WO2014080797A1 - 電池モジュール - Google Patents

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WO2014080797A1
WO2014080797A1 PCT/JP2013/080546 JP2013080546W WO2014080797A1 WO 2014080797 A1 WO2014080797 A1 WO 2014080797A1 JP 2013080546 W JP2013080546 W JP 2013080546W WO 2014080797 A1 WO2014080797 A1 WO 2014080797A1
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groove
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plate member
bottom plate
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大介 智葉
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三菱重工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a battery module including an assembled battery in which a plurality of unit cells are arranged.
  • a battery module including an assembled battery in which a plurality of single cells are arranged a battery module including a bottom plate member that supports the assembled battery from below is known.
  • a technique has been proposed in which a through hole through which cooling air passes is formed in the bottom plate member in the vertical direction (see, for example, Patent Document 1). ).
  • the battery module has a through hole in the vertical direction, water may enter from below. Further, when the assembled battery is cooled, condensation may occur, and water due to the condensation may drop, and water may accumulate on the bottom plate member. Therefore, adjacent unit cells are electrically connected to each other through water, and there is a possibility that problems such as corrosion due to this electrical connection may occur.
  • the battery module includes an assembled battery including a plurality of unit cells arranged and a bottom plate member that supports the assembled battery, and the bottom plate member is an array of the unit cells.
  • Discharging means for discharging the liquid on the bottom plate member in a direction intersecting the direction and in an extending direction of the bottom plate member is provided.
  • the battery module may include a first inclined surface in which the discharge means in the battery module of the first aspect is inclined in a direction in which the liquid is discharged.
  • the battery module extends in a direction in which the bottom plate member in the battery module according to the first or second aspect is recessed in a direction away from the bottom surface of the unit cell to discharge the liquid.
  • a groove part and a support part which contacts the bottom of the unit cell may be provided, and the groove part may be provided between the support parts adjacent in the arrangement direction of the unit cell.
  • the groove portion in the battery module according to the third aspect includes a first inclined surface that is inclined toward a direction of discharging the liquid at a bottom portion of the groove portion. May be.
  • the bottom plate member in the battery module according to the third or fourth aspect is separated from the bottom surface of the unit cell from the support portion toward the groove portion. You may provide the 2nd inclined surface which inclines.
  • a battery module wherein the support portion in the battery module according to any one of the third to fifth aspects is in a direction intersecting with the arrangement direction of the unit cells, and the bottom plate. You may make it contact
  • the battery module is electrically connected between the cases of the adjacent unit cells.
  • the insulating plate may be provided so as to be electrically insulated, and the insulating plate may be configured such that the entire edge on the bottom plate member abuts on the bottom plate member.
  • the battery module may be provided with the discharging means between the insulating plates in the battery module of the seventh aspect.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. It is sectional drawing corresponded in FIG. 5 in the modification of said 1st embodiment. It is sectional drawing corresponded in FIG. 8 in the modification of said 2nd embodiment.
  • FIG. 1 shows a battery module 1 of this embodiment.
  • the battery module 1 includes an assembled battery 11.
  • the assembled battery 11 includes a plurality of unit cells 10 arranged in a row in the thickness direction.
  • the unit cell 10 is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape having an electrode (not shown) on the top.
  • the electrodes of each unit cell 10 are connected in series or in parallel by a tie bar (not shown) or the like.
  • the assembled battery 11 includes a flat insulating member (insulating plate) 12 between adjacent unit cells 10. These insulating members mainly electrically insulate the opposing wall surfaces of the case C of each unit cell 10.
  • the battery module 1 includes a casing 13 that houses the assembled battery 11.
  • the casing 13 includes two side frames 14 and two support frames 15.
  • the side frame 14 is formed in a band shape.
  • the two side frames surround the upper part and the lower part of the assembled battery 11.
  • the support frame 15 is formed in a strip shape extending in the vertical direction.
  • the support frame 15 connects the two side frames 14 at both ends in the arrangement direction of the cells 10 (hereinafter simply referred to as the arrangement direction).
  • the casing 13 has side plates 16 that cover the end surfaces of the assembled battery 11 at both ends in the arrangement direction. These side plates 16 have flange portions 17 bent at the lower edges thereof in the arrangement direction. These flange portions 17 are arranged so as to go around to the bottom surface 34 side of the assembled battery 11.
  • the side frame 14 is fixed to the side plate 16.
  • An inner plate 19 is disposed inside the side plates 16 in the arrangement direction. These inner plates 19 are provided with bent portions 18.
  • the bent portion 18 is formed by bending the outer edge of the inner plate 19 in the width direction so as to wrap around the side surface side of the assembled battery 11 in the width direction. Note that the direction intersecting the arrangement direction of the unit cells 10 and the extending direction of the support plate 30 to be described later are simply referred to as the width direction.
  • the casing 13 further has an upper cover 20 that covers the upper part of the assembled battery 11.
  • the upper cover 20 is for preventing water, dust and the like from adhering to each electrode and tie bar of the unit cell 10.
  • An access hole 22 for inserting a wiring for electrical connection is formed in the upper inclined surface 21 formed in the upper cover 20.
  • the casing 13 includes a support plate (bottom plate member) 30 that supports the assembled battery 11 from below.
  • the support plate 30 includes support plate portions 30a on both sides in the arrangement direction.
  • the support plate portion 30 a is supported by the flange portion 17 of the side plate 16.
  • the support plate 30 includes a main plate portion 31 and a side wall portion 32.
  • the main plate portion 31 supports the bottom surface 34 of the assembled battery 11 from below.
  • the side wall part 32 mainly restricts the assembled battery 11 from being displaced in the width direction.
  • the side wall portion 32 is formed so as to rise upward from both sides in the width direction orthogonal to the arrangement direction of the main plate portions 31.
  • the main plate portion 31 is provided with a plurality of discharge portions (discharge means) 33 for discharging a liquid such as water existing on the support plate 30 by its own weight.
  • discharge portions 33 are formed side by side in the arrangement direction.
  • the discharge portion 33 includes a support portion 36, an array side inclined surface 37, and a width side inclined surface 38 (first inclined surface).
  • the support portion 36 includes a first support portion 35 that linearly contacts the bottom surface 34 of the unit cell 10 at the center in the arrangement direction.
  • the arrangement side inclined surface 37 is formed so as to descend from the first support portion 35 toward both sides in the arrangement direction.
  • the width-side inclined surface 38 is connected to the lower edge of the arrangement-side inclined surface 37 and is formed to be inclined downward toward the outer side in the width direction.
  • a groove portion 40 extending in the width direction is further formed at a position below the facing surface 39 (see FIG. 5) of each adjacent unit cell 10. .
  • These groove portions 40 are formed so as to be recessed in a direction away from the bottom surface 34 of the unit cell 10.
  • the groove bottom surface 41 (first inclined surface) of the groove portion 40 is formed so as to be inclined downward toward the outer side in the width direction.
  • the width of the groove portion 40 is formed with a substantially constant width that is sufficiently larger than the gap between the cases C that form the outline of each unit cell 10.
  • the array side inclined surface (second inclined surface) 37 described above is inclined so as to be separated from the bottom surface 34 of the unit cell 10 toward the groove portion 40 from the first support portion 35.
  • the first inclined surface is a surface inclined in the direction of discharging water, and is the width-side inclined surface 37 and the groove bottom surface 41.
  • the case where both the width side inclined surface 37 and the groove bottom surface 41 are inclined will be described as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • the width-side inclined surface 37 is inclined toward the groove portion 40, or the groove bottom surface 41 may be kept horizontal without being inclined.
  • the arrangement-side inclined surface 38 is not limited to the case where the arrangement-side inclined surface 38 is formed so as to descend from the first support portion 35 toward both sides in the arrangement direction.
  • the array side inclined surface 38 may be omitted together with the width side inclined surface 37.
  • the support portion 36 includes a second support portion 42 that linearly contacts the bottom surface 34 of the unit cell 10 at the center in the width direction.
  • the 2nd support part 42 is intermittently formed in the sequence direction except the location where the groove part 40 is formed.
  • the width side inclined surface 38 is inclined so as to descend from the second support portion 42 toward both sides in the width direction.
  • the groove bottom surface 41 has the highest central portion in the width direction.
  • the groove bottom surface 41 is inclined so as to descend toward both sides in the width direction.
  • the central portion in the width direction of the groove bottom surface 41 is disposed below in the vertical direction more than the central portion in the width direction of the width-side inclined surface 38.
  • the width-side inclined surface 38 and the array-side inclined surface 37 are not limited to planes, and may be slightly concave or convex curved surfaces.
  • the array-side inclined surface 37 is formed such that the width dimension in the array direction becomes narrower toward the center in the width direction.
  • the array-side inclined surface 37 is formed so that the width dimension in the array direction becomes narrower toward the outer side in the width direction.
  • a ridge line formed by two array-side inclined surfaces 37 adjacent in the array direction constitutes the first support portion 35.
  • a ridgeline formed by two width-side inclined surfaces 38 adjacent in the width direction constitutes the second support portion 42.
  • the side wall portion 32 has a plurality of vertical walls 43 that rise upward from the outer edge of the array-side inclined surface 37 and the first support portion 35 in the width direction.
  • the inner side surfaces 44 (see FIG. 3) in the width direction of the vertical walls 43 are connected to the array-side inclined surface 37 and the first support portion 35 via the concave curved surface 45.
  • An upper connection portion 46 is formed on the side wall portion 32 so as to cross over the upper portions of the adjacent vertical walls 43.
  • a through-hole 47 that penetrates the inner side and the outer side of the side wall part 32 toward the outer side in the width direction is formed by the lower side of the upper connection part 46, the two opposing side parts of the vertical wall 43, and the side part of the main plate part 31. Yes.
  • sequence side inclined surface 37, and the 1st support part 35 with the concave curved surface 45 was demonstrated, it is not restricted to this.
  • the insulating member 12 disposed between the single cells 10 is disposed at the approximate center of the width-side inclined surface 38 in the arrangement direction. In other words, the insulating member 12 is disposed approximately at the center in the arrangement direction of the groove portions 40.
  • the insulating member 12 has a shape corresponding to the inclination of the groove bottom surface 41 so as to be in close contact with the groove bottom surface 41.
  • the entire edge of the insulating member 12 on the groove bottom surface 41 side is in contact with the groove bottom surface 41. That is, the lower edge of the insulating member 12 includes an inclined bottom surface 48 that is inclined downward from both sides in the width direction from the center portion in the width direction.
  • the battery module in this embodiment has the above configuration. Next, the operation of the battery module will be described with reference to the drawings.
  • water adhering to the surface of the unit cell 10 moves along the side surface due to its own weight and moves to the bottom surface 34 side. Then, the liquid drops or flows down on the support plate 30 mainly from between the lower corner portion of the unit cell 10 and the portion that contacts the support portion 36 of the bottom surface 34.
  • the water dropped on the array side inclined surface 37 or flowing down through the first support portion 35 is lowered in the array direction along the array side inclined surface 37 by its own weight as shown by an arrow in FIG. It moves toward the side and moves on the width side inclined surface 38.
  • the water dropped on the width-side inclined surface 38 or flowing down through the second support portion 42 flows downward along the width-side inclined surface 38 toward the outside in the width direction due to its own weight. Most of the side inclined surface 38 flows into the groove 40 because the side inclined surface 38 becomes thinner toward the outer side in the width direction.
  • the water directly dropped inside the groove 40, the water flowing down through the insulating member 12, and the water flowing from the width-side inclined surface 38 are widthwise along the inclination of the groove bottom surface 41 of the groove 40 due to its own weight. And is discharged from the through hole 47 of the side wall 32 to the outside in the width direction of the support plate 30.
  • the movement of the water in the groove 40 in the arrangement direction is restricted by the insulating member 12. Therefore, water generated from two adjacent unit cells 10 is not mixed with each other.
  • water caused by condensation or the like is discharged to the outside in the width direction by the support plate 30, and water is prevented from accumulating so as to cross between adjacent unit cells 10. it can. Therefore, it is possible to prevent the occurrence of problems such as corrosion by suppressing the electrical connection between the cases of the adjacent unit cells 10.
  • the support part 36 can support the bottom surface 34 of each unit cell 10. When water adhering to each unit cell 10 flows downward, the water can flow into the groove 40. Therefore, even if a minute shaking or the like occurs, it is possible to prevent water that has flowed into the groove portion 40 from adhering to the unit cell 10 again.
  • the groove bottom surface 41 of the groove portion 40 is inclined, the water flowing into the groove portion 40 can be smoothly discharged from the support plate 30. Furthermore, since no vertical through-hole is formed in the support plate 30, it is possible to prevent water from entering from below. Further, since the width-side inclined surface 38 and the groove bottom surface 41 are inclined outward from the center in the width direction, the water that has dropped or flowed on the width-side inclined surface 38 and the groove bottom surface 41 is the shortest distance. Thus, it is possible to discharge the support plate 30 to the outside in the width direction. Therefore, water can be discharged quickly. In the first embodiment described above, the case where the width-side inclined surface 38 is inclined outward from the central portion in the width direction has been described. However, the width-side inclined surface 38 may be formed to be inclined from the first end portion in the width direction toward the second end portion.
  • the battery module of the second embodiment includes insulating members 212 between the cases of the unit cells 10.
  • the insulating member 212 includes an air passage 50 for flowing air in the vertical direction between the cases of the unit cells 10. Air is supplied to these air passages 50 from an air supply means such as a blower (not shown) so that the air flows downward from above (indicated by arrows in FIG. 6).
  • the support plate (bottom plate member) 230 that supports the assembled battery 11 from below includes a support portion 36 and a groove portion 240.
  • the support part 36 supports a substantially central part in the arrangement direction of the bottom surface 34 of the unit cell 10 from below.
  • the groove portion 240 is formed between the support portions 36 and is recessed in a direction away from the bottom surface 34.
  • the support plate 230 of the second embodiment also has a side wall portion 32 (see FIG. 2) as in the first embodiment described above. In the side wall portion 32, a through portion 47 is formed at a position where the groove portion 240 is formed.
  • the groove 240 has a groove bottom surface 241 that extends substantially parallel to the bottom surface 34 of the unit cell 10.
  • the lower edge of the insulating member 212 described above is arranged at a predetermined interval from the groove bottom surface 241 in the vertical direction. Air blown from the lower edge through the air passage 50 of these insulating members 212 is guided to the groove portions 240 respectively. The air guided to the groove 240 is discharged from the through hole 47 to the outside in the width direction of the support plate 230.
  • the water dripped or flown into the groove 240 is blown off to the outside in the width direction by the air supplied through the air passage 50 of the insulating member 212, and the support plate 230. It is discharged to the outside in the width direction. Therefore, it is possible to prevent water from staying between the cases of the adjacent unit cells 10 and to suppress electrical connection between the cases of the adjacent unit cells 10. As a result, it is possible to prevent problems such as corrosion.
  • the present invention is not limited to the configuration of each of the embodiments described above, and the design can be changed without departing from the gist thereof.
  • the groove portion 40 is formed in the width-side inclined surface 38 has been described.
  • the groove portion 40 of the width side inclined surface 38 may be omitted.
  • the dimension in the arrangement direction at the end portion in the width direction of the width-side inclined surface 38 may be substantially the same as the dimension in the arrangement direction of the through holes 48.
  • the arrangement-side inclined surface 37, the width-side inclined surface 38, and the groove portion 40 may be formed between the adjacent first support portions 35.
  • the support portions 136 are in contact with both ends in the arrangement direction of the bottom surface 34 of the unit cell 10, and the groove portion 40 is arranged below the center in the arrangement direction of the bottom surface 34. Also good. Also in this case, water flows between the adjacent unit cells 10, that is, between the adjacent unit cells 10 because the water flows away from the position where the insulating member 12 contacts the support plate (bottom plate member) 330 in the arrangement direction. Water can be prevented.
  • the groove portion 40 may be omitted also in the modification shown in FIG.
  • the air passage 50 is not limited to the shape shown in FIG. 6 as long as the insulating member 12 secures electrical insulation between adjacent unit cells 10 and allows air to flow in the vertical direction.
  • an air supply source F such as a blower is arranged on one outer side in the width direction of the support plate 230, and the one through hole 47 in the width direction is directed to the other through hole 47.
  • the air supplied from the air supply source F may pass through.
  • the water of the groove part 240 can move to the other by the air supplied from one side in the width direction, and can be discharged from the other through hole 47 to the outer side in the width direction of the support plate 230.
  • the bottom of the groove 240 may be a horizontal plane instead of the first inclined plane inclined in the direction of discharging water.
  • the groove part 40,240 demonstrated an example formed so that it might extend in the width direction by fixed width.
  • the groove portions 40 and 240 are not limited to a certain width.
  • the grooves 40 and 240 may be formed obliquely with respect to the width direction.
  • water was demonstrated to the example as a fluid discharged
  • the fluid is not limited to water as long as it may adhere to the battery module.
  • the casing 13 includes the upper cover 20, the support frames 14 and 15, the side plate 16, the upper cover 20, and the support plate 30 has been described as an example.
  • the casing 13 is not limited to the configuration and shape described above except for the support plate that supports the assembled battery 11 downward, and may have other configurations and shapes, or may be omitted.
  • a battery module including an assembled battery in which a plurality of single cells are arranged, it is possible to prevent the occurrence of problems such as corrosion by suppressing electrical connection between cases of adjacent single cells.

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Abstract

 複数の単電池(10)を配列して備える組電池(11)と、前記組電池(11)を支持する支持プレート(30)と、を備え、支持プレート(30)は、単電池(10)の配列方向に交差する方向、且つ、支持プレート(30)の延在方向に、支持プレート(30)上の液体を排出させる排出部(33)を備える。

Description

電池モジュール
 この発明は、複数の単電池を配列した組電池を備える電池モジュールに関する。
 本願は、2012年11月21日に、日本に出願された特願2012-255698号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 複数の単電池を配列した組電池を備える電池モジュールにおいて、組電池を下方から支持する底板部材を備えたものが知られている。この種の電池モジュールにあっては、組電池を効率よく冷却するために、底板部材に、冷却風が通り抜ける貫通孔を上下方向に穿設する技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
特開2011-096398号公報
 しかしながら、上記電池モジュールは、上下方向に貫通孔を穿っているため、下方から水が浸入する可能性がある。また、組電池を冷却する時に、結露が生じる場合があり、この結露による水が落ちて、底板部材上に水が溜まる可能性がある。そのため、隣り合う単電池同士が水を介して電気的に接続されてしまい、この電気接続に起因する腐食等の不具合が発生する可能性がある。
 この発明の第一態様によれば、電池モジュールは、複数の単電池を配列して備える組電池と、前記組電池を支持する底板部材と、を備え、前記底板部材は、前記単電池の配列方向に交差する方向、且つ、前記底板部材の延在方向に、前記底板部材上の液体を排出させる排出手段を備える。
 この発明の第二態様によれば、電池モジュールは、上記第一態様の電池モジュールにおける前記排出手段が、前記液体を排出させる方向に向かって傾斜する第一傾斜面を備えていてもよい。
 この発明の第三態様によれば、電池モジュールは、上記第一又は第二態様の電池モジュールにおける前記底板部材が、前記単電池の底面から離間する方向に窪んで前記液体を排出させる方向に延びる溝部と、前記単電池の底面に当接する支持部と、を備え、前記溝部が、前記単電池の配列方向で隣り合う前記支持部の間に設けられていてもよい。
 この発明の第四態様によれば、電池モジュールは、上記第三態様の電池モジュールにおける前記溝部が、前記溝部の底部に、前記液体を排出させる方向に向かって傾斜する第一傾斜面を備えていてもよい。
 この発明の第五態様によれば、電池モジュールは、上記第三又は第四態様の電池モジュールにおける前記底板部材が、前記支持部から前記溝部に向けて、前記単電池の底面から離間するように傾斜する第二傾斜面を備えていてもよい。
 この発明の第六態様によれば、電池モジュールは、上記第三から第五態様の何れか一つの態様電池モジュールにおける前記支持部が、前記単電池の配列方向に交差する方向、且つ、前記底板部材の延在方向で、前記単電池の底面に線状に当接するようにしてもよい。
 この発明の第七態様によれば、電池モジュールは、上記第三から第六態様の何れか一つの態様の電池モジュールにおいて、隣り合う前記単電池のケース間に、前記単電池のケース間を電気的に絶縁する絶縁板を備え、前記絶縁板が、前記底板部材側の縁部全体が前記底板部材に当接するようにしてもよい。
 この発明の第八態様によれば、電池モジュールは、上記第七態様の電池モジュールにおける前記絶縁板の間に、前記排出手段が設けられていてもよい。
 上述した電池モジュールによれば、隣り合う単電池のケース間が電気的に接続されるのを抑制して、腐食等の不具合が発生するのを防止することができる。
この発明の第一実施形態における電池モジュールの斜視図である。 この発明の第一実施形態における電池モジュールの支持プレートを示す斜視図である。 上記第一実施形態における支持プレートが支持する単電池の下部を拡大した斜視図である。 上記第一実施形態における単電池間に配置される絶縁部材と支持プレートとの当接状態を示す部分断面図である。 上記図2のA-A線に沿う断面図である。 この発明の第二実施形態における単電池間の絶縁部材を示す斜視図である。 上記第二実施形態における図5に相当する断面図である。 上記図7のB-B線に沿う断面図である。 上記第一実施形態の変形例における図5に相当する断面図である。 上記第二実施形態の変形例における図8に相当する断面図である。
 次に、この発明の第一実施形態における電池モジュール1について図面に基づき説明する。
 図1は、この実施形態の電池モジュール1を示している。図1に示すように、電池モジュール1は、組電池11を備えている。組電池11は、複数の単電池10を、その厚さ方向に一列に配列してなる。単電池10は、上部に電極(図示せず)を備えた略直方体状に形成されている。各単電池10の上記電極は、タイバー(図示せず)等によって直列又は並列接続されている。組電池11は、隣り合う単電池10間に、平板状の絶縁部材(絶縁板)12を備えている。これら絶縁部材は、主に、各単電池10のケースCの対向する壁面同士を電気的に絶縁している。
 電池モジュール1は、組電池11を収容するケーシング13を備えている。
 ケーシング13は、2つのサイドフレーム14と、2つのサポートフレーム15とを備えている。サイドフレーム14は、帯状に形成されている。2つのサイドフレームは、組電池11の上部および下部を取り囲む。
 サポートフレーム15は、上下方向に延びる帯状に形成されている。サポートフレーム15は、2つのサイドフレーム14を単電池10の配列方向(以下、単に配列方向と称する)の両端部で結合する。
 ケーシング13は、配列方向の両端部に、組電池11の端面を覆うサイドプレート16を有している。これらサイドプレート16は、その下縁に配列方向内側に屈曲されたフランジ部17を有している。これらフランジ部17は、組電池11の底面34側に回り込むように配置されている。サイドプレート16には、上記サイドフレーム14が固定されている。これらサイドプレート16の配列方向内側には、インナープレート19が配されている。これらインナープレート19は、屈曲部18を備えている。屈曲部18は、インナープレート19の幅方向の外側縁をそれぞれ組電池11の幅方向の側面側に回りこむように屈曲して形成される。なお、単電池10の配列方向に交差する方向、且つ、後述する支持プレート30の延在方向を、単に幅方向と称している。
 ケーシング13は、組電池11の上部を覆う上部カバー20を更に有している。この上部カバー20は、単電池10の各電極およびタイバーに水や塵埃等が付着するのを防止するためのものである。この上部カバー20に形成された上部傾斜面21には、電気的な接続を行う配線を挿通するためのアクセスホール22が形成されている。ケーシング13は、組電池11を下方から支持する支持プレート(底板部材)30を備えている。この支持プレート30は、配列方向の両側に支持板部30aを備えている。この支持板部30aは、サイドプレート16のフランジ部17によって支持されている。
 図2に示すように支持プレート30は、主板部31と、側壁部32とを備えている。
 主板部31は、組電池11の底面34を下方から支持する。
 側壁部32は、主に組電池11が幅方向へ変位するのを規制している。側壁部32は、主板部31の上記配列方向と直交する幅方向の両側から上方に向かって立ち上がるように形成される。
 図2、図3に示すように、主板部31には、支持プレート30上に存在する水などの液体をその自重により排出させる複数の排出部(排出手段)33が設けられている。これら排出部33は、配列方向に並んで形成されている。排出部33は、支持部36と、配列側傾斜面37と、幅側傾斜面38(第一傾斜面)とを備えている。
 支持部36は、単電池10の底面34に対して、配列方向の中央で線状に当接する第一支持部35を備える。
 配列側傾斜面37は、第一支持部35から配列方向両側に向かって下るように形成される。
 幅側傾斜面38は、配列側傾斜面37の下縁に接続されて幅方向外側に向かって下るように傾斜して形成される。
 配列方向で隣り合う第一支持部35の間には、隣接する各単電池10の対向面39(図5参照)の下方の位置に、幅方向に向かって延びる溝部40が更に形成されている。これら溝部40は、単電池10の底面34から離間する方向に窪むように形成されている。溝部40の溝底面41(第一傾斜面)は、幅方向外側に向かって下るように傾斜して形成されている。溝部40の幅は、各単電池10の外郭を形成するケースC間の隙間よりも十分に大きな略一定幅で形成されている。上述した配列側傾斜面(第二傾斜面)37は、第一支持部35から溝部40に向けて単電池10の底面34から離間するように傾斜している。ここで、第一傾斜面とは、水を排出させる方向に向かって傾斜している面であり、幅側傾斜面37及び溝底面41である。以下、幅側傾斜面37及び溝底面41の双方が傾斜している場合を例にとって説明する。しかし、これに限られず、例えば、幅側傾斜面37が溝部40に向かって傾斜している場合や、溝底面41を傾斜させずに水平にしておいてもよい。配列側傾斜面38は、第一支持部35から配列方向両側に向かって下るように形成されている場合に限られない。例えば、配列側傾斜面38は、幅側傾斜面37とともに省略してもよい。
 上記支持部36は、単電池10の底面34に対して幅方向の中央で線状に当接する第二支持部42を備えている。第二支持部42は、溝部40が形成される箇所を除いて配列方向に断続的に形成されている。上記幅側傾斜面38は、この第二支持部42から幅方向両側に向かって下るように傾斜している。溝底面41は、幅方向の中央部が最も高くなっている。溝底面41は、幅方向両側に向かって下るように傾斜している。溝底面41の幅方向の中央部は、上記幅側傾斜面38の幅方向中央部によりも上下方向で下方に配置される。ここで、幅側傾斜面38および配列側傾斜面37は、平面に限られず、僅かに凹状や凸状の曲面であってもよい。
 配列側傾斜面37は、その配列方向の幅寸法が、幅方向中央に向かうほど細く形成されている。配列側傾斜面37は、その配列方向の幅寸法が、幅方向外側に向かうほど細く形成されている。配列方向で隣接する2つの配列側傾斜面37によって形成される稜線は、上記第一支持部35を構成している。幅方向で隣接する2つの幅側傾斜面38によって形成される稜線は、上記第二支持部42を構成している。
 側壁部32は、上記配列側傾斜面37および第一支持部35の幅方向外側の縁部から上方に向かって立ち上がる複数の縦壁43を有している。これら縦壁43の幅方向の内側面44(図3参照)は、配列側傾斜面37および第一支持部35と、凹曲面45を介して連なっている。側壁部32には、隣り合う縦壁43の上部同士を渡るようにして上部接続部46が形成されている。上部接続部46の下辺と縦壁43の対向する2つの辺部と主板部31の側辺部により幅方向外側に向かって側壁部32の内側と外側とを貫通する貫通孔47が形成されている。ここで、内側面44と配列側傾斜面37および第一支持部35とを、凹曲面45により接続する一例を説明したが、これに限られるものではない。
 図3に示すように、各単電池10の間に配置される上記絶縁部材12は、幅側傾斜面38の配列方向略中央に配置されている。言い換えれば、上記絶縁部材12は、溝部40の配列方向略中央に配置されている。図4に示すように、絶縁部材12は、溝底面41に密着するように、溝底面41の傾斜に対応した形状を備えている。絶縁部材12は、溝底面41側の縁部全体が溝底面41に当接している。すなわち、絶縁部材12の下縁は、幅方向中央部から、幅方向両側下方に向かって傾斜する傾斜底面48を備えている。
 この実施形態における電池モジュールは上記構成を備えている。次に、この電池モジュールの作用について図面を参照しながら説明する。ここで、この作用の説明においては、組電池11を冷却風により冷却することなどで結露が生じて、この結露により生じた水が、支持プレート30上に落ちて排出される場合を一例に説明する。
 まず、単電池10の表面に付着している水が、その自重により側面を伝って底面34側に移動する。すると、主に単電池10の下側の角部と、底面34の支持部36に当接する箇所との間から、支持プレート30上に滴下または支持部36を伝って流下する。
 この際、配列側傾斜面37の上に滴下又は第一支持部35を介して流下した水は、図2中、矢印で示すように、その自重により配列側傾斜面37に沿って配列方向下側に向かって流れ、幅側傾斜面38上に移動する。
 一方で、幅側傾斜面38の上に滴下又は第二支持部42を介して流下した水は、その自重により、幅側傾斜面38に沿って幅方向の外側の下方に向かって流れ、幅側傾斜面38が幅方向外側ほど細くなることなどにより、その殆どが溝部40へと流入する。
 溝部40の内側に、直接滴下した水、絶縁部材12を伝って流下した水、および、幅側傾斜面38から流れ込んだ水は、その自重により溝部40の溝底面41の傾斜に沿って幅方向の外側かつ下側に向かって流れて、側壁部32の貫通孔47から、支持プレート30の幅方向の外側へ排出される。溝部40内の水は、絶縁部材12によって配列方向への移動が規制されている。そのため、2つの隣り合う単電池10から発生した水が互いに混ざらない。
 したがって、上述した第一実施形態の電池モジュールによれば、結露などに起因する水が支持プレート30によって幅方向外側に排出され、隣り合う単電池10間に渡るようにして水が溜まることを防止できる。そのため、隣り合う単電池10のケース間が電気的に接続されるのを抑制して、腐食等の不具合が発生するのを防止することが可能となる。
 また、配列側傾斜面37や幅側傾斜面38の傾斜に沿って水を自重で移動させることができる。そのため、簡単な構成で支持プレート30上の水を排出することができる。
 さらに、溝部40が支持部36の間に配置されることで、支持部36によって各単電池10の底面34を支持することができる。各単電池10に付着している水が下方に流れた場合には、当該水を溝部40に流れ込ませることができる。そのため、微小な揺れ等が生じたとしても当該溝部40に流れ込んだ水が再度単電池10に付着することを防止できる。
 また、溝部40の溝底面41が傾斜していることで、溝部40に流れ込んだ水を円滑に支持プレート30上から排出することができる。さらに、支持プレート30に上下方向の貫通孔が形成されないので、下方からの水の浸入を防止することが可能となる。
 また、幅側傾斜面38および、溝底面41が幅方向中央から外側に向かって傾斜しているので、これら幅側傾斜面38、および、溝底面41の上に滴下又は流れ込んだ水を最短距離で支持プレート30の幅方向外側に排出することが可能となる。そのため、水を迅速に排出することができる。
 上述した第一実施形態においては、幅側傾斜面38が幅方向の中央部から外側に向かって傾斜する場合について説明した。しかし、幅側傾斜面38は、幅方向の第一端部から第二端部に向かって傾斜するように形成してもよい。
 次に、この発明の第二実施形態の電池モジュールについて、図面に基づき説明する。この第二実施形態は、支持プレート上から水を排出する際に水の自重を積極的に利用しない点で上述した第一実施形態と異なる。そのため、同一部分に同一符号を付して説明する。
 図6に示すように、この第二実施形態の電池モジュールは、単電池10のケース間にそれぞれ絶縁部材212を備えている。絶縁部材212は、各単電池10のケース間に上下方向に空気を流すための空気通路50を備えている。これら空気通路50には、図示しないブロアなどの空気供給手段から空気が供給されて、上方から下方に向かって空気が流れるようになっている(図6中、矢印で示す)。
 図7に示すように、組電池11を下方から支持する支持プレート(底板部材)230は、支持部36と、溝部240とを備えている。
 支持部36は、単電池10の底面34の配列方向の略中央部を下方から支持する。
 溝部240は、支持部36間に形成され、底面34から離間する方向に窪んで形成されている。ここで、図示を省略するが、この第二実施形態の支持プレート230も、上述した第一実施形態と同様に側壁部32(図2参照)を有している。この側壁部32には、溝部240が形成された位置に貫通部47が形成されている。
 図7、図8に示すように、上記溝部240は、単電池10の底面34と略平行に延びる溝底面241を有している。上述した絶縁部材212の下縁は、溝底面241と上下方向で所定間隔をあけて配置される。これら絶縁部材212の空気通路50を通じて下縁から吹出される空気は、それぞれ溝部240に案内される。溝部240に案内された空気は、貫通孔47から支持プレート230の幅方向外側へと排出される。
 したがって、上述した第二実施形態の電池モジュールによれば、溝部240に滴下又は流れ込んだ水が、絶縁部材212の空気通路50を通じて供給された空気によって、幅方向外側へ吹き飛ばされて、支持プレート230の幅方向外側へと排出される。そのため、隣り合う単電池10のケース間に水が滞留することを防止して隣り合う単電池10のケース間が電気的に接続されることを抑制できる。その結果、腐食等の不具合が発生するのを防止することができる。
 この発明は上述した各実施形態の構成に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で設計変更可能である。
 例えば、上述した第一実施形態においては、幅側傾斜面38に溝部40を形成する一例を説明した。しかし、幅側傾斜面38の溝部40を省略するようにしてもよい。この場合、幅側傾斜面38の幅方向端部における配列方向の寸法を貫通孔48の配列方向の寸法と略同一とすればよい。
 また、第一実施形態においては、単電池10の配列方向中央部に第一支持部35が当接する場合について説明した。しかし、隣り合う第一支持部35の間には、配列側傾斜面37、幅側傾斜面38、および、溝部40が形成されればよい。例えば、図9に示す変形例のように、単電池10の底面34の配列方向両端部に支持部136が当接して、底面34の配列方向中央の下方に溝部40が配されるようにしてもよい。この場合も、隣り合う単電池10の間、すなわち絶縁部材12が支持プレート(底板部材)330に当接する位置から配列方向に離間するように水が流下するため、隣り合う単電池10間に渡って水が溜まるのを防止することができる。ここで、図9に示す変形例についても、溝部40を省略するようにしてもよい。
 さらに、上述した第二実施形態においては、絶縁部材12に空気通路50を設ける場合について説明した。しかし、隣り合う単電池10間の電気的絶縁を絶縁部材12によって確保しつつ上下方向に空気を流すことができる形状であれば、空気通路50は図6に示す形状に限られるものではない。
 また、上述した第二実施形態においては、絶縁部材12の空気通路50を介して溝部240に空気を供給する一例を説明した。しかし、図10に示す変形例のように、支持プレート230の幅方向外側の一方にブロア等の空気供給源Fを配置して、幅方向の一方の貫通孔47から他方の貫通孔47に向かって空気供給源Fから供給された空気が通り抜けるようにしてもよい。このようにすることで、溝部240の水が幅方向の一方から供給された空気によって他方に移動して、他方の貫通孔47から支持プレート230の幅方向外側に排出することができる。この場合、溝部240の底部には、水を排出させる方向に向かって傾斜する第一傾斜面ではなく、水平面としてもよい。
 また、上述した各実施形態においては、溝部40,240が一定幅で幅方向に延びるように形成される一例について説明した。しかし、溝部40,240は、一定幅に限られるものではない。溝部40,240は、幅方向に対して斜めに形成するようにしてもよい。また、上述した各実施形態においては、支持プレート30の幅方向外側に排出する流体として水を一例に説明した。しかし、電池モジュールに付着する可能性がある流体であれば水に限られるものではない。
 さらに、第一実施形態においては、ケーシング13は、上部カバー20、サポートフレーム14,15、サイドプレート16、上部カバー20、および支持プレート30で構成される場合を例にとって説明した。しかし、この発明において、ケーシング13は、組電池11を下方に支持する支持プレート以外、上述した構成および形状に限られず、他の構成および形状としてもよいし、省略してもよい。
 複数の単電池を配列した組電池を備える電池モジュールにおいて、隣り合う単電池のケース間が電気的に接続されるのを抑制して、腐食等の不具合が発生するのを防止することができる。
 10 単電池
 11 組電池
 12、212 絶縁部材
 30,230,330 支持プレート(底板部材)
 33 排出部(排出手段)
 34 底面
 36 支持部
 37 配列側傾斜面(第二傾斜面)
 38 幅側傾斜面(第一傾斜面)
 40,240 溝部
 41,241 溝底面(第一傾斜面)

Claims (8)

  1.  複数の単電池を配列して備える組電池と、
     前記組電池を支持する底板部材と、を備え、
     前記底板部材は、
     前記単電池の配列方向に交差する方向、且つ、前記底板部材の延在方向に、前記底板部材上の液体を排出させる排出手段を備える電池モジュール。
  2.  前記排出手段は、前記液体を排出させる方向に向かって傾斜する第一傾斜面を備える請求項1に記載の電池モジュール。
  3.  前記底板部材は、
     前記単電池の底面から離間する方向に窪んで前記液体を排出させる方向に延びる溝部と、
     前記単電池の底面に当接する支持部と、を備え、
     前記溝部は、前記単電池の配列方向で隣り合う前記支持部の間に設けられる請求項1又は2に記載の電池モジュール。
  4.  前記溝部は、
     前記溝部の底部に、前記液体を排出させる方向に向かって傾斜する第一傾斜面を備える請求項3に記載の電池モジュール。
  5.  前記底板部材は、
     前記支持部から前記溝部に向けて、前記単電池の底面から離間するように傾斜する第二傾斜面を備える請求項3又は4に記載の電池モジュール。
  6.  前記支持部は、
     前記単電池の配列方向に交差する方向、且つ、前記底板部材の延在方向で、前記単電池の底面に線状に当接する請求項3から5の何れか一項に記載の電池モジュール。
  7.  隣り合う前記単電池のケース間に、前記単電池のケース間を電気的に絶縁する絶縁板を備え、
     前記絶縁板は、前記底板部材側の縁部全体が前記底板部材に当接する請求項1から6の何れか一項に記載の電池モジュール。
  8.  前記絶縁板の間に、前記排出手段が設けられている請求項7に記載の電池モジュール。
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