Engenharia com experiência

A TLLV Engenharia está há mais de 34 anos no mercado e atua nas seguintes áreas: Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação.

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Cursos e treinamentos

A TLLV Engenharia oferece cursos nas seguintes áreas:


CE 01 - Análise de Faltas em Sistemas Elétricos


Duração: 24 h - (disponível - in company)
Objetivo:
Fornecer conhecimentos indispensáveis aos engenheiros e técnicos, no que se refere à análise de faltas em sistemas elétricos, objetivando o dimensionamento e especificação de equipamentos elétricos, bem como os ajustes e parametrizações das proteções em BT/MT/AT.
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos que atuam em sistemas elétricos industriais e em concessionárias de energia elétrica.
Programa:
• Representação de componentes de sistemas elétricos para estudos de proteção;
• Tensões, correntes, potências e impedâncias em pu.
• Mudança de base. Exemplos;
• Choque de bases;
• Análise de faltas simétricas e assimétricas em sistemas elétricos:
• Curto-circuito trifásico. método convencional e método dos MVA´s
• Curto-circuito fase-terra, método convencional e dos MVA´s
• Curto-circuito fase-fase, método convencional e dos MVA´s;
• Curto-circuito fase-fase-terra, método convencional e dos MVA´s;
• Abertura Monopolar, método convencional;
• Abertura Bipolar, método convencional;
• Faltas através de impedâncias;
• Método de redução da corrente de curto-circuito em subestações;
• Cálculo da resistência limitadora da corrente de curto-circuito;
• Cálculo do reator limitador da corrente de curto-circuito;
• Estudos de casos práticos na indústria e em concessionárias.

DOCENTE

Profº. José Mário Menescal de Oliveira

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica na UNIFEB, Barretos, 1979;
- Curso de Especialização em Sistemas Elétricos - CESE, UNIFEI, 1980 - Itajubá - Mg;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, 1982 - Campinas - Sp;
- Doutor em Engenharia Elétrica e Computação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 2018.

** Docência:
- Profº Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica da UNIFEB, SP, entre 1981 - 1983;
- Profº. Assistente da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, UFG, entre 1983 - 1984;
- Profº Associado I, da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia, entre 1985 - 2018;

** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Transitórios Eletromagnéticos;
- Transformadores;
- Máquinas Elétricas Rotativas - Síncronas e de Indução;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;
- Compensação de Reativos;
- Etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Grupo Eletrobras, Itaipu Binacional, Antiga Eletropaulo, Elektro e Bandeirante, Grupo Votorantim, Grupo Gerdau, Grupo Nassau, Petrobrás, Vale (Carajás, Mariana, Itabira, São Luís e Vitória), Samarco Mineração (Mariana), Mineração Jacobina, Mineração Maracá, Grupo Alcoa, Villares, Grupo Yamana, Roraima Energia, Manaus Energia, UHE Cachoeira Dourada, Grupo Klabin, Jari Celulose, Krupp Metalúrgica, Grupo CSN, MRN e outras.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


CE 02 - Aterramento de Subestações - (Projeto)


Duração: 36 h - (disponível - in company)
Objetivo:
Fornecer subsídios concernentes à análise, métodos e critérios necessários ao dimensionamento, especificação e ao projeto, de malha de aterramento, bem como a implantação, solução de problemas, medição e manutenção de malhas de aterramento em subestações de BT/MT/AT.
Público Alvo:
Gerentes, supervisores, engenheiros e técnicos da área de sistemas elétricos
Programa:
- Introdução geral;
- Cálculo da Corrente de Curto-Circuito Fase-Terra em Sistemas Elétricos – exemplos;
- Surtos Atmosféricos (Descargas Elétricas), exemplos;
- Objetivos e Tipos dos Sistemas de Aterramento;
- Classificação dos sistemas de baixa tensão em relação à alimentação e das massas em relação à terra;
- Equipamentos e Dispositivos de Medição;
- Medição da Resistividade do Solo – Método de Wenner;
- Cuidado na Medição e Espaçamento das Hastes, direções a serem medidas e análise das medidas;
- Estratificação do Solo – métodos existentes – vantagens e desvantagens;
- Dimensionamento de Sistemas com Haste Vertical;
- Resistencia Equivalente de Hastes em Paralelo;
-Dimensionamento de Sistemas de Aterramento com Hastes em Triângulo, Quadrado Vazio e Cheio;
- Hastes Profundas – dimensionamento – vantagens e desvantagens;
- Sistemas de Aterramento com Condutor Enterrado Horizontalmente no Solo - cálculos;
- Tratamento químico;
- Cálculo da Resistividade Aparente do Solo a ser Implantado a Subestação – exemplos;
- Redução de Camadas e Coeficiente de Penetração e de Divergência,
- Resistividade Aparente para Solo com Duas Camadas – exemplos;
- Fibrilação Ventricular do Coração pelo Choque Elétrico;
- Potencial de Toque e de Passo – Medidas e Cálculos
- Malhas de Aterramento:
- Itens Necessários ao Projeto;
- Estratificação do Solo;
- Cálculo da Resistividade Aparente, dimensionamento do condutor da malha
- Potenciais Máximos a serem verificados;
- Malha Inicial – Resistencia de Aterramento da Malha;
- Potencial de Toque e de Passo da Malha – exemplos.
- Fluxograma do Dimensionamento da Malha de Terra da SE;
- Melhorias na Malha;
- Malha de Equalização;
- Exemplo Completo do Dimensionamento de Uma Malha de Terra da Subestação.

Docente
Profº. José Mário Menescal de Oliveira

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica na UNIFEB, Barretos, 1979;
- Curso de Especialização em Sistemas Elétricos - CESE, UNIFEI, 1980 - Itajubá - Mg;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, 1982 - Campinas - Sp;
- Doutor em Engenharia Elétrica e Computação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 2018.

** Docência:
- Profº Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica da UNIFEB, SP, entre 1981 - 1983;
- Profº. Assistente da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, UFG, entre 1983 - 1984;
- Profº Associado I, da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia, entre 1985 - 2018;

** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Transitórios Eletromagnéticos;
- Transformadores;
- Máquinas Elétricas Rotativas - Síncronas e de Indução;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;
- Compensação de Reativos;
- Etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Grupo Eletrobras, Itaipu Binacional, Antiga Eletropaulo, Elektro e Bandeirante, Grupo Votorantim, Grupo Gerdau, Grupo Nassau, Petrobrás, Vale (Carajás, Mariana, Itabira, São Luís e Vitória), Samarco Mineração (Mariana), Mineração Jacobina, Mineração Maracá, Grupo Alcoa, Villares, Grupo Yamana, Roraima Energia, Manaus Energia, UHE Cachoeira Dourada, Grupo Klabin, Jari Celulose, Krupp Metalúrgica, Grupo CSN, MRN e outras.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


CE 03 - Compensação de Reativos em Sistemas Elétricos


Duração: 24 h - (disponível - in company)
Objetivo:
Apresentar de forma prática e segura as modernas técnicas do diagnóstico e controle da compensação de reativos em sistemas elétricos industriais e de concessionárias, bem como em Usinas Eólicas, Biomassa, Térmicas, UHE e Fotovoltaicas, quando da conexão com a concessionária. Exemplos de casos reais.
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos que atuam em sistemas elétricos industriais, concessionárias e em usinas de geração de energia elétrica, em geral.
Programa:
• Representação dos equipamentos dos sistemas elétricos, objetivando ao estudo da compensação de reativos. Exemplos;
• Legislação pertinente;
• Medições dos parâmetros elétricos. Exemplos;
• Técnicas de diagnóstico;
• Tipos e técnicas modernas de compensação reativos. Exemplos;
• Compensação através de banco de capacitores e reatores;
• Tipos de arranjos das células capacitivas e reatores;
• Cálculo do número de grupos de células série e paralelo;
• Critérios de dimensionamento;
• Compensação série e shunt;
• Compensadores estáticos;
• Compensadores síncronos;
• Sistema de controle de compensadores estáticos e síncronos.
• Modelagem, simulação computacional e estudos de sistema com dispositivo de compensação de reativos;
• Exemplos de casos reais em sistemas de geração, distribuição e transmissão.
• Simulações computacionais da compensação de reativos em usinas eólicas, nas condições de ventos constantes, periódicos, verticais, horizontais e intermitentes.

DOCENTES

Profº. José Roberto Camacho

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Autor de vários artigos técnicos publicados no IEEE e outras Instituições Internacionais.
- Orientou mais de 8 Teses de Doutorado e 20 Dissertações de Mestrado.
- Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina;
- PhD, Nova Zelândia

** Docência:
- Profº Titular da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia.

** Áreas de Atuação na Docência:
- Transformadores;
- Máquinas de Indução;
- Máquinas Síncronas
- Elementos Finitos, etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Furnas, CEB, Cemig, CESP, EMAE e outras.

Profº. José Mário Menescal de Oliveira

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica na UNIFEB, Barretos, 1979;
- Curso de Especialização em Sistemas Elétricos - CESE, UNIFEI, 1980 - Itajubá - Mg;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, 1982 - Campinas - Sp;
- Doutor em Engenharia Elétrica e Computação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 2018.
** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Transitórios Eletromagnéticos;
- Transformadores;
- Máquinas Elétricas Rotativas - Síncronas e de Indução;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;
- Compensação de Reativos;
- Etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Grupo Eletrobras, Itaipu Binacional, Antiga Eletropaulo, Elektro e Bandeirante, Grupo Votorantim, Grupo Gerdau, Grupo Nassau, Petrobrás, Vale (Carajás, Mariana, Itabira, São Luís e Vitória), Samarco Mineração (Mariana), Mineração Jacobina, Mineração Maracá, Grupo Alcoa, Villares, Grupo Yamana, Roraima Energia, Manaus Energia, UHE Cachoeira Dourada, Grupo Klabin, Jari Celulose, Krupp Metalúrgica, Grupo CSN, MRN e outras.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


Próximos cursos:

Local: São Paulo - Sp
Data: 10 de Novembro a 11 de Novembro
Horário: 08 às 17:30 h

CE 04 - Confiabilidade em Sistemas Elétricos


Duração: 20 h - (disponível - in company)
Objetivo:
Fornecer conceitos básicos e técnicas gerais para a avaliação de confiabilidade de sistemas elétricos
Público Alvo:
Gerentes, consultores, supervisores e engenheiros que atuem na operação, manutenção e planejamento de sistemas elétricos
Programa:
• Conceitos básicos de confiabilidade;
• Conceitos básicos de probabilidades;
• Variáveis aleatórias e contínuas;
• Função de distribuição de probabilidades;
• Algumas distribuições de probabilidade: Binomial; Poisson; Normal; Exponencial e Uniforme;
• Ajuste de dados a funções de distribuição de probabilidade;
• Processos estocásticos e sua aplicação em estudos de confiabilidade;
• Exemplo de árvore característica;
• Probabilidades transitórias e estacionárias de uma cadeia de Markov;
• Conceitos básicos de confiabilidade;
• Processos estocásticos e sua aplicação em estudos de confiabilidade;
• Exemplo de árvore característica;
• Probabilidades transitórias e estacionárias de uma cadeia de Markov;
• Simulação de Monte Carlo;
• Tipos de componentes: reparáveis e não reparáveis;
• Taxa de disponibilidade;
• Taxa de falha;
• Confiabilidade em Sistemas Elétricos de Potência;
• Cálculo probabilístico da confiabilidade do sistema de geração;
• Aplicação ao Planejamento; ;
• Modelos probabilísticos;
• Cálculo de tabelas de capacidades;
• Cálculo da probabilidade da perda de carga;
• Cálculo da probabilidade da perda de energia;
• Estudos de expansão;
• Cálculo da confiabilidade de sistemas interligados;
• Avaliação da confiabilidade de sistemas de transmissão;
• Avaliação da confiabilidade de sistemas de distribuição;
• Avaliação da confiabilidade de subestações;
• Exemplos práticos;

Docente: Profº Dr. em Engenharia Elétrica.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


CE 05 - Geradores Elétricos


Duração: 24 h - (disponível - in company)
Objetivo:
Aprimorar os conhecimentos dos participantes sobre as características construtivas da máquina síncrona, princípio de funcionamento, características em regime permanente, determinação das potências ativa e reativa e curvas características de operação
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos que trabalham com projetos, manutenção, comissionamento e operação dos geradores síncronos
Programa:
• Características básicas - Aspectos construtivos e componentes. Partes estacionárias e rotativas;
• Máquinas síncronas de polos salientes;
• Máquinas síncronas de polos lisos;
• Princípio de funcionamento da máquina síncrona - Diagramas fasorial;
• Características em regime permanente - Princípio de funcionamento e características operacionais;
• Operação em paralelo de geradores - Condições para o estabelecimento do paralelismo;
• Controle de potência ativa e reativa - Definição de barramento infinito. Ângulo de potência e excitação de campo;
• Proporcionalidade entre ângulo de potência e potência ativa e entre o módulo da fem induzida e a excitação de campo;
• Operação de geradores em sistemas isolados;
• Tipos de reguladores de velocidade, características operacionais;
• Regulador isócrono, com queda de velocidade e com estatismo transitório. Exemplos;
• Potência em Máquinas Síncronas - Fluxo de potência para máquinas de polos lisos;
• Efeito da resistência na capacidade de transmissão de potência ativa do gerador síncrono de polos lisos;
• Fluxo de potência em máquinas de polos salientes;
• Máxima potência transferida pelo gerador de polos salientes;
• Potência sincronizante e coeficiente de potência sincronizante;
• Curvas características dos geradores síncronos;
• Lugar geométrico das correntes da armadura para excitação constante;
• Limites de operação. Limites de estabilidade e de potência;
• Cartas de capabilidade ou de operação para o gerador síncrono;
• Operação de geradores em sistemas interligados;
• Distribuição de potência ativa entre geradores operando em paralelo com regulagens distintas. Exemplos práticos;

DOCENTE

Profº. Carlos Salerno

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Autor de vários artigos técnicos publicados no IEEE e outras Instituições Internacionais.
- Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia;
- Doutor em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, Campinas - Sp.

** Docência:
- Profº Titular da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia.

** Áreas de Atuação na Docência:
- Transformadores;
- Máquinas de Indução;
- Máquinas Síncronas

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Cemig, EMAE e outras.
27 anos de experiência profissional.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


CE 06 - Proteção de Sistemas Elétricos


Duração: 36 h - presencial
Objetivo:
Fornecer subsídios no que se refere ao cálculo dos principais parâmetros elétricos quando de uma falta no sistema elétrico, objetivando dimensionar e especificar corretamente as proteções elétricas, com ajustes e parametrizações, de forma que o sistema opere sob falta, de forma segura, coordenada e seletiva.
Público Alvo:
Engenheiros e Técnicos que atuam nas Áreas de Estudos, Projetos, Planejamento, Operação, Proteção, Qualidade da Energia e Manutenção, em Sistemas de Geração (UHE, UTE, UFV, UE), Transmissão, Distribuição e Sistemas Elétricos Industriais;
Programa:
• Representação dos parâmetros elétricos dos sistemas, objetivando ao estudo da proteção, tais como: o ponto de entrega da energia pela concessionária (sistema equivalente da concessionária); linhas de transmissão, linhas de subtransmissão; transformadores, reatores, geradores síncronos, motores síncronos de médio e grande porte, motores de indução de grande porte;
• Representação do sistema elétrico, diagrama de impedâncias e reatâncias, exemplos;
• Grandezas por unidade (PU), mudança de base, exemplos;
• Faltas Simétricas - Curto-Circuito Trifásico, utilização do métodos convencional e do método dos MVA´s, vantagens e desvantagens;
• Definição das componentes simétricas - modelo matemático, desenvolvimento e aplicação;
• Definição de Impedâncias de Sequência Positiva, Negativa e Zero;
• Redes de Sequência Positiva, Negativa e Zero, exemplos;
• Faltas Assimétricas: Curto-Circuito fase-terra; fase-fase; fase-fase-terra; abertura monopolar; abertura bipolar; cálculo das tensões e correntes desequilibradas nos vários trechos do sistema elétrico, exemplos;
• Objetivos dos Sistemas de Proteção;
• Zonas de Proteção. Exemplos;
• Dimensionamento e Especificação de TC´s, TP´s e TPC´s de proteção e medição, utilizando normas nacionais e internacionais;
• RELÉS de SOBRECORRENTE: Eletromecânicos e Numéricos: Tipos, Princípios de Funcionamento, Ajustes e Parametrizações para Atuação nas Condições de Sobrecarga ou Desequilíbrio (temporizada) e de CURTO-CIRCUITO (tempo definido, atuação extremamente inversa, muito inversa, inversa), exemplos práticos;
• Ajuste e Parametrização de Relés de Sobrecorrente de Neutro, exemplos;
• Ajuste do Relé de Religamento, Ajuste e Parametrização, exemplos;
• Testes em Relés de Relés de Proteção - exemplos;
• Coordenação e Seletividade da Proteção de Sobrecorrente em um Sistema Elétrico de Potência, com característica Radial e em Anel, exemplos;
• Relés de Distância: Impedância, Admitância ou Mho e de Reatância. Regulagem, Parametrização e Temporização das Zonas, exemplos;
• Relé Diferencial e Diferencial Percentual, características, princípio de funcionamento, parametrização e aplicações;
• Proteção Diferencial em Transformadores de Médio e Grande Porte e Linhas de Transmissão, exemplos;
• Proteção de Bancos de Capacitores e de Bancos de Reatores, exemplos;
• Teleproteção: tipos de sistemas, princípio de funcionamento e aplicações, exemplos;
• Proteção Contra Sobretensões: ajuste e parametrização do relé de sobretensão; utilização de disjuntores com resistores de pré-inserção quando da energização e desenergização de grandes sistemas; cabos adicionais em terminação; blindagem com cabo guarda; para-raios de linha, para-raios adicionais de linha, exemplos;
• Para-Raios: tipos, principais componentes, princípio de funcionamento, curva de atuação e conexões;
• Especificação da Tensão Nominal de um Para-raios em Sistemas com Conexão Delta / Conexão Y, exemplos;
• Conceito de NBI, ensaios e testes normalizados, como determinar o NBI, exemplos;
• Parâmetros principais do Para-Raios: Tensão de Descarga ou Residual, Tensão Disruptiva, Corrente de Descarga;
• Dimensionamento e Especificação do Para-Raios de MT/AT/EAT, exemplos;
• Levantamento da Curva de Isolamento do Transformador a Óleo, exemplo;
• Cálculo da Margem de Proteção I e da Margem de proteção II, exemplos;
• Coordenação Pára-Raio/Transformador, em Sistemas Elétricos de MT/AT/EAT, exemplos.
• Proteção de Sistemas Elétricos de Potência Contra Sobretensões Oriundas de Descargas Atmosféricas e Surtos de Manobra.

DOCENTE(S) - Profº José Mário Menescal de Oliveira e/ou Profº Geraldo Kindermann

Profº. Dr. José Mário Menescal de Oliveira

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica na UNIFEB, Barretos, 1979;
- Curso de Especialização em Sistemas Elétricos - CESE, UNIFEI, 1980 - Itajubá - Mg;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, 1982 - Campinas - Sp;
- Doutor em Engenharia Elétrica e Computação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 2018.

** Docência:
- Profº Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica da UNIFEB, SP, entre 1981 - 1983;
- Profº. Assistente da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, UFG, entre 1983 - 1984;
- Profº Associado I, da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia, entre 1985 - 2018;

** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT/EAT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Geração, Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Transitórios Eletromagnéticos;
- Transformadores;
- Máquinas Elétricas Rotativas - Síncronas e de Indução;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;
- Compensação de Reativos;
- Etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Grupo Eletrobras, Itaipu Binacional, Antiga Eletropaulo, Elektro e Bandeirante, Grupo Votorantim, Grupo Gerdau, Grupo Nassau, Petrobrás, Vale (Carajás, Mariana, Itabira, São Luís e Vitória), Samarco Mineração (Mariana), Mineração Jacobina, Mineração Maracá, Grupo Alcoa, Villares, Grupo Yamana, Roraima Energia, Manaus Energia, UHE Cachoeira Dourada, Grupo Klabin, Jari Celulose, Krupp Metalúrgica, Grupo CSN, MRN e outras.


Profº Geraldo Kindernnan

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica pela UFSC - Sc;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UFSC.
- Autor dos seguintes Livros: Proteção de Sistemas Elétricos, Volumes I, II e III; Aterramento Elétrico; Curto-Circuito e Descargas Atmosféricas

** Docência:
- Profº Associado da UFSC – Graduação e Pós-Graduação - Universidade Federal de Santa Catarina;

** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;

* Nota: realizou inúmeras consultorias e ministrou vários cursos em empresas de grande porte, tais como, Grupo Eletrobrás, Celesc, CEEE, Copel e outras. 40 anos de experiência profissional.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


Próximos cursos:

Local: Uberlândia - Mg
Data: 13 de Outubro a 17 de Outubro
Horário: 08 às 17:30 h

CE 07 - Proteção de Redes de Distribuição


Duração: 36 h - presencial
Objetivo:
Fornecer subsídios indispensáveis a aplicação correta dos dispositivos de proteção em redes de distribuição.
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos eletricistas que atuam em sistemas elétricos industriais ou em redes de distribuição de 34,5kV/22,5kV/13,8kV/6,6kV/440V/380V/220v/110V
Programa:
• Representação dos componentes dos sistemas elétricos de distribuição;
• Valores por unidade (pu);
• Representação de redes aéreas e de cabos subterrâneos. Exemplos;
• Representação da concessionária, transformadores, reatores, cabos e cargas;
• Tipos de sistemas de aterramento;
• Análise de Faltas Simétricas e Assimétricas em Sistemas Elétricos de Distribuição :
• Curto-Circuito Trifásico, método convencional e método dos MVA´s, exemplos;
• Componentes simétricas - definições e aplicação, exemplos;
• Representação das redes de distribuição para faltas assimétricas, exemplos;
• Cálculo da corrente de curto-circuito fase-terra, fase-fase, fase-fase-terra e fase-terra mínimo, exemplos;
• Cálculo de faltas através de impedâncias - exemplos;
• Dimensionamento e especificação do resistor de aterramento para limitar a corrente de curto-circuito fase-terra. Exemplos;
• Filosofia da proteção em redes elétricas de distribuição;
• Zonas de atuação da proteção;
• Dispositivos de proteção contra sobrecorrente:
• Fusíveis, tipos e princípios funcionamento e especificação;
• Disjuntores, tipos e especificação;
• Religador de SE, tipos, principio de funcionamento e especificação;
• Religador de Linha, especificação;
• Seccionalizador;
• Chave-Fusível/Elo Fusível, tipos, características e principio de funcionamento;
• Critérios de coordenação entre elos fusíveis. Exemplos;
• Relés de Sobrecorrente, critérios para o ajuste e parametrização do instantâneo e temporizado, exemplos;
• Relé de sobrecorrente de neutro, critérios de ajuste e parametrização, exemplos;
• Relés de Sobrecorrente com Supervisão por Tensão;
• Proteção de Redes de Distribuição, exemplos:
• Coordenação disjuntor-disjuntor;
• Coordenação disjuntor-elo fusível;
• Coordenação religador-religador;
• Coordenação religador-elo fusível;
• Exemplo Geral da Coordenação e Seletividade da Proteção em Redes de Distribuição;
• Dispositivo de Proteção Contra Sobretensão em Redes de Distribuição;
• Proteção Contra Sobretensões: Sustos Oriundos de Descargas Atmosféricas, Surtos de Manobra, Abertura Monopolar;
• Proteção de Transformadores de Redes de Distribuição, exemplos;
• Proteção de Transformadores de Potência em Subestações Receptoras de Distribuição, exemplos;
• Para-Raios: tipos, componentes principais, princípio de funcionamento, conexões e aterramento;
• Dimensionamento e especificação de para-raios em sistemas de distribuição, exemplos;
• Cálculo da corrente de "inrush" e da frequência de oscilação, quando da energização de banco de capacitores;
• Energização de banco de capacitores por estágio, exemplo;
• Dimensionamento do reator de pré-inserção objetivando limitar a corrente de "Inrush", exemplos;
• Proteção de banco de capacitores, exemplos;
• Noções sobre aterramento de sistemas de distribuição, exemplo.
• Análise de problemas propostos pelas participantes.

DOCENTE

Profº. Dr. José Mário Menescal de Oliveira

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica na UNIFEB, Barretos, 1979;
- Curso de Especialização em Sistemas Elétricos - CESE, UNIFEI, 1980 - Itajubá - Mg;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, 1982 - Campinas - Sp;
- Doutor em Engenharia Elétrica e Computação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 2018.

** Docência:
- Profº Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica da UNIFEB, SP, entre 1981 - 1983;
- Profº. Assistente da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, UFG, entre 1983 - 1984;
- Profº Associado I, da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia, entre 1985 - 2018;

** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT/EAT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Geração, Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Transitórios Eletromagnéticos;
- Transformadores;
- Máquinas Elétricas Rotativas - Síncronas e de Indução;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;
- Compensação de Reativos;
- Etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Grupo Eletrobras, Itaipu Binacional, Antiga Eletropaulo, Elektro e Bandeirante, Grupo Votorantim, Grupo Gerdau, Grupo Nassau, Petrobrás, Vale (Carajás, Mariana, Itabira, São Luís e Vitória), Samarco Mineração (Mariana), Mineração Jacobina, Mineração Maracá, Grupo Alcoa, Villares, Grupo Yamana, Roraima Energia, Manaus Energia, UHE Cachoeira Dourada, Grupo Klabin, Jari Celulose, Krupp Metalúrgica, Grupo CSN, MRN e outras..

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


Próximos cursos:

Local: Belo Horizonte - Mg
Data: 27 de Outubro a 31 de Outubro
Horário: 8 h às 17 h

CE 08 - Proteção de Sistemas Elétricos Industriais


Duração: 36 h - presencial
Objetivo:
Fornecer conhecimento indispensáveis à proteção de sistemas industriais, no que se refere aos dispositivos de proteção existentes, suas características operacionais e aplicações, objetivando a proteção de equipamentos industriais e coordenação e seletividade da proteção dos sistemas elétricos.
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos que atuam em sistemas elétricos industriais ou em concessionárias de energia.
Programa:
• Representação dos componente do sistema elétrico industrial, objetivando ao estudo da proteção contra sobrecorrente e sobretensões;
• Representação da concessionária, geradores, motores síncronos e de indução (acima de 50CV), transformadores, reatores, rede aérea e cabos cabos;
• Valores por unidade (pu);
• Diagrama de impedância ou de reatância;
• Mudança de base, exemplos;
• Tipos de sistemas de aterramento;
• Análise de Faltas Simétricas e Assimétricas em Sistemas Elétricos de Distribuição :
• Curto-Circuito Trifásico, método convencional e método dos MVA´s, exemplos;
• Componentes simétricas - definições e aplicação, exemplos;
• Representação das redes de distribuição para faltas assimétricas, exemplos;
• Cálculo da corrente de curto-circuito fase-terra, fase-fase, fase-fase-terra e fase-terra mínimo, exemplos;
• Filosofia da proteção em sistemas elétricos industriais;
• Estrutura de um sistema de proteção;
• Zonas de atuação da proteção;
• TC´s e TP´s de proteção e de medição: dimensionamento e especificação. Exemplos;
• Tipos de seletividade e sistemas de comunicação; exemplos;
• Relés de Proteção Analógicos e Numéricos - tipos, princípio de funcionamento e operação;
• Relés de Sobrecorrente (50/51) - critérios para ajuste e parametrização, exemplos práticos;
• Função (50/51NS); (50/62BF). Ajuste e parametrização;
• Relé de sobrecorrente com restrição de tensão (50/51V);
• Relé diferencial e diferencial percentual - princípio de funcionamento, operação, ajuste e parametrização. Exemplos;
• Proteção de barramentos, cubículos de grande porte e transformadores. Exemplos;
• Proteção de bancos de capacitores e reatores. Exemplos;
• Proteção de motores. Exemplos;
• Exemplo completo da coordenação e seletividade da proteção em sistema elétrico industrial - ajustes e parametrização;
• Cálculo das sobretensões em sistemas industriais, quando da incidência de descargas atmosféricas e surtos de manobra.
• Para-raios: tipos, parâmetros intrínsecos, princípio de funcionamento e ligações corretas;
• Cálculos das margens de proteção MP1 e MP2.
• Dimensionamento e especificação de para-raios;
• Levantamento da curva de isolamento do transformador de potência;
• Para-raios: conceito de tensão disruptiva e tensão de descarga ou residual e corrente de descarga.
• Coordenação para-raios/transformador.
• Análise da necessidade do uso de para-raios adicionais, em sistemas subterrâneos. Como dimensionar corretamente;

DOCENTE

Profº. José Mário Menescal de Oliveira

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica na UNIFEB, Barretos, 1979;
- Curso de Especialização em Sistemas Elétricos - CESE, UNIFEI, 1980 - Itajubá - Mg;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, 1982 - Campinas - Sp;
- Doutor em Engenharia Elétrica e Computação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 2018.

** Docência:
- Profº Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica da UNIFEB, SP, entre 1981 - 1983;
- Profº. Assistente da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, UFG, entre 1983 - 1984;
- Profº Associado I, da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia, entre 1985 - 2018;

*** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT/EAT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Geração, Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Transitórios Eletromagnéticos;
- Transformadores;
- Máquinas Elétricas Rotativas - Síncronas e de Indução;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;
- Compensação de Reativos;
- Etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Grupo Eletrobras, Itaipu Binacional, Antiga Eletropaulo, Elektro e Bandeirante, Grupo Votorantim, Grupo Gerdau, Grupo Nassau, Petrobrás, Vale (Carajás, Mariana, Itabira, São Luís e Vitória), Samarco Mineração (Mariana), Mineração Jacobina, Mineração Maracá, Grupo Alcoa, Villares, Grupo Yamana, Roraima Energia, Manaus Energia, UHE Cachoeira Dourada, Grupo Klabin, Jari Celulose, Krupp Metalúrgica, Grupo CSN, MRN e outras.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


Próximos cursos:

Local: Salvador - Ba
Data: 17 de Novembro a 21 de Novembro
Horário: 8 h às 17 h

CE 09 - Qualidade da Energia Elétrica


Duração: 16 h - (disponível - in company)
Objetivo:
Apresentar os fundamentos operacionais de algumas cargas perturbadoras e seus efeitos considerados mais relevantes na geração de harmônicos, oscilações de tensão, desequilíbrio de redes, faltas, fliker, etc., que interferem na qualidade do suprimento elétrico
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos que trabalhem em concessionárias ou indústrias, envolvidos com estudos, planejamento, operação, projetos, e manutenção.
Programa:
• Conceituação do problema da qualidade da energia elétrica;
• Exemplos de sensibilidade de equipamentos à qualidade da energia;
• Itens de definição da qualidade da energia;
• Origem dos problemas;
• Metodologia para análise;
• Categorias e características dos fenômenos;
• Afundamento e interrupções temporárias de tensão (voltage sag e swell): efeitos e soluções para o problema;
• Variações de tensão de longa duração;
• Desequilíbrios;
• Flutuações de tensão e efeito “flicker”;
• Legislação, medição e soluções;
• Harmônicos: efeitos (ressonância, aquecimento, fator de potência e erros na medição);
• Filtros Harmônicos Ativos e Passivos – tipos, princípio de funcionamento e aplicações.

DOCENTE

Profº Engº Isaque Gondin - Dr. em Engenharia Elétrica, 16 anos de experiência profissional.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


CE 10 - SPDA Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas


Duração: 16 h - (disponível - in company)
Objetivo:
Apresentar e determinar os parâmetros elétricos envolvidos nas descargas atmosféricas, proteção de sistemas elétricos e estruturas contras descargas atmosféricas
Público Alvo:
Engenheiros eletricistas, civis, mecânicos e técnicos eletroeletrônicos
Programa:
- Parâmetros elétricos associados ao fenômeno de descargas atmosféricas;
- Propagação eletromagnética, forma de onda, magnitude, atenuação e distorção, etc.;
- Conceito de Impedância de Surto;
- Normas: NBR5419-BS66551 Inglesa-ASE4022 Suiça-IEC1024;
- Avaliação Geral de Risco de Exposição;
- Níveis de Proteção Contra Descargas Atmosféricas;
- Cálculo da Área de Captação do Raio;
- Índice de Risco;
- Cálculo de Risco. Exemplo;
- Ângulos e Alturas Máximas dos Níveis de Proteção;
- Condutor Horizontal e Plano Fictício de Proteção;
- Projeto do SPDA usando o Método de Franklin;
- Projeto do SPDA usando o Método dda Gaiola de Faraday;
- Projeto do SPDA usando o Método de Esfera Rolante;
- Projeto da Blindagem de Subestações (ao tempo);

DOCENTE

Profº Antonio C. Baleeiro - Dr. em Engenharia Elétrica, 42 anos de experiência profissional.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


CE 11 - Subestações I - (dimensionamento e especificação)


Duração: 36 h - presencial
Objetivo:
Fornecer subsídios indispensáveis ao dimensionamento e especificação de equipamentos, projeto, operação, planejamento, proteção, bem como na solução de problemas operacionais em regime permanente e transitórios, em SE´s de MT/AT/EAT.
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos que atuam nas Áreas de Estudos, Projetos, Planejamento, Operação, Proteção, Qualidade da Energia, Manutenção, etc., em Sistemas de Geração (UHE, UTE, UFV, UE), Transmissão, Distribuição e Sistemas Elétricos Industriais;
Programa:
• Conceituação de estações transformadoras (subestações);
• Representação do sistema elétrico por unidade (PU). Mudança de bases, exemplos;
• Representação dos equipamentos elétricos para análise de fluxo de carga, curto-circuito e transitórios eletromagnéticos;
• Tipos de arranjos de subestações de usinas hidrelétricas, termelétricas, complexo eólico, fotovoltaico, de interligação e industriais;
• Análise de Faltas Simétricas (Curto-Circuito Trifásico) usando o método convencional e o método dos MVA´s, exemplos;
• Conceito de componentes simétricas, desenvolvimento do modelo matemático, diagramas de impedância, circuitos de sequência positiva, negativa e zero;
• Análise de Faltas Assimétricas, Curto-Circuito Fase-Terra, Fase-Fase e Fase-Fase-Terra, exemplos;
• Dimensionamento e Especificação de Transformadores e Reatores de Potência, exemplos;
• Dimensionamento e especificação de Transformador de Corrente (TC), Transformador de Potencial (TP) e Divisor Capacitivo de Potencial (DCP), exemplos;
• Dimensionamento, especificação e operação de cabos, barramentos, disjuntores, seccionadoras, dispositivos limitadores de sobrecorrentes, chaves a óleo e a vácuo, etc. Exemplos práticos;
• Surtos oriundos de Descargas Atmosféricas e de Manobra. Onda Padrão dos respectivos surtos;
• Conceito de impedância de surto e ondas viajantes;
• Representação da LT à parâmetros concentrados e distribuídos. Cálculo das sobretensões utilizando o diagrama de Lattice, quando da incidência de surtos atmosféricos e de manobra, exemplos;
• Cálculo do TRV e do RRRV. Interpretação dos resultados. Medidas de redução da severidade destes parâmetros, exemplos;
• Cálculos de transitórios eletromagnéticos na abertura e energização de disjuntores, nas condições de curto-circuito e em regime permanente, exemplos. Medidas para a redução da severidade destes parâmetros;
• Dimensionamento e especificação eletromecânica de barramentos de SE´s, exemplos;
• Dimensionamento e especificação de banco de capacitores de médio e grande porte;
•.Critérios e cálculos do dimensionamento e especificação do Nº de Células Capacitivas (quantidade em série/paralelo) em banco de capacitores trifásicos de grande porte, por exemplo, de 300 MVA´r, exemplos;
• Cálculo da corrente de “inrush” e da frequência de oscilação na energização de banco de capacitores de médio e grande porte, exemplos;
• Critérios a serem analisados na energização de bancos de grande porte, por estágios, exemplos;
• Cálculo do reator de pré-inserção e da frequência de oscilação, objetivando limitar a corrente de "inrush" na energização de bancos de capacitores, adequação à valores de suportabilidade dos equipamentos em questão, exemplos práticos;
• Cálculo de sobretensões em buchas de transformadores de potência, quando da interrupção de pequenas correntes indutivas - exemplos teóricos e práticos;
• Coordenação de isolamento em subestações de MT/AT/EAT. Exemplos;
• Blindagem de subestações - tipos; exemplos práticos;
• Cálculo da distribuição de potências entre transformadores diferentes, operando em paralelo, com Z%´s distintos, potências distintas, e fabricantes diferentes. Exemplos práticos - critérios práticos para os ajustes dos tap´s dos respectivos transformadores; (tópico não contemplado em livros de transformadores);
• Métodos e critérios para o cálculo da redução da potência de curto-circuito em subestações de MT/AT/EAT, objetivando à
adequação da suportabilidade dos transitórios de correntes em transformadores de potência, transformadores para instrumentos, disjuntores, seccionadoras, para-raios, cabos e em malha de aterramento - exemplos práticos;
• Critérios indispensáveis os dimensionamento e especificação de dispositivos limitadores de correntes de curto-circuito, exemplo;
• O "Porquê" utilizar o Curto-Circuito Monofásico ou o Curto-Circuito Trifásico?;
• Conceito e determinação do NBI em equipamentos de potência, exemplos;
• Critérios para a Especificação do NBI de uma Subestação de MT/AT/EAT;
• Levantamento da Curva de isolamento do Transformador de Potência, Tipos de Ensaios e Parâmetros Indispensáveis;
• Para-Raios – tipos, características físicas, componentes, funcionamento, definições dos principais parâmetros, curva de atuação e ligações;
• Cálculo da Margem de Proteção I e da Margem de Proteção II. Exemplos em sistemas de MT/AT/EAT;
• Cálculos dos Dimensionamentos e Especificações de Para-Raios em Subestações de MT/AT/EAT. Exemplos práticos;
• Coordenação Para-Raios/Transformador. Exemplos em SE´s de MT/AT/EAT;
• Noções sobre aterramento de subestações;
• Solução de problemas de interesse dos participantes.

DOCENTE

Profº. Dr. José Mário Menescal de Oliveira

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica na UNIFEB, Barretos, 1979;
- Curso de Especialização em Sistemas Elétricos - CESE, UNIFEI, 1980 - Itajubá - Mg;
- Mestre em Engenharia Elétrica e Automação, UNICAMP, 1982 - Campinas - Sp;
- Doutor em Engenharia Elétrica e Computação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 2018.

** Docência:
- Profº Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica da UNIFEB, SP, entre 1981 - 1983;
- Profº. Assistente, concursado, da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, UFG, entre 1983 - 1984;
- Profº Associado I, concursado, da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia, entre 1985 - 2018;

** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT/EAT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Geração, Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Transitórios Eletromagnéticos;
- Transformadores de Potência e Reatores;
- Máquinas Elétricas Rotativas - Síncronas e de Indução;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;
- Compensação de Reativos;
- Etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Grupo Eletrobras, Itaipu Binacional, Antiga Eletropaulo, Elektro e Bandeirante, Grupo Votorantim, Grupo Gerdau, Grupo Nassau, Petrobrás, Vale (Carajás, Mariana, Itabira, São Luís e Vitória), Samarco Mineração (Mariana), Mineração Jacobina, Mineração Maracá, Grupo Alcoa, Villares, Grupo Yamana, Roraima Energia, Manaus Energia, UHE Cachoeira Dourada, Grupo Klabin, Jari Celulose, Krupp Metalúrgica, Grupo CSN, MRN e outras.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


CE 12 - Subestações II - (proteção de equipamentos)


Duração: 36 h - presencial
Objetivo:
Fornecer técnicas de proteção de equipamentos elétricos que compõe as SE´s, contemplando os respectivos tipos de arranjos.
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos que atuam em sistemas elétricos industriais ou em concessionárias de energia elétrica.
Programa:
• Representação de equipamentos elétricos da SE objetivando o estudo de proteção;
• Diagrama de impedância, exemplos;
• Representação em porcentagem por unidade (PU), exemplos;
• Mudança de bases – exemplos;
• Tipos de arranjos de subestações;
• Análise da faltas simétricas e assimétricas em subestações – curto-circuito trifásico, fase-terra, bifásico, fase-fase-terra, abertura monopolar, abertura bipolar - exemplos;
• Cálculo das sobretensões e subtensões nas fases não envolvidas na falta. Exemplos;
• Dimensionamento e especificação de transformadores para instrumentos, TC´s, TP´s e DPC´s; exemplos práticos.
• Relés de sobrecorrentes analógicos e digitais, tipos e princípio de funcionamento.
• Proteção contra sobrecorrentes, Ajuntes e Parametrizações de relés Analógicos e Numéricos - exemplos;
• Proteção e Ajuste (Parametrização) de relés 50/51 e 50N/51N, 50GS/51GS, 50Q/51Q e 50V/51V. Exemplos.
• Proteção de transformadores e reatores – sobrecorrente, diferencial e sobretensão;
• Proteção de banco de capacitores de pequeno, médio e grande porte, em diversas configurações - exemplos de casos;
• Proteção de barramentos nas mais variadas configurações de arranjos de subestações - exemplos;
• Métodos de redução da potência de curto circuito em SE´s de médio e grande porte, objetivado a adequação da proteção dos equipamentos já existentes - exemplos de casos reais;
• Conceito e critérios para a determinação do NBI dos equipamentos de SE´s - exemplos;
• Critérios para verificação da utilização de equipamentos em subestações semelhantes, com mesma potência, tensões e arranjos, em localidades distintas - exemplos;
• Proteção contra sobretensões:
• Ensaios objetivando o levantamento de curva de isolamento de transformadores de potência - exemplos;
• Análise da curva de operação do PR, tensão x tempo, fornecida pelo fabricante;
• Para-Raios: tipos, componentes, princípio de funcionamento, definição dos principais parâmetros e ligações;
• Como especificar corretamente as tensões nominais dos PR´s, na proteção de transformadores, em conexões Delta/Y aterrado;
• Estudos e critérios objetivando o dimensionamento e especificação de para-raios em SE´s de BT/MT/AT/EAT - exemplos práticos;
* Levantamento da Curva de isolamento de um Transformador de Potência, ensaios normalizados;
• Cálculo da Margens de Proteção I e de Proteção II. Exemplos de casos reais;
• Qual o critério de severidade a ser utilizado nestes cálculos? surtos oriundos de descargas atmosféricos ou surtos de manobra?
• Coordenação de isolamento entre Para-raios/Transformador em SE´s de MT/AT/EAT - exemplos práticos;
• Blindagem em subestações – exemplos;
• Análise de casos propostos pelos participantes do curso.

DOCENTE

Profº. Dr. José Mário Menescal de Oliveira

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica na UNIFEB, Barretos - SP, 1979;
- Curso de Especialização em Sistemas Elétricos - CESE, UNIFEI, 1980 - Itajubá - MG;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, 1982 - Campinas - SP;
- Doutor em Engenharia Elétrica e Computação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 2018 - Goiânia - GO.

** Docência:
- Profº Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica da UNIFEB, Barretos - SP, entre 1981 - 1983;
- Profº. Assistente da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, UFG, entre 1983 - 1984;
- Profº Associado I, da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia, entre 1985 - 2018;

** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT/EAT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Geração, Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Transitórios Eletromagnéticos;
- Transformadores;
- Máquinas Elétricas Rotativas - Síncronas e de Indução;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;
- Compensação de Reativos;
- Etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Grupo Eletrobras, Itaipu Binacional, Antiga Eletropaulo, Elektro e Bandeirante, Grupo Votorantim, Grupo Gerdau, Grupo Nassau, Petrobrás, Vale (Carajás, Mariana, Itabira, São Luís e Vitória), Samarco Mineração (Mariana), Mineração Jacobina, Mineração Maracá, Mineração Pilar, Grupo Alcoa, Villares, Grupo Yamana, Roraima Energia, Manaus Energia, UHE Cachoeira Dourada, Grupo Klabin, Jari Celulose, Krupp Metalúrgica, Grupo CSN, MRN e outras.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


CE 13 - Subestações IV - Operação


Duração: 16 h - presencial
Objetivo:
Fornecer subsídios indispensáveis a operação de subestações de BT/MT/AT/EAT
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos que atuam em sistemas elétricos industriais ou em concessionárias de energia elétrica.
Programa:
• Representação dos parâmetros elétricos – tensão, corrente, potência ativa, reativa , aparente, resistência,
reatância indutiva, reatância capacitiva, impedância, etc.;
• Diagrama unifilar da Subestação - interpretação;
• Equipamentos que compõe uma subestação de BT/MT/AT/EAT;
• Princípio de funcionamento e operação de disjuntores, seccionadoras, para-raios, transformadores, TC´s, TP´s, chave de
aterramento, banco de capacitores, reatores, religadores, fusíveis, malha de aterramento, equipamentos auxiliares, etc;
• Manobra ou chaveamento em subestações de BT/MT/AT;
• Conceito de bay-pass, intertravamento e bloqueio;
• Procedimento na operação de energização de alimentadores e de linhas de transmissão. Exemplos práticos;
• Procedimento de manobra em subestações, na manutenção de disjuntores, transformadores, banco de capacitores,
barramentos, transferência de barramentos, transferência de alimentadores. Exemplos;
• Tipos de arranjos de subestações de BT/MT/AT/EAT: barra simples; barra simples seccionada;
barra principal e de transferência; barra dupla a 4 chaves; arranjo de barra disjuntor e meio; barra dupla e disjuntor duplo;
arranjo tipo disjuntor e um terço;
• Sequência de operações nos vários tipos de arranjos de subestações de MT/MT/AT/EAT. Exemplos práticos;
• Segurança na operação de subestações.

DOCENTE

Profº. José Mário Menescal de Oliveira

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica na UNIFEB, Barretos, 1979;
- Curso de Especialização em Sistemas Elétricos - CESE, UNIFEI, 1980 - Itajubá - Mg;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, 1982 - Campinas - Sp;
- Doutor em Engenharia Elétrica e Computação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 2018.

** Docência:
- Profº Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica da UNIFEB, SP, entre 1981 - 1983;
- Profº. Assistente da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, UFG, entre 1983 - 1984;
- Profº Associado I, da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia, entre 1985 - 2018;

** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Transitórios Eletromagnéticos;
- Transformadores e Máquinas Elétricas.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Itaipu Binacional, FURNAS, CESP, Antiga Eletropaulo, Eletronorte, Escelsa, Cepisa, Manaus Energia, Celg, CEB, Elektro, Petrobrás, VALE (Itabira, Carajás, Mariana, Vitória, São Luís), MRN, Grupo Alcoa, Grupo Gerdau, Grupo Votorantim, Grupo CSN, Grupo Nassau, Grupo Yamana Gold, Grupo Klabin, Jari Celulose, Roraima Energia, CST, USIMINAS, VILLARES e muitas outras.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


CE 14 - Transformadores de Potência e Reatores


Duração: 24 h - (presencial)
Objetivo:
Capacitar aos profissionais sobre as mais modernas técnicas sobre diagnóstico e solução de problemas em transformadores e reatores de potência.
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos que atuam em sistemas elétricos industriais ou em concessionárias de energia elétrica.
Programa:
Transformadores de potência e reatores;
• Tipos de transformadores, reatores e autotransformadores. Critérios de classificação;
• Equações fundamentais;
• Circuitos equivalentes;
• Ensaio a vazio – objetivos, perdas por histerese, corrente parasita, parâmetros do ramo paralelo;
• Ensaio em curto-circuito – perdas no cobre, queda de tensão interna, impedância percentual Z%, R% e X%, perdas adicionais;
• Rigidez dielétrica dos óleos – processos de filtragem, estufas de secagem, ensaio de rigidez dielétrica e controle da acidez;
• Condições térmicas de operação;
• Rendimento e regulação de tensão;
• Polaridade e defasamento angular;
• Determinação do Isolamento – resistência de isolamento, tensão aplicada e tensão induzida;
• Ensaios de impulso;
• Cálculo da distribuição de potências entre transformadores diferentes, operando em paralelo, com Z%´s distintos, potências distintas, e fabricantes diferentes. Exemplos práticos - critérios práticos para os ajustes dos tap´s dos respectivos transformadores; (tópico não contemplado em livros de transformadores);
• Diagnóstico na operação;
• Harmônicos;
• Carregamento;
• Perda de Vida;
• Introdução à análise química do óleo;
• Noções de inspeção e manutenção.

DOCENTES

Profº. José Roberto Camacho

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Autor de vários artigos técnicos publicados no IEEE e outras Instituições Internacionais.
- Orientou mais de 8 Teses de Doutorado e 20 Dissertações de Mestrado.
- Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina;
- PhD, Nova Zelândia

** Docência:
- Profº Titular da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia.

** Áreas de Atuação na Docência:
- Transformadores;
- Máquinas de Indução;
- Máquinas Síncronas
- Elementos Finitos, etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Furnas, CEB, Cemig, CESP, EMAE e outras.

Profº, José Mário Menescal de Oliveira

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica na UNIFEB, Barretos, 1979;
- Curso de Especialização em Sistemas Elétricos - CESE, UNIFEI, 1980 - Itajubá - Mg;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, 1982 - Campinas - Sp;
- Doutor em Engenharia Elétrica e Computação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 2018.

** Docência:
- Profº Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica da UNIFEB, SP, entre 1981 - 1983;
- Profº. Assistente da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, UFG, entre 1983 - 1984;
- Profº Associado I, da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia, entre 1985 - 2018;

** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Transitórios Eletromagnéticos;
- Transformadores;
- Máquinas Elétricas Rotativas - Síncronas e de Indução;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;
- Compensação de Reativos;
- Etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Grupo Eletrobras, Itaipu Binacional, Antiga Eletropaulo, Elektro e Bandeirante, Grupo Votorantim, Grupo Gerdau, Grupo Nassau, Petrobrás, Vale (Carajás, Mariana, Itabira, São Luís e Vitória), Samarco Mineração (Mariana), Mineração Jacobina, Mineração Maracá, Grupo Alcoa, Villares, Grupo Yamana, Roraima Energia, Manaus Energia, UHE Cachoeira Dourada, Grupo Klabin, Jari Celulose, Krupp Metalúrgica, Grupo CSN, MRN e outras.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


CE 15 - Proteção de Linhas de Transmissão


Duração: 36 h - presencial
Objetivo:
Fornecer subsídios indispensáveis à proteção das linhas de transmissão, com característica radial e em anel.
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos que atuam nas áreas de proteção, estudos, operação, projetos, qualidade da energia elétrica, planejamento e sistemas elétricos em geral.
Programa:
• Representação dos parâmetros da LT objetivando o estudo de proteção:
• Representação em (PU) e Mudança de Base - exemplos;
• Análise de Faltas em Linhas de Transmissão:
• Análise de Faltas Simétricas: Curto-Circuito Trifásico:
• Método Convencional – exemplos com cálculos no ponto de falta e contribuições no sistema;
• Método dos MVA´s – exemplos com cálculos no ponto de falta e contribuições no sistema;
• Conceito de componentes simétricas objetivando à análise de faltas assimétricas. Definições e desenvolvimento das Componentes de Sequência Positiva, Sequência Negativa e Sequência Zero – exemplos;
• Análise de Faltas Assimétricas:
• Curto-Circuito Monofásico (fase-terra): Impedâncias e Circuitos de Sequências Positivas (CSP), Negativa (CSN) e Zero (CSZ) – exemplos com cálculos no ponto de falta e contribuições no sistema;
• Curto-Circuito Bifásico (fase-fase) – exemplos com cálculos no ponto de falta e contribuições no sistema;
• Curto-Circuito Bifásico-Terra (fase-fase-terra) – exemplos com cálculos no ponto de falta e contribuições no sistema;
• Abertura Monopolar – exemplos com cálculos das sobretensões no ponto de falta e correntes desequilibradas no sistema;
• Abertura Bipolar – exemplos com cálculos das sobretensões no ponto de falta e correntes desequilibradas no sistema;

• Transformadores para Instrumentos – TC´s, TP´s e DCP´s
• Princípios de funcionamento, ligações, simbologia;
• Dimensionamento e Especificação de TC´s e TP´s - exemplos práticos;
• Divisor Capacitivo de Potencial (DCP) - especificação e aplicação.

• Proteção de LT com Relés de Sobrecorrentes: tipos, princípio de funcionamento e aplicação - analógicos, eletrônicos e numéricos;
• Equações e curvas normalizadas conforme IEC, IEEE, IEC;
• Ajuste e Parametrização da Corrente de Atuação do Relé de Sobrecorrente 50/51 e de Neutro - Eletromecânico e Numérico.
• Exemplo Geral da Coordenação entre Relés de Sobrecorrentes com Ajustes e Parametrização, em Sistemas Elétricos de Potência;
• Relé Direcional - princípio de funcionamento; tipos de polarização e diagramas fasoriais;
• Relé Direcional de Potência - exemplos;
• Relé Direcional de Sequência Zero - diagramas fasoriais. Exemplos;
• Coordenação de Sistema em Anel com Relés de Sobrecorrentes e Direcionais – Ajustes e Parametrizações;

• Relé Diferencial Comum e Percentual:
• Tipos e Características Operacionais;
• Equações Básicas e princípios de funcionamentos;
• Esquemas de proteção e curva de operação;
• Ajustes e Parametrizações - exemplos;
• Defeitos internos e externos ao elemento protegido - exemplos;
• Exemplos da proteção diferencial percentual em transformadores e linhas de transmissão;

• Teleproteção:
• Com Uso de Fio Piloto – Carrier;
• Microondas;
• Fibra Ópticas;
• Cabo OPGW;
• Tipos de Sistemas de Teleproteção - vantagens e desvantagens;
• Tipos de transferência de disparo;
• Proteção por sequência negativa;
• Falha de disjuntor; fontes intermediárias;

• Relés de Distância (21)
• Relé de Impedância:
• Princípio de funcionamento;
• Diagrama unifilar;
• Desenvolvimento das equações principais;
• Característica do Limiar de operação;
• Direcionalidade;
• Diagrama jX x R
• Região de Atuação;
• Relé de Impedância com o Relé Direcional:
• Característica do acoplamento e atuação;
• Proteção seletiva dos trechos a 80% da LT - ajuste e parametrização;
• Impedância Secundária Vista pelo Relé de Impedância, equações e exemplos de casos reais;
• Zonas de Atuação do Relé de Impedância;
• Regulagem e Temporização das Zonas - exemplos
• Diagrama Funcional em DC de Operação – exemplos de vários tipos de defeitos;
• Coordenação em Sistemas em Anel - exemplos

• Relé de Admitância:
• Princípio de funcionamento e equações principais;
• Diagrama Fasorial do Limiar de Operação;
• Diagrama jX x R
• Coordenação entre Zonas de Atuação
• Regulagem entre 3 Zonas de Atuação – exemplos numéricos;

• Relé de Reatância:
• Princípio de funcionamento e equações principais;
• Diagrama de atuação;
• Ajuste - exemplo
• Arco Elétrico;
• Relé de reatância e o Arco Elétrico;
• Diagrama unifilar;
• Impedância Vista pelo Relé de Reatância e da Admitância;
• Curto-Circuito e Oscilação de Potência;
• Relé de Oscilação de Potência;
• Deslocamento de Curvas;
• Características dos Relés de Distância.

• Impedância de Sequência Positiva, Negativa e Zero de uma LT
• Representação, Modelos e Diagramas de Impedâncias;
• Desenvolvimento das Equações Principais;
• Medidas dos Relés de Distância
• Medições e 6 Unidades de Processamento;
• Uma Unidade de Processamento;
• O Fator K;

• Medições do Relé 21 (não considerando e considerando o Arco Elétrico): para curto-circuito bifásico; curto-circuito trifásico, curto-circuito bifásico-terra e curto-circuito fase-terra;

• Características do Limiar de Operação do Relé 21
• Comparadores de Fase (ângulo ou argumento): no relé de admitância, no relé de impedância, no relé de reatância, no relé de característica Ohm, no relé de admitância deslocada;
• Comparadores de Amplitude (módulo): característica do Relé 21 por comparação de módulo – relé de impedância, de admitância deslocada, de característica Ohm.

• Defeitos Especiais:
• Defeito (falta) de Alta Impedância na LT;
• Defeito evolutivo;
• Defeitos tipo Cross-country;

• Proteção Diferencial de Linha de Transmissão (linhas curtas e longas):
• Faltas Externas ou Regime de Carga Normal;
• Faltas Internas na LT;
• Falta Interna Através de Alta Resistência;
• Faltas Internas de Alta Resistência com Outfeed no lado da barra B da LT;

• Faltas Internas de Alta Resistência com correntes entrando na LT;
• Faltas Internas Reais de Alta Resistência com correntes entrando na LT;
• Faltas Externas com Nível Alto de Saturação de TC;

• Relé de Frequência – de subfrequência e de sobrefrequência;
• Sistemas Especiais de Proteção
• Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC)
• Esquema de Controle de Emergência (ECE)

• Proteção de Linhas de Transmissão com Capacitores Série
• Diagrama unifilar;
• Equações básicas e ângulo de potência;
• Proteção do Banco de Capacitores em Série
• Proteção com Centelhadores, Proteção com Disjuntor de Derivação;
• Proteção com Para-raios e Disjuntor em Derivação;
• Proteção com Para-Raios, Centelhadores e Disjuntor em Derivação;
• Localização dos Bancos de Capacitores na Compensação Série da Linha de Transmissão
• Localização dos TC´s e TP´s dos relés na proteção da LT com Compensação Série;

• Impedância Vista (aparentes) pelos Relés 21 na Compensação Série no Início da LT;
• Exemplo Geral de uma LT com Compensação Série e 5 Pontos de Falhas Analisados;

• Impedância Vista (aparentes) pelos Relés 21 na Compensação Série no Meio da LT;
• Exemplo Geral de uma LT com Compensação Série, alguns Pontos de Falhas Analisados;


DOCENTES: Prof° GERALDO KINDERMANN e Profº. Dr. JOSÉ MÁRIO MENESCAL DE OLIVEIRA

Profº Geraldo Kindermann

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica pela UFSC - Sc;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UFSC.
- Autor dos seguintes Livros: Proteção de Sistemas Elétricos, Volumes I, II e III; Aterramento Elétrico; Curto-Circuito e Descargas Atmosféricas

** Docência:
- Profº Associado da UFSC – Graduação e Pós-Graduação - Universidade Federal de Santa Catarina;

** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;
* Nota: realizou inúmeras consultorias e ministrou vários cursos em empresas de grande porte, tais como, Grupo Eletrobrás, Celesc, CEEE, Copel e outras. 42 anos de experiência profissional.

Profº. Dr. José Mário Menescal de Oliveira

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica na UNIFEB, Barretos, 1979;
- Curso de Especialização em Sistemas Elétricos - CESE, UNIFEI, 1980 - Itajubá - Mg;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, 1982 - Campinas - Sp;
- Doutor em Engenharia Elétrica e Computação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 2018.

** Docência:
- Profº Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica da UNIFEB, SP, entre 1981 - 1983;
- Profº. Assistente da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, UFG, entre 1983 - 1984;
- Profº Associado I, da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia, entre 1985 - 2018;

** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Transitórios Eletromagnéticos;
- Transformadores;
- Máquinas Elétricas Rotativas - Síncronas e de Indução;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;
- Compensação de Reativos;
- Etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Grupo Eletrobras, Itaipu Binacional, Antiga Eletropaulo, Elektro e Bandeirante, Grupo Votorantim, Grupo Gerdau, Grupo Nassau, Petrobrás, Vale (Carajás, Mariana, Itabira, São Luís e Vitória), Samarco Mineração (Mariana), Mineração Jacobina, Mineração Maracá, Grupo Alcoa, Villares, Grupo Yamana, Roraima Energia, Manaus Energia, UHE Cachoeira Dourada, Grupo Klabin, Jari Celulose, Krupp Metalúrgica, Grupo CSN, MRN e outras.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


Próximos cursos:

Local: São Paulo - Sp
Data: 03 de Novembro a 07 de Novembro
Horário: 08 às 17:30 h

CE 16 - Proteção de Geradores Síncronos (GS) - (novo curso!)


Duração: 24 h - presencial
Objetivo:
Fornecer subsídios indispensáveis a Proteção de Geradores Síncronos de pequeno, médio e grande porte.
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos que atuam em usinas de geração de energia (UHE, UTE, UFV, U. Eólica e Co-geração), ou sistemas elétricos industriais.
Programa:
• Componentes eletromecânicos dos geradores síncronos (GS);
• Princípio de funcionamento;
• GS acoplados ao sistema elétrico de potência;
• Análise de faltas simétricas e assimétricas em GS, exemplos;
• Relés de sobrecorrentes, princípio de funcionamento, tipos e ajustes;
• Relés diferenciais, tipos e ajustes;
• Reles direcionais, tipos e ajustes;
• Curto-circuito na bobina da armadura do GS;
• Proteção diferencial do GS;
• Proteção contra falhas entre espiras;
• Proteção de sequência negativa;
• Reles de sobreexcitação do GS;
• Proteção por perda de excitação e de sincronismo;
• Proteção de sobretemperatura;
• Proteção de falha do disjuntor;
• Tipos de sistemas de aterramentos dos GS, exemplos;
• Proteção do GS pela 3º harmônica;
• Proteção de defeitos à terra no rotor;
• Proteção de retaguarda;
• Proteção de sobrecorrente;
• Proteção de sobretensão e subtensão;
• Relé de bloqueio;
• Proteção contra motorização;
• Proteção de mancais;
• Proteção contra sobrevelocidade;
• Proteção sobrefrequência e subfrequência;
• Efeitos da frequência na turbina das usinas térmicas;
• Sincronismo.

NOTA: para cada participante, será fornecido (01) hum Livro do Profº Geraldo Kindermann, Volume 3.

DOCENTE

Profº. José Mário Menescal de Oliveira

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica na UNIFEB, Barretos, 1979;
- Curso de Especialização em Sistemas Elétricos - CESE, UNIFEI, 1980 - Itajubá - Mg;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, 1982 - Campinas - Sp;
- Doutor em Engenharia Elétrica e Computação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 2018.

** Docência:
- Profº Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica da UNIFEB, SP, entre 1981 - 1983;
- Profº. Assistente da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, UFG, entre 1983 - 1984;
- Profº Associado I, da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia, entre 1985 - 2018;

** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Transitórios Eletromagnéticos;
- Transformadores;
- Máquinas Elétricas Rotativas - Síncronas e de Indução;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;
- Compensação de Reativos;
- Etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Grupo Eletrobras, Itaipu Binacional, Antiga Eletropaulo, Elektro e Bandeirante, Grupo Votorantim, Grupo Gerdau, Grupo Nassau, Petrobrás, Vale (Carajás, Mariana, Itabira, São Luís e Vitória), Samarco Mineração (Mariana), Mineração Jacobina, Mineração Maracá, Grupo Alcoa, Villares, Grupo Yamana, Roraima Energia, Manaus Energia, UHE Cachoeira Dourada, Grupo Klabin, Jari Celulose, Krupp Metalúrgica, Grupo CSN, MRN e outras.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


CE 17 - Acionamento de Máquinas Elétricas - Topologias de Controle Vetorial, DTC e ZDC


Duração: 20 h - (presencial)
Objetivo:
Apresentar as tendências mais avançadas de controles de motores utilizados em acionamentos diversos na indústria. Modelagem e fundamentos dos controles vetorial (indireto e direto), DTC (Controle Direto de Torque) e ZDC (Controle de corrente zero no eixo d) aplicados no acionamento de motores de indução e síncrono de imã permanente.
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos que atuam em sistemas elétricos industriais ou em concessionárias de energia elétrica.
Programa:
• Transformações de coordenadas e ferramentas matemáticas utilizadas no desenvolvimento das topologias de controle, exemplos;
• Conceito do vetor espacial;
• Sistemas de referência (eixo de referência estacionário, síncrono e arbitrário, exemplos;
• Transformações de domínio (abc p/ alfa beta zero), (abc p/ dq0), (alfa beta p/ dq) e variância de potência, exemplos;
• Técnicas de controle utilizados no acionamento de motores de indução trifásicos com o rotor em gaiola (MIT);
• As vantagens e circunstâncias que levaram os MIT substituírem os motores CC;
• Comparação entre as técnicas de Controle Escalar e Vetorial;
• Analogia entre o controle de torque nos motores CC e nos MIT;
• Equações e modelagens matemáticas dos MIT (sistemas de referência arbitrário e síncrono);
• Topologia de controle por orientação de campo, método direto e indireto, exemplos;
• Princípio de funcionamento, estrutura dos diagramas de blocos utilizados para obtenção do módulo e do ângulo do vetor espacial de fluxo do rotor;
• Comparativo de resultados obtidos por meio de simulação computacional e experimental;
• Aplicações dos motores síncronos nos sistemas de acionamentos;
• Comparativo entre os motores síncronos de imã permanente em relação aos motores de indução trifásicos (rotor em gaiola);
• Tipos de motores síncronos de imã permanente e modelagens matemáticas nos sistemas de referência síncrono e estacionário;
• Desenvolvimento da Topologia de Controle DTC (Direct Torque Control), juntamente com o diagrama de controle utilizado no acionamento de motores síncronos de imã permanente, exemplo;
• Desenvolvimento da topologia de controle ZDC (Zero d-axis Current Control), juntamente com o diagrama de controle utilizado no acionamento de motores síncronos de imã permanente, exemplo.

DOCENTE

Profº. Fernando Bento

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Autor de vários artigos técnicos publicados no IEEE e outras Instituições Internacionais.
- Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia;
- Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia - Mg..

** Docência:
- Profº Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia.
- 12 anos de Experiência profissional.

** Áreas de Atuação na Docência:
- Controle de Máquinas de Indução;
- Controle de Máquinas Síncronas

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Alguns cursos ministrados em empresas do Triângulo Mineiro.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
* Incluso material didático e certificado com programa impresso no verso;
* Número de vagas: limitadas;
* Prazo de inscrição: serão encerradas 10 dias antes do evento;
* Não havendo quórum mínimo, o curso será cancelado e valores pagos serão devolvidos integralmente, via PIX.

NOTA:
- Nossos cursos contemplam temas relevantes da engenharia elétrica, bem como, programas e cargas horárias adequadas;
- Nossos Professores são Doutores, com Vasta Experiência Didática e Profissional;
- Investimento justo.


CE 18 - Sobretensões em Sistemas Elétricos (Transitórios)


Duração: 36 h - (presencial)
Objetivo:
Fornecer subsídios no que se refere ao estudo dos fenômenos transitórios eletromagnéticos em sistemas de distribuição, transmissão, industrial e em subestações.
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos que atuam na área de distribuição, transmissão ou industrial.
Programa: Sobretensões de Origem Atmosférica – teoria do raio, parâmetros e medidas;
• Tipos e valores das correntes de descargas;
• Sobretensões de origem no sistema elétrico:
• Classificação das sobretensões transitórias;
• Circuitos básicos, exemplos;
• Elementos dissipativos e o amortecimento em circuitos RLC, exemplos;
• Curvas generalizadas, chaveamento de circuitos, chaveamento de cargas;
• Casos Críticos de Manobras/Chaveamento:
• Interrupção de pequenas correntes indutivas, exemplos;
• Chaveamento de capacitâncias, exemplos;
• Ferro-Ressonância – quando de uma fase aberta e de duas fases abertas, exemplos;
• Análise das sobretensões causadas por ferro-ressonância em sistemas monofásicos e trifásicos;
• Ondas padronizadas de tensão e de corrente nos surtos de descargas atmosféricas e sustos de manobras;
• Propagação de Ondas Eletromagnéticas;
• Expressões matemáticas;
• Velocidade de propagação;
• Conceito de impedância de surto;
• Impedância de surtos de redes aéreas – monofásicas e trifásicas, exemplos;
• Impedância de surto de cabos subterrâneos, cabo guarda, cabo de aterramento, torre de transmissão;
• Superposição de ondas de tensão e corrente na propagação;
• Conceito de Ondas Viajantes;
• Energia das ondas viajantes, exemplos;
• Reflexão e Refração de Ondas;
• Coeficiente de reflexão e coeficiente de refração, exemplos;
• Análise de linha terminada em circuito aberto, exemplo;
• Linha terminada em curto-circuito, exemplo;
• Linha terminada em resistência igual a impedância de surto (R=Z), exemplo;
• Linha terminada com R menor que Z;
• Linha terminada com R maior que Z;
• Junção de 2 linhas diferentes;
• Junção de várias linhas;
• Terminações Gerais:
• Linha terminada em capacitor;
• Linha terminada em indutância;
• Capacitor entre a terra e a junção de 2 linhas com impedância de surtos diferentes (cálculos);
• Reflexões Sucessivas;
• Uso do diagrama de Lattice para o cálculo de sobretensões em sistemas elétricos, exemplos;
• Análise dos Componentes a serem Protegidos: transformadores, reatores, disjuntores, reguladores de tensão, religadores, seccionalizadores, chave a óleo, banco de capacitores e estruturas;
• Escoamento da corrente de surto para a terra, cálculos;
• Coordenação de Isolamento em Sistemas Elétricos;
• Parâmetros que Influenciam as Sobretensões Atmosféricas numa Subestação Convencional e a SF6:
• Localização dos Para-raios, comprimentos das ligações de PR as fases, amplitude e taxa de crescimento da descarga atmosférica, divisor de capacitivo de potencial localizado na entrada do barramento isolado a SF6, capacitância de surto do transformador de potência, arranjo físico da SE, características da LT;
• Regras Básicas Recomendáveis para a Coordenação de Isolamento de Subestações Convencionais e a SF6;
• Desempenho Elétrico das LT´s quanto a Descargas Atmosféricas - (nas linhas, nas torres, nos cabos para-raios)
• Aplicação de dispositivos de proteção contra sobretensões em sistemas de transmissão, distribuição e industrial;
• Cálculo das Distâncias de Segurança para a manutenção em Linha Viva
• Conceito de NBI ou TSI;
• Curva de isolamento de transformadores de potência;
• Dimensionamento e especificação de para-raios de MT/AT/EAT;
• Recomendações Específicas para a localização de dispositivos de proteção em relação ao equipamento protegido – em transformadores, banco de reatores, banco de capacitores, reguladores de tensão (vários tipos), chaves a óleo, em terminais de linhas de transmissão e de distribuição, travessias, religadores, seccionalizadores e transição de redes aéreas/redes isoladas
• Simulações Computacionais para Análise de Transitórios - Utilização do ATP.

Docentes

Profº. Dr. José Mário Menescal de Oliveira

** Qualificação Acadêmica/Técnica:
- Graduado em Engenharia Elétrica na UNIFEB, Barretos, 1979;
- Curso de Especialização em Sistemas Elétricos - CESE, UNIFEI, 1980 - Itajubá - Mg;
- Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, 1982 - Campinas - Sp;
- Doutor em Engenharia Elétrica e Computação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 2018.

** Docência:
- Profº Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica da UNIFEB, SP, entre 1981 - 1983;
- Profº. Assistente da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, UFG, entre 1983 - 1984;
- Profº Associado I, da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal de Uberlândia, entre 1985 - 2018;

** Áreas de Atuação na Docência:
- Subestações (BT/MT/AT);
- Proteção de Sistemas Elétricos (Transmissão, Distribuição e Industrial);
- Análise de Sistemas Elétricos;
- Transitórios Eletromagnéticos;
- Transformadores;
- Máquinas Elétricas Rotativas - Síncronas e de Indução;
- Aterramento Elétrico;
- SPDA;
- Compensação de Reativos;
- Etc.

** Cursos Ministrados e Consultorias em Empresas:
Grupo Eletrobras, Itaipu Binacional, Antiga Eletropaulo, Elektro e Bandeirante, Grupo Votorantim, Grupo Gerdau, Grupo Nassau, Petrobrás, Vale (Carajás, Mariana, Itabira, São Luís e Vitória), Samarco Mineração (Mariana), Mineração Jacobina, Mineração Maracá, Grupo Alcoa, Villares, Grupo Yamana, Roraima Energia, Manaus Energia, UHE Cachoeira Dourada, Grupo Klabin, Jari Celulose, Krupp Metalúrgica, Grupo CSN, MRN e outras.

Profº Isaque Gondim – Dr em Engenharia Elétrica. 15 anos de experiência profissional.

Investimento: sob consulta

* WhatsApp (34)99242-6595 ou (98)97020-1613
* E-mail: eng.tllv@gmail.com ou tllv@tllv.com.br
* Empresas (CNPJ): o pgto. pode ser faturado para 30 dias corridos após término do curso, com emissão de NFe;
* Pessoa física (PF): o pgto. pode ser via PIX ou 2X (pgto. 10 dias antes do curso).
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CA 1 - Automação de Subestações - Protocolos de Redes Aplicados ao Setor Elétrico


Duração: 40 horas - 5 dias - (in company)
Objetivo:
Fornecer as principais características operacionais de comunicação,conexões, normalizações e Protocolos Aplicados ao Setor Elétrico.
Público Alvo:
Engenheiros e Técnicos que atuem em sistemas elétricos de BT/MT/AT.
Programa:
• Conceitos Básicos de Automação: Processamento digital de sinais, Modelos de camadas OSI, Pilha TCP/IP.;
• Principais camadas físicas: EIA-232, EIA-485 e Ethernet. Interfaces físicas: cabeamento metálico e fibras óticas monomodo e multimodo e Padrão Ethernet;
• Requisitos de Redes Ethernet para Automação de Subestações: Noções básicas do protocolo TCP/IP: Frame Ethernet, Camada de Rede IP, Camada de Transporte, Conceitos de LAN, WAN. VLAN (Virtual LAN);
• Equipamentos de Subestações: UTR, CLP, relé de proteção, medidor de energia, controlador de bay, Equipamentos de comunicação – switches, roteadores, gateways;
• Protocolos de subestações:
• Protocolo Modbus (RTU e TCP): Visão geral do protocolo, Modelo de comunicação, Conceitos de camada de aplicação e de enlace e camada física;
• Protocolo DNP3: Visão geral do protocolo, Modelo de comunicação, Conceitos de camada de aplicação, enlace e camada física;
• Protocolo IEC 60870-5-101/-104: Visão geral do protocolo, Modelo de comunicação, Conceitos de camada de aplicação, enlace e camada física;
• Norma IEC 61850 :Conceitos básicos, Organização da informação (Physical Device, Logical Device, Logical Node)
• Normas e Protocolos IEC 61850 MMS, GOOSE e SV (Sampled Values);
• O conteúdo acima, é contemplado com 50% de aulas práticas.


Investimento: sob consulta

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CA 5 - Redes de Comunicações Industriais


Duração: 24 horas - In company
Objetivo:
Fornecer subsídios no que se refere ao estudo, análise, e projeto de redes industriais de comunicação.
Público Alvo:
Gerentes, Supervisores, Engenheiros e Técnicos que atuem na área de eletro-eletrônica.
Programa:
- Introdução a redes industriais;
- O sistema industrial integrado;
- Tipos de redes administrativas e corporativas
- Redes de supervição, comando, planejamento e banco de dados;
- Redes no nível de controle;
- Redes no nível de planta;
- Parâmetros de redes, níveis de comparação;
- Arquitetura de redes industriais; exemplos;
- Hardwere de redes e topologias avançadas;
- Transmissão em redes – par trançado, cabo coaxial, fibra óptica.
- Redes sem fio para aplicações industriais;
- Interfase digital serial;
- Redes locais industriais;
- Ligação inter-redes;
- Internet na automação industrial;
- Ethernet industrial;
- Barramento de campo – fieldbus;
- Tipos, características funcionais e de operação das industrias ASI, Devicenet, Profibus, Fieldbus, Foundation, Ethernet Industrial, Modbus e Genius.
- Exemplos de aplicações na indústria ou planta industrial.


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CA 6 - SDCD Sistemas Digitais de Controle Distribuído


Duração: 24 horas - In company
Objetivo:
Fornecer subsídios no que se refere ao estudo, análise, e projeto de sistemas de controle.
Público Alvo:
Gerentes, Supervisores, Engenheiros e Técnicos que atuem na área de eletromecânica.
Programa: • Sistemas amostrados.
• SDCD baseados em estações de trabalho.
• Integração de redes locais de computadores com SDCD.
• Redes de informações gerenciais e de controle.
• Estudo e análise de casos.
• Aplicações na indústria.

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CM 1 - Bombas Hidráulicas (Operação e Manutenção)


Duração: 20 horas - in company
Objetivo:
Capacitar o profissional para a análise, especificação, diagnóstico e solução de problemas.
Público Alvo:
Supervisores, Engenheiros e Técnicos da área mecânica.
Programa:
- Generalidades sobre bombeamento de líquidos.
- Altura de sistemas de bombeamento.
- Tipos e classificação das bombas hidráulicas.
- Potência, perdas e rendimento.
- Cavitação.
- Dimensionamento e especificação de bombas hidráulicas.
- Estudo de casos.
- Manutenção de bombas hidráulicas;
- Operação de bombas hidráulicas.

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CM 2 - Mancais de Rolamento e de Deslizamento


Duração: 24 horas - 3 dias - (in company)
Objetivo:
Apresentar as características operacionais, especificação, operação e manutenção de mancais de rolamento e de deslizamento
Público Alvo:
Gerentes, Supervisores, Engenheiros e Técnicos que atuam em plantas industriais.
Programa:
- Dados gerais dos rolamentos - tipos, padronização de dimensões e tolerância.
- Materiais e tipos de gaiola.
- Normas de especificações e nomenclatura dos fabricantes.
- Princípios de seleção de mancais de rolamento e de deslizamento - seleção do tipo mais adequado; definição da capacidade de carga; seleção do tamanho para uma vida útil longa; limite de rotação; atrito.
- Aplicação de mancais de rolamento e de deslizamento - combinação e arranjo de tipos; ajuste e fixação; proteção e lubrificação; vedadores e espaçadores.
- Manutenção de mancais de rolamento e de deslizamento - montagem e desmontagem; inspeção e limpeza; equivalência de rolamentos; manutenção preditiva por medida de vibrações; estocagem.
- Mancais hidrodinâmicos.
- Mancais hidrostáticos.
- Mancais porosos e secos.
- Mancais auto-lubrificados.
- Análise de defeitos e falhas em mancais de rolamento e de deslizamento.
- Estudo de casos.


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CM 3 - Manutenção Preditiva p/ Análise de Vibrações - Diagnóstico e Soluções


Duração: 24 horas - 3 dias - (in company)
Objetivo:
Fornecer aos participantes, envolvidos com manutenção mecânica industrial, os principais conceitos e técnicas já consagradas na manutenção preditiva usando análise de vibrações.
Público Alvo:
Gerentes, Supervisores, Engenheiros e Técnicos que atuam na área de manutenção eletromecânica.
Programa: - Conceito e filosofia da manutenção preditiva;
- Conceitos fundamentais envolvidos na análise de vibrações mecânicas;
- A técnica de monitoramento com a medida do nível da severidade de vibrações, discutindo-se os cuidados na aquisição do sinal;
- Normas técnicas brasileiras e internacionais adotadas;
- Critérios para ajustar níveis de alarme e trip;
- Técnica de diagnóstico de defeitos com uso da análise do espectro de vibrações, incluindo indicações dos cuidados na especificação de equipamentos;
- Procedimento de aquisição e análise dos sinais;
- Técnicas complementares de análise por meio da média temporal síncrona; diagramas de órbita e demodulação (técnica do envelope).
- Exemplos de casos.

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CM 4 - Tubulações Industriais


Duração: 24 horas - 3 dias - (in company)
Objetivo:
Fornecer subsídios no que se refere ao dimensionamento, especificação, projeto, instalação e manutenção de tubulações industriais.
Público Alvo:
Gerentes, Supervisores, Engenheiros e Técnicos que atuam em plantas industriais.
Programa:
- Classificação das tubulações industriais;
- Matérias com especificação ASTM;
- Padronização dimensional ANSI;
- Meios de ligação de tubos e acessórios;
- Processos de fabricação;
- Válvulas – características gerais, tipos e aplicações;
- Aquecimento, isolamento térmico, dilatação e suporte;
- Cálculo mecânico da tubulação;
- Flexibilidade de tubulações – meios de controle da dilatação, juntas de expansão e dimensionamento;
- Utilização de software para dimensionamento de tubulações. Exemplos.

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