Viideteave erinevate materjalide elektrilise vastupidavuse ja juhtivuse kohta erinevatel temperatuuridel, põhinedes IEC standarditel.
"Materjali vastupidavuse ja juhtivuse arvutamine temperatuuri alusel. Vastupidavus sõltub tugevalt materjalis olevatest segadustest. Värske vastupidavus vastavalt IEC 60028, aluminiuumi vastupidavus vastavalt IEC 60889."
Elektriline vastupidavus on materjali põhiline omadus, mis mõõdab, kuidas see vastab elektrivoolule.
Elektriline juhtivus on elektrilise vastupidavuse pöördväärtus. See näitab materjali võimet elektrivoolu läbida.
Johtmaterjali vastupidavuse temperatuurikordaja.
ρ(T) = ρ₀ [1 + α (T - T₀)]
Kus:
ρ(T): Vastupidavus temperatuuril T
ρ₀: Vastupidavus viitepunktina oleval temperatuuril T₀ (20°C)
α: Vastupidavuse temperatuurikordaja (°C⁻¹)
T: Töötemperatuur °C-s
| Materjal | Vastupidavus @ 20°C (Ω·m) | Juhtivus (S/m) | α (°C⁻¹) | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Värske (Cu) | 1.724 × 10⁻⁸ | 5.796 × 10⁷ | 0.00393 | IEC 60028 |
| Aluminiuim (Al) | 2.828 × 10⁻⁸ | 3.536 × 10⁷ | 0.00403 | IEC 60889 |
| Hõbeda (Ag) | 1.587 × 10⁻⁸ | 6.300 × 10⁷ | 0.0038 | – |
| Kuld (Au) | 2.44 × 10⁻⁸ | 4.10 × 10⁷ | 0.0034 | – |
| Raud (Fe) | 9.7 × 10⁻⁸ | 1.03 × 10⁷ | 0.005 | – |
Isegi väikesed hulgad segadusi võivad suurendada vastupidavust kuni 20%. Näiteks:
Puhas värske: ~1.724 × 10⁻⁸ Ω·m
Kauplusvärske: kuni 20% kõrgem
Kasutage täpsustöödeks nagu elektriülekandelineed, kõrgepuhastuslikku värske.
Elektriühenduste disain: Arvuta pingelangus ja vali juhe suurus
Mootori käigukivid: Hinnanga vastupidavus töötemperatuuril
PCB jooned: Modelleeri soojuslikku käitumist ja signaali kaotust
Andurid: Kalibreeri RTD-d ja kompenseeri temperatuurilist lülitumist