WO2020130464A1 - 전지셀 커넥터 및 이를 이용하여 연결되는 전지셀 구조체 - Google Patents

전지셀 커넥터 및 이를 이용하여 연결되는 전지셀 구조체 Download PDF

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WO2020130464A1
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mounting portion
cell connector
slit
connector
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김용한
박필규
성주환
복천희
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주식회사 엘지화학
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Definitions

  • the present invention relates to a battery cell connector that can be used by setting a voltage desired by a general consumer and a battery cell structure connected using the battery cell connector.
  • Patent document 1 is a battery cell provided with a plurality of connection connections for connection with other battery cells, the connection connection consisting of a concave portion provided on one side of the battery cell and a convex portion provided on one side opposite to the one side It contains.
  • Patent Document 1 discloses a structure in which a capacity is increased by forming a hook structure provided on one side of a battery cell and one side opposite to the one side, but does not specifically disclose a structure capable of increasing voltage. have.
  • Patent document 2 discloses a battery pack for a vehicle in which a connection portion is formed on a side portion of a battery cell in a plate shape, and adjacent battery cells on a plane are connected to each other at the connection portion.
  • Patent Document 2 is a structure in which each plate-shaped battery cell is mounted and formed on the same plane, a structure in which a series connection and a parallel connection of a cylindrical secondary battery are free is not disclosed.
  • Patent document 3 is provided with a box-shaped main block with a fitting groove formed on the bottom surface and a fitting protrusion formed on the top surface, and corresponding grooves and corresponding protrusions of the same standard as the fitting grooves and fitting protrusions of the main block are respectively formed on the bottom and top surfaces.
  • Disclosed is an extended auxiliary battery having a prefabricated block structure having an expansion block.
  • Patent Document 3 is a structure connected in parallel within the main block, a structure in which parallel connection between individual battery cells is possible has not been disclosed.
  • the present invention is to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a free-form high-voltage and high-capacity battery cell structure using a battery cell and a battery cell connector capable of assembling the same.
  • One embodiment according to the present invention for achieving this object as a whole as a hexahedral battery cell connector, a lower mounting portion for mounting the lower portion of the cylindrical battery cell inside the upper surface, another cylindrical battery cell inside the lower surface
  • the upper mounting portion for mounting the upper portion, the front, rear, left, and right sides are provided with connections for electrically and physically connecting to different battery cell connectors, and the lower mounting portion, the upper mounting portion and the connecting portion are electrically connected inside the battery cell connector. It may be a connected battery cell connector.
  • the inside of the lower mounting portion and the upper mounting portion has a circular groove shape, and inside the lower mounting portion and the upper mounting portion may be provided with means for fixing a cylindrical battery cell mounted to each.
  • An inner side wall of the lower mounting portion and the upper mounting portion may have a protruding structure for fixing a cylindrical battery cell mounted to each.
  • the protruding structure may be formed in a continuous shape or may be spaced apart.
  • a non-slip material may be added to the inner sidewall of the circular groove.
  • a slit mounting portion capable of fixing a cylindrical battery having a fixing slit may be provided inside the upper mounting portion.
  • the fixing slit may be a horizontal slit or a diagonal slit.
  • the connecting portion is composed of a recessed portion and an iron portion, and the recessed portion and the recessed portion can be combined with corresponding iron portions and recessed portions of other battery cell connectors, and are continuously extended in both front, rear, left, and right directions. It can be.
  • the present invention also provides a battery cell structure connected by the battery cell connector.
  • FIG. 1 is a top perspective view of a battery cell connector according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a bottom perspective view of a battery cell connector according to the first embodiment.
  • FIG 3 is a top perspective view of a battery cell connector according to a second embodiment.
  • FIG. 4 is a bottom perspective view of a battery cell connector according to a second embodiment.
  • FIG. 5 is a top perspective view of a battery cell connector according to a third embodiment.
  • FIG. 6 is a top perspective view of a battery cell connector according to a fourth embodiment.
  • FIG. 7 is a perspective view of a top cap of a battery cell according to a fifth embodiment.
  • FIG. 8 shows a process of forming a battery cell structure.
  • FIG 9 is a perspective view of a top cap of a battery cell according to a sixth embodiment.
  • FIG. 1 is a top perspective view of a battery cell connector according to a first embodiment
  • FIG. 2 is a bottom perspective view of a battery cell connector according to a first embodiment.
  • the battery cell connector 100 is made of a hexahedral shape as a whole, the lower mounting portion 110 for mounting the lower portion of the cylindrical battery cell inside the upper surface, the lower surface of the other cylindrical battery cell inside It is a structure in which an upper mounting portion 113 for mounting the upper portion and a connection portion 120 capable of electrically and physically connecting to other battery cell connectors are formed.
  • the battery cell connector 100 may be made of a conductive material in a range that does not cause a short circuit, or, the lower mounting portion 110, the upper mounting portion 113, and the connecting portion 120 are electrically connected inside the battery cell connector 100. It includes a connecting portion to be connected, the connection portion can be electrically connected between a plurality of battery cells while being connected to the electrode terminal of the cylindrical battery cell.
  • the inside of the lower mounting portion 110 and the upper mounting portion 113 is formed in a circular groove shape, and a protruding structure 111 for fixing a cylindrical battery cell is formed on the inner sidewall of the lower mounting portion 110.
  • the protruding structure 111 of FIG. 1 is formed in a continuous shape such as a ring shape.
  • connection portion 120 is formed with a connection structure 121 in which the concave portions 121a and the convex portions 121b are repeatedly formed, and the battery cell connector 100 is connected to other battery cell connectors located in both front, rear, left, and right directions. Electrical connections can be made.
  • a plurality of battery cell connectors are connected in the horizontal direction through the connection portion, and the cylindrical battery cells are mounted on the lower mounting portion and/or the upper mounting portion of the plurality of battery cell connectors, thereby forming a battery cell structure connected in parallel in the horizontal direction.
  • Slit mounting portion 130 is formed in a structure parallel to the bottom of the circular groove of the upper mounting portion 113, the clasp portion for coupling to the top cap of the cylindrical battery cell.
  • FIG. 3 is a top perspective view of the battery cell connector according to the second embodiment
  • FIG. 4 is a bottom perspective view of the battery cell connector according to the second embodiment.
  • the battery cell connector 200 is made of a hexahedral shape as a whole, the lower mounting portion 210 for mounting the lower portion of the cylindrical battery cell inside the upper surface, the lower surface of the other cylindrical battery cell inside It has a structure in which an upper mounting portion 213 for mounting the upper portion and a connection portion 220 capable of electrically and physically connecting to other battery cell connectors are formed.
  • the inside of the lower mounting portion 210 and the upper mounting portion 213 is formed in a circular groove shape, and a protruding structure 211 for fixing a cylindrical battery cell is formed on an inner side wall of the lower mounting portion 210.
  • a non-slip material 212 is added to the lower side of the protruding structure 211, and when the cylindrical battery cell is mounted inside the circular groove, it is possible to prevent the cylindrical battery cell from being detached.
  • the battery cell connector 200 has a connection structure 221 with recesses and convex portions formed repeatedly in the connection part 220 so that electrical connections can be made to other battery cell connectors that may be arranged in both front, rear, and right and left directions. Electrical connections can be made to other battery cell connectors in both left and right directions.
  • the slit mounting portion 230 is formed in an inclined structure in which the clasp portion for coupling to the top cap of the cylindrical battery cell is inclined with respect to the bottom of the circular groove of the upper mounting portion 213.
  • FIGS. 2 and 4 show the structure in which four slit mounting portions 130 and 230 are formed, but unlike this, the slit mounting portions may be formed in three or more numbers, and the same spacing for stable coupling with a cylindrical battery cell It is preferred to be positioned to be spaced apart.
  • FIG. 5 is a top perspective view of a battery cell connector according to a third embodiment
  • FIG. 6 is a top perspective view of a battery cell connector according to a fourth embodiment.
  • the battery cell connector 300 is made of a hexahedral shape as a whole, a lower mounting portion 310 for mounting the lower portion of the cylindrical battery cell inside the upper surface is formed, electrically and physically with other battery cell connectors There is a connection portion 320 formed with a connection structure 321 composed of a recess and a groove portion for connection.
  • a protruding structure 311 for fixing a cylindrical battery cell is formed, and the protruding structures 311 are formed to be spaced apart from each other.
  • the battery cell connector 400 is made of a hexahedral shape as a whole, a lower mounting portion 410 for mounting the lower portion of the cylindrical battery cell inside the upper surface is formed, electrically and physically with other battery cell connectors There is a connection portion 420 formed with a connection structure 421 composed of a recess and a groove portion for connection.
  • FIG. 7 is a perspective view of a battery cell top cap according to a fifth embodiment
  • FIG. 8 shows a process of forming a battery cell structure.
  • the top cap 510 of the battery cell has a protrusion 514 at the center, and a slit mounting part is slidably fastened with a through hole 511 into which a slit mounting part is inserted on the side wall of the protrusion 514.
  • the fixing slit 512 of FIG. 7 is a horizontal slit bar, such as the slit mounting portion 130 of FIG. 2, wherein the clasp portion for coupling to the top cap of the cylindrical battery cell is parallel to the bottom of the circular groove of the upper mounting portion It is combined with the slit mounting part.
  • the lower mounting part of the battery cell connector 100 as shown in (a) After mounting the cylindrical battery cell 610, these are placed on the top surface of the top cap 510, which is the positive terminal of the cylindrical battery cell 620.
  • the slit mounting portion 130 of the battery cell connector 100 is inserted into the through hole 511 of the top cap 510 and the battery cell connector 100 is rotated as shown in the direction of the arrow.
  • the clasp portion of the slit mounting portion 130 is slidably fastened to the fixing slit 512.
  • the negative electrode of the cylindrical battery cell 610 and the positive electrode of the cylindrical battery cell 620 are battery cells. It is electrically connected through a connector.
  • FIG 9 is a perspective view of a top cap of a battery cell according to a sixth embodiment.
  • the top cap 520 of the battery cell has a protrusion 524 at the center, and a side wall of the protrusion 524 is for fixing through which a slit mounting part is inserted and a slit mounting part is slidingly fastened.
  • the fixing slit 522 of FIG. 9 is a diagonal slit shape unlike the fixing slit 512 of FIG. 7, like the slit mounting portion 230 of FIG. 4, a clasp portion for coupling to the top cap of the cylindrical battery cell
  • the upper mounting portion may be combined with a slit mounting portion including an inclined structure inclined with respect to the bottom of the circular groove.
  • the battery cells coupled to the battery cell connector are connected in parallel through horizontal coupling of the battery cell connectors, thereby providing a high-capacity battery cell structure.
  • a layered structure in the state in which the parallel connection is made, a series connection between the upper layer and the lower layer can be made, and as the layered structure is repeated, a high voltage battery cell structure can be formed.
  • a battery cell connector having a simple structure a high-voltage and high-capacity battery cell structure using a conventional cylindrical battery cell can be formed by an easy method.
  • connection structure 121, 221, 321, 421: connection structure
  • the battery cell connector according to the present invention has a structure that can be directly applied to a battery cell used in the related art.
  • the battery cell connector can be used not only for serial connection between a plurality of battery cells, but also for parallel connection.
  • various types of battery cell structures may be formed using the battery cell connector.
  • a battery cell structure of high voltage and/or high capacity can be easily manufactured.

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Abstract

본 발명은 전체적으로 육면체 형태의 전지셀 커넥터로서, 상면에는 내부에 원통형 전지셀의 하부를 장착하기 위한 하부장착부, 하면에는 내부에 또 다른 원통형 전지셀의 상부를 장착하기 위한 상부장착부, 전면, 후면, 좌면, 우면에는 각각 다른 전지셀 커넥터와 전기적 및 물리적으로 연결할 수 있는 연결부가 마련되고, 상기 하부장착부, 상부장착부 및 연결부는 전지셀 커넥터 내부에서 전기적으로 연결된 전지셀 커넥터에 대한 것이다.

Description

전지셀 커넥터 및 이를 이용하여 연결되는 전지셀 구조체
본 출원은 2018년 12월 18일자 한국 특허 출원 제 2018-0164151 호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
본원 발명은 일반 수요자가 원하는 전압을 설정하여 이용할 수 있는 전지셀 커넥터 및 이를 이용하여 연결되는 전지셀 구조체에 대한 것이다.
화석 연료를 사용하는 기존의 가솔린 차량 및 디젤 차량이 주요 대기오염원으로 지적되고 있다. 이에 대한 방안으로서 전기자동차, 하이브리드 전기자동차, 플러그-인 하이브리드 전기자동차에 대한 관심이 높아지고 있다. 이들의 에너지원으로서 고용량의 자동차용 이차전지에 대한 연구 개발 또한 활발히 진행되고 있다.
휴대 가능한 전자기기의 고기능화에 따라 모바일 분야에서도 고용량의 이차전지에 대한 수요가 증가하고 있다. 이차전지의 고전압화를 위해서는 전지팩과 같은 구조화가 필요하다. 전지팩을 구성하기 위해서는 전지팩 케이스, 전기접속 부재 등이 필요하나, 무게도 증가하는 문제가 있다.
원통형 이차전지의 경우에는, 표준화된 사이즈가 사용되고 있는 바, 전지팩의 구조를 자유롭게 설계하기 어렵다.
특허문헌 1은 다른 전지셀과의 연결을 위해 다수개의 연결 접속부가 구비된 전지셀로서, 전지셀의 일 측면에 구비된 오목부 및 상기 일 측면에 대향되는 일 측면에 구비된 볼록부로 이루어지는 연결 접속부를 포함하고 있다.
그러나, 특허문헌 1은 전지셀의 일측면 및 상기 일측면에 대향되는 일측면에 구비된 후크 구조를 형성하여 용량이 증가되는 구조를 개시하나, 전압을 증가시킬 수 있는 구조를 구체적으로 개시하지 못하고 있다.
특허문헌 2는 각판 형상의 전지셀 측면부에 연결부가 형성되고, 평면상에서 인접하는 전지셀은 상기 연결부에서 서로 연결되는 차량용 배터리팩을 개시한다.
그러나, 특허문헌 2는 각판 형상의 전지셀을 동일 평면상에 실장하여 형성하는 구조인 바, 원통형 이차전지의 직렬 연결 및 병렬 연결이 자유로운 구조를 개시하지 못하고 있다.
특허문헌 3은 저면에 끼움홈이 형성되고 상면에는 끼움돌기가 형성된 박스 형태의 메인블록을 구비하고, 상기 메인블록의 끼움홈 및 끼움돌기와 동일한 규격의 대응홈과 대응돌기가 저면 및 상면에 각기 형성된 확장블록을 구비하는 조립식 블록구조를 갖는 확장형 보조배터리를 개시한다.
그러나, 특허문헌 3은 상기 메인블록 내부에서 병렬연결되는 구조인 바, 개별 전지셀 간의 병렬연결이 가능한 구조를 개시하지 못하고 있다.
따라서, 종래에 사용되는 이차전지를 그대로 이용하고, 다양한 형태로 변형이 가능하며 원하는 전압의 설계가 가능한 전지셀 구조체에 대한 필요성이 높은 실정이다.
(선행기술문헌)
한국 공개특허공보 제2011-0037543호 (2011.04.13)
일본 공개특허공보 제2002-352786호 (2002.12.06)
한국 공개특허공보 제2018-0037409호 (2018.04.12)
본원 발명은 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 것으로서, 종래에 사용하는 전지셀을 이용한 자유로운 형태의 고전압 및 고용량의 전지셀 구조체 및 이를 조립할 수 있는 전지셀 커넥터를 제공하는 것을 목적으로 한다.
이러한 목적을 달성하기 위한 본원 발명에 따른 일 실시예는, 전체적으로 육면체 형태의 전지셀 커넥터로서, 상면에는 내부에 원통형 전지셀의 하부를 장착하기 위한 하부장착부, 하면에는 내부에 또 다른 원통형 전지셀의 상부를 장착하기 위한 상부장착부, 전면, 후면, 좌면, 우면에는 각각 다른 전지셀 커넥터와 전기적 및 물리적으로 연결할 수 있는 연결부가 마련되고, 상기 하부장착부, 상부장착부 및 연결부는 전지셀 커넥터 내부에서 전기적으로 연결된 전지셀 커넥터일 수 있다.
상기 하부장착부 및 상기 상부장착부의 내부는 원형홈 형태이고, 상기 하부장착부 및 상기 상부장착부의 내부에는 각각에 장착되는 원통형 전지셀을 고정하기 위한 수단이 마련될 수 있다.
상기 하부장착부 및 상기 상부장착부의 내부 측벽에는 각각에 장착되는 원통형 전지셀을 고정하기 위한 돌출구조가 형성될 수 있다.
상기 돌출구조는 연속적인 형태로 이루어지거나, 또는 이격되어 배치되는 형태일 수 있다.
상기 원형홈의 내부 측벽에는 논슬립(non-slip) 소재가 부가될 수 있다.
상기 상부장착부의 내부에는, 고정용 슬릿이 형성된 원통형 전지를 고정할 수 있는 슬릿장착부가 마련될 수 있다.
상기 고정용 슬릿은 수평선형 슬릿이거나, 또는 사선형 슬릿일 수 있다.
상기 연결부는 요(凹)부와 철(凸)부로 구성되어 있으며, 상기 요부 및 상기 철부는 다른 전지셀 커넥터의 대응되는 철부 및 요부와 결합이 가능하며, 전후좌우 방향 모두로 계속적으로 결합되어 연장될 수 있는 형태이다.
본 발명은 또한, 상기 전지셀 커넥터에 의해 연결되는 전지셀 구조체를 제공한다.
도 1은 제1실시예에 따른 전지셀 커넥터의 상면 사시도이다.
도 2는 제1실시예에 따른 전지셀 커넥터의 하면 사시도이다.
도 3은 제2실시예에 따른 전지셀 커넥터의 상면 사시도이다.
도 4는 제2실시예에 따른 전지셀 커넥터의 하면 사시도이다.
도 5는 제3실시예에 따른 전지셀 커넥터의 상면 사시도이다.
도 6은 제4실시예에 따른 전지셀 커넥터의 상면 사시도이다.
도 7은 제5실시예에 따른 전지셀 탑캡의 사시도이다.
도 8은 전지셀 구조체를 형성하는 과정을 나타낸다.
도 9는 제6실시예에 따른 전지셀 탑캡의 사시도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본원 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본원 발명을 쉽게 실시할 수 있는 실시예를 상세히 설명한다. 다만, 본원 발명의 바람직한 실시예에 대한 동작 원리를 상세하게 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본원 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.
또한, 도면 전체에 걸쳐 유사한 기능 및 작용을 하는 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용한다. 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 연결되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐만 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고, 간접적으로 연결되어 있는 경우도 포함한다. 또한, 어떤 구성요소를 포함한다는 것은 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라, 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
본원 발명을 도면에 따라 상세한 실시예와 같이 설명한다.
도 1은 제1실시예에 따른 전지셀 커넥터의 상면 사시도이고, 도 2는 제1실시예에 따른 전지셀 커넥터의 하면 사시도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 전지셀 커넥터(100)는 전체적으로 육면체 형태로 이루어지고, 상면 내부에 원통형 전지셀의 하부를 장착하기 위한 하부장착부(110), 하면에는 내부에 다른 원통형 전지셀의 상부를 장착하기 위한 상부장착부(113), 다른 전지셀 커넥터와 전기적 및 물리적으로 연결할 수 있는 연결부(120)가 형성된 구조이다.
전지셀 커넥터(100)는 단락을 유발하지 않는 범위에서 도전성 소재로 이루어질 수 있으며, 또는, 하부장착부(110), 상부장착부(113) 및 연결부(120)는 전지셀 커넥터(100) 내부에서 전기적으로 연결되는 접속부를 포함하고, 상기 접속부는 원통형 전지셀의 전극단자와 연결되면서 복수의 전지셀들 간의 전기적인 연결이 이루어질 수 있다.
하부장착부(110) 및 상부장착부(113)의 내부는 원형홈 형태로 이루어지며, 하부장착부(110)의 내부 측벽에는 원통형 전지셀을 고정하기 위한 돌출구조(111)가 형성되어 있다.
도 1의 돌출구조(111)는 링 형상과 같은 연속적인 형태로 이루어진다.
연결부(120)에는 요부(121a)와 철부(121b)가 반복적으로 형성되어 있는 연결구조(121)가 형성되어 있는 바, 전지셀 커넥터(100)는 전후좌우 방향 모두에 위치하는 다른 전지셀 커넥터와 전기적인 연결이 이루어질 수 있다.
따라서, 복수의 전지셀 커넥터가 연결부를 통해 수평방향으로 연결되고, 원통형 전지셀들은 상기 복수의 전지셀 커넥터의 하부장착부 및/또는 상부장착부에 장착됨으로써, 수평방향으로 병렬연결된 전지셀 구조체를 형성할 수 있다.
슬릿장착부(130)는 원통형 전지셀의 탑캡에 결합하기 위한 걸쇠 부분이 상부장착부(113)의 원형홈의 바닥과 평행한 구조로 형성된다.
도 3은 제2실시예에 따른 전지셀 커넥터의 상면 사시도이고, 도 4는 제2실시예에 따른 전지셀 커넥터의 하면 사시도이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 전지셀 커넥터(200)는 전체적으로 육면체 형태로 이루어지고, 상면 내부에 원통형 전지셀의 하부를 장착하기 위한 하부장착부(210), 하면에는 내부에 다른 원통형 전지셀의 상부를 장착하기 위한 상부장착부(213), 다른 전지셀 커넥터와 전기적 및 물리적으로 연결할 수 있는 연결부(220)가 형성된 구조이다.
하부장착부(210) 및 상부장착부(213)의 내부는 원형홈 형태로 이루어지며, 하부장착부(210)의 내부 측벽에는 원통형 전지셀을 고정하기 위한 돌출구조(211)가 형성되어 있다.
원형홈의 내부 측벽으로서 돌출구조(211)의 하측에는 논슬립 소재(212)가 부가되어 있는 바, 원형홈 내부에 원통형 전지셀을 장착한 경우, 원통형 전지셀이 이탈되는 것을 방지할 수 있다.
전지셀 커넥터(200)는 전후좌우 방향 모두에 배치될 수 있는 다른 전지셀 커넥터와 전기적인 연결이 이루어질 수 있도록 연결부(220)에는 요부와 철부가 반복적으로 형성된 연결구조(221)가 있는 바, 전후좌우 방향 모두에서 다른 전지셀 커넥터와 전기적인 연결이 이루어질 수 있다.
슬릿장착부(230)는 원통형 전지셀의 탑캡에 결합하기 위한 걸쇠 부분이 상부장착부(213)의 원형홈의 바닥에 대해 기울어진 경사진 구조로 형성된다.
도 2 및 도 4에는 슬릿장착부(130, 230)가 4개 형성된 구조를 도시하고 있으나, 이와 달리 상기 슬릿장착부는 3개 이상의 개수로 형성될 수 있으며, 원통형 전지셀과의 안정적인 결합을 위하여 동일한 간격으로 이격되도록 위치하는 것이 바람직하다.
도 5는 제3실시예에 따른 전지셀 커넥터의 상면 사시도이고, 도 6은 제4실시예에 따른 전지셀 커넥터의 상면 사시도이다.
도 5를 참조하면, 전지셀 커넥터(300)는 전체적으로 육면체 형태로 이루어지고, 상면 내부에 원통형 전지셀의 하부를 장착하기 위한 하부장착부(310)가 형성되며, 다른 전지셀 커넥터와 전기적 및 물리적으로 연결할 수 있도록 요부와 홈부로 구성되는 연결구조(321)가 형성된 연결부(320)가 있다.
도 5의 하부장착부(310) 내부 측벽에는 원통형 전지셀을 고정하기 위한 돌출구조(311)가 형성되어 있으며, 돌출구조(311)는 서로 이격되어 배치된 형태로 이루어진다.
도 6을 참조하면, 전지셀 커넥터(400)는 전체적으로 육면체 형태로 이루어지고, 상면 내부에 원통형 전지셀의 하부를 장착하기 위한 하부장착부(410)가 형성되며, 다른 전지셀 커넥터와 전기적 및 물리적으로 연결할 수 있도록 요부와 홈부로 구성되는 연결구조(421)가 형성된 연결부(420)가 있다.
하부장착부(410)의 원형홈의 내부 측벽에는 원통형 전지셀을 고정하기 위한 돌출구조(411)의 하측에는 논슬립 소재(412)가 부가되어 있는 바, 상기 원형홈 내부에 원통형 전지셀을 장착한 경우, 원통형 전지셀이 이탈되는 것을 방지할 수 있다.
도 7은 제5실시예에 따른 전지셀 탑캡의 사시도이고, 도 8은 전지셀 구조체를 형성하는 과정을 나타낸다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 전지셀의 탑 캡(510)은 중심에 돌출부(514)가 있고, 돌출부(514)의 측벽에는 슬릿장착부가 삽입되는 관통구(511)와 슬릿장착부가 슬라이딩 체결되는 고정용 슬릿(512)으로 이루어진 결합부(513)가 있다.
도 7의 고정용 슬릿(512)은 수평선형 슬릿인 바, 도 2의 슬릿장착부(130)와 같이, 원통형 전지셀의 탑캡에 결합하기 위한 걸쇠 부분이 상부장착부의 원형홈의 바닥과 평행한 구조의 슬릿장착부와 결합된다.
즉, 도 8에 도시된 바와 같이, 원통형 전지셀(610)의 음극과 원통형 전지셀(620)의 양극이 연결된 직렬연결을 하기 위하여, (a)와 같이 전지셀 커넥터(100)의 하부장착부에 원통형 전지셀(610)을 장착한 후, 이들을 원통형 전지셀(620)의 양극단자인 탑캡(510) 상면에 위치시킨다.
이후 (b)와 같이, 전지셀 커넥터(100)의 슬릿장착부(130)를 탑캡(510)의 관통구(511)에 삽입하고 화살표 방향과 같이 전지셀 커넥터(100)를 회전한다.
상기 회전에 의해 슬릿장착부(130)의 걸쇠 부분이 고정용 슬릿(512)에 슬라이딩 체결되는 바, (c)와 같이 원통형 전지셀(610)의 음극과 원통형 전지셀(620)의 양극이 전지셀 커넥터를 통해 전기적으로 연결된다.
도 9는 제6실시예에 따른 전지셀 탑캡의 사시도이다.
도 9를 참조하면, 전지셀의 탑 캡(520)은 중심에 돌출부(524)가 있고, 돌출부(524)의 측벽에는 슬릿장착부가 삽입되는 관통구(521)와 슬릿장착부가 슬라이딩 체결되는 고정용 슬릿(522)으로 이루어진 결합부(523)가 있다.
도 9의 고정용 슬릿(522)은 도 7의 고정용 슬릿(512)과 달리 사선형 슬릿 형태인 바, 도 4의 슬릿장착부(230)와 같이, 원통형 전지셀의 탑캡에 결합하기 위한 걸쇠 부분이 상부장착부의 원형홈의 바닥에 대해 기울어진 경사진 구조를 포함하는 슬릿장착부와 결합될 수 있다.
이와 같은 구조의 고정용 슬릿(522)을 사용하는 경우, 슬릿장착부가 고정용 슬릿(522)에서 이탈되는 것을 효과적으로 방지할 수 있다.
한편, 도면으로 도시하지 않고 있으나, 전지셀 커넥터에 결합된 전지셀들은 전지셀 커넥터들의 수평 방향 결합을 통해 병렬연결이 이루어지는 바, 고용량의 전지셀 구조체를 제공할 수 있다.
또한, 상기 병렬연결이 된 상태에서 층상구조를 형성함으로써 상층 및 하층 간에 직렬 연결이 이루어질 수 있으며, 상기 층상구조가 반복될수록 고전압의 전지셀 구조체를 형성할 수 있다.
이와 같이, 간단한 구조로 이루어진 전지셀 커넥터를 사용함으로써, 종래 사용하는 원통형 전지셀을 이용한 고전압 및 고용량의 전지셀 구조체를 용이한 방법으로 형성할 수 있다.
본원 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본원 발명의 범주내에서 다양한 응용 및 변형을 수행하는 것이 가능할 것이다.
(부호의 설명)
100, 200, 300, 400: 전지셀 커넥터
110, 210, 310, 410: 하부장착부
111, 211, 311, 411: 돌출구조
113, 213: 상부장착부
120, 220, 320, 420: 연결부
121a: 요부
121b: 철부
121, 221, 321, 421: 연결구조
130, 230: 슬릿장착부
212, 412: 논슬립 소재
510, 520: 탑캡
511, 521: 관통구
512, 522: 고정용 슬릿
513, 523: 결합부
514, 524; 돌출부
610, 620: 원통형 전지셀
이상에서 설명한 바와 같이, 본원 발명에 따른 전지셀 커넥터는 종래에 사용하는 전지셀에 직접 적용이 가능한 구조로 이루어진다.
또한 상기 전지셀 커넥터는 복수의 전지셀들 간의 직렬연결용 뿐 아니라 병렬연결용으로 사용 가능하다.
또한, 상기 전지셀 커넥터를 이용하여 다양한 형태의 전지셀 구조체를 형성할 수 있다.
또한, 고전압 및/또는 고용량의 전지셀 구조체를 용이하게 제조할 수 있다.

Claims (9)

  1. 전체적으로 육면체 형태의 전지셀 커넥터로서,
    상면에는 내부에 원통형 전지셀의 하부를 장착하기 위한 하부장착부;
    하면에는 내부에 또 다른 원통형 전지셀의 상부를 장착하기 위한 상부장착부;
    전면, 후면, 좌면, 우면에는 각각 다른 전지셀 커넥터와 전기적 및 물리적으로 연결할 수 있는 연결부;가 마련되고,
    상기 하부장착부, 상부장착부 및 연결부는 전지셀 커넥터 내부에서 전기적으로 연결된 전지셀 커넥터.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 하부장착부 및 상기 상부장착부의 내부는 원형홈 형태이고,
    상기 하부장착부 및 상기 상부장착부의 내부에는 각각에 장착되는 원통형 전지셀을 고정하기 위한 수단이 마련된 전지셀 커넥터
  3. 제1항에 있어서,
    상기 하부장착부 및 상기 상부장착부의 내부 측벽에는 각각에 장착되는 원통형 전지셀을 고정하기 위한 돌출구조가 형성된 전지셀 커넥터.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 돌출구조는 연속적인 형태로 이루어지거나, 또는 이격되어 배치되는 형태인 전지셀 커넥터.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 원형홈의 내부 측벽에는 논슬립(non-slip) 소재가 부가되어 있는 전지셀 커넥터.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 상부장착부의 내부에는, 고정용 슬릿이 형성된 원통형 전지를 고정할 수 있는 슬릿장착부가 마련된 전지셀 커넥터.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 고정용 슬릿은 수평선형 슬릿이거나, 또는 사선형 슬릿인 전지셀 구조체.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 연결부는 요(凹)부와 철(凸)부로 구성되어 있으며, 상기 요부 및 상기 철부는 다른 전지셀 커넥터의 대응되는 철부 및 요부와 결합이 가능하며, 전후좌우 방향 모두로 계속적으로 결합되어 연장될 수 있는 형태인 전지셀 커넥터.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 따른 전지셀 커넥터에 의해 연결되는 전지셀 구조체.
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