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Projet Simulation with Arena
Mlle. Bakkar . Chaimae
Mlle. Nabihi .Soukaina
1
Mr Eloualidi
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es modèles à évènements discrets
es changements d'état ne surviennent que lors des événements tels le début ou
la fin d'une opération, la mise en attente d'une pièce dans un stock, la libération
d'une ressource...
ans une simulation à événements discrets, les flux essentiels que l'on examine
sont composés d'éléments isolables que l'on peut dénombrer et identifier
individuellement. Ces éléments sont couramment appelés "Entités"
4
es modèles à évènements continus
lus adaptés aux flux continus, qui utilisent des équations mathématiques
pour prendre en compte les changements d'état qui s'effectuent de façon continue
au cours du temps.
es valeurs des variables d'état sont recalculées régulièrement selon un pas
d'horloge d'après ces équations
5
es modèles mixtes
6
7
Pour modéliser un système continu
On a besoin de deux paramètres : le taux et le niveau.
Le Taux.
Le niveau
C’est la valeur qui change et qu’on prend comme parametre du
système
C’est la variation de la valeur du niveauil peut etre fixe ou variable
8
Le produit de nettoyage + le
réservoir
Etude du versement du produit dans le
réservoir
9
0203
01
Levels
.Elle permet la definition des
niveaux : dans ce cas on définit
le niveau : le volume avec une
affectation de 1
Rates
Elle définit le taux qui est fixe
on affecte 10 à la valeur du
taux et le nombre 1 pour
relier le taux au volume
Continuous:
Elle définit les paramètres
liés au modèle continu :
10
Remplir le réservoir à un seuil et le vider à un débit constant
Besoin d’interface continu/discret
11
12
• Si nous sommes préoccupés par d’autres évènements qui pourraient influencer sur le niveau
ou le débit :
• On modélise le processus en regardant le niveau du réservoir à la place du temps: Bloc:
Détecter
13
le modèle logique« Detect » :
• Il fournit un point où une entité est créée dans la partie événement
discret.
• Le calendrier des créations d'entités est dicté par La valeur d'une
variable de niveau continu .Contrairement à la série prédéfinie
d'arrivées temporelles du module « Create ».
• Chaque fois que le seuil spécifié est franchi, Arena crée une entité.
14
Modèle et Exécution:
15
Description et modélisation du système
Chargement de charbon avec l'approche continue
Chargement de charbon a « Flow process »
16
01
02
03
04
05
Demande de chargement
Préparation pour le chargement du charbon
Évènement discret pour un remorqueur qui pénètre dans un quai
Début de chargement
Evenement discret commancant le chargement du remorqueur.
Remplissage des barges
Processus continu pendant lequel le charbon sort du
stockage dans les barges accouplés
Départ du remorqueur
17
Problématique : Pourquoi on va utiliser un modèle continu?
On peut pas savoir combien du temps la barge se charge pendant l’heure même si on a le débit
de chargement 2400 tonnes /h il existe d’autres péniches qui peuvent se charger en même temps
Solution : Utiliser les fonctionnalités de modélisation continue de Arena
18
Créer une entité ( barge ) , l’arrivée de chaque
barge est organisée selon un programme
( tableau précèdent)
19
La barge entre dans le process ou elle va saisir l’une des quais
On modélise les quais comme des ressources individuelles (quai
1, 2 , 3, 4) Modélisés sous forme de < Set >
Dans ce process On utilise : Seize Delay :Pour que le
remorqueur saisisse une quai mais ne le relache pas encore il
doit tenir le quai jusqu’à ce que ses barges aient été remplies
Après la saisie du quai , la durée pour attacher le quai au barge
est TRIA(2 , 5 , 10) minutes
20
Définir une variable globale : « Filling Docks »pour
déterminer le nombre des quais qui sont occupées par les
barges
Définir le taux du remplissage de chaque barge en
fonction du nombre des quais qui sont occupés :
2400tonnes/ le nombre des quais occupés
Saisir la capacité de chaque Barge pour que le module
Detect puisse affirmer si il y a un dépassement
21
Pour chaque taux de remplissage de la barge on
affecte une nouvelle valeur si une barge est entrain
d’etre remplie on affecte une nouvelle valeur la
valeur de barge rate (i) >0 il sera évalué à 1 sinon à 0
22
23
Rates Continuous
LEVELS
24
On utilise le module Detect examine les quatre variables en
définissant des stations 1 à 4 Arena surveille les valeurs des
variables de croisement ( les niveaux) tout au long de la
simulation vis-à-vis de leurs capacités
25
On utilise le module Stations dans
le panneau des éléments pour que
le module puisse détecter le rang
facilement
26
On utilise l'attribut Entity.Station, qui était Initialisé par Arena
au module Detect, pour attribuer à l'attribut Dock Number une
valeur De 1 à 4 pour l'indexation dans nos variables disposées
La prochaine affectation met fin à la Flux de charbon à ce quai,
fixant le taux de débit, le taux de barge (Dock Number), à 0. On
réinitialise la variable Barge Level pour ce quai à 0 et la Barge
Capacité (Dock Number) à 0 La prochaine affectation met fin à la
Flux de charbon à ce quai, fixant le taux de débit, le taux de barge
(Dock Number), à 0.et on incrémente la variable « Filling Docks »
par -1
27
À ce stade du modèle, nous avons une entité qui a été
créée par le module Détecter Car l'opération de
remplissage s'est terminée à l'une des quais. Dans le
module Affectation, nous Arrêté le flux de charbon à ce
quai. Maintenant, nous devons ajuster le débit aux
autres quais, S'il en est, remplissent les barges, pour
distribuer les 2400 tonnes par heure de façon égale entre
elles. Premier, Nous allons utiliser un module Décide,
pour vérifier si des quais sont Remplissage barges.
28
29
30
31
TANK
Regulator
FLOW
Regulate
Il crée une connexion
d'écoulement
temporaire dans et / ou
hors d'un réservoir, ou
entre Deux réservoirs.
Représente zone de retenue où il y a
le stockage et définit les régulateurs
qui contrôlent à l'intérieur et à
l'extérieur
C’est une entrée / sortie surveillée
sur lequel le débit maximum peut
être réglé par le module Régulateur Elle permet le réglage
32
33
• Ce système contient un four, où les lingots en acier sont Exposé à une haute température ainsi ils
peuvent être utilisé à la prochaine étape du processus
• Les lingots arrivent à ce processus approximativement toutes les 2,25 heures en moyenne, suivant un
exponentiel distributionentre les arrivées
• Le four a l'espace au plus au neuf lingots.
• Si le four est pleinquand un nouveau lingot arrive, le lingot est tenu dans une zone de stockage
jusqu'à ce qu'un espace devienne disponible dans le four
• Chaque lingot est chauffé par le four à une température de 2200 degrés, puis est enlevé et part le
système
• Quand un lingot est chargé dans le four, sa température est uniformément distribuée entre 300 et
500degrés. Puisqu'il est plus froid que la température du four, il réduit la température de ce
dernier.
34
bjectifs :
• La température du four
• Savoir le nombre des lingots qui attendent…
es éléments qui changent au cours du temps :
• Température du four : Niveau 1
• Température de chaque lingot ( 9 niveaux)
35
= 2*(2600-temperature actuelle du four )
= 0,15*( différence
entre température du four et température lingot)
• dF / dt = 2.0 (2600 -F) : Avec F la température du Four
• dPj / dt = 0.15 (F-Pj) : Avec Pj température du lingot numéro j
36
• « Create »crée une entité
aléatoirement (distribution
exponentielle entre arrivées)
avec moyen de 2,25 heures
• L'entité saisit une des
neuf positions dans le
four par l'intermédiaire
d'un ensemble de
les ressources, stockant
la position sélectionnée
dans un attribut ont
appelé Ingot Number
• on incrémente une variable appelée Number dans le four par 1 ;
on affecte à la température de four à sa nouvelle valeur : La
température =(la température de four - la température de lingot
(lingotNombre)) /Nombre des lingots dans le four.
• Nous utilisons un module d’attente du Lingot à chauffer, Attribut de nombre de lingot (qui a une valeur
entre 1 et 9 définissant sa position dans four). Ce signal sera envoyé par une entité créée à un module
de détection
On affecte La température de lingot à 0, on diminue le nombre dans la variable de four (nombre
de lingot) valeur de niveau à 0 (indiquant que la position est maintenant vide). Le lingot libère
alors ressource qu'elle précédemment avait saisie et est disposée.
37
38
Conclusion
39
Merci POUR votre attention
Année universitaire: 2016/2017
Projet Simulation with Arena
Les Modèles Continus et les modèles Combinés
Réalisé par:
Mlle. Bakkar chaimae
Mlle Nabihi Soukaina 40
Encadré par : Mr Eloualidi

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Les modèles continus et les modèles combinés

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  • 3. 3 es modèles à évènements discrets es changements d'état ne surviennent que lors des événements tels le début ou la fin d'une opération, la mise en attente d'une pièce dans un stock, la libération d'une ressource... ans une simulation à événements discrets, les flux essentiels que l'on examine sont composés d'éléments isolables que l'on peut dénombrer et identifier individuellement. Ces éléments sont couramment appelés "Entités"
  • 4. 4 es modèles à évènements continus lus adaptés aux flux continus, qui utilisent des équations mathématiques pour prendre en compte les changements d'état qui s'effectuent de façon continue au cours du temps. es valeurs des variables d'état sont recalculées régulièrement selon un pas d'horloge d'après ces équations
  • 6. 6
  • 7. 7 Pour modéliser un système continu On a besoin de deux paramètres : le taux et le niveau. Le Taux. Le niveau C’est la valeur qui change et qu’on prend comme parametre du système C’est la variation de la valeur du niveauil peut etre fixe ou variable
  • 8. 8 Le produit de nettoyage + le réservoir Etude du versement du produit dans le réservoir
  • 9. 9 0203 01 Levels .Elle permet la definition des niveaux : dans ce cas on définit le niveau : le volume avec une affectation de 1 Rates Elle définit le taux qui est fixe on affecte 10 à la valeur du taux et le nombre 1 pour relier le taux au volume Continuous: Elle définit les paramètres liés au modèle continu :
  • 10. 10 Remplir le réservoir à un seuil et le vider à un débit constant Besoin d’interface continu/discret
  • 11. 11
  • 12. 12 • Si nous sommes préoccupés par d’autres évènements qui pourraient influencer sur le niveau ou le débit : • On modélise le processus en regardant le niveau du réservoir à la place du temps: Bloc: Détecter
  • 13. 13 le modèle logique« Detect » : • Il fournit un point où une entité est créée dans la partie événement discret. • Le calendrier des créations d'entités est dicté par La valeur d'une variable de niveau continu .Contrairement à la série prédéfinie d'arrivées temporelles du module « Create ». • Chaque fois que le seuil spécifié est franchi, Arena crée une entité.
  • 15. 15 Description et modélisation du système Chargement de charbon avec l'approche continue Chargement de charbon a « Flow process »
  • 16. 16 01 02 03 04 05 Demande de chargement Préparation pour le chargement du charbon Évènement discret pour un remorqueur qui pénètre dans un quai Début de chargement Evenement discret commancant le chargement du remorqueur. Remplissage des barges Processus continu pendant lequel le charbon sort du stockage dans les barges accouplés Départ du remorqueur
  • 17. 17 Problématique : Pourquoi on va utiliser un modèle continu? On peut pas savoir combien du temps la barge se charge pendant l’heure même si on a le débit de chargement 2400 tonnes /h il existe d’autres péniches qui peuvent se charger en même temps Solution : Utiliser les fonctionnalités de modélisation continue de Arena
  • 18. 18 Créer une entité ( barge ) , l’arrivée de chaque barge est organisée selon un programme ( tableau précèdent)
  • 19. 19 La barge entre dans le process ou elle va saisir l’une des quais On modélise les quais comme des ressources individuelles (quai 1, 2 , 3, 4) Modélisés sous forme de < Set > Dans ce process On utilise : Seize Delay :Pour que le remorqueur saisisse une quai mais ne le relache pas encore il doit tenir le quai jusqu’à ce que ses barges aient été remplies Après la saisie du quai , la durée pour attacher le quai au barge est TRIA(2 , 5 , 10) minutes
  • 20. 20 Définir une variable globale : « Filling Docks »pour déterminer le nombre des quais qui sont occupées par les barges Définir le taux du remplissage de chaque barge en fonction du nombre des quais qui sont occupés : 2400tonnes/ le nombre des quais occupés Saisir la capacité de chaque Barge pour que le module Detect puisse affirmer si il y a un dépassement
  • 21. 21 Pour chaque taux de remplissage de la barge on affecte une nouvelle valeur si une barge est entrain d’etre remplie on affecte une nouvelle valeur la valeur de barge rate (i) >0 il sera évalué à 1 sinon à 0
  • 22. 22
  • 24. 24 On utilise le module Detect examine les quatre variables en définissant des stations 1 à 4 Arena surveille les valeurs des variables de croisement ( les niveaux) tout au long de la simulation vis-à-vis de leurs capacités
  • 25. 25 On utilise le module Stations dans le panneau des éléments pour que le module puisse détecter le rang facilement
  • 26. 26 On utilise l'attribut Entity.Station, qui était Initialisé par Arena au module Detect, pour attribuer à l'attribut Dock Number une valeur De 1 à 4 pour l'indexation dans nos variables disposées La prochaine affectation met fin à la Flux de charbon à ce quai, fixant le taux de débit, le taux de barge (Dock Number), à 0. On réinitialise la variable Barge Level pour ce quai à 0 et la Barge Capacité (Dock Number) à 0 La prochaine affectation met fin à la Flux de charbon à ce quai, fixant le taux de débit, le taux de barge (Dock Number), à 0.et on incrémente la variable « Filling Docks » par -1
  • 27. 27 À ce stade du modèle, nous avons une entité qui a été créée par le module Détecter Car l'opération de remplissage s'est terminée à l'une des quais. Dans le module Affectation, nous Arrêté le flux de charbon à ce quai. Maintenant, nous devons ajuster le débit aux autres quais, S'il en est, remplissent les barges, pour distribuer les 2400 tonnes par heure de façon égale entre elles. Premier, Nous allons utiliser un module Décide, pour vérifier si des quais sont Remplissage barges.
  • 28. 28
  • 29. 29
  • 30. 30
  • 31. 31 TANK Regulator FLOW Regulate Il crée une connexion d'écoulement temporaire dans et / ou hors d'un réservoir, ou entre Deux réservoirs. Représente zone de retenue où il y a le stockage et définit les régulateurs qui contrôlent à l'intérieur et à l'extérieur C’est une entrée / sortie surveillée sur lequel le débit maximum peut être réglé par le module Régulateur Elle permet le réglage
  • 32. 32
  • 33. 33 • Ce système contient un four, où les lingots en acier sont Exposé à une haute température ainsi ils peuvent être utilisé à la prochaine étape du processus • Les lingots arrivent à ce processus approximativement toutes les 2,25 heures en moyenne, suivant un exponentiel distributionentre les arrivées • Le four a l'espace au plus au neuf lingots. • Si le four est pleinquand un nouveau lingot arrive, le lingot est tenu dans une zone de stockage jusqu'à ce qu'un espace devienne disponible dans le four • Chaque lingot est chauffé par le four à une température de 2200 degrés, puis est enlevé et part le système • Quand un lingot est chargé dans le four, sa température est uniformément distribuée entre 300 et 500degrés. Puisqu'il est plus froid que la température du four, il réduit la température de ce dernier.
  • 34. 34 bjectifs : • La température du four • Savoir le nombre des lingots qui attendent… es éléments qui changent au cours du temps : • Température du four : Niveau 1 • Température de chaque lingot ( 9 niveaux)
  • 35. 35 = 2*(2600-temperature actuelle du four ) = 0,15*( différence entre température du four et température lingot) • dF / dt = 2.0 (2600 -F) : Avec F la température du Four • dPj / dt = 0.15 (F-Pj) : Avec Pj température du lingot numéro j
  • 36. 36 • « Create »crée une entité aléatoirement (distribution exponentielle entre arrivées) avec moyen de 2,25 heures • L'entité saisit une des neuf positions dans le four par l'intermédiaire d'un ensemble de les ressources, stockant la position sélectionnée dans un attribut ont appelé Ingot Number • on incrémente une variable appelée Number dans le four par 1 ; on affecte à la température de four à sa nouvelle valeur : La température =(la température de four - la température de lingot (lingotNombre)) /Nombre des lingots dans le four. • Nous utilisons un module d’attente du Lingot à chauffer, Attribut de nombre de lingot (qui a une valeur entre 1 et 9 définissant sa position dans four). Ce signal sera envoyé par une entité créée à un module de détection On affecte La température de lingot à 0, on diminue le nombre dans la variable de four (nombre de lingot) valeur de niveau à 0 (indiquant que la position est maintenant vide). Le lingot libère alors ressource qu'elle précédemment avait saisie et est disposée.
  • 37. 37
  • 39. 39 Merci POUR votre attention
  • 40. Année universitaire: 2016/2017 Projet Simulation with Arena Les Modèles Continus et les modèles Combinés Réalisé par: Mlle. Bakkar chaimae Mlle Nabihi Soukaina 40 Encadré par : Mr Eloualidi

Notes de l'éditeur

  1. La protection des réseaux électriques  est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir la stabilité des réseaux électriques. pour agir, les protections doivent pouvoir détecter le défaut. Elles ont donc besoin de capteurs pour mesurer les différentes mesures physiques nécessaires à l'évaluation de la situation ou au moins de réducteurs de mesures qui permettent d'abaisser l'amplitude des valeurs à mesurer pour les rendre lisibles par des capteurs électroniques Du point de vue électrique, les transfo de mesure ont plusieurs rôles : délivrer à leur secondaire une grandeur, image fidèle de celle qui circule, dans le conducteur HT concerné, assurer l’isolement galvanique entre la HT et les circuits de mesure et de protection, protéger les circuits de mesure et de protection de toute détérioration lorsque survient un défaut sur le réseau HT. Avec cette image dans le conducteur HT, le relais élabore à son tour un ordre de déclenchement en fonction du type de protection qu’il réalise et des valeurs auxquelles il a été préréglé [seuil(s), temporisation(s)...]. Cet ordre est transmis à un ou plusieurs appareils de coupure (disjoncteur, contacteur, interrupteur). Suivant le type de protection à réaliser.
  2. La protection des réseaux électriques  est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir la stabilité des réseaux électriques. pour agir, les protections doivent pouvoir détecter le défaut. Elles ont donc besoin de capteurs pour mesurer les différentes mesures physiques nécessaires à l'évaluation de la situation ou au moins de réducteurs de mesures qui permettent d'abaisser l'amplitude des valeurs à mesurer pour les rendre lisibles par des capteurs électroniques Du point de vue électrique, les transfo de mesure ont plusieurs rôles : délivrer à leur secondaire une grandeur, image fidèle de celle qui circule, dans le conducteur HT concerné, assurer l’isolement galvanique entre la HT et les circuits de mesure et de protection, protéger les circuits de mesure et de protection de toute détérioration lorsque survient un défaut sur le réseau HT. Avec cette image dans le conducteur HT, le relais élabore à son tour un ordre de déclenchement en fonction du type de protection qu’il réalise et des valeurs auxquelles il a été préréglé [seuil(s), temporisation(s)...]. Cet ordre est transmis à un ou plusieurs appareils de coupure (disjoncteur, contacteur, interrupteur). Suivant le type de protection à réaliser.
  3. La protection des réseaux électriques  est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir la stabilité des réseaux électriques. pour agir, les protections doivent pouvoir détecter le défaut. Elles ont donc besoin de capteurs pour mesurer les différentes mesures physiques nécessaires à l'évaluation de la situation ou au moins de réducteurs de mesures qui permettent d'abaisser l'amplitude des valeurs à mesurer pour les rendre lisibles par des capteurs électroniques Du point de vue électrique, les transfo de mesure ont plusieurs rôles : délivrer à leur secondaire une grandeur, image fidèle de celle qui circule, dans le conducteur HT concerné, assurer l’isolement galvanique entre la HT et les circuits de mesure et de protection, protéger les circuits de mesure et de protection de toute détérioration lorsque survient un défaut sur le réseau HT. Avec cette image dans le conducteur HT, le relais élabore à son tour un ordre de déclenchement en fonction du type de protection qu’il réalise et des valeurs auxquelles il a été préréglé [seuil(s), temporisation(s)...]. Cet ordre est transmis à un ou plusieurs appareils de coupure (disjoncteur, contacteur, interrupteur). Suivant le type de protection à réaliser.
  4. La protection des réseaux électriques  est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir la stabilité des réseaux électriques. pour agir, les protections doivent pouvoir détecter le défaut. Elles ont donc besoin de capteurs pour mesurer les différentes mesures physiques nécessaires à l'évaluation de la situation ou au moins de réducteurs de mesures qui permettent d'abaisser l'amplitude des valeurs à mesurer pour les rendre lisibles par des capteurs électroniques Du point de vue électrique, les transfo de mesure ont plusieurs rôles : délivrer à leur secondaire une grandeur, image fidèle de celle qui circule, dans le conducteur HT concerné, assurer l’isolement galvanique entre la HT et les circuits de mesure et de protection, protéger les circuits de mesure et de protection de toute détérioration lorsque survient un défaut sur le réseau HT. Avec cette image dans le conducteur HT, le relais élabore à son tour un ordre de déclenchement en fonction du type de protection qu’il réalise et des valeurs auxquelles il a été préréglé [seuil(s), temporisation(s)...]. Cet ordre est transmis à un ou plusieurs appareils de coupure (disjoncteur, contacteur, interrupteur). Suivant le type de protection à réaliser.
  5. La protection des réseaux électriques  est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir la stabilité des réseaux électriques. pour agir, les protections doivent pouvoir détecter le défaut. Elles ont donc besoin de capteurs pour mesurer les différentes mesures physiques nécessaires à l'évaluation de la situation ou au moins de réducteurs de mesures qui permettent d'abaisser l'amplitude des valeurs à mesurer pour les rendre lisibles par des capteurs électroniques Du point de vue électrique, les transfo de mesure ont plusieurs rôles : délivrer à leur secondaire une grandeur, image fidèle de celle qui circule, dans le conducteur HT concerné, assurer l’isolement galvanique entre la HT et les circuits de mesure et de protection, protéger les circuits de mesure et de protection de toute détérioration lorsque survient un défaut sur le réseau HT. Avec cette image dans le conducteur HT, le relais élabore à son tour un ordre de déclenchement en fonction du type de protection qu’il réalise et des valeurs auxquelles il a été préréglé [seuil(s), temporisation(s)...]. Cet ordre est transmis à un ou plusieurs appareils de coupure (disjoncteur, contacteur, interrupteur). Suivant le type de protection à réaliser.
  6. La protection des réseaux électriques  est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir la stabilité des réseaux électriques. pour agir, les protections doivent pouvoir détecter le défaut. Elles ont donc besoin de capteurs pour mesurer les différentes mesures physiques nécessaires à l'évaluation de la situation ou au moins de réducteurs de mesures qui permettent d'abaisser l'amplitude des valeurs à mesurer pour les rendre lisibles par des capteurs électroniques Du point de vue électrique, les transfo de mesure ont plusieurs rôles : délivrer à leur secondaire une grandeur, image fidèle de celle qui circule, dans le conducteur HT concerné, assurer l’isolement galvanique entre la HT et les circuits de mesure et de protection, protéger les circuits de mesure et de protection de toute détérioration lorsque survient un défaut sur le réseau HT. Avec cette image dans le conducteur HT, le relais élabore à son tour un ordre de déclenchement en fonction du type de protection qu’il réalise et des valeurs auxquelles il a été préréglé [seuil(s), temporisation(s)...]. Cet ordre est transmis à un ou plusieurs appareils de coupure (disjoncteur, contacteur, interrupteur). Suivant le type de protection à réaliser.
  7. La protection des réseaux électriques  est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir la stabilité des réseaux électriques. pour agir, les protections doivent pouvoir détecter le défaut. Elles ont donc besoin de capteurs pour mesurer les différentes mesures physiques nécessaires à l'évaluation de la situation ou au moins de réducteurs de mesures qui permettent d'abaisser l'amplitude des valeurs à mesurer pour les rendre lisibles par des capteurs électroniques Du point de vue électrique, les transfo de mesure ont plusieurs rôles : délivrer à leur secondaire une grandeur, image fidèle de celle qui circule, dans le conducteur HT concerné, assurer l’isolement galvanique entre la HT et les circuits de mesure et de protection, protéger les circuits de mesure et de protection de toute détérioration lorsque survient un défaut sur le réseau HT. Avec cette image dans le conducteur HT, le relais élabore à son tour un ordre de déclenchement en fonction du type de protection qu’il réalise et des valeurs auxquelles il a été préréglé [seuil(s), temporisation(s)...]. Cet ordre est transmis à un ou plusieurs appareils de coupure (disjoncteur, contacteur, interrupteur). Suivant le type de protection à réaliser.
  8. Maintenat on va voir comment on peut modéliser notre système si nous voulions Remplir le réservoir à un seuil et ensuite le vider à un débit constant. Dans ce cas nous aurons besoin d’un interface discret en parallèle avec notre modèle continu. Nous allons alors utiliser une approche très simple pour illustrer notre idée….tout d’abord On va garder la valeur initial du taux du réservoir à 10 on aura ainsi un changement de volume de 10 unités par minute
  9. Après On va ajouter un modèle logique « create » qui va nous créer une entité au début de l’éxécution .on va utiliser le modèle Delay situé dans la rubrique block on attendra donc 10 minutes pour le remlissage du résevoir comme on a un taux de 10 on va arriver à un volume de 100.. Puis on affecte au taux du réservoir -10 avec le modèle « assign ».Cela permettra le vidange du réservoir. Après notre entité va retarder Pendant 10 minutes pour permettre au réservoir de se vider, puis on affecte le taux d'entrée du réservoir à +10 pour redémarrer le processus de remplissage
  10. Maintenant on va voir que se passera t il si…nous Pouvons modéliser le processus en «regardant» le niveau du réservoir à la place du temps fixe Délais. Pour cette approche, nous utiliserons le module Détecter »detect» dans le panneau Blocs.Si on clique sur une boite s’affiche dans laquelle il nous demande de remplir les cases suivantes On va voir ça après
  11. En analogie avec le module « create »
  12. Et voila notre modèle est construit .on affecte au taux -10 à chaque fois qu’il détecte la valeur 100 au volume du réservoir et l’inverse il affecte la valeur 10 au taux à chaque fois qu’il détecte la valeur 0 au volume du réservoir.Après l’éxécution on obtient le meme modèle que celui vu auparavant
  13. La protection des réseaux électriques  est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir la stabilité des réseaux électriques. pour agir, les protections doivent pouvoir détecter le défaut. Elles ont donc besoin de capteurs pour mesurer les différentes mesures physiques nécessaires à l'évaluation de la situation ou au moins de réducteurs de mesures qui permettent d'abaisser l'amplitude des valeurs à mesurer pour les rendre lisibles par des capteurs électroniques Du point de vue électrique, les transfo de mesure ont plusieurs rôles : délivrer à leur secondaire une grandeur, image fidèle de celle qui circule, dans le conducteur HT concerné, assurer l’isolement galvanique entre la HT et les circuits de mesure et de protection, protéger les circuits de mesure et de protection de toute détérioration lorsque survient un défaut sur le réseau HT. Avec cette image dans le conducteur HT, le relais élabore à son tour un ordre de déclenchement en fonction du type de protection qu’il réalise et des valeurs auxquelles il a été préréglé [seuil(s), temporisation(s)...]. Cet ordre est transmis à un ou plusieurs appareils de coupure (disjoncteur, contacteur, interrupteur). Suivant le type de protection à réaliser.
  14. La protection des réseaux électriques  est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir la stabilité des réseaux électriques. pour agir, les protections doivent pouvoir détecter le défaut. Elles ont donc besoin de capteurs pour mesurer les différentes mesures physiques nécessaires à l'évaluation de la situation ou au moins de réducteurs de mesures qui permettent d'abaisser l'amplitude des valeurs à mesurer pour les rendre lisibles par des capteurs électroniques Du point de vue électrique, les transfo de mesure ont plusieurs rôles : délivrer à leur secondaire une grandeur, image fidèle de celle qui circule, dans le conducteur HT concerné, assurer l’isolement galvanique entre la HT et les circuits de mesure et de protection, protéger les circuits de mesure et de protection de toute détérioration lorsque survient un défaut sur le réseau HT. Avec cette image dans le conducteur HT, le relais élabore à son tour un ordre de déclenchement en fonction du type de protection qu’il réalise et des valeurs auxquelles il a été préréglé [seuil(s), temporisation(s)...]. Cet ordre est transmis à un ou plusieurs appareils de coupure (disjoncteur, contacteur, interrupteur). Suivant le type de protection à réaliser.
  15. La protection des réseaux électriques  est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir la stabilité des réseaux électriques. pour agir, les protections doivent pouvoir détecter le défaut. Elles ont donc besoin de capteurs pour mesurer les différentes mesures physiques nécessaires à l'évaluation de la situation ou au moins de réducteurs de mesures qui permettent d'abaisser l'amplitude des valeurs à mesurer pour les rendre lisibles par des capteurs électroniques Du point de vue électrique, les transfo de mesure ont plusieurs rôles : délivrer à leur secondaire une grandeur, image fidèle de celle qui circule, dans le conducteur HT concerné, assurer l’isolement galvanique entre la HT et les circuits de mesure et de protection, protéger les circuits de mesure et de protection de toute détérioration lorsque survient un défaut sur le réseau HT. Avec cette image dans le conducteur HT, le relais élabore à son tour un ordre de déclenchement en fonction du type de protection qu’il réalise et des valeurs auxquelles il a été préréglé [seuil(s), temporisation(s)...]. Cet ordre est transmis à un ou plusieurs appareils de coupure (disjoncteur, contacteur, interrupteur). Suivant le type de protection à réaliser.
  16. La protection des réseaux électriques  est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir la stabilité des réseaux électriques. pour agir, les protections doivent pouvoir détecter le défaut. Elles ont donc besoin de capteurs pour mesurer les différentes mesures physiques nécessaires à l'évaluation de la situation ou au moins de réducteurs de mesures qui permettent d'abaisser l'amplitude des valeurs à mesurer pour les rendre lisibles par des capteurs électroniques Du point de vue électrique, les transfo de mesure ont plusieurs rôles : délivrer à leur secondaire une grandeur, image fidèle de celle qui circule, dans le conducteur HT concerné, assurer l’isolement galvanique entre la HT et les circuits de mesure et de protection, protéger les circuits de mesure et de protection de toute détérioration lorsque survient un défaut sur le réseau HT. Avec cette image dans le conducteur HT, le relais élabore à son tour un ordre de déclenchement en fonction du type de protection qu’il réalise et des valeurs auxquelles il a été préréglé [seuil(s), temporisation(s)...]. Cet ordre est transmis à un ou plusieurs appareils de coupure (disjoncteur, contacteur, interrupteur). Suivant le type de protection à réaliser.
  17. La protection des réseaux électriques  est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir la stabilité des réseaux électriques. pour agir, les protections doivent pouvoir détecter le défaut. Elles ont donc besoin de capteurs pour mesurer les différentes mesures physiques nécessaires à l'évaluation de la situation ou au moins de réducteurs de mesures qui permettent d'abaisser l'amplitude des valeurs à mesurer pour les rendre lisibles par des capteurs électroniques Du point de vue électrique, les transfo de mesure ont plusieurs rôles : délivrer à leur secondaire une grandeur, image fidèle de celle qui circule, dans le conducteur HT concerné, assurer l’isolement galvanique entre la HT et les circuits de mesure et de protection, protéger les circuits de mesure et de protection de toute détérioration lorsque survient un défaut sur le réseau HT. Avec cette image dans le conducteur HT, le relais élabore à son tour un ordre de déclenchement en fonction du type de protection qu’il réalise et des valeurs auxquelles il a été préréglé [seuil(s), temporisation(s)...]. Cet ordre est transmis à un ou plusieurs appareils de coupure (disjoncteur, contacteur, interrupteur). Suivant le type de protection à réaliser.
  18. Tout ce qu’on a vu jusqu’à maintenant sont des processus continus dans lesquels le taux de changement étaient constants ou changées à des moments discrets. par exemple, liquide dans un réservoir charbon dans une péniche Dès lors Nous tournerons notre attention à des processus continus légèrement plus complexes dont le taux change également de manière continue au fil du temps.  Nous emploierons un Exemple simple de l'industrie métallurgique, où nous devons modéliser la température d‘un Four et des lingots dedans. Nous examinerons l'approche conceptuelle Requis pour modéliser ce processus,.
  19. Nous définirons un niveau pour la température globale de four et neuf variables de niveau supplémentaires représentant la température des lingots en neuf positions de four .
  20. La protection des réseaux électriques  est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir la stabilité des réseaux électriques. pour agir, les protections doivent pouvoir détecter le défaut. Elles ont donc besoin de capteurs pour mesurer les différentes mesures physiques nécessaires à l'évaluation de la situation ou au moins de réducteurs de mesures qui permettent d'abaisser l'amplitude des valeurs à mesurer pour les rendre lisibles par des capteurs électroniques Du point de vue électrique, les transfo de mesure ont plusieurs rôles : délivrer à leur secondaire une grandeur, image fidèle de celle qui circule, dans le conducteur HT concerné, assurer l’isolement galvanique entre la HT et les circuits de mesure et de protection, protéger les circuits de mesure et de protection de toute détérioration lorsque survient un défaut sur le réseau HT. Avec cette image dans le conducteur HT, le relais élabore à son tour un ordre de déclenchement en fonction du type de protection qu’il réalise et des valeurs auxquelles il a été préréglé [seuil(s), temporisation(s)...]. Cet ordre est transmis à un ou plusieurs appareils de coupure (disjoncteur, contacteur, interrupteur). Suivant le type de protection à réaliser.