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Formation en électrotechnique
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Formation en électrotechnique

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Maîtrisez l'ensemble du spectre de l'électrotechnique, des notions fondamentales du CC et de la théorie du CA aux machines électriques, à l'électronique de puissance et aux installations industrielles. Ce cours offre la profondeur technique et les compétences pratiques que les employeurs exigent des professionnels et professionnelles qualifiés en électrotechnique. Que vous fassiez progresser votre carrière ou que vous officialisiez votre expertise, cette formation est celle qui vous mènera à vos objectifs.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous bâtirez une base solide en théorie des circuits CC et CA, puis vous progresserez dans les systèmes d'alimentation triphasée, les transformateurs, les machines CC, les moteurs à induction CA et les moteurs synchrones. Vous étudierez l'électronique de puissance, notamment les redresseurs, les onduleurs et les variateurs de fréquence utilisés dans les systèmes d'entraînement industriels. Le cours couvre également les normes d'installation électrique, le dimensionnement des câbles, les systèmes de mise à la terre et les essais de vérification. Des modules supplémentaires abordent la sécurité électrique, l'instrumentation, l'intégration des énergies renouvelables, la programmation PLC, la qualité de l'alimentation et la pratique professionnelle. Au terme de la formation, vous posséderez les connaissances techniques nécessaires pour analyser, concevoir et entretenir des systèmes électriques réels en toute confiance.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation en électrotechnique

Comment vous pratiquez Formation en électrotechnique

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.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements de l'électricité et des circuits

  • Leçon 1 • Condensateurs et inductances dans les circuits CC

    Explique le stockage d'énergie dans les éléments capacitifs et inductifs en régime transitoire CC. Prépare les étudiants à l'analyse des circuits CA dans les chapitres suivants.

  • Leçon 2 • Grandeurs et unités électriques

    Présente la tension, le courant, la résistance et la puissance avec les unités SI. Établit le langage de mesure utilisé dans tout le cours.

  • Leçon 3 • Analyse des circuits en série et en parallèle

    Enseigne le calcul de la résistance équivalente pour les réseaux en série, en parallèle et mixtes. Permet aux étudiants de simplifier systématiquement des circuits résistifs complexes.

  • Leçon 4 • Lois de Kirchhoff et théorèmes de réseau

    Applique la LKT et la LKC à des circuits à plusieurs boucles et introduit les équivalents de superposition et de Thévenin. Fournit des outils pour analyser tout réseau linéaire CC.

  • Leçon 5 • Loi d'Ohm et relations fondamentales

    Dérive et applique la loi d'Ohm aux éléments résistifs. Relie la tension, le courant et la résistance dans des scénarios de circuits pratiques.

Chapitre 2Voir les détails

Théorie du courant alternatif

  • Leçon 1 • Impédance des éléments R, L et C

    Calcule la réactance inductive et capacitive ainsi que l'impédance totale. Relie le comportement des composants à la réponse du circuit en fonction de la fréquence.

  • Leçon 2 • Résonance dans les circuits CA

    Analyse les conditions de résonance en série et en parallèle ainsi que le facteur de qualité. Démontre la sélectivité en fréquence essentielle pour les applications de filtrage et d'accord.

  • Leçon 3 • Analyse de la puissance en CA

    Distingue la puissance active, réactive et apparente et définit le facteur de puissance. Permet une budgétisation précise de la puissance et une évaluation de l'efficacité dans les systèmes CA.

  • Leçon 4 • Caractéristiques des formes d'onde CA

    Définit les formes d'onde sinusoïdales par l'amplitude, la fréquence, la période et la phase. Établit la base mathématique pour toute analyse de circuit CA.

  • Leçon 5 • Représentation par phaseurs et notation complexe

    Convertit les sinusoïdes du domaine temporel en forme de phaseur et en nombre complexe. Simplifie les calculs de circuits CA en remplaçant les équations différentielles par de l'algèbre.

Chapitre 3Voir les détails

Systèmes triphasés et distribution de puissance

  • Leçon 1 • Correction du facteur de puissance

    Applique des batteries de condensateurs pour améliorer le facteur de puissance dans les systèmes triphasés. Réduit la demande de puissance réactive et améliore l'efficacité de la distribution.

  • Leçon 2 • Charges triphasées déséquilibrées

    Analyse les charges en étoile et en triangle déséquilibrées à l'aide des méthodes maillée et nodale. Prépare les étudiants pour les installations réelles où les charges sont rarement égales.

  • Leçon 3 • Calculs de puissance triphasée

    Calcule la puissance active, réactive et apparente pour des charges triphasées équilibrées. Fournit les outils quantitatifs nécessaires à l'évaluation des charges industrielles.

  • Leçon 4 • Principes de la génération triphasée

    Explique comment la FEM triphasée est générée et le concept de séquence de phases. Établit pourquoi les systèmes triphasés dominent la distribution industrielle de puissance.

  • Leçon 5 • Configurations en étoile et en triangle

    Dérive les relations de tension et de courant pour les connexions en étoile et en triangle. Permet un câblage correct de la charge et de la source dans les installations triphasées.

Chapitre 4Voir les détails

Machines électriques : transformateurs

  • Leçon 1 • Construction et principes du transformateur

    Couvre les matériaux du noyau, les arrangements des enroulements et le principe de l'induction mutuelle. Relie la construction physique aux rapports de transformation de tension et de courant du transformateur.

  • Leçon 2 • Connexions des transformateurs triphasés

    Analyse les configurations triangle-triangle, étoile-étoile, triangle-étoile et étoile-triangle ainsi que les déphasages. Prépare les étudiants à spécifier des transformateurs dans des réseaux de distribution triphasés.

  • Leçon 3 • Essais et paramètres du transformateur

    Effectue des essais à vide et en court-circuit pour extraire les paramètres du circuit équivalent. Fournit les données nécessaires aux calculs de rendement et de régulation.

  • Leçon 4 • Régulation de tension et rendement

    Calcule la régulation de tension et le rendement à diverses charges et facteurs de puissance. Permet la comparaison des performances et les décisions de charge optimale.

  • Leçon 5 • Modèles de transformateur idéal et pratique

    Contraste le transformateur idéal avec le circuit équivalent pratique incluant les pertes. Permet une prédiction précise de la régulation de tension et du rendement.

Chapitre 5Voir les détails

Machines à courant continu : moteurs et génératrices

  • Leçon 1 • Principes du moteur CC et couple

    Dérive l'équation du couple et explique la force contre-électromotrice dans les moteurs CC. Relie l'entrée électrique à la sortie mécanique via les équations de fonctionnement du moteur.

  • Leçon 2 • Caractéristiques de la génératrice CC

    Analyse les configurations de génératrice à excitation séparée, shunt, série et compound. Évalue la régulation de tension et les caractéristiques de charge pour chaque type d'excitation.

  • Leçon 3 • Méthodes de contrôle de vitesse des moteurs CC

    Couvre le contrôle de la tension d'induit, l'affaiblissement du champ et l'insertion de résistance pour le contrôle de vitesse. Permet de sélectionner la méthode de contrôle appropriée pour une exigence d'entraînement donnée.

  • Leçon 4 • Pertes et rendement des machines CC

    Identifie les pertes cuivre, fer, mécaniques et supplémentaires dans les machines CC. Calcule le rendement global et identifie les stratégies pour minimiser les pertes.

  • Leçon 5 • Construction de la machine CC et FEM

    Décrit l'induit, les enroulements de champ, le collecteur et l'ensemble balais. Dérive l'équation de la FEM reliant la vitesse, le flux et les paramètres du bobinage d'induit.

Chapitre 6Voir les détails

Machines à courant alternatif : asynchrones et synchrones

  • Leçon 1 • Démarrage et contrôle de vitesse des moteurs asynchrones

    Évalue les méthodes de démarrage direct en ligne, étoile-triangle et par autotransformateur. Couvre le contrôle par variateur de fréquence pour une régulation de vitesse écoénergétique.

  • Leçon 2 • Construction du moteur asynchrone et glissement

    Décrit la construction à cage d'écureuil et à rotor bobiné et définit le glissement. Relie la vitesse du rotor au glissement et explique la FEM et la fréquence induites dans le rotor.

  • Leçon 3 • Circuit équivalent du moteur asynchrone

    Développe le circuit équivalent par phase et dérive les expressions du couple et de la puissance. Permet une prédiction quantitative des performances sur toute la plage de vitesses.

  • Leçon 4 • Machines synchrones : moteurs et génératrices

    Analyse le fonctionnement des génératrices et des moteurs synchrones à l'aide de diagrammes de phaseurs. Couvre le contrôle de l'excitation, l'angle de puissance et la stabilité des machines synchrones.

  • Leçon 5 • Théorie du champ magnétique tournant

    Explique comment les courants statoriques triphasés produisent un champ magnétique tournant. Établit le concept fondamental pour le fonctionnement de toutes les machines CA.

Chapitre 7Voir les détails

Installations électriques et systèmes de câblage

  • Leçon 1 • Systèmes de mise à la terre et liaison de protection

    Explique les arrangements de mise à la terre TN, TT et IT ainsi que les exigences de liaison. Assure que les chemins de courant de défaut sont établis pour un déclenchement sécuritaire de l'alimentation.

  • Leçon 2 • Dispositifs de protection des circuits

    Couvre les fusibles, les disjoncteurs miniatures et les dispositifs à courant résiduel pour la protection contre les surintensités et les défauts. Relie les calibres des dispositifs aux exigences de protection des câbles et des charges.

  • Leçon 3 • Systèmes de câblage et types de câbles

    Examine les méthodes de câblage par conduit, goulotte, chemin de câbles et enfouissement direct. Associe la méthode d'installation aux exigences de protection environnementale et mécanique.

  • Leçon 4 • Essais et vérification des installations

    Effectue des essais de résistance d'isolement, de continuité, d'impédance de boucle et de DCR. Confirme que les installations terminées satisfont aux exigences de performance de sécurité avant la mise sous tension.

  • Leçon 5 • Dimensionnement des câbles et courants admissibles

    Applique le courant de charge, les facteurs de correction et les limites de chute de tension pour sélectionner les sections transversales des câbles. Assure que les câbles fonctionnent en toute sécurité dans les contraintes thermiques et de tension.

Chapitre 8Voir les détails

Électronique de puissance et systèmes d'entraînement

  • Leçon 1 • Circuits redresseurs et alimentations CC

    Analyse les redresseurs commandés monophasés simple alternance, double alternance et triphasés. Calcule la tension de sortie, l'ondulation et l'effet de l'angle d'amorçage sur la sortie CC.

  • Leçon 2 • Variateurs de fréquence en pratique

    Intègre les étages redresseur, liaison CC et onduleur en un système VF complet. Couvre la protection du moteur, les méthodes de freinage et les procédures de mise en service des variateurs.

  • Leçon 3 • Convertisseurs CC-CC

    Analyse les topologies de convertisseurs abaisseur, élévateur et abaisseur-élévateur en mode de conduction continue. Dérive les rapports de conversion de tension et les formes d'onde du courant dans l'inductance.

  • Leçon 4 • Onduleurs et techniques MLI

    Explique les onduleurs de tension monophasés et triphasés avec contrôle MLI. Relie la qualité de la sortie de l'onduleur à la fréquence de découpage et à l'indice de modulation.

  • Leçon 5 • Dispositifs à semi-conducteurs de puissance

    Couvre les diodes, les thyristors, les MOSFET, les IGBT et leurs caractéristiques de commutation. Établit les connaissances sur les dispositifs nécessaires à l'analyse des circuits convertisseurs.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Apprenti électricien : prêt à aller au-delà des bases en milieu de travail pour passer à la théorie.

  • Étudiant en génie électrique : cherchant un renforcement pratique des concepts appris en classe.

  • Technicien ou technicienne d’entretien : souhaitant comprendre les machines et les systèmes qu’il ou elle entretient.

  • Transition de carrière : passer des métiers de l'électricité à partir d'un domaine technique non connexe.

  • Technicien en automatisation industrielle : approfondissement des connaissances en matière d’entraînements, d’énergie et de machines.

  • Ingénieur des installations : ayant besoin d'une compétence électrique plus approfondie pour les responsabilités complexes du site.

Ce que nos apprenants disent

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir à changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Numérique
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Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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