CN216850202U - 一种电池包、绝缘端板及电池箱体 - Google Patents

一种电池包、绝缘端板及电池箱体 Download PDF

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谷亮杰
关俊山
刘炯
颜廷露
张勇杰
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Abstract

本实用新型涉及电池技术领域,提出了一种电池包、绝缘端板及电池箱体。该电池包包括:电池箱体;电池组件,电池组件置于电池箱体内,电池组件包括多个堆叠设置的电池;沿电池的堆叠方向,电池组件与电池箱体之间设有绝缘端板,绝缘端板与电池箱体中的至少一个形成有容纳空间;导电件,导电件与电池组件电连接;导电件的至少部分置于容纳空间、且与容纳空间绝缘设置。该电池包中置于容纳空间内的部分导电件不再单独占用电池箱体内空间,可以节省空间、提升电池包内空间利用率。同时,容纳空间可以对置于内部的部分导电件进行限位或固定,从而不必设置单独的定位结构,可以简化电池包内部结构复杂度以及降低装配难度。

Description

一种电池包、绝缘端板及电池箱体
技术领域
本实用新型涉及电池技术领域,尤其涉及一种电池包、绝缘端板及电池箱体。
背景技术
由于汽车结构本身的限制,可容纳电池包的空间有限,这就需要在电池箱体有限的空间内尽量多的放置电池。一般来说,电池包内电池连接有电路板,且该电路板与其他结构件连接,以实现对电池信号的采集。
根据BMS(battery management system,电池管理系统)的设计需求,电路板可能需要沿不同方向设置。但是,电路板需要在电池内部占用单独的空间,而这会挤压其他器件的空间,从而会导致电池包内部空间利用率较低。
实用新型内容
本实用新型提供一种电池包、绝缘端板及电池箱体,以避让及固定导电件,提升电池包内空间利用率。
为达到上述目的,本实用新型提供以下技术方案:
根据本实用新型的第一个方面,提供了一种电池包,包括:
电池箱体;
电池组件,所述电池组件置于所述电池箱体内,所述电池组件包括多个堆叠设置的电池;沿所述电池的堆叠方向,所述电池组件与所述电池箱体之间设有绝缘端板,所述绝缘端板与所述电池箱体中的至少一个形成有容纳空间;
导电件,所述导电件与所述电池组件电连接,用以采集信号;所述导电件的至少部分置于所述容纳空间,且所述导电件与所述容纳空间绝缘设置。
本申请提供的电池包中,沿电池组件内多个电池的堆叠方向,绝缘端板设于电池组件与电池箱体的内壁之间。在应用本申请提供的电池包时,可将导电件的至少部分置于绝缘端板和/或电池箱体形成的容纳空间内。值得注意的是,置于容纳空间内的部分导电件不再单独占用电池箱体内空间,可以节省空间、提升电池包内空间利用率。同时,容纳空间可以对置于内部的部分导电件进行限位或固定,从而不必设置单独的定位结构,可以简化电池包内部结构复杂度以及降低装配难度。
根据本实用新型的第二个方面,提供了一种绝缘端板,所述绝缘端板设有容纳空间,所述容纳空间用于容纳电池包内导电件的至少部分。
本申请提供的绝缘端板中,绝缘端板设有容纳空间。在应用本申请提供的绝缘端板时,可将电池包中导电件的至少部分置于绝缘端板形成的容纳空间内。值得注意的是,置于容纳空间内的部分导电件不再单独占用电池箱体内空间,可以节省空间、提升电池包内空间利用率。同时,容纳空间可以对置于内部的部分导电件进行限位或固定,从而不必设置单独的定位结构,可以简化电池包内部结构复杂度以及降低装配难度。
根据本实用新型的第三个方面,提供了一种电池箱体,所述电池箱体设有凹槽,所述凹槽用于容纳电池包内导电件的至少部分。
本申请提供的中电池箱体设有容纳空间。在应用本申请提供的电池箱体时,可将电池包中导电件的至少部分置于电池箱体形成的容纳空间内。值得注意的是,置于容纳空间内的部分导电件不再单独占用电池箱体内空间,可以节省空间、提升电池包内空间利用率。同时,容纳空间可以对置于内部的部分导电件进行限位或固定,从而不必设置单独的定位结构,可以简化电池包内部结构复杂度以及降低装配难度。
附图说明
为了更好地理解本公开,可参考在下面的附图中示出的实施例。在附图中的部件未必是按比例的,并且相关的元件可能省略,以便强调和清楚地说明本公开的技术特征。另外,相关要素或部件可以有如本领域中已知的不同的设置。此外,在附图中,同样的附图标记在各个附图中表示相同或类似的部件。其中:
图1为本申请实施例提供的电池包的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的电池包中绝缘端板的第一种结构示意图;
图3为图2中结构的侧视图;
图4为本申请实施例提供的电池包中绝缘端板的第二种结构示意图;
图5为本申请实施例提供的电池包中绝缘端板的第三种结构示意图;
图6为本申请实施例提供的电池包中绝缘端板的第四种结构示意图;
图7为本申请实施例提供的电池包中绝缘端板的第二种结构示意图;
图8为本申请实施例提供的电池包中绝缘端板的第三种结构示意图;
图9为本申请实施例提供的电池包中绝缘端板的第四种结构示意图;
图10为本申请实施例提供的电池包中绝缘端板与电池箱体的配合结构图。
附图标记说明如下:
100、电池箱体;200、电池组件;300、绝缘端板;310、第一子板;320、第二子板;400、导电件。
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”。
本申请实施例提供一种电池包。图1为本申请实施例提供的电池包的结构示意图。如图1所示出的结构,本申请实施例提供的电池包包括:
电池箱体100;
电池组件200,电池组件200置于电池箱体100内,电池组件200包括多个堆叠设置的电池;沿电池的堆叠方向,电池组件200与电池箱体100之间设有绝缘端板300,绝缘端板300与电池箱体100中的至少一个形成有容纳空间A;
导电件400,导电件400与电池组件200电连接,用以采集信号;导电件400的至少部分置于容纳空间A,且导电件400与容纳空间A绝缘设置。
需要说明的是,本申请实施例提供的电池包中,沿多个电池的堆叠方向(示例性的如图1中箭头方向),绝缘端板300设于电池组件200与电池箱体100的内壁之间。在应用本申请实施例提供的电池包时,可将导电件400的至少部分置于绝缘端板300和/或电池箱体100形成的容纳空间A内。值得注意的是,该部分导电件400不再单独占用电池箱体100内空间,可以节省空间、提升电池包内空间利用率。同时,由于导电件400的至少部分设于容纳空间A,容纳空间A可以对该部分导电件400进行限位或固定,从而不必设置单独的定位结构,可以简化电池包内部结构复杂度以及降低装配难度。
值得注意的是,绝缘端板300由绝缘材料制备。应理解,绝缘端板300整体由绝缘材料制备时,该绝缘端板300可作为绝缘板使用,以实现电池与电池箱体100之间的绝缘。
示例性的,当绝缘端板300由绝缘材料制备时,该绝缘材料可以选取为PC(polycarbonate,聚碳酸酯),或者,PP(polypropylene,聚丙烯),或者,PC和ABS(acrylonitrile butadiene styrene copolymers,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)的复合材料中的一种或多种。
在一个实施例中,电池包内的电池与绝缘端板300配合形成电池模组。具体来说,若干个电池采用绝缘端板300以及侧板进行固定,形成电池模组。当然,电池包中还可不设置侧板结构,仅采用绝缘端板300对电池与电池箱体100进行间隔。电池包括电芯和电解质,是能够进行诸如充电/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。
值得注意的是,电池箱体100可以包括边梁形成的矩形框架,该矩形框架内设有若干分隔梁。具体来说,若干分隔梁交叉设置,将矩形框架内部区域分隔成若干小区域,每个小区域形成一个用于盛放电池组件200和绝缘端板300的放置空间。示例性的,每个放置空间内设有一对绝缘端板300,两个绝缘端板300相对设置、且两个绝缘端板300之间形成容置部,该容置部用于放置电池组件200。
当电池组件200放置于容置部时,电池组件200中电池的大面和两个绝缘端板300平行。当然,可以根据需求设置电池箱体100内仅含一个放置空间,在此不再赘述。
在一个实施例中,容纳空间A可以仅由绝缘端板300形成。
值得注意的是,由于绝缘端板300整体由绝缘材料制备,则采用绝缘端板300形成容纳空间A的结构设置,可以更好地提高绝缘端板300与导电件400之间的绝缘性能。
当然,本申请实施例还保护下述任意技术方案中提供的绝缘端板300。
图2为本申请实施例提供的绝缘端板300的一种结构示意图。以图2中结构为例,在一个实施例中,绝缘端板300为板状结构,具有六个表面。具体来说,绝缘端板300包括较大面积的大面M以及大面N。应理解,该“大面”是指相对其他四个面面积较大的面,该大面M与大面N相对设置。在应用该绝缘端板300时,绝缘端板300的一个大面朝向电池的大面设置。
示例性的,以绝缘端板300的大面N朝向电池组件200,大面M朝向电池箱体100的内壁为例进行以下说明。
请继续参考图2所示出的结构,该绝缘端板300包括相对设置的第一侧面S1和第一侧面S2,相对设置的第一侧面S3和第一侧面S4,其中,第一侧面S1、第一侧面S3、第一侧面S2以及第一侧面S4依次连接、形状环形结构。
由于BMS(battery management system,电池管理系统)的设计需求,导电件400可能需要沿不同方向设置。在一个实施例中,容纳空间A具有第一开口和第二开口,第一开口位于绝缘端板300的第一表面,第二开口位于绝缘端板300的第二表面,第一表面与第二表面不共面。应理解,该第一表面与第二表面可以为大面M、大面N、第一侧面S1、第二侧面S2、第三侧面S3以及第四侧面S4中的任意两个面。
在一个实施例中,导电件400包括本体部、采集端和插接端,本体部的至少部分位于容纳空间A,且本体部自第一开口伸出容纳空间A的部分设有采集端,本体部自第二开口伸出容纳空间A的部分设有插接端。
示例性的,导电件400可以整体选取为FPC(flexible printed circuit,柔性电路板)。具体来说,当导电件400整体为FPC时,插接端指FPC用于与插接件连接的一端,采集端指FPC用于与采集件连接的一端。
或者,可以设置本体部为FPC,此时,插接端可以具体指插接件,采集端可以具体指采集件。示例性的,采集件可以为镍片。
当然,容纳空间A的第一开口和第二开口可以根据需求设于同一表面,以提升电池包内空间利用率,在此不再赘述。此外,值得注意的是,绝缘端板300内可以设有多个容纳空间A,每个容纳空间A用以容纳一个导电件400,具体可以根据需求进行设置。示例性的,绝缘端板300可以设有两个如图2所示的容纳空间A,每个容纳空间A用于对一个导电件400进行换向。
在一个具体的实施例中,第一表面与第二表面相对设置。示例性的,如图2所示,容纳空间A的两个开口分别位于相对设置的第三侧面S3和第四侧面S4,其中,第三侧面S3与第四侧面S4的排列方向垂直电池的堆叠方向。换句话说,该容纳空间A沿绝缘端板300长度方向贯穿绝缘端板300,其侧视图如图3所示。应理解,由于沿绝缘端板300的宽度方向,多个电池单元堆叠,则“绝缘端板300的长度”方向即为“电池组件200”的宽度方向。
当然,容纳空间A的两个开口还可以设于相对的第一侧面S1和第二侧面S2,以及,设于相对的大面M和大面N,在此不再赘述。
需要说明的是,当本申请实施例提供的电池包中绝缘端板300采用如图2所示出的结构,导电件400可自第一开口和第二开口中的一个开口进入容纳空间A,自另一个开口导出容纳空间A。该结构设置可以使得导电件400沿电池组件200的宽度方向横跨电池箱体100内部空间,从而可以实现导电件400在电池箱体100内的灵活布局。
为了更清晰的了解本申请实施例提供的电池包,现提供一种具体的结构说明。
电池组件200中多个电池堆叠,且每个电池具有极性相反的第一电极端子与第二电极端子。其中,第一电极端子与绝缘端板300的第四侧面S4同侧,第二电极端子与绝缘端板300的第三侧面S3同侧;若干第一电极端子连接同一导电件400,若干第二电极端子连接另一导电件400,且一侧的导电件400需要布局至另一导电件400一侧,以便两个导电件400与外部结构连接。当采用如图2所示出的绝缘端板300时,导电件400可横跨电池箱体100内部空间,同时,置于容纳空间A内的部分导电件400不再单独占用电池箱体100内空间,可以节省空间、提升电池包内空间利用率。
在另一个实施例中,第一表面与第二表面未相对设置。示例性的,如图4所示,容纳空间A的第一开口设于大面M,容纳空间A的第二开口设于第四侧面S4,以实现走线方向的转换。值得注意的是,导电件400设于绝缘端板300内部,可以避免单独使用FPC时的复杂布局,从而可提升电池包内空间利用率。
当然,容纳空间A的第一开口与第二开口还可以设于其他表面。示例性的,请参考图5所示出的结构,容纳空间A的第一开口设于大面M,容纳空间A的第二开口设于第一侧面S1。
值得注意的是,如图1至图5所示出的结构,容纳空间A设于绝缘端板300内部。当导电件400为FPC时,FPC较软,绝缘端板300内部开设通道,可以有效避免FPC发生变形。同时,容纳空间A设于绝缘端板300内部,可以防止绝缘端板300与电池的接触大面N不平整,产生应力集中现象、影响电池性能。
在一个实施方式中,绝缘端板300为一体式结构。需要说明的是,一体成型的结构设置可以简化本申请实施例提供的绝缘端板300的制备工艺,从而可以提升制备效率,降低制备成本。
在另一个实施例中,请参考图6所示出的结构,绝缘端板300包括相对设置的第一子板310和第二子板320,第一子板310朝向第二子板320一侧表面设有第一凹陷,第二子板320朝向第一子板310的一侧二表面设有第二凹陷,第二凹陷与第一凹陷配合形成容纳空间A。
具体来说,在装配该实施例中提供的绝缘端板300和导电件400时,可先将导电件400置于第一子板310的第一凹陷,之后扣合第二子板320的第二凹陷,以将导电件400嵌于第一凹陷与第二凹陷形成的容纳空间A内。
需要说明的是,采用第一子板310与第二子板320配合形成容纳空间A的结构设置,可以简化导电件400与绝缘端板300的装配难度,从而可以提升制备效率,降低制备成本。
值得注意的是,还可仅在第一子板310上设置第一凹陷,通过第一凹陷与第二子板320配合形成容纳空间A,或者,可以仅在第二子板320上设置第二凹陷,通过第二凹陷与第一子板310形成容纳空间A。具体可以根据需求进行设置,具体不再赘述。
当然,还可以设置容纳空间A位于绝缘端板300的外部。
在一个实施例中,示例性的,如图7所示绝缘端板300的表面设有凹陷部,凹陷部形成容纳空间A,该凹陷部可以冲压或者缺陷形成,在此不再赘述。
需要说明的是,由于凹陷部形成容纳空间A,所以导电件400可直接自凹陷部的开口置入容纳空间A内,可以简化导电件400与绝缘端板300的装配难度,从而可以提升制备效率,降低制备成本。
在一个具体的实施例中,凹陷部设于绝缘端板300朝向电池组件200一侧。示例性的,凹陷部设于大面N。
需要说明的是,绝缘端板300上的凹陷部可以放置导电件400,提升电池包内空间利用率,同时,还可以缓冲电池组件200的膨胀,以提升安全性能。
当然,凹陷部还可以设于绝缘端板300的其他表面。示例性的,如图8所示,凹陷部设于绝缘端板300的第一侧面S1,或者,示例性的,如图9所示,凹陷部设于绝缘端板300的大面M,即背离电池组件200一侧。
需要说明的是,当凹陷部设于绝缘端板300除大面N之外的其他表面时,可以提升绝缘端板300与电池组件200之间接触面的平整度,避免绝缘端板300与电池组件200的接触面不平整,产生应力集中现象,影响电池性能。
值得注意的是,当凹陷部设于绝缘端板300朝向电池箱体100一侧时,还可在电池箱体100朝向绝缘端板300一侧设有凹槽,使得电池箱体100的凹槽与绝缘端板300的凹陷部配合形成容纳空间A,示例性的,如图10所示。
相比绝缘端板300单独设置容纳空间A的结构,当绝缘端板300与电池箱体100配合形成容纳空间A时,绝缘端板300处的凹陷部深度可设置的浅些,以提升绝缘端板300的整体强度。
在一个实施例中,当容纳空间A的第一开口与第二开口位置选定后,沿容纳空间A的延伸路径存在多种可能。示例性的,容纳空间A的形状可以为直线形、曲线形或L形中的一种。具体可以根据需求进行设定,在此不再赘述。
此外,还可仅在电池箱体100处形成容纳空间A。
示例性的,可以仅采用如图10所示出的凹槽形成容纳空间A。需要说明的是,置于容纳空间A内的导电件400不再单独占用电池箱体100内空间,可以节省空间、提升电池包内空间利用率。同时,导电件400的至少部分设于容纳空间A,容纳空间A可以对该部分导电件400进行限位或固定,从而不必设置单独的定位结构,可以简化电池包内部结构复杂度以及降低装配难度。
值得注意的是,本申请实施例还保护上述任意技术方案中提供的电池箱体100。
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。

Claims (13)

1.一种电池包,其特征在于,包括:
电池箱体(100);
电池组件(200),所述电池组件(200)置于所述电池箱体(100)内,所述电池组件(200)包括多个堆叠设置的电池;沿所述电池的堆叠方向,所述电池组件(200)与所述电池箱体(100)之间设有绝缘端板(300),所述绝缘端板(300)与所述电池箱体(100)中的至少一个形成有容纳空间;
导电件(400),所述导电件(400)与所述电池组件(200)电连接,用以采集信号;所述导电件(400)的至少部分置于所述容纳空间,且所述导电件(400)与所述容纳空间绝缘设置。
2.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述容纳空间设于所述绝缘端板(300)内部,且所述容纳空间具有第一开口和第二开口;
所述导电件(400)包括本体部、采集端和插接端,所述本体部的至少部分位于所述容纳空间,且所述本体部自所述第一开口伸出所述容纳空间的部分设有所述采集端,所述本体部自所述第二开口伸出所述容纳空间的部分设有所述插接端。
3.根据权利要求2所述的电池包,其特征在于,所述绝缘端板(300)为一体式结构;或者,
所述绝缘端板(300)包括相对设置的第一子板(310)和第二子板(320),其中,所述第一子板(310)和/或所述第二子板(320)设有凹陷,以使所述第一子板(310)与所述第二子板(320)配合形成所述容纳空间。
4.根据权利要求3所述的电池包,其特征在于,所述第一开口位于所述端板(300)的第一表面,所述第二开口位于所述端板(300)的第二表面;
所述第一表面与所述第二表面位于所述绝缘端板(300)的相对两侧,且所述第一表面与所述第二表面的排列方向垂直多个所述电池的堆叠方向。
5.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述绝缘端板(300)的表面设有凹陷部,所述凹陷部形成所述容纳空间。
6.根据权利要求5所述的电池包,其特征在于,所述凹陷部设于所述绝缘端板(300)朝向所述电池组件(200)一侧。
7.根据权利要求5所述的电池包,其特征在于,所述凹陷部设于所述绝缘端板(300)朝向所述电池箱体(100)一侧;
所述电池箱体(100)朝向所述绝缘端板(300)一侧设有凹槽,所述电池箱体(100)的凹槽与所述绝缘端板(300)的凹陷部配合形成所述容纳空间。
8.一种绝缘端板(300),其特征在于,所述绝缘端板(300)设有容纳空间,所述容纳空间用于容纳电池包内导电件(400)的至少部分。
9.根据权利要求8所述的绝缘端板(300),其特征在于,所述容纳空间设于所述绝缘端板(300)内部。
10.根据权利要求9所述的绝缘端板(300),其特征在于,所述绝缘端板(300)为一体式结构;或者,
所述绝缘端板(300)包括相对设置的第一子板(310)和第二子板(320),其中,所述第一子板(310)和/或所述第二子板(320)设有凹陷,以使所述第一子板(310)与所述第二子板(320)配合形成所述容纳空间。
11.根据权利要求10所述的绝缘端板(300),其特征在于,所述容纳空间具有第一开口和第二开口,所述第一开口位于所述端板(300)的第一表面,所述第二开口位于所述端板(300)的第二表面;所述第一表面与所述第二表面位于所述绝缘端板(300)的相对两侧。
12.根据权利要求8所述的绝缘端板(300),其特征在于,所述绝缘端板(300)的表面设有凹陷部,所述凹陷部形成所述容纳空间。
13.一种电池箱体(100),其特征在于,所述电池箱体(100)设有凹槽,所述凹槽用于容纳电池包内导电件(400)的至少部分。
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