JP6015831B2 - Battery storage case, battery pack, power storage system, electronic device, electric vehicle, and power system - Google Patents

Battery storage case, battery pack, power storage system, electronic device, electric vehicle, and power system Download PDF

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Description

本開示は、電子機器、電動車両、電動工具などに適用可能な電池パックの電池収納ケース、電池パック、電池パックを適用した蓄電システム、電子機器、電動車両および電力システムに関する。 The present disclosure, electronic devices, electric vehicles, power tools etc. applicable battery pack batteries storage case, the battery pack, the power storage system using the battery pack, an electronic device, an electric vehicle and a power system.

リチウムイオンのドープ・脱ドープを利用したリチウムイオン二次電池が使用されている。リチウムイオン二次電池の電池セル(単電池やセルとも称される。)が複数個接続されることで、電池セル群が形成される。電池セル群を構成する電池セルが相互に接続され、電池モジュールが形成される。1または複数の電池モジュールが外装ケースに収納されることで電池パックが形成される。リチウムイオン二次電池の電池パックは、パーソナルコンピュータ、携帯電話などの電子機器、電動車両、電動工具など幅広く使用されている。   Lithium ion secondary batteries using lithium ion doping / undoping are used. A battery cell group is formed by connecting a plurality of battery cells (also referred to as single cells or cells) of lithium ion secondary batteries. The battery cells constituting the battery cell group are connected to each other to form a battery module. A battery pack is formed by storing one or a plurality of battery modules in an outer case. Battery packs for lithium ion secondary batteries are widely used for electronic devices such as personal computers and mobile phones, electric vehicles, and electric tools.

電池パックの落下等に起因する衝撃が、電池パックに対して加わることがある。外部からの衝撃が電池パック内の電池セルに伝播すると、電池セルの漏液や変形の原因になる。したがって、電池パックの耐衝撃性を向上させ、外部からの衝撃が電池セルに伝播されないようにすることが望ましい。下記特許文献1には、電池パックの内部に緩衝材を挿入し、緩衝材によって電池パックに加わる衝撃を吸収させる技術が記載されている。   An impact caused by the battery pack dropping or the like may be applied to the battery pack. When an impact from the outside propagates to the battery cells in the battery pack, it causes leakage or deformation of the battery cells. Therefore, it is desirable to improve the impact resistance of the battery pack so that external impacts are not propagated to the battery cells. Patent Document 1 below describes a technique in which a shock absorbing material is inserted into a battery pack and the shock applied to the battery pack is absorbed by the shock absorbing material.

特開平11−045691号公報Japanese Patent Laid-Open No. 11-045691

特許文献1に記載の技術は、緩衝材を使用するため製造コストの面で不利であり、電池パックの製造工程数が増加する問題があった。緩衝材を使用しない場合には、例えば、衝撃を減衰させるリブを設けることが考えられる。しかしながら、従来は、リブが直接、電池セルと接触していた。このため、外部からの衝撃がリブを介して直接、電池セルに伝播してしまう問題があった。   The technique described in Patent Document 1 is disadvantageous in terms of manufacturing cost because it uses a cushioning material, and there is a problem that the number of battery pack manufacturing steps increases. In the case where no cushioning material is used, for example, it is conceivable to provide ribs that attenuate the impact. However, conventionally, the rib has been in direct contact with the battery cell. For this reason, there has been a problem that an impact from the outside propagates directly to the battery cell via the rib.

したがって、本開示の目的の一つは、緩衝材を使用することなく、耐衝撃性に優れる電池収納ケース、電池パックを提供することにあり、電池パックが適用される蓄電システム、電子機器、電動車両および電力システムを提供することにある。 Accordingly, one object of the present disclosure, without the use of cushioning material, superior Ru batteries storage case in impact resistance is to provide a battery pack, the power storage system, an electronic device battery pack is applied It is to provide an electric vehicle and an electric power system.

上述した課題を解決するために、本開示は、例えば
電池ホルダを収納するためのケース部と、
ケース部の内面であって電池ホルダの周面に形成された突部と当接する位置に形成され、衝撃に応じて弾性変形するように構成された変形部と
を備える電池収納ケースである。
In order to solve the above-described problem, the present disclosure includes, for example, a case portion for storing a battery holder;
A battery housing case comprising: a deforming portion formed on the inner surface of the case portion at a position in contact with a protrusion formed on a peripheral surface of the battery holder and configured to be elastically deformed in response to an impact.

本開示は、例えば、
電池セルと、
電池セルを収納する電池セル収納部を複数、備える電池ホルダと、
電池ホルダを収納するケース部と、
ケース部の内面であって一の電池セル収納部の周面と他の電池セル収納部の周面との間に形成された突部と当接する位置に形成され、衝撃に応じて弾性変形するように構成された変形部と
を備える電池パックである

The present disclosure, for example,
A battery cell;
A battery holder including a plurality of battery cell storage portions for storing battery cells ;
A case for storing the battery holder;
It is formed on the inner surface of the case portion at a position that comes into contact with a protrusion formed between the peripheral surface of one battery cell storage portion and the peripheral surface of another battery cell storage portion, and is elastically deformed in response to an impact. A battery pack comprising: a deforming portion configured as described above .

少なくとも一つの実施形態によれば、緩衝材を使用することなく、電池パックの耐衝撃性を向上させることができる。   According to at least one embodiment, the impact resistance of the battery pack can be improved without using a cushioning material.

第1の実施形態における電池パックの構成例を説明するための分解斜視図である。It is a disassembled perspective view for demonstrating the structural example of the battery pack in 1st Embodiment. 電池ブロックの構成の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of a structure of a battery block. 電池ホルダの構成の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of a structure of a battery holder. 電池ホルダを端面の側から見た略線図である。It is the basic diagram which looked at the battery holder from the end surface side. リブの構成の一例を示す略線図である。It is a basic diagram which shows an example of a structure of a rib. 外装下ケースの構成の一例を示す略線図である。It is a basic diagram which shows an example of a structure of an exterior lower case. リブが突起と当接する状態の一例を説明するための略線図である。It is an approximate line figure for explaining an example of the state where a rib contacts a projection. 衝撃が分散される状態の一例を説明するための略線図である。It is a basic diagram for demonstrating an example of the state where an impact is disperse | distributed. リブが変形する状態の一例を説明するための略線図である。It is a basic diagram for demonstrating an example of the state which a rib deform | transforms. 電池ホルダの側面部に形成されるリブの一例を説明するための略線図である。It is a basic diagram for demonstrating an example of the rib formed in the side part of a battery holder. 第2の実施形態における電池パックの構成例を説明するための分解斜視図である。It is a disassembled perspective view for demonstrating the structural example of the battery pack in 2nd Embodiment. 第2の実施形態における外装下ケースの構成の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of a structure of the exterior lower case in 2nd Embodiment. 第2の実施形態における外装下ケースを、上面から見たときの構成の一例を示す略線図である。It is a basic diagram which shows an example of a structure when the exterior lower case in 2nd Embodiment is seen from an upper surface. 切断線の位置を説明するための略線図である。It is a basic diagram for demonstrating the position of a cutting line. 切断線A−A´で切断したときの断面の一例を示す略線図である。It is a basic diagram which shows an example of a cross section when cut | disconnecting by cutting line AA '. 切断線B−B´で切断したときの断面の一例を示す略線図である。It is a basic diagram which shows an example of a cross section when cut | disconnecting by cutting line BB '. 切断線C−C´で切断したときの断面の一例を示す略線図である。It is a basic diagram which shows an example of a cross section when cut | disconnecting by cutting line CC '. 第3の実施形態における電池パックの構成例を説明するための分解斜視図である。It is a disassembled perspective view for demonstrating the structural example of the battery pack in 3rd Embodiment. リブの変形例を示す略線図である。It is a basic diagram which shows the modification of a rib. リブの他の変形例を示す略線図である。It is a basic diagram which shows the other modification of a rib. 電源パックの応用例を説明するためのブロック図である。It is a block diagram for demonstrating the application example of a power pack. 電源パックの他の応用例を説明するためのブロック図である。It is a block diagram for demonstrating the other application example of a power pack.

以下、本開示の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、説明は、以下の順序で行う。
<1.第1の実施形態>
<2.第2の実施形態>
<3.第3の実施形態>
<4.変形例>
<5.応用例>
なお、本開示は、以下に説明する実施の形態等に限定されないものとする。以下の説明において、説明の便宜を考慮して前後左右、上下等の方向を示すが、本開示の内容は当該方向に限定されるものではない。
Hereinafter, embodiments of the present disclosure will be described with reference to the drawings. The description will be given in the following order.
<1. First Embodiment>
<2. Second Embodiment>
<3. Third Embodiment>
<4. Modification>
<5. Application example>
In addition, this indication shall not be limited to embodiment etc. which are demonstrated below. In the following description, directions such as front and rear, left and right, and up and down are shown for convenience of description, but the contents of the present disclosure are not limited to the directions.

<1.第1の実施形態>
「電池パックの構成」
始めに電池パックの構成の概略について説明する。電池パックの構成の概略は、以下の通りである。電池パックは、複数の電池セルからなる電池セル群を有する。電池セル群の個々の電池セルが電池ホルダに挿入される。各電池セルの正極端子部または負極端子部に対して金属板の端子接触部が接合され、金属板により各電池セルが電気的に接続される。各電池セルが電気的に接続されることで、電池ブロックが形成される。1または複数の電池ブロックと基板とが接続されて電気回路が形成される。そして、電池ブロックおよび基板等が外装ケースに収納され、電池パックが形成される。
<1. First Embodiment>
"Battery pack configuration"
First, an outline of the configuration of the battery pack will be described. The outline of the configuration of the battery pack is as follows. The battery pack has a battery cell group including a plurality of battery cells. Individual battery cells of the battery cell group are inserted into the battery holder. The terminal contact portion of the metal plate is joined to the positive electrode terminal portion or the negative electrode terminal portion of each battery cell, and each battery cell is electrically connected by the metal plate. Each battery cell is electrically connected to form a battery block. One or more battery blocks and the substrate are connected to form an electric circuit. And a battery block, a board | substrate, etc. are accommodated in an exterior case, and a battery pack is formed.

電池パックは、例えば、電動工具に使用される。もちろん、電池パックは、パーソナルコンピュータ等の各種の電子機器、掃除機や冷蔵庫などの家庭用の電気機器、電動車両、バックアップ用や緊急時用の電源装置などに対して使用できる。このように、電池パックは幅広い用途に使用される。電池パックの構成、例えば、電池セルの個数や接続態様、外装ケースの形状は、例示した電池パックの用途に応じて適宜、変更することができる。以下、本開示において例示する電池パックの詳細について説明する。   The battery pack is used for an electric tool, for example. Of course, the battery pack can be used for various electronic devices such as personal computers, household electric devices such as vacuum cleaners and refrigerators, electric vehicles, power supplies for backups and emergencies. Thus, the battery pack is used for a wide range of applications. The configuration of the battery pack, for example, the number of battery cells, the connection mode, and the shape of the outer case can be changed as appropriate according to the intended use of the battery pack. Hereinafter, details of the battery pack exemplified in the present disclosure will be described.

図1は、第1の実施形態における電池パックの構成例を説明するための分解斜視図である。電池パック1は、例えば、樹脂からなる外装上ケース10aおよび外装下ケース10bを有する。外装上ケース10aは、略矩形状の上面板11aを有する。上面板11aの周囲からは、側面板11b、側面板11c、側面板11dおよび側面板11eが下方に向かって立設されている。側面板11b、側面板11c、側面板11dおよび側面板11eはやや浅く形成されている。外装上ケース10aおよび外装下ケース10bに収納される電池セルの放熱性を良好とするために、例えば、外装上ケース10aに放熱用の孔部12が形成されている。   FIG. 1 is an exploded perspective view for explaining a configuration example of the battery pack according to the first embodiment. The battery pack 1 includes, for example, an outer upper case 10a and an outer lower case 10b made of resin. The exterior upper case 10a has a substantially rectangular upper surface plate 11a. From the periphery of the top plate 11a, a side plate 11b, a side plate 11c, a side plate 11d, and a side plate 11e are erected downward. The side plate 11b, the side plate 11c, the side plate 11d, and the side plate 11e are formed to be slightly shallow. In order to improve the heat dissipation of the battery cells housed in the outer upper case 10a and the outer lower case 10b, for example, a heat radiating hole 12 is formed in the outer upper case 10a.

外装下ケース10bは、略矩形状の底面板13aを有する。底面板13aの周囲から、側面板13b、側面板13c、側面板13dおよび側面板13eが上方に向かって立設されている。側面板13b、側面板13c、側面板13dおよび側面板13eはやや深く形成されている。底面板13aの内面には、後述する電池セルの長手方向に整列するようにして、突起14が複数、形成されている。   The exterior lower case 10b has a substantially rectangular bottom plate 13a. From the periphery of the bottom plate 13a, a side plate 13b, a side plate 13c, a side plate 13d, and a side plate 13e are erected upward. The side plate 13b, the side plate 13c, the side plate 13d, and the side plate 13e are formed slightly deep. A plurality of protrusions 14 are formed on the inner surface of the bottom plate 13a so as to be aligned in the longitudinal direction of a battery cell to be described later.

外装上ケース10aおよび外装下ケース10bには、図示しないネジ締め用の孔部が形成されている。外装下ケース10bの孔部に対して、ネジ15a、ネジ15b、ネジ15cおよびネジ15dが挿入されて回転される。ネジ15a、ネジ15b、ネジ15cおよびネジ15dは外装下ケース10bの孔部を貫通して、外装上ケース10aの孔部に達する。さらに、それぞれのネジが回転されることでネジ締めがなされ、外装上ケース10aと外装下ケース10bとが固定される。   The exterior upper case 10a and the exterior lower case 10b are formed with screw tightening holes (not shown). A screw 15a, a screw 15b, a screw 15c, and a screw 15d are inserted into the hole of the outer lower case 10b and rotated. The screw 15a, the screw 15b, the screw 15c, and the screw 15d pass through the hole of the outer lower case 10b and reach the hole of the outer upper case 10a. Further, the screws are tightened by rotating the respective screws, and the upper outer case 10a and the lower outer case 10b are fixed.

外装上ケース10aおよび外装下ケース10bには、複数の電池セル16から構成される電池セル群17などが収納される。電池セル16は、例えば、円筒形状のリチウムイオン二次電池である。電池セル16は、リチウムイオンポリマー二次電池などの他の二次電池でもよい。さらに、電池セル16の形状は円筒形状に限られることはなく、角型形状など他の形状でもよい。電池セル16の一端には正極端子部が形成され、電池セル16の他端には負極端子部が形成されている。   A battery cell group 17 composed of a plurality of battery cells 16 and the like are accommodated in the exterior upper case 10a and the exterior lower case 10b. The battery cell 16 is, for example, a cylindrical lithium ion secondary battery. The battery cell 16 may be another secondary battery such as a lithium ion polymer secondary battery. Furthermore, the shape of the battery cell 16 is not limited to a cylindrical shape, and may be other shapes such as a square shape. A positive terminal portion is formed at one end of the battery cell 16, and a negative terminal portion is formed at the other end of the battery cell 16.

複数の電池セル16は、1または複数の列をなすように配置される。図1に示す例では、8本の電池セル16a、電池セル16b、電池セル16c・・・電池セル16h(電池セルを区別する必要がないときは、電池セル16と称する)が4本ずつ、2列をなすように配置される。図1では、図示を簡単にするために、電池セル16aおよび電池セル16bにのみ符号を付している。   The plurality of battery cells 16 are arranged in one or more rows. In the example shown in FIG. 1, eight battery cells 16a, battery cells 16b, battery cells 16c... Battery cell 16h (referred to as battery cells 16 when there is no need to distinguish the battery cells), Arranged in two rows. In FIG. 1, only the battery cell 16a and the battery cell 16b are denoted by reference numerals for the sake of simplicity.

電池セル群17の端部には、電池セル16aと電池セル16bとが積層して配置されている。電池セル16aおよび電池セル16bに隣接して、電池セル16cと電池セル16dとが積層して配置されている。電池セル16cおよび電池セル16dに隣接して、電池セル16eと電池セル16fとが積層して配置されている。電池セル16eおよび電池セル16fに隣接して、電池セル16gと電池セル16hとが積層して配置されている。   A battery cell 16 a and a battery cell 16 b are stacked on the end of the battery cell group 17. A battery cell 16c and a battery cell 16d are stacked and disposed adjacent to the battery cell 16a and the battery cell 16b. A battery cell 16e and a battery cell 16f are stacked and disposed adjacent to the battery cell 16c and the battery cell 16d. A battery cell 16g and a battery cell 16h are stacked and disposed adjacent to the battery cell 16e and the battery cell 16f.

上下方向に隣接する電池セルは、正極端子部および負極端子部が同一方向に揃うにようにそれぞれ配置される。例えば、電池セル16aの正極端子部と電池セル16bの正極端子部とが同一方向に揃うように配置される。左右方向に隣接する電池セルは、正極端子部および負極端子部が異なる方向を向くように配置される。例えば、電池セル16aの正極端子部と電池セル16cの正極端子部とが異なる方向を向くように配置される。なお、電池セルの配置態様は一例であり、例示した配置態様に限られない。例えば、全ての電池セルの正極端子部が同一方向に揃うように、電池セルが配置されてもよい。   The battery cells adjacent in the up-down direction are arranged so that the positive electrode terminal portion and the negative electrode terminal portion are aligned in the same direction. For example, it arrange | positions so that the positive electrode terminal part of the battery cell 16a and the positive electrode terminal part of the battery cell 16b may align in the same direction. The battery cells adjacent in the left-right direction are arranged so that the positive electrode terminal portion and the negative electrode terminal portion face different directions. For example, it arrange | positions so that the positive electrode terminal part of the battery cell 16a and the positive electrode terminal part of the battery cell 16c may face a different direction. In addition, the arrangement | positioning aspect of a battery cell is an example, and is not restricted to the illustrated arrangement | positioning aspect. For example, the battery cells may be arranged so that the positive terminal portions of all the battery cells are aligned in the same direction.

電池セル群17が電池ホルダ18aおよび電池ホルダ18bによって固定される。電池ホルダ18aおよび電池ホルダ18bは、例えば、互いに略同一形状とされる。電池ホルダ18aおよび電池ホルダ18bは、互いに異なる形状とされてもよい。   The battery cell group 17 is fixed by the battery holder 18a and the battery holder 18b. For example, the battery holder 18a and the battery holder 18b have substantially the same shape. The battery holder 18a and the battery holder 18b may have different shapes.

電池ホルダ18aおよび電池ホルダ18bには、電池セル収納部がそれぞれ形成されている。電池ホルダ18aには、例えば、電池セル収納部19a、電池セル収納部19b、電池セル収納部19c・・・電池セル収納部19hが形成されている。電池ホルダ18bには、例えば、電池セル収納部19i、電池セル収納部19j、電池セル収納部19k・・・電池セル収納部19pが形成されている。なお、図1では、図示を簡単にするために、電池セル収納部19a、電池セル収納部19b、電池セル収納部19i、電池セル収納部19jにのみ符号を付している。個々の電池セル収納部を区別する必要がないときは、電池セル収納部19と称する。   Battery cell storage portions are respectively formed in the battery holder 18a and the battery holder 18b. In the battery holder 18a, for example, a battery cell storage portion 19a, a battery cell storage portion 19b, a battery cell storage portion 19c,..., A battery cell storage portion 19h are formed. In the battery holder 18b, for example, a battery cell storage portion 19i, a battery cell storage portion 19j, a battery cell storage portion 19k,..., A battery cell storage portion 19p are formed. In FIG. 1, only the battery cell storage portion 19a, the battery cell storage portion 19b, the battery cell storage portion 19i, and the battery cell storage portion 19j are denoted by reference numerals for the sake of simplicity. When it is not necessary to distinguish the individual battery cell storage parts, they are referred to as battery cell storage parts 19.

電池セル収納部19は、例えば、中空の円筒形状である。電池セル収納部19の一端側は開放されており、電池セル収納部19に対して一個の電池セル16が挿入可能とされている。電池セル収納部19の他端には、例えば、略円形の端面が形成されている。電池セル収納部19の開放端から挿入された電池セル16は、端面によって規制され位置決めされる。各端面には、例えば、略円形状の開口が形成されている。端面に形成された開口から電池セル16の正極端子部または負極端子部が露出する。各電池セル収納部19は、所定の間隔をもって形成されている。これにより、各電池セル収納部19に挿入される電池セル16間を絶縁することができる。   The battery cell storage unit 19 has, for example, a hollow cylindrical shape. One end side of the battery cell storage unit 19 is open, and one battery cell 16 can be inserted into the battery cell storage unit 19. For example, a substantially circular end surface is formed at the other end of the battery cell storage unit 19. The battery cell 16 inserted from the open end of the battery cell storage part 19 is regulated and positioned by the end face. For example, a substantially circular opening is formed on each end face. The positive electrode terminal portion or the negative electrode terminal portion of the battery cell 16 is exposed from the opening formed in the end surface. Each battery cell storage portion 19 is formed with a predetermined interval. Thereby, between the battery cells 16 inserted in each battery cell accommodating part 19 can be insulated.

電池ホルダ18aおよび電池ホルダ18bの材料としては、例えば、プラスチックなどの絶縁材料が挙げられる。電池ホルダ18aおよび電池ホルダ18bの材料は、金属粉または炭素を含有し、熱伝導性が高い熱伝導性材料でもよい、このような材料を使用することにより、電池セル16からの発熱を効率よく外部に放熱できる。電池ホルダ18aおよび電池ホルダ18bの材料は、ガラス繊維または炭素繊維を含有し、機械的強度に優れる強化プラスチックでもよい。このような材料を使用することにより、外部からの衝撃に対する電池ホルダ18aおよび電池ホルダ18bの機械的な強度を高めることができる。   Examples of the material of the battery holder 18a and the battery holder 18b include an insulating material such as plastic. The material of the battery holder 18a and the battery holder 18b contains metal powder or carbon and may be a heat conductive material having high heat conductivity. By using such a material, heat generated from the battery cells 16 can be efficiently generated. Can dissipate heat to the outside. The material of the battery holder 18a and the battery holder 18b may be a reinforced plastic containing glass fiber or carbon fiber and excellent in mechanical strength. By using such a material, the mechanical strength of the battery holder 18a and the battery holder 18b against an external impact can be increased.

電池ホルダ18aには、例えば、2個の孔部25aおよび孔部25bが形成されている。電池ホルダ18bには、2個の孔部25cおよび孔部25dが形成されている。孔部25aおよび孔部25cにネジ20aが挿入回転される。孔部25bおよび孔部25dにネジ20bが挿入回転される。電池ホルダ18aと電池ホルダ18bとが、例えば、ネジを使用して締結固定される。   In the battery holder 18a, for example, two holes 25a and 25b are formed. Two holes 25c and 25d are formed in the battery holder 18b. The screw 20a is inserted and rotated in the hole 25a and the hole 25c. The screw 20b is inserted and rotated into the hole 25b and the hole 25d. The battery holder 18a and the battery holder 18b are fastened and fixed using, for example, screws.

電池ホルダを使用することで電池セル間を確実に絶縁できる。このため、貼り付け位置のずれが生じやすい絶縁テープ等を使用する従来の構造に比べて、高い安全性を得ることができる。さらに、電池ホルダの電池セル収納部に電池セルが安定して固定されるため、外部からの衝撃によって電池セルの位置がずれてしまうことを防止できる。   By using the battery holder, the battery cells can be reliably insulated. For this reason, compared with the conventional structure which uses the insulation tape etc. which a shift | offset | difference of a sticking position tends to produce can obtain high safety. Furthermore, since the battery cell is stably fixed to the battery cell storage portion of the battery holder, it is possible to prevent the position of the battery cell from being displaced due to an external impact.

電池セル16の、例えば、正極端子部に防水用のゴムリングが取り付けられてもよい。電池パック1では、電池セル16a、電池セル16b・・電池セル16hの正極端子部に、ゴムリング21a、ゴムリング21b、ゴムリング21c・・ゴムリング21h(以下、区別する必要がない場合は、ゴムリング21と称する)がそれぞれ取り付けられる。図1では、図示を簡単にするために、ゴムリング21aにのみ符号を付している。   For example, a waterproof rubber ring may be attached to the positive terminal portion of the battery cell 16. In the battery pack 1, the rubber ring 21 a, the rubber ring 21 b, the rubber ring 21 c, and the rubber ring 21 h (hereinafter, when there is no need to distinguish between the battery cell 16 a, the battery cell 16 b. A rubber ring 21) is attached. In FIG. 1, for ease of illustration, only the rubber ring 21 a is given a reference numeral.

ゴムリング21は、例えば、中空部を有する円盤形状のものである。ゴムリング21の中空部は、電池セル16の正極端子部が露出するために形成される。例えば、電池セル16aが電池セル収納部19aに挿入されると、ゴムリング21aは、電池セル16aの電池缶と電池セル収納部19aの端面とによって押し潰されて変形する。ゴムリング21aが変形することで、電池セル16aの正極端子部付近の間隙が封止される。このため、電池セル16aの防水性が向上する。   The rubber ring 21 has, for example, a disk shape having a hollow portion. The hollow portion of the rubber ring 21 is formed so that the positive electrode terminal portion of the battery cell 16 is exposed. For example, when the battery cell 16a is inserted into the battery cell storage portion 19a, the rubber ring 21a is crushed and deformed by the battery can of the battery cell 16a and the end surface of the battery cell storage portion 19a. By deforming the rubber ring 21a, the gap near the positive terminal portion of the battery cell 16a is sealed. For this reason, the waterproofness of the battery cell 16a improves.

各電池セル収納部19の開口から露出する正極端子部または負極端子部と、各金属板に形成された端子接触部とが接合される。例えば、抵抗溶接またはレーザ光加熱による溶接により接合される。金属板23aは、例えば、略矩形であり、上下方向に2個の端子接触部が形成されている。端子接触部は、例えば、金属板23aを絞り加工することで形成される。   The positive electrode terminal part or negative electrode terminal part exposed from the opening of each battery cell storage part 19 and the terminal contact part formed in each metal plate are joined. For example, it joins by resistance welding or welding by laser beam heating. The metal plate 23a has, for example, a substantially rectangular shape, and two terminal contact portions are formed in the vertical direction. The terminal contact portion is formed, for example, by drawing the metal plate 23a.

電池セル収納部19aの端部の開口からは、電池セル16aの正極端子部が露出する。電池セル収納部19bの端部の開口からは、電池セル16bの正極端子部が露出する。よって、金属板23aの上側の端子接触部が電池セル16aの正極端子部と接合される。金属板23aの下側の端子接触部が電池セル16bの正極端子部と接合される。   The positive terminal portion of the battery cell 16a is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19a. The positive terminal portion of the battery cell 16b is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19b. Therefore, the upper terminal contact portion of the metal plate 23a is joined to the positive terminal portion of the battery cell 16a. The lower terminal contact portion of the metal plate 23a is joined to the positive terminal portion of the battery cell 16b.

金属板23bは、例えば、略矩形であり、コーナー付近に4個の端子接触部が形成されている。端子接触部は、例えば、金属板23bを絞り加工することで形成される。電池セル収納部19cの端部の開口からは、電池セル16cの負極端子部が露出する。電池セル収納部19dの端部の開口からは、電池セル16dの負極端子部が露出する。電池セル収納部19eの端部の開口からは、電池セル16eの正極端子部が露出する。電池セル収納部19fの端部の開口からは、電池セル16fの正極端子部が露出する。   The metal plate 23b has, for example, a substantially rectangular shape, and four terminal contact portions are formed in the vicinity of the corner. The terminal contact portion is formed, for example, by drawing the metal plate 23b. The negative electrode terminal portion of the battery cell 16c is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19c. The negative electrode terminal portion of the battery cell 16d is exposed from the opening at the end of the battery cell housing portion 19d. The positive terminal portion of the battery cell 16e is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19e. The positive terminal portion of the battery cell 16f is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19f.

金属板23bの(図面に向かって)右上のコーナー付近に形成される端子接触部が、電池セル16cの負極端子部に接合される。その下の端子接触部が、電池セル16dの負極端子部に接合される。金属板23bの左上のコーナー付近に形成される端子接触部が、電池セル16eの正極端子部に接合される。その下の端子接触部が、電池セル16fの正極端子部に接合される。   A terminal contact portion formed in the vicinity of the upper right corner (toward the drawing) of the metal plate 23b is joined to the negative electrode terminal portion of the battery cell 16c. The lower terminal contact portion is joined to the negative electrode terminal portion of the battery cell 16d. A terminal contact portion formed near the upper left corner of the metal plate 23b is joined to the positive electrode terminal portion of the battery cell 16e. The lower terminal contact portion is joined to the positive terminal portion of the battery cell 16f.

金属板23cは、例えば、略矩形であり、上下方向に2個の端子接触部が形成されている。端子接触部は、例えば、金属板23cを絞り加工することで形成される。電池セル収納部19gの端部の開口からは、電池セル16gの負極端子部が露出する。電池セル収納部19hの端部の開口からは、電池セル16hの負極端子部が露出する。よって、金属板23cの上側の端子接触部が電池セル16gの負極端子部に接合される。金属板23cの下側の端子接触部が電池セル16hの負極端子部に接合される。   The metal plate 23c has, for example, a substantially rectangular shape, and two terminal contact portions are formed in the vertical direction. The terminal contact portion is formed, for example, by drawing the metal plate 23c. The negative electrode terminal portion of the battery cell 16g is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19g. The negative terminal portion of the battery cell 16h is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19h. Therefore, the upper terminal contact portion of the metal plate 23c is joined to the negative electrode terminal portion of the battery cell 16g. The lower terminal contact portion of the metal plate 23c is joined to the negative electrode terminal portion of the battery cell 16h.

金属板23dは、例えば、略矩形であり、コーナー付近に4個の端子接触部が形成されている。金属板23dの略中央には、ネジ20aが貫通する貫通孔26aが形成されている。端子接触部は、例えば、金属板23dを絞り加工することで形成される。電池セル収納部19iの端部の開口からは、電池セル16aの負極端子部が露出する。電池セル収納部19jの端部の開口からは、電池セル16bの負極端子部が露出する。電池セル収納部19kの端部の開口からは、電池セル16cの正極端子部が露出する。電池セル収納部19lの端部の開口からは、電池セル16dの正極端子部が露出する。   The metal plate 23d is, for example, substantially rectangular, and four terminal contact portions are formed near the corner. A through hole 26a through which the screw 20a passes is formed in the approximate center of the metal plate 23d. The terminal contact portion is formed, for example, by drawing the metal plate 23d. The negative electrode terminal portion of the battery cell 16a is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19i. The negative electrode terminal portion of the battery cell 16b is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19j. The positive terminal portion of the battery cell 16c is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19k. The positive terminal portion of the battery cell 16d is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19l.

金属板23dの右上のコーナー付近に形成される端子接触部が、電池セル16aの負極端子部に接合される。その下の端子接触部が、電池セル16bの負極端子部に接合される。金属板23dの左上のコーナー付近に形成される端子接触部が、電池セル16cの正極端子部に接合される。その下の端子接触部が、電池セル16dの正極端子部に接合される。   A terminal contact portion formed near the upper right corner of the metal plate 23d is joined to the negative electrode terminal portion of the battery cell 16a. The lower terminal contact portion is bonded to the negative electrode terminal portion of the battery cell 16b. A terminal contact portion formed near the upper left corner of the metal plate 23d is joined to the positive terminal portion of the battery cell 16c. The lower terminal contact portion is joined to the positive terminal portion of the battery cell 16d.

金属板23eは、例えば、略矩形であり、コーナー付近に4個の端子接触部が形成されている。金属板23eの略中央には、ネジ20bが貫通する貫通孔26bが形成されている。端子接触部は、例えば、金属板23eを絞り加工することで形成される。電池セル収納部19mの端部の開口からは、電池セル16eの負極端子部が露出する。電池セル収納部19nの端部の開口からは、電池セル16fの負極端子部が露出する。電池セル収納部19oの端部の開口からは、電池セル16gの正極端子部が露出する。電池セル収納部19pの端部の開口からは、電池セル16hの正極端子部が露出する。   The metal plate 23e is, for example, a substantially rectangular shape, and four terminal contact portions are formed near the corner. A through hole 26b through which the screw 20b passes is formed in the approximate center of the metal plate 23e. The terminal contact portion is formed, for example, by drawing the metal plate 23e. The negative electrode terminal portion of the battery cell 16e is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19m. The negative terminal portion of the battery cell 16f is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19n. The positive terminal portion of the battery cell 16g is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19o. The positive terminal portion of the battery cell 16h is exposed from the opening at the end of the battery cell storage portion 19p.

金属板23eの右上のコーナー付近に形成される端子接触部が、電池セル16eの負極端子部に接合される。その下の端子接触部が、電池セル16fの負極端子部に接合される。金属板23dの左上のコーナー付近に形成される端子接触部が、電池セル16gの正極端子部に接合される。その下の端子接触部が、電池セル16hの正極端子部に接合される。   A terminal contact portion formed near the upper right corner of the metal plate 23e is joined to the negative electrode terminal portion of the battery cell 16e. The lower terminal contact portion is bonded to the negative electrode terminal portion of the battery cell 16f. A terminal contact portion formed near the upper left corner of the metal plate 23d is joined to the positive terminal portion of the battery cell 16g. The lower terminal contact portion is joined to the positive terminal portion of the battery cell 16h.

金属板23a、金属板23b・・金属板23e(以下、区別する必要がないときは、金属板23と称する)は、銅合金またはそれに類する材料によって構成されることが好ましい。これにより、低抵抗で配電することが可能となる。金属板23は、例えば、ニッケルまたはニッケル合金で構成される。これにより、金属板23に形成される端子接触部と、正極端子部または負極端子部との溶接性が良好になる。金属板23の表面が錫またはニッケルでメッキされていてもよい。これにより、金属板23の表面が酸化して錆びが発生することを防止できる。   It is preferable that the metal plate 23a, the metal plate 23b,... The metal plate 23e (hereinafter referred to as the metal plate 23 when it is not necessary to distinguish between them) be made of a copper alloy or a similar material. This makes it possible to distribute power with low resistance. The metal plate 23 is made of nickel or a nickel alloy, for example. Thereby, the weldability of the terminal contact part formed in the metal plate 23, and a positive electrode terminal part or a negative electrode terminal part becomes favorable. The surface of the metal plate 23 may be plated with tin or nickel. Thereby, it can prevent that the surface of the metal plate 23 is oxidized and rust is generated.

それぞれの電池セル16が、金属板23によって電気的に接続される。図1に例示する接続によって、2個の電池セル16が並列に接続され、並列に接続された2個の電池セル16が4個、直列に接続されることになる。フレキシブル基板24には、所定の配線パターンが形成されている。フレキシブル基板24の配線パターンの所定箇所に金属板23a等がそれぞれ接続される。例えば、フレキシブル基板24の所定箇所に対して、金属板23の所定箇所がそれぞれはんだ付けされる。   Each battery cell 16 is electrically connected by a metal plate 23. With the connection illustrated in FIG. 1, two battery cells 16 are connected in parallel, and two two battery cells 16 connected in parallel are connected in series. A predetermined wiring pattern is formed on the flexible substrate 24. Metal plates 23 a and the like are respectively connected to predetermined locations of the wiring pattern of the flexible substrate 24. For example, a predetermined portion of the metal plate 23 is soldered to a predetermined portion of the flexible substrate 24.

図2は、電池ブロックの外観の一例を示す。電池セル群17が電池ホルダ18aおよび電池ホルダ18bに挿入され、電池ホルダ18aおよび電池ホルダ18bが係合されている。このようにして、1つの電池ブロックが形成される。図2に示すように、電池ブロックを構成する電池セル16の中央部付近が露出する。これにより、電池セル16の放熱性を良好とすることができる。なお、複数の電池ブロックが電気的に接続され、複数の電池ブロックが外装上ケース10aおよび外装下ケース10bに収納されるようにしてもよい。   FIG. 2 shows an example of the external appearance of the battery block. The battery cell group 17 is inserted into the battery holder 18a and the battery holder 18b, and the battery holder 18a and the battery holder 18b are engaged. In this way, one battery block is formed. As shown in FIG. 2, the vicinity of the center of the battery cell 16 constituting the battery block is exposed. Thereby, the heat dissipation of the battery cell 16 can be made favorable. A plurality of battery blocks may be electrically connected, and the plurality of battery blocks may be accommodated in the outer upper case 10a and the outer lower case 10b.

図2に示す電池ブロックが外装下ケース10bに載置される。外装下ケース10bの深さは、例えば、電池ブロックの高さよりやや短く設定される。このため、外装下ケース10bに電池ブロックが載置された状態では、電池ブロックの上部付近が露出する。電池ブロックが外装下ケース10bに収納された後に外装上ケース10aが被せられ、外装上ケース10aおよび外装下ケース10bが固定される。   The battery block shown in FIG. 2 is placed on the outer lower case 10b. The depth of the outer lower case 10b is set to be slightly shorter than the height of the battery block, for example. For this reason, in the state where the battery block is placed on the exterior lower case 10b, the vicinity of the upper part of the battery block is exposed. After the battery block is stored in the exterior lower case 10b, the exterior upper case 10a is covered, and the exterior upper case 10a and the exterior lower case 10b are fixed.

「電池ホルダ」
次に、電池ホルダについて説明する。電池ホルダ18aおよび電池ホルダ18bは、略同一形状とされる。以下、電池ホルダ18aについて説明する。
"Battery holder"
Next, the battery holder will be described. The battery holder 18a and the battery holder 18b have substantially the same shape. Hereinafter, the battery holder 18a will be described.

図3Aは、電池ホルダ18aの斜視図である。電池ホルダ18aは、上面部30a、底面部30b、側面部30cおよび側面部30dが連続的に形成されている。電池ホルダ18aには、所定の間隔をもって、例えば8個の電池セル収納部19(電池セル収納部19a〜電池セル収納部19h)が形成されている。電池セル収納部19は、例えば、円筒形状とされ、各電池セル収納部19に対して電池セル16を挿入できる。電池セル収納部19の内面に、曲面形状とされ抜き勾配が0度とされる局所的な箇所を設けてもよい。これにより、クリアランスを少なくして、電池セル16を電池セル収納部19に挿入できる。   FIG. 3A is a perspective view of the battery holder 18a. The battery holder 18a has an upper surface portion 30a, a bottom surface portion 30b, a side surface portion 30c, and a side surface portion 30d formed continuously. For example, eight battery cell storage portions 19 (battery cell storage portion 19a to battery cell storage portion 19h) are formed in the battery holder 18a at a predetermined interval. The battery cell storage part 19 is made into a cylindrical shape, for example, and the battery cell 16 can be inserted into each battery cell storage part 19. A local portion having a curved surface and a draft of 0 degree may be provided on the inner surface of the battery cell storage unit 19. Thereby, the clearance can be reduced and the battery cell 16 can be inserted into the battery cell storage part 19.

電池セル収納部19の一端側は、電池セル16を挿入できるように開放されている。電池セル収納部19の他端側には、略円形の端面が形成されている。電池セル収納部19aの他端側には、端面31aが形成されている。電池セル収納部19bの他端側には、端面31bが形成されている。電池セル収納部19cの他端側には、端面31cが形成されている。電池セル収納部19dの他端側には、端面31dが形成されている。電池セル収納部19eの他端側には、端面31eが形成されている。電池セル収納部19fの他端側には、端面31fが形成されている。電池セル収納部19gの他端側には、端面31gが形成されている。電池セル収納部19hの他端側には、端面31hが形成されている。各端面によって同一平面が形成される。なお、それぞれの端面を区別する必要がないときは、適宜、端面31と称する。   One end side of the battery cell storage part 19 is opened so that the battery cell 16 can be inserted. A substantially circular end surface is formed on the other end side of the battery cell storage portion 19. An end face 31a is formed on the other end side of the battery cell storage portion 19a. An end face 31b is formed on the other end side of the battery cell storage portion 19b. An end face 31c is formed on the other end side of the battery cell storage portion 19c. An end face 31d is formed on the other end side of the battery cell storage portion 19d. An end face 31e is formed on the other end side of the battery cell storage portion 19e. An end face 31f is formed on the other end side of the battery cell storage portion 19f. An end face 31g is formed on the other end side of the battery cell storage portion 19g. An end face 31h is formed on the other end side of the battery cell storage portion 19h. The same plane is formed by each end face. In addition, when it is not necessary to distinguish each end surface, it calls the end surface 31 suitably.

端面31aには、例えば、略円形の開口32aが形成されている。端面31bには、例えば、略円形の開口32bが形成されている。同様に、端面31cには略円形の開口32cが形成され、端面31dには略円形の開口32dが形成され、端面31eには略円形の開口32eが形成され、端面31fには略円形の開口32fが形成され、端面31gには略円形の開口32gが形成され、端面31hには略円形の開口32hが形成されている。なお、個々の開口を区別する必要がないときは、開口32と称する。図2では、図示を簡単にするために、開口32aおよび開口32bのみに符号を付している。   For example, a substantially circular opening 32a is formed in the end surface 31a. For example, a substantially circular opening 32b is formed in the end surface 31b. Similarly, a substantially circular opening 32c is formed in the end surface 31c, a substantially circular opening 32d is formed in the end surface 31d, a substantially circular opening 32e is formed in the end surface 31e, and a substantially circular opening is formed in the end surface 31f. 32f is formed, a substantially circular opening 32g is formed in the end face 31g, and a substantially circular opening 32h is formed in the end face 31h. When there is no need to distinguish individual openings, they are referred to as openings 32. In FIG. 2, only the opening 32 a and the opening 32 b are denoted by reference numerals in order to simplify the illustration.

開口32から電池セル16の正極端子部または負極端子部が露出する。例えば、開口32aからは、電池セル16aの正極端子部が露出する。露出した正極端子部または負極端子部が、金属板23の端子接触部と接合される。なお、正極端子部が露出する開口32の径と、負極端子部が露出する開口32の径を異なるようにしてもよい。端面31には、金属板23を位置決めするための凹部が形成されてもよい。例えば、端面31aおよび端面31bには、金属板23aの形状に対応して凹部27aが形成される。端面31c、端面31d、端面31eおよび端面31fには、金属板23bの形状に対応して凹部27bが形成される。端面31gおよび端面31hには、金属板23cの形状に対応して凹部27cが形成される。   The positive electrode terminal portion or the negative electrode terminal portion of the battery cell 16 is exposed from the opening 32. For example, the positive terminal portion of the battery cell 16a is exposed from the opening 32a. The exposed positive electrode terminal portion or negative electrode terminal portion is joined to the terminal contact portion of the metal plate 23. Note that the diameter of the opening 32 from which the positive terminal portion is exposed may be different from the diameter of the opening 32 from which the negative terminal portion is exposed. A concave portion for positioning the metal plate 23 may be formed in the end surface 31. For example, in the end surface 31a and the end surface 31b, a recess 27a is formed corresponding to the shape of the metal plate 23a. Concave portions 27b are formed in the end surface 31c, the end surface 31d, the end surface 31e, and the end surface 31f corresponding to the shape of the metal plate 23b. Concave portions 27c are formed in the end surfaces 31g and 31h corresponding to the shape of the metal plate 23c.

電池セル収納部19は、例えば、曲面状の周面を有する。電池セル収納部19aの周面の一部と、電池セル収納部19cの周面と、電池セル収納部19eの周面と、電池セル収納部19gの周面の一部とによって上面部30aが構成される。電池セル収納部19bの周面の一部と、電池セル収納部19dの周面と、電池セル収納部19fの周面と、電池セル収納部19hの周面の一部とによって底面部30bが構成される。電池セル収納部19aの周面の一部と、電池セル収納部19bの周面の一部とによって側面部30cが構成される。電池セル収納部19gの周面の一部と、電池セル収納部19hの周面の一部とによって側面部30dが構成される。   The battery cell storage unit 19 has, for example, a curved peripheral surface. The upper surface portion 30a is formed by a part of the peripheral surface of the battery cell storage part 19a, the peripheral surface of the battery cell storage part 19c, the peripheral surface of the battery cell storage part 19e, and a part of the peripheral surface of the battery cell storage part 19g. Composed. The bottom surface 30b is formed by a part of the peripheral surface of the battery cell storage part 19b, a peripheral surface of the battery cell storage part 19d, a peripheral surface of the battery cell storage part 19f, and a part of the peripheral surface of the battery cell storage part 19h. Composed. A side surface 30c is constituted by a part of the peripheral surface of the battery cell storage part 19a and a part of the peripheral surface of the battery cell storage part 19b. The side surface portion 30d is configured by a part of the peripheral surface of the battery cell storage part 19g and a part of the peripheral surface of the battery cell storage part 19h.

電池ホルダ18aには、ネジを挿入回転するための孔部25aおよび孔部25bが形成されている。側面部30cにリブ33が形成されている。側面部30dにリブ34が形成されている。   The battery holder 18a is formed with a hole 25a and a hole 25b for inserting and rotating a screw. Ribs 33 are formed on the side surface portion 30c. Ribs 34 are formed on the side surface portion 30d.

図3Bは、上下方向を反転させた電池ホルダ18aの斜視図である。底面部30bに、外部からの衝撃を吸収するリブが複数、形成されている。底面部30bに、例えば、3個のリブ40、リブ41およびリブ42が形成されている。各リブは、一の電池セル収納部の周面と、他の電池セル収納部の周面との間に形成される。   FIG. 3B is a perspective view of the battery holder 18a with the vertical direction reversed. A plurality of ribs that absorb external impact are formed on the bottom surface portion 30b. For example, three ribs 40, ribs 41, and ribs 42 are formed on the bottom surface portion 30b. Each rib is formed between the peripheral surface of one battery cell storage part and the peripheral surface of another battery cell storage part.

リブ40は、電池セル収納部19bの周面と電池セル収納部19dの周面との間の領域に形成される。リブ41は、電池セル収納部19dの周面と電池セル収納部19fの周面との間の領域に形成される。リブ42は、電池セル収納部19fの周面と電池セル収納部19hの周面との間の領域に形成される。   The rib 40 is formed in a region between the peripheral surface of the battery cell storage part 19b and the peripheral surface of the battery cell storage part 19d. The rib 41 is formed in a region between the peripheral surface of the battery cell storage part 19d and the peripheral surface of the battery cell storage part 19f. The rib 42 is formed in a region between the peripheral surface of the battery cell storage part 19f and the peripheral surface of the battery cell storage part 19h.

リブ40は、電池セル収納部19bの長手方向と略平行に形成される突条部40aを含む。さらに、リブ40は、電池セル収納部19dの長手方向と略平行に形成される突条部40bを含む。突条部40aは、電池セル収納部19bの周面の一部から突出する。突条部40bは、電池セル収納部19dの周面の一部から突出する。   The rib 40 includes a protrusion 40a formed substantially parallel to the longitudinal direction of the battery cell storage portion 19b. Furthermore, the rib 40 includes a protrusion 40b formed substantially in parallel with the longitudinal direction of the battery cell storage portion 19d. The protruding portion 40a protrudes from a part of the peripheral surface of the battery cell storage portion 19b. The protrusion 40b protrudes from a part of the peripheral surface of the battery cell storage part 19d.

突条部40aおよび突条部40bは、互いの端面が対向するように湾曲される。湾曲されることで、突条部40aおよび突条部40bに傾斜部(傾斜面)がそれぞれ形成される。突条部40aの端面と突条部40bの端面とによって対向間隙が形成される。突条部40aおよび突条部40bの内側には、対向間隙と連通する空洞が形成される。突条部40aおよび突条部40bは、外部からの衝撃が伝播されることに応じて、例えば、対向間隙および空洞内を弾性変形する。   The protrusion 40a and the protrusion 40b are curved so that their end faces face each other. By being bent, inclined portions (inclined surfaces) are respectively formed on the protruding portion 40a and the protruding portion 40b. A facing gap is formed by the end face of the protrusion 40a and the end face of the protrusion 40b. A cavity communicating with the opposing gap is formed inside the protrusion 40a and the protrusion 40b. The protrusion 40a and the protrusion 40b elastically deform, for example, the opposing gap and the inside of the cavity in response to propagation of an impact from the outside.

リブ41は、電池セル収納部19dの周面の一部から突出する突条部41aを含む。さらに、リブ41は、電池セル収納部19fの周面の一部から突出する突条部41bを含む。突条部41aおよび突条部41bは、互いの端面が対向するように湾曲される。湾曲されることで、突条部41aおよび突条部41bに傾斜部(傾斜面)がそれぞれ形成される。突条部41aの端面と突条部41bの端面とによって対向間隙が形成される。突条部41aおよび突条部41bの内側には、対向間隙と連通する空洞が形成される。突条部41aおよび突条部41bは、外部からの衝撃が伝播されることに応じて、例えば、対向間隙および空洞内を弾性変形する。   The rib 41 includes a protrusion 41a that protrudes from a part of the peripheral surface of the battery cell storage portion 19d. Furthermore, the rib 41 includes a protrusion 41b protruding from a part of the peripheral surface of the battery cell storage portion 19f. The ridge 41a and the ridge 41b are curved so that their end faces face each other. By being bent, inclined portions (inclined surfaces) are respectively formed on the protruding portion 41a and the protruding portion 41b. A facing gap is formed by the end face of the protrusion 41a and the end face of the protrusion 41b. A cavity communicating with the facing gap is formed inside the protrusion 41a and the protrusion 41b. The protrusion 41a and the protrusion 41b elastically deform, for example, the opposing gap and the inside of the cavity in response to propagation of an external impact.

リブ42は、電池セル収納部19fの周面の一部から突出する突条部42aを含む。さらに、リブ42は、電池セル収納部19hの周面の一部から突出する突条部42bを含む。突条部42aおよび突条部42bは、互いの端面が対向するように湾曲される。湾曲されることで、突条部42aおよび突条部42bに傾斜部(傾斜面)がそれぞれ形成される。突条部42aの端面と突条部42bの端面とによって対向間隙が形成される。突条部42aおよび突条部42bの内側には、対向間隙と連通する空洞が形成される。突条部42aおよび突条部42bは、外部からの衝撃が伝播されることに応じて、例えば、対向間隙および空洞内を弾性変形する。   The rib 42 includes a protrusion 42a that protrudes from a part of the peripheral surface of the battery cell storage portion 19f. Furthermore, the rib 42 includes a protruding portion 42b protruding from a part of the peripheral surface of the battery cell storage portion 19h. The ridge 42a and the ridge 42b are curved so that their end faces face each other. By being bent, inclined portions (inclined surfaces) are respectively formed on the protruding portion 42a and the protruding portion 42b. A facing gap is formed by the end surface of the protrusion 42a and the end surface of the protrusion 42b. A cavity communicating with the facing gap is formed inside the protrusion 42a and the protrusion 42b. The protrusion 42a and the protrusion 42b elastically deform, for example, the opposing gap and the inside of the cavity in response to propagation of an external impact.

図4は、電池ホルダ18aを端面31側から見た図である。底面部30bにおける電池セル収納部の周面の間に、リブ40、リブ41、リブ42が形成されている。リブ40は、例えば、突条部40aと突条部40bとから構成される。リブ41は、例えば、突条部41aと突条部41bとから構成される。リブ42は、例えば、突条部42aと突条部42bとから構成される。なお、各突条部の高さは、各突条部が底面部30bより下方に突出する高さに設定される。   FIG. 4 is a view of the battery holder 18a as viewed from the end face 31 side. A rib 40, a rib 41, and a rib 42 are formed between the peripheral surfaces of the battery cell storage portion in the bottom surface portion 30b. The rib 40 is comprised from the protrusion part 40a and the protrusion part 40b, for example. The rib 41 includes, for example, a ridge portion 41a and a ridge portion 41b. The rib 42 is composed of, for example, a protrusion 42a and a protrusion 42b. In addition, the height of each protrusion is set to a height at which each protrusion protrudes downward from the bottom surface 30b.

各端面の境界付近の領域が境界面とされる。例えば、互いに隣接する端面31aおよび端面31cの境界付近が境界面36aとされる。互いに隣接する端面31bおよび端面31dの境界付近が境界面36bとされる。互いに隣接する端面31cおよび端面31eの間が境界面36cとされる。互いに隣接する端面31dおよび端面31fの境界付近が境界面36dとされる。互いに隣接する端面31eおよび端面31gの境界付近が境界面36eとされる。互いに隣接する端面31fおよび端面31hの間が境界面36fとされる。なお、図4では図示を簡単にするために、境界面36aおよび境界面36bにのみ符号を付している。   A region near the boundary of each end surface is defined as a boundary surface. For example, the boundary surface 36a is the vicinity of the boundary between the end surfaces 31a and 31c adjacent to each other. The vicinity of the boundary between the end surface 31b and the end surface 31d adjacent to each other is the boundary surface 36b. A boundary surface 36c is defined between the end surface 31c and the end surface 31e adjacent to each other. The boundary surface 36d is the vicinity of the boundary between the end surface 31d and the end surface 31f adjacent to each other. The boundary surface 36e is the vicinity of the boundary between the end surface 31e and the end surface 31g adjacent to each other. A boundary surface 36f is defined between the end surface 31f and the end surface 31h adjacent to each other. In FIG. 4, only the boundary surface 36a and the boundary surface 36b are denoted by reference numerals for the sake of simplicity.

図5は、リブ40の近傍を拡大して示した図である。リブ40は、例えば、突条部40aと突条部40bから構成される。突条部40aおよび突条部40bは、互いの端面が対向するようにして、湾曲される。湾曲されることで、突条部40aの外側の周面に傾斜部50aが形成され、突条部40bの外側の周面に傾斜部50bが形成される。突条部40aの端面と突条部40bの端面とによって、対向間隙50cが形成される。突条部40aおよび突条部40bの内側には、対向間隙50cと連通する空洞部50dが形成される。突条部40aおよび突条部40bは、伝播される衝撃の方向に応じて、対向間隙50cおよび空洞部50d内を弾性変形する。   FIG. 5 is an enlarged view showing the vicinity of the rib 40. The rib 40 is comprised from the protrusion part 40a and the protrusion part 40b, for example. The ridge 40a and the ridge 40b are curved so that their end faces face each other. By being curved, an inclined portion 50a is formed on the outer peripheral surface of the ridge portion 40a, and an inclined portion 50b is formed on the outer peripheral surface of the ridge portion 40b. A facing gap 50c is formed by the end face of the protrusion 40a and the end face of the protrusion 40b. A hollow portion 50d communicating with the opposing gap 50c is formed inside the ridge portion 40a and the ridge portion 40b. The protrusion 40a and the protrusion 40b are elastically deformed in the facing gap 50c and the cavity 50d in accordance with the direction of the propagated impact.

図示は省略しているが、リブ41は、リブ40と略同様の形状とされる。突条部41aおよび突条部41bは、互いの端面が対向するようにして、湾曲される。リブ41における突条部41aの外側の周面に傾斜部51aが形成される。突条部41bの外側の周面に傾斜部51bが形成される。突条部41aの端面と突条部41bの端面とにより、対向間隙51cが形成される。突条部41aおよび突条部41bの内側には、対向間隙51cと連通する空洞部51dが形成される。突条部41aおよび突条部41bは、伝播される衝撃の方向に応じて、対向間隙51cおよび空洞部51d内を弾性変形する。   Although not shown, the rib 41 has substantially the same shape as the rib 40. The ridge 41a and the ridge 41b are curved so that their end faces face each other. An inclined portion 51 a is formed on the outer peripheral surface of the rib 41 in the rib 41. An inclined portion 51b is formed on the outer peripheral surface of the protruding portion 41b. An opposing gap 51c is formed by the end surface of the protrusion 41a and the end surface of the protrusion 41b. A hollow portion 51d communicating with the facing gap 51c is formed inside the protruding portion 41a and the protruding portion 41b. The protrusion 41a and the protrusion 41b elastically deform the inside of the opposed gap 51c and the cavity 51d in accordance with the direction of the propagated impact.

図示は省略しているが、リブ42は、リブ40と略同様の形状とされる。突条部42aおよび突条部42bは、互いの端面が対向するようにして、湾曲される。リブ42における突条部42aの外側の周面に傾斜部52aが形成される。突条部42bの外側の周面に傾斜部52bが形成される。突条部42aの端面と突条部42bの端面とにより、対向間隙52cが形成される。突条部42aおよび突条部42bの内側には、対向間隙52cと連通する空洞部52dが形成される。突条部42aおよび突条部42bは、伝播される衝撃の方向に応じて、対向間隙52cおよび空洞部52d内を弾性変形する。   Although not shown, the rib 42 has substantially the same shape as the rib 40. The ridge 42a and the ridge 42b are curved so that their end faces face each other. An inclined portion 52a is formed on the outer peripheral surface of the rib 42a on the rib 42a. An inclined portion 52b is formed on the outer peripheral surface of the protrusion 42b. An opposing gap 52c is formed by the end face of the protrusion 42a and the end face of the protrusion 42b. A hollow 52d communicating with the opposing gap 52c is formed inside the protrusion 42a and the protrusion 42b. The ridge 42a and the ridge 42b elastically deform in the opposed gap 52c and the cavity 52d in accordance with the direction of the propagated impact.

電池ホルダ18bに形成されるリブは、例えば、リブ40等と略同様の形状とされる。すなわち、電池ホルダ18bの底面部における、隣接する電池セル収納部の周面の間に、リブ40と略同一形状のリブが形成される。例えば、電池ホルダ18bの底面部には、3個のリブが形成される。それぞれのリブは、略平行する2本の突条部から構成される。隣接する突条部の端面によって対向間隙が形成され、突条部の内側には、対向間隙と連通する空洞部が形成される。   The rib formed on the battery holder 18b has, for example, substantially the same shape as the rib 40 or the like. That is, a rib having substantially the same shape as the rib 40 is formed between the peripheral surfaces of the adjacent battery cell storage portions in the bottom surface portion of the battery holder 18b. For example, three ribs are formed on the bottom surface of the battery holder 18b. Each rib is composed of two substantially parallel protrusions. A facing gap is formed by the end surfaces of the adjacent ridges, and a cavity communicating with the facing gap is formed inside the ridges.

「外装下ケースの構成」
図6Aは、外装下ケース10bの斜視図である。外装下ケース10bは、底面板13aを有し、底面板13aの周囲から、側面板13b、側面板13c、側面板13dおよび側面板13eが立設している。外装下ケース10bに電池ブロックを収納すると、例えば、側面板13c寄りに電池ホルダ18aが配される。外装下ケース10bの、例えば、側面板13e寄りに電池ホルダ18bが配される。
“Configuration of the lower case”
FIG. 6A is a perspective view of the outer lower case 10b. The exterior lower case 10b has a bottom plate 13a, and a side plate 13b, a side plate 13c, a side plate 13d, and a side plate 13e are erected from the periphery of the bottom plate 13a. When the battery block is housed in the outer lower case 10b, for example, the battery holder 18a is disposed near the side plate 13c. For example, the battery holder 18b is arranged near the side plate 13e of the outer lower case 10b.

底面板13aの内面には、突起14が形成されている。複数の突起14が一列に整列するようにして形成されることで、突起部14aが構成される。複数の突起14が一列に整列するようにして形成されることで、突起部14bが構成される。突起部14aおよび突起部14bは、互いに略平行となるように形成される。   Projections 14 are formed on the inner surface of the bottom plate 13a. The plurality of protrusions 14 are formed so as to be aligned in a row, thereby forming the protrusion 14a. The plurality of protrusions 14 are formed so as to be aligned in a row, thereby forming the protrusion 14b. The protrusion 14a and the protrusion 14b are formed so as to be substantially parallel to each other.

突起部14aは、電池ブロックが外装下ケース10bに収納された際に、電池ホルダ18aの突条部40aが配される位置の近傍の箇所に形成される。この箇所に突起部14aが形成されることで、突起部14aの個々の突起と突条部40aとが当接する。突起部14bは、電池ブロックが外装下ケース10bに収納された際に、電池ホルダ18aの突条部40bが配される位置の近傍の箇所に形成される。この箇所に突起部14bが形成されることで、突起部14bの個々の突起と突条部40bとが当接する。   The protruding portion 14a is formed at a location near the position where the protruding portion 40a of the battery holder 18a is disposed when the battery block is stored in the exterior lower case 10b. By forming the protrusion 14a at this location, the individual protrusions of the protrusion 14a and the protrusion 40a come into contact with each other. The protrusion 14b is formed at a location in the vicinity of the position where the protrusion 40b of the battery holder 18a is disposed when the battery block is stored in the exterior lower case 10b. By forming the protrusion 14b at this location, the individual protrusions of the protrusion 14b and the protrusion 40b come into contact with each other.

複数の突起14が一列に整列するようにして形成されることで、突起部14cが構成される。複数の突起14が一列に整列するようにして形成されることで、突起部14dが構成される。突起部14cおよび突起部14dは、互いに略平行となるように形成される。   The plurality of protrusions 14 are formed so as to be aligned in a row, thereby forming the protrusion 14c. A plurality of protrusions 14 are formed so as to be aligned in a row, thereby forming a protrusion 14d. The protrusion 14c and the protrusion 14d are formed to be substantially parallel to each other.

突起部14cは、電池ブロックが外装下ケース10bに収納された際に、電池ホルダ18aの突条部41aが配される位置の近傍の箇所に形成される。この箇所に突起部14cが形成されることで、突起部14cの個々の突起と突条部41aとが当接する。突起部14dは、電池ブロックが外装下ケース10bに収納された際に、電池ホルダ18aの突条部41bが配される位置の近傍の箇所に形成される。この箇所に突起部14dが形成されることで、突起部14dの個々の突起と突条部41bとが当接する。   The protrusion 14c is formed at a location near the position where the protrusion 41a of the battery holder 18a is disposed when the battery block is housed in the outer lower case 10b. By forming the protrusion 14c at this location, the individual protrusions of the protrusion 14c and the protrusion 41a abut. The protrusion 14d is formed at a location near the position where the protrusion 41b of the battery holder 18a is disposed when the battery block is housed in the outer lower case 10b. By forming the protrusion 14d at this location, the individual protrusions of the protrusion 14d abut on the protrusion 41b.

複数の突起14が一列に整列するようにして形成されることで、突起部14eが構成される。複数の突起14が一列に整列するようにして形成されることで、突起部14fが構成される。突起部14eおよび突起部14fは、互いに略平行となるように形成される。   The plurality of protrusions 14 are formed so as to be aligned in a row, thereby forming the protrusion 14e. The plurality of protrusions 14 are formed so as to be aligned in a row, thereby forming the protrusion 14f. The protrusion 14e and the protrusion 14f are formed to be substantially parallel to each other.

突起部14eは、電池ブロックが外装下ケース10bに収納された際に、電池ホルダ18aの突条部42aが配される位置の近傍の箇所に形成される。この箇所に突起部14eが形成されることで、突起部14eの個々の突起と突条部42aとが当接する。突起部14fは、電池ブロックが外装下ケース10bに収納された際に、電池ホルダ18aの突条部42bが配される位置の近傍の箇所に形成される。この箇所に突起部14fが形成されることで、突起部14fの個々の突起と突条部42bとが当接する。   The protrusion 14e is formed at a location near the position where the protrusion 42a of the battery holder 18a is disposed when the battery block is housed in the outer lower case 10b. By forming the protrusion 14e at this location, the individual protrusions of the protrusion 14e and the protrusion 42a come into contact with each other. The protrusion 14f is formed at a location near the position where the protrusion 42b of the battery holder 18a is disposed when the battery block is housed in the outer lower case 10b. By forming the protrusion 14f at this location, the individual protrusions of the protrusion 14f come into contact with the protrusion 42b.

突起部14aの延長方向における所定の間隔を隔てた位置に、複数の突起が形成される。複数の突起が、一列に整列するようにして形成されている。この複数の突起によって、突起部14gが構成される。突起部14bの延長方向における所定の間隔を隔てた位置に、複数の突起が形成されている。複数の突起が一列に整列するようにして形成されている。この複数の突起によって、突起部14hが構成される。突起部14gと突起部14hが、互いに略平行となるように形成される。   A plurality of protrusions are formed at predetermined intervals in the extending direction of the protrusions 14a. A plurality of protrusions are formed so as to be aligned in a line. The plurality of protrusions constitute a protrusion 14g. A plurality of protrusions are formed at predetermined intervals in the extending direction of the protrusions 14b. A plurality of protrusions are formed so as to be aligned in a line. The plurality of protrusions constitute a protrusion 14h. The protrusion 14g and the protrusion 14h are formed so as to be substantially parallel to each other.

突起部14cの延長方向における所定の間隔を隔てた位置に、複数の突起が形成される。複数の突起が一列に整列するようにして形成される。この複数の突起によって、突起部14iが構成される。突起部14dの延長方向における所定の間隔を隔てた位置に、複数の突起が形成される。複数の突起が一列に整列するようにして形成される。この複数の突によって、突起部14jが構成される。突起部14iと突起部14jが、互いに略平行となるように形成される。   A plurality of protrusions are formed at predetermined intervals in the extending direction of the protrusions 14c. A plurality of protrusions are formed so as to be aligned in a line. The plurality of protrusions constitute a protrusion 14i. A plurality of protrusions are formed at predetermined intervals in the extending direction of the protrusion 14d. A plurality of protrusions are formed so as to be aligned in a line. The protrusions 14j are configured by the plurality of protrusions. The protrusion 14i and the protrusion 14j are formed so as to be substantially parallel to each other.

突起部14eの延長方向における所定の間隔を隔てた位置に、複数の突起が形成される。複数の突起が一列に整列するようにして形成される。この複数の突起によって、突起部14kが構成される。突起部14fの延長方向における所定の間隔を隔てた位置に、複数の突起が形成される。複数の突起が一列に整列するようにして形成される。この複数の突起によって、突起部14lが構成される。突起部14kと突起部14lが、互いに略平行となるように形成される。   A plurality of protrusions are formed at predetermined intervals in the extending direction of the protrusion 14e. A plurality of protrusions are formed so as to be aligned in a line. The plurality of protrusions constitute a protrusion 14k. A plurality of protrusions are formed at predetermined intervals in the extending direction of the protrusion 14f. A plurality of protrusions are formed so as to be aligned in a line. The plurality of protrusions constitute a protrusion 14l. The protruding portion 14k and the protruding portion 141 are formed so as to be substantially parallel to each other.

突起部14g〜突起部14lは、電池ブロックが外装下ケース10bに収納された際に、電池ホルダ18bのリブが配される位置の近傍の箇所にそれぞれ形成される。これにより、突起部14g〜突起部14lにおける個々の突起と、電池ホルダ18bのリブに形成されたそれぞれの突条部とが当接する。   The protrusions 14g to 141 are formed at locations in the vicinity of the positions where the ribs of the battery holder 18b are arranged when the battery block is housed in the exterior lower case 10b. As a result, the individual protrusions in the protrusions 14g to 141 are brought into contact with the respective protrusions formed on the ribs of the battery holder 18b.

図6Bは、突起14を拡大して示した図である。突起14は、断面が例えば略台形状とされる形状であり、漸次、傾斜する傾斜部(傾斜面)が形成されている。例えば、所定の突起部の突起140aには、傾斜部140bが形成されている。所定の突起部と略平行とされる突起部において、突起140aに隣接する突起141aには、傾斜部141bが形成されている。傾斜部140bと傾斜部141bとが互いに対向する。   FIG. 6B is an enlarged view of the protrusion 14. The protrusion 14 has, for example, a substantially trapezoidal cross section, and is formed with an inclined portion (inclined surface) that is gradually inclined. For example, the inclined portion 140b is formed on the protrusion 140a of the predetermined protrusion. In the protrusion that is substantially parallel to the predetermined protrusion, the protrusion 141a adjacent to the protrusion 140a is formed with an inclined portion 141b. The inclined part 140b and the inclined part 141b face each other.

「リブの作用」
図7は、電池ブロックが外装下ケース10bに収納された際の、リブ40の近傍の断面を示したものである。電池ブロックが外装下ケース10bに収納されると、電池ホルダ18aに形成される突条部40aが突起部14aと当接する。突条部40aが、例えば、突起部14aの突起140aと当接する。突条部40aと突起140aとは、互いの傾斜部である、傾斜部50aと傾斜部140bとが接触するようにして当接する。さらに、突条部40bが突起部14bと当接する。突条部40baが、例えば、突起部14bの突起141aと当接する。突条部40bと突起141aとは、互いの傾斜部である、傾斜部50bと傾斜部141bとが接触するようにして当接する。
"Rib action"
FIG. 7 shows a cross section in the vicinity of the rib 40 when the battery block is housed in the outer lower case 10b. When the battery block is housed in the outer lower case 10b, the protrusion 40a formed on the battery holder 18a comes into contact with the protrusion 14a. For example, the protrusion 40a contacts the protrusion 140a of the protrusion 14a. The protrusion 40a and the protrusion 140a contact each other such that the inclined portion 50a and the inclined portion 140b, which are the inclined portions, contact each other. Further, the protrusion 40b comes into contact with the protrusion 14b. For example, the protrusion 40ba contacts the protrusion 141a of the protrusion 14b. The protrusion 40b and the protrusion 141a are in contact with each other such that the inclined portion 50b and the inclined portion 141b, which are the inclined portions, contact each other.

図示は省略しているが、リブ41における突条部41aの傾斜部51aが、突起部14cを構成する突起の傾斜部と当接する。突条部41bの傾斜部51bが、突起部14dを構成する突起の傾斜部と当接する。リブ42における突条部42aの傾斜部52aが、突起部14eを構成する突起の傾斜部と当接する。突条部42bの傾斜部52bが、突起部14fを構成する突起の傾斜部と当接する。電池ホルダ18bに形成される突条部の傾斜部が、突起部14g等を構成する突起の傾斜部とそれぞれ当接する。   Although not shown, the inclined portion 51a of the protruding portion 41a of the rib 41 abuts on the inclined portion of the protrusion that constitutes the protruding portion 14c. The inclined portion 51b of the protrusion 41b comes into contact with the inclined portion of the protrusion constituting the protrusion 14d. The inclined portion 52a of the protrusion 42a in the rib 42 abuts on the inclined portion of the protrusion constituting the protrusion 14e. The inclined portion 52b of the protruding portion 42b comes into contact with the inclined portion of the protrusion constituting the protruding portion 14f. The inclined portions of the protrusions formed on the battery holder 18b are in contact with the inclined portions of the protrusions constituting the protrusions 14g and the like.

外装上ケース10aと外装下ケース10bとが固定され、電池パック1が形成される。例えば、電池パック1の底面板13aに外部からの衝撃が加わる。突起部14aを構成する突起(例えば、突起140a)を介して突条部40aに衝撃が伝播されるとともに、突起部14bを構成する突起(例えば、突起141a)を介して突条部40bに衝撃が伝播する。衝撃が伝播されることに応じて、突条部40aおよび突条部40bは、対向間隙50cおよび空洞部50dを弾性変形する。突条部40aおよび突条部40bが弾性変形することで、外部からの衝撃を減衰させることができる。   The exterior upper case 10a and the exterior lower case 10b are fixed, and the battery pack 1 is formed. For example, an external impact is applied to the bottom plate 13a of the battery pack 1. An impact is propagated to the ridge 40a via a protrusion (for example, the protrusion 140a) constituting the protrusion 14a, and an impact is applied to the ridge 40b via a protrusion (for example, the protrusion 141a) constituting the protrusion 14b. Is propagated. In response to the propagation of the impact, the protrusion 40a and the protrusion 40b elastically deform the opposing gap 50c and the cavity 50d. Since the protrusion 40a and the protrusion 40b are elastically deformed, an impact from the outside can be attenuated.

各突条部が複数の突起により当接して支持されることで、電池ホルダと底面板との間に間隙が生じる。例えば、電池ホルダ18aと底面板13aとの間には、間隙51、間隙52および間隙53が形成される。すなわち、電池ホルダ18aの底面部と外装下ケース10bの底面板13aとが、各突条部の傾斜面および各突起の傾斜面のみにおいて接触する。このため、底面板13aに加わる衝撃が、減衰されることなく電池ホルダ18aに伝播されることを防止できる。   A gap is generated between the battery holder and the bottom plate by the protrusions being in contact with and supported by the plurality of protrusions. For example, a gap 51, a gap 52, and a gap 53 are formed between the battery holder 18a and the bottom plate 13a. That is, the bottom surface portion of the battery holder 18a and the bottom surface plate 13a of the lower outer case 10b are in contact with each other only on the inclined surface of each protrusion and the inclined surface of each protrusion. For this reason, the impact applied to the bottom plate 13a can be prevented from being propagated to the battery holder 18a without being attenuated.

例えば、突条部40aおよび突条部40bを底面板13aに直接、接触させた場合でも、底面板13aに加わる衝撃に応じて突条部40aおよび突条部40bは弾性変形する。しかしながら、突条部40aおよび突条部40bのそれぞれの傾斜部と、突起14の傾斜部とを接触させることで、外部から加わる衝撃を効果的に分散することができる。図8に模式的に示すように、底面板13aに矢印で示す下方からの衝撃が加わる。外部からの衝撃は、矢印で示すように、傾斜部同士が接触する箇所において分散され、衝撃を減衰させることができる。以上から、傾斜部を有する突起を底面板に形成し、突条部の傾斜部と突起の傾斜部とが当接されるように構成することが好ましい。   For example, even when the protrusion 40a and the protrusion 40b are brought into direct contact with the bottom plate 13a, the protrusion 40a and the protrusion 40b are elastically deformed in response to an impact applied to the bottom plate 13a. However, the impact applied from the outside can be effectively disperse | distributed by making each inclination part of the protrusion part 40a and the protrusion part 40b and the inclination part of the protrusion 14 contact. As schematically shown in FIG. 8, an impact from below indicated by an arrow is applied to the bottom plate 13a. As shown by the arrows, external impacts are dispersed at the places where the inclined portions contact each other, and the impacts can be attenuated. From the above, it is preferable that the protrusion having the inclined portion is formed on the bottom plate so that the inclined portion of the protrusion and the inclined portion of the protrusion are brought into contact with each other.

さらに、図9に模式的に示すように、対向間隙50cと、対向間隙50cと連通する空洞部50dとを形成することで、外部からの衝撃に応じて突条部40aおよび突条部40bが容易に弾性変形する。図9では底面板13aに加わる下方からの衝撃を矢印で示している。衝撃に応じて、突条部40aおよび突条部40bが弾性変形する方向の一例を他の矢印で示している。対向間隙および空洞部が形成されることで突条部がより弾性変形し易くなり、外部からの衝撃を減衰させることができる。   Furthermore, as schematically shown in FIG. 9, by forming the opposing gap 50c and the hollow portion 50d communicating with the opposing gap 50c, the protrusion 40a and the protrusion 40b can be formed in response to an external impact. Easily elastically deforms. In FIG. 9, the impact from below applied to the bottom plate 13a is indicated by an arrow. An example of the direction in which the protrusion 40a and the protrusion 40b are elastically deformed according to the impact is indicated by other arrows. By forming the opposing gap and the hollow portion, the ridge portion is more easily elastically deformed, and an external impact can be attenuated.

突起部が連続して形成された場合には、突条部と突起部との接触面積が増加して線接触もしくは点接触になる。この場合には、外部からの衝撃が電池ホルダの内部に伝播される局所的応力が大きくなってしまう。このため、突起部は、細部化された複数の突起によって構成されることが好ましい。突起部が細分化された突起により構成されることで、底面板に加わった衝撃が局所的に集中することを防止でき、外部からの衝撃を分散させることができる。そして、電池ホルダに伝播される衝撃を減衰させることができ、電池ホルダに挿入される電池セルを保護できる。   When the protrusions are continuously formed, the contact area between the protrusions and the protrusions is increased to be line contact or point contact. In this case, the local stress that propagates the impact from the outside to the inside of the battery holder is increased. For this reason, it is preferable that a projection part is comprised by the some processus | protrusion detailed. By forming the protrusions by subdivided protrusions, it is possible to prevent the impact applied to the bottom plate from being concentrated locally and to disperse the impact from the outside. And the impact transmitted to a battery holder can be attenuated and the battery cell inserted in a battery holder can be protected.

リブは、隣接する電池セル収納部の周面の間に形成される。電池セル収納部が、例えば、円筒状である場合には、隣接する電池セル収納部の間の周面にスペースが生じる。このスペースにリブを設けることで、スペースを有効に活用でき、電池ホルダが大型化することを防止できる。さらに、緩衝材を使用する必要がなく、コストを低減できる。電池ホルダの耐衝撃性が向上するため、電池ホルダに挿入される電池セルの保護を図ることができる。さらに、電池ホルダが適用される電池パック全体の耐衝撃性を向上させることができる。   The rib is formed between the peripheral surfaces of adjacent battery cell storage portions. When the battery cell storage portion is, for example, cylindrical, a space is generated on the peripheral surface between the adjacent battery cell storage portions. By providing ribs in this space, it is possible to effectively use the space and prevent the battery holder from becoming large. Furthermore, it is not necessary to use a cushioning material, and the cost can be reduced. Since the impact resistance of the battery holder is improved, the battery cell inserted into the battery holder can be protected. Furthermore, the impact resistance of the entire battery pack to which the battery holder is applied can be improved.

なお、各突条部に形成される傾斜部および各突起に形成される傾斜部のそれぞれがインボリュート曲線で形成されてもよい。インボリュート曲線で形成される傾斜部同士を当接させることで、上下方向や左右方向から衝撃が加わった場合でも、同一の接点を保障できる。同一の接点が保障されるため、リブが安定して作用する。   In addition, each of the inclined part formed in each protrusion and the inclined part formed in each protrusion may be formed by an involute curve. By bringing the inclined portions formed by the involute curves into contact with each other, the same contact can be ensured even when an impact is applied from the vertical direction or the horizontal direction. Since the same contact is guaranteed, the ribs act stably.

なお、電池ホルダの側面部にリブが形成されてもよい。リブ40等と同一の形状とされるリブ、または、リブ40等と異なる形状のリブが電池ホルダの側面部に形成されてもよい。本開示において例示する電池ホルダ18aには、側面部30cにおける、電池セル収納部19aの周面と電池セル収納部19bの周面との間に、リブ33が形成される。側面部30dにおける、電池セル収納部19gの周面と電池セル収納部19hの周面との間に、リブ33と同一の形状とされるリブ34が形成される。   In addition, a rib may be formed in the side part of a battery holder. A rib having the same shape as the rib 40 or the like, or a rib having a shape different from the rib 40 or the like may be formed on the side surface portion of the battery holder. In the battery holder 18a exemplified in the present disclosure, a rib 33 is formed between the peripheral surface of the battery cell storage portion 19a and the peripheral surface of the battery cell storage portion 19b in the side surface portion 30c. A rib 34 having the same shape as the rib 33 is formed between the peripheral surface of the battery cell storage portion 19g and the peripheral surface of the battery cell storage portion 19h in the side surface portion 30d.

図10は、リブ33の近傍を示した図である。リブ33は、電池セル収納部19aの周面と電池セル収納部19bの周面との間を架け渡すようにして形成される橋架部33aを有する。橋架部33aの内面と、電池セル収納部19aの周面および電池セル収納部19bの周面とによって空洞部33bが形成される。   FIG. 10 is a view showing the vicinity of the rib 33. The rib 33 has a bridge portion 33a formed so as to bridge between the peripheral surface of the battery cell storage portion 19a and the peripheral surface of the battery cell storage portion 19b. A hollow portion 33b is formed by the inner surface of the bridge portion 33a, the peripheral surface of the battery cell storage portion 19a, and the peripheral surface of the battery cell storage portion 19b.

電池ブロックが外装下ケース10bに収納されると、電池ホルダ18aの橋架部33aと外装下ケース10bの側面板13dの内面とが接触する、または僅かな間隔をもって対向する。側面板13dに対して加わる衝撃は、橋架部33aに伝達される。橋架部33aは、衝撃が伝播されることに応じて空洞部33bに向かう方向に弾性変形する。橋架部33aが弾性変形することで、側面板13dに対して加わる衝撃を吸収することができる。なお、リブ33やリブ34の形状を、例えば、リブ40と同一の形状としてもよい。側面板13dの内面に突起部が形成されてもよい。   When the battery block is stored in the exterior lower case 10b, the bridge portion 33a of the battery holder 18a and the inner surface of the side plate 13d of the exterior lower case 10b come into contact with each other or face each other with a slight gap. The impact applied to the side plate 13d is transmitted to the bridge portion 33a. The bridge portion 33a is elastically deformed in the direction toward the cavity portion 33b in response to the propagation of the impact. Since the bridge portion 33a is elastically deformed, an impact applied to the side plate 13d can be absorbed. The shape of the rib 33 and the rib 34 may be the same as that of the rib 40, for example. A protrusion may be formed on the inner surface of the side plate 13d.

<2.第2の実施形態>
「電池パックの構成」
次に第2の実施形態について説明する。図11は、第2の実施形態における電池パック2の構成例を説明するための分解斜視図である。上述した電池パック1と同一の構成については、同一の符号を付し重複した説明を省略する。
<2. Second Embodiment>
"Battery pack configuration"
Next, a second embodiment will be described. FIG. 11 is an exploded perspective view for explaining a configuration example of the battery pack 2 in the second embodiment. About the same structure as the battery pack 1 mentioned above, the same code | symbol is attached | subjected and the overlapping description is abbreviate | omitted.

電池パック2における外装下ケース10bの内側には、所定の側面板に略平行して、リブが植立されている。例えば、側面板13cと略平行とされるリブ61が、底面板13aから植立されている。リブ61は、例えば、薄板状の壁とされ、一端が側面板13bに連結され、他端が側面板13dに連結されている。リブ61には、切欠62が形成されている。切欠62の形状は、例えば、上方に開口が形成された長穴状とされる。リブ61の所定箇所には、位置決め部の一例であるリブ63が形成されている。リブ63は、電池ホルダ18aの位置決めするためのリブである。リブ63によって、リブ61の所定箇所と側面板13cとが一体化される。   On the inner side of the exterior lower case 10b in the battery pack 2, ribs are planted substantially parallel to a predetermined side plate. For example, ribs 61 that are substantially parallel to the side plate 13c are planted from the bottom plate 13a. The rib 61 is, for example, a thin plate-like wall, and one end is connected to the side plate 13b and the other end is connected to the side plate 13d. The rib 61 is formed with a notch 62. The shape of the notch 62 is, for example, a long hole shape with an opening formed above. A rib 63 that is an example of a positioning portion is formed at a predetermined position of the rib 61. The rib 63 is a rib for positioning the battery holder 18a. A predetermined portion of the rib 61 and the side plate 13 c are integrated by the rib 63.

「外装下ケースの構成」
図12は、外装下ケース10bの構成の一例を示す斜視図である。図12、図13・・図17では、突起14の図示を省略している。外装下ケース10bの内側には、側面板13cと略平行にリブ61が形成されている。リブ61には切欠が形成されている。例えば、4個の切欠(切欠62a、切欠62b、切欠62cおよび切欠62d)が形成されている。
“Configuration of the lower case”
FIG. 12 is a perspective view showing an example of the configuration of the exterior lower case 10b. In FIG. 12, FIG. 13, FIG. 17, illustration of the protrusion 14 is omitted. On the inner side of the exterior lower case 10b, ribs 61 are formed substantially parallel to the side plate 13c. The rib 61 is notched. For example, four notches (notch 62a, notch 62b, notch 62c, and notch 62d) are formed.

リブ61の所定箇所には、電池ホルダ18aを位置決めするためのリブが形成されている。例えば、5個のリブ(リブ63a、リブ63b、リブ63c、リブ63dおよびリブ63e)が形成されている。リブ63は、リブ61の上面から上方に突出し、リブ61から側面板13cに向かって傾斜する部材を含む。この部材の下側で、リブ63の構成の一部がリブ61の所定箇所と共通とされており、リブ63の端面がリブ61の所定箇所における端面と同一平面とされている。さらに、リブ63は、リブ61の所定箇所と側面板13cとの間隙を連結する部材を含む。リブ63は、側面板13cと連結されている。これによりリブ63は剛体とされ、外部からの衝撃が加わった場合でもリブ63は、弾性変形しない。   A rib for positioning the battery holder 18a is formed at a predetermined position of the rib 61. For example, five ribs (rib 63a, rib 63b, rib 63c, rib 63d and rib 63e) are formed. The rib 63 includes a member that protrudes upward from the upper surface of the rib 61 and is inclined from the rib 61 toward the side plate 13c. Below the member, a part of the configuration of the rib 63 is common to a predetermined portion of the rib 61, and the end surface of the rib 63 is flush with the end surface of the rib 61 at the predetermined portion. Furthermore, the rib 63 includes a member that connects a gap between a predetermined portion of the rib 61 and the side plate 13c. The rib 63 is connected to the side plate 13c. As a result, the rib 63 is a rigid body, and the rib 63 does not elastically deform even when an external impact is applied.

なお、側面板13eの側に同様の構成が設けられる。側面板13eに略平行して、リブ71が形成される。リブ71に切欠72が形成される。例えば、4個の切欠(切欠72a、切欠72b、切欠72cおよび切欠72d)が形成される。切欠62と切欠72とは、略対向する位置に形成される。   A similar configuration is provided on the side plate 13e side. Ribs 71 are formed substantially parallel to the side plate 13e. A cutout 72 is formed in the rib 71. For example, four notches (notch 72a, notch 72b, notch 72c, and notch 72d) are formed. The notch 62 and the notch 72 are formed at substantially opposite positions.

リブ71の所定箇所には、電池ホルダ18bを位置決めするためのリブが形成されている。例えば、5個のリブ73(リブ73a、リブ73b、リブ73c、リブ73dおよびリブ73e)が形成されている。リブ73、リブ63と略対向する位置に形成されている。リブ73は、リブ71の上面から上方に突出し、リブ71から側面板13eに向かって傾斜する部材を含む。この部材の下側で、リブ73の構成の一部がリブ71の所定箇所と共通とされており、リブ73の端面がリブ71の所定箇所における端面と同一平面とされている。さらに、リブ73は、リブ71の所定箇所と側面板13eとの間隙を連結する部材を含む。これによりリブ73は剛体とされ、外部からの衝撃が加わった場合でもリブ73は、弾性変形しない。   Ribs for positioning the battery holder 18b are formed at predetermined locations of the ribs 71. For example, five ribs 73 (rib 73a, rib 73b, rib 73c, rib 73d and rib 73e) are formed. The rib 73 and the rib 63 are formed at positions substantially opposite to each other. The rib 73 includes a member that protrudes upward from the upper surface of the rib 71 and is inclined from the rib 71 toward the side plate 13e. Below the member, a part of the configuration of the rib 73 is common to a predetermined portion of the rib 71, and the end surface of the rib 73 is flush with the end surface of the rib 71 at the predetermined portion. Furthermore, the rib 73 includes a member that connects a gap between a predetermined portion of the rib 71 and the side plate 13e. As a result, the rib 73 is rigid, and the rib 73 is not elastically deformed even when an external impact is applied.

図13は、外装下ケース10bを上方から見た図である。側面板13cとリブ61の間には間隙S1が形成されている。衝撃が伝播されることに応じてリブ61が間隙S1に向かって傾斜するように弾性変形し、衝撃が減衰される。リブ61には、4個の切欠62a、切欠62c、切欠62cおよび切欠62dが形成されている。リブ61の所定箇所が側面板13cに連結されている。例えば、リブ61の5箇所と側面板13cとが、リブ63a、リブ63b、リブ63c、リブ63dおよびリブ63eのそれぞれによって連結されている。   FIG. 13 is a view of the exterior lower case 10b as viewed from above. A gap S <b> 1 is formed between the side plate 13 c and the rib 61. As the impact is propagated, the rib 61 is elastically deformed so as to be inclined toward the gap S1, and the impact is attenuated. The rib 61 is formed with four notches 62a, a notch 62c, a notch 62c, and a notch 62d. A predetermined portion of the rib 61 is connected to the side plate 13c. For example, the five portions of the rib 61 and the side plate 13c are connected by the rib 63a, the rib 63b, the rib 63c, the rib 63d, and the rib 63e, respectively.

側面板13eとリブ71の間には間隙S2が形成されている。衝撃が伝播されることに応じてリブ71が間隙S2に向かって傾斜するように弾性変形し、衝撃が減衰される。リブ71には、4個の切欠72a、切欠72b、切欠72cおよび切欠72dが形成されている。リブ71の所定箇所が側面板13cに連結されている。例えば、リブ71の5箇所と側面板13eとが、リブ73a、リブ73b、リブ73c、リブ73dおよびリブ73eのそれぞれによって連結されている。   A gap S <b> 2 is formed between the side plate 13 e and the rib 71. As the impact is propagated, the rib 71 is elastically deformed so as to incline toward the gap S2, and the impact is attenuated. The rib 71 is formed with four cutouts 72a, a cutout 72b, a cutout 72c, and a cutout 72d. A predetermined portion of the rib 71 is connected to the side plate 13c. For example, five portions of the rib 71 and the side plate 13e are connected by the rib 73a, the rib 73b, the rib 73c, the rib 73d, and the rib 73e, respectively.

図14に示す、リブ63cおよびリブ73cを含む切断線A−A´で切断したときの断面を図15に示す。リブ63cは、側面板13cと一体化される。リブ63cの端面65aは、リブ61の所定箇所における端面と同一平面とされている。リブ63cにおいて、リブ61の上面から突出する部材によって傾斜面65bが形成される。   FIG. 15 shows a cross section taken along the cutting line AA ′ including the rib 63c and the rib 73c shown in FIG. The rib 63c is integrated with the side plate 13c. The end surface 65a of the rib 63c is flush with the end surface of the rib 61 at a predetermined location. In the rib 63c, an inclined surface 65b is formed by a member protruding from the upper surface of the rib 61.

リブ63cと略対向する位置にリブ73cが形成されている。リブ73cは、側面板13eと一体化される。リブ73cの端面75aは、リブ71の所定箇所における端面と同一平面とされている。リブ73cにおいて、リブ71の上面から突出する部材によって傾斜面75bが形成される。   A rib 73c is formed at a position substantially opposite to the rib 63c. The rib 73c is integrated with the side plate 13e. The end surface 75 a of the rib 73 c is flush with the end surface at a predetermined location of the rib 71. In the rib 73c, an inclined surface 75b is formed by a member protruding from the upper surface of the rib 71.

電池ブロックが外装下ケース10bに収納されると、端面65aは、電池ホルダ18aにおける境界面36cおよび境界面36dに当接する。ここで、リブ63cは側面板13cと連結されているため変形しない。したがって、端面65aを電池ホルダ18aに当接することで、電池ホルダ18aを正確に位置決めできる、電池ボルダ18aの位置がずれることを防止できる。   When the battery block is stored in the exterior lower case 10b, the end surface 65a contacts the boundary surface 36c and the boundary surface 36d of the battery holder 18a. Here, the rib 63c is not deformed because it is connected to the side plate 13c. Therefore, by contacting the end surface 65a with the battery holder 18a, it is possible to prevent the battery holder 18a from being misaligned so that the battery holder 18a can be accurately positioned.

さらに、端面65aは、境界面36cおよび境界面36dに当接する。境界面は、隣接する電池セル収納部の端面の境界付近の領域である。したがって、側面板13cに加わった衝撃は、リブ63cを介して境界面36cおよび境界面36dに伝播されるが、電池セル収納部19の端面31に直接、伝播されない。したがって、電池セル収納部19に収納されている電池セル16に対して、衝撃が直接、伝播されることを防止できる。   Furthermore, the end surface 65a abuts on the boundary surface 36c and the boundary surface 36d. The boundary surface is a region near the boundary between the end surfaces of adjacent battery cell storage units. Therefore, the impact applied to the side plate 13c is propagated to the boundary surface 36c and the boundary surface 36d via the rib 63c, but is not directly propagated to the end surface 31 of the battery cell storage unit 19. Therefore, it is possible to prevent an impact from being directly transmitted to the battery cells 16 stored in the battery cell storage unit 19.

リブ63aの端面は、電池セル収納部16aの端面31aの端部と、電池セル収納部16bの端面31bの端部とに当接する。リブ63bの端面は、境界面36aおよび境界面36bに当接する。リブ63dの端面は、境界面36eおよび境界面36fに当接する。リブ63eの端面は、電池セル収納部16gの端面31gの端部と、電池セル収納部16hの端面31hの端部とに当接する。   The end surface of the rib 63a contacts the end portion of the end surface 31a of the battery cell storage portion 16a and the end portion of the end surface 31b of the battery cell storage portion 16b. The end surface of the rib 63b contacts the boundary surface 36a and the boundary surface 36b. The end surface of the rib 63d abuts on the boundary surface 36e and the boundary surface 36f. The end surface of the rib 63e contacts the end portion of the end surface 31g of the battery cell storage portion 16g and the end portion of the end surface 31h of the battery cell storage portion 16h.

図15に示すリブ73cの端面75aは、電池セル収納部19kの端面と、電池セル収納部mの端面との間の境界面に当接する。さらに、端面75aは、電池セル収納部19lの端面と、電池セル収納部nの端面との間の境界面に当接する。他のリブ73の端面が、電池ホルダ18bにおける、隣接する電池セル収納部の境界付近である境界面に当接する。   The end surface 75a of the rib 73c shown in FIG. 15 is in contact with the boundary surface between the end surface of the battery cell storage unit 19k and the end surface of the battery cell storage unit m. Furthermore, the end surface 75a abuts on a boundary surface between the end surface of the battery cell storage unit 19l and the end surface of the battery cell storage unit n. The end surface of the other rib 73 abuts on a boundary surface in the battery holder 18b that is near the boundary between adjacent battery cell storage portions.

図14において、リブ61およびリブ71を含む切断線B−B´で切断したときの断面を図16に示す。側面板13cと略平行になるようにして、リブ61が底面板13aから植立されている。リブ61と側面板13cとの間には間隙S1が形成されている。リブ61が、例えば、間隙S1に向かう方向に傾くように弾性変形することで外部からの衝撃が吸収される。リブ71が底面板13aから植立されている。リブ71と側面板13eとの間には間隙S2が形成されている。リブ71が、間隙S2に向かう方向に弾性変形することで外部からの衝撃が吸収される。   In FIG. 14, the cross section when it cut | disconnects by the cutting line BB 'containing the rib 61 and the rib 71 is shown in FIG. Ribs 61 are planted from the bottom plate 13a so as to be substantially parallel to the side plate 13c. A gap S1 is formed between the rib 61 and the side plate 13c. For example, the rib 61 is elastically deformed so as to be inclined in the direction toward the gap S1, thereby absorbing an external impact. Ribs 71 are planted from the bottom plate 13a. A gap S2 is formed between the rib 71 and the side plate 13e. The rib 71 is elastically deformed in the direction toward the gap S2, so that an impact from the outside is absorbed.

図14において、切欠62cおよび切欠72cを含む切断線C−C´で切断したときの断面を図16に示す。切欠62は、電池ホルダ18aが外装下ケース10bに収納された際に、電池セル収納部の端面に形成される開口が配される位置の近傍に形成される。例えば、切欠62cは、電池セル収納部19eの端面31eに形成される開口および電池セル収納部19fの端面31fに形成される開口と対向する位置に形成される。このため、例えば、端面31eに形成される開口および端面31fに形成される開口は、リブ61の端面と当接しない。   In FIG. 14, the cross section when it cut | disconnects by the cutting line CC 'containing the notch 62c and the notch 72c is shown in FIG. The notch 62 is formed in the vicinity of the position where the opening formed in the end surface of the battery cell storage portion is arranged when the battery holder 18a is stored in the outer lower case 10b. For example, the notch 62c is formed at a position facing the opening formed in the end surface 31e of the battery cell storage portion 19e and the opening formed in the end surface 31f of the battery cell storage portion 19f. For this reason, for example, the opening formed in the end surface 31 e and the opening formed in the end surface 31 f do not contact the end surface of the rib 61.

リブ61に切欠62を設けることで、切欠62の周辺においてリブ61が弾性変形し易くなる。リブ61が弾性変形し易くなることで、外部からの衝撃を効果的に減衰できる。さらに、射出成形時に金型が破損することを防止でき、金型構造の強度を向上させることができる。さらに、端面31に形成される開口と切欠62を対向させることで、リブ61が弾性変形した際に、リブ61の端面が開口付近に接触しない。これにより、端面31の開口から露出する正極端子部または負極端子部の保護を図ることができる。   By providing the ribs 61 with the notches 62, the ribs 61 are easily elastically deformed around the notches 62. Since the rib 61 is easily elastically deformed, an external impact can be effectively attenuated. Furthermore, the mold can be prevented from being damaged during injection molding, and the strength of the mold structure can be improved. Furthermore, by making the opening formed in the end surface 31 and the notch 62 face each other, when the rib 61 is elastically deformed, the end surface of the rib 61 does not contact the vicinity of the opening. Thereby, protection of the positive electrode terminal part or negative electrode terminal part exposed from opening of the end surface 31 can be aimed at.

<3.第3の実施形態>
次に第3の実施形態について説明する。図18は、第3の実施形態における電池パック3の構成の一例を説明するための分解斜視図である。第3の実施形態における電池パック3の構成において、上述した電池パック2と同様の構成については同一の符号を付し、重複した説明を省略する。
<3. Third Embodiment>
Next, a third embodiment will be described. FIG. 18 is an exploded perspective view for explaining an example of the configuration of the battery pack 3 in the third embodiment. In the configuration of the battery pack 3 in the third embodiment, the same components as those of the battery pack 2 described above are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.

電池パック3の外装下ケース10bには、上述したリブ61が形成される。リブ61に複数の切欠62が形成される。リブ61の所定箇所に、電池ホルダ18aの位置決め用のリブ63が複数、形成される。さらに、電池パック2と同様に、外装下ケース10bには、リブ71が形成される。リブ71には複数の切欠72が形成される。リブ71の所定箇所に、電池ホルダ18bの位置決め用のリブ73が複数、形成される。外装下ケース10bには突起14は形成されない。   The above-described rib 61 is formed on the exterior lower case 10 b of the battery pack 3. A plurality of notches 62 are formed in the rib 61. A plurality of positioning ribs 63 for the battery holder 18 a are formed at predetermined locations on the rib 61. Further, similarly to the battery pack 2, ribs 71 are formed in the exterior lower case 10 b. A plurality of notches 72 are formed in the rib 71. A plurality of positioning ribs 73 for the battery holder 18 b are formed at predetermined locations on the rib 71. The protrusion 14 is not formed on the exterior lower case 10b.

すなわち、リブ61、切欠62、リブ63等によって電池セル16の保護を図りつつ、電池パック3の耐衝撃性を向上させることができる。なお、電池パック3において、例えば電池ホルダ18aの底面部30cに、電池パック1と同様にしてリブ40等が形成されてもよい。   That is, the impact resistance of the battery pack 3 can be improved while protecting the battery cell 16 by the rib 61, the notch 62, the rib 63, and the like. In the battery pack 3, for example, ribs 40 and the like may be formed on the bottom surface portion 30c of the battery holder 18a in the same manner as the battery pack 1.

<4.変形例>
以上、本開示の複数の実施形態について説明したが、本開示は上述した実施形態に限られることはなく、種々の変形が可能である。例えば、上述した実施形態では、電池ホルダ18aおよび電池ホルダ18bのそれぞれの底面部にリブ40等が形成されるものとして説明したが、上面部にリブが形成されてもよい。そして、外装上ケース10aの上面板11aの内面に、複数の突起からなる突起部が形成されてもよい。さらに、外装上ケース11aに、リブ61、切欠62、リブ63等と同様の形状が形成されるようにしてもよい。電池セルは、円筒形状に限らず略正六角柱状でもよい。それに応じて、電池セル収納部の形状が、中空の略正六角柱状でもよい。電池セル収納部の1側面同士が接触し、電池セル収納部間に上述したリブが形成されるようにしてもよい。
<4. Modification>
Although a plurality of embodiments of the present disclosure have been described above, the present disclosure is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made. For example, in the above-described embodiment, the rib 40 or the like is formed on the bottom surface of each of the battery holder 18a and the battery holder 18b. However, the rib may be formed on the top surface. And the protrusion part which consists of several protrusion may be formed in the inner surface of the upper surface board 11a of the exterior upper case 10a. Furthermore, you may make it form the shape similar to the rib 61, the notch 62, the rib 63, etc. in the outer case 11a. The battery cell is not limited to a cylindrical shape, and may be a substantially regular hexagonal prism shape. Accordingly, the shape of the battery cell storage portion may be a hollow substantially regular hexagonal column shape. The side surfaces of the battery cell storage portions may be in contact with each other, and the above-described rib may be formed between the battery cell storage portions.

外装下ケースの底面板と電池セル収納部の各端面が対向するように電池ブロックが収納されてもよい。すなわち、電池セルの長手方向が植立されるように、電池ブロックが外装上ケースおよび外装下ケースに収納されてもよい。このような場合では、隣接する電池セル収納部の端面の境界領域(境界面)に、リブ40等と略同一形状のリブを形成するようにしてもよい。   The battery block may be stored such that the bottom plate of the outer lower case and each end surface of the battery cell storage portion face each other. That is, the battery block may be housed in the outer upper case and the outer lower case so that the longitudinal direction of the battery cell is planted. In such a case, ribs having substantially the same shape as the ribs 40 and the like may be formed in the boundary region (boundary surface) between the end surfaces of adjacent battery cell storage portions.

なお、リブ40等の形状は、上述した形状に限られない。弾性変形する変形部と、変形部が弾性変形するための空間が形成されていればよい。例えば、図19に示すように、電池ホルダ18aにおける、電池セル収納部19bと電池セル収納部19dとの間に、連結部81および中空部82が形成される。連結部81は、電池セル収納部19bと電池セル収納部19dとの間を連結する部材である。例えば、外部から加わった衝撃は、突起140aおよび突起140bを介して連結部81に伝播される。連結部81が中空部82に向かって弾性変形することで、衝撃が吸収されるようにしてもよい。   In addition, the shape of the rib 40 etc. is not restricted to the shape mentioned above. It is only necessary to form a deformable portion that is elastically deformed and a space for elastically deforming the deformable portion. For example, as shown in FIG. 19, a connecting portion 81 and a hollow portion 82 are formed between the battery cell storage portion 19b and the battery cell storage portion 19d in the battery holder 18a. The connecting portion 81 is a member that connects the battery cell storage portion 19b and the battery cell storage portion 19d. For example, an impact applied from the outside is propagated to the connecting portion 81 via the protrusion 140a and the protrusion 140b. The impact may be absorbed by the connecting portion 81 being elastically deformed toward the hollow portion 82.

なお、外装上ケース10aまたは外装下ケース10bの内面の少なくとも一方に変形部を設けてもよい。例えば、図20に示すように、電池セル収納部19bの周面と電池セル収納部19dの周面との間に、突部91が形成される。底面板13aにおいて、突部91が形成される位置と対応する位置に、突条部92および突条部93が形成される。突条部92の端面と突条部93の端面とによって、対向間隙94が形成される。突条部92および突条部93の内部には、対向間隙94と連通する空洞部95が形成される。電池ホルダ18aが収納されると、突部91の周面と、突条部92および突条部93の周面とが当接する。   In addition, you may provide a deformation | transformation part in at least one of the inner surfaces of the exterior upper case 10a or the exterior lower case 10b. For example, as shown in FIG. 20, the protrusion 91 is formed between the peripheral surface of the battery cell storage part 19b and the peripheral surface of the battery cell storage part 19d. On the bottom plate 13a, the protrusions 92 and the protrusions 93 are formed at positions corresponding to the positions where the protrusions 91 are formed. An opposing gap 94 is formed by the end surface of the ridge 92 and the end surface of the ridge 93. A hollow portion 95 communicating with the opposing gap 94 is formed inside the protruding portion 92 and the protruding portion 93. When the battery holder 18a is stored, the peripheral surface of the protrusion 91 and the peripheral surfaces of the protrusion 92 and the protrusion 93 abut.

例えば、外部からの衝撃が底面板13aに加わる。突条部92および突条部93は、突部91により規制され、空洞部95に向かう方向に弾性変形する。このように、弾性変形する変形部が外装下ケース10bに形成されるようにしてもよい。外装上ケース10aに変形部が形成されるようにしてもよい。図20に示した構成が、側面部に形成されるようにしてもよい。   For example, an external impact is applied to the bottom plate 13a. The protrusion 92 and the protrusion 93 are restricted by the protrusion 91 and elastically deform in the direction toward the cavity 95. In this way, a deformable portion that is elastically deformed may be formed in the exterior lower case 10b. A deformable portion may be formed in the outer case 10a. The configuration shown in FIG. 20 may be formed on the side portion.

本開示の内容は、電池パックのみとして実現されるものではない。例えば、電池ホルダ単体や電池ホルダと外装ケースとからなる電池収納ケースによっても、本開示の内容を実現できる。   The contents of the present disclosure are not realized only as a battery pack. For example, the contents of the present disclosure can be realized by a battery holder alone or a battery storage case including a battery holder and an outer case.

なお、上述した実施形態および変形例における構成および処理は、技術的矛盾が生じない範囲で相互に組み合わせることができる。   Note that the configurations and processes in the above-described embodiments and modifications can be combined with each other as long as no technical contradiction occurs.

なお、本開示は、以下の構成をとることもできる。
(1)
電池セルを収納する電池セル収納部が複数形成され、
一の前記電池セル収納部の周面と他の前記電池セル収納部の周面との間に、外部からの衝撃が伝播されることに応じて弾性変形する変形部および前記変形部が弾性変形するための空間部が形成される電池ホルダ。
(2)
前記変形部は、前記電池セル収納部と略平行に形成される突条とされ、前記突条の内側に前記空間部が形成される(1)に記載の電池ホルダ。
(3)
前記変形部は、前記一の電池セル収納部の周面から突出し、前記一の電池セル収納部と略平行に形成される第1の突条と、前記他の電池セル収納部の周面から突出し、前記他の電池セル収納部と略平行に形成される第2の突条とからなり、
前記空間部は、前記第1の突条の端面と前記第2の突条の端面とにより形成される対向間隙と、前記第1および前記第2の突条の内側に形成され、前記対向間隙と連通する空洞部とからなる(1)に記載の電池ホルダ。
(4)
電池セルを収納する電池セル収納部が複数形成され、一の前記電池セル収納部の周面と他の前記電池セル収納部の周面との間に、外部からの衝撃が伝播されることに応じて弾性変形する変形部および前記変形部が弾性変形するための空間部が形成される電池ホルダと、
前記電池ホルダが収納され、前記変形部と当接する突起が内面に形成されるケースと
を有する電池収納ケース。
(5)
前記変形部は、前記電池セル収納部と略平行に形成される突条とされ、前記突条の内側に前記空間部が形成される(4)に記載の電池収納ケース。
(6)
前記変形部は、前記一の電池セル収納部の周面から突出し、前記一の電池セル収納部と略平行に形成される第1の突条と、前記他の電池セル収納部の周面から突出し、前記他の電池セル収納部と略平行に形成される第2の突条とからなり、
前記空間部は、前記第1の突条の端面と前記第2の突条の端面とにより形成される対向間隙と、前記第1および前記第2の突条の内側に形成され、前記対向間隙と連通する空洞部とからなる(4)に記載の電池収納ケース。
(7)
前記第1の突条と当接するように複数の突起が整列して形成され、前記第2の突条と当接するように複数の突起が整列して形成される(6)に記載の電池収納ケース。
(8)
前記第1の突条、前記第2の突条および前記突起はそれぞれ傾斜部を有し、前記第1の突条の傾斜部と前記複数の突起のそれぞれの傾斜部とが当接し、前記第2の突条の傾斜部と前記突起のそれぞれの傾斜部とが当接する(7)に記載の電池収納ケース。
(9)
前記一の電池セル収納部および前記他の電池セル収納部の一端に、開口を有する端面がそれぞれ形成され、
前記ケースに、前記ケースの所定の側面板と略平行に壁部が植立され、
前記壁部における、前記開口の位置と対応する位置に、切欠が形成される(4)乃至(8)のいずれか1に記載の電池収納ケース。
(10)
前記壁部の所定箇所と前記所定の側面板とを一体化する位置決め部が形成され、
前記一の電池セル収納部および前記他の電池セル収納部のそれぞれの端面の境界領域に、前記位置決め部の端面が当接する(9)に記載の電池収納ケース。
(11)
電池セルを収納する電池セル収納部が複数形成される電池ホルダと、
前記電池ホルダが収納されるケースと、
を有し、
前記電池セル収納部の一端に開口を有する端面がそれぞれ形成され、
前記ケースに、前記ケースの所定の側面板と略平行とされる壁部が植立され、
前記壁部における、前記開口の位置と対応する位置に、切欠が形成される電池収納ケース。
(12)
前記壁部の所定箇所と前記所定の側面板とを一体化する位置決め部が形成され、
一の前記電池セル収納部および他の前記電池セル収納部のそれぞれの端面の境界領域に、前記位置決め部の端面が当接する(11)に記載の電池収納ケース。
(13)
複数の電池セルと、
前記電池セルを収納する電池セル収納部が複数形成され、一の前記電池セル収納部の周面と他の前記電池セル収納部の周面との間に、外部からの衝撃が伝播されることに応じて弾性変形する変形部および前記変形部が弾性変形するための空間部が形成される電池ホルダと、
前記電池ホルダが収納され、前記変形部と当接する突起が内面に形成される電池収納ケースと
を有する電池パック。
(14)
(13)に記載の電池パックが、再生可能なエネルギーから発電を行う発電装置によって充電される蓄電システム。
(15)
(13)に記載の電池パックに接続される電子機器に電力を供給する蓄電システム。
(16)
(13)に記載の電池パックから電力の供給を受ける電子機器。
(17)
(13)に記載の電池パックから電力の供給を受けて車両の駆動力に変換する変換装置と、前記電池パックに関する情報に基づいて、車両制御に関する情報処理を行う制御装置とを有する電動車両。
(18)
他の機器とネットワークを介して信号を送受信する電力情報送受信部とを備え、
前記電力情報送受信部が受信した情報に基づき、(13)に記載の電池パックの充放電制御を行う電力システム。
(19)
(13)に記載の電池パックから電力の供給を受け、または、発電装置または電力網から前記蓄電システムに電力を供給する電力システム。
In addition, this indication can also take the following structures.
(1)
A plurality of battery cell storage portions for storing battery cells are formed,
A deforming portion that elastically deforms in response to an external impact transmitted between a peripheral surface of one battery cell storage portion and a peripheral surface of another battery cell storage portion, and the deformation portion is elastically deformed The battery holder in which the space part for doing is formed.
(2)
The battery holder according to (1), wherein the deformable portion is a ridge formed substantially parallel to the battery cell storage portion, and the space portion is formed inside the ridge.
(3)
The deforming portion protrudes from the peripheral surface of the one battery cell storage portion, from the first protrusion formed substantially parallel to the one battery cell storage portion, and from the peripheral surface of the other battery cell storage portion. And a second protrusion formed substantially parallel to the other battery cell storage portion,
The space portion is formed in an opposing gap formed by an end face of the first ridge and an end face of the second ridge, and inside the first and second ridges, and the opposing gap The battery holder according to (1), comprising a hollow portion communicating with the battery.
(4)
A plurality of battery cell storage portions for storing battery cells are formed, and an impact from the outside is propagated between the peripheral surface of one of the battery cell storage portions and the peripheral surface of the other battery cell storage portion. A battery holder in which a deformable portion that elastically deforms in response to the space portion for elastically deforming the deformable portion; and
A battery storage case comprising: a case in which the battery holder is stored and a protrusion that contacts the deforming portion is formed on an inner surface.
(5)
(4) The battery storage case according to (4), wherein the deformable portion is a ridge formed substantially parallel to the battery cell storage portion, and the space portion is formed inside the ridge.
(6)
The deforming portion protrudes from the peripheral surface of the one battery cell storage portion, from the first protrusion formed substantially parallel to the one battery cell storage portion, and from the peripheral surface of the other battery cell storage portion. And a second protrusion formed substantially parallel to the other battery cell storage portion,
The space portion is formed in an opposing gap formed by an end face of the first ridge and an end face of the second ridge, and inside the first and second ridges, and the opposing gap The battery storage case according to (4), comprising a hollow portion communicating with the battery.
(7)
The battery storage according to (6), wherein a plurality of protrusions are formed in alignment so as to contact the first protrusion, and a plurality of protrusions are formed in alignment so as to contact the second protrusion. Case.
(8)
Each of the first protrusion, the second protrusion, and the protrusion has an inclined portion, and the inclined portion of the first protrusion and the inclined portions of the plurality of protrusions are in contact with each other, and The battery storage case according to (7), wherein the inclined portion of the two protrusions and each inclined portion of the protrusion abut.
(9)
An end surface having an opening is formed at one end of each of the one battery cell storage unit and the other battery cell storage unit,
In the case, a wall is planted substantially parallel to a predetermined side plate of the case,
The battery storage case according to any one of (4) to (8), wherein a notch is formed in the wall portion at a position corresponding to the position of the opening.
(10)
A positioning part for integrating the predetermined part of the wall part and the predetermined side plate is formed,
The battery storage case according to (9), wherein an end surface of the positioning unit abuts on a boundary region between end surfaces of the one battery cell storage unit and the other battery cell storage unit.
(11)
A battery holder in which a plurality of battery cell storage portions for storing battery cells are formed;
A case for storing the battery holder;
Have
An end face having an opening is formed at one end of the battery cell storage part,
In the case, a wall portion that is substantially parallel to a predetermined side plate of the case is planted,
A battery housing case in which a notch is formed at a position corresponding to the position of the opening in the wall portion.
(12)
A positioning part for integrating the predetermined part of the wall part and the predetermined side plate is formed,
The battery storage case according to (11), wherein an end surface of the positioning portion abuts on a boundary region of each end surface of the one battery cell storage portion and the other battery cell storage portion.
(13)
A plurality of battery cells;
A plurality of battery cell storage portions for storing the battery cells are formed, and an external impact is propagated between the peripheral surface of one of the battery cell storage portions and the peripheral surface of the other battery cell storage portion. A battery holder in which a deforming portion that elastically deforms according to the shape and a space portion for elastically deforming the deforming portion; and
A battery pack comprising: a battery storage case in which the battery holder is stored and a protrusion that contacts the deforming portion is formed on an inner surface.
(14)
A power storage system in which the battery pack according to (13) is charged by a power generation device that generates power from renewable energy.
(15)
A power storage system that supplies power to an electronic device connected to the battery pack according to (13).
(16)
An electronic device that is supplied with power from the battery pack according to (13).
(17)
An electric vehicle comprising: a conversion device that receives power supplied from the battery pack according to (13) and converts the power into a driving force of the vehicle; and a control device that performs information processing related to vehicle control based on information related to the battery pack.
(18)
A power information transmitting / receiving unit that transmits and receives signals to and from other devices via a network;
A power system that performs charge / discharge control of the battery pack according to (13) based on information received by the power information transmitting / receiving unit.
(19)
A power system that receives power from the battery pack according to (13) or supplies power to the power storage system from a power generation device or a power network.

<5.応用例>
以下、電池パックの応用例について説明する。但し、電池パックの応用例は、以下に説明する応用例に限られることはない。
<5. Application example>
Hereinafter, application examples of the battery pack will be described. However, application examples of the battery pack are not limited to the application examples described below.

「応用例としての住宅における蓄電システム」
本開示の電池パックを住宅用の蓄電システムに適用した例について、図21を参照して説明する。例えば住宅101用の蓄電システム100においては、火力発電102a、原子力発電102b、水力発電102c等の集中型電力系統102から電力網109、情報網112、スマートメータ107、パワーハブ108等を介し、電力が蓄電装置103に供給される。これと共に、家庭内発電装置104等の独立電源から電力が蓄電装置103に供給される。蓄電装置103に供給された電力が蓄電される。蓄電装置103を使用して、住宅101で使用する電力が給電される。住宅101に限らずビルに関しても同様の蓄電システムを使用できる。
"Storage system in a house as an application example"
An example in which the battery pack of the present disclosure is applied to a residential power storage system will be described with reference to FIG. For example, in the power storage system 100 for the house 101, electric power is stored from the centralized power system 102 such as the thermal power generation 102a, the nuclear power generation 102b, and the hydroelectric power generation 102c through the power network 109, the information network 112, the smart meter 107, the power hub 108, and the like. Supplied to the device 103. At the same time, power is supplied to the power storage device 103 from an independent power source such as the home power generation device 104. The electric power supplied to the power storage device 103 is stored. Electric power used in the house 101 is fed using the power storage device 103. The same power storage system can be used not only for the house 101 but also for buildings.

住宅101には、発電装置104、電力消費装置105、蓄電装置103、各装置を制御する制御装置110、スマートメータ107、各種情報を取得するセンサ111が設けられている。各装置は、電力網109および情報網112によって接続されている。発電装置104として、太陽電池、燃料電池、風車等が利用され、発電した電力が電力消費装置105および/または蓄電装置103に供給される。電力消費装置105は、冷蔵庫105a、空調装置105b、テレビジョン受信機105c、風呂105d等である。さらに、電力消費装置105には、電動車両106が含まれる。電動車両106は、電気自動車106a、ハイブリッドカー106b、電気バイク106cである。電動車両106は、電動アシスト自転車等でもよい。   The house 101 is provided with a power generation device 104, a power consumption device 105, a power storage device 103, a control device 110 that controls each device, a smart meter 107, and a sensor 111 that acquires various types of information. Each device is connected by a power network 109 and an information network 112. As the power generation device 104, a solar cell, a fuel cell, a windmill, or the like is used, and the generated power is supplied to the power consumption device 105 and / or the power storage device 103. The power consuming device 105 is a refrigerator 105a, an air conditioner 105b, a television receiver 105c, a bath 105d, and the like. Furthermore, the electric power consumption device 105 includes an electric vehicle 106. The electric vehicle 106 is an electric vehicle 106a, a hybrid car 106b, and an electric motorcycle 106c. The electric vehicle 106 may be an electric assist bicycle.

蓄電装置103は、二次電池又はキャパシタから構成されている。例えば、リチウムイオン二次電池によって構成されている。リチウムイオン二次電池は、定置型であっても、電動車両106で使用されるものでもよい。この蓄電装置103に対して、上述した電池パックが適用可能とされる。スマートメータ107は、商用電力の使用量を検出し、検出された使用量を、電力会社に送信する機能を備えている。電力網109は、直流給電、交流給電、非接触給電の何れか一つまたは複数を組み合わせてもよい。   The power storage device 103 is composed of a secondary battery or a capacitor. For example, it is constituted by a lithium ion secondary battery. The lithium ion secondary battery may be a stationary type or used in the electric vehicle 106. The battery pack described above can be applied to the power storage device 103. The smart meter 107 has a function of detecting the usage amount of commercial power and transmitting the detected usage amount to an electric power company. The power network 109 may be one or a combination of DC power supply, AC power supply, and non-contact power supply.

各種のセンサ111は、例えば人感センサ、照度センサ、物体検知センサ、消費電力センサ、振動センサ、接触センサ、温度センサ、赤外線センサ等である。各種センサ111により取得された情報は、制御装置110に送信される。センサ111からの情報によって、気象の状態、人の状態等が把握されて電力消費装置105を自動的に制御してエネルギー消費を最小とすることができる。さらに、制御装置110は、住宅101に関する情報を、インターネットを介して外部の電力会社等に送信することができる。   The various sensors 111 are, for example, human sensors, illuminance sensors, object detection sensors, power consumption sensors, vibration sensors, contact sensors, temperature sensors, infrared sensors, and the like. Information acquired by the various sensors 111 is transmitted to the control device 110. Based on the information from the sensor 111, the weather condition, the human condition, etc. can be grasped, and the power consumption device 105 can be automatically controlled to minimize the energy consumption. Furthermore, the control device 110 can transmit information regarding the house 101 to an external power company or the like via the Internet.

パワーハブ108によって、電力線の分岐、直流交流変換等の処理がなされる。制御装置110と接続される情報網112の通信方式としては、UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter:非同期シリアル通信用送受信回路)等の通信インタフェースを使う方法、Bluetooth、ZigBee、Wi−Fi等の無線通信規格によるセンサネットワークを利用する方法がある。Bluetooth方式は、マルチメディア通信に適用され、一対多接続の通信を行うことができる。ZigBeeは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.15.4の物理層を使用するものである。IEEE802.15.4は、PAN(Personal Area Network) またはW(Wireless)PANと呼ばれる短距離無線ネットワーク規格の名称である。   The power hub 108 performs processing such as branching of power lines and DC / AC conversion. The communication method of the information network 112 connected to the control device 110 includes a method using a communication interface such as UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), a wireless communication standard such as Bluetooth, ZigBee, and Wi-Fi. There is a method using a sensor network. The Bluetooth method is applied to multimedia communication and can perform one-to-many connection communication. ZigBee uses the physical layer of IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.15.4. IEEE 802.15.4 is the name of a short-range wireless network standard called PAN (Personal Area Network) or W (Wireless) PAN.

制御装置110は、外部のサーバ113と接続されている。このサーバ113は、住宅101、電力会社、サービスプロバイダーの何れかによって管理されていてもよい。サーバ113が送受信する情報は、たとえば、消費電力情報、生活パターン情報、電力料金、天気情報、天災情報、電力取引に関する情報である。これらの情報は、家庭内の電力消費装置(たとえばテレビジョン受信機)から送受信してもよいが、家庭外の装置(たとえば、携帯電話機等)から送受信してもよい。これらの情報は、表示機能を持つ機器、たとえば、テレビジョン受信機、携帯電話機、PDA(Personal Digital Assistants)等に、表示されてもよい。   The control device 110 is connected to an external server 113. The server 113 may be managed by any one of the house 101, the power company, and the service provider. The information transmitted and received by the server 113 is, for example, information related to power consumption information, life pattern information, power charges, weather information, natural disaster information, and power transactions. These pieces of information may be transmitted / received from a power consuming device in the home (for example, a television receiver), but may be transmitted / received from a device outside the home (for example, a mobile phone). Such information may be displayed on a device having a display function, such as a television receiver, a mobile phone, or a PDA (Personal Digital Assistants).

各部を制御する制御装置110は、CPU、RAM、ROM等で構成され、この例では、蓄電装置103に格納されている。制御装置110は、蓄電装置103、家庭内発電装置104、電力消費装置105、各種センサ111、サーバ113と情報網112により接続され、例えば、商用電力の使用量と、発電量とを調整する機能を有している。なお、その他にも、電力市場で電力取引を行う機能等を備えていてもよい。   A control device 110 that controls each unit includes a CPU, a RAM, a ROM, and the like, and is stored in the power storage device 103 in this example. The control device 110 is connected to the power storage device 103, the home power generation device 104, the power consumption device 105, the various sensors 111, the server 113 and the information network 112, and adjusts, for example, the amount of commercial power used and the amount of power generation. have. In addition, you may provide the function etc. which carry out an electric power transaction in an electric power market.

以上のように、電力が火力102a、原子力102b、水力102c等の集中型電力系統102のみならず、家庭内発電装置104(太陽光発電、風力発電)の発電電力を蓄電装置103に蓄えることができる。したがって、家庭内発電装置104の発電電力が変動しても、外部に送出する電力量を一定にしたり、または、必要なだけ放電するといった制御を行うことができる。例えば、太陽光発電で得られた電力を蓄電装置103に蓄えると共に、夜間は料金が安い深夜電力を蓄電装置103に蓄え、昼間の料金が高い時間帯に蓄電装置103によって蓄電した電力を放電して利用するといった使い方もできる。   As described above, the electric power can be stored not only in the centralized power system 102 such as the thermal power 102a, the nuclear power 102b, and the hydraulic power 102c but also in the power generation device 104 (solar power generation, wind power generation) in the power storage device 103. it can. Therefore, even if the generated power of the home power generation device 104 fluctuates, it is possible to perform control such that the amount of power to be sent to the outside is constant or discharge is performed as necessary. For example, the electric power obtained by solar power generation is stored in the power storage device 103, and midnight power with a low charge is stored in the power storage device 103 at night, and the power stored by the power storage device 103 is discharged during a high daytime charge. You can also use it.

なお、この例では、制御装置110が蓄電装置103内に格納される例を説明したが、スマートメータ107内に格納されてもよいし、単独で構成されていてもよい。さらに、蓄電システム100は、集合住宅における複数の家庭を対象として用いられてもよいし、複数の戸建て住宅を対象として用いられてもよい。   In this example, the example in which the control device 110 is stored in the power storage device 103 has been described. However, the control device 110 may be stored in the smart meter 107 or may be configured independently. Furthermore, the power storage system 100 may be used for a plurality of homes in an apartment house, or may be used for a plurality of detached houses.

「応用例としての車両における蓄電システム」
本開示を車両用の蓄電システムに適用した例について、図22を参照して説明する。図22に、本開示が適用されるシリーズハイブリッドシステムを採用するハイブリッド車両の構成の一例を概略的に示す。シリーズハイブリッドシステムはエンジンで動かす発電機で発電された電力、あるいはそれをバッテリーに一旦貯めておいた電力を用いて、電力駆動力変換装置で走行する車である。
"Vehicle power storage system as an application example"
An example in which the present disclosure is applied to a power storage system for a vehicle will be described with reference to FIG. FIG. 22 schematically illustrates an example of a configuration of a hybrid vehicle that employs a series hybrid system to which the present disclosure is applied. A series hybrid system is a car that runs on an electric power driving force conversion device using electric power generated by a generator driven by an engine or electric power once stored in a battery.

このハイブリッド車両200には、エンジン201、発電機202、電力駆動力変換装置203、駆動輪204a、駆動輪204b、車輪205a、車輪205b、バッテリー208、車両制御装置209、各種センサ210、充電口211が搭載されている。バッテリー208に対して、上述した本開示の蓄電システムが適用される。蓄電システムが1または複数適用される。   The hybrid vehicle 200 includes an engine 201, a generator 202, a power driving force conversion device 203, driving wheels 204a, driving wheels 204b, wheels 205a, wheels 205b, a battery 208, a vehicle control device 209, various sensors 210, and a charging port 211. Is installed. The above-described power storage system of the present disclosure is applied to the battery 208. One or more power storage systems are applied.

ハイブリッド車両200は、電力駆動力変換装置203を動力源として走行する。電力駆動力変換装置203の一例は、モータである。バッテリー208の電力によって電力駆動力変換装置203が作動し、この電力駆動力変換装置203の回転力が駆動輪204a、204bに伝達される。なお、必要な個所に直流−交流(DC−AC)あるいは逆変換(AC−DC変換)を用いることによって、電力駆動力変換装置203が交流モータでも直流モータでも適用可能である。各種センサ210は、車両制御装置209を介してエンジン回転数を制御したり、図示しないスロットルバルブの開度(スロットル開度)を制御したりする。各種センサ210には、速度センサ、加速度センサ、エンジン回転数センサなどが含まれる。   The hybrid vehicle 200 runs using the power driving force conversion device 203 as a power source. An example of the power driving force conversion device 203 is a motor. The electric power / driving force converter 203 is operated by the electric power of the battery 208, and the rotational force of the electric power / driving force converter 203 is transmitted to the driving wheels 204a and 204b. In addition, by using a direct current-alternating current (DC-AC) or reverse conversion (AC-DC conversion) where necessary, the power driving force conversion device 203 can be applied to either an alternating current motor or a direct current motor. The various sensors 210 control the engine speed via the vehicle control device 209 and control the opening (throttle opening) of a throttle valve (not shown). The various sensors 210 include a speed sensor, an acceleration sensor, an engine speed sensor, and the like.

エンジン201の回転力は発電機202に伝えられ、その回転力によって発電機202により生成された電力をバッテリー208に蓄積することが可能である。   The rotational force of the engine 201 is transmitted to the generator 202, and the electric power generated by the generator 202 by the rotational force can be stored in the battery 208.

図示しない制動機構によりハイブリッド車両が減速すると、その減速時の抵抗力が電力駆動力変換装置203に回転力として加わり、この回転力によって電力駆動力変換装置203により生成された回生電力がバッテリー208に蓄積される。   When the hybrid vehicle decelerates by a braking mechanism (not shown), the resistance force at the time of deceleration is applied as a rotational force to the power driving force conversion device 203, and the regenerative power generated by the power driving force conversion device 203 by this rotational force is applied to the battery 208. Accumulated.

バッテリー208は、ハイブリッド車両の外部の電源に接続されることで、その外部電源から充電口211を入力口として電力供給を受け、受けた電力を蓄積することも可能である。   The battery 208 is connected to a power source outside the hybrid vehicle, so that it can receive power from the external power source using the charging port 211 as an input port and store the received power.

図示しないが、二次電池に関する情報に基いて車両制御に関する情報処理を行なう情報処理装置を備えていてもよい。このような情報処理装置としては、例えば、電池の残量に関する情報に基づき、電池残量表示を行う情報処理装置などがある。   Although not shown, an information processing apparatus that performs information processing related to vehicle control based on information related to the secondary battery may be provided. As such an information processing apparatus, for example, there is an information processing apparatus that displays a remaining battery level based on information on the remaining battery level.

なお、以上は、エンジンで動かす発電機で発電された電力、或いはそれをバッテリーに一旦貯めておいた電力を用いて、モータで走行するシリーズハイブリッド車を例として説明した。しかしながら、エンジンとモータの出力がいずれも駆動源とし、エンジンのみで走行、モータのみで走行、エンジンとモータ走行という3つの方式を適宜切り替えて使用するパラレルハイブリッド車に対しても本開示は有効に適用可能である。さらに、エンジンを用いず駆動モータのみによる駆動で走行する所謂、電動車両に対しても本開示は有効に適用できる。   In addition, the above demonstrated as an example the series hybrid vehicle which drive | works with a motor using the electric power generated with the generator driven by an engine, or the electric power once stored in the battery. However, the present disclosure is also effective for a parallel hybrid vehicle that uses both engine and motor outputs as drive sources, and switches between the three modes of running with the engine alone, running with the motor alone, and engine and motor running as appropriate. Applicable. Furthermore, the present disclosure can be effectively applied to a so-called electric vehicle that travels only by a drive motor without using an engine.

1、2、3・・・電池パック
10a・・・外装上ケース
10b・・・外装下ケース
13a・・・底面板
13b、13c、13d、13e・・・側面板
14・・・突起
16・・・電池セル
18a、18b・・・電池ホルダ
19・・・電池セル収納部
31・・・端面
40、41、42・・・リブ
40a、40b・・・突条部
50a、50b・・・傾斜部
50c・・・対向間隙
50d・・・空洞部
140a・・・突起
140b・・・傾斜部
61・・・リブ
62・・・切欠
63・・・位置決め用のリブ
1, 2, 3 ... battery pack 10a ... exterior upper case 10b ... exterior lower case 13a ... bottom plate 13b, 13c, 13d, 13e ... side plate 14 ... projection 16 ... Battery cell 18a, 18b ... Battery holder 19 ... Battery cell storage part 31 ... End face 40, 41, 42 ... Rib 40a, 40b ... Projection part 50a, 50b ... Inclined part 50c ... opposing gap 50d ... cavity 140a ... projection 140b ... inclined portion 61 ... rib 62 ... notch 63 ... positioning rib

Claims (8)

電池ホルダを収納するためのケース部と、
前記ケース部の内面であって前記電池ホルダの周面に形成された突部と当接する位置に形成され、衝撃に応じて弾性変形するように構成された変形部と
を備える電池収納ケース。
A case portion for storing the battery holder;
A battery housing case, comprising: a deforming portion formed on the inner surface of the case portion at a position in contact with a protrusion formed on the peripheral surface of the battery holder and configured to elastically deform in response to an impact.
前記変形部は、前記ケース部の内側から外側に向かう方向に弾性変形するように構成された請求項1に記載の電池収納ケース。   The battery storage case according to claim 1, wherein the deforming portion is configured to be elastically deformed in a direction from the inside to the outside of the case portion. 前記変形部は、第1の突条部と、第2の突条部と、前記第1の突条部と前記第2の突条部とにより形成される対向間隙と、前記対向間隙と連通する空洞部とを備え、前記第1の突条部と前記第2の突条部とが前記空洞部に向かう方向に弾性変形するように構成された請求項1または2に記載の電池収納ケース。   The deforming portion includes a first protrusion, a second protrusion, an opposing gap formed by the first and second protrusions, and a communication with the opposing gap. The battery storage case according to claim 1, further comprising: a cavity portion configured to elastically deform the first protrusion portion and the second protrusion portion in a direction toward the hollow portion. . 前記ケース部は、分離可能な第1のケース部および第2のケース部により構成され、少なくとも一方のケース部の内面に前記変形部が形成される請求項1乃至のいずれか1項に記載の電池収納ケース。 The case unit is composed of a first case portion can be separated and the second case portion, according to any one of claims 1 to 3 wherein the deformable portion on the inner surface of at least one of the case portion is formed Battery storage case. 電池セルと、
前記電池セルを収納する電池セル収納部を複数、備える電池ホルダと、
前記電池ホルダを収納するケース部と、
前記ケース部の内面であって一の前記電池セル収納部の周面と他の前記電池セル収納部の周面との間に形成された突部と当接する位置に形成され、衝撃に応じて弾性変形するように構成された変形部と
を備える電池パック。
A battery cell;
A battery holder including a plurality of battery cell storage portions for storing the battery cells ;
A case portion for storing the battery holder;
The inner surface of the case portion is formed at a position that comes into contact with a protrusion formed between the peripheral surface of the one battery cell storage portion and the peripheral surface of the other battery cell storage portion. A battery pack comprising: a deformable portion configured to be elastically deformed.
前記変形部は、前記ケース部の内側から外側に向かう方向に弾性変形するように構成された請求項に記載の電池パック。 The battery pack according to claim 5 , wherein the deforming portion is configured to be elastically deformed in a direction from the inside to the outside of the case portion. 前記変形部は、第1の突条部と、第2の突条部と、前記第1の突条部と前記第2の突条部とにより形成される対向間隙と、前記対向間隙と連通する空洞部とを備え、前記第1の突条部と前記第2の突条部とが前記空洞部に向かう方向に弾性変形するように構成された請求項またはに記載の電池パック。 The deforming portion includes a first protrusion, a second protrusion, an opposing gap formed by the first and second protrusions, and a communication with the opposing gap. to a cavity, the first protrusions and the second protrusions and the battery pack according to claim 5 or 6 configured to elastically deform in a direction toward the cavity. 前記ケース部は、分離可能な第1のケース部および第2のケース部により構成され、少なくとも一方のケース部の内面に前記変形部が形成される請求項乃至のいずれか1項に記載の電池パック。 The case unit is composed of a first case portion can be separated and the second case portion, according to any one of claims 5-7 wherein the deformable portion on the inner surface of at least one of the case portion is formed Battery pack.
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