
Formation en génie électrique
Maîtrisez tout le spectre du génie électrique — de la loi d'Ohm et de l'analyse des circuits CA aux réseaux électriques, en passant par les variateurs de moteurs et les systèmes de contrôle. Ce cours offre la profondeur technique et les outils pratiques dont les ingénieurs en activité et les professionnels en devenir ont besoin pour résoudre des problèmes concrets avec confiance. Que vous entriez dans le domaine ou que vous perfectionniez votre expertise, ce programme est le plus complet disponible en génie électrique.
Ce que vous allez apprendre:
Vous construirez une base solide en théorie des circuits, puis progresserez vers l'analyse des circuits en courant alternatif (CA), les dispositifs électroniques et les machines électriques. Vous apprendrez à analyser les réseaux électriques, à effectuer des calculs de flux de charge et de défauts, et à concevoir des schémas de relais de protection. Le cours couvre les topologies d'électronique de puissance, les variateurs de vitesse pour moteurs et les convertisseurs pour les énergies renouvelables. Vous étudierez également les systèmes de contrôle par rétroaction, le réglage des régulateurs PID et les méthodes d'analyse de stabilité. Des modules supplémentaires abordent les champs électromagnétiques, les systèmes numériques, l'instrumentation, l'efficacité énergétique et les technologies émergentes, notamment les véhicules électriques et les diagnostics basés sur l'IA.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en génie électrique
Comment vous pratiquez Formation en génie électrique
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 du génie électrique
Fondamentaux du génie électrique
Leçon 1 • Fondamentaux de la sécurité électrique
Couvre les risques d'électrocution, la mise à la terre, l'isolation et les pratiques de travail sécurisées. Établit la sensibilisation à la sécurité essentielle avant tout travail électrique pratique.
Leçon 2 • Circuits en série et en parallèle
Analyse les réseaux de résistances en série, en parallèle et en configuration mixte. Fournit le cadre structurel pour comprendre les topologies de circuit complexes.
Leçon 3 • Loi d'Ohm et relations fondamentales
Dérive et applique la loi d'Ohm aux éléments résistifs. Relie la tension, le courant et la résistance en tant qu'outil d'analyse central du comportement des circuits.
Leçon 4 • Lois de Kirchhoff
Introduit les lois des mailles (KVL) et des nœuds (KCL) comme outils universels d'analyse des circuits. Permet la résolution systématique de réseaux à plusieurs mailles et à plusieurs nœuds.
Leçon 5 • Grandeurs et unités électriques
Couvre la charge, le courant, la tension, la résistance et la puissance avec les unités SI. Établit le langage quantitatif utilisé dans toute analyse de circuit ultérieure.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques d'analyse de circuits
Techniques d'analyse de circuits
Leçon 1 • Équivalents de Thévenin et Norton
Réduit les réseaux complexes à des équivalents simples à deux bornes. Permet une analyse efficace de la charge et une simplification des circuits.
Leçon 2 • Analyse par la méthode des mailles
Applique la loi des mailles (KVL) autour de mailles indépendantes pour déterminer les courants de maille. Complète l'analyse nodale pour les circuits planaires à mailles multiples.
Leçon 3 • Analyse nodale
Applique la loi des nœuds (KCL) à chaque nœud pour former un système d'équations pour les tensions inconnues. Fournit une méthode structurée pour les circuits à nœuds multiples.
Leçon 4 • Outils de simulation de circuits en courant continu
Présente un logiciel de simulation de circuits pour vérifier les résultats analytiques. Fait le lien entre les calculs manuels et les workflows professionnels de vérification de conception.
Leçon 5 • Théorème de superposition
Décompose les circuits à sources multiples en sous-problèmes à source unique. Renforce la notion de linéarité et simplifie l'analyse des circuits avec sources indépendantes.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse de circuits en courant alternatif
Analyse de circuits en courant alternatif
Leçon 1 • Analyse de puissance en courant alternatif
Distingue la puissance active, réactive et apparente dans les systèmes en courant alternatif. Relie les concepts de puissance à l'efficacité énergétique et aux pratiques de facturation des services publics.
Leçon 2 • Impédance et admittance
Étend la résistance à l'impédance complexe pour les condensateurs et les inductances. Permet l'application de la loi d'Ohm et des théorèmes de circuit aux réseaux en courant alternatif.
Leçon 3 • Signaux sinusoïdaux et phaseurs
Définit les formes d'onde sinusoïdales par l'amplitude, la fréquence et la phase. Introduit la représentation par phaseurs pour convertir les équations différentielles en algèbre.
Leçon 4 • Résonance dans les circuits en courant alternatif
Analyse les conditions de résonance série et parallèle et la réponse en fréquence. Développe la compréhension du comportement sélectif en fréquence utilisé dans les filtres et l'accord.
Leçon 5 • Systèmes triphasés en courant alternatif
Introduit les configurations triphasées équilibrées en étoile et en triangle. Prépare les étudiants à la distribution d'énergie industrielle et à l'analyse des moteurs.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsDispositifs et composants électroniques
Dispositifs et composants électroniques
Leçon 1 • Transistors à effet de champ
Analyse les caractéristiques des MOSFET et JFET, le polarisation et les configurations d'amplificateur. Étend les connaissances sur les transistors aux applications CMOS et d'électronique de puissance.
Leçon 2 • Transistors bipolaires à jonction
Couvre le fonctionnement, la polarisation et les modèles petits signaux du BJT pour l'amplification. Établit les fondamentaux des transistors nécessaires à la conception de circuits analogiques.
Leçon 3 • Diodes et circuits redresseurs
Analyse les caractéristiques courant-tension (I-V) des diodes, les modèles et les topologies de redresseurs. Relie le comportement du composant à la conception d'alimentations et au traitement du signal.
Leçon 4 • Amplificateurs opérationnels
Présente les caractéristiques idéales de l'amplificateur opérationnel et les configurations linéaires fondamentales. Permet la conception d'amplificateurs, de filtres et de circuits de conditionnement de signal.
Leçon 5 • Notions de base sur la physique des semi-conducteurs
Couvre les semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques, le dopage et le comportement des porteurs. Fournit les bases physiques pour comprendre tous les dispositifs électroniques actifs.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsMachines électriques et transformateurs
Machines électriques et transformateurs
Leçon 1 • Moteurs asynchrones triphasés
Analyse les champs magnétiques tournants, le glissement et le circuit équivalent des moteurs asynchrones. Couvre le type de moteur industriel le plus utilisé.
Leçon 2 • Machines à courant continu
Couvre la construction des génératrices et des moteurs à courant continu, les types d'excitation et les caractéristiques couple-vitesse. Prépare les étudiants à sélectionner et à contrôler les variateurs à courant continu.
Leçon 3 • Sélection et rendement des machines
Guide la sélection des machines en fonction des exigences de charge, du cycle de service et des normes de rendement. Applique les classes de rendement énergétique aux décisions d'approvisionnement du monde réel.
Leçon 4 • Machines synchrones
Examine le fonctionnement des génératrices et moteurs synchrones, l'excitation et les diagrammes de phaseurs. Relie la production connectée au réseau et le contrôle du facteur de puissance.
Leçon 5 • Circuits magnétiques et transformateurs
Applique les concepts de circuit magnétique à l'analyse des transformateurs, y compris les pertes et le rendement. Relie la théorie électromagnétique aux équipements pratiques de conversion de puissance.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes électriques et distribution
Systèmes électriques et distribution
Leçon 1 • Analyse des défauts dissymétriques
Utilise les composantes symétriques pour analyser les défauts monophasés à la terre et entre phases. Étend l'analyse des défauts aux types de défauts les plus courants dans le monde réel.
Leçon 2 • Structure du système électrique
Décrit les composants du réseau de production, de transport et de distribution ainsi que les niveaux de tension. Établit le contexte au niveau du système pour toute analyse en génie électrique.
Leçon 3 • Analyse des défauts symétriques
Calcule les courants de défaut triphasés en utilisant les équivalents de Thévenin et les matrices d'impédance. Fournit des données pour le dimensionnement des relais de protection et des disjoncteurs.
Leçon 4 • Protection des systèmes électriques
Couvre les types de relais, la coordination et le fonctionnement des disjoncteurs pour la protection des systèmes. Garantit que les étudiants peuvent concevoir des schémas de protection qui isolent les défauts en toute sécurité.
Leçon 5 • Analyse du flux de charge
Applique les méthodes de Gauss-Seidel et Newton-Raphson pour résoudre les tensions des jeux de barres et les flux de puissance. Permet l'évaluation des performances du réseau en régime permanent.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes d'asservissement pour ingénieurs électriciens
Systèmes d'asservissement pour ingénieurs électriciens
Leçon 1 • Analyse de la réponse temporelle
Analyse les réponses des systèmes du premier et du second ordre aux entrées en échelon et en rampe. Relie les positions des pôles aux spécifications de performance transitoire.
Leçon 2 • Compensation dans le domaine fréquentiel
Conçoit des correcteurs à avance de phase, à retard de phase et avance-retard de phase en utilisant les méthodes de Bode et du lieu des racines. Améliore la bande passante, les marges de stabilité et la précision en régime permanent.
Leçon 3 • Modélisation des systèmes et fonctions de transfert
Dérive les fonctions de transfert dans le domaine de Laplace à partir des équations différentielles des systèmes électriques. Établit le cadre mathématique pour toute analyse d'asservissement.
Leçon 4 • Conception de correcteurs PID
Conçoit des correcteurs proportionnels, intégraux et dérivés pour répondre aux spécifications de performance. Directement applicable aux variateurs de vitesse, aux convertisseurs de puissance et au contrôle de procédés.
Leçon 5 • Analyse de stabilité
Applique les méthodes de Routh-Hurwitz, du lieu des racines et de Bode pour évaluer la stabilité en boucle fermée. Fournit de multiples perspectives sur les marges de stabilité des systèmes.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique de puissance et variateurs
Électronique de puissance et variateurs
Leçon 1 • Variateurs de vitesse pour moteurs
Applique les topologies de convertisseur au contrôle de vitesse des moteurs asynchrones et à aimants permanents. Couvre les stratégies de contrôle scalaire V/f, vectoriel et direct du couple.
Leçon 2 • Convertisseurs pour énergies renouvelables
Analyse les onduleurs photovoltaïques (PV), les convertisseurs d'éoliennes et les exigences d'interconnexion au réseau. Prépare les étudiants à la conception de systèmes d'électronique de puissance pour les énergies propres.
Leçon 3 • Redresseurs et onduleurs
Couvre les redresseurs commandés et les topologies d'onduleur de tension (VSI) avec commande MLI. Relie la conversion courant alternatif-continu (AC-DC) et continu-alternatif (DC-AC) aux applications d'entraînement et de couplage au réseau.
Leçon 4 • Interrupteurs semi-conducteurs de puissance
Couvre les caractéristiques des IGBT, MOSFET, thyristors et diodes pour la conversion de puissance. Établit les critères de sélection des composants en fonction de la tension, du courant et de la vitesse de commutation.
Leçon 5 • Topologies de convertisseurs continu-continu (DC-DC)
Analyse les convertisseurs buck (abaisseur), boost (élévateur) et buck-boost en modes continu et discontinu. Fournit les équations de conception pour la tension de sortie, le dimensionnement de l'inductance et du condensateur.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Technicien électricien : prêt à passer à des rôles de conception et d'analyse en ingénierie.
Étudiant en ingénierie : recherchant un renforcement structuré au-delà des cours magistraux.
Ingénieur mécanique : élargissant ses compétences pour couvrir les machines et variateurs électriques.
Personne en reconversion professionnelle : construisant des compétences vérifiées en génie électrique à partir d'un bagage technique.
Ingénieur en installations ou maintenance : visant à assumer des responsabilités dans les réseaux électriques.
Professionnel des énergies renouvelables : ayant besoin de connaissances électriques plus approfondies pour des projets raccordés au réseau.
Ce que disent nos élèves
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