WO2019150772A1 - 電池パック - Google Patents

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WO2019150772A1
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secondary battery
battery cell
battery pack
partition plate
heat
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学 多田
勇貴 高辻
隆介 辻口
倫伸 大野
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三洋電機株式会社
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a battery pack.
  • a battery pack in which a plurality of cylindrical secondary battery cells are stored in a storage case is used as a power source for electronic devices such as notebook computers and portable electronic terminals.
  • a plurality of cylindrical secondary battery cells are connected in series or in parallel to increase the capacity.
  • the battery pack is required to have a high capacity, and from the viewpoint of the portability of the battery pack, there is also a demand for small size and light weight.
  • the capacity of each secondary battery cell is increased, and a configuration in which the secondary battery cells are arranged without gaps inside the battery pack is employed.
  • secondary battery cells may cause thermal runaway due to various causes such as internal short circuit and overcharge.
  • one of the secondary battery cells is in a state where a plurality of secondary battery cells are adjacent to each other, if a thermal runaway occurs, the adjacent secondary battery cell is heated and induces a thermal runaway, which propagates to a large number of secondary batteries. May cause thermal runaway of the cell. For this reason, even if any secondary battery cell runs out of heat, it is required not to affect other secondary battery cells.
  • the present invention has been made in view of such a background, and one object of the present invention is to provide a battery pack having a configuration for preventing a chain of thermal runaway between a plurality of secondary battery cells arranged side by side. It is to provide.
  • the cylindrical first secondary battery cell and the second secondary battery cell connected in series and / or in parallel with each other, and the first secondary battery cell.
  • a storage case having an internal space for storing the second secondary battery cells side by side with the cylindrical side surfaces facing each other, a first secondary battery cell stored in the internal space of the storage case, and a second A battery pack comprising a heat-insulating longitudinal partition plate interposed between and insulatively interposing the cylindrical side surfaces of the secondary battery cell, wherein the longitudinal partition plate A first heat insulating portion is formed on a side facing the cylindrical side surface of one secondary battery cell so as to protrude so as to come into contact with the cylindrical side surface, and the cylinder of the second secondary battery cell A second projecting to contact the cylindrical side surface on the side facing the side surface of the shape It is possible to form a heat portion.
  • an air layer can be formed and heat insulation can be improved by interposing a heat insulation part in the side surface of a cylindrical secondary battery cell, and separating from
  • the secondary battery cell, the second secondary battery cell, the end surfaces of the secondary battery cell are arranged in the longitudinal direction of the storage case, the third secondary battery cell, and the cylindrical side surfaces
  • the fourth secondary battery cells arranged so as to face each other, and the first heat insulating portion is formed from the region in contact with the cylindrical side surface of the first secondary battery cell, from the third secondary battery cell.
  • the second heat insulating portion is continuously extended to a region in contact with the cylindrical side surface of the battery cell, and the second secondary part is formed from the region in contact with the cylindrical side surface of the second secondary battery cell.
  • the battery cell can be continuously extended to a region in contact with the cylindrical side surface of the battery cell.
  • the first heat insulating portion and the second heat insulating portion are arranged with their centers shifted on the left and right of the longitudinal partition plate in a cross-sectional view. can do.
  • the first heat insulating portion and the second heat insulating portion are partially overlapped on the left and right of the longitudinal partition plate in a cross-sectional view. Can be arranged to do.
  • the first heat insulating portion and the second heat insulating portion are configured by a member separate from the longitudinal partition plate, and the longitudinal partition It can be attached to each side of the plate.
  • the first heat insulating portion and the second heat insulating portion are formed as separate members, so that the heat insulating effect can be enhanced by forming an air layer on both sides of the protrusion.
  • the first heat insulating portion and the second heat insulating portion are formed of a material having higher heat insulating properties than the longitudinal partition plate. be able to.
  • the first heat insulating portion and the second heat insulating portion having high heat insulating properties are partially formed without being provided on the entire surface of the longitudinal partition plate, so that cost reduction and weight reduction can be achieved.
  • the first heat insulating portion and the second heat insulating portion can be made of mica. With the above structure, it is possible to provide inexpensive and high heat resistance.
  • the cylindrical side surface of the secondary battery cell further includes the cylindrical side surface of the adjacent secondary battery cell.
  • An insulating heat-resistant plate having at least an insulating property and heat resistance that covers at least a region facing the surface can be provided.
  • the insulating heat-resistant plate can be curved along the cylindrical side surface of the secondary battery cell.
  • the insulating heat-resistant plate can be covered in a posture that allows easy contact with the side surface of the secondary battery cell, and heat insulation can be efficiently improved in a limited space.
  • the insulating heat-resistant plate is respectively covered with a pair of secondary battery cells whose cylindrical side surfaces are adjacent to each other.
  • the pair of secondary battery cells can be bent around the closest position.
  • the insulating heat-resistant plate can be configured with mica. With the above structure, it is possible to provide inexpensive and high heat resistance.
  • the first secondary battery cell and the second secondary battery further intersect with the longitudinal partition plate.
  • a lead plate for electrically connecting the end faces of the cells, and the longitudinal partition plate in a state of being overlapped with the lead plate, and the end faces of the first secondary battery cell and the second secondary battery cell And a short partition plate for covering.
  • an air layer can be formed and heat insulation can be improved by interposing a heat insulating part on the side surface of the cylindrical secondary battery cell and separating the battery from the longitudinal partition plate.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a battery pack according to Embodiment 1.
  • FIG. It is the perspective view which looked at the battery pack of FIG. 1 from diagonally downward.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III of the battery pack of FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the battery pack of FIG. 1 taken along line IV-IV.
  • It is a disassembled perspective view of the battery pack of FIG. It is a perspective view which shows the state which removed the cover part of the battery pack of FIG. It is a top view of the battery pack of FIG. It is a disassembled perspective view which shows the state which sets a longitudinal partition plate and a short partition plate to the storage case of FIG.
  • FIG. 6 It is a disassembled perspective view which shows the state which sets an insulation heat-resistant board, a secondary battery cell, and a circuit board to the battery pack of FIG. 6 is a schematic diagram showing a flame discharge path of a battery pack according to Comparative Example 1.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing another flame discharge path of the battery pack according to Comparative Example 1.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing a longitudinal slit of the battery pack according to Embodiment 1.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows the state which removed the secondary battery cell in the state which passed the short side partition plate and the lead plate through the long side slit of FIG. It is a schematic diagram which shows the state which showed the secondary battery cell in FIG.
  • FIG. 15A is a schematic cross-sectional view showing the lead slit in FIG. 10, and FIG. 15B is a schematic cross-sectional view showing the long side slit in FIG. 6 is a schematic cross-sectional view showing a flame discharge path of a battery pack according to Comparative Example 2.
  • FIG. 17A is a schematic cross-sectional view showing a flame discharge path of the battery pack according to Comparative Example 3
  • FIG. 17B is a schematic cross-sectional view showing a flame discharge path of the battery pack according to Embodiment 1.
  • 3 is an enlarged cross-sectional view illustrating a longitudinal partition plate of the battery pack according to Embodiment 1.
  • FIG. 10 is an enlarged cross-sectional view showing a longitudinal partition plate of a battery pack according to Comparative Example 4.
  • FIG. 24 is a sectional view taken along line XXIV-XXIV in FIG. 23. It is an expanded sectional view of FIG. FIG. 24 is an exploded perspective view showing a state in which the lid of the battery pack of FIG. 23 is removed. It is a top view of the battery pack of FIG. FIG. 24 is an exploded perspective view of the battery pack of FIG. 23.
  • FIG. 30 is an exploded perspective view showing the battery pack of FIG. 29 in a state where the insulating heat-resistant plate, the secondary battery cell, and the heat absorber are disassembled.
  • each element constituting the present invention may be configured such that a plurality of elements are constituted by the same member and the plurality of elements are shared by one member, and conversely, the function of one member is constituted by a plurality of members. It can also be realized by sharing. (Embodiment 1)
  • FIG. 1 is a perspective view showing the battery pack 100 according to the first embodiment
  • FIG. 2 is a perspective view of the battery pack 100 of FIG. 1 as viewed obliquely from below
  • FIG. 3 is III of the battery pack 100 of FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV of the battery pack 100 of FIG. 1
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the battery pack 100 of FIG. 1
  • FIG. 6 is a lid of the battery pack 100 of FIG.
  • FIG. 7 is a plan view of the battery pack 100 of FIG. 6, and FIG. 8 shows a state in which the long partition plate 30 and the short partition plate 40 are set in the storage case 10 of FIG.
  • FIG. 8 shows a state in which the long partition plate 30 and the short partition plate 40 are set in the storage case 10 of FIG. FIG.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view
  • FIG. 9 is an exploded perspective view showing a state where the insulating heat-resistant plate 2, the secondary battery cell 1, and the circuit board 20 are set in the battery pack 100 of FIG.
  • the battery pack 100 accommodates a plurality of secondary battery cells 1 therein, which are connected in series or in parallel to gain capacity and are chargeable / dischargeable.
  • the battery pack 100 is connected to an external device to be driven, and electric power is supplied by discharging the secondary battery cell 1.
  • the external device to which the battery pack 100 is connected is a notebook personal computer.
  • the battery pack of the present invention is not limited to a notebook personal computer, and other electronic devices and electrical devices are connected.
  • a mobile phone, a portable DVD player, a portable car navigation system, a portable music player, or an electric tool or an assist bicycle can be used.
  • the battery pack may be configured to be mounted in an external device, embedded, or connected via a cable or the like in addition to a configuration in which the battery pack is directly attached to an external device in a detachable manner. (Storage case 10)
  • the battery pack 100 is formed in a box shape whose external appearance is extended in one direction as shown in FIGS.
  • the box-shaped main body is composed of a storage case 10 and is divided into a cover 11 and a case main body 12 as shown in FIGS. 3, 4, 5, and 6.
  • the storage case 10 includes a connection mechanism 13 and a connector 14 for connecting to an electric device to be driven (here, a notebook personal computer) that supplies power with the battery pack 100. Moreover, you may provide the locking mechanism 15 for maintaining the battery pack 100 in the state with which the electric equipment was mounted
  • the storage case 10 is made of a material excellent in insulation and heat insulation, for example, resin such as polycarbonate.
  • a plurality of secondary battery cells 1, a circuit board 20, lead plates 21, 22, 23, 24, and the like are stored as shown in FIGS.
  • a cylindrical secondary battery cell having a cylindrical outer can is used as the secondary battery cell 1.
  • the secondary battery cell 1 the first secondary battery cell 1A, the second secondary battery cell 1B, the third secondary battery cell 1C, the fourth secondary battery cell 1D, and the fifth secondary battery cell 1 are used.
  • Six sets of battery cells 1E and sixth secondary battery cells 1F are used, and two sets of battery rows in which three of these are connected in series are connected in parallel.
  • the number and connection form of the secondary battery cells can be freely changed.
  • four secondary battery cells 1A, 1B, 1C. 1D is 2 series and 2 parallel.
  • the cylindrical secondary battery cell 1 is a lithium ion secondary battery.
  • a chargeable / dischargeable secondary battery such as a nickel metal hydride battery or a nickel cadmium battery, particularly a battery that generates heat at a high temperature in use can be used.
  • the secondary battery cells 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, and 1F are electrically connected in series or in parallel by lead plates 21, 22, 23, and 24.
  • the lead plates 21, 22, 23, and 24 are configured by bending a metal plate having excellent conductivity.
  • the lead plates 21, 22, 23, 24 are welded to the electrodes on the end faces of the secondary battery cells 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F.
  • the total + and the total ⁇ of the battery assemblies in which the secondary battery cells 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, and 1F are connected are connected to the circuit board 20.
  • the circuit board 20 is mounted with a charge / discharge circuit and a protection circuit.
  • the circuit board 20 is connected to an intermediate potential lead wire for measuring an intermediate potential in order to grasp the voltage of each secondary battery cell 1 or a temperature for detecting the temperature of each secondary battery cell 1.
  • the potential of the detection unit can also be connected.
  • a thermistor or the like is used for the temperature detection unit.
  • the connector 14 is directly connected to the circuit board 20 and is arranged in a vertical posture on the side surface side of the storage case 10. (Longitudinal partition plate 30)
  • a battery storage space 16 for storing the secondary battery cell 1 is defined in the storage case 10.
  • the long partition plate 30 and the short partition plate 40 are disposed in the storage case 10.
  • the longitudinal partition plate 30 is disposed along the longitudinal direction of the storage case 10.
  • the inner space of the storage case 10 is divided into two parts by being arranged substantially at the center of the side walls 17 in parallel with the side walls 17 on both sides along the longitudinal direction of the storage case 10.
  • the longitudinal partition plate 30 is made of a material excellent in insulation and heat insulation, such as mica. (Short divider 40)
  • the short partition plate 40 extends the internal space of the storage case 10 along the short direction of the storage case 10, that is, substantially parallel to the end surface walls 18 on both sides in the longitudinal direction of the storage case 10.
  • the internal space is arranged to be divided into three in the longitudinal direction.
  • the short partition plate 40 is made of a material having excellent insulating properties and heat insulating properties.
  • the short partition plate 40 is made of mica. Mica has high flame retardancy and non-flammability, is excellent in insulation, is relatively inexpensive, and is suitable as a member that requires heat insulation and insulation.
  • Slits are formed in each partition plate so that the long partition plate 30 and the short partition plate 40 intersect with each other in an orthogonal posture.
  • the long partition plate 30 forms a long side slit 32
  • the short side partition plate 40 forms a short side slit 42.
  • the width of each slit is slightly larger than the thickness of the other partition plate that intersects.
  • the long partition plate 30 and the short partition plate 40 are combined to divide the internal space of the storage case 10 into six as shown in FIGS. 8 and 9, and the secondary battery cell 1 is stored in each.
  • a battery storage space 16 is defined.
  • the inner space of the storage case 10 is divided into two in the lateral direction by using one longitudinal partition plate 30 and being arranged in parallel with the longitudinal direction.
  • the internal space of the storage case can be divided into three or more by using two or more longitudinal partition plates.
  • the example in which the internal space of the storage case is divided into three parts by using two short partition plates 40 and arranging them in parallel in the short direction has been described.
  • the internal space of the storage case is divided into two parts using one short partition plate, or the internal space of the storage case is divided into four parts or more using three or more short partition plates. You can also.
  • the number of secondary battery cells does not necessarily need to match the battery storage space.
  • the number may be smaller than the number of battery storage spaces.
  • the number of the secondary battery cells 1 is four while the six battery storage spaces 16 are the same as in the first embodiment. It is said.
  • four secondary battery cells include a first secondary battery cell 1A, a second secondary battery cell 1B, a third secondary battery cell 1C, Four secondary battery cells 1D are used to form a battery array in which two batteries are connected in series, and the battery arrays are connected in parallel.
  • the first secondary battery cell 1A and the third secondary battery cell 1C are arranged so that the end faces face each other to form a first battery row
  • Two batteries, 1B and the fourth secondary battery cell 1D are arranged so that the end faces face each other to form a second battery row.
  • the number of series does not necessarily need to be 2 or more, and a battery array may be formed by one secondary battery cell and connected in parallel. (Longitudinal slit 32)
  • the lead plates 22 and 23 are also inserted into the longitudinal slit 32 as shown in FIG.
  • the long side slit 32 a common slit through which the lead plates 22 and 23 and the short partition plate 40 are passed, generation of an excessive gap can be prevented and safety can be improved.
  • the lead slit 31X becomes larger than the thickness of the lead plate due to manufacturing tolerances and processing accuracy. As a result, even if the lead is passed through the lead slit 31X, a gap is generated in the lead slit 31X. For this reason, if a thermal runaway occurs and a flame spouts from the side surface of one secondary battery cell, as shown by the arrow in FIG. 10, the flame is stored in the battery of the adjacent secondary battery cell through the lead slit 31X. It is possible that it will flow into the space. Furthermore, as shown in the perspective view of FIG.
  • the slits for the lead plate 22 and the short partition plate 40 are made common, and the lead plates 22 and 23 and the short partition plate 40 are integrally inserted, thereby generating a gap. Suppressing the generation of a space that can serve as a flame discharge path is reduced.
  • a longitudinal slit 32 is formed below the longitudinal partition plate 30, and the lead plate 22 and the short partition plate 40 are formed in the longitudinal slit 32 as shown in FIG. Insert.
  • the gap between the long side slits 32 is limited by the lead plate 22 and the short partition plate 40, so that the flame discharge path is suppressed and the safety is improved.
  • the slit 31X for lead in FIG. 10 is shown in FIG. 15A
  • the longitudinal slit 32 in FIG. 14 is shown in FIG. 15B.
  • the width of the lead slit 31X is set to D1 mm for processing accuracy of mica.
  • a metal plate such as nickel is used for the lead plate 22
  • the thickness is D2 mm
  • the gap D3 + D4 is D1-D2 mm.
  • the longitudinal partition plate 30 is similarly made of mica
  • the width of the longitudinal slit 32 is D6 mm
  • the thickness of the lead plate 22 is D2 mm.
  • the gap D8 + D9 (if there is a gap between the lead plate 22 and the short partition plate 40, the gap is also included in D8 + D9) is D6-D2-D7 mm.
  • the length of the gap D8 + D9 is much smaller than the length of the gap D3 + D4.
  • two short partition plates 40 are arranged apart from each other. By doing in this way, even if it is a case where a flame spouts from the end surface of one secondary battery cell, with the two short partition plates 40, the other secondary adjacent to this end surface direction Damage to the battery cell can be avoided. Furthermore, by providing a space between the two short partition plates 40, the heat insulation effect by the air layer is exhibited and the heat insulation performance is enhanced.
  • the number of the short partition plates 40 for defining the battery storage space 16 can be adjusted according to the required heat insulation performance, and may be three or more or only one.
  • the second embodiment to be described later only one sheet is used as shown in FIGS. (rib)
  • the storage case 10 has a pair of ribs for holding the longitudinal partition plate 30 on its inner surface.
  • a pair of ribs 34 extending in the longitudinal direction are erected on the inner surface of the case main body 12 of the storage case 10 at a substantially central position.
  • the ribs 34 are formed integrally with the case main body 12 and the lid portion 11, respectively.
  • the lower end of the longitudinal partition plate 30 is inserted between the pair of ribs 34 to hold the longitudinal partition plate 30 in the storage case 10.
  • each rib and the longitudinal partition plate 30 is filled with a flame retardant adhesive 36.
  • the gap between the rib and the longitudinal partition plate 30 is filled, and the situation where the flare that may occur during the thermal runaway of the secondary battery cell reaches the adjacent secondary battery cell is avoided.
  • the longitudinal partition plate 30 is disposed between the side surfaces of the secondary battery cells, and even if one of the secondary battery cells runs out of heat and jets flame or high-pressure gas to the side surface, The longitudinal partition plate 30 prevents the other adjacent secondary battery cell from being damaged.
  • the secondary battery is adjacent to the flame through the gap 35Y. It is conceivable that it leaks to the cell side.
  • the flame 34 is filled between the rib 34 and the lower end of the longitudinal partition plate 30 and the upper end of the longitudinal partition plate 30 to fill the gaps. Yes. Thereby, the clearance gap between the rib 34 and the longitudinal partition plate 30 is reduced, and the situation where the path
  • the flame retardant adhesive 36 a silicone resin or the like can be used. By filling the gap with such an adhesive 36, a temporary sealing effect is exhibited.
  • the secondary battery cell is covered with an insulating heat-resistant plate 2 on the side surface.
  • the insulating heat-resistant plate 2 is provided so as to cover at least the opposed regions on each side surface of the adjacent secondary battery cells 1 so that the side surfaces are opposed to each other.
  • the insulating heat-resistant plate 2 is curved along the side surface of the secondary battery cell 1.
  • the secondary battery cell 1 in which the flame discharging direction is adjacent by the curved insulating heat resistant plate 2 even when flame discharge occurs By being directed not in the side but in the opposite direction in the storage case 10, it is possible to avoid the situation where the adjacent secondary battery cell 1 is directly exposed to a high-temperature flame or gas, and to prevent the spread of fire and the like.
  • the insulating heat-resistant plate 2 shown in FIG. 3 and the like is curved in a U-shape centering on a position where the pair of secondary battery cells 1 are closest to each other in a cross-sectional view.
  • Such an insulating heat-resistant plate 2 can contain a fiber.
  • the insulating heat-resistant plate 2 is an inorganic material plate.
  • the insulating heat-resistant plate 2 is made of mica. Thereby, it is cheap and can give high heat resistance.
  • the longitudinal partition plate 30 forms a heat insulating part 50.
  • the first heat insulation projecting to come into contact with the cylindrical side surface of the first secondary battery cell 1 ⁇ / b> A on the right side faces the cylindrical side surface.
  • Part 51 is formed.
  • a second heat insulating portion 52 that protrudes so as to come into contact with the cylindrical side surface is formed on the side facing the cylindrical side surface of the second secondary battery cell 1B on the left side. Accordingly, the longitudinal partition plate 30 and the secondary battery cell are separated from each other by being partially protruded from the longitudinal partition plate 30 and brought into contact with the cylindrical side surface of the secondary battery cell, thereby forming an air layer to insulate. Can increase the sex.
  • a heat insulating portion 50 that is partially protruded from both surfaces of the longitudinal partition plate 30 is provided. And when this heat insulation part is located so that the top part vicinity of the cylindrical side surface of the secondary battery cell 1 may be contacted, when the distance D12 between secondary battery cells does not have a heat insulation part as shown in FIG.
  • the distance D11 can be made larger.
  • the heat insulating portion 50 can be formed integrally with the longitudinal partition plate 30, but is preferably a separate member from the longitudinal partition plate 30. Accordingly, since the heat insulating portion can be made of a material different from that of the longitudinal partition plate, the heat insulating portion 50 can be made of a material having higher heat insulation than the longitudinal partition plate 30. Thereby, a member with high heat insulation can be partially formed without providing it on the whole surface of the longitudinal partition plate 30, and cost reduction and weight reduction can be achieved. As described above, mica can be suitably used as the heat insulating part 50 having excellent heat insulating properties. When the heat insulating portion 50 is a separate member from the longitudinal partition plate 30, the heat insulating portion is bonded to the surface of the longitudinal partition plate 30. Double-sided tape and adhesive can be used for bonding.
  • the heat insulation part 50 is good also as the state made partly missing in the longitudinal direction other than extending along the longitudinal direction of the longitudinal partition plate 30 and forming.
  • the heat insulating portion 50 is notched at the portion where the longitudinal slit 32 is provided.
  • the heat insulating portion extended in such a slit shape it can be formed in a rectangular shape and spaced apart. Even if the heat insulating portion is partially provided in the longitudinal direction, the heat insulating layer can be formed in contact with the side surface of the cylindrical secondary battery cell in contact therewith.
  • the usage-amount of a heat insulation part can be reduced, it contributes also to cost reduction and weight reduction.
  • first heat insulating portion 51 and the second heat insulating portion 52 may be arranged with their centers shifted on the left and right sides of the longitudinal partition plate 30 in a cross-sectional view as shown in FIG. In this way, by shifting the center of the cross section of the left and right secondary battery cells 1 to shift the position where the stress is applied to the secondary battery cell 1 on the left and right of the longitudinal partition plate 30, the stress concentration is reduced. It can be mitigated. Further, preferably, the first heat insulating portion 51 and the second heat insulating portion 52 are arranged so as to partially overlap on the left and right of the longitudinal partition plate 30 while shifting the center of the cross section of the secondary battery cell 1 in a cross-sectional view. . By doing in this way, it becomes possible to improve mechanical rigidity. (Flameway path control structure)
  • a flame discharge path for exhausting flames and the like from the battery pack 100 from the end face of the secondary battery cell is defined. If a flame is generated in a secondary battery cell, the flow direction of the flame is difficult to predict, and if there is a secondary battery cell in the flow destination, thermal runaway may propagate due to similar firing or fire spread. Conceivable. Therefore, by intentionally providing a flame discharge path, it is possible to control the flow of the flame by suppressing unintentional runaway of the secondary battery cell even if flame discharge occurs. In other words, a flame discharge path is provided in the battery pack so that the flame is collected at a predetermined portion of the battery pack and released to the outside of the battery pack even if flame discharge occurs.
  • a flame cutout 37 is formed at the upper end of the longitudinal partition plate 30 as shown in FIG.
  • the storage case 10 side is between two short partition plates 40, that is, between the first short partition plate 40a and the second short partition plate 40b.
  • the flame outlets 38 are respectively opened on the corresponding side surfaces in the longitudinal direction.
  • a guide rib 39 protrudes downward on the inner surface of the lid portion 11.
  • An upper lid gap 19 is formed between the upper end and the inner surface of the lid portion 11.
  • the third secondary is arranged with this flame facing the end face.
  • the flame ejected from the end face of the first secondary battery cell 1A tends to move along the lead plate 22 or the first short partition plate 40a facing the end face, and tends to move upward or downward.
  • the upward movement of the flame is indicated by an arrow for the sake of explanation, but the downward movement is basically the same.
  • the flame directed toward the upper lid gap 19 on the upper end side of the first short partition plate 40 a exceeds the first short partition plate 40 a, and most of the flame passes through one flame discharge port 38 or the flame cutout 37 to the other flame discharge port. From 38, the battery pack 100 is discharged to the outside. Further, the flame that remains without being discharged at this time advances along the guide rib 39 while changing its direction up and down, and again from the other flame outlet 38 through one flame outlet 38 or the flame notch 37, the battery. It is discharged outside the pack 100. At this time, since the flame has already been forced to change its direction of travel up and down many times, the momentum has been considerably weakened.
  • thermal runaway can be suppressed by disposing the heat absorber 60 in the storage case.
  • any secondary battery cell in the storage case is thermally runaway, it absorbs the heat generated by the secondary battery cell that has been thermally runaway by the heat absorber 60, and the thermal runaway to the adjacent secondary battery cell is prevented. Chains can be suppressed.
  • the heat absorber 60 can be efficiently disposed in a storage case having a limited volume without separately preparing a space for the heat absorber 60.
  • the heat absorption body 60 is arranged in the battery storage space that does not store the secondary battery cells, so that the excess battery storage space is effectively used. Can be used.
  • FIGS. 23 to 30 A battery pack including such an endothermic body 60 is shown in FIGS. 23 to 30 as a second embodiment.
  • FIG. 23 is a plan view of the battery pack 200 according to Embodiment 2
  • FIG. 24 is a sectional view taken along line XXIV-XXIV in FIG. 23
  • FIG. 25 is an enlarged sectional view of FIG. 27 is an exploded perspective view of the battery pack 200 with the lid 11 removed
  • FIG. 27 is a plan view of the battery pack 200 of FIG. 26
  • FIG. 23 is a plan view of the battery pack 200 according to Embodiment 2
  • FIG. 24 is a sectional view taken along line XXIV-XXIV in FIG. 23
  • FIG. 30 is an exploded view of the insulating heat-resistant plate 2, the secondary battery cell, and the heat absorber of the battery pack 200 of FIG.
  • the exploded perspective view which shows a state is shown, respectively.
  • symbol is attached
  • the heat absorber 60 is a metal member formed in a cylindrical shape having a hollow inside. Thereby, surface area can be increased and the endothermic effect can be enhanced while making the endothermic body 60 lightweight.
  • a heat sink 60 made of metal an aluminum pipe can be suitably used.
  • Aluminum is lightweight, has high thermal conductivity, is inexpensive, and can exhibit stable characteristics without corrosion.
  • the endothermic body 60 is not necessarily required to have the same length as the secondary battery cell, and the length can be shorter than that of the secondary battery cell. By shortening, material cost and weight can be reduced.
  • the length of the heat absorber 60 is appropriately set according to the required amount of heat absorption such as the capacity of the secondary battery cell to be used and the temperature during heat generation.
  • the heat absorber 60 When the heat absorber 60 is shortened, the heat absorber 60 is fixed so as not to move in the battery storage space 16. For example, a double-sided tape or an adhesive is used.
  • the battery storage space 16 When the heat absorber 60 is shorter than the secondary battery cell, the battery storage space 16 is adjacent to the other battery storage space 16 in which the secondary battery cells are stored, which are adjacent in the longitudinal direction of the battery storage space 16. Eccentrically fix so that they are close.
  • the direction in which the long side slit 32B and the short side slit 42B are provided in the long partition plate 30B and the short partition plate 40B is different from the first embodiment. It is reversed. That is, the long side slit 32B is formed on the upper end side of the long partition plate 30B, and the short side slit 42B is formed on the lower end side of the short partition plate 40B.
  • the longitudinal partition plate 30B is provided with a lead slit 31B through which the lead plates 22 and 25 are passed, separately from the longitudinal slit 32B.
  • the lead slit 31B is formed on the lower end side of the longitudinal partition plate 30B.
  • the lead slits 31B and the long side slits 32B are formed on opposite edges, so that the lead plates 22 and 25 and the short partition plate 40B are set in the storage case 10 in advance.
  • the work of setting the plate 30B can be avoided. That is, when the long partition plate 30B is set in the storage case 10, the lead plates 22 and 25 and the short partition plate 40B must be aligned so that they are simultaneously inserted into the lead slit and the long slit. First, guide one side (for example, only the lead plates 22 and 25) to the lead slit 31B and set the long partition plate 30B, and then set the short partition plate 40B so that the short side slit 42B Only positioning can be performed. Thus, workability
  • the battery pack according to the present invention is a chargeable / dischargeable battery pack for devices driven by batteries such as a notebook computer, a mobile phone, a portable DVD player, a portable car navigation system, a portable music player, a power tool, and an assist bicycle. Can be suitably used.

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Abstract

横並びに配置された複数の二次電池セル間で、熱暴走の連鎖を阻止する。 互いに直列及び/又は並列に接続している円筒形の第一の二次電池セル(1A)及び第二の二次電池セル(1B)と、第一の二次電池セル(1A)及び第二の二次電池セル(1B)を該円筒形の側面同士が対向する姿勢で並べて収納する内部空間を有する収納ケース(10)と、収納ケース(10)の内部空間に収納された第一の二次電池セル(1A)及び第二の二次電池セル(1B)の、該円筒形の側面同士が対向する界面に介在されてこれらを絶縁する、断熱性の長手仕切板(30)とを備える電池パック(100)であって、長手仕切板(30)は、第一の二次電池セル(1A)の円筒形の側面と面する側に、該円筒形の側面と接触するように突出させた第一断熱部(51)を形成しており、第二の二次電池セル(1B)の円筒形の側面と面する側に、該円筒形の側面と接触するように突出させた第二断熱部(52)を形成する。

Description

電池パック
 本発明は、電池パックに関する。
 収納ケース内に、複数本の円筒形の二次電池セルを収納した電池パックが、ノート型パソコンや携帯電子端末等の電子機器の電源として使用されている。この電池パックは、複数の円筒形の二次電池セルを直列や並列に接続して、容量を大きくしている。特に近年は電池パックの高容量化が求められる一方で、電池パックの携行性等の観点から、小型、軽量化も要求されている。そこで、二次電池セルの一本あたりの高容量化が進められ、また電池パックの内部で、二次電池セル同士を隙間なく並べる構成が採用されている。
 一方で二次電池セルは、内部ショートや過充電等、種々の原因で熱暴走を起こすことがある。複数の二次電池セルを隣接させた状態で、いずれかの二次電池セルが熱暴走すると、隣接する二次電池セルが加熱されて熱暴走を誘発し、これが伝搬して多数の二次電池セルの熱暴走を生じることがある。このため、いずれかの二次電池セルが熱暴走しても、他の二次電池セルに影響を及ぼさないようにすることが求められる。
 しかしながら、二次電池セルを電池パック内部で近接して配置している構成上、隣接する二次電池セル間では熱伝導が生じ易くなる。これに対して、隣接する二次電池セル同士の間を物理的な壁で区画して断熱を図ることが考えられる。しかし、壁と収納ケースとの間の隙間を完全に無くすことは容易でなく、隙間が少しでもあると、この隙間から炎が漏れてしまい、隣接する二次電池セルを加熱してしまうことを避けられない。
実開平6-80260号公報 特開2014-86342号公報
 本発明はこのような背景に鑑みてなされたものであり、その目的の一は、横並びに配置された複数の二次電池セル間で、熱暴走の連鎖を阻止する構成を備えた電池パックを提供することにある。
 本発明の一の電池パックによれば、互いに直列及び/又は並列に接続している円筒形の第一の二次電池セル及び第二の二次電池セルと、前記第一の二次電池セル及び第二の二次電池セルを該円筒形の側面同士が対向する姿勢で並べて収納する内部空間を有する収納ケースと、前記収納ケースの内部空間に収納された第一の二次電池セル及び第二の二次電池セルの、該円筒形の側面同士が対向する界面に介在されてこれらを絶縁する、断熱性の長手仕切板とを備える電池パックであって、前記長手仕切板は、前記第一の二次電池セルの円筒形の側面と面する側に、該円筒形の側面と接触するように突出させた第一断熱部を形成しており、前記第二の二次電池セルの円筒形の側面と面する側に、該円筒形の側面と接触するように突出させた第二断熱部を形成することができる。上記構成により、円筒形の二次電池セルの側面に断熱部を介在させて長手仕切板と離間させることにより、空気層を形成して断熱性を高めることができる。
 また、本発明の他の電池パックによれば、上記構成に加えて、さらに前記第一の二次電池セルと、端面同士が対向するように前記収納ケースの長手方向に並べられた第三の二次電池セルと、前記第二の二次電池セルと、端面同士が対向するように前記収納ケースの長手方向に並べられ、かつ前記第三の二次電池セルと、該円筒形の側面同士が対向するように並べられた第四の二次電池セルとを備え、前記第一断熱部は、前記第一の二次電池セルの円筒形の側面と接する領域から、前記第三の二次電池セルの円筒形の側面と接する領域に連続して延長されており、前記第二断熱部は、前記第二の二次電池セルの円筒形の側面と接する領域から、前記第四の二次電池セルの円筒形の側面と接する領域に連続して延長させることができる。上記構成により、複数の二次電池セルを長手方向に接続した電池列同士の隣接させた構成において、電池列間の断熱を効果的に図ることが可能となる。
 さらに、本発明のさらに他の電池パックによれば、上記何れかの構成に加えて、前記第一断熱部及び第二断熱部を、断面視において前記長手仕切板の左右で中心をずらして配置することができる。
 さらにまた、本発明のさらに他の電池パックによれば、上記何れかの構成に加えて、前記第一断熱部及び第二断熱部を、断面視において前記長手仕切板の左右で部分的に重複するように配置することができる。
 さらにまた、本発明のさらに他の電池パックによれば、上記何れかの構成に加えて、前記第一断熱部及び第二断熱部を、前記長手仕切板と別部材で構成され、前記長手仕切板の各面にそれぞれ貼付することができる。上記構成により、第一断熱部及び第二断熱部を別部材としたことで突起状に形成し易くなり、突起状の両側に空気層を形成して断熱効果を高めることができる。
 さらにまた、本発明のさらに他の電池パックによれば、上記何れかの構成に加えて、前記第一断熱部及び第二断熱部を、前記長手仕切板よりも断熱性の高い材質で構成することができる。上記構成により、断熱性の高い第一断熱部及び第二断熱部を長手仕切板の全面に設けずに部分的に形成したことで、コストの削減と軽量化を図ることができる。
 さらにまた、本発明のさらに他の電池パックによれば、上記何れかの構成に加えて、前記第一断熱部及び第二断熱部を、マイカで構成することができる。上記構成により、安価で高い耐熱性を持たせることができる。
 さらにまた、本発明のさらに他の電池パックによれば、上記何れかの構成に加えて、さらに前記二次電池セルの円筒形の側面であって、隣接する二次電池セルの円筒形の側面と対向する領域を少なくとも被覆する絶縁性で耐熱性を有する絶縁耐熱板を備えることができる。上記構成により、隣接して対向する二次電池セルの側面をそれぞれ、絶縁性と耐熱性を備える絶縁耐熱板で被覆することにより、熱暴走時に二次電池セルの側面から炎が噴出しても延焼する事態を抑制できる。
 さらにまた、本発明のさらに他の電池パックによれば、上記何れかの構成に加えて、前記絶縁耐熱板を、前記二次電池セルの円筒形の側面に沿って湾曲させることができる。上記構成により絶縁耐熱板を二次電池セルの側面に沿わせて密着させ易い姿勢で被覆することができ、限られたスペース内で効率良く断熱性を高めることができる。
 さらにまた、本発明のさらに他の電池パックによれば、上記何れかの構成に加えて、前記絶縁耐熱板は、円筒形の側面が互いに隣接している一対の二次電池セルにそれぞれ被覆され、断面視において前記一対の二次電池セルが最も近接する位置を中心に湾曲させることができる。上記構成により、一方の二次電池セルが熱暴走して側面から排炎される際に、隣接する他の二次電池セルの側面に向かわないように排炎方向を規制でき、安全性が高められる。
 さらにまた、本発明のさらに他の電池パックによれば、上記何れかの構成に加えて、前記絶縁耐熱板をマイカで構成することができる。上記構成により、安価で高い耐熱性を持たせることができる。
 さらにまた、本発明のさらに他の電池パックによれば、上記何れかの構成に加えて、さらに、前記長手仕切板と交差して、前記第一の二次電池セル及び第二の二次電池セルの端面同士を電気的に接続するリード板と、前記リード板と重ねた状態で前記長手仕切板と交差して、前記第一の二次電池セル及び第二の二次電池セルの端面を覆う短手仕切板とを備えることができる。上記構成により、リード板を通すために必要な長手仕切板の長手側スリットに、さらに短手仕切板を通すようにしたことで、リード板を通した後の長手側スリットの隙間を狭くして、この隙間から、二次電池セルが熱暴走した際の排炎が流れ込む事態を抑制できる。
 本発明に係る電池パックによれば、円筒形の二次電池セルの側面に断熱部を介在させて長手仕切板と離間させることにより、空気層を形成して断熱性を高めることができる。
実施形態1に係る電池パックを示す斜視図である。 図1の電池パックを斜め下方から見た斜視図である。 図1の電池パックのIII-III線における断面図である。 図1の電池パックのIV-IV線における断面図である。 図1の電池パックの分解斜視図である。 図1の電池パックの蓋部を外した状態を示す斜視図である。 図6の電池パックの平面図である。 図1の収納ケースに長手仕切板及び短手仕切板をセットする状態を示す分解斜視図である。 図8の電池パックに、絶縁耐熱板と二次電池セルと回路基板をセットする状態を示す分解斜視図である。 比較例1に係る電池パックの、排炎経路を示す模式図である。 比較例1に係る電池パックの、他の排炎経路を示す模式図である。 実施形態1に係る電池パックの、長手側スリットを示す模式図である。 図12の長手側スリットに短手仕切板とリード板を通した状態で、二次電池セルを除いた状態を示す模式図である。 図13に二次電池セルを示した状態を示す模式図である。 図15Aは図10におけるリード用スリットを示す模式断面図、図15Bは図14における長手側スリットを示す模式断面図である。 比較例2に係る電池パックの排炎経路を示す模式断面図である。 図17Aは比較例3に係る電池パックの排炎経路を示す模式断面図、図17Bは実施形態1に係る電池パックの排炎経路を示す模式断面図である。 実施形態1に係る電池パックの長手仕切板を示す拡大断面図である。 比較例4に係る電池パックの長手仕切板を示す拡大断面図である。 長手仕切板を示す分解斜視図である。 排炎経路を示す模式図である。 排炎経路を示す拡大縦断面図である。 実施形態2に係る電池パックの平面図である。 図23のXXIV-XXIV線における断面図である。 図24の拡大断面図である。 図23の電池パックの蓋部を外した状態を示す分解斜視図である。 図26の電池パックの平面図である。 図23の電池パックの分解斜視図である。 図27の電池パックから長手仕切板及び短手仕切板を外した状態を示す分解斜視図である。 図29の電池パックの、絶縁耐熱板と二次電池セルと吸熱体を分解した状態を示す分解斜視図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための例示であって、本発明は以下のものに特定されない。また、本明細書は特許請求の範囲に示される部材を、実施形態の部材に特定するものでは決してない。特に実施形態に記載されている構成部品の寸法、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若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。
(実施形態1)
 本発明の実施形態1に係る電池パックを図1~図9に示す。これらの図において、図1は実施形態1に係る電池パック100を示す斜視図、図2は図1の電池パック100を斜め下方から見た斜視図、図3は図1の電池パック100のIII-III線における断面図、図4は図1の電池パック100のIV-IV線における断面図、図5は図1の電池パック100の分解斜視図、図6は図1の電池パック100の蓋部11を外した状態を示す斜視図、図7は図6の電池パック100の平面図、図8は図1の収納ケース10に長手仕切板30及び短手仕切板40をセットする状態を示す分解斜視図、図9は図8の電池パック100に、絶縁耐熱板2と二次電池セル1と回路基板20をセットする状態を示す分解斜視図を、それぞれ示している。電池パック100は、内部に複数の二次電池セル1を収納しており、これを直列や並列に接続して容量を稼ぎ、充放電可能としている。この電池パック100を駆動対象の外部機器と接続して、二次電池セル1を放電させることにより電力を供給する。ここでは、電池パック100を接続する外部機器をノート型パソコンとする例を示しているが、本発明の電池パックは接続する外部機器をノート型パソコンに限定せず、他の電子機器や電気機器、例えば携帯電話や携帯型DVDプレーヤ、携帯型カーナビ、携帯音楽プレーヤ、あるいは電動工具やアシスト自転車等とすることもできる。また電池パックは、外部機器に直接、着脱式に装着して使用する形態の他、外部機器の内部に収納したり埋め込んだり、あるいはケーブル等を介して接続する形態としてもよい。
(収納ケース10)
 電池パック100は、図1、図2等に示すように外観を一方向に延長した箱形に形成している。箱形の本体は収納ケース10で構成され、図3、図4、図5、図6に示すように蓋部11とケース本体12に二分割されている。収納ケース10は、電池パック100で電力を供給する駆動対象の電気機器(ここではノート型パソコン)と接続するための接続機構13と、コネクタ14を備えている。また、電池パック100を電気機器に装着した状態で維持するためのロック機構15を設けてもよい。収納ケース10は、絶縁性と断熱性に優れた材質、例えば、ポリカーボネート等の樹脂製とする。
 収納ケース10の内部には、図3、図5、図7~図9に示すように、複数の二次電池セル1や回路基板20、リード板21、22、23、24等を収納する。この例では、二次電池セル1として、外装缶を円筒状とする円筒形二次電池セルを用いている。ここでは二次電池セル1として、第一の二次電池セル1A、第二の二次電池セル1B、第三の二次電池セル1C、第四の二次電池セル1D、第五の二次電池セル1E、第六の二次電池セル1Fの6本を使用し、この内の3本を直列に接続した電池列を2組、並列に接続している。二次電池セルの本数や接続形態は自由に変更することができ、例えば後述する図26、図27等に示す実施形態2に係る電池パック200では4本の二次電池セル1A、1B、1C、1Dを2直列、2並列としている。
 円筒形二次電池セル1はリチウムイオン二次電池である。ただ、円筒形二次電池セルは、ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池などの充放電可能な二次電池、特に使用状態で高温に発熱する電池を使用できる。
 また二次電池セル1A、1B、1C、1D、1E、1F同士は、リード板21、22、23、24で電気的に直列や並列に接続される。リード板21、22、23、24は導電性に優れた金属板を折曲して構成される。リード板21、22、23、24は、二次電池セル1A、1B、1C、1D、1E、1Fの端面の電極に溶接される。また二次電池セル1A、1B、1C、1D、1E、1F同士を接続した電池集合体の総+、総-は、回路基板20に接続される。回路基板20は、充放電回路や保護回路を実装している。また回路基板20は、各二次電池セル1の電圧を把握するため、中間電位を測定するための中間電位用リード線を接続したり、各二次電池セル1の温度を検出するための温度検出部の電位を接続することもできる。温度検出部には、サーミスタなどが利用される。図9等の例では、回路基板20にコネクタ14を直接接続しており、収納ケース10の側面側に垂直姿勢で配置されている。
(長手仕切板30)
 また収納ケース10内には、図9に示すように、二次電池セル1を収納するための電池収納空間16が区画されている。電池収納空間16を区画するために、収納ケース10内に長手仕切板30と短手仕切板40が配置される。長手仕切板30は、収納ケース10の長手方向に沿って配置される。すなわち、収納ケース10の長手方向に沿う両側の側面壁17とほぼ平行に、側面壁17同士のほぼ中央に配置されて、収納ケース10の内部空間を二分割している。この長手仕切板30は、絶縁性と断熱性に優れた材質、例えば、マイカ等とする。
(短手仕切板40)
 一方、短手仕切板40は、収納ケース10の内部空間を、収納ケース10の短手方向に沿って、すなわち収納ケース10の長手方向の両側の端面壁18とほぼ平行に、端面壁18同士の間で内部空間を長手方向に三分割するように配置される。短手仕切板40は、絶縁性と断熱性に優れた材質で構成される。好ましくは、短手仕切板40をマイカで構成する。マイカは難燃性、不燃性が高く、絶縁性にも優れ、比較的安価であり、断熱性と絶縁性を要する部材として好適である。
 長手仕切板30と短手仕切板40を互いに直交する姿勢で交差させるよう、各仕切り板にはスリットが形成される。長手仕切板30は、長手側スリット32を、短手仕切板40は短手側スリット42を、それぞれを形成している。各スリットの幅は、交差させる他方の仕切板の厚さよりも若干大きくする。
 このように長手仕切板30と短手仕切板40を組み合わせて、図8、図9に示すように収納ケース10の内部空間を6つに分割しており、それぞれに二次電池セル1を収納する電池収納空間16を区画している。電池収納空間16を個別に形成することで、ここに収納される二次電池セル1は互いに物理的に隔離される。この結果、二次電池セル1間の電気的絶縁と断熱が図られる。
 なお、以上の例では長手仕切板30を1枚使用して、長手方向に平行に配置することで収納ケース10の内部空間を短手方向に2分割した例を説明したが、本発明はこの構成に限らず、2枚以上の長手仕切板を使用して収納ケースの内部空間を3以上に区分することもできる。同様に、以上の例では短手仕切板40を2枚使用して、短手方向に平行に配置することで収納ケースの内部空間を3分割した例を説明したが、本発明はこの構成に限らず、1枚の短手仕切板を使用して収納ケースの内部空間を2分割したり、あるいは3枚以上の短手仕切板を使用して、収納ケースの内部空間を4分割以上とすることもできる。
 さらに、このように収納ケース10の内部空間を区分して複数の電池収納空間16を形成しつつ、二次電池セルの本数は、必ずしも電池収納空間と一致させる必要はなく、二次電池セルの本数を電池収納空間の数よりも少なくしてもよい。例えば、後述する図26、図27等に示す実施形態2に係る電池パック200の例では、電池収納空間16を実施形態1と同じく6つとしつつも、二次電池セル1の本数を4本としている。
 さらにまた実施形態2に係る電池パック200の例では、4本の二次電池セルとして第一の二次電池セル1A、第二の二次電池セル1B、第三の二次電池セル1C、第四の二次電池セル1Dを使用し、2本を直列に接続した電池列を構成して、この電池列を並列に接続している。具体的には、第一の二次電池セル1Aと第三の二次電池セル1Cの2本を、端面同士が対向するように並べて第一電池列とし、一方で第二の二次電池セル1Bと第四の二次電池セル1Dの2本を、端面同士が対向するように並べて第二電池列としている。ただ、直列数は必ずしも2以上とする必要はなく、1本の二次電池セルで電池列を構成して、これを並列に接続してもよい。
(長手側スリット32)
 長手側スリット32には、図9に示すようにリード板22、23も挿入される。このように、長手側スリット32を、リード板22、23と短手仕切板40を通す共通のスリットとしたことで、余分な隙間の発生を防ぎ、安全性を高めることができる。
 複数の二次電池セルを用いる場合は、何らかの理由で万一、何れかの二次電池セルが熱暴走を生じた場合であっても、安全性を高めるための対策が求められる。例えば、一般には起こり難いとされているが、円筒形二次電池セルの外装缶の側面から炎が噴き出す状態となった場合、隣接する二次電池セルに炎が到達しない、あるいは到達し難い構造が望まれる。ここで、側面同士が隣接する二次電池セル同士の間には、長手仕切板が配置されている。しかしながら、これらの二次電池セル同士を電気的に接続する必要がある関係上、リード板を通さねばならず、図10に示す比較例1に係る電池パックのように長手仕切板30Xにはリード板21Xを通すためのリード用スリット31Xが必須となる。また、リード用スリット31Xは製造公差や加工精度のためリード板の厚さよりも大きくなる結果、リード用スリット31Xにリードを通しても、リード用スリット31Xには隙間が生じてしまう。このため、万一熱暴走が生じて一の二次電池セルの側面から炎が噴き出した場合、図10において矢印で示すように、炎がリード用スリット31Xを通じて隣の二次電池セルの電池収納空間に流れ込んでしまうことが考えられる。さらに、図11の斜視図に示すように、長手仕切板30Xに短手仕切板40Xを交差させるための短手用スリット32Xも形成する必要があり、この隙間からも炎が流れ込むことが考えられる。
 そこで、実施形態1においては、リード板用22と短手仕切板40用のスリットを共通化して、リード板22、23と短手仕切板40を一体的に挿入することで、隙間の発生を抑制し、排炎経路となり得る空間が生成されることを低減している。具体的には、図12に示すように、長手仕切板30の下側に長手側スリット32を形成し、この長手側スリット32に、図13に示すようにリード板22と短手仕切板40を挿入する。この結果、図14に示すようにリード板22と短手仕切板40とで長手側スリット32の隙間が極限されるので、排炎経路が抑制されて安全性が向上される。
 ここで、図10におけるリード用スリット31Xを図15Aに、図14における長手側スリット32を図15Bに、それぞれ示す。図15Aにおいて、例えば長手仕切板30Xにマイカを用いる場合、マイカの加工精度上、リード用スリット31Xの幅をD1mmとする。リード板22にニッケル等の金属板を用いる場合、その厚さをD2mmとすると、隙間D3+D4は、D1-D2mmとなる。これに対して、図15Bにおいて、同じく長手仕切板30をマイカ製として、長手側スリット32の幅をD6mm、リード板22の厚さをD2mmとする。短手仕切板40の厚さをD7mmとすると、隙間D8+D9(リード板22と短手仕切板40の間に隙間がある場合は、その隙間もD8+D9に含む)は、D6-D2-D7mmとなる。ここで、隙間D8+D9の長さは、隙間D3+D4の長さよりも非常に小さい。このように、隙間を十分に低減することで、排炎経路を低減して延焼の可能性を一層低減して安全性の向上が図られる。また、リード板22よりも厚さの厚い短手仕切板40を、リード板22と重ねて一体とすることで、リード板22が安定して長手側スリット32に保持される利点が得られる。
 さらに、図12~図14に示す例では、短手仕切板40を2枚、離間させて配置している。このようにしたことで、万一、一方の二次電池セルの端面から炎が噴き出した場合であっても、2枚の短手仕切板40でもって、この端面方向と隣接する他方の二次電池セルに被害が及ぶことを回避できる。さらに2枚の短手仕切板40の間に空間を設けたことで空気層による断熱効果も発揮されて、断熱性能も高められる。
 なお、電池収納空間16を規定するための短手仕切板40の枚数は、要求される断熱性能に応じて調整でき、3枚以上設けたり、あるいは1枚のみとしてもよい。例えば後述する実施形態2では、図24、図25等に示すように1枚のみとしている。
(リブ)
 さらに収納ケース10は、その内面に、長手仕切板30を保持するための一対のリブを形成している。具体的には図3の断面図に示すように、収納ケース10のケース本体12の内面に、長手方向に延長された一対のリブ34を、ほぼ中心の位置に直立させている。リブ34は、それぞれケース本体12、蓋部11と一体に形成されている。この一対のリブ34の間に長手仕切板30の下端を挿入して、長手仕切板30を収納ケース10内で保持する。
(接着材36)
 さらに、各リブと長手仕切板30との界面には、難燃性の接着材36を充填している。これによって、リブと長手仕切板30との隙間を埋めて、二次電池セルの熱暴走時に生じ得る排炎が、隣接する二次電池セルに及ぶ事態を回避している。
 上述の通り、二次電池セルの側面同士の間には長手仕切板30を配置しており、万一二次電池セルの一方が熱暴走して側面側に炎や高圧ガスを噴き出しても、長手仕切板30でもって隣接する他方の二次電池セルに被害が及ぶことを阻止している。一方で、図16の断面図に示す比較例2に係る電池パックのように、リブ34Yと長手仕切板30Yとの接続部分に隙間35Yがあると、炎がこの隙間35Yを通じて隣接する二次電池セル側に漏れることが考えられる。
 そこで、図3の断面図に示したとおり、リブ34と長手仕切板30の下端との間、及び長手仕切板30の上端に、それぞれ難燃性の接着材36を充填して隙間を埋めている。これより、リブ34と長手仕切板30との隙間が低減されて、排炎等の経路が形成される事態を回避できる。難燃性の接着材36としては、シリコーン系樹脂等が利用できる。このような接着材36で隙間を埋めることにより、一時的な目止め効果が発揮される。特に炎や高圧ガスの噴出は一般に数秒程度の短時間であることから、これらの勢いを抑制できれば隣接する二次電池セルが直接炎や高圧ガスに晒される事態を回避でき、延焼の防止効果が十分に期待できる。
(絶縁耐熱板2)
 さらに二次電池セルは、側面を絶縁耐熱板2で被覆している。絶縁耐熱板2は、側面同士が対向するように隣接する二次電池セル1の各側面において、少なくとも対向する領域を被覆するように設けられる。この絶縁耐熱板2は、二次電池セル1の側面に沿って湾曲されている。これにより、絶縁耐熱板2を二次電池セル1の側面に沿わせて密着させ易い姿勢で被覆することができ、限られたスペース内で効率良く断熱性を高めることができる。
 二次電池セルを並列に並べた状態で側面から排炎が生じると、図17Aの断面図に示す比較例3に係る電池パックのように、長手仕切板30Zと収納ケース10Zとの隙間から隣接する二次電池セル1に炎が流れ込むことが考えられる。排炎の発生箇所によっては長手仕切板30Zの上下で収納ケース10Zとの隙間から炎が漏れる排出経路が形成されることが考えられる。
 これに対して、図17Bに示すように湾曲させた絶縁耐熱板2を設けたことで、排炎が生じても、湾曲させた絶縁耐熱板2によって排炎方向が隣接する二次電池セル1側でなく、収納ケース10内の逆方向に向けられることで、隣接する二次電池セル1が直接高温の炎やガスに晒される事態を回避して、延焼や類焼を阻止できる。
 図3等に示す絶縁耐熱板2は、断面視において一対の二次電池セル1が最も近接する位置を中心に、U字状に湾曲されている。これにより、二次電池セル1に排炎が生じても、側面でなく背面側の上下方向に抜けるように排炎方向を規制できるので、安全性が高められる。
 またこのような絶縁耐熱板2には繊維質を含めることができる。また絶縁耐熱板2を、無機材料の板材とする。好適には、絶縁耐熱板2をマイカで構成する。これにより、安価で高い耐熱性を持たせることができる。
(断熱部50)
 さらに、長手仕切板30は、断熱部50を形成する。図3及び図18の断面図に示す例では、右側の第一の二次電池セル1Aの円筒形の側面と面する側に、この円筒形の側面と接触するように突出させた第一断熱部51を形成している。また左側の第二の二次電池セル1Bの円筒形の側面と面する側には、この円筒形の側面と接触するように突出させた第二断熱部52を形成している。これにより、長手仕切板30から部分的に突出させて二次電池セルの円筒形の側面と接触させることで、長手仕切板30と二次電池セルとを離間させて空気層を形成して断熱性を高めることができる。
 収納ケース10内で並列に並べて円筒形の側面同士が隣接する二次電池セル1の一方で熱暴走が生じた場合、図19に示す比較例4に係る電池パックのように、この間に介在させた長手仕切板30’を介して熱伝導が生じることが考えられる。これを防ぐためには、長手仕切板を、より断熱性能の高い材質としたり、あるいは厚さを厚くする等の方法が考えられる。しかしながら、材質の変更や厚膜化はコストアップを招き、特に厚膜化によって長手仕切板の重量が増すため、小型軽量化が求められる電池パックにおいては好ましくない。
 そこで実施形態1の電池パック100においては、図18に示すように長手仕切板30の両面から、部分的に突出させた断熱部50を設けている。そして、この断熱部を、二次電池セル1の円筒形の側面の頂部近傍と接するように位置させることで、二次電池セル同士の距離D12を、図19に示すように断熱部のない場合の距離D11と比べて、大きくすることができる。二次電池セル同士を離間させることで、この間の空気層が拡大され、これが断熱層として作用し、二次電池セル間の断熱効果が高められる。またこの構成であれば、長手仕切板自体を薄型化することが可能となるので、電池パック全体の軽量化に寄与し得る。
 断熱部50は、長手仕切板30と一体に形成することもできるが、好ましくは長手仕切板30とは別部材とする。これによって断熱部を長手仕切板と異なる材質とできるので、断熱部50を、長手仕切板30よりも断熱性の高い材質で構成することが可能となる。これにより、断熱性の高い部材を長手仕切板30の全面に設けずに部分的に形成して、コストの削減と軽量化を図ることができる。断熱性に優れた断熱部50としては、上述の通りマイカが好適に利用できる。また断熱部50を長手仕切板30と別部材とする場合は、断熱部を長手仕切板30の表面に接着する。接着には、両面テープや接着剤が利用できる。
 なお断熱部50は、長手仕切板30の長手方向に沿って延長して形成する他、長手方向に部分的に欠如させた状態としてもよい。図5、図8等の例では、長手側スリット32を設けた部位で、断熱部50を切り欠いた状態としている。また、このようなスリット状に延長した断熱部とする他、矩形状に形成して離間して設けることもできる。断熱部を長手方向に部分的に設けても、これと接する円筒形二次電池セルの側面と接触して断熱層を形成することができる。また、断熱部の使用量を低減できるので、より低コスト、軽量化にも資する。
 また第一断熱部51及び第二断熱部52は、図18に示すように断面視において長手仕切板30の左右で中心をずらして配置してもよい。このように左右の二次電池セル1の断面の中心をずらして配置することで、長手仕切板30の左右で二次電池セル1に押されて応力が作用する位置をずらし、応力の集中を緩和することが可能となる。また好ましくは、断面視において二次電池セル1の断面の中心をずらしつつも、第一断熱部51と第二断熱部52が、長手仕切板30の左右で部分的に重複するように配置する。このようにすることで、機械的な剛性を高めることが可能となる。
(排炎経路規制構造)
 さらに実施形態1では、二次電池セルの端面から排炎された炎などを、さらに電池パック100から排炎するための排炎経路を規定している。仮に二次電池セルで排炎が生じた場合、その炎の流れる方向は予測困難であり、仮にその流れる先に二次電池セルがあると、類焼や延焼によって熱暴走が伝搬していくことが考えられる。そこで、意図的に排炎経路を設けることで、仮に排炎が発生しても意図しない二次電池セルの暴走を抑制して、炎の流れをコントロールすることが可能となる。すなわち、電池パック内に排炎経路を設けて、万一排炎が発生しても電池パックの所定の部位に排炎を集めて、電池パックの外部に放出する構成とする。
 具体的な排炎経路規制構造として、図20に示すように、長手仕切板30の上端に、排炎切り欠き37を形成している。さらに収納ケース10側は、図21の拡大水平断面斜視図等に示すように、2枚の短手仕切板40、すなわち第一短手仕切板40aと第二短手仕切板40bの間であって、これと対応する長手方向の側面に、それぞれ排炎口38を開口している。さらにまた、図22の拡大縦断面図に示すように、蓋部11の内面には、ガイドリブ39を下方に突出させている。上端は蓋部11の内面との間で上蓋隙間19を形成している。このようにして排炎経路規制構造で規制された排炎経路を、図21の模式図及び図22の拡大縦断面図等に基づいて説明する。
 ここでは、図22の垂直断面図に示すように、仮に第一の二次電池セル1Aの端面で排炎が生じた場合に、この炎が端面を対向させて配置された第三の二次電池セル1Cに向かわないようにすることを考える。まず、第一の二次電池セル1Aの端面から噴き出した炎は、端面に対向するリード板22や第一短手仕切板40aに沿って移動しようとし、上方又は下方に移動しようとする。図22においては説明のため上方への炎の移動を矢印で示しているが、下方への移動も基本的同様である。
 第一短手仕切板40aの上端側の上蓋隙間19に向かった炎は、第一短手仕切板40aを越え、多くが一方の排炎口38又は排炎切り欠き37を通じて他方の排炎口38から、電池パック100の外部に排出される。また、このとき排出されずに残った炎は、ガイドリブ39に沿って上下に方向を変えながら進み、再度、一方の排炎口38又は排炎切り欠き37を通じて他方の排炎口38から、電池パック100の外部に排出される。このとき炎は、既に何度も上下に進行方向の転換を強いられていることから、勢いは相当弱くなっている。このため、仮に第二短手仕切板40bの上端から、第三の二次電池セル1C側に移動しようとしても、大半の勢いが減じられていることから、熱暴走を誘引する程の影響力は生じないと考えられる。このように、排炎経路を規制したことで、仮に炎が噴き出しても、意図しない方向に流れることを回避し、安全に電池パックから外部に排出することで、熱暴走の連鎖を効果的に抑制して安全性を高めることができる。
(実施形態2)
(吸熱体60)
 さらに、収納ケース内に吸熱体60を配置することで、熱暴走を抑制することもできる。これにより、収納ケース内のいずれかの二次電池セルが熱暴走しても、吸熱体60でもって熱暴走した二次電池セルの発熱を吸収し、隣接する二次電池セルへの熱暴走の連鎖を抑制できる。吸熱体60は、電池収納空間16に配置することで、吸熱体60用のスペースを別途用意することなく、限られた容積の収納ケース内に効率良く吸熱体60を配置できる。特に、電池収納空間の数が、二次電池セルの数よりも多い場合は、二次電池セルを収納しない電池収納空間に、吸熱体60を配置することで、余剰となる電池収納空間を有効活用できる。
 このような吸熱体60を備える電池パックを、実施形態2として図23~図30に示す。これらの図において、図23は実施形態2に係る電池パック200の平面図、図24は図23のXXIV-XXIV線における断面図、図25は図24の拡大断面図、図26は図23の電池パック200の蓋部11を外した状態を示す分解斜視図、図27は図26の電池パック200の平面図、図28は図23の電池パック200の分解斜視図、図29は図27の電池パック200から長手仕切板30及び短手仕切板40を外した状態を示す分解斜視図、図30は図29の電池パック200の、絶縁耐熱板2と二次電池セルと吸熱体を分解した状態を示す分解斜視図を、それぞれ示している。なお、上述した実施例1と同じ部材については、同じ符号を付して詳細説明を適宜省略する。
 吸熱体60は、内部を中空状とする筒状に形成された金属製の部材である。これにより、吸熱体60を軽量としつつ、表面積を増やして吸熱効果を高めることができる。このような金属製の吸熱体60として、アルミニウム製パイプが好適に使用できる。アルミニウムは軽量で熱伝導性が高く、安価であり腐食等もなく安定した特性を発揮できる。
 また吸熱体60は、二次電池セルと同じ長さとする必要は必ずしもなく、その長さを二次電池セルよりも短く形成することができる。短くすることで、材料コストと重量を低減できる。使用する二次電池セルの容量や、発熱時の温度等、要求される吸熱量に応じて、吸熱体60の長さを適宜設定する。
 なお、吸熱体60を短くする場合は、吸熱体60が電池収納空間16内で移動しないように固定する。例えば、両面テープや接着剤を使用する。また吸熱体60を二次電池セルよりも短くした場合は、電池収納空間16において、この電池収納空間16の長手方向において隣接する、二次電池セルが収納された他の電池収納空間16側に近接するように、偏心して固定する。このように吸熱体60を吸熱対象の二次電池セルの端面に近付けて配置することにより、この二次電池セルの発熱時には吸熱効果を効果的に発揮させることができる。
 なお実施形態2においては、図28、図29等に示すように、長手仕切板30Bと短手仕切板40Bとで、長手側スリット32B及び短手側スリット42Bを設ける向きが実施形態1とは逆になっている。すなわち、長手側スリット32Bは長手仕切板30Bの上端側に、短手側スリット42Bは短手仕切板40Bの下端側に、それぞれ形成されている。また長手仕切板30Bには、リード板22、25を通すためのリード用スリット31Bが、長手側スリット32Bとは別に設けられている。このリード用スリット31Bは、長手仕切板30Bの下端側に形成されている。このように、リード用スリット31Bと長手側スリット32Bとを、互いに逆の端縁に形成したことで、リード板22、25と短手仕切板40Bを予め収納ケース10にセットした状態で長手仕切板30Bをセットする作業を回避できる。すなわち、長手仕切板30Bを収納ケース10にセットする際に、リード板22、25と短手仕切板40Bを、同時にリード用スリットと長手側スリットに挿入するように位置合わせしなければならない事態を回避し、まず一方(例えばリード板22、25のみ)をリード用スリット31Bに案内して長手仕切板30Bをセットした後、短手仕切板40Bをセットするようにして、短手側スリット42Bの位置決めのみを行うことができる。このように、スリットへの位置決め作業を分けることで、作業性を向上させることができる。
 本発明に係る電池パックは、ノート型パソコン、携帯電話、携帯型DVDプレーヤ、携帯型カーナビ、携帯音楽プレーヤ、電動工具、アシスト自転車等の電池で駆動される機器用の、充放電可能な電池パックとして好適に利用できる。
100、200…電池パック
1…二次電池セル
1A…第一の二次電池セル
1B…第二の二次電池セル
1C…第三の二次電池セル
1D…第四の二次電池セル
1E…第五の二次電池セル
1F…第六の二次電池セル
2…絶縁耐熱板
10、10Z…収納ケース
11…蓋部
12…ケース本体
13…接続機構
14…コネクタ
15…ロック機構
16…電池収納空間
17…側面壁
18…端面壁
19…上蓋隙間
20…回路基板
21、21X…リード板
22…リード板
23…リード板
24…リード板
25…リード板
30、30B、30X、30Y、30Z、30’…長手仕切板
31B、31X…リード用スリット
32、32B…長手側スリット
32X…短手用スリット
34、34Y…リブ
35Y…隙間
36…接着材
37…排炎切り欠き
38…排炎口
39…ガイドリブ
40、40B、40X…短手仕切板
40a…第一短手仕切板
40b…第二短手仕切板
42、42B…短手側スリット
50…断熱部
51…第一断熱部
52…第二断熱部
60…吸熱体
 

Claims (12)

  1.  互いに直列及び/又は並列に接続している円筒形の第一の二次電池セル及び第二の二次電池セルと、
     前記第一の二次電池セル及び第二の二次電池セルを該円筒形の側面同士が対向する姿勢で並べて収納する内部空間を有する収納ケースと、
     前記収納ケースの内部空間に収納された第一の二次電池セル及び第二の二次電池セルの、該円筒形の側面同士が対向する界面に介在されてこれらを絶縁する、断熱性の長手仕切板と、
    を備える電池パックであって、
     前記長手仕切板は、
      前記第一の二次電池セルの円筒形の側面と面する側に、該円筒形の側面と接触するように突出させた第一断熱部を形成しており、
      前記第二の二次電池セルの円筒形の側面と面する側に、該円筒形の側面と接触するように突出させた第二断熱部を形成してなる電池パック。
  2.  請求項1に記載の電池パックであって、さらに、
     前記第一の二次電池セルと、端面同士が対向するように前記収納ケースの長手方向に並べられた第三の二次電池セルと、
     前記第二の二次電池セルと、端面同士が対向するように前記収納ケースの長手方向に並べられ、かつ前記第三の二次電池セルと、該円筒形の側面同士が対向するように並べられた第四の二次電池セルと、
    を備え、
     前記第一断熱部は、前記第一の二次電池セルの円筒形の側面と接する領域から、前記第三の二次電池セルの円筒形の側面と接する領域に連続して延長されており、
     前記第二断熱部は、前記第二の二次電池セルの円筒形の側面と接する領域から、前記第四の二次電池セルの円筒形の側面と接する領域に連続して延長されてなる電池パック。
  3.  請求項1又は2に記載の電池パックであって、
     前記第一断熱部及び第二断熱部が、断面視において前記長手仕切板の左右で中心をずらして配置されてなる電池パック。
  4.  請求項3に記載の電池パックであって、
     前記第一断熱部及び第二断熱部が、断面視において前記長手仕切板の左右で部分的に重複するように配置されてなる電池パック。
  5.  請求項1~4のいずれか一項に記載の電池パックであって、
     前記第一断熱部及び第二断熱部が、前記長手仕切板と別部材で構成され、前記長手仕切板の各面にそれぞれ貼付されてなる電池パック。
  6.  請求項1~5のいずれか一項に記載の電池パックであって、
     前記第一断熱部及び第二断熱部が、前記長手仕切板よりも断熱性の高い材質で構成されてなる電池パック。
  7.  請求項1~6のいずれか一項に記載の電池パックであって、
     前記第一断熱部及び第二断熱部が、マイカで構成されてなる電池パック。
  8.  請求項1~7のいずれか一項に記載の電池パックであって、さらに、
     前記二次電池セルの円筒形の側面であって、隣接する二次電池セルの円筒形の側面と対向する領域を少なくとも被覆する絶縁性で耐熱性を有する絶縁耐熱板を備える電池パック。
  9.  請求項8に記載の電池パックであって、
     前記絶縁耐熱板が、前記二次電池セルの円筒形の側面に沿って湾曲されてなる電池パック。
  10.  請求項8又は9に記載の電池パックであって、
     前記絶縁耐熱板は、円筒形の側面が互いに隣接している一対の二次電池セルにそれぞれ被覆され、断面視において前記一対の二次電池セルが最も近接する位置を中心に湾曲されてなる電池パック。
  11.  請求項8~10のいずれか一項に記載の電池パックであって、
     前記絶縁耐熱板が、マイカである電池パック。
  12.  請求項1~11のいずれか一項に記載の電池パックであって、さらに、
     前記長手仕切板と交差して、前記第一の二次電池セル及び第二の二次電池セルの端面同士を電気的に接続するリード板と、
     前記リード板と重ねた状態で前記長手仕切板と交差して、前記第一の二次電池セル及び第二の二次電池セルの端面を覆う短手仕切板と、
    を備えてなる電池パック。
     
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