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ArcSafety? - DC Arc Flash Software


DC Arc Flash

Analyse Arc Flash DC

Concevoir Calculer ?valuer

Aper?u

Le module Arc Flah DC d’ETAP calcule l’énergie incidente pour différents types d’applications en courant continu, notamment les installations critiques, les usines électrochimiques, les bancs de batteries de postes électriques, les centrales photovoltaïques, les centrales nucléaires et les systèmes de transport.

Le module Arc Flash DC est conforme à la norme NFPA 70E 2018, annexes D.5.1 à D.5.3. Il permet aux ingénieurs de comparer les niveaux d’énergie incidente liés aux arcs électriques en courant continu et de déterminer les résultats les plus conservateurs grâce à une solution basée sur le réseau et un puissant calculateur d’arc électrique DC.

¹ó´Ç²Ô³¦³Ù¾±´Ç²Ô²Ô²¹±ô¾±³Ù¨¦²õ cl¨¦s du module

  • Méthodes de calcul :
    • Puissance maximale
    • Stokes & Oppenlander
    • Paukert
  • Détermination de l’énergie incidente
  • Calcul des zones de risque d’arc électrique (limites d’arc)
  • Calculateur graphique « What If » pour les arcs électriques en DC
  • Intégration avec le calcul de court-circuit DC
  • Intégration avec Star – Coordination des dispositifs de protection
  • Identification des défauts de coordination liés aux arcs électriques
  • Analyseur de résultats d’arc électrique
  • Étiquetage des équipements conforme à la norme NFPA 70E (édition 2021)

Capacit¨¦s cl¨¦s du module

  • Évaluation du scénario d’arc électrique en courant continu le plus défavorable
  • Affichage graphique de la courbe de référence du courant d’arc DC sur la vue TCC
  • Méthode de soustraction d’énergie incidente pour les sources multiples
  • Détermination de l’énergie incidente pour les sources de courant non linéaires (systèmes couplés DC, photovoltaïque, BESS, etc.)
  • Calculateur d’arc électrique DC
    • Résultats rapides de scénarios graphiques « What If »
    • Calculs en lot à partir de feuilles de calcul avec jeux de données variés
    • Avertissements de calculs utiles et améliorés pour chaque méthode
  • Systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS)
    • Norme IEEE 946
    • Modélisation de court-circuit selon l’état de charge (SoC)
  • Modélisation de champs photovoltaïques
    • Prise en charge de multiples catégories de génération
    • Calculateur d’irradiance intégré
    • Modèle de court-circuit basé sur les courbes PV et IV des fabricants
    • Modélisation des panneaux PV en série et en parallèle
  • Modélisation des onduleurs (UPS), moteurs DC et convertisseurs AC-DC
  • Modélisation de chargeurs à partir de courbes de court-circuit définies par l’utilisateur
  • Parfaitement intégré aux normes industrielles et aux modules DC de qualité nucléaire

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°Õ¨¦³¾´Ç¾±²µ²Ô²¹²µ±ð²õ

FAQ

This webinar discusses how well ETAP DC Arc Flash method results correlate with the test measured incident energies. The comparisons to be discussed include arc flash tests in photovoltaic and battery/rectifier powered systems. Furthermore, this webinar introduces major improvements to the DC Arc Flash calculation methods in ETAP 20; such as the “Incident Energy Subtraction Method" and new Worst-Case Datablocks from the DC Arc Flash Result Analyzer. 

1:07:08

The topics that will be 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.

30:00

DC Arc Flash

This module calculates the incident energy for different types of DC applications.

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