- 概要
- 関連製品
- ✔1台 × HV-BC150マスターコントロールボックス(HV-BC150Lにはディスプレイ付き)
- ✔1冊 × ユーザー説明書およびクイックスタートガイド
- ✔1セット × 取り付け用アクセサリーキット(ブラケットおよび固定部品)
- ✔1セット × 通信ケーブル(CAN/RS485)
- ✔1部 × 工場出荷時試験報告書および適合証明書
- ✖バッテリーセル/モジュール
- ✖高電圧配線ハーネス
- ✖バッテリーキャビネット/エンクロージャー
- ✖PCS(電力変換システム)
- ✖外部通信ゲートウェイ(必要に応じて)
-
•BMSデータの不正確さ
SOC推定精度の低下や電池寿命の短縮を招きます。 -
•安全上のリスク
過充電/過放電による熱暴走のリスクがあります。 -
•統合の複雑さ
PCSおよびEMSとの互換性問題により、プロジェクト期間が長期化します。 -
•高額な保守コスト
頻繁な故障と診断ツールの不足により、運用コスト(OPEX)が増加します。 -
•限定的なカスタマイズ
市販品では、独自のシステム構成に対応できません。 -
→高精度センシング
電圧精度±2mV、電流精度±0.2%を実現し、信頼性の高いデータを提供。 -
→全面的な保護
一次・二次・三次の3段階アラーム・保護機能を搭載し、高速な応答を実現。 -
→標準化されたインターフェース
CAN、RS485、デイジーチェーン接続 — 主要PCSメーカーとのプラグアンドプレイ対応 -
→内蔵診断機能
イベントログ記録、故障記録、遠隔監視によりダウンタイムを削減 -
→フルカスタマイズ
ハードウェアからソフトウェアまで、お客様の仕様に完全に合わせたカスタマイズソリューション - 1.システム電圧がHV-BC150の定格電圧(直流1000V)と一致していることを確認してください。
- 2.すべてのバッテリー接続端子が適切なトルクで締め付けられ、絶縁されていることを確認してください。
- 3.取付面が平らであり、装置の重量を支えられる構造であることを確認してください。
- 4.通信ケーブル(CAN/RS485)を正しいピン配列で準備してください。
- 5.電気的 Clearance( Clearance:端子間の直線距離)および Creepage Distance(沿面距離)の要件については、取扱説明書をご確認ください。
- 1.HV-BC150を脱着式のハンギングイヤー(穴間隔:465 mm × 101.6 mm、Φ6.8 スロット)を用いて取り付けてください。
- 2.BAT+/BAT-をバッテリーグループに、PCS+/PCS-をインバーターに接続してください。
- 3.ピンアサインに従い、24 V 補助電源および通信ケーブルを配線してください。
- 4.回路遮断器(QSB)を投入してシステムに通電し、プリチャージ動作を確認してください。
- 5.安全性: 作業の際は必ず電源を切断してください。絶縁工具を使用し、個人用保護具(PPE)を着用してください。
- 発注書(型式および数量を明記)
- プロジェクト仕様書(電圧、電流、通信方式)
- 納品先住所および連絡先
- カスタマイズ要望(該当する場合)
- 通信プロトコルの対応
- カスタムパラメータプリセット(アラーム閾値など)
- ラベル付けとブランド構築
- 大量出荷または輸出向け包装
- 標準納期:15~20営業日
- 輸送方法:海上・航空・速達便(お客様にてご選択)
- 包装:輸出用段ボール箱(発泡緩衝材付)
- 追跡サービスおよび保険付き
HV-BC150 100A 高電圧BMSマスターボックス
高精度電力ルーティング・多層安全保護・リアルタイム状態監視・インテリジェントな事前充電制御——信頼性の高いエネルギー貯蔵運用を実現するよう設計されています。
なぜ選ぶのか Jkess
データ駆動型の価値で、エネルギー貯蔵プロジェクトにおける測定可能な成果を実現します。
システム効率の向上
高精度なセルバランス制御とスマートな電力ルーティングにより、エネルギー損失を低減し、全体のラウンドトリップ効率を向上させます。
故障率の低減
過電圧・低電圧、過電流、温度など、複数層にわたる保護機能により、予期せぬダウンタイムを大幅に削減します。
カスタマイズオプション
通信プロトコルからハードウェア構成まで、お客様のプロジェクトに最適化されたカスタムソリューションをご提供します。
グローバル認証
CE・RoHS・FCC適合。独自の知的財産および多数の特許により、お客様の投資を守ります。
CE RoHS FCC📦 箱の中身
パッケージ内容を明確に表示することで、調達および設置計画をスムーズにサポートします。
✅ パッケージに含まれるもの
⚠️ 別売(付属しません)
重要な特徴
正確性を追求し、信頼性を重視して設計・製造されたHV-BC150は、まさに必要な場所でその実力を発揮します。
高精度測定
電圧精度:±5mV以内(25℃時±2mV)、電流精度:±0.2%で、信頼性の高い状態推定を実現。
多層保護
過電圧・低電圧・過電流・短絡・温度・絶縁劣化保護機能を備える。
アクティブバランス調整
効率的なアクティブ・バランス機能によりセル間のばらつきを抑制し、バッテリーパックの寿命を延長。
柔軟 な コミュニケーション
PCS、EMS、ゲートウェイなどとのシームレスな連携を実現するため、CAN、RS485、およびカスケード接続(デイジーチェーン)インターフェースを搭載。
知的熱管理
複数の温度センサーとファンの自動制御により、バッテリーパックを最適な温度範囲(15~30℃)に維持。
プリチャージ制御
異常検出機能付きの自動プリチャージ処理により、高電圧接続時の安全性を確保。
リアルタイムモニタリング
電圧・電流・温度・SOC・SOHなどの包括的なデータ収集に加え、イベント記録および障害ログ機能を備える。
モジュラーでスケーラブル
分散型エネルギー貯蔵システム向けに設計。DC1000Vアーキテクチャに対応。
🎯 お客様の課題とその解決策
エネルギー貯蔵システムの統合に伴う課題を私たちは十分に理解しています。以下に、HV-BC150がそれらをいかに解決するかをご説明します。
⚠️ 一般的な課題点
✅ HV-BC150が解決する方法
JKESS ワンストップサービス — 標準化製品・カスタムエンジニアリング・技術サポート・全工程対応のアフターサービス
🏭 用途
エネルギー貯蔵エコシステム全体への柔軟な展開
商業・産業用収納
工場、データセンター、小売施設向けのピークカット、負荷シフト、非常用電源
送電網側エネルギー貯蔵
送配電事業者向け大規模プロジェクトにおける周波数制御、電圧支持、再生可能エネルギー連系
バッテリーシステムの統合
バッテリーパックメーカーおよびシステムインテグレーター向けのトータルBMSソリューション
コミュニティ・マイクログリッド用蓄電池
住宅団地、島嶼部、および遠隔地の独立電源地域向け分散型蓄電システム
📋 技術仕様
工学的評価およびシステム設計のための完全な技術データ
| 製品モデル | HV-BC150 |
|---|---|
| 定格電圧 | 1000v DC |
| 定格電流 | 100A(連続) |
| 動作電圧範囲 | DC 0~1000V、AC 220V(補助電源) |
| BMSアーキテクチャ | 2層構成(BCUがマスター、BMUがスレーブ) |
| バランスモード | アクティブバランス調整 |
| 電圧測定精度 | 測定誤差 ≤5mV(25℃時 ±2mV)、サンプリング時間 ≤15ms |
| 電流測定精度 | 電流測定精度:±0.2%(-20A~+20A時)、0.5%(-400A~+400A時)、サンプリング時間 ≤20ms |
| 温度測定 | 温度測定精度 ±1℃、サンプリング時間 ≤5秒 |
| 通信インターフェース | CAN、RS485、デイジーチェーン接続 |
| 状態推定(SOC/SOH) | SOE精度 ≤5%、エネルギー計算誤差 ≤3% |
| 保護レベル | 一次/二次/三次アラーム(コンタクタ制御付き) |
| 動作温度 | 10~30℃(最適動作温度)、熱管理機能付き |
| 外形寸法(奥行×幅×高さ) | 482 × 398 × 175 mm(ブラケット含む) |
| カラー | RAL7035(微細なフロスト仕上げ) |
| MTBF | 40,000時間以上 |
| 認証 | CE、RoHS、FCC(適合) |
| 基準の遵守 | GB/T 34131-2023、GB/T 36558-2018など |
🔧 取り付け時の注意点
安全かつ効率的な設置のための主な検討事項
📌 設置前チェックリスト
⚡ 主な手順と安全上の注意
🧭 選定ガイド
プロジェクトの要件に合った構成を選択してください。
🔍 ご使用のシステムを特定する
バッテリーの電圧、容量、およびセル構成(直列/並列)。
↓📊 通信方式の設定
CAN、RS485、またはツリー接続(デイジーチェーン)から選択し、PCS/EMSとの互換性を確認してください。
↓📦 モデル選択
HV-BC150(ディスプレイなし/ディスプレイ付き)は、現地での監視用です。
↓📝 注文手順ガイド
ご注文前にご確認いただく必要のある情報です。
📋 提出必須書類
⚙️ カスタマイズオプション
🚚 配送・輸送
❓ よくある質問
B2B顧客から最も多く寄せられる質問への迅速な回答
📰 業界ニュース ニュース
エネルギー貯蔵およびBMS技術に関する最新動向を随時ご確認いただけます。
EUがエネルギー貯蔵容量の目標値を設定
eU加盟国22カ国が合意に達し、2026年から2028年までの年間新設貯蔵容量を30~35GWとすることを目標としています。また、2030年までに総容量200GWを達成するという目標も掲げています。当局は、認可および資金調達の手続きを簡素化します。
続きを読む →スイスが国境を越えた長時間運用型貯蔵システムを計画
国際的な電力ハブに800MW/1600MWh規模のフロー電池プロジェクトが計画されています。データセンターおよび熱供給サービスと連携させ、2028年夏の運転開始が見込まれています。
続きを読む →ドイツが長時間運用型バッテリー貯蔵へと移行
開発事業者は、再生可能エネルギーによる電力過剰や電力価格のマイナス要因を緩和するため、従来の1~2時間型ではなく、4時間型の貯蔵システムを優先しています。
続きを読む →アイルランドがエネルギー貯蔵対応の電力市場制度改革を実施
周波数制御向けの長期入札制度に代わり、30分単位の動的入札が導入されます。一方で、貯蔵プロジェクトにおける送電網接続の遅れは、依然として最大の障壁です。
続きを読む →スペインが貯蔵設備の導入促進に向けた政策を強化
スペインは2030年のエネルギー貯蔵目標を22.5GWに引き上げました。貯蔵プロジェクトは、土地利用審査、環境影響評価、および送配電網接続において優先対象となります。
続きを読む →