
Corso per perito elettrotecnico
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.
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
Come metti in pratica Corso per perito elettrotecnico
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Contenuto del corso
8 Capitoli • 40 LezioniDurata tra 4 e 360 ore (decidi tu)
Capitolo 1NascondiNascondi dettagliVedi dettagliFondamenti di Elettricità e Circuiti
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 2NascondiNascondi dettagliVedi dettagliTeoria della Corrente Alternata
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 3NascondiNascondi dettagliVedi dettagliSistemi Trifase e Distribuzione dell'Energia
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 4NascondiNascondi dettagliVedi dettagliMacchine Elettriche: Trasformatori
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 5NascondiNascondi dettagliVedi dettagliMacchine in Corrente Continua: Motori e Generatori
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 6NascondiNascondi dettagliVedi dettagliMacchine in Corrente Alternata: Asincrone e Sincrone
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 7NascondiNascondi dettagliVedi dettagliImpianti Elettrici e Sistemi di Cablaggio
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 8NascondiNascondi dettagliVedi dettagliElettronica di Potenza e Sistemi di Azionamento
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.
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...

Mi piace come le lezioni vanno dritte al punto e come riesco a cambiare capitoli e saltare contenuti di cui non ho bisogno.

Mi piace il contenuto e il modo di presentazione e trascrizione dei video, che accelera il processo!

La piattaforma è veloce, semplice da usare. La diversità dei contenuti e i video complementari aiutano molto nell'apprendimento.

Principali percorsi formativi
FAQ
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