DE102007052375B4 - Energiespeicher mit Kühlvorrichtung und Verfahren zur Herstellung eines Energiespeichers - Google Patents

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Abstract

Energiespeicher mit elektrischen Speicherzellen (5a, 5b) und einer Vorrichtung zur Kühlung, wobei die Vorrichtung modular aus Kühlerplatten (1) und Abstandshaltern (2) aufgebaut ist und die Speicherzellen (5a, 5b) auf den Kühlerplatten (1) aufgebracht sind, und Kühlkanäle (3) für ein Kühlmedium in den Abstandshaltern (2) vorgesehen sind, die längs verlaufend zu den Kühlerplatten (1) ausgerichtet sind.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Energiespeicher mit einer Kühlvorrichtung, wobei die Kühlvorrichtung modular aufgebaut ist, und Kühlerplatten und Abstandshalter aufweist. Auf den Kühlerplatten sind Speicherzellen angeordnet. Innerhalb der Abstandshalter sind Kühlkanäle ausgebildet, die längs verlaufend zu den Kühlerplatten ausgerichtet sind. Zudem wird ein entsprechendes Herstellungsverfahren beschrieben.
  • Als Hybrid- bzw. Elektrofahrzeug bezeichnet man Fahrzeuge, die prinzipbedingt ganz oder teilweise durch elektrische Energie angetrieben werden.
  • Kraftfahrzeuge mit Hybridantrieb, auch Hybridfahrzeuge genannt, weisen beispielsweise eine Verbrennungsmaschine, eine elektrische Maschine und einen oder mehrere elektrochemische Energiespeicher auf. Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzellen bestehen allgemein aus einer Brennstoffzelle zur Energiewandlung, einem Tank für flüssige oder gasförmige Energieträger, einem elektrochemischen Energiespeicher und einer elektrischen Maschine für den Antrieb.
  • Die elektrische Maschine des Hybridfahrzeuges ist in der Regel als Starter/Generator und/oder elektrischer Antrieb ausgeführt. Als Starter/Generator ersetzt sie den normalerweise vorhandenen Anlasser und die Lichtmaschine. Bei einer Ausführung als elektrischer Antrieb kann ein zusätzliches Drehmoment, d. h. ein Beschleunigungsmoment, zum Vortrieb des Fahrzeugs von der elektrischen Maschine beigetragen werden. Als Generator ermöglicht sie eine Rekuperation von Bremsenergie und Bordnetzversorgung.
  • Bei einem reinen Elektrofahrzeug wird die Antriebsleistung allein durch eine elektrische Maschine bereitgestellt. Beiden Fahrzeugtypen, Hybrid- und Elektrofahrzeug ist gemein, dass große Mengen elektrischer Energie bereitgestellt und transferiert werden müssen.
  • Die Steuerung des Energieflusses erfolgt über eine Elektronik allgemein Hybrid-Controller genannt. Er regelt unter anderem, ob und in welcher Menge dem Energiespeicher Energie entnommen oder zugeführt werden soll.
  • Die Energieentnahme aus der Brennstoffzelle oder dem Energiespeicher dient allgemein zur Darstellung von Antriebsleistung und zur Versorgung des Fahrzeugbordnetzes. Die Energiezuführung dient der Aufladung des Speichers bzw. zur Wandlung von Bremsenergie in elektrische Energie d.h. dem regenerativen Bremsen.
  • Der Energiespeicher für Hybridanwendungen kann während des Fahrbetriebs wieder aufgeladen werden. Die hierfür benötigte Energie stellt der Verbrennungsmotor bereit.
  • Als Energielieferanten und Speicher für Elektrofahrzeuganwendungen lassen sich beispielsweise Bleibatterien, Doppelschichtkondensatoren, Nickel-Metallhydrid- oder Lithium-Ionen Zellen nutzen.
  • Die Zelle ist in den meisten Fällen in einem gasdichten Metallgehäuse untergebracht. Eine spezielle Möglichkeit der Ausführung bei Lithium-Ionen Zellen besteht in Form eines Softpacks. Dieser besteht aus der Batteriezelle, welche von einer Folie, typischerweise eine Aluminiumverbundfolienverpackung, umgeben ist.
  • Eine wichtige Anforderung an diese Speicher ist, ein Optimum des Produktes aus Spannung und Strom für eine geforderte Leistung zu finden. In diese Optimierungsbetrachtung gehen Material- und Kostenaspekte ein. Man findet, dass für das vorgesehene Anwendungsfeld eine Systemauslegung weder auf hohe Spannungen noch auf hohe Ströme zielführend ist.
  • Typische Spannungsbereiche für eine optimale Systemauslegung liegen zwischen 100-450 V Maximalspannung, die resultierenden Ströme können im Pulsbetrieb 400 A, für besondere Extremanwendungen und für höhere Temperaturbereiche sogar bis zu 550 A erreichen. Kontinuierliche Ströme liegen im Bereich von 80-100 A, können aber ggf. anwendungsspezifisch auch noch höher liegen. Eine Herabsetzung dieser Ströme zu Gunsten höherer Spannungen ist wie bereits erwähnt aus konstruktiven und kostenbedingten Gründen mit deutlich mehr Aufwand als eine konsequente Systemauslegung auf diese Ströme verbunden.
  • Diese Anforderungen treten nicht nur für Energiespeicher für automotive Anwendungen wie Hybrid- oder Elektrofahrzeuge auf, sondern auch im stationären Bereich, z. B. zur Pufferung von Lastspitzen oder bei Energiespeichern zur dezentralen Energieversorgung.
  • Die Kosten für solche Hochleistungszellen (typischerweise > 4Ah) liegen konstruktionsbedingt deutlich höher als jene von einfachen Konsumerzellen mit zudem in der Regel geringeren Kapazitäten. Zusätzlich werden in der Automobilindustrie Lebensdaueranforderungen von mehr als 10 Jahren gefordert.
  • Ein effizientes Kühlkonzept ist für die Erreichung dieser Lebensdaueranforderungen unabdingbar.
  • Die thermische Anbindung der Batterie an eine externe Temperiereinheit kann auch zur gezielten Erwärmung des Systems bei besonders geringen Umgebungstemperaturen genutzt werden, um auch hiermit eine möglichst einheitliche Zellentemperatur zu gewährleisten.
  • Je nach Anwendung als Energiespeicher für Hybridfahrzeuge, Plug-in Hybride oder als Elektrofahrzeug werden Spitzenleistungen von 10 kW bis zu über 100 kW gefordert. Obwohl die Anforderungen an kontinuierliche Leistungen deutlich darunter liegen können, stellen insbesondere diese kontinuierlichen Leistungen hohe Anforderungen an die Kühlung, zumal die Bauräume für Energiespeicher in der Regel recht begrenzt sind.
  • Dabei ist es für die Lebensdauer der Zelle nicht nur von Bedeutung, dass diese (absolut) gekühlt wird, sondern dass diese Kühlung gleichmäßig (relativ), d.h., mit möglichst geringem Temperaturgradient über die Zelle und im Falle der Verschaltung von mehreren Zellen zu einem Energiespeicher auch über diesen, d.h., über die Zellen, erfolgt. Das Ziel ist dabei eine Temperaturdifferenz von ΔT<3K, ein guter Wert ist bereits ΔT<5K.
  • Trotz gleichmäßigem Kühlmittelfluss über bzw. durch den gesamten Speicher kann es jedoch zur unterschiedlichen Erwärmung einzelner Zellsegmente kommen.
  • Insbesondere, wenn Zellen parallel verschaltet werden, sind diese zwar elektrisch gekoppelt, aber noch nicht zwangsläufig auch thermisch. Eine thermische Kopplung ist wichtig, um einen gleichmäßigen Stromfluss unter Belastung zu gewährleisten. In der Regel kann man davon ausgehen, dass 15 K Temperaturerhöhung die Kinetik verdoppelt. Fließen im Belastungsfall unterschiedliche Ströme innerhalb einer Parallelschaltung so kann dies eine beschleunigte Alterung lokaler Bereiche und sogar Schäden im Falle hoher Ströme hervorrufen.
  • Um dies zu umgehen, können mehrere („MultiPack“), bevorzugt zwei Zellen („BiPack“) aber auch nur eine Zelle an eine Kühlerplatte („Kühlfinne“) angeschlossen werden.
  • Die Anbindung an die Kühlerplatte erfolgt bevorzugt mit einer Klebeverbindung über den Zellkörper, kann aber auch zusätzlich durch mechanischen Druck oder eine Halterung am Zellrand erfolgen.
  • Aus der DE 90 02 249 U1 ist eine Akkumulatorenbatterie bekannt, deren Zellwände ein doppelwandiges Metallblech zum Durchführen eines Kühlmediums aufweisen.
  • Die DE 16 71 751 A bezieht sich auf die Kühlung einer Akkumulatorbatterie, bestehend aus mehreren bipolaren mehrschichtigen Platten, welche Elektrolytkammer zwischen sich bilden.
  • In der DE 74 39 582 U ist eine Vorrichtung zur Kühlung einer Akkumulatorbatterie bekannt, bei der zwischen Einzelzellen ein Wärmleitblech angeordnet ist, das einen über die Zellen herausragenden Bereich als Kühlfahnen aufweist, der mit Kühlrohren versehen ist.
  • Die EP 10 11 156 B1 beschreibt eine Batterie mit einem Sicherheitsventil, das am unteren Ende einer Seitenwand der Batteriezelle ausgebildet ist.
  • Aus der DE 195 03 085 C2 ist ein Batteriemodul mit mehreren elektrochemischen Speichern bekannt. Dabei ist vorgesehen, dass Zellen an einem durchströmbaren Temperierungselement anliegen, und die Temperierungselemente über Zwischenstücke zueinander beabstandet angeordnet sind. In den Zwischenstücken ist in einer Richtung senkrecht zur Ebene der Temperierungselemente ein Versorgungskanal und ein Entsorgungskanal ausgebildet.
  • Die US 2002 0 061 436 A1 beschreibt eine Batterie für ein portables elektronisches Gerät, wobei die Batterien auf einem Wärmeleitblech aufgeklebt sind.
  • In der DE 102 14 367 A1 ist ein Energiespeichermodul für ein Elektrogerät, insbesondere für eine Handwerkzeugmaschine, beschrieben, bei der eine Zelle mit einem Zellenträger verklebt ist.
  • Die US 2006 0 134 514 A1 beschreibt eine Batterie die eine Mehrzahl von in einem Gehäuse nebeneinander angeordneten Batteriezellen aufweist.
  • Unterschiedliche Kunden wünschen jedoch unterschiedliche Energiespeicher. Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Energiespeicher sowie ein Verfahren zur Herstellung vorzustellen, welches ein effektive Kühlung einerseits und eine kostengünstige Herstellung für unterschiedliche Kunden andererseits ermöglicht. Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind den Unteransprüchen und Ausführungsbeispielen zu entnehmen.
  • Der entscheidende Punkt dieser Erfindung besteht darin, dass eine kompakte, kostengünstige und modulare Bauweise mit einer effektiven Kühlleistung kombiniert wird. Diese kompakte, einfache Bauweise ist im Rahmen eines Baukastensystems einsetzbar, d.h. je nach Anwendungsfall können beliebig viele Zellen zusammengeschaltet werden. Es wird eine effektive Halterung der Zellen im Hinblick auf Vibration und Schichtungstoleranzen erreicht. Es entsteht eine sehr effektive Kühlung, da die Kühlerplatte gleichzeitig Bestandteil des Grundkörpers ist. Damit lassen sich optimale Kühlung eines Energiespeichers und somit besonders hohe Lebensdauererwartungen realisieren.
  • Erfindungsgemäß sind Kühlkanäle für ein Kühlmedium nur in den Abstandshaltern, also längs verlaufend zu den Kühlerplatten vorgesehen.
  • Die Herstellung eines Energiespeichers erfolgt jeweils modular aus Kühlerplatten, welche ein- oder beidseitig mit einer gewünschte Anzahl von Speicherzellen versehen sind und eine gewünschte Anzahl von Kühlerplatten mit den Speicherzellen mit Abstandshaltern zu einem Energiespeicher einer gewünschten Speicherkapazität modular zusammengesetzt und die Speicherzellen untereinander elektrisch verbunden werden.
  • Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen und Figuren näher erläutert.
    • 1 erste Ausgestaltung eines modularen Kühlkörpers für einen Energiespeicher
    • 2 nicht zur Erfindung gehörende zweite Ausgestaltung eines modularen Kühlkörpers für einen Energiespeicher
    • 3 nicht zur Erfindung gehörende Detailansicht einer Kühlerplatte gemäß 2 mit zwei beidseitig der Kühlerplatte angeordneten Zellen des Energiespeichers
    • 4 - 5 Seitenansichten von 3
  • 1 zeigt eine Mehrzahl von Kühlerplatten 1, auf denen jeweils ein oder mehrere Energiespeicherzellen 5 angeordnet sein können. Zwischen den einzelnen Kühlerplatten 1 befindet sich jeweils ein Abstandshalter 2 in den ein Kühlungskanal 3 integriert ist. Zwei Abstandshalter 2 werden über die Verbindung 4 mit der Kühlerplatte 1 und miteinander verbunden.
  • 2 zeigt eine alternative Ausführung eines modularen Kühlkörpers. Hierbei besteht die Kühlerplatte 1 aus der Kühlfinne 1.1 und dem integrierten Kühlungskanal 1.2, der senkrecht zur Plattenebene durch die Schichtung von Kühlerplatten 1 und Abstandshaltern 2. Die Dichtung ist zwischen Kühlerplatte und Abstandshalter angebracht.
  • 3 zeigt eine Kühlerplatte gemäß 2, auf die zwei Speicherzellen 5a und 5b beidseitig angebracht sind, z. B durch Verkleben. Die Kontaktierung der Zellen 5a und 5b erfolgt über die Kontakte 5a.1, 5a.2 bzw. 5b.1 und 5b.2. 4 zeigt die Draufsicht von 3 und 5 zeigt die Seitenansicht. Dadurch, dass die beiden Kontakte 5b.1 und 5a.2 verbunden sind, sind die beiden Zellen in Serie geschaltet.
  • Um eine besonders effektive Kühlung zu erreichen ist daher in allen Ausführungsbeispielen ein Teil der Kühlerplatte gleichzeitig Bestandteil des Grundkörpers, welcher sich aus den Kühlerplatten und Abstandshaltern bildet.
  • Dadurch wird ein kontinuierlicher Übergang ohne eine Zwischenverbindung erreicht, die einen empfindlichen Engpass bei der Wärmeübertragung darstellen kann.
  • Ein weiterer Vorteil des Konzeptes ist die einfache Schichtung und die Möglichkeit der Vorkonfektionierung der Einheit Zelle-Kühlerplatte sowie modulare Zusammenschaltung von Zellen und Einheiten je nach Anwendungsfall. Dies macht das System besonders geeignet für kleine modulare Einheiten, kleine Energiespeicher und indirekte Luftkühlung.
  • Zur Vereinfachung des Zusammenbaus des Systems können die Multi- oder Bi-Packs an den Kühlkanälen mit direkt angespritzten Dichtungen vorbereitet werden. Dadurch wird die Fehlerrate beim Zusammenfügen der Gesamtmodule deutlich gesenkt werden können. Die schiere Anzahl der Packs würde sonst zu einer schwer kontrollierbaren Zahl von Einzelteilen führen, die in der richtigen Position zusammengebaut werden müssen.
  • Werden die Zellableiter zusätzlich so flexibel gestaltet, dass sie durch einfache Vorrichtungen gekröpft und bevorzugt mittels Ultraschallverschweißung zusammengefügt werden können so bestimmen in der Gesamtkonstruktion nur die Abstandshalter für die Kühlerplatten die Fixierung der Zellpacks und können, wenn Abstände zwischen den Zellpacks vorgesehen sind, somit effektiv sämtliche Toleranzen des Softpacks effektiv ausgleichen.
  • Die Kühlkanäle bieten die Möglichkeit eines geschlossenen Kühlmittelstroms, so dass neben Luft auch andere Kühlmedien eingesetzt werden können. Insbesondere wird vermieden, dass bei Defekten an einer Zelle Ausdünstungen der Zelle in den Kühlmittelstrom, beispielsweise die Innenraumluft des Fahrzeugs gelangen.
  • Die vorliegende Kühlvorrichtung für Energiespeicher eignet sich insbesondere für die Umsetzung in Kombination insbesondere mit einem Hybrid-Antrieb oder Elektrofahrzeuge mit Batteriespeicher.

Claims (3)

  1. Energiespeicher mit elektrischen Speicherzellen (5a, 5b) und einer Vorrichtung zur Kühlung, wobei die Vorrichtung modular aus Kühlerplatten (1) und Abstandshaltern (2) aufgebaut ist und die Speicherzellen (5a, 5b) auf den Kühlerplatten (1) aufgebracht sind, und Kühlkanäle (3) für ein Kühlmedium in den Abstandshaltern (2) vorgesehen sind, die längs verlaufend zu den Kühlerplatten (1) ausgerichtet sind.
  2. Energiespeicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein geschlossener Kühlmittelkreislauf vorgesehen ist.
  3. Verfahren zur Herstellung eines Energiespeichers nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils eine Kühlerplatte (1) ein- oder beidseitig mit einer gewünschte Anzahl von Speicherzellen versehen und eine gewünschte Anzahl von Kühlerplatten (1) mit den Speicherzellen mit Abstandshaltern (2) zu einem Energiespeicher einer gewünschten Speicherkapazität modular zusammengesetzt und die Speicherzellen (5) untereinander elektrisch verbunden werden.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102022120576A1 (de) 2022-08-16 2024-02-22 Elringklinger Ag Temperierrahmen und Temperieranordnung für einen Batteriezellstapel, Kanalverzweigungselement, Zell-Rahmen-Einheit und Batteriezellstapel

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010005154A1 (de) * 2010-01-20 2011-07-21 Continental Automotive GmbH, 30165 Gekühlter Energiespeicher
DE102010031462A1 (de) 2010-07-16 2012-01-19 Sb Limotive Company Ltd. Batteriezellenmodul, Batterie und Kraftfahrzeug
US8343650B2 (en) * 2010-08-11 2013-01-01 GM Global Technology Operations LLC Modular plate carrier concept for mounting and embedded cooling of pouch cell battery assemblies
WO2012029270A1 (ja) * 2010-08-30 2012-03-08 住友重機械工業株式会社 ショベル
DE102011107075B4 (de) * 2010-08-30 2019-11-28 Samsung Sdi Co., Ltd. Batteriemodul
DE102010051010A1 (de) 2010-11-10 2012-05-10 Daimler Ag Vorrichtung zur Speicherung von elektrischer Energie
DE102011000572A1 (de) 2011-02-09 2012-08-09 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Batterie
US9368770B2 (en) 2011-03-23 2016-06-14 GM Global Technology Operations LLC Battery cooling module foot profile design for a jointless conductive FIN/foot compressed interface connection
DE102011081537A1 (de) * 2011-08-25 2013-02-28 Sb Limotive Company Ltd. Batteriesystem mit Temperierung mindestens einer Batteriezelle und Kraftfahrzeug
DE102012207995B4 (de) * 2012-05-14 2021-04-22 Vitesco Technologies GmbH Kühleinrichtung sowie Energiespeicher mit einer Kühleinrichtung
KR101547814B1 (ko) 2012-07-12 2015-08-27 주식회사 엘지화학 간접 공냉 구조를 포함하는 전지모듈
GB2570300B (en) * 2018-01-17 2020-11-25 Siemens Ag Energy storage system

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1671751A1 (de) 1959-05-12 1971-09-23 Paul Eisler Kuehlung fuer eine Akkumulatorbatterie
DE7439582U (de) 1974-11-28 1975-04-10 Varta Batterie Ag Vorrichtung zui Kühlung oder Erwärmung einer aus Einzelzellen bestehenden Akkumulatorenbatterie
DE9002249U1 (de) 1990-02-26 1990-05-03 Varta Batterie Ag, 3000 Hannover Akkumulatorenbatterie
DE19503085C2 (de) 1995-02-01 1997-02-20 Deutsche Automobilgesellsch Batteriemodul mit mehreren elektrochemischen Zellen
US20020061436A1 (en) 2000-09-29 2002-05-23 Hiroki Inagaki Battery pack and portable electronic appliance
EP1011156B1 (de) 1998-11-10 2002-06-05 Japan Storage Battery Company Limited Batterie mit Sicherheitsventil
DE10214367A1 (de) 2002-03-30 2003-10-16 Bosch Gmbh Robert Energiespeichermodul und Elektrogerät
US20060134514A1 (en) 2004-12-17 2006-06-22 Hawker Sarl Battery including a plurality of cells placed side by side in a case

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1671751A1 (de) 1959-05-12 1971-09-23 Paul Eisler Kuehlung fuer eine Akkumulatorbatterie
DE7439582U (de) 1974-11-28 1975-04-10 Varta Batterie Ag Vorrichtung zui Kühlung oder Erwärmung einer aus Einzelzellen bestehenden Akkumulatorenbatterie
DE9002249U1 (de) 1990-02-26 1990-05-03 Varta Batterie Ag, 3000 Hannover Akkumulatorenbatterie
DE19503085C2 (de) 1995-02-01 1997-02-20 Deutsche Automobilgesellsch Batteriemodul mit mehreren elektrochemischen Zellen
EP1011156B1 (de) 1998-11-10 2002-06-05 Japan Storage Battery Company Limited Batterie mit Sicherheitsventil
US20020061436A1 (en) 2000-09-29 2002-05-23 Hiroki Inagaki Battery pack and portable electronic appliance
DE10214367A1 (de) 2002-03-30 2003-10-16 Bosch Gmbh Robert Energiespeichermodul und Elektrogerät
US20060134514A1 (en) 2004-12-17 2006-06-22 Hawker Sarl Battery including a plurality of cells placed side by side in a case

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102022120576A1 (de) 2022-08-16 2024-02-22 Elringklinger Ag Temperierrahmen und Temperieranordnung für einen Batteriezellstapel, Kanalverzweigungselement, Zell-Rahmen-Einheit und Batteriezellstapel

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