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Calculateur de conception de système de mise à la terre

— Conception professionnelle d'un système de mise à la terre pour des installations d'éclairage solaire sûres













Démo en direct — Calculateur de conception de système de mise à la terre

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 de conception de système de mise à la terre

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.

Principales fonctionnalités

Paramètres du sol

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.

Exigences de mise à la terre

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.

Paramètres matériels

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).

Résistance à une seule électrode

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.

Conception d'électrodes parallèles

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.

Grille et amp; Recommandation

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.

Spécifications techniques

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

Foire aux questions

Comment est calculée la résistance d’une seule électrode ?

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.

Pourquoi les électrodes parallèles ont-elles besoin d'un facteur d'utilisation ?

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.

Quelle valeur de résistivité du sol dois-je utiliser ?

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.

Que signifie le résultat de la résistance totale ?

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.

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