- Visão Geral
- Produtos Relacionados
- ✔Unidade Controladora Mestre BCU-B3
- ✔Conector C1 (36 pinos, JAE MX34036NF1)
- ✔Conector C2 (20 pinos, JAE MX34020NF1)
- ✔Conector C3 (10 pinos, LOTES AAUS07AP5‑010K02)
- ✔Parafusos de Montagem e Guia de Início Rápido
- ✖Células ou módulos de bateria
- ✖Conjuntos de cabos/cabos
- ✖Gabinete/caixa
- ✖Resistor shunt (vendido separadamente)
- ✖Cabos de comunicação (CAN/RS485)
- 🔻Estimativa imprecisa de SOC/SOH, levando à perda de capacidade e riscos de segurança
- 🔻Baixa compatibilidade de comunicação com PCS/EMS de terceiros
- 🔻Altas taxas de falha em campo devido a proteção inadequada e projeto EMC insuficiente
- 🔻Falta de suporte para personalização em arquiteturas de sistema exclusivas
- 🔻Escalabilidade limitada para BESS multi-cluster ou em contêineres
- ✔Algoritmo proprietário multimodelo com precisão de ±2% no SOC ao longo da vida útil da bateria
- ✔2× CAN + 2× RS485 com suporte a Modbus e documentação de protocolo aberto
- ✔Projeto conforme ISO 26262, proteção ESD de 16 kV e testes ambientais rigorosos
- ✔Personalização completa de firmware, hardware e conectores disponível
- ✔Topologia em cascata suporta até centenas de células com escalabilidade flexível
- Verifique a tensão da alimentação auxiliar (9–32 V CC)
- Certifique-se de que a alimentação do sistema está desligada
- Verifique a compatibilidade dos conectores (C1/C2/C3)
- Prepare as pontes e os cabos
- Monte a unidade no trilho DIN ou na placa de montagem (4× ranhuras)
- Conecte C1 (alimentação + E/S), C2 (comunicação) e C3 (detecção)
- Roteie os cabos de comunicação separadamente dos cabos de alimentação
- Aplique o torque conforme indicado na folha técnica do conector
- Desligue sempre a alimentação antes de conectar ou desconectar
- Utilize cabos blindados para CAN/RS485
- Garanta uma ligação à terra adequada (terminal EARTH)
- Não exceda 32 V nas saídas de alta tensão
- Nome do projeto e diagrama da arquitetura do sistema
- Química e configuração das células da bateria
- Requisitos do Protocolo de Comunicação
- Requisitos ambientais e de certificação
- Ajuste de parâmetros do firmware (algoritmos SOC/SOH)
- Mapeamento personalizado de protocolo CAN/RS485
- Modificações no conector ou na disposição dos pinos
- Etiquetagem ou embalagem especial
- Prazo padrão de entrega: 15 a 20 dias úteis
- Envio: DHL, FedEx ou transporte marítimo (em volume)
- Embalagem: filme bolha antiestático + caixa de papelão
- Rastreamento e documentação aduaneira fornecidos
BCU-B3
Unidade Mestre de Alta Tensão
Confiável · Preciso · Personalizável
Gestão precisa de baterias para sistemas de armazenamento de energia industriais e em escala de utilidade.
Valor de base Impulsionado por Dados
Projetado para integradores de sistemas e operadores de energia que exigem precisão, confiabilidade e retorno sobre o investimento a longo prazo.
Eficiência do sistema
Maximize o fluxo de energia com algoritmos avançados de SOC/SOH que reduzem as perdas de equalização.
Redução da Taxa de Falhas
Projeto de segurança funcional conforme ISO 26262 e testes rigorosos reduzem significativamente as taxas de falha em campo.
Pronto para Personalização
Firmware, protocolos e configurações de hardware personalizados para os requisitos exclusivos do seu projeto.
Certificação global
Totalmente certificado para mercados internacionais, com direitos de propriedade intelectual independentes e patentes.
📦 Conteúdo da embalagem
⚠️ O pacote NÃO inclui
Projetado para Aplicações Exigentes
O BCU‑B3 integra todas as funções essenciais mestre do BMS em uma única unidade robusta, projetada especificamente para armazenamento de energia industrial.
Estimativa do estado da bateria
Estimativa em tempo real de SOC, SOH e SOP usando modelos proprietários baseados em física para LFP, NMC, LTO e outros.
Estratégia e implementação do sistema
Gerenciamento inteligente de carga/descarga, controle térmico e estratégias de equalização que se adaptam às condições do sistema.
Interface de comunicação
2× CAN isolado, 2× RS485 isolado e portas em cadeia para integração perfeita com PCS, EMS e BMU.
Interruptor I/O (GPIO · Lado alto · Lado baixo)
6× GPIO (com resistor de pull-up de 100 kΩ), 6× saídas de lado alto (1 A / 3 A de pico) e 2× saídas de lado baixo para controle flexível.
Alarme e Proteção
Alarmes de sobretensão, subtensão, sobretérmica, curto-circuito e falha de isolamento, com resposta de segurança.
Pré-carregamento e Controle de Contator
Unidade integrada de pré-carregamento e acionamento de contator principal positivo, com realimentação diagnóstica para inicialização segura do sistema.
Medição de Tensão Total e Isolamento
medição de tensão total de 0–1500 V (±0,5 % do fundo de escala) e monitoramento da resistência de isolamento até 20 MΩ para segurança.
Aquisição de Corrente de Alta Precisão
entrada para shunt de ±75 mV com precisão de ±0,5 % do fundo de escala, permitindo contagem precisa de coulombs e rastreamento do estado de carga.
Abordando Suas Dificuldades Críticas
Da complexidade de integração à confiabilidade a longo prazo — o BCU-B3 oferece uma solução completa.
⚠️ Pontos problemáticos comuns na indústria
✅ Como o BCU-B3 resolve esses problemas
Onde? BCU‑B3 se destaca
Implantado em todo o espectro de armazenamento de energia — desde sistemas comerciais até instalações em escala de rede.
Armazenamento Comercial e Industrial
Redução de picos, deslocamento de carga e alimentação de reserva para fábricas, centros de dados e edifícios comerciais.
Armazenamento de energia em escala de concessionária
Regulação de frequência, estabilização de fontes renováveis e estabilização da rede para sistemas de armazenamento de energia com baterias de 100 MW ou mais.
Integração de módulos de baterias
Controle mestre para módulos de baterias em aplicações de carregamento de veículos elétricos, telecomunicações e off‑grid.
Baterias de Segunda Vida / Reutilizadas
Estenda a vida útil de baterias de veículos elétricos (EV) retiradas de serviço com algoritmos adaptativos que lidam com características degradadas das células.
BCU‑B3 Especificações
Todos os valores medidos a Ta = 25 °C, umidade < 75 %, tensão de entrada nominal e carga de saída nominal, salvo indicação em contrário.
| Parâmetro | Condição / Faixa | Valor |
|---|---|---|
| Tipo de Produto | — | Controlador Mestre do Sistema de Gerenciamento de Baterias (BCU‑B3) |
| Tensão de Alimentação Auxiliar | Operação | 9 V – 32 V CC |
| Corrente de Alimentação Auxiliar | @ 24 V, típico | 20 mA (típico) / 100 mA (máximo) |
| Amostragem de Tensão Total | Faixa · Precisão | 0 – 1500 V · ±0,5% FS |
| Entrada de Corrente por Shunt | Faixa · Precisão | ±75 mV · ±0,5% FS |
| Resistência ao isolamento | Monitoramento | 20 MΩ (típico) |
| Saídas de alto lado | 6 canais · Contínuo / Pico | 1 A / 3 A @ 300 ms |
| Saídas de Lado Inferior | 2 canais | 1 A (máx.) |
| Saídas de Contato Seco | 4 canais | 0,5 A (1 A máx.), 32 V |
| Comunicação | CAN · RS485 | 2× CAN isolado · 2× RS485 isolado |
| Interface em cascata | Comunicação do BMU | 1× par diferencial (IP0 / IM0) |
| Amostragem de temperatura | Faixa · Precisão | −30 °C a 105 °C · ±2 °C |
| Temperatura de operação | Ambient | −25 °C a +85 °C |
| Temperatura de armazenamento | — | −40 °C a +105 °C |
| Proteção ESD | Descarga de ar | 16 kV |
| Corrente do modo de espera | Em espera | ≤ 10 µA |
| Certificações | — | CE, RoHS, FCC, ISO 26262 |
Rápido! Guia de instalação
Siga estes passos para garantir a implantação segura e confiável da BCU‑B3 no seu sistema.
Lista de verificação pré-instalação
Etapas Principais de Montagem
Segurança e Precauções
Encontre a correta Configuração
Utilize o fluxo de decisão abaixo para identificar a variante ideal de BCU-B3 para o seu projeto, ou entre em contato com a nossa equipe para orientação personalizada.
📋 Fluxo de Decisão
Precisa de ajuda para selecionar a variante certa?
Nossa equipe técnica de vendas pode analisar os requisitos do seu sistema e recomendar a configuração ideal do BCU‑B3 — incluindo firmware personalizado, conectores e suporte a protocolos.
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📄 Documentação Pré-Pedido
⚙️ Opções de Personalização
🚚 Entrega e logística
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