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.
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.
Legen Sie den Bodenwiderstand (10–5.000 Ω·m) und die Bodenart (Ton, Sand, Kies, Gestein) fest, die die Berechnung des Elektrodenwiderstands steuern.
Wählen Sie den angestrebten Erdungswiderstand (typischerweise <4 Ω, mobile Geräte <10 Ω) und die Erdungsmethode: vertikal, horizontal oder kombiniertes Gitter.
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.
Berechnen Sie den Widerstand eines Stabes mit R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) für vertikale Elektroden oder der Formel für horizontale Elektroden.
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.
Verwenden Sie für ein kombiniertes Gitter R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A und erhalten Sie eine empfohlene Elektrodenanordnung mit dem resultierenden Gesamterdungswiderstand.
| 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 |
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.
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.
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.
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.