Kişi sayısını seçin — duş ve mutfak çekişleri gün içinde
otomatik yapılır, boylerin üst tabakaları boşalır ve ısı pompası sıcak su moduna geçer.
Kişi başı: 1 duş (9 L/dk · 6 dk) + mutfak/lavabo (5 L/dk · 2 dk) = 64 L/gün.
Duşların yarısı sabah, yarısı akşam alınır; simülasyon 08:00'de başlar,
varsayılan duş saati 08:30'dur.
TSE-VS HP emaye boylerde kullanım suyu gövdededir:
HW ucundan çekilir, yerine CW'den şebeke suyu girer. Karıştırıcı vana (kılavuz tavsiyesi
35–60 °C) haşlanmayı önler; depo üstü bu değerin altına düşerse musluk suyu da soğur.
Duş saatleri08:30 · 19:30
Günlük sıcak su256 L/gün
Günlük enerji (45 °C)—
Şu anki çekiş—
Sonraki kullanım08:30 · duş
Bugün çekilen0 L · 0.0 kWh
Şebeke suyu12.0 °C
Musluğa giden su—
Depodan çekilen debi—
Anlık çekilen güç0.0 kW
Bina
Tasarım dış sıcaklığı—
TS 825 iklim bölgesi—
Isı kaybı — iletim / havalandırma—
İç + güneş kazancı—
Net ısıtma ihtiyacı—
Bina ısıl kütlesi / zaman sabiti—
Mahal sıcaklığı20.0 °C
Denge deposu—
Boyler S1 (orta)—
Boyler üst (HW) / alt (CW)—
Depodaki kullanılabilir su—
Serpantin ΔT (FW1→FW2)—
Kablolu Kontrolör
480 × 480 LCD · DOKUNMATİK
EKRAN TİPİ
VARMEKSVARM UP · 13 kW
10:572026/08/10Pzt.
DERECE
17.4°C
Parola Girin
40
ENERJİ PERFORMANSI
ISIL ÜRETİM
0.0kW
ELEKTRİK TÜKETİMİ
0.0kW
ANLIK COP
—
Toplam üretilen enerji0.00 kWh
Toplam elektrik tüketimi0.00 kWh
Ortalama COP (SCOP)—
Su giriş sıcaklığı—
Su çıkış sıcaklığı—
ΔT (çıkış − giriş)—
Evaporatör / dış hava—
KABLOLU KONTROLÖR · 480×480 LCD POWER
Bu ekran cihazın gerçek kablolu kontrolörünün birebir kopyasıdır.
AÇMA/KAPAMA ile çalıştırın · MOD tuşu
5 çalışma modu arasında geçer · SET alanına dokunup klavyeden hedefi girin.
Sanal Tesisat Şeması
VARM UP MONOBLOK · 3 YOLLU VANA · DENGE DEPOSU · TSE-VS HP BOYLER
Isı pompası gidiş suyu Isı pompası dönüş suyu Kullanım sıcak suyu (boyler HW çıkışı) Şebeke soğuk suyu
Akış okları yalnızca ilgili devre çalışırken hareket eder. 3 yollu vana
sıcak su talebi varken TSE-VS HP boylerin serpantinine (FW1 üstten girer, FW2 alttan çıkar),
aksi halde denge deposuna döner. Emaye boylerin gövdesindeki su kullanım suyudur:
HW ucundan karıştırıcı vanaya, oradan duş ve musluğa gider; yerine CW ucundan şebeke suyu girer.
Denge deposu ise kapalı devre ısıtma suyu taşır — emaye kaplama ve anot gerekmez;
ısı pompasının kısa devrim yapmasını önler, buz çözme enerjisini karşılar ve
mahal devresi için hidrolik ayrıştırma sağlar.
🔗 Şema üzerindeki fan, 3 yollu vana, sekonder pompa, tank ve sıcaklık
değerlerine tıklayarak doğrudan elektrik kartındaki ilgili sokete geçebilirsiniz.
Cihaz çalıştığında fan döner; buz çözmede fan durur ve 4 yollu vana yön değiştirir.
Oda termostatı mahal set sıcaklığına ulaştığında yalnızca sekonder
(buffer ↔ mahal) pompa durur — cihazın kendi sirkülasyon pompası çalışmaya devam eder ve ısı pompası,
su çıkış sıcaklığı set değerine ulaşana kadar buffer tankı ısıtmaya devam eder.
Canlı Çevrim Verileri
35.0°C
Çıkış suyu
30.0°C
Dönüş suyu
0Hz
Kompresör
0°C
Egzoz
0°C
Evaporatör
—
COP
0.0kW
Kapasite
0.00kW
Çekilen güç
0.0A
Akım
0.0K
ΔT (çıkış−giriş)
0.0°C
Denge deposu
0°C
SET (giriş ref.)
SET referansı su GİRİŞ (dönüş) sıcaklığıdır.
Kompresör, giriş suyu set değerine ulaşınca durur — bu anda çıkış suyu ΔT kadar
daha sıcaktır. Örnek: set 50 °C iken giriş 50 °C'ye ulaştığında çıkış ≈ 55 °C olur.
Yeniden başlama, giriş suyu SET − P01 altına indiğinde gerçekleşir.
Alçak basınç—
Yüksek basınç—
Fan devri0 rpm
Pompa0 %
EEV açıklığı0 P
Sekonder pompa—
DurumKapalı
Eğilim Grafiği son 30 dk (sim)
Çıkış suyu Dönüş suyu Frekans COP
Günlük Özet
SON 21 GÜN · İLK SATIR DEVAM EDEN GÜN
Her satır bir simülasyon günüdür. Dış hava sütununda gün ortalaması, altında günün en düşük ve
en yüksek değeri yazar. Mahal ısı ve Sıcak su ısı pompasının o gün ürettiği ısıyı ayırır;
Elektrik çekilen toplam enerjidir (yardımcı elektrikli ısıtıcı devreye girdiyse altında ayrıca
gösterilir). Çalışma cihazın açık kaldığı süre, Kompresör ise kompresörün gerçekten döndüğü
süredir; altında mahal ısıtma ve sıcak su üretimi ayrı yazar.
SCOP = üretilen ısı ÷ çekilen elektrik. Gün gece yarısında dönünce satır kalıcılaşır.
1 · Bina → Isı İhtiyacı
0.0kW
Tasarım ısı kaybı
0.0kW
Anlık ısı ihtiyacı
Isı kaybı katsayısı (UA)—
Spesifik ısı kaybı—
Günlük ısı ihtiyacı—
Yıllık tahmini ısı ihtiyacı—
2 · Isı Pompası Kapasitesi
0.0kW
Anlık kapasite
0%
Kompresör yükü
Tasarımda gereken kapasite—
Seçilen cihaz—
Kapasite uygunluğu—
Günlük çalışma süresi—
3 · Enerji ve COP
0.0kW
Isıl üretim
0.00kW
Elektrik gücü
—
Anlık COP = ısıl güç ÷ elektrik gücü
Günlük elektrik tüketimi—
Toplam çekilen elektrik0.00 kWh
Toplam üretilen ısı0.00 kWh
Gerçekleşen SCOP—
4 · Buzlanma ve Defrost
0g
Serpantindeki buz
—
Evaporatör
Buzlanma yok
Defrost sayısı0
Son defrost süresi—
Defrost enerji tüketimi0.00 kWh
Toplam tüketimdeki payı—
Fatura Ayarları
Bugün çekilen elektrik—
Gündüz / puant / gece—
Bugünkü tutar—
30 günlük izdüşüm—
Konum—
Dağıtım şirketi—
Tasarım dış sıcaklığı—
Marjinal birim fiyat—
Şehir listesi Bina kartında seçilen bölgeden gelir; seçim
iki kartta da eşleşir. Mesken tarifesi ulusaldır — görevli tedarik
şirketinden alan abonede birim fiyat ilden ile değişmez; fatura farkı iklimden ve tüketimden doğar.
İl seçimi dağıtım şirketini, tasarım dış sıcaklığını ve şebeke suyu sıcaklığını belirler.
Sayaç yalnızca ısı pompasını ölçer: kompresör, DC fan, sirkülasyon pompası ve
elektrikli ısıtıcılar. Gün gece yarısında dönünce o gün fatura defterine yazılır ve
yukarıdaki listeden geçmiş günlerin faturasına dönebilirsiniz.
Günlük Elektrik Faturası
EPDK MESKEN TARİFESİ · 4 NİSAN 2026
Modül 1 · Varm Up Serisi
Isı Pompası Çalışma Prensipleri ve Kontrolör Eğitimi
Her ders, simülatörde doğrudan denenebilecek bir senaryo ile birlikte gelir. “Simülatörde dene” butonuna
bastığınızda sanal cihaz o senaryonun başlangıç koşullarına ayarlanır ve simülatör ekranına geçersiniz.
Servis · Elektrik Kartı
Varm Up Ana Kart — Bağlantı Şeması
Kart üzerindeki bir sokete tıklayın; sağ panelde ne bağlandığı, gerilim/sinyal tipi, pin sayısı,
nasıl ölçüleceği ve servis notu görünür. ⚡ Canlı mod açıkken kart
simülasyona bağlanır: çekili röleler yeşil yanar, kompresör frekans/akımı, fan devri, EEV adımı ve
8 sıcaklık sensörünün anlık değeri doğrudan kart üzerinde okunur.
KART TİPİ
Ana Kart — Bağlantı Noktaları
SCC1010B-V4.2
Dış hava7 °CKomp.0 HzAkım0 AFan0EEV0Pompa%0COP—Kapalı
Kart üzerindeki bir sokete tıklayın — yandaki panelde ne işe yaradığı, neye bağlandığı ve
teknik açıklaması görünür. Üzerine gelmeniz de kısa bilgiyi gösterir.
Düz çerçeve = konumu kart üzerinde doğrulanmış ·
kesikli çerçeve = konum/sıra teyide açık.
Röle bankı 8 rölelidir ve sayım en üstteki (sarı-yeşil topraklama kablosunun altındaki) röleden başlar:
1 = sirkülasyon pompası. Alt kenardaki 6 sensör soketinin sırası, röle bankının 2–8. sırası
ve orta sıradaki boş dijital giriş hâlâ teyit bekliyor.
⚡ Canlı mod: röle rozetleri kartın sağ kenarında, sensör değerleri
alt kenarda görünür. Röle çekme koşulları eğitim amaçlı modellenmiştir (karter ve kasa ısıtıcısı dış hava
sıcaklığına, 4 yollu vana soğutma/buz çözmeye, 3 yollu vana sıcak su talebine bağlıdır).
Bağlantı Bilgisi
Ölçüm & Servis Modu — NTC Sensör Hesaplayıcı
Kartta bir sensör soketini seçtiğinizde sağ panelde hangi kademede, nereye, ne beklenerek ölçüleceği yazar.
Aşağıdaki hesaplayıcı ise ölçtüğünüz direnci sıcaklığa (veya tersini) çevirir.
Değerler β modeli ile hesaplanır: R = R₂₅·e^(β·(1/T − 1/298,15)).
Sıcaklık → Beklenen direnç
Sıcaklık
25.0 °C
sensör ucu
Beklenen direnç
5.00 kΩ
±%3 tolerans
Ölçüm için soketi karttan sökün; sensör devrede iken okunan değer yanıltıcıdır.
5 kΩT1 su giriş · T3 emiş gazı · T4 soğutma bobini · T5 dış ortam · T6 su çıkış · T7 su deposu (DHW) · T8 evaporatör
50 kΩT2 egzoz (basma) gazı — yüksek sıcaklık ölçtüğü için farklı tiptir, karıştırılmamalıdır
Ölçülen direnç → Sıcaklık
Karşılığı
—
seçili sensör tipine göre
Değerlendirme
—
kopuk = ∞ · kısa devre = 0
Direnç – sıcaklık tablosu (β modeli, ±%3)
⚠ Güvenlik: Kart üzerindeki kondansatörler cihaz kapatıldıktan sonra da DC bara üzerinde 300 V’un üzerinde
gerilim tutabilir. Ölçüme başlamadan önce enerjiyi kesin, en az 10 dakika bekleyin ve DC bara uçlarında
gerilimin < 30 V’a düştüğünü doğrulayın. Direnç/süreklilik ölçümleri daima enerji kesikken yapılır;
gerilim ölçümlerinde tek elle çalışın ve topraklama bağlantısını sökmeyin.