Nectaria Solar · Publicat la
Observații de preț și documentație: 14 septembrie 2026.
Cele cinci situații de mai jos sunt exemple ipotetice, construite ca să ilustreze situații posibile de amplasare. Nu sunt lucrări executate și nu descriu clienți reali. Distanțele sunt alese ca să fie ușor de comparat între ele, iar schemele sunt de principiu.
Când cineva ne scrie „vreau o baterie de circa 15 kWh", răspunsul corect nu începe cu un model. Începe cu trei întrebări: unde stă invertorul, unde stă bateria și unde este tabloul general. Aceleași echipamente, așezate altfel în casă, dau o soluție tehnică diferită și un cost diferit — iar diferența se decide aproape întotdeauna înainte de montaj.
Trei lucruri de lămurit înainte
1. kWh nu este kW. Cei 15 kWh spun cât poate stoca bateria. Kilowații spun cât poate livra invertorul în acel moment. O baterie de 15 kWh nu înseamnă automat că poți porni orice consumator din casă — cele două mărimi răspund la întrebări diferite.
2. „Joasă tensiune" și „înaltă tensiune" se referă la baterie, nu la faptul că instalația ta e monofazată sau trifazată. Nu există o corespondență universală între ele; se stabilesc împreună, pentru configurația concretă.
3. Curentul explică restul. La 6 kW și o baterie de 51,2 V rezultă circa 117 A. Este un curent de calcul, folosit aici ca exemplu — nu un curent care circulă permanent. Apare la sarcină mare și scade odată cu ea. Contează pentru că pierderile pe cablu cresc cu pătratul curentului. Fișele și manualele producătorului
Glisează lateral pentru a vedea schema completă.
De aici vine tot ce urmează: un sistem cu baterie nu are „un cablu", ci mai multe trasee — rețea, backup, fotovoltaic, baterie, comunicație cu bateria și cu contorul. Fiecare are altă tensiune și alt curent, deci nu costă la fel pe metru și nu se dimensionează după un tabel general.
Glisează lateral pentru a vedea schema completă.
Studiul 1 — cameră tehnică: toate trei în același loc
Casă nouă, cu o cameră tehnică lângă tabloul general. Invertorul se montează pe perete, bateria stă pe pardoseală în aceeași încăpere, tabloul e pe peretele alăturat.
Cele două lungimi reale de pozare: baterie–invertor ≈ 1,5 m · invertor–tablou general ≈ 2 m. Ambele măsurate pe drumul pe care ar merge cablul, nu în linie dreaptă.
Glisează lateral pentru a vedea schema completă.
Ce creează diferența: aici, nimic — și tocmai de asta e util ca prim reper. Traseul de baterie și cele de curent alternativ rămân scurte. Atenție însă: traseul fotovoltaic nu se scurtează, pentru că panourile rămân pe acoperiș. Lungimea lui se stabilește separat, indiferent cât de bine e așezată camera tehnică.
Soluția pe circuite: traseul de baterie rămâne în lungimea cablurilor livrate de producător — se verifică totuși la configurația concretă, nu se presupune. Rețeaua și backupul sunt scurte. Comunicația CAN cu BMS-ul bateriei rămâne în cameră. Contorul inteligent fiind lângă tablou, cablul RS485 din pachet ajunge fără prelungire. Dacă se alege un SmartBox, se montează tot acolo.
La ce lucrări te aștepți: fixarea pe perete, câțiva metri de jgheab, o trecere prin perete pentru traseul fotovoltaic, adaptări în tablou pentru protecțiile noi și o oprire planificată a instalației pe durata conectării, stabilită împreună.
Doar exemplu de materiale: fără manoperă și protecții; nu este tarif Nectaria, contribuție AFM sau cost eligibil. Oferta finală depinde de evaluarea la fața locului.
Cost: în această configurație nu apare un supliment pentru lungimi, atâta timp cât traseele rămân în baza convenită în ofertă. Asta nu înseamnă că montajul e gratuit — înseamnă doar că nu se adaugă metri peste ce este deja inclus.
Lecția: dacă poți rezerva o cameră tehnică lângă tablou, ai rezolvat cea mai mare parte a discuției despre trasee înainte ca ea să înceapă.Studiul 2 — invertor și baterie împreună, în garaj
Casă existentă, tabloul general în hol, garaj alipit. Invertorul și bateria se montează împreună în garaj, unde este loc.
Cele două lungimi reale de pozare: baterie–invertor ≈ 1 m · invertor–tablou general ≈ 10 m. Într-o variantă a aceleiași case, cu tabloul la celălalt capăt, al doilea traseu ar fi ≈ 20 m.
Glisează lateral pentru a vedea schema completă.
Ce creează diferența: decizia de a ține invertorul lângă baterie. Ea păstrează scurt circuitul de curent continuu al bateriei. Într-o configurație cu baterie de joasă tensiune, acolo curentul este mare — vezi exemplul de calcul de mai sus — iar distanța se mută pe partea de curent alternativ, unde la aceeași putere curentul e mult mai mic.
Soluția pe circuite: traseul de baterie rămâne scurt. Rețeaua și backupul merg în jgheab până în hol. Comunicația CAN rămâne în garaj. Contorul inteligent stă la punctul de măsură: dacă distanța depășește cei 10 m ai cablului livrat în pachet, cablul se prevede separat — cei 10 m sunt lungimea inclusă, nu o limită (fișa contorului).
La ce lucrări te aștepți: două trasee de curent alternativ pe perete, vizibile în jgheab dacă nu se decide mascarea lor; una–două treceri prin perete, cu etanșare; adaptări în tabloul general; o oprire planificată.
Doar exemplu de materiale: fără manoperă și protecții; nu este tarif Nectaria, contribuție AFM sau cost eligibil. Oferta finală depinde de evaluarea la fața locului.
Cost: reper de materiale pentru un traseu de curent alternativ de 10 m, cu două cabluri pozate împreună: aproximativ 400–1300 lei, în funcție de monofazat sau trifazat și de secțiune. La 20 m: aproximativ 800–2600 lei. Sunt valori pentru traseul total, înainte de a scădea cei 2 m de cablu de backup incluși în oferta luată ca exemplu — deci nu sunt un supliment net; cei 2 m sunt o bază de ofertare, nu o limită a producătorului — și nu includ manopera și protecțiile. Repere de preț: CYY-F 3×6, CYY-F 3×10, MYYM 5×10.
Lecția: dacă bateria trebuie să stea în garaj, ține invertorul lângă ea. Mai ales la o baterie de joasă tensiune, de regulă este preferabil să prelungim traseul de curent alternativ; costul se verifică pe schema concretă.Studiul 3 — invertorul afară, bateria în interior
Nu există loc potrivit în interior pentru invertor, așa că se montează pe fațadă, într-un loc protejat. Bateria rămâne înăuntru.
Cele două lungimi reale de pozare: invertor–baterie ≈ 4–5 m, traversând peretele exterior · invertor–tablou general ≈ 3 m, pentru că în acest exemplu tabloul e aproape de punctul de intrare.
Glisează lateral pentru a vedea schema completă.
Ce creează diferența: lungimea cade exact pe traseul de baterie, care în plus traversează anvelopa clădirii.
Soluția pe circuite: traseul de baterie se dimensionează pentru configurația concretă, nu după o secțiune generală. Un punct important: prelungirea față de cablurile livrate în pachet nu e o chestiune de a folosi un cablu mai lung. Atât 3–5 m, cât și 10 m se tratează ca „de confirmat pentru modelul exact", cu producătorul sau cu distribuitorul. Faptul că nu am identificat o lungime maximă publicată nu înseamnă nici aprobare, nici dovadă de incompatibilitate — înseamnă doar că se întreabă înainte. Backupul pleacă pe un circuit separat, de la invertor. Comunicația CAN traversează și ea peretele.
La ce lucrări te aștepți: trecere prin anvelopă cu etanșare, protecție mecanică pe porțiunea exterioară, atenție la condens și la diferența de temperatură dintre exterior și interior. Amplasarea exterioară se face în condițiile din manual — loc ferit de soare direct, de ploaie și de zăpadă.
Doar exemplu de materiale: fără manoperă și protecții; nu este tarif Nectaria, contribuție AFM sau cost eligibil. Oferta finală depinde de evaluarea la fața locului.
Cost: reper de materiale pentru un traseu de baterie de 5 m, cu două conductoare: aproximativ 460–510 lei. Este un reper economic de piață. Nu este cablul livrat de producător și nu confirmă că montajul este admis la acea lungime — aceea este o verificare separată (reper de preț).
Lecția: înainte să accepți invertorul afară, întreabă unde ajunge bateria și dacă traseul dintre ele este acceptat pentru configurația propusă.Studiul 4 — toate trei în locuri diferite
Invertor în garaj, baterie în cămară, tablou general în hol. Fiecare a ajuns unde a fost loc, pe rând.
Cele două lungimi reale de pozare: baterie–invertor ≈ 5 m · invertor–tablou general ≈ 20 m.
Glisează lateral pentru a vedea schema completă.
Ce creează diferența: niciuna dintre alegeri nu e greșită luată separat. Împreună însă se adună: se lungește și traseul de baterie, și cele de curent alternativ, și comunicația.
Soluția pe circuite: fiecare traseu se dimensionează separat, pentru curentul și lungimea lui. Traseele de tipuri diferite se pozează separat unele de altele, ceea ce înseamnă mai multe jgheaburi. Cresc trecerile prin pereți și numărul punctelor de legătură — iar pe circuitul de baterie, unde curentul e mare, fiecare legătură în plus contează.
La ce lucrări te aștepți: mai multe trasee vizibile, mai multe treceri prin pereți cu etanșare, mai multe doze, adaptări în tabloul general și o oprire planificată care acoperă mai multe operațiuni.
Doar exemplu de materiale: fără manoperă și protecții; nu este tarif Nectaria, contribuție AFM sau cost eligibil. Oferta finală depinde de evaluarea la fața locului.
Cost: două repere de materiale, pe circuite diferite — traseu de baterie de 5 m: aproximativ 460–510 lei; traseu de curent alternativ de 20 m: aproximativ 800–2600 lei. Nu le adunăm într-un total: benzile acoperă configurații diferite, iar un total de instalație include manoperă, protecții și adaptări care nu se regăsesc în aceste cifre.
Lecția: dacă poți muta măcar unul dintre cele trei ca să stea lângă altul, merită făcut înainte de montaj, nu după.Studiul 5 — mutăm invertorul lângă baterie
Invertor deja montat, într-un capăt al casei. Bateria este planificată în celălalt capăt, unde există loc — iar proiectul preliminar al traseului dintre ele iese la circa 10 m. Nimic nu s-a executat încă.
Cele două lungimi reale de pozare: în varianta preliminară — baterie–invertor ≈ 10 m. Cu invertorul mutat lângă locul bateriei — baterie–invertor ≈ 1,5 m, iar invertor–tablou general devine ≈ 15 m.
Glisează lateral pentru a vedea schema completă.
Ce creează diferența: se mută, pe plan, aparatul care se mută ușor. Invertorul este un aparat de perete. O baterie de înaltă tensiune de ordinul a 15–18 kWh cântărește circa 185–190 kg și stă pe pardoseală.
Soluția pe circuite: traseul de baterie scade drastic. Rețeaua și backupul se recalculează din noua poziție. Traseul fotovoltaic se reevaluează separat: se lungește, iar tensiunea în circuit deschis la temperaturi scăzute și căderea pe string se verifică din nou. Comunicația și legăturile de împământare se refac.
La ce lucrări te aștepți: demontarea și remontarea invertorului, eventual refacerea structurii de prindere, traseu nou de curent alternativ, prelungirea traseului fotovoltaic, reconfigurare și repunere în funcțiune, plus o oprire planificată. Planificarea evită refacerea traseului bateriei; lucrările de relocare rămân necesare.
Doar exemplu de materiale: fără manoperă și protecții; nu este tarif Nectaria, contribuție AFM sau cost eligibil. Oferta finală depinde de evaluarea la fața locului.
Cost: nu are un tarif ferm, pentru că depinde de câte dintre operațiunile de mai sus mai sunt necesare la momentul deciziei. Reperul de materiale pentru noul traseu de curent alternativ de 15 m se află între valorile de la 10 m și cele de la 20 m. Manopera de relocare și prelungirea traseului fotovoltaic se cotează separat, după verificare la fața locului.
Lecția: relocarea este o soluție bună — și exact acesta e momentul ei. Pe hârtie costă o discuție; după montaj, o intervenție.Cele cinci situații, una lângă alta
Sumele sunt doar exemple pentru materiale, nu tarife Nectaria, contribuții AFM sau costuri eligibile. Fără manoperă și protecții; oferta finală se stabilește după evaluarea tehnică.
| Situația | Traseu baterie | Traseu curent alternativ | Ce se complică | Reper de materiale |
|---|---|---|---|---|
| 1. Cameră tehnică | ≈ 1,5 m | ≈ 2 m | nimic semnificativ | fără supliment pentru lungimi, în baza convenită |
| 2. Garaj, la 10 m | ≈ 1 m | ≈ 10 m (sau 20 m) | trasee vizibile, cablul de contor | ≈ 400–1300 lei la 10 m · ≈ 800–2600 lei la 20 m |
| 3. Invertor afară | ≈ 4–5 m | ≈ 3 m | trecerea prin anvelopă, lungimea condiționată | ≈ 460–510 lei la 5 m de traseu de baterie |
| 4. Toate separate | ≈ 5 m | ≈ 20 m | totul, cumulat | cele două repere, separat, fără total |
| 5. Relocare | 10 m → ≈ 1,5 m | ≈ 15 m după | manopera de relocare, fotovoltaicul reevaluat | fără tarif ferm |
Glisează lateral pentru a vedea tabelul complet.
Toate reperele din coloana finală sunt doar materiale, pentru traseul total, fără manoperă și fără protecții. Sunt prețuri de raft verificate la 14 septembrie 2026 și se reverifică la ofertare.
Ce rămâne alimentat la pană de curent
A doua decizie care schimbă schema este ce anume rămâne alimentat când cade rețeaua. Există două topologii: un tablou dedicat de consumatori critici, alimentat din portul de back-up al invertorului, sau comutare prin Hinen SmartBox.
Glisează lateral pentru a vedea schema completă.
Două lucruri pe care preferăm să le spunem înainte de contract. Backupul nu este UPS: manualul invertorului declară o comutare sub 20 ms, iar fișa SmartBox S1 indică sub 70 ms pentru acel model (manualul invertorului). Este o microîntrerupere, nu o alimentare neîntreruptă, și nu garantăm că un anumit aparat o trece fără să se reseteze. Iar „toată casa" nu este garantat: îl propunem numai după ce evaluăm puterea totală și pe fiecare fază, curenții de pornire ai consumatorilor mari, capacitatea bateriei și starea ei de încărcare.
Alege locul înainte să fixezi invertorul
Lista de mai jos e gândită ca o discuție, nu ca un examen. Parcurge-o pe loc, împreună cu instalatorul, înainte să se dea prima gaură în perete.
- Acces. Poți ajunge la aparate pentru service fără să muți mobilă sau să demontezi altceva?
- Temperatură. Locul rămâne în domeniul declarat al aparatelor și vara, și iarna?
- Degajări. Există spațiul liber cerut de manual în jurul invertorului și al bateriei?
- Portanță. Pardoseala susține o baterie care poate depăși 150 kg, plană și fără vibrații?
- Riscuri de apă. Sunt conducte deasupra, risc de infiltrații, de inundare sau de condens?
- Drumul cablului. Pe unde ar merge efectiv traseele, câte treceri prin pereți sunt necesare și ce rămâne vizibil?
- Opțiunea de mâine. Dacă vrei să adaugi module de baterie peste doi ani, mai încap acolo?
Glisează lateral pentru a vedea schema completă.
Cum îți putem răspunde exact
Trimite-ne localitatea și județul, dacă ai racord monofazat sau trifazat, puterea invertorului existent sau dorit, cele două lungimi reale de pozare — baterie–invertor și invertor–tablou general — și lista consumatorilor pe care vrei să îi păstrezi alimentați la pană.
Fotografiile ajută: tabloul general așa cum se vede, cu capacul și protecțiile la locul lor, invertorul existent dacă ai deja unul și locul în care te gândești să stea bateria. Nu demonta capacul și nu umbla la protecții — verificarea în interior o face electricianul nostru autorizat, la fața locului.
Scrie-ne la contact@nectariasolar.ro sau pe WhatsApp la 0723 172 359.
Configurația și prețul total se stabilesc după evaluarea tehnică. Nu lucrăm cu pachete universale.
Surse. Valorile tehnice provin din documentația oficială a producătorului, consultată la 14 septembrie 2026: pagina de documentație Hinen, manualul de utilizare al invertorului trifazat, pagina SmartBox S1, fișa contorului inteligent.
Reperele de cost sunt prețuri de raft pentru materiale, verificate la aceeași dată, cu TVA inclus: CYY-F 3×6, CYY-F 3×10, MYYM 5×10, cablu flexibil 35 mm². Ele variază cu cotația cuprului și se reverifică la ofertare.
Situațiile descrise aici sunt exemple ipotetice. Dimensionarea cablurilor, a protecțiilor și a legăturilor de împământare se face de proiectant și de electricianul autorizat, conform manualului aplicabil și normativelor în vigoare.