CN113140851A - 锂离子电池模组 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种一种锂离子电池模组,包括:下壳体、密封盖以及设置于下壳体内的导电板和裸电芯;下壳体为顶端开口的绝缘腔体,下壳体的一端设有正极引出装置,下壳体的另一端设有负极引出装置,从下壳体的一端至下壳体的另一端为第一方向;至少一个导电板将绝缘腔体内部沿第一方向分隔成若干电池容纳腔;电池容纳腔内沿第二方向排布有多个裸电芯,第二方向垂直于第一方向;裸电芯的两端分别引出有正集流体和负集流体,正集流体和负集流体分别与位于裸电芯两侧的导电板连接;密封盖与下壳体的顶端以及导电板的顶端密封连接,使每个电池容纳腔形成独立的电化学单元,相邻电化学单元之间通过导电板串联。实现结构安装方便简单,提升容量。
Description
技术领域
本发明涉及无极耳结构锂离子电池技术领域,更具体地,涉及一种锂离子电池模组。
背景技术
锂离子动力电池已广泛应用在新能源纯电动汽车及混合动力新能源汽车领域,随着技术的成熟,工序的简化,市场的需求,对锂电池制造成本、能量密度、使用寿命、散热效率和防护等级也提出了新的要求。
目前,锂电池的能量密度、制造成本等问题严重影响着客户对锂电池系统的要求,提高能量密度与降低制造成本成为解决上述问题的根本。
发明内容
本发明的目的是提出一种锂离子电池模组,实现提升电池模组的能量密度。
为实现上述目的,本发明提出了一种锂离子电池模组,包括:下壳体、密封盖以及设置于所述下壳体内的导电板和裸电芯;
所述下壳体为顶端开口的绝缘腔体,所述下壳体的一端设有正极引出装置,所述下壳体的另一端设有负极引出装置,从所述下壳体的一端至所述下壳体的另一端为第一方向;
至少一个所述导电板将所述绝缘腔体内部沿所述第一方向分隔成若干电池容纳腔;
所述电池容纳腔内沿第二方向排布有多个所述裸电芯,所述第二方向垂直于所述第一方向;
所述裸电芯的两端分别引出有正集流体和负集流体,所述正集流体和所述负集流体分别与位于所述裸电芯两侧的所述导电板连接;
所述密封盖与所述下壳体的顶端以及所述导电板的顶端密封连接,使每个所述电池容纳腔形成独立的电化学单元,相邻所述电化学单元之间通过所述导电板串联。
可选地,所述导电板为铜铝复合板。
可选地,所述正集流体与所述导电板的铝面连接,所述负集流体与所述导电板的铜面连接。
可选地,所述正集流体和所述负集流体与所述导电板的连接方式为压力接触。
可选地,所述密封盖与所述下壳体内壁设有用于阻隔水分子的保护层。
可选地,所述导电板上设有电压与温度采集装置,所述温度与电压采集装置与电池管理系统连接。
可选地,所述密封盖由至少一个盖板组成,每个盖板至少封盖一个所述电池容纳腔。
可选地,每个所述电池容纳腔对应的所述密封盖区域设有1至5个注液孔以及1至5个防爆机构。
可选地,所述正极引出装置包括引出至所述下壳体外部的正极耳,所述负极引出装置包括引出至所述下壳体外部的负极耳。
可选地,所述电池容纳腔内注入有电解液。
本发明的有益效果在于:
本发明通过在下壳体内通过若干导电板将下壳体内的绝缘腔体分隔成多个独立的电池容纳腔,并在电池容纳腔内排布裸电芯,将裸电芯引出的正/负集流体分别与导电板接触,使电池组内部多个独立的电化学单元之间的电路连通,形成具有更高能量密度的电池模组,并且此结构安装方便简单,能够充分利用模组的空间,进而提升电池组容量。
本发明的装置具有其它的特性和优点,这些特性和优点从并入本文中的附图和随后的具体实施方式中将是显而易见的,或者将在并入本文中的附图和随后的具体实施方式中进行详细陈述,这些附图和具体实施方式共同用于解释本发明的特定原理。
附图说明
通过结合附图对本发明示例性实施例进行更详细的描述,本发明的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显,在本发明示例性实施例中,相同的参考标号通常代表相同部件。
图1示出了根据本发明的一个实施例的一种锂离子电池模组的立体结构示意图。
图2示出了根据本发明的一个实施例的一种锂离子电池模组沿第一方向的纵向剖视图。
附图标记说明:
1、壳体;2、导电板;3、盖板;4、裸电芯;5、正极耳;6、负极耳。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本发明。虽然附图中显示了本发明的优选实施例,然而应该理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了使本发明更加透彻和完整,并且能够将本发明的范围完整地传达给本领域的技术人员。
图1示出了根据本发明的一个实施例的一种锂离子电池模组的立体结构示意图,图2示出了根据本发明的一个实施例的一种锂离子电池模组沿第一方向的纵向剖视图。
如图1和图2所示,一种锂离子电池模组,包括:下壳体1、密封盖3以及设置于所述下壳体1内的导电板2和裸电芯4;
下壳体1为顶端开口的绝缘腔体,下壳体1的一端设有正极引出装置,下壳体1的另一端设有负极引出装置,从下壳体1的一端至下壳体1的另一端为第一方向;
至少一个导电板2将绝缘腔体内部沿第一方向分隔成若干电池容纳腔;
电池容纳腔内沿第二方向排布有多个裸电芯4,第二方向垂直于第一方向;
裸电芯4的两端分别引出有正集流体和负集流体,正集流体和负集流体分别与位于裸电芯4两侧的导电板2连接;
密封盖3与下壳体1的顶端以及导电板2的顶端密封连接,使每个电池容纳腔形成独立的电化学单元,相邻电化学单元之间通过导电板2串联。
其中,每个裸电芯4的正极到负极的方向均与第一方向相同,本实施例中第一方向即下壳体1的长度方向,位于下壳体1一端的电池容纳腔内的裸电芯4的正集流体与正极引出装置连接,位于下壳体1另一端的电池容纳腔内的裸电芯4的负集流体与负极引出装置连接。以此沿第一方向,多个电池容纳腔内的裸电芯4依次通过导电板2串联,实现电路连通,然后两端分别通过正极引出装置和负极引出装置分别引出整个电池组的正负极。
本实施例中,导电板2为铜铝复合板。正集流体与导电板2的铝面连接,负集流体与导电板2的铜面连接。优选地,正集流体和负集流体与导电板2的连接方式为压力接触。
本实施例中,密封盖3与下壳体1内壁设有用于阻隔水分子的保护层。优选地,下壳体与密封盖的内表面或外表面设有用于阻隔水分子的保护层,能够实现电池组的防水防潮。
本实施例中,导电板2上设有电压与温度采集装置(电压与温度传感器),温度与电压采集装置与电池管理系统连接。能够实现电池管理系统对电池组内部的电压及温度采集。
密封盖3由至少一个盖板组成,每个盖板至少封盖一个电池容纳腔,即多个电池容纳腔可以共用一块或多块密封盖3。优选地,每个电池容纳腔对应的密封盖3区域设有1至5个注液孔以及1至5个防爆机构。通过注液孔能够注入电解液,防爆机构为防爆阀。
其中,正极引出装置包括引出至下壳体1外部的正极耳5,负极引出装置包括引出至下壳体1外部的负极耳6。正极引出装置还可以包括设置在绝缘腔体一端的铝板,负极引出装置还可以包括设置于绝缘腔体另一端的铜板。
本实施例中,电池容纳腔内注入有电解液。
综上,本发明的一种新型锂离子电池模组,通过裸电芯引出的正/负集流体分别与导电板压力接触,使电池内部电路连通,此结构安装方便简单,能够充分利用模组的空间提升容量。
以上已经描述了本发明的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。
Claims (10)
1.一种锂离子电池模组,其特征在于,包括:下壳体、密封盖以及设置于所述下壳体内的导电板和裸电芯;
所述下壳体为顶端开口的绝缘腔体,所述下壳体的一端设有正极引出装置,所述下壳体的另一端设有负极引出装置,从所述下壳体的一端至所述下壳体的另一端为第一方向;
至少一个所述导电板将所述绝缘腔体内部沿所述第一方向分隔成若干电池容纳腔;
所述电池容纳腔内沿第二方向排布有多个所述裸电芯,所述第二方向垂直于所述第一方向;
所述裸电芯的两端分别引出有正集流体和负集流体,所述正集流体和所述负集流体分别与位于所述裸电芯两侧的所述导电板连接;
所述密封盖与所述下壳体的顶端以及所述导电板的顶端密封连接,使每个所述电池容纳腔形成独立的电化学单元,相邻所述电化学单元之间通过所述导电板串联。
2.根据权利要求1所述的锂离子电池模组,其特征在于,所述导电板为铜铝复合板。
3.根据权利要求2所述的锂离子电池模组,其特征在于,所述正集流体与所述导电板的铝面连接,所述负集流体与所述导电板的铜面连接。
4.根据权利要求3所述的锂离子电池模组,其特征在于,所述正集流体和所述负集流体与所述导电板的连接方式为压力接触。
5.根据权利要求1所述的锂离子电池模组,其特征在于,所述密封盖与所述下壳体内壁设有用于阻隔水分子的保护层。
6.根据权利要求1所述的锂离子电池模组,其特征在于,所述导电板上设有电压与温度采集装置,所述温度与电压采集装置与电池管理系统连接。
7.根据权利要求1所述的锂离子电池模组,其特征在于,所述密封盖由至少一个盖板组成,每个盖板至少封盖一个所述电池容纳腔。
8.根据权利要求1所述的锂离子电池模组,其特征在于,每个所述电池容纳腔对应的所述密封盖区域设有1至5个注液孔以及1至5个防爆机构。
9.根据权利要求1所述的锂离子电池模组,其特征在于,所述正极引出装置包括引出至所述下壳体外部的正极耳,所述负极引出装置包括引出至所述下壳体外部的负极耳。
10.根据权利要求1所述的锂离子电池模组,其特征在于,所述电池容纳腔内注入有电解液。
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