинк5.9·10-8
Никелин0,4·10-6

Что такое электрическое сопротивление?

Ему можно дать определение исходя из двух позиций. Первая связана с формулой для закона Ома. И звучит оно так: электрическое сопротивление — это физическая величина, которая определяется как отношение напряжения в проводнике к силе тока, протекающего в нем. Математическая запись приведена немного ниже.

Вторая основывается на свойствах тела. Электрическое сопротивление проводника — это физическая величина, которая указывает на свойство тела преобразовывать энергию электричества в тепло. Оба этих утверждения верны. Только в школьном курсе чаще всего останавливаются на запоминании первого. Обозначается изучаемая величина буквой R. Единицы, в которых измеряется электрическое сопротивление, — Ом.

Связь с удельной проводимостью

В изотропных материалах связь между удельным сопротивлением ρ <\displaystyle \rho >и удельной проводимостью σ <\displaystyle \sigma >выражается равенством

В случае анизотропных материалов связь между компонентами тензора удельного сопротивления ρij<\displaystyle \rho _> и тензора удельной проводимости σij<\displaystyle \sigma _> имеет более сложный характер. Действительно, закон Ома в дифференциальной форме для анизотропных материалов имеет вид:

Из этого равенства и приведённого ранее соотношения для Ei(r→)<\displaystyle E_(<\vec >)> следует, что тензор удельного сопротивления является обратным тензору удельной проводимости. С учётом этого для компонент тензора удельного сопротивления выполняется:

где det(σ) <\displaystyle \det(\sigma )>— определитель матрицы, составленной из компонент тензора σij<\displaystyle \sigma _>. Остальные компоненты тензора удельного сопротивления получаются из приведённых уравнений в результате циклической перестановки индексов 1, 2 и 3.

Таблица удельного электрического сопротивления некоторых металлов

Вид проводаρ при 20℃, Ом-м
Серебряный1,59×10⁻⁸
Медный1,67×10⁻⁸
Золотой2,35×10⁻⁸
Алюминиевый2,65×10⁻⁸
Вольфрамовый5,65×10⁻⁸
Никелевый6,84×10⁻⁸
Железный9,7×10⁻⁸
Платиновый1,06×10⁻⁷
Стальной1,6×10⁻⁷
Свинцовый2,06×10⁻⁷
Дюралюминиевый4,0×10⁻⁷
Нихромовый1,05×10⁻⁶

Удельное сопротивление абсолютно независимо от формы и размеров проводника, однако варьируется в широком диапазоне при отклонении температуры от принятого за стандартное значения, равного 20 градусам Цельсия. Практическим электротехническим путем доказано, что увеличение температуры повышает сопротивляемость металлов течению тока, с обратной стороны — вместе со снижением температуры она снижается. Примерно подсчитать, насколько существенным будет изменение, можно с учетом того, что всем металлам присущ почти одинаковый уровень прироста убыли данной величины, в среднем составляющий 0,4% на 1°С.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивлениеГрафик сопротивления

Если же данный показатель нужно определить точно, то можно воспользоваться этой формулой:

ρ = ρ0 x (1 + α x (t — t))

, где ρ и ρ0 — соответственно удельные сопротивления при температурах t и t (20°С, табличное значение), α — температурный коэффициент сопротивления.

Вид проводаα
Никелевый0,005866
Железный0,005671
Молибденовый0,004579
Вольфрамовый0,004403
Алюминиевый0,004308
Медный0,004041
Серебряный0,003819
Платиновый0,003729
Золотой0,003715
Цинковый0,003847
Стальной0,003
Нихромовый0,00017

Так, к примеру, найдя в таблицах удельное сопротивление меди при 20 градусах Цельсия и ее температурный коэффициент, можно вычислить, что при нагреве до 100℃ ее сопротивление вырастет на 32%. Практически то же самое будет происходить с удельным сопротивлением алюминиевого кабеля с тем же коэффициентом (0,004). А вот удельное сопротивление стали повысится менее значительно — на 24%.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивлениеНагрев

С увеличением температуры проводник насыщается тепловой энергией, передающейся всем атомам вещества. Этим обуславливается повышение интенсивности их теплового движения. Последний фактор и приводит к повышению сопротивляемости движению свободных электронов в определенном направлении, поскольку возрастает вероятность встречи свободных электронов с атомами. Когда температура снижается, меньшее количество атомов может препятствовать направленному движению электронов, следовательно, происходит обратное. В результате колоссального спада температуры возникает интереснейшее явление, называемое «сверхпроводимостью металлов»: сопротивляемость уменьшается до нуля в условиях, близких к абсолютному нулю (-273,15℃). В таких кондициях атомы металла замирают на своих позициях, и электроны движутся без каких-либо препятствий.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивлениеСверхпроводимость

Понятие электрического сопротивления проводника

Классическое определение объясняет электрический ток движением «свободных» (валентных) электронов. Его обеспечивает созданное источником электрическое поле. Перемещение в металле затрудняют не только нормальные компоненты кристаллической решетки, но и дефектные участки, примеси, неоднородные области. В ходе столкновений с препятствиями за счет перехода импульса в тепловую энергию происходит повышение температуры.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивлениеНаглядный пример – нагрев воды кипятильником

В газах, электролитах и других материалах несколько отличная физика явления. Линейные зависимости наблюдаются в металлах и других проводниках. Базовые соотношения выражены известной формулой закона Ома:

R (электрическое сопротивление) = U (напряжение)/ I (сила тока).

Для удобства часто используют обратную величину, проводимость (G = 1/R). Она обозначает способность определенного материала пропускать ток с определенными потерями.

Для упрощения иногда применяют пример с водопроводом. Движущаяся жидкость – аналог тока. Давление – эквивалент напряжения. Уменьшением (увеличением) поперечного сечения или положением запорного устройства определяют условия перемещения. Подобным образом изменяют основные параметры электрических цепей с помощью сопротивления (R).

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление

К сведению. Количество жидкости, проходящее за единицу времени через контрольное сечение трубы, – эквивалент электрической мощности.

От чего и как зависит сопротивление?

Во-первых, от вещества, из которого изготовлен проводник. Чем больше значение, которое имеет удельное электрическое сопротивление, тем хуже он будет проводить ток.

Во-вторых, от длины провода. И здесь зависимость прямая. С увеличением длины сопротивление возрастает.

В-третьих, от толщины. Чем толще проводник, тем меньше у него сопротивление.

И наконец, в-четвертых, от температуры проводника. И здесь все не так однозначно. Если речь идет о металлах, то их электрическое сопротивление возрастает по мере нагревания. Исключение составляют некоторые специальные сплавы — их сопротивление практически не изменяется при нагревании. К ним относятся: константан, никелин и манганин. Когда же нагреваются жидкости, то их сопротивление уменьшается.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление

Что такое сопротивление медного провода

В металлах ток образуется при появлении электрического поля. Оно «заставляет» двигаться электроны упорядоченно, в одном направлении. Электроны дальних орбит атома, слабо удерживаемые ядром, формируют ток.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивлениеМедные провода

При прохождении отрицательных частиц сквозь кристаллическую решетку молекул меди, они сталкиваются с атомами и другими электронами. Возникает препятствие или сопротивление направленному движению частиц.

Для оценки противодействия току была введена величина «электрическое сопротивление» или «электрический импеданс». Обозначается она буквой «R» или «r». Вычисляется сопротивление по формуле Георга Ома: R=, где U — разность потенциалов или напряжение, действующее на участке цепи, I — сила тока.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивлениеПонятие сопротивления

Важно! Чем выше значение импеданса металла, тем меньший ток проходит по нему, и именно медные проводники так широко распространены в электротехнике, благодаря этому свойству. Исходя из формулы Ома, на величину тока влияет приложенное напряжение при постоянном R

Но резистентность медных проводов меняется, в зависимости от их физических характеристик и условий эксплуатации

Исходя из формулы Ома, на величину тока влияет приложенное напряжение при постоянном R. Но резистентность медных проводов меняется, в зависимости от их физических характеристик и условий эксплуатации.

Температурная зависимость ρ(Т)

Для большинства материалов проведены многочисленные эксперименты по измерению значений удельных сопротивлений. Данные по большинству проводников можно найти в справочных таблицах.

Удельное сопротивление металлов и сплавов, Ом*мм2/м

Источник

Сопротивление провода.

Данная статья поможет вам рассчитать сопротивление провода. Расчет можно выполнить по формулам, либо по данным таблицы «сопротивление проводов», которая приведена ниже.

То как влияет материал проводника учитывается при помощи удельного сопротивления, которое принято обозначать буквой греческого алфавита ρ и являет собой сопротивление проводника сечением 1 мм 2 и длинной 1 м. У серебра наименьшее удельное сопротивление ρ = 0,016 Ом•мм 2 /м. Ниже приводятся значения удельного сопротивления для нескольких проводников:

Так как в состав сплавов входят разные количества примесей, то удельное сопротивление может изменятся.

Сопротивление провода рассчитывается по формуле,которая приведена ниже:

Площадь сечения рассчитывается так:

S=(π?d^2)/4=0.78?d^2≈0.8?d^2

Измерить диаметр провода можно микрометром либо штангенциркулем,но если их нету под рукой,то можно плотно намотать на ручку (карандаш) около 20 витков провода, затем измерить длину намотанного провода и разделить на количество витков.

Для определения длинны провода,которая нужна для достижения необходимого сопротивления,можно использовать формулу:

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление

2.Данные последнего столбца,для другой плотности тока, необходимо изменить. Например при плотности тока 6 А/мм2, значение необходимо увеличить вдвое.

Пример 1. Давайте найдем сопротивление 30 м медного провода диаметром 0,1 мм.

Решение. С помощью таблицы берем сопротивление 1 м медного провода, которое равно 2,2 Ом. Значит, сопротивление 30 м провода будет R = 30•2,2 = 66 Ом.

Расчет по формулам будет выглядеть так: площадь сечения : s= 0,78•0,12 = 0,0078 мм2. Поскольку удельное сопротивление меди ρ = 0,017 (Ом•мм2)/м, то получим R = 0,017•30/0,0078 = 65,50м.

Пример 2. Сколько провода из манганина у которого диаметр 0,5 мм нужно чтобы изготовить реостат, сопротивлением 40 Ом?

Решение. По таблице выбираем сопротивление 1 м этого провода: R= 2,12 Ом: Чтобы изготовить реостат сопротивлением 40 Ом, нужен провод, длина которого l= 40/2,12=18,9 м.

Источник

Как находить сопротивление провода

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление

Формула для расчета

Любые вычисления начинаются с формулы. Основной формулой для расчета сопротивления проводника является:

R=(ρ*l)/S

Где R – сопротивление в Омах, ρ – удельное сопротивление, l – длина в м, S – площадь поперечного сечения провода в мм2.

Эта формула подходит для расчета сопротивления провода по сечению и длине. Из неё следует, что в зависимости от длины изменяется сопротивление, чем длиннее – тем больше. И от площади сечения – наоборот, чем толще провод (большое сечение), тем меньше сопротивление. Однако непонятной остаётся величина, обозначенная буквой ρ (Ро).

Расчет сопротивления

Сегодня все сделано для человека. И даже такой простой расчет можно сделать несколькими способами. Есть простые, есть сложные. Начнем с простых.

Первый вариант табличный. В чем его простота? К примеру, таблица на нижнем рисунке.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление

Здесь все четко показано и взаимосвязано. Зная определенные размеры медного провода, можно определить его сопротивление и силу тока, которую провод может выдержать. Или, наоборот, имея в наличие показатели сопротивления или силы (плотность) тока, которые, кстати, можно определить мультиметром, можно легко определить сечение или диаметр проводника. Данный вариант самый удобный, таблицы можно найти в свободном доступе в интернете.

Второй способ определения – с помощью калькулятора (онлайн). Таких интернетовских приспособлений великое множество, работать с ними удобно и легко. Можно в такой калькулятор вставлять физические величины медного проводника и получать размерные показатели, или, наоборот. Правда, основная масса таких калькуляторов в своей программе имеет одно стандартное значение – это удельное сопротивление меди, равное 0,0172 Ом·мм²/м.

И самый сложный вариант расчета – это провести его своими руками, используя формулу. Вот она: R=pl/S, где:

Хотелось бы отметить, что медь обладает одним из самых низких удельных сопротивлений. Ниже него только серебро – 0,016.

Определить сечение проводника можно через формулу, где основным параметром является его диаметр. А вот определить диаметр можно разными способами, кстати, такая статья на нашем сайте есть, можете прочитать и получить полную и достоверную информацию.

Удельное сопротивление

Удельное сопротивление – это табличная величина, для каждого металла она своя. Она нужна для расчета и зависит от кристаллической решетки металла и структуры атомов.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление

Из таблицы видно, что самое меньшее сопротивление у серебра, для медного кабеля оно равняется 0,017 Ом*мм2/м. Такая размерность говорит нам, сколько приходится Ом при сечении в 1 миллиметр квадратный и длине в 1 метр.

Кстати, серебряное покрытие используется в контактах коммутационных аппаратов, автоматических выключателей, реле и прочего. Это снижает переходное контактное сопротивление, повышает срок службы и уменьшает нагрев контактов. При этом в контактах измерительной и точной аппаратуры используют позолоченные контакты из-за того, что они слабо окисляются или вообще не окисляются.

У алюминия, который часто использовался в электропроводке раньше, сопротивление в 1,8 раза больше чем у меди, равняется 2,82*10-8 Ом*мм2/м. Чем больше сопротивление проводника, тем сильнее он греется. Поэтому при одинаковом сечении алюминиевый кабель может передать меньший ток, чем медный, это и стало основной причиной почему все современные электрики используют медную электропроводку. У нихрома, который используется в нагревательных приборах оно в 100 раз больше чем у меди 1,1*10-6 Ом*мм2/м.

Что влияет на сопротивление медного провода

Электрический импеданс медного кабеля зависит от нескольких факторов:

Последним пунктом можно пренебречь в условиях бытового использования кабеля. Заметное изменение импеданса происходит при температурах более 100°C.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление
Зависимость сопротивления

Удельное сопротивление в системе СИ обозначается буквой ρ. Оно определяется, как величина сопротивления проводника, имеющего сечение 1 м2 и длину 1 м, измеряется в Ом ∙ м2. Такая размерность неудобна в электротехнических расчетах, поэтому часто используется единица измерения Ом ∙ мм2.

Вам это будет интересно Соединение резисторов

Важно! Данный параметр является характеристикой вещества — меди. Он не зависит от формы или площади сечения. Чистота меди, наличие примесей, метод изготовления проволоки, температура проводника — факторы, влияющие на удельное сопротивление.

Зависимость параметра от температуры описывается следующей формулой: ρt= ρ20[1+ α(t−20°C)]. Здесь ρ20— удельное сопротивление меди при 20°C, α— эмпирически найденный коэффициент, от 0°Cдо 100°C для меди имеет значение, равное 0,004 °C-1, t — температура проводника.

Ниже приведена таблица значений ρ для разных металлов при температуре 20°C.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление
Таблица удельного сопротивления

Согласно таблице, медь имеет низкое удельное сопротивление, ниже только у серебра. Это обуславливает хорошую проводимость металла.

Чем толще провод, тем меньше его резистентность. Зависимость R проводника от сечения называется «обратно пропорциональной».

Важно! При увеличении поперечной площади кабеля, электронам легче проходить сквозь кристаллическую решетку. Поэтому, при увеличении нагрузки и возрастании плотности тока, следует увеличить площадь сечения.

Увеличение длины медного кабеля влечет рост его резистентности. Импеданс прямо пропорционален протяженности провода. Чем длиннее проводник, тем больше атомов встречаются на пути свободных электронов.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление
Выводы

Последним элементом, влияющим на резистентность меди, является температура среды. Чем она выше, тем большую амплитуду движения имеют атомы кристаллической решетки. Тем самым, они создают дополнительное препятствие для электронов, участвующих в направленном движении.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление
Температурная корреляция

Обязательны ли расчеты?

Как мы уже сказали, сечение провода выбирают исходя из предполагаемого тока и сопротивления металла, из которого изготовлены жилы. Логика выбора заключается в следующем: сечение подбирают таким способом, чтобы сопротивление при заданной длине не приводило к значительным просадкам напряжения. Чтобы не проводить ряд расчетов, для коротких линий (до 10-20 метров) есть достаточно точные таблицы:

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление

В этой таблице указаны типовые значения сечения медных и алюминиевых жил и номинальные токи через них. Для удобства указана мощность нагрузки, которую выдержит эта линия. Обратите внимание на разницу в токах и мощности при напряжении 380В, естественно, что это предполагается трёхфазная электросеть.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором подробно рассказывается, как рассчитать сечение проводника, а также предоставлены примеры расчетных работ:

Расчет сопротивления провода сводится к использованию пары формул, при этом вы можете скачать готовые калькуляторы из Плэй Маркета для своего смартфона, например, «Electrodroid» или «Мобильный электрик». Эти знания пригодятся для расчетов нагревательных приборов, кабельных линий, предохранителей и даже популярных на сегодняшний день спиралей для электронных сигарет.

Как правильно рассчитать сопротивление провода по сечению

Проектируя электрическую сеть, необходимо правильно подобрать сечение кабеля, чтобы его резистентность не была высокой. Большой импеданс вызовет падение напряжения выше допустимого значения. В результате подключенное к сети электрическое устройство может не заработать. Также, провода начнут перегреваться.

Для правильного расчета минимального сечения необходимо учесть следующие факторы:

Как вычислить сопротивление проводника по формуле? Для примера можно рассмотреть задачу. Требуется определить: достаточно ли будет медного кабеля сечением 2,5 мм2 и длиной 30 метров для подключения оборудования мощностью 9 кВт.

Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Смотреть картинку Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Картинка про Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление. Фото Что можно найти зная плотность и удельное сопротивление
Формулы электрической цепи

Задача решается следующим образом:

2 ∙ (ρ ∙ L) / S = 2 ∙ (0,0175 ∙ 30) / 2,5 = 0,42 Ом.

Вам это будет интересно Как воздействует электрический ток на организм человека

Здесь P — суммарная мощность оборудования, U — напряжение в цепи. Тогда сила тока будет равна: I = 9000 / 220 = 40,91 А.

Падение напряжение выходит за пределы допустимого значения, значит необходимо использовать кабель большего сечения.

Сопротивление провода.

Данная статья поможет вам рассчитать сопротивление провода. Расчет можно выполнить по формулам, либо по данным таблицы «сопротивление проводов», которая приведена ниже.
То как влияет материал проводника учитывается при помощи удельного сопротивления, которое принято обозначать буквой греческого алфавита ρ и являет собой сопротивление проводника сечением 1 мм 2 и длинной 1 м. У серебра наименьшее удельное сопротивление ρ = 0,016 Ом•мм 2 /м. Ниже приводятся значения удельного сопротивления для нескольких проводников:

Так как в состав сплавов входят разные количества примесей, то удельное сопротивление может изменятся.

Сопротивление провода рассчитывается по формуле,которая приведена ниже:

Площадь сечения рассчитывается так:

Измерить диаметр провода можно микрометром либо штангенциркулем,но если их нету под рукой,то можно плотно намотать на ручку (карандаш) около 20 витков провода, затем измерить длину намотанного провода и разделить на количество витков.

Для определения длинны провода,которая нужна для достижения необходимого сопротивления,можно использовать формулу:

2.Данные последнего столбца,для другой плотности тока, необходимо изменить. Например при плотности тока 6 А/мм2, значение необходимо увеличить вдвое.

Пример 1. Давайте найдем сопротивление 30 м медного провода диаметром 0,1 мм.

Что такое сопротивление, его природа

Сопротивление (обозначается латинской буквой R) — это одна из главных характеристик проводников. В зависимости от сферы применения это свойство может играть как положительную, так и отрицательную роль при использовании проводника.

В первую очередь проводниками могут быть металлы и металлические сплавы. Атомы в металле имеют свободные электроны, которые и являются носители заряда. Электроны в металле все время беспорядочно двигаются от атома к атому. Если к ним подключить электрический ток, то их движение становится упорядоченным. При столкновении электрона с атомной структурой электрон отдаёт свою энергию металлу, тем самым нагревая его. Чем больше структурных препятствий на пути электрона, тем больше R металла.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *