Curso Tecnologias Redes Elétricas Inteligentes
Nome Técnico: Curso Aprimoramento Tecnologias para Cidades e Redes Elétricas Inteligentes
Referência: 199551
Qual é o objetivo do curso de Aprimoramento em Tecnologias para Cidades e Redes Elétricas Inteligentes?
O objetivo do curso é abordar os conhecimentos necessários juntos aos profissionais para atuarem na área de redes elétricas inteligentes e cidades inteligentes, abordando princípios, fundamentos e tecnologias aplicáveis, além de discutir os impactos da geração distribuída e dos veículos elétricos sobre o controle das redes elétricas.
Como as redes elétricas inteligentes podem contribuir para o desenvolvimento das cidades inteligentes?
As redes elétricas inteligentes, também conhecidas como REIs, podem contribuir significativamente para o desenvolvimento das cidades inteligentes. Isso ocorre porque essas redes são capazes de integrar tecnologias de controle e inteligência aplicáveis ao sistema elétrico, permitindo que a distribuição de energia seja mais eficiente e sustentável.
Com a implementação de REIs, é possível monitorar o consumo de energia em tempo real, identificar problemas rapidamente e realizar reparos com maior agilidade. Além disso, essas redes permitem a integração de fontes renováveis de energia, como a solar e a eólica, o que contribui para a redução da emissão de gases poluentes.
Outra vantagem das redes elétricas inteligentes é a possibilidade de integrar veículos elétricos ao sistema. Com isso, é possível gerenciar a carga desses veículos de forma mais eficiente e utilizar a bateria dos carros como fonte de armazenamento de energia.
Em resumo, as redes elétricas inteligentes podem contribuir para o desenvolvimento das cidades inteligentes ao permitir uma gestão mais eficiente e sustentável do sistema elétrico, além de integrar tecnologias que promovem a redução do consumo de energia e a utilização de fontes renováveis.
Quais são as tecnologias de controle e inteligência aplicáveis às redes elétricas inteligentes?
As tecnologias de controle e inteligência aplicáveis às redes elétricas inteligentes incluem agentes inteligentes autônomos, estruturas de telecomunicação, sistemas de armazenamento de energia elétrica (Storage Systems), supervisórios, técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Essas tecnologias são utilizadas para gerenciar e otimizar a distribuição de energia elétrica, tornando as redes elétricas mais eficientes e confiáveis. Além disso, as tecnologias de controle e inteligência também permitem a integração de fontes de energia renováveis, como a geração solar e eólica, e a gestão da carga de veículos elétricos.
Clique no Link: Critérios para Emissão de Certificados conforme as Normas
- Certificado
- Carga horária: 40 Horas
- Pré-Requisitos: Nível Técnico
MODALIDADES
ASSÍNCRONAS E SÍNCRONAS
1. EAD - APOSTILA INTERATIVA
1. EAD - APOSTILA INTERATIVA
2. EAD - AUDIOVISUAL (VIDEOAULA)
2. EAD - AUDIOVISUAL (VIDEOAULA)
3. EAD - TRANSMISSÃO AO VIVO
3. EAD - TRANSMISSÃO AO VIVO
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Curso Tecnologias Redes Elétricas Inteligentes
Conteúdo Programático Normativo:
Conceitos e definições;
Evolução histórica das cidades;
Desafios urbanos e a importância das cidades inteligentes;
Principais tecnologias e infraestruturas utilizadas;
Redes Elétricas Inteligentes:
Conceitos e componentes fundamentais;
Tecnologias de medição e automação;
Comunicação e integração de sistemas;
Gerenciamento e otimização da rede elétrica;
Energias Renováveis e Armazenamento de Energia:
Fontes de energia renovável: solar, eólica, biomassa, etc.
Tecnologias de armazenamento de energia:
Baterias, flywheels, etc.
Integração das energias renováveis às redes elétricas inteligentes;
Políticas e incentivos para a adoção de energias renováveis;
Mobilidade Urbana Sustentável:
Transporte público e modais alternativos;
Veículos elétricos e infraestrutura de recarga;
Planejamento urbano e integração dos sistemas de transporte;
Impactos ambientais e sociais da mobilidade sustentável;
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para Cidades Inteligentes:
Redes de sensores e dispositivos IoT (Internet das Coisas);
Sistemas de informação geográfica (SIG) e análise espacial;
Big Data e análise de dados para tomada de decisões;
Cibersegurança e proteção de dados;
Gestão e Governança de Cidades Inteligentes:
Planejamento estratégico e políticas públicas;
Participação cidadã e engajamento da comunidade;
Modelos de financiamento e parcerias público-privadas;
Indicadores e avaliação de desempenho das cidades inteligentes;
Estudos de Caso e Tendências Futuras:
Análise de projetos e iniciativas bem-sucedidas em cidades inteligentes
Inovações tecnológicas e perspectivas para o futuro das cidades inteligentes
Desafios e oportunidades para a implementação de tecnologias emergentes
Estratégias para a sustentabilidade e resiliência das cidades no longo prazo
Este conteúdo programático foi elaborado para fornecer uma visão abrangente e atualizada das principais
tecnologias, tendências e desafios no campo das cidades e redes elétricas inteligentes. O curso inclui aulas teóricas,
estudos de caso, atividades práticas e debates, proporcionando uma experiência de aprendizado enriquecedora e
aplicável ao contexto profissional dos participantes.
Complementos para Máquinas e Equipamentos quando for o caso:
Conscientização da Importância:
Manual de Instrução de Operação da Máquina ou Equipamento;
Plano de Inspeção e Manutenção da Máquina ou Equipamento seguindo a NR 12;
Relatório Técnico com ART da Máquina ou Equipamento conforme NR 12;
Teste de Carga (com ART) conforme NR 12;
END (Ensaios Não Destrutivos) conforme NR 12;
Ensaios Elétricos NR 10;
Tagueamento de Máquinas e Equipamentos;
RETROFIT – Processo de Modernização;
Checklist Diário;
Manutenções pontuais ou cíclicas.
Complementos da Atividade – Conscientização da Importância:
APR (Análise Preliminar de Riscos);
PE (Plano de Emergência);
PGR (Plano de Gerenciamento de Riscos);
GRO (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais);
Compreensão da necessidade da Equipe de Resgate – NBR 16710;
A Importância do conhecimento da tarefa;
Prevenção de acidentes e noções de primeiros socorros;
Proteção contra incêndios – NBR 14276;
Percepção dos riscos e fatores que afetam as percepções das pessoas;
Impacto e fatores comportamentais na segurança: Fator medo;
Como descobrir o jeito mais rápido e fácil para desenvolver Habilidades;
Como controlar a mente enquanto trabalha;
Como administrar e gerenciar o tempo de trabalho;
Porque equilibrar a energia durante a atividade a fim de obter produtividade;
Consequências da Habituação do Risco;
Causas de acidente de trabalho;
Noções sobre Árvore de Causas;
Entendimentos sobre Ergonomia, Análise de Posto de Trabalho e Riscos Ergonômicos.
Noções básicas de:
HAZCOM – Hazard Communication Standard (Padrão de Comunicação de Perigo);
HAZMAT – Hazardous Materials (Materiais Perigosos);
HAZWOPER – Hazardous Waste Operations and Emergency Response (Operações de Resíduos Operações Perigosas e Resposta a Emergências);
Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) – ISO 45001;
FMEA – Failure Mode and Effect Analysis (Análise de modos e efeitos de falha);
SFMEA – Service Failure Mode and Effect Analysis (Análise de modos e efeitos de falha de serviços);
PFMEA – Process of Failure Mode and Effects Analysis (Análise de modos e efeitos de falha de Processos);
DFMEA – Design Failure Mode and Effect Analysis (Análise de modos e efeitos de falha de Design);
Análise de modos, efeitos e criticidade de falha (FMECA);
Ferramenta Bow Tie (Análise do Processo de Gerenciamento de Riscos);
Ferramenta de Análise de Acidentes – Método TRIPOD;
Padrão de Comunicação e Perigo (HCS (Hazard Communication Standard) – OSHA;
Escala Hawkins (Escala da Consciência);
Exercícios Práticos:
Registro das Evidências;
Avaliação Teórica e Prática;
Certificado de Participação.
NOTA:
Ressaltamos que o Conteúdo Programático Normativo Geral do Curso ou Treinamento poderá ser alterado, atualizado, acrescentando ou excluindo itens conforme necessário pela nossa Equipe Multidisciplinar.
É facultado à nossa Equipe Multidisciplinar atualizar, adequar, alterar e/ou excluir itens, bem como a inserção ou exclusão de Normas, Leis, Decretos ou parâmetros técnicos que julgarem aplicáveis, estando relacionados ou não, ficando a Contratante responsável por efetuar os devidos atendimentos no que dispõem as Legislações pertinentes.
Referências Normativas (Fontes) aos dispositivos aplicáveis, suas atualizações e substituições até a presente data:
NR 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;
NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
IEC 61850 – Norma internacional para sistemas de automação e comunicação em subestações elétricas.
Esta norma define os padrões para a interoperabilidade entre os dispositivos de automação e comunicação utilizados em redes elétricas inteligentes;
IEEE 1547 – Norma para a interconexão e interoperabilidade de recursos energéticos distribuídos com sistemas elétricos de distribuição;
Esta norma aborda questões técnicas relacionadas à integração de geração distribuída, como sistemas fotovoltaicos e eólicos, às redes elétricas;
NBR ISO/IEC 27002 – Norma brasileira que estabelece diretrizes para a implementação de sistemas de gestão de segurança da informação;
ANSI C12 – Norma americana que define os requisitos para medidores elétricos usados em redes elétricas inteligentes, incluindo aspectos como precisão, desempenho e comunicação;
IEC 62351 – Norma internacional que aborda a segurança das comunicações em sistemas de automação de redes elétricas, incluindo aspectos como autenticação, confidencialidade e integridade dos dados;
ABNT NBR ISO 37120 – Indicadores de desenvolvimento sustentável para cidades;
ABNT NBR 16690 – Redes elétricas inteligentes – Terminologia;
ABNT NBR 16691 – Redes elétricas inteligentes – Requisitos de segurança;
ABNT NBR 16692 – Redes elétricas inteligentes – Requisitos de interoperabilidade;
ABNT NBR IEC 61850-3 – Automação de subestações elétricas – Parte 3: Sistemas de comunicação e intercâmbio de informações;
ABNT NBR IEC 62351-6 – Segurança da rede elétrica – Parte 6: Comunicação segura entre sistemas de automação e controle;
ABNT NBR IEC 62559 – Sistemas de armazenamento de energia elétrica – Terminologia;
ABNT NBR 16149 – Geração distribuída – Conexão de sistemas à rede de distribuição de energia elétrica
ABNT NBR IEC 61850-7-420 – Automação de sistemas elétricos de potência – Parte 7-420: Modelagem de informações para sistemas de gerenciamento de distribuição de energia elétrica;
ABNT NBR IEC 61850-90-14 – Automação de sistemas elétricos de potência – Parte 90-14: Aplicações para sistemas elétricos de potência em redes inteligentes;
Protocolo – Guidelines American Heart Association;
ISO 10015 – Gestão da qualidade – Diretrizes para gestão da competência e desenvolvimento de pessoas;
ISO 45001 – Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional – Requisitos com orientação para uso;
ISO 56002 – Innovation management – Innovation management system;
Target Normas;
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
Nota: Este Serviço atende exclusivamente as exigências da MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) quando se tratar de atendimento a outros Órgãos, informe no ato da solicitação.
Curso Tecnologias Redes Elétricas Inteligentes
Participantes sem experiência:
Carga horária mínima = 80 horas/aula
Participantes com experiência:
Carga horária mínima = 40 horas/aula
Atualização (Reciclagem):
Carga horária mínima = 08 horas/aula
Atualização (Reciclagem): O empregador deve realizar treinamento periódico Anualmente e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações:
a) mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho;
b) evento que indique a necessidade de novo treinamento;
c) retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias;
d) mudança de empresa;
e) Troca de máquina ou equipamento.
O nosso projeto pedagógico segue as diretrizes impostas pela Norma Regulamentadora nº1.
Após a efetivação do pagamento, Pedido de Compra, Contrato assinado entre as partes, ou outra forma de confirmação de fechamento, o material didático será liberado em até 72 horas úteis (até 9 dias), devido à adaptação do conteúdo programático e adequação às Normas Técnicas aplicáveis ao cenário expresso pela Contratante; bem como outras adequações ao material didático, realizadas pela nossa Equipe Multidisciplinar para idioma técnico conforme a nacionalidade do aluno e Manuais de Instrução Técnica Operacional e de Manutenção especifícos das atividades que serão exercidas.
Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act)
A abordagem do sistema de gestão de SSO aplicada neste documento é baseada no conceito Plan-Do-Check-Act (Planejar-Fazer- Checar-Agir) (PDCA).
O conceito PDCA é um processo iterativo, utilizado pelas organizações para alcançar uma melhoria contínua. Pode ser aplicado a um sistema de gestão e a cada um de seus elementos individuais, como a seguir:
a) Plan (Planejar): determinar e avaliar os riscos de SSO, as oportunidades de SSO, outros riscos e outras oportunidades, estabelecer os objetivos e os processos de SSO necessários para assegurar resultados de acordo com a política de SSO da organização;
b) Do (Fazer): implementar os processos conforme planejado;
c) Check (Checar): monitorar e mensurar atividades e processos em relação à política de SSO e objetivos de SSO e relatar os resultados;
d) Act (Agir): tomar medidas para melhoria contínua do desempenho de SSO, para alcançar os resultados pretendidos.
Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional – Requisitos com orientação para uso
Parte Interessada;
Stakeholder – Pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou se perceber afetada por uma decisão ou atividade.
A justificativa da relação Preço e Valor:
A precificação de qualquer serviço exige expertise relacionada ao mundo dos negócios e o conceito de Valor é qualitativo, diretamente ligado ao potencial de transformação existente naquele conteúdo. O serviço tem mais valor quando tem conhecimento e segredos profissionais agregados e o preço é uma variável consequente do valor, cujo objetivo é transmiti-lo em números. Assim, quanto maior for o valor agregado ao conteúdo, maior será o seu preço justo. Portanto, não autorizamos a utilização de nossas Propostas como contraprova de fechamento com terceiros de menor preço, ou de interesse secundário, Qualidade, Segurança, Eficiência e Excelência, em todos os sentidos, são os nossos valores.
Causas do Acidente Trabalho:
Falta de alerta do empregador;
Falta de cuidados do empregado;
Mesmo efetuando todos os Treinamentos e Laudos obrigatórios de Segurança e Saúde do Trabalho em caso de acidente de trabalho o empregador estará sujeito a Processos tipo:
Inquérito Policial – Polícia Civil;
Perícia através Instituto Criminalista;
Procedimento de Apuração junto Delegacia Regional do Trabalho;
Inquérito Civil Público perante o Ministério Público do trabalho para verificação se os demais trabalhadores não estão correndo perigo;
O INSS questionará a causa do acidente que poderia ser evitado e se negar a efetuar o pagamento do benefício ao empregado;
Familiares poderão ingressar com Processo na Justiça do Trabalho pleiteando danos Morais, Materiais, Luxação, etc.;
Tsunami Processuais obrigando o Empregador a gerar Estratégia de Defesas mesmo estando certo;
Apesar da Lei da Delegação Trabalhista não prever que se aplica a “culpa en vigilando”, mas, apenas a responsabilidade de entregar o equipamento, porém vale frisar que o Empregador também fica responsável em vigiar;
Quando ocorre um acidente além de destruir todo o “bom humor” das relações entre os empregados ou também o gravíssimo problema de se defender de uma série de procedimento ao mesmo tempo, então vale a pena investir nesta prevenção;
O Empregado não pode exercer atividades expostas a riscos que possam comprometer sua segurança e saúde, sendo assim o Empregador poderá responder nas esferas criminal e civil.
Saiba Mais: Curso Tecnologias Redes Elétricas Inteligentes
As redes elétricas inteligentes (REIs) são sistemas de distribuição de energia elétrica que utilizam tecnologias avançadas de controle e comunicação para otimizar a eficiência e a confiabilidade do sistema. Esses sistemas são capazes de coletar e analisar dados em tempo real, permitindo que sejam tomadas decisões mais precisas e rápidas em relação ao gerenciamento da rede.
As REIs utilizam tecnologias como sensores, medidores inteligentes, sistemas de armazenamento de energia elétrica (storage systems), religadores automáticos, agentes inteligentes autônomos e técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina para monitorar e controlar a distribuição de energia elétrica. Além disso, as REIs também permitem a integração de fontes de energia renovável, como a geração solar e eólica, tornando a distribuição de energia mais sustentável.
A implementação de REIs em cidades inteligentes pode trazer benefícios como a redução de perdas de energia, a melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica, a redução de custos operacionais e a promoção da sustentabilidade ambiental.
Os agentes inteligentes autônomos são uma das tecnologias utilizadas em redes elétricas inteligentes (REIs) para otimizar a distribuição de energia elétrica. Esses agentes são programas de computador capazes de tomar decisões autônomas com base em informações coletadas em tempo real sobre o sistema elétrico.
Os agentes inteligentes autônomos são capazes de monitorar e controlar a distribuição de energia elétrica, identificando falhas e ajustando a operação da rede para garantir a eficiência e a confiabilidade do sistema. Eles podem, por exemplo, detectar a ocorrência de uma falha em um determinado ponto da rede e, automaticamente, redirecionar o fluxo de energia elétrica para evitar interrupções no fornecimento.
Esses agentes também podem ser programados para tomar decisões com base em critérios específicos, como redução de custos operacionais, melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica ou promoção da sustentabilidade ambiental. Além disso, os agentes inteligentes autônomos também podem ser integrados com outras tecnologias utilizadas em REIs, como sensores e medidores inteligentes, para coletar e analisar dados em tempo real e tomar decisões mais precisas e rápidas em relação ao gerenciamento da rede.
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