JP7297375B2 - 電池パックおよびそれを含むデバイス - Google Patents

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Description

[関連出願との相互引用]
本出願は2020年4月29日付韓国特許出願第10-2020-0052261号に基づく優先権の利益を主張し、当該韓国特許出願の文献に開示されたすべての内容は本明細書の一部として含まれる。
本発明は電池パックおよびそれを含むデバイスに関し、より具体的には冷却性能と安全性が向上した電池パックおよびそれを含むデバイスに関する。
現代社会では携帯電話、ノートブック、カムコーダ、デジタルカメラなどの携帯型機器の使用が日常化されることにより、前記のようなモバイル機器と関連する分野の技術に対する開発が活発に行われている。また、充放電が可能な二次電池は化石燃料を使用する既存のガソリン車両などの大気汚染などを解決するための方案として、電気自動車(EV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(P-HEV)などの動力源として用いられているため、二次電池に対する開発の必要性が高まっている。
現在、商用化された二次電池としてはニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、ニッケル亜鉛電池、リチウム二次電池などがあるが、その中でリチウム二次電池はニッケル系の二次電池に比べてメモリ効果がほとんど起きないため充放電が自由で、自己放電率が非常に低くエネルギー密度が高い長所を有するため脚光を浴びている。
このようなリチウム二次電池は主にリチウム系酸化物と炭素材をそれぞれ正極活物質及び負極活物質として使用する。リチウム二次電池は、このような正極活物質及び負極活物質がそれぞれ塗布された正極板及び負極板がセパレータを間に置いて配置された電極組立体および電極組立体を電解液と共に密封収納する電池ケースを備える。
一般的にリチウム二次電池は外装材の形状によって、電極組立体が金属缶に内蔵されている缶型二次電池と電極組立体がアルミニウムラミネートシートのパウチに内蔵されているパウチ型二次電池に分類されることができる。
小型機器に用いられる二次電池の場合、2-3個の電池セルが配置されるか、自動車などのような中大型デバイスに用いられる二次電池の場合は、多数の電池セルを電気的に接続した電池モジュール(Battery module)が用いられる。このような電池モジュールは多数の電池セルが互いに直列または並列に連結されて電池セル積層体を形成することによって容量および出力が向上する。また、一つ以上の電池モジュールはBMS(Battery Management System)、冷却システムなどの各種制御および保護システムと共に取り付けられて電池パックを形成することができる。
二次電池は、適正温度より高くなる場合、二次電池の性能が低下し得、酷い場合は爆発や発火の危険性もある。特に、多数の二次電池、すなわち電池セルを備えた電池モジュールや電池パックは狭い空間で多数の電池セルから出る熱が加えられて温度上昇がより早くかつ激しくなる。言い換えると、多数の電池セルが積層された電池モジュールとこのような電池モジュールが取り付けられた電池パックの場合、高い出力を得ることができるが、充電および放電時セルから発生する熱を除去することが容易でない。電池セルの放熱が正しく行われない場合、電池セルの劣化がはやくなることにより寿命が短くなり、爆発や発火の可能性が大きくなる。
さらに、車両用バッテリパックに含まれるバッテリモジュールの場合、直射光線に頻繁に露出し、夏や砂漠地域のような高温条件に置かれられることがある。
したがって、電池モジュールや電池パックを構成する場合、安定的でかつ効果的な冷却性能を確保するのは大変重要であると言える。
図1は従来の電池パックに対する部分斜視図であり、図2は図1の電池パックに含まれた電池モジュールのマウンティング方法を示す部分斜視図である。
図1および図2を参照すると、従来の電池パックは複数の電池モジュール10および複数の電池モジュールが収納されるパックフレーム11を含み得る。説明の便宜上図1は一つの電池モジュールのみを示した。
従来の電池パックは電池モジュール10の冷却のために冷媒管を設け、冷媒管と連結された冷媒管コネクタ13を通じて冷媒を供給した。このような冷媒は普通の冷却水であり、電池パック内部にこのような冷却水を流して温度を下げる流体間接冷却構造を適用した。
一方、電池モジュール10をパックフレーム11に収納するとき、4個の角にマウンティング孔を設け、マウンティングボルト12が前記マウンティング孔を通過してパックフレーム11と締結される。電池モジュール10ごとにこのようなマウンティング結合が行われる。
このとき、電池モジュール10の冷却のための冷媒管コネクタ13などの冷却構成と電池モジュール10のマウンティングのためのマウンティングボルト12などのマウンティング構成を別個の構成とし、構成ごとに部品が多く複雑であるという問題がある。
また、組み立て不良や運行中の事故などの原因により、冷媒管や冷媒管コネクタ13などから冷媒が漏洩する状況が発生し得るが、このように漏洩した冷媒は電池パックの内部に浸透して火災や爆発の原因となる恐れがある。
したがって、冷却性能は高め、かつ冷媒漏洩による被害を最小化できる電池パックの開発が求められている。
本発明が解決しようとする課題は、冷却性能の向上と共に、冷媒漏洩による被害を遮断できる電池パックおよびそれを含むデバイスを提供することにある。
しかし、本発明の実施形態が解決しようとする課題は、上述した課題に限定されず、本発明に含まれた技術的思想の範囲で多様に拡張することができる。
本発明の一実施形態による電池パックは、複数の電池セルが積層された電池セル積層体、前記電池セル積層体を収納するモジュールフレームおよび前記モジュールフレームの底部の下に位置するヒートシンクを含む複数の電池モジュール、前記複数の電池モジュールを収納するパックフレーム、および前記モジュールフレームの底部、前記ヒートシンクおよび前記パックフレームを締結する冷媒伝達用ボルトを含む。前記パックフレームは、冷媒の供給及び排出のためのパック冷媒管を含み、前記冷媒伝達用ボルトに前記パック冷媒管および前記ヒートシンクを連結する連結管が形成される。
前記モジュールフレームは、前記モジュールフレームの底部の一部が延びて形成されたモジュールフレーム延長部を含み得、前記ヒートシンクは、前記ヒートシンクの一辺から前記モジュールフレーム延長部が位置した部分に延びたヒートシンク延長部を含み得、前記冷媒伝達用ボルトは前記モジュールフレーム延長部、前記ヒートシンク延長部および前記パックフレームを締結し得る。
前記パックフレームに冷媒用開口が形成され得、前記モジュールフレーム延長部に第1マウンティング孔が形成され得、前記ヒートシンク延長部に第2マウンティング孔が形成され得る。前記冷媒伝達用ボルトが前記第1マウンティング孔、前記第2マウンティング孔および前記冷媒用開口を通過し得る。
前記冷媒伝達用ボルトは前記連結管が形成された本体部および前記本体部の上端に位置したヘッド部を含み得る。
前記冷媒伝達用ボルトは、前記連結管と繋がって前記本体部に形成された第1開口および第2開口を含み得、前記第1開口は前記パック冷媒管の内部に配置され得、前記第2開口は前記モジュールフレームの底部と前記ヒートシンクとの間に配置され得る。
前記第1開口の開口方向は前記連結管の貫通方向と平行であり得、前記第2開口の開口方向は前記連結管の貫通方向と垂直であり得る。
前記第2開口は前記本体部の外周面に沿って複数形成され得る。
前記電池パックは前記本体部を囲むガスケットをさらに含み得、前記ガスケットは、前記ヘッド部と前記モジュールフレームの底部の一部が延びて形成されたモジュールフレーム延長部との間および前記ヒートシンクと前記パックフレームとの間のうち少なくとも1ヶ所に位置し得る。
前記電池モジュールの前面および後面にそれぞれ突出部が形成され得、前記電池パックは、前記電池モジュールの前面および後面にそれぞれ位置して前記突出部を囲みながら前記パックフレームに結合される固定ブラケットをさらに含み得る。
前記突出部は、前記電池モジュールの前面の下側角及び前記電池モジュールの後面の下側角に形成され得、前記固定ブラケットは前記突出部の上面と一側面とを囲む固定部を含み得る。
前記固定ブラケットにブラケット孔が形成され得、前記パックフレームにパックフレーム孔が形成され得、前記電池パックは前記パックフレーム孔及び前記ブラケット孔を通過するブラケットボルトおよびブラケットボルトと結合されるブラケットナットをさらに含み得る。
前記モジュールフレームは、前記モジュールフレームの底部の一部が延びて形成されたモジュールフレーム延長部を含み得、前記ヒートシンクは、前記ヒートシンクの一辺から前記モジュールフレーム延長部が位置した部分に延びたヒートシンク延長部を含み得、前記冷媒伝達用ボルトは前記モジュールフレーム延長部、前記ヒートシンク延長部および前記パックフレームを締結し得る。前記固定ブラケットは、前記モジュールフレーム延長部を覆う蓋部を含み得る。
前記電池パックは前記突出部と前記パックフレームとの間に位置する絶縁部材をさらに含み得る。
前記パックフレームは、前記電池モジュールを支える支えフレームおよび前記支えフレームの下に位置した下部フレームを含み得、前記パック冷媒管は前記支えフレームと前記下部フレームとの間に位置し得る。
本発明の実施形態によれば、冷媒流路が形成された冷媒伝達用ボルトにより、マウンティング固定と加圧シーリングとが同時に可能であり、部品数の節減および構造の単純化が可能である。
また、冷媒を供給するために必要な貫通孔間の整列に対する影響を最小化することができ、冷媒漏洩の可能性を減らすことができる。
また、改善された固定ブラケット構造により電池モジュールの堅固な固定と同時に冷媒漏洩による被害を効果的に遮断することができる。
本発明の効果は以上で言及した効果に制限されず、言及されていないまた他の効果は特許請求範囲の記載から当業者に明確に理解されることができる。
従来の電池パックに対する部分斜視図である。 図1の電池パックに含まれた電池モジュールのマウンティング方法を示す部分斜視図である。 本発明の一実施形態による電池パックに含まれた電池モジュールおよびパックフレームを示す斜視図である。 図3の電池モジュールをパックフレームに固定する固定ブラケットを分解して示す斜視図である。 図3の電池モジュールに対する分解斜視図である。 図3の「A」部分を拡大して示す部分斜視図である。 図6の切断線B-B’を沿って切断した断面に対する部分断面図である。 図7の「E」部分を拡大して示す部分斜視図である。 本発明の一実施形態による冷媒伝達用ボルトの斜視図である。 本発明の一実施形態による冷媒伝達用ボルトを下から見た平面図である。 本発明の一実施形態による冷媒伝達用ボルトをひっくり返した後側面から見た側面図である。 図6の切断線C-C’を沿って切断した断面に対する部分断面図である。 図6の切断線D-D’を沿って切断した断面に対する部分断面図である。
以下、添付する図面を参照して本発明の様々な実施形態について本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。本発明は様々な異なる形態で実現することができ、ここで説明する実施形態に限定されない。
本発明を明確に説明するために説明と関係ない部分は省略し、明細書全体にわたって同一または類似の構成要素に対しては同じ参照符号を付ける。
また、図面に示す各構成の大きさおよび厚さは説明の便宜上任意に示したので、本発明は必ずしも示されたところに限定されない。図面で複数の層および領域を明確に表現するために厚さを誇張して示した。そして図面で、説明の便宜上、一部の層および領域の厚さを誇張して示した。
また、層、膜、領域、板などの部分が他の部分「上に」または「の上に」あるというとき、これは他の部分の「すぐ上に」ある場合だけでなく、その中間にまた他の部分がある場合も含む。逆にある部分が他の部分の「すぐ上に」あるというときには中間に他の部分が存在しないことを意味する。また、基準になる部分「上に」または「の上に」あるというのは基準になる部分の上または下に位置することであり、必ずしも重力の逆方向に向かって「上に」または「の上に」位置することを意味するものではない。
また、明細書全体で、ある部分がある構成要素を「含む」というとき、これは特に反対の意味を示す記載がない限り、他の構成要素を除くのではなく他の構成要素をさらに含み得ることを意味する。
また、明細書全体で、「平面上」という時、これは対象部分を上から見た時を意味し、「断面上」という時、これは対象部分を垂直に切断した断面を横から見たときを意味する。
図3は本発明の一実施形態による電池パックに含まれた電池モジュールおよびパックフレームを示す斜視図である。図4は図3の電池モジュールをパックフレームに固定する固定ブラケットを分解して示す斜視図である。図5は図3の電池モジュールに対する分解斜視図である。
図3~図5を参照すると、本発明の一実施形態による電池パックは複数の電池モジュール100、複数の電池モジュール100を収納するパックフレーム1100および冷媒伝達用ボルトを含む。電池モジュール100は複数の電池セル110が積層された電池セル積層体120、電池セル積層体120を収納するモジュールフレーム200およびモジュールフレーム200の底部210aの下に位置するヒートシンク300を含む。前記冷媒伝達用ボルトについては後述する。
電池セル110はパウチ型電池セルであり得る。このようなパウチ型電池セルは、樹脂層と金属層を含むラミネートシートのパウチケースに電極組立体を収納した後、前記パウチケースの外周部を熱融着して形成されることができる。この時、電池セル110は長方形のシート型構造で形成されることができる。
このような電池セル110は複数で構成され得、複数の電池セル110は相互電気的に接続されるように積層されて電池セル積層体120を形成する。特に、図5に示すようにx軸と平行な方向に沿って複数の電池セル110が積層される。
本実施形態による電池セル積層体120は電池セル110の個数が従来より多くなる大面積モジュールであり得る。具体的には、電池モジュール100当たり32個~48個の電池セル110が含まれ得る。このような大面積モジュールの場合、電池モジュールの水平方向の長さが長くなる。ここで、水平方向の長さとは、電池セル110が積層された方向、すなわちx軸と平行な方向への長さを意味する。
電池セル積層体120を収納するモジュールフレーム200は上部カバー220およびU字型フレーム210を含み得る。
U字型フレーム210は底部210aおよび底部210aの両端部で上向きに延びた2個の側面部210bを含み得る。底部210aは電池セル積層体120の下面(z軸の逆方向)をカバーし得、側面部210bは電池セル積層体120の両側面(x軸方向とその逆方向)をカバーすることができる。
上部カバー220はU字型フレーム210により囲まれる前記下面および前記両側面を除いた残りの上面(z軸方向)を囲む一つの板状構造で形成される。上部カバー220とU字型フレーム210とは互いに対応する角部位が接触した状態で、溶接などによって結合されることによって、電池セル積層体120を上下左右でカバーする構造を形成することができる。上部カバー220及びU字型フレーム210により電池セル積層体120を物理的に保護することができる。これのために上部カバー220及びU字型フレーム210は所定の強度を有する金属材質を含み得る。
一方、具体的に示していないが、変形例によるモジュールフレーム200は上面、下面および両側面が一体化した金属板材形態のモノフレームであり得る。すなわち、U字型フレーム210及び上部カバー220が相互結合される構造でなく、押出成形により製造され、上面、下面および両側面が一体化した構造であり得る。
エンドプレート400は電池セル積層体120の前面及び後面(y軸方向とその逆方向)に位置して電池セル積層体120をカバーするように形成される。このようなエンドプレート400は外部の衝撃から電池セル積層体120およびその他電装品を物理的に保護することができる。
一方、具体的に示していないが、電池セル積層体120とエンドプレート400との間にはバスバーが取り付けられるバスバーフレームおよび電気的絶縁のための絶縁カバーなどが位置することができる。
一方、本実施形態による電池モジュール100はモジュールフレーム200の底部210aの下に位置するヒートシンク300を含む。モジュールフレーム200の底部210aはヒートシンク300の上部プレートを構成し得、ヒートシンク300の陥没部340及びモジュールフレーム200の底部210aが冷媒の流路を形成することができる。
具体的には、ヒートシンク300は、ヒートシンク300の骨格を形成してモジュールフレーム200の底部210aと溶接などで直接接合される下部プレート310および冷媒が流動する経路である陥没部340を含み得る。
ヒートシンク300の陥没部340は、下部プレート310が下側に陥没形成された部分に該当する。陥没部340は冷媒流路が伸びる方向を基準として垂直にxz平面に切断した断面がU字型管であり得、前記U字型管の開放された上側に底部210aが位置する。ヒートシンク300が底部210aと接し、陥没部340と底部210aとの間の空間が冷媒が流動する領域、すなわち冷媒の流路となる。そのため、モジュールフレーム200の底部210aが前記冷媒と接触することができる。
ヒートシンク300の陥没部340の製造方法に格別な制限はないが、板状のヒートシンク300に対して陥没形成された構造を設けることによって、上側が開放されたU字型陥没部340を形成することができる。
一方、図示していないが、図5のモジュールフレーム200の底部210aと電池セル積層体120との間に熱伝導性樹脂(Thermal resin)を含む熱伝導性樹脂層が位置することができる。前記熱伝導性樹脂層は熱伝導性樹脂(Thermal resin)を底部210aに塗布し、塗布された熱伝導性樹脂が硬化して形成されることができる。
前記熱伝導性樹脂は熱伝導性接着物質を含み得、具体的にはシリコーン(Silicone)素材、ウレタン(Urethan)素材およびアクリル(Acrylic)素材のうち少なくとも一つを含み得る。前記熱伝導性樹脂は、塗布時には液相や塗布後に硬化して電池セル積層体120を構成する一つ以上の電池セル110を固定する役割を遂行することができる。また、熱伝導特性に優れて電池セル110で発生した熱を迅速に電池モジュールの下側に伝達することができる。
本実施形態による電池モジュール100はモジュールフレーム200とヒートシンク300の冷却一体型構造を実現し、冷却性能をより向上させることができる。モジュールフレーム200の底部210aがヒートシンク300の上部プレートに対応する役割をすることによって冷却一体型構造を実現することができる。直接冷却による冷却効率が上昇し、ヒートシンク300がモジュールフレーム200の底部210aと一体化した構造により電池モジュール100および電池モジュール100が取り付けられた電池パック上の空間活用率をより向上させることができる。
具体的には、電池セル110で発生した熱が電池セル積層体120と底部210aとの間に位置する熱伝導性樹脂層(図示せず)、モジュールフレーム200の底部210a、冷媒を経て電池モジュール100の外部に伝達される。従来の不要な冷却構造を除去することによって、熱伝達経路が単純化され、各層間のエアーギャップを減らすことができるため冷却効率や性能が増大することができる。特に、底部210aがヒートシンク300の上部プレートで構成され、底部210aが直接冷媒と接するので冷媒によるより直接的な冷却が可能な長所がある。
また、不要な冷却構造の除去により電池モジュール100の高さが減少して原価節減が可能であり、空間活用度を高めることができる。さらに、電池モジュール100がコンパクトに配置され得るので、電池モジュール100を多数含む電池パックの容量や出力を増大させることができる。
一方、モジュールフレーム200の底部210aはヒートシンク300のうち陥没部340が形成されていない下部プレート310部分と溶接により接合される。本実施形態は、モジュールフレーム200の底部210a及びヒートシンク300の冷却一体型構造により、上述した冷却性能の向上だけでなく、モジュールフレーム200に収容された電池セル積層体120の荷重を支持して電池モジュール100の剛性を補強する効果を有することができる。のみならず、下部プレート310とモジュールフレーム200の底部210aは溶接結合などにより密封されることによって、下部プレート310の内側に形成された陥没部340で冷媒が漏洩することなく流動することができる。
効果的な冷却のために、図5に示すように、モジュールフレーム200の底部210aに対応する全領域にわたって陥没部340が形成されることが好ましい。このために、陥没部340は少なくとも一度曲がって一側から他側につながる。特に、モジュールフレーム200の底部210aに対応する全領域にわたって陥没部340が形成されるために陥没部340は数回曲がることが好ましい。モジュールフレーム200の底部210aに対応する全領域にわたって形成された冷媒流路の開始点から終了点まで冷媒が移動することにより、電池セル積層体120の全領域に対する効率的な冷却が行われる。
一方、前記冷媒は冷却のための媒介物であって、格別な制限はないが、冷却水であり得る。
一方、本実施形態によるヒートシンク300の陥没部340には突出パターン340Dが形成される。本実施形態による電池セル積層体120のように積層される電池セルの個数が従来に比べて多く増える大面積電池モジュールの場合、冷媒流路の幅がさらに広く形成され得、温度偏差がさらに激しい。大面積電池モジュールでは、既存の一つの電池モジュール内に概ね12個の~24個の電池セルが積層された場合に比べて概ね32個の~48個の電池セルが一つの電池モジュール内に積層されている場合を含み得る。このような場合、本実施形態による突出パターン340Dは冷却流路の幅を実質的に縮小させる効果を発生させて圧力降下を最小化して同時に冷媒流路幅間の温度偏差を減らすことができる。したがって、均一な冷却効果を実現することができる。
以下では、図6および図7などを参照して、冷媒伝達用ボルトによる締結について具体的に説明する。
図6は図3の「A」部分を拡大して示す部分斜視図である。図7は図6の切断線B-B’を沿って切断した断面に対する部分断面図である。
図4~図7を参照すると、本実施形態による電池パックは、モジュールフレーム200の底部210a、ヒートシンク300およびパックフレーム1100を締結する冷媒伝達用ボルト700を含む。
本実施形態によるパックフレーム1100は、冷媒の供給及び排出のためのパック冷媒管1130,1140およびパック冷媒管1130,1140に形成された冷媒用開口1150,1160を含み得る。具体的には、パック冷媒管1130,1140は冷媒の供給のためのパック冷媒供給管1130および冷媒の排出のためのパック冷媒排出管1140を含み得る。また、冷媒用開口1150,1160はパック冷媒供給管1130と連結された冷媒供給用開口1150およびパック冷媒排出管1140と連結された冷媒排出用開口1160を含み得る。
パックフレーム1100は、電池モジュール100を支える支えフレーム1110および支えフレーム1110の下に位置した下部フレーム1120を含み得る。パック冷媒供給管1130とパック冷媒排出管1140は支えフレーム1110と下部フレーム1120との間に位置し得、より詳細には、パック冷媒供給管1130とパック冷媒排出管1140は支えフレーム1110の真下に位置して支えフレーム1110と一体化した構成であり得る。
本実施形態によるモジュールフレーム200はモジュールフレーム200の底部210aの一部が延びて形成されたモジュールフレーム延長部211を含み得る。また、本実施形態によるヒートシンク300は、ヒートシンク300の一辺からモジュールフレーム延長部211が位置した部分に延びたヒートシンク延長部311を含み得る。モジュールフレーム延長部211及びヒートシンク延長部311は互いに対応する形態を有し、エンドプレート400を通過するように延長形成される。
モジュールフレーム延長部211に第1マウンティング孔211Hが形成され、ヒートシンク延長部311に第2マウンティング孔311Hが形成される。
本実施形態による冷媒伝達用ボルト700はモジュールフレーム延長部211、ヒートシンク延長部311およびパックフレーム1100を締結するが、具体的には、冷媒伝達用ボルト700が第1マウンティング孔211H、第2マウンティング孔311Hおよびパックフレーム1100の冷媒供給用開口1150を順に通過して締結される。
以下では、図8および図9などを参照して冷媒伝達用ボルトによる冷媒伝達構造について具体的に説明する。パック冷媒管1130,1140のうちパック冷媒供給管1130を基準に説明するが、パック冷媒排出管1140にも冷媒伝達用ボルト700による冷媒伝達構造が同様に適用されることができる。
図8は図7の「E」部分を拡大して示す部分斜視図であり、図9a~図9cは本発明の一実施形態による冷媒伝達用ボルトを多様な角度から見た図である。具体的には、図9aは冷媒伝達用ボルト700に対する斜視図であり、図9bは図9aの冷媒伝達用ボルト700を下から見た平面図であり、図9cは図9aの冷媒伝達用ボルト700をひっくり返した後側面から見た側面図である。
図8および図9を参照すると、本実施形態による冷媒伝達用ボルト700は、パック冷媒管1130,1140およびヒートシンク300を連結する連結管713が形成される。図8にはパック冷媒供給管1130とヒートシンク300を連結する冷媒伝達用ボルト700の連結管713が示されている。
具体的には、冷媒伝達用ボルト700は連結管713が形成された本体部710および本体部710の上端に位置したヘッド部720を含み得る。本体部710は第1マウンティング孔211Hおよび第2マウンティング孔311Hの内径と対応する直径を有する柱形態の構成であり、具体的に示していないが、外周面にねじ山が形成される。冷媒供給用開口1150の内側面にもねじ山が形成され得、本体部710がパックフレーム1100に締結され得る。ヘッド部720は本体部710より直径が大きい構成であり、モジュールフレーム延長部211とヒートシンク延長部311を密着させることができる。
冷媒伝達用ボルト700は、連結管713と繋がって本体部710に形成された第1開口711および第2開口712を含み得る。第1開口711はパック冷媒供給管1130の内部に配置され得、第2開口712はモジュールフレーム200の底部210aとヒートシンク300との間に配置される。第1開口711の開口方向は連結管713の貫通方向と平行であり、第2開口712の開口方向は連結管713の貫通方向と垂直である。第1開口711は連結管713と繋がることにより本体部710の一端に位置し得、第2開口712は本体部710の外周面に沿って複数形成され、連結管713と繋がる。
パック冷媒供給管1130を介して移動した冷媒が第1開口711、連結管713および第2開口712を順に通過して底部210aとヒートシンク300との間に流入する。流入した冷媒は上述したように、ヒートシンク300の陥没部340に沿って移動して電池モジュール100を冷却することができる。
本実施形態による冷媒伝達用ボルト700は、モジュールフレーム200及びヒートシンク300をパックフレーム1100にマウンティング固定する機能を担当するだけでなく電池モジュール100下端に冷媒を供給する経路として機能することができる。また、冷媒伝達用ボルト700の締結力によって底部210a、ヒートシンク300およびパック冷媒供給管1130が互いに強く密着するので密封性が向上してその間での冷媒漏洩の可能性を減らすことができる。すなわち、マウンティング固定、加圧シーリングおよび冷媒伝達を同時に遂行することができ、部品数の節減および構造の単純化が可能である。また、冷媒伝達用ボルト700により冷媒供給用開口1150及び第2マウンティング孔311Hが整列されるので、冷媒を供給するために必要な貫通孔間の整列に対する影響を最小化することができ、冷媒漏洩の可能性を減らすことができる。
一方、本実施形態による電池パックは冷媒伝達用ボルト700の本体部710を囲むガスケット600をさらに含み得る。ガスケット600は、ヘッド部720とモジュールフレーム延長部211との間およびヒートシンク300とパックフレーム1100との間のうち少なくとも1ヶ所に位置し得る。このようなガスケット600を介して冷媒の漏洩を防止することができる。
具体的に示していないが、第1マウンティング孔211H、第2マウンティング孔311Hおよびパックフレーム1100の冷媒排出用開口1160も本実施形態による冷媒伝達用ボルト700により締結される。すなわち、本実施形態によれば、パック冷媒管1130,1140はいずれも冷媒伝達用ボルト700によりヒートシンク300と連結され得、第1マウンティング孔211H、第2マウンティング孔311Hおよび冷媒伝達用ボルト700は複数構成されることができる。いずれか一つの第2マウンティング孔311Hと冷媒伝達用ボルト700を介して流入した冷媒が陥没部340に沿って移動した後、他の一つの第2マウンティング孔311Hと冷媒伝達用ボルト700を介してパック冷媒排出管1140に排出される。
以下では、図10および図11などを参照して、固定ブラケットによる固定方式について具体的に説明する。
図10は図6の切断線C-C’を沿って切断した断面に対する部分断面図であり、図11は図6の切断線D-D’を沿って切断した断面に対する部分断面図である。
図4、図5、図10および図11を参照すると、本実施形態による電池モジュール100の前面および後面にそれぞれ突出部410が形成される。電池モジュール100の前面および後面エンドプレート400が位置し得るが、突出部410はエンドプレート400に形成される。具体的には、突出部410は電池セル110の積層方向と垂直な方向(y軸と平行な方向)に向かって突出した構造であり得る。すなわち、電池モジュール100の前面に形成された突出部410はy軸方向に向かって突出し得、電池モジュール100の後面に形成された突出部410はy軸逆方向に向かって突出し得る。
また、突出部410は電池モジュール100の前面の下側角及び電池モジュール100の後面の下側角にそれぞれ形成され得、電池モジュール100の前面及び後面それぞれに対して互いに離隔した2個の突出部410が形成される。
固定ブラケット500は、突出部410を囲みながらパックフレーム1100に結合される。具体的には、突出部410はエンドプレート400から突出して形成されることにより上面と3個の側面とを有するが、固定ブラケット500は突出部410の上面と一側面とを囲む固定部510を含み得る。さらに、固定部510は突出部410の他の二つの側面をさらに囲むことができる。
一方、固定ブラケット500にブラケット孔500Hが形成され、パックフレーム1100にパックフレーム孔1111Hが形成される。本実施形態による電池パックはパックフレーム孔1111H及びブラケット孔500Hを通過するブラケットボルトB1およびブラケットボルトB1と結合されるブラケットナットN1を含み得る。
具体的には、ブラケット孔500H及びパックフレーム孔1111Hが互いに対応するように位置し、ブラケットボルトB1がパックフレーム孔1111H及びブラケット孔500Hを通過して上向きに直立する。その後ブラケットボルトB1がブラケットナットN1と結合されて固定ブラケット500がパックフレーム1100に固定される。効果的な固定のためにパックフレーム孔1111H、ブラケット孔500H、ブラケットボルトB1およびブラケットナットN1はそれぞれ複数構成されることが好ましく、図4には一実施形態として、それぞれ4個ずつ構成された姿が示されている。
電池モジュール100を間に置いて互いに対向して配置される2個の固定ブラケット500が電池モジュール100の突出部410を囲みながら、ブラケットボルトB1とブラケットナットN1によりパックフレーム1100に結合されるので電池モジュール100がパックフレーム1100に収納および固定される。
一方、図10に示すように、本実施形態による電池パックは、突出部410とパックフレーム1100との間に位置する絶縁部材800をさらに含み得る。絶縁部材800は電気的絶縁を示すパッド形態の部材であり得る。エンドプレート400とパックフレーム1100との間に異種材質の接触によるガルバニック腐食(Galvanic Corrosion)が発生し得るが、その間に絶縁部材800を配置することによって、ガルバニック腐食の発生を予防することができる。
一方、図6を再び参照すると、本実施形態による固定ブラケット500はモジュールフレーム延長部211を覆う蓋部520を含み得る。また、蓋部520の左右にはブラケットボルトB1とブラケットナットN1の締結具組がそれぞれ位置する。ブラケットボルトB1とブラケットナットN1で固定される固定ブラケット500に蓋部520を形成することによって、モジュールフレーム延長部211を加圧することができる。したがって、モジュールフレーム延長部211およびヒートシンク延長部311が密着し、その間での冷媒漏洩の可能性を減らすことができる。また、冷媒伝達用ボルト700のヘッド部720がエンドプレート400、モジュールフレーム延長部211および蓋部520に囲まれたまま密閉される。蓋部520により密閉することによって、漏洩した冷媒が周辺の部品に浸透することを遮断することができる。すなわち、蓋部520自体が冷媒の漏洩防止機能を遂行することができる。
本実施形態で前、後、左、右、上、下のような方向を示す用語が使われたが、このような用語は説明の便宜のためのものであり、対象となる事物の位置や観測者の位置などによって変わる。
上述した本実施形態による一つまたはそれ以上の電池モジュールは、BMS(Battery Management System)、冷却システムなどの各種制御および保護システムと共に取り付けられて電池パックを形成することができる。
前記電池モジュールや電池パックは多様なデバイスに適用されることができる。具体的には、電気自転車、電気自動車、ハイブリッドなどの輸送手段に適用できるが、これに制限されず、二次電池を使用できる多様なデバイスへの適用が可能である。
以上、本発明の好ましい実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定されるものではなく、次の特許請求の範囲で定義している本発明の基本概念を用いる当業者の様々な変形および改良形態も本発明の権利範囲に属する。
100 電池モジュール
200 モジュールフレーム
211 モジュールフレーム延長部
300 ヒートシンク
311 ヒートシンク延長部
410 突出部
500 固定ブラケット
700 冷媒伝達用ボルト
713 連結管
1100 パックフレーム

Claims (15)

  1. 複数の電池セルが積層された電池セル積層体、前記電池セル積層体を収納するモジュールフレームおよび前記モジュールフレームの底部の下に位置するヒートシンクを含む複数の電池モジュール、
    前記複数の電池モジュールを収納するパックフレーム、および
    前記モジュールフレームの底部、前記ヒートシンクおよび前記パックフレームを締結する冷媒伝達用ボルト
    を含み、
    前記パックフレームは、冷媒の供給及び排出のためのパック冷媒管を含み、
    前記冷媒伝達用ボルトに前記パック冷媒管および前記ヒートシンクを連結する連結管が形成された、電池パック。
  2. 前記モジュールフレームは、前記モジュールフレームの底部の一部が延びて形成されたモジュールフレーム延長部を含み、
    前記ヒートシンクは、前記ヒートシンクの一辺から前記モジュールフレーム延長部が位置した部分に延びたヒートシンク延長部を含み、
    前記冷媒伝達用ボルトは前記モジュールフレーム延長部、前記ヒートシンク延長部および前記パックフレームを締結する、請求項1に記載の電池パック。
  3. 前記パックフレームに冷媒用開口が形成され、
    前記モジュールフレーム延長部に第1マウンティング孔が形成され、
    前記ヒートシンク延長部に第2マウンティング孔が形成され、
    前記冷媒伝達用ボルトが前記第1マウンティング孔、前記第2マウンティング孔および前記冷媒用開口を通過する、請求項2に記載の電池パック。
  4. 前記冷媒伝達用ボルトは前記連結管が形成された本体部および前記本体部の上端に位置したヘッド部を含む、請求項1~3のいずれか一項に記載の電池パック。
  5. 前記冷媒伝達用ボルトは、前記連結管と繋がって前記本体部に形成された第1開口および第2開口を含み、
    前記第1開口は前記パック冷媒管の内部に配置され、
    前記第2開口は前記モジュールフレームの底部と前記ヒートシンクとの間に配置される、請求項4に記載の電池パック。
  6. 前記第1開口の開口方向は前記連結管の貫通方向と平行し、
    前記第2開口の開口方向は前記連結管の貫通方向と垂直である、請求項5に記載の電池パック。
  7. 前記第2開口は前記本体部の外周面に沿って複数形成される、請求項5又は6に記載の電池パック。
  8. 前記本体部を囲むガスケットをさらに含み、
    前記ガスケットは、前記ヘッド部と前記モジュールフレームの底部の一部が延びて形成されたモジュールフレーム延長部との間および前記ヒートシンクと前記パックフレームとの間のうち少なくとも1ヶ所に位置する、請求項4~7のいずれか一項に記載の電池パック。
  9. 前記電池モジュールの前面および後面にそれぞれ突出部が形成され、
    前記電池モジュールの前面および後面にそれぞれ位置し、前記突出部を囲みながら前記パックフレームに結合される固定ブラケットをさらに含む、請求項1~8のいずれか一項に記載の電池パック。
  10. 前記突出部は、前記電池モジュールの前面の下側角及び前記電池モジュールの後面の下側角に形成され、
    前記固定ブラケットは前記突出部の上面と一側面とを囲む固定部を含む、請求項9に記載の電池パック。
  11. 前記固定ブラケットにブラケット孔が形成され、前記パックフレームにパックフレーム孔が形成され、
    前記パックフレーム孔及び前記ブラケット孔を通過するブラケットボルトおよびブラケットボルトと結合されるブラケットナットをさらに含む、請求項9又は10に記載の電池パック。
  12. 前記モジュールフレームは、前記モジュールフレームの底部の一部が延びて形成されたモジュールフレーム延長部を含み、
    前記ヒートシンクは、前記ヒートシンクの一辺から前記モジュールフレーム延長部が位置した部分に延びたヒートシンク延長部を含み、
    前記冷媒伝達用ボルトは前記モジュールフレーム延長部、前記ヒートシンク延長部および前記パックフレームを締結し、
    前記固定ブラケットは、前記モジュールフレーム延長部を覆う蓋部を含む、請求項9~11のいずれか一項に記載の電池パック。
  13. 前記突出部と前記パックフレームとの間に位置する絶縁部材をさらに含む、請求項9~12のいずれか一項に記載の電池パック。
  14. 前記パックフレームは、前記電池モジュールを支える支えフレームおよび前記支えフレームの下に位置した下部フレームを含み、
    前記パック冷媒管は前記支えフレームと前記下部フレームとの間に位置する、請求項1~13のいずれか一項に記載の電池パック。
  15. 請求項1~14のいずれか一項による電池パックをさらに含む、デバイス。
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