X85; „ Pompe A Chaleur - Stiebel Eltron WPM Mise En Service

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MISE En SERvIcE
Menu: InFO
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TEMPERATURE SOURCE
……„
TEMP. SOURCE MIN.
……„
PRESSION SOURCE
…„
CIRCULATION
……„
TEMPERATURE REELLE
……„
TEMPERATURE CONSIGNE
…„
PISCINE
……„
TEMPERATURE REELLE
……„
TEMPERATURE CONSIGNE
……„
TEMPERATURE REELLE CONSIGNE FIXE
……„
TEMPERATURE CONSIGNE CONSIGNE FIXE
…„
RÉGULATEUR DIFFÉRENTIEL 1
……„
TEMPÉRATURE SONDE 1
……„
TEMPÉRATURE MINIMALE
……„
TEMPÉRATURE SONDE 2
……„
TEMPERATURE MAX.
…„
RÉGULATEUR DIFFÉRENTIEL 2
……„
TEMPÉRATURE SONDE 1
……„
TEMPÉRATURE MINIMALE
……„
TEMPÉRATURE SONDE 2
……„
TEMPERATURE MAX.
…„
FONCTION THERMOSTAT 1
……„
TEMPÉRATURE SONDE
……„
TEMPERATURE CONSIGNE
…„
FONCTION THERMOSTAT 2
……„
TEMPÉRATURE SONDE
……„
TEMPERATURE CONSIGNE

POMPE A CHALEUR

Remarque
La puissance électrique absorbée est calculée sur la base
des données process de la pompe à chaleur. Ces données
de performance ne doivent pas être utilisées à des fins
de facturation. Combinées à la quantité de chaleur, les
données permettent un bilan énergétique approximatif.
Non disponible sur tous les types de pompes à chaleur.
…„
DONNEES PROCESS.
……„
TEMPERATURE RETOUR
……„
TEMPERATURE DEPART
……„
TEMP. PROTECT. HORS GEL
……„
TEMPERATURE EXTERIEURE
……„
TEMPERATURE REFOULEMENT
……„
TEMP. EVAPORATEUR
……„
TEMP. RECUPERATION
……„
TEMPÉRATURE ASPIRATION COMPRESSEUR
……„
TEMP. GAZ ASPIR. COMP
……„
TEMP. GAZ ASPIR. COMP BP
……„
TEMP. GAZ ASPIR. COMP HP
……„
TEMP. INJECTION INTERMED.
……„
TEMP. GAZ CHAUDS
……„
TEMPERATURE CONDENSEUR
……„
TEMPERATURE CARTER HUILE
……„
PRESSION BASSE PRESSION
……„
PRESSION MOY. PRESSION
www.stiebel-eltron.com
°C
……„
PRESSION HAUTE PRESSION
°C
……„
ENTREE TENS. ECART PRESS.
bar
……„
PRESSION DIFFERENTIELLE
……„
DEBIT EAU PAC
……„
INTENSITE INVERTER BP
°C
……„
INTENSITE INVERTER HP
°C
……„
INTENSITE INVERTER
……„
TENSION INVERTER
……„
VITESSE ROTATION BP
°C
……„
CONSIGNE VITESSE BP
°C
……„
VITESSE ROTATION HP
°C
……„
CONSIGNE VITESSE HP
°C
……„
VIT ROT REEL COMPRESSEUR
……„
CONSIGNE VITESSE COMP.
……„
PUISS. REL. VENTILATEUR
°C
……„
VIT. ROT. RÉELLE VENTI.
°C
……„
VIT. ROT. CONSIGNE VENTI.
°C
……„
TEMPÉRATURE ENTRÉE ÉVAPORATEUR
°C
……„
TEMPÉRATURE SORTIE ÉVAPORATEUR
……„
TEMPÉRATURE ENTRÉE DÉTENDEUR
……„
TEMPÉRATURE RETOUR PRIMAIRE
°C
……„
TEMPÉRATURE DÉPART PRIMAIRE
°C
……„
PRESSION PRIMAIRE
°C
……„
PUISSANCE CIRCULATEUR PRIMAIRE
°C
…„
QUANTITE DE CHALEUR
……„
COMP. CHAUFFAGE JOUR
Quantité de chaleur du compresseur en mode chauffage
°C
depuis 0:00 h de la journée en cours.
°C
……„
COMP. CHAUFFAGE TOTAL
Quantité de chaleur totale du compresseur en mode
chauffage.
°C
……„
COMP. ECS JOUR
°C
Quantité de chaleur du compresseur en mode ECS depuis
00:00 heure de la journée en cours.
……„
COMP. ECS TOTAL
Quantité de chaleur totale du compresseur en mode ECS.
……„
NHZ CHAUFFAGE TOTAL
Quantité de chaleur totale des allures de chauffe de relève
en mode chauffage.
……„
NHZ ECS TOTAL
Quantité de chaleur totale des allures de chauffe de relève
en mode ECS.
…„
PUISSANCE ABSORBEE
……„
COMP. CHAUFFAGE JOUR
Puissance électrique du compresseur en mode chauffage
depuis 00:00 heure de la journée en cours.
……„
COMP. CHAUFFAGE TOTAL
Puissance électrique totale du compresseur en mode
chauffage.
°C
……„
COMP. ECS JOUR
°C
Puissance électrique du compresseur en mode ECS depuis
°C
00:00 heure de la journée en cours.
°C
……„
COMP. ECS TOTAL
Puissance électrique totale du compresseur en mode ECS.
°C
°C
…„
DURÉE FONCTIONNEMENT
°C
……„
COMP. CHAUFFAGE
°C
……„
COMP. 1 CHAUFFAGE
°C
Durée de fonctionnement du compresseur 1 en mode
°C
chauffage.
°C
……„
COMP. 2 CHAUFFAGE
°C
Durée de fonctionnement du compresseur 2 en mode
°C
chauffage.
°C
……„
COMP. 1/2 CHAUFFAGE
°C
Durée de fonctionnement des compresseurs 1 et 2 en
mode chauffage.
bar
……„
COMP. ECS
bar
bar
V
mbar
l/min
A
A
A
V
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
%
Hz
Hz
°C
°C
°C
°C
°C
bar
W
kWh
MWh
kWh
MWh
MWh
MWh
kWh
MWh
kWh
MWh
Heures
Heures
Heures
Heures
Heures
WPM |
11

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