open-solar-design

Földelési rendszer tervezési kalkulátor

— Professzionális földelési rendszer tervezés a biztonságos napelemes világításhoz













Élő bemutató – Földelési rendszer tervezési kalkulátor

Adja meg a talaj-ellenállást, a talajellenállás célját és az elektróda anyagát, hogy azonnal megkapja a szükséges számú elektródát és elrendezést.

Földelési rendszer tervezési kalkulátor

Ingyenes professzionális földelőrendszer tervezési kalkulátor napelemes világítástechnikai berendezésekhez. Adja meg a talaj-ellenállást, a talajellenállás követelményét (általában <4 Ω), valamint az elektróda anyagát és méreteit az egyelektródos ellenállás kiszámításához, a párhuzamos elektródák méretét kihasználási tényezővel, és javasoljon egy olyan elrendezést, amely megfelel a célellenállásnak.

Főbb jellemzők

Talajparaméterek

Állítsa be a talaj fajlagos ellenállását (10-5000 Ω·m) és a talaj típusát (agyag, homok, kavics, kőzet), amelyek az elektródellenállás számítását hajtják végre.

Földelési követelmények

Válassza ki a földelési ellenállás célját (általában <4 Ω, mobil berendezés <10 Ω) és a földelési módot: függőleges, vízszintes vagy kombinált rács.

Anyagparaméterek

Válasszon horganyzott acélt, rézzel bevont acélt vagy tiszta rezet, és állítsa be az elektróda átmérőjét (0,5-4 hüvelyk) és hosszát (3-16 láb).

Egyelektródos ellenállás

Számítsa ki egy rúd ellenállását az R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) segítségével függőleges elektródák esetén vagy a vízszintes elektróda képletével.

Párhuzamos elektróda tervezés

Alkalmazza az η (0,6-0,8) kihasználási tényezőt, és keresse meg a szükséges rudak számát, hogy R_total = R_single / (η × n) elérje a célt.

Rács & Ajánlás

Kombinált rácshoz használja az R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A értéket, és kapjon egy ajánlott elektródaelrendezést a kapott teljes földelési ellenállással.

Műszaki előírások

Platform HTML5 webalkalmazás | Android (WebView-n keresztül)
Alapszámítás R = (ρ/2πL) × (ln (4L/d) -1); R_összesen = R_egyetlen / (η × n)
A talaj ellenállása 10-5000 Ω·m (agyag 10-100, homok 100-1000, kavics 1000-3000, szikla >3000)
Talajellenállás 1–10 Ω cél (<4 Ω tipikus)
Elektróda átmérője 0,5-4 hüvelyk
Elektróda hossza 3-16 láb
Anyagok Horganyzott acél / rézbevonatos acél / tiszta réz
Kihasználási tényező 0,6–0,85 (párhuzamos elektródák)
Ipari szabványok IEEE Std 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522
Kimenet Egyelektróda ellenállás, szükséges rúdszám, teljes ellenállás, ajánlott elrendezés

Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan számítható ki egyetlen elektróda ellenállása?

A számológép a Dwight képletet használja egy függőleges rúdra: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), ahol ρ a talaj ellenállása, L az elektróda hossza és d az átmérője. Például egy Φ2 in × 8,2 láb méretű horganyzott acélcső 100 Ω·m talajban körülbelül 27,4 Ω-t ad.

Miért van szükség a párhuzamos elektródákra kihasználási tényezőre?

A szorosan elhelyezett rudak elektromosan védik egymást, így minden további rúd kisebb mértékben járul hozzá, mint az önálló érték. Az η felhasználási tényező (tipikusan 0,6-0,8) ezt adja meg: R_total = R_single / (η × n); 0,7-nél tíz 27,4 Ω-os rúd 3,9 Ω-ot ad.

Milyen talaj-ellenállási értéket kell használni?

Használjon a helyszínen mért értéket, ha rendelkezésre áll; egyébként becslés a táblázatból: agyag 10-100 Ω·m, homok 100-1000 Ω·m, kavics 1000-3000 Ω·m és kőzet 3000 Ω·m felett, ami szintén az elektródák elrendezési stratégiájára utal.

Mit jelent a teljes ellenállás eredménye?

A végső elrendezés teljes földelési ellenállásának (például 10 rúd 0,7 kihasználtsági tényezőnél = 3,9 Ω) a célérték alatt kell lennie (általában <4 Ω), hogy a hiba- és villámáramok biztonságosan eloszlajanak a földben, és megvédjék a személyzetet és a berendezéseket.

Köszönjük, hogy az Open Solar Design-t választotta