WO2013098982A1 - 電池モジュール、電池ブロック、及び、電池パック - Google Patents

電池モジュール、電池ブロック、及び、電池パック Download PDF

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WO2013098982A1
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battery
plate
cell
plates
battery pack
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PCT/JP2011/080361
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大矢 淳
江尻 裕城
直樹 小島
倫弘 木村
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日立ビークルエナジー株式会社
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Publication date
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    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/61Types of temperature control
    • H01M10/613Cooling or keeping cold
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
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    • H01M50/233Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by physical properties of casings or racks, e.g. dimensions
    • H01M50/24Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by physical properties of casings or racks, e.g. dimensions adapted for protecting batteries from their environment, e.g. from corrosion
    • HELECTRICITY
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a battery pack in which a plurality of battery cells are arranged.
  • Patent Document 1 discloses a technology of a battery module having a structure in which a plurality of battery cells are arranged with separators interposed between them and sandwiched between a pair of end plates from both sides in the arrangement direction. Yes.
  • the fixing in the direction orthogonal to the arrangement direction fixes the separators adjacent to each other, and there is a problem that the fixing strength is lower than that in the arrangement direction.
  • the fixing strength in the direction orthogonal to the arrangement direction is lower than that in the arrangement direction.
  • the present invention has been made in view of the above points, and its object is to provide a battery module that firmly holds a plurality of battery cells, and has excellent shape stability, size reduction, and weight reduction using the battery module. It is providing the battery pack which can achieve.
  • the battery module of the present invention includes a plurality of means for solving the above-described problems.
  • a battery module that holds a plurality of battery cells firmly and has excellent shape stability can be obtained. Problems, configurations, and effects other than those described above will be clarified by the following description of the embodiments.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a state where a part of the battery pack case shown in FIG. 1 is cut off.
  • the perspective view of a battery cell The perspective view of a battery unit.
  • deployed some battery modules shown in FIG. The perspective view of a battery block.
  • deployed some battery blocks shown in FIG. The enlarged view of the voltage detection board
  • FIG. 1 is a perspective view of the outer appearance of the battery pack according to the present embodiment
  • FIG. 2 is a perspective view of the battery pack case of FIG. 1 partially cut away.
  • the battery pack 1 holds two battery blocks 2 with a lower case 3 and an upper case 4.
  • the battery block 2 has a plurality of battery cells 5 (for example, see FIG. 6) arranged and connected and fixed.
  • the two battery blocks 2 are arranged in a state in which the base plates 11 face each other so that the electrode external terminals of the battery cells 5 are arranged in directions away from each other.
  • the lower case 3 and the upper case 4 constitute a housing that forms a closed cross section.
  • the lower case 3 has a substantially flat plate shape, and has a size that protrudes further than the two battery blocks 2.
  • the upper case 4 has a substantially U-shaped cross section, and has a structure in which an open portion is closed by the lower case 3 (see, for example, FIG. 11).
  • the battery cell 5 is a lithium ion secondary battery having the same configuration, which includes a positive external terminal 5 a and a negative external terminal 5 b as electrode external terminals for inputting and outputting power.
  • the battery cell 5 is a so-called rectangular battery having a flat box-shaped battery container, and the battery lid 5d is provided with a positive external terminal 5a and a negative external terminal 5b as electrode external terminals.
  • the battery cell 5 has a positive electrode composed of a positive electrode metal foil composed of a metal foil such as aluminum and a positive electrode mixture layer applied to the front and back surfaces of the positive electrode metal foil.
  • a negative electrode metal foil composed of a metal thin film such as copper, and a negative electrode composed of a negative electrode mixture layer applied to the front and back surfaces of the negative electrode metal foil.
  • the positive electrode and the negative electrode are porous.
  • the electrode group is formed by flatly winding around a resin plate-like core with an insulating separator interposed therebetween.
  • the positive electrode tab protruding from the positive electrode is ultrasonically welded to the positive electrode current collector plate
  • the positive electrode current collector plate is connected to the positive electrode external terminal 5a
  • the negative electrode tab protruding from the negative electrode is ultrasonically welded to the negative electrode current collector plate.
  • the current collector is connected to the negative external terminal 5b.
  • Both external terminals 5a and 5b are formed in a bolt shape, and are configured such that the connection terminals can be fixed with nuts.
  • the battery cell 5 accommodates the electrode group provided with the said positive electrode external terminal 5a and the negative electrode external terminal 5b in the flat square container 5c, and is sealed with the battery cover 5d.
  • a liquid injection port 5e is formed in the battery lid 5d, and a nonaqueous electrolytic solution is injected into the rectangular container 5c from the liquid injection port 5e.
  • the battery cell 5 thus configured is exposed to a high temperature environment, the electrode or separator is deteriorated, the external short circuit, the internal short circuit due to the change of the battery shape, the rapid temperature due to the forced overcurrent charging by the external power source
  • the battery cover 5d is formed with a gas discharge valve 5f that discharges the internal gas when the internal pressure in the rectangular container 5c becomes a predetermined value or more.
  • the gas discharge valve 5f has thin portions formed in three directions so as to be easily broken when the internal pressure increases.
  • one battery cell 5 closes the upper opening of the rectangular container 5c with the battery lid 5d, and the battery lid 5d has the positive electrode external terminal 5a and the negative electrode external terminal 5b in the form of a bolt, and the central portion of the battery lid 5d.
  • a liquid injection port 5e and a gas discharge valve 5f are formed.
  • the battery unit 6 includes a battery cell 5 and a cell holder 7 that holds the battery cell 5.
  • the cell holder 7 has a structure that is divided into two in the arrangement direction of the battery cells 5, and is configured to hold the battery cells 5 between them when combined with each other.
  • the cell holder 7 includes a front wall 71 that faces the wide surface of the battery cell 5, a side wall 72 that is bent at both ends of the front wall 71 in the cell width direction and faces the narrow surface of the battery cell 5,
  • the bottom wall portion 73 is bent at the lower end of the front wall portion 71 and faces the bottom surface of the battery cell 5.
  • the front wall portion 71 of the cell holder 7 is formed with an opening 71a that opens greatly along the surface (wide surface) having the largest area of the battery cell 5, and a plurality of battery units 6 are arranged in the arrangement direction. In this arrangement state, a cooling flow path 8 for flowing cooling air between the battery cells 5 adjacent to each other can be formed.
  • the cell holder 7 is provided with a notch 7a for allowing air to flow through the opening 71a in a state where a plurality of battery units 6 are arranged.
  • the notches 7a are provided on both sides in the cell width direction of the cell holder 7 and on the lower side in the cell height direction, between the opening 71a of the front wall portion 71 and both sides of the cell holder 7 in the cell width direction, and on the front surface.
  • the opening 71a of the wall 71 is communicated with the lower side of the cell holder 7 in the cell height direction.
  • the end faces on both sides in the cell width direction of the cell holder 7 are provided with protrusions 7b and engaging grooves 7c that engage with each other when the two cell holders 7 are combined with each other and the battery cell 5 is held therebetween.
  • the two cell holders 7 hold the battery cell 5 on the inside by engaging the protrusion 7 b and the engaging groove 7 c to constitute the battery unit 6.
  • the battery module 9 includes a unit group in which a plurality of battery units 6 each holding a battery cell 5 with a cell holder 7 are arranged and arranged in two rows in the cell width direction, and a center interposed between the two rows at the center of the unit group in the cell width direction.
  • a plate 10 a pair of side plates 12 arranged to face both sides of the unit group in the cell width direction with the center plate 10 interposed therebetween, and a center plate arranged to face the lower side in the cell height direction of the unit group.
  • the base plate 11 to which the plate 10 and the pair of side plates 12 are fixed is provided, and the pressing members 16 and 17 that are disposed facing the upper side in the cell height direction of the unit group and are attached to the center plate 10 and the side plates 12.
  • the center plate 10 is fixed vertically to the center of the base plate 11.
  • the center plate 10 extends in the arrangement direction of the battery units 6 and has a flat plate shape that divides the unit group into one side (hereinafter referred to as A side) and the other side (hereinafter referred to as B side) in the cell width direction. ing.
  • the two side plates 12 are fixed so as to be parallel to the center plate 10 along the end portions on the A side and B side of the base plate 11, respectively.
  • the positive electrode external terminals 5 a and the negative electrode external terminals 5 b of the adjacent battery cells 5, 5... are alternately positioned at positions where they contact the center plate 10, the pair of side plates 12, and the base plate 11. Arranged side by side. Further, the seal portion 13 provided on the base plate 11, the center plate 10, and the side plate 12 comes into contact with the battery cell 5 and suppresses air leakage between the cooling channels 8 in the arrangement direction of the battery units 6.
  • Two sealing sheets 14 and two insulating covers 15 are respectively placed on the positive electrode external terminal 5a and negative electrode external terminal 5b sides of the battery units 6 on the A side and the B side, respectively.
  • Two pressing members 16 and one pressing member 17 are fastened to the side plates 12 and the opposite side of the base plate 11 of the center plate 10, respectively, and the insulating cover 15 and the seal sheet 14 are interposed between the pressing members 16, 17 and the base plate 11. Then, the battery unit 6 is sandwiched.
  • the seal sheet 14 is brought into close contact with the battery lid 5d constituting the battery unit 6, and air leakage from the battery lid 5d side between the plurality of cooling channels 8 of the battery unit 6 is suppressed. Further, the seal sheet 14 is in close contact with the battery lid 5d, thereby separating the space on the positive electrode external terminal 5a and negative electrode external terminal 5b side from the cooling flow path 8.
  • the sealing sheet 14 and the insulating cover 15 are not sandwiched between the pressing members 16 and 17, but the sealing sheet 14 is brought into close contact with the battery lid 5d with a double-sided tape or another urging means, and the battery cell 5 or the battery unit 6 is directly pressed. It may be sandwiched between the members 16 and 17.
  • the base plate 11 and the side plate 12 on the extension of the cooling flow path 8 are provided with a base plate through hole 11a and a side plate through hole 12a for flowing cooling air through the cooling flow path 8.
  • the side plate through hole 12 a penetrates the side plate 12 in the cell width direction, one end communicates with the cooling flow paths 28 and 29, and the other end communicates with the opening 71 a of the cell holder 7.
  • the base plate 11 is provided with a recess 11b for forming a cooling channel connected to the base plate through hole 11a.
  • the recess 11b is configured to extend along the arrangement direction of the battery units 6 to form the cooling channel 27 by bringing the lower surfaces of the base plates 11 of the two battery blocks 2 into contact with each other.
  • the base plate through hole 11 a penetrates the base plate 11 in the cell height direction, one end communicates with the recess 11 b of the base plate 11, and the other end communicates with the opening 71 a of the cell holder 7.
  • a through hole for allowing air to flow through the cooling flow path 8 is provided in the center plate 10 and the side plate 12 on the extension of the cooling flow path 8 instead of the base plate 11 side, and the through hole 11a and the recess 11b of the base plate 11 are provided. May be omitted.
  • An insulating plate 18 is attached to the outer surface of the battery unit 6 at the end of the plurality of battery units 6 arranged side by side.
  • the battery block 2 includes a plurality of battery modules 9, a section plate 19 interposed between the plurality of battery modules 9, and an end plate 20 disposed to face both sides in the arrangement direction of the plurality of battery modules 9. And a band 21 for fixing the section plate 19 and the end plate 20.
  • a plurality of battery modules 9 are brought into contact with the surface of the insulating plate 18 via the section plate 19.
  • An end plate 20 is disposed on the surface of the insulating plate 18 of the battery module 9 disposed at the end of the battery block 2.
  • the battery module 9 is held between the end plate 20 and the section plate 19 to constitute the battery block 2.
  • the battery block 2 has a positive electrode external terminal 5a and a negative electrode external terminal 5b side mounted with a voltage detection board 22 that constitutes a detection unit for detecting the voltages of a large number of battery cells 5, 5.
  • the voltage detection board 22 may be constituted by one large printed board that covers the upper part of all the battery cells 5, but in this embodiment, the voltage detection board 22 is constituted by a printed board divided into two for each battery module 9.
  • one battery module 9 has nine battery cells 5 arranged in two rows and has a total of 18 battery cells 5.
  • One voltage detection board 22A is installed on the upper part of each battery cell 5, and another voltage detection board 22B is installed on the upper part of the nine battery cells 5 on the B row side.
  • the voltage of the nine battery cells on the A column side is detected by the voltage detection board 22A attached to the positive electrode external terminal 5a and the negative electrode external terminal 5b side of the nine battery cells 5 on the A column side, and the B column side
  • the voltage of the nine battery cells on the B row side is detected by the voltage detection board 22B mounted on the positive electrode external terminal 5a and the negative electrode external terminal 5b side of the nine battery cells.
  • the voltage detection board 22 constitutes a measurement unit for measuring the voltage of the nine battery cells 5, 5... 9 or 10 for connection with the external terminals 5a, 5b of the battery cell 5. Are connected and protruded from both side surfaces of the substrate.
  • connection terminal 23 is formed with a through-hole into which the bolts of the external terminals 5a and 5b are inserted.
  • the bolts of the external terminals 5a and 5b are passed through the through-holes, and the nuts are tightened together with the bus bar 24 to thereby connect the external terminals 5a and 5b. It is the structure which can be connected.
  • the battery cells 5 are arranged so that the external terminals 5a and 5b are alternately arranged and the bus bar 24 is connected to the adjacent external terminals 5a and 5b, the length of the bus bar 24 can be shortened, and the electric resistance Can be kept low.
  • a hole 22b is provided in the voltage detection board 22, and a fixing screw is passed through this hole and fixed to the insulating cover 15.
  • the voltage detection board 22 may be fixed by a claw provided on the insulating cover 15 instead of a screw, or may be used in combination with a screw.
  • a fuse 25 is fixed, and a connector 26 for connecting to a wire harness is fixed, and each is connected by a wiring portion.
  • a control board, a wire harness, and a connector 26 (not shown) are short-circuited, the fuse 25 is blown to cut off the current of the wire harness and the connector 26.
  • the configuration of the battery pack 1 will be described in detail with reference to FIG. 1 and FIG.
  • the battery pack 1 is composed of two battery blocks 2.
  • the two battery blocks 2 are arranged in a back-to-back state in which the surfaces of the base plates 11 face each other and the electrode external terminals protrude in a direction away from each other, and the end surfaces of the section plate 19 and the end plate 20 on one side in the cell width direction The part is fastened to the lower case 3.
  • Concave portions 11b extending along the arrangement direction of the battery units 6 are formed on the surfaces of the two battery blocks 2 on which the base plates 11 come into contact with each other, and the cooling channels 27 that communicate with the cooling channels 8 are formed. A space is formed.
  • the lower case 3 is formed with a concave groove portion 3 a extending along the arrangement direction of the battery units 6, and the cooling that leads to each cooling flow path 8 between the side plate 12 of each battery block 2.
  • a flow path 28 is formed.
  • the upper case 4 has a U-shaped cross section having a pair of side surface portions and an upper surface portion connecting between the upper end portions of the side surface portions, and is folded in a direction away from each other at the lower end portions of the side surface portions. The bent flange portion is brought into contact with the lower case 3 and fastened.
  • the upper case 4 is fastened at the corners and the center of the end surfaces of the section plate 19 and the end plate 20 of the battery block 2.
  • the upper case 4 has a pair of protruding ridges that protrude toward the sides of the upper case 4 and extend along the arrangement direction of the battery blocks 2 at positions facing the electrode external terminals of the two battery blocks 2. 4a and 4b are formed, and a space serving as a gas discharge path 30 is formed between the surface of the battery block 2 on the gas discharge valve 5f side and the upper case 4.
  • a protruding ridge portion 4 c is formed that protrudes upward from the upper case 4 and extends along the arrangement direction of the battery blocks 2.
  • a cooling channel 28 communicating with each cooling channel 8 is formed between the plate 12 and the plate 12.
  • a pair of first opposing surface portions are formed by the upper surface portion of the upper case 4 and the lower case 3, and the cooling flow path 28 is provided between the two battery blocks 2 and the side plates 12 facing the both sides in the cell width direction. 29 are formed.
  • a pair of second opposing surface portions are formed by the side surface portions of the upper case 4, and a gas discharge path 30 is formed between the two battery blocks 2 and the battery cells 5 so as to face each other in the cell height direction.
  • Air for cooling is taken into the cooling flow path 27 from an inlet (not shown) provided in the upper case 4, for example, and passes through the cooling flow path 8 provided in the battery block 2 to cool the battery cell 5. Then, it reaches the cooling channels 28, 29 and is discharged from the battery pack 1 through an exhaust port (not shown) provided in the upper case 4. Note that air may flow in the opposite direction.
  • the gas discharged from the gas discharge valve 5 f of the battery cell 5 passes through the through hole 22 a of the voltage detection substrate 22 and is discharged to the gas discharge path 30, and the gas is cooled by colliding with the upper case 4. Thereafter, the battery pack 1 is discharged from a discharge port (not shown) provided in the upper case 4 to the outside.
  • the cooling passages 28 and 29 and the gas discharge passage 30 are separated when the lower case 3 and the upper case 4 are in contact with the section plate 19, the end plate 20, the base plate 11, and the pressing member 16 positioned at the corners of the battery block 2. Is done. As a result, the gas discharged into the gas discharge path 30 is prevented from flowing into the cooling flow paths 27, 28, and 29.
  • the battery pack 1 is configured by arranging a plurality of battery modules 9 in which a plurality of battery cells 5 are arranged and connected and fixed via a section plate 19 and sandwiching both ends between two end plates 20.
  • the battery block 2 is fixed by a plurality of bands 21 along the arrangement direction of the battery cells 5, and the end plate 20 and the section plate 19 are fixed to the upper case 4 and the lower case 3. is doing.
  • the battery pack 1 divides a plurality of battery cells 5 into a predetermined number of battery cells 5 by a section plate 19 and sandwiches a large number of battery cells 5 by end plates 20 at both ends. Since the section plate 19 and the end plate 20 are fixed by the case 3, it is not necessary to tighten and fix with a plurality of strong rods as in the prior art, and the size can be reduced.
  • the battery pack 1 is composed of two left and right blocks in which two battery blocks 2 are back to back and the base plates 11 are overlapped with each other, and the battery pack 1 is housed in a casing composed of a lower case 3 and an upper case 4. ing.
  • the lower case 3 contacts the lower corner of the battery block 2 and is fixed to the end plate 20 and the section plate 19, and the upper case 4 contacts the upper corner of the battery block 2 and It is fixed to the section plate 19.
  • the upper case 4 is fixed to the outer peripheral portion of the lower case 3 and seals the entire casing.
  • cooling flow paths 28 and 29 which are the space between the upper case 4 and the upper corner of the battery block 2 and the space through which the cooling medium flows between the lower case 3 and the lower corner of the battery block 2 are configured.
  • a gas discharge space from the battery cell (unit cell) 5 can be formed between the upper and lower corners of the upper case 4, the lower case 3, and the battery block 2. Therefore, duct parts for cooling and duct parts for discharging gas can be reduced, and the number of parts can be reduced and downsizing can be realized.
  • the two battery blocks 2, the upper case 3 and the lower case 4 are fixed by the section plate 19 and the end plate 20, and the two battery blocks 2 are butted and fixed together, a so-called monocoque structure is formed.
  • the whole battery pack is fixed uniformly, and the strength of the whole battery pack is increased.
  • the battery pack 1 can be discharged separately from the space through which the exhaust gas flows and the space through which the cooling medium flows.
  • the battery block 2 can be firmly fixed by fixing the battery block 2 to the upper case 4 and the lower case 3 with the section plate 19 and the end plate 20.
  • the number of the battery cells 5 which the battery module 9 has, and the number of the battery modules 9 can be increased / decreased easily, and requirements, such as a voltage and a capacity
  • the plurality of battery cells 5 are firmly held, exhaust gas from the container of the battery cells 5 generated at the time of abnormality can be separated and discharged from the cooling air, and the substrate 22 for measuring the voltage of the battery cells 5 can be mounted thinly.
  • the battery block and the battery block it is possible to provide a battery pack that is excellent in shape stability and can be reduced in size and weight.
  • the battery block 2 holds the battery unit 6 composed of the cell holder 7 and the cell 5 between the section plate 19 and the end plate 20 by fastening the section plate 19 and the end plate 20 with a band 21.
  • the holding power of the battery unit 6 is improved compared to when the battery block 2 is used alone. is doing. Thereby, the proof strength with respect to the pressure increase of the battery cell 5 accompanying a proof strength with respect to a vibration impact and a time-dependent change can be improved.
  • an example of a lithium ion secondary battery is shown as a plurality of battery cells.
  • the present invention is not limited to this, and other batteries such as nickel-metal hydride batteries and a plurality of battery cells of secondary batteries are used. Of course, it may be arranged and configured.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various designs can be made without departing from the spirit of the present invention described in the claims. It can be changed.
  • the above-described embodiment has been described in detail for easy understanding of the present invention, and is not necessarily limited to one having all the configurations described.
  • a part of the configuration of one embodiment can be replaced with the configuration of another embodiment, and the configuration of another embodiment can be added to the configuration of one embodiment. .

Abstract

 本発明の課題は、複数の電池セル(5)を強固に保持する電池モジュール(9)、及びその電池モジュール(9)を用いて形状安定性に優れ、小型化、軽量化を達成できる電池パック(1)を提供することである。上記課題を解決する本発明の電池モジュール(9)は、電池セル(5)を2つのセルホルダ(7)で挟み込んだ電池ユニット(6)を複数配列し、ベースプレート(11)、センタプレート(10)、サイドプレート(12)、押さえ部材(16)、(17)でこれらの電池ユニット(6)を挟んだ構成を有している。そして、電池パックは、電池モジュール(9)をセクションプレート(19),(19)…を介して複数並べ、2つのエンドプレート(20),(20)で挟み、セクションプレート(19)とエンドプレート(20)をバンド(21)で固定した電池ブロック(2)を、上ケース(4)と下ケース(3)にセクションプレート(19)とエンドプレート(20)を固定することにより保持した構成を有している。

Description

電池モジュール、電池ブロック、及び、電池パック
 本発明は、複数の電池セルが配列された電池パックに関する。
 例えば、特許文献1には、複数の電池セルをそれらの間にそれぞれセパレータを介在させて配列させて、その配列方向両側から一対のエンドプレートで挟持した構造を有する電池モジュールの技術が示されている。
特開2008-186725号公報
 特許文献1の技術では、配列方向に直交する方向の固定は、互いに隣り合うセパレータ同士を固定するものであり、配列方向と比べて固定強度が低くなるという問題があった。特に、電池ユニットをセル幅方向に2列に配列したユニット群を配列方向両側から固定する場合に、配列方向に直交する方向の固定強度が配列方向と比べて低くなる。
 本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、複数の電池セルを強固に保持する電池モジュール、及びその電池モジュールを用いて形状安定性に優れ、小型化、軽量化を達成できる電池パックを提供することである。
 上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。本発明の電池モジュールは、上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、電池セルをセルホルダで保持した電池ユニットを複数並べてセル幅方向に2列に配列したユニット群と、ユニット群の2列の間に介在されるセンタプレートと、センタプレートを間に介してユニット群のセル幅方向両側に対向して配置される一対のサイドプレートと、ユニット群のセル高さ方向下側に対向して配置されてセンタプレートと一対のサイドプレートが固定されるベースプレートと、ユニット群のセル高さ方向上側に対向して配置されてセンタプレートとサイドプレートに取り付けられる押さえ部材とを有することを特徴としている。
 本発明によれば、複数の電池セルを強固に保持し、形状安定性に優れた電池モジュールを得ることができる。なお、上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
電池パックの外観を示す斜視図。 図1に示す電池パックのケースを一部切り取った状態を示す斜視図。 電池セルの斜視図。 電池ユニットの斜視図。 電池モジュールの斜視図。 図5に示す電池モジュールの一部を展開した斜視図。 電池ブロックの斜視図。 図7に示す電池ブロックの一部を展開した斜視図。 電池ブロックの電圧検出基板部分の拡大図。 電圧検出基板の斜視図。 図1のXI-XI線断面図。
 以下、本発明の電池モジュールが適用される電池パックの一実施形態を図面に基づき詳細に説明する。
 図1は本実施形態に係る電池パックの外観の斜視図であり、図2は、図1の電池パックのケースを一部切り取った状態の斜視図を示している。
 電池パック1は、図2に示すように、2つの電池ブロック2を下ケース3と上ケース4で保持している。電池ブロック2は、複数の電池セル5(例えば、図6を参照)を配列して連結固定したものである。2つの電池ブロック2は、電池セル5の電極外部端子が互いに離反する方向に配置されるように、ベースプレート11が互いに対向する状態に配置されている。下ケース3と上ケース4は、閉断面を形成する筐体を構成する。下ケース3は、略平板形状を有しており、これら2つの電池ブロック2よりも更に突出する大きさを有している。上ケース4は、断面が略コ字形状に形成されており、開放部分が下ケース3によって閉塞される構造を有している(例えば、図11を参照)。
 電池セル5は、図3に示すように、電力を入出力するための電極外部端子として正極外部端子5aと負極外部端子5bを有する、すべて同じ構成のリチウムイオン二次電池である。電池セル5は、扁平箱形の電池容器を有する、いわゆる角形の電池であり、電池蓋5dには、電極外部端子として正極外部端子5aと負極外部端子5bが設けられている。
 電池セル5は、詳細には説明しないが、アルミニウム等の金属箔から構成される正極金属箔と、この正極金属箔の表裏面に塗布された正極合剤層とから構成される正極を有すると共に、銅等の金属薄膜から構成される負極金属箔と、この負極金属箔の表裏面に塗布された負極合剤層とから構成される負極とを有しており、正極と負極とを多孔質で絶縁性を有するセパレータを挟んで樹脂製の板状の芯の周囲に扁平に捲回し、電極群を構成している。
 そして、正極から突出する正極タブを正極集電板に超音波溶接し、正極集電板を正極外部端子5aに接続し、負極から突出する負極タブを負極集電板に超音波溶接し、負極集電板を負極外部端子5bに接続している。両外部端子5a,5bは、ボルト状に形成されており、接続端子をナットで固定できる構成となっている。また、電池セル5は、前記の正極外部端子5aと負極外部端子5bとを備える電極群を扁平な角形容器5c内に収容し、電池蓋5dで封口している。電池蓋5dには注液口5eが形成され、注液口5eから非水電解液を角形容器5c内に注入している。
 このように構成された電池セル5が高温の環境下に晒されたり、電極やセパレータの劣化、外部短絡、電池形状の変化等による内部短絡、外部電源による強制的な過大電流充電による急激な温度上昇、過大電圧による過充電がなされた場合、電解液が分解あるいは気化してガスが発生し、このガスが電池内に充満することで電池内圧力が上昇する。このため、電池蓋5dには、角形容器5c内の内圧が所定値以上となったときに内部ガスを排出するガス排出弁5fが形成されている。このガス排出弁5fは、内圧上昇時に破断しやすいように3方向に薄肉部が形成されている。このように、1つの電池セル5は角形容器5cの上部開口を電池蓋5dで塞ぎ、電池蓋5dはボルト状の正極外部端子5aと負極外部端子5bとを有すると共に、電池蓋5dの中央部には注液口5eとガス排出弁5fとが形成されている。
 電池ユニット6は、図4に示すように、電池セル5と、電池セル5を保持するセルホルダ7によって構成されている。セルホルダ7は、電池セル5の配列方向に2分割された構造を有しており、互いに組み合わせることによって、間に電池セル5を保持するようになっている。
 セルホルダ7は、電池セル5の幅広面に対向する正面壁部71と、正面壁部71のセル幅方向両端部で折曲されて電池セル5の幅狭面に対向する側面壁部72と、正面壁部71の下端で折曲されて電池セル5の底面に対向する底面壁部73を有している。セルホルダ7の正面壁部71には、電池セル5の最も面積の大きい面(幅広面)に沿って大きく開口する開口部71aが形成されており、複数の電池ユニット6を配列方向に重ねて並べた配列状態で、互いに隣り合う電池セル5の間に冷却空気を流すための冷却流路8を形成することができるようになっている。
 そして、セルホルダ7には、複数の電池ユニット6を配列させた状態で開口部71aに空気を流すための切り欠き部7aが設けられている。切り欠き部7aは、セルホルダ7のセル幅方向両側と、セル高さ方向下側に設けられており、正面壁部71の開口部71aとセルホルダ7のセル幅方向両側との間、及び、正面壁部71の開口部71aとセルホルダ7のセル高さ方向下側との間を連通するようになっている。
 セルホルダ7のセル幅方向両側の端面には、2つのセルホルダ7を互いに組み合わせて電池セル5を間に保持した場合に、互いに係合する突起部7bと係合溝7cが設けられている。2つのセルホルダ7は、突起部7bと係合溝7cを係合させることによって、内側に電池セル5を保持し、電池ユニット6を構成する。
 次に、電池モジュール9の構成について、図5、図6を参照して詳細に説明する。
 電池モジュール9は、電池セル5をセルホルダ7で保持した電池ユニット6を複数並べてセル幅方向に2列に配列したユニット群と、ユニット群のセル幅方向中央で2列の間に介在されるセンタプレート10と、センタプレート10を間に介してユニット群のセル幅方向両側に対向して配置される一対のサイドプレート12と、ユニット群のセル高さ方向下側に対向して配置されてセンタプレート10と一対のサイドプレート12が固定されるベースプレート11と、ユニット群のセル高さ方向上側に対向して配置されてセンタプレート10とサイドプレート12に取り付けられる押さえ部材16、17を有する。
 センタプレート10は、ベースプレート11の中央に垂直に固定されている。センタプレート10は、電池ユニット6の配列方向に亘って延在して、ユニット群をセル幅方向一方側(以下、A側)と他方側(以下、B側)に区画する平板形状を有している。2つのサイドプレート12は、それぞれベースプレート11のA側とB側の端部に沿ってセンタプレート10と平行になるように固定されている。
 複数の電池ユニット6は、センタプレート10と一対のサイドプレート12とベースプレート11に接する位置に、隣接する電池セル5,5…の正極外部端子5aと負極外部端子5bとが交互に位置するように並べて配置される。また、ベースプレート11、センタプレート10、サイドプレート12に設けられたシール部13が電池セル5に接触し、電池ユニット6の配列方向の複数の冷却流路8同士の空気の漏れを抑止する。
 2つのシールシート14と2つの絶縁カバー15が、A側とB側のそれぞれの電池ユニット6の正極外部端子5a、負極外部端子5b側にそれぞれ1つ被せてある。2つの押さえ部材16と1つの押さえ部材17が、それぞれサイドプレート12とセンタプレート10のベースプレート11の反対側に締結され、押さえ部材16、17とベースプレート11との間に絶縁カバー15、シールシート14、電池ユニット6を挟み込む。
 これにより、シールシート14が電池ユニット6を構成している電池蓋5dに密着し、電池ユニット6の複数の冷却流路8同士の電池蓋5d側からの空気の漏れを抑止する。また、シールシート14は電池蓋5dに密着することにより、正極外部端子5a、負極外部端子5b側の空間と冷却流路8を分離している。
 なお、シールシート14と絶縁カバー15を押さえ部材16、17で挟まずに、両面テープや別の付勢手段で電池蓋5dにシールシート14を密着させ、直接電池セル5又は電池ユニット6を押さえ部材16、17で挟み込んでも良い。
 冷却流路8の延長上にあるベースプレート11とサイドプレート12には、冷却流路8に冷却空気を流すためのベースプレート貫通穴11aとサイドプレート貫通穴12aが設けられている。サイドプレート貫通穴12aは、サイドプレート12をセル幅方向に貫通して一端が冷却流路28、29に連通し他端がセルホルダ7の開口部71aに連通する。
 ベースプレート11には、ベースプレート貫通穴11aにつながる冷却流路を形成するための凹部11bが設けられている。凹部11bは、2つの電池ブロック2の各ベースプレート11の下面同士を互いに接面させることによって電池ユニット6の配列方向に沿って延在して冷却流路27を形成するように構成されている。ベースプレート貫通穴11aは、ベースプレート11をセル高さ方向に貫通して一端がベースプレート11の凹部11bに連通し、他端がセルホルダ7の開口部71aに連通する。
 なお、ベースプレート11側ではなく、冷却流路8の延長上にあるセンタプレート10とサイドプレート12に、冷却流路8に空気を流すための貫通穴を設け、ベースプレート11の貫通穴11aと凹部11bを省略しても良い。並べて配置された複数の電池ユニット6の端の電池ユニット6の外側の面に絶縁プレート18が取り付けられる。
 次に、電池ブロック2の構成を、図7、8を参照して詳細に説明する。
 電池ブロック2は、複数の電池モジュール9と、これら複数の電池モジュール9の間に介在されるセクションプレート19と、これら複数の電池モジュール9の配列方向両側に対向して配置されるエンドプレート20と、セクションプレート19とエンドプレート20を固定するバンド21を有している。
 複数の電池モジュール9を、セクションプレート19を介して絶縁プレート18の面で当接する。電池ブロック2の端に配置される電池モジュール9の絶縁プレート18の面には、エンドプレート20を配置する。セクションプレート19とエンドプレート20の端面にバンド21をネジ締結することにより、エンドプレート20とセクションプレート19の間に電池モジュール9を保持し、電池ブロック2を構成する。
 電池ブロック2の正極外部端子5a、負極外部端子5b側には、多数の電池セル5,5…の電圧を検出するための検出部を構成する電圧検出基板22が装着される。この電圧検出基板22は、すべての電池セル5の上部を覆う1つの大きいプリント基板で構成してもよいが、本実施の形態では電池モジュール9ごとに2つに分割されたプリント基板から構成される。この実施例では、特に図8に示されるように、1つの電池モジュール9は9個の電池セル5を2列に並べて合計で18個の電池セル5を有しており、A列側の9個の電池セル5の上部に1つの電圧検出基板22Aが設置され、B列側の9個の電池セル5の上部に別の1つの電圧検出基板22Bが設置されている。
 そして、A列側の9個の電池セル5の正極外部端子5a、負極外部端子5b側に装着される電圧検出基板22AでA列側の9個の電池セルの電圧を検出し、B列側の9個の電池セル5の正極外部端子5a、負極外部端子5b側に装着される電圧検出基板22BでB列側の9個の電池セルの電圧を検出する構成となっている。
 ここで、1つの電圧検出基板22について、図9、10を参照して詳細に説明する。
 電圧検出基板22は、9個の電池セル5,5…の電圧を測定するための測定部を構成するものであり、電池セル5の外部端子5a,5bと接続するための9個又は10個の接続端子23、23…が基板の両側面から突出して固定されている。
 接続端子23には外部端子5a,5bのボルトが挿通される貫通孔が形成され、この貫通孔に外部端子5a,5bのボルトを通し、バスバー24と共にナットを締めることで外部端子5a,5bとの接続を行うことができる構成となっている。
 電池セル5は外部端子5a,5bが交互になるように並んでおり、バスバー24は隣り合わせの外部端子5a,5bを接続しているので、バスバー24の長さを短くすることができ、電気抵抗を低く抑えることができる。
 また、電圧検出基板22に穴22bが設けられ、この穴に止めネジを通して絶縁カバー15に固定される。なお、ネジの代わりに電圧検出基板22を絶縁カバー15に設けられた爪で固定しても良いし、ネジと併用しても良い。
 電圧検出基板22上には、それぞれヒューズ25が固定され、ワイヤハーネスと接続するためのコネクタ26が固定されており、それぞれが配線部で接続されている。図示しない制御基板やワイヤハーネスやコネクタ26が短絡故障したとき、ヒューズ25が溶断することにより、ワイヤハーネス、コネクタ26の電流を遮断する。
 電圧検出基板22には、中心部に9つの貫通穴22aが一列に並んで形成されている。異常時に各電池セル5,5…のガス排出弁5f、5f…から排出されるガスは、貫通穴22aを通して電圧検出基板22上の空間に排出される。先に述べたように、電池セル5の電池蓋5d側の面は、シールシート14でシールされているため、電池蓋5d側の面から直接前記ガスが冷却流路8に漏れることはない。
 電池パック1の構成を図1、図11を参照して詳細に説明する。
 電池パック1は、2つの電池ブロック2から構成される。2つの電池ブロック2は、それぞれのベースプレート11の面が対向して電極外部端子が互いに離反する方向に突出する背中合わせの状態に配置され、セクションプレート19、エンドプレート20のセル幅方向一方側の端面部が下ケース3に締結される。
 2つの電池ブロック2の互いのベースプレート11が当接する面には、電池ユニット6の配列方向に沿って延在する凹部11bが形成されており、各冷却流路8に通じる冷却流路27を構成する空間が形成される。そして、下ケース3には、電池ユニット6の配列方向に沿って延在する凹溝部3aが形成されており、各電池ブロック2のサイドプレート12との間に、各冷却流路8に通じる冷却流路28が形成される。
 上ケース4は、一対の側面部と、各側面部の上端部の間を連結する上面部とを有する断面コ字形状を有しており、各側面部の下端部で互いに離反する方向に折曲されたフランジ部が下ケース3に接面されて締結されている。
 上ケース4は、電池ブロック2のセクションプレート19とエンドプレート20の端面の角部及び中央部で締結される。上ケース4は、2つの電池ブロック2の電極外部端子にそれぞれ対向する位置に、上ケース4の側方に向かって隆起して電池ブロック2の配列方向に沿って延在する一対の凸条部4a、4bが形成されており、電池ブロック2のガス排出弁5f側の面と上ケース4との間にガス排出路30となる空間を形成する。そして、上ケース4の上面部には、上ケース4の上方に向かって隆起して電池ブロック2の配列方向に沿って延在する凸条部4cが形成されており、各電池ブロック2のサイドプレート12との間に、各冷却流路8に通じる冷却流路28を形成する。
 したがって、上ケース4の上面部と下ケース3とによって一対の第1対向面部が形成され、2つの電池ブロック2のセル幅方向両側にそれぞれ対向してサイドプレート12との間に冷却流路28、29が形成される。そして、上ケース4の各側面部によって一対の第2対向面部が形成され、2つの電池ブロック2のセル高さ方向上側にそれぞれ対向して電池セル5との間にガス排出路30が形成される。
 冷却のための空気は、例えば上ケース4に設けられた図示しない吸気口から冷却流路27に取り入れられ、電池ブロック2の内部に設けられた冷却流路8を通過して電池セル5を冷却し、冷却流路28、29に到達し、そこから上ケース4に設けられた図示しない排気口より電池パック1の外に排出される。なお、この逆向きに空気を流してもよい。
 電池セル5のガス排出弁5fから排出されるガスは、電圧検出基板22の貫通穴22aを通過してガス排出路30に排出され、上ケース4にガスが衝突することによりガスが冷却された後、上ケース4に設けられた図示しない排出口から電池パック1の外部に排出される。
 冷却流路28、29とガス排出路30は、下ケース3と上ケース4が電池ブロック2の角部に位置するセクションプレート19とエンドプレート20とベースプレート11と押さえ部材16に接触することにより分離される。これにより、ガス排出路30に排出されたガスが冷却流路27、28、29に流れ込むことを抑止している。
 電池パック1は、複数の電池セル5を配列して連結固定した電池モジュール9をセクションプレート19を介して複数並べ、両端を2つのエンドプレート20で挟んで構成され、2つのエンドプレート20とセクションプレート19を電池セル5の配列方向に沿って複数のバンド21で固定した電池ブロック2を有しており、エンドプレート20とセクションプレート19を、上ケース4と下ケース3に固定した構造を有している。
 電池パック1は、複数の電池セル5を、セクションプレート19で所定個の電池セル5ごとに区切り、両端のエンドプレート20で多数の電池セル5を挟み込み、複数のバンド21と上ケース4と下ケース3でセクションプレート19とエンドプレート20を固定しているので、従来のように強固な複数のロッドで締め込み固定する必要がなく、小型化が可能である。
 電池パック1は、2つの電池ブロック2を背中合わせにしてベースプレート11同士を重ね合わせた左右の2ブロックで構成し、下ケース3及び上ケース4とから構成される筐体に収容した構成を有している。下ケース3は、電池ブロック2の下側の角部に接触し、エンドプレート20とセクションプレート19に固定され、上ケース4は、電池ブロック2の上側の角部に接触し、エンドプレート20とセクションプレート19に固定されている。また、上ケース4は、下ケース3の外周部に固定され、筺体全体を密閉している。
 したがって、上ケース4と電池ブロック2の上部の角との間の空間、下ケース3と電池ブロック2の下の角との間で冷却媒体を流す空間である冷却流路28、29を構成し、上ケース4と下ケース3と電池ブロック2の上下の角の間で電池セル(単電池)5からのガス排出空間を構成することができる。したがって、冷却のためのダクト部品、ガス排出のためのダクト部品を削減することができ、部品点数を削減するとともに、小型化を実現できる。
 また、2つの電池ブロック2と上ケース3と下ケース4を、セクションプレート19とエンドプレート20で固定し、2つの電池ブロック2を突き合わせて一体に固定しているので、いわゆるモノコック構造を構成し、電池パック全体が均一に固定され、電池パック全体の強度が増す。
 上述のように、電池パック1は、排ガスを流す空間と冷却媒体を流す空間と分離して排出することができると同時に、小型にすることができる。また、電池ブロック2をセクションプレート19とエンドプレート20で上ケース4と下ケース3に固定することにより、電池ブロック2を強固に固定することができる。そして、電池モジュール9が有する電池セル5の数や電池モジュール9の数を容易に増減することができ、電圧や容量等の要求に答えることができる。
 したがって、複数の電池セル5を強固に保持し、異常時に発生する電池セル5の容器からの排ガスを冷却空気と分離して排出でき、電池セル5の電圧を測定する基板22を薄型に装着できる電池ブロックと、この電池ブロックを用いて、形状安定性に優れ、小型化、軽量化を達成できる電池パックを提供することができる。
 電池ブロック2は、セクションプレート19とエンドプレート20をバンド21で締結することによりセクションプレート19とエンドプレート20の間にセルホルダ7とセル5から構成される電池ユニット6を保持しているが、更に2つの電池ブロック2をベースプレート11の面で当接すると共に、セクションプレート19とエンドプレート20を下ケース3と上ケース4に締結することにより、電池ブロック2単体時より電池ユニット6の保持力を向上している。これにより、振動衝撃に対する耐力や経時変化に伴う電池セル5の圧力増加に対する耐力を向上することができる。
 前記の実施の形態では、複数の電池セルとしてリチウムイオン二次電池の例を示したが、これに限られるものでなく、ニッケル水素電池等の他の電池や二次電池の電池セルを複数個配列して構成したものでもよいことは勿論である。
 以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明は、前記の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の精神を逸脱しない範囲で、種々の設計変更を行うことができるものである。例えば、前記下実施の形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施の形態の構成の一部を他の実施の形態の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施の形態の構成に他の実施の形態の構成を加えることも可能である。さらに、各実施の形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
1:電池パック、2:電池ブロック、3:下ケース、4:上ケース、5:電池セル、5a:正極外部端子、5b:負極外部端子、5c:角形容器、5d:電池蓋、5e:注液口、5f:ガス排出弁、6:電池ユニット、7:セルホルダ、7a:切り欠き部、7b:突起部、7c:締結部、8:冷却流路、9:電池モジュール、10:センタプレート、11:ベースプレート、11a:穴、11b:凹部、12:サイドプレート、12a:穴、13:シール部、14:シールシート、15:絶縁カバー、16:押さえ部材、17:押さえ部材、18:絶縁プレート、19:セクションプレート、20:エンドプレート、21:バンド、22:電圧検出基板、22a:貫通穴、22b:穴、23:接続端子、24:バスバー、25:ヒューズ、26:コネクタ、27:冷却流路、28:冷却流路、29:冷却流路、30:ガス排出路。

Claims (10)

  1.  角形の電池セルをセルホルダで保持した電池ユニットを複数並べて前記電池セルのセル幅方向に2列に配列したユニット群と、
     該ユニット群の2列の間に介在されるセンタプレートと、
     該センタプレートを間に介して前記ユニット群のセル幅方向両側に対向して配置される一対のサイドプレートと、
     前記ユニット群のセル高さ方向下側に対向して配置されて前記センタプレートと前記一対のサイドプレートが固定されるベースプレートと、
     前記ユニット群のセル高さ方向上側に対向して配置されて前記センタプレートと前記サイドプレートに取り付けられる押さえ部材と、
     を有することを特徴とする電池モジュール。
  2.  前記請求項1に記載の電池モジュールを、セクションプレートを介して前記電池ユニットの配列方向に複数並べ、前記複数の電池モジュールの配列方向の両端にエンドプレートを配置し、前記セクションプレートと前記エンドプレートをバンドで固定したことを特徴とする電池ブロック。
  3.  前記請求項2に記載の電池ブロックを2つ、前記ベースプレートが互いに対向する状態に配置して筐体に収容し、前記セクションプレートと前記エンドプレートを前記筐体に固定したことを特徴とする電池パック。
  4.  前記筐体は、前記2つの電池ブロックのセル幅方向両側にそれぞれ対向して前記サイドプレートとの間に冷却流路を形成する一対の第1対向面部と、前記2つの電池ブロックのセル高さ方向上側にそれぞれ対向して前記電池セルとの間にガス排出路を形成する一対の第2対向面部と、を有することを特徴とする請求項3に記載の電池パック。
  5.  前記セルホルダには、互いに隣接する電池セルの間に冷却流路を形成する開口部が形成され、
     前記サイドプレートには、セル幅方向に貫通して一端が前記サイドプレートと前記第1対向面部との間の冷却流路に連通し他端が前記セルホルダの開口部に連通するサイドプレート貫通穴が形成され、
     前記ベースプレートには、前記2つの電池ブロックの各ベースプレートの下面同士を互いに接面させることによって前記電池ユニットの配列方向に沿って延在して冷却流路を形成する凹部と、該ベースプレートをセル高さ方向に貫通して一端が凹部に連通し、他端が前記セルホルダの開口部に連通するベースプレート貫通穴が形成されていることを特徴とする請求項4に記載の電池パック。
  6.  前記ベースプレート及び前記センタプレート及び前記サイドプレートには、前記電池セルと接触して、電池ユニットの配列方向の複数の冷却流路同士の空気の漏れを抑制するシール部が設けられていることを特徴とする請求項5に記載の電池パック。
  7.  前記電池セルの電圧を検出する電圧検出基板を備えており、該電圧検出基板には、前記ガス排出弁から排出されるガスが通過する貫通孔が形成されていることを特徴とする請求項3から請求項6のいずれか一項に記載の電池パック。
  8.  前記電圧検出基板は、前記セクションプレートで区切られた電池モジュールごとに分割されていることを特徴とする請求項7に記載の電池パック。
  9.  前記電圧検出基板は、ヒューズを備えることを特徴とする請求項7又は8に記載の電池パック。
  10.  前記分割された電圧検出基板は、電池セルの電極面をカバーする絶縁プレートに固定されることを特徴とする請求項7から請求項9のいずれか一項に記載の電池パック。
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