
Cours protection électrique
Maîtrise chaque couche de la protection électrique, de la coordination des surintensités aux schémas différentiels et de distance. Ce cours te donne la profondeur technique nécessaire pour concevoir, régler et mettre en service des systèmes de protection qui maintiennent les réseaux électriques sûrs et stables. Que tu travailles dans les services publics, les installations industrielles ou le conseil, tu termineras avec des compétences que tu peux appliquer immédiatement au travail.
Ce que vous allez apprendre:
Tu commenceras par les notions de base des types de défauts, des zones de protection et des exigences du système, puis tu progresseras à travers les transformateurs de mesure, la technologie des relais et la coordination des surintensités. Le cours couvre en détail la protection de distance et la protection différentielle, y compris la retenue d'appel de transformateur, les schémas de barre omnibus, ainsi que la protection des génératrices et des moteurs. Tu apprendras à effectuer des études de court-circuit, à développer des études de coordination pour les réseaux maillés et à calculer les réglages pour chaque type de relais principal. Le matériel supplémentaire couvre les postes numériques IEC 61850, la protection des sources d'énergie renouvelable, les procédures de mise en service et l'enquête post-événement sur les défauts. À la fin, tu seras équipé pour relever avec confiance les défis réels de l'ingénierie de protection.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours protection électrique
Comment vous pratiquez Cours protection 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 • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsNotions fondamentales de la protection électrique
Notions fondamentales de la protection électrique
Leçon 1 • Types de défauts électriques
Catégorise les défauts par cause, emplacement et gravité pour guider les choix de conception de protection. Relie le comportement des défauts à la sélection des relais et des dispositifs tout au long du cours.
Leçon 2 • Aperçu des composants du réseau électrique
Passe en revue les génératrices, les transformateurs, les barres et les lignes en tant qu'objets de protection. Fournit le contexte des équipements nécessaire pour appliquer correctement les schémas de protection.
Leçon 3 • Rôle de la protection dans les réseaux électriques
Explique le but des systèmes de protection dans le maintien de la stabilité du réseau et de la sécurité des équipements. Établit le cadre pour tous les concepts de protection ultérieurs.
Leçon 4 • Introduction aux zones de protection
Présente les zones de protection chevauchantes comme stratégie pour garantir qu'aucun équipement ne reste non protégé. Jette les bases de la coordination des relais basée sur les zones.
Leçon 5 • Exigences des systèmes de protection
Définit la fiabilité, la sélectivité, la rapidité et la sensibilité comme les quatre exigences fondamentales. Les étudiants utilisent ces critères pour évaluer toute décision de conception de protection.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTransformateurs de mesure et instruments de mesure
Transformateurs de mesure et instruments de mesure
Leçon 1 • Schémas de raccordement des TC et des TT
Enseigne les configurations de câblage standard pour les applications de protection triphasée. Des connexions appropriées évitent les erreurs de mesure qui provoquent un mauvais fonctionnement des relais.
Leçon 2 • Essais des transformateurs de mesure
Présente les essais sur le terrain et en laboratoire pour vérifier la performance des TC et des TT avant la mise en service. Les compétences en matière d'essais garantissent l'intégrité des mesures dans tout le système de protection.
Leçon 3 • Principes des transformateurs de courant
Couvre la construction des TC, les caractéristiques de magnétisation et les effets de la charge sur la précision. Un comportement précis du TC est essentiel pour un fonctionnement correct du relais dans tous les chapitres suivants.
Leçon 4 • Spécification des transformateurs de mesure
Guide la sélection des calibres des TC et des TT en fonction des niveaux de défaut du système et des exigences des relais. Une spécification correcte évite la saturation et les erreurs de précision dans des conditions de défaut.
Leçon 5 • Principes des transformateurs de tension
Examine les transformateurs de tension électromagnétiques et capacitifs, leur précision et leurs limites de charge. Une sélection correcte du TT garantit des entrées de tension fiables pour les relais.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechnologie des relais de protection
Technologie des relais de protection
Leçon 1 • Fonctionnement des relais électromécaniques
Explique les mécanismes des relais à disque à induction, à armature attirée et à fléau équilibré. Le contexte historique clarifie les principes de fonctionnement hérités par les conceptions de relais modernes.
Leçon 2 • Principes des relais statiques et numériques
Couvre les relais statiques analogiques et les premiers relais numériques utilisant des circuits comparateurs et logiques. Fait le pont entre les générations de relais électromécaniques et numériques.
Leçon 3 • Fiabilité et maintenance des relais
Traite des modes de défaillance des relais, des intervalles de maintenance et des pratiques de surveillance des performances. Les concepts de fiabilité sont directement liés aux exigences du système de protection du chapitre 1.
Leçon 4 • Caractéristiques et réglages des relais
Définit les caractéristiques de fonctionnement telles que le temps défini, le temps inverse et les éléments directionnels. Les étudiants appliquent les courbes caractéristiques pour régler les relais pour des tâches de protection spécifiques.
Leçon 5 • Architecture des relais numériques
Détaille la structure matérielle et logicielle des relais numériques modernes, y compris l'échantillonnage et le filtrage. La connaissance des relais numériques est nécessaire pour tous les sujets de protection avancés à venir.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsSchémas de protection contre les surintensités
Schémas de protection contre les surintensités
Leçon 1 • Protection directionnelle contre les surintensités
Étend la protection contre les surintensités aux conducteurs d'alimentation parallèles et aux réseaux en anneau à l'aide d'éléments directionnels. La commande directionnelle empêche le mauvais fonctionnement du relais lorsque le courant de défaut peut circuler dans les deux sens.
Leçon 2 • Notions fondamentales sur les relais de surintensité
Passe en revue le courant de démarrage, les courbes temps-courant et les caractéristiques de réinitialisation pour les relais de surintensité. Établit la base de calcul pour tout le travail de coordination dans ce chapitre.
Leçon 3 • Éléments instantanés de surintensité
Couvre les éléments instantanés à seuil élevé pour une élimination rapide des défauts à l'extrémité source des conducteurs d'alimentation. Une portée instantanée correcte évite le dépassement dans les zones de protection adjacentes.
Leçon 4 • Coordination sur un conducteur d'alimentation radial
Enseigne la coordination à gradation temporelle des relais de surintensité sur les conducteurs d'alimentation de distribution radiale. Les étudiants produisent une étude de coordination assurant la sélectivité de l'extrémité source à l'extrémité de charge.
Leçon 5 • Méthodes de protection contre les défauts à la terre
Présente les schémas résiduels, à sommation de courant et de défaut à la terre restreint pour la détection des défauts à la terre. Les exigences de sensibilité aux défauts à la terre diffèrent de la protection contre les défauts entre phases et sont abordées ici.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsPrincipes de la protection de distance
Principes de la protection de distance
Leçon 1 • Gradation des zones et réglages de portée
Définit les calculs de portée et les temporisations des zones 1, 2 et 3 pour la protection des lignes de transport. Une gradation correcte des zones garantit une élimination rapide du défaut principal et une protection de secours fiable.
Leçon 2 • Concepts de mesure d'impédance
Explique comment les relais de distance mesurent l'impédance apparente à partir des entrées de tension et de courant. Le concept du plan d'impédance sous-tend toutes les discussions sur les caractéristiques des relais de distance à venir.
Leçon 3 • Caractéristiques des relais de distance
Compare les caractéristiques mho, quadrilatérale et lenticulaire pour différents besoins de protection des lignes. Le choix de la forme de la caractéristique affecte directement la sécurité et la dépendabilité du relais.
Leçon 4 • Schémas de protection de distance
Couvre les schémas de communication par soutien de sous-portée, soutien de survitesse et par blocage. Le choix du schéma dépend de la disponibilité du canal de communication et de la configuration du système.
Leçon 5 • Facteurs de performance des relais de distance
Analyse les effets de l'apport, du soutirage, du couplage mutuel et des oscillations de puissance sur la précision du relais de distance. La compréhension de ces facteurs est essentielle pour une protection de distance fiable dans les réseaux complexes.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsSchémas de protection différentielle
Schémas de protection différentielle
Leçon 1 • Protection différentielle des transformateurs
Traite de la compensation du rapport des TC, de la correction du groupe vectoriel et de la retenue d'appel de courant pour les transformateurs. Ces défis spécifiques aux transformateurs distinguent la protection différentielle des transformateurs des schémas plus simples.
Leçon 2 • Protection différentielle des barres
Présente les schémas différentiels de barres à haute impédance et à basse impédance pour une élimination rapide des défauts de barres. La protection des barres doit rester stable pour tous les défauts externes, y compris la saturation des TC.
Leçon 3 • Protection différentielle des câbles et des lignes
Applique des schémas différentiels à conducteur pilote et à courant différentiel aux câbles et aux lignes de transport courtes. Les exigences en matière de canal de communication distinguent la protection différentielle des lignes de la protection de distance.
Leçon 4 • Principes de la protection différentielle
Présente le concept de courant de fonctionnement et de courant de retenue qui définit le comportement du relais différentiel. La caractéristique différentielle en pourcentage est le fondement de tous les schémas spécifiques aux équipements.
Leçon 5 • Protection différentielle des génératrices
Couvre les schémas différentiels statoriques pour les génératrices, y compris la protection différentielle à phases divisées et la protection différentielle à retenue. La protection de la génératrice s'intègre aux autres fonctions de protection de la génératrice traitées plus tard.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsProtection des génératrices et des moteurs
Protection des génératrices et des moteurs
Leçon 1 • Protection statorique des génératrices
Couvre la protection contre les défauts à la terre du stator, les défauts entre spires et la perte d'excitation pour les génératrices synchrones. La protection du stator constitue le cœur de tout ensemble de protection de génératrice.
Leçon 2 • Schémas de protection contre les défauts des moteurs
Applique la protection différentielle, la protection contre les défauts à la terre et la protection anti-condensation aux installations de gros moteurs. La protection contre les défauts complète la protection thermique pour couvrir tous les modes de défaillance du moteur.
Leçon 3 • Protection du rotor et du système des génératrices
Traite de la détection des défauts à la terre du rotor, du glissement de pôles et de la protection contre la perte du réseau pour les génératrices connectées au réseau. La protection du rotor et du système prévient les dommages mécaniques et l'instabilité du réseau.
Leçon 4 • Notions fondamentales sur la protection des moteurs
Couvre la protection contre les surcharges thermiques, le rotor bloqué et le déséquilibre de phases pour les moteurs à induction. Les exigences de protection des moteurs diffèrent de celles des génératrices en raison des conditions de démarrage.
Leçon 5 • Protection des génératrices en conditions anormales
Présente la protection contre les surtensions, les sur-fréquences, les sous-fréquences et les surcharges thermiques. La protection en conditions anormales préserve la durée de vie de la génératrice et prévient les défaillances en cascade.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsCoordination de la protection et études système
Coordination de la protection et études système
Leçon 1 • Méthodologie de l'étude de coordination
Présente un processus structuré pour élaborer une étude de coordination de protection, de la collecte de données aux réglages finaux. Une méthodologie systématique garantit qu'il n'y a ni lacunes ni chevauchements de protection.
Leçon 2 • Gradation de la protection dans les réseaux maillés
Étend les techniques de coordination aux réseaux bouclés et interconnectés avec de multiples sources d'apport. La coordination dans les réseaux maillés nécessite des schémas directionnels et assistés par communication.
Leçon 3 • Calculs de réglage des relais
Démontre les calculs de réglage étape par étape pour les relais de surintensité, de distance et différentiels. La maîtrise des calculs permet aux étudiants de régler tout type de relais rencontré dans la pratique.
Leçon 4 • Examen des performances de la protection
Évalue les performances du système de protection à l'aide des enregistrements de défauts, des journaux d'événements des relais et des indicateurs clés de performance. L'examen des performances boucle la boucle de conception et favorise l'amélioration continue.
Leçon 5 • Méthodes de calcul des courts-circuits
Applique la théorie des composantes symétriques et le système en unités relatives pour calculer les courants de défaut à toutes les barres. Des données précises sur les courants de défaut sont une condition préalable à tout calcul de coordination et de réglage.
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Ce cours est pour vous :
Ingénieurs électriciens dans les services publics : cherchant une expertise structurée dans les systèmes de relais de protection.
Techniciens de protection dans l'industrie : prêts à passer des tâches pratiques aux rôles d'ingénierie.
Diplômés en systèmes électriques : comblant l'écart entre la théorie académique et la pratique réelle de la protection.
Ingénieurs conseils en énergie : élargissant leur champ d'action pour inclure la conception et la coordination de la protection.
Ingénieurs de maintenance dans les postes : cherchant à comprendre les systèmes qu'ils inspectent et testent.
Personnes en transition de carrière en entrepreneuriat électrique : passant aux rôles d'ingénierie de protection des systèmes électriques.
Ce que nos apprenants disent
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