open-solar-design

Kalkulačka návrhu uzemňovacího systému

— Profesionální návrh zemnícího systému pro bezpečné instalace solárního osvětlení













Živá ukázka — Kalkulačka návrhu uzemňovacího systému

Zadejte svůj odpor půdy, cílový odpor země a materiál elektrody, abyste okamžitě získali požadovaný počet elektrod a rozložení.

Kalkulačka návrhu uzemňovacího systému

Zdarma profesionální kalkulátor návrhu zemnícího systému pro instalace solárního osvětlení. Zadejte odpor půdy, požadavek na zemní odpor (obvykle <4 Ω) a materiál a rozměry elektrody pro výpočet odporu jedné elektrody, dimenzujte paralelní elektrody s faktorem využití a doporučte uspořádání, které odpovídá cílovému odporu.

Klíčové vlastnosti

Půdní parametry

Nastavte odpor půdy (10-5 000 Ω·m) a typ půdy (jíl, písek, štěrk, kámen), které řídí výpočet odporu elektrody.

Požadavky na uzemnění

Zvolte cílový odpor uzemnění (obvykle <4 Ω, mobilní zařízení <10 Ω) a způsob uzemnění: vertikální, horizontální nebo kombinovaná mřížka.

Parametry materiálu

Vyberte galvanizovanou ocel, poměděnou ocel nebo čistou měď a nastavte průměr elektrody (0,5-4 palce) a délku (3-16 stop).

Odpor jedné elektrody

Vypočítejte odpor jedné tyče pomocí R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) pro vertikální elektrody nebo vzorce pro horizontální elektrody.

Konstrukce paralelních elektrod

Aplikujte koeficient využití η (0,6-0,8) a najděte potřebný počet tyčí, aby R_total = R_single / (η × n) splnilo cíl.

Grid & Doporučení

Pro kombinovanou mřížku použijte R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A a získejte doporučené rozložení elektrod s výsledným celkovým zemním odporem.

Technické specifikace

Platforma Webová aplikace HTML5 | Android (prostřednictvím WebView)
Výpočet jádra R = (ρ/2πL) x (ln(4L/d) - 1); R_total = R_single / (η × n)
Půdní odpor 10 - 5 000 Ω·m (hlína 10-100, písek 100-1 000, štěrk 1 000-3 000, kámen >3 000)
Zemní odpor Cíl 1–10 Ω (typické <4 Ω)
Průměr elektrody 0,5 - 4 palce
Délka elektrody 3-16 stop
Materiály Pozinkovaná ocel / ocel plátovaná mědí / čistá měď
Faktor využití 0,6 - 0,85 (paralelní elektrody)
Průmyslové standardy IEEE Std 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522
Výstup Odpor jedné elektrody, požadovaný počet tyčí, celkový odpor, doporučené uspořádání

Často kladené otázky

Jak se vypočítá odpor jedné elektrody?

Kalkulačka používá Dwightův vzorec pro vertikální tyč: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), kde ρ je odpor půdy, L délka elektrody a d její průměr. Například Φ2 v × 8,2 ft pozinkovaná ocelová trubka v 100 Ω·m půdě dává asi 27,4 Ω.

Proč paralelní elektrody potřebují faktor využití?

Těsně rozmístěné tyče se vzájemně elektricky stíní, takže každá další tyč přispívá méně, než je její samostatná hodnota. Faktor využití η (typicky 0,6-0,8) odpovídá za to v R_total = R_single / (η × n); při 0,7 dává deset tyčí 27,4 Ω 3,9 Ω.

Jakou hodnotu odporu půdy bych měl použít?

Použijte naměřenou hodnotu z místa, pokud je k dispozici; jinak odhad z tabulky: hlína 10-100 Ω·m, písek 100-1 000 Ω·m, štěrk 1 000-3 000 Ω·m a hornina nad 3 000 Ω·m, což také naznačuje strategii rozložení elektrod.

Co znamená výsledek celkového odporu?

Celkový odpor uzemnění konečného uspořádání (například 10 tyčí při faktoru využití 0,7 = 3,9 Ω) musí být pod cílem (obvykle <4 Ω), aby se poruchové a bleskové proudy mohly bezpečně rozptýlit do země a chránit jak personál, tak zařízení.

Děkujeme, že jste si vybrali Open Solar Design