
Formation conception éclairage, terre et foudre
Maîtrisez le flux de travail complet de conception des systèmes d'éclairage, de mise à la terre et de protection contre la foudre — trois disciplines critiques réunies dans un cours rigoureux. Des calculs photométriques et du dimensionnement des électrodes de mise à la terre à l'agencement des dispositifs de capture et à la coordination des dispositifs de protection contre les surtensions, vous développerez des compétences opérationnelles basées sur les normes internationales. Ce cours prépare les ingénieurs électriciens et les concepteurs à fournir des ensembles de protection de bâtiment entièrement intégrés et conformes aux codes.
Ce que vous allez apprendre:
Appliquez les méthodes de calcul photométrique pour concevoir des systèmes d'éclairage intérieur, routier et de sécurité.
Dimensionnez les électrodes de mise à la terre et vérifiez la résistance de mise à la terre à l'aide de formules analytiques basées sur les normes IEEE.
Concevez des systèmes de capture, de conducteurs de descente et de mise à la terre conformes aux normes internationales de protection contre la foudre.
Coordonnez les dispositifs de protection contre les surtensions dans les zones de protection contre la foudre afin de protéger les équipements sensibles.
Intégrez les sous-systèmes d'éclairage, de mise à la terre et de protection contre la foudre dans une conception de bâtiment unifiée et sans conflit.
Produisez une documentation de conception complète, des spécifications et des enregistrements de mise en service prêts pour l'approbation réglementaire.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation conception éclairage, terre et foudre
Comment vous pratiquez Formation conception éclairage, terre et foudre
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 des systèmes électriques
Fondamentaux des systèmes électriques
Leçon 1 • Cadre réglementaire et normatif
Passe en revue les organismes de normalisation électrique internationaux et leurs rôles fonctionnels. Prépare les étudiants à appliquer des pratiques de conception conformes aux normes tout au long du cours.
Leçon 2 • Grandeurs et unités électriques de base
Couvre la tension, le courant, la résistance et la puissance avec les unités SI. Établit le langage quantitatif utilisé dans tous les travaux de conception ultérieurs.
Leçon 3 • Principes de sécurité électrique
Définit les risques d'électrocution, les dangers d'arc électrique et les distances de travail sécuritaires. Relie la sensibilisation à la sécurité aux décisions de conception prises dans les chapitres suivants.
Leçon 4 • Essentiels de la théorie des circuits
Présente les circuits en série, parallèle et mixtes avec les lois de Kirchhoff. Fournit les outils d'analyse nécessaires aux calculs de charge dans les systèmes d'éclairage et de protection.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsPrincipes de conception de l'éclairage
Principes de conception de l'éclairage
Leçon 1 • Normes d'éclairage par type d'espace
Présente les niveaux d'éclairement recommandés pour les bureaux, l'industrie, la santé et les espaces extérieurs. Fournit les valeurs cibles utilisées dans tous les calculs de conception.
Leçon 2 • Confort visuel et contrôle de l'éblouissement
Aborde l'indice d'éblouissement unifié, les reflets voilants et l'éblouissement perturbateur. Relie les exigences de confort des occupants au choix du placement des luminaires et des écrans.
Leçon 3 • Types de luminaires et données photométriques
Examine les classifications des luminaires, les distributions des faisceaux et les fichiers photométriques IES. Les étudiants apprennent à lire et à appliquer les données des fabricants dans les calculs de conception.
Leçon 4 • Sources lumineuses et technologies
Compare les sources incandescentes, fluorescentes, HID et LED par leur efficacité et leur spectre. Éclaire les choix de sélection des lampes dans les chapitres de conception suivants.
Leçon 5 • Grandeurs et mesures photométriques
Définit le flux lumineux, l'intensité lumineuse, l'éclairement et la luminance avec leurs unités. Ces métriques constituent le langage de spécification pour tous les calculs d'éclairage.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsMéthodes de calcul de l'éclairement
Méthodes de calcul de l'éclairement
Leçon 1 • Outils logiciels de conception d'éclairage
Présente DIALux, AGi32 et des plateformes similaires pour la simulation et le rendu. Les étudiants valident les calculs manuels et produisent des rapports de conception professionnels.
Leçon 2 • Technique de calcul point par point
Utilise la loi en carré inverse et la correction cosinus pour trouver l'éclairement en des points spécifiques. Permet une analyse précise des conditions d'éclairage non uniformes.
Leçon 3 • Calculs pour l'éclairage de la voirie et des espaces extérieurs
Couvre les méthodes de luminance et d'éclairement pour l'éclairage de la voirie, des parkings et des sports. Étend les compétences de calcul aux environnements extérieurs avec une géométrie unique.
Leçon 4 • Méthode du lumen pour les espaces intérieurs
Applique la méthode de la cavité zonale pour calculer l'éclairement moyen et le nombre de luminaires. Permet directement aux étudiants de dimensionner les systèmes d'éclairage intérieur.
Leçon 5 • Efficacité énergétique et densité de puissance d'éclairage
Calcule la densité de puissance d'éclairage par rapport aux limites du code de l'énergie et évalue les stratégies de contrôle. Intègre la performance énergétique dans le processus de conception.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception des systèmes de mise à la terre
Conception des systèmes de mise à la terre
Leçon 1 • Types d'électrodes et installation
Compare les piquets de terre, les plaques enterrées, les électrodes en anneau et les électrodes de fondation. Les étudiants sélectionnent et spécifient des configurations d'électrodes pour atteindre des valeurs de résistance cibles.
Leçon 2 • Conception de la mise à la terre pour les postes de transformation et les installations industrielles
Aborde la conception de grilles pour les postes, y compris les limites de tension de toucher, de pas et de maille. Applique les concepts de la méthodologie IEEE 80 dans les environnements à courant de défaut élevé.
Leçon 3 • Fondamentaux et objectifs de la mise à la terre
Définit les finalités de la mise à la terre : retour du courant de défaut, liaison équipotentielle et contrôle des perturbations électromagnétiques. Établit la justification de sécurité qui sous-tend toutes les décisions de conception de mise à la terre.
Leçon 4 • Calculs de la résistance des systèmes de mise à la terre
Applique des formules analytiques et des méthodes IEEE pour calculer la résistance des électrodes. Permet aux étudiants de vérifier que les conceptions respectent les seuils de résistance maximale.
Leçon 5 • Résistivité du sol et mesure
Couvre les méthodes Wenner à quatre pinces et Schlumberger pour mesurer la résistivité du sol. Des données précises sur le sol sont l'entrée critique pour les calculs de dimensionnement des électrodes.
Leçon 6 • Essais et vérification des systèmes de mise à la terre
Couvre les méthodes de mesure par chute de potentiel, pince ampèremétrique et sans piquet. Garantit que les étudiants peuvent vérifier que les systèmes installés répondent aux spécifications de conception.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsLiaisons équipotentielles et systèmes d'équipotentialité
Liaisons équipotentielles et systèmes d'équipotentialité
Leçon 1 • Principes et exigences de la liaison équipotentielle
Explique pourquoi la liaison empêche les chocs électriques dus aux différences de potentiel pendant les conditions de défaut. Relie la théorie de la liaison à la conception du système de mise à la terre du chapitre précédent.
Leçon 2 • Dimensionnement des conducteurs de liaison équipotentielle
Applique les règles de dimensionnement adiabatique et de section minimale pour dimensionner les conducteurs de liaison. Garantit que les conducteurs survivent aux courants de défaut sans dommage thermique.
Leçon 3 • Éléments conducteurs structurels et étrangers
Identifie les canalisations, les conduits de CVC, la charpente métallique et autres éléments étrangers nécessitant une liaison. Fournit une méthode d'inspection systématique pour les bâtiments complexes.
Leçon 4 • Exigences de liaison pour les emplacements spéciaux
Aborde les règles de liaison renforcées pour les salles de bains, les piscines, les établissements médicaux et les atmosphères explosives. Applique des critères plus stricts là où le risque de choc électrique est accru.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception des systèmes de protection contre la foudre
Conception des systèmes de protection contre la foudre
Leçon 1 • Inspection et maintenance des systèmes de protection contre la foudre
Définit les intervalles d'inspection, les contrôles visuels et les essais de continuité pour les composants du système de protection contre la foudre. Garantit l'intégrité du système à long terme après l'installation.
Leçon 2 • Distance de séparation et isolement
Calcule les distances de séparation requises pour éviter les amorçages dangereux vers les éléments métalliques intérieurs. Aborde les cas où la séparation ne peut être maintenue.
Leçon 3 • Conception du système de conducteurs de descente
Couvre le cheminement, l'espacement et les exigences de matériaux pour les conducteurs de descente. Une conception appropriée minimise le risque de contournement et distribue le courant de foudre en toute sécurité.
Leçon 4 • Prise de terre pour la protection contre la foudre
Conçoit des réseaux de prise de terre spécifiques à la protection contre la foudre, y compris les électrodes en anneau et radiales. Intègre la prise de terre du système de protection contre la foudre avec la grille de mise à la terre du réseau électrique.
Leçon 5 • Physique de la foudre et évaluation des risques
Explique la formation de la foudre, les paramètres de l'impact et les données de densité de foudroiement au sol. L'évaluation des risques quantifie la nécessité d'une protection avant le début de toute conception.
Leçon 6 • Conception du système de capture
Applique les méthodes de la sphère fictive, du maillage et de l'angle de protection pour positionner les dispositifs de capture. Les étudiants sélectionnent la méthode appropriée en fonction de la géométrie de la structure.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsProtection contre les surtensions et système de protection contre la foudre interne
Protection contre les surtensions et système de protection contre la foudre interne
Leçon 1 • Installation et essais des dispositifs de protection contre les surtensions
Spécifie les limites de longueur des conducteurs, les méthodes de connexion et la protection de back-up pour les installations de parafoudres. Couvre les essais fonctionnels et les critères de remplacement après des surtensions.
Leçon 2 • Zones de protection contre la foudre et coordination des parafoudres
Applique le concept de zone de protection contre la foudre pour définir les limites de protection et attribuer les classes de parafoudres. Coordonne les dispositifs de type 1, 2 et 3 pour une protection en cascade.
Leçon 3 • Mécanismes de surtension transitoire
Explique l'impact direct, le couplage inductif et le couplage résistif comme sources de surtension. La compréhension de ces mécanismes guide le placement et la coordination des parafoudres.
Leçon 4 • Blindage et cheminement des câbles
Couvre le blindage magnétique des bâtiments, les câbles blindés et le cheminement pour minimiser les tensions induites. Réduit la charge imposée aux parafoudres grâce à une atténuation passive.
Leçon 5 • Technologie des dispositifs de protection contre les surtensions
Compare les technologies à varistance à oxyde métallique, éclateur et diode de suppression de tension transitoire par leurs performances de limitation. Permet une sélection éclairée des parafoudres pour chaque limite de zone de protection.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception intégrée des systèmes et réalisation de projets
Conception intégrée des systèmes et réalisation de projets
Leçon 1 • Coordination des trois sous-systèmes
Aborde les points d'interface entre l'éclairage, la mise à la terre et le système de protection contre la foudre pour éviter les conflits. Établit un flux de coordination garantissant le fonctionnement de tous les sous-systèmes ensemble.
Leçon 2 • Mise en service et réception
Couvre les essais fonctionnels, la vérification des mesures et la documentation de récolement pour tous les sous-systèmes. Confirme que les systèmes installés répondent aux spécifications de conception avant la réception.
Leçon 3 • Documentation et plans de conception
Couvre les schémas unifilaires, les plans d'implantation de la mise à la terre et les plans d'installation du système de protection contre la foudre. Une documentation appropriée est requise pour guider l'entrepreneur et pour la soumission réglementaire.
Leçon 4 • Supervision de la phase de construction
Définit le rôle du concepteur pendant l'installation, y compris les inspections sur site et les réponses aux demandes d'information. Garantit que l'intention de conception est préservée tout au long du processus de construction.
Leçon 5 • Spécifications et devis quantitatif
Élabore les spécifications techniques et les nomenclatures de matériaux pour les trois sous-systèmes. Des spécifications précises évitent les erreurs de substitution et les dépassements de coûts pendant la construction.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Ingénieur électricien : prêt à élargir ses compétences vers la conception spécialisée de systèmes de protection.
Dessinateur junior : cherchant un encadrement structuré sur les normes de mise à la terre et de protection contre la foudre.
Consultant CVC : souhaitant traiter en interne les travaux d'éclairage et de protection.
Ingénieur des installations : responsable des systèmes de sécurité du bâtiment ayant besoin de compétences techniques plus approfondies.
Jeune diplômé : comblant le fossé entre la théorie en classe et la réalisation concrète de projets.
Personne en reconversion professionnelle : passant du travail électrique général à la conception de systèmes pour le bâtiment.
Ce que disent nos élèves
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