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Distribution électrique

Descriptif

Session

du 01 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Angoulême (16)
+ autres sessions
du 01 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Angoulême (16)
du 01 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Brive la Gaillarde (19)
du 01 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Talence (33)
du 01 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Anglet (64)
du 01 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Guéret (23)
du 01 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Limoges (87)
du 01 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - La Rochelle (17)
du 01 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Niort (79)
du 01 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Pau (64)
du 01 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Chasseneuil du Poitou (86)

Objectif de la formation

Aborder les aspects principalement matériaux et technologiques du transport et de la distribution électrique Haute et Basse Tension afin de connaître les différents éléments et le vocabulaire du métier permettant d'assurer la réalisation, la gestion ou la maintenance d'une installation électrique en tenant compte des contraintes de sécurité. Les principales règles de dimensionnement seront présentées. Des applications seront étudiées afin de mettre en oeuvre les théories de base.

Description de la formation

Introduction :
le contexte de l'énergie électrique, transport, distribution et utilisation.
Production centralisée et décentralisée.
Positionnement des cours ENE102, 103, 104 dans le contexte.
Principe de modélisation et de calcul des circuits électriques en régime sinusoïdal:
Représentation temporelle, déphasage, relations trigonométriques
Notions de valeur efficace et valeur moyenne (lien dérivation, intégration et déphasage de signaux sinusoïdaux)
Liens tension
- courant dans un dipôle linéaire (R,L,C), déphasage, convention, représentation vectorielle des signaux sinusoïdaux
Nombres complexes, représentation complexe.
Résolution d'un pb simple en temporel, vectoriel et complexe.
Notion de puissance en monophasé : p(t), P, S, Q, S=P+jQ
Notion de facteur de puissance, compensation de facteur de puissance
Dimensionnement d'un conducteur, notion de chute de tension.
Les Effets de l'énergie électrique
Systèmes triphasés équilibrés :
Principe de la génération d'énergie triphasée
Représentation temporelle, vectorielle, complexe (direct inverse et homopolaire)
Notion de système équilibré
Mode de couplage des phases (D
- Y), lien entre les grandeurs de ligne et de phase
Puissance en triphasé, définitions et mesures
Couplage des charges triphasées (D
- Y), transformation DY
Magnétisme et transformateur
Les transformateurs
Transformateur monophasé :
Principes physiques : notion de flux, Inductance propre, mutuelle, inductance de fuite
Dimensionnement : calcul
Hypothèses et modèle de Kapp
Rendement
Modèle d'un réseau de distribution
Courant de court circuit
Chute de tension
Système triphasés déséquilibrés
Définition des composantes symétrique, théorème de Fortescue
Schémas équivalents direct, inverse et homopolaire.
Notion d'impédances symétriques. Impédances cycliques
- applications
Influence du neutre sur l'impédance homopolaire
Eléments de calculs matriciels appliqués aux composantes symétriques.
Application aux sources déséquilibrées
Application aux charges asymétriques et défauts de court circuits (cahier technique 18 schneider)
Schéma de liaison à la terre et courants de défaut. Choix et dimensionnement des protections.
Transformateurs de puissance
- transformateur triphasé.
Principe de construction et technologies associées
Couplages et indices horaires
Comportement en régime déséquilibré
Cas des charges non linéaires : analyse harmonique :
Analyse de Fourier
Pertes harmoniques et pollution harmonique
Notion de puissance en présence d'harmonique
Calcul de filtres, pb de résonnance.
Choix et dimensionnement de filtres
Schémas de liaison à la terre (SLT)

Conditions d'accès

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Electricite batiment (voir la fiche métier)

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Lieu de formation

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