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Operação e Manutenção de Usinas Eólicas e Fotovoltaicas - 12ª Turma

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>> ASTEF - Conhecimento, Experiência e Competência

Operação e Manutenção de Usinas Eólicas e Fotovoltaicas - 12ª Turma

Realização: ASTEF
Apoio: Ziatech


Objetivo Geral
O curso tem por objetivo capacitar os participantes nos fundamentos da geração eólica, no conhecimento dos equipamentos e componentes que compõem os aerogeradores, os diferentes tipos de turbinas eólicas, os controles que tiram o máximo proveito do vento para geração de energia, a grande contribuição dos sistemas conversores de potência, mas não se limitando, aos últimos procedimentos de planejamento e controle de manutenção.

Objetivos Específicos
Prover conhecimentos em temas como energia eólica, máquinas elétricas, eletrônica de potência, qualidade de energia e geração de energia elétrica. Estudo das configurações e tecnologias dos parques eólicos nacionais. Formar mão de obra especializada para operação e manutenção de parques eólicos.


PÚBLICO ALVO
O curso será dirigido para engenheiros, técnicos e profissionais que atuam nas áreas mecânica, elétrica, eletrônica e mecatrônica, como também para alunos de engenharia dessas áreas.


PROGRAMAÇÃO
Dia: 26/10/2021
De: 18h30min às 20h00minh

Abertura
Porf. Fernando Antunes, Prof. Raimundo Furtado e Dalva Carvalho.


Mesa Redonda:

Matriz Energética
1.  Expansão da Matriz de Geração de Energia;
2.  Redes Elétricas Inteligentes;
3.  Energias Renováveis e Hidrogênio Verde;
4.  Empregos do Futuro;
5.  Crise Energética.
Participantes: Prof.  Fernando Antunes, Engº Ricardo Castelo, Profa.  Ruth Leão, Prof. Ricardo Thé, Prof. Edilson Mineiro e Engº Eduardo Frota.

MÓDULO 1
Engº Ricardo Castelo
Dia: 27/10/2021
De: 18h30min às 21h00min.
Discussão sobre o mercado de energias renováveis, seus agentes e oportunidades:

1. Introdução
    a. Estratégia Corporativa e Manutenção Estratégica;
    b. Crescimento das expectativas de Manutenção e as características da manutenção de alto desempenho;
    c. Processo de Manutenção e Confiabilidade dos ativos operacionais e a necessidade da realização de Paradas;
    d. Manutenção preventiva, corretiva e corretiva programada;
    e. Organogramas de manutenção e adequação ao setor PCM;
     f. Competências requeridas para engenheiros e técnicos de PCM.
2. Conceitos
    a. Disponibilidade, Confiabilidade e Mantenabilidade;
    b. Função, falha e custo do ciclo de vida do equipamento;
    c. Manutenção Corretiva;
    d. Manutenção preventiva base tempo e manutenção preventiva base condição (preditiva);
    e. Engenharia de manutenção versus engenharia de confiabilidade;
    f.  Planejamento, programação, preparação e controle;
    g. Planejamento estratégico e planejamento de serviços;
    h. Planejamento de serviços de rotina e planejamento de serviços de parada.
   3. Apresentação dos  recursos dos mapas de energia eólica e solar.

MÓDULO 2
Prof. Fernando Luiz Marcelo Antunes PhD – UFC
Dias:
28/10, 01/11 e 03 de novembro de 2021.
De: 18h30min às 21h00min.

Eletrônica de Potência para Integração de Fontes Renováveis.

1.  Aspectos Históricos:

     a.Histórico da Eletrônica de Potência;
    
b.Conversores estáticos de potência;
    
c.Como são formados e penetração nos sistemas elétricos de potência;
2. Chaves estáticas:
    a. Diodos, tiristores, MOSFET, IGBT e dispositivos de banda larga – SiC e GAN;
3. Conversores CA-CC controlados e não controlados – Monofásicos e Trifásicos:        
    a. Características não lineares dos conversores CA-CC e fator de potência dos retificadores (cargas não lineares). Série de Fourier e harmônicas de
        corrente;
4. Conversores CC-CA - Monofásicos e Trifásicos
   
a.características não lineares dos conversores CC-CA, modulação por largura de pulso – PWM, por que e como produzir tensões senoidais;
5. Aerogeradores:
    a. Conversor do lado da rede e conversor do lado da máquina;
6. Inversores para sistemas PV:
    a. on-grid e off-grid;
7.  Conversores de 12 pulsos - Introdução à transmissão em CC em alta tensão. 

MÓDULO 3

Prof. Ricardo Thé – UFC
Dias:
04,09 e 10 de novembro de 2021.
De: 18h30min às 21h00minh.
Tecnologia de Conversão Eólico-elétrica:

1. Formação dos ventos e conversão eólica elétrica;
2. Componentes de um sistema de conversão eólico elétrico:
     a. Energia dos ventos;
     b. Componentes de um sistema eólico;
     c. Rotor;
     d. Transmissão e caixa multiplicadora;
     e. Gerador elétrico;
      f. Sistemas Eletrônicos.
3. Princípio de Conversão Eletromecânica de Energia I:
     a. Revisão dos Conceitos de Conversão;
     b . Primeira lei da termodinâmica – Balanço de energia;
     c. Princípio da geração de energia elétrica;
     d. Geração de energia elétrica polifásica;
     e. Gerador síncrono e Sistemas isolados – geração eólica.
 4. Princípio de Conversão Eletromecânica de Energia II:
     a. Máquinas de indução polifásicas;
     b. Partes construtivas;
     c. Princípio de funcionamento – Campo magnético girante;
     d. Gerador de indução: Gaiola, rotor enrolado com resistência externa e DFIG;
     e. Aspectos gerais da manutenção de geradores DFIG;
     f. Simulação numéricas de aeros geradores;
     g. MatLab/Simulink e Toolbox “Wind Turbine Blockset”.

MÓDULO 4
Prof. Ruth Pastora Saraiva Leão – UFC
Dias:
11 e 16 de novembro de 2021.
De: 18h30min às 21h00min.

Integração à rede elétrica de geração renovável variável:
1. Integração de Geração Renovável Variável;
2. Tecnologias Solar PV e Eólica;
3. Modelagem Gerador DFIG;
4. Operação do SEP;  
5. Requisitos técnicos para integração de plantas PV e eólica.

MÓDULO 5
Prof. Raimundo Furtado Sampaio, MSc – UFC
Dias:
17 de novembro de 2021.
De: 18h30min às 21h00min.


Procedimentos de Acesso e Instalações de Conexão
1. Introdução;
2. Regulamentações específicas:
    a. Modalidade de prestação de serviço público e classificação da geração (Registro, Autorização e Concessão);
    b. Procedimentos de acesso de centrais de geração à rede elétrica (REN 875 03/2020;
    c. REN 876 03/2020;
    d. Procedimentos de acesso de micro e minigeração à rede elétrica (REN 482 04/2012 e REN 687 11/2015) e leilões de concessão.
3. Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST:
    a. Apresentação dos módulos do PRODIST e Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição (Critérios gerais e responsabilidades);
    b. Etapas do procedimento de acesso;
    c. Níveis de tensão para conexão de CG.
4. Procedimentos de Redes - Acesso ao Sistema de Transmissão:
    a. Apresentação dos módulos dos procedimentos de redes;
    b. Módulo 2 – Critérios e Requisitos;
    c. Submódulo 2.10 - Requisitos técnicos mínimos para a conexão às instalações de transmissão;
    d. Submódulo 2.12 - Requisitos mínimos de supervisão e controle para a operação;
    e. Módulo 7 - Integração de Instalações (Submódulo 7.2 - Classificação de modalidade de operação de usina).
5. Instalações de Conexão:
    a. Ponto de Conexão Comum;
    b. Instalações de Interesse Restrito de Centrais Geradoras – IIRCG: (Linha de transmissão e/ou rede de distribuição;
    c. Subestação do coletora e Plantas de geração);
    d. Sistemas de proteção das instalações de Conexão e das Plantas de Geração.

MÓDULO 6
Prof. Raphael Fernandes e Prof. Felipe Carvalho
Dias: 20 de novembro de 2021(Sábado).
De: 08h30min às 11h00minh.


Simulação computacional para análise em regime permanente e dinâmico de sistema elétrico de potência com a inserção de fontes renováveis:
1. Análise em regime permanente (curto-circuito, fluxo  de carga e proteções) do sistema elétrico de potência com a inserção de fontes renováveis;

2. Análise da estabilidade em regime permanente e dinâmico do sistema elétrico de potência com a inserção de fontes renováveis.

MÓDULO 7
Engº Dario Conceição
Dias:
23 e 24 de novembro de 2021.

De: 18h30min às 21h00min.

Etapas de Construção de Usinas Eólicas:
1. Acessos e fundações;
2. Montagem eletromecânica das turbinas eólicas:
    a. Instalação de seções de torre;
    b. Instalação da nacele;
    c. Montagem e instalação do rotor.
3. Etapa final da montagem:
    a. Mechanical Completion e
    b. Instalação Elétrica de uma Turbina.

MÓDULO 8
Engº Ricardo Castelo.
De:
25 e 30 de novembro e 01 e 02 de dezembro de 2021.
De: 18h30min às 21h00min.


PCM-Planejamento e controle de manutenção:
1. Manutenção Planejada:
    a. Conceitos para implantação da manutenção preventiva (base  tempo e base condição);
    b. Definição da criticidade de equipamentos;
    c. Seleção de tipo de manutenção adequado a cada equipamento.
    d. Conceitos de FMEA;
    e. Elaboração de planos de manutenção preventiva;
    f. Determinação de intervalo ótimo entre inspeções, testes e intervenções;
    g. Importância da Análise dos resultados das inspeções e monitoramento de condições;
    h. Apresentação dos aerogeradores, mercado de eólica.
2. Processo de PCM dos Serviços de Rotina:
    a. Premissas básicas para um processo eficaz de programação;
    b. O ciclo de uma ordem de serviço de manutenção (requisição, definição de prioridade, confirmação, planejamento, aprovação, preparação, programação, controle, apropriação e fechamento).
3. PCM-PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO:
3.1. Introdução:
      a. Estratégia corporativa e manutenção estratégica;
      b. Crescimento das expectativas de manutenção e as características da manutenção de alto desempenho;
      c. Processo de manutenção e confiabilidade dos ativos operacionais e a necessidade da realização de paradas;
      d. Manutenção preventiva, corretiva e corretiva programada;
      e. Organogramas de manutenção e adequação ao setor PCM;
      f. Competências requeridas para engenheiros e técnicos de PCM.
3.2. Conceitos:
      a. Disponibilidade, confiabilidade e mantenabilida de função;
      b. Falha e custo do ciclo de vida do equipamento;
      c. Principais componentes e modos de falhas;
      d. Manutenção corretiva;
      e. Manutenção preventiva base tempo e manutenção
      f. Preventiva Base Condição (Preditiva);
      g. Engenharia de manutenção versus engenharia de h.
      h. Confiabilidade;
      i. Planejamento;
      j. Programação;
      l. Preparação e controle;
     m. Planejamento estratégico e planejamento de serviços;
     n. Planejamento de serviços de rotina e planejamento de serviços de parada.
3.3. O Planejamento no Ciclo de Gerenciamento da Manutenção:
      a. Conceito do PDCA e ferramentas da qualidade aplicadas a
      b. Manutenção. Introdução ao planejamento de grandes paradas. Ferramentas básicas de planejamento. Funções da Estrutura Organizacional de PCM;
3.4. Gestão de Indicadores (KPIs ):
      a. Manutenção como processo. Indicadores e metas;
      b. Benchmark; Ferramentas informatizadas.
3.5. Manutenção Planejada:
      a. Conceitos para implantação da manutenção preventiva (base tempo e base condição);
      b. Definição da criticidade de equipamentos. Seleção de tipo de manutenção adequado a cada equipamento.
      c. Conceitos de FMEA;
      d. Elaboração de planos de manutenção preventiva;
       e. Determinação de intervalo ótimo entre inspeções, testes e intervenções;
       f. Importância da Análise dos resultados das inspeções e monitoramento de condições.

MÓDULO 9
Engº Ricardo Castelo
Dia
: 07/12/2021

De: 18h30min às 21h00min.

Procedimento de Operação e Manutenção de Usinas Eólicas:           
1. Procedimentos de manutenção;
2. Procedimentos de operação  – Checklist de manutenção preventiva;
3. Estudo de casos de procedimentos inadequados;
4. Manutenção 4.0 aplicada a manutenção de parques eólicos;
5. Eólica Offshore – mundo, Brasil e Ceará. Mercado de energia eólica Offshore – diferenças e oportunidades.

MÓDULO 10
Prof. Edilson Mineiro
Dias:
08, 09, 14 e 15 de dezembro de 2021.

De: 18h30min às 21h00min.

Componentes e Princípio de Funcionamento de Sistemas Fotovoltaica:
1. Fundamentos de energia solar fotovoltaica:
    a. Radiação solar, instrumentos para medição e influência das condições climáticas locais na instalação de sistemas fotovoltaicos;
    b. Princípio de funcionamento e definição de sistemas fotovoltaicos;
    c. Materiais e tecnologias para fabricação de células fotovoltaicas.
2. Tecnologia solar fotovoltaica:
    a. Definição de célula, de módulo e de painel fotovoltaico;
    b. Características básicas e riscos de arco elétrico;
    c. Curvas características, circuitos equivalentes e interconexão de células fotovoltaicas;
    d. Sombreamento (total e parcial) em painéis fotovoltaicos e diodos de by-pass;
    e. Ponto de máxima potência (MPP) em módulos fotovoltaicos;
     f. Influência da radiação solar na corrente de curto em módulos fotovoltaicos;
     g. Influência da temperatura na tensão em aberto de módulos fotovoltaicos;
     h. Avaliação da degradação dos módulos fotovoltaicos pela curva IxV;
     i. Atuais tecnologias utilizadas nos módulos fotovoltaicos (PERC, Half-Cell, Bifacial e Filme fino).
3. Avaliação e operação de módulos fotovoltaicos:
    a. Influência da instalação na temperatura e na eficiência dos módulos fotovoltaicos;
    b. Imagens térmicas para avaliação de módulos fotovoltaicos (pontos quentes);
    c. Degradação do encapsulamento nos módulos fotovoltaicos (degradação do EVA);
    d. Delaminação do fundo protetor e corrosão dos contatos elétricos (causas e redução da vida útil do sistema);
    e. Envelhecimento dos módulos fotovoltaicos;
     f. Rachaduras em células fotovoltaicas (impactos na geração e falhas na instalação/manuseio);
     g. Avaliação de rachaduras em células fotovoltaicas (noções de eletroluminescência e de fluorescência UV);
     h. Interferências na geração e circuitos para obtenção do ponto de máxima potência;
     i. Limpeza em módulos fotovoltaicos (impacto no sistema).
4. Normas técnicas e componentes utilizados em sistemas fotovoltaicos:
    a. Normas técnicas e regulamentações aplicáveis a sistemas fotovoltaicos;
    b. Cabos e conectores para sistemas fotovoltaicos;
    c. String box, fusíveis e DPS (dispositivos de proteção contra surtos) para sistemas fotovoltaicos;
    d. Inversores fotovoltaicos (normas e avaliação de conformidade);
    e. Exemplo de projeto e impacto das especificações;
    f. Microinversores e otimizadores para sistemas fotovoltaicos;
    g. Elementos de fixação de módulos fotovoltaicos (corrosividade e especificação da estrutura);
    h. Seguidores solares (tracking).

MÓDULO 11
Engº Dario Conceição
Dias: 16 e 21 de dezembro de 2021.

 De: 18h30min às 21h00min.

Etapas de Construção de Plantas Fotovoltaicas:
 1. Preparação do terreno e fundações;
 2. Montagem de estruturas mecânica;
 3. Montagem de painéis fotovoltaicos;
 4. Interligação elétrica: Módulos solares/caixas de junção/Inversor;
 5. QGBT/Transformador/Cubículo MT.

MÓDULO 12
Prof. Edilson Mineiro
Dia:
22 de dezembro de 2021

De: 18h30min às 21h00min

Procedimento de Comissionamento e Manutenção de Usinas Fotovoltaica:
1. Procedimento de comissionamento:
    a. Apresentação das normas e seus escopos para comissionamento;
    b. Documentação de projeto, inspeção e comissionamento;
    c. Avaliações básicas em sistemas fotovoltaicos (inspeção visual);
    d. Teste de comissionamento – ensaios de categoria 1;
    e. Teste de comissionamento – ensaios de categoria 2;
    f. Procedimentos para ensaio da curva IxV e influência do sombreamento;
    g. Sujidade e pontos quentes no comissionamento;
    h. Inspeção termográfica no comissionamento;
    e. Avaliação de desempenho;
     j.  Principais equipamentos utilizados para o comissionamento e para manutenção.
2. Manutenção de Usinas Fotovoltaicas:
    a. Estratégias de manutenção;
    b. Limpeza em módulos fotovoltaicos (equipamentos e procedimentos);
    c. Imagens térmicas no auxílio à manutenção;
    d. Novas tecnologias e o seu impacto na manutenção (smart módulos e uso de drones);
    e. Uso prático da eletroluminescência e fluorescência UV na manutenção;
    f. Defeitos mais comuns em módulos fotovoltaicos.

VISITA
Rota da inovação (visita técnica).
Descrição: Visitas a uma planta de geração fotovoltaica de 5 MW e a uma planta de geração  eólica de 10 MW.
(Data a ser divulgada).


COORDENAÇÃO ACADÊMICA
Prof. Raimundo Furtado e
Prof. Fernando Antunes.

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Eng. Eletricista Eduardo Frota.


INSTRUTORES
Prof. Edilson Mineiro

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará (1999), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará (2004) e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina (2010). Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Sobral e professor regular do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Federal do Ceará do Campus Sobral. É revisor dos seguintes periódicos: Electronics Letters, IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Power Electronics e Revista Eletrônica de Potência (SOBRAEP). Em 2017 ganhou o prêmio de melhor artigo no congresso internacional PEDG2017 (The 8th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems) da IEEE/PELS. É pesquisador no programa Cientista Chefe da FUNCAP/SEINFRA na área de Energia e bolsas de IC no programa bolsista de produtividade no interior (BPI) pela FUNCAP. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica de Potência, em Circuitos Eletrônicos e em Energias Renováveis, atuando principalmente nos seguintes temas: circuitos de alimentação para LEDs, reatores eletrônicos, microcontroladores, eficiência de circuitos eletrônicos, circuitos eletrônicos para correção de fator de potência, comutação suave, conversores cc-cc, redes em corrente contínua e sistemas fotovoltaicos.

Endereço para acessar CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/4828845714096699

Prof. Fernando Luiz Marcelo Antunes PhD – UFC

Engenheiro Eletricista pela Universidade Federal do Ceará, Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará, Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo e PhD pela Loughborough University of Technology – Inglaterra (1991). É Professor Titular do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará ensinando e pesquisando nas áreas de eletrônica de potência, máquinas elétricas e produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis de energia. Orienta teses de doutorado e dissertações de mestrado dentro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFC, com publicações em revistas e congressos nacionais e internacionais nas áreas de eletrônica de potência e sistemas de energia elétrica. No período de fevereiro de 2006 a março de 2007, em estágio de pós-doutorado, atuou como pesquisador em projeto de conversores multiníveis de alta potência para aerogeradores off-shore, no Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Eólica – Fraunhofer IWES em Kassel na Alemanha. Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFC de maio de 2011 a abril de 2015. Atualmente coordena o Grupo de Processamento de Energia e Controle - GPEC do DEE da UFC onde são realizadas pesquisas com financiamento de agências de fomento e empresas públicas e privadas nacionais, e serviços de consultorias e de engenharia elétrica à comunidade industrial. É membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos – IEEE, da Sociedade Brasileira de Automática – SBA, da Sociedade Internacional de Energia Solar – ISES e da Sociedade Brasileira de Eletrônica de Potênica – SOBRAEP, da qual foi editor da revista científica Eletrônica de Potência e posteriormente Presidente da SOBRAEP. É representante da UFC na Câmara Setorial de Energias Renovávies do Estado do Ceará e representante do Nordeste na Rede Brasil Alemanha para Internacionalização do Ensino Superior- REBRALINT.

Endereço para acessar CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/3429770707790925

Prof. Ruth Pastora Saraiva Leão – UFC
Graduada em Engenharia Elétrica em Sistemas de Potência pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em Engenharia Elétrica por Loughborough University of Technology, Inglaterra, em Segurança na Operação de Sistemas de Potência e pós-doutorado por Kassel Universität e Institut für Solare Energieversorgunstechnik e.V. - ISET, Kassel – Alemanha, em Integração de Geração Eólico-elétrica à Rede Elétrica. É graduada em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará. É professora Titular no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará. As áreas de interesse são qualidade de energia elétrica, geração distribuída e renovável, automação de redes de distribuição, redes e medição inteligentes.

Endereço para acessar CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/8551048513174462

Prof. Ricardo Thé
Bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará (1979), Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília (1983) e Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia (2003). Professor da Universidade de Fortaleza UNIFOR - CCT - Curso de Engenharia Elétrica - Disciplina de Máquinas Elétricas. Coordenador do projeto Formula SAE de carros Elétricos UNIFOR. Professor voluntário do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFC (PPGEE – UFC). Onde desenvolve pesquisas no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFC, na área de eficiência energética em força motriz. Professor aposentado do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC, desde 2015, onde atuou nas áreas de Eletromagnetismo Aplicado, Máquinas Elétricas, Planejamento Energético e Eficiência Energética. Consultor Técnico da CONCEMA - Consultoria em Ciências, Engenharia, Gestão de Sistemas e Meio Ambiente LTDA, atuando no mercado de energia, nas áreas: 

Comercialização de energia no ambiente regulado e no ambiente livre;
Mitigação de riscos nos contratos de compra de energia no ACL;
Micro e Mini Geração de Energia Elétrica;
Gestão de energia ISSO 50001;
Eficiência Energética em Processos Industriais.
Endereço para acessar CV Lattes:  http://lattes.cnpq.br/1674775796751929

Prof. Raimundo Furtado Sampaio, MSc – UFC
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de Fortaleza (1991), Especialização em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Ceará (1993), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará (2002) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará (2017). Atualmente é professor adjunto II da Universidade Federal do Ceará. Trabalhou na Concessionária de Energia Elétrica do Estado de Ceará (Coelce / Grupos Endesa/Enel) no Brasil entre 1985 e 2009, atuando nas áreas de projetos de engenharia de subestação e linhas de transmissão, normas técnicas e participação na elaboração de normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Atualmente é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará. Suas áreas de interesse atuais incluem sistema de medição, proteção, controle e automação de sistemas elétricos, recursos energéticos renováveis, geração distribuída, microrredes, sistemas distribuídos aplicados a redes elétricas inteligentes e ensino a distância.
Endereço para acessar CV Lattes:: http://lattes.cnpq.br/9936530790182581

Engº Ricardo Castelo
Engº Eletricista, 27 anos de experiência em implantação e gerenciamento de manutenção industrial, implantação, operação e manutenção de usinas de geração de energia elétrica – Termelétricas e Eólicas; Planejamento e execução de manutenções preventivas e corretivas do BOP - em subestações elétricas de 13,8/ 69 / 138 e 230kV. Desenvolvimento de propostas comerciais, análise contratual, negociação dos contratos de O&M, seleção de pessoal, treinamento de pessoal – implantação e gerenciamento do O&M de em diversas localidades do Brasil e Argentina; Gerenciou projetos de implantação e desenvolvimento em empresas de grande porte, tais como: Gerdau, Grupo Vicunha, Cummins do Brasil, Servtec Energia, Alston Energias Renováveis e CPFL Energias Renováveis , implantou o O&MS de parques eólicos com aerogeradores da Siemens, GE, Gamesa , Alston, Suzlon e Enercon formados por 29 parques, 740 MW e aproximadamente 400 aerogeradores , 06 subestações (69 e 138kV).
Com especializações em Geração de Energia Eólica – Garrah Hassan; Engenharia e Segurança do trabalho – FAAP; Gerenciamento de Meio Ambiental – USP; MBA em Gerenciamento de Projetos – Mrh / FGV-RJ; MBA em Gestão Estratégica de Negócios – Mrh / FGV-RJ e Mestrado em Economia e Finanças – UFC.
Endereço para acessar : linkedin.com/in/ricardo-castelo-b861812a

Engº Dario Conceição
Bacharel em Engenharia Mecânica pela UFC – Universidade Federal do Ceará, com sólida carreira desenvolvida em gerenciamento de projetos de montagem eletromecânica e manutenção de sistemas: gerenciamento do projeto de construção da subestação 34,5/230kV do complexo eólico Ventos da Bahia II [2017]; gerenciamento do projeto de construção da subestação 69/13,8kV Química Amparo [2017]; gerenciamento do projeto de manutenção eletromecânica de 180 turbinas eólicas S88/S95-2.1MW Suzlon [2012]; gerenciamento do projeto de instalação eletromecânica do primeiro megawatt solar fotovoltaico do Brasil, MPX Tauá [2011]; Gerenciamento do projeto de montagem eletromecânica de uma turbina eólica S88-2.1MW Suzlon, turbina 48 Praia Formosa [2010]; coordenação de qualidade no processo de transferência de propriedade, relacionado à instalação eletromecânica de 105 turbinas eólicas Gamesa-2.0MW, uma subestação 34,5/230kV, 45 km de Linha de Transmissão 230kV e uma subestação seccionadora 230/500kV, do complexo eólico Ventos do Araripe [2016]; coordenação de qualidade no processo de transferência de propriedade, relacionado à instalação eletromecânica de 107 turbinas eólicas GE-1.7MW, uma subestação 34,5/230kV, 45 km de Linha de Transmissão 230kV e um Bay de Conexão numa subestação Chesf 230/500kV, do complexo eólico Ventos de Santa Brígida [2015]; coordenação de qualidade no projeto de montagem eletromecânica de 92 turbinas eólicas GE-1.85MW do complexo eólico BW Guirapá [2015]; coordenação de qualidade no projeto de montagem eletromecânica de 11 turbinas eólicas WEG-2.1MW do parque eólico Malhadinha I [2015]; coordenação de qualidade no projeto do comissionamento de 13 turbinas eólicas Suzlon-2.1MW do parque eólico Embuaca [2014]; coordenação de qualidade no projeto de montagem eletromecânica de 32 turbinas eólicas Gamesa-2.0MW do complexo eólico Santos [2014]; coordenação de qualidade no projeto do comissionamento de 24 turbinas eólicas Suzlon-2.1MW do complexo eólico Areia Branca [2014]; coordenação de qualidade no projeto do comissionamento de 8 turbinas eólicas Suzlon-2.1MW do parque eólico Icaraí [2014]; coordenação de qualidade no projeto de montagem eletromecânica de 32 turbinas eólicas Gamesa-2.0MW do complexo eólico Cassino [2014]; supervisão da montagem eletromecânica de 26 turbinas Suzlon-2.1MW da usina eólica Icaraí de Amontada [2009]; supervisão da montagem eletromecânica de 54 turbinas Suzlon-2.1MW da usina eólica Praia Formosa [2009]; supervisão da montagem eletromecânica de 12 turbinas Suzlon-2.1MW da usina eólica Foz do Rio Choró [2009]; supervisão da montagem eletromecânica de 7 turbinas Suzlon-2.1MW da usina eólica Canoa Quebrada/Lagoa do Mato [2008]; supervisão da montagem eletromecânica de 8 turbinas Suzlon-2.1MW da usina eólica Taíba [2008]; supervisão da montagem eletromecânica de 12 turbinas Suzlon-2.1MW da usina eólica Paracurú [2008]; supervisão de manutenção mecânica preventiva e corretiva na Industria Têxtil [1991-2003].
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Prof. Felipe Carvalho
Engenheiro eletricista, pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Mestrado em Engenharia Elétrica pela UFC, na área de Mitigação de Impactos de Geração Distribuída em Sistemas de Proteção de Redes Elétricas de Distribuição. É membro do Grupo de Redes Elétricas Inteligentes (GREI). Revisor de periódicos nacionais e internacionais na área de sistemas de energia. Atualmente, atua como engenheiro no mercado de energia renovável e é professor de Engenharia Elétrica na Universidade de Fortaleza (UNIFOR).
Endereço para acessar CV Lattes:

Engº Raphael Fernandes

Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará, com duplo diploma em Engenharia Generalista pela École Centrale Marseille (2013), cursando mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará, na área de estabilidade de sistemas elétricos de potência, com previsão de conclusão em 2021. Tem experiência profissional na área de Sistemas Elétricos de Potência e Energias Renováveis, com 9 anos de atuação na construção, projeto, operação e manutenção de parques eólicos e solares no Brasil e no Uruguai, com atuação em grandes empresas do setor. Atualmente atua como Engenheiro de Desempenho e Confiabilidade na Casa dos Ventos.
Endereço para acessar CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/4820332261562046


CERTIFICADO
O aluno que obtiver frequência igual ou superior a 75% receberá o CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO.


VAGAS
30


PERÍODO DO CURSO / HORÁRIO
De 26 de outubro de 2021 a 22 de dezembro de 2021.
Das 18:30 às 21:00h.
CALENDÁRIO:

Professores

H/A

 

 

2021

 

 

 

 

 

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEX

SÁBADO

Mesa Redonda

 

 

26/10

 

 

 

 

Ricardo Castelo

3

 

 

27/10

 

 

 

Fernando Antunes

9

 

 

 

28/10

 

 

 

 

1/11

FERIADO

3/11

 

 

 

Ricardo Thé

9

 

 

 

4/11

 

 

 

 

 

9/11

10/11

 

 

 

Ruth Leão

6

 

 

 

11/11

 

 

 

 

 

16/11

 

 

 

 

Raimundo Furtado

3

 

 

17/11

 

 

 

Raphael Fernandes
Felipe Carvalho

3

 

 

 

 

 

20/11

Dário Conceição

6

 

23/11

24/11

 

 

 

Ricardo Castelo

12

 

 

 

25/11

 

 

 

 

 

30/11

1/12

2/12

 

 

Ricardo Castelo

3

 

7/12

 

 

 

 

Edilson Mineiro

12

 

 

8/12

9/12

 

 

 

 

 

14/12

15/12

 

 

 

Dário Conceição

6

 

 

 

16/12

 

 

 

 

 

21/12

 

 

 

 

Edilson Mineiro

3

 

 

22/12

 

 

 

Eduardo Frota

 

.

   

Data a

ser 

divulgada.

 


CARGA HORÁRIA
a. Abertura e mesa redonda: 02 horas.

b. Ementa: 75 horas/aula.
c. Visita à usina solar: 03 horas


VALOR DO INVESTIMENTO
R$ 1.450,00 - Profissional

R$    980,00 - Estudantes (Vagas limitadas).

* Os estudantes deverão enviar (por e-mail -  Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. ) uma declaração da instituição de ensino (papel timbrado), com data recente, contendo o seu nome completo e o número da sua matrícula, informando que você está devidamente matriculado.


INSCRIÇÕES
on line: www.astef.ufc.br
* Pagamento através da PagSeguro (aceita todas as bandeiras de cartão de crédito e dá a opção de parcelar em até 10 vezes), ou, se preferir, tem a opção de boleto bancário (não existe a possibilidade de parcelamento).


LOCAL DA AULAS
Aula ao VIVO Virtual.


INFORMAÇÕES GERAIS
01. A ficha de inscrição deverá ser preenchida online: www.astef.ufc.br;
02. Será fornecido um link do material do curso;

03. Se até a data indicada (22/10/2021), o pagamento não tiver sido efetivado, o pedido de inscrição será automaticamente cancelado;
04. Se o número de vagas não for preenchido a ASTEF reserva-se o direito de NÃO realizar o curso e haverá devolução do valor anunciado. A ASTEF não se responsabilizará pelos encargos do
      cartão de crédito;

05. OBSERVAÇÃO: O tempo do curso é calculado considerando a hora/aula de 50 minutos, conforme o Parecer CNE/CP nº 2/2009;
06. Caso haja desistência por parte do aluno, devolveremos 80% do valor pago. O prazo de devolução é de até 30 dias (úteis) após a solicitação formal e recebimento de todas as informações
      bancária;

07. As inscrições não podem ser feitas em celular e tablete, somente pelo computador.


OUTRAS INFORMAÇÕES
ASTEF - Serviços Tecnológicos
Fone/Fax :+55 85 3366 9612 / 3458 7068
Cel.: (85) 99177 37 88 - Jamile
Cel. :(85) 98818 4114 - Dalva
Homepage: http://www.astef.ufc.br/
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