铜线的电阻
- 格式:pdf
- 大小:148.71 KB
- 文档页数:5
铜线电阻计算方法
铜线电阻计算方法是根据物理定律以及公式完成的,以获得电路
中的铜线的电阻值。
此方法可分为三步:
第一步:设定电路中参与计算的材料信息。
电路设计者需要确认
电路中正在使用的导线的材料的相关参数,例如,导线的外径、长度
以及金属的种类(铜或者铝)等等,以便后续步骤用于计算。
第二步:确定相应参数值。
所有这些参数都可以在各种物理灵敏
书籍中找到,计算电阻值时,需要知道每根导线的电阻率以及当前通
过它的电流密度。
例如,在不同的材料中,铜和铝的电阻率有所不同,而一般情况下,电阻率与电流密度呈正比关系。
第三步:应用电阻计算公式计算电阻。
电阻R=ρL/A,ρ表示电
阻率, L表示导线的长度,A表示导线的截面积,用上述公式就可以
计算出每根铜线导线的电阻值。
上述步骤完成后,在铜线电阻计算方法中就可以计算出电路中铜
线的电阻值。
此外,在实际的电路设计过程中,由于电路中的导线的
材料、长度以及电流密度会不断变化,因此,电阻也会发生变化,因此,在计算电阻时,应该及时更新其中的参数信息。
铜线电阻率计算摘要:1.引言2.铜的性质与电阻率的定义3.铜线电阻率的计算公式4.铜线电阻率的影响因素5.计算举例6.结论正文:1.引言在电工学中,电阻率是一个重要的物理量,用于描述导体对电流的阻碍程度。
铜作为一种常用的导体材料,其电阻率对于电路设计和分析具有重要意义。
本文将对铜线电阻率的计算方法进行介绍。
2.铜的性质与电阻率的定义铜是一种优良的导体,其电阻率较低。
电阻率是描述材料导电能力的物理量,用符号ρ表示,单位为欧姆·米(Ω·m)。
电阻率的定义是:在单位长度、单位截面积的导体中,通过导体的电流强度为1 安培时,导体两端的电压为1 伏特时,导体的电阻。
3.铜线电阻率的计算公式铜线电阻率的计算公式为:ρ= R ×A / L其中,ρ为电阻率,R 为电阻,A 为导体截面积,L 为导体长度。
电阻R可以通过欧姆定律计算,即R = U / I,其中U 为电压,I 为电流。
4.铜线电阻率的影响因素铜线电阻率受多种因素影响,主要包括:(1)材料纯度:铜的纯度越高,电阻率越低。
(2)温度:随着温度的升高,铜线的电阻率会增加。
(3)长度和截面积:导体长度增加时,电阻率增加;导体截面积增大时,电阻率减小。
5.计算举例假设一根铜线的长度为100 米,截面积为10 平方毫米,通过的电流为10 安培,导体两端的电压为10 伏特。
根据欧姆定律,可以计算出该铜线的电阻为:R = U / I = 10V / 10A = 1Ω再根据电阻率公式,计算出铜线的电阻率为:ρ= R ×A / L = 1Ω×10×10^-6 m^2 / 100m = 0.0001 Ω·m6.结论铜线电阻率的计算对于电路设计和分析具有重要意义。
了解铜线的电阻率,可以帮助工程师更好地选择合适的导线材料,优化电路结构,降低能耗。
电阻:207K =20*10(7次方=200Mohm 1Mohm=10(6此方)100kohm=100kohm铜电阻率(20℃时)为0.0175Ω·mm2/m~~~~~~~~~~`一律按此计算铜电阻率(20℃时)为0.0185Ω·mm2/m,也就是截面积为1平方毫米、长度为1米的铜导线电阻是0.0185Ω。
不同温度下的电阻率会有些差别,电阻率有一个温度系数。
对否?有待验证!(20℃时,电阻率0.0185有些偏大,所以用0.01742、0.0175计算比较符合现实)纯铜线在0℃时的电阻率是0.0175 Ωmm2/m,(这个好像应该是20℃的电阻率)电阻温度系数是0.00393/℃ρ=ρo(1+a*t)式中ρ——在t摄氏度时的电阻率ρo——在0℃时的电阻率t——温度纯铜线在21℃度时的电阻率=0.0175(1+0.00393*21)=0.0189Ωmm2/m (用此公式计算有点偏大!)铜硬铜丝17.77 纳欧.平方毫米/米=0.01777欧姆*平方毫米/米软铜丝17.241 纳欧.平方毫米/米=0.017241欧姆*平方毫米/米~~~应该是1欧姆=1000毫欧姆=1000 000 纳欧》?查表可得不同温度下铜的电阻率:0 0.0165欧姆平方毫米/米10 0.0172欧姆平方毫米/米20 0.0178欧姆平方毫米/米(这个有点趋近真实值,但是还是有一点点偏大)30 0.0185欧姆平方毫米/米35 0.0188欧姆平方毫米/米40 0.0192欧姆平方毫米/米50 0.0200欧姆平方毫米/米60 0.0206欧姆平方毫米/米70 0.0212欧姆平方毫米/米75 0.0216欧姆平方毫米/米80 0.0219欧姆平方毫米/米90 0.0226欧姆平方毫米/米100 0.0233欧姆平方毫米/米~~~~~~~~~~~~~问:常用软铜线的电阻率按多大计算?回答:资料是0,0175欧姆/米,平方毫米,可为何误差较大?铜电阻率(20℃时)为0.0185Ω·mm2/m,(偏大)也就是截面积为1平方毫米、长度为1米的铜导线电阻是0.0185Ω。
铜线安全电流计算-回复
铜线安全电流的计算方法如下:
1. 确定铜线的截面积;
2. 查找铜线的电阻率,一般为1.72×10^-8 Ω·m;
3. 根据下列公式计算铜线的安全电流:I=√(P/R),其中P为铜线的功率损耗,单位为瓦,R为电阻,单位为欧姆,I为电流,单位为安培。
4. 功率损耗的计算方法为:P=I^2R,其中I为电流,R为电阻,P为功率损耗。
例如,铜线的截面积为1.5 mm²,电阻率为1.72×10^-8 Ω·m,电流为10A,则安全电流的计算过程如下:
R=ρL/S=1.72×10^-8×L/1.5=1.15×10^-8L Ω
P=I^2R=10^2×1.15×10^-8L=1.15×10^-6L W
I=√(P/R)=√(1.15×10^-6L/1.15×10^-8L)=√100=10A
因此,对于1.5 mm²的铜线,其安全电流为10A。
需要注意的是,不同情况下
铜线的安全电流会有所不同,因此在实际应用中需根据具体情况进行计算。
铜导线电阻率参照表
铜导线是电力传输及电器连接中常用的导线材料之一,铜导线的选择和使用需要考虑导线的电阻率。
电阻率是导体在单位长度内电阻的大小,通常用符号ρ表示,其单位为Ω·m。
不同材料的电阻率不同,因此不同的导线材料在相同的电流和电压下会有不同的电阻。
铜导线的电阻率随着温度的变化而变化,因此在选择导线时需要考虑导线的工作温度以及导线材料的温度系数。
以下是铜导线电阻率参照表:
温度(℃)电阻率(Ω·mm2/m)
20 0.0172
30 0.0174
40 0.0176
50 0.0178
60 0.0181
70 0.0183
80 0.0185
90 0.0188
100 0.0191
从参照表中可以看出,铜导线的电阻率随着温度的升高而增加,这是由于温度升高导致导体材料的电阻率增加。
因此,在选择铜导线
时需要考虑导线的工作温度,以确保导线的电阻不会超过设计要求。
在实际应用中,铜导线的电阻率也会受到导线直径、长度、材料纯度等因素的影响。
因此,为了确保铜导线的电阻不会超过设计要求,需要进行电阻测试和质量检测。
铜导线电阻率参照表是选择和使用铜导线的重要参考依据,只有在合理选择和使用铜导线的前提下,才能确保电力传输和电器连接的安全可靠性和效率。
铜母线的电阻率
(原创实用版)
目录
一、铜母线的电阻率概述
二、影响铜母线电阻率的因素
三、铜母线电阻率的计算方法
四、铜母线电阻与电流的关系
五、总结
正文
一、铜母线的电阻率概述
铜母线电阻率是指铜母线在恒定温度和规定尺寸下的电阻值,通常用来描述铜母线的导电性能。
电阻率是导体材料本身的电学性质,由导体的材料决定,与温度、长度和截面积等因素无关。
二、影响铜母线电阻率的因素
1.含铜量:铜丝一般含铜量在 99% 以上,无氧铜含铜量更高。
含铜量越高,电阻率越低。
2.铜线本身退火程度:退火程度好,电阻率低。
3.铜线本身保存状态:如铜线氧化,电阻率会变大。
4.温度:温度越高,电阻率越大。
三、铜母线电阻率的计算方法
1.第一种计算方式:电阻率的计算公式为 RS/L,其中 R 为电阻值,S 为横截面积,L 为导线长度。
2.第二种计算方式:电阻率的另一计算公式为 E/J,其中 E 为电场
强度,J 为电流密度。
四、铜母线电阻与电流的关系
根据欧姆定律,电阻 R 等于电压 V 与电流 I 的比值,即 R = V/I。
在实际应用中,铜母线的电阻率会影响电流的流动,从而影响设备的性能。
五、总结
铜母线的电阻率是描述其导电性能的重要指标,受多种因素影响。
计算铜母线电阻率有多种方法,而电阻率与电流的关系决定了设备性能。
16平铜线电阻率16平铜线电阻率,也叫铜的电阻率,是指在特定条件下,单位长度的铜线所具有的电阻。
铜是一种常见的导电材料,其电阻率相对较低,因此被广泛用于各种电子设备和电路中。
首先,我们来介绍一下电阻率的概念。
电阻率是指材料在特定条件下的电阻性质,可以用来表征材料的导电能力或者导电性能。
通常用希腊字母ρ(rho)来表示,单位是Ω·m(欧姆·米)。
电阻率的大小与材料的导电能力直接相关,电阻率越小表示导电性能越好,反之越差。
在电子设备和电路中,我们常常使用铜线作为导线。
这是因为铜具有良好的导电性能和热传导性能。
铜的电阻率为1.7×10⁻⁸Ω·m,相对于其他常见的导电材料,如铝(2.65×10⁻⁸Ω·m)、铁(1.0×10⁻⁷Ω·m)等,铜的电阻率较低。
低电阻率意味着电流在铜线中流动时会遇到较小的阻力,从而减少能量的损耗和发热的情况。
这使得铜成为了广泛应用于各种电子设备和电路中的理想导线材料。
在实际应用中,我们使用的铜线往往有不同的粗细和截面积。
根据欧姆定律,电阻与电流和电压之间的关系是线性的。
具体来说,电阻等于电压与电流之比。
而电流的大小与电源电压和电阻之间的关系是反比的。
因此,在设计电子设备或电路时,我们需要根据具体的电流需求来选择合适的铜线直径和长度,以保证电阻的合理大小。
此外,在实际使用铜线时,我们还需要考虑一些因素来降低电阻的影响。
其中一项重要的因素是铜线的温度。
铜的电阻率随温度的升高而增加。
因此,在大功率应用中,为了避免过高的温度导致电阻增加,我们需要选择粗一些的铜线或者采取散热措施来保持电阻率的合理范围。
综上所述,16平铜线电阻率是指在特定条件下单位长度的铜线所具有的电阻。
铜作为常见的导电材料,具有较低的电阻率,适合用于各种电子设备和电路中。
在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的铜线大小,并注意控制温度以保持电阻率的合理范围。
35平方电缆电阻标准
对于35平方的电缆,其电阻取决于材料和长度。
1. 若为铝芯电缆,其电阻为欧/千米。
若电源电压为400/230伏,负载端电压380/220伏,允许压降为20/10伏。
那么如果负载为220伏,则距离不能超过千米;负载为380伏,距离不能超过千米。
2. 若为铜线,其标准电阻率是Ω·m(欧姆每米)。
要计算35平方的铜线的电阻率,可以使用以下公式:电阻率= 长度× 电阻率/截面积。
假设铜线的长度为1米,截面积为35平方毫米(平方米),则可以计算得到:电阻率= 1 × / = Ω。
因此,35平方的铜线的电阻率约为Ω。
以上仅供参考,具体可查阅电缆行业标准或咨询电缆行业专业人士。
铜线电流与温度关系铜线的电阻随着温度的变化而变化,这是由于铜的电阻温度系数的存在。
根据欧姆定律,电流和电阻成正比,电流与温度之间也存在一定的关系。
当铜线的温度升高时,其电阻也会增加。
这是因为铜的电阻温度系数是正的,即温度升高时,铜的电阻会增大。
因此,如果保持电压不变,铜线中的电流将随着温度的升高而减小。
具体的关系可由铜线的电阻温度系数来表示。
铜的电阻温度系数为0.00428 1/°C,即当铜的温度升高1°C时,铜的电阻会增加0.00428倍。
根据这个关系,可以计算出铜线电流与温度之间的具体关系。
另外,还要注意到,铜的电阻温度系数通常在20°C左右是最准确的。
如果温度远离20°C,铜的电阻温度系数的准确性就会下降。
因此,在实际应用中,需要进行相应的修正。
铜线电流与温度之间存在一定的关系,这是由铜的电阻温度系数决定的。
通常情况下,铜的电阻随温度的升高而增加。
根据欧姆定律,电流(I)等于电压(V)除以电阻(R),可以得到以下公式:I = V / R假设电流保持不变,在温度升高的情况下,铜的电阻将增加。
这意味着电流与温度之间的关系可以表达为:I = V / (R0 + αΔT)其中,R0是铜线在参考温度(通常为20°C)下的电阻,α是铜的电阻温度系数,ΔT是温度变化量。
这个公式说明了铜线电流与温度之间的正相关关系。
当温度升高时,铜线电阻增加,从而导致电流减小。
相反地,当温度降低时,电流将增加。
需要注意的是,这个关系式是一个简化模型,未考虑其他因素的影响,如电压和电阻的非线性特性。
实际情况可能更加复杂,还需要根据具体的实验数据和条件进行分析。
4平方铜线阻值-回复4平方铜线阻值是指铜线的电阻值,这个阻值是由线材的特性决定的。
在本文中,我们将一步一步回答关于4平方铜线阻值的问题。
第一步:了解电阻的概念在开始讨论4平方铜线阻值之前,我们需要了解什么是电阻。
简而言之,电阻是指电流通过某个物体(例如导线或电子元件)时所遇到的阻力。
电阻随着导体的长度增加而增加,随着导体的截面积减小而增加。
电阻的单位是欧姆(Ω)。
第二步:理解铜线的电阻性质铜是一种电性能良好的导体材料,广泛应用于各种电气设备和电子元件中。
具有较高的电导率和热导率,因此被广泛应用于电线、电缆和电路板制作中。
铜导线通常用来将电能从电源输送到目标设备。
第三步:计算4平方铜线的阻值铜线的电阻值取决于其长度、截面积和电阻率。
电阻率是导体本身的一个特性,是指单位长度和截面积下导体的电阻。
假设我们有一条长度为1米、截面积为4平方毫米的铜线,我们可以使用下面的公式来计算其电阻值:电阻值(Ω)=(电阻率×长度)/ 截面积根据铜的电导率和电阻率数据,我们可以得到铜的电阻率约为0.0000017Ω·米。
在这个例子中,我们的铜线长度为1米,截面积为4平方毫米,可以转换为0.000004平方米。
将这些值代入上述公式,我们可以计算出:电阻值(Ω)=(0.0000017Ω·米×1米)/ 0.000004平方米通过计算,我们可以得到:电阻值(Ω)= 0.425Ω因此,4平方铜线的阻值为0.425Ω。
第四步:了解电线规格和用途根据国际标准规定,铜线的规格通常使用标准导线规格(AWG)或平方毫米(mm²)表示。
这些规格也和导线的电流容量相关,因此在选择电线时需要考虑设备的功率需求。
铜线的用途广泛,常用于建筑物的电气系统、电气设备和电子产品中。
根据不同的应用以及电流需求,需要选择适当规格的铜线,以确保电线能够承受所传输的电流,并保持其稳定工作。
第五步:考虑其他因素在实际应用中,除了铜线的电阻值外,还有其他因素需要考虑。
10平方毫米铜线阻值一、引言铜线是一种常用的导电材料,在电子设备和电路中广泛应用。
铜线的阻值是衡量其导电性能的重要指标之一。
本文将探讨10平方毫米铜线的阻值及其相关内容。
二、铜线的导电性能铜是一种优良的导电材料,具有良好的导电性能。
铜线的导电性能取决于其电阻和导电截面积。
导电截面积越大,电流通过的路径越宽,电阻就越小,导电性能就越好。
三、10平方毫米铜线的阻值计算铜线的阻值可以通过以下公式计算:R=ρ×L A其中,R是铜线的阻值,ρ是铜的电阻率,L是铜线的长度,A是铜线的横截面积。
对于10平方毫米铜线,我们可以根据其横截面积计算其阻值。
假设铜的电阻率为1.68×10−8欧姆米,铜线的长度为1米,则铜线的横截面积为10×10−6平方米。
代入公式计算可得:R=(1.68×10−8Ω⋅m)×1m10×10−6m2=1.68×10−6Ω因此,10平方毫米铜线的阻值为1.68×10−6欧姆。
四、铜线的导电性能优化为了提高铜线的导电性能,我们可以采取以下措施:1. 使用更纯净的铜材料纯度高的铜材料具有更好的导电性能。
通过提高铜的纯度,可以降低其电阻率,从而提高铜线的导电性能。
2. 增加铜线的横截面积如前所述,铜线的导电性能与其横截面积成正比。
因此,增加铜线的横截面积可以有效降低其阻值。
3. 减小铜线的长度铜线的长度也会对其导电性能产生影响。
较长的铜线会增加电流通过的路径,导致电阻增大。
因此,尽量减小铜线的长度可以提高其导电性能。
4. 优化铜线的结构通过优化铜线的结构,如采用多股细线编织而成的铜线,可以增加其导电截面积,从而提高导电性能。
五、结论本文探讨了10平方毫米铜线的阻值及其相关内容。
铜线的导电性能受到其阻值和导电截面积的影响,可以通过优化铜材料、增大横截面积、减小长度和优化结构等方式提高其导电性能。
了解铜线的阻值及其导电性能对于电子设备和电路的设计和应用具有重要意义。
10平方毫米铜线阻值1. 引言铜线是电子设备中常用的导电材料之一,其优良的导电性能使其成为电路连接和信号传输的重要组成部分。
在设计和制造电子设备时,我们经常需要考虑铜线的阻值。
而本文将以任务名称为中心,详细介绍10平方毫米铜线的阻值相关知识。
2. 铜线阻值的定义阻值是指导体对电流流动的阻碍程度,用欧姆(Ω)表示。
在导体中,随着电流通过时会产生一定的能量损耗,这个损耗就是由阻值引起的。
铜作为一种优良的导体材料,具有较低的电阻率,因此在许多应用中被广泛使用。
3. 影响铜线阻值的因素3.1 长度铜线长度是影响其阻值大小的一个重要因素。
根据欧姆定律,当其他条件不变时,导体长度越长,其阻值也会增加。
这是因为随着长度增加,电流通过导体时会遇到更多的阻力。
3.2 截面积截面积是指铜线横截面的面积大小。
根据欧姆定律,当其他条件不变时,导体的截面积越大,其阻值越小。
这是因为截面积增大会使得电流通过的路径变宽,减少了阻力。
3.3 温度温度是导体阻值的另一个重要因素。
随着温度升高,导体内部原子的振动增加,电子与原子碰撞频率增加,电流通过时会遇到更多的阻力。
因此,在高温下铜线的阻值会比低温下大。
4. 铜线阻值计算公式根据欧姆定律和以上影响因素,我们可以得到铜线阻值计算公式:R = ρ * (L / A)其中, - R表示阻值(Ω) - ρ表示铜的电阻率(Ω·m) - L表示铜线长度(m) - A表示铜线截面积(m²)5. 实例分析:10平方毫米铜线假设我们有一根10平方毫米截面积、长度为1米的铜线,并且假设铜的电阻率为1.7×10^-8 Ω·m。
那么,我们可以通过以上公式计算出该铜线的阻值:R = (1.7×10^-8) * (1 / (10^-6))= 1.7×10^-2 Ω因此,该10平方毫米铜线的阻值为1.7×10^-2 Ω。
6. 铜线阻值的应用铜线阻值的计算和理解对于电子工程师和电路设计师来说非常重要。
2.5电阻丝电阻率
电阻丝的电阻率是指单位长度的电阻丝在单位横截面积上的电阻值。
电阻率的单位通常是欧姆·米(Ω·m),但在实际应用中,为了方便计算,常常使用其他单位,如欧姆每米(Ω/m)或欧姆每厘米(Ω/cm)。
对于2.5平方毫米(mm²)的铜线,其电阻率大约为0. 01724欧姆·米(Ω·m)。
这个值是在标准温度(20°C)下的电阻率,实际上,电阻率会随着温度的变化而变化。
在不同的温度下,铜线的电阻率会有所不同。
如果你需要计算特定长度的2.5平方毫米铜线的电阻,你可以使用以下公式:
R=ρ*l/s
其中:
R是电阻(欧姆,Ω),
ρ是电阻率(欧姆·米,Ω·m),
l是铜线的长度(米,m),
s是铜线的横截面积(平方米,m²)。
例如,如果你有一根长度为1米、横截面积为2.5平方毫米的铜线,其电阻大约为:
R=0.01724*1/2.5*10^-6
R≈0.01724/2.5*10^-6
R≈0.00688Ω
所以,这根铜线的电阻大约为0.00688欧姆。
铜线缆电阻值(原创实用版)目录1.铜线缆的概述2.铜线缆电阻值的定义和计算方法3.铜线缆电阻值的影响因素4.铜线缆电阻值的应用5.结论正文一、铜线缆的概述铜线缆是一种广泛应用于电力、通信和电子领域的导电材料。
由于铜具有良好的导电性能、导热性能和机械性能,因此,铜线缆在众多行业中都具有举足轻重的地位。
根据不同的应用场景,铜线缆可以分为多种类型,如裸铜线、铜绞线、镀锡铜线等。
二、铜线缆电阻值的定义和计算方法铜线缆的电阻值是指铜线缆在单位长度内对电流的阻碍程度。
电阻值的大小直接影响到线缆的导电性能和能量损耗。
电阻值的计算公式为:R = ρ * (L / A)其中,R 为电阻值,ρ为铜的电阻率,L 为线缆长度,A 为线缆截面积。
三、铜线缆电阻值的影响因素1.铜的电阻率:铜的电阻率是衡量铜导电性能的重要指标,电阻率越低,导电性能越好。
一般而言,纯铜的电阻率较低,但纯铜价格较高,因此在实际应用中,通常使用含铜量较高的铜合金。
2.线缆长度:线缆长度与电阻值成正比,线缆长度越长,电阻值越大。
3.线缆截面积:线缆截面积与电阻值成反比,线缆截面积越大,电阻值越小。
4.温度:温度对铜线缆的电阻值有一定影响,通常情况下,温度越高,电阻值越大。
四、铜线缆电阻值的应用铜线缆电阻值的应用主要体现在以下几个方面:1.选择合适的线缆:根据使用环境和性能要求,选择具有合适电阻值的铜线缆。
2.计算线缆损耗:通过电阻值计算线缆在输电过程中的能量损耗,以评估线缆的经济性和安全性。
3.检测线缆质量:通过测量线缆的电阻值,可以判断线缆的质量和连接是否良好。
五、结论铜线缆电阻值是衡量铜线缆导电性能和能量损耗的重要指标。
铜线的电阻铜线的电阻可以根据公式电阻=电阻率乘以长度/横截面积,只要从相关资料上查到铜导线的电阻率就可以算出电阻值了!铜的电阻率在20和100摄氏度的时候,电阻率分别在0.0175和0.0228。
铜线的质量=密度乘以体积(体积=横截面积乘以长度,铜的密度8.9 g/cm3)长度为l的铜线电阻R的计算公式如下:其中R是导体电阻,单位:欧姆l是导体长度,单位:米ρ是导体电阻率(又称比电阻)A是截面积, 单位:平方毫米π是常数d是线材标称直径,单位:毫米电阻率ρ电阻率(又称比电阻)是衡量导体对电流阻碍作用强弱的物理量。
电阻率越低,电荷越容易通过导体。
铜线的电阻率跟温度有关系。
电阻温度系数线材电阻取决于所处的环境温度,电阻和温度的关系可用电阻温度系数α来表示。
在温度T时,线圈电阻或线材电阻的计算公式如下:其中α是电阻温度系数R T是温度T时的线圈或线材电阻R20是温度20°C时的线圈或线材电阻单位长度(1米)铜线电阻查询表电阻电阻的极限是根据IEC 317-0-1标准附录C.1铜线的“线性电阴的计算机方法”计算出来的。
公称直径[mm] 美国线标最小值[Ω/m]公称[Ω/m]最大值[Ω/m]公称直径[mm]美国线标最小值[Ω/m]公称[Ω/m]最大值[Ω/m]0.0098 58.0 204.00 226.60 249.30 0.0430 10.6300 11.770 12.9100 0.0101 192.00 213.40 234.70 0.0437 10.2900 11.400 12.5000 0.0109 57.0 164.90 183.20 201.50 0.0440 45.0 10.1500 11.240 12.3300 0.0113 153.40 170.50 187.50 0.0450 9.7050 10.750 11.7900 0.0120 136.00 151.10 166.30 0.0460 9.3600 10.290 11.2100 0.0125 56.0 125.40 139.30 153.20 0.0470 44.5 8.9660 9.853 10.7400 0.0130 55.5 115.90 128.80 141.70 0.0480 8.5960 9.447 10.3000 0.0135 55.0 107.50 119.40 131.40 0.0490 8.2490 9.065 9.8810 0.0140 99.94 111.00 122.10 0.0500 44.0 7.9220 8.706 9.4890 0.0145 54.5 93.17 103.50 113.90 0.0520 43.5 7.3250 7.049 8.7740 0.0155 54.0 81.53 1.53 99.65 0.0530 7.0510 7.748 8.4460 0.0160 76.52 85.02 93.52 0.0550 43.0 6.5470 7.195 7.8430 0.0165 53.5 71.95 79.94 87.94 0.0560 6.3160 6.940 7.5650 0.0170 67.78 75.31 82.84 0.0580 5.9520 6.470 6.9880 0.0175 53.063.98 71.07 78.18 0.0600 42.5 5.5620 6.0460 6.5290 0.0180 60.46 67.18 73.89 0.0620 5.2090 5.6620 6.1150 0.0185 52.5 57.23 63.59 69.95 0.0630 42.0 5.0450 5.4840 5.9220 0.0190 54.26 60.29 66.32 0.0650 41.5 4.6670 5.1510 5.7110 0.0195 52.0 51.51 57.24 62.96 0.0670 4.4040 4.8480 5.3590 0.0200 48.97 54.41 59.85 0.0680 4.2810 4.7070 5.1960 0.0210 51.5 44.42 49.35 54.29 0.0700 41.0 4.0500 4.4420 4.8900 0.0215 42.38 47.08 51.79 0.0710 3.9410 4.3180 4.7470 0.0220 51.0 40.47 44.97 49.47 0.0740 3.6400 3.9750 4.35500.0230 50.5 37.03 41.14 45.26 0.0750 4.1 3.5470 3.8690 4.2350 0.0240 34.01 37.79 41.56 0.0780 40.0 3.2890 3.5770 3.9030 0.0245 50.0 32.63 36.26 39.89 0.0800 3.1330 3.4010 3.7030 0.0250 31.34 34.82 38.31 0.0830 39.5 2.9180 3.1590 4.4300 0.0260 49.5 28.98 32.20 35.42 0.0850 2.7870 3.0120 3.2650 0.0270 26.87 29.86 32.84 0.0880 39.0 2.6060 2.8110 3.0380 0.0275 49.0 25.90 28.78 31.66 0.0900 2.4950 2.6870 2.9000 0.0280 24.99 27.76 30.54 0.0930 38.5 2.3420 2.5160 2.7100 0.0290 48.5 23.29 25.88 28.47 0.0950 2.2470 2.4120 2.5940 0.0300 21.76 24.18 26.60 0.1000 2.0340 2.1760 2.3330 0.0310 48.0 20.38 22.65 24.91 0.0100 38.0 1.9950 2.1340 2.2860 0.0320 19.13 21.25 23.38 0.1060 37.5 1.8160 1.9370 2.0690 0.0330 47.5 18.05 19.99 21.92 0.1100 1.6900 1.7990 1.9170 0.0340 17.00 18.83 20.65 0.1120 1.6320 1.7350 1.8480 0.0350 47.0 16.04 17.77 19.49 0.1130 37.0 1.6040 1.7050 1.8140 0.0360 15.16 16.79 18.42 0.1150 1.5500 1.6460 1.7500 0.0370 46.5 14.36 15.90 17.44 0.1180 36.5 1.4740 1.5630 1.6600 0.0380 13.61 15.07 16.53 0.1200 1.4260 1.5110 1.6040 0.0381 46.1 13.54 14.99 16.45 0.1250 1.3170 1.9390 1.4750 0.0390 46.0 12.92 14.31 15.70 0.1260 36.0 1.2970 1.3710 1.4510 0.0400 12.28 13.60 14.92 0.1300 1.2200 1.2880 1.3610 0.0410 45.5 11.69 12.95 14.20 0.1320 1.1840 1.2490 1.3190 0.0420 11.14 12.34 13.54 0.1340 35.5 1.1500 1.2120 1.2790 0.1380 1.085 1.143 1.205 0.2700 0.2874 0.2986 0.3103 0.1400 1.055 1.110 1.170 0.2800 0.2676 0.2776 0.2882 0.1410 35.0 1.041 1.095 1.153 0.2860 29.0 0.2566 0.2661 0.2760 0.1490 34.5 0.9341 0.9804 1.030 0.2900 0.2497 0.2588 0.2684 0.1500 0.9219 0.9673 1.016 0.2950 0.2414 0.2501 0.2592 0.1590 34.0 0.8223 0.8609 0.9021 0.3000 0.2335 0.2418 0.2506 0.1600 0.8122 0.8502 0.8906 0.3010 28.5 0.2320 0.2402 0.2489 0.1690 33.5 0.7295 0.7620 0.7966 0.3150 0.2121 0.2193 0.22700.1700 0.7211 0.7531 0.7871 0.3190 28.0 0.2068 0.2139 0.2212 0.1790 33.0 0.6515 0.6793 0.7087 0.3350 0.1878 0.1939 0.2004 0.1800 0.6444 0.6718 0.7007 0.3390 27.5 0.1834 0.1894 0.1956 0.1890 0.5854 0.6093 0.6345 0.3450 0.1772 0.1829 0.1888 0.1900 32.5 0.5794 0.6029 0.6278 0.3500 0.1722 0.1777 0.1834 0.2000 0.5237 0.5441 0.5657 0.3550 0.1674 0.1727 0.1782 0.2020 32.0 0.5135 0.5334 0.5543 0.3600 27.0 0.1629 0.1679 0.1732 0.2100 0.4757 0.4935 0.5123 0.3750 0.1494 0.1548 0.1604 0.2120 31.5 0.4669 0.4843 0.5026 0.3800 26.5 0.1456 0.1507 0.1561 0.2200 0.4340 0.4497 0.4662 0.3830 0.1433 0.1484 0.1536 0.2220 0.4263 0.4416 0.4577 0.3900 0.1383 0.1431 0.1481 0.2240 0.4188 0.4338 0.4495 0.4000 0.1316 0.1360 0.1407 0.2250 31.0 0.4155 0.4299 0.4495 0.4020 26.0 0.1303 0.1347 0.1393 0.2300 0.3941 0.4114 0.4298 0.4200 0.1195 0.1234 0.1275 0.2360 0.3747 0.3908 0.4079 0.4250 0.1167 0.1205 0.1244 0.2390 0.3655 0.3810 0.3975 0.4270 25.5 0.1156 0.1194 0.1233 0.2400 30.5 0.3625 0.3779 0.3941 0.4500 0.1042 0.1075 0.1109 0.2500 0.3345 0.3482 0.3628 0.4530 25.0 0.1029 0.1061 0.1094 0.2530 30.0 0.3267 0.3400 0.3541 0.4750 0.09366 0.09646 0.09938 0.2600 0.3096 0.3220 0.3350 0.4810 24.5 0.09137 0.09407 0.09689 0.2650 0.2982 0.3099 0.3223 0.5000 0.08462 0.08706 0.08959 0.2680 29.5 0.2917 0.3030 0.3150 0.5080 24.0 0.08168 0.08434 0.08711。