CN216928692U - 电池模块 - Google Patents

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许二超
石鹏程
李盼盼
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Abstract

本实用新型提供一种电池模块,电池模块包括:架体,具有相对设置的两侧;电池单体,电池单体具有多个,且多个电池单体排布在架体内;检测件,检测件的两端分别连接在架体的两侧,检测件用于检测架体两侧的间距。采用本技术方案,以解决现有技术中的无法满足电池变形检测装置随时检测电池的变形量的需求的问题。

Description

电池模块
技术领域
本实用新型涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种电池模块。
背景技术
电池的结构简单,携带方便,充放电操作简便易行,性能稳定可靠,在现代社会生活中发挥着很大作用。电池里面有电解液,多次放电后一部分电解液分解产生气体会使电池膨胀。膨胀比较严重的锂电池不能够继续使用,其存在极大的安全隐患。现有技术中,在检测电池变形量时,需要将电池放置在变形检测装置上。因此,现有的电池变形检测装置无法满足实时检测电池变形量的需要。
实用新型内容
本实用新型提供一种电池模块,以解决现有技术中无法满足随时检测电池变形量的需要问题。
本实用新型提供了一种电池模块,电池模块包括:架体,具有相对设置的两侧;电池单体,电池单体具有多个,且多个电池单体排布在架体内;检测件,检测件的两端分别连接在架体的两侧,检测件用于检测架体两侧的间距。
进一步地,检测件包括:弹性件,弹性件具有相对设置的第一端和第二端,弹性件的第一端与架体的一侧连接;传感器,设置在架体的另一侧,传感器与弹性件的第二端连接。
进一步地,电池模块还包括隔热结构,隔热结构设置在弹性件外侧。
进一步地,多个电池单体在架体内呈矩阵排列,每行电池单体沿第一方向排布,每列电池单体沿第二方向排布,检测件沿第一方向和/或第二方向设置。
进一步地,架体上具有避让空间,避让空间位于电池单体的一侧,检测件设置在避让空间内。
进一步地,架体内设置有多行电池单体,相邻两行电池单体之间具有间隔,间隔形成避让空间。
进一步地,检测件的设置高度低于电池单体的高度。
进一步地,弹性件包括弹簧。
进一步地,检测件还包括数据板,数据板与传感器电连接。
进一步地,架体包括两个端板和两个侧板,两个端板相对间隔设置,两个侧板相对间隔设置,两个端板和两个侧板相互配合围成容纳腔,多个电池单体位于容纳腔内,检测件设置在两个端板上。
应用本实用新型的技术方案,多个电池单体排布在架体内,检测件的两端分别连接在架体的两侧,检测件用于检测架体两侧的间距。采用上述结构,通过检测件检测架体两侧的间距,能够检测电池模块整体的膨胀程度,检测方式简单方便且能够较准确地检测出电池模块的膨胀量。采用上述技术方案,将检测件的两端分别连接在架体的两侧,检测件能够随时检测架体是否膨胀及膨胀程度,从而能够随时检测电池模块的膨胀程度,进而能够及时消除电池模块因膨胀产生的安全隐患。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1示出了本实用新型提供的电池模块的结构示意图;
图2示出了本实用新型提供的电池模块的俯视图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
10、架体;11、避让空间;12、端板;13、侧板;20、电池单体;30、检测件;31、弹性件;311、弹性件的第一端;312、弹性件的第二端;32、传感器;40、铝排。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1和图2所示,本实用新型实施例提供一种电池模块,电池模块包括架体10、电池单体20和检测件30。架体10具有相对设置的两侧;电池单体20具有多个,且多个电池单体20排布在架体10内;检测件30的两端分别连接在架体10的两侧,检测件30用于检测架体10两侧的间距。架体10具有容纳腔,架体10用于容纳电池单体20。检测件30分别连接在架体10的两侧,能够便于检测件30快速地测量架体10两侧的间距。且当电池单体20膨胀时,会导致架体10随之膨胀,因此,检测件30通过检测架体10两侧的间距,能够较好地检测电池单体20在架体10内的变形量。可选地,检测件30可包括传感器、量尺等,以检测架体10两侧的间距。其中,电池单体20在架体10内可以与架体10的内壁贴合,也可具有一定间隙。在本实施例中,电池单体20与架体10的内侧壁相贴合,以使电池单体20膨胀时能够及时驱动架体10向外膨胀,如此可以更为精确地测量电池单体20在架体10内的变化量。
应用本实用新型的技术方案,多个电池单体20排布在架体10内,检测件30的两端分别连接在架体10的两侧,检测件30用于检测架体10两侧的间距。采用上述结构,通过检测件30检测架体10两侧的间距,能够检测电池模块整体的膨胀程度,检测方式简单方便且能够较准确地检测出电池模块的膨胀量。采用上述技术方案,检测件30的两端分别连接在架体10的两侧,检测件30能够随时检测架体10是否膨胀及膨胀程度,从而能够随时检测电池模块的膨胀程度,进而能够及时发现并消除电池模块因膨胀产生的安全隐患。
具体地,检测件30包括弹性件31和传感器32。弹性件31具有相对设置的第一端和第二端,弹性件的第一端311与架体10的一侧连接;传感器32设置在架体10的另一侧,传感器32与弹性件的第二端312连接。传感器32用于检测弹性件31的拉力,同时根据胡克定律即可确定弹性件31的伸长量,从而能够确定架体10两侧的间距的改变量,进而能够确定电池单体20的变形量。可选地,弹性件31可为弹性绳、弹簧等。
具体地,电池模块还包括隔热结构,隔热结构设置在弹性件31外侧。隔热结构用于避免电池单体20的热量传导至弹性件31,从而避免了弹性件31受热膨胀,保证了检测件30的检测准确性。可选地,隔热结构可为采用隔热材料制成的隔热管,隔热管套设在弹性件31外周。可选地,隔热结构还可为采用隔热材料制成的包覆层,包覆层包裹在弹性件31外表面。可选地,隔热结构具有绝缘性,以防止电池单体20漏电至弹性件31并通过弹性件31导电。
在本实施例中,多个电池单体20在架体10内呈矩阵排列,每行电池单体20沿第一方向排布,每列电池单体20沿第二方向排布,检测件30沿第一方向和/或第二方向设置。电池单体20受热膨胀时,电池单体20在各个方向均会膨胀,因此将检测件30沿第一方向和/或第二方向设置,能够检测出电池单体20在第一方向和/或第二方向的变形量,进而能够检测出电池单体20的整体变形量。其中,将每一行电池单体20的数量设置为A,每一列电池单体20的数量设置为B,且A>B,如此设置,则每行电池单体20在架体10在第一方向上的变形量较大,因此,可以将检测件30沿第一方向设置,可以更为快速地检测电池单体20的膨胀程度。
具体地,架体10上具有避让空间11,避让空间11位于电池单体20的一侧,检测件30设置在避让空间11内。检测件30设置在避让空间11内,能够避免检测件30干扰其他零部件。
具体地,架体10内设置有多行电池单体20,相邻两行电池单体20之间具有间隔,间隔形成避让空间11。这样,检测件30设置在两行电池单体20之间,这样能够使检测件30连接在架体10中变形量较大的部位,从而能够更精准地检测电池单体20的膨胀量。
具体地,检测件30的设置高度低于电池单体20的高度。这样能够避免检测件30凸出于电池单体20,从而能够保证检测件30不影响电池模块的整体体积和形状。这样设置,能够在检测件30随时检测电池模块的变形量的同时,不影响电池模块的使用。
具体地,弹性件31包括弹簧。弹簧具有较好的弹性,不易变形,具有较长的使用寿命。弹性件31包括弹簧,弹性件31能够较好的检测架体10两侧的间距。
在本实施例中,检测件30还包括数据板,数据板与传感器32电连接。数据板用于显示传感器32检测到的架体10的变形量,以便于工作人员及时观察。
具体地,架体10包括两个端板12和两个侧板13,两个端板12相对间隔设置,两个侧板13相对间隔设置,两个端板12和两个侧板13相互配合围成容纳腔,多个电池单体20位于容纳腔内,检测件30设置在两个端板12上。这样设置,可使电池模块结构简单,且检测件30的检测精度高。可选地,电池单体20贴合两个端板12和侧板13的内侧壁,以使电池单体20膨胀时带动端板12和侧板13向外膨胀,从而能保证检测件30的检测精度。
其中,相邻的电池单体20通过铝排40电连接,以通过铝排40将多个电池单体20串联起来。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本实用新型的范围。同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制;方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。
为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。
此外,需要说明的是,使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对相应零部件进行区别,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种电池模块,其特征在于,所述电池模块包括:
架体(10),具有相对设置的两侧;
电池单体(20),所述电池单体(20)具有多个,且多个电池单体(20)排布在所述架体(10)内;
检测件(30),所述检测件(30)的两端分别连接在所述架体(10)的两侧,所述检测件(30)用于检测所述架体(10)两侧的间距。
2.根据权利要求1所述的电池模块,其特征在于,所述检测件(30)包括:
弹性件(31),所述弹性件(31)具有相对设置的第一端和第二端,所述弹性件的第一端(311)与所述架体(10)的一侧连接;
传感器(32),设置在所述架体(10)的另一侧,所述传感器(32)与所述弹性件的第二端(312)连接。
3.根据权利要求2所述的电池模块,其特征在于,所述电池模块还包括隔热结构,所述隔热结构设置在所述弹性件(31)外侧。
4.根据权利要求1所述的电池模块,其特征在于,多个所述电池单体(20)在架体(10)内呈矩阵排列,每行所述电池单体(20)沿第一方向排布,每列所述电池单体(20)沿第二方向排布,所述检测件(30)沿所述第一方向和/或所述第二方向设置。
5.根据权利要求4所述的电池模块,其特征在于,所述架体(10)上具有避让空间(11),所述避让空间(11)位于所述电池单体(20)的一侧,所述检测件(30)设置在所述避让空间(11)内。
6.根据权利要求5所述的电池模块,其特征在于,所述架体(10)内设置有多行所述电池单体(20),相邻两行所述电池单体(20)之间具有间隔,所述间隔形成所述避让空间(11)。
7.根据权利要求6所述的电池模块,其特征在于,所述检测件(30)的设置高度低于所述电池单体(20)的高度。
8.根据权利要求2所述的电池模块,其特征在于,所述弹性件(31)包括弹簧。
9.根据权利要求2所述的电池模块,其特征在于,所述检测件(30)还包括数据板,所述数据板与所述传感器(32)电连接。
10.根据权利要求1所述的电池模块,其特征在于,所述架体(10)包括两个端板(12)和两个侧板(13),两个所述端板(12)相对间隔设置,两个所述侧板(13)相对间隔设置,两个所述端板(12)和两个所述侧板(13)相互配合围成容纳腔,多个所述电池单体(20)位于所述容纳腔内,所述检测件(30)设置在两个所述端板(12)上。
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