WO2010125977A1 - 蓄電モジュール及びそれを備えた蓄電装置 - Google Patents

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lithium ion
inlet
ion battery
battery cell
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原田 進
芳久 鶴見
健宏 松本
英樹 本間
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株式会社 日立製作所
日立ビークルエナジー株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a technology related to a power storage module and a power storage device including the power storage module, typically to a technology for improving cooling performance.
  • Patent Documents 1 and 2 are known as background technologies related to the cooling technology for power storage devices.
  • Patent Document 1 discloses a battery module in which rectifiers are arranged in a holder case so that the flow velocity of air flowing in the holder case is faster on the downstream side than on the upstream side, and a large number of battery modules are arranged in parallel in the holder case.
  • the interval between the outer peripheral surfaces of adjacent battery modules in the battery module group closest to the cooling air inlet is a, the battery module in the battery module group closest to the cooling air inlet, and
  • a technique is disclosed in which when the distance between the outer peripheral surfaces of the adjacent battery module group and the rod-shaped battery module is b, the ratio thereof is set to a predetermined value to suppress temperature variations in the entire battery module group. .
  • a power storage device that can store electrical energy is provided as a power source.
  • the number of power storage devices varies depending on the installed system or the like, but includes a plurality of power storage devices.
  • the electrical characteristics of the plurality of capacitors change due to heat generated by charging / discharging, and the input / output voltage varies. For this reason, in the power storage device, the plurality of capacitors are cooled by the cooling medium, and the temperature rise of the plurality of capacitors is suppressed to a predetermined value.
  • a power storage device it is essential to cool a plurality of power storage units.
  • the performance of the power storage device depends on the cooling performance of multiple capacitors, it is important to improve the cooling performance by suppressing temperature variations among multiple capacitors, such as the cooling technology disclosed in the background art. It is.
  • One of the representative aspects of the present invention provides a power storage module capable of improving the cooling performance as compared with the conventional one and a power storage device including the power storage module.
  • the cooling medium is uniformly distributed to each of the plurality of power storage units with a simple structure without increasing the pressure loss inside the power storage module or increasing the size of the power storage module. It is preferable to distribute efficiently by the flow rate so that the plurality of capacitors can be cooled to a uniform temperature.
  • one of the representative aspects of the present invention is to adjust the flow rate of the cooling medium by adjusting the interval between the plurality of capacitors in the flow direction of the cooling medium while taking into consideration the temperature difference between the cooling medium. It controls heat transfer (heat exchange) between the two.
  • a plurality of capacitors arranged in a region cooled by a cooling medium having a low temperature and a high flow rate increase the arrangement interval in the flow direction of the cooling medium and reduce the flow rate of the cooling medium flowing therebetween. By doing so, heat transfer (heat exchange) with the cooling medium can be kept small.
  • a plurality of capacitors arranged in a region cooled by a cooling medium having a high flow rate and a low flow rate can be cooled by reducing the arrangement interval in the flow direction of the cooling medium and increasing the flow rate of the cooling medium flowing therebetween. Heat transfer (heat exchange) with the medium is greatly promoted.
  • the cooling medium is arranged in a region cooled by a cooling medium having a low temperature and a high flow rate.
  • the temperature of the plurality of capacitors arranged in the region cooled by the cooling medium having a high temperature and a low flow rate can be made closer to the temperature of the plurality of capacitors.
  • the temperature variation of the plurality of capacitors is smaller than before, and the cooling performance of the capacitors can be improved as compared with the conventional one. Therefore, according to one of the representative aspects of the present invention, it is possible to reduce the variation in the charge / discharge amount of the capacitor and the variation in the lifetime of the capacitor, and it is possible to provide a power storage device with higher performance than before.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an external configuration of an entire lithium ion battery device according to a first embodiment of the present invention, viewed from a cooling medium outlet side.
  • the disassembled perspective view of FIG. FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line VI-VI showing the arrangement configuration of the assembled battery mounted on the battery block of FIG. 4.
  • FIG. 5 is a partial cross-sectional view showing a configuration of one of the side plates of the battery block of FIG.
  • the partial cross-section expansion perspective view which expands and shows the structure of the gas discharge mechanism part provided in the longitudinal direction one end part of the battery block of FIG.
  • the top view which shows the structure by the side of the lithium ion battery cell of the side plate shown in FIG.
  • the circuit block diagram which shows the structure of the control apparatus which comprises the lithium ion battery apparatus of FIG.
  • the characteristic view which shows the result of the temperature distribution analysis performed in the arrangement configuration of the assembled battery of FIG.
  • the characteristic view which shows the result of the temperature distribution analysis performed in the arrangement structure of the assembled battery of a comparative example.
  • Sectional drawing which shows the arrangement configuration of the assembled battery mounted in one battery block of the battery module which comprises the lithium ion battery apparatus which is 2nd Example of this invention.
  • Sectional drawing which shows the arrangement configuration of the assembled battery mounted in one battery block of the battery module which comprises the lithium ion battery apparatus which is 3rd Example of this invention.
  • Sectional drawing which shows the arrangement configuration of the assembled battery mounted in one battery block of the battery module which comprises the lithium ion battery apparatus which is 5th Example of this invention.
  • Sectional drawing which shows the arrangement configuration of the assembled battery mounted in one battery block of the battery module which comprises the lithium ion battery apparatus which is 6th Example of this invention.
  • Sectional drawing which shows the arrangement configuration of the assembled battery mounted in one battery block of the battery module which comprises the lithium ion battery apparatus which is 7th Example of this invention.
  • the perspective view which shows the external appearance structure of one whole battery block of the battery module which comprises the lithium ion battery apparatus which is 8th Example of this invention.
  • the disassembled perspective view of FIG. The top view which looked at the battery module comprised by juxtaposing two battery blocks of FIG. 20 from the cooling-medium exit side.
  • an electric vehicle As an example of an electric vehicle, a hybrid electric vehicle including an internal combustion engine and an electric motor as vehicle driving sources will be described as an example.
  • the electric motor is the only driving source of the vehicle, and a commercial power source or a desk lamp is used.
  • Other electric vehicles such as a plug-in hybrid electric vehicle that can be charged with a commercial power source or a desk lamp, and equipped with a genuine electric vehicle that can be charged by a vehicle, an engine and an electric motor as a drive source of the vehicle Absent.
  • a lithium ion battery device provided with a lithium ion battery as a power storage device will be described as an example.
  • other power storage devices such as a nickel hydride battery or a lead battery may be used. It does not matter.
  • the configuration of the embodiment described below constitutes a power supply device for a vehicle such as another electric vehicle, for example, a railway vehicle such as a hybrid train, a shared vehicle such as a bus, a cargo vehicle such as a truck, and an industrial vehicle such as a battery-type forklift truck. It can also be applied to a power storage device.
  • a vehicle such as another electric vehicle, for example, a railway vehicle such as a hybrid train, a shared vehicle such as a bus, a cargo vehicle such as a truck, and an industrial vehicle such as a battery-type forklift truck. It can also be applied to a power storage device.
  • the configuration of the embodiment described below includes an uninterruptible power supply used for a computer system, a server system, etc., a power supply used for a private power generation facility, and a power generation facility using natural energy such as sunlight, wind power, and geothermal heat.
  • the present invention can also be applied to a power storage device that constitutes a power supply device other than an electric vehicle, such as a power supply device used in an electric vehicle.
  • the power storage device cools the plurality of power storage units by introducing a cooling medium, for example, air inside or outside the vehicle interior, into the power storage module.
  • a cooling medium for example, air inside or outside the vehicle interior
  • the flow path between the capacitors formed between the capacitors, the cooling medium inlet to the flow path between the capacitors in order to efficiently distribute the cooling medium to each of the plurality of capacitors at a uniform flow rate, the flow path between the capacitors formed between the capacitors, the cooling medium inlet to the flow path between the capacitors.
  • Power storage such as an introduction flow path that leads the cooling medium, a discharge flow path that leads the cooling medium guided between the capacitors to the cooling medium outlet, and end flow paths formed at both ends of the cooling medium flow direction in the array of multiple capacitors It is necessary to adjust the interval between the plurality of flow paths formed in the module by the arrangement of the plurality of capacitors to adjust the pressure balance in the power storage module and reduce the pressure loss.
  • the cooling medium introduced from the introduction channel to the inter-capacitor channel may become a vortex due to the shape of the capacitor or the channel shape. For this reason, in the battery device, the pressure loss of the flow path between the capacitors may be larger than the pressure loss of other flow paths.
  • the performance of the power storage device can be improved compared to the conventional case. It is necessary to solve the above problems.
  • the flow rate of the cooling medium can be adjusted by adjusting the arrangement interval of the multiple capacitors while considering the temperature difference of the cooling medium. It is necessary to adjust and control the heat transfer (heat exchange) between the cooling medium and the battery. That is, it is necessary to reduce and promote heat transfer (heat exchange) between the cooling medium and the electric storage unit by arranging the intervals between the electric storage units in the flow direction of the cooling medium.
  • a plurality of capacitors arranged in a region cooled by a cooling medium having a low flow rate and a high flow rate have a larger arrangement interval in the flow direction of the cooling medium, Reduce the flow rate of the flowing cooling medium and reduce the arrangement interval in the flow direction of the cooling medium in the plurality of capacitors arranged in the region cooled by the cooling medium that is hot and slow in flow rate.
  • heat transfer between a plurality of capacitors arranged in a region cooled by a cooling medium having a low temperature and a high flow rate and the cooling medium can be suppressed to a small value, while a flow rate can be increased at a high temperature.
  • Heat transfer (heat exchange) between a plurality of capacitors arranged in a region cooled by a slow cooling medium and the cooling medium is greatly promoted, and a plurality arranged in a region cooled by a cooling medium having a low flow rate at high temperature
  • the temperature of each of the capacitors approaches the temperature of the plurality of capacitors arranged in the region cooled by the cooling medium having a low temperature and a high flow rate, and the temperature difference between the capacitors arranged in both regions becomes small.
  • the above-described problems can be solved, the temperature variation of the plurality of capacitors can be made smaller than before, and the cooling performance of the capacitors can be improved than before. That is, according to the present embodiment, the cooling medium can be efficiently distributed to each of the plurality of capacitors at a uniform flow rate, and the plurality of capacitors can be cooled to a uniform temperature. Therefore, according to this embodiment, it is possible to reduce the variation in the charge / discharge amount of the capacitor and the variation in the lifetime of the capacitor, and it is possible to provide a power storage device with higher performance than before.
  • the in-vehicle electric system of the present embodiment drives the motor generator 10 that is a three-phase AC synchronous machine when the vehicle is in a driving mode that requires rotational power, such as when the vehicle is powering and when the engine that is an internal combustion engine is started. Then, the generated rotational power is supplied to driven bodies such as wheels and engines. For this reason, the in-vehicle electrical system of the present embodiment supplies three-phase AC power to the motor generator 10 via the inverter device 20 that is a power conversion device from the lithium ion battery device 1000 that is a power storage device constituting the in-vehicle power supply device. Convert to electric power and supply.
  • the on-vehicle electric system of this embodiment generates the motor generator 10 when the vehicle is in an operation mode that requires power generation, such as when the vehicle is decelerating or braking, or when the lithium ion battery device 1000 needs to be charged.
  • the vehicle-mounted electrical system of the present embodiment converts the three-phase AC power into DC power from the motor generator 10 via the inverter device 20 and supplies it to the lithium ion battery device 1000. Thereby, electric power is accumulated in the lithium ion battery device 1000.
  • the motor generator 10 is an electric machine that operates by a magnetic action between an armature (for example, a stator) and a field (for example, a rotor) that is disposed to face the armature and is rotatably supported.
  • the rotating shaft is mechanically connected to the rotating shaft of a driven body such as a wheel or an engine so that rotational power can be exchanged with the driven body.
  • the armature When the motor generator 10 is driven by a motor, the armature receives a supply of three-phase AC power to generate a rotating magnetic field. When the motor generator 10 is driven by a generator, the armature generates a three-phase AC power by linkage of magnetic fluxes. And an armature core (stator core), which is a magnetic body, and a three-phase armature winding (stator winding) mounted on the armature core.
  • the field is a portion that generates a field magnetic flux when the motor generator 10 is driven by a motor or is driven by a generator.
  • a field core (rotor core), which is a magnetic material, and a permanent magnet mounted on the field core or A field winding (rotor winding) or both a permanent magnet and a field winding are provided.
  • the field winding generates a magnetic flux when excited by receiving a field current from an external power source.
  • the inverter device 20 is an electronic circuit device that controls the power conversion (conversion from DC power to three-phase AC power and conversion from three-phase AC power to DC power) by the operation (on / off) of a switching semiconductor element.
  • a power module 21, a driver circuit 22, a motor controller 23, and a smoothing capacitor 24 are provided.
  • the power module 21 is a power conversion circuit that includes six switching semiconductor elements and performs the above-described power conversion by switching operations (ON and OFF) of the six switching semiconductor elements.
  • a switching semiconductor element a metal oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET) or an insulated gate bipolar transistor (IGBT) is used.
  • MOSFET metal oxide semiconductor field effect transistor
  • IGBT insulated gate bipolar transistor
  • MOSFET a parasitic diode is electrically connected in reverse parallel between the drain electrode and the source electrode.
  • IGBT a diode is separately connected between the collector electrode and the emitter electrode. Must be connected in reverse parallel.
  • the power conversion circuit is a three-phase bridge in which two (upper arm and lower arm) switching semiconductor elements are electrically connected in series, and a series circuit (arm for one phase) is electrically connected in parallel for three phases. It is constituted by a circuit.
  • the side opposite to the lower arm connection side of each upper arm is electrically connected to the DC positive side module terminal, and the side opposite to the upper arm connection side of each lower arm is electrically connected to the DC negative side module terminal.
  • the middle point of each upper and lower arm, that is, the connection side of the upper arm and the lower arm is electrically connected to the AC module terminal.
  • the DC positive module terminal is electrically connected to the DC positive external terminal, and the DC negative module terminal is electrically connected to the DC negative external terminal.
  • the DC positive side external terminal and the DC negative side external terminal are power supply side terminals for transmitting and receiving DC power to and from the lithium ion battery device 1000, and the power cable 600 extending from the lithium ion battery device 1000 is electrically connected.
  • the AC side module terminal is electrically connected to the AC side external terminal.
  • the AC side external terminal is a load side terminal for transmitting and receiving three-phase AC power to and from the motor generator 10, and a load cable extending from the motor generator 10 is electrically connected thereto.
  • the smoothing capacitor 24 is provided between the DC positive electrode side and the DC negative electrode side of the power conversion circuit in order to suppress high-speed switching operation of the switching semiconductor elements constituting the power conversion circuit and voltage fluctuation caused by the parasitic inductance in the power conversion circuit. Are electrically connected in parallel.
  • the motor controller 23 is an electronic circuit device for controlling the switching operation of the six switching semiconductor elements constituting the power conversion circuit.
  • the motor controller 23 is based on the torque command output from the host controller, for example, the vehicle controller 30 that controls the entire vehicle. Based on this, switching operation command signals (for example, PWM (pulse width modulation) signals) for the six switching semiconductor elements are generated. The generated command signal is output to the driver circuit 22.
  • PWM pulse width modulation
  • the driver circuit 22 generates drive signals for the six switching semiconductor elements constituting the power conversion circuit based on the switching operation command signal output from the motor controller 23.
  • the generated drive signal is output to the gate electrodes of the six switching semiconductor elements that constitute the power conversion circuit.
  • the switching (on / off) of the six switching semiconductor elements constituting the power conversion circuit is controlled based on the drive signal output from the driver circuit 22.
  • the lithium ion battery device 1000 includes a battery module 100 for storing and discharging electric energy (charging and discharging DC power), and a control device for managing and controlling the state of the battery module 100.
  • the battery module 100 includes two battery blocks (or battery packs), that is, a high potential battery block 100a and a low potential battery block 100b that are electrically connected in series.
  • Each battery block contains an assembled battery.
  • Each assembled battery is composed of a connection body in which a plurality of lithium ion battery cells are electrically connected in series.
  • An SD (service disconnect) switch 700 is provided between the negative side (low potential side) of the high potential side battery block 100a and the positive side (high potential side) of the low potential side battery block 100b.
  • the SD switch 700 is a safety device provided to ensure safety during maintenance and inspection of the lithium ion battery device 1000.
  • the SD switch 700 is composed of an electric circuit in which a switch and a fuse are electrically connected in series. It is operated by maintenance personnel during maintenance and inspection.
  • the control device includes a battery controller 300 corresponding to the upper (parent) and a cell controller 200 corresponding to the lower (child).
  • the battery controller 300 manages and controls the state of the lithium ion battery device 1000, and notifies the host controller of charge / discharge control commands such as the charge state of the lithium ion battery device 1000 and allowable charge / discharge power.
  • the management and control of the state of the lithium ion battery device 1000 includes measurement of voltage and current of the lithium ion battery device 1000, calculation of the storage state (SOC) and deterioration state (SOH) of the lithium ion battery device 1000, and each battery block And a command to the cell controller 200 (for example, a command for measuring the voltage of each lithium ion battery cell, a command for adjusting the amount of charge of each lithium ion battery cell, etc.).
  • the host control device is a vehicle controller 30, a motor controller 23, or the like.
  • the cell controller 200 is a limb of the so-called battery controller 300 that manages and controls the state of a plurality of lithium-in on battery cells according to a command from the battery controller 300, and includes a plurality of integrated circuits (ICs).
  • the management and control of the states of the plurality of lithium-in on battery cells include measurement of the voltage of each lithium-in on battery cell, adjustment of the amount of electricity stored in each lithium-in on battery cell, and the like.
  • a plurality of corresponding lithium-in on battery cells are determined, and state management and control are performed for the corresponding plurality of lithium-in on battery cells.
  • an in-vehicle auxiliary device for example, a battery for auxiliary devices mounted as a power supply device such as a light or an audio device (in the case of an automobile, a lead battery having a nominal output voltage of 12 volts) is used. For this reason, the voltage (for example, 12 volts) from the battery for auxiliary machines is applied to the battery controller 300.
  • the battery controller 300 steps down the applied voltage by a power supply circuit composed of a DC-DC converter (DC-DC power converter) (for example, down to 5 volts). A drive voltage is applied to the electronic components to be configured. Thereby, the electronic components constituting the battery controller 300 operate.
  • DC-DC power converter DC-DC power converter
  • a plurality of corresponding lithium ion battery cells are used as the power source of the integrated circuit constituting the cell controller 200. For this reason, both the cell controller 200 and the battery module 100 are electrically connected via the connection line 800.
  • the voltage of the highest potential of a corresponding plurality of lithium ion battery cells is applied to each integrated circuit via the connection line 800.
  • Each integrated circuit steps down an applied voltage (for example, down to 5 volts or 3 volts) by a power supply circuit, and uses this as an operating power supply.
  • the battery controller 300 receives a signal output from the ignition key switch.
  • the signal output from the ignition key switch is used as a signal for starting and stopping the lithium ion battery device 1000.
  • the power supply circuit When the ignition key switch is turned on, in the battery controller 300, the power supply circuit operates based on the output signal from the ignition key switch, and the drive voltage is applied from the power supply circuit to the plurality of electronic circuit components to thereby generate the plurality of electronic circuits.
  • the circuit component operates.
  • the battery controller 300 is activated.
  • an activation command is output from the battery controller 300 to the cell controller 200.
  • the power supply circuits of the plurality of integrated circuits are sequentially operated based on the start command from the battery controller 300, and the plurality of integrated circuits are sequentially started. As a result, the cell controller 200 is activated.
  • predetermined initial processing is executed, and the lithium ion battery device 1000 is activated.
  • predetermined initial processing for example, measurement of voltage of each lithium ion battery cell, abnormality diagnosis, measurement of voltage and current of the lithium ion battery device 1000, measurement of temperature of each battery block, storage state of the lithium ion battery device 1000, and There are calculation of the deterioration state, calculation of allowable charge / discharge power of the lithium ion battery device 1000, and the like.
  • a stop command is output from the battery controller 300 to the cell controller 200.
  • the cell controller 200 receives a stop command, a predetermined termination process is executed, and then the power supply circuits of the plurality of integrated circuits are sequentially stopped, and the plurality of integrated circuits are sequentially stopped. As a result, the cell controller 200 stops.
  • the battery controller 300 stops the operation of the power supply circuit and stops the operation of the plurality of electronic circuit components. Thereby, the battery controller 300 stops and the lithium ion battery apparatus 1000 stops.
  • the predetermined termination processing includes, for example, measurement of the voltage of each lithium ion battery cell and adjustment of the charged amount of each lithium ion battery cell.
  • CAN Controller Area Network
  • LIN Local Interconnect Network
  • Both the positive terminal of the high-potential side battery block 100a and the DC positive side external terminal of the inverter device 20 are electrically connected via a positive side power cable 610.
  • the negative electrode terminal of the low-potential side battery block 100b and the DC negative electrode side external terminal of the inverter device 20 are electrically connected via a negative electrode power cable 620.
  • a junction box 400 is provided inside the junction box 400. Inside the junction box 400, a relay mechanism including a main relay 410 and a precharge circuit 420 is accommodated.
  • the relay mechanism is an opening / closing unit for electrically connecting and disconnecting the battery module 100 and the inverter device 20.
  • the relay mechanism is connected between the battery module 100 and the inverter device 20.
  • the battery module 100 and the inverter device 20 are disconnected.
  • security of a vehicle-mounted electric machine system is securable.
  • the drive of the relay mechanism is controlled by the motor controller 23.
  • the motor controller 23 receives a notification of completion of activation of the lithium ion battery device 1000 from the battery controller 300, thereby outputting a conduction command signal to the relay mechanism to drive the relay mechanism. Further, the motor controller 23 receives an OFF output signal from the ignition key switch or an abnormal signal from the vehicle controller 30 when the in-vehicle electric system is stopped or when the in-vehicle electric system is abnormal, thereby instructing the relay mechanism to shut off.
  • the relay mechanism is driven by outputting a signal.
  • the main relay 410 includes a positive side main relay 411 and a negative side main relay 412.
  • the positive main relay 411 is provided in the middle of the positive power cable 610 and controls electrical connection between the positive side of the lithium ion battery device 1000 and the positive side of the inverter device 20.
  • the negative main relay 412 is provided in the middle of the negative power cable 620 and controls electrical connection between the negative side of the lithium ion battery device 1000 and the negative side of the inverter device 20.
  • the precharge circuit 420 is a series circuit in which a precharge relay 421 and a resistor 422 are electrically connected in series, and is electrically connected to the positive-side main relay 411 in parallel.
  • the negative side main relay 412 When starting up the in-vehicle electric system, first, the negative side main relay 412 is turned on, and then the precharge relay 421 is turned on. Thus, the current supplied from the lithium ion battery device 1000 is limited by the resistor 422, and then supplied to the smoothing capacitor 24 and charged. After the smoothing capacitor 24 is charged to a predetermined voltage, the positive side main relay 411 is turned on and the precharge relay 421 is opened. As a result, the main current is supplied from the lithium ion battery device 1000 to the inverter device 20 via the positive-side main relay 411. At this time, the main current is less than the allowable current of the positive-side main relay 411 and the smoothing capacitor 24. Become.
  • a current sensor 430 is accommodated in the junction box 400.
  • the current sensor 430 is provided to detect a current supplied from the lithium ion battery device 1000 to the inverter device 20.
  • the output line of the current sensor 430 is electrically connected to the battery controller 300.
  • the battery controller 300 detects the current supplied from the lithium ion battery device 1000 to the inverter device 20 based on the signal output from the current sensor 430. This current detection information is notified from the battery controller 300 to the motor controller 23, the vehicle controller 30, and the like.
  • the current sensor 430 may be installed outside the junction box 400.
  • the current detection part of the lithium ion battery device 1000 may be not only the inverter device 20 side of the positive main relay 411 but also the battery module 100 side of the positive main relay 411.
  • a voltage sensor for detecting the voltage of the lithium ion battery device 1000 may be housed inside the junction box 400.
  • the output line of the voltage sensor is electrically connected to the battery controller 300 similarly to the current sensor 430.
  • the battery controller 300 detects the voltage of the lithium ion battery device 1000 based on the output signal of the voltage sensor. This voltage detection information is notified to the motor controller 23 and the vehicle controller 30.
  • the voltage detection part of the lithium ion battery device 1000 may be on the battery module 100 side or the inverter device 20 side of the relay mechanism.
  • a positive-side capacitor 500 is electrically connected between the positive-side power cable 610 and the housing ground of the lithium ion battery device 1000 (the same potential as the vehicle chassis).
  • a negative-side capacitor 510 is electrically connected between the negative-side power cable 620 and the housing ground (the same potential as the vehicle chassis) of the lithium ion battery device 1000.
  • the positive side capacitor 500 and the negative side capacitor 510 remove noise generated by the inverter device 20, prevent malfunction of the battery controller 300 and the cell controller 200, which are weak electric circuits, and an integrated circuit (IC) constituting the cell controller 200. It is provided to prevent destruction due to surge voltage.
  • the inverter device 20 is also provided with a filter for removing noise.
  • the provision of the positive capacitor 500 and the negative capacitor 510 prevents malfunction of the battery controller 300 and the cell controller 200 that are weak electric circuits.
  • IC integrated circuit
  • the vehicle-mounted electrical system of a present Example cools the lithium ion battery apparatus 1000 and the inverter apparatus 20 in order of the lithium ion battery apparatus 1000 and the inverter apparatus 20 by using the air inside a vehicle as a cooling medium.
  • the lithium ion battery device 1000 and the inverter device 20 are stored in the same storage case, and the cooling flow paths are connected by a duct.
  • the driving of the fan that sends the cooling medium into the storage case is controlled by the motor controller 23 or the higher-level vehicle controller 30 while monitoring the temperatures of the battery module 100 and the power module 21.
  • the drive of the fan that sends the cooling medium is controlled while the battery controller 300 monitors the temperature of the battery module 100.
  • the lithium ion battery device 1000 is roughly divided into two units, a battery module 100 and a control device 900.
  • the battery module 100 includes the high potential battery block 100a and the low potential battery block 100b, and the two blocks are electrically connected in series.
  • the high-potential side battery block 100a and the low-potential side battery block 100b are structural bodies having the same configuration in a substantially hexahedron shape in which two side faces facing each other in the longitudinal direction of the rectangular parallelepiped are parallel, and are adjacent to each other in the lateral direction. These are juxtaposed on the module base 101 and fixed by fixing means such as bolts.
  • the module base 101 is a rectangular flat plate having a length in the short direction that is larger (twice or more) than the size in the short direction of each battery block, and is a rigid thin metal plate (for example, an iron plate). And is fixed to the casing of the vehicle.
  • the ends on one side in the longitudinal direction of the high potential battery block 100a and the low potential battery block 100b are fixed by a support member 102.
  • the other end in the longitudinal direction of the high potential battery block 100a and the low potential battery block 100b is fixed by a support member 103.
  • the support members 102 and 103 are metal plate members having high rigidity.
  • the high-potential side battery block 100a is roughly divided into a casing 110 (sometimes called a housing or a package) and an assembled battery 120.
  • the assembled battery 120 is housed and held in the casing 110.
  • the casing 110 constitutes a substantially hexahedral block housing in which two side surfaces facing each other in the longitudinal direction of the rectangular parallelepiped are parallel, and an inlet channel forming plate 111 and an outlet channel forming plate also serving as the module base 101, The inlet side guide plate 112, the outlet side guide plate 113, and a combined body of six members called two side plates 130 and 131 called side plates.
  • the internal space of the casing 110 is a storage chamber in which the assembled battery 120 is stored, and a cooling passage (described later) through which a cooling medium (cooling air) for cooling the assembled battery 120 flows.
  • the module base 101 also serves as the outlet channel forming plate, but the module base 101 and the outlet channel forming plate may be provided separately.
  • the inlet flow path forming plate 111 is a rectangular flat plate that forms the upper surface of the casing 110.
  • the outlet channel forming plate (module base 101) is a flat plate that forms the bottom surface of the casing 110.
  • the inlet channel forming plate 111 and the outlet channel forming plate (module base 101) are shifted from each other in the longitudinal direction. For this reason, the positions of the end portions in the longitudinal direction of the inlet channel forming plate 111 and the outlet channel forming plate (module base 101) are shifted in the longitudinal direction.
  • the inlet flow path forming plate 111 and the outlet flow path forming plate (module base 101) are composed of a rigid thin metal plate.
  • the outlet channel forming plate is configured by a rectangular flat plate having the same size as the inlet channel forming plate 111.
  • the inlet side guide plate 112 is a plate-like member that forms one side of the side surface of the casing 110 that faces the longitudinal direction.
  • the outlet side guide plate 113 is a plate-like member that forms the other side of the side surface facing the longitudinal direction of the casing 110.
  • the inlet side guide plate 112 and the outlet side guide plate 113 are made of a thin metal plate having rigidity.
  • the inlet side guide plate 112 is constituted by a slanted plate that extends obliquely from the end portion on one side in the longitudinal direction of the outlet flow passage forming plate toward the end portion on one side in the longitudinal direction of the inlet flow passage forming plate 111.
  • the outlet side guide plate 113 is constituted by a slanted flat plate extending obliquely from the other end portion in the longitudinal direction of the inlet flow path forming plate 111 toward the other end portion in the longitudinal direction of the outlet flow path forming plate.
  • the side plates 130 and 131 are flat members that form two side surfaces facing the short side direction of the casing 110, and are molded bodies formed by molding a resin such as PBT having electrical insulation.
  • the side plates 130 and 131 are thicker than the inlet channel forming plate 111, the outlet channel forming plate (module base 101), the inlet side guide plate 112, and the outlet side guide plate 113.
  • an inlet for introducing cooling air, which is a cooling medium, into the casing 110 is provided.
  • a cooling medium inlet 114 is formed.
  • the cooling medium inlet 114 is provided with a cooling medium inlet duct 116 for guiding cooling air to the cooling medium inlet 114.
  • a cooling medium outlet 115 is formed which constitutes a lead-out port.
  • the cooling medium outlet 115 is provided with a cooling medium outlet duct 117 for guiding the cooling air from the cooling medium outlet 115 to the outside.
  • the positions of the cooling medium inlet 114 and the cooling medium outlet 115 are shifted in the height direction (opposite direction between the inlet channel forming plate 111 and the outlet channel forming plate (module base 101)). That is, the cooling medium inlet 114 is positioned on the inlet flow path forming plate 111 side, and the cooling medium outlet 115 is positioned on the outlet flow path forming plate (module base 101) side.
  • the reason for this arrangement is that there is a feature in the arrangement of the assembled battery 120 described later and the way in which the cooling air that cools the assembled battery 120 flows.
  • the inlet channel forming plate 111, the inlet side guide plate 112, the outlet side guide plate 113, the cooling medium inlet 114, the cooling medium outlet 115, the cooling medium inlet duct 116, and the cooling medium outlet duct 117 are integrally formed. They may be formed separately, but are preferably formed integrally in consideration of the assemblability of the battery block. When the module base 101 and the outlet channel forming plate are provided separately, the inlet channel forming plate 111, the outlet side guide plate 113, the cooling medium inlet 114, and the cooling medium are considered in consideration of the assembling property of the battery block.
  • the inlet duct 116 is integrally formed, and the outlet flow path forming plate, the inlet side guide plate 112, the cooling medium outlet 1156, and the cooling medium outlet duct 117 are integrally formed.
  • the inlet passage forming plate 111, the outlet passage forming plate (module base 101), the inlet side guide plate 112, the outlet side guide plate 113, the cooling medium inlet 114 and the cooling medium outlet 115, and the side plates 130 and 131 are coupled with screws. Alternatively, it is performed by fixing means such as bolts or rivets. Between the coupling members of these coupling sites, the airtightness inside the casing 110 is increased, and the cooling medium introduced into the casing 110 from the cooling medium inlet 114 is discharged from the cooling medium outlet 115 without leaking outside. Thus, a seal member (not shown) is provided.
  • the direction in which the length of the casing 110 is the longest, or the direction from the cooling medium inlet 114 side to the cooling medium outlet 115 side is the longitudinal direction
  • the longitudinal direction of the casing 110 is A direction in which two side surfaces (two side plates 130 and 131) different from two opposing side surfaces (inlet side guide plate 112 and outlet side guide plate 113) face each other, or a central axis direction (positive electrode terminal) of the lithium ion battery cell 140.
  • the direction in which the two electrodes of the negative electrode terminal face each other) or the direction in which the conductive member electrically connecting the two lithium ion battery cells 140 and the two lithium ion battery cells 140 face each other is defined as the short direction. It is also used for the following explanation.
  • the hierarchical direction of the inlet side cooling passage and the inlet channel forming plate 111 is defined as the height direction regardless of the installation direction of the battery module 100, and is used in the following description.
  • the assembled battery 120 is an aggregate (lithium ion battery cell group) of a plurality of lithium ion battery cells 140.
  • the plurality of lithium ion battery cells 140 are arranged and stored in a storage chamber formed inside the casing 110, and are sandwiched between the side plates 130 and 131 from the short side direction, and include a plurality of conductor members 150 called bus bars. Are connected in series electrically.
  • the lithium ion battery cell 140 is a cylindrical structure, and in a state in which other components such as a battery element (battery element part) and a safety valve are housed in a battery case in which an electrolyte is injected. It is a can body whose open end is closed by a battery lid and sealed.
  • the battery element is a wound body formed by laminating a positive electrode plate and a negative electrode plate via a separator which is a porous insulating member, and winding the laminate in a spiral shape.
  • the battery case is a metal bottomed cylindrical can whose one end is open.
  • the battery lid is a metal round sealing member, and is fixed by caulking to the open end of the battery case via an insulating member together with other components such as a safety valve.
  • the positive electrode side of the battery element is electrically connected to the battery lid. Thereby, the battery lid becomes a positive electrode side terminal having the same potential as the positive electrode side of the battery element.
  • the negative electrode side of the battery element is electrically connected to the bottom of the battery case. Thereby, the bottom of the battery case becomes a negative electrode side terminal having the same potential as the negative electrode side of the battery element.
  • the insulating member electrically insulates the battery lid as the positive electrode and the battery case as the negative electrode.
  • the outer peripheral surface of the battery case is covered with a tube which is an insulating member to achieve electrical insulation.
  • the safety valve is a cleaving valve that cleaves when the internal pressure of the battery case reaches a predetermined pressure due to an abnormality such as overcharging, and is constituted by a member having a cleaving groove and fulfills two functions.
  • One of the functions is a fuse mechanism in which the safety valve cuts off the electrical connection between the battery lid and the positive electrode side of the battery element by cleavage.
  • Another function is to open the inside of the battery case by cleaving, so that the gas generated inside the battery case, that is, the mist-like carbon-based gas (spout) containing the electrolyte solution, is discharged to the outside of the battery case. This is a pressure reducing mechanism to be ejected.
  • the lithium ion battery cell 140 can ensure safety by the operation of the safety valve even if an abnormality such as overcharging occurs.
  • a cleavage groove is provided at the bottom of the battery case, and the battery case is cleaved when the internal pressure of the battery case becomes a predetermined pressure due to an abnormality such as overcharge. Thereby, the gas generated inside the battery case can also be ejected from the negative electrode terminal side.
  • the nominal output voltage of the lithium ion battery cell 140 is 3.0 to 4.2 volts, and the average nominal output voltage is 3.6 volts.
  • the assembled battery 120 is configured by arranging sixteen cylindrical lithium ion battery cells 140 described above in the casing 110 with a predetermined arrangement configuration. Specifically, in a state where the center axis of the sixteen lithium ion battery cells 140 extends in the short direction, the eight lithium ion battery cells 140 are arranged so that the center axis is in the longitudinal direction.
  • the first and second battery cell rows 121 and 122 are arranged in the longitudinal direction so as to be arranged in parallel and in parallel, and the first and second battery cell rows 121 and 122 are stacked in a height direction (stacked or stacked)
  • the assembled battery 120 is configured. That is, the assembled battery 120 is arranged in two or two layers in the height direction and in eight rows in the longitudinal direction.
  • the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122 are displaced from each other in the longitudinal direction. That is, the first battery cell row 121 is disposed closer to the inlet flow path forming plate 111 than the second battery cell row 122 and is displaced from the second battery cell row 122 toward the cooling medium inlet 114. On the other hand, the second battery cell row 122 is disposed closer to the outlet flow path forming plate than the first battery cell row 121, and is displaced from the first battery cell row 121 to the cooling medium outlet 115 side.
  • the longitudinal position of the central axis of the lithium ion battery cell 140 located closest to the cooling medium outlet 115 side of the first battery cell row 121 is closest to the cooling medium outlet 115 side of the second battery cell row 122.
  • the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122 are elongated so as to be at an intermediate position between the center axis of the lithium ion battery cell 140 located at the center and the center axis of the lithium ion battery cell 140 adjacent thereto. They are displaced in the direction.
  • the lithium ion battery cells 140 constituting the first battery cell row 121 are juxtaposed so that the terminal directions are alternately reversed. That is, the terminals of the lithium ion battery cell 140 facing the side plate 130 are in the order of the negative terminal, the positive terminal, the negative terminal,..., The positive terminal from the cooling medium inlet 114 side to the cooling medium outlet 115 side.
  • the lithium ion battery cells 140 constituting the second battery cell row 122 are juxtaposed so that the directions of the terminals are alternately reversed. That is, the terminals of the lithium ion battery cell 140 facing the side plate 130 are in the order of the positive terminal, the negative terminal, the positive terminal,..., The negative terminal from the cooling medium inlet 114 side to the cooling medium outlet 115 side.
  • the arrangement order of the terminals of the lithium ion battery cells 140 constituting the first battery cell row 121 from the cooling medium inlet 114 side to the cooling medium outlet 115 side is the lithium ion battery cell 140 constituting the second battery cell row 122. This is different from the arrangement order of the terminals from the cooling medium inlet 114 side to the cooling medium outlet 115 side.
  • the height dimension of the assembled battery 120 can be reduced, and a high potential can be obtained.
  • the side battery block 110a can be downsized in the height direction.
  • the assembled battery 120 of this embodiment is functionally divided into a first assembled battery group 123 disposed on the upstream side of the cooling medium and a second assembled battery group 124 disposed on the downstream side of the cooling medium. (See FIG. 6). That is, four lithium ion battery cells 140 arranged in order from the cooling medium inlet 114 side end of the first battery cell row 121 toward the cooling medium outlet 115 side, and the cooling medium inlet 114 side end of the second battery cell row 122.
  • the first assembled battery group 123 is composed of an assembly of eight lithium ion battery cells 140 and four lithium ion battery cells 140 arranged in order from the section toward the cooling medium outlet 115 side.
  • the four lithium ion battery cells 140 arranged in order from the cooling medium outlet 115 side end to the cooling medium inlet 114 side, and the cooling medium outlet 115 side end of the second battery cell row 122 to the cooling medium inlet 114 side From an assembly of eight lithium ion battery cells 140 with four lithium ion battery cells 140 arranged in order toward Assembled battery group 124 is constituted.
  • the gap between the lithium ion battery cells 140 adjacent in the longitudinal direction of the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122 of the first assembled battery group 123 (in the longitudinal direction between the adjacent lithium ion battery cells 140).
  • the gap between adjacent lithium ion battery cells 140 in the longitudinal direction of the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122 of the second assembled battery group 124 (adjacent lithium ions) The gap ⁇ 1 is set to be larger than the gap ⁇ 2, where ⁇ 2 is the gap between the battery cells 140 closest to the longitudinal direction in the longitudinal direction.
  • the gap (the gap between the two portions closest to each other in the longitudinal direction) is set to be equal to the gap ⁇ 2.
  • the size of the gap between the lithium ion battery cells 140 adjacent in the longitudinal direction is variable for each group of the assembled batteries 120, that is, arranged on the cooling medium inlet 114 side. Since the gap between the adjacent lithium ion battery cells 140 in the longitudinal direction is larger than the gap between the adjacent lithium ion battery cells 140 arranged on the cooling medium outlet 115 side in the longitudinal direction. As will be described later with reference to FIGS. 11 to 13, it is possible to promote further reduction of the temperature rise of the plurality of lithium ion battery cells 140 and further equalization of the temperature rise of the plurality of lithium ion battery cells 140. The cooling performance of the ion battery cell 140 can be improved.
  • the assembled batteries 120 are divided into predetermined groups, and the size of the gap between the lithium ion battery cells 140 adjacent in the longitudinal direction is changed for each group.
  • the largest gap between the lithium ion battery cell 140 arranged in the part and the lithium ion battery cell 140 adjacent to the lithium ion battery cell 140 in the longitudinal direction is the lithium ion battery arranged at the end on the cooling medium outlet 115 side.
  • the gap between the cell 140 and the lithium ion battery cell 140 adjacent to the lithium ion battery cell 140 in the longitudinal direction is the smallest, and is gradually adjacent to the longitudinal direction from the cooling medium inlet 114 side toward the cooling medium outlet 115 side.
  • the size of the gap between the lithium ion battery cells 140 to be changed may be variable, and the grouping of the assembled batteries 120 may be performed in small increments. Te, it may be variable the magnitude of the gap between the lithium ion battery cells 140 that are adjacent in the longitudinal direction.
  • the conductive member 150 is joined to each of one positive electrode terminal and the other negative electrode terminal of two adjacent lithium ion battery cells 140 according to the electrical connection order of the lithium ion battery cells 140 by welding, and the two adjacent It is a copper plate-like member that electrically connects the lithium ion battery cells 140, and is embedded in the side plates 130 and 131 so that the welded part between the two adjacent lithium ion battery cells 140 is exposed to the outside. It is. That is, the plurality of conductive members 150 are formed integrally with the side plates 130 and 131. Other metal such as iron may be used for the conductive member 150.
  • the welding part of the conductive member 150 with the lithium ion battery cell 140 is a convex surface that protrudes toward the lithium ion battery cell 140 from the other part (mold part), and has a circular shape penetrating in the short direction in the center.
  • a through hole 151 is formed. The through-hole 151 is provided so that the gas passes when the gas is ejected from the lithium ion battery cell 140.
  • Sixteen through-holes 132 penetrating in the short direction are formed in the walls of the side plates 130 and 131 (see FIG. 7).
  • the sixteen through holes 132 are arranged in accordance with the arrangement of the sixteen lithium ion battery cells 140 so as to open corresponding to the electrode positions of the sixteen lithium ion battery cells 140 arranged as described above. Is provided.
  • the openings of the sixteen through-holes 132 are formed so that the lithium ion battery cell 140 side is circular and the opposite side to the lithium ion battery cell 140 side is square. It is formed smaller than the size of the terminal surface in the (short direction).
  • a gap 133 is formed between the wall surface of the through hole 132 and the conductive member 150 (see FIG. 8). The gap 133 communicates the space on the lithium ion battery cell 140 side of the conductive member 150 and the space on the opposite side to the lithium ion battery cell 140 side. It is provided so that it can be discharged into a space opposite to the lithium ion battery cell 140 side.
  • the sixteen lithium ion battery cells 140 have terminal surfaces on the side plate 130 side (end surfaces on the side plate 130 side in the central axis direction (short direction)) on the side plate 131 side of the sixteen through holes 132 of the side plate 130.
  • the side plate 131 side terminal surface (end surface on the side plate 31 side in the central axis direction (short side direction)) of the sixteen through holes 132 of the side plate 131 is the opening on the side plate 130 side so as to close the opening from the side plate 131 side. Is sandwiched between the side plates 130 and 131 so as to be closed from the side plate 130 side.
  • a welding portion 152 of the corresponding conductive member 150 on the side plate 130 side with the lithium ion battery cell 140 is connected to the side plate 131 side of the side plate 130. Are joined by spot welding from the opposite side.
  • the welding part 152 of the conductive member 150 on the side plate 131 side with the lithium ion battery cell 140 is opposite to the side plate 130 side of the side plate 131. Joined by spot welding from the side. By joining the conductive member 150 in this manner, the sixteen lithium ion battery cells 140 are electrically connected in series.
  • a covering member 160 On the opposite side of the side plate 130 from the side plate 131 side, a covering member 160 called a side cover is fixed by a fixing means 161 such as a bolt or a rivet.
  • the cover member 160 covers the side plate 130 opposite to the side plate 131 so that a space is formed on the side plate 130 opposite to the side plate 131 side.
  • the covering member 160 is fixed to the side plate 131 opposite to the side plate 130 side by a fixing means 161 such as a bolt or a rivet so that a space is formed on the side plate 131 opposite to the side plate 130 side.
  • the side plate 131 covers the side opposite to the side plate 130 side.
  • the cover plate 160 is a flat plate formed by pressing a metal plate such as iron or aluminum, or a flat plate formed by molding a resin such as PBT.
  • the cover plate 160 is shaped to have substantially the same shape as the side surfaces of the side plates 130 and 131, and the through hole 132. A region surrounding the portion facing the slab is uniformly depressed on the side opposite to the side plates 130 and 131 side. The regions of the side plates 130 and 131 facing the recesses of the cover plate 160 are also uniformly recessed toward the lithium ion battery cell 140 side.
  • discharge passage 170 discharge passage 170.
  • the gas discharge chamber 170 is formed by being surrounded by a cover member 160 and side plates 130 and 131 in which the through holes 132 are closed by the terminal surfaces of the lithium ion battery cells 140.
  • the terminal surface of the lithium ion battery cell 140 directly faces the gas discharge chamber 170, and the gas ejected from the terminal surface of the lithium ion battery cell 140 passes through the through hole 151 and the gap 133 of the conductive member 150. Directly released.
  • the gas discharge chamber 170 isolated from the cooling channel formed inside the casing 110 is formed, and the gas ejected from the lithium ion battery cell 140 is extracted from the cooling medium flowing through the cooling channel. Since it is processed separately, the gas ejected from the lithium ion battery cell 140 is not mixed with the cooling medium and released into the passenger compartment, and the gas ejected from the lithium ion battery cell 140 is not exposed to the driver or passenger. There is no discomfort.
  • the side plates 130 and 130 are provided with gas discharge passages 138 for discharging the gas discharged into the gas discharge chamber 170 (a gas in which a liquid containing an electrolyte or the like is mixed) to the outside of the battery block.
  • the opening of the gas discharge passage 138 has an end on one side in the longitudinal direction in the lower part of the side plates 130, 130, specifically, in the recessed portions of the side plates 130, 130 in consideration of the discharge of the electrolyte contained in the gas. And it is formed in the height direction lower end part (module base 101 side) in the hollow part of the side plates 130 and 130.
  • a distal end portion of the gas discharge passage 138 is formed in a tubular shape, and a gas discharge pipe 139 for guiding the gas discharged from the gas discharge passage 138 to the outside is connected.
  • piping is laid on the vehicle so as to extend downward from the installation location of the lithium ion battery device 1000 toward the traveling path.
  • a gas discharge pipe 139 is connected to the pipe.
  • the gas containing a liquid such as an electrolytic solution ejected from the terminal surface of the lithium ion battery cell 140 is discharged into the gas discharge chamber 170, and then from the opening of the gas discharge passage 138, the gas discharge passage 138 and the gas.
  • the exhaust pipe 139 and the pipe are sequentially discharged to the outside of the vehicle.
  • a gas containing a liquid such as an electrolyte discharged from the lithium ion battery cell 140 to the gas discharge chamber 170 is formed at the lower end in the height direction of the recessed portions of the side plates 130 and 131. Since the liquid is discharged to the outside through the discharge passage 138, the liquid such as the electrolyte contained in the gas can be discharged outside the vehicle without accumulating in the gas discharge chamber 170.
  • one groove 134 is formed along the outer edge of the side plate 130 so as to collectively surround the openings of the sixteen through holes 132 on the side opposite to the side wall 131 side. Is formed. Similarly, one groove 134 is formed on the wall surface of the side plate 131 opposite to the side plate 130 side.
  • An annular seal member 135 (for example, a rubber O-ring) having elasticity is fitted in the groove 134.
  • a liquid gasket may be used for the seal member 135.
  • sixteen grooves 136 are formed along the opening edge so as to surround the openings on the side wall 131 side of the sixteen through holes 132. Similarly, sixteen grooves 136 are formed on the wall surface of the side plate 131 on the side plate 130 side.
  • An annular seal member 137 (for example, a rubber O-ring) having elasticity is fitted in the groove 136.
  • a liquid gasket may be used for the seal member 137.
  • the sealing member 135 seals between the side plates 130 and 131 and the covering member 160, and the sealing member 137 seals between the side plates 130 and 131 and the lithium ion battery cell 140.
  • the airtightness and liquid tightness between the chamber 170 and the outside and between the gas discharge chamber 170 and the cooling passage can be further enhanced.
  • the side plate 130 is electrically connected to the positive electrode side of the assembled battery 120 on the circumferential surface on the upper end side in the height direction (inlet flow path forming plate 111 side) and on the other end side in the longitudinal direction (cooling medium outlet 115 side).
  • a direct current positive electrode side input / output terminal 180 and a negative electrode side input / output terminal 181 electrically connected to the negative electrode side of the assembled battery 120 are provided side by side in the longitudinal direction.
  • a terminal of the positive power supply cable 610 is connected to the positive input / output terminal 180.
  • a terminal of a cable electrically connected to one end of the SD switch 700 is connected to the negative input / output terminal 181.
  • a terminal of a cable electrically connected to the other end side of the SD switch 700 is connected to the positive electrode side input / output terminal 180 of the low potential side battery block 110b.
  • the terminal of the negative power supply cable 620 is connected to the negative input / output terminal 181 of the low potential battery block 110b.
  • the positive side input / output terminal 180 and the negative side input / output terminal 181 are surrounded by surrounding members 182 and 183 from three sides.
  • Corresponding cable terminals are connected to the positive electrode side input / output terminal 180 and the negative electrode side input / output terminal 181 from the open portions of the surrounding members 182 and 183 on the side plate 131 side.
  • the surrounding members 182 and 183 are molded bodies that are molded integrally with the side plate 130 using the same electrically insulating resin as the side plate 130, and are erected in the height direction from the peripheral surface of the side plate 130.
  • An inlet side flow path 190 is formed between the inlet flow path forming plate 111 and the first battery cell row 121.
  • An outlet side channel 191 is formed between the outlet channel forming plate (module base 101) and the second battery cell row 122.
  • a gap is provided between the lithium ion battery cells 140, and an inter-battery channel 192 is formed by the gap.
  • the gaps formed between the lithium ion battery cells 140 arranged in the longitudinal direction of the first battery cell row 121 and between the lithium ion battery cells 140 arranged in the longitudinal direction of the second battery cell row 122 are as described above. It is formed from two types of gaps having different sizes.
  • An inlet-side guide flow path 193 is formed between the lithium-ion battery cell 140 and the inlet-side guide plate 112 disposed at the position closest to the cooling medium inlet 114 in the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122.
  • An outlet-side guide channel 194 is formed between the lithium-ion battery cell 140 disposed at the position closest to the cooling medium outlet 115 in the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122 and the outlet-side guide plate 113. Has been.
  • the inlet-side channel 190, the outlet-side channel 191, the inter-battery cell channel 192, the inlet-side guide channel 193, and the outlet-side guide channel 194 communicate with each other.
  • the inlet-side flow path 190 is a distribution-side passage for guiding the cooling medium 1 flowing into the casing 110 from the cooling medium inlet 114 to the inter-battery flow path 192 and the outlet-side guide flow path 194.
  • the first battery cell Along the row 121 and the inlet flow path forming plate 111, the cooling medium inlet 114 extends linearly in the longitudinal direction from the cooling medium inlet 114 toward the cooling medium outlet 115.
  • the outlet-side flow channel 191 is a collecting-side passage for guiding the cooling medium 1 flowing through the inlet-side guide flow channel 193 and the inter-battery channel 192 to the cooling medium outlet 115, and an outlet flow channel forming plate (module base 101). ) And the second battery cell row 122, it extends linearly in the longitudinal direction from the cooling medium inlet 114 side toward the cooling medium outlet 115.
  • the inter-battery cell channel 192 is an internal passage through which the cooling medium 1 guided to the inlet-side channel 190 and the inlet-side guide channel 193 is spread over the entire assembled battery 120.
  • the inside extends to people.
  • the inlet-side guide channel 193 is arranged so that the cooling medium 1 that has flowed into the casing 110 from the cooling medium inlet 114 is located at a position closest to the cooling medium inlet 114 in the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122.
  • This is a passage for flowing between the lithium ion battery cell 140 and the inlet side guide plate 112 and guiding it to the outlet side flow path 191, and is the most cooling medium inlet of the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122.
  • the cooling medium inlet 114 extends obliquely toward the outlet side channel 191.
  • the outlet-side guide channel 194 is a lithium ion disposed at the position closest to the coolant outlet 115 in the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122 with respect to the cooling medium 1 guided to the inlet-side channel 190. It is a passage for flowing between the battery cell 140 and the outlet side guide plate 113 to guide it to the cooling medium outlet 115, and the position of the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122 closest to the cooling medium outlet 115 side.
  • the inlet-side channel 190 extends obliquely toward the cooling medium outlet 115.
  • the cooling medium inlet 114 is formed on the longitudinal extension of the first battery cell row 121 and the inlet-side flow path 190.
  • the cooling medium outlet 115 is formed on the extension line in the longitudinal direction of the second battery cell row 122 and the outlet side flow path 191. For this reason, the cooling medium inlet 114 and the cooling medium outlet 115 are arranged so as to be shifted in the height direction.
  • the cooling medium inlet 114 is located higher than the cooling medium outlet 115 when the outlet channel forming plate (module base 101) side is the installation side.
  • the position of the central axis of the cooling medium inlet 114 in the height direction is as follows when the inlet flow passage forming plate 111 side in the height direction is the high side (the outlet flow passage forming plate (module base 1101) side is the installation side). It is higher than the central axis of the lithium ion battery cell 140 arranged at the position closest to the cooling medium inlet 114 of the one battery cell row 121 and is the most inlet side flow path of the lithium ion battery cell 140 constituting the first battery cell row 121. It is lower than the part on the 190 side (inlet flow path forming plate 111 side).
  • the position in the height direction of the central axis of the cooling medium outlet 115 is lower than the central axis of the lithium ion battery cell 140 disposed at the position closest to the cooling medium outlet 115 in the second battery cell row 122, and the second battery cell. It is higher than the portion of the lithium ion battery cell 140 constituting the row 122 that is closest to the outlet channel 191 side (exit channel forming plate (module base 1101) side).
  • the lithium ion battery cell 140 disposed at the position closest to the cooling medium inlet 114 in the first battery cell row 121 also serves as a cooling medium diversion mechanism, and the cooling medium 1 that has flowed into the casing 110 from the cooling medium inlet 114 is supplied to the lithium ion battery cell 140.
  • the cooling medium flowing in the inlet-side flow path 190 and the cooling medium flowing in the inlet-side guide flow path 193 are split.
  • the cooling medium 1 is cooled to the inlet side guide flow path 193 where the diversion of the cooling medium 1 is difficult without providing another diversion mechanism. Medium 1 can be supplied.
  • the inlet channel forming plate 111 is installed at the upper part and the outlet channel forming plate (module base 101) is installed at the lower part.
  • the position of the cooling medium inlet 114 and the cooling medium outlet 115 in the height direction can be changed by rotating 180 degrees about the center of the cross section in the direction as the rotation axis.
  • the air in the vehicle interior flows into the casing 110 as the cooling medium 1 through the cooling medium inlet duct 116 and the cooling medium inlet 114.
  • the cooling medium 1 that has flowed in first hits the lithium ion battery cell 140 arranged at the position closest to the cooling medium inlet 114 in the first battery cell row 121.
  • the main flow of the cooling medium 1 is divided into a main flow that flows through the inlet-side flow path 190 and a branch flow that flows through the inlet-side guide flow path 193 and has a smaller flow rate than the main flow.
  • the flow path cross-sectional area of the cooling medium inlet 114 in the cooling medium flow direction is smaller than the flow path cross-sectional area of the casing 110 in the cooling medium flow direction. For this reason, the flow rate of the cooling medium 1 introduced into the casing 110 from the cooling medium inlet 114 is high. Thereafter, the flow rate of the cooling medium 1 becomes slower as it flows downstream (cooling medium outlet 114 side).
  • the main flow of the cooling medium 1 flowing through the inlet-side flow path 190 is from the cooling medium inlet 114 toward the outlet-side guide flow path 194, and the inlet flow path forming plate 111 of the lithium ion battery cells 140 constituting the first battery cell row 121. It flows while cooling the part facing the side, and is distributed to the flow paths 192 between the battery cells and the outlet side guide flow paths 194 to form a plurality of distribution flows.
  • the tributary of the cooling medium 1 flowing through the inlet-side guide flow path 193 flows from the cooling medium inlet 114 toward the outlet-side flow path 191 and is closest to the cooling medium inlet 114 side of the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122.
  • the portion facing the cooling medium inlet 114 side of the lithium ion battery cell 140 arranged at the position flows obliquely while cooling and reaches the outlet-side flow path 191.
  • each inter-cell cell channel 192 The distribution flow of the cooling medium 1 flowing through each inter-cell cell channel 192 is directed to the outer periphery of each lithium ion battery cell 140 from the inlet-side channel 190 toward the outlet-side channel 191 as shown by the oblique arrows in FIG. While cooling the surface, each battery cell flow path 192 flows while being relatively inclined to reach the outlet-side flow path 191.
  • the gap between the flow paths 192 between the battery cells has an action like a hole in a kind of perforated plate in terms of fluid dynamics. For this reason, in this embodiment, the distribution flow of the cooling medium 1 can be rectified. Further, if the dynamic pressure of the cooling medium 1 and the pressure loss generated in the gap between the battery cell flow paths 192 are appropriately set, the distribution flow rate of the cooling medium 1 distributed to each lithium ion battery cell 140 is made uniform. it can.
  • the assembled battery 120 is divided into the first assembled battery group 123 and the second assembled battery group 124, and the lithium ion battery cells 140 adjacent to each other in the longitudinal direction of the first assembled battery group 123.
  • the gap (between battery cells flow path 192) ⁇ 1 is made larger than the gap (between battery cells flow path 192) ⁇ 2 between the lithium ion battery cells 140 adjacent in the longitudinal direction of the second assembled battery group 124, and the cooling medium 1 is a region in which the flow rate of the cooling medium 1 flowing in the inter-battery channel 192 of the first assembled battery group 123, which is a region where the battery temperature on the upstream side of 1 is low, is small, and the battery temperature on the downstream side of the cooling medium 1 is high.
  • the flow rate of the cooling medium 1 flowing in the inter-battery channel 192 of the two-battery group 124 is increased.
  • heat transfer between the lithium ion battery cell 140 and the cooling medium 1 in the first assembled battery group 123 is suppressed, and the lithium ion battery cell 140 and the cooling medium 1 in the second assembled battery group 124 are suppressed.
  • Heat transfer is promoted. Therefore, in this embodiment, the temperature rise of each lithium ion battery cell 140 due to charge / discharge can be reduced, and the temperature rise of the lithium ion battery cell 140 is made uniform from the upstream side to the downstream side of the cooling medium 1. You can Thus, in this embodiment, the cooling performance can be improved as compared with the conventional case.
  • the distribution flow of the cooling medium 1 flowing through the outlet-side guide flow path 194 flows from the inlet-side flow path 190 toward the cooling medium outlet 115 to the most coolant medium outlet 115 side of the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122.
  • the portion of the lithium ion battery cell 140 arranged at the position facing the cooling medium outlet 115 side flows obliquely while cooling and reaches the cooling medium outlet 115.
  • the collective flow of the cooling medium 1 flowing through the outlet-side flow path 191 is a combination of the tributary of the cooling medium 1 flowing through the inlet-side guide flow path 193 and the distribution flow of the cooling medium 1 flowing through each battery cell flow path 192.
  • the portion that is formed and faces the outlet channel forming plate (module base 101) side of the lithium ion battery cell 140 that constitutes the second battery cell row 122 is cooled from the inlet side guide channel 193 toward the cooling medium outlet 115. It flows while reaching the cooling medium outlet 115.
  • the connection line 800 is a plurality of voltage detection lines used for detecting the voltage of each lithium ion battery cell 140, and extends from a housing of a control device 900 to be described later to each battery block, and the lithium ions of the side plates 130 and 131.
  • the side surface of the battery cell 140 side is turned and connected to a part of the corresponding conductive member 150, specifically, the exposed portion 153 protruding from the side surface of the side plates 130 and 131 on the lithium ion battery cell 140 side.
  • the connecting wire 800 is a covered electric wire.
  • the control device 900 side of the connection line 800 is a connector so that it can be inserted into the connector on the control device 900 side.
  • the high-potential side battery block 100a has been described.
  • the low-potential side battery block 100b has the same configuration as the high-potential side battery block 100a.
  • the same components as the high potential battery block 100a of the low potential battery block 100b are denoted by the same reference numerals as those of the high potential battery block 100a, and the description on the low potential battery block 100b side is omitted.
  • Assembling of the high potential battery block 100a starts from arranging sixteen lithium ion battery cells 140.
  • sixteen lithium ion battery cells 140 are arranged on a carrier so as to be in the form of an assembled battery 120.
  • the lithium ion battery cell 140 is vertically placed on the transport table in a state where it is supported by using a jig so as not to fall down, that is, the terminal surface of the lithium ion battery cell 140 is vertically positioned with respect to the transport table (center). (Axes extend vertically).
  • Step 2 one of the side plates 130 and 131 is sealed on the upper part of each inverted lithium ion battery cell 140 so that the joining portion 152 of the conductive member 150 contacts the terminal surface of each lithium ion battery cell 140.
  • the first assembly is manufactured by assembling via the member 137 and joining the conductive member 150 and the terminal of the lithium ion battery cell 140 by spot welding while pressing one of the side plates 130 and 131 with a predetermined pressure.
  • step 3 the first assembly is reversed so that one of the side plates 130 and 131 and each lithium ion battery cell 140 are joined at the bottom, and the non-joined side of each lithium ion battery cell 140 is at the top. . Then, the other of the side plates 130 and 131 is assembled to the upper portion of each lithium ion battery cell 140 through the seal member 137, and the other of the side plates 130 and 131 is pressed against the conductive member 150 and lithium with a predetermined pressure. The terminal of the ion battery cell 140 is joined by spot welding to produce a second assembly.
  • one of the side plates 130 and 131 is assembled to each lithium ion battery cell 140 and the conductive member 150 and the terminal surface of each lithium ion battery cell 140 are welded, and then the other side plate 130 and 131 is attached to each other.
  • the case where the conductive member 150 and the terminal surface of each lithium ion battery cell 140 are welded to the lithium ion battery cell 140 has been described.
  • the lithium ion battery cell 140 is assembled to one of the side plates 130 and 131 to form the side plate 130.
  • 131 may be assembled to each lithium ion battery cell 140, and then the conductive member 150 and the terminal of the lithium ion battery cell 140 may be joined by welding.
  • step 4 the inlet channel forming plate 111, the inlet side guide plate 112, the outlet side guide plate 113, the cooling medium inlet 114, the cooling medium outlet 115, the cooling medium inlet duct 116, and the cooling medium outlet duct 117 are integrally formed.
  • the body is assembled to the second assembly via a seal member (not shown), and the integrally molded body is fixed to the side plates 130 and 131 by fixing means such as bolts, screws, or rivets, and a third assembly is manufactured.
  • connection line 800 is attached to the side plates 130 and 131 in advance, and the connection line 800 is joined to the exposed portion 153 of the conductive member 150.
  • step 5 the cover member 160 is assembled to each of the side plates 130 and 131 via the seal member 135, and the cover member 160 is fixed to the side plates 130 and 131 by fixing means such as bolts, screws, or rivets. Make an assembly.
  • step 6 with the two fourth assemblies being juxtaposed, the module base 101 is assembled to the two fourth assemblies, and the module base 101 is attached to the side plate 130, by means of fixing means such as bolts, screws or rivets.
  • fixing means such as bolts, screws or rivets.
  • the fifth assembly is manufactured by fixing with a fixing means such as.
  • the inlet flow path forming plate 111, the inlet side guide plate 112, the outlet side guide plate 113, the cooling medium inlet 114, the cooling medium outlet 115, the cooling medium inlet duct 116, and the cooling medium outlet duct 117 are integrally formed.
  • the fixing order may be replaced and there are six kinds including the order described.
  • step 7 the connector of the connection line 800 is connected to the connector of the control device 900, and the connector of the signal line extending from a plurality of temperature sensors (not shown) provided in each battery block of the battery module 100 is controlled.
  • a connector of a communication line for communicating with the connector of the apparatus 900 and further communicating with the host controller, for example, the vehicle controller 30 and the motor controller 23 is connected to the connector of the controller 900.
  • the lithium ion battery device 1000 is completed by the assembly operations in the above steps 1 to 7.
  • the joining of the conductive member 150 and the lithium ion battery cell 140 for electrically connecting the lithium ion battery cells 140 to each other is performed in the gas discharge chamber 170. It is not necessary to provide a space used for bonding between the battery member 100 and the conductive member 150, and the battery module 100 can be effectively provided with a storage chamber (or cooling chamber) for the lithium ion battery cell 140 and a gas discharge chamber 170. Thereby, in the storage chamber (or the cooling chamber), the surface area of the lithium ion battery cell 140 exposed in the cooling chamber can be widened, the cooling performance of the lithium ion battery cell 140 is improved, and the characteristics of the battery module 100 are improved. be able to.
  • the gas discharge chamber 170 can be provided with a large volume, so that the gas ejected from the lithium ion battery cell 140 can be easily diffused, and the temperature and pressure of the released gas can be reduced. Further, since the temperature and pressure of the gas can be reduced, the load on the side plates 130 and 131 and the cover member 160 and the load on the seal members 135 and 137 can be reduced.
  • the sealing member 137 between the side plates 130 and 131 and the lithium ion battery cell 140 and the sealing member 135 between the side plates 130 and 131 and the covering member 160 are airtight and liquid tight, respectively. Therefore, a mist-like gas containing a liquid such as an electrolyte discharged from the lithium ion battery cell 140 leaks out from the gas discharge chamber 170 and from the gas discharge chamber 170 to a storage chamber (or a cooling chamber). Can be prevented from entering.
  • the through hole 151 is formed in the conductive member 150, the gas ejected from the lithium ion battery cell 140 can be discharged to the gas discharge chamber 170 through the through hole 151, and the lithium ion battery cell The release property of the gas ejected from 140 can be improved.
  • the gas discharged into the gas discharge chamber 170 is discharged from the lower portions of the side plates 130 and 131 through the gas discharge passage 138 and the gas discharge pipe 139 and led to the outside.
  • a mist-like gas containing a liquid such as an electrolytic solution ejected from the battery cell 140 can be discharged without accumulating in the gas discharge chamber 170.
  • the gas discharge pipe 139 is connected to the pipe laid on the vehicle so as to extend downward from the installation location of the lithium ion battery device 1000 toward the traveling path, The gas ejected from the battery cell 140 can be discharged outside the vehicle.
  • the temperature rise of each lithium ion battery cell 140 due to charging / discharging can be reduced, and the temperature rise of the lithium ion battery cell 140 from the upstream side to the downstream side of the cooling medium 1 can be reduced. It can be made more uniform than before.
  • the cooling performance of the lithium ion battery cell 140 can be improved rather than before, and the variation in the charge / discharge amount and lifetime between the lithium ion battery cells 140 can be reduced more.
  • the analysis result of the temperature distribution is a result of a three-dimensional thermal analysis in a turbulent flow model using general-purpose fluid software.
  • the assembled battery 120 that is charged and discharged by an appropriate charge / discharge pattern has an average inlet flow velocity of about 6 m / s (3
  • the cooling flow rate is equivalent to about 1 m 3 / min in an actual machine of the dimension), and shows an increase in temperature of each lithium ion battery cell 140 when cooled by a cooling medium having an inlet temperature of 30 ° C.
  • FIG. 11 shows the analysis result of this example, that is, the gap (battery cell flow path 192) ⁇ 1 between the lithium ion battery cells 140 adjacent in the longitudinal direction of the first assembled battery group 123, and the longitudinal direction of the second assembled battery group 124.
  • the analysis result made larger than the clearance gap (flow path 192 between battery cells) (delta) 2 between the lithium ion battery cells 140 adjacent to the direction is shown.
  • ⁇ 1 is 0.07 times the diameter D of the lithium ion battery cell 140 and ⁇ 2 is 0 of the diameter D of the lithium ion battery cell 140. .05 times each.
  • ⁇ 1 is set to 2.8 mm and ⁇ 2 is set to 1.8 mm.
  • the height of the inlet-side flow path 190 that is, the portion of the lithium ion battery cell 140 constituting the first battery cell row 121 located closest to the inlet flow-path forming plate 111 is referred to as the inlet flow-path forming plate.
  • 111 is the dimension of the height method to the inner wall surface, and the height of the outlet-side flow path 191, that is, the most outlet-flow-path forming plate (module base 101) side of the lithium ion battery cells 140 constituting the second battery cell row 122.
  • the dimension in the height direction from the part located at the position to the inner wall surface of the outlet flow path forming plate (module base 101) is set to be the same, and is set to be larger than ⁇ 1 and ⁇ 2. .
  • the longitudinal dimension from the portion of the lithium ion battery cell 140 positioned closest to the cooling medium outlet 115 side to the inner wall surface of the outlet side guide plate 113 is set to be the same, and is substantially equal to ⁇ 1 or ⁇ 2. It is set to be the same.
  • FIG. 12 shows the analysis results of Comparative Example 1, and shows the analysis results when ⁇ 1 and ⁇ 2 are made equal.
  • FIG. 13 shows an analysis result of Comparative Example 2, and shows an analysis result when ⁇ 1 is smaller than ⁇ 2, that is, in a reverse relation to the present embodiment shown in FIG.
  • ⁇ T indicates a temperature difference between the highest temperature lithium ion battery cell 140 and the lowest temperature lithium ion battery cell 140 in the assembled battery 120, that is, temperature unevenness in the assembled battery 120.
  • ⁇ T is large, temperature unevenness increases.
  • the assembled battery 120 is configured by roughly arranging a plurality of lithium ion battery cells 140. That is, on the upstream side of the cooling medium 1 (the region where the temperature of the lithium ion battery cell 140 is low), the gap ⁇ 1 is made larger than the gap ⁇ 2, the flow velocity of the cooling medium 1 flowing through the gap ⁇ 1 is reduced, and the cooling medium 1 and the lithium ion In order to suppress heat transfer with the battery cell 140, the gap ⁇ 2 is made smaller than the gap ⁇ 1 on the downstream side of the cooling medium 1 (the region where the temperature of the lithium ion battery cell 140 becomes higher), and the gap ⁇ 2 is The assembled battery 120 is configured so that the flow rate of the flowing cooling medium 1 is increased and heat transfer between the cooling medium 1 and the lithium ion battery cell 140 is promoted.
  • the temperature rise of the lithium ion battery cells 140 due to charging / discharging can be reduced and the temperature of each lithium ion battery cell 140 can be made uniform. Variations in charge / discharge amount and lifetime can be reduced.
  • the assembled batteries 120 are divided into two groups, and the size of the gap between the lithium ion battery cells 140 is varied between them, but the assembled batteries 120 are divided into three or more groups, Between them, the size of the gap between the lithium ion battery cells 140 may be reduced stepwise from the upstream side of the cooling medium 1, and the lithium ion battery cells 140 may be sequentially increased from the upstream side of the cooling medium 1. The size of the gap may be reduced. That is, the upstream side and the downstream side of the cooling medium 1 are different in cooling performance (heat transfer between the cooling medium 1 and the lithium ion battery cell 140 due to the difference in the flow velocity of the cooling medium 1), and the upstream side of the cooling medium 1. What is necessary is just to be able to vary the size of the gap between the lithium ion battery cells 140 so as to balance the temperature distribution of the assembled battery 120 on the downstream side.
  • the cooling medium 1 introduced into the casing 110 from the cooling medium inlet 114 is shunted using the lithium ion battery cell 140 located closest to the cooling medium inlet 114, so that a new It is not necessary to provide a separate flow dividing mechanism in the casing 110, and the cooling medium 1 can be easily divided into the inlet side guide channel 193.
  • the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122 are shifted in the longitudinal direction, the dimension of the assembled battery 120 in the height direction can be reduced.
  • the potential side battery block 110a and the low potential side battery block 100b can be downsized in the height direction.
  • the battery module 100 can be reduced in size in the height direction.
  • control device 900 will be described with reference to FIG.
  • the control device 900 is an electronic circuit device placed on the battery module 100, specifically, placed on both the high potential battery block 100a and the low potential battery block 100b.
  • a housing 910 and one circuit board 920 housed in the housing 910 are provided.
  • the housing 910 is a flat rectangular parallelepiped metal box, and is fixed to the high potential battery block 100a and the low potential battery block 100b by fixing means such as bolts or screws.
  • the high-potential side battery block 100a and the low-potential side battery block 100b are fixed by connecting the end portions in the short direction to each other by the control device 900. That is, in this embodiment, since the control device 900 also functions as a support, the strength of the battery module 100 can be further improved.
  • the electronic circuit components constituting the cell controller 200 include eight integrated circuits (ICs) 210 to 218 that are electrically connected to the corresponding lithium ion battery cells 140.
  • ICs integrated circuits
  • the cell controller 200 includes a plurality of circuit elements such as a plurality of resistors 220 and photocoupler units 230 and 240.
  • the resistor 220 is a circuit element for consumption that is used when adjusting the amount of charge of the lithium ion battery cell 140 and that converts the current discharged from the lithium ion battery cell 140 into heat and consumes it.
  • Four (R1 to R4) are provided for 218.
  • the photocoupler unit 230 is an interface circuit provided in a signal transmission path between the integrated circuit 210 and the microcomputer 310, which is the beginning of the integrated circuits 210 to 218, and is an optical device for transmitting and receiving signals having different potential levels.
  • Photocouplers 231 and 232 which are static insulating elements are provided.
  • the photocoupler unit 240 is an interface circuit provided in a signal transmission path between the integrated circuit 218 at the final end of the integrated circuits 210 to 218 and the microcomputer 310, and is an optical device for transmitting and receiving signals having different potential levels.
  • Photocouplers 241 and 242 which are static insulating elements are provided.
  • a plurality of connectors are provided on one of the side surfaces of the housing 910, in this embodiment, on the side surface facing the cooling medium inflow side.
  • a voltage detection connector 912 and a temperature detection connector 913 are provided as the plurality of connectors.
  • the voltage detection connector 912 is coupled with a connector (not shown) of a connection line 800 electrically connected to the thirty-two lithium ion battery cells 140.
  • the temperature detection connector 913 is coupled with signal line connectors (not shown) of a plurality of temperature sensors arranged inside the battery module 100.
  • An external connection connector 911 is provided on the other side surface of the housing 910, in this embodiment, on the side surface facing the outflow side of the cooling medium.
  • the external connection connector 911 communicates with a power line for supplying driving power to the battery controller 300, a signal line for inputting an on / off signal of an ignition key switch, and the vehicle controller 30 and the motor controller 23.
  • a connector (not shown) such as a communication line is coupled.
  • the plurality of lithium ion battery cells 140 are allocated to a plurality of groups corresponding to the integrated circuits 210 to 218.
  • Thirty-two lithium ion battery cells 140 including 140 are allocated to eight groups. Specifically, thirty-two lithium ion battery cells 140 electrically connected in series are divided into four groups in order from the top in terms of the connection order, thereby forming eight groups.
  • a group of lithium ion battery cells electrically connected in series from the first lithium ion battery cell 140 in potential to the fourth lithium ion battery cell 140 in potential is the first group, the fifth in potential.
  • a group of lithium ion battery cells electrically connected in series from the lithium ion battery cell 140 to the eighth lithium ion battery cell 140 in potential are the second group,..., And the twenty-fifth lithium ion battery in potential.
  • a group of lithium ion battery cells electrically connected in series from the cell 140 to the twenty-eighth lithium ion battery cell 140 in potential are the seventh group, and the twenty-ninth lithium ion battery cell 140 in potential.
  • the battery cells 140 may be divided into six groups.
  • the thirty-two lithium ion battery cells 140 electrically connected in series are, from the top in terms of potential, for example, a first group of six lithium ion batteries composed of four lithium ion battery cells 140.
  • the second to fifth groups configured by the cells 140 and the sixth group configured by the four lithium ion battery cells 140 are grouped in this order.
  • each of the four lithium ion battery cells 140 (BC1 to BC4) constituting the first group are electrically connected to the integrated circuit 210 via the connection line 800 and the substrate wiring 921.
  • the integrated circuit 210 receives analog signals based on the terminal voltages of the four lithium ion battery cells 140 constituting the first group via the connection line 800 and the substrate wiring 921.
  • the integrated circuit 210 includes an analog-to-digital converter, and sequentially converts the captured analog signals into digital signals, and detects the terminal voltages of the four lithium ion battery cells 140 constituting the first group.
  • the integrated circuits 211 to 218 are electrically connected to the positive electrode side and the negative electrode side of the four lithium ion battery cells 140 constituting the corresponding group through the connection line 800 and the substrate wiring 921.
  • the terminal voltages of the four lithium ion battery cells 140 constituting the corresponding group are captured and detected.
  • resistors 220 Between each positive electrode side and negative electrode side (between terminals) of the four lithium ion battery cells 140 constituting the first group, there are resistors 220 (R1 to R4) and switching semiconductor elements built in the integrated circuit 210. Are connected in series via the connection line 800 and the substrate wiring 921. In the other groups, as in the case of the first group, a bypass series circuit is electrically connected in parallel between the positive electrode side and the negative electrode side of the lithium ion battery cell 140.
  • the integrated circuit 210 Based on the charge state adjustment command output from the battery controller 300, the integrated circuit 210 causes the switching semiconductor elements to individually conduct for a predetermined time, and the positive and negative sides of the four lithium ion battery cells 140 constituting the first group.
  • the bypass series circuit is individually and electrically connected in parallel with each other. Thereby, the lithium ion battery cell 140 to which the bypass series circuit is electrically connected in parallel is discharged, and the state of charge SOC (State (Of Charge) is adjusted.
  • the integrated circuits 211 to 218 individually control the conduction of the switching semiconductor elements of the bypass series circuit electrically connected in parallel to the four lithium ion battery cells 140 constituting the corresponding group. Then, the state of charge SOC of the four lithium ion battery cells 140 constituting the corresponding group is individually adjusted.
  • the integrated circuits 210 to 218 individually control the conduction of the switching semiconductor elements of the bypass series circuit electrically connected in parallel to the four lithium ion battery cells 140 constituting the corresponding group, If the charge state SOCs of the four lithium ion battery cells 140 constituting the group are individually adjusted, the charge state SOCs of the lithium ion battery cells 140 of all the groups can be made uniform, and overcharge of the lithium ion battery cells 140 is suppressed. it can.
  • the integrated circuits 210 to 218 detect an abnormal state of the four lithium ion battery cells 140 constituting the corresponding group.
  • Abnormal conditions include overcharge and overdischarge.
  • the detected values of the terminal voltages of the four lithium ion battery cells 140 constituting the corresponding group are respectively compared with the overcharge threshold value and the overdischarge threshold value. To detect. Overcharge is determined when the detected value of the terminal voltage exceeds the overcharge threshold, and overdischarge is determined when the detected value of the terminal voltage falls below the overdischarge threshold.
  • the integrated circuits 210 to 218 self-diagnose an abnormality of its own internal circuit, for example, an abnormality of a switching semiconductor element used for adjusting a charging state, an abnormality of temperature, and the like.
  • the integrated circuits 210 to 218 all have the same function, that is, the terminal voltage detection of the four lithium ion battery cells 140 (BC1 to BC4) of the corresponding group, the adjustment of the charging state, the detection of the abnormal state, and the self circuit.
  • the internal circuit is configured by the same internal circuit so as to execute abnormality diagnosis of the internal circuit.
  • a plurality of terminals that are electrically connected to the battery module 100 side are provided on one side of each of the integrated circuits 210 to 218.
  • the plurality of terminals include a power supply terminal (Vcc), voltage terminals (V1 to V4, GND), and bypass terminals (B1 to B4).
  • a substrate wiring 921 that is electrically connected to the connection line 800 is electrically connected to the voltage terminals (V1 to V4, GND).
  • the switching semiconductor element side of the resistor 220 is electrically connected to the bypass terminals (B1 to B4) via the substrate wiring 921.
  • the side of the resistor 220 opposite to the switching semiconductor element side is electrically connected to the substrate wiring 921 that is electrically connected to the voltage terminal via the substrate wiring 921.
  • a substrate wiring 921 that is electrically connected to a voltage terminal V1 (a voltage terminal that is electrically connected to the positive electrode side of the lithium ion battery cell 140 on the highest potential side) is electrically connected to the power supply terminal (Vcc). Has been
  • Both the voltage terminals (V1 to V4, GND) and the bypass terminals (B1 to B4) are alternately arranged in the order of potential of the lithium ion battery cells 140 to be electrically connected.
  • an electrical connection circuit between each of the integrated circuits 210 to 218 and the connection line 800 can be easily configured.
  • the voltage terminal GND is electrically connected to the negative electrode side of the lithium cell BC4 having the lowest potential among the four lithium ion battery cells 140 constituting the corresponding group.
  • each of the integrated circuits 210 to 218 operates with the lowest potential of the corresponding group as the reference potential.
  • the reference potentials of the integrated circuits 210 to 218 are different, the difference in voltage applied from the battery module 100 to the integrated circuits 210 to 218 can be reduced.
  • the breakdown voltage can be further reduced, and safety and reliability can be further improved.
  • the power supply terminal Vcc is electrically connected to the positive electrode side of the lithium cell BC1 having the highest potential among the four lithium ion battery cells 140 constituting the corresponding group.
  • each of the integrated circuits 210 to 218 generates a voltage (for example, 5 V) for operating the internal circuit from the highest potential voltage of the corresponding group.
  • a voltage for example, 5 V
  • the four lithium ion battery cells 140 constituting the corresponding group The consumed power can be made uniform, and the state of charge SOC of the four lithium ion battery cells 140 constituting the corresponding group can be suppressed from becoming unbalanced.
  • a plurality of communication terminals are provided on the other side of each of the integrated circuits 210 to 218 (on the side opposite to one side where the voltage system terminals are provided).
  • the plurality of terminals include communication command signal transmission / reception terminals (TX, RX) for transmitting / receiving communication command signals, and abnormal signal transmission / reception terminals (FFO, FFI) for transmitting / receiving abnormal signals and abnormal test signals. ing.
  • the communication command signal transmission / reception terminals (TX, RX) of the integrated circuits 210 to 218 are electrically connected in series in a non-insulated state according to the order of the potentials of the corresponding groups. That is, the communication command signal transmission terminal (TX) of the integrated circuit 210 (higher-potential integrated circuit) and the integrated circuit 211 (lower-potential integrated circuit that is potential lower than the higher-potential integrated circuit).
  • the communication command signal receiving terminal (RX) of the integrated circuit) is electrically connected in series in a non-insulated state, and the communication command signal transmitting terminal (TX) of the integrated circuit 211 and the communication command signal of the integrated circuit 212 are connected.
  • Such a connection method is called a daisy chain connection method in this embodiment.
  • the abnormal signal transmission / reception terminals (FFO, FFI) of the integrated circuits 210 to 218 have the same connection relationship as the communication command signal transmission / reception terminals (TX, RX), and are electrically isolated in the order of the potentials of the corresponding groups. Connected in series. In other words, the abnormal signal transmission terminal (FFO) of the higher potential integrated circuit and the abnormal signal reception terminal (FFI) of the lower potential integrated circuit that is the next potential to the upper potential integrated circuit are not connected. They are electrically connected in series in an insulated state.
  • the light receiving side of the photocoupler 231 (PH1) is electrically connected to the communication command signal receiving terminal (RX) of the integrated circuit 210 corresponding to the highest potential group of the plurality of lithium ion battery cells 140.
  • a communication command signal transmission terminal (TX) of the microcomputer 310 is electrically connected to the light emitting side of the photocoupler 231.
  • the light emitting side of the photocoupler 241 (PH3) is electrically connected to the communication command signal transmission terminal (TX) of the integrated circuit 218 corresponding to the lowest potential group of the plurality of lithium ion battery cells 140.
  • a communication command signal receiving terminal (RX) of the microcomputer 310 is electrically connected to the light receiving side of the photocoupler 241.
  • the cell controller 200 and the battery controller 310 are electrically insulated from each other, and from the microcomputer 310, the photocoupler 231 ⁇ the integrated circuit 210 ⁇ ... ⁇ the integrated circuit 218 ⁇ the photocoupler 241.
  • a communication command signal loop transmission line 250 that reaches the microcomputer 310 in sequence is formed.
  • the loop transmission line 250 is a serial transmission line.
  • the communication command signal output from the microcomputer 310 is transmitted to the communication command signal loop transmission line 250.
  • the communication command signal is a multi-byte signal provided with a plurality of areas such as a data area indicating communication (control) contents, and is transmitted in a loop according to the above-described transmission order.
  • the communication command signal output from the microcomputer 310 to the integrated circuits 210 to 218 via the communication command signal loop transmission line 250 includes a request signal for requesting the detected terminal voltage of the lithium ion battery cell 140, lithium ion A command signal for adjusting the charge state of the battery cell 140, a wake-up state for each integrated circuit 210-218 from the sleep state, that is, a start signal for starting each integrated circuit 210-218, a sleep state for each integrated circuit 210-218 from the wake-up state, That is, a stop signal for stopping the operation, an address setting signal for setting a communication address of each integrated circuit 210 to 218, an abnormality confirmation signal for confirming an abnormal state of the integrated circuits 210 to 218, and the like are included. ing.
  • the communication command signal is transmitted from the integrated circuit 210 toward the integrated circuit 218
  • the communication command signal may be transmitted from the integrated circuit 218 toward the integrated circuit 210. Absent.
  • the light receiving side of the photocoupler 232 (PH2) is electrically connected to the abnormal signal receiving terminal (FFI) of the integrated circuit 210 corresponding to the highest potential group of the plurality of lithium ion battery cells 140.
  • An abnormal test signal transmission terminal (FFTEST) of the microcomputer 310 is electrically connected to the light emitting side of the photocoupler 232.
  • the light emitting side of the photocoupler 242 (PH4) is electrically connected to the abnormal signal transmission terminal (FFO) of the integrated circuit 218 corresponding to the lowest potential group of the plurality of lithium ion battery cells 140.
  • An abnormal signal receiving terminal (FF) of the microcomputer 310 is electrically connected to the light receiving side of the photocoupler 242.
  • the cell controller 200 and the battery controller 300 are electrically insulated from each other, and from the microcomputer 310, the photocoupler 232 ⁇ the integrated circuit 210 ⁇ ... ⁇ the integrated circuit 218 ⁇ the photocoupler 242.
  • an abnormal signal loop transmission line 260 that reaches the microcomputer 310 via the order is formed.
  • the loop transmission line 260 is a serial transmission line.
  • the abnormality test signal output from the microcomputer 310 is transmitted to the abnormality signal loop transmission line 260.
  • the abnormality test signal is a 1-bit Hi level signal transmitted in order to detect an abnormality such as an abnormality in the integrated circuits 210 to 218 or a disconnection of the communication circuit, and is transmitted according to the above transmission order. If there is an abnormality, the abnormality test signal returns to the microcomputer 310 as a low level signal. Thereby, the microcomputer 310 can detect an abnormality such as an abnormality in the integrated circuits 210 to 218 and a disconnection of the communication circuit.
  • a signal indicating abnormality is output to the abnormality signal loop transmission line 260 from the integrated circuit in which the abnormality is detected, for example, the integrated circuit 212.
  • the signal indicating the abnormality is a 1-bit signal, and is transmitted to the microcomputer 310 via the order of the integrated circuit 213 ⁇ ... ⁇ integrated circuit 218 ⁇ photocoupler 242. As a result, the abnormality can be promptly notified to the microcomputer 310 from the integrated circuit that has detected the abnormality.
  • the case where the abnormality test signal is transmitted from the integrated circuit 210 toward the integrated circuit 218 is described as an example.
  • the abnormality test signal may be transmitted from the integrated circuit 218 toward the integrated circuit 210. Absent.
  • a case where a signal indicating abnormality is transmitted from an integrated circuit that has detected an abnormality toward an integrated circuit that is lower in potential is described as an example.
  • the signal may be transmitted toward the upper integrated circuit in terms of potential.
  • the photocouplers 231, 232, 241, and 242 (PH 1 to PH 4) electrically insulate the communication command signal loop transmission line 250 and the abnormal signal loop transmission line 260 between the cell controller 200 and the battery controller 300.
  • a signal transmitted and received between the cell controller 200 and the battery controller 300 is converted into light and transmitted.
  • the cell controller 200 and the battery controller 300 have greatly different power supply potentials and power supply voltages. For this reason, when the cell controller 200 and the battery controller 300 are electrically connected to perform signal transmission, potential conversion and voltage conversion of the transmitted signal is required.
  • the interface circuit between them becomes large and expensive, and it becomes impossible to provide a small and inexpensive control device. Therefore, in this embodiment, communication between the cell controller 200 and the battery controller 300 is performed using the photocouplers 231, 232, 241, 242 (PH1 to PH4) to reduce the size and cost of the control device. I am trying.
  • the power supply potentials are different between the integrated circuits 210 to 218.
  • the integrated circuits 210 to 218 are electrically connected in series according to the potential order of the corresponding group of the assembled battery 120, that is, connected by the daisy chain method. Signal transmission can be easily performed by potential conversion (level shift).
  • Each of the integrated circuits 210 to 218 includes a potential conversion (level shift) circuit on the signal receiving side. Accordingly, in this embodiment, since signal transmission between the integrated circuits 210 to 218 can be performed without providing a photocoupler that is more expensive than other circuit elements, a small and inexpensive control device can be provided.
  • the microcomputer 310 receives various signals and transmits the communication command signal described above to the cell controller 200 based on input information obtained from the input signal or based on calculation information calculated from the input information. A signal is output to the host controller (motor controller 23 or vehicle controller 30).
  • Various signals input to the microcomputer 310 are output from the integrated circuit that has detected an abnormality among the terminal voltage signals of the lithium ion battery cells 140 output from the integrated circuits 210 to 218 and the integrated circuits 210 to 218.
  • Various signals output from the microcomputer 310 include the above-described communication command signal, chargeable / dischargeable power calculated based on state information (for example, voltage, current, temperature, etc.) of the battery module 100, a state of charge SOC, and a deterioration state.
  • Abnormal state information for example, excessive state
  • state information for example, voltage, current, temperature, etc.
  • SOH State Of Health
  • signals corresponding to information such as chargeable / dischargeable power, charge state SOC, and deterioration state SOH, and signals corresponding to abnormal state information (for example, overcharge, overdischarge, overtemperature, etc.) It is output to the host controller (motor controller 23 and vehicle controller 30).
  • This embodiment is an improved example of the first embodiment, and is arranged at the end closest to the cooling medium inlet 114 in the first battery cell row 121 of the lithium ion battery cell 140 located closest to the cooling medium inlet 114. In this example, the cooling medium 1 that directly hits the lithium ion battery cell 140) is reduced.
  • the other configuration is the same as that of the first embodiment. For this reason, the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the first embodiment, and description thereof is omitted.
  • the guide vanes 114 a are provided in the cooling medium inlet duct 116.
  • the guide blade 114a extends in the height direction toward the inlet flow path forming plate 111 while extending the cooling medium inlet duct 116 in the longitudinal direction from the opposite side to the cooling medium inlet 114 side toward the cooling medium inlet 114 side.
  • a plurality of blade members having a crescent-shaped or arcuate cut surface, which are curved in this manner and extend in the short direction of the cooling medium inlet duct 116, are arranged side by side in the height direction. The plurality of blade members are held by a frame body fitted in the cooling medium inlet duct 116.
  • the cooling medium 1 When the cooling medium 1 is introduced into the cooling medium inlet duct 116 and flows in the longitudinal direction toward the cooling medium inlet 114, most of the cooling medium 1 is forced to move in the height direction toward the inlet flow path forming plate 111 by the guide vanes 114 a. It is introduced into the module case 110 from the cooling medium inlet 114 so as to be rectified. As a result, the low-temperature and high-speed cooling medium 1 that directly hits the lithium ion battery cell 140 located closest to the cooling medium inlet 114 is reduced. The cooling medium 1 forcibly rectified by the guide vanes 114a flows as a main stream toward the inlet side flow path 190 side.
  • the remaining cooling medium 1 that is not rectified by the guide vanes 114 a and is introduced into the module case 110 in the longitudinal direction from the cooling medium inlet 114 hits the lithium ion battery cell 140 that is closest to the cooling medium inlet 114, After the lithium ion battery cell 140 is cooled, it is divided into two by the lithium ion battery cell 140. One of the split flows merges with the main flow that flows through the inlet-side flow path 190. The other of the divided flows is a tributary flowing through the inlet side guide channel 193.
  • the subsequent flow of the cooling medium 1 is the same as in the first embodiment.
  • the present embodiment described above excessive cooling of the lithium ion battery cell 140 that is located closest to the cooling medium inlet 114 and is cooled by the coldest and fastest cooling medium 1 is suppressed.
  • the temperature difference between the plurality of lithium ion battery cells 140 generated on the upstream side and the downstream side can be made smaller than that in the first embodiment. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to provide a lithium ion battery device 1000 having improved cooling performance than the first embodiment and higher performance than the first embodiment.
  • This embodiment is an improved example of the first embodiment, and similarly to the second embodiment, the lithium ion battery cell 140 located closest to the cooling medium inlet 114 (the cooling medium inlet 114 of the first battery cell row 121). This is an example configured to reduce the low-temperature and high-speed cooling medium 1 that directly hits the lithium ion battery cell 140) disposed at the end portion on the side.
  • the other configuration is the same as that of the first embodiment. For this reason, the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the first embodiment, and description thereof is omitted.
  • a heat insulating plate 114b is provided between the cooling medium inlet 114 and the outer peripheral surface facing the cooling medium inlet 114 of the lithium ion battery cell 140 located closest to the cooling medium inlet 114.
  • the heat insulating plate 114b is curved so as to follow the shape of the outer peripheral surface of the lithium ion battery cell 140 located closest to the cooling medium inlet 114 (the longitudinal direction extends while extending in the height direction toward the inlet channel forming plate 111).
  • the cutting surface is crescent-shaped and extends in the short direction so as to cover the outer peripheral surface facing the cooling medium inlet 114 and is held between the side plates 130 and 131. Alternatively, it is a bow-shaped blade member.
  • the heat insulating plate 114b also has a function of shunting that the lithium ion battery cell 140 located closest to the cooling medium inlet 114 has.
  • the cooling medium 1 When the cooling medium 1 is introduced into the casing 110 from the cooling medium inlet 114 in the longitudinal direction, the cooling medium 1 hits the heat insulating plate 114b. As a result, the low-temperature and high-speed cooling medium 1 that directly hits the lithium ion battery cell 140 located closest to the cooling medium inlet 114 is reduced. Thereafter, the main flow of the cooling medium 1 is divided into a main flow that flows through the inlet-side flow path 190 and a branch flow that flows through the inlet-side guide flow path 193 and has a smaller flow rate than the main flow.
  • the subsequent flow of the cooling medium 1 is the same as in the first embodiment.
  • the temperature difference between the plurality of lithium ion battery cells 140 generated on the upstream side and the downstream side of the cooling medium 1 can be made smaller than that in the first embodiment. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to provide a lithium ion battery device 1000 having improved cooling performance than the first embodiment and higher performance than the first embodiment.
  • This embodiment is a modification of the first embodiment, in which the battery cell row is increased by one, and the assembled battery 120 is configured by three stages (three layers) of the first to third battery cell rows 121, 122, and 125. Yes. For this reason, the number of lithium ion battery cells 140 of the assembled battery 120 is twenty-four.
  • the first battery cell row 121 is disposed closer to the inlet flow path forming plate 111 than the second battery cell row 122, and is displaced from the second battery cell row 122 toward the cooling medium inlet 114. .
  • the third battery cell row 125 is arranged on the outlet flow path forming plate (module base 101) side with respect to the second battery cell row 122, and is shifted toward the cooling medium outlet 115 side with respect to the second battery cell row 122.
  • the longitudinal position of the central axis of the lithium ion battery cell 140 located closest to the cooling medium outlet 115 of the second battery cell row 122 is closest to the cooling medium outlet 115 side of the third battery cell row 125.
  • the position of the center axis of the lithium ion battery cell 140 in the longitudinal direction is the center axis of the lithium ion battery cell 140 positioned closest to the cooling medium outlet 115 in the second battery cell row 122 and the lithium ion battery cell 140 adjacent thereto.
  • the first to third battery cell rows 121, 122, 125 are shifted in the longitudinal direction so as to be in an intermediate position with respect to the central axis of That.
  • the outlet side channel 191 is formed in a gap between the outlet channel forming plate (module base 101) and the third battery cell row 125.
  • the inter-battery channel 192 is provided between the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122, between the second battery cell row 122 and the third battery cell row 125, and between the first to third battery cells. It is formed by fixed gaps respectively provided between the lithium ion battery cells 140 arranged in the longitudinal direction of the rows 121, 122, 125.
  • the inlet side guide flow path 193 is formed by a gap between the lithium ion battery cell 140 located closest to the cooling medium inlet 114 in the first to third battery cell rows 121, 122, 125 and the inlet side guide plate 112. ing.
  • the outlet side guide channel 194 is formed by a gap between the lithium ion battery cell 140 located closest to the cooling medium outlet 115 in the first to third battery cell rows 121, 122, and 125 and the outlet side guide plate 113. ing.
  • the cooling medium outlet 115 is formed on the extension line in the longitudinal direction of the third battery cell row 125 and the outlet side flow path 191.
  • the position of the central axis of the cooling medium outlet 115 in the height direction is lower than the central axis of the lithium ion battery cell 140 positioned closest to the cooling medium outlet 115 of the third battery cell array 125, and the third battery cell array 125 is It is higher than the portion of the lithium ion battery cell 140 constituting the most outlet side channel 191 (outlet channel forming plate (module base 101)) side.
  • the first to third battery cell rows 121, 122, and 125 are shifted in the longitudinal direction, the dimension of the assembled battery 120 in the height direction can be reduced and the high potential side can be reduced.
  • the battery block 110a can be reduced in size in the height direction.
  • the assembled battery 120 of the present embodiment is functionally similar to the first embodiment in that the first assembled battery group 123 disposed functionally on the upstream side of the cooling medium and the first assembled battery group 123 disposed on the downstream side of the cooling medium.
  • the battery pack is divided into two battery groups 124. That is, four lithium ion battery cells 140 arranged in order from the cooling medium inlet 114 side end of the first battery cell row 121 toward the cooling medium outlet 115 side, and the cooling medium inlet 114 side end of the second battery cell row 122.
  • the four lithium ion battery cells 140 are arranged in order from the section toward the cooling medium outlet 115 side, and are arranged in order from the cooling medium inlet 114 side end of the third battery cell row 125 toward the cooling medium outlet 115 side.
  • a first assembled battery group 123 is formed by an aggregate of 12 lithium ion battery cells 140 and four lithium ion battery cells 140, and the cooling medium inlet 114 is formed from the end of the first battery cell row 121 on the cooling medium outlet 115 side.
  • a second assembled battery group 124 is formed from an aggregate of 12 lithium ion battery cells 140 and one lithium ion battery cell 140.
  • a gap between adjacent lithium ion battery cells 140 in the longitudinal direction of the first battery cell row 121, the second battery cell row 122, and the third battery cell row 125 of the first assembled battery group 123 (adjacent lithium ion batteries).
  • the gap between the cells 140 in the longitudinal direction closest to the longitudinal direction of the cells 140 is ⁇ 1, and adjacent to the longitudinal direction of the first battery cell row 121, the second battery cell row 122, and the third battery cell row 125 of the second assembled battery group 124.
  • the gap ⁇ 1 is set to be larger than the gap ⁇ 2, where ⁇ 2 is the gap between the lithium ion battery cells 140 (the gap between the adjacent lithium ion battery cells 140 in the longitudinal direction closest to the longitudinal direction).
  • the gap (the gap between the two portions closest to each other in the longitudinal direction) is set to be equal to the gap ⁇ 2.
  • the size of the gap between the lithium ion battery cells 140 adjacent in the longitudinal direction is variable for each group of the assembled batteries 120, that is, arranged on the cooling medium inlet 114 side. Since the gap between the adjacent lithium ion battery cells 140 in the longitudinal direction is larger than the gap between the adjacent lithium ion battery cells 140 arranged on the cooling medium outlet 115 side in the longitudinal direction. Similar to the first embodiment, it is possible to promote further reduction in temperature rise of the plurality of lithium ion battery cells 140 and further equalization of temperature rise of the plurality of lithium ion battery cells 140. Cooling performance can be improved.
  • the storage capacity can be increased as compared with the first embodiment, and the same effect as the first embodiment can be achieved.
  • the effect of the second or third embodiment is also added, so that the cooling effect can be improved as compared to the first embodiment.
  • This example is an improved example of the first example, and is an example in which a central flow path 195 is formed between the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122.
  • the central flow path 195 widens the gap in the height direction between the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122, and extends in the longitudinal direction in parallel with the inlet-side flow path 190 and the outlet-side flow path 191.
  • 3 is a third coolant flow path (flow path between battery cells).
  • the inlet-side flow path 190 and the outlet-side flow path 191 are the main flow paths.
  • the central flow path 195 is the main flow path, and the inlet-side flow path 190 is different from them.
  • the outlet side channel 191 is a sub channel.
  • the central flow path 195 is the main flow path
  • the positions of the cooling medium inlet 114, the cooling medium outlet 115, the cooling medium inlet duct 116, and the cooling medium outlet duct 117 in the height direction are also in the center.
  • the central axes of the cooling medium inlet 114, the cooling medium outlet 115, the cooling medium inlet duct 116, and the cooling medium outlet duct 117 are coaxial with the central axis of the central flow path 195 so as to face the flow path 195. To be placed on top).
  • the position of the cooling medium inlet 114, the cooling medium outlet 115, the cooling medium inlet duct 116, and the cooling medium outlet duct 117 in the height direction is changed, so that the inlet side guide plate 112 and the outlet side are changed.
  • the guide plate 113 is divided into two in the height direction. That is, the inlet side guide plate 112 is divided into a first battery cell row side inlet guide plate 112a and a second battery cell row side inlet guide plate 112b, and the outlet side guide plate 113 is the first battery cell row side outlet guide plate 113a. And the second battery cell row side outlet guide plate 113b.
  • the second battery cell row side inlet guide plate 112b and the first battery cell row side outlet guide plate 113a have the same inclination as defined in the first embodiment, but the first battery cell row side inlet guide plate 112a and the second The battery cell row side outlet guide plate 113b has an inclination opposite to them.
  • the inlet side guide channel 193 and the outlet side guide channel 194 are also divided into two in the height direction. Yes. That is, the inlet side guide channel 193 is divided into two parts, that is, a first battery cell column side inlet guide channel 193a and a second battery cell column side inlet guide channel 193b, and the outlet side guide channel 194 is divided into the first battery cell column side.
  • the outlet guide channel 194a and the second battery cell row side outlet guide channel 194b are divided into two.
  • the inlet-side guide channel 193 is divided into two parts, so that the lithium disposed at the end of the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122 closest to the cooling medium inlet 114 side.
  • the ion battery cell 140 also serves as a flow dividing mechanism for the cooling medium 1.
  • the assembled battery 120 is functionally arranged in the first assembled battery group 123 disposed on the upstream side of the cooling medium and the first assembled battery group 123 disposed on the downstream side of the cooling medium.
  • the battery pack is divided into two battery groups 124.
  • the gap between the lithium ion battery cells 140 adjacent in the longitudinal direction of the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122 of the first assembled battery group 123 (between adjacent lithium ion battery cells 140).
  • the gap ⁇ 1 is set to be larger than the gap ⁇ 2 as in the first embodiment.
  • the cooling medium 1 introduced into the casing 110 from the cooling medium inlet duct 116 via the cooling medium inlet 114 is first arranged at a position closest to the cooling medium inlet 114 in the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122. It hits the lithium ion battery cell 140 which was made. Thereby, the main flow of the cooling medium 1 flows through the central flow path 195, the first battery cell row side inlet guide flow path 193a and the second battery cell row side inlet guide flow path 193b, and has a flow rate higher than that of the main flow. Divide into smaller tributaries.
  • the main flow of the cooling medium 1 flowing through the central flow path 195 flows from the cooling medium inlet 114 toward the cooling medium outlet 115 in the central flow of the lithium ion battery cells 140 constituting the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122. It flows while cooling the site
  • the tributary of the cooling medium 1 flowing through the first battery cell row side inlet guide flow path 193a is cooled from the cooling medium inlet 114 toward the inlet side flow path 190 and through the second battery cell row side inlet guide flow path 193b.
  • the tributaries of the medium 1 are lithium ions arranged at positions closest to the cooling medium inlet 114 in the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122, respectively, from the cooling medium inlet 114 toward the outlet-side flow path 191.
  • the portion of the battery cell 140 facing the cooling medium inlet 114 side flows while cooling and reaches the inlet-side flow path 190 and the outlet-side flow path 191.
  • each inter-battery cell channel 192 The distribution flow of the cooling medium 1 flowing through each inter-battery cell channel 192 is made up of each lithium ion from the central channel 195 toward the inlet-side channel 190 and the outlet-side channel 191 as shown by the oblique arrows shown in FIG. While cooling the outer peripheral surface of the battery cell 140, each battery cell channel 192 flows while being relatively inclined to reach the inlet-side channel 190 and the outlet-side channel 191.
  • the gap between the flow paths 192 between the battery cells has an action like a hole in a kind of perforated plate in terms of fluid dynamics. For this reason, in this embodiment, the distribution flow of the cooling medium 1 can be rectified. Further, if the dynamic pressure of the cooling medium 1 and the pressure loss generated in the gap between the battery cell flow paths 192 are appropriately set, the distribution flow rate of the cooling medium 1 distributed to each lithium ion battery cell 140 is made uniform. it can.
  • the assembled battery 120 is divided into the first assembled battery group 123 and the second assembled battery group 124, and the lithium ion battery cells adjacent to each other in the longitudinal direction of the first assembled battery group 123.
  • the gap (inter-battery cell flow path 192) ⁇ 1 between 140 is made larger than the clearance (inter-battery cell flow path 192) ⁇ 2 between the lithium ion battery cells 140 adjacent in the longitudinal direction of the second assembled battery group 124, and cooling is performed.
  • the flow rate of the cooling medium 1 flowing through the battery cell flow path 192 of the second assembled battery group 124 is increased. Thereby, heat transfer (heat exchange) between the lithium ion battery cell 140 and the cooling medium 1 in the first assembled battery group 123 is suppressed, and the lithium ion battery cell 140 and the cooling medium 1 in the second assembled battery group 124 are suppressed. Heat transfer (heat exchange) is promoted.
  • the temperature rise of each lithium ion battery cell 140 due to charge / discharge can be reduced, and the temperature rise of the lithium ion battery cell 140 is made uniform from the upstream side to the downstream side of the cooling medium 1. You can thus, in this embodiment, the cooling performance can be improved as compared with the conventional case.
  • the inlet-side flow path 190 distribution of the cooling medium 1 that has flowed through the inter-battery cell flow paths 192 in the first battery cell row 121 is distributed to the tributary of the cooling medium 1 that has flowed through the first battery cell row-side inlet guide flow path 193a.
  • the first battery cell row side while the portion of the collective flow formed by merging the flows one after another cools the portion facing the inlet-side flow path 190 side of the lithium ion battery cells 140 constituting the first battery cell row 121 It flows from the inlet guide channel 193a toward the first battery cell row side outlet guide channel 194a.
  • the collective flow that has flowed through the inlet-side flow path 190 flows through the first battery cell row-side outlet guide flow path 194a.
  • the collective flow that has flowed through the outlet-side channel 191 flows through the second battery cell row-side outlet guide channel 194b.
  • the collective flow that has flowed through the inlet-side flow path 190 is directed from the inlet-side flow path 190 toward the cooling medium outlet 115, and the lithium ion battery cells 140 arranged at the position closest to the cooling medium outlet 115 in the first battery cell row 121.
  • the cooling fluid flows obliquely while cooling the part facing the cooling medium outlet 115 side, and the collective flow that has flowed through the outlet side flow path 191 is directed from the outlet side flow path 191 toward the cooling medium outlet 115 to the second battery cell.
  • the portion of the lithium ion battery cell 140 arranged at the position closest to the cooling medium outlet 115 in the row 122 flows obliquely while cooling the portion facing the cooling medium outlet 115 and reaches the cooling medium outlet 115.
  • These collective flows are led from the cooling medium outlet 115 to the cooling medium outlet duct 117 together with the main flow flowing through the central flow path 195.
  • the main flow of the cooling medium 1 is changed from the inclined flow as in the first embodiment to the parallel flow, and thus occurs in the lithium ion battery cell 140 on the cooling medium outlet 115 side. Since the separation of the flow of the cooling medium 1 can be suppressed, the pressure loss of the entire battery module 110 can be reduced. Therefore, in this embodiment, the cooling effect can be improved as compared with the first embodiment, and the lithium ion battery device 1000 having higher performance than that of the first embodiment can be provided.
  • This embodiment is an improved example of the fifth embodiment, and the dimension of the gap in the height direction of the intermediate flow path 195 (between the adjacent portions of the lithium ion battery cells 140) is h1, the first battery cell row side Inlet guide channel 193a, second battery cell column side inlet guide channel 193b, inlet side channel 190, outlet side channel 191, first battery cell column side outlet guide channel 194a and second battery cell column side outlet guide
  • h1 and h2 are set to the same size when the dimension of the gap (between the parts defined in the first embodiment) of the flow path 194b is h2. In this way, the cooling medium 1 can flow more uniformly between the lithium ion battery cells 140 of the first battery cell row 121 and the second battery cell row 122.
  • the cooling effect can be improved as compared with the fifth embodiment, and the lithium ion battery device 1000 having higher performance than the fifth embodiment can be provided.
  • This embodiment is an improved example of the fifth embodiment, and is the gap in the height direction of the end of the intermediate flow path 195 closest to the cooling medium inlet 114, that is, the most cooling medium of the first and second battery cell rows 121 and 122.
  • the dimension between the closest portions of the lithium ion battery cell 140 arranged on the inlet 114 side is h1 ′, and the gap in the height direction of the end of the intermediate flow path 195 closest to the cooling medium outlet 115, that is, the first and second.
  • the dimension between the closest parts of the lithium ion battery cells 140 arranged closest to the cooling medium outlet 115 in the battery cell rows 121 and 122 is h1 ′′ ( ⁇ h1 ′), h1 shown in the fifth embodiment.
  • the temperature difference between the plurality of lithium ion battery cells 140 generated on the upstream side and the downstream side of the cooling medium 1 can be made smaller than that in the fifth embodiment. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to provide a lithium ion battery device 1000 having improved cooling performance than the fifth embodiment and higher performance than the first embodiment.
  • This example is a modification of the first example.
  • the configuration of the side plates 130 and 131 is different from that of the first embodiment (a cooling chamber (housing chamber) is formed on the lithium ion battery cell 140 side with the side plates 130 and 131 sandwiched between them.
  • the configuration in which the gas discharge chamber 170 is formed on the opposite side does not change).
  • the conductive member 150 is embedded in the side plates 130 and 131, and the conductive member 150 and the side plates 130 and 131 are integrated.
  • the connection line 800 is wound around the wall surface of the side plates 130 and 131 on the lithium ion battery cell 140 side, and the connection line 800 and the side plates 130 and 131 are separated.
  • the present embodiment has a configuration opposite to that of the first embodiment. That is, in this embodiment, the conductive member 150 (excluding the conductive member 150a formed integrally with the positive electrode side terminal 180 and the conductive member 150b formed integrally with the negative electrode side terminal 181) is separated from the side plates 130 and 131. . However, the conductive members 150 a and 150 b are embedded in the side plates 130 and 131 and integrated with the side plates 130 and 131. In the present embodiment, connection lines (not shown) are embedded in the side plates 130 and 131, and the connection lines and the side plates 130 and 131 are integrated. The connection line is formed by a long and narrow rectangular wire made of metal such as copper.
  • the tip end portion 800a of the connection line is exposed at a part of the through hole 132.
  • the front end portion 800a is attached to the side plates 130 and 131 so that the two protrusions 130a of the side plates 130 and 131 are fitted into the two through holes 155 in the central portion of the conductive member 150 bent in a convex manner. By doing so, it contacts the welded part 154 provided at the end of the conductive member 150 and is joined by welding.
  • the side opposite to the tip 800a side of the connecting line is molded integrally with the side plates 130 and 131 by the same molding material as the side plates 130 and 131, and is provided at the upper end in the height direction on one end side in the longitudinal direction of the side plates 130 and 131.
  • the connection terminal 810 extends.
  • the connection terminal 810 includes a fuse (not shown), and the wiring extending from the voltage detection connector of the control device (not shown) and the side opposite to the tip end 800a side of the connection line are electrically connected via the fuse. Connected.
  • a liquid gasket is used as a seal member between the side plates 130 and 131 and the lithium ion battery cell 140.
  • the module base 101 and the outlet flow path forming plate 118 are separated.
  • the module base 101 is divided into three in the short direction.
  • the central base 101a disposed at the central portion serving as a boundary between them is provided with a high potential.
  • the end of the side battery block 100a (end opposite to the low potential side battery block 100b side) and the end of the low potential side battery block 100b (end opposite to the high potential side battery block 100a side) It is comprised from the arrange
  • recesses 104 that are notched so as to be continuous in the longitudinal direction and to have a longitudinal section in the hook shape. Is provided.
  • one end side in the short direction of the end base 101b long in the longitudinal direction is attached to be accommodated in the recess 104.
  • the lower end portion of the low potential side battery block 100b opposite to the high potential side battery block 100a side is attached so that one end side in the short direction of the end portion base 101c long in the longitudinal direction is accommodated in the recess 104.
  • a central base 101a, which is long in the longitudinal direction, is located on the side adjacent to each other of the high potential side battery block 100a and the low potential side battery block 100b at the center lower portion which is the boundary between the high potential side battery block 100a and the low potential side battery block 100b. It attaches so that it may be accommodated in the hollow 104 provided in the lower end part.
  • the depression 104 is provided in the high potential battery block 100a and the low potential battery block 100b, and the module base 101 is divided into three parts, and the center base 101a and the end bases 101b and 101c are respectively divided. Since it is attached to the high potential side battery block 100a and the low potential side battery block 100b so as to be housed in the recess 104, the height H of the high potential side battery block 100a and the low potential side battery block 100b can be reduced, A predetermined gap can be secured also in the gap in the height direction of the cooling medium flow path formed in the casing 110. Therefore, in this embodiment, it is possible to provide the lithium ion battery device 1000 that is small in size and does not cause a decrease in cooling performance.
  • the module base 101 is divided into three parts, a central base 101a and end bases 101b and 101c, so that the amount of metal members used for the module base can be reduced as compared with the first embodiment.
  • the battery device 1000 can be reduced in weight.
  • the parts extending in the short direction from the lower ends of the high-potential side battery block 100a and the low-potential side battery block 100b of the end bases 101b and 101c are flattened by the bolt 105 with the vehicle body or the power supply case provided on the vehicle body. Fixed to the mounting base 106. Thereby, the lithium ion battery apparatus 1000 is fixed to the vehicle body or the power supply case provided in the vehicle body.
  • the high-potential side battery block 100a (low-potential side battery block 100b) is assembled first by assembling one of the side plates 130 and 131 to each lithium ion battery cell 140 via a liquid gasket, and then the other of the side plates 130 and 131 is assembled. It is assembled to each lithium ion battery cell 140 through a liquid gasket.
  • the conductive member 150 is attached to one of the side plates 130 and 131 and welded to the terminal surface of each lithium ion battery cell 140. Thereafter, the conductive member 150 is attached to the other of the side plates 130 and 131 and each lithium ion is attached. It welds with the terminal surface of the battery cell 140.
  • FIG. Subsequent steps may be performed in substantially the same procedure as in step 4 and subsequent steps of the first embodiment.

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  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Cooling, Air Intake And Gas Exhaust, And Fuel Tank Arrangements In Propulsion Units (AREA)
  • Arrangement Or Mounting Of Propulsion Units For Vehicles (AREA)

Abstract

 蓄電モジュールは、冷却媒体の入口114を一端側に、出口115を他端側に備えた筐体110と、該筐体110の内部に収納された複数の蓄電器140と、を有する。複数の蓄電器140は、入口114から出口115に向かって、間隔を空けて配列されており、複数の蓄電器140の配列間隔は、冷却媒体の流速が入口側よりも出口側において速くなるように、変えられている。

Description

蓄電モジュール及びそれを備えた蓄電装置
 本発明は、蓄電モジュール及びそれを備えた蓄電装置に係る技術、代表的には、冷却性能を向上させるための技術に関する。
 蓄電装置の冷却技術に関する背景技術としては、例えば特許文献1,2に開示されたものが知られている。
 特許文献1には、ホルダケース内を流れる空気の流速が、上流側より下流側の方が速くなるように、ホルダケース内に整流手段を配し、ホルダケースに多数本並列配置された電池モジュールを均等に冷却する技術が開示されている。特許文献2には、冷却風導入口に最も近いバッテリモジュール群の相隣る両棒状バッテリモジュールの外周面間の間隔をa、冷却風導入口に最も近いバッテリモジュール群の棒状バッテリモジュールとこれに隣接するバッテリモジュール群の棒状バッテリモジュールとの両外周面間の間隔をbとしたとき、それらの比を所定の間に設定し、バッテリモジュール群全体における温度ばらつきを抑制する技術が開示されている。
特開2006-196471号公報 特開2003-142059号公報
 近年、電動化の普及,災害時などの非常時に対する対応強化,クリーンエネルギーの利用促進などにより、電気的エネルギーを利用したシステムの導入が増えている。そのシステムの多くは、電気的エネルギーを蓄積できる蓄電装置が電源として設けられている。蓄電装置は、設置されるシステムなどによって数は異なるが、複数の蓄電器を備えている。複数の蓄電器は、充放電による発熱によって電気的特性が変化し、入出力可能な電圧が変動する。このため、蓄電装置では、複数の蓄電器を冷却媒体によって冷却し、複数の蓄電器の温度上昇を所定値に抑えている。以上のように、蓄電装置では、複数の蓄電器の冷却が必要不可欠である。しかも、複数の蓄電器の冷却性能によって蓄電装置の性能が左右されることから、背景技術に開示された冷却技術のように、複数の蓄電器の温度ばらつきを抑制することなどによる冷却性能の向上が重要である。
 ここ数年、地球温暖化の一層の歯止め,省エネルギー化の一層の推進などの要求が社会的に高まっている。この要求に応えるためには、地球環境に対する環境負荷のさらなる低減,システム効率及びエネルギー効率のさらなる向上などが必要になる。蓄電装置においてもさらなる高性能化を図ることによってそれらの要求に応えることができる。蓄電装置のさらなる高性能化を図るためには冷却性能のさらなる向上が必要である。このようなことから、背景技術よりもさらに冷却性能を向上させることができる蓄電装置の提供が望まれている。
 代表的な本発明の一つは、従来よりも冷却性能を向上させることができる蓄電モジュール及びそれを備えた蓄電装置を提供する。
 上記蓄電モジュール及びそれを備えた蓄電装置の提供にあたっては、蓄電モジュール内部の圧力損失の増加や蓄電モジュールの大型化を招くことなく、簡単な構造によって、複数の蓄電器のそれぞれに冷却媒体を均一な流量で効率良く分配し、複数の蓄電器を均一な温度に冷却できるようにすることが好ましい。
 ここに、代表的な本発明の一つは、冷却媒体の温度差を考慮しながら、冷却媒体の流れ方向における複数の蓄電器の間隔を調整して冷却媒体の流速を調整し、冷却媒体と蓄電器との間の熱伝達(熱交換)を制御することを特徴とする。
 例えば複数の蓄電器のうち、低温で流速が速い冷却媒体によって冷却される領域に配置された複数の蓄電器は、冷却媒体の流れ方向における配置間隔を大きくして、その間を流れる冷却媒体の流速を小さくすることにより、冷却媒体との間の熱伝達(熱交換)が小さく抑えられる。一方、高温で流速が遅い冷却媒体によって冷却される領域に配置された複数の蓄電器は、冷却媒体の流れ方向における配置間隔を小さくして、その間を流れる冷却媒体の流速を大きくすることにより、冷却媒体との間の熱伝達(熱交換)が大きく促進される。
 以上のように、冷却媒体と蓄電器との間の熱伝達(熱交換)を制御することにより、代表的な本発明の一つでは、低温で流速が速い冷却媒体によって冷却される領域に配置された複数の蓄電器の温度に対して、高温で流速が遅い冷却媒体によって冷却される領域に配置された複数の蓄電器の温度を近づけることができる。これにより、代表的な本発明の一つでは、両領域に配置された蓄電器間の温度差を小さくできる。
 その結果、代表的な本発明の一つによれば、複数の蓄電器の温度ばらつきが従来よりも小さくなり、蓄電器の冷却性能を従来よりも向上させることができる。従って、代表的な本発明の一つによれば、蓄電器の充放電量のばらつきや蓄電器の寿命のばらつきを低減でき、従来よりも高性能な蓄電装置を提供できる。
本発明の第1実施例であるリチウムイオンバッテリ装置が用いられた車載電機システムの構成を示すブロック図。 本発明の第1実施例であるリチウムイオンバッテリ装置全体の外観構成を示す斜視図であり、冷却媒体出口側から観た図。 図2を冷却媒体入口側から観た斜視図。 図2のリチウムイオンバッテリ装置を構成する電池モジュールの一つの電池ブロック全体の外観構成を示す斜視図。 図4の分解斜視図。 図4の電池ブロックに搭載された組電池の配置構成を示すVI-VI矢視断面図。 図4の電池ブロックの側板の一方およびその周辺の構成を示す部分断面図。 図4の電池ブロックの長手方向一端部に設けられたガス排出機構部分の構成を拡大して示す部分断面拡大斜視図。 図7に示す側板のリチウムイオン電池セル側の構成を示す平面図。 図2のリチウムイオンバッテリ装置を構成する制御装置の構成を示す回路ブロック図。 図6の組電池の配置構成において行った温度分布解析の結果を示す特性図。 比較例の組電池の配置構成において行った温度分布解析の結果を示す特性図。 比較例の組電池の配置構成において行った温度分布解析の結果を示す特性図。 本発明の第2実施例であるリチウムイオンバッテリ装置を構成する電池モジュールの一つの電池ブロックに搭載された組電池の配置構成を示す断面図。 本発明の第3実施例であるリチウムイオンバッテリ装置を構成する電池モジュールの一つの電池ブロックに搭載された組電池の配置構成を示す断面図。 本発明の第4実施例であるリチウムイオンバッテリ装置を構成する電池モジュールの一つの電池ブロックに搭載された組電池の配置構成を示す断面図。 本発明の第5実施例であるリチウムイオンバッテリ装置を構成する電池モジュールの一つの電池ブロックに搭載された組電池の配置構成を示す断面図。 本発明の第6実施例であるリチウムイオンバッテリ装置を構成する電池モジュールの一つの電池ブロックに搭載された組電池の配置構成を示す断面図。 本発明の第7実施例であるリチウムイオンバッテリ装置を構成する電池モジュールの一つの電池ブロックに搭載された組電池の配置構成を示す断面図。 本発明の第8実施例であるリチウムイオンバッテリ装置を構成する電池モジュールの一つの電池ブロック全体の外観構成を示す斜視図。 図20の分解斜視図。 図20の電池ブロックを2つ並置して構成した電池モジュールを冷却媒体出口側から観た平面図。
 以下、本発明の実施例を説明する。
 以下に説明する実施例では、本発明を、電動車両、特に電気自動車の車載電源装置を構成する蓄電装置に適用した場合を例に挙げて説明する。
 電気自動車としては、内燃機関であるエンジンと電動機とを車両の駆動源として備えたハイブリッド電気自動車を例に挙げて説明するが、電動機を車両の唯一の駆動源とすると共に、商用電源や電気スタンドでの充電が可能な純正電気自動車,エンジンと電動機とを車両の駆動源として備えると共に、商用電源や電気スタンドでの充電が可能なプラグインハイブリッド電気自動車など、他の電気自動車であっても構わない。
 車載電源装置を構成する蓄電装置としては、リチウムイオン電池を蓄電器として備えたリチウムイオンバッテリ装置を例に挙げて説明するが、他の蓄電器、例えばニッケル水素電池或いは鉛電池などを備えたバッテリ装置であっても構わない。
 以下に説明する実施例の構成は他の電動車両、例えばハイブリッド電車などの鉄道車両,バスなどの乗合自動車,トラックなどの貨物自動車,バッテリ式フォークリフトトラックなどの産業車両などの車両用電源装置を構成する蓄電装置にも適用できる。
 また、以下に説明する実施例の構成は、コンピュータシステムやサーバシステムなどに用いられる無停電電源装置,自家用発電設備に用いられる電源装置,太陽光,風力,地熱などの自然エネルギーを用いた発電設備に用いられる電源装置など、電動車両以外の電源装置を構成する蓄電装置にも適用できる。
 電源装置を構成する蓄電装置の性能を左右する要因の一つとして蓄電器の温度上昇がある。このため、蓄電装置は冷却媒体、例えば車室内或いは車室外の空気を蓄電モジュール内に導入して複数の蓄電器を冷却している。この場合、複数の蓄電器を均一な温度になるように冷却することが非常に重要である。その冷却を実現するためには、複数の蓄電器のそれぞれに冷却媒体が均一な流量で効率良く分配されるように、蓄電器間に形成される蓄電器間流路,冷却媒体入口から蓄電器間流路に冷却媒体を導く導入流路,蓄電器間に導かれた冷却媒体を冷却媒体出口に導く導出流路,複数の蓄電器の配列体における冷却媒体流れ方向両端部に形成される端部流路など、蓄電モジュール内に形成される複数の流路の間隔を複数の蓄電器の配列によって調整し、蓄電モジュール内の圧力バランスの調整及び圧力損失の低減を図る必要がある。
 しかし、車載バッテリ装置のように、搭載スペースの制限を受けるバッテリ装置では、複数の蓄電器を高密度に実装する必要があるので、蓄電器間流路の間隔が他の流路の間隔よりも小さくなる。このため、搭載スペースの制限を受けるバッテリ装置では、蓄電器間流路の圧力損失が他の流路の圧力損失と比べて大きくなる。
 また、導入流路から蓄電器間流路に導入される冷却媒体は、蓄電器形状や流路形状などに起因して渦流になる場合がある。このため、バッテリ装置では、蓄電器間流路の圧力損失が他の流路の圧力損失と比べて大きくなる場合がある。
 さらに、冷却媒体の温度が低い場合には蓄電器の冷却が促進されるが、その温度が高い場合には蓄電器の冷却が減衰する。このため、冷却媒体の温度が低い上流側では蓄電器の冷却が促進されるが、その温度が冷却によって高くなる下流側では蓄電器の冷却が減衰し、冷却媒体の上流側における蓄電器の配列体と、冷却媒体の下流側における蓄電器の配列体との間において、蓄電器の冷却にばらつきが生じる。
 さらにまた、冷却媒体の流速が速い場合には蓄電器の冷却が促進されるが、その流速が遅い場合には蓄電器の冷却が減衰する。このため、冷却媒体の流速が大きい領域における蓄電器の配列体と、冷却媒体の流速が小さい領域における蓄電器の配列体との間において、蓄電器の冷却にばらつきが生じる。
 以上のように、複数の蓄電器のそれぞれに冷却媒体を均一な流量で効率良く分配し、複数の蓄電器を均一な温度になるように冷却して蓄電装置の性能を従来よりも向上させるためには、上記課題を解決する必要がある。
 上記課題の解決、すなわち冷却媒体の圧力や流速を調整する手段などの蓄電モジュール内への新規設置や蓄電モジュールの大型化を伴うことなく、簡単な構成によって、蓄電モジュール内の圧力損失の低減や冷却媒体の流速の適正化を図り、冷却媒体による蓄電器の冷却のばらつきを小さくするためには、冷却媒体の温度差を考慮しながら、複数の蓄電器の配置間隔を調整して冷却媒体の流速を調整し、冷却媒体と蓄電器との間の熱伝達(熱交換)を制御する必要がある。すなわち冷却媒体の流れ方向における蓄電器間の配置間隔を粗密にして、冷却媒体と蓄電器との間の熱伝達(熱交換)の抑制及び促進を図る必要がある。
 そこで、本実施例では、例えば複数の蓄電器のうち、低温で流速が速い冷却媒体によって冷却される領域に配置された複数の蓄電器は、冷却媒体の流れ方向における配置間隔を大きくして、その間を流れる冷却媒体の流速を小さくし、高温で流速が遅い冷却媒体によって冷却される領域に配置された複数の蓄電器は、冷却媒体の流れ方向における配置間隔を小さくして、その間を流れる冷却媒体の流速を大きくする。
 以上により、本実施例では、低温で流速が速い冷却媒体によって冷却される領域に配置された複数の蓄電器と冷却媒体との間の熱伝達(熱交換)が小さく抑えられる一方、高温で流速が遅い冷却媒体によって冷却される領域に配置された複数の蓄電器と冷却媒体との間の熱伝達(熱交換)が大きく促進され、高温で流速が遅い冷却媒体によって冷却される領域に配置された複数の蓄電器の温度が、低温で流速が速い冷却媒体によって冷却される領域に配置された複数の蓄電器の温度に近づき、両領域に配置された蓄電器間の温度差が小さくなる。
 その結果、本実施例によれば、上記課題を解決し、複数の蓄電器の温度ばらつきを従来よりも小さくでき、蓄電器の冷却性能を従来よりも向上させることができる。つまり本実施例によれば、複数の蓄電器のそれぞれに冷却媒体を均一な流量で効率良く分配し、複数の蓄電器を均一な温度になるように冷却できる。従って、本実施例によれば、蓄電器の充放電量のばらつきや蓄電器の寿命のばらつきを低減でき、従来よりも高性能な蓄電装置を提供できる。
 以下、図面を用いて、本発明の実施例を具体的に説明する。
 本発明の第1実施例を図1乃至図13に基づいて説明する。
 まず、図1を用いて、車載電機システム(電動機駆動システム)の構成について説明する。
 本実施例の車載電機システムは、車両の力行時及び内燃機関であるエンジンを始動する時など、回転動力が必要な運転モードにある時には、三相交流同期機であるモータジェネレータ10をモータ駆動して、発生した回転動力を車輪及びエンジンなどの被駆動体に供給する。このため、本実施例の車載電機システムは、車載電源装置を構成する蓄電装置であるリチウムイオンバッテリ装置1000から電力変換装置であるインバータ装置20を介してモータジェネレータ10に、直流電力を三相交流電力に変換して供給する。
 また、本実施例の車載電機システムは、車両の減速時や制動時などの回生時及びリチウムイオンバッテリ装置1000の充電が必要な時など、発電が必要な運転モードにある時にはモータジェネレータ10をジェネレータとして車輪或いはエンジンからの駆動力によって駆動し、三相交流電力を発生させる。このため、本実施例の車載電機システムは、モータジェネレータ10からインバータ装置20を介してリチウムイオンバッテリ装置1000に、三相交流電力を直流電力に変換して供給する。これにより、リチウムイオンバッテリ装置1000には電力が蓄積される。
 モータジェネレータ10は、電機子(例えば固定子)と、電機子に対向配置され、回転可能に支持された界磁(例えば回転子)との磁気的な作用によって動作する電気機械であり、界磁の回転軸が車輪及びエンジンなどの被駆動体の回転軸に機械的に接続され、その被駆動体との間において回転動力を授受できるようになっている。
 電機子は、モータジェネレータ10をモータ駆動する時には、三相交流電力の供給を受けて回転磁界を発生させ、モータジェネレータ10をジェネレータ駆動する時には、磁束の鎖交により三相交流電力を発生させる部位であり、磁性体である電機子鉄心(固定子鉄心)と、電機子鉄心に装着された三相の電機子巻線(固定子巻線)とを備えている。
 界磁は、モータジェネレータ10をモータ駆動或いはジェネレータ駆動する時、界磁磁束を発生させる部位であり、磁性体である界磁鉄心(回転子鉄心)と、界磁鉄心に装着された永久磁石或いは界磁巻線(回転子巻線)若しくは永久磁石と界磁巻線の両方とを備えている。界磁巻線は外部電源から界磁電流の供給を受けて励磁されることにより磁束を発生する。
 インバータ装置20は、前述した電力変換(直流電力から三相交流電力への変換及び三相交流電力から直流電力への変換)をスイッチング半導体素子の作動(オン・オフ)によって制御する電子回路装置であり、パワーモジュール21,ドライバ回路22,モータコントローラ23及び平滑コンデンサ24を備えている。
 パワーモジュール21は、六つのスイッチング半導体素子を備え、この六つのスイッチング半導体素子のスイッチング動作(オン及びオフ)によって、前述した電力変換を行う電力変換回路である。スイッチング半導体素子には金属酸化膜半導体型電界効果トランジスタ(MOSFET)或いは絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)を用いる。MOSFETの場合には、寄生ダイオードがドレイン電極とソース電極との間に電気的に逆並列に接続されているが、IGBTの場合には、別途、ダイオードをコレクタ電極とエミッタ電極との間に電気的に逆並列に接続する必要がある。電力変換回路は、二つ(上アーム及び下アーム)のスイッチング半導体素子を電気的に直列に接続した直列回路(一相分のアーム)を三相分、電気的に並列に接続した三相ブリッジ回路により構成されている。
 各上アームの下アーム接続側とは反対側は直流正極側モジュール端子に、各下アームの上アーム接続側とは反対側は直流負極側モジュール端子にそれぞれ電気的に接続されている。各上下アームの中点、すなわち上アームと下アームとの接続側は交流側モジュール端子に電気的に接続されている。直流正極側モジュール端子は直流正極側外部端子に、直流負極側モジュール端子は直流負極側外部端子にそれぞれ電気的に接続されている。直流正極側外部端子及び直流負極側外部端子は、リチウムイオンバッテリ装置1000との間において直流電力を授受するための電源側端子であり、リチウムイオンバッテリ装置1000から延びる電源ケーブル600が電気的に接続されている。交流側モジュール端子は交流側外部端子に電気的に接続されている。交流側外部端子は、モータジェネレータ10との間において三相交流電力を授受するための負荷側端子であり、モータジェネレータ10から延びる負荷ケーブルが電気的に接続されている。
 平滑コンデンサ24は、電力変換回路を構成するスイッチング半導体素子の高速スイッチング動作及び電力変換回路に寄生するインダクタンスにより生じる電圧変動を抑制するために、電力変換回路の直流正極側と直流負極側との間に電気的に並列に接続されている。平滑コンデンサ24としては電解コンデンサ或いはフィルムコンデンサを用いる。
 モータコントローラ23は、電力変換回路を構成する六つのスイッチング半導体素子のスイッチング動作を制御するための電子回路装置であり、上位制御装置、例えば車両全体を制御する車両コントローラ30から出力されたトルク指令に基づいて、六つのスイッチング半導体素子に対するスイッチング動作指令信号(例えばPWM(パルス幅変調)信号)を生成する。この生成された指令信号はドライバ回路22に出力される。
 ドライバ回路22は、モータコントローラ23から出力されたスイッチング動作指令信号に基づいて、電力変換回路を構成する六つのスイッチング半導体素子に対する駆動信号を生成する。この生成された駆動信号は、電力変換回路を構成する六つのスイッチング半導体素子のゲート電極に出力される。これにより、電力変換回路を構成する六つのスイッチング半導体素子は、ドライバ回路22から出力された駆動信号に基づいてスイッチング(オン・オフ)が制御される。
 リチウムイオンバッテリ装置1000は、電気エネルギーを蓄積及び放出(直流電力を充放電)するための電池モジュール100、及び電池モジュール100の状態を管理及び制御するための制御装置を備えている。
 電池モジュール100は二つの電池ブロック(或いは電池パック)、すなわち電気的に直列に接続される高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bから構成されている。各電池ブロックには組電池が収納されている。各組電池は、複数のリチウムイオン電池セルを電気的に直列に接続した接続体から構成されている。
 高電位側電池ブロック100aの負極側(低電位側)と低電位側電池ブロック100bの正極側(高電位側)との間にはSD(サービスディスコネクト)スイッチ700が設けられている。SDスイッチ700はリチウムイオンバッテリ装置1000の保守,点検の時の安全性を確保するために設けられた安全装置であり、スイッチとヒューズとを電気的に直列に接続した電気回路から構成され、サービスマンによって保守,点検時に操作される。
 制御装置は、上位(親)に相当するバッテリコントローラ300及び下位(子)に相当するセルコントローラ200から構成されている。
 バッテリコントローラ300は、リチウムイオンバッテリ装置1000の状態を管理及び制御すると共に、上位制御装置にリチウムイオンバッテリ装置1000の充電状態や許容充放電電力などの充放電制御指令を通知するためのものである。リチウムイオンバッテリ装置1000の状態の管理及び制御には、リチウムイオンバッテリ装置1000の電圧及び電流の計測,リチウムイオンバッテリ装置1000の蓄電状態(SOC)及び劣化状態(SOH)などの演算,各電池ブロックの温度の計測,セルコントローラ200に対する指令(例えば各リチウムイオン電池セルの電圧を計測するための指令,各リチウムイオン電池セルの蓄電量を調整するための指令など)の出力などがある。上位制御装置は車両コントローラ30やモータコントローラ23などである。
 セルコントローラ200は、バッテリコントローラ300からの指令によって複数のリチウムインオン電池セルの状態の管理及び制御をする、いわゆるバッテリコントローラ300の手足であり、複数の集積回路(IC)によって構成されている。複数のリチウムインオン電池セルの状態の管理及び制御には、各リチウムインオン電池セルの電圧の計測,各リチウムインオン電池セルの蓄電量の調整などがある。各集積回路は、対応する複数のリチウムインオン電池セルが決められており、対応する複数のリチウムインオン電池セルに対して状態の管理及び制御を行う。
 バッテリコントローラ300の電源には、車載補機、例えばライトやオーディオ機器などの電源装置として搭載された補機用バッテリ(自動車の場合、公称出力電圧12ボルトの鉛バッテリ)を用いている。このため、バッテリコントローラ300には補機用バッテリからの電圧(例えば12ボルト)が印加されている。バッテリコントローラ300は、印加された電圧をDC-DCコンバータ(直流-直流電力変換器)から構成された電源回路によって降圧(例えば5ボルトに降圧)し、この降圧された電圧を、バッテリコントローラ300を構成する電子部品に駆動電圧として印加する。これにより、バッテリコントローラ300を構成する電子部品は作動する。
 セルコントローラ200を構成する集積回路の電源には、対応する複数のリチウムイオン電池セルを用いている。このため、セルコントローラ200と電池モジュール100の両者は接続線800を介して電気的に接続されている。各集積回路には、対応する複数のリチウムイオン電池セルの最高電位の電圧が接続線800を介して印加されている。各集積回路は、印加された電圧を電源回路によって降圧(例えば5ボルト又は3ボルトに降圧)し、これを動作電源として用いる。
 バッテリコントローラ300には、イグニションキースイッチから出力された信号が入力されている。イグニションキースイッチから出力された信号はリチウムイオンバッテリ装置1000の起動及び停止の合図として用いられている。
 イグニションキースイッチがオン状態になると、バッテリコントローラ300では、イグニションキースイッチからの出力信号に基づいて電源回路が動作し、複数の電子回路部品に対して電源回路から駆動電圧が印加されて複数の電子回路部品が動作する。これにより、バッテリコントローラ300が起動する。バッテリコントローラ300が起動すると、セルコントローラ200に対してバッテリコントローラ300から起動指令が出力される。セルコントローラ200では、バッテリコントローラ300からの起動指令に基づいて複数の集積回路の電源回路が順次動作し、複数の集積回路が順次起動する。これにより、セルコントローラ200が起動する。セルコントローラ200が起動すると、所定の初期処理が実行され、リチウムイオンバッテリ装置1000が起動する。
 所定の初期処理としては、例えば各リチウムイオン電池セルの電圧の測定,異常診断,リチウムイオンバッテリ装置1000の電圧及び電流の測定,各電池ブロックの温度の測定,リチウムイオンバッテリ装置1000の蓄電状態及び劣化状態の演算,リチウムイオンバッテリ装置1000の許容充放電電力の演算などがある。
 イグニションキースイッチがオフ状態になると、セルコントローラ200に対してバッテリコントローラ300から停止指令が出力される。セルコントローラ200が停止指令を受けると、所定の終了処理が実行された後、複数の集積回路の電源回路が順次停止して、複数の集積回路が順次停止する。これにより、セルコントローラ200が停止する。セルコントローラ200が停止し、セルコントローラ200との間において通信ができなくなると、バッテリコントローラ300では、電源回路の動作が停止し、複数の電子回路部品の動作が停止する。これにより、バッテリコントローラ300が停止し、リチウムイオンバッテリ装置1000が停止する。
 所定の終了処理としては、例えば各リチウムイオン電池セルの電圧の測定、及び各リチウムイオン電池セルの蓄電量の調整などがある。
 バッテリコントローラ300と、車両コントローラ30及びモータコントローラ23などの上位制御装置との間の情報伝達には、CAN(Controller Area Network)通信を用いている。バッテリコントローラ300とセルコントローラ200との間の情報伝達には、CAN通信に準拠するLIN(Local Interconnect Network)通信を用いている。
 高電位側電池ブロック100aの正極端子とインバータ装置20の直流正極側外部端子との両者は正極側電源ケーブル610を介して電気的に接続されている。低電位側電池ブロック100bの負極端子とインバータ装置20の直流負極側外部端子との間は負極側電源ケーブル620を介して電気的に接続されている。
 電源ケーブル600の途中にはジャンクションボックス400が設けられている。ジャンクションボックス400の内部には、メインリレー410及びプリチャージ回路420から構成されたリレー機構が収納されている。リレー機構は、電池モジュール100とインバータ装置20との間を電気的に導通及び遮断するための開閉部であり、車載電機システムの起動時には電池モジュール100とインバータ装置20との間を導通、車載電機システムの停止時及び異常時には電池モジュール100とインバータ装置20との間を遮断する。このように、リチウムイオンバッテリ装置1000とインバータ装置20との間をリレー機構によって制御することにより、車載電機システムの高い安全性を確保できる。
 リレー機構の駆動はモータコントローラ23により制御される。モータコントローラ23は、車載電機システムの起動時には、リチウムイオンバッテリ装置1000の起動完了の通知をバッテリコントローラ300から受けることにより、リレー機構に対して導通の指令信号を出力してリレー機構を駆動させる。また、モータコントローラ23は、車載電機システムの停止時及び車載電機システムの異常時には、イグニションキースイッチからオフの出力信号或いは車両コントローラ30からの異常信号を受けることにより、リレー機構に対して遮断の指令信号を出力してリレー機構を駆動させる。
 メインリレー410は正極側メインリレー411及び負極側メインリレー412から構成されている。正極側メインリレー411は正極側電源ケーブル610の途中に設けられ、リチウムイオンバッテリ装置1000の正極側とインバータ装置20の正極側との間の電気的な接続を制御する。負極側メインリレー412は負極側電源ケーブル620の途中に設けられ、リチウムイオンバッテリ装置1000の負極側とインバータ装置20の負極側との間の電気的な接続を制御する。
 プリチャージ回路420は、プリチャージリレー421及び抵抗422を電気的に直列に接続した直列回路であり、正極側メインリレー411に電気的に並列に接続されている。
 車載電機システムの起動時にあたっては、まず、負極側メインリレー412が投入され、この後に、プリチャージリレー421が投入される。これにより、リチウムイオンバッテリ装置1000から供給された電流が抵抗422によって制限された後、平滑コンデンサ24に供給されて充電される。平滑コンデンサ24が所定の電圧まで充電された後、正極側メインリレー411が投入され、プリチャージリレー421が開放される。これにより、リチウムイオンバッテリ装置1000から正極側メインリレー411を介してインバータ装置20に主電流が供給されるが、この時の主電流は、正極側メインリレー411及び平滑コンデンサ24の許容電流以下になる。従って、車載電機システムの起動時、平滑コンデンサ24の電荷が略ゼロにあることに起因してリチウムイオンバッテリ装置1000から瞬間的に大きな初期電流がインバータ装置20に流れ込み、平滑コンデンサ24が高発熱して損傷する、正極側メインリレー411の固定接点と可動接点とが融着するなどの異常を招くことがなく、平滑コンデンサ24及び正極側メインリレー411を大きな電流から保護することができる。
 また、ジャンクションボックス400の内部には電流センサ430が収納されている。電流センサ430は、リチウムイオンバッテリ装置1000からからインバータ装置20に供給される電流を検出するために設けられたものである。電流センサ430の出力線はバッテリコントローラ300に電気的に接続されている。バッテリコントローラ300は、電流センサ430から出力された信号に基づいて、リチウムイオンバッテリ装置1000からインバータ装置20に供給された電流を検出する。この電流検出情報は、バッテリコントローラ300からモータコントローラ23や車両コントローラ30などに通知される。電流センサ430はジャンクションボックス400の外部に設置しても構わない。リチウムイオンバッテリ装置1000の電流の検出部位は、正極側メインリレー411のインバータ装置20側のみらならず、正極側メインリレー411の電池モジュール100側であってもよい。
 尚、ジャンクションボックス400の内部にはリチウムイオンバッテリ装置1000の電圧を検出するための電圧センサを収納してもよい。電圧センサの出力線は電流センサ430と同様にバッテリコントローラ300に電気的に接続される。バッテリコントローラ300は、電圧センサの出力信号に基づいてリチウムイオンバッテリ装置1000の電圧を検出する。この電圧検出情報はモータコントローラ23や車両コントローラ30に通知される。リチウムイオンバッテリ装置1000の電圧の検出部位は、リレー機構の電池モジュール100側或いはインバータ装置20側のどちらでもよい。
 正極側電源ケーブル610とリチウムイオンバッテリ装置1000の筐体グランド(車両のシャーシと同電位)との間には正極側キャパシタ500が電気的に接続されている。負極側電源ケーブル620とリチウムイオンバッテリ装置1000の筐体グランド(車両のシャーシと同電位)との間には負極側キャパシタ510が電気的に接続されている。正極側キャパシタ500及び負極側キャパシタ510はインバータ装置20が発生するノイズを除去し、弱電系回路であるバッテリコントローラ300及びセルコントローラ200の誤作動防止、及びセルコントローラ200を構成する集積回路(IC)のサージ電圧による破壊防止などを図るために設けられている。インバータ装置20にもノイズを除去するためのフィルタが設けられているが、正極側キャパシタ500及び負極側キャパシタ510を設けることにより、弱電系回路であるバッテリコントローラ300及びセルコントローラ200の誤作動防止、及びセルコントローラ200を構成する集積回路(IC)のサージ電圧による破壊防止などの効果をさらに高め、リチウムイオンバッテリ装置1000の耐ノイズ性に対する信頼性をさらに高めることができる。
 尚、本実施例の車載電機システムは、車両内部の空気を冷却媒体として、リチウムイオンバッテリ装置1000及びインバータ装置20を、リチウムイオンバッテリ装置1000,インバータ装置20の順に冷却している。このため、リチウムイオンバッテリ装置1000及びインバータ装置20は同一の収納ケース内に収納され、お互いの冷却流路がダクトによって接続されている。また、収納ケースの内部に冷却媒体を送り込むファンの駆動は、電池モジュール100及びパワーモジュール21の温度を監視しながらモータコントローラ23或いはその上位の車両コントローラ30が制御している。リチウムイオンバッテリ装置1000が単独で設置される場合には、冷却媒体を送り込むファンの駆動は、バッテリコントローラ300が電池モジュール100の温度を監視しながら制御することになる。
 次に、図2乃至図10を用いて、実際のリチウムイオンバッテリ装置1000の構成について説明する。
 リチウムイオンバッテリ装置1000は大きく分けて、電池モジュール100及び制御装置900の二つのユニットから構成されている。
 まず、電池モジュール100の構成について説明する。
 本実施例の電池モジュール100は、前述したように、高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bから構成され、その二つのブロックが電気的に直列に接続される構成になっている。高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bは、直方体の長手方向に対向する二つの側面が平行に傾斜した略六面体状の同一構成の構造体であり、短手方向に隣接して共通のモジュールベース101上に並置され、ボルトなどの固定手段により固定されている。モジュールベース101は、短手方向の寸法が各電池ブロックの短手方向の寸法よりも大きい(2倍以上)長さを有する長方形状の平板であり、剛性のある薄肉の金属板(例えば鉄板)により構成され、車両の筐体に固定されている。
 高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bの長手方向の一方側の端部は支持部材102により固定されている。高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bの長手方向の他方側の端部は支持部材103により固定されている。支持部材102,103は、剛性の大きい金属製の板状部材である。
 高電位側電池ブロック100aは大きく分けて、ケーシング110(ハウジング或いはパッケージと呼ぶ場合もある)及び組電池120から構成されている。組電池120はケーシング110の内部に収納されて保持されている。
 ケーシング110は、直方体の長手方向に対向する二つの側面が平行に傾斜した略六面体状のブロック筐体を構成しており、入口流路形成板111,モジュールベース101が兼ねる出口流路形成板,入口側案内板112,出口側案内板113、及びサイドプレートと呼ばれる二つの側板130,131の六つの部材の結合体から構成されている。ケーシング110の内部空間は、組電池120が収納される収納室になっていると共に、組電池120を冷却するための冷却媒体(冷却空気)が流通する、後述する冷却通路になっている。
 尚、本実施例では、モジュールベース101が出口流路形成板を兼ねたが、モジュールベース101と出口流路形成板とを別々に設けても構わない。
 入口流路形成板111はケーシング110の上面を形成する長方形状の平板である。出口流路形成板(モジュールベース101)はケーシング110の底面を形成する平板である。入口流路形成板111及び出口流路形成板(モジュールベース101)はお互いに長手方向にずれている。このため、入口流路形成板111及び出口流路形成板(モジュールベース101)はお互いの長手方向端部の位置が長手方向にずれている。入口流路形成板111及び出口流路形成板(モジュールベース101)は、剛性のある薄肉の金属板から構成されている。
 尚、モジュールベース101と出口流路形成板とが別々に設けられた場合には、出口流路形成板は入口流路形成板111と同様の大きさの長方形状の平板により構成される。
 入口側案内板112は、ケーシング110の長手方向に対向する側面の一方側を形成する板状部材である。出口側案内板113は、ケーシング110の長手方向に対向する側面の他方側を形成する板状部材である。入口側案内板112及び出口側案内板113は、剛性のある薄肉の金属板から構成されている。
 前述のように、入口流路形成板111及び出口流路形成板(モジュールベース101)の長手方向端部の位置がお互いに長手方向にずれている。このため、入口側案内板112は、出口流路形成板の長手方向一方側の端部から入口流路形成板111の長手方向一方側の端部に向かって斜めに延びる斜平板により構成されている。出口側案内板113は、入口流路形成板111の長手方向他方側の端部から出口流路形成板の長手方向他方側の端部に向かって斜めに延びる斜平板により構成されている。
 側板130,131は、ケーシング110の短手方向に対向する二つの側面を形成する平板状部材であり、電気的な絶縁性を有するPBTなどの樹脂を成型して形成した成型体である。側板130,131の肉厚は入口流路形成板111、出口流路形成板(モジュールベース101),入口側案内板112及び出口側案内板113の肉厚よりも厚い。
 入口流路形成板111の長手方向一方側端部と入口側案内板112の入口流路形成板111側端部との間には、冷却媒体である冷却空気のケーシング110内部への導入口を構成する冷却媒体入口114が形成されている。冷却媒体入口114には、冷却空気を冷却媒体入口114まで導くための冷却媒体入口ダクト116が設けられている。出口流路形成板(モジュールベース101)の長手方向他方側端部と出口側案内板113の出口流路形成板(モジュールベース101)側端部との間には、冷却空気のケーシング110内部からの導出口を構成する冷却媒体出口115が形成されている。冷却媒体出口115には、冷却空気を冷却媒体出口115から外部に導くための冷却媒体出口ダクト117が設けられている。
 冷却媒体入口114及び冷却媒体出口115は高さ方向(入口流路形成板111と出口流路形成板(モジュールベース101)との対向方向)に位置がずれている。すなわち冷却媒体入口114は入口流路形成板111側に位置し、冷却媒体出口115は出口流路形成板(モジュールベース101)側に位置している。このような配置になっているのは、後述する組電池120の配置と、組電池120を冷却する冷却空気の流し方に特徴があるからである。
 入口流路形成板111,入口側案内板112,出口側案内板113,冷却媒体入口114,冷却媒体出口115,冷却媒体入口ダクト116及び冷却媒体出口ダクト117は一体に形成されている。それらは、別体に形成されてもよいが、電池ブロックの組立性を考慮すると一体に形成することが好ましい。モジュールベース101と出口流路形成板とが別々に設けられた場合には、電池ブロックの組立性を考慮して、入口流路形成板111,出口側案内板113,冷却媒体入口114及び冷却媒体入口ダクト116を一体に形成し、出口流路形成板,入口側案内板112,冷却媒体出口1156及び冷却媒体出口ダクト117を一体に形成することが好ましい。
 入口流路形成板111,出口流路形成板(モジュールベース101),入口側案内板112,出口側案内板113,冷却媒体入口114及び冷却媒体出口115と、側板130,131との結合はネジ或いはボルト若しくはリベットなどの固定手段により行われる。それらの結合部位の結合部材間には、ケーシング110の内部の気密性を高め、冷却媒体入口114からケーシング110の内部に導入された冷却媒体が外部に漏れずに冷却媒体出口115から排出されるように、シール部材(図示省略)が設けられている。
 本実施例では、前述の説明において既に用いているが、ケーシング110の長さが最も長い方向、或いは冷却媒体入口114側から冷却媒体出口115側に至る方向を長手方向、ケーシング110の長手方向に対向する二つの側面(入口側案内板112及び出口側案内板113)とは異なる二つの側面(二つの側板130,131)が対向する方向、或いはリチウムイオン電池セル140の中心軸方向(正極端子及び負極端子の二つの電極が対向する方向)、若しくは二つのリチウムイオン電池セル140を電気的に接続する導電部材と二つのリチウムイオン電池セル140とが対向する方向を短手方向、とそれぞれ定義し、これ以降の説明にも用いる。
 また、本実施例では、入口流路形成板111と出口流路形成板(モジュールベース101)とが対向する方向、或いは出口流路形成板(モジュールベース101),出口側冷却通路,組電池120,入口側冷却通路、及び入口流路形成板111の階層方向を、電池モジュール100の設置方向に関係なく高さ方向と定義し、これ以降の説明にも用いる。
 組電池120は複数のリチウムイオン電池セル140の集合体(リチウムイオン電池セル群)である。複数のリチウムイオン電池セル140は、ケーシング110の内部に形成された収納室に配列されて収納されていると共に、短手方向から側板130,131により挟持され、バスバーと呼ばれる複数の導体部材150との接合によって電気的に直列に接続されている。
 リチウムイオン電池セル140は円柱形状の構造体であり、電解液が注入された電池ケースに内部に電池素子(電池要素部)、安全弁などの他の構成部品が収納された状態において、電池ケースの開放端が電池蓋によって塞がれて密閉された缶体である。電池素子は、多孔質の絶縁部材であるセパレータを介して正極板と負極板とを積層して、この積層体を渦巻状に巻くことにより形成された捲回体である。電池ケースは、一端側が開放された金属製有底円筒型缶である。電池蓋は、金属製の丸形封止部材であり、安全弁などの他の構成部品と共に絶縁部材を介して電池ケースの開放端にかしめにより固定されている。電池蓋には電池素子の正極側が電気的に接続されている。これにより、電池蓋は電池素子の正極側と同電位の正極側端子になる。電池ケースの底部には電池素子の負極側が電気的に接続されている。これにより、電池ケースの底部は電池素子の負極側と同電位の負極側端子になる。絶縁部材は、正極である電池蓋と負極である電池ケースとを電気的に絶縁している。電池ケースの外周面は、絶縁部材であるチューブによって覆われ、電気的な絶縁が図られている。
 安全弁は、過充電などの異常によって電池ケースの内部の圧力が所定の圧力になった時に開裂する開裂弁であり、開裂溝を備えた部材によって構成され、二つの機能を果たしている。その機能の一つは、開裂によって、安全弁は電池蓋と電池素子の正極側との電気的な接続を遮断するヒューズ機構である。その機能のもう一つは、開裂によって、電池ケースの内部を開放して、電池ケースの内部に発生したガス、すなわち電解液を含むミスト状の炭酸系ガス(噴出物)を電池ケースの外部に噴出させる減圧機構である。リチウムイオン電池セル140は、過充電などの異常が生じても安全弁の動作により安全性を確保できる。また、電池ケースの底部にも開裂溝が設けられており、過充電などの異常によって電池ケースの内部の圧力が所定の圧力になった時に開裂する。これにより、電池ケースの内部に発生したガスを負極端子側からも噴出させることもできる。
 リチウムイオン電池セル140の公称出力電圧は3.0~4.2ボルト、平均公称出力電圧は3.6ボルトである。
 本実施例では、前述した円筒形のリチウムイオン電池セル140を十六本、ケーシング110の内部に所定の配列構成をもって配置することにより組電池120を構成している。具体的には、十六本のリチウムイオン電池セル140の中心軸の延びる方向が短手方向になるように横倒しした状態において、八本のリチウムイオン電池セル140を、その中心軸が長手方向に並列かつ平行に配置されるように長手方向に並べて第1及び第2電池セル列121,122を構成し、第1及び第2電池セル列121,122を高さ方向に積層(段積み或いは俵積み)して組電池120を構成している。すなわち高さ方向に二段或いは二層、長手方向に八列に並べた組電池120を構成している。
 第1電池セル列121及び第2電池セル列122はお互いに長手方向にずれている。すなわち第1電池セル列121は、第2電池セル列122よりも入口流路形成板111側に配置され、第2電池セル列122よりも冷却媒体入口114側にずれて配置されているのに対して、第2電池セル列122は、第1電池セル列121よりも出口流路形成板側に配置され、第1電池セル列121よりも冷却媒体出口115側にずれて配置されている。本実施例では、例えば第1電池セル列121の最も冷却媒体出口115側に位置するリチウムイオン電池セル140の中心軸の長手方向の位置が、第2電池セル列122の最も冷却媒体出口115側に位置するリチウムイオン電池セル140の中心軸と、それに隣接するリチウムイオン電池セル140の中心軸との間の中間位置になるように、第1電池セル列121及び第2電池セル列122が長手方向にずれて配置されている。
 第1電池セル列121を構成するリチウムイオン電池セル140は端子の向きが交互に逆向きになるように並置されている。すなわち側板130側に面するリチウムイオン電池セル140の端子は、冷却媒体入口114側から冷却媒体出口115側に向かって負極端子,正極端子,負極端子,…,正極端子の順になっている。第2電池セル列122を構成するリチウムイオン電池セル140も同様に、端子の向きが交互に逆向きになるように並置されている。すなわち側板130側に面するリチウムイオン電池セル140の端子は、冷却媒体入口114側から冷却媒体出口115側に向かって正極端子,負極端子,正極端子,…,負極端子の順になっている。また、第1電池セル列121を構成するリチウムイオン電池セル140の端子の冷却媒体入口114側から冷却媒体出口115側への並び順は、第2電池セル列122を構成するリチウムイオン電池セル140の端子の冷却媒体入口114側から冷却媒体出口115側への並び順と異なる。
 以上のように、本実施例によれば、第1電池セル列121と第2電池セル列122とを長手方向にずらしているので、組電池120の高さ方向の寸法を低くでき、高電位側電池ブロック110aを高さ方向に小型化することができる。
 また、本実施例の組電池120は、機能的に、冷却媒体の上流側に配置された第1組電池グループ123と、冷却媒体の下流側に配置された第2組電池グループ124とに分けられて構成されている(図6参照)。すなわち第1電池セル列121の冷却媒体入口114側端部から冷却媒体出口115側に向かって順に配置された4つのリチウムイオン電池セル140と、第2電池セル列122の冷却媒体入口114側端部から冷却媒体出口115側に向かって順に配置された4つのリチウムイオン電池セル140との8つのリチウムイオン電池セル140の集合体から第1組電池グループ123が構成され、第1電池セル列121の冷却媒体出口115側端部から冷却媒体入口114側に向かって順に配置された4つのリチウムイオン電池セル140と、第2電池セル列122の冷却媒体出口115側端部から冷却媒体入口114側に向かって順に配置された4つのリチウムイオン電池セル140との8つのリチウムイオン電池セル140の集合体から第2組電池グループ124が構成されている。
 ここで、第1組電池グループ123の第1電池セル列121及び第2電池セル列122の長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間(隣接するリチウムイオン電池セル140間の長手方向に最も近接する部位の隙間)をδ1とし、第2組電池グループ124の第1電池セル列121及び第2電池セル列122の長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間(隣接するリチウムイオン電池セル140間の長手方向に最も近接する部位の隙間)をδ2とすると、隙間δ1は隙間δ2よりも大きくなるように設定されている。第1組電池グループ123の最も冷却媒体出口115側に配置されたリチウムイオン電池セル140と、第2組電池グループ124の最も冷却媒体入口114側に配置されたリチウムイオン電池セル140との間の隙間(両者間の長手方向に最も近接する部位の隙間)は隙間δ2と等しくなるように設定されている。
 以上のように、本実施例によれば、組電池120のグループ毎に、長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間の大きさを可変としている、すなわち冷却媒体入口114側に配置されたリチウムイオン電池セル140の長手方向に隣接するもの同士の隙間を、冷却媒体出口115側に配置されたリチウムイオン電池セル140の長手方向に隣接するもの同士の隙間よりも大きくしているので、図11乃至図13を用いて後述するように、複数のリチウムイオン電池セル140の温度上昇のより一層の低減及び複数のリチウムイオン電池セル140の温度上昇のより一層の均等化を促進でき、リチウムイオン電池セル140の冷却性能を向上させることができる。
 尚、本実施例では、組電池120を所定のグループに分け、そのグループ毎に、長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間の大きさを変えたが、最も冷却媒体入口114側端部に配置されたリチウムイオン電池セル140と、これに対して長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140との間の隙間が最も大きく、最も冷却媒体出口115側端部に配置されたリチウムイオン電池セル140と、これに対して長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140との間の隙間が最も小さくなり、かつ冷却媒体入口114側から冷却媒体出口115側に向かって徐々に、長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間の大きさを可変するようにしても構わないし、さらに組電池120のグループ化を小刻みにして、長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間の大きさを可変するようにしても構わない。
 導電部材150は、リチウムイオン電池セル140の電気的な接続順にしたがって隣接する二つのリチウムイオン電池セル140の一方の正極端子及び他方の負極端子のそれぞれに溶接により接合され、その隣接する二つの、リチウムイオン電池セル140の間を電気的に接続する銅製板状部材であり、その隣接する二つのリチウムイオン電池セル140との溶接部位が外部に露出するように、側板130,131の内部に埋め込まれている。すなわち複数の導電部材150は側板130,131に一体に成型されている。導電部材150には鉄など他の金属を用いてもよい。導電部材150のリチウムイオン電池セル140との溶接部位は、他の部位(モールド部位)よりもリチウムイオン電池セル140側に突出した凸面になっており、中心部に短手方向に貫通する円形の貫通孔151が形成されている。貫通孔151は、リチウムイオン電池セル140からガスが噴出した場合、そのガスが通るように設けられている。
 側板130,131の壁には、短手方向に貫通する十六個の貫通孔132が形成されている(図7参照)。十六個の貫通孔132は、前述のように配列された十六本のリチウムイオン電池セル140の電極位置に対応して開口するように、十六本のリチウムイオン電池セル140の配置に合わせて設けられている。十六個の貫通孔132の開口部は、リチウムイオン電池セル140側が円形、リチウムイオン電池セル140側とは反対側が四角形となるように形成されており、それぞれ、リチウムイオン電池セル140の軸方向(短手方向)の端子面の大きさよりも小さく形成されている。十六個の貫通孔132の内部には、短手方向への貫通を阻止するように、導電部材150のリチウムイオン電池セル140との溶接部位(凸面)152が配置されている。これにより、十六個の貫通孔132の大部分は導電部材150によって塞がれる。貫通孔132の壁面と導電部材150との間には隙間133が形成されている(図8参照)。この隙間133は、導電部材150のリチウムイオン電池セル140側の空間とリチウムイオン電池セル140側とは反対側の空間とを連通し、リチウムイオン電池セル140からガスが噴出した場合、そのガスがリチウムイオン電池セル140側とは反対側の空間に放出できるように設けられている。
 十六本のリチウムイオン電池セル140は、その側板130側の端子面(中心軸方向(短手方向)の側板130側の端面)が側板130の十六個の貫通孔132の側板131側の開口を側板131側から塞ぐように、その側板131側の端子面(中心軸方向(短手方向)の側板31側の端面)が側板131の十六個の貫通孔132の側板130側の開口を側板130側から塞ぐように、側板130,131間に挟持されている。
 十六本のリチウムイオン電池セル140のそれぞれの側板130側の端子面には、側板130側の対応する導電部材150のリチウムイオン電池セル140との溶接部位152が、側板130の側板131側とは反対側から施されたスポット溶接により接合されている。十六本のリチウムイオン電池セル140のそれぞれの側板131側の端子面には、側板131側の導電部材150のリチウムイオン電池セル140との溶接部位152が、側板131の側板130側とは反対側から施したスポット溶接により接合されている。このように導電部材150が接合されることにより、十六本のリチウムイオン電池セル140は電気的に直列に接続される。
 側板130の側板131側とは反対側には、サイドカバーと呼ばれる覆い部材160がボルト或いはリベットなどの固定手段161によって固定されている。覆い部材160は、側板130の側板131側とは反対側に空間が形成されるように側板130の側板131側とは反対側を覆っている。側板131の側板130側とは反対側にも同様に覆い部材160がボルト或いはリベットなどの固定手段161によって固定されており、側板131の側板130側とは反対側に空間が形成されるように側板131の側板130側とは反対側を覆っている。覆い板160は、鉄或いはアルミニウムなどの金属板をプレス加工した平板、又はPBTなどの樹脂を成型して形成した平板であり、側板130,131の側面とほぼ同じ形状に模られ、貫通孔132と対向する部位を取り囲んだ領域が一様に側板130,131側とは反対側に窪んでいる。側板130,131の覆い板160の窪みと対向する領域も一様にリチウムイオン電池セル140側に窪んでいる。
 覆い部材160と側板130の側面との間(お互いに窪んだ領域)及び覆い部材160と側板131の側面との間(お互いに窪んだ領域)に形成された空間は、短手方向に隣接する冷却通路から気密及び液密に隔絶された領域であり、リチウムイオン電池セル140から噴出したミスト状のガスが、冷却通路を流通する冷却媒体とは分離して放出されるガス放出室(或いはガス放出通路)170になっている。ガス放出室170は、覆い部材160、及びリチウムイオン電池セル140の端子面によって貫通孔132が塞がれた側板130,131によって囲まれて形成されている。このため、ガス放出室170には、リチウムイオン電池セル140の端子面が直接面し、リチウムイオン電池セル140の端子面から噴出したガスが、導電部材150の貫通孔151及び隙間133を介して直接放出される。
 本実施例によれば、ケーシング110の内部に形成された冷却流路とは隔絶されたガス放出室170を形成し、リチウムイオン電池セル140から噴出したガスを、冷却流路を流れる冷却媒体から分離して処理するので、リチウムイオン電池セル140から噴出したガスが冷却媒体に混じって車室内に放出されることがなく、リチウムイオン電池セル140から噴出したガスが運転者や同乗者に対して不快感を与えることがない。
 側板130,130には、ガス放出室170に放出されたガス(電解液などを含む液体と気体とが混じったガス)を電池ブロックの外部に排出するためのガス排出通路138が設けられている。ガス排出通路138の開口部は、ガスに含まれる電解液などを液体の排出を考慮して側板130,130の下部、具体的には、側板130,130の窪み部分における長手方向一方側端部、かつ側板130,130の窪み部分における高さ方向下端部(モジュールベース101側)に形成されている。ガス排出通路138の先端部分は管状に形成されており、ガス排出通路138から排出されたガスを外部に導くためのガス排出管139が接続されている。
 車両には、図示省略したが、リチウムイオンバッテリ装置1000の設置場所から走行路に向かって下方側に延びるように、配管が敷設されている。配管にはガス排出管139が接続されている。これにより、リチウムイオン電池セル140の端子面から噴出した、電解液などの液体を含むガスは、ガス放出室170に放出された後、ガス排出通路138の開口部から、ガス排出通路138,ガス排出管139及び配管を順に通って車外に排出される。
 本実施例によれば、リチウムイオン電池セル140からガス放出室170に放出された、電解液などの液体を含むガスを、側板130,131の窪み部分の高さ方向下端側に形成されたガス排出通路138を介して外部に排出するので、ガスに含まれている電解液などの液体もガス放出室170に溜めることなく、車外に排出することができる。
 側板130の側板131側とは反対側の壁面には、十六個の貫通孔132の側壁131側とは反対側の開口を纏めて取り囲むように、側板130の外縁に沿って一つの溝134が形成されている。側板131の側板130側とは反対側の壁面にも同様に一つの溝134が形成されている。溝134には、弾性を有する円環状のシール部材135(例えばゴム製のOリング)が嵌め込まれている。シール部材135には液状ガスケットを用いても構わない。側板130の側板131側とは反対側の壁面の溝34よりも内側の領域、及び側板131の側板130側とは反対側の壁面の溝134よりも内側の領域、すなわち覆い部材160の窪み部分と対向する部位は、リチウムイオン電池セル140側に一様に窪んでいる。
 側板130の側板131側の壁面には、十六個の貫通孔132の側壁131側の開口をそれぞれ取り囲むように、開口縁に沿って十六個の溝136が形成されている。側板131の側板130側の壁面に同様に十六個の溝136が形成されている。溝136には、弾性を有する円環状のシール部材137(例えばゴム製のOリング)が嵌め込まれている。シール部材137には液状ガスケットを用いても構わない。
 本実施例によれば、シール部材135によって側板130,131と覆い部材160との間を、シール部材137によって側板130,131とリチウムイオン電池セル140との間をそれぞれ封止するので、ガス放出室170と外部との間、及びガス放出室170と冷却通路との間の気密性及び液密性をさらに高めることができる。
 側板130の高さ方向上端側(入口流路形成板111側)かつ長手方向他端側(冷却媒体出口115側)の周面上には、組電池120の正極側に電気的に接続された直流正極側入出力端子180、及び組電池120の負極側に電気的に接続された負極側入出力端子181が長手方向に並んで設けられている。正極側入出力端子180には正極側電源ケーブル610の端子が接続される。負極側入出力端子181には、SDスイッチ700の一端側に電気的に接続されたケーブルの端子が接続される。低電位側電池ブロック110bの正極側入出力端子180には、SDスイッチ700の他端側に電気的に接続されたケーブルの端子が接続される。低電位側電池ブロック110bの負極側入出力端子181には負極側電源ケーブル620の端子が接続される。
 正極側入出力端子180及び負極側入出力端子181は包囲部材182,183によって三方から囲われている。正極側入出力端子180及び負極側入出力端子181には、包囲部材182,183の側板131側の開放部から、対応するケーブルの端子が接続される。包囲部材182,183は、側板130と同じ電気絶縁性樹脂を用いて側板130と一体に成型された成型体であり、側板130の周面上から高さ方向に立設している。
 入口流路形成板111と第1電池セル列121との間には入口側流路190が形成されている。出口流路形成板(モジュールベース101)と第2電池セル列122との間には出口側流路191が形成されている。第1電池セル列121と第2電池セル列122との間,第1電池セル列121の長手方向に並べられたリチウムイオン電池セル140間、及び第2電池セル列122の長手方向に並べられたリチウムイオン電池セル140間には隙間が設けられており、その隙間により電池セル間流路192が形成されている。第1電池セル列121の長手方向に並べられたリチウムイオン電池セル140間、及び第2電池セル列122の長手方向に並べられたリチウムイオン電池セル140間に形成された隙間は、前述した、大きさの異なる2種類の隙間から形成されている。第1電池セル列121及び第2電池セル列122の最も冷却媒体入口114側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140と入口側案内板112との間には入口側案内流路193が形成されている。第1電池セル列121及び第2電池セル列122の最も冷却媒体出口115側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140と出口側案内板113との間には出口側案内流路194が形成されている。
 入口側流路190,出口側流路191,電池セル間流路192,入口側案内流路193及び出口側案内流路194は互いに連通している。
 入口側流路190は、冷却媒体入口114からケーシング110の内部に流入した冷却媒体1を電池セル間流路192及び出口側案内流路194に導くための分配側通路であり、第1電池セル列121及び入口流路形成板111に沿って、冷却媒体入口114から冷却媒体出口115側に向って長手方向に直線状に延びている。
 出口側流路191は、入口側案内流路193及び電池セル間流路192を流通した冷却媒体1を冷却媒体出口115に導くための集合側通路であり、出口流路形成板(モジュールベース101)及び第2電池セル列122に沿って、冷却媒体入口114側から冷却媒体出口115に向って長手方向に直線状に延びている。
 電池セル間流路192は、入口側流路190及び入口側案内流路193に導かれた冷却媒体1を組電池120全体に行き渡らせるための内部通路であり、網目のように組電池120の内部を方々に延びている。
 入口側案内流路193は、冷却媒体入口114からケーシング110の内部に流入した冷却媒体1を、第1電池セル列121及び第2電池セル列122の最も冷却媒体入口114側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140と入口側案内板112との間を流通させて出口側流路191に導くための通路であり、第1電池セル列121及び第2電池セル列122の最も冷却媒体入口114側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140及び入口側案内板112に沿って、冷却媒体入口114から出口側流路191に向かって斜めに延びている。
 出口側案内流路194は、入口側流路190に導かれた冷却媒体1を、第1電池セル列121及び第2電池セル列122の最も冷却媒体出口115側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140と出口側案内板113との間を流通させて冷却媒体出口115に導くための通路であり、第1電池セル列121及び第2電池セル列122の最も冷却媒体出口115側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140及び出口側案内板115に沿って、入口側流路190から冷却媒体出口115に向かって斜めに延びている。
 冷却媒体入口114は第1電池セル列121及び入口側流路190の長手方向の延長線上に形成されている。冷却媒体出口115は第2電池セル列122及び出口側流路191の長手方向の延長線上に形成されている。このため、冷却媒体入口114及び冷却媒体出口115は高さ方向にずれて配置されている。本実施例では、出口流路形成板(モジュールベース101)側を設置側とした時、冷却媒体入口114は冷却媒体出口115よりも高い位置にある。
 冷却媒体入口114の中心軸の高さ方向の位置は、高さ方向の入口流路形成板111側を高側(出口流路形成板(モジュールベース1101)側を設置側)とした時、第1電池セル列121の最も冷却媒体入口114側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140の中心軸よりも高く、第1電池セル列121を構成するリチウムイオン電池セル140の最も入口側流路190側(入口流路形成板111側)の部位よりも低い。
 冷却媒体出口115の中心軸の高さ方向の位置は、第2電池セル列122の最も冷却媒体出口115側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140の中心軸よりも低く、第2電池セル列122を構成するリチウムイオン電池セル140の最も出口側流路191側(出口流路形成板(モジュールベース1101)側)の部位よりも高い。
 第1電池セル列121の最も冷却媒体入口114側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140は冷却媒体分流機構を兼ねており、冷却媒体入口114からケーシング110の内部に流入した冷却媒体1を、入口側流路190に流れる冷却媒体と、入口側案内流路193に流れる冷却媒体とに分流する機能を有する。
 以上のように、本実施例によれば、リチウムイオン電池セル140を冷却媒体分流機構としているので、別の分流機構を設けることなく、冷却媒体1が分流し難い入口側案内流路193に冷却媒体1を供給することができる。
 尚、本実施例では、入口流路形成板111が上部、出口流路形成板(モジュールベース101)が下部となるように設置した例を示したが、それらを位置関係を逆転させ、すなわち長手方向の断面の中心を回転軸として180度回転させることにより、冷却媒体入口114と冷却媒体出口115との高さ方向の位置を変えることができる。
 次に、図6を用いて、冷却媒体1の流れについて説明する。
 車載電機システムの冷却ダクトに設置されたファンが駆動すると、車室内の空気が冷却媒体1として、冷却媒体入口ダクト116及び冷却媒体入口114を介してケーシング110の内部に流入する。流入した冷却媒体1はまず、第1電池セル列121の最も冷却媒体入口114側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140に当たる。これにより、冷却媒体1の本流は、入口側流路190を流れる主流と、入口側案内流路193を流れ、主流よりも流量が少ない支流とに分流する。
 ここで、冷却媒体入口114の冷却媒体流れ方向の流路断面積は、ケーシング110内部の冷却媒体流れ方向の流路断面積よりも小さい。このため、冷却媒体入口114からケーシング110内部に導入された冷却媒体1の流速は速い。その後、下流側(冷却媒体出口114側)に流れるにしたがって冷却媒体1の流速は遅くなる。
 入口側流路190を流れる冷却媒体1の主流は、冷却媒体入口114から出口側案内流路194に向かって、第1電池セル列121を構成するリチウムイオン電池セル140の入口流路形成板111側に面する部位を冷却しながら流れ、各電池セル間流路192及び出口側案内流路194に分配され、複数の分配流となる。
 入口側案内流路193を流れる冷却媒体1の支流は、冷却媒体入口114から出口側流路191に向かって、第1電池セル列121及び第2電池セル列122の最も冷却媒体入口114側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140の冷却媒体入口114側に面する部位を冷却しながら斜めに流れて出口側流路191に至る。
 各電池セル間流路192を流れる冷却媒体1の分配流は、図6に示す斜め矢印のように、入口側流路190から出口側流路191に向かって、各リチウムイオン電池セル140の外周面を冷却しながら各電池セル間流路192を相対的に傾斜しながら流れて出口側流路191に至る。電池セル間流路192の隙間は、流体力学的には、一種の多孔板における孔のような作用を有している。このため、本実施例では、冷却媒体1の分配流を整流できる。また、冷却媒体1の動圧と、電池セル間流路192の隙間で発生する圧力損失とを適切に設定すれば、各リチウムイオン電池セル140に分配される冷却媒体1の分配流量を均一にできる。
 同じ流速の冷却媒体1によって各リチウムイオン電池セル140を冷却媒体入口114側から順次冷却した場合、各リチウムイオン電池セル140の温度は冷却媒体出口115側に近づくにしたがって高くなる。これは、冷却媒体入口114側から冷却媒体出口115側に向かうにしたがって冷却媒体1の温度が上昇し、冷却媒体1による冷却効果が小さくなるからである。そこで、本実施例では、前述のように、組電池120を第1組電池グループ123と第2組電池グループ124とに分け、第1組電池グループ123の長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間(電池セル間流路192)δ1を、第2組電池グループ124の長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間(電池セル間流路192)δ2よりも大きくし、冷却媒体1の上流側の電池温度が低い領域である第1組電池グループ123の電池セル間流路192を流れる冷却媒体1の流速を小さく、冷却媒体1の下流側の電池温度が高い領域である第2組電池グループ124の電池セル間流路192を流れる冷却媒体1の流速を大きくしている。これにより、第1組電池グループ123におけるリチウムイオン電池セル140と冷却媒体1との間の熱伝達(熱交換)が抑制され、第2組電池グループ124におけるリチウムイオン電池セル140と冷却媒体1との間の熱伝達(熱交換)が促進される。従って、本実施例では、充放電による各リチウムイオン電池セル140の温度上昇を低減することができると共に、冷却媒体1の上流側から下流側に至ってリチウムイオン電池セル140の温度上昇を均一化するようにできる。このように、本実施例では、従来よりも冷却性能を向上させることができる。
 出口側案内流路194を流れる冷却媒体1の分配流は、入口側流路190から冷却媒体出口115に向かって、第1電池セル列121及び第2電池セル列122の最も冷却媒体出口115側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140の冷却媒体出口115側に面する部位を冷却しながら斜めに流れて冷却媒体出口115に至る。
 出口側流路191を流れる冷却媒体1の集合流は、入口側案内流路193を流れた冷却媒体1の支流及び各電池セル間流路192を流れた冷却媒体1の分配流が合流して形成され、入口側案内流路193から冷却媒体出口115に向かって、第2電池セル列122を構成するリチウムイオン電池セル140の出口流路形成板(モジュールベース101)側に面する部位を冷却しながら流れて冷却媒体出口115に至る。
 次に、図9を用いて、接続線800の這い回し構成について説明する。
 接続線800は、各リチウムイオン電池セル140の電圧を検出するために用いられる複数の電圧検出線であり、後述する制御装置900の筐体から各電池ブロックに延び、側板130,131のリチウムイオン電池セル140側の側面を這って、対応する導電部材150の一部、具体的には側板130,131のリチウムイオン電池セル140側の側面から突出して露出した部位153に接続されている。接続線800には被覆電線が用いられている。接続線800の制御装置900側は、制御装置900側のコネクタに差し込み可能なようにコネクタになっている。
 以上の説明においては、高電位側電池ブロック100aについて説明したが、低電位側電池ブロック100bも、高電位側電池ブロック100aと全く同じ構成になっている。このため、低電位側電池ブロック100bの高電位側電池ブロック100aと同一の構成部位には高電位側電池ブロック100aと同一の符号を付し、低電位側電池ブロック100b側の説明を省略する。
 次に、高電位側電池ブロック100a(低電位側電池ブロック100b)の製造方法、特に組立方法について説明する。
 高電位側電池ブロック100a(低電位側電池ブロック100b)の組み立ては十六本のリチウムイオン電池セル140を並べるところから始まる。まず、ステップ1として、組電池120の形になるように十六本のリチウムイオン電池セル140を搬送台上に並べる。この時、リチウムイオン電池セル140は、倒れないように治具を用いて支持した状態で搬送台上に縦置き、すなわちリチウムイオン電池セル140の端子面が搬送台に対して上下になる(中心軸が上下方向に延びる)ように置く。
 次に、ステップ2として、側板130,131の一方を、導電部材150の接合部位152が各リチウムイオン電池セル140の端子面に当接するように、倒立する各リチウムイオン電池セル140の上部にシール部材137を介して組み付け、所定の圧力で側板130,131の一方を押さえつけた状態で導電部材150とリチウムイオン電池セル140の端子とをスポット溶接により接合し、第1組立体を製作する。
 次に、ステップ3として、側板130,131の一方と各リチウムイオン電池セル140との接合が下部、各リチウムイオン電池セル140の非接合側が上部になるように、第1組立体を逆に置き換える。そして、側板130,131の他方を、各リチウムイオン電池セル140の非接合側上部にシール部材137を介して組み付け、所定の圧力で側板130,131の他方を押さえつけた状態で導電部材150とリチウムイオン電池セル140の端子とをスポット溶接により接合し、第2組立体を製作する。
 尚、本実施例では、各リチウムイオン電池セル140に側板130,131の一方を組み付けて導電部材150と各リチウムイオン電池セル140の端子面とを溶接した後に、側板130,131の他方を各リチウムイオン電池セル140に組み付けて導電部材150と各リチウムイオン電池セル140の端子面とを溶接した場合を説明したが、側板130,131の一方に各リチウムイオン電池セル140を組み付けて、側板130,131の他方を各リチウムイオン電池セル140に組み付けた後、導電部材150とリチウムイオン電池セル140の端子とを溶接により接合するようにしてもよい。
 次に、ステップ4として、入口流路形成板111,入口側案内板112,出口側案内板113,冷却媒体入口114,冷却媒体出口115,冷却媒体入口ダクト116及び冷却媒体出口ダクト117の一体成形体を第2組立体にシール部材(図示省略)を介して組み付け、ボルト或いはネジ若しくはリベットなどの固定手段により一体成形体を側板130,131に固定し、第3組立体を製作する。
 尚、側板130,131には予め接続線800が装着され、導電部材150の露出部位153に接続線800が接合されている。
 次に、ステップ5として、覆い部材160を側板130,131のそれぞれにシール部材135を介して組み付け、ボルト或いはネジ若しくはリベットなどの固定手段により覆い部材160を側板130,131に固定し、第4組立体を製作する。
 次に、ステップ6として、2つの第4組立体を並置させた状態で、2つの第4組立体にモジュールベース101を組み付け、ボルト或いはネジ若しくはリベットなどの固定手段によりモジュールベース101を側板130,131に固定し、2つの第4組立体の長手方向両端部に支持部材102,103を、2つの第4組立体の長手方向中央部に制御装置900の筐体を、それぞれボルト或いはネジ若しくはリベットなどの固定手段により固定し、第5組立体を製作する。
 尚、本実施例では、入口流路形成板111,入口側案内板112,出口側案内板113,冷却媒体入口114,冷却媒体出口115,冷却媒体入口ダクト116及び冷却媒体出口ダクト117の一体成形体,覆い部材160,モジュールベース101の順に組立体に固定する場合を説明したが、その固定順番を入れ替えてもよく、説明した順番を含め6通りある。
 次に、ステップ7として、接続線800のコネクタを制御装置900のコネクタに接続すると共に、電池モジュール100の各電池ブロックに設けられた複数の温度センサ(図示省略)から延びる信号線のコネクタを制御装置900のコネクタに接続し、さらには上位制御装置、例えば車両コントローラ30,モータコントローラ23と通信するための通信線のコネクタを制御装置900のコネクタに接続する。
 以上のステップ1乃至7の組立作業により、リチウムイオンバッテリ装置1000が完成する。
 以上説明した本実施例によれば、リチウムイオン電池セル140同士を電気的に接続するための導電部材150とリチウムイオン電池セル140との接合をガス放出室170において行うので、リチウムイオン電池セル140と導電部材150との接合に使用される空間を設ける必要がなく、リチウムイオン電池セル140の収納室(或いは冷却室)及びガス放出室170を電池モジュール100に有効的に設けることができる。これにより、収納室(或いは冷却室)においては、冷却室内に露出するリチウムイオン電池セル140の表面積を広く設けることができ、リチウムイオン電池セル140の冷却性を高め、電池モジュール100の特性を高めることができる。一方、ガス放出室170においてはその容積を広く設けることができ、リチウムイオン電池セル140から噴出したガスが拡散され易くなり、放出されたガスの温度や圧力を低減させることができる。また、ガスの温度や圧力を低減できるので、側板130,131及び覆い部材160に対する負荷、及びシール部材135,137に対する負荷を低減することができる。
 また、本実施例によれば、側板130,131とリチウムイオン電池セル140との間をシール部材137によって、側板130,131と覆い部材160との間をシール部材135によって、それぞれ気密及び液密に密閉するので、リチウムイオン電池セル140から噴出した、電解液などの液体を含むミスト状のガスが、ガス放出室170から外部に漏れること、及びガス放出室170から収納室(或いは冷却室)に進入することを防ぐことができる。
 さらに、本実施例によれば、導電部材150に貫通孔151を形成しているので、リチウムイオン電池セル140から噴出したガスを、貫通孔151を通してガス放出室170に放出でき、リチウムイオン電池セル140から噴出したガスの放出性を向上させることができる。
 さらにまた、本実施例によれば、ガス放出室170に放出されたガスを、ガス排出通路138及びガス排出管139を介して側板130,131の下部から排出して外部に導くので、リチウムイオン電池セル140から噴出した、電解液などの液体を含むミスト状のガスが、ガス放出室170に溜まることなく排出することができる。
 さらにまた、本実施例によれば、リチウムイオンバッテリ装置1000の設置場所から走行路に向かって下方側に延びるように車両に敷設された配管にガス排出管139を接続しているので、リチウムイオン電池セル140から噴出したガスを車外に排出できる。
 さらにまた、本実施例によれば、充放電による各リチウムイオン電池セル140の温度上昇を低減することができると共に、冷却媒体1の上流側から下流側に至ってリチウムイオン電池セル140の温度上昇を従来よりも均一化するようにできる。これにより、本実施例によれば、リチウムイオン電池セル140の冷却性能を従来よりも向上させることができ、リチウムイオン電池セル140間の充放電量と寿命のバラツキをより低減することができる。
 ここで、図11乃至図13を用いて、本実施例の組電池120の温度分布を解析した結果について説明する。
 温度分布の解析結果は、汎用流体ソフトを用いた乱流モデルにおける3次元熱解析の結果であり、適当な充放電パターンによって充放電する組電池120を、入口平均流速が約6m/s(3次元の実機相当では冷却流量は約1m3/分相当)、入口温度が30℃の冷却媒体によって冷却したときの各リチウムイオン電池セル140の温度上昇を示す。
 図11は本実施例の解析結果、すなわち第1組電池グループ123の長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間(電池セル間流路192)δ1を、第2組電池グループ124の長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間(電池セル間流路192)δ2よりも大きくした解析結果を示す。ここで、本実施例では、リチウムイオン電池セル140の直径をDとしたとき、δ1をリチウムイオン電池セル140の直径Dの0.07倍に、δ2をリチウムイオン電池セル140の直径Dの0.05倍にそれぞれ設定している。例えばδ1を2.8mm、δ2を1.8mmに設定している。
 尚、本実施例では、入口側流路190の高さ、すなわち第1電池セル列121を構成するリチウムイオン電池セル140の最も入口流路形成板111側に位置する部位から入口流路形成板111の内壁面までの高さ方法の寸法、及び出口側流路191の高さ、すなわち第2電池セル列122を構成するリチウムイオン電池セル140の最も出口流路形成板(モジュールベース101)側に位置する部位から出口流路形成板(モジュールベース101)の内壁面までの高さ方向の寸法は同じになるように設定されており、かつδ1及びδ2よりも大きくなるように設定されている。
 また、本実施例では、入口側案内流路193の隙間、すなわち第1及び第2電池セル列121,122の最も冷却媒体入口114側に位置するリチウムイオン電池セル140の最も冷却媒体入口114側に位置する部位から入口側案内板112の内壁面までの長手方向の寸法、及び出口側案内流路194の隙間、すなわち第1及び第2電池セル列121,122の最も冷却媒体出口115側に位置するリチウムイオン電池セル140の最も冷却媒体出口115側に位置する部位から出口側案内板113の内壁面までの長手方向の寸法は同じになるように設定されており、かつδ1或いはδ2とほぼ同じになるように設定されている。
 図12は比較例1の解析結果であり、δ1,δ2を等しくしたときの解析結果を示す。図13は比較例2の解析結果であり、δ1をδ2よりも小さく、すなわち図11に示す本実施例とは逆の関係にあるときの解析結果を示す。
 ΔTは、組電池120内における最高温度のリチウムイオン電池セル140と最低温度のリチウムイオン電池セル140との温度差、すなわち組電池120における温度ムラを示す。ΔTが大きいと、温度ムラは大きくなる。
 解析の結果、図12に示す比較例1ではΔTが3.5℃、図13に示す比較例2ではΔTが3.7℃という結果が得られた。これに対して、図11に示す本実施例ではΔTが2.5℃となり、温度ムラが最も小さくなるという結果が得られた。
 以上のことから、本実施例では、複数のリチウムイオン電池セル140を粗密に配列して組電池120を構成している。すなわち冷却媒体1の上流側(リチウムイオン電池セル140の温度が低くなる領域)では隙間δ1を隙間δ2よりも大きくし、隙間δ1を流れる冷却媒体1の流速が小さくなり、冷却媒体1とリチウムイオン電池セル140との間の熱伝達が抑制されるように、冷却媒体1の下流側((リチウムイオン電池セル140の温度が高くなる領域)では隙間δ2を隙間δ1よりも小さくし、隙間δ2を流れる冷却媒体1の流速が大きくなり、冷却媒体1とリチウムイオン電池セル140との間の熱伝達が促進されるように、組電池120を構成している。
 本実施例によれば、充放電によるリチウムイオン電池セル140の温度上昇を低減することができると共に、各リチウムイオン電池セル140の温度を均一化するようにできるので、リチウムイオン電池セル140間の充放電量及び寿命のバラツキを低減することができる。
 尚、本実施例では、組電池120を二つのグループに分け、それらの間においてリチウムイオン電池セル140間の隙間の大きさを異ならせたが、組電池120を三つ以上のグループに分け、それらの間においてリチウムイオン電池セル140間の隙間の大きさを冷却媒体1の上流側から段階的に小さくするようにしても構わないし、冷却媒体1の上流側から順次、リチウムイオン電池セル140間の隙間の大きさを小さくするようにしても構わない。すなわち冷却媒体1の上流側と下流側とで冷却性能(冷却媒体1の流速の違いによる冷却媒体1とリチウムイオン電池セル140との間の熱伝達)に差をつけ、冷却媒体1の上流側と下流側とにおける組電池120の温度分布をバランスさせるように、リチウムイオン電池セル140間の隙間の大きさを可変できればよい。
 さらにまた、本実施例によれば、冷却媒体入口114からケーシング110内に導入された冷却媒体1を、冷却媒体入口114に最も近い位置にあるリチウムイオン電池セル140を使って分流させるので、新たな分流機構をケーシング110内に設ける必要がなく、簡単に入口側案内流路193に冷却媒体1を分流させることができる。
 さらにまた、本実施例によれば、第1電池セル列121と第2電池セル列122とを長手方向にずらして配置しているので、組電池120の高さ方向の寸法を低くでき、高電位側電池ブロック110a及び低電位側電池ブロック100bを高さ方向に小型化することができる。これにより、本実施例によれば、電池モジュール100を高さ方向に小型化することができる。
 次に、図10を用いて、制御装置900について説明する。
 制御装置900は、電池モジュール100の上に載置された、具体的には高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bの上に両者に跨って載置された電子回路装置であり、筐体910、及び筐体910の内部に収納された一つの回路基板920を備えている。
 筐体910は、扁平な直方体状の金属製箱体であり、高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bに対して、ボルト或いはネジなどの固定手段により固定されている。これにより、高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bは互いの短手方向の端部同士が制御装置900によって接続されて固定される。すなわち本実施例では、制御装置900が支持具の機能を兼ねているので、電池モジュール100の強度をより向上させることができる。
 回路基板920には、セルコントローラ200を構成する電子回路部品、及びバッテリコントローラ300を構成する電子回路部品が実装されている。セルコントローラ200を構成する電子回路部品としては、対応するリチウムイオン電池セル140に電気的に接続された八つの集積回路(IC)210~218を備えている。バッテリコントローラ300を構成する電子回路部品としては一つのマイクロコンピュータ310(以下、「マイコン310」と略称する)を備えている。
 また、セルコントローラ200は複数の抵抗220及びフォトカプラユニット230,240などの複数の回路素子を備えている。
 抵抗220は、リチウムイオン電池セル140の充電量を調整する際に用いられ、リチウムイオン電池セル140から放出された電流を熱に変換して消費する消費用回路素子であり、各集積回路210~218に対して四つ(R1~R4)ずつ設けられている。
 フォトカプラユニット230は、集積回路210~218のうちの最始端にあたる集積回路210とマイコン310との間の信号伝送路に設けられたインターフェース回路であり、電位レベルの異なる信号を送受信するための光学的絶縁素子であるフォトカプラ231,232を備えている。フォトカプラユニット240は、集積回路210~218のうちの最終端にあたる集積回路218とマイコン310との間の信号伝送路に設けられたインターフェース回路であり、電位レベルの異なる信号を送受信するための光学的絶縁素子であるフォトカプラ241,242を備えている。
 筐体910の側面の一つ、本実施例では冷却媒体の流入側に向いた側面には複数のコネクタが設けられている。複数のコネクタとしては電圧検出用コネクタ912及び温度検出用コネクタ913を備えている。電圧検出用コネクタ912には、三十二本のリチウムイオン電池セル140に電気的に接続された接続線800のコネクタ(図示省略)が結合される。温度検出用コネクタ913には、電池モジュール100の内部に配置された複数の温度センサの信号線のコネクタ(図示省略)が結合される。
 筐体910の側面の他の一つ、本実施例では冷却媒体の流出側に向いた側面には外部接続用コネクタ911が設けられている。外部接続用コネクタ911には、バッテリコントローラ300に駆動電源を供給するための電源線,イグニションキースイッチのオン・オフ信号を入力するための信号線、及び車両コントローラ30やモータコントローラ23と通信するための通信線などのコネクタ(図示省略)が結合される。
 複数のリチウムイオン電池セル140は各集積回路210~218に対応させて複数のグループに割り振られている。本実施例では、高電位側電池ブロック100の組電池120を構成する十六本のリチウムイオン電池セル140、及び低電位側電池ブロック100の組電池120を構成する十六本のリチウムイオン電池セル140を合わせた三十二本のリチウムイオン電池セル140を八つのグループに割り振っている。具体的には、電気的に直列に接続された三十二本のリチウムイオン電池セル140をその接続順にしたがって電位的に上位から順番に四つずつに区切り、8つのグループを構成している。すなわち電位的に一番目のリチウムイオン電池セル140から電位的に四番目のリチウムイオン電池セル140までの電気的に直列に接続されたリチウムイオン電池セル群を第1グループ、電位的に五番目のリチウムイオン電池セル140から電位的に八番目のリチウムイオン電池セル140までの電気的に直列に接続されたリチウムイオン電池セル群を第2グループ、…、電位的に二十五番目のリチウムイオン電池セル140から電位的に二十八番目のリチウムイオン電池セル140までの電気的に直列に接続されたリチウムイオン電池セル群を第7グループ、電位的に二十九番目のリチウムイオン電池セル140から電位的に三十二番目のリチウムイオン電池セル140までの電気的に直列に接続されたリチウムイオン電池セル群を第8グループというように、三十二本のリチウムイオン電池セル140をグループ分けしている。
 尚、本実施例では、各電池ブロック毎に複数のリチウムイオン電池セル140を八つのグループに分けた場合を例に挙げて説明するが、グループの分け方としては、三十二本のリチウムイオン電池セル140を六つのグループに分けてもよい。この場合、電気的に直列に接続された三十二本のリチウムイオン電池セル140は、電位的に上位から、例えば四つのリチウムイオン電池セル140により構成された第1グループ,六つのリチウムイオン電池セル140により構成された第2乃至第5グループ,四つのリチウムイオン電池セル140により構成された第6グループの順にグループ分けられる。
 集積回路210には、接続線800及び基板配線921を介して、第1グループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140(BC1~BC4)のそれぞれの正極側及び負極側が電気的に接続されている。これにより、集積回路210には、接続線800及び基板配線921を介して、第1グループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140のそれぞれの端子電圧に基づくアナログ信号が取り込まれる。集積回路210は、アナログデジタル変換器を備えており、取り込まれたアナログ信号を順次、デジタル信号に変換し、第1グループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140の端子電圧を検出する。集積回路211~218も集積回路210の場合と同様に、接続線800及び基板配線921を介して、対応するグループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140のそれぞれの正極側及び負極側に電気的に接続され、対応するグループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140のそれぞれの端子電圧を取り込んで検出する。
 第1グループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140のそれぞれの正極側と負極側との間(端子間)には、抵抗220(R1~R4)と、集積回路210に内蔵されたスイッチング半導体素子とを電気的に直列に接続したバイパス直列回路が、接続線800及び基板配線921を介して、電気的に並列に接続されている。他のグループも、第1グループの場合と同様に、リチウムイオン電池セル140の正極側と負極側との間にバイパス直列回路が電気的に並列に接続されている。
 集積回路210は、バッテリコントローラ300から出力された充電状態調整指令に基づいて、スイッチング半導体素子を所定時間、個別に導通させ、第1グループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140の正極側と負極側との間にバイパス直列回路を個別に電気的に並列に接続させる。これにより、バイパス直列回路が電気的に並列に接続されたリチウムイオン電池セル140は放電し、充電状態SOC(State Of Charge)が調整される。集積回路211~218も集積回路210の場合と同様に、対応するグループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140に電気的に並列に接続されたバイパス直列回路のスイッチング半導体素子の導通を個別に制御して、対応するグループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140の充電状態SOCを個別に調整する。
 以上のように、集積回路210~218によって、対応するグループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140に電気的に並列に接続されたバイパス直列回路のスイッチング半導体素子の導通を個別に制御し、各グループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140の充電状態SOCを個別に調整すれば、全グループのリチウムイオン電池セル140の充電状態SOCを均一にでき、リチウムイオン電池セル140の過充電などを抑制できる。
 集積回路210~218は、対応するグループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140の異常状態を検出する。異常状態には過充電及び過放電がある。過充電及び過放電は、各集積回路210~218において、対応するグループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140の端子電圧の検出値と、過充電閾値及び過放電閾値のそれぞれとを比較することにより検出する。過充電は端子電圧の検出値が過充電閾値を越えた場合に、過放電は端子電圧の検出値が過放電閾値を下回った場合にそれぞれ判断される。また、集積回路210~218は、自己の内部回路の異常、例えば充電状態の調整に用いられるスイッチング半導体素子の異常,温度異常などを自己診断する。
 このように、集積回路210~218はいずれも同じ機能、すなわち対応するグループの四つのリチウムイオン電池セル140(BC1~BC4)の端子電圧検出,充電状態の調整,異常状態の検出、及び自己の内部回路の異常診断を実行するように、同じ内部回路により構成されている。
 集積回路210~218のそれぞれの一辺側には、電池モジュール100側と電気的に接続される複数の端子が設けられている。複数の端子としては、電源端子(Vcc),電圧端子(V1~V4,GND)、及びバイパス端子(B1~B4)を備えている。電圧端子(V1~V4,GND)には、接続線800に電気的に接続される基板配線921が電気的に接続されている。バイパス端子(B1~B4)には抵抗220のスイッチング半導体素子側が基板配線921を介して電気的に接続されている。抵抗220のスイッチング半導体素子側とは反対側は、基板配線921を介して電圧端子に電気的に接続された基板配線921に電気的に接続されている。電源端子(Vcc)には、電圧端子V1(最も高電位側のリチウムイオン電池セル140の正極側に電気的に接続される電圧端子)に電気的に接続された基板配線921が電気的に接続されている。
 電圧端子(V1~V4,GND)及びバイパス端子(B1~B4)の両者は、電気的に接続されるリチウムイオン電池セル140の電位的の順にしたがって交互に配置されている。これにより、集積回路210~218のそれぞれと接続線800との電気的な接続回路を簡単に構成できる。
 電圧端子GNDには、対応するグループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140のうちの最低電位のリチウム単電池BC4の負極側に電気的に接続されている。これにより、各集積回路210~218は、対応するグループの最低電位を基準電位として動作する。このように、各集積回路210~218の基準電位が異なっていれば、電池モジュール100から各集積回路210~218に印加される電圧の差を小さくすることができるので、集積回路210~218の耐圧をより小さくできると共に、安全性や信頼性をより向上させることができる。
 電源端子Vccには、対応するグループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140のうちの最高電位のリチウム単電池BC1の正極側に電気的に接続されている。これにより、各集積回路210~218は、対応するグループの最高電位の電圧から、内部回路を動作させるための電圧(例えば5v)を発生させている。このように、各集積回路210~218の内部回路の動作電圧を、対応するグループの最高電位の電圧から発生させるようになっていれば、対応するグループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140から消費される電力を均等にでき、対応するグループを構成する四つのリチウムイオン電池セル140の充電状態SOCが不均衡になることを抑制できる。
 集積回路210~218のそれぞれの他辺側(電圧系端子が設けられた一辺側に対向する辺側)には通信系の複数の端子が設けられている。複数の端子としては、通信コマンド信号を送受信するための通信コマンド信号用送受信端子(TX,RX)、及び異常信号や異常テスト信号を送受信するための異常信号用送受信端子(FFO,FFI)を備えている。
 集積回路210~218の通信コマンド信号用送受信端子(TX,RX)は、対応するグループの電位の順にしたがって非絶縁状態で電気的に直列に接続されている。すなわち集積回路210(上位電位の集積回路)の通信コマンド信号用送信端子(TX)と、集積回路211(下位電位の集積回路であって、上位電位の集積回路に対して電位的に次の電位の集積回路)の通信コマンド信号用受信端子(RX)とを非絶縁状態で電気的に直列に接続し、集積回路211の通信コマンド信号用送信端子(TX)と、集積回路212の通信コマンド信号用受信端子(RX)とを非絶縁状態で電気的に直列に接続し、…、集積回路217の通信コマンド信号用送信端子(TX)と、集積回路218の通信コマンド信号用受信端子(RX)とを非絶縁状態で電気的に直列に接続する、というように、通信コマンド信号用送信端子(TX)と通信コマンド信号用受信端子(RX)とを非絶縁状態で電気的に直列に接続している。このような接続方式を本実施例ではディジーチェーン接続方式と呼ぶ。
 集積回路210~218の異常信号用送受信端子(FFO,FFI)も通信コマンド信号用送受信端子(TX,RX)と同様の接続関係にあり、対応するグループの電位の順にしたがって非絶縁状態で電気的に直列に接続されている。すなわち上位電位の集積回路の異常信号用送信端子(FFO)と、上位電位の集積回路に対して電位的に次の電位となる下位電位の集積回路の異常信号用受信端子(FFI)とを非絶縁状態で電気的に直列に接続している。
 複数のリチウムイオン電池セル140の最高電位のグループに対応する集積回路210の通信コマンド信号用受信端子(RX)にはフォトカプラ231(PH1)の受光側が電気的に接続されている。フォトカプラ231の発光側にはマイコン310の通信コマンド信号用送信端子(TX)が電気的に接続されている。また、複数のリチウムイオン電池セル140の最低電位のグループに対応する集積回路218の通信コマンド信号用送信端子(TX)にはフォトカプラ241(PH3)の発光側が電気的に接続されている。フォトカプラ241の受光側にはマイコン310の通信コマンド信号用受信端子(RX)が電気的に接続されている。それらの接続により、セルコントローラ200とバッテリコントローラ310との間には、それらの間において電気的に絶縁されると共に、マイコン310からフォトカプラ231→集積回路210→…→集積回路218→フォトカプラ241を順番に経由してマイコン310に至る通信コマンド信号用ループ伝送路250が形成される。そのループ伝送路250はシリアル伝送路である。
 通信コマンド信号用ループ伝送路250には、マイコン310から出力された通信コマンド信号が伝送される。通信コマンド信号は、通信(制御)内容を示すデータ領域など、複数の領域が設けられた複数バイトの信号であり、上述の伝送順にしたがってループ状に伝送される。
 マイコン310から集積回路210~218に通信コマンド信号用ループ伝送路250を介して出力される通信コマンド信号には、リチウムイオン電池セル140の検出された端子電圧を要求するための要求信号,リチウムイオン電池セル140の充電状態を調整させるための指令信号,各集積回路210~218をスリープ状態からウェイクアップ状態、すなわち起動させるための起動信号,各集積回路210~218をウェイクアップ状態からスリープ状態、すなわち動作を停止させるための停止信号,各集積回路210~218の通信用のアドレスを設定するためのアドレス設定信号,集積回路210~218の異常状態を確認するための異常確認信号などが含まれている。
 尚、本実施例では、通信コマンド信号を集積回路210から集積回路218に向かって伝送する場合を例に挙げて説明するが、集積回路218から集積回路210に向って伝送するようにしても構わない。
 さらに、複数のリチウムイオン電池セル140の最高電位のグループに対応する集積回路210の異常信号用受信端子(FFI)にはフォトカプラ232(PH2)の受光側が電気的に接続されている。フォトカプラ232の発光側にはマイコン310の異常テスト信号用送信端子(FFTEST)が電気的に接続されている。また、複数のリチウムイオン電池セル140の最低電位のグループに対応する集積回路218の異常信号用送信端子(FFO)にはフォトカプラ242(PH4)の発光側が電気的に接続されている。フォトカプラ242の受光側にはマイコン310の異常信号用受信端子(FF)が電気的に接続されている。それらの接続により、セルコントローラ200とバッテリコントローラ300との間には、それらの間において電気的に絶縁されると共に、マイコン310からフォトカプラ232→集積回路210→…→集積回路218→フォトカプラ242を順序に経由してマイコン310に至る異常信号用ループ伝送路260が形成される。そのループ伝送路260はシリアル伝送路である。
 異常信号用ループ伝送路260には、マイコン310から出力された異常テスト信号が伝送される。異常テスト信号は、集積回路210~218の異常や通信回路の断線などの異常を検出するために伝送される1ビットのHiレベル信号であり、上述の伝送順にしたがって伝送される。もし、異常がある場合には、異常テスト信号はLowレベルの信号としてマイコン310に戻ってくる。これにより、マイコン310は集積回路210~218の異常や通信回路の断線などの異常を検出できる。また、集積回路210~218のうちのいずれかにおいて異常を検出した場合、異常信号用ループ伝送路260には、異常を検出した集積回路、例えば集積回路212から異常を示す信号が出力される。異常を示す信号は1ビットの信号であり、集積回路213→…→集積回路218→フォトカプラ242の順序に経由してマイコン310に伝送される。これにより、異常を検出した集積回路からマイコン310に対して異常を速やかに通知できる。
 尚、本実施例では、異常テスト信号を集積回路210から集積回路218に向かって伝送する場合を例に挙げて説明するが、集積回路218から集積回路210に向って伝送するようにしても構わない。また、本実施例では、異常を示す信号を、異常を検出した集積回路から、電位的に下位の集積回路に向かって伝送する場合を例に挙げて説明するが、異常を検出した集積回路から、電位的に上位の集積回路に向って伝送するようにしても構わない。
 フォトカプラ231,232,241,242(PH1~PH4)は、セルコントローラ200とバッテリコントローラ300との間において通信コマンド信号用ループ伝送路250及び異常信号用ループ伝送路260を電気的に絶縁すると共に、セルコントローラ200とバッテリコントローラ300との間において送受信される信号を光に変換して伝送する。前述したように、セルコントローラ200及びバッテリコントローラ300はその電源電位及び電源電圧が大きく異なる。このため、セルコントローラ200とバッテリコントローラ300との間を電気的に接続して信号伝送を実施しようとすると、伝送される信号の電位変換及び電圧変換が必要となり、セルコントローラ200とバッテリコントローラ300との間のインターフェース回路が大きくかつ高価になり、小型かつ安価な制御装置の提供ができなくなる。そこで、本実施例では、セルコントローラ200とバッテリコントローラ300との間の通信をフォトカプラ231,232,241,242(PH1~PH4)を用いて実施し、制御装置の小型化及び低コスト化を図っている。
 また、前述したように、各集積回路210~218間においてもその電源電位が異なっている。しかし、本実施例では、組電池120の対応するグループの電位順にしたがって集積回路210~218を電気的に直列に接続、すなわちディジーチェーン方式により接続しているので、各集積回路210~218間の信号伝送を電位変換(レベルシフト)によって簡単に実施できる。各集積回路210~218は信号受信側に電位変換(レベルシフト)回路を備えている。従って、本実施例では、他回路素子よりも高価なフォトカプラを設けることなく、各集積回路210~218間の信号伝送を実施できるので、小型かつ安価な制御装置を提供できる。
 マイコン310は、各種信号を入力し、その入力信号から得られた入力情報に基づいて或いはその入力情報から演算された演算情報に基づいて、前述した通信コマンド信号をセルコントローラ200に送信すると共に、上位制御装置(モータコントローラ23や車両コントローラ30)に対して信号を出力する。
 マイコン310に入力される各種信号としては、各集積回路210~218から出力された各リチウムイオン電池セル140の端子電圧信号,集積回路210~218のうち、異常を検出した集積回路から出力された異常信号,電池モジュール100の充放電流を検出するための電流センサ430から出力された電流センサ信号,電池モジュール100の総電圧を検出するための電圧センサ930から出力された電圧センサ信号,電池モジュール100の内部に設けられ、組電池120の温度を検出するための温度センサ(例えばサーミスタ素子)から出力された温度センサ信号,イグニションキースイッチの動作に基づくオン・オフ信号、及び上位制御装置(モータコントローラ23や車両コントローラ30)から出力された信号などがある。
 マイコン310から出力される各種信号としては、前述した通信コマンド信号,電池モジュール100の状態情報(例えば電圧,電流,温度など)に基づいて演算された充放電可能電力,充電状態SOC、及び劣化状態SOH(State Of Health)などの情報に対応する信号、及び電池モジュール100の状態情報(例えば電圧,電流,温度など)に基づいて演算された結果や異常情報から判定された異常状態情報(例えば過充電,過放電,過温度など)に対応する信号などがある。
 それらの出力信号のうち、充放電可能電力,充電状態SOC、及び劣化状態SOHなどの情報に対応する信号、及び異常状態情報(例えば過充電,過放電,過温度など)に対応する信号は、上位制御装置(モータコントローラ23や車両コントローラ30)に対して出力される。
 本発明の第2実施例を図14に基づいて説明する。
 本実施例は第1実施例の改良例であり、冷却媒体入口114に最も近い位置にあるリチウムイオン電池セル140(第1電池セル列121の最も冷却媒体入口114側の端部に配置されたリチウムイオン電池セル140)に直接当たる、低温かつ高速の冷却媒体1を減らすように構成した例である。これ以外の構成は第1実施例の構成と同じである。このようなことから、第1実施例と同じ構成には第1実施例と同じ符号を付し、その説明を省略する。
 そのため、本実施例では、冷却媒体入口ダクト116に案内羽根114aを設けている。案内羽根114aは、冷却媒体入口ダクト116を冷却媒体入口114側とは反対側から冷却媒体入口114側に向かって長手方向に延びながら、高さ方向を入口流路形成板111側に向かって延びるように湾曲し、かつ冷却媒体入口ダクト116を短手方向に延びる、切断面が三日月形状或いは弓形状の複数の羽根部材が、高さ方向に並置されて構成されている。複数の羽根部材は、冷却媒体入口ダクト116に嵌め込まれた枠体によって保持されている。
 冷却媒体1が冷却媒体入口ダクト116に導入され、冷却媒体入口114に向かって長手方向に流れると、その多くは、案内羽根114aによって高さ方向を入口流路形成板111に向かって強制的に整流されるように、冷却媒体入口114からモジュールケース110内に導入される。これにより、冷却媒体入口114に最も近い位置にあるリチウムイオン電池セル140に直接当たる、低温かつ高速の冷却媒体1は減少する。案内羽根114aにより強制的に整流された冷却媒体1は入口側流路190側に主流となって流れる。
 案内羽根114aによって整流されず、冷却媒体入口114から長手方向に向かってモジュールケース110内に導入された残りの冷却媒体1は、冷却媒体入口114に最も近い位置にあるリチウムイオン電池セル140に当たり、当該リチウムイオン電池セル140を冷却した後、当該リチウムイオン電池セル140によって二つに分流される。分流の一方は、入口側流路190を流れる主流と合流する。分流の他方は入口側案内流路193を流れる支流となる。
 この後の冷却媒体1の流れは第1実施例と同様である。
 以上説明した本実施例によれば、冷却媒体入口114に最も近い位置にあり、最も低温かつ高速の冷却媒体1によって冷却されるリチウムイオン電池セル140の過剰な冷却を抑制するので、冷却媒体1の上流側と下流側とにおいて生じる複数のリチウムイオン電池セル140の温度差を第1実施例よりも小さくできる。従って、本実施例によれば、第1実施例よりも冷却性能を向上させ、第1実施例よりも高性能なリチウムイオンバッテリ装置1000を提供できる。
 本発明の第3実施例を図15に基づいて説明する。
 本実施例は第1実施例の改良例であり、第2実施例と同様に、冷却媒体入口114に最も近い位置にあるリチウムイオン電池セル140(第1電池セル列121の最も冷却媒体入口114側の端部に配置されたリチウムイオン電池セル140)に直接当たる、低温かつ高速の冷却媒体1を減らすように構成した例である。これ以外の構成は第1実施例の構成と同じである。このようなことから、第1実施例と同じ構成には第1実施例と同じ符号を付し、その説明を省略する。
 そのため、本実施例では、冷却媒体入口114に最も近い位置にあるリチウムイオン電池セル140の冷却媒体入口114と対向する外周面と冷却媒体入口114との間に断熱板114bを設けている。断熱板114bは、冷却媒体入口114に最も近い位置にあるリチウムイオン電池セル140の外周面の形状に沿うように湾曲(高さ方向を入口流路形成板111に向かって延びながら、長手方向を冷却媒体出口115側に向かって延びるように湾曲)し、かつ冷却媒体入口114と対向する外周面を覆うように短手方向に延びて側板130,131間に保持された、切断面が三日月形状或いは弓形状の羽根部材である。また、断熱板114bは、冷却媒体入口114に最も近い位置にあるリチウムイオン電池セル140が持つ分流機能を兼ね備えている。
 冷却媒体1が冷却媒体入口114からケーシング110内に長手方向に導入されると、冷却媒体1は断熱板114bに当たる。これにより、冷却媒体入口114に最も近い位置にあるリチウムイオン電池セル140に直接当たる、低温かつ高速の冷却媒体1は減少する。その後、冷却媒体1の本流は、入口側流路190を流れる主流と、入口側案内流路193を流れ、主流よりも流量が少ない支流とに分流される。
 この後の冷却媒体1の流れは第1実施例と同様である。
 以上説明した本実施例によれば、第2実施例と同様に、冷却媒体入口114に最も近い位置にあり、最も低温かつ高速の冷却媒体1によって冷却されるリチウムイオン電池セル140の過剰な冷却を抑制するので、冷却媒体1の上流側と下流側とにおいて生じる複数のリチウムイオン電池セル140の温度差を第1実施例よりも小さくできる。従って、本実施例によれば、第1実施例よりも冷却性能を向上させ、第1実施例よりも高性能なリチウムイオンバッテリ装置1000を提供できる。
 本発明の第4実施例を図16に基づいて説明する。
 本実施例は第1実施例の変形例であり、電池セル列を一つ増やし、第1乃至第3電池セル列121,122,125の三段(三層)によって組電池120を構成している。このため、組電池120のリチウムイオン電池セル140の数は二十四本になる。
 第1電池セル列121は、第2電池セル列122よりも入口流路形成板111側に配置されていると共に、第2電池セル列122よりも冷却媒体入口114側にずれて配置されている。第3電池セル列125は、第2電池セル列122よりも出口流路形成板(モジュールベース101)側に配置されていると共に、第2電池セル列122よりも冷却媒体出口115側にずれて配置されている。本実施例では、第2電池セル列122の最も冷却媒体出口115側に位置するリチウムイオン電池セル140の中心軸の長手方向の位置が、第3電池セル列125の最も冷却媒体出口115側に位置するリチウムイオン電池セル140の中心軸と、それに隣接するリチウムイオン電池セル140の中心軸との間の中間位置になるように、かつ第1電池セル列121の最も冷却媒体出口115側に位置するリチウムイオン電池セル140の中心軸の長手方向の位置が、第2電池セル列122の最も冷却媒体出口115側に位置するリチウムイオン電池セル140の中心軸と、それに隣接するリチウムイオン電池セル140の中心軸との間の中間位置になるように、第1乃至第3電池セル列121,122,125を長手方向にずらして配置している。
 出口側流路191は出口流路形成板(モジュールベース101)と第3電池セル列125との間の隙間に形成されている。電池セル間流路192は、第1電池セル列121と第2電池セル列122との間,第2電池セル列122と第3電池セル列125との間、及び第1乃至第3電池セル列121,122,125の長手方向に並べられたリチウムイオン電池セル140間にそれぞれ設けられた一定の隙間によって形成されている。入口側案内流路193は、第1乃至第3電池セル列121,122,125の最も冷却媒体入口114側に位置するリチウムイオン電池セル140と入口側案内板112との間の隙間によって形成されている。出口側案内流路194は、第1乃至第3電池セル列121,122,125の最も冷却媒体出口115側に位置するリチウムイオン電池セル140と出口側案内板113との間の隙間によって形成されている。
 冷却媒体出口115は第3電池セル列125及び出口側流路191の長手方向の延長線上に形成されている。冷却媒体出口115の中心軸の高さ方向の位置は、第3電池セル列125の最も冷却媒体出口115側に位置するリチウムイオン電池セル140の中心軸よりも低く、第3電池セル列125を構成するリチウムイオン電池セル140の最も出口側流路191(出口流路形成板(モジュールベース101))側の部位よりも高い。
 以上のように、本実施例によれば、第1乃至第3電池セル列121,122,125を長手方向にずらしているので、組電池120の高さ方向の寸法を低くでき、高電位側電池ブロック110aを高さ方向に小型化することができる。
 また、本実施例の組電池120も、第1実施例と同様に、機能的に、冷却媒体の上流側に配置された第1組電池グループ123と、冷却媒体の下流側に配置された第2組電池グループ124とに分けられて構成されている。すなわち第1電池セル列121の冷却媒体入口114側端部から冷却媒体出口115側に向かって順に配置された4つのリチウムイオン電池セル140と、第2電池セル列122の冷却媒体入口114側端部から冷却媒体出口115側に向かって順に配置された4つのリチウムイオン電池セル140と、第3電池セル列125の冷却媒体入口114側端部から冷却媒体出口115側に向かって順に配置された4つのリチウムイオン電池セル140との12個のリチウムイオン電池セル140の集合体から第1組電池グループ123が構成され、第1電池セル列121の冷却媒体出口115側端部から冷却媒体入口114側に向かって順に配置された4つのリチウムイオン電池セル140と、第2電池セル列122の冷却媒体出口115側端部から冷却媒体入口114側に向かって順に配置された4つのリチウムイオン電池セル140と、第3電池セル列125の冷却媒体出口115側端部から冷却媒体入口114側に向かって順に配置された4つのリチウムイオン電池セル140との12個のリチウムイオン電池セル140の集合体から第2組電池グループ124が構成されている。
 ここで、第1組電池グループ123の第1電池セル列121,第2電池セル列122及び第3電池セル列125の長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間(隣接するリチウムイオン電池セル140間の長手方向に最も近接する部位の隙間)をδ1とし、第2組電池グループ124の第1電池セル列121,第2電池セル列122及び第3電池セル列125の長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間(隣接するリチウムイオン電池セル140間の長手方向に最も近接する部位の隙間)をδ2とすると、隙間δ1は隙間δ2よりも大きくなるように設定されている。第1組電池グループ123の最も冷却媒体出口115側に配置されたリチウムイオン電池セル140と、第2組電池グループ124の最も冷却媒体入口114側に配置されたリチウムイオン電池セル140との間の隙間(両者間の長手方向に最も近接する部位の隙間)は隙間δ2と等しくなるように設定されている。
 以上のように、本実施例によれば、組電池120のグループ毎に、長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間の大きさを可変としている、すなわち冷却媒体入口114側に配置されたリチウムイオン電池セル140の長手方向に隣接するもの同士の隙間を、冷却媒体出口115側に配置されたリチウムイオン電池セル140の長手方向に隣接するもの同士の隙間よりも大きくしているので、第1実施例と同様に、複数のリチウムイオン電池セル140の温度上昇のより一層の低減及び複数のリチウムイオン電池セル140の温度上昇のより一層の均等化を促進でき、リチウムイオン電池セル140の冷却性能を向上させることができる。
 それ以外の構成は第1実施例と同じである。このようなことから、第1実施例と同じ構成には第1実施例と同じ符号を付し、その説明を省略する。
 以上説明した本実施例によれば、第1実施例よりも蓄電容量を大型化できると共に、第1実施例と同様の作用効果を達成できる。
 また、第2或いは第3実施例の構成を組み合わせれば、第2或いは第3実施例の作用効果も加わるので、第1実施例よりも冷却効果を向上させることができ、第1実施例よりも高性能なリチウムイオンバッテリ装置1000を提供できる。
 本発明の第5実施例を図17に基づいて説明する。
 本実施例は第1実施例の改良例であり、第1電池セル列121と第2電池セル列122との間に中央流路195を形成した例である。中央流路195は、第1電池セル列121と第2電池セル列122との間の高さ方向の隙間を広げ、入口側流路190及び出口側流路191と平行に長手方向に延びるように形成した第3の冷却媒体流路(電池セル間流路)である。
 ここで、第1電池セル列121及び第2電池セル列122のリチウムイオン電池セル140間の高さ方向の隙間(お互いのリチウムイオン電池セル140の最も近接する部位間)の寸法をh1とすると、h1はδ1よりも大きい(数倍程度の大きさ)。これまで説明した実施例では入口側流路190及び出口側流路191が主流路となっていたが、本実施例ではそれらとは異なり、中央流路195が主流路となり、入口側流路190及び出口側流路191が副流路となっている。
 また、本実施例では、中央流路195が主流路となったことにより、冷却媒体入口114,冷却媒体出口115,冷却媒体入口ダクト116,冷却媒体出口ダクト117の高さ方向の位置も、中央流路195と対向するように中央の位置に(冷却媒体入口114,冷却媒体出口115,冷却媒体入口ダクト116,冷却媒体出口ダクト117のそれぞれの中心軸と中央流路195の中心軸とが同軸上に配置されるように)形成されている。
 さらに、本実施例では、冷却媒体入口114,冷却媒体出口115,冷却媒体入口ダクト116,冷却媒体出口ダクト117の高さ方向の位置が変更になったことにより、入口側案内板112及び出口側案内板113が高さ方向に二分割されている。すなわち入口側案内板112は第1電池セル列側入口案内板112aと第2電池セル列側入口案内板112bとに二分割され、出口側案内板113は第1電池セル列側出口案内板113aと第2電池セル列側出口案内板113bとに二分割されている。第2電池セル列側入口案内板112b及び第1電池セル列側出口案内板113aは、第1実施例において定義した傾きと同じであるが、第1電池セル列側入口案内板112a及び第2電池セル列側出口案内板113bはそれらとは逆の傾きになっている。
 さらにまた、本実施例では、入口側案内板112及び出口側案内板113が二分割になったことにより、入口側案内流路193及び出口側案内流路194も高さ方向に二分割されている。すなわち入口側案内流路193は第1電池セル列側入口案内流路193aと第2電池セル列側入口案内流路193bとに二分割され、出口側案内流路194は第1電池セル列側出口案内流路194aと第2電池セル列側出口案内流路194bとに二分割されている。
 さらにまた、本実施例では、入口側案内流路193が二分割になったことにより、第1電池セル列121及び第2電池セル列122の最も冷却媒体入口114側端部に配置されたリチウムイオン電池セル140が冷却媒体1の分流機構を兼ねている。
 一方、本実施例では、第1実施例と同様に、組電池120が機能的に、冷却媒体の上流側に配置された第1組電池グループ123と、冷却媒体の下流側に配置された第2組電池グループ124とに分けられて構成されている。そして、本実施例では、第1組電池グループ123の第1電池セル列121及び第2電池セル列122の長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間(隣接するリチウムイオン電池セル140間の長手方向に最も近接する部位の隙間)をδ1とし、第2組電池グループ124の第1電池セル列121及び第2電池セル列122の長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間(隣接するリチウムイオン電池セル140間の長手方向に最も近接する部位の隙間)をδ2とすると、第1実施例と同様に、隙間δ1が隙間δ2よりも大きくなるように設定されている。
 それ以外の構成は第1実施例と同じである。このようなことから、第1実施例と同じ構成には第1実施例と同じ符号を付し、その説明を省略する。
 次に、冷却媒体1の流れについて説明する。
 冷却媒体入口ダクト116から冷却媒体入口114を介してケーシング110内に導入された冷却媒体1はまず、第1電池セル列121及び第2電池セル列122の最も冷却媒体入口114側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140に当たる。これにより、冷却媒体1の本流は、中央流路195を流れる主流と、第1電池セル列側入口案内流路193a及び第2電池セル列側入口案内流路193bを流れ、主流よりも流量が少ない支流とに分流する。
 中央流路195を流れる冷却媒体1の主流は、冷却媒体入口114から冷却媒体出口115に向かって、第1電池セル列121及び第2電池セル列122を構成するリチウムイオン電池セル140の中央流路195側に面する部位を冷却しながら流れ、各電池セル間流路192に分配され、複数の分配流となる。
 第1電池セル列側入口案内流路193aを流れる冷却媒体1の支流は、冷却媒体入口114から入口側流路190に向かって、また、第2電池セル列側入口案内流路193bを流れる冷却媒体1の支流は、冷却媒体入口114から出口側流路191に向かって、それぞれ、第1電池セル列121及び第2電池セル列122の最も冷却媒体入口114側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140の冷却媒体入口114側に面する部位を冷却しながら斜めに流れて、入口側流路190及び出口側流路191に至る。
 各電池セル間流路192を流れる冷却媒体1の分配流は、図17に示す斜め矢印のように、中央流路195から入口側流路190及び出口側流路191に向かって、各リチウムイオン電池セル140の外周面を冷却しながら各電池セル間流路192を相対的に傾斜しながら流れて、入口側流路190及び出口側流路191に至る。電池セル間流路192の隙間は、流体力学的には、一種の多孔板における孔のような作用を有している。このため、本実施例では、冷却媒体1の分配流を整流できる。また、冷却媒体1の動圧と、電池セル間流路192の隙間で発生する圧力損失とを適切に設定すれば、各リチウムイオン電池セル140に分配される冷却媒体1の分配流量を均一にできる。
 ここで、本実施例では、前述のように、組電池120を第1組電池グループ123と第2組電池グループ124とに分け、第1組電池グループ123の長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間(電池セル間流路192)δ1を、第2組電池グループ124の長手方向に隣接するリチウムイオン電池セル140間の隙間(電池セル間流路192)δ2よりも大きくし、冷却媒体1の上流側の電池温度が低い領域である第1組電池グループ123の電池セル間流路192を流れる冷却媒体1の流速を小さく、冷却媒体1の下流側の電池温度が高い領域である第2組電池グループ124の電池セル間流路192を流れる冷却媒体1の流速を大きくしている。これにより、第1組電池グループ123におけるリチウムイオン電池セル140と冷却媒体1との間の熱伝達(熱交換)が抑制され、第2組電池グループ124におけるリチウムイオン電池セル140と冷却媒体1との間の熱伝達(熱交換)が促進される。従って、本実施例では、充放電による各リチウムイオン電池セル140の温度上昇を低減することができると共に、冷却媒体1の上流側から下流側に至ってリチウムイオン電池セル140の温度上昇を均一化するようにできる。このように、本実施例では、従来よりも冷却性能を向上させることができる。
 入口側流路190では、第1電池セル列側入口案内流路193aを流れた冷却媒体1の支流に、第1電池セル列121における各電池セル間流路192を流れた冷却媒体1の分配流が次々と合流して形成された集合流が、第1電池セル列121を構成するリチウムイオン電池セル140の入口側流路190側に面する部位を冷却しながら、第1電池セル列側入口案内流路193aから第1電池セル列側出口案内流路194aに向かって流れる。
 出口側流路191では、第2電池セル列側入口案内流路193bを流れた冷却媒体1の支流に、第2電池セル列122における各電池セル間流路192を流れた冷却媒体1の分配流が次々と合流して形成された集合流が、第2電池セル列122を構成するリチウムイオン電池セル140の出口側流路191側に面する部位を冷却しながら、第2電池セル列側入口案内流路193bから第2電池セル列側出口案内流路194bに向かって流れる。
 第1電池セル列側出口案内流路194aには入口側流路190を流れた集合流が流れる。第2電池セル列側出口案内流路194bには出口側流路191を流れた集合流が流れる。入口側流路190を流れた集合流は、入口側流路190から冷却媒体出口115に向かって、第1電池セル列121の最も冷却媒体出口115側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140の冷却媒体出口115側に面する部位を冷却しながら斜めに流れ、また、出口側流路191を流れた集合流は、出口側流路191から冷却媒体出口115に向かって、第2電池セル列122の最も冷却媒体出口115側の位置に配置されたリチウムイオン電池セル140の冷却媒体出口115側に面する部位を冷却しながら斜めに流れ、冷却媒体出口115に至る。それらの集合流は中央流路195を流れる主流と共に、冷却媒体出口115から冷却媒体出口ダクト117に導出される。
 以上説明した本実施例によれば、第1実施例と同様の作用効果を達成できる。
 また、本実施例によれば、冷却媒体1の主となる流れを、第1実施例のような傾斜流から平行流に変更したので、冷却媒体出口115側のリチウムイオン電池セル140において生じる、冷却媒体1の流れのはく離を抑制できるので、電池モジュール110全体の圧力損失を低減できる。従って、本実施例では、第1実施例よりも冷却効果を向上させることができ、第1実施例よりも高性能なリチウムイオンバッテリ装置1000を提供できる。
 本発明の第6実施例を図18に基づいて説明する。
 本実施例は第5実施例の改良例であり、中間流路195の高さ方向の隙間(お互いのリチウムイオン電池セル140の最も近接する部位間)の寸法をh1、第1電池セル列側入口案内流路193a,第2電池セル列側入口案内流路193b,入口側流路190,出口側流路191,第1電池セル列側出口案内流路194a及び第2電池セル列側出口案内流路194bの隙間(第1実施例において定義した部位間)の寸法をh2としたとき、h1とh2とを同等の大きさに設定した例である。このようにすれば、第1電池セル列121及び第2電池セル列122のリチウムイオン電池セル140間により均一に冷却媒体1を流すことができる。
 それ以外の構成は第5実施例と同じである。このようなことから、第5実施例と同じ構成には第5実施例と同じ符号を付し、その説明を省略する。
 以上説明した本実施例によれば、第5実施例よりも冷却効果を向上させることができ、第5実施例よりも高性能なリチウムイオンバッテリ装置1000を提供できる。
 本発明の第7実施例を図19に基づいて説明する。
 本実施例は第5実施例の改良例であり、中間流路195の最も冷却媒体入口114側端部の高さ方向の隙間、すなわち第1及び第2電池セル列121,122の最も冷却媒体入口114側に配置されたリチウムイオン電池セル140の最も近接する部位間の寸法をh1′、中間流路195の最も冷却媒体出口115側端部の高さ方向の隙間、すなわち第1及び第2電池セル列121,122の最も冷却媒体出口115側に配置されたリチウムイオン電池セル140の最も近接する部位間の寸法をh1″(<h1′)としたとき、第5実施例において示したh1(中間流路195の高さ方向の隙間(お互いのリチウムイオン電池セル140の最も近接する部位間)の寸法)よりもh1′を大きく設定し、h1よりもh1″を小さく設定した例である。このようにすれば、中間流路195を流れる冷却媒体1の流速を、その上流側では遅く、下流側では速くできる。これにより、第1組電池グループ123におけるリチウムイオン電池セル140と冷却媒体1との間の熱伝達(熱交換)がより抑制され、第2組電池グループ124におけるリチウムイオン電池セル140と冷却媒体1との間の熱伝達(熱交換)がより促進される。
 それ以外の構成は第5実施例と同じである。このようなことから、第5実施例と同じ構成には第5実施例と同じ符号を付し、その説明を省略する。
 従って、本実施例では、冷却媒体1の上流側と下流側とにおいて生じる複数のリチウムイオン電池セル140の温度差を第5実施例よりも小さくできる。従って、本実施例によれば、第5実施例よりも冷却性能を向上させ、第1実施例よりも高性能なリチウムイオンバッテリ装置1000を提供できる。
 本発明の第8実施例を図20乃至図22に基づいて説明する。
 本実施例は第1実施例の変形例である。
 本実施例の説明にあたっては、第1実施例と異なる構成についてのみ説明する。以下に説明する以外の構成は第1実施例と同じである。このようなことから、第1実施例と同じ構成には第1実施例と同じ符号を付し、その説明を省略する。
 まず、本実施例では、側板130,131の構成が第1実施例とは異なっている(側板130,131を挟んでリチウムイオン電池セル140側には冷却室(収納室)が形成され、その反対側にはガス放出室170が形成される構成は変わらない)。
 第1実施例では、導電部材150を側板130,131の中に埋め込み、導電部材150と側板130,131とを一体化した。また、第1実施例では、接続線800を側板130,131のリチウムイオン電池セル140側の壁面を這い回し、接続線800と側板130,131とを別体化した。
 これに対して本実施例では第1実施例とは逆の構成としている。すなわち本実施例では、導電部材150(正極側端子180と一体に形成された導電部材150a及び負極側端子181と一体形成された導電部材150bを除く)を側板130,131とは別体としている。但し、導電部材150a,150bは側板130,131の中に埋め込み、側板130,131と一体化している。また、本実施例では、接続線(図示省略)を側板130,131の中に埋め込み、接続線と側板130,131とを一体化している。接続線は、銅などの金属製の細長い平角線により形成されている。
 貫通孔132の一部には接続線の先端部800aが露出している。先端部800aは、側板130,131の2つの突起130aが、凸に折り曲げられた導電部材150の中央部の2つの貫通孔155に嵌合するように、導電部材150を側板130,131に装着することにより、導電部材150の端部に設けられた溶接部位154と当接し、溶接により接合される。
 接続線の先端部800a側とは反対側は、側板130,131と同じ成形材料によって側板130,131と一体に成型され、側板130,131の長手方向一端側の高さ方向上端に設けられた接続端子810に延びている。接続端子810はヒューズ(図示省略)を備えており、制御装置(図示省略)の電圧検出用コネクタから延びる配線と、接続線の先端部800a側とは反対側とをヒューズを介して電気的に接続している。
 また、本実施例では、側板130,131とリチウムイオン電池セル140との間のシール部材として液状ガスケットを用いている。
 さらに、本実施例では、モジュールベース101と出口流路形成板118とを別体にしている。モジュールベース101は短手方向に3分割されており、高電位側電池ブロック100aと低電位側電池ブロック100bとを並置したとき、それらの境となる中央部に配置された中央ベース101a,高電位側電池ブロック100aの端部(低電位側電池ブロック100b側とは反対側の端部)及び低電位側電池ブロック100bの端部(高電位側電池ブロック100a側とは反対側の端部)に配置された端部ベース101b,101cから構成されている。
 高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bの短手方向両側下端部には、長手方向に連続するように、かつ長手方向の断面がかぎ形状となるように切り欠かれた窪み104が設けられている。
 高電位側電池ブロック100aの低電位側電池ブロック100b側とは反対側の下端部には、長手方向に長い端部ベース101bの短手方向の一端側が窪み104に収納されるように取り付けられている。低電位側電池ブロック100bの高電位側電池ブロック100a側とは反対側の下端部には、長手方向に長い端部ベース101cの短手方向の一端側が窪み104に収納されるように取り付けられている。高電位側電池ブロック100aと低電位側電池ブロック100bとの境となる中央下部には、長手方向に長い中央ベース101aが、高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bの互いに隣接する側の下端部に設けられた窪み104に収納されるように取り付けられている。
 このように、本実施例では、高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bに窪み104を設けると共に、モジュールベース101を3分割し、中央ベース101a,端部ベース101b,101cのそれぞれを、窪み104に収納されるように、高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bに取り付けたので、高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bの高さHを小さくできると共に、ケーシング110内に形成された冷却媒体流路の高さ方向の隙間も所定の隙間を確保できる。従って、本実施例では、小型でありながら冷却性能の低下を招くことがないリチウムイオンバッテリ装置1000を提供できる。
 また、本実施例では、モジュールベース101を中央ベース101a,端部ベース101b,101cに3分割し、第1実施例よりもモジュールベースに使われている金属部材の量を少なくできるので、リチウムイオンバッテリ装置1000の軽量化を図ることができる。
 端部ベース101b,101cの高電位側電池ブロック100a及び低電位側電池ブロック100bの下端部から短手方向に延出した部位は、ボルト105によって、車体或いは車体に設けられた電源ケースの平坦な搭載ベース106に対して固定される。これにより、リチウムイオンバッテリ装置1000が車体或いは車体に設けられた電源ケースに固定される。
 高電位側電池ブロック100a(低電位側電池ブロック100b)の組み立てはまず、各リチウムイオン電池セル140に側板130,131の一方を液状ガスケットを介して組み付け、この後、側板130,131の他方を液状ガスケットを介して各リチウムイオン電池セル140に組み付ける。次に、側板130,131の一方に導電部材150を装着して各リチウムイオン電池セル140の端子面と溶接し、この後、側板130,131の他方に導電部材150を装着して各リチウムイオン電池セル140の端子面と溶接する。これ以降は、第1実施例のステップ4以降とほぼ同様の手順で行えばよい。
 以上説明した本実施例においても、第1実施例と同様の作用効果を達成できる。
 尚、本実施例は、第1実施例の変形例として説明したが、第2乃至第7実施例の変形例として本実施例の構成を適用しても構わない。
 上記では、種々の実施の形態および変形例を説明したが、本発明はこれらの内容に限定されるものではない。本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の態様も本発明の範囲内に含まれる。
 本出願は日本国特許出願2009-108655号(2009年4月28日出願)を基礎として、その内容は引用文としてここに組み込まれる。

Claims (17)

  1.  冷却媒体の入口を一端側に、出口を他端側に備えた筐体と、
     該筐体の内部に収納された複数の蓄電器と、を有し、
     前記複数の蓄電器は、前記入口から前記出口に向かって、間隔を空けて配列されており、
     前記複数の蓄電器の配列間隔は、前記冷却媒体の流速が前記入口側よりも前記出口側において速くなるように、変えられている蓄電モジュール。
  2.  請求項1の蓄電モジュールにおいて、
     前記複数の蓄電器の配列間隔は、前記冷却媒体の上流側よりも下流側が小さい蓄電モジュール。
  3.  請求項1の蓄電モジュールにおいて、
     前記複数の蓄電器を、前記冷却媒体の上流側に配置された第1グループ蓄電器と、前記冷却媒体の下流側に配置された第2グループ蓄電器との少なくとも2つに分けたとき、前記複数の蓄電器の配列間隔は、前記第1グループ蓄電器における配列間隔よりも前記第2グループ蓄電器における配列間隔が小さくなるように、変えられている蓄電モジュール。
  4.  冷却媒体の入口を一端側に、出口を他端側に備えた筐体と、
     該筐体の内部に収納された複数の蓄電器と、を有し、
     前記複数の蓄電器は、前記蓄電器の中心軸が平行かつ前記入口側から前記出口側に向かって並列に配置されるように、複数の前記蓄電器を、間隔を空けて配列した第1蓄電器列と、前記蓄電器の中心軸が平行かつ前記入口側から前記出口側に向かって並列に配置されるように、複数の前記蓄電器を、間隔を空けて配列した第2蓄電器列とを備えると共に、前記第1蓄電器列が前記第2蓄電器列よりも前記入口側に片寄って配置されるように、かつ前記第2蓄電器列が前記第1蓄電器列よりも前記出口側に片寄って配置されるように、前記第1蓄電器列と前記第2蓄電器列とが間隔を空けて積層された配列体から構成されており、
     前記冷却媒体の流れ方向における前記複数の蓄電器の配列間隔は、前記冷却媒体の流速が前記入口側よりも前記出口側において速くなるように、変えられている蓄電モジュール。
  5.  請求項4に記載の蓄電モジュールにおいて、
     前記複数の蓄電器を、前記冷却媒体の上流側に配置された第1グループ蓄電器と、前記冷却媒体の下流側に配置された第2グループ蓄電器との少なくとも2つに分け、前記冷却媒体の流れ方向における前記複数の蓄電器の配列間隔を前記グループ毎に変えた蓄電モジュール。
  6.  請求項5に記載の蓄電モジュールにおいて、
     前記冷却媒体の流れ方向における前記第1グループ蓄電器の配列間隔よりも前記第2グループ蓄電器の配列間隔が小さくなるように、前記冷却媒体の流れ方向における前記複数の蓄電器の配列間隔を変えた蓄電モジュール。
  7.  請求項4に記載の蓄電モジュールにおいて、
     前記入口側に前記冷却媒体の流れを整流するための部材を設けた蓄電モジュール。
  8.  請求項4に記載の蓄電モジュールにおいて、
     前記入口側に最も近接する蓄電器の前記入口と対向する部位に断熱板を設けた蓄電モジュール。
  9.  請求項4に記載の蓄電モジュールにおいて、
     前記蓄電器の中心軸が平行かつ前記入口側から前記出口側に向かって並列に配置されるように、複数の前記蓄電器を、間隔を空けて配列した第3蓄電器列を備え、
     前記第1及び第2蓄電器列の積層体に前記第3蓄電器列を、間隔を空けて積層し、前記第3蓄電器列を前記積層体に対して前記入口側或いは前記出口側に片寄るように配置した蓄電モジュール。
  10.  請求項4に記載の蓄電モジュールにおいて、
     前記第1蓄電器列と前記第2蓄電器列との間の間隔を、前記冷却媒体の流れ方向における前記複数の蓄電器の配列間隔よりも大きくした蓄電モジュール。
  11.  請求項10に記載の蓄電モジュールにおいて、
     前記第1蓄電器列と前記第2蓄電器列との間の間隔を、前記冷却媒体の上流側において下流側よりも大きくした蓄電モジュール。
  12.  請求項4に記載の蓄電モジュールにおいて、
     前記複数の蓄電器を前記筐体に保持した構造体を一つの蓄電ブロックとしたとき、前記蓄電ブロックは少なくとも二つ並列に設置されている蓄電モジュール。
  13.  請求項12に記載の蓄電モジュールにおいて、
     前記蓄電ブロックを他の部材に固定するためのベースを有し、
     前記蓄電ブロックの下部には窪みが形成されており、
     前記ベースは、前記窪みに収納された状態で前記蓄電ブロックに取り付けられていると共に、固定装置によって前記他の部材に固定されている蓄電モジュール。
  14.  冷却媒体の流れ方向に長い形状を有する第1板状部材、及び前記第1板状部材と対向する位置に設けられた第2板状部材を備えた筐体と、
     前記第1板状部材に沿って配置された複数の蓄電器を有する第1蓄電器列と、
     前記第2板状部材に沿って配置された複数の蓄電器を有する第2蓄電器列と、
     前記筐体内に冷却媒体を導入するための入口と、
     前記筐体内の冷却媒体を排出するための出口と、
     前記筐体の前記入口側に設けられた入口側案内板と、
     前記筐体の前記出口側に設けられた出口側案内板と、を有し、
     前記第1及び第2蓄電器列は前記第1板状部材と前記第2板状部材との間に配置され、
     前記第2蓄電器列は前記第1蓄電器列よりも前記第2板状部材側に配置されると共に、前記第1蓄電器列よりも前記出口側にずれて配置され、
     冷却媒体の流れ方向における前記筐体の一端側は、前記第2蓄電器列よりも第1板状部材側に前記入口が配置されると共に、少なくとも前記第2蓄電器列の前記入口側から前記第2板状部材までが前記入口側案内板により塞がれ、かつ前記入口から冷却媒体を前記筐体内に導入して、前記第1板状部材に沿った冷却媒体の流れと前記入口案内板に沿った冷却媒体の流れとを形成し、
     冷却媒体の流れ方向における前記筐体の他端側は、前記第1蓄電器列よりも第2板状部材側に前記出口が配置されると共に、少なくとも前記第1蓄電器列の前記出口側から前記第1板状部材までが前記出口側案内板により塞がれ、
     前記冷却媒体の流れ方向における前記第1及び第2蓄電器列の蓄電器配列間隔は、前記冷却媒体の流速が前記入口側よりも前記出口側において速くなるように、変えられている蓄電モジュール。
  15.  請求項14に記載の蓄電モジュールにおいて、
     前記第1及び第2蓄電器列を、前記冷却媒体の上流側に配置された第1グループと、前記冷却媒体の下流側に配置された第2グループとの少なくとも2つに分け、前記冷却媒体の流れ方向における前記第1及び第2蓄電器列の蓄電器配列間隔を前記グループ毎に変えた蓄電モジュール。
  16.  請求項15に記載の蓄電モジュールにおいて、
     前記冷却媒体の流れ方向における前記第1グループの蓄電器配列間隔よりも前記第2グループの蓄電器配列間隔が小さくなるように、前記冷却媒体の流れ方向における前記第1及び第2蓄電器列の蓄電器配列間隔を変えた蓄電モジュール。
  17.  電気的に接続された複数の蓄電器を備えた蓄電モジュールと、
     前記各蓄電器の状態を管理し、その状態を上位制御装置に伝達する電池管理装置と、を有し、
     前記蓄電モジュールは、請求項1,4,14のいずれかに記載された蓄電モジュールに
    より構成されている蓄電装置。
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