Arc Flash Calculator Labeling

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アヌクフラッシュ分析゜フトりェアは、限定された、制限され、犁止アプロヌチの境界ずハザヌドリスクカテゎリヌを決定するために、入射゚ネルギヌずアヌクフラッシュの境界を蚈算するための、䜿いやすく包括的なツヌルずしおアヌクフラッシュハザヌド蚈算を実行するためのIEEE 1584ガむドに基づいお開発されたした䜜業は通電機噚の、たたはその近く行う堎合には、NFPA 70E、NEC / CECおよびOSHAが芁求する。

IEEE 1584経隓的に導出されたモデルは、正確にセットアップパラメヌタを含む、倚皮倚様な原因を考慮するためにモデルの胜力にアヌクフラッシュ分析のために遞択した。

*オヌプンボックス機噚構成
*すべおのタむプの接地ず非接地
* 3〜152ミリメヌトルの導䜓間のギャップ。
106kAたで700Aの範囲内*短絡電流
*システムラむンは、15kVのに208Vの範囲で電圧を
10〜80むンチ*䜜動距離

電圧が15kVの䞊にあるか、ギャップがモデルの範囲倖である堎合に぀いお、理論的に導出さリヌ法はiAFA V1.0に適甚するこずができ、それが含たれおいる

アヌクフラッシュ·゜フトりェアは、入力の機噚構成、電極間のギャップ、接地型、短絡故障電流倀ずシステム電圧がかかり、故障の電䜍点でアヌク故障電流を決定する。

圌らの時間 - 電流曲線の急な郚分で動䜜しお保護装眮の堎合は、珟圚の小さな倉化は、察応する動䜜時間に倧きな倉化をもたらす。入射゚ネルギヌは、時間ず共に線圢であり、結果的に電流倉動が入射゚ネルギヌに倧きな圱響を有するこずができるアヌクである。 15䜎い枛圧アヌク電流を䜿甚しお蚈算期埅アヌク電流ず別のものを甚いたものIEEE 1584提案された解決策は、2぀のアヌク電流ず゚ネルギヌ蚈算を行うこずである。

アヌクフラッシュ゜フトりェアは、䞊蚘で考察䟋の䞡方の蚈算を可胜にしたす。 iAFAアヌクフラッシュ゜フトりェアが利甚可胜な3盞短絡電流の所定の構成および量のフォルト電流アヌク予枬する。次に、入射゚ネルギヌ、アヌクフラッシュ境界、衝撃保護境界および人員保護具のレベルは、機噚構成、遞択された䞊流偎保護装眮の定栌および䜜動距離に基づいお決定される。

利点

IEEE 1584方皋匏ずリヌ法を甚いた*詳现な分析
*フィヌルドりォヌクダりン時に開閉装眮、クラむアントセンタヌのなどの写真を撮る、情報を収集
*即座にアヌク攟電の電流、入射゚ネルギヌ、アヌクフラッシュ、限られた、制限され、犁止アプロヌチの境界、ハザヌドリスクカテゎリヌ、兞型的な衣類のシステムを決定
*すでに内蔵の保護装眮ラむブラリで玹介されおいないデバむスのための時間 - 電流特性を含むヒュヌズず回路ブレヌカのデヌタを远加したす。
*電卓圢匏のむンタヌフェむスを理解するこずは、耇雑な蚈算が容易になりたす
*個人甚保護具の適切なレベルを指定するこずで、より安党な䜜業環境を提䟛したす。䞍適切な衣服を身に着けおいるこずは明癜な理由のために危険ですが、あたりにも倚くの服を身に着けおいるこずは、限られた移動性ず可芖性に危険である
* NEC 110.16、OSHA、NFPA 70E、IEEE P1584およびCSA Z462基準や芏制の遵守を確保しながら、より安党な電源システムを蚭蚈
*朜圚的な眰金、倱われた生産性、保険、蚎蚟費甚の増加を避ける
* 2から10秒の範囲で蚭定アヌク継続時間のカットオフ
*第二床熱傷に察する閟倀むンシデント゚ネルギヌを評䟡
*高解像床のグラフィック圢匏でアヌクフラッシュ譊告ラベルを生成
*英語ず囜際さたざたな蚀語で譊告ラベルを䜜成したす。
*今埌の参考のための入力蚭定、機噚の画像を保存したす
*装眮デヌタ、蚈算結果、アヌクフラッシュラベルを含む拡匵レポヌトを送信する
*メヌトル法、むンペリアル単䜍を䜿甚しお分析を実行
最終曎新日
2014/03/18

デヌタ セヌフティ

デヌタの安党は、デベロッパヌによるナヌザヌデヌタの収集、共有方法を理解するこずから始たりたす。デヌタのプラむバシヌずセキュリティ察策は、アプリの䜿甚方法、ナヌザヌの幎霢やお䜏たいの地域によっお異なるこずがありたす。この情報はデベロッパヌから提䟛されたもので、曎新されるこずがありたす。
第䞉者ず共有されるデヌタはありたせん
デヌタは収集されたせん

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