
Formation technicien en énergie hybride
Maîtrisez les compétences techniques nécessaires pour installer, mettre en service et entretenir des systèmes énergétiques hybrides qui combinent le solaire, l'éolien, le stockage par batteries et la production diesel. Ce cours couvre tout, des notions électriques fondamentales à la programmation avancée de la gestion de l'énergie. Développez les compétences pratiques que les employeurs du secteur des énergies renouvelables recherchent activement.
Ce que vous allez apprendre:
Vous acquerrez une compréhension approfondie des architectures de systèmes énergétiques hybrides, y compris les configurations à couplage CA, à couplage CC et à bus mixte. Le cours couvre le câblage et le dépannage des réseaux de panneaux photovoltaïques, l'installation et l'entretien des éoliennes, la sélection des technologies de batteries et l'intégration des génératrices diesel. Vous apprendrez à configurer les onduleurs, les convertisseurs CC-CC et les équipements d'interface réseau selon les normes de l'industrie. La programmation du système de gestion de l'énergie, l'optimisation des stratégies de répartition de l'énergie et les protocoles de communication tels que Modbus et le bus CAN sont couverts en détail. À la fin, vous serez en mesure d'exécuter des séquences complètes de mise en service de systèmes, de mesurer les indicateurs clés de rendement et d'élaborer des plans d'exploitation et d'entretien à long terme.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation technicien en énergie hybride
Comment vous pratiquez Formation technicien en énergie hybride
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 des systèmes énergétiques hybrides
Fondements des systèmes énergétiques hybrides
Leçon 1 • Culture de sécurité et sensibilisation aux dangers
Établit une sensibilisation aux dangers électriques, chimiques et mécaniques propres aux environnements énergétiques hybrides. Les pratiques de sécurité présentées ici s'appliquent à l'ensemble du cours.
Leçon 2 • Concepts électriques fondamentaux pour les techniciens et techniciennes
Passe en revue les relations entre tension, courant électrique, puissance et énergie essentielles au travail sur les systèmes hybrides. Fournit la littératie électrique nécessaire pour tous les chapitres techniques subséquents.
Leçon 3 • Aperçu des architectures de systèmes hybrides
Présente les topologies à couplage CA, à couplage CC et à bus mixte utilisées dans les systèmes hybrides. Relie le choix de l'architecture au rendement, au coût et aux exigences de l'application.
Leçon 4 • Fondamentaux du dimensionnement des systèmes
Présente le profilage de la charge électrique et la logique de dimensionnement de base pour les systèmes hybrides. Prépare les étudiants et étudiantes à adapter la capacité de production et de stockage aux exigences de la demande.
Leçon 5 • Sources d'énergie et leurs caractéristiques
Couvre les sources d'énergie solaire, éolienne, diesel et par batterie ainsi que leurs profils de production. Établit la base pour comprendre pourquoi l'intégration hybride est nécessaire.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes photovoltaïques et intégration solaire
Systèmes photovoltaïques et intégration solaire
Leçon 1 • Régulateurs de charge solaire et MPPT
Enseigne la logique de suivi du point de puissance maximale et les critères de sélection du régulateur de charge. Fait le pont entre la production du réseau photovoltaïque et la charge du parc de batteries dans les systèmes à couplage CC.
Leçon 2 • Technologie des cellules et des modules photovoltaïques
Explique comment les cellules photovoltaïques convertissent la lumière en électricité et comment les modules sont construits. Relie les choix de technologie des cellules au rendement et à la durabilité.
Leçon 3 • Dépannage du sous-système solaire
Applique des méthodes de diagnostic pour identifier les défauts dans les réseaux photovoltaïques, le câblage et les régulateurs. Renforce les pratiques d'isolation sécuritaire et de mesure du chapitre 1.
Leçon 4 • Configuration et câblage des réseaux
Couvre le câblage en série, en parallèle et en série-parallèle des réseaux pour l'optimisation de la tension et du courant électrique. Soutient directement un apport solaire sécuritaire et efficace aux systèmes hybrides.
Leçon 5 • Évaluation du rendement du système photovoltaïque
Présente la mesure de l'irradiance, le ratio de rendement et les outils d'analyse du rendement. Permet aux techniciens et techniciennes d'évaluer si un sous-système solaire atteint les cibles de conception.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsSous-systèmes d'énergie éolienne
Sous-systèmes d'énergie éolienne
Leçon 1 • Installation et mise en service des éoliennes
Couvre l'érection du pylône, le câblage et les vérifications initiales de mise en service pour les petites éoliennes. S'appuie sur les pratiques de sécurité électrique établies au chapitre 1.
Leçon 2 • Évaluation de la ressource éolienne
Couvre la mesure de la vitesse du vent, la distribution de Weibull et l'analyse de l'adéquation du site. Établit la base de la ressource avant d'aborder le matériel de l'éolienne.
Leçon 3 • Production électrique de l'éolienne
Explique la production en courant alternatif à fréquence variable, le redressement et l'interfaçage avec l'onduleur de raccordement au réseau. Relie les caractéristiques électriques de l'éolienne aux exigences d'intégration du bus hybride.
Leçon 4 • Entretien et défauts du sous-système éolien
Enseigne les routines d'entretien planifié et le diagnostic des défauts pour les sous-systèmes d'éoliennes. Renforce la logique de diagnostic présentée dans la section sur le dépannage photovoltaïque.
Leçon 5 • Composants des petites éoliennes
Identifie les composants du rotor, de la nacelle, du pylône et les composants électriques des petites éoliennes. Fournit la connaissance des composants nécessaire pour les tâches d'installation et d'entretien.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes de stockage d'énergie
Systèmes de stockage d'énergie
Leçon 1 • Comparaison des technologies de batteries
Compare les chimies des batteries au plomb-acide, au lithium-ion et à circulation sur les principaux paramètres de rendement. Fournit les critères de sélection nécessaires aux décisions de conception du stockage.
Leçon 2 • Installation et sécurité des systèmes de stockage
Couvre les exigences relatives à la salle de batteries, la ventilation, le câblage et les procédures de mise en service. Renforce les protocoles relatifs aux dangers chimiques et électriques du chapitre 1.
Leçon 3 • Systèmes de gestion de batterie
Explique les fonctions du BMS, y compris l'équilibrage des cellules, l'estimation de l'état de charge et la logique de protection. Relie le fonctionnement du BMS à un rendement sécuritaire et efficace du système hybride.
Leçon 4 • Conception et dimensionnement du parc de batteries
Applique les exigences d'autonomie énergétique et les taux de décharge aux calculs de dimensionnement du parc de batteries. Prolonge directement les notions de dimensionnement fondamentales présentées au chapitre 1.
Leçon 5 • Surveillance du rendement du stockage
Présente le suivi de l'état de santé, les tests de capacité et l'analyse des tendances de dégradation. Permet aux techniciens et techniciennes de prévoir les besoins de remplacement et d'optimiser la répartition de l'énergie du stockage.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsGroupes électrogènes diesel et alimentation de secours
Groupes électrogènes diesel et alimentation de secours
Leçon 1 • Procédures d'entretien du groupe électrogène
Couvre les intervalles d'entretien planifié, les vérifications des fluides et les tests de charge par résistance pour les groupes électrogènes diesel. Renforce les pratiques de documentation d'entretien présentées au chapitre 3.
Leçon 2 • Intégration du groupe électrogène au bus hybride
Explique les commutateurs de transfert automatiques, la synchronisation et les méthodes d'intégration à démarrage progressif. Relie la production du groupe électrogène au bus CA établi dans les architectures du chapitre 1.
Leçon 3 • Diagnostic des défauts du groupe électrogène
Applique une recherche systématique des défauts aux pannes de démarrage, aux irrégularités de tension et aux déclenchements par surcharge. S'appuie sur le cadre de diagnostic établi aux chapitres 2 et 3.
Leçon 4 • Logique de commande et de répartition de l'énergie du groupe électrogène
Enseigne la logique de démarrage et d'arrêt basée sur l'état de charge et les seuils de charge minimale pour les groupes électrogènes. Soutient directement les stratégies de gestion de l'énergie développées dans les chapitres ultérieurs.
Leçon 5 • Fondamentaux du groupe électrogène diesel
Couvre les types de moteurs, le fonctionnement de l'alternateur et les valeurs nominales des groupes électrogènes pour les applications hybrides. Établit la base mécanique et électrique du travail d'intégration.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsConversion de puissance et interface réseau
Conversion de puissance et interface réseau
Leçon 1 • Types d'onduleurs et modes de fonctionnement
Distingue les modes de fonctionnement des onduleurs hors réseau, de raccordement au réseau et hybrides ainsi que leur logique de commande. Relie la sélection de l'onduleur aux architectures de bus CA et CC du chapitre 1.
Leçon 2 • Convertisseurs CC-CC dans les systèmes hybrides
Couvre les topologies de convertisseurs CC-CC abaisseurs, élévateurs et bidirectionnels utilisées dans les plateformes hybrides. Soutient les conceptions de bus CC multi-tensions présentées dans les architectures du chapitre 1.
Leçon 3 • Configuration et mise en service de l'onduleur
Parcourt la configuration des paramètres, les réglages du relais de protection et les tests de mise en service fonctionnelle. Applique les connaissances de tous les chapitres précédents à un démarrage complet de l'onduleur.
Leçon 4 • Exigences de raccordement au réseau
Explique la protection anti-îlotage, les normes de qualité de l'énergie et les processus d'approbation d'interconnexion. Prépare les étudiants et étudiantes à interfacer les systèmes hybrides avec les réseaux électriques des services publics en toute sécurité.
Leçon 5 • Diagnostic des défauts de conversion de puissance
Enseigne l'interprétation des codes d'erreur, l'analyse des formes d'onde et le diagnostic au niveau des composants pour les onduleurs. Prolonge les compétences de diagnostic développées aux chapitres 2, 3 et 5.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsGestion de l'énergie et commande du système
Gestion de l'énergie et commande du système
Leçon 1 • Mise en service et validation du système de gestion de l'énergie
Applique des tests de mise en service structurés pour vérifier la logique de répartition de l'énergie et le comportement de sécurité du système de gestion de l'énergie. Intègre toutes les compétences de mise en service des sous-systèmes développées aux chapitres 2 à 6.
Leçon 2 • Stratégies de répartition de l'énergie et logique de commande
Couvre les stratégies de répartition de l'énergie basées sur des règles, prédictives et basées sur l'optimisation pour les systèmes hybrides. Applique directement les concepts de répartition de l'énergie du groupe électrogène et de gestion du stockage des chapitres 4 et 5.
Leçon 3 • Architecture du système de gestion de l'énergie
Explique le matériel du système de gestion de l'énergie, les bus de communication et les couches logicielles dans les systèmes de commande hybrides. S'appuie sur les protocoles de communication de l'onduleur et du BMS présentés dans les chapitres précédents.
Leçon 4 • Surveillance et alarmes du système
Configure les tableaux de bord de surveillance en temps réel, les seuils d'alarme et les flux de travail d'alerte automatisés. Relie les données de surveillance aux indicateurs de rendement établis dans les chapitres précédents.
Leçon 5 • Protocoles de communication pour les systèmes hybrides
Enseigne Modbus, le bus CAN et d'autres protocoles utilisés pour intégrer les composants des systèmes hybrides. Permet aux techniciens et techniciennes de configurer et de dépanner la communication entre appareils.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsIntégration, mise en service et optimisation du système
Intégration, mise en service et optimisation du système
Leçon 1 • Évaluation comparative du rendement et KPI
Définit et mesure des indicateurs clés de rendement, y compris la fraction d'énergie renouvelable et les économies de carburant. Relie les résultats mesurés aux cibles de conception établies lors du dimensionnement du système.
Leçon 2 • Séquence de mise en service et tests
Exécute une séquence de mise en service structurée allant des vérifications des sous-systèmes aux tests du système en pleine charge. Applique les procédures de mise en service présentées individuellement aux chapitres 2 à 7.
Leçon 3 • Planification de l'intégration complète du système
Élabore des listes de vérification d'intégration, des plans de vérification d'interface et des évaluations des risques pour les systèmes complets. Synthétise les connaissances sur les composants de tous les chapitres précédents en un flux de travail unifié.
Leçon 4 • Techniques d'optimisation et réglage
Applique le réglage des paramètres, l'ajustement des consignes de répartition de l'énergie et la gestion de la charge électrique pour améliorer le rendement. S'appuie directement sur la configuration du système de gestion de l'énergie et la logique de répartition de l'énergie du chapitre 7.
Leçon 5 • Planification de l'exploitation et de l'entretien à long terme
Élabore des calendriers d'entretien préventif, des stratégies de pièces de rechange et un suivi des coûts du cycle de vie. Prépare les techniciens et techniciennes à maintenir le rendement du système sur toute sa durée de vie opérationnelle.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Électricien : souhaite élargir son champ d’action aux projets d’énergie renouvelable et hybride.
Installation solaire : prêt à dépasser le PV pour passer à l’intégration complète de systèmes multi-sources.
Technicien de génératrices : cherchant à ajouter des compétences en stockage par batterie et en système de gestion de l'énergie (SGE) à sa boîte à outils.
Militaire vétéran : transition des rôles dans les réseaux d'alimentation électrique vers des carrières civiles dans le domaine de l'énergie.
Étudiant en génie : développer des compétences pratiques en énergie hybride parallèlement aux cours académiques.
Changement de carrière : motivé à intégrer la main-d'œuvre de l'énergie propre avec une compétence technique vérifiée.
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