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Resistência de cabos e queda de tensão

Resistência por unidade de comprimento, cálculo da queda de tensão e dimensionamento do condutor.

electricalwireresistanceCalculadora

Visão Geral

Engineering ToolBox - Recursos, Ferramentas e Informações Básicas para Engenharia e Design de Aplicações Técnicas!

A resistência do fio elétrico determina quanta tensão é perdida conforme a corrente flui por um condutor. Selecionar o calibre correto do fio para um circuito depende da queda de tensão permitida, do material do condutor, do comprimento do fio e da temperatura de operação. Esta página abrange as principais fórmulas, valores de resistência de referência para tamanhos de fio comuns e orientações práticas de design.

Baixar e imprimir o gráfico de Resistência de Fio Elétrico.

Fórmulas Principais

Resistência de um condutor:

R=ρLAR = \frac{\rho \cdot L}{A}

Queda de tensão (monofásico, ida):

ΔV=IR\Delta V = I \cdot R

Queda de tensão (monofásico, ida e volta):

ΔV=2IR\Delta V = 2 \cdot I \cdot R

Resistência na temperatura T:

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

Variáveis

SímboloDescriçãoUnidade
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

Calculadora

Resistência de Fio e Queda de Tensão

Resistividade do Condutor

10 linhas
Resistividade e coeficientes de temperatura de materiais condutores comuns a 20 °C
Material
Resistivity (Ω·m)
α (a 20 °C) (1/°C)
Cobre (recozido)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

Fonte: engineeringtoolbox.com

Resistência de Fio AWG

12 linhas
Resistência por 1000 m para condutores de cobre a 20 °C
AWG
Área (mm²)
Resistência (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

Fonte: engineeringtoolbox.com

Resistência vs Temperatura para Cobre

Multiplicador de Resistência do Cobre vs Temperatura

Conversor de Unidades

Conversor de Unidades de Resistência de Fio Elétrico

Gráfico Interativo de Resistência de Fio

Resistência de Fio Elétrico - Calibre AWG

Resistência de Fio Elétrico vs Diâmetro

Resistência de Fio Elétrico vs Área da Seção Transversal

Imagens de Fonte Original

As seguintes imagens de fonte original são preservadas para evitar a perda de material de referência visual. Quando uma imagem contém dados de gráfico ou tabela, seus valores extraídos são representados nas tabelas da página, calculadoras ou gráficos interativos; as imagens restantes são retidas como referências de fonte visual.

Resistência em fio elétrico - Cobre, Alumínio, Latão, Constantã, Nicromo, Platina, Prata e Tungstênio - Calibre AWG Resistência em fio elétrico - Cobre, Alumínio, Latão, Constantã, Nicromo, Platina, Prata e Tungstênio (Diâmetro mm)) Resistência em fios elétricos - Cobre, Alumínio, Latão, Constantan, Nicromo, Platina, Prata e Tungstênio (Diâmetro mm)

Nota da Tabela Fonte

A página fonte em cache inclui uma tabela de navegação/busca não técnica. Para preservação estrita da tabela fonte, as linhas de interface/busca detectadas são reproduzidas abaixo; não são dados de resistência elétrica.

Notas de Engenharia

  • Limites de queda de tensão: Os códigos elétricos nacionais comumente limitam a queda de tensão a 3 % em circuitos ramais e 5 % total (alimentador mais ramal). Sempre verifique os requisitos locais.
  • Correção de temperatura: A resistência do fio aumenta aproximadamente 0,4 % por °C de elevação para cobre. Em temperaturas de operação elevadas, aplique a fórmula de correção de temperatura ou o fator do gráfico acima.
  • Alumínio vs cobre: O alumínio tem aproximadamente 61 % da condutividade do cobre, então um condutor de alumínio precisa de aproximadamente 1,6 vezes a área da seção transversal para igualar a resistência do cobre.
  • Efeito pelicular: Em frequências mais altas, a corrente se concentra em direção à superfície do condutor, aumentando efetivamente a resistência. Os valores acima se aplicam a CC ou distribuição de energia de baixa frequência (50/60 Hz) para condutores sólidos.
  • Condutores em paralelo: Quando múltiplos condutores compartilham uma carga em paralelo, garanta comprimentos iguais e terminações para evitar compartilhamento desigual de corrente.
  • Fio trançado: A área total da seção transversal determina a resistência independentemente do número de fios; o fio trançado tem a mesma resistência que um fio sólido de área total igual.

Referências