WO2018155249A1 - 接続モジュール - Google Patents

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WO2018155249A1
WO2018155249A1 PCT/JP2018/004799 JP2018004799W WO2018155249A1 WO 2018155249 A1 WO2018155249 A1 WO 2018155249A1 JP 2018004799 W JP2018004799 W JP 2018004799W WO 2018155249 A1 WO2018155249 A1 WO 2018155249A1
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external connection
protector
connection bus
storage element
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直樹 福島
治 中山
克司 宮▲崎▲
成志 木村
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Sumitomo Wiring Systems Ltd
AutoNetworks Technologies Ltd
Sumitomo Electric Industries Ltd
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Sumitomo Wiring Systems Ltd
AutoNetworks Technologies Ltd
Sumitomo Electric Industries Ltd
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    • H01M50/502Interconnectors for connecting terminals of adjacent batteries; Interconnectors for connecting cells outside a battery casing
    • H01M50/507Interconnectors for connecting terminals of adjacent batteries; Interconnectors for connecting cells outside a battery casing comprising an arrangement of two or more busbars within a container structure, e.g. busbar modules
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
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    • H01M50/502Interconnectors for connecting terminals of adjacent batteries; Interconnectors for connecting cells outside a battery casing
    • H01M50/521Interconnectors for connecting terminals of adjacent batteries; Interconnectors for connecting cells outside a battery casing characterised by the material
    • H01M50/522Inorganic material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • connection module and more specifically, an external connection bus bar holding unit that holds an external connection bus bar connected to a pair of output electrode terminals for outputting electric power to the outside of the power storage element group. It is related with the provided connection module.
  • Patent Document 1 As an external connection bus bar connected to an output electrode terminal of a storage element group, for example, the one described in Patent Document 1 is known.
  • a battery module (power storage module) M1 configured such that a pair of output electrode terminals are electrode terminals of power storage elements at both ends of a power storage element group
  • an external connection connected to the electrode terminals of power storage elements at both ends A bus bar 19B is described.
  • each external connection bus bar 19B is held by the resin protector 20 together with the bus bar 19 that connects the electrode terminals of the tree electricity storage element.
  • the external connection bus bar is used.
  • power is supplied from the power storage element group to the external device from the same end side of the power storage element group.
  • each external connection bus bar is often bolted to an external connection component such as an external device connection bus bar for connecting the external connection bus bar to an external device to which power from the power storage element group is supplied.
  • an external connection component such as an external device connection bus bar for connecting the external connection bus bar to an external device to which power from the power storage element group is supplied.
  • the external connection component is bolted to the external connection bus bar connected to the other output electrode terminal, the bolt is rotated at the connection portion between the long external connection bus bar and the output electrode terminal.
  • the accompanying torque load is applied via the holding member.
  • Such a torque load may affect the reliability of the connection between the long external connection bus bar and the output electrode terminal of the storage element group.
  • connection module The technology disclosed in the present specification has been completed based on the above-described circumstances, and can maintain the reliability of connection between the long external connection bus bar and the output electrode terminal of the storage element group.
  • connection module disclosed in this specification is a connection module attached to a power storage element group including a plurality of power storage elements having positive and negative electrode terminals, and the power storage element group outputs power of one polarity.
  • a plurality of bus bars connecting the positive electrode terminal and the negative electrode terminal of the adjacent power storage elements, the first output electrode terminal and the second output electrode terminal for outputting power of the other polarity.
  • a bus bar holding module including an insulating protector that holds the plurality of bus bars; and an external connection bus bar holding portion disposed above the bus bar holding module, wherein the external connection bus bar holding portion is elongated.
  • a first external connection bus bar having one end connected to the first output electrode terminal and the other end connected to an external connection component; and one end connected to the second output electrode Is connected to the child, including a second external connection bus bar that external connection parts are bolted to the other end, and an external connection bus bar protectors for holding said first external connection bus bar and said second external connection bus bar
  • the insulation protector includes a first engagement portion that engages with the external connection bus bar protector
  • the external connection bus bar protector includes a first engaged portion that engages with the first engagement portion.
  • the 1st engaging part is arrange
  • the first engaged portion includes a locking hole, and the first engaging portion includes a protruding claw portion that penetrates the locking hole and locks to the external connection bus bar protector. You may be made to do. According to this configuration, the first engaging portion and the one engaged portion for engaging the external connection bus bar protector with the bus bar holding module can be realized with a simple configuration.
  • the external connection bus bar protector includes a first protector portion that holds the one end of the first external connection bus bar, and a first end portion that is perpendicular to an arrangement direction of the plurality of power storage elements.
  • a second protector portion that holds the other end of the external connection bus bar and holds the second external connection bus bar at the other end portion in the vertical direction, and the first engagement portion is the second protector portion.
  • the second protector part may include the first engaged part. According to this configuration, in the configuration in which the external connection component is bolted to the other end of the second external connection bus bar held by the second protector portion, the first engagement portion of the insulation protector is the second protector portion of the second protector portion. 1 It is engaged with the engaged part.
  • the first engagement portion may be formed between the first external connection bus bar and the second external connection bus bar in a state where the external connection bus bar holding portion is disposed above the bus bar holding module.
  • the second protector portion may be disposed between and include a first locking piece that engages with a locking groove formed in the power storage element. According to this structure, a 2nd protector part is engaged with an electrical storage element by the 1st latching piece. Therefore, it is further suppressed that the influence of the torque load reaches the elongated first external connection bus bar via the second protector portion.
  • the said connection module WHEREIN You may make it the said 1st protector part of the said external connection bus-bar holding
  • the insulation protector includes a second engagement portion that engages with the first protector portion, and the first protector portion engages with the second engagement portion.
  • a joint part may be included. According to this structure, a 1st protector part is engaged with a bus-bar holding
  • the external connection bus bar protector includes an intermediate protector portion that holds the first external connection bus bar, and the first protector portion, the second protector portion, and the intermediate protector portion are separate members.
  • the external connection bus bar protector may be integrated by combining the first protector part and the second protector part with the intermediate protector part.
  • the first protector portion, the second protector portion, and the intermediate protector portion are configured by individual members. Therefore, it is possible to cope with storage element groups having different numbers of storage elements by simply changing the design of the length of the intermediate protector without changing the design of the first protector and the second protector.
  • connection module it is possible to maintain the reliability of connection between the long external connection bus bar and the output electrode terminal of the storage element group.
  • External connection busbar holding part Plan view showing a state where a bus bar for connecting an external device is bolted to the power storage module
  • Side view showing a state where the external device connection bus bar is bolted to the power storage module Sectional view along the line AA in FIG.
  • the top view which shows another example of a bus-bar holding module The top view which shows another example of an external connection bus-bar holding
  • FIG. 10 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG.
  • the direction indicated by the arrow X in FIGS. 1 and 3 will be described as the left side, and the direction indicated by the arrow Y in FIG.
  • symbol may be attached
  • the power storage module 100 shown in the present embodiment is mounted on a vehicle (not shown) such as an electric vehicle or a hybrid vehicle and used as a power source for driving the vehicle.
  • a vehicle such as an electric vehicle or a hybrid vehicle and used as a power source for driving the vehicle.
  • the power storage module 100 of the present embodiment is broadly configured of a plurality of power storage elements 61 (9 in the present embodiment) arranged side by side (see FIG. 1). 3), and the connection module 1 mounted on the power storage element group 60. Below, the electrical storage element group 60 is demonstrated easily.
  • Storage Element Group and Storage Element The storage element 61 according to the present embodiment is, for example, a secondary battery. As shown in FIG. 3, a plurality of power storage elements 61 are arranged in a line to form a power storage element group 60.
  • Each power storage element 61 has a rectangular parallelepiped shape with a flat outer shape, and has an electrode arrangement surface 62 that is perpendicular to the surface facing the adjacent power storage element 61 as shown in FIG.
  • a pair of electrode terminals 63 are arranged on the electrode arrangement surface 62 at positions near both ends in the longitudinal direction.
  • One of the electrode terminals 63 is a positive terminal 63A, and the other is a negative terminal 63B.
  • Each electrode terminal 63 is made of metal and protrudes from the electrode arrangement surface 62 in a rectangular tube shape (see FIG. 2).
  • Each electrode terminal 63 is formed with a bolt hole 64 to which a bolt 82 (see FIG. 1) is coupled.
  • a locking piece 15 (an example of a “second locking piece”) of the first protector section 10 and a second protector section, which will be described later.
  • a locking groove 66 for engaging 20 locking pieces 25A, 25B (an example of “first locking piece”) is provided.
  • the locking groove 66 has a rectangular opening and is recessed from the electrode arrangement surface 62 in a concave shape (see FIGS. 2 and 3).
  • the locking groove 66 has a locking portion 66A that locks the locking pieces 15, 25A, 25B (see FIG. 2).
  • Each of the locking pieces 15, 25 ⁇ / b> A, 25 ⁇ / b> B is locked by the locking portion 66 ⁇ / b> A, whereby the external connection bus bar holding portion 2 is assembled to the upper part of the power storage element group 60.
  • the plurality of power storage elements 61 are arranged such that, in two adjacent power storage elements 61, electrode terminals 63 of different polarities are adjacent to each other (that is, the positive electrode terminal 63A of one power storage element 61 and another power storage element adjacent thereto. 61 negative electrode terminals 63B are arranged adjacent to each other). As shown in FIG. 3, in the present embodiment, the negative electrode terminal 63B of the leftmost storage element 61 is used as the negative output terminal OUTN, and the positive terminal 63A of the rightmost storage element 61 is used as the positive output terminal OUTP.
  • connection module 1 includes a bus bar holding module 70 and an external connection bus bar holding unit 2 and is attached to the upper part of the power storage element group 60 (see FIG. 2).
  • the bus bar holding module 70 is a member that is assembled to a surface constituted by the electrode arrangement surface 62 of each power storage element 61 in the power storage element group 60. As shown in FIG. 4, the bus bar holding module 70 is held by two insulation protectors 71A and 71B, each insulation protector 71, and connects a plurality of positive electrode terminals 63A and negative electrode terminals 63B of adjacent power storage elements 61. There are provided a bus bar 80, a voltage detection terminal (not shown) that is placed over and electrically connected to the bus bar 80, a detection electric wire (not shown) connected to the voltage detection terminal, and the like.
  • the bus bar 80 is formed by punching a metal plate, and as shown in FIG. 4, the bus bar 80 is a substantially rectangular plate-like member having four corners cut into a flat rectangular shape.
  • the bus bar 80 is formed with two connection holes 81 for coupling the bolts 82 (see FIG. 1) to the bolt holes 64 of the power storage element 61.
  • Examples of the material of the bus bar 80 include copper, a copper alloy, aluminum, an aluminum alloy, and stainless steel (SUS).
  • each insulation protector 71 is made of an insulating member such as a synthetic resin.
  • the number of insulation protectors 71 is not limited to two.
  • the number of insulation protectors 71, in other words, the number of divisions of insulation protector 71 may be determined as appropriate according to the size of power storage element group 60, that is, the number of power storage elements 61.
  • each insulation protector 71 is open in the vertical direction and accommodates and holds the bus bar 80 (four in this embodiment), and each of the external connection bus bar holding unit 2.
  • An opening 74 or the like for engaging the locking pieces 15, 25 ⁇ / b> A, 25 ⁇ / b> B with the locking groove 66 of the power storage element 61 is provided.
  • the bus bar holding portions 72 are provided separately at both ends of the insulating protector 71 in the direction perpendicular to the direction in which the power storage elements are arranged (arrow X direction) corresponding to the electrode terminals 63 of the power storage elements 61.
  • the separated bus bar holding parts 72 are connected by a connecting part 77.
  • the bus bar holding portion 72 has a rectangular tube-shaped storage wall 73 that holds the bus bar 80 inside and holds the bus bar 80 in an insulated state, and the storage wall 73 is connected to the adjacent electrode terminal 63. It also functions as a protective wall. Further, the insulation protector 71 is provided with an engagement portion 78 and an engagement receiving portion 79 for connecting to the adjacent insulation protector 71.
  • a pair of projecting claw portions 75 are formed in the central portion of the connecting portion 77 of one insulating protector 71A.
  • the pair of projecting claw portions 75 are connected to the external connection bus bar holding portion 2 in a state where the external connection bus bar holding portion 2 is disposed above the bus bar holding module 70.
  • claw part 75 is not restricted to this.
  • the arrangement position of the pair of protruding claw portions 75 may simply be a position close to the negative electrode external connection bus bar 40, or may be simply a position close to the positive electrode external connection bus bar 50.
  • the pair of projecting claw portions 75 penetrates a pair of locking holes 26 of the second protector portion 20 of the external connection bus bar holding portion 2 described later and is locked to the second protector portion 20. As a result, the second protector portion 20 is engaged with the insulating protector 71A.
  • the protruding claw portion 75 is an example of a “first engagement portion”.
  • the external connection bus bar holding unit 2 includes an external connection bus bar protector 5, a negative external connection bus bar (an example of “first external connection bus bar”) 40, and a positive external connection.
  • a bus bar (an example of a “second external connection bus bar”) 50 is provided.
  • the external connection bus bar protector 5 includes a first protector section 10, a second protector section 20, and an intermediate protector section 30, which are individually formed. The 1st protector part 10 and the 2nd protector part 20 are connected by the intermediate protector part 30, and are integrated.
  • the negative electrode external connection bus bar 40 is connected to the negative electrode output terminal OUTN among the pair of output electrode terminals (OUTP, OUTN) for outputting electric power to the outside of the power storage element group 60 (see FIG. 1).
  • the negative electrode external connection bus bar 40 is a thin plate extending in the direction in which the plurality of power storage elements 61 are arranged (the direction indicated by the arrow X in FIG. 6) and has a long shape.
  • the negative electrode external connection bus bar 40 is, as shown in FIG. 6, the first electrode connection part 40 ⁇ / b> A connected to the negative electrode output terminal OUTN of the power storage element group 60 and the external device to which power is supplied from the power storage element group 60.
  • the first external connection portion 40B connected to the intermediate portion 40C and the intermediate portion 40C positioned between the first electrode connection portion 40A and the first external connection portion 40B.
  • the intermediate portion 40C has a shape extending from the first electrode connection portion 40A to the first external connection portion 40B.
  • first electrode connecting portion 40A a through hole 41 for connecting the negative external connection bus bar 40 to the negative output terminal OUTN is formed.
  • first external connection portion 40B a first connection terminal portion 42 for connecting the negative electrode external connection bus bar 40 to an external device connection bus bar (an example of an “external connection component”) 92 is bent in the vertical direction. Is formed.
  • the first connection terminal portion 42 is formed with a through hole 42A for connection to the external device connection bus bar 92 (see FIG. 7).
  • the negative electrode external connection bus bar 40 has a shape extending in the arrangement direction of the plurality of power storage elements, and the first electrode connection portion 40 ⁇ / b> A as one end thereof is connected to the negative output terminal OUTN (first output).
  • the first external connection portion 40B which is connected to the electrode terminal) and the other end, specifically, the first connection terminal portion 42 of the first external connection portion 40B is bolted to the external device connection bus bar 92 (FIG. 8). reference).
  • the negative electrode external connection bus bar 40 is an example of a “first external connection bus bar”.
  • the positive electrode external connection bus bar 50 is connected to the second electrode connection part 50 ⁇ / b> A connected to the positive electrode output terminal OUTP of the power storage element group 60 and the external device to which power is supplied from the power storage element group 60.
  • the second external connection part 50B is included.
  • a through hole 51 for connecting the positive external connection bus bar 50 to the positive output terminal OUTP is formed in the second electrode connection portion 50A.
  • the second external connection portion 50 ⁇ / b> B is formed with a second connection terminal portion 52 that is bent in the vertical direction for connecting the positive electrode external connection bus bar 50 to an external device.
  • the second connection terminal portion 52 is formed with a through hole 52A for connection to the external device connection bus bar 91 (see FIG. 7).
  • the positive external connection bus bar 50 is an example of a “second external connection bus bar”.
  • the “first external connection bus bar” may be a positive external connection bus bar
  • the “second external connection bus bar” may be a negative external connection bus bar. That is, the first external connection bus bar 40 may be a positive external connection bus bar and the second external connection bus bar 50 may be a negative external connection bus bar according to the arrangement of the power storage elements 61 of the power storage element group 60.
  • the first protector portion 10 is made of an insulating member such as a synthetic resin, and includes a bus bar holding portion 11, a first locking portion 12, an extending portion 14, a locking piece 15 and the like as shown in FIG.
  • the bus bar holding part 11 insulates and holds the first electrode connection part 40 ⁇ / b> A that is one end of the negative electrode external connection bus bar 40. Specifically, a part of the intermediate portion 40C of the negative electrode external connection bus bar 40 is also held.
  • a pair of first locking portions 12 are provided corresponding to the width of the intermediate protector portion 30, and the negative external connection bus bar 40 is locked via the intermediate protector portion 30. .
  • the extended portion 14 extends from the bus bar holding portion 11 in the width direction of the intermediate portion 30C of the negative electrode external connection bus bar 40, in other words, in the direction perpendicular to the direction in which the power storage elements are arranged, Is formed.
  • the locking piece 15 engages with the locking groove 66 (see FIG. 2) formed in the above-described power storage element 61, whereby the first protector section 10, in other words, the external connection bus bar holding section 2 is connected to the power storage element. Combine with group 60.
  • the 2nd protector part 20 consists of insulating members, such as a synthetic resin, like the 1st protector part 10, and as FIG. 6 shows, the 1st bus-bar holding part 21, the 2nd latching
  • the 2nd protector part 20 is arrange
  • the first bus bar holding portion 21 insulates and holds the first external connection portion 40B which is the other end portion of the negative electrode external connection bus bar 40. Specifically, a part of the intermediate portion 40C of the negative electrode external connection bus bar 40 is also held via the intermediate protector portion 30 described later.
  • a pair of second locking portions 22 are provided corresponding to the width of the intermediate protector portion 30, and the negative external connection bus bar 40 is locked via the intermediate protector portion 30. .
  • the second bus bar holding unit 23 holds the positive external connection bus bar 50.
  • the extending portion 24 extends from the first bus bar holding portion 21 in the width direction of the intermediate portion 30C of the negative electrode external connection bus bar 40 (in the direction perpendicular to the arrow X direction in FIG. 6).
  • Stop pieces 25A and 25B are formed, more specifically, as shown in Fig. 6, the locking pieces 25A are provided between the negative electrode external connection bus bar 40 and the positive electrode external connection bus bar 50.
  • the locking pieces 25B are positioned outside the negative electrode external connection bus bar 40 (the lower side in FIG. 6)
  • the positions of the locking pieces 25A and 25B are not limited to the positions shown in FIG.
  • Each locking piece 25A, 25B engages with the locking groove 66 (see FIG. 2) formed in the above-described power storage element 61, whereby the second protector portion 20, in other words, the external connection bus bar holding portion. 2 is coupled to the storage element group 60.
  • the second protector portion is arranged to be separated from the first protector portion 10, and is connected to the negative external connection bus bar (first electrode) at one end portion in the direction perpendicular to the direction in which the plurality of power storage elements are arranged (the arrow X direction in FIG. 6).
  • (1 external connection bus bar) 40 is held at the other end, and a positive external connection bus bar (second external connection bus bar) 50 is held at the other vertical end.
  • the second protector portion 20 is a pair of locking holes (an example of “first engaged portion”) 26 that engages with the pair of protruding claw portions (first engaging portions) 75 of the insulating protector 71A. including. Specifically, the pair of locking holes 26 are formed at positions corresponding to the pair of protruding claw portions 75 on the bottom 24A of the extending portion 24 (see FIG. 7).
  • the intermediate protector portion 30 is made of an insulating member such as a synthetic resin that is elastically deformed, and is formed by extrusion molding in the present embodiment.
  • the intermediate protector section 30 holds the intermediate section 40 ⁇ / b> C of the negative electrode external connection bus bar 40 between the first protector section 10 and the second protector section 20.
  • the negative electrode external connection bus bar 40 is held so as to cover a part of the upper surface of the negative electrode external connection bus bar 40 by the end 30A of the intermediate protector 30.
  • One end of the intermediate protector portion 30 is held by the first protector portion 10 by the first locking portion 12, and the other end of the intermediate protector portion 30 is held by the second protector portion 20 by the second locking portion 22.
  • the bus bar holding module 70 assembled in this way is placed on the electrode arrangement surface 62 of the power storage element group 60.
  • the bolt 82 is coupled to the bolt hole 64 of the power storage element 61 through the connection hole 81 of the bus bar 80.
  • the positive electrode terminal 63 ⁇ / b> A and the negative electrode terminal 63 ⁇ / b> B of the adjacent power storage elements 61 are connected, and the bus bar holding module 70 is attached to the power storage element group 60.
  • the external connection bus bar holding part 2 in a state where the negative electrode external connection bus bar 40 and the positive electrode external connection bus bar 50 are attached is attached to the power storage element group 60 from above the bus bar holding module 70.
  • the locking pieces 15, 25 ⁇ / b> A, 25 ⁇ / b> B of the external connection bus bar holding part 2 are engaged with the locking grooves 66 of the power storage element 61 through the openings 74 of the bus bar holding module 70.
  • the pair of protruding claw portions 75 of the insulating protector 71 ⁇ / b> A are passed through the pair of locking holes 26 of the second protector portion 20 of the external connection bus bar holding portion 2, so that the extended portion 24 of the second protector portion 20 Lock to the bottom 24A (see FIG.
  • the second protector portion 20 is engaged with the insulating protector 71A. That is, the external connection bus bar holding unit 2 is engaged with the bus bar holding module 70.
  • the intermediate protector part 30 is attached to the intermediate part 40C of the negative electrode external connection bus bar 40.
  • the bolt 82 is coupled to the bolt hole 64 of the negative output terminal OUTN of the storage element group 60 through the through hole 41 of the negative electrode external connection bus bar 40, and the bolt 82 is connected to the through hole 51 of the positive electrode external connection bus bar 50.
  • the externally connected bus bar holding unit 2 is attached to the power storage element group 60 from above the bus bar holding module 70. In this way, the power storage module 100 as shown in FIG. 1 is completed.
  • the power storage module 100 further includes an external device connection bus bar 92 for the first connection terminal portion 42, and an external device connection bus bar 91 for the second connection terminal portion 52. Are respectively bolted by bolts 95 (see FIG. 9).
  • the external device connection bus bar (external connection component) 91 is bolted to the other end of the second external connection bus bar 50 held by the second protector unit 20.
  • a pair of protruding claw parts that engage with the second protector part 20 at positions closer to the negative electrode external connection bus bar 40 than to the positive electrode external connection bus bar 50 ( The first engaging portion) 75 is disposed on the insulating protector 71A.
  • a pair of locking holes 26 are formed in the second protector portion 20 so as to correspond to the pair of protruding claw portions 75.
  • the second protector portion is caused by the rotational force generated by the torque load. It is suppressed that 20 moves. Thereby, the influence of the torque load on the long negative electrode external connection bus bar 40 via the second protector portion 20 is suppressed. As a result, the connection reliability between the negative external connection bus bar 40 and the negative output terminal OUTN (63B) can be maintained.
  • the first bus bar holding part 21 located at a position away from the second bus bar holding part 23 of the second protector part 20 due to a torque load (see FIG. 9) generated with the rotation of the bolt 95 when bolted. Rotational force will work. Therefore, when the protruding claw portion (first engaging portion) 75 and the locking hole (first engaged portion) 26 are not provided, it is considered that the first bus bar holding portion 21 is lifted by the rotational force. When the first bus bar holding portion 21 is lifted, a torsional force is applied to the elongated negative electrode external connection bus bar 40, and the torsion force is applied to the negative electrode external connection bus bar 40 and the negative electrode output terminal OUTN (63 B). Will be added to the connecting part.
  • connection portion As a result, there is a concern that the reliability of the connection portion is affected.
  • the twisting force of the first bus bar holding portion 21 is suppressed by the pair of projecting claw portions 75 and the pair of locking holes 26, so that such a twisting force is reduced with the negative electrode external connection bus bar 40.
  • the addition to the connection portion with the negative output terminal OUTN is suppressed.
  • the second protector portion 20 is engaged with the power storage element 61 by the first locking pieces (25A, 25B). As a result, the second protector portion 20 is engaged with the power storage element 61, so that the influence of the torque load is further suppressed from reaching the elongated negative electrode external connection bus bar 40 via the second protector portion 20.
  • the first protector unit 10 is further engaged with the power storage element 61 by the second locking piece 15. Therefore, the stability of the connection part between the negative electrode external connection bus bar 40 and the negative electrode output terminal OUTN is improved. Thereby, the reliability of connection between the negative external connection bus bar 40 and the negative output terminal OUTN is improved.
  • claw part 75 formed in the insulation protector 71A comprises a 1st engaging part
  • a pair of latching hole 26 formed in the 2nd protector part 20 is a 1st engagement object. Construct a joint. Therefore, the 1st engaging part and 1 engaged part for engaging the 2nd protector part 20 with the bus-bar holding
  • the pair of protruding claw portions 75 is provided in one of the two insulating protectors 71A, but the present invention is not limited thereto.
  • a pair of protruding claw portions 75 (second engagement portions) may be provided also on the other insulating protector 71B.
  • a pair of locking holes 26 may be provided also in the extending portion 14 of the first protector portion 10.
  • the pair of protruding claw portions 75 be provided at a position closer to the negative electrode external connection bus bar 40 than the locking piece 15 in the insulating protector 71B.
  • the extension portion 14 is more negative than the locking piece 15 as shown in FIG. It is not restricted to providing in the position near the external connection bus bar 40.
  • the locking hole (second engaged portion) 26 may be provided in a position closer to the locking piece 15 than the negative electrode external connection bus bar 40, or provided in the extending portion 14. Instead, you may make it provide in the other place of the 1st protector part 10.
  • FIG. In short, the 1st protector part 10 should just be the structure containing the 2nd to-be-engaged part 26 engaged with the 2nd engaging part 75. FIG.
  • first and second engaging portions and the first and second engaged portions are not limited to the configuration of the pair of protruding claw portions 75 and the pair of locking holes 26.
  • first and second engaging portions may be constituted by locking holes
  • first and second engaged portions may be constituted by protruding claw portions.
  • number of the protruding claw portions 75 and the locking holes 26 is not limited to a pair, and may be one or three, for example.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the locking piece 15 or the locking piece 15A may be omitted.
  • all the locking pieces 15, 15A, 15B may be omitted.
  • connection to (63A) is shown by an example in which the bolt 82 is used for the connection to the bolt (63A), the present invention is not limited to this.
  • Each connection may be made, for example, by laser welding. In that case, each bolting through hole is omitted. Even in this case, the reliability of the connection between the long external connection bus bar and the output electrode terminal of the power storage element group can be maintained.
  • planar shapes of the first protector portion 10 and the second protector portion 20 are not limited to those shown in FIG.
  • the 1st protector part 10 has the 1st latching
  • the external connection bus bar protector 5 of the external connection bus bar holding unit 2 is composed of three individual protectors: the first protector unit 10, the second protector unit 20, and the intermediate protector unit 30, Although the 1st protector part 10 and the 2nd protector part 20 were couple
  • the configuration is not limited to this.
  • the external connection bus bar protector 5 is configured by a single synthetic resin protector in which the planar first protector 10, the second protector 20, and the intermediate protector 30 shown in FIG. 6 are integrated. May be.
  • the number of protectors is not limited to three, and may be two or four, for example.
  • the locking hole (engaged portion) 26 is provided in the second protector portion 20
  • the present invention is not limited thereto, and the locking hole 26 is provided in any location of the external connection bus bar protector 5. It only has to be done. In that case, the protrusion claw part (engagement part) 75 should just be provided in an insulation protector corresponding to the position of the latching hole 26.
  • the negative electrode external connection bus bar (first external connection bus bar) 40 has been illustrated as an example of a long shape extending in the direction in which the plurality of power storage elements 61 are arranged. Not limited.
  • the negative electrode external connection bus bar may have a shape extending in a direction perpendicular to the arrangement direction of the plurality of power storage elements 61.
  • the protruding claw portion (first engagement portion) 75 is closer to the negative electrode external connection bus bar (first external connection bus bar) 40 than the positive electrode external connection bus bar (second external connection bus bar) 50.
  • the 1st locking piece (25A) of the 2nd protector part 20 was provided in the position close
  • the protruding claw portion 75 is disposed at a position closer to the positive electrode external connection bus bar 50 than the negative electrode external connection bus bar 40, and the first locking piece (25 ⁇ / b> A) is connected to the negative electrode external connection bus bar 50 more than the negative electrode external connection bus bar 50.
  • first engaging portion 75 and the first locking piece 25 are disposed between the negative external connection bus bar (first external connection bus bar) 40 and the positive external connection bus bar (second external connection bus bar) 50. It is preferable.
  • first engaging portion 75 and the first locking piece 25 are not limited to being disposed between the first external connection bus bar and the second external connection bus bar.
  • first engaging portion 75 is disposed between the first external connection bus bar and the second external connection bus bar
  • first locking piece 25 is disposed outside the first external connection bus bar (the negative external connection bus bar in FIG. 6). It may be arranged on the lower side of 40 or vice versa.
  • the second locking piece 15 is formed at the distal end portion of the extending portion 14 of the first protector portion 10 .
  • the formation position of the stop piece 15 is not limited to this.
  • the second locking piece 15 may be provided at the base end portion of the extending portion 14, or may be provided not at the extending portion 14 but at another place of the first protector portion 10. In short, it is sufficient that the second locking piece 15 is also provided in the first protector portion 10.

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Abstract

接続モジュール(1)は、バスバー保持モジュール(70)と、バスバー保持モジュール(70)の上方に配置される外部接続バスバー保持部(2)とを含む。バスバー保持モジュール(70)は、複数のバスバー(80)を保持する絶縁プロテクタ(71)を含む。外部接続バスバー保持部(2)は、長尺状の形状を有する第1外部接続バスバー(40)と、外部接続部品がボルト止めされる第2外部接続バスバー(50)と、外部接続バスバープロテクタ(5)とを含む。絶縁プロテクタ(71)は、外部接続バスバープロテクタ(5)と係合する第1係合部(75)を含み、外部接続バスバープロテクタ(5)は、第1係合部(75)と係合する第1被係合部(26)を含む。

Description

接続モジュール
 本明細書に開示される技術は、接続モジュールに関し、詳しくは、蓄電素子群の外部に電力を出力するための一対の出力電極端子に接続される外部接続バスバーを保持する外部接続バスバー保持部を備えた接続モジュールに関する。
 従来、蓄電素子群の出力電極端子に接続される外部接続バスバーとして、例えば、特許文献1に記載のものが知られている。特許文献1には、一対の出力電極端子が蓄電素子群の両端の蓄電素子の電極端子とされる構成の電池モジュール(蓄電モジュール)M1において、両端の蓄電素子の電極端子に接続される外部接続バスバー19Bが、記載されている。そこでは、各外部接続バスバー19Bは、樹蓄電素子の電極端子を接続するバスバー19とともに、樹脂プロテクタ20によって保持されている。
特開2014-127229号公報
 しかしながら、蓄電素子群の複数の蓄電素子の配列が上記特許文献1と同一である場合、言い換えれば、厚みの薄い直方体形状を成す蓄電素子が厚み方向に配列される場合において、外部接続バスバーを介しての蓄電素子群から外部機器への電力供給が、蓄電素子群の同一端側から行われる場合がある。この場合、一対の出力電極端子の一方に接続される外部接続バスバーを蓄電素子群の他端までの長い距離に亘って配設する必要がある。すなわち、長尺状の外部接続バスバーと、その長尺状の外部接続バスバーを保持する保持部材が必要とされる。
 また、各外部接続バスバーには、外部接続バスバーを蓄電素子群の電力が供給される外部機器に接続するための外部機器接続用バスバー等の外部接続部品がボルト止めされることが多い。この場合において、外部接続部品が、他方の出力電極端子に接続される外部接続バスバーにボルト止めされる際に、長尺状の外部接続バスバーと出力電極端子との接続部に、ボルトの回転に伴うトルク負荷が保持部材を介して掛かることになる。このようなトルク負荷は、長尺状の外部接続バスバーと蓄電素子群の出力電極端子との接続の信頼性に影響を及ぼす虞がある。
 本明細書に開示される技術は、上記のような事情に基づいて完成されたものであって、長尺状の外部接続バスバーと蓄電素子群の出力電極端子との接続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から成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、前記蓄電素子群は、一方の極性の電力を出力する第1出力電極端子と、他方の極性の電力を出力する第2出力電極端子とを含み、隣り合う前記蓄電素子の前記正極の電極端子と前記負極の電極端子とを接続する複数のバスバーと、前記複数のバスバーを保持する絶縁プロテクタと、を含むバスバー保持モジュールと、前記バスバー保持モジュールの上方に配置される外部接続バスバー保持部と、を備え、前記外部接続バスバー保持部は、長尺状の形状を有し、一端が前記第1出力電極端子に接続され、他端に外部接続部品が接続される第1外部接続バスバーと、一端が前記第2出力電極端子に接続され、他端に外部接続部品がボルト止めされる第2外部接続バスバーと、前記第1外部接続バスバーと前記第2外部接続バスバーとを保持する外部接続バスバープロテクタと、を含み、
 前記絶縁プロテクタは、前記外部接続バスバープロテクタと係合する第1係合部を含み、前記外部接続バスバープロテクタは、前記第1係合部と係合する第1被係合部を含む。
 本構成によれば、外部接続バスバープロテクタに保持される第2外部接続バスバーの他端に、外部接続部品がボルト止めされる構成において、外部接続バスバープロテクタの第1被係合部と係合する第1係合部が絶縁プロテクタに配置されている。そのため、外部接続部品が第2外部接続バスバーの他端にボルト止めされる際にトルク負荷が発生する場合であっても、トルク負荷による回転力によって外部接続バスバープロテクタが移動することが抑制される。それによって、トルク負荷の影響が外部接続バスバープロテクタを介して長尺状の第1外部接続バスバーに及ぶことが、抑制される。それによって、長尺状の外部接続バスバーと蓄電素子群の出力電極端子との接続の信頼性を維持できる。
 上記接続モジュールにおいて、前記第1被係合部は、係止穴を含み、前記第1係合部は、前記係止穴を貫通し、前記外部接続バスバープロテクタに係止する突出爪部によって構成されているようにしてもよい。
 本構成によれば、外部接続バスバープロテクタをバスバー保持モジュールに係合するための第1係合部および1被係合部を簡易な構成で実現できる。
 また、上記接続モジュールにおいて、前記外部接続バスバープロテクタは、前記第1外部接続バスバーの前記一端を保持する第1プロテクタ部と、前記複数の蓄電素子の並び方向と垂直方向の一端部に前記第1外部接続バスバーの前記他端を保持し、前記垂直方向の他端部に前記第2外部接続バスバーを保持する第2プロテクタ部と、を含み、前記第1係合部は、前記第2プロテクタ部と係合し、前記第2プロテクタ部は、前記第1被係合部を含むようにしてもよい。
 本構成によれば、第2プロテクタ部に保持される第2外部接続バスバーの他端に、外部接続部品がボルト止めされる構成において、絶縁プロテクタの第1係合部が第2プロテクタ部の第1被係合部と係合している。そのため、外部接続部品が第2外部接続バスバーの他端にボルト止めされる際にトルク負荷が発生する場合であっても、トルク負荷による回転力によって第2プロテクタ部が移動することが抑制される。それによって、トルク負荷の影響が第2プロテクタ部を介して長尺状の第1外部接続バスバーに及ぶことが、抑制される。
 また、上記接続モジュールにおいて、前記第1係合部は、前記外部接続バスバー保持部が前記バスバー保持モジュールの上方に配置された状態において、前記第1外部接続バスバーと前記第2外部接続バスバーとの間に配置され、前記第2プロテクタ部は、前記蓄電素子に形成された係止溝に係合する第1係止片を含むようにしてもよい。
 本構成によれば、第1係止片によって第2プロテクタ部が蓄電素子に係合される。そのため、トルク負荷の影響が第2プロテクタ部を介して長尺状の第1外部接続バスバーに及ぶことが、さらに抑制される。
 また、上記接続モジュールにおいて、前記外部接続バスバー保持部の前記第1プロテクタ部は、前記蓄電素子に形成された係止溝に係合する第2係止片を含むようにしてもよい。
 本構成によれば、第2係止片によって第1プロテクタ部が蓄電素子に係合される。そのため、第1外部接続バスバーと第1出力電極端子との接続部の安定性が向上される。それによって、第1外部接続バスバーと第1出力電極端子との接続の信頼性が向上する。
 また、上記接続モジュールにおいて、前記絶縁プロテクタは、前記第1プロテクタ部と係合する第2係合部を含み、前記第1プロテクタ部は、前記第2係合部と係合する第2被係合部を含むようにしてもよい。
 本構成によれば、第2係合部と第2被係合部との係合によって、第1プロテクタ部がバスバー保持モジュールに係合される。そのため、トルク負荷の第1外部接続バスバーと第1出力電極端子との接続部への影響がさらに低減される。それによって、第1外部接続バスバーと第1出力電極端子との接続の信頼性がさらに向上する。
 また、上記接続モジュールにおいて、前記外部接続バスバープロテクタは、前記第1外部接続バスバーを保持する中間プロテクタ部を含み、前記第1プロテクタ部、前記第2プロテクタ部、および中間プロテクタ部は、個別の部材であり、前記第1プロテクタ部および前記第2プロテクタ部が前記中間プロテクタ部によって結合されることによって、前記外部接続バスバープロテクタは、一体化されているようにしてもよい。
 本構成によれば、前記第1プロテクタ部、前記第2プロテクタ部、および中間プロテクタ部は、個別の部材で構成される。そのため、蓄電素子数が異なる蓄電素子群に対して、第1プロテクタ部と第2プロテクタ部の設計変更なしに、単に、中間プロテクタ部の長さを設計変更するだけで対応できる。
 本明細書に開示される接続モジュールによれば、長尺状の外部接続バスバーと蓄電素子群の出力電極端子との接続の信頼性を維持できる。
一実施形態の接続モジュールを含む蓄電モジュールの平面図 蓄電モジュールの側面図 蓄電素子群の平面図 バスバー保持モジュールの平面図 バスバー保持モジュールの側面図 外部接続バスバー保持部の平面図 外部接続バスバー保持部の側面図 蓄電モジュールに外部機器接続用バスバーがボルト止めされた状態を示す平面図 蓄電モジュールに外部機器接続用バスバーがボルト止めされた状態を示す側面図 図8のA-A線に沿った断面図 バスバー保持モジュールの別の例を示す平面図 外部接続バスバー保持部の別の例を示す平面図
 <実施形態>
 一実施形態を図1から図10を参照しつつ説明する。なお、図10は、図8のA-A線に沿った断面図である。また、以下の説明においては、図1および図3の矢印Xで示される方向を左側とし、図2の矢印Yで示される方向を上方として説明する。また、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を省略することがある。
 本実施形態に示される蓄電モジュール100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(図示せず)に搭載されて、車両を駆動するための動力源として使用される。
 1.蓄電モジュールの構成
 本実施形態の蓄電モジュール100は、図1および図2に示すように、大きくは、複数(本実施形態では9個)の蓄電素子61を並べて構成された蓄電素子群60(図3参照)、および蓄電素子群60上に取り付けられた接続モジュール1によって構成される。以下に、蓄電素子群60について、簡単に説明する。
 1-1.蓄電素子群および蓄電素子
 本実施形態に係る蓄電素子61は、例えば、二次電池である。図3に示すように、複数の蓄電素子61が一列に並べられて蓄電素子群60を構成している。
 各蓄電素子61は、外形が扁平な直方体状をなしており、図3に示すように、隣接する蓄電素子61と対向する面に対して垂直な電極配置面62を有している。電極配置面62には、長手方向の両端部寄りの位置に、一対の電極端子63が配置されている。電極端子63のうち一方は正極端子63Aであり、他方は負極端子63Bである。各電極端子63は金属製であり、電極配置面62から角筒状に突出している(図2参照)。各電極端子63にはボルト82(図1参照)が結合されるボルト孔64が形成されている。
 各蓄電素子61の電極配置面62において、一対の電極端子63の近傍には、後述する第1プロテクタ部10の係止片15(「第2係止片」の一例)、および第2プロテクタ部20の係止片25A,25B(「第1係止片」の一例)が係合する係止溝66が設けられている。係止溝66は、矩形の開口を有し、電極配置面62から凹状に窪んだ形態をなしている(図2および図3参照)。係止溝66は、各係止片15、25A,25Bを係止する係止部66Aを有する(図2参照)。各係止片15、25A,25Bが係止部66Aによって係止されることによって、外部接続バスバー保持部2が、蓄電素子群60の上部に組み付けられる。
 複数の蓄電素子61は、隣り合う2つの蓄電素子61において、異なる極性の電極端子63が互いに隣り合うように(つまり、1つの蓄電素子61の正極端子63Aと、これと隣接する他の蓄電素子61の負極端子63Bとが互いに隣り合うように)並べられている。そして、図3に示されるように、本実施形態では、左端の蓄電素子61の負極端子63Bが負極出力端子OUTNとされ、右端の蓄電素子61の正極端子63Aが正極出力端子OUTPとされる。
 2.接続モジュール
 接続モジュール1は、図1に示されるように、バスバー保持モジュール70と、外部接続バスバー保持部2を含み、蓄電素子群60の上部に取付けられる(図2参照)。
 2-1.バスバー保持モジュールの構成
 バスバー保持モジュール70は、蓄電素子群60において、各蓄電素子61の電極配置面62によって構成される面に組み付けられる部材である。バスバー保持モジュール70は、図4に示されるように、2個の絶縁プロテクタ71A,71B、各絶縁プロテクタ71に保持され、隣り合う蓄電素子61の正極端子63Aと負極端子63Bとを接続する複数のバスバー80、バスバー80に重ねて配され電気的に接続される電圧検知端子(図示せず)、および電圧検知端子に接続される検知電線(図示せず)等を備える。
 バスバー80は金属板を打ち抜き加工することによって形成されており、図4に示すように、四隅が扁平な長方形状に切り欠かれた全体として略長方形の板状の部材である。バスバー80には、ボルト82(図1参照)を蓄電素子61のボルト孔64に結合させるための二個の接続孔81が形成されている。バスバー80の材質としては、例えば銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、ステンレス鋼(SUS)等が挙げられる。
 本実施形態では、2個の絶縁プロテクタ(71A,71B)が複数の蓄電素子61の並び方向に沿って並べられている。各絶縁プロテクタ71は、合成樹脂等の絶縁部材によって構成されている。なお、絶縁プロテクタ71の数は2個に限られない。絶縁プロテクタ71の数、言い換えれば、絶縁プロテクタ71の分割数は、蓄電素子群60の大きさ、すなわち、蓄電素子61の数に応じて、適宜、決定されればよい。
 各絶縁プロテクタ71は、図4に示すように、上下方向に開口するとともにバスバー80を収容し保持する複数(本実施形態では4つ)のバスバー保持部72、および外部接続バスバー保持部2の各係止片15、25A,25Bを蓄電素子61の係止溝66に係合させるための開口部74等を備えている。バスバー保持部72は、各蓄電素子61の電極端子63に対応して、絶縁プロテクタ71の、蓄電素子の並び方向(矢印X方向)と垂直方向の両端部に分離して設けられている。分離されたバスバー保持部72は連結部77によって連結されている。
 バスバー保持部72は、バスバー80をその内側に保持して隣り合うバスバー80と絶縁状態に保持する角筒状の収容壁73を有しており、この収容壁73は、隣接する電極端子63の保護壁としても機能する。また、絶縁プロテクタ71には、隣り合う絶縁プロテクタ71と連結するための係合部78および係合受け部79が設けられている。
 また、図5に示されるように、一方の絶縁プロテクタ71Aの連結部77の中央部には、一対の突出爪部75が形成されている。本実施形態では、図1および図2に示されるように、一対の突出爪部75は、外部接続バスバー保持部2がバスバー保持モジュール70の上方に配置された状態において、外部接続バスバー保持部2に保持された、正極外部接続バスバー50よりも負極外部接続バスバー40に近い位置に配置されている。なお、一対の突出爪部75の配置位置は、これに限られない。例えば、一対の突出爪部75の配置位置は、単に、負極外部接続バスバー40に近い位置とされてもよし、あるいは、単に、正極外部接続バスバー50に近い位置とされてもよい。
 また、一対の突出爪部75は、後述する外部接続バスバー保持部2の第2プロテクタ部20の一対の係止穴26を貫通し第2プロテクタ部20に係止する。これによって、第2プロテクタ部20は絶縁プロテクタ71Aに係合される。突出爪部75は「第1係合部」の一例である。
 2-2.外部接続バスバー保持部の構成
 外部接続バスバー保持部2は、図6に示されるように、外部接続バスバープロテクタ5、負極外部接続バスバー(「第1外部接続バスバー」の一例)40、および正極外部接続バスバー(「第2外部接続バスバー」の一例)50を備える。外部接続バスバープロテクタ5は、個別に形成された第1プロテクタ部10、第2プロテクタ部20、および中間プロテクタ部30を含む。第1プロテクタ部10および第2プロテクタ部20は、中間プロテクタ部30によって連結されて、一体化されている。
 負極外部接続バスバー40は、蓄電素子群60の、外部に電力を出力するための一対の出力電極端子(OUTP、OUTN)の内、負極出力端子OUTNに接続される(図1参照)。
 負極外部接続バスバー40は、複数の蓄電素子61の並び方向(図6の矢印X方向)に延びる薄板で長尺状の形状を成す。詳しくは、負極外部接続バスバー40は、図6に示されるように、蓄電素子群60の負極出力端子OUTNに接続される第1電極接続部40A、蓄電素子群60から電力を供給される外部機器に接続される第1外部接続部40B、および第1電極接続部40Aと第1外部接続部40Bの間に位置する中間部40Cを含む。中間部40Cは、図6に示されるように、第1電極接続部40Aから第1外部接続部40Bに延伸する形状を有している。
 第1電極接続部40Aには、負極外部接続バスバー40を負極出力端子OUTNに接続するための貫通孔41が形成されている。また、第1外部接続部40Bには、負極外部接続バスバー40を外部機器接続用バスバー(「外部接続部品」の一例」)92に接続するための第1接続端子部42が鉛直方向に屈曲されて形成されている。第1接続端子部42には外部機器接続用バスバー92に接続するための貫通孔42Aが形成されている(図7参照)。
 すなわち、負極外部接続バスバー40は、図6に示されるように、複数の蓄電素子の並び方向に延びる形状を有し、その一端である第1電極接続部40Aが負極出力端子OUTN(第1出力電極端子)に接続され、その他端である第1外部接続部40Bが、詳細には第1外部接続部40Bの第1接続端子部42が外部機器接続用バスバー92にボルト止めされる(図8参照)。負極外部接続バスバー40は、「第1外部接続バスバー」の一例である。
 正極外部接続バスバー50は、図6に示されるように、蓄電素子群60の正極出力端子OUTPに接続される第2電極接続部50A、および蓄電素子群60から電力を供給される外部機器に接続される第2外部接続部50Bを含む。第2電極接続部50Aには、正極外部接続バスバー50を正極出力端子OUTPに接続するための貫通孔51が形成されている。
 また、第2外部接続部50Bには、図6に示されるように、正極外部接続バスバー50を外部機器に接続するための第2接続端子部52が鉛直方向に屈曲されて形成されている。第2接続端子部52には外部機器接続用バスバー91に接続するための貫通孔52Aが形成されている(図7参照)。
 すなわち、第2外部接続バスバー50の一端である第2電極接続部50Aが正極出力端子OUTP(第2出力電極端子)に接続され、他端である第2外部接続部50Bが、詳細には第2外部接続部50Bの第2接続端子部52が外部機器接続用バスバー91にボルト止めされる(図8参照)。正極外部接続バスバー50は、「第2外部接続バスバー」の一例である。
 なお、これに限られず、逆に、「第1外部接続バスバー」が正極外部接続バスバーとされ、「第2外部接続バスバー」が負極外部接続バスバーとされてもよい。すなわち、蓄電素子群60の蓄電素子61の配置に応じて、第1外部接続バスバー40が正極外部接続バスバーとされ、第2外部接続バスバー50が負極外部接続バスバーとされてもよい。
 第1プロテクタ部10は、合成樹脂等の絶縁部材から成り、図6に示されるように、バスバー保持部11、第1係止部12、延設部14、および係止片15等を含む。
 バスバー保持部11は、負極外部接続バスバー40の一端である第1電極接続部40Aを絶縁保持する。詳しくは、負極外部接続バスバー40の中間部40Cの一部も保持する。
 第1係止部12は、図6に示されているように、中間プロテクタ部30の幅に対応して一対設けられており、中間プロテクタ部30を介して負極外部接続バスバー40を係止する。
 延設部14は、バスバー保持部11から負極外部接続バスバー40の中間部30Cの幅方向、言い換えれば、蓄電素子の並び方向と垂直方向に延設されており、その先端部に係止片15が形成されている。係止片15は、上記した蓄電素子61に形成された係止溝66(図2参照)と係合することによって、第1プロテクタ部10を、言い換えれば、外部接続バスバー保持部2を蓄電素子群60に結合させる。
 第2プロテクタ部20は、第1プロテクタ部10と同様に、合成樹脂等の絶縁部材から成り、図6に示されるように、第1バスバー保持部21、第2係止部22、第2バスバー保持部23、延設部24、および二個の係止片25A,25B、等を含む。第2プロテクタ部20は、図6に示されるように、第1プロテクタ部10とは所定の間隔をおいて配置されている。
 第1バスバー保持部21は、負極外部接続バスバー40の他端部である第1外部接続部40Bを絶縁保持する。詳しくは、後述する中間プロテクタ部30を介して、負極外部接続バスバー40の中間部40Cの一部も保持する。
 第2係止部22は、図6に示されているように、中間プロテクタ部30の幅に対応して一対設けられており、中間プロテクタ部30を介して負極外部接続バスバー40を係止する。
 第2バスバー保持部23は、正極外部接続バスバー50を保持する。延設部24は、第1バスバー保持部21から負極外部接続バスバー40の中間部30Cの幅方向((図6の矢印X方向と垂直方向)に延設されており、その両端部には係止片25A,25B(第1係止片)が形成されている。詳しくは、図6に示されるように、係止片25Aは、負極外部接続バスバー40と正極外部接続バスバー50との間に位置し、係止片25Bは、負極外部接続バスバー40の外側(図6の下側)に位置する。なお、各係止片25A,25Bの位置は、図6に示される位置に限られない。各係止片25A,25Bは、上記した蓄電素子61に形成された係止溝66(図2参照)と係合することによって、第2プロテクタ部20を、言い換えれば、外部接続バスバー保持部2を蓄電素子群60に結合させる。
 このように、第2プロテクタ部は、第1プロテクタ部10と離間して配置され、複数の蓄電素子の並び方向(図6の矢印X方向)と垂直方向の一端部に負極外部接続バスバー(第1外部接続バスバー)40の他端を保持し、同垂直方向の他端部に正極外部接続バスバー(第2外部接続バスバー)50を保持する。
 また、第2プロテクタ部20は、上記した絶縁プロテクタ71Aの一対の突出爪部(第1係合部)75と係合する一対の係止穴(「第1被係合部」の一例)26を含む。詳しくは、一対の係止穴26は、延設部24の底部24Aにおいて、上記一対の突出爪部75に対応した位置に形成されている(図7参照)。
 中間プロテクタ部30は、弾性変形する合成樹脂等の絶縁部材から成り、本実施形態においては、押し出し成形によって形成される。中間プロテクタ部30は、第1プロテクタ部10と第2プロテクタ部20との間において、負極外部接続バスバー40の中間部40Cを保持する。その際、中間プロテクタ部30の端部30Aによって負極外部接続バスバー40の上面の一部を覆うようにして、負極外部接続バスバー40を保持する。中間プロテクタ部30の一端が第1係止部12によって第1プロテクタ部10に保持され、中間プロテクタ部30の他端が第2係止部22によって第2プロテクタ部20に保持されている。
 3.蓄電モジュールの組立方法
 上述した本実施形態の蓄電モジュール100を組み立てる際には、まず、2つの絶縁プロテクタ(71A,71B)を、係合部78および係合受け部79によって互いに連結する。次に、バスバー80を各絶縁プロテクタ71のバスバー保持部72内に収容する。
 このようにして組み立てられたバスバー保持モジュール70は、蓄電素子群60の電極配置面62に載置される。次いで、ボルト82を、バスバー80の接続孔81を介して蓄電素子61のボルト孔64と結合させる。これによって、隣り合う蓄電素子61の正極端子63Aと負極端子63Bとが接続されるとともに、バスバー保持モジュール70が蓄電素子群60に取付けられる。
 次いで、負極外部接続バスバー40および正極外部接続バスバー50が取付けられた状態の外部接続バスバー保持部2を、バスバー保持モジュール70の上方から蓄電素子群60に取付ける。その際、外部接続バスバー保持部2の各係止片15、25A,25Bを、バスバー保持モジュール70の開口部74を介して、蓄電素子61の係止溝66に係合させる。その際、外部接続バスバー保持部2の第2プロテクタ部20の一対の係止穴26に、絶縁プロテクタ71Aの一対の突出爪部75を貫通させて、第2プロテクタ部20の延設部24の底部24Aに係止させる(図10参照)。それによって、第2プロテクタ部20が絶縁プロテクタ71Aに係合される。すなわち、外部接続バスバー保持部2がバスバー保持モジュール70に係合される。なお、負極外部接続バスバー40を外部接続バスバー保持部2に取付ける前に、負極外部接続バスバー40の中間部40Cに、中間プロテクタ部30が取付けられる。
 また、ボルト82を、負極外部接続バスバー40の貫通孔41を介して、蓄電素子群60の負極出力端子OUTNのボルト孔64と結合させるとともに、ボルト82を、正極外部接続バスバー50の貫通孔51を介して、蓄電素子群60の正極出力端子OUTPのボルト孔64と結合させる。これによって、外部接続バスバー保持部2が、バスバー保持モジュール70の上から蓄電素子群60に取付けられる。このようにして、図1に示すような蓄電モジュール100が完成する。
 この蓄電モジュール100には、さらに、図8および図9に示されるように、第1接続端子部42には外部機器接続用バスバー92が、第2接続端子部52には外部機器接続用バスバー91が、それぞれボルト95によってボルト止めされる(図9参照)。
 4.実施形態の効果
 上記実施形態では、第2プロテクタ部20に保持される第2外部接続バスバー50の他端に、外部機器接続用バスバー(外部接続部品)91がボルト止めされる構成において、外部接続バスバー保持部2がバスバー保持モジュール70の上方に配置された状態において、正極外部接続バスバー50よりも負極外部接続バスバー40に近い位置に、第2プロテクタ部20に係合する一対の突出爪部(第1係合部)75が絶縁プロテクタ71Aに配置されている。また、一対の突出爪部75に対応して、一対の係止穴26が第2プロテクタ部20に形成されている。
 そのため、外部機器接続用バスバー91が第2外部接続バスバー50の第2接続端子部52にボルト止めされる際にトルク負荷が発生する場合であっても、トルク負荷による回転力によって第2プロテクタ部20が移動することが抑制される。それによって、トルク負荷の影響が第2プロテクタ部20を介して長尺状の負極外部接続バスバー40に及ぶことが、抑制される。その結果、負極外部接続バスバー40と負極出力端子OUTN(63B)との接続の信頼性を維持できる。
 すなわち、ボルト止めされる際のボルト95の回転に伴って発生するトルク負荷(図9参照)によって、第2プロテクタ部20の第2バスバー保持部23から離れた位置にある第1バスバー保持部21に回転力が働くこととなる。そのため、突出爪部(第1係合部)75および係止穴(第1被係合部)26が設けられていない場合、その回転力によって第1バスバー保持部21が浮き上がることが考えられる。第1バスバー保持部21が浮き上がると、それに伴って、長尺状の負極外部接続バスバー40にねじれ力が加わることとなり、そのねじれ力が、負極外部接続バスバー40と負極出力端子OUTN(63B)との接続部に加わることとなる。それによって、接続部の信頼性に影響が及ぶことが、懸念される。しかしながら、本実施形態によれば、一対の突出爪部75および一対の係止穴26によって第1バスバー保持部21の浮上が抑制されることによって、そのようなねじれ力が負極外部接続バスバー40と負極出力端子OUTNとの接続部に加わることとが、抑制される。
 また、上記実施形態では、第1係止片(25A,25B)によって第2プロテクタ部20が蓄電素子61に係合される。それによって、第2プロテクタ部20が蓄電素子61に係合されるため、上記トルク負荷の影響が第2プロテクタ部20を介して長尺状の負極外部接続バスバー40に及ぶことが、さらに抑制される。
 また、上記実施形態では、さらに、第2係止片15によって第1プロテクタ部10が蓄電素子61に係合される。そのため、負極外部接続バスバー40と負極出力端子OUTNとの接続部の安定性が向上される。それによって、負極外部接続バスバー40と負極出力端子OUTNとの接続の信頼性が向上する。
 また、上記実施形態では、絶縁プロテクタ71Aに形成された一対の突出爪部75が第1係合部を構成し、第2プロテクタ部20に形成された一対の係止穴26が第1被係合部を構成する。そのため、第2プロテクタ部20をバスバー保持モジュール70に係合するための第1係合部および1被係合部を簡易な構成で実現できる。
 <他の実施形態>
 本明細書に開示される技術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技術的範囲に含まれる。
 (1)上記実施形態では、2つの絶縁プロテクタ71のうち一方の絶縁プロテクタ71Aに一対の突出爪部75を設ける例を示したが、これに限られない。図11に示されるように、他方の絶縁プロテクタ71Bにも一対の突出爪部75(第2係合部)を設けるようにしてもよい。その際、図12に示されるように、第1プロテクタ部10の延設部14にも一対の係止穴26(第2被係合部)を設けるようにすればよい。また、その際、一対の突出爪部75を、絶縁プロテクタ71Bにおいて、係止片15よりも負極外部接続バスバー40に近い位置に設けるようにするのが、好ましい。
 なお、このように一対の係止穴(第2被係合部)26を第1プロテクタ部10に設ける場合、図12に示されるように、延設部14において、係止片15よりも負極外部接続バスバー40に近い位置に設けることに限られない。例えば、係止穴(第2被係合部)26を、逆に、負極外部接続バスバー40よりも係止片15に近い位置に設けるようにしてもよいし、あるいは延設部14には設けずに、第1プロテクタ部10の他の場所に設けるようにしてもよい。要は、第1プロテクタ部10は、第2係合部75と係合する第2被係合部26を含む構成であればよい。
 また、第1,2係合部および第1,2被係合部の構成は、一対の突出爪部75および一対の係止穴26の構成に限られない。例えば、第1,2係合部を係止穴によって構成し、第1,2被係合部を突出爪部によって構成するようにしてもよい。また、突出爪部75および係止穴26の個数も一対に限られず、例えば、それぞれ1個あるいは3個であってもよい。
 (2)上記実施形態では、第1プロテクタ部10に係止片15を設け、第2プロテクタ部20に係止片15A,15Bを設ける例を示したが、これに限られない。例えば、係止片15あるいは係止片15Aは省略されてもよい。あるいは、全ての係止片15,15A,15Bが省略されてもよい。
 (3)上記実施形態では、バスバー80の蓄電素子61の電極端子63への接続、負極外部接続バスバー40の負極出力端子OUTN(63B)への接続、および正極外部接続バスバー50の正極出力端子OUTP(63A)への接続は、ボルト82を用いたボルト止めによって行われる例を示したが、これに限られない。各接続は、例えば、レーザ溶接によって行われてもよい。その場合、各ボルト止め用の貫通孔は省略される。この場合であっても、長尺状の外部接続バスバーと蓄電素子群の出力電極端子との接続の信頼性を維持できる。
 (4)上記実施形態において、第1プロテクタ部10および第2プロテクタ部20の平面形状は図6に示したものに限られない。例えば、第1プロテクタ部10は第1係止部12を有し、第2プロテクタ部20は第2係止部22を有する構成としたが、第1係止部12および第2係止部22は省略されてもよい。
 (5)上記実施形態では、外部接続バスバー保持部2の外部接続バスバープロテクタ5は、第1プロテクタ部10、第2プロテクタ部20、および中間プロテクタ部30の3個の個別のプロテクタから構成され、第1プロテクタ部10と第2プロテクタ部20とが、中間プロテクタ部30によって結合されることによって、外部接続バスバープロテクタ5が一体化されている構成を示したが、外部接続バスバープロテクタ5の構成は、この構成に限られない。例えば、外部接続バスバープロテクタ5は、図6に示される平面形状の第1プロテクタ部10、第2プロテクタ部20、および中間プロテクタ部30が一体化された、1個の合成樹脂製のプロテクタによって構成されてもよい。この場合であっても、中間プロテクタ部に相当する部分の長さ(形状)を変更することによって、蓄電素子群60の電力取り出しの任意の位置に対応できる。
 また、外部接続バスバープロテクタ5が分割されて構成される場合、プロテクタの個数は3個に限られず、例えば、2個あるいは4個であってもよい。
 また、係止穴(被係合部)26が第2プロテクタ部20に設けられる例を示したが、これに限られず、係止穴26は、外部接続バスバープロテクタ5のいずれかの箇所に設けられればよい。その際、係止穴26の位置に対応して、絶縁プロテクタに突出爪部(係合部)75が設けられればよい。
 (6)上記実施形態では、負極外部接続バスバー(第1外部接続バスバー)40は、長尺状の形状として、複数の蓄電素子61の並び方向に延びる形状を成す例を示したが、これに限られない。負極外部接続バスバーは、例えば、複数の蓄電素子61の並び方向と垂直方向に延びる形状であってもよい。
 (7)上記実施形態では、突出爪部(第1係合部)75は、正極外部接続バスバー(第2外部接続バスバー)50よりも負極外部接続バスバー(第1外部接続バスバー)40に近い位置に配置され、第2プロテクタ部20の第1係止片(25A)は、負極外部接続バスバー40よりも正極外部接続バスバー50に近い位置に設けられる例を示したが、これに限られない。例えば、逆に、突出爪部75は、負極外部接続バスバー40よりも正極外部接続バスバー50に近い位置に配置され、第1係止片(25A)は、正極外部接続バスバー50よりも負極外部接続バスバー40に近い位置に設けられるようにしてもよい。ここで、第1係合部75および第1係止片25は、負極外部接続バスバー(第1外部接続バスバー)40と正極外部接続バスバー(第2外部接続バスバー)50との間に配置されることが好ましい。
 なお、さらに、第1係合部75および第1係止片25は、第1外部接続バスバーと第2外部接続バスバーとの間に配置されることにも限られない。例えば、第1係合部75は第1外部接続バスバーと第2外部接続バスバーとの間に配置され、第1係止片25は、第1外部接続バスバーの外側(図6における負極外部接続バスバー40の下側)に配置されるようにしてもよいし、あるいはその逆であってもよい。また、第1係合部75および第1係止片25の双方が、第1外部接続バスバーと第2外部接続バスバーの何れか一方の外側に配置されるようにしてもよい。
 (8)上記実施形態では、図6に示されるように、第2係止片15が、第1プロテクタ部10の延設部14の先端部に形成される例を示したが、第2係止片15の形成位置は、これに限られない。例えば、第2係止片15は、延設部14の基端部に設けられてもよく、あるいは延設部14にではなく、第1プロテクタ部10の他の場所に設けられてもよい。要は、第2係止片15が第1プロテクタ部10にも設けられていればよい。
1…接続モジュール
2…外部接続バスバー保持部
5…外部接続バスバープロテクタ
10…第1プロテクタ部(外部接続バスバープロテクタ)
14…延設部
20…第2プロテクタ部(外部接続バスバープロテクタ)
26…係止穴(第1被係合部)
30…中間プロテクタ部(外部接続バスバープロテクタ)
40…負極外部接続バスバー(第1外部接続バスバー)
50…正極外部接続バスバー(第2外部接続バスバー)
60…蓄電素子群
61…蓄電素子
63…電極端子
63A…正極端子
63B…負極端子
70…バスバー保持モジュール
71,71A,71B…絶縁プロテクタ
75…突出爪部(第1係合部)
80…バスバー
91,92…外部機器接続用バスバー(外部接続部品)
OUTN…負極出力端子(第1出力電極端子)
OUTP…正極出力端子(第2出力電極端子)

Claims (7)

  1.  正極及び負極の電極端子を有する複数の蓄電素子から成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、
     前記蓄電素子群は、一方の極性の電力を出力する第1出力電極端子と、他方の極性の電力を出力する第2出力電極端子とを含み、
     隣り合う前記蓄電素子の前記正極の電極端子と前記負極の電極端子とを接続する複数のバスバーと、前記複数のバスバーを保持する絶縁プロテクタと、を含むバスバー保持モジュールと、
     前記バスバー保持モジュールの上方に配置される外部接続バスバー保持部と、を備え、
     前記外部接続バスバー保持部は、
     長尺状の形状を有し、一端が前記第1出力電極端子に接続され、他端に外部接続部品が接続される第1外部接続バスバーと、
     一端が前記第2出力電極端子に接続され、他端に外部接続部品がボルト止めされる第2外部接続バスバーと、
     前記第1外部接続バスバーと前記第2外部接続バスバーとを保持する外部接続バスバープロテクタと、を含み、
     前記絶縁プロテクタは、前記外部接続バスバープロテクタと係合する第1係合部を含み、
     前記外部接続バスバープロテクタは、前記第1係合部と係合する第1被係合部を含む、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、
     前記第1被係合部は、係止穴を含み、
     前記第1係合部は、前記係止穴を貫通し、前記外部接続バスバープロテクタに係止する突出爪部によって構成されている、接続モジュール。
  3.  請求項1または請求項2に記載の接続モジュールにおいて、
     前記外部接続バスバープロテクタは、
     前記第1外部接続バスバーの前記一端を保持する第1プロテクタ部と、
     前記複数の蓄電素子の並び方向と垂直方向の一端部に前記第1外部接続バスバーの前記他端を保持し、前記垂直方向の他端部に前記第2外部接続バスバーを保持する第2プロテクタ部と、を含み、
     前記第1係合部は、前記第2プロテクタ部と係合し、
     前記第2プロテクタ部は、前記第1被係合部を含む、接続モジュール。
  4.  請求項3に記載の接続モジュールにおいて、
     前記第1係合部は、前記外部接続バスバー保持部が前記バスバー保持モジュールの上方に配置された状態において、前記第1外部接続バスバーと前記第2外部接続バスバーとの間に配置され、
     前記第2プロテクタ部は、前記蓄電素子に形成された係止溝に係合する第1係止片を含む、接続モジュール。
  5.  請求項3または請求項4に記載の接続モジュールにおいて、
     前記第1プロテクタ部は、前記蓄電素子に形成された係止溝に係合する第2係止片を含む、接続モジュール。
  6.  請求項5に記載の接続モジュールにおいて、
     前記絶縁プロテクタは、前記第1プロテクタ部と係合する第2係合部を含み、
     前記第1プロテクタ部は、前記第2係合部と係合する第2被係合部を含む、接続モジュール。
  7.  請求項3から請求項6のいずれか一項に記載の接続モジュールにおいて、
     前記外部接続バスバープロテクタは、前記第1外部接続バスバーを保持する中間プロテクタ部を含み、
     前記第1プロテクタ部、前記第2プロテクタ部、および中間プロテクタ部は、個別の部材であり、
     前記第1プロテクタ部および前記第2プロテクタ部が前記中間プロテクタ部によって結合されることによって、前記外部接続バスバープロテクタは、一体化されている、接続モジュール。
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