WO2020129596A1 - パック電池 - Google Patents

パック電池 Download PDF

Info

Publication number
WO2020129596A1
WO2020129596A1 PCT/JP2019/047083 JP2019047083W WO2020129596A1 WO 2020129596 A1 WO2020129596 A1 WO 2020129596A1 JP 2019047083 W JP2019047083 W JP 2019047083W WO 2020129596 A1 WO2020129596 A1 WO 2020129596A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heat
case
battery pack
resistant material
case unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/047083
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
聡 河上
中野 雅也
Original Assignee
三洋電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三洋電機株式会社 filed Critical 三洋電機株式会社
Priority to US17/311,711 priority Critical patent/US11936062B2/en
Priority to CN201980083102.5A priority patent/CN113196552B/zh
Priority to JP2020561263A priority patent/JP7292310B2/ja
Priority to EP19901314.5A priority patent/EP3902025B1/en
Publication of WO2020129596A1 publication Critical patent/WO2020129596A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/204Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/30Arrangements for facilitating escape of gases
    • H01M50/35Gas exhaust passages comprising elongated, tortuous or labyrinth-shaped exhaust passages
    • H01M50/367Internal gas exhaust passages forming part of the battery cover or case; Double cover vent systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/204Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells
    • H01M50/207Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape
    • H01M50/213Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape adapted for cells having curved cross-section, e.g. round or elliptic
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/218Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by the material
    • H01M50/22Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by the material of the casings or racks
    • H01M50/227Organic material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/218Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by the material
    • H01M50/22Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by the material of the casings or racks
    • H01M50/231Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by the material of the casings or racks having a layered structure
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/233Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by physical properties of casings or racks, e.g. dimensions
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/258Modular batteries; Casings provided with means for assembling
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/262Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders with fastening means, e.g. locks
    • 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
    • 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
    • H01M50/572Means for preventing undesired use or discharge
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a battery pack having a rechargeable battery housed in an outer case.
  • the exhaust gas injected from the exhaust valve of a lithium-ion battery which is a non-aqueous electrolyte secondary battery, has an abnormally high temperature of 400°C or higher and is vigorously injected from the exhaust valve. If the gas is discharged to the inside of the case, there is a possibility that safety may not be ensured by smoking or igniting outside the case.
  • a main object of the present invention is to provide a battery pack that can ensure safety by suppressing the harmful effect of high-temperature exhaust gas injected from the exhaust valve of the battery being injected outside from the mating surface of the case.
  • the battery pack of the present invention includes a battery cell 2 having a discharge valve 2a that opens when the internal pressure exceeds a set pressure, and a case 1 containing the battery cell 2.
  • the case 1 includes a plurality of case units 10 formed of plastic, the case units 10 are connected by a mating surface 4, and the battery cells 2 are arranged inside the case 1.
  • the heat-resistant material 3 is arranged inside the surface 4, and the heat-resistant material 3 closes the gap 5 between the mating surfaces 4.
  • the battery pack of the present invention has a feature that safety can be ensured by suppressing the harmful effects of high-temperature exhaust gas injected from the exhaust valve of the battery being injected outside from the mating surface of the case.
  • a heat-resistant material is arranged inside the mating surfaces of a plurality of case units made of plastic, and the heat-resistant material closes the gap between the mating surfaces.
  • the battery pack in which the gap between the mating surfaces of the case unit is closed with a heat-resistant material causes the battery cells to be in an abnormal state and hot exhaust gas to be injected onto the mating surface of the case.
  • the heat-resistant material placed inside the mating surface of the case effectively prevents the passage of flames, etc. through this part, and prevents hot exhaust gas and flame from being vigorously ejected to the outside of the case. It can be effectively prevented.
  • FIG. 1 is a perspective view of a battery pack according to a first embodiment of the present invention.
  • 2 is an exploded perspective view of the battery pack shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a partially enlarged III-III line sectional view of the battery pack shown in FIG. 1. It is a principal part expanded disassembled sectional view of the battery pack shown in FIG. It is a top view which removed the upper case of the battery pack concerning Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of a battery pack according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a partially enlarged vertical sectional view of a battery pack according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an enlarged exploded cross-sectional view of a main part of the battery pack shown in FIG. 7. It is a partially expanded vertical cross section of the battery pack concerning Embodiment 4 of this invention.
  • a first aspect of the present invention is a battery pack that includes a battery cell having a discharge valve that opens when the internal pressure exceeds a set pressure, and a case that houses the battery cell.
  • the case is formed of plastic.
  • the case units are connected to each other at the mating surface and the battery cells are arranged inside the case unit, and the heat-resistant material is arranged inside the mating surface of the case unit. The gap is closed.
  • the heat-resistant material placed inside the mating surfaces of the case units that are connected to each other closes the gaps between the mating surfaces, causing the battery cells to become in an abnormal state and causing high-temperature exhaust gas to merge into the case. Even if it is sprayed onto the surface, the heat-resistant material placed inside the mating surface of the case effectively prevents the passage of flames etc. through this part, and high temperature exhaust gas and flame are It can be effectively prevented from being vigorously ejected to the outside.
  • a second aspect of the present invention is configured such that, in the first aspect, the heat resistant material is sandwiched between the mating surfaces of the case unit to close the gap between the mating surfaces.
  • a third invention of the present invention is the first or second invention, wherein the case unit has a connecting groove in the mating surface, and the heat resistant material is guided in the connecting groove to close the gap in the mating surface. It is configured. With this configuration, by guiding the heat-resistant material to the connection groove provided on the mating surface, the heat-resistant material can be arranged in a fixed position while being positioned. Further, since the heat-resistant material is guided to the connecting groove provided on the mating surface, the area of the heat-resistant material disposed inside the mating surface can be widened and the passage of exhaust gas, flame, etc. can be effectively prevented.
  • a fourth invention of the present invention is the invention of any one of the first invention to the third invention, wherein the mating surfaces of the case unit are provided with a fitting projection and a fitting recess on the front and back of the case unit.
  • the heat-resistant material is formed in a stepped shape that can be fitted, and is sandwiched between the fitting convex portions of a pair of case units that are connected at the mating surfaces.
  • a fifth aspect of the present invention is configured such that, in any of the first to fourth aspects, the heat-resistant material is arranged at a position facing the opening of the discharge valve.
  • the heat-resistant material is a heat-resistant fiber aggregate sheet.
  • the heat-resistant material is made of a heat-resistant fiber aggregate sheet, so that the heat-resistant material can be made thin and flexible, and ideally placed in a narrow gap formed inside the mating surfaces.
  • a seventh invention of the present invention is characterized in that, in the sixth invention, the heat resistant fiber is an inorganic fiber.
  • the heat resistant fiber is an inorganic fiber.
  • the heat-resistant material is a molded heat-resistant sheet obtained by connecting the molded plastic and the aggregate sheet into an integral structure.
  • the heat-resistant material can be easily and easily molded into a specific shape by using the heat-resistant material made of a molded heat-resistant sheet in which the aggregate sheet made of the heat-resistant fiber and the molded plastic are connected in an integrated structure. it can.
  • a ninth invention of the present invention is the construction of the eighth invention, wherein the heat-resistant material is a molded heat-resistant sheet in which plastics are integrally connected to both surfaces of the collective sheet.
  • the heat-resistant material is a molded heat-resistant sheet formed into a shape arranged on the mating surface of the case unit.
  • the molded heat-resistant sheet is molded into a shape to be arranged on the mating surface of the case unit, so that it is possible to realize a feature that the assembly process of the battery pack is smooth and efficient mass production is possible.
  • FIG. 1 is a perspective view of the battery pack
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the battery pack of FIG. 1
  • FIG. 3 is a partially enlarged sectional view taken along line III-III of the battery pack of FIG. 1
  • FIG. 3 is an exploded cross-sectional view of a main part of the battery pack of No. 3
  • the battery pack 100 shown in these drawings includes a battery cell 2 and a case 1 that houses the battery cell 2.
  • the case 1 includes a plurality of case units 10 formed of plastic.
  • the plurality of case units 10 are connected by the mating surfaces 4 and the battery cells 2 are arranged inside.
  • the heat-resistant material 3 is arranged inside the mating surface 4, and the heat-resistant material 3 closes the gap 5 in the mating surface 4.
  • the battery cell 2 is a lithium ion secondary battery that can be charged and discharged.
  • the lithium-ion secondary battery has a large charge/discharge capacity with respect to capacity and weight, and the pack battery 100 can have a small outer shape and a light weight to increase the charge/discharge capacity.
  • all other secondary batteries that can be charged and discharged can be used instead of the lithium ion secondary battery.
  • the electrode body is housed in a cylindrical outer casing having a bottom, and the opening of the outer casing is closed by a sealing plate filled with an electrolytic solution.
  • the battery cell 2 shown in FIG. 2 is a cylindrical battery having an outer can and a cylindrical shape.
  • the battery cell 2 that is a cylindrical battery uses the bottom surface of the outer can, which is both end surfaces, and the convex electrode provided in the center of the sealing plate as positive and negative electrode terminals.
  • the battery cell 2 is not limited to a cylindrical battery, and may be a prismatic battery or a flat battery.
  • the battery cell 2 has a discharge valve 2a that opens when the internal pressure exceeds a set pressure.
  • the cylindrical battery cell 2 is provided with a discharge valve 2a on a sealing plate provided with a convex electrode.
  • the discharge valve 2a is opened to discharge the internal gas to the outside to ensure safety.
  • a high-temperature gas may be ejected from inside or may be ejected as a burning flame. In such a case, the battery cell 2 is likely to be in a state where a jet of hot gas, flame, or the like is jetted from the surface provided with the discharge valve 2a.
  • the heat resistant material 3 is arranged inside the mating surface 4 of the case 1 to suppress the passage of high temperature gas.
  • the battery pack 100 shown in FIG. 2 has four cylindrical batteries arranged in parallel with each other in the same plane and housed in the case 1.
  • the plurality of battery cells 2 are housed in a horizontal posture in the figure.
  • the charge/discharge capacity can be adjusted by the number of battery cells 2 housed in the case 1. Therefore, the battery pack 100 accommodates as many battery cells 2 as the optimum capacity for the intended use.
  • the case 1 includes a plurality of case units 10 formed of plastic.
  • the case unit 10 is made of plastic, which is a thermoplastic resin that is an insulating material.
  • the case unit 10 can be preferably made of plastic having excellent flame retardancy.
  • a plastic for example, PC (polycarbonate) or PP (polypropylene) can be used.
  • the plurality of case units 10 have a structure in which the battery cells 2 are housed in the case units 10 which are connected to each other by mating surfaces 4 facing each other.
  • the case 1 shown in FIGS. 1 to 4 is composed of two case units 10 including a first case unit 11 and a second case unit 12.
  • Each case unit 10 has a bottomed box shape, and has a structure in which a plurality of battery cells 2 are housed inside by connecting opposite opening edges to each other.
  • the first case unit 11 is the lower case 1A of the case 1 which is divided into two parts, and is formed in a box shape having an upper opening.
  • the first case unit 11 is provided with a peripheral wall 14 extending along the periphery of a surface plate 13 serving as a bottom plate, and a mating surface 4 is provided at the tip of the peripheral wall 14.
  • the second case unit 12 is the upper case 1B of the case 1, which is divided into two parts, and is formed in a box shape with a lower opening.
  • the second case unit 12 is integrally formed with a peripheral wall 14 along the periphery of a surface plate 13 serving as a top plate, and a mating surface 4 is provided at the tip of the peripheral wall 14.
  • the case 1 has a structure in which a heat resistant material 3 described later is arranged inside the mating surfaces 4 which are connected to each other.
  • the case 1 shown in FIGS. 3 and 4 has a structure in which the case units 10 facing each other are connected by the mating surfaces 4 facing each other, and a hollow gap 5 is formed between the mating surfaces 4 facing each other. ing.
  • the heat resistant material 3 is disposed inside the mating surface 4 by interposing the heat resistant material 3 in the gap 5 formed between the mating surfaces 4. Therefore, in the present specification, the “inside of the mating surfaces 4 ”means hollow gaps 5 formed between the mating surfaces 4 arranged to face each other.
  • the case unit 10 shown in FIGS. 2 to 4 has a structure in which the mating surfaces 4 facing each other are connected to each other, and in order to form a hollow gap 5 between the mating surfaces 4,
  • the connecting groove 6 extending along the opening edge of the peripheral wall 14 is provided.
  • the case unit 10 shown in FIG. 2 is provided with connection grooves 6 along the four sides of the case unit 10 having a quadrangular shape in plan view.
  • the opening width of the connection groove 6 is made substantially equal to or slightly larger than the thickness of the heat resistant material 3 so that the heat resistant material 3 can be arranged inside the connection groove 6.
  • the case unit 10 shown in FIGS. 2 to 4 has the vertical walls 16 formed on both sides of the connecting groove 6 in order to increase the height h of the gap 5 formed between the facing mating surfaces 4.
  • a height difference s is provided.
  • the vertical wall 16 having a height difference s is provided on the inner peripheral side and the outer peripheral side of the distal end surface of the peripheral wall 14, and the connecting groove 6 is provided between the pair of vertical walls 16. ing.
  • a height difference s is provided on the vertical walls 16B and 16D, and the end surfaces of the vertical walls 16 facing each other are configured such that the vertical walls 16 having different heights face each other.
  • the first vertical wall 16A formed on the inner peripheral surface side of the peripheral wall 14 is more than the second vertical wall 16B formed on the outer peripheral surface side. Formed high.
  • the first vertical wall 16C formed on the inner peripheral surface side of the peripheral wall 14 is made lower than the second vertical wall 16D formed on the outer peripheral surface side.
  • the height difference s between the pair of vertical walls 16 in the first case unit 11 and the height difference s between the pair of vertical walls 16 in the second case unit 12 are equal to each other, and the front end surfaces of the first vertical walls 16A and 16C are in contact with each other.
  • the tip surfaces of the second vertical walls 16B and 16D are connected to each other in a state where they are connected to each other.
  • the height h of the gap 5 formed between the mating surfaces 4 of the first case unit 11 and the second case unit 12 is the connecting groove 6 formed in the tip end surface of each peripheral wall 14.
  • FIG. 4 shows a state in which the gap 5 of the mating surface 4 is closed.
  • the case 1 described above guides the upper end of the heat-resistant material 3 into the connection groove 6 of the second case unit 12 in a state where the lower end of the heat-resistant material 3 is inserted into the connection groove 6 of the first case unit 11 and faces the connection groove 6.
  • the heat resistant material 3 is disposed between the mating surfaces 4 to be joined.
  • the first case unit 11 and the second case unit 12 are connected by the mating surfaces 4 that are in close contact with each other.
  • the lower case 1A that is the first case unit 11 and the upper case 1B that is the second case unit 12 are connected by, for example, ultrasonic welding.
  • the first case unit 11 and the second case unit 12 have the front end surfaces of the first vertical walls 16A and 16C in close contact with each other as the first mating surface 4a, and the second vertical walls 16B and 16D. It is ultrasonically welded in a state where the tip end surfaces are in close contact with each other as the second mating surface 4b.
  • the heat-resistant material 3 arranged inside the mating surface 4 is composed of the third mating surfaces 4c which are the outer surface of the first vertical wall 16A and the inner surface of the second vertical wall 16D which face each other. It is sandwiched and the gap 5 is closed.
  • the case unit 10 shown in FIG. 3 and FIG. 4 has a pair of vertical walls 16 formed on the peripheral wall 14 of the first case unit 11 which is the lower case 1A.
  • the height of the wall 16A is made higher than the height of the second vertical wall 16B formed on the outer peripheral surface side of the tip end surface.
  • the case unit 10 having this structure has a height which is located on the inner peripheral surface side of the lower case 1A in a state where the battery cells 2 are housed in the lower case 1A in the process of assembling the battery pack 100. Since the heat-resistant material 3 formed in a frame shape can be arranged along the outer peripheral surface of the tall first vertical wall 16A, even the heat-resistant material 3 having a height can be smoothly arranged. Further, as shown in FIG.
  • the position of the joint surface with the first vertical wall 16C of the upper case 1B can be increased. Therefore, in the structure in which the battery cell 2 is arranged at the bottom of the case 1, as shown by the arrow in FIG. 3, the battery cell 2 is located at a position separated upward from the injection position of the high temperature exhaust gas injected from the end surface of the battery cell 2.
  • the joining surface of the first vertical walls 16A and 16C can be arranged. Therefore, the passage of the high-temperature exhaust gas or the like injected from the exhaust valve 2a of the battery cell 2 can be lengthened, and this is also advantageous in that the adverse effect of the high-temperature exhaust gas passing through the mating surface 4 can be reduced.
  • the height of the second vertical wall formed on the outer peripheral surface side of the peripheral wall of the first case unit serving as the lower case is made higher than that of the first vertical wall formed on the inner peripheral surface side.
  • the height of the second vertical wall formed on the outer peripheral surface side of the peripheral wall is formed lower than that of the first vertical wall formed on the inner peripheral surface side, The tip surfaces of the vertical walls facing each other are connected so as to be in contact with each other.
  • connection groove 6 is provided along the four sides of the case 1 having a quadrangular shape in plan view, and the vertical wall 16 extended from the connection groove 6 is provided on the tip surface of the peripheral wall 14. ..
  • the heat-resistant material 3 is arranged on the entire mating surface 4 formed on the four sides of the case 1.
  • the case unit 10 has a structure in which the connecting groove 6 is provided only in the peripheral wall 14 facing both end surfaces of the cylindrical battery, and the flat heat-resistant material 3 is arranged in the connecting groove 6.
  • the heat-resistant material 3 is arranged only inside the mating surface 4 of the peripheral wall 14 arranged in the direction in which the high-temperature exhaust gas is ejected from the battery cell 2, the high-temperature flame or the like vigorously moves outside the case. Can be effectively prevented from being sprayed.
  • the heat-resistant material arranged on the peripheral wall facing both end faces of the cylindrical battery may be bent at both ends so as to have a U-shape in plan view.
  • the heat-resistant material 3 is formed into a sheet or a plate as a whole and is arranged on the opposing mating surfaces 4 of the case unit 10.
  • the heat-resistant material 3 is arranged so as to close the gap 5 between the mating surfaces 4 of the case unit 10, and high-temperature exhaust gas or flame injected from the battery cells 2 passes through the mating surface 4 to cause the case 1 to cool. Prevents vigorous injection to the outside.
  • the heat-resistant material 3 shown in FIG. 2 has a rectangular shape in a plan view and a ring shape having a predetermined height so that it can be arranged to face four sides of the case unit 10 having a rectangular shape in plan view. As described above, the heat-resistant material 3 having this shape can be easily and easily arranged in a fixed position along the outer peripheral surface of the first vertical wall 16A provided on the lower case 1A.
  • the heat-resistant material 3 is made of a material having flame resistance and flame resistance.
  • the heat-resistant material 3 for example, a sheet-shaped or plate-shaped group of flame-retardant heat-resistant fibers or a sheet-shaped sheet made by weaving heat-resistant fibers can be used.
  • a heat resistant fiber it is preferable to use an inorganic fiber obtained by molding silica or mica into a fibrous shape.
  • the heat resistant fiber glass fiber, carbon fiber, aramid fiber or the like can be used.
  • the heat-resistant material is made into a sheet shape, so that it is possible to effectively suppress high-temperature exhaust gas and flame while thinning the entire structure.
  • the heat-resistant material formed by assembling heat-resistant fibers in a plate shape can suppress high-temperature exhaust gas and flame more effectively by forming the entire heat-resistant material thick.
  • the surface of the aggregate sheet 3a can be covered with the plastic 3b as shown in the partially enlarged cross-sectional view of FIG.
  • the heat-resistant material 3 can be easily and easily formed into a predetermined shape as a molded heat-resistant sheet 3A formed by connecting a molded plastic 3b and a collective sheet 3a in an integrated structure.
  • excellent shape-retaining property can be realized, so that the assembly process of the battery pack can be carried out smoothly, and the feature that mass production can be efficiently carried out can be realized.
  • the molded heat-resistant sheet 3A can be formed by connecting the plastic sheets 3b on both surfaces of the aggregate sheet 3a in an integrated structure. By covering both sides of the aggregated sheet 3a with the plastics 3b, the heat-resistant molded sheet 3A can realize excellent processing characteristics and heat-retaining. However, in the molded heat-resistant sheet, only one side of the aggregated sheet can be coated with plastic, or the entire aggregated sheet can be impregnated with resin. Further, the surface of the heat-resistant material formed by assembling heat-resistant fibers in a plate shape can be coated with plastic.
  • circuit board 9 Further, in the battery pack 100 shown in FIGS. 1 to 3, the circuit board 9 electrically connected to the battery cells 2 is also housed in the case 1.
  • the circuit board 9 is in a posture parallel to the side surfaces of the cylindrical batteries arranged in parallel to each other, and in the figure, is parallel to the plurality of cylindrical batteries arranged in parallel in the same plane.
  • the circuit board 3 is mounted with an electronic component (not shown) that realizes a charge/discharge circuit of the battery cell 2 and a battery protection circuit.
  • FIGS. 6 to 8 show a battery pack 300 according to the second embodiment of the present invention.
  • the battery pack 300 shown in these figures differs from the battery pack 100 shown in the first embodiment in the arrangement direction of the plurality of battery cells 2 housed in the case 1. Therefore, the shape of the lower case 1A which is the first case unit 11 and the shape of the upper case 1B which is the second case unit 12, specifically, the shape and size of the surface plate 13 and the outer circumference of the surface plate 13 are formed.
  • the shape and height of the peripheral wall 14 formed are different.
  • the battery pack 300 shown in FIG. 6 accommodates a plurality of battery cells 2 in the case 1 in a posture parallel to each other and in a vertical posture in which the axial direction is the vertical direction.
  • the battery pack 300 of FIG. 6 six cylindrical batteries are arranged in 2 rows and 3 columns, and the circuit board 9 is vertically arranged in a posture parallel to the cylindrical batteries arranged in 3 columns. ..
  • the openings of the discharge valves 2a provided in the battery cells 2 are arranged vertically.
  • the case units 10 that are divided into the upper and lower parts are connected to each other by the mating surfaces 4 provided in the upper and lower middle portions of the side surfaces of the case 1.
  • the case 1 of the battery pack 300 according to the second embodiment shown in FIGS. 7 and 8 has a hollow shape between the mating surfaces 4 in a state where the mating surfaces 4 facing each other of the upper and lower case units 10 are connected to each other.
  • the tip end portions of the peripheral wall 14 are formed in a stepped shape that can be fitted to each other.
  • the case unit 10 shown in FIGS. 7 and 8 is provided with a fitting projection 17 and a fitting recess 18 on the front and back surfaces of the case unit 10 so as to have a step shape that allows them to be fitted to each other.
  • the case unit 10 is provided with a fitting convex portion 17 protruding from the front end surface of the peripheral wall 14 along the opening edge of the peripheral wall 14.
  • the first case unit 11 has a fitting convex portion 17 formed on the inner peripheral surface side of the distal end surface of the peripheral wall 14, and the fitting convex portion 17 is formed.
  • the outer peripheral surface side of the portion that is, the outer peripheral surface side of the tip end surface is formed as a stepped shape as the fitting concave portion 18.
  • the second case unit 12 has a fitting convex portion formed on the outer peripheral surface side of the distal end surface of the peripheral wall 14, and has an inner peripheral surface side of the fitting convex portion, that is, an inner peripheral surface of the front end surface.
  • the side is formed as a stepped shape as a fitting recess 18.
  • the first case unit 11 and the second case unit 12 have the fitting projections 17 of the same height, and are fitted to the fitting projections 17 that are arranged opposite to each other on the inside and the outside of the peripheral wall 14 and face each other.
  • the fitting recesses 18 are fitted together so that the front end surfaces of the peripheral walls 14 are connected to each other.
  • the thickness D of the respective peripheral walls 14 is made equal, and the thickness t of the fitting convex portion 17 is smaller than 1 ⁇ 2 of the thickness D of the peripheral wall 14.
  • the size is made small so that a gap 5 for disposing the heat resistant material 3 is formed between the fitting convex portions 17 facing each other.
  • the heat-resistant material 3 formed in a frame shape is arranged along the outer peripheral surface of the fitting convex portion 17 of the first case unit 11 which is the lower case 1A, and The fitting convex portions 17 of the second case unit 12 are arranged along the outer peripheral surface of the heat resistant material 3, and the heat resistant material 3 is arranged between the mating surfaces 4 facing each other. Further, in this state, the lower case 1A that is the first case unit 11 and the upper case 1B that is the second case unit 12 are ultrasonically welded and connected to each other at the mating surfaces 4 that are in close contact with each other. As shown in FIG.
  • the first case unit 11 and the second case unit 12 have the tip end surface of the fitting convex portion 17 of the first case unit 11 and the step surface of the fitting concave portion 18 of the second case unit 12, respectively.
  • the first mating surface 4a is brought into close contact with each other, and the tip surface of the fitting convex portion 17 of the second case unit 12 and the step surface of the fitting concave portion 18 of the first case unit 11 are brought into close contact with each other as the second mating surface 4b. It is ultrasonically welded. Further, in this state, the heat-resistant material 3 disposed inside the mating surface 4 is sandwiched between the third mating surfaces 4c which are the facing surfaces of the fitting convex portions 17 facing each other, and the gap 5 is closed. ..
  • the heat-resistant material 3 can be arranged inside the mating surfaces 4 that are connected to each other, while the shape of the mating surface 4 formed at the tip of the peripheral wall 14 is simple.
  • FIG. 9 shows a battery pack 400 according to the third embodiment of the present invention.
  • the heat-resistant material 3B has a structure different from that of the sheet-shaped heat-resistant material formed of the above-mentioned heat-resistant fibers.
  • the heat-resistant material 3B shown in the drawing is a plate-shaped or rod-shaped structure formed of an inorganic material, and is a molded body of mica or ceramic, or a hard material obtained by sintering or pressure-molding various inorganic materials.
  • the heat-resistant material 3B shown in the figure has a rod-like shape having a quadrangular cross-sectional shape, and is fitted in a connecting groove 6 formed along the distal end surface of the peripheral wall 14 of the case unit 10 and arranged at a fixed position.
  • the upper and lower case units 10 shown in the figure are provided with a connecting groove 6 in the central portion of the facing mating surfaces 4, and the mating surfaces 4 are positioned through the heat resistant material 3B fitted in these mating grooves 6. While connecting at a fixed position.
  • the lower case 1A, which is the first case unit 11, and the upper case 1B, which is the second case unit 12, are connected by ultrasonic welding in a state where the opposing mating surfaces 4 are in close contact with each other. In this state, the heat-resistant material 3B is arranged inside the mating surfaces 4 connected to each other, and the gap 5 of the mating surfaces 4 is closed.
  • the case 1 is composed of the first case unit 11 and the second case unit 12, which are the case units 10 that are vertically divided into two parts. It can also be configured with three or more case units.
  • a case composed of three case units is a first case unit which is a lower case, a second case unit which is an upper case, and a third case which is an intermediate case stacked between the lower case and the upper case. It can be composed of units.
  • the case units that are stacked on each other are connected by the facing surfaces that face each other, and the heat-resistant material is disposed inside the facing surfaces.
  • the present invention relates to a pack battery in which battery cells are housed in a case, and in particular, a pack that can effectively prevent harmful effects due to high-temperature exhaust gas or flame injected from an exhaust valve of the battery cell when the battery cell is abnormal. It can be suitably used as a battery, a power source for electric tools, electric-assisted bicycles, electric motorcycles, electric tricycles, electric carts, cleaners, etc., and also for storage of electricity at home, stores, etc.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Battery Mounting, Suspending (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

電池の排出弁から噴射される高温の排出ガスがケースの合わせ面から外部に噴射される弊害を抑制して安全性を確保する。 パック電池は、内圧が設定圧力を越えると開弁する排出弁(2a)を有する電池セル(2)と、電池セル(2)を収納してなるケース(1)とを備えている。ケース(1)は、プラスチックで成形された複数のケースユニット(10)を備えると共に、ケースユニット(10)が合わせ面(4)で連結されてケース(1)の内部に電池セル(2)を配置しており、さらに、ケースユニット(10)の合わせ面(4)の内部に耐熱材(3)を配置して、耐熱材(3)が合わせ面(4)の隙間(5)を閉塞している。

Description

パック電池
 本発明は、充電できる電池を外装ケースに収納しているパック電池に関する。
 携帯型電気機器の電源として使用されるパック電池は、近年高出力化が一層求められており、単位体積あたりの効率に優れたリチウムイオン電池等の非水系電解液二次電池が採用されている。リチウムイオン電池は、高出力である反面、何らかの原因によって内圧が上昇することがある。電池の内圧上昇に対する安全性を確保するために、設定圧力で開弁して破裂を防止する排出弁を設けている。排出弁が開弁するとき、電池は異常な発熱状態にあって排出弁からは高温のガスが勢いよく噴出される。高温の排出ガスから電池を保護するために、ケースの内面に耐熱性の材料を配置するパック電池は開発されている。(特許文献1参照)
 また、ケースの合わせ面をラビリンス構造として、排出ガスを外部に通気するパック電池も開発されている。(特許文献2参照)
特開2009-21223号公報 特開昭63-157959号公報
 特許文献1と2のパック電池は、外装ケースの合わせ面から排出ガスが噴出される欠点を抑制することが難しい。ケースの合わせ面は、隙間があってこの隙間から排出ガスが排出されやすく、合わせ面から高温のガス噴射される問題がある。とくに、プラスチック製のケースは、合わせ面の隙間を高温の排出ガスが通過すると、プラスチックが熱溶融して隙間が大きくなって、さらに高温の排出ガスが勢いよく噴射される欠点がある。非水系電解液二次電池であるリチウムイオン電池の排出弁から噴射される排出ガスは、400℃以上と異常に高温で、排出弁から勢いよく噴射されることから、合わせ面を通過して外部にガスが排出されると、ケース外で発煙し、あるいは発火する等して安全性を確保できなくなるおそれがある。
 本発明は、このような知見に基づきなされたものである。本発明の主な目的は、電池の排出弁から噴射される高温の排出ガスがケースの合わせ面から外部に噴射される弊害を抑制して安全性を確保できるパック電池を提供することにある。
 本発明のパック電池は、内圧が設定圧力を越えると開弁する排出弁2aを有する電池セル2と、電池セル2を収納してなるケース1とを備えている。ケース1は、プラスチックで成形された複数のケースユニット10を備えると共に、ケースユニット10が合わせ面4で連結されてケース1の内部に電池セル2を配置しており、さらに、ケースユニット10の合わせ面4の内部に耐熱材3を配置して、耐熱材3が合わせ面4の隙間5を閉塞している。
 本発明のパック電池は、電池の排出弁から噴射される高温の排出ガスがケースの合わせ面から外部に噴射される弊害を抑制して安全性を確保できる特長がある。それは、本発明のパック電池のケースが、プラスチックで成形された複数のケースユニットの合わせ面の内部に耐熱材を配置して、この耐熱材により合わせ面の隙間を閉塞しているからである。このように、ケースユニットの合わせ面の隙間を、耐熱材で閉塞してなるパック電池は、電池セルが異常な状態となって高温の排出ガスがケースの合わせ面に噴射される状態となっても、ケースの合わせ面の内部に配置される耐熱材により、この部分を火炎等が通過するのを有効に防止して、高温の排出ガスや火炎がケースの外部に勢いよく噴出されるのを有効に防止できる。
本発明の実施形態1にかかるパック電池の斜視図である。 図1に示すパック電池の分解斜視図である。 図1に示すパック電池の一部拡大III-III線断面図である。 図3に示すパック電池の要部拡大分解断面図である。 本発明の実施形態2にかかるパック電池の上ケースを外した平面図である。 本発明の実施形態3にかかるパック電池の分解斜視図である。 本発明の実施形態3にかかるパック電池の一部拡大垂直断面図である。 図7に示すパック電池の要部拡大分解断面図である。 本発明の実施形態4にかかるパック電池の一部拡大垂直断面図である。
 本発明の第1の発明は、内圧が設定圧力を越えると開弁する排出弁を有する電池セルと、電池セルを収納してなるケースとを備えるパック電池であって、ケースが、プラスチックで成形された複数のケースユニットを備えると共に、ケースユニットが合わせ面で連結されて内部に電池セルを配置しており、さらに、ケースユニットの合わせ面の内部に耐熱材が配置され、耐熱材が合わせ面の隙間を閉塞する構成としている。
 以上のパック電池は、互いに連結されるケースユニットの合わせ面の内部に配置する耐熱材により、合わせ面の隙間を閉塞するので、電池セルが異常な状態となって高温の排出ガスがケースの合わせ面に噴射される状態となっても、ケースの合わせ面の内部に配置される耐熱材により、この部分を火炎等が通過するのを有効に防止して、高温の排出ガスや火炎がケースの外部に勢いよく噴出されるのを有効に防止できる。
 本発明の第2の発明は、第1の発明において、耐熱材が、ケースユニットの合わせ面に挟着されて、合わせ面の隙間を閉塞する構成としている。
 この構成により、ケースユニットの合わせ面で耐熱材を挟着することで、ケースユニットの合わせ面を耐熱材に接近させて合わせ面の隙間を確実に閉塞でき、電池セルから噴射される高温の排出ガスや火炎等がこの隙間を通過してケースの外部に噴射されるのを有効に防止できる。
 本発明の第3の発明は、第1の発明または第2の発明において、ケースユニットが、合わせ面に連結溝を有し、連結溝に耐熱材が案内されて、合わせ面の隙間を閉塞する構成としている。
 この構成により、合わせ面に設けた連結溝に耐熱材を案内することで、耐熱材を位置決めしながら定位置に配置できる。また、合わせ面に設けた連結溝に耐熱材を案内するので、合わせ面の内部に配置される耐熱材の面積を広くして、効果的に排出ガスや火炎等の通過を阻止できる。 
 本発明の第4の発明は、第1の発明から第3の発明のいずれかにおいて、ケースユニットの合わせ面が、ケースユニットの表裏に嵌合凸条と嵌合凹部とを設けてなる、互いに嵌合できる段差形状で、耐熱材が、合わせ面で連結してなる一対のケースユニットの嵌合凸部の間に挟着されてなる構成としている。
 この構成により、ケースユニットの表裏に嵌合凸条と嵌合凹部とからなる互いに嵌合する段差構造とすることで、合わせ面の形状を簡単な構造としながら、互いに連結される合わせ面の内部に耐熱材を配置できる。
 本発明の第5の発明は、第1の発明から第4の発明のいずれかにおいて、耐熱材を、排出弁の開口部との対向位置に配置する構成としている。
 この構成により、電池セルの排出弁の対向位置に耐熱材を配置することで、電池セルから噴射される高温の排出ガスや火炎の通過を効果的に抑制できる。
 本発明の第6の発明は、第1の発明から第5の発明のいずれかにおいて、耐熱材を、耐熱繊維の集合シートとする構成としている。
 この構成により、耐熱材を耐熱繊維の集合シートで構成することで、耐熱材を薄くしながらフレキシブルにして、合わせ面の内部にできる狭い隙間に理想的に配置できる。
 本発明の第7の発明は、第6の発明において、耐熱繊維が、無機繊維であることを特徴としている。
 この構成により、耐熱材を構成する耐熱繊維を、無機繊維とすることで、優れた難燃性と防火性を実現できる。
 本発明の第8の発明は、第6の発明または第7の発明において、耐熱材を、成形されたプラスチックと集合シートとを一体構造に連結してなる成形耐熱シートとする構成としている。
 この構成により、耐熱繊維からなる集合シートと、成形されたプラスチックとを一体構造に連結した成形耐熱シートからなる耐熱材とすることで、耐熱材を簡単かつ容易に特定の形状に成形することができる。
 本発明の第9の発明は、第8の発明において、耐熱材を、集合シートの両面にプラスチックを一体構造に連結する成形耐熱シートとする構成としている。
 この構成により、成形耐熱シートの両面をプラスチックの成形面とすることで、耐熱材の取り扱いを容易にして、パック電池の組立工程を能率よくできる。
 本発明の第10の発明は、第8の発明または第9の発明において、耐熱材を、ケースユニットの合わせ面に配置される形状に成形された成形耐熱シートとする構成としている。
 この構成により、成形耐熱シートを、ケースユニットの合わせ面に配置される形状に成形することで、パック電池の組立工程をスムーズにして能率よく多量生産できる特長が実現できる。
 以下、図面に基づいて本発明を詳細に説明する。なお、以下の説明では、必要に応じて特定の方向や位置を示す用語(例えば、「上」、「下」、及びそれらの用語を含む別の用語)を用いるが、それらの用語の使用は図面を参照した発明の理解を容易にするためであって、それらの用語の意味によって本発明の技術的範囲が制限されるものではない。また、複数の図面に表れる同一符号の部分は同一もしくは同等の部分又は部材を示す。
 さらに以下に示す実施形態は、本発明の技術思想の具体例を示すものであって、本発明を以下に限定するものではない。また、以下に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、特定的な記載がない限り、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、例示することを意図したものである。また、一の実施の形態、実施例において説明する内容は、他の実施の形態、実施例にも適用可能である。また、図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため、誇張していることがある。
(実施形態1)
 図1~図4に、本発明の実施形態1に係るパック電池を示している。これらの図において、図1はパック電池の斜視図、図2は図1のパック電池の分解斜視図、図3は図1のパック電池の一部拡大III-III線断面図、図4は図3のパック電池の要部拡大分解断面図をそれぞれ示している。これ等の図に示すパック電池100は、電池セル2と、電池セル2を収納してなるケース1とを備えている。ケース1は、プラスチックで成形された複数のケースユニット10を備えている。複数のケースユニット10は、合わせ面4で連結されて内部に電池セル2を配置している。さらに、ケースユニット10は、合わせ面4の内部に耐熱材3を配置しており、この耐熱材3により合わせ面4の隙間5を閉塞している。
(電池セル2)
 電池セル2は、充放電できるリチウムイオン二次電池である。リチウムイオン二次電池は、容量と重量に対する充放電容量が大きく、パック電池100の外形を小さく、また軽量にして充放電容量を大きくできる。ただし、本発明のパック電池は、リチウムイオン二次電池に代わって、充放電できる他の全ての二次電池が使用できる。
 電池セル2は、筒状で有底の外装缶に電極体を収納すると共に、電解液を充填して外装缶の開口部を封口板で閉塞している。図2に示す電池セル2は、外装缶と円筒状とする円筒形電池としている。円筒形電池である電池セル2は、図示しないが、両端面である外装缶の底面と、封口板の中央部に設けた凸部電極とを正負の電極端子としている。ただし、電池セル2は、円筒形電池に限定されず、角形電池や扁平形電池とすることもできる。
 さらに、電池セル2は、内圧が設定圧力を越えると開弁する排出弁2aを有している。円筒形電池セル2は、図示しないが、凸部電極を設けた封口板に排出弁2aを設けている。この電池セル2は、過充電や内部短絡等により電池の内圧が上昇すると、排出弁2aを開弁して内部のガスを外部に排気して安全性を保証するようにしている。ただ、電池セル2は、異常が発生してさらに過熱されると、内部から高温のガスが噴出し、あるいは燃焼する火炎となって噴出されることがある。このような場合、電池セル2は、排出弁2aを設けた面から高温のガスや火炎等の噴出体が噴出される状態となりやすい。本発明のパック電池は、一部の電池セル2に異常が生じて排出弁2aから高温の排出ガスが噴出される状態となっても、ケース1の外部に高温の排出ガスが噴出するのを抑制するために、ケース1の合わせ面4の内部に耐熱材3を配置して高温ガスの通過を抑制している。
 図2に示すパック電池100は、4本の円筒形電池を互いに平行な姿勢で同一平面状に並べてケース1に収納している。複数の電池セル2は、図において水平姿勢で収納している。パック電池100は、ケース1に収納している電池セル2の個数で充放電の容量を調整できる。したがって、パック電池100は、使用される用途に最適な容量とする個数の電池セル2を収納する。
(ケース1)
 ケース1は、プラスチックで成形された複数のケースユニット10を備えている。ケースユニット10は、絶縁材料である熱可塑性樹脂のプラスチックで成形されている。ケースユニット10は、好ましくは難燃性に優れたプラスチック製とすることができる。このようなプラスチックとして、例えば、PC(ポリカーボネート)やPP(ポリプロピレン)が使用できる。複数のケースユニット10は、互いに対向する合わせ面4で連結して内部に電池セル2を収納する構造としている。
 図1~図4に示すケース1は、第1ケースユニット11と第2ケースユニット12からなる2つのケースユニット10で構成されている。各ケースユニット10は、有底の箱形としており、対向する開口縁を互いに連結して、内部に複数の電池セル2を収納する構造としている。
(第1ケースユニット11、第2ケースユニット12)
 第1ケースユニット11は、上下に二分割されたケース1の下ケース1Aであって、上方開口の箱形に形成されている。この第1ケースユニット11は、底板となる表面プレート13の周囲に沿う周壁14を備えており、この周壁14の先端部に合わせ面4を設けている。第2ケースユニット12は、上下に二分割されたケース1の上ケース1Bであって、下方開口の箱形に形成されている。この第2ケースユニット12は、天板となる表面プレート13の周囲に沿う周壁14を一体成形しており、この周壁14の先端部に合わせ面4を設けている。
 さらに、ケース1は、互いに連結される合わせ面4の内部に、後述する耐熱材3を配置する構造としている。図3と図4に示すケース1は、対向するケースユニット10同士を、互いに対向する合わせ面4で連結する状態で、対向する合わせ面4の間に中空状の隙間5が形成されるようにしている。ケース1は、この合わせ面4の間にできる隙間5に耐熱材3を介在させることで、合わせ面4の内部に耐熱材3を配置している。したがって、本明細書において、「合わせ面4の内部」とは、互いに対向して配置される合わせ面4同士の間に形成される中空状の隙間5を意味するものとする。
 図2~図4に示すケースユニット10は、対向する合わせ面4同士を互いに連結する状態で、合わせ面4同士の間に中空状の隙間5を形成するために、周壁14の先端面に、周壁14の開口縁に沿って伸びる連結溝6を設けている。図2に示すケースユニット10は、平面視を四角形状とするケースユニット10の4辺に沿って連結溝6を設けている。ケースユニット10は、連結溝6の内側に耐熱材3を配置できるように、連結溝6の開口幅を耐熱材3の厚さとほぼ等しくし、あるいはやや大きくしている。
 さらに、図2~図4に示すケースユニット10は、対向する合わせ面4の間に形成される隙間5の高さhを高くするために、連結溝6の両側に形成される垂直壁16に高低差sを設けている。図3と図4に示すケースユニット10は、周壁14の先端面の内周側と外周側に高低差sのある垂直壁16を設けて、一対の垂直壁16の間に連結溝6を設けている。図のケースユニット10は、連結溝6の両側に形成される垂直壁16のうち、周壁14の内周面側に形成される第1垂直壁16A、16Cと外周面側に形成される第2垂直壁16B、16Dに高低差sを設けると共に、垂直壁16の互いに対向する先端面においては、高さの異なる垂直壁16同士が対向するように構成している。
 具体的には、図3と図4に示す第1ケースユニット11は、周壁14の内周面側に形成される第1垂直壁16Aを外周面側に形成される第2垂直壁16Bよりも高く形成している。また、第2ケースユニット12は、周壁14の内周面側に形成される第1垂直壁16Cを外周面側に形成される第2垂直壁16Dよりも低くしている。第1ケースユニット11における一対の垂直壁16の高低差sと、第2ケースユニット12における一対の垂直壁16の高低差sは等しくしており、互いの第1垂直壁16A、16Cの先端面同士を連結する状態で、互いの第2垂直壁16B、16Dの先端面同士が連結されるようにしている。この構造のケースユニット10は、第1ケースユニット11と第2ケースユニット12の合わせ面4同士の間にできる隙間5の高さhが、それぞれの周壁14の先端面に形成される連結溝6の深さd1、d2の和に加えて、第1ケースユニット11及び第2ケースユニット12における一対の垂直壁16の高低差sを加えた高さとなる。すなわち、h=d1+s+d2となる。この構造は、合わせ面4の内部に配置される耐熱材3の高さhを高くできるので、合わせ面4の隙間5を通過する高温の排出ガスや火炎等の通過を有効に防止して、ケース1の外部に噴射されるのを効果的に防止できる。
 図4は、シート状に形成された耐熱材3の上下の端部をケースユニット10の合わせ面4に形成された連結溝6に案内すると共に、対向する合わせ面4で耐熱材3を挟着して合わせ面4の隙間5を閉塞する状態を示している。以上のケース1は、第1ケースユニット11の連結溝6に耐熱材3の下端部を挿入する状態で、耐熱材3の上端部を第2ケースユニット12の連結溝6に案内して、対向する合わせ面4同士の間に耐熱材3が配置される。さらに、この状態で、第1ケースユニット11と第2ケースユニット12が、互いに密着する合わせ面4同士で連結される。第1ケースユニット11である下ケース1Aと第2ケースユニット12である上ケース1Bは、例えば、超音波溶着して連結される。第1ケースユニット11と第2ケースユニット12は、図4に示すように、第1垂直壁16A、16Cの先端面を第1合わせ面4aとして互いに密着させると共に、第2垂直壁16B、16Dの先端面を第2合わせ面4bとして互いに密着させる状態で超音波溶着される。さらに、この状態で、合わせ面4の内部に配置される耐熱材3は、互いに対向する第1垂直壁16Aの外側面と第2垂直壁16Dの内側面とである第3合わせ面4c同士で挟着されて隙間5が閉塞される。
 図3及び図4に示すケースユニット10は、下ケース1Aとなる第1ケースユニット11の周壁14に形成される一対の垂直壁16において、先端面の内周面側に形成される第1垂直壁16Aの高さを、先端面の外周面側に形成される第2垂直壁16Bの高さよりも高くしている。この構造のケースユニット10は、図2に示すように、パック電池100を組み立てる工程において、下ケース1Aに電池セル2を収納した状態で、下ケース1Aの内周面側に位置する高さの高い第1垂直壁16Aの外周面に沿って枠形状に形成された耐熱材3を配置できるので、高さのある耐熱材3であってもスムーズに配置できる特長がある。また、図3に示すように、下ケース1Aの第1垂直壁16Aの高さを高くすることで、上ケース1Bの第1垂直壁16Cとの接合面の位置を高くできる。このため、電池セル2をケース1の底部に配置する構造においては、図3の矢印で示すように電池セル2の端面から噴射される高温の排出ガス等の噴射位置から上方に離れた位置に第1垂直壁16A、16Cの接合面を配置できる。このため、電池セル2の排出弁2aから噴射される高温の排出ガス等の通過経路を長くでき、このことからも、合わせ面4を通過する高温の排出ガスによる悪影響を低減できる特長がある。
 ただ、ケースユニットは、下ケースとなる第1ケースユニットの周壁の外周面側に形成される第2垂直壁の高さを、内周面側に形成される第1垂直壁よりも高くすることもできる。この場合、上ケースとなる第2ケースユニットは、周壁の外周面側に形成される第2垂直壁の高さを、内周面側に形成される第1垂直壁よりも低く成形して、対向する垂直壁の先端面同士が互いに接触する状態で連結されるようにする。
 以上のケースユニット10は、平面視を四角形状とするケース1の4辺に沿って連結溝6を設けると共に、この連結溝6から延長された垂直壁16を周壁14の先端面に設けている。この形状のケース1は、各ケースユニット10の4辺に沿う形状の耐熱材3を配置することで、ケース1の4辺に形成された合わせ面4全体に対して耐熱材3を配置することができる。
 ただ、パック電池は、必ずしもケース1の4辺に位置する合わせ面4に耐熱材3を配置する必要はない。例えば、図5の平面図に示すように、複数の円筒形電池である電池セル2を同一平面状で互いに平行な姿勢に並べて収納するパック電池200においては、電池セル2に設けた排出弁2aの開口部と対向する位置にのみ耐熱材3を配置することもできる。通常、円筒形電池は、軸方向の端面に排出弁2aが配置されるので、図に示すパック電池200は、円筒形電池の両端面と対向する面に位置する周壁14にのみ耐熱材3を配置している。したがって、ケースユニット10は、円筒形電池の両端面と対向する周壁14にのみ連結溝6を設けて、この連結溝6に平板状の耐熱材3を配置する構造としている。
 この構造によると、電池セル2から、高温の排出ガスが噴射される方向に配置される周壁14の合わせ面4の内部にのみ耐熱材3を配置しながら、高温の火炎等が勢いよくケース外に噴射されるのを効果的に防止できる。さらに、円筒形電池の両端面と対向する周壁に配置される耐熱材は、平面視コ字状となるように両端部を折曲する形状としてもよい。
(耐熱材3)
 耐熱材3は、全体をシート状またはプレート状として、ケースユニット10の対向する合わせ面4に配置される。この耐熱材3は、ケースユニット10の合わせ面4の隙間5を閉塞するように配置されて、電池セル2から噴射される高温の排出ガスや火炎等が合わせ面4を通過してケース1の外部に勢いよく噴射されるのを防止する。図2に示す耐熱材3は、平面視を矩形状とするケースユニット10の4辺に対向して配置できるように、平面視を矩形状として、所定の高さを有するリング状としている。この形状の耐熱材3は、前述の様に、下ケース1Aに設けた第1垂直壁16Aの外周面に沿って簡単かつ容易に定位置に配置できる。
 耐熱材3は、難燃性や防炎性を有する素材で構成される。耐熱材3は、例えば、難燃性を有する耐熱繊維をシート状ないしプレート状に集合したものや、耐熱繊維を織り込んでシート状としたものが使用できる。このような耐熱繊維として、好ましくは、シリカやマイカを繊維状に成形した無機繊維を使用する。さらに、耐熱繊維には、ガラス繊維や炭素繊維、アラミド繊維等を使用することもできる。耐熱繊維をシート状としてなる集合シートで耐熱材を構成する構造は、耐熱材をシート状とすることで全体を薄くしながら効果的に高温の排出ガスや火炎を抑制できる。また、耐熱繊維をプレート状に集合してなる耐熱材は、全体を厚く成形することでより効果的に高温の排出ガスや火炎を抑制できる。
 さらに、耐熱繊維の集合シートで構成される耐熱材は、図4の一部拡大断面図に示すように、集合シート3aの表面をプラスチック3bで被覆することができる。この耐熱材3は、成形されたプラスチック3bと集合シート3aとを一体構造に連結してなる成形耐熱シート3Aとして、簡単かつ容易に全体の形状を所定の形状に形成できる。とくに、無機繊維からなる集合シート3aは、表面をプラスチック3bで被覆することにより、優れた保形性を実現できるので、パック電池の組立工程をスムーズにして能率よく多量生産できる特長が実現できる。
 成形耐熱シート3Aは、図4に示すように、集合シート3aの両面にプラスチック3bを一体構造に連結することができる。この成形耐熱シート3Aは、集合シート3aの両面にプラスチック3bで被覆することで、優れた加工特性と保形成を実現できる。ただ、成形耐熱シートは、集合シートの片面のみをプラスチックで被覆することも、集合シート全体に樹脂を含浸させることもできる。また、耐熱繊維をプレート状に集合してなる耐熱材についても、表面をプラスチックで被覆することができる。
(回路基板9)
 さらに、図1~図3に示すパック電池100は、電池セル2と電気的に接続された回路基板9もケース1内に収納している。回路基板9は、互いに平行な姿勢で配列された円筒形電池の側面に沿って、図においては、同一平面状に平行な姿勢で配置された複数の円筒形電池に対して平行な姿勢となるように配置している。回路基板3は、電池セル2の充放電回路を実現する電子部品(図示せず)や電池の保護回路を実装している。
(実施形態2)
 さらに、図6~図8に、本発明の実施形態2に係るパック電池300を示している。これ等の図に示すパック電池300は、前述の実施形態1に示すパック電池100に対して、ケース1に収納する複数の電池セル2の配列方向が異なっている。このため第1ケースユニット11である下ケース1Aと第2ケースユニット12である上ケース1Bの形状、具体的には、表面プレート13の形状及び大きさと、この表面プレート13の外周に沿って形成される周壁14の形状及び高さが異なっている。
 図6に示すパック電池300は、複数の電池セル2を互いに平行な姿勢であって、軸方向が上下方向となる垂直姿勢としてケース1に収納している。図6のパック電池300は、6本の円筒形電池を2行3列に配置すると共に、3列に配置される円筒形電池に対して平行な姿勢で回路基板9を垂直に配置している。複数の電池セル2をこの姿勢でケース1に収納するパック電池300は、電池セル2に設けた排出弁2aの開口部が上下方向に向かって配置される。このため、上下に分割されるケースユニット10は、ケース1の側面の上下の中間に設けた合わせ面4で互いに連結される。この場合、上下に配置される電池セル2から噴射される高温の排出ガスや火炎等は、上下のケースユニット10の表面プレート13の内面から周壁14の内面を通過した後、第1ケースユニット11と第2ケースユニット12の連結部である合わせ面4からケース1の外部に排出される状態となる。したがって、このパック電池300は、平面視を四角形状とするケース1の4辺に沿って耐熱材3を配置している。
 さらに、図7と図8に示す実施形態2に係るパック電池300のケース1は、上下のケースユニット10の対向する合わせ面4同士を互いに連結する状態で、合わせ面4同士の間に中空状の隙間5を形成するために、周壁14の先端部を、互いに嵌合できる段差形状としている。図7及び図8に示すケースユニット10は、ケースユニット10の表裏に嵌合凸条17と嵌合凹部18とを設けて、互いに嵌合できる段差形状としている。ケースユニット10は、周壁14の先端面から突出する嵌合凸部17を周壁14の開口縁に沿って設けている。
 具体的には、図6~図8に示すように、第1ケースユニット11は、周壁14の先端面であって、内周面側に嵌合凸部17を形成すると共に、この嵌合凸部の外周面側、すなわち、先端面の外周面側を嵌合凹部18として段差形状としている。また、第2ケースユニット12は、周壁14の先端面であって、外周面側に嵌合凸部を形成すると共に、この嵌合凸部の内周面側、すなわち、先端面の内周面側を嵌合凹部18として段差形状としている。第1ケースユニット11と第2ケースユニット12は、嵌合凸部17の高さを等しくしており、周壁14の内側と外側とで逆向きに配置されて対向する嵌合凸部17と嵌合凹部18とを嵌合させて、互いの周壁14の先端面同士を連結するようにしている。
 さらに、第1ケースユニット11と第2ケースユニット12は、それぞれの周壁14の厚さDを等しくすると共に、嵌合凸部17の厚さtを周壁14の厚さDの1/2よりも小さくしており、対向する嵌合凸部17の間に耐熱材3を配置するための隙間5が形成されるようにしている。この構造により、合わせ面4で連結してなる一対のケースユニット10の嵌合凸部17の間に耐熱材3を挟着するようにしている。
 以上のケース1は、図8に示すように、下ケース1Aである第1ケースユニット11の嵌合凸部17の外周面に沿って、枠形状に形成された耐熱材3を配置すると共に、耐熱材3の外周面に沿って、第2ケースユニット12の嵌合凸部17を配置して、対向する合わせ面4同士の間に耐熱材3が配置される。さらに、この状態で、第1ケースユニット11である下ケース1Aと第2ケースユニット12である上ケース1Bが、互いに密着する合わせ面4同士で、超音波溶着して連結される。第1ケースユニット11と第2ケースユニット12は、図8に示すように、第1ケースユニット11の嵌合凸部17の先端面と第2ケースユニット12の嵌合凹部18の段差面とを第1合わせ面4aとして互いに密着させると共に、第2ケースユニット12の嵌合凸部17の先端面と第1ケースユニット11の嵌合凹部18の段差面とを第2合わせ面4bとして互いに密着させる状態で超音波溶着される。さらに、この状態で、合わせ面4の内部に配置される耐熱材3は、互いに対向する嵌合凸部17の対向面である第3合わせ面4c同士で挟着されて隙間5が閉塞される。
 以上の構造は、周壁14の先端部に形成される合わせ面4の形状を簡単な構造としながら、互いに連結される合わせ面4の内部に耐熱材3を配置できる。
(実施形態3)
 さらに、図9に、本発明の実施形態3に係るパック電池400を示している。この図に示すパック電池400は、耐熱材3Bを、前述の耐熱繊維で形成されるシート状の耐熱材とは異なる構造としている。図に示す耐熱材3Bは、無機物で形成される板状またはロッド状の構造体であって、マイカやセラミックの成形体、または、種々の無機物を焼結や加圧成形した硬質材としている。図に示す耐熱材3Bは、横断面形状を四角形とするロッド状としており、ケースユニット10の周壁14の先端面に沿って形成される連結溝6に嵌入して定位置に配置している。図に示す上下のケースユニット10は、対向する合わせ面4の中央部に連結溝6を設けており、これらの連結溝6に嵌入される耐熱材3Bを介して互いの合わせ面4を位置決めをしながら定位置で連結している。第1ケースユニット11である下ケース1Aと第2ケースユニット12である上ケース1Bは、対向する合わせ面4同士を互いに密着する状態で超音波溶着して連結される。この状態で、互いに連結される合わせ面4の内部に耐熱材3Bが配置されて、合わせ面4の隙間5が閉塞される。
 以上の実施形態に示すパック電池100、200、300、400は、上下に二分割されたケースユニット10である第1ケースユニット11と第2ケースユニット12でケース1を構成するが、ケースは、3つ以上のケースユニットで構成することもできる。例えば、3つのケースユニットで構成されるケースは、下ケースである第1ケースユニットと上ケースである第2ケースユニットと、下ケースと上ケースの間に積層される中間ケースである第3ケースユニットで構成することができる。3つのケースユニットで構成されるケースにおいても、互いに積層されるケースユニットの対向する合わせ面で連結されると共に、合わせ面の内部に耐熱材を配置する。
 本発明は、電池セルをケースに収納してなるパック電池であって、とくに、電池セルの異常時に電池セルの排出弁から噴射される高温の排出ガスや火炎等による弊害を有効に防止できるパック電池として、電動工具、電動アシスト自転車、電動バイク、電動三輪車、電動カート、クリーナーなどの電源として、さらには家庭や店舗などでの蓄電用として好適に利用できる。
100、200、300、400…パック電池
1…ケース
1A…下ケース
1B…上ケース
2…電池セル
2a…排出弁
3…耐熱材
3A…成形耐熱シート
3a…集合シート
3b…プラスチック
3B…耐熱材
4…合わせ面
4a…第1合わせ面
4b…第2合わせ面
4c…第3合わせ面
5…隙間
6…連結溝
9…回路基板
10…ケースユニット
11…第1ケースユニット
12…第2ケースユニット
13…表面プレート
14…周壁
16…垂直壁
16A、16C…第1垂直壁
16B、16D…第2垂直壁
17…嵌合凸部
18…嵌合凹部
 

Claims (10)

  1.  内圧が設定圧力を越えると開弁する排出弁を有する電池セルと、
     前記電池セルを収納してなるケースとを備えるパック電池であって、
     前記ケースが、プラスチックで成形された複数のケースユニットを備えると共に、
     前記ケースユニットが合わせ面で連結されて前記ケースの内部に前記電池セルを配置しており、
     さらに、前記ケースユニットの合わせ面の内部に耐熱材が配置され、
     前記耐熱材が、前記合わせ面の隙間を閉塞してなることを特徴とするパック電池。
  2.  請求項1に記載するパック電池であって、
     前記耐熱材が、前記ケースユニットの前記合わせ面に挟着されて、前記合わせ面の隙間を閉塞してなることを特徴とするパック電池。
  3.  請求項1又は2に記載するパック電池であって、
     前記ケースユニットが、前記合わせ面に連結溝を有し、
     前記連結溝に前記耐熱材が案内されて、前記合わせ面の隙間を閉塞してなることを特徴とするパック電池。
  4.  請求項1ないし3のいずれかに記載するパック電池であって、
     前記ケースユニットの前記合わせ面が、前記ケースユニットの表裏に嵌合凸条と嵌合凹部とを設けてなる、互いに嵌合できる段差形状で、
     前記耐熱材が、前記合わせ面で連結してなる一対のケースユニットの嵌合凸部の間に挟着されてなることを特徴とするパック電池。
  5.  請求項1ないし4のいずれかに記載するパック電池であって、
     前記耐熱材が、前記排出弁の開口部との対向位置に配置されてなることを特徴とするパック電池。
  6.  請求項1ないし5のいずれかに記載するパック電池であって、
     前記耐熱材が、耐熱繊維の集合シートであることを特徴とするパック電池。
  7.  請求項6に記載するパック電池であって、
     前記耐熱繊維が、無機繊維であることを特徴とするパック電池。
  8.  請求項6又は7に記載するパック電池であって、
     前記耐熱材が、成形されたプラスチックと前記集合シートとを一体構造に連結してなる成形耐熱シートであることを特徴とするパック電池。
  9.  請求項8に記載するパック電池であって、
     前記耐熱材が、前記集合シートの両面にプラスチックが一体構造に連結されてなる成形耐熱シートであることを特徴とするパック電池。
  10.  請求項8又は9に記載するパック電池であって、
     前記耐熱材が、前記ケースユニットの前記合わせ面に配置される形状に成形されてなる成形耐熱シートであることを特徴とするパック電池。
     
PCT/JP2019/047083 2018-12-21 2019-12-02 パック電池 WO2020129596A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/311,711 US11936062B2 (en) 2018-12-21 2019-12-02 Battery pack
CN201980083102.5A CN113196552B (zh) 2018-12-21 2019-12-02 电池组
JP2020561263A JP7292310B2 (ja) 2018-12-21 2019-12-02 パック電池
EP19901314.5A EP3902025B1 (en) 2018-12-21 2019-12-02 Battery pack

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-240083 2018-12-21
JP2018240083 2018-12-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020129596A1 true WO2020129596A1 (ja) 2020-06-25

Family

ID=71101429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/047083 WO2020129596A1 (ja) 2018-12-21 2019-12-02 パック電池

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11936062B2 (ja)
EP (1) EP3902025B1 (ja)
JP (1) JP7292310B2 (ja)
CN (1) CN113196552B (ja)
WO (1) WO2020129596A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023188958A1 (ja) * 2022-03-29 2023-10-05 パナソニックエナジー株式会社 電池パック
JP7489205B2 (ja) 2020-03-17 2024-05-23 パナソニックエナジー株式会社 電池パック

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2023074271A (ja) * 2021-11-17 2023-05-29 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 電池モジュールおよび電池ユニット

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63157959A (ja) 1986-12-19 1988-06-30 Shiyoubee:Kk かまぼこ
JP2009021223A (ja) 2007-06-11 2009-01-29 Panasonic Corp 電池パックおよび電池搭載機器
JP2013545235A (ja) * 2010-11-05 2013-12-19 エルジー・ケム・リミテッド 安全性が向上した二次電池
JP2014067591A (ja) * 2012-09-26 2014-04-17 Sanyo Electric Co Ltd 電池パック
JP2017004871A (ja) * 2015-06-12 2017-01-05 株式会社Gsユアサ 蓄電装置
JP2018060880A (ja) * 2016-10-04 2018-04-12 株式会社東芝 防爆防水ケース
JP2019008937A (ja) * 2017-06-22 2019-01-17 株式会社東芝 防爆防水ケースと発火防止用シート
JP2019087526A (ja) * 2017-11-08 2019-06-06 株式会社東芝 バッテリ

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6410185B1 (en) * 1999-02-15 2002-06-25 Sony Corporation Battery device for loading on moving body
JP4635288B2 (ja) 1999-02-15 2011-02-23 ソニー株式会社 移動体搭載用バッテリ装置
JP2001084974A (ja) 1999-09-13 2001-03-30 Japan Storage Battery Co Ltd 電池パック
JP2008218210A (ja) * 2007-03-05 2008-09-18 Lenovo Singapore Pte Ltd 電池パックおよび携帯式電子機器
JP2010055957A (ja) 2008-08-28 2010-03-11 Sanyo Electric Co Ltd パック電池
JP5593894B2 (ja) * 2009-07-30 2014-09-24 スズキ株式会社 電動の乗り物に脱着されるバッテリパックとこのバッテリパックを備える電動の乗り物
JP2019032923A (ja) * 2015-12-22 2019-02-28 三洋電機株式会社 電池パック
WO2017130259A1 (ja) * 2016-01-26 2017-08-03 三洋電機株式会社 電池パック

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63157959A (ja) 1986-12-19 1988-06-30 Shiyoubee:Kk かまぼこ
JP2009021223A (ja) 2007-06-11 2009-01-29 Panasonic Corp 電池パックおよび電池搭載機器
JP2013545235A (ja) * 2010-11-05 2013-12-19 エルジー・ケム・リミテッド 安全性が向上した二次電池
JP2014067591A (ja) * 2012-09-26 2014-04-17 Sanyo Electric Co Ltd 電池パック
JP2017004871A (ja) * 2015-06-12 2017-01-05 株式会社Gsユアサ 蓄電装置
JP2018060880A (ja) * 2016-10-04 2018-04-12 株式会社東芝 防爆防水ケース
JP2019008937A (ja) * 2017-06-22 2019-01-17 株式会社東芝 防爆防水ケースと発火防止用シート
JP2019087526A (ja) * 2017-11-08 2019-06-06 株式会社東芝 バッテリ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3902025A4

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7489205B2 (ja) 2020-03-17 2024-05-23 パナソニックエナジー株式会社 電池パック
WO2023188958A1 (ja) * 2022-03-29 2023-10-05 パナソニックエナジー株式会社 電池パック

Also Published As

Publication number Publication date
EP3902025A4 (en) 2022-03-23
JP7292310B2 (ja) 2023-06-16
CN113196552A (zh) 2021-07-30
JPWO2020129596A1 (ja) 2021-11-04
US20220029240A1 (en) 2022-01-27
US11936062B2 (en) 2024-03-19
EP3902025A1 (en) 2021-10-27
CN113196552B (zh) 2023-08-08
EP3902025B1 (en) 2024-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6847864B2 (ja) 電池パック
KR102189332B1 (ko) 원통형 이차전지 모듈 및 원통형 이차전지 모듈 생산 방법
WO2020129596A1 (ja) パック電池
JP7401467B2 (ja) パック電池
JP6283964B2 (ja) 電池モジュール
EP2860787B1 (en) Battery module comprising venting guidance portion
WO2017130260A1 (ja) 電池パック
WO2017169524A1 (ja) 電池パック
KR101754613B1 (ko) 전극 어셈블리의 고정구조를 포함하는 이차 전지
JP6859319B2 (ja) 電池パック
US11923555B2 (en) Battery pack
JP7301271B2 (ja) 電池パック
JP7346057B2 (ja) 電池パック
WO2020153015A1 (ja) パック電池
CN113302775A (zh) 电池组
WO2018179734A1 (ja) 電池パック
JP7423275B2 (ja) 電池パック
JP2010108625A (ja) パック電池
US20140212702A1 (en) Battery pack
WO2023145277A1 (ja) 電池パック
KR20140019944A (ko) 조립형 모듈 케이스를 포함하는 전지모듈
WO2024004505A1 (ja) 電池パック
WO2019208219A1 (ja) 電源装置
KR20240012290A (ko) 배터리 모듈 및, 이를 포함하는 배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19901314

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020561263

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019901314

Country of ref document: EP

Effective date: 20210721