
Formation électricité
Maîtrisez l'électricité de fond en comble — de la structure atomique et de la loi d'Ohm aux moteurs, transformateurs et systèmes de distribution d'énergie. Ce cours vous apporte les connaissances techniques et les compétences pratiques exigées par le travail électrique réel. Que vous débutiez ou que vous montiez en compétence, cette formation vous prépare à être opérationnel.
Ce que vous allez apprendre:
Vous développerez une compréhension complète des principes fondamentaux de l'électricité, en commençant par la tension, le courant et la résistance, puis en abordant l'analyse des circuits à courant continu et alternatif. Vous apprendrez à lire les formes d'onde, à calculer la puissance et à travailler avec les condensateurs, les inductances et les filtres. Le cours couvre les transformateurs, les moteurs électriques, les génératrices et les variateurs de fréquence utilisés dans les environnements industriels. Vous étudierez également les dispositifs à semi-conducteurs, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique de puissance. La sécurité électrique, la mise à la terre, la protection contre les défauts et les méthodes de dépannage sont abordées en détail. À la fin, vous disposerez des bases techniques nécessaires pour analyser, entretenir et dépanner des systèmes électriques réels en toute confiance.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation électricité
Comment vous pratiquez Formation électricité
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.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de l'électricité
Fondamentaux de l'électricité
Leçon 1 • Puissance et énergie électriques
Présente la puissance comme le taux de transfert d'énergie et l'énergie comme le travail cumulé effectué. Relie les formules de puissance à la consommation réelle et aux scénarios de dissipation thermique.
Leçon 2 • Loi d'Ohm et relations fondamentales
Dérive et applique la loi d'Ohm pour relier la tension, le courant et la résistance. Fournit l'outil de calcul principal utilisé dans chaque chapitre d'analyse de circuit ultérieur.
Leçon 3 • Structure atomique et charge électrique
Explique les protons, les électrons et les neutrons comme base de la charge. Établit le modèle atomique comme fondation pour tous les concepts électriques ultérieurs.
Leçon 4 • Tension, courant et résistance
Définit les trois grandeurs électriques principales et leurs unités. Relie chaque grandeur à des phénomènes physiques observables que les étudiants mesureront tout au long de la formation.
Leçon 5 • Sources d'énergie électrique
Passe en revue les méthodes de conversion d'énergie chimique, mécanique, thermique et photovoltaïque. Contextualise les sources d'énergie comme des entrées pour les circuits étudiés dans les chapitres ultérieurs.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsMesures électriques et instruments
Mesures électriques et instruments
Leçon 1 • Incertitude de mesure et étalonnage
Quantifie les budgets d'incertitude et explique les exigences de traçabilité d'étalonnage. Garantit que les étudiants peuvent valider la fiabilité des instruments dans un contexte professionnel.
Leçon 2 • Concepts de mesure et unités
Couvre la justesse, la précision, la résolution et les types d'erreurs de mesure. Fonde toute utilisation d'instrument sur des principes métrologiques qui garantissent des données fiables.
Leçon 3 • Utilisation de l'oscilloscope et lecture des formes d'onde
Présente les commandes de l'oscilloscope pour capturer et interpréter les formes d'onde dans le domaine temporel. Relie les paramètres de forme d'onde aux concepts de courant alternatif introduits dans le chapitre suivant.
Leçon 4 • Utilisation efficace des multimètres
Forme au réglage correct du multimètre pour la mesure de la tension, du courant et de la résistance. Prévention des erreurs de câblage courantes qui endommagent les instruments ou produisent des lectures erronées.
Leçon 5 • Pinces ampèremétriques et instruments spécialisés
Étend la capacité de mesure aux essais de courant élevé, d'isolement et de continuité. Équipe les étudiants pour les mesures sur le terrain au-delà de l'utilisation du multimètre sur paillasse.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des circuits à courant continu
Analyse des circuits à courant continu
Leçon 1 • Lois de Kirchhoff pour la tension et le courant
Formalise les lois des mailles (KVL) et des nœuds (KCL) comme lois de conservation universelles pour l'analyse des circuits. Permet la résolution de circuits qui ne peuvent pas être simplifiés par réduction seule.
Leçon 2 • Analyse des réseaux mixtes série-parallèle
Combine les règles des circuits série et parallèle pour résoudre les réseaux résistifs à plusieurs branches. Prépare les étudiants aux circuits réels qui mélangent les deux topologies.
Leçon 3 • Comportement des circuits série
Examine le courant, la tension et la résistance dans des composants connectés en série. Établit les règles des circuits série comme base de comparaison pour des topologies plus complexes.
Leçon 4 • Comportement des circuits parallèles
Analyse la tension, la ramification du courant et la résistance équivalente dans les réseaux parallèles. Contraste le comportement parallèle avec les règles des circuits série pour développer une compréhension comparative.
Leçon 5 • Équivalents de Thévenin et de Norton
Simplifie les réseaux complexes en circuits équivalents à deux bornes. Fournit un outil d'abstraction puissant utilisé dans l'analyse de charge et la conception de circuits.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux du courant alternatif
Fondamentaux du courant alternatif
Leçon 1 • Condensateurs dans les circuits à courant alternatif
Dérive la réactance capacitive et la relation de phase de 90 degrés entre le courant et la tension. Développe la compréhension du stockage d'énergie et du comportement réactif dans les systèmes à courant alternatif.
Leçon 2 • Impédance et analyse des phaseurs
Combine la résistance et la réactance en une impédance complexe en utilisant la notation des phaseurs. Permet l'analyse des circuits en courant alternatif en utilisant des méthodes analogues à la loi d'Ohm en courant continu.
Leçon 3 • Caractéristiques des formes d'onde sinusoïdales
Définit l'amplitude, la fréquence, la période et la phase des signaux sinusoïdaux. Établit le langage mathématique utilisé tout au long de l'analyse des circuits en courant alternatif.
Leçon 4 • Inductances dans les circuits à courant alternatif
Dérive la réactance inductive et la relation de phase de 90 degrés entre la tension et le courant. Complète l'analyse des condensateurs pour compléter le tableau des composants réactifs.
Leçon 5 • Puissance en courant alternatif : active, réactive et apparente
Distingue la puissance active, réactive et apparente et introduit le facteur de puissance. Relie la théorie de la puissance en courant alternatif aux concepts d'efficacité énergétique et de facturation par les fournisseurs d'électricité.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsRésonance, filtres et réponse en fréquence
Résonance, filtres et réponse en fréquence
Leçon 1 • Filtres passe-bas et passe-haut
Conçoit des filtres passifs RC et RL et trace leur réponse en fréquence. Introduit la fréquence de coupure comme paramètre de conception clé pour le conditionnement du signal.
Leçon 2 • Diagrammes de Bode et analyse fréquentielle
Construit les diagrammes de Bode de gain et de phase pour les systèmes du premier et du second ordre. Fournit un outil graphique pour évaluer le comportement en fréquence des filtres et des amplificateurs.
Leçon 3 • Résonance parallèle
Analyse les circuits bouchons et le comportement à haute impédance à la résonance parallèle. Contraste les caractéristiques de la résonance parallèle avec les résultats de la résonance série.
Leçon 4 • Résonance série
Dérive la fréquence de résonance et le comportement de l'impédance des circuits RLC série. Établit la résonance comme la condition où les effets réactifs s'annulent mutuellement.
Leçon 5 • Filtres passe-bande et coupe-bande
Étend la conception des filtres aux réseaux RLC qui laissent passer ou rejettent des bandes de fréquence. Relie la théorie des filtres à l'audio, aux télécommunications et au conditionnement des lignes électriques.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectromagnétisme et transformateurs
Électromagnétisme et transformateurs
Leçon 1 • Couplages des transformateurs triphasés
Analyse les couplages triangle et étoile des transformateurs pour les systèmes de puissance triphasés. Étend les connaissances sur les transformateurs monophasés à la distribution d'énergie industrielle.
Leçon 2 • Induction électromagnétique
Applique les lois de Faraday et de Lenz pour prédire la tension et le sens du courant induit. Fournit la base théorique pour le fonctionnement des transformateurs et des génératrices.
Leçon 3 • Champs magnétiques et flux
Définit l'intensité du champ magnétique, la densité de flux et la perméabilité des matériaux. Établit les concepts de circuit magnétique nécessaires pour analyser les transformateurs et les inductances.
Leçon 4 • Performance et essais des transformateurs
Évalue le rendement, la régulation de tension et les paramètres du circuit équivalent. Prépare les étudiants à spécifier et tester les transformateurs dans des contextes de distribution d'énergie.
Leçon 5 • Principes et construction des transformateurs
Explique le rapport de transformation, la transformation de tension et les méthodes de construction du noyau. Fait le pont entre la théorie électromagnétique et le dispositif de conversion de puissance le plus utilisé.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines électriques : moteurs et génératrices
Machines électriques : moteurs et génératrices
Leçon 1 • Contrôle de la vitesse des moteurs à courant continu
Examine les méthodes de régulation de la vitesse des moteurs à courant continu par la tension d'induit et le flux d'excitation. Relie la théorie du contrôle aux applications pratiques de variateurs de vitesse.
Leçon 2 • Principes des moteurs et génératrices à courant continu
Dérive les relations de couple et de force contre-électromotrice dans les machines à courant continu en utilisant la force de Lorentz. Établit la théorie des machines à courant continu comme point d'entrée conceptuel pour toutes les machines tournantes.
Leçon 3 • Fonctionnement du moteur asynchrone triphasé
Explique la création du champ magnétique tournant, le glissement et le couple dans les moteurs asynchrones. Couvre le type de moteur le plus déployé dans les environnements industriels.
Leçon 4 • Machines synchrones et alternateurs
Analyse la vitesse synchrone, l'excitation et l'angle de puissance dans les machines synchrones. Relie la théorie des alternateurs aux systèmes de production d'énergie connectés au réseau.
Leçon 5 • Démarrage et protection des moteurs asynchrones
Aborde le courant de démarrage élevé et les méthodes pour le limiter en toute sécurité. Introduit les dispositifs de protection contre les surcharges et les défauts essentiels à la longévité du moteur.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsSécurité électrique et distribution d'énergie
Sécurité électrique et distribution d'énergie
Leçon 1 • Dispositifs de protection contre les surintensités
Couvre le fonctionnement des fusibles et des disjoncteurs, leurs calibres et les principes de coordination. Garantit que les étudiants peuvent sélectionner les dispositifs de protection appropriés aux exigences du circuit.
Leçon 2 • Consignation et pratiques de travail sécuritaires
Détaille les procédures d'isolement énergétique et les exigences en matière d'équipement de protection individuelle. Prépare les étudiants à travailler en sécurité sur des installations électriques hors tension et sous tension.
Leçon 3 • Dangers électriques et effets sur le corps humain
Quantifie les effets physiologiques de l'amplitude du courant et de son chemin à travers le corps. Motive toutes les pratiques de sécurité ultérieures avec des données sur les dangers fondées sur des preuves.
Leçon 4 • Mise à la masse, liaison équipotentielle et protection contre les défauts
Explique la mise à la masse du système, la liaison équipotentielle des masses et les chemins du courant de défaut à la terre. Établit l'infrastructure de protection qui limite les risques de choc et d'incendie.
Leçon 5 • Architecture du système de distribution d'énergie
Cartographie les niveaux de production, de transport et de distribution de la centrale à l'utilisateur final. Fournit le contexte au niveau du système pour tous les équipements étudiés dans les chapitres précédents.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Apprentis électriciens : Recherchant une théorie structurée avant ou pendant un programme d'apprentissage.
Techniciens de maintenance : Souhaitant dépasser les approximations lors du diagnostic de défauts électriques.
Étudiants en ingénierie : Ayant besoin d'un complément pratique aux cours d'électricité théoriques.
Personnes en reconversion professionnelle : Transitant vers les métiers techniques à partir de parcours non liés.
Gestionnaires d'installations : Responsables de la supervision de systèmes électriques sans formation technique approfondie.
Passionnés de bricolage : Souhaitant comprendre l'électricité au-delà des tâches de réparation domestique de base.
Ce que disent nos élèves
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