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Comment améliorer la précision des résultats en basculant vos études d’arc flash vers les dernières normes IEEE avec ETAP

Les relations entre la configuration de l'équipement de court-circuit et les temps de déclenchement en cas de surintensité sont mieux explorées grâce aux fonctionnalités de protection contre les arcs électriques d'ETAP.
Nick Bramhall, directeur et consultant en génie électrique, Safe Arc Ĺ·ĂŔAƬ

Cette étude de cas impliquait une étude d’arc électrique pour un client utilisant ETAP pour la modélisation du système électrique et l’analyse des arcs électriques afin d’identifier une meilleure alternative à l’approche actuelle, qui utilisait des méthodes et des normes obsolètes. L'étude s'est concentrée sur les mises à jour des données de l'équipement, la validation du courant de court-circuit et a généré un tout nouvel ensemble de résultats d'arc électrique alignés sur les dernières normes IEC et IEEE, afin de fournir au client des mesures de sécurité améliorées et une confiance dans ses protocoles.


Assurer le fonctionnement sûr des tableaux électriques conformément aux normes IEEE

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  • Évaluer un rapport d'Ă©tude d'arc Ă©lectrique existant pour dĂ©terminer si les rĂ©sultats peuvent ĂŞtre appliquĂ©s en toute confiance
  • Choisissez la meilleure approche pour fournir un rĂ©sultat d'Ă©tude mis Ă  jour au client en utilisant des visualisations et des validations Ă  comparer avec l'Ă©tude existante
  • Fournir des rĂ©sultats d'Ă©tude valides en ce qui concerne les Ă©quipements et les normes mis Ă  jour pour aider Ă  la prise de dĂ©cision concernant les opĂ©rations et la maintenance, la mise hors tension et les mises Ă  jour des EPI pour se protĂ©ger contre les Ă©nergies incidentes Ă©levĂ©es

Le client manquait de confiance dans les résultats obtenus lors des études précédentes de 2009, en particulier dans les méthodes d’atténuation des arcs électriques. Bien que le Royaume-Uni ne dispose pas d'un équivalent à la norme NFPA 70E pour revoir une étude d'arc électrique tous les 5 ans, le consultant conseille de le faire en tant que bonne pratique d'ingénierie en utilisant les normes les plus récentes, en particulier si les paramètres du système changent. 

L'étude la plus ancienne n'incluait pas le niveau de détail concernant l'équipement. Le consultant a déterminé qu'en incluant les câbles, les charges, l'équipement et les paramètres supplémentaires de relais de protection contre les surintensités et les moteurs en ligne directs qui incluent les sections d'alimentation et d'alimentation des MCC, les résultats de l'étude seraient plus précis. La nouvelle étude de faisabilité impliquait la vérification de la résilience du système électrique conformément à la norme IEEE 1584-2018, qui comprend des tests, des configurations, des variations et des dimensions de boîtier supplémentaires. En comparant l’étude la plus ancienne avec la nouvelle, un certain nombre de problèmes ont été découverts dans la manière dont les résultats de l’étude la plus ancienne avaient été déterminés. 

Produits utilisés

Logiciel ETAP, comprenant :

  • ETAP Digital Twin – SchĂ©ma unifilaire actif qui est un plan du système d'alimentation Ă©lectrique, comprenant des modèles d'Ă©quipement et des boĂ®tiers rĂ©alistes pour le « pire des cas », permettant la simulation de modĂ©lisation et l'analyse et l'optimisation en temps rĂ©el dans diverses conditions de fonctionnement, rĂ©visions de donnĂ©es et Ă©chelles de temps
  • Court-circuit ETAP - Analysez l'effet des dĂ©fauts Ă©quilibrĂ©s et dĂ©sĂ©quilibrĂ©s et dĂ©terminez les courants de dĂ©faut et comparez automatiquement ces valeurs aux valeurs nominales de courant de court-circuit du fabricant
  • ETAP Star™ Auto-Ă©valuation - DĂ©tection et Ă©valuation automatiques de la protection et de la coordination/sĂ©lectivitĂ© du système en fonction de critères de conception personnalisĂ©s et des directives de l'industrie
  • ETAP Arc Flash - Analyse de l'arc Ă©lectrique et Ă©valuation automatique de l'Ă©nergie incidente (IE) et des points de dommages causĂ©s par l'arc Ă©lectrique Ă  plusieurs endroits en simulant et en Ă©valuant diverses mĂ©thodes d'attĂ©nuation dans l'Ă©tude. Affinez l'analyse avec l' Ă©diteur de boĂ®tiers pour analyser diffĂ©rentes configurations de tableaux Ă©lectriques comportant des cabines de taille standard (1U, 2U et 3U). Évaluer l’impact des diffĂ©rentes configurations d’électrodes (VCB, VCBB, HCB). SĂ©lectionnez la norme de conformitĂ© au modèle, telle que IEEE 1584, et les donnĂ©es de configuration pertinentes telles que la capacitĂ© de configuration de l'Ă©lectrode HCB (Hłó´Ç°ůľ±łú´Ç˛ÔłŮ˛ą±ôĚýCconducteur Ă  l'intĂ©rieur d'un mĂ©tal b´Çłć).Ěý
  • DĂ©faut d'arc ETAP - Pour calculer les rĂ©sultats d'Ă©nergie incidente pour les tableaux HT et MT, les sources, les lignes d'alimentation et les moteurs

Ce que nous avons livré

  • ModĂ©lisation Ă©lectrique dĂ©taillĂ©e du rĂ©seau de distribution Ă  partir des donnĂ©es du client.
  • Simulation de diverses amĂ©liorations de protection
  • Normes de conformitĂ© IEEE 1584 intĂ©grĂ©es et Ă  jour appliquĂ©es aux rĂ©sultats de l'Ă©tude IE
  • AmĂ©lioration globale de la prĂ©cision des rĂ©sultats de l'Ă©tude
  • Un modèle de distribution rĂ©visable et rĂ©utilisable dans le temps pour de nouvelles Ă©tudes.

Résultats

Résultats de sécurité réalistes pour différents scénarios d'exploitation 

  • Le consultant a pu fournir au client des rĂ©sultats d'Ă©tude prĂ©cis qu'il pourrait utiliser pour contribuer Ă  fournir un environnement d'exploitation plus sĂ»r, comme la gravitĂ© de l'arc Ă©lectrique en fonction de l'emplacement des activitĂ©s sur le tableau.
  • L'intĂ©gration par ETAP des dernières normes IEEE dans le modèle a permis d'identifier les domaines dans lesquels il y a eu des augmentations et des diminutions des rĂ©sultats IE par rapport Ă  l'Ă©tude plus ancienne.
  • Le client a davantage confiance dans l’étude du consultant et comprend beaucoup plus clairement l’impact que ses dĂ©cisions peuvent avoir sur son système.
  • Le consultant a pu fournir des simulations en utilisant le modèle ETAP pour Ă©valuer les amĂ©liorations envisagĂ©es, y compris les scĂ©narios du « pire des cas », en appliquant les derniers paramètres de protection avec les informations du site tel que construit par le client.
  • Le dĂ©veloppement du modèle dans ETAP a fourni au consultant une meilleure base pour effectuer des travaux d'Ă©tude plus approfondis, tels que les courbes temps-courant (TCC).

Grâce à un modèle ETAP détaillé en place, nous pouvons exploiter les avantages des différents modules et fonctionnalités du logiciel pour réaliser une série d’études, notamment une analyse de court-circuit conforme à la norme IEC 60909 et des vérifications de coordination des protections dans le modèle, avant de procéder à l’analyse du risque d’arc électrique proprement dite.
Nick Bramhall, directeur et consultant en gĂ©nie Ă©lectrique, Safe Arc Ĺ·ĂŔAƬ



Videos

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.


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