統合されたアークフラッシュソフトウェアスイート


ACアークフラッシュ

ArcFault™ - 高電圧アークフラッシュ

DCアークフラッシュ

アークフラッシュ自動評価

アークフラッシュ安全基準

アークフラッシュ計算機

アークフラッシュ軽減技術

実践的なアークフラッシュワークショップ

ArcSafety Suite



ETAP ArcSafetyは、低電圧、中電圧、高電圧システムでACおよびDCアークフラッシュ解析を実行するためのオールインワン ソリューションを電気エンジニアに提供します。このソフトウェアは、アークフラッシュ解析、リスク評価、軽減のための比類のないツールを備えており、エンジニアが電気システムの安全性を確保し、リスクを最小限に抑えることを可能にします。

 

Safety & Protection Product

IEEE 1584-2018 Arc Flash Incident Engery Calculation Method
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アークフラッシュIEEE 1584

アークフラッシュ解析を実行し、複数の場所での入射エネルギーとアークフラッシュ損傷ポイントを自動的に評価します。もっと詳しく知る


 
NFPA-70E-Webinar
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NFPA 70E 2021 – 蓄電コンデンサのエネルギーの危険性評価

ウェビナー
このウェビナーでは、NFPA 70E 2021の主な変更点の概要を示し、エンジニアがETAP 20.5を使用して、接続されたコンデンサと切断されたコンデンサのエネルギーの影響を評価する方法、アーク爆発の危険に関連する保護境界を計算する方法、およびNFPA 70E 2021に準拠したコンデンサ危険ラベルを印刷する方法を説明します。 

 
Arc-Flash-Auto-Evaluation-Youtube
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アークフラッシュ自動評価

ウェビナー

ETAPアークフラッシュ自動評価を使用すると、自動化された保護装置の調整スタディを使用してアークフラッシュの入射エネルギーを迅速に評価し、コストのかかる改造や軽減装置を大幅に削減できます。 詳細はこちら


 
New-ETAP-DGUV-I-203-078-Arc-Flash-Calculations
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DGUV-I 203-077 ETAPでのアーク フラッシュの計算

ウェビナー

このウェビナーでは、アークフラッシュの危険性の計算に関する欧州/ドイツ規格DGUV-I 203-077を紹介します。この方法は、IEEE1584-2018と同じように、多くのヨーロッパ諸国で使用されています。ドイツのArcフラッシュ方法論をIEEE1584-2018と比較し、この標準に基づいてArcフラッシュ計算に使用できるETAPツールを紹介します。アプリケーション例だけでなく、機能と機能を提示します。もっと詳しく知る


High Voltage Arc Flash for T&D, Industrial and Renewable Systems
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ArcFault™ - 15 kV以上に推奨

OSHAの電力伝送、配電、産業、再生可能エネルギー システムに関する要件に準拠し、15 kV以上で稼働する電力システムに推奨されるアーク フラッシュ解析ソフトウェアです。もっと詳しく知る

高電圧アークフラッシュ

  • OSHA 1910.269
  • National Electrical Safety Code - NESC
  • LG、LL、三相アーク事故
  • Arc-in-a-box - 15 kV から 36 kV
  • 1kV~800kVに適用可能

DC-Arc-Flash-Analysis
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直流アークフラッシュ解析

ETAP 直流アークフラッシュソフトウェアは、ミッション・クリティカルな施設、電気化学プラント、変電所のバッテリーバンク、太陽光発電所、原子力発電所および輸送システムを含む、異なるタイプの直流電流のアプリケーションの事故エネルギーを計算します。詳細情報

直流アークフラッシュ事故エネルギーの計算

  • 事故エネルギーと感電保護境界の計算
  • 最大電力、ストークス & オッペンランダー、パウケルト法
  • NFPA 70E 2021 付属書 D.5.1 から D.5.3

アークフラッシュ カリキュレータ

Arc Flash Calculators

「What-if」シナリオと結果の即時可視化

ETAPアークフラッシュ計算機は、複数のまたはバッチの「what-if」シナリオを迅速に評価するための強力なグラフィカルツールを提供します。単線結線図を作成せずにアークフラッシュ警告ラベルを作成します。 

グラフィカルなアークフラッシュ カリキュレータ (電卓)

  • IEEE 1584-2018標準アークフラッシュ計算機
  • IEEE 1584-2002標準CLヒューズおよびブレーカー計算機
  • DCアークフラッシュ電卓
  • 高圧アークフラッシュ カリキュレータ (電卓) – OSHA、NESC
  • DGUV-I 203-077 (旧称BGI/GUV-I 5188E) ドイツ規格アークフラッシュ計算機
  • コンデンサのエネルギーハザード評価
  • ENA NENS 09-2014オーストラリア アーク フラッシュ カリキュレーター

アークフラッシュ対策術

Zone Selective Interlock

緩和技術

アークフラッシュ軽減技術を検証することで安全性を向上し、機器の損傷を最小限に抑えます。 詳細情報


雷リスク評価

Lightning Risk Assessment Calculator
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ETAP雷リスク計算

このビデオでは、ETAPのLightning Risk Assessment (LRA) モジュールを使用して、落雷のリスクと損害の可能性を評価する方法を説明します。ETAPで使用されるLRA計算方法と、国際標準NFPA 780-2020、2014およびIEC 62305-2に準拠したLRAの実行方法について説明します。2010.雷リスク評価の重要な理由を探ります。ETAPの雷リスク評価モジュールは、電力サージの最大の原因である雷から、建物、電力インフラ、人命などの予測できない気象パターンや資産保護を考慮した生命や財産への損害、火災、その他の被害の防止まで、リスクを計算し、人間やインフラへの被害を防ぐための手順を提案します。


アークフラッシュトレーニング 

Date Type Course Description City Country Region
※オンラインイベントの開始時間は視聴者の現地時間で表示されます。
 
追加のリソース

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.
文献
High-Voltage-Arc-Flash-Assessment-and-Applications

高電圧アークフラッシュの評価と応用

NETAWORLDの国際電気試験協会(NETA)によって出版された二部の技術記事、ETAPのV&VのVPであるAlbert Marroquinによる共著。
ETAP Arc Flash IEEE 1584-2018

ETAP アークフラッシュ IEEE 1584-2018

ETAPアークフラッシュ解析ソフトウェアは、IEEE 1584-2018「アークフラッシュ危険度計算実行のためのIEEEガイド」に準拠し、0.208 kV~15 kVのシステムのアークフラッシュ解析を実行するために使用されます。このソフトウェアは、NEC機器ラベルに準拠するために必要な入射エネルギーとアークフラッシュ境界値を決定します。また、NFPA 70E 2018 に準拠した感電保護およびアークフラッシュ PPE の危険評価も提供します。
IEEE 1584-2018 Arc Flash Incident Energy Calculation

IEEE1584-2018 アークフラッシュ事故エネルギー計算

IEEE 1584-2018アークフラッシュ入射エネルギー計算 新基準、新手法、新学習曲線
Arc Flash Analysis

アークフラッシュ解析

ETAPアーク フラッシュ危険分析モジュールの概要と、アーク フラッシュ計算の設定方法について説明します。

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