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.
| 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. 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
Ruang TI penyewa tidak dapat mentoleransi satu detik pun pemadaman
UPS online 80 kVA + sakelar statis, diesel untuk pemadaman berkepanjangan
UPS 30 menit 39,8 kWh; diesel bahan bakar 3 hari; kepatuhan C3 lulus
Pompa kebakaran dan lampu darurat harus beroperasi saat kebakaran
Sirkuit kebakaran khusus + ATS transfer akhir (ditambahkan otomatis)
V11 lulus; kebakaran 30 kW khusus
Banyak sumber mempersulit peralihan
EMS + transfer otomatis ATS/STS (hibrida CR-01)
EMS $4.025 + STS $4.370 ditambahkan otomatis
Jatuh tegangan dan penurunan saat start motor pada LV
Soft start 37 kW + kabel utama 185 mm²
V1 lulus (≤5%); V5 penurunan ≤10%
4 · Key Parameter Deep-Read
| Parameter | Value | Basis | Impact & Boundary |
|---|---|---|---|
| Kapasitas UPS | 80 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 diesel | 500 kVA (80 kW siaga) | Unit minimum standar kontainer 20 kaki | Bahan bakar 3 hari, ~20% beban 500 kVA terlalu besar untuk 80 kW — verifikasi unit yang lebih kecil |
| Permintaan | 200 kW (250 kW×0,8) | Faktor keragaman kd=0,8 | stdKva 211 kd lebih tinggi → kabel/panel lebih besar |
| Pemutusan LV | 25 kA | Gangguan LV ikLv 8 kA | Margin 3,1× Konfirmasi Ssc jaringan dengan utilitas |
| Baterai UPS | 30 menit / 39,8 kWh | backupTime=30 | 384 VDC 8×blok 48V Perpanjang waktu cadangan → lebih banyak Ah |
| Sirkuit kebakaran | 30 kW khusus | fireDedicated=yes | ATS transfer akhir ditambahkan otomatis Konfirmasi rating motor pompa kebakaran |
| Start motor | Soft start 37 kW | Motor terbesar 37 kW | Penurunan bus ≤10% DOL akan melebihi batas |
5 · Drawing Deep-Read
The following drawings are shown for reference (full set in the configurator “View design document”):
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.
8 · FAQ
Berapa ukuran transformator untuk gedung kantor 250 kW?
Berapa besar UPS untuk ruang TI?
Apakah saya perlu genset diesel?
Bagaimana beban kebakaran ditangani?
Berapa kapasitas hubung singkat / pemutusan?
Berapa total biayanya?
Jatuh tegangan dan starting motor?
Mengapa tidak ada payback/IRR di sini?
Suplai 380 V vs 10 kV — mana yang benar?
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 →Related Scenarios
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.