ป้อนค่าความต้านทานของดิน เป้าหมายความต้านทานกราวด์ และวัสดุอิเล็กโทรด เพื่อให้ได้จำนวนอิเล็กโทรดและรูปแบบที่ต้องการทันที
เครื่องคิดเลขออกแบบระบบสายดินระดับมืออาชีพฟรีสำหรับการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ป้อนความต้านทานของดิน ข้อกำหนดความต้านทานกราวด์ (โดยทั่วไปคือ <4 Ω) และวัสดุอิเล็กโทรดและขนาดเพื่อคำนวณความต้านทานอิเล็กโทรดเดี่ยว กำหนดขนาดอิเล็กโทรดขนานพร้อมปัจจัยการใช้งาน และแนะนำเค้าโครงที่ตรงกับความต้านทานเป้าหมาย
ตั้งค่าความต้านทานของดิน (10-5,000 Ω·m) และประเภทของดิน (ดินเหนียว ทราย กรวด หิน) ที่ขับเคลื่อนการคำนวณความต้านทานของอิเล็กโทรด
เลือกเป้าหมายความต้านทานกราวด์ (โดยทั่วไปคือ <4 Ω อุปกรณ์เคลื่อนที่ <10 Ω) และวิธีการลงกราวด์: แนวตั้ง แนวนอน หรือตารางรวม
เลือกเหล็กชุบสังกะสี เหล็กหุ้มทองแดง หรือทองแดงบริสุทธิ์ แล้วตั้งค่าเส้นผ่านศูนย์กลางอิเล็กโทรด (0.5-4 นิ้ว) และความยาว (3-16 ฟุต)
คำนวณความต้านทานของแท่งหนึ่งโดยใช้ R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) สำหรับอิเล็กโทรดแนวตั้งหรือสูตรอิเล็กโทรดแนวนอน
ใช้ปัจจัยการใช้งาน η (0.6-0.8) และค้นหาจำนวนแท่งที่ต้องการ เพื่อให้ R_total = R_single / (η × n) บรรลุเป้าหมาย
สำหรับกริดแบบรวม ให้ใช้ R_grid anta 0.5 × ρ/√A และรับโครงร่างอิเล็กโทรดที่แนะนำพร้อมผลลัพธ์ความต้านทานต่อกราวด์ทั้งหมด
| แพลตฟอร์ม | เว็บแอป HTML5 | Android (ผ่าน WebView) |
| การคำนวณหลัก | R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1); R_total = R_single / (η × n) |
| ความต้านทานของดิน | 10 - 5,000 Ω·m (ดิน 10-100, ทราย 100-1,000, กรวด 1,000-3,000, หิน >3,000) |
| ความต้านทานต่อพื้นดิน | เป้าหมาย 1 - 10 Ω (ทั่วไป <4 Ω) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางอิเล็กโทรด | 0.5 - 4 นิ้ว |
| ความยาวอิเล็กโทรด | 3 - 16 ฟุต |
| วัสดุ | เหล็กกัลวาไนซ์ / เหล็กหุ้มทองแดง / ทองแดงบริสุทธิ์ |
| ปัจจัยการใช้ประโยชน์ | 0.6 - 0.85 (อิเล็กโทรดขนาน) |
| มาตรฐานอุตสาหกรรม | มาตรฐาน IEEE 80, IEC 60364-5-54, บี 7430, EN 50522 |
| เอาท์พุต | ความต้านทานอิเล็กโทรดเดี่ยว จำนวนแท่งที่ต้องการ ความต้านทานรวม รูปแบบที่แนะนำ |
The calculator uses the Dwight formula for a vertical rod: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), where ρ is the soil resistivity, L the electrode length and d its diameter. ตัวอย่างเช่น ท่อเหล็กชุบสังกะสีขนาด Φ2 นิ้ว × 8.2 ฟุตในดิน 100 Ω·m ให้ค่าประมาณ 27.4 Ω
แท่งที่มีระยะห่างกันอย่างใกล้ชิดจะป้องกันกันด้วยไฟฟ้า ดังนั้นแท่งที่เพิ่มเข้ามาแต่ละอันจะมีค่าน้อยกว่าค่าเดี่ยวๆ ปัจจัยการใช้งาน η (โดยทั่วไปคือ 0.6-0.8) คิดเป็น R_total = R_single / (η × n); ที่ 0.7 แท่ง 27.4 Ω สิบแท่งให้ 3.9 Ω
ใช้ค่าที่วัดได้จากไซต์งานเมื่อมี หรือประมาณจากตาราง: ดินเหนียว 10-100 Ω·m ทราย 100-1,000 Ω·m กรวด 1,000-3,000 Ω·m และหินที่สูงกว่า 3,000 Ω·m ซึ่งแนะนำกลยุทธ์การจัดวางอิเล็กโทรดด้วย
ความต้านทานต่อสายดินทั้งหมดของโครงร่างสุดท้าย (เช่น 10 แท่งที่ปัจจัยการใช้งาน 0.7 = 3.9 Ω) จะต้องต่ำกว่าเป้าหมาย (โดยทั่วไปคือ <4 Ω) ดังนั้นข้อผิดพลาดและกระแสฟ้าผ่าสามารถกระจายลงสู่พื้นโลกได้อย่างปลอดภัย และปกป้องทั้งบุคลากรและอุปกรณ์