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电弧闪络研究

基于IEEE 1584-2018(交流系统)和DC Paukert方法(光伏直流)的多母线三方案电弧闪络危害分析。

短路计算 (IEC 60909) →
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接地 / 接地设计
Full Study · Multi-Bus · 3 Scenarios Quick Calc · Single-Point · IEEE 1584-2018
Study Inputs — Buses 按电压等级自动填充
方案1 — 最大(所有电源,联络开关合闸)
方案2 — 最小(最小电源,无其他电源)
方案3 — 典型(中间)
标准与参考
IEEE 1584-2018
电弧闪络危害计算指南 — 2018年修订版。
NFPA 70E-2021
工作场所电气安全标准。
OSHA Appendix E
OSHA 1910.333(a)(1) — 电气防护设备。
DC Paukert方法
仅适用于光伏直流电源。E = 0.01 × I_sc × t × K。

常见问题

三个方案是什么?为什么全部需要?
最大方案:所有电源在线,联络开关合闸。最小方案:只有最小电源贡献。典型方案:正常运行方式。三个方案都是必需的,用以界定风险范围。
2秒规则何时适用何时不适用?
2秒规则适用于自由燃烧的电弧。2秒规则不适用于密闭空间(如PCS内部),因为电弧冷却受限,可能持续超过2秒。
最大方案结果能否作为通用标签?
不能。NFPA 70E要求每台设备单独标签。例外:光伏断开装置和直流侧 combiner boxes 可使用最坏情况通用标签。
系统包含交流和直流(光伏/储能)如何处理?
交流使用IEEE 1584-2018,直流侧仅使用DC Paukert方法。两个风险领域相互独立。
设备额定电压>15 kV怎么办?
IEEE 1584-2018验证电压最高15 kV。>15 kV设备需要使用ARCPRO™或ETAP ArcFault Module。
短路计算需要什么信息?
三个方案各母线的三相短路电流(Ibf),以及上游保护装置的清除时间。
如何生成实际标签?
研究运行后,输入设备名称和研究日期,点击"发送标签"。标签包含 Danger/Warning 页眉、能量+距离、AFB、电压、设备名称、研究日期。