Bienvenue au cours sur l'énergie éolienne. Ce cours donne un aperçu des aspects clés de l'ingénierie de l'énergie éolienne. Que vous soyez à la recherche d'un aperçu général de cette technologie verte ou que votre ambition soit de poursuivre une carrière dans l'ingénierie de l'énergie éolienne, "Énergie éolienne" est un excellent point de départ.
Des experts situés au Danemark, pays pionnier en matière d'énergie éolienne, vous feront découvrir les disciplines les plus fondamentales de la recherche sur l'énergie éolienne, telles que les mesures du vent, l'évaluation des ressources, les prévisions, l'aérodynamique, la technologie des éoliennes, la mécanique des structures, les matériaux, les systèmes financiers et électriques.
Vous acquerrez une compréhension rationnelle de l'ingénierie de l'énergie éolienne et, grâce à des exercices pratiques, vous apprendrez à effectuer des calculs d'énergie éolienne sur la base de modèles simples. En travaillant avec les différentes disciplines du cours, vous aurez un aperçu de ce qu'est l'ingénierie de l'énergie éolienne. Cela vous permettra d'identifier les aspects les plus intéressants ou les plus pertinents de l'ingénierie de l'énergie éolienne à poursuivre dans vos études futures ou dans votre carrière professionnelle. Visionnez notre vidéo : https://youtu.be/he4UWTGHxrY (La vidéo a été réalisée pour la version originale, et elle est toujours très pertinente ; une nouvelle version sera bientôt publiée). Pour d'autres cours professionnels en ingénierie de l'énergie éolienne, visitez notre site web à www.wem.dtu.dk
Xiaoli Guo Larsén donne un bref aperçu du cours, y compris ses objectifs d'apprentissage globaux, la structure du cours, le contenu du cours, les enseignants et le forum Coursera pour les interactions. Vous verrez également les conditions préalables recommandées pour suivre le cours et découvrirez comment gagner des points pour obtenir votre certificat de cours
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1 vidéo5 lectures1 devoir1 sujet de discussion
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1 vidéo•Total 5 minutes
Aperçu du cours•5 minutes
5 lectures•Total 34 minutes
Une vidéo sur le cours et DTU Wind•5 minutes
Éléments du cours•8 minutes
Pré-requis•8 minutes
Politique de notation•8 minutes
Code de conduite•5 minutes
1 devoir•Total 20 minutes
Pré-requis en mathématiques•20 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Économie de l'énergie éolienne : Création de valeur et métriques
Module 2•4 heures à terminer
Détails du module
Lena Kitzing vous enseignera les aspects financiers pendant toute la durée de vie d'une éolienne. À l'issue du module, vous serez en mesure d'effectuer des calculs simples pour évaluer les projets de parcs éoliens et pour calculer le coût de l'énergie éolienne.
Inclus
1 vidéo2 lectures2 devoirs1 sujet de discussion
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1 vidéo•Total 14 minutes
Économie de l'énergie éolienne : Mesures de la valeur•14 minutes
2 lectures•Total 30 minutes
Introduction au quiz : L'économie de l'énergie éolienne•20 minutes
Littérature de soutien•10 minutes
2 devoirs•Total 180 minutes
Économie de l'énergie éolienne - Valeur actuelle nette (VAN)•80 minutes
Économie de l'énergie éolienne - Coût nivelé de l'énergie (LCoE)•100 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Introduction aux atlas éoliens et à l'atlas éolien mondial
Module 3•2 heures à terminer
Détails du module
Jake Badger vous expliquera pourquoi il est important d'évaluer les conditions de vent et comment les caractéristiques du paysage affectent les conditions de vent à différentes échelles. Vous découvrirez l'Atlas mondial du vent et la manière dont il peut être utilisé pour identifier les effets de flux et explorer les climats et les ressources éoliennes. La validation de l'atlas éolien et le téléchargement des données seront également présentés
Inclus
2 vidéos1 lecture1 devoir1 sujet de discussion
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2 vidéos•Total 25 minutes
Introduction aux atlas des vents•13 minutes
Introduction à l'Atlas mondial du vent•12 minutes
1 lecture•Total 20 minutes
Introduction au Quiz : Atlas des vents•20 minutes
1 devoir•Total 70 minutes
Atlas des vents•70 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Conception et optimisation des parcs éoliens
Module 4•3 heures à terminer
Détails du module
L'optimisation de la conception d'un parc éolien est une étape clé dans le développement global d'un projet de parc éolien. Les développeurs doivent déterminer quelles turbines utiliser, où les placer et comment concevoir le reste du système (l'équilibre du système, y compris le système de collecte électrique, les fondations des turbines, etc.) Ce module présente l'ingénierie des systèmes pour les applications d'énergie éolienne où des méthodes d'optimisation holistiques sont utilisées pour concevoir des parcs éoliens avec la meilleure performance possible au coût le plus bas possible - en d'autres termes, pour atteindre un faible coût de l'énergie.
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2 vidéos1 lecture1 devoir1 sujet de discussion
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2 vidéos•Total 27 minutes
Conception et optimisation des parcs éoliens, partie 1•12 minutes
Conception et optimisation des parcs éoliens, partie 2•14 minutes
1 lecture•Total 90 minutes
Introduction au quiz : Conception d'un parc éolien pour minimiser le LCOE•90 minutes
1 devoir•Total 40 minutes
Conception d'un parc éolien pour minimiser le LCOE•40 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Prévision de l'énergie éolienne
Module 5•3 heures à terminer
Détails du module
Gregor Giebel présente une vue d'ensemble de la prévision de l'énergie éolienne, en particulier la motivation, le flux de données typique, certaines sources d'erreur et certains modèles spécialisés pour d'autres utilisations que le commerce de l'énergie en vrac à l'avance. La prévision de la puissance éolienne (et, de la même manière, de la puissance solaire) dans un système comportant 30 % ou plus d'énergies renouvelables est primordiale et est utilisée de manière opérationnelle depuis 30 ans. L'incertitude de la météo de l'utilisation de l'énergie, et les sources de l'erreur dépendent du type de la prévision. Gregor Giebel dans la deuxième vue de l'aperçu de l'utilisation de l'énergie, des moyens d'évaluer les prévisions (et dépendent de l'utilisation de l'énergie) pour l'utilisation de l'énergie, et les solutions de l'énergie recommandées pour la mise en œuvre de la prévision de l'énergie, qui est également utilisé dans l'essai
Inclus
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2 vidéos•Total 26 minutes
Prévisions•15 minutes
Utilisations prévues•11 minutes
1 lecture•Total 60 minutes
Introduction au quiz : Prévision•60 minutes
1 devoir•Total 60 minutes
Prévisions•60 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Comment et pourquoi mesurer le vent
Module 6•3 heures à terminer
Détails du module
Mike Courtney explique comment et pourquoi nous effectuons des mesures de vent dans le domaine de l'énergie éolienne, y compris les principaux paramètres à mesurer, les différents instruments et leurs technologies et fonctions.
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2 vidéos•Total 24 minutes
Pourquoi mesurer le vent•11 minutes
Comment nous mesurons le vent•13 minutes
1 lecture•Total 90 minutes
Introduction au quiz : Etalonnage et utilisation d'un anémomètre à coupelle•90 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Etalonnage et utilisation d'un anémomètre à coupelle•30 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Télédétection pour l'énergie éolienne
Module 7•2 heures à terminer
Détails du module
Mikael Sjöholm vous emmène dans le paysage technologique de la télédétection pour l'énergie éolienne en commençant, dans la première partie, par les principes de base de la télédétection d'une composante du vent à l'aide de Radar, Lidar et Sodar. Il poursuit en décrivant les différences entre les dispositifs à ondes pulsées et à ondes continues avant d'aborder la deuxième partie, qui présente les principes de base de la télédétection de plusieurs composantes du vent et quelques exemples de cas d'utilisation de la télédétection dans le domaine de l'énergie éolienne.
Inclus
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2 vidéos•Total 25 minutes
Télédétection pour l'énergie éolienne partie 1 - Notions de base•14 minutes
Télédétection pour l'énergie éolienne partie 2 - Applications•12 minutes
1 lecture•Total 20 minutes
Introduction au Quiz : La télédétection au service de l'énergie éolienne•20 minutes
1 devoir•Total 45 minutes
Télédétection pour l'énergie éolienne•45 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Mesures de charge sur les éoliennes
Module 8•1 heure à terminer
Détails du module
Kenneth Thomsen : Pourquoi et comment mesurer les charges sur les éoliennes ? Regardez la vidéo et découvrez le contexte et les méthodes !
Inclus
1 vidéo1 devoir1 sujet de discussion
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1 vidéo•Total 9 minutes
Mesures de charge sur les éoliennes•9 minutes
1 devoir•Total 45 minutes
Mesures de charge sur les éoliennes•45 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Théorie du momentum unidimensionnel et limite de Betz pour la production maximale d'énergie
Module 9•1 heure à terminer
Détails du module
Dans cette conférence, le professeur Jens N. Sørensen présente une dérivation de la limite de Betz, qui donne la limite supérieure théorique de la production d'énergie d'une éolienne à axe horizontal. La dérivation est basée sur la théorie de la quantité de mouvement 1D et montre que pas plus de 59,3% de la puissance disponible dans le vent peut être exploitée dans le rotor d'une éolienne.
Inclus
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1 vidéo•Total 19 minutes
Théorie du momentum unidimensionnel et limite de Betz pour la production maximale d'énergie•19 minutes
1 lecture•Total 10 minutes
Lecture complémentaire•10 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Théorie du momentum unidimensionnel et limite de Betz pour le produit de puissance maximale•30 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Différentes méthodes et concepts pour récolter l'énergie éolienne
Module 10•2 heures à terminer
Détails du module
Dans la première partie de la vidéo, Mac Gaunaa dérive des modèles pour la production d'énergie idéale de dispositifs simples d'extraction d'énergie éolienne par traînée et par portance à partir d'une analyse des premiers principes. Ces modèles révèlent les principales caractéristiques des deux méthodes d'extraction de l'énergie du vent, et sont utilisés pour montrer quels paramètres influencent la puissance, et quel type de dispositif a le plus grand potentiel de production d'énergie par zone de dispositif. Dans la deuxième partie de la vidéo, Mac Gaunaa utilise le même ensemble d'éléments clés pour expliquer le principe de fonctionnement principal de quatre dispositifs d'extraction d'énergie éolienne différents : (1) éolienne à axe horizontal, (2) éolienne à axe vertical, (3) éolienne à axe vertical, (4) cerf-volant à vent de travers généré au sol.
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2 vidéos1 lecture1 devoir1 sujet de discussion
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2 vidéos•Total 20 minutes
Différentes méthodes et concepts pour l'exploitation de l'énergie éolienne - Partie 1•11 minutes
Différentes méthodes et concepts pour exploiter l'énergie éolienne - Partie 2•9 minutes
1 lecture•Total 60 minutes
Introduction au quiz : Différentes méthodes et concepts pour récolter l'énergie éolienne•60 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Quiz : Différentes méthodes et concepts pour récolter l'énergie éolienne•30 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Matériaux composites pour l'énergie éolienne
Module 11•3 heures à terminer
Détails du module
Dans la première partie de la conférence sur les matériaux composites pour l'énergie éolienne, Lars P. Mikkelsen montre comment les matériaux composites sont utilisés dans les pales d'éoliennes. Les composites en fibre de verre non sertis et les composites en fibre de carbone pultrudés seront présentés et les charges dominantes qui s'exercent sur une pale d'éolienne seront illustrées. La deuxième partie de l'exposé sur les matériaux composites pour l'énergie éolienne montrera comment prédire la rigidité d'un composite à partir des propriétés des constituants (fibre et matrice). Au cours de cette partie, une grande différence entre la rigidité du matériau dans la direction de la fibre et transversalement à la direction de la fibre sera démontrée. Dans la troisième et dernière partie de la conférence sur les matériaux composites pour l'énergie éolienne, une procédure d'essai et de prévision de la durée de vie des matériaux composites est présentée. Cette procédure sera utilisée pour prédire le nombre de cycles de charge auxquels un matériau composite est censé survivre lorsqu'il est soumis à un certain niveau de charge, ou inverser le niveau de charge autorisé si un certain nombre de cycles de charge est requis.
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3 vidéos1 devoir1 sujet de discussion1 laboratoire non noté
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3 vidéos•Total 52 minutes
Matériaux composites pour l'énergie éolienne•30 minutes
EXTRA : la rigidité dans le sens longitudinal des fibres•10 minutes
EXTRA : la rigidité transversale à la direction de la fibre•12 minutes
1 devoir•Total 20 minutes
Raideur et fatigue•20 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
Discutez de ce module•10 minutes
1 laboratoire non noté•Total 90 minutes
Jupyter Notebook : Rigidité du composite•90 minutes
Phénomène de fatigue et prévision de durée de vie
Module 12•3 heures à terminer
Détails du module
Dans la première partie, Martin Alexander Eder enseignera le phénomène de la fatigue. La fatigue oligocyclique est à ce jour l'une des causes les plus fréquentes de défaillance structurelle des éoliennes, qui doivent supporter des milliards de cycles de charge au cours de leur durée de vie. Rejoignez-moi dans cette vidéo pour en savoir plus sur ce phénomène fascinant - la fatigue oligocyclique - dans les matériaux des éoliennes. Partant de la nanostructure de différents matériaux, nous observerons d'où vient la fatigue et comment elle évolue en faisant un zoom arrière sur les échelles de longueur caractéristiques, de la micro à la macro. Cette vidéo donne un aperçu des rouages fondamentaux du phénomène de la fatigue oligocyclique et des différences observées dans les matériaux métalliques tels que l'acier et les matériaux composites à base de fibres et de polymères, tous deux très présents dans les éoliennes modernes. Les observations faites dans cette vidéo sont le point de départ pour comprendre le processus de prédiction de la durée de vie en fatigue présenté dans la deuxième vidéo - Prédiction de la durée de vie en fatigue. Dans la deuxième partie, il enseigne la prédiction de la durée de vie en fatigue. Il est recommandé de regarder la première vidéo avant d'aborder la prédiction de la durée de vie en fatigue afin de faire le lien entre l'observation et l'application. Dans cette vidéo, nous reprenons les observations faites précédemment et apprenons à les appliquer pour faire des prévisions quantitatives significatives de la durée de vie en fatigue des aciers ainsi que des matériaux composites fibre-polymère. L'accent est mis sur l'approche SN uniaxiale, qui est la méthode la mieux établie dans l'industrie. La lumière est faite sur les procédures expérimentales impliquées dans la génération des courbes SN et sur la façon dont elles sont utilisées pour générer des diagrammes de durée de vie constante.
Inclus
2 vidéos1 lecture1 devoir1 sujet de discussion
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2 vidéos•Total 24 minutes
Phénomène de fatigue•11 minutes
Prévision de la durée de vie à la fatigue•13 minutes
1 lecture•Total 60 minutes
Introduction au quiz : Fatigue•60 minutes
1 devoir•Total 90 minutes
Fatigue•90 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Essais et modélisation des pales
Module 13•2 heures à terminer
Détails du module
Xiao Chen présente les essais structurels des pales de rotor et de leurs sous-composants à l'aide de méthodes expérimentales de pointe, y compris les mesures et l'inspection. En outre, cet exposé présente la modélisation avancée par éléments finis pour prédire les défaillances et les dommages structurels, en mettant l'accent sur la précision et l'efficacité de la simulation.
Inclus
1 vidéo1 devoir1 sujet de discussion
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1 vidéo•Total 10 minutes
Essais et modélisation des pales•10 minutes
1 devoir•Total 90 minutes
Essais et modélisation des pales•90 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Conception et fabrication des lames
Module 14•2 heures à terminer
Détails du module
Phillip Haselbach : Cette conférence a pour but de vous présenter la conception et la fabrication des structures de pales d'éoliennes. Dans le cours sur la conception et la fabrication des pales, vous apprendrez à quoi ressemble une procédure de conception typique d'une structure de pale d'éolienne. Au cours de la conférence, le processus de conception itératif, de l'idée au produit final, est démontré. En outre, le cours se concentre sur le processus de fabrication, où les différentes étapes, de la conception des moules à la stratification, au processus d'infusion sous vide et à la procédure de durcissement, seront expliquées, et l'assemblage final d'une pale d'éolienne sera illustré.
Inclus
1 vidéo1 devoir1 sujet de discussion
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1 vidéo•Total 17 minutes
Conception et fabrication des lames•17 minutes
1 devoir•Total 90 minutes
Conception et fabrication des lames•90 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Introduction au CCHT
Module 15•1 heure à terminer
Détails du module
Cathy Suo présente la technologie VSC (voltage source converter) du HVDC (high voltage direct current) et son application dans l'énergie éolienne offshore
Inclus
1 vidéo1 devoir1 sujet de discussion
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1 vidéo•Total 11 minutes
Introduction au CCHT•11 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Introduction au CCHT•30 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Influence de la fluctuation de la vitesse du vent sur la fréquence du système et le contrôle de la fréquence
Module 16•3 heures à terminer
Détails du module
Dans le premier exposé, Hjörtur Jóhannsson parle de la fréquence dans les systèmes électriques et de la manière dont elle est contrôlée. Il répond aux questions suivantes : i) Qu'est-ce qui fait varier la fréquence du système ? Ii) Comment assurer une fréquence stable ? Iii) Comment les fluctuations de la puissance active influencent-elles la fréquence du système ? Dans le deuxième exposé, il explique l'impact des fluctuations à court terme de la vitesse du vent sur la fréquence du système électrique. Il explique notamment le rôle de l'inertie de chaque éolienne dans la réduction de l'impact des fluctuations du vent, ainsi que l'effet de la présence de nombreuses éoliennes dans un parc éolien sur la réduction de l'impact des fluctuations du vent sur la puissance active produite par le parc éolien
Inclus
2 vidéos1 lecture1 devoir1 sujet de discussion
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2 vidéos•Total 24 minutes
Influence de la fluctuation de la vitesse du vent sur la fréquence du système et le contrôle de la fréquence, partie 1•15 minutes
Influence de la fluctuation de la vitesse du vent sur la fréquence du système et le contrôle de la fréquence, partie 2•10 minutes
1 lecture•Total 60 minutes
Introduction au quiz : Influence de la fluctuation de la vitesse du vent sur la fréquence du système et le contrôle de la fréquence•60 minutes
1 devoir•Total 60 minutes
Quiz : Influence de la fluctuation de la vitesse du vent sur la fréquence du système et le contrôle de la fréquence•60 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
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Instructeurs
Évaluations de l’enseignant
Évaluations de l’enseignant
Nous avons demandé à tous les étudiants de fournir des commentaires sur nos enseignants au sujet de la qualité de leur pédagogie.
DTU se concentre sur la recherche en sciences techniques et naturelles qui contribue au développement de la société. En tant qu'université orientée vers l'industrie, notre objectif est de fournir une recherche internationale de haut niveau basée sur la combinaison de la théorie avec la construction de modèles et de méthodes empiriques.
Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?
Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
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’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’
Avis des étudiants
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J
JO
5·
Révisé le 2 oct. 2020
Very informative course, covering the wind energy basic and its related disciplines. As a beginner in wind energy I am very interested in developing my knowledge in renewable energy sources.
S
SP
5·
Révisé le 27 avr. 2020
It was a wonderful ride into the World of Wind Energy. The due diligence and teaching method of the instructors was on-mark and I personally enjoyed studying the course. Thank you very much, Team DTU!
L
LD
5·
Révisé le 30 nov. 2020
thank you to let me participate with this course, I'm very glad that i had the chance to this experience since I'm planning to continue my higher education in the filed of renewable energy
Combien de chiffres dois-je saisir après la virgule ?
Coursera accepte un nombre illimité de chiffres après la virgule, mais nous vous suggérons d'entrer une approximation de 0,01, dans les cas où la réponse est plus grande que 10000, les décimales ne sont pas nécessaires.
Économie : problèmes avec les valeurs négatives !
Toutes les réponses doivent être saisies en valeur absolue.
Economie : J'ai des problèmes avec le calcul de la VAN !
Vous avez inclus la valeur actuelle des coûts de démantèlement dans le calcul de la VAN. Nous ne vous avons pas demandé de le faire, c'est pourquoi la réponse est en dehors de la fourchette, mais il est également possible d'inclure ces coûts, vous n'avez donc pas tout à fait tort.
Quand aurai-je accès aux cours et aux devoirs ?
Pour accéder aux supports de cours, aux devoirs et pour obtenir un certificat, vous devez acheter l'expérience de certificat lorsque vous vous inscrivez à un cours. Vous pouvez essayer un essai gratuit ou demander une aide financière. Le cours peut proposer l'option "Cours complet, pas de certificat". Cette option vous permet de consulter tous les supports de cours, de soumettre les évaluations requises et d'obtenir une note finale. Cela signifie également que vous ne pourrez pas acheter un certificat d'expérience.
Que recevrai-je si j'achète le certificat ?
Lorsque vous achetez un certificat, vous avez accès à tous les supports de cours, y compris les devoirs notés. Une fois le cours terminé, votre certificat électronique sera ajouté à votre page de réalisations. Vous pourrez alors l'imprimer ou l'ajouter à votre profil LinkedIn.
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Oui, pour certains programmes de formation, vous pouvez demander une aide financière ou une bourse si vous n'avez pas les moyens de payer les frais d'inscription. Si une aide financière ou une bourse est disponible pour votre programme de formation, vous trouverez un lien pour postuler sur la page de description.