open-solar-design

Topraklama Sistemi Tasarım Hesaplayıcısı

— Güvenli güneş enerjili aydınlatma kurulumları için profesyonel topraklama sistemi tasarımı













Canlı Demo — Topraklama Sistemi Tasarım Hesaplayıcısı

Gerekli sayıda elektrot ve düzeni anında elde etmek için toprak direncinizi, toprak direnci hedefinizi ve elektrot malzemenizi girin.

Topraklama Sistemi Tasarım Hesaplayıcısı

Güneş enerjili aydınlatma kurulumları için ücretsiz profesyonel topraklama sistemi tasarım hesaplayıcısı. Tek elektrot direncini hesaplamak için toprak direncini, toprak direnci gereksinimini (tipik olarak <4 Ω) ve elektrot malzemesini ve boyutlarını girin, paralel elektrotları bir kullanım faktörüyle boyutlandırın ve hedef direnci karşılayan bir düzen önerin.

Temel Özellikler

Toprak Parametreleri

Elektrot direnci hesaplamasını yönlendiren toprak direncini (10-5.000 Ω·m) ve toprak türünü (kil, kum, çakıl, kaya) ayarlayın.

Topraklama Gereksinimleri

Toprak direnci hedefini (genellikle <4 Ω, mobil ekipman <10 Ω) ve topraklama yöntemini seçin: dikey, yatay veya birleşik ızgara.

Malzeme Parametreleri

Galvanizli çelik, bakır kaplı çelik veya saf bakırı seçin ve elektrot çapını (0,5-4 inç) ve uzunluğunu (3-16 ft) ayarlayın.

Tek Elektrot Direnci

Dikey elektrotlar için R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) veya yatay elektrot formülünü kullanarak bir çubuğun direncini hesaplayın.

Paralel Elektrot Tasarımı

Kullanım faktörünü η (0,6-0,8) uygulayın ve R_total = R_single / (η × n)'nin hedefi karşılaması için gereken çubuk sayısını bulun.

Izgara ve Tavsiye

Birleşik bir ızgara için R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A kullanın ve elde edilen toplam topraklama direnciyle birlikte önerilen elektrot düzenini alın.

Teknik Özellikler

platformu HTML5 Web Uygulaması | Android (WebView aracılığıyla)
Çekirdek Hesaplama R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1); R_toplam = R_tek / (η × n)
Toprak Direnci 10 - 5.000 Ω·m (kil 10-100, kum 100-1.000, çakıl 1.000-3.000, kaya >3.000)
Topraklama Direnci 1 - 10 Ω hedef (<4 Ω tipik)
Elektrot Çapı 0,5 - 4 inç
Elektrot Uzunluğu 3 - 16 ft
Malzemeler Galvanizli çelik / bakır kaplı çelik / saf bakır
Kullanım Faktörü 0,6 - 0,85 (paralel elektrotlar)
Endüstri Standartları IEEE Std 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522
Çıkış Tek elektrot direnci, gerekli çubuk sayısı, toplam direnç, önerilen düzen

Sıkça Sorulan Sorular

Tek elektrotun direnci nasıl hesaplanır?

Hesap makinesi dikey bir çubuk için Dwight formülünü kullanır: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), burada ρ toprak direnci, L elektrot uzunluğu ve d çapıdır. Örneğin, 100 Ω·m topraktaki Φ2 inç × 8,2 ft galvanizli çelik boru yaklaşık 27,4 Ω verir.

Paralel elektrotlar neden bir kullanım faktörüne ihtiyaç duyar?

Yakın aralıklı çubuklar elektriksel olarak birbirini korur, böylece her ek çubuk kendi başına değerinden daha az katkıda bulunur. Kullanım faktörü η (tipik olarak 0,6-0,8), R_total = R_single / (η × n) cinsinden bunu açıklar; 0,7'de on adet 27,4 Ω çubuk 3,9 Ω verir.

Hangi toprak direnci değerini kullanmalıyım?

Mümkün olduğunda siteden ölçülen bir değer kullanın; aksi takdirde tablodan tahmin edin: kil 10-100 Ω·m, kum 100-1.000 Ω·m, çakıl 1.000-3.000 Ω·m ve kaya 3.000 Ω·m'nin üzerinde; bu da elektrot yerleşim stratejisini öneriyor.

Toplam direnç sonucu ne anlama geliyor?

Nihai yerleşimin toplam topraklama direnci (örneğin 0,7 kullanım faktöründe 10 çubuk = 3,9 Ω) hedefin altında olmalıdır (tipik olarak <4 Ω), böylece arıza ve yıldırım akımları güvenli bir şekilde toprağa yayılabilir ve hem personeli hem de ekipmanı koruyabilir.

Açık Güneş Tasarımını seçtiğiniz için teşekkür ederiz