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


Per què el conductor ha de tenir una força major que la pressió de treball del sistema?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Quan es parla de la relació entre la força del conductor i la pressió de treball del sistema, cal clarificar el significat d'aquests dos conceptes. La força del conductor sol referir-se a la capacitat d'un material per resistir forces externes, mentre que la pressió de treball del sistema fa referència a la força que actua sobre una unitat d'àrea dins d'un sistema específic, la qual depèn de les condicions i l'entorn d'operació del sistema. En analitzar aquest problema, podem considerar diversos aspectes:


Força del conductor


La Relació Entre la Resistència i l'Espessor


Una manifestació de la força d'un conductor és la seva capacitat per resistir el flux de corrent, que es mesura principalment mitjançant la resistència. Els resultats de la recerca mostren que l'espessor del fil té un impacte en la seva resistència, és a dir, els fils més gruixuts tenen una resistència menor. Això indica que, amb la mateixa tensió, els fils més gruixuts poden portar una corrent més gran, mostrant així una major força de tracció.


La Relació entre el Camp Elèctric i la Força de Conductivitat


La força d'un conductor també està relacionada amb la intensitat del camp elèctric. Els resultats de la recerca mencionen que quan el camp elèctric entre conductors és prou fort, pot ionitzar l'aire, formant un camí conductor. Això significa que sota l'acció d'un camp elèctric alt, el conductor pot conduir la corrent de manera eficaç, el que també és una manifestació de la força del conductor.


Pressió de Treball del Sistema


La Relació Entre la Pressió i la Corrent


La pressió d'operació d'un sistema pot afectar la corrent que flueix a través d'un conductor. Si el sistema exerceix una pressió més gran sobre el conductor, pot alterar l'estat físic del conductor (com la deformació), el que a la vegada afecta el seu rendiment de conductivitat elèctrica. No obstant això, els resultats de la recerca no proporcionen informació directament rellevant per suportar aquest punt.


La Relació Entre la Tensió i la Corrent


La pressió de treball del sistema també pot afectar indirectament la corrent canviant la tensió aplicada al conductor. Segons la Llei d'Ohm, hi ha una relació directa entre la tensió i la corrent (ignorant els canvis de temperatura), és a dir, més alta és la tensió, més gran serà la corrent. Per tant, si la pressió de treball del sistema provoca un canvi en la tensió, llavors la corrent també canviarà en conseqüència.


Conclusió


En resum, la relació entre la força del conductor i la pressió de treball del sistema és relativament complexa i depèn de diversos factors, incloent-hi el material, l'espessor, la intensitat del camp elèctric del conductor, així com les condicions de treball del sistema. Sense més informació contextual, no podem arribar directament a la conclusió que "la força del conductor hauria de ser més gran que la pressió de treball del sistema." Si es necessiten comparacions numèriques o anàlisis en certes condicions, són necessaris càlculs detallats i estudis experimentals.


Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat