Cтраница 2
Кэ - активное сопротивление проводника при температуре 9; С3 - удельная теплоемкость проводника при температуре 9; G - масса проводника; ос - температурный коэффициент удельного сопротивления; s - сечение проводника; / - длина проводника; С0 - удельная теплоемкость материала проводника; Р - температурный коэффициент удельной теплоемкости; X - плотность материала проводника; Эн - начальная температура проводника до КЗ; 9К - конечная температура проводника во время КЗ; Ак - значение интеграла при верхнем пределе; Ан - значение интеграла при нижнем пределе. [16]
Как изменяется активное сопротивление проводника при уменьшении площади его поперечного сечения. [17]
Таким образом, активное сопротивление проводников коаксиальной цепи обратно пропорционально диаметрам внутреннего и внешнего проводников цепи и с увеличением частоты возрастает пропорционально корню квадратному из частоты. [19]
То же, учитывается активное сопротивление проводников. [20]
А; г - активное сопротивление проводника, Ом; с - удельная теплоемкость проводника, Дж / ( кг - К); G - масса проводника, кг; Ф - температура проводника, С. [21]
![]() |
Схема протекания постоянного 7 и переменного I тока по проводнику ( а и возникновения поверхностного эффекта ( б. [22] |
Следует отметить, что активное сопротивление проводников в цепи переменного тока всегда больше их омического сопротивления. Явление вытеснения переменного тока на поверхность проводника носит название поверхностного эффекта. [23]
Следует отметить, что активное сопротивление проводников в цепи переменного тока всегда больше их омического сопротивления. [25]
Такое нагревание существенно изменяет активное сопротивление проводников обмоток трансформатора, а следовательно, и потери в них. [26]
Инженерные методы расчета зависимости активного сопротивления проводников от тока произвольной формы еще не разработаны. Для импульсов тока другой формы возможен приближенный расчет по эквивалентной частоте. [27]
Одной из причин увеличения активного сопротивления проводника по сравнению с омическим является явление поверхностного эффекта. [28]
При небольших частотах переменного тока активное сопротивление проводника не зависит от частоты и практически совпадает с его электрическим сопротивлением в цепи постоянного тока. [29]
На практике, когда определяют активное сопротивление проводника при высокой частоте, удобнее относить это сопротивление к сопротивлению того же проводника, но при постоянном токе. [30]