open-solar-design

Calculator ng Disenyo ng Grounding System

— Propesyonal na disenyo ng grounding system para sa ligtas na pag-install ng solar lighting













Live Demo — Calculator ng Disenyo ng Grounding System

Ipasok ang iyong resistivity sa lupa, target na paglaban sa lupa at materyal na elektrod upang makuha agad ang kinakailangang bilang ng mga electrodes at layout.

Calculator ng Disenyo ng Grounding System

Libreng propesyonal na calculator ng disenyo ng grounding system para sa mga pag-install ng solar lighting. Ipasok ang resistivity ng lupa, ang ground resistance requirement (karaniwang <4 Ω) at ang electrode material at mga dimensyon para makalkula ang single-electrode resistance, size parallel electrodes na may utilization factor, at magrekomenda ng layout na nakakatugon sa target resistance.

Mga Pangunahing Tampok

Mga Parameter ng Lupa

Itakda ang resistivity ng lupa (10-5,000 Ω·m) at uri ng lupa (clay, buhangin, graba, bato) na nagtutulak sa pagkalkula ng electrode resistance.

Mga Kinakailangan sa Grounding

Piliin ang target ng ground resistance (karaniwang <4 Ω, mobile equipment <10 Ω) at ang grounding method: patayo, pahalang o pinagsamang grid.

Mga Parameter ng Materyal

Pumili ng galvanized steel, copper-clad steel o purong tanso at itakda ang electrode diameter (0.5-4 in) at haba (3-16 ft).

Single Electrode Resistance

Kalkulahin ang paglaban ng isang baras gamit ang R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) para sa mga vertical electrodes o ang horizontal electrode formula.

Parallel Electrode Design

Ilapat ang utilization factor η (0.6-0.8) at hanapin ang bilang ng mga rod na kailangan upang matugunan ng R_total = R_single / (η × n) ang target.

Grid & Rekomendasyon

Para sa pinagsamang grid gamitin ang R_grid ≈ 0.5 × ρ/√A, at tumanggap ng inirerekumendang electrode layout na may resultang kabuuang grounding resistance.

Teknikal na Pagtutukoy

Plataporma HTML5 Web App | Android (sa pamamagitan ng WebView)
Pangunahing Pagkalkula R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1); R_total = R_single / (η × n)
Resistivity ng Lupa 10 - 5,000 Ω·m (clay 10-100, buhangin 100-1,000, graba 1,000-3,000, bato >3,000)
Paglaban sa Lupa 1 - 10 Ω target (<4 Ω karaniwang)
Diameter ng Electrode 0.5 - 4 in
Haba ng Electrode 3 - 16 ft
Mga materyales Galvanized steel / copper-clad steel / purong tanso
Salik sa Paggamit 0.6 - 0.85 (parallel electrodes)
Mga Pamantayan sa Industriya IEEE Std 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522
Output Single electrode resistance, kinakailangang bilang ng baras, kabuuang pagtutol, inirerekomendang layout

Mga Madalas Itanong

Paano kinakalkula ang paglaban ng isang solong elektrod?

Ang calculator ay gumagamit ng Dwight formula para sa isang vertical rod: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), kung saan ang ρ ay ang resistivity ng lupa, L ang electrode length at d ang diameter nito. Halimbawa, ang Φ2 in × 8.2 ft galvanized steel pipe sa 100 Ω·m na lupa ay nagbibigay ng humigit-kumulang 27.4 Ω.

Bakit kailangan ng parallel electrodes ng utilization factor?

Ang mga baras na may malapit na pagitan ay elektrikal na nagtatanggol sa isa't isa, kaya ang bawat karagdagang baras ay nag-aambag ng mas mababa kaysa sa nakapag-iisang halaga nito. Ang utilization factor η (karaniwang 0.6-0.8) ay tumutukoy dito sa R_total = R_single / (η × n); sa 0.7, sampung 27.4 Ω rod ay nagbibigay ng 3.9 Ω.

Anong halaga ng resistivity ng lupa ang dapat kong gamitin?

Gumamit ng sinusukat na halaga mula sa site kapag available; kung hindi man ay tantiyahin mula sa talahanayan: clay 10-100 Ω·m, buhangin 100-1,000 Ω·m, graba 1,000-3,000 Ω·m at batong higit sa 3,000 Ω·m, na nagmumungkahi din ng diskarte sa layout ng elektrod.

Ano ang ibig sabihin ng kabuuang resulta ng pagtutol?

Ang kabuuang grounding resistance ng panghuling layout (halimbawa 10 rods sa 0.7 utilization factor = 3.9 Ω) ay dapat na mas mababa sa target (karaniwang <4 Ω) upang ang fault at kidlat ay ligtas na kumawala sa lupa at maprotektahan ang parehong mga tauhan at kagamitan.

Salamat sa pagpili sa Open Solar Design