27.2
特定の温度での導体の直流抵抗は、その抵抗率、長さ、および断面積によって異なります。
抵抗率は導体金属によって異なり、焼きなまし銅が測定の基準となります。
20ºCでの硬質アルミニウムの抵抗率は、銅の導電率の61%です。
スパイラル、温度、周波数、電流の大きさなどの耐衝撃性などの要因。撚り線導体のスパイラル化により、導体の長さとDC抵抗が1〜2%増加します。
抵抗率は温度に比例して変化します。
AC抵抗は、実際の電力損失とrms電流によって決まります。
表皮効果は周波数とともに増加し、AC抵抗の上昇を引き起こしますが、磁気導体の場合、抵抗は電流の大きさに依存します。
コンダクタンスは、導体間またはグランドへの実際の電力損失を考慮し、主に絶縁体の漏れ電流とコロナ効果によるものです。これらは導体の損失に比べれば軽微ですが。
絶縁体の漏れ電流は、汚染物質や湿気の影響を受けます。
コロナは、電界強度の高い電離空気によって引き起こされ、気象条件や導体表面の凹凸に依存します。
特定の温度における導体の直流 (DC) 抵抗は、その抵抗率、長さ、断面積によって左右されます。抵抗率は導体材料固有の特性であり、焼鈍銅が測定の国際標準となっています。たとえば、20 ℃ での硬質アルミニウムの抵抗率は、焼鈍銅の標準導電率の 61% です。
導体の抵抗にはさまざまな要因が影響します。撚…
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