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


Je odpor vyšší u tuhého nebo vícežilového (měděného) drátu?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Pevný a vlákňový drát jsou oba běžně používané typy vodičů, každý s vlastními výhodami a nevýhodami. Při diskusi o odporu je třeba zohlednit faktory jako celková plocha průřezu, materiál, teplota a geometrický tvar vodiče. Níže naleznete základní informace o charakteristice odpornosti pevného a vlákňového drátu:

Pevný drát

Pevný drát je vyroben z jednoho kusu kovového vodiče bez jakýchkoli vnitřních mezery nebo švů. Tento typ drátu se obvykle používá pro pevné spojení, jako jsou dráty uvnitř stěnových zásuvek nebo situace, kde není potřeba časté ohýbání.

Charakteristika odpornosti

  • Nižší odpornost: Pro stejnou plochu průřezu má pevný drát obecně nižší odpornost v porovnání s vlákňovým drátem, protože pevný drát nemá mezery, které jsou přítomny u vlákňového drátu.

  • Teplotní koeficient: Odpornost se mění s teplotou, ale teplotní koeficient je stejný pro oba typy drátu, pevný i vlákňový.

Vlákňový drát

Vlákňový drát se skládá z více jemných kovových vláken, která jsou spjata dohromady. Tyto vlákna mohou samostatně pohybovat. Tento typ drátu se obvykle používá v aplikacích, které vyžadují časté ohýbání, jako jsou kabely nebo vnitřní vedení v zařízeních.

Charakteristika odpornosti

  • Vyšší odpornost: V důsledku přítomnosti mezer uvnitř vlákňového drátu je jeho celková plocha průřezu ve skutečnosti menší než u pevného drátu stejné nominální velikosti. Proto má vlákňový drát mírně vyšší odpornost v porovnání s pevným drátem stejné nominální plochy průřezu.

  • Kůžový efekt: V aplikacích s vysokou frekvencí může vlákňový drát snížit kůžový efekt, při němž proud převážně proudí po povrchu vodiče. Konstrukce vlákňového drátu exponuje větší povrch, což snižuje odpornost při vysokých frekvencích.

Zvažování v praktických aplikacích

I když má vlákňový drát mírně vyšší odpornost pro stejnou nominální plochu průřezu, nabízí několik výhod v praktických aplikacích:

  1. Pružnost: Vlákňový drát je pružnější a snazší ohýbat, což ho činí vhodným pro aplikace, které vyžadují časté pohyby nebo ohýbání.

  2. Tahová pevnost: Vlákňový drát má lepší tahovou pevnost a je méně náchylný k prolomení.

  3. Odpornost na vibrovaní: Vlákňový drát lépe funguje v prostředí s vibrací a je méně náchylný k poškození v důsledku opakovaného mechanického namáhání.

Shrnutí

Pro stejnou nominální plochu průřezu má pevný drát obecně nižší odpornost v porovnání s vlákňovým drátem kvůli absence vnitřních mezer. Avšak v aplikacích s vysokou frekvencí může konstrukce vlákňového drátu snížit kůžový efekt, což zlepšuje jeho výkon při vysokých frekvencích. Kromě toho nabízí vlákňový drát významné výhody v oblasti pružnosti, tahové pevnosti a odpornosti na vibrovaní, což ho činí vhodným pro aplikace, které vyžadují časté ohýbání nebo jsou vystaveny vibracím. Proto při volbě typu vodiče je důležité zohlednit odpornost, pružnost a mechanickou pevnost podle specifických požadavků aplikace.


Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
01/06/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu