
Formation en électrotechnique
Maîtrisez l'ensemble du spectre de l'ingénierie des systèmes électriques — des fondamentaux du courant alternatif et des systèmes triphasés aux schémas de protection, à l'analyse de la stabilité et aux technologies des réseaux intelligents. Ce cours offre la profondeur technique que les services publics, les bureaux d'études et les entreprises du secteur de l'énergie exigent. Développez les compétences nécessaires pour analyser, concevoir et exploiter les réseaux électriques modernes en toute confiance.
Ce que vous allez apprendre:
Vous construirez des bases solides dans les concepts de puissance en courant alternatif et continu, la sécurité électrique et les lois qui régissent les circuits de puissance. De là, vous progresserez vers l'analyse des systèmes triphasés, la théorie des transformateurs et les performances des machines tournantes. Vous apprendrez à réaliser des études d'écoulement de puissance, à calculer les courants de défaut et à concevoir des schémas de coordination de la protection. Le cours couvre également la stabilité des réseaux électriques, le contrôle de la fréquence et la gestion de la puissance réactive. Des sujets complémentaires incluent l'intégration des énergies renouvelables, la transmission en courant continu haute tension, les essais à haute tension et les normes de communication des réseaux électriques intelligents. À la fin, vous disposerez des outils d'analyse et des connaissances pratiques pour contribuer à des projets réels d'ingénierie des réseaux électriques.
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 activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 38 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux des systèmes d'énergie électrique
Fondamentaux des systèmes d'énergie électrique
Leçon 1 • Grandeurs et lois électriques fondamentales
Couvre les relations entre la tension, le courant, la résistance et la puissance à l'aide des lois d'Ohm et de Kirchhoff. Fournit la base mathématique pour toutes les analyses ultérieures des systèmes de puissance.
Leçon 2 • Aperçu de l'architecture du système de puissance
Cartographie la structure des réseaux de production, de transport et de distribution. Permet aux étudiants d'identifier le rôle de chaque sous-système dans la livraison de l'électricité aux utilisateurs finaux.
Leçon 3 • Concepts de courant alternatif et continu
Différencie les systèmes à courant alternatif et continu, couvrant les formes d'onde, la fréquence et les valeurs efficaces. Relie les grandeurs de base aux méthodes réelles de distribution d'énergie.
Leçon 4 • Sécurité électrique et sensibilisation aux dangers
Présente les risques d'électrocution, les risques d'arc électrique et les procédures de verrouillage/étiquetage. Établit les pratiques de travail sécuritaires requises pour toutes les tâches pratiques en ingénierie de la puissance.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des circuits CA et phaseurs
Analyse des circuits CA et phaseurs
Leçon 1 • Facteur de puissance et puissance réactive
Explique la puissance active, réactive et apparente à l'aide du triangle de puissance. Relie le facteur de puissance au rendement du système et aux décisions de dimensionnement des équipements.
Leçon 2 • Résonance dans les circuits CA
Analyse les conditions de résonance série et parallèle ainsi que leurs effets sur l'impédance et le courant. Pertinent pour la conception de filtres et le comportement harmonique dans les systèmes de puissance.
Leçon 3 • Représentation phasorielle des grandeurs CA
Introduit les phaseurs comme outil de représentation des tensions et courants sinusoïdaux. Fait le pont entre les formes d'onde temporelles et l'analyse fréquentielle utilisée en ingénierie de la puissance.
Leçon 4 • Théorèmes et méthodes d'analyse des circuits CA
Applique les théorèmes de superposition, de Thévenin et de Norton aux circuits CA. Fournit des outils systématiques pour simplifier les problèmes complexes de circuits de puissance.
Leçon 5 • Impédance et admittance
Définit l'impédance pour les résistances, les inductances et les condensateurs dans les circuits CA. Permet le calcul du courant et de la tension dans des configurations de charge complexes.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes de puissance triphasés
Systèmes de puissance triphasés
Leçon 1 • Fondamentaux des systèmes triphasés
Présente la justification du courant triphasé et les relations entre les grandeurs de phase et de ligne. Établit la base de l'analyse des systèmes de puissance industriels.
Leçon 2 • Systèmes triphasés déséquilibrés
Analyse les charges déséquilibrées et les effets du courant de neutre et de l'asymétrie de tension. Prépare les étudiants à diagnostiquer les déséquilibres des systèmes de distribution réels.
Leçon 3 • Mesure de puissance triphasée
Couvre les méthodes de wattmètre pour mesurer la puissance active et réactive triphasée. Relie les techniques de mesure à la surveillance du système et à la facturation de l'énergie.
Leçon 4 • Configurations en étoile et en triangle
Analyse les connexions de source et de charge en étoile et en triangle, y compris les relations de tension et de courant. Prépare les étudiants à travailler avec les connexions des transformateurs et des moteurs.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsTransformateurs de puissance
Transformateurs de puissance
Leçon 1 • Principes et construction des transformateurs
Couvre l'induction électromagnétique, le rapport de transformation et la construction du noyau dans les transformateurs de puissance. Fournit la base physique de tous les calculs de performance des transformateurs.
Leçon 2 • Types spéciaux de transformateurs
Examine les autotransformateurs, les transformateurs d'instrumentation et les transformateurs à changement de prises. Élargit les connaissances sur les transformateurs aux applications spécialisées des systèmes de puissance.
Leçon 3 • Circuit équivalent et performance
Développe le circuit équivalent du transformateur et l'utilise pour calculer la régulation et le rendement. Relie les modèles de circuit au comportement réel du transformateur sous charge.
Leçon 4 • Protection et essais des transformateurs
Couvre la protection différentielle, le relais de surintensité et les tests de diagnostic de routine. Garantit que les étudiants peuvent spécifier des schémas de protection et interpréter les résultats d'essai.
Leçon 5 • Connexions des transformateurs triphasés
Analyse les connexions triangle-étoile, étoile-étoile et triangle-triangle ainsi que leurs implications en matière de déphasage. Essentiel pour comprendre les bancs de transformateurs dans les postes de transport.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines électriques tournantes
Machines électriques tournantes
Leçon 1 • Essais et évaluation des performances des machines
Couvre les essais à vide, à rotor bloqué et en charge pour déterminer les paramètres des machines. Permet une prédiction précise des performances et une surveillance de l'état en service.
Leçon 2 • Moteurs asynchrones
Analyse le glissement, les caractéristiques couple-vitesse et le circuit équivalent des moteurs asynchrones. Prépare les étudiants à sélectionner et à dépanner le type de moteur le plus courant dans l'industrie.
Leçon 3 • Machines à courant continu
Examine les types de génératrices et de moteurs à courant continu, la commutation et les méthodes de contrôle de vitesse. Pertinent pour les variateurs industriels et les équipements de puissance anciens.
Leçon 4 • Principes des machines électromagnétiques
Examine le couple électromagnétique, la génération de force électromotrice et la conversion d'énergie dans les machines tournantes. Établit les lois physiques régissant tous les types de générateurs et de moteurs.
Leçon 5 • Générateurs synchrones
Couvre la construction, le circuit équivalent et les caractéristiques de fonctionnement des générateurs synchrones. Directement applicable à l'analyse des centrales électriques et de la production raccordée au réseau.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des systèmes de puissance et écoulement de puissance
Analyse des systèmes de puissance et écoulement de puissance
Leçon 1 • Interprétation des résultats de l'écoulement de puissance
Analyse les tensions aux jeux de barres, les flux de puissance sur les lignes et les pertes à partir des résultats d'écoulement de puissance. Relie les résultats numériques aux décisions opérationnelles telles que le soutien en tension et la gestion de la congestion.
Leçon 2 • Méthodes itératives d'écoulement de puissance
Couvre les méthodes de Gauss-Seidel et de Newton-Raphson pour la résolution des équations d'écoulement de puissance. Prépare les étudiants à utiliser efficacement les logiciels de simulation de systèmes de puissance.
Leçon 3 • Répartition économique et écoulement de puissance optimal
Introduit la minimisation des coûts dans la répartition de la production et le problème de l'écoulement de puissance optimal. Relie l'analyse de l'écoulement de puissance à l'exploitation économique des systèmes de puissance.
Leçon 4 • Formulation du problème d'écoulement de puissance
Définit les types de jeux de barres, les équations d'équilibre de puissance et la structure mathématique de l'écoulement de puissance. Établit le cadre du problème résolu par des méthodes numériques itératives.
Leçon 5 • Système en valeurs réduites et modélisation du réseau
Introduit la méthode de normalisation en valeurs réduites et son application aux réseaux multi-tensions. Simplifie les calculs à travers les limites des transformateurs dans les systèmes de puissance complexes.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsProtection des systèmes de puissance
Protection des systèmes de puissance
Leçon 1 • Protection de distance pour les lignes de transport
Couvre les caractéristiques des relais à impédance, réactance et mho ainsi que les principes de réglage des zones. Applicable à la protection des lignes de transport à haute tension dans le monde entier.
Leçon 2 • Coordination de la protection et conception du système
Intègre les réglages des relais sur plusieurs zones de protection pour atteindre la sélectivité et la vitesse. Prépare les étudiants à produire des études de coordination pour des configurations de réseau réelles.
Leçon 3 • Principes de la protection de surintensité
Analyse les relais de surintensité à temps inverse, instantané et directionnel. Établit la fonction de protection la plus largement utilisée dans les systèmes de distribution.
Leçon 4 • Analyse de défauts et calcul de courant de court-circuit
Couvre les types de défauts symétriques et dissymétriques ainsi que la méthode des composantes symétriques. Fournit les amplitudes de courant de défaut nécessaires à la sélection et au réglage des dispositifs de protection.
Leçon 5 • Schémas de protection différentielle
Examine la protection différentielle de courant pour les transformateurs, les jeux de barres et les générateurs. Fournit une protection rapide et sélective pour les principaux équipements des systèmes de puissance.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsStabilité et contrôle des systèmes de puissance
Stabilité et contrôle des systèmes de puissance
Leçon 1 • Stabilisateurs de système de puissance et dispositifs FACTS
Examine les stabilisateurs de système de puissance et les dispositifs de transport à courant alternatif flexibles pour l'amortissement des oscillations. Étend le contrôle de la stabilité aux solutions modernes d'électronique de puissance.
Leçon 2 • Contrôle de la fréquence et action du régulateur
Couvre la réponse primaire en fréquence, la chute de vitesse du régulateur et le contrôle automatique de la production. Essentiel pour comprendre comment la production équilibre la charge en temps réel.
Leçon 3 • Surveillance étendue et contrôle d'urgence
Introduit les unités de mesure de phaseurs, la connaissance situationnelle étendue et les actions de contrôle d'urgence. Prépare les étudiants à appliquer la surveillance moderne du réseau à la gestion de la stabilité.
Leçon 4 • Stabilité de tension et contrôle de la puissance réactive
Analyse les mécanismes d'effondrement de tension et les stratégies de compensation de puissance réactive. Relie la gestion de la puissance réactive à la sécurité de tension dans les systèmes fortement chargés.
Leçon 5 • Concepts de stabilité en régime permanent et transitoire
Définit les catégories de stabilité et introduit l'équation de mouvement du rotor pour la dynamique rotorique. Fournit le cadre conceptuel pour toutes les méthodes d'analyse de stabilité.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Technicien électrique : prêt à passer à l'analyse et à la conception de niveau ingénieur.
Ingénieur électricien junior : à la recherche d'une profondeur structurée au-delà de la formation en cours d'emploi.
Ingénieur mécanicien ou civil : élargir son expertise aux systèmes électriques de puissance.
Professionnel des énergies renouvelables : nécessitant des connaissances en intégration au réseau et en interconnexion.
Personne en reconversion professionnelle venant de l'informatique ou de l'électronique : attirée par le secteur croissant de l'énergie.
Étudiant en génie : complémenter les cours avec un contenu pertinent sur les systèmes électriques de l'industrie.
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...

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