PV Charge Controller Parallell anslutning Driftguide

May 22, 2026

Lämna ett meddelande

Eftersom solenergisystem skalar upp-för hem-utanför nätet, husbilar, båtar eller stora batteribanker-kan en enda laddningskontroll ofta inte hantera den totala effekten från expansiva solpaneler. Parallellladdning, där flera solcellsladdningsregulatorer ansluter till samma batteribank, ger en flexibel och effektiv lösning. Detta tillvägagångssätt ökar laddningskapaciteten, lägger till redundans och stöder modulär systemtillväxt.

 

image - 2026-05-22T153406529

 

Vad är parallellladdning av solcellsladdningskontroller?

 

Parallell laddning innebär att utgångarna från två eller flera laddningsregulatorer (vanligtvis MPPT eller PWM) kopplas till en enda batteribank. Varje styrenhet hanterar sin egen dedikerade solpanel (PV-sub-}), medan deras DC-utgångar binds samman på batterisidan, vanligtvis via samlingsskenor.

Denna inställning skiljer sig från att bara parallellkoppla solpaneler till en styrenhet. Här optimerar varje styrenhet självständigt sin array via MPPT eller PWM och levererar sedan ström kollektivt till batterierna.

 

image - 2026-05-22T173029255

 

2. Core Parallell Working Princip

 

Flera kontroller ansluter oberoende fotovoltaiska strängar, delar samma batteribank och realiserar strömdelning och synkron laddningsstegsväxling via RS485-kommunikation.

PV-sida: Oberoende åtkomst för varje styrenhet

Batterisida: Alla kontroller ansluts till samma batteriskena

Kommunikationssida: Daisy-chain RS485-ledningar för synkron styrning

 

Varför använda flera laddningskontroller parallellt?

Ökad laddningskapacitet: Kombinera strömmar (ampere) från flera enheter samtidigt som systemspänningen bibehålls.

Modulär och skalbar design: Utöka enkelt genom att lägga till arrayer och kontroller.

Redundans och tillförlitlighet: Om en styrenhet eller array misslyckas fortsätter andra att ladda.

Bättre prestanda med varierande förhållanden: Separata arrayer kan möta olika orienteringar, lutningar eller skuggningar. Varje styrenhet optimerar oberoende.

Spänningsflexibilitet: Olika arrayspänningar är möjliga så länge som var och en matchar kontrollenhetens ingångsspecifikationer.

 

3. Förberedelser och ledningssteg

 

Nödvändiga verktyg och material

Isoleringshandskar, multimeter, DC-tångmätare, skärmad tvinnad RS485-kabel, PV-kablar, batterihuvudkablar, strömbrytare och säkringar

 

Standard ledningsföljd

Anslut först batteriterminaler, sedan PV-terminaler, slutligen kommunikationslinjer

Batteri parallellanslutning
Anslut B+ och B- för alla kontroller till enhetliga batteri- och negativa samlingsskenor; använd stjärnkablar, håll kablarna lika långa, fäst polerna ordentligt, installera huvudströmbrytaren och säkringen på batterisidan.

Oberoende PV-anslutning
Matcha varje styrenhet med exklusiv PV-sträng; se till att PV-spänning och effekt ligger inom regulatorns nominella intervall; utrusta separat strömbrytare för varje PV-gren.

RS485 daisy-kedjekommunikationskablar
Anslut A till B, B till C i följd; slå på 120Ω terminalmotstånd på den första och sista styrenheten; jorda det avskärmade skiktet av kommunikationskablar i en-ände, håll dig borta från-högspänningsledningar för att undvika störningar.

 

image - 2026-05-22T173126086

 

4. Unified Parameter Settings

 

Enhetliga grundparametrar för alla regulatorer
Batterispänningsnivå (48V/24V/12V), bulkladdningsspänning, flytladdningsspänning, lågspänningsåtervinningsvärde, batterityp (bly-syra/litiumbatteri) måste vara helt konsekvent.

Ställ in exklusiv kommunikationsadress för varje enhet (1,2,3...)

Uniform överföringshastighet (standard 9600)

Aktivera parallellt läge på alla kontroller; automatisk strömdelning stöds, du behöver inte manuellt ställa in master-slavläge i de flesta modeller.

 

Parameternamn

Standardvärde

Inställningsområde

ADDR (kommunikations-ID)

1

Anpassad: 1~200, fint steg 1, grovt steg 10. Måste ställas in för parallell kommunikation, och varje parallell styrenhet måste ha en unik adress. Notera: Inställningsintervallet är 1-15 vid parallell drift.

BT (batterityp)

årsstämma

48V systemområde: AGM (underhåll-gratis), GEL , FLD , LFP15S, LFP16S , LNCM13S, LNCM14S , USER (Anpassad)24V systemområde: AGM (underhålls-gratis), GEL, FLD , LFP8S , LNCM6S , LNCM7S , USER (Anpassad)12V systemområde: AGM (underhålls-gratis), GEL, FLD, LFP4S, LNCM3S , USER (anpassad)

RVL (System Rated Voltage Level)

0

Anpassad: 0 (Auto-detektering), 12V, 24V, 48V

PMCC (Parallell Max Charging Current)

1200 A

Begränsar den totala laddningsströmmen i parallella system. Anpassad: 100~1200A, finsteg 10A, grovsteg 100A.

 

Ström-på sekvens

Slå på batteriets huvudströmförsörjning för att starta alla kontroller

Bekräfta att alla enheter visar "Parallell OK" för normal kommunikation

Slå på PV-grenbrytare en efter en för att börja ladda

 

5. Nyckelspecifikationer och förbjudna operationer

 

Anslut aldrig en uppsättning PV-strängar till två eller flera kontroller, vilket kommer att orsaka cirkulationsström och utbränning av enheten.

Håll batterierna mycket konsekventa; förbjud blandad användning av gamla och nya batterier eller batterier av olika-märken; litiumbatterisystemet måste matcha BMS-laddningsparametrarna strikt.

Den totala laddningsströmmen får inte överstiga batteriets maximala laddningsström; välj kabelspecifikation med 25 % strömmarginal, säkerställ fasta och vattentäta kabelanslutningar.

Endast modeller med dubbla RS485-portar stöder parallellanslutning; saknade terminalmotstånd kommer att leda till instabil kommunikation och obalanserad strömfördelning.

Utrusta oberoende underhållsbrytare för varje PV-gren, installera kortslutningsskyddssäkring på batteriets huvudkrets.

Regelbunden inspektion: kontrollera terminaltemperatur, systemspänning, driftsström och kommunikationsstatus; normal strömskillnad mellan parallellkopplade enheter ska vara inom 5A.

 

image - 2026-05-22T174226740

 

 

6.Elektriska parametrar

 

Tekniska data

DS-serien

48L40

48L50

48L60

48H50

48H60

48H80

48H100

Styrenhet typ

Styrenhet med MPPT-funktion (Max Power Point Tracking).

MPPT-effektivitet

Större än eller lika med 99,5 %

Statisk effektförlust utan-belastning

1W~1.5W

Systemspänning

12V/24V/36V/48V Auto-detektion

Kylningsmetod

Luftkylning

Ingångsegenskaper

PV Maximal öppen kretsspänning

150 VDC

200 VDC

250VDC

Laddningsstartspänningströskel

3V över batterispänningen

Ingångsskyddströskel för låg spänning

2V över nuvarande batterispänning

Ingångsöverspänningsskyddströskel

150 VDC

200 VDC

250VDC

Solpanels nominella ineffekt

12V system

520W

650W

780W

650W

780W

1040W

1300W

24V system

1040W

1300W

1560W

1300W

1560W

2080W

2600W

36V system

1560W

1950W

2340W

1950W

2340W

3120W

3900W

48V system

2080W

2600W

3120W

2600W

3120W

4160W

5200W

Laddningsegenskaper

Tillämplig batterityp

Bly-syrabatteri/litium-jonbatteri

Litiumbatteriaktiveringsfunktion

Frivillig

Märklad ström

40A

50A

60A

50A

60A

80A

100A

Laddningsläge

Bly-syrabatteri: boostladdning, utjämningsladdning, flytladdning; Litiumbatteri: Boost charge, Equalization charge

Lastegenskaper

Ladda spänning

Samma som batterispänning

Nominell belastningsström

30A

50A

Lastkontrollläge

Normalt öppet/normalt stängt läge, Dual Time Segment Control Mode, Light Control Mode, Light Control-Fast tidskontrollläge

Display & Kommunikation

Visningsläge

Hög-upplösningsskärm för LCD-segmentkod med bakgrundsbelysning

Kommunikationsläge

8-stifts RJ45-gränssnitt / RS485 / Stöd Övre datorövervakning / Stöd för extern Bluetooth, WIFI-modulexpansion för APP Molnövervakning / Stöd för extern övervakningsmätare

Andra attribut

Skyddsfunktioner

Ingångs-/utgångsskydd över/underspänning, skydd mot polaritet, skydd mot batteriavstängning, etc.

Driftsomgivningstemperatur

-20 grader ~+50 grader

Förvaringstemperatur

-40 grader ~+70 grader

IP-skyddsnivå

IP21

Maximal kabelstorlek

20 mm²

25 mm²

Nettovikt (kg)

1.7

3.4

Bruttovikt (kg)

2.1

4

Produktmått (mm)

240*166*65

305*200*85

Förpackningsmått (mm)

292*204*67

382*245*129

 

Sammanfattning

 

Parallell installation kräver matchande tillämpliga modeller, separat PV-åtkomst och delad batterianslutning. Standardisera daisy-kommunikationskablar och enhetlig parameterkonfiguration för att säkerställa balanserad strömutgång. Följ strikt kablar och-startprocedurer, undvik felaktig kabeldragning och felaktig batterikombination. Genomför rutininspektion och felsökning för att garantera stabil, säker och långsiktig-systemdrift.Kontakta oss omedelbart vid behov.

 

 

 

 

Skicka förfrågan
Skicka förfrågan