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Cómo conectar baterías en serie y en paralelo

· 6 min de lectura ·

Aprende cómo cambian la tensión, la corriente y la capacidad al conectar baterías en serie, en paralelo o combinadas, con ejemplos y precauciones.

Por qué importa

Una sola batería de 12 V y 100 Ah almacena poca energía para una vivienda. Para alcanzar la tensión que necesita el inversor y disponer de energía durante toda la noche, se combinan baterías en serie, en paralelo o de ambas formas. La conexión cambia la tensión y la capacidad, pero no la suma de la energía nominal de las baterías; la energía realmente entregada depende de las condiciones de uso.

1,2 kWhuna batería de 12 V y 100 Ah
× 4baterías idénticas
4,8 kWhenergía del banco, en serie o en paralelo

Serie frente a paralelo

En serie

Suma la tensión

4 en serie × 1 en paralelo: 48 V, 100 Ah, 4,8 kWh12 V12 V12 V12 V
  • Tensión: 4 × 12 V = 48 V
  • Capacidad: se mantiene en 100 Ah
  • Energía: 48 V × 100 Ah = 4,8 kWh
  • El borne + de una batería se conecta al − de la siguiente

En paralelo

Suma la capacidad

1 en serie × 4 en paralelo: 12 V, 400 Ah, 4,8 kWh12 V12 V12 V12 V
  • Tensión: se mantiene en 12 V
  • Capacidad: 4 × 100 Ah = 400 Ah
  • Energía: 12 V × 400 Ah = 4,8 kWh
  • Todos los positivos unidos entre sí y todos los negativos también
Las mismas cuatro baterías, dos conexiones: la energía es igual; cambia la forma de entregarla.

Los bornes que quedan libres, el negativo de la primera batería y el positivo de la última, se conectan al inversor o al regulador de carga.

Serie-paralelo: combinar ambas conexiones

Los bancos mayores combinan las dos conexiones. Dos series de dos baterías conectadas en paralelo forman un banco 2S2P: 24 V y 200 Ah. La energía de cualquier configuración se obtiene con el mismo cálculo:

48 Vtensión×100 Ahcapacidad÷1.000Wh → kWh=4,8 kWhenergía
Interactivo

Configura tu banco

Elige cuántas baterías de 12 V y 100 Ah conectar en serie y cuántas ramas en paralelo.

4 en serie × 1 en paralelo: 48 V, 100 Ah, 4,8 kWh12 V12 V12 V12 V
48 Vtensión del banco
100 Ahcapacidad
4,8 kWhenergía
42 Acorriente para 2 kW

Por qué los sistemas mayores prefieren 48 V

La potencia es tensión por corriente (P = V × I). Para una misma potencia, cuanto mayor sea la tensión, menor será la corriente que circula por los cables.

Corriente ideal para 2.000 W en CC, sin pérdidas de conversión (la corriente real del inversor es mayor)

Banco de 12 V167 A
Banco de 24 V83 A
Banco de 48 V42 A

Precauciones y errores frecuentes

Haz

  • Usa baterías idénticas: misma química, modelo, capacidad, antigüedad y fabricante
  • Cárgalas completamente, o iguala sus tensiones, antes de conectarlas
  • En paralelo, utiliza cables de la misma longitud y sección
  • En paralelo, toma el + de la primera batería y el − de la última: salida diagonal (una de las opciones; en bancos mayores, las barras equilibran mejor la corriente)
  • Instala un fusible o interruptor automático CC junto al positivo del banco
  • Con litio, consulta cuántas unidades admite el BMS en serie y en paralelo

Evita

  • Mezclar baterías nuevas y usadas: la más débil limita a las demás
  • Sumar tensión y capacidad a la vez: cuatro baterías de este ejemplo no forman «48 V y 400 Ah»
  • Conectar + con + en una serie: las tensiones se oponen
  • Tomar + y − de la misma batería en paralelo: esa batería envejece primero
  • Cables finos o bornes flojos: se calientan y pueden fundir las conexiones

Dibuja tu banco

Antes de comprar cables y terminales, dibuja el banco. El diagrama siguiente, creado con Editor Solar, presenta ambas conexiones para que puedas adaptarlas. Comprueba las polaridades y las instrucciones del fabricante antes de trasladar cualquier idea a una instalación real.

Dibuja en Editor Solar

Este es Editor Solar, con el diagrama del artículo ya abierto. Mueve equipos, edita etiquetas, conecta componentes y exporta a PNG, SVG o PDF. Es gratuito y funciona en el navegador.

Cuatro baterías de 12 V y 100 Ah en serie (arriba) y en paralelo (abajo), con los positivos en una barra y los negativos en otra.

Prueba: Convierte el banco inferior en 2S2P: conecta las baterías 5 y 6 en serie, después la 7 y la 8, y lleva el positivo libre de cada serie a la barra + y el negativo libre a la barra −. Etiqueta el resultado «24 V · 200 Ah».

Plantillas listas: Diagrama de sistema solar con baterías, sin red · Diagrama de sistema solar aislado de la red · Diagrama de sistema híbrido solar y eólico

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