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Curso de Análise de Sistemas de Potência com ETAP
Mais de 2 milhões de alunos no mundo todo

Curso de Análise de Sistemas de Potência com ETAP

Domine a análise de sistemas de potência, do fluxo de carga ao arco elétrico, usando o ETAP, a plataforma de simulação padrão do setor confiável por engenheiros eletricistas em todo o mundo. Este curso leva você da teoria fundamental até estudos avançados, abrangendo análise de curto-circuito, coordenação da proteção, partida de motores e análise harmônica. Desenvolva as habilidades práticas em ETAP que os empregadores exigem e produza relatórios de estudos de engenharia de nível profissional com confiança.

Dedika para empresas

O que você vai aprender:

  • Configure projetos no ETAP, diagramas unifilares e dados de equipamentos para uma modelagem precisa do sistema.

  • Execute estudos de fluxo de carga para identificar violações de tensão e equipamentos sobrecarregados em toda a rede.

  • Realize análises de curto-circuito conforme ANSI e IEC para dimensionar e verificar as classificações dos dispositivos de proteção.

  • Coordene dispositivos de proteção contra sobrecorrente e produza relatórios de curvas tempo-corrente características.

  • Simule transitórios de partida de motores e avalie estratégias de mitigação para limitar a queda de tensão.

  • Conduza análises de risco de arco elétrico e integre múltiplos resultados de estudo em um relatório de engenharia unificado.

Como você estuda de forma prática Curso de Análise de Sistemas de Potência com ETAP

Como você pratica Curso de Análise de Sistemas de Potência com ETAP

Para si que é empresa e quer formar a equipa

Na Dedika para empresas, o curso inclui exercícios e exemplos do próprio negócio e adaptados às necessidades da sua empresa.

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 39 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos da Análise de Sistemas de Potência

  • Aula 1 • Estrutura e Componentes do Sistema de Potência

    Abrange a hierarquia de geração, transmissão, distribuição e carga. Estabelece a estrutura física que todos os modelos do ETAP representarão.

  • Aula 2 • Representação e Modelagem de Redes

    Explica diagramas unifilares, modelos de barramento e representação de impedância de ramo. Esses conceitos mapeiam diretamente para o editor unifilar do ETAP.

  • Aula 3 • Introdução aos Tipos de Estudo de Análise

    Abrange as categorias de estudo de fluxo de carga, curto-circuito, proteção e dinâmica. Fornece contexto para o fluxo de trabalho completo do ETAP abordado em capítulos posteriores.

  • Aula 4 • Grandezas Elétricas e Sistema por Unidade

    Introduz tensão, corrente, potência e impedância nas formas SI e por unidade. A normalização por unidade é essencial para modelos ETAP com múltiplos níveis de tensão.

Capítulo 2Ver detalhes

Interface do ETAP e Configuração de Projeto

  • Aula 1 • Espaço de Trabalho e Navegação no ETAP

    Apresenta o editor de diagrama unifilar, as barras de ferramentas e a faixa de opções do modo de estudo. A navegação eficiente reduz erros de modelagem em todo o trabalho subsequente.

  • Aula 2 • Inserção de Dados de Equipamentos e Bibliotecas

    Explica como inserir dados de placa e usar a biblioteca de equipamentos do ETAP. A inserção precisa de dados é o fator isolado mais importante para a confiabilidade dos resultados.

  • Aula 3 • Configuração e Ajustes do Projeto

    Abrange as propriedades do projeto, frequência do sistema, níveis de tensão base e preferências de unidade. Ajustes corretos previnem erros de escala em todo o projeto.

  • Aula 4 • Construindo o Diagrama Unifilar

    Ensina o posicionamento e a conexão de símbolos de barramentos, ramos e equipamentos. Um diagrama unifilar completo é o pré-requisito para qualquer estudo no ETAP.

  • Aula 5 • Gerenciamento de Configurações e Cenários

    Apresenta configurações de rede e casos de estudo para comparação de cenários. Gerenciar múltiplas configurações permite análises de "o que aconteceria se" sem duplicar projetos.

Capítulo 3Ver detalhes

Análise de Fluxo de Carga no ETAP

  • Aula 1 • Executando e Revisando Resultados de Fluxo de Carga

    Executa o solver e lê os relatórios de tensão do barramento, carregamento dos ramos e fluxo de potência. A interpretação dos resultados é a entrega principal de todo estudo de fluxo de carga.

  • Aula 2 • Relatórios e Documentação de Fluxo de Carga

    Gera relatórios formatados e anotações no unifilar para uso do cliente e interno. A documentação profissional é exigida para submissões de engenharia.

  • Aula 3 • Configurando o Caso de Estudo de Fluxo de Carga

    Configura o despacho de geração, modelos de carga e posições de tap de transformadores no ETAP. A configuração adequada do caso de estudo garante que os resultados reflitam o cenário operacional pretendido.

  • Aula 4 • Regulação de Tensão e Controle de Potência Reativa

    Analisa perfis de tensão e aplica bancos de capacitores e ajustes de tap para corrigir violações. Essas técnicas corretivas são entregas padrão de engenharia.

  • Aula 5 • Teoria e Métodos de Fluxo de Carga

    Revisa os algoritmos Newton-Raphson, Gauss-Seidel e fluxo de carga desacoplado rápido. Entender o comportamento do solver ajuda os usuários a selecionar métodos apropriados e interpretar a convergência.

Capítulo 4Ver detalhes

Análise de Curto-Circuito e Estudos de Falta

  • Aula 1 • Relatórios de Curto-Circuito e Conformidade

    Produz relatórios de resumo de solicitação e documenta a conformidade com as normas aplicáveis de classificação de equipamentos.

  • Aula 2 • Verificação de Solicitação de Equipamentos

    Compara as solicitações de falta calculadas com os valores nominais dos equipamentos para disjuntores, fusíveis e barramentos.

  • Aula 3 • Executando e Interpretando Resultados de Falta

    Executa o solver de curto-circuito e lê as correntes de regime momentâneo, de interrupção e permanente. A leitura correta desses valores orienta as decisões de seleção de equipamentos.

  • Aula 4 • Configurando o Caso de Estudo de Curto-Circuito

    Configura o tipo de falta, o método de cálculo e os parâmetros de contribuição do equipamento no ETAP. A configuração correta determina se os resultados atendem aos requisitos das normas ANSI ou IEC.

  • Aula 5 • Teoria de Curto-Circuito e Tipos de Falta

    Explica faltas simétricas e assimétricas usando a teoria de redes de sequência. Essa base teórica é necessária para interpretar corretamente as saídas de corrente de falta do ETAP.

Capítulo 5Ver detalhes

Coordenação de Dispositivos de Proteção

  • Aula 1 • Relatório de Estudo de Coordenação

    Produz relatórios de coordenação com gráficos TCC, ajustes dos dispositivos e margens de seletividade. Relatórios completos são exigidos para interconexão com a concessionária e análises de seguros.

  • Aula 2 • Modelagem de Dispositivos de Proteção no ETAP

    Insere dados de relés, fusíveis e disjuntores usando a biblioteca de dispositivos de proteção do ETAP Star. Modelos precisos de dispositivos são a base de gráficos de coordenação válidos.

  • Aula 3 • Análise de Curvas Tempo-Corrente

    Plota e avalia curvas TCC para pares de dispositivos ao longo de um caminho de corrente de falta. A análise TCC revela lacunas de coordenação e zonas de operação sobrepostas.

  • Aula 4 • Proteção Diferencial e Contra Faltas à Terra

    Configura relés de falta à terra e proteção diferencial de transformadores no ETAP. Esses esquemas de proteção protegem ativos críticos não cobertos apenas por dispositivos de sobrecorrente.

  • Aula 5 • Fundamentos de Coordenação de Proteção

    Revisa os princípios de proteção contra sobrecorrente, características tempo-corrente e critérios de seletividade. Esses fundamentos definem os objetivos de coordenação perseguidos no ETAP.

Capítulo 6Ver detalhes

Partida de Motores e Análise Dinâmica

  • Aula 1 • Teoria de Partida de Motores e Desafios

    Explica a corrente de partida, a queda de tensão e as características torque-velocidade durante a partida do motor. Entender esses fenômenos define os critérios de aceitação usados nos estudos do ETAP.

  • Aula 2 • Executando e Interpretando Resultados de Partida

    Executa o solver de partida de motor e lê os transitórios de tensão, corrente e torque. A interpretação dos resultados determina se o evento de partida é aceitável.

  • Aula 3 • Fundamentos de Estabilidade Transitória no ETAP

    Apresenta a equação de oscilação, modelos de gerador e simulação de distúrbios para avaliação de estabilidade. A análise de estabilidade estende as habilidades de partida de motor para eventos dinâmicos em todo o sistema.

  • Aula 4 • Configurando Estudos de Partida de Motores no ETAP

    Configura modelos de motor, parâmetros do método de partida e passos de tempo da simulação. A configuração correta garante que a simulação transitória reflita as condições reais de partida.

  • Aula 5 • Estratégias de Mitigação para Partida de Motores

    Avalia partidas com tensão reduzida, VFDs e upgrades de capacidade de geradores para limitar a queda de tensão. A seleção da mitigação equilibra custo, desempenho e restrições do equipamento.

Capítulo 7Ver detalhes

Análise Harmônica e Qualidade de Energia

  • Aula 1 • Modelagem de Fontes Harmônicas no ETAP

    Insere espectros de corrente harmônica para cargas elétricas não lineares e configura o caso de estudo harmônico. A modelagem precisa da fonte é o principal determinante da validade do estudo harmônico.

  • Aula 2 • Avaliação da Distorção Harmônica

    Calcula a DHT de tensão e corrente em cada barramento e compara os resultados com os limites de distorção. A avaliação da conformidade orienta o projeto do filtro e as decisões de fator de correção de equipamentos.

  • Aula 3 • Projeto e Verificação de Filtros Harmônicos

    Dimensiona filtros harmônicos passivos e verifica a redução da DHT e a eliminação de ressonâncias. O projeto do filtro é a principal ação corretiva quando os limites de distorção são excedidos.

  • Aula 4 • Varredura de Frequência e Detecção de Ressonância

    Executa varreduras de frequência para localizar picos de impedância que indicam ressonância paralela. A detecção de ressonâncias evita falhas em bancos de capacitores e superaquecimento de equipamentos.

  • Aula 5 • Fundamentos Harmônicos e Fontes

    Abrange ordens harmônicas, distorção harmônica total e fontes harmônicas industriais comuns. Essa base define o problema que os estudos de análise harmônica devem resolver.

Capítulo 8Ver detalhes

Estudos Avançados e Otimização de Sistemas

  • Aula 1 • Fluxo de Carga Ótimo e Minimização de Perdas

    Usa o módulo OPF do ETAP para minimizar perdas enquanto satisfaz as restrições operacionais. Os resultados do OPF apoiam decisões de despacho econômico e reconfiguração de rede.

  • Aula 2 • Integrando Múltiplos Estudos em um Relatório de Sistema

    Combina resultados de fluxo de carga, curto-circuito, coordenação e arco elétrico em um único relatório de engenharia. A elaboração de relatórios integrados demonstra a conformidade de todo o sistema e apoia a aprovação do projeto.

  • Aula 3 • Avaliação de Confiabilidade com o ETAP RELSYS

    Modela a confiabilidade do sistema usando taxas de falha, tempos de reparo e sequências de chaveamento. Os índices de confiabilidade quantificam o desempenho do sistema e orientam as decisões de investimento em redundância.

  • Aula 4 • Análise de Risco de Arco Elétrico

    Calcula a energia incidente e os limites do arco elétrico usando o módulo de arco elétrico do ETAP. Os resultados determinam os requisitos de equipamentos de proteção individual e a sinalização para todos os equipamentos.

  • Aula 5 • Capacidade de Condução de Corrente de Cabos e Análise Térmica

    Calcula a capacidade de condução de corrente de cabos sob várias condições de instalação usando o módulo de cabos do ETAP. A análise térmica evita a degradação do isolamento e a falha prematura dos cabos.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para si:

  • Engenheiros eletricistas que buscam adicionar experiência em simulação com ETAP ao seu conjunto de habilidades.

  • Engenheiros recém-formados que estão ingressando em funções de sistemas de energia pela primeira vez.

  • Engenheiros de proteção que desejam formalizar fluxos de trabalho de estudo de coordenação em software.

  • Engenheiros de instalações responsáveis pela segurança e conformidade de sistemas industriais de energia.

  • Profissionais em transição de carreira de áreas adjacentes migrando para a engenharia de sistemas elétricos de potência.

  • Consultores que precisam gerar relatórios de estudo de sistemas de energia prontos para o cliente de forma independente.

O que os nossos alunos dizem

As vossas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.
Mariana Ferres
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
André Felipe
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt

Principais capacitações

FAQ

Quem é a Dedika?

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Os cursos são gratuitos?

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