Materiallarning turli temperaturalarda elektrik resistivitati va konduktivitati haqidagi qo'llanma, IEC standartlariga asoslanib tayyorlangan.
"Materialning temperaturaga asoslangan resistivitati va konduktivitati hisoblashi. Resistivitet materialda mavjud bo'lgan ziyonlardan katta qadar bog'liq. Moliyaviy temirning resistivitati IEC 60028, alüminiyning resistivitati IEC 60889 asosida."
Elektrik resistivitet materialning asosiy xususiyatidir, bu xususiyat uning elektrik oqimini qanday darajada cheklashini o'lchaydi.
Elektrik konduktivitet elektrik resistivitetning teskarisi. Bu, materialning elektrik oqimini ta'minlash qobiliyatini ifodalaydi.
Conductor material uchun temperatura koeffitsienti.
ρ(T) = ρ₀ [1 + α (T - T₀)]
Shu yerda:
ρ(T): T temperaturadagi resistivitet
ρ₀: T₀ (20°C) nisbiy temperaturadagi resistivitet
α: Temperatura koeffitsienti (°C⁻¹)
T: °C da ishlash temperaturasi
| Material | Resistivitet @ 20°C (Ω·m) | Konduktivitet (S/m) | α (°C⁻¹) | Standart |
|---|---|---|---|---|
| Molibden (Cu) | 1.724 × 10⁻⁸ | 5.796 × 10⁷ | 0.00393 | IEC 60028 |
| Alüminiy (Al) | 2.828 × 10⁻⁸ | 3.536 × 10⁷ | 0.00403 | IEC 60889 |
| Qizil (Ag) | 1.587 × 10⁻⁸ | 6.300 × 10⁷ | 0.0038 | – |
| Oltin (Au) | 2.44 × 10⁻⁸ | 4.10 × 10⁷ | 0.0034 | – |
| Demir (Fe) | 9.7 × 10⁻⁸ | 1.03 × 10⁷ | 0.005 | – |
Qiymatdagi kichik miqdordagi ziyonlar resistivitetni 20% gacha oshirishi mumkin. Masalan:
Zor moliyaviy temir: ~1.724 × 10⁻⁸ Ω·m
Savdo moliyaviy temir: 20% yuqoriga
Aneksatsiya liniyalari kabi aniq loyihalar uchun zor moliyaviy temirdan foydalaning.
Quvvat chiziqlari dizayni: Volda pasayishini hisoblash va kabel diametrini tanlash
Motor bobinlari: Ishlash temperaturasidagi qarshi ko'rsatkichni baholash
PCB chizig'lari: Termal xarakteristikani va signal yo'qotishini model qilish
Sensorlar: RTD-larni kalibrlash va temperatura yo'qolishini kompensatsiya qilish