• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Temperaturaren aldeko Aindarren Aldaketak

Electrical4u
Electrical4u
Eremua: Elektrizitate Oinarrizko
0
China

Badago diru materialak, hala nola zilarra, kobreko, eta aluminioa, asko daude elektron libreak dituztenei. Beraz, material hauek erraza korronte bat iragar dezakete, hau da, gutxi gorabehera resistenteak dira. Baina resistibitatea material horien oso handia dute tenperaturaren menpe. Oro har, metalak gehiago eskaintzen dute erresistentzia elektrikoa tenperatura altuagian. Bestalde, metal ez den sustantzi baten erresistentzia normalki jaitsi egiten da tenperatura altuagian.

resitance variation.png

Metal purua hartzean, bere tenperatura 0oC-etara jotzeko, eta ondoren bertako tenperatura 0oC-tik 100oC-ra igotzeko suhurtu egiten da.

Tenperatura igotzeko prozesuan, metal taulari dagokion erresistentzia neurriz, tenperatura altuagian erresistentzia elektrikoak gradutzat handitzen dela ikusiko genuke. tenperaturarekin erresistentziaren aldaketak marraztean, hau da, erresistentzia vs tenperatura grafikoa, lerro zuzen bat lortuko genuke azpiko irudian adierazitako bezala. Lerro zuzen hori erresistentzien ardatzetik aurrera hedatzen bada, tenperaturaren ardatza - t0oC puntuan moztuko du. Grafikotik argi dago, tenperatura horretan, metalaren erresistentzia elektrikoak zero bihurtzen dela. Tenperatura hau tenperatura inferentziala deitzen da.
Ez da posible praktikan edozein substanciaren erresistentzia zero izatea. Benetan, tenperaturarekin erresistentziaren aldaketak ez dira konstante tenperatura guztien tartean. Grafiko erreala azpiko irudian ere ageri da.
Adibidez, R1 eta R2
neurriak dira t1oC eta t2oC tenperaturatan. Orduan ekuazio hau idatz dezakegu,

Ekuazio hauetan, material baten erresistentzia desberdintasun tenperatura bakoitzeko kalkulatu dezakegu. Adibidez, metal baten erresistentzia t1oC tenperaturan neurtuta, R1 dela suposatzen badugu.
Zero erresistentzia tenperatura inferentziala, hau da, t0 jakin badugu, orduan R2 erresistentzia ezezaguna kalkulatzeko, t2oC tenperaturan, ekuazio hauetan erabil dezakegu.

Erresistentziaren aldaketa tenperaturarekin erabiltzen da maquinaria elektriko baten tenperaturaren aldaketak zehazteko. Adibidez, transformadorearen tenperatura gorrisun proban, bobina tenperatura gorrisun zehazteko, ekuazio hau aplikatzen da. Ezinezkoa da transformadorearen barruan bobina tenperaturarik neurtzea, baina afortunatoki, tenperaturarekin erresistentziaren aldaketak grafikoa eskuragarri dugu. Transformadorearen proba exekutatzeko hastapenen eta amaitzean bobinaren erresistentzia elektrikoak neurtuta, garrantzitsu den tenperatura gorrisuna zehaztu dezakegu.

20oC tenperatura estandarra da erresistentzia esanatzeko. Hau da, substancia baten erresistentzia 20Ω dela esaten badugu, hori 20oC tenperaturan neurtuta dagoela esan nahi du.

Iturria: Electrical4u

Esaldiak: Jaso originala, artikulu garrizkoak partekatzeko balio dute, infrentzia badago kontaktatu ezabatzeko.


Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Elektromagnetak eta Magnetok Permanenteen arteko Desberdintasun Garrantzitsuak Azalduak
Elektromagnetak eta Magnetok Permanenteen arteko Desberdintasun Garrantzitsuak Azalduak
Elektromagnetak eta magnetiko permanentea: Ezagutu aldaketen zati nagusiakElektromagnetak eta magnetiko permanenteko materialak bi motatakoak dira, hauen propietate magnetikoak dituztenak. Biak eratzen dute indarraren eremua, baina funtsean ezberdina da nola sortzen den.Elektromagnetak eratzen du indarraren eremua elektrikoa igarotzen denean bakarrik. Aldiz, magnetiko permanentek bere buruari esker eremu magnetiko berrogezia garatzen dute, kanpoko iturburu bat behar izan gabe.Zer da Magnetiko Ba
Edwiin
08/26/2025
Lanbide Tentsioa Azaldu: Definizioa Garrantzia eta Indarren Eragilearen Errekusuna
Lanbide Tentsioa Azaldu: Definizioa Garrantzia eta Indarren Eragilearen Errekusuna
Tension de treballTermino "tension de treball" deritzon tenperatura maximoa zein ditu gailua danoia edo itsatsi gabe egin dezakeen, gailuaren eta zirkuitu asoziatu horien erabilgarritasuna, segurtasuna eta funtzionamendu egokia bermatuta.Transmisioi elektriko luzeentzat, tension altuak abantaila dira. SA sistemetan, karga faktore-tenperaturari unibertik hurbil mantentzea ekonomikoki beharrezkoa da ere. Praktikan, korronte handiak konduktoreekin azkarroago kudeatzeko dira.Transmisioi-tension altu
Encyclopedia
07/26/2025
Zein da IEE-Businessren oso indarrerako zirkuitu trinko bat?
Zein da IEE-Businessren oso indarrerako zirkuitu trinko bat?
Bisteko Puroko Biharko ZirkuituaOhm unitatean neurtzen den R puroko bakar batekin duen zirkuitua, indarrik eta kapasitatez gabeko AC sisteman, Bisteko Puroko Biharko Zirkuitu gisa definitzen da. Hala iraun, haren barneko korrontea eta tenperia oszilatzen dira bi norabideetan, sinusoide bat sortuz (sinusoidal forma). Konfigurazio honetan, bistakorren bitartez erditxikatu egiten da energia, tenperia eta korrontea fasa berean daudelarik—berehalako berdintasunean heltzen dira puntu guztizkoetara. Bi
Edwiin
06/02/2025
Zer da kapasitzailea puroko zirkuitoa?
Zer da kapasitzailea puroko zirkuitoa?
Kondentsirik purua dagoen zirkuitoaKondentsirik purua (Faren unitatean neurtzen den C kapazitatearekin) bakarreko zirkuitoari Kondentsirik purua dagoen zirkuito deritzo. Kondentsirik elektrikoa gorde egiten du elektrizitate-eremu baten barruan, hau da kapazitatea (edo "kondentsagailu" izenarekin ezaguna). Estrukturetan, kondentsiriak bi plakailetako konduktoreek osatzen dituzte, dielektriko batengatik bereizita – dielektriko arruntak dira kristaloa, paperak, mika eta oxi-layers. Zirkuito ideal b
Edwiin
06/02/2025
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.