- Przegląd
- Powiązane produkty
- Podrzędny system zarządzania baterią BMU-H5-16 (1 szt.)
- Złącza kablowe M1 / M2 / M3 (komplet dopasowany)
- Śruby montażowe i zestaw elementów mocujących
- Przewodnik szybkiego startu (EN / DE / CN)
- Karta gwarancyjna produktu
- Komórki lub moduły akumulatorów
- Zestawy przewodów łączących
- Obudowa lub szafa
- Przekaźniki lub styczniki
- Główny sterownik (BCU)
- 📉Niedokładne pomiary napięcia powodujące błędne oszacowanie stanu naładowania (SOC)
- 🔥Ryzyko termicznego rozbiegu spowodowane niewystarczającą kontrolą temperatury
- 🔌Niemożność stabilnej komunikacji w zaszumionych środowiskach przemysłowych
- ⚖️ Nierównomierne ładowanie ogniw prowadzące do obniżenia pojemności i skrócenia żywotności zestawu akumulatorów
- 🧩Złożoność integracji z wieloma interfejsami własnymi
- 🎯Pomiar napięcia o wysokiej precyzji (dokładność ±1 mV) zapewniający wiarygodne oszacowanie SOC/SOH
- 🌡️ 16 dedykowanych kanałów temperatury o szybkiej reakcji – wczesne wykrywanie usterek
- 📡isoSPI z okręconą parą przewodów – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i skoki napięcia
- 🔋aktywne równoważenie 2 A zmniejsza rozbieżność ogniw, wydłużając żywotność zestawu o do 30%
- 🧰Standardowe interfejsy łączników i przejrzysta dokumentacja ułatwiają integrację
- 1.Upewnij się, że napięcie zestawu akumulatorów nie przekracza 1000 V.
- 2.Upewnij się, że wszystkie wiązki przewodów są prawidłowo zakończone i izolowane.
- 3.Potwierdź, że skręcone pary przewodów isoSPI spełniają skok skrętu ≤20 mm i rozkręcenie ≤50 mm .
- 4.Sprawdź, czy powierzchnia montażowa jest płaska i pozbawiona przewodzących zanieczyszczeń.
- 5.Odłącz zasilanie systemu przed rozpoczęciem instalacji.
- 1.Zamocuj moduł bezpiecznie, korzystając z czterech otworów mocujących.
- 2.Podłącz przewody pomiaru napięcia akumulatora do złączy M2 / M3 zgodnie z rozmieszczeniem styków.
- 3.Przymocuj czujniki temperatury (NTC) do wyznaczonych kanałów.
- 4.Podłącz linie komunikacji isoSPI (IN_IPA / IN_IMA) za pomocą ekranowanego przewodu skręconego.
- 5.Podłącz zasilanie pomocnicze (PWR_IN+) oraz masę systemu (PWR-).
- 6.Skonfiguruj wyjścia wysokoprądowe (H_OUT1 / H_OUT2) do sterowania wentylatorem lub stycznikiem.
- 7.Włącz zasilanie i sprawdź połączenie z głównym kontrolerem.
- ✓Docelowa chemia akumulatora oraz napięcie znamionowe
- ✓Liczba modułów wymaganych (na stojak / system)
- ✓Pożądany termin i miejsce dostawy
- ✓Preferowany typ złącza (jeśli niestandardowy)
- ✓Wymagania dotyczące wersji oprogramowania sprzętowego (jeśli jakieś)
- ✓Dostępna na żądanie niestandardowa rozmieszczenie pinów w złączach (obowiązuje minimalna ilość zamówienia)
- ✓Oprogramowanie sprzętowe może zostać wcześniejszo załadowane, aby było zgodne z protokołem głównego sterownika
- ✓Standardowa opakowanie: antystatyczna folia piankowa + karton z przegródkami
- ✓Wysyłka: DDP, FOB lub EXW – obsługujemy logistykę w UE i Azji Południowo-Wschodniej
- ✓Czas realizacji: 2–3 tygodnie dla zamówień standardowych; 4–6 tygodni dla zamówień niestandardowych

BMU-H5-16
aktywny 16-komórkowy moduł sterowania podrzędnego – precyzja, niezawodność, skalowalność.
Podrzędną jednostka zarządzania wysokonapięciową do systemów magazynowania energii. Obsługuje pomiar napięcia 16 ogniw, monitorowanie temperatury na 16 kanałach oraz aktywne wyrównywanie prądu do 2 A. Zaprojektowana dla systemów ESS, zestawów akumulatorów oraz przemysłowych systemów zasilania awaryjnego.
📦 Co zawiera zestaw
Co nie jest wliczone
Te komponenty należy zamówić osobno.
Kluczowe cechy
Zaprojektowane do wymagających zastosowań magazynowania energii – precyzja, bezpieczeństwo i skalowalność wbudowane w konstrukcję.
pomiar napięcia dla 16 komórek
Wysokodokładne monitorowanie 16 komórek połączonych szeregowo, umożliwiające dokładne oszacowanie SOC i SOH.
16-kanałowe pomiar temperatury
Dedykowane wejścia NTC do kompleksowego zarządzania termicznym w całym module akumulatorów.
aktywnym balansowaniem 2 A
Wysokoefektywne aktywne zrównoważenie do 2 A na kanał minimalizuje straty energii i wydłuża żywotność cykli.
komunikacja isoSPI
Solidny, izolowany interfejs SPI zapewniający niezawodne łączenie szeregowe i odporność na zakłócenia podczas przesyłu danych.
stopień izolacji 1000 V
Znamionowe napięcie robocze 80–1000 V przy wytrzymałości dielektrycznej 3000 V~ – bezpieczny dla systemów wysokiego napięcia.
Szeroki zakres temperatur
Działa w zakresie od –25 °C do 85 °C, przechowywanie od –40 °C do 125 °C – odpowiednie dla surowych warunków środowiskowych.
2 sterowniki wysokoprądowe (high-side)
Zintegrowane wyjścia przełączników wysokoprądowych do sterowania wentylatorami, napędzania styków lub obciążeń pomocniczych.
Monitorowanie opinii użytkowników
Dedykowane kanały zwrotne sygnału od wentylatorów do diagnostyki systemu chłodzenia w czasie rzeczywistym.
Wyzwania i rozwiązania
W jaki sposób moduł BMU-H5-16 bezpośrednio rozwiązuje rzeczywiste problemy integracji systemu BMS.
⚠️ Typowe problemy
✅W jaki sposób moduł BMU-H5-16 je rozwiązuje
Zastosowania
Zaufanie integratorów systemów i producentów akumulatorów w wielu sektorach.
Energetyczne magazynowanie w budynkach mieszkaniowych
Domowe systemy magazynowania energii wymagające niezawodnego, kompaktowego podzespołu BMS dla konfiguracji 16S.
Handlowe i przemysłowe
Magazynowanie energii za licznikiem, ograniczanie szczytowego poboru mocy oraz zasilanie awaryjne obiektów komercyjnych.
Magazynowanie energii na skalę sieciową
Systemy ESS na skalę energetyczną z wieloma podzespołami połączonymi szeregowo za pomocą isoSPI w celu obsługi dużych banków akumulatorów.
Rezerwowe zasilanie telekomunikacyjne
Zasilanie awaryjne stacji bazowych i naziemnych stacji radarowych – solidne i łatwe w konserwacji.
Baterie drugiego życia
Przerobione pakiety akumulatorów do pojazdów elektrycznych – poprawa pojemności i monitorowanie bezpieczeństwa w zastosowaniu wtórnym.
Specyfikacje techniczne
Pełne dane dotyczące wydajności i charakterystyk elektrycznych do oceny inżynierskiej.
| Parametry | Wartość / Opis |
|---|---|
| Nazwa produktu | Aktywny system balansowania BMU-H5-16 – jednostka podrzędna BMS |
| Model / SKU | BMU-H5-16 |
| Obsługiwane typy akumulatorów | LFP, NMC, LMO, LTO, LCO |
| Pomiar napięcia komórki | 16 kanałów szeregowych, wysoka dokładność |
| Pomiar temperatury | 16 zewnętrznych kanałów NTC |
| Prąd aktywnego wyrównywania | Do 2 A na kanał |
| Interfejs komunikacyjny | 1 × isoSPI (możliwość łączenia w łańcuch) |
| Wyjścia typu High-Side | 2 kanały (sterowanie wentylatorem / stykaczem) |
| Sygnał zwrotny wentylatora | 1 kanał (wykrywanie prędkości / usterki) |
| Temperatura pracy | –25 °C do +85 °C |
| Temperatura przechowywania | –40°C do +125°C |
| Wilgotność względna | 5–95% wilgotności względnej (bez skraplania) |
| Wysokość operacyjna | Do 3000 m n.p.m. |
| Opór izolacji | ≥20 MΩ |
| Nominalne napięcie pracy | 1500 V |
| Wytrzymaj napięcie | 3000 Vpr zmiennego prądu / 50 Hz (1 min, bez przebicia) |
| Interfejsy łączników | M1 (16-pinowy), M2 (32-pinowy, czarny), M3 (32-pinowy, niebieski) |
| Materiał obudowy | Wysokowartościowy plastik, 4 otwory montażowe |
Uwagi dotyczące instalacji
Poprawna instalacja zapewnia optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
🔧 Przed rozpoczęciem
⚙️ Kluczowe kroki instalacji
Przewodnik wyboru
Wybierz odpowiednią konfigurację dla swojego projektu.
Zdefiniuj typ swojego akumulatora
LFP, NMC, LTO lub LCO – BMU-H5-16 obsługuje wszystkie powszechne chemie.
Określ liczbę ogniw
Dla zestawów 16S bezpośrednim odpowiednikiem jest BMU-H5-16. Dla innych konfiguracji skontaktuj się z nami w celu uzyskania rozwiązań dostosowanych do Twoich potrzeb.
Sprawdź połączenie
interfejs isoSPI – upewnij się, że główny sterownik obsługuje isoSPI lub użyj adaptera.
Przejrzyj warunki środowiskowe
Sprawdź temperaturę pracy, wilgotność oraz wysokość nad poziomem morza zgodnie z danymi technicznymi.
Potrzebujesz pomocy w doborze? Poinformuj nas o wymaganiach swojego projektu, a zalecimy optymalną konfigurację.
Uzyskaj wsparcie w doborze →Przewodnik zakupowy i zamawiania
Wszystko, co musisz wiedzieć przed złożeniem zamówienia.
📋 Informacje do przygotowania
🚚 Dostosowanie i dostawa
Zalecane produkty zgodne
Połącz moduł BMU-H5-16 z poniższymi komponentami, aby uzyskać kompleksowe rozwiązanie BMS.

Główny sterownik BCU-B3
Główny sterownik BMS z interfejsami CAN, RS485 oraz łącznością chmurową.
Zobacz szczegóły →
100 A / 200 A – główny system zarządzania baterią (Master BMS)
Główny system zarządzania baterią wysokiego napięcia (HV Master BMS) z dwustronnym monitorowaniem.
Zobacz szczegóły →
Inne podrzędne systemy zarządzania baterią (Slave BMS)
system zarządzania baterią (BMU) 16S 24S 52S.
Zobacz szczegóły →
Zestawy pakietów wysokiego napięcia z litowo-żelazofosforanem (LFP)
zestawy do samodzielnego montażu modułów baterii LFP 16S.
Zobacz szczegóły →Odkryj nasz kompletny Portfel produktów BMS →
Często zadawane pytania
Szybkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów B2B.
Branża Aktualności & trendy
Śledź najnowsze osiągnięcia w dziedzinie magazynowania energii oraz technologii BMS.
Rozporządzenie UE dotyczące baterii 2026/XX – nowe terminy zgodności
Zaktualizowane wymagania dotyczące śladu węglowego i należytej staranności dla producentów baterii wejdą w życie w IV kwartale 2026 r. Systemy BMS muszą obsługiwać zaawansowane funkcje śledzenia.
Czytaj więcej →Skokowy wzrost rynku magazynowania energii w Azji Południowo-Wschodniej – wzrost o 35 % w skali roku
Rynek magazynowania energii na skalę sieciową oraz komercyjno-przemysłową w Azji Południowo-Wschodniej osiągnie według prognoz 8,2 GWh w 2026 r., co wynika z integracji źródeł odnawialnych i modernizacji sieci.
Czytaj więcej →Wykorzystanie używanych baterii zdobywa rozpęd
Baterie pochodzące z pojazdów elektrycznych są coraz częściej wykorzystywane w zastosowaniach stacjonarnych. Zaawansowane systemy BMS z aktywnym równoważeniem i rozbudowaną kontrolą temperatury są kluczowe dla bezpieczeństwa i wydajności.
Czytaj więcej →Zaktualizowane normy niezawodności BMS dla zastosowań na skalę sieciową
Nowe normy IEC dla systemów BMS w zastosowaniach na skalę sieciową podkreślają redundancję, koordynację izolacji oraz odporność na uszkodzenia – zgodnie z filozofią projektową urządzenia BMU-H5-16.
Czytaj więcej →Program niemieckich dotacji na magazynowanie energii przedłużony
Projekty magazynowania energii w sektorach komercyjnym i przemysłowym w Niemczech mogą teraz ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w wysokości do 40%, co zwiększa popyt na rozwiązania BMS o wysokiej niezawodności.
Czytaj więcej →