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Calculadora de projeto de sistema de aterramento

— Projeto de sistema de aterramento profissional para instalações seguras de iluminação solar













Demonstração ao vivo — Calculadora de projeto de sistema de aterramento

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 de projeto de sistema de aterramento

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.

Principais recursos

Parâmetros do Solo

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.

Requisitos de aterramento

Escolha o alvo de resistência de aterramento (normalmente <4 Ω, equipamento móvel <10 Ω) e o método de aterramento: grade vertical, horizontal ou combinada.

Parâmetros de materiais

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).

Resistência de eletrodo único

Calcule a resistência de uma haste usando R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) para eletrodos verticais ou a fórmula do eletrodo horizontal.

Projeto de eletrodo paralelo

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.

Grade e Recomendação

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.

Especificações Técnicas

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

Perguntas frequentes

Como é calculada a resistência de um único eletrodo?

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.

Por que os eletrodos paralelos precisam de um fator de utilização?

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.

Qual valor de resistividade do solo devo usar?

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.

O que significa o resultado da resistência total?

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.

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