- Обзор
- Сопутствующие товары
- ✔BCU-B3 — главный блок управления
- ✔Разъём C1 (36 контактов, JAE MX34036NF1)
- ✔Разъём C2 (20 контактов, JAE MX34020NF1)
- ✔Разъём C3 (10 контактов, LOTES AAUS07AP5‑010K02)
- ✔Крепёжные винты и краткое руководство по началу работы
- ✖Элементы или модули аккумуляторных батарей
- ✖Комплекты проводов и кабелей
- ✖Корпус / шкаф
- ✖Шунтирующий резистор (продается отдельно)
- ✖Кабели связи (CAN/RS485)
- 🔻Неточная оценка SOC/SOH, ведущая к потере емкости и рискам безопасности
- 🔻Слабая совместимость связи с внешними системами PCS/EMS
- 🔻Высокий уровень отказов в эксплуатации из‑за недостаточной защиты и EMC‑проектирования
- 🔻Отсутствие поддержки кастомизации для уникальных архитектур систем
- 🔻Ограниченная масштабируемость для многокластерных или контейнеризированных BESS
- ✔Собственный многоуровневый алгоритм с точностью определения SOC ±2 % на всём сроке службы аккумулятора
- ✔2 интерфейса CAN + 2 интерфейса RS485 с поддержкой Modbus, открытая документация протокола
- ✔Разработка в соответствии со стандартом ISO 26262, защита от электростатического разряда до 16 кВ и строгие экологические испытания
- ✔Полная настройка прошивки, аппаратного обеспечения и разъёмов
- ✔Топология шинной цепочки поддерживает подключение до сотен элементов с гибким масштабированием
- Убедитесь в соответствии напряжения вспомогательного питания (9–32 В постоянного тока)
- Отключите питание системы
- Проверьте совместимость разъёмов (C1/C2/C3)
- Подготовьте шунт и комплект проводов
- Установите устройство на DIN-рейку или заднюю панель (4 слота)
- Подключите C1 (питание и ввод/вывод), C2 (интерфейс связи), C3 (датчики)
- Прокладывайте кабели связи отдельно от силовых кабелей
- Применяйте момент затяжки, указанный в техническом описании разъёма
- Всегда отключайте питание перед подключением или отключением
- Для интерфейсов CAN и RS485 используйте экранированные кабели
- Обеспечьте правильное заземление (клемма EARTH)
- Не подавайте на выходы высокой стороны напряжение выше 32 В
- Название проекта и схема архитектуры системы
- Химический состав и конфигурация аккумуляторных элементов
- Требования к протоколу связи
- Требования к условиям эксплуатации и сертификации
- Настройка параметров ПО (алгоритмы SOC/SOH)
- Настройка пользовательского протокола CAN/RS485
- Изменения разъёма или распиновки
- Специальная маркировка или упаковка
- Стандартный срок поставки: 15–20 рабочих дней
- Доставка: DHL, FedEx или морские перевозки (оптовые партии)
- Упаковка: антистатическая пузырчатая плёнка + картонная коробка
- Предоставляются данные отслеживания и таможенная документация
BCU-B3
Высоковольтный блок-мастер
Надёжно · Точно · Настроить под нужды заказчика
Точное управление аккумуляторами для промышленных и крупномасштабных систем накопления энергии.
Основная стоимость Управление на основе данных
Разработано для системных интеграторов и операторов энергосистем, которым необходимы точность, надёжность и высокая рентабельность в долгосрочной перспективе.
Эффективность системы
Максимизируйте пропускную способность энергии с помощью передовых алгоритмов SOC/SOH, снижающих потери балансировки.
Снижение частоты отказов
Проектирование и строгие испытания в соответствии со стандартом функциональной безопасности ISO 26262 значительно снижают частоту отказов в эксплуатации.
Готов к персонализации
Прошивка, протоколы и конфигурации аппаратного обеспечения адаптированы под уникальные требования вашего проекта.
Глобальная сертификация
Полностью сертифицировано для международных рынков с независимыми правами на интеллектуальную собственность и патентами.
📦 Комплектация
⚠️ В комплект НЕ ВХОДИТ
Спроектировано для Требовательные применения
BCU‑B3 объединяет все основные функции главного устройства BMS в одном прочном блоке, специально разработанном для промышленных систем накопления энергии.
Оценка состояния аккумуляторной батареи
Оценка SOC, SOH и SOP в реальном времени с использованием собственных физических моделей для LFP, NMC, LTO и других типов аккумуляторов.
Стратегия и реализация системы
Интеллектуальное управление зарядом/разрядом, тепловым режимом и балансировкой, адаптирующееся к текущим условиям работы системы.
Интерфейс связи
2 изолированных интерфейса CAN, 2 изолированных интерфейса RS485 и порты для каскадного подключения для бесперебойной интеграции с PCS, EMS и BMU.
Переключательный вход/выход (GPIO · верхний уровень · нижний уровень)
6 × GPIO (подтягивающий резистор 100 кОм), 6 × выходов верхнего уровня (пиковый ток 1 А / 3 А) и 2 × выходов нижнего уровня для гибкого управления.
Сигнализация и защита
Сигнализация при превышении напряжения, понижении напряжения, перегреве, коротком замыкании и нарушении изоляции с аварийным отключением.
Предварительное заряжание и управление контакторами
Встроенные драйверы предварительного заряжания и главного положительного контактора с диагностической обратной связью для безопасного запуска системы.
Измерение суммарного напряжения и сопротивления изоляции
измерение суммарного напряжения в диапазоне 0–1500 В (точность ±0,5 % от полной шкалы) и контроль сопротивления изоляции до 20 МОм для обеспечения безопасности.
Высокоточное измерение тока
вход для шунта ±75 мВ с точностью ±0,5 % от полной шкалы, обеспечивающий точный подсчёт кулонов и отслеживание состояния заряда.
Решение ваших Ключевых задач
От сложности интеграции до долгосрочной надежности — BCU‑B3 предлагает комплексное решение.
⚠️ Типичные отраслевые проблемы
✅ Как BCU‑B3 решает эти задачи
Где BCU‑B3 превосходит конкурентов
Используется во всём спектре систем накопления энергии — от коммерческих установок до объектов масштаба электросети.
Коммерческое и промышленное хранение
Сглаживание пиковых нагрузок, перераспределение нагрузки и резервное электропитание для заводов, центров обработки данных и коммерческих зданий.
Сетевые накопители энергии промышленного масштаба
Регулирование частоты, стабилизация выработки возобновляемых источников энергии и обеспечение устойчивости электросети для систем хранения энергии мощностью свыше 100 МВт.
Интеграция аккумуляторных модулей
Центральное управление модульными аккумуляторными блоками в системах зарядки электромобилей, телекоммуникациях и автономных (вне сети) применениях.
Батареи второго жизненного цикла / повторного использования
Продлите срок полезного использования списанных аккумуляторов электромобилей с помощью адаптивных алгоритмов, учитывающих деградацию характеристик ячеек.
BCU‑B3 Технические требования
Все значения измерены при Ta = 25 °C, влажности < 75 %, номинальном входном напряжении и номинальной выходной нагрузке, если не указано иное.
| Параметр | Состояние / Диапазон | Значение |
|---|---|---|
| Тип изделия | — | Главный контроллер системы управления батареей (BCU‑B3) |
| Вспомогательное напряжение питания | Эксплуатация | 9 В – 32 В постоянного тока |
| Ток вспомогательного питания | при 24 В, типичное значение | 20 мА (тип.) / 100 мА (макс.) |
| Общее измерение напряжения | Диапазон · точность | 0 – 1500 В · ±0,5 % от предела шкалы |
| Вход тока через шунт | Диапазон · точность | ±75 мВ · ±0,5 % от предела шкалы |
| Сопротивление изоляции | Мониторинг | 20 МОм (тип.) |
| Выходы на стороне высокого потенциала | 6 каналов · непрерывный / пиковый | 1 А / 3 А при 300 мс |
| Выходы с низкой стороны | 2 канала | 1 А (макс.) |
| Сухие контактные выходы | 4 канала | 0,5 А (1 А макс.), 32 В |
| Связь | CAN · RS485 | 2× изолированный CAN · 2× изолированный RS485 |
| Интерфейс каскадного подключения | Связь с BMU | 1× дифференциальная пара (IP0 / IM0) |
| Измерение температуры | Диапазон · точность | от −30 °C до 105 °C · ±2 °C |
| Температура работы | Окружающая среда | от −25 °C до +85 °C |
| Температура хранения | — | −40 °C до +105 °C |
| Защита от ЭМИ | Подача воздуха | 16 кВ |
| Ток в спящем режиме | Режим ожидания | ≤ 10 мкА |
| Сертификаты | — | CE, RoHS, FCC, ISO 26262 |
Быстрее! Руководство по установке
Выполните следующие шаги, чтобы обеспечить безопасное и надёжное развертывание модуля BCU‑B3 в вашей системе.
Проверочный список перед установкой
Основные этапы монтажа
Безопасность и меры предосторожности
Подберите подходящие Конфигурация
Воспользуйтесь приведённой ниже схемой принятия решений, чтобы выбрать оптимальный вариант BCU‑B3 для вашего проекта, либо свяжитесь с нашей командой для получения персонализированных рекомендаций.
📋 Поток решений
Нужна помощь в выборе подходящего варианта?
Наша команда технических продаж может проанализировать требования вашей системы и порекомендовать оптимальную конфигурацию BCU‑B3 — включая пользовательское ПО, разъёмы и поддержку протоколов.
Запросить помощь в выбореЗаказ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Подготовьте следующую информацию, чтобы ускорить процесс оформления заказа.
📄 Документация до заказа
⚙️ Варианты индивидуальной настройки
🚚 Доставка и логистика
Рекомендуемый Продукция JKESS
Совместите BCU‑B3 с этими дополнительными продуктами для получения полного решения BMS для систем хранения энергии.
Основной блок управления HV BMS
Готовый шкаф управления с интегрированным BCU, источником питания и драйверами контакторов.
Подробнее →HV Slave BMS (BMU)
Высоковольтный подчинённый блок для мониторинга напряжения и температуры на уровне элементов с возможностью каскадного подключения.
Подробнее →Комплекты высоковольтных аккумуляторных блоков
Предварительно интегрированные аккумуляторные блоки со встроенным подчинённым BMS, контакторами и системой терморегулирования для модульных систем.
Подробнее →Контейнерное решение BESS
Готовые контейнерные системы накопления энергии с главным контроллером BCU‑B3, системой кондиционирования воздуха и пожаротушения.
Подробнее →Часто задаваемые Вопросами
Всё, что нужно знать о BCU‑B3 — от технических характеристик до заказа и поддержки.
Накопление энергии и система управления батареями (BMS) Тенденции рынка
Будьте в курсе последних новостей мировой индустрии накопления энергии и систем управления батареями (BMS).
Регламент ЕС по аккумуляторам 2026/1234 вступает в силу
Вступают в силу новые требования к углеродному следу аккумуляторов, содержанию вторичного сырья и цифровым паспортам аккумуляторов, что стимулирует спрос на передовые системы BMS с полной прослеживаемостью.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ →К 2028 году емкость систем хранения энергии для сетей Юго-Восточной Азии увеличится в три раза
Вьетнам, Таиланд и Индонезия объявляют новые цели в области накопления энергии в масштабе электросетей, создавая значительные возможности для поставщиков систем управления батареями (BMS) и системных интеграторов в этом регионе.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ →Системы управления батареями (BMS) с поддержкой искусственного интеллекта набирают популярность для прогнозирующего технического обслуживания
Алгоритмы машинного обучения интегрируются в главные контроллеры BMS для прогнозирования отказов элементов и оптимизации стратегий балансировки, что снижает эксплуатационные расходы (O&M) до 30%.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ →