WO2012081140A1 - 電池モジュール及び電池パック - Google Patents

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battery
electrode
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安井 俊介
裕史 高崎
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パナソニック株式会社
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a battery module including a plurality of batteries and a battery pack in which the battery modules are stacked.
  • a battery pack in which a plurality of batteries are accommodated in a case so that a predetermined voltage and capacity can be output is widely used as a power source for various devices and vehicles.
  • a technology is adopted that can support a wide variety of applications by connecting general-purpose batteries in parallel and in series, modularizing assembled batteries that output a predetermined voltage and capacity, and combining these battery modules in various ways. I'm starting.
  • This modularization technology improves the workability when assembling the battery pack and improves the performance of the battery stored in the battery module by improving the performance of the battery accommodated in the battery module. It has various merits, such as an improved degree of freedom when mounted in a designated space.
  • a battery module In general, in a battery module, a plurality of batteries are accommodated in a battery case, and wiring in which the electrodes of each battery are electrically connected in series or in parallel is connected to an external terminal attached to one side of the battery case.
  • a plurality of battery modules are arranged to form a battery pack, external terminals arranged on one side of each battery module are electrically connected in series or in parallel to have a predetermined voltage and capacity. Battery pack can be obtained.
  • the battery pack can be easily assembled by arranging the required number of battery modules. At that time, by arranging the battery modules so that the external terminals thereof face in the same direction, electrical connection between the battery modules is facilitated.
  • the battery pack assembled in this way is usually housed in a pack case and installed in a predetermined space.
  • the battery pack is in a predetermined space. Even in a state where the external terminals are installed, maintenance such as connection of the external terminals can be performed by opening one side surface of the pack case on the side where the external terminals are arranged.
  • the battery module in order to be able to perform maintenance and the like even in a state where the battery pack is installed, the battery module must be arranged in advance so that the external terminal faces the openable side of the pack case. There is also a problem that the degree of freedom of arrangement of the battery module is limited.
  • the present invention has been made in view of such problems, and a main object thereof is to provide a battery module having high maintainability and a high degree of freedom in arrangement, and a battery pack in which the battery modules are stacked.
  • the present invention provides a battery module in which a plurality of unit cells (hereinafter referred to as a “unit cell”) is accommodated in a case.
  • a configuration is adopted in which an external terminal is provided, a groove is formed on a side surface adjacent to the external terminal, and one piece of the L-shaped electrode piece can be attached to the external terminal and the other piece can be attached to the groove.
  • the uppermost battery module when the battery pack is configured by stacking the battery modules, the uppermost battery module has one electrode piece attached to the external terminal and the other piece attached to the groove portion so that the outside of the battery module is Terminals can be disposed on two adjacent sides of the case.
  • the work surface for connecting an external terminal can be ensured on the two side surfaces of the case, the maintainability is improved, and the degree of freedom of arrangement of the battery module when configuring the battery pack is improved. be able to.
  • a battery module according to the present invention is a battery module in which a plurality of unit cells are arranged and accommodated in a case, and a positive external terminal connected to each electrode of the plurality of unit cells on a first side surface of the case And the negative external terminal are arranged in parallel at a predetermined interval, and a pair of groove portions are formed on the second side surface adjacent to the first side surface of the case at the same interval as the predetermined interval.
  • the first piece of the letter-shaped electrode piece can be selectively attached to the positive external terminal or the negative external terminal, and the second piece of the electrode piece can be selectively attached to either one of the pair of grooves. It is characterized by.
  • the battery pack according to the present invention is a battery pack in which a plurality of the battery modules are stacked in a direction perpendicular to the second side surface.
  • the first piece of the electrode piece is The second piece of the electrode piece is attached to one external terminal of the positive electrode external terminal or the negative electrode external terminal disposed on the first side surface of the case, and the second piece of the electrode piece is a pair of groove portions formed on the second side surface of the case.
  • the second piece of the electrode piece constitutes an external terminal of one pole of the battery pack.
  • a battery module having high maintainability and a high degree of freedom in arrangement can be realized, the maintainability of the battery pack in which the battery modules are stacked can be improved, and the degree of freedom in arrangement of the battery modules when configuring the battery pack is increased. Can be improved.
  • (A) is the perspective view which showed typically the structure of the battery module in one Embodiment of this invention
  • (b) is the perspective view which showed the structure of the L-shaped electrode piece. It is the perspective view which showed the structure of the state which attached the L-shaped electrode piece to the battery module of FIG. It is the perspective view which showed typically the structure of the battery pack in which several battery modules were laminated
  • (a) is a top view, and is a front view. It is the front view which showed the example of the power supply unit comprised by arranging the battery pack which laminated
  • FIG. 6A and 6B are diagrams showing the configuration of the power supply unit in a state where an L-shaped electrode piece and a second electrode piece are attached to the power supply unit of FIG. 5, wherein FIG. 5A is a plan view and FIG. It is the figure which showed the example which comprised the battery module in parallel and comprised the battery pack, (a) is a top view, (b) is a front view.
  • FIG. 1A is a perspective view schematically showing a configuration of a battery module 100 according to an embodiment of the present invention.
  • a battery module 100 a plurality of unit cells (not shown) are arranged and accommodated in the case 10.
  • the kind of unit cell used for the battery module of this invention is not restrict
  • the battery which can be used alone as a power supply of portable electronic devices, such as a notebook personal computer may be used. In this case, since a high-performance general-purpose battery can be used as a unit cell of the battery module, it is possible to easily improve the performance and cost of the battery module.
  • a positive external terminal 20 and a negative external terminal 21 connected to each electrode of a plurality of unit cells are arranged in parallel at a predetermined interval. It is installed.
  • the electrical connection between the unit cells may be in series or in parallel.
  • the electrical connection structure between the unit cells is not particularly limited.
  • the polarities of the unit cells may be arranged so that the polarities of the unit cells are connected by the bus bars. .
  • a pair of groove portions 30 and 31 are formed on the second side surface 12 adjacent to the first side surface 11 of the case 10 at the same interval as the external terminals 20 and 21.
  • the 1st piece 51 of the L-shaped electrode piece 50 as shown in FIG.1 (b) is the positive electrode external terminal 20 or the negative electrode external terminal 21, and the 2nd piece 52 of the electrode piece 50 is a pair.
  • Each of the groove portions 30 and 31 can be selectively attached to each other.
  • the positive electrode external terminal is The case 10 is disposed on two side surfaces 11 and 12 adjacent to each other.
  • the L-shaped electrode piece 50 does not necessarily have a shape bent at a right angle, and may be appropriately modified according to the shapes of the external terminals 20 and 21 and the grooves 30 and 31.
  • the material of the electrode piece 50 is not particularly limited, but for example, copper, aluminum, nickel, or a clad material of copper and nickel can be suitably used.
  • the second piece 52 of the electrode piece 50 is embedded in the groove portions 30 and 31, so that the depth of the groove portions 30 and 31 is the same as the thickness of the electrode piece 50. If so, the second piece 52 of the electrode piece 50 attached to the groove portions 30 and 31 does not protrude from the second side surface 12 of the case 10. Therefore, when the battery module 100 is stacked in a direction perpendicular to the second side surface 12 of the case 10, the battery module 100 can be stacked stably.
  • the pair of second groove portions 26 and 27 for embedding the first piece 51 of the electrode piece 50 is formed also on the first side surface 11 of the case 10, the first piece 51 of the electrode piece 50 is formed. Can also be embedded in the grooves 26 and 27.
  • the second piece 52 of the electrode piece 50 is provided.
  • the bolts (or screws) can be attached to the pair of grooves 30, 31.
  • the attachment method of the electrode piece 50 is not limited to this, Other methods may be used if it is a detachable attachment method.
  • the first piece 51 of the electrode piece 50 is provided. Can be attached to the external terminals 20 and 21 with bolts (or screws).
  • connection part 40 in the case 10, when the battery modules 100 are stacked, the battery modules 100 adjacent to each other can be connected by the connection part 40.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically showing the configuration of a battery pack 200 in which a plurality of battery modules 100 (three in the figure) are stacked in a direction perpendicular to the second side surface 12 of the case 10.
  • the first piece 51 of the electrode piece 50 is the positive external terminal 20 a or the negative external terminal disposed on the first side surface 11 of the case 10. 21a (here, positive electrode external terminal 20a), and the second piece 52 of the electrode piece 50 is one of a pair of grooves 30 and 31 formed on the second side surface 12 of the case 10 ( Here, it is attached to the groove 30).
  • the second piece 52 of the electrode piece 50 constitutes an external terminal of one electrode (here, positive electrode) of the battery pack 200.
  • the second piece 62 of the L-shaped second electrode piece 60 is attached to the other of the pair of groove portions 30 and 31 (here, the groove portion 31).
  • the piece 61 is attached to one of the pair of second groove portions 26 and 27 (here, the groove portion 27) formed on the first side surface 11 of the case 10.
  • the first piece 61 of the second electrode piece 60 is connected to the negative electrode external terminal 21c of the lowermost battery module 100c by a bus bar 70a disposed on the first side face 11 side of the case 10. .
  • the second piece 62 of the second electrode piece 60 constitutes the external terminal of the other pole (here, the negative electrode) of the battery pack 200.
  • the second pieces 52, 62 on the side embedded in the pair of groove portions 30, 31 are substantially the same size, but the second piece The length of the piece 61 of the electrode piece 60 is shorter than the length of the first piece 51 of the electrode piece 50. That is, the second electrode piece 60 has no function of disposing the external terminals 20 and 21 on the two side surfaces 11 and 12 adjacent to each other of the case 10.
  • the first and second pieces 61 and 62 of the second electrode piece 60 and the pair of second grooves 24 and 25 are also provided with bolt holes (or screw holes) 63 and 64 and 24 and 25, respectively.
  • the first and second pieces 61 and 62 of the second electrode piece 60 can be attached to the pair of groove portions 30 and 31 or the pair of second groove portions 26 and 27 with bolts (or screws). it can.
  • the plurality of stacked battery modules 100a, 100b, and 100c are connected to the positive external terminals of the battery modules 100a, 100b, and 100c by the plurality of bus bars 70b and 70c disposed on the first side surface 11 side of the case 10. 20a, 20b, 20c or negative electrode external terminals 21a, 21b, 21c are respectively connected.
  • the positive external terminal 20c of the lowermost battery module 100c is connected to the negative external terminal 21b of the middle battery module 100b by a bus bar 70b.
  • the positive external terminal 20b of the middle battery module 100b is connected to the negative external terminal 21a of the uppermost battery module 100a by a bus bar 70c.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the battery pack 200 connected in this way, FIG. 4 (a) is a top view, and FIG. 4 (b) is a front view.
  • the battery modules 100a, 100b, and 100c are electrically connected in series.
  • the positive external terminal 20a of the uppermost battery module 100a and the negative external terminal 21c of the lowermost battery module 100c serve as positive and negative external terminals of the battery pack 200, respectively.
  • the second piece 52 of the electrode piece 50 attached to the second side surface 12 of the case 10 is connected to the outside of the positive electrode of the battery module 100a by an L-shaped electrode piece 50. It is connected to the terminal 20a.
  • the second piece 62 of the second electrode piece 60 attached to the second side surface 12 of the case 10 is connected to the negative external terminal of the battery module 100c by the L-shaped second electrode piece 60 and the bus bar 70a. 21c. Therefore, the second piece 52 of the electrode piece 50 and the second piece 62 of the second electrode piece 60 disposed on the second side surface 12 of the case 10 are respectively positive and negative external terminals of the battery pack 200. It becomes.
  • positive and negative external terminals can be disposed not only on the first side surface 11 side of the case 10 but also on the second side surface 12 side adjacent thereto. Become.
  • the electrode piece 50 and the second electrode piece 60 are not attached to the lower battery modules 100b and 100c. For this reason, before the battery modules 100b and 100c are stacked, the work of attaching the electrode pieces 50 and the second electrode pieces 60 is not required in advance, and the assembly process of the battery pack 200 is not complicated. Moreover, since there is no electrode piece 50 and the 2nd electrode piece 60 between battery module 100a, 100b, 100c, it can laminate
  • FIG. 5 is a front view showing an example of a power supply unit 300 configured by arranging battery packs 200A, 200B, and 200C in which a plurality of battery modules 100 shown in FIG. 1A are stacked.
  • Battery packs 200A and 200B are battery modules 100a, 100b, and 100c stacked and electrically connected in series.
  • Battery pack 200C is battery modules 100b and 100c stacked and electrically connected in series. is there. Therefore, the positive external terminals of the battery packs 200A, 200B, and 200C are 20Aa, 20Ba, and 20Ca, respectively, and the negative external terminals are 21Ac, 21Bc, and 21Cc, respectively.
  • the positive external terminal 20Aa of the battery pack 200A and the battery pack 200B may be connected by the bus bar 80a, and the positive electrode external terminal 20Ba of the battery pack 200B and the negative electrode external terminal 21Cc of the battery pack 200C may be connected by the bus bar 80b. That is, all of these connections can be made on the first side face 11 side of the case 10.
  • FIG. 6 shows the battery module 100a, 100a, 100b in the uppermost stage of each of the battery packs 200A, 200B, 200C with respect to the power supply unit 300 shown in FIG. 5, as shown in FIGS. 4 (a), (b).
  • FIG. 6A is a plan view
  • FIG. 6B is a front view, illustrating a configuration of a power supply unit 300 to which an L-shaped electrode piece 50 and a second electrode piece 60 are attached. .
  • the second piece 52a of the electrode piece 50a attached to the second side surface 12 of the case 10 is connected to the positive external terminal 20Aa of the battery module 100a by the first piece 50a.
  • the second piece 62a of the second electrode piece 60a attached to the second side surface 12 of the case 10 is connected to the negative electrode external terminal 21Ac of the battery module 100c by the first piece 61a and the bus bar 70Aa.
  • the second piece 52a of the electrode piece 50a and the second piece 62a of the second electrode piece 60a disposed on the second side surface 12 of the case 10 are respectively positive and negative external terminals of the battery pack 200A. It becomes.
  • the electrode pieces 50b and 50c disposed on the second side surface 12 of the case 10 and the second pieces 52b and 62b of the second electrode pieces 60b and 60c, and 52c and 62c are , Respectively, are positive and negative external terminals of the battery pack 200B and the battery pack 200C.
  • the second piece 52a of the formed electrode piece 50a and the second piece 62b of the second electrode piece 60b disposed on the second side surface 12 of the battery module 200B are connected by a bus bar 80a, and the battery
  • the second piece 52b of the electrode piece 50b disposed on the second side surface 12 of the module 200B and the second piece 62c of the second electrode piece 60c disposed on the second side surface 12 of the battery module 200C. May be connected by the bus bar 80b.
  • the battery packs 200A, 200B, and 200C are arranged to arrange the power supply unit.
  • work surfaces for connecting external terminals can be secured on the two side surfaces 11 and 12 of the case 10. Therefore, even after the power supply unit is accommodated in the pack case and installed in a predetermined space, if one of the two surfaces of the pack case can be opened, maintenance work and the like can be performed even when the power supply unit is installed. It can be performed.
  • the work surface which connects an external terminal can be ensured in the two side surfaces 11 and 12 of case 10, the arrangement
  • FIG. 7 is a view showing an example in which the battery pack 210 is configured by arranging the battery modules 100a, 100b, 100c, and 100d in parallel, FIG. 7A is a plan view, and FIG. 7B is a front view. is there.
  • the positive and negative external terminals 20a, 21a, 20b, 21b, 20c, 21c, 20d, and 21d are attached to a pair of grooves (not shown) formed on the second side surface 12 of the case 10, respectively. Therefore, the second pieces 52a, 52b, 52c, 52d of the pair of electrode pieces disposed on the second side surface 12 of the battery modules 100a, 100b, 100c, 100d are the same as the battery modules 100a, 100b, 100c, 100d.
  • battery modules 100a, 100b, 100c, and 100d are electrically connected in series to form the battery pack 210, as shown in FIG. 7B, adjacent batteries on the second side surface 12 side. What is necessary is just to connect between the 2nd pieces 52a and 52b of modules, 52b and 52c, and 52c and 52d by bus-bar 80a, 80b, 80c, respectively. Of course, also on the first side face 11 side, it is possible to connect the positive and negative external terminals 20a, 21b, 20b, 21c, and 20c, 21d of adjacent battery modules with bus bars (not shown). .
  • the present invention is useful as a power source for driving automobiles, electric motorcycles, electric playground equipment and the like.
  • Second side 20
  • Positive external terminal 21
  • Negative external terminal 24
  • Bolt hole (or screw hole) 26
  • 27 A pair of grooves (first side surface side) 30, 31
  • a pair of grooves (second side surface) 32
  • Bolt hole (or screw hole) 40 connections 50
  • L-shaped electrode piece 51
  • First piece 52 second piece 53
  • Bolt hole (or screw hole) 60
  • Second electrode piece 61
  • First piece 62
  • Bolt hole (or screw hole) 70a, 70b, 70c Bus bar 80a, 80b, 80c Bus bar
  • battery module 200

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Battery Mounting, Suspending (AREA)
  • Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)

Abstract

 複数の素電池が配列されてケース10内に収容された電池モジュール100であって、ケース10の第1の側面11に、複数の素電池の各電極に接続された正極外部端子20及び負極外部端子21が、所定の間隔で並列に配設されており、ケース10の第1の側面11に隣接する第2の側面12に、所定の間隔と同じ間隔で一対の溝部30、31が形成されており、L字型の電極片50の第1の片51が、正極外部端子20又は負極外部端子21と、電極片50の第2の片52が、一対の溝部30、31のいずれか一方と、それぞれ選択的に取付可能になっている。

Description

電池モジュール及び電池パック
 本発明は、複数の電池を備えた電池モジュール、及びそれを積層した電池パックに関する。
 複数の電池をケースに収容して、所定の電圧及び容量を出力できるようにした電池パックは、種々の機器、車両等の電源として広く使用されている。中でも、汎用的な電池を並列・直列接続して、所定の電圧及び容量を出力する組電池をモジュール化し、この電池モジュールを種々組み合わせることによって、多種多様な用途に対応可能とする技術が採用され始めている。このモジュール化技術は、電池モジュールに収容する電池を高性能化することによって、電池モジュール自身の小型・軽量化が図られるため、電池パックを組み立てる際の作業性が向上するとともに、車両等の限られた空間へ搭載する際の自由度が向上するなど、様々なメリットと有する。
 一般的に、電池モジュールは、複数の電池が電池ケース内に収容され、各電池の電極を電気的に直列又は並列接続した配線が、電池ケースの一側面に取り付けられた外部端子に接続された構成になっている(例えば、特許文献1を参照)。そして、複数の電池モジュールを配列して電池パックを構成するとき、各電池モジュールの一側面に配設された外部端子同士を電気的に直列又は並列に接続して、所定の電圧及び容量を備えた電池パックを得ることができる。
特開2007-026894号公報
 電池モジュールは、その外形寸法や外部端子が、所定の大きさや位置に定まっているために、必要な個数の電池モジュールを配列することによって、容易に電池パックを組み立てることができる。そのとき、電池モジュールを、その外部端子が同じ方向を向くように配列することによって、各電池モジュール間の電気的接続も容易となる。
 また、このように組み立てられた電池パックは、通常、パックケースに収容されて、所定の空間に設置されるが、外部端子が同じ方向を向いて配列しているため、電池パックが所定の空間に設置された状態でも、外部端子が配列した側のパックケースの一側面を開口することによって、外部端子の接続等のメンテナンスを行うことができる。
 しかしながら、電池パックが収容されたパックケースを、一旦、所定の空間に設置した後は、空間の制約等から、外部端子が配列した側のパックケースの側面を開口することができない場合がある。この場合、パックケースを設置した状態ではメンテナンス等の作業をすることができないため、一旦、パックケースを設置場所から取り出して、作業を行う必要がある。
 また、電池パックを設置した状態でも、メンテナンス等の作業ができるようにするためには、予め、パックケースの開口可能な側面に外部端子が向くように、電池モジュールを配置しなければならず、電池モジュールの配置自由度が制限されてしまうという問題もある。
 本発明は、かかる課題に鑑みなされたもので、その主な目的は、メンテナンス性が高く、配置自由度の高い電池モジュール、及びそれを積層した電池パックを提供することにある。
 上記の課題を解決するために、本発明は、複数の素電池(以下、電池モジュールに使用する電池を、「素電池」と呼ぶ)がケースに収容された電池モジュールにおいて、ケースの一側面に外部端子を配設し、これに隣接する側面に溝部を形成し、L字型の電極片の一片を外部端子に、他片を溝部に、それぞれ取付可能にした構成を採用する。
 このような構成により、電池モジュールを積層して電池パックを構成したとき、最上段の電池モジュールには、電極片の一片を外部端子に取り付け、他片を溝部に取り付けることによって、電池モジュールの外部端子を、ケースの隣接する2つの側面に配設させることができる。これにより、外部端子を接続するための作業面を、ケースの2つの側面に確保することができるため、メンテナンス性が向上するとともに、電池パックを構成する際の電池モジュールの配置自由度を向上させることができる。
 本発明に係る電池モジュールは、複数の素電池が配列されてケース内に収容された電池モジュールであって、ケースの第1の側面に、複数の素電池の各電極に接続された正極外部端子及び負極外部端子が、所定の間隔で並列に配設されており、ケースの第1の側面に隣接する第2の側面に、所定の間隔と同じ間隔で一対の溝部が形成されており、L字型の電極片の第1の片が、正極外部端子又は負極外部端子と、電極片の第2の片が、一対の溝部のいずれか一方と、それぞれ選択的に取付可能になっていることを特徴とする。
 また、本発明に係る電池パックは、上記電池モジュールが複数個、第2の側面に垂直な方向に積層された電池パックであって、最上段の電池モジュールにおいて、電極片の第1の片は、ケースの第1の側面に配設された正極外部端子又は負極外部端子の一方の外部端子に取り付けられ、電極片の第2の片は、ケースの第2の側面に形成された一対の溝部の一方に取り付けられており、電極片の第2の片は、電池パックの一方の極の外部端子を構成していることを特徴とする。
 本発明によれば、メンテナンス性が高く、配置自由度の高い電池モジュールが実現でき、これを積層した電池パックのメンテナンス性が向上できるとともに、電池パックを構成する際の電池モジュールの配置自由度が向上できる。
(a)は、本発明の一実施形態における電池モジュールの構成を模式的に示した斜視図で、(b)は、L字型の電極片の構成を示した斜視図である。 図1の電池モジュールにL字型の電極片を取り付けた状態の構成を示した斜視図である。 電池モジュールを複数個積層された電池パックの構成を模式的に示した斜視図である。 電池モジュールが電気的に接続された状態の電池パックの構成を示した図で、(a)は上面図、は正面図である。 図1(a)に示した電池モジュールを複数個積層した電池パックを配列して構成した電源ユニットの例を示した正面図である。 図5の電源ユニットに、L字型の電極片及び第2の電極片を取り付けた状態の電源ユニットの構成を示した図で、(a)は平面図、(b)は正面図である。 電池モジュールを並列に配置して電池パックを構成した例を示した図で、(a)は平面図、(b)は正面図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は、以下の実施形態に限定されるものではない。また、本発明の効果を奏する範囲を逸脱しない範囲で、適宜変更は可能である。さらに、他の実施形態との組み合わせも可能である。
 図1(a)は、本発明の一実施形態における電池モジュール100の構成を模式的に示した斜視図である。電池モジュール100は、複数の素電池(不図示)が配列されてケース10内に収容されている。なお、本発明の電池モジュールに使用する素電池の種類は、特に制限されないが、例えば、リチウムイオン電池やニッケル水素電池等を用いることができる。また、ノート型パソコン等の携帯用電子機器の電源として単体でも使用できる電池であってもよい。この場合、高性能の汎用電池を、電池モジュールの素電池として使用することができるため、電池モジュールの高性能化、低コスト化をより容易に図ることができる。
 図1(a)に示すように、ケース10の第1の側面11には、複数の素電池の各電極に接続された正極外部端子20及び負極外部端子21が、所定の間隔で並列に配設されている。なお、素電池間の電気的な接続は、直列でも並列でもよい。また、素電池間の電気的な接続構造は、特に制限されないが、例えば、並列接続する場合には、素電池の極性を揃えて配置し、素電池の各極性をそれぞれバスバーで接続すればよい。
 ケース10の第1の側面11に隣接する第2の側面12には、外部端子20、21と同じ間隔で、一対の溝部30、31が形成されている。そして、図1(b)に示すようなL字型の電極片50の第1の片51が、正極外部端子20又は負極外部端子21と、電極片50の第2の片52が、一対の溝部30,31のいずれか一方と、それぞれ選択的に取付可能になっている。
 すなわち、図2に示すように、L字型の電極片50の第1の片51を、例えば、正極外部端子20に、第2の片52を、溝部30に取り付けた場合、正極外部端子は、ケース10の互いに隣接する2つの側面11,12に配されることになる。
 ここで、L字型の電極片50は、必ずしも直角に曲がった形状である必要はなく、外部端子20、21、及び溝部30、31の形状に合わせて適宜変形されたものであってもよい。また、電極片50の材料は特に制限されないが、例えば、銅、アルミニウム、ニッケル、または銅とニッケルのクラッド材等を好適に用いることができる。
 なお、図2に示すように、電極片50の第2の片52は、溝部30,31に埋設して取り付けられるため、溝部30,31の深さを、電極片50の厚みと同じ大きさにしておけば、溝部30,31に取り付けられた電極片50の第2の片52は、ケース10の第2の側面12から突出することはない。従って、電池モジュール100を、ケース10の第2の側面12に垂直な方向に積層した場合、安定して積層することができる。
 また、ケース10の第1の側面11にも、電極片50の第1の片51を埋設する一対の第2の溝部26、27を形成しておけば、電極片50の第1の片51も、溝部26、27に埋設して取り付けることができる。
 また、一対の溝部30、31及び電極片50の第2の片52に、それぞれボルト孔(又はネジ孔)32、33及び54を設けておくことによって、電極片50の第2の片52を、ボルト(又はネジ)で、一対の溝部30、31に取り付けることができる。なお、電極片50の取付方法はこれに限定されず、着脱可能な取付方法であれば、他の方法を用いてもよい。
 同様に、外部端子20,21及び電極片50の第1の片51にも、それぞれボルト孔(又はネジ孔)22、23及び53を設けておくことによって、電極片50の第1の片51を、ボルト(又はネジ)で、外部端子20,21に取り付けることができる。
 また、ケース10に、連結部40を設けておくことによって、電池モジュール100を積層したとき、連結部40で、隣り合う電池モジュール100同士を連結することができる。
 図3は、電池モジュール100が複数個(図では3個)、ケース10の第2の側面12に垂直な方向に積層された電池パック200の構成を模式的に示した斜視図である。
 図3に示すように、まず、最上段の電池モジュール100aにおいては、電極片50の第1の片51が、ケース10の第1の側面11に配設された正極外部端子20a又は負極外部端子21aのいずれか一方(ここでは、正極外部端子20a)に取り付けられ、電極片50の第2の片52が、ケース10の第2の側面12に形成された一対の溝部30,31の一方(ここでは、溝部30)に取り付けられる。これにより、電極片50の第2の片52は、電池パック200の一方の極(ここでは正極)の外部端子を構成している。
 また、一対の溝部30,31の他方(ここでは溝部31)には、L字型の第2の電極片60の第2の片62が取り付けられており、第2の電極片60の第1の片61は、ケース10の第1の側面11に形成された一対の第2の溝部26、27の一方(ここでは、溝部27)に取り付けられている。さらに、第2の電極片60の第1の片61は、ケース10の第1の側面11側に配設されたバスバー70aによって、最下段の電池モジュール100cの負極外部端子21cに接続されている。これにより、第2の電極片60の第2の片62は、電池パック200の他方の極(ここでは負極)の外部端子を構成している。
 ここで、電極片50と第2の電極片60とを比較すると、一対の溝部30、31に埋設する側の第2の片52、62は、ほぼ同じ大きさであるのに対し、第2の電極片60の片61の長さは、電極片50の第1の片51の長さよりも短い。すなわち、第2の電極片60は、外部端子20、21を、ケース10の互いに隣接する2つの側面11、12に配設するような機能はない。
 なお、第2の電極片60の第1及び第2の片61,62及び一対の第2の溝部24,25にも、それぞれボルト孔(又はネジ孔)63、64及び24、25を設けておくことによって、第2の電極片60の第1及び第2の片61、62を、ボルト(又はネジ)で、一対の溝部30、31又は一対の第2の溝部26、27に取り付けることができる。
 また、積層された複数の電池モジュール100a、100b、100cは、ケース10の第1の側面11側に配設された複数のバスバー70b、70cによって、各電池モジュール100a、100b、100cの正極外部端子20a、20b、20c又は負極外部端子21a、21b、21cと、それぞれ接続されている。
 例えば、図3に示した例では、最下段の電池モジュール100cの正極外部端子20cは、バスバー70bによって、中段の電池モジュール100bの負極外部端子21bに接続されている。また、中段の電池モジュール100bの正極外部端子20bは、バスバー70cによって、最上段の電池モジュール100aの負極外部端子21aに接続されている。
 図4は、このように接続された電池パック200の構成を示した図で、図4(a)は上面図、図4(b)は正面図である。
 図4(b)に示すように、電池モジュール100a、100b、100cは、電気的に直列接続されている。そして、最上段の電池モジュール100aの正極外部端子20aと、最下段の電池モジュール100cの負極外部端子21cとが、それぞれ、電池パック200の正負の外部端子となる。
 また、図4(a)に示すように、ケース10の第2の側面12に取り付けられた電極片50の第2の片52は、L字型の電極片50によって、電池モジュール100aの正極外部端子20aと接続されている。また、ケース10の第2の側面12に取り付けられた第2の電極片60の第2の片62は、L字型の第2の電極片60及びバスバー70aによって、電池モジュール100cの負極外部端子21cと接続されている。従って、ケース10の第2の側面12に配設された電極片50の第2の片52、及び第2の電極片60の第2の片62は、それぞれ、電池パック200の正負の外部端子となる。
 すなわち、このように構成された電池パック200は、ケース10の第1の側面11側だけでなく、それに隣接する第2の側面12側にも、正負の外部端子を配設することが可能となる。
 なお、下段の電池モジュール100b、100cには、電極片50及び第2の電極片60は取り付けられていない。このため、電池モジュール100b、100cを積層する前に、予め、電極片50及び第2の電極片60の取付作業は不要となり、電池パック200の組立工程が複雑になることはない。また、電池モジュール100a、100b、100c間には、電極片50及び第2の電極片60がないため、安定して積層することができる。
 図5は、図1(a)に示した電池モジュール100を複数個積層した電池パック200A、200B、200Cを配列して構成した電源ユニット300の例を示した正面図である。
 電池パック200A、200Bは、電池モジュール100a、100b、100cを積層して、電気的に直列接続したもので、電池パック200Cは、電池モジュール100b、100cを積層して電気的に直列接続したものである。従って、電池パック200A、200B、200Cの正極外部端子は、それぞれ、20Aa、20Ba、20Ca、負極外部端子は、それぞれ、21Ac、21Bc、21Ccとなる。
 ここで、電池パック200A、200B、200Cを、電気的に直列接続して電源ユニット300を構成しようとする場合、図5に示すように、電池パック200Aの正極外部端子20Aaと、電池パック200Bの負極外部端子21Bcとを、バスバー80aで接続し、電池パック200Bの正極外部端子20Baと、電池パック200Cの負極外部端子21Ccとを、バスバー80bで接続すればよい。すなわち、これらの接続は、全て、ケース10の第1の側面11側において行うことができる。
 図6は、図5に示した電源ユニット300に対して、各電池パック200A、200B、200Cの最上段の電池モジュール100a、100a、100bに、図4(a)、(b)に示したような、L字型の電極片50、及び第2の電極片60を取り付けした電源ユニット300の構成を示した図で、図6(a)は平面図、図6(b)は正面図である。
 例えば、電池パック200Aでは、ケース10の第2の側面12に取り付けられた電極片50aの第2の片52aは、第1の片50aによって、電池モジュール100aの正極外部端子20Aaと接続されている。また、ケース10の第2の側面12に取り付けられた第2の電極片60aの第2の片62aは、第1の片61a及びバスバー70Aaによって、電池モジュール100cの負極外部端子21Acと接続されている。従って、ケース10の第2の側面12に配設された電極片50aの第2の片52a、及び第2の電極片60aの第2の片62aは、それぞれ、電池パック200Aの正負の外部端子となる。
 同様の接続を行うことによって、ケース10の第2の側面12に配設された電極片50b、50c及び第2の電極片60b、60cの第2の片52b、62b、並びに、52c、62cは、それぞれ、電池パック200B、並びに電池パック200Cの正負の外部端子となる。
 すなわち、電池パック200A、200B、200Cは、ケース10の第1の側面11側だけでなく、それに隣接する第2の側面12側にも、正負の外部端子が配設されている。従って、電池パック200A、200B、200Cを、電気的に直列接続して電源ユニット300を構成しようとする場合、図6(a)に示すように、電池モジュール200Aの第2の側面12に配設された電極片50aの第2の片52aと、電池モジュール200Bの第2の側面12に配設された第2の電極片60bの第2の片62bとをバスバー80aで接続し、さらに、電池モジュール200Bの第2の側面12に配設された電極片50bの第2の片52bと、電池モジュール200Cの第2の側面12に配設された第2の電極片60cの第2の片62cとを、バスバー80bで接続すればよい。
 このように、電池パック200A、200B、200Cの外部電極を、ケース10の隣接する2つの側面11、12に配設することができるため、電池パック200A、200B、200Cを配列して電源ユニットを構成する場合、外部端子を接続するための作業面を、ケース10の2つの側面11、12に確保することができる。そのため、電源ユニットをパックケースに収容して、所定の空間に設置した後でも、パックケースの2つ面のいずれか一方を開口することができれば、電源ユニットを設置した状態でも、メンテナンス等の作業を行うことができる。また、外部端子を接続する作業面を、ケース10の2つの側面11、12に確保することができるため、電池パックを構成する際の電池モジュールの配置自由度を向上させることができる。
 図3及び図4では、電池モジュール100を積層して電池パック200を構成した例を説明したが、電池モジュール100を並列に配置して電池パックを構成した場合でも、本発明の効果を得ることができる。
 図7は、電池モジュール100a、100b、100c、100dを並列に配置して電池パック210を構成した例を示した図で、図7(a)は平面図、図7(b)は正面図である。
 図7(a)、(b)に示すように、全ての電池モジュール100a、100b、100c、100dにおいて、図1(b)に示したL字型の電極片50a、50b、50c、50dが、各正負の外部端子20a、21a、20b、21b、20c、21c、20d、21d、及びケース10の第2の側面12に形成された一対の溝部(不図示)に、それぞれ取り付けられている。従って、電池モジュール100a、100b、100c、100dの第2の側面12に配設された一対の電極片の第2の片52a、52b、52c、52dは、電池モジュール100a、100b、100c、100dの正負の外部端子となる。
 従って、電池モジュール100a、100b、100c、100dを電気的に直列接続して電池パック210を構成しようとする場合、図7(b)に示すように、第2の側面12側において、隣接する電池モジュールの第2の片52a、52b間、52b、52c間、及び52c、52d間を、それぞれバスバー80a、80b、80cで接続すればよい。もちろん、第1の側面11側においても、隣接する電池モジュールの正負の外部端子20a、21b間、20b、21c間、及び20c、21d間を、バスバー(不図示)で接続することは可能である。
 以上、本発明を好適な実施形態により説明してきたが、こうした記述は限定事項ではなく、もちろん、種々の改変が可能である。例えば、上記実施形態においては、電池パック200間を電気的に直列接続する例を説明したが、電気的に並列接続する場合にも、本発明を適用し得る。また、電気的な接続を、第1の側面11側、又は第2の側面12側でそれぞれ行った例を説明したが、第1の側面11側及び第2の側面12側の両方で、電気的な接続を行うことも、もちろん可能である。
 本発明は、自動車、電動バイク又は電動遊具等の駆動用電源として有用である。
 10   ケース 
 11   第1の側面 
 12   第2の側面 
 20   正極外部端子 
 21   負極外部端子 
 24、25  ボルト孔(又はネジ孔)
 26、27  一対の溝部(第1の側面側) 
 30、31  一対の溝部(第2の側面側)
 32、33  ボルト孔(又はネジ孔)
 40   連結部 
 50   L字型の電極片 
 51   第1の片 
 52   第2の片 
 53、54  ボルト孔(又はネジ孔)
 60   第2の電極片 
 61   第1の片 
 62   第2の片 
 63、64  ボルト孔(又はネジ孔)
 70a、70b、70c  バスバー 
 80a、80b、80c  バスバー 
 100  電池モジュール 
 200、210  電池パック 
 300  電源ユニット

Claims (9)

  1.  複数の素電池が配列されてケース内に収容された電池モジュールであって、
     前記ケースの第1の側面に、前記複数の素電池の各電極に接続された正極外部端子及び負極外部端子が、所定の間隔で並列に配設されており、
     前記ケースの第1の側面に隣接する第2の側面に、前記所定の間隔と同じ間隔で一対の溝部が形成されており、
     L字型の電極片の第1の片が、前記正極外部端子又は前記負極外部端子と、前記電極片の第2の片が、前記一対の溝部のいずれか一方と、それぞれ選択的に取付可能になっている、電池モジュール。
  2.  前記電極片の第2の片は、前記溝部に埋設して取り付けられる、請求項1に記載の電池モジュール。
  3.  前記一対の溝部には、前記電極片の第2の片をボルト又はネジで固定するボルト孔又はネジ孔が設けられている、請求項1に記載の電池モジュール。
  4.  前記ケースの第1の側面にも、前記電極片の第1の片を埋設する一対の第2の溝部が形成されている、請求項1に記載の電池モジュール。
  5.  前記一対の第2の溝部にも、前記電極片の第1の片をボルト又はネジで固定するボルト孔又はネジ孔が設けられている、請求項4に記載の電池モジュール。
  6.  請求項1に記載の電池モジュールが複数個、前記第2の側面に垂直な方向に積層された電池パックであって、
     最上段の前記電池モジュールにおいて、
      前記電極片の第1の片は、前記ケースの第1の側面に配設された前記正極外部端子又は前記負極外部端子の一方の外部端子に取り付けられ、
      前記電極片の第2の片は、前記ケースの第2の側面に形成された前記一対の溝部の一方に取り付けられており、
     前記電極片の第2の片は、前記電池パックの一方の極の外部端子を構成している、電池パック。
  7.  前記一対の溝部の他方には、L字型の第2の電極片の第2の片が取り付けられており、
     前記第2の電極片の第1の片は、下段の前記電池モジュールのいずれかの外部端子に、前記ケースの第1の側面側に配設されたバスバーで接続されており、
     前記第2の電極片の第2の片は、前記電池パックの他方の極の外部端子を構成している、請求項6に記載の電池パック。
  8.  前記積層された複数の電池モジュールは、前記ケースの第1の側面側に配設された複数のバスバーによって、各電池モジュールの前記正極外部端子又は前記負極外部端子と、それぞれ接続されている、請求項6に記載の電池パック。
  9.  下段の前記電池モジュールには、前記電極片及び第2の電極片は取り付けられていない、請求項6に記載の電池パック。
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