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76 FERRAMENTAS DE ELÉTRICA · GRÁTIS · SEM CADASTRO
Bancada do Eletricista
Do dimensionamento do motor ao para-raios do prédio: dezenas de calculadoras e simuladores para resolver a conta do dia a dia antes de subir no quadro. Cada resultado mostra o critério por trás do número — e quando a conta pedir laudo, a engenharia é aqui mesmo.
SPDA e NR-10 com laudo próprioFórmulas testadas e auditadasResponsável técnico CREA-RJ
O que é esta bancada
A Bancada do Eletricista reúne mais de 70 ferramentas gratuitas da Token Engenharia, organizadas em oito grupos: SPDA e aterramento, segurança de máquinas (NR-12 e arco elétrico), motores e acionamento, inversores de frequência, CLP, redes e automação, instrumentação e controle, proteção e seletividade e energia, qualidade e projeto. Foi pensada para o eletricista, o integrador e a equipe de manutenção que precisam de uma conta rápida ou de uma conferência antes de pôr a mão no painel. O que ela não é: não é análise de risco, não é projeto, não é laudo e não emite ART — o resultado orienta a decisão, mas não substitui o levantamento em campo nem o documento assinado por engenheiro responsável.
As ferramentas da bancada
SPDA & Aterramento 4
O carro-chefe: para-raios, malha e surto — com a engenharia que emite o laudo.
NO ARAterramentoMalha de Aterramento (IEEE 80)Informe resistividade do solo, área e arranjo da malha e receba a resistência de aterramento junto com as tensões de passo e de toque, com farol de aprovação.Abrir a ferramenta →NO ARProteção internaSeletor de DPSResponda 5 perguntas sobre o ponto da instalação e receba a classe de DPS indicada, na base da NBR 5419-4 e da NBR 5410.Abrir a ferramenta →NO ARValidade do laudoMeu SPDA Ainda Vale?Um check de renovação em 6 perguntas — idade do laudo, edição da norma, reforma, última inspeção — pra saber se o laudo do seu SPDA já pede revisão.Abrir a ferramenta →NO ARTriagem de riscoSPDA — Preciso de para-raios?Faz a triagem rápida de risco da NBR 5419 e indica se a edificação precisa de SPDA — o primeiro corte antes da análise de risco completa.Abrir a ferramenta →
Segurança de Máquinas — NR-12 & Arco 4
O fosso técnico da Token: proteção de máquina e segurança elétrica.
NO AREnergia incidenteSimulador de Arco-FlashAjusta o relé e a distância de trabalho e mostra a energia incidente do arco (cal/cm²), a fronteira de aproximação e a categoria de EPI.Abrir a ferramenta →NO ARAnexo I da NR-12Distância de Segurança NR-12Informa o dispositivo de proteção (cortina de luz, bimanual ou scanner) e o tempo real de parada da máquina, e calcula a distância mínima S — depois anima a física confirmando se a prensa para antes de a mão chegar à zona de perigo.Abrir a ferramenta →NO ARISO 13849Simulador de PLrResponde 3 perguntas do gráfico de risco da ISO 13849 — severidade, frequência de exposição e chance de evitar — e devolve o Performance Level requerido (PLr), com as combinações de categoria, DCavg e MTTFd que o alcançam.Abrir a ferramenta →NO ARChecklist de conformidadeRaio-X NR-12Escolha o tipo de máquina, responda o checklist em linguagem de chão de fábrica e receba o pré-diagnóstico: percentual de conformidade, farol de risco e a lista do que reprova agora, pronta pra imprimir.Abrir a ferramenta →
Motores & Acionamento 24
Da placa do motor à partida: o dia a dia da manutenção elétrica.
NO ARMotores elétricosCorrente nominal do motorEstima a corrente nominal do motor trifásico a partir da potência, tensão, rendimento e fator de potência — a conta que todo eletricista refaz antes de dimensionar proteção.Abrir a ferramenta →NO ARMotores elétricosTorque do motorCalcula o conjugado nominal pela potência e rotação, com os torques de partida e máximo pela categoria do motor.Abrir a ferramenta →NO ARConversãoCorrente de partida do motorCalcula a corrente de partida (rotor bloqueado) pela corrente nominal e a relação Ip/In da letra-código, e compara o pico de cada método de partida.Abrir a ferramenta →NO ARVelocidadeVelocidade Síncrona e EscorregamentoCalcula a velocidade síncrona pelo número de polos e a frequência, o escorregamento e a rotação real no eixo.Abrir a ferramenta →NO ARTorque × frequênciaFrequência, Velocidade e TorqueMostra como velocidade e torque variam com a frequência no inversor — torque constante até a nominal e enfraquecimento de campo acima dela.Abrir a ferramenta →NO ARInversor de frequênciaVelocidade Hz × RPMConverte frequência (Hz) em rotação (RPM) e identifica o número de polos pelo tacômetro, com o escorregamento.Abrir a ferramenta →NO AREficiênciaRendimento e Perdas do Motor (IE/IR)Estima rendimento, perdas e potência absorvida da rede, e a economia ao subir a classe de rendimento, com o payback da troca.Abrir a ferramenta →NO ARIsolamento & temperaturaClasse de IsolamentoRelaciona a classe de isolamento (A, E, B, F, H) com a elevação de temperatura e a margem de ponto quente — o que define a vida do isolamento do motor.Abrir a ferramenta →NO ARVentilaçãoDerating de Ventilação do MotorMostra o derating de torque do motor autoventilado em baixa rotação com inversor e quando precisa de ventilação forçada.Abrir a ferramenta →NO ARMotor × cargaSeleção de Motor para a CargaCalcula a potência exigida pela carga (bomba, ventilador, transportador) pelo conjugado resistente e seleciona o frame do motor.Abrir a ferramenta →NO ARSimulador visualCampo Girante (simulador)Veja o campo girante das três fases formar e arrastar o rotor — velocidade síncrona, polos e escorregamento, animados em tempo real.Abrir a ferramenta →NO ARConsumoCusto de Energia do MotorCalcula o consumo (kWh) e o custo de energia do motor pelo rendimento, horas de operação e tarifa — quanto custa rodar o motor no mês e no ano.Abrir a ferramenta →NO ARTroca por IE3/IE4Payback IE3/IE4Calcula o payback de trocar o motor por um IE3/IE4 pela economia de kWh e R$/ano e o retorno do investimento.Abrir a ferramenta →NO ARPartida de motoresComparador de métodos de partidaCompara corrente e conjugado de cinco métodos — direta, estrela-triângulo, soft-starter, inversor e compensadora — pra escolher o acionamento certo.Abrir a ferramenta →NO ARBornes do motorLigação estrela-triângulo (220/380/440)Diz se o motor liga em estrela ou triângulo pela tensão da rede e a placa, e como fechar os bornes antes de energizar.Abrir a ferramenta →NO ARPartida Y-ΔPartida estrela-triânguloMostra a queda de corrente e conjugado a um terço na estrela, o tempo na estrela e a comutação para triângulo.Abrir a ferramenta →NO ARPartida suaveChave compensadoraCalcula a redução de corrente e torque pelos taps (65% e 80%) do autotransformador de partida, comparada à estrela-triângulo.Abrir a ferramenta →NO ARSala de partidasSala de partidas (simulador)Compare partida direta, estrela-triângulo, soft-starter e inversor: corrente × tempo e o pico de cada método, lado a lado.Abrir a ferramenta →NO ARGuia de parâmetrosGuia de parâmetros de partidaMonta os parâmetros de partida do inversor — rampa, boost, frequência mínima e limite de corrente — a partir da placa do motor e do tipo de carga.Abrir a ferramenta →NO ARManobra do motorContator (AC-3)Dimensiona o contator do motor na categoria AC-3 pela potência e tensão, com referência de modelo comercial.Abrir a ferramenta →NO ARSobrecargaRelé térmicoCalcula a corrente de ajuste do relé térmico de sobrecarga pela corrente nominal e o fator de serviço, com a classe de disparo.Abrir a ferramenta →NO ARPartida suaveSoft-starterDimensiona a soft-starter pela corrente do motor, a classe de partida e o tipo de carga, com a rampa de tensão e o by-pass.Abrir a ferramenta →NO ARCabo do motorSeção do cabo do motorDimensiona a seção do cabo do circuito do motor pelos dois critérios — ampacidade e queda de tensão — e indica a maior bitola entre os dois.Abrir a ferramenta →NO ARCurto & coordenaçãoCoordenação disjuntor-motorDimensiona o disjuntor-motor pelo ajuste térmico e magnético e explica a coordenação Tipo 1 e Tipo 2 com o contator.Abrir a ferramenta →
Inversores de Frequência 7
Acionamento a velocidade variável sem mistério.
NO ARInversor de frequênciaDimensionamento de inversorDimensiona o inversor pela corrente do motor com os deratings de altitude e temperatura em cascata, modo passa/não-passa e presets de mercado.Abrir a ferramenta →NO AREficiência energéticaEconomia de energia (lei do cubo)Reduz a frequência da bomba ou ventilador e mostra, pelas leis de afinidade, quanta energia se economiza e o payback do inversor.Abrir a ferramenta →NO ARSimulador visualBancada motor + inversor (simulador)Arraste a frequência e veja rotação, tensão (V/f) e torque do motor mudarem ao vivo, com o derating do inversor.Abrir a ferramenta →NO ARModo de controleControle V/f ou vetorial?Indica o modo de controle certo do inversor — escalar V/f, VVW, vetorial sensorless ou com encoder — pela carga e a exigência de torque.Abrir a ferramenta →NO ARFrenagem dinâmicaResistor de frenagemDimensiona o resistor de frenagem dinâmica do inversor — ohm e watts pelo ciclo de trabalho — sem estourar o barramento CC.Abrir a ferramenta →NO ARCabo motorCabo de saída (dV/dt)Calcula o comprimento crítico do cabo entre inversor e motor, o pico de tensão por reflexão de onda e a solução (reator/filtro).Abrir a ferramenta →NO ARParametrizaçãoTradutor de parâmetrosTraduz os parâmetros equivalentes entre famílias de inversor a partir da placa do motor, sem caçar código no manual de cada fabricante.Abrir a ferramenta →
CLP, Redes & Automação 12
Ladder, Modbus e o chão de fábrica digital.
NO ARProgramação de CLPSimulador de LadderPrograme NA/NF, TON, CTU e veja a máquina obedecer — sandbox de lógica Ladder (IEC 61131-3) com cenários prontos.Abrir a ferramenta →NO ARLógica booleanaLadder → expressão booleanaConverte a lógica Ladder em expressão booleana e tabela-verdade — contato NA = variável, NF = NOT, série = AND, paralelo = OR.Abrir a ferramenta →NO ARLista de I/OTabela de I/OMonta a tabela de I/O do CLP — entradas e saídas digitais e analógicas, endereçamento, tags e reserva de pontos.Abrir a ferramenta →NO AREntrada do CLPResolução da entrada analógicaCalcula a resolução da entrada analógica do CLP — bits do ADC, contagens e valor do LSB na grandeza — e o erro de quantização.Abrir a ferramenta →NO ARSensores & CLPEsteira com sensores (simulador)Esteira animada com sensor fotoelétrico, indutivo e capacitivo: veja a saída NA/NF, PNP/NPN e a entrada do CLP atuarem ao vivo.Abrir a ferramenta →NO ARIP industrialIP e sub-rede industrialCalcula sub-rede, faixa de hosts e se dois IPs falam na mesma rede (Profinet, EtherNet/IP), com caderno de IPs e detecção de duplicata.Abrir a ferramenta →NO ARIntegridade do quadroCRC-16 Modbus RTUCalcula e confere o CRC-16 do quadro Modbus RTU byte a byte, pra diagnosticar erro de comunicação no barramento.Abrir a ferramenta →NO AREndereço ModbusRegistrador ModbusAcha o registrador Modbus certo — coils, inputs e holding registers, offset de endereço e função — pra parar de errar entre documento e protocolo.Abrir a ferramenta →NO ARDados de 32 bitsConversor Hex/FloatMonta um float 32 bits IEEE 754 a partir de dois registradores Modbus, com a ordem de palavra e byte (ABCD/CDAB/BADC/DCBA).Abrir a ferramenta →NO ARComunicação industrialTempo de scan ModbusEstima o tempo de ciclo de uma rede Modbus RTU transação por transação — tempo por consulta, scans por segundo e timeout recomendado.Abrir a ferramenta →NO ARBarramento RS-485Terminação RS-485Mostra a terminação correta do barramento RS-485/Modbus RTU — resistores de 120 Ω, polarização, comprimento × taxa e número de nós.Abrir a ferramenta →NO ARDiagrama unifilarDiagrama unifilar interativoMonta o unifilar, injeta uma falta em cada nó e mostra a corrente de curto e a seletividade entre os relés em cascata.Abrir a ferramenta →
Instrumentação & Controle 11
4-20 mA, sensores e malha de controle.
NO AR4-20 mAConversor 4-20 mA → grandezaConverte o sinal do transmissor em pressão, temperatura, nível ou vazão — e o caminho inverso — com a contagem do CLP e o diagnóstico NAMUR NE 43.Abrir a ferramenta →NO ARMalha de correnteLoop 4-20 mA vivo (simulador)Mostra o laço de corrente 4-20 mA a dois fios funcionando ao vivo — e o que acontece quando o laço rompe ou satura.Abrir a ferramenta →NO AR4-20 mACalibração de transmissorCalcula o erro de linearidade de um transmissor pelo ciclo de cinco pontos, diagnostica desvio de zero, span e histerese, com veredito aprovado/reprovado.Abrir a ferramenta →NO AR4-20 mAConversão de pressão e vazãoConverte o sinal 4-20 mA em pressão e vazão, com a extração de raiz quadrática da vazão por pressão diferencial.Abrir a ferramenta →NO AREscala de sinalConversão 0-10 V ↔ 4-20 mAConverte entre os sinais analógicos 0-10 V, 1-5 V, 4-20 mA e 0-20 mA por escala linear, com span e zero.Abrir a ferramenta →NO AREscala de sensorEscala de sensor (span/zero)Converte o sinal 4-20 mA na grandeza de processo com span, zero suprimido ou elevado e a contagem do CLP.Abrir a ferramenta →NO ARPT100/PT1000PT100 / PT1000Converte temperatura e resistência do PT100/PT1000 pela equação Callendar-Van Dusen, com verificação de sensor e erro de cabo a 2, 3 e 4 fios.Abrir a ferramenta →NO ARTermopar mV → temperaturaTermopar mV → temperaturaConverte a tensão do termopar (mV) em temperatura e o inverso, com compensação de junta fria, para os tipos K, J, T, E e N.Abrir a ferramenta →NO ARTermistor NTC/PTCTermistor NTC/PTCConverte a resistência lida no termistor em temperatura e o inverso — NTC pela equação Beta e PTC de proteção do motor.Abrir a ferramenta →NO ARCélula de carga (mV/V)Célula de carga (mV/V)Converte o sinal da célula de carga em peso — e o caminho inverso — com sensibilidade, excitação e modo de contagem do ADC.Abrir a ferramenta →NO ARMalha PIDMalha PID ao vivo (simulador)Ajuste Kp, Ki e Kd e veja a malha fechada responder ao degrau: overshoot, tempo de acomodação e erro em regime.Abrir a ferramenta →
Proteção & Seletividade 4
Relés, curvas e o quadro protegido de verdade.
NO ARSobrecorrente de faseRelé 50/51 (simulador)Simula o relé de sobrecorrente de fase: ajusta pickup e curva (50 instantâneo, 51 temporizado) e lê o tempo de atuação pra cada corrente de falta.Abrir a ferramenta →NO ARFalta à terraRelé 50N/51NSimula a proteção de neutro/terra sobre a corrente residual — o ramo que pega a falta à terra que a proteção de fase não enxerga.Abrir a ferramenta →NO ARSeletividadeSeletividade 51×51Sobrepõe as curvas de dois relés 51 em cascata e mostra o intervalo de coordenação — só o trecho em falta sai, sem derrubar a planta.Abrir a ferramenta →NO ARTransformador de correnteTC saturando (simulador)Mostra o joelho da curva de excitação do TC e como o secundário se distorce ao saturar — o erro que cega o relé e atrasa o trip.Abrir a ferramenta →
Energia, Qualidade & Projeto 10
Do fator de potência ao quadro de cargas assinado.
NO AREnergia & instalaçãoTransformador da planta (kVA)Calcula o kVA do transformador pela carga, demanda e fator de potência, arredonda pra série padronizada e mostra as correntes no primário e secundário.Abrir a ferramenta →NO AREnsaio de comissionamentoEnsaio TTR do TransformadorCompara as leituras do TTR com a relação teórica por tap e fase, aponta o padrão típico do defeito (espira em curto, tap desgastado, erro de ligação) e desenha onde ele está no transformador.Abrir a ferramenta →NO ARFator de potênciaBanco de Capacitores (kVAr)Calcula o kVAr necessário pra corrigir o fator de potência do atual ao alvo — o dimensionamento que evita a multa de reativo.Abrir a ferramenta →NO ARTriângulo de potênciasTriângulo de potências + capacitoresMostra ativa, reativa e aparente no triângulo de potências e como o banco de capacitores corrige o fator de potência.Abrir a ferramenta →NO ARQualidade de energiaOnda & harmônicas (simulador)Soma a fundamental e as harmônicas e mostra a onda distorcida, o espectro e o THD ao vivo — por que a carga não-linear aquece motor, cabo e neutro.Abrir a ferramenta →NO ARDimensionamento de caboQueda de Tensão (NBR 5410)Estima a queda de tensão do circuito pela corrente, comprimento e seção do cabo e confere contra os limites da NBR 5410.Abrir a ferramenta →NO ARProjeto da instalaçãoQuadro de Cargas (NBR 5410)Lista os circuitos e recebe corrente, disjuntor, seção do cabo e queda de tensão de cada um — com demanda total, disjuntor geral e o diagrama unifilar do quadro desenhado automaticamente, com DR e DPS.Abrir a ferramenta →NO ARCorrente de faltaCurto-Circuito (Icc)Estima a corrente de curto-circuito presumida no ponto da instalação — o número que define a capacidade do disjuntor e a suportabilidade dos cabos.Abrir a ferramenta →NO AREletrodutoOcupação de eletrodutoCalcula a taxa de ocupação do eletroduto e da eletrocalha pela NBR 5410 (40%, 53%, 31%) pela área dos cabos, pra não travar a enfiação.Abrir a ferramenta →NO ARConversão de potênciaCV / kW / HPConverte a potência do motor entre CV, kW e HP com os fatores exatos e o valor normalizado da série, com presets de mercado.Abrir a ferramenta →
Nada com esse termo — tente “motor”, “spda”, “modbus”…
O que esta bancada cobre e por que ela existe
Todo eletricista de manutenção, integrador ou técnico de instrumentação refaz as mesmas contas várias vezes por semana: a corrente nominal de um motor, o ajuste de um relé de proteção, a escala de um transmissor 4-20 mA, o ponto certo pra rolar a esfera do SPDA. São contas simples, mas o critério por trás delas — qual norma usar, qual margem aplicar, qual referência de catálogo vale — é o que separa um número confiável de um chute. A Bancada do Eletricista nasceu pra colocar esse critério ao alcance de quem trabalha em campo, sem cadastro, sem custo e sem enrolação.
Ela se organiza em oito frentes que, juntas, cobrem o ciclo elétrico completo de uma instalação:
- SPDA e aterramento — o carro-chefe da Token: zona de proteção pela esfera rolante, malha de aterramento pelo IEEE 80, seleção de DPS e o check de validade do laudo — a família que a própria equipe usa antes de emitir laudo de SPDA com ART.
- Segurança de máquinas — NR-12 e arco elétrico — o fosso técnico da Token: energia incidente do arco elétrico já no ar, com o pacote de conformidade NR-12 e Performance Level (ISO 13849) em produção.
- Motores e acionamento — da placa do motor à partida: corrente, torque, rendimento, classe de isolamento e os cinco métodos de partida comparados lado a lado.
- Inversores de frequência — dimensionamento, tradução de parâmetros entre fabricantes, resistor de frenagem e o comportamento vivo do acionamento numa bancada simulada.
- CLP, redes e automação — a lógica Ladder num sandbox interativo, tabela de I/O, e o Modbus por dentro: registrador, CRC-16, terminação RS-485 e tempo de scan.
- Instrumentação e controle — o laço 4-20 mA, PT100, termopar, célula de carga e a malha PID respondendo ao degrau em tempo real.
- Proteção e seletividade — os relés 50/51 e 50N/51N simulados, a seletividade entre dois relés em cascata e o TC saturando na curva de excitação.
- Energia, qualidade e projeto — transformador da planta, banco de capacitores, harmônicas, queda de tensão e curto-circuito — a base de qualquer projeto elétrico.
Nenhuma ferramenta é genérica copiada de um catálogo qualquer: cada uma nasce do que a equipe da Token aplica de verdade em campo, na hora de projetar, montar ou laudar uma instalação. É por isso que a bancada mistura calculadoras diretas com simuladores visuais — ver o campo girante formar, a lógica Ladder varrer ou o arco elétrico liberar energia incidente ensina mais do que só ler um número na tela.
O ciclo elétrico completo
Do sensor de campo ao para-raios do telhado, cada camada tem sua ferramenta
A instalação elétrica se monta em camadas: no campo estão os sensores e os motores; o sinal leva a medição até o CLP; o quadro comanda e protege; e o SPDA no telhado fecha o ciclo, dando à descarga atmosférica um caminho controlado até o aterramento. Cada grupo da bancada cobre uma dessas camadas — e a rede industrial, embaixo de tudo, é o que integra sensor, CLP, quadro e proteção contra raios num sistema só.
As camadas de uma instalação elétrica industrial: do sensor de campo ao SPDA, integradas pela rede e pelo aterramento comum.
Como a Token usa essas ferramentas
Antes de propor um projeto, uma montagem ou um laudo, a Token Engenharia faz a leitura técnica do que a instalação precisa. As ferramentas desta bancada são parte desse processo: são os mesmos critérios que a equipe aplica pra entender uma demanda antes de mandar proposta — e que agora ficam públicos e gratuitos, sem cadastro.
A lógica é direta. Quando a pergunta é “esse telhado está exposto a raio?”, o primeiro passo não é um orçamento: é desenhar o corte do prédio e rolar a esfera sobre ele. Quando a dúvida é “esse motor vai aguentar a partida?”, a conta de corrente e conjugado vem antes de qualquer especificação de contator. As ferramentas resolvem essa conta de apoio em minutos, do jeito que a equipe faria numa triagem técnica.
O passo seguinte é onde entra a engenharia de verdade. Quando a instalação precisa ser calculada, projetada, montada ou auditada com responsabilidade técnica — rodar a análise de risco completa de SPDA, medir a malha de aterramento em campo com instrumento calibrado, levantar o laudo de NR-10, adequar uma máquina à NR-12, projetar e montar um painel, ou comissionar uma malha de controle —, a conta de bancada dá lugar ao trabalho técnico com ART. A Token fecha o laudo de SPDA, o laudo de NR-10 e a montagem industrial e eletromecânica em todo o Brasil. Quando a ferramenta apontar risco real ou trabalho de campo pela frente, fale com a equipe.
1
Conta na bancada
Desenhe a zona de proteção, converta o sinal, simule a lógica ou confira a partida. Resultado na hora, sem cadastro, sem custo e sem compromisso.
2
Campo e comissionamento
Quando a conta vira decisão, a equipe vai ao local com instrumentos calibrados: mede a malha, ajusta o inversor, programa o CLP e valida o quadro em campo.
3
Projeto, laudo e ART
O engenheiro projeta a instalação, acompanha a montagem e emite o laudo de SPDA, de NR-10 ou das instalações com ART — documento assinado por responsável técnico do CREA.
O que vem por aí
A bancada já abre no ar com 76 ferramentas distribuídas nos oito grupos acima, e o plano é continuar cobrindo o que ainda falta em cada frente: o pacote completo de NR-12 (Raio-X por máquina, distância de segurança, simulador de PLr) e um jogo de termografia pra treinar o olho antes da inspeção real. Você vê esses itens sinalizados como “chegando” direto no grupo onde vão entrar — sem link morto, porque só sobe ferramenta que já passou pelo mesmo teste interno das que estão no ar: número conferido, critério auditado, resultado confiável. Sem data e sem promessa específica: a bancada cresce devagar e com lastro, não no volume pelo volume. Se você tem uma sugestão de ferramenta que faria sentido aqui, fale com a gente — recebemos ideias com prazer.
Regras de uso e aviso técnico
Os resultados das ferramentas desta bancada são orientativos e partem dos dados que você informa. Eles não substituem projeto, medição em campo, análise de risco de SPDA pela NBR 5419, laudo de NR-10, laudo técnico ou ART. Para aplicação em instalações críticas, em área classificada, para fins regulatórios, de seguro ou contratuais, ou sempre que houver dúvida sobre o resultado, o caminho correto é contratar um engenheiro responsável. A Token Engenharia não se responsabiliza por decisões tomadas com base exclusiva no resultado das ferramentas.
Perguntas frequentes
A Bancada do Eletricista é gratuita e não exige cadastro?
É. Todas as ferramentas desta bancada são gratuitas e não pedem e-mail, telefone, nome de empresa ou login para devolver o resultado. Você abre a página, preenche os dados do ponto que está conferindo — motor, sinal, relé, transmissor — e lê a resposta na hora, direto no navegador.
O resultado da ferramenta substitui o laudo de SPDA ou de NR-10?
Não. O resultado é orientativo e parte dos dados que você informa. O laudo de SPDA exige análise de risco completa pela NBR 5419, levantamento de campo da captação, das descidas e do aterramento e medição de continuidade; o laudo de NR-10 exige inspeção das instalações, verificação de prontuário e adequação. Os dois só têm validade técnica e legal assinados por engenheiro responsável com ART — a ferramenta ajuda a entender o problema antes da visita técnica.
Por que alguns itens da bancada aparecem sem link, só como aviso de “chegando”?
Porque a Token só publica uma ferramenta depois que ela passa pelo mesmo teste interno das que já estão no ar: número conferido, critério auditado, resultado confiável. O jogo de termografia e o pacote de NR-12 já estão em produção — aparecem como aviso de “chegando” pra você saber que vêm, sem link morto até estarem prontos de verdade.
As ferramentas cobrem qual norma técnica?
Cada família segue a norma do seu tema: SPDA e aterramento seguem a NBR 5419 (com o IEEE 80 complementando o aterramento); instalações e cabos seguem a NBR 5410; segurança elétrica e prontuário seguem a NR-10; segurança de máquinas segue a NR-12 e a ISO 13849 (Performance Level). Nenhuma ferramenta cita cláusula numerada — isso é trabalho do laudo assinado, não da bancada pública.
Quando devo chamar a Token Engenharia em vez de usar só a ferramenta?
Sempre que a conta de bancada virar decisão de campo: montar a análise de risco completa de SPDA, projetar e medir o aterramento, levantar o laudo de NR-10, adequar uma máquina à NR-12, projetar ou montar um painel, comissionar uma malha ou emitir prontuário de instalações elétricas. A ferramenta orienta a decisão; a Token executa o projeto, a montagem e o laudo com responsável técnico e ART em todo o Brasil.
Token Engenharia · Atuação nacional
Da bancada ao laudo com ART, em elétrica de A a Z
As ferramentas fazem a conta; a Token Engenharia projeta, monta e comissiona. Laudo de SPDA, laudo de NR-10, montagem eletromecânica e manutenção elétrica industrial — com responsável técnico e ART em todo o Brasil.