
Formation en génie électrique
Maîtrisez l'ensemble du génie électrique — de la loi d'Ohm et de l'analyse des circuits CA aux systèmes d'alimentation, aux variateurs de moteur et aux systèmes de contrôle. Ce cours offre la profondeur technique et les outils pratiques dont les ingénieurs en activité et les professionnels en devenir ont besoin pour résoudre des problèmes concrets avec assurance. Que vous entriez dans le domaine ou que vous montiez en compétence, il s'agit du programme de génie électrique le plus complet disponible.
Ce que vous allez apprendre:
Vous allez construire une base solide en théorie des circuits, puis progresser vers l'analyse CA, les dispositifs électroniques et les machines électriques. Vous apprendrez à analyser les systèmes d'alimentation, à effectuer des calculs de flux de charge et de défaut, et à concevoir des schémas de relais de protection. Le cours couvre les topologies d'électronique de puissance, les variateurs de vitesse et les convertisseurs d'énergie renouvelable. Vous étudierez également les systèmes de contrôle par rétroaction, le réglage PID et les méthodes d'analyse de stabilité. Des modules supplémentaires abordent les champs électromagnétiques, les systèmes numériques, l'instrumentation, l'efficacité énergétique et les technologies émergentes, y compris les véhicules électriques et les diagnostics pilotés par IA.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en génie électrique
Comment vous pratiquez Formation en génie 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 du Génie Électrique
Fondamentaux du Génie Électrique
Leçon 1 • Fondamentaux de la Sécurité Électrique
Couvre les risques de choc électrique, la mise à la terre, l'isolation et les pratiques de travail sécuritaires. Établit une prise de conscience essentielle avant tout travail pratique sur l'électricité.
Leçon 2 • Circuits en Série et en Parallèle
Analyse des réseaux de résistances en série, en parallèle et en configurations mixtes. Fournit le cadre structurel pour comprendre les topologies de circuits complexes.
Leçon 3 • Loi d'Ohm et Relations Fondamentales
Dérive et applique la loi d'Ohm aux éléments résistifs. Relie la tension, le courant et la résistance comme outil d'analyse principal du comportement des circuits.
Leçon 4 • Lois de Kirchhoff
Présente les lois des mailles et des nœuds comme outils universels d'analyse des circuits. Permet la résolution systématique des réseaux à plusieurs mailles et nœuds.
Leçon 5 • Grandeurs et Unités Électriques
Couvre la charge, le courant, la tension, la résistance et la puissance avec les unités SI. Établit le langage quantitatif utilisé dans toute analyse de circuit ultérieure.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques d'Analyse de Circuits
Techniques d'Analyse de Circuits
Leçon 1 • Équivalents de Thévenin et Norton
Réduit les réseaux complexes en équivalents simples à deux bornes. Permet une analyse efficace de la charge et une simplification des circuits.
Leçon 2 • Analyse par la Méthode des Mailles
Applique la loi des mailles autour de mailles indépendantes pour déterminer les courants de maille. Complète l'analyse nodale pour les circuits planaires à plusieurs mailles.
Leçon 3 • Analyse Nodale
Applique la loi des nœuds à chaque nœud pour former un système d'équations pour les tensions inconnues. Fournit une méthode structurée pour les circuits à plusieurs nœuds.
Leçon 4 • Outils de Simulation de Circuits en Continu
Présente un logiciel de simulation de circuits pour vérifier les résultats analytiques. Fait le pont entre les calculs manuels et les flux de travail professionnels de vérification de conception.
Leçon 5 • Théorème de Superposition
Décompose les circuits à sources multiples en sous-problèmes à source unique. Renforce la linéarité et simplifie l'analyse des circuits avec des sources indépendantes.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des Circuits en Courant Alternatif
Analyse des Circuits en Courant Alternatif
Leçon 1 • Analyse de Puissance en Courant Alternatif
Distingue la puissance active, réactive et apparente dans les systèmes en courant alternatif. Relie les concepts de puissance à l'efficacité énergétique et aux pratiques de facturation des services publics.
Leçon 2 • Impédance et Admittance
Étend la résistance à l'impédance complexe pour les condensateurs et les inductances. Permet l'application de la loi d'Ohm et des théorèmes de circuit aux réseaux en courant alternatif.
Leçon 3 • Signaux Sinusoïdaux et Phaseurs
Définit les formes d'onde sinusoïdales par l'amplitude, la fréquence et la phase. Introduit la représentation par phaseur pour convertir les équations différentielles en algèbre.
Leçon 4 • Résonance dans les Circuits en Courant Alternatif
Analyse les conditions de résonance série et parallèle et la réponse en fréquence. Développe la compréhension du comportement sélectif en fréquence utilisé dans les filtres et l'accord.
Leçon 5 • Systèmes Triphasés en Courant Alternatif
Initie aux configurations triphasées équilibrées en étoile et en triangle. Prépare les apprenants à la distribution d'énergie industrielle et à l'analyse des moteurs.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsComposants et Dispositifs Électroniques
Composants et Dispositifs Électroniques
Leçon 1 • Transistors à Effet de Champ
Analyse les caractéristiques, le polarisation et les configurations d'amplificateur des MOSFET et des JFET. Étend les connaissances sur les transistors aux applications CMOS et d'électronique de puissance.
Leçon 2 • Transistors Bipolaires à Jonction
Couvre le fonctionnement des BJT, le polarisation et les modèles petit signal pour l'amplification. Établit les bases des transistors nécessaires à la conception de circuits analogiques.
Leçon 3 • Diodes et Circuits Redresseurs
Analyse les caractéristiques courant-tension des diodes, les modèles et les topologies de redresseurs. Relie le comportement du dispositif à la conception d'alimentation électrique et au traitement du signal.
Leçon 4 • Amplificateurs Opérationnels
Initie aux caractéristiques de l'ampli-op idéal et aux configurations linéaires fondamentales. Permet la conception d'amplificateurs, de filtres et de circuits de conditionnement du signal.
Leçon 5 • Bases de la Physique des Semi-conducteurs
Couvre les semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques, le dopage et le comportement des porteurs. Fournit la base physique pour comprendre tous les dispositifs électroniques actifs.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines Électriques et Transformateurs
Machines Électriques et Transformateurs
Leçon 1 • Moteurs Asynchrones Triphasés
Analyse les champs magnétiques tournants, le glissement et le circuit équivalent des moteurs asynchrones. Couvre le type de moteur industriel le plus utilisé.
Leçon 2 • Machines à Courant Continu
Couvre la construction des génératrices et des moteurs à courant continu, les types d'excitation et les caractéristiques couple-vitesse. Prépare les apprenants à sélectionner et à contrôler les variateurs de vitesse à courant continu.
Leçon 3 • Sélection et Efficacité des Machines
Guide la sélection des machines en fonction des exigences de charge, du cycle de service et des normes d'efficacité. Applique les classes d'efficacité énergétique aux décisions d'achat réelles.
Leçon 4 • Machines Synchrones
Examine le fonctionnement des génératrices et des moteurs synchrones, l'excitation et les diagrammes de phaseurs. Relie à la production connectée au réseau et au contrôle du facteur de puissance.
Leçon 5 • Circuits Magnétiques et Transformateurs
Applique les concepts de circuit magnétique à l'analyse des transformateurs, y compris les pertes et l'efficacité. Relie la théorie électromagnétique aux équipements pratiques de conversion de puissance.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes Énergétiques et Distribution
Systèmes Énergétiques et Distribution
Leçon 1 • Analyse des Défauts Dissymétriques
Utilise les composantes symétriques pour analyser les défauts monophasés à la terre et entre phases. Étend l'analyse des défauts aux types de défauts réels les plus courants.
Leçon 2 • Structure du Système Énergétique
Décrit les composants du réseau de production, de transport et de distribution, ainsi que les niveaux de tension. Établit le contexte systémique pour toute analyse en génie énergétique.
Leçon 3 • Analyse des Défauts Symétriques
Calcule les courants de défaut triphasés en utilisant les équivalents de Thévenin et les matrices d'impédance. Fournit les données pour le dimensionnement des relais de protection et des disjoncteurs.
Leçon 4 • Protection des Systèmes Énergétiques
Couvre les types de relais, la coordination et le fonctionnement des disjoncteurs pour la protection des systèmes. Garantit que les apprenants peuvent concevoir des schémas de protection qui isolent les défauts en toute sécurité.
Leçon 5 • Analyse du Flux de Charge
Applique les méthodes de Gauss-Seidel et de Newton-Raphson pour résoudre les tensions des jeux de barres et les flux de puissance. Permet l'évaluation des performances du réseau en régime permanent.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes d'Asservissement pour Ingénieurs Électriciens
Systèmes d'Asservissement pour Ingénieurs Électriciens
Leçon 1 • Analyse de la Réponse Temporelle
Analyse les réponses des systèmes du premier et du second ordre aux entrées échelon et rampe. Relie les emplacements des pôles aux spécifications de performance transitoire.
Leçon 2 • Analyse de l'erreur en régime permanent
Conçoit des correcteurs à avance, retard et avance-retard de phase en utilisant les méthodes de Bode et du lieu des racines. Améliore la largeur de bande, les marges de stabilité et la précision en régime permanent.
Leçon 3 • Modélisation des Systèmes et Fonctions de Transfert
Dérive les fonctions de transfert dans le domaine de Laplace à partir d'équations différentielles de systèmes électriques. Établit le cadre mathématique pour toute analyse de systèmes asservis.
Leçon 4 • Conception de Correcteurs PID
Conçoit des correcteurs proportionnels, intégraux et dérivés pour atteindre les spécifications de performance. Directement applicable aux variateurs de vitesse, aux convertisseurs de puissance et au contrôle de processus.
Leçon 5 • Analyse de Stabilité
Applique les méthodes de Routh-Hurwitz, du lieu des racines et de Bode pour évaluer la stabilité en boucle fermée. Fournit de multiples perspectives sur les marges de stabilité du système.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique de Puissance et Variateurs de Vitesse
Électronique de Puissance et Variateurs de Vitesse
Leçon 1 • Variateurs de Vitesse pour Moteurs
Applique les topologies de convertisseurs au contrôle de vitesse des moteurs asynchrones et à aimants permanents. Couvre les stratégies de contrôle scalaire V/f, vectoriel et direct du couple.
Leçon 2 • Convertisseurs pour Énergies Renouvelables
Analyse les onduleurs photovoltaïques, les convertisseurs d'éoliennes et les exigences d'interconnexion au réseau. Prépare les apprenants à la conception de systèmes d'électronique de puissance pour les énergies propres.
Leçon 3 • Redresseurs et Onduleurs
Couvre les redresseurs commandés et les topologies d'onduleurs de tension avec contrôle MLI. Relie la conversion courant alternatif-courant continu et courant continu-courant alternatif aux applications d'entraînement et de couplage au réseau.
Leçon 4 • Interrupteurs Électroniques de Puissance
Couvre les caractéristiques des IGBT, MOSFET, thyristors et diodes pour la conversion de puissance. Établit les critères de sélection des dispositifs en fonction de la tension, du courant et de la vitesse de commutation.
Leçon 5 • Topologies de Convertisseurs Continu-Continu
Analyse les convertisseurs buck, boost et buck-boost en modes continu et discontinu. Fournit les équations de conception pour le dimensionnement de la tension de sortie, de l'inductance et du condensateur.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Technicien en électricité : prêt à évoluer vers des rôles de conception et d'analyse en ingénierie.
Étudiant en génie : cherchant un renforcement structuré au-delà des cours magistraux.
Ingénieur mécanique : élargissant son expertise pour couvrir les machines et les variateurs électriques.
Personne en reconversion : construisant des compétences vérifiées en génie électrique à partir d'un bagage technique.
Ingénieur d'installations ou de maintenance : visant à assumer des responsabilités en matière de systèmes d'alimentation.
Professionnel des énergies renouvelables : ayant besoin d'une théorie électrique plus approfondie pour les projets raccordés au réseau.
Ce que disent nos apprenants
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La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.

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