Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Les normes IEC 61508 et 61511 demandent de justifier par calcul que le niveau de SIL requis (Safety Integrity Level) associé aux fonctions instrumentées de sécurité (SIF) est atteint. Ce niveau de SIL requis est défini à l’aide d’une méthode d’analyse des risques (LOPA, Risk Graph…). Pour estimer la probabilité de défaillance d’une SIF, l’une des méthodes couramment utilisée est celle présentée dans l’IEC 61508-6 qui consiste à appliquer des formules simplifiées. La méthode PDS constitue une alternative car elle est aussi basée sur l’application de formules simplifiées. L’article présente les principes de cette méthode et identifie les différences majeures avec l’approche exposée dans l’IEC 61508-6.
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To be compliant with IEC 61508 and 61511, a SIL (Safety Integrity Level) assessment for each Safety Instrumented Function (SIF) implemented in SIS is required. SIL level is defined by risk assessment (LOPA, Risk Graph…). To achieve this goal, calculations of probability of failure using the simplified formulas presented into IEC 61508-6 are performed. Simplified formulas to assess probability of failure proposed by PDS method is an alternative to the IEC 61508-6 approach. This paper describes principles of PDS method and highlights differences with IEC 61508-6 approach.
Auteur(s)
-
Olivier IDDIR : Ingénieur quantification des risques – Membre du réseau des experts de TECHNIP - Service Expertise & Modélisation – TECHNIP, La défense, France
INTRODUCTION
Pour prévenir et limiter les risques, les industriels sont amenés à mettre en œuvre des barrières de sécurité. Il existe différents types de barrières de sécurité tels que les fonctions instrumentées de sécurité (SIF) ; réalisées par des systèmes instrumentés de sécurité (SIS), elles ont connu un essor croissant depuis la parution des normes encadrant leurs conception, utilisation, suivi et maintien dans le temps (normes IEC 61508 et 61511). La conception d’un SIS nécessite d’estimer le niveau d’intégrité (SIL) des SIF pour justifier que les risques sont maîtrisés. L’objectif est de démontrer que les architectures proposées pour les SIF permettent bien d’atteindre les niveaux de SIL requis. Pour ce faire, il est nécessaire de calculer la probabilité de défaillance de chaque SIF (PFDavg pour les systèmes en mode sollicitation ou PFH pour les systèmes en mode continu). La méthode PDS, largement utilisée dans l’industrie offshore (et plus particulièrement en Norvège), permet de répondre à ce besoin.
Cet article présente les principes de la méthode PDS et met en lumière les principales différences avec l’approche présentée dans l’IEC 61508-6. Plus précisément :
-
il retrace les origines de la méthode ;
-
il présente les formules permettant de calculer la probabilité de défaillance à la sollicitation d’une SIF (PFDavg) ;
-
il compare les valeurs de PFDavg obtenues par application de la méthode PDS à celles obtenues par application des formules de l’IEC 61508-6.
MOTS-CLÉS
KEYWORDS
Risk assessment | Method
DOI (Digital Object Identifier)
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BIBLIOGRAPHIE
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Instrumentation Society of America (ISA)
SINTEF
http://www.sintef.no/projectweb/pds-main-page/
Institut pour la maîtrise des risques (IMdR)
HAUT DE PAGE
IEC 61078 - Techniques d’analyse pour la sûreté de fonctionnement – Bloc-diagramme de fiabilité et méthodes booléennes - -
IEC 61508 - Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité – chapitre 1 à 7 – 2010 - -
IEC 61511 - Sécurité fonctionnelle des systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur des industries de transformation – 2016 - -
IEC 61078 - Techniques d’analyse pour la sûreté de fonctionnement – Bloc-diagramme de fiabilité et méthodes booléennes - -
IEC 61025 - Analyse par arbre de panne - -
IEC 61165 - Application des techniques de Markov - -
IEC 62551 - Techniques d’analyse de sûreté de fonctionnement – Techniques des réseaux de Petri - -
IEC 62502 - Techniques d’analyse de sûreté de fonctionnement – Analyse par arbre d’événement - -
PD ISO/TR - 12489:2013 - Petroleum, petrochemical and natural gas...
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