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Résistance des câbles et chute de tension

Résistance linéique, calcul de la chute de tension et choix de la section du conducteur.

electricalwireresistanceCalculatrice

Aperçu

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La résistance des fils électriques détermine la quantité de tension perdue lorsque le courant circule dans un conducteur. Le choix de la jauge de fil correcte pour un circuit dépend de la chute de tension admissible, du matériau conducteur, de la longueur du fil et de la température de fonctionnement. Cette page couvre les formules clés, les valeurs de résistance de référence pour les tailles de fils courantes et des conseils pratiques de conception.

Téléchargez et imprimez le tableau de résistance des fils électriques.

Formules clés

Résistance d'un conducteur :

R=ρLAR = \frac{\rho \cdot L}{A}

Chute de tension (monophasé, aller simple) :

ΔV=IR\Delta V = I \cdot R

Chute de tension (monophasé, aller-retour) :

ΔV=2IR\Delta V = 2 \cdot I \cdot R

Résistance à la température T :

RT=R20[1+α(T20)]R_T = R_{20} \left[ 1 + \alpha \left( T - 20 \right) \right]

Variables

SymboleDescriptifUnité
RResistanceΩ
ρResistivity of conductor materialΩ·m
LLength of conductorm
ACross-sectional area
ICurrentA
ΔVVoltage dropV
αTemperature coefficient of resistance1/°C
TOperating temperature°C
R₂₀Resistance at 20 °CΩ

Calculateur

Résistance des fils et chute de tension

Résistivité du conducteur

10 lignes
Résistivité et coefficients de température des matériaux conducteurs courants à 20 °C
Material
Resistivity (Ω·m)
α (à 20 °C) (1/°C)
Cuivre (recuit)1.72e-80.00393
Aluminum2.82e-80.00403
Brass6.4e-80.0015
Constantan4.9e-70.00002
Gold2.44e-80.0034
Nichrome0.00000110.0004
Platinum1.06e-70.00392
Silver1.59e-80.0038
Tungsten5.6e-80.0045
Steel1.43e-70.003

Source: engineeringtoolbox.com

Résistance des fils AWG

12 lignes
Résistance par 1000 m pour les conducteurs en cuivre à 20 °C
AWG
Aire (mm²)
Résistance (Cu) (Ω/km)
180.82320.95
161.3113.17
142.088.286
123.315.211
105.263.277
88.372.061
613.31.296
421.20.815
233.60.513
1/053.50.322
2/067.40.256
4/01070.161

Source: engineeringtoolbox.com

Résistance vs Température pour le Cuivre

Multiplicateur de Résistance du Cuivre vs Température

Convertisseur d'Unités

Convertisseur d'Unités de Résistance des Fils Électriques

Graphique Interactif de Résistance des Fils

Résistance des Fils Électriques - Jauge AWG

Résistance des Fils Électriques vs Diamètre

Résistance des Fils Électriques vs Section Transversale

Images Originales Source

Les images originales source suivantes sont préservées pour éviter de perdre du matériel de référence visuel. Lorsqu'une image contient des données de graphique ou de tableau, ses valeurs extraites sont représentées dans les tableaux de la page, les calculateurs ou les graphiques interactifs ; les images restantes sont conservées comme références visuelles source.

Résistance dans les fils électriques - Cuivre, Aluminium, Laiton, Constantan, Nichrome, Platine, Argent et Tungstène - Jauge AWG Résistance dans les fils électriques - Cuivre, Aluminium, Laiton, Constantan, Nichrome, Platine, Argent et Tungstène (Diamètre mm)) Résistance dans le fil électrique - Cuivre, Aluminium, Laiton, Constantan, Nichrome, Platine, Argent et Tungstène (Diamètre mm))

Note du tableau source

La page source en cache comprend une table de navigation/recherche non technique. Pour une préservation stricte du tableau source, les lignes d'interface utilisateur/recherche détectées sont reproduites ci-dessous ; elles ne sont pas des données de résistance électrique.

Notes d'ingénierie

  • Limites de chute de tension : Les codes électriques nationaux limitent couramment la chute de tension à 3 % sur les circuits dérivés et à 5 % au total (alimentateur plus dérivé). Vérifiez toujours les exigences locales.
  • Correction de température : La résistance du fil augmente d'environ 0,4 % par °C d'augmentation pour le cuivre. À des températures de fonctionnement élevées, appliquez la formule de correction de température ou le facteur du graphique ci-dessus.
  • Aluminium contre cuivre : L'aluminium a environ 61 % de la conductivité du cuivre, donc un conducteur en aluminium nécessite environ 1,6 fois la section transversale pour égaler la résistance du cuivre.
  • Effet de peau : À des fréquences plus élevées, le courant se concentre vers la surface du conducteur, augmentant efficacement la résistance. Les valeurs ci-dessus s'appliquent à la distribution d'énergie en courant continu ou à basse fréquence (50/60 Hz) pour les conducteurs pleins.
  • Conducteurs en parallèle : Lorsque plusieurs conducteurs partagent une charge en parallèle, assurez des longueurs et des terminaisons égales pour éviter un partage inégal du courant.
  • Fil toronné : La section transversale totale détermine la résistance, indépendamment du nombre de torons ; un fil toronné a la même résistance qu'un fil plein de section totale égale.

Références