open-solar-design

Grounding System Design Lommeregner

— Professionelt jordingssystemdesign til sikre solcellebelysningsinstallationer













Live Demo — Grounding System Design Lommeregner

Indtast din jordresistivitet, jordmodstandsmål og elektrodemateriale for at få det nødvendige antal elektroder og layout med det samme.

Grounding System Design Lommeregner

Gratis professionel jordingssystem design lommeregner til solar belysningsinstallationer. Indtast jordmodstanden, kravet til jordmodstand (typisk <4 Ω) og elektrodemateriale og dimensioner for at beregne enkeltelektrodemodstanden, størrelse parallelle elektroder med en udnyttelsesfaktor, og anbefal et layout, der opfylder målmodstanden.

Nøglefunktioner

Jord parametre

Indstil jordresistiviteten (10-5.000 Ω·m) og jordtype (ler, sand, grus, sten), der driver beregningen af ​​elektrodemodstanden.

Krav til jordforbindelse

Vælg jordmodstandsmålet (typisk <4 Ω, mobilt udstyr <10 Ω) og jordingsmetoden: lodret, vandret eller kombineret gitter.

Materiale parametre

Vælg galvaniseret stål, kobberbeklædt stål eller rent kobber, og indstil elektrodediameteren (0,5-4 tommer) og længden (3-16 fod).

Enkelt elektrode modstand

Beregn modstanden af ​​en stang ved hjælp af R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) for lodrette elektroder eller den vandrette elektrodeformel.

Parallel elektrodedesign

Anvend udnyttelsesfaktoren η (0,6-0,8) og find det nødvendige antal stænger, så R_total = R_single / (η × n) når målet.

Gitter & Henstilling

For et kombineret net skal du bruge R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A, og modtage et anbefalet elektrodelayout med den resulterende totale jordingsmodstand.

Tekniske specifikationer

Platform HTML5 Web App | Android (via WebView)
Kerneberegning R = (ρ/2πL) x (ln(4L/d) - 1); R_total = R_enkelt / (η × n)
Jordresistivitet 10 - 5.000 Ω·m (ler 10-100, sand 100-1.000, grus 1.000-3.000, sten >3.000)
Jordmodstand 1 - 10 Ω mål (<4 Ω typisk)
Elektrode diameter 0,5 - 4 tommer
Elektrodens længde 3 - 16 fod
Materialer Galvaniseret stål / kobberbeklædt stål / rent kobber
Udnyttelsesfaktor 0,6 - 0,85 (parallelle elektroder)
Industristandarder IEEE Std 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522
Produktion Enkeltelektrodemodstand, påkrævet stangantal, total modstand, anbefalet layout

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan beregnes en enkelt elektrodes modstand?

Lommeregneren bruger Dwight-formlen for en lodret stang: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), hvor ρ er jordens resistivitet, L elektrodelængden og d dens diameter. For eksempel giver et Φ2 in × 8,2 ft galvaniseret stålrør i 100 Ω·m jord omkring 27,4 Ω.

Hvorfor har parallelle elektroder brug for en udnyttelsesfaktor?

Tætsiddende stænger afskærmer hinanden elektrisk, så hver ekstra stang bidrager med mindre end dens selvstændige værdi. Udnyttelsesfaktoren η (typisk 0,6-0,8) står for dette i R_total = R_single / (η × n); ved 0,7 giver ti 27,4 Ω stænger 3,9 Ω.

Hvilken jordresistivitetsværdi skal jeg bruge?

Brug en målt værdi fra webstedet, når det er tilgængeligt; ellers estimeret fra tabellen: ler 10-100 Ω·m, sand 100-1.000 Ω·m, grus 1.000-3.000 Ω·m og sten over 3.000 Ω·m, hvilket også foreslår elektrodelayoutstrategien.

Hvad betyder det samlede modstandsresultat?

Den samlede jordingsmodstand for det endelige layout (for eksempel 10 stænger ved en 0,7 udnyttelsesfaktor = 3,9 Ω) skal være under målet (typisk <4 Ω), så fejl- og lynstrømme sikkert kan spredes ned i jorden og beskytte både personale og udstyr.

Tak fordi du valgte Open Solar Design