JP7844574B2 - バッテリーモジュールの消火構造 - Google Patents

バッテリーモジュールの消火構造

Info

Publication number
JP7844574B2
JP7844574B2 JP2024167306A JP2024167306A JP7844574B2 JP 7844574 B2 JP7844574 B2 JP 7844574B2 JP 2024167306 A JP2024167306 A JP 2024167306A JP 2024167306 A JP2024167306 A JP 2024167306A JP 7844574 B2 JP7844574 B2 JP 7844574B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pair
baffles
housing
face
insulation layer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2024167306A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2025100331A (ja
Inventor
黄俊傑
連晋
▲ちゃん▼智強
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Delta Electronics Inc
Original Assignee
Delta Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from CN202410418328.9A external-priority patent/CN120199937A/zh
Application filed by Delta Electronics Inc filed Critical Delta Electronics Inc
Publication of JP2025100331A publication Critical patent/JP2025100331A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7844574B2 publication Critical patent/JP7844574B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C2/00Fire prevention or containment
    • A62C2/04Removing or cutting-off the supply of inflammable material
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C2/00Fire prevention or containment
    • A62C2/06Physical fire-barriers
    • A62C2/065Physical fire-barriers having as the main closure device materials, whose characteristics undergo an irreversible change under high temperatures, e.g. intumescent
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C3/00Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places
    • A62C3/16Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places in electrical installations, e.g. cableways
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/61Types of temperature control
    • H01M10/613Cooling or keeping cold
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/656Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by the type of heat-exchange fluid
    • H01M10/6561Gases
    • H01M10/6563Gases with forced flow, e.g. by blowers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/656Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by the type of heat-exchange fluid
    • H01M10/6561Gases
    • H01M10/6566Means within the gas flow to guide the flow around one or more cells, e.g. manifolds, baffles or other barriers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/658Means for temperature control structurally associated with the cells by thermal insulation or shielding
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/204Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/30Arrangements for facilitating escape of gases
    • H01M50/383Flame arresting or ignition-preventing means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2200/00Safety devices for primary or secondary batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2200/00Safety devices for primary or secondary batteries
    • H01M2200/10Temperature sensitive devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Battery Mounting, Suspending (AREA)

Description

本発明は、バッテリーの組立構造に関し、特に、膨張断熱材層を空気導流路の側壁に対応して配置することにより、異常加熱時に膨張断熱材層が膨張して気流を遮断するほか、膨張断熱材層の配置により、内部の熱源による誤作動を防止し、通常の気流による放熱性能に影響を与えない、バッテリーモジュールの消火構造(fire extinguishing structure of battery module)に関するものである。
現在の電子キャビネットには、バッテリー蓄電システム(Battery Energy Storage System、BESS)が装備されていることが多く、バッテリー蓄電システムは、データバックアップバッテリーユニット(Backup Battery Unit、BBU)を提供する。従来のデータバックアップバッテリーユニットには、バッテリーパックとDC/DCモジュールが含まれる。内部部品の放熱が必要なため、モジュールの前端または後端にファンが取り付けられるとともに、モジュールハウジング(module housing)の前後側に空気穴が設けられている。バッテリー蓄電システムの内部部品が熱暴走反応(Thermal Runaway)を起こすと、炎とともに高温の可燃性ガスが発生する。高温の可燃性ガスとそれに伴う炎は、データバックアップバッテリーモジュールの前後の通気口から漏れる可能性がある。しかし、裸火が逃げると、システムの外部発火やコンピューター室での火災の危険性が高まる。バッテリー蓄電システムの安全要件により、内部部品が熱暴走反応を起こしたときに裸火が逃げるのを避ける必要がある。
そこで、従来技術の欠点を解決し、膨張断熱材層を空気導流路の側壁に対応して配置することにより、異常加熱時に膨張断熱材層が膨張して気流を遮断するほか、膨張断熱材層の配置により、内部の熱源による誤作動を防止し、通常の気流による放熱性能に影響を与えない、バッテリーモジュールの消火構造を提供する必要がある。
本発明の目的は、膨張断熱材層を空気導流路の側壁に対応して配置することにより、異常加熱時に膨張断熱材層が膨張して気流を遮断するほか、膨張断熱材層の配置により、内部の熱源による誤作動を防止し、通常の気流による放熱性能に影響を与えない、火の流出を防止するバッテリーモジュールの消火構造を提供することである。
本発明の別の目的は、バッテリーモジュールの消火構造を提供することである。膨張断熱材層として膨張性難燃ステッカーを採用し、膨張性難燃ステッカーは、初期厚みが0.51mm~0.54mmの範囲であるため、データバックアップバッテリーユニット内部の導風鉄材で構成された空気導流アセンブリに容易に貼り付けられ、空気導流路の対向する両側壁に対称的に配置され、空気導流路内の通常の気流による放熱性能に影響を与えない。さらに、膨張性難燃ステッカーの特性により、膨張性難燃ステッカーは異常加熱時に膨張し、空気導流路を密閉して、火炎の流出を防止する。膨張性難燃ステッカーの反応温度は200°C~550°Cの範囲である。異常温度が200°C以上に達すると、急速な炭化が起こり、膨張して保護層を形成し、密閉空間で助燃性ガスを効果的に遮断することができる。また、内部温度が上昇すると、膨張性難燃ステッカーの反応性材料はより迅速に少なくとも30倍の難燃層に膨張し、多孔質難燃層により良好な難燃効果が得られる。
本発明のまた別の目的は、バッテリーモジュールの消火構造を提供することである。空気導流アセンブリによって形成される空気導流路を設置することにより、ハウジング内部を通るように気流をスムーズに導いて、バッテリーパックによって発生した熱を効果的に放散することができると同時に、膨張断熱材層をそれに容易に貼り付けることができる。膨張断熱材層の法線方向と気流方向とのなす角度は90度以上である。これにより、膨張断熱材層は、空気導流路内の通常の気流に影響を与えることなく、前端面に向かって収容空間から遠ざかる方向で空気導流アセンブリのサイドバッフルまたは中央分流湾曲した板に貼り付けることで、バッテリーパックや内部部品によって発生した熱源が膨張断熱材層による保護機構を誤って作動させるのを防ぐことができる。また、膨張断熱材層の特性により、膨張断熱材層は異常加熱時に膨張して空気入口付近の空気導流路を密閉し、気流の供給を遮断し、難燃効果を効果的に発揮する。
上記の目的を達成するために、本発明の広範な実施形態では、ハウジング、バッテリーパック、空気導流路、ファン、および膨張断熱材層を含むバッテリーモジュールの消火構造を提供する。ハウジングは、互いに対向する第1端面および第2端面、空気入口、空気出口、および収容空間を備え、空気入口は第1端面に配置され、空気出口は第2端面に配置され、収容空間は空気入口と空気出口との間に連通している。バッテリーパックは収容空間に収容される。空気導流路は、第1端面と収容空間との間、または/および第2端面と収容空間との間に連通しており、第1端面から第2端面への気流方向に沿って気流を導くように構成される。ファンは、空気入口または空気出口に隣接して配置され、空気導流路および収容空間を通る気流を発生させて、バッテリーパックによって発生した熱を放散するように構成される。膨張断熱材層は空気導流路の側壁に設置され、反応温度で反応して膨張し、空気導流路を密閉するように構成され、膨張断熱材層の法線方向と気流方向とのなす角度は90度以上である。
一実施形態では、膨張断熱材層は、空気導流路の対向する両側壁にそれぞれ設置された一対の膨張断熱材層を含み、前記一対の膨張断熱材層の法線方向と気流方向とのなす角度は90度である。
一実施形態では、前記一対の膨張断熱材層は、それぞれ空気導流路の上側壁および下側壁、または/および空気導流路の左側壁および右側壁に対称的に設置される。
一実施形態では、前記一対の膨張断熱材層はそれぞれ初期厚みを有し、空気導流路は対向する両側壁の間に空気導流間隔を有し、空気導流間隔は初期厚みの30倍以下である。
一実施形態では、膨張断熱材層は膨張性難燃ステッカーであり、反応温度は200°C~550°Cの範囲である。
一実施形態では、バッテリーモジュールの消火構造は空気導流アセンブリをさらに含む。前記空気導流アセンブリは、第1端面と収容空間との間、または/および収容空間と第2端面との間に設置され、第1端面と収容空間との間、または/および収容空間と第2端面との間に連通する空気導流路を形成するよう構成される。
上記の目的を達成するために、本発明の広範な実施形態では、ハウジング、空気導流アセンブリ、バッテリーパック、ファン、および膨張断熱材層を含むバッテリーモジュールの消火構造を提供する。ハウジングは、互いに対向する第1端面および第2端面、空気入口、空気出口、および収容空間を備え、空気入口は第1端面に配置され、空気出口は第2端面に配置され、収容空間は空気入口と空気出口との間に連通している。空気導流アセンブリは、第1端面と収容空間との間に設置され、第1端面と収容空間の間に連通する空気導流路を形成するように構成される。バッテリーパックは、収容空間に収容され、空気導流アセンブリと第2端面との間に配置される。ファンは、空気入口または空気出口に隣接して配置され、第1端面から第2端面への気流方向に沿って空気導流路および収容空間を通る気流を発生させて、バッテリーパックによって発生した熱を放散するように構成される。膨張断熱材層は、空気導流アセンブリに貼り付けられ、反応温度で反応して膨張し、空気導流路を密閉するように構成され、膨張断熱材層の法線方向と気流方向とのなす角度は90度以上である。
一実施形態では、空気導流アセンブリは、ハウジングの内面に斜めに配置されかつ内側に延在する一対のバッフル(baffle)を含む。前記一対のバッフルの第1端はハウジングに接続され、前記一対のバッフルの第2端は収容空間に向かって傾斜しており、前記一対のバッフルは外側傾斜面と内側傾斜面を有し、外側傾斜面は第1端面に面し、内側傾斜面は収容空間に面する。前記一対のバッフルはハウジングの内面に対して鋭角をなしており、膨張断熱材層は、外側傾斜面に設置され、収容空間とは反対側を向いており、膨張断熱材層の法線方向と気流方向とのなす角度は90度よりも大きい。
一実施形態では、空気導流アセンブリは、前記一対のバッフルの第2端から収容空間に向かってそれぞれ延在する一対の延出部をさらに含み、前記一対の延出部がハウジングの内面に対してなす角度は、前記一対のバッフルとハウジングの内面とがなす鋭角よりも小さい。
一実施形態では、空気導流アセンブリは、ハウジングの内面に垂直に設置されかつ内側に延在する一対のバッフルを含み、前記一対のバッフルは外面と内面を有し、外面は第1端面に面し、内面は収容空間に面し、膨張断熱材層は、外面に設置され、収容空間とは反対側を向いており、膨張断熱材層の法線方向と気流方向とのなす角度は180度である。
一実施形態では、空気導流アセンブリは、前記一対のバッフルと第1端面との間に設置された湾曲した板を含み、湾曲した板の凸面は第1端面に面し、湾曲した板の凹面は前記一対のバッフルおよび収容空間に面する。
一実施形態では、空気導流アセンブリは、一対のバッフルと、湾曲した板とを含む。前記一対のバッフルは、ハウジングの内面に垂直に設置され、内側に延在し、外面と内面を有し、外面は第1端面に面し、内面は収容空間に面する。湾曲した板は、前記一対のバッフルと第1端面との間に設置され、湾曲した板の凸面は第1端面に面し、湾曲した板の凹面は前記一対のバッフルおよび収容空間に面し、膨張断熱材層は、湾曲した板の凸面に設置され、収容空間とは反対側を向いており、膨張断熱材層の法線方向と気流方向とのなす角度は180度である。
一実施形態では、空気導流アセンブリは、一対のバッフルと、湾曲した板とを含む。前記一対のバッフルは、ハウジングの内面に垂直に設置され、内側に延在し、外面と内面を有し、外面は第1端面に面し、内面は収容空間および湾曲した板に面する。湾曲した板は、前記一対のバッフルと収容空間との間に設置され、湾曲した板の凹面は、前記一対のバッフルおよび第1端面に面し、湾曲した板の凸面は収容空間に面し、膨張断熱材層は、湾曲した板の凹面に設置され、収容空間とは反対側を向いており、膨張断熱材層の法線方向と気流方向とのなす角度は180度である。
一実施形態では、一対の膨張断熱材層は膨張性難燃ステッカーであり、反応温度は200°C~550°Cの範囲である。
一実施形態では、反応温度における膨張断熱材層の体積膨張率は30倍を超える。
以下の本発明の詳細な説明および実施形態の概略図は、当業者が上記内容を十分に理解できるようにするためのものであり、本発明を限定するものではない。
本発明の第1実施形態によるバッテリーモジュールの消火構造の概略断面図を示す。
本発明の第2実施形態によるバッテリーモジュールの消火構造の概略断面図を示す。
本発明の第3実施形態によるバッテリーモジュールの消火構造の概略断面図を示す。
本発明の第4実施形態によるバッテリーモジュールの消火構造の概略断面図を示す。
本発明の第5実施形態によるバッテリーモジュールの消火構造の概略断面図を示す。
本発明の第6実施形態によるバッテリーモジュールの消火構造の概略断面図を示す。
本発明の特徴と利点を示すいくつかの典型的な実施形態について、後述の説明において詳細に記述する。本発明は異なる態様において様々な変化を有することができ、いずれも本発明の範囲から逸脱することなく、かつその説明および図面は本質的に例示するために用いられものであり、本発明を限定する意図はないことを理解されたい。例えば、本発明の以下の内容において、第1特徴を第2特徴の上または上方に設置することが記述される場合、設置された上記第1特徴が上記第2特徴と直接接触している実施形態を含み、追加の特徴を上記第1特徴と上記第2特徴との間に設置することで、上記第1特徴が上記第2特徴と直接接触していない実施形態も含むことを示す。さらに、本発明の異なる実施形態において、重複する参照符号および/または記号を使用可能である。これらの重複は簡潔化と明確化の目的で、各実施形態および/または前記外観構造間の関係を制限するために使用されるものではない。また、図面における構成要素または特徴要素と他の(複数の)構成要素または(複数の)特徴要素との関係を簡易に記述するために、例えば、「内」、「外」、「前」、「後」、「上」、「下」、「左」、「右」、および類似する用語などの空間関連の用語を用いることができる。図面に示される方位に加えて、空間関連の用語は、使用中または作動中の装置の異なる方位を含むために用いられる。前記装置は、別途に位置決めされ(例えば、90度回転または他の方位に位置し)てもよく、それに応じて使用される空間関連の用語の記述を解釈する。さらに、一つの構成要素が他の構成要素に「接続」または「結合」すると称する場合、他の構成要素に直接的に接続または結合することができ、または介在構成要素が存在しうる。さらに、「第1」、「第2」などの用語は、特許請求の範囲において異なる構成要素を記述するために用いられることができるが、これらの構成要素はこれらの用語によって限定されるべきではなく、実施形態において記述されたこれらの構成要素は異なる構成要素記号によって示されることを理解されたい。これらの用語は、異なる構成要素を区別するためのものである。例えば、第1構成要素は第2構成要素と称されることができ、同様に、第2構成要素も第1構成要素と称されることができ、実施形態の範囲から逸脱することがない。本明細書で使用される場合、「および/または」という用語は、列挙された関連する項目の1つまたは複数のあらゆる組み合わせを含む。
図1は、本発明の第1実施形態によるバッテリーモジュールの消火構造の概略断面図を示す。本実施形態では、バッテリーモジュールの消火構造1は、例えばバッテリー蓄電システム(Battery Energy Storage System、BESS)におけるデータバックアップバッテリーユニット(Backup Battery Unit、BBU)に適用されており、ハウジング(Housing)10、バッテリーパック(Battery Pack)20、空気導流路30、ファン40、および膨張断熱材層50を含む。ハウジング10は、例えばバッテリーモジュールハウジング(Module housing/chassis)であり、互いに対向する第1端面101および第2端面102、空気入口(Inlet)11、空気出口(Outlet)12、および収容空間(Accommodation space)13を備える。ハウジング10は、例えば直方体状であり、第1端面101と第2端面102は、それぞれ直方体の前端面および後端面である。本実施形態では、空気入口11は第1端面101に配置され、空気出口12は第2端面102に配置され、収容空間13は空気入口11と空気出口12との間に連通している。もちろん、空気入口11および空気出口12のサイズ、型式、数量および配置は、実際の応用要求に応じて調整でき、本発明はこれに限定されない。バッテリーパック20は、例えば、アレイ状に配列され、収容空間13内に収容される複数のバッテリーセル(Battery Cell)を含む。空気導流路30は、例えば、第1端面101と収容空間13との間に連通する前空気導流路31、または/および第2端面102と収容空間13との間に連通する後空気導流路32を含む。これにより、空気導流路30は、第1端面101から第2端面102への気流方向(すなわち、X軸方向)に沿って気流Fを導くように構成され得る。
本実施形態では、ファン40は、ハウジング10内に埋設され、空気出口12に隣接して設けられ、空気導流路30(前空気導流路31および後空気導流路32)および収容空間13を通る気流Fを発生させて、バッテリーパック20によって発生した熱を放散するように構成される。なお、他の実施形態では、ファン40は、空気入口11、空気入口11、および空気出口12の間に隣接して配置することもでき、あるいは、空気導流路30(前空気導流路31および後空気導流路32)および収容空間13を通る気流Fを発生させて、バッテリーパック20によって発生した熱を放散すできるものであれば、本発明に適用することができる。説明の便宜上、以下の実施形態では、空気出口12または空気入口11に隣接して配置されるファン40のみを説明するが、本発明はこれに限定されるものではなく、その説明は省略する。本実施形態では、膨張断熱材層50は空気導流路30(前空気導流路31または後空気導流路32)の少なくとも一方の側壁に設置され、反応温度で反応して膨張し、空気導流路30(前空気導流路31または後空気導流路32)を密閉するように構成される。膨張断熱材層50の法線方向Nと気流方向(すなわち、X軸方向)とのなす角度αは90度以上である。
本実施形態では、膨張断熱材層50は、例えば一対で配置され、前空気導流路31の上下の対向する両側壁にそれぞれ設置された一対の膨張断熱材層51、52を含み、後空気導流路32の上下の対向する両側壁にそれぞれ設置された一対の膨張断熱材層53、54を含んでもよい。このように、膨張断熱材層50、51、52、53、54の法線方向Nは、例えば、Z軸方向と平行であり、すなわち、膨張断熱材層50、51、52、53、54の法線方向Nと気流方向(すなわち、X軸方向)とのなす角度αは90度である。他の実施形態では、一対の膨張断熱材層50は、例えば、前空気導流路31および後空気導流路32の左右の対向する両側壁にそれぞれ設置される。このように、膨張断熱材層50の法線方向Nは、例えば、Y軸方向と平行であり、すなわち、膨張断熱材層50の法線方向Nと気流方向(すなわち、X軸方向)とのなす角度αは90度である。他の実施形態では、一対の膨張断熱材層50は、それぞれ空気導流路30の上側壁および下側壁または/および空気導流路30の左側壁および右側壁に対称的に設置される。膨張断熱材層50の法線方向Nと気流方向(すなわち、X軸方向)とのなす角度αは90度以上に維持されるため、膨張断熱材層50は空気導流路30のいずれかの側壁に貼り付けられており、空気導流路30内の通常の気流Fの流れに影響を与えない。ファン40によって発生する気流Fは、バッテリーパック20によって発生した熱を効果的に排出することができる。
本実施形態では、膨張断熱材層50は、例えば、初期厚みTが0.51mm~0.54mmの範囲、反応温度が200°C~550°Cの範囲の膨張性難燃ステッカー(Intumescent fire retardant stickers)である。膨張断熱材層50として膨張性難燃ステッカーを採用し、膨張性難燃ステッカーは、初期厚みTが0.51mm~0.54mmの範囲であるため、空気導流路30の対向する両側壁に対称的に配置しやすく、空気導流路30内の通常の気流Fの流れに影響を与えない。また、膨張性難燃ステッカーの特性により、膨張断熱材層50が異常加熱時に膨張し、空気導流路30を密閉して、火炎の流出を防止する。また、膨張断熱材層50の反応温度は200°C~550°Cの範囲である。當異常温度が200°C以上に達すると、膨張断熱材層50は急速に炭化して膨張して保護層を形成し、密閉空間で助燃性ガスを効果的に遮断することができる。本実施形態では、空気導流路30(前空気導流路31または後空気導流路32)は、上下の対向する両側壁の間に空気導流間隔Dを有する。好ましくは、空気導流間隔Dが初期厚みTの30倍以下である。反応温度での反応による膨張断熱材層50の体積膨張率は30倍を超える。異常温度の上昇に伴い、膨張断熱材層50の反応性材料はより迅速に少なくとも30倍の難燃層に膨張し、多孔質難燃層により、前空気導流路31または後空気導流路32を確実に密閉して密閉空間を形成し、良好な難燃効果を達成することができる。
なお、空気導流路30(前空気導流路31または後空気導流路32)の配置は、データバックアップバッテリーユニット内部の導風鉄材で構成することができる。本実施形態では、バッテリーモジュールの消火構造1は、第1端面101と収容空間13との間に設置され、第1端面101と収容空間13との間に連通する前空気導流路31を形成するように構成される空気導流アセンブリ60をさらに含む。バッテリーモジュールの消火構造1は、収容空間13と第2端面102との間に設置され、収容空間13と第2端面102との間に連通する後空気導流路32を形成するように構成される空気導流アセンブリ70をさらに含んでもよい。空気導流アセンブリ60、70は、同一の又は異なる導風鉄材で構成されるものに限定されない。もちろん、空気導流路30の設置は、実際の応用要求に応じて調整することもできる。本発明では、膨張断熱材層50として膨張性難燃ステッカーを採用し、空気導流路30内の通常の気流Fの流路に影響を与えることなく、設置を完了することができる。
図2は、本発明の第2実施形態によるバッテリーモジュールの消火構造の概略断面図を示す。本実施形態では、本発明は、ハウジング10、空気導流アセンブリ80、バッテリーパック20、ファン40、および膨張断熱材層50aを含む、バッテリー蓄電システムにおけるデータバックアップバッテリーユニットに適用されるバッテリーモジュールの消火構造1aを提供する。ハウジング10は、互いに対向する第1端面101および第2端面102と、空気入口11と、空気出口12と、収容空間13とを有する。ハウジング10は、例えば直方体状であり、第1端面101および第2端面102は、それぞれ直方体の前端面および後端面である。本実施形態では、空気入口11は第1端面101に配置され、空気出口12は第2端面102に配置され、収容空間13は、空気入口11と空気出口12との間に連通している。もちろん、空気入口11および空気出口12のサイズ、型式、数量および配置は、実際の応用要求に応じて調整でき、本発明はこれに限定されない。また、空気導流アセンブリ80は第1端面101と収容空間13との間に設置され、第1端面101と収容空間13との間に連通する空気導流路30を形成するように構成される。バッテリーパック20は、例えば、アレイ状に配列され、収容空間13内に収容され、空気導流アセンブリ80と第2端面102との間に配置された複数のバッテリーセルを含む。ファン40は、ハウジング10内に埋設され、空気出口12に隣接して配置され、第1端面101から第2端面102への気流方向(すなわち、X軸方向))に沿って流れる気流Fを発せさせるように構成される。気流Fは空気入口11から空気導流路30に入り、収容空間13を流れてから、空気出口12から排出され、バッテリーパック20によって発生した熱を効果的に放散する。もちろん、ファン40は、ハウジング10内に埋設され、空気入口11に隣接して配置されていてもよく、ここでは説明を省略する。本実施形態では、膨張断熱材層50aは空気導流アセンブリ80に貼り付けられており、膨張断熱材層50aの法線方向Nと気流方向(すなわち、X軸方向)とのなす角度αは90度以上であり、空気導流路30内の気流Fの流れには影響を与えず、異常反応温度が200°C~550°Cの場合に反応して膨張し、空気導流路30を密閉することができる。
本実施形態では、空気導流アセンブリ80は、ハウジング10の内面に斜めに設置され、内側に延び、互いに対称である一対のバッフル(baffle)81を含む。一対のバッフル81の第1端813は、ハウジング10の内面に接続され、一対のバッフル81の第2端814は収容空間13に向けて傾斜している。このように、一対のバッフル81は、外側傾斜面811と内側傾斜面812とを形成する。外側傾斜面811は第1端面101に面し、内側傾斜面812は収容空間13に面する。本実施形態では、一対のバッフル81は、ハウジング10の内面に対して鋭角Aを形成し、膨張断熱材層50aは、外側傾斜面811に設置され、収容空間13とは反対側を向いている。言い換えると、膨張断熱材層50aの法線方向Nと気流方向(すなわち、X軸方向)とのなす角度αは90度よりも大きい。これにより、膨張断熱材層50aとして薄い膨張性難燃ステッカーを採用すると、空気導流路30内の通常の気流Fの流れに影響を与えることなく、一対のバッフル81の外側傾斜面811に容易に貼り付けることができる。また、膨張断熱材層50aは収容空間13とは反対側を向いており、バッテリーパック20や内部部品から発生する熱源が膨張断熱材層50aによる保護機構を誤って作動させることを防止できる。膨張断熱材層50aは、異常加熱温度が200°Cに達した場合にのみ反応して膨張し、空気入口11付近の空気導流路30を密閉して、気流Fの供給を遮断し、難燃効果を有効に発揮する。
図3は、本発明の第3実施形態によるバッテリーモジュールの消火構造の概略断面図を示す。本実施形態では、バッテリーモジュールの消火構造1bは、図2に示すバッテリーモジュールの消火構造1aと類似しており、同一の符号は、同一の構成要素、構造及び機能を表し、ここでは説明を省略する。本実施形態では、空気導流路30を形成するように構成された空気導流アセンブリ80aは、一対の延出部815をさらに含む。一対の延出部815は、それぞれ一対のバッフル81の第2端814から収容空間13に向けて延出している。一対の延出部815がハウジング10の内面に対してなす角度Bは、一対のバッフル81がハウジング10の内面に対してなす鋭角Aよりも小さい。空気導流路30は、延出部815を設置することにより、気流Fによる収容空間13内のバッテリーパック20の放熱効果をさらに高め、バッテリーパック20や内部部品から発生する熱源が膨張断熱材層50aによる保護機構を誤って作動させる可能性を低減することができる。もちろん、延出部815の延出長さ及び角度範囲は、実際の応用要求に応じて調整でき、本発明はこれに限定されるものではない。
図4は、本発明の第4実施形態によるバッテリーモジュールの消火構造の概略断面図を示す。本実施形態では、バッテリーモジュールの消火構造1cは、図2に示すバッテリーモジュールの消火構造1aと類似しており、同一の符号は、同一の構成要素、構造及び機能を表し、ここでは説明を省略する。本実施形態では、空気導流路30を形成するように構成された空気導流アセンブリ80bは、ハウジング10の内面に垂直に設置されかつ内側に延びる一対のバッフル82を含む。一対のバッフル82は互いに対称であり、各バッフル82は外面821と内面822を有する。外面821は第1端面101に面し、内面822は収容空間13に面する。本実施形態では、膨張断熱材層50bは外面821に設置され、収容空間13とは反対側を向いている。このように、膨張断熱材層50bの法線方向Nと気流方向(すなわち、X軸方向)とのなす角度αは180度である。これにより、膨張断熱材層50bとして薄い膨張性難燃ステッカーを採用すると、空気導流路30内の通常の気流Fの流れに影響を与えることなく、一対のバッフル82の外面821に容易に貼り付けることができる。また、膨張断熱材層50bは収容空間13とは反対側を向いており、バッテリーパック20や内部部品から発生する熱源が膨張断熱材層50bによる保護機構を誤って作動させることを防止できる。膨張断熱材層50bは、異常加熱温度が200°Cに達した場合にのみ反応して膨張し、空気入口11付近の空気導流路30を密閉して、気流Fの供給を遮断し、難燃効果を有効に発揮する。
本実施形態では、空気導流アセンブリ80bは、一対のバッフル82と第1端面101との間に設置された湾曲した板83をさらに含む。湾曲した板83の凸面(Convex surface)831は第1端面101に面し、湾曲した板83の凹面(Concave surface)832は一対のバッフル82および収容空間13に面することで、気流Fを調整したり、分流したりする。さらに、湾曲した板83を設置することにより、異常加熱膨張後の膨張断熱材層50bが一対のバッフル82と湾曲した板83との間に充填し、空気入口11付近の空気導流路30を密閉して、気流Fの供給を遮断し、難燃効果を有効に発揮することに役立つ。もちろん、湾曲した板83の大きさや配置位置は、実際の応用要求に応じて調整でき、本発明はこれに限定されない。
図5は、本発明の第5実施形態によるバッテリーモジュールの消火構造の概略断面図を示す。本実施形態では、バッテリーモジュールの消火構造1dは、図2に示すバッテリーモジュールの消火構造1aと類似しており、同一の符号は、同一の構成要素、構造及び機能を表し、ここでは説明を省略する。本実施形態では、空気導流路30を形成するように構成された空気導流アセンブリ80bは、一対のバッフル82と、湾曲した板83とを含む。一対のバッフル82は、ハウジング10の内面に垂直に設置され、内側に延び、外面821と内面822を有する。外面821は第1端面101に面し、内面822は収容空間13に面する。本実施形態では、湾曲した板83は、一対のバッフル82と第1端面101との間に設置される。湾曲した板83の凸面831は第1端面101に面し、湾曲した板83の凹面832は一対のバッフル82および収容空間13に面する。本実施形態では、膨張断熱材層50cは湾曲した板83の凸面831に設置され、収容空間13とは反対側を向いている。言い換えると、膨張断熱材層50cの法線方向Nと気流方向(すなわち、X軸方向)とのなす角度αは180度である。これにより、膨張断熱材層50cとして薄い膨張性難燃ステッカーを採用すると、空気導流路30内の通常の気流Fの流れに影響を与えることなく、湾曲した板83の凸面831に容易に貼り付けることができるとともに、バッテリーパック20や内部部品から発生する熱源が膨張断熱材層50cによる保護機構を誤って作動させることを防止できる。膨張断熱材層50cは、反応温度範囲に異常加熱された場合にのみ反応して膨張し、空気入口11付近の空気導流路30を密閉して、気流Fの供給を遮断し、難燃効果を有効に発揮する。
図6は、本発明の第6実施形態によるバッテリーモジュールの消火構造の概略断面図を示す。本実施形態では、バッテリーモジュールの消火構造1eは、図5に示すバッテリーモジュールの消火構造1dと類似しており、同一の符号は、同一の構成要素、構造及び機能を表し、ここでは説明を省略する。本実施形態では、ファン40aは、ハウジング10内に埋設され、空気入口11に隣接して設けられ、空気入口11から空気導流路30および収容空間13を通って、最後に空気出口12から排出されて、バッテリーパック20によって発生した熱を放散する気流Fを発生させるように構成される。もちろん、他の実施形態では、ファン40aは、空気出口12、空気入口11、および空気出口12の間に隣接して配置されてもよく、あるいは、空気導流路30および収容空間13を通る気流Fを生成できるものであれば、本発明に適用することができる。さらに、本実施形態では、空気導流路30を形成するように構成された空気導流アセンブリ80cは、一対のバッフル82と、湾曲した板84とを含む。一対のバッフル82は、ハウジング10の内面に垂直に設置され、内側に延び、外面821と内面822を有する。外面821は第1端面101に面し、内面822は収容空間13および湾曲した板84に面する。すなわち、湾曲した板84は、一対のバッフル82と収容空間13との間に設置され、気流Fを分流する。湾曲した板84の凹面841は一対のバッフル82および第1端面101に面し、湾曲した板84の凸面842は収容空間13に面する。本実施形態では、膨張断熱材層50dは、湾曲した板84の凹面841に設置され、収容空間13とは反対側を向いている。同様に、膨張断熱材層50dの法線方向Nと気流方向(すなわち、X軸方向)とのなす角度αは180度である。これにより、膨張断熱材層50dとして薄い膨張性難燃ステッカーを採用すると、空気導流路30内の通常の気流Fの流れに影響を与えることなく、湾曲した板84の凹面841に容易に貼り付けることができるとともに、バッテリーパック20や内部部品から発生する熱源が膨張断熱材層50dによる保護機構を誤って作動させることを防止できる。膨張断熱材層50dが反応温度範囲に異常加熱されると、急速に反応して膨張し、一対のバッフル82と湾曲した板84との間に充填し、空気入口11付近の空気導流路30を密閉して、気流Fの供給を遮断し、難燃効果を有効に発揮する。
以上から分かるように、上記実施形態では、膨張断熱材層50、50a、50b、50c、50dは、いずれも空気導流路30の側壁に隣接して配置され、膨張断熱材層50、50a、50b、50c、50dの法線方向Nと気流方向(すなわち、X軸方向)とのなす角度αが90度以上である。これにより、膨張性難燃ステッカーの設置が容易で、気流Fの流れをスムーズに維持しながら、保護機構を誤って作動させる問題を解決する。膨張性難燃ステッカーを使用して、バッテリーシステムの熱暴走拡散に対する抵抗能力を実際にテストしたところ、バッテリーモジュールの消火構造1、1a、1b、1c、1dに設置された膨張断熱材層50、50a、50b、50c、50dはすべて、空気導流路30を効果的に遮断し、火炎の流出を防止し、可燃性ガスを前方空気入口1から大量に散逸できることが判明した。
上記のように、本発明は、膨張断熱材層を空気導流路の側壁に対応して配置することにより、異常加熱時に膨張断熱材層が膨張して気流を遮断するほか、膨張断熱材層の配置により、内部の熱源による誤作動を防止し、通常の気流による放熱性能に影響を与えない、バッテリーモジュールの消火構造を提供する。本発明では、膨張断熱材層として膨張性難燃ステッカーを採用し、膨張性難燃ステッカーは、初期厚みが0.51mm~0.54mmの範囲であるため、データバックアップバッテリーユニット内部の導風部材で構成された空気導流アセンブリに容易に貼り付けられ、空気導流路の対向する両側壁に対称的に配置され、空気導流路内の通常の気流による放熱性能に影響を与えない。また、膨張性難燃ステッカーの特性により、膨張性難燃ステッカーは異常加熱時に膨張し、空気導流路を密閉して、火炎の流出を防止する。膨張性難燃ステッカーの反応温度は200°C~550°Cの範囲である。異常温度が200°C以上に達すると、急速な炭化が起こり、膨張して保護層を形成し、密閉空間で助燃性ガスを効果的に遮断することができる。また、内部温度が上昇すると、膨張性難燃ステッカーの反応性材料はより迅速に少なくとも30倍の難燃層に膨張し、多孔質難燃層により良好な難燃効果が得られる。空気導流アセンブリによって形成される空気導流路を設置することにより、ハウジング内部を通るように気流をスムーズに導いて、バッテリーパックによって発生した熱を効果的に放散することができると同時に、膨張断熱材層をそれに容易に貼り付けることができる。膨張断熱材層の法線方向と気流方向とのなす角度は90度以上である。これにより、膨張断熱材層は、空気導流路内の通常の気流に影響を与えることなく、前端面に向かって収容空間から遠ざかる方向で空気導流アセンブリのサイドバッフルまたは中央分流湾曲した板に貼り付けることで、バッテリーパックや内部部品によって発生した熱源が膨張断熱材層による保護機構を誤って作動させるのを防ぐことができる。また、膨張断熱材層の特性により、膨張断熱材層は異常加熱時に膨張して、空気入口付近の空気導流路を密閉し、気流の供給を遮断し、難燃効果を効果的に発揮する。
本発明は当業者なら様々な修正を加えることができるが、特許請求の範囲によって定義される範囲から逸脱することはない。
1、1a、1b、1c、1d、1e:バッテリーモジュールの消火構造
10:ハウジング
101:第1端面
102:第2端面
11:空気入口
12:空気出口
13:収容空間
20:バッテリーパック
30:空気導流路
31:前空気導流路
32:後空気導流路
40、40a:ファン
50、51、52、53、54、50a、50b、50c、50d:膨張断熱材層
60、70:空気導流アセンブリ
80、80a、80b、80c:空気導流アセンブリ
81:バッフル
811:外側傾斜面
812:内側傾斜面
813:第1端
814:第2端
815:延出部
82:バッフル
821:外面
822:内面
83:湾曲した板
831:凸面
832:凹面
84:湾曲した板
841:凹面
842:凸面
A:鋭角
B:角度
D:空気導流間隔
F:気流
N:法線方向
T:初期厚み
X、Y、Z:軸
α:角度

Claims (9)

  1. ハウジング、空気導流アセンブリ、バッテリーパック、ファン、及び膨張断熱材層を含むバッテリーモジュールの消火構造であって、
    前記ハウジングは、互いに対向する第1端面および第2端面、空気入口、空気出口、および収容空間を備え、前記空気入口は前記第1端面に配置され、前記空気出口は前記第2端面に配置され、前記収容空間は前記空気入口と前記空気出口との間に連通しており、
    前記空気導流アセンブリは、前記第1端面と前記収容空間との間に設置され、前記第1端面と前記収容空間との間に連通する空気導流路を形成するように構成され、
    前記バッテリーパックは、前記収容空間に収容され、前記空気導流アセンブリと前記第2端面との間に配置され、
    前記ファンは、前記空気入口または前記空気出口に隣接して配置され、前記第1端面から前記第2端面への気流方向に沿って前記空気導流路および前記収容空間を通る気流を発生させて、前記バッテリーパックによって発生した熱を放散するように構成され、
    前記膨張断熱材層は、前記空気導流アセンブリに貼り付けられ、反応温度で反応して膨張し、前記空気導流路を密閉するように構成され、前記膨張断熱材層の法線方向と前記気流方向とのなす角度は90度以上であり、前記膨張断熱材層は、前記第1端面に面しかつ前記収容空間とは反対側を向いている
    バッテリーモジュールの消火構造。
  2. 前記空気導流アセンブリは、前記ハウジングの内面に斜めに配置されかつ内側に延在する一対のバッフルを含み、
    前記一対のバッフルの第1端は前記ハウジングに接続され、前記一対のバッフルの第2端は前記収容空間に向かって傾斜しており、前記一対のバッフルは外側傾斜面と内側傾斜面を有し、前記外側傾斜面は前記第1端面に面し、前記内側傾斜面は前記収容空間に面し、
    前記一対のバッフルは前記ハウジングの内面に対して鋭角をなしており、前記膨張断熱材層は、前記外側傾斜面に設置され、前記膨張断熱材層の前記法線方向と前記気流方向とのなす角度は90度よりも大きい、請求項に記載のバッテリーモジュールの消火構造。
  3. 前記空気導流アセンブリは、前記一対のバッフルの前記第2端から前記収容空間に向かってそれぞれ延在する一対の延出部をさらに含み、前記一対の延出部は前記ハウジングの内面に対してなす角度は、前記一対のバッフルと前記ハウジングの内面とのなす鋭角よりも小さい、請求項に記載のバッテリーモジュールの消火構造。
  4. 前記空気導流アセンブリは、前記ハウジングの内面に垂直に設置されかつ内側に延在する一対のバッフルを含み、
    前記一対のバッフルは外面と内面を有し、前記外面は前記第1端面に面し、前記内面は前記収容空間に面し、前記膨張断熱材層は前記外面に設置され
    前記膨張断熱材層の前記法線方向と前記気流方向とのなす角度は180度である、請求項に記載のバッテリーモジュールの消火構造。
  5. 前記空気導流アセンブリは、前記一対のバッフルと前記第1端面との間に設置された湾曲した板を含み、前記湾曲した板の凸面は前記第1端面に面し、前記湾曲した板の凹面は前記一対のバッフルおよび前記収容空間に面する、請求項に記載のバッテリーモジュールの消火構造。
  6. 前記空気導流アセンブリは、一対のバッフルと、湾曲した板とを含み、
    前記一対のバッフルは、前記ハウジングの内面に垂直に設置され、内側に延在し、外面と内面を有し、前記外面は前記第1端面に面し、前記内面は前記収容空間に面し、
    前記湾曲した板は、前記一対のバッフルと前記第1端面との間に設置され、前記湾曲した板の凸面は前記第1端面に面し、前記湾曲した板の凹面は前記一対のバッフルおよび前記収容空間に面し、前記膨張断熱材層は、前記湾曲した板の前記凸面に設置され、前記膨張断熱材層の前記法線方向と前記気流方向とのなす角度は180度である、請求項に記載のバッテリーモジュールの消火構造。
  7. 前記空気導流アセンブリは、一対のバッフルと、湾曲した板とを含み、
    前記一対のバッフルは、前記ハウジングの内面に垂直に設置され、内側に延在し、外面と内面を有し、前記外面は前記第1端面に面し、前記内面は前記収容空間および前記湾曲した板に面し、
    前記湾曲した板は前記一対のバッフルと前記収容空間との間に設置され、前記湾曲した板の凹面は、前記一対のバッフルおよび前記第1端面に面し、前記湾曲した板の凸面は前記収容空間に面し、前記膨張断熱材層は、前記湾曲した板の前記凹面に設置され、前記膨張断熱材層の前記法線方向と前記気流方向とのなす角度は180度である、請求項に記載のバッテリーモジュールの消火構造。
  8. 前記膨張断熱材層は膨張性難燃ステッカーであり、前記反応温度は200°C~550°Cの範囲である、請求項1に記載のバッテリーモジュールの消火構造。
  9. 前記反応温度における前記膨張断熱材層の体積膨張率は30倍を超える、請求項に記載のバッテリーモジュールの消火構造。
JP2024167306A 2023-12-21 2024-09-26 バッテリーモジュールの消火構造 Active JP7844574B2 (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US202363613394P 2023-12-21 2023-12-21
US63/613,394 2023-12-21
CN202410418328.9 2024-04-09
CN202410418328.9A CN120199937A (zh) 2023-12-21 2024-04-09 电池模块灭火结构

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2025100331A JP2025100331A (ja) 2025-07-03
JP7844574B2 true JP7844574B2 (ja) 2026-04-13

Family

ID=92172160

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2024167306A Active JP7844574B2 (ja) 2023-12-21 2024-09-26 バッテリーモジュールの消火構造

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20250205525A1 (ja)
EP (1) EP4574218A1 (ja)
JP (1) JP7844574B2 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015153616A (ja) 2014-02-14 2015-08-24 株式会社オートネットワーク技術研究所 バッテリパック
JP2021520611A (ja) 2019-03-25 2021-08-19 エルジー・ケム・リミテッド バッテリーモジュール、それを含むバッテリーラック及び電力貯蔵装置
JP2022507742A (ja) 2019-03-15 2022-01-18 エルジー エナジー ソリューション リミテッド 電池モジュールおよびそれを含む電池パック
JP2023520544A (ja) 2020-10-08 2023-05-17 エルジー エナジー ソリューション リミテッド バッテリーモジュール、バッテリーラック、及び電力貯蔵装置
US20230166141A1 (en) 2021-11-26 2023-06-01 Delta Electronics, Inc. Flameproof electronic device

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5993209B2 (ja) * 2012-05-24 2016-09-14 タイガースポリマー株式会社 電池冷却構造
JP6769176B2 (ja) * 2016-08-30 2020-10-14 トヨタ自動車株式会社 電池モジュール
JP2018098074A (ja) * 2016-12-14 2018-06-21 三菱自動車工業株式会社 組電池
KR102752589B1 (ko) * 2019-11-07 2025-01-08 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 모듈

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015153616A (ja) 2014-02-14 2015-08-24 株式会社オートネットワーク技術研究所 バッテリパック
JP2022507742A (ja) 2019-03-15 2022-01-18 エルジー エナジー ソリューション リミテッド 電池モジュールおよびそれを含む電池パック
JP2021520611A (ja) 2019-03-25 2021-08-19 エルジー・ケム・リミテッド バッテリーモジュール、それを含むバッテリーラック及び電力貯蔵装置
JP2023520544A (ja) 2020-10-08 2023-05-17 エルジー エナジー ソリューション リミテッド バッテリーモジュール、バッテリーラック、及び電力貯蔵装置
US20230166141A1 (en) 2021-11-26 2023-06-01 Delta Electronics, Inc. Flameproof electronic device

Also Published As

Publication number Publication date
EP4574218A1 (en) 2025-06-25
US20250205525A1 (en) 2025-06-26
JP2025100331A (ja) 2025-07-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7642781B2 (ja) バッテリデバイス
US11881592B2 (en) ESS module having structure capable of preventing external exposure of flame and ESS pack including the same
KR102805857B1 (ko) 단열부재를 포함하는 전지모듈 및 이를 포함하는 전지팩
EP3201974B1 (en) Battery module
CN110828747A (zh) 动力电池热防护系统
KR102254205B1 (ko) 전기 자동차용 배터리 팩
TW202322452A (zh) 防溢火電子裝置
JP7844574B2 (ja) バッテリーモジュールの消火構造
WO2026061080A1 (zh) 换热装置及电池系统
TWI879522B (zh) 電池模組滅火結構
CN119601867A (zh) 电池包
CN219553799U (zh) 电池舱及车辆
CN218385555U (zh) 一种风冷储能柜
TWI921807B (zh) 熱失控蔓延防止之鋰電池模組
CN214411374U (zh) 电池热失控防护结构及电池包
TWI901239B (zh) 熱失控蔓延防止之電池模組
TWM661978U (zh) 熱失控蔓延防止之鋰電池模組
TW202549172A (zh) 熱失控蔓延防止之鋰電池模組
TW202547050A (zh) 熱失控管理之鋰電池模組
TWI908560B (zh) 具有防火結構之大功率電池模組及其防止熱失控之操作方法
EP4597718A1 (en) Battery housing with venting path
TWM676151U (zh) 具防止延燒功能的備援電池單元
TWM661977U (zh) 熱失控管理之鋰電池模組
TW202601983A (zh) 電能儲存設備的防溢火阻燃裝置
WO2025246769A1 (zh) 电池模组、电池包及车辆

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20240926

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20250610

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20250821

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20251014

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20251226

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20260324

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20260401

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7844574

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150