ES2963884T3 - Placa de extremo, módulo de batería, paquete de baterías que comprende el módulo de batería y vehículo que comprende el paquete de baterías - Google Patents
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Abstract
Un módulo de batería según una realización de la presente invención comprende: un conjunto de celdas que comprende múltiples celdas de batería colocadas en posición vertical y apiladas una al lado de otra en dirección horizontal; un soporte para soportar el lado inferior del conjunto de celdas; y una placa extrema que comprende porciones de superficie exterior formadas para doblarse hacia arriba desde un extremo y el otro extremo del soporte, respectivamente, y porciones de superficie interior formadas para doblarse hacia dentro y hacia abajo desde las partes superiores de las porciones de superficie exterior, respectivamente. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Placa de extremo, módulo de batería, paquete de baterías que comprende el módulo de batería y vehículo que comprende el paquete de baterías
Sector de la técnica
La presente solicitud reivindica la prioridad de la solicitud de patente coreana n.° 10-2017-0044946 presentada en la República de Corea el 6 de abril de 2017.
La presente divulgación se refiere a una placa de extremo, un módulo de batería, un paquete de baterías que comprende el módulo de batería y un vehículo que comprende el paquete de baterías y, más particularmente, a una placa de extremo para evitar los cambios de forma de un módulo de batería provocados por los fenómenos de hinchamiento, un módulo de batería, un paquete de baterías que comprende el módulo de batería y un vehículo que comprende el paquete de baterías.
Estado de la técnica
Debido a sus características de ser fácilmente aplicable a diversos productos y características eléctricas tales como alta densidad de energía, una batería secundaria no solo se aplica comúnmente a un dispositivo portátil, sino universalmente se aplica a un vehículo eléctrico (EV) o un vehículo eléctrico híbrido (HEV) que es accionado por una fuente de accionamiento eléctrica. Esta batería secundaria está ganando atención por su principal ventaja de reducir notablemente el uso de combustibles fósiles y no generar subproductos del uso de energía, convirtiéndolo en una nueva fuente de energía ecológica y eficiente energéticamente.
En la actualidad, las baterías secundarias ampliamente utilizadas incluyen baterías de iones de litio, baterías de polímero de litio, baterías de níquel-cadmio, baterías de níquel-hidrógeno, baterías de níquel-zinc y similares. La tensión de funcionamiento de una celda de batería secundaria unitaria, es decir, una celda de batería unitaria es de aproximadamente 2,5 V a aproximadamente 4,2 V. Por consiguiente, cuando se requiere una tensión de salida superior, se puede conectar una pluralidad de celdas de batería en serie para construir un paquete de baterías. Adicionalmente, de acuerdo con la capacidad de carga/descarga requerida para el paquete de baterías, se puede conectar una pluralidad de celdas de batería en paralelo para construir un paquete de baterías. Por consiguiente, el número de celdas de batería incluidas en el paquete de baterías se puede establecer de manera diversa de acuerdo con la tensión de salida requerida o la capacidad de carga/descarga.
Por otra parte, cuando se construye un paquete de baterías conectando una pluralidad de celdas de batería en serie/en paralelo, generalmente se construye un paquete de baterías fabricando primero un módulo de batería que incluye un conjunto de celdas compuesto por dos o más celdas de batería y, a continuación, agregar otros componentes a una pluralidad de módulos de batería para construir un paquete de baterías.
Por otra parte, en el caso del conjunto de celdas compuesto por una pluralidad de celdas de batería en el módulo de batería, la celda de batería puede ser una celda de batería secundaria de tipo bolsa. En el caso de la batería secundaria de tipo bolsa, se puede generar gas como resultado de la descomposición de una solución electrolítica en la misma debido a reacciones secundarias provocadas por la carga/descarga repetida, dando como resultado la expansión de la celda. En este supuesto, un fenómeno en el que la forma de la celda de batería se deforma por el gas generado se denomina fenómeno de hinchamiento.
Por consiguiente, se aplicó un método de inserción de un amortiguador entre celdas de batería a un determinado módulo de batería convencional para evitar fenómenos de hinchamiento.
La FIG. 1 es un diagrama del módulo de batería convencional con amortiguador insertado entre las celdas de batería.
Haciendo referencia a la FIG. 1, el módulo de batería convencional tiene el amortiguador 2 de un material elástico blando tal como caucho de etileno propileno dieno monómero (EPDM) o espuma de poliuretano insertado entre las celdas de batería 1 para controlar los fenómenos de hinchamiento en la celda de batería.
Sin embargo, cuando el amortiguador 2 se inserta entre las celdas de batería 1 para controlar el hinchamiento, debido a que se aplica el elemento blando, es difícil aplicar la presión inicial a la celda de batería 1 y, de acuerdo con las propiedades del material blando, el elemento puede desgastarse con el tiempo y, como consecuencia, puede ser vulnerable a la deformación, provocando un problema de control del hinchamiento posterior y una degradación de la fiabilidad del producto.
Por otra parte, además del método descrito anteriormente de insertar el amortiguador entre las celdas de batería, se puede aplicar un método de instalación de una placa de extremo de alta rigidez en la periferia de la celda de batería al módulo de batería convencional para evitar los fenómenos de hinchamiento.
La FIG. 2 es un diagrama del módulo de batería convencional con placa de extremo de alta rigidez instalada alrededor de las celdas de batería.
Haciendo referencia a la FIG. 2, el módulo de batería convencional tiene la placa de extremo de tipo prensado 3 con alta rigidez instalada alrededor de las celdas de batería 1 para controlar los fenómenos de hinchamiento en la celda de batería 1.
Sin embargo, cuando la placa de extremo 3 se instala alrededor de las celdas de batería 1 para controlar el hinchamiento, el módulo de batería soporta la presión de hinchamiento mediante la placa de extremo 3 de tipo prensado sola sin una estructura para absorber el hinchamiento entre las celdas de batería 1 y, por tanto, la placa de extremo 3 de tipo prensado debe fabricarse utilizando una placa de acero de alta tensión hecha de metal grueso. Por consiguiente, en la fabricación del módulo de batería, aumentan los costes de fabricación y aumentan el volumen y el peso del módulo de batería. Adicionalmente, en caso de que los fenómenos de hinchamiento se eviten solo con la placa de extremo 3 de tipo prensado, es difícil controlar un margen de espesor de la celda de batería unitaria cuando se construye un conjunto de celdas compuesto por la pluralidad de celdas de batería 1. La técnica anterior relevante adicional se divulga en los documentos K<r>20170022119 A y JP 2015232922 A.
Objeto de la invención
Problema técnico
La presente divulgación está dirigida a proporcionar una placa de extremo para evitar los cambios de forma de un módulo de batería provocados por fenómenos de hinchamiento, un módulo de batería, un paquete de baterías que comprende el módulo de batería y un vehículo que comprende el paquete de baterías.
Estos y otros objetos y ventajas de la presente divulgación se entenderán mediante la siguiente descripción y serán evidentes a partir de las realizaciones de la presente divulgación. Asimismo, se entenderá fácilmente que los objetos y las ventajas de la presente divulgación se realizan por los medios expuestos en las reivindicaciones adjuntas y combinaciones de las mismas.
Solución técnica
La invención se define por las reivindicaciones adjuntas.
Para lograr el objetivo técnico descrito anteriormente, un módulo de batería de acuerdo con la presente divulgación incluye un conjunto de celdas que incluye una pluralidad de celdas de batería apiladas una al lado de la otra en dirección horizontal, estando cada celda de batería erguida en dirección de arriba a abajo, y una placa de extremo que tiene una parte de soporte para soportar una parte inferior del conjunto de celda, una parte lateral exterior doblada en dirección hacia arriba desde cada uno de un extremo y el otro extremo de la parte de soporte, y una parte lateral interior doblada hacia abajo en dirección hacia dentro desde una parte superior de la parte lateral exterior.
La parte lateral interior puede incluir una parte de saliente de tope en un fondo de manera sobresaliente.
La parte de soporte puede incluir una parte de ranura de guía en la que se inserta la parte de saliente de tope para guiar o limitar un movimiento de la parte lateral interior.
La parte lateral interior incluye una primera parte lateral interior y una segunda parte lateral interior, y una distancia entre una parte inferior de la primera parte lateral interior y una parte inferior de la segunda parte lateral interior es menor que la anchura en dirección horizontal del conjunto de celdas.
Una distancia entre una parte superior de la primera parte lateral interior y una parte superior de la segunda parte lateral interior de la parte lateral interior es igual o mayor que la anchura en dirección horizontal del conjunto de celdas. La parte de soporte, la parte lateral exterior y la parte lateral interior están formadas integralmente.
La parte lateral interior puede doblarse en un ángulo agudo desde la parte superior de la parte lateral exterior.
La parte lateral interior puede incluir una parte sobresaliente que sobresale hacia la parte lateral exterior para limitar una distancia desde la parte lateral exterior a una distancia preestablecida o menos.
Una placa de extremo de acuerdo con la presente divulgación incluye una parte de soporte que soporta una parte inferior de un conjunto de celdas que incluye una pluralidad de celdas de batería apiladas una al lado de la otra en dirección horizontal, estando cada celda de batería erguida en dirección de arriba a abajo, una parte lateral exterior que se dobla en dirección hacia arriba desde cada uno de un extremo y el otro extremo de la parte de soporte, y una parte lateral interior que se dobla hacia abajo en dirección hacia dentro desde una parte superior de la parte lateral exterior, en donde la parte de soporte, la parte lateral exterior y la parte lateral interior están formadas integralmente, y en donde la parte lateral interior incluye una primera parte lateral interior y una segunda parte lateral interior, y una distancia entre una parte inferior de la primera parte lateral interior y una parte inferior de la segunda parte lateral interior es menor que la anchura en dirección horizontal del conjunto de celdas; en donde una distancia entre una parte superior de la primera parte lateral interior y una parte superior de la segunda parte lateral interior de la parte lateral interior es igual o mayor que la anchura en dirección horizontal del conjunto de celdas.
Un paquete de baterías de acuerdo con la presente divulgación incluye el módulo de batería y una carcasa del paquete para recibir el módulo de batería.
Un vehículo de acuerdo con la presente divulgación incluye el paquete de baterías.
Efectos ventajosos
De acuerdo con la presente divulgación, es posible evitar los cambios de forma del módulo de batería provocados por los fenómenos de hinchamiento.
De manera más específica, la placa de extremo de acuerdo con la presente divulgación se forma doblando una lámina y, por tanto, tiene el volumen y el peso reducidos, reduciendo de este modo el volumen del módulo de batería y aumentando la densidad de energía.
Descripción de las figuras
La FIG. 1 es un diagrama de un módulo de batería convencional con un amortiguador insertado entre las celdas de batería.
La FIG. 2 es un diagrama de un módulo de batería convencional con una placa de extremo de alta rigidez alrededor de las celdas de batería.
La FIG. 3 es una vista en perspectiva despiezada de un módulo de batería de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
La FIG. 4 es una vista en perspectiva despiezada de un conjunto de celdas incluido en un módulo de batería de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
La FIG. 5 es una vista frontal de una placa de extremo de acuerdo con una realización de la presente divulgación. La FIG. 6 es una vista en sección transversal de una placa de extremo de acuerdo con una realización de la presente divulgación y un conjunto de celdas en estado sin ensamblar.
La FIG. 7 es una vista en sección transversal de una placa de extremo de acuerdo con una realización de la presente divulgación y un conjunto de celdas en estado ensamblado.
La FIG. 8 es una vista en sección transversal de una placa de extremo de acuerdo con una realización de la presente divulgación y un conjunto de celdas hinchado en estado ensamblado.
La FIG. 9 es una vista frontal de una placa extremo de acuerdo con otra realización de la presente divulgación. La FIG. 10 es una vista en sección transversal de una placa de extremo de acuerdo con otra realización de la presente divulgación y un conjunto de celdas hinchado en estado ensamblado.
La FIG. 11 es una vista ampliada de una parte de ranura de guía de acuerdo con otra realización de la presente divulgación.
La FIG. 12 es una vista ampliada de una parte de ranura de guía de acuerdo con otra realización más de la presente divulgación.
La FIG. 13 es un diagrama esquemático de un paquete de baterías de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
Descripción detallada de la invención
El objeto, la característica y la ventaja descritos anteriormente se describirán en detalle con referencia a los dibujos adjuntos y, por consiguiente, los expertos en la materia pondrán en práctica fácilmente los aspectos técnicos de la presente divulgación. Al describir la presente divulgación, cuando se considera que una determinada descripción detallada de la tecnología conocida relevante hace innecesariamente ambigua la materia objeto clave de la presente divulgación, la descripción detallada se omite en el presente documento. A continuación en el presente documento, se describirán en detalle las realizaciones preferidas de la presente divulgación haciendo referencia a los dibujos adjuntos. En los dibujos, se usan números de referencia similares para indicar elementos idénticos o similares.
La FIG. 3 es una vista en perspectiva despiezada de un módulo de batería de acuerdo con una realización de la presente divulgación, la FIG. 4 es una vista en perspectiva despiezada de un conjunto de celdas incluido en el módulo de batería de acuerdo con una realización de la presente divulgación, y la FIG. 5 es una vista frontal de una placa de extremo de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
Haciendo referencia a las FIG. 3 a 5, el módulo de batería 10 de acuerdo con una realización de la presente divulgación puede incluir un conjunto de celdas 100 y una placa de extremo 200.
El conjunto de celdas 100 puede incluir una celda de batería 110.
Puede proporcionarse una pluralidad de celdas de batería 110, y cada celda de batería 110 puede configurarse de modo que permanezca erguida en dirección de arriba a abajo (dirección de eje ±Y). Además, la pluralidad de celdas de batería puede apilarse una al lado de la otra en dirección horizontal, por ejemplo, en dirección de izquierda a derecha (± dirección del eje X). Cada celda de batería 110 puede incluir un conjunto de electrodos, una carcasa de batería para recibir el conjunto de electrodos y un cable de electrodo 115. En este caso, el cable de electrodo 115 puede incluir un cable de electrodo positivo y un cable de electrodo negativo, y el cable de electrodo positivo puede conectarse a una placa de electrodo positivo del conjunto electrodo, y el cable de electrodo negativo puede conectarse a una placa de electrodo negativo del conjunto electrodo.
La celda de batería 110 no se limita a un tipo particular, y pueden usarse diferentes tipos de baterías secundarias en el conjunto de celdas 100 del módulo de batería 10 de acuerdo con la presente divulgación. Por ejemplo, la celda de batería 110 puede incluir baterías de iones de litio, baterías de polímero de litio, baterías de níquel cadmio, baterías de níquel hidrógeno y baterías de níquel zinc. Particularmente, la celda de batería 110 puede ser una batería secundaria de litio.
Por otra parte, la celda de batería 110 puede clasificarse en tipo de bolsa, cilíndrica y prismática de acuerdo con el tipo de carcasa. Particularmente, la celda de batería 110 del módulo de batería 10 de acuerdo con la presente divulgación puede ser una batería secundaria de tipo bolsa.
Cuando la celda de batería 110 es una batería secundaria de tipo bolsa, como se muestra en las FIG. 3 y 4, la pluralidad de celdas de batería 110 pueden disponerse en dirección de izquierda a derecha (dirección del eje ±X). Además, cada celda de batería 110 tiene superficies anchas colocadas en los lados izquierdo y derecho, de modo que las superficies anchas puedan estar enfrentadas entre sí. Adicionalmente, en este caso, el cable de electrodo de cada celda de batería 110 puede sobresalir en la dirección de delante a atrás (dirección del eje ±Z).
Por otra parte, el conjunto de celdas 100 del módulo de batería 10 de acuerdo con la presente divulgación puede incluir además un cartucho de celda 130 y una aleta de enfriamiento 150.
El cartucho de celda 130 está diseñado para facilitar el apilamiento de la pluralidad de celdas de batería 110, y puede recibir al menos una de la pluralidad de celdas de batería 110. Se puede proporcionar una pluralidad de cartuchos de celda 130 y, en una realización de la presente divulgación, cada cartucho de celda 130 puede configurarse para recibir dos celdas de batería 110. Sin embargo, el cartucho de celda 130 no se limita al mismo, y puede tener una estructura para recibir cada una de las celdas de batería en la misma y una estructura para recibir tres o más celdas de batería en la misma.
La pluralidad de cartuchos de celda 130 puede contener la pluralidad de celdas de batería 110 para evitar que se muevan, y puede apilarse para guiar el conjunto de las celdas de batería 110.
La aleta de enfriamiento 150 puede estar hecha de un material térmicamente conductor tal como aluminio, y puede proporcionarse en cada cartucho de celda 130 para el intercambio de calor con la celda de batería 110. La aleta de enfriamiento 150 proporcionada en cada cartucho de celda 130 puede insertarse en el cartucho de celda 130 o puede moldearse por inserción.
La placa de extremo 200 puede servir para soportar la periferia exterior del conjunto de celdas 100 y evitar los cambios de forma provocados por los fenómenos de hinchamiento del conjunto de celdas 100. En este caso, la periferia exterior del conjunto de celdas 100 soportada desde la placa de extremo 200 puede ser la parte baja del conjunto de celdas 100 y el lado de la celda de batería más externa 110 entre la pluralidad de celdas de batería 110, por ejemplo, el lado izquierdo de la celda de batería más a la izquierda y el lado derecho de la celda de batería más a la derecha.
Para este fin, la placa de extremo 200 puede incluir una parte de soporte 210, una parte lateral exterior 230 y una parte lateral interior 250.
La parte de soporte 210 puede servir para soportar la parte inferior del conjunto de celdas 100. Preferentemente, la parte de soporte 210 puede estar hecha de un material metálico de alta rigidez y puede tener la forma de una placa de modo que las superficies anchas se encuentren como superficies superior e inferior.
Adicionalmente, la parte de soporte 210 puede tener una parte de ranura de guía 211, en la que se inserta la parte de saliente de tope 213 que sobresale desde la parte inferior de la parte lateral 250, sobre la superficie superior orientada hacia la parte inferior del conjunto de celdas 100 para guiar o limitar el movimiento de la parte de saliente de tope 213.
La parte de ranura de guía 211 se describirá en detalle a continuación.
La parte lateral exterior 230 puede desempeñar un papel en el soporte de la parte lateral interior 250 para limitar la deformación de la parte lateral interior 250 que tiene una propiedad elástica. Para este fin, la parte lateral exterior 230 puede doblarse en dirección hacia arriba (dirección del eje Y) desde cada uno de un extremo y el otro extremo de la parte de soporte 210.
Es decir, la parte lateral exterior 230 puede incluir una primera parte lateral exterior 230a que está doblada en dirección hacia arriba (dirección del eje Y) desde un extremo (el extremo izquierdo en la FIG. 5) de la parte de soporte 210, y una segunda parte lateral exterior 230b que se dobla en dirección hacia arriba (dirección del eje Y) desde el otro extremo (el extremo derecho en la FIG. 5) de la parte de soporte 210. Preferentemente, un ángulo D1 formado por la parte lateral exterior 230 y la parte de soporte puede ser un ángulo recto.
Preferentemente, la parte lateral exterior 230 está hecha de metal de alta rigidez para mantener la forma del módulo de batería 10 cuando la parte lateral interior 250 se deforma por el aumento de volumen de la celda de batería 110 debido al hinchamiento.
Adicionalmente, la parte lateral exterior 230 puede tener la forma de una placa, similar a la parte de soporte 210. Sin embargo, a diferencia de la parte de soporte 210, la parte lateral exterior 230 puede permanecer erguida en dirección de arriba a abajo con las superficies anchas colocadas en dirección de izquierda a derecha.
La parte lateral interior 250 puede colocarse en el lado de la celda de batería más exterior 110 de la pluralidad de celdas de batería 110 incluidas en el conjunto de celdas 100 para limitar la deformación del conjunto de celdas 100 provocada por el hinchamiento a través de la elasticidad. Para este fin, la parte lateral interior 250 puede doblarse hacia abajo en dirección hacia dentro desde la parte superior de la parte lateral exterior 230. En este caso, la dirección hacia dentro puede referirse a una dirección horizontal orientada hacia el conjunto de celdas 100.
De manera más específica, haciendo referencia a la realización de la FIG. 5, la parte lateral interior 250 puede incluir una primera parte lateral interior 250a y una segunda parte lateral interior 250b. En este caso, la primera parte lateral interior 250a puede doblarse en dirección hacia dentro (dirección del eje X) desde la parte superior de la primera parte lateral exterior 230a y puede doblarse de nuevo en dirección hacia abajo (dirección del eje -Y). Además, la segunda parte lateral interior 250b puede doblarse en dirección hacia dentro (dirección del eje -X) desde la parte superior de la segunda parte lateral exterior 230b y puede doblarse de nuevo en dirección hacia abajo (dirección del eje -Y).
Adicionalmente, la parte lateral interior 250 puede tener la forma de una placa, similar a la parte de soporte 210 y la parte lateral exterior 230. Asimismo, la parte lateral interior 250 puede permanecer erguida en dirección de arriba a abajo con las superficies anchas colocadas en dirección de izquierda a derecha, similar a la parte lateral exterior 230.
Preferentemente, un ángulo formado por la parte lateral interior 250 y la parte lateral exterior 230 puede ser un ángulo agudo.
Por ejemplo, haciendo referencia a la configuración mostrada en la FIG. 5, cuando un ángulo formado por la primera parte lateral exterior 230a y la primera parte lateral interior 250a es D2, D2 puede ser mayor que 0° y menor que 90°. Adicionalmente, en la configuración de la FIG. 5, cuando un ángulo formado por la segunda parte lateral exterior 230b y la segunda parte lateral interior 250b es D2', D2' puede ser mayor que 0° y menor que 90°. Particularmente, D2 y D2' pueden ser menores de 45°. Asimismo, D2 y D2' pueden ser menores que 30°, y en la parte más baja, pueden ser menores que 15°. En este caso, D2 y D2' pueden ser iguales.
De acuerdo con esta configuración de la presente divulgación, la parte lateral interior 250 puede soportar el lado del conjunto de celdas 100. Asimismo, en este caso, la parte lateral interior 250 y la parte lateral exterior 230 se colocan en el lado izquierdo y en el lado derecho del conjunto de celdas 100, protegiendo de este modo de manera segura el conjunto de celdas 100 de impactos mecánicos externos o factores químicos.
Particularmente, debido a que la parte lateral interior 250 está doblada en un ángulo agudo desde la parte lateral exterior 230, la parte lateral interior 250 puede poseer una propiedad elástica a la presión aplicada en dirección hacia fuera desde el conjunto de celdas 100. Por consiguiente, cuando se produce un hinchamiento en la celda de batería 110 proporcionada en el conjunto de celdas 100 y la presión se aplica a la parte lateral interior 250 en dirección hacia fuera, la parte lateral interior 250 puede soportar el conjunto de celdas 100 por elasticidad en la dirección opuesta a la dirección en la que se aplica la presión, es decir, dirección hacia adentro. Por consiguiente, es posible evitar que el conjunto de celdas 110 se expanda demasiado mientras absorbe adecuadamente el hinchamiento de la celda de batería 110.
Es más, debido a que el módulo de batería 110 de acuerdo con la presente divulgación tiene la parte lateral exterior 230 fuera de la parte lateral interior 250, aunque la parte lateral interior 250 se deforme ligeramente por el hinchamiento de la celda de batería 110, el módulo de batería puede tener poco o ningún cambio en toda la forma por la parte lateral exterior 250.
Por otra parte, el conjunto de celdas 100 puede insertarse y asentarse dentro de la parte lateral interior 250, es decir, entre la primera parte lateral interior y la segunda parte lateral interior y, en este caso, la parte lateral interior 250 puede ser un material con elasticidad. Por consiguiente, cuando el conjunto de celdas 100 se inserta dentro de la parte lateral interior 250, la elasticidad de la parte lateral interior 250 se puede aplicar al conjunto de celdas 100, y se puede soportar el conjunto de celdas 100.
Por otra parte, una parte de saliente de tope 251 puede formarse de manera sobresaliente en la parte inferior de la parte lateral interior 250. A medida que la parte de saliente de tope 251 se inserta en la parte de ranura de guía 211 descrita anteriormente, su movimiento puede ser guiado o limitado y, a través de esto, el movimiento de la parte lateral interior 250 puede ser guiado o limitado. Para este fin, la parte de saliente de tope 251 y la parte de ranura de guía 211 pueden formarse respectivamente en ubicaciones correspondientes en la parte inferior de la parte lateral interior 250 y la superficie superior de la parte de soporte 210.
Por otra parte, la parte de soporte 210, la parte lateral exterior 230 y la parte lateral interior 250 como se ha descrito anteriormente pueden estar formadas integralmente. Es decir, la parte de soporte 210, la parte lateral exterior 230 y la parte lateral interior 250 pueden formarse doblando una lámina.
Por consiguiente, el módulo de batería se fabrica simplemente doblando una lámina para formar una estructura de una estructura hueca que soporta los lados y la parte inferior del conjunto de celdas 100, sin el proceso convencional de extrusión de paredes laterales que soportan los lados de un conjunto de celdas, y unir una lámina que soporta la parte inferior del conjunto de celdas con las paredes laterales sometidas a extrusión.
A continuación en el presente documento, se describirán en detalle el ensamblaje de la placa de extremo 200 y el conjunto de celdas 100.
La FIG. 6 es una vista en sección transversal de la placa de extremo de acuerdo con una realización de la presente divulgación y el conjunto de celdas en estado sin ensamblar, y la FIG. 7 es una vista en sección transversal de la placa de extremo de acuerdo con una realización de la presente divulgación y el conjunto de celdas en estado ensamblado.
Haciendo referencia a las FIG. 6 y 7, la parte inferior del conjunto de celdas 100 va entre la parte superior de la primera parte lateral interior 250a y la parte superior de la segunda parte lateral interior 250b, y el conjunto de celdas 100 puede encajarse en la placa de extremo 200. Para este fin, la distancia entre la parte superior de la primera parte lateral interior 250a y la parte superior de la segunda parte lateral interior 250b puede ser igual o mayor que la distancia t entre los lados del conjunto de celdas 100. En este caso, la distancia t entre los lados del conjunto de celdas 100 es la anchura del conjunto de celdas 100 medido en función de la dirección horizontal en la que se apilan las celdas de batería 110, y puede ser una distancia desde el lado izquierdo de la celda de batería más a la izquierda 110 al lado derecho de la celda de batería más a la derecha 110.
Como se ha descrito anteriormente, la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte lateral interior 250b pueden doblarse respectivamente hacia abajo en la parte superior de la primera parte lateral exterior 230a y la segunda parte lateral exterior 230b. En este supuesto, un ángulo formado por la primera parte lateral interior 250a y la primera parte lateral exterior 230a y un ángulo formado por la segunda parte lateral interior 250b y la segunda parte lateral exterior 230b puede ser un ángulo agudo. Por consiguiente, la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte lateral interior 250b no es completamente paralela a la primera parte lateral exterior 230a y la segunda parte lateral exterior 230b, y puede estar ligeramente inclinada en dirección hacia dentro desde la primera parte lateral exterior 230a y la segunda parte lateral exterior 230b.
Por consiguiente, antes de que el conjunto de celdas 100 esté completamente insertado y ajustado en la placa de extremo 200, la distancia b entre la parte inferior de la primera parte lateral interior 250a y la parte inferior de la segunda parte lateral interior 250b puede ser menor que la distancia t entre los lados del conjunto de celdas 100.
Posteriormente, la parte inferior del conjunto de celdas 100 desciende hasta la parte inferior de la primera parte lateral interior 250a y la parte inferior de la segunda parte lateral interior 250b, y puede completarse el acoplamiento de la placa de extremo 200 y el conjunto de celdas 100.
Mientras que la parte inferior del conjunto de celdas 100 desciende hasta la parte inferior de la primera parte lateral interior 250a y la parte inferior de la segunda parte lateral interior 250b, la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte lateral interior 250b pueden moverse hacia la primera parte lateral exterior 230a y la segunda parte lateral exterior 230b, respectivamente.
En este supuesto, la parte de saliente de tope 251 en la parte inferior de la primera parte lateral exterior 230a y la segunda parte lateral exterior 230b se inserta en la parte de ranura de guía 211 y se mueve a lo largo de la parte de ranura de guía 211 para guiar el movimiento de la primera parte lateral exterior 230a y la segunda parte lateral exterior 230b.
Por otra parte, la elasticidad aumenta tanto como el movimiento de la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte lateral interior 250b presiona los laterales del conjunto de celdas 100 para fijar y soportar el conjunto de celdas 100.
A continuación en el presente documento, se describirá el papel en la prevención del hinchamiento de la placa de extremo 200 cuando se produce un fenómeno de hinchamiento en el conjunto de celdas 100 y aumenta el volumen de la celda de batería 110.
La FIG. 8 es una vista en sección transversal de la placa de extremo de acuerdo con una realización de la presente divulgación y el conjunto de celdas hinchadas en estado ensamblado.
Haciendo referencia a la FIG. 8, cuando se produce un fenómeno de hinchamiento en al menos una de la pluralidad de celdas de batería 110 incluidas en el conjunto de celdas 100 acoplado con la placa de extremo 200, el volumen del conjunto de celdas 100 puede aumentar en la dirección horizontal en la que se apila la pluralidad de celdas de batería 110.
Por consiguiente, la presión puede aplicarse a la primera parte lateral interior 250a y a la segunda parte lateral interior 250b que soportan las celdas de batería más externas 110 de la pluralidad de celdas de batería 110 en los lados en la dirección en la que aumenta el volumen de la celda de batería 110.
Posteriormente, la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte lateral interior 250b pueden guiarse y moverse respectivamente a la primera parte lateral exterior 230a y a la segunda parte lateral exterior 230b por la parte de ranura de guía 211 en la que se inserta la parte de saliente de tope 251.
De manera más específica, a medida que se produce un fenómeno de hinchamiento en el conjunto de celdas 100, la parte de saliente de tope 251 está clavada en el extremo de la parte de ranura de guía 211 en la parte inferior de la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte lateral interior 250b, evitando de este modo el empuje hacia la primera parte lateral exterior 230a y la segunda parte lateral exterior 230b.
Haciendo esto, la parte inferior de la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte lateral interior 250b pueden mantener una distancia predeterminada desde la primera parte lateral exterior 230a y la segunda parte lateral exterior 230b respectivamente, aumentando de este modo la elasticidad aplicada a la parte central y la parte superior de la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte de superficie lateral 250b.
Por el contrario, cuando el volumen del conjunto de celdas 100 aumenta continuamente, en respuesta a la presión que se aplica continuamente, la parte central de la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte lateral interior 250b en contacto con la parte central de la celda de batería 110 puede doblarse mucho más hacia la primera parte lateral exterior 230a y la segunda parte lateral exterior 230b. Cuando el volumen de la celda de batería 110 aumenta continuamente, la parte central de la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte lateral interior 250b pueden entrar en contacto con la parte central de la primera parte lateral exterior 230a y la segunda parte lateral exterior 230b, respectivamente. Posteriormente, aunque la presión se aplica a la primera parte lateral interior 250a y a la segunda parte lateral interior 250b, la primera parte lateral exterior 230a y la segunda parte lateral exterior 230b con alta rigidez pueden soportar la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte lateral interior 250b de modo que la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte lateral interior 250b ya no se deformen.
Es decir, cuando se produce un fenómeno de hinchamiento en el conjunto de celdas 100, la parte de saliente de tope 251 está clavada en el extremo de la parte de ranura de guía 211, evitando que la parte inferior de la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte lateral interior 250b se muevan más, y manteniendo una distancia predeterminada desde la parte inferior de la primera parte lateral exterior 230a y la segunda parte lateral exterior 230b respectivamente.
Por el contrario, la parte central de la primera parte lateral interior 250a y la segunda parte lateral interior 250b pueden doblarse hacia la parte central de la primera parte lateral exterior 230a y la segunda parte lateral exterior 230b.
Haciendo esto, aunque se produce un fenómeno de hinchamiento en el conjunto de celdas 100 acoplado en el interior, la placa de extremo 200 de acuerdo con la presente divulgación puede mantener la forma a través de la parte de soporte 210 y la parte lateral exterior 230 con alta rigidez, y evitar los cambios de forma del conjunto de celdas 100 a través de la parte lateral interior 250 con elasticidad.
Adicionalmente, debido a que la placa de extremo 200 de acuerdo con la presente divulgación se forma doblando una lámina, se reduce el peso total del módulo de batería 10, lo que evita aumentos en los costes de fabricación, conduciendo a una mejora significativa en la eficiencia de fabricación.
Adicionalmente, el módulo de batería 10 de acuerdo con la presente divulgación puede incluir además un bastidor de terminales 300 y un bastidor de cubierta 400 como se muestra en la FIG. 3.
El bastidor de terminales 300 se proporciona en el lado frontal y el lado posterior del conjunto de celdas 100, y puede conectarse eléctricamente a los cables de electrodo 115 de la pluralidad de celdas de batería 110 del conjunto de celdas 100. Por ejemplo, los cables de electrodo 115 de la celda de batería 110 pueden colocarse en el lado en dirección del eje X en el conjunto de celdas 100. Es decir, los cables de electrodo 115 de la celda de batería 110 pueden colocarse en el lado frontal y el lado posterior del conjunto de celdas 100. En este caso, el bastidor de terminales 300 puede proporcionarse en el lado frontal y el lado posterior del conjunto de celdas 100, y puede conectarse a los cables de electrodo 115 de cada celda de batería 110.
El bastidor de terminales 300 puede incluir además un conector 350.
El conector 350 puede servir como un terminal que está conectado eléctricamente a un controlador incluido en un paquete de baterías tal como un Sistema de Gestión de Baterías (BMS) fuera del módulo de batería 10.
El bastidor de cubierta 400 está configurado para soportar el conjunto de celdas 100, y se proporciona un par de bastidores de cubierta 400 en dos lados donde se proporcionan los cables de electrodo 115 de la pluralidad de celdas de batería 110 del conjunto de celdas 100, por ejemplo, el lado frontal y el lado posterior del módulo de batería 10, que cubre el lado frontal y el lado posterior del conjunto de celdas 100.
Al menos uno del par de bastidores de cubierta 400 puede incluir un terminal 410 y una parte de paso de conector 430.
El terminal 410 puede conectarse eléctricamente al bastidor de terminales 300 para establecer una conexión eléctrica a los cables de electrodo 110 de la pluralidad de celdas de batería 110. Se puede proporcionar un par de terminales 410 y conectarse eléctricamente a una fuente de alimentación externa.
La parte de paso de conector 430 puede formarse en el bastidor de cubierta 400 para permitir que el conector 430 pase a través del bastidor de cubierta 400. Por consiguiente, el conector 430 puede conectarse eléctricamente al controlador incluido en el paquete de baterías, tal como un BMS.
A continuación en el presente documento, se describirá una placa de extremo de acuerdo con otra realización de la presente divulgación.
La FIG. 9 es una vista frontal de la placa de extremo de acuerdo con otra realización de la presente divulgación, y la FIG. 10 es una vista en sección transversal de la placa de extremo de acuerdo con otra realización de la presente divulgación y el conjunto de celdas hinchado en estado ensamblado.
Haciendo referencia a las FIG. 9 y 10, la placa de extremo 200' de acuerdo con otra realización de la presente divulgación es sustancialmente idéntica o similar a la placa de extremo 200 descrita anteriormente de acuerdo con una realización de la presente divulgación y, por tanto, los elementos idénticos o similares no se describen repetidamente y se describirá(n) la(s) diferencia(s).
La placa de extremo 200' de acuerdo con otra realización de la presente divulgación puede incluir una parte de soporte 210' que tiene una parte de ranura de guía 211' formada en la superficie superior, una parte lateral exterior 230' que incluye una primera parte lateral exterior 230a' y una segunda parte lateral exterior 230b', y una parte lateral interior 250' que incluye una primera parte lateral interior 250a' y una segunda parte lateral interior 250b' que tiene una parte de saliente de tope 251' en la parte inferior.
La parte de soporte 210' y la parte lateral exterior 230' de la placa de extremo 200' de acuerdo con otra realización de la presente divulgación pueden tener la misma forma y función que la parte de soporte 210 y la parte lateral exterior 230 de la placa de extremo 200 de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
Sin embargo, la parte lateral interior 250' de la placa de extremo 200' de acuerdo con otra realización de la presente divulgación puede tener además elemento o elementos adicionales en comparación con la parte lateral interior 250 de la placa de extremo 200 de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
De manera más específica, la parte lateral interior 250' de la placa de extremo 200' de acuerdo con otra realización puede tener además una parte sobresaliente 252'. La parte sobresaliente 252' sobresale hacia la parte lateral exterior 230' para limitar la distancia desde la parte lateral exterior 250' a una distancia preestablecida o menos.
En este caso, la distancia preestablecida puede ser una distancia mínima preestablecida entre la parte lateral interior 250' y la parte lateral exterior 230' en el diseño del módulo de batería para limitar la anchura del conjunto de celdas 100 en caso de fenómenos de hinchamiento.
Para este fin, la altura de saliente de la parte sobresaliente 252' puede ser la distancia preestablecida.
La parte sobresaliente 252' puede formarse en una superficie orientada hacia la primera parte lateral exterior 230a' en la parte central de la primera parte lateral exterior 230a' y una superficie orientada hacia la segunda parte lateral exterior 230b' en la parte central de la segunda parte lateral exterior 230b'.
Adicionalmente, la parte sobresaliente 252' puede tener la forma de una placa con una anchura predeterminada para aplicar la presión aplicada a la primera parte lateral interior 230b' y la segunda parte lateral interior 230b' con el aumento de volumen del conjunto de celdas 100 sobre el área ancha de la primera parte lateral exterior 230a' y la segunda parte lateral exterior 230b' respectivamente.
Haciendo esto, la parte sobresaliente 252' mantiene la parte lateral interior 250' y la parte lateral exterior 230' separadas a la distancia preestablecida o menos para evitar que la parte lateral interior 250' se deforme y doble demasiado.
A continuación en el presente documento, se describirá la parte de ranura de guía de acuerdo con otra realización de la presente divulgación.
La FIG. 11 es una vista ampliada de la parte de ranura de guía de acuerdo con otra realización de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 11, la parte de ranura de guía 211'a de acuerdo con otra realización es sustancialmente idéntica o similar a la parte de ranura de guía 211 descrita anteriormente de acuerdo con una realización de la presente divulgación y, por tanto, los elementos idénticos o similares no se describen repetidamente y se describirá(n) la(s) diferencia(s).
La parte de ranura de guía 211'a de acuerdo con otra realización de la presente divulgación puede tener una parte de saliente de guía 211'a-1, 211'a-2 que sobresale a lo largo de la dirección de movimiento de la parte de saliente de tope 251 en la superficie superior.
La parte de saliente de guía 211'a-1,211'a-2 puede limitar gradualmente el movimiento de la parte de saliente de tope 251 provocado por el aumento de volumen del conjunto de celdas 100. Para este fin, la parte de saliente de guía 211'a-1, 211'a-2 puede incluir una primera parte de saliente de guía 211'a-1 colocada cerca del conjunto de celdas 100, y una segunda parte de saliente de guía 211'a-2 colocada más lejos del conjunto de celdas 100 que la primera parte de saliente de guía 211'a-1.
De manera más específica, la primera parte de saliente de guía 211'a-1 puede entrar en contacto con la parte de saliente de tope 251 antes que la segunda parte de saliente de guía 211'a-2 y limitar principalmente el movimiento de la parte de saliente de tope 251. Haciendo esto, la primera parte de saliente de guía 211'a-1 puede aumentar la elasticidad de la parte lateral interior 250 conectada a la parte de saliente de tope 251.
Posteriormente, cuando la presión aplicada a la parte lateral interior 250 aumenta con el aumento adicional del volumen del conjunto de celdas 100, la parte de saliente de tope 251 puede pasar por encima de la primera parte de saliente de guía 211'a-1. Por consiguiente, la segunda parte de saliente de guía 211'a-2 puede limitar secundariamente el movimiento de la parte de saliente de tope 251 que pasa sobre la primera parte de saliente de guía 211'a-1.
Haciendo esto, la parte de saliente de guía 211'a-1, 211'a-2 puede limitar gradualmente el movimiento de la parte de saliente de tope 251, limitando de este modo gradualmente los cambios de forma del conjunto de celdas 100 que está soportado por la parte lateral interior 251.
Por otra parte, aunque la descripción anterior presenta dos partes de saliente de guía 211'a-1, 211'a-2 formadas en la parte de ranura de guía 211'a, no hay limitación en el número de partes de saliente de guía 211'a-1, 211'a-2 formadas en la parte de ranura de guía 211'a para limitar el movimiento de la parte de saliente de tope 251 provocado por el aumento de volumen del conjunto de celdas 100.
Adicionalmente, aunque la FIG. 11 muestra que la parte de saliente de guía 211'a-1, 211'a-2 tiene forma rectangular, la parte de saliente de guía puede tener una forma con una superficie inclinada en respuesta a la dirección de movimiento de la parte de saliente de tope 251.
A continuación en el presente documento, se describirá una parte de ranura de guía de acuerdo con otra realización más de la presente divulgación.
La FIG. 12 es una vista ampliada de la parte de ranura de guía de acuerdo con otra realización más de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 12, la parte de ranura de guía 211'b de acuerdo con otra realización más es sustancialmente idéntica o similar a la parte de ranura de guía 211 descrita anteriormente de acuerdo con una realización de la presente divulgación y, por tanto, los elementos idénticos o similares no se describen repetidamente y se describirá(n) la(s) diferencia(s).
La parte de ranura de guía 211'b de acuerdo con otra realización más de la presente divulgación puede tener la parte de escalón de guía 211'b-1, 211'b-2 con escalón a lo largo de la dirección de movimiento de la parte de saliente de tope 251 en la superficie superior.
La parte de escalón de guía 211'b-1,211'b-2 puede limitar gradualmente el movimiento de la parte de saliente de tope 251 provocado por el aumento de volumen del conjunto de celdas 100. Adicionalmente, la parte de escalón de guía 211'b-1, 211'b-2 se forma más alta que la parte de ranura de guía 211'b para doblar aún más la parte lateral interior 250, aumentando de este modo la elasticidad aplicada al conjunto de celdas 100 desde la parte lateral interior 250.
De manera más específica, la parte de escalón de guía 211 'b-1, 211'b-2 puede incluir una primera parte de escalón de guía 211'b-1 que está más cerca del conjunto de celdas 100 y está formada más alta que la parte de ranura de guía 211'b, y una segunda parte de escalón de guía 211'b-2 que se coloca más lejos del conjunto de celdas 100 que la primera parte de escalón de guía 211'b-1 y se forma más alta que la primera parte de escalón de guía 211'b-1.
La primera parte de escalón de guía 211'b-1 dobla la parte lateral interior 250 más que cuando la parte de saliente de tope 251 se coloca en la parte de ranura de guía 211'b, permitiendo que la parte lateral interior 250 aplique la elasticidad aumentada al conjunto de celdas 100.
Posteriormente, cuando la presión aplicada a la parte lateral interior 250 aumenta con el aumento adicional del volumen del conjunto de celdas 100, la parte de saliente de tope 251 puede moverse a la segunda parte de escalón de guía 211'b-2 a través de la primera parte de escalón de guía 211 'b-1.
En este supuesto, a medida que la parte de saliente de tope 251 se mueve hacia arriba debido a la altura de la segunda parte de escalón de guía 211'b-2, la parte lateral interior 250 se dobla más que cuando la parte de saliente de tope 251 se coloca en la primera parte de escalón de guía 211'b-1, y puede aplicar la elasticidad aumentada al conjunto de celdas 100.
Es decir, cuando el volumen del conjunto de celdas 100 aumenta debido al hinchamiento, la parte de saliente de tope 251 se mueve en un orden de la primera parte de escalón de guía 211'b-1 y la segunda parte de escalón de guía 211'b-2 y, por consiguiente, la parte lateral interior 250 puede aplicar elasticidad al conjunto de celdas 100 en respuesta al volumen aumentado del conjunto de celdas 100, evitando de este modo los cambios de forma del conjunto de celdas 100.
El paquete de baterías de acuerdo con la presente divulgación puede incluir al menos un módulo de batería de acuerdo con la presente divulgación.
La FIG. 13 es un diagrama esquemático del paquete de baterías de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 13, el paquete de baterías P puede incluir al menos un módulo de batería 10 de acuerdo con la realización anterior y una carcasa de paquete 50 para empaquetar el al menos un módulo de batería 10.
Por ejemplo, el paquete de baterías P de acuerdo con la presente divulgación puede tener tres módulos de batería 10 recibidos en la carcasa del paquete 50 como se muestra en el dibujo.
Además del módulo de batería 10, el paquete de baterías P de acuerdo con la presente divulgación puede incluir además la carcasa del paquete 50 para recibir el módulo de batería 10, y diversos tipos de dispositivos para controlar la carga/descarga del módulo de batería, por ejemplo, un sistema de gestión de batería (BMS), un sensor de corriente, un fusible y similares. El paquete de baterías P puede proporcionarse en vehículos como una fuente de accionamiento de los vehículos. Por ejemplo, el paquete de baterías P puede proporcionarse en vehículos que se conducen usando el paquete de baterías P, tales como vehículos eléctricos y vehículos eléctricos híbridos. Adicionalmente, es obvio que el paquete de baterías P puede proporcionarse en vehículos, así como en otros dispositivos, aparatos y equipos tales como sistemas de almacenamiento de energía o sistemas de carga de baterías que usan baterías secundarias.
Como se ha descrito anteriormente, debido a que el paquete de baterías P de acuerdo con esta realización y un dispositivo, aparato y equipo que incluyen el paquete de baterías P, tal como un vehículo incluyen el módulo de batería 10 descrito anteriormente, es posible darse cuenta que el paquete de baterías P y el vehículo tienen una ventaja del módulo de batería 10 descrito anteriormente.
La presente divulgación no se limita a las realizaciones descritas anteriormente y los dibujos adjuntos, y los expertos en la materia pueden realizar diversas sustituciones, modificaciones y cambios en los mismos sin apartarse de los aspectos técnicos de la presente divulgación.
Claims (7)
1. Un módulo de batería (10) que comprende:
un conjunto de celdas (100) que incluye una pluralidad de celdas de batería (110) apiladas una al lado de la otra en dirección horizontal, estando cada celda de batería (110) erguida en dirección de arriba a abajo; y una placa de extremo (200) que tiene una parte de soporte (210) para soportar una parte inferior del conjunto de celdas (100), una parte lateral exterior (230) doblada en dirección hacia arriba desde cada uno de un extremo y el otro extremo de la parte de soporte (210), y una parte lateral interior (250) doblada hacia abajo en dirección hacia dentro desde una parte superior de la parte lateral exterior (230),
en donde la parte de soporte (210), la parte lateral exterior (230) y la parte lateral interior (250) están formadas integralmente, y
en donde la parte lateral interior (250) incluye una primera parte lateral interior (250a) y una segunda parte lateral interior (250b), y
una distancia entre una parte inferior de la primera parte lateral interior (250a) y una parte inferior de la segunda parte lateral interior (250b) es menor que la anchura en dirección horizontal del conjunto de celdas (100); en donde una distancia entre una parte superior de la primera parte lateral interior (250a) y una parte superior de la segunda parte lateral interior (250b) de la parte lateral interior (250) es igual o mayor que una anchura en dirección horizontal del conjunto de celdas (100).
2. El módulo de batería (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la parte lateral interior (250) incluye una parte de saliente de tope (251) en un fondo de manera sobresaliente, y
la parte de soporte (210) incluye una parte de ranura de guía (211) en la que se inserta la parte de saliente de tope (251) para guiar o limitar un movimiento de la parte lateral interior (250).
3. El módulo de batería (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la parte lateral interior (250) está doblada en un ángulo agudo desde la parte superior de la parte lateral exterior (230).
4. El módulo de batería (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la parte lateral interior (250) incluye una parte sobresaliente (252') que sobresale hacia la parte lateral exterior (230) para limitar una distancia desde la parte lateral exterior (230) a una distancia preestablecida.
5. Una placa de extremo (200) que comprende:
una parte de soporte (210) formada en forma de una placa que es adecuada para soportar una parte inferior de un conjunto de celdas (100);
una parte lateral exterior (230) que está doblada en dirección hacia arriba desde cada uno de un extremo y el otro extremo de la parte de soporte (210); y
una parte lateral interior (250) que se dobla hacia abajo en dirección hacia dentro desde una parte superior de la parte lateral exterior (230)
en donde la parte de soporte (210), la parte lateral exterior (230) y la parte lateral interior (250) están formadas integralmente, y
en donde la parte lateral interior (250) incluye una primera parte lateral interior (250a) y una segunda parte lateral interior (250b), y
una distancia entre una parte inferior de la primera parte lateral interior (250a) y una parte inferior de la segunda parte lateral interior (250b) es menor que la anchura en dirección horizontal del conjunto de celdas (100); en donde una distancia entre una parte superior de la primera parte lateral interior (250a) y una parte superior de la segunda parte lateral interior (250b) de la parte lateral interior (250) es igual o mayor que una anchura en dirección horizontal del conjunto de celdas (100).
6. Un paquete de baterías (P) que comprende:
el módulo de electrodo (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4; y
una carcasa del paquete (50) para recibir el módulo de batería (10).
7. Un vehículo que comprende:
un paquete de baterías (P) de acuerdo con la reivindicación 6.
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