Entrez la résistivité de votre sol, la cible de résistance du sol et le matériau de l'électrode pour obtenir instantanément le nombre d'électrodes et la disposition requis.
Calculateur professionnel gratuit de conception de système de mise à la terre pour les installations d'éclairage solaire. Saisissez la résistivité du sol, l'exigence de résistance à la terre (généralement <4 Ω) ainsi que le matériau et les dimensions de l'électrode pour calculer la résistance d'une seule électrode, dimensionnez les électrodes parallèles avec un facteur d'utilisation et recommandez une disposition qui répond à la résistance cible.
Définissez la résistivité du sol (10-5 000 Ω·m) et le type de sol (argile, sable, gravier, roche) qui déterminent le calcul de la résistance de l'électrode.
Choisissez la résistance de terre cible (généralement <4 Ω, équipement mobile <10 Ω) et la méthode de mise à la terre : réseau vertical, horizontal ou combiné.
Sélectionnez l'acier galvanisé, l'acier cuivré ou le cuivre pur et définissez le diamètre de l'électrode (0,5 à 4 po) et sa longueur (3 à 16 pi).
Calculez la résistance d'une tige en utilisant R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) pour les électrodes verticales ou la formule de l'électrode horizontale.
Appliquez le facteur d'utilisation η (0,6-0,8) et trouvez le nombre de tiges nécessaires pour que R_total = R_single / (η × n) atteigne l'objectif.
Pour une grille combinée, utilisez R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A et recevez une disposition d'électrodes recommandée avec la résistance de mise à la terre totale résultante.
| Plateforme | Application Web HTML5 | Android (via WebView) |
| Calcul de base | R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) ; R_total = R_single / (η × n) |
| Résistivité du sol | 10 - 5 000 Ω·m (argile 10-100, sable 100-1 000, gravier 1 000-3 000, roche >3 000) |
| Résistance au sol | Cible de 1 à 10 Ω (<4 Ω typique) |
| Diamètre de l'électrode | 0,5 à 4 pouces |
| Longueur de l'électrode | 3 à 16 pieds |
| Matériaux | Acier galvanisé / acier cuivré / cuivre pur |
| Facteur d'utilisation | 0,6 - 0,85 (électrodes parallèles) |
| Normes de l'industrie | IEEE norme 80, CEI 60364-5-54, BS 7430, EN 50522 |
| Sortie | Résistance d'électrode unique, nombre de tiges requis, résistance totale, disposition recommandée |
Le calculateur utilise la formule de Dwight pour une tige verticale : R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), où ρ est la résistivité du sol, L la longueur de l'électrode et d son diamètre. Par exemple, un tuyau en acier galvanisé de Φ2 pouces × 8,2 pieds dans un sol de 100 Ω·m donne environ 27,4 Ω.
Les tiges étroitement espacées se protègent électriquement les unes les autres, de sorte que chaque tige supplémentaire contribue moins que sa valeur autonome. Le facteur d'utilisation η (généralement 0,6-0,8) en tient compte dans R_total = R_single / (η × n) ; à 0,7, dix tiges de 27,4 Ω donnent 3,9 Ω.
Utiliser une valeur mesurée du site lorsqu'elle est disponible ; sinon, estimez à partir du tableau : argile 10-100 Ω·m, sable 100-1 000 Ω·m, gravier 1 000-3 000 Ω·m et roche au-dessus de 3 000 Ω·m, ce qui suggère également la stratégie de disposition des électrodes.
La résistance totale de mise à la terre du réseau final (par exemple 10 piquets avec un facteur d'utilisation de 0,7 = 3,9 Ω) doit être inférieure à la cible (généralement <4 Ω) afin que les courants de défaut et de foudre puissent se dissiper en toute sécurité dans la terre et protéger à la fois le personnel et l'équipement.