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

800 kW / 800 kVA Tenaga Petrokimia: Zona Ex 2 + VFD ESP 200 kW + Pembacaan Mendalam Diesel 1000 kVA

2×S13-M-800/10 N+1 · VFD untuk ESP 200 kW · Zona Ex 2 · diesel 1000 kVA (600 kW siaga)

1 · TL;DR Conclusion

Kesimpulan: pabrik petrokimia 800 kW ini menggunakan 2 transformator oli S13-M-800/10 (N+1) + VFD ESP 200 kW (Zona Ex 2) + diesel darurat 1000 kVA (600 kW siaga) — total konfigurator ≈ $585.247, pembebanan N-1 84%, THDi 25% (perlu APF/SVG), peningkatan ke amorf SH15 balik modal dalam 3,3 tahun (tingkat kelayakan).

  • •2 transformator oli S13-M-800/10 2×800 kVA (N+1), pembebanan 84% setelah kehilangan satu unit (lulus), kebutuhan 640 kW
  • •ESP 200 kW pada VFD — penurunan saat start 1,7% vs 8,1% DOL; Zona Ex 2 → panel Ex d + MCC Ex (IEC 60079)
  • •Diesel darurat 1×1000 kVA (600 kW standby) mencakup grade-1 400 kW + kebakaran 150 kW = 550 kW (V9 lulus), kontainer 20 ft, otonomi 3 hari
  • •THDi 25% melebihi batas → reaktor detuned + filter aktif APF/SVG (V6 peringatan)
  • •Ekonomi: $585.247 total; upgrade amorf SH15 menghemat $410/tahun, payback 3,3 tahun; rugi-rugi 248.596 kWh/tahun ≈ $29.832

2 · Solution Overview

Pabrik petrokimia adalah area berbahaya, beban berat kelas-1: air pemadam kebakaran, penerangan darurat dan kontrol DCS tidak boleh kehilangan daya, sementara pompa ESP dan motor proses adalah beban VFD kaya harmonisa. Skema ini memasangkan transformator oli N+1 dengan distribusi Ex Zona 2, ESP yang digerakkan VFD, dan diesel darurat untuk pemadam kebakaran + proses kritis.

2×800 kVA (S13-M, N+1)
Transformator
10 kV ganda (N+1)
Pasokan
640 kW (800 kW terpasang)
Permintaan
200 kW (VFD)
VFD ESP
Zona 2 (Ex d)
Zona berbahaya
1×1000 kVA (600 kW siaga)
Diesel
400 kW + kebakaran 150 kW
Beban Kelas-1
25% (→ APF/SVG)
THDi
SourceRoleShare kWShare
Grid 10 kVbase640 kW100%
Diesel 600 kWbackup0 kW0%

Kalkulator Sistem Tenaga Petrokimia

Ukuran dan konfigurasikan sistem distribusi daya dua sumber berkeandalan tinggi untuk proses petrokimia berkelanjutan - tingkat redundansi, peralatan tahan ledakan, BOM dan diagram satu garis.

Buka Kalkulator
Smart Monitoring & Control
Add the protection, metering and SCADA (monitoring & secondary) layer to the BOM and architecture diagram.

3 · Design Process & Rationale

1. Identifikasi kebutuhan

Unit petrokimia 800 kW: kelas-1 400 kW (kebakaran 150 + darurat/kontrol + proses kritis 250), proses kritis 250 kW, VFD ESP 200 kW, Zona 2, pemadaman diizinkan ≤15 dtk.

2. Beban & klasifikasi

Kebakaran 150 + darurat/kritis → kelas-1 400 kW; ESP/proses → kelas-2 250; umum → kelas-3 150. Kelas-1 + kebakaran = 550 kW menentukan ukuran diesel.

3. Sumber & bauran

Jaringan 10 kV (dasar) + diesel siaga 600 kW. Diesel mencakup kelas-1 + kebakaran 550 kW (V9 lulus 109%), transfer ≤15 dtk.

4. Ukuran transformator

Permintaan 640 kW ≈ 674 kVA → tingkat 800 kVA; N+1 → 2×S13-M-800/10 minyak (luar ruangan, pemisahan kebakaran), pembebanan 84% setelah kehilangan satu unit.

5. Tahan ledakan & ESP

Ex Zona 2 → panel Ex d + MCC Ex (IEC 60079); ESP 200 kW pada VFD (penurunan 1,7% vs 8,1% DOL); reaktor detuned + APF untuk 25% THDi.

6. Proteksi & sekunder

MV 31,5 kA / LV 36 kA kemampuan pemutusan; protokol 104 + skema sekunder + DC tambahan; selektivitas 11,9×.

7. Keandalan & darurat

ATS diesel transfer otomatis + transfer akhir kebakaran, otonomi bahan bakar 3 hari; N-1 mempertahankan pembebanan 84% setelah kehilangan satu unit.

Pain Points → Solution → Evidence

Pain

Percikan liar di area berbahaya dapat menyulut gas

Solution

Peralatan Zona 2 Ex sesuai IEC 60079: panel Ex d + MCC Ex, pembumian ekipotensial

Evidence

V14 zona 2 Ex d; gambar pembumian + proteksi lonjakan

Pain

Pompa kebakaran harus beroperasi saat kehilangan total jaringan

Solution

Feeder kebakaran khusus + ATS transfer akhir + diesel 1000 kVA

Evidence

V11 sirkuit khusus; V9 lulus (600 ≥ grade-1 400 + kebakaran 150); otonomi 3 hari

Pain

VFD ESP menyuntikkan harmonisa yang memanaskan transformator secara berlebihan

Solution

Reaktor detuned + penyaringan aktif APF/SVG

Evidence

V6 THDi 25% melebihi batas → APF/SVG direkomendasikan

4 · Key Parameter Deep-Read

ParameterValueBasisImpact & Boundary
Kapasitas transformator800 kVA ×2 (S13-M)674 kVA → tingkat 800; N+1 → 2 unit olipembebanan 84%; oli luar ruangan untuk pemisahan kebakaran
di atas ~850 kVA permintaan, naik ke 1000/1250
Faktor permintaan0,8 → 640 kWterpasang 800 kW × Kd 0,8menentukan ukuran transformator & kabel pada permintaan nyata
verifikasi Kd terhadap jadwal proses
Start ESP200 kW VFD, penurunan 1,7%VFD kst 1,3 vs DOL 6,5tidak ada penurunan pada proses lain; DOL akan 8,1%
konfirmasi kabel sumur dan resistor pengereman
Zona berbahayaZona 2gas/uap hanya ada dalam kondisi abnormalpanel Ex d + MCC Ex, biaya lebih tinggi (POA)
Zona 1 → Ex ia/ib lebih ketat, biaya lebih
Diesel darurat1×1000 kVA (600 kW siaga)mencakup grade-1 400 + kebakaran 150 = 550 kWotonomi 3 hari, beban 75%, start otomatis <15 s
backup seluruh lokasi butuh ≈950 kW
HarmonisaTHDi 25%nonlinier 200 kW / 800 kWperlu APF/SVG; reaktor detuned saja tidak cukup
target APF THDi ≤8%

5 · Drawing Deep-Read

Dwg 3/26Diagram satu garis — 10 kV ganda → 2×S13-M-800/10 → bus MNS LV → MCC Ex + VFD ESP + kebakaran + ATS diesel
Why: SLD menunjukkan kerangka keandalan: dua pemasukan + transformator N+1 + transfer akhir kebakaran + transfer otomatis diesel — empat lapisan suplai pada satu gambar, sumber struktural kontinuitas.
Dwg 15/26Kurva koordinasi proteksi TCC — Pemasukan → transformator → pemasukan LV → penyulang, gradasi 0,3/0,2 s, selektivitas lulus (11,9×)
Why: Pabrik takut satu gangguan memadamkan seluruh lokasi; TCC memverifikasi selektivitas — gangguan hilir hanya memicu penyulangnya (0,1 s) sementara hulu 0,3 s bertahan, 11,9× memastikan gradasi.
Dwg 19/26Kompensasi reaktif & harmonisa — THDi 25% · reaktor detuned + APF/SVG
Why: VFD ESP mendorong THDi ke 25% melebihi batas; gambar PFC menentukan reaktor detuned + penyaringan aktif — kunci menjaga transformator tetap dingin dan bus bersih.
Dwg 25/26Sistem bahan bakar diesel — 1×1000 kVA · kontainer 20 ft · otonomi 3 hari
Why: Diesel darurat adalah lini terakhir untuk kebakaran + proses kritis; gambar sistem bahan bakar mengukur 3 hari otonomi — lokus 'kebakaran masih berjalan saat kehilangan grid total'.
Dwg 16/26Sistem pentanahan — Ekipotensial area berbahaya · pentanahan statis
Why: Arus statis dan gangguan di area berbahaya dialirkan melalui pentanahan; ikatan ekipotensial adalah penghalang fisik terakhir keselamatan ledakan.

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

Dwg 4 · Topologi sistemDwg 5 · Sistem distribusiDwg 6 · Sistem distribusi MVDwg 7 · Sistem distribusi LVDwg 8 · Perhitungan hubung singkatDwg 9 · Kode & standar yang berlakuDwg 10 · Data teknis peralatan utamaDwg 11 · Konstruksi & pengujianDwg 12 · Penilaian kualitas dayaDwg 13 · Arsitektur SCADADwg 14 · Konfigurasi proteksiDwg 17 · Proteksi petir & lonjakan teganganDwg 18 · Tata letak peralatanDwg 20 · Transfer terhubung jaringan / islandingDwg 21 · Kontrol sekunder & sinyalDwg 22 · Terminal stripDwg 23 · Tata letak panelDwg 24 · Daya bantu DCDwg 26 · Sistem pembumian diesel

6 · Operation Demo (Deep-Read)

Keandalan & ketersediaan

N+1 84% setelah kehilangan satu unit + transfer otomatis diesel ≤15 s + transfer akhir kebakaran, mencakup kelas-1 400 + kebakaran 150 kW; ketersediaan seri ≈ kelas 99,9%.

Gangguan & proteksi

MV 28,9 kA / LV 27,8 kA, pemutusan MV 31,5 kA / LV 36 kA (margin 1,1–1,3×); selektivitas 11,9×, gangguan hilir hanya memicu feedernya.

Kualitas daya

THDi 25% melebihi batas, reaktor detuned + APF/SVG; penurunan saat start VFD ESP 1,7% (DOL 8,1%), tegangan bus 0,983 pu.

Ekonomi

$585.247 total; peningkatan ke amorf SH15 dengan pengembalian 3,3 tahun ($410/tahun); rugi-rugi 248.596 kWh/tahun ≈ $29.832.

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

7 · Economics & Payback

Total peralatan ≈ $585,247 (2×S13-M-800/10 + distribusi Zona Ex 2 + VFD ESP 200 kW + diesel 1000 kVA + 104 SCADA). Tidak ada PV/BESS dalam skema ini, jadi ekonomi = capex + rugi-rugi + TCO transformator: meningkatkan S13→SH15 amorf menghemat ≈3.416 kWh/tahun (≈$410/tahun), payback 3,3 tahun; rugi-rugi tahunan transformator+saluran ≈248.596 kWh (≈$29.832/tahun). Diesel hanya cadangan — biaya operasional hanya berlaku saat gangguan jaringan.

$585,247
Total peralatan
2×800 kVA S13-M
Transformator
3,3 tahun
Periode pengembalian peningkatan SH15
$29,832
Kerugian tahunan
248.596 kWh/tahun
Energi yang hilang
1×1000 kVA
Diesel

8 · FAQ

Trafo apa untuk pabrik petrokimia 800 kW?
640 kW ≈ 674 kVA → tingkat 800 kVA; N+1 menggunakan 2 trafo minyak S13-M-800/10, pembebanan 84% setelah kehilangan satu unit.
Bagaimana area berbahaya ditangani?
Zona 2 → papan distribusi Ex d + MCC Ex sesuai IEC 60079, plus pembumian ekipotensial dan proteksi lonjakan; dihargai per proyek.
Apakah ESP perlu VFD?
Ya — 200 kW pada VFD menjaga penurunan saat start di 1,7% (vs 8,1% DOL), dan VFD memberikan kontrol aliran plus pengereman lembut.
Seberapa besar genset diesel?
1×1000 kVA (600 kW standby) mencakup kebakaran 150 kW + grade-1 400 kW = 550 kW; kontainer 20 ft, otonomi bahan bakar 3 hari.
Bagaimana harmonisa ditangani?
VFD ESP mendorong THDi ke 25%; gunakan reaktor detuned + filter aktif APF (detuned saja tidak akan menghilangkan pelampauan).
Apa yang terjadi saat kehilangan jaringan?
Diesel menyala otomatis dan ATS memindahkan beban grade-1 + kebakaran dalam 15 s pemadaman yang diizinkan; beban kebakaran memiliki transfer akhir khusus.
Berapa payback trafo yang lebih baik?
SH15 amorf vs S13 menghemat ≈3.416 kWh/tahun ($410/tahun), payback 3,3 tahun pada faktor beban 84%.
Mengapa tipe minyak bukan tipe kering?
Gardu luar ruangan dengan jarak pemisahan kebakaran; minyak S13 ekonomis untuk pabrik proses; tipe kering untuk ruang dalam/IT.
Apakah harganya final?
Tidak — $585.247 adalah estimasi peralatan tingkat kelayakan; peralatan Ex dan VFD adalah POA, dan Ssc lokasi harus dikonfirmasi.

Special Considerations

  • THDi 25% melebihi batas — reaktor detuned saja tidak akan menghilangkannya; tambahkan penyaringan aktif APF (solusi V6).
  • Diesel 600 kW mencakup grade-1 400 kW + kebakaran 150 kW = 550 kW (V9 lulus); cadangan seluruh lokasi 800 kW membutuhkan ≈950 kW.
  • Peralatan Zona Ex 2 (panel Ex d + MCC Ex) dikutip per proyek (POA); sertifikasi Ex final sesuai IEC 60079 akan dikonfirmasi.
  • VFD ESP 200 kW adalah motor terbesar; konfirmasi kabel sumur dan resistor pengereman untuk pompa submersible.
  • Estimasi tingkat kelayakan; gambar menunggu institut desain berlisensi; konfirmasi Ssc jaringan (diasumsikan 500 MVA).

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.