io.github.alessandropeng/arc-flash-platform
name:io.github.alessandropeng/arc-flash-platform
Cálculos de engenharia elétrica pela norma brasileira (NBR), validados, com citação normativa.
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- remote
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- calcular_curto_circuitoshallow
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).
- calcular_energia_incidenteshallow
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).
- calcular_energia_incidente_hvshallow
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).
- corrigir_fator_potenciashallow
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.
- dano_transformadorshallow
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).
- dessintonia_capacitorshallow
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.
- dimensionar_caboshallow
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.
- dimensionar_tcshallow
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).
- elevacao_temperatura_painelshallow
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).
- gerar_memorialshallow
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.
- grupo_geradorshallow
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).
- k_factor_transformadorshallow
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.
- listar_dispositivosshallow
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).
- listar_ferramentasshallow
Lista a prateleira de cálculos de engenharia elétrica e o tier de cada um.
- montar_redeshallow
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).
- partida_motorshallow
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).
- puxamento_caboshallow
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).
- solicitar_orcamentoshallow
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.
- tempo_de_atuacaoshallow
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).
- tempo_partida_motorshallow
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.
- verificar_seccionamentoshallow
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).
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Tool count and median score across every tool in this server’s corpus — honest in a way a single cherry-picked tool’s badge wouldn’t be.
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