Podczas równoległego łączenia wielu baterii litowych niektóre baterie wymagają ustawienia przełączników DIP w celu przypisania adresów komunikacyjnych i zapewnienia prawidłowej komunikacji z systemem BMS (Battery Management System).
W tym poradniku wyjaśnimy, czym jest przełącznik DIP w baterii litowej, jak działają przełączniki DIP przy równoległym łączeniu baterii oraz jak ustawić przełączniki DIP do równoległego połączenia baterii litowych, w tym ustawienia przełączników DIP dla 2, 3, 4 lub większej liczby baterii.
Czym jest przełącznik DIP w baterii litowej?
Przełącznik DIP w baterii litowej to niewielki zestaw przełączników umieszczony z tyłu obudowy baterii (na tylnej części korpusu zestawu), połączony z systemem BMS (Battery Management System). Większość zestawów wykorzystuje 4–8 przełączników, z których każdy może być ustawiony w pozycji ON lub OFF. Różne kombinacje ustawień ON/OFF tworzą unikalny adres komunikacyjny (nazywany również identyfikatorem zestawu, Pack ID), dzięki czemu system może rozpoznać każdą baterię po podłączeniu wielu zestawów równolegle.
W przypadku baterii do magazynowania energii — zwłaszcza baterii montowanych w szafie rackowej — przełącznik DIP nie zmienia napięcia ani pojemności. Jego zadaniem jest odpowiedź na jedno pytanie: która bateria jest którą? Litowe baterie rackowe są często instalowane jako modułowe jednostki w szafie i rozbudowywane równolegle. Falownik solarny, monitor lub magistrala komunikacyjna baterii (najczęściej RS485 lub CAN) wykorzystuje ten adres do ustalania ról jednostki głównej i podrzędnych, odczytywania stanu każdego zestawu oraz koordynowania ładowania i rozładowywania. Jeśli dwa zestawy mają ten sam adres lub ustawienia przełącznika DIP baterii są nieprawidłowe, mogą wystąpić błędy komunikacji, usterki połączenia równoległego, nieprawidłowe odczyty pojemności albo system może w ogóle nie uruchomić się w trybie równoległym.
Pomyśl o przełączniku DIP systemu BMS jak o numerze identyfikacyjnym każdej baterii. W jednej grupie równoległej każda bateria montowana w szafie rackowej musi mieć unikalną kombinację ustawień DIP. Zestawy baterii powinny zwykle mieć takie samo napięcie, pojemność i model, a następnie należy zastosować tabelę adresów z instrukcji danego modelu. Działanie przełącznika DIP w baterii LiFePO4 może różnić się w zależności od marki, dlatego zawsze korzystaj z tabeli dotyczącej dokładnie posiadanego produktu — nie kopiuj ustawień z innej serii baterii.
Jak działają przełączniki DIP przy równoległym łączeniu akumulatorów?
Gdy kilka akumulatorów litowych pracuje równolegle, falownik solarny musi wiedzieć, który pakiet jest urządzeniem nadrzędnym, a które są urządzeniami podrzędnymi. Przełącznik DIP do równoległego łączenia akumulatorów litowych służy do przypisania tych ról.
Weźmy jako przykład akumulator litowy PowMr 100 Ah 51,2 V do montażu w szafie rack (POW-LIO48100-3.5U). Najpierw nadaj każdemu pakietowi inny adres. Pakiet podłączony do portu BMS falownika jest urządzeniem nadrzędnym (adres 1), a pozostałe są urządzeniami podrzędnymi (2, 3, 4…). Połącz pakiety ze sobą przez RS485B. Następnie urządzenie nadrzędne przekazuje falownikowi informacje o całej grupie akumulatorów przez RS485A lub CAN.
Pamiętaj o trzech zasadach konfiguracji przełączników DIP przy równoległym łączeniu akumulatorów:
- Żadne dwa pakiety nie mogą mieć tego samego adresu
- Urządzenie nadrzędne musi mieć ustawiony adres 1
- Ustawiaj urządzenia podrzędne kolejno: 2, 3, 4…
Jeśli dwa pakiety używają tego samego adresu przełącznika DIP akumulatora, system nie może ich rozróżnić. Może wtedy wyświetlać nieprawidłową liczbę akumulatorów, nieprawidłowy stan lub sygnalizować nieudane połączenie równoległe. W przypadku akumulatorów do montażu w szafie rack ustaw przełączniki DIP przed zakończeniem podłączania przewodów i sprawdzeniem zasilania.
Instrukcja krok po kroku: Ustawianie przełączników DIP przy równoległym łączeniu akumulatorów
Na przykładzie akumulatora litowego PowMr 100 Ah 51,2 V do montażu w szafie rack: przed równoległym połączeniem wielu pakietów należy przypisać każdemu akumulatorowi inny adres komunikacyjny. Ten akumulator ma 4 przełączniki DIP, a różne kombinacje WŁ./WYŁ. pozwalają ustawić 16 adresów (0–15).
Krok 1: Sprawdź napięcie przed podłączeniem przewodów
W przypadku łączenia równoległego wielu pakietów naciśnij niskonapięciowy przełącznik WŁ./WYŁ. na każdym akumulatorze i zmierz napięcie multimetrem.
Jeśli napięcia są zgodne, wyłącz zasilanie przed podłączeniem przewodów. Nie łącz równolegle, jeśli różnica napięć jest zbyt duża.
Krok 2: Zlokalizuj przełączniki DIP ADS z tyłu
Na każdej litowej baterii 100 Ah 51,2 V do montażu w szafie rack znajdź z tyłu przełącznik DIP (ADS) —4 pozycje (nr 1–nr 4), z których każdą można ustawić w pozycji WŁ. lub WYŁ..
W trybie równoległym użyj przełączników DIP, aby przypisać adres komunikacyjny i określić role master/slave.
Krok 3: Ustaw adresy master/slave (przed włączeniem zasilania)
Zgodnie z instrukcją:
- Moduł podłączony do falownika za pomocą przewodu komunikacyjnego BMS = host / master
- Ustaw mastera na adres 1 — należy to zrobić przed włączeniem zasilania.
- Ustaw pozostałe moduły na adres 2, 3, 4…; nigdy nie używaj adresu 1 dwukrotnie.
Tabela adresów ADS (nr 1–nr 4):
| Adres | #1 | #2 | #3 | #4 |
|---|---|---|---|---|
|
0
|
WYŁ.
|
WYŁ.
|
WYŁ.
|
WYŁ.
|
|
1 (Master)
|
WŁ.
|
WYŁ.
|
WYŁ.
|
WYŁ.
|
|
2
|
WYŁ.
|
WŁ.
|
WYŁ.
|
WYŁ.
|
|
3
|
WŁ.
|
WŁ.
|
WYŁ.
|
WYŁ.
|
|
4
|
WYŁ.
|
WYŁ.
|
WŁ.
|
WYŁ.
|
|
5
|
WŁ.
|
WYŁ.
|
WŁ.
|
WYŁ.
|
|
6
|
WYŁ.
|
WŁ.
|
WŁ.
|
WYŁ.
|
|
7
|
WŁ.
|
WŁ.
|
WŁ.
|
WYŁ.
|
|
8
|
WYŁ.
|
WYŁ.
|
WYŁ.
|
WŁ.
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
15
|
WŁ.
|
WŁ.
|
WŁ.
|
WŁ.
|
Krok 4: Podłącz równoległą komunikację (RS485B)
Użyj przewodu równoległej komunikacji, aby połączyć każdą baterię przez RS485B: od wyjścia mastera do wejścia następnego modułu, a następnie kontynuuj połączenia z modułami 3 i 4.
Moduł komunikujący się z falownikiem musi być masterem o adresie 1<.
Krok 5: Uziemienie
Podłącz zacisk uziemiający każdej baterii do uziemienia systemu (zacisk uziemiający na dolnym panelu przyłączeniowym).
Krok 6: Podłącz równoległe przewody zasilające i falownik
Użyj czerwonych/czarnych przewodów równoległych, aby połączyć wszystkie moduły, a następnie podłącz je do falownika. Na każdym etapie sprawdzaj biegunowość.
W przypadku więcej niż 4 modułów, jeśli to możliwe, przed falownikiem użyj szyny zbiorczej.
Krok 7: Podłącz komunikację BMS falownika
Użyj przewodu BMS, aby połączyć port mastera RS485A lub CAN z falownikiem (protokół i rozmieszczenie pinów zależą od marki falownika — zobacz sekcję 9.6 instrukcji).
Krok 8: Włączanie w odpowiedniej kolejności i weryfikacja komunikacji
Po zakończeniu okablowania i ustawiania przełączników DIP:
- Najpierw włącz stronę baterii.
- Następnie uruchom falownik.
- Potwierdź, że falownik odczytuje dane baterii (SOC, napięcie, liczbę modułów itp.).
Jeśli dane baterii są widoczne na falowniku, komunikacja z BMS i adresowanie DIP są prawdopodobnie poprawne.


