JP2001105894A - 電動車両のバッテリ冷却装置 - Google Patents

電動車両のバッテリ冷却装置

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    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Abstract

(57)【要約】 【課題】 バッテリの冷却のばらつきを防止して手間の
かかるチューニング作業を不要にできるとともに、ほこ
りの侵入を防止できる電動車両のバッテリ冷却装置を提
供する。 【解決手段】 多数のバッテリ2が収納されたバッテリ
ケース3内に冷却空気を空気導入ダクト4を介して導入
するとともに、空気排出ダクト5を介して外部に排出す
るようにした電動車両のバッテリ冷却装置において、上
記バッテリケース3内を車両前後方向に間隔をあけて形
成された隔壁7aにより各バッテリ2ごとに独立したバ
ッテリ収納室9に区分けし、上記バッテリケース3の
左, 右側壁22に各バッテリ2の下方に冷却空気を供給
する空気導入ダクト4を連通接続するとともに、上壁7
cの車幅方向中央部に各バッテリ2の上方から冷却空気
を取り出して外部に排出する空気排出ダクト5を連通接
続し、上記バッテリケース3の前壁7gに車幅方向に延
びて左, 右の空気導入ダクト4の上流口4aに連通接続
される空気分配ダクト25を設け、該空気分配ダクト2
5に冷却ファン6を接続する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、バッテリを電源と
する電動モータにより車輪を回転駆動するようにした電
動車両に関し、詳細には充電時等にバッテリを空気によ
り冷却するようにしたバッテリ冷却装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、電動モータにより車輪を回転駆動
して走行するようにした電動自動車が注目されている。
このような電動自動車において走行距離の延長を図るに
は、多数のバッテリを搭載する必要があり、最近では各
バッテリをケース内に収納し、該ケースを前,後の車輪
間の床下に配置するのが一般的である。
【0003】また、バッテリは適度に充電する必要があ
るが、充電時にバッテリ温度が上昇するために、温度の
異常上昇による性能劣化を防止する観点からバッテリを
冷却するようにしている。このようなバッテリ冷却装置
として、従来、例えば図6及び図7に示すように、下ケ
ース51と上ケース52とをフランジ結合してなるバッ
テリケース50内に多数のバッテリ53を縦列配置し、
下ケース51の前壁に空気導入ダクト54を接続すると
ともに、上ケース52の後壁に空気排出ダクト55を接
続し、該空気排出ダクト55に冷却ファン56を接続し
た構造のものがある。
【0004】この冷却装置では、バッテリ温度が所定値
を越えると冷却ファン56により空気導入ダクト54か
ら冷却空気を吸い込んで下ケース51の冷風溝51aに
導入し、バッテリケース50内に下方から上昇する空気
の流れを発生させ、各バッテリ53を冷却するととも
に、冷却空気を上ケース55から冷却ファン56により
吸い出して外部に排出する。この場合、各バッテリ53
に均等な風速の冷却風を付与することにより、各バッテ
リ53を均一に冷却する必要がある。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来のバッテリ冷却装置では、バッテリケースの前壁から
吸い込んだ冷却空気を後壁から排出するという直線状の
空気流による冷却構造を採用しており、このためバッテ
リケース内の中央と端とで風速が異なる場合があり、場
合によってはバッテリの冷却にばらつきが生じるおそれ
がある。このため風速を均一化するための手間のかかる
チューニング作業を行う必要がある。
【0006】また、上記従来装置では、バッテリケース
内の冷却空気を冷却ファンにより吸い出す構造を採用し
ており、このためバッテリケース内にほこり等が侵入す
るおそれがある。このためバッテリケースのシール性を
高める必要があり、コストが上昇するという問題があ
る。
【0007】本発明は、上記従来の状況に鑑みてなされ
たもので、各バッテリの冷却のばらつきを防止して手間
のかかるチューニング作業を不要にできるとともに、ほ
こりの侵入を防止できる電動車両のバッテリ冷却装置を
提供することを目的としている。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明は、多数のバッテ
リが収納されたバッテリケース内に冷却空気を空気導入
通路を介して導入するとともに、空気排出通路を介して
外部に排出するようにした電動車両のバッテリ冷却装置
において、上記バッテリケース内を車両前後方向に間隔
をあけて形成された隔壁により各バッテリごとに独立し
たバッテリ収納室に区分けし、上記バッテリケースの
左, 右側壁に各バッテリの下方に冷却空気を供給する空
気導入通路を連通接続するとともに、上壁の車幅方向中
央部に各バッテリの上方から冷却空気を取り出して外部
に排出する空気排出通路を連通接続し、上記バッテリケ
ースの前壁に車幅方向に延びて左, 右の空気導入通路の
上流口に連通接続される空気分配通路を設け、該空気分
配通路に冷却ファンを接続したことを特徴としている。
【0009】
【発明の作用効果】本発明のバッテリ冷却装置は、充電
時等にバッテリ温度が所定値を越えると冷却ファンを駆
動する。冷却ファンにより送風された冷却空気は、空気
分配通路を通って左, 右の空気導入通路から各バッテリ
の下方に供給され、各バッテリを冷却しつつ上昇して合
流し、空気排出通路を通って外部に排出される。
【0010】本発明によれば、バッテリケースの左, 右
側壁に空気導入通路を接続するとともに、上壁中央部に
空気排出通路を接続し、上記左, 右の空気導入通路の上
流口に空気分配通路を介して冷却ファンを接続したの
で、冷却ファンにより加圧した空気をバッテリケースの
左, 右側方から導入し、該ケースの中央部にて合流させ
て上方に排出することとなり、バッテリケース内の風速
分布を均一化でき、ひいては各バッテリに送風圧を均等
に付与することができ、バッテリ冷却のばらつきを防止
できる。これにより手間のかかるチューニング作業を不
要にでき、作業効率を向上できる。
【0011】また本発明では、冷却ファンにより冷却空
気をバッテリケース内に吹き込むので、バッテリケース
内は正圧となることから、外部からほこり等の侵入を防
止できる。その結果、従来の吸い出し型に比べてバッテ
リケースのシールを緩和でき、その分だけコストの低減
が可能になる。
【0012】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付
図面に基づいて説明する。図1ないし図5は、本発明の
一実施形態による電動車両のバッテリ冷却装置を説明す
るための図であり、図1,図2,図3はそれぞれバッテ
リ冷却装置の斜視図,平面図,断面図(図2のIII-III
線断面図) 、図4はバッテリケースの分解斜視図、図5
はバッテリケースの要部断面側面図である。
【0013】図において、1は不図示の電動自動車の前
輪と後輪の間の床下に配設されたバッテリ冷却装置であ
り、これは主として多数のバッテリ2が収納されたバッ
テリケース3と、該バッテリケース3内に冷却通気を導
入する左, 右の空気導入ダクト4,4と、バッテリケー
ス3内の冷却空気を外部に排出する空気排出ダクト5
と、冷却空気を供給する冷却ファン6とを備えている。
【0014】上記バッテリケース3は、アルミ合金押し
出し材により形成されたものであり、ケース本体7と
左, 右の蓋部材8とから構成されている。バッテリケー
ス3をアルミ合金押し出し材で構成したことにより、軽
量化を図るとともに形状に対する自由度の向上を図って
いる。
【0015】上記ケース本体7は、左, 右両端が開口し
た直方体状のものであり、ケース本体7内には前後方向
に所定間隔をあけて隔壁7aが一体形成され、これによ
りケース本体7内はそれぞれ独立した6つのバッテリ収
納室9に区分けされている。また上記ケース本体7の
左, 右両端部にはこれの外周壁を囲むように帯板状のリ
インホースメント兼スティフナ10,11が巻回固定さ
れており、これによりケース本体7の幅方向における剛
性を高めることにより断面崩れを防止している。
【0016】ここで、上記ケース本体7は、図5に示す
ように、側面視で、上壁部7c´と下壁部7d´とを隔
壁7aにより接続してなる横向きH形状をなす多数のケ
ース中間品7´を押し出し成形し、この各中間品7´を
順次つなぎ合わせて形成したものである。即ち、上壁部
7c´,下壁部7d´の合わせ部にそれぞれ長手方向に
間隔をあけて凹凸を有する嵌合片7e,7fを形成し、
この嵌合片7e,7f同士を嵌装させて各中間品7´を
組み合わせ、この状態で上壁部7c´同士,下壁部7d
´同士を溶接により接合し、しかる後、両端に位置する
中間品7´の隔壁7aの外面Xに沿って不要な上壁部,
下壁部(図5の二点鎖線参照)を切断除去して製造され
たものである。
【0017】これにより前,後端の隔壁によりケース本
体7の前壁7g,後壁7hが形成され、各上壁部7c´
及び各下壁部7d´によりケース本体7の上壁7c及び
下壁7dが形成されている。なお、各中間部品7´の表
面にはシーリング剤が塗布されている。
【0018】また各収納室9内の上壁7c及び下壁7d
にはそれぞれ複数の取付けボス部7kが形成され、各隔
壁7aの下部には車幅方向に延びる支持片7mが突出形
成されており、該支持片7mは下壁7dより少し高所に
位置している。この取付けボス部7k,支持片7mは上
記中間品7´を押し出し成形する際に同時に形成された
ものである。また上記各隔壁7aの上部には配線用えぐ
り部7nが切り欠き形成されており、各えぐり部7nに
各バッテリ2の配線(不図示)を配索することにより外
力による損傷等を防止している。
【0019】上記各収納室9には2つのバッテリ2,2
が車幅方向に延びるよう配列されており、この左, 右バ
ッテリ2の車幅寸法は車体の左, 右サイドメンバ間の寸
法に略一致しており、これにより重量物のバッテリを
左, 右サイドメンバで支えることが可能となり、別部材
による補強を不要にできる。
【0020】上記左, 右のバッテリ2,2は1つのトレ
イ15上に載置されている。このトレイ15はケース本
体7の左, 右両端部に渡って延びる帯板の前,後縁を上
方に折り曲げ形成した構造のものであり、このトレイ1
5には左, 右のバッテリ2の底面に臨む長孔状の冷却孔
15aが形成されている。また上記トレイ15の左,右
両端部には下向きハット状の固定ブラケット16が溶接
により接合されており、該固定ブラケット16は上記ケ
ース本体7の下壁7dにボルト17により締結固定され
ている。
【0021】また上記各バッテリ2の両端部には固定フ
ランジ2aが形成されており、該バッテリ2は固定フラ
ンジ2aとトレイ15とに架け渡して挿通されたアイボ
ルト18によりトレイ15に締結固定されている。
【0022】上記トレイ15は左, 右の支持片7m上に
丸棒状の平滑部材20を介在させて架設支持されてい
る。この平滑部材20は、テフロン,あるいはナイロン
からなる樹脂棒の両端にアルミ丸棒を接着した構造のも
のであり、これによりバッテリ2の出し入れ時の摩擦抵
抗を小さくでき、交換作業やメンテナンスを容易に行え
るようになっている。
【0023】このようにして上記ケース本体7の各収納
室9内には、下壁7dとトレイ15との間で冷却空気流
入空間Aが設けられ、上壁7cとバッテリ2との間で冷
却空気流出空間Bが設けられており、また左, 右の隔壁
7a,7aとバッテリ2との間で冷却空気上昇空間Cが
設けられている。
【0024】上記左, 右の蓋部材8は同一の大きさ,形
状をなしており、ケース本体7の左, 右開口を覆う側壁
部22の下部に上述の空気導入ダクト4を一体形成して
構成されている。上記蓋部材8は不図示のパッキンを介
在させてボルト23により上記ケース本体7の各取付け
ボス部7kに締結固定されており、これによりケース本
体7の左, 右開口は閉塞されている。
【0025】上記空気導入ダクト4は側壁部22から外
方に膨出形成されており、平面視で上流側から下流側に
いくほど狭くなるように傾斜している。また空気導入ダ
クト4の開口は上記各収納室9の冷却空気流入空間Aに
臨むように連通接続されている。
【0026】上記ケース本体7の上壁7cの車幅方向中
央部には各収納室9に臨むように空気排出孔7pが形成
されており、該排出孔7pは上述の中間品7´を組付け
た後に機械加工して形成されたものであり、左, 右バッ
テリ2の間に位置している。また上壁7cには各空気排
出孔7pを覆うように上述の空気排出ダクト5が溶接に
より接合されており、該排出ダクト5の後端部には外部
に連通する外部排出口5a,5aが形成されている。
【0027】また上記ケース本体7の前壁7gには該前
壁7gに沿って車幅方向に延びる空気分配ダクト25が
固定されており、該分配ダクト25の左, 右下流口25
aは左, 右の空気導入ダクト4の上流口4aに連通接続
されている。上記空気分配ダクト25の車幅方向中央部
には上述の冷却ファン6の空気吐き出し口6aが連通接
続されており、該冷却ファン6には空気取り入れ口6b
が接続されている。
【0028】次に本実施形態の作用効果について説明す
る。本実施形態のバッテリ冷却装置1は、バッテリ2に
配設された温度センサ(不図示)からのバッテリ温度
が、例えば30℃以上のときには冷却ファン6を駆動
し、25℃以下になると停止するコントローラ(不図
示)を備えている。
【0029】冷却ファン6により加圧された冷却空気
は、空気分配ダクト25から左, 右に分岐して左, 右の
空気導入ダクト4,4に流入し、空気導入ダクト4から
各収納室9のバッテリ2の下方の空気流入空間A内に導
入され、ここからバッテリ2を冷却しつつ空気上昇空間
Cを上昇して空気流出空間Bに流れ、排出孔7pを通っ
て空気排出ダクト5内に流出し、外部排出口5aから外
部に排出される(図1〜図3の→印参照)。このように
して充電時等の温度上昇時には、冷却ファン6により強
制的にバッテリ2を冷却することによって、温度の異常
上昇による性能劣化を防止している。
【0030】本実施形態によれば、ケース本体7に左,
右開口のバッテリ2下方の空気流入空間Aに臨むよう空
気導入ダクト4を接続するとともに、上壁7cの中央部
に各空気流出空間Bに排出孔7pを介して連通する空気
排出ダクト5を接続し、上記左, 右の空気導入ダクト4
の上流口4aに接続された空気分配ダクト25に冷却フ
ァン6を接続したので、冷却ファン6により昇圧した空
気はバッテリケース3の左, 右側方から導入され、バッ
テリケース3の中央部にて合流して上壁7cから外部に
配設されるという対流型の空気流を形成でき、バッテリ
ケース3内の風速分布を均一化でき、ひいては各バッテ
リ2に送風圧を均等に付与することができ、バッテリ2
の冷却のばらつきを防止できる。これにより手間のかか
るチューニング作業を不要にでき、作業効率を向上でき
る。
【0031】特に最近注目されている高性能電池,例え
ばNi水素電池を採用した場合には、一般の鉛電池に比
べて精度の高い温度管理が要求されており、このような
高性能電池を採用した場合に有効である。
【0032】また本実施形態では、冷却ファン6により
冷却空気を昇圧したバッテリケース3内に吹き込むの
で、バッテリケース3内は正圧となり、外部からほこり
等の侵入を防止できる。その結果、従来の吸い出し型に
比べてバッテリケースのシールを緩和でき、それだけコ
ストを低減できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態によるバッテリ冷却装置の
斜視図である。
【図2】上記バッテリ冷却装置の平面図である。
【図3】上記バッテリ冷却装置の断面図(図2のIII-II
I 線断面図) である。
【図4】上記バッテリ冷却装置のバッテリケースの分解
斜視図である。
【図5】上記バッテリケースの断面側面図である。
【図6】従来の一般的なバッテリ冷却装置の斜視図であ
る。
【図7】従来のバッテリ冷却装置の断面図である。
【符号の説明】
1 バッテリ冷却装置 2 バッテリ 3 バッテリケース 4 空気導入ダクト(空気導入通路) 4a 上流口 5 空気排出ダクト(空気排出通路) 5a 排出口 6 冷却ファン 7a 隔壁 7c 上壁 9 バッテリ収納室 25 空気分配ダクト(空気分配通路)

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 多数のバッテリが収納されたバッテリケ
    ース内に冷却空気を空気導入通路を介して導入するとと
    もに、空気排出通路を介して外部に排出するようにした
    電動車両のバッテリ冷却装置において、上記バッテリケ
    ース内を車両前後方向に間隔をあけて形成された隔壁に
    より各バッテリごとに独立したバッテリ収納室に区分け
    し、上記バッテリケースの左, 右側壁に各バッテリの下
    方に冷却空気を供給する空気導入通路を連通接続すると
    ともに、上壁の車幅方向中央部に各バッテリの上方から
    冷却空気を取り出して外部に排出する空気排出通路を連
    通接続し、上記バッテリケースの前壁に車幅方向に延び
    て左, 右の空気導入通路の上流口に連通接続される空気
    分配通路を設け、該空気分配通路に冷却ファンを接続し
    たことを特徴とする電動車両のバッテリ冷却装置。
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