Kundvagn
Elektroinvent: Lär dig beräkna ljusbågar
Mikael Malmgren berättar om ljusbågsberäkningar för riskanalys. Skadorna vid en ljusbågsolycka kan bli väldigt stora, exempelvis när splitter och metallgaser på flera tusen grader träffar kroppen. Ljudbangen kan spräcka trumhinnorna och det starka ljusskenet förblinda ögonen.
Elektroinvent: Lär dig beräkna ljusbågar
Publicerad: 3 maj 2022 · Kategori: Webbinariepresentation
Mikael Malmgren berättar om ljusbågsberäkningar för riskanalys. Skadorna vid en ljusbågsolycka kan bli väldigt stora, exempelvis när splitter och metallgaser på flera tusen grader träffar kroppen. Ljudbangen kan spräcka trumhinnorna och det starka ljusskenet förblinda ögonen.
Ur dokumentet
Mikael Malmgren Senior Principal Engineer – Power systems Mobil: 0727-226502 Hörbyvägen 23, 24334 HÖÖR www.elektroinvent.se www.elkraftkonsult.se (CV) www.mmalab.se Från SSG 4510 HANTERING AV LJUSBÅGSRISKER I ELANLÄGGNINGAR 2 händelseenergi 3 4 Termisk ljusbågsenergi mäts i Joule/cm2 (SI-enhet) MEN vi använder cal/cm2 (kalorier/cm2) 5 1,2 cal/cm2 - 5,0 J / cm2 6 7 En mulen dag: ca 1000 lux 8 Direkt solljus är uppåt 100 000 lux 9 En ljusbåge på ca 3 meters avstånd kan vara över 1 miljon lux 10 IEEE mätte i ett test upp 13,1 miljoner lux 11 dB 12 I de flesta fall beror termisk ljusbågsenergi på tre faktorer: 1. Intensitet 2. Avstånd 3. Varaktighet 13 Från SSG 4510 HANTERING AV LJUSBÅGSRISKER I ELANLÄGGNINGAR 14 15 16 IEEE 1584 – 2002, IEEEs guide för beräkning av ljusbågsrisk Ekvation 1 lg En = K1 + K2 + 1.081 * lgIa + 0.0011 * G Ekvation 2 a (upp till 1000 V) lgIa = K + 0.662 * lg Ibf + 0.0966 * V + 0.000526 * G + 0.5588 * V * lgIbf - 0.00304 * G * lgIbf Ekvation 2 b (1 kV till 15 kV) lgIa = 0.00402 + 0.983 * lg Ibf Ekvation 3 E = 4.184 * Cf * En * (t / 0.2) * (610x/Dx) Ekvation 5 DB = [4.184 * Cf * En * (t / 0.2) * (610x/EB)]1/x 17 IEEE 1584 – 2002, IEEEs guide för beräkning av ljusbågsrisk Ekvation 1 lg En = K1 + K2 + 1.081 * lgIa + 0.0011 * G Ekvation 2 a (upp till 1000 V) lgIa = K + 0.662 * lg Ibf + 0.0966 * V + 0.000526 * G + 0.5588 * V * lgIbf - 0.00304 * G * lgIbf Ekvation 2 b (1 kV till 15 kV) lgIa = 0.00402 + 0.983 * lg Ibf Ekvation 3 E = 4.184 * Cf * En * (t / 0.2) *...
Öppna PDF:en