Бірнеше материалдар, мисалы, күміс, мис, алтын, барлық жерде бөлек электрондарға ие. Сондықтан, бұл түрдегі материалдар аңызсыз электр токты өткізеді, басқа сөзбен айтқанда, олар ең аз қарсылықты көрсетеді. Бірақ қарсылықтың өсуі бұл материалдардың температурасына байланысты болады. Негізгідей металдар температура өсіп кеткенде көбірек электр қарсылығын көрсетеді. Бірақ неметалл материалдардың қарсылығы температура өстікенде азаяды.
Егер біз чиста металлдың бір қиырсығын алып, оның температурасын қышқылымен 0°С-ке дейін төмендетіп, содан әрі қала 0°С-ден 100°С-ке дейін ісітіп отырсақ.
Температура өсіп отырғанда, егер біз ретінде қарсылықты өлшеуіміз келсе, металлдың қарсылығы температура өсіп отырғанда өседі деп табамыз. Егер біз температураға байланысты қарсылықтың өсуін графиктеп берсек, яғни қарсылық - температура графигін, төмендегі суретте көрсетілгендей туынды сызықты аладық. Егер бұл туынды сызық қарсылық осінің артында ұзартылса, ол температура осін бір нүктеде қияды, - t0°С. Графиктен белгілі, бұл температуралық нүктеде металлдың электр қарсылығы нөлге тең. Бұл температура инференциалды нөл қарсылық температурасы деп аталады.
Халықаро практикада қандай да бір материалдың нөл қарсылығы мүмкін емес. Реальда температураға байланысты қарсылықтың өсуінің деңгейі барлық температура диапазонында тұрақты емес. Жалпы графика төмендегі суретте көрсетілген.
R1 және R2 - тұрақты температура t1°С және t2°С-те өлшенген қарсылықтар. Онда біз төмендегі теңдеуді жазуға болады,
Жоғарыдағы теңдеудің көмегімен біз әр түрлі температураларда қандай да бір материалдың қарсылығын есепте ала аламыз. Мисалы, біз металлдың t1°С-те өлшенген қарсылығын R1 деп белгілейміз.
Егер біз инференциалды нөл қарсылық температурасын, яғни t0-ны білсеңіз, онда біз әр түрлі температураларда R2 қарсылығын есепте ала аламыз.
Температураға байланысты қарсылықтың өсуі кез келген электр машинасының температура өсімін анықтау үшін көп қолданылады. Мисалы, трансформатордың температура өсім тестісінде, виткелердің температура өсімін анықтау үшін жоғарыда көрсетілген теңдеу қолданылады. Трансформатордың ішіндегі виткелердің температурасын өлшеу мүмкін емес, бірақ біз температураға байланысты қарсылықтың өсуі графигін білеміз. Тесттің басталуында және соңында трансформатордың виткелерінің электр қарсылығын өлшейміз, содан әрі виткелердегі температура өсімін анықтай аламыз.
20°С стандарттық температура қарсылықты анықтау үшін қолданылады. Басқа сөзбен айтқанда, егер біз қандай да бір материалдың қарсылығы 20Ω деп айтсақ, бұл қарсылық 20°С температурасында өлшенген.
Басылым: Electrical4u
Пікір: Оригиналды сыйлаңыз, жақсы мақалаларды бөлісуге лайық, егер автордық құқықтары бұзылса, хабарласыңыз, жоюға болады.