
Cours protection électrique
Maîtrisez chaque couche de la protection électrique, de la coordination des surintensités aux schémas différentiels et de distance. Cette formation vous offre la profondeur technique pour concevoir, régler et mettre en service des systèmes de protection qui maintiennent les réseaux électriques sûrs et stables. Que vous travailliez dans les services publics, les installations industrielles ou le conseil, vous terminerez avec des compétences que vous pourrez appliquer immédiatement sur le terrain.
Ce que vous allez apprendre:
Vous commencerez par les fondamentaux des types de défauts, des zones de protection et des exigences du système, puis vous progresserez à travers les transformateurs de mesure, la technologie des relais et la coordination des surintensités. La formation couvre en détail la protection de distance et la protection différentielle, y compris la retenue d'appel de courant du transformateur, les schémas de jeu de barres et la protection des générateurs et des moteurs. Vous apprendrez à réaliser des études de court-circuit, à développer des études de coordination pour les réseaux maillés et à calculer les réglages pour chaque grand type de relais. Un matériel supplémentaire couvre les postes de transformation numériques IEC 61850, la protection des sources d'énergie renouvelable, les procédures de mise en service et l'investigation des défauts après événement. À la fin, vous serez en mesure de relever les défis réels de l'ingénierie de protection avec confiance.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours protection électrique
Comment vous pratiquez Cours protection électrique
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de la protection électrique
Fondamentaux de la protection électrique
Leçon 1 • Types de défauts électriques
Classe les défauts par cause, emplacement et gravité pour guider les choix de conception de la protection. Relie le comportement des défauts au choix des relais et des dispositifs tout au long de la formation.
Leçon 2 • Aperçu des composants du réseau électrique
Passe en revue les alternateurs, les transformateurs, les jeux de barres et les lignes en tant qu'objets de protection. Fournit le contexte d'équipement nécessaire pour appliquer correctement les schémas de protection.
Leçon 3 • Rôle de la protection dans les réseaux électriques
Explique le but des systèmes de protection dans le maintien de la stabilité du réseau et de la sécurité des équipements. Établit le cadre pour tous les concepts de protection ultérieurs.
Leçon 4 • Introduction aux zones de protection
Présente les zones de protection qui se chevauchent comme stratégie pour garantir qu'aucun équipement ne reste non protégé. Pose les bases de la coordination des relais basée sur les zones.
Leçon 5 • Exigences d'un système de protection
Définit la fiabilité, la sélectivité, la rapidité et la sensibilité comme les quatre exigences fondamentales. Les apprenants utilisent ces critères pour évaluer toute décision de conception de protection.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTransformateurs de mesure et mesure
Transformateurs de mesure et mesure
Leçon 1 • Schémas de connexion des TC et des TT
Enseigne les configurations de câblage standard pour les applications de protection triphasée. Des connexions correctes évitent les erreurs de mesure qui provoquent un mauvais fonctionnement des relais.
Leçon 2 • Essais des transformateurs de mesure
Présente les essais sur site et en laboratoire pour vérifier les performances des TC et des TT avant la mise en service. Les compétences en matière d'essais garantissent l'intégrité des mesures dans tout le système de protection.
Leçon 3 • Principes des transformateurs de courant
Couvre la construction des TC, les caractéristiques d'aimantation et les effets de la charge sur la précision. Un comportement précis du TC est essentiel pour le fonctionnement correct du relais dans tous les chapitres suivants.
Leçon 4 • Spécification des transformateurs de mesure
Guide la sélection des calibres des TC et des TT en fonction des niveaux de défaut du réseau et des exigences des relais. Une spécification correcte évite les erreurs de saturation et de précision en cas de défaut.
Leçon 5 • Principes des transformateurs de tension
Examine les transformateurs de tension électromagnétiques et capacitifs, leur précision et leurs limites de charge. Une sélection correcte du TT garantit des entrées de relais de tension fiables.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechnologie des relais de protection
Technologie des relais de protection
Leçon 1 • Fonctionnement des relais électromécaniques
Explique les mécanismes des relais à disque à induction, à armature attirée et à fléau équilibré. Le contexte historique clarifie les principes de fonctionnement hérités par les conceptions de relais modernes.
Leçon 2 • Principes des relais statiques et numériques
Couvre les relais statiques analogiques et les premiers relais numériques utilisant des circuits comparateurs et logiques. Fait le pont entre les générations de relais électromécaniques et numériques.
Leçon 3 • Fiabilité et maintenance des relais
Aborde les modes de défaillance des relais, les intervalles de maintenance et les pratiques de surveillance des performances. Les concepts de fiabilité sont directement liés aux exigences du système de protection du chapitre 1.
Leçon 4 • Caractéristiques et réglages des relais
Définit les caractéristiques de fonctionnement telles que le temps défini, le temps inverse et les éléments directionnels. Les apprenants appliquent les courbes caractéristiques pour régler les relais pour des tâches de protection spécifiques.
Leçon 5 • Architecture des relais numériques
Détaille la structure matérielle et logicielle des relais numériques modernes, y compris l'échantillonnage et le filtrage. La connaissance des relais numériques est nécessaire pour tous les sujets de protection avancés à venir.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsSchémas de protection contre les surintensités
Schémas de protection contre les surintensités
Leçon 1 • Protection directionnelle contre les surintensités
Étend la protection contre les surintensités aux départs parallèles et aux réseaux en anneau à l'aide d'éléments directionnels. La commande directionnelle évite les mauvais fonctionnements des relais lorsque le courant de défaut peut circuler dans les deux sens.
Leçon 2 • Notions fondamentales sur les relais de surintensité
Passe en revue le courant de seuil, les courbes temps-courant et les caractéristiques de réinitialisation des relais de surintensité. Établit la base de calcul pour tout travail de coordination dans ce chapitre.
Leçon 3 • Éléments instantanés de surintensité
Couvre les éléments instantanés à seuil élevé pour une élimination rapide des défauts à l'extrémité source des départs. Une portée instantanée correcte évite le dépassement dans les zones de protection adjacentes.
Leçon 4 • Coordination des départs radiaux
Enseigne la coordination graduée dans le temps des relais de surintensité sur les départs de distribution radiaux. Les apprenants produisent une étude de coordination garantissant la sélectivité de l'extrémité source à l'extrémité charge.
Leçon 5 • Méthodes de protection contre les défauts à la terre
Présente les schémas de protection à courant résiduel, à transformateur toroïdal et restreinte pour la détection des défauts à la terre. Les exigences de sensibilité des défauts à la terre diffèrent de la protection contre les défauts entre phases et sont traitées ici.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsPrincipes de la protection de distance
Principes de la protection de distance
Leçon 1 • Gradation des zones et réglages de portée
Définit les calculs de portée des zones 1, 2 et 3 et les temporisations pour la protection des lignes de transport. Une gradation correcte des zones garantit une élimination rapide des défauts primaires et une protection de secours fiable.
Leçon 2 • Concepts de mesure d'impédance
Explique comment les relais de distance mesurent l'impédance apparente à partir des entrées de tension et de courant. Le concept de plan d'impédance sous-tend toutes les discussions sur les caractéristiques des relais de distance à venir.
Leçon 3 • Caractéristiques des relais de distance
Compare les caractéristiques en cercles, quadrilatères et en lentille pour différents besoins de protection des lignes. Le choix de la forme de la caractéristique affecte directement la sécurité et la fiabilité du relais.
Leçon 4 • Schémas de protection de distance
Couvre les schémas de communication par téléaction de dépassement autorisé, de sous-dépassement autorisé et par comparaison de direction. Le choix du schéma dépend de la disponibilité des canaux de communication et de la configuration du réseau.
Leçon 5 • Facteurs de performance des relais de distance
Analyse les effets de l'apport, du prélèvement, du couplage mutuel et des oscillations de puissance sur la précision des relais de distance. La compréhension de ces facteurs est essentielle pour une protection de distance fiable dans les réseaux complexes.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsSchémas de protection différentielle
Schémas de protection différentielle
Leçon 1 • Protection différentielle des transformateurs
Aborde la compensation du rapport des TC, la correction du groupe vectoriel et la retenue pour l'appel de courant pour les transformateurs. Ces défis spécifiques aux transformateurs distinguent la protection différentielle des transformateurs des schémas plus simples.
Leçon 2 • Protection différentielle des jeux de barres
Présente les schémas différentiels pour jeux de barres à haute et basse impédance pour une élimination rapide des défauts de jeux de barres. La protection des jeux de barres doit rester stable pour tous les défauts externes, y compris la saturation des TC.
Leçon 3 • Protection différentielle des câbles et des lignes
Applique les schémas à fil pilote et à courant différentiel aux câbles et aux lignes de transport courtes. Les exigences en matière de canaux de communication distinguent la protection différentielle de ligne de la protection de distance.
Leçon 4 • Principes de la protection différentielle
Présente le concept de courant de fonctionnement et de courant de retenue qui définit le comportement du relais différentiel. La caractéristique de différentielle en pourcentage est la base de tous les schémas spécifiques aux équipements.
Leçon 5 • Protection différentielle des alternateurs
Couvre les schémas différentiels statoriques pour les alternateurs, y compris la différentielle à phases divisées et la différentielle à retenue. La protection des alternateurs s'intègre avec d'autres fonctions de protection des alternateurs traitées plus loin.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsProtection des alternateurs et des moteurs
Protection des alternateurs et des moteurs
Leçon 1 • Protection statorique des alternateurs
Couvre la protection contre les défauts à la terre du stator, les défauts entre spires et la perte d'excitation pour les alternateurs synchrones. La protection du stator constitue le cœur de tout ensemble de protection d'alternateur.
Leçon 2 • Schémas de protection contre les défauts des moteurs
Applique la protection différentielle, la protection contre les défauts à la terre et la protection anti-condensation aux installations de gros moteurs. La protection contre les défauts complète la protection thermique pour couvrir tous les modes de défaillance des moteurs.
Leçon 3 • Protection du rotor et du système de l'alternateur
Aborde la protection contre les défauts à la terre du rotor, le décalage polaire et la perte de réseau pour les alternateurs connectés au réseau. La protection du rotor et du système évite les dommages mécaniques et l'instabilité du réseau.
Leçon 4 • Notions fondamentales sur la protection des moteurs
Couvre la protection contre les surcharges thermiques, le rotor bloqué et les déséquilibres de phases pour les moteurs à induction. Les exigences de protection des moteurs diffèrent de celles des alternateurs en raison des conditions de démarrage.
Leçon 5 • Protection contre les conditions de fonctionnement anormales des alternateurs
Présente la protection contre les surtensions, les sur-fréquences, les sous-fréquences et les surcharges thermiques. La protection contre les conditions de fonctionnement anormales préserve la durée de vie de l'alternateur et empêche les défaillances en cascade.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsCoordination de la protection et études des systèmes
Coordination de la protection et études des systèmes
Leçon 1 • Méthodologie d'étude de coordination
Présente un processus structuré pour élaborer une étude de coordination de protection, de la collecte des données aux réglages finaux. Une méthodologie systématique garantit l'absence de lacunes ou de chevauchements de protection.
Leçon 2 • Gradation de la protection dans les réseaux maillés
Étend les techniques de coordination aux réseaux bouclés et interconnectés avec plusieurs sources d'apport. La coordination dans les réseaux maillés nécessite des schémas directionnels et assistés par communication.
Leçon 3 • Calculs de réglage des relais
Démontre les calculs de réglage étape par étape pour les relais de surintensité, de distance et différentiels. La maîtrise des calculs permet aux apprenants de régler tout type de relais rencontré dans la pratique.
Leçon 4 • Examen des performances de la protection
Évalue les performances du système de protection à l'aide d'enregistrements de défauts, de journaux d'événements des relais et d'indicateurs clés de performance. L'examen des performances boucle la boucle de conception et favorise l'amélioration continue.
Leçon 5 • Méthodes de calcul de court-circuit
Applique la théorie des composantes symétriques et le système en unités relatives pour calculer les courants de défaut à tous les jeux de barres. Des données précises sur les courants de défaut sont la condition préalable à tout calcul de coordination et de réglage.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Ingénieurs électriciens dans les services publics : cherchant une expertise structurée dans les systèmes de relais de protection.
Techniciens de protection dans l'industrie : prêts à passer des tâches pratiques aux rôles d'ingénierie.
Diplômés en systèmes électriques : comblant l'écart entre la théorie académique et la pratique réelle de la protection.
Ingénieurs consultants en énergie : élargissant leur champ d'action pour inclure la conception et la coordination de la protection.
Ingénieurs de maintenance dans les postes de transformation : cherchant à comprendre les systèmes qu'ils inspectent et testent.
Personnes en reconversion professionnelle depuis le génie électrique vers l'ingénierie de protection des systèmes électriques.
Ce que disent nos apprenants
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 besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...

J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.

J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !

La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.

Formations principales
FAQ
Qui est Dedika ?
Le certificat est-il valable en Côte d’Ivoire ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail du cours ?
Comment sont les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça marche ?
Cours PDF




















