
Formation en électrotechnique
Maîtrisez l'ensemble du spectre de l'électrotechnique, des fondamentaux du courant continu et de la théorie du courant alternatif aux machines électriques, transformateurs et qualité de l'énergie. Ce cours vous donne la profondeur technique nécessaire pour analyser, concevoir et dépanner des systèmes électriques réels avec confiance. Que vous fassiez progresser votre carrière ou que vous construisiez une base professionnelle, c'est la formation qui vous y mène.
Ce que vous allez apprendre:
Vous allez acquérir une solide compréhension de la théorie des circuits à courant continu et alternatif, y compris l'analyse des phaseurs, l'impédance et la résonance. Vous apprendrez à analyser les systèmes d'alimentation triphasée, à sélectionner et dimensionner les transformateurs, et à évaluer les machines tournantes. Ce cours couvre l'électronique de puissance, les variateurs de vitesse, les installations électriques et les systèmes de câblage. Vous étudierez également les problèmes de qualité de l'énergie, l'atténuation des harmoniques et les stratégies de correction du facteur de puissance. Les normes de sécurité, l'instrumentation et l'intégration des énergies renouvelables au réseau sont incluses. À la fin, vous aurez les connaissances techniques nécessaires pour travailler en toute confiance dans des environnements électriques industriels et commerciaux.
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 • Résistance et loi d'Ohm
Couvre la résistivité, les facteurs affectant la résistance et la relation linéaire V-I. Les apprenants appliquent la loi d'Ohm pour calculer des inconnues dans des circuits simples.
Leçon 2 • Puissance et énergie dans les circuits à courant continu
Dérive les formules de puissance à partir de la loi d'Ohm et définit la consommation d'énergie électrique. Prépare les apprenants à évaluer l'efficacité et la dissipation thermique.
Leçon 3 • Topologie de base des circuits
Distingue les configurations série, parallèle et série-parallèle et leurs propriétés. Fournit le vocabulaire structurel nécessaire pour les chapitres d'analyse de circuits.
Leçon 4 • Tension, force électromotrice et différence de potentiel
Définit la force électromotrice et la différence de potentiel comme la force motrice dans les circuits. Relie les sources de tension aux concepts pratiques de transfert d'énergie.
Leçon 5 • Charge électrique et flux de courant
Introduit la structure atomique, le mouvement des électrons et la direction conventionnelle du courant. Établit la base physique pour toute analyse de circuit ultérieure.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques d'analyse des circuits à courant continu
Techniques d'analyse des circuits à courant continu
Leçon 1 • Analyse maillée et nodale
Introduit les méthodes du courant de maille et de la tension de nœud comme alternatives systématiques à KVL/KCL. Les apprenants résolvent efficacement des circuits avec plusieurs sources et branches.
Leçon 2 • Lois du courant et de la tension de Kirchhoff
Applique KCL aux nœuds et KVL autour des boucles pour établir les équations du circuit. Forme l'épine dorsale analytique pour toutes les méthodes de solution de réseau.
Leçon 3 • Pont de Wheatstone et réseaux résistifs
Analyse les circuits en pont équilibrés et déséquilibrés et les transformations triangle-étoile. Étend l'analyse de réseau aux applications de mesure et de capteurs.
Leçon 4 • Superposition et transformation de source
Utilise la superposition pour isoler les contributions individuelles des sources et la transformation de source pour simplifier les réseaux. Réduit les circuits complexes à des sous-problèmes gérables.
Leçon 5 • Circuits équivalents de Thévenin et Norton
Dérive les équivalents de Thévenin et Norton pour simplifier les réseaux vus de deux bornes. Permet l'analyse de la charge sans résoudre l'ensemble du circuit.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCapacité, inductance et transitoires
Capacité, inductance et transitoires
Leçon 1 • Réponse transitoire du circuit RL
Analyse l'établissement et la décroissance du courant dans les circuits RL et l'effet de la force contre-électromotrice. Relie le comportement de l'inductance aux transitoires de commutation dans les systèmes d'alimentation.
Leçon 2 • Réponse transitoire du circuit RLC
Introduit les équations différentielles du second ordre régissant les circuits RLC et les modes d'amortissement. Les apprenants classifient les réponses suramorties, à amortissement critique et sous-amorties.
Leçon 3 • Condensateurs et capacité
Définit la capacité, les effets diélectriques et l'énergie stockée dans les champs électriques. Établit la relation tension-courant pour les condensateurs dans les circuits.
Leçon 4 • Inductances et inductance
Couvre la liaison du flux magnétique, l'auto-inductance et l'énergie stockée dans les champs magnétiques. Établit la relation tension-courant pour les inductances dans les circuits.
Leçon 5 • Réponse transitoire du circuit RC
Dérive les équations de charge et de décharge pour les circuits RC en utilisant des équations différentielles du premier ordre. Les apprenants calculent les constantes de temps et les tensions à tout instant.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsThéorie des circuits en courant alternatif et phaseurs
Théorie des circuits en courant alternatif et phaseurs
Leçon 1 • Représentation par phaseurs et nombres complexes
Convertit les signaux sinusoïdaux dans le domaine temporel en phaseurs en utilisant l'arithmétique des nombres complexes. Permet des solutions algébriques plutôt que des équations différentielles pour les circuits en courant alternatif.
Leçon 2 • Impédance des éléments R, L et C
Dérive les expressions d'impédance pour les résistances, les inductances et les condensateurs dans le domaine fréquentiel. Unifie le comportement des composants sous une seule grandeur complexe.
Leçon 3 • Résonance dans les circuits en courant alternatif
Analyse les conditions de résonance série et parallèle, la bande passante et le facteur de qualité. Relie la théorie de la résonance aux applications de circuits de filtrage et d'accord.
Leçon 4 • Formes d'onde sinusoïdales et paramètres
Définit l'amplitude, la fréquence, la période, l'angle de phase et les valeurs efficaces (RMS) des signaux sinusoïdaux. Fournit le langage mathématique pour toute analyse en courant alternatif.
Leçon 5 • Puissance en courant alternatif : réelle, réactive et apparente
Définit la puissance réelle, réactive et apparente et introduit le concept de facteur de puissance. Les apprenants calculent les quantités du triangle de puissance pour les charges résistives et réactives.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes triphasés en courant alternatif
Systèmes triphasés en courant alternatif
Leçon 1 • Calculs de puissance triphasée
Calcule les puissances réelle, réactive et apparente pour les charges triphasées équilibrées. Introduit les méthodes de mesure à deux wattmètres et à trois wattmètres.
Leçon 2 • Systèmes triphasés déséquilibrés
Analyse les charges déséquilibrées en utilisant les méthodes maillée et nodale et le concept de déplacement du neutre. Prépare les apprenants aux irrégularités des réseaux de distribution réels.
Leçon 3 • Systèmes connectés en triangle
Dérive les relations entre les courants de ligne et de phase dans les configurations triangle et les compare à l'étoile. Les apprenants résolvent des problèmes de source triangle et de charge triangle équilibrés.
Leçon 4 • Systèmes connectés en étoile
Dérive les relations de tension et de courant de ligne et de phase dans les configurations en étoile. Les apprenants résolvent des problèmes de circuits équilibrés étoile-étoile et étoile-triangle.
Leçon 5 • Génération triphasée et avantages
Explique comment la tension triphasée est générée et pourquoi elle domine la distribution d'énergie industrielle. Établit les concepts d'ordre des phases et de système équilibré.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsTransformateurs et circuits magnétiques
Transformateurs et circuits magnétiques
Leçon 1 • Modèle de transformateur pratique
Ajoute la résistance d'enroulement, la réactance de fuite et les composants de pertes dans le noyau au modèle idéal. Les apprenants interprètent les paramètres du circuit équivalent à partir des données de la plaque signalétique.
Leçon 2 • Efficacité du transformateur et types spéciaux
Calcule l'efficacité à différentes charges et introduit les autotransformateurs et les banques de transformateurs triphasés. Étend les connaissances sur les transformateurs aux configurations industrielles.
Leçon 3 • Fondamentaux des circuits magnétiques
Introduit la force magnétomotrice (FMM), le flux, la réluctance et l'analogie du circuit magnétique avec les circuits électriques. Fournit la base pour comprendre les noyaux des transformateurs et des machines.
Leçon 4 • Théorie du transformateur idéal
Dérive les relations du rapport de transformation pour la tension, le courant et l'impédance dans les transformateurs idéaux. Les apprenants appliquent le modèle idéal aux calculs d'élévation et d'abaisseur de tension.
Leçon 5 • Essais et paramètres du transformateur
Détermine les paramètres du circuit équivalent par des essais à vide et en court-circuit. Relie les procédures de laboratoire à la caractérisation pratique du transformateur.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines électriques : moteurs et génératrices
Machines électriques : moteurs et génératrices
Leçon 1 • Types et caractéristiques des moteurs à courant continu
Analyse les caractéristiques couple-vitesse des moteurs à courant continu en shunt, série et compound ainsi que les méthodes de démarrage. Les apprenants adaptent le type de moteur aux exigences de la charge.
Leçon 2 • Machines synchrones
Analyse le fonctionnement du générateur synchrone et du moteur synchrone, le contrôle de l'excitation et les diagrammes de phaseurs. Relie le comportement de la machine synchrone aux concepts de stabilité du réseau.
Leçon 3 • Pertes, efficacité et essais des machines
Identifie les pertes par effet Joule, dans le fer, mécaniques et supplémentaires et calcule l'efficacité globale de la machine. Introduit les méthodes d'essai standard pour la vérification des performances.
Leçon 4 • Principes du moteur à induction
Explique la création du champ magnétique tournant, le glissement et la production de couple dans les moteurs à induction triphasés. Dérive le circuit équivalent et la courbe couple-vitesse.
Leçon 5 • Principes et construction des machines à courant continu
Couvre l'action du collecteur, l'enroulement d'induit et l'excitation de champ dans les machines à courant continu. Établit la base de la conversion électromécanique d'énergie pour les moteurs et les génératrices.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsCorrection du facteur de puissance et qualité de l'énergie
Correction du facteur de puissance et qualité de l'énergie
Leçon 1 • Harmoniques et distorsion de la forme d'onde
Définit les ordres harmoniques, le taux de distorsion harmonique total (THD) et leurs sources dans les charges non linéaires. Explique comment les harmoniques dégradent les performances des équipements et augmentent les pertes.
Leçon 2 • Techniques d'atténuation des harmoniques
Couvre les filtres passifs, les filtres actifs et les transformateurs à déphasage pour la réduction des harmoniques. Les apprenants sélectionnent l'atténuation appropriée en fonction du niveau de distorsion et du type de charge.
Leçon 3 • Impact de la puissance réactive et du facteur de puissance
Quantifie les conséquences économiques et techniques d'un faible facteur de puissance sur les systèmes de distribution. Motive le besoin de stratégies de compensation de la puissance réactive.
Leçon 4 • Creux de tension, surtensions et interruptions
Classe les événements de qualité de l'énergie par amplitude et durée et identifie leurs causes. Introduit des dispositifs d'atténuation tels que les systèmes UPS et les régulateurs de tension.
Leçon 5 • Méthodes de correction par batteries de condensateurs
Calcule la capacité requise pour améliorer le facteur de puissance à une valeur cible en utilisant le triangle de puissance. Couvre les configurations de batteries de condensateurs fixes et automatiques commutées.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Apprentis électriciens : prêts à dépasser les bases du terrain pour aborder la théorie.
Étudiants en génie électrique : ayant besoin d'un complément pratique aux cours universitaires.
Techniciens de maintenance : souhaitant comprendre les systèmes qu'ils entretiennent chaque jour.
Personnes en reconversion professionnelle : entrant dans les métiers de l'électricité depuis un parcours technique non lié.
Gestionnaires d'installations : cherchant une connaissance approfondie des systèmes électriques qu'ils supervisent.
Passionnés d'énergie renouvelable : désireux de comprendre les systèmes solaires et éoliens connectés au réseau.
Ce que disent nos apprenants
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