CENTRO DE MEDIÇÃO FASORIAL SÍNCRONA

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1 CENTRO DE MEDIÇÃO FASORIAL SÍNCRONA Daniel Martins - 31/03/ OBJETIVO Este trabalho descreve os procedimentos técnicos adotados para instalação de uma plataforma de aquisição, armazenamento, sincronização e distribuição da medição fasorial síncrona disponível no sistema elétrico da Eletronorte. 2. HISTÓRICO A partir do início desta década o Setor Elétrico Brasileiro vem despertando para a tecnologia da medição fasorial síncrona disponível em equipamentos de medição especializados e até em equipamentos de proteção e controle que começaram a aparecer no mercado. Um conjunto de novas tecnologias vem prometendo uma revolução nas técnicas adotadas para operação, medição e proteção dos sistemas elétricos de potência. Este conjunto de novas tecnologias batizado como smart-grid começa a se fazer presente para promover esta revolução. Foi, entretanto, a medição fasorial síncrona foi o fator preponderante que tornou possível este desenvolvimento. A chegada dos equipamentos GPS (global positioning systems), já hoje bastante utilizados para localização terrestre, tornou possível realizar amostragens das grandezas elétricas de forma sincronizada no tempo, isto é, tomar amostragens simultâneas ainda que os instrumentos de medição não estejam próximos ou nem na mesma instalação. Descobrimos então que na Eletronorte alguns equipamentos instalados em diversas subestações da Empresa, que não haviam sido adquiridos especificamente com tal finalidade traziam a bordo, entretanto, a funcionalidade e as condições de promover a medição fasorial síncrona. Esta funcionalidade batiza então estes equipamentos com o nome de unidade de medição fasorial ou PMU (Phase Meter Unit). A medição fasorial síncrona vem quebrar mais um paradigma na área de supervisão e controle de sistemas elétricos de potência. Diversos outros paradigmas já foram quebrados. Se remontarmos a 30 anos atrás lembramos que a medição do estado do sistema elétrico era realizada por medidores de ponteiro que ofereciam elevado erro de medição como, por exemplo, o erro de paralaxe, com o qual convivíamos até que um tanto harmonicamente. A tecnologia da micro-informática permitiu a digitalização das funções de proteção e controle nas subestações. Ainda foi a tecnologia digital que nos permitiu operar os sistemas elétricos não mais por telefone ou terminais semi-gráficos mas sim em terminais gráficos com a ajuda de apontadores eficientes como o mouse a partir de centros de controle que concentram grandes quantidades de informação. Só o sistema elétrico do Pará concorre com mais de pontos de medição lógica e mais de informações analógicas medidas. Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte 1

2 A introdução da tecnologia digital na supervisão e controle do sistema elétrico rompeu então mais um paradigma levando o erro de medição para a faixa de menos de 0,5%. Entretanto, ainda não era possível conhecer o estado do sistema em um determinado instante. As medidas, adquiridas por vários tipos de equipamentos, instalados nas mais longínquas instalações, chegam aos centros de controle, quase que invariavelmente, em instantes distintos. Assim é que, observando a medição das tensões de cada uma das barras em uma subestação é possível vê-las com valores diferentes mesmo que a precisão numérica no terminal seja inferior a precisão das medidas ou mesmo estando em, por exemplo, barras interligadas. Isto se deve ao fato de que estas medições, provenientes de diferentes medidores, chegarem a instantes diferentes. A introdução dos programas de análise de redes nos centros de controle, principalmente os dois programas iniciais, o configurador de rede e o estimador de estado vieram promover um aumento na confiabilidade da medição garantindo não mais apresentar os valores provenientes dos medidores mas um estado instantâneo representativo do sistema elétrico observado. Agora o estado do sistema passou a ser calculado com uma função de aproximação entre os valores medidos e os valores calculados pelas equações elétricas dos sistemas de potência. Entretanto, duas imprecisões ainda são introduzidas por este método. Quando o estimador de estado efetua a fotografia instantânea utilizando o conjunto de valores medidos oferecidos pelo sistema de supervisão e ainda antes de rodar seus algoritmos, não consegue efetivamente o estado instantâneo do sistema pelos motivos descritos anteriormente. Em segundo lugar, o estimador erra também porque utiliza as impedâncias dos equipamentos elétricos fornecidos pelos dados de placa ou pelo projeto da rede elétrica. Estas impedâncias, como se sabe, variam com o envelhecimento do equipamento, com as condições ambientais, com o valor de corrente a que estão submetidos e etc. Entretanto, devemos lembrar, o algoritmo matemático da busca pela minimização de um erro preestabelecido produz resultados confiáveis mesmo quando o grau de observabilidade do sistema elétrico não é o desejado PMU Phase Meter Unit Na medição fasorial síncrona, são lidos, num mesmo instante, as tensões, as correntes e seus ângulos de fase respectivos, por exemplo, nas extremidades de uma linha de transmissão. Assim, é possível calcular a potência ativa e reativa instantânea sem a necessidade de conhecer a impedância da linha naquele instante. O equipamento que oferece estas medidas é conhecido como PMU Phase Meter Unit. Utilizando a sincronização de um GPS (Global Positioning System), normalmente através de uma ligação elétrica e segundo o protocolo IRIG-B, a unidade de medição fasorial, PMU obtém, numa cadência que pode variar atualmente entre 10 até 60 amostras por segundo, as amplitudes e fases dos dados selecionados no exato instante da passagem pelo milissegundo exato. A PMU data então estas medidas, isto é, adiciona aos fasores um selo de tempo e as transmitem para um concentrador de dados. A precisão da medição do ângulo de fase depende assim apenas da precisão do GPS. Se, por exemplo, com um erro de sincronização oferecido por um GPS for de ±1µs, em um típico GPS comercial, o erro de medição da fase será de 0,0216 num sistema elétrico a 60 Hz. Finalmente então o erro passa a ser conhecido e, portanto, controlado. Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte 2

3 2.2. PDC Phase Data Concentrator Os dados oriundos das PMUs precisam ser recebidos por um concentrador de dados fasoriais. Deve-se notar, entretanto, que os dados recebidos não chegam novamente simultaneamente. Entretanto eles vêm com o selo de tempo Assim, a primeira e mais importante das funções de um PDC é promover a organização temporal das informações recebidas de diversas PMUs. O PDC organiza as informações recebidas de forma a agrupar aquelas que correspondem a um mesmo instante de amostragem. Por ser um concentrador de dados, o PDC promove ainda o armazenamento organizado das informações recebidas para oferecê-las em posterior consulta. O PDC não oferece necessariamente, entretanto, meio de realizar esta consulta. São aplicações outras que o devem fazer. Uma terceira função básica de um PDC é promover a distribuição dos dados já sincronizados para outras aplicações, por exemplo, aplicações de análise da estabilidade do sistema elétrico, para aplicações que se executem nos sistemas centrais de supervisão - SCADA mais próximo, para aplicações de visualização gráfica em tempo real, aplicações para armazenamento dos dados em bancos de dados, para aplicações de proteção elétrica sistêmica da rede elétrica, por exemplo, para minimizar blecautes, para programas de análise de estabilidade da tensão e etc. Já existe um grande número de concentradores de dados fasoriais - PDC à venda no mercado. Entretanto, a TVA (Tenessee Valey Authority), empresa de energia elétrica do vale do Tenessee, que já vem trabalhando neste assunto há alguns anos, disponibilizou gratuitamente todo o software já desenvolvido pela empresa para a comunidade internacional. Os arquivos contendo os fontes de todos os programas do que foi então denominado de openpdc estão disponíveis para download no endereço Há uma tendência de uso no Brasil deste concentrador pelo óbvio motivo do preço além do que a Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Empresa REASON vem trabalhando com o openpdc o que certifica, no nosso entendimento, o uso deste produto. Naturalmente, a TVA não oferece garantia do produto. Entretanto a própria REASON oferece, através da devida contratação do serviço, a instalação e a manutenção do openpdc. A Gerência de Manutenção Eletroeletrônica - CETE, resolveu então adotar o openpdc como concentrador da medição fasorial. E assim nasceu então o Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte. 3. O CENTRO DE MEDIÇÃO FASORIAL DA ELETRONORTE. A Divisão de Manutenção de Sistemas Eletrônicos, CETE observou inicialmente a existência de três instrumentos de medição de fabricação REASON RP-V-310 instalados no pátio de 230 KV nas subestações de Tucuruí, Altamira e Rurópolis que são utilizados como localizadores de distância de falta nas linhas que interligam essas subestações. O concentrador que calcula a distância da falta a partir dos dados transmitidos por aqueles medidores se encontra em Brasília e a comunicação é realizada através da rede corporativa da Empresa. A CETE também observou que estes instrumentos trazem embarcada a função PMU. Apenas foi necessário ativar a função PMU em cada um dos instrumentos e selecionar os dados fasoriais a serem amostrados que entendemos por ora necessários. Tínhamos assim três PMUs para iniciar o centro de medição fasorial da Eletronorte como ilustra a figura abaixo. Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte 3

4 As Três PMUs encontradas no Sistema Elétrico da Eletronorte O esquema então de como ficou o Centro de Medição Fasorial inicial é mostrado no desenho abaixo. Ele integrou as três PMUs iniciais a dois computadores desktop sob Windows Server 2003 (32 bits) em configuração redundante e neles foi embarcado o openpdc. A interligação do openpdc com as PMUs é realizada pela rede corporativa sob o protocolo IEEE-C37-118, o sistema ainda promove um acesso via serviços WEB (time series) para consulta instantânea ou histórica dos dados fasoriais descrita em mais detalhe adiante e está pronta para exportar dados sincronizados para até dois outros centros de tratamento ou aplicações. Os detalhes dos procedimentos de instalação são descritos a seguir. Centro de Medição Fasorial Síncrona Arquitetura inicial Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte 4

5 4. PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE A instalação do software openpdc seguiu aproximadamente as recomendações fornecidas pela TVA na documentação do openpdc que se encontra em As seguintes características da instalação foram observadas: 1. As duas plataformas que formam a configuração redundante do concentrador openpdc receberam o sistema operacional Windows Server 2003 versão 32 bits. Esta característica atendeu uma recomendação da própria Reason que gentilmente nos visitou e forneceu informações inestimáveis sobre as características de instalação do openpdc. A TVA agora já oferece para download tanto a versão 32 quanto a versão 64 bits do openpdc. 2. Foi utilizado como base de dados o banco Access do Microsoft Office 2003 apesar da documentação recomendar a utilização de MySQL ou outro banco de dados para aplicações profissionais. Isto se deveu a dois fatos. Em primeiro lugar, não tínhamos experiência no assunto e este é o banco que vem instalado na versão build do openpdc, assim restariam poucas alterações a realizar. Em segundo lugar, a utilização de outro BD nos obrigaria, também, a instalá-lo, o que não aconteceria com o Access que já fazia parte da suíte Microsoft Office. 3. A instalação escolhida foi aquela que a documentação da TVA denomina instalação build que é mais simples para colocação em serviço. A instalação a partir dos arquivos fontes se torna mais complexa já que esta exige a instalação do Visual Studio que não dispúnhamos na Empresa entretanto ela permite adaptações e customizações quaisquer ao openpdc. 4. Os seguintes serviços foram também ativados: a. IIS, como servidor WEB padrão da Microsoft para acesso via WEB dos dados oferecidos pelo openpdc. b..net framework, exigência para o funcionamento dos serviços promovidos pelo openpdc. c. Um par de aplicações Java (desenvolvidas pela própria CETE) que servem como suporte para o funcionamento redundante do sistema. 5. Naturalmente o Microsoft Office já previamente instalado fornece os serviços do banco de dados Access necessário ao openpdc. Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte 5

6 5. PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS FUTUROS. Descrevemos a seguir os projetos que já se iniciaram após a instalação da plataforma. Optamos como premissa pelo desenvolvimento de aplicações cujo acesso seja feito via WEB. Desta forma garantimos a distribuição das informações por todas as áreas de interesse da Empresa universalizando assim os serviços oferecidos pelo Centro de Medição Fasorial Síncrona. A página de acesso às aplicações, à medida que forem sendo desenvolvidas, fica em: Naturalmente, como se trata de uma configuração redundante, caso cete-pdc01 não esteja respondendo, temos ainda a oportunidade de tentar utilizar o segundo computador. A figura abaixo mostra o aspecto atual da página de entrada do Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte. Além das aplicações disponibilizadas nesta página ela serve como deposito da documentação desenvolvida e relatórios, fornece link para artigos técnicos sobre medição fasorial aponta para links de interesse na área. A seguir descrevemos as aplicações, que neste trabalho também denominaremos de serviços, desenvolvidas pela CETE e as aplicações que vislumbramos passivas de serem desenvolvidas em curto Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte 6

7 prazo. A intenção, entretanto, destas aplicações é poder oferecer os meios de acesso aos dados concentrados e organizados pelo openpdc. Alguns serviços de acesso já são oferecidos pelo próprio openpdc. Outros serviços foram desenvolvidos para chamar a atenção dos especialistas da Empresa sobre as potencialidades que este centro oferece, como uma vitrine de propaganda do serviço e outras aplicações foram escritas apenas para simplificar os processos de acesso aos dados armazenados pelo openpdc. A intenção maior, entretanto, é enfatizar que todos os desenvolvimentos futuros devam utilizar o ambiente WEB, universalizando assim o uso dos dados fasoriais sincronizados CONSULTA AOS METADADOS E TIME-SERIES DISPONÍVEIS. Esta é uma aplicação já naturalmente oferecida pelo openpdc. Dois acessos são oferecidos pela aplicação openpdc. No endereço é oferecido um arquivo XML contendo a descrição dos dados estáticos disponíveis pelo openpdc. Examinando este XML, por exemplo, se pode encontrar a descrição de cada variável capturada pelo concentrador a partir das PMUs a ele conectadas. Assim, por exemplo, um trecho do arquivo XML oferecido pode ser: - <MetadataRecord> <HistorianID>481</HistorianID> <DataType>0</DataType> <Name>ELN_RU PM3:REAV</Name> <Synonym1>RU PM3</Synonym1> <Synonym2>VPHM</Synonym2> <Synonym3 /> <Description>Ru Vc1Barra RPV Phase C Voltage Magnitude</Description> <HardwareInfo>Reason Tecnologia Multifunction DFR</HardwareInfo> <Remarks /> <PlantCode>DEVARCHIVE</PlantCode> <UnitNumber>1</UnitNumber> <SystemName>RU-98012</SystemName> <SourceID>5</SourceID> <Enabled>true</Enabled> <ScanRate> </ScanRate> <CompressionMinTime>0</CompressionMinTime> <CompressionMaxTime>0</CompressionMaxTime> <EngineeringUnits>Volts</EngineeringUnits> <LowWarning>475000</LowWarning> <HighWarning>525000</HighWarning> </MetadataRecord> Observamos que este trecho descreve, como exemplo, as características da medida da amplitude da tensão da barra de 230 KV da SE Rurópolis, capturada pela PMU RU (PMU de Rurópolis) numa taxa de varredura de 60 amostras/segundo, o parâmetro <ScanRate> </ScanRate>, dentre outros dados relativos a esta medida. Uma informação importante, entretanto presente neste trecho é o objeto ou parâmetro <HistorianID>481</HistorianID>. Este número nos permite alcançar o time-series correspondente ao valor numérico da amplitude desta variável. Para isto basta apontar o navegador para: Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte 7

8 O resultado é agora um novo XML como o mostrado abaixo: <TimeSeriesData xmlns:i=" <TimeSeriesDataPoints> <TimeSeriesDataPoint> <HistorianID>481</HistorianID> <Time> :17:55.466</Time> <Value> </Value> <Quality>Good</Quality> </TimeSeriesDataPoint> </TimeSeriesDataPoints> </TimeSeriesData> Este XML fornece o valor da amplitude da medida em <Value>, o instante da amostra com a precisão de milissegundos e, em <Quality> a informação se você pode ou não confiar no valor fornecido. Good significa que este valor foi recebido por uma PMU sincronizada ao seu GPS, sem atrasos significativos na rede de transmissão, sem defeitos internos e etc. Para se obter, por exemplo, o valor da amplitude e da fase da medida, podemos fazer uma nova consulta a string de consulta: Note-se que a cada vez que atualizamos a página do navegador, seja com um click no botão atualizar ou na tecla F5, o openpdc fornece um novo valor, agora atualizado. Com isto, como se pode deduzir, qualquer aplicação que leia convenientemente arquivos XML pode utilizar este serviço para a captura de informações on-line e em tempo real dos dados concentrados pelo openpdc VISUALIZAÇÃO ON-LINE DOS ÂNGULOS DE FASES DAS BARRAS DAS SUBESTAÇÕES. Esta segunda aplicação, desenvolvida pela CETE, visa apenas divulgar a potencialidade que a plataforma oferece como fornecedora de dados fasoriais para a comunidade Eletronorte. É a aplicação que poderíamos chamar do tipo vitrine. Ela consiste de uma página WEB com elementos javascript que permitem que o visitante selecione as tensões de interesse de visualização. O aplicativo mostra então, em tempo real, a evolução das amplitudes e dos ângulos de fase das medidas selecionadas tanto em forma numérica quanto em forma gráfica e, o mais notável do ponto de vista científico e de engenharia elétrica, é o esperado aparecimento da diferença angular entre os fasores das diversas subestações que os eletricistas muito bem sabem, representa o stress elétrico a que está submetido o sistema. Esta é uma informação chave para aplicações de estimação da estabilidade do sistema elétrico. Uma tela típica desta aplicação é mostrada abaixo. Ela ilustra a amplitude e ângulo de fase das tensões nas barras das subestações de Tucuruí (cor cian), Altamira (cor verde) e Rurópolis (cor laranja). Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte 8

9 Observa-se, como eletricamente esperado, que a diferença angular é tanto maior quanto maior distância elétrica das instalações OBTENÇÃO DE DADOS HISTÓRICOS. Esta aplicação oferece os dados históricos para variáveis escolhidas entre duas datas. Os dados são exportados como arquivos XML que pode, por exemplo ser tratado em planilha de cálculo como EXCELL 2007 ou superior ou ainda em formato JSON para tratamento, principalmente por aplicações em Java. O cliente fornece um intervalo entre duas datas, seleciona quais variáveis são do seu interesse e o aplicativo devolve os dados que podem ser armazenados ou visualizados para tratamento posterior. Com esta aplicação, por exemplo, os interessados podem calcular a verdadeira impedância das linhas de transmissão selecionadas, por exemplo, para aferição dos valores utilizados no estimador de estados. Análise post-mortem de ocorrências no sistema elétrico também poderão ser realizadas através dos dados oferecidos por esta aplicação. Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte 9

10 A página deste serviço pode ser visitada em e é ilustrada na figura abaixo EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O SAGE COS E O.N.S. Esta aplicação visa integrar o openpdc com o SAGE do Centro de Operação do Sistema COS da Eletronorte bem como a distribuição para o Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. Naturalmente que esperamos poder contar com a equipe do CEPEL para o desenvolvimento do protocolo C no SAGE. É uma aplicação em linguagem C-ANSI que lê os dados no formato XML, realiza os cálculos matemáticos necessários e exporta os resultados para o Centro de Operação no SCADA SAGE. Enquanto o Cepel não oferece o protocolo IEEE C37-118, a CETE desenvolveu um aplicativo em linguagem C que está em teste na plataforma abil que importa os dados do openpdc consultando o time series oferecidos em XML e exporta estes dados para o SAGE. A aplicação foi desenvolvida Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte 10

11 especificamente para os dados relativos as subestações de Tucuruí e Altamira. São amostradas as medições fasoriais das tensões da barra de 230KV de Tucuruí e Altamira e correntes nas extremidades da linha de transmissão TCAT-LT6-01. São calculadas as potências ativa e reativa nas duas subestações e os dados exportados para o ambiente SAGE. A primeira conclusão promissora desta aplicação mostrou que os valores de potência ativa e reativa obtidas com a aplicação se aproxima muito dos valores oferecidos pelo estimador de estados e ambos são muito diferentes dos valores obtidos pela medição convencional. A segunda informação interessante mostra a esperada variação da impedância das linhas de transmissão ao longo do dia. Esta aplicação aproveita que conhece a tensão e a corrente nas extremidades da linha e deduz os valores da resistência R, da reatância X e da susceptância B no modelo π mostrado na figura abaixo. Utilizando as fórmulas abaixo o programa encontra os valores de Ze e Ye. = e = ( ) ou = Os valores médios encontrados serão utilizados para aferir os valores até então utilizados pelo estimador de estados melhorando assim, acredita-se, o seu desempenho. Um cuidadoso levantamento estatístico de dados está sendo realizado. Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte 11

12 6. CONCLUSÕES. A plataforma montada congregando as PMUs instaladas no campo e os dois servidores rodando openpdc por si só não trazem nenhum benefício monetário imediato à Empresa nem contribui diretamente pela redução de qualquer despesa. Entretanto ela é o embrião, acreditamos, de uma nova era na operação do sistema elétrico da Eletronorte e vem promover, através do uso dos dados por ela disponibilizados, a verdadeira revolução no aumento da segurança de operação através do aumento do grau de observabilidade do sistema elétrico que viabilizará inúmeras aplicações específicas modernas que poderão fazer uso desses dados. Aplicações científicas, testes e homologações, revisão de dados de projetos elétricos, revisão de parâmetros de ajustes dos relés de proteção, projetos de P&D, desenvolvimentos de novos serviços no sistema de supervisão dos centros de operação, alertas de possibilidade iminente de contingências no sistema, aplicações que gerem alarmes preditivos, algoritmos de análise de estabilidade de tensão e inúmeras novas funções podem agora contar com dados fasoriais síncronos como insumo. O Plano de Modernização de Instalações de Interesse Sistêmico - PMIS patrocinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, através do qual a Eletronorte já foi autorizada a implantar registradores de perturbações RDP de fabricação Reason RP V-310 em todas as suas linhas de transmissão da rede básica será o incentivador final para a generalização do uso da medição fasorial na Empresa. Não que seja necessário um número tão grande de PMUs, entretanto, só a substituição dos RDPs existentes contemplará com grande folga as necessidades das aplicações que utilizem medição fasorial. Atualmente apenas uma meia dúzia de RDPs instaladas na Empresa trazem a bordo a função PMU. Por outro lado, todos os RPV-310 o fazem. O último, mas não menos importante objetivo da implantação do Centro de Medição Fasorial da Eletronorte, é trazer a Empresa para o estado atual da arte em operação de sistemas elétricos de potência. Direção esta que já vem sendo seguida por quase todas as empresas estrangeiras e nacionais. Empresas como Furnas, Eletrosul, CEEE, CEMIG e especialmente o Operador Nacional do Sistema - O.N.S. que já vem cumprindo um programa de implantação de medição fasorial há mais de cinco anos, programa no qual necessariamente estarão envolvidas todas as empresas integrantes do Sistema Interligado Nacional SIN, já estão investindo nesta nova tecnologia desde alguns anos atrás. Daniel Augusto Martins Nasceu em Belém do Pará em Graduou em Engenharia Elétrica, Opção Eletrônica na Universidade Federal do Pará em É Mestre em Ciências na área de sistemas de controle realimentados pela Universidade Federal de Santa Catarina e foi pioneiro em computação híbrida quando da sua tese Interface Entre um Minicomputador PDP-11/40 e um Computador Analógico Telefunken TE-RA- 770 em Trabalha na área de automação e desenvolvimento de novas funções nos Centros de Operação da Eletronorte desde É um entusiasta programador com habilidades em linguagens como Assembler, Pascal, Basic, Fortran, Java e, especialmente, na linguagem C-ANSI. Participou ativamente no comissionamento do sistema de controle central da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, liderou, na década de 1980, a equipe de desenvolvimento do Centro de Operação do Sistema da Eletronorte em Brasília. Daniel tem três filhos e três netos e trabalha como engenheiro de automação na Gerência de Manutenção Eletroeletrônica - CETE em Belém. Centro de Medição Fasorial Síncrona da Eletronorte 12

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