
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.
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
Comment vous pratiquez Formation conception de systèmes électriques
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 • 38 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux des systèmes électriques
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 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsDessin et documentation électriques
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 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse de charge et calculs de puissance appelée
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 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsDimensionnement des conducteurs et sélection des câbles
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 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsProtection contre les surintensités et coordination
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 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsMise à la terre, liaison équipotentielle et qualité de l'énergie
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 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception du système de distribution
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 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception des moteurs et des systèmes de commande
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.
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
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