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Formation conception de systèmes électriques
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Formation conception de systèmes électriques

Maîtrisez l'ensemble de la conception de systèmes électriques, des fondamentaux des circuits et de l'analyse des charges à la disposition de la distribution et aux commandes moteur. Ce cours offre aux ingénieurs et concepteurs la profondeur technique nécessaire pour produire des conceptions électriques précises et conformes aux normes pour des projets commerciaux et industriels. Développez les compétences qui se traduisent directement en livrables de projets réels.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous apprendrez à analyser les charges électriques, dimensionner les conducteurs et concevoir des systèmes de protection contre les surintensités conformes au code. Le cours couvre la disposition du système de distribution, le choix du transformateur, la conception de la mise à la terre et de la liaison équipotentielle, ainsi que l'amélioration de la qualité de l'énergie. Vous travaillerez également sur la conception des circuits terminaux des moteurs, l'intégration de variateurs de fréquence et le développement de circuits de commande. Les sujets complémentaires incluent l'interconnexion des énergies renouvelables, la conception en zones dangereuses, les systèmes d'éclairage et les logiciels de simulation. À la fin, vous aurez les connaissances techniques nécessaires pour produire des dossiers de conception électrique complets pour des projets réels.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation conception de systèmes électriques

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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.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 38 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux des systèmes électriques

  • Leçon 1 • Grandeurs et unités électriques

    Définit la tension, le courant, la résistance et la puissance avec les unités SI. Établit le langage de mesure utilisé dans tous les travaux de conception ultérieurs.

  • Leçon 2 • Fondamentaux des circuits à courant alternatif

    Couvre les formes d'onde sinusoïdales, la fréquence, la phase et les valeurs efficaces. Prépare les étudiants à l'analyse du facteur de puissance et de la charge dans la conception de distribution.

  • Leçon 3 • Loi d'Ohm et relations de circuit

    Applique la loi d'Ohm aux circuits en série, en parallèle et mixtes. Fournit la base analytique pour les calculs de charge dans les chapitres de conception ultérieurs.

  • Leçon 4 • Principes de sécurité électrique

    Établit les seuils de danger de choc électrique, les concepts de mise à la terre et les procédures de cadenassage/étiquetage. La sensibilisation à la sécurité est intégrée dans chaque décision de conception à venir.

  • Leçon 5 • Lois de Kirchhoff et analyse de réseaux

    Introduit la loi des mailles et la loi des nœuds pour l'analyse de circuits à plusieurs mailles. Permet aux étudiants de résoudre des réseaux complexes rencontrés dans les systèmes électriques réels.

Chapitre 2Voir les détails

Dessin et documentation électriques

  • Leçon 1 • Symboles et conventions schématiques

    Identifie les symboles standard pour les composants, les conducteurs et les connexions. L'utilisation correcte des symboles garantit que les dessins sont universellement lisibles par les ingénieurs et les techniciens.

  • Leçon 2 • Schémas unifilaires et schémas d'ascendance

    Explique comment les schémas unifilaires simplifient les systèmes triphasés pour la planification. Les étudiants rédigent des schémas d'ascendance montrant la distribution de puissance de la source aux charges.

  • Leçon 3 • Outils de CAO pour la conception électrique

    Introduit les flux de travail de dessin assisté par ordinateur pour les dessins électriques. Les étudiants produisent des schémas de qualité professionnelle en utilisant des environnements de CAO standard de l'industrie.

  • Leçon 4 • Schémas de câblage et de connexion

    Distingue les schémas de câblage des schémas de principe et explique leur application sur le terrain. Les étudiants apprennent à tracer les circuits et à vérifier les connexions lors de l'installation.

Chapitre 3Voir les détails

Analyse de charge et calculs de puissance appelée

  • Leçon 1 • Planification de la croissance future de la charge

    Intègre des marges de croissance dans les calculs de charge pour prolonger la durée de vie du système. Les étudiants équilibrent le coût initial et les besoins de capacité à long terme.

  • Leçon 2 • Facteur de puissance et puissance réactive

    Explique les relations entre puissance active, réactive et apparente à l'aide du triangle des puissances. Les étudiants identifient les opportunités de compensation du facteur de puissance pour réduire les pertes du système.

  • Leçon 3 • Analyse du facteur de demande et de diversité

    Applique les facteurs de demande et de diversité pour réduire le surdimensionnement des feeders et des panneaux. Les étudiants calculent la demande de pointe réaliste pour des projets résidentiels et commerciaux.

  • Leçon 4 • Charges harmoniques et distorsion

    Identifie les charges génératrices d'harmoniques et leur effet sur la capacité du système. Les étudiants appliquent des stratégies de déclassement pour protéger les conducteurs et les transformateurs.

  • Leçon 5 • Classification et inventaire des charges

    Catégorise les charges en types : éclairage, moteur, CVC et process. Un inventaire complet des charges est le point de départ de tout calcul de dimensionnement.

Chapitre 4Voir les détails

Dimensionnement des conducteurs et sélection des câbles

  • Leçon 1 • Méthodes d'installation des câbles

    Couvre les méthodes d'installation en conduit, chemin de câbles, enfouissement direct et à l'air libre. La méthode d'installation détermine l'intensité admissible applicable et les exigences de protection.

  • Leçon 2 • Matériaux conducteurs et types d'isolation

    Compare les conducteurs en cuivre et en aluminium et les calibres d'isolation courants. Le choix du matériau affecte l'intensité admissible, le coût et la méthode d'installation.

  • Leçon 3 • Applications spéciales des câbles

    Aborde les exigences relatives aux câbles haute tension, ignifuges et d'instrumentation. Les étudiants sélectionnent les types de câbles appropriés pour les environnements exigeants ou critiques pour la sécurité.

  • Leçon 4 • Intensité admissible et facteurs de correction

    Utilise les tableaux d'intensité admissible avec les facteurs de correction de température et de remplissage des conduits. Une application correcte évite la surchauffe et la défaillance prématurée de l'isolation.

  • Leçon 5 • Calculs de chute de tension

    Calcule la chute de tension pour les circuits terminaux et les feeders en utilisant la résistance et la réactance. Les étudiants surdimensionnent les conducteurs pour maintenir une tension acceptable aux bornes de la charge.

Chapitre 5Voir les détails

Protection contre les surintensités et coordination

  • Leçon 1 • Principes de coordination sélective

    Conçoit des schémas de protection où seul le dispositif amont le plus proche agit sur un défaut. La coordination sélective préserve l'alimentation des circuits non affectés lors d'événements de défaut.

  • Leçon 2 • Calculs des courants de court-circuit

    Calcule le courant de défaut disponible à chaque point d'un réseau de distribution. Des valeurs précises de courant de défaut sont nécessaires pour vérifier le pouvoir de coupage des dispositifs.

  • Leçon 3 • Règles de dimensionnement de la protection contre les surintensités

    Applique les règles de dimensionnement pour les circuits terminaux, les feeders et les circuits moteurs. Un dimensionnement correct protège les conducteurs sans déclenchements intempestifs en fonctionnement normal.

  • Leçon 4 • Protection contre les défauts à la terre et les défauts d'arc

    Couvre les disjoncteurs différentiels et les disjoncteurs différentiels à détection d'arc pour la protection des personnes et des biens. Les étudiants identifient les emplacements requis et sélectionnent les dispositifs appropriés.

  • Leçon 5 • Fondamentaux des dispositifs de protection contre les surintensités

    Explique les principes de fonctionnement et les calibres des fusibles et des disjoncteurs. La compréhension des caractéristiques des dispositifs est un prérequis à l'analyse de coordination.

Chapitre 6Voir les détails

Mise à la terre, liaison équipotentielle et qualité de l'énergie

  • Leçon 1 • Conception du système de mise à la terre

    Distingue la mise à la terre du système de la mise à la terre des équipements et dimensionne chaque conducteur. Un système de mise à la terre correctement conçu limite la tension de contact en cas de défaut.

  • Leçon 2 • Suppression des surtensions transitoires

    Explique les origines des surtensions, les types de limiteurs et les emplacements d'installation. La protection contre les surtensions préserve les équipements sensibles et réduit les temps d'arrêt dus aux événements transitoires.

  • Leçon 3 • Surveillance et atténuation de la qualité de l'énergie

    Couvre les creux, les surtensions, le papillotement et les interruptions ainsi que leurs stratégies d'atténuation. Les étudiants sélectionnent les équipements de surveillance et les dispositifs correctifs pour les installations sensibles.

  • Leçon 4 • Exigences et méthodes de liaison équipotentielle

    Identifie les emplacements des cavaliers d'équipotentialité et leur dimensionnement pour les systèmes métalliques. La liaison équipotentielle élimine les différences de tension qui créent des risques de choc et de dommages aux équipements.

Chapitre 7Voir les détails

Conception du système de distribution

  • Leçon 1 • Conception des appareillages de coupure et des tableaux de distribution

    Conçoit les ensembles d'appareillage de coupure et les tableaux de distribution pour la répartition et la protection des charges. Les étudiants produisent des tableaux de distribution avec les affectations de circuits et la capacité de réserve.

  • Leçon 2 • Sélection et dimensionnement des transformateurs

    Dimensionne les transformateurs en fonction de la charge connectée, du facteur de demande et de la croissance future. Le choix du transformateur affecte la régulation de tension, les pertes et la fiabilité du système.

  • Leçon 3 • Systèmes d'alimentation de secours et de remplacement

    Conçoit des systèmes de remplacement requis par la réglementation et des systèmes de remplacement optionnels avec commutation de transfert. Les étudiants sélectionnent des solutions de générateur ou d'ASI en fonction de la criticité de la charge et du temps de transfert.

  • Leçon 4 • Arrivée de service et interface avec le réseau public

    Couvre le comptage du réseau public, l'équipement d'arrivée de service et les exigences du point de livraison. Une conception correcte de l'arrivée de service garantit une interconnexion sûre avec le réseau d'alimentation.

  • Leçon 5 • Disposition des feeders et des circuits terminaux

    Achemine les feeders et les circuits terminaux pour minimiser la chute de tension et le coût d'installation. Les étudiants appliquent l'équilibrage des charges entre les phases pour réduire le courant neutre.

Chapitre 8Voir les détails

Conception des moteurs et des systèmes de commande

  • Leçon 1 • Conception de circuit terminal moteur

    Dimensionne les conducteurs, les sectionneurs et les dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux de moteurs. Un dimensionnement correct tient compte de l'appel de courant de démarrage sans sacrifier la protection contre les surcharges.

  • Leçon 2 • Types de moteurs et caractéristiques électriques

    Compare les caractéristiques des moteurs asynchrones, synchrones et à courant continu pertinentes pour la conception de circuits. Les données de plaque signalétique du moteur déterminent tous les dimensionnements de protection et de conducteurs en aval.

  • Leçon 3 • Sélection du démarreur et du contacteur moteur

    Sélectionne les méthodes de démarrage direct, à tension réduite et progressif pour le démarrage des moteurs. La sélection du démarreur équilibre les exigences de couple de démarrage et les limites de courant d'appel.

  • Leçon 4 • Conception des circuits de commande et des verrouillages

    Conçoit des circuits de commande en échelle avec verrouillages de sécurité et indicateurs d'état. Les étudiants produisent des schémas de commande complets pour des systèmes de process à moteurs multiples.

  • Leçon 5 • Intégration du variateur de fréquence

    Couvre la sélection du variateur de fréquence, le filtrage d'entrée/sortie et les exigences de câble pour les systèmes d'entraînement. Les étudiants abordent la génération d'harmoniques et la contrainte sur l'isolation du moteur dues au fonctionnement du variateur.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Électriciens : prêts à passer du travail d'installation à des rôles de conception et d'ingénierie.

  • Ingénieurs électriciens juniors : recherchant une profondeur structurée au-delà de ce qu'enseignent les emplois de débutant.

  • Ingénieurs mécaniciens ou civils : élargissant leur champ d'activité pour inclure des responsabilités en matière de systèmes électriques.

  • Gestionnaires d'installations : ayant besoin d'une base technique pour évaluer de manière critique les conceptions des entrepreneurs.

  • Personnes en reconversion professionnelle : entrant dans le domaine électrique à partir d'un milieu technique ou de métiers.

  • Étudiants en ingénierie : comblant le fossé entre la théorie en classe et les livrables de projet.

Ce que disent nos élèves

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...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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