- Panoramica
- Prodotti correlati
- ✔Unità di controllo principale BCU-B3
- ✔Connettore C1 (36 pin, JAE MX34036NF1)
- ✔Connettore C2 (20 pin, JAE MX34020NF1)
- ✔Connettore C3 (10 pin, LOTES AAUS07AP5-010K02)
- ✔Viti di fissaggio e guida rapida all'avvio
- ✖Celle o moduli della batteria
- ✖Fasci di cavi
- ✖Involucro/armadio
- ✖Resistenza shunt (venduta separatamente)
- ✖Cavi di comunicazione (CAN/RS485)
- 🔻Stima inaccurata di SOC/SOH che porta a perdita di capacità e rischi per la sicurezza
- 🔻Scarsa compatibilità comunicativa con PCS/EMS di terze parti
- 🔻Elevati tassi di guasto sul campo dovuti a protezione inadeguata e progettazione EMC
- 🔻Mancanza di supporto per personalizzazioni adattate ad architetture di sistema uniche
- 🔻Scalabilità limitata per BESS multi-cluster o containerizzati
- ✔Algoritmo proprietario multi-modello con accuratezza SOC di ±2% per tutta la vita della batteria
- ✔2× CAN + 2× RS485 con supporto Modbus, documentazione del protocollo aperta
- ✔Progettazione ISO 26262, protezione ESD da 16 kV e test ambientali rigorosi
- ✔Personalizzazione completa del firmware, dell’hardware e dei connettori disponibile
- ✔Topologia a cascata supporta fino a centinaia di celle con scalabilità flessibile
- Verificare la tensione di alimentazione ausiliaria (9–32 V CC)
- Assicurarsi che l’alimentazione del sistema sia disconnessa
- Controllare la compatibilità dei connettori (C1/C2/C3)
- Preparare lo shunt e i fasci di cavi
- Montare l’unità su guida DIN o piastra di supporto (4× slot)
- Collegare C1 (alimentazione + ingressi/uscite), C2 (comunicazione), C3 (rilevamento)
- Far scorrere i cavi di comunicazione separatamente da quelli di alimentazione
- Applicare la coppia specificata nel datasheet del connettore
- Spegnere sempre l’alimentazione prima di collegare o scollegare
- Utilizzare cavi schermati per CAN/RS485
- Assicurare un corretto collegamento a terra (morsetto EARTH)
- Non superare i 32 V sugli output ad alta tensione
- Nome progetto e diagramma dell’architettura di sistema
- Chimica e configurazione delle celle della batteria
- Requisiti del Protocollo di Comunicazione
- Requisiti ambientali e di certificazione
- Taratura dei parametri firmware (algoritmi SOC/SOH)
- Mappatura personalizzata del protocollo CAN/RS485
- Modifiche al connettore o alla disposizione dei pin
- Etichettatura o imballaggio speciale
- Tempi di consegna standard: 15–20 giorni lavorativi
- Spedizione: DHL, FedEx o trasporto marittimo (in grandi quantità)
- Imballaggio: involucro antistatico a bolle d’aria + scatola di cartone
- Fornitura di numero di tracciamento e documentazione doganale
BCU-B3
Unità Master ad Alta Tensione
Affidabile · Preciso · Personalizzabile
Gestione precisa della batteria per sistemi di accumulo energetico industriali e su larga scala.
Valore di base Guidato dai dati
Progettato per integratori di sistema e operatori energetici che richiedono precisione, affidabilità e ritorno sull’investimento a lungo termine.
Efficienza del sistema
Massimizza il flusso energetico con algoritmi avanzati di SOC/SOH che riducono le perdite di bilanciamento.
Riduzione del Tasso di Guasti
Progettazione della sicurezza funzionale ISO 26262 e test rigorosi riducono in modo significativo i tassi di guasto in campo.
Pronto per personalizzazione
Firmware, protocolli e configurazioni hardware personalizzati in base ai requisiti specifici del tuo progetto.
Certificazione globale
Completamente certificato per i mercati internazionali, con diritti di proprietà intellettuale indipendenti e brevetti.
📦 Contenuto della confezione
⚠️ Il pacchetto NON include
Progettato per Applicazioni Impegnative
Il BCU‑B3 integra tutte le funzioni principali del sistema di gestione della batteria (BMS) in un’unica unità robusta, progettata appositamente per l’accumulo energetico industriale.
Stima dello stato della batteria
Stima in tempo reale di SOC, SOH e SOP mediante modelli fisici proprietari per LFP, NMC, LTO e altri tipi.
Strategia e implementazione del sistema
Gestione intelligente della carica/scarica, controllo termico e strategie di bilanciamento adattive alle condizioni del sistema.
Interfaccia di comunicazione
2 interfacce CAN isolate, 2 interfacce RS485 isolate e porte per collegamento a catena (daisy‑chain) per un’integrazione senza soluzione di continuità con PCS, EMS e BMU.
I/O di commutazione (GPIO · lato alto · lato basso)
6× GPIO (pull-up da 100 kΩ), 6× uscite lato alto (1 A / 3 A di picco) e 2× uscite lato basso per un controllo flessibile.
Allarme e protezione
Allarmi per sovratensione, sottotensione, sovratemperatura, cortocircuito e guasto d’isolamento, con risposta fail-safe.
Pre-carica e controllo contattori
Pilotaggio integrato per pre-carica e contattore principale positivo, con feedback diagnostico per un avvio sicuro del sistema.
Campionamento della tensione totale e dell’isolamento
misura della tensione totale da 0 a 1500 V (±0,5 % FS) e monitoraggio della resistenza d’isolamento fino a 20 MΩ per la sicurezza.
Acquisizione corrente ad alta accuratezza
ingresso shunt ±75 mV con accuratezza ±0,5 % FS, che consente un conteggio preciso dei coulomb e il tracciamento dello stato di carica.
Affrontare le vostre Sfide Critiche
Dalla complessità di integrazione all'affidabilità a lungo termine — il BCU‑B3 offre una risposta completa.
⚠️ Problemi comuni del settore
✅ Come il BCU‑B3 li risolve
Dove BCU-B3 Eccelle
Installato sull’intero spettro di sistemi di accumulo energetico — dai sistemi commerciali alle installazioni su scala di rete.
Stoccaggio commerciale e industriale
Riduzione dei picchi di carico, spostamento del carico e alimentazione di riserva per fabbriche, centri dati e edifici commerciali.
Accumulo di energia su scala di rete
Regolazione della frequenza, stabilizzazione delle fonti rinnovabili e stabilizzazione della rete per sistemi di accumulo batteria da 100 MW+.
Integrazione del pacco batterie
Controllo principale per pacchi batteria modulari nelle applicazioni di ricarica veicoli elettrici, telecomunicazioni e fuori rete.
Batterie di seconda vita / Riutilizzate
Estendi la vita utile delle batterie di veicoli elettrici fuori servizio con algoritmi adattivi che gestiscono le caratteristiche degradate delle celle.
BCU‑B3 Specifiche
Tutti i valori misurati a Ta = 25 °C, umidità < 75 %, tensione di ingresso nominale e carico di uscita nominale, salvo diversa indicazione.
| Parametro | Condizione / Intervallo | Valore |
|---|---|---|
| Tipo di prodotto | — | Controller principale del sistema di gestione della batteria (BCU‑B3) |
| Tensione di alimentazione ausiliaria | Funzionamento | 9 V – 32 V CC |
| Corrente di alimentazione ausiliaria | @24 V, tipico | 20 mA (tipico) / 100 mA (massimo) |
| Campionamento della tensione totale | Intervallo · Accuratezza | 0 – 1500 V · ±0,5% FS |
| Ingresso corrente shunt | Intervallo · Accuratezza | ±75 mV · ±0,5% FS |
| Resistenza dell'isolamento | Monitoraggio | 20 MΩ (tipico) |
| Uscite high-side | 6 canali · Continuo / Picco | 1 A / 3 A @ 300 ms |
| Uscite a basso potenziale | 2 canali | 1 A (massimo) |
| Uscite a Contatto Secco | 4 canali | 0,5 A (1 A massimo), 32 V |
| Comunicazione | CAN · RS485 | 2× CAN isolati · 2× RS485 isolati |
| Interfaccia a catena | Comunicazione BMU | 1× coppia differenziale (IP0 / IM0) |
| Campionamento della temperatura | Intervallo · Accuratezza | −30 °C ÷ 105 °C · ±2 °C |
| Temperatura di funzionamento | Ambiente | −25 °C ÷ +85 °C |
| Temperatura di conservazione | — | −40 °C a +105 °C |
| Protezione ESD | Scarico d'aria | 16 kV |
| Corrente in modalità sleep | Standby | ≤ 10 µA |
| CERTIFICAZIONI | — | CE, RoHS, FCC, ISO 26262 |
- Sbrigati. Guida all'installazione
Seguire questi passaggi per garantire un’installazione sicura e affidabile della BCU‑B3 nel proprio sistema.
Controllo preliminare all’installazione
Passaggi chiave per il montaggio
Sicurezza e Precauzioni
Trova la misura corretta Configurazione
Utilizzare il flusso decisionale qui sotto per identificare la variante ottimale di BCU‑B3 per il proprio progetto, oppure contattare il nostro team per consigli personalizzati.
📋 Flusso decisionale
Necessita di aiuto per selezionare la variante corretta?
Il nostro team tecnico commerciale può analizzare i requisiti del tuo sistema e consigliare la configurazione BCU‑B3 ottimale — inclusi firmware personalizzati, connettori e supporto protocolli.
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Consigliato Prodotti JKESS
Abbinare la BCU‑B3 a questi prodotti complementari per ottenere una soluzione completa di sistema di gestione della batteria (BMS) per l’accumulo di energia.
HV BMS Master Box
Cabinet di controllo master completo con BCU integrata, alimentatore e driver per contattori.
Visualizza dettagli →HV Slave BMS (BMU)
Unità slave ad alta tensione per il monitoraggio della tensione e della temperatura a livello di cella, con connettività a catena.
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Cassette batteria pre-integrate con BMS slave, contattori e gestione termica per sistemi modulari.
Visualizza dettagli →Soluzione BESS in container
Sistemi di accumulo energetico pronti all’uso basati su container, dotati di unità master BCU-B3, HVAC e sistema antincendio.
Visualizza dettagli →Domande Frequenti Le domande
Tutto ciò che occorre sapere sulla BCU-B3: dalle specifiche all’ordine e all’assistenza.
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