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Calculadora de relámpago de arco
Esta calculadora se basa en la norma IEEE 1584-2018 (AC) para el análisis de relámpago de arco trifásico para tensiones de hasta 15 kV y corriente de falla atornillada de hasta 65 kA.
Consulta las secciones situadas debajo de la calculadora para obtener orientación técnica.
Sus resultados calculados de relámpago de arco:
La energía incidente es la cantidad de energía térmica generada durante un evento de arco eléctrico impreso en una superficie (o persona), a la distancia de trabajo de la fuente.
El límite del arco eléctrico es la distancia desde la fuente de arco a la que se calcula que la energía incidente es de 5,0 J/cm2 (1,2 cal/cm2 susceptible de provocar la aparición de una quemadura de segundo grado.
Software de análisis de relámpago de arco

El software Cable Pro ofrece funciones avanzadas para la evaluación rápida y sencilla de los riesgos de relámpago de arco y el análisis de la energía incidente para redes eléctricas completas, incluidas las corrientes de fallo reales y los dispositivos de protección. El software realiza análisis de relámpago de arco de CA y CC según múltiples normas. Imprime etiquetas.

Cómo utilizarlo
Preguntas más frecuentes
¿Cómo se seleccionan los EPI para un riesgo de arco eléctrico?

¿Cómo se calcula el arco eléctrico para los sistemas monofásicos?
- El modelo IEEE Std 1584-2018 no cubre los sistemas monofásicos porque las pruebas de energía incidente de arco eléctrico para sistemas monofásicos no se han investigado con suficiente detalle para determinar un método de estimación de la energía incidente.
- Un enfoque conservador para hallar la energía incidente para un sistema monofásico consiste en utilizar la corriente de defecto atornillada monofásica y la tensión del sistema eléctrico monofásico en esta calculadora que utiliza ecuaciones trifásicas.
- La directriz ENA NENS-09 para el análisis del relámpago de arco proporciona ecuaciones para calcular el relámpago de arco para sistemas monofásicos.
¿Cómo se calcula el arco eléctrico para los sistemas de CC?
- Para realizar un análisis de relámpago de arco para un sistema de CC es necesario utilizar un método de cálculo diferente al de IEEE Std 1584.
- Tanto el método de cálculo del arco eléctrico de CC del DGUV 203-077 (CC) como el método de Stokes proporcionan resultados precisos, mientras que el método de máxima potencia proporciona resultados conservadores.
- Tanto el método de Stokes como el DGUV 203-077 (CC) realizan múltiples iteraciones para hallar la corriente de arco final, mientras que el método de máxima potencia sólo proporciona un simple multiplicador constante para calcular la corriente de arco. Por lo tanto, la corriente de arco calculada por los métodos Stokes y DGUV es más precisa en comparación con el Método de Máxima Potencia (CC).
- Tanto el método de Stokes como el DGUV 203-077 también tienen en cuenta la separación entre electrodos al calcular la corriente de arco, que no se tiene en cuenta en el método de máxima potencia.
- El software ELEK Cable Pro puede realizar cálculos de relámpago de arco de CC.
Explicación de las entradas de la calculadora
Configuración de los electrodos
La orientación y disposición de los electrodos.
- VCB - Electrodos verticales dentro de una caja metálica.
- VCBB - Terminal de electrodos verticales en una barrera aislante dentro de una caja metálica.
- HCB - Electrodo horizontal dentro de una caja metálica.
- VOA - Electrodos verticales al aire libre.
- HOA - Electrodos horizontales al aire libre.

Tensión (Vac)
Corriente de defecto (kA)
Tiempo de arco para Iarc (ms)
Tiempo de arco para Iarc_min (ms)
Distancia de trabajo (mm)
Anchura de la caja (mm)
Altura de la caja (mm)
Profundidad de la caja (mm)
Distancia entre electrodos (mm)
IEEE Std 1584-2018 es aplicable para rangos de separación entre electrodos de:
- 6,35 mm a 76,2 mm (para tensiones de 208 V a 600 V).
- 19,05 mm a 254 mm (para tensiones de 601 a 15 kV).