{"id":21689,"date":"2023-05-18T08:56:11","date_gmt":"2023-05-18T13:56:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.polywater.com\/solution-story\/les-joints-polywater-powerpatch-sont-meilleurs-que-les-methodes-courantes-de-remplacement-des-joints\/"},"modified":"2023-09-06T11:08:54","modified_gmt":"2023-09-06T16:08:54","slug":"les-joints-polywater-powerpatch-sont-meilleurs-que-les-methodes-courantes-de-remplacement-des-joints","status":"publish","type":"solution-story","link":"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/solution-story\/les-joints-polywater-powerpatch-sont-meilleurs-que-les-methodes-courantes-de-remplacement-des-joints\/","title":{"rendered":"Les joints Polywater PowerPatch<sup>\u00ae<\/sup> sont meilleurs que les m\u00e9thodes courantes de remplacement des joints"},"excerpt":{"rendered":"<p>Ne voulant pas causer de dommages potentiels et des perturbations majeures \u00e0 cause d&rsquo;un remplacement de joint traditionnel, cette soci\u00e9t\u00e9 a utilis\u00e9 Polywater PowerPatch pour sceller l&rsquo;ensemble du joint d\u00e9faillant et tous les \u00e9crous et boulons. Une fois compl\u00e8tement scell\u00e9, le transformateur a \u00e9t\u00e9 imm\u00e9diatement mis en service et n&rsquo;a n\u00e9cessit\u00e9 aucune maintenance suppl\u00e9mentaire.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":21471,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"","_relevanssi_noindex_reason":""},"categories":[3084,3087,3085,3088,3061,3075],"industry-type":[2981],"class_list":["post-21689","solution-story","type-solution-story","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-prolongation-de-la-duree-de-vie-des-actifs","category-transformateurs-de-vieillissement","category-entretien-des-equipements","category-dommages-aux-actifs-sur-le-terrain","category-type-de-contenu","category-etude-de-cas","industry-type-electrical-infrastructure"],"acf":{"file":false,"columns":[{"image":{"ID":22825,"id":22825,"title":"PowerPatch-The challenge frame, FR","filename":"PowerPatch-The-challenge-frame-FR.jpg","filesize":427108,"url":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-challenge-frame-FR.jpg","link":"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/solution-story\/les-joints-polywater-powerpatch-sont-meilleurs-que-les-methodes-courantes-de-remplacement-des-joints\/powerpatch-the-challenge-frame-fr-2\/","alt":"Un vieux transformateur \u00e9lectrique gris montrant des signes de vieillissement et de rouille avec une banni\u00e8re bleue en bas de l'image indiquant \u00ab le defi \u00bb.","author":"7","description":"","caption":"","name":"powerpatch-the-challenge-frame-fr-2","status":"inherit","uploaded_to":21689,"date":"2023-09-06 16:02:41","modified":"2023-09-12 19:16:24","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":980,"height":728,"sizes":{"thumbnail":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-challenge-frame-FR-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-challenge-frame-FR-300x223.jpg","medium-width":300,"medium-height":223,"medium_large":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-challenge-frame-FR-768x571.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":571,"large":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-challenge-frame-FR.jpg","large-width":980,"large-height":728,"1536x1536":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-challenge-frame-FR.jpg","1536x1536-width":980,"1536x1536-height":728,"2048x2048":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-challenge-frame-FR.jpg","2048x2048-width":980,"2048x2048-height":728,"gform-image-choice-sm":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-challenge-frame-FR.jpg","gform-image-choice-sm-width":300,"gform-image-choice-sm-height":223,"gform-image-choice-md":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-challenge-frame-FR.jpg","gform-image-choice-md-width":400,"gform-image-choice-md-height":297,"gform-image-choice-lg":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-challenge-frame-FR.jpg","gform-image-choice-lg-width":600,"gform-image-choice-lg-height":446}},"title":"Minimiser l'humidit\u00e9 au c\u0153ur","content":"<p>Une fuite d&rsquo;huile au niveau du joint du r\u00e9servoir-cloche et des boulons de fixation d&rsquo;un transformateur de g\u00e9n\u00e9ration de 260\u00a0MVA a pos\u00e9 un s\u00e9rieux probl\u00e8me \u00e0 une entreprise de production d&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9. Le gestionnaire d&rsquo;actifs h\u00e9sitait \u00e0 exposer le noyau du transformateur \u00e0 l&rsquo;oxyg\u00e8ne et \u00e0 l&rsquo;humidit\u00e9 atmosph\u00e9riques, comme c&rsquo;est le cas lorsque les pratiques traditionnelles de remplacement des joints sont utilis\u00e9es. L&rsquo;exposition \u00e0 l&rsquo;humidit\u00e9 et aux gaz atmosph\u00e9riques cr\u00e9e des interactions d\u00e9l\u00e9t\u00e8res avec l&rsquo;isolant solide et l&rsquo;huile isolante, ce qui peut souvent entra\u00eener une d\u00e9faillance pr\u00e9matur\u00e9e du transformateur. Le service public avait besoin d&rsquo;une technologie d&rsquo;\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 permettant d&rsquo;arr\u00eater la fuite sur place sans exposer l&rsquo;huile isolante et le papier \u00e0 ces \u00e9l\u00e9ments lors du levage du r\u00e9servoir-cloche n\u00e9cessaire avant le d\u00e9but du processus de remplacement du joint.<\/p>\n"},{"image":{"ID":22849,"id":22849,"title":"PowerPatch-The solution frame, FR","filename":"PowerPatch-The-solution-frame-FR.jpg","filesize":691499,"url":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-solution-frame-FR.jpg","link":"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/solution-story\/les-joints-polywater-powerpatch-sont-meilleurs-que-les-methodes-courantes-de-remplacement-des-joints\/powerpatch-the-solution-frame-fr-2\/","alt":"Tous les composants d'un kit de r\u00e9paration Polywater PowerPatch avec une banni\u00e8re bleue en bas de l'image indiquant \u00ab la solution \u00bb.","author":"7","description":"","caption":"","name":"powerpatch-the-solution-frame-fr-2","status":"inherit","uploaded_to":21689,"date":"2023-09-06 16:03:12","modified":"2023-09-12 19:16:36","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":980,"height":765,"sizes":{"thumbnail":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-solution-frame-FR-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-solution-frame-FR-300x234.jpg","medium-width":300,"medium-height":234,"medium_large":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-solution-frame-FR-768x600.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":600,"large":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-solution-frame-FR.jpg","large-width":980,"large-height":765,"1536x1536":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-solution-frame-FR.jpg","1536x1536-width":980,"1536x1536-height":765,"2048x2048":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-solution-frame-FR.jpg","2048x2048-width":980,"2048x2048-height":765,"gform-image-choice-sm":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-solution-frame-FR.jpg","gform-image-choice-sm-width":300,"gform-image-choice-sm-height":234,"gform-image-choice-md":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-solution-frame-FR.jpg","gform-image-choice-md-width":400,"gform-image-choice-md-height":312,"gform-image-choice-lg":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-solution-frame-FR.jpg","gform-image-choice-lg-width":600,"gform-image-choice-lg-height":468}},"title":"Produit d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 pour transformateur PowerPatch","content":"<p>Le service public a contact\u00e9 une soci\u00e9t\u00e9 de services sp\u00e9cialis\u00e9e dans la r\u00e9paration des fuites, qui a recommand\u00e9 l&rsquo;utilisation de <a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/produit\/colmateur-de-fuites-de-transformateurs-powerpatch-de-polywater\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Polywater PowerPatch\u00ae<\/a>, un mastic sp\u00e9cialis\u00e9 con\u00e7u pour arr\u00eater les fuites actives de l&rsquo;huile et de gaz SF<sub>6<\/sub> dans les transformateurs. Une visite du site a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e pour d\u00e9terminer la quantit\u00e9 de produit d\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 n\u00e9cessaire et pour \u00e9valuer les points d&rsquo;acc\u00e8s physique restreint dans la zone \u00e0 sceller. Le p\u00e9rim\u00e8tre du joint \u00e9tait d&rsquo;environ 18\u00a0m de long et contenait plus de 200\u00a0boulons, dont beaucoup avaient \u00e9t\u00e9 trop serr\u00e9s et fuyaient. La soci\u00e9t\u00e9 de services a d\u00e9termin\u00e9 que le p\u00e9rim\u00e8tre complet et tous les boulons devaient \u00eatre scell\u00e9s avec PowerPatch pour garantir que de futures fuites ne se produiraient pas dans les zones non scell\u00e9es une fois la pression r\u00e9tablie.<\/p>\n"},{"image":{"ID":22837,"id":22837,"title":"PowerPatch-The result frame, FR","filename":"PowerPatch-The-result-frame-FR.jpg","filesize":404447,"url":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-result-frame-FR.jpg","link":"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/solution-story\/les-joints-polywater-powerpatch-sont-meilleurs-que-les-methodes-courantes-de-remplacement-des-joints\/powerpatch-the-result-frame-fr-2\/","alt":"Un vieux transformateur \u00e9lectrique verd\u00e2tre\/gris avec une banni\u00e8re bleue en bas de l'image indiquant \u00ab le r\u00e9sultat \u00bb.","author":"7","description":"","caption":"","name":"powerpatch-the-result-frame-fr-2","status":"inherit","uploaded_to":21689,"date":"2023-09-06 16:02:55","modified":"2023-09-12 19:16:49","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":980,"height":728,"sizes":{"thumbnail":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-result-frame-FR-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-result-frame-FR-300x223.jpg","medium-width":300,"medium-height":223,"medium_large":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-result-frame-FR-768x571.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":571,"large":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-result-frame-FR.jpg","large-width":980,"large-height":728,"1536x1536":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-result-frame-FR.jpg","1536x1536-width":980,"1536x1536-height":728,"2048x2048":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-result-frame-FR.jpg","2048x2048-width":980,"2048x2048-height":728,"gform-image-choice-sm":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-result-frame-FR.jpg","gform-image-choice-sm-width":300,"gform-image-choice-sm-height":223,"gform-image-choice-md":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-result-frame-FR.jpg","gform-image-choice-md-width":400,"gform-image-choice-md-height":297,"gform-image-choice-lg":"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PowerPatch-The-result-frame-FR.jpg","gform-image-choice-lg-width":600,"gform-image-choice-lg-height":446}},"title":"PowerPatch permet d'\u00e9conomiser du temps et de l'argent","content":"<p>L&rsquo;\u00e9quipe de service a \u00e9t\u00e9 d\u00e9p\u00each\u00e9e sur le site pour effectuer la r\u00e9paration. PowerPatch a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9 sur tout le p\u00e9rim\u00e8tre du joint ainsi que sur tous les boulons et \u00e9crous.\u00a0Une fois compl\u00e8tement scell\u00e9, le transformateur a \u00e9t\u00e9 imm\u00e9diatement mis en service et n&rsquo;a n\u00e9cessit\u00e9 aucune maintenance suppl\u00e9mentaire.<\/p>\n<p>Comme l&rsquo;exige le service public, l&rsquo;\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 de cet actif critique avec PowerPatch a minimis\u00e9 les risques pour l&rsquo;huile et l&rsquo;isolation solide dus au vieillissement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 et \u00e0 la d\u00e9faillance pr\u00e9matur\u00e9e. L&rsquo;application sur site de PowerPatch a permis \u00e0 la compagnie d&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9 de r\u00e9duire consid\u00e9rablement ses d\u00e9penses. PowerPatch a permis d&rsquo;\u00e9viter les co\u00fbts de transport, d&rsquo;\u00e9quipement de levage lourd, de coupure de courant, de vidange d&rsquo;huile et de reconditionnement par rapport au remplacement du joint.<\/p>\n<p>Lisez l&rsquo;histoire compl\u00e8te ici\u00a0: <a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/knowledge-hub\/transformer-leak-repair-story-from-polywater\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Histoire de r\u00e9paration de fuite de transformateur de Polywater\u00ae<\/a><\/p>\n"}],"related_articles_mode":"manual","select_related_articles":[{"post_identity":{"ID":13521,"post_author":"21","post_date":"2022-01-18 20:12:02","post_date_gmt":"2022-01-18 20:12:02","post_content":"<img class=\"alignnone size-full wp-image-12760\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Transformers-mag-header-image-crop.jpg\" alt=\"La cartouche PowerPatch est d\u00e9ploy\u00e9e pour colmater les fuites\" width=\"1900\" height=\"932\" \/>Le colmatage rapide et efficace des fuites d'huile ou de SF<sub>6<\/sub> des transformateurs \u00e9lectriques est un \u00e9l\u00e9ment important d'une alimentation \u00e9lectrique constante qui minimise les pertes \u00e9conomiques pour les compagnies d'\u00e9lectricit\u00e9 et leurs clients. Les programmes d'entretien continu des transformateurs sont essentiels \u00e0 la fiabilit\u00e9 de la production et des services d'\u00e9lectricit\u00e9. Lorsque le remplacement imm\u00e9diat d'un joint de transformateur n'est pas possible, une solution de r\u00e9paration rapide et fiable est requise sur place pour colmater les fuites d'huile au niveau du joint. Le r\u00e9cit suivant de Polywater sur le colmatage des fuites d\u00e9crit un sc\u00e9nario de r\u00e9paration d'un joint qui fuit souvent rencontr\u00e9 sur le terrain\u00a0: La r\u00e9paration d'un joint de r\u00e9servoir type cloche de transformateur en Inde o\u00f9 le syst\u00e8me de colmatage des fuites PowerPatch\u00ae de Polywater\u00ae a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 pour colmater les fuites d'huile afin de maintenir une alimentation \u00e9lectrique fiable.\r\n<h2><strong>Probl\u00e8me de fuite d'huile \u00e0 r\u00e9soudre<\/strong><\/h2>\r\nUne soci\u00e9t\u00e9 de production d'\u00e9lectricit\u00e9 indienne se pr\u00e9parait \u00e0 r\u00e9viser son parc de transformateurs au cours d'un arr\u00eat annuel programm\u00e9. Cependant, la fuite d'huile provenant du joint et des boulons du r\u00e9servoir type cloche d'un transformateur pour g\u00e9n\u00e9rateur (GT) de 260\u00a0MVA a suscit\u00e9 de s\u00e9rieuses inqui\u00e9tudes chez son propri\u00e9taire.\r\n<h2><strong><img class=\"size-full wp-image-12772 alignright\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Transformer-at-time-of-site-visit-cropped.jpg\" alt=\"Une r\u00e9paration de fuites sur un transformateur montrant une certaine d\u00e9gradation\" width=\"582\" height=\"316\" \/>Options de r\u00e9paration pour le client<\/strong><\/h2>\r\nLe propri\u00e9taire du transformateur disposait de deux options pour r\u00e9parer les fuites du joint\u00a0: remplacement du joint d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 ou colmatage des fuites du joint. La premi\u00e8re est une option intrusive car l'huile du transformateur doit \u00eatre retir\u00e9e et le r\u00e9servoir type cloche doit \u00eatre soulev\u00e9 pour remplacer le joint. La seconde option, le colmatage des fuites du joint, est un processus non intrusif dans lequel la fuite est colmat\u00e9e de l'ext\u00e9rieur, ce qui \u00e9limine la n\u00e9cessit\u00e9 de soulever le r\u00e9servoir et d'enlever l'huile.\r\nDans ce cas, le GT avait fourni un service fiable pendant plus de dix ans, mais le gestionnaire des actifs h\u00e9sitait \u00e0 exposer le c\u0153ur du transformateur \u00e0 l'oxyg\u00e8ne et \u00e0 l'humidit\u00e9 atmosph\u00e9riques si les pratiques traditionnelles de remplacement des joints devaient \u00eatre utilis\u00e9es. Il a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9 que les co\u00fbts de levage de la partie active du transformateur et du traitement de l'huile requis pour l'option de remplacement intrusif seraient \u00e9lev\u00e9s. Le client devait \u00e9galement minimiser le risque d'ouvrir un transformateur en bon \u00e9tat de fonctionnement pour l'exposer \u00e0 l'humidit\u00e9 atmosph\u00e9rique. L'option choisie pour l'arr\u00eat \u00e0 venir devait \u00eatre une technologie d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 permettant de stopper la fuite sans avoir \u00e0 traiter l'huile et \u00e0 soulever le r\u00e9servoir type cloche.\r\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/knowledge-hub\/le-vieillissement-des-transformateurs-de-puissance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenus connexes : <\/strong>Le vieillissement des transformateurs de puissance<\/a><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<h2><strong>Attentes minimales\/compromis<\/strong><\/h2>\r\nL'\u00e9quipe d'exploitation et de maintenance (E&amp;M) de l'entreprise de production avait des attentes minimales concernant le syst\u00e8me de colmatage des fuites de joints. Il s'agissait de\u00a0:\r\n<ul>\r\n \t<li>La fuite d'huile doit \u00eatre compl\u00e8tement stopp\u00e9e<\/li>\r\n \t<li>La fuite d'huile ne doit pas se reproduire pendant un certain nombre d'ann\u00e9es (3 \u00e0 5\u00a0ans dans la plupart des cas) OU au moins jusqu'au prochain arr\u00eat planifi\u00e9<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h2><strong>Exp\u00e9riences pass\u00e9es<\/strong><\/h2>\r\nLes ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dentes, le propri\u00e9taire du transformateur avait fait appel \u00e0 ses propres \u00e9quipes de r\u00e9paration pour serrer les boulons du couvercle du transformateur afin d'endiguer l'\u00e9coulement d'huile. Cela avait \u00e9t\u00e9 fait suffisamment de fois pour qu'un serrage suppl\u00e9mentaire soit contre-productif en raison du vieillissement potentiel du joint. Le client avait \u00e9galement fait appel \u00e0 son \u00e9quipe de r\u00e9paration et \u00e0 des entrepreneurs ext\u00e9rieurs lors d'arr\u00eats pr\u00e9c\u00e9dents pour stopper les fuites d'huile. Diff\u00e9rents mat\u00e9riaux d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 avaient \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour ces r\u00e9parations, mais ils n'avaient pas donn\u00e9 de bons r\u00e9sultats lors de fuites actives de joints. Le mat\u00e9riau de colmatage des fuites d'huile le plus r\u00e9cent avait commenc\u00e9 \u00e0 fuir abondamment en de multiples points, de sorte qu'un mat\u00e9riau de r\u00e9paration plus efficace devait \u00eatre identifi\u00e9 et approuv\u00e9.\r\nLe responsable de la maintenance de la centrale avait assist\u00e9 \u00e0 un colloque de maintenance des transformateurs, TRAFOCARE, o\u00f9 il avait vu une pr\u00e9sentation et une vid\u00e9o montrant comment les fuites peuvent \u00eatre r\u00e9par\u00e9es sans vidanger l'huile du transformateur, en utilisant le syst\u00e8me de colmatage des fuites PowerPatch de Polywater. Le responsable de la maintenance a donc contact\u00e9 Polywater et son \u00e9quipe technique locale, LeakXpert, pour trouver une solution afin de colmater la fuite du joint.\r\n\r\n<strong> <img class=\"wp-image-12785 size-medium alignleft\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/PowerPatch-Cartridge-Kit-cropped-300x160.jpg\" alt=\"Composants du kit PowerPatch\" width=\"300\" height=\"160\" \/><\/strong>\r\n<h2><strong>Syst\u00e8me de colmatage des fuites PowerPatch<\/strong><\/h2>\r\nL'\u00e9quipe technique a d'abord pr\u00e9sent\u00e9 les capacit\u00e9s du produit PowerPatch de Polywater pour s'assurer qu'il r\u00e9pondait aux exigences de la r\u00e9paration \u00e0 effectuer. PowerPatch est sp\u00e9cialement formul\u00e9 pour \u00eatre utilis\u00e9 avec des \u00e9quipements \u00e9lectriques \u00e0 haute tension. Ce produit d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 avanc\u00e9 est bas\u00e9 sur une technologie multipolym\u00e8re et est utilis\u00e9 pour r\u00e9parer les fuites d'huile et de SF<sub>6<\/sub>. Il offre les caract\u00e9ristiques physiques et \u00e9lectriques requises pour les op\u00e9rations des centrales \u00e9lectriques.\r\nVoici quelques-unes des caract\u00e9ristiques de PowerPatch qui en font la technologie de colmatage de fuites id\u00e9ale pour cette application\u00a0:\r\n<ul>\r\n \t<li>PowerPatch a des propri\u00e9t\u00e9s di\u00e9lectriques similaires \u00e0 celles des autres composants \u00e0 l'int\u00e9rieur du transformateur, comme l'huile et l'isolation solide. Cette compatibilit\u00e9 r\u00e9duit le risque de d\u00e9charge partielle et ses effets n\u00e9fastes sur les performances du transformateur.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<ul>\r\n \t<li>Souple et facile \u00e0 retirer\u00a0\u2013\u00a0PowerPatch permet la dilatation et la contraction caus\u00e9es par les changements de charge fr\u00e9quents et les vibrations courantes\u00a0; gr\u00e2ce \u00e0 sa forte adh\u00e9rence \u00e0 la surface r\u00e9par\u00e9e, il r\u00e9siste \u00e0 des pressions allant jusqu'\u00e0 1,4\u00a0MPa sur l'acier pour supporter ces forces m\u00e9caniques \u00e9lev\u00e9es. Bien que solide, il peut \u00eatre facilement retir\u00e9 s'il est utilis\u00e9 pour une r\u00e9paration \u00e0 court terme.<\/li>\r\n \t<li>PowerPatch r\u00e9siste aux intemp\u00e9ries telles que l'exposition aux UV et \u00e0 la temp\u00e9rature. Il a \u00e9t\u00e9 vieilli dans des conditions extr\u00eames, notamment sous la pluie, la neige, le gr\u00e9sil et les UV, avec une plage de temp\u00e9ratures d'utilisation de -40\u00a0\u00b0C \u00e0 150\u00a0\u00b0C.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/knowledge-hub\/cartographie-des-parcs-de-transformateurs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenus connexes : <\/strong>Cartographie des parcs de transformateurs<\/a><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\nCes caract\u00e9ristiques du produit PowerPatch r\u00e9pondaient aux exigences du propri\u00e9taire du transformateur pour assurer une production \u00e9lectrique fiable. Mais, avant de prendre la d\u00e9cision finale et de savoir si PowerPatch \u00e9tait le bon choix pour la r\u00e9paration du joint, une visite sur place pour \u00e9valuer l'environnement physique du transformateur a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9e.\r\n\r\nChaque fuite d'huile de transformateur est diff\u00e9rente. Le p\u00e9rim\u00e8tre de nombreux r\u00e9servoirs type cloche de transformateurs peut atteindre 18\u00a0m\u00e8tres de longueur, et peut contenir plus de 200\u00a0boulons. Lors du colmatage d'une fuite de joint, la totalit\u00e9 de la longueur du joint doit \u00eatre scell\u00e9e. Si seule la zone de fuite d'huile est colmat\u00e9e, l'huile peut migrer vers des zones non colmat\u00e9es et fuir \u00e0 nouveau. Les boulons qui maintiennent fermement le r\u00e9servoir sur le transformateur doivent \u00e9galement \u00eatre scell\u00e9s. Sinon, une fois que tout le p\u00e9rim\u00e8tre du r\u00e9servoir est scell\u00e9, l'huile suivra le chemin de moindre r\u00e9sistance et commencera \u00e0 fuir par les filets des boulons.\r\n\r\nAvec ces probl\u00e8mes \u00e0 l'esprit, l'\u00e9quipe LeakXpert s'est rendue \u00e0 la centrale pour inspecter le transformateur afin de d\u00e9terminer la quantit\u00e9 de produit d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 n\u00e9cessaire et d'\u00e9valuer les points d'acc\u00e8s physique restreint dans la zone \u00e0 sceller. L'\u00e9quipe de r\u00e9paration a trouv\u00e9 certaines zones derri\u00e8re les bo\u00eetes de triage qui rendraient l'application du produit d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 difficile. L'\u00e9quipe de LeakXpert a inform\u00e9 le client de ces zones, et celui-ci a accept\u00e9 de retirer les bo\u00eetes avant de commencer la r\u00e9paration du joint. La visite a \u00e9galement r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que le produit d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment appliqu\u00e9 n\u00e9cessiterait beaucoup de temps et d'efforts pour \u00eatre retir\u00e9.\r\n<h2><strong><img class=\"alignnone size-full wp-image-12780\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Removing-Old-Material-cropped.jpg\" alt=\"Un ouvrier enl\u00e8ve la r\u00e9paration d'un ancien joint cass\u00e9\" width=\"1400\" height=\"788\" \/>Retrait de l'ancien mat\u00e9riau d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9<\/strong><\/h2>\r\nAvant que le proc\u00e9d\u00e9 de r\u00e9paration puisse commencer, le mat\u00e9riau d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 qui fuyait et qui avait \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment a d\u00fb \u00eatre retir\u00e9. Dans de nombreux cas, ce processus de retrait est la partie la plus longue d'une r\u00e9paration de joint. Divers mat\u00e9riaux ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s par le pass\u00e9, et ils sont difficiles \u00e0 enlever. Il peut s'agir de mat\u00e9riaux caoutchout\u00e9s ou de compos\u00e9s de r\u00e9sine dure. Ils doivent tous \u00eatre racl\u00e9s \u00e0 l'aide de burins ou de meules, une t\u00e2che physiquement exigeante, qui laisse souvent des mat\u00e9riaux r\u00e9siduels sur la surface de r\u00e9paration, qu'il faut ensuite \u00e9liminer avec des solvants de nettoyage puissants. Cela fait de l'amovibilit\u00e9 de PowerPatch un avantage s'il est utilis\u00e9 comme joint temporaire sur un transformateur en attente de pi\u00e8ces de rechange.\r\nL'\u00e9quipe de LeakXpert a retir\u00e9 le vieux mat\u00e9riau d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 du GT en deux jours. Une fois le mat\u00e9riau enlev\u00e9, la surface a \u00e9t\u00e9 nettoy\u00e9e avec un nettoyant \u00e9cologique. Il \u00e9tait alors temps de lancer la proc\u00e9dure d'application du produit PowerPatch.\r\n<h2><strong>Le processus de r\u00e9paration<\/strong><\/h2>\r\nLe proc\u00e9d\u00e9 d'application pour colmater la fuite du r\u00e9servoir de type cloche est tr\u00e8s important. La migration de l'huile le long du chemin de moindre r\u00e9sistance est tr\u00e8s courante. Pour minimiser ce probl\u00e8me, au lieu de commencer le processus de r\u00e9paration aux points de la fuite active, les longueurs sans fuites du p\u00e9rim\u00e8tre et les boulons du r\u00e9servoir sont scell\u00e9es en premier. Ensuite, les longueurs adjacentes \u00e0 ces zones sans fuites sont scell\u00e9es. Ce processus se poursuit, en se rapprochant de plus en plus des points de fuite actifs. Une fois que le point de fuite actif est atteint, il est colmat\u00e9. Ce proc\u00e9d\u00e9 d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 garantit que la fuite sera compl\u00e8tement r\u00e9par\u00e9e, emp\u00eachant l'huile de migrer vers des zones non scell\u00e9es le long du p\u00e9rim\u00e8tre du r\u00e9servoir.\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-12776\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Surface-Preparation.jpg\" alt=\"Un transformateur pr\u00e9sentant une certaine d\u00e9gradation\" width=\"715\" height=\"402\" \/>\r\n<h2><strong>Pr\u00e9paration de la surface<\/strong><\/h2>\r\nUne fois le mat\u00e9riau pr\u00e9c\u00e9demment appliqu\u00e9 retir\u00e9, la surface en acier sur laquelle le produit PowerPatch devait \u00eatre appliqu\u00e9 a d\u00fb \u00eatre ponc\u00e9e et nettoy\u00e9e. Le but de cette \u00e9tape est d'enlever la peinture et la contamination qui peuvent r\u00e9duire l'adh\u00e9rence de PowerPatch \u00e0 la zone de r\u00e9paration. En outre, le pon\u00e7age ou le meulage de la surface m\u00e9tallique permet d'augmenter la surface \u00e0 laquelle le produit PowerPatch adh\u00e8re, ce qui conf\u00e8re au joint une plus grande r\u00e9sistance. Dans de nombreuses r\u00e9parations de joints, la fuite semble provenir d'un certain point alors que l'origine de la fuite du joint peut \u00eatre assez \u00e9loign\u00e9e. L'\u00e9quipe de r\u00e9paration exp\u00e9riment\u00e9e de Polywater, LeakXpert, a utilis\u00e9 l'\u00e9tape de pr\u00e9paration de la surface pour distinguer les zones de fuites actives contenant de v\u00e9ritables points de fuite de celles qui n'en contenaient pas.\r\n<h2><strong><img class=\"wp-image-12789 size-medium alignleft\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Sealing-non-active-leaks-300x169.jpg\" alt=\"Colmatage des fuites non actives avec PowerPatch de Polywater\" width=\"300\" height=\"169\" \/>\u00c9tanch\u00e9it\u00e9 des zones non actives<\/strong><\/h2>\r\nLes \u00e9tapes n\u00e9cessaires \u00e0 l'application de PowerPatch d\u00e9pendent du type de fuite, active ou non active. Dans une r\u00e9paration typique de fuite de joint, la plupart du p\u00e9rim\u00e8tre du r\u00e9servoir principal ne pr\u00e9sente pas de fuite active, mais il y a souvent de l'huile qui a migr\u00e9 des zones de fuite active. Le proc\u00e9d\u00e9 pour colmater les fuites non actives est plus facile que pour les fuites actives. Toute huile accumul\u00e9e dans les zones de fuites non actives doit \u00eatre nettoy\u00e9e, puis la r\u00e9sine permanente PowerPatch doit \u00eatre appliqu\u00e9e directement sur le m\u00e9tal du transformateur. Ce processus doit \u00eatre r\u00e9p\u00e9t\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises sur des longueurs de 2 \u00e0 3\u00a0m\u00e8tres jusqu'\u00e0 ce que vous approchiez d'une zone de fuite active. La r\u00e9sine permanente PowerPatch pr\u00e9sente une forte adh\u00e9rence \u00e0 la surface du m\u00e9tal et durcit rapidement. Un durcissement fonctionnel peut \u00eatre atteint en une heure apr\u00e8s une application \u00e0 20\u00a0\u00b0C.\r\nProduit d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 PowerPatch\u00a0\u2013\u00a0la r\u00e9sine de r\u00e9paration permanente en deux parties PowerPatch a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9e \u00e0 partir d'une cartouche et d'une buse de m\u00e9lange. L'outil d'application a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 pour injecter les deux parties de la r\u00e9sine de la cartouche vers la buse de m\u00e9lange. Dans la buse, elles sont dos\u00e9es avec pr\u00e9cision et soigneusement m\u00e9lang\u00e9es pour garantir des performances d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 fiables. Contrairement aux autres produits d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 qui n\u00e9cessitent de mesurer les proportions et de m\u00e9langer \u00e0 la main, tous les conditionnements de produit PowerPatch sont pr\u00e9mesur\u00e9s pour offrir des temps de durcissement, une r\u00e9sistance et une durabilit\u00e9 constants pour d'excellents r\u00e9sultats d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9.\r\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/knowledge-hub\/influence-de-loxygene-et-des-acides-sur-le-vieillissement-des-transformateurs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenus connexes : <\/strong>Influence de l\u2019oxyg\u00e8ne et des acides sur le vieillissement des transformateurs<\/a><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\nIl est parfois difficile de savoir si la pr\u00e9sence d'huile est le r\u00e9sultat d'une fuite active ou d'une migration d'huile depuis une autre zone de fuite. Dans le cas de la r\u00e9paration du joint sur le GT, l'\u00e9quipe de LeakXpert n'\u00e9tait pas s\u00fbre de la source de l'huile \u00e0 certains endroits du p\u00e9rim\u00e8tre du r\u00e9servoir. Dans ces zones, ils ont utilis\u00e9 le processus de colmatage des fuites actives d\u00e9crit ci-dessous.\r\n<h2><strong><img class=\"size-full wp-image-12764 alignright\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Sealing-Active-Leaks-with-Cartridge-cropped.jpg\" alt=\"Un homme avec un chapeau bleu colmate une fuite sur un transformateur\" width=\"600\" height=\"337\" \/>\u00c9tanch\u00e9it\u00e9 des zones actives<\/strong><\/h2>\r\nLes fuites actives peuvent \u00eatre d\u00e9tect\u00e9es comme des suintements s'accumulant \u00e0 la surface du transformateur ou comme des gouttelettes d'huile provenant de la zone de fuite. Sur la photo de la pr\u00e9paration de la surface (\u00e9tape\u00a01), on peut voir des gouttes d'huile s'\u00e9couler de la surface pr\u00e9par\u00e9e. Une fois que les zones adjacentes sans fuites ont \u00e9t\u00e9 scell\u00e9es, les points de fuites actives sont maintenant pr\u00eats \u00e0 \u00eatre r\u00e9par\u00e9s.\r\nLe colmatage des fuites actives n\u00e9cessite une \u00e9tape suppl\u00e9mentaire. Cette \u00e9tape a pour but de stopper toute fuite active afin de permettre une pr\u00e9paration ad\u00e9quate de la surface et l'application du mat\u00e9riau PowerPatch permanent, comme d\u00e9crit dans la section pr\u00e9c\u00e9dente. Apr\u00e8s avoir abras\u00e9 et nettoy\u00e9 la zone de fuite, un mastic \u00e0 durcissement rapide est appliqu\u00e9 directement sur la fuite active et maintenu sous pression manuelle jusqu'\u00e0 ce qu'il durcisse. Cela prend g\u00e9n\u00e9ralement de 5 \u00e0 7\u00a0minutes, selon la temp\u00e9rature. Une fois le mastic durci, la pr\u00e9paration de la surface est \u00e0 nouveau effectu\u00e9e, notamment le pon\u00e7age, le meulage et le nettoyage autour du mastic. Lorsque la surface est correctement pr\u00e9par\u00e9e et nettoy\u00e9e, la r\u00e9sine permanente PowerPatch est appliqu\u00e9e directement sur le mastic, puis \u00e9tal\u00e9e sur un\u00a0(1)\u00a0cm au-del\u00e0 des bords du mastic en tous points. Lorsque la r\u00e9sine PowerPatch durcit, elle forme un joint solide et durable.\r\n\r\n<img class=\"alignright wp-image-12768 size-full\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Step-4-oil-leakage-is-successfully-arrested-cropped.jpg\" alt=\"Un transformateur pr\u00e9sentant de l'usure\" width=\"605\" height=\"365\" \/>La r\u00e9paration d'une fuite active peut \u00eatre difficile, surtout pour les \u00e9quipes de r\u00e9paration inexp\u00e9riment\u00e9es. La grande exp\u00e9rience de l'\u00e9quipe LeakXpert dans l'utilisation du mastic et du produit d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 permanent PowerPatch pour arr\u00eater les fuites actives a permis de sceller le joint du GT rapidement et efficacement. Plus important encore, PowerPatch offrait une alternative non intrusive au remplacement traditionnel des joints d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 qui n\u00e9cessitait moins de temps et d'argent.\r\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/knowledge-hub\/la-cartographie-comme-methode-devaluation-des-risques-et-des-couts\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenus connexes : <\/strong>La cartographie comme m\u00e9thode d\u2019\u00e9valuation des risques et des co\u00fbts<\/a><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<h2><strong>R\u00e9sum\u00e9<\/strong><\/h2>\r\nLa maintenance r\u00e9siliente et rentable du r\u00e9seau en utilisant des technologies innovantes comme le produit d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 PowerPatch de Polywater permet de maintenir les syst\u00e8mes essentiels en condition op\u00e9rationnelle. Le propri\u00e9taire du GT a opt\u00e9 pour PowerPatch en raison de sa capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9sister \u00e0 la dilatation\/contraction m\u00e9canique et de sa r\u00e9sistance di\u00e9lectrique \u00e9lev\u00e9e correspondant aux propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectriques des autres composants du transformateur. Les proc\u00e9d\u00e9s intrusifs n\u00e9cessaires pour remplacer le joint d'un grand r\u00e9servoir \u00e0 huile peuvent prendre deux fois plus de temps et \u00eatre trois fois plus co\u00fbteux que l'option de r\u00e9paration de fuite Polywater. Le syst\u00e8me de colmatage des fuites PowerPatch de Polywater utilis\u00e9 par LeakXpert dans la r\u00e9paration du GT a pris moins de temps, a \u00e9t\u00e9 moins co\u00fbteux que le remplacement traditionnel des joints et n'a pas expos\u00e9 le noyau aux gaz atmosph\u00e9riques et \u00e0 l'humidit\u00e9.\r\n<h2>Vous avez des questions ?<\/h2>\r\n<button class=\"button button--primary\" data-micromodal-trigger=\"polywater-modal--email-us-form\"> Envoyez-nous un e-mail <\/button>\r\n\r\n<em>Publi\u00e9 \u00e0 l'origine dans le magazine Transformers, volume 8, num\u00e9ro 2, 2021<\/em>","post_title":"Exemple de colmatage de fuites de transformateur par Polywater\u00ae","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"transformer-leak-repair-story-from-polywater","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2025-05-15 16:41:08","post_modified_gmt":"2025-05-15 21:41:08","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.polywater.com\/?p=13521","menu_order":388,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}},{"post_identity":{"ID":13518,"post_author":"21","post_date":"2022-01-19 19:16:35","post_date_gmt":"2022-01-19 19:16:35","post_content":"<img class=\"size-full wp-image-12796 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Cost-Effective-advertorial-Top-photo-crop.jpg\" alt=\"Un vieux transformateur\" width=\"900\" height=\"600\" \/>La production et la distribution d'\u00e9nergie \u00e9lectrique ont \u00e9t\u00e9 des facteurs essentiels du d\u00e9veloppement \u00e9conomique et du progr\u00e8s dans de nombreuses r\u00e9gions du monde. De nombreux pays s'attachent \u00e0 d\u00e9velopper et \u00e0 entretenir leurs r\u00e9seaux \u00e9lectriques afin de fournir une \u00e9nergie fiable et s\u00fbre pour r\u00e9pondre aux besoins \u00e9nerg\u00e9tiques croissants. Selon la Banque mondiale, un milliard de personnes dans le monde vivent toujours sans \u00e9lectricit\u00e9, et des centaines de millions d'autres vivent avec une \u00e9nergie peu fiable ou co\u00fbteuse. Un \u00e9l\u00e9ment important pour un acc\u00e8s fiable \u00e0 une \u00e9lectricit\u00e9 abordable est le fonctionnement constant des nombreux transformateurs \u00e9lectriques du r\u00e9seau \u00e9lectrique. Leur performance dans les sous-stations et les postes de raccordement est essentielle au bon fonctionnement du r\u00e9seau. La fourniture d'\u00e9lectricit\u00e9 par ce r\u00e9seau de transformateurs \u00e9lectriques d\u00e9pend de leur fonctionnement continu. Un probl\u00e8me qui a un impact sur la continuit\u00e9 et la qualit\u00e9 du service \u00e9lectrique fourni par les transformateurs \u00e9lectriques est la fuite de l'huile di\u00e9lectrique utilis\u00e9e pour dissiper la chaleur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e pendant leur fonctionnement. La r\u00e9paration rapide et rentable des fuites d'huile de transformateur garantit la fiabilit\u00e9 des performances du r\u00e9seau \u00e9lectrique. L'utilisation de la technologie innovante d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 de Polywater\u00ae pour la r\u00e9paration sur le terrain des fuites d'huile de transformateur d\u00e9gradant les performances sera examin\u00e9e ci-dessous. Compar\u00e9e aux processus de r\u00e9paration traditionnels, l'utilisation de la technologie d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 Polywater a prouv\u00e9 \u00e0 de nombreuses reprises qu'elle \u00e9tait une m\u00e9thode de r\u00e9paration des fuites d'huile plus rapide et plus rentable.\r\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/knowledge-hub\/accelerateurs-de-vieillissement-des-transformateurs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenus connexes : <\/strong>Comment la temp\u00e9rature et l\u2019eau influencent le vieillissement des transformateurs<\/a><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\nLes fuites d'huile sont g\u00e9n\u00e9r\u00e9es de diverses mani\u00e8res, par des trous d'\u00e9pingle, des d\u00e9fauts de soudure, des joints us\u00e9s et la corrosion ou la rouille des ailettes de refroidissement du radiateur. La perte de fluides di\u00e9lectriques d'un transformateur \u00e9lectrique a de nombreux effets d\u00e9l\u00e9t\u00e8res. Les temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es \u00e0 l'int\u00e9rieur du transformateur dues \u00e0 la perte d'huile affectent la qualit\u00e9 et la fiabilit\u00e9 de l'alimentation \u00e9lectrique. En outre, la chaleur \u00e9lev\u00e9e contribue \u00e0 la d\u00e9composition acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e de l'isolation solide, ce qui entra\u00eene un vieillissement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 du transformateur. Les fuites constituent \u00e9galement une porte d'entr\u00e9e pour les gaz atmosph\u00e9riques, tels que l'oxyg\u00e8ne et l'azote, dans le transformateur. Ils d\u00e9gradent la qualit\u00e9 de l'huile et acc\u00e9l\u00e8rent encore la d\u00e9polym\u00e9risation de la cellulose. Toute fuite d'huile, aussi minime soit-elle, est une voie ouverte \u00e0 l'humidit\u00e9 pour p\u00e9n\u00e9trer dans le transformateur. La pr\u00e9sence d'eau dans un transformateur r\u00e9duit sa dur\u00e9e de vie utile et met en p\u00e9ril le fonctionnement coordonn\u00e9 du transformateur dans le r\u00e9seau \u00e9lectrique. La r\u00e9duction du nombre et de la gravit\u00e9 des fuites d'huile de transformateur est essentielle pour am\u00e9liorer les performances du r\u00e9seau et la qualit\u00e9 de l'\u00e9nergie.\r\n\r\nLa correction des probl\u00e8mes caus\u00e9s par les fuites d'huile peut \u00eatre tr\u00e8s compliqu\u00e9e, co\u00fbteuse et longue. Souvent, les processus de r\u00e9paration classiques n\u00e9cessitent de longues coupures de l'alimentation du transformateur, ce qui r\u00e9duit la production de revenus pendant les travaux. Les processus qui minimisent le temps de r\u00e9paration\/remplacement r\u00e9duisent consid\u00e9rablement les co\u00fbts d'opportunit\u00e9 des revenus de service perdus. Pour mieux comprendre l'impact financier de diff\u00e9rentes actions correctives dans la r\u00e9paration des fuites de transformateurs \u00e9lectriques, nous \u00e9valuerons des exemples o\u00f9 les processus correctifs conventionnels sont compar\u00e9s aux technologies de r\u00e9paration par colmatage sur place. Nous comparons le remplacement traditionnel du joint d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 \u00e0 la r\u00e9paration du joint qui fuit \u00e0 l'aide du syst\u00e8me de colmatage des fuites PowerPatch\u00ae de Polywater et \u00e9valuons le temps et le co\u00fbt n\u00e9cessaires pour chaque proc\u00e9d\u00e9 afin de stopper une fuite d'huile dans le joint du r\u00e9servoir de type cloche. Nous supposerons que le transformateur est en bon \u00e9tat de fonctionnement, mais que le joint en nitrile est d\u00e9faillant. Nous commen\u00e7ons ci-dessous par une description du proc\u00e9d\u00e9 conventionnel utilis\u00e9 pour remplacer un joint non \u00e9tanche dans un transformateur d'une compagnie d'\u00e9lectricit\u00e9 de Lima, au P\u00e9rou.\r\n<h2><strong>Description et caract\u00e9ristiques d'une fuite de joint de transformateur\u00a0:<\/strong><\/h2>\r\n<strong>\u00c9lectricit\u00e9\u00a0:<\/strong> 22 MVA\u00a0\u2013\u00a060\/13,8 kV\u00a0\u2013\u00a0192 5\/920 4 A\u00a0\u2013\u00a0groupe YNd11\r\n<strong>Poids\u00a0:<\/strong> Parties actives 18\u00a0600\u00a0kg\u00a0\u2013\u00a0huile 8\u00a0900\u00a0kg\u00a0\u2013\u00a0r\u00e9servoir 4\u00a0000\u00a0kg\u00a0\u2013\u00a0poids total 37\u00a0100\u00a0kg\r\n<strong>D\u00e9faillance\u00a0:<\/strong> Fuite d'huile au niveau du joint principal entre le r\u00e9servoir et le couvercle du r\u00e9servoir.\r\n<strong>Travail n\u00e9cessaire\u00a0:<\/strong> Remplacement du joint entre le r\u00e9servoir principal et le couvercle du r\u00e9servoir\r\n<strong>\u00c9quipement \u00e0 utiliser pour la r\u00e9paration\u00a0:<\/strong> Grue de 30\u00a0tonnes \u00e0 fl\u00e8che t\u00e9lescopique, r\u00e9servoir de stockage d'une capacit\u00e9 minimale de 3\u00a0000\u00a0l (2\u00a0600\u00a0kg), syst\u00e8me de traitement de l'huile d'une capacit\u00e9 minimale de 5\u00a0000\u00a0l\/h, groupe \u00e9lectrog\u00e8ne de 80 \u00e0 100\u00a0kW (en cas d'absence de source d'\u00e9nergie), trousse \u00e0 outils, instruments, \u00e9quipement de s\u00e9curit\u00e9, mat\u00e9riel de service (gants, couvertures isolantes, c\u00e2bles de mise \u00e0 la terre) et \u00e9quipement auxiliaire (palans \u00e0 cha\u00eenes, treuils)\r\n<strong>Personnel requis\u00a0:<\/strong> 3 \u00e0 4 techniciens en \u00e9lectrom\u00e9canique\r\n<h2><strong>Description du travail n\u00e9cessaire pour remplacer le joint d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 :\r\n<\/strong><\/h2>\r\n<ul>\r\n \t<li>Couper le courant au transformateur<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<ul>\r\n \t<li>V\u00e9rifier que le courant au transformateur a bien \u00e9t\u00e9 coup\u00e9<\/li>\r\n \t<li>Placer les bornes de mise \u00e0 la terre moyenne et haute tension<\/li>\r\n \t<li>D\u00e9connecter les c\u00e2bles d'entr\u00e9e, de sortie et de contr\u00f4le<\/li>\r\n \t<li>Positionner la grue t\u00e9lescopique pour soulever la partie sup\u00e9rieure du transformateur<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<img class=\"alignright wp-image-12818 size-medium\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Oil-tank-gasket-300x142.png\" alt=\"Joint de r\u00e9servoir d'huile\" width=\"300\" height=\"142\" \/>\r\n<ul>\r\n \t<li>Transf\u00e9rer l'huile du transformateur dans le r\u00e9servoir de stockage et abaisser le niveau d'huile \u00e0\u00a020\u00a0cm (7,9\u00a0po) au-dessous du sommet du r\u00e9servoir d'huile<\/li>\r\n \t<li>Desserrer les 60\u00a0boulons sup\u00e9rieurs de 1,58\u00a0mm (5\/8 in) du r\u00e9servoir d'huile<\/li>\r\n \t<li>Connecter le gr\u00e9age pour soulever la partie active du transformateur<\/li>\r\n \t<li>Soulever la partie active \u00e0 20\u00a0\u00e0\u00a030 cm au-dessus de la partie sup\u00e9rieure du r\u00e9servoir afin de permettre l'acc\u00e8s au joint<\/li>\r\n \t<li>Retirer le mat\u00e9riau du joint d'origine, nettoyer la surface o\u00f9 l'ancien joint \u00e9tait plac\u00e9 et placer le nouveau joint<\/li>\r\n \t<li>Descendre la partie active du transformateur sur le r\u00e9servoir<\/li>\r\n \t<li>Placer et ajuster les boulons sup\u00e9rieurs sur le r\u00e9servoir et retirer la grue<\/li>\r\n \t<li>Traiter le fluide di\u00e9lectrique dans le r\u00e9servoir de stockage pendant deux cycles cons\u00e9cutifs pour obtenir une humidit\u00e9 relative de 5\u00a0ppm dans l'huile du transformateur<\/li>\r\n \t<li>Transf\u00e9rer l'huile de la vanne inf\u00e9rieure du transformateur vers le r\u00e9servoir de stockage en passant par le syst\u00e8me de traitement de l'huile<\/li>\r\n \t<li>Traiter l'huile du transformateur pour obtenir une humidit\u00e9 relative de 5\u00a0ppm dans l'huile du transformateur<\/li>\r\n \t<li>Pr\u00e9lever l'\u00e9chantillon final et tester le fluide di\u00e9lectrique. R\u00e9sultat acceptable\u00a0: pas moins de 40\u00a0kV\/2\u00a0mm (ASTM\u00a0D1816 pour l'huile en service).<\/li>\r\n \t<li>Reconnecter les c\u00e2bles d'entr\u00e9e, de sortie et de contr\u00f4le<\/li>\r\n \t<li>Retirer les c\u00e2bles de mise \u00e0 la terre et tout mat\u00e9riel ne faisant pas partie du transformateur<\/li>\r\n \t<li>Pr\u00e9voir un temps de prise d'au moins 2\u00a0heures<\/li>\r\n \t<li>Purger le relais Buchholz et les isolateurs haute et moyenne tension<\/li>\r\n \t<li>Remettre le transformateur sous tension<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/knowledge-hub\/cartographie-des-parcs-de-transformateurs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenus connexes : <\/strong>Cartographie des parcs de transformateurs<\/a><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\nLe proc\u00e9d\u00e9 traditionnel de remplacement d\u00e9crit ci-dessus prend beaucoup de temps et n\u00e9cessite de nombreux \u00e9quipements. On estime que ce proc\u00e9d\u00e9 n\u00e9cessiterait au moins 24\u00a0heures de surveillance continue et l'utilisation d'un \u00e9quipement auxiliaire techniquement sp\u00e9cialis\u00e9. Des alternatives au proc\u00e9d\u00e9 d\u00e9crit ci-dessus ont \u00e9t\u00e9 test\u00e9es pour r\u00e9duire le temps et le co\u00fbt de la r\u00e9paration d'un joint qui fuit. Une s\u00e9rie de produits, y compris des scellants, ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s. Ces options de r\u00e9paration ne permettent pas d'arr\u00eater efficacement les fuites de joints. De nombreux produits utilis\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9s pour d'autres applications et n'ont pas \u00e9t\u00e9 test\u00e9s de mani\u00e8re appropri\u00e9e pour le colmatage de fuites persistantes de fluide di\u00e9lectrique \u00e0 travers des joints us\u00e9s. Le syst\u00e8me de colmatage des fuites PowerPatch de Polywater est con\u00e7u pour le colmatage d'une grande vari\u00e9t\u00e9 de fuites de transformateurs et a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 avec succ\u00e8s dans de nombreux pays \u00e0 travers le monde. Le colmatage d'une fuite de joint en utilisant le produit PowerPatch est d\u00e9crite ci-dessous.\r\n<h2><strong>Produit PowerPatch de Polywater pour la r\u00e9paration sur le terrain des fuites actives<\/strong><\/h2>\r\nLe produit \u00e9tanch\u00e9it\u00e9 en deux parties de Polywater, \u00e0 durcissement rapide, est con\u00e7u pour le colmatage temporaire ou permanente des fuites de transformateurs. Le syst\u00e8me de colmatage des fuites PowerPatch a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 avec succ\u00e8s pour contenir et colmater une large gamme de fuites actives rencontr\u00e9es sur le terrain. Une fois appliqu\u00e9s et durcis, les joints PowerPatch ont montr\u00e9 une r\u00e9sistance sup\u00e9rieure aux fuites de fluides di\u00e9lectriques et de gaz isolants tels que le SF<sub>6<\/sub>. Lorsqu'une fuite d'huile active est d\u00e9couverte, il faut imm\u00e9diatement prendre des mesures pour l'arr\u00eater de mani\u00e8re rapide, efficace et rentable. Comme d\u00e9crit ci-dessus, il est souvent difficile d'atteindre ces objectifs en utilisant les proc\u00e9d\u00e9s de remplacement traditionnels. La correction des fuites de joints de r\u00e9servoir d'huile prend du temps et s'av\u00e8re co\u00fbteuse avec les m\u00e9thodes traditionnelles. Le remplacement des joints en nitrile ou en li\u00e8ge utilis\u00e9s pour sceller le r\u00e9servoir d'huile principal n\u00e9cessite un \u00e9quipement lourd pour soulever la partie sup\u00e9rieure et active du transformateur afin d'acc\u00e9der au joint. L'ouverture du r\u00e9servoir expose l'huile du transformateur \u00e0 l'humidit\u00e9 et aux gaz atmosph\u00e9riques, ce qui demande un traitement de l'huile pour r\u00e9duire leurs effets d\u00e9l\u00e9t\u00e8res. Il s'agit d'une autre \u00e9tape qui prend beaucoup de temps dans le processus traditionnel de r\u00e9paration des fuites et qui n\u00e9cessite l'utilisation de syst\u00e8mes de traitement de l'huile co\u00fbteux.\r\nLe syst\u00e8me de colmatage des fuites PowerPatch offre une alternative s\u00fbre et efficace au remplacement traditionnel des joints. Au lieu de remplacer le joint, le produit PowerPatch est utilis\u00e9 pour sceller le p\u00e9rim\u00e8tre du couvercle du r\u00e9servoir afin de stopper les fuites d'huile actives. Il n'est pas n\u00e9cessaire de soulever la partie sup\u00e9rieure du transformateur du r\u00e9servoir, ce qui limite l'exposition de l'huile aux effets nocifs de l'eau et des gaz. Les co\u00fbts et le temps n\u00e9cessaires au traitement de l'huile sont \u00e9galement \u00e9limin\u00e9s lorsque PowerPatch est utilis\u00e9.\r\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/knowledge-hub\/influence-de-loxygene-et-des-acides-sur-le-vieillissement-des-transformateurs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenus connexes : <\/strong>Influence de l\u2019oxyg\u00e8ne et des acides sur le vieillissement des transformateurs<\/a><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\nParmi les nombreuses caract\u00e9ristiques de PowerPatch, il convient de noter sa r\u00e9sistance \u00e0 la haute pression. Par exemple, sa r\u00e9sistance \u00e0 la pression lorsqu'il adh\u00e8re \u00e0 l'acier est sup\u00e9rieure \u00e0 13,7 bars (199 psi). PowerPatch adh\u00e8re aussi fortement \u00e0 d'autres mat\u00e9riaux que l'on trouve souvent dans les composants des transformateurs, comme le cuivre, le laiton et la c\u00e9ramique. La capacit\u00e9 de PowerPatch \u00e0 r\u00e9sister \u00e0 la haute pression permet son utilisation sur les grands transformateurs \u00e9lectriques remplis d'huile et pour colmater les fuites dans les appareillages de commutation isol\u00e9s SF<sub>6 <\/sub>. Une autre caract\u00e9ristique pr\u00e9cieuse du produit PowerPatch est sa tension de claquage di\u00e9lectrique \u00e9lev\u00e9e. Comme pour l'huile de transformateur, l'utilisation de PowerPatch de Polywater minimise le potentiel de d\u00e9charge partielle dans le transformateur.\r\n<h2><strong>Colmatage des fuites de joint avec\u00a0PowerPatch<\/strong><\/h2>\r\nApr\u00e8s l'exemple ci-dessus des m\u00e9thodes traditionnelles de remplacement des joints qui fuient, nous allons d\u00e9crire, pour le m\u00eame transformateur, le proc\u00e9d\u00e9 d'application pour sceller un joint qui fuit activement entre la partie sup\u00e9rieure dudit transformateur et le r\u00e9servoir d'huile en utilisant le syst\u00e8me PowerPatch. Au lieu de remplacer l'ensemble du joint comme cela est fait dans le processus traditionnel, nous utilisons PowerPatch pour sceller le p\u00e9rim\u00e8tre du r\u00e9servoir d'huile. En outre, les \u00e9crous et les boulons qui fixent le couvercle au r\u00e9servoir seront scell\u00e9s pour emp\u00eacher l'huile de fuir par les filets des boulons.\r\n<img class=\"size-full wp-image-12810 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Repair-area-before-and-after.jpg\" alt=\"Zone de r\u00e9paration, avant et apr\u00e8s\" width=\"1580\" height=\"201\" \/>\r\n\r\n<strong>Personnel n\u00e9cessaire\u00a0:<\/strong> 5 \u00e0 6 techniciens en \u00e9lectrom\u00e9canique\r\n<h2><strong>Description du travail n\u00e9cessaire pour sceller le joint d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9\u00a0:<\/strong><\/h2>\r\n<ul>\r\n \t<li>Couper le courant au transformateur<\/li>\r\n \t<li>V\u00e9rifier que le courant au transformateur a bien \u00e9t\u00e9 coup\u00e9<\/li>\r\n \t<li>D\u00e9connecter les c\u00e2bles d'entr\u00e9e, de sortie et de contr\u00f4le<\/li>\r\n \t<li>Pr\u00e9parer la surface du p\u00e9rim\u00e8tre du joint et du couvercle du r\u00e9servoir o\u00f9 le produit PowerPatch sera appliqu\u00e9. Cette \u00e9tape initiale est tr\u00e8s importante pour cr\u00e9er un joint \u00e9tanche. Une pr\u00e9paration ad\u00e9quate comprend l'abrasion des surfaces avec du papier de verre, une brosse m\u00e9tallique ou une brosse m\u00e9tallique rotative reli\u00e9e \u00e0 une perceuse \u00e9lectrique. Notez que l'abrasion augmente la surface pour am\u00e9liorer l'adh\u00e9sion. La pr\u00e9paration suppl\u00e9mentaire de la surface comprend un nettoyage pour enlever la peinture et toute contamination ou tout r\u00e9sidu de la surface pouvant compromettre une forte adh\u00e9sion.<\/li>\r\n \t<li>Appliquer du mastic \u00e0 durcissement rapide pour arr\u00eater les fuites d'huile actives\u00a0; appliquer le mastic sur tout le p\u00e9rim\u00e8tre du r\u00e9servoir\/couvercle du r\u00e9servoir\u00a0; une fois le mastic durci, inspecter tout le p\u00e9rim\u00e8tre pour v\u00e9rifier que toutes les fuites ont cess\u00e9.<\/li>\r\n \t<li>Effectuer un nettoyage secondaire en abrasant la surface et en \u00e9liminant les r\u00e9sidus de surface apr\u00e8s l'application du mastic.<\/li>\r\n \t<li>Appliquer la r\u00e9sine d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 permanente directement sur le mastic durci le long du p\u00e9rim\u00e8tre du r\u00e9servoir et sur les t\u00eates de boulons et les \u00e9crous.<\/li>\r\n \t<li>Une fois l'application de la r\u00e9sine permanente termin\u00e9e, retirer tous les \u00e9quipements de s\u00e9curit\u00e9 sur ou autour du transformateur.<\/li>\r\n \t<li>Retirer les c\u00e2bles de mise \u00e0 la terre et tout mat\u00e9riel ne faisant pas partie du transformateur.<\/li>\r\n \t<li>Remettre le transformateur sous tension<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/knowledge-hub\/le-vieillissement-des-transformateurs-de-puissance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenus connexes : <\/strong>Le vieillissement des transformateurs de puissance<\/a><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\nNous pouvons constater que l'utilisation de PowerPatch pour colmater une fuite de joint de r\u00e9servoir d'huile de transformateur r\u00e9duit le temps n\u00e9cessaire au processus de r\u00e9paration. En outre, PowerPatch offre des avantages \u00e9conomiques positifs, notamment des \u00e9conomies li\u00e9es au processus d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 lui-m\u00eame, au temps et \u00e0 la r\u00e9duction des frais li\u00e9s \u00e0 l'arr\u00eat du service. Le tableau\u00a01 pr\u00e9sente une comparaison des \u00e9conomies et des co\u00fbts entre les proc\u00e9d\u00e9s de remplacement complet des joints et de colmatage des fuites.\r\n<h2><strong>PowerPatch<\/strong><\/h2>\r\nLa famille de produits d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 pour le colmatage des fuites PowerPatch permet de colmater de mani\u00e8re s\u00fbre et \u00e9conomique les fuites d'huile et de gaz dans une vari\u00e9t\u00e9 de transformateurs et d'\u00e9quipements d'appareillage \u00e9lectrique. Les cartouches PowerPatch \u00e0 usage multiple (EPCT) sont con\u00e7ues pour des applications aussi petites que le colmatage de trous d'\u00e9pingle dans les ailettes et les vannes des syst\u00e8mes de refroidissement et aussi grandes que le colmatage du joint principal du r\u00e9servoir d'huile. L'application de la r\u00e9sine permanente d\u00e9crite ci-dessus peut se faire avec des cartouches PowerPatch de 50 ou 250 ml. La cartouche de 50 ml est id\u00e9ale pour les petites r\u00e9parations, tandis que la cartouche de 250 ml peut \u00eatre utilis\u00e9e pour les r\u00e9parations moyennes ou plus importantes, comme celles effectu\u00e9es autour des brides et des bagues. Le fait que les cartouches soient r\u00e9utilisables minimise les d\u00e9chets de r\u00e9sine et r\u00e9duit les co\u00fbts de r\u00e9paration. Les cartouches de r\u00e9sine en deux parties assurent un m\u00e9lange pr\u00e9cis des parties A et B pour garantir une adh\u00e9rence maximale et des temps de travail constants.\r\n<img class=\"size-full wp-image-12785 alignright\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/PowerPatch-Cartridge-Kit-cropped.jpg\" alt=\"Composants du kit PowerPatch\" width=\"800\" height=\"427\" \/>\r\n\r\nD'autres formules PowerPatch sont disponibles pour d'autres types de r\u00e9parations de transformateurs. Le kit EP se compose de deux petits pots de r\u00e9sine (parties A et B). Ils sont m\u00e9lang\u00e9s manuellement, puis la r\u00e9sine combin\u00e9e peut \u00eatre appliqu\u00e9e avec un b\u00e2tonnet en bois sur les zones de forme irr\u00e9guli\u00e8re \u00e0 r\u00e9parer. Les deux kits EPCT et EP comprennent un b\u00e2ton de mastic \u00e0 prise rapide pour le colmatage des fuites d'huile actives, comme d\u00e9crit dans le processus de r\u00e9paration des fuites ci-dessus. PowerPatch Slow Cure (EPSC) contient 290\u00a0ml des parties A et B et est utilis\u00e9 pour les r\u00e9parations de grandes surfaces. Son utilisation est recommand\u00e9e pour les grands transformateurs \u00e0 haute tension o\u00f9 le temps de durcissement plus lent de l'ESPC garantit un d\u00e9lai suffisant pour appliquer la r\u00e9sine sur toute la zone de r\u00e9paration.\r\n<h2><strong>R\u00e9sum\u00e9<\/strong><\/h2>\r\nLe bon fonctionnement des \u00e9quipements isol\u00e9s \u00e0 l'huile et au SF<sub>6<\/sub>, composants essentiels des r\u00e9seaux \u00e9lectriques du monde entier, est critique. La r\u00e9paration rapide et rentable des fuites de transformateurs \u00e9lectriques garantit des services \u00e9lectriques fiables et de haute qualit\u00e9 aux foyers, aux entreprises et aux industries. L'utilisation de la technologie polyvalente et innovante des produits d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 Polywater pour le colmatage sur site des fuites d'huile s'est av\u00e9r\u00e9e r\u00e9duire \u00e0 la fois le co\u00fbt et le temps requis. L'utilisation des produits de colmatage des fuites PowerPatch de Polywater r\u00e9duit le temps d'arr\u00eat du transformateur de 24\u00a0heures \u00e0 8 \u00e0 10\u00a0heures et entra\u00eene \u00e9galement des co\u00fbts beaucoup plus faibles. Les co\u00fbts des grues de levage, des syst\u00e8mes de traitement de l'huile et des autres \u00e9quipements n\u00e9cessaires au remplacement des joints sur site \u00e9taient sup\u00e9rieurs de plus de 10\u00a0000\u00a0$ \u00e0 ceux de l'utilisation du syst\u00e8me de colmatage des fuites PowerPatch.\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-12822\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Table-1-comparison-FR.png\" alt=\"Tableau 1 Comparaison\" width=\"1093\" height=\"438\" \/>\r\n<h2>Vous avez des questions ?<\/h2>\r\n<button class=\"button button--primary\" data-micromodal-trigger=\"polywater-modal--email-us-form\"> Envoyez-nous un e-mail <\/button>\r\n\r\n<em>Publi\u00e9 \u00e0 l'origine dans <a href=\"https:\/\/transformers-magazine.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">le magazine Transformers<\/a>, volume\u00a07, num\u00e9ro\u00a04, 2020<\/em>","post_title":"R\u00e9paration rentable sur place des fuites dans les transformateurs \u00e9lectriques","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"cost-effective-on-site-leak-repair-of-power-transformers","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2023-12-26 16:07:17","post_modified_gmt":"2023-12-26 22:07:17","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.polywater.com\/?p=13518","menu_order":151,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}},{"post_identity":{"ID":8413,"post_author":"21","post_date":"2021-04-30 18:42:51","post_date_gmt":"2021-04-30 18:42:51","post_content":"<h2><strong>Synth\u00e8se<\/strong><\/h2>\r\nLes transformateurs de production, de d\u00e9marrage et auxiliaires sont g\u00e9n\u00e9ralement con\u00e7us pour des fonctions sp\u00e9cifiques au sein d'un bloc d'exploitation dans une centrale \u00e9lectrique. \u00a0La planification, la fabrication et l'installation de transformateurs \u00e9lectriques con\u00e7us sur mesure peuvent prendre plusieurs ann\u00e9es.\u00a0 Une fois en service, la d\u00e9faillance pr\u00e9matur\u00e9e de ces \u00e9quipements essentiels avant leur fin de vie pr\u00e9vue peut \u00eatre d\u00e9vastatrice pour le propri\u00e9taire de la compagnie d'\u00e9lectricit\u00e9 ou de l'entreprise industrielle. Le processus de cartographie aide \u00e0 l'identification proactive des transformateurs qui peuvent cr\u00e9er le plus de risques \u00e9conomiques et de performance. Le processus permet d'identifier les actions de r\u00e9habilitation, de conservation et de conditionnement qui garantissent que ces \u00e9quipements essentiels fonctionnent tout au long de leur dur\u00e9e de vie pr\u00e9vue.\r\n<h2><strong>Introduction<\/strong><\/h2>\r\nNotre article\u00a0<a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/en\/knowledge-hub\/mapping-transformer-populations\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Cartographie des parcs de transformateurs<\/strong><\/a> portait sur l'utilisation du processus de cartographie comme point de d\u00e9part pour d\u00e9terminer les mesures de r\u00e9habilitation et de conservation appropri\u00e9es que votre \u00e9quipe de maintenance doit prendre pour garantir la performance \u00e0 long terme d'un bloc de transformateurs soumis \u00e0 un processus de vieillissement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9.\u00a0 Cet article s'appuie sur la cartographie et l'\u00e9valuation des risques pour identifier les actions requises pour prolonger la dur\u00e9e de vie des transformateurs soumis \u00e0 d'autres formes de risques comme les al\u00e9as de conception et les risques externes accidentels.\u00a0 En pr\u00e9sence de ces risques, le processus de cartographie g\u00e9n\u00e8re diff\u00e9rentes strat\u00e9gies de r\u00e9habilitation et de conservation pour les att\u00e9nuer et les contr\u00f4ler. Ces strat\u00e9gies sont ensuite compar\u00e9es afin que l'option qui \u00e9quilibre le mieux les risques puisse \u00eatre mise en \u0153uvre avec une \u00e9valuation des consid\u00e9rations op\u00e9rationnelles et financi\u00e8res.\u00a0 Nous utilisons un exemple hypoth\u00e9tique, bas\u00e9 sur une exp\u00e9rience de terrain classique, pour illustrer ces concepts.\r\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/knowledge-hub\/cartographie-des-parcs-de-transformateurs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenus connexes : <\/strong>Cartographie des parcs de transformateurs<\/a><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<h2><strong>Types de risques<\/strong><\/h2>\r\nUn bloc de transformateurs est un syst\u00e8me complexe.\u00a0 Les transformateurs et les \u00e9quipements auxiliaires qui composent un bloc op\u00e9rationnel sont interconnect\u00e9s et doivent fonctionner comme pr\u00e9vu pour que le bloc atteigne les objectifs op\u00e9rationnels sur une p\u00e9riode prolong\u00e9e.\u00a0 Les questions du vieillissement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 et de son effet sur la d\u00e9faillance pr\u00e9matur\u00e9e ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 abord\u00e9es dans des articles pr\u00e9c\u00e9dents.\u00a0\u00a0 Un bloc de transformateurs peut \u00e9galement \u00eatre \u00e0 risque en raison d'une conception et\/ou d'une fabrication m\u00e9diocres qui cr\u00e9ent des faiblesses fonctionnelles dans un transformateur. Ceux-ci, \u00e0 leur tour, peuvent se propager dans tout le syst\u00e8me et provoquer des pannes, des incendies ou d'autres probl\u00e8mes de performance du syst\u00e8me dans le bloc de transformateurs.\u00a0 Des d\u00e9fauts tels que des soudures de mauvaise qualit\u00e9 ou une \u00e9tanch\u00e9it\u00e9 d\u00e9fectueuse du joint principal peuvent augmenter le risque de d\u00e9faillance d'une pi\u00e8ce individuelle ou du bloc entier de transformateurs.\u00a0 \u00a0Les facteurs al\u00e9atoires tels que la foudre, les catastrophes naturelles ou les courts-circuits cr\u00e9ent une autre forme de risque difficile \u00e0 pr\u00e9voir.\r\n\r\nLe terme \u00ab\u00a0Fin de vie\u00a0\u00bb (EOL) est couramment utilis\u00e9 pour d\u00e9crire le moment o\u00f9 un transformateur devient inop\u00e9rant.\u00a0 Ce terme est impr\u00e9cis car il ne traduit pas les actions qui peuvent \u00eatre prises pour r\u00e9duire les risques qui affectent le plus un bloc de transformateurs.\u00a0 Ces actions peuvent inclure une remise en \u00e9tat et une surveillance de l'huile dans le cas d'un vieillissement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 ou la cr\u00e9ation d'une redondance dans le syst\u00e8me pour se prot\u00e9ger contre la d\u00e9faillance brutale des \u00e9quipements essentiels.\u00a0 Un terme utile, utilis\u00e9 dans cet article, est la substance r\u00e9siduelle (SR), qui traduit le concept d'un \u00e9l\u00e9ment de valeur qui peut \u00eatre consomm\u00e9 ou conserv\u00e9 en fonction de la mani\u00e8re dont les risques sont g\u00e9r\u00e9s. Le d\u00e9clin de la SR est exponentiel si les mesures appropri\u00e9es ne sont pas prises de mani\u00e8re proactive. \u00a0Il est important de mettre en place les mesures correctives et\/ou de conservation suffisamment t\u00f4t pour que la SR puisse \u00eatre conserv\u00e9e en bon \u00e9tat de fonctionnement pendant toute la dur\u00e9e de vie requise du transformateur.\u00a0 L'exp\u00e9rience sur le terrain sugg\u00e8re que lorsque la SR atteint 60\u00a0%, la dur\u00e9e de vie restante du transformateur n'est que de six ans.\u00a0 En prenant des mesures appropri\u00e9es et opportunes pour g\u00e9rer les facteurs de risque, la dur\u00e9e de vie du transformateur peut \u00eatre prolong\u00e9e de 10 \u00e0 15\u00a0ans.\u00a0 Le graphique ci-dessous illustre les \u00e9volutions de la SR avec et sans mesures de sauvegarde.\r\n\r\n<img class=\"size-full wp-image-647 aligncenter\" src=\"https:\/\/polywaterv2.wpengine.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Transformer-Aging-profile.png\" alt=\"\" width=\"936\" height=\"504\" \/>\r\n\r\nLes mesures de la teneur en eau, de moins de 2\u00a0% \u00e0 plus de 3\u00a0%, constituent une fourchette \u00e0 partir de laquelle le vieillissement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 est mesur\u00e9. Une conception appropri\u00e9e des joints est un moyen de r\u00e9duire l'impact de l'O<sub>2<\/sub> sur la d\u00e9polym\u00e9risation.\u00a0 Le d\u00e9gazage partiel s'est av\u00e9r\u00e9 \u00eatre un moyen efficace pour r\u00e9tablir les niveaux d'O<sub>2<\/sub> \u00e0 30\u00a0% de leurs valeurs satur\u00e9es.\r\n\r\n<strong>D\u00e9faillances de type\u00a01<\/strong>\u2013\u00a0La d\u00e9gradation li\u00e9e \u00e0 l'\u00e2ge des assemblages \u00e9lectrom\u00e9caniques tels que les bagues, les OLTC et l'isolation solide peut contribuer \u00e0 la d\u00e9faillance du bloc de transformateurs.\u00a0 Les risques caus\u00e9s par le vieillissement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 sont quantifi\u00e9s dans le processus de cartographie gr\u00e2ce \u00e0 l'AGD et aux tests sur les fluides des transformateurs.\u00a0 Ces proc\u00e9dures de test fournissent des indications sur le niveau de d\u00e9polym\u00e9risation de l'isolation solide dans le transformateur, car il ne peut pas \u00eatre mesur\u00e9 directement.\u00a0 Le niveau et le taux d'exposition de la cellulose aux acc\u00e9l\u00e9rateurs de vieillissement tels que les hautes temp\u00e9ratures, l'humidit\u00e9, l'oxyg\u00e8ne (O<sub>2<\/sub>) et les acides sont les points de d\u00e9part de ce processus.\u00a0 Ceux-ci influencent les propri\u00e9t\u00e9s physiques et \u00e9lectriques du transformateur et influencent la vitesse du vieillissement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9.\r\n\r\nLes risques de type\u00a01 sont d\u00e9termin\u00e9s avec pr\u00e9cision gr\u00e2ce \u00e0 la finesse accrue des m\u00e9thodologies et des technologies de test d'aujourd'hui.\u00a0 Une fois les effets des acc\u00e9l\u00e9rateurs quantifi\u00e9s, des mesures de conservation de l'isolation en cellulose peuvent \u00eatre prises pour prolonger la dur\u00e9e de vie du transformateur.\u00a0 Ces mesures comprennent la surveillance des gaz et la r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration de l'huile. \u00a0S'ils sont g\u00e9r\u00e9s correctement, les risques de type\u00a01 peuvent \u00eatre contr\u00f4l\u00e9s pour ralentir la d\u00e9gradation li\u00e9e \u00e0 l'\u00e2ge et la fin de vie d'un transformateur. Il est important de comprendre que m\u00eame si les mesures appropri\u00e9es sont prises, le transformateur continuera \u00e0 vieillir mais \u00e0 un rythme plus lent qu'autrement.\u00a0 Cela signifie que la probabilit\u00e9 de d\u00e9faillance due aux risques de type\u00a01 augmente avec le temps.\r\n\r\n<strong>D\u00e9faillances de type\u00a02<\/strong>\u2013\u00a0Une conception inad\u00e9quate ou une mauvaise construction d'un transformateur sont souvent \u00e0 l'origine de brusques fins de vie. La conception inad\u00e9quate du syst\u00e8me de refroidissement d'un transformateur entra\u00eene une surchauffe, qui contribue \u00e0 son tour \u00e0 un vieillissement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 et \u00e0 une probabilit\u00e9 accrue de d\u00e9faillance pr\u00e9matur\u00e9e. La mauvaise r\u00e9alisation des joints de soudure ouvre la voie \u00e0 des fuites d'huile ou \u00e0 la p\u00e9n\u00e9tration d'humidit\u00e9 et de gaz atmosph\u00e9riques dans le transformateur, ce qui acc\u00e9l\u00e8re le vieillissement et entra\u00eene une d\u00e9faillance pr\u00e9matur\u00e9e. Les risques de type\u00a02 peuvent se d\u00e9velopper lorsque la mauvaise conception ou la mauvaise qualit\u00e9 de fabrication d'un nouveau transformateur entra\u00eene la d\u00e9faillance pr\u00e9matur\u00e9e de celui-ci, ce qui entra\u00eene une perte de revenus et des co\u00fbts de r\u00e9paration\/remplacement importants. Comprendre comment le nouvel \u00e9quipement r\u00e9agit aux conditions r\u00e9elles du terrain lorsqu'il est connect\u00e9 \u00e0 l'\u00e9quipement existant dans le bloc prend du temps.\r\n\r\nLa probabilit\u00e9 de d\u00e9faillances de type\u00a02 commence \u00e0 un niveau \u00e9lev\u00e9, mais avec le temps, elle diminue au fur et \u00e0 mesure que le transformateur est contr\u00f4l\u00e9 et que des ajustements sont effectu\u00e9s pour optimiser ses performances.\u00a0 Un contr\u00f4le ad\u00e9quat peut demander des ann\u00e9es avant que la probabilit\u00e9 d'\u00e9chec n'atteigne des niveaux normaux.\r\n\r\n<strong>D\u00e9faillances de type\u00a03<\/strong>\u2013\u00a0Les influences externes telles que la foudre ou les courts-circuits g\u00e9n\u00e8rent souvent des d\u00e9faillances soudaines et catastrophiques des transformateurs. Le risque li\u00e9 \u00e0 un coup de foudre n'est pas quantifiable en raison de l'incertitude quant au moment et \u00e0 la gravit\u00e9 du choc. Cependant, le court-circuit du transformateur d'un r\u00e9seau ou d'une station tiers peut \u00e9galement cr\u00e9er ce type de risque. Le risque de type\u00a03 est incontr\u00f4lable et al\u00e9atoire. Les risques de type\u00a03 sont int\u00e9gr\u00e9s dans le processus de cartographie en se concentrant sur les transformateurs, qui sont les plus expos\u00e9s \u00e0 cette incertitude.\r\n\r\nL'incertitude entourant les d\u00e9faillances de type\u00a03 les rend difficiles \u00e0 pr\u00e9voir.\u00a0 En tant que tel, le co\u00fbt en cas de d\u00e9faillance de type\u00a03 est souvent utilis\u00e9 comme un indicateur du risque. Ces mesures comprennent le manque \u00e0 gagner r\u00e9sultant d'une perte de production d'\u00e9lectricit\u00e9 pendant une certaine p\u00e9riode ou le co\u00fbt d'achat d'\u00e9lectricit\u00e9 sur le march\u00e9 libre.\u00a0 Le risque de type\u00a03 n'augmente ni ne diminue avec le temps et peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une distribution de probabilit\u00e9 uniforme sur la dur\u00e9e de vie du bloc. Les d\u00e9faillances de type\u00a03 sont particuli\u00e8rement dangereuses lorsqu'elles touchent des \u00e9quipements affaiblis qui provoquent une cascade de pannes sur d'autres unit\u00e9s du bloc.\r\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/knowledge-hub\/transformer-leak-repair-story-from-polywater\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenus connexes : <\/strong>Exemple de colmatage de fuites de transformateur par Polywater\u00ae<\/a><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<h2><strong>Justifications de la cartographie<\/strong><\/h2>\r\nTous les transformateurs sont expos\u00e9s \u00e0 divers risques.\u00a0 Ils vieillissent avec le temps, ce qui provoque une d\u00e9faillance pr\u00e9matur\u00e9e. Leur mauvaise conception peut cr\u00e9er des faiblesses fonctionnelles, qui ne sont d\u00e9tect\u00e9es que lors du fonctionnement dans le temps. Des risques al\u00e9atoires li\u00e9s aux conditions m\u00e9t\u00e9orologiques ou au r\u00e9seau peuvent entra\u00eener l'arr\u00eat complet du bloc de transformateurs. Le processus de cartographie d\u00e9crit dans cet article est utilis\u00e9 pour identifier les risques auxquels un bloc de transformateurs est expos\u00e9 et les actions n\u00e9cessaires pour contrer l'impact n\u00e9gatif qu'ils ont sur la performance. Le processus tient \u00e9galement compte des objectifs du propri\u00e9taire de la centrale, qui peuvent inclure le moment de l'arr\u00eat de la centrale ou des prolongations d'exploitation, des objectifs financiers ou de s\u00e9curit\u00e9. \u00a0S'il n'est pas entretenu correctement, la justification financi\u00e8re initiale du transformateur et du bloc fonctionnel dans lequel il fonctionne peut ne pas \u00eatre atteinte.\u00a0 Le r\u00e9sultat final du processus de cartographie est de fournir plusieurs options que le propri\u00e9taire de l'usine peut s\u00e9lectionner en fonction d'un niveau de risque acceptable et de l'engagement \u00e9conomique requis.\r\n<h2><strong>Le processus de cartographie<\/strong><\/h2>\r\nLe processus de cartographie consiste en huit \u00e9tapes.\u00a0 Chaque \u00e9tape s'appuie sur la suivante et aboutit \u00e0 l'\u00e9valuation des diff\u00e9rentes actions de remplacement, de r\u00e9habilitation et de conservation \u00e0 long terme qui peuvent \u00eatre prises pour r\u00e9duire les risques de fin de vie.\u00a0 Ces plans d'action identifient les co\u00fbts et les risques associ\u00e9s afin de permettre \u00e0 l'exploitant du bloc de transformateurs de s\u00e9lectionner les actions les mieux adapt\u00e9es aux objectifs de la centrale.\r\n\r\nLes \u00e9tapes du processus de cartographie seront d\u00e9crites \u00e0 l'aide du sc\u00e9nario suivant\u00a0:\r\n<h2><strong>Description du sc\u00e9nario<\/strong><\/h2>\r\nAfin de garantir que les transformateurs d'une centrale de cog\u00e9n\u00e9ration (CHP) fonctionneront jusqu'\u00e0 sa fermeture pr\u00e9vue dans six ans, un plan de pr\u00e9servation a \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9 pour la centrale. La phase initiale de ce plan consistait \u00e0 r\u00e9g\u00e9n\u00e9rer le fluide isolant des transformateurs haute tension, de d\u00e9marrage et d'alimentation des stations.\u00a0 Un an apr\u00e8s le d\u00e9but du plan de pr\u00e9servation, la deuxi\u00e8me phase des actions de conditionnement et de conservation de l'un des transformateur \u00e9l\u00e9vateur (GSU) a commenc\u00e9 avec l'installation d'une unit\u00e9 de conditionnement transportable.\u00a0 Au cours de la troisi\u00e8me ann\u00e9e du processus de conservation, une deuxi\u00e8me unit\u00e9 de conditionnement transportable a \u00e9t\u00e9 install\u00e9e pour renforcer le conditionnement d'un deuxi\u00e8me transformateur GSU.\r\n\r\nLes donn\u00e9es recueillies par les syst\u00e8mes de surveillance des gaz en ligne au cours des trois premi\u00e8res ann\u00e9es du programme d'extension de la dur\u00e9e de vie ont fourni une quantit\u00e9 importante d'informations de base sur la tendance des SR. L'analyse de ces donn\u00e9es a soulev\u00e9 la possibilit\u00e9 d'une prolongation de la dur\u00e9e de vie.\u00a0 Pour cette raison, il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 de renforcer l'\u00e9valuation des \u00e9l\u00e9ments essentiels de la centrale. La port\u00e9e a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e pour inclure l'\u00e9valuation de trois sc\u00e9narios dans lesquels le co\u00fbt et les risques d'une p\u00e9riode d'exploitation plus longue seraient \u00e9valu\u00e9s.\u00a0 Les trois sc\u00e9narios permettraient au propri\u00e9taire de l'usine de comparer les diff\u00e9rentes alternatives afin de d\u00e9terminer si une nouvelle prolongation de dix ans est envisageable et, dans l'affirmative, quel serait le meilleur plan d'action. La motivation de ce champ d'application plus large \u00e9tait de d\u00e9terminer si la centrale pouvait continuer \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer des revenus de production d'\u00e9lectricit\u00e9 et de chaleur \u00e0 un co\u00fbt raisonnable sans encourir de risques op\u00e9rationnels importants.\r\n\r\nLes \u00e9tapes de la cartographie pour accomplir cette \u00e9valuation plus large de la CHP sont les suivantes\u00a0:\r\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/knowledge-hub\/cost-effective-on-site-leak-repair-of-power-transformers\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenus connexes : <\/strong>R\u00e9paration rentable sur place des fuites dans les transformateurs \u00e9lectriques<\/a><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<strong>Cartographie \u00e9tape 1\u00a0:<\/strong> D\u00e9claration des objectifs\r\n\r\nIdentifier les options de prolongation de la dur\u00e9e de vie disponibles pour le bloc de transformateurs de la centrale de cog\u00e9n\u00e9ration afin d'assurer un fonctionnement s\u00fbr et fiable jusqu'\u00e0 un arr\u00eat prolong\u00e9 de la centrale pr\u00e9vu dans 12\u00a0ans.\u00a0 Fournir au propri\u00e9taire de la centrale une \u00e9valuation compl\u00e8te des risques et des avantages des options propos\u00e9es.\r\n\r\n<strong>Cartographie \u00e9tape 2\u00a0:<\/strong> Collecte de donn\u00e9es et documentation\r\n\r\nUn historique complet des donn\u00e9es suivantes doit \u00eatre disponible et doit inclure\u00a0:\r\n<ul>\r\n \t<li>Analyse des gaz dissous (AGD)\u00a0\u2013\u00a0La collecte de donn\u00e9es historiques sur les types et les niveaux changeants de certains gaz est une phase critique du processus de cartographie.<\/li>\r\n \t<li>Ces mesures de l'\u00e9tat de l'huile comprennent l'acidit\u00e9 de l'huile, la tension interfaciale (IFT), la tension de claquage (BVD), la teneur en furane et la teneur en inhibiteurs.<\/li>\r\n \t<li>Il faut \u00e9galement collecter des donn\u00e9es sur la maintenance et les d\u00e9faillances.<\/li>\r\n<\/ul>\r\nUn objectif cl\u00e9 de cette \u00e9tape du processus de cartographie est de commencer \u00e0 comprendre les interactions des acc\u00e9l\u00e9rateurs de vieillissement et leur influence sur le processus de vieillissement, comme indiqu\u00e9 dans le diagramme ci-dessous\u00a0:\r\n\r\n<img class=\"size-full wp-image-650 aligncenter\" src=\"https:\/\/polywaterv2.wpengine.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Exponential-Nature-of-Accelerated-Aging-12x8-72ppi.png\" alt=\"\" width=\"864\" height=\"550\" \/>\r\n\r\n<strong>Cartographie \u00e9tape 3\u00a0:<\/strong> Analyse des donn\u00e9es\r\n\r\nL'analyse AGD \u00e0 ce stade fournit les donn\u00e9es \u00e0 partir desquelles les diagnostics de l'\u00e9tat des transformateurs et les risques sont identifi\u00e9s.\r\nLa mesure de l'impact du vieillissement de l'huile sur les transformateurs de puissance indique l'acc\u00e9l\u00e9ration du taux de vieillissement et les actions n\u00e9cessaires pour l'am\u00e9liorer.\r\nL'historique et les donn\u00e9es de maintenance peuvent montrer quand et comment les anomalies m\u00e9caniques se sont produites et enregistrer la conception m\u00e9canique des pi\u00e8ces remplac\u00e9es, telles que les syst\u00e8mes de refroidissement et les changeurs de prises (OLTC)\r\n\r\nLe tableau ci-dessous indique le nombre et la fonction des 10\u00a0transformateurs de la CHP et leur \u00e9valuation de fin de vie.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-652\" src=\"https:\/\/polywaterv2.wpengine.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/CHP-10-Transformers-Table-2-72-ppi.jpg\" alt=\"\" width=\"843\" height=\"330\" \/>\r\n\r\nLes donn\u00e9es recueillies \u00e0 l'\u00e9tape\u00a02 sont utilis\u00e9es pour comprendre les zones de risque potentielles et les strat\u00e9gies de remplacement, de r\u00e9habilitation et de conservation n\u00e9cessaires pour prolonger de 10\u00a0ans la dur\u00e9e de vie de ce bloc de transformateurs de cog\u00e9n\u00e9ration.\r\n\r\nL'\u00e9tat de vieillissement de chaque transformateur a \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9 sur la base d'un certain nombre de facteurs d\u00e9riv\u00e9s de la surveillance continue des gaz et des tendances des indicateurs.\u00a0 \u00a0Des estimations de la dur\u00e9e de vie restante de chaque transformateur ont \u00e9t\u00e9 faites et chaque transformateur a \u00e9t\u00e9 assign\u00e9 \u00e0 une cat\u00e9gorie de dur\u00e9e de vie restante comme indiqu\u00e9 ci-dessus.\u00a0 D'autres facteurs tels que la capacit\u00e9 de charge, la SR et le risque de panne avanc\u00e9e (PoAB) d\u00fb aux risques de type\u00a02-3 ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9s.\r\n\r\n<strong>Cartographie \u00e9tape 4\u00a0:<\/strong> \u00c9valuation des risques\r\n\r\n<strong>Transformateur GSU1<\/strong>\u2013\u00a0Ce transformateur \u00e9l\u00e9vateur (GSU) pr\u00e9sente un niveau de classement des substances l\u00e9g\u00e8rement r\u00e9duit en raison d'un certain nombre de facteurs.\u00a0 Il s'agit notamment d'une consommation plus \u00e9lev\u00e9e d'O<sub>2<\/sub> et d'un taux \u00e9lev\u00e9 de resaturation des furanes qui indiquent un certain vieillissement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9.\u00a0 Des indications de chaleur \u00e9lev\u00e9e dans certaines zones sugg\u00e8rent une surcharge de ce transformateur.\u00a0 L'acidit\u00e9 de l'huile \u00e9tait bonne.\u00a0 Il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9 que le GSU1 devrait fonctionner avec un conditionnement simultan\u00e9 du gaz pour ralentir le processus de vieillissement li\u00e9 \u00e0 l'O<sub>2<\/sub>\u00a0 <strong>La dur\u00e9e de vie restante est estim\u00e9e \u00e0 quatre ans.<\/strong>\r\n\r\n<strong>Transformateur GSU2<\/strong>\u2013\u00a0Ce transformateur \u00e9l\u00e9vateur (GSU) est en l\u00e9g\u00e8rement meilleure condition que GSU1.\u00a0 Alors que la SR est dans la m\u00eame gamme, une fuite dans un commutateur de d\u00e9rivation fait appara\u00eetre de l'ac\u00e9tyl\u00e8ne dans le syst\u00e8me accompagn\u00e9 d'une d\u00e9charge partielle.\u00a0 Comme il est recommand\u00e9 pour GSU1, GSU2 doit \u00eatre exploit\u00e9 avec l'unit\u00e9 de conditionnement de gaz simultan\u00e9 partag\u00e9e.\u00a0 La <strong>dur\u00e9e de vie restante estim\u00e9e est sup\u00e9rieure \u00e0 cinq ans.<\/strong>\r\n\r\n<strong>Transformateur GSUOLD1<\/strong>-Ce transformateur \u00e9l\u00e9vateur (GSU) est dans un \u00e9tat pr\u00e9caire.\u00a0 Il ne peut \u00eatre utilis\u00e9 comme solution de secours que dans des conditions contr\u00f4l\u00e9es.\u00a0 <strong>La dur\u00e9e de vie restante est estim\u00e9e \u00e0 moins de deux ans.<\/strong>\r\n\r\n<strong>Transformateur GSUSPARE1\u2013\u00a0<\/strong>Ce transformateur a \u00e9t\u00e9 acquis aupr\u00e8s d'une centrale \u00e9lectrique de pointe aliment\u00e9e au gaz il y a des ann\u00e9es.\u00a0 Il est en excellent \u00e9tat, malgr\u00e9 ses 15\u00a0ans (il a \u00e9t\u00e9 en service pendant environ 2\u00a0ans).\u00a0 Les donn\u00e9es disponibles ne sont pas fiables car les \u00e9chantillons de gaz ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9lev\u00e9s alors que le transformateur ne fonctionnait pas. L'inspection de ses bagues montre des variations de capacit\u00e9 qui cr\u00e9ent un risque d'incendie.\u00a0 Si un nouveau test confirme que les \u00e9carts de capacit\u00e9 demeurent et que le test TAN\u03b4 montre une fuite de tension, il est recommand\u00e9 de remplacer les bagues.\u00a0 <strong>La dur\u00e9e de vie restante est estim\u00e9e \u00e0 plus de 10\u00a0ans.<\/strong>\r\n\r\n<strong>Transformateurs auxiliaires AUX1-AUXB11\u2013\u00a0<\/strong>AUX 1 et 2 montrent certains probl\u00e8mes caus\u00e9s par des s\u00e9lecteurs de prises d\u00e9fectueux et des interrupteurs de d\u00e9rivation non \u00e9tanches provoquant des niveaux \u00e9lev\u00e9s de H<sub>2<\/sub>.\u00a0 AUX3, AUX4, AUX5 et AUXB11 ont montr\u00e9 des lectures incoh\u00e9rentes de diminution de l'humidit\u00e9 avec une tension de rupture plus \u00e9lev\u00e9e. Cela pourrait \u00eatre d\u00fb au manque de donn\u00e9es rapport\u00e9es sur ces unit\u00e9s.\u00a0 <strong>Les dur\u00e9es de vie restantes estim\u00e9es pour AUX1, AUX2 et AUX3 sont d'environ 5\u00a0ans.\u00a0 Les dur\u00e9es de vie restantes estim\u00e9es pour les autres auxiliaires sont sup\u00e9rieures \u00e0 cinq ans.<\/strong>\r\n\r\n<strong>Cartographie \u00e9tape 5\u00a0:<\/strong> Classification des unit\u00e9s en fonction des crit\u00e8res de priorit\u00e9 d'importance\r\n\r\nLes principaux transformateurs de la CHP (tableau\u00a02) sont les GSU, GSU1 et GSU2. L'ancien GSUOLD1 redondant a la plus grande probabilit\u00e9 de ne pas atteindre la limite d'exploitation prolong\u00e9e de 10\u00a0ans.\u00a0 Le d\u00e9ploiement permanent des unit\u00e9s de conditionnement existantes r\u00e9duira le risque de d\u00e9faillances pr\u00e9matur\u00e9es de type\u00a01 de GSUOLD1 si elles sont n\u00e9cessaires pour le back-up, mais le risque ne peut \u00eatre compl\u00e8tement \u00e9limin\u00e9.\u00a0 La redondance et l'excellente fonctionnalit\u00e9 de GSUSPARE1 r\u00e9duisent \u00e9galement le risque op\u00e9rationnel pour la cohorte de transformateurs GSU. L'acquisition de nouveaux GSU garantirait presque l'atteinte de la prolongation de 10\u00a0ans mais pourrait introduire des risques de type\u00a02 et des risques financiers lors de la revente ou du d\u00e9ploiement \u00e0 la cl\u00f4ture de la CHP.\r\n\r\nLes transformateurs auxiliaires constituent une cohorte plus risqu\u00e9e mais qui a moins d'impact sur le fonctionnement de la centrale de cog\u00e9n\u00e9ration.\u00a0 La redondance de cette cohorte est suffisante pour minimiser la plupart des risques pour l'ensemble de la centrale. La connexion de l'AUX1 \u00e0 une source d'alimentation externe r\u00e9duira davantage le risque de perte de revenus en raison d'une diminution de la capacit\u00e9 de production de la centrale due \u00e0 une d\u00e9faillance pr\u00e9matur\u00e9e.\r\n\r\n<strong>Cartographie \u00e9tape 6\u00a0: <\/strong>Mesures pr\u00e9ventives et de conservation\r\n\r\nLes sc\u00e9narios d\u00e9finis ci-dessous ont pour but de r\u00e9v\u00e9ler les diff\u00e9rents risques qui peuvent survenir lorsque des mesures de remplacement, de r\u00e9habilitation et de conservation sont prises\u00a0:\r\n\r\n<strong>Sc\u00e9nario 1<\/strong>\u2013\u00a0Aucun achat de nouveaux transformateurs et aucun acc\u00e8s \u00e0 des transformateurs de r\u00e9serve pour la redondance.\u00a0 Possibilit\u00e9 de perte du transformateur du r\u00e9seau tiers \u00e0 proximit\u00e9 de la cog\u00e9n\u00e9ration.\u00a0 Ce sc\u00e9nario est expos\u00e9 \u00e0 un risque \u00e9lev\u00e9 de type\u00a03 avec une panne \u00e9tendue ou totale de la centrale en raison de l'absence de sauvegarde des transformateurs GSU en cas de d\u00e9faillance d'un transformateur de r\u00e9seau tiers.\u00a0 En outre, la d\u00e9faillance de l'un des GSU r\u00e9duirait de 50\u00a0% les revenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par la production d'\u00e9lectricit\u00e9, comme l'illustre le tableau du sc\u00e9nario\u00a01. Les revenus de la production de chaleur peuvent \u00e9galement \u00eatre perdus.\r\n\r\n<strong>Sc\u00e9nario 2<\/strong>\u2013\u00a0Investir dans trois syst\u00e8mes de conservation et de conditionnement de la SR et remplacer l'ancien GSU1 par un transformateur de r\u00e9serve plus r\u00e9cent.\u00a0 Ce sc\u00e9nario pr\u00e9voit un secours pour les GSU et des pi\u00e8ces de rechange pour les transformateurs auxiliaires de d\u00e9marrage et d'alimentation de la station.\u00a0 Parall\u00e8lement \u00e0 l'acquisition d'un plus grand nombre d'unit\u00e9s de pr\u00e9servation et de conditionnement pour les transformateurs auxiliaires existants, le risque de type\u00a01 li\u00e9 \u00e0 leur vieillissement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 peut \u00eatre r\u00e9duit de mani\u00e8re \u00e0 atteindre l'extension requise de 10\u00a0ans de la dur\u00e9e de vie op\u00e9rationnelle.\u00a0 Le remplacement de l'ancien GSU1 par une unit\u00e9 plus r\u00e9cente r\u00e9duira certains risques de type\u00a01. \u00a0Acqu\u00e9rir de nouveaux transformateurs de secours pour le d\u00e9marrage et l'alimentation de la station pour la redondance.\u00a0 Cela augmente le risque de type\u00a02 qui diminuera avec le temps.\u00a0 De plus, l'ajout d'une connexion \u00e0 un transformateur de r\u00e9seau externe pour permettre l'alimentation depuis l'ext\u00e9rieur du bloc r\u00e9duira le risque de type\u00a03 dans le cas d'un \u00e9v\u00e9nement de type al\u00e9atoire.\u00a0 Ce sc\u00e9nario est expos\u00e9 \u00e0 certains risques de type\u00a02 et 3.\r\n\r\n<strong>Sc\u00e9nario 3\u00a0:\u00a0 <\/strong>Remplacer le GSU1 par un GSU nouvellement acquis. Remplacer le\u00a0GSU2 par un GSUSPARE1. Le GSU2 peut \u00eatre utilis\u00e9 comme solution de secours. Acqu\u00e9rir trois unit\u00e9s de secours pour les unit\u00e9s auxiliaires.\u00a0 GSU1 et GSU2 peuvent \u00eatre des transformateurs GSU de secours pour les nouveaux GSU et GSUSPARE1 qui deviennent les GSU d'exploitation de la centrale.\u00a0 Acqu\u00e9rir trois unit\u00e9s de conservation et de conditionnement \u00e0 r\u00e9partir entre les six unit\u00e9s auxiliaires en service. Remplacement des interrupteurs et des bagues d\u00e9fectueux.\u00a0 Ce sc\u00e9nario est expos\u00e9 \u00e0 des niveaux similaires de risques de type\u00a02 et 3. \u00a0De plus, il y a un certain risque financier cr\u00e9\u00e9 dans le cas o\u00f9 le GSU ne serait pas vendu ou remis en service \u00e0 la fin de la prolongation de dix ans.\r\n\r\n<strong>Cartographie \u00e9tape 7\u00a0:<\/strong> Estimations des co\u00fbts des sc\u00e9narios et exposition aux risques\r\n\r\nLes co\u00fbts et les avantages de chaque option sont r\u00e9sum\u00e9s ci-dessous.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-654\" src=\"https:\/\/polywaterv2.wpengine.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Cost-Benefit-chart-final.png\" alt=\"\" width=\"937\" height=\"1003\" \/>\r\n\r\n<strong>Cartographie \u00e9tape 8\u00a0: <\/strong>Plan de pr\u00e9servation \u00e0 long terme\r\n\r\nSur la base de l'analyse \u00e9conomique et des risques associ\u00e9s \u00e0 chacun de ces sc\u00e9narios, le sc\u00e9nario\u00a01 peut \u00eatre rejet\u00e9 d'embl\u00e9e car les avantages sont compens\u00e9s par le niveau de risque en cas de d\u00e9faillance de l'un des principaux \u00e9l\u00e9ments d'actif.\u00a0 On estime que la perte de production d'\u00e9nergie de cette centrale pourrait co\u00fbter jusqu'\u00e0 200\u00a0000\u00a0\u20ac par jour.\u00a0 Avec un d\u00e9lai de 18\u00a0mois pour recevoir un transformateur de remplacement, cette perte de revenus quotidienne continuerait \u00e0 augmenter.\u00a0 Comme il s'agit d'une op\u00e9ration de cog\u00e9n\u00e9ration, les revenus du chauffage seraient \u00e9galement perdus pendant les mois d'hiver.\r\n\r\nSi le sc\u00e9nario\u00a02 est choisi comme approche \u00e0 long terme pour prolonger la dur\u00e9e de vie de la cog\u00e9n\u00e9ration, les risques techniques et \u00e9conomiques seront faibles.\u00a0 Les unit\u00e9s de secours pour le GSU et le transformateur auxiliaire minimiseront une grande partie du risque en cas de court-circuit d'un transformateur de r\u00e9seau tiers ou d'une unit\u00e9 de d\u00e9marrage ou d'alimentation auxiliaire.\u00a0 Les unit\u00e9s de conditionnement et de surveillance permettront de conserver la SR afin de r\u00e9duire le risque de vieillissement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 des unit\u00e9s les plus anciennes.\r\n\r\nSi le sc\u00e9nario\u00a03 est retenu, les risques de type\u00a02 augmenteront, mais le profil de risque global sera l\u00e9g\u00e8rement sup\u00e9rieur \u00e0 celui du sc\u00e9nario\u00a02.\u00a0\u00a0 Les avantages du sc\u00e9nario\u00a03 s'accompagnent d'un investissement dans de nouveaux \u00e9quipements beaucoup plus \u00e9lev\u00e9 que celui du sc\u00e9nario\u00a02. \u00a0L'investissement plus \u00e9lev\u00e9 g\u00e9n\u00e8re \u00e9galement un risque financier en cas de retard important dans la vente ou la remise en service des nouveaux GSU apr\u00e8s la p\u00e9riode de prolongation de dix ans.\r\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/fr\/knowledge-hub\/influence-de-loxygene-et-des-acides-sur-le-vieillissement-des-transformateurs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenus connexes : <\/strong>Influence de l\u2019oxyg\u00e8ne et des acides sur le vieillissement des transformateurs<\/a><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<h2><strong>R\u00e9sum\u00e9\u00a0 <\/strong><\/h2>\r\nCet article a montr\u00e9 comment le processus de cartographie peut \u00eatre utilis\u00e9 pour quantifier le risque technique, \u00e9conomique et financier des parcs de transformateurs.\u00a0 Les causes de la d\u00e9faillance d'un transformateur, par exemple une mauvaise conception ou une mauvaise ex\u00e9cution, des ph\u00e9nom\u00e8nes externes al\u00e9atoires et un vieillissement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9, d\u00e9terminent le niveau d'incertitude auquel un bloc de transformateurs est expos\u00e9.\u00a0 En fonction du niveau d'incertitude et de l'emplacement o\u00f9 cette incertitude est la plus grande, des mesures appropri\u00e9es de r\u00e9habilitation et de pr\u00e9servation\/conservation peuvent \u00eatre \u00e9labor\u00e9es pour garantir que les objectifs techniques et \u00e9conomiques sont atteints.\r\n<h2>Vous avez des questions ?<\/h2>\r\n<button class=\"button button--primary\" data-micromodal-trigger=\"polywater-modal--email-us-form\"> Envoyez-nous un e-mail <\/button>","post_title":"La cartographie comme m\u00e9thode d'\u00e9valuation des risques et des co\u00fbts","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"la-cartographie-comme-methode-devaluation-des-risques-et-des-couts","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2024-11-08 14:50:48","post_modified_gmt":"2024-11-08 20:50:48","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/polywaterv2.wpengine.com\/la-cartographie-comme-methode-devaluation-des-risques-et-des-couts\/","menu_order":150,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}},{"post_identity":{"ID":31696,"post_author":"8","post_date":"2024-10-25 14:21:53","post_date_gmt":"2024-10-25 19:21:53","post_content":"","post_title":"Syst\u00e8me de r\u00e9paration de fuites de transformateur Polywater\u00ae PowerPatch\u00ae","post_excerpt":"Syst\u00e8me de r\u00e9paration de fuites de transformateur Polywater\u00ae PowerPatch\u00ae offre des r\u00e9parations rapides sur le terrain qui sont fiables, durables et fournissent une protection \u00e0 long terme, souvent sans arr\u00eat de l'\u00e9quipement. Les fortes propri\u00e9t\u00e9s adh\u00e9sives de PowerPatch se lient \u00e0 une vari\u00e9t\u00e9 de mat\u00e9riaux et de types de surfaces diff\u00e9rents, ce qui en fait un choix id\u00e9al pour divers sc\u00e9narios de r\u00e9paration tels que les petits trous d'\u00e9pingle, les fissures ou les grandes surfaces, y compris les fuites au niveau des boulons et des joints. PowerPatch est bien adapt\u00e9 \u00e0 plusieurs r\u00e9parations courantes de fuites de transformateur, y compris la r\u00e9paration de travers\u00e9e, la r\u00e9paration de joint principal, la r\u00e9paration de r\u00e9servoir de conservateur et la r\u00e9paration d'ailettes de radiateur. Il est \u00e9galement utilis\u00e9 pour r\u00e9parer les c\u00e2bles \u00e0 gaine de plomb (PILC). Il est non conducteur et n'affecte pas les caract\u00e9ristiques di\u00e9lectriques des mat\u00e9riaux isolants et conserve sa r\u00e9sistance apr\u00e8s exposition \u00e0 l'huile et au gaz SF6. Maintenez les op\u00e9rations en cours, r\u00e9duisez les pannes impr\u00e9vues et les risques potentiels pour l'environnement avec le syst\u00e8me de r\u00e9paration de fuites de transformateur Polywater PowerPatch.     ","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"systeme-de-reparation-de-fuites-de-transformateur-polywater-powerpatch","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2024-10-31 12:53:58","post_modified_gmt":"2024-10-31 17:53:58","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.polywater.com\/video\/systeme-de-reparation-de-fuites-de-transformateur-polywater-powerpatch\/","menu_order":0,"post_type":"video","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}}],"subtitle":"Comment une entreprise a utilis\u00e9 PowerPatch pour r\u00e9duire les co\u00fbts et les temps d'arr\u00eat suite \u00e0 une fuite de joint principal de transformateur. 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