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Formation électrotechnique
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Formation électrotechnique

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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.

Dedika pour les entreprises

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

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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 • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

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 2Voir les détails

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 3Voir les détails

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 4Voir les détails

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 5Voir les détails

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 6Voir les détails

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 7Voir les détails

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 8Voir les détails

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.

Certification

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

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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