Formations techniques spécialisées

Comprendre, configurer et pratiquer sur de vrais systèmes industriels

Digital Ignite propose des formations spécialisées en cybersécurité OT/ICS, protocoles industriels, automatisation des réseaux électriques, ADMS et LoRaWAN. Nos programmes associent théorie, démonstrations, équipements réels, simulateurs et travaux pratiques guidés.

LAB Laboratoire réel IED, PLC, RTU, capteurs et réseaux
SIM Simulateurs Scénarios industriels reproductibles
TP Travaux pratiques Configuration, analyse et diagnostic
CUS Contenu personnalisé Adapté aux technologies du client
OT Expertise industrielle Énergie, automatisme et cybersécurité
Notre approche pédagogique

Passer de la connaissance théorique à la compétence pratique

Dans les environnements industriels, connaître la définition d’un protocole ou d’une technologie ne suffit pas. Les participants doivent comprendre son architecture, observer les communications, manipuler les équipements et apprendre à diagnostiquer les situations réelles.

Digital Ignite associe les explications conceptuelles à des démonstrations, des équipements physiques, des machines virtuelles et des simulateurs capables de reproduire différents comportements industriels.

Chaque parcours peut être adapté au secteur, au niveau des participants, aux équipements du client et aux objectifs techniques du projet.

Nos formations ne se limitent pas à des présentations. Les participants configurent, testent, observent, analysent et résolvent des problèmes dans un environnement contrôlé proche des situations opérationnelles.
Catalogue principal

Cinq domaines de formation spécialisés

Chaque domaine peut être proposé sous forme d’initiation, de formation avancée ou de programme personnalisé comprenant plusieurs modules.

CYBER

Cybersécurité OT/ICS

Risques industriels, IEC 62443, architectures, protection, détection, réponse à incident et exercices pratiques.

PROTO

Protocoles industriels

IEC 61850, DNP3, IEC 60870-5-101/104, Modbus, MQTT et OPC UA.

EPAS

EPAS Schneider Electric

Architecture, ingénierie IEC 61850, configuration, supervision et exploitation des composants EPAS.

ADMS

Advanced Distribution Management System

SCADA, DMS, OMS, modèle de réseau, conduite, optimisation et gestion des réseaux de distribution.

LORA

LoRaWAN et IoT industriel

Capteurs, passerelles, serveur réseau, applications, couverture radio, intégration et cybersécurité.

Parcours cybersécurité

Cybersécurité des systèmes industriels OT/ICS

Des programmes adaptés aux automaticiens, ingénieurs OT, équipes IT, équipes SOC, responsables cybersécurité et managers industriels.

FONDAMENTAUX OT

Architecture et risques industriels

Différences entre IT et OT, systèmes SCADA, DCS, PLC, IED, criticité, disponibilité, sûreté et conséquences cyber-physiques.

IEC 62443

Standards et cycle de vie

Rôles, analyse des risques, zones et conduits, niveaux de sécurité, exigences système et programme de cybersécurité.

ARCHITECTURE

Segmentation et défense en profondeur

Modèle Purdue, DMZ industrielle, filtrage des flux, accès distant, bastions et architecture multisite.

HARDENING

Durcissement des systèmes OT

Sécurisation des postes opérateurs, serveurs, automates, équipements réseau, comptes et services industriels.

DETECTION

Monitoring et SOC OT

Visibilité réseau, collecte des journaux, détection des anomalies, SIEM, cas d’usage et investigation.

INCIDENT

Réponse à incident OT

Préparation, containment, analyse, communication, continuité de production et restauration des systèmes industriels.

VULNERABILITY

Vulnérabilités et patch management

Qualification, criticité, tests, fenêtres de maintenance, compensating controls et suivi des risques.

LAB

Attaques et détection en laboratoire

Observation de scénarios autorisés sur un environnement isolé, analyse des traces et validation des moyens de détection.

GOVERNANCE

Programme de sécurité OT

Gouvernance, politiques, responsabilités, indicateurs, feuille de route et amélioration continue.

Communications industrielles

Comprendre et manipuler les principaux protocoles

Les participants analysent la structure des échanges, les fonctions principales, les cas d’usage, les captures réseau et les risques de sécurité.

IEC 61850

Automatisation des postes électriques

Modèle de données, fichiers SCL, MMS, GOOSE, Sampled Values et ingénierie des systèmes numériques.

  • IED et logical nodes
  • ICD, CID, SCD et SSD
  • Reports et datasets
  • GOOSE et événements
  • Analyse avec Wireshark
DNP3

Téléconduite des infrastructures

Architecture maître-outstation, objets, classes de données, événements, commandes et diagnostic.

  • Adressage et couches DNP3
  • Polling et événements
  • Unsolicited responses
  • Commandes et confirmations
  • Risques et sécurisation
IEC 60870-5-101/104

Téléconduite série et IP

ASDU, causes de transmission, adresses, types d’information, interrogation et commandes.

  • Différences IEC 101 et IEC 104
  • APCI, APDU et ASDU
  • Interrogation générale
  • Horodatage des événements
  • Séquences de commande
MODBUS

Communication industrielle universelle

Modbus RTU, Modbus TCP, registres, fonctions, exceptions, passerelles et diagnostic.

  • Coils et registers
  • Fonctions de lecture et écriture
  • Trames RTU et TCP
  • Simulation client et serveur
  • Analyse des risques
MQTT

Messagerie IoT et Edge

Brokers, publishers, subscribers, topics, QoS, rétention, sessions et intégration avec les plateformes IoT.

  • Architecture publish-subscribe
  • Topics et wildcards
  • QoS 0, 1 et 2
  • TLS et authentification
  • Connexion aux dashboards
OPC UA

Interopérabilité et modèles d’information

Serveurs, clients, address space, nodes, subscriptions, certificats et intégration des systèmes industriels.

  • Address space et nodes
  • Browse, read et write
  • Subscriptions et events
  • Certificats et security policies
  • Client-Server et PubSub
Schneider Electric EPAS

EcoStruxure Power Automation System

Le parcours EPAS présente l’architecture d’un système moderne de protection, d’automatisation et de contrôle électrique fondé sur IEC 61850.

La formation peut couvrir les principes système, la configuration, l’intégration des IED, les communications, les interfaces opérateur, les passerelles et les principales opérations de maintenance.

Le contenu précis est adapté aux versions, composants, licences et équipements disponibles dans l’environnement du client ou du laboratoire.

Les formations sont présentées comme des formations techniques Digital Ignite sur les architectures et solutions concernées. Une qualification ou certification officielle constructeur n’est indiquée que lorsqu’elle est expressément prévue dans l’offre contractuelle.
01

Architecture EPAS

Contrôleurs, IED, réseau IEC 61850, passerelles, serveurs et interfaces opérateur.

02

EPAS Engineering

Spécification système, ingénierie, base de données et configuration IEC 61850.

03

EPAS-SCE

Configuration des contrôleurs, des fonctions et des équipements associés.

04

EPAS Gateway

Concentration des données, protocoles, communications et accès distants.

05

EPAS User Interface

Supervision, alarmes, événements, commandes et exploitation des postes.

06

IEC 61850 dans EPAS

Fichiers SCL, datasets, reports, GOOSE et intégration des IED.

07

Diagnostic

Analyse des communications, alarmes, événements et problèmes de configuration.

08

Maintenance et cybersécurité

Sauvegarde, gestion des versions, accès, durcissement et bonnes pratiques.

Smart Grid et conduite des réseaux

Formation Advanced Distribution Management System

Le parcours ADMS permet de comprendre les technologies utilisées pour surveiller, analyser, contrôler et optimiser les réseaux électriques de distribution.

Il s’adresse aux opérateurs, dispatchers, ingénieurs études, ingénieurs exploitation, équipes projet et responsables de la transformation digitale des utilities.

Des simulateurs permettent de travailler sur un modèle de réseau sans intervenir sur un système de conduite en production.

01

Architecture ADMS

Infrastructure, composants, haute disponibilité, environnements et interfaces externes.

02

SCADA

Acquisition, supervision, alarmes, événements, commandes et affichage du réseau.

03

Modèle de réseau

Équipements, topologie, connectivité, états et représentation du réseau de distribution.

04

DMS

Analyse du réseau, flux de puissance, estimation et optimisation des opérations.

05

OMS

Gestion des pannes, localisation, clients affectés, incidents et restauration.

06

FLISR

Localisation des défauts, isolement et restauration des parties saines du réseau.

07

Switching management

Préparation, vérification et exécution des séquences de manœuvre du réseau.

08

Intégration des DER

Production distribuée, solaire, stockage, véhicules électriques et flexibilité.

09

Intégrations métiers

GIS, AMI, MDMS, CRM, EAM, WFM et systèmes d’entreprise.

10

Conduite du réseau

Alarmes, priorités, incidents, décisions et coordination des opérateurs.

11

Simulateur opérateur

Exercices sur défauts, manœuvres, restoration et scénarios d’urgence.

12

Cybersécurité ADMS

Segmentation, accès, journalisation, disponibilité et continuité des opérations.

IoT industriel

Formation LoRaWAN de bout en bout

De la sélection du capteur jusqu’à la visualisation des données et à l’intégration avec les applications.

01

Fondamentaux radio

LoRa, LoRaWAN, portée, débit, autonomie et contraintes des réseaux LPWAN.

02

Capteurs LoRaWAN

Classes d’équipements, activation, payloads, autonomie et configuration.

03

Passerelles

Installation, antennes, backhaul, positionnement et supervision.

04

Network Server

Enregistrement des équipements, gestion du réseau, messages et qualité radio.

05

Application Server

Décodage, stockage, tableaux de bord, alertes et rapports.

06

Étude de couverture

Obstacles, environnement, tests radio et emplacement des passerelles.

07

Intégration MQTT et API

Publication des données, interfaces applicatives et intégration aux systèmes.

08

Cybersécurité

Identités, clés, passerelles, serveurs, comptes et segmentation.

09

Travaux pratiques

Enregistrement d’un capteur, décodage de données et création d’un dashboard.

10

Diagnostic

Équipements hors ligne, qualité radio, pertes de messages et alarmes.

Laboratoire pratique

Des équipements réels complétés par des simulateurs

Notre laboratoire permet aux participants de travailler sur des équipements industriels réels, selon les modules et les scénarios sélectionnés.

Les équipements physiques sont complétés par des simulateurs de protocoles, de réseaux électriques, de systèmes SCADA et de scénarios de cybersécurité.

Cette combinaison permet de reproduire plusieurs situations, de répéter les exercices et d’observer les conséquences sans affecter une installation industrielle en production.

IED et relais de protection

Configuration, données IEC 61850, reports, événements, GOOSE et diagnostic des communications.

PLC, RTU et équipements terrain

Acquisition, registres, commandes, événements et communications industrielles.

Switches et réseaux industriels

VLAN, segmentation, analyse du trafic, redondance et configuration.

SCADA et interfaces opérateur

Supervision, alarmes, commandes, historisation et analyse des événements.

Capteurs et passerelles LoRaWAN

Activation, mesures, qualité radio, payloads et remontée vers les applications.

Analyseurs de protocoles

Captures réseau, décodage des trames, filtres et diagnostic.

Simulateurs industriels

Génération de données, événements, alarmes, défauts et scénarios opérationnels.

Plateforme de cybersécurité

Collecte des logs, visibilité réseau, détection et investigation.

Exercices pratiques

Apprendre en réalisant des opérations concrètes

Les scénarios sont adaptés au thème, au niveau des participants et au temps disponible.

CFG

Configuration

Configurer un équipement, un protocole, un serveur, une passerelle ou une application.

CAP

Capture des communications

Observer les échanges, filtrer les paquets et comprendre les séquences.

DIAG

Diagnostic

Identifier une erreur de configuration, de communication ou d’intégration.

OPS

Scénarios d’exploitation

Traiter des alarmes, événements, défauts et situations opérationnelles.

SEC

Analyse de sécurité

Identifier les flux, risques, mauvaises configurations et mesures de protection.

IR

Réponse à incident

Analyser les traces, qualifier l’incident et préparer les actions.

Formats disponibles

Des formations adaptées à votre organisation

Le format dépend du nombre de participants, des objectifs, des équipements et des contraintes opérationnelles du client.

LAB

Formation dans notre laboratoire

Sessions organisées autour des équipements, plateformes et simulateurs Digital Ignite.

  • Environnement préparé à l’avance
  • Équipements réels disponibles
  • Travaux pratiques guidés
  • Groupes adaptés aux manipulations
SITE

Formation sur le site du client

Programme organisé dans les locaux du client et adapté à son environnement technique.

  • Contenu contextualisé
  • Étude de cas du client
  • Utilisation possible de ses équipements
  • Réduction des déplacements des équipes
HYB

Formation hybride ou à distance

Théorie à distance complétée par des démonstrations, simulateurs ou sessions pratiques planifiées.

  • Classes virtuelles interactives
  • Démonstrations en direct
  • Accès possible à des environnements de test
  • Sessions pratiques complémentaires
Public concerné

Des parcours pour les équipes techniques et décisionnelles

OT

Ingénieurs OT et automaticiens

Systèmes de contrôle, communications, exploitation et maintenance industrielle.

CYB

Équipes cybersécurité

RSSI, analystes SOC, architectes, ingénieurs sécurité et équipes incident.

GRID

Équipes utilities et Smart Grid

Dispatchers, opérateurs, ingénieurs réseau, études et exploitation.

IT

Équipes IT intervenant en OT

Infrastructure, réseaux, systèmes, virtualisation, sauvegarde et support.

MNT

Maintenance

Techniciens, ingénieurs et responsables de maintenance électrique et automatisme.

PM

Chefs de projet

Responsables de projets SCADA, ADMS, IoT, énergie et cybersécurité.

MGT

Management industriel

Responsables souhaitant comprendre les risques, enjeux et décisions techniques.

EDU

Écoles et universités

Programmes spécialisés, ateliers pratiques et travaux de laboratoire.

Construction du programme

Une formation structurée autour de vos objectifs

Le programme peut être standardisé ou entièrement construit autour du contexte du client.

01

Évaluer

Niveau, fonctions, technologies et objectifs.

02

Personnaliser

Modules, durée, équipements et exercices.

03

Expliquer

Concepts, architecture, fonctions et méthodes.

04

Démontrer

Présenter les opérations sur le laboratoire.

05

Pratiquer

Réaliser les manipulations et scénarios guidés.

06

Évaluer

Quiz, exercices, cas pratique ou examen.

07

Capitaliser

Supports, résultats et recommandations futures.

Livrables de formation

Des supports utilisables après la session

Les livrables exacts sont définis selon le programme et le format contractuel.

Programme détaillé Objectifs, modules, durée et prérequis.
Support pédagogique Concepts, architectures et procédures.
Guides de travaux pratiques Étapes, configurations et résultats attendus.
Fichiers de laboratoire Configurations ou données selon le module.
Quiz ou évaluation Validation de la compréhension des participants.
Correction des exercices Explication des résultats et erreurs fréquentes.
Attestation de participation Remise selon les conditions de la session.
Rapport de formation Présence, résultats et déroulement.
Recommandations de progression Prochaines compétences et modules à développer.
Questions fréquentes

Organiser une formation Digital Ignite

Les formations comprennent-elles des travaux pratiques ?

Oui. La majorité des parcours techniques comprennent des démonstrations, des exercices, des configurations ou des analyses réalisés sur des équipements réels, des machines virtuelles ou des simulateurs.

Disposez-vous réellement d’équipements industriels ?

Oui. Digital Ignite dispose d’un environnement de laboratoire comprenant des équipements industriels réels et des plateformes logicielles. Les équipements utilisés dépendent du module et du scénario retenus.

Les formations peuvent-elles être personnalisées ?

Oui. Le contenu peut être adapté au secteur, au niveau des participants, aux protocoles, aux produits et aux objectifs techniques du client.

Pouvez-vous organiser une formation dans nos locaux ?

Oui. Les formations peuvent être organisées dans le laboratoire Digital Ignite, sur le site du client ou selon un format hybride.

Quel niveau est nécessaire pour suivre les formations ?

Des parcours d’initiation, intermédiaires et avancés peuvent être proposés. Les prérequis sont définis dans le programme détaillé.

La formation EPAS est-elle une certification officielle Schneider Electric ?

Les formations présentées sur cette page sont des formations techniques Digital Ignite. Une formation officielle ou certifiante constructeur n’est annoncée que lorsqu’elle est expressément prévue et confirmée dans l’offre correspondante.

Les exercices de cybersécurité sont-ils réalisés sur une installation réelle ?

Les exercices susceptibles d’affecter un système sont réalisés dans un environnement de laboratoire isolé et autorisé, sur des équipements de test ou des simulateurs, jamais sur une installation industrielle en production sans cadre spécifique.

Peut-on combiner plusieurs sujets dans un même programme ?

Oui. Un programme peut par exemple combiner IEC 61850, EPAS, cybersécurité OT et analyse des communications, ou LoRaWAN, MQTT, OPC UA et intégration IoT.

Remettez-vous une attestation ?

Une attestation de participation ou de réussite peut être remise selon les conditions du programme, la présence et le mode d’évaluation retenu.

Construisons une formation adaptée à vos équipes

Indiquez-nous le nombre de participants, leur niveau, les technologies utilisées et les compétences recherchées. Digital Ignite préparera un programme combinant théorie, démonstrations, équipements réels, simulateurs et travaux pratiques.

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