İzmir’de bir villa için doğru güneş enerjisi sistemi, yalnızca yıllık elektrik tüketimini bir üretim katsayısına bölerek veya çatıya sığabilecek maksimum panel sayısına bakarak belirlenemez. Isı pompası, elektrikli araç, havuz, klima, sıcak su üretimi ve enerji depolama devreye girdiğinde yıllık tüketim kadar enerjinin hangi ayda ve hangi saatte tüketildiği de sistem tasarımının parçası hâline gelir.
Solmeksan Enerji’nin İzmir’deki saha ve fizibilite çalışmalarında aynı kullanım sınıfındaki konutların dahi farklı GES güçlerine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Nitekim Solmeksan’ın kamuya açık referanslarında İzmir’deki seçili mesken uygulamaları yaklaşık 8,2 kWp ile 18,8 kWp arasında değişiyor. Bu fark, “villa için standart 10 kW sistem” gibi hazır kabullerin neden doğru olmadığını tek başına gösteriyor.
Özellikle Urla, Güzelbahçe, Çeşme, Seferihisar, Alaçatı ve İzmir’in villa yoğun bölgelerinde sistem tasarlanırken yapının yıl boyunca mı yoksa ağırlıklı olarak yazın mı kullanıldığı, havuzun çalışma saatleri, ısı pompasının kış tüketimi, elektrikli aracın ne zaman evde olduğu ve elektrik kesintisinde hangi yüklerin çalışmasının beklendiği birlikte değerlendirilmelidir.
Bu rehberde İzmir’de yüksek tüketimli bir villanın GES kapasitesini adım adım ele alacağız; ısı pompasının, elektrikli aracın, havuzun ve bataryanın hesabı nasıl değiştirdiğini gerçek mühendislik yaklaşımıyla açıklayacağız.
İzmir’de Villa GES Tasarımı Neden Ayrı Ele Alınmalı?
Villa tipi bir konutun enerji davranışı standart bir apartman dairesinden belirgin biçimde farklı olabilir. Isı pompası kış aylarında uzun süre çalışan bir elektrik yükü oluşturabilir. Havuz filtrasyonu ilkbahar ve yaz boyunca her gün saatlerce çalışabilir. Elektrikli araç birkaç yıl önce gelecekteki bir ihtimal olarak görülürken bugün birçok projede daha keşif aşamasında hesaba katılması gereken yeni bir tüketicidir.
Buna klima, hidrofor, bahçe sulama, elektrikli sıcak su, sauna, jakuzi veya ikinci bir elektrikli araç eklendiğinde geçmiş elektrik faturaları yapının gelecekteki enerji ihtiyacını temsil etmeyebilir.
İzmir’de ayrıca kullanım biçimi ilçeden ilçeye değişebilir. Çeşme veya Alaçatı’da ağırlıklı yaz kullanımına sahip bir villa ile Güzelbahçe’de yıl boyunca kullanılan, ısı pompalı bir konutun yıllık tüketimleri birbirine yakın olsa dahi üretim-tüketim eşleşmeleri tamamen farklı olabilir.
İzmir’in farklı bölgelerindeki çatı, iklim ve kullanım koşullarını ayrıntılı olarak ele aldığımız yerel rehber:
İzmir’de Güneş Enerjisi (GES) Kurulumu: 2026 Yerel Mühendislik Rehberi
İlk Hesap Çatıdan Değil, Tüketimden Başlar
Bir villada GES boyutlandırırken ilk veri “kaç metrekare çatım var?” değildir. İlk olarak son 12 aylık elektrik tüketimi ve mümkünse bu tüketimin zaman içindeki dağılımı incelenmelidir.
Daha sonra henüz elektrik faturalarına yansımayan gelecek yükleri hesaba eklenir. Örneğin bugün doğalgazla ısınan bir ev bir yıl sonra ısı pompasına geçecekse yalnızca mevcut elektrik faturasıyla yapılan GES hesabı eksik kalacaktır. Aynı durum henüz satın alınmamış elektrikli araç için de geçerlidir.
Ön fizibilite için Solmeksan’ın güneş enerjisi hesaplama aracı kullanılabilir:
Güneş Enerjisi Hesaplama Aracı – Solmeksan Enerji
Ancak araçtan çıkan sonuç bir ön analizdir. Nihai kapasite; adres, çatı geometrisi, gölge, elektrik altyapısı, gerçek tüketim ve gelecekte devreye alınacak yüklerle birlikte kesinleştirilmelidir.
Isı Pompasının Üzerinde 12 kW Yazması 12 kW Elektrik Tükettiği Anlamına Gelmez
Villa GES hesaplarında en sık karıştırılan büyüklüklerden biri budur. Bir ısı pompasının 8 kW, 12 kW veya 16 kW olarak tanımlanması çoğu durumda cihazın sağlayabildiği termal kapasiteyi ifade eder. Bu değer doğrudan elektrik giriş gücü değildir.
Isı pompasının gerçek elektrik tüketimi; binanın ısı kaybına, dış hava sıcaklığına, iç ortam sıcaklığına, kullanılan su sıcaklığına, yerden ısıtma veya radyatör yapısına, sıcak su ihtiyacına ve cihazın çalışma verimine bağlıdır.
Bu nedenle tek bir COP değerinden ziyade sezonun tamamını ifade eden SCOP – Seasonal Coefficient of Performance değeri daha anlamlı olabilir. Avrupa Birliği mevzuatındaki tanımıyla SCOP, belirlenen ısıtma sezonundaki yıllık ısı ihtiyacının yıllık elektrik tüketimine oranıdır.
Basitleştirilmiş bir örnek düşünelim. Villanın yıllık ısı ihtiyacı 18.000 kWh termal enerji ve sistemin sezonluk ortalama SCOP değeri 3,5 olsun:
18.000 kWh ÷ 3,5 ≈ 5.140 kWh/yıl elektrik
Bu yalnızca hesap yöntemini göstermek amacıyla hazırlanmış bir örnektir. Gerçek bir villanın ısı ihtiyacı yalnızca metrekaresinden bulunamaz; yapı kabuğu, cam alanları, yalıtım, infiltrasyon, kullanım sıcaklığı ve yerel iklim koşulları sonucu önemli ölçüde değiştirebilir.
Elektrikli Araç GES Kapasitesini Nasıl Değiştirir?
Elektrikli araç tarafında da benzer bir kavram hatası vardır. 11 kW veya 22 kW şarj cihazı kullanılması, aracın yıllık 11 veya 22 kW tükettiği anlamına gelmez. Bunlar güç değerleridir; yıllık enerji ihtiyacı kWh üzerinden hesaplanır.
Örneğin yılda 15.000 km kullanılan ve ortalama 18 kWh/100 km enerji tüketen bir elektrikli aracın bataryasına yıllık yaklaşık:
15.000 × 18 ÷ 100 = 2.700 kWh
enerji aktarılması gerekir. Gerçek şebeke tüketimi AC/DC dönüşümü, araç içi sistemler ve şarj kayıpları nedeniyle bunun bir miktar üzerinde gerçekleşebilir.
GES açısından daha önemli soru ise aracın ne zaman şarj edildiğidir. Araç her gün saat 18.00’de eve gelip gece şarj ediliyorsa doğrudan güneşten yararlanma oranı, aracın öğlen saatlerinde evde olduğu senaryoya göre daha düşük olacaktır.
Güncel Fronius Wattpilot sistemlerinde PV fazlasına göre şarj yapılabiliyor. Wattpilot Flex dokümantasyonunda şarj gücünün 1 amperlik adımlarla düzenlenebildiği ve PV fazlası düşükken yaklaşık 1,4 kW seviyesinden tek fazlı şarjın başlayabildiği belirtiliyor. Fazla üretim yükseldiğinde sistem uygun koşullarda üç fazlı şarja geçebiliyor.
Bu yaklaşımın amacı daha güçlü şarj cihazı kullanmak değil; mümkün olan enerjiyi şebekeden çekmek yerine çatıda üretildiği anda araca yönlendirmektir.
Elektrikli araç şarjının bina altyapısıyla birlikte nasıl ele alınması gerektiğini şu sayfada ayrıca açıklıyoruz:
Ev Tipi Elektrikli Araç Şarj Sistemleri – Solmeksan Enerji
Havuz Küçük Bir Yük Gibi Görünür, Yıllık Enerjide Küçük Olmayabilir
İzmir’de özellikle Urla, Çeşme, Seferihisar, Güzelbahçe ve çevresindeki villa projelerinde havuz filtrasyon pompaları sistem hesabının düzenli yüklerinden biridir.
Örneğin 1,1 kW elektrik çeken bir pompanın 180 gün boyunca günde 8 saat çalışması durumunda teorik yıllık tüketim:
1,1 kW × 8 saat × 180 gün = 1.584 kWh/yıl
olur.
Havuz ısıtması, ilave sirkülasyon pompaları veya daha uzun filtrasyon süresi varsa rakam artar. Buna karşılık havuz yükünün GES açısından önemli bir avantajı vardır: tüketimin önemli bölümü İzmir’de güneş üretiminin de yüksek olduğu döneme denk gelir.
Bu nedenle filtrasyon pompasını güneş üretiminin güçlü olduğu gündüz saatlerinde çalıştırmak, batarya eklemeden de öz tüketimi artırabilen basit fakat etkili bir enerji yönetimi yöntemidir.
Örnek Bir İzmir Villasında Toplam Enerji Hesabı
Aşağıdaki senaryo herhangi bir müşteriye ait teklif değildir. Farklı yüklerin GES hesabına nasıl eklendiğini göstermek için hazırlanmış mühendislik örneğidir.
| Enerji Yükü | Örnek Yıllık Enerji | Hesap Varsayımı |
|---|---|---|
| Ev içi temel tüketim | 5.000 kWh | Mevcut yıllık tüketim |
| Isı pompası | Yaklaşık 5.140 kWh | 18.000 kWh ısı ihtiyacı / SCOP 3,5 |
| Elektrikli araç | 2.700 kWh + şarj kayıpları | 15.000 km/yıl, 18 kWh/100 km |
| Havuz filtrasyonu | Yaklaşık 1.584 kWh | 1,1 kW × 8 saat × 180 gün |
| Toplam | Yaklaşık 14.400 kWh/yıl + şarj ve diğer sistem kayıpları | Örnek senaryo |
Buradan sonra yalnızca matematiksel yıllık enerji eşleşmesine bakarsak ilk PV kapasite tahminini yapabiliriz.
İzmir’de 14.400 kWh Tüketen Bir Villa İçin Kaç kWp GES Gerekir?
Solmeksan’ın İzmir bölgesindeki saha ve fizibilite çalışmalarında, çatı ve proje koşullarına göre yaklaşık 1.350–1.650 kWh/kWp-yıl arasında değişebilen özgül üretim değerleriyle karşılaşılabiliyor.
Bu aralık sabit bir İzmir üretim katsayısı veya üretim garantisi değildir. Yön, eğim, gölgelenme, panel sıcaklığı, kablo ve inverter kayıpları, kirlenme ve kullanılabilirlik sonucu değiştirebilir.
14.400 kWh/yıl tüketimi yalnızca yıllık enerji bilançosu açısından hesaplarsak:
14.400 ÷ 1.650 ≈ 8,7 kWp
ile
14.400 ÷ 1.350 ≈ 10,7 kWp
arasında teorik bir PV kapasitesi ortaya çıkar.
Fakat burada çok kritik bir ayrım vardır: 14.400 kWh tüketim ile 14.400 kWh üretim aynı enerji davranışı değildir.
Isı pompasının tüketiminin önemli bölümü aralık, ocak ve şubat aylarında oluşabilirken PV üretiminin önemli bölümü ilkbahar ve yaz dönemindedir. Elektrikli araç geceleri şarj edilebilir. Havuz ise tam tersine güneş üretiminin güçlü olduğu aylarda ve gündüz saatlerinde çalıştırılabilir.
Bu nedenle yıllık toplamların eşitlenmesi sistemi otomatik olarak doğru boyutlandırılmış hâle getirmez.
Üretim, tüketim, öz tüketim ve mahsuplaşma arasındaki farkı ayrıntılı olarak şu teknik rehberde ele aldık:
Güneş Enerjisi Sistemi Elektrik Faturasını Neden Her Zaman Sıfırlamaz?
Solmeksan’ın İzmir Referanslarında Neden Tek Bir Villa GES Gücü Yok?
Solmeksan’ın kamuya açık referans arşivinde İzmir’de seçilmiş mesken uygulamaları arasında 8,2 kWp, 9,6 kWp, 10,8 kWp, 12,3 kWp, 13,2 kWp ve 18,8 kWp seviyelerinde sistemler bulunuyor.
Bu fark tesadüf değildir. Her evin tüketim profili, çatı yüzeyi, yönü, kullanılabilir alanı, elektrik altyapısı ve gelecek planı farklıdır.
Dolayısıyla “300 m² villa için 10 kW”, “havuz varsa 15 kW” veya “ısı pompası varsa mutlaka şu kadar panel” gibi hazır kurallar mühendislik tasarımının yerini tutmaz.
Solmeksan’ın İzmir ve Türkiye’deki seçili uygulamaları:
Solmeksan Enerji GES Referansları
Batarya Kaç kWh Olmalı?
GES kapasitesi ile batarya kapasitesinin birebir eşleştirilmesi de sık yapılan hatalardan biridir. 10 kWp GES kurulduğu için 10 kWh batarya kullanılması gerektiği yönünde teknik bir kural yoktur.
PV sisteminin kWp değeri enerji üretme kapasitesini, bataryanın kWh değeri depolanabilecek enerji miktarını ifade eder. Bunun yanında bataryanın ve inverterin sağlayabildiği anlık şarj/deşarj gücü de ayrı bir tasarım parametresidir.
Fronius Reserva’nın güncel ürün ailesinde kullanılabilir enerji değerleri 6,31 kWh, 9,47 kWh, 12,63 kWh ve 15,79 kWh olarak veriliyor. Birden fazla batarya kulesinin paralel kullanılabildiği sistemler de bulunuyor. Ancak doğru kapasite yalnızca katalogdaki en yüksek kWh değerine bakılarak seçilmemelidir.
Önce şu soru cevaplanmalıdır: Batarya hangi problemi çözecek?
Gece öz tüketimini artırmak, birkaç kritik devreyi elektrik kesintisinde çalıştırmak ve bütün villayı uzun süre yedeklemek birbirinden farklı üç tasarım hedefidir.
Enerji depolama sistemlerinin kapasite seçim yaklaşımı:
Ev Tipi Enerji Depolama Sistemleri – Solmeksan Enerji
Isı Pompası Varken Her Fazla Enerjiyi Bataryaya Göndermek Zorunda mıyız?
Hayır. Bu nokta yüksek tüketimli villa projelerinde oldukça önemlidir.
Elektrik enerjisini bir lityum bataryada depolamak tek seçenek değildir. Eğer gelecekteki ihtiyaç sıcak su veya ısıtma ise belirli koşullarda enerjinin ısı olarak depolanması daha anlamlı olabilir.
Örneğin öğlen PV üretiminin yüksek olduğu saatlerde kullanım sıcak suyu veya tampon depo sıcaklığı yükseltilebilir. Böylece akşam ihtiyaç duyulacak enerjinin bir bölümü elektro-kimyasal batarya yerine termal depoda tutulmuş olur.
Fronius Ohmpilot, uygun rezistif yüklerde fazla PV gücünü sıcak su üretimine kademesiz olarak yönlendirebilir. Güncel Ohmpilot kullanım talimatlarında ayrıca ikinci tüketici olarak uyumlu bir SG Ready ısı pompası seçilerek şebekeye verilen fazla güce göre açma ve kapatma eşikleri tanımlanabilmektedir.
Burada önemli ayrım şudur: her ısı pompası aynı kontrol arayüzüne sahip değildir ve elektriksel entegrasyon cihazın kendi üretici gerekliliklerine göre yapılmalıdır.
Elektrikli Araç mı, Batarya mı Önce Şarj Edilmeli?
Bunun herkese uyan tek bir cevabı yoktur.
Araç öğleden sonra evden ayrılacaksa PV fazlasının önce araca verilmesi mantıklı olabilir. Evde gece yüksek tüketim varsa belirli bir batarya şarj seviyesinin korunması istenebilir. Kesinti güvenliği öncelikliyse bataryada rezerv bırakılabilir.
Modern enerji yönetim sistemlerinin değeri burada ortaya çıkar. GES, ev tüketimi, batarya, elektrikli araç ve sıcak su birbirinden bağımsız beş cihaz olarak değil, tek bir enerji sistemi olarak düşünülmeye başlanır.
Elektrik Kesilince Isı Pompası ve Tüm Villa Çalışır mı?
Batarya kurulması tek başına elektrik kesintisinde bütün villanın çalışacağı anlamına gelmez.
Yedek güç sisteminde bataryanın enerji kapasitesi kadar inverterin verebildiği güç, faz yapısı, ilk kalkış akımları ve aynı anda çalışması beklenen yükler de değerlendirilmelidir.
Fronius’un güncel GEN24 Plus mimarisinde Full Backup için uyumlu hibrit inverterin yanında batarya ve şebekeden güvenli ayrılmayı sağlayan anahtarlama sistemi gereklidir. PV Point ise farklı bir kullanım senaryosudur ve temel acil güç beslemesi sağlar.
Isı pompası, elektrikli ocak, klima ve elektrikli araç şarjı aynı anda devreye girerse “tüm ev yedekleme” sisteminin güç ihtiyacı hızla büyüyebilir. Bu nedenle birçok projede kritik yüklerin ayrıca belirlenmesi daha dengeli olabilir.
Bu konunun teknik ayrıntıları:
2026’daki 4.000 kWh SKTT Sınırı Villa Sahipleri İçin Neden Önemli?
EPDK’nın 2026 düzenlemesine göre mesken aboneleri için Son Kaynak Tedarik Tarifesi tüketim limiti yıllık 4.000 kWh olarak uygulanıyor. Isı pompası, havuz, yoğun klima kullanımı ve elektrikli araç bulunan bir villada yıllık tüketimin bu seviyenin üzerine çıkması oldukça mümkündür.
Ancak bir GES’in kapasitesini yalnızca “4.000 kWh sınırının altında kalalım” düşüncesiyle belirlemek doğru değildir. GES üretimi, fiziksel öz tüketim, şebekeden enerji çekişi, şebekeye verilen enerji ve mevzuattaki tüketim hesabı aynı kavramlar değildir.
2026 SKTT uygulaması ve GES bulunan meskenlerde mahsuplaşma ilişkisini ayrı çalışmamızda ayrıntılı olarak inceliyoruz:
2026 Elektrik Faturasında 4.000 kWh Sınırı: SKTT, Mesken GES ve Mahsuplaşma Nasıl Çalışır?
Urla, Çeşme ve Seferihisar’daki Villa ile Güzelbahçe’deki Villa Aynı Hesaplanır mı?
Hayır. İlçe adı tek başına sistemi belirlemez fakat kullanım biçimi ve saha koşulları açısından önemli ipuçları verir.
Urla, Çeşme, Alaçatı ve Seferihisar’da dönemsel kullanılan yapılarda tüketim haziran-eylül dönemine yoğunlaşabilir. Klima, havuz ve elektrikli araç tüketiminin güneş üretimiyle aynı döneme denk gelmesi yüksek öz tüketim açısından avantaj yaratabilir. Buna karşılık kışın boş kalan büyük bir yapı için yıllık toplam tüketimi karşılayacak kadar büyük sistem kurmak bazı dönemlerde ciddi ihtiyaç fazlası üretime neden olabilir.
Güzelbahçe ve Narlıdere gibi yıl boyunca kullanılan villa bölgelerinde ise ısı pompası, gece tüketimi, elektrikli araç ve kesinti yedeklemesi daha belirleyici hâle gelebilir.
İzmir’in kıyıya yakın ilçelerinde ayrıca tuzlu ve nemli atmosfer nedeniyle konstrüksiyon, bağlantı elemanları, elektrik kutuları ve ekipman yerleşimi de tasarımın parçasıdır. GES projesi yalnızca yıllık kWh hesabından oluşmaz.
Solmeksan Saha Örneği: Güzelbahçe’de GES ve Enerji Depolama
Solmeksan’ın Güzelbahçe’de uyguladığı konut projelerinden birinde yaklaşık 13 kWp PV sistem ile Fronius Reserva 9,47 kWh sınıfındaki enerji depolama çözümü birlikte kullanıldı.
Bu örneğin önemli tarafı “13 kWp sisteme 9,47 kWh batarya gerekir” şeklinde hazır bir paket oluşturması değildir. Tam tersine, bataryanın PV gücünden bağımsız olarak kullanıcının tüketim davranışı ve enerji yönetimi hedefi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini gösterir.
Aynı büyüklükte PV sistemine sahip fakat daha yüksek gece tüketimi bulunan başka bir evin depolama ihtiyacı farklı olabilir. Elektrikli aracı gündüz şarj edilen başka bir villa ise daha düşük batarya kapasitesiyle daha yüksek doğrudan öz tüketim sağlayabilir.
İzmir’de Villa GES Projesi İçin Hangi Veriler Gerekir?
- Son 12 aylık elektrik tüketimi ve mümkünse aylık kWh değerleri,
- ısı pompasının modeli ve gerçek kullanım bilgileri,
- elektrikli aracın yıllık kilometresi ve evde şarj edileceği saatler,
- havuz pompalarının güçleri ve günlük çalışma süresi,
- çatının yönleri, eğimi, kullanılabilir alanı ve gölge kaynakları,
- mevcut elektrik bağlantısı, pano yapısı ve sözleşme gücü,
- gelecekte eklenmesi planlanan elektrikli yükler,
- bataryanın kullanım amacı ve elektrik kesintisinde çalışması istenen yükler.
Bu bilgiler toplandıktan sonra doğru panel, inverter ve batarya seçimi çok daha anlamlı hâle gelir. Ekipman hesabın başlangıç noktası değil, mühendislik hesabının sonucudur.
Sık Sorulan Sorular
İzmir’de villa için 10 kW GES yeterli mi?
Bazı yapılar için yeterli olabilir, bazıları için olmayabilir. Solmeksan’ın İzmir’deki seçili mesken referanslarının yaklaşık 8,2–18,8 kWp arasında değişmesi de bunun sahadaki karşılığını gösteriyor. Doğru güç; tüketim, çatı, ısı pompası, EV, havuz ve kullanım saatleri birlikte değerlendirilerek belirlenmelidir.
Isı pompası güneş panelleriyle çalıştırılabilir mi?
Evet. Isı pompasının elektrik ihtiyacının bir bölümü veya uygun saatlerde büyük bölümü PV üretiminden karşılanabilir. Ancak ısı pompasının en yoğun çalıştığı kış dönemi ile PV üretiminin en yüksek olduğu yaz dönemi aynı değildir. Bu nedenle yıllık toplam enerji kadar aylık dağılım da önemlidir.
Elektrikli araç için kaç panel gerekir?
Sabit bir panel sayısı verilemez. Yıllık kilometre, aracın kWh/100 km tüketimi, evde yapılan şarj oranı ve panel gücü bilinmelidir. Örneğin yılda 15.000 km yapan ve 18 kWh/100 km tüketen araç bataryasında teorik olarak yaklaşık 2.700 kWh/yıl enerji ihtiyacı oluşur; gerçek şarj tüketimi kayıplarla biraz daha yüksektir.
Villa GES’te batarya şart mı?
Hayır. Batarya GES’in çalışması için zorunlu değildir. Gece tüketimini güneş enerjisiyle desteklemek, öz tüketimi artırmak veya kesintide yedek güç sağlamak gibi hedefler varsa ayrıca değerlendirilir.
Batarya kapasitesi GES gücü kadar mı olmalı?
Hayır. PV gücü kWp, enerji depolama kapasitesi kWh olarak değerlendirilir ve iki değer arasında birebir oran bulunmaz. Batarya kapasitesi kullanım senaryosuna göre hesaplanmalıdır.
Sonuç: İzmir’de Villa GES’i Bir Panel Projesi Değil, Enerji Sistemi Olarak Tasarlanmalı
Isı pompası, elektrikli araç, havuz ve enerji depolamanın aynı evde birleşmeye başlamasıyla villa GES projelerinin mühendislik kapsamı değişti.
Doğru soru artık yalnızca “Çatıya kaç panel sığar?” değildir.
Evin hangi saatlerde ne kadar enerjiye ihtiyaç duyduğu, bu enerjinin ne kadarının doğrudan güneşten karşılanabileceği, hangi bölümünün depolanmasının anlamlı olduğu ve elektrik kesintisinde hangi yüklerin çalışmasının beklendiği birlikte düşünülmelidir.
Solmeksan Enerji, İzmir merkezli güneş enerjisi ve elektrik mühendisliği firması olarak İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki konut projelerinde tüketim analizi, çatı fizibilitesi, enerji depolama, elektrikli araç şarjı ve yedek güç senaryolarını tek bir sistem yaklaşımıyla değerlendirir.
Urla’daki bir yazlık, Güzelbahçe’de yıl boyunca kullanılan ısı pompalı bir villa veya Çeşme’de havuz ve elektrikli araç tüketiminin yaz aylarında yoğunlaştığı bir yapı aynı hazır paketle projelendirilmemelidir.
Önce enerji davranışı belirlenir. Doğru panel, inverter ve batarya bundan sonra seçilir.
Teknik Kaynaklar
EPDK – Son Kaynak Tedarik Tarifesi Sıkça Sorulan Sorular
https://epdk.gov.tr/Detay/Icerik/16-38/son-kaynak-tedarik-tarifesi-sktt-sikca-sorulan-
Fronius – Reserva Enerji Depolama Sistemi
https://www.fronius.com/tr-tr/turkey/gunes-enerjisi/evsel-cozumler/urunler-ve-hizmetler/enerji-depolama/reserva
Fronius – Wattpilot PV Fazlası ile Şarj Teknik Dokümantasyonu
https://manuals.fronius.com/html/4204260546/en-US.html
Fronius – Ohmpilot
Fronius Ohmpilot teknik sayfası
Fronius – GEN24 Plus Full Backup
Fronius acil güç ve Full Backup teknik bilgileri
Avrupa Birliği – Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) Tanımı
Commission Regulation (EU) No 206/2012
Solmeksan Enerji – İzmir GES Referansları
https://www.solmeksan.com/p/referanslar.html
Yayın tarihi: 20 Eylül 2026
Son teknik kontrol: 20 Eylül 2026
Teknik inceleme: Solmeksan Enerji - Elektrik Mühendisliği
📎 Teknik Not: Bu yazıdaki maliyet ve kazanç verileri, 2026 Temmuz itibariyle EPDK, EPIAŞ ve saha fiyatları temel alınarak hazırlanmıştır. GES fiyatları Solmeksan saha verilerine dayanmaktadır.
