
Cours conception système électrique
Maîtrise l'ensemble de la conception de systèmes électriques, des principes fondamentaux des circuits et de l'analyse des charges à l'aménagement du réseau de distribution et aux commandes de moteurs. Ce cours offre aux ingénieurs et concepteurs la profondeur technique nécessaire pour produire des conceptions électriques précises et conformes aux codes pour des projets commerciaux et industriels. Développe les compétences qui se traduisent directement en livrables concrets de projet.
Ce que vous allez apprendre:
Tu apprendras à analyser les charges électriques, à dimensionner les conducteurs et à concevoir des systèmes de protection contre les surintensités conformes au code. Le cours couvre l'aménagement du réseau de distribution, le choix des transformateurs, la conception de la mise à la terre et de la liaison électrique, ainsi que l'atténuation des problèmes de qualité de l'énergie. Tu travailleras également sur la conception de circuits de dérivation de moteurs, l'intégration d'entraînements à fréquence variable et le développement de circuits de commande. Des sujets supplémentaires incluent l'interconnexion des énergies renouvelables, la conception pour emplacements dangereux, les systèmes d'éclairage et les logiciels de simulation. À la fin, tu posséderas les connaissances techniques nécessaires pour produire des dossiers de conception électrique complets pour des projets concrets.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours conception système électrique
Comment vous pratiquez Cours conception système électrique
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre entreprise et à ses besoins spécifiques.
Contenu du cours
8 Chapitres • 38 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements des systèmes électriques
Fondements des systèmes électriques
Leçon 1 • Grandeurs et unités électriques
Définit la tension, le courant, la résistance et la puissance avec les unités SI. Établit le langage de mesure utilisé dans tous les travaux de conception ultérieurs.
Leçon 2 • Notions fondamentales des circuits à courant alternatif
Couvre les formes d'onde sinusoïdales, la fréquence, la phase et les valeurs efficaces. Prépare les étudiants à l'analyse du facteur de puissance et de la charge dans la conception de la distribution.
Leçon 3 • Loi d'Ohm et relations dans les circuits
Applique la loi d'Ohm aux circuits en série, en parallèle et mixtes. Fournit le fondement analytique des calculs de charge dans les chapitres de conception ultérieurs.
Leçon 4 • Principes de sécurité électrique
Établit les seuils de risque de choc électrique, les concepts de mise à la terre et les procédures de verrouillage/étiquetage. La sensibilisation à la sécurité est intégrée à chaque décision de conception à l'avenir.
Leçon 5 • Lois de Kirchhoff et analyse des réseaux
présente la LKT et la LKC pour l'analyse des circuits à plusieurs boucles. Permet aux étudiants de résoudre des réseaux complexes rencontrés dans les systèmes électriques réels.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsPlans et documentation électriques
Plans et documentation électriques
Leçon 1 • Symboles et conventions des schémas
Identifie les symboles normalisés pour les composants, les conducteurs et les connexions. L'utilisation correcte des symboles garantit que les plans sont universellement lisibles par les ingénieurs et les techniciens.
Leçon 2 • Schémas unifilaires et schémas de colonne montante
Explique comment les schémas unifilaires simplifient les systèmes triphasés pour la planification. Les étudiants rédigent des schémas de colonne montante montrant la distribution de la puissance de la source aux charges.
Leçon 3 • Outils de CAO pour la conception électrique
présente les flux de travail de dessin assisté par ordinateur pour les plans électriques. Les étudiants produisent des schémas de qualité professionnelle à l'aide d'environnements de CAO standard de l'industrie.
Leçon 4 • Schémas de câblage et de connexion
Distingue les schémas de câblage des schémas électriques et explique leur application sur le terrain. Les étudiants apprennent à tracer les circuits et à vérifier les connexions lors de l'installation.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des charges et calculs de la puissance demandée
Analyse des charges et calculs de la puissance demandée
Leçon 1 • Planification de la croissance future de la charge
Intègre des marges de croissance dans les calculs de charge pour prolonger la durée de vie du système. Les étudiants équilibrent le coût initial et les besoins de capacité à long terme.
Leçon 2 • Facteur de puissance et puissance réactive
Explique les relations entre les puissances active, réactive et apparente à l'aide du triangle des puissances. Les étudiants identifient les possibilités de correction du facteur de puissance pour réduire les pertes du système.
Leçon 3 • Analyse du facteur de demande et de la diversité
Applique les facteurs de demande et de diversité pour réduire le surdimensionnement des conducteurs d'alimentation et des panneaux. Les étudiants calculent la demande de pointe réaliste pour des projets résidentiels et commerciaux.
Leçon 4 • Charges harmoniques et distorsion
Identifie les charges génératrices d'harmoniques et leur effet sur la capacité du système. Les étudiants appliquent des stratégies de déclassement pour protéger les conducteurs et les transformateurs.
Leçon 5 • Classification et inventaire des charges
Classe les charges en types : éclairage, moteur, CVC et procédés. Un inventaire complet des charges est le point de départ de tout calcul de dimensionnement.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsDimensionnement des conducteurs et sélection des câbles
Dimensionnement des conducteurs et sélection des câbles
Leçon 1 • Méthodes d'installation des câbles
Couvre les méthodes d'installation en conduit, en chemin de câbles, en tranchée directe et à l'air libre. La méthode d'installation détermine l'ampacité et les exigences de protection applicables.
Leçon 2 • Matériaux conducteurs et types d'isolant
Compare les conducteurs en cuivre et en aluminium ainsi que les calibres d'isolant courants. Le choix du matériau affecte l'ampacité, le coût et la méthode d'installation.
Leçon 3 • Applications spéciales des câbles
Traite des exigences relatives aux câbles haute tension, coupe-feu et d'instrumentation. Les étudiants sélectionnent les types de câbles appropriés pour les environnements exigeants ou critiques pour la sécurité.
Leçon 4 • Ampacité et facteurs de correction
Utilise les tableaux d'ampacité avec les facteurs de correction pour la température et le remplissage des conduits. Une application correcte évite la surchauffe et la défaillance prématurée de l'isolant.
Leçon 5 • Calculs de chute de tension
Calcule la chute de tension pour les circuits de dérivation et les conducteurs d'alimentation en utilisant la résistance et la réactance. Les étudiants augmentent la section des conducteurs pour maintenir une tension acceptable aux bornes de la charge.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsProtection contre les surintensités et coordination
Protection contre les surintensités et coordination
Leçon 1 • Principes de coordination sélective
Conçoit des schémas de protection où seul le dispositif en amont le plus proche se déclenche en cas de défaut. La coordination sélective préserve l'alimentation des circuits non affectés lors d'événements de défaut.
Leçon 2 • Calculs du courant de court-circuit
Calcule le courant de défaut disponible à chaque point d'un système de distribution. Des valeurs précises du courant de défaut sont requises pour la vérification du pouvoir de coupure du dispositif.
Leçon 3 • Règles de dimensionnement de la protection contre les surintensités
Applique les règles de dimensionnement pour les circuits de dérivation, les conducteurs d'alimentation et les circuits de moteur. Un dimensionnement correct protège les conducteurs sans déclenchement intempestif en fonctionnement normal.
Leçon 4 • Protection contre les défauts à la terre et les défauts d'arc
Couvre les disjoncteurs de fuite à la terre et les disjoncteurs de défaut d'arc pour la protection des personnes et des biens. Les étudiants identifient les emplacements requis et sélectionnent les dispositifs appropriés.
Leçon 5 • Notions fondamentales sur les dispositifs de protection contre les surintensités
Explique les principes de fonctionnement et les calibres des fusibles et des disjoncteurs. La compréhension des caractéristiques des dispositifs est un préalable à l'analyse de coordination.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsMise à la terre, liaison électrique et qualité de l'alimentation
Mise à la terre, liaison électrique et qualité de l'alimentation
Leçon 1 • Conception du système de mise à la terre
Distingue la mise à la terre du système de la mise à la terre des équipements et dimensionne chaque conducteur. Un système de mise à la terre bien conçu limite la tension de contact en cas de défaut.
Leçon 2 • Suppression des surtensions transitoires
Explique les origines des surtensions, les types de parasurtenseurs et les emplacements d'installation. La protection contre les surtensions préserve les équipements sensibles et réduit les temps d'arrêt dus aux événements transitoires.
Leçon 3 • Surveillance et atténuation de la qualité de l'alimentation
Couvre les creux de tension, les surtensions, le papillotement et les interruptions ainsi que leurs stratégies d'atténuation. Les étudiants sélectionnent les équipements de surveillance et les dispositifs correctifs pour les installations sensibles.
Leçon 4 • Exigences et méthodes de liaison électrique
Identifie les emplacements et le dimensionnement des cavaliers de liaison pour les systèmes métalliques. La liaison électrique élimine les différences de tension qui créent des risques de choc électrique et de dommages aux équipements.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception du système de distribution
Conception du système de distribution
Leçon 1 • Conception de l'appareillage de commutation et du tableau de distribution
Conçoit les ensembles d'appareillage de commutation et les tableaux de distribution pour la répartition des charges et la protection. Les étudiants produisent des programmes de tableaux de distribution avec les affectations des circuits et la capacité de réserve.
Leçon 2 • Sélection et dimensionnement des transformateurs
Dimensionne les transformateurs en fonction de la charge raccordée, du facteur de demande et de la croissance future. Le choix du transformateur affecte la régulation de tension, les pertes et la fiabilité du système.
Leçon 3 • Systèmes d'alimentation de secours et de remplacement
Conçoit des systèmes de secours légalement requis et des systèmes de remplacement optionnels avec commutateur de transfert. Les étudiants sélectionnent des solutions de groupe électrogène ou d'ASI en fonction de la criticité de la charge et du temps de transfert.
Leçon 4 • Entrée de service et interface avec le service public
Couvre le comptage du service public, l'équipement d'entrée de service et les exigences du point de livraison. Une conception correcte du service assure une interconnexion sécuritaire avec l'alimentation du service public.
Leçon 5 • Disposition des conducteurs d'alimentation et des circuits de dérivation
Achemine les conducteurs d'alimentation et les circuits de dérivation pour minimiser la chute de tension et le coût d'installation. Les étudiants appliquent l'équilibrage des charges entre les phases pour réduire le courant dans le conducteur neutre.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception des moteurs et des systèmes de commande
Conception des moteurs et des systèmes de commande
Leçon 1 • Conception du circuit de dérivation de moteur
Dimensionne les conducteurs, les sectionneurs et les dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits de dérivation de moteur. Un dimensionnement correct tient compte du courant d'appel au démarrage sans sacrifier la protection contre les surcharges.
Leçon 2 • Types de moteurs et caractéristiques électriques
Compare les caractéristiques des moteurs à induction, synchrones et à courant continu pertinentes pour la conception de circuits. Les données de la plaque signalétique du moteur déterminent toute la protection en aval et le dimensionnement des conducteurs.
Leçon 3 • Sélection du démarreur de moteur et du contacteur
Sélectionne les méthodes de démarrage direct, à tension réduite et à démarreur progressif pour le démarrage du moteur. Le choix du démarreur équilibre les exigences de couple de démarrage et les limites du courant d'appel.
Leçon 4 • Conception des circuits de commande et des verrouillages
Conçoit des circuits de commande en échelle avec verrouillages de sécurité et indication d'état. Les étudiants produisent des schémas de commande complets pour des systèmes de procédés à moteurs multiples.
Leçon 5 • Intégration du variateur de fréquence
Couvre la sélection du variateur de fréquence, le filtrage d'entrée/sortie et les exigences de câble pour les systèmes d'entraînement. Les étudiants traitent de la génération d'harmoniques et du stress de l'isolant du moteur dû au fonctionnement du VFD.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Électriciens : prêts à passer de l'installation à la conception et à des rôles d'ingénierie.
Ingénieurs électriciens juniors : recherchant une profondeur structurée au-delà de ce que les postes de débutant enseignent.
Ingénieurs mécaniques ou civils : élargissant leur champ d'action pour inclure les responsabilités des systèmes électriques.
Gestionnaires d'installations : ayant besoin d'une base technique pour évaluer de façon critique les conceptions des entrepreneurs.
Personnes en reconversion professionnelle : entrant dans le domaine électrique avec une expérience technique ou de métier.
Étudiants en génie : comblant le fossé entre la théorie en classe et les livrables de projet.
Ce que nos apprenants disent
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