- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
- ✔BCU-B3 Fő vezérlőegység
- ✔C1 csatlakozó (36 pólusos, JAE MX34036NF1)
- ✔C2 csatlakozó (20 pólusos, JAE MX34020NF1)
- ✔C3 csatlakozó (10 pólusos, LOTES AAUS07AP5-010K02)
- ✔Rögzítőcsavarok és gyorsindítási útmutató
- ✖Akkumulátorcellák vagy modulok
- ✖Kábelkötegek / kábelek
- ✖Ház / tok
- ✖Shunt ellenállás (külön értékesítve)
- ✖Kommunikációs kábelek (CAN/RS485)
- 🔻Pontatlan SOC/SOH-becslés, amely kapacitásvesztéshez és biztonsági kockázatokhoz vezet
- 🔻Gyenge kommunikációs kompatibilitás harmadik féltől származó PCS/EMS rendszerekkel
- 🔻Magas mezőbeli meghibásodási arány a megfelelő védelem és EMC-tervezés hiánya miatt
- 🔻Hiányzó testreszabási támogatás egyedi rendszerarchitektúrákhoz
- 🔻Korlátozott skálázhatóság többfürtös vagy konténeralapú BESS-hez
- ✔Tulajdonosi többmodellű algoritmus ±2 % SOC-pontossággal az akkumulátor élettartama során
- ✔2× CAN + 2× RS485 Modbus-támogatással, nyílt protokolldokumentáció
- ✔ISO 26262 szerinti tervezés, 16 kV ESD-védelem és szigorú környezeti tesztelés
- ✔Teljes szoftverfrissítés, hardver- és csatlakozótestreszabás elérhető
- ✔Soros kapcsolódási topológia tetszőleges skálázással akár százakban számolt cellákhoz
- Ellenőrizze a segédellátás feszültségét (9–32 V egyenáram)
- Győződjön meg arról, hogy a rendszer tápellátása le van kapcsolva
- Ellenőrizze a csatlakozók kompatibilitását (C1/C2/C3)
- Készítse elő a shuntot és a vezetékköteget
- Az egység rögzítése DIN sínpályára vagy hátlapra (4× horpadás)
- C1 (tápfeszültség + bemenet/kimenet), C2 (kommunikáció), C3 (érzékelés) csatlakoztatása
- A kommunikációs kábelek vezetése külön a tápkábelektől
- A csatlakozók adatlapján megadott nyomaték alkalmazása
- A csatlakoztatás vagy leválasztás előtt mindig kapcsolja ki a tápfeszültséget
- CAN/RS485-hez árnyékolt kábelek használata
- Megfelelő földelés biztosítása (EARTH csatlakozó)
- A felső oldali kimeneteken ne haladja meg a 32 V-ot
- Projektnév és rendszerarchitektúra diagram
- Akku-cellák kémiai összetétele és konfigurációja
- Kommunikációs protokollra vonatkozó követelmények
- Környezeti és tanúsítási követelmények
- Firmware-paraméterek hangolása (SOC/SOH algoritmusok)
- Egyedi CAN/RS485 protokoll-leképezés
- Csatlakozó- vagy tűelrendezés-módosítások
- Különleges címkézés vagy csomagolás
- Szokásos szállítási idő: 15–20 munkanap
- Szállítás: DHL, FedEx vagy tengeri szállítás (nagy mennyiség)
- Csomagolás: statikus elektromossággal szemben védett buborékfólia + karton
- Nyomon követhetőség és vámkönyvvezetés biztosítva
BCU-B3
Magasfeszültségű mestermodul
Megbízható · Pontos · Testre szabható
Pontos akkumulátor-kezelés ipari és nagykapacitású energiatároló rendszerekhez.
Alapérték Adatvezérelt
Olyan rendszerintegrátorok és energiaüzemeltetők számára készült, akik pontosságot, megbízhatóságot és hosszú távú megtérülést követelnek meg.
A rendszer hatékonysága
Maximalizálja az energiaátfolyást a fejlett SOC/SOH-algoritmusokkal, amelyek csökkentik az egyenlítési veszteségeket.
A meghibásodási ráta csökkentése
Az ISO 26262 funkcionális biztonsági tervezése és szigorú tesztelése jelentősen csökkenti a terepen fellépő hibák gyakoriságát.
testreszabáshoz kész
A szoftverfrissítés, protokollok és hardverkonfigurációk testreszabása a projekt egyedi követelményeihez.
Globális igazolás
Teljes körű tanúsítás nemzetközi piacokra, független szellemi tulajdonjogokkal és szabadalmakkal.
📦 A csomag tartalma
⚠️ A csomag NEM tartalmazza
Műszaki tervezés szerint Magas igényű felhasználási feltételek
A BCU‑B3 egyetlen, robusztus egységben integrálja az ipari energiatároló rendszerekhez szükséges összes alapvető BMS főfunkciót.
Akkumulátorállapot-becslés
Valós idejű SOC, SOH és SOP becslés saját, fizikai alapú modellekkel LFP-, NMC-, LTO- és egyéb akkumulátorokhoz.
Rendszerstratégia és megvalósítás
Intelligens töltési / kisütési menedzsment, hőmérséklet-szabályozás és egyenlítési stratégiák, amelyek a rendszer állapotához igazodnak.
Kommunikációs Felület
2× izolált CAN, 2× izolált RS485 és soros kapcsolódási portok zavartalan PCS-, EMS- és BMU-integrációhoz.
Kapcsoló bemenet/kimenet (GPIO · felső oldali · alsó oldali)
6× GPIO (100 kΩ felhúzó ellenállás), 6× felső oldali kimenet (1 A / 3 A csúcs), és 2× alsó oldali kimenet rugalmas vezérléshez.
Riasztás és védelem
Túlfeszültség-, alacsony feszültség-, túlmelegedés-, rövidzárlat- és szigetelési hibariasztás biztonsági visszacsatolással.
Előtöltés és érintkezővezérlés
Integrált előtöltés- és fő pozitív érintkezővezérlők diagnosztikai visszajelzéssel biztonságos rendszerindításhoz.
Teljes feszültség- és szigetelés-mintavételezés
0–1500 V teljes feszültség mérése (±0,5 % FS) és 20 MΩ szigetelési ellenállás-figyelés biztonsági célokra.
Nagypontosságú áramfelvétel
±75 mV shunt bemenet ±0,5 % FS pontossággal, lehetővé téve a pontos coulomb-számlálást és az állapot-töltöttség nyomon követését.
Problémáinak megoldása Kritikus kihívások
Az integrációs bonyolultságtól a hosszú távú megbízhatóságig – a BCU‑B3 teljes megoldást kínál.
⚠️ Gyakori ipari problémák
✅ Hogyan oldja meg őket a BCU‑B3
Ahol BCU‑B3 kiemelkedő teljesítményt nyújt
Az energiatárolás teljes skáláján alkalmazzák — kereskedelmi rendszerektől a villamos hálózatra kapcsolódó nagykapacitású berendezésekig.
Kereskedelmi és ipari tárolás
Csúcsfogyasztás-csökkentés, terheléselosztás és tartalékáramellátás gyárakhoz, adatközpontokhoz és kereskedelmi épületekhez.
Közüzemi méretű hálózati tárolórendszer
Frekvencia-szabályozás, megújuló energiaforrások stabilizálása és hálózati stabilitás biztosítása 100 MW feletti akkumulátoros energiatároló rendszerekhez.
Akkumulátorcsomag-integráció
Fő vezérlő moduláris akkumulátorcsomagokhoz elektromos járművek töltőállomásain, távközlési és off-grid alkalmazásokban.
Második életciklus / Újrahasznosított akkumulátorok
Hosszabbítsa meg a nyugdíjba vonult elektromos járművek akkumulátorainak hasznos élettartamát adaptív algoritmusokkal, amelyek kezelik a leromlott cellák jellemzőit.
BCU‑B3 Specifikációk
Minden érték Ta = 25 °C hőmérsékleten, 75 %-nál kisebb páratartalom mellett, névleges bemeneti feszültségnél és névleges kimeneti terhelésnél lett mérve, kivéve, ha másként van megadva.
| Műszaki adatok | Állapot / Tartomány | Érték |
|---|---|---|
| Termék típusa | — | BMS fővezérlő (BCU‑B3) |
| Segédellátási feszültség | Üzemelő | 9 V – 32 V egyenáram |
| Segédellátási áram | 24 V-nál, tipikus | 20 mA (tipikus) / 100 mA (maximális) |
| Teljes feszültség-mintavétel | Mérési tartomány · Pontosság | 0 – 1500 V · ±0,5 % FS |
| Shunt áram bemenet | Mérési tartomány · Pontosság | ±75 mV · ±0,5 % FS |
| Szigetelő ellenállás | Megfigyelés | 20 MΩ (tipikus) |
| Felső oldali kimenetek | 6 csatorna · Folyamatos / csúcsérték | 1 A / 3 A @ 300 ms |
| Alacsony oldali kimenetek | 2 csatorna | 1 A (max.) |
| Szárított kapcsolatok kimenete | 4 csatorna | 0,5 A (1 A max.), 32 V |
| Kommunikáció | CAN · RS485 | 2× izolált CAN · 2× izolált RS485 |
| Kapcsolódási interfész (daisy-chain) | BMU-kommunikáció | 1× differenciális pár (IP0 / IM0) |
| Hőmérséklet-mintavétel | Mérési tartomány · Pontosság | –30 °C és 105 °C között · ±2 °C |
| Működési hőmérséklet | Környezeti | –25 °C és +85 °C között |
| Tárolási hőmérséklet | — | −40 °C-tól +105 °C-ig |
| ESD Védelem | Levegőkiengedmény | 16 kV |
| Alvó mód áramerősség | Készenléti állapot | ≤ 10 µA |
| TANÚSÍTVÁNYOK | — | CE, RoHS, FCC, ISO 26262 |
Gyors Telepítési útmutató
Kövesse az alábbi lépéseket a BCU‑B3 biztonságos és megbízható telepítéséhez rendszerében.
Telepítés előtti ellenőrzőlista
Fő szerelési lépések
Biztonsági előírások és óvintézkedések
Találja meg a megfelelőt Konfiguráció
Használja az alábbi döntési folyamatot a projektjéhez legmegfelelőbb BCU‑B3 változat meghatározásához, vagy lépjen kapcsolatba csapatunkkal egyedi tanácsadásért.
📋 Döntési folyamat
Segítségre van szüksége a megfelelő változat kiválasztásához?
Műszaki értékesítési csapatunk elemezheti rendszerkövetelményeit, és ajánlhatja az optimális BCU‑B3 konfigurációt – egyedi firmware-et, csatlakozókat és protokoll-támogatást is beleértve.
Kérje a kiválasztási segítségetRendelés VEZETŐ
Készítse elő az alábbi információkat, hogy gyorsítsa az értékesítési folyamatot.
📄 Előrendelési dokumentáció
⚙️ Testreszabási lehetőségek
🚚 Szállítás és logisztika
Ajánlott JKESS-termékek
A BCU-B3 összekapcsolása ezekkel a kiegészítő termékekkel teljes energiatároló BMS-megoldást eredményez.
HV BMS Master Box
Teljes fővezérlőház integrált BCU-val, tápegységgel és kapcsolóvezérlőkkel.
Részletek megtekintése →HV szekunder BMS (BMU)
Magasfeszültségű szekunder egység a cellaszintű feszültség- és hőmérséklet-méréshez láncszerű csatlakozással.
Részletek megtekintése →HV akkumulátordoboz-készletek
Előre integrált akksi dobozok szekunder BMS-sel, kapcsolókkal és hőkezeléssel moduláris rendszerekhez.
Részletek megtekintése →Konténeres BESS megoldás
Kulcsrakész, konténeralapú energiatároló rendszerek BCU-B3 fővezérlővel, HVAC rendszerrel és tűzoltórendszerrel.
Részletek megtekintése →Gyakran Feldobott Kérdéseikben
Minden, amit tudnia kell a BCU-B3-ról – a műszaki adatoktól a rendelésen és támogatáson át.
Energiatárolás és BMS Piaci trendek
Legyen naprakész a globális energiatárolási és BMS-ipar legújabb fejleményeiről.
Az EU akkumulátor-szabályozása (2026/1234) hatályba lép
Új követelmények lépnek életbe az akkumulátorok szén-lábnyomára, újrahasznosított anyagtartalmára és digitális akkumulátoros dokumentumaira, amelyek növelik az igényt az olyan fejlett BMS-re, amely teljes nyomon követhetőséget biztosít.
OLVASD TÖBBET →Délkelet-Ázsiában a hálózati tárolókapacitás 2028-ra háromszorosára nő
Vietnám, Thaiföld és Indonézia új, nagykapacitású tárolási célokat jelentett be, amelyek jelentős lehetőségeket teremtenek a BMS-szolgáltatók és rendszerintegrátorok számára a régióban.
OLVASD TÖBBET →Az MI-alapú BMS egyre elterjedtebb a prediktív karbantartásban
A gépi tanulási algoritmusokat egyre gyakrabban integrálják a BMS fővezérlőbe a cellahibák előrejelzésére és az egyensúlyozási stratégiák optimalizálására, ami akár 30%-kal csökkentheti az üzemeltetési és karbantartási költségeket.
OLVASD TÖBBET →