Plataforma Integrada de Engenharia de Sistemas de Potência

Uma rede.
Todos os estudos.

Fluxo de potência, curto-circuito, proteção, qualidade de energia e subtransitórios — em um único ambiente, com memória de cálculo e evidências rastreáveis para laudo técnico.

5.000 barras por estudo
20.000 nós internos
25.000 componentes
IEC 60909 · Newton-Raphson
Acessar plataforma Ver caso validado ↓
Relé Virtual — pickup, trip e separação
Osciloscópio de tensão e corrente
Diagrama unifilar

Módulos da Plataforma

Do modelo à documentação.

Cada módulo compartilha o mesmo modelo elétrico — nenhum dado é recalculado em paralelo. O resultado que aparece na tela é o mesmo que vai para o relatório.

⚡
Modelo Elétrico
Construção do snapshot elétrico com barras, ramos, transformadores, cabos, fontes e aterramentos. Base única para todos os módulos.
🔄
Fluxo de Potência
Método Newton-Raphson. Cálculo de tensões nodais, potências, correntes, perdas, carregamento e fator de potência por barra e por ramo.
💥
Curto-Circuito
IEC 60909-0:2016. Faltas trifásicas, bifásicas, fase-terra e bifásica-terra. Correntes máximas e mínimas. Fatores κ, cmax, cmin e KT.
🛡️
Proteção e Seletividade
Curvas IEC e IEEE. Coordenação temporizada e instantânea. Margens de tempo. Ajustes automáticos e manuais. Coordenograma completo.
🔌
Montador de Rede
Edição topológica com canvas. Posicionamento de TCs, TPs, disjuntores, fusíveis e relés. Validação de Kirchhoff e diagrama unifilar automático.
📡
Relé Virtual
Simulação de injeção secundária. Lógica de pickup, trip, cronômetro e registrador de eventos. Valida os ajustes antes do comissionamento.
📐
Dimensionamento
Dimensionamento automático de TCs, TPs, condutores, disjuntores, barramentos e subestações com base nos resultados dos estudos.
📄
Memorial Técnico
Relatório PDF rastreável com entradas, hipóteses, equações, normas, resultados intermediários, ajustes, validações e coordenograma.
🗄️
Banco de Dados
Armazenamento de estudos com versão, hash de integridade, entradas normalizadas, snapshot elétrico e rastreabilidade completa por usuário.

Fluxo Único de Dados

Da rede à decisão de proteção.

O mesmo modelo elétrico alimenta todos os módulos. Nenhuma grandeza é recalculada em separado — o que o fluxo de potência calcula é o que o relé virtual usa.

01 Modelo Elétrico snapshot canônico
→
02 Fluxo de Potência Newton-Raphson
→
03 Curto-Circuito IEC 60909
→
04 Proteção ajustes + coordenação
→
05 Relé Virtual validação dos ajustes
→
06 Memorial PDF rastreável e auditável
Mesmas grandezas · Mesma base normativa · Memória de cálculo completa

Relé Digital

Funções ANSI suportadas.

A plataforma parametriza, simula e valida as principais funções de proteção de relés digitais, com seleção automática conforme o contexto do estudo.

21
Distância
Proteção por impedância de linha
25
Sincronismo
Verificação de sincronismo para religação
27
Subtensão
Proteção contra queda de tensão
32
Potência Direcional
Sentido do fluxo de potência ativa
40
Perda de Excitação
Proteção de geradores síncronos
46
Seq. Negativa — I
Sobrecorrente de sequência negativa
47
Seq. Negativa — V
Sobretensão de sequência negativa
49
Sobrecarga Térmica
Proteção térmica de transformadores e motores
50
Sobrecorrente Inst.
Atuação instantânea em sobrecorrente
50N
Sobrecorrente Neutro Inst.
Falta à terra — instantâneo
50BF
Falha de Disjuntor
Detecção de falha de abertura do DJ
51
Sobrecorrente Temp.
Curvas IEC e IEEE — temporizado
51N
Sobrecorrente Neutro Temp.
Falta à terra — temporizado
59
Sobretensão
Proteção contra elevação de tensão
59N
Sobretensão de Neutro
Tensão de sequência zero no neutro
64
Proteção de Terra
Detecção de falta à terra em sistemas isolados
67
Sobrecorrente Direcional
Proteção em redes com múltiplas fontes
67N
SC Direcional de Terra
Falta à terra em anel ou malha
79
Religamento Automático
Sequência de religamento com temporização
81
Frequência
Sobre/subfrequência — geração distribuída
81R
Taxa de Variação de f
df/dt — detecção de ilhamento (ROCOF)
85
Teleproteção
Esquemas POTT, PUTT e bloqueio
87T
Diferencial de Transformador
Proteção diferencial de transformadores
87L
Diferencial de Linha
Proteção diferencial longitudinal

Caso de Validação · 100 Barras

Rede malhada. Falta fase-terra.

Sistema gerado com seed 20260809, composto por 100 barras e 123 ramos com 24 interligações adicionais, formando uma topologia malhada de 13,8 kV. A falta fase-terra foi aplicada na barra B-073 e o estudo completo — do modelo ao relé — foi executado em um único fluxo integrado.

Topologia malhada de 100 barras com falta fase-terra na barra B-073
100
Barras
123
Ramos
B-073
Ponto de Falta
FT
Tipo de Falta
3,989 kA
Corrente FT
13,8 kV
Tensão da Rede
Resposta da Proteção

O relé enxerga. Decide. Abre.

TC + relé 50/51 com curva temporizada. O relé virtual registrou cada evento com resolução de 0,1 ms.

50,0 msAplicação da falta fase-terra na barra B-073
50,8 msPickup da unidade 51 — corrente supera o ajuste
92,6 msTrip da unidade 51 temporizada — ordem de abertura emitida
152,6 msSeparação dos contatos do disjuntor — extinção da corrente de falta
Relé virtual — registro de pickup, trip e separação dos contatos
Domínio do Tempo

Transitório completo da falta FT.

O osciloscópio acompanha tensão e corrente das três fases durante o evento. A fase em defeito conduz a corrente de falta pelo caminho de terra; as demais fases refletem o desequilíbrio. O pickup, o trip e a extinção da corrente são claramente identificáveis.

Oscilografia de tensões e correntes durante falta fase-terra
Integração Completa

Fonte → TC → Relé → Disjuntor → Rede.

Diagrama unifilar — fonte, TC, relé, disjuntor e rede de 100 barras

Verificação Algorítmica

80 simulações. Um único ponto de falta. Dois métodos.

Para validar a consistência interna do solver, foram executadas 80 simulações no mesmo ponto de falta (barra B-073) com variações paramétricas controladas. Os resultados foram comparados à solução analítica de referência para cada configuração. A concordância entre os métodos foi verificada caso a caso, com registro de erro percentual absoluto, viés e resíduos normalizados.

Fluxograma da metodologia de verificação numérica
80/80
Casos verificados
≈ 0%
Viés numérico médio
2,07×10⁻¹⁴%
RMSE interno
5,03×10⁻¹⁴%
Erro máximo absoluto
Erro percentual absoluto das 80 simulações
Correntes máximas das 80 simulações por tipo de falta Resíduos normalizados das 80 simulações
Leitura correta: Os erros da ordem de 10⁻¹⁴% indicam concordância dentro da precisão de máquina (aritmética de ponto flutuante de 64 bits), confirmando que o solver não introduz erro sistemático. Esta é uma validação de consistência algorítmica interna. A validação física externa — conformidade com medições de campo, norma IEC, ETAP ou ANAFAS — requer ensaios independentes e está fora do escopo desta verificação.

ERDQE Power Systems

Proteção elétrica com evidência.

Fluxo de potência, curto-circuito, proteção, qualidade de energia e relé virtual — em um único ambiente rastreável.

Adquirir licença na Hotmart