Ръководство за електричната резистивност и проводимост на материали при различни температури, базирано на стандартите на IEC.
"Изчисление на резистивността и проводимостта на материал в зависимост от температурата. Резистивността силно зависи от наличието на замърсители в материала. Резистивността на мед според IEC 60028, резистивността на алюминий според IEC 60889."
Електричната резистивност е основна характеристика на материал, която измерва колко силно той се противопоставя на електричния ток.
Електричната проводимост е реципрочната стойност на електричната резистивност. Тя представлява способността на материала да провежда електрически ток.
Температурен коефициент на съпротивлението за материал на проводника.
ρ(T) = ρ₀ [1 + α (T - T₀)]
Където:
ρ(T): Резистивност при температура T
ρ₀: Резистивност при референтна температура T₀ (20°C)
α: Температурен коефициент на съпротивлението (°C⁻¹)
T: Експлуатационна температура в °C
| Материал | Резистивност @ 20°C (Ω·m) | Проводимост (S/m) | α (°C⁻¹) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Мед (Cu) | 1.724 × 10⁻⁸ | 5.796 × 10⁷ | 0.00393 | IEC 60028 |
| Алюминий (Al) | 2.828 × 10⁻⁸ | 3.536 × 10⁷ | 0.00403 | IEC 60889 |
| Сребро (Ag) | 1.587 × 10⁻⁸ | 6.300 × 10⁷ | 0.0038 | – |
| Злато (Au) | 2.44 × 10⁻⁸ | 4.10 × 10⁷ | 0.0034 | – |
| Желязо (Fe) | 9.7 × 10⁻⁸ | 1.03 × 10⁷ | 0.005 | – |
Дори малки количества замърсители могат да увеличат резистивността с до 20%. Например:
Чиста мед: ~1.724 × 10⁻⁸ Ω·m
Комерсиална мед: до 20% по-висока
Използвайте високопробна мед за прецизни приложения като линии за предаване на енергия.
Проектиране на електрични линии: Изчисляване на падането на напрежение и избор на размер на жицата
Обмотки на мотори: Оценка на съпротивлението при експлуатационна температура
Проводници на печатни платки: Моделиране на термичното поведение и загуби на сигнала
Сензори: Калибрация на RTD и компенсация за температурно дрифтоване