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Corso per perito elettrotecnico
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Corso per perito elettrotecnico

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Padroneggi l'intero spettro dell'elettrotecnica — dai fondamenti in corrente continua e la teoria della corrente alternata alle macchine elettriche, all'elettronica di potenza e agli impianti industriali. Questo corso fornisce la profondità tecnica e le competenze pratiche richieste dai datori di lavoro ai professionisti elettrotecnici qualificati. Che stia facendo progredire la sua carriera o formalizzando la sua esperienza, questa è la formazione che la porterà a quell'obiettivo.

Dedika per aziende

Cosa imparerai:

Acquisirà solide basi nella teoria dei circuiti in corrente continua e alternata, per poi progredire con i sistemi di potenza trifase, i trasformatori elettrici, le macchine a corrente continua e i motori a induzione e sincroni in corrente alternata. Studierà l'elettronica di potenza, inclusi raddrizzatori, inverter e inverter di frequenza utilizzati nei sistemi di azionamento industriali. Il corso tratta inoltre le norme per gli impianti elettrici, il dimensionamento dei cavi, gli impianti di messa a terra e le verifiche di collaudo. Moduli supplementari affrontano la sicurezza elettrica, la strumentazione, l'integrazione delle energie rinnovabili, la programmazione PLC, la qualità dell'energia e la pratica professionale. Alla fine, disporrà delle conoscenze tecniche per analizzare, progettare e mantenere impianti elettrici reali con sicurezza.

Come studi in modo pratico Corso per perito elettrotecnico

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Contenuto del corso

8 Capitoli • 40 LezioniDurata tra 4 e 360 ore (decidi tu)

Capitolo 1Vedi dettagli

Fondamenti di Elettricità e Circuiti

  • Lezione 1 • Condensatori e Induttori nei Circuiti in Corrente Continua

    Illustra l'accumulo di energia negli elementi capacitivi e induttivi in condizioni di regime transitorio in corrente continua. Prepara all'analisi dei circuiti in corrente alternata nei capitoli successivi.

  • Lezione 2 • Grandezze e Unità di Misura Elettriche

    Introduce tensione, corrente, resistenza e potenza con le unità del Sistema Internazionale. Stabilisce il linguaggio di misura utilizzato in tutto il corso.

  • Lezione 3 • Analisi dei Circuiti Serie e Parallelo

    Insegna il calcolo della resistenza equivalente per reti serie, parallelo e miste. Consente di semplificare sistematicamente circuiti resistivi complessi.

  • Lezione 4 • Leggi di Kirchhoff e Teoremi delle Reti

    Applica le leggi di Kirchhoff delle tensioni e delle correnti ai circuiti a più maglie e introduce la sovrapposizione degli effetti e gli equivalenti di Thevenin. Fornisce gli strumenti per analizzare qualsiasi rete lineare in corrente continua.

  • Lezione 5 • Legge di Ohm e Relazioni Fondamentali

    Deriva e applica la Legge di Ohm agli elementi resistivi. Collega tensione, corrente e resistenza in scenari circuitali pratici.

Capitolo 2Vedi dettagli

Teoria della Corrente Alternata

  • Lezione 1 • Impedenza degli Elementi R, L e C

    Calcola la reattanza induttiva, la reattanza capacitiva e l'impedenza totale. Collega il comportamento del componente alla risposta del circuito dipendente dalla frequenza.

  • Lezione 2 • Risonanza nei Circuiti in Corrente Alternata

    Analizza le condizioni di risonanza serie e parallelo e il fattore di qualità. Dimostra la selettività in frequenza, critica per applicazioni di filtraggio e sintonia.

  • Lezione 3 • Analisi della Potenza in Corrente Alternata

    Distingue tra potenza attiva, reattiva e apparente e definisce il fattore di potenza. Consente un preciso bilancio di potenza e la valutazione dell'efficienza nei sistemi in corrente alternata.

  • Lezione 4 • Caratteristiche delle Forme d'Onda Alternate

    Definisce le forme d'onda sinusoidali in base ad ampiezza, frequenza, periodo e fase. Stabilisce le basi matematiche per tutta l'analisi dei circuiti in corrente alternata.

  • Lezione 5 • Rappresentazione Fasoriale e Notazione Complessa

    Converte le sinusoidi nel dominio del tempo in forma fasoriale e numeri complessi. Semplifica i calcoli dei circuiti in corrente alternata sostituendo le equazioni differenziali con l'algebra.

Capitolo 3Vedi dettagli

Sistemi Trifase e Distribuzione dell'Energia

  • Lezione 1 • Rifasamento

    Applica batterie di condensatori per migliorare il fattore di potenza nei sistemi trifase. Riduce la richiesta di potenza reattiva e migliora l'efficienza della distribuzione.

  • Lezione 2 • Carichi Trifase Squilibrati

    Analizza carichi a stella e a triangolo squilibrati utilizzando metodi alle maglie e ai nodi. Prepara gli studenti alle installazioni reali, dove i carichi sono raramente uguali.

  • Lezione 3 • Calcoli di Potenza nei Sistemi Trifase

    Calcola la potenza attiva, reattiva e apparente per carichi trifase equilibrati. Fornisce gli strumenti quantitativi necessari per la valutazione dei carichi industriali.

  • Lezione 4 • Principi di Generazione Trifase

    Spiega come si genera la forza elettromotrice trifase e il concetto di sequenza delle fasi. Stabilisce perché i sistemi trifase dominano la distribuzione dell'energia industriale.

  • Lezione 5 • Configurazioni Stella e Triangolo

    Deriva le relazioni di tensione e corrente per i collegamenti a stella e a triangolo. Consente un cablaggio corretto del carico e della sorgente nelle installazioni trifase.

Capitolo 4Vedi dettagli

Macchine Elettriche: Trasformatori

  • Lezione 1 • Costruzione e Principi del Trasformatore

    Tratta i materiali del nucleo, le disposizioni degli avvolgimenti e il principio di mutua induzione. Collega la costruzione fisica ai rapporti di trasformazione della tensione e della corrente del trasformatore.

  • Lezione 2 • Collegamenti dei Trasformatori Trifase

    Analizza le configurazioni triangolo-triangolo, stella-stella, triangolo-stella e stella-triangolo e gli sfasamenti. Prepara gli studenti alla specifica dei trasformatori nelle reti di distribuzione trifase.

  • Lezione 3 • Collaudi e Parametri del Trasformatore

    Esegue le prove a vuoto e di cortocircuito per estrarre i parametri del circuito equivalente. Fornisce i dati necessari per i calcoli di rendimento e regolazione.

  • Lezione 4 • Regolazione della Tensione e Rendimento

    Calcola la regolazione della tensione e il rendimento a vari carichi e fattori di potenza. Consente il confronto delle prestazioni e decisioni di carico ottimali.

  • Lezione 5 • Modelli di Trasformatore Ideale e Reale

    Mette a confronto il trasformatore ideale con il circuito equivalente reale, includendo le perdite. Consente una previsione accurata della regolazione della tensione e del rendimento.

Capitolo 5Vedi dettagli

Macchine in Corrente Continua: Motori e Generatori

  • Lezione 1 • Principi e Coppia del Motore in Corrente Continua

    Deriva l'equazione della coppia e spiega la forza controelettromotrice nei motori in corrente continua. Collega l'ingresso elettrico all'uscita meccanica attraverso le equazioni di funzionamento del motore.

  • Lezione 2 • Caratteristiche del Generatore in Corrente Continua

    Analizza le configurazioni del generatore ad eccitazione indipendente, shunt, serie e compound. Valuta la regolazione della tensione e le caratteristiche di carico per ciascun tipo di eccitazione.

  • Lezione 3 • Metodi di Controllo della Velocità del Motore in Corrente Continua

    Tratta il controllo della tensione di armatura, l'indebolimento di campo e l'inserzione di resistenza per il controllo della velocità. Consente la selezione del metodo di controllo appropriato per un dato requisito di azionamento.

  • Lezione 4 • Perdite e Rendimento della Macchina in Corrente Continua

    Identifica le perdite nel rame, nel ferro, meccaniche e aggiuntive nelle macchine in corrente continua. Calcola il rendimento complessivo e identifica le strategie per minimizzare le perdite.

  • Lezione 5 • Costruzione e Forza Elettromotrice della Macchina in Corrente Continua

    Descrive l'armatura, gli avvolgimenti di campo, il commutatore e il gruppo spazzole. Deriva l'equazione della forza elettromotrice che lega velocità, flusso e parametri dell'avvolgimento di armatura.

Capitolo 6Vedi dettagli

Macchine in Corrente Alternata: Asincrone e Sincrone

  • Lezione 1 • Avviamento e Controllo della Velocità del Motore Asincrono

    Valuta i metodi di avviamento diretto, stella-triangolo e con autotrasformatore. Tratta il controllo tramite inverter di frequenza per una regolazione della velocità energeticamente efficiente.

  • Lezione 2 • Costruzione e Scorrimento del Motore Asincrono

    Descrive la costruzione del rotore a gabbia di scoiattolo e a rotore avvolto e definisce lo scorrimento. Collega la velocità del rotore allo scorrimento e spiega la forza elettromotrice e la frequenza indotte nel rotore.

  • Lezione 3 • Circuito Equivalente del Motore Asincrono

    Sviluppa il circuito equivalente per fase e deriva le espressioni di coppia e potenza. Consente la previsione quantitativa delle prestazioni su tutto l'intervallo di velocità.

  • Lezione 4 • Macchine Sincrone: Motori e Generatori

    Analizza il funzionamento del generatore e del motore sincrono utilizzando diagrammi fasoriali. Tratta il controllo dell'eccitazione, l'angolo di potenza e la stabilità della macchina sincrona.

  • Lezione 5 • Teoria del Campo Magnetico Rotante

    Spiega come le correnti trifase di statore producono un campo magnetico rotante. Stabilisce il concetto fondamentale per il funzionamento di tutte le macchine in corrente alternata.

Capitolo 7Vedi dettagli

Impianti Elettrici e Sistemi di Cablaggio

  • Lezione 1 • Impianti di Messa a Terra e Collegamento Equipotenziale Protettivo

    Spiega gli schemi di messa a terra TN, TT e IT e i requisiti di collegamento equipotenziale. Garantisce che i percorsi della corrente di guasto siano stabiliti per la disconnessione sicura dell'alimentazione.

  • Lezione 2 • Dispositivi di Protezione dei Circuiti

    Tratta fusibili, interruttori automatici e interruttori differenziali per la protezione da sovracorrenti e guasti. Collega i valori nominali dei dispositivi ai requisiti di protezione del cavo e del carico.

  • Lezione 3 • Sistemi di Cablaggio e Tipi di Cavo

    Esamina i metodi di posa in tubo protettivo, canalina, vassoio portacavi e interramento diretto. Abbina il metodo di installazione ai requisiti di protezione ambientale e meccanica.

  • Lezione 4 • Verifica e Collaudo dell'Impianto

    Esegue prove di resistenza di isolamento, continuità, impedenza dell'anello di guasto e test degli interruttori differenziali. Conferma che gli impianti completati soddisfino i requisiti di sicurezza prima della messa in tensione.

  • Lezione 5 • Dimensionamento dei Cavi e Portate di Corrente

    Applica la corrente di impiego, i fattori di correzione e i limiti di caduta di tensione per selezionare le sezioni dei cavi. Garantisce che i cavi funzionino in sicurezza entro i vincoli termici e di tensione.

Capitolo 8Vedi dettagli

Elettronica di Potenza e Sistemi di Azionamento

  • Lezione 1 • Circuiti Raddrizzatori e Alimentatori in Corrente Continua

    Analizza raddrizzatori controllati a semionda, a onda intera e trifase. Calcola la tensione di uscita, l'ondulazione residua e l'effetto dell'angolo di innesco sull'uscita in corrente continua.

  • Lezione 2 • Inverter di Frequenza nella Pratica

    Integra gli stadi di raddrizzatore, collegamento in corrente continua e inverter in un sistema di inverter di frequenza completo. Tratta la protezione del motore, i metodi di frenatura e le procedure di messa in servizio dell'azionamento.

  • Lezione 3 • Convertitori CC-CC

    Analizza le topologie dei convertitori buck, boost e buck-boost in modalità di conduzione continua. Deriva i rapporti di conversione della tensione e le forme d'onda della corrente nell'induttore.

  • Lezione 4 • Inverter e Tecniche PWM

    Spiega gli inverter a sorgente di tensione monofase e trifase con controllo PWM. Collega la qualità dell'uscita dell'inverter alla frequenza di commutazione e all'indice di modulazione.

  • Lezione 5 • Dispositivi a Semiconduttore di Potenza

    Tratta diodi, tiristori, MOSFET, IGBT e le loro caratteristiche di commutazione. Stabilisce la conoscenza dei dispositivi necessaria per l'analisi dei circuiti convertitori.

Certificazione

Il tuo certificato valido di completamento

Questo corso è per te:

  • Apprendista elettricista: pronto a passare dalla pratica sul campo alla teoria.

  • Studente di ingegneria elettrica: cerca un rinforzo pratico dei concetti appresi in aula.

  • Tecnico manutentore: che desidera comprendere le macchine e gli impianti di cui cura la manutenzione.

  • Chi desidera cambiare carriera: passaggio ai mestieri elettrici da un ambito tecnico non correlato.

  • Tecnico dell'automazione industriale: ampliamento delle conoscenze su azionamenti, potenza e macchinari.

  • Ingegnere di facility: necessita di una competenza elettrica più approfondita per responsabilità complesse sul sito.

Cosa dicono i nostri studenti

Le sue lezioni sono perfette. Ho acquistato il pacchetto annuale e finalmente ho l'opportunità di seguire diversi argomenti di mio interesse senza dover cambiare piattaforma... vi ringrazio per tutto quello che fate, vi ho già raccomandati ad altre persone...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudente di Marketing Digitale
Mi piace come le lezioni vanno dritte al punto e come riesco a cambiare capitoli e saltare contenuti di cui non ho bisogno.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentessa di Fotografia
Mi piace il contenuto e il modo di presentazione e trascrizione dei video, che accelera il processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentessa di Nail Design
La piattaforma è veloce, semplice da usare. La diversità dei contenuti e i video complementari aiutano molto nell'apprendimento.
André Felipe
André FelipeStudente di Prompt Engineering

Principali percorsi formativi

FAQ

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