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.
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.
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.
Επιλέξτε τον στόχο αντίστασης γείωσης (συνήθως <4 Ω, φορητός εξοπλισμός <10 Ω) και τη μέθοδο γείωσης: κάθετο, οριζόντιο ή συνδυασμένο πλέγμα.
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).
Υπολογίστε την αντίσταση μιας ράβδου χρησιμοποιώντας R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) για κάθετα ηλεκτρόδια ή τον τύπο οριζόντιου ηλεκτροδίου.
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.
Για ένα συνδυασμένο πλέγμα χρησιμοποιήστε R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A και λάβετε μια συνιστώμενη διάταξη ηλεκτροδίων με την προκύπτουσα συνολική αντίσταση γείωσης.
| 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 |
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.
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.
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.
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.