Sparen Sie Zeit bei der Beschaffung. Finden Sie die passende Energiespeicherlösung für Ihr Projekt.

Ein Energiespeichersystem bauen oder beschaffen? Avepower hilft Ihnen, die passende Batterielösung basierend auf Kapazität, Anwendung, Wechselrichterkompatibilität und Zertifizierungsanforderungen zu finden.

Starten Sie Ihre Anfrage

Unverbindlich. Erhalten Sie eine auf Ihr Projekt zugeschnittene Batterielösung.

Wie schließt man 3 Batterien sicher parallel an?

Wie schließt man 3 Batterien parallel an?

Um drei Batterien parallel zu schalten, verbinden Sie alle drei Pluspole mit einer gemeinsamen Plus-Sammelschiene und alle drei Minuspole mit einer gemeinsamen Minus-Sammelschiene. Verwenden Sie aufeinander abgestimmte Batterien, gleich lange Abzweigkabel, einen individuellen Pluspol-Schutz und einen Haupttrennschalter. Prüfen Sie Spannung und Polarität. BMS Kommunikations- und Herstellerbeschränkungen vor der Inbetriebnahme der Bank.

Eine Parallelschaltung hält die Systemspannung konstant und addiert gleichzeitig die Amperestundenkapazität und die Nennenergie aller drei Batterien. Für eine sichere und ausgewogene Installation ist jedoch mehr erforderlich, als einfach Plus mit Plus und Minus mit Minus zu verbinden.

Dieser Leitfaden gilt in erster Linie für vollständige 12V, 24V, 48V or 51.2V Batteriemodule mit integriertem BMSEs handelt sich nicht um eine Montageanleitung für das Parallelschalten von nackten Lithiumzellen, beschädigten Batterien oder Modulen, die vom Hersteller nicht für den Parallelbetrieb zugelassen wurden.

Was passiert, wenn man drei Batterien parallel schaltet?

Drei parallelgeschaltete, identische Batterien behalten die Spannung einer einzelnen Batterie bei, während ihre Amperestundenkapazität, Nennenergie und potenzielle Strombelastbarkeit kombiniert werden. Die Laufzeit kann erheblich verlängert werden, jedoch nur, wenn Ladegerät, Wechselrichter, Verkabelung, Schutzvorrichtungen und BMS sind für größere Banken konzipiert.

Die grundlegenden Parallelformeln lauten:

  • Bankspannung: Spannung einer Batterie
  • Bankkapazität: Ah₁ + Ah₂ + Ah₃
  • Nennenergie: Spannung × Gesamt-Ah ÷ 1,000
  • Potenzielle Strombegrenzung: vorbehaltlich der niedrigsten Systembeschränkung

Zum Beispiel drei 12V 100Ah Batterien produzieren:

ParameterEine BatterieDrei parallel
Nennspannung12V12V
Kapazität100Ah300Ah
Nennenergie1.2kWh3.6kWh
Anzahl der Batteriemodule13

Drei 51.2V 100Ah Module erzeugen ein 51.2V, 300Ah Bank mit:

51.2V × 300Ah ÷ 1,000 = 15.36kWh

Parallelschaltung wandelt drei nicht um 12V Batterien in 36 V umwandeln. Dieses Ergebnis würde eine Reihenschaltung erfordern. Für einen detaillierteren Vergleich siehe Batterien in Reihe oder parallel.

Planen Sie ein Parallelsystem mit 3 Batterien?

Planen Sie ein Parallelsystem mit 3 Batterien?

Teilen Sie uns Ihre Batteriespannung, das Wechselrichtermodell und die benötigte Notstromkapazität mit. Avepower kann Ihnen bei der Beurteilung der Batteriekompatibilität, der parallelen Anzahl, des Kommunikationsprotokolls und der empfohlenen Systemkonfiguration helfen.

Können drei beliebige Batterien parallel geschaltet werden?

Nein. Am sichersten ist es, drei Batterien desselben Herstellers, Modells, mit derselben chemischen Zusammensetzung, Nennspannung und Kapazitätsklasse zu verwenden. BMS Generation und Produktionscharge. Ihr Ladezustand und die gemessene Klemmenspannung müssen vor dem Anschluss den vom Batteriehersteller vorgegebenen Bereich erfüllen.

Folgende Kompatibilitätsprüfung sollte durchgeführt werden, bevor irgendwelche Kabel installiert werden.

BatteriezustandEmpfohlen?Grund
Gleiches Modell, gleiche Spannung, gleiche Kapazität und gleiche chemische ZusammensetzungJaBeste Chancen auf eine ausgewogene Stromverteilung
Gleiches Modell, aber anders SOCErst wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt istZwischen den Batterien kann ein Ausgleichsstrom fließen.
Gleiche Spannung, aber unterschiedliche Amperestunden-WerteNormalerweise neinAktuelle und SOC können auseinanderlaufen
Gleiches Ah, aber verschiedene MarkenNormalerweise neinBMS Grenzwerte und Gebührenprofile können unterschiedlich sein
Neue Batterie mit einer stark gealterten BatterieNicht empfehlenswertKapazität und Innenwiderstand stimmen nicht überein.
LiFePO4 gemischt mit Blei-SäureNeinUnterschiedliche Ladeprofile und Spannungsverhalten
Beschädigte oder aufgeblähte BatterieNeinUnsicher und ungeeignet für den Einsatz
Module, die nicht für den Parallelbetrieb zugelassen sindNeinKann gegen BMS oder Garantiebeschränkungen
48V Modul gemischt mit 51.2V ModulenNeinNenn- und Betriebsbereiche stimmen möglicherweise nicht überein.

Warum ist Spannungsanpassung wichtig?

Die Spannungsanpassung begrenzt den unkontrollierten Ausgleichsstrom, der beim ersten Verbinden der Batterien fließen kann. Selbst eine geringe Spannungsdifferenz kann einen erheblichen Strom erzeugen, da Lithiumbatterien und kurze Batteriekabel in der Regel einen sehr geringen Gesamtwiderstand aufweisen.

Der annähernde Ausgleichsstrom lässt sich wie folgt veranschaulichen:

Stromstärke = Spannungsdifferenz ÷ Gesamtwiderstand des Stromkreises

Angenommen, zwei Batterien unterscheiden sich um 0.20 V und der gesamte Verbindungspfad hat einen Widerstand von nur 0.005 Ω:

0.20 V ÷ 0.005 Ω = 40 A

Dies ist eine vereinfachte Berechnung, aber sie zeigt, warum Batterien einzeln geladen, ruhen gelassen und gemessen werden sollten, bevor ihre Pole verbunden werden.

Verlassen Sie sich nicht nur auf die angezeigten Informationen. SOC. SOC Die Schätzung kann unterschiedlich ausfallen zwischen BMS Geräte, insbesondere nach Lagerung, unvollständigen Ladezyklen oder Firmware-Resets. Messen Sie die tatsächliche Klemmenspannung mit einem geeigneten Messgerät und befolgen Sie die Inbetriebnahmeprozedur des Herstellers.

Bauen Sie ein zuverlässiges Parallelbatteriesystem auf

Erzählen Avepower Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der benötigten Batterien, des passenden Wechselrichters und der erforderlichen Notstromkapazität. Unser Ingenieurteam unterstützt Sie bei der Bewertung der Batteriekompatibilität, der Kommunikationsprotokolle, der Stromgrenzen und der Erweiterungsmöglichkeiten.

Wie sieht die optimale Verdrahtung für drei parallelgeschaltete Batterien aus?

Eine Plus- und Minus-Sammelschiene mit gleich langen Kabeln zu jeder Batterie ist im Allgemeinen die übersichtlichste und am besten skalierbare Lösung. Eine korrekt dimensionierte Diagonalverbindung ist für drei Batterien ebenfalls möglich, jedoch führt der Anschluss von Wechselrichter und Ladegerät an dasselbe Ende einer in Reihe geschalteten Batteriebank zu einem weniger gleichmäßigen Strompfad.

Welche Verdrahtung ist am besten für drei parallel geschaltete Batterien?

Empfohlene Stromschienenanordnung

Battery 1 (+) ── Fuse/Breaker ──┐
Battery 2 (+) ── Fuse/Breaker ──┼── Positive Busbar ── Main Fuse ── DC Disconnect ── Inverter (+)
Battery 3 (+) ── Fuse/Breaker ──┘

Battery 1 (-) ──────────────────┐
Battery 2 (-) ──────────────────┼── Negative Busbar ────────── Inverter (-)
Battery 3 (-) ──────────────────┘

BMS communication:
Battery 1 ↔ Battery 2 ↔ Battery 3
Master battery ── CAN or RS485 ── Compatible inverter

Sammelschienenverdrahtung vs. Diagonalverdrahtung vs. Einseitige Verdrahtung

VerdrahtungsmethodeAktuelle BilanzInstallationsklarheitExpansionSoftware Empfehlungen
Kabel gleicher Länge zu den StromschienenSehr guteAusgezeichnetEinfachBevorzugt für professionelle Systeme
Positiv von einem Ende, negativ vom anderenIm Allgemeinen gut für drei EinheitenGutModeratAkzeptabel, wenn genehmigt
Last am selben Ende angeschlossenÄrmerEinfacherBegrenztVermeiden Sie Banken mit hohem Geschäftsvolumen
Ungleich lange Abzweigkabel zu einem gemeinsamen PunktUnberechenbarschlechtschlechtNicht empfehlenswert

Die Stromschienen müssen die Anforderungen an den maximal zu erwartenden Dauerstrom, den Kurzzeitstrom und den Fehlerstrom erfüllen. Die Stromschiene sollte außerdem über eine geeignete Isolierung, einen ausreichenden Klemmenabstand, Abdeckungen und für Gleichstrom ausgelegte Befestigungselemente verfügen.

Benötigen Sie Batterien, die für die Parallelschaltung ausgelegt sind?

Benötigen Sie Batterien, die für die Parallelschaltung ausgelegt sind?

Avepower LiFePO4 Batteriesysteme unterstützen skalierbare Konfigurationen, CAN/RS485 Kommunikation und Kompatibilität mit verschiedenen Wechselrichtermarken. Wählen Sie die passende Kapazität für Wohngebäude, netzunabhängige Systeme oder kleinere Gewerbeprojekte.

Welche Ausrüstung wird benötigt, um drei Batterien parallel zu schalten?

Für eine fachgerechte Installation werden normalerweise aufeinander abgestimmte Batteriemodule, gleichohmige Abzweigleitungen, entsprechend dimensionierte Sammelschienen, Einzelabzweigschutz, eine Hauptsicherung oder ein Leistungsschalter, ein DC-Trennschalter, isoliertes Werkzeug, ein Drehmomentschlüssel, ein Voltmeter und alle weiteren erforderlichen Komponenten benötigt. BMS Kommunikationskabel oder Adressierungszubehör.

Bereiten Sie vor der Installation Folgendes vor:

  • Drei vom Hersteller zugelassene, aufeinander abgestimmte Batterien
  • Positive und negative Gleichstrom-Sammelschienen
  • Positive Abzweigkabel gleicher Länge
  • Minuspol-Abzweigkabel gleicher Länge
  • Korrekt verpresst, passende Kabelschuhe
  • Für jeden Pluszweig eine zugelassene Sicherung oder einen Gleichstrom-Leistungsschalter.
  • Hauptbatteriebanksicherung oder Gleichstromschutzschalter
  • Abschließbarer oder zugänglicher DC-Trennschalter
  • DC-Wechselrichterkabel
  • BMS Kommunikationskabel
  • Abschlusswiderstände, sofern angegeben
  • Isolierte Handwerkzeuge
  • Kalibrierter Drehmomentschlüssel
  • True-RMS-Digitalmultimeter
  • Gleichstrom-Zangenmessgerät für die Inbetriebnahme
  • Anschlussabdeckungen und Warnhinweise
  • Hersteller-Schaltplan und Wechselrichterhandbuch

Kabelschuhe, Kontaktflächen und Anzugsmoment beeinflussen den Abzweigwiderstand.

Wie schließt man drei Batterien parallel an? Schritt für Schritt

Wie schließt man drei Batterien Schritt für Schritt parallel an?

Isolieren Sie jede Energiequelle, prüfen Sie die Kompatibilität der drei Batterien, bringen Sie sie auf den vom Hersteller geforderten Spannungsbereich, installieren Sie gleich lange geschützte Abzweige zu den gemeinsamen Sammelschienen und konfigurieren Sie die BMS Das System sollte zunächst vernetzt und dann im Niedrigleistungsbetrieb in Betrieb genommen werden, bevor die Volllast angelegt wird.

Schritt 1: Bestätigung der Genehmigung des Parallelbetriebs

Prüfen Sie im Batteriehandbuch Folgendes:

  • Maximale Anzahl paralleler Module
  • Zulässige Batteriemodelle
  • Lade- und Entladegrenzen
  • Erforderliches Zubehör
  • Empfehlungen für Sicherungen oder Schutzschalter
  • BMS Kommunikationsmethode
  • Adress- oder DIP-Schaltersequenz
  • Auswahl der Masterbatterie
  • Firmware-Anforderungen
  • Erforderliche Einschaltreihenfolge

Gehen Sie nicht davon aus, dass drei Batterien parallel geschaltet werden können, nur weil auf ihren Etiketten die gleiche Nennspannung angegeben ist.

Schritt 2: System herunterfahren und isolieren

Schalten Sie Wechselrichter, Solarladegerät, Netzladegerät und alle Gleichstromverbraucher aus. Öffnen Sie die Batterietrennschalter und vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden Stromkreise spannungsfrei sind.

Stationäre Lithiumbatterieanlagen müssen den geltenden lokalen Elektro- und Brandschutzbestimmungen entsprechen. Die Norm IEC 62485-5 regelt die Sicherheit bei Installation, Verwendung, Inspektion und Wartung stationärer Lithium-Ionen-Batterien; nationale Bestimmungen können zusätzliche Regeln vorschreiben.

Schritt 3: Alle drei Batterien überprüfen

Bestätigen Sie, dass keines der Module Folgendes enthält:

  • Schäden durch physische Einwirkung
  • Schwellung oder Gehäuseverformung
  • Korrodierte Anschlüsse
  • Lose Ausgangsanschlüsse
  • Aktives BMS Alarm
  • Abnormale Temperatur
  • Wassereintritt
  • Eine unbekannte Wartungshistorie

Notieren Sie für jede Batterie das Modell, die Seriennummer, die Firmware und die Anzahl der Ladezyklen. SOC, Klemmenspannung und Temperatur, sofern diese Informationen verfügbar sind.

Schritt 4: Laden und ruhen lassen Sie die Batterien einzeln.

Laden Sie jede Batterie auf den vom Hersteller angegebenen Ladezustand. Lassen Sie die Module nach dem Laden gegebenenfalls ruhen und messen Sie anschließend ihre Leerlaufspannung mit demselben Messgerät.

Schließen Sie ein vollständig geladenes Modul nicht direkt an ein weitgehend entladenes Modul an. Die Batterien könnten versuchen, sich auszugleichen, bevor der Wechselrichter oder das Ladegerät überhaupt eingeschaltet wird.

Schritt 5: Konfigurieren BMS Adressen und Kommunikation

Stellen Sie die Batterieadressen, die Master/Slave-Auswahl und die Terminierung gemäß der Batterieanleitung ein. Führen Sie diese Schritte durch, bevor Sie den Hochstrom-Zweigschutz deaktivieren, sofern das Produkt die Konfiguration im isolierten Zustand zulässt.

Parallelgeschaltete Heimbatterien nutzen oft einen Kommunikationspfad zwischen den Modulen und einen weiteren Pfad von der Hauptbatterie zum Wechselrichter. Die Schnittstelle kann sein CAN or RS485Elektrische Kompatibilität allein garantiert jedoch nicht die Kompatibilität des Nachrichtenprotokolls, der Pinbelegung oder der Firmware. Siehe dazu die Batteriekommunikation und BMS Protokollleitfaden Für weitere Details.

Schritt 6: Stromschienen und Schutzvorrichtungen installieren

Montieren Sie die Plus- und Minus-Sammelschienen in einem geschützten Gehäuse oder einem zugelassenen Fach. Installieren Sie die jeweilige Plus-Sicherung oder den Leitungsschutzschalter für jede Batterie so nah wie möglich an der Stromquelle, wie vom Hersteller und den örtlichen Vorschriften vorgeschrieben.

Fügen Sie eine Hauptsicherung oder einen Gleichstrom-Leistungsschalter zwischen der positiven Sammelschiene und dem Wechselrichterstromkreis ein. Alle Schutzeinrichtungen müssen für die Systemspannung, den erwarteten Strom und den verfügbaren Kurzschlussstrom ausgelegt sein.

Schritt 7: Gleich lange Batteriekabel anschließen

Verbinden Sie jede Batterie mithilfe von Kabeln mit den Sammelschienen:

  • Das gleiche Leitermaterial
  • Die gleiche Querschnittsfläche
  • Die gleiche positive Kabellänge
  • Die gleiche negative Kabellänge
  • Passende Ösen
  • Vergleichbare Biegungen und Leitungsführung
  • Saubere Kontaktflächen
  • Vom Hersteller angegebenes Drehmoment

Die positiven und negativen Kabel müssen nicht unbedingt gleich groß sein, aber jeder entsprechende Zweig sollte einen gleichwertigen Gesamtwiderstand aufweisen.

Schritt 8: Wechselrichter und Ladegerät an die Sammelschienen anschließen

Schließen Sie das Systempluskabel an die Hauptschutz- und Trennvorrichtung an. Schließen Sie das Systemminuskabel an die Minussammelschiene oder eine zugelassene Shunt-Anordnung an.

Schließen Sie den Wechselrichter nicht direkt an Batterie 1 an, während die Batterien 2 und 3 über zunehmend längere Überbrückungskabel verbunden sind. Diese Anordnung verkürzt den Strompfad von Batterie 1 und kann zu einer höheren Belastung führen.

Schritt 9: Führen Sie das erforderliche Vorladeverfahren durch.

Viele Wechselrichter enthalten große Zwischenkreiskondensatoren. Das direkte Anschließen einer geladenen Batteriebank an eine ungeladene Kondensatorbank kann einen sichtbaren Funken oder einen hohen Einschaltstrom verursachen.

Verwenden Sie das vom Wechselrichter- oder Batteriehersteller zugelassene Vorladeverfahren, die integrierte Vorladeschaltung oder den spezifizierten Widerstand. Führen Sie niemals eine improvisierte Vorlademethode an einem unter Spannung stehenden Hochstromsystem durch.

Schritt 10: Die Bank in der richtigen Reihenfolge mit Energie versorgen

Befolgen Sie die produktspezifische Reihenfolge für:

  1. Batteriezweig-Leistungsschalter oder -Schalter
  2. Hauptbatterie
  3. Nebenbatterien
  4. BMS Kommunikation
  5. Hauptbatterie abtrennen
  6. Wechselrichter oder Ladegerät
  7. Sonneneinstrahlung
  8. Wechselstromeingang und Lasten

Überprüfen Sie nach dem Einschalten, ob der Wechselrichter die erwartete Anzahl an Modulen erkennt und gültige Signale empfängt. SOCSpannungs-, Strom-, Temperatur- und Lade-/Entladegrenzen.

Wie werden Kabel- und Sicherungsgrößen berechnet?

Die Dimensionierung von Kabeln und Schutzvorrichtungen muss auf dem maximalen Betriebsstrom, den Verlegebedingungen der Leiter und dem zulässigen Spannungsabfall basieren. BMS Grenzwerte und verfügbarer Fehlerstrom – nicht nur der durch drei geteilte Durchschnittsstrom. Das Hauptkabel führt den vollen Bankstrom, während jeder Zweig seinen möglichen Modulstrom sicher führen muss.

Eine sinnvolle erste Schätzung für den Gleichstrom des Wechselrichters ist:

Gleichstrom = Wechselstrom-Ausgangsleistung ÷ Batteriespannung ÷ Wechselrichterwirkungsgrad

Für einen 6-kW-Wechselrichter, der mit einem 51.2V Batteriebank mit einem angenommenen Wirkungsgrad von 93 %:

6,000W ÷ 51.2V ÷ 0.93 = ungefähr 126A

Mit idealer Aufteilung auf drei Batterien:

126 A ÷ 3 = ungefähr 42 A pro Batterie

Dies bedeutet jedoch nicht, dass jeder Zweig nur für 42 A ausgelegt sein muss. Der Zweigstromkreis muss unter Umständen deutlich mehr Strom führen, wenn:

  • Eine Batterie ist offline
  • Der Zweigwiderstand ist ungleich
  • Eins BMS begrenzt seine Leistung
  • Der Wechselrichter erzeugt eine Überspannung
  • Der Ladestrom ist ungleichmäßig
  • Ein Fehler verursacht einen Rückstrom von den anderen Batterien

Die Nennwerte für den Endleiter und die Sicherungen müssen daher den Spezifikationen der Batterie, des Wechselrichters und der Schutzeinrichtung sowie den geltenden Elektrovorschriften entsprechen.

Wie lädt man drei parallel geschaltete Batterien auf?

Laden Sie die Dreierbatteriebank mit der für eine einzelne Batterie angegebenen Spannung, da die Parallelschaltung die Spannung nicht erhöht. Legen Sie den maximalen Ladestrom innerhalb der Batteriebank fest. BMS, Ladegerät- und Kabelwerte prüfen und sicherstellen, dass der Strom auf alle drei Module in akzeptabler Weise verteilt wird.

Für drei identische 51.2V Bei Batterien verwendet das Ladegerät weiterhin das zugelassene Ladespannungsprofil für eine 51.2V Batteriesystem. Es verwendet nicht die dreifache Spannung.

Die theoretische Bankladestromgrenze kann die Summe der drei Einzelgrenzen sein, aber der nutzbare Wert kann niedriger sein, weil:

  • Ausgangsgrenzen des Wechselrichters/Ladegeräts
  • Empfehlungen der Batteriehersteller
  • Nennwerte für Abzweigkabel und Steckverbinder
  • Stromschienenbewertungen
  • Nennleistung der Hauptsicherung
  • Temperatur-Derating
  • BMS Kommunikationsgrenzen
  • Gewünschte Akkulaufzeit
  • Lokale Installationsanforderungen

In einem geschlossenen Regelkreis sollte der Wechselrichter die von der Batterie gesendeten Ladespannungsgrenzen, Ladestromgrenzen und Freigabesignale einhalten. BMSIn einem System mit offenem Regelkreis muss der Installateur konservative Spannungs- und Stromwerte anhand der Batteriedokumentation konfigurieren.

Ein ähnliches Verfahren mit zwei Modulen finden Sie unter „ Wie man zwei Batterien parallel lädt“.

Beispiel: Drei 5.12kWh Avepower Batterien parallel

Drei passende Avepower 51.2V 100Ah wandmontierte Batterien würde ein Nominal 51.2V, 300Ah, 15.36kWh Batteriebank. Die Produktplattform unterstützt die Parallelschaltung, jedoch müssen Wechselrichter, Kabel, Sammelschienen, Zweigschutz, Kommunikationsprotokoll und Systemeinstellungen weiterhin für die Drei-Modul-Konfiguration ausgelegt werden.

Das Avepower 5.12kWh Wandbatterie wird spezifiziert mit:

  • 51.2V Nennspannung
  • 100Ah Kapazität
  • 5.12kWh Nennenergie
  • 100A maximaler Dauerladestrom
  • 100A maximaler Dauerentladestrom
  • Bis zu 16 Einheiten parallel
  • LiFePO4 Chemie
  • Integriert BMS
  • Mehr als 8,000 Zyklen bei 80 % Entladetiefe, wie auf der Produktseite angegeben.

Dies sind Werte auf Produktebene, nicht die Erlaubnis, eine Bank mit drei Modulen zu betreiben. 300A ohne jede andere Systemkomponente zu überprüfen.

Berechnung einer Drei-Batteriebank

ParameterBerechnungLösung
Nennspannung51.2V51.2V
Gesamtkapazität100Ah × 3300Ah
Nennenergie5.12kWh × 315.36kWh
Veröffentlichte Modulentladungsgrenze100A jederSystemabhängige kombinierte Grenze
Anzahl der Batterien3Innerhalb der veröffentlichten Plattformbegrenzung von 16 Einheiten

Wenn das System 80 % der Nennenergie nutzt und der Wechselrichter mit einem angenommenen Wirkungsgrad von 93 % arbeitet, beträgt die geschätzte Wechselstromenergie:

15.36kWh × 0.80 × 0.93 = 11.43kWh

Bei einer konstanten Last von 1.5 kW:

11.43kWh ÷ 1.5 kW = ungefähr 7.6 Stunden

Dies ist eine Planungsschätzung und keine garantierte Laufzeit. Die tatsächliche Leistung ändert sich mit der Temperatur, dem Standby-Verbrauch des Wechselrichters, Lastschwankungen und dem Alter der Batterie. BMS Reserveeinstellungen, Kabelverluste und nutzbare Abflusstiefe.

Für Installateure, die modulare Kapazitätsoptionen benötigen, Avepower auch bietet 5kWh, 10.kWh und 15kWh Stapelbare Solarbatterien und CAN, RS485 und RS232 Kommunikation und veröffentlichte Unterstützung für eine parallele Expansion.

Planen Sie ein Parallelsystem mit drei Batterien?

Senden Avepower Ihr Wechselrichtermodell, die benötigte Speicherkapazität, die maximale Last und der Installationsort. Unser Ingenieurteam kann Ihnen bei der Überprüfung der Batteriekonfiguration helfen. BMS Kommunikation, aktuelle Grenzwerte und Anforderungen an die Parallelerweiterung.

Bauen Sie eine sicherere und zuverlässigere Batteriebank

Bauen Sie eine sicherere und zuverlässigere Batteriebank

Senden Sie uns bitte Ihr Wechselrichtermodell, die Lastleistung, die benötigte Laufzeit und die Projektmenge. Unser Ingenieurteam unterstützt Sie bei der Bestätigung der Batteriekapazität, der Verdrahtung, der Stromgrenzen und der Kommunikationseinstellungen.

Woran erkennt man, ob die drei Batterien den Strom korrekt aufteilen?

Eine ordnungsgemäß in Betrieb genommene Batteriebank sollte ähnliche Zweigströme aufweisen, wenn die Batterien vergleichbare Werte haben. SOCTemperatur und Gesundheit spielen eine Rolle. Eine exakte Gleichheit ist unrealistisch, aber eine Batterie sollte nicht wiederholt den Großteil der Last tragen oder während des gleichmäßigen Ladens und Entladens nahezu ungenutzt bleiben.

Verwenden Sie ein Gleichstrom-Zangenmessgerät oder eine Batterieüberwachungsschnittstelle zur Aufzeichnung:

  • Strom aus Batterie 1
  • Strom aus Batterie 2
  • Strom aus Batterie 3
  • Einzelbatteriespannung
  • Privatperson SOC
  • Batterietemperatur
  • BMS Alarm
  • Gesamtbankguthaben

Beispielhafter Stromverteilungstest

Angenommen, der Wechselrichter zieht 120 A.

AkkuErwarteter ungefährer StromBeispiel für eine akzeptable BeobachtungBeispielproblem
Batterie 140A39A65A
Batterie 240A41A35A
Batterie 340A40A20A

Eine geringfügige Abweichung kann normal sein. Ein anhaltender großer Unterschied erfordert jedoch eine Untersuchung.

Prüfen:

  1. Abzweigkabellängen
  2. Kabelquerschnitte
  3. Qualität der Kabelschuhverpressung
  4. Terminaldrehmoment
  5. Kontaktwiderstand von Sicherungen und Schutzschaltern
  6. Batterietemperatur
  7. SOC Ausrichtung
  8. BMS Adresseinstellungen
  9. Kommunikationsabbruch
  10. Batteriezustand

A Batterieüberwachungssystem kann dabei helfen, Spannung, Stromstärke und Temperatur zu überwachen. SOCEs zeigt Alarme und den Kommunikationsstatus an, ersetzt aber weder die korrekte Verkabelung noch die Prüfung einzelner Zweige.

Warum werden drei parallel geschaltete Batterien nicht gleichmäßig geladen bzw. entladen?

Ungleiche Stromstärken werden üblicherweise durch unterschiedliche Kabelwiderstände, Anschlusswiderstände und Batterietemperaturen verursacht. SOCKapazität, Innenwiderstand oder BMS Grenzwerte. Beginnen Sie mit dem physikalischen Strompfad, prüfen Sie dann die Batteriedaten und die Kommunikation, anstatt anzunehmen, dass die Batterie mit dem niedrigsten Wert die beste Wahl ist. SOC ist defekt.

Setzen Sie ein Gerät nicht wiederholt zurück. BMS ohne die Ursache zu finden. Ein Reset kann die Leistung vorübergehend wiederherstellen, während ein Überstrom-, Zellspannungs-, Temperatur- oder Kommunikationsproblem weiterhin ungelöst bleibt.

Was passiert, wenn eine der drei Batterien ausfällt?

Wenn eine Batterie ausfällt, können die verbleibenden zwei Module plötzlich den vollen Wechselrichter- oder Ladegerätstrom führen. Das System muss daher so ausgelegt sein, dass der Ausfall eines Zweigs die verbleibenden Batterien, deren Kabel und Anschlüsse nicht überlastet. BMS Einheiten oder Schutzvorrichtungen.

Betrachten wir das vorherige Beispiel mit dem Wechselrichterstrom von 126 A:

  • Bei drei angeschlossenen Batterien: jeweils ca. 42 A bei optimaler Verteilung.
  • Bei zwei angeschlossenen Batterien: jeweils ca. 63 A
  • Bei angeschlossener Batterie: Das verbleibende Modul könnte die vollen 126 A abrufen.

Ob der Betrieb sicher fortgesetzt werden kann, hängt von den Dauer- und Stoßstromgrenzen der Batterie ab. Ein ordnungsgemäß integriertes Regelsystem kann die Wechselrichterleistung reduzieren, wenn sich die Anzahl der verfügbaren Batterien oder die Entladestromgrenze ändert.

Dies ist ein Grund, warum die theoretische Summe der drei Batteriestromstärken nicht automatisch als Wechselrichtereinstellung verwendet werden sollte.

Wann sollte man drei Batterien nicht parallel schalten?

Batterien dürfen nicht parallel geschaltet werden, wenn ihre Nennspannung, chemische Zusammensetzung usw. BMS Die Regeln oder Ladeprofile können abweichen; wenn ein Modul beschädigt oder stark gealtert ist; wenn der Hersteller den Parallelbetrieb untersagt; oder wenn die Anlage nicht über die korrekt dimensionierte Verkabelung, Schutz-, Trenn- und Kommunikationsausrüstung verfügt.

Unterbrechen Sie das Projekt und holen Sie Rat vom Hersteller oder einem qualifizierten Installateur ein, wenn:

  • Die Bedienungsanleitungen der Batterien widersprechen sich.
  • Die Parallelgrenzen sind unbekannt
  • Eine Batterie hat eine andere Firmware-Generation.
  • Die Module verwenden inkompatible Kommunikationsprotokolle.
  • Die Klemmenspannung kann nicht in den erforderlichen Bereich gebracht werden.
  • Eine Batterie weist ein wiederkehrendes Zellenungleichgewicht auf.
  • Ein Modul weist eine deutlich abweichende Zykluszahl oder Kapazität auf.
  • Die Nennströme für Gleichstrom sind unbekannt.
  • Der Wechselrichter benötigt eine höhere Batteriespannung anstatt einer höheren Kapazität.
  • Die örtlichen Vorschriften erfordern ein vollständiges, aufgelistetes System.
  • Die Installation würde stromführende Anschlüsse freilegen.
  • Es dürfen keine zugelassenen Trennschalter oder Überstromschutzvorrichtungen installiert werden.

Hochspannungs-Batterietürme dürfen nicht wie große Niederspannungsmodule behandelt werden. Ihre Reihenschaltung, der Hochspannungs-Steuerkasten, die Isolationsüberwachung, die Schütze und das Vorladesystem erfordern eine vom Hersteller entwickelte Konfiguration.

Avepower Niederspannungs-Lithiumbatterielösungen sind die relevantere Kategorie, wenn ein Projekt eine parallele Kapazitätserweiterung benötigt. 12V, 24V, 48V or 51.2V.

Wie sollte eine Parallelbatteriebank mit drei Batterien gewartet werden?

Überprüfen Sie die Bank regelmäßig auf lose oder überhitzte Anschlüsse sowie auf Stromungleichgewichte in den Zweigen. BMS Alarme, ungewöhnlich SOC Abweichungen und Änderungen der Batterietemperatur. Vergleichen Sie die Messwerte mit den Inbetriebnahme-Basiswerten, um einen allmählichen Verbindungswiderstand oder eine Batteriealterung zu erkennen, bevor es zu wiederholten Abschaltungen kommt.

Ein Drei-Batterie-System auf Basis verifizierter Kompatibilität aufbauen

Durch Parallelschaltung von drei Batterien lassen sich längere Überbrückungszeiten und skalierbare Speicherkapazität realisieren, ohne die Nennspannung des Systems zu verändern. Eine zuverlässige Funktion hängt jedoch von aufeinander abgestimmten Batterien, gleichmäßigen Strompfaden, einem korrekt dimensionierten Gleichstromschutz und kompatiblen Batterien ab. BMS Kommunikation und dokumentierte Inbetriebnahme – nicht nur in Bezug auf die Polarität der Anschlüsse.

Avepower bietet wandmontierte, rackmontierte, vertikale und stapelbar LiFePO4 Batteriesysteme für Installateure, Händler und OEM/ODM EnergiespeicherprojekteUnterstützte Plattformen bieten skalierbare parallele Konfigurationen, CAN/RS485/RS232 Kommunikationsoptionen und Unterstützung bei der Wechselrichterauswahl. Entdecken Sie mehr. Avepower Energiespeicherlösungen für Privathaushalte oder fordern Sie vor der endgültigen Systemkonfiguration eine technische Überprüfung Ihrer Batterieanzahl, Ihres Wechselrichtermodells, der erforderlichen Laufzeit und des Kommunikationsprotokolls an.

Avepower Energiespeicherbatterie für zu Hause

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Energie mit Avepower!

Ein leiser, sauberer und zuverlässiger Heimspeicher für Solarstrom – der sich nahtlos mit Solarstrom oder dem Stromnetz für eine Notstromversorgung des gesamten Hauses kombinieren lässt. Avepower Die Speicherkapazität wird optimal an Ihren Energiebedarf, den Solarertrag und das zukünftige Wachstum angepasst.

FAQ

Kann ich drei verbinden? 12V Batterien parallel?

Ja. Drei Übereinstimmungen. 12V Batterien, die Pluspol an Pluspol und Minuspol an Minuspol angeschlossen sind, bleiben ein 12V Bank. Drei 100Ah Batterien bieten 300Ah der Nennkapazität, abhängig von ihrem Zustand und der nutzbaren Abflusstiefe.

Wo soll ich den Wechselrichter an drei parallel geschaltete Batterien anschließen?

Schließen Sie den Wechselrichter an entsprechend dimensionierte positive und negative Sammelschienen an, die von Batteriezweigen mit gleichem Widerstand gespeist werden. Eine diagonale Verbindung ist zulässig, sofern vorgeschrieben. Vermeiden Sie es jedoch, beide Wechselrichterleitungen vom selben Ende einer in Reihe geschalteten Batteriebank abzugreifen.

Benötigt jede Batterie eine eigene Sicherung?

Bei vielen Lithium-Batteriesystemen benötigt jeder Pluspol der Batterie einen separaten Überstromschutz, und auch das Hauptpluskabel muss geschützt werden. Die genaue Art der Sicherung, die Nennstromstärke und der Einbauort müssen der Bedienungsanleitung der Batterie und den geltenden Elektrovorschriften entsprechen.

Kann ich Batterien mit unterschiedlichen Ah-Werten parallel schalten?

Generell wird diese Kombination nicht empfohlen, es sei denn, der Hersteller hat sie ausdrücklich freigegeben. Unterschiedliche Kapazitäten und Innenwiderstände können zu ungleichem Stromfluss und unterschiedlichen SOC Verhalten und unerwartetes BMS Abschaltungen.

Kann ich eine neue Batterie zu zwei älteren Batterien hinzufügen?

Das Hinzufügen einer neuen Batterie kann zu Kapazitäts- und Widerstandsdifferenzen führen. Prüfen Sie die vorhandenen Batterien und beachten Sie die Erweiterungsrichtlinien des Herstellers. Einige Systeme erlauben eine spätere Erweiterung unter bestimmten Bedingungen, während andere Module gleichen Alters erfordern.

Ergibt die dreifache Batterielaufzeit genau die dreifache Laufzeit?

Die Nennenergie verdreifacht sich beim Hinzufügen von drei identischen Batterien, die nutzbare Laufzeit wird jedoch durch Entladetiefe, Wechselrichtereffizienz, Temperatur, Lastschwankungen, Standby-Verbrauch, Batteriealter und BMS Reserveeinstellungen.

Ist eine Sammelschiene für nur drei Batterien notwendig?

Eine Sammelschiene ist zwar nicht die einzig technisch mögliche Anordnung, bietet aber in der Regel die klarste Methode, um gleiche Abzweigwege zu schaffen, individuellen Schutz hinzuzufügen, den Strom zu messen und das System später zu erweitern oder zu warten.

Bild von Ryan

Lutz

Ryan ist ein Energieexperte mit über zehn Jahren Erfahrung im Bereich Batteriespeicher und erneuerbare Energien. Seine Leidenschaft gilt der Entwicklung effizienter, sicherer und nachhaltiger Batteriesysteme. In seiner Freizeit liebt er Abenteuer und das Erkunden neuer Welten.

Teilen Sie den Beitrag:

Hinterlasse einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

Holen Sie sich ein kostenloses Batterieangebot

Erhalten Sie Batterietyp, Kapazität und Lösungsvorschläge in einem Schnellformular.

Angebot anfordern & Katalog herunterladen

Maßgeschneiderte Energiespeicherlösungen

OEM & ODM Dienstleistungen für Installateure, Großhändler, Distributoren und globale Marken.

Avepower Energiespeicherbatteriesystem-Fertigungswerk (1)

Angebot für eine Energiespeicherlösung

Anfrage für ein Batterieangebot

Herunterladen Avepower Katalog ansehen

Alle technischen Daten und Details zum Energiespeicher in einem PDF. Sofortiger Zugriff mit Ihren Daten.

Batterieangebot & Lösung anfordern