WO2016063472A1 - 電池パック - Google Patents

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battery
electrode terminal
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長谷川 隆史
裕史 高崎
長尾 健史
裕 天明
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/204Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells
    • H01M50/207Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape
    • H01M50/213Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape adapted for cells having curved cross-section, e.g. round or elliptic
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
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    • H01M50/296Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by terminals of battery packs
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • This disclosure relates to a battery pack.
  • an assembled battery in which a plurality of batteries are connected in parallel or in series to increase charging capacity and output voltage is used.
  • Patent Document 1 discloses a technique for completely discharging a secondary battery using an equalization circuit that equalizes the voltages of a plurality of secondary batteries. The equalization circuit shorts between the electrodes for each of the plurality of secondary batteries.
  • This disclosure describes providing a battery pack that can discharge the energy of an assembled battery at the time of disposal while suppressing the number of parts that are employed only for disposal.
  • the battery pack according to the present disclosure includes a battery block having a plurality of batteries and a casing that holds the plurality of batteries, and a case that houses the battery blocks.
  • a conductive member is further provided inside the case.
  • the battery block includes a positive electrode terminal and a negative electrode terminal inside the case.
  • the positive electrode terminal and the negative electrode terminal constitute a short circuit that is short-circuited through the conductive member.
  • the positive electrode terminal and the conductive member are electrically connected via the first connection terminal.
  • the negative electrode terminal and the conductive member are electrically connected via the second connection terminal.
  • the cross-sectional areas of the first connection terminal and the second connection terminal are smaller than the cross-sectional area of the conductive member.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of the battery pack.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an external appearance of the power storage device.
  • FIG. 3 is a side view showing the appearance of the battery block.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the power storage device.
  • FIG. 5 is a partially enlarged view for explaining the operation of the embodiment.
  • FIG. 6 is a partially enlarged view for explaining the operation of the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the operation of the embodiment.
  • FIG. 8 is a partially enlarged view for explaining a modification.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the external appearance of the battery pack 50.
  • the X direction, the Y direction, and the Z direction were defined on the basis of the arrangement direction of the battery pack 50 of FIG.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating an appearance of the power storage device 30 included in the battery pack 50.
  • FIG. 3 is a side view of the battery block 100 when the battery block 100 is viewed from the minus Y direction.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the power storage device 30.
  • FIGS. 5A and 5B and FIGS. 6A and 6B show how the connection terminals 22 come into contact with the terminals of the battery block 100.
  • FIG. 5A and 5B and FIGS. 6A and 6B show how the connection terminals 22 come into contact with the terminals of the battery block 100.
  • Each (A) drawing shows a state before the connection terminal 22 contacts the terminal of the battery block 100
  • each (B) drawing shows a state where the connection terminal 22 contacts the terminal of the battery block 100.
  • Is. 5 and 6 show the connection terminal 22 in contact with the negative electrode terminal 18A of the battery block 100, but the same applies to the case where the connection terminal 22 contacts the positive electrode terminal 16A.
  • the power storage device 30 is accommodated in the case 1 of the battery pack 50.
  • the case 1 is provided with two holes 2.
  • the two holes 2 are provided corresponding to the positive terminal 16A and the negative terminal 18A of the battery block 100, respectively.
  • the case 1 is formed of an insulating member, and the member preferably has heat resistance and heat insulation. Case 1 is provided with outlet 4 for supplying power to load 20.
  • the case 1 also includes a power plug (not shown) for charging the battery included in the battery pack 50 with the commercial AC power supply 10.
  • the power storage device 30 includes four battery blocks 100 and a control system that controls charging / discharging of the batteries included in the battery block 100.
  • One battery block 100 includes, for example, an assembled battery in which a plurality of cylindrical batteries are electrically connected in parallel.
  • the positive electrode terminal 16 and the negative electrode terminal 18 of the adjacent battery blocks 100 are electrically connected in series by the bus bar 14.
  • the casing of the battery block 100 is formed of an insulating member.
  • Conductive members 19 are provided on the side and top surfaces of the battery block 100.
  • the conductive member 19 has electrical conductivity.
  • the conductive member 19 is connected to the connection terminal 22 via the connection member 21.
  • the connection terminal 22 short-circuits the positive electrode terminal 16 ⁇ / b> A and the negative electrode terminal 18 ⁇ / b> A through the conductive member 19.
  • An insulating plate 24 is provided on the bottom surface of the battery block 100.
  • the insulating plate 24 is also disposed between the conductive member 19 provided on the side surface of the battery block 100 and the case 1.
  • the converter 110, the inverter 120, etc. constitute a control system that controls charging / discharging of the battery.
  • the positive terminal 16A and the negative terminal 18A are actually electrically connected to the load 20 and the commercial AC power supply 10 via a control system. It is preferable to ensure insulation between the control system and the conductive member 19 by an insulating plate or the like.
  • the control system will be briefly described with reference to FIG. In the embodiment, it is assumed that the power storage device 30 is connected to the commercial AC power supply 10 and supplies AC power to the load 20.
  • the power storage device 30 includes a battery block 100, a converter 110, an inverter 120, a power supply switching unit 130, and a control unit 160. It is also said that the power storage device 30 includes a power switching device 40 having a power switching unit 130 and a power switching control unit 162.
  • the converter 110 converts AC power supplied from the commercial AC power supply 10 into DC power in accordance with an instruction from the control unit 160, supplies the DC power to the battery block 100, and charges the battery block 100.
  • Inverter 120 discharges battery block 100 in accordance with an instruction from control unit 160, converts DC power supplied from battery block 100 into AC power, and supplies the power to power supply switching unit 130.
  • the power supply switching unit 130 is supplied with AC power from the commercial AC power supply 10 via the line 140 and the line 142. Further, the power supply switching unit 130 receives supply of AC power from the inverter 120 via the line 144 and the line 146. Further, the power supply switching unit 130 selects either one of the AC power supplied from the commercial AC power supply 10 and the AC power supplied from the inverter 120 in accordance with an instruction from the control unit 160, the line 148, the line The load 20 is supplied via 150.
  • the control unit 160 manages the entire power storage device 30.
  • the control unit 160 manages the state of the battery block 100 such as SOC (StateSOf Charge) and temperature.
  • Control unit 160 causes converter 110 to execute charge control or causes inverter 120 to execute discharge control due to a user operation.
  • the control unit 160 includes a power supply switching control unit 162.
  • the power supply switching control unit 162 controls the power supply switching unit 130 to execute switching control between the AC power supplied from the commercial AC power supply 10 and the AC power supplied from the inverter 120.
  • FIG. 7 is an image diagram (circuit diagram) when the positive terminal 16A and the negative terminal 18A are short-circuited using the connection terminal 22.
  • the positive terminal 16A and the negative terminal 18A are electrically connected to the load 20 and the commercial AC power source 10 via a control system. That is, in normal use, the connection terminal 22 is not in contact with the positive terminal 16A and the negative terminal 18A.
  • connection terminal 22 When discarding the battery contained in the battery pack 50, the positive terminal 16A and the negative terminal 18A are short-circuited by the connection terminal 22 and discharged until the remaining capacity of the battery becomes zero.
  • the connection terminal 22 is brought into contact with the positive terminal 16A and the negative terminal 18A by applying a force to the connection terminal 22 with the screw 5 to bend, and the positive terminal 16A and the negative terminal 18A are connected via the conductive member 19. Can be short-circuited.
  • the connection terminal (first connection terminal) for connecting the positive electrode terminal 16A and the conductive member 19 and the connection terminal (second connection terminal) for connecting the negative electrode terminal 18A and the conductive member 19 are separated.
  • the magnitude of the short-circuit current when the positive electrode terminal 16A and the negative electrode terminal 18A are short-circuited depends on the cross-sectional area of the connection terminal 22.
  • the magnitude of the short circuit current can be adjusted by adjusting the size of the cross-sectional area of the connection terminal 22, and the degree of heat generation in the conductive member 19 can be adjusted. That is, by making the cross-sectional area of the connection terminal 22 smaller than the cross-sectional area of the conductive member 19, the amount of current per unit volume in the conductive member 19 becomes smaller than the amount of current per unit volume in the connection member 21. The amount of heat generated in the conductive member 19 can be adjusted.
  • the housing of the battery block 100 that contacts the conductive member 19 is preferably formed of a heat resistant member.
  • the insulation distance between the case 1 and the conductive member 19 is maintained.
  • the air layer constituting the insulation distance also functions as a heat insulating layer.
  • FIG. 8 shows a modification of the embodiment.
  • FIG. 8A shows a normal use state in which the battery pack 50 is used as a household or industrial power source.
  • FIG. 8B shows a state where the connection terminal 22 is brought into contact with the terminal of the battery block 100.
  • FIG. 8 shows a state in which the connection terminal 22 contacts the negative electrode terminal 18A of the battery block 100, but the same applies to the case where the connection terminal 22 contacts the positive electrode terminal 16A.
  • connection terminal 22 is fastened with a fastener 23 so that the positive terminal 16A and the negative terminal 18A are not short-circuited.
  • the connection terminal 22 is removed from the fastener 23 by applying a force 26 to the connection terminal 22, and is brought into contact with the connection terminal 22, the positive terminal 16A, and the negative terminal 18A.
  • connection terminal 22 may come off from the fastener 23 due to excessive vibration during normal use, and the battery may be discharged. In order to stop the discharge of the battery, it is necessary to open the case 1 and touch the discharging power storage device 30.
  • connection terminal 22 is positive due to excessive vibration during normal use. Even if it comes into contact with the terminal 16A and the negative terminal 18A, only an instantaneous short-circuit current flows. That is, if it is the structure of embodiment, an unnecessary short circuit at the time of normal use can be suppressed.
  • the conductive member 19 has been described as if it is a dedicated component (dedicated wiring) for short-circuiting the positive electrode terminal 16A and the negative electrode terminal 18A.
  • the conductive member is provided as a dedicated component.
  • the holding member can be used as a conductive member.
  • the positive electrode terminal 16 ⁇ / b> A and the negative electrode terminal 18 ⁇ / b> A can be short-circuited using the conductive member present in the case 1, and the remaining capacity of the battery can be discharged.
  • Embodiments and modifications have been described by taking as an example a battery pack used as a household or industrial power supply, but can also be applied to a battery pack used as a power supply for driving a motor of an electric vehicle or the like. This is because the battery included in the battery pack can be discharged if a circuit that short-circuits the positive electrode terminal and the negative electrode terminal can be configured by utilizing the casing that forms the inside of the battery pack.
  • the battery pack according to the present disclosure is useful for a power source for driving a motor of an electric vehicle or the like, a backup power source, or the like.

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Abstract

 電池パックは、複数の電池と複数の電池を保持する筐体とを有する電池ブロックと、電池ブロックを収容するケースと、を備える。ケースの内部には、さらに導電性部材を備える。電池ブロックは、ケースの内部に正極端子と負極端子とを備える。正極端子と負極端子とは、導電性部材を介して短絡する短絡回路を構成する。

Description

電池パック
 本開示は、電池パックに関する。
 電気自動車等のモータ駆動用の電源として、又は家庭用若しくは産業用の電源として、複数の電池を並列や直列に接続して、充電容量と出力電圧を大きくした組電池が利用されている。
特開2010-182579号公報
 組電池を廃棄する場合、古くなった組電池の端子電圧が理想的には0ボルトとなるように放電処理してから組電池を廃棄することが望ましい。放電処理の手段としては、放電用抵抗と放電スイッチを組電池に設け、放電処理することが考えられるが、廃棄のためだけに使用する部品を採用することとなり、部品数が増加する。特許文献1は、複数の二次電池の電圧を均等化する均等化回路を用いて、二次電池を完全に放電する技術について、開示している。均等化回路は、複数の二次電池の各々に対して電極間を短絡するものである。
 本開示は、廃棄のためだけに採用する部品の数を抑制しながら、廃棄時に組電池のエネルギを放電することが可能な電池パックを提供することを説明するものである。
 本開示にかかる電池パックは、複数の電池と複数の電池を保持する筐体とを有する電池ブロックと、電池ブロックを収容するケースと、を備える。ケースの内部には、さらに導電性部材を備える。電池ブロックは、ケースの内部に正極端子と負極端子とを備える。正極端子と負極端子とは、導電性部材を介して短絡する短絡回路を構成する。正極端子と導電性部材とは第1接続端子を介して電気的に接続される。負極端子と記導電性部材とは第2接続端子を介して電気的に接続される。第1接続端子および第2の接続端子の断面積は、導電性部材の断面積よりも小さい。
 本開示によれば、廃棄のためだけに採用する部品の数を抑制しながら、廃棄時に組電池のエネルギを放電することが可能な電池パックを提供することができる。
図1は電池パックの外観を示す斜視図である。 図2は蓄電装置の外観を示す斜視図である。 図3は電池ブロックの外観を示す側面図である。 図4は蓄電装置を説明するための図面である。 図5は実施形態の作用を説明するための部分拡大図である。 図6は実施形態の作用を説明するための部分拡大図である。 図7は実施形態の作用を説明するための図面である。 図8は変形例を説明するための部分拡大図である。
 以下、実施形態の例を、図面を参照して具体的に説明する。参照される各図において、実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。
 実施形態では、家庭用若しくは産業用の電源として用いられる電池パックについて説明する。図1は、電池パック50の外観を示す斜視図である。なお、図1の電池パック50の配置方向を基準として、X方向とY方向とZ方向を定義した。図2は、電池パック50の内部に含まれる蓄電装置30の外観を示す斜視図である。図3は、電池ブロック100をマイナスY方向から見た場合の電池ブロック100の側面図である。図4は、蓄電装置30を説明するための図面である。図5(A)(B)および図6(A)(B)は、接続端子22が電池ブロック100の端子と接触する様子を示したものである。各(A)図面は、接続端子22が電池ブロック100の端子と接触する前の様子を示しており、各(B)図面は、接続端子22が電池ブロック100の端子と接触する様子を示したものである。図5および図6では、接続端子22が電池ブロック100の負極端子18Aと接触する様子を示したものであるが、接続端子22が正極端子16Aと接触する場合にも同様である。
 電池パック50のケース1の内部には、蓄電装置30が収容される。ケース1には、穴2が2箇所設けられている。2箇所の穴2は、それぞれ電池ブロック100の正極端子16Aと負極端子18Aに対応して設けられる。ケース1は、絶縁性の部材で形成され、該部材は、耐熱性かつ断熱性を有することが好ましい。ケース1には、負荷20へ電力を供給するためのコンセント口4が設けられる。また、ケース1は、電池パック50に含まれる電池を商用交流電源10によって充電するために、電源プラグ(不図示)も備える。
 実施形態において、蓄電装置30は、4つの電池ブロック100と電池ブロック100に含まれる電池の充放電を制御する制御システムとを含んで構成される。1つの電池ブロック100は、例えば、複数の円筒型電池が電気的に並列に接続された組電池を含んで構成される。隣り合う電池ブロック100の正極端子16と負極端子18とが、バスバー14により、電気的に直列に接続される。電池ブロック100の筐体は、絶縁性部材で形成される。電池ブロック100の側面と上面には、導電性部材19が設けられる。導電性部材19は、電気伝導性を有する。導電性部材19は、接続部材21を介して、接続端子22と接続される。接続端子22は、正極端子16Aと負極端子18Aとを、導電性部材19を介して短絡させる。
 電池ブロック100の底面には、絶縁板24が設けられる。絶縁板24は、電池ブロック100の側面に設けられる導電性部材19とケース1との間にも配置される。
 コンバータ110やインバータ120などは、電池の充放電を制御する制御システムを構成するものである。正極端子16Aおよび負極端子18Aは、実際には、制御システムを介して、負荷20および商用交流電源10と電気的に接続される。制御システムと導電性部材19との間は、絶縁板等により、絶縁性を担保することが好ましい。
 制御システムについて、図4を用いて簡単に説明する。実施形態では、蓄電装置30は商用交流電源10と接続され、負荷20に交流電力を供給しているシステムを想定する。蓄電装置30は、電池ブロック100、コンバータ110、インバータ120、電源切替部130および制御部160を備える。蓄電装置30は、電源切替部130と電源切替制御部162を有する電源切替装置40を備えているとも言う。
 コンバータ110は、制御部160からの指示に従い、商用交流電源10から供給される交流電力を直流電力に変換して電池ブロック100に供給し、電池ブロック100を充電する。インバータ120は、制御部160からの指示に従い、電池ブロック100を放電させ、電池ブロック100から供給される直流電力を交流電力に変換して電源切替部130に供給する。
 電源切替部130は、線路140と線路142を介して商用交流電源10から交流電力の供給を受ける。また、電源切替部130は、線路144と線路146を介して、インバータ120から交流電力の供給を受ける。さらに、電源切替部130は、制御部160からの指示に従い、商用交流電源10から供給される交流電力と、インバータ120から供給される交流電力とのうちいずれか一方を選択し、線路148、線路150を介して負荷20に供給する。
 制御部160は、蓄電装置30全体を管理する。制御部160はSOC(State Of Charge)、温度などの電池ブロック100の状態を管理する。また、制御部160は、ユーザ操作に起因してコンバータ110に充電制御を実行させ、あるいはインバータ120に放電制御を実行させる。さらに、制御部160は、電源切替制御部162を備える。電源切替制御部162は、電源切替部130を制御し、商用交流電源10から供給される交流電力とインバータ120から供給される交流電力との切替制御を実行させる。
 図5乃至図7を用いて、実施形態に係る電池パックの作用について説明する。図7は、接続端子22を用いて、正極端子16Aと負極端子18Aとを短絡させた場合のイメージ図(回路図)である。
 通常、家庭用若しくは産業用の電源として電池パック50を用いる場合、正極端子16Aおよび負極端子18Aは、制御システムを介して、負荷20および商用交流電源10と電気的に接続される。つまり、通常の使用時において、接続端子22は、正極端子16Aおよび負極端子18Aと接触していない。
 電池パック50に含まれる電池を廃棄する際、接続端子22によって、正極端子16Aと負極端子18Aとを短絡させ、電池の残容量がゼロになるまで放電する。実施形態では、ネジ5により接続端子22に力を加えて湾曲させることにより、接続端子22が正極端子16Aおよび負極端子18Aと接触し、正極端子16Aと負極端子18Aとは導電性部材19を介して短絡させられる。本実施形態では、正極端子16Aと導電性部材19とを接続する接続端子(第1接続端子)と負極端子18Aと導電性部材19とを接続する接続端子(第2接続端子)とを別体として設けたが、第1接続端子と第2接続端子とを一体の部品として形成することも可能である。
 正極端子16Aと負極端子18Aとを短絡させた場合の短絡電流の大きさは、接続端子22の断面積の大きさに依存する。接続端子22の断面積の大きさを調整することにより短絡電流の大きさを調整でき、導電性部材19における発熱の程度を調整しうる。つまり、接続端子22の断面積を導電性部材19の断面積よりも小さくすることで、導電性部材19における単位体積あたりの電流量は接続部材21における単位体積あたりの電流量より小さくなり、導電性部材19における発熱量を調整できる。
 なお、導電性部材19と接触する電池ブロック100の筐体は、耐熱性部材で形成することが好ましい。
 ケース1は、導電性部材19との間で絶縁距離が保たれる。絶縁距離を構成する空気層が断熱層としても機能する。
 図8に実施形態の変形例を示す。図8(a)は、家庭用若しくは産業用の電源として電池パック50を用いる通常の使用状態を示したものである。図8(b)は、接続端子22を電池ブロック100の端子と接触させた様子を示したものである。なお、図8では、接続端子22が電池ブロック100の負極端子18Aと接触する様子を示したものであるが、接続端子22が正極端子16Aと接触する場合も同様である。
 図8(a)では、接続端子22を、留め具23で留めることにより、正極端子16Aと負極端子18Aとが短絡しないようにしている。廃棄の際に、接続端子22に力26を加えることで接続端子22を留め具23より外し、接続端子22と正極端子16Aおよび負極端子18Aと接触させる。
 ところで、変形例の場合、通常の使用時に過度の振動等により接続端子22が留め具23から外れ、電池の放電がなされる場合がある。電池の放電を止めるためには、ケース1をあけて放電中の蓄電装置30を触る必要がある。
 一方、実施形態のように、廃棄の際に接続端子22を湾曲させることで正極端子16Aと負極端子18Aとを短絡させる構成であれば、通常の使用時に過度の振動等により接続端子22が正極端子16Aおよび負極端子18Aと接触したとしても、瞬間的な短絡電流が流れるに過ぎない。つまり、実施形態の構成であれば、通常の使用時に不必要な短絡を抑止することができる。
 実施形態および変形例において、導電性部材19が正極端子16Aと負極端子18Aとを短絡させるための専用部品(専用の配線)であるかのごとく説明されたが、導電性部材を専用部品として設ける必要が無い場合もある。例えば、ケース1の内部において、蓄電装置30を保持するために金属性の保持部材が用いられるような場合に、保持部材を導電性部材として使うことが可能である。実施形態および変形例では、ケース1の内部に存在する導電性部材を活用して、正極端子16Aと負極端子18Aとを短絡させ、電池の残容量を放電させることができる。
 実施形態および変形例は、家庭用若しくは産業用の電源として用いられる電池パックを例に挙げて説明したが、電気自動車等のモータ駆動用の電源として用いられる電池パックについても適用することができる。電池パックの内部を構成する筐体を活用して、正極端子と負極端子とを短絡させる回路を構成できれば、電池パックに含まれる電池を放電できるためである。
 本開示に係る電池パックは、電気自動車等のモータ駆動用の電源、バックアップ電源等に有用である。

Claims (3)

  1. 複数の電池と、前記複数の電池を保持する筐体と、を有する電池ブロックと、
    前記電池ブロックを収容するケースと、
    を備えた電池パックであって、
    前記ケースの内部には、さらに導電性部材を備え、
    前記電池ブロックは、前記ケースの内部に正極端子と負極端子とを備え、
    前記正極端子と前記負極端子とは、前記導電性部材を介して短絡する短絡回路を構成し、
     前記正極端子と前記導電性部材とは第1接続端子を介して電気的に接続され、前記負極端子と前記導電性部材とは第2接続端子を介して電気的に接続され、
     前記第1接続端子および前記第2の接続端子の断面積は、前記導電性部材の断面積よりも小さい、電池パック。
  2.  前記第1接続端子および前記第2接続端子は、前記ケースの外部より力を加えられることにより湾曲し、前記正極端子又は前記負極端子と接触する、請求項1に記載の電池パック。
  3.  前記ケースには複数の電池ブロックが収容され、
     前記導電性部材は、前記複数の電池ブロックを保持する金属製の保持部材を兼ねる、請求項1に記載の電池パック。
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