SPDAPro v1.7 · otimização técnico-econômica · arquivo único

Projeto: Projeto demonstrativonão salvo

Dashboard do projeto

Resumo técnico atualizado em tempo real a partir dos dados estruturados do projeto.

Cobertura geométrica das superfícies externas

O índice representa a fração ponderada da área externa amostrada — coberturas e, quando habilitadas, fachadas — atendida pelos métodos geométricos implementados. Ele não é uma probabilidade de proteção nem substitui a análise de risco.

Situação das verificações

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

m
m
m
Os parâmetros abaixo são espelhados no bloco principal.
m
°
Referência para descidas e anel de aterramento.
Sistema de coordenadas global: Z é vertical; cada bloco possui origem, eixos locais e rotação próprios. Captores e obstáculos são armazenados em coordenadas globais.

Indicadores geométricos

Bloco principal: perímetro local = 2 × (L + W).
A envoltória, as áreas inclinadas e a união em planta são recalculadas pelo motor geométrico.

Obstáculos e volumes tridimensionais

Caixas d'água, casas de máquinas, equipamentos, mastros, cilindros e painéis podem ser apoiados automaticamente na superfície encontrada ou posicionados por cota Z manual.

IDDescriçãoFormaXYApoioZ baseComp.Larg./ØAlt./desnívelRot.

Geometria avançada

Composição tridimensional por blocos rotacionados, coberturas inclinadas, superfícies externas e varredura discretizada da esfera rolante.

Blocos da edificação

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.

PrincipalIDNomeXYZLWH beiralRot.CoberturaElevaçãoOrient.Ativo

Planta composta

As cores identificam blocos, obstáculos, malhas e regiões amostradas. O modelo considera a união espacial e remove, por teste de oclusão, amostras cobertas por outros sólidos.

Superfícies externas analisadas

A cobertura geométrica é ponderada pela área amostrada. Telhados e fachadas são apresentados separadamente para impedir que uma grande cobertura protegida esconda vulnerabilidades nas faces verticais.

Configuração da varredura

Resultado da esfera rolante

não executada

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.

Motor normativo assistido — ABNT NBR 5419-2:2026. O aplicativo executa as equações implementadas, mas não reproduz as tabelas da norma. Deve ser utilizada a versão corrigida, com as erratas vigentes. NG e os fatores de probabilidade, perda, localização, ambiente e proteção devem ser obtidos e conferidos pelo responsável técnico na publicação oficial aplicável. Resultados não conferidos permanecem identificados como provisórios.

1. Estrutura, incidência e critérios

km⁻²·ano⁻¹
A marcação é invalidada automaticamente quando entradas de risco ou geometria são alteradas.
ano⁻¹
Para geometrias multibloco, AD e AM são calculadas por uma envoltória retangular equivalente, explicitamente registrada como simplificação a validar. AL e AI são calculadas individualmente para cada linha conectada, com comprimento limitado a 1 000 m no motor.

2. Ocupação e zonas

h/dia
h/dia
Valor do patrimônio cultural da zona dividido pelo valor total da estrutura.

3. Probabilidades e medidas de proteção

4. Fatores de perda — R1

Ative somente para condições nas quais RC, RM, RW e RZ sejam aplicáveis ao risco R1, como risco de explosão ou falha de sistema interno capaz de colocar vidas imediatamente em perigo.
Todos os fatores são explícitos. Nenhum perfil de ocupação, incêndio ou perda é inferido silenciosamente a partir do uso da edificação.

5. Linhas conectadas à estrutura

energia, sinal, dados ou outras linhas

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.

IDDescriçãoTipoLL (m)CICECTPEBPLDCLDPSPDPLICLINDJ

6. Áreas e eventos perigosos

OrigemÁrea (m²)Eventos/anoEquação

7. Cenários e recomendação

8. Componentes de R1

ComponenteValorParticipaçãoMagnitude

9. Componentes da frequência F

ComponenteValor (ano⁻¹)ParticipaçãoMagnitude

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

m
%
Reduz o alcance usado na otimização; não altera o valor normativo.

Parâmetros por nível

Alcance de um captor padrão

Planta interativa

Ative o modo de inserção e clique na planta. O captor será apoiado na superfície superior encontrada naquele ponto.

protegido vulnerável malha captor

Captores cadastrados

IDXYCota baseAlturaTopoMaterial

Malhas e método de Faraday

Geração automática da malha captora com células compatíveis com o nível de proteção selecionado.

Configuração

As fachadas são analisadas geometricamente, mas a geração automática de malha vertical permanece desativada.

Dimensionamento das células

Comprimento estimado

Representação da malha

Malhas por bloco

BlocoCoberturaDivisões UDivisões VCélula projetadaComprimento 3DSituação

Condutores de descida

Distribuição uniforme ao longo do perímetro, com identificação individual e verificação do maior espaçamento.

Critérios

m

Resultado

Nota de projeto

A distribuição automática usa o perímetro rotacionado do bloco principal e calcula a cota inicial de cada descida na borda real da cobertura. Blocos anexos, interferências, componentes naturais, rotas internas e continuidade elétrica devem ser compatibilizados no projeto executivo.

Lista de descidas

IDAbscissa no perímetroXYComprimentoMaterialSituação

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.

A v1.3 implementa o método simplificado por coeficientes. Os valores ki, kc, km, o percurso l, as seções e as interfaces devem ser confirmados na edição normativa contratualmente aplicável e no projeto executivo. O método geral de rede não está automatizado nesta versão.

Critérios e rastreabilidade

provisório
%
m

Equação e interpretação

Instalação metálicaSPDA mais próximoPercurso lDescida / terra

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.

Instalações e elementos metálicos

coordenadas globais em metros
IDDescriçãoTipoX1Y1Z1X2Y2Z2Dim.Tratamentodd manualll manualkcMeiokmIsol. verif.d equiv.

Resultados da distância de segurança

ElementoSPDA mais próximod realPercurso lkᵢ / kc / kms requeridoMargemResultado

BEP, BEL e barramentos locais

IDDescriçãoTipoXYZVerificado

Planta de compatibilização

Linhas espessas: instalações metálicas. Quadrados: BEP/BEL. Linhas tracejadas violetas: ligações equipotenciais. Linhas finas: menor afastamento até o SPDA.

Ligações equipotenciais

IDOrigemDestinoInterfaceMaterialSeçãoSeção req.Compr.L manualContinuidadeR medidaLimiteResultado
O limite de continuidade e a seção requerida são critérios cadastrados pelo projetista, não valores universais inferidos pelo programa. Interfaces como DPS e centelhadores devem ser especificadas e coordenadas em módulo próprio.

Sistema de aterramento avançado

Solo homogêneo ou em duas camadas, eletrodos combinados, ajuste de Wenner, resistência equivalente e mapas preliminares de potencial.

Escopo da análise: as resistências são aproximações analíticas para estudo e compatibilização. O mapa de passo/toque é quasiestático e normalizado ao GPR = I·R; não representa uma solução transitória completa de descarga atmosférica. Limites só produzem classificação quando cadastrados pelo responsável técnico.

Modelo do solo e rastreabilidade

provisório
Ω·m
Ω·m
Ω·m
m

Componentes ativos e combinação

Anel e hastes

m
mm
m
m
mm
m

Malha enterrada

m
m
m
m
m
m
mm

Eletrodo de fundação

m
m
m
m
m
mm

Resultados por componente

ComponenteComprimentoρ efetivaR estimadaMétodo
O fator de interface do eletrodo de fundação é um parâmetro de projeto. Ele não é inferido automaticamente como propriedade universal do concreto.

Ensaio de resistividade — Wenner e ajuste de duas camadas

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 medidoρ modeloErro

Mapa de potencial, passo e toque — triagem quasiestática

kA
%
m
m
m
V
V
GrandezaLocalX / YValor
A IEEE 80 é voltada a aterramento de subestações em 50/60 Hz e não cobre quantitativamente surtos de raio; por isso, a v1.4 não importa automaticamente limites dessa referência para declarar conformidade do SPDA.
Mapa normalizado ao GPR. Branco tracejado: maior diferença de passo identificada na discretização.

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.

Regra de integração: o componente natural somente participa da captação, das descidas ou do aterramento quando estiver ativo, adotado no projeto e aprovado nos critérios cadastrados de material, dimensões, continuidade, juntas, contato elétrico, documentação, corrosão e ambiente. Os perfis genéricos da biblioteca não representam produtos comerciais certificados.

Perfil técnico e conferência

provisório
Ω
m

Integração efetiva no projeto

A compatibilidade de materiais é registrada por interface. O aplicativo não presume que pintura, galvanização, solda, emenda ou contato entre metais assegurem continuidade elétrica.

Matriz editável de critérios

Valores iniciais paramétricos: devem ser confrontados com a edição normativa e a aplicação real.
IDFunçãoMaterialPermitidoSeção mínimaEspessura mínimaEspessura sem perfuraçãoFonte/observação

Biblioteca técnica editável

Referências genéricas, itens do usuário ou produtos documentados.
IDStatusCategoriaDescriçãoMaterialFormaSeçãoØLarguraEspessuraDensidadeUn.R$/un.FabricanteModeloFicha verificadaObservações

Componentes naturais candidatos e adotados

Cada cartão apresenta elegibilidade, integração e memória própria.

Registro consolidado de continuidade

ComponenteEstadoR medidaLimiteMétodoInstrumentoSérieCalibraçãoDataResponsávelResultado

Mapa dos componentes naturais

Amarelo: captação · azul: descida · verde: aterramento · violeta: equipotencialização. Traço espesso: componente elegível e integrado.

Escopo da verificação

Dimensionamentomatriz cadastrada
Continuidaderegistro auditável
Corrosãochecklist por interface
Integração 3Dcaptação, descidas e terra
A aprovação pelo aplicativo confirma somente os critérios cadastrados. Inspeção física, ensaios, armaduras ocultas, capacidade térmica, conexões e condições reais da obra permanecem sob responsabilidade técnica.

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.

não executada
Escopo: a busca combina os motores já implementados de cobertura geométrica, captores, malhas, descidas naturais e artificiais, aterramento e distância de segurança. Os preços são entradas paramétricas e o estudo não corresponde ao componente de risco econômico R4 da norma. A aplicação de uma alternativa recalcula o projeto em resolução integral e deve ser conferida pelo responsável técnico.

Espaço de busca e restrições

m
m
m
1,00 = limite do NP; menor = malha mais densa.
%
%
%
Ω
Ω
Zero desativa a restrição.
R$
Zero desativa.
Desmarcado por padrão: o risco participa da nota, mas não elimina alternativas até que os parâmetros estejam conferidos.

Custos, massa e pesos da decisão

Valores iniciais exclusivamente demonstrativos. Substitua-os por cotações, composições de custos, encargos, logística, inspeção e critérios do empreendimento.
R$/m
R$/m
R$/m
R$/un
R$/un
R$/un
R$/un
R$/un
R$/un
R$
%
%
anos
%
% a.a.
R$/ano
Custo
Desempenho técnico
Robustez
Massa
Simplicidade

Soluções de destaque

Os destaques são recalculados a partir das alternativas viáveis.

Fronteira de Pareto

alternativas viáveisfronteira de Paretorecomendadainviáveis

Detalhes da alternativa selecionada

Comparação das alternativas

RankAlternativaNP / métodoCaptoresMalhaDescidas N/AAterramentoCobertura T/FR terraCusto inicialCiclo de vidaMassaTécnicoRobustezNotaSituação

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.

Escopo: o módulo de proteção interna calcula alvos de desempenho e verifica dados informados para DPS, mas não substitui ficha técnica, ensaio de produto, coordenação declarada pelo fabricante, estudo de curto-circuito ou projeto executivo. Dispositivos criados automaticamente são alvos genéricos, nunca produtos comerciais fictícios.

Critérios gerais e rastreabilidade

provisório
Hz
V
V
%
kV/m
m
kA
%
m
m

Equações de triagem

ZPR 0A / 0BDPS de entradaZPR 1DPS coordenadoZPR 2 / 3

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.

Zonas de proteção contra raios — ZPR/LPZ

IDTipoDescriçãoAtenuação cadastradaEquipotencialização da fronteiraAtivaObservações

Diagrama das zonas

Retângulos concêntricos representam a redução progressiva do ambiente eletromagnético; a geometria é conceitual.

Diagrama unifilar funcional

Cada linha representa um circuito e os símbolos indicam os DPS cadastrados em sequência.

Circuitos e linhas internas

IDDescriçãoAplicaçãoZPR origemZPR destinoUnUmaxUwΔU adicionalIimp req.In req.Ik/IscL caboI cargaBW req.PoECrítico

DPS e interfaces de proteção

IDCircuitoEstágioClasse/tipoLocalUcUpIimpInImaxIsccr/IscpvI cargaBWPoEL ligaçãoFusívelFaixa fabricanteDist. anteriorDist. req.Coord. fabricanteFicha verificadaFabricante/modelo ou alvo

Verificação dos dispositivos

DPSCircuitoClasse requeridaUcUp efetivo / limiteCorrentesCurto-circuito / sinalResultado

Coordenação e cobertura das fronteiras

CircuitoArquiteturaProteção de entradaProteção terminalCoordenaçãoResultado
Distância física e ordem T1→T2→T3 são verificações de compatibilização. Elas não substituem a declaração de coordenação energética do conjunto.

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

Girararrastar
Zoomroda do mouse
Vista padrãoduplo clique

Verificação global

Checagens automáticas dos módulos efetivamente implementados na v1.7, incluindo a consistência da solução otimizada e aplicada.

Resultado global
Verificações conformes
dos critérios implementados
Pendências
avisos e não conformidades

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

  1. Cadastre a geometria e a finalidade da estrutura.
  2. Informe NG a partir da fonte normativa aplicável, ocupação e critérios R1/R3/F.
  3. Cadastre as linhas conectadas e selecione os fatores normativos.
  4. Analise os componentes, cenários e o NP recomendado.
  5. Aplique ou justifique o nível de proteção adotado.
  6. Dimensione captores, malha e descidas.
  7. Modele o aterramento preliminar.
  8. Cadastre instalações metálicas, verifique a distância de segurança e defina BEP/BEL.
  9. Verifique as ligações equipotenciais, seções e ensaios previstos.
  10. Cadastre os componentes naturais, verifique materiais, dimensões, juntas e continuidade.
  11. Modele as ZPR/LPZ, cadastre circuitos e coordene os DPS.
  12. Execute a otimização técnico-econômica, confira as hipóteses e aplique uma alternativa.
  13. Verifique o projeto e gere o memorial.

Motor de risco preservado

ÁreasAD, AM, AL e AI
EventosND, NM, NL e NI
R1RA a RZ
R3RB3 + RV3
FrequênciaFB a FZ
Cenáriossem proteção + NP IV a I

Novidades da v1.7

Componentes naturaiscaptação, descidas, terra e equipotencialização
Materiaismatriz e biblioteca editáveis
Continuidadeensaio, instrumento, data e responsável
ZPR/LPZfronteiras e atenuação cadastrada
Circuitosenergia, sinal, dados, automação e FV
DPSUc, Up, Iimp, In, Imax e Isccr
Coordenaçãocascata, distância e comprovação
Documentaçãodiagramas, memória e relatório

Otimização técnico-econômica da v1.7

Busca paramétricaNP, método, altura, malha, descidas e terra
Alternativasartificial, natural e híbrida
Economiacusto inicial e ciclo de vida
Decisãopesos, Pareto e soluções de destaque
Aplicaçãobackup, aplicar e desfazer
Os preços são paramétricos e o módulo não implementa o risco econômico R4. A solução aplicada deve ser revalidada em resolução integral e no projeto executivo.

Métodos físicos implementados

Esfera rolantealcance analítico por raio
Franklinângulo variável por altura/NP
Faradaymalha automática por NP
Híbridomalha + captores

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.

Consulte a norma oficial e confirme a edição contratualmente aplicável. O programa é ferramenta de apoio e não substitui responsabilidade técnica, inspeções, medições ou projeto executivo.
Engenharia de proteção contra descargas atmosféricas
SPDAPro v1.7
Captação · descidas · aterramento · proteção interna · otimização
Inicializando modelo tridimensional
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