Qu'est-ce que l'ARC flash d'analyse des risques?

June 28

Qu'est-ce que l'ARC flash d'analyse des risques?


Arc clignote se produisent lorsque l'électricité arcs soudain entre deux conducteurs. Ils sont extrêmement dangereux, et certaines des causes sont des équipements sales ou endommagés, ou la proximité de l'employé à des fils vivre. Le but d'une analyse arc flash est de protéger les travailleurs contre peut-être blessé au cours de ces incidents. L'analyse permet de déterminer les vêtements et l'équipement approprié nécessaire pour protéger les travailleurs contre les arcs électriques.

Contexte

OSHA, ou de la santé et de l'administration de la sécurité, les mandats qu'une évaluation soit effectuée afin de déterminer s'il y a des dangers qui nécessiteraient des employés d'enfiler l'équipement de protection individuelle, appelé PPE pour faire court. OSHA repose également sur les normes établies par la National Fire Protection Association, ou NFPA. L'association publie la norme NFPA 70E: Norme de sécurité électrique en milieu de travail. La NFPA accepte également les formules énoncées par l'IEEE, ou l'Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ces formules sont présentées dans la norme IEEE 1584, Guide pour les calculs Arc flash de danger. Les ingénieurs utilisent soit NFPA ou calculs IEEE pour effectuer une analyse.

Buts

La NFPA indique qu'il ya trois objectifs d'une analyse. Ils sont d'identifier la limite de protection de flash, l'EPI approprié et des vêtements de protection basée sur le calcul de l'énergie incidente, et le travail de sécurité approprié pratiques liées. La limite de protection du flash est formellement défini comme la distance à laquelle l'énergie incidente est de 1,2 calories par centimètre carré, soit 1,2 cal / cm ^ 2. L'énergie incidente est ce qui est nécessaire pour causer des brûlures au deuxième degré.

Vêtements

Les résultats d'une analyse aident à déterminer les vêtements appropriés. Vêtements, ou PPE utilisé pour protéger contre les risques d'arcs électriques, doit être ignifuge et non-fusion. Selon la distance de travail, les travailleurs doivent porter manches longues chemises à col, pantalons, salopettes, et le coton sous-vêtements. Pour les incidents potentiellement graves, des lunettes, des gants, des casques et des boucliers, le visage du cou, protection auditive, et des chaussures en cuir doivent également être fournis.

calculs

Les calculs à l'arc analyse des risques flash sont souvent effectuées à l'aide de logiciels tels que des tableurs ou des programmes spéciaux. Les variables utilisées comprennent le type d'équipement, la tension, la distance de travail, temps de compensation, mise à la terre, l'écart entre les conducteurs et le courant de défaut boulonné. Le courant de défaut est boulonné le courant dans un court-circuit apparaissant à la suite des conducteurs, tels que des fils, étant reliée ou "verrouillée" ensemble.

L'arc Ia actuelle est d'abord déterminé. La est ensuite utilisée pour aider à calculer l'énergie incidente E. Enfin, la limite de protection de flash et d'autres limites pertinentes peuvent être trouvés en utilisant E.

Requis PPE est décidé en comparant les calculs à une table, comme celui fourni par la NFPA. Le tableau catégorise risques / risques sur la base de l'Arc Thermal Performance Value, ou ATPV, de vêtements.

catégories acceptables vont de 0 à 4. Catégorie 0 a une cote d'arc ou de l'énergie incidente maximum de 2 cal / cm ^ 2 ou moins, et nécessite une couche de vêtements qui est non-fusion. Catégorie 4 est de 40 cal / cm ^ 2, et exige que les employés portent quatre couches de vêtements, y compris une combinaison spéciale de protection des flash, des pantalons retardatrices de flamme, chemises, combinaisons et vêtements en coton. Tout ce qui dépasse 4 est interdite en raison des dangers encourus. Ces dangers sont dus davantage aux pressions générées par l'explosion de l'énergie thermique.

Méthodes de table

Un procédé en utilisant uniquement les tables au lieu de calculs peuvent également être mis en œuvre. L'ingénieur doit connaître plusieurs types d'informations, telles que le type d'équipement, les courants de défaut, les tensions nominales de gants et d'outils, les tâches à accomplir, et les catégories danger / risque. L'ingénieur utilise ensuite cette information et regarde les tableaux qui leur sont associés pour comprendre les vêtements de protection nécessaires.