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- BMU-H5-16 Slave-BMS (1 Einheit)
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- 📉Ungenauige Spannungsmessungen, die zu einer schlechten SOC-Schätzung führen
- 🔥Risiko einer thermischen Durchgehung aufgrund unzureichender Temperaturüberwachung
- 🔌Kommunikationsinstabilität in störanfälligen industriellen Umgebungen
- ⚖️ Ungleichmäßige Zellen, die Kapazität und Lebensdauer des Akkupacks verringern
- 🧩Integrationskomplexität aufgrund mehrerer proprietärer Schnittstellen
- 🎯Hochpräzise Spannungsmessung (±1 mV Genauigkeit) für zuverlässige SOC/SOH-Bestimmung
- 🌡️ 16 dedizierte Temperaturkanäle mit schneller Reaktionszeit – frühzeitige Fehlererkennung
- 📡isoSPI mit verdrillten Leitungen – unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen und Spannungsspitzen
- 🔋aktives Balancing mit 2 A reduziert Zellstreuung und verlängert die Pack-Lebensdauer um bis zu 30 %
- 🧰Standardisierte Steckverbinderschnittstellen und klare Dokumentation vereinfachen die Integration
- 1.Stellen Sie sicher, dass die Batteriepackspannung 1000 V nicht überschreitet.
- 2.Stellen Sie sicher, dass alle Kabelbäume korrekt abgeschlossen und isoliert sind.
- 3.Stellen Sie sicher, dass die isoSPI-Adernpaarkabel folgende Anforderungen erfüllen: verdrillungspitch ≤ 20 mm und entverdrillungslänge ≤ 50 mm .
- 4.Überprüfen Sie, ob die Montagefläche eben und frei von leitfähigem Schmutz ist.
- 5.Trennen Sie die Systemstromversorgung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- 1.Befestigen Sie das Modul sicher mithilfe der vier Befestigungslöcher.
- 2.Schließen Sie die Batteriespannungs-Messleitungen an die M2-/M3-Anschlüsse gemäß der Pinbelegung an.
- 3.Befestigen Sie die Temperatursensoren (NTC) an den vorgesehenen Kanälen.
- 4.Verbinden Sie die isoSPI-Kommunikationsleitungen (IN_IPA / IN_IMA) mit einer abgeschirmten verdrillten Leitung.
- 5.Schließen Sie die Zusatzversorgung (PWR_IN+) und Masse des Systems (PWR-) an.
- 6.Konfigurieren Sie die High-Side-Ausgänge (H_OUT1 / H_OUT2) zur Steuerung von Lüftern oder Schützen.
- 7.Schalten Sie die Stromversorgung ein und überprüfen Sie die Kommunikation mit der Hauptsteuerung.
- ✓Ziel-Batteriechemie und Nennspannung
- ✓Anzahl der benötigten Module (pro Rack / System)
- ✓Gewünschtes Lieferdatum und Bestimmungsort
- ✓Bevorzugter Steckertyp (falls kundenspezifisch)
- ✓Firmware-Version-Anforderungen (falls vorhanden)
- ✓Kundenspezifische Steckerbelegung auf Anfrage erhältlich (Mindestbestellmenge gilt)
- ✓Firmware kann vorab geladen werden, um mit Ihrem Hauptsteuerungsprotokoll kompatibel zu sein
- ✓Standardverpackung: antistatisches Luftpolsterfolie + Karton mit Trennwänden
- ✓Versand: DDP, FOB oder EXW – wir unterstützen Logistik in der EU und Südostasien
- ✓Lieferzeit: 2–3 Wochen für Standardbestellungen; 4–6 Wochen für kundenspezifische Bestellungen

BMU-H5-16
16S aktives Slave-BMS – Präzision. Zuverlässigkeit. Skalierbarkeit.
Hochspannungs-Slave-Verwaltungseinheit für Energiespeichersysteme. Unterstützt Spannungsmessung für 16 Zellen, Temperaturüberwachung über 16 Kanäle und aktives Balancing mit bis zu 2 A. Konzipiert für ESS, Batteriepacks und industrielle Notstromversorgung.
📦 Lieferumfang
Nicht im Lieferumfang enthalten
Diese Komponenten müssen separat bestellt werden.
Hauptmerkmale
Für anspruchsvolle Energiespeicheranwendungen konstruiert – Präzision, Sicherheit und Skalierbarkeit sind integriert.
spannungsüberwachung für 16 Zellen
Hochgenaue Überwachung von 16 in Serie geschalteten Zellen zur präzisen Ermittlung von SOC und SOH.
16-Kanal-Temperaturmessung
Dedizierte NTC-Eingänge für ein umfassendes thermisches Management über den gesamten Akkupack.
2 A aktiver Ausgleichung
Hocheffizientes aktives Balancing mit bis zu 2 A pro Kanal minimiert Energieverluste und verlängert die Zyklenlebensdauer.
isoSPI-Kommunikation
Robuste, galvanisch getrennte SPI-Schnittstelle für zuverlässiges Daisy-Chaining und störsichere Datenübertragung.
isolationsfestigkeit von 1000 V
Nennbetriebsspannung von 80–1000 V mit 3000 Vac Durchhaltespannung – sicher für Hochvolt-Systeme.
Weit gefasster Temperaturbereich
Betriebstemperatur von –25 °C bis 85 °C, Lagertemperatur von –40 °C bis 125 °C – geeignet für raue Umgebungen.
2 Hochseite-Treiber
Integrierte Hochseite-Schaltausgänge zur Lüftersteuerung, Kontakttorschaltung oder für Zusatzlasten.
Überwachung des Fan-Feedbacks
Dedizierte Rückkanäle für Fan-Signale zur Echtzeit-Diagnose des Kühlsystems.
Herausforderungen und Lösungen
Wie die BMU-H5-16 direkt die praktischen Schwierigkeiten bei der BMS-Integration löst.
⚠️ Häufige Probleme
✅Wie die BMU-H5-16 diese Probleme löst
Anwendungen
Vertraut von Systemintegratoren und Batterieherstellern aus verschiedenen Branchen.
Wohn-ESS
Heimspeichersysteme, die eine zuverlässige, kompakte Slave-BMS-Lösung für 16S-Konfigurationen benötigen.
Gewerbe- & Industrie
Netzseitige Speicherung, Lastspitzenreduktion und Notstromversorgung für gewerbliche Einrichtungen.
Netzferne Großspeicheranlagen
Netzdienstliche Energiespeichersysteme (ESS) mit mehreren Slave-Einheiten, die über isoSPI in Reihe geschaltet sind, für große Batteriebanken.
Telekommunikations-Notstromversorgung
Notstromversorgung für Basisstationen und Radar-Grundstationen – robust und wartungsfreundlich.
Batterien für die Second-Life-Nutzung
Wiederverwendete Elektrofahrzeug-Akkupacks – Kapazitätssteigerung und Sicherheitsüberwachung für nachgeschaltete Anwendungen.
Technische Spezifikationen
Vollständige Leistungs- und elektrische Kennwerte für technische Bewertung.
| Parameter | Wert / Beschreibung |
|---|---|
| Produktname | BMU-H5-16 Active-Balance-Slave-BMS-Einheit |
| Modell / SKU | BMU-H5-16 |
| Unterstützte Batterietypen | LFP, NMC, LMO, LTO, LCO |
| Zellspannungsüberwachung | 16 Serienkanäle, hohe Genauigkeit |
| Temperatursensorik | 16 externe NTC-Kanäle |
| Aktiver Ausgleichsstrom | Bis zu 2 A pro Kanal |
| Schnittstelle für Kommunikation | 1 × isoSPI (kaskadierbar) |
| High-Side-Ausgänge | 2 Kanäle (Lüfter / Schütz-Ansteuerung) |
| Lüfter-Rückmeldung | 1 Kanal (Geschwindigkeits-/Fehlererkennung) |
| Betriebstemperatur | –25 °C bis +85 °C |
| Lagertemperatur | –40 °C bis +125 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % – 95 % rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend) |
| Betriebshöhe | Bis zu 3000 m |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ |
| Nennbetriebsspannung | 1500 V |
| Widerstandsspannung | 3000 V Wechselspannung / 50 Hz (1 Minute, keine Durchschlagbildung) |
| Steckverbinderschnittstellen | M1 (16-polig), M2 (32-polig, schwarz), M3 (32-polig, blau) |
| Gehäusematerial | Hochfester Kunststoff, 4 Befestigungslöcher |
Anmerkungen zur Installation
Eine ordnungsgemäße Installation gewährleistet optimale Leistung und Sicherheit.
🔧 Vor Beginn
⚙️ Wichtige Installationsschritte
Auswahlführer
Wählen Sie die richtige Konfiguration für Ihr Projekt.
Definieren Sie Ihren Akkutyp.
LFP, NMC, LTO oder LCO – BMU-H5-16 unterstützt alle gängigen Chemien.
Ermitteln Sie die Zellanzahl.
Für 16S-Batteriepacks ist der BMU-H5-16 direkt kompatibel. Für andere Zellanzahlen kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen.
Kommunikation prüfen
isoSPI-Schnittstelle – stellen Sie sicher, dass Ihr Hauptsteuergerät isoSPI unterstützt, oder verwenden Sie einen Adapter.
Überprüfung der Umweltbedingungen
Überprüfen Sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Höhe im Betrieb anhand des Datenblatts.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Teilen Sie uns Ihre Projektanforderungen mit, und wir empfehlen Ihnen die optimale Konfiguration.
Auswahlunterstützung erhalten →Beschaffungs- und Bestellleitfaden
Alle Informationen, die Sie vor der Bestellung benötigen.
📋 Vorzubereitende Informationen
🚚 Anpassung und Lieferung
Empfohlene kompatible Produkte
Kombinieren Sie die BMU-H5-16 mit diesen Komponenten für eine vollständige BMS-Lösung.
Entdecken Sie unser komplettes BMS-Produktportfolio →
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten auf die häufigsten Anfragen unserer B2B-Kunden.
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