CÓMO CONECTAR LOS PANELES SOLARES EN PARALELO


Paneles Solares: Conexión en Paralelo



conexión de paneles solares en paralelo

Bienvenido a esta página de información de MPPTSOLAR.

En esta página te enseñaremos cómo conectar varios paneles solares fotovoltaicos en paralelo para obtener un aumento de la corriente disponible en la salida, manteniendo inalterada la tensión nominal.

Además, te explicaremos la diferencia entre una conexión en paralelo de dos o más paneles fotovoltaicos idénticos y una conexión en paralelo de dos o más paneles fotovoltaicos con características técnicas diferentes. Finalmente, te daremos consejos prácticos y útiles para obtener un sistema realmente eficiente y exento de posibles daños debidos a malos funcionamientos o cortocircuitos que podrían presentar en los paneles fotovoltaicos individuales.

Vale, ¡empecemos! La conexión de los paneles solares en paralelo nace de la necesidad de alcanzar determinados valores de corriente en la salida, sin modificar su tensión. De hecho, conectando varios paneles solares en serie aumentamos la tensión (manteniendo la misma corriente), mientras que conectándolos en paralelo aumentamos la corriente (manteniendo la misma tensión).



Conexión en paralelo de dos paneles solares idénticos


conectar 2 paneles solares en paralelo

Si tenemos a disposición dos paneles solares de la misma tensión y potencia, la conexión será muy sencilla.

Como se puede ver bien en la figura, será suficiente conectar el polo positivo de un panel al polo positivo del otro y conectar el polo negativo de un panel al polo negativo del otro. Para lograr este tipo de conexión, podemos usar un par de conectores solares MC4 en forma de Y.

En serie con cada panel hemos insertado un diodo de bloqueo. Más adelante descubriremos el motivo de estos diodos.

Este tipo de conexión es realmente eficiente si se respetan las siguientes condiciones:

•   Colocas los paneles muy cerca entre sí y orientados hacia el Sol con el mismo ángulo
•   Verificas que los paneles no se hagan sombra entre sí y que estén lejos de posibles causas de sombreado
•   Escoges una sección adecuada del cable eléctrico de conexión con base en la distancia de los paneles
•   Usas cajas de derivación para conectar ordenadamente las terminales de los paneles entre sí



¿Qué sucede en caso de sombreado?


Ante todo, es bueno saber que la tensión que encontramos en los terminales de un panel fotovoltaico sombreado no depende de la condición de irradiación del mismo, sino más bien de la condición de el dispositivo a la que está conectado. De hecho, un panel sombreado sigue siendo perfectamente capaz de recibir la cuota difundida de energía solar y, por lo tanto, puede ofrecer una tensión de trabajo positiva y de valor casi idéntico a cuando está plenamente irradiado (es la corriente capaz de producir que se reduce proporcionalmente a la radiación solar). Se entiende entonces que en un sistema fotovoltaico conectado a la red resulta importante la elección del inversor fotovoltaico que tendrá la tarea de buscar el punto de máxima potencia MPPT de la cadena tanto en condiciones de plena radiación como en condiciones de sombreado.

En un sistema aislado (stand-alone), por otro lado, dicha función es realizada por el regulador de carga solar MPPT. Entonces, ¿para qué sirve el diodo de bloqueo? Es bueno introducir el diodo de bloqueo en grandes sistemas para proteger las cadenas de paneles de posibles corrientes inversas. Con respecto a las corrientes inversas en paneles fotovoltaicos, es útil saber que estudios recientes del prestigioso Centro de Investigación Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE han demostrado que los paneles fotovoltaicos pueden resistir corrientes inversas hasta siete veces más grandes que la corriente de cortocircuito sin sufrir ningún daño. Además, durante el diseño es bueno elegir paneles fotovoltaicos que ya contengan en su interior al menos tres diodos de bypass, para evitar al máximo las pérdidas de energía debidas al sombreado.



¿Qué diodo elegir?


Hay muchos tipos de diodo en el mercado. El mejor tipo de diodo para aplicaciones fotovoltaicas es el diodo Schottky. La característica de este tipo de diodo es tener una tensión umbral muy baja (del orden de 0,35V contra los 0,6V de los diodos comunes), lo que asegura una muy baja disipación de potencia. Presta atención también a la elección de la longitud y de la sección del cable eléctrico porque al aumentar el número de paneles conectados, aumenta también la corriente y por lo tanto la disipación de energía en el mismo. Para corrientes elevadas, es necesario tener un cable con una sección adecuada.



Conexión en paralelo de dos paneles solares de potencia diferente


conexión de diferentes paneles solares en paralelo

Si tenemos dos paneles solares de la misma tensión pero de diferente potencia, no hay problema; se pueden conectar tranquilamente en paralelo.

En cambio, si los dos paneles solares son tanto de potencia como de tensión diferentes, entonces no es posible la conexión en paralelo, pues el panel con la tensión más baja iniciaría a absorber corriente, en lugar de producirla, con las consecuencias respectivas.

Sin embargo, si tenemos un panel de 12V y dos de 6V, entonces es posible conectar los dos paneles de 6V en serie y luego conectar la serie obtenida en paralelo al panel de 12V. Este último tipo de conexión, sin embargo, es a expensas de la eficiencia. Por lo tanto, es fundamental, antes de realizar una conexión en paralelo, verificar bien la tensión de los paneles fotovoltaicos. Para despejar cualquier duda, también hemos incluido una imagen muy clara de cómo conectar dos paneles diferentes en paralelo.



¡Atención a la corriente!


Conexión de paneles solares en serie y paralelo

Puedes conectar varios paneles fotovoltaicos con este método, pero tienes que prestar atención a los valores de la corriente. Si tu valor de salida es superior a los 70A, tus paneles y tu sistema pueden sufrir daños y problemas ligados a la gestión de la corriente. Para evitar esto, se suelen conectar los paneles en serie-paralelo, para incrementar tanto la tensión como la corriente al mismo tiempo.

Por ejemplo, si tuviésemos que conectar en paralelo seis paneles de 10A, tendríamos una corriente muy elevada a la salida, es decir, 60A. Para resolver este problema y para optimizar el rendimiento energético de todo el sistema, es recomendable conectar dos paneles en serie (obteniendo así el doble de la tensión) y sucesivamente conectar en paralelo las tres parejas previamente conectadas en serie (para doblar así la tensión y triplicar la corriente). En la figura de arriba es posible ver el esquema de esta conexión. Este tipo de conexión se usa frecuentemente para sistemas de considerable potencia.

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