open-solar-design

Kalkylator för design av jordsystem

— Professionell utformning av jordsystem för säkra solcellsbelysningsinstallationer













Live Demo — Kalkylator för design av jordsystem

Ange din jordresistivitet, markresistansmål och elektrodmaterial för att få det erforderliga antalet elektroder och layout direkt.

Kalkylator för design av jordsystem

Gratis professionell designkalkylator för jordsystem för solbelysningsinstallationer. Mata in jordens resistivitet, kravet på jordresistans (vanligtvis <4 Ω) och elektrodmaterialet och dimensionerna för att beräkna resistansen för en enstaka elektrod, dimensionera parallella elektroder med en utnyttjandefaktor och rekommendera en layout som uppfyller målresistansen.

Nyckelfunktioner

Jordparametrar

Ställ in jordens resistivitet (10-5 000 Ω·m) och jordtyp (lera, sand, grus, sten) som driver beräkningen av elektrodresistansen.

Jordningskrav

Välj markmotståndsmålet (vanligtvis <4 Ω, mobil utrustning <10 Ω) och jordningsmetoden: vertikalt, horisontellt eller kombinerat rutnät.

Materialparametrar

Välj galvaniserat stål, kopparbelagt stål eller ren koppar och ställ in elektroddiametern (0,5-4 tum) och längden (3-16 fot).

Enkel elektrodmotstånd

Beräkna resistansen för en stav med R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) för vertikala elektroder eller den horisontella elektrodformeln.

Parallell elektroddesign

Tillämpa utnyttjandefaktorn η (0,6-0,8) och hitta antalet stavar som behövs så att R_total = R_single / (η × n) når målet.

Rutnät & Rekommendation

För ett kombinerat nät använd R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A och erhåll en rekommenderad elektrodlayout med det resulterande totala jordningsmotståndet.

Tekniska specifikationer

Plattform HTML5 webbapp | Android (via WebView)
Kärnberäkning R = (p/2nL) x (ln(4L/d) -1); R_total = R_singel / (η × n)
Jordresistivitet 10 - 5 000 Ω·m (lera 10-100, sand 100-1 000, grus 1 000-3 000, sten >3 000)
Markmotstånd 1 - 10 Ω mål (<4 Ω typiskt)
Elektroddiameter 0,5 - 4 tum
Elektrodlängd 3 - 16 fot
Material Galvaniserat stål / kopparbeklädd stål / ren koppar
Användningsfaktor 0,6 - 0,85 (parallella elektroder)
Branschstandarder IEEE Std 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522
Produktion Resistans för en elektrod, erforderligt antal stavar, totalt motstånd, rekommenderad layout

Vanliga frågor

Hur beräknas en enskild elektrods resistans?

Kalkylatorn använder Dwight-formeln för en vertikal stav: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), där ρ är jordens resistivitet, L elektrodlängden och d dess diameter. Till exempel ger ett Φ2 tum × 8,2 fot galvaniserat stålrör i 100 Ω·m jord cirka 27,4 Ω.

Varför behöver parallellelektroder en utnyttjandefaktor?

Tätt placerade stänger skyddar varandra elektriskt, så varje ytterligare stav bidrar med mindre än sitt fristående värde. Utnyttjandefaktorn η (typiskt 0,6-0,8) står för detta i R_total = R_single / (η × n); vid 0,7 ger tio 27,4 Ω stavar 3,9 Ω.

Vilket jordresistivitetsvärde ska jag använda?

Använd ett uppmätt värde från webbplatsen när det är tillgängligt; annars uppskattning från tabellen: lera 10-100 Ω·m, sand 100-1 000 Ω·m, grus 1 000-3 000 Ω·m och berg över 3 000 Ω·m, vilket också föreslår elektrodlayoutstrategin.

Vad betyder det totala motståndsresultatet?

Det totala jordningsmotståndet för den slutliga layouten (till exempel 10 stavar vid en utnyttjandefaktor på 0,7 = 3,9 Ω) måste vara under målet (vanligtvis <4 Ω) så att fel- och blixtströmmar säkert kan skingras i jorden och skydda både personal och utrustning.

Tack för att du valde Open Solar Design