Un guide de référence pour la résistivité électrique et la conductivité des matériaux à différentes températures, basé sur les normes IEC.
"Calcul de la résistivité et de la conductivité d'un matériau en fonction de la température. La résistivité dépend fortement de la présence d'impuretés dans le matériau. Résistivité du cuivre selon IEC 60028, résistivité de l'aluminium selon IEC 60889."
La résistivité électrique est une propriété fondamentale d'un matériau qui mesure dans quelle mesure il résiste au courant électrique.
La conductivité électrique est l'inverse de la résistivité électrique. Elle représente la capacité d'un matériau à conduire le courant électrique.
Coefficient de température de la résistance pour le matériau conducteur.
ρ(T) = ρ₀ [1 + α (T - T₀)]
Où :
ρ(T) : Résistivité à la température T
ρ₀ : Résistivité à la température de référence T₀ (20°C)
α : Coefficient de température de la résistance (°C⁻¹)
T : Température de fonctionnement en °C
| Matériau | Résistivité @ 20°C (Ω·m) | Conductivité (S/m) | α (°C⁻¹) | Norme |
|---|---|---|---|---|
| Cuivre (Cu) | 1,724 × 10⁻⁸ | 5,796 × 10⁷ | 0,00393 | IEC 60028 |
| Aluminium (Al) | 2,828 × 10⁻⁸ | 3,536 × 10⁷ | 0,00403 | IEC 60889 |
| Argent (Ag) | 1,587 × 10⁻⁸ | 6,300 × 10⁷ | 0,0038 | – |
| Or (Au) | 2,44 × 10⁻⁸ | 4,10 × 10⁷ | 0,0034 | – |
| Fer (Fe) | 9,7 × 10⁻⁸ | 1,03 × 10⁷ | 0,005 | – |
Même de petites quantités d'impuretés peuvent augmenter la résistivité jusqu'à 20 %. Par exemple :
Cuivre pur : ~1,724 × 10⁻⁸ Ω·m
Cuivre commercial : jusqu'à 20 % plus élevé
Utilisez du cuivre de haute pureté pour des applications de précision comme les lignes de transmission d'électricité.
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Enroulements de moteur : Estimation de la résistance à la température de fonctionnement
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