Al conectar varias baterías de litio en paralelo, algunas baterías requieren configuraciones del interruptor DIP para asignar direcciones de comunicación y garantizar una comunicación adecuada con el sistema de gestión de la batería (BMS).
En esta guía explicaremos qué es un interruptor DIP en una batería de litio, cómo funcionan los interruptores DIP en una conexión de baterías en paralelo y cómo configurar los interruptores DIP para conectar baterías de litio en paralelo, incluidos los ajustes de los interruptores DIP para 2, 3, 4 o más baterías.
¿Qué es un interruptor DIP en una batería de litio?
Un interruptor DIP en una batería de litio es un pequeño conjunto de selectores situado en la parte trasera de la carcasa de la batería (la parte posterior del cuerpo de la batería), conectado al BMS (sistema de gestión de la batería). La mayoría de las baterías utilizan entre 4 y 8 selectores, y cada uno puede estar en ON u OFF. Las distintas combinaciones de ON y OFF crean una dirección de comunicación única (también llamada ID de la batería), de modo que el sistema puede identificar cada batería al conectar varias en paralelo.
En las baterías de almacenamiento de energía, especialmente en las baterías de montaje en rack, el interruptor DIP no cambia el voltaje ni la capacidad. Su función es responder a una pregunta: ¿qué batería es cada una? Las baterías de litio de montaje en rack suelen instalarse como unidades modulares en un gabinete y ampliarse en paralelo. El inversor solar, el monitor o el bus de comunicación de la batería (normalmente RS485 o CAN) utiliza esa dirección para establecer los roles de maestro y esclavo, leer el estado de cada batería y coordinar la carga y la descarga. Si dos baterías comparten la misma dirección o la configuración del interruptor DIP es incorrecta, pueden producirse fallos de comunicación, errores de conexión en paralelo, lecturas incorrectas de la capacidad o que el sistema no se inicie en paralelo.
Piensa en el interruptor DIP del BMS como el número de identificación de cada batería. En un grupo en paralelo, cada batería de montaje en rack necesita una combinación DIP única. Por lo general, las baterías deben coincidir en voltaje, capacidad y modelo; después, sigue la tabla de direcciones del manual de ese modelo. La función del interruptor DIP en una batería LiFePO4 puede variar según la marca, así que usa siempre la tabla de tu producto exacto; no copies la configuración de otra línea de baterías.
¿Cómo funcionan los interruptores DIP en una conexión de baterías en paralelo?
Cuando varias baterías de litio funcionan en paralelo, el inversor solar necesita saber qué batería es la maestra y cuáles son las esclavas. El interruptor DIP para baterías de litio en paralelo es el que asigna ese rol.
Tomemos como ejemplo la batería de litio de montaje en rack PowMr de 100 Ah y 51,2 V (POW-LIO48100-3.5U). Primero, asigna una dirección diferente a cada batería. La batería conectada al puerto BMS del inversor es la maestra (dirección 1); las demás son esclavas (2, 3, 4…). Conecta las baterías entre sí mediante RS485B. A continuación, la maestra comunica el grupo completo de baterías al inversor mediante RS485A o CAN.
Recuerda estas tres reglas para configurar los interruptores DIP de las baterías en paralelo:
- Ninguna batería debe compartir la misma dirección
- El maestro debe configurarse con la dirección 1
- Configura los esclavos en orden: 2, 3, 4…
Si dos baterías utilizan la misma dirección de los interruptores DIP, el sistema no podrá diferenciarlas. Es posible que muestre un número incorrecto de baterías, un estado anómalo o que falle la conexión en paralelo. En las baterías de montaje en rack, configura los interruptores DIP antes de terminar el cableado y las comprobaciones de encendido.
Paso a paso: Configura los interruptores DIP para conectar las baterías en paralelo
Tomando como ejemplo la batería de litio de montaje en rack PowMr de 100 Ah y 51,2 V, debes asignar una dirección de comunicación diferente a cada batería antes de conectar varias baterías en paralelo. Esta batería tiene 4 interruptores DIP, y distintas combinaciones de ENCENDIDO/APAGADO pueden establecer 16 direcciones (0–15).
Paso 1: Comprueba el voltaje antes de realizar el cableado
Para conectar varias baterías en paralelo, pulsa el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de bajo voltaje de cada batería y mide el voltaje con un multímetro.
Si los voltajes coinciden, apaga el equipo antes de conectar los cables. No conectes en paralelo si la diferencia de voltaje es demasiado grande.
Paso 2: Localiza los interruptores DIP de ADS en la parte trasera
En cada Batería de litio montada en rack de 100 Ah y 51,2 V, busca el interruptor DIP (ADS) en la parte posterior: 4 posiciones (n.º 1–n.º 4), cada una en ENCENDIDO o APAGADO.
En el modo paralelo, usa los interruptores DIP para asignar una dirección de comunicación y definir las funciones principal/secundaria.
Paso 3: Configurar las direcciones principal/secundarias (antes del encendido)
Según el manual:
- El módulo conectado al inversor mediante el cable de comunicación del BMS = host / principal
- Configura el módulo principal con la dirección 1; debe hacerse antes del encendido
- Configura los demás módulos con las direcciones 2, 3, 4…; nunca uses la dirección 1 dos veces
Tabla de direcciones ADS (n.º 1–n.º 4):
| Dirección | #1 | #2 | #3 | #4 |
|---|---|---|---|---|
|
0
|
APAGADO
|
APAGADO
|
APAGADO
|
APAGADO
|
|
1 (principal)
|
ENCENDIDO
|
APAGADO
|
APAGADO
|
APAGADO
|
|
2
|
APAGADO
|
ENCENDIDO
|
APAGADO
|
APAGADO
|
|
3
|
ENCENDIDO
|
ENCENDIDO
|
APAGADO
|
APAGADO
|
|
4
|
APAGADO
|
APAGADO
|
ENCENDIDO
|
APAGADO
|
|
5
|
ENCENDIDO
|
APAGADO
|
ENCENDIDO
|
APAGADO
|
|
6
|
APAGADO
|
ENCENDIDO
|
ENCENDIDO
|
APAGADO
|
|
7
|
ENCENDIDO
|
ENCENDIDO
|
ENCENDIDO
|
APAGADO
|
|
8
|
APAGADO
|
APAGADO
|
APAGADO
|
ENCENDIDO
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
15
|
ENCENDIDO
|
ENCENDIDO
|
ENCENDIDO
|
ENCENDIDO
|
Paso 4: Conectar la comunicación en paralelo (RS485B)
Usa el cable de comunicación en paralelo para enlazar cada batería mediante RS485B, desde la salida del módulo principal hasta la entrada del siguiente módulo; luego continúa con los módulos 3 y 4.
El módulo que se comunica con el inversor debe ser el principal en la dirección 1<.
Paso 5: Conexión a tierra
Conecta el terminal de tierra de cada batería a la tierra del sistema (el terminal de tierra situado en el panel de cableado inferior).
Paso 6: Conectar los cables de alimentación en paralelo y el inversor
Usa cables paralelos rojos y negros para unir todos los módulos y luego conéctalos al inversor. Comprueba la polaridad en cada paso.
Para más de 4 módulos, usa una barra colectora antes del inversor cuando sea posible.
Paso 7: Conectar la comunicación del BMS del inversor
Usa el cable del BMS para conectar el puerto RS485A o CAN principal al inversor (el protocolo y los pines dependen de la marca del inversor; consulta la sección 9.6 del manual).
Paso 8: Encender en el orden correcto y verificar la comunicación
Después de completar el cableado y la configuración DIP:
- Enciende primero el lado de la batería.
- Luego enciende el inversor.
- Confirma que el inversor lea los datos de la batería (SOC, voltaje, cantidad de módulos, etc.).
Si aparecen datos de la batería en el inversor, es probable que la comunicación del BMS y la configuración de las direcciones DIP sean correctas.


