Insira a resistividade do solo, o alvo de resistência do solo e o material do eletrodo para obter o número necessário de eletrodos e o layout instantaneamente.
Calculadora gratuita de projeto de sistema de aterramento profissional para instalações de iluminação solar. Insira a resistividade do solo, o requisito de resistência do solo (normalmente <4 Ω) e o material e as dimensões do eletrodo para calcular a resistência do eletrodo único, dimensione os eletrodos paralelos com um fator de utilização e recomende um layout que atenda à resistência alvo.
Defina a resistividade do solo (10-5.000 Ω·m) e o tipo de solo (argila, areia, cascalho, rocha) que orientam o cálculo da resistência do eletrodo.
Escolha o alvo de resistência de aterramento (normalmente <4 Ω, equipamento móvel <10 Ω) e o método de aterramento: grade vertical, horizontal ou combinada.
Selecione aço galvanizado, aço revestido de cobre ou cobre puro e defina o diâmetro do eletrodo (0,5-4 pol.) e o comprimento (3-16 pés).
Calcule a resistência de uma haste usando R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) para eletrodos verticais ou a fórmula do eletrodo horizontal.
Aplique o fator de utilização η (0,6-0,8) e encontre o número de hastes necessárias para que R_total = R_single / (η × n) atinja a meta.
Para uma grade combinada, use R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A e receba um layout de eletrodo recomendado com a resistência de aterramento total resultante.
| Plataforma | Aplicativo Web HTML5 | Android (via WebView) |
| Cálculo Básico | R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1); R_total = R_único / (η × n) |
| Resistividade do Solo | 10 - 5.000 Ω·m (argila 10-100, areia 100-1.000, cascalho 1.000-3.000, rocha >3.000) |
| Resistência à Terra | Alvo de 1 - 10 Ω (<4 Ω típico) |
| Diâmetro do eletrodo | 0,5 - 4 pol. |
| Comprimento do eletrodo | 3 - 16 pés |
| Materiais | Aço galvanizado / aço revestido de cobre / cobre puro |
| Fator de utilização | 0,6 - 0,85 (eletrodos paralelos) |
| Padrões da Indústria | IEEE Padrão 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522 |
| Saída | Resistência de eletrodo único, contagem de hastes necessária, resistência total, layout recomendado |
A calculadora usa a fórmula de Dwight para uma haste vertical: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), onde ρ é a resistividade do solo, L o comprimento do eletrodo e d seu diâmetro. Por exemplo, um tubo de aço galvanizado de Φ2 pol × 8,2 pés em solo de 100 Ω·m fornece cerca de 27,4 Ω.
Hastes pouco espaçadas protegem umas às outras eletricamente, de modo que cada haste adicional contribui com menos do que seu valor independente. O fator de utilização η (normalmente 0,6-0,8) é responsável por isso em R_total = R_single / (η × n); em 0,7, dez hastes de 27,4 Ω fornecem 3,9 Ω.
Use um valor medido do local, quando disponível; caso contrário, estime a partir da tabela: argila 10-100 Ω·m, areia 100-1.000 Ω·m, cascalho 1.000-3.000 Ω·m e rocha acima de 3.000 Ω·m, o que também sugere a estratégia de layout do eletrodo.
A resistência total de aterramento do layout final (por exemplo, 10 hastes com um fator de utilização de 0,7 = 3,9 Ω) deve estar abaixo da meta (normalmente <4 Ω) para que as correntes de falha e raios possam se dissipar com segurança na terra e proteger o pessoal e o equipamento.