JP5862608B2 - 組電池装置 - Google Patents

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Description

ここに開示される発明は、複数の電池セルを有する組電池装置およびその温度調節装置に関する。
特許文献1は、複数の電池セルを有する組電池のための温度調節装置を開示している。この装置では、複数の電池セルを電気的に接続するための電極部に冷却フィンが設けられている。
特開2009−252417号公報
従来技術の構成では、複数の組電池に対して共通の送風機、すなわち流体機器が設けられ、ダクトを経由して熱媒体である空気が流される。このため、組電池のひとつの単位において独立した温度制御を提供することができない。
また、制御装置を収容した機器ボックスと、送風機とが別の部品として構成され、それらは、別々に、複数の電池セルを収容するための筐体に装着されている。また、複数の電池セルを電気的に接続するための複数の端子は、互いに独立して配置されている。このため、従来技術の構成では、部品点数が多い。このような観点から、組電池温度調節装置にはさらなる改良が求められている。
発明の目的の他のひとつは、組電池において独立した温度制御が可能な組電池装置を提供することである。
発明の目的の他のひとつは、部品の取り扱いが容易な組電池装置を提供することである。
発明の目的の他のひとつは、複数の電池セルを電気的に接続するための複数の端子の取り扱いが容易な組電池装置を提供することである。
発明の目的の他のひとつは、ひとつの部品として取り扱うことが可能な温度調節装置を有する組電池装置を提供することである。
ここに開示される発明は上記目的を達成するために以下の技術的手段を採用する。なお、特許請求の範囲およびこの項に記載した括弧内の符号は、ひとつの態様として後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、発明の技術的範囲を限定するものではない。
発明のひとつは、複数の電池セル(51)と、電池セルを電気的に接続する複数のバスバー(44、344)と、バスバーまたは電池セルと熱交換する熱媒体を流す流体機器(22、522)と、バスバーまたは電池セルに関連する情報を取得し、取得された情報に基づいて流体機器を制御する制御装置(23、523)と、流体機器と制御装置との間に設けられ、振動の伝達を抑制する連結部(45、645)とを備えることを特徴とする。
発明のひとつは、複数の電池セル(51)と、電池セルを電気的に接続する複数のバスバー(44、344)と、バスバーまたは電池セルと熱交換する熱媒体を流す流体機器(22、522)と、バスバーまたは電池セルに関連する情報を取得し、取得された情報に基づいて流体機器を制御する制御装置(23、523)と、流体機器と制御装置との間に設けられ、変形可能な連結部(645)とを備えることを特徴とする。
発明のひとつは、複数の電池セル(51)と、電池セルを電気的に接続する複数のバスバー(44、344)と、バスバーまたは電池セルと熱交換する熱媒体を流す流体機器(22、522)と、バスバーまたは電池セルに関連する情報を取得し、取得された情報に基づいて流体機器を制御する制御装置(23、523)と、複数の電池セルを配列するケース(41)と、ケースの開口をほぼ閉塞する部材であって、複数のバスバーを保持するホルダ(42、542)と、ホルダとの間に熱媒体を流す通路を区画形成するカバー(43、343、643)とを備え、制御装置はカバーに設けられており、複数のバスバー(44、344)は、通路を流れる熱媒体と熱交換するように熱媒体を流す通路に露出して配置されており、制御装置はカバー内の通路を流れる熱媒体に放熱するように配置されており、さらに、流体機器と制御装置との間に設けられ、振動の伝達を抑制する連結部(45、645)を備えることを特徴とする。
発明のひとつは、複数の電池セル(51)と、電池セルを電気的に接続する複数のバスバー(44、344)と、バスバーまたは電池セルと熱交換する熱媒体を流す流体機器(22、522)と、バスバーまたは電池セルに関連する情報を取得し、取得された情報に基づいて流体機器を制御する制御装置(23、523)と、複数の電池セルを配列するケース(41)と、ケースの開口をほぼ閉塞する部材であって、複数のバスバーを保持するホルダ(42、542)と、ホルダとの間に熱媒体を流す通路を区画形成するカバー(43、343、643)とを備え、制御装置はカバーに設けられており、複数のバスバー(44、344)は、通路を流れる熱媒体と熱交換するように熱媒体を流す通路に露出して配置されており、制御装置はカバー内の通路を流れる熱媒体に放熱するように配置されており、さらに、流体機器と制御装置との間に設けられ、変形可能な連結部(645)を備えることを特徴とする。
この構成によると、組電池装置に、流体機器と、制御装置とが設けられる。このため、組電池において独立した流体機器の制御が可能となる。
発明の第1実施形態に係る車両用電池システムのブロック図である。 第1実施形態のモジュール制御装置のブロック図である。 第1実施形態の電池モジュールの平面図である。 第1実施形態の電池モジュールの記号IVにおける断面図である。 第1実施形態の電池モジュールの記号Vにおける断面図である。 第1実施形態の電池モジュールの記号VIにおける断面図である。 第1実施形態のバスバーの斜視図である。 第1実施形態の電池モジュールの部分拡大断面図である。 第1実施形態の電池モジュールの分解断面図である。 発明の第2実施形態の電池モジュールの断面図である。 発明の第3実施形態の電池モジュールの断面図である。 第3実施形態の電池モジュールの断面図である。 第3実施形態のバスバーの斜視図である。 発明の第4実施形態の電池モジュールの断面図である。 発明の第5実施形態の電池モジュールの平面図である。 第5実施形態の電池モジュールの記号XVIにおける断面図である。 第5実施形態の電池モジュールの記号XVIIにおける断面図である。 発明の第6実施形態の電池モジュールの部分断面図である。 第6実施形態の電池モジュールの使用状態を示す断面図である。
以下に、図面を参照しながら発明を実施するための複数の形態を説明する。各形態において先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成の他の部分については先行して説明した他の形態を参照し適用することができる。また、後続の実施形態においては、先行する実施形態で説明した事項に対応する部分に百以上の位だけが異なる参照符号を付することにより対応関係を示し、重複する説明を省略する場合がある。各実施形態で具体的に組合せが可能であることを明示している部分同士の組合せばかりではなく、特に組合せに支障が生じなければ、明示してなくとも実施形態同士を部分的に組み合せることも可能である。
(第1実施形態)
図1において、車両用電池システム10は、道路走行車両、飛行機、船舶など、例えば車両に搭載されている。車両用電池システム10は、二次電池を有する電池パック(PACK)11と、電気的な負荷(LOAD)12と、電池制御装置(BCON)13を備える。車両用電池システム10は、電池制御装置13による制御の下において、電池パック11から負荷12へ給電する。
電池パック11は、複数の電池モジュール21を有する。さらに、電池モジュール21は、複数の電池セル51を有する。よって、電池パック11は、複数の電池モジュール21を有する組電池装置である。また、電池モジュール21も、複数の電池セル51を有する組電池装置である。それぞれの電池モジュール21は、複数の電池セル51の温度を調節する組電池温度調節装置を有する。
(電池モジュール)
電池モジュール21は、複数の電池セル51と、モジュール制御装置23と、電動の送風機22とを有する。複数の電池セル51は、電池モジュール21内において、互いに直列および並列に接続されている。モジュール制御装置23は、複数の電池セル51から電池セル51に関する情報を入力し、送風機22を制御する。モジュール制御装置23は、電池モジュール21内の複数の電池セル51の温度を所定の目標温度範囲内に維持するように、それ単独で送風機22を制御する。送風機22は、電動機を含む電動送風機である。送風機22は、電池セル51の温度を調節するために利用可能な熱媒体を電池セル51の一部、例えばセル端子の近傍に流す。送風機22は、軸流型の送風羽根を有する。
電池パック11内において、複数の電池モジュール21は、直列および並列に接続されている。よって、電池パック11は、高電圧、大電力の直流電源を提供する。
負荷12は、車両に搭載された電気的な負荷である。例えば、負荷12は、車両に搭載された走行用の電動機、または空調装置のための冷凍サイクル駆動用の電動機である。
電池制御装置13は、複数のモジュール制御装置23と通信する。電池制御装置13は、複数のモジュール制御装置23のそれぞれが独立して機能するために必要な情報を通信によって提供する。ここでは、電池制御装置13は、電池セル51の温度を調節するために利用可能な熱媒体の温度をモジュール制御装置23に提供する。例えば、電池パック11の周囲において取得可能な空気によって電池セル51が冷却される場合、その空気の温度、例えば外気温度が提供される。さらに、電池制御装置13は、複数の電池モジュール21に対して総合的な制御機能を提供する。
制御装置13、23は、電子制御装置(Electronic Control Unit)である。これらの制御装置は、処理装置(CPU)と、プログラムを記憶する記憶媒体としてのメモリ(MMR)とを有する。制御装置は、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体を備えるマイクロコンピュータによって提供される。記憶媒体は、コンピュータによって読み取り可能なプログラムを非一時的に格納している。記憶媒体は、半導体メモリまたは磁気ディスクによって提供されうる。プログラムは、制御装置によって実行されることによって、制御装置をこの明細書に記載される装置として機能させ、この明細書に記載される制御方法を実行するように制御装置を機能させる。制御装置は、複数の機能的な要素を提供する。それらの機能的な要素は、そのように機能する手段と呼ぶことができる。また、それらの機能的な要素は、具体的な構成と有機的に結合したブロック、またはモジュールとも呼ぶことができる。
図2において、モジュール制御装置(MCON)23は、複数の機能的な要素を備える。モジュール制御装置23は、複数の電池セル51の温度T(n)を入力する温度入力部(TPIN)31を有する。モジュール制御装置23は、複数の電池セル51の電圧V(n)を入力する電圧入力部(VLIN)32を有する。モジュール制御装置23は、上位制御装置、すなわち電池制御装置13と通信するための通信部(COMM)33を有する。通信部33は、温度T(n)、電圧V(n)、さらにモジュール制御装置23の動作状態を示す情報を電池制御装置13に通信によって提供可能である。
モジュール制御装置23は、温度制御部(TCON)34を有する。温度制御部34は、温度入力部31によって取得された温度T(n)が目標温度範囲に維持されるように、送風機22を制御する。温度制御部34は、ひとつの電池モジュール21の温度を制御するためのフィードバック制御装置を提供する。温度制御部34は、ひとつの電池モジュール21の温度を、その電池モジュール21上において調節するスタンドアローンの温度制御系を構成する。
さらに、温度制御部34は、外気温度、および電圧V(n)に基づいて、送風機22を制御する。これらの外気温度、および電圧V(n)は、電池セル51の温度に影響を与える要素としてフィードバック制御に反映することができる。
温度入力部31、電圧入力部32、通信部33、および温度制御部34は、マイクロコンピュータによって提供される。
モジュール制御装置23は、送風機22に設けられたモータに電力を供給し、その電力を調節することによりモータの回転速度を調節する駆動部であるドライバ(MTDR)35を有する。モジュール制御装置23は、送風機22、すなわちモータの回転を検出する回転センサ(SNSR)36を有する。ドライバ35は、回転センサ36によって検出されるモータの回転角に応じて、モータに供給される電力を制御する。例えば、モータが三相電動機である場合、ドライバ35は、モータの回転位相に同期した三相電力を供給する。
温度制御部34は、バスバー44または電池セル51の温度に応じて熱媒体の流量を調節するように流体機器である送風機22を制御する制御信号を演算する。温度制御部34は、送風機22の回転数、すなわち送風機22による風量を調節するための制御信号をドライバ35に出力する。
ドライバ35は、温度制御部34からの制御信号に応じて流体機器22へ電力を供給する。ドライバ35は、制御信号に応じて、モータへの供給電力を調節する。例えば、温度制御部34は、複数の電池セル51の温度を目標温度範囲内に維持するために必要な送風機22の回転数に相当するデューティ比を示す制御信号を出力する。ドライバ35は、制御信号によって示されるデューティ比の電圧をモータに供給する。この結果、モジュール制御装置23は、複数の電池セル51の温度を目標温度範囲内に維持するように送風機22を制御する。
モジュール制御装置23は、電源回路(PWSP)37を有する。電源回路37は、温度制御部34とドライバ35とに電力を供給する共通の電源回路37である。電源回路37は、モジュール制御装置23内の機器によって共通に利用される電源回路37である。この構成では、モジュール制御装置23内に温度制御部34を提供するマイクロコンピュータと、ドライバ35とが配置されている。このため、マイクロコンピュータとドライバ35とは、共通の電源回路37を利用することができる。この構成は、温度制御部34とドライバ35とを異なる制御装置内に配置した構成に比べて、電源回路を減らすことを可能とする。
図3、図4、図5、および図6において、電池モジュール21は、直方体の形状を有する。モジュール制御装置23と、送風機22とは、電池モジュール21の上面に配置されている。電池モジュール21の両端には、正極と負極とを提供するモジュール端子25、26が配置されている。電池モジュール21は、ケース41と、ホルダ42と、カバー43とを有する。さらに、電池モジュール21は、その上面に、複数のバスバー44を有する。バスバー44は、複数の電池セル51を電気的に接続するための金属板である。複数のバスバー44は、ホルダ42に保持されている。モジュール制御装置23と、送風機22とは、カバー43に保持されている。
電池モジュール21は、複数の電池セル51を収容する。電池セル51は、パッケージ化された二次電池である。電池セル51は、扁平な直方体の形状を有する。電池セル51は、正極と負極とを提供する一対のセル端子52を有する。一対のセル端子52は、電池セル51の本体の上面に互いに離れて突出するように設けられている。電池セル51の正規の設置状態は、セル端子52を上方に位置付けた状態である。複数の電池セル51は、この正規の設置状態を維持するように電池モジュール21内に収容され、保持されている。
電池セル51は、それ自身の温度T(n)および電圧V(n)の検出を可能とするためのセンサ部53を有する。センサ部53は、電池セル51に設けられたサーミスタなどの温度検出素子によって提供することができる。また、センサ部53は、電圧の検出を可能とする端子、例えばセル端子52によって提供することができる。
ケース41は、上端が開口した箱状である。ケース41は、金属または樹脂によって作ることができる。ケース41は、複数の電池セル51を互いに平行に配列し、収容するための容器を提供する。ケース41によって、複数の電池セル51は、所定の隙間を介して互いに平行に配列される。ケース41は、電池セル51を受け入れるための複数のスロットを有することができる。ケース41は、隣接する2つの電池セル51の間に、通風のための換気通路41aを有する。換気通路41aは、2つの電池セル51の間に対応して、細長いスリット状に形成されている。
ホルダ42は、ケース41の上端開口に配置されている。ホルダ42は、ケース41の上端開口を覆う大きさを有する。ホルダ42は、ケース41の上端開口をほぼ閉塞する板状の部材である。ホルダ42は、隣接する2つの電池セル51の間に、通風のための換気通路42aを有する。換気通路42aは、2つの電池セル51の間に対応して、細長いスリット状に形成されている。複数の換気通路42aのうちのいくつかは、バスバー44の図中下面に空気を通す通路を提供する。よって、ホルダ42は、バスバー44の両面に熱媒体を通す通路を提供する。
ホルダ42は、電気絶縁性の樹脂材料によって作られている。ホルダ42は、複数のバスバー44を保持している。さらに、ホルダ42は、モジュール端子25、26を保持している。複数のバスバー44およびモジュール端子25、26は、電気的な接続のための複数の端子板である。
ホルダ42は、複数の端子板44、25、26を、複数のセル端子52との接続に適合した所定の位置に位置付けるように形成されている。複数のバスバー44は、電池モジュール21の長手方向に沿って並べられている。複数のバスバー44は、複数のセル端子52が並ぶ位置に対応するように、電池モジュール21の長手方向に沿って二列に並べられている。
ホルダ42は、複数の端子板44、25、26が簡単にホルダ42分離しないように保持する。よって、ホルダ42は、複数の端子板44、25、26を一括して取り扱うことを可能にする。ホルダ42は、複数の端子板44、25、26のそれぞれがわずかに移動することを許容する。これにより、寸法誤差があっても、複数の端子板44、25、26をセル端子52に接続することができる。
具体的には、ホルダ42は、複数の端子板44、25、26を受け入れ、保持する複数の凹部を有する。複数の端子板44、25、26は、凹部に嵌め込まれ、保持される。
複数の端子板44、25、26は、セル端子52を受け入れる接続部を有する。複数のバスバー44およびモジュール端子25、26は、ナットなどの締結部材54によってセル端子52と電気的に接続される。
図7に図示されるように、バスバー44は、L字型の断面を有する。バスバー44は、2つのセル端子52を電気的に接続するための接続部61を有する。接続部61は、ホルダ42と平行な板状部分である。バスバー44は、接続部61から延び出す伝熱部62を有する。伝熱部62は、接続部61のひとつの側部から、垂直に立ち上がるように延び出している。さらに、伝熱部62には、空気と熱交換するための熱交換部63が設けられている。熱交換部63は、複数のフィンによって提供される。熱交換部63は、ヒートシンクとも呼ぶことができる。接続部61と伝熱部62と熱交換部63とは連続した金属材料によって一体に形成されている。
図3−6に戻り、複数のバスバー44は、接続部61が、伝熱部62および熱交換部63より外側に位置するように配置される。言い換えると、複数のバスバー44は、熱交換部63が、セル端子52の間に指向するように配置される。さらに、熱交換部63は、換気通路42aの上に張り出すように位置付けられている。
カバー43は、ホルダ42の上に配置されている。カバー43は、下端が開口した箱状であって、ケース41より細長い形状である。カバー43は、その外部、両側に沿って、複数のセル端子52および複数の締結部材54を位置付けるように形成され、配置されている。カバー43は、その内部、両側に沿って、複数の伝熱部62および複数の熱交換部63を位置付けるように形成され、配置されている。
カバー43は、ホルダ42の中央部を、電池モジュール21の長手方向に沿って覆うように形成され、配置されている。カバー43は、複数の換気通路42a、複数の伝熱部62および複数の熱交換部63を覆うように形成され、配置されている。カバー43は、その内部に空気通路を区画形成するように形成され、配置されている。空気通路は、カバー43とホルダ42との間に区画形成される。この空気通路の中に、複数の熱交換部63が配置されている。複数のバスバー44は、熱媒体と熱交換するように熱媒体を流す通路に露出して配置されている。この構成は、バスバー44の温度調節を可能する。
カバー43には、送風機22が搭載されている。送風機22は、バスバー44または電池セル51と熱交換する熱媒体、すなわち空気を流す流体機器22である。
カバー43には、モジュール制御装置23が搭載されている。モジュール制御装置23は、バスバー44または電池セル51に関連する情報を取得し、取得された情報に基づいて流体機器22を制御する制御装置23である。制御装置23は、バスバー44または電池セル51の温度が目標温度範囲内に維持されるように流体機器22をフィードバック制御する。この構成により、温度が安定的に制御される。
モジュール制御装置23の回路27は、カバー43に設けられた回路容器28に収容されている。回路27は、カバー43および回路27の熱伸縮を吸収するように、回路容器28に対して僅かに移動可能に支持されている。具体的には、回路27の一部のみがネジ29によって回路容器28に固定され、回路27の他の部分は回路容器28に係止されている。モジュール制御装置23は、カバー43内の空気に放熱するように配置されている。モジュール制御装置23は、その発熱部品をカバー43内に露出させるように配置されている。言い換えると、モジュール制御装置23は、熱媒体と熱交換するように配置された回路27を有する。
カバー43は、カバー43と送風機22とを連結するための連結部45を有する。連結部45は、送風機22とモジュール制御装置23との間に設けられている。
図3、図6に図示されるように、電池モジュール21は、電線46、47、48を有する。電線46、47、48は、それぞれが設けられた部材に固定されている。電線46、47、48は、それぞれが設けられた部材に接着、または埋設することができる。
電線46、47は、ホルダ42およびカバー43に敷設されている。電線46は、ホルダ42に敷設されている。電線47は、カバー43に敷設されている。電線46と電線47との間には、適宜のコネクタなどの接続器を設けることができる。電線46、47は、センサ部53とモジュール制御装置23とを電気的に接続する。電線46、47は、センサ部53により検出された物理量を示す信号をモジュール制御装置23に供給する。電線46、47は、複数の電池セル51に関する情報をモジュール制御装置23に供給するための信号線を提供する。
電線48は、カバー43に敷設されている。電線48は、モジュール制御装置23と送風機22とを電気的に接続する。電線48は、ドライバ35によって調節された電力を送風機22へ供給する。電線48は、送風機22へ電力を供給するための電力供給線を提供する。
図8に図示されるように、連結部45は、送風機22を囲むように設けられている。連結部45は、カバー43の他の部位より薄い。連結部45は、蛇行した断面を有する。蛇行した断面は、送風機22からの振動伝達距離を長くすることを可能とする。蛇行した断面は、送風機22からの振動に対して、平面よりも弾性変形しやすい。この結果、蛇行した断面は、送風機22からの振動を抑制する効果を向上させる。
連結部45は、カバー43の他の部位より柔軟に、かつ可逆的に変形可能な部位である。連結部45は、カバー43の他の部位より弾性変形しやすい部位である。連結部45は、可撓性部分、または低弾性部分とも呼ぶことができる。連結部45は、送風機22に起因する振動がカバー43の他の部位へ伝達することを抑制する。連結部45は、送風機22に起因する振動を吸収する振動吸収部と呼ぶことができる。連結部45は、振動の伝達を遮断する振動遮断部とも呼ぶことができる。
連結部45は、弾性的に、さらには塑性的に変形可能な部分である。この結果、連結部45を変形させることにより、送風機22の設置状態を調節することができる。例えば、連結部45を変形させることにより、送風機22を軸方向に移動させたり、送風機22の回転軸を任意の方向へ設定することができる。
(製造方法)
図9に図示されるように、電池モジュール21は、ケース組立体71、バスバー組立体72、カバー組立体73、制御機器組立体74を、互いに連結し、組み立てることによって製造される。ケース組立体71、バスバー組立体72、カバー組立体73、制御機器組立体74は、ユニット、またはサブアッセンブリと呼びうる部品である。これらの組立体は、製造工程において、それぞれひとつの部品として取り扱いが可能である。
ケース組立体71は、ケース41内に複数の電池セル51を収容し、ケース41によって複数の電池セル51を保持することによって製造される。ここでは、ケース41は、複数の電池セル51を予備的に位置決めし、仮固定する仮保持部材を提供する。
バスバー組立体72は、ホルダ42に複数のバスバー44およびモジュール端子25、26を装着し、ホルダ42によって複数のバスバー44およびモジュール端子25、26を保持することによって製造される。バスバー44は、ホルダ42に嵌め合い、圧入、係止といった手法によって保持される。バスバー44は、製造過程においてホルダ42から脱落しないように保持される。ホルダ42は、バスバー組立体72をケース組立体71に装着する時に、バスバー44が脱落しないように、複数のバスバー44を保持する。よって、ホルダ42は、複数のバスバー44を予備的に位置決めし、仮固定する仮保持部材を提供する。この場合、バスバー組立体72においては、複数のバスバー44が一体的に組み立てられている。よって、製造工程において取り扱いが容易な部品を提供することができる。バスバー組立体72は、締結部材54を含む。バスバー組立体72には、複数のセンサ部53に接続される電線46が設けられている。
カバー組立体73は、カバー43にモジュール制御装置23と送風機22とを装着し、カバー43にモジュール制御装置23と送風機22とを保持することによって製造される。よって、カバー43は、モジュール制御装置23と送風機22とを固定する保持部材を提供する。カバー組立体73には、電線47、48が設けられている。
製造工程においては、ホルダ組立体72は、ケース組立体71に装着される。カバー組立体73は、ホルダ組立体72に装着される。
製造工程において、まず、カバー組立体73をホルダ組立体72に装着することによって制御機器組立体74を製造し、次に、制御機器組立体74をケース組立体71に装着することによって電池モジュール21を製造することができる。この場合、制御機器組立体74においては、複数の電池セル51の状態に応じて送風機22を制御するための機器23、22が一体的に組み立てられている。よって、製造工程において取り扱いが容易な部品を提供することができる。バスバー44の接続部61と、セル端子52とは、カバー43によって覆われることなく、カバー43より外側に位置付けられている。このため、制御機器組立体74を組み立てた後に、締結部材54を操作することができる。組立体71、72、73、74のうち2つの部材間は、スナップフィット、嵌め合い、接着、ボルト等の締結手段による締付などの連結手段によって連結することができる。
(作動)
複数の電池セル51は、複数のバスバー44によって電気的に直列に、または並列に接続される。複数の電池セル51は、モジュール端子25、26に電力を供給する。複数の電池モジュール21から出力された電力は、電気的に直列に、または並列に合成されて、負荷12に供給される。
複数の電池セル51の情報がセンサ部53によって検出され、電線46、47を経由してモジュール制御装置23に供給される。ここでは、電池セル51の情報として、電圧V(n)と温度T(n)とが検出され、供給される。モジュール制御装置23は、複数の電池セル51の温度を目標温度範囲内に維持するように送風機22を駆動し、送風機22を制御する。
送風機22は、カバー43の内部から外部へ、熱媒体としての空気を吸い出す。この結果、図示されるように、空気は、換気通路41aから導入され、電池セル51の間を流れる。これにより、電池セル51の温度が調節される。空気は、換気通路42aを通して、ホルダ42とカバー43との間に区画形成される空気通路に流れ込む。このとき、一部の空気は、複数のバスバー44の下面、すなわち電池セル51に対向する面に接して流れる。これにより、バスバー44の温度が調節される。空気は、ホルダ42とカバー43との間の空気通路を流れる。空気は、複数の電池セル51の配列方向に沿って流れる。空気は、複数のバスバー44とほぼ平行に流れる。このとき、一部の空気は、複数のバスバー44の上面、すなわち電池セル51に対向しない面に接して流れる。さらに、空気は、伝熱部62および熱交換部63に沿って流れる。この結果、バスバー44の温度が調節される。しかも、熱交換部63によって空気とバスバー44との間の熱交換が促進される。
具体的には、バスバー44から空気への放熱によってバスバー44が冷却される。バスバー44は、セル端子52に強固に接続されているから、バスバー44が冷却されることにより、電池セル51が効率的に冷却される。空気は、熱交換部63を冷却した後、送風機22を通して外部へ放出される。
この構成によると、流体機器22と制御装置23とは、ひとつの部品として一体的に構成され、ひとつの部品として複数の電池セル51に連結される。これにより、流体機器22と制御装置23とをひとつの部品として取り扱うことが可能となる。具体的には、送風機22と、複数の電池セル51の温度を調節するために送風機22を制御するモジュール制御装置23とがカバー組立体73において一体的に構成される。よって、組電池である電池モジュール21の温度を調節するための組電池温度調節装置は、カバー組立体73によって提供される。カバー組立体73は、ひとつの部品またはアッセンブリ(部品組立体)として取り扱うことが可能である。カバー組立体73は、ひとつの部品として、ケース組立体71またはバスバー組立体72と連結可能である。このため、製造工程または分解工程において、送風機22とその制御装置23との取り扱いが容易な組電池装置および組電池温度調節装置が提供される。
さらに、組電池温度調節装置は、複数の電池セル51から情報を取得するための電線47を有するバスバー組立体72を含むことができる。この場合、組電池温度調節装置は、制御機器組立体74によって提供される。制御機器組立体74は、ひとつの部品またはアッセンブリ(部品組立体)として取り扱うことが可能である。制御機器組立体74は、部分的な分解を要することなく、ひとつの部品として、ケース組立体71に連結することができる。このため、製造工程または分解工程において、送風機22、その制御装置23、および複数の電池セル51との接続のための電線46の取り扱いが容易な組電池装置および組電池温度調節装置が提供される。
この構成では、複数のバスバー44を保持するホルダ42を備える。この構成によると、複数のバスバー44をひとつの部品として取り扱うことが可能となる。バスバー組立体72においては、複数の電池セル51を電気的に接続するための複数のバスバー44およびモジュール端子25、26が、ひとつのホルダ42に保持される。複数の端子板44、25、26は、ホルダ42に保持されたまま、ケース組立体71、すなわち複数の電池セル51に連結することができる。よって、複数の端子板44、25、26の取り扱いが容易な組電池装置が提供される。
電池モジュール21は、その上に、それ単独で複数の電池セル51の温度を調節することができるモジュール制御装置23を備えている。よって、モジュール制御装置23に電源を供給するだけで、電池モジュール21における温度制御が提供される。よって、車両に搭載されたひとつの組電池の単位において、独立した温度制御が提供される。また、複数の電池モジュール21を車両の中に分散的に配置することが可能となる。
車両に搭載された電池パック11は、複数の電池セル51、複数のバスバー44、流体機器22、および制御装置23を備える複数の電池モジュール21を備え、それぞれの電池モジュール21において制御装置23と流体機器22とが独立して機能する。
また、ホルダ42とカバー43との間に空気通路が区画形成されるから、ダクトを設けることなく温度調節のための熱媒体を流すことができる。さらに、電池モジュール21を構成するための部品点数を抑制することができる。少ない部品点数は、製造工数の低減、コストの低減を可能とする。
この実施形態では、カバー43は、送風機22とモジュール制御装置23とを有する。カバー43は、ホルダ42との間に、複数の電池セル51の上に沿って熱媒体を流す通路を区画形成する。ホルダ42とカバー43とは、複数の電池セル51の情報をモジュール制御装置23が取得するための電気的な接続部材である電線46、47を有している。よって、カバー43とホルダ42とは、少なくともバスバー44の温度を調節するための熱媒体を流すための通路を区画形成する区画部材と呼ぶことができる。送風機22とモジュール制御装置23とは、区画部材に設けられているといえる。言い換えると、電池モジュール21は、送風機22とモジュール制御装置23とを備え、かつ、熱媒体のための通路を区画形成するための区画部材を備える。複数の電池セル51の情報を取得するための電気的な接続部材も区画部材に設けられている。
(第2実施形態)
この実施形態は、先行する実施形態を基礎的形態とする変形例である。図10に図示されるように、この実施形態では、換気通路41a、42aに代えて、換気通路265が採用される。換気通路265は、カバー43に設けられている。換気通路265は、ホルダ42とカバー43との間に区画形成される空気通路の端部に位置付けられている。送風機22は、電池モジュール21の外部から空気を吸い込み、空気通路の中に空気を流す。この構成によると、複数のバスバー44の温度が調節されることによって、複数の電池セル51の温度が調節される。
(第3実施形態)
この実施形態は、先行する実施形態を基礎的形態とする変形例である。図11および図12に図示されるように、この実施形態では、カバー343は、複数のバスバー344およびセル端子52を覆うように形成され、配置される。
図13に図示されるように、バスバー344は、接続部61と、熱交換部363とを有する。接続部61は、セル端子52を受け入れる2つの受入部を有する。熱交換部363は、2つの受入部の間に位置付けられている。熱交換部363は、接続部61に直接的に設けられている。
製造工程においては、まず、ケース組立体71に、バスバー組立体72が装着される。次に、複数の締結部材54が操作され、複数のバスバー344と複数のセル端子52とが電気的に接続される。その後、バスバー組立体72の上に、カバー組立体373が装着される。カバー343は、複数のバスバー344と締結部材54とを覆うから、カバー組立体373は、バスバー組立体72が固定された後に、固定される。よって、この構成では、バスバー組立体72とカバー組立体73とはそれぞれが独立した部品であって、一体化された部品として構成されない。
送風機22は、電池モジュール21の外部から空気を吸い込む。空気は、ホルダ42とカバー343との間の空気通路を流れる。このとき、空気は、熱交換部363と熱交換する。これにより、バスバー344の温度が調節される。さらに、空気は、換気通路42a、41aを通して外部へ排出される。このとき、空気は、2つの電池セル51の間を通り、電池セル51の温度を調節する。
この構成によると、複数の端子板44、25、26はホルダ42に保持され、バスバー組立体72を提供する。よって、複数の端子板44、25、26の取り扱いが容易な組電池装置が提供される。また、送風機22とモジュール制御装置23とがカバー組立体373において一体的に構成される。このため、製造工程または分解工程において、送風機22とその制御装置23との取り扱いが容易な組電池装置および組電池温度調節装置が提供される。
(第4実施形態)
この実施形態は、先行する実施形態を基礎的形態とする変形例である。図14に図示されるように、この実施形態では、換気通路41a、42aに代えて、換気通路265が採用される。換気通路265は、カバー343に設けられている。換気通路265は、ホルダ42とカバー343との間に区画形成される空気通路の端部に位置付けられている。送風機22は、電池モジュール21の外部から空気を吸い込み、空気通路の中に空気を流す。
(第5実施形態)
この実施形態は、先行する実施形態を基礎的形態とする変形例である。図15に図示されるように、この実施形態では、ホルダ542が採用される。図16および図17に図示されるように、ホルダ542は、第1部分566と、第2部分567とを有する。
第1部分566は、ケース41の上部開口を覆う板状部分である。第1部分566は、ケース41の上部を覆うから、カバー部分とも呼ぶことができる。第1部分566は、複数のバスバー344を保持する。さらに、第1部分566は、モジュール制御装置523を保持する。モジュール制御装置523は、ホルダ542の外、すなわち上側の空気に放熱するように配置されている。モジュール制御装置523は、その発熱部品をホルダ542外に露出させるように配置されている。
第2部分567は、第1部分566の端部に位置付けられている。第2部分567は、第1部分566に対して垂直に立設された板状部分である。第2部分567は、第1部分566と一体的に形成されている。第2部分567は、2つの送風機522を保持する。2つの送風機522は、第2部分567の上に並列に配置されている。送風機522は、第1部分566の面に沿って熱媒体である空気を流すように送風方向が指向されている。
この構成では、電池モジュール21は、カバーを備えない。電池モジュール21は、電池パック11の部品であるから、電池パック11の壁とホルダ542との間に空気通路が区画形成される。この構成では、ホルダ542には、流体機器522と制御装置523とが設けられている。この実施形態では、ホルダ542が区画部材を提供する。この構成は、部品点数の低減を可能とする。
送風機522が駆動されると、送風機522は、空気流ARを生成する。空気流ARは、モジュール制御装置523の上を流れ、モジュール制御装置523の温度を調節、すなわち冷却する。空気流ARは、バスバー344の上を流れ、バスバー344の温度を調節、すなわち冷却する。さらに、空気流ARは、熱交換部363上を流れ、バスバー344の温度を調節、すなわち冷却する。
この構成によると、複数の端子板44、25、26はホルダ542に保持され、バスバー組立体572を提供する。よって、複数の端子板44、25、26の取り扱いが容易な組電池装置が提供される。また、送風機522とモジュール制御装置523とがホルダ542において一体的に構成される。よって、バスバー組立体572は、制御機器組立体574でもある。このため、製造工程または分解工程において、送風機522とその制御装置523との取り扱いが容易な組電池装置および組電池温度調節装置が提供される。
(第6実施形態)
この実施形態は、先行する実施形態を基礎的形態とする変形例である。図18に図示されるように、カバー643は、モジュール制御装置23を保持する第1カバー668と、送風機22を保持する第2カバー669とを有する。第1カバー668と、第2カバー669とは、曲がらない程度の剛性を有する。第1カバー668と第2カバー669との間には、連結部645が設けられている。連結部645は、第1カバー668と第2カバー669とを連結する。連結部645は、第2カバー669から、第1カバー668への振動の伝達を抑制する。
図19に図示されるように、連結部645は変形可能である。例えば、連結部645は、曲げることができる。連結部645は、伸縮可能である。連結部645を曲げることにより、送風機22の回転軸の方向を調節することができる。
(他の実施形態)
発明は上述した実施形態に何ら制限されることなく、種々変形して実施することが可能である。上記実施形態の構造、作用、効果は、あくまで例示であって、発明の技術的範囲はこれらの記載の範囲に限定されるものではない。発明は、実施形態において示された組み合わせに限定されることなく、それぞれ独立して実施可能である。発明のいくつかの技術的範囲は、特許請求の範囲の記載によって示され、さらに特許請求の範囲の記載と均等の意味及び範囲内での全ての変更を含むものである。
例えば、制御装置が提供する手段と機能は、ソフトウェアのみ、ハードウェアのみ、あるいはそれらの組合せによって提供することができる。例えば、制御装置をアナログ回路によって構成してもよい。
また、上記実施形態では、送風機22、522として軸流型の送風羽根をもつ送風機を採用した。これに代えて、遠心型の送風羽根をもつ送風機を採用してもよい。また、熱媒体として水などの液体を用い、送風機22、522に代えてポンプを用いてもよい。
また、上記実施形態では、センサ部53は電池セル51の温度を検出した。これに代えて、センサ部53はバスバー44、344の温度を検出してもよい。この場合、モジュール制御装置23は、バスバー44、344の温度に応じて流体機器である送風機22、522を制御する。
10 車両用電池システム、 11 電池パック、 12 負荷、
13 電池制御装置、 21 電池モジュール、 22、522 送風機、
23 モジュール制御装置、 25、26 モジュール端子、 27 回路、
28 回路容器、 29 ネジ、 31 温度入力部、 32 電圧入力部、
33 通信部、 34 温度制御部、 35 ドライバ、 36 回転センサ、
41 ケース、 42、542 ホルダ、 43、343、643 カバー、
44、344 バスバー、 45、645 連結部、 46、47、48 電線、
51 電池セル、 52 セル端子、 53 センサ部、 54 締結部材、
61 接続部、 62 伝熱部、 63、363 熱交換部、 265 換気通路、
566 第1部分、 567 第2部分、 668 第1カバー、
669 第2カバー、 71 ケース組立体、 72、572 バスバー組立体、
73、373 カバー組立体、 74、574 制御機器組立体。

Claims (17)

  1. 複数の電池セル(51)と、
    前記電池セルを電気的に接続する複数のバスバー(44、344)と、
    前記バスバーまたは前記電池セルと熱交換する熱媒体を流す流体機器(22、522)と、
    前記バスバーまたは前記電池セルに関連する情報を取得し、取得された情報に基づいて前記流体機器を制御する制御装置(23、523)と、
    前記流体機器と前記制御装置との間に設けられ、振動の伝達を抑制する連結部(45、645)とを備えることを特徴とする組電池装置。
  2. 複数の電池セル(51)と、
    前記電池セルを電気的に接続する複数のバスバー(44、344)と、
    前記バスバーまたは前記電池セルと熱交換する熱媒体を流す流体機器(22、522)と、
    前記バスバーまたは前記電池セルに関連する情報を取得し、取得された情報に基づいて前記流体機器を制御する制御装置(23、523)と、
    前記流体機器と前記制御装置との間に設けられ、変形可能な連結部(645)とを備えることを特徴とする組電池装置。
  3. さらに、複数の前記バスバーを保持するホルダ(42、542)を備えることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の組電池装置。
  4. さらに、前記ホルダとの間に前記熱媒体を流す通路を区画形成するカバー(43、343、643)を備え、前記制御装置は前記カバーに設けられていることを特徴とする請求項3に記載の組電池装置。
  5. 前記カバーには前記流体機器(22)が設けられていることを特徴とする請求項4に記載の組電池装置。
  6. 前記ホルダ(542)には、前記流体機器(522)と前記制御装置(523)とが設けられていることを特徴とする請求項3に記載の組電池装置。
  7. 複数の前記バスバー(44、344)は、前記熱媒体と熱交換するように前記熱媒体を流す通路に露出して配置されていることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の組電池装置。
  8. 複数の電池セル(51)と、
    前記電池セルを電気的に接続する複数のバスバー(44、344)と、
    前記バスバーまたは前記電池セルと熱交換する熱媒体を流す流体機器(22、522)と、
    前記バスバーまたは前記電池セルに関連する情報を取得し、取得された情報に基づいて前記流体機器を制御する制御装置(23、523)と、
    複数の前記電池セルを配列するケース(41)と、
    前記ケースの開口をほぼ閉塞する部材であって、複数の前記バスバーを保持するホルダ(42、542)と、
    前記ホルダとの間に前記熱媒体を流す通路を区画形成するカバー(43、343、643)とを備え、
    前記制御装置は前記カバーに設けられており、
    複数の前記バスバー(44、344)は、前記通路を流れる前記熱媒体と熱交換するように前記熱媒体を流す前記通路に露出して配置されており、
    前記制御装置は前記カバー内の前記通路を流れる前記熱媒体に放熱するように配置されており、
    さらに、前記流体機器と前記制御装置との間に設けられ、振動の伝達を抑制する連結部(45、645)を備えることを特徴とする組電池装置。
  9. 複数の電池セル(51)と、
    前記電池セルを電気的に接続する複数のバスバー(44、344)と、
    前記バスバーまたは前記電池セルと熱交換する熱媒体を流す流体機器(22、522)と、
    前記バスバーまたは前記電池セルに関連する情報を取得し、取得された情報に基づいて前記流体機器を制御する制御装置(23、523)と、
    複数の前記電池セルを配列するケース(41)と、
    前記ケースの開口をほぼ閉塞する部材であって、複数の前記バスバーを保持するホルダ(42、542)と、
    前記ホルダとの間に前記熱媒体を流す通路を区画形成するカバー(43、343、643)とを備え、
    前記制御装置は前記カバーに設けられており、
    複数の前記バスバー(44、344)は、前記通路を流れる前記熱媒体と熱交換するように前記熱媒体を流す前記通路に露出して配置されており、
    前記制御装置は前記カバー内の前記通路を流れる前記熱媒体に放熱するように配置されており、
    さらに、前記流体機器と前記制御装置との間に設けられ、変形可能な連結部(645)を備えることを特徴とする組電池装置。
  10. 前記カバーには前記流体機器(22)が設けられていることを特徴とする請求項8または請求項9に記載の組電池装置。
  11. 複数の前記バスバー(44、344)は、前記熱媒体と熱交換する熱交換部(63、363)を備えることを特徴とする請求項7から請求項10のいずれかに記載の組電池装置。
  12. 前記流体機器と前記制御装置とは、ひとつの部品として一体的に構成され、ひとつの部品として複数の前記電池セルに連結されることを特徴とする請求項1から請求項11のいずれかに記載の組電池装置。
  13. 前記制御装置(523)は、
    前記バスバーまたは前記電池セルの温度に応じて前記熱媒体の流量を調節するように前記流体機器を制御する制御信号を演算する温度制御部(34)と、
    前記温度制御部からの制御信号に応じて前記流体機器へ電力を供給するドライバ(35)と、
    前記温度制御部と前記ドライバとに電力を供給する共通の電源回路(37)と
    を備えることを特徴とする請求項1から請求項12のいずれかに記載の組電池装置。
  14. 前記制御装置は、前記熱媒体と熱交換するように配置された回路を有することを特徴とする請求項1から請求項13のいずれかに記載の組電池装置。
  15. 前記制御装置は、前記バスバーまたは前記電池セルの温度が目標温度範囲内に維持されるように前記流体機器をフィードバック制御することを特徴とする請求項1から請求項14のいずれかに記載の組電池装置。
  16. 前記バスバーの両面に前記熱媒体を通す通路(42a)を有することを特徴とする請求項1から請求項15のいずれかに記載の組電池装置。
  17. 複数の前記電池セル(51)、複数の前記バスバー(44)、前記流体機器(22、522)、および前記制御装置(23、523)を備える複数の電池モジュール(21)を備え、それぞれの電池モジュールにおいて前記制御装置と前記流体機器とが独立して機能することを特徴とする請求項1から請求項16のいずれかに記載の組電池装置。
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