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Rechner für den Entwurf des Erdungssystems

— Professionelles Erdungssystemdesign für sichere Solarbeleuchtungsinstallationen













Live-Demo – Erdungssystem-Entwurfsrechner

Geben Sie den spezifischen Bodenwiderstand, den gewünschten Bodenwiderstand und das Elektrodenmaterial ein, um sofort die erforderliche Anzahl an Elektroden und das erforderliche Layout zu erhalten.

Rechner für den Entwurf des Erdungssystems

Kostenloser professioneller Erdungssystem-Entwurfsrechner für Solarbeleuchtungsanlagen. Geben Sie den Bodenwiderstand, die Bodenwiderstandsanforderung (typischerweise <4 Ω) sowie das Elektrodenmaterial und die Abmessungen ein, um den Einzelelektrodenwiderstand zu berechnen, dimensionieren Sie parallele Elektroden mit einem Auslastungsfaktor und empfehlen Sie eine Anordnung, die dem Zielwiderstand entspricht.

Hauptmerkmale

Bodenparameter

Legen Sie den Bodenwiderstand (10–5.000 Ω·m) und die Bodenart (Ton, Sand, Kies, Gestein) fest, die die Berechnung des Elektrodenwiderstands steuern.

Erdungsanforderungen

Wählen Sie den angestrebten Erdungswiderstand (typischerweise <4 Ω, mobile Geräte <10 Ω) und die Erdungsmethode: vertikal, horizontal oder kombiniertes Gitter.

Materialparameter

Wählen Sie verzinkten Stahl, kupferbeschichteten Stahl oder reines Kupfer und stellen Sie den Elektrodendurchmesser (0,5–4 Zoll) und die Länge (3–16 Fuß) ein.

Einzelelektrodenwiderstand

Berechnen Sie den Widerstand eines Stabes mit R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) für vertikale Elektroden oder der Formel für horizontale Elektroden.

Paralleles Elektrodendesign

Wenden Sie den Auslastungsfaktor η (0,6–0,8) an und ermitteln Sie die Anzahl der benötigten Stäbe, damit R_total = R_single / (η × n) das Ziel erreicht.

Gitter & Empfehlung

Verwenden Sie für ein kombiniertes Gitter R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A und erhalten Sie eine empfohlene Elektrodenanordnung mit dem resultierenden Gesamterdungswiderstand.

Technische Spezifikationen

Plattform HTML5-Web-App | Android (über WebView)
Kernberechnung R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1); R_total = R_single / (η × n)
Bodenwiderstand 10–5.000 Ω·m (Ton 10–100, Sand 100–1.000, Kies 1.000–3.000, Fels >3.000)
Bodenwiderstand 1 - 10 Ω Ziel (<4 Ω typisch)
Elektrodendurchmesser 0,5 - 4 Zoll
Elektrodenlänge 3 - 16 Fuß
Materialien Verzinkter Stahl / kupferbeschichteter Stahl / reines Kupfer
Auslastungsfaktor 0,6 - 0,85 (parallele Elektroden)
Industriestandards IEEE Std 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522
Ausgabe Einzelelektrodenwiderstand, erforderliche Stabzahl, Gesamtwiderstand, empfohlene Anordnung

Häufig gestellte Fragen

Wie wird der Widerstand einer einzelnen Elektrode berechnet?

Der Rechner verwendet die Dwight-Formel für einen vertikalen Stab: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), wobei ρ der Bodenwiderstand, L die Elektrodenlänge und d der Durchmesser ist. Beispielsweise ergibt ein verzinktes Stahlrohr mit Φ2 Zoll × 8,2 Fuß in 100 Ω·m Boden etwa 27,4 Ω.

Warum benötigen Parallelelektroden einen Ausnutzungsfaktor?

Eng beieinander liegende Stäbe schirmen sich gegenseitig elektrisch ab, sodass jeder zusätzliche Stab weniger beiträgt als sein Einzelwert. Der Auslastungsfaktor η (typischerweise 0,6–0,8) berücksichtigt dies in R_total = R_single / (η × n); Bei 0,7 ergeben zehn Stäbe mit 27,4 Ω 3,9 Ω.

Welchen Bodenwiderstandswert sollte ich verwenden?

Verwenden Sie einen gemessenen Wert von der Website, sofern verfügbar; Ansonsten Schätzung anhand der Tabelle: Ton 10–100 Ω·m, Sand 100–1.000 Ω·m, Kies 1.000–3.000 Ω·m und Gestein über 3.000 Ω·m, was auch die Strategie für die Elektrodenanordnung nahelegt.

Was bedeutet das Gesamtwiderstandsergebnis?

Der Gesamterdungswiderstand der endgültigen Anordnung (z. B. 10 Stäbe bei einem Nutzungsfaktor von 0,7 = 3,9 Ω) muss unter dem Zielwert liegen (typischerweise <4 Ω), damit Fehler- und Blitzströme sicher in die Erde abgeleitet werden können und sowohl Personal als auch Ausrüstung schützen.

Vielen Dank, dass Sie sich für Open Solar Design entschieden haben