1. 와이어 및 케이블의 온도 :
금속의 전기 전도도는 온도의 증가에 따라 감소합니다. 온도가 매우 높지 않거나(융점에 가깝거나 매우 낮음)이 매우 낮을 때 저항성과 온도는 다음과 같은 선형 관계를 갖습니다: θ=θ0[1+α(T-T0)].
2. 와이어 및 케이블 재료의 불순물 :
금속에는 저항을 증가시키는 특정 불순물이 포함되어 있습니다. 금속 저항에 대한 불순물의 영향, 분석은 금속, 알루미늄, 항모니, 비소, 인, 니켈, 납 등의 불순물의 종류, 내용물, 불순물의 상태에 따라 다르며, 비소 함량이 0.35% 되면 구리의 저항도 50% 증가할 것이다. 알루미늄 도체의 주요 유해한 불순물은 실리콘과 철입니다.
3. 와이어 및 케이블의 플라스틱 냉기 변형 :
그것은 와이어와 케이블의 탄성 변형은 금속 저항에 거의 영향을 미치지 않는 것을 상기하고, 소성 변형은 저항을 증가시키는 동안. 차가운 작업 변형이 10 %를 초과하면 저항이 크게 증가합니다. 순수 금속의 경우, 감기 변형으로 인한 저항의 증가는 일반적으로 4% 이상입니다. 전기 원형 알루미늄 막대의 전기 저항성은 도면 전에 0.02801입니다. 도면 후, 필요한 사양의 전기 원형 알루미늄 와이어로 생산되며 저항성은 0.028264입니다.
4. 열 처리 (아닐링):
금속이 냉변변형된 후 금속 결정화의 변화로 인해 인장 강도, 수율 강도 및 탄력성이 증가하고 전도도및 신장이 감소합니다. 강화하에서, 신장과 전도도를 개선하기 위한 목적을 달성하기 위해, 저항은 변형 전에 수준으로 회복될 수 있다.
5. 와이어 및 케이블 사용을위한 환경 :
환경 적 요인이 금속 표면에 오염이나 산화물 층을 유발할 때, 습기와 기름 얼룩뿐만 아니라, 금속의 저항이 증가할 것이다. 클래딩 레이어의 두께는 계산에 의해 얻어진다. 구리는 일부 함침제(예: 미네랄 오일, 로진 화합물 함침제 등)와 저속한 고무에 대한 노화를 촉진하는 효과가 있습니다. 이 경우 구리가 절연 층에 직접 접촉하지 않도록 구리 와이어의 표면에 주석을 도금할 수 있습니다.
상기는 전선과 케이블의 전기 전도도에 대한 관련 지식이며, 당신은 단순히 이해할 수 있습니다. 시공 중 또는 설치 후 표적주의는 케이블의 가능한 최고 성능을 보장할 수 있습니다. 도체 온도가 절연 재료의 허용 작동 온도를 초과하면 절연 재료의 노화가 가속화되고 절연이 케이블의 굴곡에서 먼저 연화되고 변형되어 케이블의 요구를 충족시키지 못하게 됩니다.







