Parallell kobling av 12V solcellepaneler og batterier for strømsystemer
En 12V tilkobling er den mest utbredte oppsettet for å koble solcellepaneler til batterier. Vanligvis blir denne 12VDC strømmen konvertert til et 120/230VAC system som er egnet for vanlige husholdningsbehov, ved at både fotovoltaiske (PV) paneler og batterier kobles parallelt. Dette oppsettet gjør det mulig for effektiv strømproduksjon, batterilading og drift av AC-lasted, samt direkte drift av DC-drevne apparater. La oss utforske trinn for trinn prosessen for å koble to eller flere solcellepaneler og batterier parallelt, integrert med en solstrømlader og en automatisert inverter eller ubruksmessig strømforsyning (UPS) for å møte ulike strømbehov.
De fleste solcellepaneler og batterier er tilgjengelige i spenningsklasser som 12V, 24V, 36V, etc. Når du ønsker å øke kapasiteten til ditt solstrømsystem, blir et parallellt kobleoppsett essensielt. For eksempel, hvis et enkelt batteri kan drive en takvifte i 6 timer, kan to batterier med samme kapasitet koblet parallelt utvide viftens driftstid til omtrent 12 timer - nesten dobbelt så lang tid. I tillegg lader to parallellkoblede solcellepaneler ikke bare batteriene raskere, men gir også ekstra strøm for å støtte et større antall elektriske laster.
Dette parallelle kobleoppsettet er spesielt viktig for 12V-systemer, som inkluderer komponenter som en 12V-strømlader og inverter. Derfor er det vanlig praksis i et 12V-oppsett å koble flere 12VDC solcellepaneler og batterier parallelt.
Det er viktig å merke seg at, avhengig av spesifikke behov, kan flere solcellepaneler og batterier også kobles i serie, parallelt, eller en kombinasjon av serie-parallelt for DC-systemer med forskjellige spenningsnivåer, som 12V, 24V, 36V, eller 48V.
I en parallell tilkobling gjelder et viktig elektrisk prinsipp: spenningen forbli konstant over alle koblet komponenter, mens strømverdiene legges sammen. For eksempel, når to solcellepaneler eller batterier, hver med 12VDC, 120W, og 10A, kobles parallelt

Samme gjelder for batterier, altså kan vi øke ampere-time (Ah) kapasiteten på batterier når de kobles parallelt.

Mens spenningsnivået for batteriet så vel som solcellepanelet forbli det samme (parallell tilkobling)

Det vil si, spenningen forbli 12V for både 12V solcellepaneler og batterier.
Viktig notat: Når batterier kobles i serie eller parallelt, er det viktig at alle batterier har samme ampere-time (Ah) kapasitet, akkurat som solcellepaneler i samme oppsett bør ha samme spenningsnivå. I dette parallelle oppsettet, mens spenningen fra både batterier og PV-paneler forbli 12V, øker den totale amperagekapasiteten. Dette tillater en seamless integrasjon av strøm-genererende PV-paneler og energilagrende batterier (som fungerer som sikkerhetsstrøm) med en 12V UPS/inverter og en solstrømlader.
Under dagslyset med normal sollys, er DC-til-AC inverteren direkte strømført av solcellepanelene. I situasjoner som skygging eller om natten, trekker inverteren strøm fra batteriene. Inverteren konverterer deretter 12VDC-inngangen til enten 120VAC (i USA) eller 230VAC (i Storbritannia og EU), avhengig av lokale AC-spenningsstandarder, og leverer strøm til AC-lasted som lyspærer og vifter. I tillegg kan DC-drevne enheter bli direkte koblet til strømladerens DC-lasteterminaler.
Koblingen av to eller flere solcellepaneler og batterier parallelt er enkel. Som vist på figuren under, kobler du den positive terminalen på ett solcellepanel eller batteri til den positive terminalen på et annet, og gjør det samme for de negative terminalene.
Den følgende kablingsdiagrammet viser hvordan to 12V, 10A, 120W solcellepaneler koblet parallelt kan lade to 12V, 100Ah batterier også koblet parallelt. Om dagen med normal sollys, kan dette oppsettet også drive AC-lasted gjennom batteriene og inverteren. Når det skjer skygging eller om natten, når solcellepanelene ikke kan generere strøm, virker den lagrede energien i batteriene som sikkerhetsstrøm. Batteriene leverer da strøm til AC-lasted via inverteren. Denne hele operasjonen administreres automatisk av UPS, noe som eliminerer behovet for manuell innblanding, skifteknapper eller automatiske overføringsknapper (ATS) for å slå elektriske apparater og brytere på eller av, og sikrer en ubekymret strømforsyningserfaring.
