Чем больше сопротивление тем больше греется

Закон Ома для «чайников»: понятие, формула, объяснение

Говорят: «не знаешь закон Ома – сиди дома». Так давайте же узнаем (вспомним), что это за закон, и смело пойдем гулять.

Основные понятия закона Ома

Как понять закон Ома? Нужно просто разобраться в том, что есть что в его определении. И начать следует с определения силы тока, напряжения и сопротивления.

Сила тока I

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Отношение заряда к времени и называется силой тока. Чем больший заряд проходит через проводник за определенное время, тем больше сила тока. Сила тока измеряется в Амперах.

Напряжение U, или разность потенциалов

Это как раз та штука, которая заставляет электроны двигаться. Электрический потенциал характеризует способность поля совершать работу по переносу заряда из одной точки в другую. Так, между двумя точками проводника существует разность потенциалов, и электрическое поле совершает работу по переносу заряда.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Физическая величина, равная работе эффективного электрического поля при переносе электрического заряда, и называется напряжением. Измеряется в Вольтах. Один Вольт – это напряжение, которое при перемещении заряда в 1 Кл совершает работу, равную 1 Джоуль.

Сопротивление R

Ток, как известно, течет в проводнике. Пусть это будет какой-нибудь провод. Двигаясь по проводу под действием поля, электроны сталкиваются с атомами провода, проводник греется, атомы в кристаллической решетке начинают колебаться, создавая электронам еще больше проблем для передвижения. Именно это явление и называется сопротивлением. Оно зависит от температуры, материала, сечения проводника и измеряется в Омах.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греетсяПамятник Георгу Симону Ому

Формулировка и объяснение закона Ома

Закон немецкого учителя Георга Ома очень прост. Он гласит:

Сила тока на участке цепи прямо пропорционально напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.

Георг Ом вывел этот закон экспериментально (эмпирически) в 1826 году. Естественно, чем больше сопротивление участка цепи, тем меньше будет сила тока. Соответственно, чем больше напряжение, тем и ток будет больше.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

Данная формулировка закона Ома – самая простая и подходит для участка цепи. Говоря «участок цепи» мы подразумеваем, что это однородный участок, на котором нет источников тока с ЭДС. Говоря проще, этот участок содержит какое-то сопротивление, но на нем нет батарейки, обеспечивающей сам ток.

Если рассматривать закон Ома для полной цепи, формулировка его будет немного иной.

Пусть у нас есть цепь, в ней есть источник тока, создающий напряжение, и какое-то сопротивление.

Закон запишется в следующем виде:

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Объяснение закона Ома для полой цепи принципиально не отличается от объяснения для участка цепи. Как видим, сопротивление складывается из собственно сопротивления и внутреннего сопротивления источника тока, а вместо напряжения в формуле фигурирует электродвижущая сила источника.

Кстати, о том, что такое что такое ЭДС, читайте в нашей отдельной статье.

Как понять закон Ома?

Чтобы интуитивно понять закон Ома, обратимся к аналогии представления тока в виде жидкости. Именно так думал Георг Ом, когда проводил опыты, благодаря которым был открыт закон, названный его именем.

Представим, что ток – это не движение частиц-носителей заряда в проводнике, а движение потока воды в трубе. Сначала воду насосом поднимают на водокачку, а оттуда, под действием потенциальной энергии, она стремиться вниз и течет по трубе. Причем, чем выше насос закачает воду, тем быстрее она потечет в трубе.

Отсюда следует вывод, что скорость потока воды (сила тока в проводе) будет тем больше, чем больше потенциальная энергия воды (разность потенциалов)

Сила тока прямо пропорциональна напряжению.

Теперь обратимся к сопротивлению. Гидравлическое сопротивление – это сопротивление трубы, обусловленное ее диаметром и шероховатостью стенок. Логично предположить, что чем больше диаметр, тем меньше сопротивление трубы, и тем большее количество воды (больший ток) протечет через ее сечение.

Сила тока обратно пропорциональна сопротивлению.

Такую аналогию можно проводить лишь для принципиального понимания закона Ома, так как его первозданный вид – на самом деле довольно грубое приближение, которое, тем не менее, находит отличное применение на практике.

В действительности, сопротивление вещества обусловлено колебанием атомов кристаллической решетки, а ток – движением свободных носителей заряда. В металлах свободными носителями являются электроны, сорвавшиеся с атомных орбит.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греетсяТок в проводнике

В данной статье мы постарались дать простое объяснение закона Ома. Знание этих на первый взгляд простых вещей может сослужить Вам неплохую службу на экзамене. Конечно, мы привели его простейшую формулировку закона Ома и не будем сейчас лезть в дебри высшей физики, разбираясь с активным и реактивным сопротивлениями и прочими тонкостями.

Если у Вас возникнет такая необходимость, Вам с удовольствием помогут сотрудники нашего студенческого сервиса. А напоследок предлагаем Вам посмотреть интересное видео про закон Ома. Это действительно познавательно!

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Иван Колобков, известный также как Джони. Маркетолог, аналитик и копирайтер компании Zaochnik. Подающий надежды молодой писатель. Питает любовь к физике, раритетным вещам и творчеству Ч. Буковски.

Источник

Электрическое сопротивление проводника. Чем больше сопротивление тем больше нагрев

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Что такое сопротивление медного провода

В металлах ток образуется при появлении электрического поля. Оно «заставляет» двигаться электроны упорядоченно, в одном направлении. Электроны дальних орбит атома, слабо удерживаемые ядром, формируют ток.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется
Медные провода

При прохождении отрицательных частиц сквозь кристаллическую решетку молекул меди, они сталкиваются с атомами и другими электронами. Возникает препятствие или сопротивление направленному движению частиц.

Для оценки противодействия току была введена величина «электрическое сопротивление» или «электрический импеданс». Обозначается она буквой «R» или «r». Вычисляется сопротивление по формуле Георга Ома: R=, где U — разность потенциалов или напряжение, действующее на участке цепи, I — сила тока.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется
Понятие сопротивления

Важно! Чем выше значение импеданса металла, тем меньший ток проходит по нему, и именно медные проводники так широко распространены в электротехнике, благодаря этому свойству.

Исходя из формулы Ома, на величину тока влияет приложенное напряжение при постоянном R. Но резистентность медных проводов меняется, в зависимости от их физических характеристик и условий эксплуатации.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Температурная зависимость ρ(Т)

Для большинства материалов проведены многочисленные эксперименты по измерению значений удельных сопротивлений. Данные по большинству проводников можно найти в справочных таблицах.

Удельное сопротивление металлов и сплавов, Ом*мм2/м

Серебро0,016Бронза (сплав)0,1
Медь0,017Олово0,12
Золото0,024Сталь (сплав)0,12
Алюминий0,028Свинец0,21
Иридий0,047Никелин (сплав)0,42
Молибден0,054Манганин (сплав)0,45
Вольфрам0,055Константан (сплав)0,48
Цинк0,06Титан0,58
Латунь (сплав)0,071Ртуть0,958
Никель0,087Нихром (сплав)1,1
Платина0,1Висмут1,2

Чаще всего приводятся значения ρ при нормальной, то есть комнатной температуре 20С. Но оказалось, что при повышении температуры удельное сопротивление возрастает по линейному закону в соответствии с формулой:

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Рис. 2. Температурная зависимость удельного сопротивления проводника

В соответствии с законом Джоуля-Ленца при протекании электрического тока т выделяется тепло, а значит происходит рост температуры проводника. Кроме этого, в зависимости от области применения, электрические приборы могут работать как при пониженных (минусовых), так и при высоких температурах. Для точных расчетов электрических цепей необходимо учитывать зависимость ρ(Т). Величину α для конкретного материала можно узнать из справочной литературы.

Советуем изучить Расчет срока службы электролитических конденсаторов

Рис. 3. Справочные значения температурного коэффициента удельного сопротивления проводников

Что влияет на сопротивление медного провода

Электрический импеданс медного кабеля зависит от нескольких факторов:

Последним пунктом можно пренебречь в условиях бытового использования кабеля. Заметное изменение импеданса происходит при температурах более 100°C.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется
Зависимость сопротивления

Удельное сопротивление в системе СИ обозначается буквой ρ. Оно определяется, как величина сопротивления проводника, имеющего сечение 1 м2 и длину 1 м, измеряется в Ом ∙ м2. Такая размерность неудобна в электротехнических расчетах, поэтому часто используется единица измерения Ом ∙ мм2.

Вам это будет интересно Особенности переменного тока

Важно! Данный параметр является характеристикой вещества — меди. Он не зависит от формы или площади сечения. Чистота меди, наличие примесей, метод изготовления проволоки, температура проводника — факторы, влияющие на удельное сопротивление.

Зависимость параметра от температуры описывается следующей формулой: ρt= ρ20[1+ α(t−20°C)]. Здесь ρ20— удельное сопротивление меди при 20°C, α— эмпирически найденный коэффициент, от 0°Cдо 100°C для меди имеет значение, равное 0,004 °C-1, t — температура проводника.

Ниже приведена таблица значений ρ для разных металлов при температуре 20°C.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется
Таблица удельного сопротивления

Согласно таблице, медь имеет низкое удельное сопротивление, ниже только у серебра. Это обуславливает хорошую проводимость металла.

Чем толще провод, тем меньше его резистентность. Зависимость R проводника от сечения называется «обратно пропорциональной».

Важно! При увеличении поперечной площади кабеля, электронам легче проходить сквозь кристаллическую решетку. Поэтому, при увеличении нагрузки и возрастании плотности тока, следует увеличить площадь сечения.

Увеличение длины медного кабеля влечет рост его резистентности. Импеданс прямо пропорционален протяженности провода. Чем длиннее проводник, тем больше атомов встречаются на пути свободных электронов.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется
Выводы

Последним элементом, влияющим на резистентность меди, является температура среды. Чем она выше, тем большую амплитуду движения имеют атомы кристаллической решетки. Тем самым, они создают дополнительное препятствие для электронов, участвующих в направленном движении.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется
Температурная корреляция

Почему нагревается проводник с током: разберем подробности

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Разбираем, почему и как нагревается проводник при прохождении через него электрического тока

Почему при прохождении электрического тока проводник нагревается? Ответ на этот вопрос крайне важен при выборе материалов и сечения проводников, а также в контексте борьбы с последствиями токов короткого замыкания.

Поэтому в нашей статье мы постараемся максимально подробно, но при этом на доступном языке, разобраться с причинами нагрева, его этапами и использовании этого свойства проводников на практике.

Причины нагрева проводников и их этапы

Так почему при прохождении тока проводник нагревается? Ответ на этот вопрос независимо друг от друга дали Джеймс Джоуль в 1841 году, и Эмиль Ленц в 1842 году. В связи с этим. открытый ими закон получил название Джоуля-Ленца.

Закон Джоуля-Ленца

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Звучит этот закон, как: мощность тепла, выделяемого в единице объема проводника, равна произведению напряженности электрического тока к его плотности. Если из этого определения вам сразу все стало понятно, то наша статья не для вас. Мы поговорим с теми, кто, как и я, когда услышал первый раз это определение, удивленно хлопал глазами.

Поэтому мы будем по минимуму использовать формулы, а постараемся на пальцах объяснить, что значит этот закон:

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Удельные сопротивления различных веществ

Начнем с объяснения сопротивления проводника. Любой материал обладает так называемой удельной проводимостью – это способность проводит электрический ток.
У одних материалов этот показатель достаточно высокий и их называют проводниками. У других материалов эта способность очень низкая, и их называют диэлектриками.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Зависимость сопротивления провода от удельного сопротивления материала

Чем выше способность материала проводить электрический ток, тем ниже его сопротивление. Но сопротивление проводника зависит еще от одного параметра – это его сечение.
Ведь проводник — это как коридор для заряженных частиц, чем их больше, тем сложнее им пройти. Поэтому чем больше ток, тем большее сечение должно быть у проводника.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Зависимость сопротивления кабеля от его сечения

Все современные провода и кабели имеют строго определённое сопротивление, которое напрямую зависит от их сечения. Обычно оно указано в паспорте продукта и регламентируется ГОСТами как на видео.Работа, выполненная электрическим током в проводнике, равна количеству выделенного теплаТок, преодолевая сопротивление проводника, выполняет работу. Результатом этой работы является выделение тепла. Чем большее количество этого тепла, тем быстрее нагревается проводник.

Соответственно, чем большее количество времени протекает ток по проводнику, чем большее сопротивление проводника, чем больший ток протекает по проводнику, тем быстрее и больше он нагревается. Вот так характеризует нагревание проводников электрическим током закон Джоуля-Ленца.

Обратите внимание! Электрическая проводимость, а соответственно и сопротивление проводника, напрямую зависит от его температуры. Чем она выше, тем больше сопротивление проводника. Поэтому получается лавинообразный процесс. Проводник греется, его сопротивление растет, и он греется еще больше. В связи с этим, процессу отвода тепла от проводника следует уделять самое пристальное внимание.

Отвод тепла от проводника и этапы нагрева

В связи с приведенным выше свойством, с нагревом проводников нужно бороться. Достигается это за счет выбора оптимального сечения провода, а также материала. То есть, сечение провода должно соответствовать максимально допустимому току, который может протекать в нем, а также нормально выдерживать кратковременные перегрузки.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Теплоотдача различных материалов

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Температура установившегося режима

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Рабочая температура проводника с ПВХ изоляцией

Например, для ПВХ-изоляции она не должна превышать 70⁰С, а разнообразные материалы с пропиткой лаком способны выдерживать температуры до 120⁰С и выше.

Выбор проводников

Как вы можете понять из всего выше написанного, проводники следует выбирать из условий нагрева. Дабы при определённом токе их температура не превышала максимально допустимую. Сделать это можно своими руками, благодаря таблицам в ПУЭ. Но и в этом вопросе сначала необходимо разобраться.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Допустимые перегрузки для кабелей в бумажной изоляции

На фото поправочные температурные коэффициенты

Обратите внимание! В табл. 1.3.12 ПУЭ имеется отдельный поправочный коэффициент при монтаже проводников пучками. Ведь если у нас рядом проложено сразу несколько проводников, то они вполне могут нагревать друг друга и заметно хуже остывать. И это так же должно учитываться.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Выбор сечения проводников в резиновой и ПВХ изоляции

Обратите внимание! Если вы выбираете проводник для жилого помещения, то сразу должны исключить провода и кабели, выполненные из алюминия. Ведь согласно новых норм ПУЭ от 2001 года, такой материал в электропроводках жилых зданий запрещен.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Таблица экономической плотности тока

Из этого видео Вы узнаете о требованиях к проводникам.

Использование нагрева материалов при прохождении тока на практике

Но далеко не всегда нагрев проводников электрическим током является негативным фактором. Люди научились применять этот закон и себе на пользу. И примеров такого применения масса. Мы приведем лишь некоторые из них.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Простейшая электрическая печь

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Принцип работы предохранителя

И это только несколько примеров на скорую руку. На самом деле их на порядок больше. Поэтому нагрев проводников при протекании по ним электрического тока это далеко не всегда «зло».

Вывод

Мы очень надеемся, что теперь вы знаете, как можно объяснить нагревание проводника электрическим током, и понимаете сам процесс. Так же вы должны понимать, с чем связаны определенные ограничения при выборе сечения проводников, и не будет ли слишком велика цена игнорирования этих правил.

Ведь все из них основаны на реальных практических и научных обоснованиях, а электротехника очень жестоко наказывает тех, кто их игнорирует.

Как узнать сопротивление 1 метра медного провода

После выяснения всех факторов, влияющих на резистентность медного провода, можно объединить их в формуле зависимости сопротивления от сечения проводника и узнать, как вычислить этот параметр. Математическое выражение выглядит следующим образом: R= pl/s, где:

Вам это будет интересно Особенности DC тока

Для вычисления S, в случае провода цилиндрической формы, используется формула: S = π ∙ r2 = π d2/4 ≈ 0.785 ∙ d2, здесь:

Если провод состоит из нескольких жил, то суммарная площадь будет равна: S = n d2/1,27, где n — количество жил.

Если проводник имеет прямоугольную форму, то S = a ∙ b, где a — ширина прямоугольника, b — длина.

Важно! Узнать диаметр сечения можно штангенциркулем. Если его нет под рукой, то намотать на любой стержень измеряемую проволоку, посчитать количество витков, желательно, чтобы их было не меньше 10 для большей точности. После этого измерить намотанную часть проводника, и разделить значение на количество витков.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется
Вычисление площади сечения

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

Как правильно рассчитать сопротивление провода по сечению

Проектируя электрическую сеть, необходимо правильно подобрать сечение кабеля, чтобы его резистентность не была высокой. Большой импеданс вызовет падение напряжения выше допустимого значения. В результате подключенное к сети электрическое устройство может не заработать. Также, провода начнут перегреваться.

Для правильного расчета минимального сечения необходимо учесть следующие факторы:

Как вычислить сопротивление проводника по формуле? Для примера можно рассмотреть задачу. Требуется определить: достаточно ли будет медного кабеля сечением 2,5 мм2 и длиной 30 метров для подключения оборудования мощностью 9 кВт.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется
Формулы электрической цепи

Задача решается следующим образом:

2 ∙ (ρ ∙ L) / S = 2 ∙ (0,0175 ∙ 30) / 2,5 = 0,42 Ом.

Вам это будет интересно Методы передачи электроэнергии

Здесь P — суммарная мощность оборудования, U — напряжение в цепи. Тогда сила тока будет равна: I = 9000 / 220 = 40,91 А.

Падение напряжение выходит за пределы допустимого значения, значит необходимо использовать кабель большего сечения.

Ответы@Mail.Ru: Почему плохой контакт греется?

Почему греется плохой контакт? Плохой контакт — это тот у которого увеличилось сопротивление, грубо говоря. Тепло выделяемое на проводнике с током определяется простой формулой, как написал Вам Сергей Гаврилов Q = I^2 R t, где Q — тепло в Джоулях, I — ток в амперах, t — время в секундах. Формула называется — закон Джоуля-Ленца. Ну и в ней все видно: чем больше ток — тем больше нагрев, чем больше сопротивление — тоже больше нагрев, и время также — чем дольше ток протекает, тем больше тепла выделится. Всё достаточно просто. Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется

потому что между контактами проскакивает искра, под воздействием чего он и греется

Потому что в этом месте повышенное сопротивление. Выделяется мощность, равная P=I^2 R — в виде тепла. В месте плохого контакта даже может зажечься электрическая дуга.

В плохом контакте увеличивается переходное сопротивление и на нём получается падение напряжения.

Плохой контакт означает, во-первых, повышенное сопротивление из-за загрязненности самого металла, а во-вторых, уменьшенную площадь контакта, которая, в свою очередь, тоже увеличивает сопротивление. Если есть сопротивление, то есть и падение напряжения. А если есть папдение напряжения и ток, то есть выделение мощности в виде тепла. А тепло, в свою очередь, ускоряет окисление, которое еще больше увеличивает сопротивление.

потому, как там выделяется энергия переноса

Таблица сопротивления медного провода

Узнать резистентность проводника можно по таблицам. В них содержатся готовые результаты вычислений для разных кабелей.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется
Таблица меди на метр 1

Например, сопротивление меди на метр для различных сечений можно определить без вычислений, из соответствующей таблицы.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется
Таблица меди на метр 2

Важно! Таблицы не содержат данные о всех сечениях. Если нужно узнать величину импеданса для неуказанного кабеля, то находится среднее значение между двумя ближайшими известными сопротивлениями.

Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть фото Чем больше сопротивление тем больше греется. Смотреть картинку Чем больше сопротивление тем больше греется. Картинка про Чем больше сопротивление тем больше греется. Фото Чем больше сопротивление тем больше греется
Таблица сечений, сопротивлений, силы тока

Расчет сопротивления кабеля является важной задачей при проектировании электрической системы. Воспользовавшись формулами или таблицами, можно успешно ее решить.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *