Welche Nachteile haben PWM-Solarladeregler?

PWM-Solarladeregler sind kostengünstig und einfach zu installieren, zeigen jedoch geringere Effizienz, starke Spannungsabhängigkeit und eingeschränkte Skalierbarkeit. Sie wandeln überschüssige Energie in Wärme um und funktionieren bei schwachem Licht oder hohen PV-Spannungen weniger zuverlässig. Für kleine Balkonkraftwerke von DRBO Greenenergy sind sie ideal, während größere Anlagen von MPPT-Systemen profitieren.

Warum haben PWM-Regler geringere Effizienz als MPPT?

PWM-Regler reduzieren die PV-Spannung direkt auf Batteriespannung, wodurch 20-30 % der Energie als Wärme verloren gehen. MPPT-Regler konvertieren überschüssige Spannung effizient in Ladestrom, wodurch bis zu 30 % mehr Energie genutzt wird.

Bedingung PWM Effizienz MPPT Effizienz
Volle Sonne 75-80 % 95-99 %
Schwaches Licht 50-60 % 85-95 %
Kaltes Wetter 65-75 % 90-97 %

Beispiel: 400W-Panel liefert PWM 280-320 W, MPPT 380-395 W.

Warum müssen PV- und Batteriespannung bei PWM übereinstimmen?

PWM-Regler können höhere PV-Spannungen nicht nutzen, wodurch jede Abweichung Energieverlust verursacht. Bei einer 12V-Batterie muss das PV-Modul etwa 17-18V liefern, bei 24V-Batterien 34-36V. Falsche Panels führen zu deutlichen Leistungsverlusten. DRBO Greenenergy bietet passgenaue Sets für optimale Spannungsausnutzung.

Wie leiden PWM-Regler unter wechselnden Lichtverhältnissen?

Bei geringer Sonneneinstrahlung stoppt das Laden, da PWM einen Mindestspannungswert benötigt. MPPT arbeitet schon bei 5-10V Differenz und nutzt diffuses Licht effizienter.

Lichtverhältnis PWM Ladestrom MPPT Ladestrom
Volle Sonne 15A 16-17A
Bewölkt 50 % 0-2A 10-12A
Schatten 0A 5-8A

In Regionen mit geringer Sonneneinstrahlung, wie Norddeutschland, kann PWM daher stark ineffizient sein.

Warum sind PWM-Regler bei größeren PV-Anlagen ungeeignet?

PWM-Regler sind strom- und skalierungsbegrenzt (max. 60A bei 12V). Parallelschaltungen sind kompliziert, Reihenschaltungen führen zu Verlusten. Für größere Anlagen sind MPPT-Controller wirtschaftlich und technisch sinnvoll.

PV-Leistung PWM geeignet? Empfehlung
400W ✅ Ideal PWM
1200W ⚠ Grenze PWM + Zweiter
2000W+ ❌ Nein MPPT

Verursachen PWM-Regler höhere Wärmeentwicklung?

Ja, 20-30 % der PV-Energie werden als Wärme freigesetzt. Bei großen Panels können Gehäuse und Kabel heiß werden. DRBO Greenenergy setzt auf PWM-Regler mit Kühlrippen für Balkonsysteme.


• Überspannungsverluste: 20-30 %Schaltverluste: 5-10 %Keine aktive KühlungGehäusetemperaturen bis 70°C

Können PWM-Regler moderne Lithium-Batterien optimal laden?

PWM-Regler können LiFePO4-Batterien nur eingeschränkt laden, da präzise CC/CV-Ladekurven fehlen. Ein integriertes BMS reduziert Über- oder Unterladung, wirkt sich aber leicht auf die Lebensdauer aus.

Batterietyp PWM geeignet MPPT geeignet
Blei-Säure ✅ Optimal ✅ Optimal
AGM ✅ Gut ✅ Optimal
LiFePO4 ⚠ Eingeschränkt ✅ Optimal

Warum funktionieren PWM bei Reihenschaltungen schlecht?

Reihenschaltung erhöht die PV-Spannung. PWM kann Überspannung nicht nutzen und wandelt sie in Wärme um. Parallelschaltung ist nötig, erfordert dickere Kabel und mehr Anschlüsse.


2× 200W parallel (12V): PWM → 320W nutzbar 2× 200W in Reihe (24V): PWM → 200W nutzbar (50% Verlust)

PWM-Systeme sind daher in Flexibilität stark eingeschränkt.

Haben PWM-Regler Probleme bei kalten Temperaturen?

Kaltes Wetter erhöht die PV-Spannung. PWM-Regler können überlastet werden oder abschalten. MPPT wandelt überschüssige Spannung effizient.

Temperatur PV-Spannung PWM-Verhalten
+20°C 18V Normal
0°C 21V Überlast
-10°C 23V Abschaltung

In nördlichen Klimazonen besteht bei PWM daher ein hohes Risiko.

Welche Alternativen gibt es zu PWM für Balkonkraftwerke?

  1. Mikro-Wechselrichter – wetterunabhängig, 97% Effizienz

  2. Hybrid-Wechselrichter – integrierte MPPT-Technologie

  3. DC-optimierte Systeme – modulweise MPP-Tracking

Technologie Effizienz Kosten Komplexität
PWM 75-80 % 100 € niedrig
Mikro-Wechselrichter 97 % 250 € niedrig
MPPT 95 % 300 € hoch

DRBO Greenenergy bietet Plug & Play Mikro-Wechselrichter als Alternative für kleine Balkonsysteme.

Wann ist PWM trotzdem die richtige Wahl?

  • PV-Leistung < 800W

  • Volle Sonneneinstrahlung

  • Budget < 150 €

  • Einfache Installation

  • Blei-Säure-Batterien


Balkon 400W + Blei-Säure → ✅ PWM Dach 2kW Winter → ❌ MPPT Wohnmobil Sommer → ✅ PWM Lithium + Bewölkt → ❌ MPPT

DRBO Greenenergy Expertenmeinungen

„PWM-Regler sind für die Mehrheit der Balkonkraftwerke ideal – kostengünstig, zuverlässig und einfach zu installieren. Effizienzverluste sind bei 400-800W-Systemen vernachlässigbar. Unsere SunLit-Speicher und vorkonfigurierten Sets sind für PWM optimiert. Für größere Dachanlagen empfehlen wir MPPT, da dort die Effizienzvorteile entscheidend sind.“ – DRBO Greenenergy Systemplaner

Fazit: PWM intelligent einsetzen

PWM-Nachteile wie Effizienzverluste, begrenzte Skalierbarkeit und Wetterabhängigkeit spielen bei kleinen Balkonsystemen kaum eine Rolle. Kosten-Nutzen und Systemgröße entscheiden, und DRBO Greenenergy unterstützt bei der optimalen Auswahl.

Entscheidungsbaum


PV < 800W? → ✅ PWM Schwache Sonne? → ❌ MPPT Budget < 200€? → ✅ PWM Sonst → MPPT

DRBO Greenenergy: Beratung für maßgeschneiderte Techniklösungen.

Häufige Fragen

PWM oder MPPT für 400W Balkon?

PWM – spart Kosten, <10 % Effizienzverlust, einfache Installation.

Kann PWM Lithium-Batterien laden?

Ja, mit Einschränkungen. BMS notwendig. Blei-Säure = optimal.

Warum wird mein PWM heiß?

20-30 % der PV-Energie werden als Wärme freigesetzt. Gute Belüftung erforderlich.

Funktioniert PWM bei 2 Panels in Reihe?

Nein – Spannung zu hoch → Leistungsverlust oder Defekt.

PWM für Winter/Norddeutschland?

Riskant – bei geringer Sonneneinstrahlung oft kein Laden. MPPT ist vorzuziehen.

Einige der Informationen in diesem Artikel stammen aus dem Internet. Produktspezifikationen können jederzeit aktualisiert werden. Für die neuesten Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website oder Produktseite.