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dc.creatorSilva, Eduardo Ferreira da
dc.date.accessioned2026-02-26T13:59:27Z
dc.date.available2026-02-26T13:59:27Z
dc.date.issued2026-02-11
dc.identifier.citationSILVA, Eduardo Ferreira da. Automação da modelagem de dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDS) SEL no engineering base PTD: fundamentos técnicos e proposta de padronização. 2026. 90 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Instituto Federal de Pernambuco, Garanhuns, 2026.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/2003
dc.description.abstractThis Final Course Project is situated within the context of the Fourth Industrial Revolution and the digitalization of power system projects, focusing on the Engineering Base PTD (EB) platform developed by AUCOTEC—a data-centric tool that integrates all phases of the lifecycle of transmission and distribution plants. Digital protection relays, classified as Intelligent Electronic Devices (IEDs), are critical components in Safety, Protection, Control, and Supervision (SPCS) projects. Currently, the modeling of these devices from the manufacturer Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) in Engineering Base is performed manually, resulting in lack of standardization among created models, extended execution time, and increased risk of errors. The general objective of this work was to develop an application (macro) in Engineering Base PTD capable of automatically modeling SEL protection relays based on the input of the device's part number, thereby promoting agility, reliability, and standardization. To achieve this objective, the following specific goals were pursued: understanding the state of the art in digital protection relays; mapping the technical data available on SEL's official website; cataloging all protection relay models offered by the manufacturer; recording the part number variations corresponding to different input and output configurations; and developing the macro for automated modeling in the Engineering Base environment. Finally, a comparative analysis was conducted between the traditional manual process and the proposed automated process, evaluating parameters such as modeling time, reduction of manual errors, and the level of standardization achieved. The results demonstrate that the developed solution reduces the modeling time, commonly around 1 hour, to around 23 seconds, eliminates inconsistencies between projects, and minimizes human error, contributing to greater efficiency, traceability, and quality in SPCS projects carried out on the Engineering Base PTD platformpt_BR
dc.format.extent90 p.pt_BR
dc.languagept_BRpt_BR
dc.relationSCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. Título original: The Fourth Industrial Revolution. AUCOTEC AG. Engineering Base - The collaborative engineering platform. Hannover, Alemanha, 2025. Disponível em: https://www.aucotec.com/en/engineering-base. Acesso em: out. 2025. DUARTE, Antônio Carlos da Rocha. Equipamentos de geração e transmissão: conceitos e critérios. 1. ed. São Paulo: Artliber Editora, 2018. 440 p. (Introdução à proteção de sistemas elétricos de potência). KINDERMANN, Geraldo. Proteção de sistemas elétricos de potência. Florianópolis, SC: Edição do autor, 2012. v. 1. MAMEDE FILHO, João; MAMEDE, Daniel Ribeiro. Proteção de sistemas elétricos de potência. Reimpr. Rio de Janeiro: LTC, 2013. SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES (SEL). Tabela ANSI. Campinas, SP: SEL, 2025a. Disponível em: https://selinc.com/pt/products/tables/ansi/. Acesso em: 24 dez. 2025. SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES (SEL). 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dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectEnergia elétrica - Brasilpt_BR
dc.subjectSistemas de energia elétricapt_BR
dc.subjectDispositivos eletrônicos inteligentespt_BR
dc.titleAutomação da modelagem de dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDS) SEL no engineering base PTD: fundamentos técnicos e proposta de padronizaçãopt_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9080519633856506pt_BR
dc.contributor.advisor1Cordeiro Neto, Manoel Alves
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8279446195782224pt_BR
dc.contributor.referee1Cordeiro Neto, Manoel Alves
dc.contributor.referee2Alexandre, Gerônimo Barbosa
dc.contributor.referee3Lopes, Diego Soares
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8279446195782224pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/7510601624292508pt_BR
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/0945421566181646pt_BR
dc.publisher.departmentGaranhunspt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.subject.cnpqENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIApt_BR
dc.description.resumoO presente Trabalho de Conclusão de Curso insere-se no contexto da Quarta Revolução Industrial e da digitalização dos projetos de sistemas elétricos de potência, com foco na plataforma Engineering Base PTD (EB) da AUCOTEC, uma ferramenta centrada em dados que integra todas as fases do ciclo de vida de plantas de transmissão e distribuição. Os relés de proteção digital, classificados como Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IEDs), são componentes críticos em projetos de Segurança, Proteção, Controle e Supervisão (SPCS). Atualmente, a modelagem desses dispositivos da fabricante Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) no Engineering Base é realizada de forma manual, o que gera despadronização dos modelos criados, elevado tempo de execução e maior risco de erros. O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver uma aplicação (macro) no Engineering Base PTD capaz de realizar a modelagem automática de relés de proteção SEL a partir da inserção do part number do dispositivo, promovendo agilidade, confiabilidade e padronização. Para alcançar esse objetivo, foram realizados os seguintes objetivos específicos: compreender o estado da arte dos relés de proteção digital; mapear os dados técnicos disponíveis no site oficial da SEL; catalogar todos os modelos de relés de proteção oferecidos pela fabricante; registrar as variações de part number correspondentes às diferentes configurações de entradas e saídas; desenvolver a macro para automação da modelagem no ambiente Engineering Base. Ao final, foi realizada uma análise comparativa entre o processo manual tradicional e o processo automatizado proposto, avaliando parâmetros como tempo de modelagem, redução de erros manuais e nível de padronização alcançado. Os resultados demonstram que a solução desenvolvida reduz o tempo de modelagem comumente em torno de 1 hora para em torno de 23 segundos, elimina inconsistências entre projetos e minimiza erros humanos, contribuindo para maior eficiência, rastreabilidade e qualidade nos projetos de SPCS realizados na plataforma Engineering Base PTDpt_BR


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