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Sistemas SCADA: Comparação dos 10 Melhores Softwares SCADA

Cem Dilmegani
Cem Dilmegani
atualizado em 17 jul. 2026

Os sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA) formam a espinha dorsal operacional da infraestrutura industrial. Mas escolher uma plataforma é um compromisso de longo prazo. Esses sistemas geralmente operam por 10 a 20 anos, e o custo total de propriedade é alto. Isso torna a escolha difícil de reverter.

Comparamos 10 sistemas SCADA importantes quanto a modelos de licenciamento, arquiteturas técnicas, certificações de segurança e capacidades de controle específicas do setor para orientar decisões de aquisição.

Comparação de sistemas SCADA

Plataforma
Modelo de Licenciamento
SO não Windows*
Implantação em nuvem
Avaliação Gratuita
Preço
Ignition SCADA
Por servidor, ilimitado
MacOS, Linux
$13,500
AVEVA System Platform
Por tag ou por usuário
$12,360
AVEVA Enterprise SCADA
Por tag, em níveis
Linux
ND
AVEVA Plant SCADA
Por tag, em níveis
ND
SIMATIC WinCC Unified
ND
ND
GE iFIX
Por tag, em níveis
ND
GE CIMPLICITY
Por tag, em níveis
ND
Schneider Geo SCADA Expert
Por cliente, em níveis
ND
Honeywell Experion PKS
ND
ND
zenon (COPA-DATA)
Por tag ou ilimitado
ND

*Todas as plataformas acima rodam nativamente no Windows.

ND indica que não conseguimos encontrar informações sobre este assunto.

Ignition SCADA

Ele se adapta a fábricas com múltiplos locais e serviços de água, porque permite adicionar locais sem limites. O Ignition 8.3, lançado em setembro de 2025, adicionou controle de versão Git integrado, APIs REST nativas e armazenamento e encaminhamento aprimorados para redes não confiáveis.1 No entanto, o suporte nativo ao MQTT Sparkplug B requer a compra de módulos separados do Cirrus Link.

O módulo Perspective oferece visualização responsiva HTML5 em dispositivos desktop, tablet e móveis sem licenças de cliente separadas.

AVEVA System Platform (anteriormente Wonderware)

O AVEVA System Platform é construído em torno de uma Interface de Gerenciamento de Operações (OMI) e um modelo de engenharia baseado em modelos. Ele suporta configurações locais, em nuvem e híbridas, com criptografia TLS nó a nó integrada. A visualização funciona em desktops, tablets, smartphones e navegadores web, com login único via AVEVA Connect ou provedores terceirizados. Os aplicativos OMI complementares cobrem tarefas extras: visualizações geográficas baseadas em mapa, visualizações de ativos 3D, solução de problemas de lógica de PLC e monitoramento de câmeras com Vision IA.

AVEVA Enterprise SCADA

O AVEVA Enterprise SCADA é desenvolvido especificamente para operações de oleodutos e gasodutos e distribuição de gás, não para SCADA genérico. Ele serve como a camada de plataforma abaixo dos aplicativos Midstream da AVEVA e utiliza uma arquitetura multi-redundante baseada em push para transmitir dados em tempo real aos operadores da sala de controle.

AVEVA Plant SCADA (anteriormente Citect SCADA)

O AVEVA Plant SCADA é projetado para operações de plantas industriais que precisam de altas contagens de tags. A biblioteca de conectividade suporta mais de 150 drivers de protocolo nativos, incluindo OPC UA, BACnet, IEC 61850, Modbus, DNP3 e IEC 60870. A engenharia é organizada em torno de referências de tags baseadas em equipamentos; por exemplo, uma bomba agrupa suas tags, alarmes, permissões, comunicações, agendamento e scripts em uma única estrutura lógica. A arquitetura é distribuída por padrão, com quatro tipos de tarefas (comunicação de E/S, alarmes, relatórios e tendências e visuais) que podem ser executadas no mesmo nó ou divididas entre nós para redundância.

Siemens SIMATIC WinCC Unified

O SIMATIC WinCC Unified é o software SCADA e IHM de geração atual da Siemens, e funciona para configurações de qualquer tamanho, desde uma máquina até uma planta inteira. Ele suporta um número ilimitado de pontos de dados (tags) e clientes ilimitados, para que usuários remotos possam se conectar através de um navegador web padrão sem precisar instalar software cliente.

A plataforma se conecta à camada de TI por meio de interfaces abertas OPC UA e GraphQL, e os scripts de tempo de execução usam JavaScript por meio de suas interfaces Openness. O WinCC Unified também possui complementos para tarefas específicas: SIQENCE para controle de lote e receita no padrão ISA-88, o pacote PM (PM-CONTROL, PM-ANALYZE, PM-QUALITY) para gerenciamento de receitas e documentação de lote, e o ResCon para gerenciar consumo de energia, gás e mídia. Ele também foi o primeiro produto a suportar MTP 2.0 (Module Type Package), um padrão que permite aos usuários importar e visualizar configurações de máquina de diferentes fornecedores automaticamente.

GE Vernova iFIX

O iFIX é a plataforma IHM e SCADA da GE Vernova, parte da família Proficy. A configuração é centralizada e baseada na web através do Configuration Hub, onde os usuários se conectam a PLCs, criam modelos de objetos reutilizáveis para equipamentos como tanques e bombas, e criam tags automaticamente no iFIX e no Proficy Historian.

A conectividade inclui um servidor OPC UA, um cliente MQTT5 que traduz para OPC UA, e mais de 70 drivers via o Industrial Gateway Server opcional. Ele roda localmente, na nuvem (Azure ou AWS), ou em configuração híbrida, suporta assinaturas eletrônicas CFR 21 Part 11, e usa Sincronização SCADA nativa para failover.

GE Vernova CIMPLICITY

O CIMPLICITY é a outra plataforma IHM/SCADA da GE Vernova na família Proficy, construída para visualização cliente/servidor. A configuração é centralizada através do Configuration Hub, compartilhado com SCADA, historian e visualização, e a plataforma usa um design orientado a objetos (classes e objetos), para que os usuários possam criar modelos reutilizáveis em vez de começar do zero.

Os scripts suportam Python, .NET e VB. A conectividade inclui um servidor OPC UA, um cliente MQTT5 que traduz MQTT para OPC UA, e mais de 70 drivers via o Industrial Gateway Server opcional. Ele roda localmente ou na nuvem (Azure, AWS, híbrido), historiza para SQL e Proficy Historian, e segue as orientações de segurança ISO 27001 e IEC 62443 com comunicação baseada em certificados.

Schneider Electric EcoStruxure Geo SCADA Expert (anteriormente ClearSCADA)

O Geo SCADA Expert é a plataforma SCADA da Schneider Electric para ativos espalhados por uma ampla área, como sistemas de água, distribuição elétrica e oleodutos. Seu cliente ViewX é a ferramenta que os operadores usam para configurar, controlar e monitorar remotamente o sistema, e funciona no Windows. A plataforma foi construída para se comunicar com o hardware de campo da própria Schneider, incluindo RTUs SCADAPack (as séries 300, 47x, 57x e E) e rádios Trio licenciados e free de licença.

Honeywell Experion PKS

O Experion PKS (Process Knowledge System) é a plataforma da Honeywell para grandes operações de processo. Um ponto a observar: o Experion PKS é um DCS (sistema de controle distribuído) com SCADA integrado, não uma ferramenta SCADA autônoma. Um DCS controla um único processo grande, como uma unidade de refinaria, enquanto o SCADA geralmente monitora equipamentos espalhados por muitos locais. Portanto, o Experion é mais adequado para grandes plantas de processo contínuo do que para tarefas de monitoramento leves. Os operadores usam as interfaces de usuário Experion Station e Console, que visam acelerar os tempos de resposta, reduzir a fadiga e melhorar a consciência situacional.

A Honeywell também oferece o Experion Elevate, uma versão SCADA como serviço fornecida como assinatura hospedada, e o Experion HS para necessidades menores de IHM/SCADA.

Zenon da COPA-DATA

O Zenon é uma plataforma SCADA e IHM da COPA-DATA, uma empresa austríaca. A COPA-DATA a chama de uma ampla "plataforma de software", mas no fundo ela faz as tarefas padrão do SCADA: coleta de dados de PLCs e dispositivos de campo, exibição e controle de máquinas em tempo real, tratamento de alarmes e armazenamento de histórico para relatórios e tendências.

Escolha de uma Plataforma SCADA por Setor

Setores diferentes têm necessidades diferentes: protocolos, regulamentações, escala e os PLCs no local. Veja quais plataformas se adequam a cada situação, com base no que cada uma faz bem.

Manufatura discreta e automotiva

As plantas Siemens se beneficiam igualmente do WinCC Unified através do TIA Portal. O CIMPLICITY é adequado para operações grandes e complexas: ele escala além de 500,000 pontos, e a GE Vernova cita implantações acima de 1.5 milhão. O zenon também é comum na indústria automotiva; seus usuários incluem Toyota e Ford.

Manufatura de processo e em lote

Indústrias químicas, de alimentos e bebidas e similares frequentemente precisam de controle de lote conforme o padrão ISA-88. O AVEVA System Platform lida com isso através de seu módulo de Gerenciamento de Lote. Para grandes plantas de processo contínuo, o Honeywell Experion PKS vai além: ambos combinam controle, segurança e otimização de processo em um único sistema.

Oleodutos e gasodutos

O AVEVA Enterprise SCADA é construído especificamente para oleodutos, com telas de sala de controle projetadas para o padrão API RP 1165. O GE iFIX também tem um longo histórico em oleodutos. Para grandes projetos de refino e GNL, o Honeywell Experion PKS é a escolha comum.

Concessionárias de energia e subestações

O Schneider EcoStruxure Geo SCADA Expert é construído para ativos espalhados por uma ampla área. Ele inclui mapeamento GIS nativo e forte suporte a DNP3 e IEC 60870-5. Para subestações digitais, o Zenon é uma opção forte: seu cliente IEC 61850 Edição 2 é certificado, e ele suporta uma ampla gama de protocolos de energia.

Água e esgoto

O Ignition funciona bem aqui porque seu licenciamento ilimitado torna barato expandir por muitas estações de bombeamento remotas. O Geo SCADA Expert é outra escolha forte, oferecendo relatórios de conformidade e monitoramento confiável em redes de baixa largura de banda.

Automação predial e infraestrutura inteligente

O ICONICS GENESIS64 se encaixa aqui, com suporte nativo a BACnet e visualização 3D para edifícios e campi.

Indústrias farmacêutica, biotecnológica e regulamentadas

Essas plantas precisam de suporte ao 21 CFR Part 11 para registros e assinaturas eletrônicas. O GE iFIX e o AVEVA System Platform têm suporte bem documentado, assim como o AVEVA InTouch HMI. A modelagem de equipamentos ISA-95 do zenon também ajuda em ambientes regulamentados. A maioria das plataformas principais afirma algum nível de suporte ao Part 11, então a verdadeira questão é quão claramente cada uma documenta isso para seus auditores.

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Como funcionam os sistemas SCADA modernos

As arquiteturas SCADA organizam a automação industrial em quatro camadas distintas.

Camada 1: Dispositivos de campo consistem em sensores, atuadores e instrumentos inteligentes que medem condições físicas como vazão, pressão e temperatura. Esses dispositivos críticos produzem sinais brutos, tipicamente loops analógicos de 4-20 mA ou variantes digitais como HART e Foundation Fieldbus.2

Camada 2: Camada de controle contém Controladores Lógicos Programáveis (PLCs) e Unidades Terminais Remotas (RTUs). Os PLCs executam lógica de controle em tempo real em ciclos de milissegundos independentemente do servidor SCADA, continuando a operação mesmo se a camada SCADA falhar. As RTUs atendem locais geograficamente distribuídos, usando transmissão orientada a eventos em vez de intervalos de polling fixos para conservar largura de banda em redes celulares, satélite ou rádio.3

Camada 3: Camada do servidor SCADA coleta dados através de servidores de aquisição, mantém bancos de dados de tags que mapeiam variáveis de processo industrial para endereços nomeados, armazena dados de séries temporais em historians com compressão, gerencia estados de alarme e renderiza telas IHM para operadores.4

Camada 4: Integração empresarial inclui MES, ERP e ferramentas de inteligência de negócios que consomem dados SCADA. As arquiteturas modernas adotam cada vez mais o padrão de Namespace Unificado, onde um broker MQTT serve como hub central, desacoplando produtores de dados de consumidores, substituindo as integrações ponto a ponto tradicionais.5

Principais protocolos de comunicação SCADA

O suporte a protocolos determina a complexidade da integração e a interoperabilidade de longo prazo.

OPC UA serve como padrão industrial neutro em relação a fornecedores para integração no chão de fábrica, fornecendo suporte multiplataforma, modos de segurança integrados incluindo SignAndEncrypt e modelagem rica de dados brutos.6 O Escritório Federal Alemão de Segurança da Informação conduziu uma análise formal, não encontrando erros sistemáticos na especificação OPC UA. No entanto, eles também observam que a implantação prática do OPC UA apresenta desafios significativos.7

MQTT com Sparkplug B é agora uma escolha comum para novos projetos IIoT. Ele usa um modelo leve de publicação-assinatura que roda através de um broker, reduzindo a largura de banda e mantendo os sistemas fracamente acoplados.8 O Sparkplug B adiciona formatos de carga estruturada usando Google Protocol Buffers e certificados de nascimento e morte para gerenciamento de estado do dispositivo.

Modbus TCP/RTU permanece onipresente para integração de dispositivos legados, embora não possua segurança integrada e exija proteções de rede adicionais.9

DNP3 domina as concessionárias de energia elétrica norte-americanas, otimizado para redes de comunicações de longa distância não confiáveis, com recursos como sincronização de tempo, classificação de dados e autenticação segura para conformidade com NERC CIP.10

IEC 60870-5-104 serve como a contraparte internacional do DNP3 para telemetria de concessionárias de energia, particularmente nos mercados europeu e latino-americano.11

BACnet fornece um padrão para automação predial, permitindo integração com sistemas HVAC, iluminação e controle de acesso.12

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Como escolher um sistema SCADA

A seleção de uma plataforma SCADA requer avaliação de especificações técnicas, custos de licenciamento e expertise operacional interna.

Etapa 1: Definir requisitos documentando contagens de tags e projeções de crescimento, número de locais, mandatos regulatórios (FDA 21 CFR Part 11, NERC CIP, EPA) e necessidades de integração com sistemas ERP ou MES.13

Etapa 2: Avaliar a compatibilidade com o ecossistema de PLCs. Oficinas Allen-Bradley se beneficiam dos bancos de dados de tags compartilhados do FactoryTalk.14 Locais com múltiplos fornecedores devem avaliar Ignition ou FrameworX para suporte neutro a OPC UA.

Etapa 3: Calcular o TCO de 5 a 10 anos, incluindo licenciamento de software (perpétuo vs. assinatura), taxas anuais de manutenção tipicamente variando de 16 a 25% do valor da licença, custos de hardware e custos de serviços de integração e implementação.

Etapa 4: Avaliar a viabilidade do fornecedor e a disponibilidade de integradores regionais. O programa Platinum System Integrator da Rockwell designa parceiros como a SAGE Automation com capacidades demonstradas em grandes projetos.

Etapa 5: Executar teste de prova de conceito com PLCs reais e operadores reais, não demonstrações de fornecedores. Avaliar o tratamento de inundação de alarmes, desempenho de recuperação do historian sob carga e comportamento de failover durante falhas de hardware simuladas.

Etapa 6: Selecionar um modelo de implantação com base na confiabilidade da conectividade e soberania regulatória dos dados. A implantação local permanece obrigatória para infraestrutura crítica NERC CIP e ambientes classificados.15 Modelos de nuvem e híbridos são adequados para ativos distribuídos, mas exigem avaliação cuidadosa das dependências de rede para funções de controle.

Etapa 7: Verificar a extensibilidade confirmando a prontidão para nuvem, suporte nativo a MQTT e Sparkplug B para arquiteturas de namespace unificado, e APIs abertas para integração de IA/ML.

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Cem Dilmegani (2026) - "Sistemas SCADA: Comparação dos 10 Melhores Softwares SCADA". Publicado on-line em AIMultiple.com. Acessado em 17 Julho 2026, em: https://aimultiple.com/scada-systems [Recurso on-line]

Dilmegani, C. (2026, 17 Julho). Sistemas SCADA: Comparação dos 10 Melhores Softwares SCADA. AIMultiple. https://aimultiple.com/scada-systems

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Cem Dilmegani
Analista Principal
Cem é o analista principal da AIMultiple desde 2017. A AIMultiple fornece informações para centenas de milhares de empresas (segundo o SimilarWeb), incluindo 55% das empresas da Fortune 500, todos os meses. O trabalho de Cem foi citado por importantes publicações globais, como Business Insider, Forbes e Washington Post, além de empresas globais como Deloitte e HPE, ONGs como o Fórum Econômico Mundial e organizações supranacionais como a Comissão Europeia. Você pode ver mais empresas e recursos renomados que mencionaram a AIMultiple. Ao longo de sua carreira, Cem atuou como consultor de tecnologia, comprador de tecnologia e empreendedor na área. Ele assessorou empresas em suas decisões tecnológicas na McKinsey & Company e na Altman Solon por mais de uma década. Também publicou um relatório da McKinsey sobre digitalização. Liderou a estratégia de tecnologia e a área de compras de uma empresa de telecomunicações, reportando-se diretamente ao CEO. Além disso, liderou o crescimento comercial da empresa de tecnologia avançada Hypatos, que atingiu uma receita recorrente anual de sete dígitos e uma avaliação de nove dígitos, partindo de zero, em apenas dois anos. O trabalho de Cem no Hypatos foi noticiado por importantes publicações de tecnologia, como TechCrunch e Business Insider. Cem participa regularmente como palestrante em conferências internacionais de tecnologia. Ele se formou em engenharia da computação pela Universidade Bogazici e possui um MBA pela Columbia Business School.
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