CN105684212B - 柔性电池单元保持器 - Google Patents

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Abstract

一种用于电池供电的户外动力器械设备的单元保持器组件(130),包括:多个单元容纳槽(140),被配置为容纳和保持电池单元(120)中的相应电池单元;以及多个单元保持结构(180)。至少一些单元容纳槽(140)由单元保持结构(180)中的相应单元保持结构构成。至少一个单元保持结构(180)被配置为围绕插入其中的相应电池单元(120)的一部分的外围延伸。单元保持结构包括由各间隔部分(188)彼此分隔的一系列单元接合部分(184)。至少一个单元保持结构(180)可由柔性材料形成。

Description

柔性电池单元保持器
技术领域
示例实施方式总体来说涉及电池组技术,并且更具体来说,涉及在电池组中保持单元(cell,电池)的机制。
背景技术
性能维护任务普遍地使用多种工具和/或机器执行,该多种工具和/或机器被配置以执行相应特定任务。具体的任务,如伐木、修剪植物、清理碎片等,通常由手持工具或者手持动力器械执行。手持动力器械可能通常以燃气机或电动机为动力。燃气动力机曾通常备受那些希望或者需要大量移动的操作者的青睐,直到电池供电的电动工具的出现。因此,许多后操纵的或者驾驶式的户外动力器械,如割草机,通常以燃气机为动力,因为其通常需要在相对大的范围内操作。然而,随着电池技术不断发展,电池供电的器械的稳健性也已经改善并且这些器械的普及性已经增加。
在一些情况下,为了获得希望的输出特性,在手持动力器械中采用的电池可能是将多个更小的单元布置在一起的可移动的和/或可再充电的集合。然而,由于单元的内电阻(阻抗),电池单元的充电和放电导致热的产生。因此,当这些单元被布置在一起以构成电池组时,管理电池组的热特性是重要的。无法恰当地管理电池组可能导致电池性能的降低或者电池组整体无法使用。此外,当使用手持工具或者手持户外动力器械时,电池组可能在粗糙的或者至少相对无法控制的环境下操作。暴露在极端温度、灰尘/碎片、碰撞、潮湿以及其他情况下对保持电池组的性能和/或完整提出了挑战。
因此,为了增加可能在相对恶劣的环境中使用的电池组的稳健性,很可能需要改善电池组的设计。
发明内容
一些示例实施方式可提供一种电池组,其设置有柔性的单元保持结构,柔性的单元保持结构改善电池组内部的气流和/或当电池组遇到冲击力时缓和撞击的损坏。一些示例实施方式亦可使不同尺寸的电池能够在单个结构中采用。就这一点而言,相同的单元保持结构可被大量生产并且在使用各自不同单元尺寸的电池组中使用,以便一个结构能够支持不同的电池组额定功率。
在一种示例实施方式中,提供一种电池组。该电池组可包括被配置以保持多个电池单元的单元壳,以及由多个单元容纳槽构成的单元保持器组件,配置单元容纳槽以在单元壳中各自容纳和保持每个电池单元。至少一些单元容纳槽可由一种单元保持结构构成,单元保持结构被配置为围绕插入其中的相应电池单元的一部分的外围延伸。单元保持结构可包括一系列通过各自的间隔部分彼此分离的单元接合部分。单元保持结构可由柔性材料构成。
在另一种示例实施方式中,提供一种用于电池供电的户外动力器械设备的单元保持器组件。该单元保持器组件可包括多个单元容纳槽以及多个单元保持结构,配置多个单元容纳槽以容纳和保持电池单元中的相应的一个。至少一些单元容纳槽可通过单元保持结构中的相应的一个形成。至少一个单元保持结构可被配置为围绕插入其中的相应电池单元的一部分的外围延伸。单元保持结构可包括一系列通过各自的间隔部分彼此分离的单元接合部分。至少一个单元保持结构可由柔性材料构成。
一些示例实施方式可改善电池供电器械的性能和/或功效。
附图说明
本发明已经大体描述出来,现在对附图做出参考,附图不需要按比例绘制,并且其中:
图1是示出了根据一种示例实施方式俯视电池组的一部分的顶视图;
图2是示出了根据一种示例实施方式的电池组的单元保持器组件的一部分的平面图;
图3是示出了根据一种示例实施方式的图2的单元保持器组件的一部分的透视图;
图4是示出了根据一种示例实施方式的其中有单元插入的一个单元保持器槽的平面图;
图5是示出了根据一种示例实施方式的电池被移出的单元保持器槽的平面图;以及
图6是示出了根据一种示例实施方式的电池被移出的单元保持器槽的替换结构的近距离顶视图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述一些示例实施方式,附图中示出了一些但不是全部的示例实施方式。替代地,在此描述和图示的实例不应构成对本公开的范围、应用或者结构的限制。更确切地说,提供这些示例实施方式以便本公开满足适用的法律要求。同样的参考数字自始至终指的是同样的元件。此外,如本文中使用的,术语“或者”被翻译为每当其一个或多个运算对象为真时结果为真的逻辑运算符。如本文中使用的,可操作的耦合应当被理解为关于直接的或间接的连接,其在任何情况下使彼此可操作地耦合的组件能够功能性地互连或者互动。
一些实施方式的实例可提供一种电池组,其可被用于与电池供电的工具或者电池供电的户外动力器械连接。电池供电的户外动力器械和电池供电的工具通常地、代表性地包括含多个独立单元的电池组。为获得足够的电能,单元被以获得希望的特性的方式组织并且互联(如,以一系列串联和/或并联)以把单元聚集在电池组中。电池组可插入其供电的器械的开口中,以便使相应器械(如,手持、驾驶式或者后操纵器械)能够是移动式的。然而,在一些情况中,电池组可插入器械操作者穿戴的背包或者其他携带工具中。
电池组的单元通常是可再充电的、圆柱形形状的电池。然而,具有其他形状的单元,以及甚至可更换电池可以在其他实施方式中被替换地采用。若电池通过产生热量的电化学反应产生能量,电池组在充电或者放电操作中会易于升温。尤其,当由电池组操作的器械高强度工作时,放电率可能很高。高容量的单元也趋向于具有高内电阻。因此,因为功率等于电流的平方乘以电阻,很明显高放电率将导致高功率损耗,并且因此导致高温度。同样地,电池组的快速充电也可以产生高温度。若单元被代表性地设计为在确定的温度范围(如,-10℃至65℃)内运行,温度的上升需要被保持在相对低的水平上。如果产生过多的热量,温度可能达到极端水平,其可能发生电池损坏。
单元可被单元保持器组件固定在合适位置上。单元保持器组件可包括多个单元保持器,每个接合并且固定住相应的电池单元。在一些情况中,单元保持器组件中的单元保持器可被规定与单元相符的接合槽或者洞。对于圆柱形电池单元,具有比电池单元直径稍大的直径的塑造为圆柱形的保持器可以提供适当的保持机制以将电池单元固定在合适的位置上。然而,其它几何形状(如,六边形槽、八边形槽等)亦可在刚性的单元保持器结构中采用。使用具有如此的几何形状的并且刚性的单元保持器组件结构亦会面对关于电池单元的降温的挑战,并且如果遇到冲击亦可能低于理想情况。
就这一点而言,如果单元保持器是被塑造为圆柱形的以适当符合电池单元的圆周周围,可能难以有效地为电池单元降温。在一些情况中,可通过推动冷却流体(如,空气)穿过单元保持器组件(如,用风扇或者泵)以将热量从电池单元带走来进行单元的主动降温。在这种情况中,可用彼此间隔构成列和行或者一些其它分散的排列模式布置电池单元。当推动冷却流体进入单元保持器组件的一端时,围绕电池单元的流动流体或者冷却流体可将热量从电池单元带走。然而,如果单元保持器与电池单元紧密接合,可能难以对接触表面降温,并且电池单元表面气流的退化可能特别难以保证电池组全部电池单元的持续降温。
此外,如果对电池组有冲击力,并且电池单元被相对紧密地一起固定在一系列刚性构成的单元保持器中,由于设计可能没有关联任何吸收能力,冲击力会更容易地在单元之间传播。因此,一些示例实施方式可提供一种单元保持器结构,其提供优良的固定特性同时依然使电池组能够有效地降温并且缓和冲击力。就这一点而言,一些示例实施方式可提供一种单元保持器组件,其具有由柔性材料规定的单元保持器,以及不围绕电池单元外围连续接触电池单元的形状。缺乏围绕电池单元外围的连续接触可使冷却流体能够接触更多的电池单元表面以更有效地降温。同时,为了缓和冲击损坏和/或改善电池降温,不围绕电池单元外围连续接触电池单元的柔性材料的组合亦可考虑到构成单元保持器槽的材料的膨胀和/或收缩。
图1是示出了根据一种示例实施方式俯视电池组的一部分的顶视图。图2是示出了根据一种示例实施方式的电池组的单元保持器组件的一部分的顶视图。图3是示出了根据一种示例实施方式的图2的单元保持器组件的一部分的平面图。图4是示出了根据一种示例实施方式的其中有单元插入的一个单元保持器槽的平面图。图5是示出了根据一种示例实施方式的单元被移出的单元保持器槽的平面图。图6是示出了根据一种示例实施方式的单元被移出的单元保持器槽的替换结构的近距离顶视图。
现在将参考图1至图6描述一种电池组110的单元保持器组件的示例实施方式。电池组110可包括盒112或者单元壳,多个电池单元(或者单元120)可被收容在盒112或者单元壳中。单元120可被布置在单元保持器组件130中。单元保持器组件130可包括多个单元容纳槽140,单元120可被安置和保持在多个单元容纳槽140中。单元容纳槽140可被配置以近似符合单元120的尺寸和形状,以便单元120可被固定在单元保持器组件130中的合适的位置上。单元保持器组件130可进一步容纳单元连接电路系统和/或电极(如导体、电线和/或电棒),其可被用于以串联、并联和/或其组合方式连接单元,以此获得电池组110希望的电气特征。
各单元120可以是任何合适的电池单元类型。例如,单元120可以是镍金属氢(NiMH)电池、镍镉(NiCd)电池、锂离子(LIB)电池或者其他类似电池。因此,在一些情况中,标称的单元电压可在约1伏到约4伏之间变动。多个单元的串联可被用于增加被连接的单元的群组的额定电压,并且多个单元的并联可被用于增加电池组的功率容量。在一些情况中,单元120可具有标准尺寸。然而,如将在下方说明书中理解的,若单元保持槽140由以柔性材料制成的单元保持结构构成,并且单元保持结构被构成以容纳膨胀和收缩,尺寸微小不同的单元120可容易地容纳于单元保持槽140。这样,单元保持结构可扩展为在单元直径的给定范围内保持具有较大直径的单元。
在这个例子中,单元保持器组件130可包括顶部部分132和底部部分134,其每一个可被模制以组装在一起保持单元120。同样地,例如,顶部分132和底部部分134的每一个可单独地模制,以使单元120可被安置在底部部分134中在底部部分134构成的相应的单元容纳槽中。然后,为了以其组装的形式构成单元保持器组件130,顶部部分132可被扣紧、拧紧、焊接或者以其他方式固定与底部部分134的连接。在一些情况中,术语“顶部”和“底部”可参考电池组110的相对于用户背部的部分,当被用户穿戴时,靠近用户背部的部分是底部并且位于相对于使用者的背部的远侧部分是顶部。
如附图所示,在一些实施方式中,单元保持器组件130的侧壁具有比单元120的长度稍大的高度。此外,顶壁和底壁可至少部分地覆盖每个单元120的两端,以便当顶部部分132和底部部分134接触到一起时,单元120被保持和固定在单元保持器组件130中。
顶部部分132和底部部分134可各自包括用于提供与单元120串联和/或并联的分别的电极。在一些情况中,单元保持器组件130的顶部部分132和底部部分134可与单元120的两端相对紧密地吻合,并且规定一个自由空间150,其中空气或者其他冷却流体可流动。自由空间150可在相邻单元120之间限定,并且可由顶部部分132形成的顶部平面和底部部分134形成的底部平面限定。因此,可阻止在自由空间150中流动的空气(或者其他冷却流体)通过单元120的两端部分离开自由空间150。相反地,在一些情况中,空气可在第一方向进入自由空间150并且被推动经过所有单元120,同时基本上保持第一方向(如,在图1中离开页面并且朝向观察者的方向移动)。在经过所有单元120后,空气可通过空气引导出口在第一方向或者在不同的第二方向离开单元保持器组件130。无论空气如何进入或离开单元保持器组件130中收容单元120的部分,单元保持器组件130中收容单元120的部分中的空气可在经过的同时基本上保持在仅一个方向。此外,单元保持器组件130可提供入口、出口和流体流动通道,其被整体规定在由顶部部分132和底部部分134的顶部和底部分别规定的两平面之间。
还应当理解,顶部部分132和底部部分134通常可各自在相应的顶部和底部的平面之间延伸。以此,单元120安装在单元容纳槽140中,单元容纳槽140在顶部部分132和底部部分134之间延伸,以在被顶部部分132的底部平面和底部部分134的顶部平面之间限定的自由空间150中形成流体流动通道。
在一些实施方式中,电池组110包括多个单元120,多个单元120被安置在一个共同的平面中,每个单元的纵向轴与彼此的纵向轴平行。单元具有大致均匀的空间,从而创造大体长方形的单元的排列,使彼此串联或者并联与设计要求相符。就这一点而言,将理解的是,依据电池组110中单元的数量和其中单元的物理和电气结构,可采用任何希望的电气连接并且可采用任何排列。还应当理解,在一些情况中,多个电池组可以收容在一个单独的单元保持器中。然后电池组可通过保险丝、转换开关或者其他连接器以任何令人满意的方式连接。此外,在一些情况中,一些电池组可仅在某些情况下使用。
在一些情况下,单元保持器组件130可包括或者近似于至少一个风扇罩160,其被安置在单元保持器组件130的一个尾端。在此实施方式中,风扇罩160可在单元保持器组件130中被整体构成。然而,它可以被替代地附加至单元保持器组件130或者被简单地放置以与单元保持器组件130可操作地连通。风扇可被安置在每个风扇罩160中以推动(或者拉动)空气通过自由空间150。此外,尽管不是必须的,在一些情况中,自由空间150可包括规定在其中的流体通道。
注意,在除空气以外的流体被用于冷却的实施方式中,风扇罩160可代替地被泵罩替换,其与单元保持器组件130整体地或者相邻地构成,并且风扇可被泵替换。此外,虽然一些实施方式可被用于防止电池组10的过热,但在电池组在极冷的环境中使用的情况下,一些实施方式可以类似地被用于加热电池组。代替从环境中吹动空气穿过单元保持器组件130,加热的空气被吹动通过单元保持器组件以加热电池组110高于预定最小阈值温度。
为揭示一种示例实施方式的单元保持器组件130的内部结构,图2示出了电池组110的顶部部分132的底视图。因此,该视图是从可以将电池单元插入页面以将电池单元插入单元保持器组件130的视角观察单元保持器组件130。应当理解的是,许多实施方式将采用与参考图2的描述相似的结构构成底部部分134,并且底部部分134可基本上与顶部部分132组装在一起以规定完整的单元保持器组件130。因此,不认为示出与所示顶部部分132相同的底部部分134的具体示例的平面图是必要的。
图3示出了图2的顶部部分132的一部分的透视图。亦示出,虽然单元保持槽140彼此相邻构成,并且在一些情况中,彼此互相连接,亦提供间隙部分142以允许构成单元保持槽140的壁延伸。注意,图2中的电池组110具有每列十个单元和每行九个单元以说明示例实施方式可支持任何数量的电池。如可以从图2所示的视图中理解的,电池单元可被安置在单元保持器组件130,以使单元的纵向长度在基本垂直于空气流穿过单元保持器组件130的方向延伸。空气流的方向由图2的箭头170示出。
如图2所示,单元可固定在单元保持器组件130中的单元容纳槽140中,并且单元容纳槽140的壁可被当作单元保持结构180。单元保持结构180可由柔性并且具有相对高弹性的材料制成。单元保持结构180可在单元保持器组件130中一体构成,并且可因此由与单元保持器组件130相同的材料构成。一些示例实施方式可选择柔性塑料材料。柔性可允许单元保持结构180如需要地膨胀或收缩以容纳不同尺寸的单元或者以允许在电池组110受到冲击力的情况下缓和冲击力。
如可从图1理解的,单元保持结构180可仅结合单元120的端部,以减少单元保持结构180和单元120之间的接触面积。这可留下单元120的更大的表面积暴露在流体通道中的空气流中以改善单元120的热传递。在一些实施方式中,单元保持结构180可在小于单元120的25%的长度上接合单元120。
在一些实施方式中,为了进一步促进冷却流体或者空气和单元120的侧面之间的接触,单元保持结构180可被构成以使其不具有圆形形状。替代地,例如,单元保持结构180可构成材料环,其以蛇形的或者弯曲的方式进行,以在单元120的圆周周围构成单元容纳槽140。这种蛇形的或者弯曲的结构可通过构成单元接合部分184来提供,其互相被间隔部分188分隔。当单元120被各自插入单元容纳槽140中时,间隔部分188可通常地不接合单元120。同时,当单元120被各自插入单元容纳槽140中时,单元接合部分184可接合单元120。以这种方法,电池容纳结构180亦可在相对小的部分上(如,小于50%)接合单元120的外围,为了改善沿单元120侧面的气流并且允许单元120响应阈值量的力以至少移动一定程度,以在产生冲击力的事件中缓和冲击力并且避免损坏。施加在一个单元上的冲击力可以被单元保持器组件130的柔性结构吸收,而不在结构中传播。因此,单元保持结构180通常被设计为足够刚性以提供将单元120有效地固定在适当位置上,单元保持结构180亦有足够的弹性以允许在遭遇阈值量的力时有一些微小程度的移动。
若单元保持结构180由柔性材料制成,应该理解的是,当没有单元插入其中时单元保持结构180的直径可较小。然而,当插入单元时,单元可向外推动单元接合部分184以扩张单元保持结构180的直径。当没有单元插入时,直径可被当作松弛状态直径。当插入单元时,直径可扩张以基本上等于单元直径,并且可被当作扩张状态直径。图4示出了一个实例,其中虚线代表单元120插入单元保持结构180中导致单元接合部分184扩张以容纳单元120,并且将单元保持结构180的直径伸展至扩张状态直径(D1)。同时,图5示出了单元保持结构180收缩回其松弛状态的松弛状态直径(D2)。电池的圆周由虚线192示出。
在一些实施方式中,单元接合部分184和间隔部分188可被设置为具有相同的宽度,但是可被折弯或者弯曲以获得希望的蛇形的或者弯曲的形状,以减少单元保持结构180和单元120侧壁之间的接触面积。然而,在其他实施方式中,它们可具有不同的宽度。例如,在一些情况中,单元接合部分184的厚度可比间隔部分188的厚度大。在图6中,这种不同可高达30%。然而,可采用任何合适的宽度差别。
应当注意的是,单元保持结构180的外部形状可以是圆形或者甚至在一些情况中有些不确定的。替代地,蛇形的或弯曲的形状可只在单元保持结构180的内部表面实现。还应当注意的是,虽然图6示出了一个例子,其中有八个单元接合部分184以及插入在每个单元接合部分184之间的八个间隔部分188,但是可以使用任何数量的单元接合部分和间隔部分。图4和图5示出了一种有七个如此部分的实施方式,但是更多或更少的部分可以在其他实施方式中采用。材料的弹性和设计允许通过易于收缩结构至最小直径的结构产生偏置力。当有任何单元吻合其中时,偏置力导致单元被接合并且固定在适当的位置,而其中含有一定的柔性以缓和冲击力。
蛇形的或弯曲的形状(单元接合部分184和间隔部分188具有或不具有不同宽度),再加上制作单元保持结构180使用的材料是柔性的或者稍微有弹性的,意味着单元接合部分184可以被向外推动并且移动可被间隔部分188容纳。这可以使不同尺寸的单元能够在同样的单元保持器组件130中使用或者可以使冲击力能够被缓和。当使用不同尺寸的单元时,通常情况是在一个已知的单元保持器组件中的所有单元是相同的尺寸,但是不同的电池组可能将不同尺寸的单元与相同的单元保持器组件一起使用。间隔部分188亦在单元表面旁边提供缝隙以促进冷却。
如图2和图3所示,单元保持器组件130可进一步包括多个棱190。如本文中所使用的,棱190一般指的是安置在相邻的单元容纳槽之间(如,在相邻单元之间)的材料,以抑制空气流入相邻单元/单元容纳槽之间的空间。在附图中所示的实施方式中,单元保持器组件130在单元的每一列的相邻单元之间包括棱190,其抑制空气流过在一列中的相邻单元之间的空间。以这种方法,自由空间150被分隔,以便创造气流通道并且被规定为与单元列平行并且在相邻单元列之间流动。以此,在相同列的单元之间(但是不在相同行的单元之间)提供棱190,以使在一条气流通道(在列之间规定)中的空气被基本上阻止流入另一条气流通道。将理解的是,虽然附图中所示的实施方式示出了在一列中的相邻单元之间的棱190以及在相邻列之间创造的气流通道,其他实施方式可以替代地在相邻行之间创造气流通道的每行中的相邻单元之间具有棱。
在一些实施方式中,棱190可被安置在一列(或者行)中的每个单元的基本上相对的侧面上(如,相对于在每侧上具有相邻的槽的电池保持槽140的外围约180°分隔),以使每个分别的列(或者行)的单元容纳槽140规定从空气进入电池组110的入口的点延伸至空气离开电池组110的出口的点的连续的壁。
换言之,单元保持器组件130的单元壳112可提供壁,通过布置相对于单元容纳槽140的圆周被180°彼此分隔放置的棱190,该壁在相邻单元之间(如,在相同列中的彼此串联的单元)形成。这些壁可基本上彼此平行,从单元壳112的入口延伸至出口。这些棱190可与单元容纳槽140的侧壁或者单元120的侧壁结合,以构成在单元壳112内部的自由空间150中规定出平行的流体流动通道(如,气流通道)的连续的壁。若单元保持结构180代表性地与少于单元120的25%的长度接合,应理解的是,棱190可延伸或者结合延伸(如,当棱的一部分设置在顶部部分132上并且棱的一部分设置在底部部分134上时),以覆盖单元120的长度的剩余部分。因此,例如,每个全部的棱可包括由每个顶部部分132提供的半个棱和每个底部部分134提供的半个棱。然而,棱190的整体可被提供在顶部部分132或者底部部分134的仅一个上。替换地,可不采用棱,或者棱可被策略性地安置以获得任何希望的流动模式。
在一种实施方式中,电池组110设置在背包中,电池组110可被定向以使风扇或者多个风扇接近背包的下端并且出口是在顶部。然而,可替换地实施相反的或者甚至横流设计。
正如可以从上述示例实施方式理解的,一些实施方式可提供一种电池组,其可包括被配置为保持多个电池单元的单元壳以及构成多个单元容纳槽的单元保持器组件,单元容纳槽被配置为在单元壳中容纳和保持单元中的每个。至少一些单元容纳槽可由单元保持结构构成,单元保持结构被配置为围绕相应插入其中的电池单元的一部分的外围延伸。单元保持结构可包括一系列的单元接合部分,单元接合部分通过各自间隔部分彼此分离。单元保持结构可由柔性材料构成。
在一些情况中,修改或扩增可进一步作为上述说明书的可选择的修改或者增加。这些修改或者增加可彼此独有地执行或者彼此任意结合执行。在一些情况中,这样的修改或者增加可包括:(1)单元保持结构可被配置为限定当没有单元被插入其中时的松弛状态直径以及响应于相应的插入其中的单元的大于松弛状态直径的扩张状态直径。在一种示例实施方式(2)中,单元接合部分和间隔部分构成围绕相应电池单元的一部分的外围的连续的蛇形回环。在一些情况(3)中,响应于插入单元保持结构的相应电池单元,单元保持结构在少于相应电池单元的25%的长度上接合相应电池单元。在一些实施方式(4)中,响应于插入单元保持结构的相应电池单元,单元保持结构在少于相应电池单元的50%的圆周上接合相应电池。在一种示例实施方式(5)中,单元保持结构的宽度在单元接合部分处和间隔部分处可相同。在一些情况(6)中,单元保持结构的宽度在单元接合部分处和间隔部分处可不同。在一些实施方式(7)中,单元容纳槽被安置在单元保持器组件中以规定至少一条基本上在第一方向上穿过单元壳延伸的流体流动通道,并且流体流动通道可至少部分地由在至少两个相邻单元容纳槽之间延伸的棱规定,以抑制在至少两条相邻单元容纳槽之间在除了第一方向的方向上的流体的横流。在一种示例实施方式(8)中,流体流动通道可被配置为使流体将穿过基本上垂直于电池单元的纵向轴的流体流动通道移动。在一些情况(9)中,单元容纳槽可在两基本上与电池单元的纵向轴垂直放置的平行平面之间规定,并且棱可基本上垂直于两平行平面远离两平行平面之间规定的空间延伸。
在一种示例实施方式中,可不采用、可采用任何或者可采用全部的修改/增加(1)至修改/增加(9),并且电池组可进一步包括风扇,其被配置为运行以推动空气穿过流体流动通道。在一些情况中,可不采用、可采用任何或者可采用全部的修改/增加(1)至修改/增加(9),并且单元保持器组件可包括基本上构成单元保持器组件的上半部分的顶部部分,以及基本上构成单元保持器组件下半部分的底部部分。顶部部分和底部部分可组装在一起以构成单元保持器组件。在这样的实例中,顶部部分的单元保持结构可不接触底部部分的单元保持结构。替换地或者此外地,接近顶部部分的单元保持结构形成的棱可延伸以接触接近底部部分的单元保持结构形成的棱。在一种示例实施方式中,可不采用、可采用任何或者可采用全部的修改/增加(1)至修改/增加(9),并且电池组可被设置在电池供电的户外动力器械设备的背包中。
示例实施方式可提供一种单元保持器组件,其具有对保持的单元的表面积相对小的阻碍,以便可以实现有效的降温。然而,单元保持器组件亦提供柔性以通过使冲击力能够被容易地吸收而不在电池之间传递损坏(或者最小地传递)来缓和冲击力的损坏。此外,不同尺寸的单元可由相同的单元保持组件容纳。就这一点而言,例如,一个单独的单元保持器组件设计可由柔性的、有弹性的和/或能复原的塑形塑料(如丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)或者类似材料)大量生产。从而单个的单元保持器组件设计可在不同的电池组中与不同的单元尺寸一起采用,不同的单元尺寸在单个的单元保持器组件设计标称容纳的单元直径的选定范围内。
得益于前述的说明书和附图呈现的教导,与本发明有关的领域的技术人员将想到本文陈述的发明的许多修改和其他实施方式。因此,应理解本发明不被公开的具体的实施方式限制,并且意在将修改和其他实施方式包括在附加的权利要求书范围之中。而且,虽然前述的说明书和附图在某一示例性的元件和/或功能的结合的情况下描述了示例性的实施方式,应当理解的是,不同的元件和/或功能的结合可由替代的实施方式提供,而不脱离附加的权利要求书的范围。就这一点而言,例如,与那些在上方明确描述的所不同的元件和/或功能的结合亦被预期可在一些附加的权利要求中陈述。在本文中描述的优点、益处或者对问题的解决方法的情况下,应当理解的是,这样的优点、益处和/或解决方法可能对一些示例实施方式是可适用的,但是不需要对所有的示例实施方式是可适用的。因此,本文描述的任何优点、益处或者解决方法不应被认为是对所有实施方式或者本文要求保护的实施方式的关键的、必需的或者必要的。虽然在本文中采用了特定的术语,其仅被在一般的以及描述性的意义上使用并且不以限制为目的。

Claims (23)

1.一种电池组,包括:
壳,被配置为保持多个电池单元;以及
单元保持器组件,形成有多个单元容纳槽,所述多个单元容纳槽被配置为在所述壳中容纳和保持所述多个电池单元中的相应电池单元,至少一些单元容纳槽由柔性的单元保持结构构成,所述单元保持结构被配置为围绕插入其中的相应电池单元的一部分的外围延伸,
其中,所述单元保持结构包括被配置为缓和冲击力的蛇形结构,所述蛇形结构包括通过各间隔部分彼此分隔的一系列单元接合部分,
其中,响应于所述相应电池单元插入所述单元保持结构,所述蛇形结构在少于所述相应电池单元的25%的长度上接合所述相应电池单元,并且
其中,所述单元容纳槽被安置在所述单元保持器组件内,以限定基本上沿第一方向穿过所述壳延伸的至少一条流体流动通道,所述第一方向基本上垂直于所述电池单元的纵向轴,所述流体流动通道至少部分地由在至少两个相邻单元容纳槽之间延伸的棱限定,以抑制在所述至少两个相邻单元容纳槽之间在不同于所述第一方向的方向上的流体的横流,并且在所述流体流动通道中流动的流体能够接触所述电池单元的表面。
2.根据权利要求1所述的电池组,其中,所述单元保持结构被配置为限定当没有电池单元插入其中时的松弛状态直径以及响应于插入其中的所述相应电池单元而大于所述松弛状态直径的扩张状态直径。
3.根据权利要求1所述的电池组,其中,所述单元接合部分和所述间隔部分围绕所述相应电池单元的所述部分的所述外围构成连续的蛇形回环。
4.根据权利要求1所述的电池组,其中,响应于所述相应电池单元插入所述单元保持结构,所述单元保持结构在少于所述相应电池单元的50%的圆周上接合所述相应电池单元。
5.根据权利要求1所述的电池组,其中,所述单元保持结构的宽度在所述单元接合部分处和所述间隔部分处相同。
6.根据权利要求1所述的电池组,其中,所述单元保持结构的宽度在所述单元接合部分处和所述间隔部分处不同。
7.根据权利要求1所述的电池组,其中,所述流体流动通道被配置为使所述流体穿过基本上垂直于所述电池单元的纵向轴的所述流体流动通道移动。
8.根据权利要求1所述的电池组,其中,所述单元容纳槽被限定在基本上垂直于所述电池单元的纵向轴布置的两个平行平面之间,并且其中,棱基本上垂直于所述两个平行平面且远离所述两个平行平面之间限定的空间延伸。
9.根据权利要求1或7所述的电池组,进一步包括:风扇,被配置为运行以推动空气穿过所述流体流动通道。
10.根据权利要求1至8中任一项所述的电池组,其中,所述单元保持器组件包括:
顶部部分,基本上构成所述单元保持器组件的上半部分;以及
底部部分,基本上构成所述单元保持器组件的下半部分,所述顶部部分和所述底部部分安装在一起以构成所述单元保持器组件,
并且其中,所述顶部部分的单元保持结构不与所述底部部分的单元保持结构接触。
11.根据权利要求1至8中任一项所述的电池组,其中,所述单元保持器组件包括:
顶部部分,基本上构成所述单元保持器组件的上半部分;以及
底部部分,基本上构成所述单元保持器组件的下半部分,所述顶部部分和所述底部部分安装在一起以构成所述单元保持器组件,
其中,所述顶部部分的单元保持结构不与所述底部部分的单元保持结构接触,并且其中,接近所述顶部部分的所述单元保持结构形成的棱延伸以接触接近所述底部部分的所述单元保持结构形成的棱。
12.根据权利要求1至8中任一项所述的电池组,其中,所述电池组被设置在电池供电的户外动力器械设备的背包中。
13.一种用于电池供电的户外动力器械设备的单元保持器组件,所述单元保持器组件包括:
多个单元容纳槽,被配置为容纳和保持电池单元中的相应电池单元;
多个柔性的单元保持结构,所述多个单元容纳槽中的至少一些由所述多个单元保持结构中的相应单元保持结构构成,至少一个单元保持结构被配置为围绕插入其中的相应电池单元的一部分的外围延伸,
其中,所述至少一个单元保持结构包括被配置为缓和冲击力的蛇形结构,所述蛇形结构包括通过各间隔部分彼此分隔的一系列单元接合部分,
其中,响应于所述相应电池单元插入所述至少一个单元保持结构,所述蛇形结构在少于所述相应电池单元的25%的长度上接合所述相应电池单元,并且
其中,所述单元容纳槽被安置在所述单元保持器组件内,以限定基本上沿第一方向穿过收容所述电池单元的壳延伸的至少一条流体流动通道,所述第一方向基本上垂直于所述电池单元的纵向轴,所述流体流动通道至少部分地由在至少两个相邻单元容纳槽之间延伸的棱限定,以抑制在所述至少两个相邻单元容纳槽之间在不同于所述第一方向的方向上的流体的横流,并且在所述流体流动通道中流动的流体能够接触所述电池单元的表面。
14.根据权利要求13所述的单元保持器组件,其中,所述至少一个单元保持结构被配置为限定当没有电池单元插入其中时的松弛状态直径以及响应于插入其中的所述相应电池单元而大于所述松弛状态直径的扩张状态直径。
15.根据权利要求13所述的单元保持器组件,其中,所述单元接合部分和所述间隔部分围绕所述相应电池单元的所述部分的所述外围构成连续的蛇形回环。
16.根据权利要求13所述的单元保持器组件,其中,响应于所述相应电池单元插入所述至少一个单元保持结构,所述至少一个单元保持结构在少于所述相应电池单元的50%的圆周上接合所述相应电池单元。
17.根据权利要求13所述的单元保持器组件,其中,所述至少一个单元保持结构的宽度在所述单元接合部分处和所述间隔部分处相同。
18.根据权利要求13所述的单元保持器组件,其中,所述至少一个单元保持结构的宽度在所述单元接合部分处和所述间隔部分处不同。
19.根据权利要求13所述的单元保持器组件,其中,所述流体流动通道被配置为使所述流体穿过基本上垂直于所述电池单元的纵向轴的所述流体流动通道移动。
20.根据权利要求13所述的单元保持器组件,其中,所述单元容纳槽被限定在基本上垂直于所述电池单元的纵向轴布置的两个平行平面之间,并且其中,棱基本上垂直于所述两个平行平面且远离所述两个平行平面之间限定的空间延伸。
21.根据权利要求13至20中任一项所述的单元保持器组件,其中,所述单元保持器组件包括:
顶部部分,基本上构成所述单元保持器组件的上半部分;以及
底部部分,基本上构成所述单元保持器组件的下半部分,所述顶部部分和所述底部部分安装在一起以构成所述单元保持器组件,
并且其中,所述顶部部分的单元保持结构不与所述底部部分的单元保持结构接触。
22.根据权利要求13至20中任一项所述的单元保持器组件,其中,所述单元保持器组件包括:
顶部部分,基本上构成所述单元保持器组件的上半部分;以及
底部部分,基本上构成所述单元保持器组件的下半部分,所述顶部部分和所述底部部分安装在一起以构成所述单元保持器组件,
其中,所述顶部部分的单元保持结构不与所述底部部分的单元保持结构接触,并且其中,接近所述顶部部分的所述单元保持结构形成的棱延伸以接触接近所述底部部分的所述单元保持结构形成的棱。
23.根据权利要求13至20中任一项所述的单元保持器组件,其中,所述单元保持器组件被安置在电池供电的户外动力器械设备的背包中设置的电池组中。
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