- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- หน่วย BMU-H5-16 Slave BMS หนึ่งหน่วย
- ขั้วต่อปลายสาย M1 / M2 / M3 (ชุดที่ตรงกัน)
- สกรูยึดและชุดอุปกรณ์ยึดติด
- คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (ภาษาอังกฤษ / เยอรมัน / จีน)
- ใบรับประกันสินค้า
- เซลล์แบตเตอรี่ / โมดูล
- สายไฟเชื่อมต่อระหว่างกัน
- เคส / ตู้ครอบ
- รีเลย์หรือคอนแทคเตอร์
- ตัวควบคุมหลัก (BCU)
- 📉ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ไม่แม่นยำ ส่งผลให้การประมาณค่า SOC ผิดพลาด
- 🔥ความเสี่ยงของการลุกลามของความร้อนเนื่องจากการตรวจสอบอุณหภูมิไม่เพียงพอ
- 🔌ความไม่เสถียรของการสื่อสารในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีสัญญาณรบกวนสูง
- ⚖️ เซลล์ที่ไม่สมดุล ทำให้ความจุและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง
- 🧩ความซับซ้อนในการบูรณาการกับอินเทอร์เฟซแบบเฉพาะเจาะจงหลายแบบ
- 🎯การวัดแรงดันไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง (ความแม่นยำ ±1 มิลลิโวลต์) เพื่อให้ได้ค่า SOC/SOH ที่เชื่อถือได้
- 🌡️ ช่องวัดอุณหภูมิเฉพาะ 16 ช่อง พร้อมเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว — ตรวจจับข้อบกพร่องได้แต่เนิ่นๆ
- 📡isoSPI พร้อมสายแบบคู่บิดเกลียว — ทนต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และแรงดันกระชาก
- 🔋การปรับสมดุลแบบแอคทีฟที่กระแส 2 แอมแปร์ ลดความแตกต่างของเซลล์ ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แพ็กยาวนานขึ้นได้สูงสุดถึง 30%
- 🧰อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อที่เป็นมาตรฐานและเอกสารประกอบที่ชัดเจน ช่วยให้การผสานระบบทำได้ง่ายขึ้น
- 1.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันของแบตเตอรี่แพ็กไม่เกิน 1000 V
- 2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟทั้งหมดถูกต่อปลายอย่างถูกต้องและมีฉนวนหุ้มอย่างเหมาะสม
- 3.ยืนยันว่าสายเคเบิล isoSPI แบบคู่บิดตรงตามข้อกำหนด ระยะการบิด ≤20 มม. และ ระยะที่คลายการบิด ≤50 มม. .
- 4.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่ใช้ยึดติดมีความเรียบและไม่มีสิ่งสกปรกที่นำไฟฟ้าติดอยู่
- 5.ตัดแหล่งจ่ายพลังงานของระบบออกก่อนเริ่มการติดตั้ง
- 1.ยึดโมดูลให้แน่นด้วยรูยึดทั้ง 4 รู
- 2.ต่อสายตรวจวัดแรงดันแบตเตอรี่เข้ากับขั้วต่อ M2 / M3 ตามแผนผังขาเชื่อมต่อ
- 3.ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (NTC) ที่ช่องทางที่ระบุไว้
- 4.เดินสายสัญญาณการสื่อสาร isoSPI (IN_IPA / IN_IMA) โดยใช้คู่สายบิดเกลียวแบบมีฉนวนป้องกัน
- 5.เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเสริม (PWR_IN+) กับกราวด์ของระบบ (PWR-)
- 6.ตั้งค่าเอาต์พุตด้านไฮไซด์ (H_OUT1 / H_OUT2) สำหรับควบคุมพัดลมหรือคอนแทคเตอร์
- 7.เปิดแหล่งจ่ายไฟและตรวจสอบการสื่อสารกับคอนโทรเลอร์หลัก
- ✓เคมีของแบตเตอรี่เป้าหมายและแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
- ✓จำนวนโมดูลที่ต้องการ (ต่อแร็ก/ระบบ)
- ✓วันที่จัดส่งที่ต้องการและสถานที่ปลายทาง
- ✓ประเภทขั้วต่อที่ต้องการ (ถ้าเป็นแบบเฉพาะ)
- ✓ข้อกำหนดเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ (ถ้ามี)
- ✓แผนผังขาขั้วต่อเฉพาะสามารถจัดให้ได้ตามคำขอ (มีปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ)
- ✓สามารถโหลดเฟิร์มแวร์ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับโปรโตคอลของคอนโทรเลอร์หลักของคุณ
- ✓บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: ฟิล์มห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ + กล่องกระดาษลูกฟูกพร้อมช่องแยก
- ✓การจัดส่ง: DDP, FOB หรือ EXW – เรามีบริการโลจิสติกส์สำหรับสหภาพยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ✓ระยะเวลาในการจัดส่ง: 2–3 สัปดาห์สำหรับคำสั่งซื้อทั่วไป; 4–6 สัปดาห์สำหรับคำสั่งซื้อแบบปรับแต่ง

BMU-H5-16
หน่วยจัดการย่อยแบบแอคทีฟสำหรับแบตเตอรี่ 16 เซลล์ – ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการปรับขนาด
หน่วยจัดการย่อยแรงดันสูงสำหรับระบบเก็บพลังงาน รองรับการวัดแรงดันของเซลล์ได้สูงสุด 16 เซลล์ การตรวจสอบอุณหภูมิแบบ 16 ช่องทาง และการสมดุลแบบแอคทีฟสูงสุด 2 แอมแปร์ ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับระบบเก็บพลังงาน (ESS) แพ็กแบตเตอรี่ และระบบสำรองไฟฟ้าเชิงอุตสาหกรรม
📦 สิ่งที่รวมอยู่ในชุด
สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ
ส่วนประกอบเหล่านี้ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
ลักษณะสําคัญ
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเก็บพลังงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง — ความแม่นยำ ความปลอดภัย และความสามารถในการขยายระบบอยู่ในตัว
การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าแบบ 16 เซลล์
การตรวจสอบที่มีความแม่นยำสูงสำหรับเซลล์ที่ต่ออนุกรมกัน 16 เซลล์ เพื่อให้สามารถประมาณค่า SOC และ SOH ได้อย่างแม่นยำ
การตรวจวัดอุณหภูมิแบบ 16 ช่องทาง
ขาเข้า NTC แบบเฉพาะสำหรับการจัดการความร้อนอย่างครอบคลุมทั่วทั้งแพ็กแบตเตอรี่
การสมดุลเชิงรุก 2A
การปรับสมดุลแบบแอคทีฟที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 2 แอมแปร์ต่อช่องทาง ช่วยลดการสูญเสียพลังงานและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
การสื่อสารแบบ isoSPI
อินเทอร์เฟซ SPI แบบแยกฉนวนที่แข็งแรงทนทาน รองรับการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง (daisy-chaining) ได้อย่างเชื่อถือได้ และส่งข้อมูลได้โดยไม่รบกวนจากสัญญาณรบกวน
ค่าแรงดันฉนวน 1000 โวลต์
แรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่กำหนดไว้ระหว่าง 80–1000 V โดยทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 3000 Vac — ปลอดภัยสำหรับระบบแรงดันสูง
ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
ทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ –25°C ถึง 85°C และเก็บรักษาได้ในช่วง –40°C ถึง 125°C – เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ไดรเวอร์แบบไฮไซด์ 2 ช่อง
เอาต์พุตสวิตช์แบบไฮไซด์ในตัว สำหรับควบคุมพัดลม ขับตัวต่อเชื่อม (contactor) หรือโหลดเสริมอื่นๆ
การติดตามความคิดเห็นของผู้ใช้
ช่องส่งสัญญาณย้อนกลับเฉพาะสำหรับผู้ใช้ เพื่อการวินิจฉัยระบบระบายความร้อนแบบเรียลไทม์
ความท้าทายและทางแก้
BMU-H5-16 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการบูรณาการ BMS อย่างไร
⚠️ ปัญหาทั่วไปที่พบบ่อย
✅BMU-H5-16 แก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร
การประยุกต์ใช้งาน
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผสานระบบทั่วโลกและผู้ผลิตแบตเตอรี่ในหลายภาคอุตสาหกรรม
ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย
ระบบจัดเก็บพลังงานสำหรับบ้านที่ต้องการระบบ BMS แบบ slave ที่เชื่อถือได้และมีขนาดกะทัดรัดสำหรับการจัดเรียงแบบ 16S
พาณิชย์และการอุตสาหกรรม
ระบบจัดเก็บพลังงานแบบ behind-the-meter การลดพีคโหลด และระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับสถานที่เชิงพาณิชย์
ระบบจัดเก็บพลังงานระดับกริด
ระบบจัดเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภค (Utility-scale ESS) ที่ใช้หน่วย slave หลายหน่วยเชื่อมต่อกันแบบ daisy-chain ผ่าน isoSPI สำหรับแบตเตอรี่ธนาคารขนาดใหญ่
สำรองโทรคมนาคม
สถานีฐานและสถานีภาคพื้นดินสำหรับเรดาร์ – ระบบสำรองพลังงานที่มีความทนทานและบำรุงรักษาง่าย
แบตเตอรี่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
ชุดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่นำกลับมาใช้ใหม่ – ปรับปรุงความจุและตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการใช้งานแบบต่อเนื่อง
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลประสิทธิภาพและลักษณะทางไฟฟ้าอย่างครบถ้วนสำหรับการประเมินเชิงวิศวกรรม
| พารามิเตอร์ | ค่า / คำอธิบาย |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หน่วย BMU-H5-16 Active Balance Slave BMS |
| รุ่น / SKU | BMU-H5-16 |
| ชนิดของแบตเตอรี่ที่รองรับ | LFP, NMC, LMO, LTO, LCO |
| การตรวจวัดแรงดันเซลล์ | 16 ช่องแบบอนุกรม ความแม่นยำสูง |
| การตรวจจับอุณหภูมิ | 16 ช่อง NTC ภายนอก |
| กระแสสมดุลแบบแอคทีฟ | สูงสุด 2 แอมแปร์ต่อช่องทาง |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | 1 × isoSPI (เชื่อมต่อแบบต่อเนื่องได้) |
| เอาต์พุตแบบไฮไซด์ | 2 ช่องทาง (ขับพัดลม / คอนแทคเตอร์) |
| สัญญาณตอบกลับของพัดลม | 1 ช่องทาง (ตรวจจับความเร็ว / ความผิดปกติ) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | –25°ซ. ถึง +85°ซ. |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | –40°C ถึง +125°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% – 95% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| ความสูงในการทํางาน | สูงสุด 3,000 เมตร |
| ความต้านทานในการกันความร้อน | ≥20 เมกะโอห์ม |
| ความดันการทํางานระดับ | 1500 V |
| ทนต่อความกระชับ | 3,000 โวลต์เอซี ที่ 50 เฮิร์ตซ์ (เป็นเวลา 1 นาที โดยไม่เกิดการลัดวงจร) |
| อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ | M1 (16 พิน), M2 (32 พิน สีดำ), M3 (32 พิน สีน้ำเงิน) |
| วัสดุที่ใช้ในบ้าน | พลาสติกทนแรงสูง พร้อมรูยึด 4 ตำแหน่ง |
หมายเหตุการติดตั้ง
การติดตั้งที่ถูกต้องจะทำให้ประสิทธิภาพและปลอดภัยอยู่ในระดับสูงสุด
🔧 ก่อนเริ่มต้น
⚙️ ขั้นตอนสำคัญในการติดตั้ง
คู่มือการคัดเลือก
เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมกับโครงการของคุณ
ระบุประเภทแบตเตอรี่ของคุณ
LFP, NMC, LTO หรือ LCO — BMU-H5-16 รองรับเคมีแบตเตอรี่ทั่วไปทั้งหมด
กำหนดจำนวนเซลล์
สำหรับแพ็กแบบ 16S BMU-H5-16 เหมาะใช้งานได้โดยตรง สำหรับจำนวนเซลล์อื่น ๆ โปรดติดต่อเราเพื่อขอโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะ
ตรวจสอบการสื่อสาร
อินเทอร์เฟซ isoSPI — โปรดตรวจสอบว่าคอนโทรลเลอร์หลักของคุณรองรับ isoSPI หรือใช้อะแดปเตอร์
ตรวจสอบเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบอุณหภูมิในการทำงาน ความชื้น และระดับความสูงให้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะในเอกสาร
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกใช่หรือไม่ แจ้งความต้องการของโครงการคุณให้เราทราบ และเราจะแนะนำการจัดวางระบบให้เหมาะสมที่สุด
รับการสนับสนุนในการเลือก →คู่มือการจัดซื้อและการสั่งซื้อ
ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนดำเนินการสั่งซื้อ
📋 ข้อมูลที่ต้องเตรียม
🚚 การปรับแต่งและการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้แนะนำ
จับคู่ BMU-H5-16 กับส่วนประกอบเหล่านี้เพื่อให้ได้ระบบจัดการแบตเตอรี่แบบครบวงจร

ตัวควบคุมหลัก BCU-B3
ตัวควบคุมระบบจัดการแบตเตอรี่หลักพร้อมการเชื่อมต่อ CAN, RS485 และคลาวด์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม →สำรวจผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ BMS →
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบที่รวดเร็วสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดจากลูกค้า B2B ของเรา
อุตสาหกรรม ข่าว และแนวโน้ม
ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบจัดเก็บพลังงานและระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS)
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรป ค.ศ. 2026/XX – กำหนดเส้นตายใหม่สำหรับการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดที่ปรับปรุงแล้วเกี่ยวกับรอยเท้าคาร์บอนและการตรวจสอบความรับผิดชอบอย่างรอบด้านสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่จะมีผลบังคับใช้ในไตรมาสที่ 4 ของปี ค.ศ. 2026 ระบบ BMS จำเป็นต้องรองรับคุณสมบัติการติดตามแหล่งที่มาขั้นสูง
อ่านเพิ่มเติม →ตลาดระบบจัดเก็บพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว – เติบโต 35% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ตลาดระบบจัดเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคและเชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรม (C&I) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะแตะ 8.2 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี ค.ศ. 2026 โดยได้รับแรงหนุนจากการผสานรวมพลังงานหมุนเวียนและการทันสมัยของโครงข่ายไฟฟ้า
อ่านเพิ่มเติม →การนำแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกลับมาใช้ใหม่ (Second-Life Battery) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่กำลังถูกนำมาใช้มากขึ้นในระบบจัดเก็บพลังงานแบบคงที่ ระบบ BMS ขั้นสูงที่มีความสามารถในการปรับสมดุลแบบแอคทีฟ (active balancing) และการตรวจวัดอุณหภูมิอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน
อ่านเพิ่มเติม →มาตรฐานความน่าเชื่อถือของระบบ BMS สำหรับการใช้งานระดับโครงข่ายไฟฟ้าได้รับการปรับปรุงใหม่
มาตรฐาน IEC ฉบับใหม่สำหรับระบบ BMS ที่ใช้ในงานระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้ความสำคัญกับการออกแบบที่มีความซ้ำซ้อน (redundancy) การประสานฉนวน (insulation coordination) และความทนทานต่อข้อผิดพลาด (fault tolerance) ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาการออกแบบของ BMU-H5-16
อ่านเพิ่มเติม →โครงการสนับสนุนทางการเงินสำหรับระบบจัดเก็บพลังงานของเยอรมนีได้ขยายระยะเวลาออกไป
โครงการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในเยอรมนีสามารถยื่นขอการสนับสนุนการลงทุนได้สูงสุดถึง 40% ซึ่งช่วยกระตุ้นความต้องการโซลูชัน BMS ที่มีความน่าเชื่อถือสูง
อ่านเพิ่มเติม →