JP3223587U - バッテリ装置のサーマル線に用いられる埋設構造 - Google Patents

バッテリ装置のサーマル線に用いられる埋設構造 Download PDF

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Abstract

【課題】バッテリ装置のサーマル線に用いられる埋設構造を提供する。【解決手段】バッテリ装置100は、ハウジングフレーム11、導電金属片15及び複数の電池セルを含み、導電金属片はハウジングフレームに設けられ、各電池セルは、ハウジングフレーム内にそれぞれ配列されるとともに、導電金属片を介して直列又は並列に互いに接続され、埋設構造は複数の穴12を含み、これらの穴はハウジングフレームの表面にそれぞれ設けられ、少なくとも1本のサーマル線17の一端がいずれかの穴に埋設される。これにより、温度監視デバイスは、サーマル線を介してバッテリ装置の充放電時の温度を監視する。【選択図】図3

Description

本考案は埋設構造に関し、特に、バッテリ装置のサーマル線を埋設するための構造に関する。
電池セルは電気エネルギーを蓄積する機能を有し、複数の電池セルを直列又は並列に接続することで、例えばリチウムバッテリ装置のようなバッテリ装置が構成される。バッテリ装置は機器の電気供給源となり得、例えば、電気自動車の電気供給源とされる。
更に、温度監視デバイスが、サーマル線を介してバッテリ装置の充放電時の温度を監視する。これまで、サーマル線は糊又はテープで電池セル側面の外部露出箇所に固定されることが多かった。この固定作業は容易であるが、電池セル側面の外部露出箇所は、往々にしてバッテリ装置全体のうち最も高温とはならない。そのため、サーマル線を電池セル側面の外部露出箇所に貼り付けた場合、測定温度に誤差が生じ、判定エラーの確率が増加する。
本考案の目的は、バッテリ装置のハウジングフレームが複数の穴を提供し、バッテリ装置の充放電時にこれらの穴から最も高温の穴と最も低温の穴を探し出した後、各サーマル線の一端を最も高温の穴と最も低温の穴にそれぞれ埋設することで、バッテリ装置の充放電時の動作温度を確実に監視可能とするバッテリ装置のサーマル線に用いられる埋設構造を提供することである。
上記の目的を達成するために、本考案は、バッテリ装置のサーマル線に用いられる埋設構造であって、バッテリ装置は、ハウジングフレーム、導電金属片及び複数の電池セルを含み、導電金属片はハウジングフレームに設けられ、各電池セルは、ハウジングフレーム内にそれぞれ配列されるとともに、導電金属片を介して直列又は並列に互いに接続され、埋設構造は複数の穴を含み、これらの穴はハウジングフレームの表面にそれぞれ設けられ、少なくとも1本のサーマル線の一端がいずれかの穴に埋設される構造を提供する。
本考案の実施例において、これらの穴には最も高温の穴が存在し、サーマル線の一端は最も高温の穴に埋設される。
本考案の実施例において、これらの穴には最も低温の穴が存在し、他のサーマル線の一端は最も低温の穴に埋設される。
本考案の実施例において、バッテリ装置は、温度測定装置により各穴の温度を測定する。
本考案の実施例において、サーマル線の他端は温度監視デバイスに接続される。
本考案の実施例において、2本のサーマル線は、各々の他端が温度監視デバイスにそれぞれ接続される。
本考案の実施例において、ハウジングフレームは第1ハウジングと第2ハウジングを含み、各電池セルは第1ハウジングと第2ハウジングの間に配置される。
本考案の実施例において、これらの穴は、それぞれ第1ハウジングの表面に設けられる。
本考案の実施例において、サーマル線の一端は、埋設される穴に固定糊によって固定される。
図1は、本考案における第1ハウジングの構造の斜視図である。 図2は、本考案のバッテリ装置に導電金属片が設けられていない実施例の構造の断面斜視図である。 図3は、本考案のバッテリ装置に導電金属片が設置された実施例の構造の断面斜視図である。
本考案における第1ハウジングの構造の斜視図である図1と、本考案のバッテリ装置に導電金属片が設けられていない実施例の構造の断面斜視図である図2と、本考案のバッテリ装置に導電金属片が設置された実施例の構造の断面斜視図である図3を参照する。図1、図2及び図3に示すように、本考案のバッテリ装置100は、ハウジングフレーム11、複数の電池セル13及び導電金属片15を含む。
ハウジングフレーム11は、第1ハウジング111及び第2ハウジング113を含む。本考案において、第1ハウジング111は上ハウジングとも称し、第2ハウジング113は下ハウジングとも称する。各電池セル13は、ハウジングフレーム11内にそれぞれ配列される。導電金属片15は、第1ハウジング111に設けられる。第1ハウジング111は、透かし彫りされた複数の丸孔を含む。各電池セル13の正極端及び負極端は、第1ハウジング111に設けられた導電金属片15に電気的に接続されるよう、対応する透かし彫りされた丸孔から露出し、導電金属片15を介して直列又は並列に接続される。
また、本考案のバッテリ装置100は、複数の穴12を有する埋設穴(Buried hole)構造を含む。穴12はハウジングフレーム11の表面にそれぞれ設けられる。本考案の好ましい実施例において、各穴12は第1ハウジングフレーム111の上面にそれぞれ設けられる。本考案のバッテリ装置100は、少なくとも1本のサーマル線17を含む。サーマル線17は、一端がいずれかの穴12に埋設され、他端が温度監視デバイス(図示しない)に接続される。温度監視デバイスは、サーマル線17を介してバッテリ装置100の充放電時の温度を監視する。
また、本考案では、サーマル線17を穴12に埋設する前に、バッテリ装置100の充放電時における各穴12の温度を温度測定装置(図示しない)により測定し、最も高温の穴12と最も低温の穴12を探し出す。本考案の好ましい実施例において、サーマル線17の一端は最も高温の穴12に埋設される。温度監視デバイスは、バッテリ装置100の充放電時における高温状態での動作を回避すべく、サーマル線17を介してバッテリ装置100の充放電温度を監視する。
本考案の更なる実施例において、本考案のバッテリ装置100は、2本のサーマル線17を備えることが可能である。このうち、一方のサーマル線17は、一端が最も高温の穴12に埋設され、他端が温度監視デバイスに接続される。また、他方のサーマル線17は、一端が最も低温の穴12に埋設され、他端が温度監視デバイスに接続される。このように、2本のサーマル線17によってバッテリ装置100の充放電時における高温及び低温を監視することで、バッテリ装置100の充放電時における動作温度がより正確に監視される。
また、本考案のサーマル線17を穴12に埋設する際に、固定糊又は接着剤を穴12に注入することで、サーマル線17の一端を安定的に穴12内に埋設可能となる。
上述したように、本考案のバッテリ装置100のハウジングフレーム11は複数の穴12を提供する。バッテリ装置100の充放電時にこれらの穴12から最も高温の穴12と最も低温の穴12を探し出した後、各サーマル線17の一端を最も高温の穴12と最も低温の穴12にそれぞれ埋設することで、バッテリ装置100の充放電時の動作温度を確実に監視可能となる。
なお、以上は本考案の好ましい実施例にすぎず、本考案の実施範囲を限定するものではない。本考案の請求の範囲に記載する形状、構造、特徴及び精神に基づく等価の変形又は補足は、いずれも本考案の請求の範囲に含まれる。
100 バッテリ装置
11 ハウジングフレーム
111 第1ハウジング
113 第2ハウジング
12 穴
13 電池セル
15 導電金属片
17 サーマル線

Claims (9)

  1. バッテリ装置のサーマル線に用いられる埋設構造であって、
    バッテリ装置は、ハウジングフレーム、導電金属片及び複数の電池セルを含み、導電金属片はハウジングフレームに設けられ、各電池セルは、ハウジングフレーム内にそれぞれ配列されるとともに、導電金属片を介して直列又は並列に互いに接続され、埋設構造は複数の穴を含み、これらの穴はハウジングフレームの表面にそれぞれ設けられ、少なくとも1本のサーマル線の一端がいずれかの穴に埋設される構造。
  2. これらの穴には最も高温の穴が存在し、当該サーマル線の一端は当該最も高温の穴に埋設される請求項1に記載の埋設構造。
  3. これらの穴には最も低温の穴が存在し、他の当該サーマル線の一端は当該最も低温の穴に埋設される請求項2に記載の埋設構造。
  4. 当該バッテリ装置は、温度測定装置により各当該穴の温度を測定する請求項1に記載の埋設構造。
  5. 当該サーマル線の他端は、温度監視デバイスに接続される請求項1に記載の埋設構造。
  6. 当該2本のサーマル線は、各々の他端が温度監視デバイスにそれぞれ接続される請求項3に記載の埋設構造。
  7. 当該ハウジングフレームは第1ハウジングと第2ハウジングを含み、各当該電池セルは当該第1ハウジングと当該第2ハウジングの間に配置される請求項1に記載の埋設構造。
  8. これらの穴は、それぞれ当該第1ハウジングの表面に設けられる請求項7に記載の埋設構造。
  9. 当該サーマル線の一端は、埋設される当該穴に固定糊によって固定される請求項1に記載の埋設構造。
JP2019002962U 2018-08-08 2019-08-07 バッテリ装置のサーマル線に用いられる埋設構造 Active JP3223587U (ja)

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