KR100709261B1 - 이차 전지 모듈 - Google Patents

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Abstract

본 발명에 따른 이차 전지 모듈은 전지 격벽의 위치를 안정적으로 고정하고 전지 사이의 압력을 분산시킬 수 있도록, 적층 배열된 복수 개의 단위 전지와, 열전달 매체의 유통로를 형성할 수 있도록 상기 단위 전지 사이에 설치되는 전지 격벽, 및 상기 단위 전지 사이에 설치되어 격벽과 접하는 탄성부재를 포함한다.
이차 전지, 전지 모듈, 전지 격벽, 탄성부재

Description

이차 전지 모듈{SECONDARY BATTERY MODULE}
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 이차 전지 모듈을 도시한 사시되이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 이차 전지 모듈을 도시한 분해 사시도이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 이차 전지와 이에 설치되는 격벽 및 탄성 부재를 도시한 분해 사시도이다.
도 4는 도 3에 도시된 부품이 조립된 상태를 도시한 측면도이다.
도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 격벽과 탄성부재를 도시한 사시도이다.
도 6은 본 발명에 따른 전지 모듈이 모터에 연결된 상태를 도시한 개략적인 블럭도이다.
본 발명은 이차전지 모듈에 관한 것으로, 보다 상세하게는 전지 격벽의 지지구조를 향상시킨 이차 전지 모듈에 관한 것이다.
이차전지(secondary battery)는 충전이 불가능한 일차전지와는 달리 충전 및 방전이 가능한 전지이다. 하나의 전지 셀이 팩 형태로 포장된 저용량 전지의 경우 휴대폰이나 노트북 컴퓨터 및 캠코더와 같은 휴대가 가능한 소형 전자기기에 사용되고, 전지 셀을 수십 개 연결한 전지 팩 단위의 대용량 전지의 경우 하이브리드 전기 자동차 등의 모터 구동용 전원으로 널리 사용되고 있다.
상기 이차전지는 여러 가지 형상으로 제조되고 있는데 대표적인 형상으로는 원통형, 각형을 들 수 있다. 양극과 음극 사이에 절연체인 세퍼레이터(separator)를 개재하여 이를 와류 상으로 감은 전극군(또는 젤리롤)을 케이스에 내장 설치하고, 상기 케이스에 외부 단자가 형성된 캡 조립체를 설치하여 전지를 구성한다.
최근 들어 고에너지 밀도의 비수전해액을 이용한 고출력 이차전지가 개발되고 있으며, 전기 자동차와 같이 고출력이 필요에 기기에 사용될 수 있도록 복수 개의 고출력 이차전지를 직렬로 연결하여 대용량의 이차전지를 구성하게 된다.
이와 같이 하나의 이차전지(이하 명세서 전반에 걸쳐 설명의 편의상 단위 전지라 칭한다)는 통상 복수개가 직렬 또는 병렬로 연결되는 고출력 이차전지(이하 명세서 전반에 걸쳐 설명의 편의상 전지 모듈이라 칭한다)를 이루게 된다.
각각의 단위 전지는 양극과 음극이 세퍼레이터(separator)를 사이에 두고 위치하는 전극군과, 상기 전극군이 내장되는 공간을 구비하는 케이스와, 상기 케이스에 결합되어 이를 밀폐하는 캡 플레이트, 상기 캡 플레이트 외측으로 돌출되고 상기 전극군에 구비된 양, 음극의 집전체와 전기적으로 연결되는 양,음극 단자, 상기 캡 플레이트와 상기 양,음극 단자 사이에 구비되어 내밀성을 보장하는 개스킷을 포함한다.
그리고 각각의 단위전지는 통상 각형 전지의 경우 캡 조립체 상부로 돌출된 양극단자 및 음극단자가 이웃하는 단위전지의 양극단자 및 음극단자와 엇갈리도록 교차 배열되고, 나사가공된 양극단자와 음극단자 간에 너트를 매개로 도전체를 연결 설치하여 전지 모듈을 구성하게 된다.
그리고 각각의 단위 전지 사이에는 열전달 매체의 유통로를 형성하는 전지 격벽이 설치된다. 전지 격벽은 충전과 방전 동안에 단위 전지에서 발생하는 열을 방출시키기 위한 것으로서 각각의 단위 전지는 전지 격벽을 매개로 이웃하는 단위전지와 접하게 된다.
이러한 전지 격벽은 여러 가지 형상으로 제작되고 있는데, 전지 격벽이 단위 전지보다 작은 넓이를 갖는 경우, 이러한 전지 격벽을 단위 전지 사이의 적정한 위치에 위치시키기 위해서는 많은 어려움이 있다.
특히, 전극군이 케이스에 밀착되도록 하기 위하여 전극군과 동일한 넓이로 이루어진 전지 격벽을 전극군이 설치된 위치와 대응되는 위치에 고정하는 하기 위해서는 많은 시간이 소요된다.
그리고 단위 전지 사이에 설치된 격벽은 냉각 매체의 유통로를 형성하기 위하여 올록볼록한 구조로 이루어진다. 따라서 단위 전지에 체결압이 가해질 때 단위 전지에 작용하는 체결압은 불균일해지는 문제가 있다. 특히, HEV(하이브리드 전지 자동차) 등에 사용되는 대용량의 전지 모듈에 사용되는 단위 전지는 충전과 방전을 되풀이함에 따라 단위 전지 내부에서 가스가 발생하여 단위 전지가 팽창할 경우, 상대적으로 단위 전지의 중앙부분에서 큰 힘이 작용하는 문제가 있다.
따라서 본 발명은 상기한 문제점을 해소하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 전지 격벽의 용이하게 설치할 수 있는 이차 전지 모듈을 제공함에 있다.
또한, 본 발명의 다른 목적은 단위 전지 사이의 응력을 균일하게 분산시킬 수 있는 이차 전지 모듈을 제공함에 있다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 전지 모듈은 적층 배열된 복수 개의 단위 전지와, 열전달 매체의 유통로를 형성할 수 있도록 상기 단위 전지 사이에 설치되는 전지 격벽, 및 상기 단위 전지 사이에 설치되어 격벽과 접하는 탄성부재를 포함한다.
여기서 단위전지는 양극과 음극이 세퍼레이터를 사이에 두고 위치하는 전극군과, 상기 전극군이 내장되는 공간을 구비하는 케이스, 상기 케이스와 결합되어 이를 밀폐하는 캡 플레이트, 상기 양극 또는 음극의 집전체와 전기적으로 연결되고 상기 캡 플레이트 외측으로 돌출되는 양극단자와 음극단자를 포함한다.
상기 전지 격벽은 상기 격벽이 접하는 단위 전지의 면보다 작은 넓이로 이루어질 수 있으며, 바람직하게는 단위 전지 내부에 설치되는 전극군의 넓이와 대응되는 넓이로 이루어질 수 있다.
탄성부재는 막대 형상으로 이루어질 수 있으며, 막대 형상의 탄성부재가 열전달 매체의 진행방향과 나란하게 배치될 수 있다.
전지 격벽은 바닥판과 바닥판에서 돌출 형성되는 돌기를 포함할 수 있다. 그리고 탄성부재는 돌기의 높이보다 높게 형성되는 것이 바람직하다.
탄성부재는 단위 전지의 표면에 설치될 수 있으며, 바람직하게는 바닥판과 접하는 단위 전지의 일측 표면에 설치될 수 있다. 또한, 상기 단위 전지는 단위 전지의 양쪽 가장자리에서 전지 격벽의 단부를 지지하는 구조로 설치될 수 있다.
그리고 탄성부재는 격벽의 표면에 설치될 수 있으며, 바람직하게는 바닥판의 양측 가장자리에 설치될 수 있다.
탄성부재는 실리콘 또는 고무로 이루어질 수 있다.
그리고 본 실시예에 다른 이차 전지 모듈은 적층 배열되는 복수 개의 단위 전지와, 단위 전지들이 내장되며, 열전달 매체의 유입구와 배출구가 형성되는 하우징과, 단위 전지들이 소정 간격으로 이격될 수 있도록 상기 단위 전지 사이에 설치되는 탄성부재를 포함할 수 있다.
여기서 이차전지 모듈은 HEV(하이브리드 전기 자동차), EV(전기 자동차), 무선 청소기, 전동 자전거, 전동 스쿠터 등과 같이 모터를 사용하여 작동하는 기기에 있어, 해당 기기의 모터를 구동하기 위한 에너지원으로서 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 이차전지 모듈의 구성을 도시한 개략적인 사시도이다.
상기한 도면을 참조하여 설명하면, 본 실시예에 따른 전지 모듈(100)은 하우징(15)과 상기 하우징(15)에 내에 적층 배열되는 복수 개의 단위 전지(11)와 상기 단위 전지들(11) 사이에 배치되어 열전달 매체의 유통로를 제공하는 전지 격벽(20, 도 2에 도시)을 포함한다.
이하 실시예에서는 상기 단위 전지(11)가 각형으로 이루어진 경우에 대하여 설명한다. 다만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니며 원통형 등 다양한 형상의 단위 전지에 본 발명이 적용될 수 있다.
하우징(15)은 단위 전지들(11)이 내장될 수 있도록 내부 공간을 갖는 상자 형태로 이루어지고 일측 단부에 열전달 매체가 유입되는 유입구(15a)가 형성되고 타측 단부에 열전달 매체가 배출되는 배출구(15b)가 형성된다.
각각의 단위 전지(11)는 양극과 음극 사이에 세퍼레이터를 개재하여 적층된 전극군을 케이스 내에 구비하여, 설정된 양의 전기를 충전과 방전하는 통상적인 구조의 이차전지로 이루어진다.
상기 단위 전지(11) 사이에는 단위 전지(11) 간의 간격을 유지하고 열전달 매체를 단위 전지(11) 사이로 유통시키기 위한 전지 격벽(20, 도 2에 도시)이 설치된다. 그리고 유입구(15a)로 유입된 열전달 매체는 화살표로 표시한 바와 같이 단위 전지(11)에 설치된 전극 단자가 위를 향하도록 단위 전지를 세웠을 때를 기준으로 단위 전지(15)의 측방향으로 유동하여 단위 전지를 통과한 후 배출구(15b)를 통해서 배출된다.
그리고 적층 배열된 단위 전지(11)들의 최외측에는 상기 단위 전지들(11)을 내측으로 가압하여 상기 단위 전지들(11)을 지지하는 한 쌍의 엔드 플레이트(12)가 설치된다.
도 2에 도시된 바와 같이 격벽(20)은 단위 전지(11)보다 작은 넓이를 갖는 구조로 이루어지고, 본 실시예에 따른 상기 격벽(20)은 단위 전지(11)의 내부에 설치된 전극군을 단위 전지(11)의 케이스에 밀착시킬 수 있도록 전극군의 넓이 대응되는 넓이로 이루어진다.
그리고 격벽(20)은 바닥판(22)과 바닥판(22)에서 돌출 형성되는 돌기(21)를 포함하며, 바닥판(22)은 일측 단위 전지(11)에 밀착된다. 그리고 격벽(20)의 위와 아래에는 단위 전지(11)보다 작은 격벽(20)이 안정적으로 설치될 수 있도록 격벽(20)의 위치를 지지하는 탄성부재(25)가 설치된다.
탄성부재(25)는 열전달 매체의 유동을 방해하지 않도록 열전달 매체의 유동방향과 나란하게 설치된다. 즉 본 실시예에 따른 열전달 매체는 단위 전지(11)의 측면을 따라 옆으로 유동하며, 탄성부재(25)는 격벽(20)의 위와 아래에 단위 전지(11)의 측면을 따라 길게 이어진 구조로 설치된다.
본 실시예에 따른 탄성부재(25)는 사각막대 형상으로 형성되어 열전달 매체의 유동 방향과 나란하게 배치된다. 다만 이러한 탄성부재(25)의 형상은 예시적인 것이며, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서 상기 탄성부재는 원형막대 등 다양한 형상으로 이루어질 수 있다.
도 3에 도시한바와 같이 단위 전지(11)의 상단부와 하단부에 탄성부재(25)가 설치되며, 이러한 탄성부재(25)에 접하여 격벽(20)이 단위 전지(11)에 설치된다. 따라서 격벽(20)은 탄성부재들(25) 사이에 끼워지는 구조로 설치된다. 그리고 탄성부재(25)는 단위 전지(25)의 외면에 접착제 등에 의하여 부착되며, 이러한 탄성부재(25)는 실리콘, 고무 등 탄성이 우수한 소재로 이루어진다.
도 4에 도시한바와 같이 탄성부재(25)는 격벽(20)에 형성된 돌기(21)보다 더 높게 형성된다. 탄성부재(25)의 높이와 돌기(20)의 높이와의 차이(T)는 단위 전지(11)의 크기 및 전지 모듈의 구조에 따라 다양한 크기로 이루어질 수 있으며, 바람직하게는 단위 전지들(11)이 엔드 플레이트(12)에 의하여 최초 가압될 때, 탄성부재(25)가 수축하여 돌기(21)의 높이와 동일하게 될 정도의 차이로 이루어진다.
탄성부재(25)가 단위 전지(11) 사이에서 단위 전지들(11)을 지지하는데, 단위 전지들(11)을 내측으로 가압하는 가압력이 작용하면 탄성부재들(25)이 수축하여 격벽(20)에 형성된 돌기들(21)이 이웃하는 단위전지(11)와 밀착되지만, 이때에도 탄성부재(25)는 단위전지들(11)을 밀어내도록 지지하게 된다.
따라서 단위 전지들(11)이 가압될 때, 일정한 힘을 탄성부재(25)가 지지하므로, 격벽(20)에 의해서만 지지되는 경우에 비하여 각각의 단위 전지(11)에 균일한 체결압이 가해질 수 있다.
도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 격벽과 탄성부재를 도시한 사시도이다.
상기한 도면을 참조하여 설명하면, 본 실시예에 따른 격벽(40)은 바닥판(42)과 바닥판(42)에서 돌출 형성된 돌기(41)를 포함하고, 바닥판(42)은 단위 전지(11)의 넓이와 대응되는 넓이로 이루어져 격벽(40)이 단위전지(11)의 전면을 덮는 구조로 설치된다.
그리고 탄성부재(45)는 격벽(40)의 바닥판(42) 양측 단부에 설치되며, 본 실시예에 따른 탄성부재(45)는 냉각매체의 유동을 방해하지 않도록 냉각매체의 유동방향과 나란하게 배치된다.
이와 같이 격벽(40)이 단위 전지(11)의 전면과 대응되는 넓이 형성되는 경우 별도로 격벽(40)의 위치를 고정할 필요는 없지만, 각 단위 전지(11) 사이에 탄성부재(45)가 설치됨으로써 단위 전지(11)에 작용하는 체결압을 탄성부재(45)가 지지하여 각 단위 전지(11)에 작용하는 힘을 균일하게 분산시킬 수 있다.
도 6은 본 발명에 따른 이차 전지 모듈(100)이 모터(110)에 연결된 상태를 개략적으로 도시한 블럭도이다.
본 발명의 이차 전지 모듈(100)은 HEV(하이브리드 전기 자동차), EV(전기 자동차), 무선 청소기, 전동 자전거, 전동 스쿠터 등과 같이 모터(110)를 사용하여 작동하는 기기에 있어, 해당 기기의 모터를 구동하기 위한 에너지원으로서 사용될 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명의 범위에 속하는 것은 당연하다.
상기한 바와 같이 본 발명의 실시예에 따르면 탄성부재가 설치되어 단위 전지보다 작은 넓이 형성된 격벽 용이하게 고정시킬 수 있다.
그리고 각각의 단위 전지 사이에 설치된 탄성부재가 체결력을 지지하여 단위 전지에 작용하는 체결력을 균일하게 분산시킬 수 있다.

Claims (15)

  1. 복수 개의 단위 전지;
    열전달 매체의 유통로를 형성할 수 있도록 상기 단위 전지들 사이에 설치된 되며 상기 단위 전지와 접하는 측의 면이 이와 접하는 측의 상기 단위 전지의 면보다 작은 넓이를 갖는 전지 격벽; 및
    상기 전지 격벽의 모서리와 상기 단위 전지의 모서리 사이에서 상기 단위 전지의 표면에 설치된 탄성부재;
    를 포함하는 이차 전지 모듈.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 탄성부재의 두께는 상기 격벽의 두께보다 크게 형성되어 상기 탄성부재는 상기 격벽보다 더 돌출된 이차 전지 모듈.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 탄성부재는 막대형상으로 이루어지는 이차 전지 모듈.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 탄성부재는 열전달 매체의 진행방향과 나란하게 배치되는 이차 전지 모듈.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 전지 격벽은 바닥판과 상기 바닥판에서 돌출 형성되는 돌기를 포함하는 이차 전지 모듈.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 탄성부재는 상기 돌기의 높이보다 높게 형성되는 이차 전지 모듈.
  7. 삭제
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 탄성부재는 상기 단위 전지의 가장자리에 설치되는 이차 전지 모듈.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 탄성부재는 상기 전지 격벽의 단부와 접하여 상기 전지 격벽을 지지하는 이차 전지 모듈.
  10. 복수 개의 단위 전지들;
    열전달 매체의 유통로를 형성할 수 있도록 상기 단위 전지 사이에 설치되는 전지 격벽; 및
    상기 전지 격벽의 표면에 설치된 탄성부재;
    를 포함하는 이차 전지 모듈.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 전지 격벽은 바닥판과 상기 바닥판에서 돌출 형성되는 돌기를 포함하고, 상기 탄성부재는 상기 돌기의 높이보다 높게 형성되는 이차 전지 모듈.
  12. 적층 배열되는 복수 개의 단위 전지;
    상기 단위 전지들이 내장되며, 열전달 매체의 유입구와 배출구가 형성되는 하우징;
    상기 단위 전지들이 소정 간격으로 이격될 수 있도록 이웃하는 상기 단위 전지들에 접하도록 설치된 탄성부재;
    를 포함하는 이차 전지 모듈.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 탄성부재는 열전달 매체의 유동 방향과 나란하게 배치되는 막대 형상으로 이루어지는 이차 전지 모듈.
  14. 삭제
  15. 제1 항에 있어서,
    상기 이차 전지 모듈은 모터 구동용인 이차 전지 모듈.
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