Arc Flash Platform — Estudos Elétricos
Cálculos de engenharia elétrica pela norma brasileira (NBR), validados, com citação normativa.
Sollte ich dies verwenden
Qualität und Sicherheit
Befunde (15)
- HIGH
- MEDIUMin calcular_energia_incidente_hv
- MEDIUMin listar_dispositivos
- MEDIUMin dimensionar_cabo
- MEDIUMin partida_motor
- LOWin calcular_energia_incidente_hv
- LOWin elevacao_temperatura_painel
- LOWin grupo_gerador
- LOWin dano_transformador
- LOWin tempo_partida_motor
Basierend auf einer automatisierten Analyse der Tool-Definitionen und der Einhaltung des Protokolls.
Kontextkosten
Dies ist die ungefähre Anzahl der Tokens, die jedes Mal verbraucht werden, wenn die Tools des Servers in den Kontext eines Modells geladen werden. Höhere Werte verringern die Aufmerksamkeit, die für andere Aufgaben verfügbar ist.
Installieren
Installation mit einem Klick
Fügen Sie dies Ihrer Datei `claude_desktop_config.json` hinzu:
{
"mcpServers": {
"arc-flash-platform": {
"url": "https://arc-flash-platform.onrender.com/mcp"
}
}
}Remote-Endpunkte
https://arc-flash-platform.onrender.com/mcpstreamable-httpWas es kann
Tool-Inventar
Tools (21)
🟢listar_ferramentas
Lista a prateleira de cálculos de engenharia elétrica e o tier de cada um.
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {},
"title": "listar_ferramentasArguments"
}🟢calcular_energia_incidente(tensao_kv, ibf_ka, gap_mm, dist_trabalho_mm, t_arc_s, ...)
Energia incidente (Ei, cal/cm²), LAS e categoria de EPI de um arco elétrico, pelo motor IEEE 1584:2018 / ABNT NBR 17227:2025 VALIDADO da plataforma (208 V– 15 kV). `config` ∈ {VCB,VCBB,HCB,VOA,HOA}. Dois patamares de corrente (IEEE 1584:2018 §4.12): `t_arc_s` = tempo de eliminação da proteção na corrente de arco PLENA (Iarc); `t_arc_reduzido_s` = tempo na corrente REDUZIDA (Imin ≈ 0,88·Iarc). Como a corrente reduzida costuma limpar mais devagar (proteção de tempo inverso), o patamar reduzido com frequência GOVERNA o pior caso. Havendo dispositivo com curva inversa, forneça os DOIS tempos; sem `t_arc_reduzido_s`, calcula um único patamar. `larg_mm/alt_mm/prof_mm` = invólucro REAL do equipamento (a correção de tamanho da §4.8 muda o Ei; default = caixa de referência 508³). Gratuito (uso limitado).
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"tensao_kv": {
"title": "Tensao Kv",
"type": "number"
},
"ibf_ka": {
"title": "Ibf Ka",
"type": "number"
},
"gap_mm": {
"title": "Gap Mm",
"type": "number"
},
"dist_trabalho_mm": {
"title": "Dist Trabalho Mm",
"type": "number"
},
"t_arc_s": {
"title": "T Arc S",
"type": "number"
},
"config": {
"default": "VCB",
"title": "Config",
"type": "string"
},
"t_arc_reduzido_s": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "T Arc Reduzido S"
},
"larg_mm": {
"default": 508,
"title": "Larg Mm",
"type": "number"
},
"alt_mm": {
"default": 508,
"title": "Alt Mm",
"type": "number"
},
"prof_mm": {
"default": 508,
"title": "Prof Mm",
"type": "number"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"tensao_kv",
"ibf_ka",
"gap_mm",
"dist_trabalho_mm",
"t_arc_s"
],
"title": "calcular_energia_incidenteArguments"
}🟢calcular_energia_incidente_hv(metodo, tensao_kv, ibf_ka, t_ms, dist_trabalho_mm, ...)
Energia incidente para sistemas > 15 kV — FORA do IEEE 1584:2018 / NBR 17227 (arco ao ar livre fase-terra). É TRIAGEM, NÃO laudo: o motor IEEE 1584 da plataforma NÃO é usado; gap e configuração de eletrodos não se aplicam. `metodo` ∈ {osha (padrão), lee, epri}: • osha — OSHA 1910.269 Apêndice E, Tab. 6/7 (base ArcPro). `tipo_trabalho` ∈ {luva (Tab.6, 4–46 kV), vara (Tab.7, 4–800 kV)}. Devolve a BANDA de EPI conservadora (≤4/5/8/12 ou >12 cal/cm²), não um ponto. • lee — cota TEÓRICA superior; exige `dist_trabalho_mm`. • epri — modelo de alta tensão; exige `dist_trabalho_mm` + `comprimento_arco_m` (vão físico fase-terra, em metros). Gratuito (uso limitado).
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"metodo": {
"title": "Metodo",
"type": "string"
},
"tensao_kv": {
"title": "Tensao Kv",
"type": "number"
},
"ibf_ka": {
"title": "Ibf Ka",
"type": "number"
},
"t_ms": {
"title": "T Ms",
"type": "number"
},
"dist_trabalho_mm": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Dist Trabalho Mm"
},
"tipo_trabalho": {
"default": "luva",
"title": "Tipo Trabalho",
"type": "string"
},
"comprimento_arco_m": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Comprimento Arco M"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"metodo",
"tensao_kv",
"ibf_ka",
"t_ms"
],
"title": "calcular_energia_incidente_hvArguments"
}🟢calcular_curto_circuito(tensao_kv, potencia_curto_mva, com_transformador, trafo_kVA, trafo_Vcc_pct, ...)
Curto-circuito (IEC 60909) pelo motor da plataforma: Icc 3φ/2φ/fase-terra, X/R e pico. Informe a rede por `potencia_curto_mva` OU `icc_rede_kA`. `com_transformador=True` dá o Icc no secundário (trafo_*). `xr_rede`/`xr_trafo` = relações X/R (regem κ, pico ip e assimetria — o making do disjuntor); `tipo_aterramento` ∈ {solido, resistivo, isolado} + `Rn_ohm` regem a corrente de falta fase-terra (Icc_1φ). `com_cabo=True` (+ cabo_secao_mm2/cabo_m) dá o Icc no PONTO de instalação após o cabo (menor que no barramento). Gratuito (uso limitado).
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"tensao_kv": {
"title": "Tensao Kv",
"type": "number"
},
"potencia_curto_mva": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Potencia Curto Mva"
},
"com_transformador": {
"default": false,
"title": "Com Transformador",
"type": "boolean"
},
"trafo_kVA": {
"default": 1000,
"title": "Trafo Kva",
"type": "number"
},
"trafo_Vcc_pct": {
"default": 5,
"title": "Trafo Vcc Pct",
"type": "number"
},
"trafo_V2_kv": {
"default": 0.48,
"title": "Trafo V2 Kv",
"type": "number"
},
"xr_rede": {
"default": 10,
"title": "Xr Rede",
"type": "number"
},
"xr_trafo": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Xr Trafo"
},
"tipo_aterramento": {
"default": "solido",
"title": "Tipo Aterramento",
"type": "string"
},
"Rn_ohm": {
"default": 0,
"title": "Rn Ohm",
"type": "number"
},
"icc_rede_kA": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Icc Rede Ka"
},
"com_cabo": {
"default": false,
"title": "Com Cabo",
"type": "boolean"
},
"cabo_secao_mm2": {
"default": 50,
"title": "Cabo Secao Mm2",
"type": "number"
},
"cabo_material": {
"default": "Cu",
"title": "Cabo Material",
"type": "string"
},
"cabo_m": {
"default": 50,
"title": "Cabo M",
"type": "number"
},
"cabo_num_condutores": {
"default": 1,
"title": "Cabo Num Condutores",
"type": "integer"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"tensao_kv"
],
"title": "calcular_curto_circuitoArguments"
}🟢montar_rede(barras, elementos, fonte, motores, lang, ...)
Monta uma REDE MULTIBARRA (concessionária → transformadores → cabos → quadros) e calcula o curto-circuito IEC 60909 em TODAS as barras de uma vez, pelo mesmo motor validado da plataforma (redução nodal do Anexo B: aceita alimentação radial, em paralelo e malha). Use quando o usuário tem os dados de VÁRIOS equipamentos — típico de quem acabou de ler um datasheet, uma carta da concessionária ou um memorial antigo — em vez de chamar `calcular_curto_circuito` (que é de UM ponto) várias vezes. Devolve também `projeto_json`: o arquivo de projeto da plataforma com a rede inteira. Entregue esse conteúdo ao usuário para salvar como `.json` e abrir em "Abrir projeto" no app — a rede aparece nas tabelas para ele CONFERIR e seguir para coordenograma, arco elétrico e memorial. Nenhum valor extraído de documento deve virar laudo sem essa conferência humana. ── barras: lista de objetos ──────────────────────────────────────────────── {"id": "SE_BT", "label": "Subestação 480 V", "Vn_kV": 0.48} `id` é o identificador único (sem espaços é mais seguro); `Vn_kV` é a tensão NOMINAL da barra em kV (0,48 = 480 V). A barra de conexão com a concessionária é a que NÃO recebe nenhum elemento (nenhum `to_id` aponta para ela) — é ela a raiz da rede. ── elementos: lista de objetos (o que liga uma barra à outra) ────────────── element_type "transformer": {"from_id","to_id","element_type":"transformer", "Sn_kVA":1000,"Vcc_pct":5.0,"Pcu_W":10000,"XR_trafo":null} Sn e Vcc são de PLAQUETA e obrigatórios (>0). `Pcu_W` = perdas no cobre; `XR_trafo` (opcional) sobrepõe o X/R estimado por Pcu. element_type "cable" (ou "busbar"): {"from_id","to_id","element_type":"cable", "secao_mm2":95,"material":"Cu","comprimento_m":40,"num_conductors":1} Liga barras de MESMA tensão (para mudar de tensão use "transformer"). element_type "reactor": {"from_id","to_id","element_type":"reactor", "u_kR_pct":6,"I_rR_A":400} (reator limitador, §6.5 — u_kR e I_rR de plaqueta) ── fonte: a contribuição da concessionária ──────────────────────────────── {"Vn_kV":13.8, "Scc_MVA":500, "XR":10, "Icc_1ph_kA":0, "XR_1ph":0} Informe `Scc_MVA` OU `Icc_kA` (não os dois). `Vn_kV` é a tensão do ponto de conexão. §7.1.2 d): use a contribuição MÁXIMA declarada pela concessionária, não a de hoje — dimensionar pelo valor de hoje subdimensiona o equipamento quando a rede reforça. `Icc_1ph_kA`/`XR_1ph` são opcionais (0 = estimar Z0). ── motores (opcional): contribuição de motores por barra ────────────────── {"bus_id":"QD-01","P_kW":75,"n_motores":4,"cos_phi":0.85,"rendimento":0.92, "Xd_sub_pu":0.17} Erro de FORMA (campo faltando, valor não-numérico) e erro de FÍSICA (tensões que não casam num cabo, trafo sem Sn/Vcc, duas alimentações para a mesma barra) voltam em {"erro": ...} explicando o que corrigir — nada é calculado "pela metade". Gratuito (uso limitado).
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"barras": {
"items": {
"additionalProperties": true,
"type": "object"
},
"title": "Barras",
"type": "array"
},
"elementos": {
"items": {
"additionalProperties": true,
"type": "object"
},
"title": "Elementos",
"type": "array"
},
"fonte": {
"additionalProperties": true,
"title": "Fonte",
"type": "object"
},
"motores": {
"anyOf": [
{
"items": {
"additionalProperties": true,
"type": "object"
},
"type": "array"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Motores"
},
"lang": {
"default": "pt",
"title": "Lang",
"type": "string"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"barras",
"elementos",
"fonte"
],
"title": "montar_redeArguments"
}🟢tempo_de_atuacao(corrente_falta_A, pickup_A, curva, tms, instantaneo_A, ...)
Tempo de atuação de um dispositivo de proteção à corrente de falta, pela curva composta 4-segmentos do motor da plataforma (IEC 60255-151 / IEEE C37.112): 51 inversa · 50 curto-tempo · 50 instantânea. É o ELO entre o curto e o arco: encadeie calcular_curto_circuito → tempo_de_atuacao → calcular_energia_incidente (o `tempo_s` daqui é o `t_arc_s`, o parâmetro mais difícil de estimar à mão). MANUAL (universal): `pickup_A` = pickup do 51 (relé: RTC×tap; disjuntor: Ir); `curva` ∈ IEC/IEEE; `tms` = TMS (IEC) ou time-dial (IEEE); `instantaneo_A`+`t_disjuntor_ms` (50 instantânea) e `curto_tempo_A`+`t_curto_tempo_ms` (50 temporizada) são opcionais — sem eles, só a inversa opera. CATÁLOGO: `device_id` de MCCB/ACB (use listar_dispositivos). Gratuito (uso limitado).
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"corrente_falta_A": {
"title": "Corrente Falta A",
"type": "number"
},
"pickup_A": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Pickup A"
},
"curva": {
"default": "IEC Very Inverse (VI)",
"title": "Curva",
"type": "string"
},
"tms": {
"default": 0.1,
"title": "Tms",
"type": "number"
},
"instantaneo_A": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Instantaneo A"
},
"t_disjuntor_ms": {
"default": 30,
"title": "T Disjuntor Ms",
"type": "number"
},
"curto_tempo_A": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Curto Tempo A"
},
"t_curto_tempo_ms": {
"default": 200,
"title": "T Curto Tempo Ms",
"type": "number"
},
"device_id": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Device Id"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"corrente_falta_A"
],
"title": "tempo_de_atuacaoArguments"
}🟢listar_dispositivos(tipo, todos, api_key)
Lista o catálogo de dispositivos (devices_db) para descobrir o `device_id` usado no modo catálogo de tempo_de_atuacao. Por padrão só MCCB/ACB (trip eletrônico com In_A real); `tipo` filtra ('MCCB','ACB','Relay','MCB','Fuse','Transformer'); `todos=True` inclui todos os tipos. Gratuito (uso limitado).
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"tipo": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Tipo"
},
"todos": {
"default": false,
"title": "Todos",
"type": "boolean"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"title": "listar_dispositivosArguments"
}🟢gerar_memorial(referencia_calculo, api_key)
Memorial assinável + etiqueta ANSI/NBR. NUNCA é emitido autonomamente por IA — o documento é preparado na sua conta da plataforma para revisão e assinatura do responsável técnico.
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"referencia_calculo": {
"title": "Referencia Calculo",
"type": "string"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"referencia_calculo"
],
"title": "gerar_memorialArguments"
}🟢solicitar_orcamento(email, escopo, empresa, nome, api_key)
Encaminha um pedido de ORÇAMENTO de estudo/laudo assinável com ART (arc flash, curto-circuito, seletividade, adequação NR-10) direto do chat. Informe o e-mail de contato e o escopo (ex.: nº de painéis, classe de tensão, prazo, cidade). A equipe responde pelo e-mail informado. Não consome o limite das calculadoras — funciona inclusive quando o uso gratuito do dia esgotou.
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"email": {
"title": "Email",
"type": "string"
},
"escopo": {
"default": "",
"title": "Escopo",
"type": "string"
},
"empresa": {
"default": "",
"title": "Empresa",
"type": "string"
},
"nome": {
"default": "",
"title": "Nome",
"type": "string"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"email"
],
"title": "solicitar_orcamentoArguments"
}🟢dimensionar_cabo(potencia_W, tensao_V, comprimento_m, sistema, metodo, ...)
Dimensiona a seção de um cabo BT pela ABNT NBR 5410: ampacidade (Tab. 36-39 + fatores), queda de tensão, coordenação de sobrecarga (§5.3.4.1), neutro e PE. `sistema` ∈ {1FN,2F,3F,3FN}; `metodo` = método de instalação (A1,A2,B1,B2,C,D,E,F,G); `material` ∈ {Cu,Al}; `isolacao` ∈ {PVC,EPR}. `icc_quadro_kA` = Icc presumida no quadro de origem. `n_circuitos_agrupados` = nº de circuitos no mesmo eletroduto/leito (aplica o fator de agrupamento da Tab. 42 — reduz a ampacidade); `arranjo` ∈ {feixe,camada}. `disjuntor_In_A`/`curva_disjuntor` (B,C,D) = o dispositivo REAL instalado (sem eles, assume o menor MCB ≥ Ib, curva C). Gratuito.
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"potencia_W": {
"title": "Potencia W",
"type": "number"
},
"tensao_V": {
"title": "Tensao V",
"type": "number"
},
"comprimento_m": {
"title": "Comprimento M",
"type": "number"
},
"sistema": {
"default": "3FN",
"title": "Sistema",
"type": "string"
},
"metodo": {
"default": "B1",
"title": "Metodo",
"type": "string"
},
"material": {
"default": "Cu",
"title": "Material",
"type": "string"
},
"isolacao": {
"default": "PVC",
"title": "Isolacao",
"type": "string"
},
"fp": {
"default": 0.92,
"title": "Fp",
"type": "number"
},
"temp_ambiente_C": {
"default": 30,
"title": "Temp Ambiente C",
"type": "number"
},
"queda_max_pct": {
"default": 4,
"title": "Queda Max Pct",
"type": "number"
},
"icc_quadro_kA": {
"default": 4.5,
"title": "Icc Quadro Ka",
"type": "number"
},
"n_circuitos_agrupados": {
"default": 1,
"title": "N Circuitos Agrupados",
"type": "integer"
},
"arranjo": {
"default": "feixe",
"title": "Arranjo",
"type": "string"
},
"disjuntor_In_A": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Disjuntor In A"
},
"curva_disjuntor": {
"default": "C",
"title": "Curva Disjuntor",
"type": "string"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"potencia_W",
"tensao_V",
"comprimento_m"
],
"title": "dimensionar_caboArguments"
}🟢verificar_seccionamento(U0_V, sistema, Ia_A, disjuntor_In_A, curva_mcb, ...)
Verifica a proteção contra choque por seccionamento automático (ABNT NBR 5410:2004 §5.1.2.2). TN: Zs ≤ U0/Ia (informe Ia OU disjuntor In+curva_mcb). TT: RA ≤ 50/IΔn (informe i_dn_mA + RA). `situacao` = 1 (seco/usual, U_L=50 V) ou 2 (molhado/externo, U_L=25 V e tempo da Tab. 25 mais rígido). `R_montante_ohm`+`X_montante_ohm` = impedância do laço A MONTANTE (fonte/trafo + alimentadores) — sem ela o Zs conta só o circuito e o veredito fica OTIMISTA. `circuito_tipo` ∈ {terminal_le32, distribuicao_gt32}; `secao_pe_mm2` = PE real (None → mínimo da Tab. 58). Gratuito (uso limitado).
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"U0_V": {
"title": "U0 V",
"type": "number"
},
"sistema": {
"default": "TN",
"title": "Sistema",
"type": "string"
},
"Ia_A": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Ia A"
},
"disjuntor_In_A": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Disjuntor In A"
},
"curva_mcb": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Curva Mcb"
},
"secao_fase_mm2": {
"default": 16,
"title": "Secao Fase Mm2",
"type": "number"
},
"comprimento_m": {
"default": 50,
"title": "Comprimento M",
"type": "number"
},
"material": {
"default": "Cu",
"title": "Material",
"type": "string"
},
"i_dn_mA": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "I Dn Ma"
},
"RA_ohm": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Ra Ohm"
},
"situacao": {
"default": 1,
"title": "Situacao",
"type": "integer"
},
"R_montante_ohm": {
"default": 0,
"title": "R Montante Ohm",
"type": "number"
},
"X_montante_ohm": {
"default": 0,
"title": "X Montante Ohm",
"type": "number"
},
"circuito_tipo": {
"default": "terminal_le32",
"title": "Circuito Tipo",
"type": "string"
},
"secao_pe_mm2": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Secao Pe Mm2"
},
"T_op": {
"default": 70,
"title": "T Op",
"type": "number"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"U0_V"
],
"title": "verificar_seccionamentoArguments"
}🟢corrigir_fator_potencia(potencia_kW, fp_atual, fp_meta, tensao_kV, Un_cap_kV, ...)
Dimensiona o banco de capacitores para corrigir o fator de potência à meta (REN ANEEL nº 1.000; FP-alvo padrão 0,92). Com `tensao_kV` também dá a corrente nominal do banco e a norma (IEC 60831/60871). `Un_cap_kV` = tensão de placa do capacitor: se ele opera abaixo da Un, entrega MENOS kvar (derating Q∝V²) e a correção real cai — informe p/ não superestimar. `carga_min_pct` = carregamento mínimo (%): dispara o alerta de SOBRECORREÇÃO capacitiva (banco fixo em carga leve → FP capacitivo, faturável). `scc_MVA` = curto na barra do banco → inrush de manobra e a corrente de PROJETO da proteção/cabo do banco (1,5·In BT, IEEE C37.012). Gratuito.
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"potencia_kW": {
"title": "Potencia Kw",
"type": "number"
},
"fp_atual": {
"title": "Fp Atual",
"type": "number"
},
"fp_meta": {
"default": 0.92,
"title": "Fp Meta",
"type": "number"
},
"tensao_kV": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Tensao Kv"
},
"Un_cap_kV": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Un Cap Kv"
},
"carga_min_pct": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Carga Min Pct"
},
"scc_MVA": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Scc Mva"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"potencia_kW",
"fp_atual"
],
"title": "corrigir_fator_potenciaArguments"
}🟢dimensionar_tc(Icc_A, secundario_A, ALF, burden_VA, relay_ohm, ...)
Dimensiona o TC de proteção (IEC 61869-2 / NBR 6856): menor primário comercial que NÃO satura na falta, considerando o burden REAL (relé+fiação) e o ALF efetivo. `xr` (X/R) = liga o critério de saturação na falta ASSIMÉTRICA (offset CC, IEEE C37.110): um TC que passa no simétrico pode saturar no transitório, atrasar o relé e ELEVAR a energia incidente de arco. `I_load_A`+`Fter` = corrente de carga p/ o critério térmico contínuo. `Ith_A`/`Idyn_A` = corrente térmica (I²t, com `t_curto_s`/`tth_s`) e dinâmica de catálogo → robustez à falta passante (se o TC AGUENTA o curto sem dano térmico/mecânico). `Rct_ohm` = R do secundário de catálogo (None → estimada). Gratuito (uso limitado).
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"Icc_A": {
"title": "Icc A",
"type": "number"
},
"secundario_A": {
"title": "Secundario A",
"type": "number"
},
"ALF": {
"title": "Alf",
"type": "number"
},
"burden_VA": {
"title": "Burden Va",
"type": "number"
},
"relay_ohm": {
"title": "Relay Ohm",
"type": "number"
},
"cable_ohm": {
"title": "Cable Ohm",
"type": "number"
},
"xr": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Xr"
},
"I_load_A": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "I Load A"
},
"Rct_ohm": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Rct Ohm"
},
"Fter": {
"default": 1,
"title": "Fter",
"type": "number"
},
"Ith_A": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Ith A"
},
"Idyn_A": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Idyn A"
},
"t_curto_s": {
"default": 1,
"title": "T Curto S",
"type": "number"
},
"tth_s": {
"default": 1,
"title": "Tth S",
"type": "number"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"Icc_A",
"secundario_A",
"ALF",
"burden_VA",
"relay_ohm",
"cable_ohm"
],
"title": "dimensionar_tcArguments"
}🟢partida_motor(potencia_kW, tensao_V, scc_MVA, eta, fp, ...)
Afundamento de tensão na partida de motor por divisor fasorial fonte→cabo→motor (C ∝ V²). `fonte_tipo` ∈ {scc (nível de curto `scc_MVA`), trafo (`fonte_trafo_kVA`+`fonte_trafo_Vcc_pct`, com rede a montante opcional `fonte_scc_montante_MVA`), gerador (`fonte_gmg_kVA`+`fonte_gmg_xd_pct`, X'd transitório)} — trafo dedicado e GMG são os casos SEVEROS de afundamento. `metodo` ∈ {direta, estrela_triangulo, compensadora_65, compensadora_80, soft_starter, vfd} (aceita 'compensadora'→tap 80% e 'soft'→soft_starter). `fp_partida` = FP de rotor bloqueado; `Cp_Cn` = conjugado de partida/nominal; `C_load_pu` = conjugado da carga (×Cn) — SEM ele a aceleração NÃO é avaliada. Gratuito (uso limitado).
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"potencia_kW": {
"title": "Potencia Kw",
"type": "number"
},
"tensao_V": {
"title": "Tensao V",
"type": "number"
},
"scc_MVA": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Scc Mva"
},
"eta": {
"default": 0.92,
"title": "Eta",
"type": "number"
},
"fp": {
"default": 0.86,
"title": "Fp",
"type": "number"
},
"Ip_In": {
"default": 7,
"title": "Ip In",
"type": "number"
},
"metodo": {
"default": "direta",
"title": "Metodo",
"type": "string"
},
"fp_partida": {
"default": 0.25,
"title": "Fp Partida",
"type": "number"
},
"Cp_Cn": {
"default": 2,
"title": "Cp Cn",
"type": "number"
},
"C_load_pu": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "C Load Pu"
},
"dv_limite_pct": {
"default": 10,
"title": "Dv Limite Pct",
"type": "number"
},
"In_A": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "In A"
},
"cabo_mm2": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Cabo Mm2"
},
"cabo_m": {
"default": 0,
"title": "Cabo M",
"type": "number"
},
"fonte_tipo": {
"default": "scc",
"title": "Fonte Tipo",
"type": "string"
},
"fonte_trafo_kVA": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Fonte Trafo Kva"
},
"fonte_trafo_Vcc_pct": {
"default": 5,
"title": "Fonte Trafo Vcc Pct",
"type": "number"
},
"fonte_scc_montante_MVA": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Fonte Scc Montante Mva"
},
"fonte_gmg_kVA": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Fonte Gmg Kva"
},
"fonte_gmg_xd_pct": {
"default": 25,
"title": "Fonte Gmg Xd Pct",
"type": "number"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"potencia_kW",
"tensao_V"
],
"title": "partida_motorArguments"
}🟢elevacao_temperatura_painel(perda_W, altura_m, largura_m, profundidade_m, ventilado, ...)
Elevação de temperatura do ar interno de um painel BT (IEC 60890) e verificação de aceitação (61439-1). `perda_W` = perdas dissipadas no invólucro; dimensões em metros. Exposição das faces (muda a área de resfriamento): `face_topo` ∈ {exposto,coberto}; `face_traseira`/`face_laterais` ∈ {exposta,coberta} (coberta = encostada na parede / em fila → aquece mais). `tipo_instalacao` 1–5 (Fig. 4); `limite_equip_C` = limite térmico do equipamento interno (2º veredito); `regime` ∈ {BT, MT (estimativa)}. Gratuito (uso limitado).
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"perda_W": {
"title": "Perda W",
"type": "number"
},
"altura_m": {
"title": "Altura M",
"type": "number"
},
"largura_m": {
"title": "Largura M",
"type": "number"
},
"profundidade_m": {
"title": "Profundidade M",
"type": "number"
},
"ventilado": {
"default": false,
"title": "Ventilado",
"type": "boolean"
},
"area_ventilacao_cm2": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Area Ventilacao Cm2"
},
"n_particoes": {
"default": 0,
"title": "N Particoes",
"type": "integer"
},
"temp_ambiente_C": {
"default": 35,
"title": "Temp Ambiente C",
"type": "number"
},
"face_topo": {
"default": "exposto",
"title": "Face Topo",
"type": "string"
},
"face_traseira": {
"default": "exposta",
"title": "Face Traseira",
"type": "string"
},
"face_laterais": {
"default": "exposta",
"title": "Face Laterais",
"type": "string"
},
"tipo_instalacao": {
"default": 3,
"title": "Tipo Instalacao",
"type": "integer"
},
"limite_equip_C": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Limite Equip C"
},
"regime": {
"default": "BT",
"title": "Regime",
"type": "string"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"perda_W",
"altura_m",
"largura_m",
"profundidade_m"
],
"title": "elevacao_temperatura_painelArguments"
}🟢puxamento_cabo(secao_mm2, material, od_mm, peso_kg_m, duto_D_mm, ...)
Tração de puxamento de cabo (IEEE 1185/525): tração no cabrestante, SWBP (pressão lateral nas curvas), ocupação do duto (NBR 5410) e tração máxima admissível. `n_cabos` ∈ {1,3} (trifólio). `curvas_graus` = lista dos ângulos das curvas/cotovelos (graus) — SEM curvas a SWBP (que costuma GOVERNAR) sai zero; `curva_raio_m` = raio das curvas (m). `attachment` ∈ {olhal (no condutor), malha (na capa, teto 500 kgf)}. `convencao` ∈ {BR,NA,EU}; `swbp_classe`/`cabo_classe` ∈ {BT, MT, controle, armado, ...}. Gratuito (uso limitado).
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"secao_mm2": {
"title": "Secao Mm2",
"type": "number"
},
"material": {
"title": "Material",
"type": "string"
},
"od_mm": {
"title": "Od Mm",
"type": "number"
},
"peso_kg_m": {
"title": "Peso Kg M",
"type": "number"
},
"duto_D_mm": {
"title": "Duto D Mm",
"type": "number"
},
"comprimento_m": {
"title": "Comprimento M",
"type": "number"
},
"n_cabos": {
"default": 1,
"title": "N Cabos",
"type": "integer"
},
"incl_graus": {
"default": 0,
"title": "Incl Graus",
"type": "number"
},
"mu": {
"default": 0.5,
"title": "Mu",
"type": "number"
},
"curvas_graus": {
"anyOf": [
{
"items": {},
"type": "array"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Curvas Graus"
},
"curva_raio_m": {
"default": 0.6,
"title": "Curva Raio M",
"type": "number"
},
"attachment": {
"default": "olhal",
"title": "Attachment",
"type": "string"
},
"convencao": {
"default": "BR",
"title": "Convencao",
"type": "string"
},
"swbp_classe": {
"default": "BT",
"title": "Swbp Classe",
"type": "string"
},
"cabo_classe": {
"default": "BT_unipolar",
"title": "Cabo Classe",
"type": "string"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"secao_mm2",
"material",
"od_mm",
"peso_kg_m",
"duto_D_mm",
"comprimento_m"
],
"title": "puxamento_caboArguments"
}🟢grupo_gerador(tensao_V, Sn_kVA, xd_pct, XR, modo, ...)
Afundamento transitório de tensão ao aplicar um degrau de carga a um grupo gerador (ISO 8528-5, etapa 1: tensão), via reatância transitória X'd. `modo` ∈ {bloco (degrau_kVA+degrau_fp), motor (motor_kW, partida DOL)}. `XR` = X/R da X'd (ângulo da queda). `cabo_mm2`+`cabo_m` = alimentador gerador→carga (a queda no cabo soma no ΔV). `dv_limite_pct` sobrepõe o limite da classe — OBRIGATÓRIO para `classe_iso="G4"` (limite por acordo). `motor_fp_rotor_bloqueado` = FP de partida (modo motor). Gratuito (uso limitado).
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"tensao_V": {
"title": "Tensao V",
"type": "number"
},
"Sn_kVA": {
"title": "Sn Kva",
"type": "number"
},
"xd_pct": {
"default": 25,
"title": "Xd Pct",
"type": "number"
},
"XR": {
"default": 20,
"title": "Xr",
"type": "number"
},
"modo": {
"default": "bloco",
"title": "Modo",
"type": "string"
},
"degrau_kVA": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Degrau Kva"
},
"degrau_fp": {
"default": 0.4,
"title": "Degrau Fp",
"type": "number"
},
"motor_kW": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Motor Kw"
},
"motor_Ip_In": {
"default": 6,
"title": "Motor Ip In",
"type": "number"
},
"motor_fp_rotor_bloqueado": {
"default": 0.3,
"title": "Motor Fp Rotor Bloqueado",
"type": "number"
},
"classe_iso": {
"default": "G2",
"title": "Classe Iso",
"type": "string"
},
"dv_limite_pct": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Dv Limite Pct"
},
"cabo_mm2": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Cabo Mm2"
},
"cabo_m": {
"default": 0,
"title": "Cabo M",
"type": "number"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"tensao_V",
"Sn_kVA"
],
"title": "grupo_geradorArguments"
}🟢dano_transformador(Sn_kVA, Vn_kV, Vcc_pct, fases, frequencia_falta, ...)
Curva de dano a faltas passantes do transformador (IEEE C57.109/C57.12.59): categoria, corrente de falta passante máxima (In/Z), ponto ANSI e ponto de inrush — para coordenar a proteção a montante. `fases` ∈ {3ph,1ph}; `frequencia_falta` ∈ {infrequent,frequent}; `tipo` ∈ {liquid,dry}; `t_inrush_ms` = patamar de tempo do ponto de inrush. `ligacao` (IEEE C37.91) refere a curva ao OUTRO lado para coordenar com a proteção de lá: {dyg,ygd} Δ-Yg ×0,58 · {dd,yy} ×0,87 · {ygyg,none} ×1,0. Gratuito (uso limitado).
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"Sn_kVA": {
"title": "Sn Kva",
"type": "number"
},
"Vn_kV": {
"title": "Vn Kv",
"type": "number"
},
"Vcc_pct": {
"title": "Vcc Pct",
"type": "number"
},
"fases": {
"default": "3ph",
"title": "Fases",
"type": "string"
},
"frequencia_falta": {
"default": "infrequent",
"title": "Frequencia Falta",
"type": "string"
},
"tipo": {
"default": "liquid",
"title": "Tipo",
"type": "string"
},
"k_inrush": {
"default": 12,
"title": "K Inrush",
"type": "number"
},
"t_inrush_ms": {
"default": 100,
"title": "T Inrush Ms",
"type": "number"
},
"ligacao": {
"default": "none",
"title": "Ligacao",
"type": "string"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"Sn_kVA",
"Vn_kV",
"Vcc_pct"
],
"title": "dano_transformadorArguments"
}🟢tempo_partida_motor(potencia_kW, tensao_V, polos, scc_MVA, inercia_kgm2, ...)
Simula a partida DIRETA no tempo (RK4, J·dω/dt = T_motor − T_carga): tempo de aceleração, se o motor PARTE ou trava, e o térmico de rotor bloqueado (I²t da partida vs tempo de rotor bloqueado de placa, critério Petrobras N-313). `polos` = nº de polos; `inercia_kgm2` = J total (motor+carga); `tipo_carga` ∈ {constante, linear, parabolica (bomba/ventilador)}; `conjugado_partida_carga_pu` /`conjugado_pleno_pu` = conjugado da carga (×Cn do motor) em n=0 e a plena rotação; `t_rotor_bloqueado_s` liga o veredito térmico. Gratuito.
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"potencia_kW": {
"title": "Potencia Kw",
"type": "number"
},
"tensao_V": {
"title": "Tensao V",
"type": "number"
},
"polos": {
"title": "Polos",
"type": "integer"
},
"scc_MVA": {
"title": "Scc Mva",
"type": "number"
},
"inercia_kgm2": {
"title": "Inercia Kgm2",
"type": "number"
},
"tipo_carga": {
"default": "parabolica",
"title": "Tipo Carga",
"type": "string"
},
"conjugado_partida_carga_pu": {
"default": 0.15,
"title": "Conjugado Partida Carga Pu",
"type": "number"
},
"conjugado_pleno_pu": {
"default": 1,
"title": "Conjugado Pleno Pu",
"type": "number"
},
"eta": {
"default": 0.92,
"title": "Eta",
"type": "number"
},
"fp": {
"default": 0.86,
"title": "Fp",
"type": "number"
},
"Ip_In": {
"default": 7,
"title": "Ip In",
"type": "number"
},
"fp_partida": {
"default": 0.25,
"title": "Fp Partida",
"type": "number"
},
"Cp_Cn": {
"default": 2,
"title": "Cp Cn",
"type": "number"
},
"t_rotor_bloqueado_s": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "T Rotor Bloqueado S"
},
"cabo_mm2": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Cabo Mm2"
},
"cabo_m": {
"default": 0,
"title": "Cabo M",
"type": "number"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"potencia_kW",
"tensao_V",
"polos",
"scc_MVA",
"inercia_kgm2"
],
"title": "tempo_partida_motorArguments"
}🟢dessintonia_capacitor(Q_kvar, tensao_kV, p_pct, L_mH, scc_MVA, ...)
Banco dessintonizado (reator série anti-ressonância). Informe `p_pct` (fator de dessintonia XL/XC, ex.: 7 ou 14) OU `L_mH`. Devolve a tensão ELEVADA no capacitor V/(1−p), a corrente pelo reator, o reativo efetivo Q/(1−p), a frequência de sintonia e a classe de tensão sugerida do capacitor (IEC 60831). Com `scc_MVA`, avalia a ressonância paralela com a rede. Gratuito.
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"Q_kvar": {
"title": "Q Kvar",
"type": "number"
},
"tensao_kV": {
"title": "Tensao Kv",
"type": "number"
},
"p_pct": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "P Pct"
},
"L_mH": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "L Mh"
},
"scc_MVA": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Scc Mva"
},
"Un_cap_kV": {
"anyOf": [
{
"type": "number"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Un Cap Kv"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"Q_kvar",
"tensao_kV"
],
"title": "dessintonia_capacitorArguments"
}🟢k_factor_transformador(espectro_harmonico, api_key)
K-factor (UL 1561) a partir do espectro de corrente {ordem: % de I1}, ex.: {"3": 70, "5": 45, "7": 30}. Devolve o K-factor, o K-rating comercial (trafo K-rated para cargas não-lineares), o F_HL (derating de perdas parasitas, IEEE C57.110) e o THD de corrente. Gratuito.
Eingabe-Schema
{
"type": "object",
"properties": {
"espectro_harmonico": {
"additionalProperties": true,
"title": "Espectro Harmonico",
"type": "object"
},
"api_key": {
"anyOf": [
{
"type": "string"
},
{
"type": "null"
}
],
"default": null,
"title": "Api Key"
}
},
"required": [
"espectro_harmonico"
],
"title": "k_factor_transformadorArguments"
}Community
Nachweis