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

250 kW อาคารสำนักงาน กำลังไฟฟ้า: การจ่ายไฟแรงดันต่ำ 380 V + UPS 80 kVA + ดีเซลสำรอง 80 kW การวิเคราะห์เชิงลึก

สวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ 380 V · UPS ออนไลน์ 80 kVA (30 นาที) · ดีเซลสำรอง 80 kW · ATS ถ่ายโอนปลายทางป้องกันอัคคีภัย

1 · TL;DR Conclusion

สรุป: อาคารสำนักงานขนาด 250 kW แห่งนี้ใช้การจ่ายไฟแรงต่ำ 380 V + UPS ออนไลน์ 80 kVA (30 นาที) สำหรับโหลดวิกฤตของห้องไอที 60 kW + เครื่องกำเนิดดีเซลสำรอง 80 kW สำหรับการสำรองขยายเวลา/ดับเพลิง — ยอดรวมจากตัวกำหนดค่า ≈ $102,229 ความต้องการที่มีประสิทธิผล 200 kW การเลือกสรรผ่าน การตัดวงจร 25 kA (ระยะขอบ 3.1×) ระดับความเป็นไปได้

  • •จ่ายไฟแรงต่ำ 380 V โดยตรง (ไม่มีหม้อแปลงแรงกลาง): ติดตั้ง 250 kW → ความต้องการ 200 kW (ค่าความหลากหลาย 0.8), stdKva 211
  • •UPS ออนไลน์ 80 kVA (64 kW), 30 นาที ≈ แบตเตอรี่ 39.8 kWh (384 VDC) — รองรับโหลดไอทีสำคัญ 60 kW ที่ 107%
  • •ดีเซลสำรอง 80 kW (1×500 kVA ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต, เชื้อเพลิง 3 วัน) — โหลดสำคัญ + โหลดไฟไหม้, ผ่านการปฏิบัติตาม C3
  • •โหลดไฟไหม้ 30 kW บนวงจรเฉพาะพร้อม ATS ถ่ายโอนปลายทาง (เพิ่มอัตโนมัติ); การเลือกสรร 50/51 ผ่าน (Δt 0.5 วินาที)
  • •อุปกรณ์รวม $102,229; กระแสลัดวงจรแรงต่ำ 8 kA → ความสามารถตัด 25 kA (margin 3.1×); แรงดันตกขณะสตาร์ทนุ่มมอเตอร์ 37 kW ≤10%

2 · Solution Overview

อาคารสำนักงานเป็นโหลดเชิงพาณิชย์ระดับ 2 ซึ่งความเสี่ยงที่แท้จริงอยู่ที่ห้องไอทีของผู้เช่า: เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายไม่สามารถทนต่อการดับไฟได้ โครงการนี้ใช้การจ่ายไฟแรงต่ำ 380 V (ไม่มีหม้อแปลงแรงกลาง) พร้อมระบบสำรองสองชั้น — UPS แบบออนไลน์เพื่อความต่อเนื่องในระดับมิลลิวินาทีและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสำรองสำหรับการดับไฟเป็นเวลานาน — โดยมีโหลดระบบดับเพลิงบนวงจรถ่ายโอนปลายทางโดยเฉพาะ

ไม่มี (จ่ายไฟแรงต่ำ 380 V โดยตรง)
หม้อแปลง
แรงต่ำ 380 V (0.38 kV)
แหล่งจ่าย
200 kW (ติดตั้ง 250 kW)
ความต้องการโหลด
80 kVA (64 kW, 30 นาที)
UPS
80 kW สำรอง (ชุด 500 kVA)
ดีเซล
60 kW (ห้องไอที)
โหลดวิกฤต
30 kW (เฉพาะ + ATS)
โหลดระบบดับเพลิง
160 kW (UPS + ดีเซล)
สำรองรวม
SourceRoleShare kWShare
Grid 0.38 kVbase200 kW100%
Diesel 80 kWbackup0 kW0%
UPS 80 kVAbackup0 kW0%

3 · Design Process & Rationale

1. การระบุความต้องการ

อาคารสำนักงาน 250 kW: กำลังไฟฟ้าผู้เช่า 150 kW, แสงสว่าง 60 kW, ระบบอ่อนไหว 60 kW (ไอที), ระบบดับเพลิง 30 kW มอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด 37 kW (HVAC/ลิฟต์) สตาร์ทแบบซอฟต์

2. โหลดและการจัดเกรด

อาคารทั้งหมดเกรด 2 (loadGrade2=250); ห้องไอที 60 kW จัดเป็นวิกฤต (ไม่ดับ); ระบบดับเพลิง 30 kW เฉพาะ (fireDedicated=yes)

3. การผสมแหล่งจ่าย

กริด 380 V (ฐาน) + UPS ออนไลน์ (ไอทีวิกฤต) + ดีเซลสำรอง (ขยาย + ดับเพลิง) จ่ายไฟตรง LV ไม่มีหม้อแปลง MV

4. การกำหนดขนาด UPS

60 kW วิกฤต → 80 kVA (64 kW) ออนไลน์ดับเบิลคอนเวอร์ชัน แบตเตอรี่ 30 นาที (39.8 kWh, 384 VDC) ความครอบคลุม 107%

5. การกำหนดขนาดดีเซล

80 kW หน้าที่สำรอง; ตัวกำหนดค่าจะเลือก 1×500 kVA คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (หน่วยขั้นต่ำมาตรฐาน ~20% โหลด น้ำมัน 3 วัน)

6. การป้องกัน

LV 25 kA ความสามารถตัด (กระแสผิดพลาด 8 kA ระยะขอบ 3.1×); การเลือก 50/51 Δt 0.5 วินาที ผ่าน; ATS ถ่ายโอนปลายทางดับเพลิงเพิ่มอัตโนมัติ

7. ระบบทุติยภูมิและการสตาร์ท

Modbus + มิเตอร์มัลติฟังก์ชัน + HMI ท้องถิ่น; สตาร์ทแบบซอฟต์ของมอเตอร์ 37 kW รักษาแรงดันบัสลดลง ≤10%

Pain Points → Solution → Evidence

Pain

ห้องไอทีของผู้เช่าไม่สามารถทนต่อการดับไฟแม้แต่วินาทีเดียว

Solution

UPS ออนไลน์ 80 kVA + สวิตช์สแตติก ดีเซลสำหรับไฟดับนาน

Evidence

UPS 30 นาที 39.8 kWh; ดีเซลน้ำมัน 3 วัน; การปฏิบัติตาม C3 ผ่าน

Pain

ปั๊มดับเพลิงและไฟฉุกเฉินต้องทำงานระหว่างเกิดเพลิงไหม้

Solution

วงจรดับเพลิงเฉพาะ + ATS ถ่ายโอนปลายทาง (เพิ่มอัตโนมัติ)

Evidence

V11 ผ่าน; ดับเพลิง 30 kW เฉพาะ

Pain

แหล่งจ่ายหลายแหล่งทำให้การสลับซับซ้อน

Solution

EMS + การถ่ายโอนอัตโนมัติ ATS/STS (ไฮบริด CR-01)

Evidence

EMS $4,025 + STS $4,370 เพิ่มอัตโนมัติ

Pain

แรงดันตกและแรงดันลดขณะสตาร์ทมอเตอร์บน LV

Solution

สตาร์ทนุ่ม 37 kW + สายหลัก 185 mm²

Evidence

V1 ผ่าน (≤5%); V5 แรงดันลด ≤10%

4 · Key Parameter Deep-Read

ParameterValueBasisImpact & Boundary
ความจุ UPS80 kVA (64 kW)รองรับโหลด IT วิกฤต 60 kW ที่ 107%30 นาที ≈ 39.8 kWh (384 VDC)
เพิ่มหน่วยที่สองเพื่อความทนทาน N+1
เครื่องกำเนิดดีเซล500 kVA (80 kW สำรอง)หน่วยขั้นต่ำมาตรฐานในตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุตน้ำมันเชื้อเพลิง 3 วัน โหลด ~20%
500 kVA ใหญ่เกินไปสำหรับ 80 kW — ตรวจสอบหน่วยที่เล็กกว่า
ความต้องการโหลด200 kW (250 kW×0.8)ค่าตัวประกอบความหลากหลาย kd=0.8stdKva 211
kd สูงขึ้น → สายเคเบิล/ตู้สวิตช์ใหญ่ขึ้น
การตัดวงจรแรงดันต่ำ25 kAกระแสลัดวงจรแรงดันต่ำ ikLv 8 kAระยะเผื่อ 3.1×
ยืนยันค่า Ssc ของกริดกับการไฟฟ้า
แบตเตอรี่ UPS30 นาที / 39.8 kWhbackupTime=30384 VDC 8×บล็อก 48V
ขยายเวลาสำรอง → เพิ่ม Ah
วงจรดับเพลิง30 kW เฉพาะfireDedicated=yesเพิ่ม ATS แบบถ่ายโอนปลายทางอัตโนมัติ
ยืนยันพิกัดมอเตอร์ปั๊มดับเพลิง
การสตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทนุ่ม 37 kWมอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด 37 kWแรงดันบัสตก ≤10%
การสตาร์ทโดยตรงจะเกินขีดจำกัด

5 · Drawing Deep-Read

Dwg 3/25แผนภาพเส้นเดียว — กริด 380 V → แผงขาเข้า/ขาออกแรงต่ำ → IT (UPS 80 kVA) · ไฟไหม้ (ATS ปลายทาง) · ดีเซล
Why: SLD แสดงโครงสำรองสองชั้น: ฐานกริด, UPS สำหรับการรับช่วง IT ในมิลลิวินาที, การถ่ายโอนปลายทางดีเซลสำหรับไฟไหม้ — แหล่งโครงสร้างของ 'ไม่ขาดไฟแม้แต่วินาทีเดียว'.
Dwg 4/25โทโพโลยีระบบ — กริด · UPS · ดีเซล → บัส 380 V → กำลัง/แสงสว่าง/IT/ไฟไหม้
Why: โทโพโลยีแสดงลำดับชั้นสามแหล่ง — กริด (ฐาน), UPS (IT วิกฤต), ดีเซล (ไฟไหม้ + ขยาย) — พร้อมการถ่ายโอน EMS/ATS จุดลงจอดการจัดการพลังงานสำหรับกำลังไฟสำนักงานที่เชื่อถือได้.
Dwg 13/25การกำหนดค่าการป้องกัน — กระแสเกิน 50/51 + การเลือกสรร Δt 0.5 วินาที + การถ่ายโอนปลายทางไฟไหม้
Why: การป้องกันเป็นแนวป้องกันที่สองต่อการทริปทั้งไซต์: การไล่ระดับกระแสเกินหลายขั้น + การถ่ายโอนปลายทางหมายความว่าความผิดพลาดปลายน้ำทริปเฉพาะฟีดเดอร์ของตนและวงจรไฟไหม้สามารถถ่ายโอนไปดีเซลได้.
Dwg 14/25เส้นโค้งประสานการป้องกัน TCC — ขาเข้า → ฟีดเดอร์ Δt 0.5 วินาที, อัตราส่วนกระแส 10.02×, การเลือกสรรผ่าน
Why: TCC ตรวจสอบการเลือกสรร: ความผิดพลาดปลายน้ำทริปเฉพาะฟีดเดอร์ของตน (0.1 วินาที) ขณะที่ต้นน้ำคงอยู่ (0.6 วินาที); อัตราส่วนกระแส 10× รักษาการไล่ระดับให้ใช้ได้.
Dwg 23/25กำลังเสริม DC — กำลังเสริม DC · การป้องกันยังทริปเมื่อสูญเสีย AC
Why: กำลังเสริม DC คือการรับประกันความเชื่อถือได้ไมล์สุดท้าย: เมื่อสูญเสีย AC แผง DC ยังจ่ายไฟให้รีเลย์และคอยล์ทริป ดังนั้นการเคลียร์ความผิดพลาดไม่เคยขึ้นอยู่กับ AC.

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

Dwg 18 · การชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟและฮาร์มอนิกDwg 11 · การประเมินคุณภาพไฟฟ้าDwg 7 · การคำนวณกระแสลัดวงจรDwg 15 · ระบบต่อลงดินDwg 16 · การป้องกันฟ้าผ่าและแรงดันเกินDwg 17 · แผนผังการจัดวางอุปกรณ์Dwg 20 · การควบคุมและสัญญาณทุติยภูมิDwg 9 · ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์หลัก

6 · Operation Demo (Deep-Read)

ความน่าเชื่อถือและสำรอง

แสดงการสูญเสียกริด → UPS รับช่วง IT ในมิลลิวินาที → ดีเซลสตาร์ทสำหรับไฟไหม้/โหลดขยาย; UPS 30 นาทีครอบคลุม IT วิกฤต ดีเซลน้ำมัน 3 วันเป็นตัวสำรอง

ความผิดพร่องและการป้องกัน

ความผิดพร่องปลายน้ำทริปเฉพาะฟีดเดอร์ของตน (ซีเล็กทิวิตี Δt 0.5 วินาที); วงจรไฟไหม้ถ่ายโอนไปดีเซล — ไม่ดับทั้งไซต์

การไหลของพลังงาน

กริด 200 kW จ่ายไฟกำลัง/แสงสว่าง UPS ออนไลน์ดับเบิลคอนเวอร์ชันรับ IT วิกฤต ดีเซล 80 kW สแตนด์บาย — สถานะสามแหล่งในพริบตา

เศรษฐศาสตร์

อุปกรณ์รวม $102,229 (แผง LV + UPS 80 kVA + ดีเซล 500 kVA + สายเคเบิล + secundario); ไม่มีพลังงานหมุนเวียนจึงไม่มีคืนทุน/IRR — คุณค่าคือความน่าเชื่อถือ

Other views (shown): LCC (ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน) · โปรไฟล์แรงดันไฟฟ้า · คุณภาพไฟฟ้า · คุณสมบัติของแผนงาน

7 · Economics & Payback

อุปกรณ์รวม ≈ $102,229 (สวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ 380 V + UPS 80 kVA + คอนเทนเนอร์ดีเซล 500 kVA + สายเคเบิล + ระบบรอง, ระดับการศึกษาความเป็นไปได้) หากไม่มีแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนก็ไม่มีระยะเวลาคืนทุน/IRR — คุณค่าอยู่ที่ความน่าเชื่อถือ: UPS รองรับโหลดไอที 60 kW เป็นเวลา 30 นาที และดีเซลขยายไปถึง 3 วันพร้อมสำรองปั๊มดับเพลิง การเพิ่ม PV บนหลังคาจะเปิดเส้นทางคืนทุน 6–12 ปี

$102,229
อุปกรณ์ทั้งหมด
30 นาที
สำรอง UPS
3 วัน
autonomy ดีเซล
160 kW
สำรองทั้งหมด
60 kW
ไอทีที่สำคัญ

8 · FAQ

ขนาดหม้อแปลงสำหรับอาคารสำนักงาน 250 kW คือเท่าใด?
ไม่มี — นี่คือการจ่ายไฟแรงต่ำ 380 V โดยตรง 250 kW ติดตั้ง → 200 kW ความต้องการ (0.8 ความหลากหลาย), stdKva 211, จ่ายโดยตรงจากสวิตช์เกียร์แรงต่ำโดยไม่มีหม้อแปลงแรงกลาง
UPS สำหรับห้องไอทีขนาดเท่าใด?
80 kVA (64 kW) ออนไลน์ดับเบิลคอนเวอร์ชัน, 30 นาที ≈ 39.8 kWh ที่ 384 VDC, ครอบคลุมโหลดวิกฤตไอที 60 kW ที่ 107%
ฉันต้องการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลหรือไม่?
ใช่สำหรับสำรองวิกฤต/ดับเพลิง — ตัวกำหนดค่าตั้งค่าสถานะ C3 (โหลดวิกฤตที่ไม่มีแหล่งจ่ายฉุกเฉิน) และเพิ่มดีเซลสำรอง 80 kW (1×500 kVA คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต, เชื้อเพลิง 3 วัน)
โหลดไฟดับเพลิงจัดการอย่างไร?
30 kW บนวงจรเฉพาะด้วย ATS ถ่ายโอนปลายทาง (เพิ่มอัตโนมัติเมื่อ fireDedicated=yes) เพื่อให้ปั๊มดับเพลิงถ่ายโอนไปยังดีเซลเมื่อไฟฟ้าหลักขาด
ความสามารถในการลัดวงจร / ตัดวงจรคือเท่าใด?
ความผิดพลาดแรงต่ำ 8 kA → อุปกรณ์ตัด 25 kA (ระยะขอบ 3.1×); การเลือกสรร 50/51 Δt 0.5 วินาที ผ่าน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือเท่าใด?
≈$102,229 อุปกรณ์ (สวิตช์เกียร์แรงต่ำ + UPS + ดีเซล + สายเคเบิล + ด้านทุติยภูมิ), ระดับความเป็นไปได้, ไม่รวมรายการ POA เฉพาะอุตสาหกรรม
แรงดันตกและสตาร์ทมอเตอร์?
แรงดันตกสะสม ≤5% (ผ่าน); มอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด 37 kW ใช้ซอฟต์สตาร์ทเพื่อให้แรงดันตก ≤10%
ทำไมไม่มีระยะคืนทุน/IRR ที่นี่?
ไม่มี PV/การจัดเก็บ ดังนั้นตัวกำหนดค่าไม่รายงานเศรษฐศาสตร์พลังงานหมุนเวียน — คุณค่าคือความน่าเชื่อถือ; เพิ่ม PV บนหลังคาเพื่อปลดล็อกระยะคืนทุนจากการประหยัดพลังงาน
จ่ายไฟ 380 V กับ 10 kV — อันไหนถูกต้อง?
380 V เหมาะสำหรับอาคาร ≤250 kW ใกล้เครือข่ายแรงต่ำที่มีอยู่; ไซต์ที่ใหญ่กว่าหรือห่างไกลควรเปลี่ยนไปใช้การจ่ายไฟ 10 kV + หม้อแปลงในสถานที่

Special Considerations

  • ไม่มีหม้อแปลง MV (จ่ายไฟ LV 380 V โดยตรง) — การสูญเสีย / TCO ของหม้อแปลงไม่เกี่ยวข้อง การเชื่อมต่อ 0.38 kV สันนิษฐานว่ามีหม้อแปลง 10/0.4 kV ต้นน้ำอยู่แล้ว
  • ดีเซลคือ 1×500 kVA (ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน 20 ฟุต) สำหรับภาระสำรองเพียง 80 kW (~20% โหลด) — ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กกว่ากับซัพพลายเออร์หรือยอมรับหน่วยมาตรฐาน
  • UPS 80 kVA (64 kW) ครอบคลุมโหลด IT ที่สำคัญ 60 kW ที่ 107% เพิ่มหน่วยที่สองสำหรับความทนทานต่อความล้มเหลวเดียว N+1
  • โหลดไฟ 30 kW บนวงจรเฉพาะ + ATS ถ่ายโอนปลายทาง (เพิ่มอัตโนมัติ) — ยืนยันพิกัดมอเตอร์ปั๊มดับเพลิงและการสตาร์ทแบบนุ่มนวล
  • การประมาณระดับความเป็นไปได้ ภาพวาดเป็นแผนผัง รอสถาบันออกแบบที่ได้รับใบอนุญาต

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 →

การจัดหาอุปกรณ์ทั่วไปและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

ตั้งแต่การออกแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น หม้อแปลง สวิตช์เกียร์ สถานีไฟฟ้าย่อย และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดและใบเสนอราคาในที่เดียว ใช้เครื่องคิดเลขของเราเพื่อรับรายการวัสดุและราคา FOB ที่สมบูรณ์