WO2018003290A1 - 電池ブロック - Google Patents

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昌人 神足
拓也 江頭
浩志 高田
安井 俊介
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三洋電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a battery block formed by connecting a plurality of cylindrical batteries with a lead plate, and more particularly, to a battery block formed by connecting a cylindrical battery having an exhaust valve that opens when the internal pressure is abnormally increased. .
  • Battery blocks that supply power to the running motors of hybrid cars and electric cars connect a large number of secondary batteries in series or in parallel to increase output and charge / discharge capacity.
  • This type of battery block is provided with an exhaust valve in order to ensure high safety, thereby preventing adverse effects caused by the rupture of the battery can.
  • the exhaust valve opens to prevent the battery can from bursting.
  • the exhaust valve is connected to an exhaust duct, and safely discharges high-temperature and high-pressure gas discharged in a valve-open state to the outside of the battery block.
  • Patent Document 1 a secondary battery in which an exhaust valve is provided on a sealing plate has been developed.
  • This secondary battery is provided with an exhaust valve 83 on a sealing plate 82 of a cylindrical battery 81 as shown in the sectional view of FIG.
  • a double metal plate is laminated as a sealing plate 82, a coil spring 85 is disposed inside a convex electrode 84 provided on the upper metal plate 82A, and the coil spring 85 is pressed against the coil spring 85.
  • the valve body 86 is elastically pressed against the surface of the lower metal plate 82B.
  • the lower metal plate 82B has a through hole 87 and presses the valve body 86 so as to close the through hole 87.
  • the valve body 86 In the secondary battery, when the internal pressure of the battery case is lower than the threshold pressure, the valve body 86 is pressed by the lower metal plate 82B to be closed, and when the internal pressure becomes higher than the threshold pressure, the valve body 86 is pushed up. Is opened. When the exhaust valve 83 is opened, the sealing plate 82 exhausts the high-temperature and high-pressure gas that has passed through the through hole 87 to the outside from the small hole 88 provided in the convex electrode 84, so that the high-temperature and high-pressure gas cannot be quickly exhausted. There is.
  • the bottom plates 91 and 92 in these drawings are provided with a thin line 94 in a ring shape, and the inside of the thin line 94 serves as an exhaust valve 93.
  • the bottom plates 91 and 92 are provided with two sets of exhaust valves 93.
  • the bottom plate 91 of FIG. 7 is difficult to open two sets of exhaust valves 93 together. This is because when one exhaust valve 93 is opened, the internal pressure is reduced and the other exhaust valve 93 is not opened.
  • the bottom plate 92 in FIG. 8 connects two sets of exhaust valves 93 with a rigid internal tab 95, and pushes the other exhaust valve 93 open by the movement of one exhaust valve 93 breaking. To break.
  • the bottom plate 92 can open both exhaust valves 93 together, but an internal tab 95 connecting the exhaust valves 93 limits the valve opening position. This is because the internal tab 95 is caught by the rib 96 defining the two sets of the exhaust valves 93 so that the exhaust valve 93 is sufficiently separated from the bottom plate 92 and cannot be opened. For this reason, there is a disadvantage that the internal gas cannot be discharged quickly by opening both the exhaust valves 93 greatly.
  • the present invention has been developed to achieve the above object.
  • One of the objects of the present invention is to exhaust the internal gas from the opened exhaust valve very smoothly to effectively prevent the induction of thermal runaway.
  • the object is to provide a battery block that achieves high safety.
  • a battery block includes a plurality of cylindrical batteries 1 having both ends serving as positive and negative electrodes 15 that connect the lead plate 3, and a lead plate 3 connected to the electrode 15 of the cylindrical battery 1.
  • the cylindrical battery 1 includes a battery can 10 in which an exhaust valve 16 is provided on a bottom plate 12, and a bottom electrode 15 ⁇ / b> B for connecting the lead plate 3 is provided on the bottom plate 12 of the battery can 10.
  • the bottom plate 12 is provided with a ring-shaped thin line 17 that breaks at a threshold pressure, and the inside of the thin line 17 serves as a set of exhaust valves 16.
  • the lead plate 3 connected to the bottom electrode 15B is provided with an inner through hole 32 through which the exhaust valve 16 separated from the bottom plate 12 can pass at a position facing the exhaust valve 16, and is outside the thin line 17.
  • the bottom electrode 15B is disposed on the bottom electrode 15B, and the lead plate 3 is connected to the bottom electrode 15B.
  • the above battery block has a feature that it can ensure high safety by discharging the internal gas very smoothly from the opened exhaust valve to effectively prevent the induction of thermal runaway.
  • the battery block described above is provided with a set of exhaust valves on the bottom plate, and the lead plate connected to the bottom electrode of the bottom plate opens at a position opposed to the exhaust valve and is separated from the bottom plate. This is because a through-hole through which the valve can pass is provided, and a bottom electrode is disposed outside the thin line on the bottom plate, and a lead plate is connected to the bottom electrode.
  • the battery block described above is provided with a through hole through which the separated exhaust valve passes in the lead plate, and the lead plate is not connected to the exhaust valve separated from the bottom plate in the open state.
  • the valve passes through the through hole of the lead plate and is reliably discharged to the outside without being restricted by the lead plate. Since the bottom plate is provided with a set of exhaust valves, a rigid internal tab is provided to open a plurality of exhaust valves together, as in the conventional battery block shown in FIGS. There is no need to connect and open together, and there is no need to provide partition ribs for multiple exhaust valves, so the rigid internal tab does not limit the opening of the exhaust valve, and the partition ribs exhaust It does not limit the opening of the valve. For this reason, when the internal pressure of the secondary battery is higher than the threshold pressure and the thin line is broken and the exhaust valve is opened and separated from the bottom plate, the above battery block is not connected to the lead plate. As shown by a chain line in FIG.
  • the lead plate can be connected to the bottom plate when the exhaust valve is open.
  • This battery block has a structure in which the internal tab is not separated from the bottom plate when the exhaust valve is open, and can hold the spiral electrode connected to the electrode of the cylindrical battery when the exhaust valve is open. Therefore, this battery block is connected to each cylindrical battery in series with the fuse of the protection element, and the fuse blown current flows through the cylindrical battery with the exhaust valve opened to connect it in series with the cylindrical battery. Can blow the fuse. For this reason, the characteristic which can isolate
  • the lead plate 3 connected to the bottom electrode 15B is connected to the bottom electrode 15B via the elastic arm 31 having one end connected to the main body portion 30 of the lead plate 3, and the elastic arm
  • the shape of 31 may be an elongated arch extending along the inner edge of the through hole 32.
  • the lead plate is provided with an elastic arm, and the lead plate is connected to the bottom electrode via this elastic arm, so that the internal stress and strain of the lead plate due to relative displacement of the cylindrical battery are elastic. Since it can be absorbed by the arm, there is a feature that the lead plate can be connected to the bottom plate stably over a long period of time.
  • the elastic arm can be elastically deformed so that the elastic arm can be efficiently connected to the bottom electrode. Further, when the lead plate is ultrasonically welded, a feature that can reduce the adverse effects of ultrasonic vibration on the thin line of the bottom plate is realized.
  • the elastic arm has an elongated arch shape that extends along the inner edge of the through hole, the elastic arm can be elongated while being placed in a narrow area, and can be elastically deformed without difficulty, ensuring stable connection to the bottom electrode.
  • the elastic arm can effectively prevent damage to the thin line.
  • the battery block of the present invention has a pair of elastic arms 31 in which the lead plate 3 is disposed on both sides of the through hole 32, and the pair of elastic arms 31 are connected to the main body portion 30 of the lead plate 3.
  • the opposite ends can be connected together to form a connecting portion 33, which can be connected to the bottom electrode 15B.
  • the elastic arm Since the above battery block connects a pair of elastic arms to the bottom electrode, the elastic arm is a thin metal plate that is easily elastically deformed, and the electric resistance of the elastic arm can be reduced to reduce resistance loss due to a large current. is there.
  • the elastic arm which is easily elastically deformed, can easily absorb the relative displacement of the cylindrical battery connecting the lead plate to protect the connection between the bottom electrode and the elastic arm, and is ultrasonically welded.
  • the lead plate can be stably connected to the bottom electrode by efficiently ultrasonically vibrating the tip of the elastic arm. Further, since the tip of the elastic arm can be efficiently ultrasonically vibrated, the output of the ultrasonic vibrator can be reduced and the elastic arm can be reliably connected to the bottom electrode. For this reason, it is possible to prevent the thin line from being damaged in the process of ultrasonically welding the lead plate to the bottom electrode, and to prevent the threshold pressure of the exhaust valve from being distorted, and to connect the lead plate to the bottom electrode.
  • the cylindrical portion of the battery can 10 and the outer peripheral edge of the bottom plate 12 are covered with the insulating tube 23, and the bottom electrode 15 ⁇ / b> B can be disposed between the insulating tube 23 and the thin line 17.
  • This battery block has a feature that an adjacent cylindrical battery can be reliably insulated and disposed.
  • the battery block of the present invention can be connected to the bottom electrode 15B by ultrasonic welding of the lead plate 3.
  • This battery block is characterized in that the lead plate can be stably and reliably connected to the bottom electrode while the battery block and the lead plate are made of different metals.
  • an internal tab 22 connected to an electrode plate 21 housed in a battery can 10 is welded to the inner surface of the exhaust valve 16, and the internal tab 22 is opened to the exhaust valve 16. It is possible to make the metal plate thinner than the bottom plate 12 to be broken at.
  • This battery block has a feature that the exhaust tab that is opened can be reliably separated from the bottom plate by breaking the internal tab when the exhaust valve is open.
  • a metal plate having a thickness of 100 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less is used for the lead plate 3 connected to the bottom electrode 15B, and this metal plate is made of aluminum, copper, nickel, iron, It can be any of these metal alloys.
  • the thick current collecting plate 5 can be connected to the lead plate 3 connected to the bottom electrode 15B.
  • This battery block is characterized in that the resistance loss of the connection leads can be reduced by connecting adjacent cylindrical batteries with a low-resistance current collector plate while stably connecting the lead plates to the cylindrical batteries.
  • the cylindrical battery 1 can be a non-aqueous secondary battery such as a lithium ion secondary battery.
  • FIG. 3 is an enlarged sectional view taken along line III-III of the battery block shown in FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged bottom view which shows the state which connected the lead board to the bottom plate of a cylindrical battery.
  • FIG. 3 is an enlarged sectional view taken along line III-III of the battery block shown in FIG.
  • It is an enlarged bottom view which shows the state which connected the lead board to the bottom plate of a cylindrical battery.
  • It is a bottom perspective view of a cylindrical battery and a lead plate.
  • It is an expanded sectional view of the conventional secondary battery.
  • It is a top view of the bottom plate of the other conventional secondary battery.
  • It is a top view of the bottom plate of the other conventional secondary battery.
  • a battery block 100 shown in FIGS. 1 and 2 includes a plurality of cylindrical batteries 1.
  • the battery block 100 can connect the cylindrical batteries 1 in parallel to increase the current, and can be connected in series to increase the output voltage. Further, the charge / discharge capacity can be increased by increasing the number of cylindrical batteries 1 to be connected. Therefore, the battery block 100 has a plurality of cylindrical batteries 1 connected in series or in parallel in order to obtain an optimum output voltage, output current, and charge / discharge capacity for the application.
  • the battery block 100 of the present invention is mainly used as a power source for supplying electric power to a traveling motor of an electric vehicle such as a hybrid car, a plug-in hybrid car, and an electric vehicle. However, a large output is required even in applications other than the electric vehicle. It can also be used for applications such as a power source for power storage.
  • the battery block 100 shown in the exploded perspective view of FIG. 2 includes a plurality of cylindrical batteries 1, a battery holder 2 in which each cylindrical battery 1 is disposed at a fixed position, and an insulating holder that covers both end faces of the battery holder 2. 4A, 4B, the lead plate 3 connected to the positive and negative electrodes 15 of the cylindrical battery 1, the current collector plate 5 laminated and connected to the lead plate 3, and the insulation holder 4B and the lead plate 3 And an insulating sheet 6 disposed on the surface.
  • a plurality of cylindrical batteries 1 are connected in parallel by lead plates 3.
  • the battery block 100 shown in the figure connects all the cylindrical batteries 1 in parallel, but the battery block 100 of the present invention can connect the cylindrical batteries 1 in series or in series and parallel.
  • the battery block 100 of FIG. 2 arranges the cylindrical battery 1 at a fixed position by the battery holder 2.
  • the battery holder 2 has a plurality of holding holes 2A penetrating on both surfaces, and the cylindrical battery 1 is inserted into the holding holes 2A and arranged at a fixed position.
  • all the cylindrical batteries 1 are connected in parallel, so that all the cylindrical batteries 1 are inserted in the holding holes 2A in the same direction and arranged at fixed positions.
  • the cylindrical battery 1 is a lithium ion secondary battery that is a non-aqueous electrolyte battery. Since the lithium ion secondary battery has a large capacity with respect to weight and capacity, the battery block 100 using the cylindrical battery 1 as the lithium ion secondary battery can be reduced in size and weight to increase the charge / discharge capacity.
  • the present invention does not specify the cylindrical battery as a non-aqueous electrolyte battery, and may be another cylindrical battery in which an exhaust valve that opens when the internal pressure rises to a threshold pressure is provided in the bottom plate.
  • the cylindrical battery 1 includes a metal battery can 10 and a spiral electrode 20 formed by laminating positive and negative electrode plates 21 with a separator interposed therebetween, and is filled with an electrolytic solution.
  • a metal battery can 10 In the battery can 10, an opening of a cylindrical outer can 11 whose bottom surface is closed by a bottom plate 12 is sealed with a sealing plate 13.
  • the sealing plate 13 is insulated and fixed to the outer can 11 through the insulating material 14.
  • the cylindrical battery 1 is provided with electrodes 15 at both ends in the longitudinal direction.
  • the cylindrical battery 1 of the lithium ion secondary battery has a convex electrode 15A provided on the sealing plate 13 as a positive electrode and a bottom electrode 15B provided on the bottom plate 12 of the outer can 11 as a negative electrode.
  • a lithium ion secondary battery called “18650” having a diameter of 18 mm and an overall length of 65 mm, or a lithium ion secondary battery close to or larger than this dimension can be used.
  • the spiral electrode 20 to be accommodated is connected to the convex electrode 15 ⁇ / b> A of the sealing plate 13 and the bottom electrode 15 ⁇ / b> B of the bottom plate 12 via an internal tab 22.
  • the internal tab 22 that connects the bottom electrode 15B to the spiral electrode 20 does not need to open a plurality of exhaust valves together as in the prior art, so that the strength can be broken when the exhaust valve 16 is open. it can.
  • the inner tab 22 is made of a metal plate or metal foil thinner than the bottom plate 12 or a thin conductive wire.
  • the cylindrical battery 1 shown in the cross-sectional view of FIG. 3 is connected by welding an internal tab 22 to the center of the bottom plate 12.
  • the internal tab 22 that is broken when the exhaust valve 16 is open can open the exhaust valve 16 particularly large.
  • the internal tab 22 is not necessarily required to be strong enough to be broken when the exhaust valve 16 is opened.
  • the internal tab 22 that is not broken is pulled and deformed by the exhaust valve 16 that opens.
  • the internal tab 22 since the internal tab 22 is connected to the exhaust valve 16 in a somewhat slack state, even if the internal tab 22 is not broken, it is stretched linearly when the exhaust valve 16 is open, and the exhaust valve 16 is opened. Increase the degree.
  • the bottom plate 12 of the cylindrical battery 1 is provided with a ring-shaped thin line 17 that breaks at a threshold pressure, and the inside thereof serves as a set of exhaust valves 16.
  • the cylindrical battery 1 shown in the bottom view of FIG. 4 and the perspective view of FIG. 5 is provided with a circular ring-shaped thin line 17 concentrically with the circular bottom plate 12 and a circular exhaust valve 16.
  • the exhaust valve 16 is opened when the thin line 17 is broken.
  • the exhaust valve 16, which is opened when the thin line 17 is broken, is separated from the bottom plate 12.
  • the threshold pressure of the exhaust valve 16 is specified by the material of the outer can 11 and the thickness of the thin line 17. In the iron outer can 11, the thickness of the thin line 17 is, for example, 30 ⁇ m to 100 ⁇ m.
  • the outer can 11 is formed by pressing the bottom plate 12 to provide a circular thin wall line 17 to serve as an exhaust valve 16.
  • the bottom plate 12 is provided with a ring-shaped gap between the insulating tube 23 and the thin line 17, and the bottom electrode 15B is disposed in this gap.
  • the bottom electrode 15 ⁇ / b> B is disposed on the flat portion 18 outside the thin line 17 and inside the insulating tube 23.
  • the bottom plate 12 in FIG. 3 is provided with a thin line 17, and the inside of the thin line 17 serves as an exhaust valve 16.
  • the thin line 17 is provided by pressing and processing the bottom plate 12 into a thin line.
  • the bottom plate 12 is provided with a flat portion 18 between the thin line 17 and the outer peripheral edge of the bottom plate 12.
  • the cross-sectional shape of the thin line 17 is a U-shaped shape that protrudes to the inside of the outer can 11.
  • the exhaust valve 16 is conical and has a mountain shape that protrudes inward at the center. In the exhaust valve 16, a boundary portion with the thin line 17 is projected outward from the flat surface portion 18 provided on the outer peripheral portion of the bottom plate 12.
  • the exhaust valve 16 has an internal tab 22 connected to the spiral electrode 20 connected to a central portion, that is, a mountain-shaped protrusion.
  • the conical exhaust valve 16 is less distorted when the internal pressure is applied, and the entire thin line 17 can be reliably broken.
  • This battery block 100 has one lead plate 3A connected to the convex electrode 15A of the cylindrical battery 1 and the other lead plate 3B connected to the bottom electrode 15B provided on the bottom plate 12 of the cylindrical battery 1 so as to be cylindrical.
  • the battery 1 is connected in parallel.
  • the lead plate 3 is a thin metal plate and is connected to electrodes 15 provided at both ends of each cylindrical battery 1.
  • One lead plate 3A is spot welded and connected to the convex electrode 15A, and the other lead plate 3B is ultrasonically welded and connected to the bottom electrode 15B.
  • an ultrasonic horn is pressed against the surface of the lead plate 3B, the lead plate 3B is ultrasonically vibrated in a state where the lead plate 3B is pressed against the bottom electrode 15B, and the lead plate 3B is connected to the bottom electrode 15B.
  • the lead plate 3B is ultrasonically vibrated in a direction parallel to the surface of the bottom electrode 15B to connect the lead plate 3B to the bottom electrode 15B.
  • the lead plate 3B made of aluminum can be reliably and stably fixed to the bottom plate 12 made of iron.
  • the present invention does not specify the connection between the lead plate 3 and the electrode 15 of the cylindrical battery 1 by spot welding or ultrasonic welding. This is because the lead plate and the electrode material are connected by an optimum method. Therefore, the lead plate can be connected by any connection structure other than the above electrode structure, for example, a structure such as laser welding or soldering.
  • the lead plate 3 When the relative position of the cylindrical battery 1 shifts, the lead plate 3 is distorted.
  • the lead plate 3 can be easily elastically deformed as a thin metal plate, so that the strain force caused by the relative displacement of the cylindrical battery 1 can be reduced. Therefore, the lead plate 3 connected to the electrode 15 is, for example, a thin metal plate of 100 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less, preferably 100 ⁇ m or more and 300 ⁇ m or less. Since the thin metal plate is easily elastically deformed, the lead plate 3B can be stably ultrasonically welded to the bottom electrode 15B with a small output. The ability to reduce the output of the ultrasonic transducer also realizes a feature that can reduce damage to the thin line 17 in the ultrasonic welding process.
  • the thin metal lead plate 3 has a large electric resistance.
  • the current collector plate 5 is laminated on the lead plate 3 to reduce the electric resistance.
  • the current collecting plate 5 is an aluminum plate that is thicker than the lead plate 3, for example, about 2 mm.
  • the current collector plate 5 can be an aluminum plate of 1 mm or more, preferably 1.5 mm or more.
  • the battery block 100 in which the lead plate 3 and the current collecting plate 5 are made of aluminum, the lead plate 3 is connected to the current collecting plate 5 and the lead plate 3 and the current collecting plate 5 constitute the connecting lead is light in weight. There is a feature that can be.
  • the lead plate 3 and the current collector plate 5 may be made of a metal plate other than an aluminum plate, such as copper, nickel, iron, or an alloy of these metals.
  • the metal improves the physical properties by adding various metals, in this specification, the metal is used to mean including an alloy unless specified. For this reason, for example, an aluminum plate is used to include an aluminum alloy plate.
  • the lead plate 3A connected to the convex electrode 15A is spot welded and connected to the convex electrode 15A.
  • the lead plate 3 ⁇ / b> A is connected to the convex electrode 15 ⁇ / b> A via a connection piece 35 connected to the main body 30.
  • the lead plate 3 ⁇ / b> A shown in FIGS. 2 and 3 opens a connecting hole 36 at a position facing the electrode 15 of the cylindrical battery 1, and is connected to the electrode 15 at the connecting hole 36. Is provided.
  • the connecting hole 36 and the connecting piece 35 are provided by punching an aluminum plate.
  • the lead plate 3A is connected by spot welding the connection piece 35 to the convex electrode 15A.
  • the lead plate 3B connected to the bottom electrode 15B is provided with a through hole 32 at a position facing the exhaust valve 16 as shown in FIGS.
  • the through hole 32 of the lead plate 3B is provided by punching an aluminum plate.
  • the through hole 32 has an inner shape larger than the outer shape of the exhaust valve 16 and has a shape that allows the exhaust valve 16 separated from the bottom plate 12 to pass through, as shown by a chain line in FIG.
  • the through hole 32 has an inner diameter that is larger than the outer diameter of the exhaust valve 16 by, for example, 0.5 mm or more, preferably 1 mm or more, and more preferably 2 mm or more so that it can pass through the exhaust valve 16 smoothly. Yes.
  • the lead plate 3B connected to the bottom electrode 15B is provided with an elastic arm 31, and the elastic arm 31 is connected to the bottom electrode 15B.
  • the elastic arm 31 has one end connected to the main body 30 of the lead plate 3 ⁇ / b> B.
  • the elastic arm 31 has an elongated arch shape extending along the inner edge of the through hole 32 and has a longer overall length than the linear elastic arm.
  • the lead plate 3 ⁇ / b> B of FIG. 4 has a pair of elastic arms 31 on both sides of the through hole 32.
  • the pair of elastic arms 31 connects ends (left ends in the figure) opposite to the connecting ends of the lead plate 3B and the main body 30 to each other, and connects the connecting portion 33 to the bottom electrode 15B.
  • connection portion between the connecting portion 33 and the bottom electrode 15B is indicated by cross hatching.
  • the lead plate 3 ⁇ / b> B is provided with a slit 34 between the elastic arm 31 and the main body 30 in order to provide the elastic arm 31.
  • the slit 34 and the through hole 32 are provided by punching an aluminum plate. Since the lead plate 3B shown in FIG. 4 makes the connecting portion 33 wide, the slit 34 has a shape in which the outer side of the connecting portion 33 of the elastic arm 31 is bent in a U shape, and the inner side of the U shape is connected wide. This is part 33.
  • the current collecting plate 5 is laminated on the outside of the lead plate 3 and connected to the lead plate 3.
  • the current collector plate 5 has a connection hole 5 ⁇ / b> A opened at a position facing the electrode 15 of the cylindrical battery 1 in order to connect the lead plate 3 to the electrode 15 of the cylindrical battery 1.
  • the current collecting plate 5 is laminated on the outside of the lead plate 3, and the lead plate 3 is spot welded or ultrasonically welded to the electrode 15 through the connection hole 5A.
  • the battery block of the present invention is a battery block formed by connecting a plurality of cylindrical batteries having exhaust valves with a lead plate, and is used as a power source for a traveling motor that drives an electric vehicle such as a hybrid car or an electric vehicle, or mounted. It can be suitably used as a power source for a stationary power storage facility.
  • SYMBOLS 100 Battery block, 1 ... Cylindrical battery, 2 ... Battery holder, 2A ... Holding hole, 3 ... Lead plate, 3A ... Lead plate, 3B ... Lead plate, 4A ... Insulating holder, 4B ... Insulating holder, 5 ... Current collection Plate, 5A ... Connection hole, 6 ... Insulating sheet, 10 ... Battery can, 11 ... Exterior can, 12 ... Bottom plate, 13 ... Sealing plate, 14 ... Insulating material, 15 ... Electrode, 15A ... Convex electrode, 15B ... Bottom Electrode, 16 ... Exhaust valve, 17 ... Thin line, 18 ... Flat part, 20 ... Spiral electrode, 21 ...

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Abstract

開弁した排気弁から極めてスムーズに内部ガスを排出して熱暴走の誘発を効果的に防止して高い安全性を実現するために、電池ブロックは、両端部を正負の電極としてなる複数の円筒型電池(1)と、円筒型電池(1)の電極に接続しているリード板とを備える。円筒型電池(1)は、底プレート(12)に排気弁(16)を設けてなる電池缶を備え、電池缶の底プレート(12)にはリード板を接続する底面電極(15B)を設けている。さらに、底プレート(12)は、閾値圧力で破断するリング状の薄肉ライン(17)を設けて、この薄肉ライン(17)の内側を1組の排気弁(16)としている。底面電極(15B)に接続されたリード板は、排気弁(16)との対向位置に、底プレート(12)から分離された排気弁(16)が通過できる内形の貫通穴(32)を設けて、薄肉ライン(17)よりも外側に底面電極(15B)を配置して、この底面電極(15B)にリード板を接続している。

Description

電池ブロック
 本発明は、複数の円筒型電池をリード板で接続してなる電池ブロックに関し、とくに、内圧が異常に上昇すると開弁する排気弁を有する円筒型電池をリード板で接続してなる電池ブロックに関する。
 ハイブリッドカーや電気自動車の走行モータに電力を供給する電池ブロックは、多数の二次電池を直列や並列に接続して、出力と充放電容量を大きくしている。この種の電池ブロックは高い安全性を実現確保するために排気弁を設けて、電池缶の破裂による弊害を防止している。排気弁は内圧が閾値圧力よりも高くなると開弁して電池缶の破裂を防止する。さらに、排気弁は、排気ダクトが連結されて、開弁状態で排出される高温高圧のガスを電池ブロックの外部に安全に排気している。このことを実現するために、封口板に排気弁を設けている二次電池が開発されている(特許文献1参照)。
 この二次電池は、図6の断面図に示すように、円筒型電池81の封口板82に排気弁83を設けている。この図の円筒型電池81は、封口板82として二重の金属板を積層して、上側金属板82Aに設けた凸部電極84の内部にコイルスプリング85を配置し、このコイルスプリング85に押圧される弁体86を下側金属板82Bの表面に弾性的に押圧している。下側金属板82Bは貫通穴87を設けて、この貫通穴87を閉塞するように弁体86を押圧している。この二次電池は、電池ケースの内圧が閾値圧力よりも低い状態では弁体86が下側金属板82Bに押圧されて閉弁状態となり、内圧が閾値圧力よりも高くなると、弁体86が押し上げられて開弁する。封口板82は、排気弁83が開弁すると、貫通穴87を通過した高温高圧のガスを凸部電極84に設けた小穴88から外部に排気するので、高温高圧のガスを速やかに排気できない欠点がある。
 以上の欠点を解消するために、外装缶の底プレートに排気弁を設けた二次電池が開発されている(特許文献2参照)。この二次電池の底プレートを図7と図8に示す。これらの図の底プレート91、92は、リング状に薄肉ライン94を設けて、薄肉ライン94の内側を排気弁93とする。この底プレート91、92は、2組の排気弁93を設けている。図7の底プレート91は、2組の排気弁93を一緒に開弁するのが難しい。一方の排気弁93が開弁すると内圧が低下して他方の排気弁93が開弁されなくなるからである。両方の排気弁93を開弁できないと、排気弁93の開口面積が小さくなって、内部ガスを速やかに排気できない。この弊害を解消するために、図8の底プレート92は2組の排気弁93を剛性の高い内部タブ95で連結し、一方の排気弁93が破断する動きで他の排気弁93を押し開けて破断させる。この底プレート92は、両方の排気弁93を一緒に開弁できるが、排気弁93を連結している内部タブ95が開弁位置を制限する。内部タブ95が2組の排気弁93を区画しているリブ96に引っかかって排気弁93を底プレート92から十分に離して開弁できないからである。このため、両方の排気弁93を大きく開いて内部ガスを速やかに排出できない欠点がある。
特開2007-5075号公報 特開2016-100273号公報
 多数の二次電池を備える電池ブロックにおいては、何れかの二次電池が熱暴走して排気弁が開弁する状態で、熱暴走が隣の二次電池の熱暴走を誘発しないことが極めて大切である。熱暴走が複数の二次電池に誘発されると、電池ブロック全体として極めて大きな熱暴走に拡大されるからである。たとえば、リチウムイオン二次電池が熱暴走して排気弁が開弁すると、数百度以上と極めて高温高圧のガスが瞬間的に噴出されるので、熱暴走の誘発を確実に阻止することは極めて大切である。このことから、排気弁を瞬間的に大きく開き、開弁した排気弁から高温高圧のガスを排気ダクトから速やかに外部に排出することが極めて大切である。
 図7と図8に示す底プレート91、92に設けた排気弁93が、図6に示す封口板82の排気弁83よりも内部ガスをスムーズに排出できるとしても、底プレート91、92の排気弁93においても内部ガスをより速やかに排出することは極めて大切である。速やかな内部ガスの排出が電池ブロックの安全性を向上できるからである。
 本発明は、以上の目的を達成するために開発されたもので、本発明の目的の一は、開弁した排気弁から極めてスムーズに内部ガスを排出して熱暴走の誘発を効果的に防止して高い安全性を実現する電池ブロックを提供することにある。
課題を解決するための手段及び発明の効果
 本発明のある態様の電池ブロックは、両端部をリード板3を接続する正負の電極15としてなる複数の円筒型電池1と、円筒型電池1の電極15に接続しているリード板3とを備える。円筒型電池1は、底プレート12に排気弁16を設けてなる電池缶10を備え、電池缶10の底プレート12にはリード板3を接続する底面電極15Bを設けている。さらに、底プレート12は、閾値圧力で破断するリング状の薄肉ライン17を設けて、この薄肉ライン17の内側を1組の排気弁16としている。底面電極15Bに接続されたリード板3は、排気弁16との対向位置に、底プレート12から分離された排気弁16が通過できる内形の貫通穴32を設けて、薄肉ライン17よりも外側に底面電極15Bを配置して、この底面電極15Bにリード板3を接続している。
 以上の電池ブロックは、開弁した排気弁から極めてスムーズに内部ガスを排出して熱暴走の誘発を効果的に防止して高い安全性を確保できる特徴がある。それは、以上の電池ブロックが、底プレートに1組の排気弁を設けると共に、底プレートの底面電極に接続するリード板には、排気弁の対向位置に開弁して底プレートから分離された排気弁が通過できる貫通穴を設け、さらに底プレートには、薄肉ラインよりも外側に底面電極を配置して、この底面電極にリード板を接続しているからである。とくに、以上の電池ブロックは、リード板に、分離された排気弁を通過させる貫通穴を設け、開弁状態で底プレートから分離される排気弁にはリード板を接続しないので、分離された排気弁はリード板に制約されることなく、リード板の貫通穴を通過して確実に外部に排出される。また、底プレートには1組の排気弁を設けているので、図7と図8に示す従来の電池ブロックのように、複数の排気弁を一緒に開弁するために剛性の高い内部タブを接続して一緒に開弁する必要がなく、さらに複数の排気弁に区画リブを設ける必要もないので、硬性の高い内部タブが排気弁の開度を制限することがなく、さらに区画リブが排気弁の開度を制限することもない。このため、以上の電池ブロックは、二次電池の内圧が閾値圧力よりも高くなって薄肉ラインが破断し、排気弁が開弁して底プレートから分離されると、リード板に接続されない排気弁16は、図3の鎖線で示すように、リード板3に設けた貫通穴32を通過して確実に外側に排出される。このため、底プレートから分離された排気弁の開度を大きくして、内部ガスをスムーズに排気できる。開弁して底プレートから分離された排気弁は、排気ダクトに移動されて、内部ガスは大きく開口する排出口から排気ダクトにスムーズに流れて速やかに排出される。したがって、以上の電池ブロックは、何れかの円筒型電池が熱暴走して排気弁が開弁すると、この円筒型電池の内部ガスは瞬間的に排気され、内部ガスの排出遅れで隣の円筒型電池に熱暴走が誘発されるのを有効に阻止して、電池ブロックとしの安全性を著しく向上できる。
 さらにまた、以上の電池ブロックは、排気弁の外側に底面電極を設けて、ここにリード板を接続しているので、排気弁の開弁状態でリード板を底プレートに接続できる。この電池ブロックは、排気弁の開弁状態で内部タブが底プレートから切り離されない構造として、排気弁の開弁状態で渦巻き電極を円筒型電池の電極に接続する状態に保持できる。したがって、この電池ブロックは、各々の円筒型電池と直列に保護素子のヒューズを接続し、排気弁が開弁した円筒型電池にヒューズの溶断電流を流して、円筒型電池と直列に接続しているヒューズを溶断できる。このため、排気弁が開弁した円筒型電池を他の電池から確実に切り離して、排気弁の開弁しない他の電池を安全に充放電して使用できる特徴も実現する。
 本発明の電池ブロックは、底面電極15Bに接続しているリード板3を、リード板3の本体部30に一端を連結している弾性アーム31を介して底面電極15Bに連結して、弾性アーム31の形状を、貫通穴32の内側縁に沿って伸びる細長いアーチ状とすることができる。
 以上の電池ブロックは、リード板に弾性アームを設けて、この弾性アームを介してリード板を底面電極に接続するので、円筒型電池の相対的に位置ずれによるリード板の内部応力や歪みを弾性アームで吸収できるので、長期間に渡って安定してリード板を底プレートに連結できる特徴がある。また、リード板を底プレートに超音波溶着する状態にあっては、弾性アームを弾性変形させることで、弾性アームを効率よく底面電極に接続できる。さらに、リード板を超音波溶着するときには、超音波振動が底プレートの薄肉ラインに与える弊害を少なくできる特徴も実現する。このことは、リード板を接続した後に、薄肉ラインの損傷に起因する排気弁の閾値圧力の狂いも防止できる特徴がある。さらに、弾性アームを貫通穴の内側縁に沿って伸びる細長いアーチ状とするので、弾性アームを狭い領域に配置しながら長くして、無理なく弾性変形させて、確実に安定して底面電極に接続しながら、薄肉ラインの損傷をより効果的に阻止できる特徴がある。
 本発明の電池ブロックは、リード板3が、貫通穴32の両側に配置してなる一対の弾性アーム31を有し、一対の弾性アーム31は、リード板3の本体部30との連結端の反対側の端部を互いに連結して連結部33とし、この連結部33を底面電極15Bに接続することができる。
 以上の電池ブロックは、一対の弾性アームを底面電極に接続するので、弾性アームを弾性変形しやすい薄い金属板としながら、弾性アームの電気抵抗を小さくして大電流による抵抗ロスを少なくできる特徴がある。弾性変形しやすい弾性アームは、リード板を接続している円筒型電池の相対的な位置ずれを無理なく吸収して底面電極と弾性アームとの接続部を保護でき、さらに、超音波溶着されるリード板は、弾性アームの先端部を効率よく超音波振動させて底面電極に安定に接続できる。また、弾性アームの先端部を効率よく超音波振動できるので、超音波振動子の出力を小さくして弾性アームを確実に底面電極に接続できる。このため、リード板を底面電極に超音波溶着する工程における薄肉ラインの損傷を防止でき、排気弁の閾値圧力の狂いを防止して、リード板を底面電極に接続できる。
 本発明の電池ブロックは、電池缶10の円筒部と底プレート12の外周縁を絶縁チューブ23で被覆して、絶縁チューブ23と薄肉ライン17との間に底面電極15Bを配置することができる。この電池ブロックは、隣接する円筒型電池を確実に絶縁して配置できる特徴がある。
 本発明の電池ブロックは、リード板3を超音波溶着して底面電極15Bに接続することができる。この電池ブロックは、電池ブロックとリード板とを異種金属としながら、リード板を安定して確実に底面電極に接続できる特徴がある。
 本発明の電池ブロックは、電池缶10に収納してなる電極板21に接続してなる内部タブ22を排気弁16の内面に溶着して、この内部タブ22を、排気弁16の開弁状態で破断される底プレート12よりも薄い金属板とすることができる。この電池ブロックは、排気弁の開弁状態で内部タブを破断して、開弁してする排気弁を底プレートから確実に分離できる特徴がある。
 本発明の電池ブロックは、底面電極15Bに接続しているリード板3に、厚さを100μm以上であって500μm以下の金属板を使用し、この金属板を、アルミニウム、銅、ニッケル、鉄、これ等の金属の合金の何れかとすることができる。
 本発明の電池ブロックは、底面電極15Bに接続しているリード板3に厚い集電板5を接続することができる。この電池ブロックは、円筒型電池にリード板を安定して確実に接続しながら、隣接する円筒型電池を低抵抗な集電板で接続して、接続リードの抵抗ロスを小さくできる特徴がある。
 本発明の電池ブロックは、円筒型電池1をリチウムイオン二次電池などの非水系二次電池とすることができる。
本発明の一実施例にかかる電池ブロックの斜視図である。 図1に示す電池ブロックの分解斜視図である。 図1に示す電池ブロックのIII-III線拡大断面図である。 円筒型電池の底プレートにリード板を接続した状態を示す拡大底面図である。 円筒型電池とリード板の底面斜視図である。 従来の二次電池の拡大断面図である。 従来の他の二次電池の底プレートの平面図である。 従来の他の二次電池の底プレートの平面図である。
 以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発明の技術思想を具体化するための電池ブロックを例示するものであって、本発明は電池ブロックを以下のものに特定しない。さらに、この明細書は、特許請求の範囲に示される部材を、実施例の部材に特定するものでは決してない。
 図1と図2に示す電池ブロック100は、複数の円筒型電池1を備える。電池ブロック100は、円筒型電池1を並列に接続して電流を大きくし、直列に接続して出力電圧を高くできる。また、接続する円筒型電池1の個数を多くして充放電容量を大きくできる。したがって、電池ブロック100は、用途に最適な出力電圧、出力電流、充放電容量とするために、複数の円筒型電池1を直列や並列に接続している。本発明の電池ブロック100は、主としてハイブリッドカー、プラグインハイブリッドカー、電気自動車等の電動車両の走行モータに電力を供給する電源に使用されるが、電動車両以外の用途においても、大出力が要求される用途、例えば蓄電用の電源などにも使用できる。
 図2の分解斜視図に示す電池ブロック100は、複数の円筒型電池1と、各円筒型電池1を定位置に配置する電池ホルダ2と、電池ホルダ2の両端面を被覆している絶縁ホルダ4A、4Bと、円筒型電池1の正負の電極15に接続されるリード板3と、リード板3に積層して接続している集電板5と、絶縁ホルダ4Bとリード板3との間に配置している絶縁シート6とを備える。この図の電池ブロック100は、複数の円筒型電池1をリード板3で並列に接続している。図の電池ブロック100は全ての円筒型電池1を並列に接続するが、本発明の電池ブロック100は円筒型電池1を直列に接続し、あるいは直列と並列に接続することもできる。
 図2の電池ブロック100は、電池ホルダ2で円筒型電池1を定位置に配置する。電池ホルダ2は、両面に貫通して複数の保持穴2Aを有し、この保持穴2Aに円筒型電池1を挿入して定位置に配置する。図の電池ブロック100は、全ての円筒型電池1を並列に接続するので、全ての円筒型電池1を同じ方向に向けて保持穴2Aに挿入して定位置に配置している。
 円筒型電池1は非水系電解液電池のリチウムイオン二次電池である。リチウムイオン二次電池は重量と容量に対する容量が大きいので、円筒型電池1をリチウムイオン二次電池とする電池ブロック100は、小型軽量化して充放電容量を大きくできる。ただし、本発明は円筒型電池を非水系電解液電池には特定せず、内圧が閾値圧力に上昇すると開弁する排気弁を底プレートに設けている他の円筒型電池とすることもできる。
 円筒型電池1は、図3に示すように、金属製の電池缶10に、正負の電極板21をセパレータを介して積層してなる渦巻き電極20を収納して電解液を充填している。電池缶10は、底プレート12で底面を閉塞している円筒状の外装缶11の開口部を封口板13で密閉している。封口板13は絶縁材14を介して外装缶11に絶縁して気密に固定される。円筒型電池1は、長手方向の両端に電極15を設けている。リチウムイオン二次電池の円筒型電池1は、封口板13に設けた凸部電極15Aを正極とし、外装缶11の底プレート12に設けた底面電極15Bを負極としている。円筒型電池1は、直径を18mm、全長を65mmとする通称「18650」と呼ばれるリチウムイオン二次電池、あるいはこの寸法に近い、またはこれより大きいリチウムイオン二次電池が使用できる。
 円筒型電池1は、収納する渦巻き電極20を、封口板13の凸部電極15Aと、底プレート12の底面電極15Bに内部タブ22を介して接続している。底面電極15Bを渦巻き電極20に接続する内部タブ22は、従来のように複数の排気弁を一緒に開弁させる必要がないので、排気弁16の開弁状態で破断される強度とすることができる。この内部タブ22は、底プレート12よりも薄い金属板や金属箔、あるいは細い導線が使用される。図3の断面図に示す円筒型電池1は、底プレート12の中心に内部タブ22を溶接して接続している。
 排気弁16の開弁状態で破断される内部タブ22は、排気弁16を特に大きく開弁できる。ただ、内部タブ22は必ずしも排気弁16の開弁状態で破断する強度とする必要はない。破断されない内部タブ22は、開弁する排気弁16に引っ張られて変形する。とくに、内部タブ22は多少の弛みのある状態で排気弁16に連結されるので、破断されない状態にあっても排気弁16の開弁状態では直線状に引き延ばされて排気弁16の開度を大きくする。
 円筒型電池1の底プレート12は、閾値圧力で破断するリング状の薄肉ライン17を設けて、その内側を1組の排気弁16としている。図4の底面図と図5の斜視図に示す円筒型電池1は、円形の底プレート12と同心状に円形リング状の薄肉ライン17を設けて、円形の排気弁16を設けている。排気弁16は、薄肉ライン17が破断されて開弁する。薄肉ライン17が破断して開弁される排気弁16は、底プレート12から分離される。排気弁16の閾値圧力は、外装缶11の材質と薄肉ライン17の厚さで特定される。鉄製の外装缶11は、薄肉ライン17の厚さを、たとえば30μm~100μmとする。外装缶11は、底プレート12をプレス加工して円形の薄肉ライン17を設けて排気弁16とする。
 図3の円筒型電池1は、電池缶10の円筒部と底プレート12の外周縁を絶縁チューブ23で被覆して絶縁している。絶縁チューブ23は熱収縮チューブで、封口板13の外周部も被覆して絶縁する。底プレート12は、絶縁チューブ23と薄肉ライン17との間にリング状の隙間を設けて、この隙間に底面電極15Bを配置している。底面電極15Bは、薄肉ライン17の外側であって、絶縁チューブ23の内側の平面部18に配置される。
 図3の底プレート12は、薄肉ライン17を設けて、薄肉ライン17の内側を排気弁16としている。薄肉ライン17はプレス加工して、底プレート12を線状に薄く加工して設けられる。底プレート12は、薄肉ライン17と底プレート12の外周縁との間に平面部18を設けている。図3の断面図に示す底プレート12は、薄肉ライン17の断面形状を、外装缶11の内側に突出するU曲形状としている。排気弁16は円錐状であって、中心を内側に突出する山形としている。排気弁16は、薄肉ライン17との境界部分を底プレート12の外周部に設けた平面部18よりも外側に突出させている。排気弁16は、中心部、すなわち山形の突出部に、渦巻き電極20に接続している内部タブ22を接続している。円錐状の排気弁16は、内圧が作用する状態の歪みが少なく、薄肉ライン17全体を確実に破断できる。
 図3の電池ブロック100は、2枚のリード板3を電池ホルダ2の両面に配置している。この電池ブロック100は、一方のリード板3Aを円筒型電池1の凸部電極15Aに、他方のリード板3Bを円筒型電池1の底プレート12に設けた底面電極15Bに接続して、円筒型電池1を並列に接続している。
 リード板3は薄い金属板で、各円筒型電池1の両端に設けた電極15に接続される。一方のリード板3Aはスポット溶接して凸部電極15Aに接続され、他方のリード板3Bは超音波溶着して底面電極15Bに接続される。超音波溶着は、リード板3Bの表面に超音波ホーンを押圧し、リード板3Bを底面電極15Bに押圧する状態でリード板3Bを超音波振動させて、リード板3Bを底面電極15Bに接続する。超音波溶着は、底面電極15Bの表面と平行な方向にリード板3Bを超音波振動させてリード板3Bを底面電極15Bに接続する。超音波溶着は、境界面で金属を分子結合してリード板3を底面電極15Bに接続するので、異種金属を安定して接続できる。したがって、アルミニウム製のリード板3Bを鉄製の底プレート12に確実に安定して固定できる。
 ただし、本発明はリード板3と円筒型電池1の電極15との接続をスポット溶接や超音波溶着には特定しない。リード板と電極の材質に最適な方法で接続されるからである。したがって、リード板は、以上の電極構造以外の他の全ての接続構造、例えばレーザー溶接やハンダ付け等の構造で接続することもできる。
 リード板3は、円筒型電池1の相対位置がずれると歪力が作用する。リード板3は、薄い金属板として弾性変形しやすくすることで、円筒型電池1の相対位置ずれに起因する歪力を小さくできる。したがって、電極15に接続されるリード板3は、たとえば100μm以上であって500μm以下、好ましくは100μm以上であって300μm以下の薄い金属板が使用される。薄い金属板は弾性変形しやすいので、小さい出力でリード板3Bを安定して底面電極15Bに超音波溶着できる。超音波振動子の出力を小さくできることは、超音波溶着する工程で薄肉ライン17の損傷を少なくできる特徴も実現する。
 薄い金属板のリード板3は電気抵抗が大きい。図2と図3の電池ブロック100は、リード板3に集電板5を積層して電気抵抗を小さくしている。集電板5はリード板3よりも厚い、たとえば約2mmのアルミニウム板である。ただ、集電板5は、1mm以上、好ましくは1.5mm以上のアルミニウム板とすることができる。リード板3と集電板5をアルミニウム板として、リード板3を集電板5に接続して、リード板3と集電板5とで接続リードを構成する電池ブロック100は、接続リードを軽量化できる特徴がある。とくに、集電板5に厚いアルミニウム板を使用することで、集電板5の電気抵抗を小さくしながら軽量化できる特徴がある。ただし、リード板3と集電板5は、アルミニウム板以外の金属板、例えば銅、ニッケル、鉄、さらにこれ等の金属の合金も使用できる。ところで、金属は種々の金属を添加して物性を改善しているので、本明細書において、金属は特定しない限り合金を含む意味に使用する。このことから、たとえばアルミニウム板はアルミニウム合金板を含む意味に使用する。
 凸部電極15Aに接続されるリード板3Aは、スポット溶接して凸部電極15Aに接続される。リード板3Aは、図2と図3に示すように、本体部30に連結された接続片35を介して凸部電極15Aに接続される。図2と図3に示すリード板3Aは、円筒型電池1の電極15と対向する位置に連結孔36を開口すると共に、この連結孔36に位置して、電極15に接続される接続片35を設けている。この連結孔36と接続片35は、アルミニウム板を打ち抜き加工して設けられる。リード板3Aは、接続片35を凸部電極15Aにスポット溶接して接続される。
 底面電極15Bに接続されるリード板3Bは、図3~図5に示すように、排気弁16との対向位置に貫通穴32を設けている。リード板3Bの貫通穴32は、アルミニウム板を打ち抜き加工して設けられる。貫通穴32は、その内形を排気弁16の外形よりも大きくして、図3の鎖線で示すように、底プレート12から分離された排気弁16を通過させる形状としている。貫通穴32は、排気弁16をスムーズに通過できるように、その内径を排気弁16の外径よりも、例えば0.5mm以上大きく、好ましくは1mm以上大きく、さらに好ましくは2mm以上大きく開口している。
 底面電極15Bに接続されるリード板3Bは、弾性アーム31を設けて、この弾性アーム31を底面電極15Bに接続している。弾性アーム31は、図4と図5に示すように、一端をリード板3Bの本体部30に連結している。弾性アーム31は、貫通穴32の内側縁に沿って伸びる細長いアーチ状として、直線状の弾性アームよりも全長を長くしている。さらに、図4のリード板3Bは、貫通穴32の両側に一対の弾性アーム31を配置している。一対の弾性アーム31は、リード板3Bの本体部30との連結端の反対側の端部(図において左端部)を互いに連結して、連結部33を底面電極15Bに接続している。なお、図4においては、連結部33と底面電極15Bとの接続部分をクロスハッチングで表示している。リード板3Bは、弾性アーム31を設けるために、弾性アーム31と本体部30との間にスリット34を設けている。スリット34と貫通穴32はアルミニウム板を打ち抜き加工して設けられる。図4に示すリード板3Bは、連結部33を幅広とするので、スリット34は、弾性アーム31の連結部33の外側部をコ字状に曲がる形状として、コ字状の内側を幅広の連結部33としている。
 集電板5は、リード板3の外側に積層されて、リード板3に接続される。集電板5は、円筒型電池1の電極15にリード板3を接続するために、円筒型電池1の電極15と対向する位置に接続孔5Aを開口している。この集電板5は、リード板3の外側に積層された状態で、この接続孔5Aを通してリード板3が電極15にスポット溶接され、あるいは超音波溶着される。
 本発明の電池ブロックは、排気弁を有する複数の円筒型電池をリード板で接続してなる電池ブロックであって、ハイブリッドカーや電気自動車等の電動車両を駆動する走行モータの電源として、あるいは載置型の蓄電用設備の電源として好適に利用できる。
 100…電池ブロック、1…円筒型電池、2…電池ホルダ、2A…保持穴、3…リード板、3A…リード板、3B…リード板、4A…絶縁ホルダ、4B…絶縁ホルダ、5…集電板、5A…接続孔、6…絶縁シート、10…電池缶、11…外装缶、12…底プレート、13…封口板、14…絶縁材、15…電極、15A…凸部電極、15B…底面電極、16…排気弁、17…薄肉ライン、18…平面部、20…渦巻き電極、21…電極板、22…内部タブ、23…絶縁チューブ、30…本体部、31…弾性アーム、32…貫通穴、33…連結部、34…スリット、35…接続片、36…連結孔、81…円筒型電池、82…封口板、82A…上側金属板、82B…下側金属板、83…排気弁、84…凸部電極、85…コイルスプリング、86…弁体、87…貫通穴、88…小穴、91…底プレート、92…底プレート、93…排気弁、94…薄肉ライン、95…内部タブ、96…リブ、

Claims (9)

  1.  正負の電極を両端部に設けてなる複数の円筒型電池と、
     前記電極に接続されて前記円筒型電池を接続してなるリード板と、を備える電池ブロックであって、
     前記円筒型電池は、排気弁と底面電極を設けてなる底プレートの電池缶を備え、
     前記底プレートは、閾値圧力で破断するリング状の薄肉ラインの内側を1組の前記排気弁として、前記薄肉ラインの外側に前記底面電極を配置しており、
     前記底面電極に前記リード板が接続されると共に、
     前記底面電極に接続してなる前記リード板が、前記排気弁との対向位置に、前記底プレートから分離された前記排気弁が通過できる内形の貫通穴を設けてなることを特徴とする電池ブロック。
  2.  請求項1に記載される電池ブロックであって、
     前記底面電極に接続してなるリード板が、一端をリード板の本体部に連結してなる弾性アームを介して前記底面電極に連結され、
     前記弾性アームは、前記貫通穴の内側縁に沿って伸びる細長いアーチ状としてなることを特徴とする電池ブロック。
  3.  請求項2に記載される電池ブロックであって、
     前記リード板が、前記貫通穴の両側に配置してなる一対の弾性アームを有し、
     一対の弾性アームは、前記リード板の本体部との連結端の反対側の端部が互いに連結されて連結部としており、前記連結部が前記底面電極に接続されてなることを特徴とする電池ブロック。
  4.  請求項1ないし3のいずれかに記載される電池ブロックであって、
     前記電池缶が、円筒部と、前記底プレートの外周縁を絶縁チューブで被覆しており、
     前記底面電極が、前記絶縁チューブと前記薄肉ラインとの間に配置されてなることを特徴とする電池ブロック。
  5.  請求項1ないし4のいずれかに記載される電池ブロックであって、
     前記リード板が前記底面電極に超音波溶着されてなることを特徴とする電池ブロック。
  6.  請求項1ないし5のいずれかに記載される電池ブロックであって、
     前記排気弁の内面に、前記電池缶に収納してなる電極板に接続してなる内部タブが溶着され、
     前記内部タブが、前記排気弁の開弁状態で破断される前記底プレートよりも薄い金属板であることを特徴とする電池ブロック。
  7.  請求項1ないし6のいずれかに記載される電池ブロックであって、
     前記底面電極に接続してなるリード板が、厚さを100μm以上であって500μm以下とする金属板で、この金属板が、アルミニウム、銅、ニッケル、鉄、これ等の金属の合金の何れかからなることを特徴とする電池ブロック。
  8.  請求項7に記載される電池ブロックであって、
     前記底面電極に接続してなる前記リード板よりも厚い集電板を備えることを特徴とする電池ブロック。
  9.  請求項1ないし8のいずれかに記載される電池ブロックであって、
     前記円筒型電池が非水系二次電池である電池ブロック。
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