H/F thèse intitulée Optimisation du contrôle pour maximiser l’intégration d’énergie renouvelable solaire (PV et thermique) vers la flexibilité des modes injection et îloté

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Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes

TOULOUSE • Haute-Garonne

  • CDD Doctorant
  • 36 mois
  • BAC+5

This offer is available in English version

Cette offre est ouverte aux personnes disposant d’un titre leur reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ou travailleuse handicapée.

L'offre en un coup d'oeil

L'unité

Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes

Type de Contrat

CDD Doctorant

Temps de Travail

Complet

Lieu de Travail

31031 TOULOUSE

Durée du contrat

36 mois

Date d'Embauche

19/10/2026

Rémuneration

La rémunération est d'un minimum de 2300,00 € mensuel

Postuler Date limite de candidature : lundi 17 août 2026 23:59

Description du Poste

Sujet De Thèse

La transition énergétique conduit à une pénétration massive des énergies renouvelables distribuées dans les réseaux électriques basse et moyenne tension. Parmi ces ressources, le solaire photovoltaïque (PV) et le solaire thermique occupent une place centrale en raison de leur modularité, de leur forte disponibilité et de leur intégration croissante dans les bâtiments, quartiers intelligents et micro-réseaux. Cependant, l’intégration massive de production solaire distribuée entraîne plusieurs difficultés techniques : fluctuations rapides de puissance, congestion des réseaux, surtensions locales, problèmes de qualité d’énergie ou encore dépendance accrue aux conditions météorologiques. Parallèlement, les futurs réseaux devront être capables de fonctionner selon différents modes opérationnels : mode connecté réseau, injection limitée, îloté et présenter un fonctionnement résilient en cas de défaut réseau.

Dans ce contexte, les micro-grids hybrides associant PV, solaire thermique, stockage et convertisseurs intelligents constituent une solution prometteuse pour améliorer la flexibilité et la résilience des réseaux énergétiques du futur.

Le PEPR FutuRE identifie explicitement ces enjeux dans les travaux liés au contrôle avancé des systèmes multi-énergies, aux flexibilités distribuées, aux architectures cyber-physiques ainsi qu’aux démonstrateurs expérimentaux interopérables.

La problématique centrale de la thèse est la suivante : comment optimiser les stratégies de contrôle de systèmes solaires hybrides PV/T afin de maximiser l’intégration des ENR tout en assurant des modes de fonctionnement flexibles, stables et résilients en injection réseau et en mode îloté ? Les objectifs principaux de cette thèse seront :

Développer des modèles dynamiques hybrides PV/T.
Concevoir des stratégies avancées de contrôle multi-modes.
Étudier les architectures grid-forming pour microgrids hybrides.
Optimiser les transitions connecté/îloté.
Intégrer des mécanismes de flexibilité thermique et électrique.
Réaliser une validation expérimentale temps réel.
Références bibliographiques indicatives

Guerrero J.M. et al., “Hierarchical Control of Droop-Controlled AC and DC Microgrids”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011.
Lasseter R., “Microgrids”, IEEE Power Engineering Society Winter Meeting, 2002.
Bidram A., Davoudi A., “Hierarchical Structure of Microgrids Control System”, IEEE Transactions on Smart Grid, 2012.
Pogaku N. et al., “Modeling, Analysis and Testing of Autonomous Operation of an Inverter-Based Microgrid”, IEEE Transactions on Power Electronics, 2007.
Hatziargyriou N., Microgrids: Architectures and Control, Wiley, 2014.
Blaabjerg F. et al., “Power Electronics for Renewable Energy Systems”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012.
Rezk H. et al., “Hybrid PV/T Systems: A Review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2019.odifier dans l’interface d’édition: champ 'description' de la page Offre.

Votre Environnement de Travail

Cette thèse se situe dans un contexte du projet National PEPR Réseaux du Futur. Bien que les travaux seront essentiellement basés au sein du LAAS-CNRS, le doctorant devra travailler au sein de ce projet et prévoir des présentations, échanges et travaux en collaboration étroites avec les autres laboratoires en particulier les doctorants et post-doctorants.
Bien que le projet est académique, les travaux ont pour finalité une industrialisation.

Contraintes et risques

Les travaux se basent sur des simulations multi-physiques. La connaissance des outils de type Matlab/Plecs/Simulink est indispensable. La connaissance de DSPACE, la programmation en python et l'implantation de lois de commande sur des micro-processeurs de type STM32 sera appréciée.
L'ensemble des travaux sera d'abord validé sur des prototypes à échelle réduite pour des questions de coût et de sécurité avant d'être déployés sur des plateformes à échelle réelle. Pour cela, l'habilitation électrique sera indispensable. D'autres habilitations permettant la manipulation de batteries seront également à effectuer.

Rémunération et avantages

Rémunération

La rémunération est d'un minimum de 2300,00 € mensuel

Congés et RTT annuels

44 jours

Pratique et Indemnisation du TT

Pratique et indemnisation du TT

Transport

Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu’à 300€

À propos de l’offre

Référence de l’offre UPR8001-CORALO-016
Section(s) CN / Domaine de recherche Micro- et nanotechnologies, micro- et nanosystèmes, photonique, électronique, électromagnétisme, énergie électrique

À propos du CNRS

Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi-spécialiste lui permet d’associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement.

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H/F thèse intitulée Optimisation du contrôle pour maximiser l’intégration d’énergie renouvelable solaire (PV et thermique) vers la flexibilité des modes injection et îloté

CDD Doctorant • 36 mois • BAC+5 • TOULOUSE

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