A formação técnica é oferecida nos formatos webinar (on-line) e presencial. Veja as informações sobre datas e matrícula na página de inscrições.
Objetivos
O Seminário técnico avançado oferece aos participantes uma oportunidade única de adquirir conhecimentos práticos e atualizados com os principais especialistas e pesquisadores do mundo sobre como analisar e projetar sistemas eficientes e econômicos de aterramento e de proteção contra descargas atmosféricas.
Se você quiser proteger um sistema elétrico, uma usina geradora ou uma instalação próxima sujeita a interferências eletromagnéticas vindas de faltas no sistema elétrico, descargas atmosféricas ou surtos no chaveamento, este curso apresentará princípios pertinentes para instalações industriais e de concessionárias, em estado permanente, sob falta e fenômenos transitórios, usando modelos realísticos do ambiente.
A ênfase é dada na demonstração dos conceitos científicos, usando exemplos práticos criados a partir de um grande número de projetos de pesquisa e estudos de engenharia conduzidos pelos pesquisadores da SES desde 1978. As derivações analíticas relevantes estão incluídas em um extenso Manual de Referência disponibilizado a todos os participantes. Um dos principais objetivos deste curso é explicar e eliminar muitos equívocos e ambiguidades, além de medições, análises e técnicas de projeto incorretas, que ainda se espalham pelo setor e são ensinadas em alguns cursos.
O conteúdo e a programação para o formato webinar se encontram abaixo.
Conteúdo
Na Semana 1, serão abordados os três tipos de alimentação eletromagnética. Também serão discutidas as técnicas de medição e interpretação da resistividade do solo, para solos uniformes e multicamada (solos com duas e mais camadas horizontais ou verticais). O conceito de modelo de solo equivalente e o de resolução da camada de solo serão explicados com base em simulações computadorizadas. A análise e a concepção de sistemas de aterramento simples e complexos feitos de condutores tridimensionais orientados arbitrariamente enterrados em solos multicamada serão discutidos e ilustrados com exemplos práticos. Será explorado o caso de um sistema de aterramento parcialmente enterrado em um volume finito de solo heterogêneo, como um aterro. O conceito científico de medição da impedância do solo usando o método de Queda de Potencial será explicado com base em vários modelos realísticos de solo. Parâmetros de linhas de transmissão, cabos e dutos subterrâneos (impedâncias próprias e mútuas) em solos multicamada serão analisados, e técnicas de cálculo da distribuição da corrente de falta serão descritas. Os conceitos de segurança elétrica serão introduzidos, e os problemas relacionados com as impedâncias corporais e as correntes que circulam por ele, além das resistências dos pés, serão discutidos nos casos de exposição elétrica à frequência industrial e à alta frequência.
Durante Semana 2, o foco estará em demonstrar como usar os poderosos processadores de dados da SES, entre eles o SESCAD, o ROWCAD e o SESShield-3D. Essa semana também inclui a introdução e a investigação detalhada dos efeitos das interferências condutivas e indutivas causadas por condutores energizados em estruturas metálicas e condutores aéreos e enterrados nus ou revestidos, como tubulações, cercas e cabos de telecomunicações. Métodos e equipamentos de mitigação serão apresentados e seus méritos relativos serão discutidos. A interação entre as fontes de interferência e as linhas-vítima ou circuitos-vítima será examinada em detalhes. Por último, os campos magnéticos e elétricos gerados por condutores aéreos e subterrâneos energizados em baixa e alta frequências e por transitórios, como as descargas atmosféricas, serão descritos; os métodos de análise típicos e os resultados dos cálculos serão explicados.
Week 1
Fundamental Concepts, Power Frequency Analysis, Safety Concepts
Day 1
Fundamental Concepts
Soil Resistivity
SES Software
Packages Structure
Electric energization modes
Soil structure models and characteristics
Impedance concepts
Return electrodes and buried structures
Soil resistivity measurement and interpretation
Preview of SES software packages
Day 2
Grounding System Analysis & Design
(Part 1 of 2)
Theory of grounding system analysis
Horizontal, vertical, hemispherical, cylindrical soil layering and finite volume soils
Soil structure models and characteristics
Design optimization to reduce GPR, touch and step voltages
Electric energization modes
Day 3
Grounding System Analysis & Design
(Part 2 of 2)
Earth Impedance Concepts,
Measurement and Interpretation
Introduction to electrically large grounding systems
Fall-of-Potential measurement technique
Earth impedance measurement and interpretation
“How far is far enough?”
Noise analysis & suppression
Day 4
Fault Current Distribution in Power System Networks and Line Parameters
Electrical Safety Concepts and Criteria
Multiple terminal systems; modeling of shield wires, neutrals and counterpoises
Steady-state conditions, harmonics and unbalances
Fault current computation
Computation of self and mutual impedances and capacitances of overhead and buried conductors; uniform and layered soils
Modeling of transformers
Electrical shock mechanisms
Body current thresholds, IEEE Std. 80; IEC 60479; effects of frequency; heart current factors
Body impedance, foot resistance and Thevenin concepts
Week 2
HIFREQ Workshop
Graphical Input Environment (SESCAD)
EMI, High Frequency & Transient Analysis
Lightning Shielding & Lightning Workshop
Day 1
HIFREQ Workshop
SES's Integrated Graphical Input Environment and Other Graphical Software Packages & Tools
Electromagnetic Interference,
Environmental and Mitigation Techniques
Modeling of pipelines and buried metallic structures
Design of valve and test stations
Combined influence of inductive and conductive coupling and mitigation
Effects of coating characteristics
Mitigation techniques and cathodic protection issues
Environmental impact assessment
ROWCAD, GRSplits-3D
Day 3
Effects of Frequency & Conductor Characteristics on Grounding System Performance,
and Comparison of Field & Circuit Models
Electrical and Magnetic Fields and Transients
Description of the field approach
Frequency dependence of conductors
Performance at high frequency
Comparison of circuit and field approaches
Extensive grounding systems
Effect of conductor characteristics on performance of grounding systems
Effects of circulating current from local generators in grounding study of a large power plant. Examples of realistic modeling including cables, GIS, and aboveground infrastructure.
Induction to communication and protection circuits
Stress voltage reduction
Computation of electric and magnetic fields
Capacitor switching in substations
Lightning transient studies
SESTransient lightning workshop
Day 4
Lightning Shielding
Other Topics
Lightning shielding analysis
SESShield-3D
SESShield-3D workshop
Additional topics selected by attendees
Q&A for Level 1 exam
A formação presencial é um curso de cinco dias, concluído no período de uma semana, composto de quatro sessões diárias, com 8 horas de duração, entre segunda e quinta-feira, e metade da sexta-feira.
A semana é dividida em 3 partes.
Na Parte I, serão abordados os três tipos de alimentação eletromagnética. Também serão discutidas as técnicas de medição e interpretação da resistividade do solo, para solos uniformes e multicamada (solos com duas e mais camadas horizontais ou verticais). O conceito de modelo de solo equivalente e o de resolução da camada de solo serão explicados com base em simulações digitais. A análise e a concepção de malhas de aterramento simples e complexas feitas de condutores tridimensionais orientados arbitrariamente enterrados em solos multicamada serão discutidas e ilustradas com exemplos práticos. Será explorado o caso de um sistema de aterramento parcialmente enterrado em um volume finito de solo heterogêneo, como um aterro. O conceito científico de medição da impedância do solo usando o método de Queda de Potencial será explicado com base em vários modelos realísticos de solo. Parâmetros de linhas de transmissão, cabos e dutos subterrâneos (impedâncias próprias e mútuas) em solos multicamada serão analisados, e técnicas de cálculo da distribuição da corrente de falta serão descritas. Os conceitos de segurança elétrica serão introduzidos, e os problemas relacionados às correntes corporais, às impedâncias corporais e à resistência dos pés serão discutidos nos casos de exposição elétrica à frequência industrial e à alta frequência.
A Parte II é dedicada a um workshop destinado a aprender como usar os poderosos processadores de entrada e saída da SES, como o SESCAD, o ROWCAD e o SESShield-3D.
Na Parte III, os efeitos das interferências por acoplamento condutivo e indutivo causadas por condutores energizados em estruturas metálicas e condutores aéreos e enterrados nus ou revestidos, como tubulações, cercas e cabos de telecomunicações, serão mostrados e investigados em detalhes. Métodos e equipamentos de mitigação serão apresentados e discutidos. A interação entre as fontes de interferência e as linhas ou circuitos interferidos será examinada em detalhes. Por último, os campos magnéticos e elétricos gerados por condutores aéreos e subterrâneos energizados em baixa e alta frequências e por transitórios, como as descargas atmosféricas, serão descritos; os métodos de análise típicos e os resultados dos cálculos serão explicados.
Os participantes receberão um certificado de conclusão, junto com o equivalente a 3,5 CEU (Unidades de Educação Continuada) ou 35 PDH (Horas de Desenvolvimento Profissional). A CEU e a PDH são unidades reconhecidas de registro de participação em programas educacionais não creditados.
PART I - Fundamental Concepts and Power Frequency Analysis
Monday
Registration and Introduction
8:30 a.m. - 9:00 a.m.
Session 1
9:00 am - 12:00 pm
Session 2
1:00 pm - 5:00 pm
Fundamental Concepts, Soil Resistivity and SES Software Packages Structure
Grounding System Analysis & Design
Electric energization modes
Soil structure models and characteristics
Impedance Concepts
Soil resistivity measurement and interpretation
“How far is far enough”
Noise analysis & suppression
Preview of SES software packages
Computer Workshop
Theory of grounding system analysis
Return electrodes and buried structures
Horizontal, vertical, hemispherical, cylindrical soil layering and finite volume soils
Design optimization to reduce GPR, touch and step voltages
Introduction to electrically large grounding systems
Computer Workshop
Tuesday
Session 3
8:30 am - 12:00 pm
Session 4
1:00 pm - 5:00 pm
Earth Impedance Concepts and Measurement & Interpretation
Electrical Safety Concepts and Criteria
Fault Current Distribution in Power System Networks and Line Parameters
Fall-of-Potential measurement technique
Earth impedance measurement and interpretation
Noise analysis & suppression
Electrical shock mechanisms
Body current thresholds, IEEE Std. 80; IEC 479; effects of frequency; heart current factors
Body impedance, Foot resistance and Thevenin concepts
Computer Workshop
Fault current computation - simplified methods
Multiple terminal systems; modeling of shield wires, neutrals and counterpoises
Steady-state conditions, harmonics and unbalances
Fault current computation – detailed methods
Computation of self and mutual impedances and capacitances of overhead and buried conductors; uniform and layered soils
Modeling of transformers
Computer Workshop
PART II - SES Graphical Input and Output Processors Workshop
PART III - EMI, High Frequency and Transient Analysis
Thursday
Session 7
8:30 am - 12:00 pm
Session 8
1:00 pm - 5:00 pm
Electromagnetic Interference, Environmental and Mitigation Techniques
Effects of Frequency on Grounding Systems, Large Grounding Systems
Modeling of pipelines and buried metallic structures
Design of valve and test stations
Combined influence of inductive and conductive coupling and mitigation
Effects of coating characteristics
Environmental impact assessment
Mitigation techniques and cathodic protection issues
Computer Workshop
Description of the field approach
Frequency dependence of conductors
Performance at high frequency
Extensive grounding systems
Effect of conductor characteristics on performance of grounding systems
Effects of circulating current from local generators in grounding study of a large power plant
Modeling Cables, GIS and GIL Systems
Induction to communication and protection circuits
Stress voltage reduction
Computer Workshop
Friday
Session 9
8:30 am - 12:00 pm
Session 10
1:00 pm - 2:00 pm
Electrical and Magnetic Fields, Transients and Lightning Shielding - I
Electrical and Magnetic Fields, Transients and Lightning Shielding - II
Lightning shielding analysis
Capacitor switching in substations
Computation of electric and magnetic fields
Lightning transient studies
Computer Workshop
Additional topics selected by attendees
Submission of CDEGS Level 1 exam documents
Distribution of Certificates
Ministrantes
Dr. Farid P. Dawalibi, Diretor de P&D e Engenharia, co-fundador da SES em 1978. Especialista reconhecido internacionalmente em aterramento e interferências eletromagnéticas, ele é autor de mais de 450 artigos técnicos e relatórios de pesquisa e engenharia, tendo ministrado mais de 150 cursos de curta duração e seminários técnicos.
Em 2012, o Dr. Dawalibi instituiu o programa de Certificação em software da SES e atua como Instrutor-Chefe em todas as atividades de formação das SES, supervisionando e contribuindo com o desenvolvimento contínuo do currículo, assim como com o quadro de instrutores que lideram as sessões e workshops do curso.
Além das atividades de formação e do trabalho pioneiro de pesquisa contínuos, o Dr. Dawalibi foi o líder da equipe que desenvolveu os softwares GATL e ECCAPP (EPRI, relatórios EL-2699 e EL-5472) e o AutoGrid (CEA, relatório 249-D-541). Ele já foi perito em várias audiências judiciais e é consultor técnico e especialista em várias concessionárias de energia e de transporte por dutos e sobre trilhos. Ele também deu contribuições significativas à norma ANSI/IEEE 80, incluindo partes de autoria.
O Dr. Dawalibi recebeu seu título de doutorado em Engenharia Elétrica pela Politécnica Montreal, a faculdade de engenharia filiada à Universidade de Montreal.
Christian Voyer, PhD, é Gerente Sênior de P&D. Desde que se juntou à SES, em 2010, ele esteve envolvido em diversas atividades, como projetos de pesquisa analítica, revisões de relatórios técnicos de terceiros, suporte técnico ao cliente, desenvolvimento de software e estudos relacionados a problemas de aterramento, segurança e compatibilidade eletromagnética. Com sua vasta experiência, proficiência teórica e compromisso inabalável com a instrução de qualidade, Christian é um membro valioso da equipe de instrutores da SES, ao qual ele se juntou em 2013. Ele também é o Gerente do programa de Certificação nível 1 da SES.
Christian recebeu o titulo de doutor em Física Experimental em 2011 pela Universidade McGill.
Luis Valcárcel, PhD, é Gerente Sênior de P&D. Ele se juntou à SES em 2009 e, desde então, esteve engajado nas atividades de desenvolvimento de software, produção de relatórios de pesquisa analítica, projetos de grande envergadura para os clientes e suporte técnico. Sua experiência prática considerável em todos os aspectos dos estudos sobre aterramento e EMI inclui as medições em campo da resistividade do solo e tensões de toque e de passo. Membro da equipe de instrutores da SES desde 2013, ele conduz cursos em todos os níveis de certificação e está envolvido na formação dos colaboradores internos, para garantir que o alto padrão de desempenho seja atingido por todo o pessoal técnico da SES.
Luis recebeu o titulo de doutor em Física Experimental em 2008 pela Universidade McGill.
Maxime Daigle, Ph.D., é Gerente de P&D sênior, tendo se juntado à SES em 2014. Além de suas responsabilidades como instrutor, Maxime está envolvido em atividades de apoio ao cliente e pesquisa, que contribuíram para melhorias significativas em diversos aplicativos da SES. Ele também tem participado de diversos projetos de clientes, abrangendo estudos de aterramento elétrico e interferências eletromagnéticas. Com uma sólida combinação de conhecimentos teóricos e experiência prática, ele tem sido um membro importante da equipe de instrutores da SES desde 2015.
Maxime recebeu o titulo de doutor em Engenharia Elétrica pela Politécnica Montreal em 2011.
Parisa Dehkhoda, Ph.D., é pesquisadora de P&D sênior e está na SES desde 2021, envolvida com pesquisa, desenvolvimento de software e suporte técnico aos clientes da SES. Ela se juntou à equipe de instrutores em 2023, trazendo sua vasta experiência de mais de 10 anos de ensino universitário. Seus principais interesses de pesquisa são os métodos numéricos em eletromagnetismo, especialmente compatibilidade eletromagnética. Ela é autora ou coautora de mais de 50 artigos científicos e para conferências.
Parisa obteve seu doutorado em Engenharia Elétrica, no ano de 2009, pela Universidade de Tecnologia Amirkabir, em Teerã.
Stéphane Franiatte obteve seu bacharelado em Engenharia Elétrica (2013) e seu mestrado em Engenharia de Software (2017) na Escola Superior de Tecnologia, em Montreal, Canadá. Sua especialização é nas áreas de otimização matemática e algoritmos. De 2003 a 2008, ele serviu como oficial em um submarino nuclear, onde foi responsável pelos sistemas de propulsão elétrica, assim como pela discrição acústica da embarcação durante as análises de frequências de vibração.
Ele se juntou à SES em 2014. Seus interesses de pesquisa estão em matemática aplicada, especialmente em processamento de sinal digital, análise de transitórios, eletromagnetismo numérico e ciência da computação.
Mohammad Shafieipour detém os títulos de mestre e Ph.D. em Engenharia Elétrica e da Computação da Universidade Multimedia (Malásia, 2010) e da Universidade de Manitoba (Canadá, 2016). Depois de concluir o doutorado, ele trabalhou por muitos anos como engenheiro de Desenvolvimento e Pesquisa de Simulação na Manitoba Hydro International.
O Dr. Shafieipour se juntou à SES em 2020 e atualmente presta suporte técnico sobre o pacote CDEGS e contribui com o desenvolvimento desse software.
Ele passou a integrar a equipe de instrutores da SES em 2022, aportando não só um vasto conhecimento em Eletromagnetismo Computacional e Análise de Transitórios Eletromagnéticos, mas também uma ampla experiência com diversas ferramentas de simulação de sistemas de potência.
Alexandre Juneau Fecteau, PhD, é um cientista pesquisador que ingressou na SES em 2022. Ele está ativamente envolvido em pesquisa e desenvolvimento, suporte técnico e treinamento, e contribuiu para o aprimoramento de vários aplicativos da SES.
Alexandre é bacharel e mestre em física, além de PhD em engenharia mecânica pela Université de Sherbrooke (2020). Durante seus estudos de pós-graduação, ele realizou pesquisas sobre supercondutores e ondas eletromagnéticas, combinando trabalho experimental com modelagem numérica.
Certificação
Aqueles que optarem por realizar o exame da Certificação nível 1 e forem aprovados receberão a Certificação nível 1 da SES por e-mail e estarão elegíveis aos cursos de nível 2 e 3 da Certificação.
Além disso, os nomes dos aprovados serão publicados na Lista de usuários certificados do site da SES (salvo pedido em contrário por parte do participante ou da sua organização).