Szukasz dotacji na fotowoltaikę? Zestawy fotowoltaiczne są dość tanie, dlatego można zainstalować panele słoneczne a atrakcyjnych warunkach finansowania.
Nie cichnie popularność programów wspierających konsumentów, którzy zdecydowali się na montaż fotowoltaiki. Dotacje z programu „Mój Prąd” to realna pomoc dla osób, które chcą korzystać z dobrodziejstw odnawialnych źródeł energii. Dotychczas …
Jak nie teraz to kiedy? Tak zdają się wołać do klientów reklamy fotowoltaiki zachęcające Polaków do inwestycji w źródła energii odnawialnej. Montaż instalacji PV jeszcze nigdy nie był tak opłacalny jak …
Zakup fotowoltaiki to poważna inwestycja na wiele lat i kosztowna zarazem. Z tego też powodu istotne jest wcześniejsze rozeznanie co do okresu gwarancji na poszczególne urządzenia. Należy pamiętać, że gwarancję oferuja …
Panel monokrystaliczny EXE Solar w wersji A-EXM310FB to rozwiązanie przykuwające uwagę już na pierwszy rzut oka. Płaska, ciemna powierzchnia modułu doskonale koresponduje z nowoczesną stylistyką domów i budynków użytkowych. Oprócz walorów …
Panel monokrystaliczny EXE Solar w wersji A-EXM310FB to rozwiązanie przykuwające uwagę już na pierwszy rzut oka. Płaska, ciemna powierzchnia modułu doskonale koresponduje z nowoczesną stylistyką domów i budynków użytkowych. Oprócz walorów estetycznych, panel słoneczny charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością na poziomie aż 19,07%. To pokazuje, że możliwe jest połączenie ze sobą zarówno cech praktycznych, jak i estetycznych.
Parametry elektryczne modelu A-EXM 310/156-40 A-EXM310FB
Moc maksymalna (Pmpp): 310 Wp Napięcie w punkcie max. mocy (Umpp): 32,42 V Natężenie prądu w punkcie max. mocy (lmpp): 9,60 A Prąd obwodu zamkniętego (lsc): 9,58 A Napięcie obwodu otwartego (Uoc): 40,02 V Wydajność modułu: 19,07%
Parametry mechaniczne
Wysokość x Szerokość x Długość: 1650 mm x 992 mm x 35 mm Waga: 19,5 kg
Współczynniki temperaturowe
Voc: -0,30%/°C Isc: +0,04%/°C Pmax: -0,42%/°C
Wartości graniczne Napięcie systemu 1500 VDC NOCT: 45°C+/-2°C Max. obciążenie: 5400 N/m2 Max. prąd zwrotny: 16,0 A
Wygląd
Front: 3,2 mm szkło antyrefleksyjne Ogniwa: 60 wysokowydajnych ogniw monokrystalicznych 157×157 mm (5BB) Tył: Folia kompozytowa Rama: 35 mm czarna rama (aluminium anodowane)
Skrzynka przyłączeniowa/przewody
Skrzynka przyłączeniowa: IP67, 3 diody bypass Przewody: Długość 110cm/4mm2 Złącza: Kompatybilne z MC4, IP67 Poznaj inne modele paneli: LG345N1C-V5
Falownik HUAWEI SUN2000-50KTL-M0 to model dopasowany do wymagań klientów, którzy cenią sobie estetyczny minimalizm. Pod obudową tego nowoczesnego inwertera kryją się wytrzymałe i wydajne podzespoły, które generują maksymalną sprawność na poziomie …
Falownik HUAWEI SUN2000-50KTL-M0 to model dopasowany do wymagań klientów, którzy cenią sobie estetyczny minimalizm. Pod obudową tego nowoczesnego inwertera kryją się wytrzymałe i wydajne podzespoły, które generują maksymalną sprawność na poziomie 98,7%. Biała obudowa pozwala dopasować falownik zarówno do budynków o nowoczesnej architekturze, jak i w tych bardziej klasycznych.
Moc maksymalna modułów PV: 1100 V Maksymalny prąd przez MPPT: 22 A Maksymalny prąd zwarciowy na MPPT: 30 A Napięcie rozruchowe: 200 V Zakres napięcia roboczego MPPT: 200 V ~ 1000 V Napięcie wejściowe znamionowe: 600 V Ilość maksymalna wejść: 12 Ilość trackerów MPP: 6
Wyjście
Moc wyjściowa znamionowa: 50 000 W Moc pozorna maksymalna: 55 000 VA Maksymalna moc czynna prądu przem. (cos=1): 55 000 W Znamionowe napięcie wyjściowe: 220 V/230 V, default 3W+N+PE; 380V/400V, 3W+PE Znamionowa częstotliwość sieci AC: 50 Hz/60 Hz Znamionowy prąd wyjściowy: 76 A @380 V/ 72,2 A @400 V Prąd wyjściowy maksymalny: 83.6 A@380 V/ 79.4 A @400 V Regulowany współczynnik mocy: od 0,8 do -0,8 Całkowite zniekształcenia harm. maks.: <3%
Zabezpieczenia
Rozłącznik DC: TAK Zabezpieczenie przed pracą wyspową: TAK Ochrona przed niepotrzebnym zasilaniem sieci: TAK Zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji DC: TAK Monitoring błędów łańcucha PV: TAK Ochronnik przeciwprzepięciowy DC: Typ II Ochronnik przeciwprzepięciowy AC: Typ II Monitorowanie izolacji: TAK Zespół wykrywania prądu różnicowego: TAK
Komunikacja
Wyświetlacz: Wskaźniki LED; Bluetooth + APP RS485: TAK USB: TAK PLC: TAK
Dane ogólne
Wymiary: 1075 x 555 x 300 mm Ciężar z uchwytem montażowym: 74 kg Zakres temperatury pracy: -25°C ~ 60°C Chłodzenie: Konwekcja naturalna Maksymalna robocza wysokość nad poziomem morza: 4000 m Wilgotność względna: 0 ~ 100% Złącze DC: Amphenol Helios H4 Złącze AC: Konwekcja naturalna Klasa ochrony IP65 Topologia: Bez transformatora
Zgodność z normami
Certyfikaty: EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 62910, IEC 61683 Standardy przyłączenia do sieci: IEC 61727, AS/NZS 4777.2
Parametry mechaniczne LG405N2T-J5, LG400N2T-J5 Ogniwa: 6×12 Producent ogniw: LG Typ ogniw: monokrystaliczny/typ N Wymiary ogniwa: 161,7 x 161,7 mm Belki modułu: 12 Wymiary (D x Sz x G): 2024 x 1024 …
Ogniwa: 6×12 Producent ogniw: LG Typ ogniw: monokrystaliczny/typ N Wymiary ogniwa: 161,7 x 161,7 mm Belki modułu: 12 Wymiary (D x Sz x G): 2024 x 1024 x 40 mm Maksymalna obciążalność: 5400 Pa, 4300 Pa Waga: 20,3 kg Złącze, typ: MC4/MC Gniazdo przyłączeniowe: IP68 z 3 diodami bypass Przewód przyłączeniowy, długość: 2 x 1200 mm Osłona przednia: szkło hartowane o wysokiej przezroczystości Rama: aluminium eloksalowane
Parametry elektryczne (STC)
Moc maksymalna (Pmax): 405 W (STC), 430 W (BiFi100), 455 (BiFI200) | 400 (STC), 425 (BiFi100), 450 (Bifi200) Napięcie MPP: 41,9V, 41,5V Prąd MPP (lmpp): 9,86A (STC), 10,26A (BiFi100), 10,86A (BiFi200) | 9,65A (STC), 10,24A (BiFi00), 10,84 A (BiFi200) Napięcie jałowe: 49,8/49,7 Prąd zwarciowy: 10,26/10,88/11,51/10,22/10,85/11,48 Współczynnik sprawności panelu: 19,5%/20,7%/22,0%/19,3%/20,5%/21,7% Temperatura pracy: -40~+90°C Maksymalne napięcie systemu: 1.000V Prąd znamionowy bezpiecznika szeregowego: 20A Tolerancja mocy: 0~+3% Legenda: STC (Standard Test Condition): naświetlanie 1000W/m2, temperatura modułu 25°C, AM 1.5. Właściwości elektryczne modeli BiFi100 oraz BiFi200 zmierzono przy napromienowaniu z przodu wynoszącym 1000 W/m2 + (100 W/m2 lub 200 W/m2. BiFi stosuje 100W/m2 w przypadku BiFi100 i 200 W/m2 dla BiFi200.
Certyfikaty: IEC 61215-1/-1-1/2:20161), IEC 61730-1/2:20161), IEC 62716:2013 (badanie z wykorzystaniem amoniaku), IEC 61701:2012 Severity 6 (badanie odporności korozyjnej w środowisku mgły solnej), ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 Odporność modułów na ogień: Klasa C, Fire Class 1 (Włochy) Gwarancja na produkt: 25 lat Gwarancja mocy dla Pmax (tolerancja pomiaru ±3%): 25-letnia gwarancja liniowa Współczynniki temperaturowe NMOT: 42±3 Pmpp: -0,36%/°C Voc: -0,27%/°C lsc: 0,03%/°C
Ochrona przed odwróconą polaryzacją DC: TAK Odłącznik DC: opcjonalnie Klasa ochrony/kategoria przecięcia: I/III Wejściowe/wyjściowe SPD (II): TAK Zabezpieczenia: Praca w trybie wyspowym, RCMU monitoring uziemienia Certyfikaty: NB/T32004-2013, AS4777, VDE0126-1-1, G83/2,G59/3,C10/11, RD1699/UTEC15-712-1, EN50438, VDE-AR-N4105, IEC 62116, IEC 60068 (1,2,14,30), IEC 62109-1/2 SPD: MOV: Type III standard Warystor MPPT: TAK
Łączność
Jednostka zarządzania mocą: zgodnie z certyfikatem Rodzaje łączności: RS485, WiFi/GPS (opcjonalnie), karta SD (opcjonalnie) Przechowywanie danych: 25 lat
Dane ogólne:
Zakres temperatur otoczenia: -25°C~+60°C Rodzaj: beztransformatorowy Typ ochrony: IP65 Zakres wilgotności względnej: 0…100% Maksymalna wysokość: 4000 m Poziom hałasu: <25dB Masa: 11.5 kg Chłodzenie: naturalne Wymiary: 405-315-135 mm Wyświetlacz: LCD Gwarancja 5/7/10 lat Dowiedz się kto w Twojej okolicy montuje instalacje fotowoltaiczne z tym modelem inwertera.
Ogniwa: 60 (6×10) Skrzynka przyłączeniowa: IP67, 3 diody bypass Szkło: 2,8 mm z warstwą antyrefleksyjną Przewody przyłączeniowe: 4 mm2, 1000 mm Konektory: MC4 Waga: 16,5 kg Wymiary: 1650 x 991 x 35 mm
Parametry pracy
Temperatura pracy: -40°~+85°C Dodatnia tolerancja mocy: 0~+5W Maksymalne napięcie systemu: DC1500V (IEC) Obciążalność prądem zwrotnym: 20A Klasa modułu: Klasa A
Parametry elektryczne Longi LR6-60PB
Warunki testu: STC | NOCT Moc znamionowa (Pmax/W): 305, 225,9 Napięcie obwodu otwartego (Voc/V): 40,2, 37,5 Prąd obwodu zamkniętego (lsc/A): 9,99, 8,05 Napięcie w punkcie maksymalnej mocy (Vmp/V): 32,7, 30,2 Natężenie prądu w punkcie maksymalnej mocy (lmp/A): 9,33, 7,48 Wydajność modułu: 18,7% Legenda: STC – Standardowe warunki testowania: natężenie promieniowania słonecznego 1000W/m2, AM1.5, temperatura ogniwa 25°C. NOCT – Nominalne warunki pracy ogniwa: natężenie promieniowania słonecznego 800W/m2, temperatura powietrza 20°C, AM1.5, prędkość wiatru 1m/s
Podstawowe dane techniczne: Wyświetlacz o przekątnej 4 cale Wbudowana funkcja ograniczenia wypływu energii Maksymalne napięcie wejściowe: 1100V Maksymalna efektywność do 98,6%
Ochrona przed odwróconą polaryzacją: TAK DC switch: TAK Typ zabezpieczeń/ochrona przepięciowa: I/III Zabezpieczenia: Ochrona przed pracą wyspową, RCMU, monitorowanie izolacji i uziemienia ARPC: Regulator wypływu energii do sieci (opcjonalnie)
Komunikacja
Rodzaje łączności: RS485, WiFi/Ethernet/GPRS(opcjonalnie), karta SD Czas przechowywania danych na karcie SD: 25 lat
Dane ogólne
Zakres temperatury otoczenia -25°C +60°C Rodzaj: beztransformatorowy Typ ochrony: IP65 Zakres wilgotności względnej: 0-100% Maksymalna wysokość montażu: 2000 m Poziom hałasu: <30dB, <45dB, <45dB, <45dB Masa: 37 kg Chłodzenie: Naturalne, Wentylator, Wentylator, Wentylator Wymiary 666 x 512 x 254 mm Ekran: Wyświetlacz LCD Gwarancja: 10 lat Nocny pobór energii <1W
Certyfikaty
EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11 Bezpieczeństwo: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068 (1,2,14,30), IEC60255 Sieć: AS/NZS 4417, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, EN50438/EN50549, G59, P.O. 12.3, RD1699, UTE C15-712-1, EN50530, NB/T32004
Parametry mechaniczne LG345N1C-V5, LG340N1C-V5, LG335N1C-V5, LG330N1C-V5 Ogniwa: 6 x 10 Producent ogniw: LG Typ ogniw: monokrystaliczny/typ N Wymiary ogniwa: 161,7 x 161,7 mm Busbars: 12 Wymiary (D x S x W): …
Ogniwa: 6 x 10 Producent ogniw: LG Typ ogniw: monokrystaliczny/typ N Wymiary ogniwa: 161,7 x 161,7 mm Busbars: 12 Wymiary (D x S x W): 1.686 x 1.016 x 40 mm Maksymalna obciążalność: 6.000 Pa (ciśnienie), 5.400 Pa (ssanie) Waga: 17,1 kg Złącze, typ: MC4/MC Gniazdo przyłączeniowe: IP68 z 3 diodami bypass Przewód przyłączeniowy, długość: 2 x 1.000 mm Osłona przednia: szkło hartowane o wysokiej przezroczystości Rama: aluminium eloksalowane
Parametry elektryczne (STC) – LG 345 | LG 340 | LG 335 | LG 330
Moc maksymalna Pmax: 345 W, 340 W, 335 W, 330 W Napięcie MPP (Umpp): 34,9 V, 34,5 V, 34,1 V, 33,7 V Prąd MPP lmpp: 9,89 A, 9,86 A, 9,83 A, 9,80 A Napięcie jałowe Uoc: 41,2 V, 41,1 V, 41,0 V, 40,9 V Prąd zwarciowy lsc: 10,57 A, 10,53 A, 10,49 A, 10,45 A Współczynnik sprawności modułu: 20,1%, 19,8%, 19,6%, 19,3% Temperatura pracy: -40 do +90°C Maksymalne napięcie systemu: 1.000 V Prąd znamionowy bezpieczenika serii: 20 A Tolerancja mocy: 0 do +3%
Parametry elektryczne (NOCT) – LG 345 | LG 340 | LG 335 | LG 330
Moc maksymalna Pmax: 258 W, 254 W, 250 W, 246 W Napięcie MPP Umpp: 32,7 V, 32,3 V, 31,9 V, 31,5 V Prąd MPP lmpp: 7,89 A, 7,86 A, 7,84 A, 7,83 A Napięcie jałowe Uoc: 38,7 V, 38,6 V, 38,5 V, 38,4 V Prąd zwarciowy lsc: 8,50 A, 8,47 A, 8,43 A, 8,40 A
Certyfikaty i gwarancja
Certyfikaty: IEC 61215-1/-1-1/2:2016, IEC 61730-1/2:2016, OHSAS 18001, PV CYCLE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 Badanie odporności korozyjnej w atmosferze amoniaku: IEC 62716:2013 Badanie odporności korozyjnej w środowisku mgły solnej: IEC 61701:2012 Severity 6 Odporność modułów na ogień: klasa C, Fire Class 1 (Włochy) Gwarancja na produkt: 25 lat Gwarancja dla Pmax: 25-letnia gwarancja liniowa
Specyfikacja techniczna modelu SUN2000-36KTL: Maksymalna sprawność: 98,8% Sprawność europejska 98,6% Wejście Maksymalna moc wejściowa DC: 40,800 W Maksymalne napięcie wejściowe: 1,100 V Maksymalny prąd na MPPT: 22 A Maksymalny prąd zwarcia …
Domy zasilanie przez fotowoltaikę cechują się doskonałymi parametrami w zakresie oszczędności energetycznej. A co gdyby jeszcze bardziej zwiększyć uzyski i wygodę w nowoczesnych budynkach mieszkalnych? Z takim zadaniem zmierzymy się w …
Domy zasilanie przez fotowoltaikę cechują się doskonałymi parametrami w zakresie oszczędności energetycznej. A co gdyby jeszcze bardziej zwiększyć uzyski i wygodę w nowoczesnych budynkach mieszkalnych? Z takim zadaniem zmierzymy się w artykule, gdzie poruszmy bardzo ważny aspekt dotyczący wymiany powietrza w budynku. Oszczędność energii w budynkach przejawia się niemal w każdym projekcie. Znajdziemy tam rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów XXI wieku: szczelna stolarka okienna, drzwiowa, izolacja na ścianach zewnętrznych i wewnątrz. To wszystko sprawia jednak, że wentylacja grawitacyjna ma utrudnione zadanie.
Wentylacja grawitacyjna to przeżytek?
Tak zdają się mówić praktyczne doświadczenia klientów, którzy zmagają się z wilgocią w domu. Tradycyjna wentylacja działa na zasadzie powstających różnić w ciśnieniu w przewodach wentylacyjnych. Niestety wysoka szczelność i termoizolacja budynku sprawiają, że skuteczny proces pozbywania się „zużytego” powietrza często nie przebiega prawidłowo. Niska efektywność wynika także z konieczności zachowania odpowiednich warunków na zewnątrz i wewnątrz. Na taki stan rzeczy właściciel budynku ma bardzo ograniczony wpływ. W trakcie srogiej zimy może dochodzić także do sytuacji, kiedy zachodzi odwrócenie zjawiska i zamiast pozbywania się powietrza z wnętrza budynku, wraca ono z powrotem do pomieszczeń. Jeżeli taki stan się utrzymuje, a rozszczelnianie okien, montaż nawiewników niewiele daje to możemy mieć poważny problem z wilgocią, a nawet grzybem na ścianach. Ponadto wentylacja grawitacyjna rodzi problem w postaci strat ciepła. Może to w ciągu roku generować kilkudziesięcioprocentowy wzrost rachunków za energię cieplną.
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
Rozwiązaniem bolączek niedoskonałej wentylacji grawitacyjnej wydaje się być wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Taka instalacja zapewnia nawiewanie do wnętrza budynku świeżego powietrza i równoczesne mieszanie go z już raz ogrzanym ciepłem z wewnątrz. Cały proces podlega też wstępnej filtracji, a więc z obecnego w pomieszczeniach powietrza pozbywamy się szkodliwych alergenów. Skuteczne działanie instalacji tego typu pozwala na uzyskanie optymalnej temperatury przy jednoczesnym braku strat energii z budynku. Powietrza nie trzeba dodatkowo dogrzewać, co ma miejsce przy wentylacji grawitacyjnej. Równie istotnym czynnikiem mającym wpływ na samopoczucie domowników jest poziom wilgoci. W sprzedaży znajdziemy wiele modeli wentylacji z rekuperacją, które nie posiadają umiejętności odzyskiwania wilgoci. Ten czynnik możemy jednak uwzględnić w trakcie zakupów i wybrać model wyposażony w funkcję transportu wilgoci ze strumienia powietrza usuwanego. Dopytajmy firmę oferującą systemy wentylacji o wymiennik obrotowy, periodyczny lub entalpiczny.
Wskaźnik odzyskiwania ciepła przez instalację z rekuperacją Należy wiedzieć, iż nowoczesny systemy wentylacji mechanicznej z rekuperatorami umożliwiają regulowanie intensywności wentylacji zgodnie z potrzebami użytkowników. Oceną efektywności energetycznej dla urządzeń zajmuje się Rozporządzenie KE1253/14, które dotyczy instalacji wentylacyjnych montowanych w obiektach mieszkalnych. Same rekuperatory nie należą do zbyt wymagających urządzeń pod kątem zużycia energii elektrycznej. Najłatwiejszym sposobem wyboru wentylacji mechanicznej jest zwrócenie uwagi na klasę energetyczną urządzenia. Wybierajmy modele oznaczone symbolami A/A+. Z kolei dokumentacja techniczna urządzeń omawia najważniejsze parametry dotyczące efektywności energetycznej tj. zużycia energii w stosunku do strumienia powietrza, czy sprawność wymiennika. O skutecznym działaniu wentylacji z rekuperatorem świadczą także poboczne aspekty m.in. profesjonalny montaż oraz regulacja instalacji, właściwy projekt lokalizacji sieci przewodów wentylacyjnych ograniczających opór dla przepływającego powietrza, wydajność dostosowana do potrzeb budynku (wyklucza się niedoszacowanie/przeszacowanie instalacji), zastosowanie właściwej izolacji dla całego budynku. Zobacz także: wentylacja mechaniczna Warszawa.
Kierunek rozwoju instalacji stosowanych w domach ukazuje nam możliwości fotowoltaiki. Obecnie nikt nie ma wątpliwości, że panele słoneczne doskonale sprawdzają się jako system ogrzewania wody w budynkach. Moduły PV zastąpiły niewydajne …
Kierunek rozwoju instalacji stosowanych w domach ukazuje nam możliwości fotowoltaiki. Obecnie nikt nie ma wątpliwości, że panele słoneczne doskonale sprawdzają się jako system ogrzewania wody w budynkach. Moduły PV zastąpiły niewydajne i wysoko awaryjne instalacje złożone z kolektorów słonecznych. Posiadały one szereg elementów, który były narażone na wiele zupełnie naturalnych uszkodzeń wynikających z niedoskonałości technicznej urządzeń. Niejednokrotnie dochodziło do zaniku napięcia sieciowego, a w skrajnych przypadkach zagotowaniem glikolu wewnątrz instalacji i poważnego uszkodzenia kolektorów.
Podobna sytuacja miała miejsce w okresie letnim i dużym nasłonecznieniu. Kolektory słoneczne w trakcie nadmiernego nasłonecznienia nie są w stanie przekazywać energii dalej, co znowu prowadziło do zagotowania glikolu i awarii całej instalacji. Metody radzenia sobie z taką sytuacją były bardzo różne. Właściciele instalacji próbowali wielu sposobów, jednym z nich była próba zakrycia kolektorów przed napływem słońca. Dodatkowo kolektory słoneczne w trakcie swojego działania wymagają energii elektrycznej do zasilenia pompki cyrkulacyjnej. To z kolei generuje koszty związane z rachunkami za prąd. Jedna pompka o standardowej mocy (30W) w skali roku generuje koszty wynoszące powyżej 180 zł. Nie jest to więc rozwiązanie praktyczne. Fotowoltaika wyklucza wady swojego starszego konkurenta. Wynika to z konstrukcji całej instalacji fotowoltaicznej. System złożony jest zasadniczo z dwóch elementów paneli PV oraz przetwornicy napięcia. Nie ma więc potrzeby korzystania z dodatkowych elementów jak pompki, sterowniki, czy oddzielne systemy zasilania. Cała energia jest produkowana przez fotowoltaikę.
Nie ma również potrzeby pilnowania prawidłowego działania instalacji, a okres użytkowania dobrego jakościowo systemu może wynieść nawet 25 lat. Wiele modułów fotowoltaicznych nawet po upływie tego okresu nadal generuje wystarczającą ilość energii do zasilenia domowych urządzeń. Nie ma także potrzeby stosowania akumulatorów żelowych, które generowałyby dodatkowe koszty w domowym budżecie. W przypadku chęci wykorzystania fotowoltaiki do ogrzewania wody nie ma potrzeby zgłaszania tego faktu do zakładu energetycznego. Montażu możemy dokonać sami lub skorzystać z fachowej pomocy doświadczonej ekipy monterów fotowoltaiki.