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Elektrischer Strom Erklärt

Ingenieursmentalität18:45 650.802 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 133 Zeilen
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  1. hallo zusammen ich bin paul von engineering mindset dot com in diesem video sehen wir uns den elektrischen strom an was für arten es
  2. gibt welche symbole zur darstellung verwendet werden wie man strom ist und wie sicherungen uns und unsere elektrischen schaltkreisen schützen
  3. strom ist der fluss von elektronen in einem kreislauf um elektrizität nutzen zu können müssen die elektronen in die gleiche richtung durch einen stromkreis
  4. fließen normalerweise verwenden wir kupferkabel um einen stromkreis zu bilden weil kupfer ein sehr guter elektrischer
  5. leiter ist dadurch haben die atome aus den kupfer besteht ein los gebundenes elektron in der äussersten valencia dass sich frei im metall bewegen kann
  6. dieses freie elektronen lässt sich sehr leicht bewegen deshalb kupfer auch so beliebt ist es ist so leicht zu bewegen dass es sich
  7. sogar auf natürliche weise ganz von selbst zu anderen kupfer atomen bewegt das geschieht allerdings zufällig und in allen möglichen richtungen was uns
  8. nichts nützt darum wickeln wir kupferdrähte in gummi ein weil gummi sehr gut isoliert das bedeutet dass keine freien
  9. elektronen hindurch kommen damit wird eine barriere geschaffen die die elektrizität innerhalb der drähte hält uns nicht schaden kann
  10. damit wir strom für unsere geräte nutzen können müssen viele elektronen in einem stromkreis in die gleiche richtung fließen
  11. dann können wir dinge wie lampen in den weg diese elektronen legen so dass sie durch den strom fließen müssen um licht und wärme zu erzeugen
  12. doch dazu müssen wir die elektronen erst zwingen sich zu bewegen das tun wir indem wir eine spannung anlegen spannung ist eine schiebende
  13. kraft wie der druck in einer wasserleitung je mehr druck wir haben desto mehr wasser fließt aus dem hahn
  14. und je mehr spannung wir haben desto mehr elektronen fließen wir können druck auch ohne fließendes wasser messen und somit auch eine
  15. spannung ohne dass strom fließt allerdings können wir nicht messen wie viel wasser fließt wenn kein wasser
  16. fließt und somit können wir auch keinen strom messen wenn keine elektronen in einem kupferdraht fließen zwischen den beiden
  17. enden gibt es keine entspannungs unterschied so dass sich die freien elektronen frei bewegen diese freie bewegung wird nicht als
  18. strom betrachtet aber wenn wir eine batterie von sagen wir 1,5 volt nehmen und den draht über diese beiden anschlüsse verbinden gibt es jetzt eine
  19. differenz von 1,5 volt über den draht und diese differenz zwingt die elektronen dazu in die gleiche richtung
  20. zufließen die grundlage zum thema spannung haben wir bereits in unserem vorherigen video
  21. ausführlich behandelt die links dazu findet ihr in der video beschreibung wir brauchen also viele elektronen in einem stromkreis die durch unsere lampen
  22. fließen damit sie hell leuchten können aber die kabel und die lampe können nur eine bestimmte menge an elektronen durch lassen
  23. genau wie ein roh dass eine bestimmte menge an wasser oder einen bestimmten druck standhält
  24. wäre die menge größer würde die leitung einfach platzen und wenn zu viele elektronen durch das kabel oder die lampe schließen platzen
  25. sie auch oder brennen durch ein elektronen fluss wird strom genannt und den messen wir in der einheit ampere darum wird das auch mit einem großen a
  26. angegeben diese sicherung hat zum beispiel eine 3 und ein großes a das bedeutet dass sie für 31 stromstärke ausgelegt ist wir
  27. werden uns gleich in diesem video noch ansehen wie sicherungen funktionieren etwas das einem beim thema elektrizität immer etwas verwirrt ist der unterschied
  28. zwischen konventionellem strom und dem elektronen fluss beides erklärt in der theorie wie elektrizität funktioniert als benjamin
  29. franklin zum ersten mal mit elektrizität experimentierte hatte er die idee dass etwas im inneren der materialien fließen muss und ihm wurde ein glasrohr gegeben
  30. und als das mit einem tuch geschrieben wurde sheen ist diese seltsame unsichtbare flüssigkeit einzusammeln denn wenn jemand anderes das rohr
  31. berührte erhielt er einen kleinen schlag heute kennen wir das als statische aufladung aber zu der zeit nahm benjamin franklin an dass das wort zu viel von
  32. dieser unsichtbaren flüssigkeit angesammelt also war das für ihn positiv und die person die das rohr berührt und weniger
  33. von dieser flüssigkeit haben musste war demnach negativ also sagte er ok ich denke ich schätze dieses endes positiv und dieses ende ist
  34. negativ und die elektrizität fließt von positiv noch negativ und das machte sinn weil wasser eine flüssigkeit ist und von einer hohen
  35. menge zu einer niedrigen menge fließt bald darauf begannen hersteller batterien auf seiner grundlage zu produzieren und darum sagten auch sie
  36. das eine ende seien positiv und das andere negativ und das verwenden wir bis heute noch so
  37. oder als konventioneller strom bekannt weil es die konventionelle theorie ist wie elektrizität fließt doch als sich die wissenschaft weiter
  38. entwickelte und die experimente prinzip geworden entdeckte ein name ist james thompson dass dieses unsichtbare ding das sich im inneren des drahtes bewegt
  39. ein teilchen war und dieses teilchen nannte er elektronen entdeckte auch dass diese elektronen tatsächlich in die entgegengesetzte richtung also von
  40. negativ zu positiv fließen enkelin hatte nicht erkannt dass das seidentuch die elektronen aus dem glas
  41. entfernte so dass sie eigentlich von der person zum glas rohr fließen joseph parsons theorie wurde dann als elektronen fluss bekannt weil es der
  42. fluss der elektronen ist wie er tatsächlich auftritt die elektronen fließen in einem stromkreis vom negativen zum positiven
  43. anschluss und nicht von positiv noch negativ es spielt jedoch keine rolle was sich im inneren des drahtes oder in welche
  44. richtung es sich bewegt da unsere elektronischen formeln das nicht berücksichtigen
  45. darum kommt man trotzdem immer auf das gleiche ergebnis außerdem ist das jetzt auch ein wenig spät die namen der anschlüsse auf allen
  46. batterien auf der ganzen welt zu ändern also haben alle das einfach irgendwie ignoriert und wir lernen und verwenden weiterhin den konventionellen strom in
  47. manchen branchen findet man eventuell auch beides darum sollte man sich immer daran erinnern dass wir wann immer wir über elektrizität sprechen einen
  48. stromkreis erstellen oder uns sogar eine zeichnung von einem elektrischen schaltkreis ansehen immer davon ausgehen müssen dass konventioneller strom fließt
  49. dennoch wissen die ingenieure und wissenschaftler dass die elektronen eigentlich in die andere richtung fließen
  50. sich die stecker von elektrischen geräten anschaut sollte man diese kennzeichnungen von den herstellern finden die anzeigen wo für das produkt
  51. ausgelegt ist dieses laptop ladegerät zeigt zum beispiel an dass es einen eingang von 100 bis 240 volt und 125 ampere
  52. wechselstrom benötigt das wird durch dieses symbol hier dargestellt
  53. das ladegerät wandel das dann in einen ausgang von etwa 19,5 volt und 333 ampere gleichstrom um
  54. wird durch dieses symbol hier dargestellt gleich und wechselstrom sind zwei unterschiedliche arten von elektrizität
  55. die steckdosen zu hause liefern wechselstrom bei dieser art fließen die elektronen nicht in einer endlosschleife sondern
  56. bewegen sich abwechselnd vorwärts und rückwärts genau wie bei ebbe und flut elektrische geräte
  57. wie laptops und handys verwenden dagegen gleichstrom bei diesen tipp fließen die elektronen nur in eine richtung direkt von einem
  58. anschluss zum anderen das kann man sich wie wasser in einem fluss vorstellen in den meisten fällen wird strom von einem kraftwerk mit
  59. wechselstrom zu den stätten geleitet weil es einfacher ist die spannung mit hilfe von transformatoren zu erhöhen und zu verringern
  60. außerdem ist es sehr effizient strom mit dieser methode über große entfernungen zu transportieren es gibt auch hochspannungsleitungen mit
  61. gleichstrom auf die wir aber nicht weiter eingehen werden für die leiterplatten kleine elektronische gerät
  62. wie laptops handys und fernseher verwenden wir meist gleichstrom das liegt daran dass gleichstrom einfacher zu steuern ist und die
  63. schaltkreise kleiner und kompakter sind viele geräte verwenden noch eine kombination aus wechsel und gleichstrom eine waschmaschine verwendet zb
  64. wechselstrom für den induktions motor zum schleudern der wäsche in der trommel und gleichstrom für die platine wie die einstellungen lichter zeitschaltuhr
  65. sowie die geschwindigkeit des motors steuert wir können wechselstrom in gleichstrom umwandeln in dem wir in den sogenannten
  66. gleichrichter verwenden dieses gerät ist in der elektronik weit verbreitet wir können auch gleichstrom in wechselstrom umwandeln in dem wir
  67. einen wechselrichter verwenden wer zum beispiel bei solarstromsystemen zum einsatz kommt mit wechselrichtern haben wir uns bereits sehr ausführlich
  68. beschäftigt die links dazu findet ihr in der infobox ein fluss oder eine flut wird auch oft als starke strömung bezeichnet das ist
  69. bei der elektrizität sehr ähnlich einen fluss mit vier schnell fließendem wasser bezeichnet man oft als starke strömung
  70. dasselbe gilt für elektrizität ein kabel durch das viele elektronen schließen hat auch viel strom einfluss kann eine gewisse menge an wasser handhaben aber
  71. wenn mehr wasser vorhanden ist also bewältigen kann tritt das wasser über die ufer das gleiche gilt für strom
  72. das kabel wird platzen und durchbrennen daher müssen die hersteller jegliche kabel und lampen testen um herauszufinden wie viel strom sie
  73. vertragen können außerdem wollen wir messen können wie viel strom durch unsere schaltkreise fließt das können wir nicht nur
  74. berechnen sondern auch mit einem ampel meter messen strom wird in der einheit ampere gemessen
  75. aber was ist ein ampere 1 ampere entspricht einem co long pro sekunde und ein kohle entspricht ungefähr sechs millionen und 242 quadri
  76. ohne elektronen pro sekunde und was genau soll das heißen man kann zum beispiel diese 15 watt lampe mit einer 1,5 volt batterie betreiben
  77. das erfordert einen strom von einem ampere dazu braucht der schaltkreis wiederum einen cologne pro sekunde so dass
  78. ungefähr sechs millionen und 242 regionen elektronen pro sekunde von der batterie durch die lampe fließen müssen damit die lampe an bleibt
  79. aber wie er bereits merkt ist es nicht gerade vorteilhaft die ganze zeit zu sagen wie viele elektronen pro sekunde fließen also sagen die ingenieure
  80. einfach ampere um zeit zu sparen die helligkeit der lampe variiert dann mit der spannung wenn wir die spannung verringern werden die elektronen mit
  81. weniger druck angetrieben so dass weniger elektronen fließen wenn wir die spannung erhöhen fließen mehr elektronen und die lampe leuchtet heller aber
  82. vergesst nicht dass eine lampe bei einer bestimmten spannung und stromstärke durch brent um den strom in einem stromkreis zu messen müssen wir ein paar
  83. meter in reihe schalten so dass der strom dadurch fließt das kann man sich wie einen wasserzähler vorstellen dass wasser in einer leitung muss immer durch
  84. den wasserzähler damit wir wissen wie viel wasser fließt ebenso müssen die elektronen durch unser strommessgerät fließen
  85. wir verwenden stattdessen allerdings ein multimeter da wir mit diesem gerät viel mehr machen können in der infobox findet ihr ein paar gute
  86. links für gute multimeter wenn ihr einen braucht so einen kann ich echt dumm fehlen weil er definitiv in den werkzeugkasten eines jeden
  87. elektroingenieur es gehört wenn wir diese 1 5 volt batterie und diese lampe mit einem widerstand von einem verbinden erhalten wir einen strom wert von 1 5
  88. ampere das bedeutet dass jede sekunde 9 millionen und 636 millionen elektronen durch die leitung fließen
  89. da die komponenten hier in reihe geschaltet sind ist der strom überall in der schaltung gleich so dass wir den strom überall messen können und immer
  90. den gleichen wert erhalten wir dann eine weitere lampe zum stromkreis hinzufügen die auch in reihe
  91. geschaltet ist und die lampe ebenfalls einen widerstand von einem um hat fügen wir den stromkreis einen weiteren widerstand hinzu daher ist es jetzt
  92. schwieriger für die elektronen durch den schaltkreis zufließen darum sehen wir jetzt eine reduzierung des stroms in diesem fall halten einen
  93. wert von 0,7 5 ampere was bedeutet dass vier quint millionen und 818 millionen elektronen fließen dieser strom kreis ist in reihe
  94. geschaltet sodass wir auch hier mit dem multimeter überall den gleichen mass web erhalten wenn wir nun die schaltung mit zwei
  95. lampen parallel und beide mit einem widerstand von einem mann die batterie von 1,5 volt anschließen erhalten wir in der hauptleitung von und zur batterie
  96. drei ampere aber auf dem zweig jeder lampe erhalten wir 1,5 ab weil sich der weg des elektrons aufteilt sie werden also zwischen den beiden lampen geteilt
  97. und dann führt der fahrt wieder zusammen so erhalten wir dann wieder den kombinierten strom von drei ampere und weil beide lampen den gleichen
  98. widerstand haben haben sie auch den gleichen strom wenn aber zum beispiel einen widerstand von einem monat und b einen widerstand
  99. von drei um dann erhalten wenn der hauptleitung einer stromstärke von 2 ampere im zweifel lampe erhalten wir dann 1,5 ampere und im zweifel lampe b
  100. 0,5 ampere beachtete jedoch dass lampe b schwächer leuchtet das liegt daran dass der widerstand höher ist was den elektronen den durchfluss erschwert in
  101. beiden fällen addieren sich die affäre und die zweige und wenngleich dem gesamt strom der in der hauptleitung von und zur batterie fließt
  102. daher können wir widerstände zu unseren schaltungen hinzufügen um zu begrenzen wie viel strom fließen kann
  103. widerstände erschweren den elektronen den fluss durch einen stromkreis wir fügen widerstände zur schaltkreisen hinzu weil sie den strom reduzieren
  104. das ist wie ein knick in einem rohr dadurch erfährt der wasserfluss einen zusätzlichen widerstand wodurch die wassermenge die durchfließen kann
  105. verringert wird und da das wasser gegen die rovers stößt verliert es an energie somit haben wir also einen druckabfall
  106. das gleiche gilt beim widerstand das material erschwert den elektronen den durchfluss die elektronen prallen daran ab und verlieren an energie so
  107. dass ein spannungsfeld entsteht diese verschwendete energie muss irgendwo allerdings hingehen und das macht sie in form von wärme wenn wir uns einen
  108. widerstand durch eine wärmebildkamera ansehen können wir sehen dass wärme austritt diese led ist zum beispiel für maximal 22 milliampere oder 0,02 2
  109. ampere ausgelegt die wollen wir an eine stromversorgung mit 9 volt anschließen wenn wir in den widerstand mit zehn um verwenden würde der strom 0,09 ampere
  110. betragen was zuviel ist dadurch wird die led durchbrennen wenn wir allerdings einen widerstand mit 450 um verwenden liegt der strom bei 0,0 2
  111. ampere was unter dem grenzwert liegt das sollte also gehen bei einem widerstand mit 900 mhz beträgt der strom 0,0 1 ampere was viel zu niedrig ist so dass
  112. die led nicht hell leuchten kann wenn man den strom zu hause messen will kann man auch diese billigen energie messgeräte kaufen die man an die geräte
  113. anschließen kann um die spannung den strom den energieverbrauch sowie die betriebskosten abzulesen die sind richtig gut so dass man
  114. unbedingt einzeln werkzeugkasten haben sollte ihr findet einen link in der infobox wo ihr einen herbekommen könnt grundsätzlich haben sicherungen ein
  115. dünnes stück draht im inneren das für eine bestimmte stromstärke ausgelegt ist die hier ist für drei ampere oder 19 millionen und 272 quad regionen
  116. elektronen pro sekunde ausgelegt wenn zu viel strom im stromkreis fließt brennt die sicherungen durch und öffnet
  117. oder unterbricht den strom kreist um die teuren elektrischen komponenten zu schützen sicherung fungiert mit mehr
  118. schwachstelle und ist sehr günstig zu ersetzen die findet man auf platinen montiert und in england haben auch steckdosen für
  119. zusätzliche sicherheit oft eine sicherung eingebaut leistungsschutz schalter oder auch sicherungen genannt finden wir im
  120. verteilerkasten im haus und am arbeitsplatz diese schalter öffnen sich automatisch um den stromkreis zu unterbrechen wenn
  121. bei einer überlastung einem kurzschluss zu viele elektronen durch den schalter fließen
  122. wenn wir mit überlasst funktion langsam mehr last in den stromkreis einspeisen überschreiten wir irgendwann die nennleistung und er
  123. wird ausgelöst um den strom zu unterbrechen und den stromkreis zu schützen das nennt man einen überlastungsschutz
  124. die meisten modernen sicherungen haben auch einen kurzschluss schutz wenn das irgendeinem grund die positiven und negativen drehte in direkten kontakt
  125. kommen kommt es zu einem großen und sofortigen stromstoß weil es keine widerstände gibt
  126. die sicherung erkennt diesen sofortigen stromstoß jedoch und schaltet den strom direkt ab um den stromkreis zu unterbrechen
  127. in nordamerika gibt es das gerät das gfc ii oder ground von cirquent ägypter genannt wird in europa bezeichnet man das als rcd oder frida
  128. strom schutzschalter die überwachen und vergleichen im grunde genommen den strom in der zue und rückleitung in einem stromkreis wenn wir zurückkommen der
  129. strom nicht gleich dem zugeführten strom ist hat der strom einen anderen weg gefunden und verlässt den stromkreis daher zum beispiel durch eine person
  130. fließen könnte unterbricht das gerät den strom das geht extrem schnell und mit einer sehr kleine toleranz um uns vor
  131. stromschlägen zu schützen und uns abzusichern okay das war's für dieses video aber wenn du noch mehr über elektrizität und
  132. elektrotechnik lernen willst kannst du jetzt eines der videos auf dem bildschirm anschauen wir sehen uns dann dort für die nächste
  133. lektion und vergesst nicht unserer facebook twitter linkedin instagram und engineering meinte dort kommt zu folgen

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