Paquete integrado de software de Arco Eléctrico


Arco eléctrico de CA

ArcFault™ - Arco eléctrico de alto voltaje

Arco eléctrico de CC

Autoevaluación de arco eléctrico

Normas de seguridad contra arcos eléctricos

Calculadoras de arco eléctrico

Técnicas de mitigación de arco eléctrico

Talleres prácticos sobre arco eléctrico

ArcSafety Suite



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.

 

Producto de seguridad y protección

IEEE 1584-2018 Arc Flash Incident Engery Calculation Method
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Arco eléctrico IEEE 1584

Realice análisis de arco eléctrico y evalúe automáticamente la energía incidente y los puntos de daño de arco eléctrico en múltiples ubicaciones. Más información


 
NFPA-70E-Webinar
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NFPA 70E 2021 – Evaluación de riesgos de la energía almacenada en condensadores

Seminario web
Este seminario web proporciona un resumen de los principales cambios a NFPA 70E 2021 y demuestra cómo los ingenieros pueden usar ETAP 20.5 para evaluar el impacto de la energía del capacitor conectado y desconectado, calcular los límites de protección relacionados con el peligro de explosión de arco y cómo imprimir etiquetas de peligro de capacitores de conformidad con NFPA 70E 2021. 

 
Arc-Flash-Auto-Evaluation-Youtube
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Evaluación Automática de Arco Eléctrico

Seminario web

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


 
New-ETAP-DGUV-I-203-078-Arc-Flash-Calculations
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DGUV-I 203-077 Cálculos de Flash de Arco en ETAP

Seminario web

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


High Voltage Arc Flash for T&D, Industrial and Renewable Systems
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ArcFault™ - Recomendado para 15 kV y superiores

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

Arco Eléctrico de Alta Tensión

  • OSHA 1910.269
  • Código Nacional de Seguridad Eléctrica - NESC
  • Fallas de arco LT, LL, Trifásicas
  • Arco-en-una-caja - 15 kV a 36 kV
  • Aplicable para 1 kV a 800 kV

DC-Arc-Flash-Analysis
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Análisis de Arco Eléctrico de Corriente Directa

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

Cálculo de la Energía Incidente de Arco Eléctrico CD

  • Cálculos de límites de energía incidente y protección contra choque eléctrico
  • Métodos de Potencia Máxima, Stokes & Oppenlander y Paukert
  • NFPA 70E 2021 Anexo D.5.1 a D.5.3

Calculadoras de Arco Eléctrico

Arc Flash Calculators

Escenarios rápidos "Qué pasaría si" y visualización instantánea de resultados

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. 

Calculadoras Gráficas de Arco Eléctrico


Técnicas para Mitigación de Arco Eléctrico

Zone Selective Interlock

Técnicas de Mitigación

Mejore la seguridad y minimice el daño de los equipo validando las técnicas de mitigación del arco eléctrico.  Aprende más


Evaluación del riesgo de rayos

Lightning Risk Assessment Calculator
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Cálculo del riesgo de rayos ETAP

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.


Capacitaciones sobre arco eléctrico 

Date Type Course Description City Country Region
*La hora de inicio del evento en línea se muestra en la hora local del espectador.
 
Recursos adicionales

Learn how EEEngineering uses ETAP to transform power studies into engaging, interactive presentations

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.

How Nexamp Energy uses ETAP for higher quality and accuracy in BESS DC arc flash analysis

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.

Create fully customizable Arc Flash Hazard Labels in any language for any standard with ETAP eLabelMaker™

ETAP Arc Flash Analysis software includes a variety of arc flash hazard safety labels in multiple languages. This webinar will demonstrate the new eLabelMaker™ features, such as two-incident energy result labels, QR codes, and fully customizable label. Create arc flash labels in any language even without having access to specific ETAP Language Editions. Existing arc flash labels are still available with every release, but in addition, the eLabelMaker™ allows the user to create any type of label, depending on the specific needs or regional standard requirements.

Generator Brush Collector Ring’s Arc Flash Hazard, A Safety Concern!

For some types of generator exciter systems, collector rings and brushes are used to provide energy from the exciter to the rotating field. The brushes wear down and constantly need to be replaced with the unit on-line and while brush/ring assembly is still energized, a risky and unsafe maintenance operation and may cause a serious harm. A potential shock and arc-flash hazard. This presentation addresses the important and dangerous maintenance of worn-down collector rings and brushes, electrical safety, lack of standards and guidelines, and a first possible calculation method.

AC and DC Arc Flash Methods for Renewable Energy Systems

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.

Industrial Plant Electrical Risk Management Program

The Electrical Risk Management (ERM) group at FTI uses ETAP to provide short circuit, coordination, and arc flash studies as a part of building a safety program for industrial facilities around the US and Canada. This presentation will describe our approach to an overall safety program and the ways that a safety program encompasses more that just an engineering study. Some topics to be discussed are the need for maintenance personnel to understand the labeling, assessing the risk vs. just looking at the label, the choice between full coordination and arc flash hazard, field verification, and bolted fault current vs arcing fault current as it relates to equipment evaluation. We will look at the ETAP model of one of our industrial customers and discuss the benefits of using ETAP for our studies – reliability, adaptability to many systems by using configurations and scenarios, wizards, availability of DC and MV calculations, Star TCCs, ease of exporting reports to Excel, and solar and wind sources capability.

ETAP ArcSafety Solution Overview - A comprehensive suite of Arc Flash software analysis tools

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.

HV Arc Flash Studies for one of the Largest Utilities in South America

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.

AC Arc Flash using IEEE 1584 - University Campus Case Study

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.

Data Center Power System Expansion: DC Arc Flash Case Study

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.

ETAP DC Arc Flash Analysis - Part 1-3

The topics discussed in this video are the characteristics of an Arc, DC Short Circuit calculations, the Maximum Power Method, the Stokes and Oppenlander Method, Paukert Method, how these methods are utilized in ETAP, the calculation of incident energy, how to configure ETAP 11.1 to determine whether or not you are dealing with an open or closed air equipment, and the result analyzer.

Arc Flash

Introduction to ETAP Arc Flash, analysis module. Learn how to get started with Arc Flash.

Star™ Auto-Evaluation: Automated Protection & Coordination Design

This presentation will highlight how Star Auto-Evaluation software can improve your system design, safety, reliability and operation. Validate protective device settings for equipment protection, identify mis-coordination and fix zone selectivity issues, apply industry rules for system protection & coordination and significantly increase efficiency, accuracy, and design consistency.

Low Voltage Cable Capacity, Sizing & Protection against Electric Shock

ETAP provides a comprehensive, integrated design and analysis solution for electric power systems. This webinar will highlight several study cases to demonstrate the software’s capabilities in LV system modeling for cable capacity, sizing and protection against electric shock, as well as reporting and project deliverables.
Literatura
High-Voltage-Arc-Flash-Assessment-and-Applications

Evaluación y aplicaciones de arcos eléctricos de alto voltaje

Artículo técnico de dos partes publicado por la InterNational Electrical Testing Association (NETA) en NetaWorld, coautor de Albert Marroquin, VP de V&V en ETAP.
ETAP Arc Flash IEEE 1584-2018

ETAP Arco Eléctrico IEEE 1584-2018

El software ETAP Arc Flash Analysis se utiliza para realizar análisis de arco eléctrico en sistemas de 0,208 kV a 15 kV, de acuerdo con la "Guía IEEE para el cálculo del riesgo de arco eléctrico" 1584-2018. El software determina la energía incidente y los valores límite de arco eléctrico necesarios para cumplir con el etiquetado de equipos del NEC. También proporciona evaluación de riesgos para protección contra descargas eléctricas y EPP contra arco eléctrico según NFPA 70E 2018.
IEEE 1584-2018 Arc Flash Incident Energy Calculation

Cálculo de energía incidente de arco eléctrico IEEE 1584-2018

IEEE 1584-2018 Cálculo de energía incidente de arco eléctrico: nuevo estándar, nuevo método, nueva curva de aprendizaje
Arc Flash Analysis

Análisis Arco Eléctrico

Introducción al módulo de análisis de peligros de arco eléctrico de ETAP con instrucciones sobre cómo configurar los cálculos de arco eléctrico.

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