- Общ преглед
- СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
- ✔BCU-B3 Главен контролен блок
- ✔Свързващ разтвор C1 (36 контакта, JAE MX34036NF1)
- ✔Свързващ разтвор C2 (20 контакта, JAE MX34020NF1)
- ✔Свързващ разтвор C3 (10 контакта, LOTES AAUS07AP5‑010K02)
- ✔Монтажни винтове и Ръководство за бързо стартиране
- ✖Батерийни клетки или модули
- ✖Кабелни снопове / кабели
- ✖Корпус / кабинет
- ✖Шунтов резистор (продава се отделно)
- ✖Комunikационни кабели (CAN/RS485)
- 🔻Неточна оценка на SOC/SOH, водеща до загуба на капацитет и рискове за безопасност
- 🔻Лоша съвместимост при комуникация с външни PCS/EMS системи
- 🔻Висок процент на повреди на място поради недостатъчна защита и лошо EMC проектиране
- 🔻Липса на поддръжка за персонализиране според уникалните архитектури на системите
- 🔻Ограничена мащабируемост за мулти-кластерни или контейнеризирани BESS системи
- ✔Собствен алгоритъм с множество модели с точност на SOC ±2 % през целия живот на батерията
- ✔2× CAN + 2× RS485 с поддръжка на Modbus и документация за отворен протокол
- ✔Проектиран според ISO 26262, защита срещу електростатично разреждане (ESD) до 16 kV и строги екологични изпитания
- ✔Пълна персонализация на фърмуер, хардуер и конектори
- ✔Топология с верижно свързване поддържа до стотици клетки с гъвкаво мащабиране
- Проверете напрежението на допълнителното захранване (9–32 V DC)
- Уверете се, че захранването на системата е изключено
- Проверете съвместимостта на конекторите (C1/C2/C3)
- Подготвяне на шунт и кабелни снопове
- Монтиране на устройството върху DIN-рейка или задна плоча (4× слота)
- Свързване на C1 (захранване + вход/изход), C2 (комуникация), C3 (сензори)
- Прокарване на комуникационните кабели отделно от силовите
- Прилагане на момент на затягане според техническата документация за съединителите
- Винаги изключвайте захранването преди свързване/отделяне
- Използване на екранирани кабели за CAN/RS485
- Осигуряване на правилно заземяване (терминал EARTH)
- Не надвишавайте 32 V на изходите от страна на високото напрежение
- Име на проекта и диаграма на архитектурата на системата
- Химически състав и конфигурация на батериите
- Изисквания за комуникационен протокол
- Изисквания към околната среда и сертифицирането
- Настройка на параметрите на фърмуер (алгоритми за SOC/SOH)
- Персонализирано мапиране на CAN/RS485 протокола
- Модификации на конектори или пин-аут
- Специални етикети или опаковка
- Стандартно време за изпълнение: 15–20 работни дни
- Доставка: DHL, FedEx или морски транспорт (за големи количества)
- Опаковка: антистатична мехуреста опаковка + картонена кутия
- Предоставяне на проследяване и таможенни документи
BCU-B3
Главен високоволтов модул
Надеждно · Точно · Настраемо
Точен мениджмънт на батериите за индустриални и енергийни системи за съхранение на енергия с голям мащаб.
Основна стойност Управлявано от данни
Проектирано за системни интегратори и енергийни оператори, които изискват точност, надеждност и дългосрочна стойност на инвестициите.
Системна ефективност
Максимизиране на енергийния пропусков капацитет чрез напреднали алгоритми за SOC/SOH, които намаляват загубите при балансиране.
Намаляване на честотата на откази
Функционално безопасен дизайн според ISO 26262 и строги изпитания значително намаляват честотата на откази в експлоатация.
Готова за персонализация
Фирмуер, протоколи и конфигурации на хардуера, адаптирани към уникалните изисквания на вашия проект.
Глобално сертифициране
Пълно сертифициране за международни пазари с независими права върху интелектуалната собственост и патенти.
📦 Съдържание на опаковката
⚠️ Опаковката НЕ включва
Проектиран за Изискващи приложения
BCU‑B3 интегрира всички основни функции на BMS в една издръжлива единица, проектирана специално за индустриални системи за съхранение на енергия.
Оценка на състоянието на батерията
Реалновременна оценка на SOC, SOH и SOP чрез собствени физически модели за LFP, NMC, LTO и други.
Системна стратегия и внедряване
Интелигентно управление на зареждането/разреждането, термично управление и стратегии за балансиране, които се адаптират към условията на системата.
Комуникационен интерфейс
2× изолирани CAN, 2× изолирани RS485 и портове за верижно свързване за безпроблемна интеграция с PCS, EMS и BMU.
Превключвателен вход/изход (GPIO · високостранен · нискостранен)
6× GPIO (100 kΩ вътрешни поддържащи резистори към плюс), 6× високостранни изходи (1 A / 3 A връхна стойност) и 2× нискостранни изходи за гъвкаво управление.
Аларми и защита
Аларми при прекомерно напрежение, недостатъчно напрежение, прекомерна температура, късо съединение и повреда на изолацията с аварийна реакция.
Предварително зареждане и управление на контактори
Интегрирани драйвери за предварително зареждане и главен положителен контактор с диагностична обратна връзка за безопасно стартиране на системата.
Измерване на общото напрежение и изолацията
измерване на общото напрежение в диапазона 0–1500 V (±0,5 % от пълната скала) и мониторинг на съпротивлението на изолацията до 20 MΩ за безопасност.
Високоточна акузииция на тока
вход за шунт с диапазон ±75 mV и точност ±0,5 % от пълната скала, което осигурява прецизно броене на кулоните и проследяване на състоянието на заряда.
Решаване на вашите Критични предизвикателства
От сложността на интеграцията до дългосрочната надеждност — BCU‑B3 предлага пълно решение.
⚠️ Чести болкови точки в отрасъла
✅ Как BCU‑B3 ги решава
Къде BCU‑B3 се отличава
Инсталиран в пълния спектър на системи за съхранение на енергия — от търговски системи до инсталации с мрежов мащаб.
Търговско и индустриално съхранение
Смъкване на върховете, преместване на натоварването и резервно захранване за фабрики, центрове за обработка на данни и търговски сгради.
Мрежови системи за съхранение на енергия с електроцентрален мащаб
Регулиране на честотата, стабилизиране на възобновяема енергия и стабилизиране на електрическата мрежа за батерийни системи за съхранение на енергия с мощност над 100 MW.
Интеграция на батерийни пакети
Главен контролен блок за модулни батерийни пакети в приложения за зареждане на електромобили, телекомуникации и автономни системи.
Втори живот / Преизползвани батерии
Удължаване на полезното време на експлоатация на излезли от употреба батерии за електромобили чрез адаптивни алгоритми, които обработват деградиралите характеристики на клетките.
BCU‑B3 Спецификации
Всички стойности са измерени при Ta = 25°C, влажност < 75 %, номинално входно напрежение и номинална изходна товарна мощност, освен ако не е посочено друго.
| Параметри | Състояние / Обхват | Стойност |
|---|---|---|
| Вид продукт | — | Главен контролер на BMS (BCU‑B3) |
| Напрежение на допълнителното захранване | Работещ | 9 V – 32 V DC |
| Ток на допълнителното захранване | при 24 V, типично | 20 mA (типична) / 100 mA (максимална) |
| Обща проба на напрежението | Диапазон · Точност | 0 – 1500 V · ±0,5 % от пълната скала |
| Вход за ток чрез шунт | Диапазон · Точност | ±75 mV · ±0,5 % от пълната скала |
| Съпротивление на изолация | Наблюдение | 20 MΩ (типична) |
| Изходи от високата страна | 6 канала · Непрекъснат / Връхна стойност | 1 A / 3 A при 300 ms |
| Изходи с ниско напрежение | 2 канала | 1 А (макс.) |
| Сухозависими изходи | 4 канала | 0,5 А (1 А макс.), 32 V |
| Комуникация | CAN · RS485 | 2× изолирани CAN · 2× изолирани RS485 |
| Интерфейс с верижно свързване | Комуникация с BMU | 1× диференциална двойка (IP0 / IM0) |
| Отчитане на температурата | Диапазон · Точност | −30 °C до 105 °C · ±2 °C |
| Работна температура | Ambient | −25 °C до +85 °C |
| Температура на съхранение | — | −40 °C до +105 °C |
| Защита от електростатичен разряд | Въздушен изход | 16 kV |
| Ток в режим на сън | Режим на готовност | ≤ 10 µA |
| Сертификати | — | CE, RoHS, FCC, ISO 26262 |
Бързо Ръководство за инсталиране
Следвайте тези стъпки, за да гарантирате безопасно и надеждно внедряване на BCU‑B3 във вашата система.
Чеклиста преди инсталацията
Основни стъпки за монтиране
Сигурност и предпазни мерки
Намерете подходящите Конфигурация
Използвайте по-долу показаната диаграма за вземане на решение, за да определите най-подходящия вариант на BCU‑B3 за вашия проект, или се свържете с нашия екип за персонализиран съвет.
📋 Диаграма за вземане на решение
Нуждаете ли се от помощ при избора на подходящия вариант?
Нашият технически търговски екип може да анализира изискванията към вашата система и да препоръча оптимална конфигурация на BCU‑B3 — включително персонализиран фърмуер, конектори и поддръжка на протоколи.
Заявете помощ при избораПоръчване НАПРАВЛЕНИЕ
Подгответе следната информация, за да улесните процеса на поръчка.
📄 Документация преди поръчка
⚙️ Опции за персонализация
🚚 Доставка и логистика
Препоръчително JKESS Products
Комбинирайте BCU‑B3 с тези допълнителни продукти, за да получите пълно решение за управление на енергийните хранилища (BMS).
HV BMS Master Box
Пълен контролен шкаф с интегриран BCU, захранващ блок и драйвери за контактори.
Вижте подробности →Високоволтова подчинена BMS (BMU)
Високоволтова подчинена единица за мониторинг на напрежението и температурата на отделните клетки с възможност за верижно свързване.
Вижте подробности →Комплекти за кутии на високоволтови батерии
Предварително интегрирани батерийни кутии с подчинена BMS, контактори и термична система за модулни системи.
Вижте подробности →Контейнерно решение за енергийни батерийни системи (BESS)
Готови контейнерни енергийни батерийни системи с главен контролен блок BCU-B3, климатична инсталация и система за пожарогасене.
Вижте подробности →Често задавани въпроси С въпросите
Всичко, което трябва да знаете за BCU-B3 — от технически характеристики до поръчване и поддръжка.
Енергийни хранилища и BMS Пазарни тенденции
Бъдете в течение на най-новите разработки в глобалната индустрия за енергийни хранилища и BMS.
Регулацията на ЕС за батерии 2026/1234 влизане в сила
Новите изисквания за въглеродния отпечатък на батериите, съдържанието на рециклирани материали и цифровите паспорти на батериите влизат в сила и стимулират търсенето на напреднали BMS с пълна проследимост.
ПРОЧЕТИТЕ ПОВЕЧЕ →Мощността на мрежовите енергийни хранилища в Югоизточна Азия ще се увеличи трикратно до 2028 г.
Виетнам, Тайланд и Индонезия обявяват нови цели за големи системи за съхранение на енергия в електрическата мрежа, което създава значителни възможности за доставчици на BMS и системни интегратори в региона.
ПРОЧЕТИТЕ ПОВЕЧЕ →BMS, управлявана от изкуствен интелект, набира популярност за предиктивно поддържане
Алгоритми за машинно обучение се интегрират в главните контролери на BMS, за да предсказват повреди на клетки и оптимизират стратегиите за балансиране, като намаляват разходите за експлоатация и поддръжка (O&M) до 30%.
ПРОЧЕТИТЕ ПОВЕЧЕ →