JP6101328B2 - Winding device and method for manufacturing winding element - Google Patents

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Description

本発明は、例えば、二次電池等に内蔵される捲回素子を得るための捲回装置及び捲回素子の製造方法に関するものである。   The present invention relates to a winding device for obtaining a winding element incorporated in, for example, a secondary battery or the like, and a manufacturing method of the winding element.

例えば、リチウムイオン電池等の二次電池として用いられる捲回素子は、正極活物質が塗布された正電極シートと、負極活物質が塗布された負電極シートとが、絶縁素材からなる2枚のセパレータを介して重ね合わされた状態で捲回されて製造される。また、各電極シートに対し、所定のタブを設けることがある。当該タブとしては、電極シートにおける活物質未塗布部に溶接された溶接タブや、電極シートの幅方向一端部に間欠的に切込みを設けることで形成された切込みタブなどがある。   For example, in a winding element used as a secondary battery such as a lithium ion battery, a positive electrode sheet coated with a positive electrode active material and a negative electrode sheet coated with a negative electrode active material are composed of two insulating materials. It is manufactured by being wound in a state of being overlapped via a separator. Moreover, a predetermined tab may be provided for each electrode sheet. Examples of the tab include a welding tab welded to an active material uncoated portion of the electrode sheet, and a cutting tab formed by intermittently cutting one end in the width direction of the electrode sheet.

捲回素子を製造する捲回装置においては、ロール状に捲回された原反から供給される上記各電極シート及びセパレータがそれぞれ別個の搬送路に沿って回転可能な巻芯へと搬送される。そして、当該巻芯により、電極シート及びセパレータが重ね合わされた状態で捲回され、最後に所定の固定用テープによりセパレータの終端部を巻止めすることによって、捲回素子が得られる(例えば、特許文献1等参照)。   In a winding device that manufactures a winding element, each of the electrode sheets and separator supplied from a roll wound in a roll is transported to a rotatable core along a separate transport path. . Then, the wound core is wound in a state where the electrode sheet and the separator are overlapped with each other, and finally the terminal portion of the separator is fastened with a predetermined fixing tape to obtain a wound element (for example, a patent) Reference 1 etc.).

特開平11−265726号公報JP-A-11-265726

ところで、得られた捲回素子において、タブを捲回素子の周方向に沿った所定の範囲内に配置したいといった要望がある。そこで、タブが前記所定の範囲の中心に配置されるようにタブの配置位置などを設定しておくことが考えられる。   By the way, in the obtained winding element, there is a demand for disposing a tab within a predetermined range along the circumferential direction of the winding element. Therefore, it is conceivable to set the tab arrangement position so that the tab is arranged at the center of the predetermined range.

しかしながら、活物質の塗布厚みの違い等により電極シートの厚みにバラツキが生じてしまうことがあり、この厚みのバラツキに起因して、タブが前記所定の範囲から外れて配置されてしまうおそれがある。   However, there may be variations in the thickness of the electrode sheet due to differences in the application thickness of the active material, etc., and the tabs may be disposed out of the predetermined range due to the variation in thickness. .

例えば、電極シートが比較的厚い場合、捲回中における電極シート等の周長は通常よりも増大してしまうため、各周において必要となる電極シート一周分の長さは通常よりも増大してしまう。そのため、捲回が進むにつれて、電極シートにおけるその長手方向に沿った各部位は、当該各部位が通常配置されるべき位置よりも徐々に巻芯の回転方向前方側にずれていき、ひいては、タブが前記所定の範囲よりも前記回転方向前方側に外れて配置されてしまうおそれがある。   For example, when the electrode sheet is relatively thick, the circumference of the electrode sheet or the like during winding increases more than usual, so the length of one circumference of the electrode sheet required for each circumference increases more than usual. End up. Therefore, as the winding progresses, each part along the longitudinal direction of the electrode sheet gradually shifts to the front side in the rotational direction of the winding core from the position where each part should be normally arranged. May be disposed out of the predetermined range toward the front side in the rotational direction.

一方、電極シートが比較的薄い場合、捲回中における電極シート等の周長は通常よりも減少してしまうため、各周において必要となる電極シート一周分の長さが減少してしまう。そのため、捲回が進むにつれて、電極シートの前記各部位は、通常配置されるべき位置よりも徐々に巻芯の回転方向後方側にずれていき、ひいては、タブが前記所定の範囲よりも前記回転方向後方側に外れて配置されてしまうおそれがある。   On the other hand, when the electrode sheet is relatively thin, the circumferential length of the electrode sheet or the like during winding is reduced more than usual, so that the length of one round of the electrode sheet required in each circumference is reduced. Therefore, as the winding progresses, each part of the electrode sheet gradually shifts to the rear side in the rotation direction of the winding core from the position where the electrode sheet should be normally arranged, and as a result, the tab rotates more than the predetermined range. There is a risk that it will be disposed rearward in the direction.

尚、両ケースともに、電極シートにおけるその長手方向に沿った各部位の位置と、当該各部位が通常配置されるべき位置との巻芯の回転方向に沿ったずれ量は、捲回が進むにつれて累積的に増大していき、電極シートの終端において最も大きくなる。そのため、電極シートの終端部側に設けられ、捲回素子の外周側に配置されることとなるタブにおいては、前記所定の範囲から外れてしまうといった事態が特に生じてしまいやすい。   In both cases, the amount of deviation along the rotation direction of the core between the position of each part along the longitudinal direction of the electrode sheet and the position where each part should normally be arranged is as the winding proceeds. It increases cumulatively and becomes the largest at the end of the electrode sheet. Therefore, in the tab provided on the terminal end side of the electrode sheet and disposed on the outer peripheral side of the winding element, a situation in which the tab is out of the predetermined range is particularly likely to occur.

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、タブを捲回素子の周方向に沿った所定の範囲内により確実に配置することができる捲回装置及び捲回素子の製造方法を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a winding device and a winding element that can more reliably arrange a tab within a predetermined range along the circumferential direction of the winding element. It is to provide a manufacturing method.

以下、上記目的を解決するのに適した各手段につき、項分けして説明する。なお、必要に応じて対応する手段に特有の作用効果を付記する。   In the following, each means suitable for solving the above-described object will be described in terms of items. In addition, the effect specific to the means to respond | corresponds as needed is added.

手段1.所定のタブを備えるとともに、表面に活物質を有する帯状の電極シートと、絶縁素材からなる帯状のセパレータとをそれぞれ所定の供給機構から自身の中心軸を回転軸として回転可能な巻芯に供給するとともに、前記巻芯が回転することで前記電極シート及び前記セパレータを重ねつつ捲回する捲回装置であって、
前記巻芯のうち前記電極シート及び前記セパレータが捲回される部分の前記回転方向に沿った長さを変更可能な周長変更手段と、
前記電極シートの厚さを計測する厚さ計測手段と、
前記厚さ計測手段による計測結果に基づき前記周長変更手段を制御することで、捲回時における、前記巻芯のうち前記電極シート及び前記セパレータが捲回される部分の前記回転方向に沿った長さを制御する制御手段と、
を備えることを特徴とする捲回装置。
Means 1. A strip-shaped electrode sheet having a predetermined tab and having an active material on the surface and a strip-shaped separator made of an insulating material are supplied from a predetermined supply mechanism to a rotatable core with its own central axis as a rotation axis. And a winding device that winds the electrode sheet and the separator while being stacked by rotating the winding core,
A circumferential length changing means capable of changing a length along the rotation direction of a portion of the winding core around which the electrode sheet and the separator are wound,
A thickness measuring means for measuring the thickness of the electrode sheet;
By controlling the circumferential length changing means based on the measurement result by the thickness measuring means, the winding sheet is wound along the rotation direction of the part where the electrode sheet and the separator are wound. Control means for controlling the length;
A winding device comprising:

上記手段1によれば、制御手段により、計測された電極シートの厚さに基づいて、巻芯のうち電極シート等が捲回される部分の回転方向に沿った長さ(以下、巻芯の周長と称す)が制御される。   According to the above means 1, the length along the rotation direction of the portion of the core around which the electrode sheet or the like is wound based on the thickness of the electrode sheet measured by the control means (hereinafter referred to as the core core). (Referred to as perimeter).

例えば、計測された電極シートの厚さが比較的大きい場合、つまり、捲回が進むにつれて、電極シートにおけるその長手方向に沿った各部位が通常配置されるべき位置よりも徐々に巻芯の回転方向前方側(以下、単に「前方側」と称す)にずれていくこととなる場合、制御手段は、巻芯の周長を比較的小さなものとする。これにより、捲回当初において、電極シートにおける前記各部位は通常配置されるべき位置よりも巻芯の回転方向後方側(以下、単に「後方側」と称す)に配置されることとなる。そして、このように後方側へと配置位置がずれている分だけ、捲回が進むことに伴い電極シートの各部位が徐々に前方側へとずれていっても、そのずれが吸収されることとなる。その結果、電極シートの前記各部位が通常配置されるべき位置よりも前方側に大きくずれて配置されてしまうといった事態がより生じにくくなる。   For example, when the measured thickness of the electrode sheet is relatively large, that is, as the winding proceeds, the rotation of the core is gradually performed from the position where each part along the longitudinal direction of the electrode sheet should be normally disposed In the case of shifting to the front side in the direction (hereinafter, simply referred to as “front side”), the control means makes the circumference of the winding core relatively small. As a result, at the beginning of winding, the respective portions of the electrode sheet are arranged on the rear side in the rotation direction of the winding core (hereinafter simply referred to as “rear side”) with respect to the position where the electrode sheet is normally arranged. And even if each part of the electrode sheet gradually shifts to the front side as the winding advances as much as the arrangement position shifts to the rear side in this way, the shift is absorbed. It becomes. As a result, a situation in which each of the parts of the electrode sheet is arranged to be largely deviated forward from the position where it should normally be arranged is less likely to occur.

一方、計測された電極シートの厚さが比較的小さい場合、つまり、捲回が進むにつれて、電極シートの前記各部位が通常配置されるべき位置よりも徐々に後方側に配置されていくこととなる場合、制御手段は、巻芯の周長を比較的大きなものとする。これにより、捲回当初において、電極シートにおける前記各部位は通常配置されるべき位置よりも前方側に配置されることとなる。そして、このように前方側へと配置位置がずれている分だけ、捲回が進むことに伴い電極シートの各部位が徐々に後方側へとずれていっても、そのずれが吸収されることとなる。その結果、電極シートの前記各部位が通常配置されるべき位置よりも後方側に大きくずれて配置されてしまうといった事態がより生じにくくなる。   On the other hand, when the measured thickness of the electrode sheet is relatively small, that is, as the winding progresses, each part of the electrode sheet is gradually arranged on the rear side from the position where it should be normally arranged. In this case, the control means makes the circumference of the winding core relatively large. Thereby, at the beginning of winding, each part of the electrode sheet is disposed on the front side of the position where it should be normally disposed. And even if each part of the electrode sheet is gradually shifted to the rear side as the winding advances as much as the arrangement position is shifted to the front side in this way, the shift is absorbed. It becomes. As a result, it is less likely that the respective portions of the electrode sheet are arranged so as to be largely shifted rearward from the positions where they are normally arranged.

このように上記手段1によれば、電極シートの各部位が通常配置されるべき位置から大きくずれて配置されてしまうことをより確実に防止できる。その結果、電極シートに設けられたタブを捲回素子の周方向に沿った所定の範囲内へとより確実に配置することができる。   As described above, according to the above-described means 1, it is possible to more reliably prevent each part of the electrode sheet from being greatly displaced from the position where it should be normally arranged. As a result, the tab provided on the electrode sheet can be more reliably arranged within a predetermined range along the circumferential direction of the winding element.

手段2.前記厚さ計測手段は、前記巻芯よりも上流側の前記電極シートの搬送経路において、捲回前における一素子分の前記電極シートである捲回予定電極シートの全域の厚さを計測するとともに、
前記制御手段は、前記厚さ計測手段による前記捲回予定電極シートに関する計測結果に基づき前記周長変更手段を制御することで、前記捲回予定電極シートの捲回時における、前記巻芯のうち前記電極シート及び前記セパレータが捲回される部分の前記回転方向に沿った長さを制御するように構成されていることを特徴とする手段1に記載の捲回装置。
Mean 2. The thickness measuring means measures the thickness of the entire area of the electrode sheet scheduled to be wound, which is the electrode sheet for one element before winding, in the transport path of the electrode sheet upstream of the winding core. ,
The control means controls the circumference changing means based on a measurement result on the scheduled winding electrode sheet by the thickness measuring means, so that the winding core of the winding scheduled electrode sheet is wound. 2. The winding device according to claim 1, wherein the winding device is configured to control a length along the rotation direction of a portion where the electrode sheet and the separator are wound.

上記手段2によれば、厚さ計測手段により、捲回される前の電極シートの厚さが計測される。従って、電極シートの厚さをより正確に計測することができ、ひいては巻芯の周長をより適切に設定することができる。   According to the above means 2, the thickness of the electrode sheet before being wound is measured by the thickness measuring means. Therefore, the thickness of the electrode sheet can be measured more accurately, and the circumference of the core can be set more appropriately.

また、上記手段2によれば、捲回前の一素子分の電極シート(捲回予定電極シート)全域における厚さが予め計測されるとともに、捲回予定電極シートの捲回時には、予め計測されたその厚さに基づき、巻芯の周長が制御される。従って、巻芯の周長を捲回される電極シートの厚さに合わせた最適なものとすることができる。その結果、タブを所定の範囲内へと一層確実に配置することができる。   Further, according to the above means 2, the thickness of the entire electrode sheet (scheduled winding electrode sheet) for one element before winding is measured in advance, and is measured in advance when the scheduled winding electrode sheet is wound. Based on the thickness, the circumference of the core is controlled. Therefore, it is possible to optimize the circumference of the winding core according to the thickness of the wound electrode sheet. As a result, the tab can be more reliably disposed within a predetermined range.

手段3.前記巻芯は、その回転軸方向に延びるとともに、前記回転軸と直交する方向に並んだ状態で設けられる2つの芯片を備え、
前記周長変更手段は、一方の前記巻芯を他方の前記巻芯に対し接離方向に移動させることで、前記巻芯のうち前記電極シート及び前記セパレータが捲回される部分の前記回転方向に沿った長さを変更するように構成されていることを特徴とする手段1又は2に記載の捲回装置。
Means 3. The winding core includes two core pieces provided in a state extending in the direction of the rotation axis and arranged in a direction orthogonal to the rotation axis,
The circumference changing means moves one of the cores in the contact / separation direction with respect to the other core, so that the rotation direction of the portion of the core where the electrode sheet and the separator are wound is rotated. The winding device according to claim 1 or 2, wherein the winding device is configured to change the length along the length.

上記手段3によれば、比較的簡易な構成により巻芯の周長変更を実現することができる。従って、装置の簡素化を図ることができ、コストの増大抑制等を図ることができる。   According to the means 3, it is possible to change the circumference of the core with a relatively simple configuration. Therefore, the apparatus can be simplified, and the increase in cost can be suppressed.

例えば、周長変更手段は、一方の前記芯片を他方の前記芯片に対し接離移動可能な状態で保持するガイド部と、一方の前記芯片を前記接離移動方向に沿って移動させる駆動部とを有するものであり、一方の前記芯片の移動により前記両芯片間の距離を変更することで、前記巻芯のうち前記電極シート及び前記セパレータが捲回される部分の前記回転方向に沿った長さを変更するものであってもよい。   For example, the circumferential length changing means includes: a guide unit that holds one core piece in a state in which the core piece can be moved toward and away from the other core piece; and a drive unit that moves the one core piece along the contact and separation movement direction. By changing the distance between the two core pieces by moving one of the core pieces, the length along the rotation direction of the portion of the winding core around which the electrode sheet and the separator are wound is provided. You may change the height.

手段.前記厚さ計測手段は、
前記電極シートが曲げられた状態で外周に架けられ、前記電極シートの搬送に伴い回転する第一測長ローラと、
当該第一測長ローラとの間で前記電極シートを挟み込むように配置され、前記電極シートの搬送に伴い回転する第二測長ローラとを有し、
前記両測長ローラ間を前記電極シートが通過するときに、前記電極シートの内周面に接触する前記第一測長ローラの回転量と、前記電極シートの外周面に接触する前記第二測長ローラの回転量との差に基づき、前記電極シートの厚さを計測するように構成されていることを特徴とする手段1乃至のいずれかに記載の捲回装置。
Means 4 . The thickness measuring means includes
A first length measuring roller that is hung on the outer periphery in a state in which the electrode sheet is bent, and rotates as the electrode sheet is conveyed;
A second length measuring roller disposed so as to sandwich the electrode sheet with the first length measuring roller, and rotating with the conveyance of the electrode sheet;
When the electrode sheet passes between the two length measuring rollers, the rotation amount of the first length measuring roller that contacts the inner peripheral surface of the electrode sheet and the second measurement that contacts the outer peripheral surface of the electrode sheet. The winding device according to any one of means 1 to 3 , wherein the winding device is configured to measure a thickness of the electrode sheet based on a difference from a rotation amount of the long roller.

上記手段によれば、比較的簡易な手法によって、搬送中の電極シートの厚さを精度よく計測することができる。 According to the means 4 , the thickness of the electrode sheet being conveyed can be accurately measured by a relatively simple method.

手段.自身の中心軸を回転軸として回転可能であり、所定のタブを備えるとともに表面に活物質を有する帯状の電極シートと絶縁素材からなる帯状のセパレータとが捲回される部分の前記回転方向に沿った長さを変更可能な巻芯を備えてなる捲回装置を用いて、前記電極シートと前記セパレータとを前記巻芯に対し捲回してなる捲回素子を製造するための捲回素子の製造方法であって、
前記電極シートの厚さを計測する厚さ計測工程と、
前記電極シート及び前記セパレータを捲回する捲回工程とを含み、
前記捲回工程においては、前記厚さ計測工程による計測結果に基づき、前記巻芯のうち前記電極シート及び前記セパレータが捲回される部分の前記回転方向に沿った長さが制御されることを特徴とする捲回素子の製造方法。
Means 5 . Along the rotation direction of the portion around which the belt-like electrode sheet having a predetermined tab and having an active material on the surface and the belt-like separator made of an insulating material is wound, which is rotatable about its central axis as a rotation axis Manufacturing of a winding element for manufacturing a winding element formed by winding the electrode sheet and the separator around the winding core using a winding device including a winding core whose length can be changed A method,
A thickness measuring step for measuring the thickness of the electrode sheet;
A winding step of winding the electrode sheet and the separator,
In the winding step, based on the measurement result of the thickness measurement step, the length along the rotation direction of the portion of the core where the electrode sheet and the separator are wound is controlled. A method for manufacturing a wound element.

上記手段によれば、上記手段1と同様の作用効果が奏されることとなる。 According to the means 5 , the same effect as that of the means 1 is achieved.

電池素子の概略構成を示す斜視模式図である。It is a perspective schematic diagram which shows schematic structure of a battery element. 正電極タブ等を示すための正電極シートの平面模式図である。It is a plane schematic diagram of the positive electrode sheet for showing a positive electrode tab. 負電極タブ等を示すための負電極シートの平面模式図である。It is a plane schematic diagram of the negative electrode sheet for showing a negative electrode tab. 捲回装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of a winding apparatus. 捲回部の概略構成図である。It is a schematic block diagram of a winding part. 巻芯の拡大模式図である。It is an expansion schematic diagram of a winding core. 周長変更機能等を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows a circumference change function etc. 補正値aを種々変更したときのずれ量と巻芯の回転数との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the deviation | shift amount when the correction value a is variously changed, and the rotation speed of a core. 補正値決定工程のフローチャートである。It is a flowchart of a correction value determination process. 捲回工程のフローチャートである。It is a flowchart of a winding process. 捲回が開始される際の捲回部の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the winding part when winding is started. セパレータが切断される際の捲回部の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the winding part at the time of a separator being cut | disconnected. 電極シートの厚さが比較的大きい場合において、巻芯の周長を変更しないときにおける電極シートの各部位の位置を説明するための模式図である。When the thickness of an electrode sheet is comparatively large, it is a schematic diagram for demonstrating the position of each site | part of an electrode sheet when not changing the circumference of a core. 電極シートの厚さが比較的小さい場合における、巻芯の周長を変更しないときにおける電極シートの各部位の位置を説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating the position of each part of an electrode sheet when not changing the circumference of a core in case the thickness of an electrode sheet is comparatively small. 第2実施形態における張力決定用テーブルを示す図である。It is a figure which shows the table for tension determination in 2nd Embodiment.

以下、実施形態について図面を参照しつつ説明する。
〔第1実施形態〕
まず、捲回装置によって得られる捲回素子としてのリチウムイオン電池素子の構成について説明する。
Hereinafter, embodiments will be described with reference to the drawings.
[First Embodiment]
First, the structure of the lithium ion battery element as a winding element obtained by the winding apparatus will be described.

図1に示すように、リチウムイオン電池素子1(以下、単に「電池素子1」という)は、2枚のセパレータ2,3を介して、正電極シート4及び負電極シート5が重ね合わされた状態で捲回されることで製造される。尚、以下においては、説明の便宜上、セパレータ2,3及び電極シート4,5を「各種シート2〜5」と称することがある。   As shown in FIG. 1, a lithium ion battery element 1 (hereinafter simply referred to as “battery element 1”) is a state in which a positive electrode sheet 4 and a negative electrode sheet 5 are overlapped via two separators 2 and 3. It is manufactured by being wound in. In the following, for convenience of explanation, the separators 2 and 3 and the electrode sheets 4 and 5 may be referred to as “various sheets 2 to 5”.

セパレータ2,3は、それぞれ同一の幅を有する帯状をなしており、異なる電極シート4,5同士が互いに接触して短絡を起こしてしまうのを防止すべく、ポリプロピレン(PP)等の絶縁体により構成されている。   The separators 2 and 3 each have a strip shape having the same width, and an insulator such as polypropylene (PP) is used to prevent the different electrode sheets 4 and 5 from contacting each other to cause a short circuit. It is configured.

電極シート4,5は、薄板状の金属シートからなり、セパレータ2,3と略同一の幅を有している。また、電極シート4,5の表裏両面には活物質が塗布されている。正電極シート4には例えばアルミニウム箔シートが用いられ、その表裏両面に所定間隔で正極活物質(例えば、マンガン酸リチウム粒子等)が塗布されている。負電極シート5には例えば銅箔シートが用いられ、その表裏両面に所定間隔で負極活物質(例えば、活性炭等)が塗布されている。そして、活物質を介して、正電極シート4及び負電極シート5間におけるイオン交換ができるようになっている。より詳しくは、充電時には、正電極シート4側から負電極シート5側へとイオンが移動し、放電時には、負電極シート5側から正電極シート4側へとイオンが移動する。   The electrode sheets 4 and 5 are made of thin metal sheets and have substantially the same width as the separators 2 and 3. Moreover, the active material is apply | coated to the front and back both surfaces of the electrode sheets 4 and 5. FIG. For example, an aluminum foil sheet is used as the positive electrode sheet 4, and a positive electrode active material (for example, lithium manganate particles) is applied to both the front and back surfaces at predetermined intervals. For example, a copper foil sheet is used for the negative electrode sheet 5, and a negative electrode active material (for example, activated carbon or the like) is applied to both the front and back surfaces at predetermined intervals. And ion exchange between the positive electrode sheet 4 and the negative electrode sheet 5 can be performed through the active material. More specifically, ions move from the positive electrode sheet 4 side to the negative electrode sheet 5 side during charging, and ions move from the negative electrode sheet 5 side to the positive electrode sheet 4 side during discharging.

加えて、本実施形態では、電池素子1ひとつを構成する両電極シート4,5の長さはそれぞれ予め設定された一定の所定値とされている。本実施形態において、一素子分の正電極シート4の長さは、例えば、13000mmとされ、一素子分の負電極シート5の長さは、負電極シート5で正電極シート4をより確実に覆うべく、一素子分の正電極シート4の長さよりも若干大きなもの(例えば、13500mm)とされている。   In addition, in the present embodiment, the lengths of the electrode sheets 4 and 5 constituting each battery element 1 are set to predetermined predetermined values. In the present embodiment, the length of the positive electrode sheet 4 for one element is, for example, 13000 mm, and the length of the negative electrode sheet 5 for one element is more reliably determined by the negative electrode sheet 5. In order to cover, the length is slightly larger (for example, 13500 mm) than the length of the positive electrode sheet 4 for one element.

また、図2に示すように、正電極シート4における活物質未塗布部4b(図2及び図3では、活物質の塗布部に散点模様を付している)には、タブとしての正電極タブ4aが溶接されるとともに、当該正電極タブ4aを保護するための保護テープ7が貼付されている。さらに、図3に示すように、負電極シート5における活物質未塗布部5bには、タブとしての負電極タブ5aが溶接されるとともに、当該負電極タブ5aを保護するための保護テープ7が貼付されている。そして、正電極シート4の幅方向一端縁からは複数の前記正電極タブ4aが延出するとともに、負電極シート5の幅方向他端縁からは複数の前記負電極タブ5aが延出している。   In addition, as shown in FIG. 2, the active material non-applied portion 4b in the positive electrode sheet 4 (in FIGS. 2 and 3, the active material-applied portion has a dotted pattern) is provided as a positive tab. The electrode tab 4a is welded, and a protective tape 7 for protecting the positive electrode tab 4a is attached. Further, as shown in FIG. 3, a negative electrode tab 5a as a tab is welded to the active material uncoated portion 5b in the negative electrode sheet 5, and a protective tape 7 for protecting the negative electrode tab 5a is provided. It is affixed. A plurality of positive electrode tabs 4 a extend from one edge in the width direction of the positive electrode sheet 4, and a plurality of negative electrode tabs 5 a extend from the other edge in the width direction of the negative electrode sheet 5. .

また、本実施形態における電池素子1は、軸直交断面における外周形状が長円形状や楕円形状などの回転対称形状とされている。そして、正電極タブ4a及び負電極タブ5aは、それぞれ電池素子1の周方向に沿って所定の範囲内に配置されるように構成されている。本実施形態では、理想状態において、電池素子1の一端部において正電極タブ4aが2列で並ぶとともに、電池素子1の他端部において負電極タブ5aが2列で並ぶように構成されている(図1参照)。   Further, in the battery element 1 according to the present embodiment, the outer peripheral shape in the cross section perpendicular to the axis is a rotationally symmetric shape such as an ellipse or an ellipse. And the positive electrode tab 4a and the negative electrode tab 5a are comprised so that it may be arrange | positioned in the predetermined range along the circumferential direction of the battery element 1, respectively. In the present embodiment, in the ideal state, the positive electrode tabs 4a are arranged in two rows at one end portion of the battery element 1, and the negative electrode tabs 5a are arranged in two rows at the other end portion of the battery element 1. (See FIG. 1).

リチウムイオン電池を得るに際しては、捲回された電池素子1が金属製で筒状をなす図示しない電池容器(ケース)内に配設されるとともに、正電極タブ4a及び負電極タブ5aがそれぞれまとめられる。そして、まとめられた正電極タブ4aを正極端子部品(図示せず)に接続するとともに、同じくまとめられた負電極タブ5aを負極端子部品(図示せず)に接続し、両端子部品が前記電気容器の両端開口に塞ぐように設けられることで、リチウムイオン電池を得ることができる。   In obtaining a lithium ion battery, the wound battery element 1 is disposed in a battery container (case) (not shown) that is made of metal and has a cylindrical shape, and the positive electrode tab 4a and the negative electrode tab 5a are gathered together. It is done. Then, the combined positive electrode tab 4a is connected to a positive terminal component (not shown), and the negative electrode tab 5a is also connected to a negative terminal component (not shown). A lithium ion battery can be obtained by being provided so as to close both ends of the container.

次に、電池素子1を製造するための捲回装置10について説明する。図4に示すように、捲回装置10は、各種シート2〜5を捲回するための捲回部11と、正電極シート4を捲回部11へ供給するための正電極シート供給機構31と、負電極シート5を捲回部11へ供給するための負電極シート供給機構41と、セパレータ2,3をそれぞれ捲回部11へ供給するためのセパレータ供給機構51,61と、制御手段としての制御装置81とを備えている。尚、上記捲回部11や各供給機構31,41,51,61など、捲回装置10内の各種機構は、制御装置81により動作制御される構成となっている。   Next, the winding device 10 for manufacturing the battery element 1 will be described. As shown in FIG. 4, the winding device 10 includes a winding unit 11 for winding various sheets 2 to 5, and a positive electrode sheet supply mechanism 31 for supplying the positive electrode sheet 4 to the winding unit 11. A negative electrode sheet supply mechanism 41 for supplying the negative electrode sheet 5 to the winding unit 11; separator supply mechanisms 51 and 61 for supplying the separators 2 and 3 to the winding unit 11; The control device 81 is provided. Various mechanisms in the winding device 10 such as the winding unit 11 and the supply mechanisms 31, 41, 51, 61 are controlled by a control device 81.

正電極シート供給機構31は、正電極シート4がロール状に捲回されてなる正電極シート原反32を備えている。正電極シート原反32は、自由回転可能に支持されており、ここから適宜、正電極シート4が引き出されることとなる。   The positive electrode sheet supply mechanism 31 includes a positive electrode sheet original fabric 32 in which the positive electrode sheet 4 is wound in a roll shape. The positive electrode sheet original fabric 32 is supported so as to be freely rotatable, and the positive electrode sheet 4 is appropriately pulled out from here.

尚、正電極シート原反32を構成する正電極シート4の厚さは、活物質の塗布厚みが異なる等の理由により、正電極シート原反32のロットごとに異なる場合がある。また、1の正電極シート原反32を構成する正電極シート4においても、各部位で厚みの異なることがある。これらの点は、負電極シート5においても同様である。   In addition, the thickness of the positive electrode sheet 4 constituting the positive electrode sheet raw fabric 32 may be different for each lot of the positive electrode sheet raw fabric 32 because the application thickness of the active material is different. Moreover, also in the positive electrode sheet 4 which comprises the one positive electrode sheet original fabric 32, thickness may differ in each site | part. The same applies to the negative electrode sheet 5.

また、正電極シート供給機構31は、シート挿入機構71と、シート切断カッタ72と、テンション付与機構73と、バッファ機構75と、厚さ計測手段としての厚さ計測機構77とを備えている。   The positive electrode sheet supply mechanism 31 includes a sheet insertion mechanism 71, a sheet cutting cutter 72, a tension applying mechanism 73, a buffer mechanism 75, and a thickness measuring mechanism 77 as a thickness measuring unit.

シート挿入機構71は、正電極シート4を捲回部11へ供給するものであり、正電極シート4の搬送経路に沿って、捲回部11に接近する接近位置と、捲回部11から離間する離間位置とに移動可能に構成されている。シート挿入機構71は、正電極シート4を把持可能な一対のチャック71a,71bを備えている。チャック71a,71bは、図示しない駆動手段により開閉動作可能に構成されている。そして、正電極シート4を捲回部11へ供給する際には、チャック71a,71bにより正電極シート4を把持した上で、シート挿入機構71が捲回部11に対して接近するようになっている。   The sheet insertion mechanism 71 supplies the positive electrode sheet 4 to the winding unit 11, and approaches the winding unit 11 along the conveyance path of the positive electrode sheet 4, and is separated from the winding unit 11. It is configured to be movable to a separated position. The sheet insertion mechanism 71 includes a pair of chucks 71 a and 71 b that can grip the positive electrode sheet 4. The chucks 71a and 71b are configured to be opened and closed by driving means (not shown). When the positive electrode sheet 4 is supplied to the winding unit 11, the sheet insertion mechanism 71 approaches the winding unit 11 after the positive electrode sheet 4 is gripped by the chucks 71 a and 71 b. ing.

シート切断カッタ72は、正電極シート4を切断するためのものであり、正電極シート4の表裏両側にそれぞれ位置する一対の刃部72a,72bを備えている。シート切断カッタ72は、その一対の刃部72a,72bが正電極シート4を挟むように位置するシート切断位置と、正電極シート4の搬送経路外へ退避する退避位置との間を移動可能に構成されている。   The sheet cutting cutter 72 is for cutting the positive electrode sheet 4 and includes a pair of blade portions 72 a and 72 b positioned on both the front and back sides of the positive electrode sheet 4. The sheet cutting cutter 72 is movable between a sheet cutting position where the pair of blade portions 72 a and 72 b sandwich the positive electrode sheet 4 and a retreat position where the positive electrode sheet 4 is retreated out of the conveyance path. It is configured.

尚、正電極シート4の切断は、前記チャック71a,71bにより正電極シート4が把持された状態で行われるようになっている。また、捲回部11へと正電極シート4を供給すべく、シート挿入機構71が捲回部11側へ接近移動する際には、一対の刃部72a,72bがそれぞれ正電極シート4の搬送経路から離間することで、シート挿入機構71の移動を阻害しないようになっている。   The positive electrode sheet 4 is cut while the positive electrode sheet 4 is held by the chucks 71a and 71b. Further, when the sheet insertion mechanism 71 moves closer to the winding part 11 side to supply the positive electrode sheet 4 to the winding part 11, the pair of blade parts 72 a and 72 b respectively transport the positive electrode sheet 4. By moving away from the path, the movement of the sheet insertion mechanism 71 is not hindered.

テンション付与機構73は、一対のローラ73a,73bと、両ローラ73a,73b間において揺動自在に設けられたダンサローラ73cとを有している。ダンサローラ73cは、トルク制御された所定のサーボモータ(図示せず)により動作し、制御装置81により前記サーボモータが制御されることで、正電極シート4に付与される張力を変更可能に構成されている。また、ダンサローラ73cは、正電極シート4に張力を付与することで、正電極シート4の弛みを防止する役割も果たす。   The tension applying mechanism 73 includes a pair of rollers 73a and 73b and a dancer roller 73c provided so as to be swingable between the rollers 73a and 73b. The dancer roller 73c is operated by a predetermined servo motor (not shown) whose torque is controlled, and is configured such that the tension applied to the positive electrode sheet 4 can be changed by the control device 81 controlling the servo motor. ing. The dancer roller 73 c also serves to prevent loosening of the positive electrode sheet 4 by applying tension to the positive electrode sheet 4.

バッファ機構75は、一対の従動ローラ75a,75bと、両ローラ75a,75b間において上下方向に変位可能に設けられた昇降ローラ75cとを有している。バッファ機構75を設けることにより、シート切断カッタ72から厚さ計測機構77までの間において、電池素子1ひとつ分を構成する長さの正電極シート4が貯留可能となっている。   The buffer mechanism 75 includes a pair of driven rollers 75a and 75b, and an elevating roller 75c provided between the rollers 75a and 75b so as to be vertically displaceable. By providing the buffer mechanism 75, the positive electrode sheet 4 having a length constituting one battery element can be stored between the sheet cutting cutter 72 and the thickness measuring mechanism 77.

厚さ計測機構77は、一対のローラ77a,77bと、第一測長ローラ77cと、第二測長ローラ77dとを備えている。第一測長ローラ77cの外周には、両ローラ77a,77b間に位置する正電極シート4が折り返して曲げられた状態で架けられている。第二測長ローラ77dは、第一測長ローラ77cとの間で正電極シート4の折り返し部分を挟み込むようにして配置されている。   The thickness measuring mechanism 77 includes a pair of rollers 77a and 77b, a first length measuring roller 77c, and a second length measuring roller 77d. On the outer periphery of the first length measuring roller 77c, the positive electrode sheet 4 positioned between both rollers 77a and 77b is folded and bent. The second length measuring roller 77d is disposed so as to sandwich the folded portion of the positive electrode sheet 4 with the first length measuring roller 77c.

また、両測長ローラ77c,77dは、互いに同径で、かつ、それぞれ自由回転可能な従動ローラであり、正電極シート4の搬送に伴い回転する。そして、両測長ローラ77c,77dの回転量は、図示しないエンコーダにより把握可能となっており、当該エンコーダから両測長ローラ77c,77dの回転量に関する情報が制御装置81へと入力されるようになっている。   The length measuring rollers 77c and 77d are driven rollers that have the same diameter and can freely rotate, and rotate as the positive electrode sheet 4 is conveyed. The rotation amounts of both length measuring rollers 77c and 77d can be grasped by an encoder (not shown), and information related to the rotation amounts of both length measuring rollers 77c and 77d is input to the control device 81 from the encoder. It has become.

尚、両測長ローラ77c,77d及び正電極シート4の位置関係が上述のように設定されているため、正電極シート4が両測長ローラ77c,77d間を通過しているときに、正電極シート4の内周面(屈曲内側面)に接触する第一測長ローラ77cの回転量と、正電極シート4の外周面(屈曲外側面)に接触する第二測長ローラ77dの回転量とに差が生じることとなる。この回転量の差は、正電極シート4が厚いほど大きく、正電極シート4が薄いほど小さくなる。   Since the positional relationship between the two length measuring rollers 77c and 77d and the positive electrode sheet 4 is set as described above, when the positive electrode sheet 4 passes between the two length measuring rollers 77c and 77d, The amount of rotation of the first length measuring roller 77c that contacts the inner peripheral surface (bent inner surface) of the electrode sheet 4 and the amount of rotation of the second length measuring roller 77d that contacts the outer peripheral surface (bent outer surface) of the positive electrode sheet 4 There will be a difference. The difference in the amount of rotation is larger as the positive electrode sheet 4 is thicker and smaller as the positive electrode sheet 4 is thinner.

負電極シート供給機構41は、その最上流側において、負電極シート5がロール状に捲回されてなる負電極シート原反42を備えている。負電極シート原反42は、回転可能に支持されており、ここから適宜、負電極シート5が引き出されることとなる。   The negative electrode sheet supply mechanism 41 includes a negative electrode sheet original fabric 42 in which the negative electrode sheet 5 is wound in a roll shape on the most upstream side. The negative electrode sheet original fabric 42 is rotatably supported, and the negative electrode sheet 5 is appropriately pulled out from here.

また、負電極シート原反42から捲回部11にかけての負電極シート5の搬送路の途中には、正電極シート4の搬送路と同様に、シート挿入機構71、シート切断カッタ72、テンション付与機構73、バッファ機構75及び厚さ計測機構77などが設けられている。これらの各種構成は、正電極シート4の搬送路に設けられたものと同様であるため、その詳細な説明は省略する。   Further, in the middle of the conveyance path of the negative electrode sheet 5 from the negative electrode sheet original 42 to the winding part 11, as in the conveyance path of the positive electrode sheet 4, a sheet insertion mechanism 71, a sheet cutting cutter 72, tensioning is applied. A mechanism 73, a buffer mechanism 75, a thickness measuring mechanism 77, and the like are provided. Since these various configurations are the same as those provided in the conveyance path of the positive electrode sheet 4, detailed description thereof is omitted.

一方、セパレータ供給機構51,61は、それぞれセパレータ2,3がロール状に捲回されてなるセパレータ原反52,62を備えている。セパレータ原反52,62は、自由回転可能に支持されており、ここから適宜、セパレータ2,3が引き出されることとなる。   On the other hand, the separator supply mechanisms 51 and 61 are provided with original separators 52 and 62 in which the separators 2 and 3 are wound in a roll shape, respectively. The separator webs 52 and 62 are supported so as to be freely rotatable, and the separators 2 and 3 are appropriately pulled out therefrom.

さらに、セパレータ2,3の搬送路の途中には、電極シート4,5の搬送路と同様に、テンション付与機構73が設けられている。当該テンション付与機構73の各種構成は、電極シート4,5の搬送路に設けられたものと同様であるため、その詳細な説明は省略する。   Further, a tension applying mechanism 73 is provided in the middle of the transport path of the separators 2 and 3, similarly to the transport path of the electrode sheets 4 and 5. Since the various configurations of the tension applying mechanism 73 are the same as those provided in the conveyance path of the electrode sheets 4 and 5, detailed description thereof will be omitted.

尚、各供給機構31,41,51,61のテンション付与機構73は、各種シート2〜5に付与する張力を変更可能に構成されているが、本実施形態では、テンション付与機構73によって、各種シート2〜5に対し常に一定の張力が付与されるようになっている。   The tension applying mechanism 73 of each of the supply mechanisms 31, 41, 51, 61 is configured to be able to change the tension applied to the various sheets 2 to 5. A constant tension is always applied to the sheets 2 to 5.

また、各種シート2〜5の供給経路の途中には、各種シート2〜5をひとまとめにする一対のガイドローラ78a,78bなど、各種シート2〜5を案内するための各種ガイドローラ(符号略)が設けられている。   Further, various guide rollers (reference numerals omitted) for guiding the various sheets 2 to 5 such as a pair of guide rollers 78 a and 78 b that collectively collect the various sheets 2 to 5 are provided in the middle of the supply paths of the various sheets 2 to 5. Is provided.

次に、捲回部11の構成について説明する。図5に示すように、捲回部11は、図示しない駆動機構により回転可能に設けられた相対向する2枚の円盤状のテーブルからなるターレット12と、当該ターレット12の回転方向に180°間隔で設けられた2つの巻芯13,14と、当該巻芯13,14に対しそれぞれターレット12の回転方向にほぼ90°ずつずれた位置に設けられた2つの支持ローラ15a,15bと、セパレータカッタ16と、捲回後の各種シート2〜5を押さえるための押えローラ17と、所定の固定用テープを貼付するためのテープ貼付機構18とを備えている。   Next, the configuration of the winding unit 11 will be described. As shown in FIG. 5, the winding unit 11 includes a turret 12 composed of two opposing disk-like tables rotatably provided by a driving mechanism (not shown), and an interval of 180 ° in the rotation direction of the turret 12. And two support rollers 15a and 15b provided at positions shifted by about 90 ° in the rotation direction of the turret 12 with respect to the cores 13 and 14, respectively, and a separator cutter. 16, a presser roller 17 for pressing various sheets 2 to 5 after winding, and a tape applying mechanism 18 for applying a predetermined fixing tape.

巻芯13,14は、それぞれ自身の外周側において各種シート2〜5を巻取るためのものであり、図示しない駆動機構により自身の中心軸を回転軸として回転可能に構成されている。巻芯13,14の回転量は、図示しないエンコーダにより把握可能となっており、当該エンコーダから回転量に関する情報が制御装置81へと入力されるようになっている。   The winding cores 13 and 14 are for winding the various sheets 2 to 5 on the outer peripheral side of the winding cores 13 and 14, respectively, and are configured to be rotatable about their own central axis as a rotation axis by a driving mechanism (not shown). The amount of rotation of the winding cores 13 and 14 can be grasped by an encoder (not shown), and information regarding the amount of rotation is input to the control device 81 from the encoder.

また、巻芯13,14は、ターレット12の軸線方向(図5等の紙面奥行方向)に沿って、ターレット12を構成する一方のテーブルに対し出没可能に設けられている。尚、巻芯13,14は、前記一方のテーブルから突出した状態となったときに、その先端部が他方のテーブルに形成された受け用の穴に挿通され、両テーブルによって回転可能な状態で支持されるようになっている。   Further, the winding cores 13 and 14 are provided so as to be capable of appearing and retracting with respect to one table constituting the turret 12 along the axial direction of the turret 12 (the depth direction in FIG. 5). When the cores 13 and 14 protrude from the one table, the leading ends thereof are inserted into receiving holes formed in the other table, and can be rotated by both tables. It has come to be supported.

さらに、巻芯13,14は、ターレット12が回転することにより、捲回ポジションP1と、取外しポジションP2との間を旋回移動可能に構成されている。   Furthermore, the winding cores 13 and 14 are configured to be capable of turning between the winding position P1 and the removal position P2 when the turret 12 rotates.

捲回ポジションP1は、巻芯13,14に対し各種シート2〜5を捲回するポジションであり、当該捲回ポジションP1に対し上記各供給機構31,41,51,61からそれぞれ各種シート2〜5が供給されることとなる。   The winding position P1 is a position where the various sheets 2 to 5 are wound around the winding cores 13 and 14, and the various sheets 2 to 2 are respectively supplied from the supply mechanisms 31, 41, 51 and 61 to the winding position P1. 5 will be supplied.

取外しポジションP2は、捲回後の各種シート2〜5、すなわち電池素子1の取外しを行うためのポジションである。取外しポジションP2の周辺部には、巻芯13,14から電池素子1の取外しを行うための取外装置(不図示)等が設けられている。   The removal position P <b> 2 is a position for removing the various sheets 2 to 5 after winding, that is, the battery element 1. In the periphery of the removal position P2, a removal device (not shown) for removing the battery element 1 from the winding cores 13 and 14 is provided.

支持ローラ15a,15bは、取外しポジションP2へ移動した巻芯13,14と上記供給機構31,41,51,61との間で各種シート2〜5を引っ掛け、支持するためのものである。   The support rollers 15a and 15b are for hooking and supporting the various sheets 2 to 5 between the winding cores 13 and 14 moved to the removal position P2 and the supply mechanisms 31, 41, 51 and 61.

セパレータカッタ16は、捲回ポジションP1の近傍に配置されており、ターレット12に接近しセパレータ2,3を切断する切断位置と、ターレット12から離間し巻芯13,14の移動を妨げない退避位置との間で移動可能である。   The separator cutter 16 is disposed in the vicinity of the winding position P1, and is a cutting position that approaches the turret 12 and cuts the separators 2 and 3, and a retreat position that is separated from the turret 12 and does not hinder the movement of the winding cores 13 and 14. It is possible to move between.

押えローラ17は、取外しポジションP2の近傍に配置されており、ターレット12に接近し各種シート2〜5を押さえる近接位置と、ターレット12から離間し巻芯13,14の移動を妨げない退避位置との間で移動可能に構成されている。   The presser roller 17 is disposed in the vicinity of the removal position P2, and is located near the turret 12 and presses the various sheets 2 to 5, and a retreat position that is separated from the turret 12 and does not hinder the movement of the winding cores 13 and 14. It is configured to be movable between.

テープ貼付機構18は、取外しポジションP2の近傍に配置されており、捲回終了時に、ターレット12に接近し、セパレータ2,3の終端部に所定の固定用テープを貼付する機能を備えている。尚、前記固定用テープには、その貼付対象となる電池素子1の通し番号が印刷等により予め付されている。   The tape applying mechanism 18 is disposed in the vicinity of the removal position P2 and has a function of approaching the turret 12 and attaching a predetermined fixing tape to the end portions of the separators 2 and 3 at the end of winding. Note that a serial number of the battery element 1 to be attached is preliminarily attached to the fixing tape by printing or the like.

次いで、本実施形態における巻芯13,14のより詳細な構成、及び、巻芯13,14のそれぞれに対応して設けられた周長変更手段としての周長変更機構91の構成について説明する。   Next, a more detailed configuration of the winding cores 13 and 14 in the present embodiment and a configuration of a circumferential length changing mechanism 91 as a circumferential length changing means provided corresponding to each of the winding cores 13 and 14 will be described.

図6に示すように、巻芯13(14)は、それぞれ自身の回転軸方向(図6の紙面奥行方向)に沿って延びる一対の芯片13a,13b(14a,14b)を備えている。芯片13a,13b(14a,14b)は、それぞれ扁平状をなすとともに、前記回転軸と直交する方向に並んだ状態で設けられており、芯片13a,13b(14a,14b)間には、隙間13c(14c)が形成されている。また、芯片13a,13b(14a,14b)の外周面のうち前記隙間13c(14c)とは反対側に位置する部位は、直径がR(mm)の断面半円形状とされている。   As shown in FIG. 6, the core 13 (14) includes a pair of core pieces 13 a and 13 b (14 a and 14 b) that extend along the direction of the rotation axis (the depth direction in FIG. 6). Each of the core pieces 13a and 13b (14a and 14b) is flat and is provided in a state of being arranged in a direction orthogonal to the rotation axis, and a gap 13c is provided between the core pieces 13a and 13b (14a and 14b). (14c) is formed. Moreover, the site | part located on the opposite side to the said clearance gap 13c (14c) among the outer peripheral surfaces of core piece 13a, 13b (14a, 14b) is made into the semicircle shape of a cross section with a diameter of R (mm).

加えて、芯片13a,13b(14a,14b)の外周面のうち前記隙間13c(14c)を形成する面の端縁から前記半円形状部分の端縁を繋ぐ面は、それぞれ平坦状となっている。本実施形態では、次述する周長変更機構91によって、前記隙間13c(14c)の大きさLを変更し、巻芯13(14)における平坦状部分の幅Wを変更することによって、巻芯13(14)のうち各種シート2〜5が捲回される部分の回転方向に沿った長さ〔以下、巻芯13(14)の周長と称す〕を変更できるように構成されている。尚、隙間13c,14cの大きさLは、通常、厚さにバラツキのない理想的な電極シート4,5を捲回して電池素子1を得たときに、得られた電池素子1において、前記タブ4a,5aが電池素子1の周方向に沿って所定の範囲内に配置されることとなる(本実施形態では、それぞれ2列に並んで配置されることとなる)大きさとなっている。   In addition, of the outer peripheral surfaces of the core pieces 13a and 13b (14a and 14b), the surfaces connecting the edge of the surface forming the gap 13c (14c) to the edge of the semicircular portion are flat. Yes. In the present embodiment, the core L is changed by changing the size L of the gap 13c (14c) and the width W of the flat portion of the core 13 (14) by the circumferential length changing mechanism 91 described below. 13 (14) is configured such that the length along the rotational direction of the portion around which the various sheets 2 to 5 are wound (hereinafter referred to as the circumferential length of the core 13 (14)) can be changed. In addition, the size L of the gaps 13c and 14c is usually such that when the battery element 1 is obtained by winding the ideal electrode sheets 4 and 5 having no variation in thickness, The tabs 4a and 5a are arranged in a predetermined range along the circumferential direction of the battery element 1 (in this embodiment, they are arranged in two rows, respectively).

本実施形態における周長変更機構91は、図7に示すように、主として一方の芯片13a(14a)に対応して設けられている。周長変更機構91は、制御装置81により動作制御されるものであり、ガイド部92と、駆動部93とを備えている。   As shown in FIG. 7, the circumferential length changing mechanism 91 in the present embodiment is provided mainly corresponding to one core piece 13a (14a). The circumference changing mechanism 91 is controlled by the control device 81 and includes a guide portion 92 and a drive portion 93.

ガイド部92は、一方の芯片13a(14a)を、他方の芯片13b(14b)に対し接離移動可能な状態で保持するものである。ガイド部92は、巻芯13(14)の回転軸と直交する方向に延びるレール部92aと、一方の芯片13a(14a)の端部が固定されるとともに、レール部92aに対しその長手方向に沿って相対移動可能な状態で装着されたスライド部92bとを有している。レール部92aに対しスライド部92bが相対移動し、他方の芯片13b(14b)に対し一方の芯片13aが接離移動することで、前記隙間13c(14c)の大きさLを拡大又は縮小することができ、ひいては巻芯13(14)の周長を変更することができるようになっている。尚、本実施形態では、所定の付勢部材(図示せず)によって、一方の芯片13a(14a)に対し常に前記隙間13c(14c)の大きさLを縮小させる方向の力が付勢された状態となっている。   The guide part 92 holds one core piece 13a (14a) in a state in which it can move toward and away from the other core piece 13b (14b). The guide portion 92 has a rail portion 92a extending in a direction orthogonal to the rotation axis of the winding core 13 (14) and an end portion of the one core piece 13a (14a) fixed to the rail portion 92a in the longitudinal direction. And a slide portion 92b mounted so as to be relatively movable along. The slide portion 92b moves relative to the rail portion 92a, and the one core piece 13a moves toward and away from the other core piece 13b (14b), thereby increasing or reducing the size L of the gap 13c (14c). As a result, the circumference of the core 13 (14) can be changed. In the present embodiment, a force in a direction to reduce the size L of the gap 13c (14c) is always urged against the one core piece 13a (14a) by a predetermined urging member (not shown). It is in a state.

駆動部93は、一端部が一方の芯片13a(14a)に固定された連結部93aと、当該連結部93aの他端部に取付けられたローラ部93bと、巻芯13(14)の軸方向に沿って往復移動可能な往復移動部93cとを備えている。往復移動部93cの先端部には、前記スライド部92bの移動方向に対して傾斜する傾斜部93dが設けられており、前記付勢部材からの付勢力によって、前記傾斜部93dに対しローラ部93bの外周面が押付けられた状態となっている。   The drive part 93 has a connecting part 93a having one end fixed to one core piece 13a (14a), a roller part 93b attached to the other end of the connecting part 93a, and the axial direction of the winding core 13 (14). And a reciprocating movement portion 93c that can reciprocate along. An inclined portion 93d that is inclined with respect to the moving direction of the slide portion 92b is provided at the tip of the reciprocating portion 93c, and the roller portion 93b is applied to the inclined portion 93d by the urging force from the urging member. The outer peripheral surface is pressed.

そして、往復移動部93cを往復移動させることで、隙間13c(14c)の大きさLを調節できるようになっている。詳述すると、往復移動部93cを往動させていくことで、傾斜部93dからローラ部93bに対し前記付勢力へと抗する方向の力が加わることとなる。これにより、ローラ部93bから連結部93aを介して一方の芯片13a(14a)に対し隙間13c(14c)の大きさLを拡大する方向に力が加わり、一方の芯片13a(14a)が隙間13c(14c)の大きさLを拡大する方向に移動していく。そして、往復移動部93cを停止させると、前記付勢力により傾斜部93dに対しローラ部93bが押付けられた状態になるとともに、一方の芯片13a(14a)が停止される。その結果、隙間13c(14c)の大きさLが拡大された状態で維持される。   The size L of the gap 13c (14c) can be adjusted by reciprocating the reciprocating portion 93c. More specifically, when the reciprocating portion 93c is moved forward, a force in a direction against the urging force is applied to the roller portion 93b from the inclined portion 93d. As a result, a force is applied from the roller portion 93b to the one core piece 13a (14a) in the direction of enlarging the size L of the gap 13c (14c) via the connecting portion 93a, and the one core piece 13a (14a) becomes the gap 13c. It moves in the direction of enlarging the size L of (14c). When the reciprocating portion 93c is stopped, the roller portion 93b is pressed against the inclined portion 93d by the urging force, and the one core piece 13a (14a) is stopped. As a result, the size L of the gap 13c (14c) is maintained in an enlarged state.

一方、往復移動部93cを復動させていくことで、前記付勢力によって、一方の芯片13a(14a)は、隙間13(14c)の大きさLを縮小する方向に移動していく。そして、往復移動部93cを停止させると、前記付勢力により傾斜部93dに対しローラ部93bが押付けられた状態となる。その結果、一方の芯片13a(14a)が停止されるとともに、隙間13c(14c)の大きさLが縮小された状態で維持される。   On the other hand, by reciprocating the reciprocating movement part 93c, the one core piece 13a (14a) moves in the direction of reducing the size L of the gap 13 (14c) by the biasing force. When the reciprocating portion 93c is stopped, the roller portion 93b is pressed against the inclined portion 93d by the urging force. As a result, one core piece 13a (14a) is stopped and the size L of the gap 13c (14c) is maintained in a reduced state.

図5に戻り、制御装置81は、演算手段としてのCPUや、各種プログラムを記憶するROM、演算データや入出力データなどの各種データを一時的に記憶するRAM、演算データ等を長期記憶するハードディスクなどを備えており、上述の通り、捲回部11や各供給機構31,41,51,61の動作を制御する。   Returning to FIG. 5, the control device 81 includes a CPU as a calculation means, a ROM that stores various programs, a RAM that temporarily stores various data such as calculation data and input / output data, and a hard disk that stores calculation data and the like for a long time. As described above, the operation of the winding unit 11 and the supply mechanisms 31, 41, 51, 61 is controlled.

制御装置81によって、捲回部11に対する電極シート4,5の供給開始・供給停止タイミング、巻芯13,14の回転、及び、周長変更機構91の動作などが制御される。例えば、制御装置81は、図示しないエンコーダから電極シート4,5の繰出量に関する情報が入力されるようになっており、電極シート4,5の繰出量がそれぞれ所定値となったときに、電極シート4,5の繰出し(供給)を停止する。   The control device 81 controls the supply start / supply stop timing of the electrode sheets 4 and 5 to the winding unit 11, the rotation of the winding cores 13 and 14, the operation of the circumferential length changing mechanism 91, and the like. For example, the control device 81 is configured so that information relating to the feed amounts of the electrode sheets 4 and 5 is input from an encoder (not shown), and when the feed amounts of the electrode sheets 4 and 5 reach predetermined values, the electrodes The feeding (supply) of the sheets 4 and 5 is stopped.

ところで、捲回される電極シート4,5の厚さが基準値に対し大きい又は小さい場合、得られた電池素子1において、タブ4a,5aの位置にずれが生じてしまうおそれがある。そこで、制御装置81は、タブ4a,5aの位置ずれを抑制すべく、電極シート4,5の厚さに基づき周長変更機構91を制御することで、巻芯13,14の周長を変更する。   By the way, when the thickness of the wound electrode sheets 4 and 5 is larger or smaller than the reference value, the obtained battery element 1 may be displaced in the positions of the tabs 4a and 5a. Therefore, the control device 81 changes the peripheral length of the cores 13 and 14 by controlling the peripheral length changing mechanism 91 based on the thickness of the electrode sheets 4 and 5 in order to suppress the displacement of the tabs 4a and 5a. To do.

詳述すると、制御装置81は、入力された両測長ローラ77c,77dの回転量に関する情報に基づき、電極シート4,5の繰出し開始から繰出し停止までの間、両測長ローラ77c,77d間を通過する一素子分の電極シート4,5におけるその長手方向に沿った全域の厚さを計測する。この両測長ローラ77c,77d間を通過する一素子分の電極シート4,5は、次回捲回時に巻き取られるものである。尚、制御装置81には、両測長ローラ77c,77dにおける回転量の差と電極シート4,5の厚さとの対応関係を示すテーブルが予め記憶されており、当該テーブルを参酌することで、両測長ローラ77c,77d間を通過している電極シート4,5の厚さが得られるようになっている。   More specifically, the control device 81 determines the distance between the length measuring rollers 77c and 77d during the period from the start of feeding of the electrode sheets 4 and 5 to the stop of feeding based on the input information regarding the rotation amount of the length measuring rollers 77c and 77d. The thickness of the whole area along the longitudinal direction in the electrode sheet 4 and 5 for one element which passes through is measured. The electrode sheets 4 and 5 for one element passing between the length measuring rollers 77c and 77d are wound up at the next winding. The control device 81 stores in advance a table showing a correspondence relationship between the difference in rotation amount between the length measuring rollers 77c and 77d and the thickness of the electrode sheets 4 and 5, and by referring to the table, The thickness of the electrode sheets 4 and 5 passing between the length measuring rollers 77c and 77d is obtained.

また、制御装置81は、計測された厚さに基づき、一素子分の各電極シート4,5の厚さの平均値を得る。さらに、制御装置81は、得られた正電極シート4の厚さの平均値から正電極シート4の厚さの基準値(理想値)を減算した値x(mm)と、得られた負電極シート5の厚さの平均値から負電極シート5の厚さの基準値を減算した値y(mm)をそれぞれ得るとともに、得られた両値x,yを加算した合計値x+yを算出する。   Moreover, the control apparatus 81 obtains the average value of the thickness of each electrode sheet 4 and 5 for one element based on the measured thickness. Further, the control device 81 obtains a value x (mm) obtained by subtracting the reference value (ideal value) of the thickness of the positive electrode sheet 4 from the average value of the thicknesses of the obtained positive electrode sheet 4, and the obtained negative electrode. A value y (mm) obtained by subtracting the reference value of the thickness of the negative electrode sheet 5 from the average value of the thickness of the sheet 5 is obtained, and a total value x + y obtained by adding the obtained values x and y is calculated.

次いで、制御装置81は、前記合計値x+yに基づき、電池素子1を巻取って得る際に用いる補正値a(mm)を算出する。本実施形態では、合計値x+yをa=−〔π×(46−1)×(x+y)〕/2の式に代入することで、補正値aを算出する。例えば、x+yが+0.008mmであれば、補正値aは約−0.565mmとされる。算出した補正値aは、電池素子1を特定するための通し番号とともにハードディスクに記憶される。   Next, the control device 81 calculates a correction value a (mm) used when the battery element 1 is wound up based on the total value x + y. In the present embodiment, the correction value a is calculated by substituting the total value x + y into the equation a = − [π × (46-1) × (x + y)] / 2. For example, if x + y is +0.008 mm, the correction value a is about −0.565 mm. The calculated correction value a is stored in the hard disk together with a serial number for specifying the battery element 1.

そして、制御装置81は、補正値aの算出の基礎となった一素子分の電極シート4,5が捲回される直前に、周長変更機構91を制御し、算出された補正値aの分だけ隙間13c(14c)の大きさLを通常値から変更することで、前記一素子分の電極シート4,5が捲回されることとなる巻芯13(14)の周長を変更する。   Then, the control device 81 controls the circumferential length changing mechanism 91 immediately before the electrode sheets 4 and 5 for one element, which is the basis for calculating the correction value a, are wound, and the calculated correction value a By changing the size L of the gap 13c (14c) from the normal value by the amount, the circumference of the core 13 (14) in which the electrode sheets 4 and 5 for one element are wound is changed. .

尚、本実施形態における補正値a(mm)の算出式は、次の考えから求めたものである。すなわち、各種シート2〜5の捲回が開始され、捲回が進んでいくと、巻芯13(14)に捲回された各種シート2〜5の周長は、各種シート2〜5の厚みの影響で徐々に増加していき、巻芯13(14)が1回転する度に巻き取られる各種シート2〜5の長さは徐々に増大していく。   In addition, the calculation formula of the correction value a (mm) in this embodiment is obtained from the following idea. That is, when the winding of the various sheets 2 to 5 is started and the winding proceeds, the circumferential length of the various sheets 2 to 5 wound around the core 13 (14) is the thickness of the various sheets 2 to 5. The length of the various sheets 2 to 5 wound up each time the core 13 (14) makes one rotation gradually increases.

ここで、各種シート2〜5が始端を揃えた上で巻芯13(14)へと同時に巻き取られていくと仮定した場合、正電極シート4の厚さの基準値を0.15mmとし、負電極シート5の厚さの基準値を0.10mmとし、セパレータ2,3の厚さをそれぞれ0.02mmとしたときにおいて、電極シート4,5の全域の厚さがそれぞれ前記基準値と同一であれば、巻芯13(14)がn回転(nは自然数)したときに巻芯13(14)に巻き取られた各種シート2〜5の長さは、およそ[(2×W×n)+π×〔R×n+n×(n−1)×(0.15+0.10+0.02×2)〕]となる。この値は、理想値である。例えば、前記幅Wを111.7752mmとし、前記直径Rを6mmとしたときにおいて、巻芯13(14)が30回転したと仮定すると、各種シート2〜5は、およそ8064mm巻き取られることになる。   Here, when it is assumed that the various sheets 2 to 5 are wound on the core 13 (14) at the same time after aligning the starting ends, the reference value of the thickness of the positive electrode sheet 4 is set to 0.15 mm, When the reference value of the thickness of the negative electrode sheet 5 is 0.10 mm and the thickness of the separators 2 and 3 is 0.02 mm, the thickness of the entire area of the electrode sheets 4 and 5 is the same as the reference value. If the core 13 (14) rotates n times (n is a natural number), the length of the various sheets 2 to 5 wound around the core 13 (14) is approximately [(2 × W × n ) + Π × [R × n + n × (n−1) × (0.15 + 0.10 + 0.02 × 2)]]. This value is an ideal value. For example, assuming that the width W is 111.7752 mm and the diameter R is 6 mm, assuming that the core 13 (14) has rotated 30 times, the various sheets 2 to 5 are wound up by approximately 8064 mm. .

尚、実際には、後述するように、セパレータ2,3、負電極シート5及び正電極シート4の順に巻芯13(14)へと巻き取られていくため、上記で仮定したように、各種シート2〜5が始端を揃えた上で巻芯13(14)へと同時に巻き取られていくことにはならない。つまり、正電極シート4の巻取が開始されるまでに、巻芯13(14)に対しセパレータ2,3及び負電極シート5がある程度捲回されることとなる。しかし、正電極シート4の巻取が開始されるまでに巻芯13(14)に捲回されるセパレータ2,3等は比較的短く、正電極シート4の巻取が開始されたときにおける巻芯13(14)に捲回されたセパレータ2,3等の周長と、巻芯13(14)自体の周長とはさほど変わりない。そこで、本実施形態では、正電極シート4の巻取が開始されたときにおける巻芯13(14)に捲回されたセパレータ2,3等の周長を、巻芯13(14)自体の周長と同一であると仮定することとし、ひいては、上記の通り、各種シート2〜5が始端を揃えた上で巻芯13(14)へと同時に巻き取り開始されることと仮定している。   In practice, as will be described later, since the separators 2 and 3, the negative electrode sheet 5 and the positive electrode sheet 4 are wound around the core 13 (14) in this order, The sheets 2 to 5 are not wound on the core 13 (14) at the same time after the starting ends are aligned. That is, by the time the winding of the positive electrode sheet 4 is started, the separators 2 and 3 and the negative electrode sheet 5 are wound to some extent on the core 13 (14). However, the separators 2, 3 and the like wound around the core 13 (14) by the time the winding of the positive electrode sheet 4 is started are relatively short, and the winding when the winding of the positive electrode sheet 4 is started is relatively short. The peripheral length of the separators 2 and 3 wound around the core 13 (14) and the peripheral length of the core 13 (14) itself are not so different. Therefore, in the present embodiment, the circumferential length of the separators 2, 3 and the like wound around the core 13 (14) when winding of the positive electrode sheet 4 is started is set to the circumference of the core 13 (14) itself. It is assumed that the length is the same as the length, and as a result, it is assumed that the various sheets 2 to 5 start winding at the same time as the core 13 (14) after aligning the starting ends.

算出方法の説明に戻り、電極シート4,5の厚さが基準値と同一であれば、各種シート2〜5の巻取量は上記理想値の通りとなるが、実際の電極シート4,5の厚さにはバラツキが生じ得る。そのため、実際に計測された正電極シート4の厚さの平均値を0.15+x(mm)とし、実際に計測された負電極シート5の厚さの平均値を0.10+y(m)とした場合、巻芯13(14)がn回転したときに巻芯13(14)に巻き取られた各種シート2〜5の長さは、およそ[(2×W×n)+π×〔R×n+n×(n−1)×(0.15+0.10+0.02×2+x+y)〕]となる。従って、電極シート4,5の厚みのバラツキに伴い、上述した理想値に対し、π×n×(n−1)×(x+y)の分だけ巻取量に差が生じることとなり、ひいてはタブ4a,5aの位置にもずれが生じることとなる。例えば、両電極シート4,5の公差(許容値)がそれぞれ±0.004mmである場合において、x及びyがそれぞれ+0.004mmであり、x+yが+0.008mmであるとすると、巻芯13(14)が10回転した時点では、理想値に対する巻取量の差(ずれ量)は、約2.26mmであるが、巻芯13(14)が30回転した時点では、ずれ量は約21.87mmとなる(図8における補正値aを0としたグラフを参照)。このようにずれ量は、捲回が進むにつれて加速度的に増大していく。   Returning to the description of the calculation method, if the thickness of the electrode sheets 4 and 5 is the same as the reference value, the winding amount of the various sheets 2 to 5 will be the above ideal value, but the actual electrode sheets 4 and 5 Variations in the thickness of can occur. Therefore, the average value of the thickness of the positive electrode sheet 4 actually measured is 0.15 + x (mm), and the average value of the thickness of the negative electrode sheet 5 actually measured is 0.10 + y (m). In this case, when the core 13 (14) rotates n times, the lengths of the various sheets 2 to 5 wound around the core 13 (14) are approximately [(2 × W × n) + π × [R × n + n]. × (n−1) × (0.15 + 0.10 + 0.02 × 2 + x + y)]]. Accordingly, with the variation in the thickness of the electrode sheets 4 and 5, the amount of winding is different from the ideal value described above by the amount of π × n × (n−1) × (x + y), and thus the tab 4a. , 5a is also displaced. For example, when the tolerances (allowable values) of both electrode sheets 4 and 5 are ± 0.004 mm, and x and y are +0.004 mm and x + y is +0.008 mm, the core 13 ( 14), the difference of the winding amount from the ideal value (deviation amount) is about 2.26 mm at the time of 10 revolutions, but the deviation amount is about 21. 2 at the time when the core 13 (14) is rotated 30 times. 87 mm (see the graph in FIG. 8 where the correction value a is 0). Thus, the amount of deviation increases at an accelerated rate as the winding proceeds.

そこで、本実施形態では、隙間13c(14c)の大きさLを増加又は減少させて、巻芯13(14)の周長を調節することで、前記ずれ量の加速度的な増大を防止する。具体的には、隙間13c(14c)の大きさLを補正値aだけ調節すると、巻芯13(14)がn回転したときに、巻取量は、隙間13c(14c)の大きさLを調節していない場合と比べて、(2×a×n)だけ変動する。そのため、巻芯13(14)がn回転したときに、前記ずれ量〔π×n×(n−1)×(x+y)〕をなくすために必要な補正値aは、(2×a×n)+〔π×n×(n−1)×(x+y)〕=0の式から、a=−〔π×(n−1)×(x+y)〕/2となる。   Therefore, in the present embodiment, the increase in the deviation amount is prevented by increasing or decreasing the size L of the gap 13c (14c) and adjusting the circumference of the core 13 (14). Specifically, when the size L of the gap 13c (14c) is adjusted by the correction value a, when the winding core 13 (14) rotates n times, the winding amount becomes the size L of the gap 13c (14c). Compared with the case where the adjustment is not performed, the variation is (2 × a × n). Therefore, when the core 13 (14) rotates n times, the correction value a necessary for eliminating the deviation [π × n × (n−1) × (x + y)] is (2 × a × n ) + [Π × n × (n−1) × (x + y)] = 0, a = − [π × (n−1) × (x + y)] / 2.

ここで、本実施形態では、特に位置ずれの生じやすい電極シート4,5の終端側に設けられたタブ4a,5aの位置を合わせるため、正電極シート4の巻取が完了又はほぼ完了した時点で、前記ずれ量をなくすことができる補正値aを算出することとしている。   Here, in this embodiment, when the winding of the positive electrode sheet 4 is completed or almost completed in order to align the positions of the tabs 4a and 5a provided on the terminal side of the electrode sheets 4 and 5 that are particularly likely to be displaced. Therefore, the correction value a that can eliminate the shift amount is calculated.

正電極シート4の巻取が完了するまでに必要な巻芯13(14)の最小回転数は、幅Wが111.7752mmであり、直径Rが6mmであり、一素子分の正電極シート4の長さが13000mmである場合、電極シート4,5の厚さがそれぞれ基準値であれば、上記理想値[(2×W×n)+π×〔R×n+n×(n−1)×(0.15+0.10+0.02×2)〕]に基づき、46回転と算出される。そこで、本実施形態では、a=−〔π×(n−1)×(x+y)〕/2の式におけるnに46を代入して得たa=−〔π×(46−1)×(x+y)〕/2の式に基づき、補正値aを算出することとしている。   The minimum number of rotations of the winding core 13 (14) required to complete the winding of the positive electrode sheet 4 is a width W of 111.7752 mm, a diameter R of 6 mm, and the positive electrode sheet 4 for one element. If the thickness of the electrode sheets 4 and 5 is a reference value, the ideal value [(2 × W × n) + π × [R × n + n × (n−1) × ( Based on 0.15 + 0.10 + 0.02 × 2)]], 46 rotations are calculated. Therefore, in this embodiment, a = − [π × (46-1) × () obtained by substituting 46 for n in the formula of a = − [π × (n−1) × (x + y)] / 2. x + y)] / 2, the correction value a is calculated.

尚、x+yが+0.008mmである場合、上記式から補正値aは約−0.565mmとなり、巻芯13(14)の周長は、通常よりも約1.1310mmだけ減じられたものとされる。このように巻芯13(14)の周長を変更することで、巻芯が46回転した時点で、ずれ量をほぼ0にすることができ、電極シート4,5の終端側に設けられたタブ4a,5aの位置を精度よく揃えることが可能となる(図8における補正値aを−0.565mmとしたグラフを参照)。   When x + y is +0.008 mm, the correction value a is about −0.565 mm from the above formula, and the circumference of the core 13 (14) is reduced by about 1.1310 mm from the normal value. The By changing the circumference of the core 13 (14) in this way, the amount of deviation can be reduced to almost zero when the core rotates 46 times, and is provided on the terminal side of the electrode sheets 4 and 5. It is possible to align the positions of the tabs 4a and 5a with high accuracy (see the graph in which the correction value a in FIG. 8 is −0.565 mm).

尚、上記補正値aの求め方は一例であって、補正値aの求め方は適宜変更可能である。   The method for obtaining the correction value a is an example, and the method for obtaining the correction value a can be changed as appropriate.

例えば、正電極シート4の始端から10000mmの部分に正電極タブ4aが設けられており、当該正電極タブ4aの位置を特に合わせたい場合、両電極シート4,5の厚さが基準値であり、かつ、幅Wや直径Rが上記例示した数値であるとすると、37回転目に、正電極シート4が10000mm以上捲回された状態となる。そこで、a=−〔π×(n−1)×(x+y)〕/2の式におけるnに37を代入して得たa=−〔π×(37−1)×(x+y)〕/2の式に基づき、補正値aを算出してもよい。この場合、例えば、x+yが+0.008mmであれば、補正値aは約−0.452mmとなる。この補正値aの分だけ隙間13c(14c)の大きさLを調節することで、巻芯が37回転した時点で、ずれ量をほぼ0にすることができ、正電極シート4の始端から10000mmの部分に設けられた正電極タブ4aを所定位置に精度よく配置することができる(図8における補正値aを−0.4523mmとしたグラフを参照)。   For example, when the positive electrode tab 4a is provided at a portion of 10,000 mm from the starting end of the positive electrode sheet 4 and the position of the positive electrode tab 4a is particularly desired to be aligned, the thicknesses of both the electrode sheets 4 and 5 are the reference values. If the width W and the diameter R are the numerical values exemplified above, the positive electrode sheet 4 is wound at 10000 mm or more at the 37th rotation. Therefore, a = − [π × (37−1) × (x + y)] / 2 obtained by substituting 37 for n in the equation a = − [π × (n−1) × (x + y)] / 2. The correction value a may be calculated based on the following equation. In this case, for example, if x + y is +0.008 mm, the correction value a is about −0.452 mm. By adjusting the size L of the gap 13c (14c) by the amount of the correction value a, the amount of deviation can be made almost zero when the winding core rotates 37 times, and is 10000 mm from the starting end of the positive electrode sheet 4. The positive electrode tab 4a provided in the portion can be accurately arranged at a predetermined position (see the graph in which the correction value a in FIG. 8 is −0.4523 mm).

また、例えば、正電極シート4の巻取が完了するまでの間において、生じるずれ量の絶対値が極力小さくなるような補正値aを算出してもよい。つまり、電極シート4,5の全域において、電極シート4,5の各部位が当該各部位の通常配置されるべき部位に対して極力ずれないものとなる補正値aを算出してもよい。例えば、幅Wや直径R等が上記例示した数値であり、かつ、x+yが+0.008mmであるときには、補正値aを約−0.467mmとしてもよい。この場合、正電極シート4の巻取が完了するまでの間において、生じるずれ量の絶対値を極力小さなものとすることができる(図8における補正値aを−0.467mmとしたグラフを参照)。   Further, for example, the correction value a may be calculated so that the absolute value of the generated deviation amount becomes as small as possible until the winding of the positive electrode sheet 4 is completed. That is, the correction value “a” may be calculated over the entire area of the electrode sheets 4 and 5 so that the respective portions of the electrode sheets 4 and 5 do not deviate as much as possible from the portions of the respective portions that should be normally disposed. For example, when the width W, the diameter R, and the like are the numerical values exemplified above and x + y is +0.008 mm, the correction value a may be about −0.467 mm. In this case, until the winding of the positive electrode sheet 4 is completed, the absolute value of the generated shift amount can be made as small as possible (see the graph in which the correction value a in FIG. 8 is −0.467 mm). ).

次に、上述の捲回装置10を用いた電池素子1の製造工程について説明する。電池素子1の製造工程は、一素子分の電極シート4,5の厚さに基づき、これら一素子分の電極シート4,5が捲回される際に用いられる補正値aを決定する工程(補正値決定工程)、及び、前記一素子分の電極シート4,5が捲回される工程(捲回工程)を含む。尚、これら両工程は、同時期に実施されるが、本実施形態では、説明の便宜上、これら両工程を分けて説明する。   Next, the manufacturing process of the battery element 1 using the winding device 10 described above will be described. The manufacturing process of the battery element 1 is a process of determining a correction value a used when the electrode sheets 4 and 5 for one element are wound based on the thickness of the electrode sheets 4 and 5 for one element ( Correction value determining step) and a step of winding the electrode sheets 4 and 5 for one element (winding step). Note that both these steps are performed at the same time, but in the present embodiment, for convenience of explanation, these two steps will be described separately.

まず、補正値決定工程について、図9のフローチャートに従って説明する。尚、補正値決定工程の直前において、両電極シート4,5はシート挿入機構71によって把持されるとともに、セパレータ2,3は電極シート4,5の供給対象である一方の巻芯13(14)に対し所定量巻き取られた状態となっている。   First, the correction value determination step will be described with reference to the flowchart of FIG. In addition, immediately before the correction value determining step, both the electrode sheets 4 and 5 are gripped by the sheet insertion mechanism 71, and the separators 2 and 3 are the one core 13 (14) to which the electrode sheets 4 and 5 are supplied. Is wound up by a predetermined amount.

補正値決定工程では、まず、ステップS11において、負電極シート供給機構41のシート挿入機構71により一方の巻芯13(14)側に対し負電極シート5が供給される。具体的には、負電極シート5を把持するシート挿入機構71が捲回部11側に接近し、セパレータ2,3間に負電極シート5が挿入されることで、負電極シート5が供給される。尚、挿入後、シート挿入機構71による負電極シート5の把持が解除されるとともに、シート挿入機構71が元の位置に戻る。   In the correction value determination step, first, in step S11, the negative electrode sheet 5 is supplied to the one core 13 (14) side by the sheet insertion mechanism 71 of the negative electrode sheet supply mechanism 41. Specifically, the sheet insertion mechanism 71 that holds the negative electrode sheet 5 approaches the winding part 11 side, and the negative electrode sheet 5 is inserted between the separators 2 and 3, whereby the negative electrode sheet 5 is supplied. The After the insertion, the holding of the negative electrode sheet 5 by the sheet insertion mechanism 71 is released, and the sheet insertion mechanism 71 returns to the original position.

負電極シート5の供給に伴い、負電極シート5が両測長ローラ77c,77d間を動き始めることとなり、ステップS12において、厚さ計測機構77による負電極シート5の厚さ計測が開始される。すなわち、厚さ計測工程が開始される。   With the supply of the negative electrode sheet 5, the negative electrode sheet 5 starts to move between the length measuring rollers 77c and 77d, and in step S12, the thickness measurement mechanism 77 starts measuring the thickness of the negative electrode sheet 5. . That is, the thickness measurement process is started.

次いで、ステップS13において、負電極シート5の供給後、一方の巻芯13(14)が所定数回転(例えば、1回転)した段階で、シート挿入機構71により一方の巻芯13(14)側に対し、正電極シート4が供給される。具体的には、正電極シート4を把持するシート挿入機構71が捲回部11側に接近し、セパレータ2,3間に正電極シート4が挿入されることで、正電極シート4が供給される。尚、挿入後、シート挿入機構71による正電極シート4の把持が解除されるとともに、シート挿入機構71が元の位置に戻る。   Next, in step S13, after the negative electrode sheet 5 is supplied, when one of the cores 13 (14) rotates a predetermined number of times (for example, one rotation), the sheet insertion mechanism 71 causes the one of the cores 13 (14) side On the other hand, the positive electrode sheet 4 is supplied. Specifically, the sheet insertion mechanism 71 that holds the positive electrode sheet 4 approaches the winding unit 11 side, and the positive electrode sheet 4 is inserted between the separators 2 and 3, whereby the positive electrode sheet 4 is supplied. The Note that after the insertion, the holding of the positive electrode sheet 4 by the sheet insertion mechanism 71 is released, and the sheet insertion mechanism 71 returns to the original position.

正電極シート4の供給に伴い、正電極シート4が両測長ローラ77c,77d間を動き始めることとなり、ステップS14にて、厚さ計測機構77による正電極シート4の厚さ計測が開始される。   With the supply of the positive electrode sheet 4, the positive electrode sheet 4 starts to move between the length measuring rollers 77c and 77d, and the thickness measurement mechanism 77 starts measuring the thickness of the positive electrode sheet 4 in step S14. The

そして、両電極シート4,5が供給されると、一方の巻芯13(14)が回転することで、両電極シート4,5が順次繰出されていく。これにより、電極シート4,5がそれぞれ両測長ローラ77c,77d間を通過していき、電極シート4,5の厚さが連続的に計測されていく。   When both the electrode sheets 4 and 5 are supplied, the one core 13 (14) is rotated so that the both electrode sheets 4 and 5 are sequentially fed out. Thus, the electrode sheets 4 and 5 pass between the length measuring rollers 77c and 77d, respectively, and the thickness of the electrode sheets 4 and 5 is continuously measured.

続くステップS15では、供給開始からの正電極シート4の繰出量が所定量に到達したか否かの判定が、当該条件を満たすまで繰り返し行われる。ステップS15で肯定判定された場合、つまり、一素子分の正電極シート4(捲回予定電極シートに相当する)のその長手方向に沿った全域の厚さが計測された場合、ステップS16に移行し、計測された正電極シート4の厚さの平均値が算出される。尚、ステップS15にて肯定判定された時点で、一方の巻芯13(14)に対する正電極シート4の供給は停止されることとなる。   In the subsequent step S15, it is repeatedly determined whether or not the feed amount of the positive electrode sheet 4 from the start of supply has reached a predetermined amount until the condition is satisfied. When an affirmative determination is made in step S15, that is, when the thickness of the entire area along the longitudinal direction of the positive electrode sheet 4 (corresponding to the scheduled winding electrode sheet) for one element is measured, the process proceeds to step S16. And the average value of the measured thickness of the positive electrode sheet 4 is calculated. In addition, supply of the positive electrode sheet 4 with respect to one core 13 (14) will be stopped at the time of affirmation determination in step S15.

さらに続くステップS17では、供給開始からの負電極シート5の繰出量が所定値に到達したか否かの判定が、当該条件を満たすまで繰り返し行われる。ステップS17で肯定判定された場合、つまり、一素子分の負電極シート5(捲回予定電極シートに相当する)のその長手方向に沿った全域の厚さが計測された場合、ステップS18に移行し、計測された負電極シート5の厚さの平均値が算出される。尚、ステップS17において肯定判定された時点で、一方の巻芯13(14)に対する負電極シート5の供給は停止され、厚さ計測工程が終了されることとなる。   In further subsequent step S <b> 17, the determination as to whether or not the feed amount of the negative electrode sheet 5 from the start of supply has reached a predetermined value is repeated until the condition is satisfied. If an affirmative determination is made in step S17, that is, if the thickness of the entire area along the longitudinal direction of the negative electrode sheet 5 (corresponding to the scheduled winding electrode sheet) for one element is measured, the process proceeds to step S18. And the average value of the thickness of the measured negative electrode sheet 5 is calculated. When an affirmative determination is made in step S17, the supply of the negative electrode sheet 5 to one of the cores 13 (14) is stopped, and the thickness measurement process is ended.

次いで、ステップS19において、ステップS16において得られた正電極シート4の厚さの平均値から正電極シート4の厚さの基準値を減算した値x(mm)と、ステップS18において得られた負電極シート5の厚さの平均値から負電極シート5の厚さの基準値を減算した値y(mm)をそれぞれ得るとともに、得られた両値x,yを加算した合計値x+yを算出する。   Next, in step S19, a value x (mm) obtained by subtracting the reference value of the thickness of the positive electrode sheet 4 from the average value of the thickness of the positive electrode sheet 4 obtained in step S16, and the negative value obtained in step S18. A value y (mm) obtained by subtracting the reference value of the thickness of the negative electrode sheet 5 from the average value of the thickness of the electrode sheet 5 is obtained, and a total value x + y obtained by adding the obtained both values x and y is calculated. .

そして、続くステップS20において、上述した補正値aの算出式に基づき、補正値aを算出する。その後、得られた補正値aを電池素子1の通し番号とともにハードディスクに保存し、補正値決定工程を終了する。   In subsequent step S20, the correction value a is calculated based on the above-described calculation formula for the correction value a. Thereafter, the obtained correction value a is stored in the hard disk together with the serial number of the battery element 1, and the correction value determination step is terminated.

次いで、捲回工程について、図10のフローチャートを参照して説明する。尚、捲回工程に先立って、一方の巻芯13(14)における隙間13c(14c)に、セパレータ2,3が配置された状態となっている(図11参照)。   Next, the winding process will be described with reference to the flowchart of FIG. Prior to the winding step, the separators 2 and 3 are arranged in the gap 13c (14c) in one of the cores 13 (14) (see FIG. 11).

捲回工程では、まず、ステップS31において、今から捲回されることとなる電極シート4,5の厚さに基づき算出された補正値aの分だけ、一方の巻芯13(14)における隙間13c(14c)の大きさLを増減させる。   In the winding process, first, in step S31, the gap in the one core 13 (14) is equal to the correction value a calculated based on the thickness of the electrode sheets 4 and 5 to be wound from now. The size L of 13c (14c) is increased or decreased.

次いで、ステップS32において、一方の巻芯13(14)を所定数だけ回転させることで、一方の巻芯13(14)に対しセパレータ2,3が所定量だけ巻き取られた状態とする。   Next, in step S32, one core 13 (14) is rotated by a predetermined number, so that the separators 2 and 3 are wound on the one core 13 (14) by a predetermined amount.

その上で、続くステップS33において、負電極シート供給機構41のシート挿入機構71により一方の巻芯13(14)側に対し負電極シート5が供給される。   Then, in the subsequent step S33, the negative electrode sheet 5 is supplied to the one core 13 (14) side by the sheet insertion mechanism 71 of the negative electrode sheet supply mechanism 41.

次いで、ステップS34において、負電極シート5の供給後、一方の巻芯13(14)が所定数回転(例えば、1回転)した段階で、シート挿入機構71により一方の巻芯13(14)側に対し正電極シート4が供給される。   Next, in step S34, after the negative electrode sheet 5 is supplied, when one of the cores 13 (14) has rotated a predetermined number of times (for example, one rotation), the sheet insertion mechanism 71 causes the one of the cores 13 (14) side. On the other hand, the positive electrode sheet 4 is supplied.

両電極シート4,5の供給後、一方の巻芯13(14)の回転に伴い、一方の巻芯13(14)に対し各種シート2〜5が捲回されていく。   After the supply of the two electrode sheets 4 and 5, the various sheets 2 to 5 are wound around the one core 13 (14) as the one core 13 (14) rotates.

続くステップS35では、供給開始からの正電極シート4の繰出量が所定量に到達したか否かの判定が、当該条件を満たすまで繰り返し行われる。ステップS35で肯定判定された場合、つまり、現在捲回されている一素子分の正電極シート4の終端部がシート切断カッタ72に到達した場合、一方の巻芯13(14)の回転動作が一時停止され、正電極シート4の供給が停止される。   In the subsequent step S35, the determination as to whether or not the amount of the positive electrode sheet 4 that has been supplied from the start of supply has reached a predetermined amount is repeated until the condition is satisfied. When an affirmative determination is made in step S35, that is, when the terminal portion of the positive electrode sheet 4 that is currently wound has reached the sheet cutting cutter 72, one core 13 (14) is rotated. The supply of the positive electrode sheet 4 is stopped temporarily.

さらに、続くステップS36において、シート挿入機構71により正電極シート4が把持された上で、シート切断カッタ72により正電極シート4が切断される。その後、一方の巻芯13(14)の捲回動作が再開される。   Further, in the subsequent step S 36, the positive electrode sheet 4 is gripped by the sheet insertion mechanism 71, and then the positive electrode sheet 4 is cut by the sheet cutting cutter 72. Thereafter, the winding operation of one core 13 (14) is resumed.

次いで、ステップS37において、供給開始からの負電極シート5の繰出量が所定値に到達したか否かの判定が、当該条件を満たすまで繰り返し行われる。ステップS37で肯定判定された場合、すなわち、現在捲回されている一素子分の負電極シート5の終端部がシート切断カッタ72に到達した場合には、一方の巻芯13(14)の回転動作が一時停止され、負電極シート5の供給が停止される。   Next, in step S37, the determination as to whether or not the feed amount of the negative electrode sheet 5 from the start of supply has reached a predetermined value is repeated until the condition is satisfied. When an affirmative determination is made in step S 37, that is, when the terminal portion of the negative electrode sheet 5 for one element currently wound reaches the sheet cutting cutter 72, the rotation of one winding core 13 (14). The operation is temporarily stopped and the supply of the negative electrode sheet 5 is stopped.

そして、続くステップS38において、シート挿入機構71により負電極シート5が把持された上で、シート切断カッタ72により負電極シート5が切断される。   In the subsequent step S38, the negative electrode sheet 5 is gripped by the sheet insertion mechanism 71, and then the negative electrode sheet 5 is cut by the sheet cutting cutter 72.

次いで、ステップS39において、一方の巻芯13(14)の回転を再開させることにより、電極シート4,5の終端部分(巻き残し部分)が巻き取られる。   Next, in step S39, the rotation of one of the winding cores 13 (14) is resumed, whereby the terminal portions (unwinding portions) of the electrode sheets 4 and 5 are wound up.

ステップS39に続くステップS40では、セパレータ2,3が切断されることなく、ターレット12が回転させられる。これにより、捲回ポジションP1にあった一方の巻芯13(14)がセパレータ供給機構51,61からセパレータ2,3を引き出しつつ、取外しポジションP2側へと移動していく。一方、取外しポジションP2にあった他方の巻芯14(13)が、ターレット12の一方のテーブルに没した状態で、捲回ポジションP1側へと移動していく。   In step S40 following step S39, the turret 12 is rotated without the separators 2 and 3 being cut. As a result, one core 13 (14) at the winding position P1 moves toward the removal position P2 while pulling out the separators 2 and 3 from the separator supply mechanisms 51 and 61. On the other hand, the other core 14 (13) at the removal position P2 is moved to the winding position P1 side in a state of being submerged in one table of the turret 12.

続いて、ステップS41において、ターレット12の回転に併せて、各種シート2〜5の捲回されている一方の巻芯13(14)が自身の中心軸を回転軸として回転させられる。   Subsequently, in step S41, in conjunction with the rotation of the turret 12, the wound core 13 (14) of the various sheets 2 to 5 is rotated about its own central axis as the rotation axis.

そして、次のステップS42において、巻終わり処理を実行することで、捲回工程が終了される。   Then, in the next step S42, the winding end process is executed to complete the winding process.

巻終わり処理では、まず、一方の巻芯13(14)の回転数が所定数に到達した時点で、一方の巻芯13(14)の回転が停止される。尚、一方の巻芯13(14)の回転が停止する前、停止と同時、又は、停止した後に、ターレット12の回転が停止されることとなる。   In the winding end process, first, when the number of rotations of one core 13 (14) reaches a predetermined number, the rotation of one core 13 (14) is stopped. Note that the rotation of the turret 12 is stopped before, simultaneously with, or after the rotation of the one core 13 (14).

一方の巻芯13(14)及びターレット12の回転が停止されると、図12に示すように、捲回ポジションP1にあった一方の巻芯13(14)が取外しポジションP2に位置し、取外しポジションP2にあった他方の巻芯14(13)が捲回ポジションP1に位置した状態となる。さらに、このときには、一方の巻芯13(14)とガイドローラ78a,78b間において、セパレータ2,3が一方の支持ローラ15b(15a)に架けられた状態となっている。   When the rotation of the one core 13 (14) and the turret 12 is stopped, as shown in FIG. 12, the one core 13 (14) at the winding position P1 is positioned at the removal position P2, and is removed. The other core 14 (13) at the position P2 is in the winding position P1. Further, at this time, the separators 2 and 3 are placed on one support roller 15b (15a) between the one core 13 (14) and the guide rollers 78a and 78b.

この状態で、押えローラ17を一方の巻芯13(14)に接近させ、押えローラ17により各種シート2〜5を押えた上で、セパレータカッタ16がセパレータ2,3に接近することにより、セパレータ2,3が切断される。   In this state, the presser roller 17 is brought close to one of the cores 13 (14), the various sheets 2 to 5 are pressed by the presser roller 17, and the separator cutter 16 approaches the separators 2 and 3. 2 and 3 are cut.

尚、セパレータ2,3の切断に先立って、他方の巻芯14(13)がターレット12の一方のテーブルから突出することで、他方の巻芯14(13)の芯片14a,14b(13a,13b)間にセパレータ2,3が挿通される。さらに、次回捲回される電極シート4,5に対応する補正値aの分だけ隙間14c(13c)の大きさLを調節した上で、他方の巻芯14(13)が所定量だけ回転することにより、他方の巻芯14(13)の外周にセパレータ2,3が所定量だけ巻き付けられる。次回の捲回工程では、このセパレータ2,3が巻き付けられた他方の巻芯14(13)へと電極シート4,5が供給されることとなる。   Prior to the cutting of the separators 2 and 3, the other core 14 (13) protrudes from one table of the turret 12, so that the core pieces 14a and 14b (13a and 13b) of the other core 14 (13). ) Between the separators 2 and 3. Further, after adjusting the size L of the gap 14c (13c) by the correction value a corresponding to the electrode sheets 4 and 5 to be wound next time, the other core 14 (13) rotates by a predetermined amount. Thus, the separators 2 and 3 are wound around the outer periphery of the other core 14 (13) by a predetermined amount. In the next winding step, the electrode sheets 4 and 5 are supplied to the other core 14 (13) around which the separators 2 and 3 are wound.

セパレータ2,3の切断後、押えローラ17により各種シート2〜5を押えた状態のまま、一方の巻芯13(14)を回転させる。これにより、セパレータ2,3及び電極シート4,5の終端部分がばらけることなく完全に巻取られる。その後、テープ貼付機構18により、セパレータ2,3の終端部が前記固定用テープにより巻止めされ、巻終わり処理が終了される。   After the separators 2 and 3 are cut, one core 13 (14) is rotated while the sheets 2 to 5 are being pressed by the pressing roller 17. Thus, the end portions of the separators 2 and 3 and the electrode sheets 4 and 5 are completely wound up without being scattered. Thereafter, the tape pasting mechanism 18 stops the end portions of the separators 2 and 3 with the fixing tape, and the winding end process is completed.

以上詳述したように、本実施形態によれば、電極シート4,5の各部位が通常配置されるべき位置から大きくずれて配置されてしまうことをより確実に防止できる。   As described above in detail, according to the present embodiment, it is possible to more reliably prevent the respective portions of the electrode sheets 4 and 5 from being greatly displaced from the positions where they are normally disposed.

例えば、計測された電極シート4,5の厚さが比較的大きく、合計値x+yが正数となる場合、つまり、図13に示すように、捲回が進むにつれて、電極シート4,5におけるその長手方向に沿った各部位Z1,Z2,Z3が通常配置されるべき位置(図13の点線上の位置)よりも徐々に巻芯13(14)の回転方向前方側(以下、単に「前方側」と称す)にずれていくこととなる場合、補正値aが負数とされ、巻芯13(14)の周長が比較的小さなものとされる。これにより、捲回当初において、電極シート4,5における前記各部位Z1,Z2,Z3は通常配置されるべき位置よりも巻芯13(14)の回転方向後方側(以下、単に「後方側」と称す)に配置されることとなる。そして、このように後方側へと配置位置がずれている分だけ、捲回が進むことに伴い電極シート4,5の各部位Z1,Z2,Z3が徐々に前方側へとずれていっても、そのずれが吸収されることとなる。その結果、電極シート4,5の前記各部位Z1,Z2,Z3が通常配置されるべき位置よりも前方側に大きくずれて配置されてしまうといった事態をより生じにくくすることができる。   For example, when the measured thickness of the electrode sheets 4 and 5 is relatively large and the total value x + y becomes a positive number, that is, as the winding proceeds, as shown in FIG. The forward direction (hereinafter simply referred to as “front side”) of the winding core 13 (14) gradually from the position (position on the dotted line in FIG. 13) where the respective portions Z1, Z2, Z3 along the longitudinal direction should be normally disposed. ), The correction value a is a negative number, and the circumference of the core 13 (14) is relatively small. Accordingly, at the beginning of winding, the respective portions Z1, Z2, Z3 in the electrode sheets 4, 5 are located on the rear side in the rotational direction of the core 13 (14) with respect to the position where they are normally disposed (hereinafter simply referred to as “rear side”). Will be arranged). And even if each part Z1, Z2, Z3 of the electrode sheets 4, 5 gradually shifts to the front side as the winding advances as much as the arrangement position shifts to the rear side in this way. The deviation is absorbed. As a result, it is possible to make it more unlikely that the respective portions Z1, Z2, and Z3 of the electrode sheets 4 and 5 are arranged so as to be largely displaced forward from the positions where they are normally arranged.

一方、計測された電極シート4,5の厚さが比較的小さく、合計値x+yが負数となる場合、つまり、図14に示すように、捲回が進むにつれて、電極シート4,5の前記各部位Z1,Z2,Z3が通常配置されるべき位置(図14の点線上の位置)よりも徐々に後方側に配置されていくこととなる場合、補正値aが正数とされ、巻芯13(14)の周長が比較的大きなものとされる。これにより、捲回当初において、電極シート4,5における前記各部位Z1,Z2,Z3は通常配置されるべき位置よりも前方側に配置されることとなる。そして、このように前方側へと配置位置がずれている分だけ、捲回が進むことに伴い電極シート4,5の各部位Z1,Z2,Z3が徐々に後方側へとずれていっても、そのずれが吸収されることとなる。その結果、電極シート4,5の前記各部位Z1,Z2,Z3が通常配置されるべき位置よりも後方側に大きくずれて配置されてしまうといった事態をより生じにくくすることができる。   On the other hand, when the measured thicknesses of the electrode sheets 4 and 5 are relatively small and the total value x + y becomes a negative number, that is, as shown in FIG. When the portions Z1, Z2, and Z3 are to be disposed gradually rearward from the positions (positions on the dotted line in FIG. 14) that should be normally disposed, the correction value a is a positive number, and the core 13 The circumference of (14) is assumed to be relatively large. Thereby, at the beginning of winding, the respective portions Z1, Z2, and Z3 in the electrode sheets 4 and 5 are disposed on the front side from the positions where they are normally disposed. And even if each site | part Z1, Z2, Z3 of the electrode sheets 4 and 5 gradually shift | displaces to the back side by winding to the extent that arrangement | positioning position has shifted | deviated to the front side in this way, The deviation is absorbed. As a result, it is possible to make it less likely that the respective portions Z1, Z2, and Z3 of the electrode sheets 4 and 5 are arranged to be largely shifted rearward from the positions where they are normally arranged.

その結果、タブ4a,5aを電池素子1の周方向に沿った所定の範囲内へとより確実に配置することができる。特に本実施形態では、上記のように補正値aを算出することにより、位置ずれが特に生じやすい電極シート4,5の終端側に設けられたタブ4a,5aを精度よく所定の範囲内へと配置することができる。   As a result, the tabs 4a and 5a can be more reliably arranged within a predetermined range along the circumferential direction of the battery element 1. In particular, in the present embodiment, by calculating the correction value a as described above, the tabs 4a and 5a provided on the terminal side of the electrode sheets 4 and 5 that are particularly likely to be displaced are accurately brought into a predetermined range. Can be arranged.

また、厚さ計測機構77により、捲回される前の電極シート4,5の厚さが計測される。従って、電極シート4,5の厚さをより正確に計測することができ、補正値aひいては巻芯13,14の周長をより適切に設定することができる。   Further, the thickness of the electrode sheets 4 and 5 before being wound is measured by the thickness measuring mechanism 77. Therefore, the thickness of the electrode sheets 4 and 5 can be measured more accurately, and the correction value a and the circumference of the cores 13 and 14 can be set more appropriately.

さらに、捲回前の一素子分の電極シート4,5の全域における厚さが予め計測されるとともに、これら電極シート4,5の捲回時には、予め計測されたその厚さに基づき、巻芯13,14の周長が制御される。従って、巻芯13,14の周長を捲回される電極シート4,5の厚さに合わせた最適なものとすることができる。その結果、タブ4a,5aを所定の範囲内へと一層確実に配置することができる。   Further, the thickness of the entire electrode sheet 4, 5 for one element before winding is measured in advance, and the winding core is based on the thickness measured in advance when the electrode sheets 4, 5 are wound. The peripheral lengths 13 and 14 are controlled. Therefore, the circumference of the cores 13 and 14 can be optimized according to the thickness of the wound electrode sheets 4 and 5. As a result, the tabs 4a and 5a can be more reliably arranged within a predetermined range.

加えて、本実施形態における周長変更機構91は、比較的簡易な構成であるため、捲回装置10の簡素化を図ることができ、コストの増大抑制等を図ることができる。   In addition, since the circumferential length changing mechanism 91 in the present embodiment has a relatively simple configuration, the winding device 10 can be simplified, and an increase in cost can be suppressed.

また、制御装置81におけるハードディスクの内容と、固定用テープに付された通し番号を照合することで、各電池素子1を得る際に用いられた補正値aを容易に把握することができる。
〔第2実施形態〕
次いで、第2実施形態について上記第1実施形態との相違点を中心に説明する。上記第1実施形態では、正電極シート4,5の厚さに基づき算出された補正値aの分だけ、隙間13c(14c)の大きさLを調節することで、タブ4a,5aの位置ずれ抑制が図られている。これに対し、本第2実施形態では、電極シート4,5の厚さに応じて捲回時に電極シート4,5等に加える張力を調節することで、タブ4a,5aの位置ずれ抑制が図られている。
Further, the correction value a used when obtaining each battery element 1 can be easily grasped by collating the contents of the hard disk in the control device 81 with the serial number given to the fixing tape.
[Second Embodiment]
Next, the second embodiment will be described focusing on the differences from the first embodiment. In the first embodiment, the displacement of the tabs 4a and 5a is adjusted by adjusting the size L of the gap 13c (14c) by the correction value a calculated based on the thickness of the positive electrode sheets 4 and 5. Suppression is achieved. On the other hand, in the second embodiment, the displacement of the tabs 4a and 5a can be suppressed by adjusting the tension applied to the electrode sheets 4 and 5 during winding according to the thickness of the electrode sheets 4 and 5. It has been.

詳述すると、本第2実施形態において、制御装置81は、前記合計値x+yに基づき、各種シート2〜5を捲回する際に、張力付与手段としてのテンション付与機構73によって各種シート2〜5に付与する張力T(N)を決定する。張力Tは、RAMに予め記憶された合計値x+yと張力Tとの対応関係を示す張力決定用テーブル(図15参照)を参酌して決定される。例えば、合計値x+yが、値ST1以上値ST2未満である場合には、張力Tとして値T2が決定される。さらに、決定された張力Tは、電池素子1を特定するための通し番号とともにハードディスクに記憶される。   Specifically, in the second embodiment, when the control device 81 winds the various sheets 2 to 5 based on the total value x + y, the various sheets 2 to 5 are applied by the tension applying mechanism 73 as a tension applying unit. The tension T (N) to be applied to is determined. The tension T is determined in consideration of a tension determination table (see FIG. 15) indicating the correspondence between the total value x + y and the tension T stored in advance in the RAM. For example, when the total value x + y is not less than the value ST1 and less than the value ST2, the value T2 is determined as the tension T. Further, the determined tension T is stored in the hard disk together with a serial number for specifying the battery element 1.

尚、張力決定用テーブルにおいて、張力Tは、合計値x+yが大きいほど大きなものが設定されており、電極シート4,5の厚さの変動に対応して、タブ4a,5aの位置をほぼ一定とできるものが、合計値x+yの各範囲毎に設定されている。例えば、合計値x+yが値ST0以上値ST1未満であるときにおいて、この範囲に対応する張力T1を各種シート2〜5に加えつつ捲回することで得られた電池素子1におけるタブ4a,5aの位置と、合計値x+yが値ST2以上値ST3未満であるときにおいて、この範囲に対応する張力T3を各種シート2〜5に加えつつ捲回することで得られた電池素子1におけるタブ4a,5aの位置とは、ほぼ一致するように構成されている。尚、張力決定用テーブルに代えて、合計値x+yを代入することで、付与すべき張力を導出可能な数式を用いてもよい。   In the tension determination table, the larger the total value x + y, the larger the tension T is set, and the positions of the tabs 4a and 5a are substantially constant corresponding to the variation in the thickness of the electrode sheets 4 and 5. Are set for each range of the total value x + y. For example, when the total value x + y is greater than or equal to the value ST0 and less than the value ST1, the tabs 4a and 5a of the battery element 1 obtained by winding while applying the tension T1 corresponding to this range to the various sheets 2 to 5 When the position and the total value x + y are not less than the value ST2 and less than the value ST3, the tabs 4a and 5a in the battery element 1 obtained by winding the tension T3 corresponding to this range while applying to the various sheets 2 to 5 are obtained. It is comprised so that it may correspond with the position of. Instead of the tension determination table, a mathematical expression that can derive the tension to be applied by substituting the total value x + y may be used.

捲回工程においては、制御装置81により、テンション付与機構73(ダンサローラ73c)が制御されることで各種シート2〜5に対し決定された張力Tが付与されつつ、各種シート2〜5の巻取りが行われることとなる。尚、本第2実施形態では、隙間13c(14c)の大きさLは常に一定とされる。   In the winding process, the control device 81 controls the tension applying mechanism 73 (dancer roller 73c) to apply the determined tension T to the various sheets 2 to 5 while winding the various sheets 2 to 5 Will be performed. In the second embodiment, the size L of the gap 13c (14c) is always constant.

以上、本第2実施形態によれば、捲回時において、電極シート4,5の厚さに基づく張力Tが各種シート2〜5に付与されることにより、電極シート4,5の各部位が通常配置されるべき位置から大きくずれて配置されてしまうことをより確実に防止できる。   As described above, according to the second embodiment, at the time of winding, the tension T based on the thickness of the electrode sheets 4 and 5 is applied to the various sheets 2 to 5, whereby each part of the electrode sheets 4 and 5 is It can prevent more reliably that it will shift | deviate greatly from the position which should be arrange | positioned normally.

例えば、本第2実施形態では、計測された電極シート4,5の厚さが比較的大きい場合、つまり、捲回が進むにつれて、電極シート4,5における各部位が通常配置されるべき位置よりも徐々に前方側に配置されていくこととなる場合には、張力Tが比較的大きなものとされる。これにより、捲回時において、電極シート4,5の各部位が後方側に配置されやすくなり、前記各部位を通常配置されるべき位置に対して一致させたり、より近づけたりすることができる。   For example, in the second embodiment, when the measured thickness of the electrode sheets 4 and 5 is relatively large, that is, as the winding progresses, each part of the electrode sheets 4 and 5 is more than the position where it should normally be arranged. However, the tension T is relatively large when it is gradually arranged on the front side. Thereby, at the time of winding, it becomes easy to arrange each part of electrode sheets 4 and 5 on the back side, and can make the said part correspond to the position which should be usually arranged, or can be brought closer.

また、例えば、計測された電極シートの厚さが比較的小さい場合、つまり、捲回が進むにつれて、電極シートにおける前記各部位が通常配置されるべき位置よりも徐々に後方側に配置されていくこととなる場合には、張力Tが比較的小さなものとされる。これにより、捲回時において、電極シート4,5の各部位が前方側に配置されやすくなり、前記各部位を通常配置されるべき位置に対して一致させたり、より近づけたりすることができる。   In addition, for example, when the measured thickness of the electrode sheet is relatively small, that is, as the winding proceeds, the respective portions of the electrode sheet are gradually arranged on the rear side from the positions where they should be normally arranged. In such a case, the tension T is relatively small. Thereby, at the time of winding, each part of the electrode sheets 4 and 5 can be easily arranged on the front side, and the respective parts can be made to coincide with or closer to the positions where they should normally be arranged.

その結果、上記第1実施形態と同様に、タブ4a,5aを電池素子1の周方向に沿った所定の範囲内へとより確実に配置することができる。   As a result, as in the first embodiment, the tabs 4a and 5a can be more reliably arranged within a predetermined range along the circumferential direction of the battery element 1.

加えて、張力Tは、捲回前の一素子分の電極シート4,5全域における厚さに基づき決定される。従って、張力Tを、捲回される電極シート4,5の厚さに合わせた最適なものとすることができ、タブ4a,5aを所定の範囲内へと一層確実に配置することができる。   In addition, the tension T is determined based on the thickness of the entire electrode sheets 4 and 5 for one element before winding. Therefore, the tension T can be optimized according to the thickness of the wound electrode sheets 4 and 5, and the tabs 4a and 5a can be more reliably arranged within a predetermined range.

尚、上記実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。勿論、以下において例示しない他の応用例、変更例も当然可能である。   In addition, it is not limited to the description content of the said embodiment, For example, you may implement as follows. Of course, other application examples and modification examples not illustrated below are also possible.

(a)上記実施形態では、巻芯13,14の周長又は各種シート2〜5に付与される張力を調節することで、タブ4a,5aの位置ずれ抑制が図られているが、巻芯13,14の周長及び各種シート2〜5に付与される張力の双方を調節することで、タブ4a,5aの位置ずれをより確実に抑制できるように構成してもよい。   (A) In the above embodiment, the displacement of the tabs 4a, 5a is suppressed by adjusting the circumferential length of the cores 13, 14 or the tension applied to the various sheets 2-5. You may comprise so that position shift of tab 4a, 5a can be suppressed more reliably by adjusting both the circumferential length of 13 and 14, and the tension | tensile_strength provided to various sheets 2-5.

(b)上記実施形態におけるタブ4a,5aは、理想状態において、それぞれ2列に並ぶように構成されているが、理想状態におけるタブ4a,5aの配置位置は、適宜変更可能である。   (B) The tabs 4a and 5a in the above embodiment are configured to be arranged in two rows in the ideal state, but the arrangement positions of the tabs 4a and 5a in the ideal state can be changed as appropriate.

(c)上記実施形態では、捲回前の電極シート4,5の厚さに基づき、補正値aや張力Tが決定されているが、捲回後の電極シート4,5の厚さ(得られた電池素子1における電極シート4,5の厚さ)に基づき、次回以降の捲回時にて使用される補正値aや張力Tを決定するように構成してもよい。すなわち、得られた電池素子1における電極シート4,5の厚さに基づき、次回以降の捲回時に使用される補正値aや張力Tがフィードバック制御されるように構成してもよい。尚、捲回後の電極シート4,5の厚さは、電池素子1の端面の撮像画像などを解析すること等により得ることができる。   (C) In the above embodiment, the correction value a and the tension T are determined based on the thickness of the electrode sheets 4 and 5 before winding, but the thickness (obtained) of the electrode sheets 4 and 5 after winding. On the basis of the thickness of the electrode sheets 4 and 5 in the battery element 1 obtained, the correction value a and the tension T used in the subsequent winding may be determined. That is, based on the thickness of the electrode sheets 4 and 5 in the obtained battery element 1, the correction value a and the tension T used at the next and subsequent windings may be feedback controlled. In addition, the thickness of the electrode sheets 4 and 5 after winding can be obtained by analyzing a captured image of the end face of the battery element 1 or the like.

また、例えば、シート原反32,42を構成する電極シート4,5の厚さを予め計測しておき、その予め計測した厚さに基づいて補正値a等を決定してもよい。   Further, for example, the thicknesses of the electrode sheets 4 and 5 constituting the raw sheets 32 and 42 may be measured in advance, and the correction value a and the like may be determined based on the previously measured thickness.

(d)上記実施形態では、隙間13c(14c)にセパレータ2,3が配置された状態で、隙間13c(14c)の大きさLが調節されるように構成されているが、巻芯13(14)が取外しポジションP2から捲回ポジションP1側へと移動し始めてから、ターレット12の一方のテーブルから突出するまでの間に、隙間13c(14c)の大きさLを調節するように構成してもよい。   (D) In the above embodiment, the size L of the gap 13c (14c) is adjusted in a state where the separators 2 and 3 are arranged in the gap 13c (14c). 14) is configured to adjust the size L of the gap 13c (14c) after it starts to move from the removal position P2 to the winding position P1 until it protrudes from one table of the turret 12. Also good.

(e)補正値aや張力Tは、電極シート4,5の厚さに基づき決定されるものであれば、上記実施形態で挙げた手法以外のものであってもよい。従って、例えば、一定時間又は一定の搬送量ごとに計測された電極シート4,5の厚さに基づき、補正値aなどを決定してもよい。また、必ずしも上記実施形態のように合計値に基づいて補正値a等を決定する必要はなく、各電極シート4,5の個々の厚さに基づいて補正値a等を決定してもよい。   (E) As long as the correction value a and the tension T are determined based on the thicknesses of the electrode sheets 4 and 5, methods other than those described in the above embodiment may be used. Therefore, for example, the correction value a or the like may be determined based on the thicknesses of the electrode sheets 4 and 5 measured for a certain period of time or every certain transport amount. Further, it is not always necessary to determine the correction value a or the like based on the total value as in the above embodiment, and the correction value a or the like may be determined based on the individual thicknesses of the electrode sheets 4 and 5.

(f)上記実施形態において、タブ4a,5aは、電極シート4,5に対し溶接により接合されたもの(いわゆる溶接タブ)であるが、タブの構成はこれに限定されるものではない。従って、例えば、電極シートの幅方向端部に切込みを間欠的に設けることで、電極シートにおける前記切込み間に形成されたタブ(いわゆる切込みタブ)であってもよい。   (F) In the above embodiment, the tabs 4a and 5a are joined to the electrode sheets 4 and 5 by welding (so-called welded tabs), but the configuration of the tabs is not limited to this. Therefore, for example, tabs (so-called cut tabs) formed between the cuts in the electrode sheet by intermittently providing cuts at the end portions in the width direction of the electrode sheet may be used.

(g)上記実施形態において、周長変更機構91は、一方の芯片13a(14a)のみが移動するように構成されているが、両芯片13a,13b(14a,14b)が移動可能となるように構成してもよい。   (G) In the above embodiment, the circumference changing mechanism 91 is configured such that only one core piece 13a (14a) moves, but both the core pieces 13a, 13b (14a, 14b) can move. You may comprise.

(h)上記実施形態では、各種シート2〜5の巻取開始時に、芯片13a,13b(14a,14b)間にセパレータ2,3が配置された状態で巻芯13(14)を回転させることにより、巻芯13(14)に対しセパレータ2,3が所定量巻き取られるように構成されている。これに対し、セパレータ2,3を把持可能な把持手段を巻芯13(14)に設け、各種シート2〜5の巻取開始時に、前記把持手段によりセパレータ2,3を把持した状態で巻芯13(14)を回転させることにより、セパレータ2,3を所定量巻取ることとしてもよい。また、前記把持手段によりセパレータ2,3とともに両電極シート4,5を把持した上で、巻取を開始するように構成してもよい。   (H) In the above embodiment, the winding core 13 (14) is rotated while the separators 2 and 3 are disposed between the core pieces 13a and 13b (14a and 14b) at the start of winding of the various sheets 2 to 5. Thus, the separators 2 and 3 are wound around the winding core 13 (14) by a predetermined amount. On the other hand, gripping means capable of gripping the separators 2 and 3 is provided on the core 13 (14), and the cores are gripped by the gripping means when the sheets 2 to 5 are started to be wound. The separators 2 and 3 may be wound up by a predetermined amount by rotating 13 (14). Further, the holding means may be configured to start winding after holding both the electrode sheets 4 and 5 together with the separators 2 and 3.

(i)上記実施形態においては、捲回部11が、2つの巻芯13,14を備えた構成となっているが、巻芯の数はこれに限定されるものではなく、1つ又は3つ以上の巻芯を備えた構成としてもよい。   (I) In the above-described embodiment, the winding unit 11 includes the two winding cores 13 and 14, but the number of winding cores is not limited to this, and one or three winding cores are provided. It is good also as a structure provided with two or more winding cores.

(j)上記実施形態では、捲回装置10によって、リチウムイオン電池の電池素子1が製造されているが、捲回装置10によって製造される捲回素子はこれに限定されるものではなく、例えば、電解コンデンサの捲回素子等を製造することとしてもよい。   (J) In the above embodiment, the battery device 1 of the lithium ion battery is manufactured by the winding device 10, but the winding device manufactured by the winding device 10 is not limited to this. For example, Alternatively, a wound element or the like of an electrolytic capacitor may be manufactured.

(k)巻芯13,14の外周形状は特に限定されるものではなく、適宜変更可能である。例えば、例えば外周形状が円形状や楕円形状等となる巻芯を採用してもよい。   (K) The outer peripheral shape of the cores 13 and 14 is not particularly limited, and can be changed as appropriate. For example, you may employ | adopt the core whose outer periphery shape becomes circular shape, elliptical shape, etc., for example.

(l)セパレータ2,3や電極シート4,5の材質は上記実施形態に限定されるものではない。例えば、上記実施形態では、セパレータ2,3をPPにより形成することとしているが、他の絶縁性材料によってセパレータ2,3を形成することとしてもよい。また、例えば、電極シート4,5に塗布される活物質を適宜変更してもよい。   (L) The material of the separators 2 and 3 and the electrode sheets 4 and 5 is not limited to the said embodiment. For example, in the above embodiment, the separators 2 and 3 are made of PP, but the separators 2 and 3 may be made of other insulating materials. Further, for example, the active material applied to the electrode sheets 4 and 5 may be appropriately changed.

1…電池素子(捲回素子)、2,3…セパレータ、4,5…電極シート、4a…正電極タブ(タブ)、5a…負電極タブ(タブ)、10…捲回装置、13,14…巻芯、13a,13b,14a,14b…芯片、73…テンション付与機構(張力付与手段)、77…厚さ計測機構(厚さ計測手段)、77c…第一測長ローラ、77d…第二測長ローラ、81…制御装置(制御手段)、91…周長変更機構(周長変更手段)、92…ガイド部、93…駆動部。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Battery element (winding element), 2, 3 ... Separator, 4, 5 ... Electrode sheet, 4a ... Positive electrode tab (tab), 5a ... Negative electrode tab (tab), 10 ... Winding device, 13, 14 ... Core, 13a, 13b, 14a, 14b ... Core piece, 73 ... Tension applying mechanism (tension applying means), 77 ... Thickness measuring mechanism (thickness measuring means), 77c ... First length measuring roller, 77d ... Second Length measuring roller, 81... Control device (control means), 91. Circumference changing mechanism (peripheral length changing means), 92.

Claims (5)

所定のタブを備えるとともに、表面に活物質を有する帯状の電極シートと、絶縁素材からなる帯状のセパレータとをそれぞれ所定の供給機構から自身の中心軸を回転軸として回転可能な巻芯に供給するとともに、前記巻芯が回転することで前記電極シート及び前記セパレータを重ねつつ捲回する捲回装置であって、
前記巻芯のうち前記電極シート及び前記セパレータが捲回される部分の前記回転方向に沿った長さを変更可能な周長変更手段と、
前記電極シートの厚さを計測する厚さ計測手段と、
前記厚さ計測手段による計測結果に基づき前記周長変更手段を制御することで、捲回時における、前記巻芯のうち前記電極シート及び前記セパレータが捲回される部分の前記回転方向に沿った長さを制御する制御手段と、
を備えることを特徴とする捲回装置。
A strip-shaped electrode sheet having a predetermined tab and having an active material on the surface and a strip-shaped separator made of an insulating material are supplied from a predetermined supply mechanism to a rotatable core with its own central axis as a rotation axis. And a winding device that winds the electrode sheet and the separator while being stacked by rotating the winding core,
A circumferential length changing means capable of changing a length along the rotation direction of a portion of the winding core around which the electrode sheet and the separator are wound,
A thickness measuring means for measuring the thickness of the electrode sheet;
By controlling the circumferential length changing means based on the measurement result by the thickness measuring means, the winding sheet is wound along the rotation direction of the part where the electrode sheet and the separator are wound. Control means for controlling the length;
A winding device comprising:
前記厚さ計測手段は、前記巻芯よりも上流側の前記電極シートの搬送経路において、捲回前における一素子分の前記電極シートである捲回予定電極シートの全域の厚さを計測するとともに、
前記制御手段は、前記厚さ計測手段による前記捲回予定電極シートに関する計測結果に基づき前記周長変更手段を制御することで、前記捲回予定電極シートの捲回時における、前記巻芯のうち前記電極シート及び前記セパレータが捲回される部分の前記回転方向に沿った長さを制御するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の捲回装置。
The thickness measuring means measures the thickness of the entire area of the electrode sheet scheduled to be wound, which is the electrode sheet for one element before winding, in the transport path of the electrode sheet upstream of the winding core. ,
The control means controls the circumference changing means based on a measurement result on the scheduled winding electrode sheet by the thickness measuring means, so that the winding core of the winding scheduled electrode sheet is wound. The winding device according to claim 1, wherein the winding device is configured to control a length along the rotation direction of a portion where the electrode sheet and the separator are wound.
前記巻芯は、その回転軸方向に延びるとともに、前記回転軸と直交する方向に並んだ状態で設けられる2つの芯片を備え、
前記周長変更手段は、一方の前記巻芯を他方の前記巻芯に対し接離方向に移動させることで、前記巻芯のうち前記電極シート及び前記セパレータが捲回される部分の前記回転方向に沿った長さを変更するように構成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の捲回装置。
The winding core includes two core pieces provided in a state extending in the direction of the rotation axis and arranged in a direction orthogonal to the rotation axis,
The circumference changing means moves one of the cores in the contact / separation direction with respect to the other core, so that the rotation direction of the portion of the core where the electrode sheet and the separator are wound is rotated. The winding device according to claim 1, wherein the winding device is configured to change a length along the line.
前記厚さ計測手段は、
前記電極シートが曲げられた状態で外周に架けられ、前記電極シートの搬送に伴い回転する第一測長ローラと、
当該第一測長ローラとの間で前記電極シートを挟み込むように配置され、前記電極シートの搬送に伴い回転する第二測長ローラとを有し、
前記両測長ローラ間を前記電極シートが通過するときに、前記電極シートの内周面に接触する前記第一測長ローラの回転量と、前記電極シートの外周面に接触する前記第二測長ローラの回転量との差に基づき、前記電極シートの厚さを計測するように構成されていることを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の捲回装置。
The thickness measuring means includes
A first length measuring roller that is hung on the outer periphery in a state in which the electrode sheet is bent, and rotates as the electrode sheet is conveyed;
A second length measuring roller disposed so as to sandwich the electrode sheet with the first length measuring roller, and rotating with the conveyance of the electrode sheet;
When the electrode sheet passes between the two length measuring rollers, the rotation amount of the first length measuring roller that contacts the inner peripheral surface of the electrode sheet and the second measurement that contacts the outer peripheral surface of the electrode sheet. The winding device according to any one of claims 1 to 3 , wherein the winding device is configured to measure a thickness of the electrode sheet based on a difference from a rotation amount of the long roller.
自身の中心軸を回転軸として回転可能であり、所定のタブを備えるとともに表面に活物質を有する帯状の電極シートと絶縁素材からなる帯状のセパレータとが捲回される部分の前記回転方向に沿った長さを変更可能な巻芯を備えてなる捲回装置を用いて、前記電極シートと前記セパレータとを前記巻芯に対し捲回してなる捲回素子を製造するための捲回素子の製造方法であって、
前記電極シートの厚さを計測する厚さ計測工程と、
前記電極シート及び前記セパレータを捲回する捲回工程とを含み、
前記捲回工程においては、前記厚さ計測工程による計測結果に基づき、前記巻芯のうち前記電極シート及び前記セパレータが捲回される部分の前記回転方向に沿った長さが制御されることを特徴とする捲回素子の製造方法。
Along the rotation direction of the portion around which the belt-like electrode sheet having a predetermined tab and having an active material on the surface and the belt-like separator made of an insulating material is wound, which is rotatable about its central axis as a rotation axis Manufacturing of a winding element for manufacturing a winding element formed by winding the electrode sheet and the separator around the winding core using a winding device including a winding core whose length can be changed A method,
A thickness measuring step for measuring the thickness of the electrode sheet;
A winding step of winding the electrode sheet and the separator,
In the winding step, based on the measurement result of the thickness measurement step, the length along the rotation direction of the portion of the core where the electrode sheet and the separator are wound is controlled. A method for manufacturing a wound element.
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