Con la crescente diffusione di Sistemi di accumulo di energia e Applicazioni per le nuove energie verrà la Collegamento in parallelo da batterie a un metodo importante per aumentare l’autonomia e ampliare la capacità. Se Camper, Stivale o oppure Impianto solare isolato a casa: la ricarica parallela corretta rende l’uso dell’energia più efficiente e stabile. Allo stesso tempo, la ricarica in parallelo comporta dei rischi: procedure sbagliate possono ridurre la durata di vita o persino causare problemi di sicurezza. Questa guida spiega, dai concetti di base ai passaggi pratici, tutti i punti chiave della ricarica in parallelo, così da permettervi di padroneggiare questa tecnica in modo sicuro ed efficiente.

1. Che cos'è carica parallela delle batterie?

Durante la carica in parallelo, i poli positivi e i poli negativi di più batterie vengono collegati rispettivamente tra loro. In questo modo si crea un pacco batteria con capacità aggiunta presso tensione costante, che viene caricata come unità tramite un caricabatterie.

Esempio: Due Batterie LiFePO4 12 V 100 Ah rimanere collegati in parallelo a 12 V, la capacità però aumenta a 200 Ah – l’energia totale raddoppia. Durante la ricarica, il caricabatterie lavora a 12 V; la corrente di carica si distribuisce automaticamente su ciascuna batteria.

Rispetto alla collegamento in serie (La tensione si somma, la capacità rimane invariata) il collegamento in parallelo è adatto quando la tensione del sistema deve rimanere invariata e la Capacità deve aumentare notevolmente. Per gli utenti, questo significa: senza cambiare l’inverter o i carichi, il sistema può essere ampliato in modo semplice – ideale per Batteria domestica e applicazioni mobili.

2. Vantaggi del collegamento in parallelo e scenari adatti

Vantaggi principali

  1. Aumento della capacità, maggiore autonomia: La capacità totale corrisponde alla somma di tutte le singole capacità e prolunga sensibilmente l’autonomia.
  2. Ripartizione della corrente, minore sollecitazione: La corrente di carica e scarica si ripartisce su più batterie; le singole celle si scaldano meno e le perdite diminuiscono.
  3. Espansione flessibile, costi inferiori: Nessun grande investimento iniziale necessario: la capacità può essere ampliata gradualmente tramite funzionamento in parallelo.
  4. Ridondanza, maggiore affidabilità: Se una batteria si guasta, le altre continuano a funzionare; la stabilità complessiva aumenta.

Scenari di utilizzo appropriati

  • Viaggi in camper: Alto fabbisogno (frigorifero, climatizzatore, luce) – il collegamento in parallelo garantisce un’alimentazione prolungata.
  • Impianti solari isolati: Più autonomia in giorni consecutivi di pioggia: evita le interruzioni di corrente.
  • Utensili elettrici e veicoli elettrici: Maggiore autonomia/tempo di funzionamento grazie all’aumento della capacità.
  • Outdoor-Power & centrali elettriche mobili: Maggiori capacità per il campeggio e il lavoro sul campo.

Batterie LiFePO4 Lithink supportano il collegamento parallelo multiplo e sono particolarmente adatti per Camper, Motori da traina e Applicazioni solari off-grid; funzionano in modo stabile e prolungano la durata del sistema.

3. Metodi comuni per la caricamento in parallelo

Metodo 1: Collegamento parallelo diretto (base)

Collega il polo positivo al positivo e il negativo al negativo: l’insieme verrà caricato come un unico pacco.

  • Vantaggio: Implementazione semplice, costi ridotti.
  • Svantaggio: Le batterie devono essere identiche (modello, capacità, resistenza interna, tensione), altrimenti si rischiano una distribuzione di corrente non uniforme, una durata di vita ridotta o problemi di sicurezza.

Metodo 2: Caricatore CC-CV (corrente costante/tensione costante)

All’inizio corrente costante, al raggiungimento della tensione target commutazione a tensione costante; la corrente diminuisce fino a piena carica.

  • Vantaggio: Processo di ricarica sicuro – particolarmente adatto per Batterie al litio.
  • Svantaggio: Con grandi differenze di resistenza interna/capacità, può verificarsi una carica incompleta o la sovraccarica di singole batterie.

Metodo 3: Sincronizzazione intelligente su BMS

Uno Sistema di gestione della batteria monitorizza tensione, corrente e temperatura e controlla attivamente le correnti dei rami, per una ricarica uniforme.

  • Vantaggio: Scioglie efficacemente le disomogeneità, migliorando sensibilmente la durata e la sicurezza.
  • Svantaggio: Costi hardware aggiuntivi; diffuso nei grandi sistemi di archiviazione e nei sistemi di trazione.

La Lithink-Serie possiede un intelligente BMS con monitoraggio della tensione, protezione da sovracorrente e – a seconda del modello – app Bluetooth per visualizzare tensione e temperatura – sicuro e affidabile in funzionamento parallelo.

4. Avvertenze importanti durante la ricarica in parallelo

Requisiti chiave

  1. Costanza/Identità delle batterie: Stessa chimica (non mescolare), stesse specifiche (capacità Ah, tensione nominale). Prima del collegamento in parallelo, uniformare le tensioni; a piena carica la differenza di tensione a vuoto dovrebbe < 0,1 V giacere. Mantenere simili le resistenze interne; Resistenza interna AC-Deviazione < 10 %. Eseguire i percorsi di ciascuna sbarra in parallelo con la stessa lunghezza e con resistenza comparabile per ridurre al minimo le disuguaglianze esterne.

  2. Limitazione della corrente di ricarica: Corrente di carica totale ≤ (corrente massima consentita per singola batteria × numero in parallelo). Esempio: Max. 50 A per batteria → due in parallelo → totale ≤ 100 A.

  3. Monitoraggio della temperatura: Ottimale 0 – 45 °C. Sotto 0 °C, preriscaldare; sopra 50 °C interrompere immediatamente la ricarica.

  4. Ambiente di ricarica: Buona ventilazione, evitare umidità e fiamme libere; un’insufficiente dissipazione del calore favorisce il surriscaldamento.

  5. Precondizionamento al primo funzionamento in parallelo: Caricare preventivamente tutte le batterie singolarmente fino al 100% e portarle alla stessa tensione per evitare picchi di corrente all’avvio. Stringere saldamente i morsetti, evitare problemi di contatto e surriscaldamenti.

5. Errori comuni da evitare

  • Funzionamento misto di tipi diversi: Litio e Piombo non mescolare in parallelo: un’elettrochimica molto diversa danneggia le batterie.
  • Ignora l'invecchiamento: Collegare in parallelo batterie invecchiate ad alta resistenza con batterie nuove porta a sovraccaricare/sottocaricare quelle nuove.
  • Caricabatterie economici senza protezione: La mancanza di protezione da sovraccarico/sovracorrente può danneggiare le batterie a lungo termine.
  • Ricarica rapida eccessiva: Correnti molto elevate accelerano l’usura della SEI in caso di Litio – la durata diminuisce.
  • Errore di connessione: Morsetti allentati/ossidati causano riscaldamento fino a rischio di incendio.

6. Impatti della ricarica parallela sulla durata di vita

L'effetto sulla durata dipende dalla esecuzione corretta ab. Se si lavora in modo pulito, la ricarica in parallelo non ne compromette la durata: la corrente fluisce dove è necessaria, l’intero sistema funziona in modo equilibrato.

Chi però ignora le regole di costanza rischia danni considerevoli:

  • Distribuzione irregolare della corrente: Le batterie con una resistenza interna più elevata ricevono meno corrente di carica, ma subiscono un maggiore stress di scarica: invecchiano più rapidamente e aggravano lo squilibrio.
  • Correnti di compensazione interne: Piccole differenze di tensione fanno circolare correnti di equalizzazione tra le batterie anche a vuoto: una perdita permanente che accelera la degradazione.
  • Sovraccarica/scarica locale: In gruppi estremamente eterogenei, una batteria si carica/scarica completamente prima, mentre le altre stanno ancora lavorando – la cella interessata ne risente eccessivamente.

Valori di esperienza/misurazione: Presso < 5 % Deviazione della resistenza interna possono parallele Batteria al litio-Packs una durata del ciclo di ≥ 90 % della singola cella; quando si mescolano batterie eterogenee, la durata può ridursi a " ≤ 60 % " caduto.

7. Manutenzione a lungo termine e gestione di gruppi di batterie in parallelo

Anche i pack configurati correttamente divergono con il tempo. Senza manutenzione, prestazioni e sicurezza diminuiscono – Gestione a lungo termine è fondamentale.

  • Controlli regolari: Ogni 3–6 mesi Tensione, Resistenza interna e Capacità misurare la batteria. In caso di scostamenti significativi, eseguire la manutenzione/sostituire le singole batterie.
  • Carica di equalizzazione: Caricare periodicamente più a lungo con una piccola corrente per riallineare le tensioni delle celle e stabilizzare le prestazioni del gruppo.
  • Gestione del magazzino: Per periodi di fermo più lunghi SoC a 50–70 % mantenere e ricaricare ogni 1–2 mesi. Conservare in luogo ventilato, asciutto, 15–25 °C.
  • Registro di utilizzo: Documentare i cicli di carica/scarica, la profondità di scarica e eventuali anomalie. Se una batteria, dopo la carica completa, cala sensibilmente più in fretta, intervenire tempestivamente.
  • Gestione dei guasti: In caso di rigonfiamento, perdite, surriscaldamento o tensione sensibilmente troppo bassa, isolare immediatamente la batteria interessata e non continuare a farla funzionare in parallelo.

8. Riepilogo

Ricarica parallela è un metodo comune ed efficiente per l’aumento della capacità. Prolunga i tempi di funzionamento, riduce il carico su singole batterie e migliora l’affidabilità del sistema. Tuttavia, il collegamento in parallelo è più che “solo collegare” – dietro ci sono chiare principi elettrotecnici e Regole di sicurezza.

Punti chiave

  • Garantire la costanza: Stessa chimica, stesse specifiche, allineare le tensioni.
  • Controlla la corrente e la tensione di carica: Rispettare i limiti del sistema.
  • Precaricare prima del collegamento in parallelo: Uniformare le tensioni delle singole batterie.
  • Utilizzare le misure di protezione: Prevedere protezione da sovracorrente/cortocircuito.

Con i metodi giusti, la ricarica parallela diventa una strategia sicura e affidabile: per più efficienti e più stabile Sistemi di batterie.

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