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Wechselstrom bezeichnet elektrischen Strom der seine Richtung Polung in regelmassiger Wiederholung andert und bei dem sich positive und negative Augenblickswerte so erganzen dass der Strom im zeitlichen Mittel null ist Abzugrenzen ist der Wechselstrom von Gleichstrom der sich abgesehen von Schaltvorgangen oder Einflusseffekten zeitlich nicht andert oder in erweiterter Bedeutung der ein periodischer Strom ist dessen Gleichanteil vorrangige Bedeutung hat 1 In der erweiterten Bedeutung handelt es sich um Mischstrom Weltweit wird die elektrische Energieversorgung am haufigsten mit sinusformigem Wechselstrom vorgenommen Die Grunde fur diese Bevorzugung sind die einfache Erzeugung und einfache Transformation der Wechselspannung Im Haushaltsbereich ist der Einphasenwechselstrom ublich Daneben gibt es eine vorteilhafte Verkettung als Dreiphasenwechselstrom System Fur die Energieubertragung sind am Wechselstrom dessen Wirkstrom und Blindstromanteile zu beachten Internationales Zeichen fur Wechselstrom nach IEC 60417Hochfrequente Wechselstrome werden in der Nachrichtentechnik und in der Elektromedizin verwendet International wird Wechselstrom haufig auf englisch mit alternating current oder mit dem Kurzel AC bezeichnet das zugleich fur Wechselspannung verwendet wird Im Gegensatz dazu steht DC fur direct current womit Gleichstrom wie auch Gleichspannung gekennzeichnet werden Links Sinusformige WechselgrosseRechts Ihr Quadrat als ebenfalls sinusformige aber einen Gleichanteil enthaltende MischgrosseInhaltsverzeichnis 1 Erzeugung 1 1 Zeitlicher Verlauf 1 2 Mehrphasiger Wechselstrom 2 Rechengrossen 2 1 Frequenz und Periode 2 2 Charakterisierende Werte der Stromstarke 2 3 Wechselstromwiderstande 2 4 Kenngrossen der Leistung 3 Geschichte 4 Betrachtung in der Hochfrequenztechnik 5 Biologische Wirkung auf den Menschen 6 Literatur 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseErzeugung BearbeitenZeitlicher Verlauf Bearbeiten Die einfachste denkbare Form von Wechselstrom entsteht durch standig wechselnde Umpolung einer Gleichstromquelle Obwohl dieser Wechselstrom technisch sinnvoll nutzbar ist wird er nicht zur grossraumigen Energieversorgung verwendet Der Grund ist das ausgedehnte Frequenzspektrum eines solchen Spannungsverlaufes das zusatzliche wesentlich hohere Frequenzen als nur die Grundfrequenz umfasst Dieser sehr hohe Oberschwingungsanteil wurde einen hohen Energieaufwand bei der Transformation und Fernubertragung des elektrischen Stromes verursachen Aus dem gleichen Grund darf auch in der Funktechnik nicht mit Rechteckspannung gesendet werden weil die sehr intensiven Harmonischen andere Funkdienste storen wurden In kleinen Geraten wie Schaltnetzteilen in Computern oder Zerhackern zur Erzeugung von Hochspannung aus Batterien wird die Rechteckform verwendet weil sie technisch sehr einfach mit schaltenden Bauelementen der Leistungselektronik hergestellt werden kann Kleine Gerate lassen sich so abschirmen dass die Oberschwingungen keine Storungen anderer Gerate verursachen In der Energieversorgung wird fast nur sinusformiger Wechselstrom eingesetzt weil er keine unerwunschten harmonischen Schwingungen besitzt Er hat seinen Namen daher dass die Momentanwerte uber eine vollstandige Periode mit einer positiven und einer negativen Halbschwingung exakt den Werten der Sinus Winkelfunktion uber einen Vollkreis 0 360 entsprechen die grafische Darstellung auf einer Zeitachse ergibt dabei die typische Sinuskurve Andere Graphformen wie beispielsweise Dreieckform kommen nur mit sehr geringen Leistungen in der Messtechnik der Impulstechnik der elektronischen Klangerzeugung oder der analogen Nachrichtentechnik vor Mehrphasiger Wechselstrom Bearbeiten Sinusschwingungen im Dreiphasen systemNeben Wechselstrom als Einphasen Leiterstrom werden zur Energieversorgung in den rotierenden elektrischen Maschinen verkettete in ihren Phasenwinkeln versetzte Wechselstrome eingesetzt Die dazu notwendigen Spulen der Generatoren sind gleichmassig um den Kreisumfang verteilt Diese spezielle Form von Wechselstrom wird bei drei Phasenwinkeln von je 120 als Dreiphasenwechselstrom und umgangssprachlich als Drehstrom bezeichnet Die einzelnen Wechselstrome des Dreiphasensystems lassen sich unabhangig voneinander als Einzelsystem bei Kleinverbrauchern nutzen Die drei zeitlich gegeneinander verschobenen Aussenleiterstrome haben unter anderem den Vorteil dass sich damit bei gleicher ubertragener Leistung die Leiterquerschnitte in Summe verringern lassen und die Fernubertragung mit hochgespanntem Wechselstrom durch die Verkettung verlustarmer wird Ferner lassen sich kostengunstige und robuste Drehstrom Asynchronmotoren bauen allerdings mit dem Nachteil dass ihre Drehzahl ohne Frequenzumrichter nur in groben Stufen verandert werden kann Daruber hinaus existieren noch andere mehrphasige Wechselstromsysteme wie der Zweiphasenwechselstrom oder allgemein Mehrphasenwechselstromsysteme welche allerdings in der offentlichen elektrischen Energieversorgung keine wesentliche Bedeutung haben Wechselstromsysteme mit mehr als drei Phasen werden unter anderem bei speziellen elektrischen Antriebssystemen basierend auf Synchronmotoren eingesetzt Der Mehrphasenwechselstrom wird dabei mittels Wechselrichter und einem Zwischenkreis aus dem Dreiphasensystem gewonnen Rechengrossen BearbeitenFrequenz und Periode Bearbeiten Die Frequenz bezeichnet die Anzahl der Schwingungen eines periodischen Vorgangs bezogen auf das Zeitintervall fur das diese Anzahl gilt Sie wird angegeben in der Einheit Hertz mit dem Einheitenzeichen Hz Eine Periode ist das kleinste ortliche oder zeitliche Intervall nach dem sich der Vorgang wiederholt Dieser Zeitabstand heisst Periodendauer Bei einem Wechselstrom ist eine Periode z B eine aufeinanderfolgende positive und negative Halbschwingung Die Periodendauer T displaystyle T ist gleich dem Kehrwert der Frequenz f displaystyle f T 1 f displaystyle T frac 1 f Die bekannteste Wechselstrom Frequenz ist 50 Hz die Netzfrequenz der offentlichen elektrischen Energieversorgung in der Europaischen Union Dieser Wechselstrom hat eine Periodendauer von T 50 1 50 H z 1 50 s 20 m s displaystyle T 50 frac 1 50 mathrm Hz frac 1 50 mathrm s 20 mathrm ms Eine Ubersicht zur Energieversorgung in anderen Landern siehe unter Landerubersicht Steckertypen Netzspannungen und frequenzen Vorzugsweise fur theoretische Berechnungen wie etwa bei der komplexen Wechselstromrechnung wird die Kreisfrequenz w displaystyle omega verwendet w 2 p f displaystyle omega 2 pi cdot f Bei einem Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hz ist w 50 2 p 50 H z 314 s 1 displaystyle omega 50 2 pi cdot 50 mathrm Hz approx 314 mathrm s 1 Die niedrigste Wechselstrom Frequenz die mit einer gewissen Verbreitung in Deutschland Osterreich Schweiz Schweden und Norwegen eingesetzt wird ist beim Bahnstrom mit 16 7 Hz zu finden Die hochste Frequenz fur Wechselstrom ist durch die Moglichkeiten und Erfordernisse in der Funktechnik gegeben und liegt in der Grossenordnung von 300 GHz Siehe auch Liste von Grossenordnungen der Frequenz und Elektromagnetisches Spektrum Charakterisierende Werte der Stromstarke Bearbeiten Die Darstellung fur sinusformige Wechselspannung gilt entsprechend auch fur die Stromstarke 1 Scheitelwert hier auch Amplitude2 Spitze Tal Wert3 Effektivwert4 PeriodendauerDer zeitabhangige Verlauf des Wechselstromes bringt bei der Angabe uber die Stromstarke Probleme mit sich Augenblickswerte oder Momentanwerte i displaystyle i sind zur Charakterisierung ungeeignet Der Scheitelwert ist die hochste unabhangig von der Polaritat erreichbare Stromstarke er ist als besonderer Augenblickswert nur bei Sinusform reprasentativ und wird dann als Amplitude bezeichnet allzu oft ist der Strom nicht sinusformig Seine Messung mittels Oszilloskop ist haufig schwierig allein schon aus Erdungsgrunden Der Mittelwert ist definitionsgemass gleich null 2 Der Gleichrichtwert ist die am leichtesten messbare Grosse hat aber ausserhalb der Messtechnik nur wenig Bedeutung Der Effektivwert ist die bevorzugte Angabe wenn Energieumsetzung von Bedeutung ist Der Effektivwert eines Wechselstroms entspricht dem Wert eines Gleichstroms der in einem ohmschen Widerstand dieselbe Warme erzeugt Er kann mit einem effektivwertbildenden Strommessgerat gemessen werden Aus dem Effektivwert und dem Scheitelfaktor 2 eines sinusformigen Wechselstroms kann dessen Amplitude i displaystyle hat imath berechnet werden i 2 I e f f displaystyle hat imath sqrt 2 cdot I mathrm eff Bei nicht sinusformigem Wechselstrom ergibt sich in Abhangigkeit von der Kurvenform ein anderer Zusammenhang zwischen Scheitelwert und Effektivwert Bei nach jeweils gleichen Zeiten zwischen i displaystyle hat imath und i displaystyle hat imath umspringendem Rechteckwechselstrom gilt beispielsweise i I e f f displaystyle hat imath I mathrm eff Falls nichts anderes angegeben wird sind bei Wechselstromen und Wechselspannungen immer die Effektivwerte gemeint So darf ein aus dem Stromnetz bezogener Strom mit der Angabe maximal 2 0 A dennoch steigen auf i I e f f 2 2 0 A 1 414 2 8 A displaystyle hat imath I mathrm eff cdot sqrt 2 approx 2 0 mathrm A cdot 1 414 approx 2 8 mathrm A Wechselstromwiderstande Bearbeiten Ohmscher Widerstand Kondensator und Spule verhalten sich bei sinusformigem Wechselstrom wie lineare Widerstande Sie haben keinen Einfluss auf die Sinusformigkeit aber Kondensatoren und Spulen verursachen eine Phasenverschiebung zwischen dem Strom und Spannungsverlauf Nahezu alle Halbleiter verhalten sich als nichtlineare Widerstande Fur nichtlineare Widerstande und nichtsinusformige Verlaufe ist eine geschlossene Behandlung nicht moglich Hauptartikel Wechselstromwiderstand und Komplexe Wechselstromrechnung Kenngrossen der Leistung Bearbeiten Mit der Spannung u displaystyle u und der Stromstarke i displaystyle i die sich mit der Zeit t displaystyle t andern gilt fur den Augenblickswert der Leistung p displaystyle p p u i displaystyle p u cdot i Bei periodischen Vorgangen gibt es zeitunabhangige Leistungsgrossen und zwar die Wirkleistung P displaystyle P Blindleistung Q displaystyle Q und Scheinleistung S displaystyle S Hauptartikel Elektrische LeistungGeschichte BearbeitenDie grundlegenden Voraussetzungen des heutigen Stromes aus der Steckdose schuf Michael Faraday im Jahre 1831 mit seinen Untersuchungen zur elektromagnetischen Induktion Durch seine Grundlagenforschung war es moglich mechanische Leistung in elektrische Leistung umzusetzen 3 Die magnetoelektrischen Maschinen der ersten Epoche etwa die der in Belgien operierenden englisch franzosischen Societe anonyme de l Alliance nach Floris Nollet waren mit ihren Permanentmagneten sperrig und unwirtschaftlich Um die Jahrhundertmitte wurde jedoch das dynamoelektrische Prinzip entdeckt welches die bisher eingesetzten Stahlmagnete durch sich selbst induzierende Elektromagnete ersetzte und daher zu einer grosseren Wirtschaftlichkeit fuhrte 3 Der Erstentdecker der Dane Soren Hjorth liess seinen Generator 1854 in England patentieren Der nachste Erbauer einer derartigen Maschine Anyos Jedlik verstand es noch nicht ganz und hoffte auf eine Weiterentwicklung zum Perpetuum mobile Werner Siemens war der dritte und erreichte 1866 mit dem dynamoelektrischen Generator einen wirtschaftlichen Durchbruch Die historische Entwicklung verschiedener Systeme ist unter Stromkrieg beschrieben Eine wesentliche Komponente fur die flachendeckende Verbreitung und Anwendung der Wechselstromtechnik war die Entwicklung des Transformators an der zwischen 1870 und 1910 mehrere Forscher Ingenieure und Geschaftsmanner in verschiedenen Landern teils unabhangig voneinander wesentlich beteiligt waren Mit den Elektricitats Werken Reichenhall errichtete der Holzstoff Fabrikant Konrad Fischer das erste offentliche Wechselstromkraftwerk Deutschlands in Bad Reichenhall welches am 15 Mai 1890 den Betrieb aufnahm Es war das erste Wasserkraftwerk in Deutschland und das erste offentliche E Werk in Bayern Uber ein Vorgelege mit zwei konischen Radern und einem Riemenantrieb ubertrug eine Jonval Turbine die Wasserkraft mit 600 min 1 auf einen Wechselstromgenerator der Firma Oerlikon in Zurich der 2000 Volt Spannung und maximal 30 Ampere entwickelte Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme war das Werk in der Lage 1200 Gluhlampen in Reichenhall Karlstein und Kirchberg zu versorgen 4 Die Betreiber der Niagara Wasserkraftwerke schrieben einen Preis in Hohe von 100 000 US Dollar fur denjenigen aus der eine Losung zur Ubertragung elektrischen Stroms uber grosse Entfernungen entwickelt Die Entscheidung fiel 1893 zugunsten des von Nikola Tesla und George Westinghouse entwickelten Wechselstrom Systems 5 Betrachtung in der Hochfrequenztechnik BearbeitenBei der Netzfrequenz 50 Hz betragt die Wellenlange 6000 km das ubersteigt erheblich die Ausdehnung Deutschlands In den meisten Wechselstrombauteilen kann daher vernachlassigt werden dass es sich beim Wechselstrom um eine Welle handelt Bei hoheren Frequenzen wie im Bereich der Hochfrequenz tritt der Skin Effekt Stromverdrangung auf welcher zu einer Einschrankung der tatsachlich leitenden Schicht auf die ausseren Bereiche eines Leiters fuhrt Bei 50 Hz betragt diese Eindringtiefe 12 mm fur Aluminium und 10 mm fur Kupfer Wahrend dies fur Leitungen im Hausgebrauch nicht von Relevanz ist werden Leitungen fur hochste Strome z B in Generatoren zuweilen als Hohlleiter ausgefuhrt ein solcher Leiter kann dabei zusatzlich zur Fuhrung von Kuhlflussigkeit genutzt werden Bei der Energieubertragung mittels Freileitungen wird als Leiterseil oftmals eine Kombination aus Stahl und Aluminium verwendet Stahl als Seele fur die Zugfestigkeit umgeben von Aluminium fur die elektrische Leitfahigkeit Biologische Wirkung auf den Menschen BearbeitenSiehe auch Elektrischer Strom im AlltagDie Wirkung und eventuelle Gefahrlichkeit von Strom auf den menschlichen Korper ergibt sich unter anderem aus der Beeinflussung auf das Erregungsleitungssystem des Herzens Dort werden Erregungen als elektrische Impulse weitergeleitet die zur geordneten Kontraktion des Herzmuskels fuhren Von aussen zugefuhrter Strom stort diese Erregungsausbreitung insbesondere dann wenn er wahrend der sogenannten vulnerablen Phase Zellen des Herzens erregt In dieser Phase sind Teile des Herzens noch erregt also nicht neu erregbar wahrend andere Teile schon wieder auf dem Weg zum nicht erregten Zustand sind also teilweise schon wieder erregbar Wird in der vulnerablen Phase eine zusatzliche Erregung ausgelost kann es zu ungeordneten Erregungen der Herzmuskelzellen kommen dem Kammerflimmern 6 Durch die ungleichmassigen schnellen Kontraktionen der Herzmuskelzellen kann kein Blut mehr gepumpt werden Die besondere Gefahrlichkeit von Wechselstrom gegenuber Gleichstrom 7 ergibt sich daraus dass Wechselstrom durch die schnellen Wechsel der Polaritat mit hoherer Wahrscheinlichkeit die vulnerable Phase trifft Die Folgen eines Stromunfalls mit Wechselstrom auf den Menschen hangen dabei von verschiedenen Faktoren 8 ab insbesondere von Stromart und frequenz s o sowie der Zeitdauer die der Strom auf den Korper wirkt Das erklart warum beispielsweise ein durch einen elektrischen Weidezaun zugefugter Stromschlag weder auf Menschen noch auf Tiere bleibende Folgen hat da die Stromimpulse zu kurz sind um die Nervenzellen des Herzens zu erregen Schliesslich spielt auch der Weg den der Strom durch den Korper nimmt eine Rolle wobei der vertikale Weg bei dem der Strom durch alle lebenswichtigen Organe fliesst der gefahrlichste ist 9 Letztlich bestimmt die Stromstarke 9 pro Flache also die Stromdichte sowie deren Einwirkdauer die Auswirkungen 10 11 Beispielsweise bewirken hohe Strome an den Ein und Austrittstellen Verbrennungen der Haut die Strommarken genannt werden Einen Anhalt uber die zu erwartenden Auswirkungen auf den menschlichen Korper gibt folgende Tabelle 8 Diese Werte sind jedoch stark abhangig von dem Stromweg und gelten nur wenn sich der Strom uber den Hautwiderstand im Korper verteilt und nicht z B auf den Herzmuskel konzentriert So genugen fur den Herzmuskel selbst bereits 0 01 mA 12 um Herzkammerflimmern auszulosen Wenn etwa Elektroden unter der Haut oder sogar in der Nahe des Herzens oder anderer empfindlicher Organe implantiert werden konnen die bei gewohnlichen Haushaltsgeraten vergleichsweise noch zulassigen Grossenordnungen von Kriechstromen hier lebensbedrohlich sein 13 variiert stark nach Stromweg und Einwirkdauer Stromstarke Wirkungunter 0 5 mA nicht wahrnehmbar evtl mit der Zunge wahrnehmbar 10 25 mA Kontraktionen der Fingermuskeln Loslassgrenze Blutdrucksteigerung keine Auswirkung auf Erregungsleitungssystem des Herzens fur Kinder moglicherweise bereits todlich 14 25 80 mA Bewusstlosigkeit Arrhythmie Blutdrucksteigerung80 mA 3 A Atemstillstand Kreislaufstillstand durch Kammerflimmern bzw Asystolieuber 3 A zusatzlich VerbrennungenDie entsprechende Angabe von Beruhrungsspannungen ist nur moglich siehe ohmsches Gesetz wenn der entsprechende Korperwiderstand bekannt ware Beispielsweise im Falle des Hausstromanschlusses 230 V und einem Korperwiderstand von naherungsweise 3 kW bei Stromweg zwischen einer Fingerspitze der linken Hand und einer Fingerspitze der rechten Hand unter verschiedenen Bedingungen ergibt sich ein Strom von ca 75 mA der zu den oben genannten Reaktionen und in der Folge auch zum Tod fuhren kann Feuchte oder nasse Haut kann den Korperwiderstand massiv absenken Das Beruhren von Gegenstanden unter Kleinspannung U displaystyle U sim lt 50 V gilt fur erwachsene Menschen als nicht lebensbedrohlich Literatur BearbeitenKlaus Lunze Theorie der Wechselstromschaltungen Lehrbuch Verlag Technik Berlin 1991 ISBN 3 341 00984 1 Heinz Rieger Wechselspannung Wechselstrom Publicis Corporate Publishing Erlangen 1992 ISBN 3 8009 4036 1 Paul Vaske Berechnung von Wechselstromschaltungen Teubner Stuttgart 1985 ISBN 3 519 20065 1 Gert Hagmann Grundlagen der Elektrotechnik 15 Auflage AULA Verlag Wiebelsheim ISBN 978 3 89104 747 7Weblinks Bearbeiten Commons Wechselstrom Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Wiktionary Wechselstrom Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Flash Animation zum Wechselstromverlauf Dieter Welz Unterrichtsmaterialien abgerufen am 1 Oktober 2007 Einzelnachweise Bearbeiten IEC 60050 siehe DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE Internationales Elektrotechnisches Worterbuch Eintrag 131 11 22 DIN 40110 1 1994 Wechselstromgrossen Zweileiter Stromkreise a b Elektrische Energietechnik Microsoft Encarta Version 13 0 0 0531 c 1993 2003 Toni Schmidberger Das erste Wechselstrom Kraftwerk in Deutschland 1984 S 9 33 In Search of Long Distance Hydro Electric Transmission englisch Schmidt Lang Thews Physiologie des Menschen 29 Auflage Springer Heidelberg 2005 ISBN 3 540 21882 3 S 556 H W Baenkler et al Kurzlehrbuch Innere Medizin 1 Auflage Thieme Stuttgart 2007 ISBN 978 3 13 141671 1 S 684 f a b J Koppenberg K Taeger Stromunfalle In Notfall amp Rettungsmedizin Nr 4 Springer Verlag 2001 S 283 298 doi 10 1007 s100490170061 a b David B Lumenta Lars Peter Kamolz Manfred Frey Stromverletzungen In Wiener Klinisches Magazin Nr 2 2009 2009 doi 10 1007 s00740 009 0141 6 HTML abgerufen am 19 August 2010 Friedrich W Ahnefeld Sekunden entscheiden Notfallmedizinische Sofortmassnahmen Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 662 09845 5 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 30 Oktober 2016 Reanimation Empfehlungen fur die Wiederbelebung Deutscher Arzteverlag 2007 ISBN 978 3 7691 0529 2 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 30 Oktober 2016 Bei direktem Kontakt mit dem Herzen fuhrt 0 01 mA zu Herzkammerflimmern mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 2 Siehe Norbert Leitgeb Sicherheit von Medizingeraten Recht Risiko Chancen Springer Verlag 2015 ISBN 978 3 662 44657 7 S 176 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 8 Juli 2016 Douglas C Giancoli Physik Pearson Deutschland GmbH 2006 ISBN 978 3 8273 7157 7 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 19 November 2016 Mitteldeutsche Zeitung Experte 0 1 Ampere konnen schon todlich sein In Mitteldeutsche Zeitung mz web de abgerufen am 19 November 2016 Normdaten Sachbegriff GND 4064931 3 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Wechselstrom amp oldid 236169751