À medida que os sistemas de energia solar são ampliados-para casas-fora da rede, trailers, barcos ou grandes bancos de baterias,-um único controlador de carga muitas vezes não consegue lidar com a energia total de painéis solares expansivos. O carregamento paralelo, onde vários controladores de carregamento solar se conectam ao mesmo banco de baterias, fornece uma solução flexível e eficaz. Esta abordagem aumenta a capacidade de carregamento, acrescenta redundância e apoia o crescimento do sistema modular.

O que é carregamento paralelo de controladores de carga solar?
O carregamento paralelo envolve conectar as saídas de dois ou mais controladores de carregamento (normalmente MPPT ou PWM) a um único banco de baterias. Cada controlador gerencia seu próprio painel solar dedicado (sub{1}}matriz fotovoltaica), enquanto suas saídas CC são interligadas no lado da bateria, geralmente por meio de barramentos.
Esta configuração difere de simplesmente colocar painéis solares em paralelo em um controlador. Aqui, cada controlador otimiza independentemente seu conjunto via MPPT ou PWM e, em seguida, fornece energia coletivamente para as baterias.

2. Princípio Básico de Trabalho Paralelo
Vários controladores conectam cadeias fotovoltaicas independentes respectivamente, compartilham o mesmo banco de baterias e realizam compartilhamento de corrente e comutação de estágio de carregamento síncrono via comunicação RS485.
Lado fotovoltaico: acesso independente para cada controlador
Lado da bateria: Todos os controladores se conectam ao mesmo barramento da bateria
Lado de comunicação: fiação RS485 em cadeia-em margarida para controle síncrono
Por que usar vários controladores de carga em paralelo?
Maior capacidade de carga: Combine correntes (amperes) de múltiplas unidades enquanto mantém a tensão do sistema.
Design modular e escalável: expanda facilmente adicionando arrays e controladores.
Redundância e confiabilidade: se um controlador ou array falhar, outros continuarão carregando.
Melhor desempenho com condições variadas: matrizes separadas podem enfrentar diferentes orientações, inclinações ou sombreamentos. Cada controlador otimiza de forma independente.
Flexibilidade de tensão: Diferentes tensões de array são possíveis, desde que cada uma corresponda às especificações de entrada do seu controlador.
3. Preparativos e etapas de fiação
Ferramentas e materiais necessários
Luvas isolantes, multímetro, alicate amperímetro CC, cabo RS485 de par trançado blindado, cabos fotovoltaicos, cabos principais da bateria, disjuntores e fusíveis
Sequência de fiação padrão
Conecte primeiro os terminais da bateria, depois os terminais fotovoltaicos e, finalmente, as linhas de comunicação
Conexão paralela da bateria
Conecte B+ e B- de todos os controladores aos barramentos positivos e negativos da bateria unificada; adote fiação em estrela, mantenha os cabos do mesmo comprimento, aperte bem os terminais, instale o disjuntor principal e o fusível no lado da bateria.
Conexão fotovoltaica independente
Combine cada controlador com string fotovoltaica exclusiva; garantir que a tensão e a potência fotovoltaica estejam dentro da faixa nominal do controlador; equipe um disjuntor separado para cada ramificação fotovoltaica.
Fiação de comunicação em cadeia-margarida RS485
Conecte A a B, B a C em sequência; ligue os resistores terminais de 120Ω no primeiro e no último controlador; aterre-a extremidade única da camada de blindagem dos cabos de comunicação, mantenha-se afastado de linhas de energia de alta-tensão para evitar interferências.

4. Configurações de parâmetros unificados
Parâmetros básicos uniformes para todos os controladores
O nível de tensão da bateria (48 V/24 V/12 V), tensão de carga em massa, tensão de carga flutuante, valor de recuperação de baixa tensão, tipo de bateria (bateria de chumbo-ácido/lítio) devem ser totalmente consistentes.
Defina endereço de comunicação exclusivo para cada unidade (1,2,3...)
Taxa de transmissão uniforme (padrão 9600)
Habilite o modo paralelo em todos os controladores; o compartilhamento automático de corrente é compatível, não há necessidade de definir manualmente o modo mestre-escravo na maioria dos modelos.
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Nome do parâmetro |
Valor padrão |
Faixa de configuração |
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ADDR (ID de comunicação) |
1 |
Personalizado: 1 ~ 200, passo fino 1, passo grosso 10. Deve ser definido para comunicação paralela e cada controlador paralelo deve ter um endereço exclusivo. Observação: a faixa de configuração é de 1 a 15 quando operando em paralelo. |
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BT (tipo de bateria) |
Assembleia Geral Anual |
Faixa do sistema 48V: AGM (sem manutenção-), GEL , FLD , LFP15S, LFP16S , LNCM13S, LNCM14S , USER (Personalizado)Faixa do sistema 24V: AGM (sem manutenção-), GEL, FLD , LFP8S , LNCM6S , LNCM7S , USER (Personalizado)Faixa do sistema 12V: AGM (sem manutenção-), GEL, FLD, LFP4S, LNCM3S, USER (Personalizado) |
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RVL (nível de tensão nominal do sistema) |
0 |
Personalizado: 0 (detecção-automática), 12V, 24V, 48V |
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PMCC (corrente de carga máxima paralela) |
1200 A |
Limita a corrente de carga total em sistemas paralelos. Personalizado: 100 ~ 1200A, passo fino 10A, passo grosso 100A. |
Sequência-de inicialização
Ligue a fonte de alimentação principal da bateria para iniciar todos os controladores
Confirme se todas as unidades exibem "Parallel OK" para comunicação normal
Ligue os disjuntores fotovoltaicos um por um para iniciar o carregamento
5. Principais especificações e operações proibidas
Nunca conecte um conjunto de cadeias fotovoltaicas a dois ou mais controladores, o que causará corrente de circulação e queima do dispositivo.
Mantenha as baterias altamente consistentes; proibir o uso misto de baterias novas e velhas ou baterias-de marcas diferentes; o sistema de bateria de lítio deve corresponder estritamente aos parâmetros de carregamento do BMS.
A corrente total de carga não deve exceder a corrente máxima de carga da bateria; selecione a especificação do cabo com margem de corrente de 25%, garanta terminais de fiação firmes e à prova d'água.
Somente modelos de porta RS485 dupla suportam conexão paralela; a falta de resistores terminais levará a uma comunicação instável e distribuição de corrente desequilibrada.
Equipe um interruptor de manutenção independente para cada ramificação fotovoltaica e instale um fusível de proteção contra curto-circuito no circuito principal da bateria.
Inspeção regular: verifique a temperatura do terminal, tensão do sistema, corrente operacional e status de comunicação; a diferença de corrente normal entre unidades em paralelo deve estar dentro de 5A.

6. Parâmetros elétricos
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Dados Técnicos |
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Série DS |
48L40 |
48L50 |
48L60 |
48H50 |
48H60 |
48H80 |
48H100 |
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Tipo de controlador |
Controlador com função Maximum Power Point Tracking (MPPT) |
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Eficiência MPPT |
Maior ou igual a 99,5% |
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Sem-carga Perda de energia estática |
1W~1.5W |
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Tensão do sistema |
Detecção automática-de 12V/24V/36V/48V |
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Método de resfriamento |
Resfriamento de ar |
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Características de entrada |
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Tensão máxima de circuito aberto fotovoltaico |
150Vcc |
200Vcc |
250Vcc |
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Limite de tensão inicial de carregamento |
3V acima da tensão da bateria |
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Limite de proteção de baixa tensão de entrada |
2V acima da tensão atual da bateria |
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Limite de proteção contra sobretensão de entrada |
150Vcc |
200Vcc |
250Vcc |
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Potência de entrada nominal do painel solar |
Sistema 12V |
520W |
650W |
780W |
650W |
780W |
1040W |
1300W |
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Sistema 24V |
1040W |
1300W |
1560W |
1300W |
1560W |
2080W |
2600W |
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Sistema 36V |
1560W |
1950W |
2340W |
1950W |
2340W |
3120W |
3900W |
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Sistema 48V |
2080W |
2600W |
3120W |
2600W |
3120W |
4160W |
5200W |
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Características de carregamento |
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Tipo de bateria aplicável |
Bateria-de chumbo/ácido/bateria-de íons de lítio |
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Função de ativação de bateria de lítio |
Opcional |
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Corrente de carga nominal |
40A |
50A |
60A |
50A |
60A |
80A |
100A |
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Modo de carregamento |
Bateria-de chumbo-ácido: carga de reforço, carga de equalização, carga flutuante; Bateria de lítio: carga de reforço, carga de equalização |
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Características de carga |
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Tensão de carga |
Igual à voltagem da bateria |
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Corrente de carga nominal |
30A |
50A |
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Modo de controle de carga |
Modo normalmente aberto/normalmente fechado, modo de controle de segmento de tempo duplo, modo de controle de luz, controle de luz-modo de controle de tempo fixo |
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Exibição e comunicação |
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Modo de exibição |
Visor LCD com luz de fundo de código de segmento de alta-definição |
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Modo de comunicação |
Interface RJ45 de 8 pinos / RS485 / Suporte para monitoramento de computador superior / Suporte para Bluetooth externo, expansão de módulo WIFI para monitoramento de nuvem de APP / Suporte para cabeça de medidor de monitoramento externo |
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Outros atributos |
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Funções de proteção |
Proteção contra sobre/subtensão de entrada/saída, proteção contra polaridade reversa, proteção contra desconexão da bateria, etc. |
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Temperatura ambiente operacional |
-20 graus ~+50 graus |
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Temperatura de armazenamento |
-40 graus ~+70 graus |
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Nível de proteção IP |
IP21 |
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Tamanho máximo da fiação |
20mm² |
25mm² |
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Peso Líquido (kg) |
1.7 |
3.4 |
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Peso Bruto (kg) |
2.1 |
4 |
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Dimensões do produto (mm) |
240*166*65 |
305*200*85 |
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Dimensões do pacote (mm) |
292*204*67 |
382*245*129 |
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Resumo
A instalação paralela requer modelos aplicáveis correspondentes, acesso fotovoltaico separado e conexão de bateria compartilhada. Padronize a fiação de comunicação-em cadeia e a configuração unificada de parâmetros para garantir uma saída de corrente balanceada. Siga rigorosamente os procedimentos-de fiação e inicialização, evitando fiação incorreta e combinações de baterias incompatíveis. Realize inspeções de rotina e solução de problemas de falhas para garantir uma operação estável, segura e de longo-prazo do sistema.Se necessário, entre em contato conosco imediatamente.








