- Übersicht
- Verwandte Produkte
- ✔BCU-B3 Master-Steuergerät
- ✔C1-Anschluss (36-polig, JAE MX34036NF1)
- ✔C2-Anschluss (20-polig, JAE MX34020NF1)
- ✔C3-Anschluss (10-polig, LOTES AAUS07AP5-010K02)
- ✔Montageschrauben und Schnellstartanleitung
- ✖Batteriezellen oder -module
- ✖Kabelbäume / Kabel
- ✖Gehäuse / Schrank
- ✖Shuntwiderstand (separat erhältlich)
- ✖Kommunikationskabel (CAN/RS485)
- 🔻Ungenauer SOC/SOH‑Schätzwert, der zu Kapazitätsverlust und Sicherheitsrisiken führt
- 🔻Schlechte Kommunikationskompatibilität mit externen PCS/EMS
- 🔻Hohe Feldausfallraten aufgrund unzureichenden Schutzes und einer mangelhaften EMV‑Konstruktion
- 🔻Fehlende Anpassungsunterstützung für individuelle Systemarchitekturen
- 🔻Eingeschränkte Skalierbarkeit für Multi‑Cluster‑ oder containerbasierte BESS
- ✔Eigener Multi-Modus-Algorithmus mit einer SOC-Genauigkeit von ±2 % über die gesamte Batterielebensdauer
- ✔2× CAN + 2× RS485 mit Modbus-Unterstützung und offener Protokolldokumentation
- ✔ISO-26262-konformes Design, 16 kV ESD-Schutz sowie umfassende Umwelttests
- ✔Vollständige Anpassungsmöglichkeiten für Firmware, Hardware und Stecker
- ✔Daisy-Chain-Topologie unterstützt bis zu mehrere hundert Zellen mit flexibler Skalierung
- Überprüfen Sie die Hilfsversorgungsspannung (9–32 V DC)
- Stellen Sie sicher, dass die Systemstromversorgung getrennt ist
- Überprüfen Sie die Steckerverträglichkeit (C1/C2/C3)
- Bereiten Sie Shunt und Leitungsstränge vor
- Gerät auf DIN-Schiene oder Rückwand montieren (4× Schlitz)
- C1 (Strom + E/A), C2 (Kommunikation) und C3 (Sensorik) anschließen
- Kommunikationskabel getrennt von Stromkabeln verlegen
- Anzugsdrehmoment gemäß Datenblatt des jeweiligen Steckverbinders einhalten
- Stets vor dem Anschließen oder Trennen die Stromversorgung abschalten
- Geschirmte Kabel für CAN/RS485 verwenden
- Saubere Erdung am EARTH-Anschluss sicherstellen
- An den High-Side-Ausgängen 32 V nicht überschreiten
- Projektname und Systemarchitekturdiagramm
- Chemie und Konfiguration der Batteriezellen
- Anforderungen an das Kommunikationsprotokoll
- Anforderungen an Umgebungsbedingungen und Zertifizierungen
- Abstimmung von Firmware‑Parametern (SOC/SOH‑Algorithmen)
- Benutzerdefinierte CAN/RS485-Protokollzuordnung
- Anschluss- oder Pinbelegungsänderungen
- Spezielle Kennzeichnung oder Verpackung
- Standardlieferzeit: 15–20 Werktage
- Versand: DHL, FedEx oder Seefracht (Großsendungen)
- Verpackung: antistatisches Luftpolsterfolie + Karton
- Sendungsverfolgung und Zolldokumentation werden bereitgestellt
BCU-B3
Hochvolt-Master-Einheit
Zuverlässig · Präzise · Anpassbar
Präzise Batteriemanagementlösung für industrielle und netzseitige Energiespeichersysteme.
Kernwert Datengetrieben
Entwickelt für Systemintegratoren und Energiebetreiber, die Präzision, Zuverlässigkeit und langfristige Rendite fordern.
Systemeffizienz
Maximieren Sie den Energiefluss mit fortschrittlichen SOC-/SOH-Algorithmen, die Ausgleichsverluste reduzieren.
Reduzierte Ausfallrate
ISO-26262-Funktionssicherheitsdesign und strenge Tests senken die Feldausfallrate deutlich.
Anpassungsbereit
Firmware, Protokolle und Hardwarekonfigurationen, die speziell auf die individuellen Anforderungen Ihres Projekts zugeschnitten sind.
Globale Zertifizierung
Vollständig für internationale Märkte zertifiziert mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten und Patenten.
📦 Lieferumfang
⚠️ Im Lieferumfang NICHT enthalten
Speziell entwickelt für Anspruchsvolle Anwendungen
Die BCU‑B3 integriert alle wesentlichen BMS‑Masterfunktionen in einer einzigen robusten Einheit, speziell für industrielle Energiespeicher konzipiert.
Batteriezustandsabschätzung
Echtzeit‑Abschätzung von SOC, SOH und SOP mithilfe proprietärer physikbasierter Modelle für LFP, NMC, LTO und weitere Chemien.
Systemstrategie und Implementierung
Intelligente Lade‑/Entlademanagement‑, Temperatursteuerungs‑ und Ausgleichsstrategien, die sich an die Systembedingungen anpassen.
Schnittstelle für Kommunikation
2× isolierte CAN‑Schnittstellen, 2× isolierte RS485‑Schnittstellen sowie Daisy‑Chain‑Anschlüsse für nahtlose Integration von PCS, EMS und BMU.
Schalter-Ein-/Ausgang (GPIO · Hochseite · Tiefseite)
6× GPIO (100-k-Pull-up), 6× Ausgänge für Hochseite (1 A / 3 A Spitze) und 2× Ausgänge für Tiefseite für flexible Steuerung.
Alarm- und Schutzfunktionen
Überspannungs-, Unterspannungs-, Überhitzungs-, Kurzschluss- und Isolationsfehler-Alarme mit ausfallsicherer Reaktion.
Vorlade- und Schützsteuerung
Integrierte Vorlade- und Hauptplus-Schütztreiber mit Diagnoserückmeldung für sicheren Systemstart.
Gesamtspannungs- und Isolationsmessung
gesamtspannungsmessung von 0–1500 V (±0,5 % FS) und Überwachung des Isolationswiderstands bis 20 MΩ für Sicherheit.
Strommessung mit hoher Genauigkeit
shunt-Eingang ±75 mV mit Genauigkeit ±0,5 % FS zur präzisen Coulomb-Zählung und Ladezustandsverfolgung.
Ihre Kritischen Herausforderungen
Von Integrationskomplexität bis hin zu Langzeitzuverlässigkeit – die BCU‑B3 liefert eine umfassende Lösung.
⚠️ Häufige Branchenprobleme
✅ So löst die BCU‑B3 diese Probleme
Wo BCU-B3 überzeugt
Eingesetzt im gesamten Spektrum der Energiespeicherung – von kommerziellen Systemen bis hin zu netzgroßen Installationen.
Gewerbliche und industrielle Lagerung
Spitzenräh, Lastverschiebung und Back-up-Strom für Fabriken, Rechenzentren und Gewerbegebäude.
Netzgroße Stromspeicherung
Frequenzregelung, Stabilisierung erneuerbarer Energien und Netzbetriebsstabilisierung für Batterie-Energiespeichersysteme ab 100 MW.
Batteriepack-Integration
Zentrale Steuerung für modulare Batteriepacks in Elektrofahrzeug-Ladesystemen, Telekommunikationsanlagen und Off-Grid-Anwendungen.
Second-Life-/Wiederverwendete Batterien
Verlängern Sie die Nutzungsdauer ausgemusterter Elektrofahrzeug-Batterien mit adaptiven Algorithmen, die degradierte Zellcharakteristika berücksichtigen.
BCU-B3 Spezifikationen
Alle Werte gemessen bei Ta = 25 °C, Luftfeuchtigkeit < 75 %, Nenn-Eingangsspannung und Nenn-Ausgangsbelastung, sofern nicht anders angegeben.
| Parameter | Zustand/Bereich | Wert |
|---|---|---|
| Produkttyp | — | BMS-Hauptsteuergerät (BCU-B3) |
| Hilfsversorgungsspannung | Betrieb | 9 V – 32 V Gleichstrom |
| Hilfsversorgungsstrom | bei 24 V, typisch | 20 mA (typisch) / 100 mA (maximal) |
| Gesamtspannungsabtastung | Bereich · Genauigkeit | 0 – 1500 V · ±0,5 % FS |
| Shunt-Stromeingang | Bereich · Genauigkeit | ±75 mV · ±0,5 % FS |
| Isolationswiderstand | Überwachung | 20 MΩ (typisch) |
| High-Side-Ausgänge | 6 Kanäle · Kontinuierlich / Spitze | 1 A / 3 A bei 300 ms |
| Low-Side-Ausgänge | 2 Kanäle | 1 A (max.) |
| Trockenkontakte Ausgänge | 4 Kanäle | 0,5 A (1 A max.), 32 V |
| Kommunikation | CAN · RS485 | 2× galvanisch getrenntes CAN · 2× galvanisch getrenntes RS485 |
| Daisy-Chain-Schnittstelle | BMU-Kommunikation | 1× Differenzpaar (IP0 / IM0) |
| Temperaturabtastung | Bereich · Genauigkeit | −30 °C bis 105 °C · ±2 °C |
| Betriebstemperatur | Umgebung | −25 °C bis +85 °C |
| Lagertemperatur | — | −40 °C bis +105 °C |
| ESD-Schutz | Luftabgabe | 16 kV |
| Schlafmodus-Strom | Standby | ≤ 10 µA |
| ZERTIFIZIERUNGEN | — | CE, RoHS, FCC, ISO 26262 |
Schnell Installationsführer
Befolgen Sie diese Schritte, um einen sicheren und zuverlässigen Einsatz der BCU‑B3 in Ihrem System sicherzustellen.
Prüfliste vor der Installation
Schlüsselmontageschritte
Sicherheit & Vorsichtsmaßnahmen
Finde das richtige Konfiguration
Verwenden Sie den nachstehenden Entscheidungsablauf, um die optimale BCU-B3-Variante für Ihr Projekt zu ermitteln, oder wenden Sie sich an unser Team für maßgeschneiderte Beratung.
📋 Entscheidungsablauf
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Variante?
Unser technischer Vertrieb analysiert Ihre Systemanforderungen und empfiehlt die optimale BCU‑B3‑Konfiguration – inklusive kundenspezifischer Firmware, Steckverbinder und Protokollunterstützung.
Auswahlhilfe anfordernBestellung FÜHRUNG
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🚚 Lieferung und Logistik
Empfohlen JKESS-Produkte
Kombinieren Sie die BCU‑B3 mit diesen ergänzenden Produkten für eine komplette Energiespeicher-BMS-Lösung.
HV-BMS-Hauptbox
Komplettgehäuse für Mastersteuerung mit integrierter BCU, Stromversorgung und Schütztreibern.
Details anzeigen →HV-Slave-BMS (BMU)
Hochspannungs-Slave-Einheit zur zellgenauen Spannungs- und Temperaturüberwachung mit Daisy-Chain-Anschluss.
Details anzeigen →HV-Akkubox-Kits
Vorintegrierte Batterieboxen mit Slave-BMS, Schützen und thermischem Management für modulare Systeme.
Details anzeigen →Containerbasierte BESS-Lösung
Komplettlösung für containerbasierte Energiespeichersysteme mit BCU-B3-Master, Klimaanlage (HVAC) und Brandbekämpfungssystem.
Details anzeigen →Häufig gestellte Fragen Fragen
Alles Wissenswerte zur BCU-B3 – von technischen Spezifikationen über Bestellprozesse bis hin zu Support.
Energiespeicherung & BMS Markt Trends
Bleiben Sie über die neuesten Entwicklungen in der globalen Energiespeicher- und BMS-Branche auf dem Laufenden.
EU-Batterieverordnung 2026/1234 tritt in Kraft
Neue Anforderungen an die CO₂-Bilanz von Batterien, den Anteil an recyceltem Material sowie digitale Batterie-Pässe treten in Kraft und steigern die Nachfrage nach fortschrittlichen BMS mit vollständiger Rückverfolgbarkeit.
WEITER LESEN →Die Netzspeicherkapazität in Südostasien soll sich bis 2028 verdreifachen
Vietnam, Thailand und Indonesien verkünden neue Ziele für netzseitige Speicherlösungen und schaffen damit große Geschäftschancen für BMS-Lieferanten und Systemintegratoren in der Region.
WEITER LESEN →KI-gesteuerte BMS gewinnen an Bedeutung für vorausschauende Wartung
Maschinelle Lernalgorithmen werden in BMS-Hauptsteuergeräte integriert, um Zellausfälle vorherzusagen und Ausgleichsstrategien zu optimieren – dadurch lassen sich Betriebs- und Wartungskosten um bis zu 30 % senken.
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