Stromstärke: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Bild:Sicherungskasten.JPG|thumb|right|älterer Stromverteilungskasten <br>Foto: Rainer Schwarz]]
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Dies ist eine Zusammenstellung von Stromstärken  verschiedener Größenordnungen zu Vergleichszwecken. Die Angaben sind oft als typische Werte zu verstehen; die umgerechneten Werte sind gerundet.
Die '''elektrische Stromstärke''' (veraltet auch '''Stromintensität''') ist eine physikalische Größe aus der Elektrizitätslehre, die den elektrischer Strom bemisst. Die Stromstärke bezieht sich immer auf eine geeignet gewählte orientierte Fläche, beispielsweise die Querschnittsfläche eines Leiter (Physik) ([[Elektrischer Strom]]) oder den Querschnitt eines Kondensators (Verschiebungsstrom). Im einfachsten Fall eines konstanten Stromflusses ist die Stromstärke die durch den Querschnitt geflossene und auf die betrachtete Zeitintervall bezogene elektrische Ladung.
 
Die Stromstärke ist eine Basisgröße des Internationales Einheitensystem  und wird darin in der Maßeinheit [[Ampere]] mit dem Einheitenzeichen A angegeben. Ihr Formelzeichen ist das (von französisch ''intensité du courant''); zur Kennzeichnung einer Zeitabhängigkeit wird für den Augenblickswert der Kleinbuchstabe <math>i</math> verwendet.
 
Beim [[sinus]]förmigen Wechselstrom, wie er für die praktische [[elektrische Energietechnik|elektrische Energieversorgung]] am häufigsten verwendet wird, ist der zeitliche Mittelwert der Stromstärke null – unabhängig vom [[Scheitelwert]] als maximalen Augenblickswert der Stromstärke. Der [[Effektivwert]] der Stromstärke ist bei zeitlich [[Periode (Physik)|periodischen]] Strömen konstant und wird ebenfalls mit dem Formelzeichen <math>I</math> angegeben.
 
In der [[Elektro-Hydraulische Analogie|elektro-hydraulischen Analogie]] entspricht die elektrische Stromstärke dem [[Volumenstrom]] <math>Q</math> eines Fluids in der Rohrleitung.
 
 
'''Zusammenhänge, die zur Definition genutzt werden können'''
 
Für einen ''zeitlich konstanten'' Ladungsfluss gilt
:<math>I=\frac {\Delta Q}{\Delta t}</math>
mit der Ladungsmenge <math>\Delta Q</math>, die in der Zeitspanne <math>\Delta t</math> durch eine orientierte Fläche <math>A</math> hindurchtritt.
 
Bei ''zeitlich veränderlicher'' Stromstärke liefert diese Beziehung den Mittelwert der Stromstärke während der Dauer <math>\Delta t</math>. Hier gibt man aber statt eines Mittelwertes eher den Augenblickswert an:
:<math>I(t) =\lim_{\Delta t\to 0} \frac{\Delta Q(t)}{\Delta t} =\frac{\mathrm dQ}{\mathrm dt} =\dot{Q}</math>.
 
[[Datei:Stromdichte.svg|mini|Strom in einem Leiter mit der Querschnittsfläche <math>A</math>]]
Die flächenbezogene Stromstärke wird als [[Elektrische Stromdichte|Stromdichte]] <math>\vec J</math> bezeichnet, <math>\mathrm d\vec A</math> ist das zugehörige Flächenelement. Mit ihr lässt sich die Stromstärke schreiben als:
:<math>I=\int\limits_A\vec J\cdot\mathrm d\vec A</math>.
Wenn die Stromdichte gleichmäßig über die Querschnittsfläche verteilt ist, was bei Gleichstrom durch einen homogenen Leiter erfüllt ist, dann vereinfacht sich diese Beziehung zu <math>I=\vec J \cdot \vec A</math> bzw. bei senkrecht durchflossener Fläche zu <math>I = JA</math> oder <math>I = -JA</math>, je nach Orientierung der Fläche.
 
 
 
'''Richtung bzw. Vorzeichen'''
 
Die Richtung des elektrischen Stroms ist definiert als die Richtung, in der sich positive elektrische Ladung bewegt.<ref name="IEV">IEC 60050, siehe [https://www2.dke.de/de/Online-Service/DKE-IEV/Seiten/IEV-Woerterbuch.aspx?search=131-11-29 DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE: ''Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch''] Eintrag 131-11-29</ref> Bei negativen Ladungsträgern, beispielsweise bei Elektronen, ist die „positive“ Stromrichtung entsprechend entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung dieser Ladungsträger.
 
In vielen Darstellungen [[elektrische Schaltung|elektrischer Schaltungen]] werden [[Zählpfeil]]e parallel oder antiparallel zur Bewegungsrichtung verwendet. Ihre Richtung ist im Prinzip willkürlich. Da die Stromstärke eine [[Skalar (Mathematik)#Skalare in der Physik|skalare Größe]] ist, legen die Pfeile bei Gleichstrom lediglich das Vorzeichen der Stromstärke fest: Bei Übereinstimmung der Stromrichtung mit der Pfeilrichtung ist die Stromstärke positiv. Auch bei Wechselstrom können Pfeile sinnvoll sein, wenn sie die Richtung des Energieflusses kennzeichnen sollen.<ref>DIN 40110-1:1994 ''Wechselstromgrößen'', Kap. 3.1.</ref>
 
 
'''Messung'''
 
Zur Strommessung muss der zu messende Strom durch das Messgerät fließen. Es wird daher zum Verbraucher [[Reihenschaltung|in Reihe]] geschaltet.
 
Digitaltechnische Strommessgeräte sind in der Regel in ihrem Grundaufbau [[Spannungsmessgerät]]e, die den Spannungsabfall über einem eingebauten oder externen [[Messwiderstand]] ([[Shunt (Elektrotechnik)|Shunt]]) messen. Analogtechnische Strommessgeräte nutzen verschiedene Wirkungen des elektrischen Stromes aus:
 
* [[Elektrochemie|chemische Wirkung]] im [[Silbercoulometer]] (inzwischen nicht mehr verwendet)
* [[Joulesche Wärme|thermische Wirkung]] im [[Hitzdrahtmesswerk]] (inzwischen nicht mehr verwendet), [[Thermoumformer]] und in [[Bimetall]]fühlern (in der Regel nicht mit einer [[Anzeige (Technik)#Anzeigen in der Messtechnik|Anzeige]], sondern mit Schaltfunktion wie in Überstromschutzeinrichtungen und bei der Temperaturregelung im Bügeleisen)
* [[Magnetismus|magnetische Wirkung]] im [[Drehspulmesswerk]] (für [[Gleichstrom]]) und im [[Dreheisenmesswerk]] (auch für den Effektivwert von [[Wechselstrom]]). Es gibt verschiedene weitere [[Stromsensor]]en, welche auf der magnetischen Wirkung basieren.
 
 
'''Größenordnung'''
 
„Natürliche“ Stromstärken auf der Erde reichen von einem [[Vorsätze für Maßeinheiten#SI-Präfixe|Piko]]<nowiki/>ampere durch einen [[Natriumkanal]] bis zu über hundert [[Vorsätze für Maßeinheiten#SI-Präfixe|Kilo]]<nowiki/>ampere in [[Blitz]]en. Beispiele aus dem Alltag sind der Ladestrom eines Handy-Akkus ([[Größenordnung]] 2&nbsp;A) und der Strom pro [[Pixel#Pixel in Bildsensoren und Bildschirmen|Pixel]] (Größenordnung 1&nbsp;[[Vorsätze für Maßeinheiten|µA]]). Bei einem Mikroampere fließen etwa sechs Billionen [[Elementarladung]]en pro Sekunde durch den Leiterquerschnitt.
 
An [[Potentialbarriere]]n für die Ladungsträger tritt bei kleinen Stromstärken [[Schrotrauschen]] auf.<ref name="Stiny2015">{{cite book|author=Leonhard Stiny|title=Aktive elektronische Bauelemente: Aufbau, Struktur, Wirkungsweise, Eigenschaften und praktischer Einsatz diskreter und integrierter Halbleiter-Bauteile|url=https://books.google.de/books?id=EHWBCgAAQBAJ&pg=PA260&hl=de|date=2. September 2015|publisher=Springer Fachmedien Wiesbaden|isbn=978-3-658-09153-8|pages=260}}</ref> Sehr kleine Stromstärken kann man durch Abzählen der Ladungsträger messen bzw. gezielt erzeugen. Dabei wird ausgenutzt, dass die elektrische Ladung und damit die Spannung <math>\textstyle{U = Q/C}</math> eines Kondensators eine [[Quantelung]] zeigt, falls in eine der Zuleitungen eine Barriere eingebaut wird, durch die die Leitungselektronen einzeln [[Tunneleffekt|tunneln]] (in einem Leiter ohne Tunnelbarriere ändern sich <math>Q</math> und <math>U</math> kontinuierlich).<ref>Ernst O. Goebel, Uwe Siegner: ''Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements''. Wiley-VCH 2015, ISBN 9783527680924, {{Google Buch|BuchID=H8rvCQAAQBAJ|Seite=132}}.</ref>


Grundeinheit der Stromstärke im internationalen Einheitensystem ist 1&nbsp;Ampere (Einheitenzeichen ''A''), das Formelzeichen ''I''.





Version vom 20. November 2022, 15:22 Uhr

hier liegen 227 Volt an
Foto: Rainer Schwarz
Anzeige in Volt
Foto: Rainer Schwarz
älterer Stromverteilungskasten
Foto: Rainer Schwarz

Die elektrische Stromstärke (veraltet auch Stromintensität) ist eine physikalische Größe aus der Elektrizitätslehre, die den elektrischer Strom bemisst. Die Stromstärke bezieht sich immer auf eine geeignet gewählte orientierte Fläche, beispielsweise die Querschnittsfläche eines Leiter (Physik) (Elektrischer Strom) oder den Querschnitt eines Kondensators (Verschiebungsstrom). Im einfachsten Fall eines konstanten Stromflusses ist die Stromstärke die durch den Querschnitt geflossene und auf die betrachtete Zeitintervall bezogene elektrische Ladung.

Die Stromstärke ist eine Basisgröße des Internationales Einheitensystem und wird darin in der Maßeinheit Ampere mit dem Einheitenzeichen A angegeben. Ihr Formelzeichen ist das (von französisch intensité du courant); zur Kennzeichnung einer Zeitabhängigkeit wird für den Augenblickswert der Kleinbuchstabe verwendet.

Beim sinusförmigen Wechselstrom, wie er für die praktische elektrische Energieversorgung am häufigsten verwendet wird, ist der zeitliche Mittelwert der Stromstärke null – unabhängig vom Scheitelwert als maximalen Augenblickswert der Stromstärke. Der Effektivwert der Stromstärke ist bei zeitlich periodischen Strömen konstant und wird ebenfalls mit dem Formelzeichen angegeben.

In der elektro-hydraulischen Analogie entspricht die elektrische Stromstärke dem Volumenstrom eines Fluids in der Rohrleitung.


Zusammenhänge, die zur Definition genutzt werden können

Für einen zeitlich konstanten Ladungsfluss gilt

mit der Ladungsmenge , die in der Zeitspanne durch eine orientierte Fläche hindurchtritt.

Bei zeitlich veränderlicher Stromstärke liefert diese Beziehung den Mittelwert der Stromstärke während der Dauer . Hier gibt man aber statt eines Mittelwertes eher den Augenblickswert an:

.
Datei:Stromdichte.svg
Strom in einem Leiter mit der Querschnittsfläche

Die flächenbezogene Stromstärke wird als Stromdichte bezeichnet, ist das zugehörige Flächenelement. Mit ihr lässt sich die Stromstärke schreiben als:

.

Wenn die Stromdichte gleichmäßig über die Querschnittsfläche verteilt ist, was bei Gleichstrom durch einen homogenen Leiter erfüllt ist, dann vereinfacht sich diese Beziehung zu bzw. bei senkrecht durchflossener Fläche zu oder , je nach Orientierung der Fläche.


Richtung bzw. Vorzeichen

Die Richtung des elektrischen Stroms ist definiert als die Richtung, in der sich positive elektrische Ladung bewegt.<ref name="IEV">IEC 60050, siehe DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE: Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch Eintrag 131-11-29</ref> Bei negativen Ladungsträgern, beispielsweise bei Elektronen, ist die „positive“ Stromrichtung entsprechend entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung dieser Ladungsträger.

In vielen Darstellungen elektrischer Schaltungen werden Zählpfeile parallel oder antiparallel zur Bewegungsrichtung verwendet. Ihre Richtung ist im Prinzip willkürlich. Da die Stromstärke eine skalare Größe ist, legen die Pfeile bei Gleichstrom lediglich das Vorzeichen der Stromstärke fest: Bei Übereinstimmung der Stromrichtung mit der Pfeilrichtung ist die Stromstärke positiv. Auch bei Wechselstrom können Pfeile sinnvoll sein, wenn sie die Richtung des Energieflusses kennzeichnen sollen.<ref>DIN 40110-1:1994 Wechselstromgrößen, Kap. 3.1.</ref>


Messung

Zur Strommessung muss der zu messende Strom durch das Messgerät fließen. Es wird daher zum Verbraucher in Reihe geschaltet.

Digitaltechnische Strommessgeräte sind in der Regel in ihrem Grundaufbau Spannungsmessgeräte, die den Spannungsabfall über einem eingebauten oder externen Messwiderstand (Shunt) messen. Analogtechnische Strommessgeräte nutzen verschiedene Wirkungen des elektrischen Stromes aus:


Größenordnung

„Natürliche“ Stromstärken auf der Erde reichen von einem Pikoampere durch einen Natriumkanal bis zu über hundert Kiloampere in Blitzen. Beispiele aus dem Alltag sind der Ladestrom eines Handy-Akkus (Größenordnung 2 A) und der Strom pro Pixel (Größenordnung 1 µA). Bei einem Mikroampere fließen etwa sechs Billionen Elementarladungen pro Sekunde durch den Leiterquerschnitt.

An Potentialbarrieren für die Ladungsträger tritt bei kleinen Stromstärken Schrotrauschen auf.<ref name="Stiny2015">Vorlage:Cite book</ref> Sehr kleine Stromstärken kann man durch Abzählen der Ladungsträger messen bzw. gezielt erzeugen. Dabei wird ausgenutzt, dass die elektrische Ladung und damit die Spannung eines Kondensators eine Quantelung zeigt, falls in eine der Zuleitungen eine Barriere eingebaut wird, durch die die Leitungselektronen einzeln tunneln (in einem Leiter ohne Tunnelbarriere ändern sich und kontinuierlich).<ref>Ernst O. Goebel, Uwe Siegner: Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements. Wiley-VCH 2015, ISBN 9783527680924, Vorlage:Google Buch.</ref>


Mikroampere und geringer

  • 1,6 · 10−19 A = 0,16 aA – 1 Elektron pro Sekunde ≈ Dunkelzählrate gekühlter Photomultiplier
  • 3 · 10−15 A = 3 fA – Leckstrom einer DRAM-Speicherzelle
  • 1 · 10−13 A = 100 fA – schwächste im Rastertunnelmikroskop noch nutzbare Ströme (Stand 2001)
  • 1 · 10−12 A = 1 pA – Strom in einem Ionenkanal
  • 5 · 10−9 bis 5 · 10−7 A = 5 bis 500 nA – Sperrstrom einer Silizium-Diode bei Raumtemperatur
  • 1 · 10−5 bis 5 · 10−4 A = 10 bis 500 µA – Sperrstrom einer Germanium-Diode
  • 1 · 10−5 A = 10 µA – LCD-Quarzuhr; Fotozelle


Milliampere bis Ampere


Kiloampere und mehr




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