open-solar-design

Ontwerpcalculator voor aardingssysteem

— Professioneel aardingssysteemontwerp voor veilige zonne-verlichtingsinstallaties













Live demo — Ontwerpcalculator voor aardingssysteem

Voer uw bodemweerstand, aardingsweerstandsdoel en elektrodemateriaal in om direct het vereiste aantal elektroden en lay-out te krijgen.

Ontwerpcalculator voor aardingssysteem

Gratis professionele ontwerpcalculator voor aardingssysteem voor zonne-verlichtingsinstallaties. Voer de bodemweerstand, de vereiste aardingsweerstand (doorgaans <4 Ω) en het elektrodemateriaal en de afmetingen in om de weerstand van één elektrode te berekenen, parallelle elektroden te dimensioneren met een gebruiksfactor en een lay-out aan te bevelen die voldoet aan de doelweerstand.

Belangrijkste kenmerken

Bodemparameters

Stel de bodemweerstand (10-5.000 Ω·m) en het bodemtype (klei, zand, grind, steen) in die de berekening van de elektrodeweerstand bepalen.

Aardingsvereisten

Kies het aardingsweerstandsdoel (doorgaans <4 Ω, mobiele apparatuur <10 Ω) en de aardingsmethode: verticaal, horizontaal of gecombineerd rooster.

Materiaalparameters

Selecteer gegalvaniseerd staal, met koper bekleed staal of puur koper en stel de elektrodediameter (0,5-4 inch) en lengte (3-16 ft) in.

Weerstand enkele elektrode

Bereken de weerstand van één staaf met behulp van R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) voor verticale elektroden of de horizontale elektrodeformule.

Ontwerp met parallelle elektroden

Pas de gebruiksfactor η (0,6-0,8) toe en bepaal het aantal benodigde staven zodat R_total = R_single / (η × n) voldoet aan het doel.

Raster & Aanbeveling

Gebruik voor een gecombineerd netwerk R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A en ontvang een aanbevolen elektrode-indeling met de resulterende totale aardingsweerstand.

Technische specificaties

Platform HTML5-webapp | Android (via WebView)
Kernberekening R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1); R_totaal = R_single / (η × n)
Bodemweerstand 10 - 5.000 Ω·m (klei 10-100, zand 100-1.000, grind 1.000-3.000, gesteente >3.000)
Grondweerstand 1 - 10 Ω doel (<4 Ω typisch)
Diameter van de elektrode 0,5 - 4 inch
Elektrode lengte 3 - 16 voet
Materialen Gegalvaniseerd staal / met koper bekleed staal / puur koper
Gebruiksfactor 0,6 - 0,85 (parallelle elektroden)
Industrienormen IEEE Std 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522
Uitvoer Weerstand van enkele elektrode, vereist aantal staven, totale weerstand, aanbevolen lay-out

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de weerstand van een enkele elektrode berekend?

De rekenmachine gebruikt de Dwight-formule voor een verticale staaf: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), waarbij ρ de bodemweerstand is, L de elektrodelengte en d de diameter. Een gegalvaniseerde stalen buis van Φ2 in x 8,2 ft in 100 Ω·m grond levert bijvoorbeeld ongeveer 27,4 Ω op.

Waarom hebben parallelle elektroden een gebruiksfactor nodig?

Dicht bij elkaar geplaatste staven schermen elkaar elektrisch af, zodat elke extra staaf minder bijdraagt ​​dan de op zichzelf staande waarde. De gebruiksfactor η (typisch 0,6-0,8) houdt hier rekening mee in R_total = R_single / (η × n); bij 0,7 geven tien staven van 27,4 Ω 3,9 Ω.

Welke bodemweerstandswaarde moet ik gebruiken?

Gebruik een gemeten waarde van de site, indien beschikbaar; anders schat u uit de tabel: klei 10-100 Ω·m, zand 100-1.000 Ω·m, grind 1.000-3.000 Ω·m en gesteente boven 3.000 Ω·m, wat ook de strategie voor de plaatsing van de elektroden suggereert.

Wat betekent het totale weerstandsresultaat?

De totale aardingsweerstand van de uiteindelijke lay-out (bijvoorbeeld 10 staven bij een gebruiksfactor van 0,7 = 3,9 Ω) moet onder het doel liggen (doorgaans <4 Ω), zodat fout- en bliksemstromen veilig naar de aarde kunnen verdwijnen en zowel personeel als apparatuur kunnen beschermen.

Bedankt dat u voor Open Solar Design hebt gekozen