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Arco eléctrico de CA
IEEE 1584-2018, NFPA 70E 2024
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OSHA 1910.269, Código Nacional de Seguridad Eléctrica - NESC
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NFPA 70E, Potencia Máxima, Stokes & Oppenlander y Paukert
Autoevaluación de arco eléctrico
Evaluación automatizada de la energía del arco eléctrico
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Cumplimiento del estudio y análisis de arco eléctrico
Calculadoras de arco eléctrico
IEEE 1584-2018, DGUV-I 203-077, DC, ENA NENS 09-2014 y arco eléctrico de alto voltaje
Técnicas de mitigación de arco eléctrico
ZSI, modo de mantenimiento, fusibles limitadores de corriente, sensores de luz, limitación de la exposición a la energía incidente con ArcBlok™
Talleres prácticos sobre arco eléctrico
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Análisis avanzado de la energía incidente de arco eléctrico con estudio de coordinación de dispositivos de protección
ETAP ArcSafety ofrece a los ingenieros eléctricos una solución todo en uno para realizar análisis de arco eléctrico de CA y CC en sistemas de bajo, medio y alto voltaje. Con herramientas inigualables para el análisis de arco eléctrico, la evaluación de riesgos y la mitigación, este software permite a los ingenieros garantizar la seguridad y minimizar los riesgos en los sistemas eléctricos.
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Realice análisis de arco eléctrico y evalúe automáticamente la energía incidente y los puntos de daño de arco eléctrico en múltiples ubicaciones. Más información
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La autoevaluación de arco eléctrico de ETAP le permite evaluar rápidamente la energía incidente del arco eléctrico con un estudio automatizado de coordinación de dispositivos de protección para reducir significativamente las costosas modificaciones y el equipo de mitigación. Obtenga más información
Este webinar presenta la norma europea / alemana DGUV-I 203-077 para cálculos de peligro de arco eléctrico. Este método, al igual que IEEE 1584-2018, está en uso en muchos países europeos. Compararemos la metodología alemana de Arco Eléctrico con IEEE 1584-2018 e introduciremos las herramientas ETAP disponibles para los cálculos de Arco Eléctrico acordes a este estándar. Se presentarán ejemplos de aplicaciones, así como características y capacidades. Más información
Software de análisis Arco Eléctrico recomendado para sistemas de potencia eléctrica que operan a 15 kV o más en cumplimiento con los requisitos de OSHA para sistemas eléctricos de transmisión, distribución, industrial y energía renovable. Más información
El software de Arco Eléctrico CD de ETAP calcula la energía incidente para diferentes tipos de aplicaciones de corriente directa, incluidas instalaciones de misión crítica, plantas electroquímicas, bancos de baterías de subestaciones, plantas fotovoltaicas, plantas nucleares y sistemas de transporte. Aprende más
Las calculadoras de arco eléctrico de ETAP proporcionan una potente herramienta gráfica para la evaluación rápida de múltiples o lotes de escenarios hipotéticos. Creación de etiquetas de advertencia de arco eléctrico sin construir diagramas de una línea.
Mejore la seguridad y minimice el daño de los equipo validando las técnicas de mitigación del arco eléctrico. Aprende más
En este video, demostramos cómo utilizar el módulo de evaluación de riesgo de rayos (LRA) de ETAP para evaluar el riesgo de caída de un rayo y la probabilidad de daño. Conozca los métodos de cálculo de LRA utilizados en ETAP y cómo realizar el LRA para cumplir con los estándares internacionales NFPA 780-2020, 2014 e IEC 62305-2: 2010. Explore las razones importantes detrás de la evaluación del riesgo de rayos. Desde los rayos como la principal causa de sobrecargas eléctricas, hasta la prevención de daños, incendios y otros daños a vidas y propiedades, teniendo en cuenta patrones climáticos impredecibles y la protección de activos, como edificios, infraestructura eléctrica y vidas humanas, el módulo de evaluación de riesgos de rayos de ETAP calculará el riesgo y sugerirá pasos para prevenir daños a los humanos y la infraestructura.
In most cases, SCCAF (Short Circuit Coordination Arc Flash) studies are done by engineering firms, which then submit reports to facility owners. The challenge is that those reports tend to be lengthy (up to 5,000 pages), not engaging, and hard to grasp for facility personnel. ETAP's powerful graphical and presentation tools can help make those reports livelier, informative, and more engaging. This case study will discuss how you can summarize lengthy power studies reports within just a 30-minute interactive meeting, and highlight how the final ETAP model can be used, with its powerful graphical interface and presentation tools, including Data Blocks, Multiple Presentation layers, Sequence of Operations, and Arc flash calculator.
Engineers face unique challenges when calculating DC Arc Flash (DCAF) incident energy for Battery Energy Storage Systems (BESS). Battery short circuit current is highly variant, and factors such as battery chemistry and the installation arrangement of BESS contribute to significant differences in short circuit behavior. As well, traditional methods of calculating DCAF may not be sufficient when it comes to BESS. Nexamp Energy studied these variations, including considerations for personal protection equipment (PPE). The Transient DC Arc Flash solution provided by ETAP was also examined to highlight the usefulness of model validation and the importance of high quality analysis methods for providing better accuracy in DCAF analysis for BESS.
This presentation will address the difficulties and lessons learnt on performing arc flash analysis using available methods (outside the voltage limits of IEEE 1584-2018 standard) on a 2.3 MW PV generation facility. The analysis includes system modeling, short-circuit, arc flash (both AC and DC) using various applicable calculation methods that best fit this application along with available tools in ETAP and generating worst-case arc flash deliverables.
Learn about ETAP ArcSafety, an all-in-one AC & DC arc flash solution for LV, MV & HV systems that improves safety, reduces risk, minimizes equipment damage, and validates mitigation techniques.
This presentation focuses on HV arc flash hazard analysis, as part of a multi-voltage AF study (115, 34.5, 13.8, and 0.22 kV) for one of the three largest utilities in South America with hydro and renewables generation and T&D. It demonstrates the versatility of the ETAP ArcFault™ to assist in the calculations and estimates of electric arc currents and incident energy level for HV substation equipment. The presentation discusses how ArcFault study results were used to select engineering and administrative control strategies, personal protective equipment (PPE), changes in protection schemes and adjustments to reduce electrical risks in operation & maintenance of electrical T&D systems.
Since the release of IEEE 1584-2018, the industry has been challenged to reach a consensus on applying the new standard. The most significant application “pain” so far has been identifying actual equipment data for input to the study, including bus gap and electrode configurations in the equipment. A case study of an arc flash analysis for a large university campus with MV and LV power distribution equipment of different types, vintages, and manufacturers is presented. The presentation highlights selection of electrode configuration(s) for various equipment types and voltage levels and correct application of arc current and enclosure size correction factors to significantly reduce the data entry time and effort. The presentation will cover upcoming IEEE P1584.1 revisions to apply IEEE 1584 for arc-flash hazard calculations directly from the revision subgroup chair.
Case study of a a power system study, which involved the replacement of an extensive UPS system at a data center. The studies included short-circuit, protective device coordination, and arc-flash hazard analysis for both the AC and DC systems consistent with the NFPA 70E 2027 and IEEE 1584 2018 Standards. The DC equipment as installed required mitigation efforts due to high incident energies. This presentation details the analysis, findings, and recommended mitigation for anyone embarking on similar retrofit or expansion studies.
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