WO2019065169A1 - 電源装置 - Google Patents

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WO2019065169A1
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supply device
resistant sheet
heat
battery
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米田 晴彦
真己 拝野
岸田 裕司
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三洋電機株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/204Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/271Lids or covers for the racks or secondary casings
    • H01M50/273Lids or covers for the racks or secondary casings characterised by the material
    • H01M50/278Organic 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

  • the present invention relates to a power supply device that prevents thermal runaway of a built-in battery to ensure high safety.
  • a large number of batteries are arranged in multiple stages and connected in series or in parallel.
  • a plurality of batteries are connected in series to increase the output voltage, and connected in parallel to increase the output current.
  • This type of power supply device requires a structure for reliably preventing thermal runaway, since thermal runaway of the battery reduces safety.
  • a structure in which a plurality of battery units are divided and assembled is adopted as a power supply device incorporating a large number of batteries.
  • This power supply apparatus is characterized in that the same battery unit can be mass-produced and the cost can be reduced, and furthermore, the number of connected battery units can be increased to increase the output and charge / discharge capacity.
  • the power supply unit in which a plurality of battery units are arranged side by side is provided with a partition wall between the battery units in order to prevent thermal runaway from being induced to the next battery due to thermal runaway of any battery. . (See Patent Document 1)
  • FIG. 6 A cross-sectional view of a power supply that prevents thermal runaway in the compartment wall is shown in FIG.
  • the power supply unit thermally insulates the partition wall 132 having the hollow portion 133 to prevent the thermal runaway, but when the partition wall 132 is melted by the high temperature and high pressure gas jetted from the battery cell 101, It can not stop the induction of thermal runaway surely.
  • the high temperature / high pressure jetted gas flows from the discharge valve that opens. Are injected directly towards the The jetted gas may have an extremely high temperature of, for example, 400 ° C. or more.
  • the power supply device of FIG. 6 is filled with the potting resin 107 between the end face of the battery cell 101 and the partition wall 132, the jetted gas can not be smoothly discharged from the discharge valve that is opened. This is because the potting resin 107 and the partition wall 132 block the discharge port of the discharge valve to prevent the discharge of the jetted gas.
  • the present invention has been developed for the purpose of solving the above-mentioned drawbacks.
  • One object of the present invention is to arrange a plurality of battery units opposite to each other, and smoothly discharge the jetted gas from the discharge port of the discharge valve at the battery cell end face incorporated in the battery unit, It is an object of the present invention to provide a power supply device which achieves high safety by reliably preventing the thermal runaway of the battery.
  • Another object of the present invention is to provide a power supply device capable of reliably preventing the occurrence of thermal runaway of a battery while mass producing it inexpensively using a low cost heat resistant sheet.
  • the power supply device is configured such that a plurality of battery cells formed by arranging the opening of the discharge valve opened at the set pressure on the end face are in parallel posture and both ends are coplanar.
  • the battery unit includes a battery assembly in which an end face of the battery cell is disposed opposite to an insulating space, and a discharge port of a discharge valve is disposed in the insulating space.
  • a heat resistant sheet which is not melted by the jetted gas discharged from the discharge port of the discharge valve is disposed in a posture parallel to the end face of the battery cell, and exhaust chambers of the jetted gas are provided on both sides of the heat resistant sheet.
  • the above power supply device smoothly discharges the jetted gas from the discharge port of the discharge valve on the battery cell end face incorporated in the battery unit while arranging the plurality of battery units opposite to each other, and further discharges the adjacent gas There is a feature that reliably prevents the thermal runaway of the battery cell to realize high safety.
  • the heat resistant sheet which is not melted by the blowout gas discharged from the discharge port of the discharge valve is arranged parallel to the end face of the battery cell. It is because the exhaust gas exhaust chamber is provided on both sides of the heat resistant sheet.
  • the power supply device described above has a feature of being able to reliably prevent the thermal runaway of the battery cell while having a structure that can be mass-produced inexpensively using an inexpensive heat-resistant sheet. That is, the above power supply unit arranges a heat-resistant sheet in the middle of the insulating space between the battery units, provides an exhaust chamber on both sides thereof, and discharges the jetted gas jetted from the exhaust port of the exhaust valve to the exhaust chamber It is from.
  • the said heat-resistant sheet can be used as a heat-resistant paper.
  • the heat resistant temperature of the heat resistant sheet can be set to 500 ° C. or higher.
  • the heat-resistant sheet can be a flexible sheet that is deformed by the ejected gas.
  • the heat-resistant sheet is provided with a closing cover shaped along the outer periphery of the insulating space on both sides of the heat-resistant sheet.
  • the exhaust chamber may be formed between the battery unit and the battery unit.
  • the closing cover has an outer peripheral frame that closes the outer peripheral part of the insulating space, and the exhaust chamber is inside the outer peripheral frame.
  • the exhaust port of the exhaust valve can be opened in the exhaust chamber.
  • a potting resin closely attached to the battery assembly is provided, and the discharge space of the battery cell is provided in the insulating space.
  • a closure cover can be arranged to close the outlet.
  • the closing cover is a foam of an insulating material having an independent bubble which is melted by the gas discharged from the discharge valve of the battery cell, and the closing cover prevents the potting resin from flowing into the opening of the discharge valve. And, it can be melted by the gas jetted from the discharge valve to pass the gas jet.
  • the closing cover has an outer peripheral frame that closes an outer peripheral part of the insulating space, and the potting resin
  • An exhaust chamber may be provided inside the outer peripheral frame while being filled on the outer side, and the exhaust port of the exhaust valve may open in the exhaust chamber.
  • the closing cover can be made of an insulating material of a rubber-like elastic body.
  • the closing cover can be disposed so as to be sandwiched between the heat-resistant sheet and the battery unit.
  • the closing cover can be made of a foam made of either synthetic rubber or soft plastic.
  • the insulating sheet is laminated on the surface of the heat resistant sheet, and the heat resistant sheet and the heat resistant sheet are disposed on both sides
  • the closing cover can be connected to the integral structure by the insulating sheet.
  • FIG. 1 It is a vertical sectional view showing a power supply device concerning one embodiment of the present invention. It is a principal part expanded sectional view of the power supply device of FIG. It is the III-III sectional view taken on the line of the power supply device of FIG. It is a disassembled perspective view of the battery assembly of the power supply device of FIG. It is a disassembled perspective view of the closure cover shown in FIG. It is sectional drawing of the conventional power supply device.
  • each element constituting the present invention may be configured such that a plurality of elements are constituted by the same member and one member is used in common as a plurality of elements, or conversely the function of one member is realized by a plurality of members It can be shared and realized.
  • the contents described in some examples and embodiments may be applicable to other examples and embodiments.
  • the power supply device shown below mainly demonstrates the example applied to the drive power supply of electric vehicles, such as an electric vehicle and an electric cart which drive
  • the power supply device 100 shown in FIGS. 1 to 3 has a battery assembly 40 built in an exterior case 9.
  • the battery assembly 40 includes a pair of battery units 40A, and arranges and connects the pair of battery units 40A at opposing positions (left and right in FIG. 1). (Battery unit 40A)
  • battery unit 40A arranges a plurality of secondary battery cells 1 in a parallel posture, arranges both ends in the same plane, and connects lead plate 45 to end electrodes 13 at both ends. ing.
  • the battery assembly 40 arranges a pair of battery units 40A arranged at opposing positions in the axial direction of the secondary battery cell 1, and also provides an insulating space 6 between the pair of battery units 40A.
  • Each battery unit 40A arrange
  • the secondary battery cell 1 is provided at the end face with a discharge port (not shown) of a discharge valve that opens at a set pressure.
  • the secondary battery cell 1 is provided with end electrodes 13 at both ends.
  • the opening of a metal outer can such as aluminum is hermetically sealed with a sealing plate, and a convex electrode is provided on the sealing plate to form a first end electrode 13A, and the bottom of the outer can As a second end electrode 13B.
  • the discharge port of the discharge valve is provided on the convex electrode side or on the bottom surface of the outer can.
  • the secondary battery cell 1 is a cylindrical lithium ion battery.
  • the lithium ion battery has a large capacity with respect to size and weight, and can increase the total capacity of the power supply device 100.
  • the power supply device of the present invention does not specify the secondary battery cell as a lithium ion battery.
  • Other secondary batteries that can be charged can be used for the secondary battery cell.
  • the power supply apparatus 100 of FIG. 1 makes the secondary battery cell 1 a cylindrical battery, a square battery can also be used for a secondary battery cell.
  • a lead plate 45 is welded to the end electrodes 13 at both ends thereof, and the adjacent secondary battery cells 1 are connected in series or in parallel. (Battery holder 44)
  • the secondary battery cell 1 is disposed at a fixed position by the battery holder 44 as shown in FIG.
  • the battery holder 44 is manufactured by molding an insulating material such as plastic.
  • the illustrated battery holder 44 arranges all the secondary battery cells 1 at a fixed position in a parallel posture. Since the secondary battery cells 1 arranged at a fixed position by the battery holder 44 have the lead plates 45 welded to both ends, each lead plate 45 to be welded to each end is positioned in the same plane.
  • the secondary battery cell 1 is disposed in the battery holder 44 so that both ends thereof are positioned substantially in the same plane.
  • the battery holder 44 is provided with the insertion part 44A which inserts the secondary battery cell 1 and arrange
  • the insertion portion 44A has a cylindrical shape.
  • the battery holder 44 has a cylindrical plastic shape and is provided with the insertion portion 44A inside.
  • the insertion portion 44A is provided at both ends with openings 44B for exposing the battery end.
  • the opening 44B exposes the end of the secondary battery cell 1 inserted into the insertion portion 44A to the outside from the insertion portion 44A.
  • the battery assembly 40 in which the insulating space 6 is provided between the pair of battery units 40A and the end faces of the secondary battery cells 1 are disposed on both sides of the insulating space 6 has a discharge port of the discharge valve. It is arranged in the insulating space 6.
  • the discharge valve When the discharge valve is opened, the high-temperature jetted gas discharged from the discharge port is injected toward the end face of the opposing battery unit 40A.
  • the high-temperature jetted gas injected to the facing surface of the secondary battery cell 1 at the facing position causes the thermal runaway of the secondary battery cell 1 to be induced.
  • a heat-resistant sheet 64 is disposed in the middle of the insulating space 6. (Heat resistant sheet 64)
  • the heat-resistant sheet 64 is an insulation sheet having a heat-resistant temperature which is not melted by the jetted gas discharged from the discharge valve, and is, for example, a heat-resistant paper subjected to a flame retardant treatment.
  • a heat-resistant paper instead of heat-resistant paper, paper or non-woven fabric in which inorganic fibers which are not melted by jet gas are gathered in sheet form, or inorganic sheet in which inorganic material is bound in thin sheet form can be used. Since these heat-resistant sheets 64 can be made thin, the heat-resistant sheets 64 can widen the insulating space 6 without reducing the substantial volume of the insulating space 6 and can discharge the jetted gas smoothly.
  • the insulating heat-resistant sheet 64 can arrange the end face of the secondary battery cell 1 arranged on both sides and the lead plate 45 in an insulating state.
  • the heat-resistant sheet does not necessarily have to be an insulating material. That is because the insulating sheet can be laminated on the surface of the heat resistant sheet to insulate the surface.
  • the structure which laminates an insulating material on the surface by using a heat-resistant sheet as the insulating material can further improve the insulation by the heat-resistant sheet.
  • the heat-resistant sheet 64 is disposed in a posture parallel to the end face of the secondary battery cell 1.
  • the power supply apparatus 100 of the figure arrange
  • FIG. In order to arrange the heat-resistant sheet 63 in the middle of the insulating space 6, the power supply device 100 of FIGS. 1 to 5 arranges the closing covers 61 along the outer peripheral portion of the insulating space on both sides of the heat-resistant sheet 64 A cover 61 is interposed between the heat resistant sheet 64 and the battery unit 40A.
  • the closing cover 61 in the figure has an outer peripheral frame portion 62 shaped along the outer peripheral portion of the insulating space 6.
  • the power supply device 100 arranges the heat-resistant sheet 64 in a state of being separated from the opposing surface 40 a of the battery unit 40 by arranging the blocking cover 61 of this shape between the opposing surface 40 a of the battery unit 40 and the heat-resistant sheet 64.
  • An exhaust chamber 63 is provided between the heat-resistant sheet 64 and the opposing surface 40 a of the battery unit 40 and inside the outer peripheral frame portion 62.
  • the insulating space 6 in which the exhaust chamber 63 is provided on both sides of the heat-resistant sheet 64 can discharge the jetted gas smoothly to the exhaust chamber 63 without resistance. Further, since the insulating space 6 of this structure diffuses the jetted gas in the exhaust chamber 63 and blows it to the heat-resistant sheet 64, the heat damage of the heat-resistant sheet 64 due to the jetted gas is reduced, and the secondary battery cell 1 located at the opposing position Can prevent the thermal runaway more effectively. Furthermore, the strength and heat resistance required for the heat resistant sheet 64 can be reduced, and the cost of the heat resistant sheet 64 can be reduced.
  • the jetted gas sprayed on the surface of the heat-resistant sheet 64 is dispersed on both sides by the exhaust chamber 63, a feature is also realized in which the jetted gas can be smoothly discharged to the insulating space 6 with a small exhaust resistance. This can quickly reduce the pressure of the secondary battery cell 1 in which the internal pressure has abnormally increased, thereby effectively preventing negative effects such as the rupture of the outer can caused by the increase in internal pressure.
  • the heat-resistant sheet 64 is a flexible sheet that is deformed by the ejected gas.
  • the heat resistant sheet 64 is deformed by the pressure of the jetted gas to be jetted, and the volume of the exhaust chamber 63 from which the jetted gas is discharged can be increased. There is a feature that the gas can be smoothly discharged to effectively prevent the destruction due to the increase of the internal pressure of the secondary battery cell 1 and ensure higher safety. (Potting resin 7)
  • the potting resin 7 is in close contact with the surface of the secondary battery cell 1 and the battery holder 44, and the heat dissipation characteristics of the secondary battery cell 1 are improved.
  • the battery assembly 40 is in close contact with the potting resin 7 and conducts heat energy of the secondary battery cell 1 to the potting resin 7 to dissipate heat.
  • the potting resin 7 is in close contact with the battery surface directly or in close contact with the secondary battery cell 1 via the battery holder 44 and the lead plate 45 to dissipate the heat of the secondary battery cell 1.
  • the potting resin 7 puts the battery assembly 40 in the waterproof bag 75, fills the waterproof bag 75 with the uncured liquid potting resin 7, cures the potting resin 7, and adheres to the battery assembly 40. .
  • the battery assembly is put in the outer case and the potting resin is
  • the battery case can be filled and closely attached, and a space for filling the potting resin can be provided in the battery holder, or alternatively, the battery assembly can be placed and filled in a case for filling the potting resin.
  • the potting resin 7 can widen the heat conduction area in close contact with the battery surface of the battery assembly 40 and the like, and can effectively dissipate the heat of the secondary battery cell 1.
  • the uncured potting resin 7 is in a liquid state, and is filled and infiltrates into a narrow gap. Therefore, it penetrates from the opening of the lead plate 45 welded to the end face of the secondary battery cell 1 and the gap with the secondary battery cell 1 Then, it is in close contact with the surface of the secondary battery cell 1.
  • the power supply device 100 blocks the discharge port of the discharge valve to block the discharge of the jetted gas. .
  • the potting resin 7 infiltrates into the battery through the outlet, the normal operation of the outlet valve is inhibited. Since the secondary battery cell 1 opens the discharge valve to prevent the secondary battery cell 1 from bursting when the internal pressure becomes abnormally high, a structure that can not discharge the jetted gas smoothly can not ensure high safety. (Occlusion cover 61)
  • the closing cover 61 is disposed in the insulating space 6 so that the potting resin 7 does not close the discharge port of the discharge valve.
  • the closing cover 61 of the power supply apparatus 100 has an outer peripheral frame 62 closing the outer peripheral part of the insulating space 6, and the outer peripheral frame 62 moves to the insulating space 6 of the potting resin 7.
  • the potting resin 7 is filled on the outer side of the outer peripheral frame 62, and the exhaust chamber 63 is provided inside the outer peripheral frame 62 to expose the exhaust port of the exhaust valve to the exhaust chamber 63. .
  • the outer peripheral frame portion 62 has a shape extending along the outer peripheral edge portion of the insulating space 6, closely in contact with the end face of the battery unit 40A without a gap, and prevents the potting resin 7 from flowing into the insulating space 6.
  • the closed cover 61 having this structure is characterized in that a large volume exhaust chamber 63 is provided inside the outer peripheral frame 62 and the jetted gas can be jetted here, so that the jetted gas can be smoothly discharged. The reason is that the large-volume exhaust chamber 63 has a slow rise in internal pressure due to the gas jetted from the discharge port of the discharge valve, and can make the rise gradient of the exhaust resistance gentle.
  • the closing cover 61 is formed of a foam of an insulating material having closed cells which are melted by the gas discharged from the discharge valve.
  • the melting temperature of the blocking cover 61 melted by the jet gas is, for example, 100 ° C. or more and 500 ° C. or less, preferably 200 ° C. or more and 400 ° C. or less.
  • the closing cover 61 having a low melting temperature can be quickly melted by the jetted gas to discharge the jetted gas to the outside of the insulating space 6, and the closing cover 61 having a high melting temperature can block the insulating space 6 reliably in use.
  • the melting temperature of the blocking cover 61 is set in the above-mentioned range in consideration of the temperature characteristic which is promptly melted in the jetted gas and does not deform or melt in the state where the jetted gas is not jetted.
  • the closed cover 61 melted by the jetted gas prevents the flow of the potting resin 7 into the insulating space 6 without being melted in the step of filling the liquid potting resin 7 and jets high temperature jetted from the opened discharge valve. It is melted by gas.
  • the melted closing cover 61 opens the insulating space 6 to the outside and discharges the inflowing jetted gas from the insulating space 6 as shown by the arrows in FIGS. 2 and 3.
  • the closing cover 61 made of an insulating material is in close contact with the end portion electrode 13 side of the battery unit 40A, so that the insulating space 6 can be closed.
  • the closing cover 61 of the insulating material is in close contact with the lead plate 45, and the insulating space 6 is closed without shorting the lead plate 45. it can. Furthermore, since the closed cover 61 of the foam having the closed cells has a small weight per unit volume and can have a low density, it is rapidly melted by the high-temperature jetted gas, and the jetted gas is rapidly discharged to the outside from the insulating space 6 There is a feature that can be done. Furthermore, since the closed cover 61 of the foam can be made to have a lower specific gravity by controlling the foaming ratio at the time of molding, the melting time by the jet gas can be extremely shortened.
  • the closing cover 61 is formed of a rubber-like elastic foam.
  • the rubber-like elastic closure cover 61 is formed of, for example, a synthetic rubber foam or a soft plastic foam. Propylene rubber can be used as the synthetic rubber foam. For example, a soft urethane foam can be used for the soft plastic foam.
  • the closing cover 61 made of a rubber-like elastic body is disposed between the pair of battery units 40A, pressed by the battery units 40A on both sides, and elastically deformed in a compressed state to be in close contact with the opposing surface 40a of the battery unit 40A. Do.
  • the closing cover 61 in close contact with the facing surface 40 a of the battery unit 40 A is characterized in that the liquid potting resin 7 injected into the insulating space 6 can be reliably prevented from entering the insulating space 6.
  • the lead plate 45 forms asperities and gaps on the facing surface 40a. It is characterized in that the unevenness can be absorbed and the gap can be closed to surely prevent the potting resin 7 from invading the insulating space 6.
  • the closed cover 61 of the rubber-like elastic body made of the foam having the closed cells has a greater degree of freedom to be softened and deformed by the innumerable air bubbles, and there is no gap on the facing surface 40a of the battery unit 40A having unevenness. It is characterized in that it adheres tightly and closes the gap to prevent the potting resin 7 from flowing into the insulating space 6 more reliably.
  • the closing cover 61 made of a rubber elastic body can be elastically deformed to be in close contact with the facing surface 40a of the battery unit 40A, thereby reducing the pressing force of the facing surface 40a of the battery unit 40A. Therefore, there is a feature that the insulating space 6 can be reliably closed without causing an excessive stress on the battery unit 40A while in close contact with the facing surface 40a of the battery unit 40A.
  • the closing cover 61 does not necessarily have to be formed of a rubber-like elastic body.
  • a packing that elastically deforms is disposed between the closing cover 61 and the facing surface 40a of the battery unit 40A, or a sealing material is applied to closely attach the closing cover 61 to the facing surface 40a of the battery unit 40A. It is because
  • the insulating sheet 65 is laminated on the surface of the outer peripheral frame portion 62 of the closing cover 61 and the surface of the heat-resistant sheet 64.
  • the insulating sheet 65 is made of plastic, and the closing covers 61 are disposed on both sides of the heat resistant sheet 64, and the heat resistant sheet 64 and the closing covers 61 on both sides are integrally connected to each other.
  • As the insulating spacer 60 of FIG. The insulating spacer 60 is disposed in a state of being sandwiched between the pair of battery units 40A, and places the closing cover 61 and the heat-resistant sheet 64 at a predetermined position of the insulating space 6. Therefore, this structure is characterized in that the assembly process is simplified and mass production is efficiently performed, and the heat-resistant sheet 64 and the closing cover 61 can be disposed at the correct positions.
  • the closing cover 61 is not limited to this shape .
  • the closing cover is formed into a plate-like foam in which a recess is provided on the surface facing the discharge port of the discharge valve of the secondary battery cell, or it is disposed without gaps in the insulating space, It is also possible to form a plate without the exhaust chamber to close the outlet of the outlet valve.
  • the closure cover 61 having these shapes increases the expansion ratio of the foam to increase the porosity inside the closure cover, and lowers the melting temperature to shorten the melting time by the high temperature gas, thereby making the insulation space Immediately discharge the gas jetted to the outside to the outside.
  • the power supply device of the present invention can be used conveniently for applications requiring high safety by preventing the thermal runaway of the built-in secondary battery cell.
  • Battery unit 40a facing surface 44: battery holder 44A: insertion portion 44B: opening 45: lead plate 60: insulating spacer 61: closing cover 62: outer peripheral frame 63: exhaust chamber 64: heat resistant sheet 65: insulating sheet 75: waterproof Bag 101 ... battery cell 132 ... compartment wall 133 ... hollow part 107 ... potting resin

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Abstract

絶縁スペースの両面に配置している電池ユニットの電池セルから排出される噴出ガスをスムーズに排出すると共に、噴出ガスによる電池セルの熱暴走の誘発を確実に阻止して高い安全性を確保する。 電源装置は、絶縁スペース(6)の両面に電池ユニット(40A)を配置して、絶縁スペース(6)に電池セル(1)の排出弁の排出口を配置し、さらに、絶縁スペース(6)の中間に、排出弁から排出される噴出ガスで溶融されない耐熱シート(64)を電池セル(1)の端面と平行な姿勢で配置して、耐熱シート(64)の両面に噴出ガスの排気チャンバー(63)を設けている。

Description

電源装置
 本発明は、内蔵する電池の熱暴走を防止して高い安全性を確保する電源装置に関する。
 大出力で大容量の電源装置は、多数の電池を多段多列に配列して、直列や並列に接続している。この電源装置は、複数の電池を直列に接続して出力電圧を高く、並列に接続して出力電流を大きくしている。この種の電源装置は、電池の熱暴走が安全性を低下させるので、確実に熱暴走を阻止する構造が要求される。多数の電池を内蔵する電源装置として、複数の電池ユニットに分割して組み立てる構造が採用される。この電源装置は、同じ電池ユニットを多量生産してコストダウンでき、さらに、連結する電池ユニットの個数を増加して出力や充放電容量を大きくできる特徴がある。複数の電池ユニットを並べて配置する電源装置は、何れかの電池が熱暴走して、熱暴走が隣の電池に誘発されるのを阻止するために、電池ユニットの間に区画壁を設けている。(特許文献1参照)
特開2011-49012号公報
 区画壁で熱暴走の誘発を防止する電源装置の断面図を図6に示している。この電源装置は、中空部133のある区画壁132で断熱して、熱暴走の誘発を阻止するが、区画壁132が電池セル101から噴射される高温・高圧の噴出ガスで溶融されると、熱暴走の誘発を確実に阻止できない。とくに、図6に示す電源装置は、区画壁132との対向面に、電池セル101の排出弁の排出口が配置されるので、開弁する排出弁から高温・高圧の噴出ガスが区画壁132に向かって直接に噴射される。噴出ガスは、例えば400℃以上と極めて高温となることがある。したがって、高い安全性を確保するには、区画壁132に極めて高い耐熱特性の高価な材料を使用する必要があって、製造コストが高くなる。さらに、図6の電源装置は、電池セル101の端面と区画壁132との間にポッティング樹脂107を充填しているので、開弁する排出弁からスムーズに噴出ガスを排出できない。ポッティング樹脂107と区画壁132が、排出弁の排出口を塞いで噴出ガスの排出を阻止しているからである。
 本発明は、以上の欠点を解決することを目的に開発されたものである。本発明の目的の一は、複数の電池ユニットを対向して配置しながら、電池ユニットに内蔵する電池セル端面の排出弁の排出口から噴出ガスをスムーズに排出し、排出される噴出ガスによる隣の電池の熱暴走の誘発を確実に阻止して、高い安全性を実現する電源装置を提供することにある。
 また、本発明の他の目的は、安価な耐熱シートを使用して安価に多量生産しながら、電池の熱暴走の誘発を確実に防止できる電源装置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
 本発明の第1の側面に係る電源装置は、設定圧力で開弁する排出弁の開口部を端面に配置してなる複数の電池セルを平行姿勢であって両端を同一平面に配置してなる電池ユニットが、絶縁スペースを介して前記電池セルの端面を対向して配置して、前記絶縁スペースに排出弁の排出口を配置してなる電池集合体を備え、前記絶縁スペースの中間に、前記排出弁の排出口から排出される噴出ガスで溶融されない耐熱シートが前記電池セルの端面と平行な姿勢で配置され、さらに、前記耐熱シートの両面に噴出ガスの排気チャンバーを設けている。
 以上の電源装置は、複数の電池ユニットを対向して配置しながら、電池ユニットに内蔵する電池セル端面の排出弁の排出口から噴出ガスをスムーズに排出し、さらに排出される噴出ガスによる隣の電池セルの熱暴走の誘発を確実に阻止して、高い安全性を実現する特徴がある。それは、以上の電源装置が、両側に電池ユニットを配置している絶縁スペースの中間に、排出弁の排出口から排出される噴出ガスで溶融されない耐熱シートを電池セルの端面と平行な姿勢で配置して、耐熱シートの両面に噴出ガスの排気チャンバーを設けているからである。
 また、以上の電源装置は、安価な耐熱シートを使用して安価に多量生産できる構造としながら、電池セルの熱暴走の誘発を確実に防止できる特徴がある。それは、以上の電源装置が、電池ユニット間の絶縁スペースの中間に耐熱シートを配置して、その両面に排気チャンバーを設けて、排出弁の排出口から噴射される噴出ガスを排気チャンバーに排出するからである。
 また、第2の側面に係る電源装置によれば、上記構成に加えて、前記耐熱シートを耐熱紙とすることができる。
 さらに、第3の側面に係る電源装置によれば、上記何れかの構成に加えて、前記耐熱シートの耐熱温度を500℃以上とすることができる。
 さらに、第4の側面に係る電源装置によれば、上記何れかの構成に加えて、前記耐熱シートを、排出される噴出ガスで変形する可撓性シートとすることができる。
 さらに、第5の側面に係る電源装置によれば、上記何れかの構成に加えて、前記耐熱シートの両側に、前記絶縁スペースの外周部に沿う形状の閉塞カバーを配置して、該耐熱シートと前記電池ユニットとの間に前記排気チャンバーを形成することができる。
 さらに、第6の側面に係る電源装置によれば、上記構成に加えて、前記閉塞カバーが、前記絶縁スペースの外周部を閉塞する外周枠部を有し、前記外周枠部の内側に排気チャンバーを設けて、前記排気チャンバーに前記排出弁の排出口を開口することができる。
 さらに、第7の側面に係る電源装置によれば、上記何れかの構成に加えて、さらに、前記電池集合体に密着してなるポッティング樹脂を備えると共に、前記絶縁スペースに電池セルの排出弁の排出口を塞ぐ閉塞カバーを配置することができる。前記閉塞カバーは、前記電池セルの排出弁から排出される噴出ガスで溶融する独立気泡を有する絶縁材の発泡体とし、前記閉塞カバーで前記ポッティング樹脂の前記排出弁の開口部への流入を阻止し、かつ前記排出弁からの噴出ガスで溶融されて噴出ガスを通過させることができる。
 さらに、第8の側面に係る電源装置によれば、上記構成に加えて、前記閉塞カバーが、前記絶縁スペースの外周部を閉塞する外周枠部を有し、前記ポッティング樹脂を前記外周枠部の外側に充填すると共に、前記外周枠部の内側に排気チャンバーを設けて、前記排気チャンバーに前記排出弁の排出口が開口することができる。
 さらに、第9の側面に係る電源装置によれば、上記何れかの構成に加えて、前記閉塞カバーをゴム状弾性体の絶縁材とすることができる。
 さらに、第10の側面に係る電源装置によれば、上記何れかの構成に加えて、前記閉塞カバーを、前記耐熱シートと前記電池ユニットとの間に挟んで配置することができる。
 さらに、第11の側面に係る電源装置によれば、上記何れかの構成に加えて、前記閉塞カバーを、合成ゴムと軟質プラスチックの何れかの発泡体とすることができる。
 さらに、第12の側面に係る電源装置によれば、上記何れかの構成に加えて、前記耐熱シートの表面に絶縁シートを積層し、前記耐熱シートと、前記耐熱シートの両面に配置している閉塞カバーとを前記絶縁シートで一体構造に連結することができる。
本発明の一実施形態に係る電源装置を示す垂直断面図である。 図1の電源装置の要部拡大断面図である。 図1の電源装置のIII-III線断面図である。 図1の電源装置の電池集合体の分解斜視図である。 図4に示す閉塞カバーの分解斜視図である。 従来の電源装置の断面図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態は、本発明の技術思想を具体化するための構成を例示するものであって、本発明は以下のものに特定されない。また、特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するものでは決してない。特に実施の形態に記載されている構成部材の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。また、一部の実施例、実施形態において説明された内容は、他の実施例、実施形態等に利用可能なものもある。
 以下に示す電源装置は、主として、モータのみで走行する電気自動車や電動カートなどの電動車両の駆動用電源に適用する例を説明する。なお本発明の電源装置を、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッド車に使用したり、電動車両以外の大出力が要求される用途、例えば家庭用、工場用の蓄電装置等に使用してもよい。
(実施形態1)
 図1~図3に示す電源装置100は、外装ケース9に電池集合体40を内蔵している。電池集合体40は、一対の電池ユニット40Aを備えており、一対の電池ユニット40Aを対向位置(図1において左右)に配置して連結している。
(電池ユニット40A)
 電池ユニット40Aは、図1及び図4に示すように、複数の二次電池セル1を平行姿勢に並べて、両端を同一平面に配置して、両端の端部電極13にリード板45を接続している。電池集合体40は、対向位置に配置する一対の電池ユニット40Aを二次電池セル1の軸方向に並べて配置すると共に、一対の電池ユニット40Aの間に絶縁スペース6を設けている。各々の電池ユニット40Aは、図2の拡大断面図に示すように、絶縁スペース6の対向位置に端部電極13を配置している。
(二次電池セル1)
 二次電池セル1は、設定圧力で開弁する排出弁の排出口(図示せず)を端面に設けている。二次電池セル1は両端に端部電極13を設けている。この二次電池セル1は、アルミニウム等の金属製外装缶の開口部を封口板で気密に密閉して、封口板に凸部電極を設けて第1の端部電極13Aとし、外装缶の底面を第2の端部電極13Bとしている。排出弁の排出口は、凸部電極側に設けられ、あるいは外装缶の底面に設けられる。
 二次電池セル1は、円筒形電池のリチウムイオン電池である。リチウムイオン電池は、大きさや重量に対する容量が大きく、電源装置100のトータル容量を大きくできる。ただし、本発明の電源装置は、二次電池セルをリチウムイオン電池には特定しない。二次電池セルには、充電できる他の二次電池が使用できる。また、図1の電源装置100は、二次電池セル1を円筒形電池とするが、二次電池セルには角形電池も使用できる。各々の二次電池セル1は、その両端の端部電極13にリード板45を溶接して、隣接する二次電池セル1を直列又は並列に接続している。
(電池ホルダ44)
 二次電池セル1は、図4に示すように、電池ホルダ44で定位置に配置している。電池ホルダ44はプラスチック等の絶縁材を成形して制作される。図の電池ホルダ44は、すべての二次電池セル1を平行な姿勢で定位置に配置している。電池ホルダ44で定位置に配置される二次電池セル1は、その両端にリード板45を溶接するので、各々の端部に溶接されるリード板45を同一面に位置するように、各々の二次電池セル1をその両端部がほぼ同一面に位置するように、電池ホルダ44に配置している。
 電池ホルダ44は、二次電池セル1を挿入して定位置に配置する挿入部44Aを設けている。図の電源装置100は、二次電池セル1を円筒形電池とするので、挿入部44Aを円柱状としている。電池ホルダ44は、プラスチックを筒状に成形して内側に挿入部44Aを設けている。挿入部44Aは、電池端部を露出させる開口部44Bを両端に設けている。開口部44Bは、挿入部44Aに挿入される二次電池セル1の端部を挿入部44Aから外部に露出させる。開口部44Bに露出される二次電池セル1の端面は、端部電極13となってここにリード板45が溶接して固定される。
 図1に示すように、一対の電池ユニット40Aの間に絶縁スペース6を設けて、絶縁スペース6の両側に二次電池セル1の端面を配置する電池集合体40は、排出弁の排出口が絶縁スペース6に配置される。排出弁が開弁すると、排出口から排出される高温の噴出ガスが対向する電池ユニット40Aの端面に向かって噴射される。対向位置にある二次電池セル1の対向面に噴射される高温の噴出ガスは、二次電池セル1の熱暴走を誘発する原因となる。図1の電源装置100は、絶縁スペース6の中間に耐熱シート64を配置している。
(耐熱シート64)
 耐熱シート64は、排出弁から排出される噴出ガスで溶融されない耐熱温度の絶縁シートで、たとえば難燃処理した耐熱紙である。ただ、耐熱シート64には、耐熱紙に代わって噴出ガスで溶融されない無機繊維をシート状に集合した紙や不織布、あるいは、無機材を薄いシート状に結合した無機シート等も使用できる。これ等の耐熱シート64は薄くできるので、耐熱シート64が絶縁スペース6の実質容積を減少することなく絶縁スペース6を広くして噴出ガスをスムーズに排出できる特徴がある。絶縁性の耐熱シート64は、両面に配置される二次電池セル1の端面やリード板45を絶縁状態に配置できる。ただ、耐熱シートは必ずしも絶縁材とする必要はない。それは、耐熱シートの表面に絶縁シートを積層して表面を絶縁できるからである。ただし、耐熱シートを絶縁材としてその表面に絶縁材を積層する構造は、耐熱シートによる絶縁性をさらに向上できる。
 耐熱シート64は、二次電池セル1の端面と平行な姿勢で配置される。図の電源装置100は、絶縁スペース6の中間に耐熱シート64を配置して、耐熱シート64の両面には噴出ガスの排気チャンバー63を設けている。絶縁スペース6の中間に耐熱シート63を配置するために、図1~図5の電源装置100は、耐熱シート64の両側に絶縁スペースの外周部に沿う形状の閉塞カバー61を配置し、この閉塞カバー61を耐熱シート64と電池ユニット40Aとの間に介在させている。図の閉塞カバー61は、絶縁スペース6の外周部に沿う形状の外周枠部62を有している。電源装置100は、この形状の閉塞カバー61を電池ユニット40の対向面40aと耐熱シート64との間に配置することで、耐熱シート64を電池ユニット40の対向面40aから離間する状態で配置して、耐熱シート64と電池ユニット40の対向面40aとの間であって外周枠部62の内側に排気チャンバー63を設けている。
 このように、耐熱シート64の両面に排気チャンバー63を設けている絶縁スペース6は、噴出ガスをスムーズに抵抗なく排気チャンバー63に排出できる。また、この構造の絶縁スペース6は、噴出ガスを排気チャンバー63で拡散して耐熱シート64に吹き付けるので、噴出ガスによる耐熱シート64の熱損傷を少なくして、対向位置にある二次電池セル1の熱暴走の誘発をより効果的に阻止できる。さらに耐熱シート64に要求される強度と耐熱特性を低下して、耐熱シート64のコストを低減できる。さらにまた、耐熱シート64の表面に吹き付けられる噴出ガスを排気チャンバー63で両側に分散させるので、噴出ガスを少ない排気抵抗でスムーズに絶縁スペース6に排出できる特徴も実現する。このことは、内圧が異常に上昇した二次電池セル1の圧力を速やかに低下して、内圧上昇による外装缶の破裂などの弊害を有効に防止できる。
 さらに、耐熱シート64は、排出される噴出ガスで変形する可撓性シートとしている。この耐熱シート64は、噴射される噴出ガスの圧力で変形して、噴出ガスが排出される一方の排気チャンバー63の容積を増加できるので、排出弁の排出口から排気チャンバー63により少ない抵抗で噴出ガスをスムーズに排出して、二次電池セル1の内圧上昇による破壊を効果的に防止してより高い安全性を確保できる特徴がある。
(ポッティング樹脂7)
 電源装置100は、二次電池セル1の表面や電池ホルダ44にポッティング樹脂7を密着させ、二次電池セル1の放熱特性を向上している。電池集合体40は、ポッティング樹脂7に密着されて、二次電池セル1の熱エネルギーをポッティング樹脂7に伝導して放熱する。ポッティング樹脂7は、電池表面に直接に密着し、あるいは電池ホルダ44やリード板45を介して二次電池セル1に密着されて二次電池セル1の熱を放熱する。ポッティング樹脂7は、たとえば、電池集合体40を防水袋75に入れ、防水袋75に未硬化で液状のポッティング樹脂7を充填し、ポッティング樹脂7を硬化させて電池集合体40に密着状態となる。ただし、本発明は、ポッティング樹脂7を電池集合体40の二次電池セル1や電池ホルダ44等に密着する構造や方法を特定するものでないので、電池集合体を外装ケースに入れてポッティング樹脂を外装ケースに充填して密着することができ、また、ポッティング樹脂を充填するスペースを電池ホルダに設け、あるいは又ポッティング樹脂を充填する筐体に電池集合体を入れて充填することもできる。ポッティング樹脂7は、電池集合体40の電池表面などに密着する熱伝導面積を広くして、二次電池セル1を効果的に放熱できる。未硬化のポッティング樹脂7は液状で、充填されて狭い隙間にも浸入するので、二次電池セル1の端面に溶接しているリード板45の開口部や二次電池セル1との隙間から浸入して二次電池セル1の表面に密着される。
 この電源装置100は、未硬化で液状のポッティング樹脂7を充填する工程で、絶縁スペース6にポッティング樹脂7が流入すると、排出弁の排出口をポッティング樹脂7が塞いで噴出ガスの排出を阻害する。ポッティング樹脂7が排出口から電池内部に浸入すると、排出弁の正常な動作が阻害される。二次電池セル1は、内圧が異常に高くなると排出弁を開いて二次電池セル1の破裂を防止するので、噴出ガスをスムーズに排出できない構造は、高い安全性は確保できない。
(閉塞カバー61)
 電源装置100は、ポッティング樹脂7が排出弁の排出口を閉塞しないように、絶縁スペース6に閉塞カバー61を配置している。電源装置100の閉塞カバー61は、図1~図5に示すように、絶縁スペース6の外周部を閉塞する外周枠部62を有し、この外周枠部62でポッティング樹脂7の絶縁スペース6への注入を阻止して、ポッティング樹脂7を外周枠部62の外側に充填して、外周枠部62の内側に排気チャンバー63を設けて、排気チャンバー63に排出弁の排出口を露出させている。外周枠部62は、絶縁スペース6の外周縁部に沿って伸びる形状で、電池ユニット40Aの端面に隙間なく密着して、絶縁スペース6にポッティング樹脂7が流入するのを阻止している。この構造の閉塞カバー61は、外周枠部62の内側に大容積の排気チャンバー63を設けて、ここに噴出ガスを噴射できるので、噴出ガスをスムーズに排出できる特徴がある。それは、大容積の排気チャンバー63は、排出弁の排出口から噴射される噴出ガスによる内圧上昇が緩慢で排気抵抗の上昇勾配を緩やかにできるからである。
 閉塞カバー61は、排出弁から排出される噴出ガスで溶融する独立気泡を有する絶縁材の発泡体で成形される。噴出ガスで溶融される閉塞カバー61の溶融温度は、たとえば100℃以上であって500℃以下、好ましくは200℃以上であって400℃以下とする。溶融温度の低い閉塞カバー61は、噴出ガスで速やかに溶融して噴出ガスを絶縁スペース6の外部に排出し、溶融温度の高い閉塞カバー61は、使用状態において確実に絶縁スペース6を閉塞できる。閉塞カバー61の溶融温度が低すぎると、電池温度で溶融し、あるいは変形し、また高すぎると噴出ガスで速やかに溶融できなくなる。したがって、閉塞カバー61の溶融温度は、噴出ガスでは速やかに溶融し、かつ噴出ガスが噴射されない状態では変形したり溶融しない温度特性を考慮して、先述の範囲に設定される。
 噴出ガスで溶融する閉塞カバー61は、液状のポッティング樹脂7を充填する工程では溶融されずにポッティング樹脂7の絶縁スペース6への流入を阻止し、開弁した排出弁から噴射される高温の噴出ガスで溶融される。溶融された閉塞カバー61は絶縁スペース6を外部に開放して、流入される噴出ガスを図2及び図3の矢印で示すように、絶縁スペース6から排出する。絶縁材の閉塞カバー61は、電池ユニット40Aの端部電極13側に密着して、絶縁スペース6を閉塞できる。とくに、端部電極13側には金属板のリード板45を配置しているので、絶縁材の閉塞カバー61はリード板45に密着して、リード板45を短絡することなく絶縁スペース6を閉塞できる。さらに、独立気泡を有する発泡体の閉塞カバー61は、単位体積に対する重量が小さく、密度が低くできるので、高温の噴出ガスで速やかに溶融されて、噴出ガスを絶縁スペース6から速やかに外部に排出できる特徴がある。さらに発泡体の閉塞カバー61は、成形時の発泡倍率をコントロールしてより低比重化できるので、噴出ガスによる溶融時間を極めて短縮することができる。
 閉塞カバー61は、ゴム状弾性体の発泡体で成形している。ゴム状弾性体の閉塞カバー61は、たとえば合成ゴム発泡体や軟質のプラスチック発泡体で成形される。合成ゴム発泡体はプロピレンゴムが使用できる。軟質のプラスチック発泡体には、たとえば軟質ウレタン発泡体が使用できる。ゴム状弾性体の閉塞カバー61は、一対の電池ユニット40Aの間に配置し、両側の電池ユニット40Aで押圧し、圧縮される状態に弾性変形させることで、電池ユニット40Aの対向面40aに密着する。電池ユニット40Aの対向面40aに密着する閉塞カバー61は、絶縁スペース6に注入される液状のポッティング樹脂7が絶縁スペース6に浸入するのを確実に阻止できる特徴がある。とくに、絶縁スペース6との対向面40aにリード板45を固定している電池ユニット40Aは、リード板45によって対向面40aに凹凸や隙間ができるが、弾性変形して密着する閉塞カバー61は、凹凸を吸収し、隙間を閉塞してポッティング樹脂7の絶縁スペース6への浸入を確実に阻止できる特徴がある。さらに、独立気泡を有する発泡体からなるゴム状弾性体の閉塞カバー61は、無数の気泡でより柔軟化されて変形できる自由度が大きくなり、凹凸のある電池ユニット40Aの対向面40aに隙間なく密着し、また隙間を閉塞して絶縁スペース6へのポッティング樹脂7の流入をより確実に阻止できる特徴がある。さらに、ゴム状弾性体の発泡体からなる閉塞カバー61は、弾性変形して電池ユニット40Aの対向面40aに密着する状態で、電池ユニット40Aの対向面40aの押圧力を小さくできる。したがって、電池ユニット40Aの対向面40aに密着しながら、電池ユニット40Aに無理な応力を作用させることなく、絶縁スペース6を確実に閉塞できる特徴がある。
 ただ、本発明の電源装置は、閉塞カバー61を必ずしもゴム状弾性体で成形する必要はない。それは、閉塞カバー61と電池ユニット40Aの対向面40aとの間に弾性変形するパッキンを配置し、あるいはシール材を塗布して、閉塞カバー61を電池ユニット40Aの対向面40aに隙間なく密着することができるからである。
 図2、図4、及び図5の電源装置100は、閉塞カバー61の外周枠部62の表面と耐熱シート64の表面とに絶縁シート65を積層している。絶縁シート65はプラスチック製で、耐熱シート64の両面に閉塞カバー61を配置して、耐熱シート64と両側の閉塞カバー61とを一体構造に連結して、絶縁スペース6に配設される板状の絶縁スペーサ60としている。絶縁スペーサ60は、一対の電池ユニット40Aに間に挟む状態で配置されて、閉塞カバー61と耐熱シート64とを絶縁スペース6の定位置に配置する。したがって、この構造は組み立て工程を簡単にして能率よく多量生産して、耐熱シート64と閉塞カバー61とを正確な位置に配置できる特徴がある。
 図1~図3の電源装置100は、閉塞カバー61に外周枠部62を設けて、外周枠部62の内側に排気チャンバー63を設けているが、閉塞カバー61はこの形状に特定するものでない。たとえば、図示しないが、閉塞カバーは、二次電池セルの排出弁の排出口との対向面に凹部を設けた板状の発泡体に成形し、あるいは、絶縁スペースに隙間なく配設されて、排気チャンバーを設けない板状に成形して排出弁の排出口を塞ぐこともできる。これ等の形状の閉塞カバー61は、発泡体の発泡倍率を高くして閉塞カバー内部の空隙率を高くし、また溶融温度を低くして高温の噴出ガスによる溶融時間を短縮して、絶縁スペースに噴射される噴出ガスを速やかに外部に排出する。
 本発明の電源装置は、内蔵する二次電池セルの熱暴走の誘発を防止して高い安全性が要求される用途に便利に使用される。
100…電源装置
1…二次電池セル
6…絶縁スペース
7…ポッティング樹脂
9…外装ケース
13…端部電極
13A…第1の端部電極
13B…第2の端部電極
40…電池集合体
40A…電池ユニット
40a…対向面
44…電池ホルダ
44A…挿入部
44B…開口部
45…リード板
60…絶縁スペーサ
61…閉塞カバー
62…外周枠部
63…排気チャンバー
64…耐熱シート
65…絶縁シート
75…防水袋
101…電池セル
132…区画壁
133…中空部
107…ポッティング樹脂
 

Claims (12)

  1.  設定圧力で開弁する排出弁の開口部を端面に配置してなる複数の電池セルを平行姿勢であって両端を同一平面に配置してなる電池ユニットが、絶縁スペースを介して前記電池セルの端面を対向して配置して、前記絶縁スペースに排出弁の排出口を配置してなる電池集合体を備え、
     前記絶縁スペースの中間に、前記排出弁の排出口から排出される噴出ガスで溶融されない耐熱シートが前記電池セルの端面と平行な姿勢で配置され、
     さらに、前記耐熱シートの両面に噴出ガスの排気チャンバーを設けてなることを特徴とする電源装置。
  2.  請求項1に記載される電源装置であって、
     前記耐熱シートが耐熱紙であることを特徴とする電源装置。
  3.  請求項1または2に記載される電源装置であって、
     前記耐熱シートの耐熱温度が500℃以上であることを特徴とする電源装置。
  4.  請求項1ないし3のいずれかに記載される電源装置であって、
     前記耐熱シートが、排出される噴出ガスで変形する可撓性シートとしてなることを特徴とする電源装置。
  5.  請求項1ないし4のいずれかに記載される電源装置であって、
     前記耐熱シートの両側に、前記絶縁スペースの外周部に沿う枠形状の閉塞カバーを配置して、該耐熱シートと前記電池ユニットとの間に前記排気チャンバーを形成してなる電源装置。
  6.  請求項5に記載される電源装置であって、
     前記閉塞カバーが、前記絶縁スペースの外周部を閉塞する外周枠部を有し、前記外周枠部の内側に排気チャンバーが設けられ、前記排気チャンバーに前記排出弁の排出口が開口されてなることを特徴とする電源装置。
  7.  請求項1ないし4のいずれかに記載される電源装置であって、
     前記電池集合体に密着してなるポッティング樹脂を備えると共に、
     前記絶縁スペースに電池セルの排出弁の排出口を塞ぐ閉塞カバーが配置され、
     前記閉塞カバーが前記電池セルの排出弁から排出される噴出ガスで溶融する独立気泡を有する絶縁材の発泡体で、
     前記閉塞カバーが、前記ポッティング樹脂の前記排出弁の開口部への流入を阻止し、かつ前記排出弁からの噴出ガスで溶融して噴出ガスを通過させるようにしてなることを特徴とする電源装置。
  8.  請求項7に記載される電源装置であって、
     前記閉塞カバーが、前記絶縁スペースの外周部を閉塞する外周枠部を有し、前記ポッティング樹脂が前記外周枠部の外側に充填されると共に、前記外周枠部の内側に排気チャンバーが設けられ、前記排気チャンバーに前記排出弁の排出口が開口されてなることを特徴とする電源装置。
  9.  請求項5ないし8のいずれかに記載される電源装置であって、
     前記閉塞カバーがゴム状弾性体の絶縁材としてなることを特徴とする電源装置。
  10.  請求項5ないし9のいずれかに記載される電源装置であって、
     前記閉塞カバーが、前記耐熱シートと前記電池ユニットとの間に挟まれて配置されてなることを特徴とする電源装置。
  11.  請求項5ないし10のいずれかに記載される電源装置であって、
     前記閉塞カバーが、合成ゴムと軟質プラスチックの何れかの発泡体であることを特徴とする電源装置。
  12.  請求項5ないし11のいずれかに記載される電源装置であって、
     前記耐熱シートの表面に絶縁シートが積層され、前記絶縁シートが前記耐熱シートと、
     前記耐熱シートの両面に配置している閉塞カバーとを一体構造に連結してなることを特徴とする電源装置。
     
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021018055A1 (zh) * 2019-07-26 2021-02-04 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池模组、电池包和车辆
WO2021185283A1 (zh) * 2020-03-17 2021-09-23 苏州宝时得电动工具有限公司 背负式电源组件
WO2022202237A1 (ja) 2021-03-26 2022-09-29 三洋電機株式会社 電源装置
WO2023176746A1 (ja) 2022-03-14 2023-09-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 電池パック
DE102022124747B3 (de) 2022-09-27 2023-12-14 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Batterie mit einer Matte als Propagationsbarriere sowie Kraftfahrzeug mit einer solchen Batterie
JP7461723B2 (ja) 2019-07-30 2024-04-04 パナソニックエナジー株式会社 電源装置
JP7461722B2 (ja) 2019-07-30 2024-04-04 パナソニックエナジー株式会社 電源装置
WO2024116645A1 (ja) * 2022-11-30 2024-06-06 パナソニックエナジー株式会社 電池パック

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012014449A1 (ja) * 2010-07-30 2012-02-02 パナソニック株式会社 電池システム
JP2012119138A (ja) * 2010-11-30 2012-06-21 Panasonic Corp 電池モジュール
JP2012204193A (ja) * 2011-03-25 2012-10-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電池パック
JP2015133266A (ja) * 2014-01-14 2015-07-23 トヨタ自動車株式会社 蓄電装置
WO2016121368A1 (ja) * 2015-01-27 2016-08-04 株式会社デンソー 電池パック

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3963521A (en) * 1969-07-17 1976-06-15 Accumulatorenfabrik Sonnenschein Gmbh Leakproof bonding of storage battery components
US6080505A (en) * 1998-08-14 2000-06-27 Moltech Power Systems, Inc. Electrochemical cell safety vent
JP2007027011A (ja) * 2005-07-20 2007-02-01 Sanyo Electric Co Ltd 電源装置
JP2008218210A (ja) * 2007-03-05 2008-09-18 Lenovo Singapore Pte Ltd 電池パックおよび携帯式電子機器
US8557416B2 (en) * 2009-04-22 2013-10-15 Tesla Motors, Inc. Battery pack directed venting system
CN103931020B (zh) * 2011-11-11 2016-08-17 松下知识产权经营株式会社 电池组
JP2015185225A (ja) * 2014-03-20 2015-10-22 日立マクセル株式会社 密閉型電池
CN205810973U (zh) * 2016-07-20 2016-12-14 惠州市竤泰科技有限公司 一种安全型动力锂离子电池

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012014449A1 (ja) * 2010-07-30 2012-02-02 パナソニック株式会社 電池システム
JP2012119138A (ja) * 2010-11-30 2012-06-21 Panasonic Corp 電池モジュール
JP2012204193A (ja) * 2011-03-25 2012-10-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電池パック
JP2015133266A (ja) * 2014-01-14 2015-07-23 トヨタ自動車株式会社 蓄電装置
WO2016121368A1 (ja) * 2015-01-27 2016-08-04 株式会社デンソー 電池パック

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021018055A1 (zh) * 2019-07-26 2021-02-04 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池模组、电池包和车辆
US11417932B2 (en) 2019-07-26 2022-08-16 Contemporary Amperex Technology Co., Limited Battery assembly, battery pack and vehicle
US11923559B2 (en) 2019-07-26 2024-03-05 Contemporary Amperex Technology Co., Limited Battery assembly, battery pack and vehicle
JP7461723B2 (ja) 2019-07-30 2024-04-04 パナソニックエナジー株式会社 電源装置
JP7461722B2 (ja) 2019-07-30 2024-04-04 パナソニックエナジー株式会社 電源装置
WO2021185283A1 (zh) * 2020-03-17 2021-09-23 苏州宝时得电动工具有限公司 背负式电源组件
WO2022202237A1 (ja) 2021-03-26 2022-09-29 三洋電機株式会社 電源装置
WO2023176746A1 (ja) 2022-03-14 2023-09-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 電池パック
DE102022124747B3 (de) 2022-09-27 2023-12-14 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Batterie mit einer Matte als Propagationsbarriere sowie Kraftfahrzeug mit einer solchen Batterie
WO2024116645A1 (ja) * 2022-11-30 2024-06-06 パナソニックエナジー株式会社 電池パック

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