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Conception et fiabilité d'architecture modulaire de panneaux PV reconfigurables et réparables

CEA

Grenoble

Sur place

EUR 60 000 - 80 000

Plein temps

Il y a 30+ jours

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Résumé du poste

Une opportunité passionnante dans un projet de thèse qui vise à optimiser les performances des modules photovoltaïques face aux défis du changement climatique. Ce projet innovant se concentre sur la conception d'architectures modulaires reconfigurables et réparables, essentielles pour l'intégration des systèmes photovoltaïques dans des environnements urbains et agricoles. Le candidat travaillera sur des recherches approfondies, allant de la technologie des cellules solaires aux méthodologies de conception, tout en garantissant une fiabilité accrue des systèmes. Rejoignez une équipe dynamique à l'Université Grenoble Alpes et contribuez à des solutions durables pour l'avenir.

Qualifications

  • Connaissances en systèmes électroniques et en électronique de puissance.
  • Capacité à travailler sur des projets de recherche appliquée.

Responsabilités

  • Développer des architectures électriques reconfigurables pour modules PV.
  • Évaluer les conceptions par analyse de cycle de vie.

Connaissances

système
électronique de puissance
procédé

Formation

Doctorat en Electronique
Master en Electrotechnique

Description du poste

Description du sujet de thèse

Domaine

Défis technologiques

Sujets de thèse

Conception et fiabilité d'architecture modulaire de panneaux PV reconfigurables et réparables

Contrat

Thèse

Description de l'offre

L'intégration de modules photovoltaïques est devenu un enjeu pour l'adaptation au changement climatique, avec notamment l'installation de modules PV spécifiques dans les espaces urbains, sur les véhicules ou dans les exploitations agricoles. Ces modules sont appelés à fonctionner dans des situations plus complexes présentant une forte variabilité temporelle et des expositions au soleil changeantes. Les enjeux scientifiques du projet sont de déterminer les conditions nécessaires à l'optimisation des performances des modules PV face à ces perturbations extérieures par l'introduction d'architectures électriques reconfigurables. Un modèle de fiabilité sera développé pour intégrer l'influence des architectures système proposées, afin de garantir un niveau de fiabilité amélioré. Un travail approfondi sera mené sur l'ensemble du module PV, des technologies cellules aux caractéristiques électriques finales demandées, en passant par les technologies de commutation électrique. Dans une seconde phase, une méthodologie de conception sera développée en lien avec un état de l'art précis des technologies de commutation disponibles. La méthode sera appliquée à un cas d'usage répondant en priorité à la problématique d'ombrage et/ou défaillance partielle du module PV. Enfin, les architectures proposées seront évaluées par analyse de cycle de vie. Les conceptions autorisant une maintenance ou remplacement de certains éléments seront détaillées et comparées aux performances des modules habituels.

Université / école doctorale

Electronique, Electrotechnique, Automatique, Traitement du Signal (EEATS)
Université Grenoble Alpes

Localisation du sujet de thèse

Site

Grenoble

Critères candidat

Formation recommandée

système, électronique de puissance, procédé

Demandeur

Disponibilité du poste

01/10/2025

Personne à contacter par le candidat

CHAMBION Bertrand
bertrand.chambion@cea.fr
CEA
DRT/DTS/SMSP/LAM
50, avenue du lac Leman
73370, Le Bourget du Lac
0479792954

Tuteur / Responsable de thèse

LEMBEYE Yves
Yves.Lembeye@g2elab.grenoble-inp.fr
Université Grenoble Alpes
G2ELAB
Laboratoire de Génie Electrique de Grenoble
Bâtiment GreEn-ER, 21 avenue des martyrs, CS 90624
38031 Grenoble CEDEX
0476826441

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