CN115911705A - 电池组 - Google Patents
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Abstract
根据本发明的实施例的电池组可以包括:电池组壳体;以及至少一个电池单元堆叠体,容纳在所述电池组壳体的容纳空间中,所述电池组壳体可以包括:下板,多个所述电池单元堆叠体安置在所述下板;以及隔板部件,分隔所述容纳空间,并且所述隔板部件的至少一部分可以由与所述下板不同的材料形成。
Description
技术领域
本发明涉及一种可以提高安全性的电池组。
背景技术
与一次电池不同,二次电池可以进行充电和放电,因此二次电池可以应用于诸如数码相机、移动电话、笔记本电脑、混合动力汽车和电动汽车的各种领域。在二次电池中,正在对具有高能量密度和放电电压的锂二次电池进行着大量研究。锂二次电池由具有柔性的袋型(pouched type)电池单元或具有刚性的方型电池单元或圆柱形的罐型(can type)电池单元制造。
多个电池单元彼此堆叠以电连接并以电池单元堆叠体为单位安装在电池组壳体中以形成电池组。这种电池组安装在电动汽车等中并被使用。
然而,在这种传统的电池组中,当任意一个电池单元堆叠体起火时,热或火焰可以容易地传递到相邻的其他电池单元堆叠体,从而可能会发生二次起火或爆炸等。因此,需要一种可以防止二次起火或爆炸的电池组。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本发明的目的在于,抑制由于在电池组内产生的火焰或高温气体而引起的二次起火或爆炸。
(二)技术方案
根据本发明的实施例的电池组,可以包括:电池组壳体;以及多个电池单元堆叠体,容纳在所述电池组壳体的容纳空间中,所述电池组壳体可以包括:下板,多个所述电池单元堆叠体安置在所述下板;以及隔板部件,分隔所述容纳空间,并且所述隔板部件的至少一部分可以由与所述下板不同的材料形成。
在本实施例中,所述隔板部件可以包括:支撑框架,结合到所述下板;以及阻断框架,结合到所述支撑框架,并被设置为面对所述电池单元堆叠体。
在本实施例中,所述支撑框架可以由与所述下板相同的材料形成,并且所述阻断框架可以由熔点高于所述下板的材料形成。
在本实施例中,所述阻断框架可以由在700℃以上的温度下熔融的材料形成。
在本实施例中,所述阻断框架可以包含金属或无机结合材料。
在本实施例中,所述支撑框架可以由包含铝的材料形成,并且所述阻断框架可以由包含钢和云母中的至少一个的材料形成。
在本实施例中,所述阻断框架可以包括:下框架,结合到所述支撑框架;上框架,与所述下框架隔开预定距离,并与所述下框架平行地设置;以及中间框架,连接所述上框架和所述下框架。
在本实施例中,可以在所述电池单元堆叠体设置紧固汇流条的端子,并且所述端子可以被设置为面对所述中间框架。
在本实施例中,所述中间框架的一侧可以连接到所述上框架的中心,所述中间框架的另一侧可以连接到所述下框架的中心。
在本实施例中,所述中间框架的一侧可以连接到所述上框架的一侧,所述中间框架的另一侧可以连接到所述下框架的一侧或另一侧。
在本实施例中,所述中间框架可以包括:第一中间框架,连接所述上框架的一侧和所述下框架的一侧;以及第二中间框架,连接所述上框架的另一侧和所述下框架的另一侧。
在本实施例中,所述支撑框架可以包括:接合部,接合到所述下板;扩展部,被设置为与所述接合部隔开预定距离;以及结合部,连接所述接合部和所述扩展部,并且所述阻断框架可以被设置为板状并堆叠设置在所述结合部的两面。
在本实施例中,所述阻断框架的至少一部分可以嵌入到所述支撑框架的内部。
在本实施例中,可以包括通过一个所述隔板部件在空间上分离的两个排气流道。
另外,根据本发明的实施例的电池组,可以包括:电池组壳体;以及多个电池单元堆叠体,容纳在所述电池组壳体的容纳空间中,所述电池组壳体可以包括:下板,多个所述电池单元堆叠体安置在所述下板;以及隔板部件,将所述容纳空间分隔为多个容纳空间,并且所述隔板部件面对所述电池单元堆叠体的部分可以由在700℃以上的温度下熔融的材料形成。
(三)有益效果
根据本发明的实施例,电池组的隔板部件由熔点高于电池组壳体的上板或下板的材料形成。因此,即使与爆炸副产物接触也不会容易地熔融,从而可以最小化爆炸副产物对电池组壳体的损坏,因此可以抑制由于火焰或高温气体扩散而引起的二次起火或爆炸。
附图说明
图1是示意性地示出根据本发明的实施例的电池组的立体图。
图2是图1的局部分解立体图。
图3是放大示出图2所示的隔板部件的立体图。
图4是图3所示的隔板部件的分解立体图。
图5是沿着图1的I-I'截取的剖视图。
图6至图8分别是根据本发明的另一实施例的电池组的剖视图。
图9是根据本发明的又一实施例的电池组的剖视图。
图10是图9所示的隔板部件的分解立体图。
附图标记说明
1:电池组
10:电池单元堆叠体
50:电池组壳体
60:隔板部件
70:支撑框架
80:阻断框架
具体实施方式
在本发明的详细说明中,以下说明的在本说明书以及权利要求书中使用的术语或词语不应被限定地解释为一般含义或词典上的含义,而应基于发明人可适当地定义术语的概念以便以最佳的方式说明自身的发明的原则来解释为符合本发明的技术思想的含义和概念。因此,应理解,在本说明书中记载的实施例和附图中示出的结构仅仅是本发明的最优选的实施例,并不代表本发明的所有技术思想,在提交本申请时可以包括能够替代它们的各种等同物和变形例。
以下,参照附图对本发明的优选实施例进行详细说明。此时,需要留意的是,在附图中相同的组件尽可能由相同的附图标记表示。另外,将省略可能会混淆本发明的主旨的已知功能和结构的详细说明。基于相同的理由,放大、省略或示意性地示出了附图中的部分组件,并且各个组件的尺寸不完全反映实际尺寸。
例如,在本说明书中,上侧、上部、下侧、下部、侧面等表述是基于附图所示来说明的,应注意的是,如果相应对象的方向改变,则可以表述为不同。
图1是示意性地示出根据本发明的实施例的电池组的立体图,图2是图1的局部分解立体图。为了方便说明,图2中省略了上板。
参照图1至图2,根据本发明的实施例的电池组1可以包括多个电池单元堆叠体10以及电池组壳体50。
电池单元堆叠体10可以包括能够充电和放电的锂电池或镍氢电池等二次电池。每个电池单元堆叠体10可以通过堆叠多个电池单元形成为六面体形状,并且可以通过容纳在壳体内或通过支架等来固定堆叠的状态。
可以在电池单元堆叠体10的一侧面设置至少一个端子11。端子11可以是被设置为暴露于电池单元堆叠体10的外部以电连接电池单元和外部的导电部件。
在本实施例中,端子11可以设置在电池单元堆叠体10的长度方向的两端部中的至少一处。另外,端子11的上表面可以向电池单元堆叠体10的外部开放。
端子11可以包括正极端子和负极端子。正极端子和负极端子可以一起设置在电池单元堆叠体10的一端,或者可以分别设置在电池单元堆叠体10的两端。
在端子11上可以紧固有汇流条20。
汇流条20可以将任意一个电池单元堆叠体10a(以下,第一电池单元堆叠体)和相邻的另一个电池单元堆叠体10b(以下,第二电池单元堆叠体)的端子11彼此连接。例如,汇流条20可以与第一电池单元堆叠体10a的端子11和相邻的第二电池单元堆叠体10b的端子11接触,以将所述端子11彼此电/物理连接。
汇流条20可以通过诸如螺栓的紧固部件,使得其两端分别紧固到彼此不同的电池单元堆叠体10的端子11。
本实施例的电池单元堆叠体10可以通过汇流条20彼此串联或并联连接。另外,根据需要,电池单元堆叠体10也可以一部分串联连接,一部分并联连接。
根据本实施例的汇流条20可以通过加工扁平棒状的导电部件来形成。另外,汇流条20可以由具有柔性的材料形成。然而,本发明的结构不限于此。
电池组壳体50可以提供将其他组件容纳在内部的容纳空间。因此,电池组壳体50可以被设置为包覆整个电池单元堆叠体10的形状,并且多个电池单元堆叠体10可以在电池组壳体50的容纳空间内形成多个列并且平行地设置。
为了确保刚性,电池组壳体50可以由金属材料形成,但不限于此。例如,为了提高散热效果,电池组壳体50的至少一部分可以由铝形成。
电池组壳体50可以包括:侧壁部51,形成内部空间;下板52,覆盖所述内部空间的下部;以及隔板部件60,设置在所述内部空间内。另外,可以进一步包括:上板53,覆盖内部空间的上部。
侧壁部51可以形成电池组壳体50的外侧面并且限定内部空间。因此,电池单元堆叠体10可以容纳在由侧壁部51限定的内部空间内,并安置到下板52上。
隔板部件60可以横穿由侧壁部51形成的内部空间而设置,以将所述内部空间分隔成多个容纳空间。因此,隔板部件60的至少一部分可以紧固到所述侧壁部51。
隔板部件60可以加强电池组壳体50的整体刚性。另外,隔板部件60可以设置在电池单元堆叠体10之间,以抑制气体或火焰在电池单元堆叠体10之间传播。
具体地,隔板部件60可以被设置为横穿彼此面对设置的两个电池单元堆叠体10之间。
因此,电池单元堆叠体10可以分别分散设置在由侧壁部51和隔板部件60分隔的多个容纳空间中。此时,电池单元堆叠体10可以被设置为设置有端子11的一面面对隔板部件60,并结合到电池组壳体50。
另外,本实施例的隔板部件的至少一部分可以由与下板52不同的材料形成。对此的详细说明如下。
图3是放大示出图2所示的隔板部件的立体图,图4是图3所示的隔板部件的分解立体图,图5是沿着图1的I-I'截取的剖视图。
一起参照图3至图5,隔板部件60可以包括:支撑框架70,结合到电池组壳体50的下板52;以及阻断框架80,结合到支撑框架70上。
支撑框架70是连接下板52和阻断框架80的部件,所述支撑框架70的一侧可以紧固到下板52,另一侧可以结合到阻断框架80。
本实施例的下板52可以在外表面设置有冷却装置(未示出)。由于电池单元堆叠体10安置在下板52上,因此在电池单元堆叠体10产生的热可以直接传递到电池组壳体50的下板52,并且传递到下板52的热可以通过结合到下板52外表面上的冷却装置排出到外部。其中,冷却装置可以是通过空冷或水冷方式排出热的装置。另外,下板52可以被构造为冷却装置的一部分。
在如上所述的结构中,由于难以在下板52上形成孔,因此难以使用诸如螺栓的紧固部件将支撑框架70结合到下板52。因此,在本实施例中,可以在不使用紧固部件的情况下,通过焊接等方式将支撑框架70紧固到下板52。然而,当支撑框架70和下板52由不同材料形成而需要执行异种金属接合时,会增加工艺难度,并且难以确保可靠的接合力。
因此,在本实施例中,支撑框架70和下板52可以由相同的材料形成。在本实施例中,下板52可以由包含导热率高的铝的材料形成,以将在电池单元产生的热排出到外部。因此,本实施例的支撑框架70也可以由与下板52相同的包含铝的材料形成。
在本实施例中,可以使用矩形管状部件作为支撑框架70。然而,本发明的结构不限于此,支撑框架70可以变形为各种形状,只要可以分别牢固地固定到下板52和阻断框架80即可。然而,考虑到电池组1的能量密度,支撑框架70的宽度可以形成为与阻断框架80的宽度相同或相似。
阻断框架80设置在支撑框架70上,并被设置为其至少一面面对电池单元堆叠体10。例如,阻断框架80可以被设置为面对电池单元堆叠体10中的设置有端子11的一面。
通常,当电池单元在电池单元堆叠体10的内部起火或爆炸时,在电池单元堆叠体10内产生的高温气体或火焰以及金属颗粒等爆炸副产物主要从电池单元堆叠体10的端子11周围喷出到电池单元堆叠体10的外部。
因此,本实施例的隔板部件60在面对电池单元堆叠体10的部分设置有阻断框架80。具体地,阻断框架80被设置为面对电池单元堆叠体10的端子11,因此,从电池单元堆叠体10排出的爆炸副产物可以最先接触阻断框架80。
为此,本实施例的阻断框架80由不会因与爆炸副产物的接触而容易熔融的材料形成。
本实施例的阻断框架80由熔点高于支撑框架70或下板52的材料形成。具体地,阻断框架80可以由在700℃以上的温度下熔融的高耐火材料形成,为此,可以包含诸如钢(steel)的金属或诸如气凝胶(aerogel)、合成云母的无机结合材料。然而,不限于此,阻断框架80可以使用各种材料,只要是具有与金属相似的刚性并且不会在低于700℃的温度下熔融的材料即可。另外,阻断框架80还可以通过用于加强耐热和耐火、硬度和刚性的涂覆、热处理等后加工处理来制造。
本实施例的阻断框架80可以包括:下框架82,与支撑框架70的上表面面接触,并结合到支撑框架70;上框架83,与下框架82隔开预定距离,并与下框架82平行地设置;以及板状的中间框架84,连接下框架82和上框架83。
在本实施例中,中间框架84的一侧连接到上框架83的中心,另一侧连接到下框架84的中心。因此,本实施例的阻断框架80可以形成为其垂直截面具有“工”形状,并且通过这种结构,电池单元堆叠体10的端子11可以被设置为面对阻断框架80中的中心框架。
电池单元堆叠体10被设置为与阻断框架80隔开预定距离。因此,在上框架83和下框架82之间,即,在电池单元堆叠体10和中间框架84之间会形成预定尺寸的空间,在本实施例中,所述空间可以用作排气流道85。
当由于电池单元的起火等导致从电池单元堆叠体10排出诸如气体的爆炸副产物时,排气流道85可以用作爆炸副产物向电池组1的外部移动的通道。因此,所述爆炸副产物可以在通过排气流道85移动到电池组壳体50的侧壁部51侧之后,通过设置在侧壁部51上的排气孔55排出到电池组壳体50的外部。
在本实施例中,排气流道85可以包括:第一排气流道85a,设置为面对第一电池单元堆叠体10a;以及第二排气流道85b,设置为面对第二电池单元堆叠体10b。如图5所示,在本实施例中,第一排气流道85a和第二排气流道85b可以被中间框架84来分隔,并且可以被设置为以中间框架84为基准水平对称。即,本实施例的排气流道85可以包括通过一个隔板部件60在空间上分离的两个排气流道85a、85b。
通过如上所述的结构,第一排气流道85a可以用作排出第一电池单元堆叠体10a的爆炸副产物的通道,并且第二排气流道85b可以用作排出第二电池单元堆叠体10b的爆炸副产物的通道。因此,即使在设置在中间框架84一侧的电池单元堆叠体中产生火焰或热失控,也可以最小化对另一侧的电池单元堆叠体的影响。然而,本发明不限于上述结构,可以变形为诸如后面描述的实施例的各种形式。
另一方面,电池组壳体50可以设置有能够使爆炸副产物移动到排气孔55的通道。所述通道可以通过侧壁部51的内部空间形成,或者可以由侧壁部51和电池单元堆叠体10之间的空间形成。因此,流入到排气流道85的爆炸副产物可以在流入到所述通道之后,通过排气孔55排出到外部。因此,可以最小化火焰/热的迅速传播以及由此导致的二次损失。
阻断框架80可以通过诸如螺栓、螺母的紧固部件90紧固到支撑框架70。例如,紧固部件90可以局部贯穿并紧固到支撑框架70和阻断框架80,以将阻断框架80和支撑框架70固定为一体。紧固部件90可以设置有多个,并且可以沿着隔板部件60的长度方向紧固到隔板部件60。
因此,即使阻断框架80和支撑框架70由不同的材料形成,也可以容易地彼此结合。然而,本发明的结构不限于此,可以使用诸如使用接合剂将阻断框架80和支撑框架70彼此接合或者以滑动结合方式将阻断框架80结合到支撑框架70的各种结合方式,只要可以将阻断框架80牢固地结合到支撑框架70即可。
当使用紧固部件90紧固阻断框架80和支撑框架70时,在阻断框架80的下框架82中可以设置有局部设置紧固部件90的紧固空间81。为此,本实施例的阻断框架80的下框架82可以形成为管(pipe)形状。同样地,也可以在支撑框架70中设置紧固空间71。然而,本发明的结构不限于此。
在具有如上所述结构的本实施例的电池组1中,隔板部件60由熔点高于电池组壳体50的上板53或下板52的材料形成。因此,即使与爆炸副产物接触也不会容易地熔融,从而可以最小化爆炸副产物对隔板部件60的损坏,因此可以抑制由于火焰或高温气体扩散而引起的二次起火或爆炸。
另一方面,也可以考虑将整个电池组壳体50由与阻断框架80相同的材料形成的结构,但在这种情况下,可能会增加电池组1的重量,并且可能会降低散热效果。
另一方面,在本实施例的电池组1中,下板52可以由铝材料形成,因此在上述效果的基础上可以使重量最小化,同时可以提供高散热性能。
另一方面,本发明不限于上述实施例,并且可以进行各种变形。
图6至图8分别是根据本发明的另一实施例的电池组的剖视图,示出了对应于图5的截面,并且示出了阻断框架80形状变形的示例。
首先,参照图6,本实施例的阻断框架80的截面可以形成为“Z”形形状。具体地,中间框架84的一侧可以连接到上框架83的一侧,另一侧可以连接到下框架82的另一侧。另外,中间框架84可以设置有至少一个弯曲部B。
在这种情况下,两个排气流道85a、85b可以在上下方向上堆叠设置。具体地,面对第一电池单元堆叠体10a而设置的第一排气流道85a可以设置在面对第二电池单元堆叠体10b而设置的第二排气流道85b的上部或下部。
另一方面,在本实施例中,虽然举例说明了在中间框架84上形成弯曲部B的情况,但本发明的结构不限于此,也可以省略弯曲部B,并且将中间框架84形成为扁平的板形状。在这种情况下,阻断框架80的整体截面可以形成为“Z”形状。
参照图7,在本实施例的阻断框架80中,中间框架84的两侧可以分别连接到上框架83的一侧和下框架82的一侧。因此,本实施例的阻断框架80的整体截面可以形成为“匚”形状。
另外,参照图8,本实施例的阻断框架80的两个中间框架84a、84b可以隔开设置。本实施例的中间框架84可以包括:第一中间框架84a,连接上框架83的一侧和下框架82的一侧;以及第二中间框架84b,连接上框架83的另一侧和下框架82的另一侧。因此,本实施例的阻断框架80的整体截面可以形成为“口”形状。
在这种情况下,阻断框架80的内部空间可以用作排气流道85。另外,虽未示出,但可以在第一中间框架84a或第二中间框架84b上设置能够使爆炸副产物流入到排气流道85的开口。
图9是根据本发明的又一实施例的电池组的剖视图,示出了对应于图5的截面。另外,图10是图9所示的隔板部件的分解立体图。
参照图9和图10,在本实施例的隔板部件60中,支撑框架70构成隔板部件60的整体骨架,并且阻断框架80可以结合到支撑框架70的侧面。
本实施例的支撑框架70可以被设置为一侧紧固到下板52,另一侧面对上板53。如上述的实施例,支撑框架70可以通过焊接等方式紧固到下板52。因此,支撑框架70可以由与下板52相同的材料形成。
更具体地,本实施例的支撑框架70可以包括:接合部72,接合到下板52;以及结合部74,结合有阻断框架80。
接合部72的一面接合到下板52,因此可以被构造为与上述图5的支撑框架70相似的结构。但不限于此,接合部72可以变形为各种形状,只要可以牢固地固定到下板52即可。
结合部74可以形成为从接合部72的上表面朝向上板53延伸的形状。在本实施例中,结合部74的两面可以形成为扁平的板形状。但不限于此,根据需要,结合部74也可以被构造为弯曲的结构。其中,结合部74的两面表示面对电池单元堆叠体10而设置的面。
另外,支撑框架70可以包括设置在结合部74的上部的扩展部73。因此,结合部74可以被设置为连接扩展部73和接合部72的形状。
扩展部73被设置为与所述接合部72隔开预定距离,并且可以形成为扩展结合部74的厚度的形状。另外,扩展部73的宽度可以形成为与接合部72相似或相同的宽度。
在本实施例中,结合部74连接扩展部73的中心和接合部72的中心。因此,本实施例的支撑框架70可以形成为与图5所示的阻断框架80相似的形状。例如,扩展部73可以被构造为与图5所示的阻断框架80的上框架83相似的结构,结合部74可以被构造为与中间框架84相似的结构,接合部72可以被构造为与图5所示的下框架82和支撑框架70相似的结构。
因此,可以在扩展部73和接合部72之间形成空间,并且所述空间可以用作排气流道85。
然而,本发明的结构不限于此,如上述的阻断框架的实施例,结合部74可以以各种形式连接到扩展部73和接合部72。
本实施例的阻断框架80可以被设置为板状并堆叠设置到结合部74。因此,阻断框架80可以形成为对应于结合部74两面的板形状。
本实施例的电池单元堆叠体10可以被设置为端子11面对阻断框架80。为此,阻断框架80可以被设置在结合部74整个两面上。然而,本发明的结构不限于此,根据需要,阻断框架80可以被构造为使结合部74局部暴露的结构。
阻断框架80和支撑框架70可以分别由与上述实施例相同的材料形成。例如,阻断框架80可以由熔点高于支撑框架70或下板52的材料形成。
具有如上所述结构的本实施例的隔板部件60可以通过嵌件注塑方式来制造。例如,首先准备好阻断框架80,在将阻断框架80设置到模具内之后,通过压铸方式形成支撑框架70,从而可以将阻断框架80和支撑框架70制造为一体。
在这种情况下,阻断框架80的至少一部分可以嵌入到支撑框架70的内部。具体地,阻断框架80可以包括嵌入到支撑框架70内的嵌入部88。在本实施例中,嵌入部88可以分别嵌入到支撑框架70的接合部72和扩展部73。但不限于此,根据需要,嵌入部88也可以被构造为嵌入到结合部74的结构。
另一方面,本实施例的隔板部件60不限于上述结构,并且可以以各种方式来制造。例如,在单独制造阻断框架80和支撑框架70之后,使用粘合剂或紧固部件等彼此结合,或者以插入结合方式或滑动结合方式将阻断框架80结合到支撑框架70等,可以对其进行各种变形。
以上对本发明的实施例进行了详细说明,但本发明的权利范围不限于此,对于本领域普通技术人员而言,可以在不超出权利要求书中记载的本发明的技术思想的范围内进行各种修改和变形是显而易见的。
例如,可以通过删除上述实施例中的部分组件来实施,也可以通过组合各个实施例来实施。
Claims (15)
1.一种电池组,包括:
电池组壳体;以及
多个电池单元堆叠体,容纳在所述电池组壳体的容纳空间中,
所述电池组壳体包括:下板,多个所述电池单元堆叠体安置在所述下板;以及隔板部件,分隔所述容纳空间,并且所述隔板部件的至少一部分由与所述下板不同的材料形成。
2.根据权利要求1所述的电池组,其中,
所述隔板部件包括:
支撑框架,结合到所述下板;以及
阻断框架,结合到所述支撑框架,并被设置为面对所述电池单元堆叠体。
3.根据权利要求2所述的电池组,其中,
所述支撑框架由与所述下板相同的材料形成,所述阻断框架由熔点高于所述下板的材料形成。
4.根据权利要求3所述的电池组,其中,
所述阻断框架由在700℃以上的温度下熔融的材料形成。
5.根据权利要求4所述的电池组,其中,
所述阻断框架包含金属或无机结合材料。
6.根据权利要求2所述的电池组,其中,
所述支撑框架由包含铝的材料形成,所述阻断框架由包含钢和云母中的至少一个的材料形成。
7.根据权利要求2所述的电池组,其中,
所述阻断框架包括:
下框架,结合到所述支撑框架;
上框架,与所述下框架隔开预定距离,并与所述下框架平行地设置;以及
中间框架,连接所述上框架和所述下框架。
8.根据权利要求7所述的电池组,其中,
所述电池单元堆叠体设置有紧固汇流条的端子,并且所述端子被设置为面对所述中间框架。
9.根据权利要求7所述的电池组,其中,
所述中间框架的一侧连接到所述上框架的中心,所述中间框架的另一侧连接到所述下框架的中心。
10.根据权利要求7所述的电池组,其中,
所述中间框架的一侧连接到所述上框架的一侧,所述中间框架的另一侧连接到所述下框架的一侧或另一侧。
11.根据权利要求7所述的电池组,其中,
所述中间框架包括:
第一中间框架,连接所述上框架的一侧和所述下框架的一侧;以及
第二中间框架,连接所述上框架的另一侧和所述下框架的另一侧。
12.根据权利要求2所述的电池组,其中,
所述支撑框架包括:
接合部,接合到所述下板;
扩展部,被设置为与所述接合部隔开预定距离;以及
结合部,连接所述接合部和所述扩展部,
所述阻断框架被设置为板状并堆叠设置在所述结合部的两面。
13.根据权利要求12所述的电池组,其中,
所述阻断框架的至少一部分嵌入到所述支撑框架的内部。
14.根据权利要求1所述的电池组,包括:
两个排气流道,通过一个所述隔板部件在空间上分离。
15.一种电池组,包括:
电池组壳体;以及
多个电池单元堆叠体,容纳在所述电池组壳体的容纳空间中,
所述电池组壳体包括:下板,多个所述电池单元堆叠体安置在所述下板;以及隔板部件,将所述容纳空间分隔为多个容纳空间,并且所述隔板部件的面对所述电池单元堆叠体的部分由在700℃以上的温度下熔融的材料形成。
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