Последовательное и параллельное подключение аккумуляторов

Проблематика соединения нескольких АКБ последовательно

Чтобы получить автономный источник питания достаточно высокой мощности, аккумуляторы объединяют в батареи. В любой электрической схеме происходят потери из-за нагрева проводников. Поэтому передавать мощность выгоднее при высоком напряжении, чтобы снизить ток и омические потери. Мощность или энерговооруженность батареи рассчитывается как произведение ее емкости и напряжения.

Мощные источники автономного питания представляют собой АКБ на 48, 60, 72 В или другого вольтажа, состоящие из последовательно соединенных ячеек. Это выгоднее, чем собирать параллельную цепь на 12 В, ведь с ростом напряжения увеличивается КПД накопителя энергии. Параллельно аккумуляторы соединяют, когда нужна большая токоотдача. При параллельной коммутации суммируется емкость ячеек, а от нее зависят допустимые токи разряда и заряда.

Зачем соединять ячейки последовательно?

Соединение акб фото

Аккумуляторы соединяют последовательно для суммирования их напряжения. Это позволяет получать аккумуляторные батареи любого вольтажа: на 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 В и т.д. Например, номинальное напряжение большинства Li-ion элементов составляет 3,6 или 3,7 В. При последовательном соединении двух аккумуляторов получаем суммарное напряжение 7,2 или 7,4 В, а при сборке батареи из 10 элементов (схема 10S) – 36 или 37 вольт. У аккумуляторов подвида LiFePO4 номинальный вольтаж равен 3,2 В. Соответственно, при их последовательной сборке по схеме 15S получаем АКБ на 48 В.

У элементов питания подвида LTO номинальное напряжение составляет 2,3 В, у Li-Pol – 3,7 В, у Ni-Cd и Ni-MH – 1,2 вольта. Батарею нужного вольтажа можно собрать из любых элементов, но в составе каждой сборки должны быть ячейки, одинаковые по всем параметрам. Если при суммировании значений не удается получить заданное напряжение АКБ, желательно округлить расчетное число элементов питания в сторону увеличения – чтобы получить дополнительный запас мощности.

Принцип последовательного соединения

Последовательное соединение акб фото

При этом способе коммутации элементы питания последовательно соединяют в единую цепочку. Плюс первой «банки » соединяют с минусом второго аккума, плюс второго с минусом третьего и т.д. В итоге получается цепочка с 2 свободными клеммами: отрицательным выводом первой «банки » и положительным выводом последнего аккума. Эти свободные контакты используют для подключения батареи к внешней цепи.

При последовательном соединении в АКБ нескольких ячеек получаем:

  • напряжение, равное сумме напряжений всех элементов;
  • емкость, равную емкости одной «банки » (емкости всех ячеек должны быть одинаковыми, иначе батарея будет иметь характеристики самого слабого звена);
  • внутреннее сопротивление – суммарное от всех ячеек;
  • уровень токоотдачи – такой же, как у отдельных элементов в составе батареи.

Метод последовательного соединения аккумуляторов позволяет увеличивать вольтаж батареи до любого значения, но емкость и сила разрядного тока АКБ останутся неизменными. Они будут равны соответствующим характеристикам одного элемента. Для нормальной работы аккумуляторной батареи важно, чтобы емкости всех «банок » максимально совпадали.

Что происходит в последовательной цепи из разных ячеек?

Предположим, что у нас есть батарея из последовательно соединенных аккумуляторов одного типа химии, но разной емкости. Например, Li-ion ячейки Samsung 25R 18650 емкостью 2500 мАч с внутренним сопротивлением 18 мОм и Samsung 30Q 18650 с характеристиками 3000 мАч и 20 мОм. При замыкании цепи нагрузки или зарядки значение тока для всех ячеек будет одинаковым, а изменения напряжений – разными.

Из-за этого при зарядке напряжение на элементах Samsung 25R окажется выше установленной максимальной границы, а при разрядке – ниже минимального предела. Перезаряд элементов приводит к их перегреву и может спровоцировать возгорание, а глубокий разряд вредит внутренней структуре, ускоряет процесс старения и сокращает срок службы аккумуляторов.

Что происходит при зарядке и разрядке?

Например, батарея собрана по схеме 10S из 5 элементов Samsung 25R и 5 аккумов Samsung 30Q. Номинальный вольтаж каждого элемента – 3,6 В, всей батареи – 36 В. Рабочий диапазон каждой ячейки – от 3 до 4,2 В, всей сборки – от 30 до 42 В.

АКБ фото

При зарядке током 2,5 А элементы меньшей емкости примут то же количество энергии, что и более емкие ячейки, но прирост напряжения на них произойдет быстрее. Когда менее емкие ячейки будут полностью заряженными, более емкие не успеют зарядиться. Если прекратить зарядку на этом этапе, более емкие элементы окажутся недозаряженными. Если же продолжить зарядку, ячейки с меньшей емкостью будут подвержены перезаряду.

При подключении к нагрузке различия в характеристиках ячеек также приведут к негативным последствиям. БМС плата постарается не допустить глубокого разряда и отключит батарею от нагрузки, когда ее напряжение достигнет 30 В. Предполагается, что вольтаж каждой из ячеек при этом составляет 3 В. Но из-за разного запаса емкости одни элементы разрядятся быстрее других и окажутся глубоко разряженными. В результате возрастает риск перегрузки аккумуляторов и снижается надежность АКБ. Поэтому так важно соединять последовательно элементы одинаковой емкости, с идентичным типом химии и одинаковым состоянием разряда.

Важные особенности

Для безопасного использования и долгой жизни АКБ необходимо соблюдать правила соединения элементов:

Плата для соединения АКБ

  1. Для сборки в батарею необходимо отобрать элементы, изготовленные по одной технологии и имеющие идентичные характеристики. Они должны быть одного типоразмера, одного бренда, с одинаковым внутренним сопротивлением и равными значениями емкости, в идеале – из одной партии. Если в сборке окажется элемент с меньшей емкостью и более высоким внутренним сопротивлением, он будет быстрее разряжаться при работе АКБ. В результате батарея будет обеспечивать меньшее время автономной работы оборудования и быстрее выйдет из строя из-за ускоренного износа «слабого звена». При зарядке такой элемент будет перегреваться из-за лишнего заряда или препятствовать полному заряду остальных ячеек.
  2. Частично решить проблему дисбаланса ячеек при последовательной сборке помогают балансиры. Они выравнивают напряжение на элементах и минимизируют разницу в уровне заряда. Благодаря этому батарея работает эффективнее и дольше. Для балансировки ячеек небольшой емкости используют BMS платы, имеющие такую функцию. Но в емких батареях для выравнивания разных напряжений применяют отдельные мощные балансиры.
Рекомендуем:  Свечи своими руками: возможности изготовления и декорирования

Суммируется ли емкость аккумуляторов при последовательном соединении?

Емкость и допустимые значения токов разряда и заряда при последовательном соединении элементов остаются неизменными. Для батареи они равны соответствующим значениям каждого входящего в ее состав аккумулятора. Для увеличения емкости и допустимых величин силы тока элементы соединяют параллельно.

Если нужно увеличить и напряжение, и емкость, используют комбинированное или смешанное соединение – последовательно-параллельное. В таком случае ячейки вначале соединяют параллельно в серии для получения заданной емкости, а затем эти серии коммутируют последовательно для набора нужного вольтажа.

  • 28 апреля 2023 г.
  • 87 просмотров
  • 0 комментариев

Последовательное и параллельное подключение аккумуляторов

Сборка

При эксплуатации автономных источников тока часто встречаются ситуации, когда необходимо одновременно использовать несколько соединенных определенным образом элементов. Это требует наличия определенных знаний, касающихся особенностей протекания тока в цепях с несколькими источниками питания. В данной статье рассматриваются нюансы различных способов соединения аккумуляторов в сборные батареи.

Для чего соединяют аккумуляторы

Спайка

Некоторые устройства с автономным электрическим питанием требуют таких значений тока и напряжения, которые трудно обеспечить имеющимися стандартными гальваническими источниками питания. Как правило, это потребность в более мощном отдаваемом токе, увеличенном значении напряжения или емкости. Для решения этих задач требуется создавать различные конфигурации соединений источников тока, каждая из которых имеет свои особенности.

Варианты подключения аккумуляторов

  1. Последовательное — складывается напряжение всех АКБ;
  2. Параллельное – складывается емкость;
  3. Комбинированное последовательно-параллельное – для повышения емкости и напряжения.

Все они имеют определенные особенности, которые необходимо знать для обеспечения безопасности и долговременной эксплуатации аккумуляторов и питаемых ими устройств.

Основным требованием при всех способах коммутации является исключение использования в сборке аккумуляторов, изготовленных по разным технологиям (например, нельзя соединять одновременно Li-ion и Ni-Mh).

Последовательное соединение аккумуляторов

Для обеспечения достаточного напряжения и приемлемого времени работы электроприборов часто используют аккумуляторные батареи, у которых аноды и катоды отдельных элементов (секций) последовательно соединяются между собой проводниками.

Последовательное соединение АКБ

Анод и катод крайних источников питания получившейся сборной батареи являются ее общими плюсом и минусом. У АКБ из последовательно соединенных элементов результирующее напряжение равно сумме вольтажей использующихся источников тока. Результирующая емкость полученной батареи равна той, которую имеет самый слабый из присоединенных АКБ. При эксплуатации такой сборки через каждый элемент течет одинаковый ток (как при заряде, так и при разряде).

При последовательном соединении шести аккумуляторов, каждый из которых имеет вольтаж 1,2 вольта и емкость 1200 мАч будет получена сборка на 6х1,2=7,2 v с емкостью 1200 мАч.

Если в сборке будут использоваться элементы с разной емкостью, то у тех из них, которые имеют меньшую емкость, будет более высокое внутренне сопротивление по сравнению с другими. Падение напряжения на них будет больше, что приведет к быстрому разряду самого слабого элемента в процессе работы.

Более мощные аккумуляторы сборки при этом еще будут работоспособны и сборка будет эксплуатироваться дальше. Это приведет к сильному разряду самого слабого аккумулятора, что уменьшит его ресурс и емкость.

При заряде такой сборки самый слабый аккумулятор зарядиться раньше других элементов, но из-за того, что остальные еще не зарядились, через него будет продолжать течь зарядной ток, который приведет к перезаряду и перегреву. Это особенно опасно для АКБ, которые содержат соединения лития из-за их повышенной чувствительности к перезаряду и сильному разряду.

Важно! В конечном итоге, постоянно повторяющийся усиленный разряд и перезаряд слабого элемента сборки быстро приведут к его выходу из строя. Поэтому при последовательном соединении должны применяться элементы равной емкости. Этого можно достичь только при использовании источников питания, выпущенных одним и тем же производителем, желательно из одной партии.

Заряд каждого источника питания сборной батареи лучше производить по отдельности, или применять выравнивающий заряд с контролем напряжения (регулировкой тока) на каждом элементе.

Параллельное соединение аккумуляторов

В этом случае одним общим проводником соединяют все аноды, а другим – все катоды соединяемых аккумуляторов. Эта схема применяется тогда, когда необходима повышенная сила тока сборной батареи.

параллельное соединение АКБ

Общая емкость (отдаваемый ток) полученной сборки равна сумме емкостей (проходящих токов) соединенных источников питания. Ее напряжение будет равно вольтажу элемента с самой большой электродвижущей силой, и оно будет одинаково на всех источниках полученной батареи.

При параллельном соединении шести АКБ, каждый из которых имеет напряжение 1,2 вольта и емкость 1200 мАч будет получена сборка на 1,2v с емкостью 6*1200=7200 мАч.

Внимание! При параллельном соединении нескольких одинаковых источников, имеющих разное напряжение, происходит перетекание тока из источника с большим напряжением в элемент с меньшим вольтажом.

Это разрушительно сказывается на тех из них, которые имеют меньшую емкость. Из-за перетекания токов запрещается параллельно соединять одноразовые батарейки, в которых оно приводит к заряду элементов с меньшим напряжением, их перегреву, вытеканию электролита или даже взрыву.

В случае параллельного соединения источника с большим напряжением малой емкости к элементу большей емкости, но с меньшим напряжением происходит электрическое замыкание слабого АКБ через меньшее внутреннее сопротивление сильного. Из-за этого в слабом источнике протекает сильный ток, который приводит к его постепенному разрушению.

В случае высокого вольтажа на аккумуляторе большей емкости происходит форсированный заряд слабого элемента, что также сказывается на нем губительно. Исходя из этого, перед сборкой батареи рекомендуется выравнивать напряжения каждого ее элемента до одинакового значения.

Важно! Для исключения разрушающего воздействия перетекания токов при параллельном соединении аккумуляторов должны использоваться элементы питания, одинаковые по напряжению.

Последовательно-параллельное соединение аккумуляторов

Если учитывать правила соединения аккумуляторов в последовательные и параллельные сборки, то можно создавать сложные комбинированные варианты с одновременным использованием обоих способов. Это позволяет увеличивать результирующую емкость и напряжение, что особенно необходимо в системах автономного энергообеспечения, электромобилях и других устройствах с большим потреблением электрического тока.

Последовательно-параллельное соединение батарей

Сборка комбинированной батареи может осуществляться двумя способами:

  1. Составляется нужное количество последовательно соединенных сборок с необходимым напряжением, а затем они объединяются в единую батарею с помощью параллельной коммутации.
  2. Создаются батареи с параллельно соединенными аккумуляторами необходимой емкости, которые затем последовательно коммутируются до набора нужного вольтажа.

Важно! Необходимо понимать, что даже при соблюдении всех правил соединения, невозможно подобрать элементы питания с абсолютно идентичными характеристиками. Это неизбежно приведет к разбалансировке значений емкостей и напряжений, что со временем будет приводить к повышенному износу более слабых аккумуляторов.

Меры предосторожности при подключении

При всех способах соединения аккумуляторов необходимо соблюдать ряд мер предосторожности:

  • соблюдать меры безопасности по эксплуатации электроустановок для исключения поражения электрическим током (главное — не создавать цепи прохождения тока через тело человека):
  • соблюдать полярность подключения;
  • не создавать коротких замыканий;
  • при сборке батарей отключать от них нагрузку;
  • подсоединение зарядного устройства к АКБ осуществлять тогда, когда оно отключено от сети;
  • работы проводить в соответствующей изолирующей одежде и обуви, без металлических предметов, которые могут упасть и замкнуть контакты;
  • не касаться руками клемм АКБ, в особенности двумя руками на разных полюсах (это очень опасно на мощных батареях с высоким напряжением);
  • использовать специальный инструмент с изолированными частями;
  • не проводить работы при плохом состоянии здоровья;
  • учитывать токи, проходящие через сборную батарею и нагрузку и использовать подходящие по сечению проводники;
  • при соединении элементов в одну батарею обеспечивать надежный и изолированный от внешних воздействий контакт;
  • обеспечивать надежную защиту сборных батарей от коротких замыканий и попадания влаги;
  • использовать аккумуляторы с одинаковыми характеристиками и степенью износа;
  • внимательно проверять собранную батарею на наличие ошибок коммутации.
Рекомендуем:  Обустраиваем новый крольчатник к зиме!

замыкание аккумуляторов

К чему могут привести ошибки при соединении АКБ

Для исключения ошибок при соединении аккумуляторов желательно использовать специальные разъемы, исключающие ошибки при коммутации, например, переходники T-Plug. При неправильном подключении аккумуляторов в одной сборке могут быть допущены ошибки, которые могут привести к очень тяжелым последствиям:

  • при параллельном соединении образуется короткозамкнутый контур, в результате чего в аккумуляторах будет происходить бурная химическая реакция, которая очень быстро приведет к вытеканию электролита, деформации корпуса, возгоранию или даже взрыву;
  • при последовательном соединении с неправильной полярностью контур разомкнут, но при подключении нагрузки может появиться обратный ток через неверно подключенный элемент, что выведет его из строя;
  • при длительном коротком замыкании одного или нескольких аккумуляторов неизбежно возгорание изоляции, расплавление проводников, бурная реакция внутри АКБ, вытекание электролита, деформация корпуса, возгорание или взрыв;
  • при краткосрочном коротком замыкании контактов батарея останется работоспособной, но может произойти ухудшение состояния электродов внутри батареи, уменьшение емкости;
  • при использовании проводников, не рассчитанных на рабочие токи, они будут перегреваться, оплавится их изоляция, что может привести к короткому замыканию и вытекающим отсюда последствиям.

Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полным и точным.

Последовательное соединение аккумуляторов — особенности, альтернативные варианты, возможные ошибки

Последовательное соединение аккумуляторов – особенности, альтернативные варианты, возможные ошибки

На пике строительно-ремонтных работ у моего шуруповерта сломался аккумулятор. Чтобы сэкономить и не покупать новый, решил собрать блок нужного номинала путем соединения отдельных элементов. В этом обзоре решил поделиться, как сделать последовательное соединение аккумуляторов, а также какие еще варианты тут можно применить, что при этом нужно учесть и какие ошибки могут возникнуть.

Распространенные варианты соединения АКБ – последовательный и параллельный

Распространенные варианты соединения АКБ – последовательный и параллельный
Источник ytimg.com

Варианты и особенности коммутации АКБ

Выделю следующие предпосылки того, зачем нужно объединять отдельные элементы питания и что это вообще может дать:

  1. Сэкономить. Как в моем случае, порой легче объединить несколько отдельных АКБ в единый модуль, нежели покупать дорогостоящее устройство. Это тем более актуально, что в большинстве случаев запасных частей для шуруповерта практически не достать, и придется приобретать новый прибор.
  2. Создать источник питания с заданным набором характеристик – напряжением, емкостью, мощностью.
  3. Снизить, так называемые, омические потери электроцепи. Это тепловые потери проводника. Уменьшить его величину можно, повысив напряжение без увеличения мощности. Таким образом снизится сила тока и повысится КПД системы.

Отмечу 3 основных способа, чтобы соединить между собой 2 и большее число аккумуляторов на 12, 24 вольта или иного номинала, а также батарейки, для увеличения напряжения, емкости и мощности – это:

  • Последовательно – суммирование номинала всех элементов питания.
  • Параллельно – складывание емкости блоков.
  • Комбинированно – метод позволяет сразу повысить и емкость, и напряжение в заданном соотношении.

Схема последовательного соединения батарей
Источник amperof.ru

Примечательно, что при любом варианте объединения, все элементы питания должны иметь одинаковое устройство. Например, нельзя совмещать батареи, изготовленные по технологиям Ni-Mh и Li-ion. Допустимы связки – только Li-ion- Li-ion или Ni-Mh- Ni-Mh.

Кстати, у тех, кто только начинает собирать подобные схемы и еще не сталкивался с последствиями неграмотной сборки, иногда возникает вопрос о том, можно ли параллельно соединить два и более аккумулятора с разной емкостью. Ответ однозначен – да.

Напротив, коммутировать элементы такого набора по последовательной схеме категорически нельзя. Так как участники цепи будут по-разному вырабатываться. С меньшей емкостью выйдет из строя быстрее – в результате возникнет сильный разряд. При зарядке, наоборот, он получит больший потенциал. Впоследствии это приведет к уменьшению его базовой емкости и порче.

Аккумуляторы в цепочке должны быть одной природы

Аккумуляторы в цепочке должны быть одной природы
Источник voltbikes.ru

Последовательное

Коммутация по последовательному варианту предполагает стыковку «+» предыдущего участника цепи к «-» последующего. В итоге на концевых проводниках напряжение будет равно сумме собранных элементов. Например, если я возьму в схему 5 батарей по 12 вольт, емкостью 300 Ач, то на выходе получу = 5 * 12 = 60 В. Однако значение емкости останется таким же, как и у каждого отдельно взятого элемента – 300 Ач.

Суммарный энергетический запас для цепи можно рассчитать так:

300 Ач * 12 В * 5 = 18000 Вт ч или 18 кВт ч.

В схеме последовательного соединения аккумуляторных батарей или даже обычных батареек для планируемого повышения напряжения выделяются следующие важные особенности:

  • Использоваться должны элементы питания одного типа, устройства и технологии изготовления.
  • Емкость всех участников цепи должна быть равной или хотя бы приблизительно одинаковой. Однако чем больше разница, тем быстрее экземпляры с меньшим показателем параметра будут выходить из строя.
  • Максимально продлить период эксплуатации сборки может применение балансировки во время зарядки.
  • При порче одного участника цепи перебирать придется всю сборку.
Рекомендуем:  Что необходимо учитывать при строительстве фундамента на винтовых сваях для дома из газобетонных блоков?

Если выйдет из строя одна батарея, придется разбирать всю спайку

Если выйдет из строя одна батарея, придется разбирать всю спайку
Источник ytimg.com

  • Для зарядки лучше использовать устройство с возможностью контролировать степень подзарядки.
  • Для коммутации потребуются проводники, способные выдержать тройную нагрузку.

На заметку! Собирать в схему при последовательном соединении можно АКБ разного номинала (зачастую применяются элементы от 0,5 до 48 В), но при этом важно, чтобы емкость у них была у всех одинаковой.

Параллельное

Способ позволяет увеличить емкость источника питания при неизменном значении напряжения. Применяется это, когда нужно продлить время работы какого-либо электро-потребителя. Суть его заключается в том, что однополюсные контакты всех элементов объединяются на один общий проводник.

То есть получится плюсовая жила, к которой подключены батареи соответствующими выходами «+», и одна минусовая – с подсоединенными выводами «-». Для примера – если я возьму те же самые 5 батарей по 12 В и 300 Ач, то после параллельной коммутации в результате получу:

Емкость в итоге = 300 * 5 = 1500 Ач.

Напряжение = 12 вольт.

При этом предельный запас энергии будет таким же = 18 кВт ч.

Последовательное соединение повышает напряжение, параллельное – емкость

Последовательное соединение повышает напряжение, параллельное – емкость
Источник konspekta.net

Отмечу следующие особенности такой схемы:

  • В цепочку параллельного соединения можно включать аккумуляторы и батарейки разной емкости.
  • Подключенные АКБ не должны разряжаться ниже определенной глубины разряда.
  • Эксплуатация источников питания должна соответствовать параметрам саморазряда.

В качестве примера применения АКБ с большой емкостью могу привести источники бесперебойного питания, рассчитанные на длительную работу при отключении электросетей.

Обратите внимание! То, что запрещено для последовательной схемы, разрешено для параллельной, и наоборот. Имею в виду – показатели емкости и напряжения. Так, запараллелить аккумуляторы различной емкости можно. Однако номинал у всех участников цепочки должен быть все же одинаков. В противном случае от источников с большим напряжением потечет ток к источникам с меньшим, что приведет к порче последних.

Батареи в параллельной связке должны иметь одинаковый номинал

Батареи в параллельной связке должны иметь одинаковый номинал
Источник alicdn.com

Комбинированное

Параллельно-последовательный способ сборки АКБ позволяет одновременно увеличивать и емкость, и напряжение. Для этого применяется 2 варианта:

  1. Для начала последовательно объединяются элементы с целью увеличения напряжения. Затем из них собирается параллельная цепочка – чтобы увеличить емкость.
  2. Здесь, наоборот, сперва собираются отдельные параллельные блоки для повышения емкости. Потом на их основе уже складываются последовательная связка – для повышения напряжения.

Для примера приведу такую версию сборки:

Сначала я объединяю в два модуля по 2 АКБ по 12 В и 300 Ач параллельно и получаю – источники 12 вольт на 600 Ач. Затем я соединяю их последовательно. В результате у меня будет модуль на 24 В и 600 Ач.

Совет! Применяя одновременно последовательную и параллельную схему соединения двух и большего количества батареек и аккумуляторов, не забывайте правильно подбирать провода. Ввиду возрастающих параметров тока, сечение должно быть увеличено. Также советую выбирать проводники с негорючей или самозатухающей изоляцией.

Схема параллельно-последовательной сборки АКБ

Схема параллельно-последовательной сборки АКБ
Источник altecology.ru

Ошибки

Выше я привел правила сборки элементов питания. Однако не могу не сказать об ошибках, которые здесь можно допустить, и их последствиях:

  • Возникновение коротко замкнутого контура в параллельной связке. Это приводит к бурным процессам внутри банок. В результате произойдет разрушение внутренней среды, разбухание корпуса, вытекание электролита, возгорание или взрыв.
  • Размыкание контура в последовательной цепочке. Из-за несоответствия полярности в момент включения прибора возникнет обратно направленный ток. Это приведет к быстрой порче АКБ.
  • Непродолжительное замыкание. Ведет к уменьшению емкости и частичной утрате работоспособности электродов, хотя сама батарея останется еще целой.
  • Длительное корочение. Последствия более серьезные – воспламенение изоляции и расплавление проводников, активная реакция внутри банок, разрыв корпуса, утечка электролита.

Видео-урок по соединению батарей параллельно и последовательно:

  • Нагрев и расплавление провод. Происходит в результате недостаточного их сечения.

Чтобы избежать многих неприятностей при параллельном или последовательном подключении аккумуляторов и батареек, советую соблюдать следующие меры предосторожности:

  1. Соблюдать правила и технику безопасности электромонтажных работ.
  2. Выполнять соединения в соответствии с полярностью.
  3. Не собирать батареи под нагрузкой.
  4. Для работы использовать средства индивидуальной защиты – диэлектрические перчатки и инструмент.
  5. Не прикасаться руками без защиты неизолированных токопроводящих частей.
  6. Проводить работы только в отсутствии сырости и нормальной влажности воздуха.
  7. Использовать исправные и правильно подобранные по нагрузке АКБ, провода и расходные материалы.
  8. Перед подключением проверить правильность сборки по схеме.

Важно! Если вы не хотите испортить аккумуляторные батареи еще до начала использования, не доводите их до перегрева – для соединения их в параллельную или последовательную схему используйте точечную сварку, быструю пайку или механические способы.

Видео-тестирование связки АКБ с разной емкостью:

Коротко о главном

Объединять элементы питания в одну цепочку можно с целью экономии, создания источника нужных характеристик, а также для уменьшения омических потерь. При этом существует 3 варианта соединения:

  • Параллельно.
  • Последовательно.
  • Комбинированно.

Для того чтобы выбрать, как подключить аккумуляторы или батарейки – последовательно или параллельно, необходимо учесть особенности каждой схемы, а также возможные ошибки.

Вопрос

Напишите в комментариях, как думаете – можно ли для последовательного соединения использовать АКБ разной емкости?

  • #аккумуляторы
  • #последовательное соединение
  • Добавить в закладки
  • Прочитать позже
Поделитесь с друзьями

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *