Transformator QDTB®
All figures are configurator-generated feasibility-level estimates; drawings are schematic deliverables pending refinement by a licensed design institute, not construction documents.
Semua Solusi

250 kW Gedung Kantor Daya: Distribusi LV 380 V + UPS 80 kVA + Backup Diesel 80 kW Analisis Mendalam

Perangkat switchgear LV 380 V · UPS online 80 kVA (30 menit) · diesel cadangan 80 kW · ATS transfer ujung kebakaran

1 · TL;DR Conclusion

Kesimpulan: gedung perkantoran 250 kW ini menggunakan distribusi LV 380 V + UPS online 80 kVA (30 menit) untuk beban kritis ruang TI 60 kW + diesel siaga 80 kW untuk cadangan diperpanjang/kebakaran — total konfigurator ≈ $102.229, permintaan efektif 200 kW, selektivitas lulus, pemutusan 25 kA (margin 3,1×), tingkat kelayakan.

  • •Suplai langsung LV 380 V (tanpa transformator MV): 250 kW terpasang → 200 kW permintaan (0,8 diversitas), stdKva 211
  • •UPS online 80 kVA (64 kW), 30 menit ≈ baterai 39,8 kWh (384 VDC) — mencakup beban kritis TI 60 kW pada 107%
  • •Diesel siaga 80 kW (1×500 kVA kontainer 20 kaki, bahan bakar 3 hari) — beban kritis + kebakaran, kepatuhan C3 lulus
  • •Beban kebakaran 30 kW pada sirkuit khusus dengan ATS transfer akhir (ditambahkan otomatis); selektivitas 50/51 lulus (Δt 0,5 s)
  • •Total peralatan $102.229; gangguan LV 8 kA → pemutusan 25 kA (margin 3,1×); penurunan soft-start motor 37 kW ≤10%

2 · Solution Overview

Gedung perkantoran adalah beban komersial kelas 2 di mana risiko sebenarnya terletak pada ruang TI penyewa: server dan perangkat jaringan tidak mentoleransi pemadaman. Skema ini menggunakan distribusi LV 380 V (tanpa transformator MV) ditambah cadangan dua lapis — UPS online untuk kontinuitas milidetik dan diesel siaga untuk pemadaman berkepanjangan — dengan beban kebakaran pada sirkuit transfer akhir khusus.

Tidak ada (suplai langsung LV 380 V)
Transformator
LV 380 V (0,38 kV)
Suplai
200 kW (250 kW terpasang)
Permintaan
80 kVA (64 kW, 30 menit)
UPS
80 kW siaga (unit 500 kVA)
Diesel
60 kW (ruang TI)
Beban kritis
30 kW (khusus + ATS)
Beban kebakaran
160 kW (UPS + diesel)
Total cadangan
SourceRoleShare kWShare
Grid 0.38 kVbase200 kW100%
Diesel 80 kWbackup0 kW0%
UPS 80 kVAbackup0 kW0%

3 · Design Process & Rationale

1. Identifikasi kebutuhan

Gedung kantor 250 kW: daya penyewa 150 kW, penerangan 60 kW, sensitif 60 kW (TI), kebakaran 30 kW. Motor terbesar 37 kW (HVAC/lift), soft start.

2. Beban & klasifikasi

Seluruh gedung grade-2 (loadGrade2=250); ruang TI 60 kW diklasifikasikan kritis (tanpa pemadaman); kebakaran 30 kW khusus (fireDedicated=yes).

3. Kombinasi sumber

Jaringan 380 V (dasar) + UPS online (TI kritis) + diesel cadangan (diperpanjang + kebakaran). Suplai langsung LV, tanpa transformator MV.

4. Penentuan ukuran UPS

60 kW kritis → 80 kVA (64 kW) online double-conversion, baterai 30 menit (39,8 kWh, 384 VDC), cakupan 107%.

5. Penentuan ukuran diesel

80 kW tugas cadangan; konfigurator memilih 1×500 kVA kontainer 20 kaki (unit minimum standar, ~20% beban, bahan bakar 3 hari).

6. Proteksi

LV 25 kA daya putus (gangguan 8 kA, margin 3,1×); selektivitas 50/51 Δt 0,5 s lulus; ATS transfer akhir kebakaran ditambahkan otomatis.

7. Sekunder & pengasutan

Modbus + meter multifungsi + HMI lokal; soft start motor 37 kW menjaga penurunan tegangan bus ≤10%.

Pain Points → Solution → Evidence

Pain

Ruang TI penyewa tidak dapat mentoleransi satu detik pun pemadaman

Solution

UPS online 80 kVA + sakelar statis, diesel untuk pemadaman berkepanjangan

Evidence

UPS 30 menit 39,8 kWh; diesel bahan bakar 3 hari; kepatuhan C3 lulus

Pain

Pompa kebakaran dan lampu darurat harus beroperasi saat kebakaran

Solution

Sirkuit kebakaran khusus + ATS transfer akhir (ditambahkan otomatis)

Evidence

V11 lulus; kebakaran 30 kW khusus

Pain

Banyak sumber mempersulit peralihan

Solution

EMS + transfer otomatis ATS/STS (hibrida CR-01)

Evidence

EMS $4.025 + STS $4.370 ditambahkan otomatis

Pain

Jatuh tegangan dan penurunan saat start motor pada LV

Solution

Soft start 37 kW + kabel utama 185 mm²

Evidence

V1 lulus (≤5%); V5 penurunan ≤10%

4 · Key Parameter Deep-Read

ParameterValueBasisImpact & Boundary
Kapasitas UPS80 kVA (64 kW)Mencakup 60 kW IT kritis pada 107%30 menit ≈ 39,8 kWh (384 VDC)
Tambahkan unit kedua untuk toleransi N+1
Genset diesel500 kVA (80 kW siaga)Unit minimum standar kontainer 20 kakiBahan bakar 3 hari, ~20% beban
500 kVA terlalu besar untuk 80 kW — verifikasi unit yang lebih kecil
Permintaan200 kW (250 kW×0,8)Faktor keragaman kd=0,8stdKva 211
kd lebih tinggi → kabel/panel lebih besar
Pemutusan LV25 kAGangguan LV ikLv 8 kAMargin 3,1×
Konfirmasi Ssc jaringan dengan utilitas
Baterai UPS30 menit / 39,8 kWhbackupTime=30384 VDC 8×blok 48V
Perpanjang waktu cadangan → lebih banyak Ah
Sirkuit kebakaran30 kW khususfireDedicated=yesATS transfer akhir ditambahkan otomatis
Konfirmasi rating motor pompa kebakaran
Start motorSoft start 37 kWMotor terbesar 37 kWPenurunan bus ≤10%
DOL akan melebihi batas

5 · Drawing Deep-Read

Dwg 3/25Diagram satu garis — Jaringan 380 V → panel masuk/penyulang LV → TI (UPS 80 kVA) · kebakaran (ATS ujung) · diesel
Why: SLD menunjukkan kerangka cadangan dua lapis: basis jaringan, UPS untuk pengambilalihan TI dalam milidetik, transfer ujung diesel untuk kebakaran — sumber struktural 'tidak ada satu detik pun pemadaman'.
Dwg 4/25Topologi sistem — Jaringan · UPS · diesel → bus 380 V → daya/penerangan/TI/kebakaran
Why: Topologi memvisualisasikan hierarki tiga sumber — jaringan (basis), UPS (TI kritis), diesel (kebakaran + diperpanjang) — dengan transfer EMS/ATS, titik pendaratan manajemen energi untuk daya kantor yang andal.
Dwg 13/25Konfigurasi proteksi — Arus lebih 50/51 + selektivitas Δt 0,5 s + transfer ujung kebakaran
Why: Proteksi adalah garis pertahanan kedua terhadap trip seluruh lokasi: gradasi arus lebih bertingkat + transfer ujung berarti gangguan hilir hanya mentripkan penyulangnya dan sirkuit kebakaran dapat beralih ke diesel.
Dwg 14/25Kurva koordinasi proteksi TCC — Masuk → penyulang Δt 0,5 s, rasio arus 10,02×, selektivitas lulus
Why: TCC memverifikasi selektivitas: gangguan hilir hanya mentripkan penyulangnya (0,1 s) sementara hulu bertahan (0,6 s); rasio arus 10× menjaga gradasi tetap valid.
Dwg 23/25Daya bantu DC — Daya bantu DC · proteksi tetap trip saat kehilangan AC
Why: Daya bantu DC adalah jaminan keandalan mil terakhir: saat kehilangan AC, panel DC tetap memberi daya relai dan kumparan trip, sehingga pembersihan gangguan tidak pernah bergantung pada AC.

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

Dwg 18 · Kompensasi reaktif & harmonisaDwg 11 · Penilaian kualitas dayaDwg 7 · Perhitungan hubung singkatDwg 15 · Sistem pentanahanDwg 16 · Proteksi petir & lonjakan teganganDwg 17 · Rencana tata letak peralatanDwg 20 · Kontrol & sinyal sekunderDwg 9 · Data teknis peralatan utama

6 · Operation Demo (Deep-Read)

Keandalan & cadangan

Menunjukkan kehilangan jaringan → UPS mengambil alih TI dalam milidetik → diesel mulai untuk kebakaran/beban diperpanjang; UPS 30 menit menutupi TI kritis, diesel bahan bakar 3 hari sebagai cadangan.

Gangguan & proteksi

Gangguan hilir hanya memicu feedernya (selektivitas Δt 0,5 s); sirkuit kebakaran beralih ke diesel — tanpa pemadaman seluruh lokasi.

Aliran energi

Jaringan 200 kW memasok daya/penerangan, UPS online konversi ganda membawa TI kritis, diesel 80 kW siaga — status tiga sumber sekilas.

Ekonomi

Total peralatan $102.229 (panel LV + UPS 80 kVA + diesel 500 kVA + kabel + sekunder); tanpa terbarukan jadi tanpa payback/IRR — nilainya keandalan.

Other views (shown): LCC (biaya siklus hidup) · Profil tegangan · Kualitas daya · Fitur skema

7 · Economics & Payback

Total peralatan ≈ $102.229 (switchgear LV 380 V + UPS 80 kVA + kontainer diesel 500 kVA + kabel + sekunder, tingkat kelayakan). Tanpa pembangkit terbarukan tidak ada payback/IRR — nilainya adalah keandalan: UPS menopang beban TI 60 kW selama 30 menit dan diesel memperpanjangnya hingga 3 hari sekaligus mencadangkan pompa kebakaran. Menambahkan PV atap akan membuka jalur payback 6–12 tahun.

$102.229
Total peralatan
30 menit
Cadangan UPS
3 hari
Otonomi diesel
160 kW
Total cadangan
60 kW
IT kritis

8 · FAQ

Berapa ukuran transformator untuk gedung kantor 250 kW?
Tidak ada — ini adalah suplai langsung LV 380 V. 250 kW terpasang → 200 kW permintaan (0.8 diversitas), stdKva 211, dilayani langsung dari switchgear LV tanpa transformator MV.
Berapa besar UPS untuk ruang TI?
80 kVA (64 kW) online double-conversion, 30 menit ≈ 39.8 kWh pada 384 VDC, mencakup beban kritis TI 60 kW pada 107%.
Apakah saya perlu genset diesel?
Ya untuk cadangan kritis/kebakaran — konfigurator menandai C3 (beban kritis tanpa sumber darurat) dan menambahkan diesel standby 80 kW (1×500 kVA kontainer 20 kaki, bahan bakar 3 hari).
Bagaimana beban kebakaran ditangani?
30 kW pada sirkuit khusus dengan ATS transfer akhir (otomatis ditambahkan saat fireDedicated=yes), sehingga pompa kebakaran beralih ke diesel saat kehilangan jaringan.
Berapa kapasitas hubung singkat / pemutusan?
Gangguan LV 8 kA → peralatan pemutusan 25 kA (margin 3.1×); selektivitas 50/51 Δt 0.5 s lulus.
Berapa total biayanya?
≈$102,229 peralatan (switchgear LV + UPS + diesel + kabel + sekunder), tingkat kelayakan, tidak termasuk item POA spesifik industri.
Jatuh tegangan dan starting motor?
Jatuh tegangan kumulatif ≤5% (lulus); motor terbesar 37 kW menggunakan soft start untuk menjaga penurunan ≤10%.
Mengapa tidak ada payback/IRR di sini?
Tidak ada PV/penyimpanan, jadi konfigurator tidak melaporkan ekonomi terbarukan — nilainya adalah keandalan; tambahkan PV atap untuk membuka payback penghematan energi.
Suplai 380 V vs 10 kV — mana yang benar?
380 V cocok untuk gedung ≤250 kW dekat jaringan LV yang ada; lokasi lebih besar atau terpencil harus beralih ke suplai 10 kV + transformator di lokasi.

Special Considerations

  • Tidak ada transformator MV (umpan langsung LV 380 V) — rugi-rugi / TCO transformator tidak berlaku; koneksi 0,38 kV mengasumsikan transformator 10/0,4 kV hulu yang sudah ada.
  • Diesel adalah 1×500 kVA (kontainer standar 20 kaki) hanya untuk tugas siaga 80 kW (~20% beban) — verifikasi genset yang lebih kecil dengan pemasok atau terima unit standar.
  • UPS 80 kVA (64 kW) mencakup beban kritis TI 60 kW pada 107%; tambahkan unit kedua untuk toleransi kegagalan tunggal N+1.
  • Beban kebakaran 30 kW pada sirkuit khusus + ATS transfer akhir (ditambahkan otomatis) — konfirmasi rating motor pompa kebakaran dan soft-start.
  • Perkiraan tingkat kelayakan; gambar bersifat skematis, menunggu lembaga desain berlisensi.

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 →

Pasokan Peralatan Konvensional & Tenaga Surya Terpadu

Dari desain sistem distribusi tenaga listrik hingga energi surya — trafo, switchgear, gardu induk, dan peralatan tenaga surya, berukuran dan ditempatkan di satu tempat. Gunakan kalkulator kami untuk mendapatkan tagihan bahan lengkap dan harga FOB.