WO2017155078A1 - 接続モジュール - Google Patents

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power storage
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暢之 松村
慎一 高瀬
鈴木 雄介
篤 山中
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株式会社オートネットワーク技術研究所
住友電装株式会社
住友電気工業株式会社
トヨタ自動車株式会社
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    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Definitions

  • the present invention relates to a connection module, and more particularly to a connection module used for a power storage module.
  • a power storage module for a vehicle such as an electric vehicle or a hybrid vehicle has a plurality of power storage elements having positive and negative electrode terminals arranged side by side, and the electrode terminals of adjacent power storage elements are connected by a bus bar.
  • a plurality of power storage elements are connected in series or in parallel.
  • the sheet-like insulating film (hereinafter referred to as “sheet member”) constituting the bus bar module (connection module) described in Patent Document 1 is made of a synthetic resin having elasticity.
  • the sheet member By configuring the sheet member with a stretchable synthetic resin, even if there is a variation in the spacing (electrode pitch) between the electrodes of adjacent power storage elements, the sheet member tries to follow the variation due to the stretchability of the sheet member. It is. However, it has elasticity, that is, when the soft sheet member is expanded and contracted, the behavior of each bus bar bonded to the sheet member moves individually and cannot be predicted. Although it is necessary to manage the bus bar position that can follow the electrode pitch tolerance of the power storage module, the bus bar position cannot be managed.
  • connection module described in Patent Document 1 when the connection module is mounted on the storage element group, the battery electrode (bolt) is tightened by the sheet member together with the nut. Therefore, the tightening force by the sheet member is weakened due to the stress relaxation of the sheet member after tightening, and there is a concern about bolt loosening due to vibration. When bolt loosening occurs, the reliability of attachment of the connection module to the power storage element group is reduced.
  • connection module that can follow the tolerance of the electrode pitch in the direction in which the power storage elements are arranged in the power storage element group with a simple structure and can maintain the reliability of attachment to the power storage element group.
  • connection module disclosed in the present specification is a connection module attached to a power storage element group in which a plurality of power storage elements having positive and negative electrode terminals are arranged, and the power storage elements adjacent to the plurality of power storage elements
  • a plurality of bus bars including plate-like portions connecting the positive and negative electrode terminals, a first sheet member having stretchability and having an adhesive layer laminated on the surface, and an interval on the first sheet member
  • a plurality of second sheet members made of hard insulating members that are not stretchable, and each second sheet member has a fixing portion for individually fixing each bus bar;
  • Each bus bar has an engaging portion that extends from one end edge in the width direction of the plate-like portion and engages with the fixing portion of the second sheet member, and the first sheet member
  • Each bus bar was fixed By holding each of the second sheet members in the state by the adhesive material, the plurality of bus bars are held in common, and at least adjacent to each other in the longitudinal direction of the first sheet member between adjacent second sheet members. It is comprised from the soft insulation member which can
  • the first sheet member on which the second sheet member that holds and holds the bus bar is placed between the adjacent second sheet members at least in the longitudinal direction of the first sheet member. It is comprised from the soft insulation member which can expand / contract the distance of the maximum tolerance which is the total value of the tolerance of the electrode pitch of the arrangement direction of. Therefore, when the connection module is attached to the power storage element group, the connection module can be attached following the tolerance of the electrode pitch of the power storage element group, and the attachment work is facilitated.
  • the engaging portion of the bus bar extends from one end edge in the width direction of the plate-like portion and engages with the fixing portion of the second sheet member. Therefore, when the connection module is mounted on the power storage element group, the electrode (bolt) of the power storage element is not tightened by the sheet member together with the nut. As a result, the reliability of attachment to the power storage element group can be maintained. That is, according to this configuration, the simple structure can follow the tolerance of the electrode pitch in the direction in which the power storage elements are arranged in the power storage element group, and the reliability of attachment to the power storage element group can be maintained.
  • the engaging portion of the bus bar includes an extending portion extending from one end edge in the width direction of the plate-like portion, and a protruding portion formed at a tip of the extending portion, You may make it the said fixing
  • the engaging portion is provided at two positions on one end edge in the width direction of the plate-like portion, and the extending portion has a plate-like shape on both side edges of the tip.
  • the fixing portion of the second sheet member may be provided at a position corresponding to the engaging portion, and each fixing portion may be configured by two through holes. According to this configuration, the bus bar can be more reliably fixed to the second sheet member with a simple configuration.
  • the second sheet member has a portion located below the second sheet member of the engaging portion of the bus bar between the second sheet member and the first sheet member. You may make it mount in the said 1st sheet
  • the 2nd sheet member is mounted in the 1st sheet member in the state where the part located below the 2nd sheet member of the engaging part was buried by the 1st sheet member side. Therefore, the contact area between the lower surface of the second sheet member and the adhesive material on the surface of the first sheet member is increased, and the adhesive force of the second sheet member to the first sheet member is increased. Thereby, the reliability of the bus bar holding by the first sheet member is increased.
  • connection module of the present invention with a simple structure, it is possible to follow the tolerance of the electrode pitch in the direction in which the power storage elements are arranged in the power storage element group, and to maintain the reliability of attachment to the power storage element group.
  • connection module The perspective view which shows the electrical storage module provided with the connection module which concerns on one Embodiment Plan view of power storage module
  • the power storage module M1 includes the connection module 20 of the present embodiment and a power storage element group 10 in which a plurality of power storage elements 11 are arranged.
  • the power storage module M1 is used as a drive source of a vehicle such as an electric vehicle or a hybrid vehicle.
  • a plurality of identical members may be denoted by a reference numeral, and a description and description of other members may be omitted.
  • the power storage element group 10 to which the connection module 20 of the present embodiment is attached is configured by arranging a plurality (24 in the present embodiment) of power storage elements 11 as shown in FIGS. 1 and 2.
  • the power storage element 11 has a positive electrode terminal portion 13A and a negative electrode terminal portion 13B that protrude vertically from the upper surface of a flat rectangular parallelepiped body portion 12 in which a storage element (not shown) is accommodated.
  • Each electrode terminal portion 13 (13A, 13B) includes a disk-shaped terminal block 15 and cylindrical electrode terminals 14 (14A, 14B) protruding upward from the terminal block 15.
  • Each electrode terminal 14 is inserted with a terminal insertion hole 24 (see FIG. 3) of the bus bar 21.
  • a thread (not shown) to which a nut (not shown) is screwed is formed on the side wall portion of the electrode terminal 14.
  • the bus bar 21 inserted through the electrode terminal 14 and the terminal block 15 come into contact with each other, whereby the bus bar 21 and the electrode terminal 14 are electrically connected.
  • the plurality of power storage elements 11 are arranged such that the polarities of the electrode terminals 14 adjacent to each other in the left-right direction (arrow X direction) in FIG. 2 are opposite.
  • a separator 16 is provided between the adjacent power storage elements 11.
  • Each separator 16 is provided with an insulating rib 17 that insulates between the electrode terminals 14 of the adjacent power storage elements 11.
  • connection module 20 is attached to the power storage element group 10 along the direction in which the power storage elements 11 are arranged (arrow X direction), and electrically connects the plurality of power storage elements 11. It has a function.
  • the connection module 20 includes a bus bar 21, a first sheet member 25, and a second sheet member 26.
  • the connection module 20 includes a first connection module 20A attached to the upper side in FIG. 2 of the power storage element group 10 and a second connection module 20B attached to the lower side thereof.
  • connection module 20 includes a first connection module 20A attached to the upper side in FIG. 2 of the power storage element group 10 and a second connection module 20B attached to the lower side thereof.
  • the bus bar 21 is made of a metal such as copper, copper alloy, stainless steel (SUS), or aluminum, and includes a plate-like portion 22 having a length corresponding to the dimension (electrode pitch) between the adjacent electrode terminals 14A and 14B.
  • only one terminal insertion hole 24 is formed through the plate-like portion 22A of the external connection electrode bus bar 21A.
  • the shape of the terminal insertion hole 24 is an oval shape that is long in the direction in which the power storage elements 11 are arranged (the direction of the arrow X in FIG. 1).
  • the bus bar 21 extends from one end edge of the plate-like portion 22 in the width direction (arrow Y direction in FIG. 4) and engages with a fixing portion of the second sheet member 26 described later.
  • a pair of engaging portions 23 is provided.
  • Each engaging portion 23 includes an extending portion 23E extending from one end edge in the width direction of the plate-like portion, and a protruding portion 23P formed at the tip of the extending portion 23E.
  • the extending portion 23 ⁇ / b> E has a plate shape and includes protrusions 23 ⁇ / b> P on both side edges of the tip.
  • the protrusion 23P is penetrated through a through hole 27 formed in the second sheet member 26 described later.
  • the external connection electrode bus bar 21 ⁇ / b> A has an engaging portion 23 that extends from one end edge of the plate-like portion 22 and engages with a fixing portion of the second sheet member 26 described later.
  • the engaging part 23 includes an extending part 23E extending from one end edge in the width direction of the plate-like part, and a protruding part 23P formed at the tip of the extending part 23E.
  • the extending part 23E has a plate-like shape and includes protrusions 23P on both side edges of the tip.
  • the engaging portion 23 is formed integrally with the plate-like portion 22.
  • the first sheet member 25 is formed in an elongated and substantially rectangular shape in plan view, and holds the bus bar 21. Moreover, the 1st sheet
  • the adhesive material 28 is not limited to being provided on the entire surface of the first sheet member 25, and may be provided only at a location where the second sheet member 26 is held, for example.
  • the first sheet member 25 is located between adjacent second sheet members 26 at least in the longitudinal direction of the first sheet member (in the direction of arrow X in FIG. 8). It is made of a soft insulating member that can expand and contract a distance of maximum tolerance ⁇ Lmax that is a total value of tolerances of electrode pitches P (see FIG. 2) in the arrangement direction.
  • the first sheet member 25 is made of foamed rubber, for example.
  • the first sheet member 25A in the region L1 located between the adjacent second sheet members 26, that is, the region where the second sheet member 26 is not placed can expand and contract by the distance of the maximum tolerance ⁇ Lmax.
  • the second sheet member 26 is formed of a hard insulating member that is substantially rectangular in a plan view and does not have stretchability.
  • the material of the second sheet member 26 examples include insulating materials such as polyethylene terephthalate (PET), polystyrene (PS), polycarbonate (PC), and polyamide (PA).
  • the second sheet member 26 is a hard synthetic resin sheet such as a polycarbonate sheet.
  • the second sheet member 26 is made of a synthetic resin having no rubber elasticity.
  • the planar shape of the second sheet member 26 is not limited to that shown in FIG.
  • the second sheet member 26 is placed on the first sheet member 25 at intervals, and has a fixing portion for fixing each bus bar 21 individually.
  • the fixing portion is configured by a through hole 27 through which the protruding portion 23P of the bus bar 21 passes.
  • the through holes 27 are provided at positions corresponding to the protrusions 23 ⁇ / b> P of the engaging portion 23 of the bus bar 21, and in this embodiment, four through holes in the second sheet member 26 are provided. In place.
  • the second sheet member 26 holds one bus bar 21, the second sheet member 26 ⁇ / b> A, and the second sheet member holds one bus bar 21 and the external connection electrode bus bar 21 ⁇ / b> A. 26B.
  • the engaging portion 23 of the bus bar is positioned below the second sheet member 26 of the engaging portion 23 as shown in FIG. That is, in this embodiment, the extending portion 23E is fixed to the second sheet member 26 in a state where it is buried between the second sheet member 26 and the first sheet member 25 on the first sheet member side. ing.
  • Each of the second sheet members 26 is manufactured by cutting a hard resin sheet into the shape shown in FIG. At that time, the through hole 27 is formed at a predetermined position.
  • the bus bar 21 is formed by the expansion and contraction of the first sheet member 25A located between the adjacent second sheet members 26 in the longitudinal direction of the first sheet member 25 (the direction of the arrow X in FIG. 8). 8 is held by the first sheet member 25 so as to be movable by a distance of the maximum tolerance ⁇ Lmax in the direction of the arrow X in FIG.
  • connection module 20 to the power storage element group 10
  • the plurality of power storage elements 11 are arranged so that the adjacent electrode terminals 14 have opposite polarities.
  • the separators 16 provided with the insulating ribs 17 and the power storage elements 11 are alternately arranged so as to sandwich the power storage elements 11.
  • connection module 20 is placed on the surface on which the electrode terminals 14 are formed.
  • connection module 20 is attached and each electrode terminal 14 of the power storage element group 10 is inserted into the terminal insertion hole 24 of the bus bar 21, a power storage module M1 as shown in FIG. 1 is obtained.
  • the bus bar 21 is held by the first sheet member 25 so as to be able to move the distance of the maximum tolerance ⁇ Lmax.
  • the first sheet member 25 on which the second sheet member 26 that holds and holds the bus bar 21 is placed between the adjacent second sheet members in the longitudinal direction of the first sheet member 25 (the arrow in FIG. 8).
  • (X direction) is composed of a soft insulating member capable of expanding and contracting at least a maximum tolerance ⁇ Lmax which is a total value of tolerances of electrode pitches P in the arrangement direction of adjacent power storage elements 11 (arrow X direction in FIG. 2). The Therefore, when attaching the connection module 20 to the electricity storage element group 10, it can be attached following the electrode pitch tolerance of the electricity storage element group, and the attachment operation becomes easy.
  • the engaging portion 23 of the bus bar extends from one edge of the plate-like portion 22 in the width direction (arrow Y direction in FIG. 4) and engages with the through hole (fixed portion) 27 of the second sheet member. That is, the plate-like portion 22 in which the terminal insertion holes 24, 24 of the bus bar 21 are formed is not directly held by the first sheet member 25. In other words, the first sheet member 25 does not exist below the plate-like portion 22 of the bus bar 21.
  • connection module 20 when the connection module 20 is mounted on the power storage element group 10, the electrode terminal (bolt) 14 of the power storage element is not tightened by the first sheet member 25 together with the nut. Therefore, the reliability of attachment of the connection module 20 to the power storage element group 10 can be maintained. Further, when the connection module 20 is stretched along the power storage element 11, deformation of the first sheet member 25 and displacement in the rotation direction are suppressed. Therefore, when the connection module 20 is attached to the power storage element group 10, the electrode pitch P It is possible to align the position with the tolerance.
  • the present embodiment with a simple structure, it is possible to follow the tolerance of the electrode pitch P in the direction in which the power storage elements 11 are arranged in the power storage element group 10, and the reliability of the attachment of the connection module 20 to the power storage element group 10 Can be maintained.
  • the bus bar engaging portion 23 includes an extending portion 23E extending from one end edge in the width direction of the plate-like portion 22 and a protruding portion 23P formed at the tip of the extending portion 22E.
  • the second sheet member The fixed portion 26 is constituted by a through hole 27 through which the protruding portion 23P is passed. Therefore, the bus bar 21 can be reliably fixed to the second sheet member 26 with a simple configuration.
  • the engaging part 23 is provided in two places of the both ends of the edge part of the width direction (arrow Y direction of FIG. 4) of a plate-shaped part, and the extension part 22E has plate shape. And includes protrusions 23P on both side edges of the tip.
  • the fixing portions of the second sheet member 26 are respectively provided at positions corresponding to the engaging portions 23, and each fixing portion is constituted by two through holes 27. That is, the bus bar 21 is fixed to the second sheet member 26 by the four protrusions 23P. Therefore, the bus bar can be more reliably fixed to the second sheet member with a simple configuration.
  • the portion of the engaging portion 23 positioned below the second sheet member 26, that is, the extending portion 22 ⁇ / b> E is buried in the first sheet member side, and the second sheet The member 26 is placed on the first sheet member 25. Therefore, the contact area between the lower surface of the second sheet member 26 and the adhesive material 28 on the surface of the first sheet member 25 is increased, and the adhesive force of the second sheet member 26 to the first sheet member 25 is increased. Thereby, the reliability of the bus bar holding by the first sheet member 25 is increased.
  • the engaging part 23 is provided in two places of the both ends of the one end edge of the width direction of a plate-shaped part, and the extension part 22E is plate-shaped.
  • the present invention is not limited to this.
  • the engaging portion 23 may be provided at one place in the central portion of the one end edge in the width direction of the plate-like portion.
  • the shape of the protrusion 23P is not limited to the thin plate shape shown in FIG.
  • the shape of the protrusion 23P may be, for example, a cylindrical shape.
  • the terminal insertion holes 24 and 24 are not necessarily provided in the plate-like portion 22 of the bus bar 21.
  • the fixing portion may be configured according to the configuration of the engaging portion 23 of the bus bar 21.
  • the second sheet member 26 is the first sheet member in the state where the extending part 22E of the engaging part 23 of the bus bar 21 is buried on the first sheet member side.
  • seat member 25 the structure mounted in the sheet
  • seat member 25 was shown, it is not restricted to this. In the state in which the second sheet member 26 is placed on the first sheet member 25, the extending portion 22E does not necessarily have to be buried on the first sheet member side.
  • SYMBOLS 10 Power storage element group 11 ... Power storage element 14 ... Electrode terminal 20A ... 1st connection module (connection module) 20B ... Second connection module (connection module) DESCRIPTION OF SYMBOLS 21 ... Bus bar 22 ... Plate-shaped part 23 ... Engagement part 23E ... Extension part 23P ... Protrusion part 25 ... 1st sheet member 26 ... 2nd sheet member 27 ... Through-hole (fixed part) 28 ... Adhesive M1 ... Power storage module

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Abstract

接続モジュール(20A)は、隣接する蓄電素子の電極端子を接続する複数のバスバー(21)と、伸縮性を有する第1シート部材(25)と、各バスバー(21)を個別に固定する複数の第2シート部材(26)とを備える。各バスバー(21)は、板状部(22)の幅方向(矢印Y方向)の一端縁から延出し、第2シート部材(26)の固定部(27)に係合する係合部(23)を有する。第1シート部材(25)は、各バスバー(21)が固定された状態の各第2シート部材(26)を保持し、隣接する第2シート部材間において、第1シート部材(25)の長手方向に、少なくとも、隣接する蓄電素子の並び方向の電極ピッチの公差の合計値である最大公差ΔLmaxの距離を伸縮可能である。

Description

接続モジュール
 本発明は、接続モジュールに関し、詳しくは、蓄電モジュールに使用される接続モジュールに関する。
 電気自動車やハイブリッド車等の車両用の蓄電モジュールは、正極及び負極の電極端子を有する蓄電素子が複数個並んで配列されており、隣り合う蓄電素子の電極端子間がバスバーで接続されることにより、複数の蓄電素子が直列や並列に接続されるようになっている。
 蓄電モジュールにおいて、各バスバーを電極端子に取り付ける際の作業の利便性から、接続モジュールを構成するシート状の絶縁フィルムに各バスバーを保持させる技術が知られている(例えば、特許文献1を参照)。
特開2014-175291号公報
 上記特許文献1に記載のバスバーモジュール(接続モジュール)を構成するシート状の絶縁フィルム(以下、「シート部材」という)は、伸縮性を有する合成樹脂で構成されたものである。シート部材を、伸縮性を有する合成樹脂によって構成することによって、隣接する蓄電素子の電極の間隔(電極ピッチ)にばらつきが生じても、シート部材の伸縮性によってそのばらつきに追従させようとするものである。しかしながら、伸縮性を有する、すなわち、柔らかいシート部材の伸縮時において、シート部材に接着された各バスバーの挙動は個々にバラバラに動き、予測できない。蓄電モジュールの電極ピッチ公差に追従できるバスバー位置の管理が必要であるが、バスバー位置の管理ができないため、シート部材を含む接続モジュールの蓄電素子群への搭載性に不都合が生じる虞がある。
 また、特許文献1に記載の接続モジュールでは、接続モジュールの蓄電素子群への搭載時に、電池の電極(ボルト)は、ナットと共にシート部材によって締付けられる。そのため、締付後のシート部材の応力緩和によってシート部材による締付力が弱まり、振動によるボルト緩みが懸念される。ボルト緩みが発生すると、接続モジュールの蓄電素子群への取付けの信頼性が低下することとなる。
 そこで、本明細書では、簡易な構造によって、蓄電素子群における蓄電素子の並び方向の電極ピッチの公差に追従でき、かつ蓄電素子群への取付けの信頼性を維持できる接続モジュールを提供する。
 本明細書によって開示される接続モジュールは、正極及び負極の電極端子を有する複数の蓄電素子が並べられてなる蓄電素子群に取り付けられる接続モジュールであって、前記複数の蓄電素子の隣接する蓄電素子の正極及び負極の電極端子を接続する板状部を含む複数のバスバーと、伸縮性を有し、表面に粘着材が積層された第1シート部材と、前記第1シート部材上に間隔を置いて載置され、伸縮性を有さない硬質絶縁部材から成る複数の第2シート部材であって、各第2シート部材が各バスバーを個別に固定する固定部を有する複数の第2シート部材と、を備え、各バスバーは、前記板状部の幅方向の一端縁から延出し、前記第2シート部材の前記固定部に係合する係合部を有し、前記第1シート部材は、前記各バスバーが固定された状態の前記各第2シート部材を前記粘着材によって保持することによって、前記複数のバスバーを共通に保持し、隣接する第2シート部材間において、当該第1シート部材の長手方向に、少なくとも、隣接する蓄電素子の並び方向の電極ピッチの公差の合計値である最大公差の距離を伸縮可能である軟質絶縁部材から構成される。
 本構成によれば、バスバーを固定保持する第2シート部材が載置される第1シート部材は、隣接する第2シート部材間において、第1シート部材の長手方向に、少なくとも、隣接する蓄電素子の並び方向の電極ピッチの公差の合計値である最大公差の距離を伸縮可能である軟質絶縁部材から構成される。そのため、接続モジュールを蓄電素子群に取付ける際、蓄電素子群の電極ピッチ公差に追従して取付けることができ、取付け作業が容易となる。
 また、バスバーの係合部は、板状部の幅方向の一端縁から延出し、第2シート部材の固定部に係合する。そのため、接続モジュールの蓄電素子群への搭載時に、蓄電素子の電極(ボルト)は、ナットと共にシート部材によって締付けられることもない。その結果、蓄電素子群への取付けの信頼性を維持できる。すなわち、本構成によれば、簡易な構造によって、蓄電素子群における蓄電素子の並び方向の電極ピッチの公差に追従でき、かつ蓄電素子群への取付けの信頼性を維持できる。
 上記接続モジュールにおいて、前記バスバーの前記係合部は、前記板状部の幅方向の一端縁から延出する延出部と、前記延出部の先端に形成された突起部を含み、前記第2シート部材の前記固定部は、前記バスバーの突起部が貫通される貫通孔によって構成されるようにしてもよい。
 本構成によれば、簡易な構成によって、バスバーを第2シート部材に確実に固定させることができる。
 また、上記接続モジュールにおいて、前記係合部は、前記板状部の幅方向の一端縁の二か所に設けられ、前記延出部は、板状の形状を有し、先端の両側縁に前記突起部を含み、前記第2シート部材の前記固定部は、前記係合部に対応した位置にそれぞれ設けられ、各固定部は二個の貫通孔によって構成されるようにしてもよい。
 本構成によれば、簡易な構成によって、バスバーを第2シート部材にさらに確実に固定させることができる。
 また、上記接続モジュールにおいて、前記第2シート部材は、前記バスバーの前記係合部の前記第2シート部材より下方に位置する部分が、前記第2シート部材と前記第1シート部材との間において前記第1シート部材側に埋没された状態で、前記第1シート部材に載置されているようにしてもよい。
 本構成によれば、係合部の第2シート部材より下方に位置する部分が、第1シート部材側に埋没された状態で、第2シート部材が第1シート部材に載置されている。そのため、第2シート部材の下面と第1シート部材の表面の粘着材との接触面積が広くなり、第2シート部材の第1シート部材への接着力が増加する。それによって、第1シート部材によるバスバー保持の信頼性が増加する。
 本発明の接続モジュールによれば、簡易な構造によって、蓄電素子群における蓄電素子の並び方向の電極ピッチの公差に追従でき、かつ蓄電素子群への取付けの信頼性を維持できる。
一実施形態に係る接続モジュールを備えた蓄電モジュールを示す斜視図 蓄電モジュールの平面図 一実施形態に係る接続モジュールを示す斜視図 バスバーを示す斜視図 外部接続電極用バスバーを示す斜視図 第1シート部材を示す斜視図 第2シート部材を示す平面図 接続モジュールを示す部分拡大平面図 接続モジュールの側面図
 <実施形態>
 本発明の一実施形態を図1ないし図9によって説明する。
 図1に示されるように、蓄電モジュールM1は、本実施形態の接続モジュール20と、複数の蓄電素子11を並べてなる蓄電素子群10と、を備える。
 蓄電モジュールM1は、例えば、電気自動車またはハイブリッド自動車等の車両の駆動源として使用される。
 また、以下の説明において、複数の同一部材については、一の部材に符号を付し、他の部材については符号および説明を省略することがある。
 1.蓄電素子群
 本実施形態の接続モジュール20が取り付けられる蓄電素子群10は、図1および図2に示すように、複数個(本実施形態では24個)の蓄電素子11を並べて構成される。
 蓄電素子11は、内部に図示しない蓄電要素が収容された扁平な直方体状の本体部12の上面から垂直に突出する正極の電極端子部13Aおよび負極の電極端子部13Bを有する。
 各電極端子部13(13A,13B)は、円盤状の端子台15と、端子台15から上方へ突出する円筒状の電極端子14(14A、14B)とを備える。各電極端子14にはバスバー21の端子挿通孔24(図3参照)が挿通されるようになっている。電極端子14の側壁部分には、ナット(図示せず)が螺合されるねじ山(図示せず)が形成されている。
 電極端子14に挿通されたバスバー21と、端子台15とが接触することにより、バスバー21と電極端子14とが電気的に接続されるようになっている。複数の蓄電素子11は、図2における左右方向(矢印X方向)について隣り合う電極端子14の極性が反対になるように配置されている。
 また、隣り合う蓄電素子11の間には、セパレータ16が設けられている。各セパレータ16には、隣り合う蓄電素子11の電極端子14間を絶縁する絶縁リブ17が設けられている。
 2.接続モジュール
 接続モジュール20は、図1および図2に示すように、蓄電素子11の並び方向(矢印X方向)に沿って蓄電素子群10に取り付けられ、複数の蓄電素子11を電気的に接続する機能を有する。接続モジュール20は、図3に示されるように、バスバー21、第1シート部材25、および第2シート部材26を含む。接続モジュール20は、図2に示されるように、蓄電素子群10の図2における上側に取付けられる第1接続モジュール20Aと、同下側に取付けられる第2接続モジュール20Bとを含む。以下、特に区別する必要がない場合、両接続モジュール20A,20Bを、「接続モジュール20」と記載する。
 2-1.バスバー
 バスバー21は、銅、銅合金、ステンレス鋼(SUS)、アルミニウム等の金属からなり、隣り合う電極端子14A,14B間の寸法(電極ピッチ)に応じた長さの板状部22を含む。第1接続モジュール20Aの両端部の外部接続電極用バスバー21A以外のバスバー21の板状部22には、図4に示されるように、電極端子14が挿通される一対の端子挿通孔24,24が、貫通形成されている。なお、外部接続電極用バスバー21Aの板状部22Aには、図5に示されるように、端子挿通孔24が1つだけ貫通形成されている。端子挿通孔24の形状は、蓄電素子11の並び方向(図1の矢印X方向)に長い長円形状をなす。
 また、バスバー21は、図4に示されるように、板状部22の幅方向(図4の矢印Y方向)の一端縁から延出し、後述する第2シート部材26の固定部に係合する一対の係合部23を有する。各係合部23は、板状部の幅方向の一端縁から延出する延出部23Eと、延出部23Eの先端に形成された突起部23Pとを含む。詳しくは、図4に示されるように、延出部23Eは、板状の形状を有し、先端の両側縁に突起部23Pを含む。突起部23Pは、後述する第2シート部材26に形成された貫通孔27に貫通される。
 上記構成のバスバー21では、図3等に示されるように、板状部22の一端縁から係合部23のみが直接、第1シート部材25に保持されることによって、バスバー21の全体が、第1シート部材25に保持されている。すなわち、バスバー21の端子挿通孔24,24が形成されている板状部22は、第1シート部材25に直接、保持されていない。
 また、図5に示すように、外部接続電極用バスバー21Aは、板状部22の一端縁から延出し、後述する第2シート部材26の固定部に係合する係合部23を有する。係合部23は、板状部の幅方向の一端縁から延出する延出部23Eと、延出部23Eの先端に形成された突起部23Pとを含む。延出部23Eは、板状の形状を有し、先端の両側縁に突起部23Pを含む。なお、本実施形態では、係合部23は、板状部22と一体形成されている。
 2-2.第1シート部材
 第1シート部材25は、図6等に示されるように、平面視で、細長い、ほぼ長方形に形成され、バスバー21を保持する。また、第1シート部材25は、伸縮性を有し、図6に示されるように、表面に粘着材28が積層されている。粘着材28は。例えば、第1シート部材25の表面に塗布されて積層されている。すなわち、第1シート部材25は、各バスバー21が固定された状態の各第2シート部材26を粘着材28によって保持することによって、複数のバスバー21を共通に保持する。なお、粘着材28は、第1シート部材25の表面全体に設けられることに限られず、例えば、第2シート部材26が保持される箇所にのみ設けられるようにしてもよい。
 また、第1シート部材25は、図8に示すように、隣接する第2シート部材26間において、第1シート部材の長手方向(図8の矢印X方向)に、少なくとも、隣接する蓄電素子の並び方向の電極ピッチP(図2参照)の公差の合計値である最大公差ΔLmaxの距離を伸縮可能である軟質絶縁部材から構成されている。第1シート部材25は、例えば、発砲ゴムから構成されている。
 言い換えれば、隣接する第2シート部材26間に位置する、すなわち、第2シート部材26が載置されていない領域L1の第1シート部材25Aは、最大公差ΔLmaxの距離を伸縮可能である。
 2-3.第2シート部材
 第2シート部材26は、図7に示されるように、平面視で、ほぼ長方形に形成され、伸縮性を有さない硬質絶縁部材から成る。
 第2シート部材26の材料としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリスチレン(PS)、ポリカーボネート(PC)、ポリアミド(PA)等の絶縁材料が挙げられる。本実施形態において、第2シート部材26は、例えばポリカーボネート製シートなどの硬質合成樹脂製のシートである。言い換えれば、第2シート部材26は、ゴム弾性のない合成樹脂によって構成されている。なお、第2シート部材26の平面形状は、図7に示されるものに限られない。
 また、第2シート部材26は、図3に示されるように、第1シート部材25上に間隔を置いて載置され、各バスバー21を個別に固定する固定部を有する。本実施形態では、固定部は、バスバー21の突起部23Pが貫通される貫通孔27によって構成される。詳しくは、貫通孔27は、図7に示されるように、バスバー21の係合部23の突起部23Pに対応した位置にそれぞれ設けられ、本実施形態では、第2シート部材26内の四か所に設けられている。
 なお、第2シート部材26は、図7に示されるように、バスバー21を一個保持する、第2シート部材26Aと、バスバー21を一個と外部接続電極用バスバー21Aとを保持する第2シート部材26Bとを含む。
 第2シート部材26が第1シート部材25上に載置された状態において、バスバーの係合部23は、図9に示されるように、係合部23の第2シート部材26より下方に位置する部分、すなわち、本実施形態では延出部23Eが、第2シート部材26と第1シート部材25との間において第1シート部材側に埋没された状態で、第2シート部材26に固定されている。
 3.接続モジュールの作製方法
 硬質樹脂製シートを図7に示す形状に、例えば、抜き加工によってカットして各第2シート部材26を製造する。その際、所定位置に貫通孔27を形成する。
 次に、各第2シート部材26の貫通孔27に各バスバー21の突起部23Pを貫通させて、各第2シート部材26に各バスバー21を取付ける。次いで、バスバー21が取付けられた第2シート部材26を、所定間隔を空けて第1シート部材25上の粘着材28に押圧して貼り付ける。これによって、図3に示すような接続モジュール20が得られる。この構成において、本実施形態では、隣接する第2シート部材26間に位置する第1シート部材25Aの、第1シート部材25の長手方向(図8の矢印X方向)の伸縮によって、バスバー21は、図8の矢印X方向に、最大公差ΔLmaxの距離を移動可能に、第1シート部材25に保持される。
 4.接続モジュールの組み付け方法
 次に、接続モジュール20の蓄電素子群10への組み付け方法について説明する。複数の蓄電素子11を、隣り合う電極端子14が逆極性となるように並べておく。次いで、蓄電素子11を挟むようにして、絶縁リブ17が設けられたセパレータ16と蓄電素子11とを交互に配置する。
 次いで、電極端子14が形成された面に接続モジュール20を載置する。接続モジュール20を取り付けて、蓄電素子群10の各電極端子14をバスバー21の端子挿通孔24に挿通すると、図1に示すような蓄電モジュールM1が得られる。その際、本実施形態の接続モジュール20では、バスバー21が、最大公差ΔLmaxの距離を移動可能に、第1シート部材25に保持されている。
 5.本実施形態の効果
 バスバー21を固定保持する第2シート部材26が載置される第1シート部材25は、隣接する第2シート部材間において、第1シート部材25の長手方向(図8の矢印X方向)に、少なくとも、隣接する蓄電素子11の並び方向(図2の矢印X方向)の電極ピッチPの公差の合計値である最大公差ΔLmaxの距離を伸縮可能である軟質絶縁部材から構成される。そのため、接続モジュール20を蓄電素子群10に取付ける際、蓄電素子群の電極ピッチ公差に追従して取付けることができ、取付け作業が容易となる。
 また、バスバーの係合部23は、板状部22の幅方向(図4の矢印Y方向)の一端縁から延出し、第2シート部材の貫通孔(固定部)27に係合する。すなわち、バスバー21の、端子挿通孔24,24が形成されている板状部22は、第1シート部材25に直接、保持されていない。言い換えれば、第1シート部材25は、バスバー21の板状部22の下側には存在しない。
 この構成によって、接続モジュール20の蓄電素子群10への搭載時に、蓄電素子の電極端子(ボルト)14は、ナットと共に第1シート部材25によって締付けられることもない。そのため、接続モジュール20の蓄電素子群10への取付けの信頼性を維持できる。また、接続モジュール20を蓄電素子11に合わせて引き延ばした時、第1シート部材25の変形や、回転方向のズレが抑制されるため、接続モジュール20の蓄電素子群10へ取付ける際、電極ピッチPの公差に合わせた位置合わせが可能となる。
 すなわち、本実施形態によれば、簡易な構造によって、蓄電素子群10における蓄電素子11の並び方向の電極ピッチPの公差に追従でき、かつ接続モジュール20の蓄電素子群10への取付けの信頼性を維持できる。
 また、バスバーの係合部23は、板状部22の幅方向の一端縁から延出する延出部23Eと、延出部22Eの先端に形成された突起部23Pを含み、第2シート部材26の固定部は、突起部23Pが貫通される貫通孔27によって構成される。そのため、簡易な構成によって、バスバー21を第2シート部材26に確実に固定させることができる。
 その際、係合部23は、板状部の幅方向(図4の矢印Y方向)の一端縁において、その両端部の二か所に設けられ、延出部22Eは、板状の形状を有し、先端の両側縁に突起部23Pを含む。また、第2シート部材26の固定部は、係合部23に対応した位置にそれぞれ設けられ、各固定部は二個の貫通孔27によって構成される。すなわち、バスバー21は四個の突起部23Pによって第2シート部材26に固定される。そのため、簡易な構成によって、バスバーを第2シート部材にさらに確実に固定させることができる。
 また、図9に示されるように、係合部23の第2シート部材26より下方に位置する部分、すなわち、延出部22Eが、第1シート部材側に埋没された状態で、第2シート部材26が第1シート部材25に載置されている。そのため、第2シート部材26の下面と第1シート部材25の表面の粘着材28との接触面積が広くなり、第2シート部材26の第1シート部材25への接着力が増加する。それによって、第1シート部材25によるバスバー保持の信頼性が増加する。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記実施形態では、図4に示されるように、係合部23は、板状部の幅方向の一端縁の両端部の二か所に設けられ、延出部22Eは、板状の形状を有し、先端の両側縁に突起部23Pを含む構成としたが、これに限られない。例えば、係合部23は、板状部の幅方向の一端縁の中央部の一か所に設けられるようにしてもよい。
 また、延出部22Eに一個の突起部23Pを含む構成としてもよい。また、突起部23Pの形状も、図4に示した薄板状の形状に限られない。突起部23Pの形状は、例えば、円柱状であってもよい。
 さらには、バスバー21の板状部22には、必ずしも端子挿通孔24,24が設けられていなくてもよい。
 (2)上記実施形態では、第2シート部材26の固定部を貫通孔27によって構成する例を示したが、これに限られない。固定部は、バスバー21の係合部23の構成に合わせて構成されればよい。
 (3)上記実施形態では、図9に示されるように、バスバー21の係合部23の延出部22Eが、第1シート部材側に埋没された状態で、第2シート部材26が第1シート部材25に載置されている構成を示したが、これに限られない。第2シート部材26が第1シート部材25に載置されている状態において、延出部22Eは、必ずしも、第1シート部材側に埋没されていなくてもよい。
 10…蓄電素子群
 11…蓄電素子
 14…電極端子
 20A…第1接続モジュール(接続モジュール)
 20B…第2接続モジュール(接続モジュール)
 21…バスバー
 22…板状部
 23…係合部
 23E…延出部
 23P…突起部
 25…第1シート部材
 26…第2シート部材
 27…貫通孔(固定部)
 28…接着材
 M1…蓄電モジュール

Claims (4)

  1.  正極及び負極の電極端子を有する複数の蓄電素子が並べられてなる蓄電素子群に取り付けられる接続モジュールであって、
     前記複数の蓄電素子の隣接する蓄電素子の正極及び負極の電極端子を接続する板状部を含む複数のバスバーと、
     伸縮性を有し、表面に粘着材が積層された第1シート部材と、
     前記第1シート部材上に間隔を置いて載置され、伸縮性を有さない硬質絶縁部材から成る複数の第2シート部材であって、各第2シート部材が各バスバーを個別に固定する固定部を有する複数の第2シート部材と、を備え、
     各バスバーは、
     前記板状部の幅方向の一端縁から延出し、前記第2シート部材の前記固定部に係合する係合部を有し、
     前記第1シート部材は、
     前記各バスバーが固定された状態の前記各第2シート部材を前記粘着材によって保持することによって、前記複数のバスバーを共通に保持し、
     隣接する第2シート部材間において、当該第1シート部材の長手方向に、少なくとも、隣接する蓄電素子の並び方向の電極ピッチの公差の合計値である最大公差の距離を伸縮可能である軟質絶縁部材から構成される、接続モジュール。
  2.  請求項1に記載の接続モジュールにおいて、
     前記バスバーの前記係合部は、
     前記板状部の幅方向の一端縁から延出する延出部と、
     前記延出部の先端に形成された突起部を含み、
     前記第2シート部材の前記固定部は、前記バスバーの突起部が貫通される貫通孔によって構成される、接続モジュール。
  3.  請求項2に記載の接続モジュールにおいて、
     前記係合部は、前記板状部の幅方向の一端縁の二か所に設けられ、
     前記延出部は、板状の形状を有し、先端の両側縁に前記突起部を含み、
     前記第2シート部材の前記固定部は、前記係合部に対応した位置にそれぞれ設けられ、各固定部は二個の貫通孔によって構成される、接続モジュール。
  4.  請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の接続モジュールにおいて、
     前記第2シート部材は、前記バスバーの前記係合部の前記第2シート部材より下方に位置する部分が、前記第2シート部材と前記第1シート部材との間において前記第1シート部材側に埋没された状態で、前記第1シート部材に載置されている、接続モジュール。
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