Spezifikationstabelle für RXYSQ-TV9

RXYSQ4T8VB9 RXYSQ5T8VB9 RXYSQ6T8VB9
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dBA 50.0 (5) 51.0 (5) 51.0 (5)
Standardzubehör Installationsanleitung 1 1 1
  Bedienungsanleitung 1 1 1
  Verbindungsleitungen 1 1 1
Leistungsbereich PS 4 5 6
Betriebsbereich Kühlen Max. °CTK 46.0 46.0 46.0
    Min. °CTK -5.0 -5.0 -5.0
  Heizen Min. °C FK -20.0 -20.0 -20.0
    Max. °C FK 15.5 15.5 15.5
ηs,c % 278.9 270.1 278.0
Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Raumkühlen Bedingung B (30 °C – 27/19) Pdc kW 8.9 10.3 11.4
    EERd   5.3 4.9 4.9
  Bedingung D (20 °C – 27/19) Pdc kW 4.3 4.5 4.6
    EERd   14.0 15.3 16.4
  Bedingung A (35 °C – 27/19) EERd   3.1 2.7 2.7
    Pdc kW 12.1 14.0 15.5
  Bedingung C (25 °C – 27/19) EERd   9.6 9.2 9.5
    Pdc kW 5.7 6.6 7.3
SCOP 4.4 4.6 4.9
Verdichter Typ   Vollhermetischer Schwingverdichter Vollhermetischer Schwingverdichter Vollhermetischer Schwingverdichter
Gewicht Maßeinheit kg 104 104 104
Kältemittel GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Füllmenge kg 3.6 3.6 3.6
  Typ   R-410A R-410A R-410A
Leistungsaufnahme - 50Hz Heizen Nom. 6°C FK kW 2.68 (2) 3.27 (2) 3.97 (2)
Anschluss nach Innengeräteindex Min.   50.0 62.5 70.0
  Max.   130.0 162.5 182.0
Kühlleistung Prated,c kW 12.1 (1) 14.0 (1) 15.5 (1)
COP bei Nennleistung 6°C FK kW/kW 4.52 4.28 3.90
Empfohlene Kombination 3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB
Raumheizen (Durchschnittliches Klima) TOL COPd (deklarierter COP)   2.6 2.6 2.7
    Pdh (deklarierte Heizleistung) kW 8.0 9.2 10.2
    Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -10 -10 -10
  Bedingung D (12 °C) Pdh (deklarierte Heizleistung) kW 4.1 4.1 4.3
    COPd (deklarierter COP)   7.3 7.9 8.5
  Bedingung B (2 °C) COPd (deklarierter COP)   4.3 4.5 4.7
    Pdh (deklarierte Heizleistung) kW 4.3 5.0 5.5
  Bedingung C (7 °C) COPd (deklarierter COP)   6.0 6.4 6.8
    Pdh (deklarierte Heizleistung) kW 3.4 3.5 3.6
  Bedingung A (-7 °C) COPd (deklarierter COP)   2.9 3.0 3.1
    Pdh (deklarierte Heizleistung) kW 7.0 8.1 9.0
  TBivalent Pdh (deklarierte Heizleistung) kW 8.0 9.2 10.2
    Tbiv (Bivalenz-Temperatur) °C -10 -10 -10
    COPd (deklarierter COP)   2.6 2.6 2.7
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 10 10 10
    Typ   Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung
  Gesamtleitungslänge System Ist m 300 (6) 300 (6) 300 (6)
  Gas AD mm 15.9 15.9 19.1
    Typ   Bördelverbindung Bördelverbindung Lötverbindung
SEER 7.0 6.8 7.0
Sound power level Kühlen Nom. dBA 68.0 (4) 69.0 (4) 70.0 (4)
Abmessungen Maßeinheit Breite mm 900 900 900
    Tiefe mm 320 320 320
    Höhe mm 1,345 1,345 1,345
ηs,h % 171.6 182.9 192.8
Heizleistung Prated,h kW 12.1 (2) 14.0 (2) 15.5 (2)
  Nom. 6°C FK kW 12.1 (2) 14.0 (2) 15.5 (2)
Power supply Phase   1N~ 1N~ 1N~
  Bezeichnung   V1 V1 V1
  Frequenz Hz 50 50 50
  Spannung V 220-240 220-240 220-240
Hinweise (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m
  (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m
  (3) - Tatsächliche Anzahl der Geräte ist abhängig vom Innengerätetyp (VRV DX-Innengerät, RA DX-Innengerät usw.) und der Beschränkung der Verbindungsratio für das System (Wesen; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). (3) - Tatsächliche Anzahl der Geräte ist abhängig vom Innengerätetyp (VRV DX-Innengerät, RA DX-Innengerät usw.) und der Beschränkung der Verbindungsratio für das System (Wesen; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). (3) - Tatsächliche Anzahl der Geräte ist abhängig vom Innengerätetyp (VRV DX-Innengerät, RA DX-Innengerät usw.) und der Beschränkung der Verbindungsratio für das System (Wesen; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).
  (4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt. (4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt. (4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.
  (5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen. (5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen. (5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.
  (6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch (6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch (6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch
  (7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK (7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK (7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK
  (8) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom. (8) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom. (8) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.
  (9) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden. (9) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden. (9) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.
  (10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus. (10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus. (10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.
  (11) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen. (11) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen. (11) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.
  (12) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators (12) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators (12) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators
  (13) - Der Automatik-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, unter Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen (Regelung der variablen Kältemitteltemperatur). (13) - Der Automatik-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, unter Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen (Regelung der variablen Kältemitteltemperatur). (13) - Der Automatik-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, unter Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen (Regelung der variablen Kältemitteltemperatur).
  (14) - Der Standard-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, ohne Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen. (14) - Der Standard-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, ohne Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen. (14) - Der Standard-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, ohne Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen.
  (15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen. (15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen. (15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.
  (16) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %. (16) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %. (16) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.
  (17) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt. (17) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt. (17) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.
  (18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung. (18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung. (18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.
  (19) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. (19) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. (19) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.
  (20) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power) (20) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power) (20) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)