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| Objectif |
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> Comprendre le rôle et la fonction des différentes entités constitutives des systèmes automatisés utilisés dans le secteur des procédés (continu, batch) et le secteur des machines (manufacturier).
> Permettre à l’utilisateur, d'acquérir une vision globale de l’architecture du Contrôle-Commande.
> Dans le cadre d’un projet, acquérir les connaissances de base pour pouvoir choisir des systèmes de Contrôle-Commande qui répondent aux besoins et contraintes des prescripteurs.
> Avoir une vision globale des offres du marché, des architectures de Contrôle-Commande et des tendances.
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| Public |
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Responsable projet ou chargé d’affaires. Techniciens et ingénieurs de bureau d’études, travaux neufs, ingénierie.
Tout personnel participant à l’exploitation, l’évolution et au choix d’un système de Contrôle-Commande ou toute personne souhaitant avoir une vision technique systémique des systèmes automatisés industriels.
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| Prérequis |
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| Methode pédagogique |
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> Cours assisté par ordinateur.
> Présentation et démos sur divers API (Siemens, Rockwell, Schneider, HIMA, …) associés à des maquettes.
> Présentation et démos sur SNCC et simulation (Emerson, Yokogawa, Invensys, …).
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| Participants |
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| Mini : 2 - Maxi : 8 |
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| Niveau acquis en fin de stage |
| - Initiation - |
| - Bases - |
| - Fondamentaux - |
| - Maîtrise - |
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| Prix HT |
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| 1765 € |
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| Horaire |
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| Du mardi 9 h au jeudi 12 h 00 |
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| Responsable : |
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Patrice Gibellin
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| SYSTEMES AUTOMATISES INDUSTRIELS (0,5j) |
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> Définitions, notions fondamentales et contexte.
- Vocabulaire, historique et évolutions.
> Les composantes de base et interfaces (dynamique des procédés, partie opérative & actionneurs, mesure physique & instrumentation, traitement & parties commandes, terminaux opérateur, supervision & IHM, gestion technique & MES, gestion d’entreprise, SAP, ERP, …).
> Particularités liées aux secteurs d’industriels (énergie, oil&gaz, chimie, machine, …).
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| API & SNCC … (PLC, PAC, DCS, CN, I&C, FS-PLC, APIdS, APS) (0,5 j) |
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> Principe de fonctionnement des systèmes temps réel (acquisition, traitement, actions et communication)
> Types de traitement (asservissement, régulation, traitements combinatoires, séquentiels et fonctions métiers).
> Composantes matérielles :
- Rack, CPU, cartes d’E/S TOR et analogiques, E/S déportés, …
- Cartes métiers et coupleurs de communication.
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| COMPOSANTES LOGICIELLES DES API & SNCC (0,5 J) |
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> Composantes logicielle :
- Ateliers logiciel de génie automatique, logiciel embarqué et logiciel applicatif.
> Développement et décomposition (tâches cycliques, périodiques, événementielles, ...).
- Langages de programmation (EN CEI 61131-3).
> Intégration de choix de systèmes numériques dans un projet :
- Analyse fonctionnelle, cahier des charges, concepts, outils, normes...
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| PANORAMA DES SOLUTIONS DE CONTROLE-COMMANDE (0,5 j) |
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> Types et architectures de Contrôle-Commande, évolutions et tendances
- Choix technologiques (API, SNCC, PC, régulateurs tableaux, solutions mixtes).
> Panorama des systèmes temps réel classiques (API, SNCC), offre du marché (ABB, Emerson, Honeywell, Invensys, Rockwell, Schneider, Siemens, Yokogawa, …).
> Systèmes de Contrôle-Commande et architectures en réponse à des contraintes spécifiques (haute disponibilité, temps réel critique, maintenabilité, flexibilité, sécurité et haute intégrité).
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| PANORAMA DES SOLUTIONS DE COMMUNICATION (0,25 j) |
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> Evolutions des transmissions et des topologies.
> Panorama des principaux réseaux de communication, offres, standards et tendances (modbus TCP, Profibus, Profinet, Ethernet/IP, Fieldbus, HART, AS-I, ….).
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| PANORAMA DES SOLUTIONS DE SUPERVISION (0,25 j) |
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> Interface Homme-Machine IHM.
> Type et choix d’interfaces suivant les types de conduite, tâches et contraintes ergonomiques (pupitre, terminaux de terrain, superviseur, SCADA, GTC, serveur WEB, …).
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| > APPLICATIONS & EXEMPLES, TYPE D'ARCHITECTURE DE SYSTEMES DE CONTROLE-COMMANDE |
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