- Przegląd
- Powiązane produkty
- ✔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
- ✖Komórki lub moduły akumulatorów
- ✖Zestawy przewodów/kable
- ✖Obudowa lub szafa
- ✖Rezystor szeregowy (sprzedawany osobno)
- ✖Kable komunikacyjne (CAN/RS485)
- 🔻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
- ✔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
- 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
- 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
- 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
- Nazwa projektu oraz schemat architektury systemu
- Chemia i konfiguracja ogniw akumulatorowych
- Wymagania protokołu komunikacyjnego
- Wymagania środowiskowe i certyfikacyjne
- Dostosowywanie parametrów oprogramowania układowego (algorytmy SOC/SOH)
- Niestandardowe mapowanie protokołów CAN/RS485
- Modyfikacje złączy lub układu pinów
- Specjalne oznakowanie lub opakowanie
- 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
BCU-B3
Jednostka główna wysokiego napięcia
Niezawodny · Dokładny · Dostosowywalny
Precyzyjne zarządzanie baterią dla przemysłowych i zastosowań w skali sieci energetycznej.
Wartość podstawowa Kierowane danymi
Zaprojektowane dla integratorów systemów i operatorów energii, którzy wymagają precyzji, niezawodności oraz długoterminowej zwrotu z inwestycji (ROI).
Efektywność systemu
Maksymalizuj przepływ energii dzięki zaawansowanym algorytmom SOC/SOH, które zmniejszają straty związane z balansowaniem.
Redukcja stopy awaryjności
Projekt zapewniający funkcjonalną bezpieczeństwo zgodnie ze standardem ISO 26262 oraz rygorystyczne testy znacznie obniżają wskaźnik awarii w użytkowaniu.
Gotowe do dostosowywania
Oprogramowanie sprzętowe, protokoły i konfiguracje sprzętu dopasowane do unikalnych wymagań projektu.
Certyfikacja globalna
Pełna certyfikacja na rynki międzynarodowe przy jednoczesnym posiadaniu niezależnych praw własności intelektualnej oraz patentów.
📦 Zawartość opakowania
⚠️ Opakowanie NIE zawiera
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
✅ Jak BCU‑B3 je rozwiązuje
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.
Lista kontrolna przed instalacją
Kluczowe kroki montażu
Bezpieczeństwo i środki ostrożności
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
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 doborzeZamówienie PRZEWODNIK
Przygotuj poniższe informacje, aby przyspieszyć proces zamówienia.
📄 Dokumentacja przedzamówieniowa
⚙️ Opcje dostosowania
🚚 Dostawa i logistyka
Zalecony Produkty JKESS
Połącz jednostkę BCU‑B3 z poniższymi produktami uzupełniającymi, aby uzyskać kompleksowe rozwiązanie BMS do magazynowania energii.
Główna skrzynka HV BMS
Kompletne obudowy sterownika głównego z wbudowanym jednostkowym sterownikiem baterii (BCU), zasilaczem i sterownikami przekaźników.
Zobacz szczegóły →Podrzędny system zarządzania baterią wysokiego napięcia (BMU)
Podrzędna jednostka wysokiego napięcia do monitorowania napięcia i temperatury na poziomie poszczególnych ogniw z możliwością łączenia w łańcuch.
Zobacz szczegóły →Zestawy obudów baterii wysokiego napięcia
Wstępnie zintegrowane skrzynki akumulatorów z podrzędnym systemem zarządzania baterią (BMS), przekaźnikami i zarządzaniem termicznym dla systemów modułowych.
Zobacz szczegóły →Rozwiązanie BESS w postaci kontenera
Gotowe do użytku systemy magazynowania energii w kontenerach z centralnym sterownikiem BCU‑B3, systemem klimatyzacji i gaśnicą.
Zobacz szczegóły →Najczęściej Stawiane Pytania Pytania
Wszystko, co należy wiedzieć o sterowniku BCU‑B3 — od specyfikacji po zamówienie i wsparcie techniczne.
Magazynowanie energii i system zarządzania baterią (BMS) Trendy rynkowe
Śledź najnowsze rozwój w globalnej branży magazynowania energii i systemów zarządzania baterią (BMS).
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 →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 →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 →