Contrat Post-Doctoral au sein du Projet AMIE

il y a 1 semaine


Tarbes, Occitanie, France UTTOP Temps plein


Vos missions en quelques mots

Description détaillée
Le développement des micro-réseaux d'énergie renouvelable, intégrant de multiples sources, charges actives et systèmes de stockage pilotés, complexifie la gestion de la qualité de l'énergie et de la compatibilité électromagnétique (CEM) en raison notamment de la démultiplication des convertisseurs statiques. Cette contrainte représente un défi majeur pour la fiabilité et la stabilité de ces micro-réseaux.
Une problématique centrale dans ce contexte est l'impact des phénomènes transitoires, en tension et courant, pouvant endommager les équipements et affecter la performance du réseau. Ces transitoires peuvent intervenir lors de la commutation des équipements (mise en marche, arrêt), en cas de défauts sévères dans les équipements ou le système de distribution (court-circuit, défaut de terre), de décharges dues à une dégradation de l'isolation (machines électriques, transformateurs, panneaux photovoltaïques), ou encore lors d'impacts de foudre. Ces phénomènes transitoires peuvent générer des interférences perturbant le fonctionnement du réseau, déclencher accidentellement des dispositifs de protection, et, dans les cas les plus critiques, provoquer une défaillance en cascade de l'ensemble du réseau.
L'atténuation des risques associés à ces transitoires représente un enjeu majeur pour le développement des micro-réseaux. En particulier, la littérature met en évidence que la détection et la localisation des défauts de court-circuit dans les micro-réseaux, une fonction de protection cruciale, représentent un challenge difficilement adressable avec les méthodes employées dans les réseaux conventionnels. En effet, la diversité des sources d'énergie et les reconfigurations potentielles du réseau entraînent des amplitudes et dynamiques variables des courants de défaut. De plus, la multiplication des convertisseurs statiques impose l'utilisation de filtres passifs qui réduisent les niveaux des courants de court-circuit, rendant ainsi les disjoncteurs classiques moins performants, entraînant des risques de sous-détection.
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Profil recherché

Profil recherché

Le (la) candidat(e) devra être titulaire d'un doctorat en génie électrique avec des compétences dans les smart-grids, le traitement du signal et/ou la programmation de cibles numériques temps-réel. Outre des qualités scientifiques avérées, le (la) candidat(e) devra posséder une curiosité pour aborder les différents champs thématiques proposés mais aussi être force de proposition dans le déroulement de l'étude.

Le (la) candidat(e) devra également posséder un bon niveau de maîtrise de l'anglais et des qualités de communication et de synthèse écrites et orales en français comme en anglais.



Niveau d'études minimum requis
  • Niveau
    Niveau 8 Doctorat/diplômes équivalents


Localisation

Localisation : 47 Avenue d Azereix 65016 TARBES
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  • Contrat post-doctoral

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