🌡️ Hőszivattyúk és Klímák tápellátása

Szabvány: MSZ HD 60364-7-722 analóg | EN 14511 (hőszivattyú) | MSZ EN 60335-2-40 (klíma)
Fókusz: K T

Kapcsolódó kulcsjegyzetek: Aszinkron motorok és hajtások | Frekvenciaváltók és Lágyindítók | Fogyasztásmérő helyek kialakítása | Kazánok és szivattyúk elektromos bekötése


Alapfogalom — Hőszivattyú vs. klíma

Jellemző Klíma (split) Hőszivattyú
Funkció Hűtés + fűtés (kis teljesítmény) Fűtés + HMV + hűtés (nagy teljesítmény)
Tipikus teljesítmény 2–12 kW 5–30 kW
COP (hatásfok) 3–5 3–6
Tápellátás Egyfázis (kis) / háromfázis (nagy) Háromfázis (általában)
Különleges tarifa Nem H-tarifa / GEO-tarifa igényelhető

1. Klíma (split rendszer) bekötése

Beltéri és kültéri egység kapcsolata

[Beltéri egység]
        │ vezérlőkábel (2–5 eres) + tápkábel
[Kültéri egység]
        │
    [Tápellátás]
A tápellátás általában a kültéri egységre érkezik — a beltéri egység a kültériből kap tápot és vezérlőjelet.

Tápellátás méretezése

Klíma teljesítmény Fázis Névleges áram Min. kábel
2–3,5 kW 1 fázis 10–16 A 3×1,5 mm²
3,5–7 kW 1 fázis 16–32 A 3×2,5–4 mm²
7–14 kW 3 fázis 10–20 A/fázis 5×2,5 mm²
14–25 kW 3 fázis 20–35 A/fázis 5×4–6 mm²

Kültéri leválasztó kapcsoló

  • A kültéri egységnél szerelési leválasztó kötelező (közel a berendezéshez)
  • Minden aktív vezető egyidejűleg kapcsol (2P egyfázis, 4P háromfázis)
  • IP54 minimum — kültéri elhelyezés

Vezérlőkábel

  • Típus: CYKY 2–5×0,75 vagy 1,5 mm²
  • Árnyékolt változat ajánlott interferencia-érzékeny környezetben
  • A gyártó előírja a szükséges ereket — általában: $L_v$, $N_v$, vezérlőjel erek

2. Hőszivattyú tápellátása

Rendszertípusok

Típus Hőforrás Jellemző
Levegő-víz (ASHP) Külső levegő Leggyakoribb — könnyű telepítés
Talaj-víz (GSHP) Talaj (szonda vagy gyűjtő) Hatékonyabb, drágább telepítés
Víz-víz Talajvíz, patak Legjobb COP, engedélyköteles
Levegő-levegő Külső levegő → belső levegő Klímához hasonló, nincs vízkör

Elektromos bekötés — levegő-víz hőszivattyú

Hálózat (3 fázis)
        │
[Főbiztosíték — dedikált kör]
        │
[4P ÁVK — 30 mA, B típus]
        │
[Kültéri leválasztó (4P, IP54)]
        │
[Hőszivattyú külső egység]
        ├── Kompresszor (frekvenciaváltós)
        ├── Ventilátor
        └── Vezérlőelektronika
        │
[Beltéri hidraulikus egység]
        ├── Keringető szivattyú
        ├── Elektromos pótfűtés (backup heater)
        └── Szelepek, érzékelők

Pótfűtés (backup/auxiliary heater)

  • Elektromos fűtőelem a hőszivattyú kiegészítéseként
  • Bekapcsol ha: kültéri hőmérséklet < −15°C, vagy hőszivattyú meghibásodik
  • Teljesítmény: 3–9 kW → külön dedikált kör szükséges!
  • Biztosíték: méretezés a pótfűtés névleges áramára

3. H-tarifa és GEO-tarifa

H-tarifa (hőszivattyú tarifa)

  • Kedvezményes éjszakai áramár hőszivattyúhoz
  • Feltétel: hőszivattyú $\text{COP} \ge 3,0$, külön almérő, elosztói bejelentés
  • Az almérő csak a hőszivattyút méri — éjszakai olcsó árammal tölt puffertartályt
  • Fogyasztásmérő helyek kialakítása

GEO-tarifa (geotermikus tarifa)

  • Talajszondás (GSHP) rendszerekhez
  • Hasonló logika — külön almérő, kedvezményes áram
  • Magasabb COP feltétel (általában $\text{COP} \ge 4,0$)

Almérő bekötése

Hálózat → Főmérő → [Almérő (hőszivattyú)] → Hőszivattyú
                 → Normál fogyasztók

4. ÁVK típus kiválasztása

A hőszivattyúk és klímák frekvenciaváltós kompresszort tartalmaznak — ezek DC hibaáramot generálhatnak.

Megoldás Megjegyzés
B típusú ÁVK Közvetlen megoldás — érzékeli a DC komponenst
A típusú ÁVK + DC szeparátor Alternatív — a szeparátor blokkolja a DC komponenst
Az A típusú ÁVK általában nem elegendő inverter-vezérelt kompresszorhoz! → Hibaáram-védőkapcsolók (ÁVK, FI-relé)

5. Multi-split rendszer bekötése

Több beltéri egység egy kültérihez

[Kültéri egység]
        │ rézcső + vezérlőkábel
   ┌────┴────┐
[Beltéri 1] [Beltéri 2] [Beltéri N]
  • A tápellátás a kültéri egységre érkezik
  • Minden beltéri egységhez vezérlőkábel szükséges
  • VRF (Variable Refrigerant Flow) rendszereknél RS-485 kommunikációs busz

VRF rendszer — elektromos különlegességek

  • Nagy teljesítmény (20–100 kW) → háromfázis, nagy keresztmetszet
  • Centralizált vezérlő → saját hálózati csatlakozás (LAN/RS-485)
  • Minden beltéri egységnél saját leválasztó lehetséges (szerviz)

6. Szervizkapcsoló és leválasztás

Miért kell a kültéri egységnél?

  • Elektromos karbantartáshoz (szerviz) a berendezés helyi leválasztása szükséges
  • Az elosztóból való kikapcsolás nem elegendő (távolság, láthatóság)
  • Kötelező MSZ HD 60364-5-53 szerint

Szervizkapcsoló típusok

Típus Jellemző Alkalmazás
Szakaszolókapcsoló (IP54) Egyszerű, olcsó Egyfázisú klíma
Motorvédelmi megszakító Védelmi funkció is Nagyobb klíma
Plombálható főkapcsoló Jogosulatlan visszakapcsolás ellen Szerviz igény esetén

7. Hőpumpa vezérlési integráció

Okosotthon integráció lehetőségei

Protokoll Megvalósítás
ModBus RTU/TCP Közvetlen adatolvasás, vezérlés
MQTT Smarthome rendszerekhez (Home Assistant)
Gyártói API Daikin, Mitsubishi, Vaillant saját app
Dry contact (száraz érintkező) Egyszerű be/ki vezérlés kívülről

Smart Grid Ready (SG Ready)

Okosháló kompatibilis hőszivattyú — 4 üzemmód:

  1. EVU Stop — áramszolgáltató tiltja (csúcsidő)
  2. Normál üzem
  3. Ajánlott üzem — olcsó áramkor fokozott fűtés
  4. Kötelező üzem — maximális fűtés (pl. PV felesleg)

Napelemes rendszerek (PV) | Épületautomatizálás (Smart Home)


8. Tipikus hibák

Hiba Következmény
Nincs kültéri leválasztó Szerviz nem végezhető biztonságosan
A típusú ÁVK inverter kompresszorhoz DC hibaáram nem érzékelt
Vezérlőkábel és tápkábel közös csőben EMI zavar, kommunikációs hiba
Pótfűtés nincs dedikált körön Főbiztosíték kieshet téli csúcsterhelésnél
Almérő nélkül H-tarifa igénylés Elosztói elutasítás
Kültéri egység PE hiánya Érintésvédelmi hiba, EPH nem teljes