JP2012151581A - Battery pack - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a battery pack which allows stable power line communication without newly adding a configuration such as a coupling circuit.SOLUTION: The battery pack formed by connecting a plurality of unit cells 100 in series via power lines 11 which can be used as communication lines is characterized in that arrangement positions of the respective unit cells 100 constituting the battery pack and lead-out positions and lead-out directions of electrode terminals 111 and 112 of each of the unit cells 100 are set so that the battery pack has a coil-like current path.

Description

本発明は、組電池に関するものである。   The present invention relates to an assembled battery.

従来より、電力線を介して信号を伝送する電力線通信システムが知られている。このような電力線通信システムにおいて、通信の安定を図るために、該電力線通信システムに結合回路を追加し、この結合回路の結合係数を調整することで、信号の通過帯域幅を広くする技術が知られている(たとえば、特許文献1)。なお、このような電力線通信システムは、例えば、組電池において、組電池を電力源とし、組電池からの電力を供給するための電力線を通信線として利用することで、組電池に適用されている。   Conventionally, a power line communication system that transmits a signal via a power line is known. In such a power line communication system, in order to stabilize the communication, a technique for increasing a signal pass bandwidth by adding a coupling circuit to the power line communication system and adjusting a coupling coefficient of the coupling circuit is known. (For example, Patent Document 1). Such a power line communication system is applied to an assembled battery by using, for example, an assembled battery as a power source and a power line for supplying power from the assembled battery as a communication line. .

特開平3−35623号公報JP-A-3-35623

しかしながら、従来技術では、信号の通過帯域幅を広くするために結合回路を追加する必要があり、製造コストが増加してしまう問題があった。   However, in the prior art, it is necessary to add a coupling circuit in order to widen the signal pass bandwidth, and there is a problem that the manufacturing cost increases.

本発明は、結合回路などの構成を新たに追加することなく、安定した電力線通信を行うことを可能とする組電池を提供する。   The present invention provides an assembled battery that enables stable power line communication without newly adding a configuration such as a coupling circuit.

本発明は、組電池がコイル状の電流経路を有するように、組電池を構成する各単電池間の配置位置と、各単電池の正極端子および負極端子の導出位置および導出方向とを設定することにより上記課題を解決する。   The present invention sets an arrangement position between each unit cell constituting the assembled battery, and a leading position and a leading direction of the positive terminal and the negative terminal of each unit cell so that the assembled battery has a coil-shaped current path. This solves the above problem.

本発明によれば、組電池がコイル状の電流経路を有することにより、インダクタンス成分を発生させることができるため、一定以上の利得が得られる信号の帯域幅を広くすることができ、その結果、安定した通信を可能とすることができる。   According to the present invention, since the assembled battery has a coil-shaped current path, an inductance component can be generated, so that the bandwidth of a signal capable of obtaining a certain gain or more can be widened. Stable communication can be made possible.

本実施形態に係る電力線通信システムのブロック図である。It is a block diagram of the power line communication system concerning this embodiment. 第1実施形態に係る組電池を構成する単電池を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the cell which comprises the assembled battery which concerns on 1st Embodiment. 第1実施形態に係る組電池を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the assembled battery which concerns on 1st Embodiment. 第1実施形態に係る組電池の電流経路を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the electric current path of the assembled battery which concerns on 1st Embodiment. 第1実施形態に係る組電池の電流経路を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the electric current path of the assembled battery which concerns on 1st Embodiment. 第1実施形態に係る組電池の他の構成例を示す図である。It is a figure which shows the other structural example of the assembled battery which concerns on 1st Embodiment. 第2実施形態に係る組電池を示す図である。It is a figure which shows the assembled battery which concerns on 2nd Embodiment. 第2実施形態に係る組電池をZ軸正方向から見た平面図である。It is the top view which looked at the assembled battery which concerns on 2nd Embodiment from the Z-axis positive direction. 第3実施形態に係る組電池を構成する単電池を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the cell which comprises the assembled battery which concerns on 3rd Embodiment. 第3実施形態に係る組電池を構成する単電池を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the cell which comprises the assembled battery which concerns on 3rd Embodiment. 第3実施形態に係る組電池を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the assembled battery which concerns on 3rd Embodiment. 第3実施形態に係る組電池をZ軸正方向から見た平面図である。It is the top view which looked at the assembled battery which concerns on 3rd Embodiment from the Z-axis positive direction. 第4実施形態に係る組電池を構成する単電池を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the cell which comprises the assembled battery which concerns on 4th Embodiment. 第4実施形態に係る組電池を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the assembled battery which concerns on 4th Embodiment. 第4実施形態に係る組電池をZ軸正方向から見た平面図である。It is the top view which looked at the assembled battery which concerns on 4th Embodiment from the Z-axis positive direction. 第5実施形態に係る組電池を示す図である。It is a figure which shows the assembled battery which concerns on 5th Embodiment. 第5実施形態に係る組電池をZ軸正方向から見た平面図である。It is the top view which looked at the assembled battery which concerns on 5th Embodiment from the Z-axis positive direction.

《第1実施形態》
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
<< First Embodiment >>
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、本発明の実施形態に係る電力線通信システムを示すブロック図である。本実施形態に係る電力線通信システムは、図1に示すように、その電力源として、複数の組電池10を有する。本実施形態では、大出力化および大容量化を実現するために、複数の組電池10は直列に接続されており、また、各組電池10は、電力線11を介して、複数の単電池100が直列に接続されて構成されている。なお、単電池100としては、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池等の二次電池が用いられる。   FIG. 1 is a block diagram showing a power line communication system according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the power line communication system according to the present embodiment includes a plurality of assembled batteries 10 as its power source. In the present embodiment, a plurality of assembled batteries 10 are connected in series in order to achieve a large output and a large capacity, and each assembled battery 10 is connected to a plurality of single cells 100 via a power line 11. Are connected in series. As the single battery 100, a secondary battery such as a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery is used.

組電池10から供給される直流電流は、例えば、図示しないインバータ(電力変換装置)により交流電流に変換されて交流モータなどに供給され、当該交流モータを駆動するためなどに利用される。なお、組電池10の構成については、後述する。   The direct current supplied from the assembled battery 10 is converted into an alternating current by an inverter (power converter) (not shown), supplied to an alternating current motor, and used for driving the alternating current motor, for example. The configuration of the assembled battery 10 will be described later.

電池制御部6は、組電池10ごとに設けられており、組電池10と並列に接続されている。電池制御部6は、接続される組電池10からの電力の供給により駆動しており、単電池100の各種の制御を行うものである。電池制御部6が行う制御としては、例えば、電池容量(SOC(%):State of Chrge)の容量調整などの制御が挙げられる。   The battery control unit 6 is provided for each assembled battery 10 and is connected in parallel with the assembled battery 10. The battery control unit 6 is driven by the supply of electric power from the assembled battery 10 to be connected, and performs various controls of the unit cell 100. Examples of the control performed by the battery control unit 6 include control such as capacity adjustment of the battery capacity (SOC (%): State of Chrage).

PLC子機7(PLC:Power Line Communication)は、各電池制御部6とそれぞれ接続しており、各単電池100の状態を電池制御部6から受信する。また、PLC子機7は、通信信号を送受信する送受信器(図示しない)が設けられており、後述するPLC親機8と、電力線11,12を介して電力線通信を行うことができる。例えば、PLC子機7は、単電池100の電池容量などを含むデータを、PLC親機8に送信することができる。PLC子機7から送信される信号は交流の通信信号であり、PLC子機7は、所定のキャリア周波数に、送信データを示す高周波信号を重畳することで、通信信号を生成し、生成した通信信号を、PLC親機8に送信する。   A PLC slave unit 7 (PLC: Power Line Communication) is connected to each battery control unit 6 and receives the state of each unit cell 100 from the battery control unit 6. Further, the PLC slave unit 7 is provided with a transmitter / receiver (not shown) that transmits and receives communication signals, and can perform power line communication with the PLC master unit 8 described later via the power lines 11 and 12. For example, the PLC slave unit 7 can transmit data including the battery capacity of the unit cell 100 to the PLC master unit 8. The signal transmitted from the PLC slave unit 7 is an AC communication signal. The PLC slave unit 7 generates a communication signal by superimposing a high-frequency signal indicating transmission data on a predetermined carrier frequency, and the generated communication. The signal is transmitted to the PLC master unit 8.

PLC親機8は、電力線11,12により組電池10と並列に接続され、電力線11,12を介して各PLC子機7と電力線通信を行う。PLC親機8には、通信信号を発信する発信器(図示しない)と、通信信号を送受信する送受信器(図示しない)とが設けられている。例えば、PLC親機8は、電力線11,12を用いた電力線通信により、電池容量を制御するための通信信号を、PLC子機7に対して送信する。そして、PLC親機8から通信信号を受信したPLC子機7は、電池容量を制御するための通信信号を電池制御部6に送信し、電池制御部6により電池容量の容量調整を行わせる。また、PLC親機8は、電力線通信による通信信号をモニタし、PLC子機7との通信状態を管理する。なお、PLC親機8は、インバータやモータなどの負荷側の回路の制御部分の一部でもよく、必ずしも独立した制御部分とする必要はない。   The PLC master unit 8 is connected in parallel to the assembled battery 10 via the power lines 11 and 12, and performs power line communication with each PLC slave unit 7 via the power lines 11 and 12. The PLC master unit 8 is provided with a transmitter (not shown) that transmits a communication signal and a transmitter / receiver (not shown) that transmits and receives the communication signal. For example, the PLC master device 8 transmits a communication signal for controlling the battery capacity to the PLC slave device 7 through power line communication using the power lines 11 and 12. Then, the PLC slave unit 7 that has received the communication signal from the PLC master unit 8 transmits a communication signal for controlling the battery capacity to the battery control unit 6 and causes the battery control unit 6 to adjust the capacity of the battery capacity. Further, the PLC master device 8 monitors communication signals by power line communication and manages the communication state with the PLC slave device 7. The PLC master unit 8 may be a part of a control part of a load side circuit such as an inverter or a motor, and is not necessarily an independent control part.

次に、本実施形態に係る組電池10の構成を、図2および図3を用いて説明する。図2は、組電池10を構成する単電池100を示す模式図である。図2に示すように、単電池100は、正極端子111および負極端子112を有しており、この正極端子111および負極端子112は、単電池100の外周縁端部のうち一の短辺から導出している。本実施形態に係る組電池10は、図2に示す単電池100が複数積層されることで構成されている。   Next, the configuration of the assembled battery 10 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 2 and 3. FIG. 2 is a schematic diagram showing a single battery 100 constituting the assembled battery 10. As shown in FIG. 2, the cell 100 has a positive electrode terminal 111 and a negative electrode terminal 112, and the positive electrode terminal 111 and the negative electrode terminal 112 are from one short side of the outer peripheral edge of the cell 100. Derived. The assembled battery 10 according to the present embodiment is configured by stacking a plurality of unit cells 100 shown in FIG.

図3は、図2に示す単電池100から構成された組電池10を示す模式図である。ここで、図3においては、組電池10を構成する単電池のうち、単電池100〜100の4個の単電池を示している。この単電池100〜100は、同一の構造を有しており、正極端子111〜111および負極端子112〜112が、単電池の外周縁端部のうち一の短辺の同じ位置からそれぞれ導出している。このように、正極端子111〜111および負極端子112〜112の導出位置が同じ単電池100〜100を、図3に示すように、正極端子111〜111および負極端子112〜112の導出方向が同じ方向(図3では、Y軸正方向)となるように配置するとともに、Z軸正方向から見た場合に、正極端子111〜111および負極端子112〜112がそれぞれ互いに重なり合うように積層することで、第1実施形態に係る組電池10が構成されている。なお、組電池10を構成する単電池100の数は、特に限定されない。 FIG. 3 is a schematic diagram showing the assembled battery 10 including the single battery 100 shown in FIG. Here, in FIG. 3, among the single cells constituting the assembled battery 10, four single cells 100 1 to 100 4 are shown. The unit cell 100 1 to 100 4 have the same structure, the positive electrode terminal 111 1 to 111 4 and the negative electrode terminal 112 1 to 112 4, one of the short sides of the outer peripheral edge of the cell Derived from the same position. Thus, deriving the position of the positive electrode terminal 111 1 to 111 4 and the negative electrode terminal 112 1 to 112 4 is the same unit cell 100 1 to 100 4, as shown in FIG. 3, the positive terminal 111 1 to 111 4 and the negative electrode terminal (in Figure 3, Y-axis positive direction) 112 1 to 112 4 in the extending direction is the same direction as well as arranged so that, when viewed in the Z-axis positive direction, the positive electrode terminal 111 1 to 111 4 and the negative electrode terminal 112 1-112 4 that are stacked so as to overlap each other, the assembled battery 10 according to the first embodiment is constructed. In addition, the number of the single cells 100 constituting the assembled battery 10 is not particularly limited.

また、図3に示すように、各単電池100〜100は、電力線11〜11によりそれぞれ接続されている。具体的には、互いに上下に位置する単電池100の正極端子111と単電池100の負極端子112とが電力線11により接続されており、これにより、互いに上下に位置する単電池100と単電池100とが互いに接続されている。また同様に、互いに上下に位置する単電池100と単電池100、および単電池100と単電池100も、電力線電力線11,11を介して、それぞれ互いに接続されている。なお、単電池100の負極端子112は、単電池100の上側(Z軸正方向側)に位置する他の単電池の正極端子(図示しない)と、電力線11により接続しており、同様に、単電池100の正極端子111は、単電池100の下側(Z軸負方向側)に位置する他の単電池の負極端子(図示しない)と、電力線11により接続している。このように、互いに上下に位置する一の単電池100の正極端子111と他の単電池100の負極端子112とが、電力線11により接続されることで、互いに上下に位置する単電池100同士が接続され、組電池10が構成されている。 Further, as shown in FIG. 3, each cell 100 1 to 100 4 are connected by a power line 11 1 to 11 5. Specifically, are connected by the negative terminal 112 3 and the power line 11 3 of the positive terminal 111 2 and the single cell 100 3 of the cells 100 2 located one above the other, the unit cell thereby, located one above the other 100 2 and the unit cell 100 3 are connected to each other. Similarly, unit cell 100 1 and the single cell 100 2 located one above the other, and single cells 100 3 and unit cells 100 4 even through the power line power line 11 2, 11 4 are connected to each other. The negative electrode terminal 112 1 of the cells 100 1, a single cell 100 1 of the upper positive terminal of another unit cell located (Z-axis positive direction side) (not shown), are connected by a power line 11 1 Similarly, positive terminal 111 4 of the cell 100 4, a single cell 100 4 of the lower other negative terminal of the cell located in the (Z-axis negative direction side) (not shown), connected by a power line 11 5 is doing. Thus, the positive terminals 111 of one unit cell 100 positioned above and below and the negative terminals 112 of the other unit cells 100 are connected by the power line 11 so that the unit cells 100 positioned above and below each other. The assembled battery 10 is configured by being connected.

次に、組電池10の電流経路を、図4および図5を用いて説明する。図4および図5は、放電時における組電池10の電流経路を例示した図であり、図4は、Y軸正方向から見た組電池10を示しており、図5は、X軸負方向から見た組電池10を示している。また、図4および図5においては、放電時における組電池10の電流経路の向きを破線の矢印で、該電流経路により発生する誘導磁界の向きを白抜きの矢印で模擬的に示している。なお、図4においては、各単電池100〜100における誘導磁界の向きを示しており、図5においては、組電池10全体としての誘導磁界の向きを示している。 Next, the current path of the assembled battery 10 will be described with reference to FIGS. 4 and 5. 4 and 5 are diagrams illustrating the current path of the assembled battery 10 during discharging. FIG. 4 shows the assembled battery 10 viewed from the positive direction of the Y axis, and FIG. 5 shows the negative direction of the X axis. The assembled battery 10 seen from FIG. 4 and 5, the direction of the current path of the assembled battery 10 during discharge is indicated by a dashed arrow, and the direction of the induced magnetic field generated by the current path is schematically indicated by a white arrow. In FIG. 4, it shows the direction of the induced magnetic field in each cell 100 1 to 100 4 in FIG. 5 shows the orientation of the induced magnetic field as a whole assembled battery 10.

例えば、組電池10において放電が行われた場合、放電による電流は、電力線11〜11を、電力線11側から電力線11側へと流れる。そのため、図4および図5において破線の矢印で示すように、電力線11においては、電力線11上を、単電池100の負極端子112側へと向かう電流経路が形成され、また、電力線11においては、電力線11上を、単電池100の正極端子111側から単電池100の負極端子112側へと向かう電流経路が形成される。 For example, if the discharge in the battery pack 10 has been performed, the current due to discharge, a power line 11 1 to 11 5, flows from the power line 11 1 side to the power line 11 5. Therefore, as shown by the dashed arrows in FIGS. 4 and 5, in the power line 11 1 , a current path is formed on the power line 11 1 toward the negative electrode terminal 112 1 side of the unit cell 100 1 , and the power line 11 in 2, the power line 11 2 above, the current path from the positive terminal 111 1 side of the single cell 100 1 to the negative terminal 112 2 side of the single cell 100 2 is formed.

また、電力線11および電力線11において、電流経路が上述したように形成されることにより、この電力線11および電力線11に接続する単電池100においては、図4および図5において破線の矢印で示すように、単電池100の負極端子112から単電池100の正極端子111へと向かう電流経路が形成される。これにより、図4および図5に示すように、電力線11、単電池100、および電力線11の電流経路が連続して、コイル状(略1周巻き回した状態)の電流経路が形成される。なお、単電池100における電流経路は、単電池100内部の電流密度分布から考えられる電池内部の電流の経路を示したものである(以下、単電池100〜100においても同じ。) Further, in the power line 11 1 and the power line 11 2, when a current path is formed as described above, in the unit cell 100 1 connected to the power line 11 1 and the power line 11 2, the broken line in FIG. 4 and FIG. 5 as shown by the arrows, the current path extending from the negative terminal 112 1 of the cells 100 1 to the positive terminal 111 1 of the cells 100 1 is formed. As a result, as shown in FIGS. 4 and 5, the current paths of the power line 11 1 , the unit cell 100 1 , and the power line 11 2 are continuous to form a coil-shaped (substantially wound around) current path. Is done. The current path in the single cell 100 1 is a diagram showing the path of the current inside the battery that is considered a single cell 100 1 internal current density distribution (hereinafter, also in the single cell 100 2 - 100 4 same.)

同様に、電力線11〜11、単電池100〜100においても、図4および図5に示すように、電流経路がそれぞれ形成される。これにより、図4および図5に示すように、略4周巻き回したコイル状の電流経路が形成されることとなる。そして、組電池10のコイル状の電流経路に電流が流れることにより、図4および図5において白抜きの矢印で示すように、誘導磁界が発生することとなる。なお、上記においては、放電時における組電池10の電流経路について説明したが、組電池10において充電が行われた場合には、電流経路を流れる電流の向きが、放電時における電流経路を流れる電流の向きと反対方向となり、これにより、充電時と反対方向の誘導磁界が発生する。 Similarly, in the power lines 11 3 to 11 5 and the single cells 100 2 to 100 4 , current paths are formed as shown in FIGS. 4 and 5, respectively. As a result, as shown in FIGS. 4 and 5, a coil-shaped current path wound approximately four times is formed. And when an electric current flows into the coil-shaped electric current path of the assembled battery 10, an induced magnetic field will generate | occur | produce as shown with the white arrow in FIG.4 and FIG.5. In the above description, the current path of the assembled battery 10 during discharging has been described. However, when charging is performed in the assembled battery 10, the direction of the current flowing through the current path is the current flowing through the current path during discharging. This causes an induced magnetic field in the opposite direction to that during charging.

以上のように、本実施形態に係る組電池10は、複数の単電池100〜100を、Z軸正方向から見た場合に、各単電池100〜100の正極端子111〜111および負極端子112〜112が互いに重なるように積層するとともに、上下に位置する単電池100〜100の正極端子111〜111と負極端子112〜112とを電力線11〜11によりそれぞれ接続して構成されている。組電池10を、このように構成することで、例えば組電池10の放電時および充電時において、組電池10が、コイル状の電流経路を有することとなり、このコイル状の電流経路を電流が流れることにより、例えば図4および図5において白抜きの矢印で示すように、誘導磁界を発生させることができる。そして、この誘導磁界により、組電池10において、インダクタンス成分が発生する。このインダクタンス成分はQ値(品質係数)を増大するため、インダクタンス成分を発生させることで、一定以上の利得が得られる信号の帯域幅を広くすることができる。その結果、本実施形態に係る組電池10を用いることで、PLC親機8とPLC子機7とが通信する電力線通信を安定して行うことを可能とすることができる。 As described above, the assembled battery 10 according to this embodiment includes the plurality of single cells 100 1 to 100 4 when viewed from the positive direction of the Z axis, and the positive terminals 111 1 to 111 4 of the single cells 100 1 to 100 4. 111 with 4 and the negative terminal 112 1 to 112 4 are stacked so as to overlap each other, the power line to the positive terminal 111 1 to 111 4 of the cells 100 1 to 100 4 which is located vertically and the negative terminal 112 1 to 112 4 11 which are connected respectively by 1 to 11 5. By configuring the assembled battery 10 in this way, for example, when the assembled battery 10 is discharged and charged, the assembled battery 10 has a coiled current path, and current flows through the coiled current path. Thus, for example, as shown by a white arrow in FIGS. 4 and 5, an induced magnetic field can be generated. The induction magnetic field generates an inductance component in the battery pack 10. Since this inductance component increases the Q value (quality factor), by generating the inductance component, it is possible to widen the bandwidth of a signal from which a gain above a certain level can be obtained. As a result, by using the assembled battery 10 according to the present embodiment, it is possible to stably perform power line communication in which the PLC master unit 8 and the PLC slave unit 7 communicate.

なお、組電池10の構成は、上述した構成に特に限定されず、例えば、図6に示すような構成としてもよい。すなわち、組電池10を構成する単電池100〜100のうち、単電池100のみを、他の単電池100〜100に対して、Y軸に沿って180°回転させた状態で配置して、組電池を構成してもよい。図6に示す組電池では、単電池100〜100は、Y軸正方向から見た場合に、正極端子111〜111が右側から、負極端子112〜112が左側からそれぞれ導出するように配置されている一方、単電池100は、Y軸正方向から見た場合に、正極端子111が左側から、負極端子112が右側からそれぞれ導出するように配置されている。そのため、図6に示す組電池で放電が行われた場合、図6に示すように、単電池100における電流経路を電流が流れる方向が、単電池100〜100における電流経路を電流が流れる方向と反対方向となり、これにより、単電池100における誘導磁界の方向(Z軸正方向)と、単電池100〜100における誘導磁界の方向(Z軸負方向)が反対方向となる。このような場合、単電池100におけるZ軸正方向の誘導磁界は、単電池100〜100におけるZ軸負方向の誘導磁界により相殺されるが、単電池100〜100におけるZ軸負方向の誘導磁界の強度は、単電池100におけるZ軸正方向の誘導磁界の強度よりも大きいため、組電池10全体として、Z軸負方向の誘導磁界が生じることとなり、これにより、図6に示す組電池においても、インダクタンス成分を発生させることができる。 In addition, the structure of the assembled battery 10 is not specifically limited to the structure mentioned above, For example, it is good also as a structure as shown in FIG. That is, in the unit cells 100 1 to 100 4 constituting the assembled battery 10, only the unit cell 100 4 is rotated 180 ° along the Y axis with respect to the other unit cells 100 1 to 100 3 . It may be arranged to constitute a battery pack. In the assembled battery shown in FIG. 6, when viewed from the positive direction of the Y-axis, the single cells 100 1 to 100 3 are derived from the positive terminals 111 1 to 111 3 from the right side and the negative terminals 112 1 to 112 3 from the left side, respectively. while being arranged to, single cells 100 4, when viewed from the Y axis positive direction, the positive terminal 111 4 on the left and the negative terminal 112 4 are arranged to derive from each of the right side. Therefore, when the discharge is performed in the battery pack shown in FIG. 6, as shown in FIG. 6, the direction of flow through the current path in the single cell 100 4 current is, the current path in the single cell 100 1 to 100 3 current It will flow direction in the opposite direction, by which, and direction of the induced magnetic field in the single cell 100 4 (Z-axis positive direction), the direction of the induced magnetic field in the single cell 100 1 ~100 3 (Z-axis negative direction) is the direction opposite . In this case, the induced magnetic field of the Z-axis positive direction in the unit cell 100 4, which is offset by the induction magnetic field in the Z-axis negative direction in the single cell 100 1 to 100 3, Z-axis in the single cell 100 1 to 100 3 strength of the induced magnetic field in the negative direction is larger than the intensity of the induced magnetic field of the Z-axis positive direction in the unit cell 100 4, the entire battery pack 10, it is possible to induce the magnetic field of the Z-axis negative direction is generated, thereby, FIG. In the assembled battery shown in FIG. 6, an inductance component can be generated.

《第2実施形態》
続いて、本発明の第2実施形態について、図7および図8を用いて説明する。図7は、第2実施形態に係る電力線通信システムが備える組電池10を示す模式図であり、図8は、図7に示す組電池10を、Z軸正方向から見た平面図である。第2実施形態に係る電力線通信システムは、以下に説明する以外は、上述の第1実施形態と同様の構成と作用を有し、その重複する説明は省略する。なお、図7および図8においては、図4〜図6と同様に、放電時における組電池10の電流経路の向きを破線の矢印で、該電流経路により発生した誘導磁界の向きを白抜きの矢印で模擬的に示している。
<< Second Embodiment >>
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 7 is a schematic diagram showing the assembled battery 10 included in the power line communication system according to the second embodiment, and FIG. 8 is a plan view of the assembled battery 10 shown in FIG. 7 viewed from the positive direction of the Z axis. The power line communication system according to the second embodiment has the same configuration and operation as those of the above-described first embodiment except for the following description, and redundant description thereof is omitted. 7 and 8, as in FIGS. 4 to 6, the direction of the current path of the battery pack 10 during discharge is indicated by a dashed arrow, and the direction of the induced magnetic field generated by the current path is outlined. This is indicated by an arrow.

第2実施形態に係る組電池10は、第1実施形態に係る組電池10と同様に、図2に示す単電池100から構成されている。なお、第2実施形態に係る組電池10を構成する単電池100の数は、特に限定されない。   Similar to the assembled battery 10 according to the first embodiment, the assembled battery 10 according to the second embodiment includes the single battery 100 shown in FIG. In addition, the number of the cell 100 which comprises the assembled battery 10 which concerns on 2nd Embodiment is not specifically limited.

図7においては、第2実施形態の組電池10を構成する複数の単電池100のうち、単電池100〜100の6個の単電池を示している。図7に示すように、第2実施形態に係る組電池10においては、単電池100および単電池100が、同一のXY平面上に配置され、一の単電池群を構成している。また、単電池100および単電池100は、正極端子111,111および負極端子112,112が単電池の同じ一辺から導出しており、その正極端子111,111および負極端子112,112が導出する辺同士が互いに隣り合うように配置されている。さらに、単電池100および単電池100は、単電池100の正極端子111と単電池100の負極端子112、および、単電池100の負極端子112と単電池100の正極端子111が、それぞれ対向するように配置されている。 In FIG. 7, six unit cells 100 1 to 100 6 among the plurality of unit cells 100 constituting the assembled battery 10 of the second embodiment are illustrated. As shown in FIG. 7, in the assembled battery 10 according to the second embodiment, the single cell 100 1 and a single cell 100 2 is disposed on the same XY plane, constitute one cell group. The single cell 100 1 and a single cell 100 2, positive terminal 111 1, 111 2 and the negative terminal 112 1, 112 2 are derived from the same side of the cell, the positive terminal 111 1, 111 2 and the negative electrode The terminals 112 1 and 112 2 are arranged so that the sides derived from each other are adjacent to each other. Furthermore, the unit cells 100 1 and a single cell 100 2, the unit cell 100 1 positive terminal 111 1 and the negative terminal 112 2 of the cell 100 2, and the negative electrode terminal 112 1 of the cells 100 1 and the unit cell 100 2 the positive terminal 111 2 is arranged so that each opposite.

また、単電池100および単電池100の下側(Z軸負方向側)には、単電池100および単電池100がそれぞれ配置されている。単電池100および単電池100も、単電池100および単電池100と同様に、同一のXY平面上に配置され、一の単電池群を構成しているとともに、正極端子111,111および負極端子112,112が導出する辺同士が互いに隣り合うように配置されている。さらに、単電池100および単電池100の下側(Z軸負方向側)には、単電池100および単電池100が、同一のXY平面上に配置され、一の単電池群を構成しているとともに、正極端子111,111および負極端子112,112が導出する辺同士が互いに隣り合うように配置されている。このように、同一のXY平面上にそれぞれ配置された2つの単電池100からなる単電池群を積層することにより、図7に示すように、第2実施形態に係る組電池10が構成されている。 Further, the unit cell 100 1 and a single cell 100 2 the lower (Z-axis negative direction side), the unit cell 100 3 and unit cells 100 4 are respectively arranged. Single cell 100 3, and a single cell 100 4, like the unit cell 100 1 and a single cell 100 2 is disposed on the same XY plane, with constitute one cell group, the positive terminal 111 3, 111 4 and the negative terminal 112 3, 112 sides each other 4 derives are arranged next to each other. Furthermore, the unit cells 100 3 and unit cells 100 4 of the lower (Z-axis negative direction side), the unit cells 100 5, and the single cell 100 6 is disposed on the same XY plane, one of the cell group In addition, the positive terminals 111 5 and 111 6 and the negative terminals 112 5 and 112 6 are arranged so that the sides from which they are derived are adjacent to each other. In this way, by stacking the unit cell group composed of the two unit cells 100 arranged on the same XY plane, the assembled battery 10 according to the second embodiment is configured as shown in FIG. Yes.

そして、これら単電池100〜100は、図7に示すように、電力線11〜11によりそれぞれ接続されている。具体的には、同一のXY平面上に配置された単電池100の正極端子111と単電池100の負極端子112とが、電力線11により接続されており、これにより、同一のXY平面上に配置された単電池100と単電池100とが互いに接続されている。同様に、同一のXY平面上に配置された単電池100と単電池100、および単電池100と単電池100も、電力線11,11によりそれぞれ互いに接続されている。 These unit cells 100 1 to 100 6 are connected by power lines 11 1 to 11 17 , respectively, as shown in FIG. Specifically, the positive terminal 111 1 of the cells 100 1 disposed on the same XY plane and the negative terminal 112 2 of the unit cells 100 2 are connected by power lines 11 2, thereby, the same disposed on the XY plane single cell 100 1 and the unit cell 100 2 are connected to each other. Similarly, the same XY disposed on a plane with a single cell 100 3 single cell 100 4, and a single cell 100 5 and the single cells 100 6 are also connected to each other by a power line 11 4, 11 6.

さらに、単電池100の正極端子111と、単電池100の下側(Z軸負方向側)に配置された単電池100の負極端子112とは、電力線11により接続されており、これにより、互いに上下に位置する2つの単電池群のうち、一の単電池群を構成する単電池100と他の単電池群を構成する単電池100とが互いに接続されている。同様に、互いに上下に位置する2つの単電池群のうち、一の単電池群を構成する単電池100と他の単電池群を構成する単電池100とが、電力線11により互いに接続されている。なお、単電池100の負極端子112は、単電池100の上側(Z軸正方向側)に積層された単電池の負極端子(不図示)と、電力線11により接続されており、単電池100の正極端子111は、単電池100の下側(Z軸負方向側)に積層された単電池の負極端子(不図示)と、電力線11により接続されている。このように、第2実施形態では、同一のXY平面上に配置された単電池100同士が電力線11を介して接続されているとともに、互いに上下に位置する単電池群にのうち、一の単電池群の単電池100と他の単電池群の単電池100も、電力線11により接続され、第2実施形態に係る組電池10が構成されている。 Furthermore, a positive terminal 111 and second unit cells 100 2, and the negative terminal 112 3 of the cells 100 3 arranged on the lower side (Z-axis negative direction side) of the single cell 100 1 is connected by a power line 11 3 cage, thereby, of the two cell group located on top of each other, a unit cell 100 3 constituting the unit cell 100 2 and another cell group constituting one cell group are connected to one another . Similarly, of the two cell group located one above the other, one of the single cells 100 5 constituting the unit cell 100 4 and other cell group that constitutes the cell group is connected to each other by a power line 11 5 Has been. The negative electrode terminal 112 1 of the cells 100 1, the negative terminal of the cell stacked in a single cell 100 2 the upper (Z-axis positive direction side) (not shown) are connected by a power line 11 1, the positive terminal 111 6 single-cell 100 6, the lower side of the single cell 100 5 negative terminal of the cell stacked in (Z-axis negative direction side) (not shown), are connected by a power line 11 7. As described above, in the second embodiment, the unit cells 100 arranged on the same XY plane are connected to each other through the power line 11 and one unit cell among the unit cell groups positioned above and below each other. The unit cell 100 of the battery group and the unit cell 100 of the other unit cell group are also connected by the power line 11, and the assembled battery 10 which concerns on 2nd Embodiment is comprised.

次に、第2実施形態に係る組電池10の電流経路について、組電池10で放電が行われた場面を例示して説明する。例えば、第2実施形態に係る組電池10において放電が行われた場合、放電による電流は、電力線11〜11を、電力線11側から電力線11側へと流れる。そのため、図7において破線の矢印で示すように、電力線11においては、電力線11上を、単電池100の負極端子112へと向かう電流経路が形成され、また、電力線11においては、電力線11上を、単電池100の正極端子111側から単電池100の負極端子112側へと向かう電流経路が形成され、さらに、電力線11においては、電力線11上を、単電池100の正極端子111側から単電池100の負極端子112側へと向かう電流経路が形成される。 Next, the current path of the assembled battery 10 according to the second embodiment will be described by exemplifying a scene where the assembled battery 10 is discharged. For example, if the discharge in the battery pack 10 according to the second embodiment is performed, the current due to discharge, a power line 11 1 to 11 7, flows from the power line 11 1 side to the power line 11 7 side. Therefore, as indicated by broken line arrow in FIG. 7, in the power line 11 1, the power line 11 1 above, the current path towards the negative terminal 112 1 of the cells 100 1 is formed, also in the power line 11 2 , a power line 11 2 above, the current path from the positive terminal 111 1 side of the single cell 100 1 to the negative terminal 112 2 side of the single cell 100 2 is formed, further, in the power line 11 3, the upper power line 11 3 , a current path from the positive terminal 111 2 side of the single cell 100 2 to the negative electrode terminal 112 3 side of the single cell 100 3 is formed.

また、電力線11および電力線11において、電流経路が上述したように形成されることにより、この電力線11および電力線11に接続する単電池100では、図7において破線の矢印で示すように、単電池100の負極端子112から正極端子111へと向かう電流経路が形成され、同様に、電力線11および電力線11に接続する単電池100では、図7において破線の矢印で示すように、単電池100の負極端子112から正極端子111へと向かう電流経路が形成される。これにより、単電池100,100、および電力線11〜11における電流経路が連続して、図7に示すように、コイル状(略1周巻き回した状態)の電流経路が形成されることとなる。なお、単電池100,100における電流経路は、各単電池100,100内部の電流密度分布から考えられる電池内部の電流の経路を示したものである(以下、単電池100〜100においても同じ。)。 Further, in the electric power line 11 1 and the electric power line 11 2 , the current path is formed as described above, so that in the unit cell 100 1 connected to the electric power line 11 1 and the electric power line 11 2 , as indicated by a broken line arrow in FIG. In addition, a current path from the negative electrode terminal 112 1 to the positive electrode terminal 111 1 of the unit cell 100 1 is formed. Similarly, in the unit cell 100 2 connected to the power line 11 2 and the power line 11 3 , a broken line arrow in FIG. as shown, the current path extending from the negative terminal 112 2 of the single cell 100 2 to the positive terminal 111 2 is formed. As a result, the current paths in the unit cells 100 1 and 100 2 and the power lines 11 1 to 11 3 are continuous, and a coil-shaped (substantially wound around) current path is formed as shown in FIG. The Rukoto. The current path in the single cell 100 1, 100 2, shows the path of each cell 100 1, 100 2 internal current of the battery to be considered from the density distribution current (hereinafter, the unit cells 100 3 - the same also in the 100 6.).

同様に、単電池100〜100、および、電力線11〜11においても、図7に示すように、コイル状の電流経路がそれぞれ形成される。このように、同一のXY平面上に配置された単電池100同士が、電力線11により互い接続されるとともに、互いに上下に位置する一の単電池群に単電池100と他の単電池100とが、電力線11により互いに接続されることで、図7に示すように、組電池10全体として、コイル状の電流経路が形成される。そして、組電池10のコイル状の電流経路に電流が流れることにより、図7において白抜きの矢印で示すように、誘導磁界が発生することとなる。 Similarly, in the cells 100 3 to 100 6 and the power lines 11 3 to 11 17 , coil-shaped current paths are formed as shown in FIG. As described above, the unit cells 100 arranged on the same XY plane are connected to each other by the power line 11, and the unit cell 100 and the other unit cell 100 are included in one unit cell group positioned above and below each other. By connecting the power lines 11 to each other, as shown in FIG. 7, a coil-shaped current path is formed in the assembled battery 10 as a whole. And when an electric current flows into the coil-shaped electric current path of the assembled battery 10, as shown by the white arrow in FIG. 7, an induction magnetic field will generate | occur | produce.

以上のように、第2実施形態に係る組電池10は構成される。第2実施形態では、図8に示すように、組電池10の電流経路をZ軸正方向から見た場合、第2実施形態に係る組電池10の電流経路が、同一のXY平面上においてループ状となり、該電流経路のループの大きさが、第1実施形態に係る組電池10の電流経路よりも大きくなる。そのため、第2実施形態では、第1実施形態の効果に加えて、インダクタンス成分がより大きくなり、これにより、より安定した電力線通信を行うことを可能とすることができるという効果を奏することができる。なお、単電池100の負極端子112は、単電池100の上側(Z軸正方向側)に配置された単電池の正極端子(不図示)と接続し、単電池100の正極端子111は、単電池100の下側(Z軸負方向側)に配置された単電池100の負極端子112と接続しているため、図8に示す電流経路は、開環したループ状となる。 As described above, the assembled battery 10 according to the second embodiment is configured. In the second embodiment, as shown in FIG. 8, when the current path of the assembled battery 10 is viewed from the positive Z-axis direction, the current path of the assembled battery 10 according to the second embodiment loops on the same XY plane. The loop of the current path becomes larger than the current path of the assembled battery 10 according to the first embodiment. Therefore, in the second embodiment, in addition to the effect of the first embodiment, the inductance component becomes larger, and thereby it is possible to achieve an effect that more stable power line communication can be performed. . The negative electrode terminal 112 1 of the cells 100 represents a single cell 100 2 the upper (Z-axis positive direction side) arranged unit cells of the positive terminal connected to a (not shown), a single cell 100 2 the positive terminal 111 2, since that is connected to the negative terminal 112 3 of the lower single cell 100 3 disposed (Z-axis negative direction side) of the cells 100 1, the current path shown in FIG. 8, ring-opened loop It becomes a shape.

《第3実施形態》
続いて、本発明の第3実施形態について、図9A、図9B、図10、および図11を用いて説明する。図9Aおよび図9Bは、第3実施形態に係る組電池10を構成する単電池101,102を示す模式図であり、図10は、第3実施形態に係る組電池10を示す模式図であり、図11は、図10に示す組電池10を、Z軸正方向から見た平面図である。第3実施形態に係る電力線通信システムは、以下に説明する以外は、上述の第1実施形態と同様の構成と作用を有し、その重複する説明は省略する。なお、図10および図11においては、図4〜図6と同様に、放電時における組電池10の電流経路の向きを破線の矢印で、該電流経路により発生した誘導磁界の向きを白抜きの矢印で模擬的に示している。
<< Third Embodiment >>
Next, a third embodiment of the present invention will be described using FIG. 9A, FIG. 9B, FIG. 10, and FIG. FIG. 9A and FIG. 9B are schematic views showing the unit cells 101 and 102 constituting the assembled battery 10 according to the third embodiment, and FIG. 10 is a schematic view showing the assembled battery 10 according to the third embodiment. FIG. 11 is a plan view of the assembled battery 10 shown in FIG. 10 as viewed from the positive direction of the Z axis. The power line communication system according to the third embodiment has the same configuration and operation as those of the above-described first embodiment except for the following description, and redundant description thereof is omitted. 10 and 11, as in FIGS. 4 to 6, the direction of the current path of the assembled battery 10 during discharge is indicated by a broken-line arrow, and the direction of the induced magnetic field generated by the current path is outlined. This is indicated by an arrow.

第3実施形態に係る組電池10は、図9Aに示す単電池101と図9Bに示す単電池102の2種類の単電池から構成されている。図9Aに示すように、単電池101は、単電池101の外周縁端部のうち一の短辺から負極端子122が導出するとともに、一の長辺から正極端子121が導出しており、これにより、外周縁端部の隣り合う2辺から正極端子121および負極端子122がそれぞれ導出した構造を有している。また、図9Bに示すように、単電池102は、単電池の外周縁端部のうち一の短辺から正極端子131が導出するとともに、一の長辺から負極端子132が導出しており、これにより、外周縁端部の隣り合う2辺から正極端子121および負極端子122がそれぞれ導出した構造を有している。なお、第3実施形態に係る組電池10を構成する単電池101,102の数は、特に限定されない。   The assembled battery 10 according to the third embodiment includes two types of single cells, a single cell 101 shown in FIG. 9A and a single cell 102 shown in FIG. 9B. As shown in FIG. 9A, in the unit cell 101, the negative electrode terminal 122 is led out from one short side of the outer peripheral edge of the unit cell 101, and the positive electrode terminal 121 is led out from one long side. Thus, the positive electrode terminal 121 and the negative electrode terminal 122 are respectively derived from two adjacent sides of the outer peripheral edge. Further, as shown in FIG. 9B, in the unit cell 102, the positive electrode terminal 131 is derived from one short side of the outer peripheral edge of the unit cell, and the negative electrode terminal 132 is derived from one long side. Thereby, it has the structure where the positive electrode terminal 121 and the negative electrode terminal 122 were each derived | led-out from two adjacent sides of an outer peripheral edge part. In addition, the number of the single cells 101 and 102 constituting the assembled battery 10 according to the third embodiment is not particularly limited.

図10においては、第3実施形態に係る組電池10を構成する複数の単電池101,102のうち、単電池101〜101,102〜102のそれぞれ6個の単電池を示している。第3実施形態に係る組電池10を構成する単電池101〜101,102〜102のうち、電池101、単電池102、単電池101、および単電池102は、同一のXY平面上に配置され、一の単電池群を構成している。同様に、電池101、単電池102、単電池101、および単電池102も、同一のXY平面上に配置され、一の単電池群を構成しており、電池101、単電池102、単電池101、および単電池102も、同一のXY平面上に配置され、一の単電池群を構成している。そして、このように構成された複数の単電池群を積層することにより、図10に示すように、第3実施形態に係る組電池10が構成されている。 In Figure 10, among the plurality of cells 101 and 102 constituting the assembled battery 10 according to the third embodiment, showing the respective six cell in the cells 101 1 to 101 6, 102 1 to 102 6 Yes. Among the single cells 101 1 to 101 6, 102 1 to 102 6 composing the assembled battery 10 according to the third embodiment, the battery 101 3, the unit cell 102 3, the unit cell 101 4, and the unit cell 102 4 are the same Are arranged on the XY plane, constituting one unit cell group. Similarly, the battery 101 1 , the single battery 102 1 , the single battery 101 2 , and the single battery 102 2 are also arranged on the same XY plane and constitute one single battery group. The battery 101 5 , the single battery 102 5 , the unit cell 101 6 , and the unit cell 102 6 are also arranged on the same XY plane and constitute one unit cell group. And the assembled battery 10 which concerns on 3rd Embodiment is comprised as shown in FIG. 10 by laminating | stacking the several cell group comprised in this way.

そして、これら同一のXY平面上に配置された単電池101、単電池102、単電池101、および単電池102は、正極端子121,131,121,131および負極端子122,132,122,132が導出している辺同士が互いに隣り合うように配置されている。具体的には、単電池101、単電池102、単電池101、および単電池102は、図10に示すように、単電池101の正極端子121と単電池102の負極端子132、単電池102の正極端子131と単電池101の負極端子122、単電池101の正極端子121と単電池102の負極端子132、および単電池102の正極端子131と単電池101の負極端子122が互いに対向するように、それぞれ配置されている。同様に、一の単電子群を構成する単電池101,102,101,102も、正極端子121,131,121,131および負極端子122,132,122,132が導出している辺同士が互いに隣り合うようにそれぞれ配置されており、また、一の単電子群を構成する単電池101,102,101,102も、正極端子121,131,121,131および負極端子122,132,122,132が導出している辺同士が互いに隣り合うようにそれぞれ配置されている。 The unit cell 101 3 , unit cell 102 3 , unit cell 101 4 , and unit cell 102 4 arranged on the same XY plane are the positive terminal 121 3 , 131 3 , 121 4 , 131 4 and the negative terminal. The sides from which 122 3 , 132 3 , 122 4 , and 132 4 are derived are arranged so as to be adjacent to each other. Specifically, the unit cell 101 3, the unit cell 102 3, the unit cell 101 4, and the unit cell 102 4, as shown in FIG. 10, the unit cells 101 3 of the positive terminal 121 3 and the negative electrode of the battery cell 102 3 terminal 132 3, the negative electrode terminal 122 4 of the positive terminal 131 3 of the unit cells 102 3 unit cells 101 4, the unit cell 101 4 positive terminal 121 4 and the negative terminal 132 4 of the cell 102 4, and the unit cells 102 4 as the negative electrode terminal 122 3 of the positive terminal 131 4 and the unit cell 101 3 are opposed to each other, they are disposed respectively. Similarly, the single cells 101 1 , 102 1 , 101 2 , 102 2 constituting one single electron group are also connected to the positive terminals 121 1 , 131 1 , 121 2 , 131 2 and the negative terminals 122 1 , 132 1 , 122 2. , 132 2 are arranged such that the sides each other are derived adjacent, also single cell 101 5, 102 5, 101 6, 102 6 composing the single electron group one, the positive terminal 121 5, 131 5, 121 6, 131 6 and the negative electrode terminal 122 5, 132 5, 122 6, 132 sides each other 6 are derived are arranged next to each other.

また、図10に示すように、各単電池101〜101,102〜102は、電力線11〜1113によりそれぞれ接続されている。具体的には、同一のXY平面上に配置された単電池101,102、101、102において、単電池101の正極端子121と単電池102の負極端子132とが電力線11により接続されており、これにより、互いに隣り合う単電池101と単電池102とが接続されている。また、単電池102の正極端子131と単電池101の負極端子122とが電力線11により接続されており、これにより、互いに隣り合う単電池102と単電池101とが接続されている。さらに、単電池101の正極端子121と単電池102の負極端子132とが電力線11により接続されており、これにより、互いに隣り合う単電池101と単電池102とが接続されている。同様に、同一のXY平面上に配置された単電池101,102,101,102は、電力線11〜11により互いに接続されており、同一のXY平面上に配置された単電池101,102,101,102は、電力線1110〜1112により互いに接続されている。 Further, as shown in FIG. 10, the individual cells 101 1 to 101 6 and 102 1 to 102 6 are connected by power lines 11 1 to 11 13 , respectively. Specifically, in the same unit cell disposed on the XY plane 101 3, 102 3, 101 4, 102 4, the positive terminal 121 3 of the cells 101 3 and the negative terminal 132 3 of the cell 102 3 It is connected by a power line 11 6, thereby, is connected to the unit cell 101 3 adjacent the unit cell 102 3 each other. The single cell 102 has a positive terminal 131 3 3 and the negative electrode terminal 122 4 of the cell 101 4 is connected by a power line 11 7, thereby, a unit cell 102 3 adjacent the unit cell 101 4 connected to each other Has been. Furthermore, a positive terminal 121 4 of the cells 101 4 and the negative terminal 132 4 of the cell 102 4 are connected by a power line 11 8, thereby, a unit cell 101 4 adjacent the unit cell 102 4 connected to each other Has been. Similarly, the single cells 101 1 , 102 1 , 101 2 , 102 2 arranged on the same XY plane are connected to each other by the power lines 11 2 to 11 4 , and the single cells arranged on the same XY plane are arranged. The batteries 101 5 , 102 5 , 101 6 , 102 6 are connected to each other by power lines 11 10 to 11 12 .

また、単電池101の負極端子122は、単電池102の上側(Z軸正方向側)に積層された単電池102の正極端子131と電力線11により接続されており、これにより、互いに上下に位置する2つの単電池群のうち、一の単電池群を構成する単電池101と他の単電池群を構成する単電池102とが接続される。同様に、単電池102の正極端子131は、単電池101の下側(Z軸負方向側)に位置する単電池101の負極端子122と電力線11により接続されており、これにより、互いに上下に位置する2つの単電池群のうち、一の単電池群を構成する単電池102と他の単電池群を構成する単電池101とが接続される。なお、単電池101の負極端子122は、単電池102の上側(Z軸正方向側)に積層された単電池の正極端子(不図示)と、電力線11により接続されており、単電池102の正極端子131は、単電池101の下側(Z軸負方向側)に積層された単電池の負極端子(不図示)と、電力線1113により接続されている。このように、第3実施形態では、同一のXY平面上に配置された単電池101,102同士が電力線11を介して接続されているとともに、互いに上下に位置する単電池群のうち、一の単電池群の単電池101,102と他の単電池群の単電池101,102も、電力線11により接続され、第3実施形態に係る組電池10が構成されている。 Moreover, the negative terminal 122 3 of the cell 101 3 is connected to a positive electrode terminal 131 2 and the power line 11 5 of the single batteries 102 4 of the upper (Z-axis positive direction side) unit cells are stacked in 102 2, which Accordingly, among the two cell group located on top of each other, a single cell 102 2 is connected to constitute a unit cell 101 3 and the other cell group constituting one cell group. Similarly, positive terminal 131 4 of the cell 102 4, are connected by the negative terminal 122 5 and the power line 11 9 of the cells 101 5 located unit cells 101 3 of the lower (Z-axis negative direction side), Thus, the two cell group located on top of each other, a unit cell 101 5 is connected constituting the unit cell 102 4 and other cell group constituting one cell group. The negative electrode terminal 122 1 of the cell 101 1, the positive terminal of the cell stacked in a single cell 102 2 the upper (Z-axis positive direction side) (not shown) are connected by a power line 11 1, the positive terminal 131 6 unit cells 102 6, the lower side of the single cell 101 5 negative terminal of the cell stacked in (Z-axis negative direction side) (not shown), are connected by a power line 11 13. As described above, in the third embodiment, the unit cells 101 and 102 arranged on the same XY plane are connected to each other through the power line 11, and one of the unit cell groups positioned above and below is connected. The unit cells 101 and 102 of the unit cell group and the unit cells 101 and 102 of the other unit cell groups are also connected by the power line 11, and the assembled battery 10 according to the third embodiment is configured.

次に、第3実施形態に係る組電池10の電流経路について、組電池10で放電が行われた場面を例示して説明する。例えば、第3実施形態に係る組電池10において放電が行われた場合、放電による電流は、電力線11〜1113を、電力線11側から電力線1113側へと流れる。そのため、図10において破線の矢印で示すように、電力線11においては、電力線11上を、単電池101の負極端子122へと向かう電流経路が形成され、また、電力線11においては、電力線11上を、単電池101の正極端子121側から単電池102の負極端子132側へと向かう電流経路が形成され、電力線11においては、電力線11上を、単電池102の正極端子131側から単電池101の負極端子122側へと向かう電流経路が形成され、電力線11においては、電力線11上を、単電池101の正極端子121側から単電池102の負極端子132側へと向かう電流経路が形成され、さらに、電力線11においては、電力線11上を、単電池102の正極端子131側から単電池101の負極端子122側へと向かう電流経路が形成される。 Next, the current path of the assembled battery 10 according to the third embodiment will be described by exemplifying a scene where the assembled battery 10 is discharged. For example, when discharge is performed in the battery pack 10 according to the third embodiment, the current due to the discharge flows through the power lines 11 1 to 11 13 from the power line 11 1 side to the power line 11 13 side. Therefore, as indicated by broken line arrow in FIG. 10, in the power line 11 1, the power line 11 1 above, the current path towards the negative electrode terminal 122 1 of the cell 101 1 is formed, also in the power line 11 2 , a power line 11 2 above, the unit cell 101 1 of the current path extending from the positive terminal 121 1 side to the negative terminal 132 1 side of the single cell 102 1 is formed, and, in the power line 11 3, the upper power line 11 3, a single cell 102 1 of the current path extending from the positive terminal 131 1 side to the negative electrode terminal 122 2 side of the single cell 101 2 is formed in the power line 11 4, the power line 11 4 on, the positive terminal of the cell 101 2 121 2 current path extending from the side to the negative terminal 132 2 side of the single cell 102 2 is formed, further, in the power line 11 5, the power line 11 5 above, the cells 10 Current path from the positive terminal 131 2 side 2 to the negative electrode terminal 122 3 side of the cell 101 3 is formed.

また、電力線11および電力線11において、電流経路が上述したように形成されることにより、この電力線11および電力線11に接続する単電池101では、図10において破線の矢印で示すように、単電池101の負極端子122から単電池101の正極端子121へと向かう電流経路が形成される。また同様に、電力線11および電力線11に接続する単電池102では、単電池102の負極端子132から正極端子131へと向かう電流経路が形成され、電力線11および電力線11に接続する単電池101では、単電池101の負極端子122から正極端子121へと向かう電流経路が形成され、電力線11および電力線11に接続する単電池102では、単電池102の負極端子132から正極端子131へと向かう電流経路が形成される。これにより、単電池101,102,102,102、および電力線11〜11における電流経路が連続して、図10に示すように、コイル状(略1周巻き回した状態)の電流経路が形成されることとなる。なお、単電池101,102,101,102における電流経路は、各単電池101,102,101,102内部の電流密度分布から考えられる電池内部の電流の経路を示したものである(以下、単電池101〜101,102〜102においても同じ。)。 Moreover, in the electric power line 11 1 and the electric power line 11 2 , the current path is formed as described above, so that in the unit cell 101 1 connected to the electric power line 11 1 and the electric power line 11 2 , as indicated by a broken arrow in FIG. , the current path extending from the negative terminal 122 1 of the cells 101 1 to the positive electrode terminal 121 1 of the cell 101 1 is formed. Similarly, in the single cell 102 1 connected to the power line 11 2 and the power line 11 3, a current path directed from the negative terminal 132 1 of the cell 102 1 to the positive terminal 131 1 is formed, the power line 11 3 and the power line 11 4 in the single cell 101 2 to be connected to a current path extending from the negative electrode terminal 122 and second unit cells 101 2 to the positive electrode terminal 121 2 is formed, the unit cells 102 2 connected to the power line 11 4 and the power line 11 5, the unit cell current path from the negative terminal 132 2 102 2 to the positive terminal 131 2 is formed. As a result, the current paths in the unit cells 101 1 , 102 1 , 102 2 , 102 2 and the power lines 11 1 to 11 5 are continuous, as shown in FIG. Current paths are formed. The current path in the single cell 101 1, 102 1, 101 2, 102 2, shows the path of each cell 101 1, 102 1, 101 2, 102 2 internal current of the battery to be considered from the density distribution current (The same applies to the single cells 101 3 to 101 6 , 102 3 to 102 6 ).

同様に、単電池101〜101,102〜102、および電力線11〜1113においても、図10に示すように、コイル状の電流経路が形成される。このように、同一のXY平面上に配置された各単電池101,102同士が、電力線11により互いに接続されるとともに、互いに上下に位置する一の単電池群を構成する各単電池101,102と、他の単電池群を構成する各単電池101,102とが互いに接続されることで、図10に示すように、組電池10全体として、コイル状の電流経路が形成される。そして、組電池10のコイル状の電流経路に電流が流れることにより、図10において白抜きの矢印で示すように、誘導磁界が発生することとなる。 Similarly, in the cells 101 3 to 101 6 , 102 3 to 102 6 , and the power lines 11 6 to 11 13 , a coil-shaped current path is formed as shown in FIG. In this way, the unit cells 101 and 102 arranged on the same XY plane are connected to each other by the power line 11 and each unit cell 101 and 102 constituting one unit cell group positioned above and below each other. Then, the unit cells 101 and 102 constituting the other unit cell group are connected to each other, whereby a coil-shaped current path is formed as the assembled battery 10 as a whole as shown in FIG. And when an electric current flows into the coil-shaped electric current path of the assembled battery 10, as shown by the white arrow in FIG. 10, an induction magnetic field will generate | occur | produce.

以上のように、第3実施形態に係る組電池10は構成される。第3実施形態では、図11に示すように、組電池10の電流経路をZ軸正方向から見た場合、第3実施形態に係る組電池10の電流経路が、同一のXY平面上においてループ状となり、該電流経路のループの大きさが、第1実施形態に係る組電池10の電流経路よりも大きくなる。そのため、第3実施形態では、第1実施形態の効果に加えて、インダクタンス成分がより大きくなり、これにより、より安定した電力線通信を行うことを可能とすることができるという効果を奏することができる。なお、図11において、単電池101の負極端子122は、単電池102の上側(Z軸正方向側)に配置された単電池の正極端子(不図示)と接続し、単電池102の正極端子131は、単電池101の下側(Z軸負方向側)に配置された単電池101の負極端子122と接続しているため、Z軸正方向から見た電流経路は、開環したループ状となる。 As described above, the assembled battery 10 according to the third embodiment is configured. In the third embodiment, as shown in FIG. 11, when the current path of the assembled battery 10 is viewed from the positive direction of the Z axis, the current path of the assembled battery 10 according to the third embodiment loops on the same XY plane. The loop of the current path becomes larger than the current path of the assembled battery 10 according to the first embodiment. Therefore, in the third embodiment, in addition to the effect of the first embodiment, the inductance component becomes larger, and thereby the effect that it is possible to perform more stable power line communication can be achieved. . In FIG. 11, the negative terminal 122 1 of the cell 101 1 is connected to the unit cells 102 and second upper (Z-axis positive direction side) arranged unit cells of the positive electrode terminal (not shown), the unit cell 102 the positive terminal 131 2 of 2, since that is connected to the negative terminal 122 3 of the unit cells 101 1 of the lower unit cell 101 3 disposed (Z-axis negative direction side), the current as seen from the Z-axis positive direction The path is a looped loop.

《第4実施形態》
続いて、本発明の第4実施形態について、図12〜14を用いて説明する。図12は、第4実施形態に係る組電池10を構成する単電池103を示す模式図であり、図13は、第4実施形態に係る組電池10を示す模式図であり、図14は、図13に示す組電池10を、Z軸正方向から見た平面図である。第4実施形態に係る電力線通信システムは、以下に説明する以外は、上述の第1実施形態と同様の構成と作用を有し、その重複する説明は省略する。なお、図13および図14においては、図4〜図6と同様に、放電時における組電池10の電流経路の向きを破線の矢印で、該電流経路により発生する誘導磁界の向きを白抜きの矢印で模擬的に示している。
<< 4th Embodiment >>
Then, 4th Embodiment of this invention is described using FIGS. FIG. 12 is a schematic diagram showing the unit cell 103 constituting the assembled battery 10 according to the fourth embodiment, FIG. 13 is a schematic diagram showing the assembled battery 10 according to the fourth embodiment, and FIG. It is the top view which looked at the assembled battery 10 shown in FIG. 13 from the Z-axis positive direction. The power line communication system according to the fourth embodiment has the same configuration and operation as those of the above-described first embodiment except for the following description, and redundant description thereof is omitted. In FIGS. 13 and 14, as in FIGS. 4 to 6, the direction of the current path of the battery pack 10 during discharge is indicated by a dashed arrow, and the direction of the induced magnetic field generated by the current path is outlined. This is indicated by an arrow.

第4実施形態に係る組電池10は、図12に示す単電池103から構成されている。第4実施形態に係る組電池10を構成する単電池103は、図12に示すように、単電池103の外周縁端部のうち対向する2つの短辺から正極端子141および負極端子142がそれぞれ導出している。なお、第4実施形態に係る組電池10を構成する単電池103の数は、特に限定されない。   The assembled battery 10 according to the fourth embodiment includes a single battery 103 shown in FIG. As shown in FIG. 12, the cell 103 constituting the assembled battery 10 according to the fourth embodiment includes a positive electrode terminal 141 and a negative electrode terminal 142 from the two opposing short sides of the outer peripheral edge of the cell 103. Derived. In addition, the number of the cell 103 which comprises the assembled battery 10 which concerns on 4th Embodiment is not specifically limited.

図13では、第4実施形態に係る組電池10を構成する複数の単電池103のうち、単電池103〜10312の12個の単電池を例示している。図13に示すように、第4実施形態に係る組電池10を構成する単電池103〜10312のうち、単電池103〜103は、同一のXY平面上に配置され、一の単電池群を構成している。同様に、組電池10を構成する単電池103〜10312のうち、単電池103〜103、および単電池103〜10312も、それぞれ同一のXY平面上に配置され、それぞれ単電池群を構成している。そして、このように構成された複数の単電池群を積層することにより、図13に示すように、第4実施形態に係る組電池10が構成されている。 In FIG. 13, twelve unit cells 103 1 to 103 12 are illustrated among the plurality of unit cells 103 constituting the assembled battery 10 according to the fourth embodiment. As shown in FIG. 13, among the single cells 103 1 to 103 12 constituting the assembled battery 10 according to the fourth embodiment, the single cells 103 5 to 103 8 are arranged on the same XY plane, and one single cell A battery group is configured. Similarly, out of the unit cells 103 1 to 103 12 constituting the assembled battery 10, the unit cells 103 1 to 103 4 and the unit cells 103 9 to 103 12 are also arranged on the same XY plane, respectively. It constitutes a group. And the assembled battery 10 which concerns on 4th Embodiment is comprised as shown in FIG. 13 by laminating | stacking the several cell group comprised in this way.

そして、これら一の単電池群を構成する単電池103〜103のうち、互いに隣り合う単電池103と単電池103とは、単電池103の負極端子142を導出する辺と、単電池103の正極端子141を導出する辺とが互いに隣り合うように配置されているとともに、互いに隣り合う単電池103と単電池103とは、単電池103の正極端子141および負極端子142を導出していない辺と、単電池103の正極端子141および負極端子142を導出していない辺とが互いに隣り合うように配置されている。このように、単電池群を構成する各単電池103は、単電池群を構成する一の単電池103と、正極端子141または負極端子142が導出している辺同士が互いに隣り合うように配置されているとともに、該単電池群を構成する他の単電池103と、正極端子141および負極端子142が導出していない辺同士が互いに隣り合うように配置されている。 Among the unit cells 103 1 to 103 4 constituting one unit cell group, the unit cell 103 1 and the unit cell 103 4 that are adjacent to each other are sides that lead out the negative electrode terminal 142 2 of the unit cell 103 1. , together with the side to derive the positive terminal 141 4 of the cell 103 4 are arranged next to each other, is 1 and unit cell 103 adjacent to each other and the single cell 103 2, the unit cell 103 1 of the positive terminal 141 and the side that is not derived 1 and a negative electrode terminal 142 1, and the side that does not derive the unit cells 103 2 of the positive electrode terminal 141 2 and the negative electrode terminal 142 2 is arranged so as to be adjacent to each other. In this way, the single cells 103 constituting the single cell group are arranged so that one single cell 103 constituting the single cell group and the sides from which the positive electrode terminal 141 or the negative electrode terminal 142 are led out are adjacent to each other. In addition, the other unit cells 103 constituting the unit cell group and the sides from which the positive electrode terminal 141 and the negative electrode terminal 142 are not led out are arranged adjacent to each other.

また、図13に示すように、各単電池103〜10312は、電力線11〜1113によりそれぞれ接続されている。具体的には、同一のXY平面上に配置された単電池103〜103において、単電池103の正極端子141と単電池103の負極端子142とが電力線11により接続されており、これにより、互いに隣り合う単電池103と単電池103とが接続されている。また、単電池103の正極端子141と単電池103の負極端子142が電力線11により接続されており、これにより、互いに隣り合う単電池103と単電池103とが接続されている。さらに、単電池103の正極端子141と単電池103の負極端子142とが電力線11により接続されており、これにより、互いに隣り合う単電池103と単電池103とが接続されている。同様に、同一のXY平面上に配置された単電池103〜103も電力線11〜11により互いに接続されており、また、同一のXY平面上に配置された単電池103〜10312も電力線1110〜1112により互いに接続されている。 Further, as shown in FIG. 13, the single cells 103 1 to 103 12 are connected by power lines 11 1 to 11 13 , respectively. Specifically, in the unit cell 103 5-103 8 disposed on the same XY plane, the positive terminal 141 5 of the cells 103 5 and the negative terminal 142 6 unit cells 103 6 are connected by a power line 11 6 and, by this, and is connected to the unit cells 103 5 adjacent the unit cells 103 6 to each other. Further, the positive electrode terminal 141 6 unit cells 103 6 and the negative electrode terminal 142 7 of the unit cells 103 7 is connected by the power line 11 7, by which is connected to the unit cells 103 6 adjacent the battery cells 103 7 together ing. Furthermore, a positive terminal 141 7 of the cell 103 7 and the negative terminal 142 8 of the unit cells 103 8 are connected by a power line 11 8, thereby, a unit cell 103 7 adjacent the unit cell 103 8 connected to each other Has been. Likewise, the same unit cell disposed on the XY plane 103 1 to 103 4 are also connected to each other by the power line 11 2-11 4, also, the same unit cell disposed on the XY plane 103 9-103 12 are also connected to each other by power lines 11 10 to 11 12 .

また、単電池103の負極端子142は、単電池103の上側(Z軸正方向側)に積層された単電池103の正極端子141と電力線11により接続されており、これにより、互いに上下に位置する2つの単電池群のうち、一の単電池群を構成する単電池103と他の単電池群を構成する単電池103とが接続されている。同様に、単電池103の正極端子141は、単電池103の下側(Z軸負方向側)に積層された単電池103の負極端子142と電力線11により接続されており、これにより、互いに上下に位置する2つの単電池群のうち、一の単電池群を構成する単電池103と他の単電池群を構成する単電池103とが接続されている。なお、単電池103の負極端子142は、単電池103の上側(Z軸正方向側)に積層された単電池の正極端子(不図示)と、電力線11により接続されており、単電池10312の正極端子14112は、単電池103の下側(Z軸負方向側)に積層された単電池の負極端子(不図示)と、電力線1113により接続されている。このように、第4実施形態では、同一のXY平面上に配置された単電池103同士が電力線11を介して接続されているとともに、互いに上下に位置する単電池群のうち、一の単電池群の単電池103と他の単電池群の単電池103も、電力線11により接続され、第4実施形態に係る組電池10が構成されている。 Moreover, the negative terminal 142 5 of the cell 103 5 is connected by the positive electrode terminal 141 4 and the power line 11 5 of the cells 103 4 laminated on the upper side of the unit cells 103 8 (Z-axis positive direction), which by being located out of the two cell group which, connected to the unit cell 103 4 constituting the unit cell 103 5 and other cell group constituting one cell group is on top of each other. Similarly, positive terminal 141 8 of the unit cells 103 8 are connected by the negative terminal 142 9 and the power line 11 9 of the cells 103 9 stacked on the lower side of the cell 103 5 (Z-axis negative direction side) , thereby, is connected of the two cell group located on top of each other, a unit cell 103 9 constituting the unit cell 103 8 and other cell group constituting one cell group is. The negative electrode terminal 142 1 of the cell 103 1, unit cell 103 4 of the upper positive terminal of the cell stacked in (Z-axis positive direction side) (not shown) are connected by a power line 11 1, the positive terminal 141 12 of the unit cells 103 12, the unit cell 103 9 below the negative terminal of the cell stacked in (Z-axis negative direction side) (not shown), are connected by a power line 11 13. As described above, in the fourth embodiment, the unit cells 103 arranged on the same XY plane are connected to each other via the power line 11, and one unit cell among the unit cell groups positioned above and below each other. The unit cell 103 and the unit cell 103 of another unit cell group are also connected by the power line 11, and the assembled battery 10 which concerns on 4th Embodiment is comprised.

次に、第4実施形態に係る組電池10の電流経路について、組電池10で放電が行われた場面を例示して説明する。例えば、第4実施形態に係る組電池10において放電が行われた場合、放電による電流は、電力線11〜1113を、電力線11側から電力線1113側へと流れる。そのため、図13において破線の矢印で示すように、電力線11においては、電力線11上を、単電池103の負極端子142へと向かう電流経路が形成され、また、電力線11においては、電力線11上を、単電池103の正極端子141側から単電池103の負極端子142側へと向かう電流経路が形成され、電力線11においては、電力線11上を、単電池103の正極端子141側から単電池103の負極端子142側へと向かう電流経路が形成され、電力線11においては、電力線11上を、単電池103の正極端子141側から単電池103の負極端子142側へと向かう電流経路が形成され、さらに、電力線11においては、電力線11上を、単電池103の正極端子141側から単電池103の負極端子142側へと向かう電流経路が形成される。 Next, the current path of the assembled battery 10 according to the fourth embodiment will be described by exemplifying a scene where the assembled battery 10 is discharged. For example, when discharge is performed in the assembled battery 10 according to the fourth embodiment, the current due to the discharge flows through the power lines 11 1 to 11 13 from the power line 11 1 side to the power line 11 13 side. Therefore, as indicated by broken line arrow in FIG. 13, in the power line 11 1, the power line 11 1 above, the current path towards the negative terminal 142 1 of the cell 103 1 is formed, also in the power line 11 2 , a power line 11 2 above, the unit cell 103 1 of the current path extending from the positive terminal 141 1 side to the negative electrode terminal 142 2 side of the single cell 103 2 is formed in the power line 11 3, the upper power line 11 3, a single cell 103 second current path extending from the positive terminal 141 2 side to the negative electrode terminal 142 3 side of the cell 103 3 is formed, and, in the power line 11 4, the power line 11 4 on the positive electrode terminal 141 3 of the cell 103 3 current path extending from the side to the negative electrode terminal 142 4 side of the cell 103 4 is formed, further, in the power line 11 5, the power line 11 5 above, the cells 10 Current path from the positive terminal 141 4 side 4 to the negative terminal 142 5 side of the cell 103 5 can be formed.

また、電力線11および電力線11において、電流経路が上述したように形成されることにより、この電力線11および電力線11に接続する単電池103では、図13において破線の矢印で示すように、単電池103の負極端子142から単電池103の正極端子141へと向かう電流経路が形成される。また同様に、電力線11および電力線11に接続する単電池103では、単電池103の負極端子142から正極端子141へと向かう電流経路が形成され、電力線11および電力線11に接続する単電池103では、単電池103の負極端子142から正極端子141へと向かう電流経路が形成され、電力線11および電力線11に接続する単電池103では、単電池103の負極端子142から正極端子141へと向かう電流経路が形成される。これにより、単電池103〜103、および電力線11〜11における電流経路が連続して、図13に示すように、コイル状(略1周巻き回した状態)の電流経路が形成されることとなる。なお、単電池103〜103における電流経路は、各単電池103〜103内部の電流密度分布から考えられる電池内部の電流の経路を示したものである(以下、単電池103〜10312においても同じ。)。 Further, in the power line 11 1 and the power line 11 2 , the current path is formed as described above, so that the unit cell 103 1 connected to the power line 11 1 and the power line 11 2 has a broken line arrow in FIG. , the current path extending from the negative terminal 142 1 of the cell 103 1 to the positive terminal 141 1 of the cell 103 1 is formed. Similarly, in the unit cell 103 2 connected to the power line 11 2 and the power line 11 3, a current path extending from the negative terminal 142 2 of the unit cells 103 2 to the positive electrode terminal 141 2 is formed, the power line 11 3 and the power line 11 4 in the unit cell 103 3 connected to a current path extending from the negative terminal 142 3 of the cell 103 3 to the positive electrode terminal 141 3 is formed, the unit cells 103 4 connected to the power line 11 4 and the power line 11 5, the unit cell 103 4 of the current path extending from the negative terminal 142 4 to the positive electrode terminal 141 4 are formed. As a result, the current paths in the unit cells 103 1 to 103 4 and the power lines 11 1 to 11 5 are continuous, and a coil-shaped (substantially wound around) current path is formed as shown in FIG. The Rukoto. The current path in the single cell 103 1 to 103 4, there is shown the path of the current inside the battery that is considered the current density distribution of each cell 103 1 to 103 4 inside (hereinafter, the unit cells 103 5 ~ the same in 103 12.).

同様に、単電池103〜10312、および電力線11〜1113においても、図13に示すように、コイル状の電流経路が形成される。このように、同一のXY平面上に配置された各単電池103同士が、電力線11により互いに接続されるとともに、互いに上下に位置する一の単電池群を構成する単電池103と、他の単電池群を構成する単電池103とが、電力線11により互いに接続されることで、図13に示すように、組電池10全体として、コイル状の電流経路が形成される。そして、組電池10のコイル状の電流経路に電流が流れることにより、図13において白抜きの矢印で示すように、誘導磁界が発生することとなる。 Similarly, in the unit cells 103 5 to 103 12 and the power lines 11 6 to 11 13 , as shown in FIG. 13, a coiled current path is formed. In this way, the unit cells 103 arranged on the same XY plane are connected to each other by the power line 11, and the unit cell 103 constituting one unit cell group positioned above and below each other and the other unit cells. The unit cells 103 constituting the battery group are connected to each other by the power line 11, thereby forming a coil-shaped current path as the entire assembled battery 10 as shown in FIG. 13. And when an electric current flows into the coil-shaped electric current path of the assembled battery 10, as shown by the white arrow in FIG. 13, an induction magnetic field will generate | occur | produce.

以上のように、第4実施形態に係る組電池10は構成される。第4実施形態では、図14に示すように、組電池10の電流経路をZ軸正方向から見た場合、第4実施形態に係る組電池10の電流経路が、同一のXY平面上においてループ状となり、該電流経路のループの大きさが、第1実施形態に係る組電池10の電流経路よりも大きくなる。そのため、第4実施形態では、第1実施形態の効果に加えて、インダクタンス成分がより大きくなり、これにより、より安定した電力線通信を行うことを可能とすることができるという効果を奏することができる。なお、図14において、単電池103の負極端子142は、単電池103の上側(Z軸正方向側)に配置された単電池の正極端子(不図示)と接続し、単電池103の正極端子141は、単電池103の下側(Z軸負方向側)に配置された単電池103の負極端子142と接続しているためているため、Z軸正方向から見た電流経路は、開環したループ状となる。 As described above, the assembled battery 10 according to the fourth embodiment is configured. In the fourth embodiment, as illustrated in FIG. 14, when the current path of the assembled battery 10 is viewed from the positive Z-axis direction, the current path of the assembled battery 10 according to the fourth embodiment is looped on the same XY plane. The loop of the current path becomes larger than the current path of the assembled battery 10 according to the first embodiment. Therefore, in the fourth embodiment, in addition to the effect of the first embodiment, the inductance component becomes larger, and thereby an effect that it is possible to perform more stable power line communication can be achieved. . In FIG. 14, the negative terminal 142 1 of the cell 103 1 is connected to the unit cells 103 4 of the upper (Z-axis positive direction side) arranged unit cells of the positive electrode terminal (not shown), the unit cell 103 4 of the positive terminal 141 4, since is for connecting the negative terminal 142 5 of the cells 103 5 disposed in the single cell 103 1 of the lower (Z-axis negative direction), the Z-axis positive direction The viewed current path is a looped loop.

《第5実施形態》
続いて、本発明の第5実施形態について、図15および図16を用いて説明する。図15は、第5実施形態に係る組電池10を示す模式図であり、図16は、図15に示す組電池10を、Z軸正方向から見た平面図である。第5実施形態に係る電力線通信システムは、以下に説明する以外は、上述の第1実施形態と同様の構成と作用を有し、その重複する説明は省略する。なお、図15および図16においては、図4〜図6と同様に、放電時における組電池10の電流経路の向きを破線の矢印で、該電流経路により発生する誘導磁界の向きを白抜きの矢印で模擬的に示している。
<< 5th Embodiment >>
Subsequently, a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 15 and 16. FIG. 15 is a schematic view showing the assembled battery 10 according to the fifth embodiment, and FIG. 16 is a plan view of the assembled battery 10 shown in FIG. 15 viewed from the positive direction of the Z axis. The power line communication system according to the fifth embodiment has the same configuration and operation as those of the above-described first embodiment except for the following description, and redundant description thereof is omitted. 15 and 16, as in FIGS. 4 to 6, the direction of the current path of the battery pack 10 during discharge is indicated by a broken-line arrow, and the direction of the induced magnetic field generated by the current path is outlined. This is indicated by an arrow.

第5実施形態に係る組電池10は、図13に示す単電池103、すなわち、対向する2つの短辺から正極端子141および負極端子142が導出する単電池から構成されている。なお、第5実施形態に係る組電池10を構成する単電池103の数は、特に限定されない。   The assembled battery 10 according to the fifth embodiment includes the unit cell 103 shown in FIG. 13, that is, the unit cell in which the positive electrode terminal 141 and the negative electrode terminal 142 are led out from two opposing short sides. In addition, the number of the cell 103 which comprises the assembled battery 10 which concerns on 5th Embodiment is not specifically limited.

図15では、第5実施形態に係る組電池10を構成する複数の単電池103のうち、単電池103〜10312の12個の単電池を例示している。図15に示すように、第5実施形態に係る組電池10を構成する単電池103〜10312のうち、単電池103〜103は、Z軸方向の同じ高さ位置に配置され、一の単電池群を構成している。また、単電池103〜103は、図15に示すように、各単電池103〜103の主面が、XY平面に対して略垂直となるように配置されている。同様に、単電池103〜103、および単電池103〜10312も、それぞれZ軸方向の同じ高さ位置に配置されそれぞれ単電池群を構成しているとともに、各単電池103〜103,103〜10312の主面が、XY平面に対して略垂直となるように配置されている。そして、このように構成された複数の単電池群を積層することにより、図15に示すように、第5実施形態に係る組電池10が構成されている。 In FIG. 15, twelve unit cells 103 1 to 103 12 are illustrated among the plurality of unit cells 103 constituting the assembled battery 10 according to the fifth embodiment. As shown in FIG. 15, the single cells 103 1 to 103 4 among the single cells 103 1 to 103 12 constituting the assembled battery 10 according to the fifth embodiment are arranged at the same height position in the Z-axis direction, A single cell group is formed. The single cell 103 1 to 103 4, as shown in FIG. 15, the main surface of each cell 103 1 to 103 4 are arranged so as to be substantially perpendicular to the XY plane. Similarly, the unit cells 103 5 to 103 8 and the unit cells 103 9 to 103 12 are also arranged at the same height position in the Z-axis direction to form a unit cell group, and each unit cell 103 5 to 103- The main surfaces of 103 8 , 103 9 to 103 12 are arranged so as to be substantially perpendicular to the XY plane. And the assembled battery 10 which concerns on 5th Embodiment is comprised as shown in FIG. 15 by laminating | stacking the several cell group comprised in this way.

そして、これら一の単電池群を構成する単電池103〜103のうち、単電池103と単電池103とは、単電池103の正極端子141が導出する辺と、単電池103の負極端子142が導出する辺とが互いに隣り合うように配置されているとともに、互いに隣り合う単電池103と単電池103は、単電池103の負極端子142が導出する辺と、単電池103の正極端子141が導出する辺とが互いに隣り合うように配置されている。同様に、互いに隣り合う各単電池103同士が、正極端子141または負極端子142が導出している辺同士が互いに隣り合うように配置されている。 Then, among the unit cells 103 1 to 103 4 constituting these one cell group, unit cell 103 1 and the unit cell 103 2, and the side of the positive electrode terminal 141 1 of the cell 103 1 is derived, single-cell with 103 and the side negative electrode terminal 142 2 of 2 derives are arranged next to each other, the unit cell 103 1 and unit cell 103 4 adjacent to each other, the negative terminal 142 1 of the cell 103 1 is derived and the side, and the side of the positive terminal 141 4 of the cell 103 4 derives are arranged next to each other. Similarly, the unit cells 103 adjacent to each other are arranged such that the sides from which the positive electrode terminal 141 or the negative electrode terminal 142 are led out are adjacent to each other.

また、図15に示すように、各単電池103〜10312は、電力線11〜1113によりそれぞれ接続されている。具体的には、一の単電池群を構成する単電池103〜103において、単電池103の正極端子141と単電池103の負極端子142とが電力線11により接続されており、これにより、互いに隣り合う単電池103と単電池103とが接続されている。また、単電池103の正極端子141と単電池103の負極端子142が電力線11により接続されており、これにより、互いに隣り合う単電池103と単電池103とが接続されている。さらに、単電池103の正極端子141と単電池103の負極端子142とが電力線11により接続されており、これにより、互いに隣り合う単電池103と単電池103とが接続されている。同様に、一の単電池群を構成する単電池103〜103も電力線11〜11により互いに接続されており、また、一の単電池群を構成する単電池103〜10312も電力線1110〜1112により互いに接続されている。 Further, as shown in FIG. 15, the single cells 103 1 to 103 12 are connected by power lines 11 1 to 11 13 , respectively. Specifically, in the single cell 103 1 to 103 4 constituting one cell group, the positive terminal 141 1 of the cells 103 1 and the negative electrode terminal 142 and second unit cells 103 2 are connected by power lines 11 2 cage, thereby, is connected adjacent unit cells 103 1 and the unit cell 103 2 with each other. Moreover, the negative terminal 1423 of the cell 1032 of the positive terminal 141 2 and the single cell 103 3 is connected by a power line 11 3, by which, is connected to the unit cell 103 2 with unit cell 103 3 adjacent to each other ing. Furthermore, a positive terminal 141 3 of the cells 103 3 and the negative terminal 142 4 of the cell 103 4 are connected by a power line 11 4, thereby, a unit cell 103 3 adjacent the unit cell 103 4 connected to each other Has been. Likewise, single batteries 103 5-103 8 constituting one cell group are also connected to each other by the power line 11 6-11 8, also single cell 103 9-103 12 constituting one cell group The power lines 11 10 to 11 12 are connected to each other.

さらに、単電池103の負極端子142は、単電池103の上側(Z軸正方向側)に積層された単電池103の正極端子141と電力線11により接続されており、これにより、互いに上下に位置する2つの単電池群のうち、一の単電池群を構成する単電池103と他の単電池群を構成する単電池103とが接続されている。同様に、単電池103の正極端子141は、単電池103の下側(Z軸負方向側)に積層された単電池103の負極端子142と電力線11により接続されており、これにより、互いに上下に位置する2つの単電池群のうち、一の単電池群を構成する単電池103と他の単電池群を構成する単電池103とが接続されている。なお、単電池103の負極端子142は、単電池103の上側(Z軸正方向側)に積層された単電池の正極端子(不図示)と、電力線11により接続されており、単電池10312の正極端子14112は、単電池103の下側(Z軸負方向側)に積層された単電池の負極端子(不図示)と、電力線1113により接続されている。このように、第5実施形態では、一の単電池群を構成する単電池103同士が電力線11を介して接続されているとともに、互いに上下に位置する単電池群のうち、一の単電池群の単電池103と他の単電池群の単電池103も、電力線11により接続され、第5実施形態に係る組電池10が構成されている。 Furthermore, the negative terminal 142 5 of the cell 103 5 is connected by the positive electrode terminal 141 4 and the power line 11 5 of the cells 103 4 laminated on the upper side of the unit cells 103 8 (Z-axis positive direction), which by being located out of the two cell group which, connected to the unit cell 103 4 constituting the unit cell 103 5 and other cell group constituting one cell group is on top of each other. Similarly, positive terminal 141 8 of the unit cells 103 8 are connected by the negative terminal 142 9 and the power line 11 9 of the cells 103 9 stacked on the lower side of the cell 103 5 (Z-axis negative direction side) , thereby, is connected of the two cell group located on top of each other, a unit cell 103 9 constituting the unit cell 103 8 and other cell group constituting one cell group is. The negative electrode terminal 142 1 of the cell 103 1, unit cell 103 4 of the upper positive terminal of the cell stacked in (Z-axis positive direction side) (not shown) are connected by a power line 11 1, the positive terminal 141 12 of the unit cells 103 12, the unit cell 103 9 below the negative terminal of the cell stacked in (Z-axis negative direction side) (not shown), are connected by a power line 11 13. As described above, in the fifth embodiment, the unit cells 103 constituting one unit cell group are connected to each other via the power line 11, and one unit cell group among the unit cell groups positioned above and below each other. The unit cell 103 and the unit cell 103 of another unit cell group are also connected by the power line 11, and the assembled battery 10 which concerns on 5th Embodiment is comprised.

次に、第5実施形態に係る組電池10の電流経路について、組電池10で放電が行われた場面を例示して説明する。例えば、第5実施形態に係る組電池10において放電が行われた場合、放電による電流は、電力線11〜1113を、電力線11側から電力線1113側へと流れる。そのため、図15において破線の矢印で示すように、電力線11においては、電力線11上を、単電池103の負極端子142へと向かう電流経路が形成され、また、電力線11においては、電力線11上を、単電池103の正極端子141側から単電池103の負極端子142側へと向かう電流経路が形成され、電力線11においては、電力線11上を、単電池103の正極端子141側から単電池103の負極端子142側へと向かう電流経路が形成され、電力線11においては、電力線11上を、単電池103の正極端子141側から単電池103の負極端子142側へと向かう電流経路が形成され、さらに、電力線11においては、電力線11上を、単電池103の正極端子141側から単電池103の負極端子142側へと向かう電流経路が形成される。 Next, the current path of the assembled battery 10 according to the fifth embodiment will be described by exemplifying a scene where the assembled battery 10 is discharged. For example, when discharge is performed in the assembled battery 10 according to the fifth embodiment, the current due to the discharge flows through the power lines 11 1 to 11 13 from the power line 11 1 side to the power line 11 13 side. Therefore, as indicated by broken line arrow in FIG. 15, in the power line 11 1, the power line 11 1 above, the current path towards the negative terminal 142 1 of the cell 103 1 is formed, also in the power line 11 2 , a power line 11 2 above, the unit cell 103 1 of the current path extending from the positive terminal 141 1 side to the negative electrode terminal 142 2 side of the single cell 103 2 is formed in the power line 11 3, the upper power line 11 3, a single cell 103 second current path extending from the positive terminal 141 2 side to the negative electrode terminal 142 3 side of the cell 103 3 is formed, and, in the power line 11 4, the power line 11 4 on the positive electrode terminal 141 3 of the cell 103 3 current path extending from the side to the negative electrode terminal 142 4 side of the cell 103 4 is formed, further, in the power line 11 5, the power line 11 5 above, the cells 10 Current path from the positive terminal 141 4 side 4 to the negative terminal 142 5 side of the cell 103 5 can be formed.

また、電力線11および電力線11において、電流経路が上述したように形成されることにより、この電力線11および電力線11に接続する単電池103では、図15において破線の矢印で示すように、単電池103の負極端子142から単電池103の正極端子141へと向かう電流経路が形成される。また同様に、電力線11および電力線11に接続する単電池103では、単電池103の負極端子142から正極端子142へと向かう電流経路が形成され、電力線11および電力線11に接続する単電池103では、単電池103の負極端子142から正極端子141へと向かう電流経路が形成され、電力線11および電力線11に接続する単電池103では、単電池103の負極端子142から正極端子141へと向かう電流経路が形成される。これにより、単電池103〜103、および電力線11〜11における電流経路が連続して、図15に示すように、コイル状(略1周巻き回した状態)の電流経路が形成されることとなる。なお、単電池103〜103における電流経路は、各単電池103〜103内部の電流密度分布から考えられる電池内部の電流の経路を示したものである(以下、単電池103〜10312においても同じ。)。 Further, in the power line 11 1 and the power line 11 2 , the current path is formed as described above, so that the unit cell 103 1 connected to the power line 11 1 and the power line 11 2 has a broken line arrow in FIG. , the current path extending from the negative terminal 142 1 of the cell 103 1 to the positive terminal 141 1 of the cell 103 1 is formed. Similarly, in the unit cell 103 2 connected to the power line 11 2 and the power line 11 3, a current path extending from the negative terminal 142 2 of the unit cells 103 2 to the positive electrode terminal 142 2 is formed, the power line 11 3 and the power line 11 4 in the unit cell 103 3 connected to a current path extending from the negative terminal 142 3 of the cell 103 3 to the positive electrode terminal 141 3 is formed, the unit cells 103 4 connected to the power line 11 4 and the power line 11 5, the unit cell 103 4 of the current path extending from the negative terminal 142 4 to the positive electrode terminal 141 4 are formed. As a result, the current paths in the unit cells 103 1 to 103 4 and the power lines 11 1 to 11 5 are continuous, and a coil-shaped (substantially wound around) current path is formed as shown in FIG. The Rukoto. The current path in the single cell 103 1 to 103 4, there is shown the path of the current inside the battery that is considered the current density distribution of each cell 103 1 to 103 4 inside (hereinafter, the unit cells 103 5 ~ the same in 103 12.).

同様に、単電池103〜10312、および、電力線11〜1113においても、図15に示すように、コイル状の電流経路がそれぞれ形成される。このように、一つの単電池群を構成する各単電池103同士が、電力線11により互いに接続されるとともに、一の単電池群を構成する単電池103と、他の単電池群を構成する単電池103とが互いに接続されることで、図15に示すように、組電池10全体として、コイル状の電流経路が形成される。そして、組電池10のコイル状の電流経路に電流が流れることにより、図15において白抜きの矢印で示すように、誘導磁界が発生することとなる。 Similarly, in the cells 103 5 to 103 12 and the power lines 11 6 to 11 13 , coil-shaped current paths are formed as shown in FIG. As described above, the unit cells 103 constituting one unit cell group are connected to each other by the power line 11, and the unit cell 103 constituting one unit cell group and the unit cell constituting another unit cell group are connected. By connecting the battery 103 to each other, as shown in FIG. 15, a coil-shaped current path is formed in the assembled battery 10 as a whole. And when an electric current flows into the coil-shaped electric current path of the assembled battery 10, an induced magnetic field will generate | occur | produce as shown by the white arrow in FIG.

以上のように、第5実施形態に係る組電池10は構成される。第5実施形態では、図16に示すように、組電池10の電流経路をZ軸正方向から見た場合、第5実施形態に係る組電池10の電流経路が、同一のXY平面上においてループ状となり、該電流経路のループの大きさが、第1実施形態に係る組電池10の電流経路よりも大きくなる。そのため、第5実施形態では、第1実施形態の効果に加えて、インダクタンス成分がより大きくなり、これにより、より安定した電力線通信を行うことを可能とすることができるという効果を奏することができる。なお、図16において、単電池103の負極端子142は、単電池103の上側(Z軸正方向側)に配置された単電池の正極端子(不図示)と接続し、単電池103の正極端子141は、単電池103の下側(Z軸負方向側)に配置された単電池103の負極端子142と接続しているため、Z軸正方向から見た電流経路は、開環したループ状となる。 As described above, the assembled battery 10 according to the fifth embodiment is configured. In the fifth embodiment, as shown in FIG. 16, when the current path of the assembled battery 10 is viewed from the positive direction of the Z axis, the current path of the assembled battery 10 according to the fifth embodiment is looped on the same XY plane. The loop of the current path becomes larger than the current path of the assembled battery 10 according to the first embodiment. Therefore, in the fifth embodiment, in addition to the effect of the first embodiment, the inductance component becomes larger, and thereby the effect that it is possible to perform more stable power line communication can be achieved. . In FIG. 16, the negative terminal 142 1 of the cell 103 1 is connected to the unit cells 103 4 of the upper (Z-axis positive direction side) arranged unit cells of the positive electrode terminal (not shown), the unit cell 103 4 of the positive terminal 141 4, since that is connected to the negative terminal 142 5 of the cells 103 5 disposed in the single cell 103 1 of the lower (Z-axis negative direction side), the current as seen from the Z-axis positive direction The path is a looped loop.

また、第5実施形態に係る組電池10では、単電池群を構成する各単電池103は、図15および図16に示すように、各単電池103の主面が、Z軸正方向から見たループ状の電流経路の中心点に向かって、XY平面上に垂直に配置される。これにより、隣り合う一の単電池103の正極端子141と他の単電池103の負極端子142とを近づけることができるため、単電池103同士を接続する電力線11を短くすることができ、その結果、組電池10の製造コストをより軽減することができる。特に、隣り合う一の単電池103の正極端子141と他の単電池103の負極端子142とを直接接続すれば、単電池群を構成する各単電池103同士を接続するための電力線11を省くことができる。   Moreover, in the assembled battery 10 according to the fifth embodiment, as shown in FIGS. 15 and 16, each unit cell 103 constituting the unit cell group has a main surface of each unit cell 103 viewed from the positive direction of the Z axis. It is arranged vertically on the XY plane toward the center point of the loop current path. Thereby, since the positive electrode terminal 141 of one adjacent unit cell 103 and the negative electrode terminal 142 of another unit cell 103 can be brought close to each other, the power line 11 connecting the unit cells 103 can be shortened. The manufacturing cost of the assembled battery 10 can be further reduced. In particular, if the positive electrode terminal 141 of one adjacent unit cell 103 and the negative electrode terminal 142 of another unit cell 103 are directly connected, the power line 11 for connecting the unit cells 103 constituting the unit cell group is omitted. be able to.

なお、以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであって、本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実施形態に開示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨である。   The embodiment described above is described for facilitating the understanding of the present invention, and is not described for limiting the present invention. Therefore, each element disclosed in the above embodiment is intended to include all design changes and equivalents belonging to the technical scope of the present invention.

上述した実施形態の単電池100,101,102,103は本発明の単電池に、組電池10は本発明の組電池に、電力線11は本発明の電力線に、それぞれ相当する。   The unit cells 100, 101, 102, and 103 of the above-described embodiments correspond to the unit cell of the present invention, the assembled battery 10 corresponds to the assembled battery of the present invention, and the power line 11 corresponds to the power line of the present invention.

10…組電池
100,101,102,103…単電池
11…電力線
6…電池制御部
7…PLC子機
8…PLC親機
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Battery pack 100, 101, 102, 103 ... Single cell 11 ... Power line 6 ... Battery control part 7 ... PLC cordless handset 8 ... PLC master phone

Claims (12)

複数の単電池を、通信線として利用可能な電力線により直列接続してなる組電池において、
前記組電池がコイル状の電流経路を有するように、前記組電池を構成する各単電池間の配置位置と、前記各単電池の正極端子および負極端子の導出位置および導出方向とを設定したことを特徴とする組電池。
In an assembled battery formed by connecting a plurality of single cells in series with a power line that can be used as a communication line,
The arrangement position between the cells constituting the battery pack and the lead-out positions and lead-out directions of the positive and negative terminals of the battery cells are set so that the battery pack has a coiled current path. A battery pack characterized by.
請求項1に記載の組電池において、
前記各単電池は、該単電池の一辺から、前記正極端子および負極端子が導出した構造を有し、
積層方向から見て、前記複数の単電池のうち2以上の単電池の正極端子および負極端子が重なるように、前記複数の単電池が積層されていることを特徴とする組電池。
The assembled battery according to claim 1,
Each unit cell has a structure in which the positive electrode terminal and the negative electrode terminal are led out from one side of the unit cell,
The assembled battery, wherein the plurality of single cells are stacked such that a positive electrode terminal and a negative electrode terminal of two or more single cells of the plurality of single cells overlap each other when viewed from the stacking direction.
請求項2に記載の組電池において、
前記組電池がコイル状の電流経路を有するように、互いに上下に位置する単電池の正極端子と負極端子とが前記電力線により接続されていることを特徴とする組電池。
The assembled battery according to claim 2,
An assembled battery, wherein a positive electrode terminal and a negative electrode terminal of unit cells positioned above and below are connected to each other by the power line so that the assembled battery has a coil-shaped current path.
請求項1に記載の組電池において、
前記電流経路が略同一平面上においてループ状となるように、略同一平面上に2以上の前記単電池が配置され、かつ、
前記組電池がコイル状の電流経路を有するように、前記略同一平面上に配置された2以上の単電池からなる単電池群が、2以上積層されていることを特徴とする組電池。
The assembled battery according to claim 1,
Two or more unit cells are arranged on substantially the same plane so that the current paths are looped on the substantially same plane, and
An assembled battery, wherein two or more unit cell groups composed of two or more unit cells arranged on the substantially same plane are stacked so that the assembled battery has a coiled current path.
請求項4に記載の組電池において、
前記電流経路が略同一平面上においてループ状となるように、前記単電池群を構成する単電池のうち、隣り合う単電池の正極端子と負極端子とが前記電力線により接続されていることを特徴とする組電池。
The assembled battery according to claim 4,
Among the single cells constituting the single cell group, the positive terminals and the negative terminals of the adjacent single cells are connected by the power line so that the current paths are looped on substantially the same plane. The assembled battery.
請求項5に記載の組電池において、
前記組電池がコイル状の電流経路を有するように、互いに上下に位置する単電池群において、一の単電池群を構成する単電池の正極端子と、他の単電池群を構成する単電池の負極端子とが、前記電力線により接続されていることを特徴とする組電池。
The assembled battery according to claim 5,
In the unit cell group positioned one above the other so that the assembled battery has a coil-shaped current path, the positive terminal of the unit cell constituting one unit cell group and the unit cell constituting another unit cell group An assembled battery, wherein a negative electrode terminal is connected by the power line.
請求項4〜6のいずれかに記載の組電池において、
前記単電池群は2つの前記単電池から構成され、
前記単電池群を構成する各単電池は、該単電池の一辺から、前記正極端子および負極端子が導出した構造を有し、
前記電流経路が略同一平面上においてループ状となるように、前記単電池群を構成する各単電池は、前記正極端子および負極端子が導出している辺同士が互いに隣り合うように配置されていることを特徴とする組電池。
The assembled battery according to any one of claims 4 to 6,
The unit cell group is composed of two unit cells,
Each single cell constituting the single cell group has a structure in which the positive electrode terminal and the negative electrode terminal are led out from one side of the single cell,
The single cells constituting the single cell group are arranged so that the sides from which the positive terminal and the negative terminal are led out are adjacent to each other so that the current paths are in a loop shape on substantially the same plane. A battery pack characterized by having
請求項4〜6のいずれかに記載の組電池において、
前記単電池群は4以上の前記単電池から構成され、
前記単電池群を構成する各単電池は、前記正極端子と負極端子とが、それぞれ隣り合う二辺から導出した構造を有し、
前記電流経路が略同一平面上においてループ状となるように、前記単電池群を構成する各単電池は、前記正極端子および負極端子が導出している辺同士が互いに隣り合うように配置されていることを特徴とする組電池。
The assembled battery according to any one of claims 4 to 6,
The unit cell group is composed of four or more unit cells,
Each single cell constituting the single cell group has a structure in which the positive electrode terminal and the negative electrode terminal are derived from two adjacent sides, respectively.
The single cells constituting the single cell group are arranged so that the sides from which the positive terminal and the negative terminal are led out are adjacent to each other so that the current paths are in a loop shape on substantially the same plane. A battery pack characterized by having
請求項4〜6のいずれかに記載の組電池において、
前記単電池群は4以上の前記単電池から構成され、
前記単電池群を構成する各単電池は、該単電池の対向する二辺から、前記正極端子および負極端子がそれぞれ導出した構造を有し、
前記電流経路が略同一平面上においてループ状となるように、前記単電池群を構成する各単電池は、一の単電池と、前記正極端子または前記負極端子が導出している辺同士が互いに隣り合うように配置されるとともに、他の単電池と、前記正極端子および負極端子が導出していない辺同士が互いに隣り合うように配置されていることを特徴とする組電池。
The assembled battery according to any one of claims 4 to 6,
The unit cell group is composed of four or more unit cells,
Each single cell constituting the single cell group has a structure in which the positive electrode terminal and the negative electrode terminal are led out from two opposite sides of the single cell,
The unit cells constituting the unit cell group are configured such that one unit cell and sides from which the positive electrode terminal or the negative electrode terminal are led out are arranged so that the current paths are in a loop shape on substantially the same plane. An assembled battery, which is arranged so as to be adjacent to each other, and is arranged so that other single cells and sides where the positive electrode terminal and the negative electrode terminal are not led out are adjacent to each other.
請求項1に記載の組電池において、
前記各単電池は、該単電池の対向する二辺から、前記正極端子および負極端子がそれぞれ導出した構造を有し、
前記電流経路が略同一平面上においてループ状となるように、2以上の前記単電池は、その主面がループ形成面と略垂直となるように配置されるとともに、前記正極端子または前記負極端子が導出している辺同士が互いに隣り合うように配置され、かつ、
前記組電池がコイル状の電流経路を有するように、前記ループ形成面と略垂直となるように配置された2以上の単電池からなる単電池群が、前記ループ形成面と略垂直な方向に2以上並べて配置されていることを特徴とする組電池。
The assembled battery according to claim 1,
Each of the unit cells has a structure in which the positive electrode terminal and the negative electrode terminal are led out from two opposite sides of the unit cell,
The two or more unit cells are arranged so that their main surfaces are substantially perpendicular to the loop forming surface so that the current paths are in a loop shape on substantially the same plane, and the positive terminal or the negative terminal Are arranged so that the sides derived from are adjacent to each other, and
A unit cell group composed of two or more unit cells arranged so as to be substantially perpendicular to the loop forming surface so that the assembled battery has a coil-shaped current path is arranged in a direction substantially perpendicular to the loop forming surface. Two or more battery packs arranged side by side.
請求項10に記載の組電池において、
前記電流経路が略同一平面上においてループ状となるように、前記単電池群を構成する単電池のうち、隣り合う単電池の正極端子と負極端子とが前記電力線により接続されていることを特徴とする組電池。
The assembled battery according to claim 10,
Among the single cells constituting the single cell group, the positive terminals and the negative terminals of the adjacent single cells are connected by the power line so that the current paths are looped on substantially the same plane. The assembled battery.
請求項11に記載の組電池において、
前記組電池がコイル状の電流経路を有するように、互いに上下に位置する単電池群において、一の単電池群を構成する単電池の正極端子と、他の単電池群を構成する単電池の負極端子とが、前記電力線により接続されていることを特徴とする組電池。
The assembled battery according to claim 11,
In the unit cell group positioned one above the other so that the assembled battery has a coil-shaped current path, the positive terminal of the unit cell constituting one unit cell group and the unit cell constituting another unit cell group An assembled battery, wherein a negative electrode terminal is connected by the power line.
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