인기상품
AC 아크 플래시
IEEE 1584-2018, NFPA 70E 2024
ArcFault™ - 고전압 아크 플래시
OSHA 1910.269, 국가 전력 안전 코드- NESC
DC 아크 플래시
NFPA 70E, 최대 전력, Strokes & Oppenlander 및 Paukert
아크 플래시 자동 평가
자동 아크 플래시 에너지 평가
아크 플래시 안전 표준
아크 플래시 연구 및 분석 규정 준수
아크 플래시 계산기
IEEE 1584-2018, DGUV-I 203-077, DC, ENA NENS 09-2014 및 고전압 아크 플래시
아크 플래시 완화 기술
ZSI, 유지 관리 모드, 전류 제한 퓨즈, 광 센서, ArcBlok을 사용한 사고 에너지 노출 제한™
아크 플래시 실습 워크숍
최신 아크플래시 규정을 유지
보호 장치 조정 연구를 통한 아크 플래시 사고 에너지의 고급 분석
ETAP ArcSafety는 전기 엔지니어에게 저전압, 중전압, 고전압 시스템에서 AC 및 DC 아크 플래시 분석을 수행하기 위한 올인원 솔루션을 제공합니다. 이 소프트웨어는 아크 플래시 분석, 위험 평가 및 완화를 위한 탁월한 도구를 제공하여 엔지니어가 전기 시스템의 안전을 보장하고 위험을 최소화할 수 있도록 지원합니다.
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아크 플래시 해석을 수행하고 여러 위치에서 사고 에너지 및 아크 플래시 손상 지점을 자동으로 검토합니다. 자세히 알아보기
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ETAP 아크 플래시 자동 평가를 사용하면 자동화된 보호 장치 조정 연구를 통해 아크 플래시 사고 에너지를 신속하게 평가하여 비용이 많이 드는 수정 및 완화 장비를 크게 줄일 수 있습니다. 자세히 알아보기
이 웨비나에서는 아크 플래시 위험 계산을 위한 유럽/독일 표준 DGUV-I 203-077를 소개합니다. 해당 방법은 IEEE 1584-2018과 마찬가지로 많은 유럽 국가들에서 사용됩니다. 독일 Arc Flash 방법론을 IEEE 1584-2018과 비교하고 해당 표준을 기반으로 하는 Arc Flash 계산에 사용할 수 있는 ETAP 툴을 소개합니다. 기능에 대한 설명 뿐만 아니라 응용 예제가 함께 제공됩니다. 자세히 알아보기
전기 송전, 산업 및 신재생 에너지 시스템에 대한 OSHA의 요구사항을 준수하여 15kV 이상에서 작동하는 전력시스템에 권장되는 아크 플래시 해석 소프트웨어 자세히 알아보기
ETAP DC아크플래시 소프트웨어는 주요 시설, 전기 화학 발전소, 변전소 배터리 뱅크, 태양열 전기, 원자력 발전소 및 운전 소송 시스템읕 포함한 다양한 유형의 애플리케이션에 대한 사고 에너지를 계산합니다. 자세히 알아보기
ETAP 아크 플래시 계산기는 여러 개의 "가정" 시나리오나 배치를 빠르게 평가할 수 있는 강력한 그래픽 도구를 제공합니다. 단선 다이어그램을 작성하지 않고도 아크 플래시 경고 라벨을 만들 수 있습니다.
아크 플래시 완화 기술을 검토해서 안정성을 향상시키고 기기 손상을 최소화합니다. 자세히 알아보기
이 영상에서는 ETAP의 낙뢰 위험 평가(LRA) 모듈을 사용하여 낙뢰 위험과 피해 가능성을 평가하는 방법을 보여드립니다. ETAP에서 사용되는 LRA 계산 방법과 국제 표준 NFPA 780-2020, 2014 및 IEC 62305-2를 준수하도록 LRA를 수행하는 방법에 대해 알아보세요. 2010. 낙뢰 위험 평가의 중요한 이유를 알아보세요. 전력 서지의 주요 원인인 번개에서부터 인명과 재산에 대한 피해, 화재 및 기타 피해를 예방하고, 예측할 수 없는 기상 패턴을 고려하며, 건물, 전력 인프라, 인명과 같은 자산을 보호하는 것까지, ETAP의 번개 위험 평가 모듈은 위험을 계산하고 사람과 인프라에 대한 피해를 방지하기 위한 조치를 제안합니다.
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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