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IEEE 1584-2018、NFPA 70E 2024
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IEEE 1584-2018、DGUV-I 203-077、DC、ENA NENS 09-2014および高電圧アーク フラッシュ
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ZSI、メンテナンスモード、電流制限ヒューズ、光センサー、ArcBlokによる入射エネルギー曝露の制限™
実践的なアークフラッシュワークショップ
最新のArcフラッシュ規格で最新の状態に保つ
保護装置の協調研究によるアークフラッシュ入射エネルギーの高度な分析
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。
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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
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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
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
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
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
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。
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
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。
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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