具体实施方式
下面将结合本公开示例实施例中的附图,对本公开示例实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。本文中的描述的示例实施例仅仅是用于说明的目的,而并非用于限制本公开的保护范围,因此应当理解,在不脱离本公开的保护范围的情况下,可以对示例实施例进行各种修改和改变。
在本公开的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“第一”、“第二”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性;术语“多个”是指两个或两个以上;术语“和/或”包括一个或多个相关联列出项目的任何组合和所有组合。特别地,提到“该/所述”对象或“一个”对象同样旨在表示可能的多个此类对象中的一个。
除非另有规定或说明,术语“连接”、“固定”等均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接,或电连接,或信号连接;“连接”可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开中的具体含义。
进一步地,本公开的描述中,需要理解的是,本公开的示例实施例中所描述的“上”、“下”、“内”、“外”等方位词是以附图所示的角度来进行描述的,不应理解为对本公开的示例实施例的限定。还需要理解的是,在上下文中,当提到一个元件或特征连接在另外元件(一个或多个)“上”、“下”、或者“内”、“外”时,其不仅能够直接连接在另外(一个或多个)元件“上”、“下”或者“内”、“外”,也可以通过中间元件间接连接在另外(一个或多个)元件“上”、“下”或者“内”、“外”。
本实用新型的一个实施例提供了一种电池包,请参考图1至图7,电池包包括:箱体10;输出端防护支座20,输出端防护支座20与箱体10卡接。
本实用新型一个实施例的电池包包括箱体10和输出端防护支座20,通过将输出端防护支座20卡接于箱体10上,不仅方便输出端防护支座20的安装与拆卸,且改变了输出端防护支座20的安装位置,以此适应不同的电池包结构。
需要说明的是,电池包还包括电池,电池可以为多个,多个电池设置于箱体10内。其中,多个电池可以形成电池模组后安装于箱体10内,此时,电池模组可以包括固定多个电池的端板和侧板,而相关技术中,输出端防护支座20均设置在端板上。或者,多个电池可以直接设置在箱体10内,即无需对多个电池进行成组,此时,可以去除端板和侧板。而本实施例中的输出端防护支座20安装于箱体10上,可以适应上述两种不同的电池成组方式,以满足不同的安装需求。
电池包括电芯和电解质,能够进行诸如充电/放电的电化学反应的最小单元。电芯是指将堆叠部卷绕或层压形成的单元,该堆叠部包括第一电极、分隔物以及第二电极。当第一电极为正电极时,第二电极为负电极。其中,第一电极和第二电极的极性可以互换。电芯设置在电池壳体内。
电池包还包括线束板组件,线束板组件上有导电件,导电件设置有将电能或电信号传输到外部的输出端,输出端防护支座20是用于防护导电件的输出端和信号采集输出端,保证输出端的可靠性。
在一个实施例中,如图1所示,箱体10包括:框架11,框架11形成有容纳空间111;分隔梁12,分隔梁12设置在容纳空间111内,以分隔容纳空间111;其中,输出端防护支座20与框架11和分隔梁12中的至少之一卡接,以此方便输出端防护支座20的连接,且可以保证输出端防护支座20的连接稳定性。
分隔梁12将容纳空间111分隔为多个容纳单元,每个容纳单元内可以用于容纳多个电池,在某些实施例中,不排除一个容纳单元内容纳一个电池的情况。多个容纳单元的横截面的面积可以相一致,或者,多个容纳单元中的至少一个容纳单元中的横截面的面积与其他的不相同。在本实施例中,分隔梁12将容纳空间111分隔为多个相同的容纳单元,每个容纳单元内可以容纳至少两个电池。
分隔梁12和框架11相连接,分隔梁12和框架11可以采用相关技术中的连接方式,例如,卡接、通过紧固件相连接、或者可以采用焊接。
在一个实施例中,如图2所示,输出端防护支座20位于框架11上,且与分隔梁12卡接,框架11实现了对输出端防护支座20的可靠支撑,而分隔梁12实现了对输出端防护支座20的可靠限位,以此避免输出端防护支座20出现位置偏离等问题。
可选的,输出端防护支座20与框架11卡接,输出端防护支座20与分隔梁12相接触,但二者可以不存在连接关系。或者,输出端防护支座20与框架11卡接,输出端防护支座20与分隔梁12间隔设置。
可选的,输出端防护支座20与分隔梁12卡接,输出端防护支座20与框架11相接触,但二者可以不存在连接关系。或者,输出端防护支座20与分隔梁12卡接,输出端防护支座20与框架11间隔设置。
在一个实施例中,如图1所示,框架11包括第一横梁112,分隔梁12包括第一纵梁121,第一横梁112的延伸方向垂直于第一纵梁121的延伸方向;其中,输出端防护支座20位于第一横梁112上,且与第一纵梁121卡接,以此使得第一横梁112上可以不设计用于与外部部件相连接的结构,保证第一横梁112具有足够的强度,能够承载较大压力,而位于内部的第一纵梁121由于承载能力要求较低,因此结构强度可以相对较低,可以设置有与输出端防护支座20相连接的结构。
在一个实施例中,如图3和图5所示,输出端防护支座20上设置有凸起21,第一纵梁121上设置有减重腔122,凸起21插设在减重腔122内,以此实现输出端防护支座20与第一纵梁121的连接。
电池包的电池位于容纳空间111内,电池包括大面和小面,即大面的面积大于小面的面积,电池可以为矩形结构,电池使用过程中大面的膨胀力相对较大,因此,第一纵梁121的延伸方向垂直于电池的大面,而第一横梁112的延伸方向平行于电池的大面,第一纵梁121受到的膨胀力相对较小,因此即使在第一纵梁121上设置有减重腔122也不会由于膨胀力而导致第一纵梁121出现破坏。
在一个实施例中,减重腔122的延伸方向平行于第一纵梁121的延伸方向,即凸起21可以由水平方向插设在减重腔122内,以此使得第一纵梁121实现对输出端防护支座20高度方向的限位,且水平面上也可以限制至少三个方向。在本实施例中,减重腔122可以是一个矩形腔,而凸起21为一个矩形结构。
凸起21可以与减重腔122过盈配合,凸起21的周向外侧可以设置有凸筋,以此增强凸起21与减重腔122的配合能力。
减重腔122可以是通孔,即减重腔122可以包括两个开口。或者,减重腔122也可以是凹槽,即减重腔122可以包括一个开口。
可选的,减重腔122的延伸方向可以垂直于第一纵梁121的延伸方向,即凸起21可以由竖直方向插设在减重腔122内。
需要说明的是,凸起21由水平方向或者竖直方向插设在减重腔122内,此处是指当箱体10水平放置时的安装状态。
在一个实施例中,输出端防护支座20上设置有凹槽,第一纵梁121上设置有凸起,凸起插设在凹槽内。
在一个实施例中,如图1所示,框架11包括第二纵梁113,分隔梁12包括第二横梁123,第二纵梁113的延伸方向垂直于第二横梁123的延伸方向,第一横梁112和第二纵梁113均为成对的两个,从而使得两个第一横梁112和两个第二纵梁113围成了一个矩形的容纳空间111,而第一纵梁121和第二横梁123交叉设置,从而将容纳空间111分隔为了多个容纳单元。第一纵梁121可以是多个,而第二横梁123也可以是多个。在本实施例中,第一纵梁121为多个,而第二横梁123为一个,一个第二横梁123位于容纳空间111的中间位置。多个第一纵梁121中的一个连接输出端防护支座20。
需要说明的是,在某些实施例中,输出端防护支座20可以与第二纵梁113和第二横梁123中的至少之一卡接。
在一个实施例中,如图2和图3所示,电池包还包括紧固件30,凸起21与第一纵梁121通过紧固件30相连接。凸起21插设在减重腔122内可以实现初步连接,然后通过紧固件30将凸起21与第一纵梁121连接,从而保证输出端防护支座20不会脱离第一纵梁121,且通过紧固件30连接凸起21与第一纵梁121,使得凸起21对第一纵梁121进行连接加强。紧固件30可以是螺栓、螺钉,在某些实施例中,不排除紧固件30可以是键。
在一个实施例中,如图2和图3所示,箱体10还包括:加强件13,加强件13设置在第一横梁112上,且与第一纵梁121通过紧固件30相连接,加强件13可以进一步实现对第一横梁112和第一纵梁121的加强连接,且可以起到一定的固定连接作用,即使第一横梁112和第一纵梁121直接相连接的位置出现连接缺陷,也可以通过加强件13保证第一横梁112和第一纵梁121的连接可靠性,避免出现箱体10散架的问题。
紧固件30同时连接加强件13、第一纵梁121以及输出端防护支座20,不仅可以减少连接件,且还可以简化组装工序。
可选的,加强件13与第一横梁112可以通过紧固件相连接。
在一个实施例中,如图2和图4所示,第一纵梁121的一端位于第一横梁112上,加强件13包括:第一加强段131,第一加强段131为U型结构,第一加强段131夹持第一纵梁121位于第一横梁112上的一端,紧固件30穿过第一加强段131连接第一纵梁121和凸起21;第二加强段132,第二加强段132为两个,两个第二加强段132分别连接于第一加强段131的两端,且设置在第一横梁112上。加强件13与第一横梁112和第一纵梁121的连接,可以避免第一横梁112和第一纵梁121出现的分离问题,从而可以将加强件13设计为包括第一加强段131和两个第二加强段132的结构,以此实现加强件13与第一横梁112和第一纵梁121的可靠连接。
可选的,两个第二加强段132可以均通过紧固件与第一横梁112进行连接。紧固件可以是螺钉或者螺栓。
在一个实施例中,输出端防护支座20可以与第二加强段132相卡接,进一步的,输出端防护支座20可以与两个第二加强段132均卡接。
在一个实施例中,如图2和图4所示,第二加强段132上设置有卡接槽133,输出端防护支座20上设置有插筋23,插筋23插设在卡接槽133内,从而方便输出端防护支座20与加强件13的连接,且可以实现对输出端防护支座20的有效限位,避免输出端防护支座20出现位置偏离。
在一个实施例中,卡接槽133朝向第一横梁112,以将插筋23夹持于第二加强段132和第一横梁112之间。卡接槽133类似一个切口,不仅加工方便,且通过结合第二加强段132和第一横梁112的配合,使得插筋23插设在卡接槽133内后,也可以通过第一横梁112实现限位,从而不会影响插筋23的连接稳定性。
在一个实施例中,输出端防护支座20上设置有两个插筋23,而两个第二加强段132上均设置有卡接槽133,从而可以使得输出端防护支座20通过两个插筋23与加强件13实现可靠连接。
在一个实施例中,如图4所示,输出端防护支座20包括至少两个防护腔22,从而可以同时实现对至少两个导电件的输出端的防护。导电件的输出端用于设置在防护腔22内,输出端防护支座20上可以设置有防护盖,以此实现对输出端的可靠保护。
可选的,输出端防护支座20可以是中心对称结构,即输出端防护支座20的凸起21的两侧的结构相一致,凸起21的两侧均形成有防护腔22。
本实用新型的电池包,通过将输出端防护支座20设置在箱体10上,可以有效实现对输出端防护支座20的限位,在具体安装过程中,结合图5至图7所示,将输出端防护支座20沿第一纵梁121的延伸方向插入到减重腔122内,形成如图6所示的结构,其中,输出端防护支座20上的凸起21实现与第一纵梁121的左右限位,同时,输出端防护支座20的插筋23插入到加强件13的卡接槽133内,从而实现了高度方向的限位。利用紧固件30插入到加强件13、第一纵梁121以及凸起21上,从而实现了对输出端防护支座20沿插入方向的限位,防止输出端防护支座20退出,最终实现对输出端防护支座20各个自由度的限位,形成如图7所示的结构。
在一个实施例中,箱体10还包括底板和盖板,箱体10可以包括框架11、分隔梁12、底板和盖板组成,底板和盖板分别连接于框架11的相对两侧,从而实现对容纳空间111的封闭,底板与框架11以及盖板与框架11可以采用相关技术中的连接方式,在某些实施例中,也不排除底板与分隔梁12固定连接,盖板与分隔梁12固定连接。进一步的,箱体10还可以包括加强件13,加强件13可以实现对框架11和分隔梁12的连接加强,在某些实施例中,不排除箱体10还可以包括其他类型的加强结构,例如实现对框架11、分隔梁12、底板和盖板自身结构的加强,或者实现对两个部件连接之间的加强,此处不作限定。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的实用新型创造后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本实用新型的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和示例实施方式仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由所附的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的保护范围仅由所附的权利要求来限制。