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Cours protection électrique
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Cours protection électrique

Maîtrisez chaque niveau de la protection électrique, de la coordination des surintensités aux schémas différentiels et de distance. Ce cours vous donne la profondeur technique nécessaire pour concevoir, régler et mettre en service des systèmes de protection qui maintiennent les réseaux électriques sûrs et stables. Que vous travailliez dans les services publics, les installations industrielles ou le conseil, vous terminerez avec des compétences que vous pourrez appliquer immédiatement sur le terrain.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous commencerez par les fondamentaux des types de défauts, des zones de protection et des exigences du système, puis vous progresserez à travers les transformateurs de mesure, la technologie des relais et la coordination des surintensités. Le cours couvre en détail la protection de distance et la protection différentielle, y compris la retenue de l'appel de courant du transformateur, les schémas de jeux de barres, ainsi que la protection des générateurs et des moteurs. Vous apprendrez à réaliser des études de court-circuit, à élaborer des études de coordination pour les réseaux maillés et à calculer les réglages pour chaque grand type de relais. Le matériel supplémentaire couvre les postes numériques IEC 61850, la protection des sources d'énergie renouvelable, les procédures de mise en service et l'investigation des défauts après événement. À la fin, vous serez équipé pour relever les défis réels de l'ingénierie de protection avec confiance.

Comment vous étudiez de façon pratique Cours protection électrique

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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 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 la protection électrique

  • Leçon 1 • Types de défauts électriques

    Classe les défauts par cause, emplacement et gravité pour guider les choix de conception de protection. Relie le comportement des défauts à la sélection des relais et des dispositifs tout au long de la formation.

  • Leçon 2 • Aperçu des composants du système électrique

    Passe en revue les alternateurs, transformateurs, jeux de barres et lignes en tant qu'objets de protection. Fournit le contexte d'équipement nécessaire pour appliquer correctement les schémas de protection.

  • Leçon 3 • Rôle de la protection dans les réseaux électriques

    Explique le rôle des systèmes de protection dans le maintien de la stabilité du réseau et de la sécurité des équipements. Établit le cadre pour tous les concepts de protection ultérieurs.

  • Leçon 4 • Introduction aux zones de protection

    Introduit les zones de protection chevauchantes comme stratégie pour garantir qu'aucun équipement ne reste non protégé. Pose les bases de la coordination des relais basée sur les zones.

  • Leçon 5 • Exigences du système de protection

    Définit la fiabilité, la sélectivité, la rapidité et la sensibilité comme les quatre exigences fondamentales. Les apprenants utilisent ces critères pour évaluer toute décision de conception de protection.

Chapitre 2Voir les détails

Transformateurs de mesure et mesure

  • Leçon 1 • Schémas de connexion des TC et TT

    Enseigne les configurations de câblage standard pour les applications de protection triphasée. Des connexions correctes évitent les erreurs de mesure qui provoquent un mauvais fonctionnement des relais.

  • Leçon 2 • Essais des transformateurs de mesure

    Présente les essais sur site et en laboratoire pour vérifier les performances des TC et TT avant la mise en service. Les compétences en matière d'essais garantissent l'intégrité des mesures tout au long du système de protection.

  • Leçon 3 • Principes du transformateur de courant

    Couvre la construction du TC, les caractéristiques magnétisantes et les effets de la charge sur la précision. Un comportement précis du TC est essentiel pour le fonctionnement correct du relais dans tous les chapitres suivants.

  • Leçon 4 • Spécification des transformateurs de mesure

    Guide la sélection des calibres des TC et TT en fonction des niveaux de défaut du système et des exigences des relais. Une spécification correcte évite la saturation et les erreurs de précision en cas de défaut.

  • Leçon 5 • Principes du transformateur de tension

    Examine les transformateurs de tension électromagnétiques et capacitifs, leur précision et leurs limites de charge. Un choix correct du TT garantit des entrées de relais basées sur la tension fiables.

Chapitre 3Voir les détails

Technologie des relais de protection

  • Leçon 1 • Fonctionnement des relais électromécaniques

    Explique les mécanismes des relais à disque à induction, à armature attirée et à fléau équilibré. Le contexte historique clarifie les principes de fonctionnement hérités par les conceptions de relais modernes.

  • Leçon 2 • Principes des relais statiques et numériques

    Couvre les relais statiques analogiques et les premiers relais numériques utilisant des circuits comparateurs et logiques. Fait le pont entre les générations de relais électromécaniques et numériques.

  • Leçon 3 • Fiabilité et maintenance des relais

    Aborde les modes de défaillance des relais, les intervalles de maintenance et les pratiques de surveillance des performances. Les concepts de fiabilité sont directement liés aux exigences du système de protection du chapitre 1.

  • Leçon 4 • Caractéristiques et réglages des relais

    Définit les caractéristiques de fonctionnement telles que le temps défini, le temps inverse et les éléments directionnels. Les apprenants appliquent les courbes caractéristiques pour régler les relais pour des tâches de protection spécifiques.

  • Leçon 5 • Architecture des relais numériques

    Détaille la structure matérielle et logicielle des relais numériques modernes, y compris l'échantillonnage et le filtrage. La connaissance des relais numériques est requise pour tous les sujets avancés de protection à venir.

Chapitre 4Voir les détails

Schémas de protection contre les surintensités

  • Leçon 1 • Protection directionnelle contre les surintensités

    Étend la protection contre les surintensités aux départs parallèles et aux réseaux en anneau à l'aide d'éléments directionnels. La commande directionnelle empêche le mauvais fonctionnement du relais lorsque le courant de défaut peut circuler dans les deux sens.

  • Leçon 2 • Fondamentaux du relais de surintensité

    Passe en revue le courant de seuil, les courbes temps-courant et les caractéristiques de réinitialisation pour les relais de surintensité. Établit la base de calcul pour tous les travaux de coordination de ce chapitre.

  • Leçon 3 • Éléments instantanés de surintensité

    Couvre les éléments instantanés à seuil élevé pour une élimination rapide des défauts à l'extrémité source des départs. Une portée instantanée correcte empêche un empiètement dans les zones de protection adjacentes.

  • Leçon 4 • Coordination des départs radiaux

    Enseigne la coordination à gradins temporels des relais de surintensité sur les départs de distribution radiaux. Les apprenants produisent une étude de coordination garantissant la sélectivité de l'extrémité source à l'extrémité charge.

  • Leçon 5 • Méthodes de protection contre les défauts à la terre

    Présente les schémas résiduels, à sommation de courants et de protection restreinte de terre pour la détection des défauts à la terre. Les exigences de sensibilité aux défauts à la terre diffèrent de la protection contre les défauts de phase et sont traitées ici.

Chapitre 5Voir les détails

Principes de la protection distance

  • Leçon 1 • Gradins de zones et réglages de portée

    Définit les calculs de portée et les temporisations pour les zones 1, 2 et 3 pour la protection des lignes de transport. Un gradinage correct des zones garantit une élimination rapide du défaut primaire et une protection de secours fiable.

  • Leçon 2 • Concepts de mesure d'impédance

    Explique comment les relais de distance mesurent l'impédance apparente à partir des entrées de tension et de courant. Le concept du plan d'impédance sous-tend toutes les discussions sur les caractéristiques des relais de distance à venir.

  • Leçon 3 • Caractéristiques des relais de distance

    Compare les caractéristiques de type mho, quadrilatère et lentille pour différents besoins de protection de ligne. Le choix de la forme de la caractéristique affecte directement la sécurité et la sûreté de fonctionnement du relais.

  • Leçon 4 • Schémas de protection distance

    Couvre les schémas de téléprotection à faible portée autorisée, à grande portée autorisée et à comparaison directionnelle par blocage. Le choix du schéma dépend de la disponibilité du canal de communication et de la configuration du système.

  • Leçon 5 • Facteurs de performance des relais de distance

    Analyse les effets de l'apport, du soutirage, du couplage mutuel et des oscillations de puissance sur la précision des relais de distance. La compréhension de ces facteurs est essentielle pour une protection distance fiable dans les réseaux complexes.

Chapitre 6Voir les détails

Schémas de protection différentielle

  • Leçon 1 • Protection différentielle des transformateurs

    Aborde la compensation du rapport des TC, la correction du groupe vectoriel et la stabilisation pour l'appel de courant pour les transformateurs. Ces défis spécifiques aux transformateurs distinguent la différentielle des transformateurs des schémas plus simples.

  • Leçon 2 • Protection différentielle des jeux de barres

    Présente les schémas différentiels de jeux de barres à haute et basse impédance pour une élimination rapide des défauts sur jeux de barres. La protection des jeux de barres doit rester stable pour tous les défauts externes, y compris la saturation des TC.

  • Leçon 3 • Protection différentielle des câbles et des lignes

    Applique les schémas différentiels à pilote fil et à courant différentiel aux câbles et aux lignes de transport courtes. Les exigences en matière de canal de communication distinguent la protection différentielle de ligne de la protection distance.

  • Leçon 4 • Principes de la protection différentielle

    Introduit le concept de courant de fonctionnement et de courant de retenue qui définit le comportement du relais différentiel. La caractéristique différentielle en pourcentage est le fondement de tous les schémas spécifiques aux équipements.

  • Leçon 5 • Protection différentielle des alternateurs

    Couvre les schémas différentiels statoriques pour les alternateurs, y compris la protection à phases séparées et la protection différentielle à retenue. La protection des alternateurs s'intègre aux autres fonctions de protection des alternateurs traitées plus loin.

Chapitre 7Voir les détails

Protection des alternateurs et des moteurs

  • Leçon 1 • Protection statorique des alternateurs

    Couvre la protection contre le défaut à la terre au stator, les défauts entre spires et la perte d'excitation pour les alternateurs synchrones. La protection statorique constitue le cœur de tout ensemble de protection d'alternateur.

  • Leçon 2 • Schémas de protection contre les défauts des moteurs

    Applique la protection différentielle, la protection contre les défauts à la terre et la protection anti-condensation aux installations de gros moteurs. La protection contre les défauts complète la protection thermique pour couvrir tous les modes de défaillance du moteur.

  • Leçon 3 • Protection rotorique et système des alternateurs

    Aborde la protection contre le défaut à la terre au rotor, le dételage par perte de synchronisme et la protection anti-îlotage pour les alternateurs raccordés au réseau. Les protections rotorique et système évitent les dommages mécaniques et l'instabilité du réseau.

  • Leçon 4 • Fondamentaux de la protection des moteurs

    Couvre la protection contre les surcharges thermiques, le rotor bloqué et les déséquilibres de phases pour les moteurs asynchrones. Les exigences de protection des moteurs diffèrent de celles des alternateurs en raison des conditions de démarrage.

  • Leçon 5 • Protection des alternateurs en condition anormale

    Présente la protection contre les surtensions, les sur-fréquences, les sous-fréquences et les surcharges thermiques. La protection en condition anormale préserve la durée de vie de l'alternateur et empêche les défaillances en cascade.

Chapitre 8Voir les détails

Coordination de la protection et études système

  • Leçon 1 • Méthodologie d'étude de coordination

    Présente un processus structuré pour développer une étude de coordination de la protection, de la collecte de données aux réglages finaux. Une méthodologie systématique garantit l'absence de lacunes ou de chevauchements dans la protection.

  • Leçon 2 • Gradinage de la protection dans les réseaux maillés

    Étend les techniques de coordination aux réseaux bouclés et interconnectés avec de multiples sources d'apport. La coordination dans les réseaux maillés nécessite des schémas directionnels et à communication assistée.

  • Leçon 3 • Calculs de réglages des relais

    Démontre les calculs de réglage étape par étape pour les relais de surintensité, de distance et différentiels. La maîtrise des calculs permet aux apprenants de régler tout type de relais rencontré dans la pratique.

  • Leçon 4 • Examen des performances de la protection

    Évalue les performances du système de protection à l'aide des enregistrements de défauts, des journaux d'événements des relais et des indicateurs clés de performance. L'examen des performances boucle la boucle de conception et favorise l'amélioration continue.

  • Leçon 5 • Méthodes de calcul des court-circuits

    Applique la théorie des composantes symétriques et le système en unités réduites pour calculer les courants de défaut à tous les jeux de barres. Des données précises sur les courants de défaut sont la condition préalable à tout calcul de coordination et de réglage.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Ingénieurs électriciens dans les services publics : cherchant une expertise structurée dans les systèmes de relais de protection.

  • Techniciens de protection dans l'industrie : prêts à évoluer au-delà des tâches pratiques vers des rôles d'ingénierie.

  • Diplômés en systèmes électriques : comblant l'écart entre la théorie académique et la pratique réelle de la protection.

  • Ingénieurs-conseils dans le domaine de l'énergie : élargissant leur champ d'action pour inclure la conception et la coordination de la protection.

  • Ingénieurs de maintenance dans les postes : visant à comprendre les systèmes qu'ils inspectent et testent.

  • Personnes en reconversion professionnelle en électricité du bâtiment : faisant la transition vers des rôles d'ingénierie de protection des systèmes électriques.

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 Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André Felipe
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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