Szukaj
Schowek (0)
Twój schowek jest pusty
PolskiAngielski
Koszyk (0)
Twój koszyk jest pusty ...
Inwerter hybrydowy off-grid PowMr 13kW 48V MPPT POW-HVM13.2M+WIFIInwerter hybrydowy off-grid PowMr 13kW 48V MPPT POW-HVM13.2M+WIFIInwerter hybrydowy off-grid PowMr 13kW 48V MPPT POW-HVM13.2M+WIFI
Inwerter hybrydowy off-grid PowMr 13kW 48V MPPT POW-HVM13.2M+WIFI
Inwerter hybrydowy off-grid PowMr 13kW 48V MPPT POW-HVM13.2M+WIFI
Inwerter hybrydowy off-grid PowMr 13kW 48V MPPT POW-HVM13.2M+WIFI
Nasz hit

Inwerter hybrydowy off-grid PowMr 13kW 48V MPPT POW-HVM13.2M+WIFI

Średnia ocena (5/5):
(głosów 1)

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: 3 dni

Koszt wysyłki: od 25,00 zł

Kod producenta: POW-HVM13.2M

Stan produktu: Nowy

Cena brutto: 2 299,00 zł

Cena netto: 1 869,11 zł

Przed zakupem produktu wybierz wymagane opcje.
Ilość:
-+
szt.
Dodaj do koszyka

Kup teraz 1 szt. i zapłać

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Do pobrania (4)
  • Recenzje produktu (1)

Inwerter hybrydowy off-grid PowMr POW-HVM13.2M 13,2 kW 48V

2 × MPPT po 8000 W  |  dwa wyjścia AC  |  ładowanie sieciowe 140 A  |  WiFi + LCD

Falownik off-grid z czystą sinusoidą 13 200 W, podwójnym trackerem MPPT (do 16 kW paneli) i komunikacją BMS po RS485 dla akumulatorów litowych – do domów, warsztatów i gospodarstw pracujących bez sieci lub z siecią jako wsparciem.

13,2 kW
Moc znamionowa AC, czysta sinusoida
16 kW
Maks. moc paneli (2 × 8000 W)
160 A
Maks. prąd ładowania (AC + solar)
10 ms
Czas przełączenia w trybie UPS

O inwerterze PowMr POW-HVM13.2M

POW-HVM13.2M to wielofunkcyjne urządzenie łączące w jednej obudowie trzy funkcje: falownik DC/AC o mocy znamionowej 13 200 W, solarną ładowarkę MPPT oraz ładowarkę sieciową (AC) o prądzie do 140 A. Wyjście to czysta sinusoida 230 V ±5% / 50 Hz, ze zdolnością przeciążeniową 2× mocy znamionowej przez 5 sekund – co pozwala uruchamiać obciążenia rozruchowe: pompy, sprężarki, silniki i klimatyzatory.

Urządzenie ma dwa niezależne trackery MPPT, każdy przyjmujący do 8000 W paneli (łącznie do 16 kW), w zakresie napięcia MPPT 90–450 V DC i przy maksymalnym napięciu jałowym tablicy 500 V DC. Dwa osobne wejścia PV pozwalają podłączyć dwie tablice o różnej orientacji lub innym zacienieniu bez wymuszania jednego, kompromisowego punktu pracy. Prąd wejściowy każdego trackera to 22 A.

Cechą wyróżniającą jest podwójne wyjście AC: wyjście główne o pełnej mocy 13 200 W oraz wyjście drugie o zakresie 2640–6600 W, które można przypisać obciążeniom mniej krytycznym. Wyjście główne odłącza się przy 44 V DC i wraca przy 52 V DC. Falownik obsługuje akumulatory ołowiowe (Flooded, AGM/Gel), profil użytkownika oraz akumulatory litowe – w trybie LIB-485 z komunikacją BMS po RS485 (protokoły PYLON i PACE, prędkość 9600 baud). Port RS-232 obsługuje moduł WiFi lub GPRS do monitoringu w aplikacji mobilnej i przez przeglądarkę.

🏠

Domy off-grid i hybrydowe

Idealne dla: budynków o mocy szczytowej 6–13 kW z magazynem energii 48 V.

Przykład: dom z pompą ciepła i kuchnią indukcyjną – 12 kW paneli na dwóch połaciach dachu (2× MPPT), 16 kWh baterii LiFePO4, sieć jako wsparcie zimą.

🌾

Gospodarstwa i obiekty rolne

Idealne dla: pomp głębinowych, nawodnień, obór – obciążeń o wysokim prądzie rozruchowym.

Przykład: pompa 7,5 kW – rozruch mieści się w rezerwie 2× mocy znamionowej przez 5 s; wyjście drugie zasila oświetlenie i sterowniki.

🔧

Warsztaty i mała produkcja

Idealne dla: ślusarni, stolarni, serwisów – gdzie potrzebna jest separacja obciążeń.

Przykład: wyjście główne (13,2 kW) dla obrabiarek, wyjście drugie (do 6,6 kW) dla oświetlenia i biura – odłącza się jako pierwsze przy niskim stanie naładowania.

⛺

Domki i siedliska bez przyłącza

Idealne dla: obiektów zasilanych wyłącznie z PV i agregatu.

Przykład: siedlisko bez sieci – priorytet „Only Solar” latem, agregat jako źródło AC zimą; wejście AC ma autodetekcję 50/60 Hz.

🏢

Sklepy, biura, zasilanie awaryjne

Idealne dla: obiektów wymagających podtrzymania przy zaniku sieci.

Przykład: tryb UPS – czas przełączenia typowo 10 ms, wystarczający dla kas, serwerów i chłodni; tryb Appliances (20 ms) dla obciążeń mniej wrażliwych.

🛠

Instalatorzy i integratorzy

Idealne dla: projektów, w których liczy się stosunek mocy do ceny i dostępność części.

Przykład: konfiguracja przez LCD (programy 00–43), profil litowy LIB-485 z PYLON/PACE, dokumentacja PL i EN dostępna na karcie produktu.

Opinia eksperta

🔌

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

Specjalista systemów off-grid, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co w tym modelu działa dobrze: (1) Realna moc ciągła – 13,2 kW w konstrukcji jednofazowej 48 V to dużo; niewiele falowników w tej klasie łączy taką moc z 16 kW dopuszczalnej mocy paneli. (2) Dwa trackery po 8 kW – realna korzyść przy dachach dwuspadowych albo częściowym zacienieniu; osobne punkty pracy zamiast jednego kompromisowego. (3) Komunikacja BMS po RS485 – tryb LIB-485 z protokołami PYLON i PACE oznacza, że falownik czyta rzeczywisty stan naładowania z magazynu, zamiast szacować go po napięciu. To najważniejszy element dla żywotności baterii litowej.

Czego trzeba być świadomym: sprawność szczytowa w trybie falownika to 94% (w trybie sieciowym powyżej 95%) – wartość typowa dla tej klasy, ale nie „premium”. Pobór własny bez obciążenia to poniżej 80 W, a w trybie oszczędnym poniżej 15 W: przy pracy całodobowej bez trybu oszczędnego sam falownik potrafi zużyć 1,5–2 kWh na dobę. Urządzenie jest jednofazowe – do zasilania odbiorników trójfazowych potrzebna jest inna konfiguracja systemu. Producent podaje gwarancję 2 lata. Napięcia ładowania (58,4 V dla Flooded, 56,4 V dla AGM/Gel, float 54 V) muszą być zgodne z dokumentacją akumulatora – źle ustawione skracają żywotność magazynu bardziej niż jakikolwiek inny czynnik.

Podsumowanie: solidny falownik roboczy do instalacji jednofazowych off-grid i hybrydowych o mocy 8–13 kW, szczególnie tam, gdzie liczy się duża moc PV na dwóch tablicach i praca z akumulatorem litowym po BMS. Nie jest to urządzenie „ustaw i zapomnij” – wymaga poprawnej konfiguracji przez LCD oraz zabezpieczeń dobranych zgodnie z instrukcją (bezpiecznik DC 150 A, wyłącznik AC 63 A).

★★★★☆ 4,5 / 5

Priorytety zasilania i ładowania – jak POW-HVM13.2M zarządza czterema źródłami

Priorytet zasilania obciążeń (program 01): falownik oferuje cztery tryby. Utility first – sieć zasila obciążenia jako pierwsza, PV i bateria wchodzą dopiero przy braku sieci. Solar first (ustawienie domyślne) – energia z paneli ma pierwszeństwo, sieć dopełnia brakującą moc, a bateria wchodzi dopiero, gdy zabraknie i słońca, i sieci. SBU – panele, potem bateria, a sieć wchodzi dopiero, gdy napięcie akumulatora spadnie do progu ostrzegawczego lub do wartości ustawionej w programie 12. MKS – panele, potem sieć, a bateria wyłącznie jako rezerwa awaryjna.

Priorytet ładowania (program 16): Solar first – sieć ładuje baterię tylko, gdy brak energii z PV. Solar and Utility (domyślnie) – oba źródła ładują równocześnie. Only Solar – wyłącznie panele, niezależnie od dostępności sieci. W trybie bateryjnym i oszczędnym baterię ładuje wyłącznie energia słoneczna.

Co to oznacza w praktyce: dobór trybu to najważniejsza decyzja konfiguracyjna po montażu. SBU maksymalizuje autokonsumpcję i minimalizuje pobór z sieci – kosztem większej liczby cykli baterii. MKS chroni cykle akumulatora, ale częściej korzysta z sieci. Solar first to rozsądny kompromis domyślny. Przy taryfie strefowej opłaca się dobrać próg w programie 12 tak, aby bateria pracowała w godzinach droższej energii.

Ładowanie 3-stopniowe: algorytm bulk → absorpcja → float, z napięciem bulk 58,4 V dla akumulatorów zalewanych, 56,4 V dla AGM/Gel i napięciem podtrzymania 54 V DC. Dla akumulatorów litowych w trybie LIB-485 parametry ładowania wynikają z komunikacji z BMS, a nastawy 12, 13 i 29 wyświetlają się w procentach stanu naładowania zamiast w woltach.

Specyfikacja techniczna POW-HVM13.2M

Parametr Wartość
Dane ogólne i identyfikacja
Nazwa produktu Inwerter hybrydowy off-grid PowMr 13 kW 48V MPPT POW-HVM13.2M + WiFi
Kod producenta POW-HVM13.2M
Producent PowMr (www.powmr.com); dystrybucja PL: Komputery SONET S.C.
Typ urządzenia Falownik/ładowarka wielofunkcyjny: inwerter + ładowarka solarna MPPT + ładowarka sieciowa
Certyfikacja CE (dostępne certyfikaty EMC i LVD)
Gwarancja producenta 2 lata
Zawartość opakowania Urządzenie ×1, instrukcja ×1, końcówka oczkowa ×1, wtyk MC4 ×2
Wyjście AC – tryb falownika
Moc znamionowa wyjściowa 13 200 W (13,2 kW)
Kształt napięcia wyjściowego Czysta sinusoida (pure sine wave)
Regulacja napięcia wyjściowego 230 V AC ±5%
Częstotliwość wyjściowa 50 Hz
Sprawność szczytowa (tryb falownika) 94%
Zdolność przeciążeniowa (surge) 2× moc znamionowa przez 5 sekund (26,4 kW)
Ochrona przeciążeniowa 5 s przy obciążeniu ≥150%; 10 s przy obciążeniu 101–150%
Pobór własny bez obciążenia < 80 W
Pobór własny w trybie oszczędnym < 15 W
Dwa wyjścia AC – podział obciążeń
Obciążenie całkowite 13 200 W
Maksymalne obciążenie wyjścia głównego 13 200 W
Zakres mocy wyjścia drugiego 2640 W – 6600 W
Napięcie odłączenia obciążenia głównego 44 V DC
Napięcie powrotu obciążenia głównego 52 V DC
Wejście AC – sieć lub generator (tryb sieciowy)
Kształt napięcia wejściowego Sinusoida (sieć lub generator)
Napięcie znamionowe wejściowe 230 V AC
Dolny próg odłączenia 170 V AC ±7 V (tryb UPS); 90 V AC ±7 V (tryb Appliances)
Dolny próg powrotu 180 V AC ±7 V (UPS); 100 V AC ±7 V (Appliances)
Górny próg odłączenia / powrotu 280 V AC ±7 V / 270 V AC ±7 V
Maksymalne napięcie wejściowe AC 300 V AC
Częstotliwość wejściowa 50 Hz / 60 Hz (autodetekcja)
Progi częstotliwości (dolny / powrót) 40 ±1 Hz / 42 ±1 Hz
Progi częstotliwości (górny / powrót) 65 ±1 Hz / 63 ±1 Hz
Sprawność w trybie sieciowym > 95% (obciążenie rezystancyjne znamionowe, bateria naładowana)
Czas przełączenia (transfer time) typowo 10 ms (UPS); typowo 20 ms (Appliances)
Zabezpieczenie zwarciowe wyjścia Wyłącznik nadprądowy (circuit breaker)
Redukcja mocy (derating) Przy spadku napięcia AC do 170 V moc wyjściowa jest redukowana
Wejście PV – ładowarka solarna MPPT
Liczba trackerów MPPT 2 niezależne (PV1 i PV2)
Maksymalna moc tablicy PV 8000 W × 2 (łącznie do 16 kW)
Napięcie nominalne PV 300 V
Zakres napięcia pracy MPPT 90 V DC – 450 V DC
Maksymalny prąd PV 22 A / 22 A (na tracker)
Maksymalne napięcie jałowe tablicy (Voc) 500 V DC
Maksymalny prąd na złącze wejściowe PV 18 A
Konfiguracja szeregowa (przykład dla modułu 250 Wp) min. 6 szt. w szeregu, maks. 13 szt. w szeregu
Ładowanie z sieci (Utility Charging Mode)
Algorytm ładowania 3-stopniowy (bulk → absorpcja → float)
Maksymalny prąd ładowania z sieci 140 A
Napięcie bulk – akumulator zalewany (Flooded) 58,4 V
Napięcie bulk – AGM / Gel 56,4 V
Napięcie podtrzymania (float) 54 V DC
Maksymalny prąd ładowania łącznie (AC + solar) 160 A
Parametry akumulatora (DC)
Napięcie znamionowe DC 48 V DC
Napięcie zimnego startu (cold start) 46,0 V DC
Ostrzeżenie o niskim DC 44,0 V (obciążenie <50%); 42,0 V (obciążenie ≥50%)
Powrót po ostrzeżeniu niskiego DC 45,0 V (<50%); 44,0 V (≥50%)
Napięcie odcięcia niskiego DC 41,0 V (<50%); 40,0 V (≥50%)
Napięcie odcięcia wysokiego DC 61 V DC
Napięcie powrotu wysokiego DC 62 V DC
Obsługiwane typy akumulatorów AGM (domyślnie), Flooded, User Defined, tryb litowy, tryb litowy z komunikacją (LIB-485)
Protokoły BMS akumulatorów litowych PYLON, PACE (program 43)
Komunikacja i monitoring
Port komunikacji z akumulatorem RS-485 (RJ45), prędkość transmisji 9600 baud
Port komunikacji zewnętrznej RS-232 – moduł WiFi lub GPRS (chmura)
Definicja pinów portu BMS (RJ45) Pin 1: RS485B; Pin 2: RS485A; Pin 7: RS485A; Pin 8: RS485B; piny 3–6 nieużywane
Monitoring aplikacyjny Aplikacja mobilna oraz podgląd w przeglądarce
Wyświetlacz LCD z przyciskami dotykowymi + wskaźniki statusu, ładowania i awarii
Sygnalizacja RGB Podświetlenie RGB (opcja)
Dane odczytywane w trybie LIB-485 Napięcie całkowite baterii, pozostała pojemność (%), prąd ładowania, prąd rozładowania
Funkcje i zabezpieczenia
Funkcje podstawowe Konfigurowalny zakres napięcia wejściowego, konfigurowalny prąd ładowania, konfigurowalny priorytet AC/solar, autorestart po powrocie AC, funkcja zimnego startu
Zabezpieczenia Przeciążenie, przegrzanie, zwarcie
Zabezpieczenie obwodu akumulatora Bezpiecznik 150 A (w komplecie) jako ochrona nadprądowa zasilania z baterii
Funkcje dodatkowe Wyrównywanie (equalizacja) akumulatorów, aktywacja akumulatora litowego z sieci, zestaw przeciwpyłowy (anti-dust kit)
Okablowanie i montaż
Zalecany przewód akumulatorowy 1×2 AWG, przekrój 25 mm², moment dokręcenia maks. 2 Nm
Zalecany przewód AC 10 AWG, przekrój 6 mm², moment dokręcenia 1,2 Nm
Zalecany wyłącznik AC 63 A
Pozycja montażu Pionowo na ścianie, na powierzchni niepalnej (beton lub inna niepalna), śruby M4 lub M5
Wymagane odstępy montażowe ok. 20 cm po bokach, ok. 50 cm nad i pod urządzeniem
Warunki pracy, wymiary, waga
Zakres temperatury pracy –10 °C do +50 °C
Temperatura przechowywania –15 °C do +60 °C
Wilgotność 5% – 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary 580 × 370 × 136 mm
Waga netto 14 kg

Zastosowania inwertera POW-HVM13.2M

🏠
Domy off-grid 8–13 kW
🔄
Systemy hybrydowe PV + bateria + sieć
🌾
Gospodarstwa, pompy, nawodnienia
🔧
Warsztaty i mała produkcja
⚡
Zasilanie awaryjne (tryb UPS 10 ms)
⛺
Siedliska i domki bez przyłącza

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Magazyny energii 48 V / 51,2 V LiFePO4

Falownik pracuje z magazynami 48 V; tryb LIB-485 wymaga BMS z protokołem PYLON lub PACE

Magazyny energii niskonapięciowe do 60V →
Panele fotowoltaiczne na budynki

Do 8000 W na tracker; łańcuch 6–13 modułów w szeregu, Voc tablicy maks. 500 V

Panele fotowoltaiczne on-grid →
Konstrukcje montażowe na dach i grunt

Dwa trackery MPPT pozwalają zbudować dwie tablice o różnej orientacji

Stelaże i konstrukcje montażowe →
Kable DC, bezpieczniki, rozłączniki

Przewód akumulatorowy 25 mm² (2 AWG), przewód AC 6 mm² (10 AWG), wyłącznik AC 63 A

Akcesoria elektryczne i bezpieczniki →
Agregaty prądotwórcze i ATS/SZR

Wejście AC akceptuje zasilanie z generatora; autodetekcja 50/60 Hz

Agregaty prądotwórcze i ATS-SZR →
Gotowe zestawy hybrydowe off-grid

Falownik, magazyn i panele w jednej dobranej konfiguracji

Elektrownie hybrydowe off-grid →

Jak dobrać POW-HVM13.2M do instalacji – 5 kroków

  1. Policz moc szczytową obciążeń. Zsumuj moc urządzeń pracujących jednocześnie. Falownik utrzymuje 13 200 W w sposób ciągły i 26 400 W przez 5 sekund. Urządzenia z silnikami (pompy, sprężarki, obrabiarki) uwzględnij po prądzie rozruchowym, a nie po mocy tabliczkowej.
  2. Rozdziel obciążenia na dwa wyjścia. Wyjście główne obsługuje pełne 13,2 kW, wyjście drugie 2640–6600 W. Na wyjściu drugim umieść obciążenia, które mogą zostać odłączone jako pierwsze; wyjście główne odłącza się dopiero przy 44 V DC i wraca przy 52 V DC.
  3. Zaprojektuj tablice PV w zakresie napięcia MPPT. Zakres pracy to 90–450 V DC, a maksymalne napięcie jałowe 500 V DC – licz Voc dla najniższej spodziewanej temperatury, nie dla 25 °C. Każdy tracker przyjmuje do 8000 W i 22 A. Przy dwóch połaciach dachu wykorzystaj oba wejścia osobno.
  4. Dobierz akumulator i tryb pracy. Dla magazynu litowego z BMS ustaw typ baterii LIB-485 (program 05) i protokół PYLON lub PACE (program 43), a następnie połącz falownik z magazynem kablem RJ45. Dla akumulatorów kwasowych sprawdź napięcia: 58,4 V (zalewane), 56,4 V (AGM/Gel), float 54 V.
  5. Dobierz zabezpieczenia i miejsce montażu. Przewód akumulatorowy 25 mm² (2 AWG, moment 2 Nm), przewód AC 6 mm² (10 AWG, moment 1,2 Nm), wyłącznik AC 63 A, bezpiecznik DC 150 A. Montaż pionowy na ścianie niepalnej, z odstępem 20 cm po bokach i 50 cm nad i pod urządzeniem.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile paneli fotowoltaicznych mogę podłączyć do POW-HVM13.2M?

Do 8000 W na każdy z dwóch trackerów MPPT, czyli łącznie do 16 kW. Napięcie tablicy musi mieścić się w zakresie MPPT 90–450 V DC, a napięcie jałowe (Voc) nie może przekroczyć 500 V DC. Dla modułów 250 Wp instrukcja podaje 6 sztuk w szeregu jako minimum i 13 sztuk jako maksimum.

Jak działa drugie wyjście AC?

Falownik ma wyjście główne i wyjście drugie. Obciążenie całkowite to 13 200 W, przy czym wyjście główne może wziąć całą tę moc, a wyjście drugie pracuje w zakresie 2640–6600 W. Podział pozwala oddzielić obciążenia krytyczne od mniej istotnych. Wyjście główne odłącza się przy 44 V DC i wraca przy 52 V DC.

Czy falownik obsługuje akumulatory litowe LiFePO4?

Tak. W programie 05 wybiera się typ baterii, w tym tryb litowy oraz tryb litowy z komunikacją LIB-485. W tym drugim falownik wymienia dane z BMS przez RS485 (RJ45, 9600 baud) i odczytuje napięcie całkowite, pozostałą pojemność w procentach oraz prądy ładowania i rozładowania. W programie 43 wybiera się protokół: PYLON lub PACE. Producent zastrzega, że dopuszczalne są wyłącznie akumulatory litowe zgodne z obsługiwanym protokołem BMS.

Jaki jest czas przełączenia przy zaniku sieci?

Typowo 10 ms w trybie UPS i typowo 20 ms w trybie Appliances. Tryb UPS ma węższe okno akceptowanego napięcia wejściowego (odłączenie przy 170 V AC), tryb Appliances szersze (odłączenie przy 90 V AC), za to dłuższy czas przełączenia.

Ile prądu pobiera sam falownik?

Poniżej 80 W bez obciążenia i poniżej 15 W w trybie oszczędnym. To istotne dla instalacji off-grid: przy pracy całodobowej bez trybu oszczędnego sam falownik może zużyć blisko 2 kWh na dobę. Tryb oszczędny wyłącza wyjście, gdy obciążenie jest bardzo małe lub niewykrywane.

Czy urządzenie ma WiFi w standardzie?

Wersja oferowana w naszym sklepie ma wbudowany interfejs WiFi. Sama instrukcja producenta opisuje komunikację chmurową (WiFi lub GPRS) jako moduł podłączany do portu RS-232 kablem komunikacyjnym. Po konfiguracji sieci status falownika jest widoczny w aplikacji mobilnej i w przeglądarce. Monitoring lokalny przez LCD działa niezależnie od WiFi.

Czy mogę zasilić urządzenia trójfazowe?

Nie. POW-HVM13.2M ma wyjście jednofazowe 230 V AC / 50 Hz. Do zasilania odbiorników trójfazowych potrzebna jest inna konfiguracja systemu – w tej sprawie warto skontaktować się z nami przed zakupem.

Jakie zabezpieczenia muszę dobrać do instalacji?

Instrukcja wymaga osobnego zabezpieczenia nadprądowego lub rozłącznika DC między akumulatorem a falownikiem – w zestawie dołączony jest bezpiecznik 150 A. Po stronie AC producent zaleca wyłącznik 63 A między falownikiem a źródłem AC. Przewód akumulatorowy: 25 mm² (2 AWG), przewód AC: 6 mm² (10 AWG). Prace przy instalacji może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Poradniki o doborze falowników hybrydowych, konfiguracji trybów priorytetu, łączeniu magazynów LiFePO4 po BMS i planowaniu instalacji off-grid znajdziesz w naszych artykułach.

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z instrukcji użytkownika POW-HVM13.2M dostarczonej przez producenta. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w karcie katalogowej i instrukcji dostępnej w sekcji „Do pobrania” na karcie produktu oraz na stronie www.powmr.com. Montaż i podłączenie urządzenia pracującego z napięciem 48 V DC, prądami rzędu 150 A i napięciem PV do 500 V DC powinien wykonywać wykwalifikowany elektryk. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

🔍

Dobór systemu przed zakupem

Bezpłatna konsultacja doboru:

  • Analiza zużycia na podstawie rachunków
  • Dobór mocy PV do dwóch trackerów MPPT
  • Dobór pojemności magazynu 48 V
  • Weryfikacja Voc łańcucha dla temperatur zimowych
⚙

Konfiguracja parametrów

Pomoc w ustawieniach LCD:

  • Priorytet zasilania (program 01): Utility / Solar / SBU / MKS
  • Priorytet ładowania (program 16)
  • Typ baterii (program 05) i protokół BMS (program 43)
  • Napięcia ładowania: 58,4 V / 56,4 V / float 54 V
📖

Dokumentacja

Do pobrania na karcie produktu:

  • Instrukcja w języku polskim
  • Instrukcja użytkownika w języku angielskim
  • Certyfikat EMC
  • Certyfikat LVD
📞

Pomoc techniczna po zakupie

Kontakt i serwis:

  • Telefon: 22 299 23 26 (pon.–pt. 8:00–16:00)
  • E-mail: biuro@so.net.pl
  • Diagnostyka kodów błędów z LCD
  • Obsługa gwarancyjna (gwarancja producenta 2 lata)

13,2 kW mocy jednofazowej i 16 kW paneli w jednym urządzeniu

POW-HVM13.2M to falownik do instalacji, w których liczą się realna moc ciągła, duża moc PV na dwóch tablicach i poprawna współpraca z magazynem litowym po BMS. Dokumentacja PL i EN, wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie.

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

Telefon: 22 299 23 26 (pon.–pt. 8:00–16:00)

E-mail: biuro@so.net.pl

Marki, woj. mazowieckie

Producent: PowMr (www.powmr.com)

Średnia ocena 5/5
1
0
0
0
0
Ocena produktu: Data napisania recenzji:

Ten falownik spełnił moje oczekiwania. Moja instalacja wyłączała się na słabszych falownikach, bo ciągle przeciążenia były. Teraz mogę podłączać wszystkie urządzenia i nie zważać na moc. Ale uwaga: dużo prądu bierze więc jeden magazyn 16kWh to za mało. Musisz mieć ze 2

Recenzja potwierdzona zakupem

Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
Falownik hybrydowy Growatt WIT 25K-HU 3-fazowy 25kW

Falownik hybrydowy Growatt WIT 25K-HU 3-fazowy 25kW

11 880,00 zł brutto9 658,54 zł netto
szt. Do koszyka
Falownik hybrydowy Growatt WIT 15K-HU 15kW trójfazowy

Falownik hybrydowy Growatt WIT 15K-HU 15kW trójfazowy

7 055,00 zł brutto5 735,77 zł netto
szt. Do koszyka
Wszystkie prawa zastrzeżone Komputery SONET S.C. 2026
Zarządzaj ciasteczkami
Sklep internetowy shopGold
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ