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CDD / Mission - 3 ans
Expérience : 1 à 3 ans
France - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Sophia-Antipolis (06)
Energie
Description du poste
Cette thèse se situe dans le cadre du développement de DIMOSIM une plateforme de simulation bottom up des flux d'énergie d'un quartier / territoire.
La gestion du système énergétique quartier est émergeante : approches « power to gas, gestionnaire de quartier etc.
Ces nouveaux algorithmes devront agir de façon coordonnée avec d'une part les systèmes de contrôle-commande au
sein de chaque bâtiment et d'autre part avec les échelles supérieures en vue de produire un(des) bénéfices en terme de :
. Evitement d'investissement dans l'un ou l'autre des systèmes de distribution (gaz / électricité)
. Minimisation de l'impact environnemental du contributeur énergie
. Autres à investiguer
L'objectif de cette thèse est de proposer et « valider » une plateforme de référence pour le test d'algorithmes de
contrôle commande au niveau du quartier. Ceci nécessite trois aspects novateurs:
. prototyper des indicateurs pour l'évaluation performancielle de ces entités,
. construire une méthodologie permettant de définir un ou des quartiers de référence pour le test d'algorithmes en
émulant par modélisation physique le comportement de quartiers de référence du point de vue des appels d'énergie,
. en parallèle aux méthodes de contrôle-commande « basique », imaginer des algorithmes avancés de gestion multi
échelle
Profil recherché
De manière générale :
- le candidat doit justifier d'une appétence pour l'apprentissage de champs théoriques nouveaux à la jonction de la simulation physique en énergétique des bâtiments et du contrôle commande réparti.
- le candidat devra être en capacité de porter ses développements méthodologiques dans des outils logiciels préexistant : une expérience en pratique de programmation est demandée.
Une formation solide en contrôle commande et automatisme est exigée.
Une expérience significative en programmation sous Python est souhaitable.
Niveau d'études min. requis : Supérieur à Bac + 5