EP4537410A1 - Zellkontaktierungssystem sowie energiespeicher - Google Patents

Zellkontaktierungssystem sowie energiespeicher

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EP4537410A1
EP4537410A1 EP23729140.6A EP23729140A EP4537410A1 EP 4537410 A1 EP4537410 A1 EP 4537410A1 EP 23729140 A EP23729140 A EP 23729140A EP 4537410 A1 EP4537410 A1 EP 4537410A1
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EP
European Patent Office
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energy storage
cell
circuit board
contacting system
temperature control
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.)
Pending
Application number
EP23729140.6A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Ingo Weber
Tejas Harish NAVSARIWALA
Markus Kohler
Mateusz Kurpiel
Artur DICK
Kian Mahdjour
Silke Abreder
Artur Schütz
David Jäger
Bernhard Lutz
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.)
Diehl Advanced Mobility GmbH
Original Assignee
Diehl Advanced Mobility GmbH
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Filing date
Publication date
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Application filed by Diehl Advanced Mobility GmbH filed Critical Diehl Advanced Mobility GmbH
Publication of EP4537410A1 publication Critical patent/EP4537410A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a cell contacting system according to the preamble of claim 1 and an energy storage, in particular an energy storage for the automotive sector, according to the preamble of claim 21 using a cell contacting system.
  • Energy storage Central point in the development of electrically powered means of transport, e.g. B. electric vehicles, is the energy storage. This requires energy storage devices with a high power and energy density.
  • Energy storage usually consists of a plurality of individual energy storage cells (e.g. lithium-ion battery cells) that are electrically connected to each other.
  • Energy storage systems usually require temperature management to ensure their operation in an optimized temperature range.
  • the energy storage cells usually have a narrow working temperature range (e.g. between +15 °C and +45 °C).
  • the functional safety, service life and cycle stability of the energy storage cell and thus also the functional safety of the entire energy storage system depend essentially on the energy storage cell not leaving this area. If the temperature exceeds a critical level, a so-called “thermal runaway” occurs.
  • the gas-tight sealed energy storage cells can have degassing openings.
  • the degassing openings can, for example, be designed as predetermined breaking points, which allow gases from the interior of the energy storage cell to escape into the environment above a certain internal pressure.
  • the escaping gases may contain electrolytes that can react with water to form hydrofluoric acid. In order to reduce the risk to surrounding components and/or people, such gases must be controlled and systematically removed.
  • energy storage devices To electrically connect the energy storage cells, energy storage devices have so-called cell connectors, which, depending on the circuit type, electrically connect two or more poles of two or more energy storage cells to one another. In a series connection, for example, the anode of one energy storage cell is connected to the cathode of another energy storage cell.
  • each cell connector can be electrically connected to the control and/or regulation electronics of the energy storage device. This allows the cell voltage of each individual energy storage cell to be measured and the state of charge of the respective energy storage cell to be derived via the cell voltage.
  • sensors e.g. B. temperature sensors for monitoring the surface temperature of the energy storage cells, which are connected to the control and / or regulation electronics. In previous solutions, the control and/or regulation electronics are located in an independent assembly.
  • DE 10 2007 063 178 A1 discloses a battery with a heat-conducting plate for temperature control of the battery.
  • the battery comprises a plurality of individual cells connected to one another.
  • the heat conducting plate has holes and/or inserts cuts open in the area of the poles of the individual cells, through which the poles of the individual cells protrude in and out.
  • the heat-conducting plate is arranged between the individual cells and contacting elements placed on the poles.
  • Electrical cell connectors arranged pole by pole and/or a cell connector board are provided as contacting elements for electrically connecting the poles of the individual cells.
  • elastic elements and/or contacting elements can be located on the top of the heat-conducting plate. This sequence of these individual layers must be clamped to the individual cells using screws during assembly. The assembly is therefore complex.
  • DE 10 2009 046 385 A1 discloses a battery with a degassing system.
  • the degassing system is located on the side opposite the poles of the battery cells.
  • DE 10 2012 219 784 A1 discloses a battery module that has a gas channel, a circuit board and a battery module housing that accommodates a plurality of battery cells.
  • the gas channel is formed by a U-profile with through openings to the degassing openings of the battery cells and a circuit board closing the U-profile on the side facing away from the degassing openings.
  • the circuit board thus forms a wall of the gas channel and can come into direct contact with the gas when gas emerges from a gas outlet opening of a battery cell.
  • the circuit board is attached directly to the busbars.
  • the U-profile is not directly connected to the busbars.
  • the disadvantage of this arrangement is that escaping gas can destroy the unprotected circuit board. In this case, control and/or regulation of the battery module is no longer guaranteed. Furthermore, no active temperature control of the battery cell surface or the cell connectors is provided.
  • EP 3 316 384 A1 discloses a circuit board arrangement according to the preamble of claim 1. It is a rigid circuit board for a control and/or regulation system. Electronics are provided, on which cell connectors for connecting the energy storage cells are directly applied. This direct connection of the cell connectors to the control and/or regulation electronics results in a direct heat transfer from the electrical connections of the energy storage cells to the control and/or regulation electronics. Such an arrangement leads to unavoidable measurement deviations when measuring voltage and temperature. Furthermore, a C-shaped, flexible circuit board carrying a temperature sensor element is fixed to the rigid circuit board. The flexible circuit board extends through a slot-shaped through opening in the rigid circuit board. The construction is complex and expensive, both in terms of the production of the individual parts and the final assembly.
  • the object of the present invention is to provide a novel cell contacting system that simplifies the assembly effort and is nevertheless operationally reliable.
  • a cell contact system for energy storage cells of an energy storage device, in particular an energy storage device for a vehicle.
  • the cell contacting system comprises a plurality of preferably cell connectors for electrically contacting pole contacts of the energy storage cells, at least one degassing channel for discharging gases emerging from the energy storage cells, at least one temperature control channel for conducting a fluid for temperature control of the energy storage cells and/or the cell connector as well as control and/or regulation electronics Control and/or regulation of the energy storage cells of the energy storage device.
  • the cell contacting system according to the invention includes both the temperature control of the energy storage, the degassing of the energy storage as well as the control and/or regulation electronics for controlling and/or regulation of the energy storage cells of the energy storage. Combining these individual functional components into a common cell contact system results in a simpler, more cost-effective and operationally reliable design with simplified assembly.
  • a support structure can expediently be provided which includes the at least one degassing channel and the at least one temperature control channel, and the cell connectors can be fixed to the support structure.
  • the at least one degassing channel and the at least one temperature control channel are each formed into the support structure. This ensures simple production and a particularly high level of operational safety.
  • the degassing channel on the first side of the support structure is expediently designed to be open.
  • the support structure can have a wall whose side opposite the energy storage serves as a mounting base, for example for the control and/or regulation electronics or their circuit board.
  • the wall has an offset forming a mounting recess.
  • the control and/or regulation electronics or their circuit board can thereby be mounted recessed in the mounting recess become. This is protected by this. At the same time, this reduces the installation space and at the same time increases the mechanical stability of the support structure.
  • the support structure can have fastening and/or centering means and/or through openings.
  • the fastening and/or centering means can be used, for example, to fasten and/or center the control and/or regulation electronics or their circuit board.
  • the through openings can be used, for example, to carry out temperature sensor arrangements for detecting the temperature of the energy storage cells and/or to carry out contacting means, e.g. B. for an additional board.
  • the inside of the degassing channel and/or the underside of the at least one temperature control channel can also have a protective layer.
  • the protective layer expediently consists of a heat- and/or acid-resistant material, which means that particular resistance to thermal or chemical influences can be achieved.
  • the at least one temperature control channel can have through openings arranged laterally to its longitudinal axis.
  • the cell connectors and/or a temperature control structure attached to the cell connectors, preferably overmolded and preferably made of plastic, can be introduced into the temperature control channel through the through openings.
  • the temperature control structure can advantageously be connected to a through opening, e.g. B. be glued or welded. The temperature control structure can tightly close the through opening.
  • plastic or aluminum or an aluminum alloy can be provided as the material for the support structure.
  • a circuit board and/or an additional circuit board comprising at least one sensor element can be provided, wherein preferably the circuit board and the additional circuit board are electrically connected to one another via contacting means and preferably the additional circuit board is spaced apart from the circuit board and the distance between the additional circuit board and the circuit board is of is bridged by the contacting means.
  • the main surfaces of the board and the additional board can be arranged vertically offset.
  • the at least one sensor element can have a thermally conductive, preferably elastic, contact element, via which the sensor element can be contacted with the surface of an energy storage cell. This ensures thermal contact between the sensor element and the surface of the energy storage cell and prevents a gap. Manufacturing tolerances and/or relative movements of the cell contacting system to the energy storage cells can also be compensated for by the elasticity of the contact element.
  • a temperature sensor arrangement comprising at least one sensor element can be provided for contacting the energy storage cells of the energy storage device, the at least one sensor element being connected to the circuit board via connections, a housing molded element being provided which is intended to carry the sensor element, as well as mechanical ones Connecting means are provided on the housing molding element, which serve to fix the housing molding element on the circuit board.
  • the mechanical connecting means expediently enable a snap connection to the circuit board.
  • the shaped housing element can comprise an elastically deflectable spring arm with which the sensor element can be pressed onto the top of the energy storage or energy storage cell in the assembled state.
  • the spring arm can the sensor element is pressed onto the top of the energy storage device with a certain contact pressure, thereby ensuring thermal contact.
  • manufacturing tolerances and/or relative movements of the cell contacting system to the energy storage cells can be compensated for.
  • the sensor element can be located in a chamber, on the side facing away from the connections of the sensor element there is a flexible contact element, which is in contact with the sensor element and the housing element on its connections of the sensor element the end facing away from it.
  • the flexible contact element allows the sensor element to be pressed onto the top of the energy storage device with a certain contact pressure, thereby ensuring thermal contact.
  • manufacturing tolerances and/or relative movements of the cell contacting system to the energy storage cells can be compensated for.
  • the cell connector can be provided with a temperature control structure, preferably made of plastic, preferably overmolded.
  • the temperature control structure can comprise a plurality of temperature control ribs, temperature control knobs, temperature control pins and/or temperature control bars. Depending on the temperature control fluid surrounding the temperature control structure, particularly effective temperature control and/or flow of the temperature control fluid can be achieved.
  • the temperature control ribs, temperature control knobs, temperature control pins and/or temperature control webs can expediently be arranged in series with one another, parallel to one another and/or equidistant from one another.
  • the temperature control structure consists of a thermally conductive, electrically insulating material, in particular a thermally conductive, electrically insulating plastic, results in particularly good heat transfer and electrical insulation of the cell connector.
  • the cell connectors preferably consist of a flat material with a constant layer thickness, in particular made of sheet metal.
  • a contact element with a contact surface for contacting the surface of the energy storage cell can be provided on the cell connector, the contact element being connected to the temperature control structure.
  • the contact element can be part of the temperature control structure.
  • the contact element can be a contact plate, preferably made of sheet metal.
  • the height offset can expediently be formed by at least one fold of the contact element.
  • an energy storage device in particular an energy storage device for a vehicle, is further provided with a plurality of energy storage cells arranged in a row, with a cell contacting system according to at least one of claims 1 to 20 being provided on the energy storage device.
  • FIG. 1 is a perspective view of an exemplary embodiment of an energy storage device with a cell contacting system
  • FIG. 3 shows a front view of the exemplary embodiment of the cell contacting system from FIG. 1;
  • FIG. 4a is a perspective view of the support structure of the cell contacting system from FIG. 1;
  • FIG. 4b is a perspective view of a further embodiment of a carrier structure
  • FIG. 4c is a perspective view of a further embodiment of a carrier structure
  • FIG. 5 shows a perspective view of the cell contacting system from FIG. 1 as a mountable assembly
  • FIG. 6a is a perspective view of the circuit board of the cell contacting system from FIG. 1, which includes the control and regulation electronics of the energy storage cells or the energy storage, with temperature sensor arrangements fixed thereon;
  • FIG. 7a is a perspective view of a temperature sensor arrangement of the cell contacting system from FIG. 1;
  • Fig. 7b is a sectional view of the temperature sensor arrangement from Fig. 7a;
  • FIG. 8a is a perspective view of a further embodiment of a temperature sensor arrangement for a cell contacting system
  • Fig. 8b is a sectional view of the temperature sensor arrangement from Fig. 8a;
  • FIG. 9b shows a perspective detailed view of the temperature sensor arrangement from FIG. 7b in the assembled state
  • 10a is a perspective view of the circuit board arrangement consisting of the circuit board and additional circuit board of the cell contacting system from FIG. 1;
  • FIG. 11a shows a top view of the cell contacting system from FIG. 1 with the carrier structure omitted;
  • 11b is a perspective view of the cell contacting system from FIG. 1 with the carrier structure omitted;
  • Fig. 12a is a partial perspective view of the circuit board arrangement from Fig. 1 in the area of the spacers;
  • Fig. 12b is a partial perspective view of the circuit board arrangement from Fig. 1 in the area of the connection of the circuit board and additional circuit board;
  • 12c is a partial perspective view of an alternative embodiment of the circuit board arrangement in the area of the connection of the circuit board and additional circuit board; 13a shows a perspective detailed view of a cell connector from FIG. 1;
  • FIG. 13b shows a perspective detailed view of a connection-side cell connector from FIG. 1;
  • 14a is a perspective view of a further embodiment of a temperature control structure of a cell connector
  • 14b is a perspective view of a further embodiment of a temperature control structure of a cell connector
  • 14c is a perspective view of a further embodiment of a temperature control structure of a cell connector
  • 14d is a perspective view of a further embodiment of a temperature control structure of a cell connector
  • 15a is a perspective view of a further embodiment of a cell connector
  • Fig. 15b is a side view of the cell connector according to Fig. 15a;
  • 16a is a perspective view of a further embodiment of a cell connector
  • Fig. 16b is a side sectional view of the cell connector according to Fig. 16a;
  • 17a is a perspective view of a further embodiment of a cell connector. as well as
  • Fig. 17b is a perspective view of a further embodiment of a cell connector without a temperature control structure.
  • Reference number 3 in FIG. 1 designates an energy storage device 3 in its entirety. This is in particular a battery e.g. B. for an electric vehicle with an electric drive.
  • the energy storage 3 has a plurality of energy storage cells 2a, 2b, 2z arranged in a series connection.
  • Reference number 1 designates an example of a cell contacting system which is intended to electrically connect the individual energy storage cells 2a, 2b, 2z to one another.
  • the energy storage cells 2a, 2b, 2z each have two pole contacts 22a, 22b (of which only one pole contact 22a can be seen in FIG. 2), namely a pole contact 22a for an anode and a pole contact 22b for a cathode.
  • the pole contacts 22a, 22b can have a substantially flat surface or can be designed as a plate.
  • the cell contacting system 1 further comprises a support structure 13 and cell connectors 11a, 11b attached to the support structure 13, which serve for electrical contacting and connection of the individual energy storage cells 2a, 2b, 2z. Furthermore, control and/or regulation electronics 16 are positioned on the support structure 13 and are electrically connected to the cell connectors 11a, 11b via connecting elements 15.
  • the control and/or regulation electronics 16 includes a circuit board 161a equipped with corresponding electronic components 162, which is connected to the support structure 13.
  • the complete cell contacting system 1 can be attached to the energy storage cells 2a, 2b, 2z of the energy storage 3 via the cell connectors 11a, 11b.
  • the cell connectors 11a, 11b can be welded, for example, to the pole contacts 22a, 22b.
  • the cell contacting system 1 can thereby be kept as a composite assembly and assembled as a unit on the energy storage cells 2a, 2b, 2z in one step as part of an automated production line.
  • the cell contacting system 1 includes temperature control channels 131, described in more detail below, and a degassing channel 132, which are integrated into the support structure 13 according to the invention.
  • the temperature control channels 131 serve to guide a gaseous or liquid fluid (not shown in the figures) through the latter for temperature control of the energy storage 3.
  • the degassing channel 132 serves to remove gases released in a controlled manner in the event of a so-called “thermal runaway” of the energy storage device 3.
  • a degassing opening 21 can be seen from FIG. 2. It opens into the degassing channel 132.
  • the degassing opening 21 can, for example, be designed as a predetermined breaking point, so that in the event of “thermal runaway” the gases generated inside the energy storage cells 2a, 2b, 2z can escape at this point.
  • fourteen energy storage cells 2a, 2b, 2z are shown, which are electrically connected to one another in a series connection by the cell contacting system 1.
  • the energy storage cells 2a, 2b, 2z are each arranged rotated relative to one another, so that the pole contact 22b of the cathode of the energy storage cell 2b located next to it is opposite the pole contact 22a of the anode of the energy storage cell 2a or the pole contact 22a of the anode is opposite the pole contact 22b of the cathode of the energy storage cell 2b the adjacent energy storage cell 2a is opposite.
  • the pole contact 22b of the cathode of the first energy storage cell 2a is connected to the terminal cell connector 11b.
  • the pole contact 22a of the anode of the first energy storage cell 2a is connected via the cell connector 11a to the pole contact 22b of the cathode of the adjacent second energy storage cell 2b.
  • the pole contact 22a of the anode of the second energy storage cell 2b is in turn connected via a cell connector 11a to the pole contact 22b of the cathode of the third energy storage cell, etc.
  • the pole contact 22a of the anode of the last energy storage cell 2z is connected to the cell connector 11b .
  • the cell connectors 11b are intended to electrically connect the energy storage device 3 to an electrical consumer (not shown), e.g. B. the electric motor of an electric vehicle.
  • the two cell connectors 11b thus form the energy storage connections, ie the cathode and anode of the entire energy storage 3.
  • a different number of energy storage cells can also be provided and/or the energy storage cells can be connected in parallel by the cell contacting system 1.
  • the cell connectors 11a, 11b can, for example, connect the electrical connections 22a of the anodes of two or more energy storage cells or the electrical connections 22b of the cathodes of two or more energy storage cells to one another.
  • the degassing channel 132 is formed by the lateral, opposite temperature control channels 131 and by a wall 139 which runs between the temperature control channels 131.
  • the degassing channel 132 is open on the first side 137 of the support structure 13 in the direction of the energy storage cells 2a, 2b, 2z.
  • gases can pass from the degassing openings 21 of the energy storage cells 2a, 2b, 2z into the degassing channel 132 and can be removed from there in a controlled manner. This increases the protection of vehicle occupants.
  • the support structure 13 is, as can be seen from FIG.
  • the support structure 13 can be designed as a profile structure, preferably as a hollow profile structure. This makes it possible to create a cell contacting system 1 with a comparatively low weight.
  • the temperature control channels 131 are each formed by a hollow chamber. 3, the temperature control channels 131 have lateral through-openings 140, into which cell connectors 11a, 11b coated with a cooling structure 12 are inserted and fastened.
  • the cooling structure 12 can, for. B. be glued and/or welded to the support structure 1.
  • the through opening 140 is tightly closed in this way.
  • the cooling structure 12 of the cell connectors 11a, 11b is surrounded by the fluid for temperature control in the temperature control channels 131 and is in thermal contact with the fluid.
  • the support structure 13 has a mounting recess 135 on the second side 138 opposite the degassing channel 132. This is formed by an offset of the wall 139.
  • the mounting recess 135 is used for particularly space-saving positioning of the control and/or regulation electronics 16.
  • the mounting recess 139 can be attached to the mounting base Fastening and/or centering means 136 for fastening and/or centering the circuit board of the control and/or regulation electronics 16 may be provided.
  • Spacers 136a can also be provided, which cause the underside of the control and/or regulation electronics 16 or its circuit board 161a to be spaced from the mounting base of the mounting recess 139.
  • the mounting recess 135 enables a flat structure of the cell contacting system 1.
  • the offset of the wall 139 forming the mounting recess 135 also serves to increase the mechanical stability of the support structure 13.
  • the offset acts like a bead, ie a channel-shaped stiffener, whereby the area moment of inertia of the support structure 13 is increased.
  • the support structure 13 can therefore better withstand, for example, a pressure increase in the degassing channel 132 that occurs when the energy storage cells 2a, 2b, 2z are degassed.
  • the wall 139 has through openings 141 for temperature sensor arrangements 17a, 17b and/or for contacting a sensor board 18a, 18b.
  • the circuit board 161a has, for example, holes through which the circuit board 161a is plugged onto the fastening and/or centering means 136, designed as a “dome” in the exemplary embodiment. The ends of the domes can then be compressed into mushroom heads, whereby the circuit board 161a is fastened to the support structure 13.
  • more than two temperature control channels 131 can also be formed into the support structure 13.
  • an additional temperature control channel 131 can be located in the middle on the underside of the wall 139, whereby the wall 139 is between the two outer temperature control channels 131 and thus a circuit board located on the top. can be additionally tempered.
  • a second temperature control channel 131 is provided in the side area.
  • FIG. 5 shows the cell contacting system 1 according to the invention as pre-assembled cell connectors 11a, 11b, the temperature control channels 131, and the degassing channel 132 and the assembly comprising the control and/or regulation electronics 16.
  • the cell contacting system 1 simplifies the production of energy storage 3 considerably by simply mounting the cell connectors on the energy storage cells, for example. B. can be done via welding.
  • the cell connectors can also be screwed or soldered to the energy storage cells.
  • Through openings 111 for example through holes, can be provided on the cell connectors 11a, 11b. These can serve as inspection openings. Furthermore, if necessary, measuring lines can also be attached to threaded holes located under the through openings 111 on the pole contacts 22a, 22b through these through openings 111. This allows, for example, the contacting of the cell connectors 11a, 11b with the pole contacts 22a, 22b to be checked.
  • the cell connectors 11a, 11b could also be connected to the pole contacts 22a, 22b via the through openings 111, for example screwed.
  • FIG. 7a and 7b show a perspective view and a sectional view of a first exemplary embodiment of the temperature sensor arrangement 17a.
  • the temperature sensor arrangement 17a has a flexible sensor board 176a with a sensor element 171a integrated on the sensor board 176a and a Housing molded element 172a for mounting on the circuit board 161a, 161b from FIGS. 6a, 6b.
  • the housing molded element 172a includes a guide groove 179a for the flexible sensor board 176a and thus serves to position and hold the sensor element 171a. Furthermore, the housing shaped element 172a has a base 178a with connecting means 175a and an elastically deflectable spring arm 177a.
  • the connecting means 175a are designed as a snap connection with two resilient locking arms. They are used to connect to the circuit board 161a from Fig. 6a. Steps 178c are also provided on the connecting means 175a, which serve to rest on the underside of the circuit board 161a.
  • the sensor board 176a has electrical connections 174a, which are electrically connected to the sensor element 171a via conductor tracks, not shown.
  • an elastic, thermally conductive contact element 173a is provided on the underside of the temperature sensor arrangement 17a in the area of the sensor element 171a in order to avoid the formation of gaps and to transmit the temperature of the energy storage cells to be detected to the sensor element 171a.
  • FIGS. 7a and 7b shows the temperature sensor arrangement 17a of FIGS. 7a and 7b in the assembled state without the support structure 13.
  • the locking arms pass through recesses provided on the circuit board 161a and thus bring about a mechanical connection with the circuit board 161a.
  • the spring arm presses the sensor element 171a onto the top 23 of the energy storage cell 2a.
  • the electrical connections 174a extend through the circuit board 161a through a slot-shaped recess 162a and are connected to the circuit board 161a, for example soldered via soldering surfaces.
  • the housing molded element 172a When assembling the temperature sensor arrangement 17a, the housing molded element 172a can first be connected to the sensor board 161a. The sensor board 176a can then be passed through the slot-shaped recess 162a of the board from the side opposite the housing mold element 172a 161a are inserted into the guide groove 179a of the housing shaped element 172a. After the sensor board 176a is positioned in the guide groove 179a, the electrical connections 174a of the sensor board 176a can be connected to the board 161a. This makes handling easier. In addition, assembly can be automated.
  • the base 178a is intended to cover or close the through opening 141 of the support structure on its first side 137. A flow of gases through the through opening 141 is thus prevented or at least reduced.
  • FIG. 8a and 8b show a perspective view and a sectional view of a further embodiment of a temperature sensor arrangement 17b.
  • the temperature sensor arrangement 17b has a sensor element 171b and a housing shaped element 172b.
  • the housing mold element 172b includes a base 178b with connecting means 175b and a step 178d, which have a corresponding structure and the same function as the base 178a, the connecting means 175a and the step 178c of the temperature sensor arrangement 17a according to FIGS. 7a and 7b.
  • the housing molded element 172b of the temperature sensor arrangement 17b has a chamber 176b for positioning the sensor element 171 b on.
  • the chamber 176b is open on the side facing the circuit board 161a, 161b, 161c. This allows the sensor element 171b to be pushed into the chamber 176b.
  • the sensor element 171b can be a wired electronic component for through-hole technology (THT) with two electrical connections 174b.
  • THT through-hole technology
  • the contact element 173b On the side of the housing molded element 172b facing away from the electrical connections 174b there is a contact element 173b which at least partially encloses the sensor element 171a.
  • the contact element 173b consists of an elastic, thermally conductive material. Furthermore, the contact element 173b is partially enclosed by the chamber 176b and rests on a shoulder in the chamber 176b.
  • 9b shows the temperature sensor arrangement 17b from FIGS. 8a and 8b in the assembled state without the support structure 13.
  • the temperature sensor arrangement 17b is mechanically connected to the circuit board 161b by a snap connection via the connecting means 175b.
  • the circuit board 161b can, for example, have contact holes with contact rivets. Through these, the electrical connections 174b can be plugged in and soldered to the circuit board 162b from the side opposite the sensor element 171b.
  • the contact element 173b which is covered by the housing shaped element 172b in FIG. 9b, is compressed or compressed. As a result, the sensor element 171b can be installed with a certain contact pressure on the top side 23 of the energy storage cell 2a.
  • One of the two temperature sensor arrangements 17a, 17b or a combination of both can be provided in the cell contacting system 1.
  • a circuit board can be a printed circuit board, i.e. H. a printed circuit board for carrying electronic components.
  • 10a and 10b show a circuit board arrangement of the cell contacting system 1 in the form of the circuit board 161a with an additional circuit board 18a, on which there are sensor elements 181b and, in FIG. 10b, sensor elements 181a covered by contact elements 173c, such as. B. temperature sensor elements, gas sensor elements, humidity sensor elements or pressure sensor elements.
  • 2 and 3 show the positioning of the circuit board arrangement according to FIGS. 10a and 10b on the energy storage cells 2a, 2b, 2z of the energy storage 3.
  • 11a and 11b show the positioning of the circuit board arrangement according to FIGS. 10a and 10b on the energy storage cells 2a, 2b, 2z of an energy storage device 3, with the carrier structure 13 omitted for reasons of illustration.
  • sensors for different parameters e.g. B. for temperature, for gas, for pressure and / or for moisture, can be positioned along the surface of the energy storage 3.
  • 12b shows the contacting means 182a between circuit board 161a and additional circuit board 18a in an enlarged view.
  • 12c shows an alternative embodiment of a circuit board 161c and an additional circuit board 18b with alternative contacting means 182b.
  • the additional board 18a in FIGS. 10a, 10b is designed in the form of a plate and is mechanically connected to the support structure 13 via spacers 19. 12a, the spacers 19 each have connecting means 191 on the side facing the additional board 18a and on the side facing the support structure 13.
  • the connecting elements 191 can be designed as a snap connection with two locking arms.
  • the latching arms are resilient elements that can each reach through the additional board 18a and the support structure 13 in order to bring about a mechanical connection with the additional board 18a and the support structure 13.
  • the additional board 18a can have recesses 184 and the support structure 13 can have recesses 142 (see FIG. 2) into which the connecting elements 191 can engage.
  • the sensor element 181b is not in direct contact with an energy storage cell in the assembled state of the cell contacting system 1. As a result, for example, a gas temperature, a gas composition, a humidity or a pressure in the degassing channel 132 can be measured with the sensor element 181b.
  • the sensor element 181 b can also be an electronic component that can detect a plurality of environmental parameters.
  • the sensor element 181a can be pressed onto the top side 23 of the energy storage cell with a certain contact force.
  • the sensor elements 181a can advantageously be located in the area of the spacers 19. By pressing the sensor element 181a, thermal contact is ensured. In addition, for example, manufacturing tolerances, thermal expansions or relative movements of the components to one another can be compensated for.
  • the contacting means 182a, 182b are projecting conductor webs 183a, 183b, which can be soldered, for example, to soldering surfaces on the additional circuit board 18a, 18b.
  • the circuit board 161a has through openings for the contacting means 182a and a contacting strip 163a.
  • the contact strip 163a can be soldered to the circuit board 161a.
  • the conductor bars 183a can be plugged into the contact strip 163a.
  • the contact strip 163a can have spring contacts, for example.
  • the circuit board 161c has press-fit through openings for the contacting means 182b.
  • the conductor webs 183b can be pressed into the press-fit through openings.
  • the additional board 18b is designed differently than the additional board 18a in the area of the contacting means 182b.
  • the cell connectors 11a are intended to each have a pole contact 22a of an energy storage cell, e.g. B. 2a, with a pole contact 22b from an adjacent energy storage cell, e.g. B. 2b, to be electrically connected to one another.
  • the cell connectors 11a have a base body 110 with a first contact surface 112a and a second contact surface 112b, each of which is connected to a pole contact 22a, 22b, e.g. B. welded.
  • the two cell connectors 11b are intended to provide a contacting means on the first energy storage cell 2a and the last energy storage cell 2z to an electrical consumer (not shown), e.g. B. an electric motor of an electric vehicle, or to a neighboring energy storage device.
  • the cell connectors 11b have a base body 113 with a contact surface 112a, which is connected to the pole contact 22b of the cathode of the first energy storage cell 2a or the pole contact 22a of the anode of the last energy storage cell 2z, e.g. B. welded.
  • the base body 113 has a Current tap 110d.
  • the current taps 110d of the two cell connectors 11b thus form the connections of the anode and cathode of the energy storage 3.
  • the base body 110, 113 of the cell connector 11a, 11b consists of an electrically conductive flat material with a preferably constant layer thickness, e.g. B. a sheet of metal.
  • the base body 110, 113 has a first side S1, S1' and a second side S2, S2' and is in each case in the area of the second side S2, S2' in a partial area 110a with a temperature control structure that enlarges the surface of the cell connector 11a, 11b 12 overmolded.
  • the temperature control structure 12 has, for example, a plurality of temperature control ribs 124a that run parallel to one another.
  • the temperature control structure 12 is preferably a thermally conductive, electrically insulating material, in particular plastic.
  • the temperature control structure 12 extends along the entire length L1 of the first side S1. In the cell connector 11b, the temperature control structure 12 only extends along the length L2 of the first side ST in the area of the contact surface 112a.
  • the base bodies 110, 113 of the cell connectors 11a, 11b can have recesses 115, in the form of, for example. B. have crescent-shaped through openings. These also increase the elasticity of the base bodies 110, 113. 14a to 14d show various configurations of the temperature control structure 12. Temperature control shaft structures 124b, temperature control knobs 124c, temperature control pins 124d or temperature control webs 124e can be provided as the temperature control structure.
  • 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 17b show alternative embodiments of cell connectors 11a, in which an additional contact element 121a, 121b, 121c is provided, which is connected to the top 23 of the energy storage cell via a contact surface 122a, 122b, 122c is in direct contact. This allows the energy storage cells 2a, 2b, 2z to be tempered.
  • FIGS. 17a and 17b show two further alternative embodiments of cell connectors 11a with a contact element 121b, 121c, for example a contact plate.
  • the contact element 121b is encapsulated by the temperature control structure 12 and has an offset 127a.
  • the offset 127a can have essentially the same height as the pole contacts 22a, 22b with respect to the surface 23.
  • the base body 110 and the contact element 121 b e.g. B. can be connected to one another on one level, with the result that the contact element 121b rests directly on the top of the energy storage cells.
  • a gap 129a is provided between the base body 110 and the contact element 121b, so that the base body 110 and the contact element 121b are not in direct contact with one another.
  • the base body 110 and the contact element 121b are connected to one another via the temperature control structure 12.
  • the base body 110 and the contact element 121b, 121c can thus be electrically insulated from one another by means of an electrically non-conductive temperature control structure 12.
  • the contact element 121b can be the same material as the base body 110.
  • the variant of FIGS. 17a and 17b has an additional offset 127b between the two contact surfaces 112a, 112b.
  • the contact element 121c extends to the degassing openings 21 and surrounds the pole contacts 22a, 22b of the energy storage cells 2a, 2b. Due to the additional offset 127b, the heat conduction between the contact element 121c and the temperature control structure 12 as well as the mechanical stability of the cell connector 11a can be additionally increased.
  • the base body 110 and the contact elements 121b, 121c can advantageously be made from a common plate-shaped blank, for example cut or punched.
  • Corresponding contact elements can also be provided for the terminal cell connectors 11b.
  • the geometry of the contact element for a cell connector 11b can be easily adapted to the geometry of the cell connector 11b.
  • the cell connectors 11a, 11b can have an interface to a temperature control channel 131 and can be connected to this, preferably in the area of the temperature control structure 12, for example welded or glued.
  • the through openings 140 of the support structure 13 can be arranged laterally in the direction of the pole contacts and/or in the direction of the degassing channel and/or in the direction of the battery storage cells.
  • the temperature control structure 12 of the cell connector can close the through openings 140 of the support structure 13.
  • the temperature control structure 12 can isolate the base element 110, 113 and/or the contact element 121b, 121c from a temperature control fluid located in the temperature control channel 131.
  • a fluid made of an electrically conductive liquid can be provided.
  • the temperature control structure 12 can also isolate the base element 110, 113 and/or the contact element 121b, 121c from the support structure 13.
  • the carrier element in this variant could be made of a metal, e.g. B. aluminum or an aluminum alloy.
  • the configurations of the cell connectors 11a, 11b can also be used without a temperature control channel 131.
  • the ambient air can be used to control the temperature.

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Abstract

Ein Zellkontaktierungssystem (1) für Energiespeicherzellen (2a, 2b, 2z) eines Energiespeichers (3), insbesondere eines Energiespeichers für ein Fahrzeug, umfassend eine Mehrzahl von Zellverbindern (11a, 11b) zur elektrischen Kontaktierung von Polkontakten (22a, 22b) der Energiespeicherzellen (2a, 2b, 2z), mindestens einen Entgasungskanal (132) zur Ableitung von aus den Energiespeicherzellen (2) austretenden Gasen, mindestens einen Temperierungskanal (131) zur Leitung eines Fluides zur Temperierung der Energiespeicherzellen (2a, 2b, 2z) und/oder der Zellverbinder (11a, 11b), sowie eine Steuerungs- und/oder Regelungselektronik (16) zur Steuerung und/oder Regelung der Energiespeicherzellen (2a, 2b, 2z) des Energiespeichers (3).

Description

Zellkontaktierungssystem sowie Energiespeicher
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Zellkontaktierungssystem gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie einen Energiespeicher, insbesondere einen Energiespeicher für den Automotive-Bereich, gemäß dem Oberbegriff des An- spruchs 21 unter Verwendung eines Zellkontaktierungssystems.
Technologischer Hintergrund
Zentraler Punkt in der Entwicklung von elektrisch angetriebenen Fortbewegungs- mitteln, z. B. Elektrofahrzeugen, ist der Energiespeicher. Hierzu werden Energie- speicher mit einer hohen Leistungs- und Energiedichte benötigt. Energiespeicher bestehen regelmäßig aus einer Mehrzahl von einzelnen Energiespeicherzellen (z. B. Lithium-Ionen-Batteriezellen), die untereinander elektrisch verbunden sind. Energiespeicher benötigen in der Regel ein Temperaturmanagement, um ihren Betrieb in einem optimierten Temperaturbereich zu gewährleisten. Die Energie- speicherzellen haben üblicherweise einen engen Arbeitstemperaturbereich (z. B. zwischen +15 °C und +45 °C). Die funktionale Sicherheit, Lebensdauer und Zyk- lenfestigkeit der Energiespeicherzelle und damit auch die funktionale Sicherheit des gesamten Energiespeichers hängen wesentlich davon ab, dass die Energie- speicherzelle diesen Bereich nicht verlässt. Übersteigt die Temperatur eine kriti- sche Marke, kommt es zum sogenannten „Thermal Runaway“. Beim Thermal Runaway wird eine unaufhaltsame Kettenreaktion in Gang gesetzt. Dabei steigt die Temperatur innerhalb von Millisekunden extrem an und die in der Energie- speicherzelle gespeicherte Energie wird schlagartig freigesetzt. So können Tem- peraturen über 1000 °C entstehen. Der Inhalt des Energiespeichers wird gasför- mig und es kommt zu einem Brand, der mit herkömmlichen Mitteln schwierig zu löschen ist. Die Gefahr eines Thermal Runaway beginnt ab einer bestimmten Temperatur (z. B. 60 °C) und wird ab einer weiteren Temperaturschwelle (z. B. 100 °C) extrem kritisch. Infolgedessen wird bei Energiespeichern, insbesondere Energiespeichern für Elektrofahrzeuge, ein Energiespeichermanagementsystem eingesetzt, mit dem nicht nur das Lade- und Entladeverhalten der Energiespei- cherzellen gesteuert bzw. geregelt wird, sondern auch Maßnahmen in Bezug auf das Temperaturmanagement sowie Notfallmanagement im Falle eines Thermal Runaways getroffen werden. Um bei einem thermischen Durchgehen ein geziel- tes Austreten von Gasen zu gewährleisten, können die gasdicht versiegelten Energiespeicherzellen Entgasungsöffnungen aufweisen. Die Entgasungsöffnun- gen können beispielsweise als Sollbruchstellen ausgeführt sein, die ab einem be- stimmten Innendruck Gase aus dem Inneren der Energiespeicherzelle an die Umgebung entweichen lassen. Die austretenden Gase können Elektrolyte ent- halten, die mit Wasser zu Flusssäure reagieren können. Um die Gefahr für umlie- gende Bauteile und/oder Personen zu reduzieren, müssen solche Gase kontrol- liert und gezielt abgeführt werden.
Zur elektrischen Verbindung der Energiespeicherzellen weisen Energiespeicher sogenannte Zellverbinder auf, die je nach Schaltungstyp zwei oder mehrere Pole von zwei oder mehreren Energiespeicherzellen elektrisch miteinander verbinden. Bei einer Reihenschaltung wird beispielsweise jeweils die Anode einer Energie- speicherzelle mit der Kathode einer anderen Energiespeicherzelle verbunden. Um den Ladezustand jeder Energiespeicherzelle überwachen und regeln zu kön- nen, kann jeder Zellverbinder elektrisch mit der Steuer- und/oder Regelungselekt- ronik des Energiespeichers verbunden sein. Dadurch kann die Zellspannung je- der einzelnen Energiespeicherzelle gemessen und über die Zellspannung der La- dezustand der jeweiligen Energiespeicherzelle abgeleitet werden. Des Weiteren können auch Sensoren, z. B. Temperatursensoren zur Überwachung der Ober- flächentemperatur der Energiespeicherzellen, vorgesehen sein, welche mit der Steuer- und/oder Regelungselektronik verbunden sind. Die Steuer- und/oder Re- gelungselektronik befindet sich bei bisherigen Lösungen in einer eigenständigen Baugruppe.
Druckschriftlicher Stand der Technik
Die DE 10 2007 063 178 A1 offenbart eine Batterie mit einer Wärmeleitplatte zum Temperieren der Batterie. Die Batterie umfasst eine Mehrzahl von miteinander verschalteten Einzelzellen. Die Wärmeleitplatte weist Bohrungen und/oder Ein- schnitte im Bereich der Pole der Einzelzellen auf, durch welche die Pole der Ein- zelzellen hinein- bzw. hinausragen. Die Wärmeleitplatte ist zwischen den Einzel- zellen und auf den Polen aufgesetzten Kontaktierungselementen angeordnet. Als Kontaktierungselemente sind zur elektrischen Verbindung der Pole der Einzelzel- len polweise angeordnete elektrische Zellverbinder und/oder eine Zellverbinder- platine vorgesehen. Ferner können sich an der Oberseite der Wärmeleitplatte elastische Elemente und/oder Kontaktierungselemente befinden. Diese Folge dieser einzelnen Schichten muss bei der Montage über Schrauben mit den Ein- zelzellen verspannt werden. Die Montage ist demzufolge aufwendig.
Die DE 10 2009 046 385 A1 offenbart eine Batterie mit einem Entgasungssys- tem. Das Entgasungssystem befindet sich auf der den Polen der Batteriezellen gegenüberliegenden Seite. Dort befindet sich hierzu eine eigens hierfür vorgese- hene Grundplatte mit Durchlässen für Entgasungsöffnungen sowie einem Sam- melbecken zum Auffangen der Gase aus den Batteriezellen.
Die DE 10 2012 219 784 A1 offenbart ein Batteriemodul, das einen Gaskanal, eine Leiterplatte und ein Batteriemodulgehäuse, welches eine Vielzahl von Batte- riezellen aufnimmt, aufweist. Der Gaskanal wird durch ein U-Profil mit Durch- gangsöffnungen zu den Entgasungsöffnungen der Batteriezellen sowie eine das U-Profil auf der den Entgasungsöffnungen abgewandten Seite verschließende Leiterplatte gebildet. Die Leiterplatte bildet somit eine Wand des Gaskanals und kann direkt in Berührung mit dem Gas kommen, wenn Gas aus einer Gasaus- trittsöffnung einer Batteriezelle austritt. Bei der Montage wird die Leiterplatte di- rekt an den Stromschienen befestigt. Das U-Profil ist nicht direkt mit den Strom- schienen verbunden. Der Nachteil dieser Anordnung ist, dass austretendes Gas die ungeschützte Platine zerstören kann. Eine Steuerung und/oder Regelung des Batteriemoduls ist in diesem Fall nicht mehr gewährleistet. Weiterhin ist keine ak- tive Temperierung der Batteriezellenoberfläche oder der Zellverbinder vorgese- hen.
Die EP 3 316 384 A1 offenbart eine Platinenanordnung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Es ist eine starre Platine für eine Steuer- und/oder Regelungs- elektronik vorgesehen, an der direkt Zellverbinder zum Verbinden der Energie- speicherzellen flächig aufgebracht sind. Durch diese direkte Verbindung der Zell- verbinder mit der Steuer- und/oder Regelungselektronik findet eine direkte Wär- meübertragung von den elektrischen Anschlüssen der Energiespeicherzellen zur Steuer- und/oder Regelungselektronik statt. Eine solche Anordnung führt zu un- vermeidbaren Messabweichungen bei der Spannungs- und Temperaturmessung. Ferner ist eine C-förmige, flexible, ein Temperatursensorelement tragende Leiter- platte an der starren Platine fixiert. Die flexible Leiterplatte erstreckt sich durch eine schlitzförmige Durchgangsöffnung in der starren Platine hindurch. Die Kon- struktion ist, sowohl was die Herstellung der Einzelteile anbelangt als auch was die Endmontage anbelangt, aufwendig und kostspielig.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein neuartiges, den Mon- tageaufwand vereinfachendes, gleichwohl betriebssicheres Zellkontaktierungs- system zur Verfügung zu stellen.
Die vorstehende Aufgabe wird durch die gesamte Lehre der Anspruchs 1 sowie des Anspruchs 21 gelöst. Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen beansprucht.
Erfindungsgemäß ist ein Zellkontaktierungssystem für Energiespeicherzellen ei- nes Energiespeichers, insbesondere eines Energiespeichers für ein Fahrzeug vorgesehen. Das Zellkontaktierungssystem umfasst eine Mehrzahl von vorzugs- weise Zellverbindern zur elektrischen Kontaktierung von Polkontakten der Ener- giespeicherzellen, mindestens einen Entgasungskanal zur Ableitung von aus den Energiespeicherzellen austretenden Gasen, mindestens einen Temperierungska- nal zur Leitung eines Fluides zur Temperierung der Energiespeicherzellen und/o- der der Zellverbinder sowie eine Steuerungs- und/oder Regelungselektronik zur Steuerung und/oder Regelung der Energiespeicherzellen des Energiespeichers. Das erfindungsgemäße Zellkontaktierungssystem umfasst sowohl die Temperie- rung des Energiespeichers, die Entgasung des Energiespeichers als auch die Steuerungs- und/oder Regelungselektronik zur Steuerung und/oder Regelung der Energiespeicherzellen des Energiespeichers. Aufgrund der Zusammenfas- sung dieser Einzelfunktionskomponenten in ein gemeinsames Zellkontaktie- rungssystem resultiert eine einfachere, kostengünstigere sowie betriebssichere Konstruktion bei vereinfachter Montage.
Dadurch, dass das Zellkontaktierungssystem eine Baugruppe ist und über die Zellverbinder an den Energiespeicherzellen des Energiespeichers montierbar ist, kann das Zellkontaktierungssystem als eine Einheit vormontiert bzw. vorgehalten werden. Die Montage auf den Energiespeicherzellen ist dadurch besonders ein- fach und kann in einem Montageschritt erfolgen.
Zweckmäßigerweise kann eine Trägerstruktur vorgesehen sein, die den mindes- tens einen Entgasungskanal sowie den mindestens einen Temperierungskanal umfasst, und die Zellverbinder können an der Trägerstruktur fixiert sein.
In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung sind der mindestens eine Entga- sungskanal sowie der mindestens eine Temperierungskanal jeweils in die Trä- gerstruktur eingeformt. Dadurch wird eine einfache Herstellung sowie eine be- sonders hohe Betriebssicherheit gewährleistet.
Zweckmäßigerweise ist der Entgasungskanal an der ersten Seite der Trä- gerstruktur offen ausgestaltet ist.
Ferner kann die Trägerstruktur eine Wand aufweisen, deren dem Energiespei- cher gegenüberliegende Seite als Montagegrund, beispielsweise für die Steue- rungs- und/oder Regelungselektronik bzw. deren Platine, dient.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist die Wand einen eine Montageausneh- mung bildenden Versatz aufweist. Die Steuerungs- und/oder Regelungselektronik bzw. deren Platine kann dadurch versenkt in der Montageausnehmung montiert werden. Diese ist dadurch geschützt. Gleichzeitig wird hierdurch der Bauraum re- duziert und gleichzeitig die mechanische Stabilität der Trägerstruktur erhöht.
In vorteilhafter Weise kann die Trägerstruktur Befestigungs- und/oder Zentrie- rungsmittel und/oder Durchgangsöffnungen aufweisen. Die Befestigungs- und/o- der Zentrierungsmittel können beispielsweise der Befestigung und/oder Zentrie- rung der Steuerungs- und/oder Regelungselektronik bzw. deren Platine dienen. Die Durchgangsöffnungen können beispielweise zur Durchführung von Tempera- tursensoranordnungen zur Erfassung der Temperatur der Energiespeicherzellen dienen und/oder zur Durchführung von Kontaktierungsmitteln, z. B. für eine Zu- satzplatine.
Die Innenseite des Entgasungskanals und/oder die Unterseite des mindestens einen Temperierungskanals können ferner eine Schutzschicht aufweisen.
Zweckmäßigerweise besteht die Schutzschicht aus einem hitze- und/oder säure- beständigen Material, wodurch eine besondere Beständigkeit gegen thermische oder chemische Einflüsse erzielt werden kann.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung kann der mindestens eine Temperierungska- nal seitlich zu seiner Längsachse angeordnete Durchgangsöffnungen aufweisen. Durch die Durchgangsöffnungen können die Zellverbinder und/oder eine an den Zellverbindern angebrachte, vorzugsweise umspritzte, vorzugsweise aus Kunst- stoff bestehende Temperierstruktur in den Temperierungskanal eingebracht wer- den. In vorteilhafter Weise kann die Temperierstruktur mit einer Durchgangsöff- nung verbunden sein, z. B. verklebt oder verschweißt sein. Die Temperierstruktur kann die Durchgangsöffnung dicht verschließen.
Zweckmäßigerweise kann die Trägerstruktur als Formteil, vorzugsweise als Spritzgussteil oder als Strangpressteil, ausgebildet sein.
In vorteilhafter Weise kann als Material für die Trägerstruktur Kunststoff oder Alu- minium bzw. eine Aluminiumlegierung vorgesehen sein. Ferner kann eine Platine und/oder eine mindestens ein Sensorelement umfas- sende Zusatzplatine vorgesehen sein, wobei vorzugsweise die Platine und die Zusatzplatine über Kontaktierungsmittel elektrisch miteinander verbunden sind und vorzugsweise die Zusatzplatine von der Platine beabstandet ist und der Ab- stand zwischen Zusatzplatine und Platine von den Kontaktierungsmitteln über- brückt wird.
Vorteilhafterweise können die Hauptflächen der Platine sowie der Zusatzplatine vertikal versetzt angeordnet sein.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung kann das mindestens eine Sensorelement ein thermisch leitendes, vorzugsweise elastisches, Kontaktelement aufweisen, über das das Sensorelement mit der Oberfläche einer Energiespeicherzelle kon- taktierbar ist. Dadurch kann ein thermischer Kontakt des Sensorelements mit der Oberfläche der Energiespeicherzelle gewährleistet und eine Spalt verhindert wer- den. Durch eine Elastizität des Kontaktelements können zudem Fertigungstole- ranzen und/oder Relativbewegungen des Zellkontaktierungssystems zu den Energiespeicherzellen ausgeglichen werden.
Ferner kann eine mindestens ein Sensorelement umfassende Temperatursenso- ranordnung zur Kontaktierung der Energiespeicherzellen des Energiespeichers vorgesehen sein, wobei das mindestens eine Sensorelement über Anschlüsse mit der Platine verbunden ist, wobei ein Gehäuseformelement vorgesehen ist, welches dazu vorgesehen ist, das Sensorelement zu tragen, sowie mechanische Verbindungsmittel am Gehäuseformelement vorgesehen sind, die dazu dienen, das Gehäuseformelement an der Platine zu fixieren.
Zweckmäßigerweise ermöglichen die mechanischen Verbindungsmittel mit der Platine eine Schnappverbindung.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung einer Temperatursensoranordnung kann das Gehäuseformelement einen elastisch auslenkbaren Federarm umfassen, mit dem das Sensorelement im montierten Zustand an die Oberseite des Energie- speichers bzw. der Energiespeicherzelle drückbar ist. Durch den Federarm kann das Sensorelement mit einem gewissen Anpressdruck auf die Oberseite des Energiespeichers gedrückt werden, wodurch ein thermischer Kontakt gewährleis- tet wird. Zudem können Fertigungstoleranzen und/oder Relativbewegungen des Zellkontaktierungssystems zu den Energiespeicherzellen ausgeglichen werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung einer Temperatursensoranordnung kann sich das Sensorelement in einer Kammer befinden, an deren den Anschlüs- sen des Sensorelements abgewandten Seite sich ein flexibles Kontaktelement befindet, welches in Kontakt mit dem Sensorelement steht und das Gehäuseele- ment an dessen den Anschlüssen des Sensorelements abgewandten Ende über- ragt. Durch das flexible Kontaktelement kann das Sensorelement mit einem ge- wissen Anpressdruck auf die Oberseite des Energiespeichers gedrückt werden, wodurch ein thermischer Kontakt gewährleistet wird. Zudem können Fertigungs- toleranzen und/oder Relativbewegungen des Zellkontaktierungssystems zu den Energiespeicherzellen ausgeglichen werden.
In vorteilhafter Weise kann der Zellverbinder mit einer vorzugsweise aus Kunst- stoff bestehenden Temperierstruktur versehen, vorzugsweise umspritzt, sein.
In einer zweckmäßigen Ausgestaltung kann die Temperierstruktur eine Mehrzahl von Temperierrippen, Temperiernoppen, Temperierstiften und/oder Temperierst- egen umfassen. In Abhängigkeit des die Temperierstruktur umgebenden Tempe- rierfluids können dadurch eine besonders effektive Temperierung und/oder Strö- mung des Temperierfluids erzielt werden.
Zweckmäßigerweise können die Temperierrippen, Temperiernoppen, Temperier- stifte und/oder Temperierstege hierzu in Reihe zueinander, parallel zueinander und/oder gleich beabstandet zueinander angeordnet sein.
Dadurch, dass die Temperierstruktur aus einem thermisch leitenden, elektrisch isolierenden Material, insbesondere einem thermisch leitenden, elektrisch isolie- renden Kunststoff, besteht, erfolgt eine besonders gute Wärmeübertragung und eine elektrische Isolierung des Zellverbinders. Die Zellverbinder bestehen vorzugsweise aus einem Flachmaterial mit geleich- bleibender Schichtdicke, insbesondere aus Blech.
Für eine zusätzliche Temperierung der Oberfläche einer Energiespeicherzelle kann am Zellverbinder ein Kontaktelement mit einer Kontaktfläche zur Kontaktie- rung der Oberfläche der Energiespeicherzelle vorgesehen sein, wobei das Kon- taktelement mit der Temperierstruktur verbunden ist.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung kann das Kontaktelement Bestandteil der Temperierstruktur sein.
In einer alternativen Ausgestaltung kann das Kontaktelement eine Ko ntaktp latte, vorzugsweise aus einem Blech, sein.
Gemäß einer Ausgestaltung sind Kontaktflächen zur Kontaktierung der Polkon- takte und die die Oberseite der Energiespeicherzelle kontaktierenden Kontaktflä- che des Kontaktelements in einem Höhenversatz zueinander positioniert. Hier- durch wird eine thermische und elektrische Kontaktierung der Kontaktflächen des Zellverbinders zu den Polkontakten zur Kontaktierung der Polkontakte zu den Polkontakten der Energiespeicherzelle sowie eine thermische Kontaktierung des Kontaktelements zu der Oberfläche der Energiespeicherzelle ermöglicht.
Zweckmäßigerweise kann der Höhenversatz durch mindestens eine Abkantung des Kontaktelements gebildet werden.
Erfindungsgemäß ist weiterhin ein Energiespeicher, insbesondere Energiespei- cher für ein Fahrzeug, mit einer Mehrzahl von aneinandergereihten Energiespei- cherzellen vorgesehen, wobei an dem Energiespeicher ein Zellkontaktierungs- system nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 20 vorgesehen ist.
Zweckmäßige Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung werden anhand von Zeichnungsfiguren nachstehend näher erläutert. Es zeigen: Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines Ausführungsbeispiels eines Energiespeichers mit einem Zellkontaktierungssystem;
Fig. 2 eine perspektivische Längsschnittdarstellung des Ausführungsbei- spiels des Energiespeichers aus Fig. 1 entlang der Schnittlinie A-A;
Fig. 3 eine stirnseitige Ansicht des Ausführungsbeispiels des Zellkontaktie- rungssystems aus Fig. 1;
Fig. 4a eine perspektivische Darstellung der Trägerstruktur des Zellkontaktie- rungssystems aus Fig. 1;
Fig. 4b eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausgestaltung einer T rägerstruktur;
Fig. 4c eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausgestaltung einer T rägerstruktur;
Fig. 5 eine perspektivische Darstellung des Zellkontaktierungssystems aus Fig. 1 als montierbare Baugruppe;
Fig. 6a eine perspektivische Darstellung der die Steuer- und Regelungselekt- ronik der Energiespeicherzellen bzw. des Energiespeichers umfas- senden Platine des Zellkontaktierungssystems aus Fig. 1 mit daran fixierten T emperatursensoranordnungen;
Fig. 6b eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausgestaltung einer Platine des Zellkontaktierungssystems mit daran fixierten Tempera- tursensoranordnungen;
Fig. 7a eine perspektivische Darstellung einer Temperatursensoranordnung des Zellkontaktierungssystems aus Fig. 1; Fig. 7b eine Schnittdarstellung der Temperatursensoranordnung aus Fig. 7a;
Fig. 8a eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausgestaltung einer Temperatursensoranordnung für ein Zellkontaktierungssystem;
Fig. 8b eine Schnittdarstellung der Temperatursensoranordnung aus Fig. 8a;
Fig. 9a eine perspektivische Detaildarstellung der Temperatursensoranord- nung aus Fig. 7a bzw. 7b im montierten Zustand;
Fig. 9b eine perspektivische Detaildarstellung der Temperatursensoranord- nung aus Fig. 7b im montierten Zustand;
Fig. 10a eine perspektivische Darstellung der Platinenanordnung aus Platine und Zusatzplatine des Zellkontaktierungssystems aus Fig. 1;
Fig. 10b eine perspektivische Darstellung der Platinenanordnung aus Platine und Zusatzplatine des Zellkontaktierungssystems aus Fig. 1 ;
Fig. 11a eine Draufsicht auf das Zellkontaktierungssystem aus Fig. 1 unter Weglassung der Trägerstruktur;
Fig. 11b eine perspektivische Darstellung des Zellkontaktierungssystems aus Fig. 1 unter Weglassung der Trägerstruktur;
Fig. 12a eine perspektivische Teildarstellung der Platinenanordnung aus Fig. 1 im Bereich der Abstandshalter;
Fig. 12b eine perspektivische Teildarstellung der Platinenanordnung aus Fig. 1 im Bereich der Verbindung von Platine und Zusatzplatine;
Fig. 12c eine perspektivische Teildarstellung einer alternativen Ausgestaltung der Platinenanordnung im Bereich der Verbindung von Platine und Zusatzplatine; Fig. 13a eine perspektivische Detaildarstellung eines Zellverbinders aus Fig. 1;
Fig. 13b eine perspektivische Detaildarstellung eines anschlussseitigen Zell- verbinders aus Fig. 1 ;
Fig. 14a eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausgestaltung einer Temperierstruktur eines Zellverbinders;
Fig. 14b eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausgestaltung einer Temperierstruktur eines Zellverbinders;
Fig. 14c eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausgestaltung einer Temperierstruktur eines Zellverbinders;
Fig. 14d eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausgestaltung einer Temperierstruktur eines Zellverbinders;
Fig. 15a eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausgestaltung eines Zellverbinders;
Fig. 15b eine Seitenansicht des Zellverbinders nach Fig. 15a;
Fig. 16a eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausgestaltung eines Zellverbinders;
Fig. 16b eine Seitenschnittansicht des Zellverbinders nach Fig. 16a;
Fig. 17a eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausgestaltung eines Zellverbinders; sowie
Fig. 17b eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausgestaltung eines Zellverbinders ohne Temperierstruktur. Die Bezugsziffer 3 in Fig. 1 bezeichnet einen Energiespeicher 3 in seiner Ge- samtheit. Hierbei handelt es sich insbesondere um eine Batterie z. B. für ein Elektrofahrzeug mit einem elektrischen Antrieb. Der Energiespeicher 3 weist eine Mehrzahl von in einer Reihenschaltung aneinandergereihten Energiespeicherzel- len 2a, 2b, 2z auf. Die Bezugsziffer 1 bezeichnet ein Beispiel eines Zellkontaktie- rungssystems, welches dazu vorgesehen ist, die einzelnen Energiespeicherzel- len 2a, 2b, 2z untereinander elektrisch zu verbinden.
Die Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z weisen jeweils zwei Polkontakte 22a, 22b auf (von denen in Fig. 2 lediglich ein Polkontakt 22a zu sehen ist), nämlich einen Polkontakt 22a für eine Anode sowie einen Polkontakt 22b für eine Kathode. Die Polkontakte 22a, 22b können eine im Wesentlichen ebene Oberfläche aufweisen bzw. als Plättchen ausgebildet sein.
Das Zellkontaktierungssystem 1 umfasst ferner eine Trägerstruktur 13 sowie an der T rägerstruktur 13 angebrachte Zellverbinder 11a, 11 b, die zur elektrischen Kontaktierung und Verbindung der einzelnen Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z dienen. Des Weiteren ist auf der Trägerstruktur 13 eine Steuer- und/oder Rege- lungselektronik 16 positioniert, die elektrisch über Verbindungselemente 15 mit den Zellverbindern 11a, 11b verbunden ist. Die Steuer- und/oder Regelungs- elektronik 16 umfasst eine mit entsprechenden elektronischen Bauteilen 162 be- stückte Platine 161a, die mit der Trägerstruktur 13 verbunden ist.
Da die Zellverbinder 11a, 11b mit dem Zellkontaktierungssystem 1 verbunden sind, kann das komplette Zellkontaktierungssystem 1 über die Zellverbinder 11a, 11 b an den Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z des Energiespeichers 3 befestigt werden. Die Zellverbinder 11a, 11b können hierzu beispielsweise mit den Polkon- takten 22a, 22b verschweißt werden. Das Zellkontaktierungssystem 1 kann hier- durch als zusammengesetzte Baugruppe vorgehalten werden und im Rahmen ei- ner automatisierten Fertigungsstraße als eine Einheit in einem Arbeitsschritt auf den Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z montiert werden. Das Zellkontaktierungssystem 1 umfasst jeweils nachstehend näher beschrie- bene Temperierungskanäle 131 sowie einen Entgasungskanal 132, die erfin- dungsgemäß in die Trägerstruktur 13 integriert sind. Die Temperierungskanäle 131 dienen dazu, ein (in den Figuren nicht dargestelltes) gasförmiges oder flüssi- ges Fluid zur Temperierung des Energiespeichers 3 durch Letztere hindurchzu- leiten. Der Entgasungskanal 132 dient dazu, bei einem sog. „thermischen Durch- gehen“ (engl. „thermal runaway“) des Energiespeichers 3 freiwerdende Gase kontrolliert abzuführen. Eine Entgasungsöffnung 21 ist aus Fig. 2 ersichtlich. Sie mündet in den Entgasungskanal 132. Die Entgasungsöffnung 21 kann beispiels- weise als Sollbruchstelle ausgebildet sein, sodass im Fall des „thermischen Durchgehens“ die im Inneren der Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z entstehenden Gase an dieser Stelle entweichen können.
Im Ausführungsbeispiel sind beispielhaft vierzehn Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z dargestellt, die durch das Zellkontaktierungssystem 1 in einer Reihenschal- tung elektrisch miteinander verbunden sind. Die Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z sind hierzu jeweils gedreht zueinander angeordnet, sodass dem Polkontakt 22a der Anode der Energiespeicherzelle 2a der Polkontakt 22b der Kathode der da- nebenliegenden Energiespeicherzelle 2b gegenüberliegt bzw. dem Polkontakt 22b der Kathode der Energiespeicherzelle 2b der Polkontakt 22a der Anode der danebenliegenden Energiespeicherzelle 2a gegenüberliegt. Der Polkontakt 22b der Kathode der ersten Energiespeicherzelle 2a ist mit dem endständigen Zell- verbinder 11b verbunden. Der Polkontakt 22a der Anode der ersten Energiespei- cherzelle 2a ist über den Zellverbinder 11a mit dem Polkontakt 22b der Kathode der danebenliegenden, zweiten Energiespeicherzelle 2b verbunden. Der Polkon- takt 22a der Anode der zweiten Energiespeicherzelle 2b ist wiederum über einen Zellverbinder 11a mit dem Polkontakt 22b der Kathode der dritten Energiespei- cherzelle verbunden, usw. Der Polkontakt 22a der Anode der letzten Energie- speicherzelle 2z ist mit dem Zellverbinder 11 b verbunden. Die Zellverbinder 11b sind dazu vorgesehen, den Energiespeicher 3 elektrisch mit einem nicht darge- stellten elektrischen Verbraucher, z. B. dem Elektromotor eines Elektrofahrzeugs, zu verbinden. Die beiden Zellverbinder 11b bilden somit die Energiespeicheran- schlüsse, d. h. die Kathode und Anode des gesamten Energiespeichers 3. In alternativen Ausgestaltungen eines Energiespeichers 3 kann auch eine andere Anzahl von Energiespeicherzellen vorgesehen sein und/oder die Energiespei- cherzellen können durch das Zellkontaktierungssystem 1 parallel geschaltet wer- den. Hierzu können die Zellverbinder 11a, 11b beispielsweise die elektrischen Anschlüsse 22a der Anoden von zwei oder mehr Energiespeicherzellen bzw. die elektrischen Anschlüsse 22b der Kathoden von zwei oder mehr Energiespeicher- zellen miteinander verbinden. Die Energiespeicherzellen können auch gleich ori- entiert, d. h. nicht gedreht, aneinandergereiht angeordnet sein, sodass die elektri- schen Anschlüsse der Kathoden der Energiespeicherzellen des Energiespei- chers 3 entlang einer ersten Linie angeordnet sind und die elektrischen An- schlüsse der Anoden der Energiespeicherzellen entlang einer parallel zur ersten Linie verlaufenden zweiten Linie angeordnet sind.
Fig. 3 zeigt das Zellkontaktierungssystem 1 in stirnseitiger Ansicht. Die Trä- gerstruktur 13 weist eine erste, dem Energiespeicher 3 bzw. den Energiespei- cherzellen 2a, 2b, 2z zugewandte Seite 137, die als Montageseite auf dem (in Fig. 3 nicht dargestellten) Energiespeicher 3 bzw. den Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z dient, sowie eine dem Energiespeicher 3 bzw. den Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z abgewandte zweite Seite 138 auf. Weiterhin weist die Trägerstruktur 1 zwei seitliche im Bereich der Zellverbinder befindliche Temperierungskanäle 131 auf. Dazwischen befindet sich der Entgasungskanal 132. Die Temperierungska- näle 131 und der Entgasungskanal 132 sind erfindungsgemäß in die Trägerstruk- tur 1 eingeformt.
Der Entgasungskanal 132 wird durch die seitlichen, einander gegenüberliegen- den Temperierungskanäle 131 sowie durch eine Wand 139, die zwischen den Temperierungskanälen 131 verläuft, gebildet. Der Entgasungskanal 132 ist an der ersten Seite 137 der Trägerstruktur 13 in Richtung der Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z, hin offen. Dadurch können im montierten Zustand des Zellkontaktie- rungssystems 1 Gase aus den Entgasungsöffnungen 21 der Energiespeicherzel- len 2a, 2b, 2z in den Entgasungskanal 132 gelangen und von dort kontrolliert ab- geführt werden. Hierdurch wird der Schutz von Fahrzeuginsassen erhöht. Die Trägerstruktur 13 ist, wie aus Fig. 4a ersichtlich, als Formteil, insbesondere als Spritzgussteil oder Strangpressteil, vorzugsweise insbesondere als ein Kunst- stoffspritzgussteil oder ein Kunststoffstrangpressteil ausgestaltet. Die Trä- gerstruktur 13 kann als Profilstruktur, vorzugsweise als Hohl profil Struktur, ausge- bildet sein. Hierdurch kann ein Zellkontaktierungssystem 1 mit einem vergleichs- weise niedrigen Gewicht geschaffen werden.
Die Trägerstruktur 13 ist im Bereich der ersten Seite 137 mit einer Schutzschicht 133 (siehe Fig. 3) insbesondere gegen Hitze und/oder abrasive Medien und/oder chemische Einflüsse (z. B. durch Säuren) versehen. Die Schutzschicht 133 kann aus einem hitze- und/oder säurebeständigem Material bestehen. Die Schutz- schicht 133 kann entweder eine aufgetragene Beschichtung (z. B. eine flüssige, aushärtbare Beschichtung, z. B. ein Lack unter Zugabe von Keramikpartikel, eine aufgeschäumte und ausgehärtete Beschichtung oder eine Pulverschichtung) o- der eine auf die Wand aufgesetzte Schicht (z. B. Mica-Platten, Keramikfaser-, Glasfaser- oder Kohlenstoff-Matten oder Korkplatten) sein oder eine Kombination davon sein. Die Schutzschicht kann (wie aus den Figuren nicht ersichtlich) bei Bedarf auch zusätzliche unter den Temperierungskanälen 131a, 131 b vorgese- hen sein.
Die Temperierungskanäle 131 sind jeweils durch eine Hohlkammer gebildet. Die Temperierungskanäle 131 weisen, wie aus Fig. 3 ersichtlich, seitliche Durch- gangsöffnung 140 auf, in welche mit einer Kühlstruktur 12 umspritzte Zellverbin- der 11a, 11 b eingesetzt und befestigt sind. Die Kühlstruktur 12 kann z. B. mit der Trägerstruktur 1 verklebt und/oder verschweißt sein. Die Durchgangsöffnung 140 ist auf diese Weise dicht verschlossen. Die Kühlstruktur 12 der Zellverbinder 11a, 11b wird von dem Fluid zur Temperierung in den Temperierungskanälen 131 um- spült und stehen in thermischem Kontakt mit dem Fluid.
Des Weiteren weist die Trägerstruktur 13 an der zweiten, zum Entgasungskanal 132 gegenüberliegenden Seite 138 eine Montageausnehmung 135 auf. Diese wird durch einen Versatz der Wand 139 gebildet. Die Montageausnehmung 135 dient zur besonders platzsparenden Positionierung der Steuer- und/oder Rege- lungselektronik 16. An dem Montagegrund der Montageausnehmung 139 können Befestigungs- und/oder Zentrierungsmittel 136 zur Befestigung und/oder Zentrie- rung der Platine der Steuer- und/oder Regelungselektronik 16 vorgesehen sein. Es können zudem Abstandshalter 136a vorgesehen sein, die eine Beabstandung der Unterseite der Steuer- und/oder Regelungselektronik 16 bzw. deren Platine 161a zum Montagegrund der Montageausnehmung 139 bewirken. Durch die Montageausnehmung 135 wird ein flacher Aufbau des Zellkontaktierungssystems 1 ermöglicht. Der die Montageausnehmung 135 bildende Versatz der Wand 139 dient auch dazu, die mechanische Stabilität der Trägerstruktur 13 zu erhöhen. Der Versatz wirkt dabei wie eine Sicke, d. h. eine rinnenförmige Versteifung, wodurch das Flächenträgheitsmoment der Trägerstruktur 13 erhöht wird. Die Trä- gerstruktur 13 kann damit beispielsweise einer bei einer Entgasung der Energie- speicherzellen 2a, 2b, 2z auftretenden Druckerhöhung im Entgasungskanal 132 besser standhalten. Weiterhin weist die Wand 139 Durchgangsöffnungen 141 für Temperatursensoranordnungen 17a, 17b und/oder für eine Kontaktierung einer Sensorplatine 18a, 18b auf.
Die Platine 161a weist beispielsweise Bohrungen auf, über die die Platine 161a auf die Befestigungs- und/oder Zentrierungsmittel 136, im Ausführungsbeispiel als „Dome“ ausgestaltet, aufgesteckt wird. Die Enden der Dome können anschlie- ßend zu Pilzköpfen gestaucht werden, wodurch die Platine 161a auf der Trä- gerstruktur 13 befestigt wird.
Bei Bedarf können auch mehr als zwei Temperierungskanäle 131 in die Trä- gerstruktur 13 eingeformt sein. Beispielsweise kann sich, wie in Fig. 4b darge- stellt, ein zusätzlicher Temperierungskanal 131 in der Mitte an der Unterseite der Wand 139 befinden, wodurch die Wand 139 zwischen den beiden äußeren Tem- perierungskanälen 131 und damit eine an der Oberseite befindliche Platine zu- sätzlich temperiert werden kann.
Gemäß der Ausgestaltung nach Fig. 4c ist jeweils im Seitenbereich ein zweiter Temperierungskanal 131 vorgesehen.
Fig. 5 zeigt das erfindungsgemäße Zellkontaktierungssystem 1 als vormontierte die Zellverbinder 11a, 11 b, die Temperierungskanäle 131 , den Entgasungskanal 132 sowie die Steuer- und/oder Regelungselektronik 16 mitumfassende Bau- gruppe. Das Zellkontaktierungssystem 1 vereinfacht die Fertigung von Energie- speichern 3 ganz erheblich, indem lediglich eine Montage der Zellverbinder an den Energiespeicherzellen z. B. über eine Verschweißung erfolgen kann.
Alternativ können die Zellverbinder auch mit den Energiespeicherzellen ver- schraubt oder verlötet sein.
An den Zellverbindern 11a, 11b können Durchgangsöffnungen 111 , beispiels- weise Durchgangsbohrungen, vorgesehen sein. Diese können als Revisionsöff- nungen dienen. Weiterhin können durch diese Durchgangsöffnungen 111 bei Be- darf auch Messleitungen an unter den Durchgangsöffnungen 111 befindlichen Gewindebohrungen an den Polkontakten 22a, 22b angebracht werden. Dadurch kann beispielsweise die Kontaktierung der Zellverbinder 11a, 11 b mit den Pol- kontakten 22a, 22b geprüft werden.
Alternativ könnten die Zellverbinder 11a, 11b bei Bedarf auch über die Durch- gangsöffnungen 111 mit den Polkontakten 22a, 22b verbunden, z.B. verschraubt, werden.
Die Fig. 6a und 6b zeigen zwei Ausführungsbeispiele von Temperatursensoran- ordnungen 17a, 17b zur Erfassung der Temperatur an einer nicht dargestellten Oberseite 23 einer Energiespeicherzelle 2a, 2b, 2z. In den Ausführungsbeispie- len ist die Temperatursensoranordnung 17a an der Platine 161a und die Tempe- ratursensoranordnung 17b an der Platine 161b über je eine Schnappverbindung montiert. Die Platine 161b kann auch für Temperatursensoranordnungen 17a vorgesehen sein.
Die Fig. 7a und 7b zeigen eine perspektivische Darstellung sowie eine Schnitt- darstellung eines ersten Ausführungsbeispiels der Temperatursensoranordnung 17a.
Die Temperatursensoranordnung 17a weist eine flexible Sensorplatine 176a mit einem auf der Sensorplatine 176a integrierten Sensorelement 171a sowie ein Gehäuseformelement 172a zur Montage an der Platine 161a, 161 b aus den Fig. 6a, 6b auf.
Das Gehäuseformelement 172a umfasst eine Führungsrinne 179a für die flexible Sensorplatine 176a und dient damit der Positionierung und Halterung des Senso- relements 171a. Weiterhin weist das Gehäuseformelement 172a eine Basis 178a mit Verbindungsmitteln 175a und einen elastisch auslenkbaren Federarm 177a auf. Die Verbindungsmittel 175a sind als Schnappverbindung mit zwei federnden Rastarmen ausgestaltet. Sie dienen zur Verbindung mit der Platine 161a aus Fig. 6a. An den Verbindungsmitteln 175a sind ferner Stufen 178c vorgesehen, die als Anlage an der Unterseite der Platine 161a dienen.
Die Sensorplatine 176a besitzt elektrische Anschlüsse 174a, die über nicht dar- gestellte Leiterbahnen elektrisch mit dem Sensorelement 171a verbunden sind.
Zudem ist ein elastisches, thermisch leitendes Kontaktelement 173a an der Un- terseite der Temperatursensoranordnung 17a im Bereich des Sensorelements 171a vorgesehen, um Spaltbildung zu vermeiden und die zu erfassende Tempe- ratur der Energiespeicherzellen auf das Sensorelement 171a zu übertragen.
Fig. 9a zeigt die Temperatursensoranordnung 17a der Fig. 7a und 7b im montier- ten Zustand ohne die Trägerstruktur 13. Die Rastarme durchgreifen an der Pla- tine 161a vorgesehene Aussparungen und bewirken so eine mechanische Ver- bindung mit der Platine 161a. Der Federarm drückt das Sensorelement 171a auf die Oberseite 23 der Energiespeicherzelle 2a. Die elektrischen Anschlüsse 174a erstrecken sich durch die Platine 161a durch eine schlitzförmige Aussparung 162a und sind mit der Platine 161a verbunden, beispielsweise über Lötflächen verlötet.
Bei der Montage der Temperatursensoranordnung 17a kann zunächst das Ge- häuseformelement 172a mit der Sensorplatine 161a verbunden werden. Die Sen- sorplatine 176a kann anschließend von der dem Gehäuseformelement 172a ge- genüberliegenden Seite durch die schlitzförmige Aussparung 162a der Platine 161a in die Führungsrinne 179a des Gehäuseformelements 172a eingeführt wer- den. Nachdem die Sensorplatine 176a in der Führungsrinne 179a positioniert ist, können die elektrischen Anschlüsse 174a der Sensorplatine 176a mit der Platine 161a verbunden werden. Dadurch wird die Handhabung erleichtert. Zudem kann die Montage dadurch automatisiert werden.
Wie aus Fig. 3 ersichtlich, erstreckt sich die Temperatursensoranordnung 17a durch die Durchgangsöffnung 141 (vgl. Fig. 4a) der Trägerstruktur 13 hindurch und kann auf diese Weise im Entgasungskanal 132 positioniert werden. Die Trä- gerstruktur 13 bewirkt eine thermische Trennung der Platine 161a von dem Sen- sorelement 171a. Dadurch bleibt die Platine 161a selbst bei einer thermischen Zerstörung der Temperatursensoranordnung 17a intakt und der Defekt der Tem- peratursensoranordnung 17a, 17b kann von der Steuer- und/oder Regelungs- elektronik 16 noch detektiert werden. Die Stufen 178c liegen an der Unterseite der Platine 161a an.
Die Basis 178a ist dazu vorgesehen, die Durchgangsöffnung 141 der Trä- gerstruktur an deren erster Seite 137 abzudecken bzw. zu verschließen. Ein Durchströmen von Gasen durch die Durchgangsöffnung 141 wird so verhindert oder zumindest reduziert.
Die Fig. 8a und 8b zeigen eine perspektivische Darstellung sowie eine Schnitt- darstellung einer weiteren Ausgestaltung einer Temperatursensoranordnung 17b.
Die Temperatursensoranordnung 17b weist ein Sensorelement 171b sowie ein Gehäuseformelement 172b auf. Das Gehäuseformelement 172b umfasst eine Basis 178b mit Verbindungsmitteln 175b und einer Stufe 178d, die einen entspre- chenden Aufbau und die gleiche Funktion wie die Basis 178a, die Verbindungs- mittel 175a und die Stufe 178c der Temperatursensoranordnung 17a gemäß Fig. 7a und 7b aufweisen.
Das Gehäuseformelement 172b der Temperatursensoranordnung 17b weist bei dieser Ausgestaltung eine Kammer 176b zur Positionierung des Sensorelements 171 b auf. Die Kammer 176b ist auf der der Platine 161a, 161 b, 161c zugewand- ten Seite offen. Dadurch kann das Sensorelement 171 b in die Kammer 176b ge- schoben werden.
Das Sensorelement 171b kann ein bedrahtetes elektronisches Bauelement für eine Durchsteckmontage (engl. through-hole technology, THT) mit zwei elektri- schen Anschlüssen 174b sein.
An der den elektrischen Anschlüssen 174b abgewandten Seite des Gehäuse- formelements 172b befindet sich ein Kontaktelement 173b, das das Sensorele- ment 171a zumindest teilweise umschließt. Das Kontaktelement 173b besteht aus einem elastischen, wärmeleitfähigem Material. Ferner wird das Kontaktele- ment 173b von der Kammer 176b teilweise umschlossen und liegt an einem Ab- satz in der Kammer 176b an.
Fig. 9b zeigt die Temperatursensoranordnung 17b aus den Fig. 8a und 8b im montierten Zustand ohne die Trägerstruktur 13.
Die Temperatursensoranordnung 17b ist mechanisch per Schnappverbindung über die Verbindungsmittel 175b mit der Platine 161b verbunden.
Zur Verbindung der elektrischen Anschlüsse 174b kann die Platine 161b bei- spielsweise Kontaktlöcher mit Kontaktnieten aufweisen. Durch diese können die elektrischen Anschlüsse 174b gesteckt und von der dem Sensorelement 171b gegenüberliegenden Seite mit der Platine 162b verlötet werden.
Das in Fig. 9b durch das Gehäuseformelement 172b verdeckte Kontaktelement 173b wird gestaucht bzw. komprimiert. Dadurch kann das Sensorelement 171b mit einer gewissen Anpresskraft auf die Oberseite 23 der Energiespeicherzelle 2a drückend installiert werden.
Die Temperatursensoranordnung 17b kann als zusammengestellte Baugruppe an der Platine 161 b montiert werden. Durch das Andrücken der Temperatursensoranordnungen 17a, 17b wird ein gu- ter thermischer Kontakt gewährleistet. Zudem können beispielsweise Fertigungs- toleranzen, thermische Ausdehnungen oder Relativbewegungen der Bauteile zu- einander ausgeglichen werden.
In dem Zellkontaktierungssystem 1 kann eine der beiden Temperatursensoran- ordnungen 17a, 17b oder eine Kombination beider vorgesehen sein.
Bei einer Platine kann es sich um eine Leiterplatte, d. h. eine gedruckte Schal- tung (engl. printed circuit board) zum Tragen von elektronischen Bauteilen han- deln.
Die Fig. 10a und 10b zeigen eine Platinenanordnung des Zellkontaktierungssys- tems 1 in Form der Platine 161a mit einer Zusatzplatine 18a, auf der sich Senso- relemente 181 b und in Fig. 10b von Kontaktelementen 173c verdeckte Sensorel- emente 181a, wie z. B. Temperatursensorelemente, Gassensorelemente, Feuch- tigkeitssensorelemente oder Drucksensorelemente, befinden. Fig. 2 und 3 zeigen die Positionierung der Platinenanordnung gemäß den Fig. 10a und 10b auf den Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z des Energiespeichers 3.
Die Fig. 11a und 11 b zeigen die Positionierung der Platinenanordnung gemäß den Fig. 10a und 10b auf den Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z eines Energie- speichers 3 unter Weglassung der Trägerstruktur 13 aus Darstellungsgründen. Mit der Platinenanordnung können Sensoren für unterschiedliche Parameter, z. B. für T emperatur, für Gas, für Druck und/oder für Feuchtigkeit, entlang der Oberfläche des Energiespeichers 3 positioniert werden.
Die Fig. 12a zeigt einen vergrößerten Ausschnitt einer Zusatzplatine 18a gemäß den Fig. 10a und 10b im Bereich des Abstandshalters 19.
Die Fig. 12b zeigt die Kontaktierungsmittel 182a zwischen Platine 161a und Zu- satzplatine 18a in einer vergrößerten Darstellung. Die Fig. 12c zeigt eine alternative Ausgestaltung einer Platine 161c und einer Zu- satzplatine 18b mit alternativen Kontaktierungsmitteln 182b.
Die Zusatzplatine 18a und die Platine 161a sind gemäß Fig. 10a bzw. 10b zuei- nander beabstandet, vertikal zueinander versetzt und über Kontaktierungsmittel 182a elektrisch miteinander verbunden. Die Kontaktierungsmittel 182a erstrecken sich im montierten Zustand des Zellkontaktierungssystems 1 durch eine Durch- gangsöffnung 141 der Trägerstruktur 13 (s. Fig. 3). In vorteilhafter weise kann dadurch die Zusatzplatine 18a auf der dem Energiespeicher zugewandten Seite 137 der Trägerstruktur 13 innerhalb des Entgasungskanals 132 positioniert wer- den. Dadurch erfolgt eine thermische Trennung der Zusatzplatine 18a von der Platine 161a durch die Wand 139 und /oder die Schutzschicht 133 der Trä- gerstruktur 13.
Die Zusatzplatine 18a in Fig. 10a, 10b ist plattenförmig ausgestaltet und über Ab- standshalter 19 mechanisch mit der Trägerstruktur 13 verbunden. Die Abstands- halter 19 weisen gemäß Fig. 12a auf der der Zusatzplatine 18a zugewandten Seite und auf der der Trägerstruktur 13 zugewandten Seite jeweils Verbindungs- mittel 191 auf. Die Verbindungselemente 191 können als Schnappverbindung mit zwei Rastarmen ausgestaltet sein. Die Rastarme sind federnde Elemente, die je- weils die Zusatzplatine 18a und die Trägerstruktur 13 durchgreifen können, um eine mechanische Verbindung mit der Zusatzplatine 18a und der Trägerstruktur 13 zu bewirken. Die Zusatzplatine 18a kann hierzu Aussparungen 184 und die Trägerstruktur 13 kann hierzu Aussparungen 142 (siehe Fig. 2) aufweisen, in die die Verbindungselemente 191 eingreifen können.
Auf der Zusatzplatine 18a sind Sensorelemente 181a, 181 b vorgesehen, die über nicht dargestellte Leiterbahnen und über die Kontaktierungsmittel 182a, 181b elektrisch mit der Platine 161a verbunden sind. Die Sensorelemente 181a, 181b können beispielsweise SMD-Bauteile sein, die an Lötflächen mit der Zusatzpla- tine 18a verlötet sind. Gemäß Fig. 10a befindet sich das Sensorelement 181 b auf der der Platine 161a zugewandten Seite der Zusatzplatine 18a. Das Sensorelement 181 b kann bei- spielsweise ein einen Umgebungsparameter messendes Sensorelement sein, z. B. ein Temperatursensorelement, ein Gassensorelement, ein Feuchtigkeits- sensorelement oder ein Drucksensorelement. Das Sensorelement 181b steht im montierten Zustand des Zellkontaktierungssystems 1 nicht in direktem Kontakt mit einer Energiespeicherzelle. Dadurch kann mit dem Sensorelement 181b bei- spielweise eine Gastemperatur, eine Gaszusammensetzung, eine Feuchtigkeit oder ein Druck im Entgasungskanal 132 gemessen werden. Das Sensorelement 181 b kann ebenso ein elektronisches Bauteil sein, das eine Mehrzahl von Umge- bungsparametern erfassen kann.
Wie in Fig. 12a gezeigt, befindet sich das Sensorelement 181a auf der der Pla- tine abgewandten bzw. der den Energiespeicherzellen zugewandten Seite der Zusatzplatine 18a. Das Sensorelement 181a kann beispielsweise ein Tempera- tursensorelement, z. B. ein als SMD-Bauteil ausgestalteter Pt-100-Widerstand, sein. Auf dem Sensorelement 181a befindet sich ein Kontaktelement 173c, das mit dem Sensorelement 181a in Kontakt steht (in Fig. 12a vergrößert und beab- standet dargestellt). Das Kontaktelement 173c besteht aus einem thermisch leit- fähigen, elastischen Material. Bei der Montage des Zellkontaktierungssystems 1 auf den Energiespeicherzellen des Energiespeichers 3 kann das Kontaktelement 173c gestaucht bzw. komprimiert werden. Dadurch kann das Sensorelement 181a mit einer gewissen Anpresskraft auf die Oberseite 23 der Energiespeicher- zelle gedrückt werden. Dazu können sich die Sensorelemente 181a in vorteilhaf- ten Weise im Bereich der Abstandshalter 19 befinden. Durch das Anpressen des Sensorelements 181a wird ein thermischer Kontakt gewährleistet. Zudem können beispielsweise Fertigungstoleranzen, thermische Ausdehnungen oder Relativbe- wegungen der Bauteile zueinander ausgeglichen werden.
Die Kontaktierungsmittel 182a, 182b sind gemäß Fig. 12b sowie 12c emporra- gende Leiterstege 183a, 183b, die beispielsweise mit Lötflächen auf der Zusatz- platine 18a, 18b verlötet sein können. Gemäß Fig. 12b weist die Platine 161a Durchgangsöffnungen für die Kontaktie- rungsmittel 182a sowie eine Kontaktierungsleiste 163a auf. Die Kontaktierungs- leiste 163a kann mit der Platine 161a verlötet sein. Die Leiterstege 183a können in die Kontaktierungsleiste 163a gesteckt sein. Die Kontaktierungsleiste 163a kann hierzu beispielsweise Federkontakte aufweisen.
Gemäß Fig. 12c weist die Platine 161c Press-fit-Durchgangsöffnungen für die Kontaktierungsmittel 182b auf. Die Leiterstege 183b können in die Press-fit- Durchgangsöffnungen gepresst werden.
Die Zusatzplatine 18b ist im Bereich der Kontaktierungsmittel 182b anders aus- gestaltet als die Zusatzplatine 18a.
Die Fig. 13a und 13b zeigen Zellverbinder 11a, 11b zur elektrischen Kontaktie- rung der Polkontakte 22a, 22b der Energiespeicherzellen 2a, 2a, 2z. Im Ausfüh- rungsbeispiel sind zwei endständige Zellverbinder 11b sowie dreizehn Zellverbin- der 11a gezeigt.
Die Zellverbinder 11a sind dazu vorgesehen, jeweils einen Polkontakt 22a einer Energiespeicherzelle, z. B. 2a, mit einem Polkontakt 22b von einer benachbarten Energiespeicherzelle, z. B. 2b, miteinander elektrisch zu verbinden. Die Zellver- binder 11a weisen hierfür einen Grundkörper 110 mit einer ersten Kontaktfläche 112a und einer zweiten Kontaktfläche 112b auf, die jeweils mit einem Polkontakt 22a, 22b verbunden, z. B. verschweißt, werden.
Die beiden Zellverbinder 11 b sind dafür vorgesehen, an der ersten Energiespei- cherzelle 2a und der letzten Energiespeicherzelle 2z ein Kontaktierungsmittel zu einem nicht dargestellten elektrischen Verbraucher, z. B. einem Elektromotor ei- nes Elektrofahrzeugs, oder zu einem benachbarten Energiespeicher bereitzustel- len. Die Zellverbinder 11b weisen einen Grundkörper 113 mit einer Kontaktfläche 112a auf, die mit dem Polkontakt 22b der Kathode der ersten Energiespeicher- zelle 2a bzw. dem Polkontakt 22a der Anode der letzten Energiespeicherzelle 2z verbunden, z. B. verschweißt, ist. Weiterhin weist der Grundkörper 113 einen Stromabgriff 110d auf. Die Stromabgriffe 110d der beiden Zellverbinder 11 b bil- den damit die Anschlüsse der Anode und Kathode des Energiespeichers 3.
Der Grundkörper 110, 113 des Zellverbinders 11a, 11b besteht aus einem elektrisch leitendenden Flachmaterial mit vorzugsweise gleichbleibender Schicht- dicke, z. B. einem Blech. Der Grundkörper 110, 113 weist eine erste Seite S1 , S 1' und eine zweite Seite S2, S2‘ auf und ist jeweils im Bereich der zweiten Seite S2, S2‘ in einem Teilbereich 110a mit einer die Oberfläche des Zellverbinders 11a, 11b vergrößernden Temperierstruktur 12 umspritzt. Die Temperierstruktur 12 weist beispielsweise eine Mehrzahl von zueinander parallel verlaufenden Temperierrippen 124a auf.
Bei der Temperierstruktur 12 handelt es sich vorzugsweise um ein thermisch lei- tendes, elektrisch isolierendes Material, insbesondere um Kunststoff.
Bei dem Zellverbinder 11a erstreckt sich die Temperierstruktur 12 entlang der ge- samten Länge L1 der ersten Seite S 1. Bei dem Zellverbinder 11 b erstreckt sich die Temperierstruktur 12 lediglich entlang der Länge L2 der ersten Seite ST im Bereich der Kontaktfläche 112a.
Zwischen den Kontaktflächen 112a, 112b des Zellverbinders 11a kann eine Aus- sparung 114 vorgesehen sein. Einerseits wird durch diese Aussparung der Stromfluss und die dadurch entstehende Wärme in den von der Temperierstruk- tur 12 umspritzten Teilbereich 110a verlagert. Andererseits weist der Grundkör- per 110 dadurch eine höhere Elastizität auf. Thermische Ausdehnungen oder Re- lativbewegungen der benachbarten Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z zueinander können dadurch besser ausgeglichen werden.
Ferner können die Grundkörper 110, 113 der Zellverbinder 11a, 11 b Aussparun- gen 115, in Form von z. B. halbmondförmigen Durchgangsöffnungen, aufweisen. Diese erhöhen ebenfalls die Elastizität der Grundkörper 110, 113. Die Fig. 14a bis 14d zeigen verschiedene Ausgestaltungen der Temperierstruktur 12. Als Temperierstruktur können Temperierwellenstrukturen 124b, Tempe- riernoppen 124c, Temperierstifte 124d oder Temperierstege 124e vorgesehen sein.
Die Fig. 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 17b zeigen alternative Ausgestaltungen von Zellverbindern 11a, bei denen ein zusätzliches Kontaktelement 121a, 121 b, 121c vorgesehen ist, das mit der Oberseite 23 der Energiespeicherzelle über eine Kontaktfläche 122a, 122b, 122c in unmittelbarem Kontakt steht. Dadurch kann eine Temperierung der Energiespeicherzellen 2a, 2b, 2z erfolgen.
Das Kontaktelement 121a der Temperierstruktur 12 von Fig. 15a und 15b ist hier- bei derart um den Endbereich des Grundkörpers 110 gespritzt, dass dessen Kon- taktfläche 122a auf der Oberfläche der Energiespeicherzellen 2a, 2b aufliegt bzw. die Höhe der Polkontakte 22a, 22b, vgl. Fig. 15a, 15b überbrückt.
Fig. 16a und 16b sowie die Fig. 17a und 17b zeigen zwei weitere alternative Aus- gestaltungen von Zellverbindern 11a mit einem Kontaktelement 121b, 121c, bei- spielsweise einem Kontaktblech.
Gemäß Fig. 16a und 16b ist das Kontaktelement 121 b von der Temperierstruktur 12 umspritzt und weist einen Versatz 127a auf. Der Versatz 127a kann im We- sentlichen die gleiche Höhe wie die Polkontakte 22a, 22b bezüglich der Oberflä- che 23 aufweisen. Dadurch können der Grundkörper 110 und das Kontaktele- ment 121 b z. B. auf einer Ebene miteinander verbunden werden mit der Folge, dass das Kontaktelement 121b unmittelbar auf der Oberseite der Energiespei- cherzellen aufliegt. Zwischen dem Grundkörper 110 und dem Kontaktelement 121b ist ein Spalt 129a vorgesehen, sodass der Grundkörper 110 und das Kon- taktelement 121 b nicht in direktem Kontakt zueinanderstehen. Der Grundkörper 110 und das Kontaktelement 121b sind über die Temperierstruktur 12 miteinan- der verbunden. Durch eine elektrisch nicht leitende Temperierstruktur 12 können der Grundkörper 110 und das Kontaktelement 121b, 121c somit elektrisch vonei- nander isoliert werden. Bei dem Kontaktelement 121b kann es sich um dasselbe Material wie beim Grundkörper 110 handeln. Die Variante der Fig. 17a und 17b weist einen zusätzlichen Versatz 127b zwi- schen den beiden Kontaktflächen 112a, 112b auf. Das Kontaktelement 121c er- streckt sich bis zu den Entgasungsöffnungen 21 und umgibt die Polkontakte 22a, 22b der Energiespeicherzellen 2a, 2b. Durch den zusätzlichen Versatz 127b kann die Wärmeleitung zwischen dem Kontaktelement 121c und der Tempe- rierstruktur 12 sowie die mechanische Stabilität des Zellverbinders 11a zusätzlich erhöht werden.
Der Versatz 127a, 127b kann beispielsweise durch zwei Abkantungen eines plat- tenförmigen Rohmaterials, z. B. einem Blech, erzeugt werden, wie sich dies aus Fig. 17b ergibt, in der die Temperierstruktur aus darstellerischen Gründen weg- gelassen ist.
Der Grundkörper 110 und die Kontaktelemente 121 b, 121c können vorteilhaft aus einem gemeinsamen plattenförmigen Rohling hergestellt, beispielsweise ge- schnitten oder gestanzt, werden.
Bei den endständigen Zellverbindern 11 b können ebenso entsprechende Kontak- telemente vorgesehen sein. Die Geometrie des Kontaktelements für einen Zell- verbinder 11b kann in einfacher Weise an die Geometrie des Zellverbinder 11b angepasst werden.
Die Zellverbinder 11a, 11b können eine Schnittstelle zu einem Temperierungs- kanal 131 aufweisen und mit diesem vorzugsweise im Bereich der Tempe- rierstruktur 12 verbunden, beispielsweise verschweißt oder verklebt, sein. Die Durchgangsöffnungen 140 der Trägerstruktur 13 können hierfür seitlich in Rich- tung der Polkontakte und/oder in Richtung des Entgasungskanals und/oder in Richtung der Batteriespeicherzellen angeordnet sein.
Die Temperierstruktur 12 der Zellverbinder kann die Durchgangsöffnungen 140 der Trägerstruktur 13 verschließen. Zudem kann die Temperierstruktur 12 das Grundelement 110, 113 und/oder das Kontaktelement 121b, 121c von einem in dem Temperierungskanal 131 befindlichen Temperierfluid isolieren. Dadurch kann beispielsweise ein Fluid aus einer elektrisch leitenden Flüssigkeit vorgese- hen sein. Die Temperierstruktur 12 kann ebenso das Grundelement 110, 113 und/oder das Kontaktelement 121 b, 121c von der Trägerstruktur 13 isolieren. Al- ternativ könnte das Trägerelement bei dieser Variante beispielsweise aus einem Metall, z. B. Aluminium oder einer Aluminiumlegierung, bestehen.
Alternativ können die Ausgestaltungen der Zellverbinder 11a, 11b auch ohne ei- nen Temperierungskanal 131 genutzt werden. Dabei kann beispielsweise die Umgebungsluft zur Temperierung dienen.
BEZU GSZEI C H EN LI STE
1 Zellkontaktierungssystem
2a erste Energiespeicherzelle
2b zweite Energiespeicherzelle
2z letzte Energiespeicherzelle
3 Energiespeicher
4a Platinenanordnung
4b Platinenanordnung
11a Zellverbinder
11b Zellverbinder
111 Durchgangsöffnung
110 Grundkörper
113 Grundkörper
110a Teilbereich
110d Stromabgriff
112a Kontaktfläche
112b Kontaktfläche
12 Temperierstruktur
121a Kontaktelement
121b Kontaktelement
121c Kontaktelement
122a Kontaktfläche
122b Kontaktfläche
122c Kontaktfläche
124a Temperierrippen
124b Temperierwellenstruktur
124c Temperiernoppen
124d Temperierstifte
124e Temperierstege
127a Versatz 127b Versatz
129a Spalt
129b Spalt
13 Trägerstruktur
131 Temperierungskanal
132 Entgasungskanal
133 Schutzschicht
135 Montageausnehmung
136 Befestigungs- und/oder Zentrierungsmittel
136a Abstandshalter
137 erste Seite
138 zweite Seite
139 Wand
140 Durchgangsöffnung
141 Durchgangsöffnung
142 Aussparung
15 Verbindungselemente
16 Steuer- und/oder Regelungselektronik
161a Platine
161b Platine
161c Platine
162 Elektronische Bauelemente
162a Aussparung
163a Kontaktierungsleiste
17a Temperatursensoranordnung
17b Temperatursensoranordnung
171a Temperatursensorelement
171b Temperatursensorelement
172a Gehäuseformelement
172b Gehäuseformelement 173a Kontaktelement
173b Kontaktelement
173c Kontaktelement
174a Anschlüsse
174b Anschlüsse
175a Verbindungsmittel
175b Verbindungsmittel
176a Platine
177a Federarm
178a Basis
178b Basis
178c Stufe
178d Stufe
179a Führungsrinne
18a Zusatzplatine
18b Zusatzplatine
181a Sensorelement
181b Sensorelement
182a Kontaktierungsmittel
182b Kontaktierungsmittel
183a Leiterstege
183b Leiterstege 184 Aussparungen
19 Abstandshalter
191 Verbindungsmittel
21 Entgasungsöffnung
22a Polkontakt
22b Polkontakt
23 Oberseite

Claims

PATE N TA N S P RÜ C H E
1. Zellkontaktierungssystem (1) für Energiespeicherzellen (2a, 2b, 2z) eines Energiespeichers (3), insbesondere eines Energiespeichers für ein Fahrzeug, umfassend eine Mehrzahl von Zellverbindern (11a, 11 b) zur elektrischen Kontak- tierung von Polkontakten (22a, 22b) der Energiespeicherzellen (2a, 2b, 2z), mindestens einen Entgasungskanal (132) zur Ableitung von aus den Energiespeicherzellen (2) austretenden Gasen, mindestens einen Temperierungskanal (131) zur Leitung eines Flui- des zur Temperierung der Energiespeicherzellen (2a, 2b, 2z) und/oder der Zellverbinder (11a, 11 b), sowie eine Steuerungs- und/oder Regelungselektronik (16) zur Steuerung und/oder Regelung der Energiespeicherzellen (2a, 2b, 2z) des Energiespei- chers (3).
2. Zellkontaktierungssystem (1) nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- zeichnet, dass das Zellkontaktierungssystem (1) eine Baugruppe ist und das Zellkontaktierungssystem (1) über die Zellverbinder (11a, 11b) an den Energiespeicherzellen (2a, 2b, 2z) des Energiespeichers (3) montierbar ist.
3. Zellkontaktierungssystem (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- kennzeichnet, dass eine Trägerstruktur (13) vorgesehen ist, die den min- destens einen Entgasungskanal (132) sowie den mindestens einen Tempe- rierungskanal (131) umfasst und die Zellverbinder (11a, 11 b) an der Trä- gerstruktur (13) fixiert sind.
4. Zellkontaktierungssystem (1) nach Anspruch 3, dadurch gekenn- zeichnet, dass der mindestens eine Entgasungskanal (132) sowie der min- destens eine Temperierungskanal (131) jeweils in die Trägerstruktur (13) eingeformt sind.
5. Zellkontaktierungssystem (1) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge- kennzeichnet, dass der Entgasungskanal (132) an der ersten Seite (137) der Trägerstruktur (13) offen ausgestaltet ist.
6. Zellkontaktierungssystem (1) nach mindestens einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass an die Trägerstruktur (13) eine Wand (139) aufweist, deren dem Energiespeicher (3) gegenüberliegende Seite als Montagegrund dient.
7. Zellkontaktierungssystem (1) nach mindestens einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerstruktur (13) Befesti- gungs- und/oder Zentrierungsmittel (136) und/oder Durchgangsöffnungen (141) aufweist.
8. Zellkontaktierungssystem (1) nach mindestens einem der vorherge- henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenseite des Entgasungskanals (132) und/oder die Unterseite des mindestens einen Temperierungskanals (131) eine Schutzschicht (133) aufweist.
9. Zellkontaktierungssystem (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Schutzschicht (133) aus einem hitze- und/oder säure- beständigen Material besteht.
10. Zellkontaktierungssystem (1) nach mindestens einem der vorherge- henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Temperierungskanal (131) seitlich eine zu seiner Längsachse angeordnete Durchgangsöffnungen (140) aufweist.
11. Zellkontaktierungssystem (1) nach mindestens einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerstruktur (13) als Form- teil, vorzugsweise als Spritzgussteil oder als Strangpressteil, ausgebildet ist. Zellkontaktierungssystem (1) nach mindestens einem der Ansprüche 3 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass als Material für die T rägerstruk- tur (13) Kunststoff oder Aluminium bzw. eine Aluminiumlegierung vorgese- hen ist. Zellkontaktierungssystem (1) nach mindestens einem der vorherge- henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Platine (161a, 161b, 161c) und/oder eine mindestens ein Sensorelement (181a, 181 b) umfassende Zusatzplatine (18a, 18b) vorgesehen sind, wobei vorzugs- weise die Platine (161a, 161 b, 161c) und die Zusatzplatine (18a, 18b) über Kontaktierungsmittel (182a, 182b) elektrisch miteinander verbunden sind und vorzugsweise die Zusatzplatine (18a, 18b) von der Platine (161a, 161b, 161c) beabstandet ist und der Abstand zwischen Zusatzplatine (18a, 18b) und Platine (161a, 161 b, 161c) von den Kontaktierungsmitteln (182a, 182b) überbrückt wird. Zellkontaktierungssystem (1) nach Anspruch 13, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Hauptflächen der Platine (161a, 161 b, 161c) sowie der Zusatzplatine (18a, 18b) vertikal versetzt angeordnet sind. Zellkontaktierungssystem (1) nach mindestens einem der vorherge- henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Sensorelement (181a) ein thermisch leitendes, vorzugsweise elastisches, Kontaktelement (173c) aufweist, über das das Sensorelement (181a) mit der Oberfläche einer Energiespeicherzelle (2a, 2b, 2z) kontaktierbar ist. Zellkontaktierungssystem (1) nach mindestens einem der vorherge- henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine mindestens ein Sensorelement (171a, 171 b) umfassende Temperatursensoranordnung (17a, 17b) zur Kontaktierung der Energiespeicherzellen (2a, 2b, 2z) des Energiespeichers (3) vorgesehen ist, wobei das mindestens eine Sensorel- ement (171a, 171 b) über Anschlüsse (174a, 174b) mit der Platine (161a, 161 b, 161c) verbunden ist, wobei ein Gehäuseformelement (172a, 172b) vorgesehen ist, welches dazu vorgesehen ist, das Sensorelement (171a, 171b) zu tragen, sowie mechanische Verbindungsmittel (175a, 175b) am Gehäuseformelement (172a, 172b) vorgesehen sind, die dazu dienen, das Gehäuseformelement (172a, 172b) an der Platine (161a, 161b, 161c) zu fi- xieren.
17. Zellkontaktierungssystem (1) nach Anspruch 16, dadurch gekenn- zeichnet, dass die mechanischen Verbindungsmittel (175a, 175b) mit der Platine (161a, 161 b, 161c) eine Schnappverbindung ermöglichen.
18. Zellkontaktierungssystem (1) nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuseformelement (172a) einen elastisch auslenkbaren Federarm (177a) umfasst, mit dem das Sensorelement (171a) im montierten Zustand an die Oberseite (23) des Energiespeichers (3) bzw. der Energiespeicherzelle (2a, 2b, 2z) drückbar ist.
19. Zellkontaktierungssystem (1) nach mindestens einem der vorherge- henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich das Sensorele- ment (171 b) in einer Kammer (176b) befindet, an deren den Anschlüssen (174b) des Sensorelements (171b) abgewandten Seite sich ein flexibles Kontaktelement (173b) befindet, welches in Kontakt mit dem Sensorele- ment (171 b) steht und das Gehäuseelement (172b) an dessen den An- schlüssen (174b) des Sensorelements (171b) abgewandten Ende überragt.
20. Zellkontaktierungssystem (1) nach mindestens einem der vorherge- henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zellverbinder (11a, 11 b) mit einer vorzugsweise aus Kunststoff bestehenden Tempe- rierstruktur (12) versehen, vorzugsweise umspritzt, ist.
21 . Energiespeicher (3), insbesondere Energiespeicher für ein Fahrzeug, mit einer Mehrzahl von aneinandergereihten Energiespeicherzellen (2a, 2b, 2z), dadurch gekennzeichnet, dass an dem Energiespeicher (3) ein Zell- kontaktierungssystem (1) nach mindestens einem der vorhergehenden An- sprüche vorgesehen ist.
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