- Resumen
- Productos relacionados
- ✔Unidad de control maestro BCU-B3
- ✔Conector C1 (36 pines, JAE MX34036NF1)
- ✔Conector C2 (20 pines, JAE MX34020NF1)
- ✔Conector C3 (10 pines, LOTES AAUS07AP5‑010K02)
- ✔Tornillos de montaje y guía de inicio rápido
- ✖Células o módulos de batería
- ✖Conjuntos de cables/harnesses
- ✖Vivienda o armario
- ✖Resistor shunt (se vende por separado)
- ✖Cables de comunicación (CAN/RS485)
- 🔻Estimación inexacta del SOC/SOH que provoca pérdida de capacidad y riesgos para la seguridad
- 🔻Compatibilidad deficiente en la comunicación con PCS/EMS de terceros
- 🔻Altas tasas de fallo en campo debido a una protección y un diseño EMC insuficientes
- 🔻Falta de soporte para personalización en arquitecturas de sistema únicas
- 🔻Escalabilidad limitada para BESS multi‑clúster o contenerizados
- ✔Algoritmo propietario de múltiples modelos con una precisión de ±2 % en el estado de carga (SOC) durante toda la vida útil de la batería
- ✔2× CAN + 2× RS485 con soporte para Modbus y documentación abierta del protocolo
- ✔Diseño conforme a ISO 26262, protección contra descargas electrostáticas (ESD) de 16 kV y pruebas ambientales rigurosas
- ✔Personalización completa del firmware, el hardware y los conectores
- ✔Topología en cascada que admite hasta cientos de celdas con escalabilidad flexible
- Verifique la tensión de la fuente auxiliar (9–32 V CC)
- Asegúrese de que la alimentación del sistema esté desconectada
- Compruebe la compatibilidad del conector (C1/C2/C3)
- Prepare las derivaciones y los arneses de cableado
- Monte la unidad en un rail DIN o en una placa posterior (4 ranuras)
- Conecte C1 (alimentación + E/S), C2 (comunicación) y C3 (detección)
- Dirija los cables de comunicación por separado de los cables de alimentación
- Aplique el par especificado en la hoja técnica del conector
- Apague siempre la alimentación antes de conectar o desconectar
- Use cables apantallados para CAN/RS485
- Asegure una conexión a tierra adecuada (terminal EARTH)
- No exceda los 32 V en las salidas de alto lado
- Nombre del proyecto y diagrama de arquitectura del sistema
- Química y configuración de las celdas de batería
- Requisitos del Protocolo de Comunicación
- Requisitos ambientales y de certificación
- Ajuste de parámetros del firmware (algoritmos SOC/SOH)
- Asignación personalizada del protocolo CAN/RS485
- Modificaciones del conector o de la disposición de los pines
- Etiquetado o embalaje especial
- Plazo estándar de entrega: 15 a 20 días hábiles
- Envío: DHL, FedEx o transporte marítimo (por volumen)
- Embalaje: envoltura de burbujas antiestática + caja de cartón
- Se proporcionan seguimiento y documentación aduanera
BCU-B3
Unidad Maestra de Alta Tensión
Fiable · Preciso · Personalizable
Gestión precisa de baterías para sistemas de almacenamiento de energía industriales y a escala de servicios públicos.
Valor básico Impulsado por datos
Diseñado para integradores de sistemas y operadores energéticos que exigen precisión, fiabilidad y retorno de la inversión a largo plazo.
Eficiencia del sistema
Maximice el flujo de energía mediante algoritmos avanzados de SOC/SOH que reducen las pérdidas por equilibrado.
Reducción de la Tasa de Falla
Diseño de seguridad funcional conforme a ISO 26262 y pruebas rigurosas reducen significativamente las tasas de fallos en campo.
Listo para personalización
Firmware, protocolos y configuraciones de hardware adaptados a los requisitos únicos de su proyecto.
Certificación global
Totalmente certificado para mercados internacionales, con derechos de propiedad intelectual independientes y patentes.
📦 Contenido del paquete
⚠️ El paquete NO incluye
Diseñado para Aplicaciones Exigentes
El BCU‑B3 integra todas las funciones esenciales de maestro del sistema de gestión de baterías (BMS) en una única unidad robusta, diseñada específicamente para almacenamiento de energía industrial.
Estimación del estado de la batería
Estimación en tiempo real de SOC, SOH y SOP mediante modelos propietarios basados en la física para LFP, NMC, LTO y otros.
Estrategia y aplicación del sistema
Gestión inteligente de carga/descarga, control térmico y estrategias de equilibrado que se adaptan a las condiciones del sistema.
Interfaz de comunicación
2 puertos CAN aislados, 2 puertos RS485 aislados y puertos en cadena para una integración fluida con PCS, EMS y BMU.
Entrada/salida de conmutación (GPIO · lado alto · lado bajo)
6 entradas/salidas GPIO (con resistencia de pull-up de 100 kΩ), 6 salidas de lado alto (1 A / 3 A pico) y 2 salidas de lado bajo para un control flexible.
Alarma y protección
Alarmas por sobretensión, subtensión, sobretémpera, cortocircuito y fallo de aislamiento, con respuesta de seguridad ante fallos.
Precarga y control de contactores
Controladores integrados de precarga y del contactor principal positivo, con retroalimentación diagnóstica para un arranque seguro del sistema.
Muestreo de tensión total y aislamiento
medición de tensión total de 0–1500 V (±0,5 % del fondo de escala) y supervisión de la resistencia de aislamiento hasta 20 MΩ para garantizar la seguridad.
Adquisición de corriente de alta precisión
entrada de derivación de ±75 mV con precisión de ±0,5 % del fondo de escala, lo que permite un recuento preciso de culombios y un seguimiento exacto del estado de carga.
Abordando sus Desafíos Críticos
Desde la complejidad de la integración hasta la fiabilidad a largo plazo: el BCU‑B3 ofrece una solución integral.
⚠️ Puntos problemáticos comunes en la industria
✅ Cómo el BCU‑B3 los resuelve
Dónde BCU‑B3 Destaca
Desplegado en todo el espectro de almacenamiento de energía: desde sistemas comerciales hasta instalaciones a escala de red.
Almacenamiento comercial e industrial
Reducción de picos, desplazamiento de carga y alimentación de respaldo para fábricas, centros de datos y edificios comerciales.
Almacenamiento de energía en red a escala de servicios públicos
Regulación de frecuencia, respaldo de energías renovables y estabilización de la red para sistemas de almacenamiento de energía con baterías de 100 MW o más.
Integración de paquetes de baterías
Control maestro para paquetes modulares de baterías en aplicaciones de carga de vehículos eléctricos, telecomunicaciones y fuera de la red.
Baterías de segunda vida / reutilizadas
Amplíe la vida útil de las baterías de vehículos eléctricos retiradas mediante algoritmos adaptativos que gestionan las características degradadas de las celdas.
BCU‑B3 Especificaciones
Todos los valores medidos a Ta = 25 °C, humedad < 75 %, tensión de entrada nominal y carga de salida nominal, salvo indicación en contra.
| Parámetros | Condición / rango | Valor |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | — | Controlador maestro del sistema de gestión de baterías (BCU‑B3) |
| Tensión de alimentación auxiliar | Funcionamiento | 9 V – 32 V CC |
| Corriente de alimentación auxiliar | a 24 V, típico | 20 mA (típico) / 100 mA (máx.) |
| Muestreo del voltaje total | Rango · Precisión | 0 – 1500 V · ±0,5 % FS |
| Entrada de corriente por derivación | Rango · Precisión | ±75 mV · ±0,5 % FS |
| Resistencia de aislamiento | Monitoreo | 20 MΩ (típico) |
| Salidas de lado alto | 6 canales · Continuo / Pico | 1 A / 3 A a 300 ms |
| Salidas de bajo lado | 2 canales | 1 A (máx.) |
| Salidas de Contacto Seco | 4 canales | 0,5 A (1 A máx.), 32 V |
| Comunicación | CAN · RS485 | 2 × CAN aislado · 2 × RS485 aislado |
| Interfaz en cadena | Comunicación del BMU | 1 × par diferencial (IP0 / IM0) |
| Muestreo de temperatura | Rango · Precisión | −30 °C a 105 °C · ±2 °C |
| Temperatura de funcionamiento | Ambiente | −25 °C a +85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | — | −40 °C a +105 °C |
| Protección ESD | Descarga de aire | 16 kV |
| Corriente en modo suspensión | Espera | ≤ 10 µA |
| CERTIFICACIONES | — | CE, RoHS, FCC, ISO 26262 |
Rápido Guía de instalación
Siga estos pasos para garantizar una implementación segura y fiable de la BCU‑B3 en su sistema.
Lista de comprobación previa a la instalación
Pasos clave para la instalación
Seguridad y precauciones
Encuentre la adecuada Configuración
Use el flujo de decisión siguiente para identificar la variante óptima de BCU‑B3 para su proyecto, o póngase en contacto con nuestro equipo para recibir asesoramiento personalizado.
📋 Flujo de decisiones
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Nuestro equipo técnico de ventas puede analizar los requisitos de su sistema y recomendarle la configuración óptima de BCU‑B3, incluidos firmware personalizado, conectores y soporte de protocolos.
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📄 Documentación previa al pedido
⚙️ Opciones de personalización
🚚 Entrega y logística
Recomendado Productos JKESS
Combine la unidad BCU-B3 con estos productos complementarios para obtener una solución integral de sistema de gestión de baterías (BMS) para almacenamiento de energía.
Caja maestra HV BMS
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Ver detalles →Preguntas Frecuentes Sus preguntas
Todo lo que necesita saber sobre la BCU‑B3: desde sus especificaciones hasta el pedido y soporte.
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