
INTRODUCTION
Il existe de nombreux facteurs mécaniques et climatiques extrêmes qui obligent réaliser une conception spéciale du groupe électrogène.
Les conditions mécaniques extrêmes, telles que les zones sismiques ou les terrains où se produisent des vibrations mécaniques importantes, les zones à hauts niveaux de pollution ou de salinité, les climats extrêmes, chauds ou froids, les niveaux élevés d’humidité ou même l’effet de l’altitude, peuvent provoquer un groupe électrogène conventionnel ne fonctionne pas correctement. Cependant, cela ne peut jamais arriver. Les groupes électrogènes doivent être conçus pour garantir un approvisionnement fiable en énergie électrique dans toutes les situations, aussi complexes soient-elles.
Les situations extrêmes peuvent affecter différents paramètres physiques, mécaniques et électriques tels que la gestion thermique, la résistance mécanique, l’oxydation, les traitements de surface, le carburant, la lubrification, l’isolation électrique, etc. Pour concevoir correctement un groupe électrogène, il est nécessaire de savoir où il sera installé et dans quelles conditions climatiques, mécaniques et physiques il devra fonctionner ou être stocké. Il est donc essentiel de fournir une série de caractéristiques, d’éléments et de paramètres permettant au groupe électrogène de fonctionner à pleine capacité dans toutes les situations.
Pour concevoir correctement un groupe électrogène, il est nécessaire de savoir où il sera installé et dans quelles conditions climatiques
UTILISATIONS DES GROUPES ÉLECTROGÈNES DANS DES SITUATIONS EXTRÊMES
Les régions qui se trouvent dans un climat extrême sont généralement des zones reculées et isolées qui, en raison de leurs besoins énergétiques, rendent nécessaire la présence d’un groupe électrogène pour maintenir son fonctionnement. L’isolement de ces lieux fait en sorte qu’il est courant de ne pas avoir de ressources énergétiques facilement. Ainsi, souvent, il n’y a pas de réseau électrique auquel se connecter ou, s’il y en a, il n’est ni fiable ni stable.
Par conséquent, il est très nécessaire d’avoir une alimentation électrique permanente ou de secours, et c’est là que les groupes électrogènes entrent en scène. De par leur robustesse, leur fiabilité et leur adaptabilité, avec une configuration et un dimensionnement adéquat, ce sont des équipements capables de fonctionner en toute sécurité dans des environnements et des situations extrêmes. L’utilisation de ces groupes dans ces situations extrêmes rendre la mécanique et les systèmes sous un grand stress et pour cette raison, en plus de l’adaptation à la situation et à l’utilisation extrêmes, c’est un plan de maintenance idéal qui, dans ces situations, est encore plus important.
il est très nécessaire d’avoir une alimentation électrique permanente ou de secours, et c’est là que les groupes électrogènes entrent en scène.
CONDITIONS EXTRÊMES ET CONSÉQUENCES
Chaque situation extrême est associée à différentes conditions. Les conséquences qui en sont dérivées affectent la conception afin qu’un groupe électrogène puisse fonctionner de manière efficace.
Voici quelques-uns d’entre eux:
Vibrations, sismiques, chocs
Lorsque le groupe électrogène doit fonctionner dans des environnements où se produisent des vibrations ou des chocs mécaniques, il est nécessaire de disposer de structures robustes et résistantes capables de bien supporter cette situation de stress. Des calculs structurels sont effectués pour s’assurer qu’aucune déformation plastique ne se produit dans les matériaux.
Il faut également tenir compte du fait que les éléments tels que les silent-blocs ne résonnent pas aux fréquences habituelles de vibration. Pour cela, Genesal Energy réalise une étude particulière de chaque projet, en calculant les éléments antivibratoires les plus adaptés.
Air pollue
Dans ces cas, les éléments plus délicats sont les éléments de ventilation et de refroidissement par air. À moins qu’il ne s’agisse d’une pièce confinée avec de l’air pur, il faut prévoir des systèmes de filtration d’air et des fermetures au moyen d’une enceinte pour le groupe électrogène protéger de la saleté. L’accumulation de saleté peut entraîner des problèmes thermiques et de performances. Il est possible d’équiper des filtres à air heavy duty sur le moteur, d’installer des alternateurs IP45, IP54, des filtres à poussières dans l’entrée d’air du groupe, des grilles motorisées, etc.
Atmosphères corrosives ou environnement salin
L’utilisation d’une enveloppe protectrice est nécessaire pour exposer le moins possible le groupe. Dans ce type d’atmosphères, le plus gros problème est la corrosion des éléments et des surfaces et cela nécessite l’utilisation de traitements spéciaux et de peintures adaptées à l’atmosphère dans laquelle se trouve le groupe : le traitement le plus adapté est appliqué en fonction de l’environnement d’exposition, toujours conforme à la norme « ISO12944-2 : 2018 Peintures et vernis. Protection des structures en acier contre la corrosion par des systèmes de peinture de protection ». En plus de cela, un autre point important est de donner à l’alternateur un traitement adéquat pour éviter sa rupture due à la détérioration des enroulements.
Désert ou climats chauds
La chaleur est un autre grande ennemie du groupe électrogène. Il faut faire particulièrement attention au refroidissement de toutes ses pièces, notamment le moteur et le générateur, sans oublier les pièces telles que l’interrupteur principal ou les batteries. Pour ce faire, le groupe électrogène (moteur et alternateur) et le radiateur du moteur doivent être surdimensionnés de manière appropriée en suivant les tableaux de déclassement fournis par les fabricants. De plus, il faut tenir compte du fait que le temps sec a tendance à créer des environnements avec de la poussière et des particules dans l’air.
La diminution de la viscosité des huiles lubrifiantes qui peuvent perdre de son efficacité ou s’évaporer ou augmenter le volume / la pression des carburants à ces températures sont d’autres détails importants. Des lubrifiants adaptés aux conditions environnementales seront utilisés.
Climats arctiques
En principe, ils sont bénéfiques pour améliorer le refroidissement – sachant également que le groupe lui-même fournit de la chaleur – mais le problème survient lorsque le fonctionnement n’est pas continu et qu’il est nécessaire de démarrer à froid. Dans ces situations, les lubrifiants, le carburant, même l’électrolyte de la batterie, peuvent geler et, si cela se produit, les conséquences seraient catastrophiques. Pour cette raison, une bonne isolation thermique ou des systèmes de chauffage qui ne dépendent pas du groupe électrogène lui-même sont très nécessaires.
Environnements humides
Très associée au froid, parfois, l’humidité provoque la formation de condensation à l’intérieur de l’équipement, ce qui est très nocif pour de nombreuses pièces du groupe électrogène, en particulier pour les éléments électriques et électroniques. Dans ces cas, des systèmes de chauffage sont nécessaires pour, entre autres, éviter la condensation.
Altitude
Lorsque le groupe électrogène est installé à une altitude plus élevée, la densité de l’air diminue et le niveau d’oxygène est réduit, ce qui commence à se remarquer de manière significative après 1000 m. Le manque d’oxygène modifie les conditions de combustion du moteur, mais ce n’est pas la seule chose qui se produit. L’abaissement de la densité de l’air rend le refroidissement moins efficace et l’échange d’air est réduit.
D’autre part, cela affecte également la rigidité et l’isolation électrique des circuits, qui devront être renforcés. Pour ce faire, comme dans le cas de la température, le groupe électrogène (moteur et alternateur) doit être surdimensionné en suivant les tableaux de déclassement fournis par les constructeurs. Comme on peut le voir dans cette variété de cas d’environnement extrêmes, la conception d’un groupe électrogène devient complexe. En fonction de chaque situation, il est nécessaire de prendre une série de mesures pour pouvoir adapter le groupe électrogène à son lieu de fonctionnement.
CARACTÉRISTIQUES DES GROUPES ÉLECTROGÈNES DANS LES ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES
Chaque groupe électrogène est conçu avec des caractéristiques adaptées à l’environnement extrême dans lesquels ils vont travailler, bien qu’ils possèdent également une série de caractéristiques communes.
Normalement, dans ces environnements, les groupes électrogènes doivent être protégés et supportés par un châssis et une enceinte pour les protéger.
L’enveloppe doit avoir des caractéristiques adaptées aux besoins particuliers de votre cas. La robustesse, l’étanchéité, les traitements, le niveau d’isolation de l’enveloppe, entre autres facteurs, seront définis en fonction du lieu d’utilisation.
Dans tous les cas, des détails tels que le carburant à utiliser, les systèmes de refroidissement et de lubrification doivent être étudiés et conçus pour le bon fonctionnement du groupe électrogène et pour obtenir des performances maximales à l’endroit où il correspond effectuer ses travaux. N’oublions pas qu’ils sont des équipements de secours destinés à donner jusqu’à 110% de sa puissance en très peu de temps dès le départ.
De même, le dimensionnement du système de refroidissement ou du système de chauffage doit également être étudié en détail.
D’un autre côté, au sein des systèmes du groupe électrogène, le système électrique doit être extrêmement résistant. Pour y parvenir, certains composants sont sélectionnés en fonction des caractéristiques environnementales auxquelles ils sont soumis. Les batteries sont sans aucun doute l’un des éléments les plus fragiles du groupe, leur choix doit donc être très prudent en ce qui concerne la disponibilité et fiabilité du générateur.
En conclusion, chaque groupe électrogène dans un environnement extrême nécessite l’étude et le design de plusieurs de ses pièces pour les adapter aux besoins de son contexte de travail. L’adaptation correcte transformera le groupe électrogène en un équipement fiable, efficace et performant.
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