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Unterschied zwischen Reihen- und Parallelschaltung von PV-Modulen: Eine einfache Erklärung

Photovoltaikmodule (PV-Module) sind die Herzstücke von Solaranlagen. Damit du das Beste aus deiner Solaranlage herausholen kannst, ist es wichtig zu verstehen, wie diese Module miteinander verbunden werden können. Zwei Hauptmethoden der Verbindung sind die Reihen- und Parallelschaltung. Beide haben spezifische Eigenschaften und Vorteile, je nach Anwendung und Bedarf.

Was ist eine Reihenschaltung?

In einer Reihenschaltung werden die PV-Module hintereinander geschaltet. Der positive Anschluss eines Moduls ist mit dem negativen Anschluss des nächsten verbunden, und so weiter. Hierbei summiert sich die Spannung der einzelnen Module, während der Strom konstant bleibt.

Eigenschaften der Reihenschaltung:

  • Spannung: Die Gesamtspannung ist die Summe der Spannungen aller Module.
  • Strom: Der Strom bleibt konstant und entspricht dem Strom eines einzelnen Moduls.

Beispiel:
Wenn du vier PV-Module mit je 20 Volt und 5 Ampere in Reihe schaltest, beträgt die Gesamtausgangsspannung 80 Volt (4 x 20V), während der Strom weiterhin 5 Ampere beträgt.

Abbildung:

Was ist eine Parallelschaltung?

Bei der Parallelschaltung werden die positiven Anschlüsse aller Module miteinander verbunden und ebenso die negativen Anschlüsse. Hierbei bleibt die Spannung konstant, während sich der Strom summiert.

Eigenschaften der Parallelschaltung:

  • Spannung: Die Spannung bleibt konstant und entspricht der Spannung eines einzelnen Moduls.
  • Strom: Der Gesamtstrom ist die Summe der Ströme aller Module.

Beispiel:
Wenn du vier PV-Module mit je 20 Volt und 5 Ampere parallel schaltest, beträgt die Gesamtspannung 20 Volt, während der Strom 20 Ampere (4 x 5A) beträgt.

Abbildung:

Vergleichstabelle:

SchaltungstypSpannung (V)Strom (A)
ReihenschaltungSumme der ModulspannungenKonstant (ein Modulstrom)
ParallelschaltungKonstant (ein Modulspannung)Summe der Modulströme
Reihen und Parallelschaltung

Wann sollte man welche Schaltung verwenden?

  • Reihenschaltung eignet sich besonders für Systeme, die eine hohe Spannung benötigen, aber nicht viel Strom. Ein gutes Beispiel sind netzgekoppelte Solaranlagen, die für die Einspeisung ins Stromnetz hohe Spannungen brauchen.
  • Parallelschaltung ist ideal für Systeme, die eine höhere Stromstärke benötigen, aber mit niedrigerer Spannung auskommen. Dies ist oft bei Inselanlagen der Fall, die Batterien laden müssen.

Fazit

Die Wahl zwischen Reihen- und Parallelschaltung hängt von den spezifischen Anforderungen deiner Solaranlage ab. Während die Reihenschaltung höhere Spannungen erzeugt und gut für netzgebundene Systeme geeignet ist, bietet die Parallelschaltung höhere Ströme, die ideal für Batteriespeicher und Inselanlagen sind. Indem du die Eigenschaften und Anwendungen der beiden Schaltungsmethoden verstehst, kannst du deine PV-Anlage optimal auslegen und die bestmögliche Leistung erzielen.


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