Batteries et stockage
Aperçu de l’Agence internationale de l’énergie sur le déploiement mondial du stockage par batteries, les tendances du marché et les évolutions réglementaires.
LIRE LA SUITE →Conçu avec précision Faisceau de câblage CCS intégrant la détection de tension cellulaire sur 16 canaux et la surveillance thermique NTC à 4 points pour les blocs-batteries lithium-ion 16S. Conçu pour une interconnexion fiable du système de gestion de batterie (BMS) dans les systèmes de stockage d’énergie allant de 5 kWh à 5 MWh.
Le JKESS 16S Faisceau de câblage CCS (système de contact cellulaire) est un ensemble d’interconnexion conçu avec précision pour les blocs-batteries lithium-ion en série de 16 cellules, utilisés dans les applications fixes de stockage d’énergie. Il constitue la couche critique d’acquisition de données entre les cellules de la batterie et le système de gestion de batterie (BMS), fournissant des mesures précises de tension cellulaire et des données thermiques permettant une charge équilibrée, une protection contre la surtension et une détection précoce des anomalies thermiques.
Le produit est expédié sous forme d’un ensemble modulaire en deux pièces — CCS-M2 (couvrant les cellules B0 à B8) et CCS-M3 (couvrant les cellules B9 à B16) — qui, combinées, forment un harnais de surveillance complet 16S. Chaque module intègre seize canaux individuels de détection de tension de cellule, deux capteurs de température à thermistance NTC, des barres collectrices en aluminium soudées au laser avec placage sélectif de nickel, et une entretoise en plastique moulé qui simplifie l’installation et le routage des câbles.
Tous les câbles de détection de tension utilisent des conducteurs UL1332 AWG#22 avec une isolation en PTFE haute température, tandis que les conducteurs des capteurs NTC utilisent du fil UL4413 AWG#24, homologué pour un fonctionnement continu entre −40 °C et +105 °C. Les connexions entre barres collectrices et languettes sont réalisées à l’aide de languettes en nickel de 0,3 mm soudées au laser, offrant une résistance au cisaillement ≥300 N et une résistance interne de soudure ≤60 μΩ — valeurs vérifiées par des tests en ligne à 100 %. L’ensemble est regroupé à l’aide de ruban textile et protégé, à tous les points de raccordement, par un manchon thermo-rétractable à double paroi.
Veuillez Noter : Ce produit est uniquement un composant de câblage et de surveillance. Les cellules de batterie, les unités de système de gestion de batterie (BMS) et les éléments mécaniques du boîtier ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément.

Données complètes relatives à l’aspect électrique, mécanique et à la conformité pour l’ensemble JK-CCS-16S-M2M3.
| Paramètres | Spécification |
|---|---|
| Configuration | 16 cellules en série (16S), conception modulaire 2 × 8S (CCS-M2 + CCS-M3). |
| Mesure de tension des cellules | 16 canaux (B0 à B16), câbles UL1332 AWG #22. |
| Surveillance de la température | 4 thermistances NTC, 10 kΩ à 25 °C, coefficient B = 3435 K, précision intercapteurs : ±1 °C. |
| Câble NTC. | UL4413 AWG #24. |
| Matériau des barres omnibus | Alliage d’aluminium avec placage sélectif au nickel (5 à 15 µm). |
| Épaisseur de la languette en nickel. | 0,3 mm |
| Résistance du soudage laser | Force de cisaillement ≥ 300 N ; force d’arrachement ≥ 60 N. |
| Résistance interne de soudure | ≤ 60 μΩ (testée à 100 % en ligne de production) |
| Taux de conduction | 100 % (y compris le circuit NTC) |
| Résistance de boucle | ≤ 1 Ω |
| Température de fonctionnement | −40 °C à +105 °C |
| Isolation (barre omnibus vers support) | ≥ 4380 VCC, 2 s, courant de fuite ≤ 1 mA |
| Isolation (broche à broche) | 1000 VCC, 2 s, résistance d’isolation ≥ 500 MΩ |
| Tension supportée (broche à broche) | 1000 VCC, 2 s, courant de fuite ≤ 1 mA |
| Longueur totale du module | ~601,7 mm (chaque module) |
| Montage | Supports métalliques intégrés avec trous pré-percés |
| Acheminement des câbles | Regroupés avec ruban textile ; gaines thermorétractables à double paroi aux points d’épissure ; point d’épissure situé à 100 mm du connecteur, espacement de 30 mm entre les épissures |
| Type de connecteur | Série WTB41 (boîtier à 24 broches), clé différente pour M2/M3 afin d’empêcher toute mauvaise connexion |
| Normes et conformité | QC/T 417.1-2001 ; RoHS ; REACH ; GB/T 1804-m (tolérances générales) |
| Étiquetage du produit | code QR à 28 caractères : Référence-Date-Poste-Ligne-Numéro de série (ex. : CC1005TN0-20240603-D-01-0001) |
| Emballage | Bac antistatique + carton ondulé ; emballage personnalisé disponible sur demande |
Six avantages techniques et industriels qui distinguent le JK-CCS-16S-M2M3 des interconnexions standard.
Seize canaux de détection indépendants, utilisant des câbles isolés en PTFE de calibre AWG#22, fournissent des données de tension précises pour chaque cellule de la chaîne. Cela permet un calcul précis de l’état de charge, une charge équilibrée au sein du bloc et la détection précoce d’anomalies au niveau cellulaire avant qu’elles ne s’aggravent.
Quatre thermistances NTC intégrées (10 kΩ à 25 °C, coefficient B de 3435 K) avec une précision intercapteurs de ±1 °C fournissent des données thermiques en temps réel sur l’ensemble du module. Cette approche de détection répartie est essentielle pour détecter précocement une réaction thermique incontrôlée et assurer une gestion proactive de la batterie.
Les languettes en nickel sont soudées au laser sur les barres collectrices en aluminium avec une force de cisaillement ≥ 300 N et une force d’arrachement ≥ 60 N. La résistance interne de la soudure est maintenue sous 60 μΩ, vérifiée par un test en ligne à 100 %. Cela garantit des chemins de courant à faible résistance et une intégrité mécanique durable sous cyclage thermique.
Les modules CCS-M2 et CCS-M3 présentent des clés différentes sur leurs connecteurs WTB41 afin d’empêcher physiquement toute connexion croisée lors du montage du bloc. Cette approche modulaire réduit le temps d’installation, limite les erreurs de câblage et facilite la maintenance sur site ainsi que le remplacement individuel des modules.
Conçu pour un fonctionnement continu entre −40 °C et +105 °C, avec une isolation de câbles haute température conforme aux normes UL1332 et UL4413. Cette plage couvre les armoires ESS extérieures, les locaux techniques non climatisés et les environnements de blocs thermiquement exigeants, sans dégradation des performances.
Chaque faisceau est conforme aux normes RoHS et REACH et fabriqué selon les normes de câblage QC/T 417.1-2001. Chaque unité porte un code QR unique de 28 caractères encodant le numéro de pièce, la date de production, le poste de travail, la ligne de production et le numéro de série, assurant ainsi une traçabilité complète tout au long du cycle de vie du produit.
Là où le JK-CCS-16S-M2M3 offre des performances mesurables dans diverses configurations de stockage d’énergie.
Accueil les blocs-batteries de 5 à 20 kWh utilisent couramment des modules LFP 16S. Ce faisceau de câblage CCS transmet de façon fiable les données de tension et de température des cellules au système de gestion de batterie (BMS) résidentiel, permettant des cycles quotidiens sécurisés de charge et de décharge, une optimisation selon les créneaux tarifaires et des stratégies de consommation directe de l’énergie solaire. Les unités murales et les unités au sol profitent toutes deux de cet assemblage compact et pré-câblé.
Les systèmes autonomes, dont la capacité varie de 50 kWh à 5 MWh, intègrent des dizaines de modules 16S pour l’aplanissement des pics de charge, la gestion des frais liés à la puissance souscrite et l’alimentation de secours. Les connecteurs claqués des modules M2 et M3 empêchent les erreurs de câblage lors du montage multi-module, tandis qu’un test de conduction à 100 % garantit le bon fonctionnement de chaque canal de détection dès le premier jour.
Les fabricants sous contrat qui produisent des modules-batteries LFP 16S destinés aux intégrateurs de systèmes s’appuient sur le faisceau de câblage CCS comme composant d’interface standard du BMS. La conception modulaire 2×8S réduit la main-d’œuvre nécessaire à l’assemblage, les supports de fixation intégrés accélèrent l’intégration mécanique et la traçabilité complète via code QR soutient les systèmes de gestion de la qualité conformes aux normes ISO.
Les centres de données et les armoires de batteries pour onduleurs industriels exigent une surveillance continue au niveau des cellules afin d'assurer une disponibilité maximale. Le réseau de thermistances NTC à quatre points fournit un avertissement précoce en cas d’élévation thermique sur l’ensemble du module, tandis que la large plage de fonctionnement (−40 °C à +105 °C) et l’isolation des câbles certifiée UL garantissent une intégrité fiable du signal, aussi bien dans des environnements climatisés que non conditionnés.
Les nœuds d’énergie distribuée dans des systèmes éloignés ou insulaires nécessitent une surveillance des batteries ne demandant aucune maintenance régulière. Les connexions de barres collectrices soudées au laser, le routage groupé avec ruban textile et les jonctions protégées par manchons thermo-rétractables assurent une longue durée de service avec une intervention minimale sur site, aidant ainsi les exploitants à maximiser la longévité des blocs-batteries dans des lieux exigeants.
Cinq modes de défaillance courants et défis d’intégration — et la manière dont l’ingénierie JKESS y répond pour chacun d’eux.
Les faisceaux bas de gamme dotés de connexions serties à haute résistance provoquent des chutes de tension qui entraînent des erreurs de lecture du BMS. Cela conduit à des événements de surcharge ou de surdécharge, à une dégradation accélérée des cellules et à une défaillance prématurée du bloc batterie. Ce problème est particulièrement aigu dans les applications à fort courant, où même de faibles résistances engendrent des erreurs de mesure significatives.
Les languettes en nickel soudées au laser sur des barres collectrices en aluminium partiellement plaquées nickel maintiennent la résistance interne de soudure sous la valeur seuil de 60 μΩ — seuil vérifié sur chaque unité produite. La résistance de boucle reste inférieure à 1 Ω et le taux de conduction atteint 100 %, y compris pour tous les circuits NTC. Des données cellulaires précises garantissent des décisions fiables du BMS et une durée de vie accrue de la batterie.
Des capteurs de température à un seul point ou des capteurs présentant une mauvaise étalonnage entre capteurs peuvent manquer des points chauds localisés se développant entre les cellules. Au moment où un seul capteur enregistre une anomalie, la réaction thermique incontrôlée peut déjà être en cours. Cela crée une lacune critique en matière de sécurité dans les conceptions de blocs-batteries à forte densité.
Quatre thermistances NTC réparties sur le module 16S assurent une couverture thermique multipoint avec une précision inter-capteurs de ±1 °C. Cette architecture de détection répartie détecte précocement les gradients thermiques, offrant ainsi au système de gestion de batterie (BMS) le temps d’activer des mesures de protection — réduction de charge, activation du refroidissement ou isolement — avant qu’un événement thermique ne s’aggrave.
L'approvisionnement traditionnel de composants nécessite 4 à 8 semaines de transport maritime, auxquelles s'ajoutent les délais de dédouanement, ce qui retarde les calendriers de production et oblige les intégrateurs de systèmes à détenir des stocks excédentaires. Pour les équipementiers répondant à des appels d'offres liés à des projets à échéance serrée, cela peut signifier la perte de contrats ou l'application de majorations coûteuses pour le fret aérien.
La disponibilité locale de stocks en Europe et aux États-Unis permet une livraison typique en 3 à 7 jours ouvrables pour les configurations en stock. Cela élimine les délais liés au transport maritime, réduit les droits d'importation et les retards douaniers pour les clients de l'UE et des États-Unis, et permet aux équipementiers de fonctionner avec des niveaux de stock plus réduits.
Les faisceaux de batteries multi-modules utilisent souvent des connecteurs visuellement identiques entre différents groupes de cellules. Lors de l'assemblage du bloc-batterie, les techniciens peuvent involontairement relier des modules de manière croisée, provoquant des courts-circuits, un désalignement des canaux de capteurs et, dans les cas les plus graves, des défaillances destructrices du bloc-batterie dès la première mise sous tension.
Les modules CCS-M2 et CCS-M3 utilisent des boîtiers WTB41 à 24 broches, dont l’orientation de la clé diffère. Cette incompatibilité physique empêche toute insertion erronée d’un module dans un emplacement non prévu, éliminant ainsi une cause fréquente d’erreur d’assemblage et réduisant les coûts de reprise en ligne de production.
Soudures non testées, vérifications d’isolation omises et acheminement des câbles irrégulier sont des problèmes courants liés à l’approvisionnement de composants motivé uniquement par le prix. Les retours terrain, les réclamations sous garantie et les incidents de sécurité réduisent les marges bénéficiaires et nuisent à la réputation de la marque. Le coût réel d’un bloc-batterie défaillant dépasse largement les économies initiales réalisées sur les composants.
Chaque faisceau de câblage JKESS CCS subit une séquence complète de tests en ligne : résistance interne de soudure, conduction électrique (y compris les circuits NTC), résistance d’isolement et tenue en tension. Les résultats sont enregistrés et traçables via le code QR unique de chaque unité. Aucun échantillonnage par lot — 100 % des unités sont vérifiées avant expédition.
Les faisceaux de câblage du système intégré de contact cellulaire (CCS) ont remplacé le soudage fil à fil discret et le câblage manuel point à point comme approche de conception dominante dans les blocs de batteries lithium-ion modernes destinés au stockage d’énergie. Les raisons sont structurelles : l’intégration CCS regroupe la détection de tension cellulaire, la surveillance de température et la collecte du courant des barres omnibus en un seul ensemble pré-testé. Cela réduit la main-d’œuvre manufacturière, limite les erreurs de câblage et permet des lignes de production automatisées qui assurent des performances électriques constantes sur des productions à haut volume.
Les principaux fabricants de systèmes de gestion de batterie (BMS) et les intégrateurs de systèmes de stockage d’énergie, couvrant les segments résidentiel, commercial et à échelle industrielle, spécifient désormais Des faisceaux de câblage CCS en tant que composants standard dans leurs conceptions de modules 16S. L’architecture modulaire 2×8S — telle que celle utilisée dans le JK-CCS-16S-M2M3 de JKESS — est devenue particulièrement répandue, car elle allie flexibilité de production et simplicité d’installation. Pour les équipementiers (OEM) et les fabricants de packs, la spécification d’un interconnecteur CCS éprouvé n’est plus une option : c’est une exigence fondamentale pour garantir une qualité produit compétitive et une fiabilité sur le terrain.
« Plus de 90 % des nouveaux modules de batteries de stockage d’énergie LFP utilisent des faisceaux de câblage CCS intégrés pour la surveillance des cellules. »— Estimation sectorielle, domaine du stockage d’énergie
Quatre avantages structurels qui font de JKESS le fournisseur privilégié de faisceaux de câblage CCS pour les équipementiers (OEM) et les intégrateurs de systèmes de stockage d’énergie.
Stock local en Europe et aux États-Unis pour une livraison rapide, une réduction des frictions douanières et un coût total à l’arrivée plus faible. Délai de livraison habituel de 3 à 7 jours ouvrables pour les articles en stock. Options d’expédition en vrac par voie maritime ou aérienne disponibles pour les commandes volumineuses expédiées depuis notre usine de production.
Équipe complète d’ingénierie interne pour la conception sur mesure de systèmes CCS. Nombres de cellules non standard, types de connecteurs alternatifs, longueurs de câbles personnalisées, géométries modifiées de barres collectrices et intégration avec des schémas de brochage BMS propriétaires. Nous assurons des revues « design-for-manufacturing » et la réalisation rapide de prototypes pour le développement de nouveaux produits.
Chaque faisceau subit des tests de résistance à la soudure, de conduction, d’isolation et de tenue en tension avant expédition. Procédés de production conformes aux normes ISO, avec traçabilité complète via code QR : chaque unité est liée à ses relevés d’essais précis, à ses lots de matériaux et à son poste de production, garantissant une responsabilité qualité totale.
Prix directement usine avec des quantités minimales de commande faibles, adaptées aussi bien aux startups, aux projets pilotes qu’aux programmes OEM à haut volume. Des remises sur les volumes sont disponibles pour les partenariats établis avec des distributeurs et des intégrateurs de systèmes. Aucune marge intermédiaire — vous collaborez directement avec le fabricant.
Questions fréquentes concernant le faisceau de câblage 16S CCS, sa compatibilité, sa commande et sa personnalisation.
Un faisceau de câblage CCS (Cell Contact System) est un ensemble d’interconnexions intégré qui regroupe, au sein d’un module pré-câblé unique, les fils de mesure de tension des cellules, les conducteurs des capteurs de température et les barres collectrices destinées au courant. Il constitue l’interface de données et d’alimentation entre les cellules de la batterie et le système de gestion de batterie (BMS), permettant une surveillance précise des tensions, une mesure fiable des températures et une charge équilibrée du bloc-batterie.
Non. Ce produit est uniquement un composant de câblage et de surveillance. Il comprend les modules CCS-M2 et CCS-M3 avec fils intégrés de détection de tension, thermistances NTC, barres omnibus en aluminium, languettes en nickel, supports de fixation et connecteurs WTB41. Les cellules de batterie, les unités BMS et les éléments de fixation pour boîtier doivent être achetés séparément.
Le JK-CCS-16S-M2M3 est conçu pour des cellules au lithium fer phosphate (LFP/LiFePO4) en configuration 16S, qui constitue la chimie la plus courante pour le stockage stationnaire d’énergie. La plage de détection de tension et les plages de température autorisées pour les thermistances NTC prennent également en charge d’autres chimies lithium-ion compatibles fonctionnant dans une fourchette de température allant de −40 °C à +105 °C. Contactez notre équipe technique pour vérifier la compatibilité avec des modèles spécifiques de cellules.
L’ensemble complet 16S comprend quatre thermistances NTC : T1 et T2 sur le module CCS-M2 (cellules B0 à B8), et T3 et T4 sur le module CCS-M3 (cellules B9 à B16). Chaque capteur présente une résistance de 10 kΩ à 25 °C, une valeur B de 3435 K et une précision intercapteurs de ±1 °C. Les coordonnées exactes de positionnement peuvent être fournies sur demande pour la modélisation thermique du bloc.
Les connecteurs à 24 broches de la série WTB41 sur les modules M2 et M3 utilisent des affectations de broches standard, compatibles avec la plupart des unités BMS commerciales conçues pour des blocs batteries LFP 16S. Nous fournissons une documentation complète des brochages pour l’intégration. Pour les conceptions BMS propriétaires, notre équipe OEM peut personnaliser le type de connecteur et la disposition du câblage afin de correspondre exactement à votre configuration de broches.
Notre QCM standard est délibérément souple afin de soutenir à la fois la phase initiale de prototypage et la production à grande échelle. Des petites quantités d’évaluation sont disponibles pour la vérification de conception et les lots pilotes. Des tarifs préférentiels s’appliquent aux commandes des OEM et des distributeurs. Contactez [email protected] avec votre estimation de consommation annuelle pour obtenir un devis personnalisé.
Les configurations en stock sont expédiées depuis nos entrepôts hors de France situés dans l’UE ou aux États-Unis, avec une livraison habituelle sous 3 à 7 jours ouvrables, selon la destination. Les commandes OEM sur mesure fabriquées dans notre usine nécessitent généralement 2 à 4 semaines de production, auxquelles s’ajoutent les délais d’expédition express ou fret. Des options d’expédition maritime en vrac sont disponibles pour les commandes importantes, avec des plannings négociés.
Oui. Notre équipe d’ingénierie interne prend en charge une personnalisation complète OEM/ODM, y compris des nombres de cellules non standard (par exemple 8S, 12S, 24S), des interfaces de connecteurs alternatives, des longueurs de câbles personnalisées, des géométries modifiées de barres collectrices adaptées à différents formats de cellules, ainsi que l’intégration à des protocoles de communication BMS propriétaires. Une phase d’analyse de conception et de prototypage est systématique pour les programmes sur mesure.
Chaque faisceau subit un test en ligne à 100 % portant sur quatre paramètres : résistance interne de soudure (≤ 60 μΩ), conduction électrique (y compris tous les circuits NTC), résistance d’isolement entre broches, et tenue en tension. Chaque unité fait également l’objet d’un contrôle visuel et est traçable grâce à un code QR unique de 28 caractères, qui renvoie aux données de production (date, ligne, poste et numéro de série).
Le JK-CCS-16S-M2M3 est conforme aux normes RoHS et REACH, et fabriqué selon les normes automobiles pour les câblages QC/T 417.1-2001, avec les tolérances générales GB/T 1804-m. Veuillez noter que nous ne revendiquons actuellement aucune certification ISO, UL, CE ou IEC pour ce produit. Contactez-nous pour obtenir la documentation la plus récente sur la conformité ou les exigences d’essais tiers.
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