
Formation électrotechnique
Maîtrisez tout le spectre de l'électrotechnique, des fondamentaux du courant continu et de la théorie du courant alternatif aux machines électriques, transformateurs et qualité de l'énergie. Ce cours vous donne la profondeur technique nécessaire pour analyser, concevoir et dépanner des systèmes électriques réels en toute confiance. Que vous fassiez progresser votre carrière ou que vous construisiez une base professionnelle, cette formation vous y mène.
Ce que vous allez apprendre:
Vous construirez une solide compréhension de la théorie des circuits CC et CA, y compris l'analyse des phaseurs, l'impédance et la résonance. Vous apprendrez à analyser les systèmes d'alimentation triphasée, à sélectionner et dimensionner les transformateurs, et à évaluer les machines tournantes. Le cours couvre l'électronique de puissance, les variateurs de vitesse, les installations électriques et les systèmes de câblage. Vous étudierez également les problèmes de qualité de l'énergie, l'atténuation des harmoniques et les stratégies de compensation du facteur de puissance. Les normes de sécurité, l'instrumentation et l'intégration au réseau des énergies renouvelables sont incluses. À la fin, vous aurez les connaissances techniques nécessaires pour travailler en confiance dans des environnements électriques industriels et commerciaux.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation électrotechnique
Comment vous pratiquez Formation 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 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 de l'électricité et des circuits
Fondamentaux de l'électricité et des circuits
Leçon 1 • Résistance et loi d'Ohm
Aborde la résistivité, les facteurs affectant la résistance et la relation linéaire courant-tension. Les participants appliquent la loi d'Ohm pour calculer des inconnues dans des circuits simples.
Leçon 2 • Puissance et énergie dans les circuits à courant continu
Dérive les formules de puissance à partir de la loi d'Ohm et définit la consommation d'énergie électrique. Prépare les participants à évaluer l'efficacité et la dissipation thermique.
Leçon 3 • Topologie des circuits de base
Distingue les configurations série, parallèle et série-parallèle ainsi que leurs propriétés. Fournit le vocabulaire structurel nécessaire aux chapitres sur l'analyse des circuits.
Leçon 4 • Tension, force électromotrice et différence de potentiel
Définit la force électromotrice et la différence de potentiel comme force motrice dans les circuits. Relie les sources de tension aux concepts pratiques de transfert d'énergie.
Leçon 5 • Charge électrique et courant électrique
Présente la structure atomique, le mouvement des électrons et le sens conventionnel du courant. Établit la base physique pour toute analyse de circuit ultérieure.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques d'analyse des circuits à courant continu
Techniques d'analyse des circuits à courant continu
Leçon 1 • Analyse par mailles et nodale
Présente les méthodes des courants de maille et des potentiels de nœud comme alternatives systématiques aux lois de Kirchhoff. Les participants résolvent efficacement des circuits avec plusieurs sources et branches.
Leçon 2 • Lois de Kirchhoff des courants et des tensions
Applique la loi des nœuds (LCK) aux nœuds et la loi des mailles (LTK) aux boucles pour établir les équations de circuit. Constitue l'épine dorsale analytique de toutes les méthodes de résolution de réseaux.
Leçon 3 • Pont de Wheatstone et réseaux résistifs
Analyse des circuits en pont équilibrés et déséquilibrés et transformations triangle-étoile. Étend l'analyse des réseaux aux applications de mesure et de capteurs.
Leçon 4 • Superposition et transformation de source
Utilise la superposition pour isoler les contributions individuelles des sources et la transformation de source pour simplifier les réseaux. Réduit les circuits complexes en sous-problèmes gérables.
Leçon 5 • Circuits équivalents de Thévenin et Norton
Dérive les équivalents de Thévenin et Norton pour simplifier les réseaux vus depuis deux bornes. Permet l'analyse de charge sans avoir à résoudre l'ensemble du circuit.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCapacité, inductance et régimes transitoires
Capacité, inductance et régimes transitoires
Leçon 1 • Réponse transitoire d'un circuit RL
Analyse l'établissement et la décroissance du courant dans les circuits RL ainsi que l'effet de la force contre-électromotrice. Relie le comportement de l'inductance aux transitoires de commutation dans les systèmes de puissance.
Leçon 2 • Réponse transitoire d'un circuit RLC
Présente les équations différentielles du second ordre régissant les circuits RLC et les modes d'amortissement. Les participants classifient les réponses en mode suramorti, critique et sous-amorti.
Leçon 3 • Condensateurs et capacité électrique
Définit la capacité, les effets diélectriques et l'énergie stockée dans les champs électriques. Établit la relation tension-courant pour les condensateurs dans les circuits.
Leçon 4 • Inductances et inductance
Aborde la liaison du flux magnétique, l'auto-inductance et l'énergie stockée dans les champs magnétiques. Établit la relation tension-courant pour les inductances dans les circuits.
Leçon 5 • Réponse transitoire d'un circuit RC
Dérive les équations de charge et de décharge des circuits RC à l'aide d'équations différentielles du premier ordre. Les participants calculent les constantes de temps et les tensions à tout instant.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsThéorie des circuits à courant alternatif et phaseurs
Théorie des circuits à courant alternatif et phaseurs
Leçon 1 • Représentation par phaseurs et nombres complexes
Convertit les signaux sinusoïdaux dans le domaine temporel en phaseurs en utilisant le calcul des nombres complexes. Permet des solutions algébriques plutôt que des équations différentielles pour les circuits à courant alternatif.
Leçon 2 • Impédance des éléments R, L et C
Dérive les expressions de l'impédance pour les résistances, les inductances et les condensateurs dans le domaine fréquentiel. Unifie le comportement des composants sous une seule grandeur complexe.
Leçon 3 • Résonance dans les circuits à courant alternatif
Analyse les conditions de résonance série et parallèle, la bande passante et le facteur de qualité. Relie la théorie de la résonance aux applications de filtrage et de circuits d'accord.
Leçon 4 • Formes d'onde sinusoïdales et paramètres
Définit l'amplitude, la fréquence, la période, l'angle de phase et les valeurs efficaces des signaux sinusoïdaux. Fournit le langage mathématique pour toute analyse en courant alternatif.
Leçon 5 • Puissance en courant alternatif : active, réactive et apparente
Définit la puissance active, réactive et apparente et introduit le concept de facteur de puissance. Les participants calculent les grandeurs du triangle des puissances pour des charges résistives et réactives.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes triphasés à courant alternatif
Systèmes triphasés à courant alternatif
Leçon 1 • Calculs de puissance triphasée
Calcule la puissance active, réactive et apparente pour des charges triphasées équilibrées. Présente les méthodes de mesure à deux et trois wattmètres.
Leçon 2 • Systèmes triphasés déséquilibrés
Analyse les charges déséquilibrées à l'aide des méthodes par mailles et nodales et du concept de déplacement du neutre. Prépare les participants aux irrégularités des réseaux de distribution réels.
Leçon 3 • Systèmes connectés en triangle
Dérive les relations entre les courants de ligne et de phase dans les configurations en triangle et les compare à celles en étoile. Les participants résolvent des problèmes de source et de charge équilibrées en triangle.
Leçon 4 • Systèmes connectés en étoile
Dérive les relations de tension et de courant de ligne et de phase dans les configurations en étoile. Les participants résolvent des problèmes de circuits équilibrés étoile-étoile et étoile-triangle.
Leçon 5 • Production triphasée et avantages
Explique comment la tension triphasée est produite et pourquoi elle domine la distribution d'énergie industrielle. Établit les concepts d'ordre des phases et de système équilibré.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsTransformateurs et circuits magnétiques
Transformateurs et circuits magnétiques
Leçon 1 • Modèle pratique du transformateur
Ajoute la résistance des enroulements, la réactance de fuite et les composantes de pertes dans le noyau au modèle idéal. Les participants interprètent les paramètres du circuit équivalent à partir des données de la plaque signalétique.
Leçon 2 • Rendement du transformateur et types spéciaux
Calcule le rendement pour différentes charges et présente les autotransformateurs et les batteries de transformateurs triphasés. Étend les connaissances sur les transformateurs aux configurations industrielles.
Leçon 3 • Principes fondamentaux des circuits magnétiques
Présente la force magnétomotrice, le flux, la réluctance et l'analogie circuit magnétique-circuit électrique. Fournit les bases pour comprendre les noyaux des transformateurs et des machines.
Leçon 4 • Théorie du transformateur idéal
Dérive les relations du rapport de transformation pour la tension, le courant et l'impédance dans les transformateurs idéaux. Les participants appliquent le modèle idéal aux calculs d'élévation et d'abaisseur de tension.
Leçon 5 • Essais et paramètres des transformateurs
Détermine les paramètres du circuit équivalent par des essais à vide et en court-circuit. Relie les procédures de laboratoire à la caractérisation pratique des transformateurs.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines électriques : moteurs et génératrices
Machines électriques : moteurs et génératrices
Leçon 1 • Types et caractéristiques des moteurs à courant continu
Analyse les caractéristiques couple-vitesse des moteurs à courant continu shunt, série et compound ainsi que leurs méthodes de démarrage. Les participants associent le type de moteur aux exigences de la charge.
Leçon 2 • Machines synchrones
Analyse le fonctionnement des génératrices et des moteurs synchrones, le contrôle de l'excitation et les diagrammes de phaseurs. Relie le comportement des machines synchrones aux concepts de stabilité du réseau.
Leçon 3 • Pertes, rendement et essais des machines
Identifie les pertes par effet Joule, dans le fer, mécaniques et supplémentaires, et calcule le rendement global de la machine. Présente les méthodes d'essai standard pour la vérification des performances.
Leçon 4 • Principes du moteur asynchrone
Explique la création du champ magnétique tournant, le glissement et la production de couple dans les moteurs asynchrones triphasés. Dérive le circuit équivalent et la courbe couple-vitesse.
Leçon 5 • Principes et construction de la machine à courant continu
Aborde l'action du collecteur, l'enroulement d'induit et l'excitation du champ dans les machines à courant continu. Établit la base de la conversion électromécanique d'énergie pour les moteurs et les génératrices.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsCompensation du facteur de puissance et qualité de l'énergie
Compensation du facteur de puissance et qualité de l'énergie
Leçon 1 • Harmoniques et distorsion de la forme d'onde
Définit les rangs harmoniques, le taux de distorsion harmonique total et leurs sources dans les charges non linéaires. Explique comment les harmoniques dégradent les performances des équipements et augmentent les pertes.
Leçon 2 • Techniques de réduction des harmoniques
Aborde les filtres passifs, les filtres actifs et les transformateurs à déphasage pour la réduction des harmoniques. Les participants sélectionnent la solution appropriée en fonction du niveau de distorsion et du type de charge.
Leçon 3 • Impact de la puissance réactive et du facteur de puissance
Quantifie les conséquences économiques et techniques d'un facteur de puissance faible sur les réseaux de distribution. Motive le besoin de stratégies de compensation de la puissance réactive.
Leçon 4 • Creux de tension, surtensions et interruptions
Classe les événements de qualité de l'énergie par ampleur et durée et identifie leurs causes. Présente les dispositifs d'atténuation tels que les onduleurs et les régulateurs de tension.
Leçon 5 • Méthodes de correction par batteries de condensateurs
Calcule la capacité nécessaire pour améliorer le facteur de puissance jusqu'à une valeur cible en utilisant le triangle des puissances. Aborde les configurations de batteries de condensateurs fixes et à commutation automatique.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Apprentis électriciens : prêts à aller au-delà des bases pratiques pour aborder la théorie.
Étudiants en génie électrique : ayant besoin d'un complément pratique aux cours universitaires.
Techniciens de maintenance : souhaitant comprendre les systèmes qu'ils entretiennent chaque jour.
Personnes en reconversion professionnelle : entrant dans les métiers de l'électricité depuis un autre domaine technique.
Gestionnaires d'installations : cherchant à approfondir leur connaissance des systèmes électriques dont ils ont la charge.
Passionnés d'énergies renouvelables : désireux de comprendre les systèmes solaires et éoliens connectés au réseau.
Ce que disent nos élèves
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