구리선 특성이 중요한 이유
구리선은 전기 산업의 기준 도체이며 구리선의 거동은 저항률 및 전도도, 인장 강도, 신장률, 굽힘 성능, 온도에 따른 저항 변화 방식 등 소수의 측정 가능한 특성으로 설명됩니다. 이러한 특성을 이해하면 케이블, 권선, 부스바 연결 또는 접지 도체에 대한 올바른 성질, 올바른 직경 및 올바른 테스트 기준을 지정할 수 있습니다.
저항은 길이에 정비례하고 단면적에 반비례합니다.- 이 간단한 관계는 긴 얇은 전선이 짧은 전선보다 훨씬 더 많은 저항을 갖는 이유와 편의성보다는 전류 전달 요구 사항에 따라 도체 크기가 선택되는 이유를 설명합니다.{2}}
전도도 및 IACS 참조
구리 전도도는 일반적으로 국제 어닐링 구리 표준(IACS로 약칭)의 백분율로 표시됩니다. 표준에서는 100% IACS를 0.017241 µΩ·m의 저항률로 정의합니다. 이는 20도에서 단면적이 1평방 밀리미터인 도체의 미터당 1/58옴과 같습니다.{5}} 전도도와 저항률은 반비례합니다. 저항률이 낮을수록 전도도 수치는 높아집니다.
상업용 구리선은 일반적으로 해당 제품 표준의 인장 및 연신율 한계와 함께 공장 인증서에 IACS의 최소 백분율로 명시된 최소 전도성 요구 사항을 충족하도록 공급됩니다. 연동선 또는 단련 구리선은 ASTM B3으로 보호되고 경성{2}}인발 구리선은 ASTM B1로 보호되며 GB/T 3953은 전기 목적으로 둥근 구리선을 보호합니다.
구리선의 기계적 성질
구리선의 기계적 거동은 성질에 의해 제어됩니다. 와이어를 세게 당기면 인장 강도가 증가하고 신장률이 감소합니다. 인발 후 어닐링을 하면 연성이 회복되고 전도성이 최대화됩니다. 인장 시험은 파손 전 시편이 지탱하는 최대 하중을 기록하며, 인장 강도는 하중을 원래 단면적으로 나눈 값입니다.- 연신율은 지정된 게이지 길이에 걸쳐 측정되며 원래 길이에 대한 백분율로 파손 후 길이 증가로 표시됩니다.
굽힘 성능은 단일 와이어의 한쪽 끝을 고정하고, 와이어가 수직으로 매달리도록 자유단에 추를 매달고, 와이어가 파손될 때까지 180도 앞뒤로 구부려 테스트합니다. 고장이 발생하기 전에 기록된 굽힘 수는 유연성을 측정하는 실용적인 척도이며 설치 중에 단단한 굽힘을 통해 배선해야 하는 와이어를 확인하는 데 유용한 것입니다.
부동산 개요
| 재산 | 표현 방법 | 실용적인 의미 |
|---|---|---|
| 비저항 | 옴/미터/제곱 밀리미터 또는 마이크로옴 미터 | 주어진 전류에 대한 전압 강하 및 가열을 결정합니다. |
| 전도도 | 20도에서의 IACS 비율 | 수치가 높을수록 도체의 손실이 낮다는 의미 |
| 인장강도 | 파손 시 단위 면적당 힘 | 당김 및 취급 손상에 대한 저항성 |
| 연장 | 명시된 게이지 길이에 대한 백분율 | 연성; 값이 낮으면 부서지거나 과도하게 당겨진-와이어에 대해 경고합니다. |
| 굽힘 저항 | 골절에 대한 역굴곡 횟수 | 설치 및 연선 어셈블리에 대한 유연성 |
| 저항의 온도 계수 | 섭씨온도당 저항의 변화 | 도체가 사용 중 따뜻해지면 저항이 증가합니다. |
| 밀도 | 약 8.89g/cm³ | 주문 시 무게와 길이를 변환하는 데 사용됩니다. |
저항과 온도
도체 저항은 기준 온도(일반적으로 20도, 경우에 따라 25도)로 표시됩니다. 온도가 상승하면 저항도 증가하기 때문입니다. 구리는 20도에서 섭씨 1도당 약 0.00393의 양의 저항 온도 계수를 가지므로 도체 온도의 상승은 항상 저항의 상승을 의미하므로 손실이 발생합니다. 이것이 전류 정격이 최대 허용 도체 온도를 고려하고 과부하된 케이블이 점진적으로 가열되는 이유입니다.
정확성을 위해 저항 측정은 사양 한계와 비교하기 전에 기준 온도로 수정됩니다. 높은 작업장 온도에서 저항 검사에 실패한 전선 조각은 일단 수정되면 요구 사항을 충족할 수 있으며 그 반대도 마찬가지입니다.
올바른 성미와 크기 선택
유연한 코드, 권선 및 굽힘이 심한 모든 용도에 사용되는 연화 소둔 와이어
유연성과 기계적 강도의 균형이 필요한 하프-하드 와이어
가공 전도체, 스프링 접점 및 장력에 노출되는 응용 제품을 위한 단단{0}}인발 와이어
습한 조건에서 납땜성 또는 부식 방지가 중요한 주석 도금 와이어
-전류 전달 요구 사항과 허용 전압 강하에서 단면적을 선택한 다음 설치의 기계적 요구 사항과 비교하여 확인합니다. 표면 상태도 중요합니다. 산화물, 드로잉 윤활제 및 세로 긁힘은 모두 유효 전도 영역을 감소시키고 종단에서 국부적인 과열의 일반적인 원인입니다.
점검 포인트 및 일반적인 오류
적합 여부를 판단하기 전에 측정된 저항이 기준 온도로 보정되었는지 확인하십시오.
코일을 따라 여러 지점에서 두 방향으로 마이크로미터를 사용하여 직경을 확인합니다.
주문서에 명시된 성질에 대한 인장강도 및 신율을 확인하십시오.
표면에 긁힌 자국, 스케일, 구리 먼지 및 오일 잔여물이 있는지 검사하십시오.
권취 또는 포장 중에 와이어가 다른 성질이나 직경과 혼합되지 않았는지 확인하십시오.
가장 빈번한 오류는 전도도와 인장 강도를 독립적으로 취급하는 것입니다. 그들은 성질을 통해 연결됩니다. 전도성을 최대로 높이는 열처리는 와이어를 부드럽게 하고, 강도를 위해 단단하게 당겨진 와이어는 어닐링될 때까지 더 낮은 전도성 수치를 유지합니다. 따라서 사양에는 전도성 요구 사항과 성질 중 하나만이 아니라 둘 다 명시되어야 합니다.
FAQ
Q: 100% IACS는 무엇을 의미합니까?
이는 0.017241 마이크로옴 미터의 저항률로 정의되는 어닐링된 구리의 기준 전도도이며, 이는 20도에서 1제곱밀리미터 도체의 미터당 1/58옴에 해당합니다.
Q: 저항은 왜 항상 20도 또는 25도로 표시됩니까?
구리 저항은 온도에 따라 증가하기 때문입니다. 기준 온도를 고정하면 다양한 실험실과 다양한 작업 조건의 측정값을 비교할 수 있습니다.
Q: 유연한 케이블 도체에 가장 적합한 성질은 무엇입니까?
ASTM B3에 따라 연화 소둔 와이어가 사용되는 이유는 파손 지점까지 가공 경화되지 않고 반복 굽힘을 견딜 수 있기 때문입니다.
Q: 굽힘 테스트는 무엇을 측정합니까?
단일 와이어가 파손되기 전까지 유지되는 역방향 굽힘 횟수입니다. 숫자가 높을수록 연성 와이어가 좁은 반경 주위에 설치하기가 더 쉽다는 것을 나타냅니다.
Q: 더 단단한 성질을 사용하여 전류 용량을 늘릴 수 있습니까?
아니요. 현재 용량은 온도가 아니라 주로 단면적과 허용 작동 온도에 따라 달라집니다.- 성질이 더 단단할수록 기계적 강도가 높아질 뿐입니다.
Q: 표면 품질은 성능에 어떤 영향을 미치나요?
긁힘, 스케일 및 윤활제 잔여물은 전도성 영역을 감소시키고 국지적 가열을 유발할 수 있습니다. 안정적인 종단 처리와 에나멜 처리를 위해서는 깨끗하고 밝은 와이어 표면이 필요합니다.




