{{ toast.message }}

ArcSim YG/OG Kısa Devre Hesaplama Modülü & Şebeke Analizi

HESAPLAMA KONSOLU IEC 60909-0 MVA METODU

Empedans (IEC 60909) & Eşdeğer MVA Yöntemi

Mühendislik Şebeke Şablonları
5 Hazır Senaryo
Seçim topolojiyi anında simüle eder
{{ sysV }} kV (c={{ sysC }}) {{ groundingLabel }} tk: {{ faultClearingTime }}s Kesici: {{ selectedBreaker }} kA {{ conductorMaterial.includes('al') ? 'Alüminyum' : 'Bakır' }} XLPE
Şebeke Temel Parametreleri
Gerilim (Un)
kV
Gerilim Faktörü (c) IEC
kat
Topraklama Rejimi
{{ groundingLabel }}
Açma Süresi (tk)
sn
Kesici Anma (Isc)
{{ analysisResult.breakerBreakingPass ? 'Kapasite Uygun' : 'Aşırı Yük!' }} %{{ ((analysisResult.breakerUtilization) || 0).toFixed(0) }}
İletken Malzemesi
Gereken Kesit: {{ ((analysisResult.sMin) || 0).toFixed(1) }} mm²
Hızlı ve Kolay Hesaplama: Aktif Bara: {{ activeFaultIndex + 1 }}

Aşağıdaki Tek Hat Şemasında herhangi bir baraya (Bara 1–10) dokunarak arıza akımını, kesici zorlanmasını ve ark termal tehlikesini anında görün.

Mühendislik İş Akışı Kılavuzu:
•

ArcSim Şebeke Analizine Hoş Geldiniz!

Hızlı Rehber

Sistemi ilk defa kullanıyorsanız, 3 kolay adımla elektrik şebekenizi simüle edebilirsiniz:

1 Hazır Şebeke veya Eleman Seçin

Üst menüdeki "Hazır Şebekeler" butonundan TEDAŞ 34.5 kV, GES veya Sanayi şebekesini tek tıkla yükleyin ya da sol taraftan yeni hat/trafo ekleyin.

2 Şemadaki (SLD) Baraya Tıklayın

Aşağıdaki koyu CAD Tek Hat Şemasında arıza oluşturmak istediğiniz Bara düğümüne (Bara 1–10) tıklayın. Kırmızı flaş arıza noktasını gösterir.

3 Kokpitten Güvenlik Limitlerini Görün

Sağ taraftaki Arıza Kokpitinde Ik3, ip, röle açma eşiği ve Kesici Kapasitesi Zorlanma Baremini canlı izleyin. Kopyalamak için yanındaki butona tıklayın.

Tek Hat Şeması (SLD Topolojisi) CAD / SCADA Canlı Ağ Ark Analiz Modu

Etkileşim: Şemadaki baralara (Bara 1–10) tıklayarak arızayı taşıyın Bypass: Hat aralarındaki kesicilere tıklayarak devreden çıkarın (Kaydırılabilir)
Aktif Arıza: Bara {{ activeFaultIndex + 1 }} ({{ currentFaultElementName }})
Bileşen Ekle:
{{ elements.length }} eleman ({{ elements.filter(e => !e.ignored).length }} aktif)
Filtreye uygun bileşen bulunamadı

Arama kriterlerinize uyan bir şebeke elemanı yok. Filtreyi sıfırlayarak tüm elemanları görüntüleyebilirsiniz.

Aktif arıza seçili Bara {{ activeFaultIndex + 1 }} ({{ currentFaultElementName }}) geçerli filtrede gizlenmiş durumda.
{{ index + 1 }}
{{ el.type === 'line' ? (el.subtype === 'cable' ? 'Yeraltı Kablosu' : 'Havai Hat') : el.type === 'solar' ? 'GES Güneş Santrali' : el.type === 'motor' ? 'OG Motor Grubu' : el.type === 'generator' ? 'Generatör Santrali' : el.type }} • {{ el.libraryName }}
{{ !el.ignored ? 'Aktif' : 'Bypass' }}
DEVRE DIŞI (BYPASS EDİLDİ) — Bu bileşen devreden çıkarılmıştır (empedansı Z=0 Ω kabul edilir, arıza akımı hesabına katılmaz).
R: {{ (processedElements[index]?.r || 0).toFixed(4) }} Ω • X: {{ (processedElements[index]?.x || 0).toFixed(4) }} Ω
|Z| = {{ (processedElements[index]?.z || 0).toFixed(4) }} Ω (R/X: {{ (processedElements[index]?.rxRatio || 0).toFixed(3) }})
KT: {{ processedElements[index].kt.toFixed(3) }} KG: {{ processedElements[index].kg.toFixed(3) }} Eşdeğer: {{ (processedElements[index]?.mva === Infinity ? '∞' : Math.round(processedElements[index]?.mva || 0).toLocaleString()) }} MVA
Hesaba Katılmıyor (Bypass)
Kesit Uygun ({{ el.section }} ≥ {{ ((analysisResult.sMin) || 0).toFixed(0) }} mm²) Termik Yetersiz! ({{ el.section }} < {{ ((analysisResult.sMin) || 0).toFixed(0) }} mm²)
Neden Arıza Akımı Değişmedi?

Şu anda sistem arızası Bara {{ activeFaultIndex + 1 }} ({{ currentFaultElementName }}) üzerinde seçilidir. Bu eleman arıza noktasından sonra (fiderin daha ilerisinde) yer aldığı için, bu elemanın bypass edilmesi seçili arıza noktasındaki kısa devre akımını fiziksel olarak etkilemez. (Bu baradaki arıza akımını görmek için yukarıdaki 'Arıza Seç' butonuna tıklayınız).

Paralel Kaynak Katkısı Kesildi:

Bu paralel üretim kaynağı devreden çıkarıldığı için Bara {{ activeFaultIndex + 1 }} arıza noktasına sağladığı ters yönlü kısa devre infeed akımı sıfırlandı ve arıza akımı azaldı.

Ana Şebeke Beslemesi Kesildi (Enerjisiz):

Ana iletim/dağıtım şebekesi kaynağı devre dışı bırakıldığı için fider hattı enerjisizdir ve kısa devre arıza akımı (Ik") 0 kA seviyesine düşmüştür.

Paralel Kaynak Devre Dışı:

Bu kaynak bypass edildiği için arıza noktasına ürettiği ilave kısa devre katkısı kaldırılmış ve Bara {{ activeFaultIndex + 1 }} arıza akımı azalmıştır.

Hesaplamaya Etkisi (Aktif):

Bu hat/eleman bypass edildiği için empedansı devreden çıkarıldı, fider toplam empedansı küçüldü ve Bara {{ activeFaultIndex + 1 }} arıza akımı (Ik") derhal yükseldi.

Bypass Edilmiş Bara Seçili:

Arıza noktası olarak seçilen bu eleman bypass edilmiş durumdadır. Kendi empedansı hesaba dahil edilmeden önceki baradan doğrudan arıza kabul edilmektedir.

Arıza Analiz Kokpiti

BYPASS
3-Faz Simetrik Arıza Akımı (Ik3")
c = {{ sysC }}
{{ ((analysisResult.ik3_iec || analysisResult.ik3) || 0).toFixed(3) }} kA
Eşdeğer Güç: {{ ((analysisResult.sk_iec || analysisResult.sk) || 0).toFixed(1) }} MVA Min Arıza: {{ analysisResult.ik3_min ? (analysisResult.ik3_min).toFixed(3) : '-' }} kA
Darbe Tepe Akımı (ip)
κ = {{ ((analysisResult.kappa) || 2.0).toFixed(3) }}
{{ ((analysisResult.ip) || 0).toFixed(3) }} kA
Maksimum Dinamik Tepe Min: {{ analysisResult.ip_min ? (analysisResult.ip_min).toFixed(3) : '-' }} kA
Kesici Kesme Kapasitesi ({{ selectedBreaker }} kA)
{{ analysisResult.breakerBreakingPass ? 'GÜVENLİ' : 'YETERSİZ!' }}
Arıza: {{ ((analysisResult.ik3_iec || analysisResult.ik3) || 0).toFixed(2) }} kA ≤ Anma: {{ selectedBreaker }} kA %{{ ((analysisResult.breakerUtilization) || 0).toFixed(1) }} Zorlanma
Kablo Termik Kesit Dayanımı
Gereken Asgari: {{ ((analysisResult.sMin) || 0).toFixed(1) }} mm² ({{ faultClearingTime }}s)
{{ analysisResult.isSectionAdequate ? 'KESİT UYGUN' : 'YETERSİZ' }} min {{ ((analysisResult.sMin) || 0).toFixed(0) }} mm²
Ark Termal Tehlikesi (DGUV 203-077)
WLB: {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.WLB_kJ ? arcFlashAnalysis.dguv.WLB_kJ.toFixed(1) + ' kJ' : '---' }}
{{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc2?.pass ? 'APC 2 UYGUN' : (arcFlashAnalysis?.dguv?.status === 'valid' ? 'APC YETERSİZ' : 'ANALİZ AKTİF') }}
2-Faz Arıza (Ik2") Röle Açma Eşiği
{{ (((analysisResult.ik2_min || analysisResult.ik2)) || 0).toFixed(3) }} kA
IEC 60909 Min (c=1.0, T_max) Maks: {{ ((analysisResult.ik2) || 0).toFixed(3) }} kA
1-Faz Toprak (Ik1") {{ groundingType.includes('resistor') ? 'NTT+NGR' : 'Doğrudan' }}
{{ ((analysisResult.ik1) || 0).toFixed(3) }} kA
{{ analysisResult.groundingDescription || '' }}
AG Sekonder Arıza Akımı (0.4 kV Vektörel)
Dyn11 Ik1" ≈ Ik3" | Zsec = {{ (((analysisResult.trafoLvZtot || 0)) * 1000).toFixed(2) }} mΩ
{{ ((analysisResult.trafoLvIk) || 0).toFixed(2) }} kA
Sk: {{ ((analysisResult.trafoLvSk) || 0).toFixed(1) }} MVA | ip: {{ ((analysisResult.trafoLvIp) || 0).toFixed(1) }} kA
Yöntem Karşılaştırması Sapma: %{{ ((analysisResult.diffPercent) || 0).toFixed(2) }}
IEC 60909 Empedans: {{ ((analysisResult.sk_iec || analysisResult.sk) || 0).toFixed(1) }} MVA ({{ ((analysisResult.ik3_iec || analysisResult.ik3) || 0).toFixed(3) }} kA)
Klasik MVA Yöntemi: {{ ((analysisResult.sk_mva) || 0).toFixed(1) }} MVA ({{ ((analysisResult.ik3_mva) || 0).toFixed(3) }} kA)
Toplam Empedans (Zk) {{ ((analysisResult.zk) || 0).toFixed(4) }} Ω
Rk: {{ ((analysisResult.totalR) || 0).toFixed(4) }} Ω
Xk: {{ ((analysisResult.totalX) || 0).toFixed(4) }} Ω

Mühendislik Doğrulama & Güvenlik

Kesici Kesme Kapasitesi (Isc / Icu)
Ik3": {{ ((analysisResult.ik3_iec || analysisResult.ik3) || 0).toFixed(2) }} kA ≤ Seçilen Isc: {{ selectedBreaker }} kA
{{ analysisResult.breakerBreakingPass ? 'GÜVENLİ' : 'YETERSİZ!' }}
Zorlanma Baremi ⚠️ AŞIRI ZORLANMA %{{ ((analysisResult.breakerUtilization) || 0).toFixed(1) }} Kullanım
Dinamik Tepe Kapama Dayanımı (Ima / Icm)
ip: {{ ((analysisResult.ip) || 0).toFixed(2) }} kA ≤ Ima: {{ ((analysisResult.breakerIma) || 0).toFixed(1) }} kA (2.5·Isc)
{{ analysisResult.breakerDynamicPass ? 'UYGUN' : 'YETERSİZ' }}
Termik Kesit Dayanımı (tk = {{ faultClearingTime }}s) S = (Ith · √tk) / k
Gerekli Asgari Kesit: {{ ((analysisResult.sMin) || 0).toFixed(1) }} mm²
Termik Akım Ith (m = {{ ((analysisResult.thermalFactorM) || 0).toFixed(3) }}): {{ ((analysisResult.ith) || 0).toFixed(2) }} kA ({{ ((analysisResult.thermalStress) || 0).toFixed(2) }} kA²s)
Bu Baradaki Kesit: {{ analysisResult.targetElementSection }} mm² (Bypass - Yüksüz) {{ analysisResult.targetElementSection }} mm² ({{ analysisResult.isSectionAdequate ? 'Termik Yeterli' : 'Yetersiz!' }})

Matematiksel Hesap Adımları (IEC 60909 & IEC 60865)

1. Eşdeğer MVA Toplamı:
1 / Sk = {{ analysisResult.mvaFormulaStr }}
➔ Sk = {{ ((analysisResult.sk_mva) || 0).toFixed(2) }} MVA
2. IEC 60909 Empedans & Akım:
Zk = {{ analysisResult.zFormulaStr || '0' }}
Ik3" = (c · Un) / (√3 · Zk) = ({{ sysC }} · {{ sysV }}) / (1.732 · {{ ((analysisResult.zk) || 0).toFixed(4) }}) = {{ ((analysisResult.ik3_iec || analysisResult.ik3) || 0).toFixed(3) }} kA
Ik2,min" (Röle Eşiği) = √3/2 · Ik3,min" = {{ (((analysisResult.ik2_min || analysisResult.ik2)) || 0).toFixed(3) }} kA
3. Darbe Tepe Akımı (ip) & Isıl Eşdeğer Akım (Ith):
ip = κ · √2 · Ik3" = {{ ((analysisResult.kappa) || 2.0).toFixed(3) }} · 1.414 · {{ ((analysisResult.ik3_iec || analysisResult.ik3) || 0).toFixed(3) }} = {{ ((analysisResult.ip) || 0).toFixed(3) }} kA
Ith = Ik3" · √(m + 1.0) = {{ ((analysisResult.ith) || 0).toFixed(2) }} kA (m = {{ ((analysisResult.thermalFactorM) || 0).toFixed(3) }})
Fider Boyunca Mesafe - Kısa Devre Akım Profili & Tüm Baralar Tablosu
10 Bara mesafe ve arıza akımı sönümlenme eğrisi dökümü

Fider Boyunca Mesafe - Kısa Devre Akım Profili

Trafo merkezinden fider sonuna kadar arıza akımı sönümlenme eğrisi

Bara Bileşen Adı Mesafe (km) Zk (Ω) Sk (MVA) Ik3" (kA) ip (kA) Ik2,min" (kA) Ik1" (kA) Min S (mm²) İşlem
{{ idx + 1 }}
{{ b.name }} İHMAL AG: {{ ((b.trafoLvIk) || 0).toFixed(1) }}kA {{ ((b.distanceKm) || 0).toFixed(3) }} {{ ((b.zk) || 0).toFixed(4) }} {{ ((b.sk) || 0).toFixed(1) }} {{ ((b.ik3) || 0).toFixed(3) }} {{ ((b.ip) || 0).toFixed(3) }} {{ (((b.ik2_min || b.ik2) || 0)).toFixed(3) }} {{ ((b.ik1) || 0).toFixed(3) }} {{ ((b.sMin) || 0).toFixed(1) }} Aktif Arıza

Ark Parlaması & Termal Maruziyet Analizi Kokpiti

DGUV 203-077 & IEEE 1584

Kısa devre arıza akımından elektriksel ark enerjisi (WLB), saha termal maruziyeti (Ei) ve KKD koruma performansı tahkiki.

Gerilim (Un): {{ sysV }} kV Şebeke
Arıza Akımı (Ik3"): {{ ((analysisResult.ik3_max || analysisResult.ik3_iec) || 0).toFixed(3) }} kA IEC 60909
Empedans Oranı (R/X): {{ ((analysisResult.rxRatio) || 0.1).toFixed(3) }} Empedans
Ark Temizleme (tk): {{ (arcProtectionClearing.exposureDurationS || 0.1).toFixed(3) }} s {{ arcProtectionMode === 'manual' ? 'Manuel' : 'Röle' }}
3-Faz Simetrik Arıza (Ik3")
{{ ((analysisResult.ik3_max || analysisResult.ik3_iec) || 0).toFixed(3) }} kA
Güç: {{ ((analysisResult.sk_iec) || 0).toFixed(1) }} MVA ip: {{ ((analysisResult.ip) || 0).toFixed(2) }} kA
DGUV Elektriksel Enerji (WLB)
{{ arcFlashAnalysis?.dguv?.WLB_kJ ? arcFlashAnalysis.dguv.WLB_kJ.toFixed(1) : '---' }} kJ
PLB: {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.PLB_MW ? arcFlashAnalysis.dguv.PLB_MW.toFixed(2) + ' MW' : '---' }} APC1: {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc1?.pass ? 'UYGUN' : 'YETERSİZ' }} APC2: {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc2?.pass ? 'UYGUN' : 'YETERSİZ' }}
Saha Termal Enerjisi (Ei)
Ralph Lee Teorik: {{ (arcFlashAnalysis?.leeTheoretical?.incidentEnergyCalCm2 || 0).toFixed(2) }} cal/cm²
KKD Koruma Düzeyi
{{ currentGarment?.name || 'Seçilmedi' }}
{{ garmentEvaluationResult?.adequate ? 'KORUMA YETERLİ' : (garmentEvaluationResult?.status === 'insufficient_evidence' ? 'KANIT EKSİK' : 'KORUMA YETERSİZ') }}

Çalışma Koşulları, Elektrot Geometrisi & Koruma Parametreleri

DGUV / IEEE 1584 Veri Giriş Şeridi
Çalışma Mesafesi (a / D) {{ (arcWorkingDistanceMm / 25.4).toFixed(1) }} inç
mm
Asgari DGUV Sınırı: 300 mm {{ arcWorkingDistanceMm >= 300 ? 'Geçerli' : 'Kapsam Dışı!' }}
Elektrot Yönelimi (IEEE 1584)
{{ arcElectrodeConfig === 'VCBB' || arcElectrodeConfig === 'HCB' ? '⚠️ Yüksek plazma yönelimi üretir.' : 'Standart yönelim modeli.' }}
Pano İletim Faktörü (kT) {{ arcDguvKt }}
BGI / DGUV tipik yönlendirici muhafaza katsayısıdır.
Açma Süresi Modu (tk)
{{ arcProtectionClearing.totalClearingTimeS?.toFixed(3) }}s
IEC 61482-1-2 Sınıfı

APC 1 Koruma Düzeyi {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc1?.pass ? 'UYGUN (WLB ≤ WLBS)' : 'YETERSİZ (WLB > WLBS)' }}

WLBP Temel: {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc1?.wlbp_kJ }} kJ
Hesaplanan Ark Enerjisi (WLB): {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.WLB_kJ?.toFixed(2) }} kJ
Uyarlanmış Koruma Düzeyi (WLBS): {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc1?.wlbs_kJ?.toFixed(2) }} kJ
Kullanım Oranı: {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc1?.utilizationPercent?.toFixed(1) }}% Marj: {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc1?.margin_kJ?.toFixed(1) }} kJ
İzin Verilen Azami Süre (tmax): {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc1?.tMax_s?.toFixed(3) }} sn
Gereken Asgari Mesafe (areq): {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc1?.aRequired_mm?.toFixed(0) }} mm
IEC 61482-1-2 Sınıfı

APC 2 Koruma Düzeyi {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc2?.pass ? 'UYGUN (WLB ≤ WLBS)' : 'YETERSİZ (WLB > WLBS)' }}

WLBP Temel: {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc2?.wlbp_kJ }} kJ
Hesaplanan Ark Enerjisi (WLB): {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.WLB_kJ?.toFixed(2) }} kJ
Uyarlanmış Koruma Düzeyi (WLBS): {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc2?.wlbs_kJ?.toFixed(2) }} kJ
Kullanım Oranı: {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc2?.utilizationPercent?.toFixed(1) }}% Marj: {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc2?.margin_kJ?.toFixed(1) }} kJ
İzin Verilen Azami Süre (tmax): {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc2?.tMax_s?.toFixed(3) }} sn
Gereken Asgari Mesafe (areq): {{ arcFlashAnalysis?.dguv?.apc2?.aRequired_mm?.toFixed(0) }} mm
DGUV / Kutu Testi Prensibi:

Elektriksel ark enerjisi (WLB) pano içinde açığa çıkan toplam enerjidir (kJ). Numuneye ulaşan yüzey enerjisi (Ei) ile aynı fiziksel büyüklük değildir. Kutu testi koruma düzeyleri doğrudan cal/cm² incident energy değerine dönüştürülemez. Sınıf 1 için deney ortalama yüzey enerjisi 146 kJ/m² (≈ 3.49 cal/cm²), Sınıf 2 için 427 kJ/m² (≈ 10.21 cal/cm²)'dir; ancak bu giysinin ATPV değeri sayılamaz.

Nasıl Hesaplandı? (DGUV 203-077 Formül ve İzlenebilirlik Dökümü)
{{ step.step }} {{ step.standard }}
Formül: {{ step.formula }}
Girdi: {{ step.input }}
➔ Sonuç: {{ step.result }}
⚠️ {{ step.note }}

KAPSAM DIŞI SİSTEM GERİLİMİ (OUT OF SCOPE)

Un = {{ sysV }} kV

Bu şebeke gerilimi ({{ sysV }} kV) IEEE 1584-2018 modelinin 15 kV üst sınırını aşmaktadır.

incidentEnergy: null (Hesaplanamaz)
arcFlashBoundary: null (Hesaplanamaz)
Yetkili Gerekçe: IEEE 1584 ampirik eğrileri 208 V ile 15 000 V arasındaki laboratuvar testleriyle türetilmiştir. 34.5 kV açık hava veya hücre düzenlerinde yapay kırpma (clamping) yapılamaz veya 15 kV katsayıları keyfî uzatılamaz.
➔ Önerilen Mühendislik Yolları: 34.5 kV için "Dış Analiz Sonucu İçe Aktarımı" sekmesinden ARCPRO / EPRI yüksek gerilim analiz raporunu içe aktarabilir veya "Eğitim & Karşılaştırma" sekmesinden Ralph Lee teorik ön değerlendirmesini inceleyebilirsiniz.

IEEE 1584-2018 Uygulanabilirlik ve Kapsam Kriterleri

{{ arcFlashAnalysis?.ieee1584?.status === 'applicable' ? 'KAPSAM İÇİ' : 'LİSANSLI MODEL BEKLİYOR' }}
Sistem Gerilimi: {{ sysV }} kV ✓ 0.208 - 15.0 kV aralığında
Kısa Devre Akımı (Ibf): {{ ((analysisResult.ik3_max) || 0).toFixed(3) }} kA ✓ Kapsam dahilinde
Çalışma Mesafesi: {{ arcWorkingDistanceMm }} mm {{ arcWorkingDistanceMm >= 304.8 ? '✓ ≥ 304.8 mm (12 inç)' : '✗ Asgari mesafenin altında' }}
Normatif Katsayı Sözleşmesi Bildirimi:

IEEE 1584-2018 modelinin ara ark akımı, gerilim enterpolasyonu ve kutu boyut düzeltmesi tam lisanslı IEEE katsayı matrisine dayanır. Mühendislik etiği gereği uydurma veya eksik katsayılarla hayali cal/cm² sayıları üretilmez. Sertifikalı hesap yazılımı çıktıları "Dış Analiz Sonucu İçe Aktarımı" sekmesinden doğrudan yüklenebilir.

IEEE 1584-2018 Standart Elektrot Konfigürasyonları

VCB
Kutu İçi Dikey
│ │ │ [Pano İçi]

Ark tabana yönelir, incident energy orta seviyededir.

VCBB
Bariyerli Dikey
│ │ │ ── [Bariyer]

Ark bariyerden sekerek çalışana doğru püskürür.

HCB
Kutu İçi Yatay
─── ─── ─── ➔

Elektrotlar kullanıcıya bakar; en yüksek incident energy.

VOA
Açık Hava Dikey
│ │ │ (Açık)

Pano etkisi yoktur; enerji küresel dağılır.

HOA
Açık Hava Yatay
─── ─── ─── (Açık)

Açık havada plazma jeti kullanıcı yönündedir.

Aktif Değerlendirilen Giysi Sistemi

{{ currentGarment?.name }}

Standart: {{ currentGarment?.testStandard }} • Belge No: {{ currentGarment?.certificateId || 'Mevcut' }}
{{ garmentEvaluationResult?.adequate ? '✓ ŞARTLARI SAĞLIYOR' : (garmentEvaluationResult?.status === 'insufficient_evidence' ? '? KANIT EKSİK' : '✗ KORUMA YETERSİZ') }}
Değerlendirme Gerekçesi: {{ garmentEvaluationResult?.reasonTR }}

Sertifikalı KKD Kanıt Kayıtları (PPE Evidence Registry)

Giysi Tanımı Kapsam Standart Kutu Testi (APC) ELIM (cal/cm²) ATPV (cal/cm²) Beyan Edilen Rating Seç
{{ g.name }} SEÇİLİ {{ g.coverage?.join(', ') || 'Tam Vücut' }} {{ g.testStandard }} {{ g.boxClass }} — {{ g.elimCalCm2 ? g.elimCalCm2.toFixed(1) : '—' }} {{ g.atpvCalCm2 ? g.atpvCalCm2.toFixed(1) : '—' }} {{ g.declaredArcRatingCalCm2 ? g.declaredArcRatingCalCm2.toFixed(1) + ' cal/cm²' : '—' }}

NFPA 70E Arc Flash PPE Kategorileri Eğitici Referans Tablosu

⚠️ Otomatik Kategori Ataması Yapılmaz

NFPA 70E standartlarında incident energy hesabı ve PPE kategori tablosu yöntemi iki bağımsız seçim yoludur. Hesaplanan cal/cm² enerjisi doğrudan kategori numarasına dönüştürülemez. Aşağıdaki asgari dereceler yalnızca kategori tablosu yönteminde kullanılan asgari şartları ifade eder:

PPE Kategori {{ cat.category }}
Asgari {{ cat.minArcRatingCalCm2 }} cal/cm²
{{ cat.descTR }}
Kritik Kural: 40 cal/cm² üzerinde "Kategori 5" diye bir standart sınıfı yoktur. 40 cal/cm² aşan baralarda enerjili çalışma yapılamaz; şebeke kesin enerjisizleştirilmeli veya koruma açma süresi kısaltılarak mühendislik önlemi alınmalıdır.
Tarihsel Ön İnceleme Yöntemi

Ralph Lee Açık Hava Teorik Ark Yayılım Modeli (NFPA 70E Annex D.7.4)

Açık havada küresel radyasyon yayılımı varsayımıyla teorik maruziyet hesabı.

Teorik Ön Değerlendirme
Termal Enerji (E): {{ (arcFlashAnalysis?.leeTheoretical?.incidentEnergyCalCm2 || 0).toFixed(3) }} cal/cm² ({{ (arcFlashAnalysis?.leeTheoretical?.incidentEnergyJCm2 || 0).toFixed(2) }} J/cm²)
1.2 cal/cm² Ark Sınırı (DB): {{ (arcFlashAnalysis?.leeTheoretical?.arcFlashBoundaryMm || 0).toFixed(0) }} mm ({{ ((arcFlashAnalysis?.leeTheoretical?.arcFlashBoundaryMm || 0) / 1000).toFixed(2) }} metre)
Kullanılan Formül: E = 2.142e6 · U · Ibf · t / D²
Eğitici Uyarı: Bu model pano muhafaza etkilerini içermez. Ters kare bağıntısı gereği mesafe iki katına çıktığında enerji 4'te 1'e iner. Saha KKD seçimi için tek başına nihai kanıt sayılmaz.
1997 PCIC Makalesi

Doughty, Neal and Floyd Kutu & Açık Hava Karşılaştırma Modeli

Yalnızca üç faz, en fazla 600 V ve 16 - 50 kA sistemler için tarihsel referans.

≤600 V Modeli
Bu sistem geriliminde ({{ sysV }} kV) Doughty-Neal yöntemi uygulanamaz.

Doughty-Neal formülleri azami 600 V sistemler için geçerlidir. 34.5 kV YG/OG tesislerinde kullanılamaz.

Açık Hava Enerjisi (Eopen): {{ arcFlashAnalysis.doughtyNeal.incidentEnergyOpenCalCm2.toFixed(3) }} cal/cm²
20 inç Kübik Kutu (Ebox): {{ arcFlashAnalysis.doughtyNeal.incidentEnergyBoxCalCm2.toFixed(3) }} cal/cm²
Akım veya mesafe Doughty-Neal kapsamı (16-50 kA, D ≥ 457.2 mm) dışındadır.

Dış Analiz Yazılımı Raporu İçe Aktarımı (ARCPRO / ETAP / EasyPower)

34.5 kV gibi IEEE 1584 kapsamı dışındaki baralar için sertifikalı yazılımlardan alınan analitik sonuçları doğrulanmış biçimde içe aktarın.

İçe Aktarılmış Sertifikalı Analiz {{ importedStudy.importedAt }}
Kaynak: {{ importedStudy.importSource }}
Gerilim: {{ importedStudy.nominalVoltageKV }} kV
Saha Maruziyeti: {{ importedStudy.incidentEnergyCalCm2 }} cal/cm²
İnceleyen: {{ importedStudy.reviewedBy }}

ANSI Z535 / ISO 3864 Standartlarında Ark Güvenlik Etiketi (Taslak Önizleme)

Fiziksel elektrik panosu kapağına yapıştırılacak mühendislik etiket formatı.

{{ arcDraftLabel?.title || 'UYARI / WARNING' }}
Ark Parlaması ve Elektrik Çarpması Tehlikesi
EKİPMAN / BARA: {{ arcDraftLabel?.busName }}
SİSTEM GERİLİMİ: {{ arcDraftLabel?.voltageText }}
TERMAL MARUZİYET: {{ arcDraftLabel?.energyText }} {{ arcDraftLabel?.energySubtext }}
ARK SINIRI (BOUNDARY): {{ arcDraftLabel?.boundaryText }} Mesafe: {{ arcDraftLabel?.workingDistanceText }}
GEREKLİ KORUYUCU DONANIM (KKD):
{{ arcDraftLabel?.ppeText }}
Tarih: {{ arcDraftLabel?.dateText }} Analiz No: {{ arcDraftLabel?.analysisId }}
{{ arcDraftLabel?.disclaimerTR }}

Duyarlılık Analizi & Enerji Karşılaştırma Grafikleri

Çalışma Mesafesi & Koruma Düzeyi Eğrisi
Çalışma Mesafesi - DGUV Koruma Düzeyi Eğrisi (WLBS)
Elektriksel Ark Enerjisi (WLB) vs APC Koruma Düzeyleri
İnteraktif hesaplamalar, SCADA Tek Hat Şeması (SLD) ve canlı analiz kokpiti sayfanın üst bölümündedir.
Mühendislik Standartları & Metodoloji IEC 60909-0 / IEC 60364-5-54 / IEC 62271 / TEDAŞ MYD

ArcSim: Yüksek ve Orta Gerilim (YG/OG) Şebeke Analizi ve Kısa Devre Hesaplama Rehberi

ArcSim (arcsim.info), elektrik güç sistemlerinde simetrik ve asimetrik kısa devre arıza akımlarının hızlı, hatasız ve uluslararası standartlara tam uyumlu olarak simüle edilmesi amacıyla tasarlanmış bulut tabanlı bir mühendislik platformudur. Türkiye elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinde (TEİAŞ / TEDAŞ şartnameleri) kullanılan 34.5 kV, 31.5 kV ve 10.5 kV gerilim seviyeleri ile endüstriyel tesislerin 0.4 kV alçak gerilim panoları için analitik Thevenin eşdeğeri ve Eşdeğer MVA yöntemlerini birlikte uygular.

01

IEC 60909-0 Empedans Yöntemi

Başlangıç simetrik kısa devre akımı (Ik"), arıza anındaki eşdeğer gerilim kaynağı ve Thevenin empedansı ile hesaplanır:

Ik'' = (c · Un) / (√3 · Zk)
  • c: Gerilim faktörü (YG/OG için c_max = 1.10)
  • Zk: Toplam omik ve reaktif empedans √(R² + X²)
  • Un: Fazlar arası anma şebeke gerilimi
02

Darbe Tepe Akımı (ip) & κ Faktörü

Kısa devrenin ilk yarım periyodunda (t ≈ 10 ms) oluşan dinamik tepe akımı, bara ve mesnet izolatörlerinin mekanik zorlanmasını belirler:

ip = κ · √2 · Ik''

κ (kappa) faktörü şebekenin R/X oranına bağlı olup IEC 60909 standardı Yaklaşım Metodu 1'e göre hesaplanır: κ ≈ 1.02 + 0.98 · e^(-3 · R/X)

03

Eşdeğer MVA (Kısa Devre Gücü)

Şebeke elemanlarının arıza katkı kapasitelerini doğrudan MVA güçleri üzerinden toplayarak pratik ve hızlı şebeke analizi sağlar:

1/Sk = 1/Sk1 + 1/Sk2 + ... + 1/Skn
  • Trafo Sk: Sn / uk
  • Hat Sk: Un² / X_hat
  • Ik: Sk / (√3 · Un)
04

Kesici & Kablo Termik Güvenliği

IEC 62271 kesici anma kesme kapasitesi uygunluğu ile IEC 60364-5-54 adiabatik kablo termik erime dayanımı tahkik edilir:

S_min = (Ik'' · √t) / k
  • Al XLPE: k = 94 (kablo erime sınırı 250°C)
  • Cu XLPE: k = 143
  • Kesici Kriteri: Icu ≥ Ik'' ve Icm ≥ ip
05

DGUV 203-077 Ark Enerjisi (W_LB)

Ark anında açığa çıkan elektriksel enerji ve IEC 61482-1-2 kutu testi (Box-Test) APC 1 / APC 2 koruma düzeyi kıyası:

W_LB = 1000 · kP · Sk · tk (kJ)
  • kP: Ark güç faktörü (kpMax = 0.29 / (R/X)^0.17)
  • APC 1 / APC 2: WLBP = 168 kJ / 320 kJ (2020)
  • Şart: W_LB ≤ WLBS (Mesafe ölçekleme a ≥ 300 mm)
06

IEEE 1584 & Ralph Lee Ark Parlaması

Çalışma mesafesinde cilde düşen termal maruziyet yoğunluğu (Ei, cal/cm²) ve ark parlama sınırı (Arc Flash Boundary):

Ei (cal/cm²) & E = 2.142e6 · U·I·t / D²
  • IEEE 1584 Kapsamı: 0.208–15.0 kV üç faz AC
  • 34.5 kV YG: Ralph Lee teorik ön tarama modeli
  • KKD Değerlendirmesi: ATPV / ELIM sertifika uyumu

Türkiye YG/OG Dağıtım Şebekesi Standart İletken & Ekipman Parametreleri

ArcSim hesap motorunda gömülü olarak yer alan iletken, kablo ve trafo parametreleri TEDAŞ Malzeme Şartnameleri ve IEC standartlarına tam uyumludur:

Bileşen Tipi Standart Adı / Kesit Direnç R (Ω/km) Reaktans X (Ω/km) Akım Taşıma (A) Kullanım Alanı
Havai Hat İletkeni 3xPigeon (3/0 AWG - 85 mm²) 0.340 0.340 305 A TEDAŞ OG Dağıtım Hatları
Havai Hat İletkeni 3xHawk (477 MCM - 241 mm²) 0.120 0.330 659 A Ana İletim & TM Çıkış Hatları
Havai Hat İletkeni 3xRaven (1/0 AWG - 53.5 mm²) 0.540 0.360 240 A Kırsal Dağıtım & Branşmanlar
Havai Hat İletkeni 3xSwallow (3 AWG - 26.6 mm²) 1.080 0.380 155 A Son Tüketici & Köy Hatları
OG Yeraltı Kablosu 1x240 NA2XSY (Al XLPE 34.5 kV) 0.125 0.110 420 A Şehir Şebekesi & KÖK Girişleri
OG Yeraltı Kablosu 1x150 NA2XSY (Al XLPE 34.5 kV) 0.206 0.115 325 A Ara Dağıtım Merkezleri & DM Girişi
OG Yeraltı Kablosu 1x95 NA2XSY (Al XLPE 34.5 kV) 0.320 0.120 250 A Kompakt Trafo Postaları (Köşk)
OG Yeraltı Kablosu 1x240 N2XSY (Cu XLPE 34.5 kV) 0.075 0.110 535 A Ağır Sanayi & Santral Çıkışları
Dağıtım Trafosu 1000 kVA 34.5/0.4 kV Dağıtım Trafo uk = %6.0 | Pcu = 10.5 kW In = 16.7 A (OG) TEDAŞ DM / Binalı / Köşk Trafo
Dağıtım Trafosu 1600 kVA 34.5/0.4 kV Dağıtım Trafo uk = %6.0 | Pcu = 16.5 kW In = 26.8 A (OG) Büyük Fabrikalar & Alışveriş Merkezleri
Sanayi Trafosu 2500 kVA 34.5/0.4 kV Sanayi Trafo uk = %6.5 | Pcu = 22.0 kW In = 41.8 A (OG) Organize Sanayi (OSB) & Ağır Tesis

ArcSim ile Elektrik Şebekesi Kısa Devre Analizi Nasıl Yapılır?

YG/OG elektrik şebekesinde IEC 60909-0 standardına göre adım adım kısa devre analizi yapma ve kesici dayanımını doğrulama kılavuzu.

ADIM 1 1

Sistem Parametrelerini Seçin

Üst kontrol konsolundan anma gerilimi (10.5 kV, 31.5 kV, 34.5 kV), gerilim faktörü (c_max 1.10) ve topraklama sistemini (300A NGR vb.) seçin.

ADIM 2 2

Şebeke Topolojisini Oluşturun

Kütüphaneden standart iletken, kablo ve trafo ekleyin veya 'Hazır Şebekeler' menüsünden TEDAŞ / Sanayi fider şablonlarından birini yükleyin.

ADIM 3 3

Arıza Noktasını Belirleyin

İnteraktif SCADA Tek Hat Şeması (SLD) üzerinde arıza simüle etmek istediğiniz baraya tıklayın.

ADIM 4 4

Arıza Akımlarını ve Limitleri İnceleyin

Hesaplanan 3-faz (Ik3), darbe akımı (ip), kesici kesme kapasitesi ve asgari kablo kesitini (S_min) kontrol edin.

ADIM 5 5

Ark Enerjisi & KKD Analizi Yapın

Üst komuta masasından 'Ark Enerjisi ve Termal Koruma Analizi' modülünü seçerek DGUV 203-077 elektriksel ark enerjisi (W_LB), kutu testi (APC 1 / APC 2) veya IEEE 1584 termal maruziyetini (cal/cm²) ve KKD koruma düzeyini analiz edin.

ADIM 6 6

Mühendislik Raporu & Etiket Alın

'Mühendislik Raporu' sekmesinden resmi hesap tablosunu inceleyin, 'Yazdır / PDF Kaydet' ile arşivleyin ve 'Ark Etiketi Yazdır' ile pano tehlike uyarı levhası basın.

Sıkça Sorulan Sorular (Elektrik Mühendisliği & ArcSim Rehberi)

Kısa devre hesabı, IEC 60909 formülleri, TEDAŞ koruma koordinasyonu ve ArcSim kullanımı hakkında en çok merak edilen konular:

ArcSim nedir ve ne amaçla kullanılır?
ArcSim (arcsim.info), elektrik mühendisleri, şebeke proje tasarımcıları ve akademisyenler için geliştirilmiş bulut tabanlı bir YG/OG (Yüksek Gerilim / Orta Gerilim) kısa devre ve şebeke analiz simülatörüdür. Uluslararası IEC 60909-0 standardı ve Klasik Eşdeğer MVA yöntemi ile 3-faz simetrik, 2-faz ve 1-faz toprak kısa devre akımlarını hesaplar; darbe tepe akımını (ip), kappa faktörünü, kesici kesme kapasitesini ve kablo termik dayanım kesitini saniyeler içinde doğrular.
IEC 60909 standardına göre 3-fazlı kısa devre hesabı nasıl yapılır?
IEC 60909-0 standardında 3 fazlı başlangıç simetrik kısa devre akımı Ik'' = (c · Un) / (√3 · Zk) formülü ile hesaplanır. Burada c gerilim faktörü (YG/OG için en olumsuz durumda c_max = 1.10), Un şebeke fazlar arası anma gerilimi ve Zk arıza noktasına kadar olan toplam eşdeğer Thevenin empedansıdır (Zk = √(R² + X²)).
Darbe tepe kısa devre akımı (ip) ve Kappa (κ) katsayısı nedir?
Darbe tepe akımı (ip), kısa devre anındaki geçici DC bileşenin etkisiyle arıza başlangıcından yaklaşık 10 milisaniye sonra ulaşılan en yüksek anlık akım tepe değeridir. Baraların, hücrelerin ve kesicilerin elektrodinamik kuvvetlere karşı mekanik dayanımını belirler. ip = κ · √2 · Ik'' formülüyle hesaplanır. κ (kappa) katsayısı şebekenin R/X oranına bağlı olarak IEC 60909 uyarınca κ ≈ 1.02 + 0.98 · exp(-3 · R/X) bağıntısıyla bulunur.
MVA Metodu ile IEC 60909 empedans yöntemi arasındaki fark nedir?
MVA yöntemi, elektrik şebekesindeki tüm bileşenlerin (şebeke, trafo, hat, generatör) kısa devre güç kapasitelerini (Sk = √3 · Un · Ik) kullanarak empedans dönüşümlerine girmeden seri elemanları 1/Sk = ∑(1/Sk_i) şeklinde toplayan pratik ve sezgisel bir yöntemdir. IEC 60909 ise karmaşık omik direnç ve reaktansları (R + jX), gerilim faktörlerini (c), kappa darbe çarpanını ve simetrik bileşenleri (Z0, Z1, Z2) tam matematiksel modelle çözer. ArcSim her iki metodu eşzamanlı çalıştırarak mühendise çifte doğrulama sunar.
Kablo termik kısa devre dayanımı ve asgari kesit hesabı nasıl yapılır?
IEC 60364-5-54 standardına göre adiabatik (ısı yayılımı olmaksızın hızlı) sıcaklık artışı varsayımı altında, koruma rölesinin açma süresi boyunca kablonun erimemesi için gereken asgari iletken kesiti S_min = (Ik'' · √t) / k formülü ile hesaplanır. Burada t arıza temizleme süresi (sn), k ise iletken ve izolasyon cinsine bağlı termik katsayıdır (Alüminyum XLPE için k=94, Bakır XLPE için k=143).
ArcSim ücretsiz mi ve resmi projelerde kullanılabilir mi?
Evet, ArcSim (arcsim.info) tamamen web tabanlı ve ücretsiz bir mühendislik aracıdır. Yazılım kurulumu gerektirmez, doğrudan tarayıcınızda çalışır. Projelerinizi yerel JSON dosyası olarak kaydedip açabilir, CSV formatında bara empedans dökümlerini indirebilir ve 'Mühendislik Raporu' sekmesinden resmi kaşe/imza formatına uygun PDF hesap çıktısı alabilirsiniz.
Ark parlaması (Arc Flash) enerjisi nasıl hesaplanır ve hangi standartlar kullanılır?
Ark parlaması analizi iki temel standart ailesi ile yapılır: 1) DGUV 203-077 / BGI 5188 (Avrupa / Kutu Testi): Elektriksel ark enerjisini W_LB = 1000 · kP · Sk · tk (kJ) formülüyle hesaplar ve IEC 61482-1-2 APC 1 (168 kJ) ve APC 2 (320 kJ) koruma düzeyleriyle karşılaştırır. 2) IEEE 1584-2018 (Kuzey Amerika / Ampirik Model): 0.208-15 kV arası sistemlerde elektrot geometrisi (VCB, VCBB, HCB vb.) ve pano ölçülerini dikkate alarak çalışanın bulunduğu mesafedeki termal maruziyet enerjisini (Ei, cal/cm²) ve ark parlama sınırını (Arc Flash Boundary) hesaplar.
DGUV 203-077 (Box-Test) ile IEEE 1584 arasındaki temel fark nedir?
DGUV 203-077, arıza anında arkta açığa çıkan toplam elektriksel enerjiyi (W_LB, kJ) hesaplar ve giysinin IEC 61482-1-2 kutu testi deneyinde yönlendirilmiş ark altında gösterdiği koruma seviyesiyle (W_LBS, kJ) kıyaslar. IEEE 1584 ise çalışanın vücut yüzeyine ulaşan termal ısı yoğunluğunu (cal/cm² veya J/cm²) hesaplar. Her iki yöntem de bağımsız fiziksel büyüklükleri değerlendirir ve birbiri yerine yapay olarak dönüştürülmemelidir.
APC 1 ve APC 2 koruma sınıfları ne anlama gelir ve KKD nasıl seçilir?
IEC 61482-1-2 standardına göre APC (Arc Protection Class) kutu testi sınıflarıdır: APC 1, 4 kA / 500 ms deneyine karşılık gelen 168 kJ (DGUV 203-077:2020) referans ark enerjisini; APC 2 ise 7 kA / 500 ms deneyine karşılık gelen 320 kJ referans ark enerjisini temsil eder. Sahada hesaplanan W_LB değeri, çalışma mesafesi ve pano geometrisine göre düzeltilmiş W_LBS sınırının altında kaldığında seçilen KKD sınıfı uygun kabul edilir.
34.5 kV şebekelerde IEEE 1584 neden kapsam dışıdır ve hangi yöntem kullanılır?
IEEE 1584-2018 standardının ampirik modeli laboratuvar deneyleri gereği azami 15.0 kV şebekeler için geçerlidir; dolayısıyla 34.5 kV şebekelerde IEEE 1584 'OUT_OF_SCOPE' (kapsam dışı) olarak değerlendirilir. ArcSim, 34.5 kV YG tesislerinde DGUV 203-077 kP en kötü durum yaklaşımını ve teorik Ralph Lee açık ark modelini (E = 2.142e6 · U · I · t / D²) ön değerlendirme olarak sunar ve doğrulanmış dış analiz içe aktarımını destekler.