27.2
특정 온도에서 도체의 DC 저항은 저항률, 길이 및 단면적에 따라 달라집니다.
저항률은 도체 금속에 따라 다르며 어닐링 된 구리가 측정 표준입니다.
20ºC에서 경질 알루미늄의 저항률은 구리 전도도의 61%입니다.
나선형, 온도, 주파수 및 전류 크기 충격 저항과 같은 요소. 연선의 나선형은 길이와 DC 저항을 1-2% 증가시킵니다.
저항률은 온도에 따라 선형적으로 변합니다.
AC 저항은 실제 전력 손실과 rms 전류에 의해 결정됩니다.
스킨 효과는 주파수에 따라 증가하여 AC 저항을 증가시키는 반면 자기 도체의 경우 저항은 전류 크기에 따라 달라집니다.
도체 사이 또는 접지에 대한 실제 전력 손실을 설명하는 컨덕턴스는 주로 절연체 누설 전류와 코로나 영향으로 인한 것입니다. 이것들은 도체 손실에 비해 경미하지만.
절연체 누설 전류는 오염 물질과 습기의 영향을 받습니다.
높은 전기장 강도 이온화 공기로 인해 발생하는 코로나는 기상 조건과 도체 표면의 불규칙성에 따라 달라집니다.
주어진 온도에서 도체의 DC 저항은 저항률, 길이 및 단면적의 영향을 받습니다. 저항률은 도체 재료의 고유한 특성이며, 어닐링 구리는 측정을 위한 국제 표준으로 사용됩니다. 예를 들어, 20도 섭씨에서 경질 알루미늄의 저항률은 어닐링 구리의 표준 전도도의 61%입니다.
…