1.2 電路的基本物理量及應用
1.2.1 電流
(1)什么是電流
水管中的水沿著一個方向流動,我們就說水管中有水流。同樣,電路中的電荷沿著一個方向定向運動,就形成了電流。

1.4 電流
在圖1-1所示的電路中,當新電池裝入時,燈泡能正常發光,說明電路中有電流通過;若換上電能已耗盡的無電電池時,燈泡不能發光,說明電路中沒有電流通過。
如圖1-6所示,當有電電池接入電路時,自由電子向電池正極(+)移動,電池的負極(-)供給電子,這樣就產生了連續的電子流。我們把電荷的定向有規則移動稱為電流。

圖1-6 電路中導體內的電子運動及電流方向
在導體中,電流是由各種不同的帶電粒子在電場作用下作有規則地運動形成的。
電流這個名詞不僅僅表示一種物理現象,也代表一個物理量。
記憶口訣
電流神速來傳輸,好似鋼管進鋼珠,
電子流動負向正,電流規定正向負。
鉆研電工有興趣,多思多想道理出,
博采電學智慧樹,有了知識窮變富。
(2)電流的大小
電流大小取決于在一定時間內通過導體橫截面電荷量的多少,一般用以下公式進行計算:
I=
式中,電荷q的單位為C(庫),時間t的單位為s(秒),電流的單位為A(安)。
電流的常用單位還有kA(千安)、mA(毫安)、μA(微安),其換算關系為
1A=103mA=106μA
在實際運用時,電流的大小可以用安培表進行測量。注意測量前要選擇好電流表的量程。
(3)電流的方向
電流的實際方向有兩種可能,如圖1-7所示。我們規定電流的方向為正電荷定向運動的方向;在金屬導體中,電流的方向與自由電子定向運動方向相反。

圖1-7 電流的實際方向
電流參考方向的表示法有箭標法和雙下標法。例如某電流的參考方向為A指向B,其表示法如圖1-8所示。

圖1-8 電流參考方向的表示法
在分析與計算電路時,常常需要知道電流的分析,但有時對某段電路中電流的方向往往難以判斷,可先假設一個電流方向,稱為參考方向(也稱為正方向)。如果計算結果電流為正值(i>0),說明電流實際方向與參考方向一致;如果計算結果為負值(i<0),表明電流的實際方向與參考方向相反。也就是說,在分析電路時,電流的參考方向可以任意假定,最后由計算結果確定,如圖1-9所示。

圖1-9 電流的參考方向與實際方向
記憶口訣
形成電流有規定,電荷定向之移動。
正電移動的方向,定為電流的方向。
金屬導電靠電子,電子方向電流反。
(4)形成電流的條件
電場是產生電流的微觀必要條件。如圖1-10所示,電路中能產生持續電流必須同時具備兩個條件。

圖1-10 電流的產生
① 要有電源(導體兩端必須保持一定的電壓)。
② 電路要閉合(形成通路)。
電路中有電流通過,常常表現為熱、磁、化學效應等物理現象。如燈泡發光、電飯煲發熱、揚聲器發出聲音等。
(5)電流的種類及特點
依據電的性質劃分,電流可分為直流電流與交流電流,直流電流也可以分為穩恒直流電流和脈動直流電流。穩恒直流電流、脈動直流電流和交流電流與時間的關系曲線如圖1-11所示。

圖1-11 各種電流與時間的關系曲線
① 直流電流 是指方向不隨時間變化的電流。直流電的正負極是固定不變的。
a.輸送相同功率時,直流輸電所用線材僅為交流輸電的2/3~1/2。
b.在電纜輸電線路中,直流輸電沒有電容電流產生。直流輸電發生故障的損失比交流輸電小。
c.穩恒的直流電不產生電磁輻射。
② 交流電流 又稱為交變電流,簡稱“交流”。一般指大小和方向隨時間作周期性變化的電壓或電流。它的基本形式是正弦電流。交流電的正負極沒有固定,在隨時間交替變化,所以交流電有“頻率”的概念。
單相交流電供電只需要2根導線即可。三相交流電供電至少需要3根導線,最多可用5根導線,分別是3根火線、1根零線和1根接地線。
(6)安全電流
① 負載的安全電流 為了保證電氣線路的安全運行,所有線路的導線和電纜的截面都必須滿足發熱條件,即在任何環境溫度下,當導線和電纜連續通過最大負載電流時,其線路溫度都不大于最高允許溫度(通常為700℃左右),這時的負載電流稱為安全電流。
② 人體的安全電流 在特定時間內通過人體的電流,對人體不構成生命危險的電流值稱為安全電流。
電流越大,致命危險越大;持續時間越長,死亡的可能性越大。能引起人感覺到的最小電流值稱為感知電流,交流為1mA,直流為5mA;人觸電后能自己擺脫的最大電流值稱為擺脫電流,交流為10mA,直流為50mA;在較短的時間內危及生命的電流值稱為致命電流,如100mA的電流通過人體1s,可足以使人致命,因此致命電流為50mA。
(7)電流的測量
直流電流的測量采用直流電流表串聯在被測電路內,接線時要注意“正”“負”極性,如圖1-12所示。正確接線,還要正確選擇量程,估計的被測電流應為滿刻度的75%左右。

圖1-12 直流電流的測量
(8)電流的熱效應及應用
實驗證明,當電流過導體時,由于自由電子的碰撞,導體的溫度會升高。這是因為導體吸收的電能轉換成為熱能的緣故,這種現象叫做電流的熱效應。
電流通過導體時所產生的熱量與電流強度的平方、導體本身的電阻以及電流通過的時間成正比,這一結論稱為焦耳-楞次定律,其數學表達式為
Q=I2Rt
式中 Q——電流通過導體所產生的熱量,J;
I——通過導體的電流,A;
R——導體的電阻,Ω。
如果熱量以卡為單位,則公式Q=I2Rt可寫成
Q=0.24I2Rt=0.24Pt
此公式稱為焦耳-楞次定律。其中t的單位為s(秒),R的單位是Ω(歐),I的單位是A(安),熱量Q的單位是Cal(卡)。
電流的熱效應在生產上有許多應用。電燈是利用電流產生的熱使得燈絲達到白熾狀態而發光,熔斷器是利用電流產生的熱使其熔斷而切斷電源。電流的熱效應也是近代工業中的一種重要加熱方式,如利用電爐煉鋼、電機通電烘干等。
電流的熱效應也有它不利的一面,由于構成電氣設備的導線存在電阻,所有電氣設備在工作時要發熱,使溫度升高。如果電流過大,溫度升高得多就會加速絕緣體老化,甚至損壞設備。
為了保證電氣設備能正常工作,各種設備都規定了限額,如額定電流、額定電壓和額定電功率等。電氣設備的額定值通常用下標“e”表示,如Ie、Ue、Pe等,各種電氣設備的銘牌上都有標注它們的數值。
(9)電流的趨膚效應及應用
① 趨膚效應 當導體中有交流電或者交變電磁場時,導體內部的電流分布不均勻,電流集中在導體的“皮膚”部分,也就是說電流集中在導體外表的薄層,越靠近導體表面,電流密度越大,導線內部實際上電流較小,如圖1-13所示。其結果使導體的電阻增加,使它的損耗功率也增加,這一現象稱為趨膚效應。

圖1-13 電流的趨膚效應
② 趨膚效應的應用 在高頻電路中可用空心銅導線代替實心銅導線以節約銅材。架空輸電線中心部分改用抗拉強度大的鋼絲。雖然其電阻率大一些,但是并不影響輸電性能,又可增大輸電線的抗拉強度。利用趨膚效應還可對金屬表面淬火,使某些鋼件表皮堅硬、耐磨,而內部卻有一定柔性,防止鋼件脆裂。
(10)電流的化學效應及應用
電流通過導電的液體會使液體發生化學變化,產生新的物質,電流的這種效果叫做電流的化學效應。如電解、電鍍、電離等就屬于電流的化學效應的例子,如圖1-14所示為水的電解。

圖1-14 水的電解
(11)電流的磁效應及應用
給繞在軟鐵芯周圍的導體通電,軟鐵芯就產生磁性,這種現象就是電流的磁效應。如電鈴、蜂鳴器、電磁揚聲器等都是利用電流的磁效應制成的,如圖1-15所示為電鈴的結構示意圖。

圖1-15 電鈴的結構示意圖