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Calcolatore per la progettazione del sistema di messa a terra

— Progettazione professionale di sistemi di messa a terra per installazioni sicure di illuminazione solare













Demo dal vivo: calcolatore di progettazione del sistema di messa a terra

Inserisci la resistività del terreno, il target della resistenza di terra e il materiale dell'elettrodo per ottenere immediatamente il numero di elettrodi e la disposizione richiesti.

Calcolatore per la progettazione del sistema di messa a terra

Calcolatore professionale gratuito per la progettazione del sistema di messa a terra per impianti di illuminazione solare. Immettere la resistività del terreno, il requisito di resistenza di terra (tipicamente <4 Ω) e il materiale e le dimensioni dell'elettrodo per calcolare la resistenza del singolo elettrodo, dimensionare gli elettrodi paralleli con un fattore di utilizzo e consigliare un layout che soddisfi la resistenza target.

Caratteristiche principali

Parametri del suolo

Impostare la resistività del terreno (10-5.000 Ω·m) e il tipo di terreno (argilla, sabbia, ghiaia, roccia) che guidano il calcolo della resistenza dell'elettrodo.

Requisiti di messa a terra

Scegliere l'obiettivo della resistenza di terra (tipicamente <4 Ω, apparecchiature mobili <10 Ω) e il metodo di messa a terra: griglia verticale, orizzontale o combinata.

Parametri del materiale

Selezionare acciaio zincato, acciaio rivestito di rame o rame puro e impostare il diametro dell'elettrodo (0,5-4 pollici) e la lunghezza (3-16 piedi).

Resistenza a elettrodo singolo

Calcola la resistenza di un'asta utilizzando R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) per gli elettrodi verticali o la formula dell'elettrodo orizzontale.

Design degli elettrodi paralleli

Applicare il fattore di utilizzo η (0,6-0,8) e trovare il numero di aste necessarie in modo che R_totale = R_singolo / (η × n) soddisfi l'obiettivo.

Griglia e Raccomandazione

Per una rete combinata utilizzare R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A e ricevere una disposizione degli elettrodi consigliata con la resistenza di terra totale risultante.

Specifiche tecniche

Piattaforma Applicazione Web HTML5 | Android (tramite WebView)
Calcolo fondamentale R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1); R_totale = R_singolo / (η × n)
Resistività del suolo 10 - 5.000 Ω·m (argilla 10-100, sabbia 100-1.000, ghiaia 1.000-3.000, roccia >3.000)
Resistenza al suolo Target 1 - 10 Ω (<4 Ω tipico)
Diametro dell'elettrodo 0,5 - 4 pollici
Lunghezza dell'elettrodo 3 - 16 piedi
Materiali Acciaio zincato / acciaio ramato / rame puro
Fattore di utilizzo 0,6 - 0,85 (elettrodi paralleli)
Standard di settore Standard IEEE 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522
Uscita Resistenza dell'elettrodo singolo, numero di barre richiesto, resistenza totale, disposizione consigliata

Domande frequenti

Come viene calcolata la resistenza di un singolo elettrodo?

Il calcolatore utilizza la formula di Dwight per un'asta verticale: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), dove ρ è la resistività del terreno, L la lunghezza dell'elettrodo e d il suo diametro. Ad esempio, un tubo di acciaio zincato da Φ2 pollici × 8,2 piedi in un terreno di 100 Ω·m fornisce circa 27,4 Ω.

Perché gli elettrodi paralleli necessitano di un fattore di utilizzo?

Le aste ravvicinate si schermano elettricamente l'una con l'altra, quindi ogni asta aggiuntiva contribuisce meno del suo valore autonomo. Il fattore di utilizzo η (tipicamente 0,6-0,8) tiene conto di ciò in R_totale = R_singolo / (η × n); a 0,7, dieci aste da 27,4 Ω danno 3,9 Ω.

Quale valore di resistività del terreno dovrei usare?

Utilizzare un valore misurato dal sito quando disponibile; altrimenti stimare dalla tabella: argilla 10-100 Ω·m, sabbia 100-1.000 Ω·m, ghiaia 1.000-3.000 Ω·m e roccia superiore a 3.000 Ω·m, che suggerisce anche la strategia di disposizione degli elettrodi.

Cosa significa il risultato della resistenza totale?

La resistenza di terra totale del layout finale (ad esempio 10 picchetti con un fattore di utilizzo di 0,7 = 3,9 Ω) deve essere inferiore al valore target (tipicamente <4 Ω) in modo che le correnti di guasto e di fulmine possano dissiparsi in sicurezza a terra e proteggere sia il personale che le apparecchiature.

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