Arc Flash Standards

Normes de sécurité relatives aux arcs électriques

Le logiciel d’étude des arcs électriques ETAP est conforme aux dernières normes de sécurité relatives aux arcs électriques et aux méthodes de calcul associées :

  • IEEE 1584-2018 - “Guide pour la réalisation des calculs de risques liés aux arcs électriques”
  • IEEE 1584.1 2013 - “Guide pour la spécification du périmètre et des livrables requis pour une étude de calcul des risques liés aux arcs électriques conformément à la norme IEEE Std 1584”
  • IEEE 1584b 2011 - “Guide IEEE pour la réalisation des calculs de risques liés aux arcs électriques - Amendement 2 : modifications de la clause 4”
  • IEEE 1584a 2004 - Amendement au “Guide pour la réalisation des calculs de risques liés aux arcs électriques”
  • IEEE 1584 2002 - “Guide pour la réalisation des calculs de risques liés aux arcs électriques”
  • DGUV-I 203-077 (anciennement BGI/GUV-I 5188E)
  • NFPA 70E 2012 à 2021
  • NFPA 70E 2009 – “Norme de sécurité électrique sur le lieu de travail”
  • National Electric Code (NEC) 110.16 (exigence relative à l’étiquetage de sécurité contre les arcs électriques)
  • National Electric Safety Code® (NESC®). Le NESC définit les règles fondamentales pour assurer la protection pratique du personnel lors de l’installation, de l’exploitation ou de la maintenance des installations d’alimentation électrique.
  • CSA Z462 2018 (norme canadienne relative à l’analyse des arcs électriques)
  • OSHA 29 CFR 1910
  • ASTM D 120-14a
ETAP-arc-flash-Incident-Energy-Levels

Conformité aux recommandations de sécurité

  • Limiter l’énergie incidente de l’arc électrique en fonction du temps maximal d’élimination du défaut du dispositif de protection (par exemple, deux secondes)
  • Alertes intégrées relatives aux limites de validité des équations empiriques et aux configurations de mise à la terre du système
  • Distinction automatique entre les dispositifs de protection côté charge et côté ligne
  • Définition par l’utilisateur des distances entre conducteurs, des dimensions des enveloppes et des distances de travail, avec prise en charge des valeurs types (selon IEEE 1584)
  • Prise en compte automatique de la persistance de l’arc en basse tension dans le calcul de l’énergie incidente (par ex. 240 V, Ibf < 2 kA)
  • Attribution automatique de la catégorie de risque d’arc électrique en basse tension en fonction de la persistance de l’arc (par ex. 240 V, Ibf < 2 kA)
  • Simulation de l’isolement du dispositif de protection principal dans l’analyse des arcs électriques à l’aide d’outils définis par l’utilisateur
  • Déterminer la limite de protection contre les arcs électriques en fonction de différents seuils d’énergie incidente (par ex. valeurs d’énergie EB)
  • Le logiciel d’analyse des arcs électriques intègre les classes de gants isolants définies par les normes afin de les faire figurer sur les étiquettes de sécurité relatives aux arcs électriques.
  • Le logiciel d’analyse des arcs électriques peut être configuré pour prendre en compte les courants de défaut d’arc maximaux et minimaux afin d’obtenir les résultats correspondant au cas le plus défavorable.
  • Emplacements de défaut supplémentaires pour chaque jeu de barres en défaut :
    • Dispositif de protection côté source
    • Défauts d’arc sur le jeu de barres
    • Défauts d’arc au niveau du dispositif de protection côté charge
    • Défauts d’arc en aval du dispositif de protection côté charge (enveloppes arrière)

Literature

ETAP ArcFlash IEEE 1584-2018 Article 2018

IEEE 1584-2018 – Calcul de l’énergie incidente d’un arc électrique

Un nouveau défi se présente pour les professionnels de la sécurité électrique. Le processus de révision de la norme IEEE Std. 1584, « Guide pour la réalisation des calculs de risques liés aux arcs électriques », est presque terminé. Les ingénieurs du monde entier devront apprendre à comprendre et à appliquer ce nouveau modèle.