JP7270414B2 - Temperature sensors, battery modules and battery packs - Google Patents

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Description

本発明は、温度センサ、電池モジュールおよび電池パックに関する。 The present invention relates to temperature sensors, battery modules and battery packs.

例えば車両用等の、高い出力電圧が要求される電源として、複数個の電池が電気的に接続された電池モジュールが知られている。一般に電池モジュールには、電池の温度を検知するために電池用温度センサが設けられている。 2. Description of the Related Art A battery module in which a plurality of batteries are electrically connected is known as a power supply for vehicles, for example, which requires a high output voltage. Generally, a battery module is provided with a battery temperature sensor for detecting the temperature of the battery.

この電池用温度センサについて、例えば特許文献1には、電池に接する導電性の接触部と接触部に電気的に接続される測定部とを有する電池用温度センサが開示されている。電池用温度センサは、検知対象物である電池との接触が十分でないと正確に温度を検知することが困難である。そこで、特許文献1の電池用温度センサは、接触部と電池との間の電気抵抗を測定部で測定し、この測定結果に基づいて電池用温度センサと電池との接続状態を判定している。 Regarding this battery temperature sensor, for example, Patent Literature 1 discloses a battery temperature sensor having a conductive contact portion in contact with the battery and a measurement portion electrically connected to the contact portion. It is difficult for the battery temperature sensor to accurately detect the temperature unless the contact with the battery, which is the object to be detected, is sufficient. Therefore, in the battery temperature sensor of Patent Document 1, the electrical resistance between the contact portion and the battery is measured by the measurement portion, and the connection state between the battery temperature sensor and the battery is determined based on the measurement result. .

特開2015-99087号公報JP 2015-99087 A

電池モジュールでは、使用中にある電池の温度が過度に上昇し、その熱が隣接する電池にも伝わってこの隣接する電池の温度も過度に上昇するという、過熱の連鎖が生じるおそれがある。特に、近年は電池の高容量化が進んでおり、電池の温度上昇が大きくなる傾向にあるため、過熱の連鎖がより起こりやすくなっている。この過熱の連鎖を防ぐためには、連鎖の元となる電池の過熱を早期に検知することが望まれる。 In a battery module, an overheating chain can occur in which a battery becomes too hot during use, and the heat is transferred to an adjacent battery, causing the temperature of the adjacent battery to rise too much. In particular, in recent years, the capacity of batteries has been increasing, and the temperature of the batteries tends to increase. In order to prevent this chain of overheating, it is desirable to detect the overheating of the battery, which is the source of the chain, at an early stage.

一方で、従来の電池モジュールでは、1,2個の電池用温度センサを取り付けて代表的な電池の温度を検知し、これをもって電池モジュール全体の温度を監視することが一般的であった。このように一部の電池のみに電池用温度センサを設ける構成では、電池用温度センサから遠い電池の過熱を検知するまでに時間がかかってしまう。これに対し、電池モジュールを構成する各電池に電池用温度センサを取り付けることで各電池の過熱を早期に検知することが考えられる。しかしながら、この場合は部品点数が著しく増加し、電池モジュールの構造が複雑になってしまう。 On the other hand, in a conventional battery module, it was common to attach one or two battery temperature sensors to detect the temperature of a representative battery, thereby monitoring the temperature of the entire battery module. In such a configuration in which battery temperature sensors are provided only for some batteries, it takes time to detect overheating of batteries far from the battery temperature sensors. On the other hand, it is conceivable to quickly detect overheating of each battery by attaching a battery temperature sensor to each battery constituting the battery module. However, in this case, the number of parts increases significantly and the structure of the battery module becomes complicated.

本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、構造の複雑化を抑制しながら電池の過熱をより早期に検知する技術を提供することにある。 The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a technique for detecting overheating of a battery at an early stage while suppressing complication of the structure.

本発明のある態様は、温度センサである。この温度センサは、電池に熱的に接続される基板と、基板に搭載される第1温度検知素子および第2温度検知素子と、を備える。基板は、電池との熱的な接続が強い第1領域と、電池との熱的な接続が第1領域よりも弱い第2領域と、を有する。第1温度検知素子は第1領域に搭載され、第2温度検知素子は第2領域に搭載される。 One aspect of the invention is a temperature sensor. The temperature sensor includes a substrate thermally connected to the battery, and a first temperature sensing element and a second temperature sensing element mounted on the substrate. The substrate has a first region having a strong thermal connection with the battery and a second region having a weaker thermal connection with the battery than the first region. A first temperature sensing element is mounted in the first area and a second temperature sensing element is mounted in the second area.

本発明の別の態様は、電池モジュールである。この電池モジュールは、積層された複数の電池を有する電池積層体と、上記態様の温度センサと、を備える。 Another aspect of the invention is a battery module. This battery module includes a battery stack having a plurality of stacked batteries, and the temperature sensor of the aspect described above.

本発明のさらに別の態様は、電池パックである。この電池パックは、上記態様の電池モジュールと、電池モジュールを収容するケースと、を備える。 Yet another aspect of the invention is a battery pack. This battery pack includes the battery module of the aspect described above and a case that accommodates the battery module.

なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。 Any combination of the above constituent elements, and conversion of expressions of the present invention between methods, devices, systems, etc. are also effective as aspects of the present invention.

本発明によれば、構造の複雑化を抑制しながら電池の過熱をより早期に検知することができる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, overheating of a battery can be detected earlier, suppressing complication of a structure.

実施の形態1に係る電池モジュールの分解斜視図である。1 is an exploded perspective view of a battery module according to Embodiment 1; FIG. 実施の形態1に係る温度センサを模式的に示す側面図である。1 is a side view schematically showing a temperature sensor according to Embodiment 1; FIG. 温度センサの一部を模式的に示す斜視図である。It is a perspective view which shows some temperature sensors typically. 実施の形態1に係る電池パックを模式的に示す図である。1 is a diagram schematically showing a battery pack according to Embodiment 1; FIG. 実施の形態2に係る電池パックを模式的に示す図である。FIG. 10 is a diagram schematically showing a battery pack according to Embodiment 2;

以下、本発明を好適な実施の形態をもとに図面を参照しながら説明する。実施の形態は、発明を限定するものではなく例示であって、実施の形態に記述されるすべての特徴やその組み合わせは、必ずしも発明の本質的なものであるとは限らない。各図面に示される同一または同等の構成要素、部材、処理には、同一の符号を付するものとし、適宜重複した説明は省略する。また、各図に示す各部の縮尺や形状は、説明を容易にするために便宜的に設定されており、特に言及がない限り限定的に解釈されるものではない。また、本明細書または請求項中に「第1」、「第2」等の用語が用いられる場合には、特に言及がない限りこの用語はいかなる順序や重要度を表すものでもなく、ある構成と他の構成とを区別するためのものである。また、各図面において実施の形態を説明する上で重要ではない部材の一部は省略して表示する。 BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The present invention will be described below based on preferred embodiments with reference to the drawings. The embodiments are illustrative rather than limiting the invention, and not all features and combinations thereof described in the embodiments are necessarily essential to the invention. The same or equivalent constituent elements, members, and processes shown in each drawing are denoted by the same reference numerals, and duplication of description will be omitted as appropriate. In addition, the scale and shape of each part shown in each drawing are set for convenience in order to facilitate the explanation, and should not be construed as limiting unless otherwise mentioned. In addition, when terms such as "first" and "second" are used in this specification or claims, unless otherwise specified, these terms do not represent any order or degree of importance. and other configurations. Also, in each drawing, some of the members that are not important for explaining the embodiments are omitted.

(実施の形態1)
図1は、実施の形態1に係る電池モジュールの分解斜視図である。電池モジュール1は、電池積層体2と、一対のエンドプレート4と、一対のサイドセパレータ6と、一対の拘束部材8と、を備える。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is an exploded perspective view of a battery module according to Embodiment 1. FIG. A battery module 1 includes a battery stack 2 , a pair of end plates 4 , a pair of side separators 6 , and a pair of restraining members 8 .

電池積層体2は、複数の電池10と、セル間セパレータ12と、を有する。各電池10は、例えば、リチウムイオン電池、ニッケル-水素電池、ニッケル-カドミウム電池等の充電可能な二次電池である。各電池10は、いわゆる角形電池であり、扁平な直方体形状の外装缶14を有する。外装缶14の一面には図示しない略長方形状の開口が設けられ、この開口を介して外装缶14に電極体や電解液等が収容される。外装缶14の開口には、開口を塞ぐ封口板16が設けられる。 The battery stack 2 has a plurality of batteries 10 and inter-cell separators 12 . Each battery 10 is, for example, a rechargeable secondary battery such as a lithium ion battery, a nickel-hydrogen battery, or a nickel-cadmium battery. Each battery 10 is a so-called prismatic battery, and has a flat rectangular parallelepiped outer can 14 . A substantially rectangular opening (not shown) is provided on one surface of the outer can 14, and an electrode body, an electrolytic solution, and the like are accommodated in the outer can 14 through this opening. A sealing plate 16 is provided at the opening of the outer can 14 to close the opening.

封口板16には、長手方向の一端寄りに正極の出力端子18が配置され、他端寄りに負極の出力端子18が配置される。一対の出力端子18はそれぞれ、電極体を構成する正極板、負極板と電気的に接続される。以下では適宜、正極の出力端子18を正極端子18aと称し、負極の出力端子18を負極端子18bと称する。また、出力端子18の極性を区別する必要がない場合、正極端子18aと負極端子18bとをまとめて出力端子18と称する。 In the sealing plate 16, a positive output terminal 18 is arranged near one end in the longitudinal direction, and a negative output terminal 18 is arranged near the other end. A pair of output terminals 18 are electrically connected to a positive electrode plate and a negative electrode plate, respectively, which constitute an electrode assembly. Hereinafter, the positive output terminal 18 will be referred to as a positive terminal 18a, and the negative output terminal 18 will be referred to as a negative terminal 18b. Moreover, when it is not necessary to distinguish the polarity of the output terminal 18 , the positive terminal 18 a and the negative terminal 18 b are collectively referred to as the output terminal 18 .

外装缶14、封口板16および出力端子18は導電体であり、例えば金属製である。封口板16と外装缶14の開口とは、例えばレーザー溶接により接合される。各出力端子18は、封口板16に形成された貫通孔(図示せず)に挿通される。各出力端子18と各貫通孔との間には、絶縁性のシール部材(図示せず)が介在する。 The outer can 14, the sealing plate 16, and the output terminal 18 are conductors, and are made of metal, for example. The sealing plate 16 and the opening of the outer can 14 are joined by laser welding, for example. Each output terminal 18 is inserted through a through hole (not shown) formed in the sealing plate 16 . An insulating sealing member (not shown) is interposed between each output terminal 18 and each through hole.

本実施の形態の説明では、便宜上、封口板16を電池10の上面、封口板16と対向する外装缶14の底面を電池10の下面とする。また、電池10は、上面および下面をつなぐ2つの主表面を有する。この主表面は、電池10が有する6つの面のうち面積の最も大きい面である。また、主表面は、上面および下面の長辺と接続される長側面である。上面、下面および2つの主表面を除いた残り2つの面は、電池10の側面とする。この側面は、上面および下面の短辺と接続される一対の短側面である。 In the description of the present embodiment, for convenience, the sealing plate 16 is the top surface of the battery 10 and the bottom surface of the outer can 14 facing the sealing plate 16 is the bottom surface of the battery 10 . Battery 10 also has two major surfaces connecting the top and bottom surfaces. This main surface is the surface with the largest area among the six surfaces of battery 10 . Also, the main surface is a long side surface connected to the long sides of the upper surface and the lower surface. The remaining two surfaces other than the upper surface, the lower surface and the two main surfaces are side surfaces of the battery 10 . The side faces are a pair of short sides connected to the short sides of the top and bottom faces.

また、便宜上、電池積層体2において電池10の上面側の面を電池積層体2の上面とし、電池10の下面側の面を電池積層体2の下面とし、電池10の側面側の面を電池積層体2の側面とする。これらの方向および位置は、便宜上規定したものである。したがって、例えば、本発明において上面と規定された部分は、下面と規定された部分よりも必ず上方に位置することを意味するものではない。 Further, for convenience, in the battery stack 2, the surface on the upper surface side of the battery 10 is the upper surface of the battery stack 2, the surface on the lower surface of the battery 10 is the lower surface of the battery stack 2, and the side surface of the battery 10 is the battery It is the side surface of the laminate 2 . These directions and positions are defined for convenience. Therefore, for example, the portion defined as the upper surface in the present invention does not necessarily mean that it is positioned above the portion defined as the lower surface.

封口板16には、一対の出力端子18の間に弁部20が設けられる。弁部20は、安全弁とも呼ばれ、電池10の内部のガスを放出するための機構である。弁部20は、外装缶14の内圧が所定値以上に上昇した際に開弁して、内部のガスを放出できるように構成される。弁部20は、例えば、封口板16の一部に設けられる、他部よりも厚さが薄い薄肉部と、この薄肉部の表面に形成される線状の溝とで構成される。この構成では、外装缶14の内圧が上昇すると、溝を起点に薄肉部が裂けることで開弁される。 A valve portion 20 is provided between the pair of output terminals 18 on the sealing plate 16 . The valve portion 20 is also called a safety valve, and is a mechanism for releasing gas inside the battery 10 . The valve portion 20 is configured to open when the internal pressure of the armored can 14 rises to a predetermined value or more to release the internal gas. The valve portion 20 is composed of, for example, a thin portion thinner than the other portion provided in a portion of the sealing plate 16 and a linear groove formed on the surface of the thin portion. In this configuration, when the internal pressure of the outer can 14 rises, the valve is opened by tearing the thin portion starting from the groove.

また、各電池10は、絶縁フィルム(図示せず)を有する。絶縁フィルムは、例えば筒状のシュリンクチューブであり、外装缶14を内部に通した後に加熱される。これにより、絶縁フィルムは収縮し、外装缶14の2つの主表面、2つの側面および底面を被覆する。絶縁フィルムにより、隣り合う電池10間、あるいは電池10とエンドプレート4や拘束部材8との間の短絡を抑制することができる。 Each battery 10 also has an insulating film (not shown). The insulating film is, for example, a cylindrical shrink tube, which is heated after the outer can 14 is passed through. As a result, the insulating film shrinks and covers the two main surfaces, the two side surfaces and the bottom surface of the outer can 14 . The insulating film can suppress short circuits between the adjacent batteries 10 or between the batteries 10 and the end plate 4 or the restraining member 8 .

複数の電池10は、隣り合う電池10の主表面同士が対向するようにして所定の間隔で積層される。なお、「積層」は、任意の1方向に複数の部材を並べることを意味する。したがって、電池10の積層には、複数の電池10を水平に並べることも含まれる。また、各電池10は、出力端子18が同じ方向を向くように配置される。本実施の形態では、電池10は水平に積層されている。したがって、電池10の積層方向Xは、水平に延びる方向である。また各電池10は、出力端子18が鉛直方向上方を向くように配置される。以下では適宜、水平で且つ積層方向Xに垂直な方向を水平方向Yとし、積層方向Xおよび水平方向Yに対し垂直な方向を鉛直方向Zとする。 A plurality of batteries 10 are stacked at predetermined intervals such that the main surfaces of adjacent batteries 10 face each other. In addition, "lamination" means arranging a plurality of members in one arbitrary direction. Therefore, the stacking of the batteries 10 also includes arranging the plurality of batteries 10 horizontally. Each battery 10 is arranged so that the output terminals 18 face the same direction. In this embodiment, the batteries 10 are horizontally stacked. Therefore, the stacking direction X of the batteries 10 is the horizontally extending direction. Each battery 10 is arranged so that the output terminal 18 faces upward in the vertical direction. Hereinafter, a horizontal direction perpendicular to the stacking direction X will be referred to as a horizontal direction Y, and a direction perpendicular to the stacking direction X and the horizontal direction Y will be referred to as a vertical direction Z, as appropriate.

セル間セパレータ12は、絶縁スペーサとも呼ばれ、例えば絶縁性を有する樹脂シートからなる。セル間セパレータ12を構成する樹脂としては、ポリプロピレン(PP)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリカーボネート(PC)、ノリル(登録商標)樹脂(変性PPE)等の熱可塑性樹脂が例示される。セル間セパレータ12は、隣接する2つの電池10間に配置され、当該2つの電池10間を電気的に絶縁する。 The inter-cell separator 12 is also called an insulating spacer, and is made of, for example, an insulating resin sheet. Examples of the resin forming the inter-cell separator 12 include thermoplastic resins such as polypropylene (PP), polybutylene terephthalate (PBT), polycarbonate (PC), and Noryl (registered trademark) resin (modified PPE). The inter-cell separator 12 is placed between two adjacent batteries 10 to electrically insulate the two batteries 10 .

電池積層体2は、一対のエンドプレート4で挟まれる。一対のエンドプレート4は、積層方向Xにおける電池積層体2の両端に配置される。一対のエンドプレート4は、積層方向Xにおける両端に位置する電池10と、セル間セパレータ12を介して隣り合う。各エンドプレート4は、鉄、ステンレス鋼、アルミニウム等の金属で構成される金属板である。エンドプレート4と電池10との間にセル間セパレータ12が介在することで、両者が絶縁される。 The battery stack 2 is sandwiched between a pair of end plates 4 . A pair of end plates 4 are arranged at both ends of the battery stack 2 in the stacking direction X. As shown in FIG. The pair of end plates 4 are adjacent to the batteries 10 positioned at both ends in the stacking direction X with inter-cell separators 12 interposed therebetween. Each end plate 4 is a metal plate made of metal such as iron, stainless steel, and aluminum. By interposing the inter-cell separator 12 between the end plate 4 and the battery 10, both are insulated.

各エンドプレート4は、水平方向Yを向く2つの面に締結孔4aを有する。本実施の形態では、3つの締結孔4aが鉛直方向Zに所定の間隔をあけて配置されている。締結孔4aが設けられる面は、拘束部材8の後述する平面部8aと対向する。 Each end plate 4 has fastening holes 4a on two surfaces facing the horizontal direction Y. As shown in FIG. In the present embodiment, three fastening holes 4a are arranged in the vertical direction Z at predetermined intervals. A surface on which the fastening hole 4a is provided faces a flat portion 8a of the restraining member 8, which will be described later.

サイドセパレータ6は、拘束部材8と電池積層体2との間に配置されて両者を電気的に絶縁する。本実施の形態では、水平方向Yに一対のサイドセパレータ6が配列される。各サイドセパレータ6は、電池10の積層方向Xに長い長尺状である。一対のサイドセパレータ6の間には、電池積層体2が配置される。各サイドセパレータ6は、例えば絶縁性を有する樹脂からなる。サイドセパレータ6を構成する樹脂としては、セル間セパレータ12と同様に、ポリプロピレン(PP)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリカーボネート(PC)、ノリル(登録商標)樹脂(変性PPE)等の熱可塑性樹脂が例示される。 The side separator 6 is arranged between the binding member 8 and the battery stack 2 to electrically insulate them. In this embodiment, a pair of side separators 6 are arranged in the horizontal direction Y. As shown in FIG. Each side separator 6 is elongated in the stacking direction X of the batteries 10 . A battery stack 2 is arranged between a pair of side separators 6 . Each side separator 6 is made of, for example, an insulating resin. Similar to the inter-cell separator 12, thermoplastic resins such as polypropylene (PP), polybutylene terephthalate (PBT), polycarbonate (PC), and Noryl (registered trademark) resin (modified PPE) can be used as the resin constituting the side separator 6. are exemplified.

本実施の形態のサイドセパレータ6は、第1部分6aと、第2部分6bと、第3部分6cと、を有する。第1部分6aは、矩形の平板状であり、電池積層体2の側面に沿って積層方向Xに延びる。第2部分6bは、積層方向Xに延びる帯状であり、第1部分6aの上端から電池積層体2側に突出する。第3部分6cは、積層方向Xに延びる帯状であり、第1部分6aの下端から電池積層体2側に突出する。 The side separator 6 of this embodiment has a first portion 6a, a second portion 6b, and a third portion 6c. The first portion 6 a has a rectangular flat plate shape and extends in the stacking direction X along the side surface of the battery stack 2 . The second portion 6b has a strip shape extending in the stacking direction X and protrudes toward the battery stack 2 from the upper end of the first portion 6a. The third portion 6c has a strip shape extending in the stacking direction X and protrudes toward the battery stack 2 from the lower end of the first portion 6a.

拘束部材8は、バインドバーとも呼ばれ、積層方向Xに延びる長尺状の部材である。拘束部材8は、電池積層体2の側面と対向するように配置される。本実施の形態では、水平方向Yに一対の拘束部材8が配列される。各拘束部材8は金属製である。拘束部材8を構成する金属としては、鉄やステンレス鋼等が例示される。一対の拘束部材8の間には、電池積層体2、一対のエンドプレート4および一対のサイドセパレータ6が配置される。 The restraint member 8 is also called a bind bar and is a long member extending in the stacking direction X. As shown in FIG. The restraining member 8 is arranged so as to face the side surface of the battery stack 2 . In this embodiment, a pair of restraining members 8 are arranged in the horizontal direction Y. As shown in FIG. Each restraining member 8 is made of metal. Examples of the metal forming the restraining member 8 include iron and stainless steel. A battery stack 2 , a pair of end plates 4 and a pair of side separators 6 are arranged between the pair of restraining members 8 .

本実施の形態の拘束部材8は、平面部8aと、一対の腕部8bと、を有する。平面部8aは矩形状であり、電池積層体2の側面に沿って積層方向Xに延びる。一対の腕部8bは、鉛直方向Zにおける平面部8aの両端から電池積層体2側に突出する。つまり、一方の腕部8bは、平面部8aの上辺から電池積層体2側に突出し、他方の腕部8bは、平面部8aの下辺から電池積層体2側に突出する。一対の腕部8bの間には、電池積層体2およびサイドセパレータ6が配置される。 The restraining member 8 of this embodiment has a flat portion 8a and a pair of arm portions 8b. The planar portion 8 a is rectangular and extends in the stacking direction X along the side surface of the battery stack 2 . The pair of arm portions 8b protrude toward the battery stack 2 from both ends of the planar portion 8a in the vertical direction Z. As shown in FIG. That is, one arm portion 8b protrudes from the upper side of the planar portion 8a toward the battery stack 2 side, and the other arm portion 8b protrudes from the lower side of the planar portion 8a toward the battery stack 2 side. The battery stack 2 and the side separator 6 are arranged between the pair of arm portions 8b.

平面部8aにおける各エンドプレート4と対向する領域には、コンタクトプレート22が溶接等により固定される。コンタクトプレート22は、鉛直方向Zに長い部材である。コンタクトプレート22には、エンドプレート4の締結孔4aに対応する位置に、コンタクトプレート22を水平方向Yに貫通する貫通孔22aが設けられる。また、平面部8aは、コンタクトプレート22の貫通孔22aに対応する位置に、平面部8aを水平方向Yに貫通する貫通孔8cを有する。 A contact plate 22 is fixed by welding or the like to a region of the flat portion 8a facing each end plate 4 . The contact plate 22 is a member elongated in the vertical direction Z. As shown in FIG. The contact plate 22 is provided with a through hole 22a penetrating through the contact plate 22 in the horizontal direction Y at a position corresponding to the fastening hole 4a of the end plate 4 . Further, the plane portion 8a has a through hole 8c penetrating the plane portion 8a in the horizontal direction Y at a position corresponding to the through hole 22a of the contact plate 22. As shown in FIG.

各拘束部材8の平面部8aに一対のエンドプレート4が係合することで、複数の電池10が積層方向Xに挟み込まれる。具体的には、複数の電池10と複数のセル間セパレータ12とが交互に配列されて電池積層体2が形成され、電池積層体2がセル間セパレータ12を介して一対のエンドプレート4で積層方向Xに挟まれる。この状態で、電池積層体2が一対のサイドセパレータ6で水平方向Yに挟まれる。さらに、一対のサイドセパレータ6の外側から、一対の拘束部材8が全体を水平方向Yに挟み込む。 The plurality of batteries 10 are sandwiched in the stacking direction X by engaging the pair of end plates 4 with the flat portions 8a of the restraining members 8 . Specifically, a plurality of batteries 10 and a plurality of inter-cell separators 12 are alternately arranged to form a battery stack 2, and the battery stack 2 is laminated by a pair of end plates 4 with the inter-cell separators 12 interposed therebetween. sandwiched in the X direction. In this state, the battery stack 2 is sandwiched in the horizontal direction Y between the pair of side separators 6 . Further, a pair of restraint members 8 sandwich the entire structure in the horizontal direction Y from the outside of the pair of side separators 6 .

一対のエンドプレート4と一対の拘束部材8とは、締結孔4a、貫通孔22aおよび貫通孔8cが重なり合うように、互いに位置合わせされる。そして、ねじ等の締結部材24が貫通孔8cおよび貫通孔22aに挿通され、締結孔4aに螺合される。これにより、一対のエンドプレート4と一対の拘束部材8とが固定される。一対のエンドプレート4と一対の拘束部材8とが係合されることで、複数の電池10は積層方向Xにおいて締め付けられて拘束される。これにより、各電池10は、積層方向Xにおいて位置決めされる。また、一対の腕部8bによって、複数の電池10は鉛直方向Zに挟み込まれる。これにより、各電池10は、鉛直方向Zにおいて位置決めされる。 The pair of end plates 4 and the pair of restraining members 8 are aligned with each other such that the fastening holes 4a, the through holes 22a and the through holes 8c overlap. A fastening member 24 such as a screw is inserted through the through hole 8c and the through hole 22a and screwed into the fastening hole 4a. Thereby, the pair of end plates 4 and the pair of restraining members 8 are fixed. The plurality of batteries 10 are tightened and restrained in the stacking direction X by engaging the pair of end plates 4 and the pair of restraining members 8 . Thereby, each battery 10 is positioned in the stacking direction X. As shown in FIG. Moreover, the plurality of batteries 10 are sandwiched in the vertical direction Z by the pair of arm portions 8b. Thereby, each battery 10 is positioned in the vertical direction Z. FIG.

一対の腕部8bによって電池積層体2が鉛直方向Zに挟み込まれた状態で、上側の腕部8bと電池積層体2との間にはサイドセパレータ6の第2部分6bが介在し、下側の腕部8bと電池積層体2との間にはサイドセパレータ6の第3部分6cが介在する。これにより、各腕部8bと電池積層体2とは電気的に絶縁される。 With the battery stack 2 sandwiched between the pair of arms 8b in the vertical direction Z, the second portion 6b of the side separator 6 is interposed between the upper arm 8b and the battery stack 2, and the lower side A third portion 6c of the side separator 6 is interposed between the arm portion 8b of the battery stack 2 and the battery stack 2. As shown in FIG. Thereby, each arm portion 8b and the battery stack 2 are electrically insulated.

一例として、これらの組み付けが完了した後に、各電池10の出力端子18にバスバー60(図4参照)が取り付けられて、複数の電池10の出力端子18どうしが電気的に接続される。例えばバスバーは、溶接により出力端子18に固定される。 As an example, after the assembly is completed, a bus bar 60 (see FIG. 4) is attached to the output terminal 18 of each battery 10 to electrically connect the output terminals 18 of the plurality of batteries 10 together. For example, the busbar is fixed to the output terminal 18 by welding.

積層方向Xにおける拘束部材8の両端部には、固定部26が配置される。電池モジュール1は、固定部26によって固定対象に固定される。固定対象は、例えば後述する電池パック52のケース54である。固定部26は、図示しない締結部材が挿通される貫通孔26aを有する。固定対象は締結孔(図示せず)を有し、この締結孔と貫通孔26aとが重ね合わされ、ここに締結部材が挿通されることで、電池モジュール1が固定対象に固定される。なお、固定部26は、溶接等の他の方法によって固定対象に固定されてもよい。 At both end portions of the restraining member 8 in the stacking direction X, fixing portions 26 are arranged. The battery module 1 is fixed to the fixing target by the fixing portion 26 . An object to be fixed is, for example, a case 54 of a battery pack 52 to be described later. The fixed portion 26 has a through hole 26a through which a fastening member (not shown) is inserted. The object to be fixed has a fastening hole (not shown), and the fastening hole and the through hole 26a are overlapped, and the fastening member is inserted through the hole, whereby the battery module 1 is fixed to the object to be fixed. Note that the fixing portion 26 may be fixed to the fixing target by other methods such as welding.

電池積層体2の上面には、バスバープレート(図示せず)が載置されてもよい。バスバープレートは、複数の電池10の上面を覆うとともに、バスバーを支持する板材である。また、バスバープレートの上面には、トップカバー(図示せず)が載置されてもよい。トップカバーにより、電池10の出力端子18や弁部20、バスバー等への結露水や塵埃等の接触を抑制することができる。 A busbar plate (not shown) may be mounted on the upper surface of the battery stack 2 . The busbar plate is a plate material that covers the upper surfaces of the plurality of batteries 10 and supports the busbars. Also, a top cover (not shown) may be mounted on the upper surface of the busbar plate. The top cover can prevent condensed water, dust, and the like from contacting the output terminal 18 of the battery 10, the valve portion 20, the bus bar, and the like.

また、電池モジュール1は、温度センサ28を備える。温度センサ28は、所定の電池10に熱的に、つまり熱交換可能に接続される。本実施の形態では、電池モジュール1は1つの温度センサ28を備える。温度センサ28は、所定の電池10の封口板16に固定されている。 The battery module 1 also includes a temperature sensor 28 . The temperature sensor 28 is thermally connected to the predetermined battery 10, that is, heat exchange is possible. In this embodiment, battery module 1 includes one temperature sensor 28 . The temperature sensor 28 is fixed to the sealing plate 16 of the predetermined battery 10 .

図2は、実施の形態1に係る温度センサ28を模式的に示す側面図である。図3は、温度センサ28の一部を模式的に示す斜視図である。温度センサ28は、基板30と、第1温度検知素子32と、第2温度検知素子34と、第1金属板36と、第2金属板38と、支持部40と、接着層42と、接着層50と、を備える。 FIG. 2 is a side view schematically showing temperature sensor 28 according to the first embodiment. FIG. 3 is a perspective view schematically showing part of the temperature sensor 28. As shown in FIG. The temperature sensor 28 includes a substrate 30, a first temperature detection element 32, a second temperature detection element 34, a first metal plate 36, a second metal plate 38, a support portion 40, an adhesive layer 42, an adhesive a layer 50;

基板30は、第1温度検知素子32および第2温度検知素子34が搭載される部材である。本実施の形態の基板30は、フレキシブルプリント基板であり、ポリイミド等の可撓性および絶縁性を有する材料で形成される。基板30の一方の表面には、第1温度検知素子32および第2温度検知素子34が電気的に接続されるランド(図示せず)や、ランドから延びる配線(図示せず)が敷設されている。また、基板30にはリード線44がはんだ付け等により接続される。リード線44は、外部の電池ECU(図示せず)等に接続される。第1温度検知素子32および第2温度検知素子34が検知した温度に関する情報(電圧等)は、リード線44を介して電池ECUに送られる。電池ECUは、第1温度検知素子32および第2温度検知素子34の検知結果に基づいて、各電池10の異常を判定することができる。一例として電池ECUは、電池10が異常であると判定した場合、車両を制御するための別の制御回路等へ信号を伝送する。 The substrate 30 is a member on which the first temperature detection element 32 and the second temperature detection element 34 are mounted. The substrate 30 of this embodiment is a flexible printed circuit board, and is formed of a flexible and insulating material such as polyimide. On one surface of the substrate 30, lands (not shown) to which the first temperature detection element 32 and the second temperature detection element 34 are electrically connected and wiring (not shown) extending from the lands are laid. there is A lead wire 44 is connected to the substrate 30 by soldering or the like. The lead wire 44 is connected to an external battery ECU (not shown) or the like. Information (such as voltage) regarding the temperature detected by the first temperature detection element 32 and the second temperature detection element 34 is sent to the battery ECU via the lead wire 44 . The battery ECU can determine abnormality of each battery 10 based on the detection results of the first temperature detection element 32 and the second temperature detection element 34 . As an example, when the battery ECU determines that the battery 10 is abnormal, it transmits a signal to another control circuit or the like for controlling the vehicle.

基板30は、第2金属板38の一方の主表面に積層される。第2金属板38は、アルミニウム等の熱伝導性の高い金属材料で構成される。基板30と第2金属板38との間には接着層42が介在し、接着層42によって基板30が第2金属板38に固定される。接着層42は、例えば耐熱性および熱伝導性を有する両面接着テープ等で構成される。 Substrate 30 is laminated on one main surface of second metal plate 38 . The second metal plate 38 is made of a highly thermally conductive metal material such as aluminum. An adhesive layer 42 is interposed between the substrate 30 and the second metal plate 38 , and the substrate 30 is fixed to the second metal plate 38 by the adhesive layer 42 . The adhesive layer 42 is composed of, for example, a double-sided adhesive tape having heat resistance and thermal conductivity.

第2金属板38の他方の主表面(基板30が積層される側とは反対側の主表面)は、電池10に接着等により固定される。第2金属板38は、基板30と電池10との間に配置され、基板30および電池10に熱的に接続される。したがって、基板30は、第2金属板38および接着層42を介して電池10に熱的に接続される。第2金属板38によって基板30を支持することで、温度センサ28の剛性を高めることができる。 The other main surface of second metal plate 38 (the main surface opposite to the side on which substrate 30 is laminated) is fixed to battery 10 by adhesion or the like. A second metal plate 38 is disposed between the substrate 30 and the battery 10 and thermally connected to the substrate 30 and the battery 10 . Therefore, substrate 30 is thermally connected to battery 10 via second metal plate 38 and adhesive layer 42 . By supporting the substrate 30 with the second metal plate 38, the rigidity of the temperature sensor 28 can be increased.

基板30は、電池10との熱的な接続が強い第1領域30aと、電池10との熱的な接続が第1領域30aよりも弱い第2領域30bと、を有する。つまり、電池10と第1領域30aとの間の伝熱量(電池10から第1領域30aに移動する、もしくは第1領域30aから電池10に移動する単位時間、単位体積当たりの熱量)は、電池10と第2領域30bとの間の伝熱量(電池10から第2領域30bに移動する、もしくは第2領域30bから電池10に移動する単位時間、単位体積当たりの熱量)よりも大きい。 The substrate 30 has a first region 30a having a strong thermal connection with the battery 10 and a second region 30b having a weaker thermal connection with the battery 10 than the first region 30a. That is, the amount of heat transferred between the battery 10 and the first region 30a (the amount of heat transferred from the battery 10 to the first region 30a or from the first region 30a to the battery 10 per unit time and unit volume) is the battery 10 and the second region 30b (the amount of heat transferred from the battery 10 to the second region 30b or from the second region 30b to the battery 10 per unit time and unit volume).

本実施の形態の第2領域30bは、第1領域30aよりも電池10から離れた位置に配置される。これにより、第2領域30bは、第1領域30aに比べて電池10との熱的な接続が弱められる。また、本実施の形態の基板30は、電池10の封口板16に沿って延在する平坦部46と、平坦部46から電池10と離れる方向に突出する突出部48と、を有する。そして、第1領域30aは平坦部46に配置され、第2領域30bは突出部48に配置される。 The second region 30b of the present embodiment is arranged at a position farther from the battery 10 than the first region 30a. As a result, the second region 30b has a weaker thermal connection with the battery 10 than the first region 30a. Further, the substrate 30 of the present embodiment has a flat portion 46 extending along the sealing plate 16 of the battery 10 and a protruding portion 48 protruding from the flat portion 46 in a direction away from the battery 10 . The first region 30 a is arranged on the flat portion 46 and the second region 30 b is arranged on the protruding portion 48 .

突出部48は、平坦部46よりも電池10から離間している。このため、突出部48は、平坦部46に比べて電池10からの伝熱量が小さい。したがって、平坦部46に第1領域30aを配置し、突出部48に第2領域30bを配置することで、第1領域30aと第2領域30bとで電池10との熱的な接続の強さを異ならせることができる。 Projection 48 is further away from battery 10 than flat portion 46 . Therefore, the projecting portion 48 transfers less heat from the battery 10 than the flat portion 46 . Therefore, by arranging the first region 30a on the flat portion 46 and arranging the second region 30b on the projecting portion 48, the strength of the thermal connection between the first region 30a and the second region 30b with the battery 10 can be increased. can be different.

また、本実施の形態の突出部48は、基板30の折り曲げられた部分で構成される。基板30は、フレキシブルプリント基板であるため、容易に折り曲げることができる。したがって、基板30の一部に切り込みを入れ、この部分を接着層42から剥離して折り曲げることで、あるいは反り返らせることで、簡単に突出部48を形成することができる。一方、平坦部46は、接着層42により第2金属板38の主表面に固定される。 Moreover, the projecting portion 48 of the present embodiment is configured by a bent portion of the substrate 30 . Since the substrate 30 is a flexible printed circuit board, it can be easily bent. Therefore, the projecting portion 48 can be easily formed by cutting a portion of the substrate 30, peeling this portion from the adhesive layer 42 and bending it, or by warping it. On the other hand, flat portion 46 is fixed to the main surface of second metal plate 38 by adhesive layer 42 .

第1温度検知素子32および第2温度検知素子34は、温度を検知する。第1温度検知素子32の検知対象となる温度は、電池10の温度であり、第2温度検知素子34の検知対象となる温度は、電池10周囲の雰囲気温度である。本実施の形態では、第1温度検知素子32および第2温度検知素子34は、それぞれチップ型のサーミスタで構成される。なお、第1温度検知素子32および第2温度検知素子34は、熱電対等であってもよいし、ビーズ型等であってもよい。 The first temperature sensing element 32 and the second temperature sensing element 34 sense temperature. The temperature to be detected by the first temperature detection element 32 is the temperature of the battery 10 , and the temperature to be detected by the second temperature detection element 34 is the ambient temperature around the battery 10 . In this embodiment, each of the first temperature detection element 32 and the second temperature detection element 34 is composed of a chip-type thermistor. The first temperature detection element 32 and the second temperature detection element 34 may be thermocouples or the like, or may be of a bead type or the like.

電池10は、過熱(熱暴走)すると弁部20から高温のガスを噴出する。したがって、第2温度検知素子34で電池10周囲の雰囲気温度を検知することで、電池10からのガスの噴出を検出することができる。つまり、電池10の過熱を検出することができる。弁部20から噴出されるガスの温度は1000℃近い高温である。このため、第2温度検知素子34には、電池10の温度を検知する第1温度検知素子32に比べて検知分解能の低い素子を採用することができる。第2温度検知素子34に第1温度検知素子32よりも低分解能の素子を採用することで、温度センサ28ひいては電池モジュール1のコストを低減することができる。 When the battery 10 is overheated (thermal runaway), high-temperature gas is ejected from the valve portion 20 . Therefore, by detecting the ambient temperature around the battery 10 with the second temperature detection element 34, the ejection of gas from the battery 10 can be detected. That is, overheating of the battery 10 can be detected. The temperature of the gas ejected from the valve portion 20 is a high temperature of nearly 1000.degree. Therefore, an element having a lower detection resolution than the first temperature detection element 32 that detects the temperature of the battery 10 can be used as the second temperature detection element 34 . By adopting an element with a resolution lower than that of the first temperature detection element 32 for the second temperature detection element 34, the cost of the temperature sensor 28 and thus the battery module 1 can be reduced.

第1温度検知素子32は第1領域30aに搭載され、第2温度検知素子34は第2領域30bに搭載される。したがって、第2温度検知素子34は、第1温度検知素子32よりも電池10から離れた位置に配置される。第1温度検知素子32および第2温度検知素子34は、封止樹脂(図示せず)によって封止されてもよい。この場合、封止樹脂は熱伝導性を有することが好ましい。 The first temperature sensing element 32 is mounted in the first area 30a and the second temperature sensing element 34 is mounted in the second area 30b. Therefore, the second temperature sensing element 34 is arranged at a position farther from the battery 10 than the first temperature sensing element 32 is. The first temperature sensing element 32 and the second temperature sensing element 34 may be sealed with a sealing resin (not shown). In this case, the sealing resin preferably has thermal conductivity.

第1領域30aは、平坦部46に設けられて電池10との熱的な接続が強い。このため、第1領域30aに第1温度検知素子32を搭載することで、第1温度検知素子32によって電池10の温度を好適に検知することができる。一方、第2領域30bは、突出部48に設けられて電池10との熱的な接続が弱い。このため、第2領域30bに第2温度検知素子34を搭載することで、電池10が第2温度検知素子34に与える熱的な影響を減らすことができる。このため、第2温度検知素子34によって電池10周囲の雰囲気温度を好適に検知することができる。 The first region 30 a is provided in the flat portion 46 and has a strong thermal connection with the battery 10 . Therefore, by mounting the first temperature detection element 32 in the first region 30 a , the temperature of the battery 10 can be preferably detected by the first temperature detection element 32 . On the other hand, the second region 30b is provided in the projecting portion 48 and has a weak thermal connection with the battery 10 . Therefore, by mounting the second temperature detection element 34 in the second region 30b, the thermal influence of the battery 10 on the second temperature detection element 34 can be reduced. Therefore, the ambient temperature around the battery 10 can be preferably detected by the second temperature detection element 34 .

また、平坦部46は、接着層42を介して第2金属板38に固定される。第2金属板38は、基板30よりも熱容量が大きく電池10の熱が蓄えられやすい。このため、第1温度検知素子32による電池温度の検知をより安定化させることができる。また、第2金属板38に平坦部46を固定することで、平坦部46の平坦性を高めることができる。これにより、電池10の熱を第1温度検知素子32に安定的に伝導させることができる。よって、第1温度検知素子32による電池温度の検知精度を高めることができる。 Also, the flat portion 46 is fixed to the second metal plate 38 via the adhesive layer 42 . The second metal plate 38 has a larger heat capacity than the substrate 30 and easily stores the heat of the battery 10 . Therefore, detection of the battery temperature by the first temperature detection element 32 can be made more stable. Further, by fixing the flat portion 46 to the second metal plate 38, the flatness of the flat portion 46 can be improved. Thereby, the heat of the battery 10 can be stably conducted to the first temperature detection element 32 . Therefore, the detection accuracy of the battery temperature by the first temperature detection element 32 can be improved.

突出部48における第2温度検知素子34が搭載される側とは反対側の表面には、第1金属板36が熱的に接続される。本実施の形態では、接着層50によって第1金属板36が突出部48に固定される。第1金属板36は、第2金属板38と同様の材料で構成することができる。接着層50は、接着層42と同様の材料で構成することができる。第1金属板36は、基板30よりも熱容量が大きく電池10周囲の雰囲気の熱が蓄えられやすい。このため、第2温度検知素子34による雰囲気温度の検知をより安定化させることができる。 A first metal plate 36 is thermally connected to the surface of the projecting portion 48 opposite to the side on which the second temperature sensing element 34 is mounted. In this embodiment, the adhesive layer 50 fixes the first metal plate 36 to the projecting portion 48 . The first metal plate 36 can be made of the same material as the second metal plate 38 . Adhesive layer 50 can be composed of the same material as adhesive layer 42 . The first metal plate 36 has a larger heat capacity than the substrate 30 and easily stores the heat of the atmosphere around the battery 10 . Therefore, the detection of the ambient temperature by the second temperature detection element 34 can be made more stable.

支持部40は、基板30の折り曲げられた部分、つまり突出部48の折り曲げ状態を保持する。支持部40は、ベース部40aと、戻り止め部40bと、を有する。ベース部40aは、第2金属板38に沿って延び、接着層42を介して第2金属板38に固定される。戻り止め部40bは、ベース部40aから電池10と離れる方向に突出する。支持部40は、突出部48と接着層42との合流部に配置される。この状態で、折り曲げられる前に第2金属板38側を向いていた突出部48の表面に戻り止め部40bが突き当たる。これにより、反り返った突出部48が元の位置に戻ること、つまり突出部48が平坦部46との接続部を支点に第2金属板38に近づく方向に変位することを抑制することができる。 The support portion 40 holds the bent portion of the substrate 30 , that is, the bent state of the projecting portion 48 . The support portion 40 has a base portion 40a and a detent portion 40b. The base portion 40 a extends along the second metal plate 38 and is fixed to the second metal plate 38 via the adhesive layer 42 . The detent portion 40b protrudes from the base portion 40a in a direction away from the battery 10 . The support portion 40 is arranged at the confluence of the protruding portion 48 and the adhesive layer 42 . In this state, the detent portion 40b hits the surface of the projecting portion 48 facing the second metal plate 38 before being bent. As a result, it is possible to suppress the warped protruding portion 48 from returning to its original position, that is, the protruding portion 48 from being displaced toward the second metal plate 38 with the connecting portion to the flat portion 46 as a fulcrum.

続いて、本実施の形態に係る電池パック52について説明する。図4は、実施の形態1に係る電池パックを模式的に示す図である。図4では、セル間セパレータ12、エンドプレート4、サイドセパレータ6および拘束部材8の図示を省略している。本実施の形態の電池モジュール1は、ケース54に収容されて電池パック52を構成する。つまり、本実施の形態の電池パック52は、電池モジュール1と、電池モジュール1を収容するケース54と、を備える。電池モジュール1は、固定部26(図1参照)によってケース54に固定される。ケース54は、所定の固定機構(図示せず)によって車体等の固定対象(図示せず)に固定される。 Next, battery pack 52 according to the present embodiment will be described. FIG. 4 is a diagram schematically showing a battery pack according to Embodiment 1. FIG. In FIG. 4, illustration of the inter-cell separator 12, the end plate 4, the side separator 6, and the binding member 8 is omitted. Battery module 1 of the present embodiment is accommodated in case 54 to form battery pack 52 . That is, battery pack 52 of the present embodiment includes battery module 1 and case 54 that accommodates battery module 1 . Battery module 1 is fixed to case 54 by fixing portion 26 (see FIG. 1). The case 54 is fixed to a fixed object (not shown) such as a vehicle body by a predetermined fixing mechanism (not shown).

また、電池パック52は、本実施の形態に係る電池モジュール1とは異なる電池モジュールも収容する。以下の説明では、便宜上、本実施の形態に係る電池モジュール1を第1電池モジュール1aと称し、第1電池モジュール1aとは異なる電池モジュールを第2電池モジュール1bと称する。第2電池モジュール1bは、本実施の形態に係る温度センサ28とは異なる温度センサを備える。以下の説明では、便宜上、本実施の形態に係る温度センサ28を第1温度センサ28aと称し、第1温度センサ28aとは異なる温度センサを第2温度センサ28bと称する。 Battery pack 52 also accommodates a battery module different from battery module 1 according to the present embodiment. In the following description, for convenience, the battery module 1 according to this embodiment will be referred to as a first battery module 1a, and a battery module different from the first battery module 1a will be referred to as a second battery module 1b. Second battery module 1b includes a temperature sensor different from temperature sensor 28 according to the present embodiment. In the following description, for convenience, the temperature sensor 28 according to this embodiment will be referred to as a first temperature sensor 28a, and a temperature sensor different from the first temperature sensor 28a will be referred to as a second temperature sensor 28b.

第2温度センサ28bは、第1温度検知素子32を有し、第2温度検知素子34を有しない点が第1温度センサ28aと異なる。つまり、第2温度センサ28bは、従来の電池用温度センサである。また、第2電池モジュール1bは、第1温度センサ28aに代えて第2温度センサ28bを備える従来の電池モジュールである。 The second temperature sensor 28b differs from the first temperature sensor 28a in that it has the first temperature detection element 32 and does not have the second temperature detection element 34 . That is, the second temperature sensor 28b is a conventional battery temperature sensor. Also, the second battery module 1b is a conventional battery module provided with a second temperature sensor 28b in place of the first temperature sensor 28a.

第1電池モジュール1aおよび第2電池モジュール1bのいずれにおいても、電池積層体2は、少なくとも2つの電池10が並列接続された電池ユニット58を含む。具体的には、各電池モジュールにおいて、複数の電池10は所定数の電池10で構成される複数の電池ユニット58に組み分けられる。そして、各電池ユニット58において電池10どうしがバスバー60で並列接続される。また、隣り合う電池ユニット58どうしがバスバー60で直列接続される。バスバー60は、銅やアルミニウム等の金属で構成される略帯状の部材である。 In both the first battery module 1a and the second battery module 1b, the battery stack 2 includes a battery unit 58 in which at least two batteries 10 are connected in parallel. Specifically, in each battery module, a plurality of batteries 10 are grouped into a plurality of battery units 58 each composed of a predetermined number of batteries 10 . In each battery unit 58 , the batteries 10 are connected in parallel with each other via a bus bar 60 . Adjacent battery units 58 are connected in series with busbars 60 . The busbar 60 is a substantially strip-shaped member made of metal such as copper or aluminum.

図4に示す例では、各電池モジュールにおいて、同極の出力端子18どうしが隣り合うようにして4つの電池10が積層されて、3つの電池ユニット58が形成されている。3つの電池ユニット58は、隣り合う電池ユニット58の異極の出力端子18どうしが隣り合うように積層されている。そして、各出力端子18にバスバー60が接合される。これにより、各電池ユニット58における電池10が並列接続され、電池ユニット58どうしが直列接続される。なお、第2電池モジュール1bでは、全ての電池10が直列接続されていてもよい。 In the example shown in FIG. 4, in each battery module, three battery units 58 are formed by stacking four batteries 10 such that the output terminals 18 of the same polarity are adjacent to each other. The three battery units 58 are stacked such that the output terminals 18 of different polarities of adjacent battery units 58 are adjacent to each other. A bus bar 60 is joined to each output terminal 18 . Thereby, the batteries 10 in each battery unit 58 are connected in parallel, and the battery units 58 are connected in series. In addition, in the second battery module 1b, all the batteries 10 may be connected in series.

また、電池パック52は、ケース54の内外を連通する排気口56を備える。本実施の形態の電池パック52は、2つの排気口56を備える。ケース54は平面視で矩形状であり、2つの排気口56はおおよそ対角線上に配置されている。ケース54に収容された電池モジュール1のいずれかの電池10からガスが噴出すると、このガスは排気口56からケース54の外部に排出される。 The battery pack 52 also includes an exhaust port 56 that communicates the inside and outside of the case 54 . Battery pack 52 of the present embodiment includes two exhaust ports 56 . The case 54 has a rectangular shape in plan view, and the two exhaust ports 56 are arranged approximately diagonally. When gas blows out from any of the batteries 10 of the battery modules 1 accommodated in the case 54 , this gas is discharged to the outside of the case 54 through the exhaust port 56 .

第1電池モジュール1aおよび第2電池モジュール1bは、ケース54内に配列される。図4に示す例では、2つの第1電池モジュール1aと6つの第2電池モジュール1bとが2行4列のマトリクス状に配列されている。電池モジュールの配列において、排気口56に最も近い位置には第1電池モジュール1aが配置される。本実施の形態では、一方の第1電池モジュール1aが一方の排気口56に最も近い位置に配置され、他方の第1電池モジュール1aが他方の排気口56に最も近い位置に配置される。 First battery module 1 a and second battery module 1 b are arranged in case 54 . In the example shown in FIG. 4, two first battery modules 1a and six second battery modules 1b are arranged in a matrix of 2 rows and 4 columns. In the arrangement of the battery modules, the first battery module 1a is arranged at the position closest to the exhaust port 56 . In the present embodiment, one first battery module 1 a is arranged closest to one exhaust port 56 , and the other first battery module 1 a is arranged closest to the other exhaust port 56 .

これにより、第1温度センサ28aを排気口56の近傍に配置する設計が容易になる。いずれの電池10からガスが噴出した場合でも、噴出したガスは排気口56からケース54の外部に排気される。したがって、第1温度センサ28aを排気口56の近傍に配置することで、電池パック52内のいずれかの電池10が過熱していることをより確実に検出することが可能となる。 This facilitates the design of arranging the first temperature sensor 28a in the vicinity of the exhaust port 56. FIG. Even when gas is ejected from any battery 10 , the ejected gas is exhausted to the outside of the case 54 through the exhaust port 56 . Therefore, by arranging the first temperature sensor 28a in the vicinity of the exhaust port 56, it becomes possible to more reliably detect that any one of the batteries 10 in the battery pack 52 is overheated.

また、本実施の形態では、第1電池モジュール1aにおいて排気口56に最も近い電池ユニット58に第1温度センサ28aが取り付けられている。さらに、排気口56に最も近い電池10に第1温度センサ28aが取り付けられている。これらにより、電池パック52内のいずれかの電池10が過熱していることをより確実に検出することが可能となる。なお、第2電池モジュール1bにおいて、第2温度センサ28bが設けられる位置は特に限定されない。本実施の形態では、中央の電池10に第2温度センサ28bが取り付けられている。 Further, in the present embodiment, the first temperature sensor 28a is attached to the battery unit 58 closest to the exhaust port 56 in the first battery module 1a. Furthermore, a first temperature sensor 28 a is attached to the battery 10 closest to the exhaust port 56 . As a result, it is possible to more reliably detect that any one of the batteries 10 in the battery pack 52 is overheated. In addition, in the second battery module 1b, the position where the second temperature sensor 28b is provided is not particularly limited. In this embodiment, a second temperature sensor 28b is attached to the battery 10 in the center.

以上説明したように、本実施の形態に係る温度センサ28(第1温度センサ28a)は、電池10に熱的に接続される基板30と、基板30に搭載される第1温度検知素子32および第2温度検知素子34と、を備える。基板30は、電池10との熱的な接続が強い第1領域30aと、電池10との熱的な接続が第1領域30aよりも弱い第2領域30bと、を有する。そして、第1温度検知素子32は第1領域30aに搭載され、第2温度検知素子34は第2領域30bに搭載される。 As described above, temperature sensor 28 (first temperature sensor 28a) according to the present embodiment includes substrate 30 thermally connected to battery 10, first temperature detection element 32 mounted on substrate 30, and and a second temperature sensing element 34 . The substrate 30 has a first region 30a having a strong thermal connection with the battery 10 and a second region 30b having a weaker thermal connection with the battery 10 than the first region 30a. The first temperature sensing element 32 is mounted in the first area 30a, and the second temperature sensing element 34 is mounted in the second area 30b.

各電池10に電池用温度センサを取り付けることによる電池モジュール1の構造の複雑化を抑制しながら、電池用温度センサから遠い電池10の過熱を早期に検知する方法として、過熱した電池10から噴出するガスによる雰囲気温度の上昇を電池用温度センサで検知することが考えられる。しかしながら、電池用温度センサは、熱容量の大きい電池10に接続されている。このため、電池用温度センサは雰囲気温度の影響を受けにくく、電池10が噴出したガスによる雰囲気温度の上昇を高精度に検知できないおそれがある。 As a method for early detection of overheating of the batteries 10 far from the battery temperature sensor while suppressing complication of the structure of the battery module 1 due to attaching the battery temperature sensor to each battery 10, the overheated battery 10 spouts out. A temperature sensor for a battery may be used to detect an increase in ambient temperature due to gas. However, the battery temperature sensor is connected to the battery 10 having a large heat capacity. For this reason, the battery temperature sensor is not easily affected by the ambient temperature, and may not be able to accurately detect an increase in the ambient temperature due to gas ejected from the battery 10 .

これに対し、本実施の形態の温度センサ28は、電池10との熱的な接続が相対的に強い第1領域30aに第1温度検知素子32を搭載し、電池10との熱的な接続が相対的に弱い第2領域30bに第2温度検知素子34を搭載している。これにより、電池10周囲の雰囲気温度の変化に対する第2温度検知素子34の検知感度を高めることができる。したがって、第1温度検知素子32により電池10の温度を検知するとともに、第2温度検知素子34により電池10周囲の雰囲気温度を検知することができる。よって、本実施の形態に係る温度センサ28によれば、電池モジュール1の構造の複雑化を抑制しながら、各電池10の過熱をより早期に検知することができる。 In contrast, in the temperature sensor 28 of the present embodiment, the first temperature detection element 32 is mounted in the first region 30a having relatively strong thermal connection with the battery 10, and the thermal connection with the battery 10 is reduced. A second temperature sensing element 34 is mounted in the second region 30b where the voltage is relatively weak. Thereby, the detection sensitivity of the second temperature detection element 34 to changes in the ambient temperature around the battery 10 can be enhanced. Therefore, the temperature of the battery 10 can be detected by the first temperature detection element 32 and the ambient temperature around the battery 10 can be detected by the second temperature detection element 34 . Therefore, according to temperature sensor 28 according to the present embodiment, overheating of each battery 10 can be detected earlier while suppressing complication of the structure of battery module 1 .

また、2つの温度検知素子を同じ基板30に搭載しているため、別々の基板に搭載する場合に比べて温度センサ28の部品点数およびコストを削減することができる。また、温度センサ28ひいては電池モジュール1を小型化することができる。さらに、各温度検知素子の配線を簡単に引き回すことができるため、温度センサ28の構造の複雑化をより抑制することができる。 Moreover, since the two temperature detection elements are mounted on the same substrate 30, the number of parts and the cost of the temperature sensor 28 can be reduced compared to mounting them on separate substrates. Also, the temperature sensor 28 and thus the battery module 1 can be miniaturized. Furthermore, since the wiring of each temperature detection element can be easily routed, the complication of the structure of the temperature sensor 28 can be further suppressed.

また、本実施の形態において、第2領域30bは、第1領域30aよりも電池10から離れた位置に配置される。したがって、第2温度検知素子34は、第1温度検知素子32よりも電池10から離れた位置に配置される。これにより、第2温度検知素子34から電池10への熱の移動をより抑制することができる。このため、第2温度検知素子34によって電池10周囲の雰囲気温度をより高精度に、あるいはより確実に検知することができる。 Further, in the present embodiment, the second region 30b is arranged at a position farther from the battery 10 than the first region 30a. Therefore, the second temperature sensing element 34 is arranged at a position farther from the battery 10 than the first temperature sensing element 32 is. Thereby, heat transfer from the second temperature detection element 34 to the battery 10 can be further suppressed. Therefore, the second temperature detection element 34 can detect the ambient temperature around the battery 10 more accurately or more reliably.

また、基板30は、電池10に沿って延在する平坦部46と、平坦部46から電池10と離れる方向に突出する突出部48と、を有する。そして、第1領域30aは平坦部46に配置され、第2領域30bは突出部48に配置される。これにより、簡単な構造で第2温度検知素子34と電池10との熱的な接続を弱めることができる。よって、電池モジュール1の構造の複雑化をより抑制することができる。 Further, the substrate 30 has a flat portion 46 extending along the battery 10 and a protruding portion 48 protruding from the flat portion 46 in a direction away from the battery 10 . The first region 30 a is arranged on the flat portion 46 and the second region 30 b is arranged on the protruding portion 48 . This makes it possible to weaken the thermal connection between the second temperature sensing element 34 and the battery 10 with a simple structure. Therefore, complication of the structure of the battery module 1 can be further suppressed.

また、本実施の形態の突出部48は、基板30の折り曲げられた部分で構成される。これにより、部品点数の増大を招くことなく、簡単な構造で第2温度検知素子34と電池10との熱的な接続を弱めることができる。よって、電池モジュール1の構造の複雑化をより抑制することができる。 Moreover, the projecting portion 48 of the present embodiment is configured by a bent portion of the substrate 30 . As a result, the thermal connection between the second temperature sensing element 34 and the battery 10 can be weakened with a simple structure without increasing the number of parts. Therefore, complication of the structure of the battery module 1 can be further suppressed.

また、基板30は、フレキシブルプリント基板である。そして、温度センサ28は、基板30の折り曲げられた部分の折り曲げ状態を保持する支持部40を備える。これにより、第2温度検知素子34と電池10との熱的な接続が弱められた状態をより安定的に維持することができる。 Also, the substrate 30 is a flexible printed circuit board. The temperature sensor 28 includes a support portion 40 that holds the bent portion of the substrate 30 in a bent state. As a result, the weakened thermal connection between the second temperature detection element 34 and the battery 10 can be more stably maintained.

また、温度センサ28は、突出部48における第2温度検知素子34が搭載される側とは反対側の表面に熱的に接続される第1金属板36を備える。これにより、第2温度検知素子34による雰囲気温度の検知をより安定化させることができる。また、温度センサ28は、基板30と電池10との間に配置されて両者に熱的に接続される第2金属板38を備える。これにより、第1温度検知素子32による電池温度の検知をより安定化させることができる。また、温度センサ28の剛性を高めることができる。また、平坦部46の平坦性を高めることができ、これにより第1温度検知素子32による電池温度の検知をより安定化させることができる。 The temperature sensor 28 also includes a first metal plate 36 thermally connected to the surface of the projecting portion 48 opposite to the side on which the second temperature sensing element 34 is mounted. As a result, detection of the ambient temperature by the second temperature detection element 34 can be made more stable. Temperature sensor 28 also includes a second metal plate 38 disposed between and thermally connected to substrate 30 and battery 10 . Thereby, detection of the battery temperature by the first temperature detection element 32 can be made more stable. Also, the rigidity of the temperature sensor 28 can be increased. In addition, the flatness of the flat portion 46 can be improved, so that detection of the battery temperature by the first temperature detection element 32 can be more stabilized.

また、本実施の形態に係る電池モジュール1は、積層された複数の電池10を有する電池積層体2と、本実施の形態に係る温度センサ28(第1温度センサ28a)と、を備える。簡単な構造で各電池10の過熱を早期に検知可能な温度センサ28を電池積層体2に設置することで、電池モジュール1の構造の複雑化やコストの増加を抑制しながら、安全性の高い電池モジュール1を得ることができる。 Moreover, the battery module 1 according to the present embodiment includes a battery stack 2 having a plurality of stacked batteries 10, and a temperature sensor 28 (first temperature sensor 28a) according to the present embodiment. By installing the temperature sensor 28 that can detect overheating of each battery 10 at an early stage with a simple structure in the battery stack 2, the structure of the battery module 1 is suppressed from being complicated and the cost is increased, and the safety is high. A battery module 1 can be obtained.

また、電池積層体2は、少なくとも2つの電池10が並列接続された電池ユニット58を含む。電池積層体2において全ての電池10が直列接続されている場合、電池積層体2のいずれかの電池10が過熱すると、弁部20が作動して当該電池10の電圧が低下する。このため、各電池10の過熱は、過熱した電池10の電圧変化に基づいて検知することも可能である。 The battery stack 2 also includes a battery unit 58 in which at least two batteries 10 are connected in parallel. When all the batteries 10 in the battery stack 2 are connected in series, when any battery 10 in the battery stack 2 overheats, the valve portion 20 operates and the voltage of the battery 10 drops. Therefore, overheating of each battery 10 can also be detected based on the voltage change of the overheated battery 10 .

一方、電池積層体2において電池10が並列接続された電池ユニット58を含む場合、電池ユニット58を構成する各電池10の電圧は平均化される。したがって、電池ユニット58内のいずれかの電池10が過熱して電圧が低下しても、電池ユニット58内の正常な電池10の電圧によって、過熱した電池10の電圧低下が抑えられる。このため、検出した電圧に基づいて各電池10の過熱を高精度に検知することが困難である。これに対し、本実施の形態の温度センサ28を電池積層体2に設置することで、電池10が並列接続された電池ユニット58を含む電池モジュール1においても、各電池10の過熱を高精度に検知することができる。なお、全ての電池10が直列接続されている電池モジュールに対しても、電池10の過熱をより高精度に検知可能となる点で、本実施の形態の温度センサ28の設置は有益である。 On the other hand, when the battery stack 2 includes battery units 58 in which the batteries 10 are connected in parallel, the voltages of the batteries 10 constituting the battery unit 58 are averaged. Therefore, even if one of the batteries 10 in the battery unit 58 overheats and the voltage drops, the voltage drop of the overheated battery 10 is suppressed by the voltage of the normal battery 10 in the battery unit 58 . Therefore, it is difficult to accurately detect overheating of each battery 10 based on the detected voltage. On the other hand, by installing the temperature sensor 28 of the present embodiment in the battery stack 2, even in the battery module 1 including the battery unit 58 in which the batteries 10 are connected in parallel, overheating of each battery 10 can be detected with high accuracy. can be detected. It should be noted that the installation of the temperature sensor 28 of the present embodiment is beneficial in that overheating of the batteries 10 can be detected more accurately even in a battery module in which all the batteries 10 are connected in series.

また、本実施の形態に係る電池パック52は、本実施の形態に係る電池モジュール1(第1電池モジュール1a)と、電池モジュール1を収容するケース54と、を備える。 Further, battery pack 52 according to the present embodiment includes battery module 1 (first battery module 1a) according to the present embodiment and case 54 that accommodates battery module 1 .

また、電池パック52は、第1温度検知素子32を有し第2温度検知素子34を有しない第2温度センサ28bを備える第2電池モジュール1bと、ケース54の内外を連通する排気口56と、を備える。本実施の形態に係る電池モジュール1である第1電池モジュール1aと、第2電池モジュール1bとは、ケース54内に配列される。その際、電池モジュールの配列において排気口56に最も近い位置には、第1電池モジュール1aが配置される。 Further, the battery pack 52 includes a second battery module 1b including a second temperature sensor 28b that has the first temperature detection element 32 but does not have the second temperature detection element 34, and an exhaust port 56 that communicates the inside and outside of the case 54. , provided. A first battery module 1 a and a second battery module 1 b , which are battery modules 1 according to the present embodiment, are arranged in a case 54 . At that time, the first battery module 1a is arranged at the position closest to the exhaust port 56 in the arrangement of the battery modules.

これにより、本実施の形態の温度センサ28である第1温度センサ28aを排気口56の近傍に配置する設計が容易になる。この結果、いずれの電池10が過熱した場合であっても、ケース54内のいずれかの電池10が過熱していることをより確実に検出することができる。また、より少数の第1温度センサ28aで電池パック52内の全電池10の過熱を検出することができるため、電池パック52のコストを低減することができる。 This facilitates the design of arranging the first temperature sensor 28a, which is the temperature sensor 28 of the present embodiment, in the vicinity of the exhaust port 56. FIG. As a result, even if any of the batteries 10 is overheated, it can be detected more reliably that any of the batteries 10 in the case 54 is overheated. Moreover, since overheating of all the batteries 10 in the battery pack 52 can be detected with a smaller number of first temperature sensors 28a, the cost of the battery pack 52 can be reduced.

(実施の形態2)
実施の形態2に係る電池パックは、第1電池モジュール1aおよび第2電池モジュール1bが温度センサの種類を除いて同じ構造を有する点と、第1電池モジュール1aの配置が限定されない点を除き、実施の形態1と共通の構成を有する。以下、本実施の形態に係る電池パック52について実施の形態1と異なる構成を中心に説明し、共通する構成については簡単に説明するか、あるいは説明を省略する。図5は、実施の形態2に係る電池パックを模式的に示す図である。図5では、セル間セパレータ12、エンドプレート4、サイドセパレータ6および拘束部材8の図示を省略している。
(Embodiment 2)
In the battery pack according to Embodiment 2, first battery module 1a and second battery module 1b have the same structure except for the type of temperature sensor, and the arrangement of first battery module 1a is not limited. It has a configuration common to that of the first embodiment. Hereinafter, the battery pack 52 according to the present embodiment will be described with a focus on the configuration different from that of the first embodiment, and the common configuration will be briefly described or omitted. FIG. 5 is a diagram schematically showing a battery pack according to Embodiment 2. FIG. In FIG. 5, illustration of the inter-cell separator 12, the end plate 4, the side separator 6, and the binding member 8 is omitted.

本実施の形態の電池パック52は、第1電池モジュール1aと、第2電池モジュール1bと、第1電池モジュール1aおよび第2電池モジュール1bを収容するケース54と、を備える。第1電池モジュール1aは、実施の形態1に係る第1温度センサ28aを備える。第2電池モジュール1bは、第1温度センサ28aとは別の第2温度センサ28bを備える。第2温度センサ28bは、第1温度検知素子32を有し、第2温度検知素子34を有しない点のみが第1温度センサ28aと異なる。つまり、第2温度センサ28bは、従来の電池用温度センサである。また、第2電池モジュール1bは、第1温度センサ28aに代えて第2温度センサ28bを備える点のみが第1電池モジュール1aと異なる。つまり、第2電池モジュール1bは、従来の電池モジュールである。 Battery pack 52 of the present embodiment includes first battery module 1a, second battery module 1b, and case 54 that accommodates first battery module 1a and second battery module 1b. The first battery module 1a includes the first temperature sensor 28a according to the first embodiment. The second battery module 1b includes a second temperature sensor 28b separate from the first temperature sensor 28a. The second temperature sensor 28b differs from the first temperature sensor 28a only in that it has a first temperature detection element 32 and does not have a second temperature detection element 34 . That is, the second temperature sensor 28b is a conventional battery temperature sensor. Further, the second battery module 1b differs from the first battery module 1a only in that it includes a second temperature sensor 28b instead of the first temperature sensor 28a. That is, the second battery module 1b is a conventional battery module.

本実施の形態では、第1電池モジュール1aにおける第1温度センサ28aの配置と、第2電池モジュール1bにおける第2温度センサ28bの配置とは同じである。図5に示す例では、いずれの電池モジュールにおいても、中央の電池10に温度センサが取り付けられている。これにより、第1電池モジュール1aおよび第2電池モジュール1bを、温度センサの種類を除いて実質的に同一の構造とすることができる。 In the present embodiment, the arrangement of the first temperature sensors 28a in the first battery module 1a is the same as the arrangement of the second temperature sensors 28b in the second battery module 1b. In the example shown in FIG. 5, a temperature sensor is attached to the central battery 10 in any battery module. This allows the first battery module 1a and the second battery module 1b to have substantially the same structure except for the type of temperature sensor.

ケース54内の残空間が電池10から噴出するガスが充満する程度に小さい場合、いずれの位置に第1温度センサ28aが配置されても、電池10の噴出ガスによる雰囲気温度の上昇を検知することができる。このため、ケース54内で第1電池モジュール1aおよび第2電池モジュール1bを自由に配置することができる。また、ケース54に少なくとも1つの第1電池モジュール1aを収容すれば、ケース54内の全電池10の過熱を検出することができる。前記「残空間」とは、ケース54内の第1電池モジュール1aおよび第2電池モジュール1b等の収容物の存在領域を除いた領域である。 When the remaining space in the case 54 is small enough to be filled with the gas ejected from the battery 10, the rise in the ambient temperature due to the gas ejected from the battery 10 can be detected regardless of the position of the first temperature sensor 28a. can be done. Therefore, the first battery module 1 a and the second battery module 1 b can be freely arranged within the case 54 . Moreover, if at least one first battery module 1a is accommodated in the case 54, overheating of all the batteries 10 in the case 54 can be detected. The “remaining space” is an area excluding an area in which objects such as the first battery module 1a and the second battery module 1b exist in the case 54 .

この場合、第1電池モジュール1aおよび第2電池モジュール1bを実質的に同一の構造とすることで、電池パック52を組み立てる際に第1電池モジュール1aであるか第2電池モジュール1bであるかを区別することなく、ケース54内に配列することができる。これにより、電池パック52の組み立て作業を簡略化することができる。前記「実質的に同一」とは、電池パック52の組み立てに影響を与える要素、例えば電池モジュールの大きさ(構成する電池10の数)、各電池10の大きさ、配線の配置等が同一であることを意味する。 In this case, by making the first battery module 1a and the second battery module 1b substantially identical in structure, it is possible to distinguish between the first battery module 1a and the second battery module 1b when the battery pack 52 is assembled. They can be arranged within the case 54 without distinction. Thereby, the assembly work of the battery pack 52 can be simplified. The "substantially the same" means that the elements that affect the assembly of the battery pack 52, such as the size of the battery module (the number of batteries 10 that constitute it), the size of each battery 10, the arrangement of wiring, etc., are the same. It means that there is

以上、本発明の実施の形態について詳細に説明した。前述した実施の形態は、本発明を実施するにあたっての具体例を示したものにすぎない。実施の形態の内容は、本発明の技術的範囲を限定するものではなく、請求の範囲に規定された発明の思想を逸脱しない範囲において、構成要素の変更、追加、削除等の多くの設計変更が可能である。設計変更が加えられた新たな実施の形態は、組み合わされる実施の形態および変形それぞれの効果をあわせもつ。前述の実施の形態では、このような設計変更が可能な内容に関して、「本実施の形態の」、「本実施の形態では」等の表記を付して強調しているが、そのような表記のない内容でも設計変更が許容される。各実施の形態に含まれる構成要素の任意の組み合わせも、本発明の態様として有効である。図面の断面に付したハッチングは、ハッチングを付した対象の材質を限定するものではない。 The embodiments of the present invention have been described in detail above. The above-described embodiments merely show specific examples for carrying out the present invention. The contents of the embodiments do not limit the technical scope of the present invention, and many design changes such as changes, additions, and deletions of constituent elements are possible without departing from the spirit of the invention defined in the claims. is possible. A new embodiment to which a design change has been added has the effects of the combined embodiment and modifications. In the above-described embodiments, the content that allows such design changes is emphasized by adding notations such as "in this embodiment" and "in this embodiment". Design changes are allowed even if there is no content. Any combination of components included in each embodiment is also effective as an aspect of the present invention. The hatching attached to the cross section of the drawing does not limit the material of the hatched object.

実施の形態では、突出部48に第2領域30bを設けることで、第2領域30bと電池10との熱的な接続を第1領域30aと電池10との熱的な接続よりも弱めている。しかしながら、特にこの構成に限定されず、例えば平坦部46に第2領域30bを設けるとともに、第2領域30bと電池10との間に断熱材を介在させる等の方法によっても、第2領域30bと第1領域30aとで電池10との熱的な接続を異ならせることができる。 In the embodiment, by providing the second region 30b in the projecting portion 48, the thermal connection between the second region 30b and the battery 10 is weaker than the thermal connection between the first region 30a and the battery 10. . However, it is not particularly limited to this configuration, and for example, a method such as providing the second region 30b in the flat portion 46 and interposing a heat insulating material between the second region 30b and the battery 10 can also be used. The thermal connection with the battery 10 can be made different between the first region 30a and the first region 30a.

第1電池モジュール1aおよび第2電池モジュール1bが備える電池10の数および電池ユニット58の数は特に限定されない。電池ユニット58を構成する電池10の数も特に限定されない。また、第1温度センサ28aを備える点を除き、第1電池モジュール1aの構造は特に限定されない。例えば、エンドプレート4と拘束部材8との締結構造および電池モジュール1とケース54との固定構造は特に限定されない。サイドセパレータ6は省略されてもよい。電池10は、円筒状等であってもよい。 The number of batteries 10 and the number of battery units 58 included in first battery module 1a and second battery module 1b are not particularly limited. The number of batteries 10 constituting the battery unit 58 is also not particularly limited. Moreover, the structure of the first battery module 1a is not particularly limited except that it includes the first temperature sensor 28a. For example, the fastening structure between end plate 4 and restraint member 8 and the fixing structure between battery module 1 and case 54 are not particularly limited. The side separator 6 may be omitted. Battery 10 may be cylindrical or the like.

1 電池モジュール、 1a 第1電池モジュール、 1b 第2電池モジュール、 2 電池積層体、 10 電池、 28 温度センサ、 28a 第1温度センサ、 28b 第2温度センサ、 30 基板、 30a 第1領域、 30b 第2領域、 32 第1温度検知素子、 34 第2温度検知素子、 36 第1金属板、 38 第2金属板、 40 支持部、 46 平坦部、 48 突出部、 52 電池パック、 54 ケース、 56 排気口、 58 電池ユニット。 Reference Signs List 1 battery module 1a first battery module 1b second battery module 2 battery stack 10 battery 28 temperature sensor 28a first temperature sensor 28b second temperature sensor 30 substrate 30a first region 30b second 2 regions, 32 first temperature detection element, 34 second temperature detection element, 36 first metal plate, 38 second metal plate, 40 support portion, 46 flat portion, 48 protrusion, 52 battery pack, 54 case, 56 exhaust mouth, 58 battery unit;

Claims (10)

電池に熱的に接続される基板と、
前記基板に搭載される第1温度検知素子および第2温度検知素子と、を備え、
前記基板は、前記電池との熱的な接続が強い第1領域と、前記電池との熱的な接続が前記第1領域よりも弱い第2領域と、を有し、
前記第1温度検知素子は前記第1領域に搭載され、前記第2温度検知素子は前記第2領域に搭載され
前記基板は、前記電池に沿って延在する平坦部と、前記平坦部から前記電池と離れる方向に突出する突出部と、を有し、
前記第1領域は前記平坦部に配置され、前記第2領域は前記突出部に配置されることを特徴とする温度センサ。
a substrate thermally connected to the battery;
a first temperature sensing element and a second temperature sensing element mounted on the substrate;
The substrate has a first region having a strong thermal connection with the battery and a second region having a weaker thermal connection with the battery than the first region,
The first temperature sensing element is mounted in the first region, the second temperature sensing element is mounted in the second region ,
the substrate has a flat portion extending along the battery and a protruding portion protruding from the flat portion in a direction away from the battery;
The temperature sensor , wherein the first area is located on the flat portion and the second area is located on the protruding portion .
前記突出部は、前記基板の折り曲げられた部分で構成される請求項に記載の温度センサ。 2. The temperature sensor according to claim 1 , wherein the projecting portion is formed by a bent portion of the substrate. 前記基板は、フレキシブルプリント基板であり、
前記温度センサは、前記折り曲げられた部分の折り曲げ状態を保持する支持部を備える請求項に記載の温度センサ。
The substrate is a flexible printed circuit board,
3. The temperature sensor according to claim 2 , wherein the temperature sensor includes a support portion that holds the folded state of the folded portion.
前記突出部における前記第2温度検知素子が搭載される側とは反対側の表面に熱的に接続される第1金属板を備える請求項2または3に記載の温度センサ。 4. The temperature sensor according to claim 2, further comprising a first metal plate thermally connected to a surface of the projecting portion opposite to the side on which the second temperature sensing element is mounted. 電池に熱的に接続される基板と、
前記基板に搭載される第1温度検知素子および第2温度検知素子と、を備え、
前記基板は、前記電池との熱的な接続が強い第1領域と、前記電池との熱的な接続が前記第1領域よりも弱い第2領域と、を有し、
前記第1温度検知素子は前記第1領域に搭載され、前記第2温度検知素子は前記第2領域に搭載され、
前記基板と前記電池との間に配置され、前記基板および前記電池に熱的に接続される第2金属板を備える温度センサ。
a substrate thermally connected to the battery;
a first temperature sensing element and a second temperature sensing element mounted on the substrate;
The substrate has a first region having a strong thermal connection with the battery and a second region having a weaker thermal connection with the battery than the first region,
The first temperature sensing element is mounted in the first region, the second temperature sensing element is mounted in the second region,
A temperature sensor comprising a second metal plate disposed between the substrate and the battery and thermally connected to the substrate and the battery.
積層された複数の電池を有する電池積層体と、
請求項1乃至のいずれか1項に記載の温度センサと、を備えることを特徴とする電池モジュール。
a battery stack having a plurality of stacked batteries;
A battery module comprising the temperature sensor according to any one of claims 1 to 5 .
前記電池積層体は、少なくとも2つの電池が並列接続された電池ユニットを含む請求項に記載の電池モジュール。 7. The battery module according to claim 6 , wherein the battery stack includes a battery unit in which at least two batteries are connected in parallel. 請求項6または7に記載の電池モジュールと、
前記電池モジュールを収容するケースと、を備えることを特徴とする電池パック。
a battery module according to claim 6 or 7 ;
A battery pack comprising: a case that houses the battery module.
前記電池パックは、請求項6または7に記載の電池モジュールである第1電池モジュールとは異なる第2電池モジュールと、前記ケースの内外を連通する排気口と、を備え、
前記第2電池モジュールは、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の温度センサである第1温度センサとは異なる第2温度センサであって、前記第1温度検知素子を有し前記第2温度検知素子を有しない第2温度センサを備え、
前記第1電池モジュールおよび前記第2電池モジュールは前記ケース内に配列され、電池モジュールの配列において前記排気口に最も近い位置には前記第1電池モジュールが配置される請求項に記載の電池パック。
The battery pack includes a second battery module different from the first battery module, which is the battery module according to claim 6 or 7 , and an exhaust port that communicates the inside and outside of the case,
The second battery module is a second temperature sensor that is different from the first temperature sensor, which is the temperature sensor according to any one of claims 1 to 7, and has the first temperature detection element. 2 A second temperature sensor that does not have a temperature sensing element,
9. The battery pack according to claim 8 , wherein said first battery module and said second battery module are arranged in said case, and said first battery module is arranged at a position closest to said exhaust port in the arrangement of battery modules. .
前記電池パックは、請求項6または7に記載の電池モジュールである第1電池モジュールとは異なる第2電池モジュールを備え、
前記第2電池モジュールは、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の温度センサである第1温度センサとは異なる第2温度センサであって、前記第1温度検知素子を有し前記第2温度検知素子を有しない第2温度センサを備え、
前記第1電池モジュールにおける前記第1温度センサの配置と、前記第2電池モジュールにおける前記第2温度センサの配置とは同じである請求項に記載の電池パック。
The battery pack comprises a second battery module different from the first battery module, which is the battery module according to claim 6 or 7 ,
The second battery module is a second temperature sensor that is different from the first temperature sensor, which is the temperature sensor according to any one of claims 1 to 7, and has the first temperature detection element. 2 A second temperature sensor that does not have a temperature sensing element,
9. The battery pack according to claim 8 , wherein the arrangement of the first temperature sensor in the first battery module and the arrangement of the second temperature sensor in the second battery module are the same.
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