2, 电阻与温度关系公式
电阻温度换算公式: R2=R1*(T+t2)/(T+t1) R2 = 0.26 x (235 +(-40))/(235 + 20)=0.1988Ω 电阻温度系数(temperature coefficient of resistance 简称TCR)表示电阻当温度改变1度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃(即10E(-6)/℃)。实际应用时,通常采用平均电阻温度系数,定义式:TCR(平均)=(R2-R1)/R1(T2-T1)有负温度系数、正温度系数及在某一特定温度下电阻只会发生突变的临界温度系数。紫铜的电阻温度系数为1/234.5℃。电阻和温度的关系:1、不同类型电阻温度稳定性从优到次,依次为: 金属箔、线绕、金属膜、金属氧化膜、碳膜、有机实芯。2、导体的电阻与温度有关。纯金属的电阻随温度的升高电阻增大,温度升高1℃电阻值要增大千分之几。碳和绝缘体的电阻随温度的升高阻值减小。3、半导体电阻值与温度的关系很大,温度稍有增加电阻值减小很大。有的合金如康铜和锰铜的电阻与温度变化的关系不大。参考资料来源:百度百科-电阻温度系数
3, 电阻率的计算公式?
电阻率的计算表达式ρ=RS/Lρ就是电阻率,L为材料的长度, S为面积,R是电阻值。可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,即在材料和横截面积不变时,长度越长,材料电阻越大:而与材料横截面积成反比,即在材料和长度不变时,横截面积越大,电阻越小。电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。电阻率不仅与材料种类有关,而且还与温度、压力和磁场等外界因素有关。金属材料在温度不高时,ρ与温度t(℃)的关系是ρt=ρ0(1+at),式中ρ1与ρ0分别是t℃和0℃时的电阻率;α是电阻率的温度系数,与材料有关。锰铜的α约为1*10-1/℃(其数值极小),用其制成的电阻器的电阻值在常温范围下随温度变化极小,适合于作标准电阻。
4, 计算温升的公式
电机绕组温升公式绕组温升公式: △t=(R2-R1)/R1*(234.5+t1)-(t2-t1) ▽t---绕组温升 R1---实验开始的电阻 (冷态电阻)R2---实验结束时的电阻 (热态电阻)k---对铜绕组,等于234.5;对于铝绕组:225 t1---实验开始时的室温t2---实验结束时的室温电机温升公式θ=(R2-R1)/R1*(235+t1)+t1-t2(K)R2-试验结束时的绕组电阻,Ω;R1-试验初始时的绕组电阻,Ω;t1-试验初始时的绕组温度(一般指室温),℃;t2-试验结束时的冷却介质温度(一般指室温),℃。235是铜线,铝线为225电阻发温升计算公式:Q=(Rr-Re)/Re x (235+te)+te-tk Rr:发热状态下的绕组电阻。Re:冷却状态下的绕组电阻。te:测量Re时的环境温度,也就是实验开始时的绕组温度。tk:做温升实验结束时的环境温度。你可以用电阻表测电机在冷态及热态时的电阻,该电阻值一定要尽量的精确(所以一般的万用表精度是不够的,除非你认为计算出的误差在5--10度也可以接受)。而且,测热态电阻时,一定要在停机后的最短时间内测得。测试完毕就是计算的问题了。计算公式为:R1/R2=(235+t1)/(235+t2).R1,R2分别为冷热态电阻值,t1,t2为其对应的温度值。此公式是对绕组是铜线的电机温升计算公式,对其它的材料,一般需要把235改为273(绝对温度)。
相关概念
电阻
电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
温度
温度(temperature)是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。根据某个可观察现象(如水银柱的膨胀),按照几种任意标度之一所测得的冷热程度。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。国际单位为热力学温标(K)。目前国际上用得较多的其他温标有华氏温标(°F)、摄氏温标(°C)和国际实用温标。从分子运动论观点看,温度是物体分子运动平均动能的标志。温度是大量分子热运动的集体表现,含有统计意义。
系数
系数,是一个汉语词语,意思是指在与特定的变量(或未知函数)及其导数有关的表达式或方程中,与未知数相乘的已知函数或常数。
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