WO2017187518A1 - 蓄電池装置 - Google Patents

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高橋 潤
黒田 和人
洋介 佐伯
関野 正宏
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株式会社 東芝
東芝インフラシステムズ株式会社
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a storage battery device.
  • a battery module in which a plurality of battery cells are connected is known. Knowing the temperature of each battery constituting the battery module is very important in deriving the state of each battery. Therefore, a thermistor for monitoring the temperature of each battery cell is generally installed. In addition, the temperature measuring mechanism of the battery cell may be required to have redundancy in addition to these thermistors.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a storage battery device having redundancy in the temperature measurement mechanism of the battery cell while suppressing the number of members and the number of wires related to temperature measurement.
  • the storage battery device of the present embodiment includes an assembled battery in which a plurality of batteries are connected in series, a first electrode terminal of a first battery included in the assembled battery, and a second battery A first temperature measuring device for measuring a temperature of a connection portion connecting the first electrode terminal of the battery, a second electrode of the first battery and a second electrode of the second battery included in the assembled battery A second temperature measuring device of a type different from the first temperature measuring device that measures the temperature of the connecting portion that connects the electrodes.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows an example of a structure of the storage battery apparatus which concerns on embodiment.
  • the disassembled perspective view which shows the whole structure of the storage battery apparatus which concerns on embodiment.
  • the perspective view which shows one battery cell.
  • Sectional drawing which shows an example of the positional relationship of a bus-bar, a screw, and a thermistor. The figure which simplified the structure of the storage battery apparatus.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a storage battery device 100 according to the embodiment.
  • the storage battery device 100 includes a battery module 1 including a plurality of battery cells 10 and a cell monitoring unit (CMU) 35 that monitors the state of the battery cells 10 such as temperature.
  • the CMU 35 is connected to a battery management unit (BMU) 37 that manages the entire battery system, and the BMU 37 disconnects a connection circuit between the battery module 1 and an external power source (charge / discharge device) 42 or a load 41 such as a motor.
  • the switch 38 for example a contactor, can be operated.
  • the monitoring unit 36 is, for example, a microcomputer, and receives a signal from a thermistor that measures the temperature of the battery cell 10 and operates the switch 38 based on the signal.
  • the monitoring unit 36 and the thermistor connected to the monitoring unit 36 will be described in detail later.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the battery module 1 and the monitoring unit 36 according to this embodiment
  • FIG. 3 is a perspective view of the battery cell 10.
  • 4 is a top view of the battery module 1.
  • the positive electrode 7p and the negative electrode 7m are shown as a bird's eye view, but in reality, the positive electrode 7p and the bus bar 20-1 and the negative electrode 7m and the bus bar are shown. For example, it is electrically connected to 20-12 by a bolt or the like.
  • the battery module 1 includes, for example, an assembled battery 5 including battery cells 10-1L, 10-1R to 10-12L, 10-12R, and a control board 30.
  • the numbers after the hyphen are the same and the character part is different between L and R, such as the battery cell 10-1L and the battery cell 10-1R, the battery cell 10-2L and the battery cell 10-2R, Used in parallel.
  • L and R such as the battery cell 10-1L and the battery cell 10-1R, the battery cell 10-2L and the battery cell 10-2R, Used in parallel.
  • the batteries are not distinguished, they are simply expressed as battery cells 10.
  • the battery cell 10 is, for example, preferably a lithium ion battery using manganese on the positive electrode side and lithium titanate on the negative electrode side.
  • the battery cell 10 includes a plurality of stacked structures in which a positive electrode and a negative electrode face each other with a separator interposed therebetween, and a plurality of positive electrode terminals P (first electrode terminals or second electrode terminals) connected to the plurality of positive electrodes.
  • a negative electrode terminal N (second electrode terminal or second electrode terminal) connected to the negative electrode and a gas discharge valve (not shown) are provided on the surface of the casing.
  • the battery cell 10 may be a lithium ion battery using a lithium metal oxide for the positive electrode and a carbon material such as graphite for the negative electrode, or may be a battery of another aspect such as a lead storage battery.
  • the battery cells 10 are connected by a bus bar (connection part).
  • the bus bar 20-0 connects the positive electrode 7p (the voltage extraction part on the positive electrode side) as the assembled battery 5 to the positive electrodes of the battery cell 10-1L and the battery cell 10-1R.
  • Bus bar 20-1 connects negative electrodes of battery cell 10-1L and battery cell 10-1R and positive electrodes of battery cell 10-2L and battery cell 10-2R.
  • Bus bar 20-2 connects negative electrodes of battery cell 10-2L and battery cell 10-2R and positive electrodes of battery cell 10-3L and battery cell 10-3R.
  • the bus bar 20-3 connects the negative electrodes of the battery cell 10-3L and the battery cell 10-3R and the positive electrode of the battery cell 10-4L and the battery cell 10-4R.
  • Bus bar 20-4 connects negative electrodes of battery cell 10-4L and battery cell 10-4R and positive electrodes of battery cell 10-5L and battery cell 10-5R.
  • the bus bar 20-5 connects the negative electrodes of the battery cell 10-5L and the battery cell 10-5R and the positive electrode of the battery cell 10-6L and the battery cell 10-6R.
  • the bus bar 20-6 connects the negative electrodes of the battery cell 10-6L and the battery cell 10-6R and the positive electrode of the battery cell 10-7L and the battery cell 10-7R.
  • the bus bar 20-7 connects the negative electrodes of the battery cell 10-7L and the battery cell 10-7R and the positive electrode of the battery cell 10-8L and the battery cell 10-8R.
  • the bus bar 20-8 connects the negative electrodes of the battery cell 10-8L and the battery cell 10-8R and the positive electrode of the battery cell 10-9L and the battery cell 10-9R.
  • the bus bar 20-9 connects the negative electrodes of the battery cell 10-9L and the battery cell 10-9R and the positive electrode of the battery cell 10-10L and the battery cell 10-10R.
  • Bus bar 20-10 connects negative electrodes of battery cells 10-10L and 10-10R and positive electrodes of battery cells 10-11L and 10-11R.
  • Bus bar 20-11 connects negative electrodes of battery cells 10-11L and 10-11R and positive electrodes of battery cells 10-12L and 10-12R.
  • the bus bar 20-12 connects the negative electrodes of the battery cells 10-12L and the battery cells 10-12R and the negative electrode 7m (the voltage extraction portion on the negative electrode side) as the assembled battery 5 as a whole.
  • the assembled battery 5 is configured as an assembled battery of 2 parallel 12 series.
  • the bus bars are not distinguished, they are simply expressed as the bus bar 20.
  • the bus bars 20-0 to 20-12 are connected to the control board 30 by corresponding screws (or bolts) 32-0 to 32-12.
  • the thermistors 34-0 to 34-12 as temperature measuring portions are attached to the screws 32-0 to 32-12.
  • the thermistor 34 when not distinguishing the screw, it is represented as a screw 32, and when not distinguishing the thermistor, it is denoted as the thermistor 34.
  • the thermistor is a resistor having a large change in electric resistance with respect to a change in temperature, and there is a resistor whose resistance value increases as the temperature rises, and a resistance value which decreases conversely.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing an example of the positional relationship between the bus bar 20, the screw 32, and the thermistor 34.
  • the thermistor 34 measures the temperature transmitted from the bus bar 20 via the screw 32, that is, the temperature that can be regarded as the temperature of the bus bar 20, and outputs the measurement result to the monitoring unit 36.
  • the positional relationship shown in FIG. 5 is merely an example, and the temperature of each bus bar 20 may be measured by another structure.
  • the thermistor 34 detects the temperature transmitted through the screw or the like. For example, when the temperature of the bus bar becomes equal to or higher than a certain value, the thermistor 34 determines that the temperature to be sensed is equal to or higher than a certain value. A signal is transmitted to 36. A signal transmitted from each thermistor 34 is input to the monitoring unit 36. The monitoring unit 36 exchanges information with, for example, a cell monitoring unit that monitors the temperature and voltage of each cell.
  • the monitoring unit 36 is connected to a switch 38 provided in a circuit that electrically connects the battery module 1 and a charging / discharging device for charging / discharging the battery module.
  • the monitoring unit 36 receives a signal from each thermistor 34. When received, the switch 38 can be opened.
  • FIG. 6 is a simplified diagram of the configuration of the battery module 1.
  • the thermistor 34 is expressed as Ta and Tb.
  • the thermistor is installed on each bus bar.
  • the adjacent bus bars in FIG. 6 for example, bus bars 20-0 and 20-1) are different.
  • a kind of thermistor is installed.
  • the different types of thermistors here are, for example, thermistors having different output theories.
  • a thermistor whose resistance value increases when the temperature rises above a certain temperature, and a resistance when the temperature rises above a certain temperature.
  • a thermistor whose value drops.
  • the thermistor Ta is provided for the bus bars 20-0, 20-2, 20-4, 20-6, 20-8, 20-10, 20-12, and the bus bars 20-1, 20-3, 20-5, 20 Thermistors Tb are attached to ⁇ 7, 20-9, and 20-11. Therefore, here, the thermistors 34-0, 34-2, 34-4, 34-6, 34-8, 34-10, 34-12 become the thermistors Ta, and the thermistors 34-1, 34-3, 34-5, 34-7 and 34-934-11 are thermistors Tb.
  • the output wiring from each of the thermistors 34-0, 34-2, 34-4, 34-6, 34-8, 34-10, 34-12, that is, the output wiring from the thermistor Ta is wired by wired OR. And a single wiring 39.
  • the output wiring from each of the thermistors 34-1, 34-3, 34-5, 34-7, 34-9, 34-11, that is, the output wiring from the thermistor Tb is a wired OR wiring.
  • the wiring 40 is collected. These wirings 39 and 40 are connected to the monitoring unit 36.
  • the thermistor 34 can detect the temperature of the bus bar 20 based on the temperature of the bus bar 20 connecting the electrodes of the battery cells 10 included in the assembled battery 5. Therefore, when a temperature abnormality occurs in the battery cell 10, an abnormality is also observed in the temperature of the bus bar 20 connecting the electrodes of the battery, and the abnormality can be detected by the thermistor 34.
  • the number of thermistors can be reduced by attaching the thermistors to the bus bars connecting the battery cells, instead of attaching the thermistors near the terminals of the battery cells.
  • thermistor 34-1 attached to the bus bar 20-1 is attached to the bus bar 20-0.
  • a thermistor Tb which is a thermistor of a different type from the thermistor Ta is attached.
  • the output wiring from one type of thermistor as a wired OR wiring, it is possible to reduce the number of wirings connected to the monitoring unit compared to the case where all thermistors are directly wired to the monitoring unit. In addition, the number of input terminals of the monitoring unit can be reduced.
  • the thermistors configured as Ta and Tb are provided in addition to the thermistors that monitor the temperature of each battery cell.
  • the temperature information obtained by the thermistor attached to each battery cell causes the thermistor configured as described above to operate when the temperature of the battery exceeds a certain level, or Among these thermistors, one type (for example, Ta) can be operated for a certain period of time, and then a different type (for example, Tb) thermistor can be operated. That is, the thermistors having the above-described configurations of Ta and Tb do not need to be operated at all times. By shortening the operation time, it is possible to extend the life of the temperature monitoring circuit while suppressing power consumption related to temperature monitoring. it can.

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Abstract

温度測定に係る部材、配線数を抑制しつつも、電池セルの温度測定機構に冗長性を持った蓄電池装置を提供することである。 本実施形態の蓄電池装置は、複数の電池が直列に接続された組電池と、前記組電池に含まれる第一の電池の第一の電極端子と第二の電池の第一の電極端子とを接続する接続部の温度を測定する第一の温度測定装置と、前記組電池に含まれる第一の電池の第二の電極と第二の電池の第二の電極間を接続する接続部の温度を測定する前記第一の温度測定装置とは異なる種類の第二の温度測定装置と、を備えている。

Description

蓄電池装置
 本発明の実施形態は、蓄電池装置に関する。
 複数の電池セルを接続した電池モジュールが知られている。電池モジュールを構成する各電池の温度を知ることは、各電池の状態を導出する上で非常に重要なことである。よって、各電池セル一つ一つの温度を監視するサーミスタが設置されていることが一般的である。また、電池セルの温度測定機構にはそれらのサーミスタに加え、冗長性を持たせることが求められる場合がある。
特表2013-531868号公報
 しかしながら、電池セルの温度測定機構に冗長性を持たせるために、温度測定機構を単純に二重化すると、温度測定に関わる部材や配線等の数は約2倍となり、装置の複雑化、部材コストの増加等の問題が生じる。そこで、本発明が解決しようとする課題は、温度測定に係る部材、配線数を抑制しつつも、電池セルの温度測定機構に冗長性を持った蓄電池装置を提供することである。
 上記の課題を解決するために、本実施形態の蓄電池装置は、複数の電池が直列に接続された組電池と、前記組電池に含まれる第一の電池の第一の電極端子と第二の電池の第一の電極端子とを接続する接続部の温度を測定する第一の温度測定装置と、前記組電池に含まれる第一の電池の第二の電極と第二の電池の第二の電極間を接続する接続部の温度を測定する前記第一の温度測定装置とは異なる種類の第二の温度測定装置と、を備えている。
実施形態に係る蓄電池装置の構成の一例を示すブロック図である。 実施形態に係る蓄電池装置の全体構成を示す分解斜視図。 一つの電池セルを示す斜視図。 組電池の上面図。 バスバー、ネジ、サーミスタの位置関係の一例を示す断面図。 蓄電池装置の構成を簡略化した図。
(第1の実施形態)
 図1は、実施形態に係る蓄電池装置100の構成の一例を示すブロック図である。
 蓄電池装置100は複数の電池セル10を含む電池モジュール1と、それらの電池セル10の温度等の状態を監視するセル監視ユニット(CMU)35を備える。また、CMU35は電池システム全体を管理する電池管理ユニット(BMU)37に接続されており、BMU37は電池モジュール1と外部電源(充放電装置)42若しくはモーターなどの負荷41との接続回路を切断する、開閉器38、例えばコンタクタ、を操作することができる。また、監視部36は、例えばマイクロコンピュータであって、電池セル10の温度を測定するサーミスタからの信号を受信し、その信号に基づき、開閉器38を操作する。監視部36とこの監視部36に接続されたサーミスタについては、後に詳しく説明する。
 図2は、本実施形態に係る電池モジュール1と監視部36を示す分解斜視図であり、図3は電池セル10の斜視図である。また、図4は電池モジュール1の上面図であり、分かりやすくするため、正極7pおよび負極7mは鳥瞰図のようにして示しているが、実際には正極7pとバスバー20-1、負極7mとバスバー20-12とは例えばボルトなどによって電気的に接続されている。
 電池モジュール1は、例えば、電池セル10-1L、10-1R~10-12L、10-12Rを含む組電池5と、制御基板30とを備える。組電池5において、電池セル10-1Lと電池セル10-1R、電池セル10-2Lと電池セル10-2Rのように、ハイフン以降の数字が同じで文字部分がLとRで異なるものは、並列に接続されて使用される。以下、電池を区別しないときは、単に電池セル10と表記する。
 電池セル10は、例えば、好ましくは、正極側にマンガンを、負極側にチタン酸リチウムを、それぞれ用いたリチウムイオン電池である。電池セル10を、このような態様とすることにより、リチウムの析出により内部短絡が生じる可能性を低減することができる。電池セル10は、正極と負極とがセパレータを挟んで対向する構造を複数積層しており、複数の正極に接続された正極端子P(第一の電極端子又は第二の電極端子)と、複数の負極に接続された負極端子N(第二の電極端子又は第二の電極端子)と、ガス排出弁(図示しない)が筐体表面に設けられている。また、電池セル10は、正極にリチウム金属酸化物を、負極にグラファイトなどの炭素材を用いたリチウムイオン電池であってもよいし、鉛蓄電池などの他の態様の電池であってもよい。
 電池セル10の間は、バスバー(接続部)によって接続される。バスバー20-0は、組電池5全体としての正極7p(正極側の電圧取出し部)と、電池セル10-1Lおよび電池セル10-1Rの正極とを接続する。バスバー20-1は、電池セル10-1Lおよび電池セル10-1Rの負極と、電池セル10-2Lおよび電池セル10-2Rの正極とを接続する。バスバー20-2は、電池セル10-2Lおよび電池セル10-2Rの負極と、電池セル10-3Lおよび電池セル10-3Rの正極とを接続する。バスバー20-3は、電池セル10-3Lおよび電池セル10-3Rの負極と、電池セル10-4Lおよび電池セル10-4Rの正極とを接続する。バスバー20-4は、電池セル10-4Lおよび電池セル10-4Rの負極と、電池セル10-5Lおよび電池セル10-5Rの正極とを接続する。バスバー20-5は、電池セル10-5Lおよび電池セル10-5Rの負極と、電池セル10-6Lおよび電池セル10-6Rの正極とを接続する。バスバー20-6は、電池セル10-6Lおよび電池セル10-6Rの負極と、電池セル10-7Lおよび電池セル10-7Rの正極とを接続する。バスバー20-7は、電池セル10-7Lおよび電池セル10-7Rの負極と、電池セル10-8Lおよび電池セル10-8Rの正極とを接続する。バスバー20-8は、電池セル10-8Lおよび電池セル10-8Rの負極と、電池セル10-9Lおよび電池セル10-9Rの正極とを接続する。バスバー20-9は、電池セル10-9Lおよび電池セル10-9Rの負極と、電池セル10-10Lおよび電池セル10-10Rの正極とを接続する。バスバー20-10は、電池セル10-10Lおよび電池セル10-10Rの負極と、電池セル10-11Lおよび電池セル10-11Rの正極とを接続する。バスバー20-11は、電池セル10-11Lおよび電池セル10-11Rの負極と、電池セル10-12Lおよび電池セル10-12Rの正極とを接続する。バスバー20-12は、電池セル10-12Lおよび電池セル10-12Rの負極と、組電池5全体としての負極7m(負極側の電圧取出し部)とを接続する。このような接続構造によって、組電池5は、2並列12直列の組電池として構成される。以下、バスバーを区別しないときは、単にバスバー20と表記する。
 例えば、バスバー20-0~20-12は、対応するネジ(またはボルト等)32-0~32-12によって、制御基板30に繋止される。各ネジ32-0~32-12には、温度測定部としてのサーミスタ34-0~34-12が取り付けられている。以下、ネジを区別しないときはネジ32と、サーミスタを区別しないときはサーミスタ34と表記する。サーミスタは、温度変化に対して電気抵抗の変化が大きい抵抗体のことであり、温度が上昇するにつれて抵抗値が上昇するものや、逆に抵抗値が減少するものもある。図5は、バスバー20、ネジ32、サーミスタ34の位置関係の一例を示す断面図である。係る構造によって、サーミスタ34は、バスバー20からネジ32を介して伝わってくる温度、すなわちバスバー20の温度とみなすことができる温度を測定し、測定結果を監視部36に出力する。なお、図5に示す位置関係は、あくまで一例であり、他の構造によって各バスバー20の温度を測定するようにしてもよい。
 以下に、電池セル10の温度情報が、監視部36やその他の機器に伝わる流れを説明する。サーミスタ34はネジ等を通じて伝わる温度を検出しているが、例えばバスバーの温度が一定値以上若しくは以下となった場合、サーミスタ34は感知する温度が一定値以上若しくは以下となったと判断し、監視部36に信号を送信する。監視部36には、各サーミスタ34から送信された信号が入力される。監視部36は、例えば、各セルの温度や電圧等を監視するセル監視ユニットと情報を授受する。また、監視部36は電池モジュール1と電池モジュールを充放電する充放電装置とを電気的に接続している回路に設けられた開閉器38に接続され、監視部36は各サーミスタ34から信号を受信した際に、開閉器38を開にすることができる。
 続いて、サーミスタ34の配置について図6を用いて詳しく説明する。図6は、電池モジュール1の構成を簡略化した図である。以下、サーミスタ34をTaおよびTbと表記する。このように、各バスバー上にサーミスタが設置されているが、電池セル同士を電気的に接続したバスバーのうち、図6において隣合うバスバー(例えば、バスバー20-0と20-1)には異なる種類のサーミスタを設置している。ここでの異なる種類のサーミスタとは、例えば出力理論の異なるサーミスタのことであり、ここでは例えば、ある温度以上となった場合に抵抗値が上昇するサーミスタと、ある温度以上となった場合に抵抗値が降下するサーミスタとを指す。また、異なる種類のサーミスタの他の例として、異なる製造メーカーのサーミスタのことを指してもよい。
 ここでは、バスバー20-0、20-2、20-4、20-6、20-8、20-10、20-12にサーミスタTaを、バスバー20-1、20-3、20-5、20-7、20-9、20-11にサーミスタTbが取り付けられている。よって、ここではサーミスタ34-0、34-2、34-4、34-6、34-8、34-10、34-12がサーミスタTaとなり、サーミスタ34-1、34-3、34-5、34-7、34-934-11がサーミスタTbとなる。
 また、サーミスタ34-0、34-2、34-4、34-6、34-8、34-10、34-12其々からの出力配線、すなわちサーミスタTaからの出力配線は、ワイヤードORによる配線とし、一本の配線39に纏められている。一方、サーミスタ34-1、34-3、34-5、34-7、34-9、34-11其々からの出力配線、すなわちサーミスタTbからの出力配線は、ワイヤードORによる配線とし、一本の配線40に纏められている。これら配線39及び配線40は監視部36に接続されている。
 以上の実施形態によれば、組電池5に含まれる各電池セル10の電極間を接続するバスバー20の温度に基づき、サーミスタ34がバスバー20の温度を検知することができる。よって、電池セル10に温度異常が生じた場合には、該電池の電極間を接続するバスバー20の温度にも異常がみられ、その異常をサーミスタ34によって検出することができる。
 また、各電池セルのそれぞれの端子付近にサーミスタを取り付けるのではなく、各電池セルを接続するバスバーにサーミスタを取り付けることで、サーミスタの個数を削減することができる。
 さらに、種類の異なるサーミスタを隣合うバスバーに交互に取り付けることによって、一つの電池セルに対して二種類のサーミスタで温度を検知することが可能となる。よって、仮に一種類のサーミスタに故障が生じたとしても、他の種類のサーミスタによって、温度異常を検出することができる。例えば、電池セル10-1Lに温度異常が生じたとする。バスバー20-0に取り付けられた34-0(Ta)が故障しており、バスバーの温度上昇が検知できないような時、バスバー20-1に取り付けられたサーミスタ34-1はバスバー20-0に取り付けられたサーミスタTaとは異なる種類のサーミスタであるサーミスタTbが取り付けられている。サーミスタTaの故障が起きた場合であっても、サーミスタTaとは異なる種類のサーミスタであるTbが正常の可能性が高く、電池セル20-1Lの温度異常はバスバー20-1に取り付けられたサーミスタによって検知することができる。このように、ある一種類のサーミスタの共通原因故障が起きた場合であっても、上記のように他の種類のサーミスタを交互に取り付けることによって電池セルの温度異常を検知することが可能となる。
 さらに、一種類のサーミスタからの出力配線をワイヤードOR配線として一つに纏めることで、全てのサーミスタから監視部に直接配線されている場合に比べて、監視部に接続する配線数を削減することができ、また監視部の入力端子数を削減できる。
 また、上記の実施形態は、各電池セル一つ一つの温度を監視するサーミスタが設置されていることに加え、上記のTa、Tbのような構成のサーミスタが設けられていることが特に好ましい。そのような場合、各電池セルに取り付けられたサーミスタによって取得した温度情報により、電池の温度が一定以上となった場合に、上記のTa、Tbのような構成のサーミスタを動作させる、若しくは、上述のサーミスタのうち一種類(例えばTa)を一定時間動作させ、その後異なる種類(例えばTb)のサーミスタを動作させることができる。すなわち、上記のTa,Tbのような構成のサーミスタは常に動作させている必要はなく、動作時間を短くすることで、温度監視に関わる消費電力を抑えつつ、温度監視回路の寿命を延ばすことができる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。例えば、サーミスタはバスバーに取り付けられているように説明したが、必ずしもバスバーに取り付けられている必要はなく、複数の電池セルの間に取り付けられていてもよい。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
1…電池モジュール
5…組電池
7p…正極
7m…負極
10…電池セル
20…バスバー
30…制御基板
32…ネジ
34…サーミスタ
35…セル監視ユニット(CMU)
36…監視部
37…電池管理ユニット(BMU)
38…開閉器
39、40…通信線

Claims (3)

  1.  複数の電池が直列に接続された組電池と、
     前記組電池に含まれる第一の電池の第一の電極端子と第二の電池の第一の電極端子とを接続する接続部の温度を測定する第一の温度測定装置と、
     前記組電池に含まれる第一の電池の第二の電極と第二の電池の第二の電極間を接続する接続部の温度を測定する前記第一の温度測定装置とは異なる種類の第二の温度測定装置と、
    を備えた蓄電池装置。
  2.  前記温度測定装置を複数備え、
     複数の前記第一の温度測定装置に接続される複数の配線はワイヤードORによる配線により一本の配線に纏められ、
     複数の前記第二の温度測定装置に接続される複数の配線はワイヤードORによる配線により一本の配線に纏められた、
    請求項1に記載の蓄電池装置。
  3.  温度測定装置は所定の温度以上若しくは以下を示す信号を出力する請求項1又は請求項2に記載の蓄電池装置。
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