- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ✔BCU-B3 Master Controller Unit
- ✔ขั้วต่อ C1 (36 ขา, JAE MX34036NF1)
- ✔ขั้วต่อ C2 (20 ขา, JAE MX34020NF1)
- ✔ขั้วต่อ C3 (10 ขา, LOTES AAUS07AP5‑010K02)
- ✔สกรูยึดติดและคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
- ✖เซลล์หรือโมดูลแบตเตอรี่
- ✖ชุดสายไฟฟ้าหรือสายเคเบิล
- ✖เคส / ตู้ครอบ
- ✖ตัวต้านทานเชื่อมต่อแบบชันต์ (ขายแยกต่างหาก)
- ✖สายเคเบิลสื่อสาร (CAN/RS485)
- 🔻การประมาณค่า SOC/SOH ไม่แม่นยำ ส่งผลให้สูญเสียกำลังไฟและเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- 🔻การสื่อสารไม่เข้ากันกับ PCS / EMS ของบุคคลภายนอก
- 🔻อัตราความล้มเหลวในสนามสูง เนื่องจากการออกแบบระบบป้องกันและ EMC ไม่เพียงพอ
- 🔻ขาดการรองรับการปรับแต่งสำหรับสถาปัตยกรรมระบบเฉพาะ
- 🔻ความสามารถในการขยายระบบจำกัดสำหรับ BESS แบบหลายกลุ่มหรือแบบคอนเทนเนอร์
- ✔อัลกอริทึมแบบหลายรูปแบบเฉพาะตัวที่มีความแม่นยำในการวัดระดับประจุ (SOC) อยู่ที่ ±2% ตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- ✔พอร์ต CAN จำนวน 2 ช่อง และพอร์ต RS485 จำนวน 2 ช่อง รองรับโปรโตคอล Modbus พร้อมเอกสารโปรโตคอลแบบเปิด
- ✔ออกแบบตามมาตรฐาน ISO 26262 มีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ได้ถึง 16 kV และผ่านการทดสอบสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด
- ✔สามารถปรับแต่งเฟิร์มแวร์ ฮาร์ดแวร์ และขั้วต่อได้ทั้งหมดตามความต้องการ
- ✔โครงสร้างแบบเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง (daisy-chain) รองรับเซลล์ได้สูงสุดหลายร้อยเซลล์ พร้อมความสามารถในการปรับขนาดอย่างยืดหยุ่น
- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายพลังงานเสริม (9–32 โวลต์ ดีซี)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบถูกตัดไฟฟ้าแล้ว
- ตรวจสอบความเข้ากันได้ของขั้วต่อ (C1/C2/C3)
- เตรียมชันต์และสายเคเบิล
- ยึดหน่วยเข้ากับราง DIN หรือแผ่นยึดด้านหลัง (มีร่องยึด 4 ร่อง)
- ต่อขั้ว C1 (ไฟฟ้า + อินพุต/เอาต์พุต), C2 (การสื่อสาร), C3 (การตรวจจับ)
- เดินสายสื่อสารแยกจากสายไฟ
- ใช้แรงบิดตามที่ระบุในเอกสารข้อมูลของขั้วต่อแต่ละชนิด
- ปิดแหล่งจ่ายไฟเสมอ ก่อนเชื่อมต่อหรือถอดออก
- ใช้สายเคเบิลแบบมีฉนวนป้องกันสำหรับ CAN/RS485
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อกราวด์อย่างเหมาะสม (ขั้ว EARTH)
- ห้ามจ่ายแรงดันเกิน 32 โวลต์ที่เอาต์พุตแบบ high-side
- ชื่อโครงการและแผนผังสถาปัตยกรรมระบบ
- เคมีภัณฑ์และรูปแบบการจัดเรียงเซลล์แบตเตอรี่
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรโตคอลการสื่อสาร
- ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรอง
- การปรับแต่งพารามิเตอร์เฟิร์มแวร์ (อัลกอริธึม SOC/SOH)
- การแมปโพรโทคอลแบบกำหนดเองสำหรับ CAN/RS485
- การปรับเปลี่ยนขั้วต่อหรือการจัดเรียงขา (pinout)
- การติดฉลากหรือบรรจุภัณฑ์พิเศษ
- ระยะเวลาในการผลิตมาตรฐาน: 15–20 วันทำการ
- การจัดส่ง: DHL, FedEx หรือการขนส่งทางเรือ (สำหรับปริมาณมาก)
- บรรจุภัณฑ์: ฟอยล์หุ้มกันไฟฟ้าสถิตย์แบบฟองอากาศ + กล่องกระดาษแข็ง
- ให้บริการติดตามสถานะการจัดส่งและเอกสารศุลกากร
BCU-B3
หน่วยควบคุมแรงดันสูงแบบมาสเตอร์
เชื่อถือได้ · แม่นยำ · ปรับแต่งได้
การจัดการแบตเตอรี่อย่างแม่นยำสำหรับระบบเก็บพลังงานระดับอุตสาหกรรมและระดับสาธารณูปโภค
ค่าหลัก ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ออกแบบมาเพื่อผู้รวมระบบที่ต้องการความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว
ประสิทธิภาพของระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงานสูงสุดด้วยอัลกอริทึม SOC/SOH ขั้นสูงที่ลดการสูญเสียจากการปรับสมดุล
อัตราการเกิดความล้มเหลวลดลง
ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยเชิงฟังก์ชัน ISO 26262 และผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ทำให้อัตราความล้มเหลวในสนามลดลงอย่างมาก
พร้อมสำหรับการปรับแต่ง
เฟิร์มแวร์ โปรโตคอล และการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับความต้องการที่ไม่ซ้ำใครของโครงการคุณ
การรับรองระดับโลก
ได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์สำหรับตลาดต่างประเทศ โดยมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองและมีสิทธิบัตรจดทะเบียน
📦 สิ่งที่อยู่ในแพ็กเกจ
⚠️ แพ็กเกจไม่รวมสิ่งต่อไปนี้
ออกแบบมาสำหรับ การใช้งานที่ต้องการสูง
BCU‑B3 รวมฟังก์ชันหลักทั้งหมดของระบบจัดการแบตเตอรี่ไว้ในหน่วยเดียวที่มีความทนทานสูง โดยออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบเก็บพลังงานเชิงอุตสาหกรรม
การประมาณสถานะแบตเตอรี่
การประมาณค่า SOC, SOH และ SOP แบบเรียลไทม์ โดยใช้แบบจำลองเชิงฟิสิกส์เฉพาะของบริษัท สำหรับแบตเตอรี่ชนิด LFP, NMC, LTO และอื่นๆ
กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของระบบ
การจัดการการชาร์จและการคายประจุอย่างชาญฉลาด การควบคุมอุณหภูมิ และกลยุทธ์การสมดุลที่ปรับตัวตามเงื่อนไขของระบบ
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร
พอร์ต CAN แบบแยกสัญญาณจำนวน 2 ช่อง พอร์ต RS485 แบบแยกสัญญาณจำนวน 2 ช่อง และพอร์ตเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง (daisy‑chain) เพื่อการผสานรวมกับ PCS, EMS และ BMU ได้อย่างไร้รอยต่อ
สวิตช์อินพุต/เอาต์พุต (GPIO · ด้านไฮไซด์ · ด้านโลว์ไซด์)
gPIO จำนวน 6 ช่อง (มีรีซิสเตอร์ดึงขึ้น 100 กิโลโอห์ม), เอาต์พุตด้านไฮไซด์ 6 ช่อง (กระแสสูงสุด 1 แอมแปร์ หรือ 3 แอมแปร์), และเอาต์พุตด้านโลว์ไซด์ 2 ช่อง เพื่อการควบคุมที่ยืดหยุ่น
ระบบแจ้งเตือนและระบบป้องกัน
ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินค่าที่กำหนด แรงดันไฟฟ้าต่ำเกินค่าที่กำหนด อุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนด ลัดวงจร และความผิดปกติของฉนวน โดยมีการตอบสนองแบบปลอดภัยอัตโนมัติ
ระบบชาร์จเบื้องต้นและการควบคุมคอนแทคเตอร์
ไดรเวอร์สำหรับการชาร์จเบื้องต้นและคอนแทคเตอร์บวกหลักในตัว พร้อมข้อมูลย้อนกลับเพื่อการวินิจฉัย เพื่อให้เริ่มใช้งานระบบอย่างปลอดภัย
การวัดแรงดันรวมและการตรวจสอบฉนวน
การวัดแรงดันรวมในช่วง 0–1500 โวลต์ (ความแม่นยำ ±0.5% ของค่าเต็มสเกล) และการตรวจสอบค่าความต้านทานฉนวนสูงสุดถึง 20 เมกะโอห์ม เพื่อความปลอดภัย
การวัดกระแสไฟฟ้าด้วยความแม่นยำสูง
อินพุตแบบชันต์ ±75 มิลลิโวลต์ ที่มีความแม่นยำ ±0.5% ของค่าเต็มสเกล ทำให้สามารถนับคูลอมบ์ได้อย่างแม่นยำ และติดตามสถานะการชาร์จ (State-of-Charge) ได้อย่างถูกต้อง
การแก้ไขปัญหาของคุณ ความท้าทายที่สำคัญ
ตั้งแต่ความซับซ้อนในการผสานรวม ไปจนถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาว — BCU‑B3 ให้คำตอบแบบครบวงจร
⚠️ จุดที่อุตสาหกรรมมักประสบปัญหาบ่อยครั้ง
✅ BCU‑B3 แก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร
ที่ไหน BCU‑B3 โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
นำไปใช้งานแล้วในทุกประเภทของระบบจัดเก็บพลังงาน — ตั้งแต่ระบบที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ไปจนถึงโครงการระดับโครงข่ายไฟฟ้า
การจัดเก็บเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
การลดพีคโหลด การปรับเปลี่ยนภาระงาน และพลังงานสำรองสำหรับโรงงาน ศูนย์ข้อมูล และอาคารเชิงพาณิชย์
ระบบจัดเก็บพลังงานระดับโครงข่ายไฟฟ้า
ควบคุมความถี่ สนับสนุนแหล่งพลังงานหมุนเวียน และเสริมเสถียรภาพให้โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบจัดเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 100 เมกะวัตต์ขึ้นไป
การรวมแพ็กแบตเตอรี่
หน่วยควบคุมหลักสำหรับแพ็กแบตเตอรี่แบบโมดูลาร์ในแอปพลิเคชันการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม และการใช้งานแบบไม่ต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า
แบตเตอรี่ที่ใช้งานต่อในช่วงที่สอง / แบตเตอรี่ที่นำกลับมาใช้ใหม่
ยืดอายุการใช้งานที่มีประโยชน์ของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ด้วยอัลกอริธึมแบบปรับตัวที่จัดการลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ
BCU‑B3 ข้อกำหนด
ค่าทั้งหมดวัดที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ta) เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 75% แรงดันขาเข้าตามค่ามาตรฐาน และโหลดขาออกตามค่าที่ระบุไว้ ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
| พารามิเตอร์ | เงื่อนไข / ช่วงค่า | ค่า |
|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | — | ตัวควบคุมหลักของระบบจัดการแบตเตอรี่ (BCU‑B3) |
| แรงดันไฟเลี้ยงเสริม | การดำเนินงาน | 9 โวลต์ – 32 โวลต์ แบบกระแสตรง |
| กระแสไฟเลี้ยงเสริม | ที่ 24 โวลต์ (โดยเฉลี่ย) | 20 มิลลิแอมแปร์ (โดยทั่วไป) / 100 มิลลิแอมแปร์ (สูงสุด) |
| การสุ่มตัวอย่างแรงดันไฟฟ้ารวม | ช่วง · ความแม่นยำ | 0 – 1500 โวลต์ · ±0.5% ของค่าเต็มสเกล |
| สัญญาณกระแสเข้าแบบชันท์ | ช่วง · ความแม่นยำ | ±75 มิลลิโวลต์ · ±0.5% ของค่าเต็มสเกล |
| ความต้านทานในการกันความร้อน | การตรวจสอบ | 20 เมกะโอห์ม (โดยทั่วไป) |
| เอาต์พุตแบบไฮไซด์ | 6 ช่องสัญญาณ · แบบต่อเนื่อง / สูงสุด | 1 แอมแปร์ / 3 แอมแปร์ ที่ 300 มิลลิวินาที |
| เอาต์พุตแบบโลว์ไซด์ | 2 ช่องสัญญาณ | 1 แอมแปร์ (สูงสุด) |
| เอาต์พุตคอนแทคแห้ง | 4 ช่องสัญญาณ | 0.5 แอมแปร์ (สูงสุด 1 แอมแปร์), 32 โวลต์ |
| การสื่อสาร | CAN · RS485 | cAN แบบแยกวงจร 2 ช่อง · RS485 แบบแยกวงจร 2 ช่อง |
| อินเทอร์เฟซแบบเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง | การสื่อสารกับ BMU | 1 คู่สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล (IP0 / IM0) |
| การวัดอุณหภูมิ | ช่วง · ความแม่นยำ | −30 °C ถึง 105 °C · ความแม่นยำ ±2 °C |
| อุณหภูมิในการทำงาน | สภาพแวดล้อม | −25 °C ถึง +85 °C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | — | −40 °C ถึง +105 °C |
| การป้องกัน ESD | การปล่อยอากาศ | 16 กิโลโวลต์ |
| กระแสในโหมดพัก | สแตนด์บาย | ≤ 10 ไมโครแอมแปร์ |
| การรับรอง | — | CE, RoHS, FCC, ISO 26262 |
รวดเร็ว คู่มือการติดตั้ง
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าการติดตั้งหน่วยควบคุมแบตเตอรี่รุ่น BCU‑B3 ในระบบของท่านจะปลอดภัยและเชื่อถือได้
รายการตรวจสอบก่อนติดตั้ง
ขั้นตอนการติดตั้งหลัก
ความปลอดภัยและข้อควรระวัง
เลือกให้เหมาะสม การตั้งค่า
ใช้แผนผังการตัดสินใจด้านล่างเพื่อเลือกรุ่น BCU-B3 ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ หรือติดต่อทีมงานเราเพื่อรับคำแนะนำที่ปรับแต่งเฉพาะ
📋 ลำดับขั้นตอนการตัดสินใจ
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกรุ่นที่เหมาะสมหรือไม่
ทีมขายด้านเทคนิคของเราสามารถวิเคราะห์ข้อกำหนดของระบบคุณ และแนะนำการตั้งค่า BCU‑B3 ที่เหมาะสมที่สุด — รวมถึงเฟิร์มแวร์แบบกำหนดเอง ตัวเชื่อมต่อ และการรองรับโปรโตคอล
ขอรับความช่วยเหลือในการเลือกสินค้าการสั่งซื้อ ไกด์
เตรียมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเร่งกระบวนการสั่งซื้อของคุณ
📄 เอกสารก่อนสั่งซื้อ
⚙️ ตัวเลือกการปรับแต่งตามสั่ง
🚚 การจัดส่งและโลจิสติกส์
ที่แนะนำ ผลิตภัณฑ์ JKESS
จับคู่ BCU-B3 กับผลิตภัณฑ์เสริมเหล่านี้เพื่อให้ได้ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) สำหรับการเก็บพลังงานแบบครบวงจร
กล่องควบคุมระบบจัดการแบตเตอรี่แบบหลักของ HV
ตู้ควบคุมหลักแบบครบชุด พร้อมหน่วยควบคุมหลัก (BCU), แหล่งจ่ายไฟ และไดรเวอร์คอนแทคเตอร์ในตัว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม →HV Slave BMS (BMU)
หน่วยควบคุมย่อยแรงดันสูงสำหรับตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิระดับเซลล์ พร้อมการเชื่อมต่อแบบ daisy-chain
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม →ชุดกล่องแบตเตอรี่แรงสูง
กล่องแบตเตอรี่ที่ผ่านการรวมระบบที่โรงงานแล้ว พร้อม slave BMS, contactor และระบบจัดการความร้อน สำหรับระบบที่ออกแบบแบบโมดูลาร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม →โซลูชัน BESS แบบติดตั้งในคอนเทนเนอร์
ระบบจัดเก็บพลังงานแบบครบวงจรที่ติดตั้งในคอนเทนเนอร์ พร้อมหน่วยควบคุมหลัก BCU-B3, ระบบปรับอากาศ (HVAC) และระบบดับเพลิง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม →คำถามที่พบบ่อย คำถาม
ทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ BCU-B3 — ตั้งแต่ข้อมูลจำเพาะ วิธีการสั่งซื้อ ไปจนถึงการสนับสนุน
การจัดเก็บพลังงานและระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) แนวโน้มตลาด
ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานและระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ทั่วโลก
ระเบียบว่าด้วยแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรป ฉบับปี ค.ศ. 2026/1234 มีผลบังคับใช้
ข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับปริมาณคาร์บอนจากแบตเตอรี่ เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ และหนังสือเดินทางแบตเตอรี่แบบดิจิทัล มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ขั้นสูงที่สามารถติดตามแหล่งที่มาได้ครบถ้วน
อ่านเพิ่มเติม →กำลังการจัดเก็บพลังงานของโครงข่ายไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มขึ้นสามเท่าภายในปี พ.ศ. 2571
เวียดนาม ไทย และอินโดนีเซียประกาศเป้าหมายใหม่สำหรับระบบจัดเก็บพลังงานระดับโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งสร้างโอกาสสำคัญแก่ผู้จัดจำหน่ายระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และผู้รวมระบบในภูมิภาค
อ่านเพิ่มเติม →ระบบจัดการแบตเตอรี่ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI‑Driven BMS) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นสำหรับการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning algorithms) กำลังถูกผสานเข้ากับตัวควบคุมหลักของระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS master controllers) เพื่อทำนายความล้มเหลวของเซลล์แบตเตอรี่และปรับกลยุทธ์การสมดุลให้เหมาะสมที่สุด ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M costs) ได้สูงสุดถึงร้อยละ 30
อ่านเพิ่มเติม →