無料ツール · IEEE 1584-2018 + DCパukert · 3シナリオ · 電気

アークフラッシュスタディ

IEEE 1584-2018(AC系統)およびDCパukert法(PV DC)によるマルチバス3シナリオアークフラッシュ危害解析。

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接地 / 接地設計
Full Study · Multi-Bus · 3 Scenarios Quick Calc · Single-Point · IEEE 1584-2018
Study Inputs — Buses 電圧層から自動入力
シナリオ1 — 最大(全てソース、ブレーカー閉鎖)
シナリオ2 — 最小(最小電力、他ソースなし)
シナリオ3 — 典型(中間)
規格と参考文献
IEEE 1584-2018
アークフラッシュ危害計算ガイド — 2018年改訂版。
NFPA 70E-2021
職場の電気安全規格。
OSHA Appendix E
OSHA 1910.333(a)(1) — 電気防護具。
DCパukert法
PV DCソースにのみ適用。E = 0.01 × I_sc × t × K。

よくある質問

3つのシナリオとは?なぜ全部必要?
最大:全ソースオンライン、ブレーカー閉鎖。最短:最小電力のみ。典型:通常運転設定。全部が必要です。
2秒ルールはいつ適用?
2秒ルールは開放空間で自由に燃えるアークに適用。PCS 내부などの密閉空間には適用されません。
最大シナリオを全覆盖として使用可能?
いいえ。機器ごとのラベルが必要です。例外:PV LBDとDC側 combiner boxes はworst-case全覆盖を使用可能。
システムがACとDC(PV/BESS)を含む場合?
ACにはIEEE 1584-2018、PV DCにはDCパukert法のみ使用。2つのリスク領域は独立しています。
機器が15 kV超の場合?
IEEE 1584-2018は15 kVまで検証済み。15 kV超ではARCPRO™またはETAP ArcFault Moduleを使用してください。
短絡計算から何情報が必要?
3シナリオ各バスの三相短絡電流(Ibf)と上流保護装置の遮断時間。
実際のラベル生成方法は?
スタディ実行後、機器名とスタディ日付を入力し「ラベル送信」をクリック。Danger/Warningヘッダー、エネルギー+距離、AFBを含むラベルが送信されます。