WO2019245028A1 - 蓄電装置 - Google Patents

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WO2019245028A1
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洋介 西村
伸之 長縄
芳昌 歳岡
健太 吉岡
英司 湯浅
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株式会社Gsユアサ
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a power storage device including a plurality of power storage elements, and a fluid for temperature adjustment is supplied between the power storage elements.
  • the battery system includes a plurality of stacked battery cells 102 and a spacer 103 disposed between adjacent battery cells 102.
  • the spacer 103 is provided with a plurality of grooves 110 extending to both side ends in a direction orthogonal to the stacking direction of the battery cells 102 on a surface facing the battery cells 102, so that a cooling gas such as air is provided between the spacer 103 and the battery cells 102.
  • a cooling gap 120 to be passed is formed.
  • the plurality of grooves 110 are provided in parallel with each other at a predetermined interval.
  • the battery system contacts the fluid supply member for supplying the fluid.
  • a dedicated fluid supply member corresponding to the structure of each battery system (for example, the dimensions of the battery system in the stacking direction of the battery cells 102) is required.
  • the present embodiment provides a power storage device capable of forming a guide flow path for supplying a fluid without using a dedicated fluid supply member when flowing a fluid for temperature adjustment. With the goal.
  • the power storage device of the present embodiment includes: A plurality of power storage elements arranged in a first direction, A pair of insulators extending in the first direction along the plurality of power storage elements and arranged at intervals in a second direction orthogonal to the first direction, With The plurality of power storage elements each have an outer surface facing a third direction orthogonal to the first direction and the second direction, The pair of insulators respectively extend in the first direction and the third direction from a position on the outer surface, and form a space between a facing surface on which the power storage device is installed and the outer surface, It has a space forming part.
  • FIG. 1 is a perspective view of a power storage device according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the power storage device.
  • FIG. 3 is a side view for explaining a state where the power storage device is arranged on an installation surface.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating a configuration of one side in the X-axis direction of an adjacent member arranged on one side in the X-axis direction in the power storage device.
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating a configuration of an adjacent member arranged on the other side in the X-axis direction of the power storage device on the other side in the X-axis direction.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along the line VI-VI in FIG. FIG.
  • FIG. 7 is a sectional view taken along the line VII-VII in FIG.
  • FIG. 8 is a front view when the power storage device is viewed from one side in the X-axis direction.
  • FIG. 9 is a sectional view taken along the line IX-IX in FIG.
  • FIG. 10 is an enlarged view of a region X in FIG.
  • FIG. 11 is a perspective view illustrating a conventional power storage device.
  • the power storage device of the present embodiment includes: A plurality of power storage elements arranged in a first direction, A pair of insulators extending in the first direction along the plurality of power storage elements and arranged at intervals in a second direction orthogonal to the first direction, With The plurality of power storage elements each have an outer surface facing a third direction orthogonal to the first direction and the second direction, The pair of insulators respectively extend in the first direction and the third direction from a position on the outer surface, and form a space between a facing surface on which the power storage device is installed and the outer surface, It has a space forming part.
  • the space forming portions of the pair of insulators define a space between the outer surface and the opposing surface of the plurality of power storage elements to form a guide flow path that supplies fluid, and thus a dedicated flow path is provided.
  • the fluid can be supplied by using the guide flow path without using the fluid supply member.
  • a flow path that opens between the outer surfaces when the outer surface is viewed in the third direction and through which a fluid for temperature adjustment can flow may be formed between the adjacent power storage elements.
  • the fluid for temperature adjustment supplied to the guide channel can be supplied to each channel formed between the electric storage elements.
  • the seal rib may be in contact with the seal rib facing surface in a state where the extension end is curved so as to be displaced to one side or the other side in the first direction due to elastic deformation.
  • the seal rib is in close contact with the seal rib facing surface in a state where the extension end is curved so as to be displaced to one side or the other side in the first direction due to elastic deformation. Even if a manufacturing error or an assembly error occurs in the adjacent member or the insulator in one direction or the second direction, the error can be absorbed, that is, the airtightness at the entrance of the guide passage can be secured.
  • the power storage device of the present embodiment includes: A plurality of power storage elements arranged in a first direction, A pair of insulators extending in the first direction along the plurality of power storage elements and arranged at intervals in a second direction orthogonal to the first direction, With The plurality of power storage elements each have an outer surface facing a third direction orthogonal to the first direction and the second direction, The pair of insulators, An insulator body extending in the first direction along the plurality of power storage elements; An extension portion extending in the third direction from the main body portion toward the facing surface on which the power storage device is installed, A space surrounded by the outer surface, the extension of the pair of insulators, and the facing surface extends in the first direction.
  • the extended portions of the pair of insulators define a space between the outer surface and the opposing surface of the plurality of power storage elements to form a guide flow path for supplying a fluid.
  • the fluid can be supplied by using the guide flow path without using the fluid supply member.
  • the fluid when the temperature adjusting fluid is allowed to flow through each flow path formed between the power storage elements, the fluid can flow through each flow path without using a dedicated fluid supply member. It is possible to provide a power storage device capable of forming a guide flow path for supplying the electric power.
  • the power storage device includes a plurality of power storage elements 2 arranged in a predetermined direction, and a pair of insulators 5 extending in a predetermined direction along the plurality of power storage elements 2.
  • the power storage device 1 of the present embodiment includes an adjacent member 3 adjacent to the power storage element 2, a holding member 4 for holding the plurality of power storage elements 2, a bus bar 6 for connecting different power storage elements 2 to each other in a conductive manner, and An external input / output terminal 49 for inputting / outputting the storage element 2.
  • Each of the plurality of power storage elements 2 is a primary battery, a secondary battery, a capacitor, or the like.
  • the electric storage element 2 of the present embodiment is a chargeable / dischargeable non-aqueous electrolyte secondary battery. More specifically, power storage element 2 is a lithium ion secondary battery that utilizes electron transfer that occurs with the movement of lithium ions.
  • the electric storage element 2 is a so-called prismatic lithium ion secondary battery.
  • Each of the plurality of power storage elements 2 includes an electrode body, a case 21 that houses the electrode body together with the electrolytic solution, and an external terminal 22 that is at least partially exposed outside the case 21 (see FIG. 2).
  • the case 21 includes a case main body 211 having an opening, and a plate-shaped lid plate 216 that closes (closes) the opening of the case main body 211.
  • the case main body 211 of the present embodiment has a bottomed rectangular cylindrical shape, and the case 21 has a flat rectangular parallelepiped shape.
  • the case main body 211 includes a rectangular plate-shaped closing part 212 and a cylindrical body (peripheral wall) 213 connected to the periphery of the closing part 212.
  • the body 213 has a flat rectangular tube shape.
  • the body portion 213 has a pair of long wall portions 214 extending from the long side at the periphery of the closing portion 212 and a pair of short wall portions 215 extending from the short side at the periphery of the closing portion 212.
  • the cover plate 216 is a rectangular plate-shaped member that closes the opening of the case body 211.
  • a pair of external terminals 22 are arranged on the cover plate 216 with an interval.
  • the plurality of power storage elements 2 are arranged in a state where the long wall portions 214 of the case 21 (the case main body 211) face each other.
  • a predetermined direction (first direction) in which a plurality of power storage elements 2 are arranged is defined as an X axis in a rectangular coordinate system
  • a direction (second direction) in which short wall portion 215 of case body 211 faces is defined as a Y axis in a rectangular coordinate system
  • the direction in which the outer surface of the closing portion 212 faces (third direction) is defined as the Z axis of the rectangular coordinate system.
  • the power storage device 1 of the present embodiment is installed on the installation surface S1, as shown in FIGS. 3, 6, and 7.
  • the installation surfaces S1 of the present embodiment face each other with the outer surfaces of the plurality of power storage elements 2 (for example, the outer surfaces of the closing portions 212) spaced apart.
  • an installation area S3 where both ends of the power storage device 1 in the X-axis direction are fixed.
  • the installation surface S1 of the present embodiment is a horizontal plane.
  • the adjacent member 3 is located between two power storage elements 2 adjacent in the X-axis direction (for example, between each of the power storage elements 2) or the endmost power storage element 2 in the X-axis direction and the power storage element 2. (In the example of this embodiment, a part of the holding member 4) (see FIG. 2).
  • the adjacent member 3 is formed of an insulating member such as a resin. Further, the adjacent member 3 forms a plurality of flow paths 35 through which a fluid for adjusting the temperature of the power storage element 2 can flow between the adjacent power storage elements 2 (see FIG. 7).
  • At least one of the plurality of flow paths 35 of the present embodiment is formed at the other end position of the adjacent member 3 in the Z-axis direction (a position corresponding to the closed portion 212 of the power storage element 2).
  • (Entrance) 35a formed at an end position (a position corresponding to each short wall portion 215 of the electricity storage element 2) on one side and the other side of the adjacent member 3 in the Y-axis direction from the opening (entrance) 35a. Extending.
  • the flow path 35 is bent at an intermediate position in the longitudinal direction.
  • the opening 35a is open between the outer surfaces of the closed portions 212 arranged in the X-axis direction.
  • FIG. 4 shows an adjacent member 3 located on one side (the right side in FIG. 2) in the X-axis direction among adjacent members 3 arranged in the X-axis direction on the outer side of the power storage element 2 positioned at the end.
  • FIG. 1 shows a configuration of one side of the adjacent member 3 in the X-axis direction (a configuration opposite to the side facing the power storage element 2 and the opposite side in the X-axis direction).
  • the adjacent member 3 includes a plate-shaped main body 321 located between the power storage element 2 and the holding member 4, a frame-shaped connecting part 323 extending from the main body 321 to an outer position in the Z-axis direction, and a connecting part. 323 has a reinforcing portion 324 and the like.
  • the main body portion 321 is a portion that overlaps with the long wall portion 214 in the case 21 of the power storage element 2 as viewed in the X-axis direction, and extends in the YZ plane (a plane including the Y-axis and the Z-axis).
  • connection portion 323 is a portion that can be connected to a fluid supply member (for example, a duct) that can supply a fluid.
  • the connection portion 323 of the present embodiment extends from an edge 3213 located on the other side in the Z-axis direction of the main body portion 321 to the outside (the other side) in the Z-axis direction, and to the outside in the X-axis direction (one in the X-axis direction). (The side opposite to the power storage element 2 located at the end in the X-axis direction).
  • the connection portion 323 includes a plate-like first portion 3231 extending in the X-axis direction from the end edge 3213 of the main body portion 321 and extending in the XY plane (a plane including the X-axis and the Y-axis); A pair of plate-like second portions 3232 which are continuous with the edges located on both sides in the Y-axis direction of 3231 and respectively spread in the XZ plane (plane including the X-axis and the Z-axis); A third portion 3233 that connects the edges of the second portion 3232 in the Z-axis direction and extends in the Y-axis direction.
  • the size of the first portion 3231 in the X-axis direction and the size of the second portion 3232 in the X-axis direction are both longer than the size of the third portion 3233 in the X-axis direction.
  • the fluid supply member is brought into contact with a frame defined by the first portion 3231, the pair of second portions 3232, and the third portion 3233, so that the fluid supply member is provided. Is connected.
  • the pair of second portions 3232 of the present embodiment includes a flat plate region 3232a continuous with the first portion 3231 and extending in the XZ plane direction, and an extended region 3232b extending from the flat plate region 3232a to the outside in the Y-axis direction.
  • the extension region 3232 b is an end portion located inside the flat plate region 3232 a in the X-axis direction (on the side of the power storage element 2 facing the main body portion 321 in the X-axis direction, the other side in the X-axis direction).
  • the outer surface 3232c located outside the extension region 3232b in the Y-axis direction is an inclined surface (seal rib facing surface) inclined with respect to the X-axis direction. Is an inclined surface located inside.
  • the reinforcing portion 324 has a first portion 3241 extending along the Y-axis direction and a second portion 3242 extending along the Z-axis direction (see FIGS. 4, 6 to 8).
  • the first portion 3241 connects the substantially center positions in the Z-axis direction of the inner (other side) edges of the pair of second portions 3232 in the X-axis direction.
  • the second portion 3242 has a substantially central position in the Y-axis direction of the edge 3213 of the main body portion 321 in the Y-axis direction, and a substantially central position in the Y-axis direction of the inner (other side) edge of the third portion 3233 in the X-axis direction. Connecting.
  • FIG. 5 shows the adjacent member 3 located on the other side in the X-axis direction (left side in FIG. 2) of the adjacent members 3 arranged in the X-axis direction outside the power storage element 2 positioned at the end.
  • FIG. 2 shows a configuration of the adjacent member 3 on the other side in the X-axis direction (a configuration on the side facing the power storage element 2 and on the opposite side in the X-axis direction).
  • the adjacent member 3 includes a plate-shaped main body 321 located between the power storage element 2 and the holding member 4, a partition 325 extending from the main body 321 to a position outside in the Z-axis direction, and the like.
  • the partition 325 is a part that seals off the fluid supplied from the fluid supply member.
  • the partition 325 of the present embodiment extends from the edge 3213 located on the other side of the main body 321 in the Z-axis direction to the outside (the other side) in the Z-axis direction.
  • the partition 325 overlaps the connecting portion 323 when viewed from the X-axis direction, and extends in the YZ plane (a plane including the Y-axis and the Z-axis).
  • the holding member 4 holds the plurality of storage elements 2 and the plurality of adjacent members 3 together by surrounding the plurality of storage elements 2 and the plurality of adjacent members 3 (see FIG. 1).
  • the holding member 4 is formed of a conductive member such as a metal.
  • the holding member 4 includes a pair of terminal members 40 arranged on both sides of the plurality of power storage elements 2 in the X-axis direction, a connection member 43 that connects ends of the terminal members 40 in the Y-axis direction, Having.
  • the holding member 4 has a fixing member 45 for fixing (connecting) the terminal member 40 and the connection member 43.
  • the pair of connecting members 43 connect both ends of the pair of terminal members 40 in the Y-axis direction.
  • Each of the pair of terminal members 40 is disposed so as to sandwich the adjacent member 3 between the pair of terminal members 40 and the electric storage element 2 disposed at the end in the X-axis direction.
  • Each of the pair of terminal members 40 includes a terminal member main body 41 that extends along the YZ plane and overlaps with the power storage element 2 when viewed from the X-axis direction, and an extending portion 42 extending from the terminal member main body 41.
  • Terminal member main body 41 is a rectangular portion corresponding to power storage element 2.
  • the extending portion 42 is used to fix the power storage device 1 to an installation surface.
  • the terminal member 40 of the present embodiment has two extending portions 42 arranged at an interval in the Y-axis direction. In the two extending portions 42, the power storage device 1 is fixed to the installation area S3 of the installation surface S1 (see FIG. 3).
  • a pair of connecting members 43 are arranged on both sides of the plurality of power storage elements 2 in the Y-axis direction (see FIG. 2).
  • Each of the pair of connecting members 43 includes a connecting member main body 44 extending in the X-axis direction along each short wall portion 215 of the plurality of power storage elements 2, and an end of the connecting member main body 44 on the other side in the Z-axis direction. Extending in the Y-axis direction and extending along the respective closed portions 212 of the plurality of power storage elements 2, and a second extension extending from the first extending portion 46 to a position on the other side in the Z-axis direction. Setting part 47.
  • each of the pair of connecting members 43 includes a connected portion 48 extending in the Y-axis direction along a surface of the terminal member 40 facing outward in the X-axis direction from each end in the X-axis direction of the connecting member main body 44.
  • the second extending portion 47 extends along at least part of the first extending portion 46 in the X-axis direction along the Z-axis direction (see FIG. 2).
  • the phrase “the second extending portion 47 extends along the Z-axis direction” means that the extending direction of the second extending portion 47 includes a component in the Z-axis direction.
  • the second extending portion 47 of the present embodiment extends from the entire area of the first extending portion 46 in the X-axis direction to a position on the other side in the Z-axis direction.
  • the second extending portion 47 of the present embodiment includes an inclined portion 470 that is continuous with the first extending portion 46 and extends along the Z-axis direction while being inclined with respect to the Z-axis direction.
  • the inclined portion 470 of the present embodiment is inclined such that a portion located on the other side in the Z-axis direction is located on the inner side in the Y-axis direction. Further, the inclined portion 470 has a flat plate shape.
  • the distal end in the Z-axis direction of the parallel portion 471 of the present embodiment is located inside (one side) in the Z-axis direction from the distal end (the distal end located on the other side in the Z-axis direction) of the extending portion 42 of the terminal member 40. ing.
  • the insulator 5 has an insulating property and is arranged between the connection member 43 and the plurality of power storage elements 2 (see FIG. 2). Further, a pair of insulators 5 are arranged on both sides of the plurality of power storage elements 2 with a space therebetween in the Y-axis direction. Each of the pair of insulators 5 is arranged along a plurality of power storage elements 2. Furthermore, each of the pair of insulators 5 covers at least a region of the connection member 43 facing the plurality of power storage elements 2. Specifically, each insulator 5 extends along the main body covering portion 50 that covers a surface of the connecting member main body 44 facing each power storage element 2, and the closing portion 212 of each of the plurality of power storage elements 2 from the main body covering portion 50. It has a first covering portion 51 and a second covering portion 52 extending from the first covering portion 51 along the Z-axis direction.
  • the first covering portion 51 is a portion that covers the surface of the connection member main body 44 facing each power storage element 2. Specifically, the first covering portion 51 is a portion that covers the surface of the first extension portion 46 facing each power storage element 2.
  • the first covering portion 51 is continuous with an end of the main body covering portion 50 in the Z-axis direction and extends along the Y-axis direction. (See FIGS. 2, 6, and 7).
  • the first covering portion 51 of the present embodiment extends from the entire area in the X-axis direction of the other end of the main body covering portion 50 in the Z-axis direction (see FIG. 2).
  • the first covering portion 51 of the present embodiment covers an end of the closed portion 212 of the power storage element 2 that is located outside in the Y-axis direction.
  • the first covering portions 51 are provided on the pair of insulators 5 in the Y-axis direction, respectively. Both ends in the Y-axis direction are covered.
  • the second covering portion 52 is a portion that covers the surface of the second extending portion 47 facing inward in the Z-axis direction. Further, the second covering portion 52 extends along the Z-axis direction from a position along the outer surface of the closing portion 212 of the plurality of power storage elements 2 and sandwiches the opening 35a in the Z-axis direction, and is installed in the Z-axis direction. In this case, it is a space forming section that partitions the space between the opposing region S2 and the outer surface of the closing portion 212 (the guide flow path 38 that guides the fluid to each flow path 35 in the X-axis direction).
  • the second covering portion 52 is continuous with the end of the first covering portion 51 in the Y-axis direction and extends along the Z-axis direction.
  • the second covering portion 52 of the present embodiment extends from the entire region of the first covering portion 51 in the X-axis direction to the other side in the Z-axis direction (see FIG. 2).
  • the second covering portion 52 of the present embodiment extends to a position on one side in the Z-axis direction from a tip (a tip located on the other side in the Z-axis direction) of the extension portion 42 of the terminal member 40 ( 6 and 7).
  • the second covering portion 52 of the present embodiment is continuous with the first covering portion 51 and extends along the Z-axis direction while being inclined with respect to the Z-axis direction.
  • connection portion 323 is disposed between the pair of second covering portions 52.
  • the inclined portion 520 covers a surface of the inclined portion 470 of the second extension portion 47 facing one side in the Z-axis direction.
  • the inclined portion 520 of the present embodiment is inclined such that a portion located on the other side in the Z-axis direction is located on the inner side in the Y-axis direction.
  • the inclined portion 520 has a flat plate shape.
  • the parallel portion 521 covers the inner surface of the parallel portion 471 of the second extension 47 in the Y-axis direction. Further, the parallel portion 521 is separated from the end portion 5210 located on the side of the adjacent member 3 (the adjacent member 3 which is arranged outside the endmost power storage element 2 in the X-axis direction and is aligned with the power storage element 2). There is a seal rib 5211 protruding toward the parallel portion 521 opposed in the Y-axis direction (see FIGS. 9 and 10).
  • the seal rib 5211 extends along the Z-axis direction.
  • the seal rib 5211 is in contact with the inclined surface 3232c.
  • the sealing rib 5211 has an extending end 5212 extending inward in the Y-axis direction, and the inclined surface 3232c is curved so that the extending end 5212 is displaced to the other side in the X-axis direction by elastic deformation.
  • the inclined surface 3232c is a facing surface (seal rib facing surface) extending along the Z-axis direction at a position facing the seal rib 5211 in the Y-axis direction on the outer surface facing the second covering portion 52.
  • the tip portion 522 extends from the outer edge (the other side) of the parallel portion 521 in the Z-axis direction.
  • the distal end portion 522 covers the distal end surface of the parallel portion 471 of the second extending portion 47 (for example, a surface facing the other side in the Z-axis direction). Further, the end surface (tip surface) on the extension side of the tip portion 522 is a flat surface.
  • the distal end portion 522 of the present embodiment has a configuration in which the closed portion 212 of the power storage device 2 is separated from the facing region S2 and both ends (a pair of terminal members 40) of the power storage device 1 in the X-axis direction are fixed to the installation region S3. It is in contact with the facing area S2 (see FIGS. 3, 6, and 7).
  • distal end portion 522 of the present embodiment is indirectly in contact with the facing region S2. Specifically, it is indirectly in contact with the facing area S2 via the seal member 8.
  • the material of the seal member 8 is, for example, softer than the material of the insulator 5.
  • the bus bar 6 is a conductive plate-shaped member such as a metal. Bus bar 6 conducts between external terminals 22 of power storage element 2 or between external terminal 22 of power storage element 2 and external input / output terminal 49. A plurality of bus bars 6 (the number corresponding to the number of the plurality of power storage elements 2 and the number of the external input / output terminals 49) are provided in the power storage device 1. The plurality of bus bars 6 of the present embodiment connect (conduct) all of the plurality of power storage elements 2 included in the power storage device 1 in series.
  • the second covering portions (space forming portions) 52 of the pair of insulators 5 partition the space between the outer surfaces of the closing portions 212 of the plurality of power storage elements 2 and the facing region S2. Since the guide flow path 38 for supplying the fluid to each flow path 35 is configured, the fluid is supplied to each flow path 35 by using the guide flow path 38 without using a dedicated fluid supply member. Can be supplied.
  • the sealing rib 5211 is in close contact with the sealing rib facing surface (inclined surface) 3232c in a state where the extending end 5212 is curved so as to be displaced to one side or the other side in the X-axis direction due to elastic deformation. Even if a manufacturing error or an assembly error occurs in the adjacent member 3 or the insulator 5 in the X-axis direction or the Y-axis direction, the error can be absorbed, that is, the hermeticity at the entrance of the guide channel 38 can be secured.
  • the seal rib facing surface 3232c is an inclined surface, the relative position of the seal rib facing surface 3232c with respect to the seal rib 5211 in the X-axis direction changes even if the seal rib 5211 is not sufficiently curved. (By changing the position of the connection portion 323 of the adjacent member 3 with respect to the position of the insulator 5 in the X-axis direction), the seal rib 5211 easily contacts the seal rib facing surface 3232c. Can be absorbed.
  • the reinforcing portion 324 (first portion 3241) extends between the pair of second portions 3232 of the connection portion 323, the pair of second portions from the seal rib 5211 of the insulator 5. Even if an inward force in the Y-axis direction is applied to the 3232, the deformation of the connecting portion 323 (the pair of second portions 3232) can be suppressed by receiving this force by the reinforcing portion 324. Accordingly, leakage of the fluid supplied from the fluid supply member to the guide flow path 38 from between the connecting portion 323 and the second covering portion (space forming portion) 52 is reliably suppressed.
  • the insulator 5 (for example, the distal end portion 522) indirectly abuts the facing region S2 via the seal member 8, and the material of the seal member 8 is softer than the material of the insulator 5. Accordingly, the surface of the facing region S2 has an uneven shape, the surface of a portion (for example, a tip portion 522) of the insulator 5 that indirectly contacts the facing region S2 has an uneven shape, Even if the surface of the portion (for example, the tip portion 522) that indirectly contacts the facing region S2 is inclined with respect to the surface of the facing region S2, the insulator 5 surely comes into close contact with the facing region S2.
  • the power storage device of the present invention is not limited to the above embodiment, and it is needless to say that various changes can be made without departing from the spirit of the present invention.
  • the configuration of one embodiment can be added to the configuration of another embodiment, and a part of the configuration of one embodiment can be replaced with the configuration of another embodiment. Further, a part of the configuration of an embodiment can be deleted.
  • the seal rib 5211 may be in contact with the seal rib facing surface 3232c in a state where the extension end 5212 is curved so as to be displaced to one side in the X-axis direction by elastic deformation.
  • the seal rib facing surface 3232c is , May be inclined so that a portion located outside in the X-axis direction is located outside in the Y-axis direction.
  • the seal rib 5211 does not need to be elastically deformed.
  • the opposing second covering part of the pair of second covering parts 52 is formed from the end 5210 of the parallel part 521 of the second covering part 52 (space forming part).
  • a shape protruding along the Y-axis direction toward the portion 52 may be used. Also in this case, if the seal rib facing surface 3232c is an inclined surface, the seal rib 5211 can easily come into contact with the seal rib facing surface 3232c, so that a manufacturing error or an assembly error can be absorbed by the adjacent member 3 or the insulator 5.
  • the seal rib facing surface 3232c of the connection portion 323 that faces the seal rib 5211 is not limited to an inclined surface, and may be a flat surface or a curved surface.
  • the seal rib facing surface 3232c is a flat surface, the seal rib 5211 is opposed to the seal rib 5211 in a state where the extension end 5212 is curved to be displaced to one side or the other side in the X-axis direction by elastic deformation. It may be in contact with the surface 3232c.
  • the pair of second covering portions (space forming portions) 52 may have a shape different from that of the seal rib 5211 and may include a contact portion that contacts the seal rib facing surface 3232c of the connection portion 323.
  • connection portion 323 is not limited to the shape of the above-described embodiment, and may be any shape as long as it can be connected to the fluid supply member.
  • the number of power storage elements 2 included in power storage device 1 is not limited to a plurality, and may be one. In other words, the number of power storage elements 2 included in power storage device 1 may be at least one.
  • SYMBOLS 1 ... Electric storage apparatus, 2 ... Electric storage element, 21 ... Case, 22 ... External terminal, 211 ... Case main body, 212 ... Closed part, 213 ... Body part, 214 ... Long wall part, 215 ... Short wall part, 216 ... Cover plate Reference numeral 3 ... adjacent member, 315 ... bolt, 321 ... main body part, 3213 ... edge, 323 ... connection part, 3231 ... first part, 3232 ... second part, 3232a ... plate area, 3232b ... extension area, 3232c ...
  • Inclined surface (seal rib facing surface, outer surface), 3233: third portion, 324: reinforcing portion, 3241: first portion, 3242: second portion, 325: partition portion, 35: channel, 35a: inlet (opening), 35b: outlet (opening), 38: guide channel, 4: holding member, 40: terminal member, 41: terminal member main body, 42: extending portion, 43: connecting member, 44: connecting member main body, 441: beam portion , 442... End connection portions, 4 DESCRIPTION OF SYMBOLS 3 ... Intermediate connection part, 45 ... Fixing member, 46 ... First extension part, 47 ... Second extension part, 470 ... Inclined part, 471 ... Parallel part, 48 ... Connected part, 49 ...
  • Reference numeral 5 insulator, 50: body covering portion (insulator body portion), 51: first covering portion, 52: second covering portion (space forming portion, guide channel forming portion), 520: inclined portion, 521: parallel portion Reference numeral 5210: End portion, 5211: Seal rib, 5212: Extension end, 522: Tip portion, 53: Beam covering portion, 54: End covering portion, 55: Intermediate covering portion, 6: Bus bar, 8: Seal member, Reference numeral 102: battery cell, 103: spacer, 110: groove, 120: cooling gap (flow path), S1: installation surface, S2: facing region (facing surface), S3: installation region

Landscapes

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Abstract

本実施形態では、第一方向に並ぶ複数の蓄電素子と、前記複数の蓄電素子に沿って前記第一方向に延び、且つ、該第一方向と直交する第二方向に互いに間隔をあけて配置される一対のインシュレータと、を備え、複数の蓄電素子は、それぞれ、第一方向及び第二方向と直交する第三方向に向いた外面を有し、一対のインシュレータは、それぞれ、外面上の位置から第一方向及び第三方向に延び、且つ、蓄電装置が設置される対向面と、外面との間の空間を形成する、空間形成部を有する、ことを特徴とする。

Description

蓄電装置
 本発明は、複数の蓄電素子を備え、各蓄電素子の間に温度調整用の流体が供給される蓄電装置に関する。
 従来、隣接する電池セルの間にスペーサが配置されたバッテリシステムが知られている(例えば、特許文献1参照)。具体的に、このバッテリシステムは、図11に示すように、積層された複数の電池セル102と、隣り合う電池セル102の間に配置されたスペーサ103と、を備える。スペーサ103は、電池セル102と対向する対向面に、電池セル102の積層方向と直交する方向における両側端まで延びる溝110を複数設けることで、電池セル102との間に空気などの冷却気体を通過させる冷却隙間120を形成している。複数の溝110は、互いに平行に所定の間隔をあけた状態で設けられている。
 ところで、隣り合う電池セル102の間に形成された各冷却隙間(流路)120に温度調整用の流体を流通させるため、バッテリシステム(蓄電装置)が、流体を供給する流体用供給部材に当接する場合には、バッテリシステムそれぞれの構造(例えば、電池セル102の積層方向におけるバッテリシステムの寸法)に対応した専用の流体用供給部材が必要であった。
特開2009-170258号公報
 そこで、本実施形態では、温度調整用の流体を流通させる場合に、専用の流体用供給部材を用いなくても、流体を供給する案内流路を構成することが可能な蓄電装置を提供することを目的とする。
 本実施形態の蓄電装置は、
 第一方向に並ぶ複数の蓄電素子と、
 前記複数の蓄電素子に沿って前記第一方向に延び、且つ、該第一方向と直交する第二方向に互いに間隔をあけて配置される一対のインシュレータと、
 を備え、
 前記複数の蓄電素子は、それぞれ、前記第一方向及び前記第二方向と直交する第三方向に向いた外面を有し、
 前記一対のインシュレータは、それぞれ、前記外面上の位置から前記第一方向及び前記第三方向に延び、且つ、前記蓄電装置が設置される対向面と、前記外面との間の空間を形成する、空間形成部を有する。
図1は、本実施形態に係る蓄電装置の斜視図である。 図2は、前記蓄電装置の分解斜視図である。 図3は、前記蓄電装置が設置面に配置された状態を説明するための側面図である。 図4は、前記蓄電装置におけるX軸方向の一方側に配置された隣接部材のX軸方向における一方側の構成を説明するための斜視図である。 図5は、前記蓄電装置におけるX軸方向の他方側に配置された隣接部材のX軸方向における他方側の構成を説明するための斜視図である。 図6は、図3のVI-VI位置における断面図である。 図7は、図3のVII-VII位置における断面図である。 図8は、前記蓄電装置をX軸方向における一方側から見たときの正面図である。 図9は、図8のIX-IX位置における断面図である。 図10は、図9の領域Xにおける拡大図である。 図11は、従来の蓄電装置を説明するための斜視図である。
 本実施形態の蓄電装置は、
 第一方向に並ぶ複数の蓄電素子と、
 前記複数の蓄電素子に沿って前記第一方向に延び、且つ、該第一方向と直交する第二方向に互いに間隔をあけて配置される一対のインシュレータと、
 を備え、
 前記複数の蓄電素子は、それぞれ、前記第一方向及び前記第二方向と直交する第三方向に向いた外面を有し、
 前記一対のインシュレータは、それぞれ、前記外面上の位置から前記第一方向及び前記第三方向に延び、且つ、前記蓄電装置が設置される対向面と、前記外面との間の空間を形成する、空間形成部を有する。
 かかる構成によれば、一対のインシュレータの空間形成部が、複数の蓄電素子の外面と対向面との間の空間を区切ることで、流体を供給する案内流路を構成しているため、専用の流体用供給部材を用いなくても、この案内流路を用いることで、流体を供給することができる。
 前記蓄電装置では、
 前記隣り合う蓄電素子の間には、前記第三方向において前記外面を見たとき該外面間に開口すると共に温度調整用の流体が流通可能な流路が形成されていてもよい。
 かかる構成によれば、案内流路に供給される温度調整用の流体を蓄電素子の間に形成された各流路に供給することができる。
 前記蓄電装置では、
 前記複数の蓄電素子のうち最も端に位置する蓄電素子の外側で該蓄電素子と前記第一方向に並ぶ隣接部材、
 を備え、
 前記一対の空間形成部の一方は、前記第一方向において前記隣接部材に近い端部から、前記一対の空間形成部の他方に向けて突出し且つ前記第三方向に沿って延びるシールリブを有し、
 前記隣接部材は、前記第二方向における前記一対の空間形成部の間において、前記最も端に位置する蓄電素子から離れるように前記第一方向に延びると共に前記流体を供給可能な流体用供給部材に接続可能な接続部を有し、
 前記接続部は、前記空間形成部と対向する外面における前記シールリブと前記第二方向において対向する位置において、前記第三方向に延びるシールリブ対向面を有し、
 前記シールリブは、前記シールリブ対向面に当接してもよい。
 かかる構成によれば、流体用供給部材から、空間形成部を流体用供給部材に当接させてシールリブがシールリブ対向面に当接することで形成された案内流路に、流体が供給されたときに、空間形成部と接続部との間からの流体の漏れが抑えられる。
 前記蓄電装置では、
 前記シールリブは、弾性変形により延出端が前記第一方向における一方側又は他方側のいずれかに変位するように湾曲した状態で前記シールリブ対向面に当接していてもよい。
 かかる構成によれば、シールリブは、弾性変形により延出端が前記第一方向における一方側又は他方側のいずれかに変位するように湾曲した状態でシールリブ対向面に密着しているため、前記第一方向や第二方向において隣接部材やインシュレータに製造誤差や組み立て誤差が生じても、この誤差を吸収することができる、即ち、案内流路の入口における密閉性を確保できる。
 本実施形態の蓄電装置は、
 第一方向に並ぶ複数の蓄電素子と、
 前記複数の蓄電素子に沿って前記第一方向に延び、且つ、該第一方向と直交する第二方向に互いに間隔をあけて配置される一対のインシュレータと、
 を備え、
 前記複数の蓄電素子は、それぞれ、前記第一方向及び前記第二方向と直交する第三方向に向いた外面を有し、
 前記一対のインシュレータは、
  前記複数の蓄電素子に沿って前記第一方向に延びるインシュレータ本体部と、
  前記蓄電装置が設置される対向面に向けて、前記本体部から前記第三方向に延びる延出部と、を有し、
 前記外面と前記一対のインシュレータの前記延出部と前記対向面とによって囲まれた空間が前記第一方向に延びる。
 かかる構成によれば、一対のインシュレータの延出部が、複数の蓄電素子の外面と対向面との間の空間を区切ることで、流体を供給する案内流路を構成しているため、専用の流体用供給部材を用いなくても、この案内流路を用いることで、流体を供給することができる。
 以上より、本実施形態によれば、蓄電素子の間に形成された各流路に温度調整用の流体を流通させる場合に、専用の流体用供給部材を用いなくても、各流路に流体を供給する案内流路を構成することが可能な蓄電装置を提供することができる。
 以下、本発明の一実施形態について、図1~図10を参照しつつ説明する。尚、本実施形態の各構成部材(各構成要素)の名称は、本実施形態におけるものであり、背景技術における各構成部材(各構成要素)の名称と異なる場合がある。
 蓄電装置は、図1及び図2に示すように、所定方向に並ぶ複数の蓄電素子2と、複数の蓄電素子2に沿った状態で所定方向に延びる一対のインシュレータ5と、を備える。本実施形態の蓄電装置1は、蓄電素子2と隣り合う隣接部材3と、複数の蓄電素子2を保持する保持部材4と、異なる蓄電素子2同士を導通可能に接続するバスバ6と、複数の蓄電素子2の入出力を行う外部入出力用端子49と、を備える。
 複数の蓄電素子2のそれぞれは、一次電池、二次電池、キャパシタ等である。本実施形態の蓄電素子2は、充放電可能な非水電解質二次電池である。より具体的には、蓄電素子2は、リチウムイオンの移動に伴って生じる電子移動を利用したリチウムイオン二次電池である。この蓄電素子2は、いわゆる角型のリチウムイオン二次電池である。
 複数の蓄電素子2のそれぞれは、電極体と、電極体を電解液と共に収容するケース21と、少なくとも一部がケース21の外側に露出する外部端子22と、を有する(図2参照)。
 ケース21は、開口を有するケース本体211と、ケース本体211の開口を塞ぐ(閉じる)板状の蓋板216と、を有する。本実施形態のケース本体211は、有底角筒状であり、ケース21は、扁平な直方体形状である。ケース本体211は、矩形板状の閉塞部212と、閉塞部212の周縁に接続される筒状の胴部(周壁)213と、を備える。胴部213は、偏平な角筒形状を有する。この胴部213は、閉塞部212の周縁における長辺から延びる一対の長壁部214と、閉塞部212の周縁における短辺から延びる一対の短壁部215とを有する。短壁部215が一対の長壁部214の対応する端部同士をそれぞれ接続することによって、扁平な角筒状の胴部213が形成される。蓋板216は、ケース本体211の開口を塞ぐ矩形板状の部材である。この蓋板216には、一対の外部端子22が間隔をあけて配置されている。
 本実施形態の蓄電装置1では、複数の蓄電素子2は、ケース21(ケース本体211)の長壁部214同士を互いに対向させた状態で並んでいる。
 以下では、複数の蓄電素子2が並ぶ所定方向(第一方向)を直交座標系のX軸とし、ケース本体211の短壁部215が対向する方向(第二方向)を直交座標系のY軸とし、閉塞部212の外面の向く方向(第三方向)を直交座標系のZ軸とする。
 また、本実施形態の蓄電装置1は、図3、図6、及び、図7に示すように、設置面S1に設置される。本実施形態の設置面S1は、蓄電装置1が設置されたときに(設置状態のときに)、複数の蓄電素子2の外面(例えば、閉塞部212の外面)が間隔をあけた状態で対向する対向領域(対向面)S2と、蓄電装置1のX軸方向における両端が固定される設置領域S3と、を含む。本実施形態の設置面S1は、水平面である。
 隣接部材3は、X軸方向に隣り合う二つの蓄電素子2の間(例えば、各蓄電素子2の間のそれぞれ)、又は、X軸方向の最も端の蓄電素子2と該蓄電素子2に対してX軸方向に並ぶ部材(本実施形態の例では、保持部材4の一部)との間に配置される(図2参照)。この隣接部材3は、樹脂等の絶縁性を有する部材によって構成される。また、隣接部材3は、隣接する蓄電素子2との間に該蓄電素子2の温度調整用の流体が流通可能な流路35を複数形成する(図7参照)。本実施形態の複数の流路35のうちの少なくとも一つの流路35は、Z軸方向における隣接部材3の他方側の端部位置(蓄電素子2の閉塞部212と対応する位置)に形成される開口(入口)35aから、Y軸方向における隣接部材3の一方側及び他方側の端部位置(蓄電素子2の各短壁部215と対応する位置)に形成される開口(出口)35bまで延びている。この流路35は、長手方向の途中位置において曲がっている。また、この開口35aは、蓄電素子2の閉塞部212の外面を外側(Z軸方向における他方側)から見たとき、X軸方向に並ぶ閉塞部212の外面間において開口している。
 図4は、最も端に位置する蓄電素子2の外側で該蓄電素子2とX軸方向において並ぶ隣接部材3のうちX軸方向における一方側(図2における右側)に位置する隣接部材3を示している。また、同図は、この隣接部材3のX軸方向における一方側の構成(該蓄電素子2と対向する側とX軸方向において反対側の構成)を示している。隣接部材3は、蓄電素子2と保持部材4との間に位置する板状の本体部321と、本体部321からZ軸方向における外側の位置に延びる枠状の接続部323、及び、接続部323内に配置された補強部324等を有する。
 本体部321は、蓄電素子2のケース21における長壁部214とX軸方向から見て重なる部位であり、Y-Z面(Y軸とZ軸とを含む面)方向に広がる。
 接続部323は、流体を供給可能な流体用供給部材(例えば、ダクト)に接続可能な部位である。本実施形態の接続部323は、本体部321のZ軸方向における他方側に位置する端縁3213からZ軸方向における外側(他方側)まで延びると共に、X軸方向における外側(X軸方向における一方側、X軸方向において最も端に位置する蓄電素子2と反対側)にも延びている。この接続部323は、本体部321の端縁3213からX軸方向に延びると共にX-Y面(X軸とY軸とを含む面)方向に広がる板状の第一部位3231と、第一部位3231のY軸方向における両側に位置する端縁とそれぞれと連続し且つX-Z面(X軸とZ軸とを含む面)方向にそれぞれ広がる板状の一対の第二部位3232と、一対の第二部位3232のZ軸方向における端縁を接続し且つY軸方向に延びる第三部位3233と、を有する。第一部位3231のX軸方向における寸法及び第二部位3232のX軸方向における寸法は、いずれも、第三部位3233のX軸方向における寸法より長い。本実施形態の接続部323には、第一部位3231と一対の第二部位3232と第三部位3233とで区画される枠に、流体用供給部材が当接されることで、流体用供給部材が接続される。
 本実施形態の一対の第二部位3232は、第一部位3231に連続し且つX-Z面方向に広がる平板領域3232aと、平板領域3232aからY軸方向における外側まで延びる延設領域3232bと、を有する。延設領域3232bは、図9に示すように、平板領域3232aのX軸方向における内側(X軸方向における本体部321と対向する蓄電素子2側、X軸方向における他方側)に位置する端部に配置されている。延設領域3232bのY軸方向における外側に位置する外面3232cは、X軸方向に対して傾斜した傾斜面(シールリブ対向面)であり、例えば、X軸方向における外側に位置する部位ほどY軸方向における内側に位置する傾斜面である。
 補強部324は、Y軸方向に沿って延びる第一部位3241と、Z軸方向に沿って延びる第二部位3242と、を有する(図4、図6~図8参照)。第一部位3241は、一対の第二部位3232のX軸方向における内側(他方側)の端縁のZ軸方向における略中央位置同士を接続する。第二部位3242は、本体部321の端縁3213のY軸方向における略中央位置と、第三部位3233のX軸方向における内側(他方側)の端縁のY軸方向における略中央位置とを接続する。
 図5は、最も端に位置する蓄電素子2の外側で該蓄電素子2とX軸方向において並ぶ隣接部材3のうちX軸方向における他方側(図2における左側)に位置する隣接部材3を示している。また、同図は、この隣接部材3のX軸方向における他方側の構成(該蓄電素子2と対向する側とX軸方向において反対側の構成)を示している。隣接部材3は、蓄電素子2と保持部材4との間に位置する板状の本体部321と、本体部321からZ軸方向における外側の位置に延びる隔壁部325等を有する。
 隔壁部325は、流体用供給部材から供給される流体を密閉する部位である。本実施形態の隔壁部325は、本体部321のZ軸方向における他方側に位置する端縁3213からZ軸方向における外側(他方側)まで延びている。この隔壁部325は、接続部323にX軸方向から見て重なる部位であり、Y-Z面(Y軸とZ軸とを含む面)方向に広がる。
 保持部材4は、複数の蓄電素子2と複数の隣接部材3との周囲を囲むことにより、これら複数の蓄電素子2及び複数の隣接部材3をひとまとめに保持する(図1参照)。この保持部材4は、金属等の導電性を有する部材によって構成されている。具体的に、保持部材4は、X軸方向において複数の蓄電素子2の両側に配置される一対の終端部材40と、終端部材40におけるY軸方向の端部同士を接続する接続部材43と、を有する。また、保持部材4は、終端部材40と接続部材43とを固定(連結)する固定部材45を有する。本実施形態の蓄電装置1では、一対の接続部材43が、一対の終端部材40におけるY軸方向の両方の端部同士を接続している。
 一対の終端部材40のそれぞれは、X軸方向の端に配置された蓄電素子2との間に隣接部材3を挟み込むように配置される。これら一対の終端部材40のそれぞれは、Y-Z面に沿って広がり且つX軸方向から見て蓄電素子2と重なる部位である終端部材本体41と、終端部材本体41から延びる延設部42と、を有する。
 終端部材本体41は、蓄電素子2と対応した矩形状の部位である。この延設部42は、蓄電装置1を設置面に固定するのに用いられる。本実施形態の終端部材40は、Y軸方向に間隔をあけて配置される二つの延設部42を有する。二つの延設部42において、蓄電装置1は、設置面S1の設置領域S3に固定される(図3参照)。
 一対の接続部材43は、Y軸方向において複数の蓄電素子2の両側に配置される(図2参照)。これら一対の接続部材43のそれぞれは、複数の蓄電素子2のそれぞれの短壁部215に沿ってX軸方向に延びる接続部材本体44と、接続部材本体44のZ軸方向の他方側の端部からY軸方向に延び且つ複数の蓄電素子2のそれぞれの閉塞部212に沿って延びる第一延設部46と、第一延設部46からZ軸方向の他方側の位置に延びる第二延設部47と、を有する。また、一対の接続部材43のそれぞれは、接続部材本体44のX軸方向の各端部から終端部材40におけるX軸方向の外側を向いた面に沿ってY軸方向に延びる被連結部48を有する。
 第二延設部47は、第一延設部46のX軸方向における少なくとも一部から、Z軸方向に沿って延びる(図2参照)。尚、第二延設部47がZ軸方向に沿って延びるとは、第二延設部47の延出方向がZ軸方向成分を含んでいることをいう。本実施形態の第二延設部47は、第一延設部46のX軸方向における全域から、Z軸方向における他方側の位置に延びている。また、本実施形態の第二延設部47は、第一延設部46に連続し且つZ軸方向に対して傾斜した状態でZ軸方向に沿って延びる傾斜部位470と、傾斜部位470に連続し且つZ軸方向に対して平行に延びる平行部位471と、を含む(図6、図7参照)。本実施形態の傾斜部位470は、Z軸方向における他方側に位置する部位ほどY軸方向における内側に位置するよう傾斜している。また、傾斜部位470は平板状である。本実施形態の平行部位471のZ軸方向における先端は、終端部材40の延設部42の先端(Z軸方向における他方側に位置する先端)よりZ軸方向において内側(一方側)に位置している。
 インシュレータ5は、絶縁性を有し、接続部材43と複数の蓄電素子2との間に配置される(図2参照)。また、インシュレータ5は、Y軸方向において間隔をあけた状態で、複数の蓄電素子2の両側に一対配置される。これら一対のインシュレータ5のそれぞれは、複数の蓄電素子2に沿って配置される。さらに、一対のインシュレータ5のそれぞれは、接続部材43における少なくとも複数の蓄電素子2と対向する領域を覆う。具体的に、各インシュレータ5は、接続部材本体44における各蓄電素子2を向いた面を覆う本体被覆部50と、本体被覆部50から複数の蓄電素子2のそれぞれの閉塞部212に沿って延びる第一被覆部51と、第一被覆部51からZ軸方向に沿って延びる第二被覆部52と、を有する。
 第一被覆部51は、接続部材本体44における各蓄電素子2を向いた面を覆う部位である。具体的に、第一被覆部51は、第一延設部46における各蓄電素子2を向いた面を覆う部位である。また、第一被覆部51は、本体被覆部50のZ軸方向における端部と連続すると共に、Y軸方向に沿って延びている。(図2、図6、図7参照)。本実施形態の第一被覆部51は、本体被覆部50のZ軸方向の他方側の端部のX軸方向における全域から延びている(図2参照)。また、本実施形態の第一被覆部51は、蓄電素子2の閉塞部212のうちY軸方向における外側に位置する端部を被覆する。尚、本実施形態の蓄電装置1では、第一被覆部51が、Y軸方向において一対のインシュレータ5にそれぞれ設けられるため、一対の第一被覆部51は、蓄電素子2の閉塞部212のうちY軸方向における両端部を被覆する。
 第二被覆部52は、第二延設部47におけるZ軸方向の内側を向いた面を覆う部位である。また、第二被覆部52は、複数の蓄電素子2の閉塞部212の外面に沿った位置であって、Z軸方向において開口35aを挟む位置からZ軸方向に沿って延び、且つ、設置状態のときに対向領域S2と閉塞部212の外面との間の空間(X軸方向において各流路35に流体を案内する案内流路38)を区切る空間形成部である。
 具体的に、第二被覆部52は、第一被覆部51のY軸方向における端部と連続すると共に、Z軸方向に沿って延びる。本実施形態の第二被覆部52は、第一被覆部51のX軸方向における全域から、Z軸方向における他方側まで延びている(図2参照)。また、本実施形態の第二被覆部52は、終端部材40の延設部42の先端(Z軸方向における他方側に位置する先端)よりもZ軸方向における一方側の位置まで延びている(図6、図7参照)。さらに、本実施形態の第二被覆部52は、第一被覆部51に連続し且つZ軸方向に対して傾斜した状態でZ軸方向に沿って延びる傾斜部位520と、傾斜部位520に連続し且つZ軸方向に対して平行に延びる平行部位521と、平行部位521に連続し且つY軸方向における両側に延びる先端部位522と、を有する。尚、一対の第二被覆部52の間には、接続部323が配置されている。
 傾斜部位520は、第二延設部47の傾斜部位470のZ軸方向における一方側を向いた面を被覆している。本実施形態の傾斜部位520は、Z軸方向における他方側に位置する部位ほどY軸方向における内側に位置するよう傾斜している。尚、傾斜部位520は平板状である。
 平行部位521は、第二延設部47の平行部位471のY軸方向における内側の面を被覆している。また、平行部位521は、隣接部材3(X軸方向における最も端に位置する蓄電素子2の外側で該蓄電素子2と並ぶ隣接部材3)側に位置する端部5210から、該平行部位521とY軸方向において対向する平行部位521に向けて突出するシールリブ5211を有する(図9、図10参照)。
 シールリブ5211は、Z軸方向に沿って延びる。また、シールリブ5211は、傾斜面3232cに当接している。具体的に、シールリブ5211は、Y軸方向における内側に延びる延出端5212を有すると共に、弾性変形により延出端5212がX軸方向における他方側に変位するように湾曲した状態で、傾斜面3232cに当接する。尚、傾斜面3232cは、第二被覆部52と対向する外面におけるシールリブ5211とY軸方向において対向する位置において、Z軸方向に沿って延びる対向面(シールリブ対向面)である。
 先端部位522は、平行部位521のZ軸方向における外側(他方側)の端縁から延びている。また、先端部位522は、第二延設部47の平行部位471の先端面(例えば、Z軸方向における他方側を向いた面)を被覆している。さらに、先端部位522の延出側の端面(先端面)は平坦な面である。本実施形態の先端部位522は、蓄電素子2の閉塞部212が対向領域S2から離れると共に蓄電装置1のX軸方向における両端(一対の終端部材40)が設置領域S3に固定された状態において、対向領域S2に当接している(図3、図6、図7参照)。
 尚、本実施形態の先端部位522は、対向領域S2に対して間接に当接している。具体的には、シール部材8を介して対向領域S2に対して間接に当接している。シール部材8の材質は、例えば、インシュレータ5の材質よりも柔らかい。
 バスバ6は、金属等の導電性を有する板状の部材である。バスバ6は、蓄電素子2の外部端子22同士、又は、蓄電素子2の外部端子22と外部入出力用端子49とを導通させる。バスバ6は、蓄電装置1において複数(複数の蓄電素子2の数及び外部入出力用端子49の数と対応する数)設けられる。本実施形態の複数のバスバ6は、蓄電装置1に含まれる複数の蓄電素子2の全てを直列に接続する(導通させる)。
 以上の蓄電装置1によれば、一対のインシュレータ5の第二被覆部(空間形成部)52が、複数の蓄電素子2の閉塞部212の外面と対向領域S2との間の空間を区切ることで、各流路35に流体を供給する案内流路38を構成しているため、専用の流体用供給部材を用いなくても、この案内流路38を用いることで、各流路35に流体を供給することができる。
 本実施形態の蓄電装置1では、第二被覆部(空間形成部)52を流体用供給部材に当接させて、シールリブ5211をシールリブ対向面3232cに当接させて形成された案内流路38に、流体用供給部材から流体が供給されたときに、第二被覆部(空間形成部)52と接続部323との間からの流体の漏れが抑えられる。
 しかも、シールリブ5211は、弾性変形により延出端5212がX軸方向における一方側又は他方側のいずれかに変位するように湾曲した状態でシールリブ対向面(傾斜面)3232cに密着しているため、X軸方向やY軸方向において隣接部材3やインシュレータ5に製造誤差や組み立て誤差が生じても、この誤差を吸収することができる、即ち、案内流路38の入口における密閉性を確保できる。また、本実施形態の蓄電装置1では、シールリブ対向面3232cが傾斜面であるため、仮にシールリブ5211が十分に湾曲しなくても、X軸方向におけるシールリブ対向面3232cのシールリブ5211に対する相対位置が変化することで(X軸方向において、隣接部材3の接続部323の位置が、インシュレータ5の位置に対して変化することで)、シールリブ5211がシールリブ対向面3232cに当接しやすいため、このような誤差を吸収することができる。
 また、本実施形態の蓄電装置1では、接続部323の一対の第二部位3232の間に補強部324(第一部位3241)が延びているため、インシュレータ5のシールリブ5211から一対の第二部位3232にY軸方向における内側に向かう力がかかったとしても、この力を補強部324が受けることにより、接続部323(一対の第二部位3232)の変形を抑えられる。これにより、流体用供給部材から案内流路38に供給された流体の接続部323と第二被覆部(空間形成部)52との間からの漏れが確実に抑えられる。
 さらに、本実施形態の蓄電装置1では、インシュレータ5(例えば、先端部位522)がシール部材8を介して対向領域S2に間接に当接すると共に、シール部材8の材質がインシュレータ5の材質よりも柔らかいことで、対向領域S2の表面が凹凸形状を有していたり、インシュレータ5の対向領域S2に間接に当接する部位(例えば、先端部位522)の表面が凹凸形状を有していたり、インシュレータ5の対向領域S2に間接に当接する部位(例えば、先端部位522)の表面が対向領域S2の表面に対して傾斜したりしていても、インシュレータ5が確実に対向領域S2に密接する。
 尚、本発明の蓄電装置は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。例えば、ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を追加することができ、また、ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることができる。さらに、ある実施形態の構成の一部を削除することができる。
 例えば、シールリブ5211は、延出端5212が弾性変形によりX軸方向における一方側に変位するように湾曲した状態で、シールリブ対向面3232cに当接していてもよく、この場合、シールリブ対向面3232cは、X軸方向における外側に位置する部位ほどY軸方向における外側に位置するよう傾斜していてもよい。また、シールリブ5211は、弾性変形しなくてもよく、例えば、第二被覆部52(空間形成部)の平行部位521の端部5210から、一対の第二被覆部52のうち対向する第二被覆部52に向けてY軸方向に沿って突出する形状(例えば、Y軸方向における内側に向かいY軸方向に沿って突出する平板状)であってもよい。この場合においても、シールリブ対向面3232cが傾斜面であれば、シールリブ5211がシールリブ対向面3232cに当接しやすいため、隣接部材3やインシュレータ5に製造誤差や組み立て誤差を吸収することができる。
 接続部323のシールリブ5211と対向するシールリブ対向面3232cは、傾斜面に限らず、平坦な面や湾曲面でもよい。例えば、シールリブ対向面3232cが平坦な面であっても、延出端5212が弾性変形によりX軸方向における一方側又は他方側のいずれかに変位するように湾曲した状態で、シールリブ5211はシールリブ対向面3232cに当接していてもよい。このような場合においても、シールリブ5211がシールリブ対向面3232cに密着しているため、X軸方向やY軸方向において隣接部材3やインシュレータ5に製造誤差や組み立て誤差が生じても、この誤差を吸収することができる。
 一対の第二被覆部(空間形成部)52は、シールリブ5211とは異なる形状を有すると共に、接続部323のシールリブ対向面3232cに当接する当接部を含んでもよい。
 接続部323の形状は、上記実施形態の形状に限らず、流体用供給部材に接続可能な形状であればよい。
 蓄電装置1に含まれる蓄電素子2の数は複数に限らず、一つであってもよい。換言すると、蓄電装置1に含まれる蓄電素子2の数は少なくとも一つであればよい。
 1…蓄電装置、2…蓄電素子、21…ケース、22…外部端子、211…ケース本体、212……閉塞部、213…胴部、214…長壁部、215…短壁部、216…蓋板、3…隣接部材、315…ボルト、321…本体部、3213…端縁、323…接続部、3231…第一部位、3232…第二部位、3232a…平板領域、3232b…延設領域、3232c…傾斜面(シールリブ対向面、外面)、3233…第三部位、324…補強部、3241…第一部位、3242…第二部位、325…隔壁部、35…流路、35a…入口(開口)、35b…出口(開口)、38…案内流路、4…保持部材、40…終端部材、41…終端部材本体、42…延設部、43…接続部材、44…接続部材本体、441…梁部、442…端部接続部、443…中間接続部、45…固定部材、46…第一延設部、47…第二延設部、470…傾斜部位、471…平行部位、48…被連結部、49…外部入出力用端子、5…インシュレータ、50…本体被覆部(インシュレータ本体部)、51…第一被覆部、52…第二被覆部(空間形成部、案内流路構成部)、520…傾斜部位、521…平行部位、5210…端部、5211…シールリブ、5212…延出端、522…先端部位、53…梁部被覆部、54…端部被覆部、55…中間被覆部、6…バスバ、8…シール部材、102…電池セル、103…スペーサ、110…溝、120…冷却隙間(流路)、S1…設置面、S2…対向領域(対向面)、S3…設置領域

Claims (5)

  1.  蓄電装置であって、
     第一方向に並ぶ複数の蓄電素子と、
     前記複数の蓄電素子に沿って前記第一方向に延び、且つ、該第一方向と直交する第二方向に互いに間隔をあけて配置される一対のインシュレータと、
     を備え、
     前記複数の蓄電素子は、それぞれ、前記第一方向及び前記第二方向と直交する第三方向に向いた外面を有し、
     前記一対のインシュレータは、それぞれ、前記外面上の位置から前記第一方向及び前記第三方向に延び、且つ、前記蓄電装置が設置される対向面と、前記外面との間の空間を形成する、空間形成部を有する、蓄電装置。
  2.  前記隣り合う蓄電素子の間には、前記第三方向において前記外面を見たとき該外面間に開口すると共に温度調整用の流体が流通可能な流路が形成されている、請求項1記載の蓄電装置。
  3.  前記複数の蓄電素子のうち最も端に位置する蓄電素子の外側で該蓄電素子と前記第一方向に並ぶ隣接部材、
     を備え、
     前記一対の空間形成部の一方は、前記第一方向において前記隣接部材に近い端部から、前記一対の空間形成部の他方に向けて突出し且つ前記第三方向に沿って延びるシールリブを有し、
     前記隣接部材は、前記第二方向における前記一対の空間形成部の間において、前記最も端に位置する蓄電素子から離れるように前記第一方向に延びると共に前記流体を供給可能な流体用供給部材に接続可能な接続部を有し、
     前記接続部は、前記空間形成部と対向する外面における前記シールリブと前記第二方向において対向する位置において、前記第三方向に延びるシールリブ対向面を有し、
     前記シールリブは、前記シールリブ対向面に当接している、請求項2記載の蓄電装置。
  4.  前記シールリブは、弾性変形により延出端が前記第一方向における一方側又は他方側のいずれかに変位するように湾曲した状態で前記シールリブ対向面に当接している、請求項3記載の蓄電装置。
  5.  蓄電装置であって、
     第一方向に並ぶ複数の蓄電素子と、
     前記複数の蓄電素子に沿って前記第一方向に延び、且つ、該第一方向と直交する第二方向に互いに間隔をあけて配置される一対のインシュレータと、
     を備え、
     前記複数の蓄電素子は、それぞれ、前記第一方向及び前記第二方向と直交する第三方向に向いた外面を有し、
     前記一対のインシュレータは、
      前記複数の蓄電素子に沿って前記第一方向に延びるインシュレータ本体部と、
      前記蓄電装置が設置される対向面に向けて、前記インシュレータ本体部から前記第三方向に延びる延出部と、を有し、
     前記外面と前記一対のインシュレータの前記延出部と前記対向面とによって囲まれた空間が前記第一方向に延びる、ことを特徴とする蓄電装置。
     
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