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接地グリッド抵抗計算機

API reference

土壌抵抗率、グリッド面積、導体長、および接地棒を使用して、埋設された接地グリッドの対地抵抗を推定します。IEEE Std 80 Sverak方程式を使用し、設定可能な目標抵抗に対して確認されます。

入力

典型的な範囲 (IEEE Std 142): 湿った有機土壌 10–50、湿った粘土/ローム 100、砂質粘土 150–300、乾燥した砂または砂利 1000–2500、岩盤 3000–10000 Ω·m。これは通常、結果を支配します — 可能であれば現場で測定してください。

埋設されたグリッド導体の外周囲による囲まれた領域。

グリッドに埋設された水平導体の総長 (すべての走行と相互接続の合計)。

グリッド導体が地表面の下の深さ — 一般的に 0.3–1.0 m。

グリッドに打ち込まれ、グリッドに接続された垂直接地棒の数。

各棒の打ち込み長。接地棒が 0 のとき、無視されます。

推定値を確認するための設計上限 — 一般的に単一機器接地用に 25 Ω (NEC 250.53)、変電所または重要施設用に 1–5 Ω に厳しくされます (IEEE Std 80)。

出力

接地推定
項目値
No data yet
式と詳細
簡略化された単層土壌スクリーニング推定 (IEEE Std 80 Sverak方程式) — 土壌層化、季節的な湿度変化、故障電流の大きさ、接触電圧および電位勾配はすべて、設計が最終化される前に適切な接地研究が必要です。すべてはブラウザで計算されます。サイト情報はどこにも送信されません。
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このツールを使う他の方法

REST API

curl -X POST https://api.iotools.cloud/v1/tool/earthing-grid-resistance-estimator \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "soilResistivity": "100",
    "gridArea": "100",
    "conductorLength": "200",
    "burialDepth": "0.5",
    "rodCount": "4",
    "rodLength": "3",
    "targetResistance": "25"
  }'

ご自身のアカウントのキーに差し替えてください。ツールのフィールドがそのままリクエストボディになります——ラッパーはありません。

AIエージェントに依頼する

Use the IOTools `earthing-grid-resistance-estimator` tool (Earthing Grid Resistance Calculator) on this input:

YOUR_INPUT_HERE

IOTools MCPサーバーに接続された任意のエージェントにこれを貼り付け、入力内容を追加してください。

埋め込みウィジェット

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  src="https://iotools.cloud/embed/earthing-grid-resistance-estimator/"
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  title="接地グリッド抵抗計算機 — iotools.cloud"
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  allow="clipboard-write"
  style="width:100%;border:1px solid #e5e7eb;border-radius:12px;overflow:hidden"></iframe>
<script src="https://iotools.cloud/embed.js" async></script>

ご自身のページに貼り付けるだけ——無料、キー不要、リンクを掲載するだけです。

API/MCP 1回あたりの費用5クレジットから
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次の方法でも利用可能

ガイド

埋設された接地グリッドの対地抵抗は、グリッド自体の構築方法よりも土壌抵抗率に大きく依存します。ただし、グリッド面積、導体長合計、埋設深度、および接地棒はすべて数値に影響を与えます。この計算機は IEEE Std 80 Sverak方程式を適用します。これは、エンジニアが完全な多層土壌モデルを実行する前に使用する標準的な単一方程式スクリーニング式であり、結果を目標抵抗に対して検証します。出力は単なるラベルなしの数字ではなく、合格/不合格として読み取られます。

使い方

  1. 土壌抵抗率 (Ω·m) を入力してください。これは支配的な変数です — 推測するのではなく、可能であれば現場で 4 点法 (Wenner) テストで測定してください。
  2. グリッド面積 — 埋設された導体の外周囲で囲まれた領域 — と、グリッドに埋設された 導体の総長 を入力してください。
  3. グリッド導体の地表面下の 埋設深度 を設定してください。
  4. 接地棒 を追加し、棒あたりの打ち込み長 を指定してください。棒がないグリッドの場合、棒を 0 のままにしてください。
  5. 推定値と比較するための 目標抵抗 を設定してください — 25 Ω は単一機器接地の一般的な上限です。変電所または重要施設では 1–5 Ω に厳しくされます。

このツールは推定接地抵抗、式の詳細、および設計が目標を満たしているかどうかを報告します。

式

Rg = ρ × [ 1/L + 1/√(20A) × (1 + 1/(1 + h√(20/A))) ]
  • ρ — 土壌抵抗率 (Ω·m)
  • L — 埋設された導体の総長: グリッド導体 + (棒の本数 × 棒の長さ)
  • A — グリッドに囲まれた領域 (m²)
  • h — 埋設深度 (m)

これは IEEE Std 80 の Schwarz 方程式の Sverak 簡略化であり、比較的均質な土壌に埋設されたグリッドに有効です。

土壌抵抗率がこんなに重要なのはなぜか?

ρ は全体の結果の線形乗数です — それを 2 倍にするとほぼ抵抗が 2 倍になります。一方、グリッド面積を 2 倍にすると、第 2 項は約 1/√2 だけ縮小します。抵抗率測定 (または最低限の良い地域推定) は、グリッド幾何学のいかなる改善よりも重要です。

どの目標抵抗を使うべき?

それはインストールと適用可能なコードに依存します。25 Ω は単一の人工電極の広く引用されている NEC 上限です。公共事業変電所と重要施設は通常、それより大幅に低い、多くの場合 1–5 Ω で設計されています。IEEE Std 80 の研究に従います。いずれかの数字を普遍的なものとして扱うのではなく、インストールを支配する規格を確認してください。

これはアーシング設計の承認に十分?

いいえ。これは単層土壌スクリーニング推定です。土壌層化、季節的な湿度変化、実際の故障電流の大きさ、および表面での接触電圧と電位勾配 — これらすべて適切な接地研究が必要です — このツールは研究の代わりではなく、研究の前に第 1 段階の設計を行うためのものです。

プライバシー

すべてはブラウザで計算されます。サイト情報はどこにも送信されません。

関連するツール

接地システムが安全に消散する必要のある故障電流を推定するには、短絡電流推定機 を使用してください。サイトに電力を供給するトランスフォーマーについては、トランスフォーマーサイジング計算機 を参照してください。

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