WO2018008947A1 - 냉각수의 누수 안전장치를 구비한 배터리 팩 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a battery pack having a leakage safety device for cooling water, and more particularly, to a structure in which a cooling flow path is provided for cooling the cell module and ensures safety when leakage of the cooling water supplied through the cooling flow path. It relates to a battery pack having.
- Lithium secondary batteries are widely applied to fields requiring high energy, such as automobile batteries or power storage devices, because a plurality of unit cells are bundled into one pack.
- a battery pack including a plurality of unit cells causes swelling with heat generation during overcharging and convex expansion occurs in the outward direction of the module.
- a cooling passage is generally provided inside the case of the battery pack to allow heat exchange to flow through the cooling water.
- Japanese Patent Laid-Open No. 2001-297784 prevents corrosion of a part of a battery constituent member such as a separator during a long-term continuous operation or corrosion of a portion of the battery constituent member or high conductivity of the cooling water to reduce battery performance.
- a stacked solid polymer fuel cell capable of securing safety is disclosed.
- Korean Laid-Open Patent Publication No. 2015-0111757 has a battery cell built-in and configured to circulate the cooling water into the unit sub-module in a state in which it is coupled to a water-cooled unit sub-module equipped with a coolant inlet pipe and an outlet pipe at one side thereof.
- a water cooling device for a water-cooled battery module having a is disclosed.
- the conventional cooling flow path not only takes up a lot of space inside the case, but when leakage of the coolant occurs, it flows in all directions inside the case and has a vulnerability that may cause battery failure or safety accident.
- the present invention was devised in consideration of the above problems, and an object thereof is to provide a battery pack having a structure capable of preventing a battery failure due to leakage by inhibiting flow when cooling water leaks.
- Another object of the present invention to provide a battery pack having a structure that can effectively detect the leakage of the coolant to recognize and report the occurrence of the risk.
- the present invention to achieve the above object is a cell module assembly having a plurality of cell modules arranged at a predetermined interval; A pack structure surrounding and supporting the cell module assembly; A coolant pipe disposed to contact the cell module; And an absorber installed in the pack structure and absorbing the leakage of the coolant in the coolant pipe.
- the said absorber consists of a super absorbent polymer which absorbs the said cooling water and keeps it in solidified state.
- the coolant pipe may be disposed between adjacent cell modules, and the absorber may be disposed below the cell module.
- a heat dissipation plate positioned below the cell module assembly is further included, and the absorber is preferably interposed between the cell module and the heat dissipation plate.
- the battery pack according to the present invention may be provided with a moisture sensor for detecting that the cooling water is absorbed in the absorber.
- the moisture sensor is preferably inserted into the absorber.
- the moisture sensor may be formed in a wire or bar shape or plate shape and arranged horizontally inside the absorber.
- a receiving portion having a circular or oval cross section is formed to extend in the longitudinal direction of the absorber by sewing on portions adjacent to both edges of the absorbent body, and the moisture sensor is inserted into the receiving portion of the absorbent body.
- a receiving portion having a circular or oval cross section is formed to extend in the longitudinal direction of the absorber by sewing on portions adjacent to both edges of the absorbent body, and the moisture sensor is inserted into the receiving portion of the absorbent body.
- the absorber preferably has a rectangular body capable of supporting the bottom surface of the cell module.
- the absorber is installed in the battery pack provided with a cooling passage, the absorber having a rectangular body that can be disposed in the lower portion of the cell module; And a moisture detection sensor inserted into the absorber to detect that the coolant leaked into the absorber is absorbed.
- the coolant when the coolant is leaked, the coolant is absorbed in the absorber and maintained in a solid state, thereby preventing the coolant from flowing in the pack, thereby preventing battery failure due to the leak.
- the leakage of the coolant is detected by the moisture sensor disposed in the absorber to report when a risk occurs, there is an advantage that can prevent the occurrence of additional events at the source.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of a battery pack according to a preferred embodiment of the present invention.
- FIG. 2 to 4 is a perspective view showing a configuration example in which a moisture sensor is installed in the absorber in FIG.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of a battery pack according to a preferred embodiment of the present invention.
- a battery pack according to a preferred embodiment of the present invention includes a cell module assembly having a plurality of cell modules 100, a pack structure 10 supporting the cell module 100, and a cell module 100. ) And an absorbent body 130 that is a safety device that absorbs the cooling water leaked from the cooling water pipe 110 and prevents the failure of the battery.
- the cell module assembly includes a plurality of cell modules 100 arranged at predetermined intervals.
- Each cell module 100 preferably includes a plurality of cells constituted by a pouch type secondary battery.
- the plurality of cells are arranged at a predetermined interval in the body of the cell module 100 to form a stacked structure.
- the pack structure 10 may be formed in various forms by various materials as a part surrounding and supporting the cell module assembly.
- the coolant pipe 110 is a pipe that provides a cooling channel for flowing coolant for cooling the heat generated in the cell module 100.
- the coolant pipe 110 is disposed to contact the side of the cell module 100.
- the coolant pipe 110 is preferably disposed between the adjacent cell modules 100 and in contact with both cell modules 100 at the same time.
- the absorber 130 is disposed under the cell module 100 to absorb the leakage of the coolant in the coolant pipe 110.
- the absorber 130 is preferably made of a super absorbent polymer (SAP) that absorbs cooling water and maintains the solidified state.
- SAP super absorbent polymer
- the absorber 130 may be formed by including a cloth material at least in part.
- the absorber 130 is equipped with a moisture sensor 140 for detecting that the cooling water is absorbed.
- the moisture sensor 140 is preferably inserted into the absorber 130. According to this configuration it is possible to prevent the occurrence of additional events by reporting the leakage of the coolant is detected by the moisture sensor 140, the risk occurs.
- a pair of sensing elements having different polarities may be employed as the moisture sensor 140.
- the moisture sensor 140 may be formed in a substantially thin plate and horizontally arranged inside the absorber.
- the moisture sensor 140 may have a bar shape as shown in FIG. 3, and may be inserted into the plate-shaped absorbent body.
- the moisture sensor 140 of this type may be interposed in the absorber 130 by being inserted in the process of forming the absorber 130 by laminating pulp.
- the moisture detection sensor 140 may be inserted into the absorber 130 to have a wire shape as shown in FIG. 4.
- the absorber 130 is formed to include at least an edge portion or a cloth material as a whole, and the receiving portion having a circular or elliptical cross section is formed by the sewing process 135 on the portions adjacent to both edges of the absorber 130. It is formed to extend in the longitudinal direction of.
- the receiving portions are formed at both ends of the absorber 130, the center portion of the absorber 130 has an elliptical cross section.
- the moisture detection sensor 140 is adopted in the receiving portion of the absorber 130 by employing a wire-shaped element.
- the wire-shaped moisture sensor 140 may be stably installed in the accommodation part.
- the absorber 130 preferably has a rectangular body capable of supporting the bottom surface of the cell module 100.
- a heat dissipation plate 120 having a predetermined shape may be disposed under the cell module assembly to increase heat dissipation performance.
- the absorber 130 is interposed between the cell module 100 and the heat dissipation plate 120 to be stably installed. According to such an installation structure, the coolant leaks and moves to the bottom of the heat dissipation plate 120, thereby effectively blocking the flow into the cell module 100.
- portions positioned between the cell modules adjacent to each other have a shape of upper and lower light, wherein the coolant pipe 110 is preferably positioned at the top of the upper and lower light structure. According to this structure, when the leak occurs in the coolant pipe 110, the coolant can flow down the inclined surface of the superblow light structure to be directed toward the absorber 130, thereby more effectively prevent battery failure due to leakage Can be.
- the coolant is absorbed by the absorber 130 disposed below the cell module 100 and is maintained in a solid state when the coolant leaks. Cooling water is prevented from flowing, which can prevent battery failure due to leakage.
- the leak of the coolant may be detected by the moisture detection sensor installed in the absorber 130, and the report may be reported to the battery management system, thereby preventing the occurrence of additional events.
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Abstract
본 발명은 정해진 간격으로 배열된 복수개의 셀 모듈을 가진 셀 모듈 어셈블리; 상기 셀 모듈 어셈블리를 감싸서 지지하는 팩 구조물; 상기 셀 모듈과 접촉하도록 배치되어 있는 냉각수 파이프; 및 상기 팩 구조물 내에 설치되어 상기 냉각수 파이프에서 냉각수의 누수가 발생했을 때 이를 흡수하는 흡수체;를 포함하는 배터리 팩을 개시한다.
Description
본 출원은 2016년 7월 5일에 출원된 한국특허출원 제10-2016-0084809호에 기초한 우선권을 주장하며, 해당 출원의 명세서 및 도면에 개시된 모든 내용은 본 출원에 원용된다.
본 발명은 냉각수의 누수 안전장치를 구비한 배터리 팩에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 셀 모듈의 냉각을 위해 냉각유로가 구비되고 상기 냉각유로를 통해 공급되는 냉각수의 누수 시 안전성을 확보할 수 있는 구조를 가진 배터리 팩에 관한 것이다.
리튬 이차전지는 여러 개의 단위 셀들이 묶여서 하나의 팩으로 이루어짐으로써 자동차 배터리나 전력저장장치 등과 같이 고에너지를 필요로 하는 분야에 널리 적용된다.
그런데, 여러개의 단위 셀들로 이루어진 배터리 팩은 과충전 시 발열과 함께 스웰링(Swelling)이 발생하여 모듈의 바깥 방향으로 볼록하게 팽창되는 변형이 발생하게 된다.
상기와 같은 배터리 팩의 냉각을 위해 배터리 팩의 케이스 내부에는 냉각수를 흘려서 열교환이 이루어지도록 하는 냉각유로가 구비되는 것이 일반적이다. 이와 관련하여, 일본 공개특허공보 제2001-297784호에는 장기의 연속 운전 중에 세퍼레이터 등의 전지 구성 부재의 냉각수와 접촉하는 부분이 부식하거나 냉각수의 전도도가 높아져 전지 성능이 저하되는 것을 방지하고 누수 시의 안전성 확보가 가능한 적층형 고체 고분자형 연료전지가 개시되어 있다.
또한, 한국 공개특허공보 제2015-0111757호에는 배터리셀을 내장하며 그 일측에 냉각수 유입파이프와 유출파이프가 구비되어 있는 수냉식 단위서브모듈에 결합한 상태로 상기 단위서브모듈의 내부로 냉각수를 순환시키는 구성을 가진 수냉식 배터리 모듈용 수냉장치가 개시되어 있다.
하지만, 종래의 냉각유로는 케이스 내부에서 공간을 많이 차지할 뿐만 아니라 냉각수의 누액이 발생할 경우 케이스 내부에서 사방으로 유동되어 배터리의 고장이나 안전사고를 유발할 수 있는 취약점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 고려하여 창안된 것으로서, 냉각수의 누수 시 유동을 억제하여 누액으로 인한 배터리 고장을 방지할 수 있는 구조를 가진 배터리 팩을 제공하는 데 그 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적은 냉각수의 누수를 효과적으로 감지하여 위험 발생을 인지하고 보고할 수 있는 구조를 가진 배터리 팩을 제공하는 데 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위해 본 발명은 정해진 간격으로 배열된 복수개의 셀 모듈을 가진 셀 모듈 어셈블리; 상기 셀 모듈 어셈블리를 감싸서 지지하는 팩 구조물; 상기 셀 모듈과 접촉하도록 배치되어 있는 냉각수 파이프; 및 상기 팩 구조물 내에 설치되어 상기 냉각수 파이프에서 냉각수의 누수가 발생했을 때 이를 흡수하는 흡수체;를 포함하는 배터리 팩을 제공한다.
상기 흡수체는 상기 냉각수를 흡수하여 고형화 상태로 유지하는 고흡수성 수지로 이루어지는 것이 바람직하다.
상기 냉각수 파이프는 인접한 셀 모듈 사이에 배치되고, 상기 흡수체는 상기 셀 모듈의 하부에 배치될 수 있다.
상기 셀 모듈 어셈블리의 하부에 위치하는 방열 플레이트;를 더 포함하고, 상기 흡수체는 상기 셀 모듈과 상기 방열 플레이트 사이에 개재되는 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 배터리 팩에는 상기 흡수체에 상기 냉각수가 흡수된 것을 감지하는 수분 감지센서가 설치될 수 있다.
상기 수분 감지센서는 상기 흡수체의 내부에 삽입되는 것이 바람직하다.
상기 수분 감지센서는 와이어 또는 바 형상이나 판상으로 이루어져서 상기 흡수체 내부에 수평으로 배열될 수 있다.
대안으로, 상기 흡수체의 양쪽 가장자리에 인접한 부분에 대한 봉제처리에 의해 단면이 원형 또는 타원형인 수용부가 상기 흡수체의 길이방향으로 연장되게 형성되어 있고, 상기 수분 감지센서는 상기 흡수체의 상기 수용부에 종입될 수 있다.
상기 흡수체는 상기 셀 모듈의 바닥면을 지지할 수 있는 장방형 몸체를 갖는 것이 바람직하다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 냉각유로가 구비된 배터리 팩에 설치되는 것으로서, 셀 모듈의 하부에 배치될 수 있는 장방형의 몸체를 가진 흡수체; 및 상기 흡수체의 내부에 삽입되어 상기 흡수체에 누수된 냉각수가 흡수되는 것을 감지하는 수분 감지센서;를 포함하는 배터리 팩의 안전장치가 제공된다.
본 발명에 따르면 냉각수의 누수 시 흡수체에 냉각수가 흡수되어 고형화된 상태로 유지되므로 팩 내에서 냉각수가 유동하는 것이 방지되어 누수로 인한 배터리 고장을 방지할 수 있다.
또한, 흡수체 내에 배치된 수분 감지센서에 의해 냉각수의 누수가 감지되어 위험 발생 시 이를 보고하도록 함으로써 추가적인 이벤트 발생을 원천적으로 방지할 수 있는 장점이 있다.
본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술되는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니된다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 배터리 팩의 단면도이다.
도 2 내지 도 4는 도 1에서 흡수체에 수분 감지센서가 설치된 구성예를 도시한 사시도이다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 배터리 팩의 단면도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 배터리 팩은 복수개의 셀 모듈(100)을 가진 셀 모듈 어셈블리와, 셀 모듈(100)을 지지하는 팩 구조물(10)과, 셀 모듈(100)과 접촉하도록 배치된 냉각수 파이프(110)와, 냉각수 파이프(110)에서 냉각수가 누수되었을 때 이를 흡수하여 배터리의 고장을 방지하는 안전장치인 흡수체(130)를 포함한다.
셀 모듈 어셈블리는 정해진 간격으로 배열된 복수개의 셀 모듈(100)을 구비한다. 각각의 셀 모듈(100)에는 바람직하게 파우치형 이차전지에 의해 구성된 복수개의 셀이 내장된다. 복수개의 셀은 셀 모듈(100)의 본체 내에 정해진 간격으로 배열되어 적층 구조를 이룬다.
팩 구조물(10)은 셀 모듈 어셈블리를 감싸서 지지하는 부분으로서 다양한 소재에 의해 다양한 형태로 구성될 수 있다.
냉각수 파이프(110)는 셀 모듈(100)에서 발생하는 열을 냉각시키기 위한 냉각수를 흘려주기 위한 냉각유로를 제공하는 파이프이다. 냉각수 파이프(110)는 셀 모듈(100)의 측면과 접촉하도록 배치된다. 한정된 설치 공간을 효율적으로 활용하기 위해, 냉각수 파이프(110)는 인접한 셀 모듈(100) 사이에 위치하여 양쪽 셀 모듈(100)에 동시에 접촉하도록 배치되는 것이 바람직하다.
흡수체(130)는 셀 모듈(100)의 하부에 배치되어 냉각수 파이프(110)에서 냉각수의 누수가 발생했을 때 이를 흡수한다. 흡수체(130)는 냉각수를 흡수하여 고형화 상태로 유지하는 고흡수성 수지(Super Absorbent Polymer, SAP)로 이루어지는 것이 바람직하다. 이러한 구성에 의해, 냉각수의 누수 시 흡수체(130)에 냉각수가 흡수되어 고형화된 상태로 유지되므로 팩 구조물(10) 내에서 냉각수가 유동하는 것이 효과적으로 방지될 수 있다. 대안으로, 흡수체(130)는 적어도 일부에 천 소재를 포함하여 형성되는 것도 가능하다.
도 2에 도시된 바와 같이, 흡수체(130)에는 냉각수가 흡수된 것을 감지하는 수분 감지센서(140)가 장착되어 있다. 수분 감지센서(140)는 흡수체(130)의 내부에는 삽입되는 것이 바람직하다. 이러한 구성에 따르면 수분 감지센서(140)에 의해 냉각수의 누수가 감지되어 위험 발생 시 이를 보고하도록 함으로써 추가적인 이벤트 발생을 방지할 수 있다. 수분 감지센서(140)로는 극성이 서로 다른 한 쌍의 센싱 소자가 채용될 수 있다. 수분 감지센서(140)는 실질적으로 얇은 판상으로 이루어져서 흡수체 내부에 수평으로 배열될 수 있다.
다른 구성예로서, 수분 감지센서(140)는 도 3에 도시된 바와 같이 바 형상으로 이루어져서 판상의 흡수체 내부에 삽입될 수 있다. 이러한 형태의 수분 감지센서(140)는 펄프를 적층하여 흡수체(130)를 형성하는 공정중에 삽입됨으로써 흡수체(130) 내에 개재될 수 있다.
또 다른 구성예로서, 수분 감지센서(140)는 도 4에 도시된 바와 같이 와이어 형상으로 이루어져서 흡수체(130) 내부에 삽입될 수 있다. 이 경우 흡수체(130)는 적어도 가장자리 부분, 또는 전체적으로 천 소재를 포함하도록 형성되고, 흡수체(130)의 양쪽 가장자리에 인접한 부분에 대한 봉제처리(135)에 의해 단면이 원형 또는 타원형인 수용부가 상기 흡수체의 길이방향으로 연장되게 형성된다. 흡수체(130)의 양쪽 끝부분에 수용부가 형성됨에 따라 흡수체(130)의 가운데 부분은 단면이 타원형인 부분이 존재하게 된다. 수분 감지센서(140)는 와이어 형상의 소자가 채용되어 흡수체(130)의 수용부에 종입된다. 와이어 형상의 수분 감지센서(140)는 수용부 내에 위치함으로써 설치 상태가 안정적으로 유지될 수 있다.
셀 모듈(100)과의 접촉 면적을 충분히 확보하기 위해, 흡수체(130)는 셀 모듈(100)의 바닥면을 지지할 수 있는 장방형의 몸체를 갖는 것이 바람직하다.
부가적으로, 셀 모듈 어셈블리의 하부에는 방열 성능을 높이기 위한 소정 형상의 방열 플레이트(120)가 위치할 수 있다. 이때, 흡수체(130)는 셀 모듈(100)과 방열 플레이트(120) 사이에 개재되어 안정적으로 설치된다. 이러한 설치 구조에 따르면 냉각수가 누수되어 방열 플레이트(120)의 바닥으로 이동된 후 셀 모듈(100)로 유입되는 것을 효과적으로 차단할 수 있다.
방열 플레이트(120)에 있어서, 서로 인접한 셀 모듈들 사이에 위치하는 부분은 상협하광의 형상을 가지며, 이때 냉각수 파이프(110)는 상협하광 구조의 상단에 위치하는 것이 바람직하다. 이러한 구조에 따르면, 냉각수 파이프(110)에서 누수가 발생했을 때 냉각수가 상기 상협하광 구조의 경사면을 따라 흘러 내려서 흡수체(130)를 향하여 흘러가도록 유도할 수 있으므로 누액으로 인한 배터리 고장을 보다 효과적으로 방지할 수 있다.
상기와 같은 구성을 가진 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 배터리 팩은 냉각수의 누수 시 셀 모듈(100)의 하부에 배치되어 있는 흡수체(130)에 냉각수가 흡수되어 고형화된 상태로 유지되므로 팩 내에서 냉각수가 유동되는 것이 방지되어 누수로 인한 배터리 고장을 방지할 수 있다.
또한, 냉각수가 누수되어 흡수체(130)에 흡수된 경우에는 흡수체(130) 내에 설치된 수분 감지센서에 의해 냉각수의 누수가 감지되어 배터리 관리 시스템으로 보고가 이루어질 수 있으므로 추가적인 이벤트 발생을 방지할 수 있다.
본 발명을 적용할 경우 냉각수의 누수로 인한 고장을 방지할 수 있고 냉각수의 유동으로 인한 추가적인 이벤트 발생을 방지할 수 있는 배터리 팩을 구현할 수 있다.
Claims (13)
- 정해진 간격으로 배열된 복수개의 셀 모듈을 가진 셀 모듈 어셈블리;상기 셀 모듈 어셈블리를 감싸서 지지하는 팩 구조물;상기 셀 모듈과 접촉하도록 배치되어 있는 냉각수 파이프; 및상기 팩 구조물 내에 설치되어 상기 냉각수 파이프에서 냉각수의 누수가 발생했을 때 이를 흡수하는 흡수체;를 포함하는 배터리 팩.
- 제1항에 있어서,상기 흡수체는 상기 냉각수를 흡수하여 고형화 상태로 유지하는 고흡수성 수지로 이루어진 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
- 제1항에 있어서,상기 냉각수 파이프는 인접한 셀 모듈 사이에 배치되고,상기 흡수체는 상기 셀 모듈의 하부에 배치된 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
- 제3항에 있어서,상기 셀 모듈 어셈블리의 하부에 위치하는 방열 플레이트;를 더 포함하고,상기 흡수체는 상기 셀 모듈과 상기 방열 플레이트 사이에 개재된 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
- 제1항에 있어서,상기 흡수체에 상기 냉각수가 흡수된 것을 감지하는 수분 감지센서가 설치된 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
- 제5항에 있어서,상기 수분 감지센서는 상기 흡수체의 내부에 삽입되어 있는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
- 제6항에 있어서,상기 수분 감지센서는 와이어 또는 바 형상이나 판상으로 이루어져서 상기 흡수체 내부에 수평으로 배열된 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
- 제6항에 있어서,상기 흡수체의 양쪽 가장자리에 인접한 부분에 대한 봉제처리에 의해 단면이 원형 또는 타원형인 수용부가 상기 흡수체의 길이방향으로 연장되게 형성되어 있고,상기 수분 감지센서는 상기 흡수체의 상기 수용부에 종입되어 있는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
- 제1항에 있어서,상기 흡수체는 상기 셀 모듈의 바닥면을 지지할 수 있는 장방형 몸체를 가진 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
- 냉각유로가 구비된 배터리 팩에 설치되는 것으로서,셀 모듈의 하부에 배치될 수 있는 몸체를 가진 흡수체; 및상기 흡수체의 내부에 삽입되어 상기 흡수체에 누수된 냉각수가 흡수되는 것을 감지하는 수분 감지센서;를 포함하는 배터리 팩의 안전장치.
- 제10항에 있어서,상기 수분 감지센서는 와이어 또는 바 형상이나 판상으로 이루어져서 상기 흡수체 내부에 수평으로 배열된 것을 특징으로 하는 배터리 팩의 안정장치.
- 제10항에 있어서,상기 흡수체의 양쪽 가장자리에 인접한 부분에 대한 봉제처리에 의해 단면이 원형 또는 타원형인 수용부가 상기 흡수체의 길이방향으로 연장되게 형성되어 있고,상기 수분 감지센서는 상기 흡수체의 상기 수용부에 종입되어 있는 것을 특징으로 하는 배터리 팩의 안전장치.
- 제10항에 있어서,상기 흡수체는 상기 셀 모듈의 바닥면을 지지할 수 있는 장방형 몸체를 가진 것을 특징으로 하는 배터리 팩의 안전장치.
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