Pièce
PreconisationsAutomateEtSupervision8.4.pdf · 16 678 mots · du marché « Restructuration intérieure de la zone 3 au niveau R+1 de l'hôpital Saint-Eloi pour aménager les espaces de consultation… », dossier de consultation officiel.
DIRECTION DES TRAVAUX ET DU BIOMEDICAL
Service automatismes/GTC
Tél. : +33 (0)4.67.33.80.66 le 09/04/21 10:04
Préconisations standards pour le
déploiement et les développements
d’automatismes et de supervision
CHU de Montpellier
Auteur : Vincent MILLON
Date Création : 20/04/02
Dernière mise à jour : 09/04/2021 10:14:00
Référence : PSA-VM-001
Version : 8.4
Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 2 / 54
Suivi du document
Modifications
Date Auteur Version Modifications
12/11/2002 Vincent MILLON 3.0
04/12/2002 Vincent MILLON 3.1 Pilotage des ventilo-convecteurs et centrale CTA isolée
10/12/2002 Vincent MILLON 3.2 Modification paragraphe 1 sur les caractéristiques de l’onduleur.
10/03/2003 Vincent MILLON 3.3 Adjonction paragraphe 1.2.9
28/03/2003 Vincent MILLON 3.4 Modification paragraphe 1.3 et ajout 1.4
08/09/2003 Vincent MILLON 3.5 Ajout paragraphe 6.2.3 et 6.2.4
29/08/2003 Vincent MILLON 3.6 Modification paragraphe 1.1.1.5
26/01/2004 Vincent MILLON 3.7 Insertion paragraphe 1.1.1.5 Cartes d’entrées et sorties distantes pour
automates TSX Premium
Insertion nouvelle Annexe 1
04/02/2004 Vincent MILLON 3.8 Spécification du code à employer dans la partie développement supervision
05/03/2004 Vincent MILLON 3.9 Modification des préconisations sur les entrées/sorties distantes
27/04/2004 Vincent MILLON 4.0 Modification des préconisations sur le câblage des automates concentrateurs
19/05/2004 Vincent MILLON 4.1 Modification des préconisations sur les terminaux graphiques et sur le câble
des automates de pilotage d’installation
30/07/2004 Vincent MILLON 4.2 Modification des préconisations sur les tables d’échanges automate
30/11/2004 Vincent MILLON 5.0 Modification des préconisations pour le pilotage de ventilo-convecteurs.
Introduction d’une nouvelle gamme d’automate
03/12/2004 Vincent MILLON 5.1 Adjonction bus LonWoks et BacNnet sur bus de régulations CVC
25/02/2005 Vincent MILLON 5.2 Adjonction schéma de raccordement électrique des automates. Intégration
format des vues Pocket PC
Modification paragraphe 9.2 sur la description des blocs des bases scada
14/02/2005 Vincent MILLON 5.3 Modification paragraphe 9.2 sur la description des blocs des bases scada
13/06/2005 Vincent MILLON 5.4 Restriction sur l’utilisation des automates Saia
23/06/2005 Vincent MILLON 5.5 Précisions sur Momentum et câble des bus et réseaux. Spécifications pour
programmation des automates Saia
25/07/2005 Vincent MILLON 5.6 Modification sur les possibilités d’utilisation des automates Saia
02/11/2005 Vincent MILLON 5.7 Précision sur les langages de programmation.
Modification du développement des synoptiques pour l’affichage des variables
de type compteur
28/02/2006 Vincent MILLON 5.8 Modifications sur paragraphe 7 Terminal Graphique
22/05/2006 Vincent MILLON 6.0 Utilisation de Unity et PL7 pour les TSX Premium de Schneider
22/06/2006 Vincent MILLON 6.1 Création d’un chapitre séparé pour les automates spécifiques (Saia)
07/09/2006 Vincent MILLON 6.2 Précision sur les automates industriels et compléments sur les analyses à
produire. Ajout du chapitre Réseau Ethernet Industriel
16/11/2006 Vincent MILLON 6.3 Préconisations relatives aux automates Siemens. Précisions et mise à jour sur
les développements des synoptiques
07/02/2007 Vincent MILLON 6.4 Précision sur repérage des câbles.
06/08/2007 Vincent MILLON 6.5 Ajout des paragraphes Boucles de régulations - PID et Variateur de vitesse dans
le chapitre 2 concernant la programmation des automates
24/09/2008 Vincent MILLON 6.6 Précision sur le raccordement de la terre sur les répartiteurs à brassage.
Modélisation des objets sur Unity.
Suppression de l’automate à embase type M1 et ajout de l’automate type
M340.
Modification sur les spécifications du pilotage des centrales de traitement d’air.
Intégration de la supervision.
Historisation des données analogiques.
11/06/2009 Vincent MILLON 6.7 Modification des spécifications concernant les automates de centrales de
traitement d’air. Utilisation d’objets prédéfinis sur Unity.
10/07/2009 Vincent MILLON 6.8 Précisions sur la gestion de défauts capteur et défauts propre aux automates.
Alimentation des équipements de réseau.
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Date Auteur Version Modifications
14/10/2010 Vincent MILLON 7.0 Adjonctions des normes CEI61131.
Adjonction du paragraphe Documents de validation avant exécution.
Adjonction de la plateforme logicielle Proficy Machine Edition de GE ;
suppression des plateformes PG5 et STEP7.
Adjonction des modèles de variables CHU pour la définition des objets des
programmes automate.
Modification et repositionnement du chapitre Automates programmables
industriels avec les préconisations d’installation en armoire.
Suppression de la description du code vba sous iFix puisque le CHU fourni tous
les objets et modèles iFix.
Modification des caractéristiques du terminal graphique type panelpc.
30/08/2011 Vincent MILLON 7.1 Adjonction de l’automate M168 paramétrique Schneider Electric pour CTA
standard.
Adjonction du descriptif et utilisation générateur d’application Unity-iFix.
Précisions sur l’utilisation des îlots STB.
Diverses mises à jour et corrections.
21/09/2011 Vincent MILLON 7.2 Intégration de la surveillance du chien de garde et des alimentations d’un
automate par un autre automate Surveillance de l’état de l’automate .
12/10/2011 Vincent MILLON 7.3 Intégration de la norme KNX pour le raccordement des ventilo-convecteurs.
02/10/2012 Vincent MILLON 7.4 Suppression du M168. Précisions sur le repérage des prises ethernet.
Modification des caractéristiques des terminaux graphiques Terminaux
graphique.
13/11/2012 Vincent MILLON 7.5 Précisions sur les alimentations des îlots STB Alimentation électrique des ilots
STB
07/02/2013 Vincent MILLON 7.6 Modification de la charte de développement iFix : ajout de la définition des
couches utilisées Définition des couches à utiliser sur les synoptiques
Mise à jour de Raccordement cuivre pour liaison RS485 type Modbus,
Raccordement cuivre pour liaison ethernet et Raccordement fibre pour liaison
ethernet. Suppression des raccordements Interbus.
Corrections des caractéristiques du terminal19 pouces et adjonctions du
terminal 5.7 pouces dans Terminaux graphique.
13/05/2014 Vincent MILLON 7.7 Corrections diverses de fautes d’orthographes. Précision sur les temps
d’acquisition des données dans Contraintes générales.
Modifications sur le schéma d’alimentations électriques pour remonter les
bonnes informations à la GTC dans Alimentations électriques et Surveillance de
l’état de l’automate.
Intégration de l’automate M580 dans les spécifications.
13/02/2015 Vincent MILLON 7.8 Intégration du coupleur Ethernet bi protocole Modbus sur IP ou EthnertIP.
Intégration des équipements EthnertIp dotés de DTM ou EDS spécifiques
fournies par le constructeur.
19/05/2015 Vincent MILLON 7.9 Précisions sur les modalités de programmation des automates Outils de
génération d’application fourni par le CHU
29/01/2016 Vincent MILLON 8.0 Corrections diverses.
27/03/2017 Vincent MILLON 8.1 Adjonction nouvelle Annexe 2 -Etapes clés dans le déroulé des études
d’exécution et des travaux relatifs à la GTC. Suppression ancienne Annexe 2
Table d’échange.
27/04/2017 Vincent MILLON 8.2 Intégration du chapitre descriptif des caméras de surveillance des locaux
techniques
22/08/2017 Vincent MILLON 8.3 Imposition de la communication ethernet pour les compteurs au paragraphe
Gestion des compteurs .
Mise à jour des paragraphes Automate et ilot concentrateurs de bâtiment et
Spécifications particulières pour les automates concentrateurs . Mise à jour du
paragraphe Raccordement fibre pour liaison ethernet.
Adjonction du paragraphe Spécifications particulières pour les raccordements
des compteurs d’eau.
Modification des spécifications des armoires automate et adjonction de leur
sécurisation au paragraphe Sécurisation de l’armoire.
Modification des capteurs pour compteurs eau au paragraphe Spécifications
particulières pour les raccordements des compteurs d’eau
02/01/2020 Vincent MILLON 8.4 Sécurité des automates.
Modification des spécifications des cartes d’entrées analogiques en Cartes
d’entrées et sorties des automates Modicon M340 et M580.
Précision sur les compteurs en Gestion des compteurs.
Raccordement des onduleurs en Raccordement des onduleurs.
Contrainte d’un ilot STB par CTA dans Utilisation de déport d’entrées/sorties
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Distribution
Copie Nom Localisation
No
1 Nicolas MATHIS CHU de Montpellier
2 Serge LEMAITRE CHU de Montpellier
3 Service automate CHU de Montpellier
4 Conducteurs d’opérations CHU de Montpellier
5 BET CHU de Montpellier
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 5 / 54
Suivi du document ..................................................................................................................... 2
Détails des préconisations ..................................................................................................... 10
Généralités sur la GTC et les automates utilisés au CHU .................................................. 11
1. Organisation des réseaux ................................................................................................... 11
2. Contraintes générales ......................................................................................................... 11
3. Documents de validation avant exécution ....................................................................... 12
Automates programmables industriels................................................................................. 13
1. Spécifications techniques générale des automates ....................................................... 13
Caractéristiques communes .....................................................................................................13
Langages de programmation .......................................................................................................................... 13
Caractéristiques industrielles minimales ....................................................................................................... 13
Mise en œuvre .................................................................................................................................................. 13
Caractéristiques générales ...................................................................................................................... 13
Montage en armoire .................................................................................................................................. 13
Sécurisation de l’armoire .......................................................................................................................... 14
Alimentations électriques ......................................................................................................................... 14
Surveillance de l’état de l’automate ........................................................................................................ 15
Communication et protocoles .................................................................................................................. 15
1.1.3.6.1. Temps d’acquisition des données par l’automate ......................................................................... 15
Spécifications particulières pour les automates Modicon M340 ou M580 de Schneider
Electric ................................................................................................................................................16
Unité centrale Modicon M340 ou M580 ......................................................................................................... 16
Cartes d’entrées et sorties des automates Modicon M340 et M580 ......................................................... 16
Cartes d’entrées et sorties distantes sur réseau Ethernet pour automates Modicon M340 et M580 .. 16
Ilots d’entrées/sorties Advantys STB ...................................................................................................... 16
Rack déporté sur ethernet ........................................................................................................................ 16
Alimentation électrique des ilots STB ..................................................................................................... 17
1.2.3.3.1. Ilot STB concentrateur d’alarmes..................................................................................................... 17
1.2.3.3.2. Ilots STB exclusivement esclave pour pilotage d’installation ...................................................... 17
Intégration des ilots STB sur Ethernet dans Unity ................................................................................ 17
2. Programmation des automates .......................................................................................... 17
Documents d’analyse et de développement de l’application ................................................18
Outils de génération d’application fourni par le CHU .................................................................................. 19
Tests et qualification du système .............................................................................................19
Préalables au recettage ................................................................................................................................... 19
Recettage ........................................................................................................................................................... 20
Sécurisation du programme et de l’automate .........................................................................20
Déclaration et utilisation des variables ....................................................................................21
Utilisation des Entrées/sorties ..................................................................................................21
Manipulation des grandeurs analogiques ...............................................................................21
Table d’échange avec la GTC ....................................................................................................21
Gestion des compteurs ..............................................................................................................22
Compteur communicant ................................................................................................................................... 22
Compteur à impulsion ...................................................................................................................................... 22
Informations de défaut ...............................................................................................................22
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 6 / 54
Variables pilotées depuis la GTC ............................................................................................22
Boucles de régulations - PID ...................................................................................................23
Variateur de vitesse ..................................................................................................................24
Mise à l’heure de l’automate....................................................................................................24
Gestion des défauts des capteurs ..........................................................................................24
Gestion des défauts propres à l'automate.............................................................................24
Défauts piles .................................................................................................................................................... 24
Gestion des défauts cartes ........................................................................................................................... 24
Gestion des autres défauts systèmes ......................................................................................................... 24
Gestion des défauts de communication ................................................................................25
3. Générateur d’application .................................................................................................... 25
Généralités...................................................................................................................................25
Fichier de définitions ..................................................................................................................25
Présentation du fichier à renseigner ........................................................................................25
Génération de code programme automate ..............................................................................26
Génération base de données et vues iFix ...............................................................................26
Outil de génération des vues ....................................................................................................26
4. Spécifications particulières pour la programmation des automates ........................... 27
Spécifications particulières pour les automates Modicon M340 ou M580 de Schneider
Electric ................................................................................................................................................27
Programmation avec Unity Pro ....................................................................................................................... 27
Paramétrage de l’application ................................................................................................................... 27
Structuration et déclaration des variables automate ............................................................................ 27
Utilisation de la vue fonctionnelle ................................................................................................................... 27
5. Câblage des automates ....................................................................................................... 27
Automate de process ....................................................................................................................................... 28
Automate et ilot concentrateurs de bâtiment ................................................................................................ 28
Mise en œuvre des câbles catégorie 5 (ou plus) ......................................................................................... 28
Description et repérage des borniers de raccordement .............................................................................. 29
Spécifications particulières des borniers pour les automates Schneider type TSX ........................ 29
Câblage sur bornier d’un contact simple ....................................................................................................... 29
Câblage sur bornier d’un inverseur ................................................................................................................ 30
Câblages interdit ............................................................................................................................................... 30
Repérage des câbles ....................................................................................................................................... 31
Liaison bornier d’automate / capteur ou actionneur ............................................................................. 31
Liaison bornier d’automate / répartiteur ................................................................................................. 32
Liaison répartiteur général / sous-répartiteur (câble de rocade) ........................................................ 32
Pour liaison répartiteur / capteur (câble capillaire) ............................................................................... 32
Description et repérage des répartiteurs ....................................................................................................... 32
Câblages des réseaux et bus ....................................................................................................33
Raccordement cuivre pour liaison RS485 type Modbus ............................................................................. 33
Raccordement cuivre pour liaisons Profibus ................................................................................................ 33
Raccordement cuivre pour liaison ethernet .................................................................................................. 34
Raccordement cuivre pour bus KNX .............................................................................................................. 34
Autres réseaux ou bus cuivres ....................................................................................................................... 34
Raccordement fibre pour liaison ethernet ..................................................................................................... 34
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Repérage des équipements optiques passifs ............................................................................................... 35
Repérage des tiroirs fibres optiques ....................................................................................................... 35
Repérage d’un bloc ................................................................................................................................... 35
Repérage du brin de fibre optique : ........................................................................................................ 35
Exemples de repérage ..................................................................................................................................... 35
Connexions optiques : .............................................................................................................................. 35
Connexions filaires : .................................................................................................................................. 35
Qualité des capteurs ..................................................................................................................35
6. Spécifications particulières des automates des postes, TGBT et centrales
électriques ................................................................................................................................. 36
7. Spécifications particulières des automates de centrale de traitement d’air ............... 36
Utilisation des automates modulaires sur rack ......................................................................36
Généralités ......................................................................................................................................................... 36
Utilisation de déport d’entrées/sorties ............................................................................................................ 36
8. Spécifications particulières pour le pilotage de ventilo-convecteurs .......................... 37
Ventilo-convecteurs de bureau ou tertiaires ...........................................................................37
Ventilo-convecteurs de process ...............................................................................................37
9. Spécifications particulières pour les automates concentrateurs ................................. 37
10. Spécifications particulières pour les raccordements des compteurs d’eau ............. 38
11. Raccordement des onduleurs .......................................................................................... 38
Les réseaux Ethernet ............................................................................................................... 39
1. Réseaux Ethernet industriel ............................................................................................... 39
Commutateurs de backbone (ou anneau Hirschmann) .........................................................39
Commutateur d’étoile .................................................................................................................39
Commutateurs pour alimentation d’équipements POE .........................................................39
Alimentation des commutateurs ...............................................................................................39
Intégration des commutateurs en armoire contrôle commande ..........................................39
Prise ethernet et repérage .........................................................................................................40
Synoptiques et supervision .................................................................................................... 41
1. Spécifications générales des développements des synoptiques et bases de données
GTC ............................................................................................................................................ 41
Principe général de fonctionnement de l’application ............................................................41
2. Génération des synoptiques - Navigation et fonctions .................................................. 41
Création de vues .........................................................................................................................41
Navigation entre les vues ..........................................................................................................42
Navigation courante .......................................................................................................................................... 42
Navigation sur clic d’objet ................................................................................................................................ 42
Passage de paramètres dans un automate .............................................................................42
Affichage des valeurs numériques ...........................................................................................42
Utilisation des dynamos prédéfinies ........................................................................................42
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Aide contextuelle sur un synoptique .......................................................................................42
Autres spécificités des synoptiques ........................................................................................43
3. Développement des synoptiques - Graphique et symbole ............................................ 43
Normalisation de base ...............................................................................................................43
Nom des synoptiques ou vues ........................................................................................................................ 43
Format des synoptiques................................................................................................................................... 43
Objets des synoptiques .............................................................................................................43
Définition des couches à utiliser sur les synoptiques ...........................................................43
Générateur automatique de vues .............................................................................................44
4. Fonctions spécifiques ......................................................................................................... 44
Gestion des compteurs ..............................................................................................................44
5. Développements de la base de données .......................................................................... 45
Constitution de la base ..............................................................................................................45
Types de blocs .................................................................................................................................................. 45
Nom des tags .................................................................................................................................................... 45
Description du bloc ........................................................................................................................................... 45
Code patrimonial de l’équipement concerné par le bloc ............................................................................. 46
Blocs avec écriture autorisée vers automate ................................................................................................ 46
Blocs gérés comme alarme ............................................................................................................................. 46
Blocs analogiques ............................................................................................................................................. 46
Adresse des variables automates .................................................................................................................. 46
Génération automatiques des bases de données ..................................................................46
Intégration de l'application fournisseur dans l'application CHU ..........................................46
6. Historisation des données analogiques ........................................................................... 47
Intégration des tags à historiser ...............................................................................................47
7. Terminaux graphiques ........................................................................................................ 47
Pour accès à la supervision du site .........................................................................................47
Pour contrôle/commande dans les locaux utilisateurs .........................................................48
Surveillance intrusion des locaux techniques ..................................................................... 49
1. Détection d’intrusion dans un local technique ................................................................ 49
Caméra de détection ..................................................................................................................49
Contact de détection d’ouverture de porte..............................................................................49
Raccordement de la caméra ......................................................................................................49
Annexes ..................................................................................................................................... 50
1. Annexe 1 – Utilisation des câbles multi-paires................................................................ 51
Câble LY6 ou STY (1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 56, 112 paires) .......................................................................... 51
Câble EIA/TIA ou CTD20 (4, 2*4, 32, 64, 128 paires) ................................................................................ 51
Câble L120 MNC (4, 2*5, 28, 56) ................................................................................................................... 51
Câble SCP (4, 32, 64, 128 paires) ................................................................................................................. 51
Autres câbles ..................................................................................................................................................... 52
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2. Annexe 2 - Etapes clés dans le déroulé des études d’exécution et des travaux
relatifs à la GTC ........................................................................................................................ 53
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Détails des préconisations
Introduction
L’objectif de ce document est de fournir aux différents prestataires les préconisations et
contraintes exigées lors de l’installation, développement et mise en œuvre d’automates
programmables et de partie de gestion technique centralisée.
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Généralités sur la GTC et les automates utilisés au CHU
1. Organisation des réseaux
La GTC du centre hospitalier est construite à partie d’automates programmables industriels
raccordés sur réseaux Ethernet dédiés pour l’intercommunication et l’acquisition des informations
sur base de données de supervision et contrôle. La technologie réseau utilise la topologie en
anneau auto cicatrisant avec le protocole MRP sur switchs Hirschmann.
Un anneau Ethernet gigabits est constitué sur les sites 1 et 2 pour l’interconnexion des
postes de supervision, des serveurs d’acquisition, d’archivage, de gestion du domaine avec
une liaison jusqu’au bâtiment énergie de Lapeyronie. C’est le réseau du domaine gtc.
Un anneau Ethernet gigabits est constitué sur le site 1 pour l’interconnexion des automates
du site 1 avec une liaison jusqu’au bâtiment énergie de Lapeyronie.
Un anneau Ethernet gigabits est constitué sur le site 2 pour l’interconnexion des automates
du site 2 avec une liaison jusqu’au bâtiment énergie de Lapeyronie..
Un anneau Ethernet gigabits est constitué sur le site 4 d’Euromédecine pour
l’interconnexion des automates du site 4 avec une liaison jusqu’au bâtiment énergie de
Lapeyronie.
2. Contraintes générales
Toutes les installations techniques sont pilotées par des automates industriels
programmables exclusivement pour des raisons de compatibilité par le logiciel Unity de
Schneider Electric.
Par installation technique, nous entendons sous-stations de chauffage, de froid et
climatisation, traitement d’eau, poste et centrale électrique, régulation de centrale de
traitement d’air (y compris les régulateurs eux-mêmes) …
Les protocoles de dialogue utilisés pour le raccordement de ces automates au réseau
Ethernet sont MODBUS sous TCP/IP.
Aucune passerelle n’est tolérée entre les divers équipements et les automates
programmables ou le réseau. Les protocoles de ces équipements doivent donc être
supportés par les automates.
Le développement des programmes et les dossiers fournis doivent répondre aux normes
de développement en vigueur et notamment CEI12207 sur le processus du cycle de vie du
logiciel, la CEI61508-3 sur la sécurité fonctionnelle des systèmes
électrique/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité, la CEI61131-1,
CEI61131-2, CEI61131-3 sur les automates programmables.
Les raccordements au réseau sont réalisés via des switchs Hirschmann type MSP30, MS30
ou RS30/20 à installer avec double alimentation 24V dans les locaux courants faibles ou
armoire contrôle/commande. Les switchs Hirschmann peuvent être insérés dans l’anneau
Ethernet du site. Il est donc nécessaire de prévoir les câbles fibre optique nécessaires.
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La supervision et le contrôle des installations sont réalisés à partir du logiciel Proficy iFix de
GE Intelligent Platforms. L'enregistrement et l'archivage est réalisée par le logiciel Proficy
Historian de GE Intelligent Platforms. L’application est unique et commune à l ‘ensemble
des postes installés sur le centre hospitalier.
Les temps tolérés d’acquisition des données par la supervision sont de 1 seconde pour les
informations tout ou rien et 2 secondes pour les données analogiques. Ceci implique des
temps d’acquisition des données par les automates 2 fois plus faibles.
Toutes les installations techniques sont fournies avec les synoptiques correspondants
permettant la visualisation complète de l’installation et sont pilotage lorsque nécessaire
(paramétrage de régulation, marche/arrêt…), enregistrement et comptage. Ces
synoptiques et bases de données correspondantes sont insérés dans l’application existante
par le service d’automatisme GTC du centre hospitalier.
Les postes de supervision sont donc des PC répondant aux exigences du centre hospitalier
équipés d’une clé cliente run-time de iFix ou des Terminaux graphiques avec client léger
fonctionnant en Terminal Serveur pour les sous-stations.
Les développements des synoptiques doivent respecter les règles fixées par les
développeurs du centre hospitalier et les normes de développement en vigueur
mentionnées plus haut. Tous les modèles de vue et les objets animés sont fournis
exclusivement par le service automatisme du CHU.
Le dossier technique des développements doit notamment comporter l’analyse
fonctionnelle générale, l’analyse fonctionnelle détaillée et les tables d’échange avec les
équipements, les schémas électriques, hydrauliques, aérauliques...
3. Documents de validation avant exécution
Il sera systématiquement fournit pour validation avant exécution les documents suivants:
Analyse fonctionnelle générale,
Schémas hydrauliques, aérauliques, électriques,
Analyse fonctionnelle détaillée,
Schéma de montage des armoires contrôle commande.
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Automates programmables industriels
1. Spécifications techniques générale des automates
Les différents automatismes et gestion d'information sont réalisés avec des automates
programmables industriels.
Caractéristiques communes
Langages de programmation
Les automates seront impérativement programmés avec la plateforme de développement Unity
Pro de Schneider Electric.
Caractéristiques industrielles minimales
Les automates seront conformes aux normes internationales en matière d’automate industriel et
de langage de programmation, notamment la série des normes CEI61131.
Les langages autorisés sont les différents langages normalisés de la CEI61131-3 (ladder, grafcet,
langage structuré, langage par blocs fonctions). Le langage structuré est préconisé
préférentiellement aux autres.
Les systèmes d’exploitation utiliseront impérativement la mémoire image des entrées/sorties et
exécuterons le cycle conventionnel des traitements sur automate industriel :
Lecture des entrées
Traitement code utilisateur sur mémoire image des E/S
Ecriture des sorties
Ils seront exclusivement constitués de cartes montées sur rack ou fond de panier pour toutes les
applications.
Mise en œuvre
Caractéristiques générales
Chaque automate programmable sera constitué de cartes modulaires encartables sur rack ou rail
extensible. Une disponibilité de 30% de place sur le rack ou le rail sera préservée.
Les cartes d’entrée et sortie d’un même type auront 30% de disponibilité après raccordement de
toutes les entrées et sorties nécessaires à l’opération.
L'unité centrale aura une capacité mémoire minimale disponible de 50% après programmation et
configuration de l’automate.
La prise console programmation sera toujours laissée libre.
Montage en armoire
Le montage de l'automate sera réalisé en armoire métallique, généralement celle de l'installation
dédiée à l'automatisme ou la gestion des informations prévue à cet effet en tenant compte des
contraintes d'environnement des équipements. En cas de nécessité liée notamment à la
température, une ventilation forcée avec prise d’air extérieure sera réalisée. Selon le cas, il pourra
être nécessaire de réfrigérer l’armoire par adjonction d’un équipement de climatisation adapté.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 14 / 54
L’armoire contiendra aussi les équipements de connexion réseau, tiroir fibre optique….
Les armoires auront une dimension minimale permettant d’obtenir 30% de réserve.
Sécurisation de l’armoire
L’armoire automate devra impérativement fermer à clé. Elle sera équipée d’une serrure sécurisée
avec un cylindre européen conforme à l’organigramme et variure définie par le CHU.
Alimentations électriques
Les alimentations électriques de l'automate seront assurées par alimentation ondulée existante ou
à installer d’autonomie 1 heure minimum avec basculement sur secteur normal en cas de
problème sur le circuit ondulé. Le montage respectera le schéma électrique suivant :
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 15 / 54
Chaque appareil alimenté par cet onduleur possèdera son propre circuit et sa propre protection
par disjoncteur bipolaire adapté à l’appareillage.
L’alimentation électrique du rack automate sera en 230V. Une alimentation spécifique sera
installée pour les cartes d’entrées et une alimentation spécifique sera installée pour les cartes de
sorties.
Chaque alimentation sera protégée en primaire par un disjoncteur bipolaire adapté et au
secondaire par un fusible au minimum. Les secondaires des alimentations 24V seront raccordés à
la terre.
Surveillance de l’état de l’automate
Le chien de garde physique, l’alimentation de l’unité centrale et l’alimentation des cartes
d’entrées seront systématiquement surveillés par un automate concentrateur existant ; ceci
nécessite donc d’intégrer la sortie sur bornier dans l’armoire automate les contacts de défaut
correspondant et de raccorder ces défauts au répartiteur GTC disponible le plus proche.
Depuis l’inverseur de source ci-dessus, les deux contacts C1 et C3 sont à renvoyer par un câble 4
paires catégorie 7 à l’automate concentrateur le plus proche. Ce câble sur ces deux dernières
paires pourra véhiculer la présence tension d’alimentation des entrées et le chien de garde de
l’automate. Dans le cas d’absence de chien de garde géré directement par l’automate, c’est la
surveillance de la tension d’alimentation de l’unité centrale de l’automate ou de la tête d’ilot qui
doit être remontée.
Communication et protocoles
Chaque automate sera équipé d’un coupleur Ethernet 100Mbits/s bi protocole MODBUS sous
TCP/IP et EtherNet/IP. Pour les coupleurs Schneider, ils seront du type BMX NOC 0401.2. Le
coupleur permettra de faire de la communication avec des équipements décrits dans des fichiers
DTM ou EDS.
Sur le M580, il est aussi possible d’utiliser une unité centrale équipée d’un coupleur ethernet si
l’on n’a pas de besoin spécifique en EtherNet/IP.
Les liaisons avec les appareillages communicants seront réalisées avec le protocole MODBUS sous
TCP/IP ou EtherNet/IP (centrales de mesures, compteurs…) sans passerelle. Aucune passerelle
n’est tolérée entre l’automate et le bus spécifique.
La liaison MODBUS série est prohibée sauf cas particulier qui devra être validé par le service
d’automatisme GTC du CHU.
1.1.3.6.1. Temps d’acquisition des données par l’automate
Lorsque des données transitent par la communication externe à l’automate, les temps
d’acquisition doivent au minimum correspondre au besoin de l’application. Le support ethernet
sera privilégié.
Dans le cas exceptionnel de bus série, les données doivent être acquises par l’automate en moins
de 2 secondes. Il faut donc, en fonction du nombre d’équipement à lire et le nombre de requêtes à
réaliser, mettre en place le nombre de coupleurs de communication nécessaires et adapter la
capacité de l’UC à traiter les communications simultanées.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 16 / 54
Spécifications particulières pour les automates Modicon M340 ou
M580 de Schneider Electric
Unité centrale Modicon M340 ou M580
Les unités centrales seront programmées avec Unity Pro.
Cartes d’entrées et sorties des automates Modicon M340 et M580
Les cartes d’entrées TOR seront obligatoirement des cartes 64 entrées 24Vcc sauf cas particulier
qui sera à faire valider par le service d’automatisme du centre hospitalier.
Les cartes de sorties TOR seront obligatoirement des cartes de 32 ou 64 sorties transistorisées
24Vcc sauf cas particulier qui sera à faire valider par le service d’automatisme du centre
hospitalier.
Les cartes d'entrées analogiques seront impérativement à entrées isolées et de type 4/20mA sauf
cas particulier de capteur à faire valider par le service automatisme du CHU.
Les cartes à entrées et sorties combinées sont proscrites.
Cartes d’entrées et sorties distantes sur réseau Ethernet pour
automates Modicon M340 et M580
Dans le cas d’entrées/sorties distantes entraînant des contraintes techniques d’optimisation ou de
surcoût en terme de câblage, il peut être installé des embases d’entrées/sorties TOR ou
analogiques dites distribuées.
Ilots d’entrées/sorties Advantys STB
Ces embases permettent un déploiement d’entrées/sorties sans câblage intermédiaire puisque les
embases s’embrochent les unes aux autres. De plus, il existe une grande souplesse de
configuration avec des cartes aux profils variés.
Le module d’interface réseau sera du type Ethernet sur TCP/IP (STBNIP2311 double port ethernet)
s'il n'y a pas de contrainte temporelle critique de synchronisation avec l'unité centrale. Vu de
l’automate, elle sera adressée comme entrées/sorties distantes via la fonction d’I/O scanning de
son coupleur ethernet avec les mécanismes du navigateur de DTM. Ceci impose d’utiliser un
coupleur externe à la CPU pour le M340 comme spécifié au paragraphe Communication et
protocoles.
Les paramètres de gestion de repli tant sur les cartes STB que sur la tête d’ilot (automate maître et
type de replis) seront impérativement configurés.
Les interfaces réseau seront systématiquement équipées d’une carte SIM pour stockage de la
configuration complète de l’ilot.
En dehors de cartes 16 entrées TOR, seules des cartes avec fonctions de diagnostic détaillé seront
utilisées permettant de remonter l’état des capteurs sur l’automate.
Rack déporté sur ethernet
S'il y a des contraintes de synchronisation avec le cycle automate, il sera réalisé le déport
d’entrées/sorties sur rack ethernet X80 avec liaison ethernet. Le rack principal sera alors choisi
pour être manière adapté à la solution.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 17 / 54
Alimentation électrique des ilots STB
Les îlots STB seront alimentés par deux alimentations 24V à protections distinctes :
Une alimentation pour l’îlot et les cartes d’entrées.
Une alimentation pour les cartes de sorties.
Le défaut de l’alimentation Îlot et cartes d’entrées seront raccordés à l’automate maître ou à
l’automate concentrateur selon les cas d’utilisation. Le défaut de l’alimentation des cartes de
sorties (tension télécommande) est raccordé à une entrée de l’îlot.
Ces défauts sont créés par la surveillance de présence tension en sortie de chaque alimentation
avec relais en position fermé lorsqu’il est alimenté.
Lorsque l’îlot possède des cartes de sorties, la tension puissance du process piloté par les sorties
doit être surveillée avec relais en position fermé lorsqu’il est alimenté. Le contact de ce relais sera
raccordé soit à une entrée de l’ilot s’il est concentrateur soit à l’automate maître s’il est
exclusivement esclave pour pilotage d’installation.
1.2.3.3.1. Ilot STB concentrateur d’alarmes
Il sera alimenté par le réseau ondulé via inverseur de source comme décrit au paragraphe
Alimentations électriques.
1.2.3.3.2. Ilots STB exclusivement esclave pour pilotage d’installation
L’alimentation de l’ilot ne sera pas ondulée et il n’y a pas donc besoin d’inverseur normal/secours.
Par contre, un relais de présence tension surveillera la tension en amont de l’alimentation 24V de
la tête d’ilot et un autre relais surveillera l’alimentation en aval de l’alimentation 24V de la tête
d’ilot.
Ces deux informations seront raccordées directement à l’automate maître pour gestion du mode
de marche et masquage des défauts de l’îlot.
Intégration des ilots STB sur Ethernet dans Unity
Les entrées et sorties des cartes seront labellisées pour repérer les capteurs et actionneurs
concernés. La lecture et l’écriture par l’I/O Scanning de l’automate sera réalisée par
synchronisation avec l’application Advantys pour la récupération automatique du mappage des
cartes STB dans Unity.
Les défauts des cartes et des entrées/sorties seront gérés à partir d’une lecture par l’I/O Scanning
aux adresses des registres de diagnostic 45357 et suivantes.
2. Programmation des automates
L’entreprise respectera les normes de développement en vigueur, notamment la norme CEI
12207, CEI 61508-3 et CEI 61131-1, 61131-2, 61131-3 dont elle respectera les recommandations.
Elle sera donc en mesure de fournir des documents demandés par le CHU pour les étapes de
validation des programmes.
Tous les mots ou bits utilisés seront renseignés dans l'automate avec des mnémoniques
significatifs. Chacun sera commenté de manière claire avec notamment pour les mots, les valeurs
normales qu’ils doivent contenir. Les plages minimales et maximales pour les capteurs notamment
seront précisées.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 18 / 54
Les programmes seront structurés de manière à séparer chaque fonction dans des blocs
programmes distincts. Chaque bloc sera commenté et chaque partie de bloc renseignée. Chaque
ligne de programme doit être commentée.
Les automates intègreront toutes les fonctions de diagnostic propre à leurs composants dont les
informations seront mises à disposition dans les tables d'échange (défaut de carte, chien de garde,
défaut de communication...).
L’automate étant alimenté par le réseau ondulé, il réalisera un traitement adapté en cas de
disparition du réseau secteur alimentant le process de manière à assurer la sécurité de
l’installation et son redémarrage « propre » lors du retour d’alimentation.
Tous les défauts électriques du process et notamment les disjoncteurs généraux seront raccordés
à l’automate (contacts de défaut et de position).
L'analyse fonctionnelle, les logigrammes et grafcets des programmes à développer dans chaque
automate seront soumis pour approbation au maître d'ouvrage qui pourra les amender et
indiquer des modifications.
L’entreprise fournira donc une analyse fonctionnelle générale avec un grafcet général du
fonctionnement de l’installation pour validation.
Elle fournira un grafcet de détail ou analyse fonctionnelle détaillée du programme de l’automate
permettant la lecture claire du programme (lien entre le grafcet et les différentes entités du
programme), qui est normalement le dernier document avant codage.
Documents d’analyse et de développement de l’application
Ils doivent répondre aux exigences des normes précitées. Ils seront réalisés selon les modèles
fournis en annexe.
L’ensemble des documents fera partie du dossier technique qui doit comporter un Plan Qualité
Logiciel. Ce dernier explicite l’organisation de développement et de maintenance ainsi que la
documentation technique de l’automatisme développé.
Le document d’analyse fonctionnelle générale sera réalisé de manière à expliciter le
fonctionnement général de l’installation automatisée. Il comportera notamment le schéma de
l’architecture d’automatisme retenue (positions, nombre et liaisons de ou des automates au sein
de l’installation). Il comportera les schémas hydrauliques, aérauliques et électriques de
l’installation réalisés de manière à rendre intelligible l’analyse fonctionnelle générale. Il
comportera l’explication textuelle et éventuellement schématique du fonctionnement général de
l’installation. Il sera réalisé selon le modèle joint en annexe. Il détaillera toutes les fonctions que
doit réaliser l’automatisme.
Le document d’analyse détaillée doit décrire précisément l’architecture du programme qui sera
développé correspondant au descriptif de l’analyse générale. Chaque module ou sous-programme
doit être expliqué et détaillé et les variables utilisées (entrées/sorties ou internes) précisées. Il doit
comporter la description des entrées et sorties physiques de l’automate. Il doit faire apparaître
tous les processus proposés pour la sécurisation des traitements et des informations
d’entrées/sorties. Il doit détailler le mode de fonctionnement de marche et arrêt, mode de repli…Il
doit faire apparaître les différentes équations des calculs et régulations utilisés. Les choix de
paramétrage des régulations doivent être explicités. Il sera réalisé selon le modèle joint en annexe.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 19 / 54
Outils de génération d’application fourni par le CHU
Le générateur d’application développé et fourni par le CHU permet de créer les sections
programmes de base de l’automate et de générer toutes la supervision.
La mise en œuvre de cet outil nécessite au préalable :
Les schémas aérauliques et hydrauliques définitifs validés de l’installation comportant le
repérage numéroté de chaque capteur et actionneur et la codification GMAO des
équipements lorsqu’il s’agit d’installation CVC, plomberie…
Les schémas électriques définitifs validés des armoires électriques de l’installation en
concordance avec les schémas ci-dessus.
Les schémas unifilaires des installations électriques validés lorsqu’il s’agit
d’automatisme électrique comportant la codification GMAO des équipements
Les analyses générale et détaillée validées de l’installation en parfaite concordance avec
les différents schémas ci-dessus.
Les caractéristiques de chaque capteur (gamme de mesure…) et actionneur (plage de
fonctionnement…).
Tests et qualification du système
Les tests et la procédure de qualification doivent être conformes aux normes CEI 12207 et CEI
61508-3.
Les tests et qualification seront réalisés en au moins deux phases distinctes:
Les tests et qualification propre à l'entreprise ou autocontrôles
Le recettage réalisé avec le CHU
Préalables au recettage
La phase de recettage ne sera réalisée avec le CHU qu'après les autocontrôles réalisés par
l'entreprise ; le déroulé du chantier doit être conforme à Annexe 2 - Etapes clés dans le déroulé
des études d’exécution et des travaux relatifs à la GTC.
Tous les réseaux de communication devront être opérationnels.
Les divers équipements communicants seront configurés et auront été vérifiés lors des
autocontrôles.
L’étalonnage des cartes d’entrées analogique de l’automate pour chacune des sondes et capteurs
devra être effectué au préalable.
L'ensemble des documents ci-dessous devront être fournis auparavant:
Analyses fonctionnelles y compris l'analyse détaillée
Schémas électriques,
Schémas hydrauliques, aéraulique,
Documents d'autocontrôles de l'installation,
Recettage des câbles et fibres optiques de réseaux de communication,
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 20 / 54
Document de calibrage des entrées analogiques faisant l’état des valeurs initialisées
pour chaque entrée,
Document de recettage.
Recettage
L’entreprise proposera un document de test et de recette au maître d’ouvrage qui pourra
l’amender et indiquer des modifications. Ce document sera fourni au moins une semaine avant la
date de recette fixée. Il décrira l'exhaustivité des tests programme à réaliser.
Le générateur d’application fourni par le CHU une fois renseigné, comporte l'exhaustivité des
points d'entrées/sorties et variables hors entrées/sorties de l'automate à recetter.
Le recettage commencera par la recette des connexions réseaux et notamment celles aux réseaux
GTC du CHU. L'automaticien du CHU, après contrôle du paramétrage des composants réseaux,
connectera l'installation aux réseaux de la GTC. L'installation ne doit pas être raccordée au réseau
GTC auparavant.
Le recettage se poursuivra par la qualification ou synchronisation de l'exhaustivité des
entrées/sorties utilisées.
Ensuite, le recettage s'effectuera sur l'ensemble des fonctions gérées dans l'automate avec le test
exhaustif des défaillances du procédé traité.
Enfin, le recettage portera sur les variables hors entrées/sorties utilisées dans le générateur et
utilisées dans l’interfaçage avec la supervision. Ces variables doivent impérativement être utilisées
dans le programme automate pour permettre le fonctionnement des animations, alarmes de la
supervision et mise à jour de consignes depuis la supervision.
Le test et la recette des automatismes seront réalisés en présence au minimum de l’automaticien
de l’entreprise, du corps d’état spécialisé concerné du CHU et d’un automaticien du CHU.
Ces tests et recettes seront distincts des tests et validations des contenus des tables d’échanges
avec la GTC.
Sécurisation du programme et de l’automate
Pour les automatismes de procédés ou d’installations critiques ou dangereuses, une analyse des
modes de défaillance et des effets AMDE sera réalisée pour assurer la sécurisation du programme
automate en prenant en compte l’environnement de fonctionnement, les interfaces systèmes, le
logiciel et l’exploitation. Le résultat de cette analyse sera fourni au maître d’ouvrage.
Cette AMDE doit permettre notamment :
De spécifier les fonctions de détection de défaillance à rajouter dans le logiciel,
De préciser le mode de redémarrage de l’automate (reset automatique…),
D’identifier les besoins en matière de diagnostic pour améliorer la fiabilité de
l’automatisme et de l’exploitation,
De spécifier les fonctions de défaillance des équipements externes à intégrer dans le
programme.
Elle permettra au développeur de d’accroître la robustesse de l’application et de sécuriser
l’automatisme.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 21 / 54
Dans tous les cas, l’ensemble des entrées et des zones mémoires de l’automate seront contrôlées
par le programme pour assurer la sécurité de fonctionnement de l’automatisme en cas de
défaillance des capteurs ou des cartes de l’automate.
Les différents bits systèmes seront utilisés pour traiter les évènements liés notamment aux
défaillances. Les valeurs transmises par les voies analogiques ou de communication seront
contrôlées avant validation et utilisation dans leur fourchette normale. Les cas aberrants de
valeurs TOR seront analysés par le programme.
Le programme sera donc « durci » de manière à permettre à l’automatisme de s’exécuter en toute
sécurité.
Déclaration et utilisation des variables
Toutes les variables utilisées dans un programme devront comporter un mnémonique et un
commentaire détaillé, y compris les entrées et sorties. Il sera utilisé systématiquement le modèle
de variable utilisateur permettant de définir chaque objet propre à l’installation.
Les modèles utilisateurs définis par le CHU seront systématiquement utilisés dans les programmes.
Lorsque le modèle n’existe pas, il sera élaboré en collaboration avec le CHU. Ces variables
définissent aussi les échanges avec la supervision et donc la table d’échange (voir paragraphe
Générateur d’application ).
Toutes les variables susceptibles d’intéresser la partie supervision devront être localisées (avec
adresse spécifique) et cette localisation ou affectation sera réalisée dans le code programme.
Les variables sauf cas particulier à justifier, ne seront écrites qu’une fois dans le programme.
Il est interdit de recopier une zone de mots ou de bits dans une autre zone de mots ou de bits.
Utilisation des Entrées/sorties
Les programmes utiliseront les entrées sorties directement et non leur recopie destinée
essentiellement à la table d’échange avec la supervision.
Manipulation des grandeurs analogiques
Sauf cas particulier validé par le CHU, les grandeurs analogiques seront naturellement converties
en flottant (ou réel) dans l’unité de base de la grandeur physique concernée. Les traitements et
calculs dans l’automate seront effectués à partir des valeurs flottantes. Ce sont ces valeurs
flottantes qui seront transmises à la supervision lorsque nécessaire.
Table d’échange avec la GTC
Les informations gérées dans chaque automate seront regroupées dans des zones d'adresses
mémoire contiguës avec une zone pour les bits et une zone pour les mots appelée table d'échange
permettant d’être lues par la GTC.
La zone de bit ne peut être incluse dans des adresses bits de mots.
Les points GTC fournis dans la table d’échange des automates doivent permettre de visualiser et
piloter sur synoptique l’ensemble de l’installation, ses paramètres et l’ensemble des alarmes.
L’utilisation du générateur d’application pour Unity et iFix (voir Générateur d’application) avec les
objets modélisés impose la table d’échange puisque les liens entre les DDT Unity et iFix sont
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 22 / 54
prédéfinis. Cette table d’échange est générée par le générateur d’application correctement
renseigné.
Dans tous les cas, les conversions ou mise à l’échelle nécessaires à l’affichage ou traitement des
données sur la supervision seront réalisées exclusivement dans l’automate.
Gestion des compteurs
Les compteurs devront être insérés dans le programme automate via le générateur d’application.
Compteur communicant
Les compteurs sont toujours des totalisateurs dont l’index est la parfaite image du compteur
physique. Le tour complet du compteur est réalisé à la même valeur que le compteur physique s’il
possède un index.
L’automate assure la lecture en continu des compteurs externes par liaison ethernet Modbus/TCP
ou EtherNet/IP s’ils sont communicants.
Il gère lui-même la totalisation s’il reçoit des impulsions ou s’il calcule les énergies ou autres
valeurs à comptabiliser. Dans ce cas, le compteur est géré sur un mot double.
Les compteurs d’énergie calorifiques, frigorifiques, les centrales de mesure électrique et
compteurs électriques communiqueront impérativement en EtherNet/IP ou Modbus/TCP. Le
bus série n’est accepté qu’exceptionnellement après validation par le service d’automatisme
GTC du CHU.
Compteur à impulsion
Les compteurs à impulsion sont impérativement équipés d’un totalisateur autonome à pile de
chez Sensing Lab qui communique à la GTC via passerelle Lora.
Informations de défaut
Les informations TOR de défauts d’équipements doivent être systématiquement à sécurité
positive, c’est à dire à l’état logique 1 sous tension en état normal.
La représentation du défaut entre l’automate et la supervision GTC dépend du modèle d’objet
utilisé (voir paragraphe Générateur d’application ).
D’autre part, l’automate assurera la production d’une information de défaut de synthèse pour
chaque équipement et pour l’ensemble du process. Cette information est à destination de la GTC
pour l’animation des vues uniquement, la gestion des alarmes n’utilisant en aucun cas les
synthèses de défaut mais les informations détaillées.
La disparition de la tension secteur du process signalée par un défaut inhibera l’ensemble des
autres défauts au niveau de l’automate de manière à éviter une avalanche de défauts. Seuls les
défauts mettant en danger l’installation ou les biens et personnes ne seront pas inhibés. Au retour
secteur, l’avalanche doit être évitée par une temporisation si nécessaire.
Variables pilotées depuis la GTC
Les variables automate pilotées depuis la GTC doivent avoir dans l’automate des seuils maxi et
mini évitant les saisies en dehors de la plage possible. La modification de la valeur dans l’automate
n’intervient qu’après vérification de ces seuils.
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Si la valeur pilotée par la GTC est hors tolérance, la valeur initiale dans l’automate est conservée.
Pour ce faire, la variable utilisée dans l'automate est distincte de la variable échangée avec la GTC.
D'autre part, ces variables font l'objet d'une initialisation lors de démarrage à froid à partir de
constantes dont la valeur est validée après qualifications du programme.
L'algorithme de gestion est de la forme:
Démarrage à froid
Initialisation des variables
utilisées depuis constantes
prédéfinies
Non Variable
GTC dans
les bornes
Oui
Variable utilisée :=
Variable GTC
Variable GTC := Variable
utilisée
Autres programmes
Le générateur d’application correctement renseigné crée automatiquement les sections et le code
programme nécessaire.
Boucles de régulations - PID
Les boucles de régulation sont réalisées par l'automate avec l'utilisation des types de boucle et des
paramétrages adaptés à l'installation à piloter. Les paramètres de consigne et des facteurs de
corrections gain, intégrale et dérivée sont systématiquement paramétrables depuis la supervision
et font donc partie de la table d'échange.
Le CHU fourni pour la majorité des applications, les DFB de régulation nécessaires sous Unity.
Le générateur d’application correctement renseigné crée automatiquement les sections et le code
programme nécessaire.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 24 / 54
Variateur de vitesse
Lorsqu'une installation comporte un automate industriel et un ou plusieurs variateurs de vitesse,
les régulations sont toujours réalisées dans l'automate industriel qui pilote alors les variateurs sauf
cas particulier qui devra être validé par le service automatisme du CHU.
Mise à l’heure de l’automate
Les automates connectés au réseau ethernet sont synchronisés journellement avec une horloge
de référence.
Le programme de mise à l’heure est une fonction à insérer systématiquement dans tous les
développements.
Le Centre Hospitalier fourni le programme de mise à l’heure développé pour les différents
modèles d’automates. Ce programme est à insérer tel quel sans modification. Les adresses des
variables utilisées ne doivent en aucun cas être modifiées.
Pour les automates de type M340, M580… équipés d’un coupleur ethernet externe à l’UC, la mise
à l’heure sera réalisée par la configuration du service SNTP.
Gestion des défauts des capteurs
Le programme automate intégrera systématiquement la gestion des défauts des capteurs
notamment des capteurs analogiques. Les capteurs indispensables au bon fonctionnement du
procédé (boucle de régulation…) ou destinés à historiser des données seront traités en alarme sur
la GTC. Les autres seront traités comme information pour animation des synoptiques. Dans tous
les cas, ils feront donc partie de la table d'échange.
Ces défauts capteurs traités en alarme seront verrouillés et nécessiterons un acquittement au
niveau de l'automate de manière à éviter les phénomènes d'apparitions et disparitions répétitifs.
Le défaut d'un capteur traité en alarme masquera automatiquement le défaut carte qui est lié de
manière à ne pas faire apparaître les deux alarmes.
Gestion des défauts propres à l'automate
Défauts piles
L'automate assurera la remontée des défauts pile en tables d'échange pour la GTC. Ces défauts
seront temporisés et verrouillés au terme de la temporisation; ils nécessiteront un acquittement
au niveau de l'automate de manière à éviter les phénomènes d'apparitions et disparitions
répétitifs.
Gestion des défauts cartes
L'automate assurera la remontée des défauts de chacune des cartes en tables d'échange pour la
GTC. Ces défauts seront masqués par le défaut d'un capteur traité en alarme auquel le défaut
carte est lié de manière à ne pas faire apparaître les deux alarmes inutilement.
Gestion des autres défauts systèmes
L'automate assurera la remontée des défauts différents défauts système susceptibles d'être
récupérés en tables d'échange pour la GTC (IO scanning, tâche périodique…)
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Gestion des défauts de communication
L’automate assurera la gestion systématique des défauts de communication avec des
équipements tiers (entrées/sorties déportées, centrale de mesure, compteur Modbus…) que cette
communication soit par bus série ou ethernet. Ces défauts seront remontés à la GTC.
3. Générateur d’application
Généralités
Le service automatisme du CHU met à disposition des entreprises un outil de génération
d’application comportant un fichier Excel de définitions créés et maintenu par le CHU et un fichier
Excel à remplir par l’entreprise. Il comporte aussi un outil de génération de vue iFix développé et
maintenu par le CHU. Il est utilisé pour les automates programmés sous Unity.
Le renseignement de ce fichier permet de générer par presse-bouton l’ensemble des DDT, des
variables et certaines sections de l’automate à programmer ainsi que la base de données et le
fichier utilisé par l’outil de génération de vue pour générer les synoptiques iFix.
Ceci permet d’assurer une parfaite cohérence entre les adresses des variables automate, la base
de donnée iFix et les animations des synoptiques iFix évitant ainsi de vérifier point par point la
base de données et le taggage des vues.
Fichier de définitions
Comme mentionné au paragraphe Déclaration et utilisation des variables, le CHU fourni dans le
fichier Excel de définitions la modélisation des différents objets utilisés dans les programmes
automate et la supervision iFix. Ces objets représentent la plupart du temps les objets physiques
des installations.
Le fichier de définition comporte la description détaillée des types de DDT Unity qui représentent
les objets ci-dessus et pour chaque type de DDT, la dynamo iFix et les déclarations de base de
données iFix associées. La table d’échange est ainsi construite automatiquement sans travail
supplémentaire.
Ceci a pour conséquence que les points remontés sur la GTC ne sont plus nécessairement définis
dans le cahier des charges mais définis au niveau des objets modélisés par le CHU.
Les modélisations disponibles actuellement concernent les installations de CVC (chaufferie,
traitement d’air…) et d’électricité (postes HT, TGBT…). Pour les autres types d’installation, ces
structures seront développées selon les besoins par le service automatisme du CHU en partenariat
avec l’entreprise.
Présentation du fichier à renseigner
Il comporte différents onglets :
Onglet Gal renseigné par l’entreprise pour indiquer le nom du projet et les
répertoires utilisés.
Onglet GTC renseigné par le CHU pour indiquer notamment les différents codes
patrimoniaux et désignation des équipements et locaux utilisés dans l’application.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 26 / 54
Onglet ListeObjets renseigné par l’entreprise ; il décrit toutes les variables DDT
utilisées dans l’automate et qui seront des instances de type de DDT contenues dans le
fichier de définitions fournis par le CHU. Il décrit aussi l’utilisation sur iFix de ces
variables.
Onglet BDD_iFix généré par presse-bouton et complété par l’entreprise ; il détaille
l’affectation des entrées/sorties aux variables, les limites de grandeurs paramétrables
depuis la GTC et le descriptif de la base de données iFix.
Génération de code programme automate
Après renseignement de l’onglet BDD_iFIX, un bouton permet de générer les fichiers d’imports
Unity suivants :
Types de DDT utilisés dans le programme,
Variables DDT utilisées,
Types de DFB utilisés dans les sections de régulations,
Instances des DFB utilisées,
Sections (par ensemble prédéfinis) d’initialisation des variables automate,
Sections (par ensemble prédéfinis) des affectations des entrées automate,
Sections (par ensemble prédéfinis) des affectations hors entrées/sorties automate,
Sections (par ensemble prédéfinis) des affectations des sorties automate,
Sections (par ensemble prédéfinis) des contrôles de passage de paramètres depuis la
GTC,
Sections de régulations,
Sections fonctionnelles.
Un fichier global d’import permet d’importer l’ensemble des fichiers ci-dessus en une seule fois.
Génération base de données et vues iFix
Après renseignement de l’onglet BDD_iFIX, un bouton permet de générer les fichiers d’imports iFix
suivants :
Base de données complète pour import sur plateforme de test,
Base de données par type de bloc pour import par outil CHU sans arrêt du SAC,
Fichier plat de génération des vues iFix à l’aide de l’outil de génération de vue iFix.
Outil de génération des vues
C’est une vue particulière iFix développée par le CHU qui permet de créer les vues, d’importer les
dynamos et de tagger les animations de ces dynamos automatiquement à partir d’un fichier plat
descriptif. Il permet aussi de re-tagger une vue existante.
L’utilisateur n’a plus qu’à positionner correctement les différentes dynamos sur la vue.
PréconisationsAutomateEtSupervision8.4.docx Automate 9-avr.-21
Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 27 / 54
4. Spécifications particulières pour la programmation des automates
Spécifications particulières pour les automates Modicon M340 ou
M580 de Schneider Electric
Programmation avec Unity Pro
Paramétrage de l’application
Le paramétrage de la station sera effectué sous Unity Pro de la manière suivante :
La station portera le nom de l’automate/application défini par le CHU,
Lors de la livraison de la version définitive du programme, le numéro de version sera mis
en incrémentation automatique à partir de la version 1.0
Les options du projet seront installées via le fichier modèle des options fournis par le CHU.
Structuration et déclaration des variables automate
Des structures de variable seront systématiquement utilisées pour modéliser les équipements (ou
objets) pilotés ou contrôlés par l'automate. Voir le chapitre Générateur d’application sur le sujet.
Ces objets modélisés sont ensuite utilisés dans des DFB pour standardiser leurs comportements et
pour la partie supervision pour les animations.
Attention ! L’adressage des variables doit être réalisé par code programme uniquement et non pas
dans la table des variables ; ceci pour permettre l’import et l’adéquation de l’affectation des
adresses dans l’automate avec les adresses de la base de donnée de supervision.
La déclaration des variables est réalisée sur le fichier Excel de génération d’application fourni par
le CHU.
Pour les installations n’entrant pas dans le champ du générateur d’application, la déclaration
permettra par la fonction d’export, de créer partiellement les champs de la base de données de la
partie supervision.
Par export seront récupérés les variables adressées qui doivent donc généralement être mises à
disposition de la supervision. Ceci évitera les erreurs d'adressage.
Utilisation de la vue fonctionnelle
Pour toutes les automates réalisant des fonctions de contrôle/commande, la structuration du
programme sera réalisée sur la vue fonctionnelle. Elle devra être conforme bien sûr à l’analyse
fonctionnelle détaillée.
5. Câblage des automates
Le câblage des armoires automate ainsi que les câblages concernant les raccordements des
capteurs ou actionneurs seront réalisés selon les règles de l'art et DTU en respectant les
recommandations de compatibilité électromagnétique CEM. Les schémas électriques d’exécution
seront proposés au maître d’ouvrage avant réalisation du câblage.
PréconisationsAutomateEtSupervision8.4.docx Automate 9-avr.-21
Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 28 / 54
Automate de process
Le câblage sera réalisé par câble direct entre le capteur ou actionneur et le bornier de
raccordement de l’armoire automate. Le câble spécialisé pour le contrôle commande, sera sans
halogène, non propagateur de flamme et résistant à l’huile. Il sera conforme à la norme NF M87-
202 des câbles d’instrumentation. Il sera constitué de conducteurs cuivre souple et comportera
une tresse de blindage en fils de cuivre pour une bonne compatibilité électromagnétique avec un
drain de continuité en cuivre. Il permettra des tensions de service de 250V minimum.
La section du câble sera adaptée pour les actionneurs en fonction des caractéristiques de ce
dernier et des longueurs de câble. Pour les entrées TOR et analogique, la section utilisée sera du
0.9 mm2 et il sera en quarte.
De manière générale, chaque capteur ou actionneur sera raccordé à l’automate par un câble
dédié.
Les extrémités de chaque conducteur raccordé seront équipées d’embout de câblage adapté à la
section du conducteur.
La tresse de blindage sera raccordée au circuit de terre avec un soin particulier côté armoire de
l’automate.
Automate et ilot concentrateurs de bâtiment
Le câblage sera réalisé par câble catégorie 5 minimum, écranté et à fil de drain en cuivre. Au
niveau de l’automate et/ou îlot, un répartiteur à brassage sur rail ou fermes autoporteuses sera
créé. Le rail ou ferme gauche supportera les liaisons à l’automate ou l’îlot, celle de droite
supportera les liaisons des câbles des capteurs. Elles seront impérativement raccordées à la terre.
Les câbles seront raccordés sur des modules à coupure rouge 8 paires équipés de ressorts pour le
raccordement du drain de chaque câble. Toutes les paires seront câblées systématiquement sur le
répartiteur. Chaque câble sera repéré sur le répartiteur par un module porte-étiquette inséré
entre les modules de raccordement du câble. Le câblage doit respecter l’ordre des paires et des
couleurs du câble.
Les répartiteurs seront dimensionnés pour permettre de doubler le nombre de modules des deux
côtés.
Les capteurs seront raccordés par câbles 4 paires minimums. Pour les équipements mobiles
(congélateurs…), le câble 4 paires en provenance du répartiteur sera raccordé à une prise RJ45 à
obturateur dans l’ordre des paires. La paire utile au raccordement du contact sec sera positionnée
sur les broches 7 et 8 de la prise RJ45.
Mise en œuvre des câbles catégorie 5 (ou plus)
Les câbles ne seront pas depairés, une information correspondant à une paire. Le dépairage pour
le câblage ne devra pas dépasser 5 cm. Les torons seront repérés individuellement. Les paires
seront utilisées dans l’ordre du câble, pas de mélanges de paires de torons différents ni mélange
de l’ordre des paires dans un toron. L’ordre des paires et des torons est mentionné en annexe 2.
Pour les câbles utilisant une paire couleur/accompagnant, l’ordre de la paire sur les borniers ou les
modules est la couleur à gauche et l’accompagnant à droite.
Les câbles seront entièrement câblés sur des bornes (cas du borniers) ou des modules (cas du
répartiteur), un fil par connexion du coté câble téléphonique.
PréconisationsAutomateEtSupervision8.4.docx Automate 9-avr.-21
Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 29 / 54
Pour les borniers le fils de couleur sera repéré par un nombre impair, le fils accompagnant par un
nombre pair, pour une paire les deux nombres seront contigus.
Description et repérage des borniers de raccordement
Tous les borniers sont impérativement des borniers à vis. Dans la mesures où ils existent pour les
cartes utilisées, des borniers de pré-câblage seront obligatoirement utilisés (voir bornier Interfast
type Entrelec par exemple).
Les borniers seront toujours installés horizontalement dans les armoires et situés sur la partie
basse de l’armoire. Ils seront généralement constitués de blocs de 16 paires de bornes séparées
par un séparateur physique. Tous les fils utilisés par les capteurs ou actionneurs seront raccordés
côte à côte sur les bornes du bornier ; les communs seront réalisés sur le bornier.
Pour les câbles raccordés à un répartiteur, tous les conducteurs du câble seront raccordés au
bornier.
Les blindages des câbles seront tous raccordés sur borniers de terre eux-mêmes raccordés au
circuit de terre.
Les borniers seront repérés par un numéro de bloc de 1 à x de la gauche vers la droite et un
numéro de borne de 01 à 16 de la gauche vers la droite.
Spécifications particulières des borniers pour les automates
Schneider type TSX
Lorsque des cartes d’automate Schneider TSX sont utilisées, elles sont raccordées sur bornier à vis
de pré-câblage Telefast adapté à chaque type de carte. Ces borniers servent alors directement au
raccordement des câbles. Il ne doit pas y avoir de bornier intermédiaire entre les borniers
Telefast et les câbles. Les modèles miniatures ne sont pas autorisés.
Pour les cartes d’entrées TOR, les borniers Telefast seront du type 16 entrées à double borne
permettant le raccordement de chaque paire au bornier.
Pour les entrées analogiques, les borniers Telefast seront adaptés au nombre de conducteurs à
raccorder pour chaque capteur avec pour principe de raccorder tous les fils du capteur sur le
bornier.
Pour les actionneurs TOR, les borniers Telefast seront à relais soudés ou débrochables fournissant
un contact sec, libre de tout potentiel sans commun (deux bornes par voie).
Pour les actionneurs analogiques, le bornier Telefast sera adapté à l’utilisation. Des précautions
seront prises pour le raccordement des blindages.
Câblage sur bornier d’un contact simple
1 2 22 23 36 37
Couleur Accompagnant
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Câblage sur bornier d’un inverseur
Câblage 4 fils Câblage 3 fils
Paire Paire Paire Paire
1 2 3 4 80 81 82 83
5 cm
couleur
accompagnant
Câblages interdit
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 31 / 54
Paire Paire Paire
Paire Paire Paire Paire
1 2
Accompagnant
Couleur
Paire Paire Paire Paire Paire Paire
Repérage des câbles
Chaque câble sera repéré aux deux extrémités par collier à porte-étiquette. Sur le porte-étiquette
sera collée une étiquette autocollante dactylographiée résistante au vieillissement. Ce repérage
permet d’identifier précisément la position géographique de l’extrémité opposée.
De manière systématique, le début du repérage sera le nom du local de destination suivi AU (pour
automate) puis des indications particulières qui suivent. Le séparateur est le signe ‘-‘ (moins).
Liaison bornier d’automate / capteur ou actionneur
Chaque fil au départ du bornier et au niveau du capteur ou actionneur sera repéré par bagues
numérotées. La première bague indique le numéro du bornier et les deux bagues suivantes le
numéro de la borne sur le bornier. Ce numéro sera porté sur les schémas électriques de
l’installation.
Sur le câble côté armoire automate, le repérage précisera le repère du capteur C ou actionneur A.
Ce repère est celui mentionné sur les plans d’exécution validés par le centre hospitalier.
Voici un exemple : LAP/CF/92/00-AU-A028
Côté capteur ou actionneur, le repérage précisera le numéro de l’armoire A et le numéro de
bornier B où est raccordé le câble.
Voici un exemple : LAP/CF/92/00-AU-A2-B1
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 32 / 54
Liaison bornier d’automate / répartiteur
Chaque fil au départ du bornier sera repéré par bagues numérotées. La première bague indique le
numéro du bornier et les deux bagues suivantes le numéro de la borne sur le bornier. Ce numéro
sera porté sur les schémas électriques de l’installation.
Sur le câble côté armoire automate, le repérage précisera le numéro de ferme F et le numéro de
bloc B du répartiteur.
Voici un exemple : LAP/CF/92/00-AU-F02-B01
Côté répartiteur, le repérage précisera le numéro de l’armoire A et le numéro de bornier B où est
raccordé le câble.
Voici un exemple : LAP/CF/92/00-AU-A2-B1
Liaison répartiteur général / sous-répartiteur (câble de rocade)
Le repérage précisera le numéro de ferme F et le numéro de bloc B du répartiteur distant.
Voici un exemple : LAP/CF/92/00-AU-F01-B05
Pour liaison répartiteur / capteur (câble capillaire)
Du côté sous-répartiteur, le repérage précisera le nom du local d'extrémité du câble et le repère
code patrimonial du capteur lorsqu'il n'y a qu'un seul équipement raccordé au câble. Le code
patrimonial sera celui fourni par le centre hospitalier.
Voici un exemple :
SEL/EL/91/05-AU-AU.84.165
Du côté capteur, le repérage précisera le numéro de ferme F, le numéro de bloc B et le numéro de
module M du sous-répartiteur.
Voici un exemple :
LAP/CF/92/00-AU-F02-B01-M05
Plusieurs capillaires peuvent être regroupés sur un même bloc du répartiteur s’il existe un lien
logique entre les capteurs. Ces regroupements seront proposés pour validation par le service
d’automatisme du centre hospitalier avant exécution.
Description et repérage des répartiteurs
Le côté gauche du répartiteur est câblé vers l’origine de l’installation (automate) et le côté gauche
vers les destinations (points terminaux). Les fermes ou rails seront reliées entre eux par
conducteur électrique de terre (vert/jaune) et ramenées au puits de terre.
Les câbles seront connectés à gauche des fermes ou rails côté automate comme côté distribution.
Les fermes des répartiteurs généraux seront auto-porteuses. Elles seront équipées du côté
connexion des câbles, d’une goulotte de taille suffisante pour contenir tous les câbles d’une
ferme. Pour le passage des jarretières, les anneaux de guidage seront en nombre suffisant pour
assurer le renvoi du haut d’une ferme à l’autre avec anneau de renvoi au pied de chaque ferme.
Les sous-répartiteurs seront capotés.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 33 / 54
Les répartiteurs et sous-répartiteurs seront équipés de modules de câblage rouge type CAD à
coupure 8 paires pour câble 6/10ème.
Le jarretièrage des répartiteurs s'effectuera toujours en passant par le bas des fermes ou des rails
du répartiteur et côté droit. Il sera de couleur vert/blanc.
Les rails ou fermes des différents répartiteurs seront numérotés de A à Z de gauche à droite.
Capteurs
Automate
Jarretières
Câble multi-paires
Les modules sont constitués par bloc représentant un câble. Un porte-étiquette demi hauteur
sépare chaque bloc et indique le repère du bloc.
Chaque bloc est repéré par la lettre de sa ferme et par un numéro sur 2 chiffres commençant à
partir de 01 et s’incrémentant du haut de la ferme vers le bas (Exemple B15). Chaque module d’un
bloc est repéré par un numéro à 2 chiffres commençant à 01 et s’incrémentant du haut vers le bas
du bloc (Exemple pour le bloc de modules de B15: B15 -03.
Câblages des réseaux et bus
Les équipements de raccordement et d’adaptation d’impédance nécessaires et conformes au type
de bus seront installés selon les préconisations des normes ou des constructeurs.
Tous les câbles de réseau ou de bus de terrain seront obligatoirement posés sur chemin de câble
courant faible, repérés sur chaque extrémité selon les spécifications décrites dans le présent
document. Aucun câble ne doit être fixé ou suspendu directement sur mur ou plafond.
Raccordement cuivre pour liaison RS485 type Modbus
Le raccordement d’appareillage connecté à un automate par liaison série sera assuré par un câble
type Profibus sans halogène à paires de fils torsadées et blindées conforme aux normes du
Profibus sur RS485 (normes sur la transmission de données CEI61158/EN50170). Il sera de couleur
violet.
Le plus grand soin sera apporté au raccordement des fils de drain au circuit de terre sur bornier
dédié côté armoire automate.
Toutes les dérivations et connexions aux équipements seront assurées par des boîtiers type
TSXSCA50 de Schneider.
Pour les automates du type M340 ou M580, un boitier d’isolation ModbusTWDXCAISO sera
obligatoirement installé pour le raccordement du port RS485 de l’automate.
Raccordement cuivre pour liaisons Profibus
Le raccordement des bus Profibus des équipements sera assuré par du câble à paires torsadées
blindé spécifique Profibus de couleur violet à double blindage. Dans le cas de Profibus, le matériel
de connexion et de dérivation normalisé sera installé.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 34 / 54
Raccordement cuivre pour liaison ethernet
Le raccordement ethernet des équipements sera assuré par câble SFTP catégorie 7 raccordés sur
des prises modulaires type AMP RJ45 catégorie 7 aux deux extrémités.
Les couleurs des cordons de brassage à fournir sont :
Bleu pour le réseau de supervision GTC
Vert pour le réseau d’automates du site 1
Rouge pour le réseau d’automates du site 2
Jaune pour le réseau d’automates du site 4
Les liaisons ethernet feront obligatoirement l’objet d’un recettage normalisé avec document de
recette remis au CHU.
Raccordement cuivre pour bus KNX
Le bus sera réalisé en câble préfabriqué à prise vampire de type BST 14i2 et son cheminement sera
réalisé exclusivement sur chemin de câble courants faibles. Il sera parfaitement repéré sur les
plans d’exécution.
Autres réseaux ou bus cuivres
La caractéristique du câble ne pourra jamais être inférieure à celle décrite au paragraphe
Raccordement cuivre pour liaison RS485
Raccordement fibre pour liaison ethernet
Lorsque la liaison à réaliser entre l’équipement et le réseau est extérieure au local technique où
est situé l’équipement et notamment avec des traversées de locaux à risque de pollution
électromagnétique, un câble fibre optique sera installé. Il sera de type multimode 62.5/125m 12
fibres pour les équipements terminaux ou de type monomode en 19/125µm pour les équipements
de backbone.
Les tiroirs optiques 19 pouces seront installés aux deux extrémités et seront équipés de 12
connecteurs doubles type SC la fibre multimode et type LC pour la fibre monomode. Ces tiroirs
seront coulissants et modulaires.
Chaque tiroir sera installé sur le châssis existant s’il y a de la place sinon, une nouvelle armoire ou
châssis autoporteur 19 pouces sera installé (en fonction des configurations du local).
Les équipements optiques actifs avec leurs alimentations seront installés dans l’armoire automate
ou la baie optique du local et seront alimentés par le réseau ondulé et normal via inverseur
normal/secours avec protection par disjoncteurs bipolaires adaptés.
Cas particulier des armoires contrôle/commande : le tiroir sera installé dans l’armoire automate
sur montants 19 pouces lorsque c’est possible. Sinon il sera installé un boitier fibre fixé sur une
paroi de l’armoire à l’intérieur. La connectique sera fonction du type de fibre comme indiqué plus
haut.
Toutes les fibres optiques installées feront l’objet d’un recettage normalisé de bout en bout avec
la connectique. Le document de recette sera remis au CHU.
PréconisationsAutomateEtSupervision8.4.docx Automate 9-avr.-21
Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 35 / 54
Repérage des équipements optiques passifs
Repérage des tiroirs fibres optiques
Deux Chiffres (00, 01, 02, 03, 04, 05…99).
00 correspond à aucun tiroir. (Cas des Boîtiers Optiques Terminaux – BOT )
Repérage d’un bloc
Deux Chiffres (01, 02, 03, 04, 05…99).
Un câble correspond à un bloc. A un autre câble optique correspond un autre numéro de bloc
pour le même tiroir.
Repérage du brin de fibre optique :
Deux Chiffres (01, 02, 03, 04, 05…99).
L’indice 01 correspond au premier brin de la première paire, L’indice 02 correspond au deuxième
brin de la première paire, l’indice 03 correspond au premier brin de la deuxième paire ...etc.
Exemples de repérage N° GMAO fourni
par le CHU
Connexions optiques : Tiroir n°3, Bloc n°1 et Position 7
LAP/AU/91/00 – AU.241.xx – T03.01.07
Local fourni
par le CHU
Connexions filaires :
LAP/AU/91/00 – AU.241.xx – B05.02.08
Bandeau « RJ45 » n°5 , ligne 2 et Prise 8.
Qualité des capteurs
Les différents capteurs utilisés dans les automatismes et particulièrement ceux nécessaires au
pilotage des process ou ceux utilisés à des fins d'historisation seront de qualité réputée et
accompagnés d’un certificat d’étalonnage.
Ce certificat sera fourni pour chaque capteur dans le dossier d’ouvrage exécuté (DOE).
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 36 / 54
6. Spécifications particulières des automates des postes, TGBT et
centrales électriques
Ils répondent aux spécifications du paragraphe Spécifications techniques générale des automates
mais pour des raisons de compatibilité de langage afin d’assurer les pilotages des délestages et
relestages, ils utiliseront un coupleur ethernet assurant la fonctionnalité Schneider d’IO Scanning
et seront raccordés au protocole MODBUS sous TCP/IP au réseau Ethernet du site.
La programmation de ces automates est réalisée en utilisant le générateur d’application comme
précisé au paragraphe Générateur d’application.
Les DDT, DFB ou les objets de supervision manquants sont fournis par le CHU et développés en
collaboration avec l’entreprise en fonction des besoins.
7. Spécifications particulières des automates de centrale de traitement
d’air
Utilisation des automates modulaires sur rack
Généralités
Ils répondent aux spécifications du paragraphe Spécifications techniques générale des automates.
Un automate peut piloter plusieurs centrales; l'unité centrale doit être dimensionnée pour gérer la
quantité de points analogiques et de boucle de régulation nécessaire à l'ensemble des centrales
avec la réserve précitée.
Ces automates seront équipés d’un coupleur Ethernet 100Mbits/s au protocole MODBUS sous
TCP/IP raccordé au réseau Ethernet du site.
Ces automates ainsi que les entrées/sorties déportées peuvent être intégrés directement dans
l'armoire contrôle/commande incorporée à la CTA.
La programmation de ces automates est réalisée en utilisant le générateur d’application comme
précisé au paragraphe Générateur d’application.
Les DDT, DFB ou les objets de supervision manquants sont fournis par le CHU et développés en
collaboration avec l’entreprise en fonction des besoins.
Utilisation de déport d’entrées/sorties
Dans le cas de centrales de traitement d'air réparties dans l’espace, il peut être utilisé des
entrées/sorties déportées de type STB comme spécifié au paragraphe Ilots d’entrées/sorties
Advantys STB et suivants. Il est impératif de respecter un ilot STB par CTA.
Les cartes de sorties seront paramétrées pour gérer le mode de replis suivant :
Maintenir dernière valeur pour le pilotage des vannes
Prédéfini à la valeur normale de consigne pour le pilotage de variateur de ventilateur.
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8. Spécifications particulières pour le pilotage de ventilo-convecteurs
Ventilo-convecteurs de bureau ou tertiaires
Seule l’alimentation électrique de ces ventilo-convecteurs sera pilotée au niveau du tableau
électrique de raccordement via contacteur adapté par un automate ou déport d’entrées/sorties
conformes au paragraphe Spécifications particulières pour les automates Modicon M340 ou M580
de Schneider Electric.
Ceci permettra de piloter l’arrêt ou l’autorisation de marche de ces équipements sur plages
horaires via la GTC.
Ventilo-convecteurs de process
Ils seront pilotés par un automate ou déport d’entrées/sorties conformes au paragraphe
Spécifications particulières pour les automates Modicon M340 ou M580 de Schneider Electric.
Seul le potentiomètre de dérogation de type 4/20mA sera accessible à l’utilisateur. L’automate
assurera le pilotage des vannes de régulation et de la vitesse de ventilation.
9. Spécifications particulières pour les automates concentrateurs
Ces automates sont installés dans les bâtiments pour prendre en compte l’ensemble des
informations d’alarme ou de comptage. Ils ne gèrent pas de process spécifique mais servent de
concentrateur d’information.
Ils répondent aux spécifications du paragraphe Spécifications techniques générale des automates.
Ils seront constitués d’une unité centrale montée sur rack avec des cartes d’entrées si nécessaire
pour des points proches de l’automate et d’ilot type STB d’entrées/sorties déportées pour le
raccordement des points distants.
Le raccordement des entrées de l’automate ou des ilots sont réalisée par l’intermédiaire d’un
répartiteur à brassage. Celui-ci est constitué de deux rails ou fermes selon le besoin, équipées de
modules type CAD à coupure rouge. L’ensemble des câbles utilisés sont en catégorie 5 minimum
6/10ème.
Le rail ou ferme de gauche comportera les raccordements à l’automate par câbles adaptés en
nombre de paires au nombre d’entrées installées. Le rail ou ferme de droite comportera les câbles
4 paires de raccordement vers les équipements.
Toutes les paires seront systématiquement câblées sur les modules à coupures. Un porte-
étiquette séparateur de module sera inséré entre chaque câble et comportera les indications de
destination du câble.
Pour le cas particulier de points analogiques, le câble utilisé sera du câble type
contrôle/commande à paire torsadée avec tresse de blindage raccordée au minimum à la terre de
l’armoire automate ou ilot. Le raccordement sur l’automate ou l’ilot se fera directement sur
bornier de l’armoire automate sans passage par le répartiteur.
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10. Spécifications particulières pour les raccordements des compteurs
d’eau
Les compteurs d’eau raccordés à la GTC devront être équipés d’une tête d’impulsion à effet hall
type Cyble de Schlumberger, Actaris ou autre modèle similaire.
La tête à impulsion sera raccordée sur un compteur totalisateur radio LoRa de chez Sensing Lab
type PULLAB13NS fixé sur le compteur.
Le compteur sera lu par une passerelle indoor LoRa ethernet fournie par le CHU. Elle sera
raccordée au réseau ethernet des automates du site pour être interrogé par un automate existant
ou à créer.
11. Raccordement des onduleurs
En cas d’installation d’un nouvel onduleur, les informations suivantes devront être fournies sur
contacts secs par l’onduleur et raccordées à un automate de la GTC :
Onduleur sur batterie
Défaut onduleur
Onduleur sur by-pass
Pour les onduleurs de bâtiments, ils seront en plus équipés d’une carte de communication
ethernet Modbus/TCP et mise à disposition par la communication des informations conformes à la
modélisation CHU.
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Les réseaux Ethernet
1. Réseaux Ethernet industriel
Les différents automates ou postes de supervision sont raccordés aux différents réseaux Ethernet
dédiés qui composent la gestion technique centralisée. Les équipements réseau installés
permettent la gestion de redondance sur anneau ouvert Ethernet et la redondance d'anneaux
avec le protocole spécifique au constructeur Hirschmann. Tous les équipements réseau devront
être parfaitement compatibles avec l'existant.
Commutateurs de backbone (ou anneau Hirschmann)
Lorsqu’il est nécessaire d’insérer un nouveau commutateur dans un anneau, le commutateur
Hirschmann sera du type MSP30, MS30, RS30 ou autre selon directive du service automatisme du
CHU avec au minimum 2 ports optiques 1 Gbits dédiés à l’anneau. Le choix est fixé par le CHU en
fonction de l’architecture réseau à adopter. Cette architecture réseau est définie par le CHU.
Commutateur d’étoile
Lorsque l’équipement à connecter est trop éloigné du commutateur de backbone, il est nécessaire
de constituer une liaison via fibre optique comme indiqué au paragraphe Raccordement fibre pour
liaison ethernet. Il est donc nécessaire de mettre des équipements réseau intermédiaires entre un
port du commutateur de backbone et l’équipement terminal. Ces équipements réseau seront des
commutateurs Hirschmann du type RS20 ou autre selon directive du service automatisme du CHU
équipés d’un port optique et de 3 ports cuivre RJ45 minimum. Ils seront installés selon les cas aux
deux extrémités de la liaison fibre optique. L’architecture réseau à adopter est définie par le CHU.
Commutateurs pour alimentation d’équipements POE
Selon la nécessité (raccordement de caméra de surveillance de local technique par exemple), il
sera mis en œuvre des commutateurs Hirschmann POE type RS22 ou autre selon directive du
service automatisme du CHU. Les alimentations 24V seront adaptées en conséquence pour
assurer l’alimentation des équipements distants.
Alimentation des commutateurs
Les équipements réseau Hirschmann seront alimentés par deux sources 24V distinctes permettant
la gestion par l'équipement de la redondance d'alimentation. Les protections amont de ces
alimentations seront distinctes. Les équipements sont alimentés par le réseau ondulé avec
inverseur automatique sur le réseau normal comme indiqué au paragraphe Alimentations
électriques des automates.
Intégration des commutateurs en armoire contrôle commande
Lorsque les équipements réseau sont nécessaire à la communication de l’automate ou d’un
Panelpc, ils seront intégrés dans l’armoire contrôle commande. Il est de la responsabilité du
prestataire qui fournit l’armoire de prévoir la place et l’intégration des équipements réseau, les
alimentations et leurs protections, prises RJ45, numérotation des câbles et mise à jour du schéma
électrique de l’armoire même si les équipements sont fournis par un autre prestataire.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 40 / 54
Prise ethernet et repérage
Les prises RJ45 seront du type modulaires AMP à module enfichable et de catégorie 6a 10Gb. Elles
seront repérées par une étiquette apposée sur chaque prise comportant :
Côté local distribué le code patrimonial de la pièce de provenance du câble, le code
de la baie de provenance et la position sur la baie de provenance ; par exemple :
LAP/CF/92/04-AU.241.15-B8
Coté baie
o Si la prise est murale : le code patrimonial de la pièce de destination du câble, le
repère « GTC » et le numéro de la prise dans le local de destination ; par exemple :
LAP/61145-GTC-01.
o Si la prise est en armoire : le code patrimonial de la pièce de destination du câble, le
code patrimonial de l’armoire du local de destination et le numéro ou repère de la
prise dans l’armoire de destination ; par exemple : LAP/61145-FR.20.455-A2.
PréconisationsAutomateEtSupervision8.4.docx Automate 9-avr.-21
Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 41 / 54
Synoptiques et supervision
1. Spécifications générales des développements des synoptiques et
bases de données GTC
Les synoptiques des installations ainsi que la base de donnée correspondante devront être
développés sur logiciel de supervision Proficy iFix de GE Intelligent Platforms pour être intégrés sur
la GTC du CHU
Les développements des synoptiques et de la base de donnée attenante doivent utiliser les
modèles de programmes de navigations, de sécurité et d’ergonomie développés par le CHU. Les
synoptiques sont développés ou générés par l’entreprise exclusivement à partir des modèles et
des dynamos fournis par le CHU et en utilisant le générateur d’application comme spécifié au
paragraphe Générateur d’application.
Les développements des sous-traitants sont intégrés au sein de l’application CHU par le service
automate.
Principe général de fonctionnement de l’application
L’application de supervision s’appuie sur le produit Proficy iFix de GE Intelligent Platforms. Elle est
développée par le service d’automatisme de Chu de Montpellier. Le moteur de l’application est
réalisé avec le module programme user.fxg qui contient l’ensemble des fonctions et procédures
utilisée par les différents synoptiques.
Les synoptiques sont réalisés à partir de modèles existants et de bibliothèques qui contiennent les
symboles animés ou non et le code VBA associé. Ces éléments sont fournis par le CHU pour les
réalisations sous-traitées.
La navigation entre les vues s’initialise par l’ouverture d’une barre de menu BarreDeTitre.grf et du
menu principal ChuMenuP.grf. L’appel d’une vue s’appuie sur l’initialisation de variables et des
requêtes sur une base de donnée Sql Serveur qui contient la déclaration de toutes les vues
utilisables et leurs attributs nécessaires à la navigation (fichier tgd associé lorsqu’il y en a,
ouverture en vue fille ou en remplacement…).
Le passage de paramètre vers un automate, l’affichage de courbes ou de relevés de
compteurs…sont assurés par des initialisations de variables dans le code VBA de la vue et par des
fonctions ou procédures du user.fxg.
2. Génération des synoptiques - Navigation et fonctions
Création de vues
Les modèles de fond de vue sont fournis par le CHU avec le code de navigation adéquat ; le
fournisseur doit impérativement utiliser les fonds de vues fournis par le CHU au moment de la
réalisation du projet. Les vues sont générées à l’aide du générateur d’application fourni par le
CHU.
Les vues générées sont de deux types :
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 42 / 54
Des vues principales qui se remplacent mutuellement (une vue qui s’ouvre provoque la
fermeture de la précédente).
Des vues filles qui s’ouvrent par-dessus la vue principale.
Il y a une seule vue principale ouverte. Il y a une seule vue fille ouverte sauf cas particulier et une
vue fille a son paramètre AlwaysOnTop toujours à True.
Navigation entre les vues
Navigation courante
Toutes les informations nécessaires à la navigation sont enregistrées sur une base de données Sql
Serveur. Il n’y a pas à faire de lien par bouton ou autre artifice sur une vue pour en ouvrir une
autre sauf cas particulier de vue fond de plan. La barre de menu et la description de la base de
donnée suffisent.
Navigation sur clic d’objet
La navigation dans les vues est parfois réalisée par clic sur un objet d'une vue permettant
d'accéder au détail. Dans ce cas, c’est l’objet dynamo que génère le code de navigation avec
spécification du nom de la vue à atteindre dans la fenêtre de saisie des paramètres de la dynamo.
Passage de paramètres dans un automate
Il est nécessaire de pouvoir modifier les paramètres autorisés d’un automate depuis une vue
(régulation, consigne…). Sur passage de la souris, le champ de saisie fourni les indications sur la
dernière modification réalisée.
Les objets dynamos générés par le générateur d’application assurent cette fonction sans aucun
développement.
Affichage des valeurs numériques
Les objets dynamos assurent l’affichage des valeurs numériques et de l’unité associée déclarée
dans la base scada. Lors d’un clic gauche sur l’afficheur, une vue pop-up s’ouvre pour afficher la
courbe temps réel de la variable ou l’historique du compteur s’il s’agit d’un compteur.
Les objets dynamos générés par le générateur d’application assurent cette fonction sans aucun
développement.
Utilisation des dynamos prédéfinies
Les vues utilisent exclusivement des objets dynamos prédéfinis et fournis par le CHU associés au
générateur d’application. Le fournisseur doit impérativement utiliser les dernières versions de
librairies et dynamos disponibles fournies par le CHU au moment de la réalisation du projet.
En cas de besoins complémentaires, le CHU développe et fourni les dynamos nécessaires à
l’application. Le fournisseur doit indiquer les besoins au CHU.
Toute modification ou regroupement d’objet ou de dynamo est formellement proscrit.
Aide contextuelle sur un synoptique
L'aide contextuelle est réalisée par des pages html avec code php installées sur le site web AideiFix
du serveur web du domaine GTCCHU.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 43 / 54
Une aide contextuelle sera fournie pour l’utilisation des synoptiques. Cette aide sera disponible
sous le format fichier texte de manière à être intégrée dans l’aide en ligne existante par le service
automatisme du CHU.
L’aide fournira une indication fonctionnelle sur la vue et les objets ayant des propriétés
particulières.
Autres spécificités des synoptiques
Les couleurs normalisées d’animation sont le vert pour le fonctionnement normal, le rouge
clignotant pour le défaut et l'orange clignotant pour une anomalie de fonctionnement.
3. Développement des synoptiques - Graphique et symbole
Normalisation de base
Nom des synoptiques ou vues
Le nom des fichiers des vues est établi selon la règle suivante :
SelElCentraleElecTableauBordGE1.grf
Nom significatif de l’installation
Nom du métier dominant de l’installation
Nom de l’établissement
Il ne doit pas dépasser la longueur limitée par l’application iFix.
Format des synoptiques
Les vues sont développées pour remplir parfaitement en mode full screen des écrans 19 pouces au
format 1280x1024.
Les formats utilisés doivent être identiques aux modèles fournis par le CHU.
Objets des synoptiques
Seules les bibliothèques et les vues modèles fournies par le CHU doivent être utilisées dans les
synoptiques. En cas de manque d'un objet ou d'une animation, c'est le CHU qui crée le nouveau
symbole.
Les objets générés doivent être utilisés tels quels y compris le code VBA associé.
Ils ne doivent en aucun cas être modifiés en taille sauf cas des particuliers de tuyau et autres
précisés par le CHU.
Ces objets sont renommés automatiquement par le générateur d’application fourni par le CHU.
Définition des couches à utiliser sur les synoptiques
Type ou nom d’objet iFix Couche ou Layer
PréconisationsAutomateEtSupervision8.4.docx Automate 9-avr.-21
Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 44 / 54
Objets de classe Pipe 100
Objets de classe Polyline 105
Objets de classe Polygon 106
Objets de classe Bitmap 107
Objets de nom *CADRE* 200
Objets de nom *CAISSON* 101
Objets de nom *FLECHE* 102
Objets de nom *AFDEFAUTEQU** 103
Objets de nom *COLONNE* ou 104
DYNCOLTGBT*
Générateur automatique de vues
Le CHU met à disposition un générateur de vue fonctionnant à partir d’un fichier texte créé
automatiquement à partir générateur d’application fourni par le CHU et renseigné le fournisseur
(voir Générateur d’application).
Ce générateur assure la création des vues, l’insertion et le taggage des dynamos. Le fournisseur
positionne alors les dynamos sur la vue de manière adéquate.
Une vue peut être sauvegardée sous un autre nom et re-taggée avec le générateur à partir d’un
autre fichier si les noms des variables utilisés dans le fichier sont les mêmes que ceux du fichier
précédemment utilisé pour créer la vue.
4. Fonctions spécifiques
Gestion des compteurs
Le programme des postes SCADA assure le relevé quotidien des différents compteurs totalisateurs
des automates du CHU. Ces relevés sont insérés en base SQL Server qui calcule automatiquement
le différentiel. Ils sont au format double mot dans les automates.
Ces compteurs sont repérés par un nom évocateur du comptage effectué, par exemple :
EnergieActiveDepartBoucleP1Sel pour énergie active départ boucle du poste 1 de l’établissement
Saint Eloi.
Le fournisseur devra donc fournir un fichier Excel comportant le descriptif nécessaire à la base
SQL sous la forme ci-dessous:
Nom du local Description Nom du Tag Butée du Unité de Commen
du local compteur compteur mesure taire
PréconisationsAutomateEtSupervision8.4.docx Automate 9-avr.-21
Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 45 / 54
Code Description Nom selon Tag de la Valeur de Unité du Libre
architectural du local le principe base SCADA compteur à tag en
du local décrit plus type mot laquelle il base
haut double revient à 0 SCADA
5. Développements de la base de données
Constitution de la base
Types de blocs
Les blocs créés par le générateur d’application sont les AA, AR, DA, DI, DO ou DR :
Les AA et DA seront utilisés pour les tags susceptibles d'être gérés en alarmes,
Les AI ou DI pourront être utilisés pour tracer des évènements sans pour autant
provoquer d'alarme.
Les AR et DR pour l’animation ou le relevé.
Le générateur d’application précise les différents champs de ces blocs à renseigner.
Nom des tags
Les tags seront formatés comme suit:
GDC/EL/00/05-EL-XXX
Numéro incrémental
Nom du métier dominant de l’installation
Code patrimonial du local ou de la
zone fournie par le CHU
Le code patrimonial du local ou zone est fourni par le CHU et doit correspondre au local ou zone
où est situé l’équipement auquel il est fait référence dans le champ AlarmExtField1 qui doit
contenir le code patrimonial de l’équipement.
Description du bloc
La description courte est inscrite en majuscule dans le champ « description » du bloc. Cette
description est harmonisée sur l’ensemble de la base.
Une description longue est réalisée sur le champ AlarmExtField2 (80 caractères). Cette description
est harmonisée sur l’ensemble de la base. Elle est composée comme suit :
- [Nom de l'installation] [Bâtiment] [Description]
Avec [Nom de l'installation] = Description GMAO de l'équipement.
[Bâtiment] = Codé sur 3 caractères. (LAP pour Lapeyronie)
PréconisationsAutomateEtSupervision8.4.docx Automate 9-avr.-21
Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 46 / 54
[Description] = Descriptif supplémentaire.
Ces descriptions font l’objet d’une validation par le service automatisme du CHU au niveau de
l’onglet GTC du générateur d’application.
Code patrimonial de l’équipement concerné par le bloc
Chaque équipement CHU est référencé dans une base de donnée de gestion de maintenance. Le
numéro de l’équipement concerné par le bloc est inscrit dans le champ AlarmExtField1. Il est
fourni par le CHU dans l’onglet GTC du générateur d’application.
Blocs avec écriture autorisée vers automate
Ces blocs sont protégés par une zone de sécurité définie par le CHU à inscrire sur le bloc.
Le générateur d’application pré-renseigne la quasi-totalité des champs nécessaires.
Blocs gérés comme alarme
Les blocs alarmes doivent avoir une zone d’alarme renseignée spécifique au métier concerné. Les
zones d’alarmes sont définies par le CHU. Elles ont aussi une priorité.
Le générateur d’application pré-renseigne la quasi-totalité des champs nécessaires.
Blocs analogiques
Les blocs analogiques doivent tous avoir une unité de mesure inscrite dans le champ « Units » du
bloc.
Le générateur d’application pré-renseigne la quasi-totalité des champs nécessaires.
Adresse des variables automates
Les requêtes effectuées sur les automates par la base de donnée sont réalisées par le driver IGS
des SCADAs. Les adresses des tags sont prédéfinies dans le générateur d’application.
Génération automatiques des bases de données
L’utilisation du générateur d’application fourni par le CHU permet à partir des renseignements
réalisés par le fournisseur de générer la base de données et les vues taggées en même temps que
l’affectation des adresses aux variables automate. Ceci assure une cohérence et supprime les
risques d’erreur liées à la transcription manuelle des informations entre l’automate, la base et les
vues.
La vérification est alors notablement simplifiée puisque il est seulement nécessaire de vérifier le
contenu de la base et sa description (voir Générateur d’application).
Intégration de l'application fournisseur dans l'application CHU
L'intégration de l'application développée par le fournisseur (base scada et synoptiques) est
réalisée par le service automatisme du CHU de Montpellier. L’application est développée à partir
du générateur d’application validé par le CHU et complété ou corrigé si nécessaire lors du
recettage de l’installation. Le générateur d’application génère la base de données à intégrer dans
les scadas et un fichier des vues animées à créer via l’application de génération des vues lui aussi
fourni par le CHU à l’intégrateur.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 47 / 54
6. Historisation des données analogiques
Une architecture redondante de serveurs d'historisation des données de la GTC est mise en œuvre
sur le CHU. Elle utilise l'application iHistorian de GE Intelligent Platforms et l'application SQL
Serveur 2016 de Microsoft.
Les tags à historiser sont issus des serveurs iFix scada ou de serveurs OPC directement.
Chaque tag est paramétré en fréquence d'échantillonnage en fonction de la signification de la
donnée. Par défaut, il est utilisé la minute.
Il n'y a donc aucun développement spécifique pour l'historisation des données dans la GTC.
Intégration des tags à historiser
L'intégration des tags à historiser est réalisée par le service automatisme du CHU après recettage
de l’installation et livraison du générateur d’application complété par le prestataire.
7. Terminaux graphiques
Pour accès à la supervision du site
Pour permettre l’accès aux exploitants au contrôle/commande de leur installation via l’application
de supervision centralisée, les sous-stations pourront être équipées d’un écran LCD tactile
industriel encastrable 19 pouces type ITAS-19 d’IPO Technologie monté en façade de l’armoire
automate, équipé d’une interface type AX3-80 client léger de chez AXEL.
Le client léger AXEL sera connecté au réseau Ethernet GTC. L’ensemble permettra l’affichage des
synoptiques de l’installation développés pour la GTC à travers la connexion au Terminal Serveur
existant. Il n'y a donc aucun développement spécifique au terminal.
L’écran et le client léger seront alimentés par réseau électrique ondulé.
Les caractéristiques techniques minimales seront les suivantes :
Ecran tactile
IP65 en face avant
Ecran LCD TFT 19" à dalle tactile à technologie résistive
Hautes résolutions (jusqu'à 1920x1200)
Connectique VGA pour la vidéo et USB pour la dalle tactile
Dalle tactile résistive compatible avec le client léger AXEL
Température de fonctionnement 0 à 50°C
Sans ventilateur
Client léger
Carte de communication ethernet 10/100Mbits/1Gbits
Mode "true color" (24 bits)
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 48 / 54
Protocoles graphiques RDP et ICA pour Windows
Pour contrôle/commande dans les locaux utilisateurs
Pour permettre l’accès aux utilisateurs tel que service de soins à quelques réglages (dérogation de
température, de débit d’air…) et quelques informations d’état ou d’alarme, certains locaux
pourront être équipés de terminaux tactiles raccordés en ethernet au réseau d’automate du site.
Ils communiqueront en Modbus/TCP avec l’automate de pilotage de l’installation.
Ils seront à écran LCD tactile industriel encastrable 5.7 pouces du type STU855 de Schneider
Electric et programmables avec le logiciel Vijeo Designer de Schneider Electric.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 49 / 54
Surveillance intrusion des locaux techniques
1. Détection d’intrusion dans un local technique
Les locaux techniques sensibles font l’objet d’une surveillance de l’intrusion. Une ou plusieurs
caméras visualisent les entrées du local concerné et déclenchent un enregistrement vidéo local
ainsi que la transmission de 4 photos au site SharePoint dédié sur détection de mouvement.
En parallèle, l’intrusion dans le local est détectée par un contact de porte raccordé à une entrée
d’automate qui génère une alarme sur la GTC.
Caméra de détection
La caméra est du type dôme fixe Ethernet IP POE, couleur 1Mega pixel, infra-rouge - jour/nuit
20m, 24VCA, résolution 25 ips à 1280x720 (HD READY), fonction WDR Pro, sensibilité : 0,001 lux /
F1.2 IR actif, 3 entrées TOR, 1 sortie TOR, compression MJPEG, MPEG4, H264 (simultanés) marque
Vivotek référence FD8335H ou Gigamedia référence GGM CAMF27RMV. Elle est équipée d’une
carte micro SD de classe 10 de 64Go permettant d’enregistrer les clips vidéo sur détection de
mouvement.
Elle est installée généralement sous plafond ou sur mur et fixée sur chemin de câble, de manière à
visualiser une entrée du local. Elle est réglée de manière à capturer l’image claire de la personne
qui entre ou sort du local.
Les paramétrages par défaut sont fournis par le service d’automatisme du CHU.
Contact de détection d’ouverture de porte
Il est du type interrupteur de position avec bras à galet marque Schneider référence SCHXCKS131
ou équivalent. Il est solidement fixé sur l’encadrement de la porte. Le raccordement du contact est
réalisé par câble contrôle commande jusqu’à une entrée d’automate définie par le service
d’automatisme.
Raccordement de la caméra
La caméra est raccordée au réseau Ethernet de supervision GTC.
Elle est alimentée électriquement via sa liaison Ethernet si l’on dispose d’un switch POE dans la
distance de câblage normalisé. Sinon, un injecteur POE sera installé localement et alimenté par
réseau ondulé.
L’injecteur local sera du type 48V POE 1 port entrée/1 port de sortie 10/100Mbits marque
Gigamedia référence GGM POEINJV2 ou équivalent.
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 50 / 54
Annexes
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Préconisations et exigences pour les automates industriels et la supervision GTC page 51 / 54
1. Annexe 1 – Utilisation des câbles multi-paires
Couleurs et paires selon le type de câble.
Câble LY6 ou STY (1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 56, 112 paires)
Assemblés par torons de 7 paires (Blanc/accompagnant ; Bleu/accompagnant,
Jaune/accompagnant, Marron/accompagnant ; Noir/accompagnant ; Rouge/accompagnant,
Vert/accompagnant) ordre des accompagnant (1er toron Bleu clair, 2ème toron Gris, 3ème toron
Orange, 4ème toron Violet) puis chaque groupe de 2 ou 4 torons sont groupés par un lien de
couleur (Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Noir, Rouge, Vert, Violet)
Câble EIA/TIA ou CTD20 (4, 2*4, 32, 64, 128 paires)
Câble 4 paires et 2*4 paires EIA/TIA (Blanc/Gris ; Bleu/Vert ; Jaune/Orange ; Marron/Violet)
Câble 32, 64 & 128 paires (1er quarte Paire1 Blanc/Gris, paire2 Bleu/ Violet ; 2ème quarte paire1
Jaune/Gris, paire2 Marron/Violet ; 3ème quarte paire1 Noir/Gris, paire 2 Rouge/Violet ; 4ème quarte
paire1 Vert/Gris, paire 2 Blanc/Violet)
Le câble 32 paires est formé par l’assemblage de quatre faisceaux de quatre quartes. Les faisceaux
sont maintenus par un ruban de repérage de couleurs.
Le câble 64paires est formé par l’assemblage de huit faisceaux de quatre quartes. Les faisceaux
sont maintenus par un ruban de repérage de couleurs.
Le câble 128 paires est formé par l’assemblage de quatre faisceaux de 4x4 quartes. Les faisceaux
sont maintenus par un lien de repérage de couleurs (Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Noir, Rouge, Vert,
Violet)
Câble L120 MNC (4, 2*5, 28, 56)
Câble 4 paires L120 Corel ou MNC (Blanc/Gris ; Bleu/Rose ; Jaune/Orange ; Marron/Violet)
Câble 2*5 paires MNC (Blanc/Gris ; Bleu/Rose ; Jaune/Orange ; Marron/Violet ; Rouge/Bleu)
Câble 28 paires MNC (Blanc/Gris ; Bleu/Rose ; Jaune/Gris ; Marron/Rose ; Noir/Gris ; Rouge/Rose ;
Vert/Gris ; Blanc/Rose ; Bleu/Gris ; Jaune/Rose ; Marron/Gris ; Noir/Rose ; Rouge/Gris ; Vert/Rose ;
Blanc/Orange ; Bleu/Violet ; Jaune/Orange ; Marron/Violet ; Noir/Orange ; Rouge/Violet ;
Vert/Orange ; Blanc/Violet ; Bleu/Orange ; Jaune/Violet ; Marron/Orange ; Noir/Violet ;
Rouge/Orange ; Vert/Violet)
Câble 56 paires MNC (Blanc/Gris ; Bleu/Rose ; Jaune/Gris ; Marron/Rose ; Noir/Gris ; Rouge/Rose ;
Vert/Gris ; Blanc/Rose) * 7 groupés par un lien de couleur (Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Noir,
Rouge, Vert).
Ou
Câble 56 paires MNC (Blanc/Orange ; Bleu/Violet ; Jaune/Orange ; Marron/Violet ; Noir/Orange ;
Rouge/Violet ; Vert/Orange ; Blanc/Violet) * 7 groupés par un lien de couleur (Blanc, Bleu, Jaune,
Marron, Noir, Rouge, Vert).
Câble SCP (4, 32, 64, 128 paires)
Câble 4 paires SCP (Bleu/Blanc-bleu ; Orange/ Blanc-orange ; Vert/ Blanc-vert ; Marron/Blanc-
marron)
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Câble (32, 64, 128) paires SCP répétition de la séquence du câble 4 paires (8 fois, 16 fois, 32 fois).
Autres câbles
Pour tous câbles ne correspondant pas à la description d’un câble définis précédemment, veuillez
contacter le service automate du CHU pour l’accord sur le câblage.
Abréviations pour les couleurs (Blanc Ba ou W, Bleu Be, Gris G, Jaune J, Marron M, Noir N, Orange
Or ou O, Rose Rs, Rouge R, Vert V, Violet Vi).
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2. Annexe 2 - Etapes clés dans le déroulé des études d’exécution et des
travaux relatifs à la GTC
Les durées sont évaluées pour des installations standards (CTA, sous-station chaud ou froid…) et
non des opérations comportant des automatismes spécifiques (centrale électrique par exemple…)
mais le principe est toujours le même. Le terme « installation » dans le texte ci-dessous signifie 1
CTA, 1 production…Donc la durée des différentes étapes est proportionnelle au nombre
d’installations dans l’opération.
OS
Démarrage de l’opération
Analyse fonctionnelle validée Ces deux étapes sont des préalables
avec schémas électriques et impératifs aux étapes suivantes.
schémas Trop souvent, les analyses
aérauliques/hydrauliques
fonctionnelles ou les schémas ne sont
conformes à l’analyse
pas finalisés et l’étape suivante est
réalisée avec des erreurs qui multiplient
le temps et les coûts de manière
Les codes patrimoniaux importante.
GMAO des équipements et Des pénalités doivent pouvoir
des locaux doivent figurer sur s’appliquer à cette étape.
les plans, les schémas et l’AF
Le générateur d’application fourni par le
CHU est renseigné par l’entreprise
(généralement le sous-traitant
Renseignement par automatisme) et contrôlé par le CHU. Il
l’entreprise du générateur faut 2 jours par installation (1 jour
d’application fourni par le entreprise, 1 jour CHU) plus l’intervalle
CHU de temps pour le contrôle CHU soit 15
15 jours jours environ. Cette durée n’est pas
directement proportionnelle au nombre
d’installations.
L’automaticien importe le programme
depuis le générateur et crée les sections
Programmation de l’automate de Mode de marche, de Défauts etc… en
par entreprise fonction de l’analyse fonctionnelle et
1 jour par installation des schémas validés. Il faut 1 jour par
installation.
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Etape préalable au recettage et qui le
conditionne.
L’autocontrôle est effectué par
l’entreprise avec son sous-traitant
Autocontrôle entreprise
d’automatisme. L’automatisme en fin
2 jours par installations
d’autocontrôle doit être opérationnel et
les réglages effectués. Ce n’est pas le
cas la plupart du temps.
Il faut compter 2 jours par installation.
Le recettage dure en moyenne 1
journée par installation pour la CVC.
Il s’effectue avec l’automaticien de
Recettage avec l’entreprise et
l’entreprise et le metteur au point de
le CHU
l’entreprise qui doit être disponible.
1 jour par installation
L’installation doit être finalisée
(étanchéité des locaux, fin de course
des portes…)
Contrairement aux pratiques
habituelles, lors des OPR, l’automatisme
OPR doit être recetté et opérationnel.
En cas de problème majeur bloquant, la
correction doit être effectuée avant la
restitution des locaux au service
utilisateur.
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.