Wszystkie kategorie

HV Master BMS

Strona Główna >  Produkt >  HV BMS >  HV Master BMS

BCU-B3 (główny)

  • Przegląd
  • Powiązane produkty

高压储能主控单元BCU产品主图设计(1).png
JK ES Główny kontroler systemu zarządzania baterią (BMS)

BCU-B3
Jednostka główna wysokiego napięcia

Niezawodny · Dokładny · Dostosowywalny
Precyzyjne zarządzanie baterią dla przemysłowych i zastosowań w skali sieci energetycznej.

Cennik: Zażądaj wyceny Dostępność: ● Dostępny na magazynie Czas realizacji: 15–20 dni roboczych

Wartość podstawowa Kierowane danymi

Zaprojektowane dla integratorów systemów i operatorów energii, którzy wymagają precyzji, niezawodności oraz długoterminowej zwrotu z inwestycji (ROI).

99.5%

Efektywność systemu

Maksymalizuj przepływ energii dzięki zaawansowanym algorytmom SOC/SOH, które zmniejszają straty związane z balansowaniem.

🔒
-40%

Redukcja stopy awaryjności

Projekt zapewniający funkcjonalną bezpieczeństwo zgodnie ze standardem ISO 26262 oraz rygorystyczne testy znacznie obniżają wskaźnik awarii w użytkowaniu.

🧩
100%

Gotowe do dostosowywania

Oprogramowanie sprzętowe, protokoły i konfiguracje sprzętu dopasowane do unikalnych wymagań projektu.

🌍
CE · RoHS · FCC

Certyfikacja globalna

Pełna certyfikacja na rynki międzynarodowe przy jednoczesnym posiadaniu niezależnych praw własności intelektualnej oraz patentów.

CE Certyfikowane RoHS Zgodny FCC Zatwierdzony ISO 26262 Bezpieczeństwo funkcjonalne Patenty & Chronione prawem własności intelektualnej

📦 Zawartość opakowania

  • BCU-B3 – jednostka sterująca główna
  • Złącze C1 (36-pinowe, JAE MX34036NF1)
  • Złącze C2 (20-pinowe, JAE MX34020NF1)
  • Złącze C3 (10-pinowe, LOTES AAUS07AP5‑010K02)
  • Śruby montażowe oraz przewodnik szybkiego startu

⚠️ Opakowanie NIE zawiera

  • Komórki lub moduły akumulatorów
  • Zestawy przewodów/kable
  • Obudowa lub szafa
  • Rezystor szeregowy (sprzedawany osobno)
  • Kable komunikacyjne (CAN/RS485)

Zaprojektowany dla Wymagających zastosowań

BCU‑B3 integruje wszystkie kluczowe funkcje głównego systemu zarządzania akumulatorami (BMS) w jednej wytrzymałej jednostce, zaprojektowanej specjalnie do przemysłowych systemów magazynowania energii.

📊

Szacowanie stanu akumulatora

Rzeczywiste szacowanie SOC, SOH i SOP w czasie rzeczywistym przy użyciu własnych modeli opartych na fizyce dla chemii LFP, NMC, LTO i innych.

🧠

Strategia i wdrożenie systemu

Inteligentne zarządzanie ładowaniem/rozładowaniem, kontrola temperatury oraz strategie równoważenia dostosowujące się do warunków systemu.

🔗

Interfejs komunikacyjny

2× izolowane interfejsy CAN, 2× izolowane interfejsy RS485 oraz porty do połączenia szeregowego umożliwiające bezproblemową integrację z PCS, EMS i BMU.

🔘

Przełącznik wejścia/wyjścia (GPIO · wyjście wysokie · wyjście niskie)

6 × GPIO (pull-up 100 kΩ), 6 × wyjść wysokich (prąd ciągły 1 A / szczytowy 3 A) oraz 2 × wyjść niskich do elastycznej kontroli.

🚨

Alarm i ochrona

Alerty nadnapięcia, podnapięcia, przegrzania, zwarcia oraz uszkodzenia izolacji z reakcją bezpieczną.

⚙️

Wstępne ładowanie i sterowanie stykami

Zintegrowane sterowniki wstępnego ładowania i głównego styka dodatniego z informacją diagnostyczną zapewniające bezpieczny start systemu.

📏

Pomiar całkowitego napięcia i izolacji

pomiar całkowitego napięcia w zakresie 0–1500 V (dokładność ±0,5 % FS) oraz monitorowanie oporu izolacji do 20 MΩ w celach bezpieczeństwa.

🔌

Wysokodokładne pomiar prądu

wejście dla szuntu ±75 mV z dokładnością ±0,5 % FS, umożliwiające precyzyjne liczenie kulombów i śledzenie stanu naładowania.

Rozwiązujemy Twoje Kluczowe wyzwania

Od złożoności integracji po długotrwałą niezawodność — BCU‑B3 oferuje kompleksowe rozwiązanie.

⚠️ Typowe problemy branżowe

  • 🔻Nieprecyzyjne oszacowanie SOC/SOH prowadzące do utraty pojemności i ryzyka bezpieczeństwa
  • 🔻Słaba kompatybilność komunikacyjna z zewnętrznymi systemami PCS/EMS
  • 🔻Wysokie wskaźniki awarii w warunkach eksploatacyjnych spowodowane niewystarczającą ochroną i projektowaniem EMC
  • 🔻Brak wsparcia dla dostosowania do unikalnych architektur systemów
  • 🔻Ograniczona skalowalność dla wieloklastrowych lub kontenerowych systemów BESS

✅ Jak BCU‑B3 je rozwiązuje

  • Własny wielomodelowy algorytm zapewniający dokładność SOC na poziomie ±2% przez cały okres użytkowania baterii
  • 2× CAN + 2× RS485 z obsługą Modbus oraz dokumentacją otwartego protokołu
  • Projekt zgodny z normą ISO 26262, ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi do 16 kV oraz rygorystyczne testy środowiskowe
  • Pełna możliwość dostosowania oprogramowania układowego, sprzętu oraz złączy
  • Topologia łańcuchowa umożliwia podłączenie nawet setek ogniw przy elastycznej skalowalności

Gdzie BCU‑B3 wyróżnia się

Wdrożony w całej gamie systemów magazynowania energii — od komercyjnych instalacji po systemy na skalę sieciową.

🏭

Przechowywanie komercyjne i przemysłowe

Obciążanie szczytowe, przesuwanie obciążenia oraz zasilanie awaryjne dla fabryk, centrów danych i budynków komercyjnych.

Magazynowanie energii na skalę sieciową

Regulacja częstotliwości, stabilizacja energii ze źródeł odnawialnych oraz stabilizacja sieci dla systemów magazynowania energii o mocy 100 MW i większej.

🔋

Integracja zestawów akumulatorów

Główny układ sterujący dla modułowych pakietów akumulatorów w zastosowaniach ładowania pojazdów elektrycznych, telekomunikacji oraz zasilania pozamacierzowego.

🔄

Baterie drugiego życia / ponownie wykorzystane

Wydłuż użyteczne życie zużytych baterii pojazdów elektrycznych za pomocą adaptacyjnych algorytmów obsługujących zdegradowane cechy ogniw.

BCU‑B3 Specyfikacje

Wszystkie wartości zmierzono przy Ta = 25 °C, wilgotności < 75 %, nominalnym napięciu wejściowym i obciążeniu wyjściowym znamionowym, chyba że podano inaczej.

Parametry Stan / zakres Wartość
Typ produktu Główny sterownik systemu zarządzania baterią (BCU‑B3)
Napięcie zasilania pomocniczego Praca 9 V – 32 V prądu stałego
Prąd zasilania pomocniczego przy 24 V, typowo 20 mA (typ.) / 100 mA (maks.)
Pomiar całkowitego napięcia Zakres · Dokładność 0 – 1500 V · ±0,5 % FS
Wejście prądu przez szunt Zakres · Dokładność ±75 mV · ±0,5 % FS
Opór izolacji Monitorowanie 20 MΩ (typ.)
Wyjścia wysokiego poziomu 6 kanałów · Ciągły / szczytowy 1 A / 3 A przy 300 ms
Wyjścia niskoprądowe 2 kanały 1 A (maks.)
Wyjścia Bezprądowe 4 kanały 0,5 A (1 A maks.), 32 V
Komunikacja CAN · RS485 2× izolowane CAN · 2× izolowane RS485
Interfejs typu daisy-chain Komunikacja BMU 1× para różnicowa (IP0 / IM0)
Pomiar temperatury Zakres · Dokładność −30 °C do 105 °C · ±2 °C
Temperatura pracy Otoczenie −25 °C do +85 °C
Temperatura przechowywania −40 °C do +105 °C
Ochrona ESD Wydatek powietrza 16 kV
Prąd w trybie snu Tryb czuwania ≤ 10 µA
CERTYFIKATY CE, RoHS, FCC, ISO 26262

Szybko Instrukcja instalacji

Wykonaj poniższe kroki, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne wdrożenie modułu BCU‑B3 w swoim systemie.

1

Lista kontrolna przed instalacją

  • Sprawdź napięcie zasilania pomocniczego (9–32 V DC)
  • Upewnij się, że zasilanie systemu jest odłączone
  • Sprawdź zgodność łączników (C1/C2/C3)
  • Przygotuj przetwornik szuntowy i wiązkę przewodów
2

Kluczowe kroki montażu

  • Zamocuj urządzenie na szynie DIN lub płytce tylniej (4× otwory)
  • Podłącz złącza C1 (zasilanie + wejścia/wyjścia), C2 (komunikacja), C3 (czujniki)
  • Przewody komunikacyjne prowadź osobno od przewodów zasilania
  • Stosuj moment dokręcania zgodnie z dokumentacją techniczną złączy
3

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

  • Zawsze wyłącz zasilanie przed podłączaniem lub odłączaniem
  • Do magistrali CAN/RS485 używaj przewodów ekranowanych
  • Zadbaj o prawidłowe uziemienie (zacisk EARTH)
  • Nie przekraczaj napięcia 32 V na wyjściach wysokoprądowych

Znajdź odpowiednie Konfiguracja

Skorzystaj z poniższego schematu decyzyjnego, aby określić optymalny wariant BCU‑B3 dla swojego projektu, lub skontaktuj się z naszym zespołem w celu uzyskania spersonalizowanej porady.

📋 Schemat decyzyjny

1Zdefiniuj napięcie systemowe: BCU‑B3 obsługuje maksymalne napięcie całkowite do 1500 V.
2Wybierz sposób komunikacji: CAN, RS485 czy oba? Wybierz warianty protokołu.
3Określ potrzeby wejść/wyjść: Ile wyjść typu high‑side / low‑side / bezpotencjałowych?
4Rozważ możliwość dostosowania: Oprogramowanie układowe, układ pinów złącza lub modyfikacje obudowy.
5Przejrzyj wymagania certyfikacyjne: CE / RoHS / FCC / UL (dostępne na żądanie).

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej wersji?

Nasz zespół technicznych sprzedawców może przeanalizować wymagania Twojego systemu i zalecić optymalną konfigurację BCU‑B3 — w tym niestandardowe oprogramowanie układowe, złącza oraz obsługę protokołów.

Zażądaj pomocy w doborze

Zamówienie PRZEWODNIK

Przygotuj poniższe informacje, aby przyspieszyć proces zamówienia.

📄 Dokumentacja przedzamówieniowa

  • Nazwa projektu oraz schemat architektury systemu
  • Chemia i konfiguracja ogniw akumulatorowych
  • Wymagania protokołu komunikacyjnego
  • Wymagania środowiskowe i certyfikacyjne

⚙️ Opcje dostosowania

  • Dostosowywanie parametrów oprogramowania układowego (algorytmy SOC/SOH)
  • Niestandardowe mapowanie protokołów CAN/RS485
  • Modyfikacje złączy lub układu pinów
  • Specjalne oznakowanie lub opakowanie

🚚 Dostawa i logistyka

  • Standardowy czas realizacji: 15–20 dni roboczych
  • Wysyłka: DHL, FedEx lub przewóz morski (partie sypkie)
  • Opakowanie: antystatyczna folia piankowa + tekturowe pudełko
  • Dostarczane są dane śledzenia oraz dokumentacja celna

Najczęściej Stawiane Pytania Pytania

Wszystko, co należy wiedzieć o sterowniku BCU‑B3 — od specyfikacji po zamówienie i wsparcie techniczne.

Pytanie 1 Co zawiera zestaw BCU‑B3?
Zestaw obejmuje główną jednostkę sterującą BCU‑B3, łącznik C1 z 36 pinami (JAE MX34036NF1), łącznik C2 z 20 pinami (JAE MX34020NF1), łącznik C3 z 10 pinami (LOTES AAUS07AP5‑010K02), śruby montażowe oraz przewodnik szybkiego startu. Szczegółowe informacje dotyczące pakowania znajdują się w dokumentacji dostawy produktu.
Q2 Jakie chemie akumulatorów obsługuje sterownik BCU‑B3?
BCU‑B3 jest zgodny z Fosforan żelaza litu (LFP) , Litowym trójskładnikowym (NMC) , Litowym manganowym (LMO) , Titanian litu (LTO) , oraz Litowym kobaltowym (LCO) . Jego adaptacyjny algorytm automatycznie dostosowuje się do konkretnej chemii ogniw, zapewniając optymalną dokładność SOC/SOH.
Q3 Jakie protokoły komunikacyjne obsługuje BCU‑B3?
BCU‑B3 oferuje 2× izolowane CAN interfejsy, 2× izolowane RS485 interfejsy oraz dedykowany port łańcuchowy do komunikacji z BMU. Obsługuje standardowe protokoły, w tym CANopen, Modbus RTU oraz niestandardowe protokoły definiowane przez użytkownika, umożliwiając bezproblemową integrację z systemami PCS, EMS, HMI oraz platformami chmurowymi.
Q4 Czy BCU‑B3 można dostosować do konkretnych wymagań projektowych?
- Tak, to jest... JKESS oferuje kompleksowe usługi dostosowania, w tym strojenie algorytmów oprogramowania układowego, adaptację protokołów komunikacyjnych, modyfikacje rozmieszczenia pinów złączy oraz nawet zmiany obudowy. Nasz zespół inżynieryjny ściśle współpracuje z partnerami OEM i ODM, aby dostarczać rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb.
Q5 Jakie certyfikaty posiada BCU‑B3?
BCU‑B3 jest w pełni CE , RoHS , oraz FCC certyfikowany. Spełnia także standardy bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz posiada wiele niezależnych praw własności intelektualnej i patentów na swoje kluczowe algorytmy i projekt sprzętu. ISO 26262 functional safety standards and holds multiple independent intellectual property rights and patents for its core algorithms and hardware design.
Q6 Jaki jest typowy czas realizacji zamówień BCU‑B3?
Standardowe zamówienia wysyłane są w ciągu 15–20 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia i otrzymania płatności. Dla zamówień o dużej objętości (100 sztuk) lub konfiguracji znacznie dostosowanych czas realizacji może wynosić od 30 do 40 dni roboczych. Dokładny harmonogram przekazujemy po złożeniu zamówienia.
Q7 Czy JKESS udziela wsparcia technicznego w zakresie integracji systemów?
- Nie, nie, nie. JKESS oferuje wsparcie w pełnym cyklu życia: techniczne konsultacje sprzed sprzedaży, wsparcie integracji systemów, pomoc w uruchomieniu na miejscu oraz zdalne rozwiązywanie problemów. Nasz zespół wsparcia jest dostępny drogą e-mailową, telefoniczną oraz poprzez sesje zdalnego pulpitu, aby zagwarantować sukces Państwa projektu.
Q8 Czy BCU‑B3 jest kompatybilny z zewnętrznymi systemami BMS lub PCS?
Tak. BCU‑B3 został zaprojektowany z otwartymi interfejsami komunikacyjnymi standardu przemysłowego (CAN, RS485, Modbus), co zapewnia współdziałanie z większością zewnętrznych systemów PCS, EMS oraz BMU. Udostępniamy kompleksową dokumentację protokołów oraz wsparcie integracyjne, aby ułatwić bezproblemową integrację systemów.
Q9 Jaki jest okres gwarancji dla BCU‑B3?
BCU‑B3 objęty jest standardową 3‑letnią ograniczoną gwarancją obejmującą wady produkcyjne i uszkodzenia materiałów. Dla projektów o dużej skali dostępne są opcje przedłużonej gwarancji (do 5 lat). Szczegółowe warunki i postanowienia gwarancyjne można uzyskać po skontaktowaniu się z naszym zespołem sprzedaży.
Pytanie 10 W jaki sposób BCU‑B3 zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność systemu?
BCU‑B3 zawiera wiele warstw zabezpieczeń: nadmiarowe monitorowanie napięcia i prądu, wykrywanie oporu izolacji, blokadę wysokiego napięcia (HVIL), ochronę przed przegrzaniem oraz bezpieczną kontrolę styczników. Zaprojektowano go zgodnie z ISO 26262 zasadami bezpieczeństwa funkcjonalnego i przełożył rygorystyczne testy EMC (zgodności elektromagnetycznej) oraz środowiskowe (temperatura, wilgotność, wibracje), aby zagwarantować niezawodne działanie w surowych warunkach przemysłowych.

Magazynowanie energii i system zarządzania baterią (BMS) Trendy rynkowe

Śledź najnowsze rozwój w globalnej branży magazynowania energii i systemów zarządzania baterią (BMS).

Lipiec 2026

Wejście w życie rozporządzenia unijnego w sprawie baterii 2026/1234

Nowe wymagania dotyczące śladu węglowego baterii, udziału materiałów wtórnych oraz cyfrowych paszportów baterii wchodzą w życie, co zwiększa popyt na zaawansowane systemy BMS zapewniające pełną śledzalność.

Czytaj więcej →
Czerwcu 2026 roku

Moc systemów magazynowania energii w sieciach Azji Południowo-Wschodniej wzrośnie trzykrotnie do 2028 r.

Wietnam, Tajlandia i Indie zapowiadają nowe cele dotyczące magazynowania energii na skalę sieciową, co tworzy duże możliwości dla dostawców systemów BMS oraz integratorów systemów w regionie.

Czytaj więcej →
Maj 2026

Systemy BMS wykorzystujące sztuczną inteligencję zdobywają popularność w zakresie konserwacji predykcyjnej

Algorytmy uczenia maszynowego są integrowane z głównymi kontrolerami systemów BMS w celu przewidywania awarii ogniw oraz optymalizacji strategii równoważenia, co zmniejsza koszty eksploatacji i konserwacji (O&M) nawet o 30%.

Czytaj więcej →

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000