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电弧闪光分析(Arc Flash)

按 IEEE 1584-2018 计算电弧电流、入射能量与电弧闪光边界,并按 NFPA 70E-2021给出 PPE 等级与作业许可。 短路电流取自 IEC 60909 口径,保护动作时间可来自保护配合曲线库;适用三相交流 208 V–15 kV, 单相 / 更高电压 / 直流系统不在标准覆盖范围(直流按 NFPA 70E Annex D.5 工程近似,结果会明确标注)。

填参数 → 点「计算并出图」:按 IEEE 1584-2018 算电弧电流 / 入射能量 / 电弧闪光边界 / PPE 等级(覆盖三相交流 208 V–15 kV)

每条给:一句话工程定义 · 单位 · 为何重要(对选型与报价的影响)。可搜索、按主题分组、默认折叠。

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显示 9 条 / 共 9 条

短路电流与保护 · 2
Ssc[MVA]短路电流与保护

接入点上级电网的短路容量 Ssc = √3·Un·I″k,或等效的电源侧阻抗。

为何重要: 它是判断"电网够不够刚"的唯一输入。没有它就算不出任何短路电流 —— 必须向供电部门索取(或明确标注假设值),否则开关设备无法报价。

t_clear[s(或 ms)]短路电流与保护

保护清除时间:从故障发生到电弧熄灭的总时间 = 继电器检测 + 故意延时 + 断路器动作时间。

为何重要: 电弧闪光研究里入射能量与它几乎成正比,PPE 等级就是按它选的。把清除时间减半通常就把能量减半、把 PPE 降一档 —— 这是直接的运维成本项。

变压器与开关设备 · 1
uk%[%(归算到额定电流与参考温度)]变压器与开关设备

变压器短路阻抗电压 uk%:把低压绕组短路、让其流过额定电流所需的原边电压,用额定电压的百分数表示(IEC 60076-1)。

为何重要: 它同时决定两件事:低压侧短路水平(近似 I″k ≈ In / uk)与带载压降。这是典型的报价级权衡 —— uk 取大,短路电流小、下游开关设备更便宜,但压降与损耗变大。报价时必须与变压器容量一起给出。

电能质量与并网 · 1
PCC[位置概念(无单位)]电能质量与并网

公共连接点 PCC:客户工程与电网耦合的接口位置,并网条件即在此处适用。

为何重要: 它界定了电网公司能投诉什么、你必须证明什么:电压偏差、谐波畸变、闪变、电压暂降穿越能力都规定在 PCC,而不是设备端子。在别处做研究或测量,不能证明合规。

电弧闪光与安全 · 5
Iarc[kA(有效值)]电弧闪光与安全

电弧电流 Iarc:电弧中实际流过的电流有效值,由 IEEE 1584-2018 模型按电极配置、间隙与柜体封闭条件从金属性短路电流推得。

为何重要: 弧闪研究里的一切 —— 入射能量、边界、PPE 等级 —— 都由 Iarc 驱动,而不是 Ik。Iarc 明显低于金属性短路电流,用 Ik 代替它会把能量与 PPE 要求严重高估。

Ibf[kA(有效值)]电弧闪光与安全

金属性(螺栓)短路电流 Ibf:设备安装点的三相短路电流,作为 IEEE 1584-2018 弧闪模型的输入电流。

为何重要: 它是弧闪研究的起点,因此必须与短路报告采用同一套电压、变压器与电缆假设。两份文件口径不一致,是最常见的审查问题之一。

IE[cal/cm²(J/cm²)]电弧闪光与安全

入射能量 IE:发生电弧时,在工作距离处单位面积上可能到达的热能,按 IEEE 1584-2018 定义。

为何重要: 它是选 PPE 的那个数(NFPA 70E 分级阈值 1.2 / 4 / 8 / 25 / 40 cal/cm²),也是必须印在设备标签上的数。入射能量估低是安全责任,不是商业上的四舍五入差异。

AFB[mm(或 m)]电弧闪光与安全

电弧闪光边界 AFB:从可能发生电弧的位置算起,入射能量降到 1.2 cal/cm² 的距离 —— 也就是开始必须穿抗电弧 PPE 的界线(IEEE 1584-2018 / NFPA 70E)。

为何重要: 它确定现场围栏与接近边界:AFB 越大,同样的作业就要更多隔离与更重的 PPE。这是安全交付件,也直接对应运维成本。

PPE[类别(并附 cal/cm² 电弧额定值)]电弧闪光与安全

个人防护等级 PPE:完成某项作业所需的抗电弧服装与防护装备类别,按 NFPA 70E-2021 由算出的入射能量选定。

为何重要: 它是安全与合规交付件:等级决定现场人员必须穿什么、作业许可怎么写、是否需要停电作业。它直接来自弧闪计算,因此必须在所用上级故障水平假设下可复现。