
Formation en énergie et puissance électrique
Maîtrisez l'ensemble du spectre de l'ingénierie des systèmes électriques, des lois de base des circuits à la stabilité et à la protection avancées. Ce cours vous donne les outils analytiques pour travailler en toute confiance avec les transformateurs, les moteurs, les lignes de transmission et les systèmes triphasés. Que vous fassiez progresser votre carrière ou que vous approfondissiez votre expertise technique, il s'agit des fondations en ingénierie électrique dont vous avez besoin.
Ce que vous allez apprendre:
Vous allez acquérir une solide compréhension des circuits CA et CC, des systèmes d'alimentation triphasée et du fonctionnement des transformateurs. Vous apprendrez à effectuer des analyses de défauts à l'aide des composantes symétriques et à concevoir des schémas de coordination de relais de protection. Le cours couvre la modélisation des lignes de transmission, les fondamentaux du flux de puissance et l'analyse de stabilité de tension. Vous explorerez également l'intégration des énergies renouvelables, l'électronique de puissance et les technologies des réseaux intelligents. À la fin, vous serez outillé pour analyser, concevoir et dépanner des systèmes électriques réels en toute confiance.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en énergie et puissance électrique
Comment vous pratiquez Formation en énergie et puissance 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 • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements des réseaux électriques
Fondements des réseaux électriques
Leçon 1 • Définitions de la puissance et de l'énergie électriques
Distingue la puissance instantanée, la puissance moyenne et la consommation d'énergie. Relie ces définitions à la facturation, aux indices de rendement et au dimensionnement des équipements.
Leçon 2 • Loi d'Ohm et circuits de base
Applique la loi d'Ohm aux circuits en série, en parallèle et mixtes. Fournit les bases analytiques pour l'analyse des charges et l'estimation des courants de défaut.
Leçon 3 • Lois de Kirchhoff et analyse de réseaux
Présente la LKV et la LKC pour la résolution de circuits à plusieurs boucles. Permet une analyse systématique des réseaux de distribution complexes rencontrés dans les chapitres ultérieurs.
Leçon 4 • Grandeurs et unités électriques
Définit la tension, le courant, la résistance et la charge avec les unités SI. Établit le langage de mesure utilisé dans tous les calculs de puissance ultérieurs.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits CA et analyse avec phaseurs
Circuits CA et analyse avec phaseurs
Leçon 1 • Impédance des éléments R, L et C
Dérive les expressions de l'impédance pour les résistances, les inductances et les condensateurs dans les circuits CA. Permet le calcul des relations tension-courant dans les équipements de puissance réactive.
Leçon 2 • Formes d'onde sinusoïdales et paramètres
Caractérise les signaux CA par leur amplitude, leur fréquence, leur période et leur angle de phase. Ces paramètres définissent les conditions de fonctionnement de tous les équipements de puissance CA.
Leçon 3 • Puissance CA : réelle, réactive et apparente
Définit la puissance réelle (W), la puissance réactive (VAR) et la puissance apparente (VA) à l'aide de relations de phaseurs. Soutient directement l'analyse du facteur de puissance et les concepts de facturation des services publics.
Leçon 4 • Facteur de puissance et techniques de correction
Analyse l'impact des facteurs de puissance retard et avance sur le rendement du système. Présente le dimensionnement de batteries de condensateurs pour la correction du facteur de puissance dans les charges industrielles.
Leçon 5 • Représentation par phaseurs des signaux CA
Convertit les sinusoïdes dans le domaine temporel en notation de phaseurs pour une manipulation algébrique. Simplifie l'analyse des circuits CA à éléments multiples effectuée tout au long de ce cours.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsRéseaux triphasés
Réseaux triphasés
Leçon 1 • Calculs de puissance triphasée
Calcule la puissance totale réelle, réactive et apparente dans les réseaux triphasés équilibrés. Se rattache à la valeur nominale des génératrices et au dimensionnement des conducteurs d'alimentation abordés dans les chapitres ultérieurs.
Leçon 2 • Configurations en étoile et en triangle
Dérive les relations de tension et de courant pour les connexions de source et de charge en étoile et en triangle. Fournit la base pour l'analyse des enroulements de transformateur dans le chapitre suivant.
Leçon 3 • Réseaux triphasés déséquilibrés
Analyse la tension et le courant dans des conditions de charge déséquilibrée à l'aide des méthodes de maille et de nœud. Prépare les élèves aux sujets d'analyse de défauts et de coordination de la protection.
Leçon 4 • Principes fondamentaux du réseau triphasé
Explique pourquoi les réseaux triphasés dominent le transport et la distribution d'énergie. Établit la séquence de phases, les conditions d'équilibre et les rôles du conducteur neutre.
Leçon 5 • Mesure de la puissance dans les réseaux triphasés
Applique les méthodes de wattmètre, y compris les techniques à deux et à trois wattmètres. Permet une mesure précise sur le terrain de la puissance dans les installations industrielles.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsTransformateurs : principes et applications
Transformateurs : principes et applications
Leçon 1 • Essais et performances des transformateurs
Effectue des essais à vide et en court-circuit pour déterminer les paramètres du circuit équivalent. Valide les valeurs nominales de la plaque signalétique et prédit le rendement à différents niveaux de charge.
Leçon 2 • Connexions des transformateurs triphasés
Examine les configurations étoile-étoile, triangle-triangle, étoile-triangle et triangle-étoile ainsi que leurs déphasages. Soutient la conception des postes et la gestion des harmoniques abordées dans les chapitres ultérieurs.
Leçon 3 • Modèle de transformateur idéal
Dérive les relations de rapport de transformation pour la transformation de la tension, du courant et de l'impédance. Fournit le modèle simplifié utilisé pour le dimensionnement rapide et les calculs de rapport.
Leçon 4 • Circuits magnétiques et loi de Faraday
Analyse le flux magnétique, la force magnétomotrice et la réluctance dans les noyaux de transformateurs. Établit la base électromagnétique de la transformation de tension et de l'estimation des pertes dans le noyau.
Leçon 5 • Circuit équivalent du transformateur réel
Ajoute la résistance d'enroulement, la réactance de fuite et les éléments de pertes dans le noyau au modèle idéal. Permet des calculs précis de la régulation de tension et du rendement sous charge.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines électriques : moteurs et génératrices
Machines électriques : moteurs et génératrices
Leçon 1 • Principes du moteur à induction
Dérive le glissement, la fréquence rotorique et le couple à partir du concept de champ magnétique tournant. Fournit les outils analytiques pour la sélection des moteurs et l'évaluation du rendement énergétique.
Leçon 2 • Machines synchrones
Analyse le fonctionnement des génératrices et des moteurs synchrones à l'aide de la méthode du diagramme de phaseurs. Se rattache à la synchronisation au réseau et à la répartition de la puissance réactive abordées dans les chapitres ultérieurs.
Leçon 3 • Conversion électromécanique de l'énergie
Explique les relations de force, de couple et d'énergie dans les dispositifs électromagnétiques. Établit la base physique de toute analyse de machines tournantes dans ce chapitre.
Leçon 4 • Machines CC : fonctionnement et commande
Modélise les machines CC à excitation séparée, shunt et série à l'aide de circuits équivalents. Couvre les caractéristiques couple-vitesse et les méthodes de base de la commande de tension d'induit.
Leçon 5 • Rendement du moteur et critères de sélection
Évalue les classes de rendement des moteurs, les facteurs de service et les cycles de travail pour l'adaptation à la charge. Permet un approvisionnement rentable des moteurs et des calculs d'audit énergétique.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsRéseaux de transport et de distribution d'énergie
Réseaux de transport et de distribution d'énergie
Leçon 1 • Paramètres des lignes de transport
Dérive la résistance, l'inductance, la capacité et la conductance par unité de longueur pour les lignes aériennes. Ces paramètres alimentent directement les modèles de ligne utilisés pour l'analyse du flux de puissance.
Leçon 2 • Principes fondamentaux du flux de puissance
Présente les équations du flux de puissance réelle et réactive pour les réseaux à deux jeux de barres et à jeux de barres multiples. Fournit la base conceptuelle pour les études de flux de charge et l'analyse de contingence.
Leçon 3 • Modèles de lignes de transport
Applique les modèles de ligne courte, moyenne et longue pour calculer les grandeurs à l'extrémité émettrice et réceptrice. Sélectionne le modèle approprié en fonction de la longueur de la ligne et de la fréquence.
Leçon 4 • Conception du réseau de distribution
Couvre les topologies de distribution radiale, en boucle et en réseau ainsi que leurs compromis en matière de fiabilité. Guide le dimensionnement des conducteurs d'alimentation, les limites de chute de tension et l'emplacement des dispositifs de sectionnement.
Leçon 5 • Analyse en système par unité
Normalise les grandeurs du réseau en valeurs par unité pour une analyse simplifiée à tensions multiples. Permet des calculs cohérents de défauts et de flux de charge à travers les limites du transformateur.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsProtection des réseaux et analyse des défauts
Protection des réseaux et analyse des défauts
Leçon 1 • Calculs de défauts asymétriques
Applique les interconnexions des réseaux séquence pour calculer les courants de défaut pour les défauts MLT, LL et DLT. Valide les réglages des relais et les exigences de conception du treillis de mise à la terre.
Leçon 2 • Analyse des défauts symétriques
Calcule les courants de défaut triphasés francs à l'aide de la méthode de l'équivalent de Thevenin et de la méthode des valeurs par unité. Les résultats déterminent les valeurs nominales de coupure des disjoncteurs et des fusibles.
Leçon 3 • Relais de protection et coordination
Couvre les principes de fonctionnement des relais de surintensité, de distance et différentiels ainsi que les courbes temps-courant. Coordonne les réglages des relais pour obtenir une sélectivité et minimiser les zones de panne.
Leçon 4 • Méthode des composantes symétriques
Décompose les phaseurs déséquilibrés en composantes de séquence positive, négative et homopolaire. Permet le traitement analytique des défauts monophasés à la terre et entre phases.
Leçon 5 • Disjoncteurs et dispositifs de protection
Évalue les valeurs nominales de coupure, les mécanismes de fonctionnement et les critères de sélection des disjoncteurs et des fusibles. Assure que les dispositifs de protection correspondent aux niveaux de défaut calculés dans les sections précédentes.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsStabilité et commande des réseaux électriques
Stabilité et commande des réseaux électriques
Leçon 1 • Stabilité de la tension et effondrement
Analyse les courbes P-V et Q-V pour identifier la proximité d'un effondrement de tension et les jeux de barres faibles. Guide le placement de la compensation réactive et la conception des schémas de délestage.
Leçon 2 • Stabilité en régime permanent et angle de puissance
Dérive la courbe de l'angle de puissance et la limite de stabilité en régime permanent pour les machines synchrones. Établit le concept de marge de fonctionnement utilisé dans la planification du transport.
Leçon 3 • Commande automatique de la production
Explique la statisme du régulateur, la commande fréquence-charge et l'erreur de réglage de la zone dans les réseaux interconnectés. Permet aux élèves de régler les paramètres AGC pour la régulation de fréquence.
Leçon 4 • Commande de la puissance réactive et de la tension
Couvre le fonctionnement du RAT, les transformateurs à prise en charge et la compensation shunt pour la régulation de tension. Intègre les stratégies de commande avec les marges de stabilité analysées précédemment.
Leçon 5 • Stabilité transitoire et équation de balancement
Applique l'équation de balancement et le critère d'égalité des aires pour évaluer la stabilité d'une génératrice après un défaut. Détermine le temps de déclenchement critique pour la coordination des relais de protection.
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