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MAGE: Modèles, Méthodes et Méthodologies Appliqués au Génie Electrique - Grenoble INP - G2Elab

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MAGE: Modèles, Méthodes et Méthodologies Appliqués au Génie Electrique

L'équipe MAGE développe principalement deux thèmes de recherche  qui consistent à

  • Étendre les capacités de calcul en s'intéressant aux Méthodes pour la modélisation des milieux continus en électromagnétisme, aux modèles pour les matériaux du génie électrique, aux couplages multi physique et multi méthodes,
  • Aider à l'expertise et la conception de dispositifs en abordant les thèmes de l'aide à l'innovation, du dimensionnement et la capitalisation des savoirs et la gestion des connaissances.
Pour cela, l'équipe travaille sur les applications microsystèmes, machines électriques, dispositifs de l'électronique de puissance, actionneurs électromagnétiques, associations machine-convertisseur-commande, réseaux électriques. Elle est en lien avec des équipes possèdant d'autres compétences: informatique, mathématiques, génie industriel, sciences humaines et sociales.

Ces recherches se traduisent notamment par la réalisation d'environnements et d'outils logiciels: FLUX, CADES, LOCAPI, GOT, MacMMems,Reluctool,...

Nos travaux s'appuyent également sur des plateformes. En particulier, dans nos travaux relatifs à l'efficacité énergétique des bâtiments, la plateforme PREDIS MHI (Monitoring et Habitat Intelligent) est exploitée pour appuyer nos modèles, méthodologies et outils.

Champs applicatifs

L'équipe aborde le thème de l'efficacité énergétique dans les domaines des transports (automobile, maritimes, ferroviaires, aéronautique, ,...), du bâtiment, de la production et du transport de l'énergie. Dans ce cadre, l'équipe s'est ainsi intéressé aux applicatifs suivants:

Magnétisme du navire
Enregistrement magnétique
Actionneurs
Capteurs
Machines tournantes
Transformateurs
Chauffage par induction
Câblage, fusibles,
Pertes électromagnétiques
Composants électroniques
Micro systèmes hybrides

Collaborations

Universitaires
AMPERE, GIPSA-lab, GSCOP, INRIA, IMEP-LAHC, LAPLACE, L2EP, LGEP, LIG, SIMAP

Industrielles
CEDRAT, PSA, Somfy, Schneider Electric, Microspire, ABB, CEA, Renault, DGA, EDF, Hager, Open Cascade, Precilec, Valéo, DCNS

Internationales
Politecnico di Torino (Italie)
Université de Sao Paulo (Brésil)
Université d'Okayama (Japon)
Université de Liège (Belgique)
RPI New York (USA)


Projets de recherche

DIMOCODE (PIE-Energie)
SimPA2-C6E2 (ANR-RNTL)
Siminthec (ANR-Habisol)
Plumes (ANR-Habisol)
Mocosymec (ANR-Cosinus)
Fiabilté (ANR-Habisol)
Précision (ANR-Bâtiments et villes durables)
O2M (Pôle de Compétivité System@tic)
PLAYA (ANR-RNTL)
SmartElectricity (Pôle de Compétivité MINALOGIC)
Multisol (ANR-PV)
Omniscient (ANR-HPAC)

 
Responsable
 
Frédéric Wurtz
Chargé de Recherche CNRS
+33 (0) 4 76 82  62 77

 
Notre équipe
 
 
Nos productions
 
 
Mots clés
 
Simulation numérique, modélisation multi physique, méthode éléments finis, méthodes intégrales, optimisation, problèmes inverses,expertise et aide à la conception
 
En savoir plus...
 
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