Å·ÃÀAƬ

Cómo aumentar la precisión de los estudios de Arc Flash con ETAP adoptando los estándares IEEE más recientes

Las relaciones entre la configuraci¨®n del equipo de cortocircuito y los tiempos de disparo por sobrecorriente realmente se exploran mejor a trav¨¦s de las funciones de arco el¨¦ctrico de ETAP.
Nick Bramhall, director y consultor de ingeniería eléctrica, Safe Arc Å·ÃÀAƬ

Este estudio de caso involucr¨® un estudio de Arc Flash para un cliente que utiliza ETAP para modelado de sistemas de energ¨ªa y an¨¢lisis de arco el¨¦ctrico para identificar una mejor alternativa al enfoque actual, que utilizaba m¨¦todos y est¨¢ndares obsoletos. El estudio se centr¨® en actualizaciones de datos de equipos, validaci¨®n de corriente de cortocircuito y gener¨® un conjunto completamente nuevo de resultados de Arc Flash alineados con los ¨²ltimos est¨¢ndares IEC e IEEE, para brindar al cliente medidas de seguridad mejoradas y confianza en sus protocolos.


Garantizar el funcionamiento seguro de los cuadros eléctricos de conformidad con las normas IEEE

¶Ù±ð²õ²¹´Ú¨ª´Ç²õ

  • Evaluar un informe de estudio de arco el¨¦ctrico existente para determinar si se puede actuar con confianza sobre los resultados
  • Elija el mejor enfoque para proporcionar un resultado de estudio actualizado para el cliente utilizando visualizaciones y validaciones para comparar con el estudio existente
  • Entregar resultados de estudios que fueran v¨¢lidos con respecto a equipos y est¨¢ndares actualizados para ayudar con la toma de decisiones con respecto a operaciones y mantenimiento, desenergizaci¨®n y actualizaciones de EPP para proteger contra incidentes de alta energ¨ªa.

El cliente no ten¨ªa confianza en los resultados obtenidos en estudios anteriores de 2009, en particular en los m¨¦todos de mitigaci¨®n de arco el¨¦ctrico. Si bien el Reino Unido no cuenta con un equivalente a la norma NFPA 70E para revisar un estudio de arco el¨¦ctrico cada cinco a?os, el consultor recomienda hacerlo como una buena pr¨¢ctica de ingenier¨ªa utilizando los ¨²ltimos est¨¢ndares, especialmente si los par¨¢metros del sistema est¨¢n cambiando.?

El estudio anterior no inclu¨ªa el nivel de detalle sobre el equipo. El consultor determin¨® que al incluir cables, cargas, equipos y configuraciones de rel¨¦s de protecci¨®n contra sobrecorriente adicionales y motores en l¨ªnea directos que incluyen secciones de alimentaci¨®n y potencia de los MCC, los resultados del estudio ser¨ªan m¨¢s precisos. El nuevo estudio de viabilidad implic¨® la verificaci¨®n de la resiliencia del sistema el¨¦ctrico de acuerdo con el est¨¢ndar IEEE 1584-2018, que incluye pruebas adicionales, configuraciones, variaciones y dimensionamiento del gabinete. Al comparar el estudio anterior con el nuevo, se descubrieron varios problemas con la forma en que se hab¨ªan determinado los resultados del estudio anterior.?

Productos utilizados

Software ETAP, que incluye:

  • ETAP Digital Twin?¨C Diagrama unifilar activo que es un plano del sistema de energ¨ªa el¨¦ctrica, incluyendo modelos de equipos realistas y gabinetes para el "peor de los casos", lo que permite la simulaci¨®n de modelos y el an¨¢lisis y la optimizaci¨®n en tiempo real bajo diversas condiciones operativas, revisiones de datos y escalas de tiempo
  • Cortocircuito ETAP : analice el efecto de fallas balanceadas y desequilibradas, determine las corrientes de falla y compare autom¨¢ticamente estos valores con las clasificaciones de corriente de cortocircuito del fabricante.
  • ETAP Star™ Autoevaluaci¨®n - Detecci¨®n y evaluaci¨®n autom¨¢ticas de la protecci¨®n del sistema y la coordinaci¨®n/selectividad seg¨²n criterios de dise?o personalizados y directrices de la industria
  • ETAP Arc Flash - An¨¢lisis de arco el¨¦ctrico y evaluaci¨®n autom¨¢tica de la energ¨ªa incidente (IE) y puntos de da?o por arco el¨¦ctrico en m¨²ltiples ubicaciones mediante la simulaci¨®n y evaluaci¨®n de varios m¨¦todos de mitigaci¨®n en el estudio. Ajuste el an¨¢lisis con el Editor de gabinetes para analizar diferentes configuraciones de cuadros de distribuci¨®n con cub¨ªculos de tama?o t¨ªpico (1U, 2U y 3U). Evaluar el impacto de variar las configuraciones de electrodos (VCB, VCBB, HCB). Seleccione el est¨¢ndar de cumplimiento del modelo, como IEEE 1584, y datos de configuraci¨®n relevantes, como la capacidad de configuraci¨®n del electrodo HCB (conductor horizontal de HCO dentro de un metal box).???
  • ETAP Arc Fault - Para calcular los resultados de energ¨ªa incidente para cuadros de distribuci¨®n, fuentes, alimentadores y motores de alta y media tensi¨®n

Qué ofrecemos

  • Distribuci¨®n detallada del modelo el¨¦ctrico seg¨²n los datos del cliente
  • Simulaci¨®n de diversas mejoras de protecci¨®n
  • Est¨¢ndares de cumplimiento IEEE 1584 actualizados e integrados aplicados a los resultados del estudio de IE
  • Precisi¨®n general mejorada en los resultados del estudio
  • Un modelo de distribuci¨®n que puede revisarse y reutilizarse a lo largo del tiempo para nuevos estudios.

Resultados

Resultados de seguridad realistas para diferentes escenarios operativos?

  • El consultor pudo brindarle al cliente resultados de estudios precisos que podr¨ªa usar para ayudar a proporcionar un entorno operativo m¨¢s seguro, como la gravedad del arco el¨¦ctrico dependiendo de la ubicaci¨®n de las actividades en el tablero de distribuci¨®n.
  • La integraci¨®n de los ¨²ltimos est¨¢ndares IEEE en el modelo por parte de ETAP ayud¨® a identificar ¨¢reas donde hubo aumentos y disminuciones en los resultados de IE en comparaci¨®n con el estudio anterior.
  • El cliente tiene mayor confianza en el estudio del consultor y una comprensi¨®n mucho m¨¢s clara del impacto que sus decisiones pueden tener en su sistema.
  • El consultor pudo proporcionar simulaciones utilizando el modelo en ETAP para evaluar las mejoras bajo consideraci¨®n, incluidos los escenarios "m¨¢s desfavorables", aplicando las ¨²ltimas configuraciones de protecci¨®n con informaci¨®n del sitio construido por el cliente.
  • El desarrollo del modelo en ETAP proporcion¨® una mejor base para que el consultor realizara trabajos de estudio adicionales, como gr¨¢ficos de caracter¨ªsticas de tiempo-corriente (TCC).

Con un modelo ETAP detallado en funcionamiento, podemos aprovechar las ventajas de los distintos m¨®dulos y caracter¨ªsticas de ETAP para ejecutar un conjunto de estudios, incluido el an¨¢lisis de cortocircuito seg¨²n IEC 60909 y controles de coordinaci¨®n de protecci¨®n en el modelo antes de proceder a ejecutar el an¨¢lisis de arco el¨¦ctrico en s¨ª.
Nick Bramhall, director y consultor de ingenier¨ªa el¨¦ctrica, Safe Arc Å·ÃÀAƬ



Vídeos

Explore how outdated Arc Flash Study findings were overcome by utilizing ETAP software to update equipment data, validating short circuit currents, and generating fresh Arc Flash results aligned with the 2018 standard, providing the client with enhanced safety measures and confidence in their protocols.


Soluciones


Paquetes/Productos