토양 저항률, 접지 저항 목표 및 전극 재료를 입력하여 필요한 전극 수와 레이아웃을 즉시 얻으십시오.
태양광 조명 설치를 위한 무료 전문 접지 시스템 설계 계산기입니다. 토양 저항률, 접지 저항 요구 사항(일반적으로 <4Ω), 전극 재료 및 치수를 입력하여 단일 전극 저항을 계산하고, 활용률을 사용하여 병렬 전극의 크기를 조정하고, 목표 저항을 충족하는 레이아웃을 권장합니다.
전극 저항 계산을 구동하는 토양 저항률(10-5,000Ω·m)과 토양 유형(점토, 모래, 자갈, 암석)을 설정합니다.
접지 저항 목표(일반적으로 <4Ω, 모바일 장비 <10Ω)와 접지 방법(수직, 수평 또는 결합 그리드)을 선택합니다.
아연 도금 강철, 구리 피복 강철 또는 순수 구리를 선택하고 전극 직경(0.5~4인치)과 길이(3~16피트)를 설정합니다.
수직 전극의 경우 R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) 또는 수평 전극 공식을 사용하여 막대 하나의 저항을 계산합니다.
활용 계수 eta(0.6-0.8)를 적용하고 R_total = R_single / (eta × n)이 목표를 충족하는 데 필요한 로드 수를 찾습니다.
결합된 그리드의 경우 R_grid ≒ 0.5 × ρ/√A를 사용하고 결과적인 총 접지 저항과 함께 권장되는 전극 레이아웃을 받습니다.
| 플랫폼 | HTML5 웹 앱 | Android(WebView를 통해) |
| 핵심 계산 | R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1); R_total = R_single / (eta × n) |
| 토양 저항력 | 10 - 5,000 Ω·m (점토 10-100, 모래 100-1,000, 자갈 1,000-3,000, 암석 >3,000) |
| 접지 저항 | 1 - 10Ω 대상(<4Ω 일반) |
| 전극 직경 | 0.5~4인치 |
| 전극 길이 | 3 - 16피트 |
| 재료 | 아연도금강판 / 동피복강판 / 순동 |
| 활용률 | 0.6 - 0.85 (병렬 전극) |
| 산업 표준 | IEEE 표준 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522 |
| 산출 | 단일 전극 저항, 필요한 로드 수, 총 저항, 권장 레이아웃 |
계산기는 수직 막대에 대해 Dwight 공식을 사용합니다. R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), 여기서 ρ는 토양 저항률, L은 전극 길이, d는 직경입니다. 예를 들어, 100Ω·m 토양에 있는 Φ2in × 8.2ft 아연 도금 강철 파이프는 약 27.4Ω을 제공합니다.
밀접하게 배치된 막대는 서로 전기적으로 보호되므로 각 추가 막대는 독립형 값보다 적은 기여를 합니다. 활용률 eta(일반적으로 0.6-0.8)는 R_total = R_single / (eta × n)에서 이를 설명합니다. 0.7에서는 27.4Ω 막대 10개가 3.9Ω을 제공합니다.
가능한 경우 현장에서 측정된 값을 사용하십시오. 그렇지 않으면 표에서 추정: 점토 10-100 Ω·m, 모래 100-1,000 Ω·m, 자갈 1,000-3,000 Ω·m 및 3,000 Ω·m 이상의 암석, 이는 또한 전극 레이아웃 전략을 제안합니다.
최종 레이아웃의 총 접지 저항(예: 0.7 활용률 = 3.9Ω의 로드 10개)은 목표(일반적으로 <4Ω)보다 낮아야 오류 및 낙뢰 전류가 안전하게 접지로 소산되어 인력과 장비를 모두 보호할 수 있습니다.