
Formation en électricité
Maîtrisez l'électricité de A à Z — de la structure atomique et de la loi d'Ohm aux moteurs, transformateurs et systèmes de distribution d'énergie. Cette formation vous apporte les connaissances techniques et les compétences pratiques que le travail électrique réel exige. Que vous commenciez ou que vous montiez en compétence, cette formation vous prépare à être opérationnel.
Ce que vous allez apprendre:
Vous allez acquérir une compréhension complète des bases de l'électricité, en commençant par la tension, le courant et la résistance, puis en passant à l'analyse des circuits CC et CA. Vous apprendrez à lire les formes d'onde, à calculer la puissance et à travailler avec les condensateurs, les inductances et les filtres. Le cours couvre les transformateurs, les moteurs électriques, les génératrices et les variateurs de fréquence utilisés en milieu industriel. Vous étudierez également les dispositifs semi-conducteurs, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique de puissance. La sécurité électrique, la mise à la terre, la protection contre les défauts et les méthodes de dépannage sont entièrement couvertes. À la fin, vous disposerez des bases techniques nécessaires pour analyser, entretenir et dépanner des systèmes électriques réels en toute confiance.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en électricité
Comment vous pratiquez Formation en électricité
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 l'Électricité
Fondamentaux de l'Électricité
Leçon 1 • Puissance et Énergie Électriques
Présente la puissance comme le taux de transfert d'énergie et l'énergie comme le travail cumulé effectué. Relie les formules de puissance à la consommation réelle et aux scénarios de dissipation thermique.
Leçon 2 • Loi d'Ohm et Relations Fondamentales
Dérive et applique la loi d'Ohm pour relier la tension, le courant et la résistance. Fournit l'outil de calcul principal utilisé dans chaque chapitre d'analyse de circuit ultérieur.
Leçon 3 • Structure Atomique et Charge Électrique
Explique les protons, les électrons et les neutrons comme base de la charge. Établit le modèle atomique comme fondement de tous les concepts électriques ultérieurs.
Leçon 4 • Tension, Courant et Résistance
Définit les trois grandeurs électriques principales et leurs unités. Relie chaque grandeur à des phénomènes physiques observables que les apprenants mesureront tout au long de la formation.
Leçon 5 • Sources d'Énergie Électrique
Passe en revue les méthodes de conversion d'énergie chimique, mécanique, thermique et photovoltaïque. Contextualise les sources d'énergie comme des entrées pour les circuits étudiés dans les chapitres ultérieurs.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsMesures Électriques et Instruments
Mesures Électriques et Instruments
Leçon 1 • Incertitude de Mesure et Étalonnage
Quantifie les budgets d'incertitude et explique les exigences de traçabilité d'étalonnage. Garantit que les apprenants peuvent valider la fiabilité des instruments en milieu professionnel.
Leçon 2 • Concepts et Unités de Mesure
Couvre l'exactitude, la précision, la résolution et les types d'erreurs de mesure. Ancre toute utilisation d'instrument dans des principes métrologiques qui garantissent des données fiables.
Leçon 3 • Utilisation de l'Oscilloscope et Lecture de Formes d'Onde
Présente les commandes de l'oscilloscope pour capturer et interpréter les formes d'onde dans le domaine temporel. Relie les paramètres de forme d'onde aux concepts de courant alternatif introduits dans le chapitre suivant.
Leçon 4 • Utiliser Efficacement les Multimètres
Forme à la configuration correcte du multimètre pour la mesure de tension, de courant et de résistance. Évite les erreurs de câblage courantes qui endommagent les instruments ou produisent des lectures erronées.
Leçon 5 • Pinces Ampèremétriques et Instruments Spécialisés
Étend la capacité de mesure aux tests de courant élevé, d'isolement et de continuité. Équipe les apprenants pour les mesures sur le terrain au-delà de l'utilisation du multimètre au niveau du poste de travail.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des Circuits à Courant Continu
Analyse des Circuits à Courant Continu
Leçon 1 • Lois de Kirchhoff sur la Tension et le Courant
Formalise la Loi des Mailles (KVL) et la Loi des Nœuds (KCL) comme lois de conservation universelles pour l'analyse des circuits. Permet la solution de circuits qui ne peuvent pas être simplifiés par la seule réduction.
Leçon 2 • Analyse de Réseaux Série-Parallèle
Combine les règles des circuits série et parallèle pour résoudre des réseaux résistifs à plusieurs branches. Prépare les apprenants aux circuits réels qui mélangent les deux topologies.
Leçon 3 • Comportement des Circuits Série
Examine le courant, la tension et la résistance dans les composants connectés en série. Établit les règles des circuits série comme base de comparaison pour les topologies plus complexes.
Leçon 4 • Comportement des Circuits Parallèles
Analyse la tension, la division du courant et la résistance équivalente dans les réseaux parallèles. Contraste le comportement parallèle avec les règles des circuits série pour construire une compréhension comparative.
Leçon 5 • Équivalents de Thévenin et Norton
Simplifie des réseaux complexes en circuits équivalents à deux bornes. Fournit un outil d'abstraction puissant utilisé dans l'analyse de charge et la conception de circuits.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux du Courant Alternatif
Fondamentaux du Courant Alternatif
Leçon 1 • Condensateurs dans les Circuits à Courant Alternatif
Dérive la réactance capacitive et la relation de phase courant-tension de 90 degrés. Construit la compréhension du stockage d'énergie et du comportement réactif dans les systèmes en courant alternatif.
Leçon 2 • Impédance et Analyse Phaseur
Combine la résistance et la réactance en une impédance complexe en utilisant la notation phaseur. Permet l'analyse des circuits en courant alternatif en utilisant des méthodes analogues à la loi d'Ohm en courant continu.
Leçon 3 • Caractéristiques des Formes d'Onde Sinusoïdales
Définit l'amplitude, la fréquence, la période et la phase des signaux sinusoïdaux. Établit le langage mathématique utilisé tout au long de l'analyse des circuits en courant alternatif.
Leçon 4 • Inductances dans les Circuits à Courant Alternatif
Dérive la réactance inductive et la relation de phase tension-courant de 90 degrés. Complète l'analyse des condensateurs pour compléter le tableau des composants réactifs.
Leçon 5 • Puissance en Courant Alternatif : Active, Réactive et Apparente
Distingue la puissance active, réactive et apparente et introduit le facteur de puissance. Relie la théorie de la puissance en courant alternatif aux concepts d'efficacité énergétique et de facturation par les services publics.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsRésonance, Filtres et Réponse en Fréquence
Résonance, Filtres et Réponse en Fréquence
Leçon 1 • Filtres Passe-Bas et Passe-Haut
Conçoit des filtres passifs RC et RL et trace leur réponse en fréquence. Introduit la fréquence de coupure comme paramètre de conception clé pour le conditionnement du signal.
Leçon 2 • Diagrammes de Bode et Analyse Fréquentielle
Construit les diagrammes de Bode de gain et de phase pour les systèmes du premier et du second ordre. Fournit un outil graphique pour évaluer le comportement fréquentiel des filtres et des amplificateurs.
Leçon 3 • Résonance Parallèle
Analyse les circuits bouchons et le comportement à haute impédance à la résonance parallèle. Contraste les caractéristiques de la résonance parallèle avec les résultats de la résonance série.
Leçon 4 • Résonance Série
Dérive la fréquence de résonance et le comportement d'impédance des circuits RLC série. Établit la résonance comme la condition où les effets réactifs s'annulent mutuellement.
Leçon 5 • Filtres Passe-Bande et Coupe-Bande
Étend la conception de filtres aux réseaux RLC qui laissent passer ou rejettent des bandes de fréquences. Relie la théorie des filtres aux applications audio, de communication et de conditionnement des lignes électriques.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectromagnétisme et Transformateurs
Électromagnétisme et Transformateurs
Leçon 1 • Couplages des Transformateurs Triphasés
Analyse les couplages en triangle et en étoile des transformateurs pour les systèmes électriques triphasés. Étend les connaissances sur les transformateurs monophasés à la distribution industrielle de l'énergie.
Leçon 2 • Induction Électromagnétique
Applique les lois de Faraday et de Lenz pour prédire la tension induite et la direction du courant. Fournit la base théorique pour le fonctionnement des transformateurs et des génératrices.
Leçon 3 • Champs Magnétiques et Flux
Définit l'intensité du champ magnétique, la densité de flux et la perméabilité des matériaux. Établit les concepts de circuit magnétique nécessaires pour analyser les transformateurs et les inductances.
Leçon 4 • Performance et Essais des Transformateurs
Évalue le rendement, la régulation de tension et les paramètres du circuit équivalent. Prépare les apprenants à spécifier et tester les transformateurs dans des contextes de distribution d'énergie.
Leçon 5 • Principes et Construction des Transformateurs
Explique le rapport de transformation, la transformation de tension et les méthodes de construction du noyau. Fait le pont entre la théorie électromagnétique et le dispositif de conversion de puissance le plus utilisé.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines Électriques : Moteurs et Génératrices
Machines Électriques : Moteurs et Génératrices
Leçon 1 • Contrôle de Vitesse des Moteurs à Courant Continu
Examine les méthodes de tension d'induit et de flux de champ pour la régulation de vitesse des moteurs à courant continu. Relie la théorie du contrôle aux applications pratiques d'entraînement à vitesse variable.
Leçon 2 • Principes des Moteurs et Génératrices à Courant Continu
Dérive les relations de couple et de force contre-électromotrice dans les machines à courant continu en utilisant la force de Lorentz. Établit la théorie des machines à courant continu comme point d'entrée conceptuel pour toutes les machines tournantes.
Leçon 3 • Fonctionnement du Moteur à Induction Triphasé
Explique la création du champ magnétique tournant, le glissement et le couple dans les moteurs à induction. Couvre le type de moteur le plus largement déployé dans les environnements industriels.
Leçon 4 • Machines Synchrones et Génératrices
Analyse la vitesse synchrone, l'excitation et l'angle de puissance dans les machines synchrones. Relie la théorie des génératrices aux systèmes de production d'énergie connectés au réseau.
Leçon 5 • Démarrage et Protection des Moteurs à Induction
Aborde le courant de démarrage élevé et les méthodes pour le limiter en toute sécurité. Introduit les dispositifs de protection contre les surcharges et les défauts essentiels à la longévité des moteurs.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsSécurité Électrique et Distribution d'Énergie
Sécurité Électrique et Distribution d'Énergie
Leçon 1 • Dispositifs de Protection Contre les Surintensités
Couvre le fonctionnement des fusibles et des disjoncteurs, leurs calibres et les principes de coordination. Garantit que les apprenants peuvent sélectionner les dispositifs de protection appropriés aux exigences du circuit.
Leçon 2 • Consignation/Déconsignation et Pratiques de Travail Sécuritaires
Détaille les procédures d'isolation énergétique et les exigences en matière d'équipement de protection individuelle. Prépare les apprenants à travailler en sécurité sur des systèmes électriques hors tension et sous tension.
Leçon 3 • Risques Électriques et Effets sur le Corps Humain
Quantifie les effets physiologiques de l'amplitude du courant et de son trajet à travers le corps. Motive toutes les pratiques de sécurité ultérieures avec des données sur les risques fondées sur des preuves.
Leçon 4 • Mise à la Terre, Équipotentialité et Protection contre les Défauts
Explique la mise à la terre des systèmes, l'équipotentialité des équipements et les chemins du courant de défaut à la terre. Établit l'infrastructure de protection qui limite les risques de choc et d'incendie.
Leçon 5 • Architecture du Système de Distribution d'Énergie
Cartographie les niveaux de production, de transport et de distribution de la centrale à l'utilisateur final. Fournit le contexte au niveau du système pour tous les équipements étudiés dans les chapitres précédents.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Apprentis électriciens : recherchant une théorie structurée avant ou pendant un programme d'apprentissage.
Techniciens de maintenance : souhaitant dépasser les approximations lors du diagnostic des défauts électriques.
Étudiants en génie : ayant besoin d'un complément pratique aux cours d'électricité en salle de classe.
Personnes en reconversion professionnelle : effectuant une transition vers les métiers manuels à partir de parcours professionnels non liés.
Gestionnaires d'installations : responsables de la supervision des systèmes électriques sans formation technique approfondie.
Passionnés de bricolage : sérieux dans leur compréhension de l'électricité au-delà des réparations domestiques de base.
Ce que disent nos apprenants
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