open-solar-design

Υπολογιστής σχεδίασης συστήματος γείωσης

— Σχεδιασμός επαγγελματικού συστήματος γείωσης για ασφαλείς εγκαταστάσεις ηλιακού φωτισμού













Ζωντανή επίδειξη — Υπολογιστής σχεδίασης συστήματος γείωσης

Εισαγάγετε την ειδική αντίσταση του εδάφους, το στόχο αντίστασης γείωσης και το υλικό ηλεκτροδίου για να λάβετε τον απαιτούμενο αριθμό ηλεκτροδίων και τη διάταξη αμέσως.

Υπολογιστής σχεδίασης συστήματος γείωσης

Δωρεάν επαγγελματικός υπολογιστής σχεδιασμού συστήματος γείωσης για εγκαταστάσεις ηλιακού φωτισμού. Εισαγάγετε την ειδική αντίσταση εδάφους, την απαίτηση αντίστασης γείωσης (συνήθως <4 Ω) και το υλικό και τις διαστάσεις του ηλεκτροδίου για να υπολογίσετε την αντίσταση ενός ηλεκτροδίου, το μέγεθος των παράλληλων ηλεκτροδίων με συντελεστή χρήσης και προτείνετε μια διάταξη που να ανταποκρίνεται στην αντίσταση στόχο.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Παράμετροι Εδάφους

Ρυθμίστε την ειδική αντίσταση εδάφους (10-5.000 Ω·m) και τον τύπο εδάφους (άργιλος, άμμος, χαλίκι, βράχος) που καθοδηγούν τον υπολογισμό της αντίστασης του ηλεκτροδίου.

Απαιτήσεις γείωσης

Επιλέξτε τον στόχο αντίστασης γείωσης (συνήθως <4 Ω, φορητός εξοπλισμός <10 Ω) και τη μέθοδο γείωσης: κάθετο, οριζόντιο ή συνδυασμένο πλέγμα.

Παράμετροι Υλικού

Επιλέξτε γαλβανισμένο χάλυβα, χάλυβα με επένδυση χαλκού ή καθαρό χαλκό και ρυθμίστε τη διάμετρο του ηλεκτροδίου (0,5-4 in) και το μήκος (3-16 πόδια).

Αντίσταση μονού ηλεκτροδίου

Υπολογίστε την αντίσταση μιας ράβδου χρησιμοποιώντας R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) για κάθετα ηλεκτρόδια ή τον τύπο οριζόντιου ηλεκτροδίου.

Σχεδιασμός παράλληλων ηλεκτροδίων

Εφαρμόστε τον συντελεστή χρήσης η (0,6-0,8) και βρείτε τον αριθμό των ράβδων που χρειάζονται ώστε το R_total = R_single / (η × n) να ανταποκρίνεται στον στόχο.

Πλέγμα & Σύσταση

Για ένα συνδυασμένο πλέγμα χρησιμοποιήστε R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A και λάβετε μια συνιστώμενη διάταξη ηλεκτροδίων με την προκύπτουσα συνολική αντίσταση γείωσης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Πλατφόρμα HTML5 Web App | Android (μέσω WebView)
Υπολογισμός πυρήνα R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1); R_total = R_single / (η × n)
Ανθεκτικότητα εδάφους 10 - 5.000 Ω·m (άργιλος 10-100, άμμος 100-1.000, χαλίκι 1.000-3.000, βράχος >3.000)
Αντίσταση εδάφους Στόχος 1 - 10 Ω (<4 Ω τυπικό)
Διάμετρος ηλεκτροδίου 0,5 - 4 ίντσες
Μήκος ηλεκτροδίου 3 - 16 πόδια
Υλικά Γαλβανισμένος χάλυβας / χάλυβας με επένδυση χαλκού / καθαρός χαλκός
Συντελεστής Αξιοποίησης 0,6 - 0,85 (παράλληλα ηλεκτρόδια)
Βιομηχανικά Πρότυπα IEEE Std 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522
Παραγωγή Αντίσταση ενός ηλεκτροδίου, απαιτούμενος αριθμός ράβδων, συνολική αντίσταση, συνιστώμενη διάταξη

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς υπολογίζεται η αντίσταση ενός μόνο ηλεκτροδίου;

Η αριθμομηχανή χρησιμοποιεί τον τύπο Dwight για μια κατακόρυφη ράβδο: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), όπου ρ είναι η ειδική αντίσταση του εδάφους, L το μήκος του ηλεκτροδίου και d η διάμετρός του. Για παράδειγμα, ένας σωλήνας από γαλβανισμένο χάλυβα Φ2 σε × 8,2 ft σε χώμα 100 Ω·m δίνει περίπου 27,4 Ω.

Γιατί τα παράλληλα ηλεκτρόδια χρειάζονται συντελεστή χρησιμοποίησης;

Οι στενά τοποθετημένες ράβδοι θωρακίζονται ηλεκτρικά η μία την άλλη, έτσι κάθε πρόσθετη ράβδος συνεισφέρει λιγότερο από την αυτόνομη τιμή της. Ο συντελεστής χρήσης η (συνήθως 0,6-0,8) αντιστοιχεί σε αυτό σε R_total = R_single / (η × n); στο 0,7, δέκα ράβδοι 27,4 Ω δίνουν 3,9 Ω.

Ποια τιμή αντίστασης εδάφους πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Χρησιμοποιήστε μια μετρούμενη τιμή από τον ιστότοπο όταν είναι διαθέσιμη. διαφορετικά υπολογίστε από τον πίνακα: πηλός 10-100 Ω·m, άμμος 100-1.000 Ω·m, χαλίκι 1.000-3.000 Ω·m και βράχος πάνω από 3.000 Ω·m, κάτι που προτείνει και τη στρατηγική διάταξης ηλεκτροδίων.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα συνολικής αντίστασης;

Η συνολική αντίσταση γείωσης της τελικής διάταξης (για παράδειγμα 10 ράβδοι σε συντελεστή χρήσης 0,7 = 3,9 Ω) πρέπει να είναι κάτω από τον στόχο (συνήθως <4 Ω), ώστε τα ρεύματα σφάλματος και κεραυνού να μπορούν να διαχέονται με ασφάλεια στη γη και να προστατεύουν τόσο το προσωπικό όσο και τον εξοπλισμό.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Open Solar Design