EP2564460A1 - Energiespeicherzelle - Google Patents

Energiespeicherzelle

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Publication number
EP2564460A1
EP2564460A1 EP11714043A EP11714043A EP2564460A1 EP 2564460 A1 EP2564460 A1 EP 2564460A1 EP 11714043 A EP11714043 A EP 11714043A EP 11714043 A EP11714043 A EP 11714043A EP 2564460 A1 EP2564460 A1 EP 2564460A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
center
energy storage
side surfaces
extension
circumference
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP11714043A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Peter Birke
Michael Schiemann
Olaf BÖSE
Hans-Georg Schweiger
Michael Keller
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Aumovio Germany GmbH
Original Assignee
Continental Automotive Technologies GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Continental Automotive Technologies GmbH filed Critical Continental Automotive Technologies GmbH
Publication of EP2564460A1 publication Critical patent/EP2564460A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • H01G11/78Cases; Housings; Encapsulations; Mountings
    • H01G11/82Fixing or assembling a capacitive element in a housing, e.g. mounting electrodes, current collectors or terminals in containers or encapsulations
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    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Definitions

  • the invention relates to an energy storage cell in particular ⁇ sondere can be used in motor vehicles of all kinds. Particularly suitable is the energy storage cell for hybrid or electric vehicles.
  • hybrid or electric vehicle refers to vehicles that are inherently driven in whole or in part by electrical energy.
  • Electric vehicles with hybrid drive, and hybrid vehicles overall Nannt have an internal combustion engine, an electric machine and one or more elektrochemi ⁇ cal / electrical energy storage.
  • Electric vehicles with fuel cells generally have at least one fuel cell for energy conversion, a tank for liquid or gaseous energy carriers, an electrochemical / electrical
  • the electric machine of the hybrid vehicle is usually designed as a starter / generator and / or electric drive.
  • a starter / generator it replaces the normally existing starter and alternator.
  • an additional Drehmo ⁇ ment that is, an acceleration torque to propel the vehicle toy are contributed by the electrical machine.
  • a generator it enables a recuperation of braking energy and onboard power supply.
  • hybrid In a pure electric vehicle, the drive power is provided solely by an electric machine.
  • vehicle types Two vehicle types, hybrid and electric vehicle, have in common that large amounts of electrical energy provided and must be transfe ⁇ riert.
  • hybrid controller The control of the energy flow via an electronic ⁇ nik, generally called hybrid controller. Among other things, it regulates whether and in what quantity the energy store should be taken or supplied with energy.
  • the energy extraction from the energy storage is generally used to represent drive power and to supply the vehicle electrical system.
  • the energy supply serves to charge the memory or to convert braking energy into electrical energy, i. regenerative braking.
  • the energy storage for hybrid applications can be recharged while driving.
  • the energy required for this is provided by the internal combustion engine.
  • Energy storage cells may be, for example, lead-acid batteries, double-layer capacitors, nickel-zinc, nickel-metal hydride and / or lithium-ion cells.
  • the lithium-ion cells are housed in most cases in a gas-tight metal housing.
  • This has a battery cell which is surrounded by a foil, typically an aluminum composite foil packaging.
  • energy storage cells For use in motor vehicles, energy storage cells should satisfy in particular three conditions. On the one hand, the current-carrying capacity of the entire cell, in particular via internal and external discharge electrodes, should be sufficiently high, since peak currents of over 400 A can occur, depending on the size of the vehicle and the power requirements. In addition, an efficient cooling / heat dissipation of Zel- le should be ensured and its addition to the cells compact ⁇ order, in particular to facilitate use in best ⁇ Henden standard installation spaces in motor vehicles for
  • Starter batteries (H7, H8) is an advantage.
  • Object of the present invention is to provide a Energyspei ⁇ cherzelle that meets the above conditions, ie on the one hand high current carrying capacity made possible and on the other hand is effectively coolable and compact to arrange ⁇ .
  • An energy storage cell has a cell body, which expands in an area flat surface. So such a flat cell body has a front surface and a rear surface, which can be viewed at ⁇ de than the extension area in de ⁇ the cell body NEN stretching area.
  • the obverse surface and the back surface of the cell body have ⁇ nor mally identical contours and shapes and are paral lel ⁇ superposed. Between the front side surface and the rear side surface side surfaces are arranged along the edges of the front side surface and the rear side surface.
  • Front surface, back surface and 39flä ⁇ Chen include the interior of the cell body.
  • the front surface and the back surface including that surface in which the cell body extends flat, are rectangular, with such a shape being considered rectangular having two mutually perpendicular pairs of parallel opposite edges, however Rounded corners of the rectangle or beveled.
  • the cell body that expands surface means here that the edge length of the front surface and the back surface is significantly greater than the distance between the front side For ⁇ ten Design from the rear side surface.
  • two edges extend each side surface along edges of the front surface side or stuntiva ⁇ surface.
  • the vertical edges of the corresponding side surfaces then have just the length of the width of the cell body.
  • the side surfaces in the region of the rounded edges follow the rounded or bevelled shape of the edges of the front surface or back surface. If reference is made in the following to the corresponding edges which are perpendicular to the front side surface and rear side surface, the center of the rounding or bevel is to be understood with regard to the position of these edges in the case of rounded edges.
  • the energy storage cell according to the invention has at least one first and at least one second discharge electrode, wherein normally one of the electrodes is a positive electrode and one of the electrodes is a negative electrode.
  • Inventive ⁇ according to the recording electrodes are arranged on a side surface of the cell body or on two opposite parallel side surfaces of the cell body.
  • the drain electrodes in a cross section parallel to the front surface or back surface of the cell body
  • the so-electrode body remotely through the corresponding side wall into the interior of the cell body extending therethrough to, preferably below, unless the Ab ⁇ lead electrodes, reference is made to the geometry, only that part of the elec- what is outside the cell body.
  • the first and second discharge electrodes are now arranged on the same side surface of the cell body.
  • the bleeder ⁇ electrodes are arranged symmetrically to a center of the corresponding side surface in the direction of the circumference of the cell body, which runs parallel to the edges of the front surface side and the back side surface.
  • the center of the side surface is therefore that point which bisects the corresponding edge along the front face and rear face pa ⁇ rallelen edges.
  • the pick-up electrodes in the embodiment are arranged with two disposed on a side surface of lead electrodes and configured such that a point of contact that side edge of the first and the second lead electrode, which is to be ⁇ facing the center, with the center of the respective side surface forms an angle ⁇ to a Center of the surface in which the cell body expands flat, ie the front side surface or the rear side surface of 10 ° ⁇ ⁇ 36 ° ⁇ includes.
  • an angle ⁇ which is the point of contact of the side edges of the first and the second derivative electrode, which faces away from the center of the side surface, encloses the center of the side surface around the center of the extension surface in which the cell body extends, 8 ° ⁇ ⁇ 45 °.
  • Such configured cells can also be well interconnected to a cell pack (battery) with efficient cooling.
  • a ratio of twice the distance between the point of contact of the center-facing edge with the corresponding end face and the point of contact of the center-facing edge with the corresponding side face (ie the width of the diverter electrode) to the length of the corresponding side face is between 1: 2 and 4 : 5, preferably 2: 3.
  • the width of the diverting electrode is selected parallel to that side surface on which they are arranged so that the ratio of twice the width to the length of the corresponding side surface along the edge of the Extent surface is between 1: 2 and 4: 5 and preferably 2: 3. It is essentially the numerical value of the ratio of importance. This is chosen so that good Stromtragfä ⁇ skills and high politiciansableit refineen be achieved.
  • the first and the second discharge electrode are arranged on opposite side surfaces of the cell body.
  • the discharge electrodes extend symmetrically to the center of the side surface on which they are arranged, wherein the center of the side surface is defined as described above.
  • the Ableitelektroden here are rectangular in a surface parallel to the extension surface of the cell body, wherein two Edges parallel to the corresponding side surface and two edges are perpendicular thereto.
  • the lead electrodes are now so arranged and designed that those Berüh ⁇ approximately points of the corresponding side surface of the vertical side edges of the lead electrodes with the corresponding side surface on the one hand and the middle of the respective sides ⁇ surface on the other hand to the center of the area of extent of the cell body including an angle ⁇ with ⁇ > 20 °, preferably ⁇ 30 °, more preferably ⁇ 40 ° and / or ⁇ 60 °, preferably ⁇ 50 °.
  • those edges of the discharge electrodes which face away from the corresponding side surface and thus are not arranged on the corresponding side surface and which, moreover, are not parallel to the circumference of the extension surface (ie normally perpendicular to the extension surface) close to the center of the corresponding sides ⁇ surface forms an angle ⁇ about the center of Trustreckungsflä ⁇ che of ⁇ > 25 °, preferably 35 ° ⁇ and / or ⁇ 55 °, preferably 45 ⁇ °.
  • an angle ß between those corners of the extension surface which those that limit the Ableitelektro ⁇ having side surfaces, and the center of the respective side surface 40 ° ⁇ ß selects preferably ⁇ 60 ° ge ⁇ .
  • is 45 ° and / or ⁇ 55 °.
  • An energy storage cell may have inside the cell body a plurality of internal Abieitern, with which power can be derived from the energy storage cell.
  • Kgs ⁇ NEN all Abieiter a given polarity to the corresponding outer lead electrode of the same polarity to be connected. It is preferred in this case, if a
  • One of the diverter electrodes may be a positive diverter electrode comprising or made of aluminum.
  • the other Ableitelektrode may be a negative Ableitelektrode, the copper, preferably nickel-plated copper, or there ⁇ out.
  • the specific conductivities of aluminum and copper are in the ratio of approximately 1: 1.6. It is therefore preferred if the Ableitschreibn the Ableitelektroden for optimal heat dissipation and current dissipation are designed so that the aluminum Ableitelektrode a larger
  • the cross-sectional area of the aluminum-up electrode in Rich ⁇ tung be perpendicular to the current flow direction is greater than the corresponding cross-sectional area of the copper-lead electrode. It is particularly preferred if the corresponding
  • Cross-sectional areas of the aluminum discharge electrode to the copper discharge electrode in the ratio 1.6: 1 are.
  • the energy storage cell as described above a Dahl ⁇ number of inner Abieitern has, with the inner Abieiter a certain polarity are connected to the Ableitelektrode the corresponding polarity, then it is preferred if the sum of the weights, ie the masses of the inner Abieiter to the weight, ie to the mass of the corresponding outer Abieiters in the ratio 5: 1 to 15: 1, preferably in the Ver ⁇ ratio 10: 1 is. So there is said ratio between mass of aluminum or copper within the cell and mass of aluminum or copper outside of the cell.
  • the lead-out electrodes according to the embodiments of the present invention may advantageously be cuboid. So you have 12 edges that are perpendicular to each other ste ⁇ hen.
  • the cell body is approximately square in that area in which it extends flatly.
  • a ratio of a length of the cell body to a width of the cell body in this area is in the range between 0.85: 1 and 1: 1.15.
  • the cell length is measured at each ⁇ ner edge of the extension surface to which the Ab ⁇ lead electrodes are arranged, and the cell width to the edges perpendicular thereto.
  • the extension area of the cell may be selected such that a ratio of an angle ⁇ about the center of the extension area between those edges bounding the long side to an angle ⁇ about the midpoint between those edges bounding the wide side between 80 °: 100 ° and
  • the energy storage cells are designed such that they can be arranged, whose side surface, which is parallel to the extension surface in An ⁇ order of the energy storage cells in the housing, an edge length between 100 mm and 175 mm and for the other edge length 100 mm to 190 mm.
  • the available space for the installation of a starter battery space dimensions can be fully utilized.
  • the dimensions of the cell in that area in which the cell body extends that are for the shorter side ⁇ 100 mm, more preferably ⁇ 150, more preferably ⁇ 175 mm and for the longer side ⁇ 100 mm, special ⁇ DERS preferred ⁇ 140 mm, more preferably ⁇ 170, more preferably ⁇ 190 mm.
  • a plurality of energy storage cells according to the invention can be stacked to form an energy store and connected to one another. You can do this in a housing to be arranged as the starting vorste ⁇ described. They are preferably ⁇ way with parallel extension surfaces one above the other. In the following, the invention will be explained by way of example with reference to some figures.
  • FIG. 1 shows an example of an energy storage cell with two discharge electrodes arranged on one side surface
  • FIG. 1 shows the exact placement of the discharge electrodes in
  • FIG. 3 shows an embodiment of the invention with two discharge electrodes arranged on opposite side surfaces; and
  • FIG. 4 shows a collected discharge electrode.
  • FIG. 1 shows an energy storage cell according to the invention with a first discharge electrode 1 and a second discharge electrode.
  • Rode 2 which are arranged on one side 4 of a cell body 5.
  • the figure shows a view of an extension surface of the cell body 5, which is delimited by the side surfaces 4, which are perpendicular to the plane of the figure.
  • the energy storage cell extends in the plane sur fa ⁇ chig and is much further extended in the plane than perpendicular to it.
  • the cell body is thus plate-shaped Wesentli ⁇ chen.
  • the extent surface is approximately quadratic , wherein a ratio of the angle ⁇ between the edges bounding those side surfaces having the discharge electrodes 1, 2 and an angle ⁇ between the edges of the side surfaces perpendicular thereto is between 80 °: 100 ° and 100 °: 80 °, preferably between 90 °: 100 ° and 100 °: 90 °.
  • the ratio of the length Ver ⁇ that the recording electrodes 1, 2 having side surface Z L Z to the length B of the side faces perpendicular thereto, lies for example between 0.85: 1 and 1: 1.15.
  • FIG. 2 shows an energy storage cell corresponding to the energy storage cell shown in FIG. Like reference numerals correspond to the same or corresponding features.
  • the electrodes 1 and 2 are configured rectangular.
  • the electrodes 1, 2 are dimensioned and arranged such that a contact point 7 of an edge of the electrode 1, 2, 9 that side surface 4 to which the Ab ⁇ lead electrodes are disposed 1 and 2 the center, which faces, with the center 9 to a center 10 of the extension surface encloses an angle ⁇ which is between 10 ° and 36 °. Moreover, an angle ⁇ between a Be ⁇ ragitungstician 8 of the center 9 of the side surface 4 facing away edge of the Ableitelektroden 1 and 2 with the page ten and the center 9 of the side surface around the ⁇ center point 10 of the extension surface between 8 ° and 45 °.
  • FIG. 3 shows an embodiment of the invention
  • the diverting electrodes 1 and 2 are in turn made rectangular and arranged symmetrically around a center 9 of that side surface 4 on which they are arranged, so that a center of the diverting electrode coincides in the direction of its width with the center 9 of the side surface.
  • the Ableit ⁇ electrodes 1 and 2 are also dimensioned and arranged so that an angle ⁇ around the center 10 of the Er- extension surface between a point of contact of the vertical standing on the respective side edges with the corresponding side surface and the center 9 of ⁇ ent speaking Side surface is between 20 ° and 60 °.
  • the lengths of the side surfaces 4 in the examples shown in FIGS. 1, 2 and 3 may preferably be chosen such that the cells can be inserted into existing battery casings.
  • a short side surface 4 for example, be between 120 and 170 mm long and a long side surface between 100 and 200 mm.
  • the width of the discharge electrodes 1 and 2 may be selected such that twice the width of one of the discharge electrodes is 1/2 to 4/5, preferably 2/3 the length of the corresponding side surface ⁇ takes.
  • the width of the Ableitelektroden can be chosen so that it is 2/10 to 9/10, preferably 2/3 of the length of the corresponding side surfaces taking.
  • FIG. 4 shows a single discharge electrode 1, which can be arranged with a surface 12 on a side surface 4 of a cell body 5. Those edges 13a, 13b, 13c, 13d which are perpendicular to the side surface 4 are grasped here.
  • the discharge electrodes may comprise, for example, copper or consist thereof and / or comprise or consist of aluminum.
  • the energy storage cells may have a plurality of inner Abieitern, with which currents can be derived from the energy storage cell. Abieiter one polarity can then be electrically coupled to the corresponding Ableitelektrode same polarity.
  • the cross-sectional area of the lead electrode in the direction perpendicular corresponds ⁇ right to the current flow through the deriving the sum of the cross sectional areas of the inner Abieiter in the direction perpendicular to the direction of current flow through the respective inner Abieiter.
  • the thickness of the negative deflection electrode is 300 .mu.m.
  • the discharge electrode is made of nickel-plated copper. For 30 positive inner
  • the positive Ableitelektrode is preferably made of surface-treated aluminum, which allows better adhesion and better tightness with the battery case. For example, these values can fluctuate up and down by 50%. In this case, in particular the type of cooling of the cell can be taken into account. Through the described design an optimal dissipation of the unreacted in the cell performance with correspondingly good dissipation of heat is ensured, which enables optimum cooling of the Bacsys ⁇ tems. Good heat dissipation and cooling also prevents the formation of local "not spots" and, according to the Arrhenius law, has a life-prolonging effect on the overall system.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Energiespeicherzelle mit einem in einer Erstreckungsfläche flächig ausgedehnten Zellenkörper (5), einer ersten (1) und einer zweiten (2) Ableitelektrode, wobei der Zellenkörper (5) vier entlang eines Umfanges der Erstreckungsfläche angeordnete Seitenflächen (4) aufweist, von denen jeweils zwei parallel zueinander liegen, dadurch gekennzeichnet, dass die erste (1) und die zweite Ableitelektrode (2) an einer der Seitenflächen (4) symmetrisch in Richtung des Umfangs der Erstreckungsfläche zu einer Mitte (9) der entsprechenden Seitenfläche (4) angeordnet sind und ein Berührungspunkt (7) einer der Mitte (9) zugewandten Kante der Ableitelektroden (1, 2) mit der entsprechenden Seitenfläche (4) mit der besagten Mitte (9) der Seitenfläche einen Winkel ? um einen Mittelpunkt (10) der Erstreckungsfläche von 10° < ? < 36° einschließt und/oder dass ein Berührungspunkt (8) einer der Mitte abgewandten Kante der Ableitelektroden (1, 2) mit der entsprechenden Seitenfläche (4) mit der besagten Mitte (9) einen Winkel ß um den Mittelpunkt (10) der Erstreckungsfläche von 8° < ß < 45° einschließt.

Description

Beschreibung
EnergieSpeicherzelle Die Erfindung betrifft eine Energiespeicherzelle, die insbe¬ sondere in Kraftfahrzeugen aller Art zur Anwendung kommen kann. Besonders geeignet ist die Energiespeicherzelle für Hybrid- oder Elektrofahrzeuge . Als Hybrid- bzw. Elektrofahrzeug bezeichnet man Fahrzeuge, die prinzipbedingt ganz oder teilweise durch elektrische Energie angetrieben werden.
Kraftfahrzeuge mit Hybridantrieb, auch Hybridfahrzeuge ge- nannt, weisen beispielsweise eine Verbrennungsmaschine, eine elektrische Maschine und einen oder mehrere elektrochemi¬ sche/elektrische Energiespeicher auf. Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzellen weisen allgemein zumindest eine Brennstoffzelle zur Energiewandlung, einen Tank für flüssige oder gas- förmige Energieträger, einen elektrochemischen/elektrischen
Energiespeicher und eine elektrische Maschine für den Antrieb auf .
Die elektrische Maschine des Hybridfahrzeuges ist in der Re- gel 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 Drehmo¬ ment, d.h. ein Beschleunigungsmoment, zum Vortrieb des Fahr- zeugs 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 transfe¬ riert werden müssen. Die Steuerung des Energieflusses erfolgt über eine Elektro¬ nik, allgemein Hybrid-Controller genannt. Er regelt unter anderem, ob und in welcher Menge dem Energiespeicher Energie entnommen oder zugeführt werden soll.
Die Energieentnahme aus 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.
Energiespeicherzellen können beispielsweise Bleibatterien, Doppelschichtkondensatoren, Nickel-Zink-, Nickel- Metallhydrid- und/oder Lithium-Ionen-Zellen sein.
Die Lithium-Ionen-Zellen sind in den meisten Fällen in einem gasdichten Metallgehäuse untergebracht. Eine spezielle Mög¬ lichkeit der Ausführung bei Lithium-Ionen-Zellen besteht in Form eines Softpacks. Dieser weist eine Batteriezelle auf, welche von einer Folie, typischerweise einer Aluminiumver- bundfolienverpackung, umgeben ist.
Zur Anwendbarkeit in Kraftfahrzeugen sollten Energiespeicherzellen insbesondere drei Bedingungen genügen. Zum einen soll- te die Stromtragfähigkeit der gesamten Zelle, insbesondere über innere und äußere Ableitungselektroden, hinreichend groß sein, denn es können Spitzenströme von über 400 A auftreten, je nach Fahrzeuggröße und Leistungsanforderungen. Darüber hinaus sollte eine effiziente Kühlung/Wärmeabführung der Zel- le sichergestellt sein und die Zellen außerdem kompakt anzu¬ ordnen sein, wobei insbesondere die Verwendbarkeit in beste¬ henden Standard-Bauräumen in Kraftfahrzeugen für
Anlasserbatterien (H7, H8) von Vorteil ist. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Energiespei¬ cherzelle anzugeben, die die oben genannten Bedingungen erfüllt, d.h. einerseits eine hohe Stromtragfähigkeit ermög- licht und andererseits effektiv kühlbar ist und kompakt anzu¬ ordnen ist.
Diese Aufgabe wird gelöst durch die Energiespeicherzelle nach Anspruch 1, die Energiespeicherzelle nach Anspruch 3 und die Batterie nach Anspruch 11. Die jeweiligen abhängigen Ansprüche geben vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Energiespeicherzellen an.
Eine erfindungsgemäße Energiespeicherzelle weist einen Zel- lenkörper auf, der sich in einer Erstreckungsfläche flächig ausdehnt. Ein solcher flacher Zellenkörper weist also eine Vorderseitenfläche und eine Rückseitenfläche auf, welche bei¬ de als die Erstreckungsfläche angesehen werden können, in de¬ nen sich der Zellenkörper flächig ausdehnt. Die Vorderseiten- fläche und die Rückseitenfläche des Zellenkörpers weisen nor¬ malerweise identische Umrisse bzw. Formen auf und sind paral¬ lel übereinander angeordnet. Zwischen der Vorderseitenfläche und der Rückseitenfläche sind entlang den Rändern der Vorderseitenfläche und der Rückseitenfläche Seitenflächen angeord- net. Vorderseitenfläche, Rückseitenfläche und die Seitenflä¬ chen schließen das Innere des Zellenkörpers ein. Vorteilhaft¬ erweise schließen die genannten Flächen das Innere des Zel¬ lenkörpers flüssigkeitsdicht und/oder gasdicht ab, wobei ge¬ gebenenfalls Durchlässe für Ableitelektroden vorgesehen sein können, die entsprechend auch flüssigkeitsdicht und gasdicht von den Seitenflächen umschlossen werden.
Vorzugsweise sind die Vorderseitenfläche und die Rückseiten- fläche, also auch jene Fläche, in der sich der Zellenkörper flächig erstreckt, rechteckig, wobei eine solche Form als rechteckig angesehen werden soll, die zwei zueinander senkrechte Paare von parallelen gegenüber liegenden Kanten aufweist, wobei jedoch die Ecken des Rechtecks abgerundet oder abgeschrägt sein können.
Dass sich der Zellenkörper flächig ausdehnt, bedeutet hier, dass die Kantenlänge der Vorderseitenfläche und der Rücksei- tenfläche deutlich größer ist als der Abstand der Vordersei¬ tenfläche von der Rückseitenfläche . Bei einem quaderförmigen Zellenkörper verlaufen jeweils zwei Kanten jeder Seitenfläche entlang von Kanten der Vorderseitenfläche oder Rückseitenflä¬ che . Die hierzu senkrechten Kanten der entsprechenden Seiten- flächen haben dann gerade die Länge der Breite des Zellenkörpers .
Für den Fall, dass der Zellenkörper an seinen senkrecht zur Vorderseitenfläche und zur Rückseitenfläche stehenden Kanten abgerundet oder abgeschrägt ist, folgen die Seitenflächen im Bereich der abgerundeten Kanten dem abgerundeten bzw. abgeschrägten Verlauf der Kanten der Vorderseitenfläche oder Rückseitenfläche. Sofern im Folgenden auf die entsprechenden senkrecht zur Vorderseitenfläche und Rückseitenfläche stehen- den Kanten Bezug genommen wird, so ist bezüglich der Lage dieser Kanten im Falle von abgerundeten Kanten die Mitte der Rundung bzw. Schräge zu verstehen.
Die erfindungsgemäße Energiespeicherzelle weist zumindest ei- ne erste und zumindest eine zweite Ableitelektrode auf, wobei normalerweise eine der Elektroden eine positive Elektrode ist und eine der Elektroden eine negative Elektrode. Erfindungs¬ gemäß sind die Ableitelektroden an einer Seitenfläche des Zellenkörpers oder an zwei gegenüber liegenden parallelen Seitenflächen des Zellenkörpers angeordnet. Bevorzugterweise haben die Ableitelektroden (in einem Querschnitt parallel zur Vorderseitenfläche oder Rückseitenfläche des Zellenkörpers) eine rechteckige Form. Mit einer Kante grenzen sie dann an die entsprechende Seitenfläche der Energiespeicherzelle. So- fern sich der Elektrodenkörper durch die entsprechende Seitenwand in das Innere des Zellenkörpers hindurch erstreckt, soll im Folgenden bevorzugt, soweit auf die Geometrie der Ab¬ leitelektroden Bezug genommen wird, nur jener Teil der Elekt- roden gemeint sein, welcher sich außerhalb des Zellenkörpers befindet .
In einer Ausführungsform der Erfindung sind nun die erste und die zweite Ableitelektrode an der gleichen Seitenfläche des Zellenkörpers angeordnet. In diesem Fall sind die Ableit¬ elektroden symmetrisch zu einer Mitte der entsprechenden Seitenfläche in Richtung des Umfanges des Zellenkörpers, welcher parallel zu den Kanten der Vorderseitenfläche und der Rück- Seitenfläche verläuft, angeordnet. Die Mitte der Seitenfläche ist also jener Punkt, welcher die entsprechende Seitenfläche entlang ihrer zur Vorderseitenfläche und Rückseitenfläche pa¬ rallelen Kanten halbiert. Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass die oben genannten Aufga¬ ben besonders vorteilhaft durch geeignete geometrische Anord¬ nung und Ausgestaltung der Ableitelektroden und des Zellenkörpers verwirklicht werden können. Erfindungsgemäß sind die Ableitelektroden in der Ausführungsform mit zwei an einer Seitenfläche angeordneten Ableitelektroden so angeordnet und ausgestaltet, dass ein Berührungspunkt jener Seitenkante der ersten und der zweiten Ableitelektrode, welche der Mitte zu¬ gewandt ist, mit der Mitte der entsprechenden Seitenfläche einen Winkel λ um einen Mittelpunkt der Fläche, in welcher sich der Zellenkörper flächig ausdehnt, d.h. der Vorderseitenfläche oder der Rückseitenfläche, von 10° < λ < 36° ein¬ schließt. Bevorzugt ist λ > 15°, besonders bevorzugt ^ 20° und/oder bevorzugt ist λ < 30°, besonders bevorzugt ^ 25°. Sofern hier und im Folgenden beschrieben wird, dass ein erster Punkt und ein zweiter Punkt einen Winkel um einen dritten Punkt einschließen, so bedeutet dies, dass eine Verbindungs¬ strecke zwischen dem ersten Punkt und dem dritten Punkt mit einer Verbindungsstrecke des zweiten Punktes mit dem dritten Punkt diesen Winkel einschließt.
Gleichzeitig oder zusätzlich ist ein Winkel ß, den der Berührungspunkt der Seitenkante der ersten und der zweiten Ableit- elektrode, welche der Mitte der Seitenfläche abgewandt ist, mit der Mitte der Seitenfläche um den Mittelpunkt der Erstre- ckungsfläche, in der sich der Zellenkörper erstreckt, einschließt, 8° < ß < 45°. Bevorzugt ist ß ^ 15°, besonders be- vorzugt ^ 25° und/oder bevorzugt ist ß ^ 40°, besonders be¬ vorzugt ^ 30 ° .
Die genannten Winkelbereiche führen zu einer besonders guten Stromtragfähigkeit, wobei eine hohe Wärmeableitfähigkeit rea- lisiert wird, die zur effektiven Kühlung beiträgt. Derart ausgestaltete Zellen lassen sich außerdem gut zu einem Zellenpaket (Batterie) mit effizienter Kühlung verschalten.
Bevorzugterweise ist ein Verhältnis der doppelten Strecke zwischen dem Berührungspunkt jener der Mitte zugewandten Kante mit der entsprechenden Stirnfläche und dem Berührungspunkt der der Mitte abgewandten Kante mit der entsprechenden Seitenfläche (also der Breite der Ableitelektrode) zu der Länge der entsprechenden Seitenfläche zwischen 1:2 und 4:5, bevor- zugt 2:3. Sofern die Ableitelektroden in ihrer Fläche parallel zur Erstreckungsfläche des Zellenkörpers rechteckig sind, ist also die Breite der Ableitelektrode parallel zu jener Seitenfläche, an welcher sie angeordnet sind, so gewählt, dass das Verhältnis des Doppelten der Breite zur Länge der entsprechenden Seitenfläche entlang der Kante der Erstreckungsfläche zwischen 1:2 und 4:5 liegt und bevorzugt 2:3 ist. Es ist im Wesentlichen der Zahlenwert des Verhältnisses von Bedeutung. Dieser wird so gewählt, das gute Stromtragfä¬ higkeiten und hohe Wärmeableitfähigkeiten erreicht werden.
In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind die erste und die zweite Ableitelektrode an gegenüber liegenden Seitenflächen des Zellenkörpers angeordnet. Dabei erstrecken sich die Ableitelektroden symmetrisch zur Mitte der Seitenfläche, an welcher sie angeordnet sind, wobei die Mitte der Seitenfläche wie oben beschrieben definiert ist. Die Ableitelektroden sind hierbei rechteckig in einer Fläche parallel zur Erstreckungsfläche des Zellenkörpers, wobei zwei Kanten parallel zur entsprechenden Seitenfläche verlaufen und zwei Kanten senkrecht hierzu stehen. Die Ableitelektroden sind nun so angeordnet und ausgestaltet, dass jene Berüh¬ rungspunkte von zur entsprechenden Seitenfläche senkrechten Seitenkanten der Ableitelektroden mit der entsprechenden Seitenfläche einerseits und der Mitte der entsprechenden Seiten¬ fläche andererseits um die Mitte der Erstreckungsfläche des Zellenkörpers einen Winkel λ einschließen, mit λ > 20°, vor¬ zugsweise ^ 30°, besonders bevorzugt ^ 40° und/oder < 60°, vorzugsweise ^ 50°.
Alternativ oder zusätzlich schließen jene Kanten der Ableitelektroden, die der entsprechenden Seitenfläche abgewandt sind, die also nicht an der entsprechenden Seitenfläche ange- ordnet sind, und die außerdem nicht parallel zum Umfang der Erstreckungsfläche liegen (also im Normalfall senkrecht zur Erstreckungsfläche) , mit der Mitte der entsprechenden Seiten¬ fläche einen Winkel γ um den Mittelpunkt der Erstreckungsflä¬ che von γ > 25°, vorzugsweise ^ 35° und/oder < 55°, vorzugs- weise ^ 45° ein. Das bedeutet also, dass eine zur Erstre- ckungsfläche parallele Strecke zwischen dem Mittelpunkt der Erstreckungsfläche und der entsprechenden Kante mit einer Strecke zwischen dem Mittelpunkt der Erstreckungsfläche und der Mitte der entsprechenden Seitenflächen den entsprechenden Winkel γ einschließt.
In dieser Ausführungsform wird ein Winkel ß zwischen jenen Ecken der Erstreckungsfläche, welche jene die Ableitelektro¬ den aufweisenden Seitenflächen begrenzen, und der Mitte der entsprechenden Seitenfläche vorzugsweise 40° < ß < 60° ge¬ wählt. Bevorzugt ist ß ^ 45° und/oder < 55°.
Vorzugsweise liegt in dieser Ausführungsform ein Verhältnis der Breite der Ableitelektroden, also ihrer Ausdehnung, in Richtung parallel zur Länge der zur Seitenfläche, an welcher sie angeordnet sind, zur Länge der entsprechenden Seitenflä¬ che in paralleler Richtung, also in Richtung parallel des Um- fanges der Erstreckungsfläche der Energiespeicherzelle, zwi- sehen 2:10 und 9:10 und ist bevorzugt 2:3.
Eine Energiespeicherzelle kann im Inneren des Zellenkörpers eine Vielzahl von inneren Abieitern aufweisen, mit welchen Strom aus der Energiespeicherzelle ableitbar ist. Dabei kön¬ nen alle Abieiter einer bestimmten Polung mit der entsprechenden äußeren Ableitelektrode gleicher Polung verbunden sein. Bevorzugt ist es in diesem Falle, wenn eine
Querschnittsfläche der Ableitelektroden senkrecht zur Strom- flussrichtung eines Stromes, welcher aus der Energiespeicherzelle durch die entsprechende Ableitelektrode abgeleitet wird, und/oder die Stärke dieser Ableitelektrode, größer oder gleich der Summe der Querschnittsflächen bzw. der Stärken der mit dieser Ableitelektrode verbundenen inneren Abieiter ist. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Elektro¬ de (äußerer Abieiter) die gleichen Stromstärken leiten kann, wie die inneren Abieiter zusammen.
Eine der Ableitelektroden kann eine positive Ableitelektrode sein, die Aluminium aufweist oder daraus besteht. Die andere Ableitelektrode kann eine negative Ableitelektrode sein, die Kupfer, vorzugsweise vernickeltes Kupfer, aufweist oder da¬ raus besteht. Die spezifischen Leitfähigkeiten von Aluminium und Kupfer stehen im Verhältnis von ungefähr 1:1,6. Es ist daher bevorzugt, wenn die Ableitstärken der Ableitelektroden zur optimalen Wärmeabfuhr und Stromableitung so ausgelegt sind, dass die Aluminium-Ableitelektrode eine größere
Ableiterstärke und/oder Ableiterbreite als die Kupfer- Ableitelektrode besitzt. Es kann hierbei also insbesondere die Querschnittsfläche der Aluminium-Ableitelektrode in Rich¬ tung senkrecht zur Stromflussrichtung größer sein als die entsprechende Querschnittsfläche der Kupfer-Ableitelektrode. Besonders bevorzugt ist es, wenn die entsprechenden
Querschnittsflächen der Aluminium-Ableitelektrode zur Kupfer- Ableitelektrode im Verhältnis 1,6:1 stehen.
Wenn die Energiespeicherzelle wie oben beschrieben eine Viel¬ zahl von inneren Abieitern aufweist, wobei die inneren Abieiter einer bestimmten Polung mit der Ableitelektrode der entsprechenden Polung verbunden sind, dann ist es bevorzugt, wenn die Summe der Gewichte, d.h. der Massen, der inneren Abieiter zum Gewicht, also zur Masse, des entsprechenden äu- ßeren Abieiters im Verhältnis 5:1 bis 15:1, bevorzugt im Ver¬ hältnis 10:1 steht. Es liegt das genannte Verhältnis also zwischen Masse an Aluminium bzw. Kupfer innerhalb der Zelle und Masse an Aluminium bzw. Kupfer außerhalb der Zelle vor. Die Ableitelektroden gemäß den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung können vorteilhafterweise quaderförmig sein. Sie weisen also 12 Kanten auf, die senkrecht zueinander ste¬ hen. Besonders bevorzugt ist es jedoch, wenn jene Kanten der Ableitelektroden, die senkrecht auf der Seitenfläche stehen, an welcher die Ableitelektrode angeordnet ist, gefasst sind. Es ergibt sich hierdurch ein Querschnitt der Ableitelektroden parallel zur entsprechenden Seitenfläche, der sechseckig oder achteckig ist. Diese Fassung wird gemacht, um ein Durchdrü¬ cken der metallischen Ableiterkanten durch die Siegelschicht und damit einen Kurzschluss über die Abieiter zu unterbinden.
Es ist bevorzugt, wenn der Zellenkörper in jener Fläche, in welcher er sich flächig erstreckt, näherungsweise quadratisch ist. Dabei liegt ein Verhältnis einer Länge des Zellenkörpers zu einer Breite des Zellenkörpers in dieser Fläche im Bereich zwischen 0,85:1 und 1:1,15. Dabei wird die Zellenlänge an je¬ ner Kante der Erstreckungsfläche gemessen, an welcher die Ab¬ leitelektroden angeordnet sind, und die Zellenbreite an den hierzu senkrechten Kanten. Alternativ oder gleichzeitig kann die Erstreckungsfläche der Zelle so gewählt sein, dass ein Verhältnis eines Winkels ε um den Mittelpunkt der Erstre- ckungsfläche zwischen jenen die lange Seite begrenzenden Kanten zu einem Winkel δ um den Mittelpunkt zwischen jenen die breite Seite begrenzenden Kanten zwischen 80°: 100° und
100°: 80° liegt. Auch quadratische Zellen können umfasst sein.
In den Ausführungsformen der Erfindung ist es bevorzugt, wenn die Energiespeicherzellen so ausgelegt sind, dass sie in ei- nem Gehäuse anordenbar sind, dessen Seitenfläche, die bei An¬ ordnung der Energiespeicherzellen in dem Gehäuse parallel zur Erstreckungsfläche liegt, eine Kantenlänge zwischen 100 mm und 175 mm aufweist und für die andere Kantenlänge 100 mm bis 190 mm. Auf diese Weise lassen sich die für die Installation einer Anlasserbatterie vorhandenen Bauraumabmessungen vollständig ausnutzen. Die Abmessungen der Zelle in jener Fläche, in welcher sich der Zellenkörper erstreckt, sind also für die kürzere Seite ^ 100 mm, besonders bevorzugt ^ 150, besonders bevorzugt ^ 175 mm und für die längere Seite ^ 100 mm, beson¬ ders bevorzugt ^ 140 mm, besonders bevorzugt ^ 170, besonders bevorzugt ^ 190 mm.
Eine Mehrzahl erfindungsgemäßer Energiespeicherzellen kann zu einem Energiespeicher gestapelt und miteinander verbunden werden. Sie können hierzu in einem Gehäuse, wie dem vorste¬ hend beschriebenen angeordnet sein. Sie liegen dabei vorzugs¬ weise mit parallelen Erstreckungsflächen übereinander. Im Folgenden soll die Erfindung anhand einiger Figuren beispielhaft erläutert werden.
Es zeigt Figur 1 ein Beispiel einer Energiespeicherzelle mit zwei an einer Seitenfläche angeordneten Ableitelektroden;
Figur 2 die genaue Platzierung der Ableitelektroden im in
Figur 1 gezeigten Beispiel;
Figur 3 eine Ausführungsform der Erfindung mit zwei an gegenüber liegenden Seitenflächen angeordneten Ableitelektroden; und Figur 4 eine gefasste Ableitelektrode.
Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Energiespeicherzelle mit einer ersten Ableitelektrode 1 und einer zweiten Ableitelekt- rode 2, die an einer Seite 4 eines Zellenkörpers 5 angeordnet sind. Die Figur zeigt hierbei eine Sicht auf eine Erstre- ckungsfläche des Zellenkörpers 5, die durch die Seitenflächen 4, die senkrecht zur Figurenebene stehen, begrenzt wird. Die Energiespeicherzelle erstreckt sich in der Zeichenebene flä¬ chig und ist in der Zeichenebene deutlich weiter ausgedehnt als senkrecht hierzu. Der Zellenkörper ist also im Wesentli¬ chen plattenförmig . Die Erstreckungsfläche ist hierbei näherungsweise ein Quad¬ rat, wobei ein Verhältnis des Winkels ε zwischen den Kanten, welche jene die Ableitelektroden 1, 2 aufweisenden Seitenflächen begrenzen und eines Winkels δ zwischen den Kanten der hierzu senkrechten Seitenflächen liegt zwischen 80°: 100° und 100°:80°, bevorzugt zwischen 90°:100° und 100°:90°. Das Ver¬ hältnis der Länge jener die Ableitelektroden 1, 2 aufweisenden Seitenfläche ZL zu der Länge ZB der hierzu senkrechten Seitenflächen liegt z.B. zwischen 0,85:1 und 1:1,15. Figur 2 zeigt eine der in Figur 1 gezeigten Energiespeicherzelle entsprechende Energiespeicherzelle. Gleiche Bezugszei¬ chen entsprechen hierbei gleichen oder entsprechenden Merkmalen . Die Elektroden 1 und 2 sind hierbei rechteckig ausgestaltet. Die Elektroden 1, 2 sind so dimensioniert und angeordnet, dass ein Berührungspunkt 7 einer Kante der Elektrode 1, 2, die dem Mittelpunkt 9 jener Seitenfläche 4 an welcher die Ab¬ leitelektroden 1 und 2 angeordnet sind, zugewandt ist, mit dem Mittelpunkt 9 um einen Mittelpunkt 10 der Erstreckungs- fläche einen Winkel λ einschließt, der zwischen 10° und 36° liegt. Darüber hinaus beträgt ein Winkel ß zwischen einem Be¬ rührungspunkt 8 einer dem Mittelpunkt 9 der Seitenfläche 4 abgewandten Kante der Ableitelektroden 1 und 2 mit der Sei- tenfläche und dem Mittelpunkt 9 der Seitenfläche um den Mit¬ telpunkt 10 der Erstreckungsfläche zwischen 8° und 45°.
In den in Figur 1 und 2 gezeigten Beispielen sind die Ecken 6a, 6b, 6c, 6d der Erstreckungsfläche abgerundet. In den ab¬ gerundeten Bereichen folgen die Seitenflächen 4 dem Verlauf der Kanten der Erstreckungsfläche . Figur 3 zeigt eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Energiespeicherzelle, bei welcher die Ableitelektroden 1 und 2 an gegenüber liegenden Seitenflächen 4 des Zellenkörpers 5 angeordnet sind. Die Ableitelektroden 1 und 2 sind wiederum rechteckig ausgestaltet und symmetrisch um eine Mitte 9 jener Seitenfläche 4 angeordnet, an welcher sie angeordnet sind, so dass eine Mitte der Ableitelektrode in Richtung deren Breite mit der Mitte 9 der Seitenfläche zusammenfällt. Die Ableit¬ elektroden 1 und 2 sind darüber hinaus so dimensioniert und angeordnet, dass ein Winkel λ um den Mittelpunkt 10 der Er- Streckungsfläche zwischen einem Berührungspunkt der senkrecht auf der entsprechenden Seitenfläche stehenden Kanten mit der entsprechenden Seitenfläche und dem Mittelpunkt 9 der ent¬ sprechenden Seitenfläche zwischen 20° und 60° liegt. Darüber hinaus schließen jene der Seitenfläche 4 abgewandten Kanten 11 der Ableitelektroden mit dem Mittelpunkt 9 der entspre¬ chenden Seitenflächen einen Winkel γ um den Mittelpunkt 10 der Erstreckungsfläche ein, der zwischen 25° und 55° liegt. Es sind darüber hinaus jene die Ableitelektroden 1 und 2 auf¬ weisenden Seitenflächen 4 des Zellenkörpers 5 so dimensio- niert, dass ein Winkel ß um den Mittelpunkt 10 der Erstre- ckungsfläche zwischen jener die Seitenfläche in Richtung des Umfangs der Erstreckungsfläche begrenzenden Kante und dem Mittelpunkt 9 der entsprechenden Seitenfläche 4 zwischen 40° und 60° liegt.
Die Längen der Seitenflächen 4 in den in Figur 1, 2 und 3 gezeigten Beispielen können bevorzugt so gewählt sein, dass die Zellen in bestehende Batteriegehäuse einsetzbar sind. Hierbei kann eine kurze Seitenfläche 4 beispielsweise zwischen 120 und 170 mm lang sein und eine lange Seitenfläche zwischen 100 und 200 mm. Eine Dicke des Zellenkörpers in Richtung senk¬ recht zur Zeichenebene kann z.B. zwischen 3 und 8 mm betra¬ gen, besonders bevorzugt zwischen 5 und 7 mm. Im in Figur 1 und 2 gezeigten Fall, dass die Ableitelektroden an einer gemeinsamen Seitenfläche angeordnet sind, kann die Breite der Ableitelektroden 1 und 2 so gewählt sein, dass die doppelte Breite einer der Ableitelektroden 1/2 bis 4/5, bevorzugt 2/3 der Länge der entsprechenden Seitenfläche ein¬ nimmt. Für den Fall, dass, wie in Figur 3, die Ableitelektro¬ den auf gegenüber liegenden Seitenflächen angeordnet sind, kann die Breite der Ableitelektroden so gewählt werden, dass sie 2/10 bis 9/10, bevorzugt 2/3 der Länge der entsprechenden Seitenflächen einnehmen.
Figur 4 zeigt eine einzelne Ableitelektrode 1, die mit einer Fläche 12 an einer Seitenfläche 4 eines Zellenkörpers 5 anordenbar ist. Jene zur Seitenfläche 4 senkrechten Kanten 13a, 13b, 13c, 13d sind hierbei gefasst.
Die Ableitelektroden können beispielsweise Kupfer aufweisen oder daraus bestehen und/oder Aluminium aufweisen oder daraus bestehen.
Die Energiespeicherzellen können eine Mehrzahl von inneren Abieitern aufweisen, mit welchen Ströme aus der Energiespeicherzelle ableitbar sind. Abieiter einer Polarität können dann mit der entsprechenden Ableitelektrode gleicher Polarität elektrisch gekoppelt sein. Dabei entspricht vorzugsweise die Querschnittsfläche der Ableitelektrode in Richtung senk¬ recht zum Stromfluss durch die Ableitelektrode der Summe der Querschnittsflächen der inneren Abieiter in Richtung senk- recht zur Stromflussrichtung durch die entsprechenden inneren Abieiter. Sind z.B. 30 innere Abieiter negativer Polarität in einer inneren Kupfer-Ableiter-Folie mit einer Dicke von 10 ym vorgesehen, so ergibt sich für die negative Ableitelektrode eine Dicke von 300 ym. Bevorzugt ist die Ableitelektrode aus vernickeltem Kupfer ausgeführt. Für 30 positive innere
Abieiter mit einer Dicke einer inneren Aluminium-Ableiter- Folie von ca. 15 bis 18 ym ergibt sich für die positive Ab¬ leitelektrode eine Dicke von 450 ym bis 540 ym. Die positive Ableitelektrode ist vorzugsweise aus oberflächenbehandeltem Aluminium ausgeführt, was eine bessere Haftung zum und eine bessere Dichtigkeit mit dem Batteriegehäuse ermöglicht. Die genannten Werte können beispielsweise um 50 % nach oben und unten schwanken. Hierbei kann insbesondere der Art der Kühlung der Zelle Rechnung getragen werden. Durch die beschriebene Auslegung wird eine optimale Ableitung der in der Zelle umgesetzten Leistung mit entsprechend guter Wärmeablei- tung gewährleistet, was eine optimale Kühlung des Gesamtsys¬ tems ermöglicht. Eine gute Wärmeableitung und Kühlung verhindert außerdem auch die Bildung von lokalen Überhitzungspunk- ten („not spots") und wirkt entsprechend dem Arrhenius-Gesetz lebensdauerverlängernd auf das Gesamtsystem.

Claims

Patentansprüche
1. Energiespeicherzelle mit einem in einer Erstreckungsflache flächig ausgedehnten Zellenkörper (5), einer ersten (1) und einer zweiten (2) Ableitelektrode, wobei der Zellenkörper (5) vier entlang eines Umfanges der Erstreckungsflache angeordne¬ te Seitenflächen (4) aufweist, von denen jeweils zwei paral¬ lel zueinander liegen, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste (1) und die zweite Ableitelektrode (2) an einer der Seitenflächen (4) symmetrisch in Richtung des Umfangs der Erstreckungsfläche zu einer Mitte (9) der entsprechenden Sei¬ tenfläche (4) angeordnet sind und ein Berührungspunkt (7) ei¬ ner der Mitte (9) zugewandten Kante der Ableitelektroden (1, 2) mit der entsprechenden Seitenfläche (4) mit der besagten Mitte (9) der Seitenfläche einen Winkel λ um einen Mittel¬ punkt (10) der Erstreckungsfläche von 10° < λ < 36° ein¬ schließt und/oder dass ein Berührungspunkt (8) einer der Mit¬ te abgewandten Kante der Ableitelektroden (1, 2) mit der entsprechenden Seitenfläche (4) mit der besagten Mitte (9) einen Winkel ß um den Mittelpunkt (10) der Erstreckungsfläche von 8° < ß < 45° einschließt.
2. Energiespeicherzelle nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis des doppelten einer parallel zum Umfang der Erstreckungsfläche im Bereich der entsprechenden Seitenfläche (4) gemessenen Breite der ersten (1) und/oder der zweiten (2) Ableitelektrode zu der Länge der entsprechenden Seitenfläche (4) in Richtung entlang des Umfangs der Erstreckungsfläche zwischen 1:2 und 4:5 liegt, be¬ vorzugt 2:3 ist.
3. Energiespeicherzelle mit einem in einer Erstreckungsfläche flächig ausgedehnten Zellenkörper (5), sowie einer ersten (1) und einer zweiten (2) rechteckigen Ableitelektrode, wobei der Zellenkörper (5) vier entlang eines Umfangs der Erstreckungs- fläche angeordnete Seitenflächen (4) aufweist, von denen je- weils zwei parallel zueinander liegen, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste (1) und die zweite Ableitelektrode (2) an zwei ge- genüber liegenden der Seitenflächen (4) angeordnet sind, wobei die Ableitelektroden jeweils symmetrisch in Richtung des Umfangs um eine Mitte (9) der entsprechenden Seitenfläche an¬ geordnet sind und wobei die Berührungspunkte (8) von Seiten- kanten der Ableitelektroden mit der entsprechenden Seitenfläche (4) mit der Mitte (9) der entsprechenden Seitenfläche für eine oder beide Ableitelektroden einen Winkel λ um einen Mittelpunkt (10) der Erstreckungsfläche von 20° < λ < 60° ein¬ schließen und/oder wobei von der entsprechenden Seitenfläche (4) abgewandten Kanten (11) der Ableitelektroden, die nicht parallel zum Umfang der Erstreckungsfläche verlaufen, mit der Mitte (9) der entsprechenden Seitenflächen für eine oder beide Ableitelektroden (1, 2) einen Winkel γ um den Mittelpunkt (10) der Erstreckungsfläche von 25° < γ < 55° einschließen, wobei ein Winkel ß zwischen einer Verbindungslinie jener die die Ableitelektroden aufweisenden Seitenflächen (4) in Richtung des Umfangs begrenzenden Kanten (6a, 6b, 6c, 6d) der Seitenflächen (4) und dem Mittelpunkt (10) der Erstreckungs- fläche einerseits und einer Verbindungslinie zwischen der Mitte (9) dieser Seitenfläche (4) und dem Mittelpunkt (10) der Erstreckungsfläche andererseits 40° < ß < 60° beträgt.
4. Energiespeicherzelle nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhältnis der Ausdehnung der Ableitelektroden (1, 2) in Richtung des Umfanges der Erstre- ckungsfläche im Bereich der entsprechenden Seitenfläche (4) zur Länge der entsprechenden Seitenfläche (4) in Richtung des Umfangs zwischen 2:10 und 9:10 liegt, bevorzugt 2:3 ist.
5. Energiespeicherzelle nach einem der vorhergehenden Ansprü¬ che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Querschnittsfläche der Ableitelektroden (1, 2) senkrecht zur Fließrichtung eines durch die entsprechende Ableitelektrode aus der Energiespei¬ cherzelle abgeleiteten Stromes jeweils größer oder gleich der Summe von Querschnittsflächen mehrerer innerer Abieiter in der Energiespeicherzelle ist, mit welchen die entsprechende Ableitelektrode elektrisch verbunden ist.
6. Energiespeicherzelle nach einem der vorhergehenden Ansprü¬ che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Ableitelektrode (1) eine positive Ableitelektrode ist, die Aluminium aufweist oder daraus besteht und dass die zweite Ableitelektrode (2) eine negative Ableitelektrode ist, die Kupfer aufweist oder daraus besteht, wobei das Verhältnis der Querschnittsfläche der ersten positiven Ableitelektrode (1) senkrecht zur Flie߬ richtung eines durch diese Ableitelektrode aus der Energie¬ speicherzelle abgeleiteten Stromes zur entsprechenden
Querschnittsfläche der zweiten negativen Ableitelektrode (2) größer als 1 ist, vorzugsweise 1,6:1 beträgt.
7. Energiespeicherzelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhältnis der Masse zumindest einer der Ableitelektroden (1, 2) zu der Summe der Massen aller mit der entsprechenden Ableitelektrode (1, 2) verbundenen Innenableiter der Energiespeicherzelle zwischen 1:5 und 1:15 liegt, vorzugsweise 10:1 beträgt.
8. Energiespeicherzelle nach einem der vorhergehenden Ansprü¬ che, dadurch gekennzeichnet, dass jene Kanten der Ableit- elektroden (1, 2), die senkrecht auf der entsprechenden Seitenfläche stehen, gefasst sind.
9. Energiespeicherzelle nach einem der vorhergehenden Ansprü¬ che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhältnis der Längen des einen Paares von parallelen Seitenflächen (4) in Richtung des Umfangs der Erstreckungsfläche zu den Längen des anderen Paares von parallelen Seitenflächen (4) in Richtung des Um- fanges der Erstreckungsfläche zwischen 0,85:1 und 1:1,15 liegt und/oder dass ein Verhältnis des Winkels ε, den jene das eine Paar von parallelen Seitenflächen (4) in Richtung des Umfanges begrenzenden Kanten (6a, 6b) um den Mittelpunkt der Erstreckungsfläche einschließen, zu dem Winkel δ, den je¬ ne das andere Paar von parallelen Seitenflächen in Richtung des Umfanges begrenzenden Kanten (6a, 6d) um den Mittelpunkt (10) der Erstreckungsfläche einschließen, zwischen 80°: 100° und 100°: 80° liegt, wobei die Ableitelektroden (1, 2) an ei- ner oder zwei Seitenflächen (4) des einen Paares von parallelen Seitenflächen angeordnet sind.
10. Energiespeicherzelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenflächen (4) des einen und/oder des anderen Paares von parallelen Seitenflächen (4) eine Länge in Richtung des Umfanges der Erstre- ckungsfläche von > 100 mm, vorzugsweise ^ 120 mm und/oder < 200 mm, bevorzugt < 190 mm, besonders bevorzugt -S 175 mm, be¬ sonders bevorzugt -S 170 mm ist, und/oder dass eine Dicke des Zellkörpers in Richtung senkrecht zur Erstreckungsfläche ^ 3 mm, vorzugsweise ^ 5 mm und/oder < 8 mm, vorzugsweise -S 7 mm ist .
11. Batterie mit zumindest einer Energiespeicherzelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
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