- Aperçu
- Produits associés
- ✔Unité centrale de commande BCU-B3
- ✔Connecteur C1 (36 broches, JAE MX34036NF1)
- ✔Connecteur C2 (20 broches, JAE MX34020NF1)
- ✔Connecteur C3 (10 broches, LOTES AAUS07AP5‑010K02)
- ✔Vis de fixation et guide de démarrage rapide
- ✖Cellules ou modules de batterie
- ✖Faisceaux de câblage / câbles
- ✖Boîtier/armoire
- ✖Résistance shunt (vendue séparément)
- ✖Câbles de communication (CAN/RS485)
- 🔻Estimation imprécise de l’état de charge (SOC) et de l’état de santé (SOH), entraînant une perte de capacité et des risques pour la sécurité
- 🔻Mauvaise compatibilité de communication avec les systèmes de conversion d’énergie (PCS) ou les systèmes de gestion énergétique (EMS) tiers
- 🔻Taux élevé de défaillances sur site dus à une protection et une conception CEM insuffisantes
- 🔻Absence de support personnalisé pour des architectures système spécifiques
- 🔻Évolutivité limitée pour les systèmes BESS multi‑groupes ou conteneurisés
- ✔Algorithme propriétaire multi-modèle avec une précision de ±2 % sur l’état de charge (SOC) tout au long de la durée de vie de la batterie
- ✔2 × CAN + 2 × RS485 avec support Modbus et documentation ouverte du protocole
- ✔Conception conforme à la norme ISO 26262, protection ESD de 16 kV et essais environnementaux rigoureux
- ✔Personnalisation complète du micrologiciel, du matériel et des connecteurs disponible
- ✔Topologie en cascade prenant en charge jusqu’à des centaines de cellules avec une évolutivité flexible
- Vérifiez la tension d’alimentation auxiliaire (9–32 V CC)
- Assurez-vous que l’alimentation du système est coupée
- Vérifiez la compatibilité des connecteurs (C1/C2/C3)
- Préparez la résistance shunt et les faisceaux de câblage
- Fixer l’unité sur un rail DIN ou une plaque arrière (4 × fentes)
- Raccorder C1 (alimentation + entrées/sorties), C2 (communication), C3 (capteurs)
- Acheminer les câbles de communication séparément des câbles d’alimentation
- Appliquer le couple indiqué dans la fiche technique de chaque connecteur
- Couper systématiquement l’alimentation avant tout raccordement ou déconnexion
- Utiliser des câbles blindés pour CAN/RS485
- Assurer une mise à la terre correcte (borne EARTH)
- Ne pas dépasser 32 V sur les sorties haute tension
- Nom du projet et schéma d’architecture système
- Chimie et configuration des cellules de batterie
- Exigences du protocole de communication
- Exigences environnementales et certifications requises
- Ajustement des paramètres du micrologiciel (algorithmes SOC/SOH)
- Mappage personnalisé du protocole CAN/RS485
- Modifications du connecteur ou de la disposition des broches
- Étiquetage ou emballage spécial
- Délai standard : 15 à 20 jours ouvrables
- Expédition : DHL, FedEx ou fret maritime (en vrac)
- Emballage : film bulle antistatique + carton
- Suivi et documents douaniers fournis
BCU-B3
Unité maîtresse haute tension
Fiable · Précis · Personnalisable
Gestion précise des batteries pour systèmes de stockage d’énergie industriels et à grande échelle.
Valeur centrale Piloté par les données
Conçu pour les intégrateurs de systèmes et les opérateurs énergétiques qui exigent précision, fiabilité et retour sur investissement à long terme.
Efficacité du système
Maximiser le débit énergétique grâce à des algorithmes avancés de SOC/SOH qui réduisent les pertes d’équilibrage.
Réduction du taux de défaillance
Conception de sécurité fonctionnelle conforme à la norme ISO 26262 et essais rigoureux permettant de réduire considérablement les taux de défaillance en service.
Prêt à être personnalisé
Firmware, protocoles et configurations matérielles adaptés aux exigences uniques de votre projet.
Certification mondiale
Entièrement certifié pour les marchés internationaux, avec des droits de propriété intellectuelle indépendants et des brevets.
📦 Contenu de l'emballage
⚠️ Le colis NE COMPREND PAS
Conçu pour Applications exigeantes
Le BCU‑B3 intègre toutes les fonctions maîtresses essentielles du système de gestion de batterie (BMS) dans une seule unité robuste, spécialement conçue pour le stockage d’énergie industriel.
Estimation de l’état de la batterie
Estimation en temps réel du SOC, du SOH et du SOP à l’aide de modèles physiques propriétaires pour les chimies LFP, NMC, LTO, etc.
Stratégie et mise en œuvre du système
Gestion intelligente de la charge/décharge, contrôle thermique et stratégies d’équilibrage adaptées aux conditions du système.
Interface de communication
2 interfaces CAN isolées, 2 interfaces RS485 isolées et ports en cascade pour une intégration transparente avec les systèmes PCS, EMS et BMU.
E/S commutateur (GPIO · côté haut · côté bas)
6 × GPIO (résistance de rappel de 100 kΩ), 6 sorties côté haut (courant nominal de 1 A / crête de 3 A) et 2 sorties côté bas pour une commande souple.
Alarme et protection
Alarmes de surtension, de sous-tension, de surchauffe, de court-circuit et de défaut d’isolement, avec réponse sécurisée (fail-safe).
Précharge et commande des contacteurs
Pilotes intégrés de précharge et de contacteur principal positif, avec rétroaction de diagnostic pour un démarrage sécurisé du système.
Mesure de la tension totale et de l’isolement
mesure de la tension totale de 0 à 1500 V (précision ±0,5 % de la valeur finale) et surveillance de la résistance d’isolement jusqu’à 20 MΩ pour la sécurité.
Acquisition de courant haute précision
entrée shunt ±75 mV avec précision ±0,5 % de la valeur finale, permettant un comptage précis des coulombs et un suivi fiable de l’état de charge.
Résoudre vos Défis critiques
De la complexité d’intégration à la fiabilité à long terme — le BCU‑B3 offre une réponse complète.
⚠️ Points douloureux courants dans le secteur
✅ Comment le BCU‑B3 y remédie
Où Le BCU‑B3 se distingue
Déployé sur l’ensemble du spectre du stockage d’énergie — des systèmes commerciaux aux installations à échelle réseau.
Stockage commercial et industriel
Lissage des pics de charge, déplacement de la charge et alimentation de secours pour les usines, les centres de données et les bâtiments commerciaux.
Stockage réseau à grande échelle
Régulation de fréquence, stabilisation des énergies renouvelables et stabilisation du réseau pour des systèmes de stockage d’énergie par batteries de 100 MW ou plus.
Intégration de blocs-batteries
Contrôle maître pour des blocs-batteries modulaires dans les applications de recharge de véhicules électriques, les télécommunications et les systèmes hors réseau.
Batteries de seconde vie / réutilisées
Prolongez la durée de vie utile des batteries de véhicules électriques retirées grâce à des algorithmes adaptatifs qui gèrent les caractéristiques dégradées des cellules.
BCU‑B3 Spécifications
Toutes les valeurs mesurées à Ta = 25 °C, humidité < 75 %, tension d’entrée nominale et charge de sortie nominale, sauf indication contraire.
| Paramètres | Condition / Plage | Valeur |
|---|---|---|
| Type de produit | — | Contrôleur maître du système de gestion de batterie (BCU‑B3) |
| Tension d’alimentation auxiliaire | Fonctionnement | 9 V – 32 V CC |
| Courant d’alimentation auxiliaire | à 24 V, valeur typique | 20 mA (typ.) / 100 mA (max.) |
| Échantillonnage de la tension totale | Plage · Précision | 0 – 1500 V · ±0,5 % de la valeur finale |
| Entrée de courant par shunt | Plage · Précision | ±75 mV · ±0,5 % de la valeur finale |
| Résistance à l'isolation | Surveillance | 20 MΩ (typique) |
| Sorties haute tension | 6 canaux · Continu / Crête | 1 A / 3 A pendant 300 ms |
| Sorties basse tension | 2 canaux | 1 A (max) |
| Sorties à contact sec | 4 canaux | 0,5 A (1 A max), 32 V |
| Communication | CAN · RS485 | 2 × CAN isolé · 2 × RS485 isolé |
| Interface en cascade | Communication BMU | 1 × paire différentielle (IP0 / IM0) |
| Échantillonnage de température | Plage · Précision | −30 °C à 105 °C · ±2 °C |
| Température de fonctionnement | Ambiant | −25 °C à +85 °C |
| Température de stockage | — | −40 °C à +105 °C |
| Protection ESD | Débit d'air | 16 kV |
| Courant en mode veille | Veille | ≤ 10 µA |
| CERTIFICATIONS | — | CE, RoHS, FCC, ISO 26262 |
Rapide Guide d'installation
Suivez ces étapes pour garantir un déploiement sûr et fiable de la BCU‑B3 dans votre système.
Liste de vérification préalable à l’installation
Étapes clés de montage
Sécurité et précautions
Trouvez la bonne Configuration
Utiliser le flux de décision ci‑dessous pour identifier la variante BCU‑B3 optimale pour votre projet, ou contacter notre équipe pour obtenir des conseils personnalisés.
📋 Flux de décision
Besoin d’aide pour choisir la variante adaptée ?
Notre équipe commerciale technique peut analyser vos exigences système et vous recommander la configuration optimale de la BCU‑B3 — y compris le micrologiciel personnalisé, les connecteurs et la prise en charge des protocoles.
Demander une assistance pour la sélectionCommande GUIDE
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📄 Documentation préalable à la commande
⚙️ Options de personnalisation
🚚 Livraison et logistique
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Systèmes de stockage d’énergie prêts à l’emploi basés sur conteneur, comprenant le contrôleur maître BCU‑B3, un système CVC et une suppression d’incendie.
Afficher les détails →Questions fréquemment posées Leurs questions
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