Site Loader

От каких величин зависит сопротивление проводника?

Заглавная страница
Избранные статьи
Случайная статья
Познавательные статьи
Новые добавления
Обратная связь

КАТЕГОРИИ:

Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология

ТОП 10 на сайте

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Техника нижней прямой подачи мяча.

Франко-прусская война (причины и последствия)

Организация работы процедурного кабинета

Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний

Коммуникативные барьеры и пути их преодоления

Обработка изделий медицинского назначения многократного применения

Образцы текста публицистического стиля

Четыре типа изменения баланса

Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву



Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Практические работы по географии для 6 класса

Организация работы процедурного кабинета

Изменения в неживой природе осенью

Уборка процедурного кабинета

Сольфеджио. Все правила по сольфеджио

Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 42Следующая ⇒

Сопротивление проводника (R) зависит:

1) от его длины – чем она больше, тем и сопротивление проводника больше;

2) от площади поперечного сечения проводника – чем она меньше, тем сопротивление больше;

3) от температуры проводника – чем она выше, тем сопротивление больше;

4) от материала проводника.

Что определяет закон Ома на участке электрической цепи?         

Закон Ома определяет зависимость между тремя электрическими величинами: напряжением ( U ), силой тока ( I ), сопротивлением ( R ) этого участка: I =U / R .

От чего зависит падение напряжения в питающих про­ водах?

Согласно закону Ома напряжение на участке электрической сети U=IR, следовательно, величина напряжения, теряемая в питающих проводах, зависит от силы тока в этих проводах и от их сопротивления.

Как влияет падение напряжения на работу потребите лей электрического тока?

Мощность (Р) потребителя электрического тока зависит от напряжения, поданного к нему, и силы тока в этом потребителе, т. е. Р = UI ; а сила тока, в свою очередь, зависит от напряжения. Следовательно, уменьшение напряжения приводит к уменьшению исилы тока в потребителе, и к резкому уменьшению его мощности.

Как уменьшить падение напряжения в питающих про водах?

Падение напряжения в питающий проводах можно уменьшить, улучшив их проводимость, т. е. уменьшив их сопротивление или силу тока (реактивную состав­ляющую переменного тока) в питающих проводах.

В чем сущность явления короткого замыкания?

Согласно закону Ома, для участка электрической цепи при уменьшении сопротивления этого участка сила тока в нем увеличивается, причем резкое уменьшение сопротивления этого участка вызывает резкое увеличение силы тока, нагрев проводников, их воспламенение.

Подобное явление называют «коротким замыканием».

Короткое замыкание возникает при соединении между собой токоведущих жил проводов разноименных фаз из-за порчи их изоляции, при замыкании между витками электрокатушек, при попадании электричества на заземленный корпус.

При коротком замыкании между двумя проводами ток в основном течет полинии наименьшего сопротивления, минуя потребитель. Сила тока в проводах увеличивается во столько раз, во сколько уменьшается сопротивление на его пути.

Какие защитные устройства применяют от токов ко роткого замыкания?

Для защиты проводников от токов короткого замыкания применяют предохранители с плавкими вставками, реле максимального тока, токовые автоматы, срабатывающие устройства которых выбираются с учетом тока нагрузки и тока при пуске.

Наибольшее распространение получили предохранители с плавкими вставками и токовые автоматы.

Что определяет закон Джоуля — Ленца?

Он определяет количество тепла, создаваемое в проводнике электрическим током. Это количество тепла зависит от силы тока, сопротивления проводника и времени протекания по нему электрического тока:

Q = 0,24 * I 2 * R * t,

где Q — количество тепла, измеряемое в калориях.

Как видно из формулы, увеличение силы тока создает больше тепла, чем увеличение сопротивления или времени протекания тока в одинаковое число раз.

Какие последствия вызывает перегрев проводников?

Перегрев проводников приводит к высыханию изоляции, ее воспламенению. Кроме того, перегрев вызывает увеличение сопротивления токоведущих жил проводников.

Какие меры принимают для уменьшения нагрева про водников?

Для того чтобы проводники не перегревались выше установленных температур, необходимо, чтобы сечение токоведущих жил соответствовало определенной величине тока.

Кроме того, проводники охлаждают воздухом, трансформаторным маслом и т. п. Для лучшей теплоотдачи проводники выполняют в виде плоских шин,плетеных медных тросов ит. п.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒


Читайте также:



Техника нижней прямой подачи мяча

Комплекс физических упражнений для развития мышц плечевого пояса

Стандарт Порядок надевания противочумного костюма

Общеразвивающие упражнения без предметов



Последнее изменение этой страницы: 2021-04-20; просмотров: 225; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь — 161.97.168.

212 (0.005 с.)

Зависимость величины переходного сопротивления в разборных электро контактах

Понятие переходного электрического сопротивления в электрических контактах


Переходным электрическим сопротивлением называется сопротивление, возникающее в местах перехода тока с одного провода на другой или с провода на какой-либо электрический аппарат, при наличии плохого контакта, например, в местах соединений и оконцеваний проводов, в контактах машин и аппаратов. При прохождении тока нагрузки в таких местах за единицу времени выделяется некоторое количество тепла, величина которого пропорциональна квадрату тока и сопротивлению места переходного контакта, которое может нагреваться до весьма высокой температуры. Если нагретые контакты соприкасаются с горючими материалами, то возможно их зажигание, а при наличии взрывчатой системы возможен взрыв. В этом и состоит пожарная опасность переходных контактных сопротивлений, которая усугубляется тем, что места с наличием переходного сопротивления трудно обнаружить, а защитные аппараты сетей и установок, даже правильно выбранные, не могут предупредить возникновение пожаров, так как ток в цепи не возрастает, а нагрев участка с переходным сопротивлением происходит только вследствие увеличения сопротивления.

От чего зависит величина переходного электрического сопротивления

Величина переходного сопротивления контактов зависит от материала, из которого они изготовлены, геометрической формы и размеров, степени обработки поверхностей контактов, силы нажатия контактов и степени окисления. Особенно интенсивное окисление происходит во влажной среде и с химически активными веществами, а также при нагреве контактов выше 70 — 75 С.

Величина переходного контактного сопротивления не должна превышать более чем на 20% величину сопротивления сплошного участка этой цепи примерно такой же длины.

Величина переходного электрического сопротивления контакта зависит от степени окисления соединяемых контактных поверхностей проводников. Металл контактов взаимодействует с окружающей средой, кислородом воздуха, агрессивными тазами и влагой и вступает с ними в химические реакции, вызывая химическую коррозию металла. Пленка окиси, образующаяся на поверхности металла (например, алюминия) от воздействия воздуха и окружающей среды, создается чрезвычайно быстро и обладает очень большим электрическим сопротивлением. Загрязненные или покрытые окислами контактные поверхности имеют более высокое переходное сопротивление, так как в этом случае в ряде точек нет непосредственного соприкосновения металлов. Окисление идет тем быстрее, чем выше температура контактных поверхностей и чем легче доступ воздуха к ним. Переходное сопротивление контактного соединения или контакта вследствие окисления может возрасти в десятки и сотни раз, так как окислы большинства металлов являются плохими проводниками. В результате реакции окисления проводящая конструкция постепенно разрушается. Если при этом она находится под нагрузкой, то уменьшение ее сечения приводит к дополнительному нагреву (закон Джоуля-Ленца), что в итоге может привести к ее расплавлению.

Величина переходного сопротивления контакта зависит от его конструкции, материала соприкасающихся частей и силы прижатия их друг к другу. Контактные поверхности всегда имеют микроскопические возвышения и впадины; поэтому соприкосновение происходит только в отдельных точках-небольших площадках. Действительная площадь касания увеличивается с ростом силы прижатия контактов друг к другу. Под влиянием силы прижатия металл в точках касания сминается и размеры площадок увеличиваются, возникает соприкосновение в новых точках. Это приводит к снижению переходного сопротивления.

Проверка расстояния. Величина переходного сопротивления контактов выключателей (на одну фазу) для масляных выключателей 200 а составляет не более 350 мком и для выключателей 1000 а-100 мком. Для всей цепи одной фазы воздушных выключателей сопротивление контактов должно быть не более 500 мком.

Величина переходных сопротивлений контактов выключателей зависит от их типа.

На величину переходного сопротивления контакта, как показывают опытные данные, оказывает влияние ряд причин. Оно зависит от материала контактного соединения, давления, испытываемого контактными элементами, величины поверхности их соприкосновения и ее состояния, а также температуры контакта.

Сопротивление зависит от материала контактного соединения, давления, испытываемого контактами, величины поверхности соприкосновения, состояния поверхности и температуры контакта.

Большое влияние на большие переходные сопротивления контактов оказывает их окисление. Контакты, помещенные в масло, подвергаются значительно меньшему окислению, чем работающие в воздухе.

Конструкция контактов должна быть такова, чтобы замыкание и размыкание контактов сопровождалось трением одной поверхности о другую, что способствует их очищению от оксидной пленки.

Когда не так важна величина переходного сопротивления контакта, как его постоянство (например, в измерительной аппаратуре), применяют гальваническое осаждение палладия, имеющего электропроводность в семь раз меньшую, чем у серебра, но весьма стойкого к химической коррозии и твердого.

При очень больших силах нажатия величина переходного сопротивления контактов меняется чрезвычайно не-значительно. Кроме того, слишком большие силы нажатия вызывают чрезмерные напряжения в материале контактных элементов, вследствие чего контакты утрачивают упругость и становятся менее прочными.

По виду касания различают размыкаемые контакты точечные, линейные и плоскостные. Поверхности контактов из-за шероховатости соприкасаются в ограниченном числе точек. Величина переходного сопротивления контакта зависит от силы сжатия контактов, пластичности их материала, качества обработки поверхности и ее состояния, а также от удельного сопротивления материала и вида касания.

Остались вопросы?
Проконсультируем по телефону

или пишите нам e-mail: [email protected]

Факторы, от которых зависит сопротивление проводника

Последнее обновление: Teachoo, 9 мая 2022 г.

Это зависит от следующих факторов

Длина проводника

Сопротивление проводника прямо пропорционально его длине

R ∝ л

если мы увеличиваем длину провода (проводника), его сопротивление увеличивается (и, следовательно, через него может проходить меньший ток)

Если мы уменьшим длину, сопротивление уменьшится (и, следовательно, через него может пройти больше тока)

Площадь поперечного сечения

Если мы перережем проволоку и посмотрим сквозь нее по горизонтали, она будет иметь форму круга.

Эта площадь круга называется площадью поперечного сечения провода.

Сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения.

R ∝ 1/А

Допустим провод толщиной 14 мм

Это означает, что его диаметр составляет 14 мм.

Радиус=Диаметр/2=14/2=7 мм

Площадь поперечного сечения провода = πr

2

Площадь поперечного сечения провода = 22/7×7 2

Площадь поперечного сечения провода = 154 м 2

Если мы удвоим площадь поперечного сечения (за счет увеличения толщины проволоки)

Сопротивление уменьшается вдвое, и, следовательно, через него может проходить больше электричества.

Но если уменьшить площадь поперечного сечения(пример возьмем тонкий огонь)

Сопротивление увеличивается, и, следовательно, через него может проходить меньше электричества.

Примечание — По этой причине мы используем толстый провод, чтобы нести большую электрическую нагрузку (поскольку толстый провод имеет большую площадь поперечного сечения и оказывает меньшее сопротивление, и через него может проходить больше электричества).

Природа материала

Сопротивление также зависит от природы материала.

Проводники имеют меньшее сопротивление (например, медь).

Изоляторы предлагают большее сопротивление (пример — пластик)

Влияние температуры на сопротивление

В случае чистых металлов сопротивление увеличивается при повышении температуры и уменьшается при понижении температуры.

Но в случае сплавов (таких как нихром) температура не влияет на сопротивление.

Теперь мы знаем, что

R ∝ л

А также, R ∝ 1/А

Объединив два предыдущих, мы получим

R ∝ л/А

R = константа x (л/А)

R = ρ (л/А)

Эта постоянная называется удельным сопротивлением.

Обозначается ρ (ро)

Мы будем изучать больше о сопротивление в следующем посте .

Вопросы

NCERT Вопрос 18 (d) — Как зависит сопротивление провода от площади его поперечного сечения?

Посмотреть ответ

Q1 Страница 209 — От каких факторов зависит сопротивление проводника?

Посмотреть ответ

Q2 Страница 209 — Будет ли легче течь току по толстому проводу или по тонкому проводу из того же материала при подключении к одному и тому же источнику? Почему?

Посмотреть ответ

Q3 Страница 209 — Пусть сопротивление электрического компонента остается постоянным, а разность потенциалов на двух концах компонента уменьшается до половины своего прежнего значения. Какое изменение произойдет в токе через него?

Посмотреть ответ

Вопрос — Цилиндрический проводник длины l и одинаковой площади поперечного сечения A имеет сопротивление R. Другой проводник длины 2l и сопротивления R из того же материала имеет площадь поперечного сечения

а) А/2

(б) 3А/2

(с) 2А

(г) 3А

Посмотреть ответ

Поддержите Teachoo в создании большего (и лучшего контента) — доступны ежемесячные, 6-месячные, годовые пакеты!

Join Teachoo Black

Как сопротивление проводника зависит от:Длины проводника?Площади поперечного сечения проводника?Температуры проводника?

Ответ

Проверено

158,1 тыс.+ просмотров

Подсказка: Сопротивление – это величина сопротивления протеканию тока в электрической цепи. Измеряется в Омах. Таким образом, это хорошо описывается законом Ома. Это соотношение напряжения и тока. Сопротивление также связано с длиной, площадью проводника, а также зависит от температуры.

Полное пошаговое решение:
Сопротивление может быть мерой сопротивления протеканию тока в цепи. Сопротивление измеряется в омах, что обозначается греческой буквой омега (Ом)
а) Длина:
Сопротивление прямо пропорционально длине проводника. Так, по мере увеличения длины величина сопротивления увеличивается.
b) Площадь поперечного сечения:
Сопротивление обратно пропорционально площади поперечного сечения проводника. Таким образом, сопротивление проводника уменьшалось с уменьшением площади поперечного сечения.
c) Температура:
Сопротивление прямо пропорционально температуре проводника. При повышении температуры сопротивление дополнительно увеличивается.

Примечание: Очень важно отметить, что электрическая проводимость и удельное сопротивление обратно пропорциональны, а это означает, что чем больше проводящий объект, тем меньше его сопротивление. Используя сопротивление проводника, свет часто создается в лампе накаливания. В лампе накаливания есть нить накала определенной длины и ширины, что обеспечивает определенное сопротивление. Если это сопротивление просто правильное, настоящее, протекающее по проводу, замедляется только настолько, без конца, из-за чрезмерного сопротивления, что нить нагревается до такой степени, что она светится.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *