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Ingénieur civil Électromécanicien
Master en Électromécanique ( Courant fort)
Ingénieur en Froid
Assistants de recherche scientifique
Augustin Tshikala MTA ENGINEERING
🙊💚♥️

devis estimatifs d'électricité Augustin Tshikala ❤️
29/11/2025

devis estimatifs d'électricité
Augustin Tshikala ❤️

Les erreurs électriques les plus folles que j’ai vues .⚡ Épisode 2 : La prise qui fondait… sans que personne ne s’en ren...
23/10/2025

Les erreurs électriques les plus folles que j’ai vues .⚡

Épisode 2 : La prise qui fondait… sans que personne ne s’en rende compte.

Ça avait commencé par une odeur bizarre.
Un mélange de plastique chaud et de poussière brûlés.
Le genre d’odeur qu’on ignore… jusqu’à ce qu’il soit trop t**d.

La cliente m’appelle :

“Ma multiprise chauffe un peu, mais tout marche encore.”
Je me dis, ok, sûrement un faux contact.

En arrivant, je touche la prise murale…
🔥 Elle était brûlante.
Le plastique avait ramolli, la broche s’était à moitié soudée à l’intérieur.
Derrière, le câble était noirci
une surintensité lente, silencieuse.

Et le pire ?
Tout fonctionnait encore “normalement”.

Ce là que tu réalises que l’électricité,
ce n’est pas toujours un court-circuit brutal.
Parfois, c’est un danger qui s’installe doucement, en silence.

👉 Une mauvaise connexion.
👉 Un serrage un peu lâche.
👉 Une multiprise surchargée.

Rien de spectaculaire… jusqu’au jour où ça brûle.

💡 Moralité : Méfiez-vous à ce qui “marche encore”.
En électricité, ce qui fonctionne aujourd’hui peut fondre demain.

⚙️ Toujours vérifier, toujours serrer, toujours sentir avant qu’il ne soit trop t**d.

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Les erreurs électriques les plus folles que j’ai vues .⚡ Épisode 1:💥 Ce jour-là, j’ai vu le feu sortir d’un tableau élec...
22/10/2025

Les erreurs électriques les plus folles que j’ai vues .⚡

Épisode 1:💥

Ce jour-là, j’ai vu le feu sortir d’un tableau électrique. 💥

Je me souviens encore du bruit.
Un “Paf !” sec, suivi d’une odeur de plastique brûlé.
Le genre de son qui te fait lever la tête plus vite que ton multimètre.

J’étais chez un client depuis à peine dix minutes.
Il m’appelle en panique :

Y’a plus de lumière, et j’ai entendu un claquement !

Je me dis : sûrement un disjoncteur capricieux.
Mais non. C’était bien plus sérieux.

J’ouvre le tableau…
Et là 😳 un câble de phase et un neutre s’étaient collés.
Court-circuit net.
Cuivre encore chaud. Isolant fondu. Trace noire sur le plastique.

🔥 Un miracle que le feu ne se soit pas propagé.

Ce jour-là, j’ai compris une chose :
👉 L’électricité, c’est pas une routine. C’est une vigilance.

Un fil mal serré, une vis oubliée, et tout peut basculer.

La vraie force d’un électricien,
ce n’est pas ce qu’on voit dans le mur,
c’est la rigueur invisible.

⚡ Règle d’or : toujours revérifier tes connexions,
même quand t’as “déjà tout fait mille fois.”

C’est la différence entre un simple court-circuit…
et un drame évité. 🙏

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Pourquoi le serrage d’une connexion électrique est-il si crucial ?Une connexion électrique desserré n’est pas un détail ...
03/10/2025

Pourquoi le serrage d’une connexion électrique est-il si crucial ?

Une connexion électrique desserré n’est pas un détail : c’est le maillon faible qui peut tout faire basculer.
Contact lâche ? → Résistance accrue, échauffement dangereux, arcs électriques.⚡️
Serrage optimal Circulation fluide du courant, sécurité assurée.
Trop serré Câble écrasé, contact affaibli, risques différés.

Résultat : chute de tension, usure accélérée, risques d’incendie dans les murs, souvent sans signe avant-coureur.

Tout commence par un simple geste de serrage… mais il doit être précis.

Quels outils utilisez-vous pour garantir le bon couple de serrage lors de vos installations électriques ?

MTA ENGINEERING
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SERMENT MTA ENGINEERING En tant qu’ingénieur électromécanicien au sein de l’entreprise MTA ENGINEERINGJe fais le serment...
25/09/2025

SERMENT

MTA ENGINEERING

En tant qu’ingénieur électromécanicien au sein de l’entreprise

MTA ENGINEERING

Je fais le serment solennel d’exercer mes fonctions avec intégrité rigueur et
Professionnalisme
Je m’engage à respecter les normes de sécurité et les principes éthiques
et à placer l’intérêt de l’entreprise et de ses clients au cœur de chacune de mes actions.

Je promets de collaborer avec mes collègues dans un esprit de solidarité et de partage,
de contribuer à l’innovation à la performance et au développement durable de MTA ENGINEERING.

Je jure de toujours agir avec loyauté et d’honorer la confiance que l’entreprise place en moi.
Telle est mon engagement

Chez MTA ENGINEERING

Nous sommes fiers de notre travail et de la satisfaction de nos clients. N'hésitez pas à nous contacter pour vos projets

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MTA ENGINEERING L'ITA S.E Voici les différentes étapes du transport de l'énergie électrique, depuis la centrale jusqu'à ...
24/09/2025

MTA ENGINEERING
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Voici les différentes étapes du transport de l'énergie électrique, depuis la centrale jusqu'à l'utilisateur final.

On voit que la tension est d'abord élevée à la sortie de la centrale (step-up transformer) afin de réduire les pertes lors du transport sur de longues distances.

Plus la distance est grande, plus la tension de transmission utilisée est élevée: par exemple 33 kV pour 30-60 km, 132 kV pour 100-200 km, et jusqu'à 400 kV ou 765 kV pour de très longues distances.

À l'arrivée, on utilise des transformateurs abaisseurs (step-down) pour ramener la tension à des valeurs adaptées aux réseaux de distribution locale (11-13 kV) puis à la tension domestique (220 V).
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MTA un transformateur est un dispositif électrique qui permet de modifier la tension du courant alternatif sans changer ...
24/09/2025

MTA un transformateur est un dispositif électrique qui permet de modifier la tension du courant alternatif sans changer sa fréquence.

Fonctionnement d'un transformateur:
Le transformateur repose sur le principe de l'induction électromagnétique, découvert par Michael Faraday. Il est composé de deux enroulements de fil conducteur, appelés "primaire" et "secondaire", enroulés autour d'un noyau de fer. Lorsque le courant alternatif circule dans l'enroulement primaire, il crée un champ magnétique variable dans le noyau. Ce champ magnétique induit à son tour un courant dans l'enroulement secondaire.
Tension primaire et secondaire
La tension appliquée à l'enroulement primaire est appelée "tension primaire". La tension induite dans l'enroulement secondaire est appelée "tension secondaire". Le rapport entre ces tensions dépend du nombre de spires (tours de fil) dans chaque enroulement. La relation fondamentale est donnée par la formule : Up/Us = Np/Ns
où Up et Us sont les tensions au primaire et au secondaire, et Np et Ns sont le nombre de spires au primaire et au secondaire respectivement.

Nombre de spires
Le nombre de spires dans les enroulements détermine le rapport de transformation des tensions. Par exemple, si l'enroulement secondaire a dix fois plus de spires que le primaire, la tension de sortie sera dix fois plus élevée que la tension d'entrée. Cette propriété permet d'adapter la tension aux besoins spécifiques de chaque application, comme la distribution d'électricité ou l'alimentation des appareils électroménagers.
Types de transformateurs:
Il existe plusieurs types de transformateurs, chacun conçu pour des applications spécifiques :
- Transformateurs élévateurs: augmentent la tension pour le transport sur de longues distances.

- Transformateurs abaisseurs : réduisent la tension pour la distribution locale.
- Transformateurs d'isolement : fournissent une isolation galvanique entre le primaire et le secondaire, améliorant la sécurité.
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MTA Pourquoi les transformateurs chauffent-ils même lorsqu'il n'y a pas de charge? La bataille invisible à l'intérieur d...
08/09/2025

MTA
Pourquoi les transformateurs chauffent-ils même lorsqu'il n'y a pas de charge? La bataille invisible à l'intérieur du noyau détient la réponse: l'hystérésis, la perte!

‎Chaque fois que le noyau du transformateur s'aimante et se démagnétise avec AC, les domaines magnétiques se réalignent. Ce mouvement constant consomme de l'énergie, qui est perdue sous forme de chaleur.

‎✅ Mais voici la bonne nouvelle...

‎Avec les bons choix de conception, les ingénieurs peuvent contrôler et minimiser la perte d'hystérésis.

‎📍Qu'est-ce que la perte d'hystérésis ?

‎C'est l'énergie perdue dans le matériau du noyau en raison de cycles de magnétisation répétés.

‎➡ Fait marquant: L'énergie perdue par cycle = aire de la boucle d'hystérésis (courbe B-H).
‎➡ Boucle plus grande = plus de pertes. Boucle plus petite = efficacité plus élevée.
‎➡Facteurs affectant la perte d'hystérésis

‎1 Matériau du noyau

‎🔸Matériau médiocre 'n Boucle d'hystérésis plus grande plus de perte
‎🔸Acier au silicium CRGO Boucle plus petite Moins de pertes

‎2 Fréquence de l'alimentation en courant alternatif

‎🔸Perte d'hystérésis fréquence (f)
‎🔸Transformateur 60 Hz > transformateur 50 Hz (perte plus élevée à 60 Hz)

‎3 Saturation magnétique

‎🔸Sursaturation 'n Force coercitive plus importante 'n pertes plus élevées
‎🔸Comment réduire la perte d'hystérésis
‎🔸Utilisez des matériaux de base de haute qualité(par exemple, l'acier au silicium CRGO)
‎🔸Optimiser la densité de flux magnétique pour éviter la saturation
‎🔸Réduire la fréquence de fonctionnement dans la mesure du possible
Utilisez des conceptions à noyau laminé pour minimiser également les pertes par courants de Feucault

‎⚡ Pourquoi c'est important

‎🔸Réduction du gaspillage d'énergie
‎🔸Amélioration de l'efficacité du transformateur
‎🔸Réduction de la surchauffe et durée de vie plus longue
‎🔸Comprendre les pertes telles que l'hystérésis est essentiel pour concevoir des transformateurs efficaces.
‎👉 suite aux +243843054940

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