Kostenloses Tool · IEEE 1584-2018 + DC Paukert · 3 Szenarien · Elektrotechnik
Lichtbogenblitz-Studie
Multi-Bus, 3-Szenarien Lichtbogenblitz-Gefährdungsanalyse nach IEEE 1584-2018 (AC-Systeme) und DC Paukert-Methode (PV DC). Eingabe der Kurzschlussströme, Ausgabe: Einwirkungsenergie, PSA-Kategorie, Lichtbogenblitzgrenze.
Kurzschlussberechnung (IEC 60909) →
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Erdung / Erdauslegung
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei Szenarien und warum alle drei?
Maximalszenario (Szenario 1) nimmt alle Quellen online und Schalter geschlossen an. Minimalszenario (Szenario 2) nimmt nur min. Utility an. Typisch (Szenario 3) ist die normale Betriebskonfiguration. Alle drei sind erforderlich.
Wann gilt die 2-Sekunden-Regel und wann nicht?
Die 2-Sekunden-Regel erlaubt angenommene Selbstlöschung des Lichtbogens innerhalb 2 Sekunden. Gilt für frei brennende Lichtbögen in Luft. Gilt NICHT in begrenzten Räumen wie innerhalb PCS.
Kann ich das Maximalszenario als Pauschal-Label verwenden?
Nein. Individuelle Gerätelabels sind nach NFPA 70E erforderlich. Ausnahme: PV LBDs und Combiner Boxes auf der DC-Seite dürfen Worst-Case Pauschal-Label verwenden.
Unser System enthält AC und DC (PV/BESS) — wie beide behandeln?
IEEE 1584-2018 für AC, DC Paukert ausschließlich für PV DC-Seite. Die beiden Gefahrenbereiche sind unabhängig.
Gerät >15 kV — welche zusätzlichen Schritte?
IEEE 1584-2018 ist bis 15 kV validiert. Für >15 kV müssen ARCPRO™ oder ETAP ArcFault Module verwendet werden.
Welche Informationen benötige ich von einer Kurzschlussberechnung?
Den Dreipol-Kurzschlussstrom (Ibf) für jeden Bus in allen drei Szenarien sowie die upstream Schutzeinrichtung-Ausschaltzeit.
Wie generiere ich tatsächliche Lichtbogenblitz-Labels?
Nach Ausführung der Studie, Gerätenamen und Studiendatum eingeben und "Labels Senden" klicken. Labels enthalten Danger/Warning-Header, Einwirkungsenergie + Arbeitsabstand, Lichtbogenblitzgrenze.