Ontdek het elektrisch geleidingsvermogen van gewone koper- en aluminiumlegeringen

Wat als de sleutel tot het verbeteren van de prestaties van hoogspanningsschakelaars ligt in het begrijpen van de elektrische geleidbaarheid van koper- en aluminiumlegeringen? Dit artikel duikt in de specifieke eigenschappen van geleidbaarheid in deze materialen en biedt essentiële referentiewaarden voor ontwerp, kwaliteitsinspectie en inkoop. Door deze gids te bestuderen, krijgt u een goed inzicht in hoe de verschillende legeringen zich tot elkaar verhouden en hoe u deze kennis kunt gebruiken in praktische toepassingen.

Ontdek het elektrisch geleidingsvermogen van gewone koper- en aluminiumlegeringen

Inhoudsopgave

Koper, aluminium en hun legeringen zijn veelgebruikte materialen in producten voor hoogspanningsschakelaars.

Deze norm geeft een overzicht van de elektrische geleidbaarheid van veel gebruikt koper, aluminium en hun legeringen en dient als referentie voor ontwerp-, proces-, kwaliteitsinspectie- en inkooppersoneel bij hun werk.

1. Toepassingsgebied

Deze norm geeft referentiewaarden voor de elektrische geleidbaarheid van koper, aluminium en hun legeringen. De norm is bedoeld als referentie bij het ontwerp, het proces, de kwaliteitscontrole en de inkoop van producten en componenten voor hoogspanningsschakelaars.

Ontdek het elektrisch geleidingsvermogen van gewone koper- en aluminiumlegeringen

2. Terminologie

Elektrische geleidbaarheid

De reciproke van weerstand wordt elektrische geleidbaarheid genoemd. Het komt overeen met de stroom die door een oppervlakte-eenheid gaat wanneer de geleider een potentiaalgradiënt (d.w.z. spanningsverschil) van een eenheid behoudt.

Volgens de IEC-norm wordt het elektrisch geleidingsvermogen van standaard zacht koper met een weerstand van 1,7241μΩ-cm genomen als 100% en het elektrisch geleidingsvermogen van andere materialen wordt hiermee vergeleken, uitgedrukt in %IACS.

Gebaseerd op de bovenstaande definitie geeft deze standaard referentiewaarden voor de elektrische geleidbaarheid van materialen met alleen weerstand (cursief vetgedrukt in de tabel). De berekeningsmethode is als volgt:

Geleidingsvermogen van het materiaal ÷ Standaard geleidingsvermogen van zacht koper × 100% = geleidingsvermogen per IACS-eenheid

Bijvoorbeeld: de weerstand van ZL101A is bekend als 0,0442 x 16-6Ω.m, het geleidingsvermogen is:

(1/0,0442) ÷ (1/0,017241) × 100% = 22,624 ÷ 58 × 100% = 39% IACS

3. Elektrisch geleidingsvermogen van gegoten koper en koperlegeringen

Raadpleeg Tabel 1 voor de elektrische geleidbaarheid van gegoten koper en koperlegeringen.

Tabel 1: Elektrisch geleidingsvermogen van gegoten koper en koperlegeringen

LegeringElektrische geleidbaarheid 
%IACS
Weerstand 
10-6Ω.m
LegeringElektrische geleidbaarheid 
%IACS
Weerstand
10-6Ω.m
ZCuCr1≥80-ZCuSn5Pb5Zn5210.080
ZCuCr0,3≥80-ZCuZn38240.071
ZT3960.0178ZCuZn40Pb2250.068
ZT496ZCuZn16Si460.28
Opmerking: De cursief en vetgedrukte waarden zijn berekend op basis van de weerstand.

4. Elektrische geleidbaarheid van gegoten aluminium en aluminiumlegeringen

Raadpleeg Tabel 2 voor de elektrische geleidbaarheid van gegoten aluminium en aluminiumlegeringen.

5. Elektrische geleidbaarheid van bewerkt koper en koperlegeringen

De elektrische geleidbaarheid van bewerkt koper en koperlegeringen staat in Tabel 3.

6. Elektrische geleidbaarheid van bewerkt aluminium en aluminiumlegeringen

Zie Tabel 4 voor de elektrische geleidbaarheid van bewerkt aluminium en aluminiumlegeringen.

Tabel 2: elektrisch geleidingsvermogen van gegoten aluminium en aluminiumlegeringen

LegeringElektrische geleidbaarheid 
%IACS
Weerstand 
10-6Ω.m
LegeringElektrische geleidbaarheid 
%IACS
Weerstand
10-6Ω.m
ZL101360.0457ZL201290.0595
ZL101A39(36)0.0442ZL202330.0522
ZL102400.0548ZL203390.0433
ZL104370.0468ZL301180.0912
ZL105360.0462ZL30326(29)0.0643
ZL109290.0504ZL402(35)-
ZL114A40----

Opmerking: De cursief en vetgedrukte getallen zijn berekend op basis van de weerstand.

Tabel 3: Elektrisch geleidingsvermogen van verwerkt koper en koperlegeringen

LegeringElektrische geleidbaarheid 
%IACS
Weerstand 
10-6Ω.m
LegeringElektrische geleidbaarheid 
%IACS
Weerstand
10-6Ω.m
T2960.0178QAl9-4140.123
H62240.071QAl10-3-1,5150.11
HPb59-1260.065QBe217~250.068~0.1
QCr0,5>80-QSN6.5-0.1130.128
Opmerking: De cursief en vetgedrukte waarden zijn berekend op basis van de weerstand.

Tabel 4: elektrisch geleidingsvermogen van bewerkt aluminium en aluminiumlegeringen

LegeringElektrische geleidbaarheid 
%IACS
Weerstand 
10-6Ω.m
LegeringElektrische geleidbaarheid 
%IACS
Weerstand
10-6Ω.m
LegeringElektrische geleidbaarheid 
%IACS
1035590.02926063570.030
H14
H18
570.030T6550.032
1060620.0286101T6570.030
H18610.02853A21500.034
2A12500.034H14410.0415
T438
(30)
0.045H18400.0425
5A0235
(40)
   0.0493
(0.0476)
6A02550.032
H14
H18
T6450.038
Opmerking: De cijfers tussen haakjes komen uit het "Handbook of Metal Materials", gepubliceerd door de Chemical Industry Publishing House.
Vergeet niet: sharing is caring! : )
Shane
Auteur

Shane

Oprichter van MachineMFG

Als oprichter van MachineMFG heb ik meer dan tien jaar van mijn carrière gewijd aan de metaalbewerkingsindustrie. Door mijn uitgebreide ervaring ben ik een expert geworden op het gebied van plaatbewerking, verspaning, werktuigbouwkunde en gereedschapsmachines voor metalen. Ik denk, lees en schrijf voortdurend over deze onderwerpen en streef er voortdurend naar om voorop te blijven lopen in mijn vakgebied. Laat mijn kennis en expertise een aanwinst zijn voor uw bedrijf.

Dit vind je misschien ook leuk
We hebben ze speciaal voor jou uitgezocht. Lees verder en kom meer te weten!
Doel en soorten stroomrails in elektrotechniek

Doel en soorten stroomrails in elektrotechniek

Waarom zijn stroomrails cruciaal in elektrische systemen? Stroomrails, belangrijke componenten in onderstations en distributiesystemen, transporteren op efficiënte wijze elektrische energie. Dit artikel gaat in op hun functie, verschillende typen zoals rechthoekige...
Ontdek de top 7 van 3D printtechnologieën

Ontdek de top 7 van 3D printtechnologieën

Stel je een wereld voor waarin bijna alles laag voor laag kan worden gemaakt, van ingewikkelde medische implantaten tot hele huizen. Dat is de kracht van 3D-printen. Ons artikel verkent de...
MachineMFG
Til uw bedrijf naar een hoger niveau
Abonneer je op onze nieuwsbrief
Het laatste nieuws, artikelen en bronnen, wekelijks naar je inbox gestuurd.
© 2024. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

Je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons.