
Formation en électrotechnique
Maîtrisez tout le spectre de l'électrotechnique — des fondamentaux du CC et de la théorie du CA aux machines électriques, à l'électronique de puissance et aux installations industrielles. Ce cours offre la profondeur technique et les compétences pratiques que les employeurs exigent des professionnels qualifiés en électrotechnique. Que vous fassiez progresser votre carrière ou que vous formalisiez votre expertise, c'est la formation qui vous y mènera.
Ce que vous allez apprendre:
Vous établirez une base solide dans la théorie des circuits CC et CA, puis vous avancerez vers les systèmes d'alimentation triphasés, les transformateurs électriques, les machines à courant continu, ainsi que les moteurs à induction et synchrones à courant alternatif. Vous étudierez l'électronique de puissance, y compris les redresseurs, les onduleurs et les variateurs de fréquence utilisés dans les systèmes d'entraînement industriels. Le cours couvre également les normes d'installation électrique, le dimensionnement des câbles électriques, les systèmes de mise à la terre et les essais de vérification. Des modules complémentaires abordent la sécurité électrique, l'instrumentation, l'intégration des énergies renouvelables, la programmation PLC, la qualité de l'énergie et la pratique professionnelle. À la fin, vous disposerez des connaissances techniques nécessaires pour analyser, concevoir et maintenir en toute confiance des systèmes électriques réels.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en électrotechnique
Comment vous pratiquez Formation en électrotechnique
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 et des circuits
Fondamentaux de l'électricité et des circuits
Leçon 1 • Condensateurs et inductances dans les circuits à courant continu
Explique le stockage d'énergie dans les éléments capacitifs et inductifs dans des conditions transitoires en courant continu. Prépare les étudiants à l'analyse des circuits à courant alternatif dans les chapitres suivants.
Leçon 2 • Grandeurs et unités électriques
Présente la tension, le courant, la résistance et la puissance avec les unités SI. Établit le langage de mesure utilisé tout au long du cours.
Leçon 3 • Analyse des circuits en série et en parallèle
Enseigne le calcul de la résistance équivalente pour les réseaux en série, en parallèle et mixtes. Permet aux étudiants de simplifier systématiquement les circuits résistifs complexes.
Leçon 4 • Lois de Kirchhoff et théorèmes de réseau
Applique les lois de Kirchhoff (KVL et KCL) aux circuits à plusieurs boucles et introduit la superposition et les équivalents de Thévenin. Fournit les outils pour analyser tout réseau linéaire en courant continu.
Leçon 5 • Loi d'Ohm et relations fondamentales
Dérive et applique la loi d'Ohm aux éléments résistifs. Relie la tension, le courant et la résistance dans des scénarios de circuit pratiques.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsThéorie du courant alternatif
Théorie du courant alternatif
Leçon 1 • Impédance des éléments R, L et C
Calcule la réactance inductive et capacitive et l'impédance totale. Relie le comportement des composants à la réponse du circuit dépendante de la fréquence.
Leçon 2 • Résonance dans les circuits CA
Analyse les conditions de résonance série et parallèle et le facteur de qualité. Démontre la sélectivité en fréquence cruciale pour les applications de filtrage et d'accord.
Leçon 3 • Analyse de la puissance en courant alternatif
Distingue la puissance active, réactive et apparente et définit le facteur de puissance. Permet une budgétisation précise de la puissance et une évaluation de l'efficacité dans les systèmes CA.
Leçon 4 • Caractéristiques des formes d'onde CA
Définit les formes d'onde sinusoïdales par l'amplitude, la fréquence, la période et la phase. Établit la base mathématique pour toute l'analyse des circuits CA.
Leçon 5 • Représentation par phaseurs et notation complexe
Convertit les sinusoïdes dans le domaine temporel en forme de phaseur et de nombre complexe. Simplifie les calculs de circuits CA en remplaçant les équations différentielles par de l'algèbre.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes triphasés et distribution d'énergie
Systèmes triphasés et distribution d'énergie
Leçon 1 • Compensation du facteur de puissance
Applique des batteries de condensateurs pour améliorer le facteur de puissance dans les systèmes triphasés. Réduit la demande de puissance réactive et améliore l'efficacité de la distribution.
Leçon 2 • Charges triphasées déséquilibrées
Analyse les charges en étoile et en triangle déséquilibrées à l'aide des méthodes maillées et nodales. Prépare les étudiants aux installations réelles où les charges sont rarement égales.
Leçon 3 • Calculs de puissance triphasée
Calcule la puissance active, réactive et apparente pour des charges triphasées équilibrées. Fournit les outils quantitatifs nécessaires à l'évaluation des charges industrielles.
Leçon 4 • Principes de génération triphasée
Explique comment la FEM triphasée est générée et le concept d'ordre des phases. Établit pourquoi les systèmes triphasés dominent la distribution d'énergie industrielle.
Leçon 5 • Configurations étoile et triangle
Dérive les relations de tension et de courant pour les connexions en étoile et en triangle. Permet un câblage correct de la charge et de la source dans les installations triphasées.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines électriques : transformateurs
Machines électriques : transformateurs
Leçon 1 • Construction et principes du transformateur
Couvre les matériaux de noyau, les dispositions d'enroulement et le principe d'induction mutuelle. Relie la construction physique aux rapports de transformation de tension et de courant du transformateur.
Leçon 2 • Connexions des transformateurs triphasés
Analyse les configurations triangle-triangle, étoile-étoile, triangle-étoile et étoile-triangle ainsi que les déphasages. Prépare les étudiants à spécifier des transformateurs dans les réseaux de distribution triphasés.
Leçon 3 • Essais et paramètres du transformateur
Effectue les essais à vide et en court-circuit pour extraire les paramètres du circuit équivalent. Fournit les données nécessaires aux calculs de rendement et de régulation.
Leçon 4 • Régulation de tension et rendement
Calcule la régulation de tension et le rendement à différentes charges et facteurs de puissance. Permet la comparaison des performances et les décisions de charge optimale.
Leçon 5 • Modèles de transformateur idéal et pratique
Oppose le transformateur idéal au circuit équivalent pratique incluant les pertes. Permet une prédiction précise de la régulation de tension et du rendement.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines à courant continu : moteurs et génératrices
Machines à courant continu : moteurs et génératrices
Leçon 1 • Principes du moteur à courant continu et couple
Dérive l'équation du couple et explique la force contre-électromotrice dans les moteurs à courant continu. Relie l'entrée électrique à la sortie mécanique à travers les équations de fonctionnement du moteur.
Leçon 2 • Caractéristiques de la génératrice à courant continu
Analyse les configurations de génératrice à excitation séparée, shunt, série et compound. Évalue la régulation de tension et les caractéristiques de charge pour chaque type d'excitation.
Leçon 3 • Méthodes de contrôle de vitesse du moteur à courant continu
Couvre le contrôle de la tension d'induit, l'affaiblissement du champ et l'insertion de résistance pour le contrôle de la vitesse. Permet la sélection de la méthode de contrôle appropriée pour une exigence d'entraînement donnée.
Leçon 4 • Pertes et rendement des machines à courant continu
Identifie les pertes par effet Joule, dans le fer, mécaniques et supplémentaires dans les machines à courant continu. Calcule le rendement global et identifie les stratégies pour minimiser les pertes.
Leçon 5 • Construction de la machine à courant continu et FEM
Décrit l'induit, les enroulements d'excitation, le collecteur et l'ensemble balais. Dérive l'équation de la FEM reliant la vitesse, le flux et les paramètres d'enroulement de l'induit.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines à courant alternatif : asynchrones et synchrones
Machines à courant alternatif : asynchrones et synchrones
Leçon 1 • Démarrage et contrôle de vitesse du moteur asynchrone
Évalue les méthodes de démarrage direct, étoile-triangle et par autotransformateur. Couvre le contrôle par variateur de fréquence pour une régulation de vitesse économe en énergie.
Leçon 2 • Construction du moteur asynchrone et glissement
Décrit les constructions à cage d'écureuil et à rotor bobiné et définit le glissement. Relie la vitesse du rotor au glissement et explique la FEM et la fréquence induites dans le rotor.
Leçon 3 • Circuit équivalent du moteur asynchrone
Développe le circuit équivalent par phase et dérive les expressions du couple et de la puissance. Permet une prédiction quantitative des performances sur toute la plage de vitesse.
Leçon 4 • Machines synchrones : moteurs et génératrices
Analyse le fonctionnement des génératrices et des moteurs synchrones à l'aide de diagrammes de phaseurs. Couvre le contrôle de l'excitation, l'angle de puissance et la stabilité des machines synchrones.
Leçon 5 • Théorie du champ magnétique tournant
Explique comment les courants statoriques triphasés produisent un champ magnétique tournant. Établit le concept fondamental pour tout fonctionnement des machines à courant alternatif.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsInstallations électriques et systèmes de câblage
Installations électriques et systèmes de câblage
Leçon 1 • Systèmes de mise à la terre et liaisons équipotentielles de protection
Explique les schémas de mise à la terre TN, TT et IT et les exigences de liaison. Garantit que les chemins de courant de défaut sont établis pour un déclenchement sûr de l'alimentation.
Leçon 2 • Dispositifs de protection des circuits
Couvre les fusibles, les disjoncteurs miniatures et les dispositifs différentiels à courant résiduel pour la protection contre les surintensités et les défauts. Relie les calibres des dispositifs aux exigences de protection des câbles et des charges.
Leçon 3 • Systèmes de câblage et types de câbles
Passe en revue les méthodes de câblage par conduit, goulotte, chemin de câbles et enfouissement direct. Adapte la méthode d'installation aux exigences de protection environnementale et mécanique.
Leçon 4 • Essais et vérification des installations
Effectue les tests de résistance d'isolement, de continuité, d'impédance de boucle de défaut et de déclenchement du disjoncteur différentiel. Confirme que les installations terminées satisfont aux exigences de sécurité avant la mise sous tension.
Leçon 5 • Dimensionnement des câbles et intensités admissibles
Applique le courant de service, les facteurs de correction et les limites de chute de tension pour sélectionner les sections de câbles. Assure que les câbles fonctionnent en toute sécurité dans les contraintes thermiques et de tension.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique de puissance et systèmes d'entraînement
Électronique de puissance et systèmes d'entraînement
Leçon 1 • Circuits redresseurs et alimentations continues
Analyse les redresseurs commandés monophasés simple alternance, double alternance et triphasés. Calcule la tension de sortie, l'ondulation et l'effet de l'angle d'amorçage sur la sortie continue.
Leçon 2 • Variateurs de fréquence en pratique
Intègre les étages redresseur, liaison continue et onduleur dans un système de variateur de fréquence complet. Couvre la protection du moteur, les méthodes de freinage et les procédures de mise en service du variateur.
Leçon 3 • Convertisseurs continu-continu
Analyse les topologies de convertisseurs buck, boost et buck-boost en mode de conduction continue. Dérive les rapports de conversion de tension et les formes d'onde du courant dans l'inductance.
Leçon 4 • Onduleurs et techniques MLI
Explique les onduleurs de source de tension monophasés et triphasés avec commande MLI. Relie la qualité de sortie de l'onduleur à la fréquence de commutation et à l'indice de modulation.
Leçon 5 • Dispositifs à semi-conducteurs de puissance
Couvre les diodes, les thyristors, les MOSFETs, les IGBTs et leurs caractéristiques de commutation. Établit les connaissances sur les dispositifs nécessaires à l'analyse des circuits de convertisseurs.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Apprenti électricien : prêt à dépasser les bases pratiques pour entrer dans la théorie.
Étudiant en génie électrique : cherchant un renforcement pratique des concepts de classe.
Technicien de maintenance : souhaitant comprendre les machines et les systèmes qu'il entretient.
Reconvertissant : transition vers les métiers de l'électricité à partir d'un domaine technique sans rapport.
Technicien en automatisation industrielle : élargir ses connaissances dans les entraînements, l'énergie et les machines.
Ingénieur des installations : ayant besoin d'une compétence électrique plus approfondie pour des responsabilités complexes sur site.
Ce que disent nos apprenants
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