WO2014087959A1 - 電源装置 - Google Patents

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WO2014087959A1
WO2014087959A1 PCT/JP2013/082321 JP2013082321W WO2014087959A1 WO 2014087959 A1 WO2014087959 A1 WO 2014087959A1 JP 2013082321 W JP2013082321 W JP 2013082321W WO 2014087959 A1 WO2014087959 A1 WO 2014087959A1
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voltage detection
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detection terminal
power supply
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吉岡 伸晃
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矢崎総業株式会社
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a power supply device used for a hybrid vehicle or an electric vehicle.
  • An electric vehicle using an electric motor as a drive source and a hybrid vehicle using both an engine and an electric motor as drive sources are equipped with a power supply device that supplies electricity to the electric motor.
  • a power supply apparatus a plurality of unit cells are assembled in parallel to form a cell battery assembly (battery module), a plurality of cell battery assemblies are arranged vertically and horizontally, and positive electrodes of adjacent cell battery assemblies are arranged. And the negative electrode are connected in series to supply electricity to the electric motor.
  • the voltage of the unit cell is sequentially detected and the voltage is monitored.
  • a plurality of unit cells are connected on the positive side and the negative side to provide a positive electrode and a negative electrode, and a wire (conductor) terminal for voltage detection is provided on these positive and negative electrodes. Connected to the detection electrode.
  • Patent Document 1 discloses a power supply device that uses a simple connection method for connecting electrodes of unit cells and connecting a detection electrode for voltage detection.
  • a plurality of bus bars and a plate having terminals (or clips) are assembled from above the cell battery assembly, and protruded from one side of the cell battery assembly.
  • the positive electrodes connected to the plurality of unit cells and the negative electrodes are connected to each other by a bus bar via terminals.
  • the positive electrode and the negative electrode are connected to the bus bar via the terminal, it is not necessary to fasten the positive and negative electrodes of the unit cell to the bus bar with a bolt or the like, and the connection workability is improved.
  • JP 2010-55885 JP 2010-055885 A
  • connection method in the power supply device of Patent Document 1 when a plurality of bus bars are assembled to the plate, the positive and negative electrodes project from one surface side of the cell battery assembly (a plurality of unit cells). Assemble. For this reason, if a positional deviation occurs between the bus bar and the plate during assembly, the bus bar may hit the positive electrode and the negative electrode, and the positive electrode and the negative electrode may be deformed. Such a situation similarly occurs in connection with a detection electrode for voltage detection.
  • the present invention reduces the number of parts for connection and reduces the weight without deforming the positive electrode and the negative electrode to connect the electrodes of adjacent unit cells or the voltage detection electrodes of the unit cells.
  • the object is to provide a possible power supply.
  • a plurality of unit cells in which a positive cell electrode and a negative cell electrode are protruded from one side are adjacent to each other.
  • a positive electrode for voltage detection and a negative electrode cell connected to a positive cell electrode on one side of a cell battery assembly formed by alternately stacking unit cells in parallel and connecting in series A power supply device in which a negative electrode for voltage detection connected to an electrode protrudes, a positive electrode is connected to a first voltage detection terminal, and a negative electrode is connected to a second voltage detection terminal.
  • the first slide plate that connects the positive electrode and the first voltage detection terminal by sliding from one end side on one side of the assembly, and the slide from the other end on one side of the cell battery assembly.
  • the positive electrode and the first voltage detection terminal are connected, and the second slide plate is connected to the other end side on one surface of the cell battery assembly. To move the negative electrode and the second voltage detection terminal.
  • the positive electrode and the first voltage detection terminal are connected by sliding the first slide plate, and the negative electrode and the second voltage detection terminal are connected by sliding the second slide plate.
  • the positive electrode and the negative electrode on one side of the cell battery assembly are deformed differently from the case where each voltage detection terminal is connected from above the unit cell (the positive electrode and the negative electrode projecting direction side). There is no.
  • the first voltage detection terminal is assembled to the first slide plate, and the second slide plate is used to connect the negative electrode and the second voltage detection terminal. Only the second voltage detection terminal is assembled. For this reason, parts such as bus bars and terminals are not necessary, and the number of parts can be reduced, thereby reducing the weight.
  • the first slide plate is provided on the first plate body, which is slidably movable from one end on one surface of the cell battery assembly, and supports the first voltage detection terminal. By sliding movement of the main body on one surface of the cell battery assembly, the positive electrode is held together with the first voltage detection terminal, the first electrode holding wall, and the first plate main body slide. It is preferable to provide a first electrode guide portion that guides the positive electrode to the first electrode holding wall on which the first voltage detection terminal is supported by the movement.
  • the second slide plate is provided on the second plate body, which is slidably movable from the other end side on one surface of the cell battery assembly, and supports the second voltage detection terminal.
  • the negative electrode By sliding the plate body on one surface of the cell battery assembly, the negative electrode is held together with the second voltage detection terminal, the second electrode holding wall, and the second plate body are provided on the second plate body. It is preferable to include a second electrode guide portion that guides the negative electrode to the electrode second holding wall on which the second voltage detection terminal is supported by sliding movement.
  • the first voltage detection terminal of the first electrode holding wall is connected to the positive electrode
  • the second slide plate is slid on the one surface of the cell battery assembly.
  • the second voltage detection terminal of the second electrode holding wall is connected to the negative electrode.
  • first slide plate and the second slide plate is connected via a flexible connecting portion. It is preferable that the first slide plate and the second slide plate are swingable so as to be able to contact and separate from each other.
  • the first slide plate and the second slide plate are placed on one surface of the cell battery assembly in a state in which the first slide plate and the second slide plate are separated from each other around the flexible connecting portion (opening direction).
  • the first and second slide plates are swung in the direction of approaching (closing direction) around the flexible connecting portion, the first slide plate and the second slide plate can slide on one surface of the cell battery assembly.
  • the positive electrode is connected to the first voltage detection terminal
  • the negative electrode is connected to the second voltage detection terminal.
  • first slide plate and the second slide plate are connected via the flexible connecting portion, the first and second slide plates can be slid and moved in a single operation. Connection work.
  • the electrode connection body is connected to the outside by being connected to the first conductor having one end connected to the positive electrode, the second conductor having one end connected to the negative electrode, and the other end of the first conductor and the second conductor. And a focusing connector.
  • the flexible connecting part is provided on both sides of the converging part for converging the other end side of the first conductor and the second conductor immediately before the converging connector, and connects the first slide plate and the converging part. It is preferable to provide a flexible part that connects the second slide plate and the converging part.
  • the first slide plate and the second slide plate can swing around the converging part by the flexible parts on both sides of the converging part. For this reason, the first slide plate and the second slide plate can slide on one surface of the cell battery assembly.
  • the positions of the converging portions of the first conductor and the second conductor are determined when the ends of the first slide plate and the second slide plate are connected to each other by the flexible connecting portion and when the other ends are connected to each other. Since it can be changed, the position of the focusing connector connected to the outside can be changed as necessary.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a cell battery assembly composed of a plurality of unit cells and a power supply device composed of a plurality of cell battery assemblies.
  • FIG. 2 shows a cell battery assembly composed of a plurality of unit cells, and before the first slide plate and the second slide plate are slid and moved before the positive electrode, the negative electrode and the voltage detection terminal are connected. It is a perspective view which shows the state of.
  • FIG. 3 is a perspective view showing a cell battery assembly composed of a plurality of unit cells, in which the first slide plate and the second slide plate are slid to connect the positive electrode, the negative electrode and the voltage detection terminal. It is.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the first (second) slide plate and the cell electrode.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the electrode connector.
  • FIG. 6A is a plan view showing a state in which the flexible connecting portion of the electrode connection body is provided on one end side (the right side of the drawing) of the first slide substrate and the second slide substrate and the conductor is focused on one end side.
  • 6 (b) has a flexible connecting portion of the electrode connection body provided on the other end side (left side of the paper) of the first slide plate and the second slide plate, and the conductor connected to the positive electrode and the negative electrode on the other end side ( It is a top view which shows the state focused on the paper surface left side.
  • FIG. 7 is a plan view showing the electrode connection body and showing a state before cutting unnecessary flexible coupling portions.
  • FIG. 8 is a perspective view illustrating a first (second) slide plate and a first (second) electrode holding wall that supports a first (second) voltage detection terminal provided on the first (second) slide plate.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view showing a connector for connecting cell battery assemblies.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a connector for connecting cell battery assemblies.
  • the power supply device 10 is mounted on an electric vehicle using an electric motor as a driving source, a hybrid vehicle using both an engine and an electric motor as driving sources, and supplies electricity to the electric motor.
  • the power supply apparatus 10 forms a cell battery assembly (battery module) 12 by collecting a plurality of unit cells 11 in parallel, and further arranging the plurality of cell battery assemblies 12 vertically and horizontally. Configured.
  • Each unit cell 11 has a rectangular thin plate shape, and as shown in FIG. 4, a positive cell electrode 13a and a negative cell electrode 13b are projected from one surface of the outer periphery.
  • the cell battery assembly 12 in which a plurality of unit cells 11 are stacked and assembled in parallel has a rectangular parallelepiped shape as a whole.
  • An insulating plate 15 is placed on one surface 14 of the cell battery assembly 12.
  • Several positive-side cell electrodes 13a projecting from the plurality of unit cells 11 are connected to several negative-side cell electrodes 13b on the back surface side (lower surface side) of the insulating plate 15, respectively.
  • a single positive electrode 16 is formed from the cell electrode 13a on the positive electrode side, and a negative electrode 17 is formed from the cell electrode 13b on the negative electrode side. (See FIG. 2).
  • the positive electrode 16 and the negative electrode 17 are referred to as a positive electrode and a negative electrode of the unit cell 11.
  • the positive electrode and the negative electrode of each unit cell 11 may protrude from the surface side of the insulating plate 15, and the adjacent positive electrode and negative electrode may be connected in series by a bus bar or the like.
  • positive electrodes and negative electrodes of several unit cells 11 adjacent on the back surface side of the insulating plate 15 are connected to each other, and a group of several unit cells 11 connected in parallel.
  • a plurality of unit cells 11 are further connected in series, and the electrodes taken out are projected from the surface side of the insulating plate 15 to form a positive electrode 16 and a negative electrode 17 for voltage detection.
  • the power supply device 10 connects the positive electrode 16 and the first voltage detection terminal 18 by sliding movement from one end side on the one surface 14 of the cell battery assembly 12.
  • An electrode connection having a first slide plate 19 and a second slide plate 21 that connects the negative electrode 17 and the second voltage detection terminal 20 by sliding movement on the one surface 14 of the cell battery assembly 12 from the other end side.
  • a body 22 is provided.
  • the first slide plate 19 includes a first plate body 23 that is slidable on one surface 14 of the cell battery assembly 12, and a first electrode sandwiched between the first plate body 23.
  • a standing wall 24 and a first electrode guide portion 25 provided on the first plate body 23 are provided.
  • the first electrode holding wall 24 supports the first voltage detection terminal 18, and the positive electrode 16 is used for the first voltage detection by sliding the first plate body 23 on the one surface 14 of the cell battery assembly 12. It is held together with the terminal 18.
  • the first electrode guide portion 25 guides the positive electrode 16 to the first electrode holding wall 24 on which the first voltage detection terminal 18 is supported by the sliding movement of the first plate body 23.
  • the first plate body 23 has a rectangular shape, and the first electrode holding wall 24 is erected at a predetermined interval (pitch of the positive electrode 16).
  • a first voltage detection terminal 18 is fixed to the first electrode holding wall 24.
  • the positive electrode 16 is inserted from the side of the first voltage detection terminal 18 between the first voltage detection terminal 18 and one wall of the first electrode holding wall 24, so that the positive electrode 16 and the first voltage detection terminal 18 are inserted.
  • Terminal 18 is connected. This connection may be made by welding (laser, ultrasonic wave), caulking (eyelet) or the like.
  • a first electrode guide portion 25 is formed on one end side of the first electrode holding wall 24.
  • the first electrode guide portion 25 is formed with fan-shaped notches that gradually increase in diameter outward from both walls of the first electrode holding wall 24, and both side walls of the notches are inclined portions.
  • the second slide plate 21 has substantially the same shape as the first slide plate 19 and is slidable on the one surface 14 of the cell battery assembly 12 and a second plate body 26 provided on the second plate body 26.
  • An electrode holding wall 27 and a second electrode guide portion 28 provided on the second plate body 26 are provided.
  • the second electrode holding wall 27 supports the second voltage detection terminal 20, and slides the negative electrode 17 on the second surface of the cell battery assembly 12 of the second plate body 26 to detect the second voltage. It is held together with the terminal 20.
  • the second electrode guide portion 28 guides the negative electrode 17 to the second electrode holding wall 27 on which the second voltage detection terminal 20 is supported by the sliding movement of the second plate body 26.
  • the second plate body 26 has a rectangular shape that is substantially the same shape as the first plate body 23 of the first slide plate 19, and the second electrode holding wall 27 is erected at a predetermined interval (pitch of the negative electrode 17). .
  • a second voltage detection terminal 20 for voltage detection is fixed to the second electrode holding wall 27.
  • the negative electrode 17 is inserted from the side of the second voltage detection terminal 20 between the second voltage detection terminal 20 and one wall of the second electrode holding wall 27, and the negative electrode 17 and the second voltage detection terminal 20 are inserted.
  • Terminal 20 is connected. This connection may be made by welding (laser, ultrasonic wave), caulking (eyelet) or the like.
  • a second electrode guide portion 28 is formed on one end side of the second electrode holding wall 27.
  • the second electrode guide portion 28 is formed with fan-shaped notches that gradually increase in diameter outward from both walls of the second electrode holding wall 27, and both side walls of the notches are inclined portions.
  • the first slide plate 19 and the second slide plate 21 are connected to each other at either one end side or the other end side via a flexible connecting portion 29.
  • the first slide plate 19 and the second slide plate 21 are swingable so as to be able to contact and separate from each other around the flexible connecting portion 29.
  • the flexible connection part 29 is provided on both sides of the converging part 30 and the converging part 30 for converging one end side or the other end side of the first conductor (electric wire) 32 and the second conductor (electric wire) 33, and the first slide.
  • the flexible part 31 which connects the board 19, the 2nd slide board 21, and the condensing part 30 is provided.
  • the electrode connector 22 has a first conductor (electric wire) 32 having one end connected to the first voltage detection terminal 18, a second conductor (electric wire) 33 having one end connected to the second voltage detection terminal 20, and A focusing connector 34 connected to the outside by being connected to the other end side of the first conductor 32 and the second conductor 33 is provided.
  • the first conductor 32 and the second conductor 33 are configured to supply a voltage signal detected by a detection electrode (the first voltage detection terminal 18 and the second voltage detection terminal 20) for detecting the voltage of the unit cell 11 to a voltage control device (not used). To the figure).
  • the first conductor 32 is routed in the first conductor guide path 35 provided on the first slide plate 19.
  • the second conductor 33 is routed in the second conductor guide path 36 provided on the second slide plate 21. Then, the first conductor 32 and the second conductor 33 are routed to the flexible connecting portion 29 and converged together by the converging unit 30. Further, the distal ends of the first conductor 32 and the second conductor 33 are coupled to the focusing connector 34 and connected to the outside.
  • the flexible connection part 29 which connects the 1st slide board 19 and the 2nd slide board 21 is manufactured in the state provided in both the one end side and the other end side. If necessary, that is, when the direction for taking out the first conductor 32 and the second conductor 33 for voltage detection is routed to the left side of FIG. 7, the flexible connection on the right side of FIG. The part 29 is excised. Conversely, when the first conductor 32 and the second conductor 33 for voltage detection are routed on the right side of FIG. 7, the flexible connecting portion 29 on the left side of FIG. 7 is cut off.
  • 37 is assembled.
  • the total bus bar 37 extends from the cell battery assembly 12 to the adjacent cell battery assembly 12.
  • a connecting bus bar 38 is assembled to the first slide plate 19 of the adjacent cell battery assembly 12.
  • the total bus bar 37 and the connecting bus bar 38 are connected by a connection connector 39.
  • the connection connector 39 includes a conductive terminal 44 formed in a substantially U-shape and a housing 45 in which the terminal 44 is accommodated.
  • the terminal 44 includes a base 41, a pair of spring pieces 42 extending from both sides of the base 41, and a pair of elastic pieces 43 provided integrally between the spring pieces 42.
  • the total bus bar 37 is sandwiched between the one spring piece 42 and the elastic piece 43, and the connecting bus bar 38 is sandwiched between the other spring piece 42 and the other elastic piece 43.
  • the connection bus bar 38 and the total bus bar 37 are electrically connected, and the adjacent cell battery assemblies 12 are electrically connected.
  • the plate-like positive electrode 16 protruding from the one surface side of the plurality of unit cells 11 slides on the first slide plate 19 that slides on the one surface 14.
  • the second voltage detection terminal 20 assembled to the second slide plate 21 is connected.
  • the positive electrode 16 and the first voltage detection terminal 18 are connected by sliding the first slide plate 19
  • the negative electrode 17 and the second voltage detection terminal 20 are connected by sliding the second slide plate 21. And are connected.
  • the first voltage detection terminal 18 in order to connect the positive electrode 16 and the first voltage detection terminal 18, only the first voltage detection terminal 18 is assembled to the first slide plate 19, and the negative electrode 17 and the second voltage detection terminal 18 are connected.
  • the second voltage detection terminal 20 is simply assembled to the second slide plate 21 in order to connect the terminal 20 for use. For this reason, in the embodiment, parts such as bus bars and terminals are not necessary, and the number of parts can be reduced, thereby reducing the weight.
  • the first voltage detection terminal 18 of the first electrode holding wall 24 is connected to the positive electrode 16 of the unit cell 11.
  • the second voltage detection terminal 20 of the second electrode holding wall 27 is connected to the negative electrode 17 of the unit cell 11. Therefore, even if the first voltage detection terminal 18 and the positive electrode 16 of the unit cell 11 are misaligned, the first electrode guide unit 25 guides the positive electrode 16 to the normal position, and the second voltage detection terminal Even if the positional deviation between the terminal 20 and the negative electrode 17 of the unit cell 11 occurs, the second electrode guide portion 28 guides the negative electrode 17 to a normal position. As a result, it is possible to reliably prevent the collision between the positive electrode 16 and the first voltage detection terminal 18 and the collision between the negative electrode 17 and the second voltage detection terminal 20 caused by the positional deviation. 17 is not deformed.
  • the first slide plate 19 and the second slide plate 21 are arranged on the one surface 14 of the cell battery assembly 12 in a state in which the first slide plate 19 and the second slide plate 21 are separated from each other (opening direction) around the flexible connecting portion 29. And the first slide plate 19 and the second slide plate 21 are placed on the one surface 14 of the cell battery assembly 12. Move the slide. As a result, the positive electrode 16 of the unit cell 11 is connected to the first voltage detection terminal 18, and the negative electrode 17 of the unit cell 11 is connected to the second voltage detection terminal 20.
  • the first slide plate 19 and the second slide plate 21 are connected via the flexible connecting portion 29, the first slide plate 19 and the second slide plate 21 can be operated in one operation. It can be slid and moved easily.
  • the first slide plate 19 and the second slide plate 21 can swing around the converging part 30 by the flexible parts 31 on both sides of the converging part 30. Thereby, the first slide plate 19 and the second slide plate 21 can slide on the one surface 14 of the cell battery assembly 12.
  • the positive electrode 16 and the negative electrode 17 are protruded in the same direction on the one surface 14 side of the cell battery assembly 12 .
  • the positive electrode 16 and the negative electrode 17 are different surfaces.
  • each of the first slide plate 19 protrudes, only the first slide plate 19 is slid on the one surface 14 to connect the positive electrode 16 and the first voltage detection terminal 18, and the second slide plate 21 is connected to the negative electrode 17.
  • the negative electrode 17 and the second voltage detection terminal 20 may be connected by sliding on the other surface on which the protrusion is provided.
  • the first slide plate 19 and the second slide plate 21 may be independently slid on the one surface 14 and the other surface without being connected by the flexible connecting portion 29.
  • the number of parts for connection can be reduced and the weight can be reduced without deforming the positive electrode and the negative electrode in the connection between the electrodes of adjacent unit cells and the voltage detection electrode of the unit cell.
  • a possible power supply device can be provided.

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Abstract

 電源装置(10)は、セル電池集合体(12)の一面(14)上で、一端側からスライド移動により正電極(16)と第1電圧検出用端子(18)とを接続する第1スライド板(19)と、セル電池集合体(12)の一面(14)上で、他端側からスライド移動により負電極(17)と第2電圧検出用端子(20)とを接続する第2スライド板(21)とを有する電極接続体(22)を備える。

Description

電源装置
 本発明は、ハイブリッド自動車や電気自動車などに用いられる電源装置に関する。
 電動モータを駆動源とする電気自動車や、エンジンと電動モータの両者を駆動源とするハイブリッド自動車には、電動モータに電気を供給する電源装置が搭載されている。この電源装置は、複数個の単位セルを並列に集合させてセル電池集合体(電池モジュール)を形成し、セル電池集合体をさらに複数個縦横に配置し、隣接するセル電池集合体の正電極と負電極を直列に接続して、電動モータに電気を供給している。また、このような電源装置では、均等な充放電をさせるために、単位セルの電圧を逐次検出し、電圧を監視している。単位セルの電圧を検出のために、複数個の単位セルを正極側、負極側で接続して正電極、負電極を設け、これらの正電極、負電極に電圧検出用の電線(導体)端末の検出電極と接続している。
 このような電源装置の従来例として、単位セルの電極同士の接続や電圧検出のための検出電極との接続を簡易な接続方法とする電源装置が特許文献1に記載されている。特許文献1に記載されている電源装置での接続方法は、複数のバスバーと端子(或いはクリップ)を備えたプレートとをセル電池集合体の上方より組み付け、セル電池集合体の一面側から突設されている複数の単位セルと接続された正電極同士、負電極同士を端子を介してバスバーでそれぞれ接続している。このように、端子を介してバスバーに正電極、負電極を接続する場合、単位セルの正電極と負電極ごとにバスバーにボルト等により締結する必要がなくなり、接続作業性が向上する。
特開2010-55885号(JP 2010-055885 A)
 特許文献1の電源装置における接続方法では、複数のバスバーをプレートに組み付けるとき、セル電池集合体(複数個の単位セル)の一面側から突出する正電極および負電極の突出方向側(上方)から組み付ける。このため、組み付け時に、バスバーとプレートの間に位置ずれが生じていると、バスバーが正電極および負電極に当たり、正電極および負電極を変形させてしまうおそれがある。このような状況は、電圧検出のための検出電極との接続においても同様に生じる。
 また、複数のバスバーを予めプレートにそれぞれ組み付ける必要があるので、部品点数が多く、さらには複数のバスバーによってプレートが重くなる。
 そこで、本発明は、隣接する単位セルの電極同士や単位セルの電圧検出用電極の接続に、正電極、負電極を変形させることなく、接続のための部品点数を少なくし、かつ軽量化が可能な電源装置の提供を目的とする。
 本発明の第1の態様に係る電源装置は、一面側から正極のセル電極と負極のセル電極が突設された複数個の単位セルを、正極のセル電極と負極のセル電極とが隣接する単位セル同士で交互に配置した状態で並列に積層させて直列に接続して構成されるセル電池集合体の一面側に、正極のセル電極と接続された電圧検出用の正電極と負極のセル電極と接続された電圧検出用の負電極とが突設され、正電極が第1電圧検出用端子と接続され負電極が第2電圧検出用端子と接続される電源装置であって、セル電池集合体の一面上で、一端側からスライド移動することにより正電極と第1電圧検出用端子とを接続する第1スライド板と、セル電池集合体の一面上で、他端側からスライド移動することにより負電極と第2電圧検出用端子とを接続する第2スライド板とを有する電極接続体を備える。
 セル電池集合体の一面上で第1スライド板を一端側から移動させることにより、正電極と第1電圧検出用端子が接続され、セル電池集合体の一面上で第2スライド板を他端側から移動させることにより負電極と第2電圧検出用端子とが接続する。
 この場合、第1スライド板をスライド移動することで正電極と第1電圧検出用端子とが接続され、第2スライド板をスライド移動することで負電極と第2電圧検出用端子とが接続される。このため、セル電池集合体の一面側の正電極、負電極を単位セルの上方向(正電極、負電極の突出方向側)から各電圧検出用端子が接続される場合と異なって変形させることがない。
 また、正電極と第1電圧検出用端子を接続するのに、第1スライド板に第1電圧検出用端子を組み付け、負電極と第2電圧検出用端子を接続するのに、第2スライド板に第2電圧検出用端子を組み付けているだけである。このため、バスバーや端子等の部品が不要になり、部品点数を低減することが可能となり、これによって軽量化も可能となる。
 第1スライド板は、セル電池集合体の一面上で一端側からスライド移動可能な第1板本体と、第1板本体に設けられて、第1電圧検出用端子を支持すると共に、第1板本体のセル電池集合体の一面上でのスライド移動により、正電極が第1電圧検出用端子と共に挟持される第1電極挟持立壁と、第1板本体に設けられて、第1板本体のスライド移動により正電極を第1電圧検出用端子が支持された第1電極挟持立壁へ案内する第1電極案内部とを備えることが好ましい。第2スライド板は、セル電池集合体の一面上で他端側からスライド移動可能な第2板本体と、第2板本体に設けられて、第2電圧検出用端子を支持すると共に、第2板本体のセル電池集合体の一面上でのスライド移動により、負電極が第2電圧検出用端子と共に挟持される第2電極挟持立壁と、第2板本体に設けられて、第2板本体のスライド移動により負電極を第2電圧検出用端子が支持された電極第2挟持立壁へ案内する第2電極案内部とを備えることが好ましい。
 第1スライド板をセル電池集合体の一面上でスライドさせると、第1電極挟持立壁の第1電圧検出用端子が正電極と接続され、第2スライド板をセル電池集合体の一面上でスライドさせると、第2電極挟持立壁の第2電圧検出用端子が負電極と接続される。このため、正電極と第1電圧検出用端子との位置ずれ、または負電極と第2電圧検出用端子との位置ずれが生じていても、電極案内部が正電極、負電極を正規な位置に案内する。その結果、位置ずれによって生じる正電極と第1電圧検出用端子との衝突や、負電極と第2電圧検出用端子との衝突を確実に防止することができ、正電極、負電極を変形させることがない。
 第1スライド板と第2スライド板とは、一端側同士又は他端側同士のいずれか一方が可撓性連結部を介して連結されていることが好ましく、可撓性連結部を中心に第1スライド板と第2スライド板とが互いに接離可能に揺動自在とされていることが好ましい。
 このような構成により、第1スライド板と第2スライド板とを、可撓性連結部を中心に互いに離れる方向(開く方向)にした状態で、セル電池集合体の一面上に載置し、可撓性連結部を中心に互いに接近する(閉じる方向)方向に揺動させると、第1スライド板と第2スライド板がセル電池集合体の一面上をスライド移動することができる。これにより、正電極が第1電圧検出用端子と接続し、負電極が第2電圧検出用端子と接続する。
 この場合、第1スライド板と第2スライド板とを可撓性連結部を介して連結した構造としたことで、第1、第2スライド板を一度の動作でスライド移動させることができ、容易な接続作業となる。
 電極接続体は、一端側が正電極に接続された第1導体と、一端側が負電極に接続された第2導体と、第1導体と第2導体の他端側に連結されて外部と接続される集束コネクタとを更に備えることが好ましい。可撓性連結部は、集束コネクタの直前で第1導体と第2導体の他端側を集束する集束部と、集束部の両側に設けられて第1スライド板と集束部とを連結するとともに、第2スライド板と集束部とを連結する可撓部とを備えることが好ましい。
 集束部の両側の可撓部により、第1スライド板と第2スライド板が集束部を中心に揺動することができる。このため、第1スライド板と第2スライド板とが、セル電池集合体の一面上でスライド移動することができる。
 この場合、可撓性連結部で第1スライド板と第2スライド板の一端同士を連結するときと、他端同士を連結するときとで、第1導体と第2導体の集束部の位置を変更することができるので、必要に応じて外部と接続する集束コネクタの位置を変更することができる。
図1は、複数個の単位セルからなるセル電池集合体と、複数個のセル電池集合体からなる電源装置を示す斜視図である。 図2は、複数個の単位セルからなるセル電池集合体を示し、第1スライド板と第2スライド板がスライド移動する前の状態で正電極、負電極と電圧検出用端子とを接続する前の状態を示す斜視図である。 図3は、複数個の単位セルからなるセル電池集合体を示し、第1スライド板と第2スライド板がスライド移動し正電極、負電極と電圧検出用端子とを接続した状態を示す斜視図である。 図4は、第1(第2)スライド板とセル電極とを示す断面図である。 図5は、電極接続体を示す斜視図である。 図6(a)は電極接続体の可撓性連結部を第1スライド基板と第2スライド基板の一端側(紙面右側)に設けて導体を一端側に集束させた状態を示す平面図、図6(b)は電極接続体の可撓性連結部を第1スライド板と第2スライド板の他端側(紙面左側)に設けて正電極及び負電極と接続された導体を他端側(紙面左側)に集束させた状態を示す平面図である。 図7は、電極接続体を示し、不要な可撓性連結部を切断する前の状態を示す平面図である。 図8は、第1(第2)スライド板と、第1(第2)スライド板に設けた第1(第2)電圧検出用端子を支持する第1(第2)電極挟持立壁を示す斜視図である。 図9は、セル電池集合体同士を接続するコネクタを示す分解斜視図である。 図10は、セル電池集合体同士を接続するコネクタを示す断面図である。
 以下、本発明の実施形態に係る電源装置について、図面を用いて説明する。
 実施形態に係る電源装置10は、電動モータを駆動源とする電気自動車や、エンジンと電動モータの両者を駆動源とするハイブリッド自動車などに搭載され、電動モータに電気を供給する。
 図1―3に示すように、電源装置10は、複数の単位セル11を並列に集合させてセル電池集合体(電池モジュール)12を形成し、複数のセル電池集合体12をさらに縦横に配置して構成されている。
 各々の単位セル11は、矩形の薄板状で、図4に示すように、外周の一面から正極のセル電極13aと負極のセル電極13bとが突設されている。単位セル11を複数個並列に積層して集合させたセル電池集合体12は、全体として直方体形状とされる。セル電池集合体12の一面14上には、絶縁プレート15が載置されている。複数個の単位セル11からそれぞれ突設している幾つかの正極側のセル電極13a同士と幾つかの負極側のセル電極13b同士とが、それぞれ絶縁プレート15の裏面側(下面側)で接続されており、ひとかたまりの正極側のセル電極13aから一つの正電極16として、また、ひとかたまりの負極側のセル電極13bから一つの負電極17として絶縁プレート15の表面(上面)側から突設している(図2参照)。以下、実施形態では、正電極16、負電極17を単位セル11の正電極、負電極と呼称する。
 なお、従来例では、各単位セル11の正電極、負電極がそれぞれ絶縁プレート15の表面側に突設して、バスバー等により隣接する正電極、負電極同士を直列に接続する場合がある。これに対し、実施形態では、絶縁プレート15の裏面側で隣接する幾つかの単位セル11の正電極同士および負電極同士をそれぞれ接続しており、幾つかの単位セル11を並列に接続したひとかたまりの複数個の単位セル11をさらに直列に接続して取り出した電極を絶縁プレート15の表面側に突設させて、電圧検出用の正電極16および負電極17としている。
 実施形態に係る電源装置10は、図2、3に示すように、セル電池集合体12の一面14上で、一端側からスライド移動により正電極16と第1電圧検出用端子18とを接続する第1スライド板19と、セル電池集合体12の一面14上で、他端側からスライド移動により負電極17と第2電圧検出用端子20とを接続する第2スライド板21とを有する電極接続体22を備える。
 図5―8に示すように、第1スライド板19は、セル電池集合体12の一面14上でスライド移動可能な第1板本体23と、第1板本体23に設けられた第1電極挟持立壁24と、第1板本体23に設けられた第1電極案内部25とを備える。第1電極挟持立壁24は、第1電圧検出用端子18を支持すると共に、第1板本体23のセル電池集合体12の一面14上でのスライド移動により、正電極16を第1電圧検出用端子18とともに挟持する。第1電極案内部25は、第1板本体23のスライド移動により、正電極16を第1電圧検出用端子18が支持された第1電極挟持立壁24へ案内する。
 第1板本体23は、長方形状で、所定の間隔(正電極16のピッチ)で第1電極挟持立壁24が立設されている。第1電極挟持立壁24には、第1電圧検出用端子18が固定されている。第1電圧検出用端子18と第1電極挟持立壁24の一方の壁との間に正電極16が第1電圧検出用端子18の側方から挿入されて、正電極16と第1電圧検出用端子18とが接続される。この接続は、溶接(レーザー、超音波)や加締め(ハトメ)等により接続しても良い。
 第1電極挟持立壁24の一端側には、第1電極案内部25が形成されている。第1電極案内部25は、第1電極挟持立壁24の両壁から外側に向けて次第に拡径した扇形形状の切欠が形成され、この切欠の両側壁が傾斜部となっている。そして、第1スライド板19を一面14上でスライドさせたとき、正電極16が位置ズレを生じていない場合には、扇形形状の切欠部分のテーパ部に触れることなく第1電極挟持立壁24間に挿入されるが、正電極16の位置がズレていたとしても、正電極16が扇形の切欠部のテーパ部に沿って正規な位置へ案内される。
 第2スライド板21は、第1スライド板19と略同形状で、セル電池集合体12の一面14上でスライド移動可能な第2板本体26と、第2板本体26に設けられた第2電極挟持立壁27と、第2板本体26に設けられた第2電極案内部28とを備える。第2電極挟持立壁27は、第2電圧検出用端子20を支持すると共に、第2板本体26のセル電池集合体12の一面14上でのスライド移動により、負電極17を第2電圧検出用端子20と共に挟持する。第2電極案内部28は、第2板本体26のスライド移動により、負電極17を第2電圧検出用端子20が支持された第2電極挟持立壁27へ案内する。
 第2板本体26は、第1スライド板19の第1板本体23と略同形状の長方形状で、所定の間隔(負電極17のピッチ)で第2電極挟持立壁27が立設されている。第2電極挟持立壁27には、電圧検出用の第2電圧検出用端子20が固定されている。第2電圧検出用端子20と第2電極挟持立壁27の一方の壁との間に負電極17が第2電圧検出用端子20の側方から挿入されて、負電極17と第2電圧検出用端子20とが接続される。この接続は、溶接(レーザー、超音波)や加締め(ハトメ)等により接続しても良い。
 第2電極挟持立壁27の一端側には、第2電極案内部28が形成されている。第2電極案内部28は、第2電極挟持立壁27の両壁から外側に向けて次第に拡径した扇形形状の切欠が形成され、この切欠の両側壁が傾斜部となっている。そして、第2スライド板21を一面14上でスライドさせたとき、負電極17が位置ズレを生じていない場合には、扇形形状の切欠部分のテーパ部に触れることなく第2電極挟持立壁27間に挿入されるが、負電極17の位置がズレていたとしても、負電極17が扇形の切欠部のテーパ部に沿って正規な位置へ案内される。
 図5、6に示すように、第1スライド板19と第2スライド板21とは、一端側同士又は他端側同士のいずれか一方が可撓性連結部29を介して連結される。可撓性連結部29を中心に、第1スライド板19と第2スライド板21とが互いに接離可能に揺動自在となっている。
 可撓性連結部29は、第1導体(電線)32と第2導体(電線)33の一端側又は他端側を集束する集束部30と、集束部30の両側に設けられて第1スライド板19と第2スライド板21と集束部30とを連結する可撓部31とを備える。
 電極接続体22は、一端が第1電圧検出用端子18に接続された第1導体(電線)32と、一端が第2電圧検出用端子20に接続された第2導体(電線)33と、第1導体32と第2導体33の他端側に連結されて外部と接続される集束コネクタ34とを備える。第1導体32と第2導体33は、単位セル11の電圧を検出する検出電極(第1電圧検出用端子18、第2電圧検出用端子20)で検出した電圧信号を、電圧制御装置(不図示)へ送信する。
 第1導体32が第1スライド板19に設けられた第1導体案内路35内に配索される。第2導体33が第2スライド板21に設けられた第2導体案内路36内に配索される。そして、第1導体32と第2導体33は、可撓性連結部29へ引き回されて、集束部30で一纏めにして集束される。更に、第1導体32と第2導体33の先端側が集束コネクタ34に連結されて、外部と接続される。
 図7に示すように、第1スライド板19と第2スライド板21とを連結する可撓性連結部29は、一端側と他端側の両方に設けた状態で製造される。そして、必要に応じて、すなわち、電圧検出用の第1導体32、第2導体33を取り出す方向を、図7の紙面左側へ配索する場合には、図7の紙面右側の可撓性連結部29を切除する。逆に、図7の紙面右側へ電圧検出用の第1導体32、第2導体33を配索する場合には、図7の紙面左側の可撓性連結部29を切除する。
 次に、セル電池集合体12同士を、図1に示すように、縦横に配置して一つの電源装置とする場合の接続について図9、10を用いて説明する。
 セル電池集合体12の一面14上に組み付けられた電極接続体22の第1スライド板19には、セル電池集合体12を構成する複数個の単位セル11の隣接する正極同士を接続した総バスバー37が組み付けられている。総バスバー37は、セル電池集合体12から、隣接するセル電池集合体12まで延設されている。一方、隣接するセル電池集合体12の第1スライド板19には、連結バスバー38が組み付けられている。総バスバー37と連結バスバー38は、接続コネクタ39により接続される。
 接続コネクタ39は、略U字型形状に形成された導電性の端子44と、端子44が収納されるハウジング45とを備える。端子44は、基部41と、基部41の両側部から延設された一対のバネ片42と、バネ片42間に一体に設けられた一対の弾性片43とを備える。
 そして、図10に示すように、一方のバネ片42と弾性片43との間に総バスバー37が挟持され、他方のバネ片42と他方の弾性片43との間に連結バスバー38が挟持される。その結果、連結バスバー38と総バスバー37とが電気的に接続され、隣接するセル電池集合体12同士が電気的に接続される。
 以上説明したように、実施形態に係る電源装置10では、複数個の単位セル11の一面側から突設された板状の正電極16が、一面14上でスライドする第1スライド板19のスライド移動により、第1スライド板19に組み付けられている第1電圧検出用端子18と接続され、複数個の単位セル11の一面側から突設された板状の負電極17と、一面14上でスライドする第2スライド板21のスライド移動により、第2スライド板21に組み付けられている第2電圧検出用端子20と接続される。この場合、第1スライド板19がスライドすることで正電極16と第1電圧検出用端子18とが接続され、第2スライド板21がスライドすることで負電極17と第2電圧検出用端子20とが接続される。つまり、実施形態では、電圧検出用端子を正電極16および負電極17を接続するときに、特許文献1の従来例のように、単位セル11の上方向(正電極16、負電極17の突出方向側)から当ることがないので、正電極および負電極を変形させることがない。
 また、実施形態では、正電極16と第1電圧検出用端子18を接続するのに、第1スライド板19に第1電圧検出用端子18を組み付けるだけであり、負電極17と第2電圧検出用端子20を接続するのに、第2スライド板21に第2電圧検出用端子20を組み付けるだけである。このため、実施形態では、バスバーや端子等の部品が不要になり、部品点数を低減することが可能となり、これによって軽量化も可能となる。
 また、実施形態では、第1スライド板19を単位セル11の一面上で一端側からスライドさせると、第1電極挟持立壁24の第1電圧検出用端子18が単位セル11の正電極16と接続され、第2スライド板21を単位セル11の一面上で他端側からスライドさせると、第2電極挟持立壁27の第2電圧検出用端子20が単位セル11の負電極17と接続される。このため、第1電圧検出用端子18と単位セル11の正電極16との位置ずれが生じていても第1電極案内部25が正電極16を正規な位置に案内し、第2電圧検出用端子20と単位セル11の負電極17との位置ずれが生じていても第2電極案内部28が負電極17を正規な位置に案内する。その結果、位置ずれによって生じる正電極16と第1電圧検出用端子18の衝突および負電極17と第2電圧検出用端子20の衝突を確実に防止することができるので、正電極16および負電極17を変形させることがない。
 また、実施形態では、第1スライド板19と第2スライド板21とを、可撓性連結部29を中心に互いに離れる方向(開く方向)にした状態で、セル電池集合体12の一面14上に載置し、可撓性連結部29を中心に違いに接近する(閉じる方向)方向に揺動させると、第1スライド板19と第2スライド板21がセル電池集合体12の一面14上をスライド移動する。これにより、単位セル11の正電極16が第1電圧検出用端子18と接続し、単位セル11の負電極17が第2電圧検出用端子20と接続する。
 この場合、第1スライド板19と第2スライド板21とを可撓性連結部29を介して連結した構造としたことで、第1スライド板19と第2スライド板21とを一度の動作でスライド移動させることができ、容易な接続作業となる。
 さらに、実施形態では、集束部30の両側の可撓部31により第1スライド板19と第2スライド板21とが集束部30を中心に揺動することができる。これにより、第1スライド板19および第2スライド板21がセル電池集合体12の一面14上でスライド移動することができる。
 この場合、可撓性連結部29で第1スライド板19と第2スライド板21との一端同士を連結するときと、他端同士を連結するときで、第1導体32と第2導体33の集束部30の位置を変更することができる。このため、必要に応じて外部と接続する集束コネクタ34の位置を変更することができる。
 なお、実施形態では、正電極16と負電極17が、セル電池集合体12の一面14側に同方向に向けて突設された例について示したが、正電極16と負電極17が異なる面からそれぞれ突設している場合においても、第1スライド板19のみを一面14上でスライドさせて正電極16と第1電圧検出用端子18とを接続し、第2スライド板21を負電極17が突設されている他面上でスライドさせて負電極17と第2電圧検出用端子20とを接続させてもよい。この場合には、第1スライド板19と第2スライド板21とを可撓性連結部29で連結することなく、独立して一面14上、および他面上をスライドさせればよい。
 本発明によれば、隣接する単位セルの電極同士や単位セルの電圧検出用電極の接続に、正電極、負電極を変形させることなく、接続のための部品点数を少なくし、かつ軽量化が可能な電源装置を提供することができる。

Claims (4)

  1.  一面側から正極のセル電極と負極のセル電極が突設された複数個の単位セルを、前記正極のセル電極と前記負極のセル電極とが隣接する単位セル同士で交互に配置した状態で並列に積層させて直列に接続して構成されるセル電池集合体の一面側に、前記正極のセル電極と接続された電圧検出用の正電極と前記負極のセル電極と接続された電圧検出用の負電極とが突設され、前記正電極が第1電圧検出用端子と接続され前記負電極が第2電圧検出用端子と接続される電源装置であって、
     前記セル電池集合体の前記一面上で、一端側からスライド移動することにより前記正電極と前記第1電圧検出用端子とを接続する第1スライド板と、
     前記セル電池集合体の前記一面上で、他端側からスライド移動することにより前記負電極と前記第2電圧検出用端子とを接続する第2スライド板と
    を有する電極接続体を備えることを特徴とする電源装置。
  2.  請求項1記載の電源装置であって、
     前記第1スライド板は、
      前記セル電池集合体の一面上で一端側からスライド移動可能な第1板本体と、
      前記第1板本体に設けられて、前記第1電圧検出用端子を支持すると共に、前記第1板本体の前記セル電池集合体の一面上でのスライド移動により、前記正電極が前記第1電圧検出用端子と共に挟持される第1電極挟持立壁と、
      前記第1板本体に設けられて、前記第1板本体のスライド移動により前記正電極を前記第1電圧検出用端子が支持された前記第1電極挟持立壁へ案内する第1電極案内部と
    を備え、
     前記第2スライド板は、
      前記セル電池集合体の一面上で他端側からスライド移動可能な第2板本体と、
      前記第2板本体に設けられて、前記第2電圧検出用端子を支持すると共に、前記第2板本体の前記セル電池集合体の一面上でのスライド移動により、前記負電極が前記第2電圧検出用端子と共に挟持される第2電極挟持立壁と、
      前記第2板本体に設けられて、前記第2板本体のスライド移動により前記負電極を前記第2電圧検出用端子が支持された電極第2挟持立壁へ案内する第2電極案内部と
    を備える
    ことを特徴とする電源装置。
  3.  請求項1又は請求項2記載の電源装置であって、
     前記第1スライド板と前記第2スライド板とは、一端側同士又は他端側同士のいずれか一方が可撓性連結部を介して連結され、
     前記可撓性連結部を中心に前記第1スライド板と前記第2スライド板とが互いに接離可能に揺動自在とされている
    ことを特徴とする電源装置。
  4.  請求項3記載の電源装置であって、
     前記電極接続体は、
      一端側が前記正電極に接続された第1導体と、
      一端側が前記負電極に接続された第2導体と、
      前記第1導体と前記第2導体の他端側に連結されて外部と接続される集束コネクタと
    を更に備え、
     前記可撓性連結部は、
      前記集束コネクタの直前で前記第1導体と前記第2導体の他端側を集束する集束部と、
      前記集束部の両側に設けられて前記第1スライド板と前記集束部とを連結するとともに、前記第2スライド板と前記集束部とを連結する可撓部と
    を備える
    ことを特徴とする電源装置。
PCT/JP2013/082321 2012-12-07 2013-12-02 電源装置 WO2014087959A1 (ja)

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016031635A1 (ja) * 2014-08-27 2016-03-03 株式会社 豊田自動織機 電池モジュール
KR20170098579A (ko) * 2016-02-22 2017-08-30 주식회사 엘지화학 배터리 모듈, 이러한 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩 및 이러한 배터리 팩을 포함하는 자동차
EP3264493A4 (en) * 2015-06-19 2018-08-01 LG Chem, Ltd. Cartridge and battery module having same
JP2019500736A (ja) * 2016-03-03 2019-01-10 エルジー・ケム・リミテッド バッテリーモジュール、該バッテリーモジュールを含むバッテリーパック及び該バッテリーパックを含む自動車

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102331726B1 (ko) * 2015-05-29 2021-11-26 삼성에스디아이 주식회사 배터리 모듈
CN108028521A (zh) * 2015-09-16 2018-05-11 株式会社自动网络技术研究所 端子以及布线模块
JP6607052B2 (ja) * 2016-01-20 2019-11-20 株式会社豊田自動織機 電池パック
US10749161B2 (en) * 2016-09-23 2020-08-18 Artisan Vehicle Systems Inc. Unified connection array for battery module
GB2559793B (en) * 2017-02-20 2020-07-08 Ge Aviat Systems Ltd Battery pack with reduced voltage variance
JP6574814B2 (ja) * 2017-06-16 2019-09-11 矢崎総業株式会社 導体モジュール取付構造
KR102259416B1 (ko) * 2017-12-14 2021-06-01 주식회사 엘지에너지솔루션 버스바 어셈블리를 포함하는 배터리 모듈
CN210041358U (zh) * 2018-03-02 2020-02-07 意法半导体有限公司 电池充电系统和移动设备
CN109273629A (zh) * 2018-09-30 2019-01-25 广州市凯捷电源实业有限公司 一种可更换端子电池盖体结构
CN113300055B (zh) * 2021-05-17 2022-03-18 合肥国轩高科动力能源有限公司 一种电芯的连接组件、锂电池及装配方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02262265A (ja) * 1989-03-31 1990-10-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 密閉形鉛蓄電池
JP2004055492A (ja) * 2002-07-24 2004-02-19 Nissan Motor Co Ltd 薄型電池モジュール
JP2004095381A (ja) * 2002-08-30 2004-03-25 Yazaki Corp バッテリ接続プレートおよびその取付構造
JP2011526731A (ja) * 2008-06-30 2011-10-13 エルジー・ケム・リミテッド バッテリーセル相互接続及び電圧感知アセンブリー及びそこにバッテリーセルアセンブリーを連結する方法
JP2011238544A (ja) * 2010-05-13 2011-11-24 Yazaki Corp カバー部材及び該カバー部材を備えた電源装置
JP2012138284A (ja) * 2010-12-27 2012-07-19 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk 電池モジュール
JP2012186059A (ja) * 2011-03-07 2012-09-27 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk 組電池
JP2013089488A (ja) * 2011-10-19 2013-05-13 Yazaki Corp 電源装置
JP2013143281A (ja) * 2012-01-11 2013-07-22 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk 電池用配線モジュール

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5472570B2 (ja) * 2009-01-07 2014-04-16 三菱自動車工業株式会社 二次電池の電圧検出装置

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02262265A (ja) * 1989-03-31 1990-10-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 密閉形鉛蓄電池
JP2004055492A (ja) * 2002-07-24 2004-02-19 Nissan Motor Co Ltd 薄型電池モジュール
JP2004095381A (ja) * 2002-08-30 2004-03-25 Yazaki Corp バッテリ接続プレートおよびその取付構造
JP2011526731A (ja) * 2008-06-30 2011-10-13 エルジー・ケム・リミテッド バッテリーセル相互接続及び電圧感知アセンブリー及びそこにバッテリーセルアセンブリーを連結する方法
JP2011238544A (ja) * 2010-05-13 2011-11-24 Yazaki Corp カバー部材及び該カバー部材を備えた電源装置
JP2012138284A (ja) * 2010-12-27 2012-07-19 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk 電池モジュール
JP2012186059A (ja) * 2011-03-07 2012-09-27 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk 組電池
JP2013089488A (ja) * 2011-10-19 2013-05-13 Yazaki Corp 電源装置
JP2013143281A (ja) * 2012-01-11 2013-07-22 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk 電池用配線モジュール

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016031635A1 (ja) * 2014-08-27 2016-03-03 株式会社 豊田自動織機 電池モジュール
JP2016048623A (ja) * 2014-08-27 2016-04-07 株式会社豊田自動織機 電池モジュール
US9972870B2 (en) 2014-08-27 2018-05-15 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki Battery module
EP3264493A4 (en) * 2015-06-19 2018-08-01 LG Chem, Ltd. Cartridge and battery module having same
US10530020B2 (en) 2015-06-19 2020-01-07 Lg Chem, Ltd. Cartridge with mount frame having lead mounting board and lower and upper sliding boards and battery module having same
KR20170098579A (ko) * 2016-02-22 2017-08-30 주식회사 엘지화학 배터리 모듈, 이러한 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩 및 이러한 배터리 팩을 포함하는 자동차
JP2019502229A (ja) * 2016-02-22 2019-01-24 エルジー・ケム・リミテッド バッテリーモジュール、該バッテリーモジュールを含むバッテリーパック及び該バッテリーパックを含む自動車
KR102082903B1 (ko) 2016-02-22 2020-02-28 주식회사 엘지화학 배터리 모듈, 이러한 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩 및 이러한 배터리 팩을 포함하는 자동차
JP2019500736A (ja) * 2016-03-03 2019-01-10 エルジー・ケム・リミテッド バッテリーモジュール、該バッテリーモジュールを含むバッテリーパック及び該バッテリーパックを含む自動車

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