Régulation à Modèle : Fondamentaux, Identification, Modélisation

Référence
REGM
Mis à jour le 22 juil. 2026

Durée

4 jours, 24 heures 30 minutes

Modalité

Présentiel

Objectifs

Identifier et modéliser le comportement dynamique d'un procédé industriel afin de disposer d'un modèle exploitable pour le contrôle avancé

Comprendre le fonctionnement des principales stratégies de régulation à modèle et leurs domaines d'application

Choisir une stratégie de régulation adaptée en évaluant les performances des commandes à modèle au regard des besoins du procédé industriel

Prérequis

Avoir des connaissances en contrôle-commande et régulation PID

Public cible

Techniciens supérieurs, Ingénieurs, automaticiens ou toute personne des services contrôle des procédés, ingénierie, informatique industrielle.

Financement

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Salariés

CDI, CDD, secteur privé

Plan de Dév. des Compétences (PDC)
Projet de Transition Pro. (PTP)

Demandeurs d’emploi

Inscrits à France Travail

AIF – France Travail
POEI (Préparation à l'Emploi)
Programme Régional de Formation

Entreprises

TPE, PME et grands groupes

Fonds propres
OPCO (Opérateurs de Compétences)
FNE-Formation

Indépendants

Artisans & professions libérales

FAF (AGEFICE, FAFCEA, FIF-PL)

Personnes handicapées

Maintien & insertion pro.

AGEFIPH / FIPHFP

Fonction publique

Agents territoriaux, hospitaliers ou d'État

Plan de formation interne

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Programme

Identifier et chiffrer les paramètres caractéristiques définissant les procédés stables et instables

Introduction

·       Rappels de régulation et limites de la régulation PID

·       Les fonctions de transfert couramment utilisées en régulation à des fins de représentation des procédés industriels et des régulateurs (formules dans le domaine de Laplace et discrétisées)

 

Identification numérique et modélisation d'un procédé industriel            

·       Paramètres caractéristiques des procédés stables et instables (Gain statique, Constante de temps, Retard, Coefficient d'intégration) 

·       Méthodes d'identification des paramètres des procédés en boucle ouverte et en boucle fermée (Identification simple, Broïda, Ziegler-Nichols, Strejc)

·       Démarche pratique d'une identification, du recueil des données à la validation du modèle

·       Utilisation d'un outil d'identification numérique pour procédés bruités et/ou perturbés développé sur Excel ou Scilab

Interpréter les modèles mathématiques utilisés pour représenter le comportement d'un système

Introduction

·       Prise en compte des perturbations : stratégies cascade et prise en tendance

·       Découpage fonctionnel d'un système

 

Identification numérique et modélisation d'un procédé industriel            

·       Différents types de modèles : modèles de représentation semi-physiques.

Expliquer les principes fondamentaux des correcteurs à modèle correcteur de smith, commande à modèle interne imc, commande prédictive

Principes et réglages des régulateurs à modèle

·       La Commande à Modèle Interne (IMC)

·       Correcteur de Smith (Compensateur de temps mort)

·       La Commande Prédictive (PFC)

·       Comparaison des commandes à modèle et PID

Évaluer la pertinence et l'efficacité des commandes à modèle par rapport au régulateur pid et en fonction des procédés industriels

Principes et réglages des régulateurs à modèle

·       L'offre en commande à modèles des constructeurs d'automate et SNCC.

 

Commande multivariable

·       La commande multi-variable à découplage basée sur des modèles.

 

Travaux pratiques 35%

·       Mise en service et identification de procédés stables et/ou instables

·       Identification à partir de données industrielles ou après protocoles d'essai sur nos unités pilotes

·       Réglage de boucles de régulation utilisant des commandes à modèle

·       Analyse des performances des boucles de régulation

·       Les participants, par groupe de deux, ont à leur disposition une unité pilote équipée d'une instrumentation industrielle permettant des manipulations sur des boucles de débit, température et niveau.

·       De nombreux travaux pratiques peuvent aussi être exécutés sur des simulateurs et/ou dans les environnements graphiques du logiciel Scilab (équivalent à Matlab) et permettront de comparer les performances des différentes commandes.

Méthodes pédagogiques

Nos formateurs basent leur animation sur des techniques de pédagogie active, et si nécessaire sur des méthodes ludopédagogiques. Afin de renforcer l'apprentissage et d'optimiser une application pratique sur le terrain, les apprenants bénéficient d'exercices, cas concrets conçus par des professionnels de terrain, jeux de rôles, quizz, tests, adaptés au programme de formation.

Modalités d'évaluation

Une évaluation à chaud est effectuée en fin de formation par des tests permettant de valider la compréhension et l'intégration de la thématique par les apprenants; une évaluation à froid peut être proposée quelques mois aprés la formation afin de valider l'appropriation des méthodes et les changements obtenus à la suite de la formation. Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation.

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