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Modélisation du temps de réaction d'un système industriel:application aux centrales thermiques d'Oyomabang I et II

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par Simon Alex BISSO NTYAM
Université de Yaoundé I - Ingénieur de conception en génie mécanique 2010
  

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CHAPITRE II : PRESENTATION GENERALE DES SYSTEMES INDUSTRIELS

II.1. ORGANISATION DES SYSTEMES INDUSTRIELS. 17

II.1.1. concepts et définitions générales . 17

II.1.2. structure des systèmes industriels 19

II.1.3. Structure hiérarchisée 22

II.2 PRESENTATION D'UN MODELE DECISIONNEL : LE MODELE DE DECISION GRAI (GRAPHE A RESULTATS ET ACTIVITES INTER-RELIES) 24

Modelisation du temps de reaction d'un systeme industriel : Application aux centrales
thermiques d'OYOMABANG I et II .

II.2.1.Généralités sur les niveaux de planifications. 24

II.2.2. Rappel sur le concept de la méthode GRAI 25

II.2.3. Les niveaux de décision 26

CHAPITRE III : REACTIVITE DES SYSTEMES INDUSTRIELS

III.1. DEFINITIONS 27

III.2.DEFINITIONS ET CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS DE DECISIONS 28

III.2.1.fonctions reflexes 28

III.2.2. fonctions réfléchies 28

III.3.PRISE EN COMPTE DES EVENEMENTS PAR LES FONCTIONS DE DECISION 29

III.4.CLASSIFICATION DES EVENEMENTS POTENTIELS 29

III.5.LA PROBLEMATIQUE DE LA REACTIVITE DANS LES SYSTEMES INDUSTRIELS 30

III.6.ELABORATION D'UN REFLEXE : LE TRANSFERT REFLECHI-REFLEXE 31

III.7.MISE EN OEUVRE DE LA REACTIVITE INDUSTRIELLE PAR UNE DEMARCHE DE PILOTAGE 32

CHAPITRE IV : MODELISATION DU TEMPS DE REACTION D'UN SYSTEME HIERARCHISE

IV.1 DEFINITION DU TEMPS DE REACTION. 34

IV.2 PRESENTATION DES MODELES DE TEMPS DE REACTION EXISTANT. 34

IV.2.1. Décomposition du temps de réaction. 35

IV.2.2. Modélisation du processus de traitement. 36

IV.2.3. Évaluation du temps de réaction d'un Niveau : Dn 36

IV.2.4. Expressions des valeurs minimales (Dnmin ) et maximales (Dnmax) de Dn 37

IV. 3. EXPRESSION DU MODELE ADAPTE. 38

IV.3.1. procédure de traitement de l'ENS. 38

IV.3.2. hypothèses d'étude 38

IV.3.3. objectifs 39

IV.3.4.processus de traitement d'un ENS 40

IV.3.5.modélisation du processus. 44

IV.3.5.1. définition des paramètres 45

IV.3.5.1.1. Paramètres du processus 44

IV.3.6. Modélisation de la dynamique du traitement dans un sous-processus. 45

IV.4. ÉVALUATION DU TEMPS DE REACTION. 47

IV.4.1. détermination de la date de sortie de l'évènement du sous-processus 47

IV.4.2. Généralisation à l'ensemble du processus. 48

Modelisation du temps de reaction d'un systeme industriel : Application aux centrales
thermiques d'OYOMABANG I et II .

IV.5. EXPRESSION DU TEMPS DE REACTION DU SYSTEME DN. 49

IV.6. ESSAI DE MINIMALISATION DU TEMPS DE REACTION 49

IV.6.1. Évaluation des temps d'attentes dans le processus. 49

IV.6.2. Approche empirique de réduction des temps d'attentes 50

IV.7. EXPRESSION DU TEMPS DE REACTION DU SYSTEME EN CONDUITE EVENEMENTIELLE : Dn 52

CHAPITRE V : APPLICATIONS AUX CENTRALES THERMIQUES D'OYOMABANG I ET II

V.1.PRISE EN MAIN DE LA CENTRALE. 53

V.1.1.fonctionnement, équipements et structure. 53

V.1.2.Maintenance 57

V.2.MODELISATION DES TEMPS D'ATTENTES SUITE A UN EVENEMENT NON SOUHAITE (ENS). 63

V.2.1. définition et traitements des évènements non souhaités (ENS). 63

v.2.2.modélisation du processus. 68

V.2.3. modélisation de la dynamique de traitement des ENS. 69

V.2. 4.évaluation du temps de réaction. 74

V.2.5.expression du temps de réaction du système. 79

V.3.OPTIMISATION DES TEMPS D'ATTENTE SUITE A UN EVENEMENT NON SOUHAITE (ENS). 79

V.3.1.Evaluation des temps d'attentes dans le processus. 79

V.3.2 .Application de l'algorithme de réduction des temps d'attente. 79

V.3.3. Interprétation des résultats. 81

V.4. TRAITEMENT EVENEMENTIEL. 82

V.4.1. Suppression des temps d'attentes. 82

V.4.2. Ajustement des temps des différentes étapes. 82

V.5.IMPLEMENTATION DE LA REACTIVITE AUX CENTRALES THERMIQUES D'OYOMABANG I ET II. 84

V.5.1. analyses des causes de non réactivité et des leviers d'actions 84

V.5.2. amélioration de la réactivité 86

CONCLUSION GENERALE 89

BIBLIOGRAPHIE 90

ANNEXE : APPLICATION SOUS EXCEL 92

Modelisation du temps de reaction d'un systeme industriel : Application aux centrales
thermiques d'OYOMABANG I et II .

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