Unha guía de referencia para a resistividade eléctrica e a conductividade dos materiais a diferentes temperaturas, baseada nas normas IEC.
"Cálculo da resistividade e da conductividade dun material en función da temperatura. A resistividade depende fortemente da presenza de impurezas no material. Resistividade do cobre segundo a IEC 60028, resistividade do aluminio segundo a IEC 60889."
A resistividade eléctrica é unha propiedade fundamental dun material que mide o grao no que resiste a corrente eléctrica.
A conductividade eléctrica é o recíproco da resistividade eléctrica. Representa a capacidade dun material para conducir a corrente eléctrica.
Coeficiente de temperatura da resistencia para o material condutor.
ρ(T) = ρ₀ [1 + α (T - T₀)]
Onde:
ρ(T): Resistividade a temperatura T
ρ₀: Resistividade a temperatura de referencia T₀ (20°C)
α: Coeficiente de temperatura da resistencia (°C⁻¹)
T: Temperatura de funcionamento en °C
| Material | Resistividade @ 20°C (Ω·m) | Conductividade (S/m) | α (°C⁻¹) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Cobre (Cu) | 1.724 × 10⁻⁸ | 5.796 × 10⁷ | 0.00393 | IEC 60028 |
| Aluminio (Al) | 2.828 × 10⁻⁸ | 3.536 × 10⁷ | 0.00403 | IEC 60889 |
| Prata (Ag) | 1.587 × 10⁻⁸ | 6.300 × 10⁷ | 0.0038 | – |
| Ouro (Au) | 2.44 × 10⁻⁸ | 4.10 × 10⁷ | 0.0034 | – |
| Ferro (Fe) | 9.7 × 10⁻⁸ | 1.03 × 10⁷ | 0.005 | – |
Aínda cantidades pequenas de impurezas poden aumentar a resistividade ata un 20%. Por exemplo:
Cobre puro: ~1.724 × 10⁻⁸ Ω·m
Cobre comercial: ata un 20% máis alto
Use cobre de alta pureza para aplicacións de precisión como liñas de transmisión de enerxía.
Deseño de Liñas Eléctricas: Calcular a caída de tensión e seleccionar o tamaño do cable
Bobinas de Motores: Estimar a resistencia á temperatura de funcionamento
Rastros de PCB: Modelar o comportamento térmico e a perda de sinal
Sensores: Calibrar RTDs e compensar a deriva da temperatura