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La première partie de la formation est commune et est constituée d’unités d’enseignement sur les concepts de base du domaine de l’EEA. La deuxième partie est dédiée à la spécialisation. Il s’agit de maîtriser les méthodologies de régulation et d’asservissement des procédés ainsi que de leur surveillance à travers des techniques du diagnostic. Les approches explorées sont fondées sur l’utilisation des méthodes avancées de l’automatique.

Pédagogie

  • PRÉREQUIS OBLIGATOIRES

    Le prérequis sont les bases en mathématique pour l'ingénieur (algèbre linéaire et analyse), les notions usuelles de la physique (électricité, cinématique, etc.), la maîtrise des bases en automatique et en électronique de puissance, les connaissances en électronique de base (analogique, numérique, etc.).

  • SITES D'ENSEIGNEMENT

    • SCIENCES, Marseille St-Jérôme
  • FORMATION ET RECHERCHE

    Le master 3EA est adossé au laboratoire LIS au sein duquel des activités de recherche sur le contrôle/commande sont développées.

    Plus précisément, les activités concernent la commande et le diagnostic/ pronostic des systèmes complexes et le diagnostic/ pronostic. Une application privilégiée est celle des systèmes de production d'énergétique électrique à base des énergies renouvelables (panneaux solaires, éoliennes, pile à combustible, etc.).

  • COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

    • Maîtriser les techniques de la commande avancée des procédés
    • Acquérir des connaissances de base sur la sûreté de fonctionnement
    • Savoir concevoir des systèmes pour la maintenance industrielle
    • Maîtriser les méthodes de modélisation et de contrôle des composants de production d'énergie fondée sur les sources renouvelables
    • Maîtriser les techniques de statistique et d'intelligence artificielle pour la classification et l'apprentissage
    • Savoir concevoir des systèmes de commande des systèmes à fluide sous pression.
    • Acquérir des connaissances approfondies sur le pronostic pour la surveillance des systèmes
  • STAGES ET PROJETS ENCADRÉS

    Durant leur formation, les étudiants réalisent deux projets. Ces projets permettent de mettre en application les méthodes et techniques abordées durant la formation et de développer le savoir être des futurs diplômés. Le dernier semestre du master est constitué en grande partie d'un stage de longue durée. Le but est de compléter la formation par un travail pragmatique.

  • MÉTIERS VISÉS

  • DOMAINES NSF

    • 115F Physique appliquée aux processus industriels ; Physique des matériaux ; Mesures physiques appliquées au contrôle industriel ; Sciences physiques pour l'ingénieur
    • 201N Conception en automatismes et robotique industriels, en informatique industrielle
    • 201U Technologies de commandes des transformations industrielles : conduite, surveillance de machines
  • LISTE DES ENSEIGNEMENTS

  • INFORMATIONS DIVERSES

    Secrétariat pédagogique :

    • Michèle Hatchikian, courriel : michel.hatchikian@univ-amu.fr, tél. : 33(0)4 91 28 91 32, Service A31 - BJ 1 - Aile 1 - Case Postale A22 - Saint Jérôme - AVE Escadrille Normandie Niemen - 13013 Marseille

Inscription

  • RÉGIMES D'INSCRIPTION

    Ce parcours est accessible en
    • Formation initiale
    • Formation continue
    • Formation en alternance
    • Formation en contrat de professionnalisation

Responsable du parcours