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.
| Source | Role | Share kW | Share |
|---|---|---|---|
| Grid 0.38 kV | base | 200 kW | 100% |
| Diesel 80 kW | backup | 0 kW | 0% |
| UPS 80 kVA | backup | 0 kW | 0% |
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
La salle informatique du locataire ne peut tolérer une seconde de coupure
UPS en ligne 80 kVA + commutateur statique, diesel pour coupure prolongée
UPS 30 min 39,8 kWh ; diesel 3 jours de carburant ; conformité C3 validée
Les pompes à incendie et l'éclairage de secours doivent fonctionner pendant un incendie
Circuit incendie dédié + ATS à transfert final (ajouté automatiquement)
V11 validé ; incendie 30 kW dédié
Des sources multiples compliquent la commutation
EMS + transfert automatique ATS/STS (hybride CR-01)
EMS 4 025 $ + STS 4 370 $ ajoutés automatiquement
Chute de tension et creux au démarrage des moteurs en BT
Démarrage progressif 37 kW + câble principal 185 mm²
V1 validé (≤5 %) ; V5 creux ≤10 %
4 · Key Parameter Deep-Read
| Parameter | Value | Basis | Impact & Boundary |
|---|---|---|---|
| Capacité de l'onduleur | 80 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 diesel | 500 kVA (80 kW en secours) | Unité minimale standard en conteneur de 20 pieds | Carburant pour 3 jours, ~20% de charge 500 kVA est surdimensionné pour 80 kW — vérifier une unité plus petite |
| Demande | 200 kW (250 kW×0,8) | Facteur de diversité kd=0,8 | stdKva 211 kd plus élevé → câble/tableau plus grands |
| Coupure BT | 25 kA | Défaut BT ikLv 8 kA | Marge de 3,1× Confirmer le Ssc du réseau avec le distributeur |
| Batterie de l'onduleur | 30 min / 39,8 kWh | backupTime=30 | 384 VDC 8×blocs de 48V Prolonger l'autonomie → plus d'Ah |
| Circuit incendie | 30 kW dédiés | fireDedicated=yes | ATS à transfert final ajouté automatiquement Confirmer la puissance du moteur de la pompe à incendie |
| Démarrage moteur | Démarrage progressif 37 kW | Plus gros moteur 37 kW | Chute de bus ≤10% Un démarrage direct dépasserait la limite |
5 · Drawing Deep-Read
The following drawings are shown for reference (full set in the configurator “View design document”):
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.
8 · FAQ
Quelle taille de transformateur pour un immeuble de bureaux de 250 kW ?
Quelle taille d'onduleur pour la salle informatique ?
Ai-je besoin d'un groupe électrogène diesel ?
Comment la charge incendie est-elle gérée ?
Quel est le pouvoir de coupure / court-circuit ?
Quel est le coût total ?
Chute de tension et démarrage moteur ?
Pourquoi pas de retour sur investissement/TRI ici ?
Alimentation 380 V vs 10 kV — laquelle est correcte ?
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.
Turn this into your project
Open this exact scenario pre-loaded in the Power System Configurator, then generate the full design document or the operation & techno-economic assessment.
Open in Power System Configurator →Related Scenarios
Fourniture unique d'équipements d'énergie conventionnels et solaires
De la conception de systèmes de distribution d'énergie à l'énergie solaire : transformateurs, appareillages de commutation, sous-stations et équipements solaires, dimensionnés et cotés en un seul endroit. Utilisez nos calculateurs pour obtenir une nomenclature complète et un prix FOB.