WO2016005028A1 - Spannungsgeschützt herstellbare kraftfahrzeugbatterie - Google Patents

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WO2016005028A1 PCT/EP2015/001265 EP2015001265W WO2016005028A1 WO 2016005028 A1 WO2016005028 A1 WO 2016005028A1 EP 2015001265 W EP2015001265 W EP 2015001265W WO 2016005028 A1 WO2016005028 A1 WO 2016005028A1
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plug
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connection
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Erdal ACIKGOEZ
Jörg Schmidt
Roman Ranzinger
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Audi AG
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the invention relates to a motor vehicle battery having a plurality of battery cells for generating a high-voltage voltage.
  • a high-voltage voltage is understood to mean an electrical voltage that is greater than 60 V, in particular greater than 100 V.
  • the invention also relates to a motor vehicle in which at least one motor vehicle battery according to the invention is provided, and to a method for producing the motor vehicle battery according to the invention.
  • the invention also includes a plug-in module, which can be installed in the motor vehicle battery.
  • the components are the battery modules, each providing a subvoltage of the high voltage, the high voltage wiring interconnecting the modules, the battery management system for coordinating control circuits in the battery modules, and the associated low voltage wiring connecting the battery management system to the battery management system Control circuits in the battery modules connects.
  • Under low voltage is understood in the context of the invention, an electrical voltage of less than 60 volts.
  • CONFIRMATION COPY Another problem is the variety of components, which takes up much space in the battery system, which affects the volumetric energy density of the motor vehicle battery. In addition, the complexity of the battery construction results in a corresponding expense in the development phase and the production. There are different suppliers for each component, who have to be looked after differently.
  • a high-voltage battery for a vehicle in which a plurality of cell modules are mounted on a carrier plate and interconnected by a trained as a plug-in module connection or junction box.
  • a single battery module is described in DE 21 2011 100 153 U1.
  • This battery module has electrochemical plate cells that can be contacted via ribbon electrodes.
  • the electric battery module has the overall shape of a plate.
  • the invention has for its object to provide a compact design, voltage protected mountable motor vehicle battery.
  • a motor vehicle battery which in particular represents a high-voltage battery or traction battery.
  • the motor vehicle battery has a plurality of battery modules, each of which has a plurality of galvanic battery cells connected to a common timer and a control circuit coupled to a bus terminal.
  • the mentioned Zeiianschiuss each battery module is used in each case as a voltage tap of the electrical voltage generated by the battery cells. tion, ie the module voltage, which forms a partial voltage for the high-voltage.
  • the partial voltage is in particular smaller than a high-voltage voltage.
  • the control circuit can be the control circuit known from the prior art, which is also referred to as CMC (Cell Modules Controller). It can be provided, for example, for voltage monitoring and / or temperature monitoring within the battery module.
  • All battery modules are interconnected by a switching device, through which the cell terminals of all battery modules are connected to a high-voltage battery terminal and through which the bus terminals of all battery modules are connected to a battery management system of the motor vehicle battery.
  • a switching device through which the cell terminals of all battery modules are connected to a high-voltage battery terminal and through which the bus terminals of all battery modules are connected to a battery management system of the motor vehicle battery.
  • connection device which on the one hand interconnects the voltage taps and on the other hand couples the bus connections to the battery management system, is designed as a single plug-in module plugged onto all plug-in connections and having the battery management.
  • the plug connections of all battery modules are therefore arranged in the motor vehicle battery in a row next to each other, for example, one above the other.
  • the following advantageous method according to the invention can be carried out.
  • the battery modules are stacked with their plug-in connections electrically isolated from each other. This avoids that when stacking the battery modules, a sum voltage is generated, which is greater than the partial voltage of each battery module.
  • the plug-in connections are aligned in the manner described next to each other in a row. Then the plug-in module is plugged onto the aligned plug-in connections. As a result, all voltage taps are interconnected at the same time, so that their sum voltage results in the high-voltage voltage. At the same time, the bus connections of all battery modules are interconnected with the battery management system.
  • the motor vehicle battery can be assembled from finished parts, none of which generates the high-voltage and only with a single step by plugging the plug-in module, the high-voltage during assembly arises.
  • Each battery module preferably has its own housing, by means of which the battery cells and the control circuit are electrically insulated toward an environment of the battery module.
  • the housing is in particular made of plastic and has fastening devices, for example through holes or latching connectors, by means of which the battery modules can be screwed or latched together, for example, and by means of which the battery modules can be connected to a structural component of a motor vehicle, e.g. a bottom plate, can be attached.
  • each battery module is configured as a flat plate.
  • the battery cells are each provided as a foil cells in the battery modules.
  • Such film cells or pouch cells are known per se from the prior art.
  • the plug-in module is also part of the invention. It has the advantage that the battery modules can be interconnected with one another in a single work step, in which case only the high-voltage voltage is produced at the motor vehicle battery.
  • the plug-in module has a housing, which is plugged with a plug side on the juxtaposed plug-in connections of the battery modules.
  • the plug-in side has a plurality of adjacent adjacent connection fields each of which has an electrical contact pair for plugging onto the voltage tap of a battery module and a bus terminal for connecting to the bus terminal of the same battery module.
  • a wiring device is arranged, through which the contact pairs of the connection fields are interconnected. By the interconnection device, for example, a series connection of the voltage taps of the battery modules can be effected.
  • a battery management system is arranged in the housing, which is coupled to the respective bus terminals of all contact fields.
  • a connection device is provided with a high-voltage connection arranged on the housing for outputting the high-voltage voltage formed in the connection unit via the interconnected connection fields.
  • a plug-in shaft is to be understood as meaning a shaft formed in a housing wall from an electrically insulating material.
  • the high-voltage connection is likewise preferably designed to be protected against contact by having two electrical contact pins arranged in a respective plug-in shaft and having an electrically insulating cap. After attaching the plug-in modules, it is then not possible to accidentally touch the contact pins of the high-voltage connection, for example with a finger or a tool.
  • a further development of the plug-in module according to the invention provides that at least one control terminal designed for the respective connection of a contactor is provided, which is coupled to a control device of the battery management system designed for controlling the contactor.
  • a control connection is also referred to as BJB (Battery Junction Box).
  • BJB Battery Junction Box
  • the interconnection device of the plug-in module has rigid metal profile parts, via which in each case an electrical contact of a contact pair of a connection pad with an electrical contact of a contact pair of galvanically coupled to other connection field.
  • all pairs of contacts are preferably connected in series.
  • the metal profile parts have the advantage that they can be rigidly connected to the housing of the plug-in module, so that a reliable power transmission is ensured when plugging the plug-in module to the battery modules.
  • the invention also includes a motor vehicle.
  • the motor vehicle according to the invention is preferably designed as a motor vehicle, in particular as a passenger car.
  • the motor vehicle according to the invention is characterized in that it has at least one motor vehicle battery according to one embodiment of the motor vehicle battery according to the invention.
  • FIG. 5 shows the battery modules of the motor vehicle battery during a production step, the battery modules during a further production step,
  • FIG. 7 shows a Aufsteckvorgang during manufacture of the motor vehicle battery, through which the battery modules are interconnected by means of a plug-in module,
  • Fig. 8 the Aufsteckvorgang from another perspective
  • connection device of the plug-in module for outputting a
  • connection device 11 is a plug contact of the connection device
  • FIG. 14 shows individual components of the plug-in module prior to assembly
  • FIG. 15 shows a connection device which is arranged in the plug-in module
  • Fig. 1 shows a motor vehicle battery or short battery 10, which may be a high-voltage battery or traction battery.
  • the battery 10 may be configured to generate a high voltage voltage between 400V and 500V, for example, 440V.
  • a operating current of the battery 10 may, for example, in a range of 25 A to 45 A, for example, be 35 A or 37 A.
  • a width B of the battery 10 may be, for example, in a range of 50 cm to 120 cm, for example, in a range of 60 cm to 90 cm.
  • a depth T may be, for example, in a range of 45 cm to 80 cm, for example in a range of 55 cm to 65 cm.
  • a height H of the battery may be, for example, in a range of 10 cm to 25 cm, in particular 10 cm to 20 cm.
  • the battery 10 is formed from a plurality of battery modules 12, which may be stacked together to form a module stack 14. A number of the battery modules 12 in a motor vehicle battery 10 may be selected as needed, depending on the required high voltage and required operating current.
  • Each battery module 12 may be in the form of a plate.
  • the plates can be stacked with their broad sides.
  • the battery modules 12 may be interconnected by a plug-in module 16 with each other.
  • the plug-in module 16 can furthermore have a connection device 18, which can have a high-voltage connection 20, at which the high-voltage voltage generated by the battery 10 can be tapped or removed.
  • the high-voltage voltage represents a sum voltage from the partial voltages or module voltages of the individual battery modules 12.
  • Each battery module 12 can generate an electrical voltage, ie the module voltage, which is a low-voltage voltage in the sense of the invention.
  • the modules 12 may have been interconnected in a single step, so that only with the plug-in of the plug-in module 16, the high-voltage at the high-voltage terminal 20 has formed. Until then, the battery modules 12 could be stacked to the module stack 14 without special precautions to protect against high voltage. 2, a single battery module 12 is shown.
  • Each of the battery modules 12 of the module stack 14 may be configured in the same way.
  • the battery module 12 may comprise a module housing 22 made of an electrically insulating material, for example a plastic.
  • the battery module 12 may have a plug connection 24, to which the plug-in module 16 can be infected.
  • the plug connection 24 may be arranged in a recess 26 of the housing 22, so that the plug-in module 16 can be sunk in the recess 26.
  • the plug connection 24 is shown as an enlarged section of FIG. 2.
  • the plug connection 24 can have both a voltage tap 28 with a positive pole 30 and a negative pole 32 as well as a bus connection 34. At the voltage tap 28, the module voltage can be tapped. Via the bus connection 34, the plug-in module can be coupled to a control circuit of the battery module 12, which can be arranged in the housing 22.
  • the housing 22 can be formed from two housing shells 22 'which surround the battery cells 36 and the control circuit 38.
  • the battery cells 36 may represent lithium-ion battery cells, for example.
  • the battery cells 36 may be configured as foil cells.
  • the battery cells 36 can be designed prismatic.
  • the battery cells 36 may be glued to the housing parts 22 '.
  • the battery cells 36 may be connected in series, whereby the cell voltages add up to the module voltage.
  • the battery cells 36 may be monitored by a control circuit 40.
  • the control circuit 40 can be designed in a manner known per se as a cell module controller CMC.
  • Each individual battery module 12 can be manufactured by itself and provided as a prefabricated component for mounting the motor vehicle battery.
  • Fig. 5 it is shown how the battery modules 12 can be stacked.
  • the plug-in terminals 24 are arranged in alignment, that is arranged side by side.
  • the stacking of the battery modules 12 results in the module stack 14, which is shown once again in FIG. is placed.
  • the battery modules 12 can be fixed in one another by means of a fastening device 42. For example, after stacking the battery modules 12 are bolted to a vehicle floor plate of a (not shown) motor vehicle with screws 44 and fixed.
  • the voltage range of this partially assembled motor vehicle battery is still in the low voltage range.
  • FIG. 7 illustrates the concluding assembly step in which the plug-in module 16 has been arranged on the plug-in connections 24 of the individual battery modules 12 which are arranged to form an attachment region 46 during stacking.
  • the module stack 14 may have been formed such that the positive terminal 30 and the negative pole 32 are each arranged laterally offset in the plug connections of adjacent battery modules 12, as illustrated in FIG. 7 for the upper two battery modules 12.
  • Fig. 8 shows the Aufsteckvorgang from a different perspective.
  • the plug-in module 16 is inserted with a plug-in side 48 in a Aufsteckbeweg along a plug-in direction 50 in the plug-in area 46.
  • the plug-in side 48 can each have a connection pad 52 for each plug-in connection 24 in the plug-in region 46, of which only a few are provided with a reference symbol in FIG. 8 for the sake of clarity.
  • This connection pad 52 may have a contact pair 54 and a bus connection 56.
  • the contact pair 54 can be plugged onto the positive pole 30 and the negative pole 32 of a respective voltage tap of a plug connection 24.
  • the bus connection 26 can be plugged into the bus connection 34 of the same plug connection 24.
  • all connection fields 52 can simultaneously be plugged onto the corresponding plug-in connections 24 in the plug-in region 46.
  • the battery assembly is completed and there is a high voltage at the terminal device.
  • each bus connection 56 of a connection field 52 can have one or more bus contacts 58 for electrically contacting a corresponding electrical bus line of the bus connection 34 of a plug connection 24 of a battery module 12.
  • Each contact pair 54 may have two electrical contacts which may be arranged in a housing 60 of the plug-in module 16. The pairs of contacts can pass through openings 62 in the housing 60 from outside the plug-in connection. be reached module 16. Thus, the positive poles 30 and the negative poles 32 can be inserted through the through-openings 62 into the housing 16 and thereby brought into contact or contact with the contacts of the contact pair 54.
  • Each bus connection 56 may also have a shaft wall 64, by means of which a motion guide can be provided during plugging on the one hand and, on the other hand, a voltage flashover from the contact pairs 54 to the bus contacts 58 is prevented.
  • FIG. 10 shows a rear side of the plug-in module 16 opposite the plug-in side 48 with the connection device 18.
  • the high-voltage connection 20 is provided by the connection device 18, which can have a high-voltage plus contact 66 and a high-voltage minus contact 68.
  • the connection device 18 can additionally have a communication bus connection 70, via which the plug-in module 16 can be connected to a communication bus of a motor vehicle, for example a CAN bus (CAN - Controller Area Network).
  • CAN bus CAN - Controller Area Network
  • FIG. 11 shows a contact protection 72, which may be provided in the connection device 18 in the case of the high-voltage positive contact 66 and the high-voltage negative contact 68, respectively.
  • the high-voltage plus contact 66 and the high-voltage minus contact 68 may be provided by a metal pin 74 or another contact element 74, which may be arranged in a shaft 76 of one with an electrically insulating shaft wall 78, for example a plastic shaft.
  • an electrically insulating cap 80 can be arranged on the contact element 74.
  • a support plate 82 may be provided, on which the bus terminals 56 may be arranged.
  • the carrier plate 82 may also have tracks for interconnecting the bus contacts 58.
  • the electrical contacts 86 of the contact pairs 54 may be provided.
  • Contacts 86 of adjacent connection pads 52 may be interconnected by an electrically conductive bridge element 88.
  • two contacts 86 and a bridge element 88 can thus be provided by an electrically conductive profiled element 90, which can be made of aluminum, for example.
  • the bus terminals 56 can be electrically connected to a battery management system 92 via the carrier plate 82, which can likewise be integrated in the plug-in module 16.
  • the battery management system 92 can exchange data with the control circuits 40 of all battery modules 12 via the bus connections 56 and thereby control the motor vehicle battery 10 in a manner known per se.
  • the battery management system 92 may also be coupled to the communication bus port 70 such that the battery management system 92 may also exchange data with the communication bus of the motor vehicle.
  • the interconnecting device 84 is shown.
  • the profiles 90 on opposite sides 94, 96 of the interconnecting device 84 may be arranged offset to each other, so that alternately on the side 94 and the side 96 contacts 86 adjacent terminal panels 52 are each connected by a bridge element 88 and thereby the voltage taps 28 of the plug terminals 24 of individual battery modules 12 are connected to a series circuit.
  • a sum voltage of the module voltages then drops between the high-voltage contacts 66, 68.
  • the high-voltage contacts 66, 68 are, as already shown in FIG. 10, implemented in the connecting device 18.
  • the interconnection device 84 By the interconnection device 84, a parallel connection of two or more battery modules 12 can be effected. For this purpose, other interconnections of the contacts 86 are provided.
  • each contact 86 of the profiles 90 can be formed as a plug-in shaft made of an electrically conductive material.
  • Each contact 86 may have cooling ribs 96, through which, even with a current flow that is permanently, for example, more than 10 minutes, at the rated current level or even higher, overheating of the profiles 90 is prevented.
  • a mesh 98 may be disposed of an electrically conductive wire. Through the mesh 98, a large-area contacting of the positive poles 30 and minus poles 32 of the voltage taps 28 of the individual battery modules 12 with the shaft walls of the contact 86 of each profile 90 can be ensured.
  • the motor vehicle battery can be mounted in such a way that the battery modules can be connected to one another under contact protection conditions. It is proved that the function of the low-voltage connection of the control circuits of the battery modules 12 and the high-voltage wiring can be integrated by means of the interconnecting device 84 and the provision of a battery management system 92 in a component, namely the plug-in module 16.
  • the mesh 98 can, for example be shaped as a hyperboloid, so that it clings to the insertion of an electrical contact to this.
  • the braid may be positioned or fixed on a plastic support by means of which the braid can be inserted into a respective shaft of a contact 86 without undesired deformation.
  • the example shows a module construction that is built flat with lithium ion prismatic cells.
  • the module provides the connection for a plug-in module. Thanks to a full contact protection solution with function integration, this new idea allows the plug-in module to house the components for the high-voltage connection, the low-voltage connection for the bus connection, a battery management system and a high-voltage plug-in connection. If sufficient space is available, even the function of a battery junction box can be integrated in this plug-in module.
  • full contact protection in the high-voltage range is already guaranteed during assembly, rework and service.
  • the plug-in module requires one component instead of five different ones in order to interconnect the battery modules. This results in a simple installation. Space and weight are saved compared to a conventional motor vehicle battery. In addition, Because of the volume savings, more motor vehicle batteries can be provided in a motor vehicle without additional installation space, whereby advantageously the range of an electrically driven motor vehicle can also be increased.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Kraftfahrzeugbatterie (10) mit mehreren, jeweils sowohl mehrere mit einem gemeinsamen Spannungsabgriff (24) verschaltete galvanische Batteriezellen (36) als auch eine mit einem Busanschluss (34) gekoppelte Steuerschaltung (40) aufweisenden Batteriemodulen (12) und mit einer an den Batteriemodulen (12) angeordneten Verbindungseinrichtung (12) zum Verbinden der Spannungsabgriffe (28) aller Batteriemodule (12) mit einem Hochvolt-Batterieanschluss (20) und zum Verbinden der Busanschlüsse (34) aller Batteriemodule (12) mit einem Batteriemanagementsystem (92). Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine kompakt bauende, spannungsgeschützt montierbare Kraftfahrzeugbatterie (10) bereitzustellen. Bei jedem Batteriemodul (12) sind erfindungsgemäß jeweils der Spannungsabgriff (28) und der Busanschluss (34) in einem gemeinsamen Steckanschluss (24) integriert, die Steckanschlüsse (24) aller Batteriemodule (12) sind in einer Reihe nebeneinander (46) angeordnet und die Verbindungseinrichtung (12) ist als ein einziges, auf alle Steckanschlüsse (24) aufgestecktes, das Batteriemanagementsystem (92) aufweisendes Steckmodul (12) ausgestaltet.

Description

Spannungsgeschützt herstellbare Kraftfahrzeugbatterie
BESCHREIBUNG: Die Erfindung betrifft eine Kraftfahrzeugbatterie mit mehreren Batteriezellen zum Erzeugen einer Hochvoltspannung. Unter einer Hochvoltspannung wird im Zusammenhang mit der Erfindung eine elektrische Spannung verstanden, die größer als 60 V, insbesondere größer als 100 V ist. Die Erfindung betrifft auch ein Kraftfahrzeug, in welchem mindestens eine erfindungsgemäße Kraftfahrzeugbatterie bereitgestellt ist, sowie ein Verfahren zum Herstellen der erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugbatterie. Schließlich gehört zu der Erfindung auch ein Steckmodul, welches in der Kraftfahrzeugbatterie verbaut werden kann. Beim Herstellen einer Kraftfahrzeugbatterie werden ihre einzelnen Bauteile miteinander montiert, wobei durch jedes Bauteil eine Funktion der Kraftfahrzeugbatterie bereitgestellt ist. Bei den Bauteilen handelt es sich um die Batteriemodule, welche jeweils eine Teilspannung der Hochvoltspannung bereitstellen, die Hochvolt-Verkabelung, welche die Module miteinander verbindet, das Batteriemanagementsystem zum Koordinieren von Steuerschaltungen in den Batteriemodulen und die zugehörige Niedervolt-Verkabelung, welche das Batteriemanagementsystem mit den Steuerschaltungen in den Batteriemodulen verbindet. Unter Niedervolt wird im Zusammenhang mit der Erfindung eine elektrische Spannung von kleiner als 60 V verstanden.
Die Montage all dieser Bauteile ist extrem aufwändig und stellt ein großes Fehlerpotential dar, insbesondere im Bereich der Hochvolt-Montage. Mit dem Anbringen der Hochvolt-Verkabelung an den Batteriemodulen entsteht aus deren Modulspannung eine Summenspannung, die mit jedem neuen ange- schlossenen Batteriemodul wächst, bis die Hochvoltspannung erreicht ist. Für einen Monteur kann daher dieser Arbeitsschritt eine lebensbedrohliche Gefahr darstellen, die durch aufwändige Schutzmaßnahmen abgewehrt werden muss.
BESTÄTIGUNGSKOPIE Ein weiteres Problem stellt die Vielzahl der Bauteile dar, durch welche viel Bauraum im Batteriesystem beansprucht wird, was die volumetrische Energiedichte der Kraftfahrzeugbatterie beeinträchtigt. Außerdem ergibt sich durch die Komplexität der Batteriekonstruktion ein entsprechender Kosten- aufwand in der Entwicklungsphase und der Herstellung. Für jedes Bauteil gibt es unterschiedliche Lieferanten, die unterschiedlich betreut werden müssen.
Aus der DE 10 2011 101 352 A1 ist eine Hochvoltbatterie für ein Fahrzeug bekannt, bei welcher mehrere Zellenmodule auf einer Trägerplatte befestigt sind und untereinander durch eine als Steckmodul ausgebildete Anschlussoder Verteilerdose miteinander verschaltet sind.
Ein einzelnes Batteriemodul ist in der DE 21 2011 100 153 U1 beschrieben. Dieses Batteriemodul weist elektrochemische Plattenzellen auf, die über Bandelektroden kontaktiert werden können. Das elektrische Batteriemodul weist insgesamt die Form einer Platte auf.
Im Zusammenhang mit Steuerschaltungen, die in Batteriemodule integriert werden können, geht eine solche aus der DE 198 10 746 A1 hervor. Auf Segmenten einer Platine dieser Steuerschaltung befinden sich Abgriffe für die Temperatur und die Spannung einzelner galvanischer Batteriezellen sowie auf mindestens einem Segment Datenleitungen zu gemeinsamen Ein- und Ausgängen eines Datenbusanschlusses.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine kompakt bauende, spannungsgeschützt montierbare Kraftfahrzeugbatterie bereitzustellen.
Die Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Patentansprü- che gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich durch die Merkmale der abhängigen Patentansprüche.
Erfindungsgemäß ist eine Kraftfahrzeugbatterie bereitgestellt, die insbesondere eine Hochvoltbatterie oder Traktionsbatterie darstellt. Die Kraftfahr- zeugbatterie weist mehrere Batteriemodule auf, von denen jedes mehrere mit einem gemeinsamen Zeiianschiuss verschaltete galvanische Batteriezellen sowie eine mit einem Busanschluss gekoppelte Steuerschaltung aufweist. Der genannte Zeiianschiuss jedes Batteriemoduls dient jeweils als Spannungsabgriff der von den Batteriezellen erzeugten elektrischen Span- nung, d.h. der Modulspannung, welche eine Teilspannung für die Hochvoltspannung bildet. Die Teilspannung ist insbesondere kleiner als eine Hochvoltspannung. Bei der Steuerschaltung kann es sich um die aus dem Stand der Technik bekannte Steuerschaltung handeln, die auch als CMC (Cell Mo- dule Controller) bezeichnet ist. Sie kann beispielsweise zur Spannungsüberwachung und/oder Temperaturüberwachung innerhalb des Batteriemoduls bereitgestellt sein.
Alle Batteriemodule sind miteinander verschaltet und zwar durch eine Ver- Schaltungseinrichtung, durch welche die Zellanschlüsse aller Batteriemodule mit einem Hochvolt-Batterieanschluss verbunden sind und durch welche die Busanschlüsse aller Batteriemodule mit einem Batteriemanagementsystem der Kraftfahrzeugbatterie verbunden sind. Um mittels der Batteriemodule eine kompakt bauende und spannungsgeschützt herstellbare Kraftfahrzeugbatterie bereitzustellen, ist erfindungsgemäß vorgesehen, bei jedem Batteriemodul jeweils den (insbesondere zweipoligen) Spannungsabgriff und den Busanschluss in einen gemeinsamen Steckanschluss zu integrieren. Die Anschlusskontakt sind also bevorzug ent- lang einer gemeinsamen Steckrichtung ausgerichtet. Entsprechend ist die Anschlusseinrichtung, welche einerseits die Spannungsabgriffe miteinander verschaltet und andererseits die Busanschlüsse mit dem Batteriemanagementsystem koppelt, als ein einziges, auf alle Steckanschlüsse aufgestecktes, das Batteriemanagement aufweisendes Steckmodul ausgestaltet. Die Steckanschlüsse aller Batteriemodule sind daher in der Kraftfahrzeugbatterie in einer Reihe nebeneinander angeordnet, beispielsweise übereinander.
Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Kraftfahrzeugbatterie kann folgendes vorteilhaftes erfindungsgemäßes Verfahren durchgeführt werden. Die Batteriemodule werden gestapelt, wobei ihre Steckanschlüsse elektrisch voneinander getrennt bleiben. Hierdurch wird vermieden, dass beim Stapeln der Batteriemodule eine Summenspannung entsteht, die größer ist als die Teilspannung jedes Batteriemoduls. Die Steckanschlüsse werden in der beschriebenen Weise nebeneinander in einer Reihe ausgerichtet. Dann wird das Steckmodul auf die ausgerichteten Steckanschlüsse aufgesteckt. Hierdurch werden gleichzeitig alle Spannungsabgriffe miteinander verschaltet, sodass ihre Summenspannung die Hochvoltspannung ergibt. Zugleich werden die Busanschlüsse aller Batteriemodule mit dem Batteriemanagementsystem verschaltet. Mit anderen Worten ist es in vorteilhafter Weise möglich, bei Niedervoltspannung die Batteriemodule zu stapeln und auszurichten und mit einem einzigen, bevorzugt dem letzten, Montageschritt durch Aufstecken des Steckmo- duls die Verschaltung aller Spannungsabgriffe vorzunehmen, ohne dass danach noch für den Monteur gefährliche weitere Herstellungsschritte an der Kraftfahrzeugbatterie vorgenommen werden müssen.
Insgesamt ergibt sich der Vorteil, dass die Kraftfahrzeugbatterie aus Fertig- teilen montiert werden kann, von denen keines die Hochvoltspannung erzeugt und mit einem einzigen Arbeitsschritt durch Aufstecken des Steckmoduls erst die Hochvoltspannung bei der Montage entsteht.
Bevorzugt weist jedes Batteriemodul ein eigenes Gehäuse auf, durch wel- ches die Batteriezellen und die Steuerschaltung elektrisch zu einer Umgebung des Batteriemoduls hin isoliert sind. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass jedes Batteriemodul als einzelnes, geschlossenes Bauteil gehandhabt werden kann. Das Gehäuse ist insbesondere aus Kunststoff gefertigt und weist Befestigungseinrichtungen, beispielsweise Durchgangslöcher oder Rastverbinder auf, mittels welchen die Batteriemodule miteinander beispielsweise verschraubt oder verrastet werden können und mittels welcher die Batteriemodule an einem Strukturbauteil eines Kraftfahrzeugs, z.B. einer Bodenplatte, befestigt werden können. Bevorzugt ist jedes Batteriemodul als eine flache Platte ausgestaltet. Hierzu sind bei den Batteriemodulen jeweils die Batteriezellen als Folienzellen bereitgestellt. Solche Folienzellen oder Pouch-Zellen sind an sich aus dem Stand der Technik bekannt. Durch Bereitstellen von plattenförmigen Batteriemodulen ergibt sich der Vorteil, dass die nebeneinander aufgereihten Steckanschlüsse aller Batteriemodule zusammen durch ein verhältnismäßig klein bauendes Steckmodul miteinander verschaltet werden können.
Das Steckmodul ist ebenfalls ein Bestandteil der Erfindung. Es weist den Vorteil auf, dass die Batteriemodule in einem einzigen Arbeitsschritt mitei- nander verschaltet werden können, bei welchem dann erst die Hochvoltspannung an der Kraftfahrzeugbatterie entsteht. Das Steckmodul weist ein Gehäuse auf, das mit einer Steckseite auf die nebeneinander angeordneten Steckanschlüsse der Batteriemodule aufgesteckt wird. Die Steckseite weist entsprechend mehrere benachbart zueinander angeordnete Anschlussfelder auf, von denen jedes ein elektrisches Kontaktpaar zum Aufstecken auf den Spannungsabgriff eines Batteriemoduls und einen Busanschluss zum Verbinden mit dem Busanschluss desselben Batteriemoduls aufweist. In dem Gehäuse ist eine Verschaltungseinrichtung angeordnet, durch welche die Kontaktpaare der Anschlussfelder untereinander verschaltet werden. Durch die Verschaltungseinrichtung kann beispielsweise eine Reihenschaltung der Spannungsabgriffe der Batteriemodule bewirkt werden. Des Weiteren ist in dem Gehäuse ein Batteriemanagementsystem angeordnet, welches mit den jeweiligen Busanschlüssen aller Kontaktfelder gekoppelt ist. Über das Steckmodul kann auch die Hochvoltspannung der Kraftfahrzeugbatterie im Kraftfahrzeug abgegriffen werden, also z.B. zum Motor geführt werden. Hierzu ist eine Anschlusseinrichtung mit einem an dem Gehäuse angeordneten Hochvoltanschluss zum Ausgeben der über die verschalteten Anschlussfelder in der Verschaltungseinheit gebildeten Hochvoltspannung bereitgestellt.
Bevorzugt ist bei dem Steckmodul vorgesehen, dass bei den Kontaktfeldern das jeweilige Kontaktpaar durch zwei in einem jeweiligen Steckschacht angeordnete oder versenkte elektrische Kontakte gebildet ist. Hierdurch sind Lichtbögen und Spannungsdurchschläge beim Aufstecken des Steckmoduls auf die Batteriemodule verhindert. Im Zusammenhang mit der Erfindung ist unter einem Steckschacht ein aus einem elektrisch isolierenden Material gebildeter Schacht in einer Gehäusewandung zu verstehen.
Der Hochvoltanschluss ist ebenfalls bevorzugt berührungsgeschützt ausge- staltet, indem er zwei in einem jeweiligen Steckschacht angeordnete, eine elektrisch isolierende Kappe aufweisende elektrische Kontaktstifte aufweist. Nach dem Aufstecken der Steckmodule ist es dann nicht möglich, beispielsweise mit einem Finger oder einem Werkzeug versehentlich die Kontaktstifte des Hochvoltanschlusses zu berühren.
Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen Steckmoduls sieht vor, dass mindestens ein zum jeweiligen Anschließen eines Schaltschützes ausgestalteter Steueranschluss bereitgestellt ist, der mit einer zum Steuern des Schaltschützes ausgelegten Steuereinrichtung des Batteriemanagementsys- tems gekoppelt ist. Ein solcher Steueranschluss wird auch als BJB (Batterie Junction Box) bezeichnet. Durch Vorsehen eines solchen Steueranschlusses ist es möglich, auch Schaltschütze beispielsweise für eine Notabschaltung oder eine Trennung einer elektrischen Verbindung innerhalb der Kraftfahr- zeugbatterie, von dem Batteriemanagementsystem des Steckmoduls aus zu steuern.
Um die elektrischen Kontakte jedes Kontaktpaares untereinander zu ver- schalten, also beispielsweise eine Reihenschaltung der Batteriemodule zu bewirken, weist die Verschaltungseinrichtung des Steckmoduls gemäß einer Ausführungsform starre Metallprofilteile auf, über welche jeweils ein elektrischer Kontakt eines Kontaktpaares eines Anschlussfelds mit einem elektrischen Kontakt eines Kontaktpaares eines anderen Anschlussfelds galva- nisch gekoppelt ist. Hierbei sind alle Kontaktpaare bevorzugt in Reihe geschaltet. Die Metallprofilteile ergeben den Vorteil, dass sie starr mit dem Gehäuse des Steckmoduls verbunden werden können, sodass beim Aufstecken des Steckmoduls auf die Batteriemodule eine zuverlässige Kraftübertragung gewährleistet ist.
Wie bereits aufgeführt, gehört zu der Erfindung auch ein Kraftfahrzeug. Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug ist bevorzugt als Kraftwagen, insbesondere als Personenkraftwagen, ausgestaltet. Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug ist dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens eine Kraftfahrzeugbatterie gemäß einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugbatterie aufweist.
Im Folgenden ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt jeweils in schematischer Darstellung:
Fig. 1 eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugbatterie,
Fig. 2 ein einzelnes Batteriemodul der Kraftfahrzeugbatterie,
Fig. 3 einen Steckanschluss des Batteriemoduls,
Fig. 4 eine Explosionsdarstellung des Batteriemoduls, Fig. 5 die Batteriemodule der Kraftfahrzeugbatterie während eines Herstellungsschrittes, die Batteriemodule während eines weiteren Herstellungsschrittes, Fig. 7 einen Aufsteckvorgang während der Herstellung der Kraftfahrzeugbatterie, durch welchen die Batteriemodule mittels eines Steckmoduls miteinander verschaltet werden, Fig. 8 den Aufsteckvorgang aus einer anderen Perspektive,
Fig. 9 eine Steckseite des Steckmoduls,
Fig. 10 eine Anschlusseinrichtung des Steckmoduls zum Ausgeben einer
Hochvoltspannung der Kraftfahrzeugbatterie,
Fig. 11 einen Steckkontakt der Anschlusseinrichtung,
Fig. 12 das Steckmodul während einer Montage desselben,
Fig. 13 eine Explosionsdarstellung des Steckmoduls,
Fig. 14 Einzelkomponenten des Steckmoduls vor der Montage, Fig. 15 eine Verschaltungseinrichtung, die in dem Steckmodul angeordnet ist,
Fig. 16 ein Metallprofil, das in der Verschaltungseinrichtung bereitgestellt ist.
Bei dem im Folgenden erläuterten Ausführungsbeispiel handelt es sich um eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung. Bei dem Ausführungsbeispiel stellen aber die beschriebenen Komponenten der Ausführungsform jeweils einzelne, unabhängig voneinander zu betrachtende Merkmale der Er- findung dar, welche die Erfindung jeweils auch unabhängig voneinander wie- terbilden und damit auch einzeln oder in einer anderen als der gezeigten Kombination als Bestandteil der Erfindung anzusehen sind. Des Weiteren ist die beschriebene Ausführungsform auch durch weitere der bereits beschriebenen Merkmale der Erfindung ergänzbar.
Fig. 1 zeigt eine Kraftfahrzeugbatterie oder kurz Batterie 10, bei welcher es sich um eine Hochvoltbatterie oder Traktionsbatterie handeln kann. Beispielsweise kann die Batterie 10 dazu ausgelegt sein, eine Hochvoltspannung zwischen 400 V und 500 V, beispielweise 440 V zu erzeugen. Ein Be- triebsstrom der Batterie 10 kann beispielsweise in einem Bereich von 25 A bis 45 A liegen, beispielsweise 35 A oder 37 A betragen. Eine Breite B der Batterie 10 kann beispielsweise in einem Bereich von 50 cm bis 120 cm, beispielsweise in einem Bereich von 60 cm bis 90 cm liegen. Eine Tiefe T kann beispielsweise in einem Bereich von 45 cm bis 80 cm, beispielsweise in einem Bereich von 55 cm bis 65 cm liegen. Eine Höhe H der Batterie kann beispielsweise in einem Bereich von 10 cm bis 25 cm, insbesondere 10 cm bis 20 cm liegen. Die Batterie 10 ist aus mehreren Batteriemodulen 12 gebildet, die zusammen zu einem Modulstapel 14 aufeinandergestapelt sein können. Eine Anzahl der Batteriemodule 12 in einer Kraftfahrzeugbatterie 10 kann bedarfsweise gewählt sein, je nach benötigter Hochvoltspannung und benötigtem Betriebsstrom.
Jedes Batteriemodul 12 kann die Form einer Platte aufweisen. Die Platten können mit ihren Breitseiten aufeinandergestapelt sein. Die Batteriemodule 12 können miteinander durch ein Steckmodul 16 miteinander verschaltet sein. Das Steckmodul 16 kann des Weiteren eine Anschlusseinrichtung 18 aufweisen, welche einen Hochvoltanschluss 20 aufweisen kann, an welchem die von der Batterie 10 erzeugte Hochvoltspannung abgegriffen oder entnommen werden kann. Die Hochvoltspannung stellt eine Summenspannung aus den Teilspannungen oder Modulspannungen der einzelnen Batteriemo- ^ dule 12 dar. Jedes Batteriemodul 12 kann dabei eine elektrische Spannung erzeugen, also die Modulspannung, die im Sinne der Erfindung eine Niedervoltspannung ist.
Durch Aufstecken des Steckmoduls 16 auf den Modulstapel 14 können die Module 12 in einem einzigen Arbeitsschritt miteinander verschaltet worden sein, sodass sich erst mit dem Aufstecken des Steckmoduls 16 die Hochvoltspannung am Hochvoltanschluss 20 ausgebildet hat. Bis dahin konnten die Batteriemodule 12 ohne besondere Vorkehrungen zum Schutz gegen eine Hochvoltspannung zu dem Modulstapel 14 aufgestapelt werden. In Fig. 2 ist ein einzelnes Batteriemodul 12 gezeigt. Jedes der Batteriemodule 12 des Modulstapels 14 kann in der gleichen Weise ausgestaltet sein. Das Batteriemodul 12 kann ein Modulgehäuse 22 aus einem elektrisch isolierenden Material, beispielsweise einem Kunststoff, aufweisen. Das Batteriemodul 12 kann einen Steckanschluss 24 aufweisen, an welchen das Steckmodul 16 angesteckt werden kann. Der Steckanschluss 24 kann in einer Vertiefung 26 des Gehäuses 22 angeordnet sein, sodass das Steckmodul 16 in der Vertiefung 26 versenkt werden kann. In Fig. 3 ist der Steckanschluss 24 als vergrößerter Ausschnitt der Fig. 2 dargestellt. Der Steckanschluss 24 kann sowohl einen Spannungsabgriff 28 mit einem Pluspol 30 und einem Minuspol 32 als auch einen Busanschluss 34 aufweisen. An dem Spannungsabgriff 28 kann die Modulspannung abgegriffen werden. Über den Busanschluss 34 kann das Steckmodul mit einer Steuerschaltung des Batteriemoduls 12, welche in dem Gehäuse 22 angeordnet sein kann, gekoppelt werden.
In Fig. 4 ist der innere Aufbau des Batteriemoduls 12 dargestellt. Das Gehäuse 22 kann aus zwei Gehäuseschalen 22' gebildet sein, welche Batterie- zellen 36 und die Steuerschaltung 38 umgeben. Die Batteriezellen 36 können beispielsweise Lithium-Ionen-Batteriezellen darstellen. Die Batteriezellen 36 können als Folienzellen ausgestaltet sein. Die Batteriezellen 36 können prismatisch ausgestaltet sein. Die Batteriezellen 36 können auf die Gehäuseteile 22' aufgeklebt sein.
Durch Verbindungselemente 38, beispielsweise Metallbügel, können die Batteriezellen 36 zu einer Reihenschaltung verschaltet sein, wodurch sich die Zellenspannungen zu der Modulspannung aufaddieren. Die Batteriezellen 36 können durch eine Steuerschaltung 40 überwacht werden. Die Steuerschal- tung 40 kann in an sich bekannter Weise als Cell-Module-Controller CMC ausgestaltet sein.
Die Gehäuseteile 22' können in vorteilhafter Weise Durchgangsöffnungen 23 aufweisen, durch welche ein Luftaustausch zwischen einer Batterieumge- bung und dem Modulinneren und damit eine Kühlung eines Innenraums des Batteriemoduls 12 ermöglicht ist.
Jedes einzelne Batteriemodul 12 kann für sich gefertigt und als Fertigbauteil zur Montage der Kraftfahrzeugbatterie bereitgestellt sein.
In Fig. 5 ist gezeigt, wie die Batteriemodule 12 aufeinandergestapelt werden können. Hierbei werden die Steckanschlüsse 24 zueinander fluchtend angeordnet, das heißt nebeneinander angeordnet. Durch das Stapeln der Batteriemodule 12 ergibt sich der Modulstapel 14, der in Fig. 6 noch einmal dar- gestellt ist. Die Batteriemodule 12 können mittels einer Befestigungseinrichtung 42 ineinander fixiert werden. Beispielsweise werden nach dem Stapeln die Batteriemodule 12 auf eine Fahrzeugbodenplatte eines (nicht dargestellten) Kraftfahrzeugs mit Schrauben 44 verschraubt und fixiert. Der Span- nungsbereich dieser teilmontierten Kraftfahrzeugbatterie liegt dabei immer noch im Niedervoltbereich.
In Fig. 7 ist der abschließende Montageschritt veranschaulicht, bei welchem das Steckmodul 16 auf die zu einem Ansteckbereich 46 angeordneten Steckanschlüsse 24 der einzelnen Batteriemodule 12 beim Stapeln angeordnet worden ist. Der Modulstapel 14 kann dabei so gebildet worden sein, dass bei den Steckanschlüssen benachbarter Batteriemodule 12 der Pluspol 30 und der Minuspol 32 jeweils seitenversetzt angeordnet ist, wie dies in Fig. 7 für die oberen beiden Batteriemodule 12 veranschaulicht ist.
Fig. 8 zeigt den Aufsteckvorgang aus einer anderen Perspektive. Das Steckmodul 16 wird mit einer Steckseite 48 in einer Aufsteckbeweg ung entlang einer Steckrichtung 50 in den Steckbereich 46 eingesteckt. Die Steckseite 48 kann für jeden Steckanschluss 24 im Steckbereich 46 jeweils ein Anschlussfeld 52 aufweisen, von denen in Fig. 8 der Übersichtlichkeit halber nur einige mit einem Bezugszeichen versehen sind. Dieses Anschlussfeld 52 kann ein Kontaktpaar 54 und einen Busanschluss 56 aufweisen. Das Kontaktpaar 54 kann auf den Pluspol 30 und den Minuspol 32 ei- nes jeweiligen Spannungsabgriffs eines Steckanschlusses 24 aufgesteckt werden. Der Busanschluss 26 kann auf den Busanschluss 34 desselben Steckanschlusses 24 gesteckt werden. Durch die Aufsteckbewegung entlang der Steckrichtung 50 können alle Anschlussfelder 52 gleichzeitig auf die korrespondierenden Steckanschlüsse 24 im Steckbereich 46 aufgesteckt wer- den. Damit ist die Batteriemontage vollendet und es herrscht an der Anschlusseinrichtung eine Hochvoltspannung.
Fig. 9 zeigt, wie jeder Busanschluss 56 eines Anschlussfelds 52 einen oder mehrere Buskontakte 58 zum elektrischen Kontaktieren einer korrespondie- renden elektrischen Busleitung des Busanschlusses 34 eines Steckanschlusses 24 eines Batteriemoduls 12 aufweisen kann. Jedes Kontaktpaar 54 kann zwei elektrische Kontakte aufweisen, die in einem Gehäuse 60 des Steckmoduls 16 angeordnet sein können. Die Kontaktpaare können dabei durch Durchgangsöffnungen 62 im Gehäuse 60 von außerhalb des Steck- moduls 16 erreichbar sein. So können die Pluspole 30 und die Minuspole 32 durch die Durchgangsöffnungen 62 in das Gehäuse 16 gesteckt und hierdurch mit den Kontakten des Kontaktpaares 54 in Verbindung oder Kontakt gebracht werden. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass kein elektrisch lei- tendes Element außerhalb des Steckmoduls 16 vorhanden ist, wenn beim Einstecken des Steckmoduls durch die Steckbewegung 50 in den Steckbereich 46 die Hochvoltspannung entsteht. Auch jeder Busanschluss 56 kann eine Schachtwandung 64 aufweisen, durch die zum einen eine Bewegungsführung beim Aufstecken bereitgestellt werden kann und zum anderen ein Spannungsüberschlag von den Kontaktpaaren 54 auf die Buskontakte 58 verhindert ist.
Fig. 10 zeigt eine der Steckseite 48 gegenüberliegende Rückseite des Steckmoduls 16 mit der Anschlusseinrichtung 18. Durch die Anschlussein- richtung 18 ist der Hochvoltanschluss 20 bereitgestellt, welcher einen Hochvolt-Pluskontakt 66 und einen Hochvolt-Minuskontakt 68 aufweisen kann. Die Anschlusseinrichtung 18 kann zusätzlich einen Kommunikations- busanschluss 70 aufweisen, über welchen das Steckmodul 16 mit einem Kommunikationsbus eines Kraftfahrzeugs, beispielsweise einem CAN-Bus (CAN - Controller Area Network), verbunden werden kann. Die Hochvoltspannung der Kraftfahrzeugbatterie 10 fällt zwischen dem Hochvolt- Pluskontakt 66 und dem Hochvolt-Minuskontakt 68 ab.
In Fig. 11 ist ein Berührschutz 72 dargestellt, welcher jeweils beim Hochvolt- Pluskontakt 66 und dem Hochvolt-Minuskontakt 68 in der Anschlusseinrichtung 18 bereitgestellt sein kann. Der Hochvolt-Pluskontakt 66 und der Hochvolt-Minuskontakt 68 können durch einen Metallstift 74 oder ein anderes Kontaktelement 74 bereitgestellt sein, das in einem Schacht 76 aus einem mit einer elektrisch isolierenden Schachtwandung 78, beispielsweise einem Kunststoffschacht, angeordnet sein kann. Zu einer Schachtöffnung hin kann auf dem Kontaktelement 74 eine elektrisch isolierende Kappe 80 angeordnet sein. Hierdurch ist es nicht möglich, einen Finger oder ein Werkzeug in den Schacht 76 zu stecken und hierdurch eine elektrische Verbindung zu dem Kontaktelement 74 herzustellen. Somit ist es auch nach dem Aufste- cken des Steckmoduls auf den Modulstapel 14 sicher vermieden, dass ein Monteur mit einem unter Hochvoltspannung stehenden elektrisch leitenden Element in Berührung kommt. In Fig. 12 ist das Steckmodul 16 während einer Montagephase dargestellt. In dem Gehäuse 60 kann eine Trägerplatte 82 bereitgestellt sein, auf welcher die Busanschlüsse 56 angeordnet sein können. Die Trägerplatte 82 kann auch Leiterbahnen zum Verschalten der Buskontakte 58 aufweisen. Durch eine Verschaltungseinrichtung 84 können die elektrischen Kontakte 86 der Kontaktpaare 54 bereitgestellt sein. Kontakte 86 benachbarter Anschlussfelder 52 können durch ein elektrisch leitfähiges Brückenelement 88 miteinander verbunden sein. Insgesamt können so zwei Kontakte 86 und ein Brückenelement 88 durch ein elektrisch leitfähiges Profilelement 90, das bei- spielsweise aus Aluminium gefertigt sein kann, bereitgestellt sein.
In Fig. 13 sind die Elemente des Steckmoduls 16 noch einmal einzeln dargestellt. Über die Trägerplatte 82 können die Busanschlüsse 56 elektrisch mit einem Batteriemanagementsystem 92 verschaltet sein, das ebenfalls in dem Steckmodul 16 integriert sein kann. Das Batteriemanagementsystem 92 kann über die Busanschlüsse 56 mit den Steuerschaltungen 40 aller Batteriemodule 12 Daten austauschen und hierdurch in an sich bekannter Weise die Kraftfahrzeugbatterie 10 steuern. Das Batteriemanagementsystem 92 kann auch mit dem Kommunikationsbusanschluss 70 gekoppelt sein, sodass das Batteriemanagementsystem 92 auch Daten mit dem Kommunikationsbus des Kraftfahrzeugs austauschen kann.
In Fig. 14 sind die einzeln fertigbaren Elemente des Steckmoduls 16 noch einmal dargestellt.
In Fig. 15 ist die Verschaltungseinrichtung 84 dargestellt. Die Profile 90 aneinander gegenüberliegenden Seiten 94, 96 der Verschaltungseinrichtung 84 können zueinander versetzt angeordnet sein, sodass abwechselnd auf der Seite 94 und der Seite 96 jeweils Kontakte 86 benachbarter Anschlussfelder 52 jeweils durch ein Brückenelement 88 verschaltet sind und hierdurch die Spannungsabgriffe 28 der Steckanschlüsse 24 der einzelnen Batteriemodule 12 zu einer Reihenschaltung verschaltet sind. Eine Summenspannung der Modulspannungen fällt dann zwischen den Hochvolt-Kontakten 66, 68 ab. Die Hochvolt-Kontakte 66, 68 sind, wie in Fig. 10 bereits gezeigt, in der An- Schlusseinrichtung 18 ausgeführt. Durch die Verschaltungseinrichtung 84 kann auch eine Parallelschaltung zweier oder mehrerer Batteriemodule 12 bewirkt werden. Hierfür sind dann andere Verschaltungen der Kontakte 86 vorzusehen. In Fig. 16 ist gezeigt, wie jeder einzelne Kontakt 86 der Profile 90 als Steckschacht aus einem elektrisch leitenden Material gebildet sein kann. Jeder Kontakt 86 kann Kühlrippen 96 aufweisen, durch welche auch bei einem Stromfluss, der dauerhaft, beispielsweise länger als 10 Min., bei der Nenn- Stromstärke oder auch darüber liegt, eine Überhitzung der Profile 90 verhindert ist. In jedem Schacht kann ein Geflecht 98 aus einem elektrisch leitfähigen Draht angeordnet sein. Durch das Geflecht 98 kann eine großflächige Kontaktierung der Pluspole 30 und Minuspole 32 der Spannungsabgriffe 28 der einzelnen Batteriemodule 12 mit den Schachtwänden des Kontakts 86 jedes Profils 90 sichergestellt werden.
Die Kraftfahrzeugbatterie kann derart montiert werden, dass die Batteriemodule unter Berührschutz-Bedingungen miteinander verbunden werden können. Dabei ist es bewiesen, dass auch die Funktion der Niedervolt- Anbindung der Steuerschaltungen der Batteriemodule 12 und die Hochvolt- Verkabelung mittels der Verschaltungseinrichtung 84 sowie die Bereitstellung eines Batteriemanagementsystems 92 in einem Bauteil integriert werden können, nämlich dem Steckmodul 16. Das Geflecht 98 kann beispielsweise als Hyperboloid geformt sein, sodass es sich beim Einstecken eines elektrischen Kontakts an diesen anschmiegt. Das Geflecht kann auf einem Kunststoffträger positioniert oder fixiert sein, mittels welchem das Geflecht ohne unerwünschte Verformung in einen jeweiligen Schacht eines Kontakts 86 gesteckt werden kann.
Somit zeigt das Beispiel eine Modulkonstruktion, die flach mit prismatischen Lithium-Ionen-Zellen aufgebaut wird. Das Modul bringt die Anbindung für ein Steckmodul mit. Diese neue Idee ermöglicht durch eine Vollberührschutzlösung mit Funktionsintegration, dass im Steckmodul die Bauteile für die Hochvoltverbindung, die Niedervoltverbindung für den Bus- anschluss, ein Batteriemanagementsystem sowie ein Hochvolt- Steckanschluss untergebracht werden. Sollte ausreichend Bauraum vorhanden sein, kann sogar die Funktion einer Batterie-Junction-Box in diesem Steckmodul integriert sein. Vorteilig wird so voller Berührschutz im Hochvolt- Bereich bereits während der Montage, der Nacharbeit und beim Service gewährleistet. Es wird mit dem Steckmodul ein Bauteil anstelle von fünf unterschiedlichen benötigt, um die Batteriemodule miteinander zu verschalten. Es ergibt sich eine einfache Montage. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Kraftfahrzeugbatterie werden Bauraum und Gewicht gespart. Zudem erge- ben sich geringere Kosten bei Entwicklung und Bauteilebeschaffung, Durch die Volumeneinsparung können in einem Kraftfahrzeug ohne zusätzliche Bauraumbeschaffung mehr Kraftfahrzeugbatterien bereitgestellt werden, wodurch in vorteilhafter Weise auch die Reichweite eines elektrisch angetriebe- nen Kraftfahrzeugs gesteigert werden kann.
Insgesamt zeigt das Beispiel, wie durch die Erfindung ein Hochvolt- Steckmodul mit integriertem Batteriemanagement-Niedervolt- und Hochvolt- Stecker bereitgestellt werden kann.

Claims

PATENTANSPRÜCHE:
Kraftfahrzeugbatterie (10) mit mehreren, jeweils sowohl mehrere mit einem gemeinsamen Spannungsabgriff (24) verschaltete galvanische Batteriezellen (36) als auch eine mit einem Busanschluss (34) gekoppelte Steuerschaltung (40) aufweisenden Batteriemodulen (12) und mit einer an den Batteriemodulen (12) angeordneten Verbindungseinrichtung (12) zum Verbinden der Spannungsabgriffe (28) aller Batteriemodule (12) mit einem Hochvolt-Batterieanschluss (20) und zum Verbinden der Busanschlüsse (34) aller Batteriemodule (12) mit einem Batteriemanagementsystem (92),
dadurch gekennzeichnet, dass
bei jedem Batteriemodul (12) jeweils der Spannungsabgriff (28) und der Busanschluss (34) in einem gemeinsamen Steckanschluss (24) integriert sind, die Steckanschlüsse (24) aller Batteriemodule (12) in einer Reihe nebeneinander (46) angeordnet sind und die Verbindungseinrichtung (12) als ein einziges, auf alle Steckanschlüsse (24) aufgestecktes, das Batteriemanagementsystem (92) aufweisendes Steckmodul (12) ausgestaltet ist.
Kraftfahrzeugbatterie (10) nach Anspruch 1 , wobei jedes Batteriemodul (12) ein eigenes Gehäuse (22) aufweist.
Kraftfahrzeugbatterie (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei bei den Batteriemodulen (12) jeweils die Batteriezellen (36) als Folienzellen ausgestaltet sind und wobei jedes Batteriemodul (12) als eine flache Platte ausgestaltet ist.
Steckmodul (16) für eine Kraftfahrzeugbatterie (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, aufweisend:
- eine an einem Gehäuse (22) ausgebildete Steckseite (48) mit mehreren benachbart zueinander angeordneten, jeweils ein elektrisches Kontaktpaar (54) und einen Busanschluss (56) aufweisenden Anschlussfeldern (52),
- eine in dem Gehäuse (22) angeordnete Verschaltungseinrichtung (84) zum elektrischen Verschalten der Kontaktpaare (54) der Anschlussfelder (52) untereinander,
- ein in dem Gehäuse (22) angeordnetes und mit jeweiligen Busanschluss (56) aller Kontaktfelder (52) gekoppeltes Batteriemanagement- System (94), und
- eine Anschlusseinrichtung (18) mit einem an dem Gehäuse (22) angeordneten Hochvoltanschluss (20) zum Ausgeben einer über die verschalteten Anschlussfelder (52) in der Verschaltungseinheit (84) gebildeten Hochvoltspannung.
5. Steckmodul (16) nach Anspruch 4, wobei bei den Kontaktfeldern (52) das jeweilige Kontaktpaar (54) durch zwei in einem jeweiligen Steckschacht (62) angeordnete elektrische Kontakte (86) gebildet ist.
6. Steckmodul (16) nach Anspruch 4 oder 5, wobei der Hochvoltanschluss (20) zwei in einem jeweiligen Steckschacht (78) angeordnete, eine elektrisch isolierende Kappe (80) aufweisende elektrische Kontaktstifte (74) aufweist.
7. Steckmodul (16) nach einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei Verschal- tungseinrichtung (84) starre Metallprofilteile (90) aufweist, durch welche jeweils ein elektrischer Kontakt (86) eines Kontaktpaares (54) eines Anschlussfelds (52) mit einem elektrischen Kontakt (86) eines Kontaktpaa- res (54) eines anderen Anschlussfelds (52) galvanisch gekoppelt ist.
8. Steckmodul (16) nach einem der Ansprüche 4 bis 7, wobei mindestens ein zum jeweiligen Anschließen eines Schaltschützes ausgestalteten Steueranschluss, der mit einer zum Steuern von Schaltschützen ausge- legten Steuereinrichtung des Batteriemanagementsystems (94) gekoppelt ist, bereitgestellt ist.
9. Kraftfahrzeug mit mindestens einer Kraftfahrzeugbatterie (10) nach einem der Ansprüche.
10. Verfahren zum Herstellen eine Kraftfahrzeugbatterie nach einem der Ansprüche 1 bis 3, mit den Schritten:
- Stapeln der Batteriemodule bei elektrisch getrennten Steckanschlüssen aller Batteriemodule,
- Ausrichten der Steckanschlüssen nebeneinander,
- Aufstecken des Steckmodul und hierdurch gleichzeitiges Verschalten der Spannungsabgriffe aller Batteriemodule und Koppeln der Busanschlüsse mit dem Batteriemanagementsystem.
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