WO2020054305A1 - 蓄電モジュール - Google Patents

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WO2020054305A1
WO2020054305A1 PCT/JP2019/031892 JP2019031892W WO2020054305A1 WO 2020054305 A1 WO2020054305 A1 WO 2020054305A1 JP 2019031892 W JP2019031892 W JP 2019031892W WO 2020054305 A1 WO2020054305 A1 WO 2020054305A1
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WO
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power storage
pressing member
thermistor
storage cell
storage module
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PCT/JP2019/031892
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English (en)
French (fr)
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伊藤 智之
悟士 山本
洋明 加藤
卓矢 山本
Original Assignee
株式会社豊田自動織機
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/569Constructional details of current conducting connections for detecting conditions inside cells or batteries, e.g. details of voltage sensing terminals
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/14Arrangements or processes for adjusting or protecting hybrid or EDL capacitors
    • H01G11/18Arrangements or processes for adjusting or protecting hybrid or EDL capacitors against thermal overloads, e.g. heating, cooling or ventilating
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/78Cases; Housings; Encapsulations; Mountings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
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    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/284Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders with incorporated circuit boards, e.g. printed circuit boards [PCB]
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/30Arrangements for facilitating escape of gases
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • One aspect of the present invention relates to a power storage module.
  • a power storage module including a temperature detecting element for detecting the temperature of a battery is known.
  • the temperature of a battery is detected by a thermistor provided on a flexible printed circuit board.
  • the thermistor is pressed against the battery by the pressing portion in order to reliably detect the temperature of the battery.
  • the thermistor is mounted on the flexible printed circuit board with a solder material or the like, stress is applied to the joint and there is a possibility that cracks may occur in the joint. In this case, the electrical connection between the thermistor and the flexible printed circuit board becomes insufficient, and the accuracy of detecting the temperature of the storage cell may be reduced.
  • One aspect of the present invention is to provide a power storage module that can improve the accuracy of detecting the temperature of a power storage cell.
  • the power storage module presses a power storage cell, a flexible printed circuit board including a mounting area in which a thermistor for detecting the temperature of the power storage cell is mounted, and a peripheral portion of the thermistor toward the power storage cell.
  • a pressing member The mounting area is provided between the thermistor and the storage cell. At least a part of the peripheral portion is located on the flexible printed circuit board. The pressing force applied to the thermistor by the pressing of the pressing member is smaller than the pressing force applied to the peripheral portion.
  • the peripheral portion of the thermistor is located on the flexible printed circuit board, and the peripheral portion is pressed toward the power storage cell by the pressing member. Thereby, the mounting area is brought closer to the storage cell.
  • the pressing force applied to the thermistor by the pressing of the pressing member is smaller than the pressing force applied to the peripheral portion, it is possible to suppress the application of stress to the joint that joins the thermistor to the flexible printed circuit board. As a result, the accuracy of detecting the temperature of the storage cell can be improved.
  • the pressing member may contact only the peripheral portion. In this case, since no pressing force is applied to the thermistor, it is possible to further reduce the stress applied to the joint that joins the thermistor to the flexible printed circuit board. As a result, the accuracy of detecting the temperature of the storage cell can be further improved.
  • the peripheral portion may include a first portion and a second portion sandwiching the thermistor.
  • the first part and the second part may be located on a flexible printed circuit board.
  • the first portion and the second portion of the flexible printed circuit board that sandwich the thermistor are pressed toward the power storage cell, so that the mounting area is more reliably brought close to the power storage cell. As a result, the accuracy of detecting the temperature of the storage cell can be further improved.
  • the entire periphery may be located on the flexible printed circuit board.
  • the mounting area is more reliably brought close to the storage cell.
  • the accuracy of detecting the temperature of the storage cell can be further improved.
  • the power storage module may further include a wall covering the mounting area.
  • the pressing member may be formed of an elastic member, and may extend from the wall to the flexible printed circuit board. In this case, the pressing member extending from the wall to the flexible printed circuit board presses the periphery of the mounting area of the flexible printed circuit board where the thermistor is mounted toward the power storage cell. Thereby, the mounting area is fixed to the storage cell, and the application of stress to the joint that joins the thermistor to the flexible printed circuit board is suppressed. As a result, the accuracy of detecting the temperature of the storage cell can be improved.
  • the flexible printed circuit board may include a wiring layer and an insulating film covering the wiring layer.
  • the pressing member may be provided on the insulating film. For example, when a vibration is applied, the pressing member may slide on the flexible printed circuit board. Even in such a case, since the wiring layer is protected by the insulating film, the possibility of the wiring layer being damaged can be reduced.
  • the power storage module may further include a heat insulating sheet.
  • the pressing member may press the peripheral portion via the heat insulating sheet. In this case, since the heat in the mounting area can be suppressed from being released to the outside, the accuracy of detecting the temperature of the storage cell can be further improved.
  • the heat insulating sheet may cover the thermistor. In this case, shock and vibration applied to the thermistor can be reduced.
  • the power storage module may further include a smoke exhaust duct for discharging gas released from the power storage cell to the outside of the power storage module.
  • the mounting area may be located outside the flue gas duct. The temperature of the gas released from the storage cell is usually high. For this reason, since the mounting region is located outside the smoke exhaust duct, the heat resistance required of the pressing member can be reduced.
  • the pressing member may have electrical insulation. In this case, leakage of current or the like for detecting the temperature of the storage cell to the outside can be suppressed.
  • the pressing member may have a heat insulating property. In this case, since the heat in the mounting area can be suppressed from being released to the outside, the accuracy of detecting the temperature of the storage cell can be further improved.
  • the accuracy of detecting the temperature of a storage cell can be improved.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing a power storage module according to one embodiment.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along the line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically showing a part of the power storage module shown in FIG.
  • FIG. 4 is an enlarged perspective view showing the periphery of the mounting area.
  • FIG. 5 is a sectional view taken along line VV in FIG.
  • FIG. 6 is an enlarged perspective view illustrating a periphery of a mounting area of a power storage module according to a modification.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating another example of the portion pressed by the pressing member.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating still another example of the portion pressed by the pressing member.
  • FIG. 8 is an enlarged perspective view showing a periphery of a mounting area of a power storage module according to another modification.
  • FIG. 9 is an enlarged perspective view showing a periphery of a mounting area of a
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing a power storage module according to one embodiment.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along the line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically showing a part of the power storage module shown in FIG.
  • the power storage module 1 includes an array body 2, an elastic member 3, a restraining member 4, a smoke exhaust duct 5, a flexible printed board 6, a cover 7, and a pressing portion 8. And the monitoring device 100.
  • the power storage module 1 is used as a battery of various vehicles such as forklifts, hybrid vehicles, and electric vehicles.
  • the power storage module 1 is, for example, a non-aqueous electrolyte secondary battery such as a lithium ion secondary battery, but may be an electric double layer capacitor.
  • the array 2 includes a plurality (seven in the present embodiment) of the storage cells 11 arranged.
  • Each storage cell 11 is, for example, a unit cell including a rectangular box-shaped case and an electrode assembly housed in the case.
  • the plurality of storage cells 11 are arranged in the arrangement direction D (Y-axis direction).
  • Each storage cell 11 may be held by a resin cell holder.
  • a positive electrode terminal 11a and a negative electrode terminal 11b are provided on an upper surface (front surface) 11d of the storage cell 11 so as to be separated from each other.
  • the positive electrode terminal 11a is an electrode terminal connected to the positive electrode of the electrode assembly.
  • the negative electrode terminal 11b is an electrode terminal connected to the negative electrode of the electrode assembly.
  • the two adjacent storage cells 11 are arranged such that the positive terminal 11a and the negative terminal 11b are adjacent to each other, and the adjacent positive terminal 11a and negative terminal 11b are electrically connected to each other by the bus bar 12. As a result, two adjacent storage cells 11 are electrically connected in series.
  • the positive electrode terminal 11a and the negative electrode terminal 11b may be connected to the bus bar 12 by bolts, or may be connected to the bus bar 12 by welding.
  • the negative electrode terminal 11b of the power storage cell 11 located at one end in the arrangement direction D and the positive electrode terminal 11a of the power storage cell 11 located at the other end in the arrangement direction D The external connection terminals 13 which are, for example, plate-shaped conductive members are connected to each other.
  • Each power storage cell 11 has a safety valve 11c.
  • the safety valve 11c is provided, for example, on the upper surface 11d of the power storage cell 11.
  • the safety valve 11c discharges gas to the outside when the gas pressure in the storage cell 11 exceeds a predetermined value.
  • the safety valve 11c is disposed between the positive terminal 11a and the negative terminal 11b on the upper surface 11d of the storage cell 11. Therefore, the plurality of safety valves 11c are arranged along the arrangement direction D.
  • the elastic member 3 is arranged at one end of the array 2 in the array direction D.
  • the elastic member 3 is a member used for the purpose of preventing the storage cell 11 from being damaged by the restrained load, and is made of, for example, a rubber sponge made of urethane.
  • the elastic member 3 is a rectangular plate-shaped member. Examples of the material of the elastic member 3 include ethylene propylene diene rubber (EPDM), chloroprene rubber, and silicone rubber.
  • EPDM ethylene propylene diene rubber
  • chloroprene rubber chloroprene rubber
  • silicone rubber silicone rubber.
  • the elastic member 3 is not limited to rubber, but may be a spring material or the like.
  • the elastic members 3 may be arranged at both ends of the array body 2 in the array direction D, or may be arranged between two adjacent power storage cells 11.
  • the restraint member 4 is a member for applying a restraint load to the array body 2 along the array direction D.
  • the restraining member 4 includes a pair of end plates 41 and a plurality of connecting members 42.
  • the pair of end plates 41 are members for sandwiching the array 2 from both sides in the array direction D.
  • the end plate 41 is a plate-like member made of a metal material such as iron.
  • the connecting member 42 connects the pair of end plates 41 to each other.
  • the connection member 42 is configured by a bolt and a nut made of metal such as iron, for example.
  • the bolt of each connecting member 42 is sequentially inserted into the insertion hole of one end plate 41, the insertion hole of each cell holder, and the insertion hole of the other end plate 41, and is fastened by a nut outside the other end plate 41. I have. Due to this fastening, a constraint load is applied to the array body 2 in the array direction D.
  • the smoke exhaust duct 5 is a member for discharging gas released from the power storage cell 11 to the outside of the power storage module 1.
  • the smoke exhaust duct 5 extends in the arrangement direction D and covers the plurality of safety valves 11c.
  • the smoke exhaust duct 5 may be arranged between the positive terminal 11a and the negative terminal 11b.
  • the smoke exhaust duct 5 may be fixed to a cell holder or the like.
  • the smoke exhaust duct 5 is, for example, a resin member.
  • the smoke exhaust duct 5 includes a side plate 51, a side plate 52, and an upper plate 53.
  • the upper plate 53 extends between the side plate 51 and the side plate 52, and is disposed so as to face the safety valve 11c.
  • the gas released from the safety valve 11c is discharged to the outside through an internal space surrounded by the side plates 51, 52 and the upper plate 53 of the smoke exhaust duct 5 and the upper surface 11d of the power storage cell 11.
  • the space area in the cross section of the smoke exhaust duct 5 that intersects (orthogonally) with the arrangement direction D is, for example, rectangular, but has a trapezoidal shape whose width increases from the upper plate 53 toward the upper surface 11d of the power storage cell 11. Is also good.
  • the smoke exhaust duct 5 may include a bottom plate 54 extending outward from the lower end of the side plate 51 and a bottom plate 55 extending outward from the lower end of the side plate 52.
  • the bottom plates 54 and 55 extend in a direction crossing the side plates 51 and 52, respectively, and are mounted on the upper surface 11d of the power storage cell 11. By the bottom plates 54 and 55, the smoke exhaust duct 5 can be stably mounted on the upper surface 11d of the power storage cell 11.
  • the flexible printed circuit board 6 is provided on, for example, the upper plate 53 of the smoke exhaust duct 5. Flexible printed circuit board 6 is connected to a plurality of power storage cells 11.
  • the flexible printed board 6 has a mounting surface 6a on which a chip is mounted, and a non-mounting surface 6b opposite to the mounting surface 6a. That is, the flexible printed board 6 is a single-sided board on which components are mounted only on the mounting surface 6a.
  • the flexible printed circuit board 6 has a wiring layer 6c and insulating films 6d and 6e.
  • the wiring layer 6c has a plurality of wirings (see FIG. 5). Each wiring extends along the direction in which the flexible printed board 6 extends.
  • the wiring layer 6c is sandwiched between the insulating films 6d and 6e.
  • the insulating film 6d has a mounting surface 6a.
  • the insulating film 6e has a non-mounting surface 6b.
  • the flexible printed circuit board 6 includes a main body 61 extending in the arrangement direction D, a plurality of (two in the present embodiment) branch portions 62A branched from the main body portion 61, and a plurality of (two in this embodiment) branched from the main body portion 61. In the embodiment, three) are provided.
  • the flexible printed circuit board 6 can be formed from a rectangular board whose arrangement direction D is a longitudinal direction (long side direction). In this case, each of the branch portions 62A and 62B can be formed by making a cut in the substrate.
  • the notches 62a entering the inside from the edge in the width direction (short side direction) of the substrate and the notches 62b extending in the arrangement direction D from the tip of the notches 62a form branch portions 62A and 62B.
  • the branch portions 62A and 62B in which the base ends 62c of the branch portions 62A and 62B are connected to the main body 61 are formed.
  • a plurality (five in this embodiment) of metal plates 62C extending in the width direction intersecting (perpendicular to) the arrangement direction D are connected to the main body 61 by soldering or the like.
  • the main body 61 is fixed to the upper plate 53 of the smoke exhaust duct 5 by, for example, an adhesive.
  • the non-mounting surface 6 b of the main body 61 faces the upper surface 11 d of the storage cell 11.
  • the mounting surface 6a of the main body 61 faces the side opposite to the storage cell 11.
  • One end of the main body 61 in the arrangement direction D is connected to the connector 101 of the monitoring device 100.
  • a plurality of fuses 63 can be mounted on the mounting surface 6a of the main body 61. Each fuse 63 is connected to each wiring exposed from an opening formed in insulating film 6d on mounting surface 6a of main body 61. Each wiring electrically connected to the fuse 63 is exposed on the mounting surface 6a at the tip of each branch portion 62B, and is connected to the bus bar 12 or the external connection terminal 13 by, for example, rivet connection, welding, or solder connection. You. In the present embodiment, the fuse 63 is arranged at the base end of the branch portion 62B connected to the bus bar 12. The wiring of the flexible printed circuit board 6 electrically connected to the bus bar 12 transmits a signal related to the voltage of the storage cell 11 to the monitoring device 100. The fuse 63 is also arranged near the other end of the metal plate 62C. The metal plate 62 ⁇ / b> C transmits a signal related to the voltage of the power storage cell 11 to the monitoring device 100 via the wiring of the main body 61.
  • Branch 62A is a part for monitoring the temperature of power storage cell 11.
  • the branch unit 62A is provided for each storage cell 11 to be monitored, and the tip of the branch unit 62A is disposed on the upper surface 11d of the storage cell 11 to be monitored.
  • the branch part 62A has a bent part 62d in which a part of the branch part 62A is bent in a mountain fold, for example. In the illustrated example, the bent portion 62d is formed near the base end 62c of the branch portion 62A.
  • the branch part 62A has a folded part 62e.
  • the folded portion 62e is formed closer to the distal end of the branch portion 62A than the bent portion 62d.
  • the folded portion 62A is folded at an angle of, for example, 90 degrees so that the distal end side of the folded portion 62A is directed outward in the width direction from the folded portion 62e, thereby forming the folded portion 62e.
  • the tip end side of the folded portion 62e extends downward along the side plate 51.
  • Branch portion 62A further includes a folded portion 62f at a position extending to a position where it can contact upper surface 11d of power storage cell 11.
  • the folded portion 62f is formed by folding the branch portion 62A at an angle of, for example, 90 degrees so that the distal end portion 62g on the distal end side of the branch portion 62A with respect to the folded portion 62f extends in the arrangement direction D.
  • the mounting surface 6a of the tip 62g includes a mounting area 62h (see FIG. 4).
  • a thermistor 64 for detecting the temperature of the storage cell 11 is mounted in the mounting area 62h. That is, the mounting area 62h is a part of the mounting surface 6a that contacts the thermistor 64. Details of the mounting area 62h will be described later.
  • the branch portion 62B and the metal plate 62C are portions for monitoring the voltage of the storage cell 11.
  • the voltage of each power storage cell 11 included in the array 2 is monitored.
  • the tip of the branch portion 62B is connected to the bus bar 12 or the external connection terminal 13.
  • the branch part 62B has a bent part 62d and a folded part 62e, like the branch part 62A.
  • the branch portion 62B can extend outward from the main body portion 61 toward the bus bar 12 or the external connection terminal 13.
  • One end of each metal plate 62C is connected to the bus bar 12 or the external connection terminal 13, and the other end of each metal plate 62C is connected to the main body 61.
  • the branch portions 62A and 62B may be separate from the flexible printed circuit board 6. In this case, the branch portions 62A and 62B may not have the bent portion 62d and the folded portion 62e.
  • the cover 7 is provided on the upper plate 53 of the smoke exhaust duct 5 so as to cover the array 2.
  • the illustration of the cover 7 is omitted in FIG.
  • the cover 7 has, for example, a rectangular shape in a plan view.
  • the cover 7 may include an upper plate 71 (wall portion) and a side plate 73 formed on a peripheral edge of the upper plate 71.
  • the upper plate 71 is located above the mounting area 62h and covers the mounting area 62h.
  • the pressing portion 8 is a portion that presses the flexible printed circuit board 6 toward the power storage cell 11. In FIG. 1, illustration of the pressing portion 8 is omitted.
  • the pressing portion 8 includes a pressing member 81 that presses the main body portion 61 and a pressing member 82 that presses the branch portion 62A.
  • the pressing members 81 and 82 are formed of, for example, a rubber material and an elastic member such as a sponge.
  • the pressing members 81 and 82 have an electrical insulation property in order to prevent a leakage or the like.
  • the pressing member 81 is provided on the inner surface of the upper plate 71, and extends from the upper plate 71 to the mounting surface 6 a of the main body 61.
  • the pressing member 82 is provided on the inner surface of the upper plate 71 and extends from the upper plate 71 to the mounting surface 6a of the distal end portion 62g of the branch portion 62A. Details of the configuration of the pressing member 82 and the method of pressing by the pressing member 82 will be described later.
  • the monitoring device 100 is a device that monitors the power storage module 1.
  • the monitoring device 100 can be configured by a printed wiring board and a component (for example, a semiconductor chip) mounted on the printed wiring board.
  • the monitoring device 100 is located outside the end plate 41 located at one end in the arrangement direction D.
  • the monitoring device 100 includes a connector 101, a monitoring circuit 103, and a power supply circuit 104.
  • the flexible printed circuit board 6 is connected to the connector 101. As a result, signals relating to the voltage and temperature of the storage cell 11 are sent to the monitoring device 100 via the flexible printed circuit board 6.
  • the monitoring circuit 103 is a circuit that monitors the voltage and the temperature of the storage cell 11.
  • the monitoring circuit 103 is connected to the connector 101 by a plurality of wires 101a.
  • the power supply circuit 104 is a circuit that supplies power to the monitoring circuit 103.
  • FIG. 4 is an enlarged perspective view showing the periphery of the mounting area.
  • FIG. 5 is a sectional view taken along line VV in FIG.
  • the thermistor 64 is mounted on a mounting area 62 h provided at a distal end 62 g of the branch 62 A of the flexible printed circuit board 6.
  • the thermistor 64 includes a thermistor element 64a, a joint 64b, and a protective material 64c.
  • the thermistor element 64a is a chip component and has terminals 64d and 64e.
  • the joining portion 64b is, for example, a solder material, and electrically connects the thermistor element 64a to the flexible printed circuit board 6.
  • the mounting region 62h in the mounting region 62h, the wiring of the wiring layer 6c is exposed from the opening formed in the insulating film 6d, and the wiring is electrically connected to the terminals 64d and 64e of the thermistor element 64a by the joint 64b.
  • the mounting region 62h in the present embodiment is an opening region of the insulating film 6d provided for mounting the thermistor 64 on the wiring layer 6c at the distal end portion 62g, and includes a thermistor element 64a, a bonding portion 64b, And a protective material 64c.
  • the wiring of the flexible printed circuit board 6 electrically connected to the thermistor 64 transmits a signal relating to the temperature of the storage cell 11 to the monitoring device 100.
  • the protective material 64c is, for example, a resin, and covers the thermistor element 64a and the joint 64b in order to enhance the electrical insulation.
  • the non-mounting surface 6b faces the upper surface 11d of the storage cell 11.
  • a heat transfer plate 65 is arranged between the upper surface 11d of the storage cell 11 and the tip 62g (mounting area 62h).
  • the heat transfer plate 65 is formed of, for example, a metal such as copper and aluminum.
  • the heat transfer plate 65 may have a rectangular plate shape.
  • the heat transfer plate 65 is fixed to the upper surface 11d by an adhesive tape 66.
  • the distal end portion 62g is fixed to the heat transfer plate 65 with an adhesive or the like.
  • the heat generated in the storage cell 11 is transmitted to the thermistor 64 via the adhesive tape 66, the heat transfer plate 65, and the flexible printed circuit board 6.
  • the heat insulating sheet 67 and the pressing member 82 are used to more reliably transmit the heat generated in the power storage cell 11 to the thermistor 64.
  • the heat insulating sheet 67 is provided on the mounting surface 6a of the distal end portion 62g and covers the thermistor 64.
  • the pressing member 82 has heat insulation properties and presses the peripheral portion 62i of the mounting area 62h of the mounting surface 6a toward the power storage cell 11.
  • the peripheral portion 62i is a portion surrounding the mounting area 62h of the mounting surface 6a.
  • the peripheral portion 62i is located on the insulating film 6d. In other words, the peripheral portion 62i is the outer edge of the opening formed in the insulating film 6d for mounting the thermistor 64.
  • the pressing member 82 has a cylindrical shape. In the present embodiment, the pressing member 82 has a cylindrical shape. One end 82 a (see FIG. 2) of the pressing member 82 is in contact with the inner surface of the upper plate 71 of the cover 7. The other end 82b of the pressing member 82 is provided on the peripheral portion 62i via the heat insulating sheet 67. That is, the other end 82b of the pressing member 82 is provided on the insulating film 6d and surrounds the mounting area 62h (thermistor 64). The inner peripheral surface at the other end 82b is separated from the mounting area 62h (thermistor 64).
  • the pressing member 82 is sandwiched between the upper plate 71 of the cover 7 and the peripheral portion 62i in a compressed state. Since the pressing member 82 is formed of an elastic member, the peripheral portion 62i of the mounting area 62h is pressed toward the upper surface 11d of the power storage cell 11 via the heat insulating sheet 67 by the elastic force of the pressing member 82. Thereby, the front end portion 62g (the mounting region 62h) is securely fixed to the upper surface 11d of the power storage cell 11 via the heat transfer plate 65.
  • the pressing member 82 presses the peripheral portion 62i via the heat insulating sheet 67, the pressing force against the thermistor 64 covered by the heat insulating sheet 67 toward the upper surface 11d of the power storage cell 11 via the heat insulating sheet 67 is also applied. Is added. However, since the other end 82b of the pressing member 82 does not directly press the thermistor 64, the pressing force applied to the thermistor 64 is smaller than the pressing force applied to the peripheral portion 62i.
  • the pressing force applied to the thermistor 64 by the pressing of the pressing member 82 is smaller than the pressing force applied to the peripheral portion 62i, the application of stress to the bonding portion 64b for bonding the thermistor 64 to the flexible printed circuit board 6 is suppressed. You. As a result, the accuracy of detecting the temperature of the storage cell 11 can be improved.
  • the pressing members 81 and 82 may slide on the flexible printed circuit board 6.
  • the pressing members 81 and 82 are provided so that the pressing members 81 and 82 are in contact with the wiring layer 6c of the flexible printed board 6, the wiring layer 6c may be damaged.
  • the pressing members 81 and 82 are provided on the insulating film 6d.
  • the possibility that the wiring layer 6c is damaged can be reduced.
  • electric insulation can be improved by interposing the insulating film 6d between the wiring layer 6c and the pressing members 81 and 82. Further, since the insulating film 6d is interposed, the heat in the mounting region 62h can be prevented from being released to the outside, so that the accuracy of detecting the temperature of the storage cell 11 can be further improved.
  • the pressing member 82 presses the peripheral portion 62i via the heat insulating sheet 67. For this reason, since the heat of the mounting area 62h can be suppressed from being released to the outside, the accuracy of detecting the temperature of the storage cell 11 can be further improved.
  • the heat insulating sheet 67 covers the thermistor 64. For this reason, shock and vibration applied to the thermistor 64 can be reduced.
  • the temperature of the gas released from the storage cell 11 is usually high. Therefore, assuming that the mounting area 62h is located in the internal space of the smoke exhaust duct 5, high heat resistance is required for the pressing member 82, the heat insulating sheet 67, and the like. In this case, the cost of each component may increase. On the other hand, since the mounting area 62h is located outside the smoke exhaust duct 5, the heat resistance required for the pressing member 82, the heat insulating sheet 67, and the like can be reduced. This makes it possible to reduce the cost of each component.
  • the pressing member 82 has electrical insulation. For this reason, it is possible to prevent a current or the like for detecting the temperature of the storage cell 11 from leaking to the outside.
  • the pressing member 82 has a heat insulating property. For this reason, since the heat of the mounting area 62h can be suppressed from being released to the outside, the accuracy of detecting the temperature of the storage cell 11 can be further improved.
  • the power storage module 1 has the heat transfer plate 65 between the upper surface 11d of the power storage cell 11 and the mounting area 62h, the shape of the mounting area 62h is stable. Thereby, breakage of the thermistor 64 can be suppressed.
  • the entire peripheral portion 62i is located on the flexible printed circuit board 6 (the mounting surface 6a). For this reason, the periphery of the mounting area 62h on the flexible printed circuit board 6 is pressed toward the power storage cell 11, so that the mounting area 62h can be brought closer to the power storage cell 11 more reliably. As a result, the accuracy of detecting the temperature of the storage cell 11 can be further improved.
  • the shape of the pressing member 82 is not limited to a cylindrical shape.
  • the shape of the pressing member 82 may be partially omitted in the circumferential direction as long as the pressing member 82 can press the peripheral portion 62i so as to surround the mounting region 62h.
  • the pressing member 82 may apply the pressing force to the thermistor 64.
  • the flexible printed circuit board 6 may not be disposed on the upper plate 53 of the smoke exhaust duct 5. Further, the power storage module 1 may not include the smoke exhaust duct 5. The flexible printed circuit board 6 does not have to include the branch portion 62A. For example, a mounting area 62h may be formed in the main body 61.
  • the heat transfer plate 65 may not be provided. In this case, the adhesive tape 66 may be omitted.
  • the heat insulating sheet 67 does not have to cover the thermistor 64.
  • the heat insulating sheet 67 may be provided only between the other end 82b of the pressing member 82 and the peripheral portion 62i. Further, the heat insulating sheet 67 may not be provided. In these cases, the pressing force via the heat insulating sheet 67 is not applied to the thermistor 64, so that the application of stress to the joint 64b is further suppressed. As a result, the accuracy of detecting the temperature of the storage cell 11 can be further improved.
  • the other end 82b of the pressing member 82 may contact not only the peripheral portion 62i but also other portions, or may contact only the peripheral portion 62i.
  • no pressing force is applied to the thermistor 64, so that the stress applied to the joint portion 64b can be further reduced.
  • the accuracy of detecting the temperature of the storage cell 11 can be further improved.
  • the one end 82 a of the pressing member 82 is provided on the inner surface of the upper plate 71, but is not limited to the upper plate 71 and may be any wall that covers the thermistor 64.
  • the mounting area 62h is located outside the smoke exhaust duct 5, but the position of the mounting area 62h is not limited to outside the smoke exhaust duct 5. As shown in FIG. 6, the mounting area 62h may be arranged in the internal space of the smoke exhaust duct 5.
  • a slit 56 is formed in the smoke exhaust duct 5.
  • the slit 56 is formed continuously from the upper plate 53 to the side plate 51. In the upper plate 53, the width in which the slit 56 is formed is larger than the width of the branch portion 62A.
  • the slit 56 formed in the side plate 51 is continuous from the upper end to the lower end of the side plate 51.
  • the branch portion 62A has a bent portion 62j and a bent portion 62k.
  • the branch portion 62A is bent downward.
  • the distal end side of the branch portion 62 ⁇ / b> A is inserted into the internal space of the smoke exhaust duct 5 from the slit 56 formed in the upper plate 53.
  • the bent part 62k the branch part 62A is bent forward.
  • the mounting surface 6a of the distal end portion 62g of the branch portion 62A faces upward.
  • the distal end portion 62g is disposed on the upper surface 11d of the power storage cell 11 via the heat transfer plate 65 and the adhesive tape 66.
  • the upper plate 53 (wall portion) is located above the mounting area 62h and covers the mounting area 62h.
  • the pressing member 82 is provided on the inner surface of the upper plate 53, and extends from the upper plate 53 to the mounting surface 6a of the distal end portion 62g of the branch portion 62A. That is, one end 82 a of the pressing member 82 is in contact with the inner surface of the upper plate 53 of the smoke exhaust duct 5.
  • the thermistor 64 mounted on the mounting area 62h is disposed inside the pressing member 82.
  • the pressing member 82 is sandwiched between the upper plate 53 of the smoke exhaust duct 5 and the peripheral portion 62i in a compressed state.
  • the peripheral portion 62i of the mounting area 62h is pressed toward the upper surface 11d of the storage cell 11 by the elastic force of the pressing member 82. Therefore, the front end 62g (the mounting area 62h) is securely fixed to the upper surface 11d of the power storage cell 11 via the heat transfer plate 65 and the adhesive tape 66.
  • the pressing member 82 Since the pressing member 82 is disposed in the internal space of the smoke exhaust duct 5, the pressing member 82 can be disposed even when the space in the width direction crossing the arrangement direction D is small.
  • the slit 56 may be closed with, for example, a resin after the flexible printed circuit board 6 is arranged.
  • the pressing member 82 is provided on the inner surface of the upper plate 53, but may be provided on the inner surface of the upper plate 71. In this case, an opening through which the pressing member 82 can be inserted is provided in the upper plate 53.
  • the peripheral portion 62i is located on the insulating film 6d.
  • the peripheral portion 62i is not limited to the insulating film 6d.
  • the peripheral portion 62i may be located on the wiring layer 6c around the mounting region 62h. In this case, the other end 82b of the pressing member 82 is provided on the wiring layer 6c.
  • the entire peripheral portion 62i may not be located on the flexible printed circuit board 6 (the mounting surface 6a). As shown in FIG. 7A, the peripheral portion 62i may have a portion 62m located on the flexible printed circuit board 6 and a portion 62n located on the heat transfer plate 65. Since the end portion 62g is fixed to the heat transfer plate 65 with an adhesive or the like, when the portion 62m is pressed toward the power storage cell 11 (upper surface 11d) by the pressing member 82, the mounting area 62h is moved to the power storage cell 11. To the upper surface 11d. Therefore, also in this modified example, it is possible to improve the accuracy of detecting the temperature of the storage cell 11.
  • the peripheral portion 62i may have a portion 62p (first portion), a portion 62q (second portion), a portion 62r, and a portion 62s.
  • the portion 62p and the portion 62q are located on the flexible printed circuit board 6 (the mounting surface 6a), and are provided so as to sandwich the thermistor 64 (the mounting region 62h).
  • the part 62r is located on the heat transfer plate 65 and connects the part 62p and the part 62q.
  • the portion 62s is located on the heat transfer plate 65, and connects the portion 62p and the portion 62q.
  • the portion 62p and the portion 62q of the flexible printed circuit board 6 that sandwich the thermistor 64 are pressed toward the power storage cell 11 (upper surface 11d), so that the mounting region 62h is more reliably stored. To the upper surface 11d. As a result, the accuracy of detecting the temperature of the storage cell 11 can be further improved.
  • the power storage module 1 may include a pressing member 58 instead of the pressing member 82.
  • the pressing member 58 is provided on the bottom plate 54.
  • the pressing member 58 includes a first portion 58a and a second portion 58b.
  • the first portion 58a and the second portion 58b are separated from each other in the arrangement direction D.
  • a notch 59 in which the bottom plate 54 is not formed is formed, and the mounting area 62h (thermistor 64) can be disposed in the notch 59.
  • the thermistor 64 is exposed through the missing portion 59.
  • the first portion 58a is located on the distal end portion 62g of the branch portion 62A, and presses the distal end portion 62g toward the upper surface 11d of the power storage cell 11.
  • the second portion 58b is located on the folded portion 62f, and presses the folded portion 62f toward the upper surface 11d of the power storage cell 11.
  • a slit 60 for inserting the branch portion 62A between the second portion 58b and the side plate 51 is provided.
  • the power storage module 1 may include a pressing member 68 instead of the pressing member 82.
  • the pressing member 68 protrudes from the side plate 51 toward the internal space of the smoke exhaust duct 5.
  • the pressing member 68 is a plate-like member having a U-shape in plan view.
  • the pressing member 68 is disposed on the branch portion 62A so as to surround the mounting area 62h (thermistor 64). Specifically, the pressing member 68 presses both ends in the width direction of the front end portion 62g and the mounting region 62h of the flexible printed circuit board 6 toward the upper surface 11d of the power storage cell 11.
  • SYMBOLS 1 Electric storage module, 5 ... Smoke exhaust duct, 6 ... Flexible printed circuit board, 6a ... Mounting surface, 6b ... Non-mounting surface, 6c ... Wiring layer, 6d ... Insulating film, 7 ... Cover, 11 ... Electric storage cell, 11d ... Top surface 53, upper plate (wall portion), 58, pressing member, 62h, mounting area, 62i, peripheral portion, 62p, portion (first portion), 62q, portion (second portion), 64, thermistor, 64b, joining Part, 67: heat insulating sheet, 68: pressing member, 71: upper plate (wall), 82: pressing member.

Abstract

蓄電モジュールは、蓄電セルと、蓄電セルの温度を検知するためのサーミスタが搭載される搭載領域を含むフレキシブルプリント基板と、サーミスタの周辺部を蓄電セルに向けて押圧する押圧部材と、を備え、搭載領域は、サーミスタと蓄電セルとの間に設けられ、周辺部の少なくとも一部は、フレキシブルプリント基板上に位置し、押圧部材の押圧によりサーミスタにかかる押圧力は、周辺部にかかる押圧力よりも小さい。

Description

蓄電モジュール
 本発明の一側面は、蓄電モジュールに関する。
 従来、電池の温度を検知するための温度検知素子を備えた蓄電モジュールが知られている。例えば、特許文献1に記載された技術では、フレキシブルプリント基板に設けられたサーミスタによって、電池の温度が検知されている。
特開2013-97894号公報
 特許文献1に記載された技術では、電池の温度を確実に検知するために押圧部によってサーミスタが電池に押圧されている。しかしながら、フレキシブルプリント基板にサーミスタがはんだ材等で実装されている場合には、接合部に応力が加わり、接合部にクラックが生じるおそれがある。この場合、サーミスタとフレキシブルプリント基板との電気的な接続が不十分になり、蓄電セルの温度の検知精度が低下するおそれがある。
 本発明の一側面は、蓄電セルの温度の検知精度を向上可能な蓄電モジュールを提供することを目的とする。
 本発明の一側面に係る蓄電モジュールは、蓄電セルと、蓄電セルの温度を検知するためのサーミスタが搭載される搭載領域を含むフレキシブルプリント基板と、サーミスタの周辺部を蓄電セルに向けて押圧する押圧部材と、を備える。搭載領域は、サーミスタと蓄電セルとの間に設けられる。周辺部の少なくとも一部は、フレキシブルプリント基板上に位置する。押圧部材の押圧によりサーミスタにかかる押圧力は、周辺部にかかる押圧力よりも小さい。
 この蓄電モジュールでは、サーミスタの周辺部の少なくとも一部が、フレキシブルプリント基板上に位置し、押圧部材によって当該周辺部が蓄電セルに向けて押圧される。これにより、搭載領域が蓄電セルに近づけられる。また、押圧部材の押圧によりサーミスタにかかる押圧力は、周辺部にかかる押圧力よりも小さいので、サーミスタをフレキシブルプリント基板に接合する接合部に、応力が加わることが抑制される。その結果、蓄電セルの温度の検知精度を向上させることが可能となる。
 押圧部材は、周辺部のみに当接してもよい。この場合、サーミスタには押圧力が加わらないので、サーミスタをフレキシブルプリント基板に接合する接合部に加わる応力をより一層低減することが可能となる。その結果、蓄電セルの温度の検知精度をさらに向上させることが可能となる。
 周辺部は、サーミスタを挟む第1部分及び第2部分を含んでもよい。第1部分及び第2部分は、フレキシブルプリント基板上に位置してもよい。この場合、フレキシブルプリント基板のうちのサーミスタを挟む第1部分及び第2部分が蓄電セルに向けて押圧されるので、搭載領域がより確実に蓄電セルに近づけられる。その結果、蓄電セルの温度の検知精度をさらに向上させることが可能となる。
 周辺部の全体は、フレキシブルプリント基板上に位置してもよい。この場合、搭載領域がより一層確実に蓄電セルに近づけられる。その結果、蓄電セルの温度の検知精度をさらに向上させることが可能となる。
 上記蓄電モジュールは、搭載領域を覆う壁部をさらに備えてもよい。押圧部材は、弾性部材で構成されてもよく、壁部からフレキシブルプリント基板まで延びていてもよい。この場合、壁部からフレキシブルプリント基板まで延びる押圧部材によって、フレキシブルプリント基板のうちのサーミスタが搭載される搭載領域の周辺部が蓄電セルに向けて押圧される。これにより、搭載領域が蓄電セルに固定されるとともに、サーミスタをフレキシブルプリント基板に接合する接合部に、応力が加わることが抑制される。その結果、蓄電セルの温度の検知精度を向上させることが可能となる。
 フレキシブルプリント基板は、配線層と、配線層を覆う絶縁フィルムと、を備えてもよい。押圧部材は、絶縁フィルム上に設けられてもよい。例えば、振動が加わることで、フレキシブルプリント基板上を押圧部材が摺動することがある。このような場合でも、絶縁フィルムによって配線層が保護されるので、配線層が破損する可能性を低減することができる。
 上記蓄電モジュールは、断熱シートをさらに備えてもよい。押圧部材は、断熱シートを介して周辺部を押圧してもよい。この場合、搭載領域の熱が外部に放出されることを抑制できるので、蓄電セルの温度の検知精度をさらに向上させることが可能となる。
 断熱シートは、サーミスタを覆っていてもよい。この場合、サーミスタに加わる衝撃及び振動を軽減することができる。
 上記蓄電モジュールは、蓄電セルから放出されたガスを蓄電モジュールの外部に排出するための排煙ダクトをさらに備えてもよい。搭載領域は、排煙ダクトの外部に位置してもよい。蓄電セルから放出されるガスの温度は通常高い。このため、排煙ダクトの外部に搭載領域が位置することにより、押圧部材に求められる耐熱性を低減することができる。
 押圧部材は、電気絶縁性を有してもよい。この場合、蓄電セルの温度を検知するための電流等が外部に漏れ出ることを抑制することができる。
 押圧部材は、断熱性を有してもよい。この場合、搭載領域の熱が外部に放出されることを抑制できるので、蓄電セルの温度の検知精度をさらに向上させることが可能となる。
 本発明の一側面によれば、蓄電セルの温度の検知精度を向上させることができる。
図1は、一実施形態に係る蓄電モジュールを模式的に示す平面図である。 図2は、図1のII-II線に沿った断面図である。 図3は、図1に示される蓄電モジュールの一部を模式的に示す斜視図である。 図4は、搭載領域の周辺を拡大して示す斜視図である。 図5は、図4のV-V線に沿った断面図である。 図6は、変形例に係る蓄電モジュールの搭載領域の周辺を拡大して示す斜視図である。 図7の(a)は、押圧部材によって押圧される部分の別の例を示す図である。図7の(b)は、押圧部材によって押圧される部分のさらに別の例を示す図である。 図8は、別の変形例に係る蓄電モジュールの搭載領域の周辺を拡大して示す斜視図である。 図9は、さらに別の変形例に係る蓄電モジュールの搭載領域の周辺を拡大して示す斜視図である。
 以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態が詳細に説明される。図面の説明において、同一又は同等の要素には同一符号が用いられ、重複する説明は省略される。図面にはXYZ直交座標系が示される。
 図1は、一実施形態に係る蓄電モジュールを模式的に示す平面図である。図2は、図1のII-II線に沿った断面図である。図3は、図1に示される蓄電モジュールの一部を模式的に示す斜視図である。図1~図3に示されるように、蓄電モジュール1は、配列体2と、弾性部材3と、拘束部材4と、排煙ダクト5と、フレキシブルプリント基板6と、カバー7と、押圧部8と、監視装置100と、を備え得る。
 蓄電モジュール1は、例えばフォークリフト、ハイブリッド自動車、及び電気自動車等の各種車両のバッテリとして用いられる。蓄電モジュール1は、例えばリチウムイオン二次電池等の非水電解質二次電池であるが、電気二重層キャパシタであってもよい。
 配列体2は、配列された複数(本実施形態では7つ)の蓄電セル11を備える。各蓄電セル11は、例えば、矩形箱状のケースと、ケース内に収容された電極組立体と、を備える単電池である。複数の蓄電セル11は、配列方向D(Y軸方向)に配列されている。各蓄電セル11は、樹脂製のセルホルダに保持されてもよい。蓄電セル11の上面(表面)11dには、正極端子11a及び負極端子11bが互いに離間して設けられている。正極端子11aは、電極組立体の正極に接続された電極端子である。負極端子11bは、電極組立体の負極に接続された電極端子である。
 隣り合う2つの蓄電セル11は、正極端子11aと負極端子11bとが互いに隣り合うように配列され、隣り合う正極端子11aと負極端子11bとがバスバー12によって互いに電気的に接続されている。これにより、隣り合う2つの蓄電セル11が電気的に直列に接続される。正極端子11a及び負極端子11bは、ボルトによってバスバー12に接続されてもよいし、溶接によってバスバー12に接続されてもよい。配列体2に含まれる複数の蓄電セル11のうち、配列方向Dにおける一端に位置する蓄電セル11の負極端子11bと、配列方向Dにおける他端に位置する蓄電セル11の正極端子11aとには、例えば板状の導電部材である外部接続端子13がそれぞれ接続されている。
 各蓄電セル11は、安全弁11cを有している。安全弁11cは、例えば蓄電セル11の上面11dに設けられる。安全弁11cは、蓄電セル11内のガス圧力が予め定められた値を超えた場合にガスを外部に放出する。安全弁11cは、蓄電セル11の上面11dにおいて、正極端子11aと負極端子11bとの間に配置される。よって、複数の安全弁11cが配列方向Dに沿って配列される。
 弾性部材3は、配列方向Dにおいて、配列体2の一端に配置されている。弾性部材3は、拘束荷重による蓄電セル11の破損を防止する目的で用いられる部材であり、例えばウレタン製のゴムスポンジから構成されている。弾性部材3は、矩形の板状部材である。弾性部材3の材料としては、例えばエチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)、クロロプレンゴム、及びシリコンゴム等が挙げられる。弾性部材3は、ゴムに限られず、バネ材等であってもよい。弾性部材3は、配列方向Dにおける配列体2の両端に配置されていてもよく、互いに隣り合う2つの蓄電セル11間に配置されていてもよい。
 拘束部材4は、配列方向Dに沿って配列体2に拘束荷重を付加するための部材である。拘束部材4は、一対のエンドプレート41と、複数の連結部材42と、を備えている。一対のエンドプレート41は、配列体2を配列方向Dの両側から挟持するための部材である。エンドプレート41は、鉄等の金属材料からなる板状部材である。
 連結部材42は、一対のエンドプレート41同士を連結する。連結部材42は、例えば鉄等の金属から構成されたボルト及びナットによって構成されている。各連結部材42のボルトは、一方のエンドプレート41の挿通孔、各セルホルダの挿通孔、及び他方のエンドプレート41の挿通孔に順次挿通され、他方のエンドプレート41の外側でナットにより締結されている。この締結によって配列体2に対して配列方向Dに拘束荷重が付加される。
 排煙ダクト5は、蓄電セル11から放出されたガスを蓄電モジュール1の外部に排出するための部材である。排煙ダクト5は、配列方向Dに延在し、複数の安全弁11cを覆う。排煙ダクト5は、正極端子11aと負極端子11bとの間に配置され得る。例えば、排煙ダクト5は、セルホルダ等に固定されてもよい。排煙ダクト5は、例えば樹脂製の部材である。排煙ダクト5は、側板51と、側板52と、上板53と、を有する。上板53は、側板51と側板52との間に延在し、安全弁11cと向かい合うように配置される。安全弁11cから放出されるガスは、排煙ダクト5の側板51,52及び上板53と、蓄電セル11の上面11dとによって囲まれる内部空間を通って外部に排出される。配列方向Dと交差(直交)する排煙ダクト5の断面における空間領域は、例えば矩形状であるが、上板53から蓄電セル11の上面11dに向かうに連れて幅が広がる台形状であってもよい。
 排煙ダクト5は、側板51の下端から外側に広がる底板54と、側板52の下端から外側に広がる底板55と、を有してもよい。底板54,55は、それぞれ側板51,52と交差する方向に延在し、蓄電セル11の上面11d上に載置される。底板54,55によって、排煙ダクト5は、蓄電セル11の上面11d上に安定して載置され得る。
 フレキシブルプリント基板6は、例えば排煙ダクト5の上板53上に設けられる。フレキシブルプリント基板6は複数の蓄電セル11に接続される。本実施形態では、フレキシブルプリント基板6は、チップが実装される実装面6aと、実装面6aと反対側の非実装面6bと、を有する。つまり、フレキシブルプリント基板6は、実装面6aのみに部品が実装される片面型の基板である。
 フレキシブルプリント基板6は、配線層6cと、絶縁フィルム6d,6eと、を有している。配線層6cは、複数の配線を有している(図5参照)。各配線は、フレキシブルプリント基板6の延在方向に沿って延びている。配線層6cは、絶縁フィルム6dと絶縁フィルム6eとの間に挟まれている。絶縁フィルム6dは、実装面6aを有する。絶縁フィルム6eは、非実装面6bを有する。
 フレキシブルプリント基板6は、配列方向Dに延在する本体部61と、本体部61から分岐する複数(本実施形態では、2つ)の分岐部62Aと、本体部61から分岐する複数(本実施形態では、3つ)の分岐部62Bと、を備える。本実施形態では、フレキシブルプリント基板6は、配列方向Dを長手方向(長辺方向)とする矩形状の基板から形成され得る。この場合、各分岐部62A,62Bは、基板に切れ込みを入れることによって形成され得る。図示例では、基板の幅方向(短辺方向)の端縁から内側に入った切れ込み62aと、切れ込み62aの先端から配列方向Dに延びる切れ込み62bとによって分岐部62A,62Bが形成されている。これにより、分岐部62A,62Bの基端62cが本体部61と接続された分岐部62A,62Bが形成される。本体部61には、配列方向Dと交差(直交)する幅方向に延びる複数(本実施形態では、5つ)の金属プレート62Cがはんだ接続等によって接続されている。
 本体部61は、例えば接着材等により排煙ダクト5の上板53に固定される。本体部61の非実装面6bは蓄電セル11の上面11dと向かい合う。本体部61の実装面6aは蓄電セル11とは反対側を向く。本体部61の配列方向Dにおける一方の端部は、監視装置100のコネクタ101に接続される。
 本体部61の実装面6aには、複数のヒューズ63が実装され得る。各ヒューズ63は、本体部61の実装面6aにおいて絶縁フィルム6dに形成された開口から露出した各配線に接続される。ヒューズ63に電気的に接続された各配線は、各分岐部62Bの先端における実装面6aにおいて露出しており、例えばリベット接続、溶接、又ははんだ接続等によってバスバー12又は外部接続端子13に接続される。本実施形態では、ヒューズ63は、バスバー12に接続された分岐部62Bの基端に配置される。バスバー12に電気的に接続されるフレキシブルプリント基板6の配線は、蓄電セル11の電圧に関する信号を監視装置100に伝達する。ヒューズ63は、金属プレート62Cの他端近傍にも配置される。金属プレート62Cは、蓄電セル11の電圧に関する信号を本体部61の配線を介して監視装置100に伝達する。
 分岐部62Aは、蓄電セル11の温度を監視するための部分である。図1に示される例では、配列体2に含まれる複数の蓄電セル11のうちの、監視装置100側から2番目及び5番目の蓄電セル11の温度が監視される。分岐部62Aは、監視対象の蓄電セル11ごとに設けられ、分岐部62Aの先端は、監視対象の蓄電セル11の上面11dに配置される。分岐部62Aは、例えば分岐部62Aの一部が山折りに折り曲げられた屈曲部62dを有している。図示例では、屈曲部62dが分岐部62Aの基端62c近傍に形成されている。分岐部62Aは、折り返し部62eを有している。折り返し部62eは、屈曲部62dよりも分岐部62Aの先端側に形成されている。分岐部62Aのうちの折り返し部62eよりも先端側が幅方向外側に向くように、分岐部62Aが例えば90度の角度で折り返されることによって、折り返し部62eが形成されている。分岐部62Aにおいて、折り返し部62eよりも先端側は、側板51に沿って下向きに延在している。分岐部62Aは、蓄電セル11の上面11dに接触可能な位置まで延在した位置に折り返し部62fをさらに有している。折り返し部62fよりも分岐部62Aの先端側の先端部62gが配列方向Dに沿うように、分岐部62Aが例えば90度の角度で折り返されることによって、折り返し部62fが形成されている。
 先端部62gの実装面6aは、搭載領域62h(図4参照)を含む。搭載領域62hには、蓄電セル11の温度を検知するためのサーミスタ64が搭載される。つまり、搭載領域62hは、実装面6aのうちのサーミスタ64と接触する部分である。搭載領域62hの詳細は後述する。
 分岐部62B及び金属プレート62Cは、蓄電セル11の電圧を監視するための部分である。配列体2に含まれる各蓄電セル11の電圧が監視される。分岐部62Bの先端は、バスバー12又は外部接続端子13に接続される。分岐部62Bは、分岐部62Aと同様に、屈曲部62d及び折り返し部62eを有する。これにより、分岐部62Bは、本体部61からバスバー12又は外部接続端子13に向かって外側に延在し得る。各金属プレート62Cの一端は、バスバー12又は外部接続端子13に接続され、各金属プレート62Cの他端は、本体部61に接続される。なお、分岐部62A,62Bは、フレキシブルプリント基板6とは別体であってもよい。この場合、分岐部62A,62Bは、屈曲部62d及び折り返し部62eを有していなくてもよい。
 カバー7は、排煙ダクト5の上板53上に、配列体2を覆うように設けられる。なお、図1においてカバー7の図示は省略されている。カバー7は、例えば平面視矩形状を有する。カバー7は、上板71(壁部)と、上板71の周縁に形成された側板73と、を有し得る。上板71は、搭載領域62hの上に位置し、搭載領域62hを覆っている。
 押圧部8は、フレキシブルプリント基板6を蓄電セル11に向けて押圧する部分である。なお、図1において押圧部8の図示は省略されている。押圧部8は、本体部61を押圧する押圧部材81と、分岐部62Aを押圧する押圧部材82と、を備える。押圧部材81,82は、例えばゴム材料、及びスポンジ等の弾性部材によって形成されている。押圧部材81,82は、漏電等を防止するために、電気絶縁性を有している。押圧部材81は、上板71の内面に設けられ、上板71から本体部61の実装面6aまで延びている。押圧部材82は、上板71の内面に設けられ、上板71から分岐部62Aの先端部62gの実装面6aまで延びている。押圧部材82の構成及び押圧部材82による押圧方法の詳細については後述する。
 監視装置100は、蓄電モジュール1を監視する装置である。監視装置100は、プリント配線板とプリント配線板に実装された部品(例えば半導体チップ)とによって構成され得る。監視装置100は、配列方向Dにおいて一端に位置するエンドプレート41の外側に位置する。監視装置100は、コネクタ101と、監視回路103と、電源回路104と、を備える。コネクタ101には、フレキシブルプリント基板6が接続される。これにより、蓄電セル11の電圧及び温度に関する信号が、フレキシブルプリント基板6を介して監視装置100に送られる。監視回路103は、蓄電セル11の電圧及び温度を監視する回路である。監視回路103は、複数の配線101aによりコネクタ101と接続される。電源回路104は、監視回路103に電力を供給する回路である。
 図4及び図5をさらに参照して、押圧部材82の構成及び押圧部材82による押圧方法を詳細に説明する。図4は、搭載領域の周辺を拡大して示す斜視図である。図5は、図4のV-V線に沿った断面図である。
 図4及び図5に示されるように、サーミスタ64は、フレキシブルプリント基板6の分岐部62Aの先端部62gに設けられた搭載領域62hに搭載されている。サーミスタ64は、サーミスタ素子64aと、接合部64bと、保護材64cと、を備えている。サーミスタ素子64aは、チップ部品であり、端子64d,64eを有する。接合部64bは、例えばはんだ材であり、サーミスタ素子64aをフレキシブルプリント基板6に電気的に接続する。具体的には、搭載領域62hでは、絶縁フィルム6dに形成された開口から配線層6cの配線が露出しており、配線が接合部64bによりサーミスタ素子64aの端子64d,64eと電気的に接続される。換言すれば、本実施形態における搭載領域62hは、先端部62gにおいてサーミスタ64を配線層6cに搭載するために設けられた絶縁フィルム6dの開口領域であり、サーミスタ素子64aと、接合部64bと、保護材64cとを内包している。サーミスタ64に電気的に接続されるフレキシブルプリント基板6の配線は、蓄電セル11の温度に関する信号を監視装置100に伝達する。保護材64cは、例えば樹脂であり、電気絶縁性を高めるためにサーミスタ素子64a及び接合部64bを覆っている。
 先端部62gにおいて、非実装面6bは蓄電セル11の上面11dと向かい合っている。蓄電セル11の上面11dと先端部62g(搭載領域62h)との間には、伝熱板65が配置されている。伝熱板65は、例えば例えば、銅、及びアルミニウム等の金属で形成される。伝熱板65は、矩形板状であってもよい。伝熱板65は、上面11dに接着テープ66によって固定されている。先端部62gは、伝熱板65に接着材等によって固定されている。これにより、蓄電セル11で発生した熱が接着テープ66、伝熱板65、及びフレキシブルプリント基板6を介してサーミスタ64に伝わる。
 蓄電セル11で発生した熱がより確実にサーミスタ64に伝わるようにするために、断熱シート67と、押圧部材82と、が用いられる。断熱シート67は、先端部62gの実装面6aに設けられ、サーミスタ64を覆う。押圧部材82は、断熱性を有し、実装面6aのうちの搭載領域62hの周辺部62iを蓄電セル11に向けて押圧する。本実施形態では、周辺部62iは、実装面6aのうちの搭載領域62hを囲む部分である。周辺部62iは、絶縁フィルム6d上に位置する。換言すれば、周辺部62iはサーミスタ64を搭載するために絶縁フィルム6dに形成された開口の外縁部である。
 押圧部材82は、筒状の形状を有する。本実施形態では、押圧部材82は、円筒形状を有する。押圧部材82の一端82a(図2参照)は、カバー7の上板71の内面に接触している。押圧部材82の他端82bは、断熱シート67を介して周辺部62iに設けられる。つまり、押圧部材82の他端82bは、絶縁フィルム6d上に設けられ、搭載領域62h(サーミスタ64)を囲んでいる。他端82bにおける内周面は、搭載領域62h(サーミスタ64)から離れている。
 押圧部材82は、カバー7の上板71と周辺部62iとの間に、押し縮められた状態で挟持されている。押圧部材82は弾性部材によって構成されているので、押圧部材82の弾性力によって搭載領域62hの周辺部62iが断熱シート67を介して蓄電セル11の上面11dに向けて押圧される。これにより、先端部62g(搭載領域62h)が、伝熱板65を介して蓄電セル11の上面11dに確実に固定される。なお、押圧部材82が断熱シート67を介して周辺部62iを押圧するので、断熱シート67に覆われているサーミスタ64にも、断熱シート67を介して蓄電セル11の上面11dに向けた押圧力が加わる。しかしながら、押圧部材82の他端82bはサーミスタ64を直接押圧していないので、サーミスタ64にかかる押圧力は、周辺部62iにかかる押圧力よりも小さい。
 以上説明したように、蓄電モジュール1では、カバー7の上板71からフレキシブルプリント基板6の分岐部62Aの先端部62gにおける実装面6aまで延びる押圧部材82によって、実装面6aのうちのサーミスタ64が搭載される搭載領域62hの周辺部62iが蓄電セル11の上面11dに向けて押圧される。このため、搭載領域62hが蓄電セル11(上面11d)に固定される。また、押圧部材82の押圧によりサーミスタ64にかかる押圧力は、周辺部62iにかかる押圧力よりも小さいので、サーミスタ64をフレキシブルプリント基板6に接合する接合部64bに、応力が加わることが抑制される。その結果、蓄電セル11の温度の検知精度を向上させることが可能となる。
 例えば、蓄電モジュール1に振動が加わることで、フレキシブルプリント基板6上を押圧部材81,82が摺動することがある。このような場合、フレキシブルプリント基板6の配線層6cに押圧部材81,82が接触するように押圧部材81,82が設けられていたとすると、配線層6cが破損するおそれがある。これに対し、押圧部材81,82は、絶縁フィルム6d上に設けられている。このため、絶縁フィルム6dによって配線層6cが保護されるので、配線層6cが破損する可能性を低減することができる。また、配線層6cと押圧部材81,82との間に絶縁フィルム6dが介在することによって、電気絶縁性を高めることができる。また、絶縁フィルム6dが介在することによって、搭載領域62hの熱が外部に放出されることを抑制できるので、蓄電セル11の温度の検知精度をさらに向上させることが可能となる。
 押圧部材82は、断熱シート67を介して周辺部62iを押圧している。このため、搭載領域62hの熱が外部に放出されることを抑制できるので、蓄電セル11の温度の検知精度をさらに向上させることが可能となる。
 断熱シート67は、サーミスタ64を覆っている。このため、サーミスタ64に加わる衝撃及び振動を軽減することができる。
 蓄電セル11から放出されるガスの温度は通常高い。このため、排煙ダクト5の内部空間に搭載領域62hが位置していたとすると、押圧部材82、及び断熱シート67等には、高い耐熱性が求められる。この場合、各部品のコストが高くなるおそれがある。これに対し、搭載領域62hは、排煙ダクト5の外部に位置しているので、押圧部材82、及び断熱シート67等に求められる耐熱性を低減することができる。これにより、各部品のコストを低減することが可能となる。
 押圧部材82は、電気絶縁性を有している。このため、蓄電セル11の温度を検知するための電流等が外部に漏れ出ることを抑制することができる。
 押圧部材82は、断熱性を有している。このため、搭載領域62hの熱が外部に放出されることを抑制できるので、蓄電セル11の温度の検知精度をさらに向上させることが可能となる。
 蓄電モジュール1は、蓄電セル11の上面11dと搭載領域62hとの間に伝熱板65を有しているので、搭載領域62hの形状が安定する。これにより、サーミスタ64の破損が抑制され得る。
 周辺部62iの全体は、フレキシブルプリント基板6(実装面6a)上に位置している。このため、フレキシブルプリント基板6における搭載領域62hの周囲が蓄電セル11に向けて押圧されるので、搭載領域62hをより一層確実に蓄電セル11に近づけられる。その結果、蓄電セル11の温度の検知精度をさらに向上させることが可能となる。
 以上、本発明の一実施形態について詳細に説明されたが、本発明は上記実施形態に限定されない。
 例えば、押圧部材82の形状は、筒状に限られない。押圧部材82の形状は、搭載領域62hを囲むように、周辺部62iを押さえることが可能な形状であれば、周方向の一部が欠落していてもよい。上記実施形態のように、サーミスタ64に加わる押圧力が周辺部62iに加わる押圧力よりも小さければ、押圧部材82によってサーミスタ64に押圧力が加わってもよい。
 フレキシブルプリント基板6は、排煙ダクト5の上板53上に配置されていなくてもよい。また、蓄電モジュール1は、排煙ダクト5を備えていなくてもよい。フレキシブルプリント基板6は、分岐部62Aを備えていなくてもよい。例えば、本体部61に搭載領域62hが形成されていてもよい。
 伝熱板65は、設けられていなくてもよい。この場合、接着テープ66も省略され得る。断熱シート67は、サーミスタ64を覆っていなくてもよい。断熱シート67は、押圧部材82の他端82bと周辺部62iとの間のみに設けられていてもよい。また、断熱シート67は、設けられていなくてもよい。これらの場合、サーミスタ64には、断熱シート67を介した押圧力が加わらないので、接合部64bに応力が加わることがさらに抑制される。その結果、蓄電セル11の温度の検知精度をさらに向上させることが可能となる。
 押圧部材82の他端82bは、周辺部62iだけでなく他の部分に当接してもよく、周辺部62iのみに当接してもよい。他端82bが周辺部62iのみに当接する場合には、サーミスタ64には押圧力が加わらないので、接合部64bに加わる応力をより一層低減することが可能となる。その結果、蓄電セル11の温度の検知精度をさらに向上させることが可能となる。
 上記実施形態では、押圧部材82の一端82aは、上板71の内面に設けられているが、上板71に限られず、サーミスタ64を覆う壁部であればよい。
 上記実施形態では、搭載領域62hは排煙ダクト5の外部に位置するが、搭載領域62hの位置は排煙ダクト5の外部に限られない。図6に示されるように、搭載領域62hは排煙ダクト5の内部空間に配置されてもよい。この例では、排煙ダクト5には、スリット56が形成されている。スリット56は、上板53から側板51にかけて連続して形成されている。上板53において、スリット56が形成されている幅は、分岐部62Aの幅よりも大きい。側板51に形成されたスリット56は、側板51の上端から下端まで連続している。
 分岐部62Aは、折曲部62j及び折曲部62kを有する。折曲部62jでは、分岐部62Aが下側に折り曲げられている。これにより、分岐部62Aの先端側が、上板53に形成されたスリット56から排煙ダクト5の内部空間内に挿通されている。折曲部62kでは、分岐部62Aが前方に折り曲げられている。これにより、分岐部62Aの先端部62gにおける実装面6aが上方に向けられている。先端部62gは、伝熱板65及び接着テープ66を介して蓄電セル11の上面11d上に配置されている。
 本変形例では、上板53(壁部)が搭載領域62hの上に位置し、搭載領域62hを覆っている。押圧部材82は、上板53の内面に設けられ、上板53から分岐部62Aの先端部62gの実装面6aまで延びている。つまり、押圧部材82の一端82aは、排煙ダクト5の上板53の内面に接触している。搭載領域62hに実装されたサーミスタ64は、押圧部材82内に配置されている。押圧部材82は、排煙ダクト5の上板53と周辺部62iとの間に、押し縮められた状態で挟持されている。これにより、押圧部材82の弾性力によって搭載領域62hの周辺部62iが蓄電セル11の上面11dに向けて押圧される。よって、先端部62g(搭載領域62h)が、伝熱板65及び接着テープ66を介して蓄電セル11の上面11dに確実に固定される。
 押圧部材82が排煙ダクト5の内部空間に配置されるので、配列方向Dと交差する幅方向のスペースが小さい場合であっても、押圧部材82を配置することができる。なお、スリット56は、フレキシブルプリント基板6が配置された後に、例えば樹脂等によって塞がれてもよい。また、押圧部材82は、上板53の内面に設けられているが、上板71の内面に設けられてもよい。この場合、押圧部材82が挿通可能な開口が上板53に設けられる。
 上記実施形態では、周辺部62iは絶縁フィルム6d上に位置したが、絶縁フィルム6d上に限られず、例えば、搭載領域62hの周囲の配線層6c上に位置してもよい。この場合、押圧部材82の他端82bは、配線層6c上に設けられる。
 周辺部62iの全体が、フレキシブルプリント基板6(実装面6a)上に位置していなくてもよい。図7の(a)に示されるように、周辺部62iは、フレキシブルプリント基板6上に位置する部分62mと、伝熱板65上に位置する部分62nと、を有していてもよい。先端部62gは、伝熱板65に接着材等によって固定されているので、部分62mが、押圧部材82によって蓄電セル11(上面11d)に向けて押圧されると、搭載領域62hが蓄電セル11の上面11dに近づけられる。したがって、この変形例においても、蓄電セル11の温度の検知精度を向上させることが可能となる。
 図7の(b)に示されるように、周辺部62iは、部分62p(第1部分)、部分62q(第2部分)、部分62r、及び部分62sを有していてもよい。部分62p及び部分62qは、フレキシブルプリント基板6(実装面6a)上に位置し、サーミスタ64(搭載領域62h)を挟むように設けられる。部分62rは、伝熱板65上に位置し、部分62pと部分62qとを連結する。部分62sは、伝熱板65上に位置し、部分62pと部分62qとを連結する。この場合、フレキシブルプリント基板6のうちのサーミスタ64(搭載領域62h)を挟む部分62p及び部分62qが蓄電セル11(上面11d)に向けて押圧されるので、搭載領域62hがより確実に蓄電セル11の上面11dに近づけられる。その結果、蓄電セル11の温度の検知精度をさらに向上させることが可能となる。
 図8に示されるように、蓄電モジュール1(押圧部8)は、押圧部材82に代えて、押圧部材58を備えていてもよい。押圧部材58は、底板54に設けられている。押圧部材58は、第1部分58aと、第2部分58bと、を含む。第1部分58aと第2部分58bとは、配列方向Dにおいて互いに離間している。第1部分58aと第2部分58bとの間には、底板54が欠落した欠落部59が形成されており、搭載領域62h(サーミスタ64)は欠落部59内に配置され得る。サーミスタ64は、欠落部59を介して露出している。第1部分58aは、分岐部62Aの先端部62g上に位置し、先端部62gを蓄電セル11の上面11dに向けて押圧する。第2部分58bは、折り返し部62f上に位置し、折り返し部62fを蓄電セル11の上面11dに向けて押圧する。なお、図8に示される例では、第2部分58bと側板51との間に分岐部62Aを挿通するためのスリット60が設けられている。
 図9に示されるように、図6に示される例において、蓄電モジュール1(押圧部8)は、押圧部材82に代えて、押圧部材68を備えていてもよい。押圧部材68は、側板51から排煙ダクト5の内部空間に向かって突出している。押圧部材68は、平面視でU字状を呈する板状部材である。押圧部材68は、搭載領域62h(サーミスタ64)を囲むように分岐部62A上に配置される。具体的には、押圧部材68は、フレキシブルプリント基板6のうちの先端部62g及び搭載領域62hの幅方向における両側を蓄電セル11の上面11dに向けて押圧する。
 1…蓄電モジュール、5…排煙ダクト、6…フレキシブルプリント基板、6a…実装面、6b…非実装面、6c…配線層、6d…絶縁フィルム、7…カバー、11…蓄電セル、11d…上面、53…上板(壁部)、58…押圧部材、62h…搭載領域、62i…周辺部、62p…部分(第1部分)、62q…部分(第2部分)、64…サーミスタ、64b…接合部、67…断熱シート、68…押圧部材、71…上板(壁部)、82…押圧部材。

Claims (11)

  1.  蓄電セルと、
     前記蓄電セルの温度を検知するためのサーミスタが搭載される搭載領域を含むフレキシブルプリント基板と、
     前記サーミスタの周辺部を前記蓄電セルに向けて押圧する押圧部材と、
    を備え、
     前記搭載領域は、前記サーミスタと前記蓄電セルとの間に設けられ、
     前記周辺部の少なくとも一部は、前記フレキシブルプリント基板上に位置し、
     前記押圧部材の押圧により前記サーミスタにかかる押圧力は、前記周辺部にかかる押圧力よりも小さい、蓄電モジュール。
  2.  前記押圧部材は、前記周辺部のみに当接する、請求項1に記載の蓄電モジュール。
  3.  前記周辺部は、前記サーミスタを挟む第1部分及び第2部分を含み、
     前記第1部分及び前記第2部分は、前記フレキシブルプリント基板上に位置する、請求項1又は請求項2に記載の蓄電モジュール。
  4.  前記周辺部の全体は、前記フレキシブルプリント基板上に位置する、請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の蓄電モジュール。
  5.  前記搭載領域を覆う壁部をさらに備え、
     前記押圧部材は、弾性部材で構成され、前記壁部から前記フレキシブルプリント基板まで延びている、請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の蓄電モジュール。
  6.  前記フレキシブルプリント基板は、配線層と、前記配線層を覆う絶縁フィルムと、を備え、
     前記押圧部材は、前記絶縁フィルム上に設けられる、請求項1~請求項5のいずれか一項に記載の蓄電モジュール。
  7.  断熱シートをさらに備え、
     前記押圧部材は、前記断熱シートを介して前記周辺部を押圧する、請求項1~請求項6のいずれか一項に記載の蓄電モジュール。
  8.  前記断熱シートは、前記サーミスタを覆う、請求項7に記載の蓄電モジュール。
  9.  前記蓄電セルから放出されたガスを前記蓄電モジュールの外部に排出するための排煙ダクトをさらに備え、
     前記搭載領域は、前記排煙ダクトの外部に位置する、請求項1~請求項8のいずれか一項に記載の蓄電モジュール。
  10.  前記押圧部材は、電気絶縁性を有する、請求項1~請求項9のいずれか一項に記載の蓄電モジュール。
  11.  前記押圧部材は、断熱性を有する、請求項1~請求項10のいずれか一項に記載の蓄電モジュール。
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