
Formation en électrotechnique
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.
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.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de l'électricité et des circuits
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 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsThéorie du courant alternatif
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 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes triphasés et distribution de puissance
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 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines électriques : transformateurs
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 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines à courant continu : moteurs et génératrices
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 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines à courant alternatif : asynchrones et synchrones
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 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsInstallations électriques et systèmes de câblage
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 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique de puissance et systèmes d'entraînement
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.
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
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