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M2 Physique et Ingénierie de l'Energie (PIE) : Systèmes électriques pour l'énergie et la mobilité

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  • Places available
    36
  • Language(s) of instruction
    French
Présentation
Objectives

Le M2 s'appuie sur les laboratoires de Paris Saclay pour proposer une formation à fort contenu scientifique, garante d'une réelle compréhension des enjeux propres aux technologies de l'énergie. En brossant un panorama très complet de l'ensemble des problématiques de l'énergie, cette formation apporte aux étudiants les connaissances et compétences nécessaires dans un domaine en constante évolution.

La formation propose plusieurs orientations (énergies renouvelables, systèmes électriques pour l'énergie et la mobilité, production et distribution de l'énergie électrique), tout en laissant aux étudiants la possibilité d'adapter leur formation à leurs objectifs de carrière.

On peut citer plusieurs unités d'enseignement donnant une coloration forte à l'enseignement : Mécanismes de défaillance des composants de l'électronique de puissance, Gestion thermique en électronique de puissance, Compatibilité électromagnétique des systèmes électroniques de puissance, Actionneurs non conventionnels, Diagnostic et sûreté de fonctionnement, …

Certaines unités d'enseignement sont mutualisées avec les M2 PIE : Réseaux Électriques et Énergies Renouvelables et PIE : Nouvelles Technologies de l’Énergie.

Afin de donner une véritable dimension d'ingénierie, les étudiants suivent obligatoirement une formation en gestion de projet et en anglais professionnel ; ils suivent des sessions dédiées à la prise de contact professionnelle et à la recherche de stage ; ils réalisent des travaux pratiques utilisant des outils numériques variés. À l'exception des sessions liées à la recherche de stage, tous les modules professionnalisants font partie intégrante de l'évaluation de l'année.

Location
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Skills
  • Créer de la connaissance, dans une démarche scientifique.

  • Identifier, formuler et analyser un problème dans ses dimensions scientifiques.

  • Utiliser et développer les modèles adaptés, choisir la bonne échelle de modélisation et les hypothèses simplificatrices pertinentes pour traiter le problème.

  • Résoudre le problème avec une pratique de l'approximation, de la simulation et de l'expérimentation.

  • Approfondir un domaine ou une discipline relative aux sciences fondamentales ou aux sciences de l'ingénieur.

  • Être clair sur les objectifs et les résultats attendus. Être rigoureux sur les hypothèses et la démarche. Structurer ses idées et son argumentation. Mettre en évidence la valeur créée.

Post-graduate profile

Les étudiants sortant de la formation auront un profil large couvrant différents domaines de l'énergie électrique et de sa conversion. Ils pourront postuler sur des thèses de doctorat liées à ce domaine ou trouver des emplois dans différents secteurs industriels dont ceux liés à la mobilité (Véhicules, aéronautique, ...) et à la gestion de l'énergie.

Career prospects

Les débouchés de la formation sont extrêmement variés : ingénieur dans l'industrie ; doctorant ; chercheur ou enseignant‐chercheur (après une thèse) ; ingénieur d'étude ; ingénieur en calcul scientifique ; ingénieur qualité ; ingénieur sécurité ; expert technique pour des organismes ; journaliste scientifique ; ...

Collaboration(s)
Laboratories

Laboratoire de Génie Electrique et Electronique de Paris
Systèmes et Applications des Technologies de l'Information et de l'Energie.

Laboratoire de Météorologie Dynamique.

Programme

Le semestre 1 comporte 3 groupes d'Ues.
Un ensemble d'Ues communes avec le M2 PIE : Réseaux Electriques et Energies Renouvelables. Dans cet ensemble, les étudiants choisirons 5 Ues pour atteindre 15 ECTS.
Les deux groupes suivants correspondent à deux sous parcours comportant, d'une part des Ues fortement thématiques et des Ues transversales. Dans ces deux groupes, les étudiants choisiront un certain nombre d'Ues pour atteindre 15 ECTS.

Subjects ECTS Lecture directed study practical class Lecture/directed study Lecture/practical class directed study/practical class distance-learning course Project Supervised studies
Réseaux d'énergie électrique 3 21 3
Multi-Physique 3 22 13
Modélisation numérique de phénomènes physiques 3 21 3 3
Méthodes d'optimisation 3 18 6
Matériaux du Génie électrique 3 26 4
Électronique de puissance 3 21 7.5
Actionneurs électriques 3 21 4.5
Subjects ECTS Lecture directed study practical class Lecture/directed study Lecture/practical class directed study/practical class distance-learning course Project Supervised studies
Transfert d'énergie sans contact 3 18 12
Systèmes de production d'énergie décentralisée à base de sources renouvelables 3 27
Risques électrostatiques, décharges et arc électriques 3 24
Mécanismes de défaillance des composants de l'électronique de puissance 3 13 9.5 3
Machine Learning pour la maîtrise de la consommation électrique 3 9 9
Gestion thermique en électronique de puissance 3 12 12
Électronique de puissance avancée 3 27
Efficacité énergétique et énergie renouvelable 3 11 10 3
Compatibilité électromagnétique des systèmes électroniques de puissance 3 24 3
Bureau d'étude ou Projet industriel 6 6 100
Subjects ECTS Lecture directed study practical class Lecture/directed study Lecture/practical class directed study/practical class distance-learning course Project Supervised studies
Systèmes de production d'énergie décentralisée à base de sources renouvelables 3 27
Risques électrostatiques, décharges et arc électriques 3 24
Représentation énergétique macroscopique en vue de la commande 3 4 8 8 3 3
Modélisation et commande des actionneurs 3 24
Modélisation des pertes dans les actionneurs 3 6 6 12
Machine Learning pour la maîtrise de la consommation électrique 3 9 9
Efficacité énergétique et énergies renouvelables 3 11 10 3
Diagnostic et sûreté de fonctionnement 3 12 18
Bureau d'étude ou Projet industriel 6 6 100
Actionneurs non conventionnels 3 15 9

Le semestre 2 comporte 2 groupes.
Le premier regroupe des modules apportant des compétences transverses. On trouve dans ce groupe les Ues d'Anglais, de Gestion de Projet et d'Initiation à la Recherche.
Le second groupe correspond au stage obligatoire en laboratoire ou en entreprise.

Subjects ECTS Lecture directed study practical class Lecture/directed study Lecture/practical class directed study/practical class distance-learning course Project Supervised studies
Participation à des séminaires et conférences 1 8
Gestion de projet 2 12 12
Anglais 2 24
Subjects ECTS Lecture directed study practical class Lecture/directed study Lecture/practical class directed study/practical class distance-learning course Project Supervised studies
Stage 25
Modalités de candidatures
Application period
From 15/01/2021 to 30/06/2021
Compulsory supporting documents
  • Rank of previous year and size of the promotion.

  • Copy of identity document.

  • Curriculum Vitae.

  • Motivation letter.

  • All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.

Additional supporting documents
  • Detailed description and hourly volume of courses taken since the beginning of the university program.

  • Choice sheet of M2 (obligatory for the candidates registered in M1 at the University Paris-Saclay) to download on https://www.universite-paris-saclay.fr/en/admission/apply-master-programmes.

  • Certificate of French (compulsory for non-French speakers).

  • VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).

Contact(s)
Course manager(s)
Administrative office