Présentation générale

Ce programme de Master Énergie — Énergies renouvelables forme des experts capables d'intervenir dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'énergétique et des systèmes électriques. Il combine approfondissement disciplinaire, spécialisation et préparation à la professionnalisation ou à la recherche.

Volume horaire total : 600-800 heures sur 2 ans (120 ECTS), variable selon les universités.

Discipline : Appliquée — Niveau : Master 1 et Master 2

M1 — Première année de master

Objectif : Approfondissement disciplinaire et méthodologique

Volume horaire : 300-400h (CM, TD, projets + stage de 2-3 mois)

M1.1 — Traitement du signal

Cette unité aborde les fondamentaux du traitement des signaux analogiques et numériques, essentiels pour l'analyse et la conception de systèmes énergétiques.

traitement signal système conception modélisation optimisation matériau

Notions clés

  • Analyse spectrale et filtrage
  • Traitement numérique du signal (DSP)
  • Applications aux systèmes énergétiques

M1.2 — Électronique de puissance

Étude des convertisseurs statiques et des dispositifs électroniques dédiés à la gestion et à la conversion de l'énergie électrique.

électronique puissance système conception modélisation optimisation matériau

Notions clés

  • Convertisseurs AC/DC, DC/DC, DC/AC
  • Commande des dispositifs de puissance
  • Intégration dans les systèmes énergétiques

M1.3 — Approfondissement : Énergétique

Focus sur les principes fondamentaux de l'énergétique et leur application aux systèmes renouvelables.

énergétique biomasse hydraulique intermittence réseau solaire système conception

Notions clés

  • Bilans énergétiques et exergétiques
  • Technologies de conversion énergétique
  • Gestion de l'intermittence dans les réseaux

M1.4 — Approfondissement : Énergies renouvelables

Étude approfondie des différentes technologies d'énergies renouvelables et de leur intégration dans les systèmes énergétiques.

énergies renouvelables système conception modélisation optimisation matériau

Notions clés

  • Énergie solaire photovoltaïque et thermique
  • Éolien et hydrolien
  • Géothermie et pompes à chaleur

M1.5 — Approfondissement : Stockage de l'énergie

Analyse des technologies de stockage et de leur rôle dans la transition énergétique.

stockage énergie système conception modélisation optimisation matériau

Notions clés

  • Batteries et supercondensateurs
  • Stockage thermique et mécanique
  • Intégration dans les micro-réseaux

M1.6 — Approfondissement : Génie électrique et électronique

Complémentarité entre génie électrique et électronique pour la conception de systèmes énergétiques innovants.

génie électrique électronique système conception modélisation optimisation matériau

Notions clés

  • Conception de machines électriques
  • Électronique de puissance avancée
  • Systèmes embarqués pour l'énergie

M1.7 — Méthodes avancées et outils numériques

Maîtrise des outils et méthodes numériques pour la modélisation, l'analyse et l'optimisation des systèmes énergétiques.

méthodologie modélisation analyse de données outils logiciels

Notions clés

  • Simulation multiphysique (COMSOL, ANSYS)
  • Outils de CAO électrique (Altium, KiCad)
  • Analyse de données énergétiques

M2 — Deuxième année de master

Objectif : Spécialisation et préparation à la professionnalisation ou à la thèse

Volume horaire : 300-400h (parcours spécialisé + mémoire/stage de 4-6 mois)

M2.1 — Automatique et robotique (M2)

Fondamentaux de l'automatique et applications à la robotique industrielle et mobile.

automatique robotique système conception modélisation optimisation matériau

Notions clés

  • Commande des systèmes robotisés
  • Perception et localisation
  • Intégration des capteurs

M2.2 — Robotique industrielle (M2)

Spécialisation dans les applications industrielles de la robotique : automatisation, cobotique et maintenance prédictive.

robotique industrielle système conception modélisation optimisation matériau

Notions clés

  • Lignes de production automatisées
  • Robots collaboratifs (cobots)
  • Sécurité et normes industrielles

M2.3 — Robotique mobile (M2)

Conception et contrôle de robots mobiles pour des applications variées : logistique, exploration, services.

robotique mobile système conception modélisation optimisation matériau

Notions clés

  • Navigation autonome
  • Planification de trajectoire
  • Robots terrestres, aériens et sous-marins

M2.4 — Automatique et commande (M2)

Approche avancée de la commande des systèmes dynamiques et applications industrielles.

automatique commande système conception modélisation optimisation matériau

Notions clés

  • Commande PID et avancée
  • Commande robuste et optimale
  • Applications aux systèmes énergétiques

M2.5 — Spécialisation : Énergétique

Parcours spécialisé approfondissant les enjeux énergétiques contemporains et les solutions innovantes.

énergétique biomasse hydraulique intermittence réseau solaire système conception

Notions clés

  • Smart grids et gestion intelligente de l'énergie
  • Hybridation des sources renouvelables
  • Efficacité énergétique des bâtiments

M2.6 — Séminaire de recherche — applique

Formation à la recherche appliquée : lecture critique d'articles, état de l'art et présentation de travaux.

séminaire lecture critique état de l'art présentation

Compétences développées

  • Analyse critique de publications scientifiques
  • Synthèse d'informations techniques
  • Communication scientifique orale et écrite