A kosár üres
Kivitelezői hibakereső útmutató · ellenőrizve: 2026. július 22.

Visszwatt-védelem és zero export: CT-irány, fázissorrend és beüzemelési hibák

A nulla betáplálás legtöbb helyszíni hibája nem az inverter teljesítményfokozatánál kezdődik, hanem a mérési pontnál: fordított CT, összecserélt fázispár, rossz visszacsatolási forrás vagy kimaradó kommunikáció miatt a szabályozó hibás előjelből dolgozik. Ez az útmutató egy biztonságos, dokumentálható ellenőrzési sorrendet ad napelemes és energiatárolós projektekhez.

Szakmai célcsoport: napelemes kivitelezők, villamos tervezők, beüzemelők és rendszerintegrátorok

A három leggyakoribb ok
Először a mérési láncot vizsgálja
1A CT vagy a mérő nem a mért fővezetéken érzékel.
2A CT iránya vagy a teljesítmény előjele fordított.
3Az L1–L2–L3 feszültség- és áramcsatornák nem párban futnak.

 

Rövid válasz kivitelezőknek

Mitől működik jól a zero export?

A szabályozó csak akkor tudja nullára vagy az engedélyezett értékre korlátozni a hálózati betáplálást, ha a csatlakozási határ közelében a teljes helyszín pillanatnyi teljesítményáramlását helyes előjellel és megfelelő fázispárosítással látja, majd az adatot megbízhatóan eljuttatja ahhoz az inverterhez vagy központi vezérlőhöz, amely valamennyi érintett termelőegység teljesítményére képes hatni.

A leggyorsabb diagnosztikai próba: biztonságos leválasztási és mérési eljárás mellett kapcsolja ki a termelést, majd egy ismert fogyasztóval ellenőrizze a hálózati irány előjelét. Ha a vételezés exportként jelenik meg, előbb a CT irányát, a szoftveres polaritást és a fázispárosítást kell javítani. Inverterparaméterezéssel egy hibás mérési előjel nem kompenzálható megbízhatóan.
A hasonló kifejezések nem mindig azonos funkciók

Visszwatt-védelem, export limit és zero export

A szakmai beszédben a három kifejezést gyakran egymás helyett használják, a tervben és az átadáskor azonban pontosítani kell, milyen funkcióról van szó. A nulla betáplálási szabályozás tipikusan a csatlakozási ponton mért hatásos teljesítményből képez alapjelet, és az inverter AC teljesítményét úgy módosítja, hogy a közcélú hálózat felé ne alakuljon ki tartós export.

0 W

Zero export / soft limit

Folyamatos szabályozás: az inverter a mérési visszacsatolás alapján csökkenti a teljesítményét. A kommunikációs és szabályozási késleltetés miatt pillanatnyi eltérés előfordulhat; a beállítás és a megengedett viselkedés gyártó- és elosztóspecifikus.

LIM

Betáplálási teljesítménykorlát

Nem feltétlenül nulla: a csatlakozási ponton megengedett maximális exportérték lehet 0 W, 0 kVA vagy más jóváhagyott érték. Mindig az MGT, a csatlakozási dokumentáció és az elosztói előírás az irányadó.

TRIP

Hard limit / leválasztás

Egyes rendszerek külön felügyeleti és lekapcsolási funkciót is kínálnak a korlát túllépésére. Ez nem automatikusan azonos az integrált soft limittel; az elfogadható kialakítást a jóváhagyott terv és a konkrét berendezés dokumentációja határozza meg.

Ne keverje össze: a visszatáplálás-korlátozás nem szigetüzem elleni védelem, nem backup/EPS funkció, és nem ugyanaz, mint az inverter névleges teljesítményének egyszerű statikus százalékos korlátozása.

A 2026-ban közzétett elosztói szabályzat melléklete szerint a közcélú hálózati betáplálást megakadályozó rendszernek az inverter váltakozóáramú kimenetének szabályozására kell hatnia. A szabályozási alapjelnek a mért fővezeték felhasználói oldalán végzett fázisáram-mérésen kell alapulnia, és a termelő berendezést tartalmazó fázisvezetőkön meg kell akadályoznia az energia hálózat felé jutását.

A szabályozó annyit lát, amennyit a mérő megmutat

A helyes mérési pont a teljes rendszer határa

A CT-t vagy a gyártói smart metert úgy kell elhelyezni, hogy a jóváhagyott szabályozási határon áthaladó teljes energiaáramlást érzékelje. Ha egy fogyasztói ág, egy második inverter vagy egy AC-csatolt tároló a mérés „hálózati oldalára” kerül, a vezérlő nem a teljes telephelyi egyenleget látja.

Elhelyezési hibaMit lát a szabályozó?Mi lehet a következmény?
A CT csak az inverter ágán van Az inverter kimenetét méri, nem a hálózati import/export egyenleget. A rendszer terheléstől függetlenül rossz pontra szabályozhat.
Egy fogyasztói főág a CT előtt ágazik le A teljes helyszíni fogyasztás egy része láthatatlan. Indokolatlan visszaszabályozás vagy nem várt export jelentkezhet.
Második inverter a mérési határon kívül A vezérlő nem látja vagy nem tudja szabályozni annak termelését. Az első inverter nullára szabályozása mellett is maradhat hálózati betáplálás.
A mérő nem a „primary/grid” szerepet kapja Az inverter más visszacsatolási forrásból számol. A monitoring hihetőnek tűnhet, miközben az exportkorlát nem a csatlakozási ponton érvényesül.

Az OPUS TITÁSZ 2026-os nyilatkozata két elfogadott rendszerlogikát különböztet meg: külső vezérlőeszköz érzékelője vagy az inverter saját érzékelője kerülhet a felhasználó mért fővezetékére. A dokumentumban a kialakított rendszer maximális közcélú hálózati betáplálási teljesítménye 0 kVA-ként szerepel. Ez jól mutatja, hogy a mérési pont nem kényelmi, hanem dokumentációs és működési kérdés.

Előjel, polaritás és csatornapárosítás

CT-irány: a nyíl önmagában még nem elég

A CT burkolatán lévő nyíl, a P1/P2 vagy K/L jelölés értelmezése gyártónként és mérési logikánként eltérhet. Ezért nem biztonságos márkafüggetlen szabályként kijelenteni, hogy a nyílnak minden esetben a hálózat vagy a fogyasztó felé kell mutatnia. A fizikai irányt, a bekötési polaritást és az alkalmazásban kiválasztott előjelet együtt, az adott kézikönyv szerint kell kezelni.

L1 L1 feszültség ↔ CT1 az L1 vezetőn Az irányjel és a szoftveres előjel az adott gyártói kézikönyv szerint.
L2 L2 feszültség ↔ CT2 az L2 vezetőn Nem elég, hogy mindhárom CT felkerült: a csatornáknak fázishelyesen kell párban állniuk.
L3 L3 feszültség ↔ CT3 az L3 vezetőn A fázisjelölést a helyszínen és a dokumentációban is következetesen rögzíteni kell.
Midea/Hiconics példa: a 2026. március 17-i All-in-One RESS alkalmazás-kézikönyv szerint a CT iránya „Positive”, ha a CT nyila a hálózat felé mutat, ellenkező iránynál „Negative”. Ugyanez a dokumentum külön visszacsatolási forrásként kezeli a CT-, a mérő- és a helyi mérést. Ezt kizárólag az érintett Midea/Hiconics rendszer dokumentált beállításaként szabad alkalmazni; más gyártónál a saját útmutató az irányadó.

Mit ellenőrizzen fizikailag?

  • A CT csak a kijelölt fázisvezetőt fogja körül, nem együtt a nullavezetővel vagy több vezetővel.
  • A szétnyitható CT teljesen zár, a magfelületen nincs rés vagy szennyeződés.
  • A CT névleges árama, kimeneti típusa és áttétele illeszkedik a mérőhöz vagy inverterhez.
  • A CT1–CT2–CT3 és az L1–L2–L3 feszültségbemenetek ugyanahhoz a fázishoz tartoznak.
  • A kommunikációs kábel nyomvonala, árnyékolása, végponti lezárása és maximális hossza megfelel a gyártói előírásnak.
  • Áramkimenetű CT szekunderét terhelt primer mellett nem szabad a gyártói eljárással ellentétesen megszakítani; a biztonsági előírás mindig elsőbbséget élvez.
Munkavédelmi korlát: a cikk nem ad feszültség alatti szerelési utasítást. A mérőhely, fővezeték, CT és elosztó vizsgálatát kizárólag megfelelő jogosultságú szakember, dokumentált feszültségmentesítési és visszakapcsolási eljárással végezheti.
Háromfázisú rendszernél döntési pont

Összesített nulla vagy fázisonkénti nulla?

Egy háromfázisú rendszer összteljesítménye lehet közel nulla úgy is, hogy az egyik fázison import, a másikon export történik. Ezért ajánlatadás és beüzemelés előtt tisztázni kell, hogy a jóváhagyott rendszer összesített teljesítményre vagy fázisonként szabályoz, és az inverter képes-e az elvárt aszimmetrikus teljesítménykezelésre.

Szabályozási módPéldaKivitelezői ellenőrzés
Összesített teljesítmény L1-en +1 kW import, L2-n −1 kW export, L3-on 0 kW → összesen 0 kW. Az összegzett grafikon mellett minden fázis pillanatnyi P értékét is meg kell nézni.
Fázisonkénti korlát Minden érintett fázis külön tartja a megengedett hálózati irányt vagy határértéket. Az inverter aszimmetrikus képességét, fázisonkénti áramkorlátját és a jóváhagyott beállítást kell összevetni.
Szimmetrikus inverter, aszimmetrikus terhelés A három fázis fogyasztása eltér, az inverter viszont közel azonos teljesítményt ad fázisonként. A leggyengébben terhelt fázis határozhatja meg a visszaszabályozás mértékét.

A 2026-os elosztói szabályzat megfogalmazása fázisáramok mérését és azt írja le, hogy a termelő berendezést tartalmazó fázisvezetőkön ne kerüljön energia a közcélú hálózat felé. A konkrét projektet mégsem szabad pusztán egy általános értelmezésből paraméterezni: az elosztói MGT, a jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, az inverterlista és a gyártói funkcióleírás együtt dönt.

Tünetből mérési pontra

Visszwatt-védelem hibakeresési táblázat

A beállítások véletlenszerű változtatása helyett először válassza szét a mérési, kommunikációs, konfigurációs és szabályozási hibákat. Minden módosítás előtt mentse az eredeti paramétereket, és csak az adott típus jogosult telepítői szintjén dolgozzon.

TünetValószínű okElső ellenőrzés
Termelés nélkül a fogyasztás exportként látszik Fordított CT, hibás polaritás vagy felcserélt import/export előjel. Ismert fogyasztóval ellenőrizze az irányt, majd vesse össze a CT-nyilat és az alkalmazás iránybeállítását a kézikönyvvel.
Egy fázis előjele eltér a másik kettőtől Az adott CT fordítva áll, vagy a feszültség- és áramcsatorna nincs párban. Fázisonként kapcsolható ismert terheléssel azonosítsa, melyik kijelzett csatorna reagál.
A teljesítmény feltűnően kicsi vagy a teljesítménytényező hibás CT áttétel, mérőtípus, fázispárosítás vagy feszültségreferencia hibája. Hasonlítsa össze a helyszíni műszeres mérést, a smart meter fázisadatait és a konfigurált áttételt.
Az inverter 0 W közelében marad, pedig van helyszíni fogyasztás Fordított előjel, hibás feedback source, meter offline vagy aktív fail-safe. Ellenőrizze, hogy a kijelölt grid/primary mérő online-e, és a fogyasztás helyes előjellel érkezik-e.
A rendszer a nulla beállítás ellenére visszatáplál Rossz mérési pont, kimaradt második termelő, helytelen fázisadat, kikapcsolt exportlimit vagy kommunikációs késés. Az egyvonalas rajzon és a helyszínen kövesse végig az összes termelő- és fogyasztói ágat a csatlakozási pontig.
A teljesítmény fel-le leng a határ körül Lassú vagy instabil kommunikáció, versengő szabályozók, hibás offset, túl sok másodlagos inverter vagy firmware-eltérés. Vizsgálja a frissítési időt, kommunikációs hibaszámlálót, master–slave topológiát és az engedélyezett vezérlési prioritásokat.
A smart meter nem jelenik meg RS485 A/B csere, cím-, baudrate- vagy parity-eltérés, hiányzó táp vagy lezárási hiba. A gyártói bekötési rajz és mérőparaméterek szerint haladjon; ne próbáljon véletlenszerű címeket éles rendszerben.
A monitoring jó, az elosztói mérő mégis exportot regisztrál A monitoring mérési pontja nem azonos a szabályozási/elszámolási határral, vagy rövid exporttranziensek maradnak. Időben összehangolt helyszíni méréssel hasonlítsa össze a PCC-adatot, az inverterlogot és az elosztói regisztert.
Kommunikációvesztési próba: a Fronius hivatalos kézikönyve például külön fail-safe beállítást ismertet, amely mérőkapcsolat-vesztéskor 0%-ra csökkenti az inverter teljesítményét. Ugyanez a dokumentum nem ajánlja a Wi‑Fi-kapcsolatot ehhez a biztonsági funkcióhoz, mert rövid kapcsolatkimaradás is leállást válthat ki. Más gyártónál a saját dokumentáció szerinti hibatűrő működést kell igazolni.
Nyomtatható kivitelezői sorrend

Zero export beüzemelés tizenkét lépésben

A sorrend célja, hogy a szabályozási hiba ne csak eltűnjön a kijelzőről, hanem visszamérhető és átadható módon legyen javítva.

  1. Azonosítsa az elosztói feltételt.
    Ellenőrizze az MGT-t, a csatlakozási dokumentációt, a megengedett betáplálási értéket és azt, hogy integrált vagy külső korlátozó szerepel-e a terven.
  2. Rögzítse a pontos eszközverziókat.
    Invertertípus, smart meter vagy CT típusa, kommunikációs modul, firmware, alkalmazásverzió és a használt gyártói kézikönyv kiadása.
  3. Készítsen vagy ellenőrizzen egyvonalas rajzot.
    Jelölje a DSO-mérőt, a mért fővezetéket, a CT/mérő helyét, valamennyi termelőt, akkumulátort, fő fogyasztói ágat és backup leválasztást.
  4. Végezze el a biztonságos leválasztást és azonosítást.
    A fázis- és vezetőazonosítás nem helyettesíthető a színek feltételezésével. Kövesse a jogosultsághoz kötött feszültségmentesítési eljárást.
  5. Ellenőrizze a mérési pontot.
    A CT vagy primer mérő a jóváhagyott mért fővezetéken lássa a teljes telephelyi importot és exportot.
  6. Párosítsa a három fázist.
    L1 feszültséghez CT1/L1 áram, L2-höz CT2/L2, L3-hoz CT3/L3 tartozzon; dokumentálja a címkézést.
  7. Állítsa be a dokumentált CT-irányt.
    A nyíl, a fizikai polaritás és a szoftveres Positive/Negative vagy Import/Export beállítás együtt feleljen meg a konkrét kézikönyvnek.
  8. Ellenőrizze a kommunikációt.
    RS485 A/B, cím, sebesség, parity, végponti lezárás, kábelhossz, árnyékolás és a meter online státusza legyen rendben.
  9. Válassza ki a helyes visszacsatolási forrást.
    CT, meter, grid/primary meter vagy local mérés közül csak a tényleges topológiának megfelelő mód maradjon aktív.
  10. Paraméterezze a jóváhagyott korlátot.
    Zero export/feeding limit engedélyezés, összesített vagy fázisonkénti mód, esetleges offset, master–slave és kommunikációvesztési viselkedés.
  11. Végezzen irány- és terheléspróbát.
    Termelés nélkül, majd termeléssel és szabályozott terhelésváltozással ellenőrizze minden fázis reakcióját és a csatlakozási pont eredő teljesítményét.
  12. Dokumentálja és adja át.
    Megvalósulási rajz, CT-fotók, fáziscímkék, paramétermentés, firmware, tesztidőpontok, mérési eredmények és a kommunikációvesztési próba kerüljön az átadási csomagba.
Ne csak a pillanatképet nézze

Terheléspróba és átadási jegyzőkönyv

Egyetlen, napsütésben készített monitoring-képernyő nem igazolja a szabályozás teljes működését. A próbának külön kell ellenőriznie az előjelet, a fázispárosítást, a teljesítménykövetést, a hirtelen terheléscsökkenést és a mérőkommunikáció kiesését. Az alkalmazott terhelést és kapcsolási műveleteket a helyszín biztonsági feltételeihez kell igazítani.

PróbalépésMit figyeljen?Mit rögzítsen?
1. Termelés kikapcsolva, ismert fogyasztó bekapcsolva A hálózati irány vételezés legyen, az érték kövesse a terhelést. Fázisonkénti P, összes P, áram, előjel és időpont.
2. Fázisonkénti terhelésazonosítás A megfelelő L1/L2/L3 csatorna reagáljon, a másik kettő ne cserélődjön fel. CT1–CT2–CT3 hozzárendelés és képernyőkép.
3. Inverter indulása stabil terhelés mellett A csatlakozási pont teljesítménye a beállított tartomány felé álljon be. Inverterteljesítmény, helyszíni fogyasztás, hálózati teljesítmény és beállási idő.
4. Terhelés csökkentése A vezérlő csökkentse a termelést; vizsgálja az átmeneti túllövést és a stabil állapotot. Trendgrafikon, minimum/maximum érték és a terheléskapcsolás időpontja.
5. Mérőkommunikáció megszakadása A rendszer a jóváhagyott fail-safe állapotba kerüljön, és hibát jelezzen. Riasztáskód, reakcióidő, inverterállapot és helyreállási folyamat.
6. Több inverter vagy AC-csatolt forrás A központi mérés a teljes termelést lássa, a vezérlés minden érintett eszközre hasson. Master–slave lista, eszközcímek, összesített és eszközönkénti teljesítmény.
Az E.ON 2025-ös üzembehelyezési segédlete visszatáplálás elleni védelemmel ellátott kiserőműnél többek között hálózatvédelmi és invertervédelmi beállítási jegyzőkönyvet, megfelelőségi dokumentumokat és megvalósulási tervet sorol fel. A konkrét projekt átadási csomagját mindig a hatályos elosztói dokumentumok szerint állítsa össze.
Gyakori rendszerszintű hibák

Amikor nem egyetlen CT a hibás

Két szabályozó ugyanazt a célt hajszolja Az inverter, az energiamenedzsment, az EV-töltő vagy egy külső PPC egymás ellen dolgozhat. Egyértelmű master és vezérlési prioritás szükséges.
Az akkumulátor és a PV eltérő mérésből számol AC-csatolt vagy hibrid rendszerben a külön mérési pontok kettős beszámítást, hibás töltést vagy exportot okozhatnak.
A második inverter nem vezérelhető A közös mérő látja az exportot, de a master csak saját teljesítményét tudja csökkenteni. A többinverteres kompatibilitást tervezési szinten kell igazolni.
Az offset elrejti a gyökérokot Kis importcél használható lehet egyes gyártói megoldásoknál, de nem helyettesíti a fordított CT, a hibás fázispár vagy a rossz mérési hely javítását.
Firmware után megváltozik a viselkedés Paraméternév, jogosultság, alapérték vagy mérőtámogatás változhat. Frissítés előtt mentés, utána teljes irány- és terheléspróba szükséges.
A backup sín belekeveredik a hálózati mérésbe Az EPS/backup leválasztás, a nullavezető kezelése és a mérési határ hibája veszélyes, illetve működésképtelen állapotot eredményezhet; csak jóváhagyott kapcsolás használható.

Midea/Hiconics beállítási lánc

1Feedback SourceCT / Meter / Local a tényleges topológia szerint.
2CT DirectionA 2026.03.17-i kézikönyvben: hálózat felé mutató nyíl = Positive.
3Meter kapcsolatModbus-cím és kommunikációs sebesség ellenőrzése.
4Grid Feeding Power LimitA jóváhagyott hálózati exportkorlát beállítása.
5Próba és logFázisadatok, trend és eseménynapló mentése.
Midea ESS · kivitelezői műszaki támogatás

Midea ESS zero export projektnél mit küldjön egyeztetésre?

A Landriano kínálatában 5–6 kW-os Midea ESS PowerInfi G2, valamint 8–15 kW-os háromfázisú HiEnergy rendszerirányok érhetők el. A zero export működését nem szabad pusztán a teljesítménylépcsőből megítélni: szükség van a pontos típuskódra, a csatolási módra, a mérési topológiára, a firmware-re és az elosztói feltételre is.

  • elosztói terület, MGT és a jóváhagyott betáplálási korlát;
  • pontos inverter- és akkumulátortípus, firmware és alkalmazásverzió;
  • egyvonalas megvalósulási rajz a mérési és szabályozási határ jelölésével;
  • CT/mérő típusa, helye, nyíliránya és fázisjelölései;
  • Modbus-cím, baudrate és a kommunikációs kábel adatai;
  • fázisonkénti hálózati teljesítményképek termelés nélkül és termeléssel;
  • minden további PV-inverter, generátor, EV-töltő, hőszivattyú és backup kör.
Verzióérzékeny beállítás: a kézikönyvben szereplő menüneveket és alapértékeket nem szabad automatikusan minden Midea/Hiconics típusra átvinni. Beüzemeléskor mindig az adott típuskódhoz és firmware-hez kiadott aktuális dokumentáció legyen nyitva.
Gyakori szakmai kérdések

Visszwatt-védelem és zero export – GYIK

Ugyanaz a zero export és a visszwatt-védelem?
A gyakorlatban gyakran azonos értelemben használják, de műszakilag külön kell választani a folyamatos soft-limit szabályozást, az esetleges hard-limit lekapcsolást és az elosztó által jóváhagyott teljes visszatáplálás-korlátozó rendszert. A projekt dokumentációjában szereplő megoldás az irányadó.
Merre mutasson a CT nyila?
Nincs minden gyártóra érvényes válasz. A Midea/Hiconics 2026. március 17-i All-in-One alkalmazás-kézikönyve szerint a hálózat felé mutató nyílhoz Positive beállítás tartozik. Más rendszernél a saját kézikönyv szerinti irányt és szoftveres polaritást kell használni, majd terheléspróbával visszaellenőrizni.
Miért termel 0 W-ot az inverter, miközben van fogyasztás?
Gyakori ok a fordított mérési előjel, a rossz feedback source, az offline smart meter vagy a kommunikációvesztésre aktivált fail-safe. Először termelés nélkül ellenőrizze, hogy a helyszíni fogyasztás vételezésként és megfelelő nagyságrendben látszik-e.
Elég az inverter teljesítményét 0%-ra korlátozni?
Nem. A statikus teljesítménykorlát nem követi a helyszíni fogyasztást, ezért nem ugyanaz, mint a csatlakozási ponton mért teljesítményből működő dinamikus exportkorlátozás. A nulla termelés ráadásul nem hasznosítja a helyben elfogyasztható napenergiát.
Miért lehet export az egyik fázison, ha az összesített érték 0 W?
Mert az egyes fázisokon eltérő lehet a terhelés és a termelés. Egyik fázis importja számszerűen kiegyenlítheti a másik exportját. Ezért a három fázist külön is vizsgálni kell, és tisztázni kell a jóváhagyott összesített vagy fázisonkénti szabályozási módot.
Használható Wi‑Fi a smart meter és az inverter között?
Csak akkor, ha az adott gyártó és a jóváhagyott kialakítás ezt támogatja. Fail-safe exportkorlátozásnál a stabil, dokumentált kommunikáció kulcsfontosságú. A Fronius hivatalos kézikönyve például kifejezetten nem ajánlja a Wi‑Fi-t a mérőkapcsolat elvesztésére épülő fail-safe funkcióval.
Le lehet kapcsolni később a visszatáplálás-korlátozást?
Nem kezelhető egyszerű felhasználói kényelmi beállításként. Az OPUS TITÁSZ 2026-os nyilatkozata szerint a közcélú hálózati betáplálás korlátozása az elosztói engedélyes hozzájárulása nélkül nem szüntethető meg. Más területen is az adott szerződés, MGT és elosztói folyamat szerint kell eljárni.
Landriano B2B műszaki és értékesítési kapcsolatok

Zero export vagy Midea ESS projekt? Egyeztessen még a beszerzés előtt

Küldje el az elosztói területet, az MGT vonatkozó részét, a teljes inverterkódot, a firmware-t, az egyvonalas rajzot, a CT/mérő típusát és helyét, valamint a fázisonkénti mérési képeket. A Landriano munkatársai segítenek a kínálat, a kompatibilitási dokumentáció és a projektcsomag egyeztetésében. A Landriano Kft. Magyarországon a Midea ESS rendszerek kizárólagos forgalmazója.

Területi gépészeti értékesítés
Nyugat-Magyarország

Antalicz László

Gázkazán, hőszivattyú és klíma
+36 30 246 9710 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Közép-Magyarország

Pomázi Róbert

Gázkazán, hőszivattyú és klíma
+36 30 080 4727 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Északkelet-Magyarország

Hajduk Róbert

Klíma, hőszivattyú és gázkazán
+36 20 272 4521 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Napelem, energiatárolás és klímatechnika
Napelem és klíma

Erdei Dániel

Napelemes és klímatechnikai termékek
+36 30 235 5058 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Napelem és klíma

Orosz Zoltán

Napelemes és klímatechnikai termékek
+36 30 749 0275 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Központi értékesítés és árajánlatkészítés
Központi értékesítés

Sárközi Mihály

Árajánlatkészítés és rendelési ügyintézés
+36 30 305 2124 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Központi értékesítés

Tarkó Bettina

Árajánlatkészítés és rendelési ügyintézés
+36 30 305 0690 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kapcsolódó szakmai tartalmak

További napelemes és energiatárolási útmutatók

Lépjen kapcsolatba velünk!

  • 5100 Jászberény, Jásztelki út 75.
  • +36302355058
  • webshop@landriano.hu

Itt jelentkezzen be

Regisztráljon!

logo 02 2

  • Egyedi ajánlatok: Kizárólag regisztrált felhasználóink számára elérhető akciók és kedvezmények.
  • Személyre szabott termékjavaslatok: Olyan ajánlatokat kap, amelyek valóban érdeklik Önt.
  • Gyors és biztonságos vásárlás: Adatait biztonságban tároljuk, és bármikor frissítheti azokat.
  • Egyszerű rendelés: Ismételt vásárlás néhány kattintással, felesleges adatmegadás nélkül
    .