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Curso de Projeto Elétrico
Mais de 2 milhões de alunos no mundo todo

Curso de Projeto Elétrico

Domine todo o escopo do projeto de sistemas elétricos, desde fundamentos de circuitos e análise de carga até layout de distribuição e controles de motores. Este curso oferece a engenheiros e projetistas a profundidade técnica necessária para produzir projetos elétricos precisos e em conformidade com os códigos para projetos comerciais e industriais. Desenvolva as habilidades que se convertem diretamente em entregas reais de projetos.

Dedika para empresas

O que você vai aprender:

Você aprenderá a analisar cargas elétricas, dimensionar condutores e projetar sistemas de proteção contra sobrecorrente que atendam aos requisitos normativos. O curso aborda a disposição de sistemas de distribuição, seleção de transformadores de potência, projeto de aterramento e equipotencialização, e mitigação de problemas de qualidade de energia. Você também trabalhará com o projeto de circuitos derivados para motores, integração de inversores de frequência e desenvolvimento de circuitos de controle. Os tópicos complementares incluem a interconexão de fontes renováveis, projeto para áreas classificadas, sistemas de iluminação e softwares de simulação. Ao final, você terá o conhecimento técnico para produzir pacotes completos de projetos elétricos para aplicações reais.

Como você estuda de forma prática Curso de Projeto Elétrico

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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 • 38 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos de Sistemas Elétricos

  • Aula 1 • Grandezas e Unidades Elétricas

    Define tensão, corrente, resistência e potência com unidades do SI. Estabelece a linguagem de medição utilizada em todo o trabalho de projeto subsequente.

  • Aula 2 • Fundamentos de Circuitos CA

    Aborda formas de onda senoidais, frequência, fase e valores RMS. Prepara os alunos para a análise de fator de potência e de carga no projeto de distribuição.

  • Aula 3 • Lei de Ohm e Relações de Circuito

    Aplica a Lei de Ohm a circuitos série, paralelo e mistos. Fornece a base analítica para os cálculos de carga em capítulos posteriores de projeto.

  • Aula 4 • Princípios de Segurança Elétrica

    Estabelece os limites de risco de choque, conceitos de aterramento e procedimentos de bloqueio e etiquetagem. A conscientização sobre segurança é integrada a cada decisão de projeto daqui em diante.

  • Aula 5 • Leis de Kirchhoff e Análise de Redes

    Apresenta KVL e KCL para análise de circuitos com múltiplas malhas. Permite que os alunos resolvam redes complexas encontradas em sistemas elétricos reais.

Capítulo 2Ver detalhes

Desenho e Documentação Elétrica

  • Aula 1 • Símbolos Esquemáticos e Convenções

    Identifica símbolos padrão para componentes, condutores e conexões. O uso correto de símbolos garante que os desenhos sejam universalmente legíveis por engenheiros e técnicos.

  • Aula 2 • Diagramas Unifilares e de Riser

    Explica como os diagramas unifilares simplificam sistemas trifásicos para planejamento. Os alunos elaboram diagramas de riser mostrando a distribuição de energia da fonte até as cargas.

  • Aula 3 • Ferramentas CAD para Projeto Elétrico

    Apresenta fluxos de trabalho de desenho assistido por computador para desenhos elétricos. Os alunos produzem esquemas de nível profissional usando ambientes CAD padrão da indústria.

  • Aula 4 • Diagramas de Fiação e Conexão

    Diferencia diagramas de fiação de esquemas e explica sua aplicação em campo. Os alunos aprendem a rastrear circuitos e verificar conexões durante a instalação.

Capítulo 3Ver detalhes

Análise de Carga e Cálculos de Demanda Elétrica

  • Aula 1 • Planejamento de Crescimento Futuro de Carga

    Incorpora margens de crescimento nos cálculos de carga para prolongar a vida útil do sistema. Os alunos equilibram o custo inicial com as necessidades de capacidade de longo prazo.

  • Aula 2 • Fator de Potência e Potência Reativa

    Explica as relações de potência ativa, reativa e aparente usando o triângulo de potências. Os alunos identificam oportunidades de correção do fator de potência para reduzir perdas no sistema.

  • Aula 3 • Análise de Fator de Demanda e Diversidade

    Aplica fatores de demanda e diversidade para reduzir o superdimensionamento de alimentadores e painéis. Os alunos calculam a demanda de pico realista para projetos residenciais e comerciais.

  • Aula 4 • Cargas Harmônicas e Distorção

    Identifica cargas geradoras de harmônicos e seu efeito na capacidade do sistema. Os alunos aplicam estratégias de desclassificação para proteger condutores e transformadores.

  • Aula 5 • Classificação e Inventário de Cargas

    Categoriza cargas em iluminação, motor, HVAC e tipos de processo. Um inventário completo de carga é o ponto de partida para todo cálculo de dimensionamento.

Capítulo 4Ver detalhes

Dimensionamento de Condutores e Seleção de Cabos

  • Aula 1 • Métodos de Instalação de Cabos

    Aborda métodos de instalação em eletroduto, leito de cabos, enterramento direto e ao ar livre. O método de instalação determina a capacidade de condução de corrente aplicável e os requisitos de proteção.

  • Aula 2 • Materiais do Condutor e Tipos de Isolação

    Compara condutores de cobre e alumínio e classificações comuns de isolação. A seleção do material afeta a capacidade de condução de corrente, o custo e o método de instalação.

  • Aula 3 • Aplicações Especiais de Cabos

    Aborda requisitos de cabos de alta tensão, resistentes ao fogo e de instrumentação. Os alunos selecionam tipos de cabo adequados para ambientes exigentes ou críticos para a segurança.

  • Aula 4 • Capacidade de Condução de Corrente e Fatores de Correção

    Usa tabelas de capacidade de condução de corrente com fatores de correção de temperatura e preenchimento de eletroduto. A aplicação correta evita superaquecimento e falha prematura da isolação.

  • Aula 5 • Cálculos de Queda de Tensão

    Calcula a queda de tensão para circuitos derivados e alimentadores usando resistência e reatância. Os alunos aumentam a bitola dos condutores para manter uma tensão aceitável nos terminais da carga.

Capítulo 5Ver detalhes

Proteção Contra Sobrecorrente e Coordenação

  • Aula 1 • Princípios de Coordenação Seletiva

    Projeta esquemas de proteção onde apenas o dispositivo a montante mais próximo opera em caso de falta. A coordenação seletiva preserva a energia para circuitos não afetados durante eventos de falta.

  • Aula 2 • Cálculos de Corrente de Curto-Circuito

    Calcula a corrente de curto-circuito disponível em cada ponto de um sistema de distribuição. Valores precisos de corrente de curto-circuito são necessários para verificar a capacidade de interrupção dos dispositivos.

  • Aula 3 • Regras de Dimensionamento da Proteção Contra Sobrecorrente

    Aplica regras de dimensionamento para circuitos derivados, alimentadores e circuitos de motores. O dimensionamento correto protege os condutores sem desarmes incômodos em operação normal.

  • Aula 4 • Proteção Contra Fuga à Terra e Arco Elétrico

    Aborda disjuntores de fuga à terra (GFCI) e disjuntores de arco elétrico (AFCI) para proteção de pessoas e propriedades. Os alunos identificam locais obrigatórios e selecionam dispositivos adequados.

  • Aula 5 • Fundamentos de Dispositivos de Sobrecorrente

    Explica os princípios operacionais e as classificações de fusíveis e disjuntores. Compreender as características dos dispositivos é pré-requisito para a análise de coordenação.

Capítulo 6Ver detalhes

Aterramento, Equipotencialização e Qualidade de Energia

  • Aula 1 • Projeto do Sistema de Aterramento

    Diferencia o aterramento funcional do aterramento de proteção e dimensiona cada condutor. Um sistema de aterramento bem projetado limita a tensão de toque durante condições de falta.

  • Aula 2 • Supressão de Surtos de Tensão Transientes

    Explica origens de surtos, tipos de supressores e locais de instalação. A proteção contra surtos preserva equipamentos sensíveis e reduz o tempo de inatividade devido a eventos transitórios.

  • Aula 3 • Monitoramento e Mitigação da Qualidade de Energia

    Aborda afundamentos, elevações, cintilação e interrupções e suas estratégias de mitigação. Os alunos selecionam equipamentos de monitoramento e dispositivos corretivos para instalações sensíveis.

  • Aula 4 • Requisitos e Métodos de Equipotencialização

    Identifica locais e dimensionamento dos jumpers de equipotencialização para sistemas metálicos. A equipotencialização elimina diferenças de tensão que criam riscos de choque e danos a equipamentos.

Capítulo 7Ver detalhes

Projeto de Sistema de Distribuição

  • Aula 1 • Projeto de Equipamento de Manobra e Painéis

    Projeta arranjos de equipamento de manobra e painéis para distribuição e proteção de carga. Os alunos produzem quadros de cargas com atribuições de circuitos e capacidade sobressalente.

  • Aula 2 • Seleção e Dimensionamento de Transformadores de Potência

    Dimensiona transformadores com base na carga instalada, fator de demanda e crescimento futuro. A seleção do transformador afeta a regulação de tensão, perdas e confiabilidade do sistema.

  • Aula 3 • Sistemas de Energia de Emergência e Reserva

    Projeta sistemas de reserva legalmente exigidos e sistemas de reserva opcionais com chave de transferência. Os alunos selecionam soluções de gerador ou nobreak com base na criticidade da carga e no tempo de transferência.

  • Aula 4 • Entrada de Serviço e Interface com a Concessionária

    Aborda medição da concessionária, equipamentos de entrada de serviço e requisitos do ponto de entrega. O projeto correto da entrada de serviço garante a interconexão segura com a rede da concessionária.

  • Aula 5 • Layout de Alimentadores e Circuitos Derivados

    Roteia alimentadores e circuitos derivados para minimizar a queda de tensão e o custo de instalação. Os alunos aplicam o balanceamento de carga entre as fases para reduzir a corrente no neutro.

Capítulo 8Ver detalhes

Projeto de Motor e Sistema de Controle

  • Aula 1 • Projeto de Circuito Derivado de Motor

    Dimensiona condutores, dispositivos de desligamento e dispositivos de sobrecorrente para circuitos derivados de motores. O dimensionamento correto leva em conta a corrente de partida sem sacrificar a proteção contra sobrecarga.

  • Aula 2 • Tipos de Motores e Características Elétricas

    Compara características de motores de indução, síncronos e CC relevantes para o projeto de circuitos. Os dados de placa do motor orientam todo o dimensionamento subsequente de proteção e condutores.

  • Aula 3 • Seleção de Partidor de Motor e Contator

    Seleciona métodos de partida direta, tensão reduzida e soft starter para partida de motores. A seleção do partidor equilibra os requisitos de torque de partida com os limites de corrente de partida.

  • Aula 4 • Projeto de Circuito de Controle e Intertravamentos

    Projeta circuitos de controle em lógica ladder com intertravamentos de segurança e indicação de status. Os alunos produzem esquemas de controle completos para sistemas de processo com múltiplos motores.

  • Aula 5 • Integração de Inversor de Frequência

    Aborda seleção do inversor de frequência, filtragem de entrada/saída e requisitos de cabo para sistemas de acionamento. Os alunos abordam a geração de harmônicas e o estresse na isolação do motor devido à operação do inversor de frequência.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para si:

  • Eletricistas: prontos para migrar do trabalho de instalação para funções de projeto e engenharia.

  • Engenheiros eletricistas juniores: em busca de profundidade estruturada além do que os cargos de entrada ensinam.

  • Engenheiros mecânicos ou civis: expandindo seu escopo para incluir responsabilidades com sistemas elétricos.

  • Gestores de instalações: que precisam de base técnica para avaliar projetos de contratantes de forma crítica.

  • Pessoas em transição de carreira: entrando na área elétrica a partir de uma formação técnica ou de ofícios.

  • Estudantes de engenharia: preenchendo a lacuna entre a teoria da sala de aula e as entregas de projetos.

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?

O certificado é válido em Brasil?

Os cursos são gratuitos?

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