Dashboard do projeto
Resumo técnico atualizado em tempo real a partir dos dados estruturados do projeto.
Planta de cobertura
Resumo de materiais
Projeto e edificação
Identificação, bloco principal e obstáculos tridimensionais. Os demais blocos são editados no modelador geométrico avançado.
Identificação
Geometria principal
Indicadores geométricos
A envoltória, as áreas inclinadas e a união em planta são recalculadas pelo motor geométrico.
Caixas d'água, casas de máquinas, equipamentos, mastros, cilindros e painéis podem ser apoiados automaticamente na superfície encontrada ou posicionados por cota Z manual.
| ID | Descrição | Forma | X | Y | Apoio | Z base | Comp. | Larg./Ø | Alt./desnível | Rot. |
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Geometria avançada
Composição tridimensional por blocos rotacionados, coberturas inclinadas, superfícies externas e varredura discretizada da esfera rolante.
X, Y e Z definem a origem local do bloco; a rotação ocorre em torno dessa origem. A altura é medida até o beiral; “elevação” representa a cumeeira ou o desnível da cobertura.
| Principal | ID | Nome | X | Y | Z | L | W | H beiral | Rot. | Cobertura | Elevação | Orient. | Ativo |
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Superfícies externas analisadas
Configuração da varredura
A varredura calcula uma superfície de centros da esfera por dilatação geométrica discreta e registra contatos com captores, condutores da malha ou superfícies estruturais. É um diagnóstico numérico de apoio; a precisão depende da discretização e não substitui a verificação normativa e o julgamento do projetista.
Análise de risco
Motor assistido e auditável para áreas de exposição, eventos perigosos, componentes R1/R3, frequência de dano e comparação de medidas.
2. Ocupação e zonas
3. Probabilidades e medidas de proteção
4. Fatores de perda — R1
Informe fatores por linha. PEB, PLD, CLD, PSPD, PLI e CLI são probabilidades ou fatores adimensionais entre 0 e 1; NDJ representa eventos perigosos anuais provenientes de estrutura adjacente.
| ID | Descrição | Tipo | LL (m) | CI | CE | CT | PEB | PLD | CLD | PSPD | PLI | CLI | NDJ |
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6. Áreas e eventos perigosos
| Origem | Área (m²) | Eventos/ano | Equação |
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7. Cenários e recomendação
8. Componentes de R1
| Componente | Valor | Participação | Magnitude |
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9. Componentes da frequência F
| Componente | Valor (ano⁻¹) | Participação | Magnitude |
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Notas e conclusão do responsável
Sistema de captação
Seleção do nível de proteção, método geométrico, cálculo do alcance e posicionamento de captores.
Critérios do projeto
Parâmetros por nível
Alcance de um captor padrão
Ative o modo de inserção e clique na planta. O captor será apoiado na superfície superior encontrada naquele ponto.
| ID | X | Y | Cota base | Altura | Topo | Material |
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Malhas e método de Faraday
Geração automática da malha captora com células compatíveis com o nível de proteção selecionado.
Configuração
Dimensionamento das células
Comprimento estimado
Representação da malha
Malhas por bloco
| Bloco | Cobertura | Divisões U | Divisões V | Célula projetada | Comprimento 3D | Situação |
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Condutores de descida
Distribuição uniforme ao longo do perímetro, com identificação individual e verificação do maior espaçamento.
Critérios
Resultado
Nota de projeto
| ID | Abscissa no perímetro | X | Y | Comprimento | Material | Situação |
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Distância de segurança e equipotencialização
Compatibilização tridimensional entre SPDA, instalações metálicas, BEP/BEL e ligações equipotenciais, com memória auditável do afastamento e do percurso adotado.
Equação e interpretação
A distância automática é a menor distância entre segmentos tridimensionais, descontada metade da dimensão transversal informada para a instalação. O resultado identifica o captor, trecho de malha ou descida mais próximo.
| ID | Descrição | Tipo | X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 | Dim. | Tratamento | d | d manual | l | l manual | kc | Meio | km | Isol. verif. | d equiv. |
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Resultados da distância de segurança
| Elemento | SPDA mais próximo | d real | Percurso l | kᵢ / kc / km | s requerido | Margem | Resultado |
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| ID | Descrição | Tipo | X | Y | Z | Verificado |
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Planta de compatibilização
Ligações equipotenciais
| ID | Origem | Destino | Interface | Material | Seção | Seção req. | Compr. | L manual | Continuidade | R medida | Limite | Resultado |
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Sistema de aterramento avançado
Solo homogêneo ou em duas camadas, eletrodos combinados, ajuste de Wenner, resistência equivalente e mapas preliminares de potencial.
Componentes ativos e combinação
Anel e hastes
Malha enterrada
Eletrodo de fundação
Resultados por componente
| Componente | Comprimento | ρ efetiva | R estimada | Método |
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ρₐ = 2πaR. O ajuste utiliza uma série de imagens para o modelo de duas camadas e minimiza o erro logarítmico das medições.
| # | a (m) | R (Ω) | ρ medido | ρ modelo | Erro |
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| Grandeza | Local | X / Y | Valor |
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Componentes naturais, materiais e continuidade
Aproveitamento controlado de coberturas metálicas, estruturas, armaduras e eletrodos de fundação como partes funcionais do SPDA, com critérios editáveis, rastreabilidade e integração aos cálculos.
Integração efetiva no projeto
| ID | Função | Material | Permitido | Seção mínima | Espessura mínima | Espessura sem perfuração | Fonte/observação |
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| ID | Status | Categoria | Descrição | Material | Forma | Seção | Ø | Largura | Espessura | Densidade | Un. | R$/un. | Fabricante | Modelo | Ficha verificada | Observações |
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| Componente | Estado | R medida | Limite | Método | Instrumento | Série | Calibração | Data | Responsável | Resultado |
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Escopo da verificação
Otimização técnico-econômica
Pesquisa paramétrica de alternativas de SPDA externo e aterramento, comparando desempenho, robustez, massa, complexidade, custo inicial e custo de ciclo de vida.
Custos, massa e pesos da decisão
Fronteira de Pareto
| Rank | Alternativa | NP / método | Captores | Malha | Descidas N/A | Aterramento | Cobertura T/F | R terra | Custo inicial | Ciclo de vida | Massa | Técnico | Robustez | Nota | Situação |
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Proteção interna, ZPR/LPZ e coordenação de DPS
Arquitetura de medidas de proteção contra surtos para energia, sinal, dados, automação e sistemas fotovoltaicos, com rastreabilidade dos critérios e verificação em cascata.
Equações de triagem
O acréscimo por comprimento de ligação é uma aproximação parametrizada. A coordenação energética real deve ser comprovada por documentação do fabricante ou por estudo específico.
| ID | Tipo | Descrição | Atenuação cadastrada | Equipotencialização da fronteira | Ativa | Observações |
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Circuitos e linhas internas
| ID | Descrição | Aplicação | ZPR origem | ZPR destino | Un | Umax | Uw | ΔU adicional | Iimp req. | In req. | Ik/Isc | L cabo | I carga | BW req. | PoE | Crítico |
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DPS e interfaces de proteção
| ID | Circuito | Estágio | Classe/tipo | Local | Uc | Up | Iimp | In | Imax | Isccr/Iscpv | I carga | BW | PoE | L ligação | Fusível | Faixa fabricante | Dist. anterior | Dist. req. | Coord. fabricante | Ficha verificada | Fabricante/modelo ou alvo |
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Verificação dos dispositivos
| DPS | Circuito | Classe requerida | Uc | Up efetivo / limite | Correntes | Curto-circuito / sinal | Resultado |
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Coordenação e cobertura das fronteiras
| Circuito | Arquitetura | Proteção de entrada | Proteção terminal | Coordenação | Resultado |
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Volume protegido em 3D
Modelo vetorial multibloco renderizado localmente. Arraste para girar, use a roda do mouse para zoom e reproduza a trajetória calculada da esfera.
Camadas
Trajetória da esfera
Comandos
Verificação global
Checagens automáticas dos módulos efetivamente implementados na v1.7, incluindo a consistência da solução otimizada e aplicada.
Memorial de cálculo auditável
Fórmulas, variáveis, substituições numéricas, resultados e ressalvas de cada módulo.
Relatório profissional
Documento construído a partir dos dados estruturados do projeto, com imagens geradas pelos próprios modelos.
Manual integrado
Conceitos, fluxo, rastreabilidade e limitações da v1.7.
Fluxo recomendado
- Cadastre a geometria e a finalidade da estrutura.
- Informe NG a partir da fonte normativa aplicável, ocupação e critérios R1/R3/F.
- Cadastre as linhas conectadas e selecione os fatores normativos.
- Analise os componentes, cenários e o NP recomendado.
- Aplique ou justifique o nível de proteção adotado.
- Dimensione captores, malha e descidas.
- Modele o aterramento preliminar.
- Cadastre instalações metálicas, verifique a distância de segurança e defina BEP/BEL.
- Verifique as ligações equipotenciais, seções e ensaios previstos.
- Cadastre os componentes naturais, verifique materiais, dimensões, juntas e continuidade.
- Modele as ZPR/LPZ, cadastre circuitos e coordene os DPS.
- Execute a otimização técnico-econômica, confira as hipóteses e aplique uma alternativa.
- Verifique o projeto e gere o memorial.
Motor de risco preservado
Novidades da v1.7
Otimização técnico-econômica da v1.7
Métodos físicos implementados
Limitações declaradas da v1.7
- Motor de risco assistido: fatores tabulares não são inferidos automaticamente e a conferência é rastreada por impressão digital das entradas.
- Uma zona humana interna e uma externa; múltiplas zonas independentes serão ampliadas.
- R4/economicidade e medidas temporárias não implementadas.
- Os blocos são prismas de planta retangular, ainda sem edição poligonal livre, superfícies curvas gerais ou importação BIM/CAD.
- A varredura da esfera é discretizada e sua precisão depende da resolução e das direções selecionadas.
- A malha vertical automática de fachadas ainda não foi implementada.
- Solo homogêneo ou em duas camadas, com ajuste Wenner e fórmulas analíticas aproximadas; não há solução numérica de campo eletromagnético transitório.
- O método geral de distância de segurança por rede ainda não foi implementado; a v1.3 utiliza o método simplificado por coeficientes e permite informar o percurso real.
- Passo/toque são triagens quasiestáticas parametrizadas, sem impedância impulsiva, ionização do solo ou validação transitória completa.
- O módulo de proteção interna verifica alvos e dados de DPS, mas a coordenação energética final depende de documentação do fabricante ou estudo específico; não há catálogo comercial automático.
- Componentes naturais são aceitos somente pelos critérios cadastrados; inspeção física, armaduras ocultas, ensaios e certificação permanecem externos.
- A otimização utiliza busca discreta e custos paramétricos; não garante ótimo matemático global, não substitui cotações e não representa o componente normativo R4.
- Sem BIM/DXF/IFC.
Migração das versões anteriores
Projetos salvos ou importados das versões v1.0 e v1.1 são normalizados para o modelo multibloco. A geometria antiga é convertida em um bloco principal. Um risco externo registrado na v1.0 é preservado como referência documental, sem conversão silenciosa em componentes RA–RZ.
Rastreabilidade
As entradas, equações e componentes são reproduzidos no memorial. O relatório é construído com dados estruturados e imagens dos modelos, reduzindo o risco de PDF vazio por captura direta da interface.