- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ✔1 × กล่องควบคุมหลัก HV-BC150 (พร้อมจอแสดงผลบนรุ่น HV-BC150L)
- ✔คู่มือผู้ใช้และคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว 1 ชุด
- ✔ชุดอุปกรณ์ยึดติด 1 ชุด (แผ่นยึดและสกรูยึด)
- ✔ชุดสายเคเบิลสื่อสาร 1 ชุด (CAN / RS485)
- ✔รายงานผลการทดสอบโรงงานและใบรับรองความสอดคล้อง 1 ฉบับ
- ✖เซลล์แบตเตอรี่ / โมดูล
- ✖ชุดสายไฟแรงสูง
- ✖ตู้หรือโครงสร้างสำหรับติดตั้งแบตเตอรี่
- ✖PCS (ระบบแปลงกำลัง)
- ✖เกตเวย์สื่อสารภายนอก (ถ้าจำเป็น)
-
•ข้อมูลระบบจัดการแบตเตอรี่ไม่แม่นยำ
ส่งผลให้การประมาณค่าสถานะการชาร์จ (SOC) ผิดพลาด และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ -
•ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
เหตุการณ์ชาร์จเกินหรือปล่อยประจุเกินอาจก่อให้เกิดภาวะร้อนล้น (thermal runaway) -
•ความซับซ้อนในการผสานรวม
ปัญหาความเข้ากันได้กับระบบควบคุมพลังงาน (PCS) และระบบจัดการพลังงาน (EMS) ทำให้ระยะเวลาดำเนินโครงการยืดเยื้อ -
•ต้นทุนการบำรุงรักษาสูง
ความล้มเหลวบ่อยครั้งและการขาดเครื่องมือวินิจฉัยเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน (OPEX) -
•การปรับแต่งจำกัด
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่สามารถรองรับสถาปัตยกรรมระบบเฉพาะที่แตกต่างกันได้ -
→เซ็นเซอร์ตรวจจับความแม่นยำสูง
ความแม่นยำของแรงดัน ±2 มิลลิโวลต์ และความแม่นยำของกระแส ±0.2% เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ -
→การ ป้องกัน อย่าง ครบวงจร
ระบบแจ้งเตือนและป้องกัน 3 ระดับ (หลัก รอง และตติยภูมิ) พร้อมเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว -
→อินเตอร์เฟซแบบมาตรฐาน
รองรับการเชื่อมต่อผ่าน CAN, RS485 และแบบ daisy chain — ใช้งานได้ทันทีกับแบรนด์ PCS ชั้นนำ -
→การวินิจฉัยที่สร้างขึ้น
การบันทึกเหตุการณ์ การบันทึกข้อผิดพลาด และการตรวจสอบระยะไกลช่วยลดเวลาหยุดทำงาน -
→การปรับแต่งแบบเต็ม
ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ เราออกแบบโซลูชันให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของคุณอย่างแม่นยำ - 1.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันระบบสอดคล้องกับค่าแรงดันสูงสุดของ HV-BC150 (1000 V แบบกระแสตรง)
- 2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการต่อขั้วแบตเตอรี่ทั้งหมดถูกขันด้วยแรงบิดที่เหมาะสมและมีฉนวนหุ้มอย่างถูกต้อง
- 3.ยืนยันว่าพื้นผิวที่ใช้ยึดติดมีความเรียบและสามารถรับน้ำหนักของอุปกรณ์ได้
- 4.เตรียมสายสื่อสาร (CAN / RS485) พร้อมจัดวางขาต่อให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
- 5.ศึกษาคู่มือผู้ใช้เพื่อตรวจสอบระยะห่างด้านไฟฟ้า (electrical clearance) และระยะห่างเชิงการรั่วไหล (creepage distance)
- 1.ติดตั้ง HV-BC150 โดยใช้หูแขวนแบบถอดออกได้ (ระยะห่างรู: 465 มม. × 101.6 มม. รูทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.8 มม.)
- 2.ต่อ BAT+ / BAT- เข้ากับชุดแบตเตอรี่ และต่อ PCS+ / PCS- เข้ากับอินเวอร์เตอร์
- 3.เดินสายแหล่งจ่ายไฟเสริม 24 V และสายสื่อสารตามแผนผังขาต่อ (pinout)
- 4.เปิดเบรกเกอร์วงจร (QSB) เพื่อจ่ายไฟให้ระบบ — สังเกตลำดับการชาร์จล่วงหน้า (pre-charge sequence)
- 5.ความปลอดภัย: ต้องตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้งก่อนทำการซ่อมบำรุง ใช้เครื่องมือที่หุ้มฉนวนและสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
- ใบสั่งซื้อที่ระบุรุ่นและจำนวน
- แบบฟอร์มข้อมูลจำเพาะของโครงการ (แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า การสื่อสาร)
- ที่อยู่จัดส่งและรายละเอียดผู้ติดต่อ
- คำขอปรับแต่ง (ถ้ามี)
- การปรับให้เข้ากับโปรโตคอลการสื่อสาร
- การตั้งค่าพารามิเตอร์แบบกำหนดเอง (เกณฑ์แจ้งเตือน ฯลฯ)
- การติดฉลากและการสร้างแบรนด์
- บรรจุภัณฑ์สำหรับจัดส่งจำนวนมากหรือส่งออก
- ระยะเวลาการผลิตมาตรฐาน: 15–20 วันทำการ
- การจัดส่ง: ทางเรือ ทางอากาศ หรือด่วน (ตามความประสงค์ของลูกค้า)
- บรรจุภัณฑ์: กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับส่งออกพร้อมโฟมป้องกัน
- ให้บริการติดตามสถานะและประกันภัย
HV-BC150 100A กล่องควบคุมระบบจัดการแบตเตอรี่แรงดันสูง
การจ่ายพลังงานอย่างแม่นยำ · การป้องกันความปลอดภัยหลายชั้น · การตรวจสอบสถานะแบบเรียลไทม์ · การควบคุมการชาร์จล่วงหน้าอัจฉริยะ — ออกแบบมาเพื่อการดำเนินงานเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้
ทำไมถึงเลือก เจเคส
คุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งส่งผลเป็นผลลัพธ์ที่วัดได้สำหรับโครงการจัดเก็บพลังงานของคุณ
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การปรับสมดุลเซลล์อย่างแม่นยำและการจัดเส้นทางพลังงานอย่างชาญฉลาด ช่วยลดการสูญเสียพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบบรอบวง (round-trip efficiency) โดยรวม
การลดอัตราความผิดพลาด
การป้องกันหลายชั้น (แรงดันสูงเกิน/ต่ำเกิน กระแสเกิน และอุณหภูมิ) ช่วยลดเวลาหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้อย่างมาก
ตัวเลือกในการออกแบบแบบพิเศษ
ตั้งแต่โปรโตคอลการสื่อสารไปจนถึงการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ เราออกแบบโซลูชันให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของโครงการคุณ
การรับรองระดับโลก
รับรองมาตรฐาน CE · RoHS · FCC พร้อมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นอิสระและสิทธิบัตรหลายฉบับ เพื่อคุ้มครองการลงทุนของคุณ
Ce ROHS FCC📦 สิ่งที่อยู่ในกล่อง
รายการสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้คุณวางแผนการจัดซื้อและการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
✅ แพ็คเกจรวม
⚠️ ไม่รวมในชุด (ขายแยกต่างหาก)
🔑 คุณสมบัติหลัก
ออกแบบด้วยความแม่นยำ สร้างขึ้นเพื่อความน่าเชื่อถือ — รุ่น HV-BC150 ให้ประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุด
การวัดที่แม่นยำสูง
ความแม่นยำของแรงดัน ≤5 มิลลิโวลต์ (±2 มิลลิโวลต์ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) และความแม่นยำของกระแส ±0.2% เพื่อการประมาณค่าสถานะที่เชื่อถือได้
การป้องกันแบบหลายชั้น
การป้องกันแรงดันเกิน แรงดันต่ำเกิน กระแสเกิน ลัดวงจร อุณหภูมิ และรั่วไหล
การปรับสมดุลแบบแอคทีฟ
การปรับสมดุลแบบแอคทีฟที่มีประสิทธิภาพช่วยรักษาความสอดคล้องของเซลล์ ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แพ็กยาวนานขึ้น
การสื่อสารที่ยืดหยุ่น
อินเทอร์เฟซ CAN, RS485 และแบบเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง (daisy chain) เพื่อการผสานรวมอย่างราบรื่นกับ PCS, EMS และเกตเวย์
การจัดการความร้อนแบบอัจฉริยะ
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิหลายจุดพร้อมระบบควบคุมพัดลมแบบแอคทีฟเพื่อรักษาอุณหภูมิของแบตเตอรี่แพ็กให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม (15–30 องศาเซลเซียส)
การควบคุมการชาร์จเบื้องต้น
ลำดับการชาร์จเบื้องต้นอัตโนมัติพร้อมการตรวจจับข้อผิดพลาดเพื่อให้การเชื่อมต่อแรงดันสูงปลอดภัย
การติดตามในเวลาจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างครอบคลุม (แรงดัน กระแส อุณหภูมิ SOC และ SOH) พร้อมบันทึกเหตุการณ์และข้อผิดพลาด
โมดูลาร์และสามารถขยายระบบได้
ออกแบบมาสำหรับระบบจัดเก็บพลังงานแบบกระจาย — เข้ากันได้กับสถาปัตยกรรม DC 1000 โวลต์
🎯 จุดปัญหาและแนวทางแก้ไข
เราเข้าใจถึงความท้าทายในการผสานรวมระบบจัดเก็บพลังงาน — นี่คือวิธีที่ HV-BC150 แก้ไขปัญหาเหล่านั้น
⚠️ จุดที่มักพบปัญหา
✅ วิธีที่ HV-BC150 แก้ปัญหา
JKESS One-Stop Service — ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน · วิศวกรรมแบบปรับแต่ง · การสนับสนุนทางเทคนิค · บริการหลังการขายแบบครบวงจร
🏭 การประยุกต์ใช้งาน
การติดตั้งที่ยืดหยุ่นได้ในระบบนิเวศการจัดเก็บพลังงานทั้งระบบ
การจัดเก็บเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
การลดพีคโหลด การย้ายโหลด และพลังงานสำรองสำหรับโรงงาน ศูนย์ข้อมูล และสถานที่ค้าปลีก
ระบบกักเก็บพลังงานฝั่งโครงข่ายไฟฟ้า
การควบคุมความถี่ การรองรับแรงดันไฟฟ้า และการผสานพลังงานหมุนเวียนสำหรับโครงการระดับสาธารณูปโภค
การผสานระบบแบตเตอรี่
โซลูชัน BMS แบบครบวงจรสำหรับผู้ผลิตแพ็กแบตเตอรี่และผู้รวมระบบ
การจัดเก็บพลังงานสำหรับชุมชนและไมโครกริด
การจัดเก็บพลังงานแบบกระจายสำหรับหมู่บ้านที่อยู่อาศัย เกาะ และชุมชนห่างไกลที่ไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า
📋 ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิคที่สมบูรณ์สำหรับการประเมินด้านวิศวกรรมและการออกแบบระบบ
| รุ่นสินค้า | HV-BC150 |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 1000V DC |
| กระแสที่กำหนด | 100 แอมแปร์ (ต่อเนื่อง) |
| ระยะความแรงกดแรงทํางาน | กระแสตรง 0–1000 โวลต์, กระแสสลับ 220 โวลต์ (เสริม) |
| สถาปัตยกรรมระบบจัดการแบตเตอรี่ | สองชั้น (BCU ตัวควบคุมหลัก + BMU ตัวควบคุมย่อย) |
| โหมดการปรับสมดุล | การปรับสมดุลแบบแอคทีฟ |
| ความแม่นยำในการวัดแรงดัน | ≤5 มิลลิโวลต์ (±2 มิลลิโวลต์ ที่อุณหภูมิ 25°C), เวลาสุ่มตัวอย่าง ≤15 มิลลิวินาที |
| ความแม่นยำในการวัดกระแสไฟฟ้า | ความแม่นยำ ±0.2% (ที่กระแส -20 แอมแปร์ ถึง +20 แอมแปร์), 0.5% (ที่กระแส -400 แอมแปร์ ถึง +400 แอมแปร์), เวลาสุ่มตัวอย่าง ≤20 มิลลิวินาที |
| การวัดอุณหภูมิ | ความแม่นยำ ±1°C, เวลาสุ่มตัวอย่าง ≤5 วินาที |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | CAN, RS485, การเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง (Daisy Chain) |
| การประมาณค่าสถานะ (SOC/SOH) | ความแม่นยำของ SOE ≤5%, ความคลาดเคลื่อนในการคำนวณพลังงาน ≤3% |
| ระดับการป้องกัน | การแจ้งเตือนระดับหลัก / รอง / ตติยภูมิ พร้อมการควบคุมคอนแทคเตอร์ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 10–30 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด) พร้อมระบบจัดการความร้อน |
| ขนาด (ลึก × กว้าง × สูง) | 482 × 398 × 175 มม. (รวมขาตั้ง) |
| สี | RAL7035 (ผิวหยาบแบบฟรอสต์) |
| MTBF | ไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง |
| การรับรอง | CE, RoHS, FCC (เป็นไปตามมาตรฐาน) |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | GB/T 34131-2023, GB/T 36558-2018 และมาตรฐานอื่นๆ |
🔧 หมายเหตุการติดตั้ง
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
📌 รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง
ขั้นตอนสำคัญและข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
🧭 คู่มือการเลือก
เลือกการจัดวางระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของโครงการคุณ
🔍 ระบุระบบของคุณ
แรงดันแบตเตอรี่ ความจุ และการจัดเรียงเซลล์ (แบบอนุกรม/แบบขนาน)
↓📊 กำหนดวิธีการสื่อสาร
เลือกระหว่าง CAN, RS485 หรือแบบเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง (daisy chain) — ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ PCS/EMS
↓📦 เลือกรุ่น
HV-BC150 (รุ่นไม่มีหน้าจอหรือมีหน้าจอ) สำหรับการตรวจสอบสถานะในพื้นที่
↓📝 คู่มือการสั่งซื้อ
ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนสั่งซื้อ
📋 เอกสารที่ต้องใช้
⚙️ ตัวเลือกการปรับแต่งตามสั่ง
🚚 การจัดส่งและการขนส่ง
🔗 สินค้าที่แนะนำ
เติมระบบเก็บพลังงานของคุณด้วยวิธีการ JKESS
ระบบจัดการแบตเตอรี่ระดับสูงแบบรอง
หน่วยควบคุมแบบกระจาย (distributed slave control units) สำหรับตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิของเซลล์แต่ละตัว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม →ชุดกล่องแบตเตอรี่แรงสูง
โซลูชันชุดแบตเตอรี่แบบครบวงจร พร้อมระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และระบบจัดการความร้อนในตัว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม →ระบบกักเก็บพลังงานแบบตู้คอนเทนเนอร์
ระบบกักเก็บพลังงานแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบครบวงจรสำหรับโครงการด้านสาธารณูปโภคและเชิงพาณิชย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม →แพลตฟอร์มการจัดการพลังงานและการตรวจสอบ
ระบบจัดการพลังงานบนคลาวด์ที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการควบคุมจากระยะไกล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม →❓ คำถามที่พบบ่อย
คำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดจากลูกค้า B2B ของเรา
📰 อุตสาหกรรม ข่าว
ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเทคโนโลยีระบบจัดเก็บพลังงานและระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS)
สหภาพยุโรปกำหนดเป้าหมายความจุของระบบเก็บพลังงาน
สมาชิกสหภาพยุโรป 22 ประเทศบรรลุข้อตกลง โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการติดตั้งระบบเก็บพลังงานใหม่รายปีให้ได้ 30–35 กิกะวัตต์ในช่วงปี ค.ศ. 2026 ถึง 2028 และมีเป้าหมายรวมกำลังการเก็บพลังงาน 200 กิกะวัตต์ภายในปี ค.ศ. 2030 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปรับกระบวนการอนุมัติและกลไกการระดมทุนให้เรียบง่ายยิ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม →สวิตเซอร์แลนด์วางแผนพัฒนาระบบเก็บพลังงานระยะยาวข้ามพรมแดน
โครงการแบตเตอรี่แบบโฟลว์ (flow battery) ขนาด 800 เมกะวัตต์/1,600 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ได้รับการจัดวางไว้ที่ศูนย์ควบคุมไฟฟ้าข้ามชาติ โครงการนี้จะผสานบริการศูนย์ข้อมูลและระบบทำความร้อนด้วย และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในฤดูร้อนปี ค.ศ. 2028
อ่านเพิ่มเติม →เยอรมนีเปลี่ยนแนวทางไปใช้ระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายพลังงานได้นานขึ้น
ผู้พัฒนาโครงการให้ความสำคัญกับระบบที่สามารถเก็บพลังงานได้นาน 4 ชั่วโมง แทนที่จะใช้ระบบที่เก็บพลังงานได้ 1–2 ชั่วโมงตามแบบดั้งเดิม เพื่อบรรเทาปัญหาพลังงานหมุนเวียนส่วนเกินและราคาไฟฟ้าติดลบ
อ่านเพิ่มเติม →ไอร์แลนด์ปรับปรุงตลาดไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมระบบเก็บพลังงาน
การเสนอราคาแบบไดนามิกทุก 30 นาที แทนการประมูลระยะยาวสำหรับบริการควบคุมความถี่ อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าในการเชื่อมต่อกับระบบสายส่งยังคงเป็นอุปสรรคหลักต่อโครงการเก็บพลังงาน
อ่านเพิ่มเติม →สเปนปรับปรุงนโยบายเพื่อเร่งการติดตั้งระบบเก็บพลังงาน
สเปนเพิ่มเป้าหมายการจัดเก็บพลังงานปี 2030 เป็น 22.5 GW โดยโครงการจัดเก็บพลังงานได้รับสิทธิ์ลำดับแรกในการทบทวนการใช้ที่ดิน การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้า
อ่านเพิ่มเติม →