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