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


Er motstanden høyere i solid eller stranded (kobber) tråd?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Fast og strømleder er begge vanlige typer ledere, hver med sine fordele og ulemper. Når vi snakker om motstand, må vi ta hensyn til faktorer som den totale tverrsnittsarealet, materiale, temperatur og den geometriske formen på lederen. Her er noen grunnleggende informasjon om motstandsforholdene for fast og strømleder:

Fast Ledning

Fast ledning er laget av et enkelt stykke metallleder uten noen interne hull eller sømm. Denne typen ledning brukes typisk for faste tilkoblinger, som ledninger i stikkontakter eller situasjoner der hyppig bøyning ikke er nødvendig.

Motstandsforhold

  • Lavere Motstand: For samme tverrsnittsareal har fast ledning generelt lavere motstand sammenlignet med strømleder, fordi fast ledning ikke har hullene som finnes i strømleder.

  • Temperaturkoeffisient: Motstanden endrer seg med temperaturen, men temperaturkoeffisienten er den samme for både fast og strømleder.

Strømleder

Strømleder består av flere fine metalltråder viklet sammen. Disse trådene kan bevege seg uavhengig av hverandre. Denne typen ledning brukes typisk i applikasjoner som krever hyppig bøyning, som kabler eller interne kabler i utstyr.

Motstandsforhold

  • Høyere Motstand: På grunn av hullene i strømleder, er det totale tverrsnittsarealet faktisk mindre enn hos en fast ledning med samme nominelle størrelse. Derfor har strømleder litt høyere motstand sammenlignet med fast ledning ved samme nominelle tverrsnittsareal.

  • Ytflateeffekt: I høyfrekvensapplikasjoner kan strømleder redusere ytflateeffekten, hvor strømmen går hovedsakelig over overflaten av lederen. Designet av strømleder eksponerer mer overflate, noe som reduserer motstanden ved høyfrekvens.

Overveielser i Praktiske Applikasjoner

Selv om strømleder har litt høyere motstand ved samme nominelle tverrsnittsareal, gir den flere fordeler i praktiske applikasjoner:

  1. Fleksibilitet: Strømleder er mer fleksibel og lettere å bøye, noe som gjør den egnet for applikasjoner som krever hyppig bevegelse eller bøyning.

  2. Trekkstyrke: Strømleder har bedre trekkstyrke og er mindre sannsynlig å brytes.

  3. Vibrasjonsmotstand: Strømleder fungerer bedre i vibrerende miljøer og er mindre sannsynlig å bli skadet på grunn av repeterende mekanisk stress.

Oppsummering

For samme nominelle tverrsnittsareal har fast ledning generelt lavere motstand sammenlignet med strømleder på grunn av fraværet av interne hull. Imidlertid kan designet av strømleder i høyfrekvensapplikasjoner redusere ytflateeffekten, noe som gjør at den fungerer bedre ved høyfrekvens. I tillegg gir strømleder betydelige fordeler i form av fleksibilitet, trekkstyrke og vibrasjonsmotstand, noe som gjør den egnet for applikasjoner som krever hyppig bøyning eller er utsatt for vibrasjon. Derfor er det viktig å veie motstand, fleksibilitet og mekanisk styrke basert på spesifikke applikasjonskrav når man velger mellom lederformer.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømkjederør
1. Definisjon og funksjon1.1 Generator sirkuitsbryterens rolleGenerator sirkuitsbryteren (GCB) er et kontrollerbart avkoblingspunkt plassert mellom generatoren og spenningsforhøyende transformator, som fungerer som en grensesnitt mellom generatoren og kraftnettet. Dets primære funksjoner inkluderer å isolere feil på generator-siden og å muliggjøre driftskontroll under synkronisering av generatoren og kobling til nettet. Driftsprinsippet for en GCB er ikke vesentlig forskjellig fra det for en sta
01/06/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning