Transformateur QDTB®
All figures are configurator-generated feasibility-level estimates; drawings are schematic deliverables pending refinement by a licensed design institute, not construction documents.
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250 kW Bâtiment de Bureaux Alimentation : Distribution BT 380 V + ASI 80 kVA + Secours Diesel 80 kW Analyse Approfondie

Appareillage basse tension 380 V · onduleur en ligne 80 kVA (30 min) · groupe électrogène diesel de secours 80 kW · ATS de transfert de fin de course incendie

1 · TL;DR Conclusion

Conclusion : ce bâtiment de bureaux de 250 kW utilise une distribution BT de 380 V + un onduleur en ligne de 80 kVA (30 min) pour la charge critique de 60 kW de la salle informatique + un groupe électrogène diesel de secours de 80 kW pour l'alimentation prolongée/incendie — total du configurateur ≈ 102 229 $, demande effective de 200 kW, sélectivité validée, pouvoir de coupure de 25 kA (marge de 3,1×), niveau de faisabilité.

  • •Alimentation directe BT 380 V (sans transformateur MT) : 250 kW installés → 200 kW de demande (0,8 de diversité), stdKva 211
  • •ASI en ligne 80 kVA (64 kW), 30 min ≈ batterie 39,8 kWh (384 VDC) — couvre la charge critique IT de 60 kW à 107 %
  • •Diesel de secours 80 kW (1×500 kVA conteneur 20 pieds, 3 jours de carburant) — charges critiques + incendie, conformité C3 validée
  • •Charge incendie 30 kW sur un circuit dédié avec ATS à transfert final (ajouté automatiquement) ; sélectivité 50/51 validée (Δt 0,5 s)
  • •Total équipements 102 229 $ ; défaut BT 8 kA → 25 kA de coupure (marge de 3,1×) ; chute au démarrage progressif du moteur 37 kW ≤10 %

2 · Solution Overview

Un immeuble de bureaux est une charge commerciale de catégorie 2 où le risque réel réside dans la salle informatique du locataire : les serveurs et les équipements réseau ne tolèrent aucune coupure. Ce schéma utilise une distribution BT de 380 V (sans transformateur MT) ainsi qu'une sauvegarde à deux niveaux : un onduleur en ligne pour une continuité de quelques millisecondes et un groupe électrogène diesel de secours pour les coupures prolongées, la charge incendie étant sur un circuit dédié à transfert final.

Aucun (alimentation directe BT 380 V)
Transformateur
BT 380 V (0,38 kV)
Alimentation
200 kW (250 kW installés)
Demande
80 kVA (64 kW, 30 min)
UPS
80 kW en secours (groupe de 500 kVA)
Diesel
60 kW (salle informatique)
Charge critique
30 kW (dédié + ATS)
Charge incendie
160 kW (UPS + diesel)
Secours total
SourceRoleShare kWShare
Grid 0.38 kVbase200 kW100%
Diesel 80 kWbackup0 kW0%
UPS 80 kVAbackup0 kW0%

3 · Design Process & Rationale

1. Identification des besoins

Immeuble de bureaux de 250 kW : puissance locataire 150 kW, éclairage 60 kW, sensible 60 kW (TI), incendie 30 kW. Plus grand moteur 37 kW (CVC/ascenseur), démarrage progressif.

2. Charge et classification

Bâtiment entier de grade 2 (loadGrade2=250) ; salle TI de 60 kW classée critique (sans coupure) ; incendie 30 kW dédié (fireDedicated=yes).

3. Mix des sources

Réseau 380 V (base) + onduleur en ligne (TI critique) + diesel de secours (prolongé + incendie). Alimentation directe BT, sans transformateur MT.

4. Dimensionnement de l'onduleur

60 kW critiques → 80 kVA (64 kW) en ligne à double conversion, batterie 30 min (39,8 kWh, 384 VDC), couverture 107 %.

5. Dimensionnement du diesel

80 kW en service de secours ; le configurateur sélectionne 1×500 kVA en conteneur de 20 pieds (unité minimale standard, ~20 % de charge, carburant pour 3 jours).

6. Protection

BT 25 kA de pouvoir de coupure (défaut de 8 kA, marge de 3,1×) ; sélectivité 50/51 Δt 0,5 s validée ; ATS de transfert final incendie ajouté automatiquement.

7. Secondaire et démarrage

Modbus + compteurs multifonctions + IHM locale ; le démarrage progressif du moteur de 37 kW maintient la chute de tension du bus ≤10 %.

Pain Points → Solution → Evidence

Pain

La salle informatique du locataire ne peut tolérer une seconde de coupure

Solution

UPS en ligne 80 kVA + commutateur statique, diesel pour coupure prolongée

Evidence

UPS 30 min 39,8 kWh ; diesel 3 jours de carburant ; conformité C3 validée

Pain

Les pompes à incendie et l'éclairage de secours doivent fonctionner pendant un incendie

Solution

Circuit incendie dédié + ATS à transfert final (ajouté automatiquement)

Evidence

V11 validé ; incendie 30 kW dédié

Pain

Des sources multiples compliquent la commutation

Solution

EMS + transfert automatique ATS/STS (hybride CR-01)

Evidence

EMS 4 025 $ + STS 4 370 $ ajoutés automatiquement

Pain

Chute de tension et creux au démarrage des moteurs en BT

Solution

Démarrage progressif 37 kW + câble principal 185 mm²

Evidence

V1 validé (≤5 %) ; V5 creux ≤10 %

4 · Key Parameter Deep-Read

ParameterValueBasisImpact & Boundary
Capacité de l'onduleur80 kVA (64 kW)Couvre 60 kW d'IT critique à 107%30 min ≈ 39,8 kWh (384 VDC)
Ajouter une deuxième unité pour la tolérance N+1
Groupe électrogène diesel500 kVA (80 kW en secours)Unité minimale standard en conteneur de 20 piedsCarburant pour 3 jours, ~20% de charge
500 kVA est surdimensionné pour 80 kW — vérifier une unité plus petite
Demande200 kW (250 kW×0,8)Facteur de diversité kd=0,8stdKva 211
kd plus élevé → câble/tableau plus grands
Coupure BT25 kADéfaut BT ikLv 8 kAMarge de 3,1×
Confirmer le Ssc du réseau avec le distributeur
Batterie de l'onduleur30 min / 39,8 kWhbackupTime=30384 VDC 8×blocs de 48V
Prolonger l'autonomie → plus d'Ah
Circuit incendie30 kW dédiésfireDedicated=yesATS à transfert final ajouté automatiquement
Confirmer la puissance du moteur de la pompe à incendie
Démarrage moteurDémarrage progressif 37 kWPlus gros moteur 37 kWChute de bus ≤10%
Un démarrage direct dépasserait la limite

5 · Drawing Deep-Read

Dwg 3/25Schéma unifilaire — Réseau 380 V → panneaux d'arrivée/départ BT → IT (ASI 80 kVA) · incendie (ATS final) · diesel
Why: Le SLD montre le squelette de secours à deux couches : base réseau, ASI pour la reprise IT en millisecondes, transfert final diesel pour l'incendie — la source structurelle du « pas une seconde d'interruption ».
Dwg 4/25Topologie du système — Réseau · ASI · diesel → bus 380 V → force/éclairage/IT/incendie
Why: La topologie visualise la hiérarchie à trois sources — réseau (base), ASI (IT critique), diesel (incendie + prolongé) — avec transfert EMS/ATS, le point d'atterrissage de la gestion de l'énergie pour une alimentation de bureau fiable.
Dwg 13/25Configuration de protection — Surintensité 50/51 + sélectivité Δt 0,5 s + transfert final incendie
Why: La protection est la deuxième ligne de défense contre les déclenchements généralisés : gradation de surintensité multi-étages + transfert final signifie qu'un défaut aval ne déclenche que son départ et les circuits d'incendie peuvent basculer sur diesel.
Dwg 14/25Courbe de coordination de protection TCC — Arrivée → départ Δt 0,5 s, rapport de courant 10,02×, sélectivité validée
Why: Le TCC vérifie la sélectivité : un défaut aval ne déclenche que son départ (0,1 s) tandis que l'amont tient (0,6 s) ; le rapport de courant de 10× maintient la gradation valide.
Dwg 23/25Alimentation auxiliaire CC — Alimentation auxiliaire CC · la protection déclenche encore en cas de perte CA
Why: L'alimentation auxiliaire CC est la garantie de fiabilité du dernier kilomètre : en cas de perte CA, le tableau CC alimente encore les relais et les bobines de déclenchement, donc l'élimination des défauts ne dépend jamais du CA.

The following drawings are shown for reference (full set in the configurator “View design document”):

Dwg 18 · Compensation réactive et harmoniqueDwg 11 · Évaluation de la qualité de l'énergieDwg 7 · Calcul des courts-circuitsDwg 15 · Système de mise à la terreDwg 16 · Protection contre la foudre et les surtensionsDwg 17 · Plan d'implantation des équipementsDwg 20 · Contrôle et signalisation secondairesDwg 9 · Données techniques des équipements principaux

6 · Operation Demo (Deep-Read)

Fiabilité et secours

Montre perte du réseau → prise en charge en millisecondes par l'onduleur de l'IT → démarrage du diesel pour l'incendie/charge prolongée ; onduleur 30 min couvre l'IT critique, diesel 3 jours de carburant en secours.

Défaut et protection

Un défaut en aval ne déclenche que son départ (sélectivité Δt 0,5 s) ; les circuits incendie basculent sur le diesel — pas de blackout généralisé.

Flux d'énergie

Réseau 200 kW alimente force/éclairage, onduleur en ligne double conversion porte l'IT critique, diesel 80 kW en secours — état des trois sources en un coup d'œil.

Économie

Total équipements 102 229 $ (tableaux BT + onduleur 80 kVA + diesel 500 kVA + câbles + secondaire) ; pas de renouvelables donc pas de retour/IRR — la valeur est la fiabilité.

Other views (shown): LCC (coût du cycle de vie) · Profil de tension · Qualité de l'énergie · Caractéristiques du schéma

7 · Economics & Payback

Équipement total ≈ 102 229 $ (appareillage BT 380 V + onduleur 80 kVA + groupe électrogène diesel conteneurisé 500 kVA + câbles + secondaire, niveau de faisabilité). Sans production renouvelable, il n'y a pas de retour sur investissement/TRI — la valeur réside dans la fiabilité : l'onduleur alimente la charge informatique de 60 kW pendant 30 min et le diesel la prolonge à 3 jours tout en secourant les pompes incendie. L'ajout de PV en toiture ouvrirait une voie de retour sur investissement de 6 à 12 ans.

102 229 $
Total des équipements
30 min
Sauvegarde UPS
3 jours
Autonomie diesel
160 kW
Sauvegarde totale
60 kW
IT critique

8 · FAQ

Quelle taille de transformateur pour un immeuble de bureaux de 250 kW ?
Aucun — c'est une alimentation directe BT 380 V. 250 kW installés → 200 kW de demande (0.8 diversité), stdKva 211, servi directement depuis le tableau BT sans transformateur MT.
Quelle taille d'onduleur pour la salle informatique ?
80 kVA (64 kW) en ligne double conversion, 30 min ≈ 39.8 kWh à 384 VDC, couvrant la charge critique informatique de 60 kW à 107%.
Ai-je besoin d'un groupe électrogène diesel ?
Oui pour le secours critique/incendie — le configurateur signale C3 (charge critique sans source de secours) et ajoute un diesel de secours de 80 kW (1×500 kVA conteneur 20 pieds, carburant pour 3 jours).
Comment la charge incendie est-elle gérée ?
30 kW sur un circuit dédié avec un ATS à transfert final (ajouté automatiquement lorsque fireDedicated=yes), afin que les pompes à incendie basculent sur diesel en cas de perte du réseau.
Quel est le pouvoir de coupure / court-circuit ?
Défaut BT 8 kA → appareillage de coupure 25 kA (marge 3.1×) ; sélectivité 50/51 Δt 0.5 s validée.
Quel est le coût total ?
≈102 229 $ d'équipement (tableau BT + onduleur + diesel + câbles + secondaire), niveau faisabilité, hors postes POA spécifiques à l'industrie.
Chute de tension et démarrage moteur ?
Chute cumulée ≤5% (validé) ; le plus gros moteur de 37 kW utilise un démarrage progressif pour maintenir la chute ≤10%.
Pourquoi pas de retour sur investissement/TRI ici ?
Il n'y a pas de PV/stockage, donc le configurateur ne rapporte pas d'économie renouvelable — la valeur est la fiabilité ; ajoutez du PV en toiture pour débloquer le retour sur investissement des économies d'énergie.
Alimentation 380 V vs 10 kV — laquelle est correcte ?
380 V convient à un bâtiment ≤250 kW près d'un réseau BT existant ; les sites plus grands ou éloignés doivent passer à une alimentation 10 kV + transformateur sur site.

Special Considerations

  • Pas de transformateur MT (alimentation directe BT 380 V) — les pertes / le TCO du transformateur sont sans objet ; le raccordement 0,38 kV suppose un transformateur 10/0,4 kV existant en amont.
  • Le diesel est de 1×500 kVA (conteneur standard de 20 pieds) pour seulement 80 kW en secours (~20 % de charge) — vérifiez un groupe électrogène plus petit auprès du fournisseur ou acceptez l'unité standard.
  • L'onduleur de 80 kVA (64 kW) couvre la charge critique informatique de 60 kW à 107 % ; ajoutez une deuxième unité pour une tolérance aux pannes simples N+1.
  • Charge incendie de 30 kW sur un circuit dédié + ATS à transfert final (ajouté automatiquement) — confirmez la puissance nominale du moteur de la pompe à incendie et le démarrage progressif.
  • Estimation au niveau de la faisabilité ; les plans sont schématiques, en attente d'un bureau d'études agréé.

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