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Curso de Spda
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Curso de Spda

Domine o projeto, a instalação e a manutenção completos de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas construídos de acordo com normas internacionais. Este curso leva você desde a física da descarga atmosférica até a análise de risco, captação, condutores de descida, aterramento e proteção contra surtos. Você terminará com as habilidades técnicas para executar projetos de SPDA conformes e totalmente documentados em estruturas reais.

Dedika para alunos

O que seu time vai dominar:

Este curso cobre cada etapa de um projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, começando pela física dos raios e pela metodologia de análise de risco. Você aprenderá a projetar redes de captação usando os métodos da esfera rolante, malha e ângulo de proteção. O roteamento dos condutores de descida, a seleção do eletrodo de aterramento e a equipotencialização são abordados com detalhes técnicos completos. Você também estudará a coordenação de dispositivos de proteção contra surtos, a sequência de instalação, os testes elétricos e a documentação de comissionamento. Estruturas especiais, incluindo data centers, instalações industriais e edifícios altos, recebem uma cobertura dedicada. Normas internacionais e requisitos de conformidade regulatória são integrados em toda a grade curricular.

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos de Raios e Descargas Elétricas

  • Aula 1 • Efeitos das Descargas Atmosféricas em Estruturas e Sistemas

    Analisa os efeitos térmicos, mecânicos, eletromagnéticos e de incêndio de descargas diretas e indiretas. Justifica a necessidade de uma proteção abrangente que vá além de simples para-raios.

  • Aula 2 • Eletricidade Atmosférica e Formação de Tempestades

    Aborda a separação de cargas em nuvens cumulonimbus e o acúmulo de campo elétrico. Fornece o contexto meteorológico para todas as decisões subsequentes de projeto de proteção.

  • Aula 3 • Tipos de Descargas Atmosféricas

    Diferencia descargas nuvem-solo, intranuvem e ascendentes. Entender a polaridade e a multiplicidade dos relâmpagos informa a avaliação de risco e o projeto do sistema.

  • Aula 4 • Física da Descarga Atmosférica

    Explica a propagação do líder escalonado, descarga de retorno e descargas subsequentes. Conecta a física da descarga aos níveis de energia que os sistemas de proteção devem suportar.

  • Aula 5 • Características da Corrente do Raio

    Define parâmetros de corrente de pico, carga, energia específica e forma de onda. Esses parâmetros orientam diretamente as classificações dos equipamentos e o dimensionamento dos condutores em capítulos posteriores.

Capítulo 2Ver detalhes

Avaliação de Risco e Seleção do Nível de Proteção

  • Aula 1 • Cálculo da Área de Captação e Frequência de Descargas

    Demonstra como calcular a área de captação equivalente de uma estrutura e a frequência anual de descargas. O cálculo preciso da área de captação é a base de todos os valores de risco subsequentes.

  • Aula 2 • Fatores de Probabilidade de Danos e Perdas

    Aplica fatores de probabilidade de ignição, ferimentos e falha de equipamentos à frequência bruta de descargas. Os alunos aprendem a ponderar cada fator com base no tipo de estrutura e ocupação.

  • Aula 3 • Documentação e Revisão da Avaliação de Risco

    Abrange a estrutura do relatório, a justificativa das premissas e os gatilhos para reavaliação periódica. A documentação adequada apoia a conformidade regulatória e futuras modificações no sistema.

  • Aula 4 • Classificação do Nível de Proteção

    Mapeia os valores de risco calculados para os níveis de proteção I a IV e suas respectivas eficiências de interceptação. Selecionar o nível correto determina todos os parâmetros de projeto subsequentes.

  • Aula 5 • Visão Geral da Metodologia de Avaliação de Risco

    Apresenta a estrutura de gerenciamento de risco usada para justificar as decisões de proteção. Conecta os dados de frequência de raios aos limites de risco toleráveis definidos pelas normas internacionais.

Capítulo 3Ver detalhes

Projeto do Sistema de Captação (Para-raios)

  • Aula 1 • Materiais do Sistema de Captação e Normas de Fixação

    Especifica materiais condutores, seções transversais e requisitos de fixação mecânica para para-raios. A seleção do material deve levar em conta o ambiente corrosivo e a dilatação térmica.

  • Aula 2 • Tipos e Posicionamento de Para-raios

    Aborda para-raios tipo haste, cabo suspenso (catenária) e condutor em malha, além de seus requisitos de montagem estrutural. O posicionamento correto garante que toda superfície do telhado esteja dentro da zona protegida.

  • Aula 3 • Aplicação do Método da Esfera Rolante

    Fornece análise passo a passo da esfera rolante para telhados planos, inclinados e curvos. Os alunos praticam a identificação de zonas desprotegidas e o reposicionamento de terminais para eliminá-las.

  • Aula 4 • Métodos de Interceptação e sua Aplicabilidade

    Compara os métodos da esfera rolante, malha e ângulo de proteção e suas faixas de aplicação válidas. Escolher o método correto evita zonas desprotegidas em telhados complexos.

  • Aula 5 • Proteção de Equipamentos e Protrusões em Telhados

    Aborda unidades de HVAC, antenas, painéis solares e outras protrusões em telhados dentro do projeto do sistema de captação. Cada protrusão deve ser verificada individualmente em relação ao método de interceptação escolhido.

Capítulo 4Ver detalhes

Projeto do Sistema de Condutores de Descida

  • Aula 1 • Distância de Separação de Instalações Metálicas

    Calcula o entreferro necessário entre condutores de descida e sistemas metálicos internos para evitar centelhamento perigoso. A distância de separação depende do comprimento do condutor, material e nível de proteção.

  • Aula 2 • Junções de Teste e Pontos de Inspeção

    Explica o propósito e a localização das junções de teste desconectáveis em cada condutor de descida. As junções de teste permitem a medição da resistência sem desmontar o sistema.

  • Aula 3 • Princípios de Roteamento dos Condutores de Descida

    Estabelece regras para o caminho mais curto e direto e raios de curvatura mínimos para reduzir a tensão indutiva. O roteamento adequado minimiza o risco de descarga lateral para estruturas metálicas internas.

  • Aula 4 • Materiais e Fixação dos Condutores de Descida

    Especifica seções transversais dos condutores, compatibilidade de materiais e ferragens de fixação em paredes para condutores de descida. Os intervalos de fixação e as distâncias de afastamento evitam danos mecânicos e corrosão.

  • Aula 5 • Número e Espaçamento dos Condutores de Descida

    Deriva o número necessário de condutores de descida a partir do perímetro e do nível de proteção. O espaçamento adequado garante a divisão da corrente e limita a tensão de passo ao nível do solo.

Capítulo 5Ver detalhes

Projeto e Instalação do Sistema de Aterramento

  • Aula 1 • Resistividade do Solo e sua Medição

    Aborda o método dos quatro pinos de Wenner e outras técnicas para medir a resistividade do solo em campo. Os dados de resistividade determinam diretamente o tipo, a profundidade e a quantidade de eletrodos.

  • Aula 2 • Instalação e Verificação de Eletrodos de Aterramento

    Detalha procedimentos de instalação, requisitos de reaterro e testes de resistência pós-instalação. O teste de verificação confirma que a meta de projeto foi atingida antes do comissionamento do sistema.

  • Aula 3 • Interligação e Equipotencialização ao Nível do Solo

    Explica como interligar múltiplos eletrodos de aterramento e conectar serviços metálicos externos ao nível do solo. A interligação reduz as diferenças de potencial durante uma descarga atmosférica.

  • Aula 4 • Tipos e Configurações de Eletrodos de Aterramento

    Compara hastes verticais, anéis horizontais, eletrodos de fundação e malhas de terra. Cada configuração é adequada para diferentes condições de solo e contornos estruturais.

  • Aula 5 • Cálculo e Metas de Resistência de Terra

    Aplica fórmulas analíticas e ferramentas de software para estimar a resistência de terra antes da instalação. Os valores-alvo de resistência são definidos pelo nível de proteção e condições do solo.

Capítulo 6Ver detalhes

Equipotencialização e Proteção Interna

  • Aula 1 • Princípios de Equipotencialização

    Define equipotencialização e explica como ela elimina diferenças de tensão perigosas entre sistemas metálicos. A equipotencialização é a principal defesa contra descargas laterais e tensão de toque dentro dos edifícios.

  • Aula 2 • Equipotencialização de Sistemas Metálicos Internos

    Aborda a equipotencialização de aço estrutural, tubulações, leitos de cabos e dutos de HVAC dentro do edifício. Cada sistema metálico deve ser conectado à rede de equipotencialização em intervalos definidos.

  • Aula 3 • Medidas de Blindagem e Roteamento de Cabos

    Aborda blindagem espacial, blindagem de cabos e regras de roteamento que reduzem a energia de surto induzida. Essas medidas complementam os DPS e reduzem a carga sobre os dispositivos de proteção.

  • Aula 4 • Conceito de Zonas de Proteção Contra Raios

    Apresenta o modelo de zonas que particiona uma estrutura em regiões de ameaça eletromagnética decrescente. Os limites das zonas definem onde os dispositivos de proteção contra surtos devem ser instalados.

  • Aula 5 • Seleção do Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS)

    Explica os tipos de DPS, níveis de proteção de tensão e coordenação entre dispositivos nos limites das zonas. A seleção correta do DPS evita danos aos equipamentos causados por surtos conduzidos e induzidos.

Capítulo 7Ver detalhes

Instalação, Teste e Comissionamento

  • Aula 1 • Documentação de Comissionamento e Entrega

    Produz os desenhos as-built, registros de teste e cronograma de manutenção necessários para a entrega do sistema. A documentação completa permite inspeções futuras e demonstra conformidade regulatória.

  • Aula 2 • Técnicas de Emenda e Conexão de Condutores

    Aborda grampos mecânicos, soldagem exotérmica e conexões por compressão usados em todo o sistema. A qualidade da emenda afeta diretamente a continuidade elétrica de longo prazo e a resistência à corrosão.

  • Aula 3 • Métodos de Teste Elétrico

    Aplica testes de continuidade, medição de resistência de terra e verificação de DPS para confirmar o desempenho do sistema. Os resultados dos testes são comparados com as metas de projeto e critérios de aceitação.

  • Aula 4 • Sequência de Instalação e Coordenação

    Estabelece a ordem correta de instalação, desde os eletrodos de terra passando pelos condutores de descida até os captores. A coordenação com outras especialidades evita conflitos e retrabalho.

  • Aula 5 • Procedimentos de Inspeção Visual

    Define a lista de verificação sistemática de inspeção visual para todos os componentes do sistema após a instalação. A inspeção visual identifica danos mecânicos, fixações faltantes e roteamento incorreto antes dos testes.

Capítulo 8Ver detalhes

Inspeção, Manutenção e Gerenciamento do Sistema

  • Aula 1 • Defeitos Comuns e Modos de Falha

    Cataloga corrosão, danos mecânicos, conexões frouxas e degradação do eletrodo como os defeitos mais frequentes. Reconhecer os modos de falha permite a remediação direcionada antes que o desempenho do sistema seja comprometido.

  • Aula 2 • Relatórios de Inspeção e Gerenciamento de Registros

    Define o conteúdo e o formato dos relatórios de inspeção e os requisitos de manutenção de registros de longo prazo. Registros precisos apoiam o gerenciamento de responsabilidade e informam futuras atualizações de projeto.

  • Aula 3 • Procedimentos de Remediação e Reparo

    Aborda substituição de condutores, reaterramento, reparo de emendas e substituição de DPS. Os reparos devem restaurar o sistema à sua especificação de projeto original e ser documentados.

  • Aula 4 • Metodologia de Inspeção e Listas de Verificação

    Fornece listas de verificação estruturadas para inspecionar captores, condutores, emendas, eletrodos de aterramento e DPS. A metodologia sistemática garante que nenhum componente seja negligenciado durante a inspeção de campo.

  • Aula 5 • Frequência de Inspeção e Gatilhos

    Define intervalos de inspeção de rotina, periódica e acionada por eventos com base no nível de proteção e tipo de estrutura. A frequência correta de inspeção garante que o sistema permaneça eficaz durante toda a sua vida útil.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para você:

  • Engenheiros eletricistas que buscam se especializar no projeto de sistemas de proteção.

  • Gerentes de projetos de construção que supervisionam edifícios em regiões de alto risco de descargas atmosféricas.

  • Gestores de instalações responsáveis pela manutenção de sistemas de segurança em grandes estruturas.

  • Eletricistas empreiteiros que desejam oferecer serviços certificados de instalação de proteção contra descargas atmosféricas.

  • Consultores de segurança que aconselham clientes industriais sobre mitigação de riscos estruturais e de equipamentos.

  • Recém-formados em engenharia que estão construindo um nicho técnico especializado no início de suas carreiras.

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FAQ

Quem é a Dedika?

O certificado é válido no Brasil?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

Os cursos possuem PDF?