Portal de Eventos do IFRS, 7º SALÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO DO IFRS

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Sistema digital adaptativo para simulação de luminosidade em testes de relés de iluminação pública para smart cities
Kalani Agostinho Rossi Alfaro, Edison Silva Lima, Dolurdes Voos, Vinícius Amorim Da Silveira, Sofia Comerlato Bettanzos

Última alteração: 21-11-2022

Resumo


Em 2022, o Campus Canoas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e a empresa Exatron Indústria Eletrônica Ltda, instalada no Parque Canoas de Inovação, ambos em Canoas, no Rio Grande do Sul, firmaram parceria para a realização de um projeto de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação (PD&I), voltado ao desenvolvimento de novas tecnologias. Com base nas necessidades da empresa, fabricante de relés fotocontroladores eletrônicos microcontrolados, e nas exigências da legislação específica, o objetivo geral do projeto é desenvolver um sistema que responda a esta demmanda. Para isso, é necessário desenvolver um sistema digital adaptativo capaz de simular a luminosidade a que os dispositivos são expostos, respeitando exigências de posição solar, capacidade de operação de forma automatizada, obediência aos comandos do operador e geração de relatórios dos ensaios realizados. Além disso, produtos industriais e equipamentos devem ser testados e aprovados para uso, seguindo legislações específicas, de forma que o projeto segue as regulamentações da ABNT, especificamente a NBR 5123:2016, que trata dos ensaios necessários para a aprovação e adequação do relé fotoelétrico. Portanto, para poder homologar seus produtos, a empresa Exatron necessita qualificar e automatizar os testes destes relés, voltados ao conceito de smart cities, mapeando os parâmetros de funcionamento e durabilidade de seus produtos, entre outros. Para a realização do projeto foi selecionada a metodologia Stage-gate, que permite gerenciar o desenvolvimento de novos produtos melhorando efetividade e eficiência. Nesse sistema, o processo é composto por uma série de estágios (gate), formados por atividades que precisam ser executadas antes que se possa prosseguir para a próxima etapa. Assim, este modelo tem como vantagem evidenciar a necessidade de tomar decisões de continuidade do projeto em momentos pré-determinados. Além de ser amplamente utilizado, o método foi escolhido pela necessidade de desenvolvimentos de forma integrada nas três áreas do projeto, nomeadamente, mecânica, informática e eletrônica. Ademais, para o bom andamento do projeto, o fator tempo de desenvolvimento necessita estar alinhado com a qualidade tecnológica do produto, o que exige priorizar soluções viáveis e ágeis, associadas a pesquisas sobre novas tecnologias, capazes de atender a demanda de forma mais eficiente. Por fim, a funcionalidade, robustez e o acabamento do equipamento final precisam ser levados em consideração nas etapas do desenvolvimento, a saber, projeto, execução, montagem, testes e validação do produto. Como resultado, o projeto gerou um equipamento funcional, além de contribuir para a formação dos estudantes, por meio da participação em pesquisas de desenvolvimento científico e tecnológico.

Palavras-chave


Processos de fabricação; Smart cities

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