PID++ : Comment doper la régulation PID par la modélisation physique du procédé - IRA
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Contrôle Avancé

Formations en contrôle avancé et régulation numérique (APC)

Contrôle Avancé

Travaux pratiques sur unité pilote, automates API : Siemens, Schneider, Rockwell

Contrôle Avancé

Mise en service, ajustement, paramètrage de boucle de régulation à base de commande prédictive et à modèle

Contrôle Avancé

Systèmes Numériques de Contrôle-Commande (SNCC :Yokogawa, Honeywell, Emerson, ABB).

PID++ : Comment doper la régulation PID par la modélisation physique du procédé

33h – 5 jours

OBJECTIFS

> Savoir intégrer à la régulation les mesures issues du procédé et les lois physiques qui régissent le comportement du procédé, pour étendre le champ d’application de la régulation P.I.D à des procédés non linéaires ou à fort retard.
> Apprendre à mettre au point les paramètres de réglage des régulations multi-boucles ainsi obtenues.

METHODE PEDAGOGIQUE

> Exposés théoriques reposant sur des exemples concrets, alternant avec des travaux pratiques d’applications réalisés sur SNCC, avec un échangeur thermique.
> 55 % de travaux pratiques.
> Évaluation des acquis en début et en fin de formation par un questionnaire à réponses ouvertes, suivie d’un corrigé de l’évaluation.

PREREQUIS

Avoir une expérience en régulation P.I.D et avoir des connaissances générales en process et génie chimique (ou avoir suivi le stage EPR).

PUBLIC

Ingénieurs des services contrôle, procédés ou études.

RAPPELS SUR LA RÉGULATION P.I.D EN BOUCLE FERMÉE SIMPLE

> Présentation d’une boucle fermée simple avec régulateur P.I.D :
– Comportement de ce type de boucle,
– Méthodes de réglages.

RÉGULATION MULTI-BOUCLE

> Fonctions de transfert élémentaires.
> Étude, objectif, procédures de mise au point des :
– Régulation Cascade,
– Régulation FeedForward,
– Correcteur de Smith,
– Combinaison de ces boucles.

Chaque boucle sera illustrée par des applications industrielles.

PRINCIPE DE LA COMMANDE AVEC ÉQUATIONS PHYSIQUES

> Présentation de la commande PMBC (Physical Model Based Control) ; avantages et inconvénients.
> Application à différents procédés :
– Régulation de niveau sur un ballon de chaudière,
– Régulation de température de désurchauffe de vapeur d’eau,
– Régulation de pression d’une cuve,
– Régulation de température sur un échangeur thermique,
– Régulation de pH sur un bassin de neutralisation.

TRAVAUX PRATIQUES (55%)

> Mise en oeuvre et réglage des boucles de régulation étudiées en cours sur procédé pilote (échangeur thermique).
> Comparaison des performances entre la régulation P.I.D simple et la régulation PMBC.

SNCC UTILISÉS EN TRAVAUX PRATIQUES

> Delta V de Emerson Process Management.
> PCS7 de Siemens.
Durée
5 jours / 33h
Horaires
Nous consulter
Nature des connaissances
Action d’acquisition des connaissances
Modalités d’évaluation
Questionnaire à réponses ouvertes
Niveau acquis
Maîtrise
Tarif
2380€ HT
Participants
Mini: 4 – Maxi: 6
Responsable
Philippe TRICHET
Formateur
Ce stage est susceptible d’étre
animé par:
Philippe TRICHET
Dates 2020
Arles
Du lundi 12 octobre 2020 au vendredi 16 octobre 2020

Formation disponible en INTRA à la demande.

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Travaux Pratiques

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
  • Formateur expert en Instrumentation et Régulation.
  • A l’issue de la formation : Remise d’une attestation de formation avec ou sans évaluation des acquis.
  • Sur Arles, les repas de midi sont offerts.