27.2
La résistance CC d'un conducteur à une température spécifique dépend de sa résistivité, de sa longueur et de sa section transversale.
La résistivité varie selon le métal conducteur, le cuivre recuit étant la norme de mesure.
La résistivité de l'aluminium étiré à 20 °C correspond à 61 % de la conductivité du cuivre.
Des facteurs tels que la spirale, la température, la fréquence et la résistance aux chocs de l’amplitude du courant. La spirale dans les conducteurs toronnés augmente leur longueur et leur résistance CC de 1 à 2 %.
La résistivité change linéairement avec les températures.
La résistance CA est déterminée par la perte de puissance réelle et le courant efficace.
L’effet de peau augmente avec la fréquence, provoquant une augmentation de la résistance AC, tandis que pour les conducteurs magnétiques, la résistance dépend de l’amplitude du courant.
La conductance, qui tient compte de la perte de puissance réelle entre les conducteurs ou vers la terre, est principalement due aux courants de fuite des isolants et aux effets corona. Bien que ceux-ci soient mineurs par rapport à la perte de conducteur.
Le courant de fuite de l’isolant est affecté par les contaminants et l’humidité.
La couronne, causée par l’air ionisant à haute intensité de champ électrique, dépend des conditions météorologiques et des irrégularités de la surface du conducteur.
La résistance DC d'un conducteur à une température donnée est influencée par sa résistivité, sa longueur et sa section transversale. La résistivité es…
Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. Tous droits réservés.