CN113937430A - 电芯信息采集结构、电池包和电池系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种电芯信息采集结构、电池包和电池系统,该电芯信息采集结构包括绝缘支撑件、信息采集件和信息输出件,其中,信息采集件设置在绝缘支撑件上,且信息采集件上设置有至少一个采集端子,采集端子与信息采集件电连接,且是可弯折的,以能够弯折至与汇流排结构中的串并联连接件或者电芯极耳电接触的位置处;信息输出件用于与电池管理系统通信连接。本发明提供的电芯信息采集结构、电池包和电池系统,可以实现直接在底盘堆叠的多个电芯的信息采集。
Description
技术领域
本发明涉及电池领域,具体地,涉及一种电芯信息采集结构、电池包和电池系统。
背景技术
动力电池成本占整车成本的40%,甚至还要更多,降低动力电池成本一直是电池供应商和主机厂的重要任务之一。现有的电池包结构,通常由“电芯-模组-整包”三级结构组成,其中,模组由电芯组合、电气件组合、模组壳体组合等几个部分组成,模组制作完成后再安装电池管理系统等其他电气控制元件以及装配电池防护箱体,在现有的电池包设计方案中,模组的零件数量和制作周期占整个电池包的零件数量比例和制作周期比例较大,导致电池包的制作工艺复杂,需要大量工装治具,且制作周期长,制作成本高。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提出了一种电芯信息采集结构、电池包和电池系统,可以实现直接在底盘堆叠的多个电芯的信息采集。
为实现本发明的目的而提供一种电芯信息采集结构,用于采集电池模块中多个电芯的信息,多个所述电芯沿第一方向堆叠形成电芯组,且通过汇流排结构中的串并联连接件实现电性连接,其特征在于,所述电芯信息采集结构包括绝缘支撑件、信息采集件和信息输出件,其中,所述信息采集件设置在所述绝缘支撑件上,且所述信息采集件上设置有至少一个采集端子,所述采集端子与所述信息采集件电连接,且是可弯折的,以能够弯折至与所述汇流排结构中的所述串并联连接件或者所述电芯极耳电接触的位置处;
所述信息输出件用于与电池管理系统通信连接。
可选的,所述电芯组为至少一组,且所述电芯组为多组时在垂直于所述第一方向的安装平面内的第二方向和第三方向上呈阵列排布;所述电芯的极耳所在方向与所述第三方向相互平行;每个所述电芯的正极极耳和负极极耳分别位于所述电芯的两侧;
沿所述第三方向排列的任意一列电芯组的一侧对应设置有所述绝缘支撑件,该绝缘支撑件上的所述采集端子为多个,其中一部分所述采集端子为第一采集端子,该第一采集端子位于所述电芯组的最外围的电芯极耳的一侧,用以与所述汇流排结构中的所述串并联连接件电接触,或者和与所述电芯组的最外围的电芯极耳电接触;
其中另一部分所述采集端子为第二采集端子,该第二采集端子位于该绝缘支撑件对应的一列电芯组中任意相邻两个电芯之间,用于与相互连接的正极极耳和负极极耳中的一者电接触,或者和与正极极耳和负极极耳相互连接的汇流排导电连接件电接触。
可选的,任意相邻的两列所述电芯组之间设置有一个所述绝缘支撑件,该绝缘支撑件在所述第二方向上的两侧均分布有所述采集端子;或者,
所述第二方向上每相邻的两列所述电芯组的两侧分别设置有两个所述绝缘支撑件,每个绝缘支撑件靠近与之相邻的一列电芯组的一侧分布有所述采集端子。
可选的,所述第一采集端子包括第一延伸部和第二延伸部,其中,所述第一延伸部的一端与所述信息采集件电连接,另一端在弯折时,沿所述第二方向延伸;
所述第二延伸部的一端与所述第一延伸部的另一端电连接,另一端在弯折时,沿所述第三方向,且靠近所述串并联连接件的方向或者所述电芯组的方向延伸,并与所述串并联连接件或者所述电芯极耳电接触。
可选的,所述绝缘支撑件包括沿所述第三方向延伸设置的绝缘防火板,所述信息采集件设置在所述绝缘防火板内部,每个所述采集端子的一端通过设置在所述绝缘防火板上的开口延伸至所述绝缘防火板的内部,并与所述信息采集件电连接。
可选的,所述绝缘防火板上设置有多个沿所述第二方向贯通所述绝缘防火板的第一避让孔,用以供工装治具通过;所述工装治具用于在进行连接工艺时支撑所述串并联连接件与所述电芯极耳的电接触区域,和/或所述第三方向上相邻的两个所述电芯极耳的电接触区域。
可选的,所述信息采集件上设置有多个沿所述第二方向贯通所述信息采集件的第二避让孔,各个所述第二避让孔与各个所述第一避让孔对应设置,用以供所述工装治具通过。
可选的,所述绝缘支撑件包括沿所述第三方向间隔设置的多个绝缘支架,所述汇流排结构和与之相邻的电芯组之间,以及所述第二方向上任意相邻的两组电芯组之间或者所述第二方向上每组电芯组的一侧均设置有所述绝缘支架;
所述信息采集件包括多个导电本体和与各个所述导电本体电连接的连接件,其中,所述导电本体的数量与所述绝缘支架的数量相同,且各个所述导电本体对应设置在各个所述绝缘支架内部,所述连接件与所述信息输出件电连接;每个所述采集端子的一端通过设置在所述绝缘支架上的开口延伸至所述绝缘支架内部与所述导电本体电连接。
可选的,所述连接件为连接线或者包含连接线的模块,所述连接线沿所述第三方向延伸设置,并贯通沿所述第三方向间隔设置的多个所述绝缘支架,且与各个所述绝缘支架内部的所述导电本体电连接。
可选的,所述电芯组为至少一组,且所述电芯组为多组时在垂直于所述第一方向的安装平面内的第二方向和第三方向上呈阵列排布;所述电芯的极耳所在方向与所述第三方向相互平行;每个所述电芯的正极极耳和负极极耳均位于所述电芯的一侧;
所述汇流排结构和与之相邻的所述第二方向和/或所述第一方向上排列的一排所述电芯组之间设置有所述绝缘支撑件,所述绝缘支撑件上的所述采集端子用于与所述串并联连接件电接触,或者和与所述汇流排结构相邻的任意一所述电芯组中的电芯极耳电接触;或者,
所述汇流排结构的远离所述电芯组一侧设置有所述绝缘支撑件,所述绝缘支撑件上的所述采集端子用于与所述串并联连接件电接触或者和与所述汇流排结构相邻的任意一所述电芯组中的电芯极耳电接触。
可选的,所述第二方向上排列的同一排所述电芯组组成一电芯单元;每个所述电芯单元的所述电芯极耳所在一侧均设置有所述汇流排结构;
所述第三方向上相邻的两个所述电芯单元对应的所述汇流排结构并排设置,且在并排设置的两个所述汇流排结构之间设置有所述绝缘支撑件。
可选的,所述绝缘支撑件包括沿所述第二方向延伸设置的绝缘防火板,所述信息采集件设置在所述绝缘防火板内部;所述绝缘防火板上在所述第三方向上的两侧均分布有所述采集端子,每个所述采集端子的一端通过设置在所述绝缘防火板上的开口延伸至所述绝缘防火板的内部,并与所述信息采集件电连接。
可选的,所述汇流排结构包括用于支撑固定所述串并联连接件的汇流排支架,所述汇流排支架包括沿所述第二方向排列的多个子支架,各所述子支架与所述第二方向上排列的至少一组所述电芯组对应设置;所述串并联连接件包括多个子连接件,各个所述子支架上对应设置有各个所述子连接件,各所述子连接件用于与所在子支架对应的所述电芯组中的至少一个电芯极耳电导通;
所述绝缘防火板上还设置有沿所述第二方向间隔设置的多个隔板,每相邻的两个所述隔板之间的间隔对应容置有所述子支架。
可选的,所述汇流排结构包括用于支撑固定所述串并联连接件的汇流排支架,所述信息输出件集成在所述汇流排支架上。
作为另一个技术方案,本发明实施例还提供一种电池包,包括底盘结构和安装在所述底盘结构上的电池模块、串并联模块和电芯信息采集结构,其中,所述电芯信息采集结构采用本发明实施例提供的上述电芯信息采集结构。
可选的,所述底盘结构包括底盘、边框和顶盘,其中,所述底盘具有垂直于所述第一方向的安装平面,所述边框与所述底盘或者所述顶盘连接,且位于二者之间,所述边框、所述顶盘与所述底盘在所述边框的内侧构成用于容置所述电池模块的安装空间;所述电芯组为至少一组,且所述电芯组为多组时在垂直于所述第一方向的安装平面内的第二方向和第三方向上呈阵列排布;所述电芯的极耳所在方向与所述第三方向相互平行;每个所述电芯的正极极耳和负极极耳均位于所述电芯的一侧;
在所述顶盘或者所述边框上,且位于与所述电芯极耳所在区域相对应的位置处设置有至少一个泄压阀,用以在所述安装空间内的压力超出预设范围时排出所述安装空间内的气体。
作为另一个技术方案,本发明实施例还提供一种电池系统,包括电池包和用于对所述电池包进行调控的电池管理模块,其特征在于,所述电池包采用本发明实施例提供的上述电池包。
本发明具有以下有益效果:
本发明提供的电芯信息采集结构、电池包和电池系统的技术方案,绝缘支撑件用于将集成在其上的信息采集件支撑固定在底盘的安装平面上;该信息采集件上设置有至少一个采集端子,该采集端子与信息采集件电连接,且是可弯折的,以能够弯折至与汇流排结构中串并联连接件电接触的位置处或者与电芯极耳电接触的位置处。由于上述采集端子是可弯折的,在将多个电芯逐层安装在底盘上的过程中,可以将采集端子弯折至与汇流排结构中串并联连接件电接触的位置处或者与电芯极耳电接触的位置处,从而可以对二者进行连接工艺,由此,本发明提供的上述电芯信息采集结构可以实现直接在底盘堆叠的多个电芯的信息采集。
本发明提供的电芯信息采集结构、电池包和电池系统的技术方案,具有以下优势:
1、降低了材料成本,电芯组和汇流排结构均集成在底盘上,可以实现将多个零部件集成在一个部件上,从而有效降低了零部件的生产制造成本及材料成本;
2、降低了管理成本,各零部件的集成程度大大提升,使得零部件种类及数量大量减少,有效减少了研发、品质、仓储、生产等部门管理物料的各项费用;
3、简化了工艺,降低了电池系统的生产制造成本,电芯在底盘上边成组边连接减去了模块装配等一系列工艺,各零部件的集成化提升也使得零部件之间的装配连接工艺变得简单且工序减少,直接降低了工艺生产制造成本;
4、适用于全自动化生产模式,提升了生产效率,先从电芯极耳到电芯直接叠放至底盘上,与汇流排结构进行连接,后从外壳组装,乃至填充导热胶与灌封胶,整个过程不需要人工参与,全程机械手运转即可达到设计要求;
5、提升了生产车间空间利用率,将裁好极耳的电芯直接叠放在底盘上,后面的各种工序都是在底盘上操作,使得生产工艺流转场地要求降低,大大提升了生产车间空间利用率;
6、电芯排布更加灵活,面对狭小空间或者不规整空间也能进行充分利用,以电芯为小单位在底盘进行排布,使得排布方式灵活多样,有效提升了电池系统内部空间利用率,能很好适应电池系统在整车端空间安装位置狭小等情况。
附图说明
图1A为本发明第一实施例提供的电芯信息采集结构的结构图;
图1B为本发明第一实施例采用的信息采集件的结构图;
图1C为本发明第一实施例采用的信息输出件的结构图;
图2为本发明第二实施例采用的电池模块的结构图;
图3A为本发明第二实施例提供的电芯信息采集结构的一种局部结构图;
图3B为本发明第二实施例提供的电芯信息采集结构的整体结构图;
图3C为本发明第二实施例提供的电芯信息采集结构的另一种局部结构图;
图4A为本发明第三实施例提供的电芯信息采集结构的分解结构图;
图4B为本发明第三实施例提供的电芯信息采集结构的局部结构图;
图5A为本发明第四实施例采用的信息采集件的结构图;
图5B为本发明第四实施例采用的信息采集件的采集端子的安装连接图;
图6A为本发明第五实施例提供的电芯信息采集结构的结构图;
图6B为本发明第五实施例提供的电芯信息采集结构的分解结构图;
图6C为本发明第五实施例提供的电芯信息采集结构的安装连接图;
图7A为本发明第六实施例提供的电芯信息采集结构的结构图;
图7B为本发明第六实施例提供的电芯信息采集结构的分解结构图;
图7C为本发明第六实施例采用的信息采集件的局部结构图;
图8为本发明第七实施例提供的电芯信息采集结构的安装总成图;
图9A为本发明第七实施例提供的电芯信息采集结构的结构图;
图9B为本发明第七实施例采用的信息采集件的结构图;
图9C为本发明第七实施例提供的电芯信息采集结构的局部安装连接图;
图10为本发明第八实施例提供的一种电池包的分解结构图;
图11为本发明第八实施例提供的另一种电池包的分解结构图;
图12为本发明第八实施例提供的又一种电池包的分解结构图。
具体实施方式
为使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图来对本发明提供的电芯信息采集结构、电池包和电池系统进行详细描述。
电池在运行过程中,通常需要采用电池管理系统(BMS)对电池的诸如温度、电压等的相关参数进行监控,以时刻监控电池运行状态的好坏。本发明提供的电芯信息采集结构用于采集电池模块中多个电芯的信息,该信息例如为电压信号。
电池模块中的电芯通常分为单头电芯和双头电芯,其中,所谓双头电芯,是指电芯的正极极耳和负极极耳分别位于电芯的两侧;所谓单头电芯,是指电芯的正极极耳和负极极耳均位于电芯的同一侧。
多个电芯沿第一方向堆叠形成电芯组,且通过汇流排结构中的串并联连接件实现电性连接,例如串联、并联或者包含串联和并联的混联。
第一实施例
请一并参阅图1A至图1C,本实施例提供的电芯信息采集结构包括绝缘支撑件1、信息采集件21和信息输出件3,其中,信息采集件21设置在绝缘支撑件1上,可选的,绝缘支撑件1可以将信息采集件21包覆在其中,绝缘支撑件1用于对信息采集件21支撑固定在底盘的安装平面上。信息采集件21上设置有至少一个采集端子22,该采集端子22与信息采集件21电连接,且是可弯折的,以能够弯折至与汇流排结构中的串并联连接件4电接触的位置处,以采集与该串并联连接件4电导通的电芯的信息。信息输出件3用于与电池管理系统(图中未示出)通信连接。
以图1A示出的电芯信息采集结构为例,该电芯信息采集结构用于采集与汇流排结构中的串并联连接件4电导通的多个电芯(图中未示出)的信息。该电芯信息采集结构设置在汇流排支架5的串并联连接件4所在的一侧。电芯信息采集结构中,绝缘支撑件1与汇流排支架5可以连为一体,从而绝缘支撑件1可以通过汇流排支架5固定在底盘的安装平面上。如图1C所示,信息输出件3位于汇流排支架5的背离串并联连接件4的一侧,并通过内嵌在汇流排支架5中的导电部件与信息采集件21电导通。通过将信息输出件3设置在汇流排支架5的背离串并联连接件4的一侧,可以使信息输出件3不占用电池模块的容置空间,以及电芯极耳与串并联连接件4的连接空间。
在一些可选的实施例中,如图1A所示,绝缘支撑件1位于Y方向(垂直于电芯堆叠的X方向)上任意相邻的两个串并联连接件4之间,且信息采集件21上设置有多个采集端子22,且分布在信息采集件21在Y方向上的两侧,不同的采集端子22与不同的串并联连接件4电导通,且每个采集端子22在弯折后与对应的串并联连接件4上的其中一个极耳连接部41电接触,用于采集与该串并联连接件4电导通的所有电芯的信息。例如,图1A中示出了相互间隔且电绝缘的四个串并联连接件4,每个串并联连接件4上均设置有沿X方向间隔设置的多个极耳连接部41,用于对应地与在X方向(即,第一方向)上堆叠的多个电芯的极耳电接触,以实现多个电芯的混联。在这种情况下,每个采集端子22只要与对应串并联连接件4上的其中一个极耳连接部41电接触,就可以采集与该串并联连接件4电导通的所有电芯的信息。
而且,如图1B所示,每个采集端子22与信息采集件21电连接,例如采用焊接、压接等方式固定在信息采集件21上;每个采集端子22是可弯折的,例如自非弯折位置A1弯折至与串并联连接件4上的极耳连接部41的电接触的位置A2处。由于上述采集端子22是可弯折的,在将多个电芯逐层安装在底盘上的过程中,可以将采集端子22弯折至与汇流排结构中串并联连接件4电接触的位置处,从而可以对二者进行连接工艺,由此,本实施例提供的上述电芯信息采集结构可以实现直接在底盘堆叠的多个电芯的信息采集。
需要说明的是,在本实施例中,采集端子22弯折至与汇流排结构中串并联连接件4电接触的位置处,但是,本发明并不局限于此,在实际应用中,采集端子22还可以弯折至与电芯极耳电接触的位置处,即,采集端子22直接与电芯极耳电接触,用于采集与该电芯并联的所有电芯的信息。
还需要说明的是,在实际应用中,可以根据电池模块中多个电芯的具体电性连接方式,设定采集端子22的数量和布局方式,本发明对此并没有特别的限制。
还需要说明的是,本实施例提供的上述电芯信息采集结构既可以应用于双头电芯,也可以应用于单头电芯。并且,本发明并不局限于采用上述结构的汇流排结构,本发明对此并没有特别的限制。
第二实施例
本实施例提供的电芯信息采集结构与上述第一实施例相比,同样包括绝缘支撑件、信息采集件和信息输出件,而区别在于:本实施例提供的电芯信息采集结构应用于双头电芯,且电芯组为多组。
具体地,如图2所示,每个电芯6的正极极耳和负极极耳分别位于电芯6的两侧.多个电芯6沿第一方向(即,X方向)堆叠形成电芯组,并在垂直于该第一方向的安装平面内的第二方向(即,Y方向)和第三方向(即,Z方向)上呈阵列排布;并且,电芯6的极耳所在方向(即,延伸方向)与Z方向相互平行。在由多个电芯组排列构成的阵列在Z方向上的两侧分别设置有汇流排结构,例如,与上述第一实施例相类似的,该汇流排结构同样包括汇流排支架5和设置该汇流排支架5上的串并联连接件,借助汇流排结构,可以实现多组电芯组的电性连接,例如串联、并联或者包含串联和并联的混联。
本实施例提供的电芯信息采集结构中,如图3A所示,沿第三方向(即,Z方向)排列的任意一列电芯组的一侧对应设置有绝缘支撑件,可选的,该绝缘支撑件包括沿第三方向(即,Z方向)间隔设置的多个绝缘支架,与汇流排支架5相邻的绝缘支架为第一绝缘支架11,其余的绝缘支架均为第二绝缘支架12,其中,该第一绝缘支架11位于汇流排结构(即,汇流排支架5)和与之相邻的电芯组(图中未示出)之间;第二绝缘支架12位于第二方向(即,Y方向)上任意相邻的两组电芯组之间。
上述绝缘支撑件上的采集端子为多个,其中一部分采集端子为第一采集端子221,该第一采集端子221集成在上述第一绝缘支架11上,且位于电芯组的最外围的电芯极耳的一侧,用以与汇流排结构中的串并联连接件4电接触用于采集与该串并联连接件电导通的所有电芯的信息。或者,第一采集端子221也可以和与电芯组的最外围的电芯极耳电接触。
其中另一部分采集端子为第二采集端子222,该第二采集端子集成在上述第二绝缘支架12上,且位于该绝缘支撑件对应的一列电芯组中任意相邻两个电芯之间,该相邻两个电芯中,其中一个电芯的正极极耳与其中另一个电芯的负极极耳直接相互连接,或者通过汇流排导电连接件相互连接,以实现相邻两个电芯串联。在此基础上,位于该相邻两个电芯之间的第二采集端子222用于与相互连接的正极极耳和负极极耳中的一者电接触,或者和与正极极耳和负极极耳相互连接的汇流排导电连接件电接触,用以采集电接触的电芯的信息,或者与电接触的电芯并联的所有电芯的信息。
在一些可选的实施例中,如图3B和图3C所示,信息采集件包括多个导电本体211和与各个导电本体211电连接的连接件212,其中,导电本体211的数量与上述绝缘支架(包含第一绝缘支架11和第二绝缘支架12)的数量相同,且各个导电本体211对应设置在各个绝缘支架内部;连接件212用于将多个绝缘支架上的导电本体211电导通,并与信息输出件3电连接,例如,如图3B所示,连接件212为连接线或者包含连接线的模块,该连接线沿第三方向(即,Z方向)延伸设置,并贯通沿第三方向(即,Z方向)间隔设置的多个绝缘支架(包含第一绝缘支架11和第二绝缘支架12),且与各个绝缘支架内部的导电本体211电连接。
在一些可选的实施例中,如图3C所示,以第二绝缘支架12为例,第二绝缘支架12可以将导电本体211包覆在其中,每个第二采集端子222的一端通过设置在第二绝缘支架12上的开口延伸至第二绝缘支架12内部与导电本体211电连接。可选的,第二绝缘支架12上还设置有可供连接件212穿过的通孔。
借助上述绝缘支架,既可以实现导电本体和采集端子的支撑固定,又可以将导电本体与相邻的电芯组之间电绝缘。
在一些可选的实施例中,如图3B所示,第二方向(即,Y方向)上任意相邻的两列电芯组之间设置有一个绝缘支撑件(包括第一绝缘支架11和第二绝缘支架12),即,每个绝缘支撑件均位于第二方向(即,Y方向)上相邻的两列电芯组之间。在这种情况下,该绝缘支撑件在第二方向(即,Y方向)上的两侧均分布有采集端子。具体来说,以第二绝缘支架12为例,如图3C所示,第二采集端子222为多个,且分布在第二绝缘支架12在第二方向上的两侧,同一侧的第二采集端子222用于与相邻的电芯组中的其中一个电芯极耳电接触,用以采集电接触的电芯的信息,或者与电接触的电芯并联的所有电芯的信息。
如图3A所示,上述第一采集端子221能够弯折至与串并联连接件4上的极耳连接部41电接触的位置处。上述第二采集端子222能够弯折至与电芯极耳电接触的位置处。由于上述采集端子是可弯折的,在将多个电芯逐层安装在底盘上的过程中,可以将处于非弯折位置的采集端子弯折至与汇流排结构中串并联连接件电接触的位置处或者与电芯极耳电接触的位置处,从而可以对二者进行连接工艺,由此,本实施例提供的上述电芯信息采集结构可以实现直接在底盘堆叠的多个电芯的信息采集。
第三实施例
本实施例提供的电芯信息采集结构与上述第二实施例相比,同样包括绝缘支撑件、信息采集件和信息输出件,同样应用于双头电芯,且电芯组为多组,而区别在于:本实施例提供的电芯信息采集结构中,第二方向(即,Y方向)上每相邻的两列电芯组的两侧分别设置有两个绝缘支撑件,每个绝缘支撑件靠近与之相邻的一列电芯组的一侧分布有采集端子。
具体来说,如图4A所示,与上述第二实施例相类似的,该绝缘支撑件同样包括沿第三方向(即,Z方向)间隔设置的多个绝缘支架,与汇流排支架相邻的绝缘支架为第一绝缘支架11,其余的绝缘支架均为第二绝缘支架12。在一些可选的实施例中,该绝缘支架呈平板状,且沿第一方向(即,X方向)延伸设置。当然,在实际应用中,绝缘支架还可以采用其他任意结构,只要能够支撑固定导电本体211即可。
在一些可选的实施例中,如图4A和图4B所示,导电本体211设置在绝缘支架(包括第一绝缘支撑件11和第二绝缘支撑件12)的与电芯相邻的侧面;连接件212用于将多个绝缘支架上的导电本体211电导通。
本实施例提供的电芯信息采集结构的其他结构和功能与上述第二实施例相同,在此不再赘述。
第四实施例
本实施例提供的电芯信息采集结构,其与上述第一、第二、第三实施例相比,同样包括绝缘支撑件、信息采集件和信息输出件,且可以应用于单头电芯或者双头电芯,而区别在于:请一并参阅图5A和图5B,本实施例提供的电芯信息采集结构中,位于汇流排结构和相邻的电芯组之间的第一采集端子221’,其包括第一延伸部221a和第二延伸部221b,其中,第一延伸部221a的一端与导电本体211电连接,另一端在弯折时,沿第二方向(即,Y方向)延伸;第二延伸部221b的一端与第一延伸部221a的另一端电连接,另一端在弯折时,沿第三方向(即,Z方向),且靠近汇流排支架5(或者串并联连接件)的方向延伸,并与串并联连接件或者电芯极耳电接触。例如,如图5B所示,第二延伸部221b与电芯6的极耳电接触,以能够在图5B中的虚线框区域进行连接工艺。
需要说明的是,在本实施例中,第二延伸部221b的另一端在弯折时,沿第三方向(即,Z方向),且靠近汇流排支架5(或者串并联连接件)的方向延伸,但是,本发明并不局限于此,在实际应用中,第二延伸部221b的另一端在弯折时,也可以沿第三方向,且靠近电芯组的方向延伸,并与电芯极耳电接触。
还需要说明的是,在本实施例中,第一采集端子221’包括第一延伸部221a和第二延伸部221b,但是,本发明并不局限于此,在实际应用中,也可以仅设置第一延伸部221a或者第二延伸部221b,在仅设置第二延伸部221b时,第二延伸部221b的一端与导电本体211电连接,另一端在弯折时,沿第三方向(即,Z方向),且靠近汇流排支架5(或者串并联连接件)的方向或者电芯组的方向延伸。
本实施例提供的电芯信息采集结构的其他结构和功能与上述第一、第二、第三实施例相同,在此不再赘述。
第五实施例
本实施例提供的电芯信息采集结构,其与上述第一至第四实施例相比,同样包括绝缘支撑件、信息采集件和信息输出件,且可以应用于双头电芯,而区别在于:请一并参阅图6A至图6C,绝缘支撑件采用整体式结构,即,包括沿第三方向(即,Z方向)延伸设置的绝缘防火板7,信息采集件设置在该绝缘防火板7内部,每个采集端子(例如包括第一采集端子221’和第二采集端子222)的一端通过设置在绝缘防火板7上的开口(图中未示出)延伸至绝缘防火板7的内部,并与信息采集件电连接。
在一些可选的实施例中,如图6B所示,包括多个导电本体211和与各个导电本体211电连接的连接件212,所有的导电本体211和连接件212均设置在绝缘防火板7内部。
借助上述绝缘防火板7,既可以实现导电本体和采集端子的支撑固定,又可以将导电本体211与相邻的电芯组之间电绝缘,同时还可以起到防火作用。
在一些可选的实施例中,如图6B所示,信息输出件3设置在汇流排支架5的远离电芯一侧,并通过导电部件212a与另一侧的信息采集件电导通,在这种情况下,绝缘防火板7上还设置有延伸部71,用以包覆上述导电部件212a。
在一些可选的实施例中,如图6C所示,绝缘防火板7可以设置在第二方向(即,Y方向)上任意相邻的两列电芯组之间,即,这两列电芯组共用一个绝缘防火板7,在这种情况下,该绝缘防火板7在第二方向(即,Y方向)上的两侧均分布有采集端子,其中,同一侧的第二采集端子222用于与相邻的电芯组中的其中一个电芯极耳电接触,用以采集电接触的电芯的信息,或者与电接触的电芯并联的所有电芯的信息。
需要说明的是,在本实施例中,绝缘防火板7设置在第二方向(即,Y方向)上任意相邻的两列电芯组之间,但是,本发明并不局限于此,在实际应用中,绝缘防火板7也可以设置在第二方向(即,Y方向)上每组电芯组的一侧,即,每列电芯组对应一个绝缘防火板7,在这种情况下,该绝缘防火板7可以在第二方向(即,Y方向)上的靠近电芯组的一侧分布有采集端子。
第六实施例
本实施例提供的电芯信息采集结构,其与上述第五实施例相比,同样包括绝缘支撑件、信息采集件和信息输出件,且可以应用于双头电芯,而区别在于:请一并参阅图7A至图7C,绝缘防火板7上设置有多个沿第二方向贯通绝缘防火板7的第一避让孔72,用以供工装治具通过;该工装治具用于在进行连接工艺时支撑串并联连接件与电芯极耳的电接触区域,和/或第三方向上相邻且同层的两个电芯极耳的电接触区域。
也就是说,串并联连接件(例如极耳连接部)与电芯极耳之间的电接触区域是悬空的,没有通过支撑件支撑,在这种情况下,在将串并联连接件(例如极耳连接部)与电芯极耳之间的电接触区域进行连接工艺(例如为焊接、铆接、栓接、胶接等等)之前,需要安装工装治具,以在进行连接工艺时对二者的电接触区域进行支撑,并在连接工艺完成之后,将上述工装治具拆除。优选的,为了便于工装治具的安装,用于安装电芯组的底盘例如采用平板结构,以使工装治具能够从底盘一侧伸入,并通过上述第一避让孔72穿过,延伸至串并联连接件(例如极耳连接部)与电芯极耳的电接触区域下方。
在一些可选的实施例中,如图7B所示,信息采集件(例如包括多个导电本体211)上设置有多个沿第二方向贯通该信息采集件的第二避让孔211a,各个第二避让孔211a与各个第一避让孔72对应设置,用以供上述工装治具通过。当然。在实际应用中,上述信息采集件也可以采用其他任意结构的镂空部,以避让上述工装治具。
在一些可选的实施例中,如图7C所示,对于与第一采集端子221’电导通的导电本体211’,其靠近安装平面的下层部分与信息输出件3电导通,且在该下层部分上设置有第二避让孔211a;其远离安装平面的上层部分上设置有避让开口211a’,同样用于供上述工装治具通过。
第七实施例
本实施例提供的电芯信息采集结构,其与上述第五实施例相比,同样包括绝缘支撑件、信息采集件和信息输出件,而区别在于:应用于单头电芯,即,请参阅图8,每个电芯81的正极极耳和负极极耳均位于电芯81的一侧;并且,电芯组为至少一组,且电芯组为多组时在垂直于第一方向(即,X方向)的安装平面内的第二方向(即,Y方向)和第三方向(即,Z方向)上呈阵列排布;电芯81的极耳所在方向与第三方向相互平行。
在一些可选的实施例中,第二方向(即,Y方向)上排列的同一排电芯组组成一电芯单元,每个电芯单元的电芯极耳所在一侧均设置有汇流排结构,第三方向上相邻的两个电芯单元对应的汇流排结构并排设置。例如,图8中示出了四个电芯单元(8a,8b,8c,8d),第三方向上相邻的两个电芯单元(8a,8b)对应的汇流排结构(9b,9a)并排设置;第三方向上相邻的两个电芯单元(8c,8d)对应的汇流排结构(9b,9a)并排设置。
而且,上述汇流排结构的远离电芯组一侧设置有绝缘支撑件10,该绝缘支撑件10上的采集端子用于与串并联连接件电接触。例如,在并排设置的两个汇流排结构之间设置有上述绝缘支撑件10。这样,相邻的两个电芯单元之间共用一个绝缘支撑件10即可,从而可以简化结构,节省安装空间。
在一些可选的实施例中,如图9A和图9B所示,绝缘支撑件10包括沿第二方向(即,Y方向)延伸设置的绝缘防火板,信息采集件20设置在上述绝缘防火板内部;该绝缘防火板上在第三方向(即,Z方向)上的两侧均分布有采集端子201,每个采集端子201的一端通过设置在绝缘防火板上的开口延伸至绝缘防火板的内部,并与信息采集件20电连接。可选的,该绝缘防火板在第三方向(即,Z方向)上的两侧均分布有采集端子201,其中,同一侧的采集端子201用于与相邻的汇流排结构中的串并联连接件电接触,用以采集与该串并联连接件电导通的所有电芯的信息。
在一些可选的实施例中,如图9C所示,汇流排结构包括用于支撑固定串并联连接件的汇流排支架,该汇流排支架包括沿第二方向排列的多个子支架91,各子支架91与第二方向上排列的至少一组电芯组对应设置;串并联连接件包括多个子连接件92,各个子支架91上对应设置有各个子连接件92,各子连接件92用于与所在子支架91对应的电芯组中的至少一个电芯81的极耳811电导通。上述子支架91用于在对子连接件92与极耳811的电接触区域进行连接工艺时,起到支撑作用。在这种情况下,上述采集端子201可以与该子连接件92电接触,用以采集与子连接件92电导通的所有电芯的信息。
在一些可选的实施例中,如图9A所示,上述绝缘防火板上还设置有沿第二方向间隔设置的多个隔板40,每相邻的两个隔板40之间的间隔对应容置有子支架91。可选的,该绝缘防火板在第三方向(即,Z方向)上的两侧均分布有隔板40,其中,同一侧的多个隔板40中,每相邻的两个隔板40之间的间隔对应容置有相邻的子支架91。
在一些可选的实施例中,如图9A和图9B所示,信息输出件30可以设置在位于绝缘支撑件10端部的一隔板40上,并与信息采集件20电导通。
需要说明的是,在本实施例中,上述汇流排结构的远离电芯组一侧设置有绝缘支撑件10,但是,本发明并不局限于此,在实际应用中,也可以在上述汇流排结构和与之相邻的第二方向(即,Y方向)和/或第一方向(即,X方向)上排列的一排电芯组之间设置绝缘支撑件,该绝缘支撑件上的采集端子用于与串并联连接件(例如极耳连接部)电接触,或者和与汇流排结构相邻的任意一电芯组中的电芯极耳电接触。上述绝缘支撑件例如采用图1A中示出的绝缘支撑件1。
第八实施例
本实施例提供一种电池包,其包括底盘结构和安装在该底盘结构上的电池模块、串并联模块和电芯信息采集结构,其中,电池模块包括至少一组电芯组,每组电芯组由沿第一方向堆叠形成的多个电芯组成。串并联模块用于实现多个电芯的电性连接。电芯信息采集结构用于采集电池模块中多个电芯的信息,该信息例如为电压信号,该电芯信息采集结构可以采用本发明上述各个实施例提供的电芯信息采集结构。
以单头电芯为例,上述电池模块中,第二方向(即,Y方向)上排列的同一排电芯组组成一电芯单元,每个电芯单元的电芯极耳所在一侧均设置有汇流排结构,第三方向上相邻的两个电芯单元对应的汇流排结构并排设置。例如,图10中示出了两个电芯单元(8a,8b),两个电芯单元(8a,8b)对应的汇流排结构(9a,9b)并排设置。
在一些可选的实施例中,如图10所示,底盘结构包括底盘101、边框和顶盘106,其中,底盘101采用平板结构,且具有安装平面;顶盘106同样采用平板结构,优选地,底盘101和顶盘106均为铝型材或钣金材。
而且,在底盘101的安装平面上还设置有两个沿Y方向延伸的边梁103,两个电芯单元(8a,8b)位于两个边梁103之间,并且,对应于每个电芯单元,在底盘101的安装平面上还设置有沿Y方向间隔设置的多个隔离件104,相邻的两个隔离件104之间的间隔用于容置电芯单元中的电芯组。可选的,两个边梁103和位于最边缘的多个隔离件104以及绝缘防护板108上的位于最边缘的多个隔板109共同构成了上述边框,该边框、顶盘和底盘101在边框的内侧构成用于容置两个电芯单元(8a,8b)的安装空间。
在本实施例中,串并联模块中不设置支撑结构,这样,在进行连接工艺时,需要使用工装治具支撑第三方向上相邻且同层的两个电芯极耳的电接触区域,在连接工艺完成之后再将工装治具拆下来。也就是说,第三方向上相邻且同层的两个电芯的极耳在组装完成之后处于悬空状态。在这种情况下,为了便于工装治具的安装,本实施例中的底盘101采用图10中示出的平板结构,以使工装治具能够从一侧沿第二方向伸入第三方向上相邻且同层的两个电芯极耳的电接触区域下方,从而可以保证连接工艺的顺利进行。
在一些可选的实施例中,上述边梁103和隔离件104中的至少一者为温控板。该温控板例如包括液冷/液热板。
上述底盘结构能够起到电芯防护、温度调控、绝缘保温以及为内部多种电气元件提供固定点及支撑点的作用。
在一些可选的实施例中,在底盘101的安装平面上还设置有多个隔热垫102,各隔热垫102对应地设置在各个电芯组与底盘101之间。
在一些可选的实施例中,在顶盘106上,且位于与电芯极耳所在区域相对应的位置处,例如汇流排支架所在位置处,设置有至少一个泄压阀107,用以在安装空间(具体可以为用于容置电芯组的独立空间)内的压力超出预设范围时排出安装空间内的气体,以起到泄压、导流的作用。优选的,泄压阀107为多个,且沿第二方向(即,Y方向)间隔设置,并且各个泄压阀107与各个用于容置电芯组的独立空间(相邻两个隔离件104之间的间隔)中的电芯喷发位对应设置,该电芯喷发位是指正对电芯组中的电芯极耳的位置,该位置具体可以为在四面八方正对电芯极耳的任意位置。因此,泄压阀107并不局限于设置在顶盘106上,在实际应用中,泄压阀107还可以设置在边框(即,边梁103)上,且位于上述电芯喷发位。
在一些可选的实施例中,在顶盘106与各汇流排支架之间对应设置有盖板105,用以保护汇流排支架。
本实施例还提供一种电池包,其与图10中的电池包相比,同样应用于单头电芯,且包括底盘结构和安装在该底盘结构上的电池模块、串并联模块和电芯信息采集结构,而区别仅在于:如图11所示,底盘结构包括底板301和设置在其上的边框302。并且,电池模块305中包括四个电芯单元,每个电芯单元的电芯极耳所在一侧均设置有汇流排结构,第三方向上相邻的两个电芯单元对应的汇流排结构并排设置。上述绝缘防火板308上还设置有沿第二方向间隔设置的多个隔板309,该绝缘防火板在第三方向(即,Z方向)上的两侧均分布有隔板309。
而且,在底盘101的安装平面上还设置有三个沿Y方向延伸的边梁303,其中两个边梁303设置电池模块305在Z方向上的两侧,另外一个边梁303设置在电池模块305中相邻的两个电芯单元(远离汇流排结构的一侧)之间,该边梁303为温控板,该温控板例如包括液冷/液热板。
在一些可选的实施例中,在底盘301的安装平面上还设置有多个隔热垫304,各隔热垫304对应地设置在各个电芯组与底盘301之间。
在一些可选的实施例中,在顶盘307与各汇流排支架之间对应设置有盖板306,用以保护汇流排支架。
本实施例还提供一种电池包,其与图11中的电池包相比,同样包括底盘结构和安装在该底盘结构上的电池模块、串并联模块和电芯信息采集结构,而区别仅在于:应用于双头电芯,如图12所示,底盘结构包括底板401、设置在其上的边框402、密封圈404以及顶板406。底板401、边框402与顶板406通过密封圈404密封连接,以密封用于容置电池模块405的安装空间。
在一些可选的实施例中,在底板401的安装平面上还设置有多个温控板403,任意相邻的两个温控板403之间的间隔用于容置沿第三方向(即,Z方向)排列的一列电芯组。
上述底盘结构能够起到电芯防护、温度调控、绝缘保温以及为内部多种电气元件提供固定点及支撑点的作用。
作为另一个技术方案,本发明实施例还提供一种电池系统,其包括电池包和用于对该电池包进行调控的电池管理模块,其中,电池包采用本发明实施例提供的上述电池包。
上述电池管理模块例如为电池管理系统BMS。
综上所述,本发明上述各个实施例提供的电芯信息采集结构、电池包和电池系统的技术方案,具有以下优点:
1、降低了材料成本,电芯组和汇流排结构均集成在底盘上,可以实现将多个零部件集成在一个部件上,从而有效降低了零部件的生产制造成本及材料成本;
2、降低了管理成本,各零部件的集成程度大大提升,使得零部件种类及数量大量减少,有效减少了研发、品质、仓储、生产等部门管理物料的各项费用;
3、简化了工艺,降低了电池系统的生产制造成本,电芯在底盘上边成组边连接减去了模块装配等一系列工艺,各零部件的集成化提升也使得零部件之间的装配连接工艺变得简单且工序减少,直接降低了工艺生产制造成本;
4、适用于全自动化生产模式,提升了生产效率,先从电芯极耳到电芯直接叠放至底盘上,与汇流排结构进行连接,后从外壳组装,乃至填充导热胶与灌封胶,整个过程不需要人工参与,全程机械手运转即可达到设计要求;
5、提升了生产车间空间利用率,将裁好极耳的电芯直接叠放在底盘上,后面的各种工序都是在底盘上操作,使得生产工艺流转场地要求降低,大大提升了生产车间空间利用率;
6、电芯排布更加灵活,面对狭小空间或者不规整空间也能进行充分利用,以电芯为小单位在底盘进行排布,使得排布方式灵活多样,有效提升了电池系统内部空间利用率,能很好适应电池系统在整车端空间安装位置狭小等情况。
本发明的技术方案,实现了各零部件有效集成,通过将多个零部件集成在同一模块上,把七八十种物料减少至一二十种,零部件数量也大大减少,使得材料成本大幅降低且电池系统的生产工艺变得简单,降低了生产及管理成本,同时,该电池系统的生产工艺可全面推行全自动化,直接降低了材料成本及生产制造成本,提升了生产效率,并且,由于该电池系统的设计方案使得电芯可灵活排布,非常适用于空间狭小且大容量密度要求的情况,提高了生产车间的空间利用率,使得在相同的空间范围内为整车提供更高能量的电池,大大增加新能源汽车续航里程。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。
Claims (17)
1.一种电芯信息采集结构,用于采集电池模块中多个电芯的信息,多个所述电芯沿第一方向堆叠形成电芯组,且通过汇流排结构中的串并联连接件实现电性连接,其特征在于,所述电芯信息采集结构包括绝缘支撑件、信息采集件和信息输出件,其中,所述信息采集件设置在所述绝缘支撑件上,且所述信息采集件上设置有至少一个采集端子,所述采集端子与所述信息采集件电连接,且是可弯折的,以能够弯折至与所述汇流排结构中的所述串并联连接件或者所述电芯极耳电接触的位置处;
所述信息输出件用于与电池管理系统通信连接。
2.根据权利要求1所述的电芯信息采集结构,其特征在于,所述电芯组为至少一组,且所述电芯组为多组时在垂直于所述第一方向的安装平面内的第二方向和第三方向上呈阵列排布;所述电芯的极耳所在方向与所述第三方向相互平行;每个所述电芯的正极极耳和负极极耳分别位于所述电芯的两侧;
沿所述第三方向排列的任意一列电芯组的一侧对应设置有所述绝缘支撑件,该绝缘支撑件上的所述采集端子为多个,其中一部分所述采集端子为第一采集端子,该第一采集端子位于所述电芯组的最外围的电芯极耳的一侧,用以与所述汇流排结构中的所述串并联连接件电接触,或者和与所述电芯组的最外围的电芯极耳电接触;
其中另一部分所述采集端子为第二采集端子,该第二采集端子位于该绝缘支撑件对应的一列电芯组中任意相邻两个电芯之间,用于与相互连接的正极极耳和负极极耳中的一者电接触,或者和与正极极耳和负极极耳相互连接的汇流排导电连接件电接触。
3.根据权利要求2所述的电芯信息采集结构,其特征在于,任意相邻的两列所述电芯组之间设置有一个所述绝缘支撑件,该绝缘支撑件在所述第二方向上的两侧均分布有所述采集端子;或者,
所述第二方向上每相邻的两列所述电芯组的两侧分别设置有两个所述绝缘支撑件,每个绝缘支撑件靠近与之相邻的一列电芯组的一侧分布有所述采集端子。
4.根据权利要求3所述的电芯信息采集结构,其特征在于,所述第一采集端子包括第一延伸部和第二延伸部,其中,所述第一延伸部的一端与所述信息采集件电连接,另一端在弯折时,沿所述第二方向延伸;
所述第二延伸部的一端与所述第一延伸部的另一端电连接,另一端在弯折时,沿所述第三方向,且靠近所述串并联连接件的方向或者所述电芯组的方向延伸,并与所述串并联连接件或者所述电芯极耳电接触。
5.根据权利要求2-4任意一项所述的电芯信息采集结构,其特征在于,所述绝缘支撑件包括沿所述第三方向延伸设置的绝缘防火板,所述信息采集件设置在所述绝缘防火板内部,每个所述采集端子的一端通过设置在所述绝缘防火板上的开口延伸至所述绝缘防火板的内部,并与所述信息采集件电连接。
6.根据权利要求5所述的电芯信息采集结构,其特征在于,所述绝缘防火板上设置有多个沿所述第二方向贯通所述绝缘防火板的第一避让孔,用以供工装治具通过;所述工装治具用于在进行连接工艺时支撑所述串并联连接件与所述电芯极耳的电接触区域,和/或所述第三方向上相邻的两个所述电芯极耳的电接触区域。
7.根据权利要求6所述的电芯信息采集结构,其特征在于,所述信息采集件上设置有多个沿所述第二方向贯通所述信息采集件的第二避让孔,各个所述第二避让孔与各个所述第一避让孔对应设置,用以供所述工装治具通过。
8.根据权利要求2-4任意一项所述的电芯信息采集结构,其特征在于,所述绝缘支撑件包括沿所述第三方向间隔设置的多个绝缘支架,所述汇流排结构和与之相邻的电芯组之间,以及所述第二方向上任意相邻的两组电芯组之间或者所述第二方向上每组电芯组的一侧均设置有所述绝缘支架;
所述信息采集件包括多个导电本体和与各个所述导电本体电连接的连接件,其中,所述导电本体的数量与所述绝缘支架的数量相同,且各个所述导电本体对应设置在各个所述绝缘支架内部,所述连接件与所述信息输出件电连接;每个所述采集端子的一端通过设置在所述绝缘支架上的开口延伸至所述绝缘支架内部与所述导电本体电连接。
9.根据权利要求8所述的电芯信息采集结构,其特征在于,所述连接件为连接线或者包含连接线的模块,所述连接线沿所述第三方向延伸设置,并贯通沿所述第三方向间隔设置的多个所述绝缘支架,且与各个所述绝缘支架内部的所述导电本体电连接。
10.根据权利要求1所述的电芯信息采集结构,其特征在于,所述电芯组为至少一组,且所述电芯组为多组时在垂直于所述第一方向的安装平面内的第二方向和第三方向上呈阵列排布;所述电芯的极耳所在方向与所述第三方向相互平行;每个所述电芯的正极极耳和负极极耳均位于所述电芯的一侧;
所述汇流排结构和与之相邻的所述第二方向和/或所述第一方向上排列的一排所述电芯组之间设置有所述绝缘支撑件,所述绝缘支撑件上的所述采集端子用于与所述串并联连接件电接触,或者和与所述汇流排结构相邻的任意一所述电芯组中的电芯极耳电接触;或者,
所述汇流排结构的远离所述电芯组一侧设置有所述绝缘支撑件,所述绝缘支撑件上的所述采集端子用于与所述串并联连接件电接触或者和与所述汇流排结构相邻的任意一所述电芯组中的电芯极耳电接触。
11.根据权利要求10所述的电芯信息采集结构,其特征在于,所述第二方向上排列的同一排所述电芯组组成一电芯单元;每个所述电芯单元的所述电芯极耳所在一侧均设置有所述汇流排结构;
所述第三方向上相邻的两个所述电芯单元对应的所述汇流排结构并排设置,且在并排设置的两个所述汇流排结构之间设置有所述绝缘支撑件。
12.根据权利要求11所述的电芯信息采集结构,其特征在于,所述绝缘支撑件包括沿所述第二方向延伸设置的绝缘防火板,所述信息采集件设置在所述绝缘防火板内部;所述绝缘防火板上在所述第三方向上的两侧均分布有所述采集端子,每个所述采集端子的一端通过设置在所述绝缘防火板上的开口延伸至所述绝缘防火板的内部,并与所述信息采集件电连接。
13.根据权利要求12所述的电芯信息采集结构,其特征在于,所述汇流排结构包括用于支撑固定所述串并联连接件的汇流排支架,所述汇流排支架包括沿所述第二方向排列的多个子支架,各所述子支架与所述第二方向上排列的至少一组所述电芯组对应设置;所述串并联连接件包括多个子连接件,各个所述子支架上对应设置有各个所述子连接件,各所述子连接件用于与所在子支架对应的所述电芯组中的至少一个电芯极耳电导通;
所述绝缘防火板上还设置有沿所述第二方向间隔设置的多个隔板,每相邻的两个所述隔板之间的间隔对应容置有所述子支架。
14.根据权利要求1所述的电芯信息采集结构,其特征在于,所述汇流排结构包括用于支撑固定所述串并联连接件的汇流排支架,所述信息输出件集成在所述汇流排支架上。
15.一种电池包,其特征在于,包括底盘结构和安装在所述底盘结构上的电池模块、串并联模块和电芯信息采集结构,其中,所述电芯信息采集结构采用权利要求1-14任意一项所述的电芯信息采集结构。
16.根据权利要求15所述的电池包,其特征在于,所述底盘结构包括底盘、边框和顶盘,其中,所述底盘具有垂直于所述第一方向的安装平面,所述边框与所述底盘或者所述顶盘连接,且位于二者之间,所述边框、所述顶盘与所述底盘在所述边框的内侧构成用于容置所述电池模块的安装空间;所述电芯组为至少一组,且所述电芯组为多组时在垂直于所述第一方向的安装平面内的第二方向和第三方向上呈阵列排布;所述电芯的极耳所在方向与所述第三方向相互平行;每个所述电芯的正极极耳和负极极耳均位于所述电芯的一侧;
在所述顶盘或者所述边框上,且位于与所述电芯极耳所在区域相对应的位置处设置有至少一个泄压阀,用以在所述安装空间内的压力超出预设范围时排出所述安装空间内的气体。
17.一种电池系统,包括电池包和用于对所述电池包进行调控的电池管理模块,其特征在于,所述电池包采用权利要求15-16任意一项所述的电池包。
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