JP5573319B2 - Power storage device and method for manufacturing power storage device - Google Patents

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Description

本発明は、複数の発電要素を備えた蓄電装置と、この蓄電装置の製造方法に関するものである。   The present invention relates to a power storage device including a plurality of power generation elements and a method for manufacturing the power storage device.

特許文献1に記載の二次電池では、複数の電槽が一方向に並べて配置されており、複数の電槽は、互いに溶着されて一体的に構成されている。各電槽には、電槽に形成された開口部を介して発電要素が収容されるようになっており、各電槽の開口部は、蓋体によって封止される。   In the secondary battery described in Patent Document 1, a plurality of battery cases are arranged side by side in one direction, and the plurality of battery cases are integrally formed by welding. Each battery case accommodates a power generation element through an opening formed in the battery case, and the opening part of each battery case is sealed with a lid.

また、一体的に構成された複数の電槽の両端には、一対のエンドプレートが配置されており、一対のエンドプレートには、複数の電槽の配列方向に延びる拘束バンドが接続されている。エンドプレートおよび拘束バンドを用いることにより、複数の電槽に対して拘束力を与えるようにしている。   In addition, a pair of end plates are disposed at both ends of the plurality of integrally configured battery cases, and a restraining band extending in the arrangement direction of the plurality of battery cases is connected to the pair of end plates. . By using the end plate and the restraining band, the restraining force is applied to the plurality of battery cases.

特開平11−120963号公報(図2)Japanese Patent Laid-Open No. 11-120963 (FIG. 2) 特開2002−008598号公報JP 2002-008598 A 特開2007−103352号公報JP 2007-103352 A 特開2001−023604号公報JP 2001-023604 A 特開2003−164068号公報JP 2003-164068 A

特許文献1のように、矩形状に形成された電槽に対して拘束力を与える構造では、拘束力を作用させる方向(言い換えれば、複数の電槽の配列方向)と直交する面内において、電槽内の発電要素に作用する拘束力にバラツキが生じてしまう。この拘束力のバラツキについて、図17を用いて具体的に説明する。   As in Patent Document 1, in a structure that gives a restraining force to a rectangular battery case, in a plane orthogonal to the direction in which the restraining force is applied (in other words, the arrangement direction of a plurality of battery cases), The binding force acting on the power generation element in the battery case will vary. The variation in the binding force will be specifically described with reference to FIG.

図17において、矩形状の電槽100の面101に対して拘束力Fを与える場合において、電槽100は、拘束力Fが作用する方向と平行な面102,103を有している。なお、図17では省略しているが、各面102,103と対向する面も、拘束力Fが作用する方向と平行となっている。   In FIG. 17, when the restraining force F is applied to the surface 101 of the rectangular battery case 100, the battery case 100 has surfaces 102 and 103 parallel to the direction in which the restraining force F acts. Although omitted in FIG. 17, the surfaces facing the surfaces 102 and 103 are also parallel to the direction in which the restraining force F acts.

電槽100に面102,103が存在すると、面101のうち、面102,103と接続された部分(例えば、角部分P1)は、変形しにくくなる。一方、面101のうち、面102,103との接続部分から離れた部分(例えば、中央部分P2)は、変形しやすくなる。したがって、面101の全面に対して略均一な拘束力Fを与えたとしても、電槽100内に収容された発電要素は、面101の位置に応じて互いに異なる力を受けることになる。このように、面101内の位置に応じて、発電要素に作用する力にバラツキが生じてしまうと、発電要素内の充放電反応にもバラツキが生じてしまうおそれがある。   When the surfaces 102 and 103 are present in the battery case 100, a portion of the surface 101 connected to the surfaces 102 and 103 (for example, the corner portion P1) is not easily deformed. On the other hand, the part (for example, center part P2) away from the connection part with the surfaces 102 and 103 among the surfaces 101 is easily deformed. Therefore, even if a substantially uniform restraining force F is applied to the entire surface 101, the power generation elements housed in the battery case 100 receive different forces depending on the position of the surface 101. Thus, if the force acting on the power generation element varies according to the position in the surface 101, the charge / discharge reaction in the power generation element may also vary.

そこで、本発明の目的は、複数の発電要素に対して拘束力を与える構造において、各発電要素に作用する拘束力が、拘束力の作用する位置に応じてばらつくのを抑制することができる蓄電装置を提供することにある。   SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, an object of the present invention is to provide a power storage device that can suppress variation in the binding force acting on each power generation element depending on the position where the binding force acts in a structure that applies a binding force to a plurality of power generation elements. To provide an apparatus.

本願第1の発明は、複数の発電要素と、複数の発電要素をそれぞれ収容する複数の収容部を有し、複数の収容部が所定の配列方向(以下、単に配列方向という)に並んで配置されたケースと、を備えている。各収容部のうち、配列方向に延びる面は、ケースの外側に向かって全体が凸となる形状に形成され、外力による変形によって、各収容部のうち、配列方向で対向する面が互いに近づく方向に変位するのを許容する。 The first invention of the present application includes a plurality of power generation elements and a plurality of storage portions that respectively store the plurality of power generation elements, and the plurality of storage portions are arranged side by side in a predetermined arrangement direction (hereinafter simply referred to as an arrangement direction). And a case. The surface extending in the arrangement direction of each housing portion is formed in a shape that is convex toward the outside of the case, and the surfaces facing each other in the arrangement direction of each housing portion approach each other due to deformation by an external force. Is allowed to be displaced.

容部のうち、配列方向で対向する面は、収容部に収容された発電要素に密接させることができる。 Among yield capacity portion, a surface facing the array direction can be in close contact with the power generating element housed in the housing portion.

ケースを金属で形成した場合において、収容部のうち、配列方向に延びる面を、外力を受けたときに塑性変形させ、収容部のうち、配列方向で対向する面を互いに近づける方向に変位させることができる。また、配列方向におけるケースの両端から、ケースを挟む方向に作用する拘束力をケースに与える拘束ユニットを設けることができる。 When the case is made of metal, the surface extending in the arrangement direction of the housing portion is plastically deformed when receiving an external force, and the surfaces of the housing portion that are opposed to each other in the arrangement direction are displaced toward each other. Can do. In addition, it is possible to provide a restraining unit that applies a restraining force acting on the case in a direction sandwiching the case from both ends of the case in the arrangement direction.

ケースが金属で形成されており、配列方向で隣り合う2つの発電要素のうち、一方の発電要素に取り付けられた正極タブと、他方の発電要素に取り付けられた負極タブとは、収容部に形成された開口部を介して電気的および機械的に接続されるとともに、ケースに電気的に接続されており、蓄電装置は、一方の発電要素に取り付けられた正極タブと電気的に接続され、ケースに固定された正極端子と、他方の発電要素に取り付けられた負極タブと電気的に接続され、ケースに固定された負極端子と、ケースの外面に固定された中間端子と、を有することができる。The case is made of metal, and of the two power generation elements adjacent in the arrangement direction, the positive electrode tab attached to one power generation element and the negative electrode tab attached to the other power generation element are formed in the accommodating portion. The electrical storage device is electrically connected to the case and electrically connected to the positive electrode tab attached to one of the power generation elements. A negative electrode terminal fixed to the case, and an intermediate terminal fixed to the outer surface of the case. .

本願第2の発明は、複数の発電要素をそれぞれ収容する複数の収容部を有し、複数の収容部が所定の配列方向に並んで配置されたケースを備えた蓄電装置の製造方法であって、ケースの各収容部に各発電要素を収容するステップと、配列方向におけるケースの両端から、ケースを挟む方向に作用する拘束力をケースに与えることにより、各収容部の一部を変形させて、各収容部のうち、配列方向で対向する面を互いに近づける方向に変位させるステップと、を有する。ここで、各収容部の一部は、配列方向に延びる面であって、ケースの外側に向かって全体が凸となる形状に形成される面である。
A second invention of the present application is a method for manufacturing a power storage device having a plurality of housing portions each housing a plurality of power generating elements, and including a case in which the plurality of housing portions are arranged in a predetermined arrangement direction. The step of accommodating each power generating element in each accommodating part of the case, and the binding force acting in the direction of sandwiching the case from both ends of the case in the arrangement direction is applied to the case to deform a part of each accommodating part Displacing the surfaces facing each other in the arrangement direction in the accommodating portions in a direction to bring them closer to each other. Here, a part of each accommodating portion is a surface that extends in the arrangement direction, and is a surface that is formed in a shape that is convex toward the outside of the case .

ここで、ケースを変形させた後に、複数の収容部を塞ぐ蓋をケースに固定することができる。また、蓋のうち、各収容部に対応して設けられた開口部を用いて、前記各収容部に電解液を注入することができる。   Here, after the case is deformed, the lid that closes the plurality of accommodating portions can be fixed to the case. Moreover, electrolyte solution can be inject | poured into each said accommodating part using the opening part provided corresponding to each accommodating part among the lid | covers.

本発明によれば、各収容部のうち、配列方向に延びてケースの外側に向かって全体が凸となる形状に形成される面を変形させて、各収容部のうち、配列方向で対向する面を互いに近づく方向に変位させることにより、各収容部に収容された発電要素に対して拘束力を与えることができる。ここで、配列方向で対向する面の全体が互いに近づく方向に変位し易くなっているため、発電要素に与えられる拘束力が、配列方向で対向する面内の位置に応じてばらつくのを抑制することができる。 According to the present invention, a surface formed in a shape that extends in the arrangement direction and is convex toward the outside of the case among the respective accommodation portions is deformed, and is opposed in the arrangement direction among the respective accommodation portions. By displacing the surfaces in a direction approaching each other, a binding force can be applied to the power generation elements housed in the housing portions. Here, since the entire surfaces facing each other in the arrangement direction are easily displaced in a direction approaching each other, the restraining force applied to the power generation elements is prevented from varying according to the position in the surface facing in the arrangement direction. be able to.

本発明の実施例1である電池モジュールの構造を示す分解図である。It is an exploded view which shows the structure of the battery module which is Example 1 of this invention. 実施例1におけるケースの上面図である。3 is a top view of a case in Embodiment 1. FIG. 実施例1におけるケースの縦断面図である。2 is a longitudinal sectional view of a case in Embodiment 1. FIG. 実施例1において、正極端子および負極端子の接続構造を示す断面図である。In Example 1, it is sectional drawing which shows the connection structure of a positive electrode terminal and a negative electrode terminal. 実施例1において、正極端子の正面図である。In Example 1, it is a front view of a positive electrode terminal. 実施例1において、発電要素を収容したケースに拘束力を与えた状態を示す図である。In Example 1, it is a figure which shows the state which gave restraint force to the case which accommodated the electric power generation element. 実施例1において、拘束力によるケースの変形を説明する図である。In Example 1, it is a figure explaining the deformation | transformation of the case by a restraint force. ケースに拘束力を与える構造を示す図である。It is a figure which shows the structure which gives a restraining force to a case. ケースに拘束力を与える構造を示す図である。It is a figure which shows the structure which gives a binding force to a case. 実施例1の変形例におけるケースの上面図である。6 is a top view of a case in a modified example of Embodiment 1. FIG. 実施例1の他の変形例におけるケースの上面図である。FIG. 10 is a top view of a case in another modification example of the first embodiment. 本発明の実施例2である電池モジュールの縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the battery module which is Example 2 of this invention. 実施例2である電池モジュールの外観図である。6 is an external view of a battery module that is Embodiment 2. FIG. 実施例2において、正極端子および負極端子の接続構造を示す断面図である。In Example 2, it is sectional drawing which shows the connection structure of a positive electrode terminal and a negative electrode terminal. 実施例2である電池モジュールと等価の回路構成を示す図である。6 is a diagram illustrating a circuit configuration equivalent to a battery module that is Embodiment 2. FIG. 正極活物質や負極活物質の電位と、アルミニウムの腐食反応の電位との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the electric potential of a positive electrode active material or a negative electrode active material, and the electric potential of the corrosion reaction of aluminum. 従来の構造において、電槽に作用する拘束力を説明する図である。It is a figure explaining the restraint force which acts on a battery case in the conventional structure.

以下、本発明の実施例について説明する。   Examples of the present invention will be described below.

本発明の実施例1である電池モジュール(蓄電装置)について説明する。図1は、本実施例である電池モジュールの構成を説明する図である。図1において、X軸、Y軸およびZ軸は、互いに直交する軸であり、本実施例では、Z軸を鉛直方向に相当する軸としている。   A battery module (power storage device) that is Embodiment 1 of the present invention will be described. FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a battery module according to the present embodiment. In FIG. 1, an X axis, a Y axis, and a Z axis are orthogonal to each other. In this embodiment, the Z axis is an axis corresponding to the vertical direction.

本実施例の電池モジュール1は、ケース10を有しており、ケース10は、発電要素20を収容する収容スペースSを4つ有している。各収容スペースSは、発電要素20を挿入することができるように、発電要素20よりも大きくなっている。また、各収容スペースSを形成する面によって、本発明における収容部が構成される。   The battery module 1 of the present embodiment has a case 10, and the case 10 has four accommodation spaces S for accommodating the power generation elements 20. Each accommodation space S is larger than the power generation element 20 so that the power generation element 20 can be inserted. Moreover, the accommodating part in this invention is comprised by the surface which forms each accommodation space S. FIG.

ケース10は、アルミニウムといった金属で形成されており、例えば、インパクト成形によって図1に示す形状に形成することができる。ケース10には、蓋30が固定されるようになっており、蓋30は、ケース10に固定したときに、ケース10の上面に形成された複数の開口部を塞ぐ。   The case 10 is made of a metal such as aluminum, and can be formed into the shape shown in FIG. 1 by, for example, impact molding. A lid 30 is fixed to the case 10, and the lid 30 closes a plurality of openings formed on the upper surface of the case 10 when fixed to the case 10.

蓋30は、各収容スペースSに対応して設けられた注入口31を有している。注入口31は、収容スペースSに電解液を注入するために用いられ、電解液を注入した後は、蓋(不図示)で塞がれるようになっている。また、蓋30は、電池モジュール1の正極端子および負極端子を貫通させるための端子貫通孔32,33を有している。蓋30は、ケース10と同様に、アルミニウムといった金属で形成することができる。   The lid 30 has an inlet 31 provided corresponding to each accommodation space S. The injection port 31 is used for injecting an electrolytic solution into the accommodation space S, and is filled with a lid (not shown) after the electrolytic solution is injected. The lid 30 has terminal through holes 32 and 33 for penetrating the positive terminal and the negative terminal of the battery module 1. The lid 30 can be formed of a metal such as aluminum, like the case 10.

4つの収容スペースSは、X方向に並んで配置されており、配列方向で隣り合う2つの収容スペースSの間には、これらの収容スペースSの一部を形成する仕切り部11が設けられている。仕切り部11には、タブ接続口11aが形成されている。ケース10のうち、各収容スペースSを形成する壁面には、絶縁皮膜が形成されており、絶縁皮膜は、例えば、アルマイト処理によって形成することができる。   The four accommodation spaces S are arranged side by side in the X direction, and a partition portion 11 that forms a part of these accommodation spaces S is provided between two accommodation spaces S adjacent in the arrangement direction. Yes. The partition part 11 is formed with a tab connection port 11a. In the case 10, an insulating film is formed on the wall surface forming each accommodation space S, and the insulating film can be formed by, for example, anodizing.

各収容スペースSに収容される発電要素20は、充放電を行う要素であり、正極素子と、負極素子と、正極素子および負極素子の間に配置されたセパレータとで構成することができる。具体的には、正極素子、セパレータおよび負極素子の順に積層した積層体を構成し、積層体を巻くことによって発電要素20を構成することができる。正極素子は、集電体の表面に対して正極活物質等を含む層が形成されたものであり、負極素子は、集電体の表面に対して負極活物質等を含む層が形成されたものである。セパレータには、電解液が含浸される。   The power generation element 20 accommodated in each accommodation space S is an element that performs charge and discharge, and can be composed of a positive electrode element, a negative electrode element, and a separator disposed between the positive electrode element and the negative electrode element. Specifically, the power generation element 20 can be configured by configuring a stacked body in which a positive electrode element, a separator, and a negative electrode element are stacked in this order, and winding the stacked body. In the positive electrode element, a layer containing a positive electrode active material or the like is formed on the surface of the current collector. In the negative electrode element, a layer containing the negative electrode active material or the like is formed on the surface of the current collector. Is. The separator is impregnated with an electrolytic solution.

発電要素20の一端部では、正極素子の一部20aが露出しており、この露出部分20aには、正極タブ21が取り付けられている。正極タブ21は、アルミニウムといった金属で形成することができる。また、発電要素20の他端部では、負極素子の一部20bが露出しており、この露出部分20bには、負極タブ22が取り付けられている。負極タブ22は、銅といった金属で形成することができる。発電要素20としては、ニッケル水素電池やリチウムイオン電池といった二次電池で用いられている構成を適用することができる。なお、二次電池の代わりに、電気二重層キャパシタを用いることもできる。   At one end of the power generation element 20, a part 20a of the positive electrode element is exposed, and a positive electrode tab 21 is attached to the exposed part 20a. The positive electrode tab 21 can be formed of a metal such as aluminum. Further, a part 20b of the negative electrode element is exposed at the other end of the power generation element 20, and a negative electrode tab 22 is attached to the exposed part 20b. The negative electrode tab 22 can be formed of a metal such as copper. As the power generation element 20, a configuration used in a secondary battery such as a nickel metal hydride battery or a lithium ion battery can be applied. An electric double layer capacitor may be used instead of the secondary battery.

図2は、ケース10を上方から見たときの図である。図2に示すように、ケース10の側面10aには、複数の屈曲部12が設けられている。側面10aは、ケース10のうち、収容スペースSの配列方向(X方向)に延びる面である。各屈曲部12は、X−Y平面内で曲率を有しており、ケース10(各収容スペースS)の外側に向かって凸となるように形成されている。また、各屈曲部12は、各収容スペースSに対応して設けられており、各収容スペースSの側面を構成している。   FIG. 2 is a diagram when the case 10 is viewed from above. As shown in FIG. 2, a plurality of bent portions 12 are provided on the side surface 10 a of the case 10. The side surface 10 a is a surface of the case 10 that extends in the arrangement direction (X direction) of the accommodation space S. Each bent portion 12 has a curvature in the XY plane, and is formed to be convex toward the outside of the case 10 (each storage space S). Each bent portion 12 is provided corresponding to each storage space S and constitutes a side surface of each storage space S.

図3は、ケース10をX−Z平面で切断したときの断面図である。図3に示すように、ケース10の底面10bには、複数の屈曲部13が設けられている。底面10bは、収容スペースSの配列方向(X方向)に延びる面である。各屈曲部13は、X−Z平面内で曲率を有しており、ケース10(各収容スペースS)の外側に向かって凸となるように形成されている。また、各屈曲部13は、各収容スペースSに対応して設けられており、各収容スペースSの底面を構成している。   FIG. 3 is a cross-sectional view of the case 10 taken along the XZ plane. As shown in FIG. 3, a plurality of bent portions 13 are provided on the bottom surface 10 b of the case 10. The bottom surface 10b is a surface extending in the arrangement direction (X direction) of the accommodation space S. Each bent portion 13 has a curvature in the XZ plane, and is formed to be convex toward the outside of the case 10 (each storage space S). Each bent portion 13 is provided corresponding to each accommodation space S and constitutes the bottom surface of each accommodation space S.

ケース10(4つの収容スペースS)に収容される4つの発電要素20は、電気的に直列に接続されるようになっている。すなわち、X方向で隣り合う2つの発電要素20のうち、一方の発電要素20における正極タブ21は、他方の発電要素20における負極タブ22と接続される。ここで、4つの収容スペースSに4つの発電要素20を収容するとき、X方向で隣り合う2つの発電要素20は、一方の発電要素20の正極タブ21と他方の発電要素20の負極タブ22とがX方向で隣り合うように配置される。   The four power generation elements 20 housed in the case 10 (four housing spaces S) are electrically connected in series. That is, of the two power generation elements 20 adjacent in the X direction, the positive electrode tab 21 in one power generation element 20 is connected to the negative electrode tab 22 in the other power generation element 20. Here, when the four power generation elements 20 are accommodated in the four accommodation spaces S, the two power generation elements 20 adjacent in the X direction are the positive electrode tab 21 of one power generation element 20 and the negative electrode tab 22 of the other power generation element 20. Are arranged adjacent to each other in the X direction.

正極タブ21および負極タブ22の接続構造について、図4を用いて説明する。図4は、正極タブ21および負極タブ22の接続構造を示す断面図である。また、図5は、正極タブ21の正面図であり、互いに接続される正極タブ21および負極タブ22は、同一形状を有している。   A connection structure of the positive electrode tab 21 and the negative electrode tab 22 will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a cross-sectional view showing a connection structure between the positive electrode tab 21 and the negative electrode tab 22. FIG. 5 is a front view of the positive electrode tab 21, and the positive electrode tab 21 and the negative electrode tab 22 connected to each other have the same shape.

正極タブ21は、ケース10の仕切り部11に形成されたタブ接続口11aに挿入される突出部21aを有しており、突出部21aは、タブ接続口11aから離れている。突出部21aの周囲には、Oリング14が組み込まれる溝部21bが設けられている。Oリング14は、正極タブ21および仕切り部11の間を密閉状態とするために用いられる。   The positive electrode tab 21 has a protruding portion 21 a inserted into a tab connection port 11 a formed in the partition portion 11 of the case 10, and the protruding portion 21 a is separated from the tab connection port 11 a. Around the protrusion 21a, a groove 21b into which the O-ring 14 is incorporated is provided. The O-ring 14 is used for sealing between the positive electrode tab 21 and the partition portion 11.

負極タブ22は、仕切り部11のタブ接続口11aに挿入される突出部22aを有しており、突出部22aは、タブ接続口11aから離れている。突出部22aは、突出部21aと接合され、接合方法としては、例えば、超音波接合を用いることができる。これにより、X方向で並んで配置された2つの発電要素20は、電気的に直列に接続される。突出部22aの周囲には、Oリング15が組み込まれる溝部22bが設けられている。Oリング15は、負極タブ22および仕切り部11の間を密閉状態とするために用いられる。   The negative electrode tab 22 has a protruding portion 22a that is inserted into the tab connection port 11a of the partition portion 11, and the protruding portion 22a is separated from the tab connection port 11a. The protruding portion 22a is bonded to the protruding portion 21a, and as a bonding method, for example, ultrasonic bonding can be used. Thereby, the two power generation elements 20 arranged side by side in the X direction are electrically connected in series. Around the protruding portion 22a, a groove portion 22b into which the O-ring 15 is incorporated is provided. The O-ring 15 is used for sealing between the negative electrode tab 22 and the partition portion 11.

一方、X方向の一端(図1の最も奥側)に配置される発電要素20の正極タブ21は、蓋30の端子貫通孔32に固定される正極端子(不図示)と電気的および機械的に接続され、この正極端子は、電池モジュール1の正極となる。また、X方向の他端(図1の最も手前側)に配置される発電要素20の負極タブ22は、蓋30の端子貫通孔33に固定される負極端子(不図示)と電気的および機械的に接続され、この負極端子は、電池モジュール1の負極となる。   On the other hand, the positive electrode tab 21 of the power generation element 20 arranged at one end in the X direction (the innermost side in FIG. 1) is electrically and mechanically connected to a positive electrode terminal (not shown) fixed to the terminal through hole 32 of the lid 30. This positive electrode terminal becomes the positive electrode of the battery module 1. Further, the negative electrode tab 22 of the power generation element 20 arranged at the other end in the X direction (the frontmost side in FIG. 1) is electrically and mechanically connected to a negative electrode terminal (not shown) fixed to the terminal through hole 33 of the lid 30. This negative electrode terminal becomes the negative electrode of the battery module 1.

各収容スペースSに発電要素20が収容されたケース10に対しては、図6に示すように、拘束力Fが与えられる。図6は、図3に対応した図であり、発電要素20が収容されたケース10の断面図である。拘束力Fは、発電要素20の配列方向(X方向)において、ケース10を挟む力である。   A restraining force F is applied to the case 10 in which the power generation element 20 is accommodated in each accommodation space S, as shown in FIG. FIG. 6 is a view corresponding to FIG. 3 and a cross-sectional view of the case 10 in which the power generation element 20 is accommodated. The restraining force F is a force that sandwiches the case 10 in the arrangement direction (X direction) of the power generation elements 20.

ケース10に拘束力Fを与えると、屈曲部12,13を変形(塑性変形)させることができる。すなわち、各屈曲部12,13は、拘束力Fが作用する方向(X方向)に対して傾斜した領域を有しているため、拘束力Fを受けて変形しやすい。例えば、ケース10の底面10bに設けられた各屈曲部13は、図6の矢印D1で示す方向に変形する。   When a restraining force F is applied to the case 10, the bent portions 12 and 13 can be deformed (plastic deformation). That is, since each of the bent portions 12 and 13 has a region inclined with respect to the direction (X direction) in which the restraining force F acts, the bending portions 12 and 13 are easily deformed by receiving the restraining force F. For example, each bent portion 13 provided on the bottom surface 10b of the case 10 is deformed in the direction indicated by the arrow D1 in FIG.

各収容スペースSに着目すると、図7に示すように、各収容スペースSに拘束力Fを与えると、X方向で対向する2つの仕切り部11は、互いに近づく方向(矢印D2の方向)に変位しようとする。ここで、収容スペースSの底面は、屈曲部13で構成されているため、屈曲部13が変形することにより、2つの仕切り部11が互いに近づく方向に変位するのを許容する。また、ケース10の側面10aにも、屈曲部12が設けられており、屈曲部12も変形することにより、2つの仕切り部11が互いに近づく方向に変位するのを許容する。   Focusing on each accommodation space S, as shown in FIG. 7, when a restraining force F is applied to each accommodation space S, the two partitioning portions 11 facing each other in the X direction are displaced in a direction approaching each other (direction of arrow D2). try to. Here, since the bottom surface of the accommodation space S is configured by the bent portion 13, the deformation of the bent portion 13 allows the two partition portions 11 to be displaced in a direction approaching each other. Further, a bent portion 12 is also provided on the side surface 10a of the case 10, and the bent portion 12 is also deformed to allow the two partition portions 11 to be displaced in a direction approaching each other.

これにより、拘束力Fを作用させた後の収容スペースSの幅(X方向の長さ)W2は、拘束力Fを作用させる前の収容スペースSの幅W1よりも狭くなる。なお、X方向の両端に位置する収容スペースSでは、仕切り部11およびケース10の外壁部がX方向において互いに近づく方向に変位して、収容スペースSの幅が狭くなる。   Thereby, the width (length in the X direction) W2 of the accommodation space S after applying the restraining force F becomes narrower than the width W1 of the accommodation space S before applying the restraining force F. In addition, in the accommodation space S located at both ends in the X direction, the partition wall 11 and the outer wall portion of the case 10 are displaced toward each other in the X direction, and the width of the accommodation space S is reduced.

収容スペースSの幅が狭くなることにより、収容スペースSに収容された発電要素20に対して、拘束力Fを作用させることができる。本実施例では、各収容スペースSに対して屈曲部12,13を設けているため、各収容スペースSに収容された発電要素20に対して拘束力Fを作用させることができる。   By reducing the width of the storage space S, the restraining force F can be applied to the power generation element 20 stored in the storage space S. In the present embodiment, since the bent portions 12 and 13 are provided for each accommodation space S, the restraining force F can be applied to the power generation element 20 accommodated in each accommodation space S.

すなわち、ケース10に拘束力Fを与えるだけで、ケース10に収容された4つの発電要素20のそれぞれに対して拘束力Fを作用させることができる。しかも、本実施例では、屈曲部12,13を設けることにより、仕切り部11の全面を互いに近づく方向に変位させることができ、発電要素20に作用する拘束力Fが、Y−Z平面内においてばらつくのを抑制することができる。そして、各発電要素20に略均一な拘束力Fを与えることにより、発電要素20内の充放電反応にバラツキが生じるのを抑制することができ、発電要素20の全体を用いて、充放電反応を効率良く行わせることができる。   That is, the restraining force F can be applied to each of the four power generation elements 20 accommodated in the case 10 only by giving the restraining force F to the case 10. In addition, in this embodiment, by providing the bent portions 12 and 13, the entire surface of the partition portion 11 can be displaced in a direction approaching each other, and the restraining force F acting on the power generation element 20 is within the YZ plane. The variation can be suppressed. And by giving the substantially uniform restraining force F to each electric power generation element 20, it can suppress that variation arises in the charging / discharging reaction in the electric power generation element 20, and charging / discharging reaction is used using the whole electric power generation element 20. Can be performed efficiently.

ケース10に拘束力Fを与えた後は、ケース10の上面に蓋30が固定される。蓋30の固定方法としては、例えば、溶接を用いることができる。そして、各収容スペースSに対して、蓋30の注入口31から電解液を注入する。電解液を注入した後、注入口31は、蓋(不図示)を用いて塞がれる。これにより、各収容スペースSは、密閉状態となる。なお、収容スペースS内で発生したガスを外部に排出させるための弁を、注入口31に設けることもできる。   After applying the restraining force F to the case 10, the lid 30 is fixed to the upper surface of the case 10. As a method for fixing the lid 30, for example, welding can be used. And electrolyte solution is inject | poured from the inlet 31 of the lid | cover 30 with respect to each accommodation space S. FIG. After injecting the electrolytic solution, the injection port 31 is closed using a lid (not shown). Thereby, each accommodation space S will be in a sealed state. A valve for discharging the gas generated in the storage space S to the outside can be provided at the inlet 31.

次に、ケース10に拘束力Fを与える構造(拘束ユニット)について、図8および図9を用いて説明する。図8は、1つの電池モジュール1に対して拘束力Fを与える構造を示しており、図9は、複数の電池モジュール1に対して拘束力Fを与える構造を示している。   Next, a structure (restraining unit) that applies a restraining force F to the case 10 will be described with reference to FIGS. FIG. 8 shows a structure for applying a restraining force F to one battery module 1, and FIG. 9 shows a structure for giving a restraining force F to a plurality of battery modules 1.

図8に示す構造では、電池モジュール1の両端に、一対のエンドプレート41,42がそれぞれ配置されており、一対のエンドプレート41,42には、X方向に延びる拘束バンド43が接続されている。図8に示す構造では、電池モジュール1の上面および下面に沿って、拘束バンド43が配置されている。一対のエンドプレート41,42を互いに近づく方向に変位させれば、電池モジュール1に対して、図6および図7に示す拘束力Fを与えることができる。   In the structure shown in FIG. 8, a pair of end plates 41, 42 are respectively arranged at both ends of the battery module 1, and a restraining band 43 extending in the X direction is connected to the pair of end plates 41, 42. . In the structure shown in FIG. 8, the restraining band 43 is disposed along the upper surface and the lower surface of the battery module 1. If the pair of end plates 41 and 42 are displaced in a direction approaching each other, the binding force F shown in FIGS. 6 and 7 can be applied to the battery module 1.

図9に示す構造では、複数の電池モジュール1がX方向に並んで配置されており、隣り合って配置された2つの電池モジュール1の間には、スペーサ44が配置されている。スペーサ44は、突起部44aを有しており、突起部44aを用いることにより、電池モジュール1の表面に空間部を形成することができる。この空間部は、電池モジュール1の温度調節に用いられる熱交換媒体(気体や液体)を通過させるための通路として用いることができる。   In the structure shown in FIG. 9, a plurality of battery modules 1 are arranged side by side in the X direction, and a spacer 44 is arranged between two battery modules 1 arranged adjacent to each other. The spacer 44 has a protrusion 44 a, and a space can be formed on the surface of the battery module 1 by using the protrusion 44 a. This space portion can be used as a passage for allowing a heat exchange medium (gas or liquid) used for temperature adjustment of the battery module 1 to pass therethrough.

また、複数の電池モジュール1を挟む位置には、一対のエンドプレート41,42が配置されており、一対のエンドプレート41,42には、X方向に延びる拘束バンド43が接続される。図9に示す構造では、複数の電池モジュール1の上面および下面に沿って、拘束バンド43が配置されている。一対のエンドプレートを互いに近づく方向に変位させれば、各電池モジュール1に対して、図6および図7に示す拘束力Fを与えることができる。   In addition, a pair of end plates 41 and 42 are disposed at positions sandwiching the plurality of battery modules 1, and a restraining band 43 extending in the X direction is connected to the pair of end plates 41 and 42. In the structure shown in FIG. 9, the restraining band 43 is disposed along the upper and lower surfaces of the plurality of battery modules 1. When the pair of end plates are displaced in a direction approaching each other, the binding force F shown in FIGS. 6 and 7 can be applied to each battery module 1.

なお、ケース10に拘束力Fを与える構造は、図8および図9に示す構造に限るものではなく、図6および図7に示す拘束力Fを、ケース10に対して作用させることができる構造であればよい。例えば、拘束バンド43を配置する位置を変更することができる。一方、図8や図9に示す拘束構造を省略することもできる。すなわち、ケース10を塑性変形させるだけでも、各収容スペースSに収容された発電要素20に対して拘束力Fを与えることができる。   The structure that applies the restraining force F to the case 10 is not limited to the structure illustrated in FIGS. 8 and 9, and the structure that allows the restraining force F illustrated in FIGS. 6 and 7 to act on the case 10. If it is. For example, the position where the restraint band 43 is arranged can be changed. On the other hand, the constraining structure shown in FIGS. 8 and 9 can be omitted. In other words, the restraining force F can be applied to the power generation elements 20 accommodated in the respective accommodation spaces S only by plastically deforming the case 10.

また、本実施例では、ケース10に対して4つの収容スペースSを設けているが、これに限るものではない。すなわち、収容スペースSの数は、適宜設定することができ、複数の収容スペースSが一方向に並んで配置された構成であれば、本発明を適用することができる。   In the present embodiment, four housing spaces S are provided for the case 10, but the present invention is not limited to this. That is, the number of the accommodation spaces S can be set as appropriate, and the present invention can be applied as long as the plurality of accommodation spaces S are arranged in one direction.

さらに、本実施例では、ケース10の側面10aおよび底面10bに対して、図2および図3に示す形状の屈曲部12,13を設けているが、これに限るものではない。すなわち、ケース10の側面10aおよび底面10bを変形させて、各収容スペースSの幅を狭めることができればよい。例えば、ケース10の側面10aを、図10や図11に示す構成とすることができる。   Further, in this embodiment, the bent portions 12 and 13 having the shapes shown in FIGS. 2 and 3 are provided on the side surface 10a and the bottom surface 10b of the case 10, but the present invention is not limited to this. That is, it is only necessary that the side surface 10a and the bottom surface 10b of the case 10 are deformed to narrow the width of each storage space S. For example, the side surface 10a of the case 10 can be configured as shown in FIGS.

図10は、本実施例の変形例であるケース10の上面図であり、図2に対応した図である。図10に示す構成でも、ケース10の側面10aには、収容スペースSの数だけ屈曲部15が設けられており、各屈曲部15は、各収容スペースSの外側に向かって凸となるように形成されている。ここで、各屈曲部15は、互いに交差する2つの平面15a,15bで構成されており、各平面15a,15bは、X軸に対して傾斜している。   FIG. 10 is a top view of a case 10 which is a modification of the present embodiment, and corresponds to FIG. Also in the configuration illustrated in FIG. 10, the side surface 10 a of the case 10 is provided with the bent portions 15 by the number of the accommodation spaces S, and each bent portion 15 is convex toward the outside of each accommodation space S. Is formed. Here, each bent portion 15 is composed of two planes 15a and 15b intersecting each other, and each plane 15a and 15b is inclined with respect to the X axis.

図11は、本実施例の他の変形例であるケース10の上面図であり、図2に対応した図である。図11に示す構成でも、ケース10の側面10aには、収容スペースSの数だけ屈曲部16が設けられており、各屈曲部16は、各収容スペースSの外側に向かって凸となるように形成されている。ここで、各屈曲部16は、X軸に対して傾斜した面16aと、X軸に対して直交する面16bとで構成されている。X軸と直交する面16bは、ケース10の仕切り部11と一体的に形成されている。   FIG. 11 is a top view of a case 10 which is another modified example of the present embodiment, and corresponds to FIG. Also in the configuration shown in FIG. 11, the side surface 10 a of the case 10 is provided with the bent portions 16 by the number of the accommodation spaces S, and each bent portion 16 is convex toward the outside of each accommodation space S. Is formed. Here, each bending part 16 is comprised by the surface 16a inclined with respect to the X-axis, and the surface 16b orthogonal to the X-axis. The surface 16 b orthogonal to the X axis is formed integrally with the partition portion 11 of the case 10.

なお、図10および図11では、ケース10の側面10aにおける構造を示しているが、ケース10の底面10bにおいても、同様の構造とすることができる。   10 and 11 show the structure on the side surface 10 a of the case 10, the same structure can be applied to the bottom surface 10 b of the case 10.

また、本実施例では、屈曲部12を、収容スペースSの外側に向かって凸となるように形成しているが、これに限るものではない。例えば、収容スペースSの内側に向かって凸となるように屈曲部を構成することもできる。ただし、この場合には、ケース10に拘束力Fを与えたときに、屈曲部が収容スペースSの内側に向かって変形することになるため、収容スペースS内に収容された発電要素20と接触しないようにすることが好ましい。   Moreover, in the present Example, although the bending part 12 is formed so that it may become convex toward the outer side of the storage space S, it does not restrict to this. For example, the bent portion can be configured to be convex toward the inside of the accommodation space S. However, in this case, when the restraining force F is applied to the case 10, the bent portion is deformed toward the inside of the accommodation space S, so that it contacts the power generation element 20 accommodated in the accommodation space S. It is preferable not to do so.

さらに、本実施例では、ケース10を金属で形成しているが、樹脂といった他の材料で形成することもできる。ケース10を樹脂で形成した場合であっても、本実施例で説明した構成を用いれば、図17に示す従来の構成に比べて、Y−Z平面内における拘束力Fのバラツキを抑制することができる。   Furthermore, in this embodiment, the case 10 is made of metal, but it can also be made of other materials such as resin. Even when the case 10 is formed of resin, if the configuration described in the present embodiment is used, variation in the restraining force F in the YZ plane can be suppressed as compared with the conventional configuration shown in FIG. Can do.

本発明の実施例2である電池モジュールについて説明する。図12は、本実施例である電池モジュールの構成を説明する図である。なお、実施例1で説明した部材と同一の機能を有する部材については、同一符号を用い、詳細な説明は省略する。   A battery module that is Embodiment 2 of the present invention will be described. FIG. 12 is a diagram illustrating the configuration of the battery module according to the present embodiment. In addition, about the member which has the same function as the member demonstrated in Example 1, the same code | symbol is used and detailed description is abbreviate | omitted.

本実施例のケース10では、2つの収容スペースSが設けられており、各収容スペースSには、発電要素20が収容されている。また、ケース10の側面10aおよび底面10bには、実施例1と同様に、屈曲部12,13が設けられている。また、一方の発電要素20における正極タブ21と、他方の発電要素20における負極タブ22とは、仕切り部11に形成されたタブ接続口11aを介して、互いに接続されている。   In the case 10 of the present embodiment, two accommodation spaces S are provided, and the power generation element 20 is accommodated in each accommodation space S. Further, similarly to the first embodiment, bent portions 12 and 13 are provided on the side surface 10a and the bottom surface 10b of the case 10. Further, the positive electrode tab 21 in one power generation element 20 and the negative electrode tab 22 in the other power generation element 20 are connected to each other via a tab connection port 11 a formed in the partition portion 11.

図13に示すように、一方の発電要素20における負極タブ22は、蓋30に固定される負極端子51と電気的および機械的に接続される。他方の発電要素20における正極タブ21は、蓋30に固定される正極端子52と電気的および機械的に接続される。   As shown in FIG. 13, the negative electrode tab 22 in one power generation element 20 is electrically and mechanically connected to a negative electrode terminal 51 fixed to the lid 30. The positive electrode tab 21 in the other power generation element 20 is electrically and mechanically connected to a positive electrode terminal 52 fixed to the lid 30.

正極タブ21および負極タブ22の接続構造は、実施例1で説明した構造(図4参照)と概ね同様であるが、本実施例では、図14に示すように、正極タブ21および負極タブ22が仕切り部11のタブ接続口11aに接触している。具体的には、正極タブ21の突出部21aや負極タブ22の突出部22aは、圧入等によって、タブ接続口11aに接触させることができる。これにより、正極タブ21および負極タブ22は、互いに電気的に接続されるとともに、ケース10にも電気的に接続される。   The connection structure of the positive electrode tab 21 and the negative electrode tab 22 is substantially the same as the structure described in the first embodiment (see FIG. 4), but in this embodiment, as shown in FIG. 14, the positive electrode tab 21 and the negative electrode tab 22 are connected. Is in contact with the tab connection port 11 a of the partition 11. Specifically, the protruding portion 21a of the positive electrode tab 21 and the protruding portion 22a of the negative electrode tab 22 can be brought into contact with the tab connection port 11a by press fitting or the like. Thus, the positive electrode tab 21 and the negative electrode tab 22 are electrically connected to each other and also electrically connected to the case 10.

蓋30の上面には、中間端子53が固定されている。ケース10および蓋30は、金属で形成されているため、蓋30に中間端子53を固定すれば、電気的に直列に接続される2つの発電要素20の間に、中間端子53を接続することができる。図15には、本実施例の電池モジュール1と等価の回路構成を示している。なお、本実施例では、蓋30の上面に中間端子53を固定しているが、ケース10の外面に中間端子53を固定することもできる。   An intermediate terminal 53 is fixed to the upper surface of the lid 30. Since the case 10 and the lid 30 are made of metal, if the intermediate terminal 53 is fixed to the lid 30, the intermediate terminal 53 is connected between the two power generation elements 20 that are electrically connected in series. Can do. FIG. 15 shows a circuit configuration equivalent to the battery module 1 of the present embodiment. In this embodiment, the intermediate terminal 53 is fixed to the upper surface of the lid 30, but the intermediate terminal 53 can also be fixed to the outer surface of the case 10.

中間端子53を設ければ、各発電要素20の電圧を測定することができる。すなわち、図15に示す回路構成において、中間端子53および負極端子51の間の電圧は、図15の右側に位置する発電要素20の電圧となり、中間端子53および正極端子52の間の電圧は、図15の左側に位置する発電要素20の電圧となる。   If the intermediate terminal 53 is provided, the voltage of each power generating element 20 can be measured. That is, in the circuit configuration shown in FIG. 15, the voltage between the intermediate terminal 53 and the negative terminal 51 is the voltage of the power generation element 20 located on the right side of FIG. 15, and the voltage between the intermediate terminal 53 and the positive terminal 52 is This is the voltage of the power generation element 20 located on the left side of FIG.

また、図15に示す回路構成において、中間端子53を用いることにより、各発電要素20に対して均等化回路を接続することができる。均等化回路は、各発電要素20の放電を許容して、複数の発電要素20における電圧等を均等化させるものである。具体的には、中間端子53および正極端子52に対して均等化回路を接続するとともに、中間端子53および負極端子51に対して均等化回路を接続することができる。   Further, in the circuit configuration shown in FIG. 15, an equalization circuit can be connected to each power generation element 20 by using the intermediate terminal 53. The equalization circuit allows discharge of each power generation element 20 and equalizes voltages and the like in the plurality of power generation elements 20. Specifically, an equalization circuit can be connected to the intermediate terminal 53 and the positive terminal 52 and an equalization circuit can be connected to the intermediate terminal 53 and the negative terminal 51.

本実施例の電池モジュール1では、図14で説明したように、正極タブ21および負極タブ22をケース10(仕切り部11)に接触させている。ここで、ケース10をアルミニウムで形成し、発電要素20の負極素子として、集電体の表面にカーボン(負極活物質)の層を形成したものを用いた場合には、ケース10の腐食が発生しやすくなってしまう。この現象について、図16を用いて説明する。   In the battery module 1 of the present embodiment, as described with reference to FIG. 14, the positive electrode tab 21 and the negative electrode tab 22 are brought into contact with the case 10 (partition portion 11). Here, when the case 10 is made of aluminum and a negative electrode element of the power generation element 20 having a current collector formed with a carbon (negative electrode active material) layer is used, corrosion of the case 10 occurs. It becomes easy to do. This phenomenon will be described with reference to FIG.

図16は、発電要素20における正極活物質や負極活物質の電位を示す図であり、金属リチウムの電位を基準としている。カーボン負極の電位は、アルミニウムの腐食反応の電位よりも低くなっているため、負極活物質としてカーボンを用いると、アルミニウムで形成されたケース10が腐食し易くなってしまう。アルミニウムの腐食反応は、「Li+Al+e→LiAl」として表され、LiAlが生成されると、強度が大幅に低下してしまう。 FIG. 16 is a diagram showing the potentials of the positive electrode active material and the negative electrode active material in the power generation element 20, and is based on the potential of metallic lithium. Since the potential of the carbon negative electrode is lower than the potential of the corrosion reaction of aluminum, when carbon is used as the negative electrode active material, the case 10 made of aluminum is easily corroded. The corrosion reaction of aluminum is expressed as “Li + + Al + e → LiAl”, and when LiAl is generated, the strength is greatly reduced.

一方、チタン酸リチウムは、アルミニウムの腐食反応の電位よりも高いため、負極活物質としてチタン酸リチウムを用いれば、アルミニウムの腐食反応の発生を防止することができる。また、負極活物質としてチタン酸リチウムを用いれば、負極素子の集電体をアルミニウムで形成することができる。この場合には、正極素子および負極素子における集電体をアルミニウムで形成することができるとともに、ケース10をアルミニウムで形成することができる。   On the other hand, since lithium titanate is higher in potential than the corrosion reaction of aluminum, if lithium titanate is used as the negative electrode active material, the occurrence of the corrosion reaction of aluminum can be prevented. Further, when lithium titanate is used as the negative electrode active material, the current collector of the negative electrode element can be formed of aluminum. In this case, the current collector in the positive electrode element and the negative electrode element can be formed of aluminum, and the case 10 can be formed of aluminum.

なお、負極活物質としてカーボンを用いると、セル電圧として3.6[V]を得ることができるが、負極活物質としてチタン酸リチウムを用いると、セル電圧が2.2[V]となる。一方、負極活物質としては、チタン酸リチウムに限るものではなく、アルミニウムの腐食反応の電位よりも高い電位を有する材料を負極活物質として選択すれば、アルミニウムの腐食反応を阻止することができる。   When carbon is used as the negative electrode active material, a cell voltage of 3.6 [V] can be obtained. However, when lithium titanate is used as the negative electrode active material, the cell voltage is 2.2 [V]. On the other hand, the negative electrode active material is not limited to lithium titanate. If a material having a higher potential than the corrosion reaction of aluminum is selected as the negative electrode active material, the corrosion reaction of aluminum can be prevented.

一方、特許文献1には、一方向に並んで配置された複数の電槽に対して拘束力を与える構造が記載され、特許文献2には、ケースの側面および底面に凹凸部を設けた構成が記載されている。ここで、特許文献1,2に記載の構成を組み合わすことはできない。すなわち、特許文献2に記載の技術では、電極の膨張に応じて、ケースのうち、互いに対向する2つの側壁の間隔を広げるようにするために、凹凸部を設けているため、このようなケースの変形を阻止する構造(特許文献1に記載の構造)を組み合わせることはできない。   On the other hand, Patent Document 1 describes a structure that gives a binding force to a plurality of battery cases arranged side by side in one direction, and Patent Document 2 has a configuration in which uneven portions are provided on the side surface and bottom surface of a case. Is described. Here, the configurations described in Patent Documents 1 and 2 cannot be combined. That is, in the technique described in Patent Document 2, since the concave and convex portions are provided in order to widen the interval between two side walls facing each other in the case according to the expansion of the electrode, such a case is provided. It is impossible to combine a structure that prevents the deformation of the structure (the structure described in Patent Document 1).

1:電池モジュール(蓄電装置) 10:ケース
10a:側面 10b:底面
11:仕切り部 11a:端子接続口
12,13:屈曲部 14,15:Oリング
20:発電要素 20a:正極素子
20b:負極素子 21:正極端子
22:負極端子 30:蓋
31:注入口 32,33:端子貫通孔
41,42:エンドプレート(拘束ユニットの一部)
43:拘束バンド(拘束ユニットの一部)
44:スペーサ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1: Battery module (electric storage apparatus) 10: Case 10a: Side surface 10b: Bottom surface 11: Partition part 11a: Terminal connection port 12, 13: Bending part 14, 15: O-ring 20: Power generation element 20a: Positive electrode element 20b: Negative electrode element 21: Positive terminal 22: Negative terminal 30: Lid 31: Injection port 32, 33: Terminal through hole 41, 42: End plate (part of restraint unit)
43: Restraint band (part of restraint unit)
44: Spacer

Claims (8)

複数の発電要素と、
前記複数の発電要素をそれぞれ収容する複数の収容部を有し、前記複数の収容部が所定の配列方向に並んで配置されたケースと、を備え、
前記各収容部のうち、前記複数の収容部の配列方向に延びる面は、前記ケースの外側に向かって全体が凸となる形状に形成され、外力による変形によって、前記各収容部のうち、前記配列方向で対向する面が互いに近づく方向に変位するのを許容することを特徴とする蓄電装置。
A plurality of power generation elements;
A plurality of housing portions each housing the plurality of power generating elements, and the plurality of housing portions arranged in a predetermined arrangement direction, and
The surface extending in the arrangement direction of the plurality of storage portions among the storage portions is formed in a shape that is entirely convex toward the outside of the case, and by deformation due to external force, A power storage device characterized by allowing displacement of opposing surfaces in an arrangement direction in a direction approaching each other.
前記収容部のうち、前記配列方向で対向する面は、前記収容部に収容された前記発電要素に密接していることを特徴とする請求項1に記載の蓄電装置。 Among the receiving portion, a surface that faces in the arrangement direction, the power storage device according to claim 1, characterized in that closely to the power generating element housed in the housing portion. 前記ケースは、金属で形成されており、
前記収容部のうち、前記配列方向に延びる前記面は、外力を受けたときに塑性変形し、前記収容部のうち、前記配列方向で対向する面を互いに近づける方向に変位させることを特徴とする請求項1または2に記載の蓄電装置。
The case is made of metal,
The surface extending in the arrangement direction of the accommodating portion is plastically deformed when receiving an external force, and is displaced in a direction in which the opposing surfaces of the accommodating portion are brought closer to each other in the arrangement direction. The power storage device according to claim 1 or 2 .
前記配列方向における前記ケースの両端から、前記ケースを挟む方向に作用する拘束力を前記ケースに与える拘束ユニットを有することを特徴とする請求項1からのいずれか1つに記載の蓄電装置。 Power storage device according to either end of the case, in any one of claims 1 3, characterized in that it comprises a restraining unit that gives a constraining force acting in a direction to sandwich the case to the case in the arrangement direction. 前記ケースが金属で形成されており、
前記配列方向で隣り合う2つの前記発電要素のうち、一方の前記発電要素に取り付けられた正極タブと、他方の前記発電要素に取り付けられた負極タブとは、前記収容部に形成された開口部を介して電気的および機械的に接続されるとともに、前記ケースに電気的に接続されており、
前記一方の発電要素に取り付けられた正極タブと電気的に接続され、前記ケースに固定された正極端子と、
前記他方の発電要素に取り付けられた負極タブと電気的に接続され、前記ケースに固定された負極端子と、
前記ケースの外面に固定された中間端子と、を有することを特徴とする請求項1からのいずれか1つに記載の蓄電装置。
The case is made of metal,
Of the two power generation elements adjacent in the arrangement direction, a positive electrode tab attached to one of the power generation elements and a negative electrode tab attached to the other power generation element are openings formed in the housing portion. Is electrically and mechanically connected to the case, and is electrically connected to the case,
A positive electrode terminal electrically connected to a positive electrode tab attached to the one power generation element and fixed to the case;
A negative electrode terminal electrically connected to a negative electrode tab attached to the other power generation element, and fixed to the case;
Power storage device according to any one of the four claims 1, characterized in that it comprises a intermediate terminal secured to the outer surface of the case.
複数の発電要素をそれぞれ収容する複数の収容部を有し、前記複数の収容部が所定の配列方向に並んで配置されたケースを備えた蓄電装置の製造方法であって、
前記ケースの前記各収容部に前記各発電要素を収容するステップと、
前記配列方向における前記ケースの両端から、前記ケースを挟む方向に作用する拘束力を前記ケースに与えることにより、前記各収容部の一部を変形させて、前記各収容部のうち、前記配列方向で対向する面を互いに近づける方向に変位させるステップと、を有し、
前記各収容部の一部は、前記配列方向に延びる面であって、前記ケースの外側に向かって全体が凸となる形状に形成されることを特徴とする蓄電装置の製造方法。
A method of manufacturing a power storage device comprising a plurality of housing portions each housing a plurality of power generating elements, and comprising a case in which the plurality of housing portions are arranged in a predetermined arrangement direction,
Accommodating each of the power generation elements in each of the accommodating portions of the case;
By applying a restraining force acting in a direction sandwiching the case from both ends of the case in the arrangement direction, a part of each of the storage parts is deformed, and the arrangement direction of the storage parts. Displacing the opposing surfaces in a direction to approach each other, and
Wherein a portion of each housing portion, a surface extending in the arrangement direction, a manufacturing method of a power storage device across toward the outside of said case and said Rukoto is formed in a shape which is convex.
前記ケースを変形させた後に、前記複数の収容部を塞ぐ蓋を前記ケースに固定することを特徴とする請求項に記載の蓄電装置の製造方法。 The method for manufacturing a power storage device according to claim 6 , wherein after the case is deformed, a lid that closes the plurality of accommodating portions is fixed to the case. 前記蓋のうち、前記各収容部に対応して設けられた開口部を用いて、前記各収容部に電解液を注入することを特徴とする請求項に記載の蓄電装置の製造方法。
The method for manufacturing a power storage device according to claim 7 , wherein an electrolyte is injected into each of the housing portions using an opening provided corresponding to each of the housing portions of the lid.
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