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Formation en énergie et puissance électrique
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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.

Dedika pour entreprises

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

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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 • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

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 2Voir les détails

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 3Voir les détails

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 4Voir les détails

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 5Voir les détails

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 6Voir les détails

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 7Voir les détails

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 8Voir les détails

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.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Étudiants en génie électrique : cherchant un parcours structuré vers les systèmes électriques.

  • Techniciens de maintenance : prêts à passer du travail pratique aux rôles d'ingénierie.

  • Ingénieurs mécaniques : élargissant leur expertise aux systèmes électriques.

  • Consultants en énergie : ayant besoin d'une base technique rigoureuse pour soutenir leurs recommandations aux clients.

  • Diplômés récents : comblant l'écart entre la théorie en classe et la pratique dans l'industrie.

  • Personnes en réorientation de carrière : entrant dans le secteur de l'énergie à partir de formations techniques connexes.

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 Ferres
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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