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Arco Eléctrico CA
IEEE 1584-2018, NFPA 70E
ArcFault™- Arco Eléctrico de Alta Tensión
OSHA 1910.269, Código Nacional de Seguridad Eléctrica - NESC
Arco Eléctrico CD
NFPA 70E, Potencia Máxima, Stokes & Oppenlander y Paukert
Arc Flash Safety Standards
Arc Flash Study & Analysis Compliance
Calculadoras de Arco Eléctrico
IEEE 1584-2018, DGUV-I 203-077, Arco Eléctrico de CD y Alta Tensión
Técnicas para Mitigación de Arco Eléctrico
ESZ, Modo de Mantenimiento, Fusibles Limitadores de Corriente, Sensores de luz
Talleres Prácticos de Arco Eléctrico
Manténgase actualizado con los últimos estándares de Arco Eléctrico
Análisis Avanzado de Energía incidente de Arco Eléctrico con Estudio deCoordinación de Dispositivos Protección
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Realice análisis de arco eléctrico y evalúe automáticamente la energía incidente y los puntos de daño de arco eléctrico en múltiples ubicaciones. Más información
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La Evaluación Automática de Arco Eléctrico ETAP le permite evaluar rápidamente la energía incidente de arco eléctrico con el estudio automatizado de coordinación de dispositivos de protección para reducir significativamente las modificaciones costosas y equipos de mitigación. El webinario muestra la evaluación automática de gráficas de área-C y puntos de daño del equipo.
This webinar presents the European/German standard DGUV-I 203-077 for arc flash hazard calculations. This method, just like IEEE 1584-2018, is in use in many European countries. We will compare the German Arc Flash methodology to IEEE 1584-2018 and introduce ETAP tools available for Arc Flash calculations based on this standard. Application examples as well as features & capabilities will be presented. Learn more
Software de análisis Arco Eléctrico recomendado para sistemas de potencia eléctrica que operan a 15 kV o más en cumplimiento con los requisitos de OSHA para sistemas eléctricos de transmisión, distribución, industrial y energía renovable. Más información
El software de Arco Eléctrico CD de ETAP calcula la energía incidente para diferentes tipos de aplicaciones de corriente directa, incluidas instalaciones de misión crítica, plantas electroquímicas, bancos de baterías de subestaciones, plantas fotovoltaicas, plantas nucleares y sistemas de transporte.Más información
Las calculadoras Arco Eléctrico de ETAP proporcionan una poderosa herramienta gráfica para la evaluación rápida de múltiples o grupos de escenarios "qué pasaría si".
Mejore la seguridad y minimice el daño de los equipo validando las técnicas de mitigación del arco eléctrico. Más información
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 2018 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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