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L’électrification intelligente au service de la transition énergétique

Smart electrification towards energy transition

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Faits marquants 2023

faits marquants 2023 FR
Lien vers les faits marquants 2022
 

Lecture de gauche à droite et de haut en bas :

Convertisseurs multicell DC-AC avec commande symétrique pour recycler les perturbations de mode commun

Les convertisseurs multicellulaires de type DC/AC offrent de fortes réduction des courants de mode différentiel via l’entrelacement. Par contre, cela introduit de nouveaux chemins de propagation qui amplifient fortement les courants de mode commun. Une commande originale, symétrique à l’échelle du convertisseur multicell permet de recycler en interne tous les courants de mode commun pour réduire les besoins de filtrage. 
Personnes impliquées : Les personnes impliquées dans ce travail sont : Hugo Pichon (doctorant), Florentin Salomez (Post-doctorant), Yves Lembeye (PR UGA), Jean-Christophe Crébier (DR CNRS)

Concept de compensation de flux : application dans les modules de puissance, étude des éléments parasites inductifs et capacitifs

Un nouveau module de puissance est proposé : il est basé sur le principe de compensation de flux entre deux cellules de commutation. Grâce à une intégration 3D des semiconducteurs, les éléments parasites inductifs sont réduits par rapport à une réalisation 2D.
Personnes impliquées : Fatme ABED-ALI (doctorante), Pierre LEFRANC (MdC G-INP), Pierre-Olivier JEANNIN (MdC UGA), Yvan AVENAS (MdC G-INP), Toni YOUSSEF (Ingénieur VEDECOM), Hadi ALAWIEH (Ingénieur VEDECOM).

Mise en œuvre d’une  analyse de cycle de vie pour l’électronique de puissance : application à un convertisseur abaisseur

Une méthode d’éco-conception est proposée afin d’aider les concepteurs en électronique de puissance à prendre en compte les impacts environnementaux globaux dès la phase de pré-dimensionnement. Cette méthode est basée sur une approche FAST (Function Analysis System Technic). Comme application, une re-conception d’un convertisseur abaisseur est proposée : la technologie MOSFET-Si est comparée à la technologie HEMT-GaN.
Personnes impliquées : Li FANG (doctorante), Pierre LEFRANC (MdC G-INP), Maud RIO (MdC UGA), Benoît SARRAZIN (IR G-INP), Yannis ROSSET (Ingénieur G-INP)

Nanoé et G2Elab gagnent le concours IEEE «Empower a billion lives» d’électrification de pays émergents

La société Nanoé et le G2Elab ont remporté le Grand prix de la compétition « Empower a billion lives » organisée par IEEE-PELS. L’objectif de cette compétition qui a regroupé près de 200 équipes participantes, est de présenter des solutions afin d’assurer l’électrification de près de 1 milliards de personnes qui n’ont pas accès à l’électricité. L’équipe a été primée à la fois pour ses innovations techniques liées à la thèse de Lucas Richard que pour les aspects aspect sociétaux associés.
Personnes impliquées : Ce travail effectué en collaboration entre la société Nanoé et le G2Elab a impliqué Lucas RICHARD (doctorant), Marie-Cécile ALVAREZ (MCF-GINP), David FREY (MCF-UGA) et Bertrand RAISON (PU UGA)

Application de la méthodologie eDIM pour estimer le temps de démontage et de réparation d’une carte PCB.

Les convertisseurs électroniques de puissance sont présents dans de nombreux systèmes et appareils électriques modernes. Malgré leur utilisation très répandue, il n’existe pas de processus de démontage efficace et rentable pour ces dispositifs. Ce travail propose d’adapter la méthode eDIM (EN45554) pour identifier les points durs limitant le démontage des convertisseurs sur PCB afin d’agir sur leur conception et faciliter leur réparation, réutilisation ou recyclage en fin de vie.
Personnes impliquées : Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet VIVAE financé par l’ANR. Il a impliqué Tugce TURKBAY (Doctorante), Thècle ALIX (MCF Arts et Métiers Bordeaux), Jean-Christophe Christophe CREBIER (DR CNRS) Yves LEMBEYE (PR UGA), Nicolas PERRY (PR Arts et Métiers Bordeaux)

Modélisation du corps humain pour évaluer le risque électrique dans les nouvelles applications

L’électrification grandissante due à la transition énergétique implique d’une part la montée en tension des applications (continu) mais également l’apparition de signaux issus de l’électronique de puissance comme le Package Energy Transfert. Autant la sécurité des personnes dans le domaine de l’alternatif est bien maîtrisée autant pour ces signaux récents, il est nécessaire de comprendre la réponse du corps humain à ces nouveaux chocs électriques en élaborant des modèles plus pertinents.
Personnes impliquées : Ce travail est mené en entre TiMC, G2Elab et Schneider Electric impliquant : J.Stepanek, P.Cinquin, F.Boucher, S.Tanguy, J.P.Alcaraz, E.Roche, A.Derbey, A.Boujon, E.Clavel, J.Roudet

mise à jour le 19 mai 2024

Université Grenoble Alpes