KR20020032303A - 중첩된 스트립 권선으로 구성되는 전기 에너지 축적디바이스 및 그 제조 방법 - Google Patents

중첩된 스트립 권선으로 구성되는 전기 에너지 축적디바이스 및 그 제조 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 최소한 하나의 스트립이 전도체 스트립(2)인 스트립(2,4)으로 이루어진 실질적으로 원통 모양의 권선을 포함하는 전기 에너지 축적 디바이스(1)에 관한 것이며, 이러한 전기 에너지 축적 디바이스(1)는 실질적으로 원통 모양의 측면(1A)에 의해 가로 길이가 한정되고, 각각의 단면이 상기 전도체 스트립(2)의 한 에지(2B,2C)를 포함하는 서로 대향하는 2개의 단면(1B,1C)에 의해 세로 길이가 한정되며, 최소한 하나의 전도체 스트립(2)의 에지(2B,2C) 중 최소한 하나의 에지는 복수 개의 치(齒)부(5)를 포함하고, 상기 복수 개의 치부(5)는, 상기 전기 에너지 축적 디바이스(1)의 단면(1B,1C) 중 최소한 하나의 단면상에서, 상기 복수 개의 치부(5)가 최소한 한 세트를 형성하는 방식으로 배치되며, 상기 복수 개의 치부(5)가 한 단자(6)에 전기적으로 접속되는 한 그룹의 요소를 구성하는 것과 같은 방식으로 상기 전기 에너지 축적 디바이스의 원통 모양의 측면(1A)의 평면 접선에 대하여 실질적으로 수직인, 미리 결정된 방향으로 실질적으로 중첩되고, 각각의 요소(5)가 이러한 요소(5)를 포함하는 전도체 스트립(2)과 연속성을 갖으면서 자체적으로 연장되는 것을 특징으로 한다.

Description

중첩된 스트립 권선으로 구성되는 전기 에너지 축적 디바이스 및 그 제조 방법{Device for Accumulating Electrical Energy Composed of a Winding of Superimposed Strips and Method of Production}
본 발명은 중첩된 스트립 권선으로 구성되는 전기 에너지 축적 디바이스에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 중첩된 스트립 권선으로 구성되는 전기 에너지 축적 디바이스를 제조하는 방법에 관한 것이다.
본 발명은 전기화학적 형태의 커패시터의 제조에 적용되는 것이 바람직하지만, 그것에 국한되지는 않는다.
바람직하게 중첩되는, 서로 다른 재료로 이루어진 복수 개의 스트립이 나선형으로 감긴 권선을 통해 커패시터를 제조하는 방법은 오랜 세월동안 알려져 왔다. 통상적으로는, 커패시터의 2개의 전극을 구성하도록 복수 개의 스트립 중 2개의 스트립이 전도성 재료이고, 이러한 전극 스트립은 커패시터의 외측에서 최소한 하나의 컬렉터 요소의 전기 접속 단자에 의해 각각 접속되어 있다.
그러한 결과로 제조되는 권선은 대체로 회전에 의해 이루어지거나 또는 평평해져 있는 실질적으로 원통 모양의 형상을 이루고 있으며, 실질적으로 원통 모양의 측면과 서로 대향하는 2개의 단면을 갖는다.
이러한 권선들은 대체로 전기 절연 재료로 이루어진 보호용 외장(sheathing)으로 감싸여져 있고 상기 보호용 외장에 전기 접속 단자들이 고정되어 있다.
미국 특허 제4,633,369호의 명세서에 기재되어 있는 바와 같이, 커패시터의 단자에 전극들을 접속시키는 컬렉터 요소들을 구성하는 것은 권선 스트립 또는 시이트에 의해 달성된다. 권선으로 감겨진 후에, 각각의 스트립이 그 권선의 단면들 중 한 단면에 대하여 직각으로 오프세팅한 양만큼 개방되는 에지를 갖는 방식으로 그 권선에 수직인 중간 면에 대하여 2개의 스트립 전극을 오프세팅하는 것이 알려져 있다.
오프세팅한 양은 금속 성분이 커패시터의 각 단부에 형성되어 있는 전도성 부분 상에 크림핑(crimping) 또는 클램핑(clamping)되거나 또는 납땜될 수 있음으로써, 자체적으로 상기 커패시터의 전기 접속 단자에 접속될 수 있는 컬렉터 요소를 구성하는 방식으로 선택된다.
이러한 기술적 해결 방안은 접속 효율과 전류가 흐르도록 확립되어 있는 단면에 대하여는 만족스럽지만, 그러한 방안은 번잡스럽기 때문에, 심각한 결함을 갖는다.
본 발명의 목적은 전술한 결함을 갖지 않는 중첩된 스트립 권선으로 구성되는 전기 에너지 축적 디바이스를 제안하는 것이다.
도1은 본 발명에 따른 디바이스를 횡단면으로 보여주는 도면.
도2는 본 발명에 따른 디바이스를 제조하는 방법의 바람직한 실시예에 따라 디바이스를 제조하는 동안 본 발명에 따른 디바이스를 사시면으로 보여주는 도면.
도3A 내지 도3D는 본 발명에 따른 디바이스에 관련된 4가지 단계를 각각 사시면으로 보여주는 도면.
이러한 목적으로, 본 발명은 본 발명의 주제로서 최소한 하나의 스트립이 전도체 스트립인 스트립들로 이루어진 실질적으로 원통 모양의 권선을 포함하는 전기 에너지 축적 디바이스를 포함하고, 이러한 디바이스는 실질적으로 원통 모양의 측면에 의해 가로 길이가 한정되고, 각각의 단면이 상기 전도체 스트립의 한 에지를 포함하는 서로 대향하는 2개의 단면에 의해 세로 길이가 한정된다. 이러한 디바이스는 최소한 하나의 전도체 스트립의 에지 중 최소한 하나의 에지가 복수 개의 치(齒)부를 포함하고, 상기 복수 개의 치부는, 상기 전기 에너지 축적 디바이스의 단면 중 최소한 하나의 단면상에서, 상기 복수 개의 치부가 최소한 한 세트를 형성하는 방식으로 배치되며, 상기 복수 개의 치부가 한 단자에 전기적으로 접속되는 한 그룹의 요소를 형성하도록 상기 전기 에너지 축적 디바이스의 원통 모양의 측면의 평면 접선에 대하여 실질적으로 수직인, 미리 결정된 방향으로 실질적으로 중첩되고, 각각의 요소가 이러한 요소를 포함하는 전도체 스트립과 연속성을 갖으면서 연장되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명은 본 발명의 주제로서 전술한 형태의 전기 에너지 축적 디바이스를 제조하는 방법을 포함한다.
이하 개략적으로 도시한 첨부 도면을 참조하여 비-제한적인 예로 제공되어 있는 실시예에 대한 설명을 정독하면 본 발명이 보다 양호하게 인식될 것이다.
실시예
도면을 참조하면, 최소한 하나의 스트립이 전도체 스트립(2)인 스트립(2)으로 이루어진 실질적으로 원통 모양의 권선을 포함하는 전기 에너지 축적 디바이스 (1)가 도시되어 있다. 이러한 디바이스(1)는 실질적으로 원통 모양의 측면(1A)에 의해 가로 길이가 한정되고, 각각의 단면이 상기 전도체 스트립(2)의 한 에지( 2B,2C)를 포함하는 서로 대향하는 2개의 단면(1B,1C)에 의해 세로 길이가 한정된다.
상기 전기 에너지 축적 디바이스(1)는 중첩되어 있는 복수 개의 스트립(2)이 나선형으로 감긴 권선으로 구성되는 전기화학적 커패시터인 것이 바람직하다.
바람직하게는, 각각의 전도체 스트립(2)이 알루미늄으로 제조되지만, 이에 국한되지는 않는다.
전기화학적 커패시터를 제조하는 본 발명의 한 실시예에서는, 상기 전기 에너지 축적 디바이스가 중첩되는 2개의 전도체 스트립(2)을 포함한다.
각각의 전도체 스트립(2)은 서로 대향하는 2개의 면(21,22)을 지니며, 이들 면 중, 제1 면으로서 언급되는 한 면(21)은 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 재료 층(3)을 지니고, 제2 면으로서 언급되는 다른 한 면(22)도 마찬가지로 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 재료 층(3)을 지니지만, 이 재료 층(3) 자체는 세퍼레이터(separator) 요소(4)로서 언급되는 층 요소(4)로 감싸여져 있다.
전도체 스트립(2)의 각각의 면(21,22)이 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 재료 층(3)을 지님으로써 나타나는 징후는 특히 이러한 재료 층(3)이 전도체 스트립(2)의 각각의 면(21,22)상에서의 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 데포지트된 재료 또는 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 도포된 재료의 스트립으로 이루어져 있다라는 사실을 포함한다.
마찬가지로, 전도체 스트립(2)의 제2 면(22)이 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 재료 층(3)을 지니지만, 이 재료 층(3) 자체가 세퍼레이터 요소(4)로 감싸여져 있음으로써 나타나는 징후는 특히 이러한 세퍼레이터 요소(4)가 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 재료 층(3)상에의 데포지트된 재료 또는 이와 같이 도포된 재료의 스트립으로 이루어져 있다라는 사실을 포함한다.
전기화학적 커패시터를 제조하는 본 발명의 실시예에 있어서, 세퍼레이터 층 (4)은, 전해 작용 물질에 함침될 때 전기 절연체 및 이온 전도체인 재료로 이루어져 있다.
예를 들면, 전해질은 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 재료 층(3) 및 세퍼레이터 요소(4)를 함침시키는 액체 또는 중합체이다.
전기화학적 커패시터를 제조하는 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 재료는 탄소(활성탄, 흑연, 카본 블랙), 희토류 산화물, 메탈 포옴(metal foam) 등 일 수 있지만, 이들에 국한되지는 않는다.
도면에 도시된 바와 같이, 전도체 스트립(2) 각각은 커패시터의 전극중 하나를 구성하고, 최소한 하나의 전기 접속 요소(5)에 의해 커패시터(1)의 외부에 있는 최소한 하나의 전기 접속 단자(6)에 접속된다.
도시된 실시예에 있어서, 전기 에너지 축적 디바이스(1)는, 강벽(rigid wall )과 같은 벽(1D)으로 구성되어 있으며 전기 절연 재료로 이루어져 있는 보호용 외장(1D)을 포함한다.
이러한 디바이스는, 최소한 하나의 전도체 스트립(2)의 에지(2B,2C) 중 최소한 하나의 에지가 복수 개의 치(齒)부(5)를 지니고, 상기 복수 개의 치부(5)는, 상기 전기 에너지 축적 디바이스(1)의 단면(1B,1C) 중 최소한 하나의 단면상에서, 상기 복수 개의 치부(5)가 최소한 한 세트를 형성하는 방식으로 배치되며, 상기 복수 개의 치부(5)가 한 단자(6)에 전기적으로 접속되는 한 그룹의 요소(5)를 구성하도록 상기 전기 에너지 축적 디바이스의 원통 모양의 측면(1A)의 평면 접선에 대하여 실질적으로 수직인, 미리 결정된 방향으로 실질적으로 중첩되고, 각각의 요소(5)가 이러한 요소(5)를 포함하는 전도체 스트립(2)과 연속성을 갖으면서 연장되는 것을 특징으로 한다.
이러한 기술적 특징은 상기 전기 에너지 축적 디바이스(1)에 다수 그룹의 전기 컬렉터 요소가 제공될 수 있게 하며, 각각의 전기 컬렉터 요소는 전도체를 구성하고, 그의 횡단면은 넓고 상기 전도체가 상기 디바이스(1)의 각각의 단면(1B,1C)상에서 점유하는 체적에 대하여 어떠한 결함도 없다.
마찬가지로, 전기 에너지 축적 디바이스(1)는, 한편으로는, 상기 전기 에너지 축적 디바이스를 구성하는 데 사용되는, 치부(5)를 포함하는 각각의 전도체 스트립(2)이 권선의 단면(1B,1C)의 경계를 이루는 간격(D)보다 넓은 초기 폭(L)을 지니고, 또 한편으로는, 치부(5)가 상기 전도체 스트립(2)의 최소한 하나의 측면 테두리(2D,2E)에서 노치(notch;7)를 절단함으로써 얻어지는 것을 특징으로 한다.
전도체 스트립(2)의 초기 폭(L)에 의해 지정되는 것은 노치(7)를 절단하기 전에 상기 전도체 스트립(2)의 측면 테두리(2D,2E)사이에서 측정될 수 있는 폭이다.
이와 같은 기술적 특징에 따르면, 각각의 치부(5)가 각각의 치부(5)를 포함하는 전도체 스트립(2)과 연속성을 지님으로써, 원하는 전기 접속에 있어서 어떠한 단선(斷線)도 존재하지 않게 하는 것이 가능하게 된다.
또한, 전기 에너지 축적 디바이스(1)는, 한편으로는, 치부(5)가 중첩되어 있는 각각의 세트에서, 상기 치부(5)가 치부와 치부사이에 전기 접점을 확립하도록 최소한 국부적으로, 치부의 서로 대향하는 면(5A,5B)에 의해 서로에 대하여 단단히 부착되고, 또 한편으로는, 상기 치부(5)가 디바이스(1)의 외부에 있는 전기 접속 단자(6)에 최소한 간접적으로 접속되는 것을 특징으로 한다.
이와 같은 기술적 특징에 따르면, 디바이스(1)의 외부에 있는 각각의 전기 접속 단자(6)와의 극히 우량한 전기 접속을 확립하는 것이 가능하게 된다.
또한, 전기 에너지 축적 디바이스(1)는, 치부(5)가 중첩되어 있는 각각의 세트에서, 상기 치부(5)의 세트 두께를 통해 삽입되는 요소(8)로 고정함으로써, 상기 치부(5)가 최소한 국부적으로, 서로에 대하여 단단히 부착되는 것을 특징으로 한다.
예를 들면, 스핀들(8)은 상기 치부(5)의 세트 두께를 통해 삽입되고, 그후 스핀들(8)의 단부는 조립체를 맞물려서 움직이지 않게 하는 방식으로 변형된다.
한 변형예로서, 전기 에너지 축적 디바이스는 또한, 치부(5)가 중첩되어 있는 각각의 세트에서, 납땜함으로써, 상기 치부(5)가 최소한 국부적으로, 서로에 대하여 단단히 부착되는 것을 특징으로 한다.
이러한 해결 방안은 전술한 스핀들(8)의 사용을 배제한 것이 아니다.
다른 한 실시예에 있어서, 전기 에너지 축적 디바이스(1)는 이들 단면(1B, 1C) 각각상에 최소한 한 세트의 치부(5)를 포함하고, 이들 세트 각각은 상기 단면( 1B,1C)의 높이에 위치해 있는 단자(6)에 접속된다.
또 다른 한 실시예에 있어서:- 전기 에너지 축적 디바이스(1)는 권선에 대하여 실질적으로 축방향으로 배 치되는 전도성 요소(9)를 포함하고, 상기 전도성 요소(9)는 상기 전기 에 너지 축적 디바이스의 단면(1B,1C) 각각상에 돌출해 있는 단부(9B,9C)를 지니며,- 상기 전기 에너지 축적 디바이스(1)의 단면(1B,1C) 중 제1 단면(1B)의 높 이에서, 최소한 제1 세트의 치부(5)는 이러한 제1 단면(1B)의 높이에 위치 해 있는 전도성 요소(9)의 제1 단부(9B)에 최소한 직접적으로 접속되고,- 제2 단면(1C)의 높이에서, 전도성 요소(9)의 제2 단부(9B)는 전도성 요소 (9)의 일부로서, 제1 단자(6)에 접속되는 반면에, 이러한 제2 단면(1C)의 높이에 위치해 있는 최소한 제2 세트의 치부(5)는 그 자체로서, 제2 단자(6)에 접속된다.
또한, 본 발명은 한 목적으로서, 한편으로는, 실질적으로 원통 모양의 측면( 1A)에 의해 가로 길이가 한정되고 간격(D)만큼 이격되어 있는 서로 대향하는 2개의 단면(1B,1C)에 의해 세로 길이가 한정되며, 또 한편으로는, 최소한 하나의 권선 스트립이, 2개의 측면 테두리(2D,2E)사이에 한정된 초기 폭(L)이 상기 서로 대향하는 단면(1B,1C)의 경계를 이루는 간격(D)보다 넓은 전도체 스트립(2)인 권선 스트립(2 )에 의해 획득되는 전기 에너지 축적 디바이스(1)를 제조하는 방법을 포함한다.
본 발명에 따른 방법은, 늦어도 상기 스트립(2)이 권선 형태로 감겨진 후에 치부(5)가 최소한 하나의 전도체 스트립(2)의 초기 폭(L)을 결정하는 2개의 측면 테두리(2D,2E) 중 최소한 하나의 측면 테두리에서 노치(7)를 절단함으로써 얻어지는 것을 특징으로 한다.
노치는 권선이 이루어진 후에 만들어지는 것이 바람직하다.
변형예에 있어서, 각각의 치부(5)를 한정하는 노치(7)의 최소한 일부의 절단은, 이러한 치부(5)를 지녀야 하는 전도체 스트립(2)의 일부를 권선 형태로 감은 후에 이루어진다.
이러한 기술에 따르면, 치부가 제공될 각각의 스트립이 권선 형태로 감겨질 때 치부를 얻는 것이 가능하게 되며, 이로 인해 권선기가 어떠한 실제적인 기술적 어려움 없이 그리고 이러한 유형의 권선기의 고생산성에 영향을 주지 않고서 작동되는 것이 가능해 진다.
상기 방법의 등가적인 변형예에 따르면, 치부(5)의 한계를 정하는 노치(7)의최소한 일부는 최소한 하나의 전도체 스트립(2)을 권선 형태로 감기전에 획득된다.
다른 한 실시예에 있어서, 치부(5)의 한계를 정하는 노치(7) 모두는 전도체 스트립(2)을 권선 형태로 감기 전에 획득된다.
특징적인 방법으로서,- 스트립(2)으로 이루어지는 권선은, 최소한 전기 에너지 축적 디바이스가 만들어진 후에, 상기 전기 에너지 축적 디바이스(1)의 단면(1B,1C) 각각을 통해 돌출해 있는 한 단부(9B,9C)를 지니는 것이 가능할 정도의 길이를 갖 는 전도체 요소(9)의 주위를 빙 돌면서 감겨져 있고,- 늦어도 권선 형태로 감겨진 이후에, 치부(5)는, 디바이스(1)의 2개의 단면 (1B,1C)각각에 최소한 한 세트의 치부(5)가 제공될 수 있는 방식으로 2개 의 전도체 스트립(2)상에 형성되며,- 그러한 권선의 제1 단면(1B)의 높이에서, 최소한 하나의 제1 세트의 치부( 5)가 이러한 단면(1B)의 높이에 위치해 있는 전도성 요소(9)의 제1 단부( 9B)에 접속되고,- 제2 단면(1C)의 높이에서, 한편으로는, 전도성 요소(9)의 제2 단부(9B)가 제1 단자(6)에 접속되며, 또 한편으로는, 이러한 제2 단면의 높이에 위치 해 있는 최소한 한 세트의 치부(5)가 제2 단자(6)에 접속된다.
그러나, 가장 나중에 언급한 이같은 방법의 실시예는, 전기 에너지 축적 디바이스가 미리 만들어져 있는 착탈가능한 권선 튜브를 회수한 후에 평평하게 되는 디바이스의 제조를 배제한 것이 아니다.
특징적인 방법으로서, 최소한 하나의 전도체 스트립(2)이 사용되고, 상기 최소한 하나의 전도체 스트립(2)은 서로 대향하는 2개의 면(21,22)을 지니며, 상기 2개의 면 중, 제1 면으로서 언급되는 한 면(21)은 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 재료 층(3)을 지니고, 제2 면으로서 언급되는 다른 한 면(22)도 마찬가지로 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 재료 층(3)을 지니지만, 이 재료 층(3) 자체가 세퍼레이터 요소(4)로서 언급되는 층 요소(4)로 감싸여져 있다.
유사한 특징적인 방법으로서, 최소한 하나의 전도체 스트립(2)이 사용되고, 상기 최소한 하나의 전도체 스트립(2)은 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 2개의 재료 층(3) 및 서로 대향하는 2개의 면(21,22)을 제공하는 세퍼레이터 요소(4)를 지니며, 상기 세퍼레이터 요소(4)는 2개의 측면 테두리(2D,2E) 중 한 측면 테두리로 부터 디바이스(1)의 2개의 단면(1B,1C)의 경계를 이루는 간격(D)과 실질적으로 동일한 가로 길이의 치수를 통해 연장한다.
이러한 결과로, 전도체 스트립(2)의 각각의 면(21,22)은, 특히 치부(5)를 만들기에 적합한 외장을 갖지 않는 부분을 지닌다.
본 발명은, 서로 다른 재료로 이루어진 복수 개의 스트립이 나선형으로 감긴 권선을 통해 커패시터를 제조하는 방법에서 초래되는 번잡스러운 결함을 갖지 않는, 중첩된 스트립 권선으로 구성되는 전기 에너지 축적 디바이스 및 그 제조 방법을 제공한다.

Claims (14)

  1. 최소한 하나의 스트립이 전도체 스트립인 스트립(2)으로 이루어진, 실질적으로 원통 모양의 권선을 포함하고, 실질적으로 원통 모양의 측면(1A)에 의해 가로 길이가 한정되며, 각각의 단면이 상기 전도체 스트립(2)의 에지(2B,2C)를 포함하는 서로 대향하는 2개의 단면(1B,1C)에 의해 세로 길이가 한정되는 전기 에너지 축적 디바이스(1)에 있어서, 최소한 하나의 전도체 스트립(2)의 에지(2B,2C) 중 최소한 하나의 에지가 복수 개의 치부(5)를 포함하며, 상기 복수 개의 치부(5)는 상기 에너지 축적 디바이스(1)의 단면(1B,1C) 중 최소한 하나의 단면상에서, 상기 복수 개의 치부(5)가 최소한 한 세트를 형성하는 방식으로 배치되고, 상기 복수 개의 치부 (5)가 한 단자(6)에 전기적으로 접속되는 한 그룹의 요소를 형성하는 방식으로 상기 전기 에너지 축적 디바이스의 원통 모양의 측면(1A)의 평면 접선에 대하여 실질적으로 수직인, 미리 결정된 방향으로 중첩되며, 각각의 요소(5)가 이러한 요소를 포함하는 전도체 스트립(2)과 연속성을 갖으면서 연장되는 것을 특징으로 하는 전기 에너지 축적 디바이스(1).
  2. 제1항에 있어서, 한편으로는, 상기 전기 에너지 축적 디바이스를 구성하는 데 사용되는, 치부(5)를 포함하는 각각의 스트립(2)이 권선의 단면(1B,1C)의 경계를 이루는 간격(D)보다 넓은 초기 폭(L)을 지니고, 또 한편으로는, 치부(5)가 상기 전도체 스트립(2)의 최소한 하나의 측면 테두리(2D,2E)에서 노치(7)를 절단함으로써 얻어지는 것을 특징으로 하는 전기 에너지 축적 디바이스(1).
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 한편으로는, 치부(5)가 중첩되어 있는 각각의 세트에서, 상기 치부(5)가 치부와 치부사이에 전기 접점을 확립하는 방식으로 최소한 국부적으로, 치부의 서로 대향하는 면(5A,5B)에 의해 서로에 대하여 단단히 부착되고, 또 한편으로는, 상기 치부(5)가 상기 전기 에너지 축적 디바이스의 외부에 있는 전기 접속 단자(6)에 최소한 간접적으로 접속되는 것을 특징으로 하는 전기 에너지 축적 디바이스(1).
  4. 제3항에 있어서, 치부(5)가 중첩되어 있는 각각의 세트에서, 상기 치부(5)의 세트 두께를 통해 삽입되는 요소(8)로 고정함으로써, 상기 치부(5)가 최소한 국부적으로, 서로에 대하여 단단히 부착되는 것을 특징으로 하는 전기 에너지 축적 디바이스(1).
  5. 제3항에 있어서, 치부(5)가 중첩되어 있는 각각의 세트에서, 납땜함으로써, 상기 치부(5)가 최소한 국부적으로, 서로에 대하여 단단히 부착되는 것을 특징으로 하는 전기 에너지 축적 디바이스(1).
  6. 제3항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전기 에너지 축적 디바이스는 상기 단면(1B,1C) 각각상에 최소한 한 세트의 치부(5)를 포함하고, 상기 세트각각은 상기 단면(1B,1C)의 높이에 위치해 있는 단자(6)에 접속되는 것을 특징으로 하는 전기 에너지 축적 디바이스(1).
  7. 제3항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,- 상기 전기 에너지 축적 디바이스(1)가 권선에 대하여 실질적으로 축방향으 로 배치되는 전도성 요소(9)를 부가적으로 포함하고, 상기 전도성 요소(9) 는 상기 전기 에너지 축적 디바이스의 단면(1B,1C) 각각상에 돌출해 있는 단부(9B,9C)를 지니며,- 상기 전기 에너지 축적 디바이스(1)의 단면(1B,1C) 중 제1 단면(1B)의 높 이에서, 최소한 제1 세트의 치부(5)가 이러한 제1 단면(1B)의 높이에 위치 해 있는 전도성 요소(9)의 제1 단부(9B)에 최소한 직접적으로 접속되고,- 제2 단면(1C)의 높이에서, 전도성 요소(9)의 제2 단부(9B)가 전도성 요소 (9)의 일부로서, 제1 단자(6)에 접속되는 반면에, 이러한 제2 단면(1C)의 높이에 위치해 있는 최소한 제2 세트의 치부(5)가 그 자체로서, 제2 단자 (6)에 접속되는,것을 특징으로 하는 전기 에너지 축적 디바이스(1).
  8. 한편으로는, 실질적으로 원통 모양의 측면(1A)에 의해 가로 길이가 한정되고 간격(D)만큼 이격되어 있는 서로 대향하는 2개의 단면(1B,1C)에 의해 세로 길이가 한정되며, 또 한편으로는, 최소한 하나의 권선 스트립이, 2개의 측면 테두리(2D,2E)사이에 한정된 초기 폭(L)이 상기 서로 대향하는 단면(1B,1C)의 경계를 이루는 간격(D)보다 넓은 전도체 스트립(2)인 권선 스트립(2)에 의해 획득되는 전기 에너지 축적 디바이스(1)를 제조하는 방법에 있어서, 늦어도 상기 스트립(2)이 권선 형태로 감겨진 후에 치부(5)가 최소한 하나의 전도체 스트립(2)의 초기 폭(L)을 결정하는 2개의 측면 테두리(2D,2E) 중 최소한 하나의 측면 테두리에서 노치(7)를 절단함으로써 얻어지는 것을 특징으로 하는, 전기 에너지 축적 디바이스(1)를 제조하는 방법.
  9. 제8항에 있어서, 각각의 치부(5)를 결정하는 노치(7)의 최소한 일부의 절단은, 이러한 치부(5)를 지녀야 하는 전도체 스트립(2)의 일부를 권선 형태로 감은 후에 이루어지는 것을 특징으로 하는, 전기 에너지 축적 디바이스(1)를 제조하는 방법.
  10. 제8항에 있어서, 치부(5)의 한계를 정하는 노치(7)의 최소한 일부는 최소한 하나의 전도체 스트립(2)을 권선 형태로 감기전에 획득되는 것을 특징으로 하는, 전기 에너지 축적 디바이스(1)를 제조하는 방법.
  11. 제8항에 있어서, 치부(5)의 한계를 정하는 노치(7) 모두는 전도체 스트립(2)을 권선 형태로 감기 전에 획득되는 것을 특징으로 하는, 전기 에너지 축적 디바이스(1)를 제조하는 방법.
  12. 한편으로는, 실질적으로 원통 모양의 측면(1A)에 의해 가로 길이가 한정되고 간격(D)만큼 이격되어 있는 서로 대향하는 2개의 단면(1B,1C)에 의해 세로 길이가 한정되며, 또 한편으로는, 최소한 하나의 권선 스트립이, 2개의 측면 테두리(2D, 2E)사이에 한정된 초기 폭(L)이 상기 서로 대향하는 단면(1B,1C)의 경계를 이루는 간격(D)보다 넓은 전도체 스트립(2)인 권선 스트립(2)에 의해 획득되는 전기 에너지 축적 디바이스(1)를 제조하는 방법에 있어서,- 상기 스트립(2)으로 이루어지는 권선이, 최소한 상기 전기 에너지 축적 디 바이스가 만들어진 후에, 상기 전기 에너지 축적 디바이스(1)의 단면(1B, 1C) 각각을 통해 돌출해 있는 한 단부(9B,9C)를 지니는 것이 가능할 정도 의 길이를 갖는 전도체 요소(9)의 주위를 빙 돌면서 감겨져 있고,- 늦어도 권선 형태로 감겨진 이후에, 치부(5)가, 상기 전기 에너지 축적 디 바이스(1)의 2개의 단면(1B,1C) 각각에 최소한 한 세트의 치부(5)가 제공 될 수 있는 방식으로 2개의 전도체 스트립(2)상에 형성되며,- 그러한 권선의 제1 단면(1B)의 높이에서, 최소한 하나의 제1 세트의 치부( 5)가 이러한 단면(1B)의 높이에 위치해 있는 전도성 요소의 제1 단부(9B) 에 접속되고,- 제2 단면(1C)의 높이에서, 한편으로는, 전도성 요소(9)의 제2 단부(9B)가 제1 단자(6)에 접속되며, 또 한편으로는, 이러한 제2 단면의 높이에 위치 해 있는 최소한 한 세트의 치부(5)가 제2 단자(6)에 접속되는,것을 특징으로 하는, 전기 에너지 축적 디바이스(1)를 제조하는 방법.
  13. 제8항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서, 최소한 하나의 전도체 스트립 (2)이 사용되고, 상기 최소한 하나의 전도체 스트립(2)은 서로 대향하는 2개의 면(21,22)을 지니며, 상기 2개의 면 중, 제1 면으로서 언급되는 한 면은 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 재료 층(3)을 지니고, 제2 면으로서 언급되는 다른 한 면(22)도 마찬가지로 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 재료 층(3)을 지니지만, 이 재료 층(3) 자체가 세퍼레이터 요소(4)로서 언급되는 층 요소(4)로 감싸여져 있는 것을 특징으로 하는, 전기 에너지 축적 디바이스(1)를 제조하는 방법.
  14. 제13항에 있어서, 최소한 하나의 전도체 스트립(2)이 사용되고, 상기 최소한 하나의 전도체 스트립(2)이 고도의 전기화학적 반응을 허용하는 2개의 재료 층(3) 및 서로 대향하는 2개의 면(21,22)을 제공하는 세퍼레이터 요소(4)를 지니며, 상기 세퍼레이터 요소(4)는 2개의 측면 테두리(2D,2E) 중 한 측면 테두리로 부터 상기 전기 에너지 축적 디바이스(1)의 2개의 단면(1B,1C)의 경계를 이루는 간격(D)과 실질적으로 동일한 가로 길이의 치수를 통해 연장하는 것을 특징으로 하는, 전기 에너지 축적 디바이스(1)를 제조하는 방법.
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Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100991876B1 (ko) 2003-05-27 2010-11-04 유안 린 시트 상 램프 및 그 제조 방법
DE10347568A1 (de) 2003-10-14 2005-05-12 Degussa Kondensator mit keramischer Separationsschicht
EP2306477B1 (de) * 2005-05-02 2013-07-03 Epcos AG Leistungskondensator
EP2264726B1 (de) * 2005-05-02 2014-09-10 Epcos Ag Kondensator
US10340082B2 (en) 2015-05-12 2019-07-02 Capacitor Sciences Incorporated Capacitor and method of production thereof
US9899150B2 (en) 2014-05-12 2018-02-20 Capacitor Sciences Incorporated Energy storage device and method of production thereof
US10347423B2 (en) 2014-05-12 2019-07-09 Capacitor Sciences Incorporated Solid multilayer structure as semiproduct for meta-capacitor
US9916931B2 (en) 2014-11-04 2018-03-13 Capacitor Science Incorporated Energy storage devices and methods of production thereof
AU2016222597A1 (en) 2015-02-26 2017-08-31 Capacitor Sciences Incorporated Self-healing capacitor and methods of production thereof
US9932358B2 (en) 2015-05-21 2018-04-03 Capacitor Science Incorporated Energy storage molecular material, crystal dielectric layer and capacitor
US9941051B2 (en) 2015-06-26 2018-04-10 Capactor Sciences Incorporated Coiled capacitor
DE102015117452A1 (de) * 2015-10-14 2017-04-20 Semikron Elektronik Gmbh & Co. Kg Folienkondensator und Verfahren zur Herstellung eines Folienkondensators
US10026553B2 (en) 2015-10-21 2018-07-17 Capacitor Sciences Incorporated Organic compound, crystal dielectric layer and capacitor
RU169337U1 (ru) * 2015-11-23 2017-03-15 Общество с ограниченной ответственностью "Сильноточные технологии" Высоковольтный конденсатор с управляемым коммутатором
US10305295B2 (en) 2016-02-12 2019-05-28 Capacitor Sciences Incorporated Energy storage cell, capacitive energy storage module, and capacitive energy storage system
US10153087B2 (en) 2016-04-04 2018-12-11 Capacitor Sciences Incorporated Electro-polarizable compound and capacitor
US9978517B2 (en) 2016-04-04 2018-05-22 Capacitor Sciences Incorporated Electro-polarizable compound and capacitor
JP7061971B2 (ja) 2016-05-20 2022-05-02 キョーセラ・エイブイエックス・コンポーネンツ・コーポレーション マルチセル・ウルトラキャパシタ
US10395841B2 (en) 2016-12-02 2019-08-27 Capacitor Sciences Incorporated Multilayered electrode and film energy storage device
DE102018107289A1 (de) 2018-03-27 2019-10-02 Tdk Electronics Ag Kondensator und Verfahren zur Herstellung eines Kondensators
DE102018107292A1 (de) 2018-03-27 2019-10-02 Tdk Electronics Ag Kondensator und Verfahren zur Herstellung eines Kondensators

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1425026A (en) * 1972-05-19 1976-02-18 Bicc Ltd Capacitors
DE3137593A1 (de) * 1981-09-22 1983-04-07 Draloric Electronic GmbH, 6000 Frankfurt Elektrischer kondensator
US4546415A (en) * 1981-12-10 1985-10-08 North American Philips Corporation Heat dissipation aluminum electrolytic capacitor
US4447854A (en) * 1982-11-22 1984-05-08 Sprague Electric Company Oval dual-AC-capacitor package
US4633369A (en) 1985-02-12 1986-12-30 Cooper Industries, Inc. Power factor correction capacitor
US5017442A (en) * 1988-03-19 1991-05-21 Hitachi Maxell, Ltd. Coiled lithium battery
JPH1116790A (ja) * 1997-06-25 1999-01-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd アルミ電解コンデンサ
JPH11274001A (ja) * 1998-01-19 1999-10-08 Hitachi Ltd 電力貯蔵装置及びこれを用いた電力変換装置
US6054233A (en) * 1998-05-08 2000-04-25 Eveready Battery Company, Inc. Destruction controlling mechanism for an electrochemical cell
FR2788877B1 (fr) * 1999-01-27 2001-11-09 Nichicon Corp Condensateur electrolytique d'aluminium
DE10006839A1 (de) * 1999-02-17 2000-08-24 Hitachi Maxell Elektrode für einen Kondensator, Verfahren zur deren Herstellung und ein Kondensator
JP2000315632A (ja) * 1999-03-02 2000-11-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd コンデンサ
DE19929598C2 (de) * 1999-06-28 2001-04-26 Epcos Ag Elektrolyt-Kondensator mit hoher Schwingbelastbarkeit
KR20030047644A (ko) * 2001-12-07 2003-06-18 주식회사 네스캡 전기에너지 저장 장치
KR100493560B1 (ko) * 2002-10-10 2005-06-10 (주) 네스 전기에너지 저장장치

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