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各位同学在中学时应该学习过,电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。举例而言,将某种材料的物质做成长度是1·m,横截面积是1·m的导线,在常温下测量这根导线的电阻。这时的电阻值就是这个种材料的电阻率。电阻率与导体的长度、横截面积等因素无关,跟温度的变化有一定的关系,是导体材料本身的电学性质,用什么材料制造导线,就决定了这种导线的电阻率。电阻率在国际单位制中的单位是Ω·m,读作欧姆米,简称欧米。常用单位为“欧姆·厘米”。
电阻率的科学符号为 ρ。在温度一定的情况下, 已知物体的电阻,可由电阻率ρ、长度 l 与截面面积S 计算出来:计算公式就是R=ρl/S,l为材料的长度, S为面积。可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,而与其截面积成反比。
电阻率较低的物质被称为导体,常见导体主要为金属,自然界中导电性最佳的是银。当存在外电场时,金属的自由电子在运动中不断和晶格节点上做热振动的正离子相碰撞,使电子运动受到阻碍,因而就具有了一定的电阻。其它不易导电的物质如玻璃、橡胶等,电阻率较高,一般称为绝缘体。介于导体和绝缘体之间的物质则称半导体,如硅、锗等。 而超导体的直流电阻率在一定的低温下突然消失,被称作零电阻效应。即导体没有了电阻。
需要特别提醒一下:电阻率和电阻是两个不同的概念。电阻率是反映物质对电流阻碍作用的属性,电阻是反映物体对电流阻碍作用的能力大小。
那么大地的电阻率是如何测量的呢?
上面我们介绍了导体、半导体、绝缘体等,但大地导体是属于哪一类呢?这个问题困扰了科学工作者。而且,地层构造的不均匀还会使大地电阻率随入地电流的频率变化而变化;而且在地层结构不均匀时,计算强电流工作频率基波对电阻率造成的影响与强电流工作频率谐波对电阻率造成的影响并不相同。
1937年W.G.Radley等科研人员首先解决了两层大地构造与均匀大地构造这两种不同情况下,大地电阻率等效换算的问题。并绘制了换算曲线,被CCITT(国际电报电话咨询委员会)国际标准组织采用。
1949年,E.D.Sunde等专家通过积分的方式,解出了多层也就是任意层大地构造情况下的大地阻抗。并且为解决大地任意层构造与大地均匀构造之间大地电阻率的等效换算问题,奠定了有关理论基础。
现在,地质部门通过直流电测深法来探明大地的构造。地层结构不均匀时,各层的大地电阻率不同。这时通过等效换算就可以知道相应的大地电阻率了。
大地电阻率:大地的电阻率是计算外界电磁场影响的一个重要参数。在实际应用中,常使用大地电阻率的倒数即大地导电率进行运算。
中文名:大地电阻率
外文名:Earth Resistivity
别称:无
应用学科:信息通信
特点:电阻率、电磁场影响、大地导电率
上述定义的介绍。你可能还会疑惑:什么是电阻率呢?
那么大地的电阻率是如何测量的呢?
上面我们介绍了导体、半导体、绝缘体等,但大地导体是属于哪一类呢?这个问题困扰了科学工作者。而且,地层构造的不均匀还会使大地电阻率随入地电流的频率变化而变化;而且在地层结构不均匀时,计算强电流工作频率基波对电阻率造成的影响与强电流工作频率谐波对电阻率造成的影响并不相同。
1937年W.G.Radley等科研人员首先解决了两层大地构造与均匀大地构造这两种不同情况下,大地电阻率等效换算的问题。并绘制了换算曲线,被CCITT(国际电报电话咨询委员会)国际标准组织采用。
1949年,E.D.Sunde等专家通过积分的方式,解出了多层也就是任意层大地构造情况下的大地阻抗。并且为解决大地任意层构造与大地均匀构造之间大地电阻率的等效换算问题,奠定了有关理论基础。
现在,地质部门通过直流电测深法来探明大地的构造。地层结构不均匀时,各层的大地电阻率不同。这时通过等效换算就可以知道相应的大地电阻率了。
岩石电阻率
含水岩石的电阻率 (Ωm) 地质 年代 海相砂岩 页岩 杂砂岩 陆相砂岩 变朽粘土 岩 长石砂岩 火山岩 .玄武岩 .流纹岩 .凝灰岩 花岗岩 灰长岩 等 石灰岩 白云岩 硬石膏 盐 第四纪、 第三纪 1---10 10---50 10---200 500---2000 50---5000 中生代 5---20 25---100 20---500 500---2000 100---10,000 石炭纪 10---40 50---300 50---1000 1000---5000 200--100,000 石炭纪以前的古生 代 40---200 100---500 100---200 0 1000---5000 10,000--100,0 00 前寒武纪 100---2000 300---500 0 200---500 0 5000---2000 0 10,000--100,0 00 岩石电
高土壤电阻率地区降低接地电阻的有效方法
结合工程实例,介绍了高土壤电阻率地区变电站采用外引式接地极降低接地电阻的方法。
1、接地极址的大地电阻率一般采用在现场实地引入电流测量的方法测得。
2、现场测量大地电阻率的大地注入电流应为直流电流。
3、测试方法可以用任何传统的大地电阻率测试方法,例如温纳尔四极法,席兰伯格法,也可用附录A的不等距四极法。
4、接地极址大地电阻率的测试深度一般宜不小于2km,即两个电流极间距一般宜大于8km。
1.接地极址的大地电阻率一般采用在现场实地引入电流测量的方法测得。
2.现场测量大地电阻率的大地注入电流应为直流电流。
3.测试方法可以用任何传统的大地电阻率测试方法,例如温纳尔四极法,席兰伯格法,也可用附录A的不等距四极法。
4.接地极址大地电阻率的测试深度一般宜不小于2km,即两个电流极间距一般宜大于8km。
1、接地极址的大地电阻率一般采用在现场实地引入电流测量的方法测得。
2、现场测量大地电阻率的大地注入电流应为直流电流。
3、测试方法可以用任何传统的大地电阻率测试方法,例如温纳尔四极法,席兰伯格法,也可用附录A的不等距四极法。
4、接地极址大地电阻率的测试深度一般宜不小于2km,即两个电流极间距一般宜大于8km。