定义:当导体携带高交流电压时,电流在导体的横截面上不均匀分布。这种效应称为邻近效应。由于在其附近存在承载电流的其他导体,邻近效应导致导体的表观电阻增加。
当两个或多个导体彼此靠近放置时,它们的电磁场会相互作用。由于这种相互作用,它们中的每一个中的电流被重新分配,使得更大的电流密度集中在最远离干扰导体的股线部分。
如果导体在相同方向上承载电流,那么彼此靠近的导体的一半的磁场会相互抵消,因此没有电流流过导体的那半部分。电流集中在导体的远半部分。
当导体以相反方向携带电流时,导体的近端携带的电流越大,导体远半部分的磁场相互抵消。因此,电流在导体的远半部分为零而在导体的较近部分拥挤。
如果直流在导体表面流动,则电流均匀分布在导体的横截面周围。因此,导体表面不会发生邻近效应。
邻近效应仅对大于 125 mm 2 的导体尺寸很重要。应用修正系数以将这一事实考虑在内。
如果 R dc – 核心
Y s 的未校正直流电平– 趋肤效应因子,即允许趋肤效应的电阻增量分数。
y p – 邻近效应因子,即允许趋肤效应的电阻增量的分数。
ř ë -有效或校正的芯的欧姆电阻。
考虑到邻近效应,导体的交流电阻变为
邻近效应主要取决于导体材料、导体直径、频率和导体结构等因素。下面详细解释这些因素
频率 ——接近度随着频率的增加而增加。
直径——邻近效应随着导体的增加而增加。
结构 -与绞合导体(即 ASCR)相比,这种效应对实心导体的影响更大,因为绞合导体的表面积小于实心导体。
材料 –如果材料由高铁磁材料组成,则邻近效应更多地出现在其表面。
使用 ACSR(铝芯钢增强)导体可以减少邻近效应。在 ACSR 导体中,钢位于导体的中心,铝导裸 露于钢丝周围。
钢增加了导体的强度,但减少了导体的表面积。因此,电流主要在导体的外层流动,而在导体的中心没有电流。因此,减少了对导体的邻近效应。