open-solar-design

حاسبة تصميم نظام التأريض

— تصميم نظام التأريض الاحترافي لتركيبات الإضاءة الشمسية الآمنة













العرض التوضيحي المباشر — حاسبة تصميم نظام التأريض

أدخل مقاومة التربة وهدف مقاومة الأرض ومادة القطب الكهربائي للحصول على العدد المطلوب من الأقطاب الكهربائية والتخطيط على الفور.

حاسبة تصميم نظام التأريض

حاسبة تصميم نظام التأريض الاحترافية المجانية لتركيبات الإضاءة الشمسية. أدخل مقاومة التربة، ومتطلبات مقاومة الأرض (عادةً <4 Ω) ومواد القطب الكهربائي وأبعاده لحساب مقاومة القطب الواحد، وحجم الأقطاب الكهربائية المتوازية مع عامل الاستخدام، والتوصية بالتخطيط الذي يلبي المقاومة المستهدفة.

الميزات الرئيسية

معلمات التربة

ضبط مقاومة التربة (10-5000 Ω·m) ونوع التربة (الطين والرمل والحصى والصخور) التي تدفع حساب مقاومة القطب.

متطلبات التأريض

اختر هدف مقاومة الأرض (عادةً <4 أوم، المعدات المحمولة <10 أوم) وطريقة التأريض: شبكة رأسية أو أفقية أو مدمجة.

معلمات المواد

حدد الفولاذ المجلفن أو الفولاذ المغطى بالنحاس أو النحاس النقي واضبط قطر القطب الكهربائي (0.5-4 بوصة) والطول (3-16 قدم).

مقاومة القطب الواحد

احسب مقاومة أحد القضبان باستخدام R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) للأقطاب الكهربائية الرأسية أو صيغة القطب الأفقي.

تصميم القطب الموازي

قم بتطبيق عامل الاستخدام η (0.6-0.8) وابحث عن عدد القضبان اللازمة بحيث يحقق R_total = R_single / (η × n) الهدف.

الشبكة & أمبير؛ توصية

بالنسبة لشبكة مدمجة، استخدم R_grid ≈ 0.5 × ρ/√A، واحصل على تخطيط القطب الكهربائي الموصى به مع مقاومة التأريض الإجمالية الناتجة.

المواصفات الفنية

منصة تطبيق ويب HTML5 | أندرويد (عبر عرض الويب)
الحساب الأساسي R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1); R_total = R_single / (η × n)
مقاومة التربة 10 - 5000 أوم·م (الطين 10-100، الرمل 100-1000، الحصى 1000-3000، الصخور > 3000)
المقاومة الأرضية هدف 1 - 10 أوم (<4 أوم نموذجي)
قطر القطب 0.5 - 4 بوصة
طول القطب 3 - 16 قدم
مواد الصلب المجلفن / الفولاذ المطلي بالنحاس / النحاس النقي
عامل الاستخدام 0.6 - 0.85 (أقطاب كهربائية متوازية)
معايير الصناعة IEEE Std 80، IEC 60364-5-54، BS 7430، EN 50522
الإخراج مقاومة القطب الواحد، عدد القضبان المطلوبة، المقاومة الكلية، التخطيط الموصى به

الأسئلة المتداولة

كيف يتم حساب مقاومة القطب الواحد؟

تستخدم الآلة الحاسبة صيغة دوايت للقضيب العمودي: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1)، حيث ρ هي مقاومة التربة، وL طول القطب وd قطره. على سبيل المثال، أنبوب فولاذي مجلفن مقاس Φ2 × 8.2 قدم في تربة 100 أوم يعطي حوالي 27.4 أوم.

لماذا تحتاج الأقطاب المتوازية إلى عامل الاستفادة؟

تعمل القضبان المتقاربة على حماية بعضها البعض كهربائيًا، لذا فإن كل قضيب إضافي يساهم بأقل من قيمته المستقلة. عامل الاستخدام η (عادة 0.6-0.8) يفسر ذلك في R_total = R_single / (η × n)؛ عند 0.7، عشرة قضبان 27.4 Ω تعطي 3.9 Ω.

ما هي قيمة مقاومة التربة التي يجب أن أستخدمها؟

استخدم قيمة مقاسة من الموقع عندما تكون متاحة؛ بخلاف ذلك، قم بالتقدير من الجدول: الطين 10-100 أوم، والرمل 100-1000 أوم، والحصى 1000-3000 أوم، والصخور التي تزيد عن 3000 أوم، مما يشير أيضًا إلى استراتيجية تخطيط القطب الكهربائي.

ماذا تعني نتيجة المقاومة الكلية؟

يجب أن تكون مقاومة التأريض الإجمالية للتخطيط النهائي (على سبيل المثال 10 قضبان عند عامل استخدام 0.7 = 3.9 Ω) أقل من الهدف (عادةً <4 Ω) بحيث يمكن أن تتبدد تيارات الصدع والصواعق بأمان في الأرض وتحمي كل من الأفراد والمعدات.

شكرًا لاختيارك Open Solar Design