WO2020175201A1 - 蓄電装置 - Google Patents

蓄電装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2020175201A1
WO2020175201A1 PCT/JP2020/005941 JP2020005941W WO2020175201A1 WO 2020175201 A1 WO2020175201 A1 WO 2020175201A1 JP 2020005941 W JP2020005941 W JP 2020005941W WO 2020175201 A1 WO2020175201 A1 WO 2020175201A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power storage
electric wire
storage device
storage element
intermediate case
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/005941
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
貴瑛 石川
修 牛嶌
Original Assignee
株式会社Gsユアサ
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 株式会社Gsユアサ filed Critical 株式会社Gsユアサ
Publication of WO2020175201A1 publication Critical patent/WO2020175201A1/ja

Links

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
    • H01M50/298Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by the wiring of battery packs
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-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
    • H01G11/10Multiple hybrid or EDL capacitors, e.g. arrays or modules
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-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
    • 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
    • H01M50/209Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape adapted for prismatic or rectangular 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
    • 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
    • H01M50/222Inorganic material
    • H01M50/224Metals
    • 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
    • H01M50/271Lids or covers for the racks or secondary casings
    • 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
    • H01M50/296Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by terminals of battery packs
    • 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 power storage device including a plurality of power storage elements.
  • Patent Document 1 discloses a set including a plurality of battery cells each having an electrode terminal, and a plurality of bus bars connecting the electrode terminals so as to connect the plurality of battery cells in series. Batteries are disclosed. This assembled battery is provided with a plurality of voltage detection lines for transmitting voltage signals detected from detection terminals connected to predetermined positions of the plurality of battery cells. The multiple voltage detection lines are grouped into a single cable harness at the location outside the battery pack and connected to the connector. The connection is connected to the control circuit of the battery monitoring device.
  • Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2 0 1 3 _ 1 0 9 9 1 4
  • a plurality of electric wires are arranged as in the battery pack of Patent Document 1.
  • the multiple electric wires there are also electric wires whose connection ends are located on both sides across the exhaust path. Therefore, the electric wire is arranged in the electricity storage device so as to intersect the exhaust path three-dimensionally. That is, the member forming the gas exhaust path and the electric wire are arranged above the plurality of power storage elements so as to overlap each other, thereby increasing the size of the power storage device.
  • the present invention has been made by the inventor of the present invention by paying attention to the above problems, and an object of the present invention is to provide a power storage device that can be downsized.
  • a power storage device includes a discharge unit capable of discharging internal gas in a predetermined manner. ⁇ 0 2020/175 201 ⁇ (: 171-1? 2020 /005941
  • a power storage element unit having a plurality of power storage elements arranged in a posture oriented in a direction, a holder for accommodating the plurality of power storage elements, and a plurality of power storage elements arranged along the respective discharge portions, A path forming part that forms a path of gas discharged from each of the plurality of storage elements, and a position where the storage element unit does not overlap with the path forming part when viewed from the predetermined direction.
  • an electric wire connected to the storage element unit, the electric wire for detection, in the outer shape of the holding body, in the extending direction of the path forming portion when viewed from the predetermined direction.
  • the lateral region is arranged so as to cross the lateral direction in a direction intersecting with the extending direction.
  • a power storage device that can be downsized can be provided.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a power storage device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the inside of the outer case with the main body and the lid of the outer case separated from each other in the power storage device according to the embodiment.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view showing the internal structure of the outer case in the power storage device according to the embodiment in an exploded manner.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a positional relationship among a side wall portion, a control circuit board, and an electric wire of the intermediate case according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a perspective view of the intermediate case lid according to the embodiment when viewed from the inside.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a positional relationship between the intermediate case lid and the gas discharge valve of the power storage element according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a front view showing an example of an arrangement layout of electric wires with respect to the intermediate case according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a side view corresponding to FIG. 7.
  • FIG. 9 is a perspective view showing an example of an arrangement layout of electric wires with respect to the intermediate case according to the embodiment. ⁇ 0 2020/175 201 3 (:171? 2020 /005941
  • FIG. 10 is a perspective view showing a configuration of a unit holding member including a busbar frame having a groove portion.
  • a detection wire for detecting the states of the plurality of power storage elements, or charging/discharging of a plurality of power storage elements In a power storage device including a plurality of power storage elements, generally, similar to the assembled battery of Patent Document 1, a detection wire for detecting the states of the plurality of power storage elements, or charging/discharging of a plurality of power storage elements.
  • a plurality of electric wires are arranged, such as a power line through which a current flows. Since power storage devices are required to be downsized, how to store multiple electric wires inside the power storage device is an important issue.
  • the part of each of the plurality of electric wires drawn out from the power storage device is Can be placed without being affected by the internal structure.
  • a member forming a gas exhaust path may be arranged inside the power storage device. is there. This exhaust path is provided linearly along the direction in which the storage elements are arranged in order to efficiently discharge the gas.
  • some of the plurality of electric wires have connection destinations on both sides with the exhaust path sandwiched therebetween.
  • the electric wire is arranged in the power storage device so as to intersect the exhaust path three-dimensionally. That is, the member forming the gas exhaust path and the electric wire are arranged above the plurality of power storage elements so as to overlap each other, thereby increasing the size of the power storage device.
  • a power storage device includes a power storage element unit having a plurality of power storage elements arranged in a posture in which an exhaust portion capable of discharging internal gas is oriented in a predetermined direction, A holder for accommodating the power storage element, a path forming section that is disposed along the discharge section of each of the plurality of power storage elements, and forms a path of gas discharged from the discharge section of each of the plurality of power storage elements,
  • the storage element unit is ⁇ 0 2020/175 201 4 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • the electric wire connected to the storage element unit the electric wire being arranged at a position not overlapping the path forming portion when viewed from a predetermined direction, and the electric wire for detection being viewed from the predetermined direction.
  • a region lateral to the path forming portion in the extending direction is arranged so as to cross the area extending in the direction intersecting the extending direction.
  • the electric wire connected to the storage element unit is arranged so as to intersect the direction of the gas path and be detoured so as not to overlap the path forming portion. Therefore, the size of the power storage device in the height direction can be made relatively small even when the electric wire has to be drawn out from one side on both sides of the path forming portion to the other side. Furthermore, since this detoured portion is within the outer area of the holding body, the outer side of the holding body, which is necessary when the electric wire is taken out of the holding body and bypasses the path forming portion, There is no need for an electric wire arrangement space. This contributes to downsizing of the power storage device. As described above, the power storage device according to this aspect can be downsized.
  • the holding body may have a groove portion in a side wall portion in the arrangement direction of the plurality of power storage elements, in which the electric wire is accommodated.
  • the electric wire can be housed in the side wall portion of the holding body. Therefore, it is possible to prevent the width of the power storage device from increasing due to the electric wires not overlapping the path forming portion in the height direction.
  • the path forming portion has an exhaust port for exhausting the gas at an end portion in the arrangement direction of the plurality of power storage elements, and the groove portion is at an end edge of the side wall portion in the predetermined direction.
  • the partition wall may be extended along the partition wall to partition the discharge port from the discharge port, and the partition wall may have an opening located laterally in the extending direction of the groove.
  • the partition wall is provided between the electric wire housed in the groove and the discharge port, disconnection or the like due to gas contact with the electric wire is unlikely to occur.
  • the partition wall is ⁇ 0 2020/175 20 1 5 (:171? 2020/005941
  • the electric wire can be arranged inside the groove through the opening at a position midway in the extending direction of the groove. In other words, the electric wire can be efficiently stored in a relatively small space. This is advantageous for downsizing the power storage device.
  • the groove may have a regulation wall that is provided upright in a direction intersecting with the partition wall on the outer surface side of the side wall at the position of the opening.
  • the restriction wall restricts the protrusion of the electric wire housed in the groove from the groove to the outside. Since the restriction wall and the partition wall that are erected in the direction intersecting with each other are in a position where they do not overlap each other in the extending direction of the groove, the restricting wall is a groove part of the electric wire from a position midway in the extending direction of the groove. It does not prevent the entry into. That is, the electric wire can be efficiently housed in a relatively small space. This is advantageous for downsizing the power storage device.
  • the electric wire may be a detection electric wire for detecting the states of the plurality of power storage elements.
  • the detection electric wire is arranged at a position where it does not overlap the path forming portion, the detection electric wire is not easily affected by heat when discharged from the power storage element. Therefore, it is possible to improve the possibility of continuing the monitoring of the state of the power storage device in an emergency and to reduce the size of the power storage device.
  • the longitudinal direction of the outer case (the facing direction of the short side surfaces of the outer case), the longitudinal direction of the intermediate case (the facing direction of the short side surfaces of the intermediate case), the intermediate case and the control circuit board Alignment direction, longitudinal direction of the lid of the storage element container ⁇ 0 2020/175 201 6 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • the direction (opposite direction of the short side of the container) or the direction in which a pair of electrode terminals are arranged in one storage element is defined as the X-axis direction.
  • Alignment direction of the main body of the intermediate case and the lid (direction in which the bottom surface of the intermediate case faces the lid), or alignment direction of the body of the storage element container and the lid (direction in which the bottom surface of the container faces the lid) Is defined as the axial direction.
  • the direction in which the body of the outer case and the lid are arranged (the direction in which the bottom surface of the outer case and the lid face each other), the direction in which the long side surface of the container of the storage element faces, or the thickness direction of the container is defined as the axial direction.
  • the X-axis direction, the vertical axis direction, and the axial direction are directions intersecting with each other (orthogonal in the present embodiment).
  • the X-axis direction plus side indicates the arrow direction side of the X-axis
  • the X-axis direction minus side indicates the side opposite to the X-axis direction plus side.
  • the axial direction and the axial direction are directions intersecting with each other (orthogonal in the present embodiment).
  • expressions such as parallel and orthogonal that indicate relative directions or postures include the case where they are not the same.
  • two directions are orthogonal means not only that the two directions are completely orthogonal, but that they are substantially orthogonal, that is, for example, about several percent. It is also meant to include the difference.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of power storage device 10 according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the inside of outer case 100 by separating the main body and lid of outer case 100 in power storage device 100 according to the embodiment.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view showing the internal structure of outer case 100 in the power storage device 100 according to the embodiment in an exploded manner.
  • the electric device 500 which is arranged outside the side wall portion 211 of the intermediate case 200, is not shown.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a positional relationship among the side wall portion 211 of the intermediate case 200, the control circuit board 700, and the electric wire 550 according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of power storage device 10 according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the inside of outer case 100 by separating the main body and lid of outer case 100 in power storage device 100 according to the embodiment.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view showing the internal structure of outer case 100 in the power storage device
  • the electric wire 550 is conceptually illustrated by a thick dotted line. Although two electric wires 550 are shown in FIG. 4, the number of electric wires 550 is not particularly limited. ⁇ 0 2020/175 201 7 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • Power storage device 10 is a device capable of charging electricity from the outside and discharging the electricity to the outside.
  • the power storage device 10 is a battery module used for power storage or power supply.
  • the power storage device 10 is a vehicle such as an electric vehicle (Mimi), a hybrid electric vehicle (1 to 1M) or a plug-in hybrid electric vehicle (1 to 1M), a motorcycle, a watercraft, It is used for driving mobiles such as snowmobiles, agricultural machinery, and construction machinery, or for starting the engine, or for stationary use for households or generators.
  • the power storage device 10 includes an outer case 100, an intermediate case 200 housed in the outer case 100, a plurality of bus bars 400, and electric devices. And a control circuit board 700.
  • a plurality of power storage elements 300 are housed in the intermediate case 200.
  • different reference numerals (405, 4100) are used.
  • 420, 430, 440 are attached.
  • Bus bars such as bus bars 520 and 540, which are not directly connected to the plurality of power storage elements 300, are arranged on the side wall 211 of the intermediate case 200.
  • a structure including 0 0 is referred to as a storage element unit 2 90.
  • the outer case 100 is a box-shaped (rectangular parallelepiped) container (module case) that constitutes the outer body of the power storage device 10. That is, the outer case 100 accommodates a plurality of power storage elements 300, a plurality of bus bars 400, a control circuit board 700, etc., and protects these power storage elements 300, etc. from external impacts and the like. To do.
  • the outer case 100 is made of, for example, polycarbonate ( ⁇ ), polypropylene (), polyethylene (M), polyphenylene sulfide resin (3), polyethylene terephthalate (M), polyphenylene ether (M). It is made of an insulating material such as Hashimi 3 resin. As a result, in the outer case 100, the internal power storage element 300, etc. is made of an external metal or the like. ⁇ 0 2020/175 201 8 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • the outer case 100 may be formed of a conductive member such as a metal, as long as the insulating property between the outer case 100 and the like is maintained.
  • the outer case 100 is an outer case body that constitutes the body of the outer case 100.
  • the outer case body 110 is a bottomed rectangular tubular housing having an opening 1103 formed on the plus side in the axial direction.
  • the outer case lid 120 is arranged on the positive side in the axial direction of the outer case body 110, is connected to the outer case body 110, and is opened in the outer case body 110. It is a flat rectangular lid.
  • the outer case body 110 and the outer case lid body 120 may be formed of members made of the same material or may be made of members made of different materials.
  • the outer case cover body 120 is provided with external terminals 1300 and 131, which are a pair of positive and negative side module terminals (total terminals), on the positive side in the X-axis direction. It is placed.
  • the external terminals 13 0 and 1 31 are electrically connected to a plurality of storage elements 300, and the storage device 1 0 is connected from the outside via these external terminals 1 3 0 and 1 3 1. It charges electricity and discharges electricity to the outside.
  • the external terminals 1300 and 1131 are made of, for example, a conductive member made of metal such as aluminum, aluminum alloy, copper, and copper alloy.
  • the external terminal 13 0 is a positive electrode side external terminal
  • the external terminal 1 3 1 is a negative electrode side external terminal.
  • the intermediate case 200 is an example of a holder that holds the power storage element unit.
  • intermediate case 200 is a box-shaped (rectangular parallelepiped) container that forms the inner box of power storage device 10.
  • the intermediate case 200 accommodates a plurality of power storage elements 300 and is provided with a plurality of bus bars 400, a control circuit board 700, etc., so that the outer case 100 The components to be housed in are held together.
  • the intermediate case 200 may be made of any material, but from the viewpoint of ensuring insulation, it is preferably made of an insulating member such as resin, and from the viewpoint of ensuring strength.
  • High strength material such as metal ⁇ 0 2020/175 201 9 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • the insulating member similar to the outer case 100, for example, ⁇ , 9 9. (Including modified mitsumi) or Hachimi 3 resin and the like.
  • the metal include stainless steel, aluminum, aluminum alloys, iron, and plated steel plates.
  • the intermediate case 200 has an intermediate case body 210 and an intermediate case lid 220.
  • the intermediate case body 210 is a bottomed rectangular tubular housing having an opening formed on the negative side in the axial direction.
  • the intermediate case body 210 is a wall that surrounds a plurality of power storage elements 300, and includes four side wall parts 2 1 1 3, 2 1 1 13, 2 1 1 0, and 2 1 1 and an intermediate case lid. It has a bottom wall portion 2 1 16 located at a position facing the body 2 20.
  • the intermediate case lid 220 is arranged on the negative side in the axial direction of the intermediate case body 210, is connected to the intermediate case body 210, and is a flat surface that closes the opening of the intermediate case body 210. It is a rectangular lid. That is, the intermediate case lid 220 is arranged so as to face the side wall of the exterior case body 110.
  • the intermediate case lid 220 is arranged on the negative side in the axial direction of the storage element 300, and also has a function as a bus bar frame (bus bar plate) that holds a plurality of bus bars _ 400. ..
  • a part of the intermediate case 200 functions as the path forming unit 230.
  • the path forming unit 230 will be described later with reference to FIG.
  • intermediate case 200 is adhered and fixed to the outer case 100.
  • intermediate case body 210 is fixed to outer case body 100 by being bonded to outer case body 110 with an adhesive or the like.
  • the intermediate case body 210 and the intermediate case lid body 220 may be made of members made of the same material, or may be made of members made of different materials.
  • the electricity storage device 300 is a secondary battery (unit cell) capable of charging electricity and discharging electricity, and more specifically, a non-aqueous electrolyte secondary battery such as a lithium ion secondary battery. It is a battery.
  • a non-aqueous electrolyte secondary battery such as a lithium ion secondary battery. It is a battery.
  • FIG. ⁇ 02020/175 201 10 ((171?2020/005941 Is attached.
  • Storage element 300 has a flat rectangular (rectangular parallelepiped) shape, and in the present embodiment, eight storage elements 300 are laid sideways (sideways). And, they are arranged in the X-axis direction and the axial direction. That is, the plurality of power storage elements 300 are arranged in a matrix. Specifically, the storage elements 3003 to 300 are stacked (flat stacked) in the axial direction, and the storage elements 3006 to 300 are stacked (flat stacked) in the axial direction, Power storage elements 300 to 300 and power storage elements 300 to 300 are arranged side by side in the X-axis direction.
  • each of the plurality of storage elements 300 has a long side surface (the long side surface 301 shown in FIG. 3). However, they are arranged so that they are oriented in the axial direction.
  • Each power storage element 300 has long side surfaces 3013 on both sides (plus side and minus side) in the axial direction. Two power storage elements 300 are arranged side by side in the X-axis direction orthogonal to the axial direction. Further, each of the plurality of power storage devices 300 has an electrode terminal 300 at an end in the axial direction and the axial direction orthogonal to the axial direction. In the present embodiment, eight power storage elements 300 are housed in intermediate case 200 with the pair of electrode terminals 30 2 positioned at the negative axial end.
  • the number of power storage elements 300 is not particularly limited, and any number of power storage elements 300 may be axially stacked (flatly stacked), or a number of power storage elements 300 may be stacked. They may be arranged in the X-axis direction.
  • the shape of the electricity storage device 300 is not limited to the above-mentioned polygon, and may be a polygonal column shape, a column shape, an elliptic column shape, an oblong column shape, or the like, and the electricity storage element 300 is a laminated type.
  • the electric storage element of Power storage element 300 is not limited to a non-aqueous electrolyte secondary battery, and may be a secondary battery other than a non-aqueous electrolyte secondary battery, or may be a capacitor.
  • Power storage element 300 may not be a secondary battery, but may be a primary battery that can use the stored electricity without the user having to charge the battery. Further, the storage element 300 may be a battery using a solid electrolyte.
  • power storage element 300 includes container 3001, and ⁇ 0 2020/175 201 1 1 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • the pair of electrode terminals 30 2 are arranged in the lid portion, and the gas discharge valve 3 10 is provided.
  • the electrode terminal 302 with a circle drawn in the center in FIG. 3 is the negative electrode terminal
  • the other electrode terminal 302 is the positive electrode terminal.
  • the electrode terminal 3002 on the plus side in the X-axis direction is the negative electrode terminal
  • the electrode terminal 3002 on the minus side in the X-axis direction is the positive electrode terminal.
  • the circle drawn on the negative electrode terminal 302 represents the end of the shaft exposed from the terminal body (the portion that is located outside the container 301). It is not essential that the end of the shaft portion of the negative electrode terminal 302 is exposed from the terminal body.In the negative electrode terminal 302, the end of the shaft portion is covered by the terminal body. Good.
  • an electrode body Inside the container 301, an electrode body, a current collector (a positive electrode current collector and a negative electrode current collector), an electrolytic solution (a non-aqueous electrolyte), and the like are housed. Is omitted.
  • the electrolytic solution is not particularly limited in type as long as it does not impair the performance of the electric storage element 300, and various electrolytic solutions can be selected.
  • An insulating sheet (not shown) is arranged on the side surface of the container 3001, so that the insulation between adjacent power storage elements 300 is secured.
  • the container 301 is a rectangular (rectangular parallelepiped) container, and is formed of, for example, a metal member such as stainless steel, aluminum, aluminum alloy, iron, and a plated steel plate.
  • the electrode terminal 300 is a pair of metal terminals (protruding from the lid of the container 301, which is arranged to project toward the intermediate case lid 220 (toward the negative side in the axial direction) (positive terminal). And the negative electrode terminal). That is, the electrode terminal 302 is electrically connected to the positive electrode plate and the negative electrode plate of the electrode body through the current collector, and the electricity stored in the electrode body is led to the external space of the storage element 300. Then, electricity is introduced into the internal space of the storage element 300 in order to store electricity in the electrode body.
  • the electrode terminal 302 is made of aluminum, aluminum alloy, copper, copper alloy, or the like.
  • the electrode body is a power storage element (power generation element) formed by laminating a positive electrode plate, a negative electrode plate, and a separator.
  • the positive electrode plate of the electrode body is made of aluminum or aluminum. ⁇ 02020/175 201 12 (:171?2020/005941
  • a positive electrode active material layer is formed on a positive electrode base material layer which is a long strip current collector foil made of a metal such as a minium alloy.
  • the negative electrode plate is one in which a negative electrode active material layer is formed on a negative electrode base material layer which is a long strip current collector foil made of a metal such as copper or a copper alloy.
  • any known material can be appropriately used as long as it can store and release lithium ions.
  • the current collector is a member (positive electrode current collector and negative electrode current collector) that is electrically connected to the electrode terminal 302 and the electrode body and has conductivity and rigidity.
  • the positive electrode current collector is made of aluminum or an aluminum alloy as in the positive electrode substrate layer of the positive electrode plate, and the negative electrode current collector is made of copper or copper alloy as in the negative electrode substrate layer of the negative electrode plate. Has been formed.
  • the bus bar 400 (405, 410, 420, 4300, and 4400) is arranged on the negative side in the vertical direction of the plurality of storage elements 300, and It is a rectangular plate-like member that electrically and mechanically connects the electrode terminals 300 of the four or four power storage elements 300.
  • the bus bar 400 is formed of a conductive member made of metal such as copper, copper alloy, aluminum, and aluminum alloy.
  • bus bar 400 or the like is welded to electrode terminal 300, so that bus bar 400 or the like and electrode terminal 300 are connected. As a method of this welding, for example, laser welding is used, but other methods may be used.
  • two power storage elements 300 connected in parallel are connected in series with each other.
  • Each of the switches is connected in parallel.
  • the set of four storage elements 300 thus obtained is connected in series. That is, the total positive terminal of the storage element unit 290 having eight storage elements 300 is the bus bar 440, and the total negative terminal of the storage element unit 290 is the bus bar 430. ..
  • the bus bar 440 is connected to the external terminal 130 (see FIG. 1) via the bus bar 530, the electric device 500, the bus bar 510, and the like.
  • the bus bar 430 is connected to the external end via the bus bar 540, the control circuit board 700, and the bus bar 520. Connected to child 1 3 1 (see Figure 1).
  • control circuit board 700 and the electric device 500 which are control devices, and the plurality of bus bars 510, 520, and 530 connected to the control device are provided on the side wall 211d of the intermediate case 200. It is arranged.
  • the plurality of power storage elements 300 housed in the intermediate case 200 are flatly stacked, and the control circuit board 700 and other control devices and control devices are provided.
  • the bus bar to be connected is arranged on the side of the intermediate case 200.
  • the control device (500, 700) and the bus bar (510, 5) are provided laterally in the longitudinal direction (X-axis direction) of the intermediate case 200.
  • the height (width in the Z-axis direction) of power storage device 10 can be made relatively small.
  • the electric device 500 is a device having control parts such as a relay and a connector
  • the control circuit board 700 is a charge/discharge device for each storage element 300 such as a CPU (Centra IP Rotating Unit) and a resistance element. Is a control device for controlling the.
  • the control circuit board 700 is also called, for example, a BMU (B at t er r y Man a g e me n t U n i t).
  • the control circuit board 700 detects the states of the plurality of power storage elements 300, and according to the detection results, each power storage element is detected.
  • the power storage device 10 includes a thermistor (not shown), an electric wire for voltage detection, and the like, and the control circuit board 700 determines the temperature and voltage based on the detected temperature and voltage. Controls charge and discharge of the power storage element 300.
  • the CPU, the resistance element, and other electronic components of the control circuit board 700 are not shown.
  • the control circuit board 700 is attached to the intermediate case 200 while being covered by the circuit cover 600.
  • the circuit cover 600 is made of resin such as PC or PP.
  • the circuit cover 600 also has a role of holding the bus bar 510 and the bus bar 530. Since the circuit cover 600 is a member that covers the control circuit board 700 fixed to the intermediate case 200, it is expressed as a part of the intermediate case 200. ⁇ 0 2020/175 201 14 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • control circuit board 70 In the power storage device 10 according to the present embodiment, as described above, the control circuit board 70
  • the 0 is connected to an electric wire for detecting the state of the storage element unit 290.
  • a plurality of electric wires 550 drawn from the end of the side wall 211 of the intermediate case 200 is connected to the connector 710 of the control circuit board 7000.
  • the electric wire 550 is an example of an electric wire connected to the storage element unit 290.
  • five bus bars 400 and five electric wires 550 are connected in a one-to-one relationship.
  • the electric wire 550 is an insulated electric wire in which a plurality of thin conductors are collectively covered.
  • the electric wire 5500 detects the state of the storage element unit 2900, that is, the state of at least one storage element 300 of the plurality of storage elements 300 included in the storage element unit 2900. It is an electric wire for doing so, and is also called, for example, a “detection electric wire”.
  • the control circuit board 700 can monitor the voltage value of each storage element 300 through the five electric wires 5500.
  • the layout of the electric wires 5500 is determined so that the electric power storage device 10 does not increase in size due to the electric wires 5500.
  • the end of the electric wire 5500 is arranged on the side of the electrode terminal 3002 of the storage element 300, and the gas exhaust valve 310 (see Fig. 3) is attached to the lid part where the electrode terminal 300 is provided. Is also provided. Therefore, considering the possibility of gas emission from the gas exhaust valve 3100 (opening of the storage element 300), the path of that gas (exhaust path) is set to the gas of the storage element 300. It must be secured on the side of the discharge valve 310. Therefore, in power storage device 10 according to the present embodiment, the layout of electric wires 550 is determined in consideration of the exhaust path.
  • electric wire 550 which is an electric wire connected to electric storage element unit 2 90? It will be described whether or not they are arranged in the intermediate case 200 in such a manner.
  • Figure 5 shows the inner case cover 220 ⁇ 0 2020/175 201 15 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • FIG. 3 is a perspective view when viewed from the side (the side of a plurality of power storage elements 300).
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the positional relationship between the middle case cover 220 and the gas discharge valve 310 of the storage element 300. Specifically, FIG. 6 shows the positional relationship between the middle case lid 220 and the gas exhaust valve 310 in the V V -VI cross section of FIG.
  • the electricity storage element 300 is not shown in a cross section, but is shown in a schematic side view showing an approximate position of the gas discharge valve 310.
  • the intermediate case lid body 220 also has a function as a bus bar frame, and specifically, the bus bar 400 and the electrode terminal 300 of the storage element 300 are provided. It has a plurality of bus bar openings 2 2 4 for joining and.
  • the middle case cover body 220 further includes a path forming portion 230 which forms a path of the gas discharged from the gas discharge valve 310 of each of the plurality of power storage elements 300.
  • the path forming portion 230 is a flat plate-shaped base portion 2 in the intermediate case lid body 220.
  • the path forming portion 230 includes a top surface portion 2 3 1 that forms a top surface that faces the gas discharge valve 3 10 of the storage element 300, and It has a top surface portion 2 3 1 and a side surface portion 2 3 2 that is connected to the base portion 2 2 1 and forms a side surface that surrounds the exhaust path from all sides.
  • a discharge port 2 35 which is an outlet of the exhaust path, is formed in the top surface portion 2 3 1 of the path forming portion 2 30.
  • the path forming portion 230 is extended in the arrangement direction (axial direction, see FIG. 3) of the storage elements 300 facing the path forming portion 230.
  • the discharge port 2 3 5 is provided at the end on one side (the positive side in the axial direction).
  • the path forming portion 230 thus configured is arranged along the gas discharge valve 310 of each of the plurality of power storage devices 300 (see FIG. 3).
  • one path forming portion 230 is provided above the four gas discharge valves 310.
  • the gas discharged from at least one of the four gas discharge valves 310 is discharged from the discharge port 235 to the outside of the path forming unit 230. ⁇ 02020/175 201 16 ⁇ (: 171?2020/005941
  • the gas discharged from the path forming portion 230 is discharged to the outside of the power storage device 10 via the exhaust pipe 115 (see FIG. 1) provided in the outer case 100.
  • a gap 3 (see FIG. 6) is formed between the storage element 300 and the container 300 1. Can be formed).
  • the gas discharged from the gas discharge valve 310 passes through this gap 3 and is discharged from the discharge port 2 35.
  • the gap 3 is a region that directly communicates with the gas exhaust valve 310. That is, there is no inclusion between the gap 3 and the gas exhaust valve 310. Since the base portion 2 21 is not provided with an opening for each individual gas discharge valve 310, the gas discharged from the gas discharge valve 3 10 can be directly introduced into the gap 3. Therefore, the gas can be discharged from the exhaust port 2 35 early without generating flow resistance or pressure loss due to inclusions.
  • the intermediate case lid 220 has a plurality of fixing parts 2 25 and 2 26 which are fixed to the intermediate case body 210.
  • the fixing portions 2 25 and 2 26 are bonded or welded to the intermediate case main body 210, so that the intermediate case lid 220 is fixed to the intermediate case main body 210.
  • the intermediate case lid body 220 having the passage forming portion 230 is shown in FIG. 6 so that gas is not discharged from the passage forming portion 230 by an unintended route.
  • the periphery of the path forming portion 230 and the plurality of power storage elements 300 are fixed with the adhesive agent 240.
  • the base portion 2 21 of the intermediate case lid 2 20 has ribs 2 2 2 that separate the base portion 2 21 and the upper surface of the storage element 300 from each other.
  • the intermediate case lid body 220 is bonded to the plurality of power storage elements 300 by the amount of the adhesive 240 that fills the height of 222.
  • the adhesive 2440 is arranged in the region between the path forming part 230 and the rib 2222, but the adhesive on the side of the rib 2222 opposite to the path forming part 230 is set.
  • An adhesive 240 may be placed in the area.
  • the adhesive 2440 may be arranged so as not to cover the gas discharge valve 310 directly above, and may not be arranged in a range corresponding to the busbar opening 2224. Further, a plurality of adhesives 240 may be arranged in the axial direction for each individual storage element 300. ⁇ 0 2020/175 201 17 ⁇ (: 171? 2020/005941
  • the intermediate case lid 220 and the storage element 300 are placed with the adhesive 240 placed on the storage element 300 side with the intermediate case lid 220 facing the storage element 300. You may adhere by bringing them close.
  • the intermediate case lid 220 and the storage element 300 are oriented with the adhesive 240 placed on the side of the intermediate case 220 with the storage element 300 facing the intermediate case 220. You may adhere by bringing them close together.
  • FIG. 7 is a front view showing an example of a layout layout of the electric wires 5500 with respect to the intermediate case 200 according to the embodiment.
  • FIG. 7 shows a view of the intermediate case 200 in which a plurality of electric wires 550 are arranged as viewed from the intermediate case lid 220.
  • FIG. 8 is a side view corresponding to FIG.
  • FIG. 8 shows a partially enlarged view of the intermediate case 200 in which a plurality of electric wires 550 are arranged, as seen from the side wall 2 1 1 3 side.
  • the bus bar 520 fixed to the intermediate case 200 and other elements such as the control circuit board 700 are clarified so that the arrangement layout of the plurality of electric wires 550 is clear. Are not shown.
  • FIG. 9 is a perspective view showing an example of an arrangement layout of the electric wires 5500 with respect to the intermediate case 200 according to the embodiment.
  • FIG. 9 only one wire 550 is shown in the drawing so that the layout of the wire 550 and the control circuit board 700 is clear, and the wire 550 is fixed to the intermediate case 200.
  • Other elements such as the bus bar 520 and the circuit cover 600 are not shown.
  • the electric wire 550 is represented by a bold solid line, and all or part of the portion hidden by the intermediate case 200 is represented by a bold dotted line.
  • the storage element unit 290 (FIG. 2).
  • Each of the five bus bars 400 equipped with the ⁇ 02020/175201 It has 18 joints (: 171?2020/005941).
  • the joints 4 0 1 can be screwed, caulked, soldered, etc.
  • the end of the electric wire 5500 is mechanically and electrically connected.
  • the electric wire 5500 connected to the storage element unit 290 is viewed from the side of the intermediate case lid 220. In this case, it is arranged at a position where it does not overlap with the path forming portion 230. Specifically, the intermediate case lid 220 is projected from the base portion 221 to the minus side in the axial direction.
  • each of the plurality of electric wires 5 50 is arranged in the regulating ribs 2 28 located on both sides in the wiring direction.
  • One or more electric wires 550 are arranged in a region lateral to the axial direction of the two route forming portions 230 arranged side by side in the X-axis direction so as to cross the region. ing. That is, in FIG. 7, the electric wire 550 connected to the bus bar 400 arranged on the left side and the electric wire 550 connected to each of the two center bus bars 400 are at least one. It bypasses the path forming section 230 and is connected to the control circuit board 700 on the right side (see FIG. 9). None of these electric wires 550 are arranged so as to bypass the route forming portion 230 without protruding from the outer shape of the intermediate case 200.
  • the opening 2 3 5 is provided at the end of the path forming portion 2 30 on the one side in the extending direction (the positive side in the axial direction), and the electric wire 5 5 0 It is arranged outside the one side of the route forming portion 230 and inside the outer shape of the intermediate case 200.
  • the electricity storage device 10 is provided with an electricity storage device unit 29
  • the storage element unit 290 has a plurality of storage elements 300 arranged in a posture in which a gas discharge valve 310 capable of discharging internal gas is oriented in a predetermined direction (the negative side in the vertical axis direction). Have.
  • the power storage device 10 is further arranged along the gas discharge valve 310 of each of the plurality of power storage elements 300, and a path forming unit that forms a path of gas discharged from each gas discharge valve 310. 2 30 and the storage element unit 2 90 ⁇ 0 2020/175 201 19 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • the electric wire 550 is arranged at a position where it does not overlap with the path forming portion 230 when the storage element unit 290 is viewed from the predetermined direction.
  • the electric wire 550 has a region in the outer shape of the intermediate case 200, which is lateral to the extension direction (axial direction) of the path forming portion 230, in the extension direction. It is placed across in the direction that intersects with.
  • the plurality of power storage elements 300 are arranged such that the gas discharge valve 310 faces the front of the power storage device 10 (the negative axial direction side, see Fig. 1). Therefore, in the front-rear direction of the power storage device 10 (the axial direction), the path forming portion 230 and the electric wire 550 cannot overlap. As a result, the size of the power storage device 10 in the front-rear direction can be comparatively reduced.
  • the electric wire 550 connected to the storage element unit 290 crosses the direction of the gas exhaust path, and does not overlap with the path forming section 230. It is placed around. Therefore, in the case where the electric wire 550 has to be drawn from one side on both sides of the path forming portion 230 to the other side as in the present embodiment, the size of the power storage device 10 in the front-rear direction is compared. Can be made smaller. Further, the portion of the electric wire 550 that bypasses the path forming portion 230 is within the outline area of the intermediate case 200. Therefore, the arrangement of the electric wire 550 outside the intermediate case 200 is necessary when the electric wire 550 goes out of the intermediate case 200 and bypasses the route forming section 230. No space is needed. This contributes to substantial downsizing of the power storage device 10. As described above, the power storage device 10 according to the present embodiment can be downsized. This effect becomes more remarkable when the number of wires 550 increases.
  • intermediate case 200 is provided with electric wires on side wall parts 2 1 1 3 in a direction in which a plurality of power storage elements 300 are arranged (axial direction). It has a groove portion 2 17 in which 5 5 0 is accommodated.
  • each of the plurality of electric wires 550 has a portion along the side wall portion 213 between the storage element unit 290 and the control circuit board 700.
  • the side wall 2 1 1 3 3 ⁇ 0 2020/175 201 20 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • the electric wire 550 is connected to the side wall portion of the intermediate case 200.
  • the intermediate case 200 has a portion (fixing portion 2 25, etc.) for fixing the intermediate case lid body 220 to the intermediate case body 210, and the electric wire 5 is provided on the back side of the portion. It is possible to form the groove portion 2 17 having a depth that can accommodate 50. That is, it is not necessary to increase the wall thickness of the side wall portion 2 11 3 of the intermediate case 200 in order to form the groove portion 2 17.
  • the path forming unit 230 discharges gas at the end of the plurality of storage elements 300 in the arrangement direction (axial direction). It has a discharge outlet 2 35.
  • the groove portion 2 17 is provided along the edge of the side wall portion 2 11 3 on the minor axis side in the vertical direction.
  • the groove 2 17 is a partition wall 2 16 that separates the discharge port 2 35 from the discharge port 2 3 5 and an opening located on the side of the partition wall 2 16 in the extending direction (X axis direction) of the groove 2 17. Parts 2 18 and.
  • the partition walls 2 16 are arranged intermittently in the X-axis direction, and these partition walls 2 16 and the inner wall 2 located at a position facing the partition wall 2 16 are arranged.
  • a space capable of accommodating a plurality of electric wires 550 is formed between 163 and 163.
  • a part on the side of the partition wall 2 16 in the X-axis direction where the partition wall 2 16 does not exist is present as an opening 2 18 in the groove 2 17.
  • the partition wall 2 16 is provided between the electric wire 5 50 housed in the groove 2 17 and the discharge port 2 35, the electric wire 5 50 In addition, it is difficult for disconnection to occur due to contact with the gas discharged from the discharge port 2 35.
  • the partition wall 216 also functions as a part that restricts the protrusion of the electric wire 550 from the groove 217 to the minus side in the axial direction.
  • the partition wall 2 16 has an opening 2 18 next to it, as shown in FIGS. 7 and 9, the opening 2 18 can be opened at a position midway in the extending direction of the groove 2 17.
  • Wire 5 50 is housed inside groove 2 17 via ⁇ 02020/175 201 21 ((171?2020/005941
  • the electric wire 550 can be efficiently accommodated in the groove 217 by using a relatively small space.
  • the discharge port 2 35 is elongated in the direction (X-axis direction) intersecting the arrangement direction of the plurality of power storage elements 300, but the discharge port 2 35 is arranged in the arrangement direction ( It may be elongated in the axial direction). Even in this case, if the outlet port 2 35 exists in the range including the axial end of the path forming part 2 30, the partition wall 2 16 protects the electric wire 5 5 0 from gas. The effect is obtained.
  • the path forming portion having the elongated discharge port in the axial direction will be described later with reference to FIG.
  • the groove 2 17 is provided with a partition on the outer surface side (axial positive side) of the side wall 2 1 1 3 at the position of the opening 2 1 8. It has a regulation wall 219 which is erected in a direction intersecting with the wall 216.
  • the electric wire 5 accommodated in the groove portion 2 17 is regulated by the regulating wall 219.
  • the protrusion of 50 from the groove 2 17 is restricted.
  • the restriction wall 2 19 and the partition wall 2 16 which are erected in the direction intersecting with each other are arranged at positions where they do not overlap in the extending direction (X-axis direction) of the groove portion 2 17. Therefore, the restriction wall 219 does not hinder the insertion of the electric wire 550 into the groove 217 from a position in the extension direction of the groove 217. That is, the electric wire 550 can be efficiently accommodated in the groove 217 by using a relatively small space. This is advantageous for downsizing the power storage device 10.
  • electric wire 550 is a detection electric wire for detecting the state of power storage element unit 290. Specifically, it is an electric wire used for voltage detection of the electric wire 550 and the plurality of electric storage elements 300 included in the electric storage element unit 290.
  • the electric wire 5500 used for voltage detection is arranged at a position where it does not overlap the path forming portion 2300, the electric wire 5500 is discharged from the storage element 300. It is not easily affected by the heat of the generated gas. Therefore, according to the power storage device 10 according to the present embodiment, it is possible to improve the possibility of continuing the monitoring of the state of the power storage device 10 in an emergency when one or more power storage elements 300 open. Therefore, the power storage device 10 can be downsized. ⁇ 0 2020/175 201 22 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • the present invention is not limited to this embodiment. That is, the embodiments disclosed this time are illustrative in all points and not restrictive, and the scope of the present invention is shown by the scope of the claims, and has the same meaning and scope as the scope of the claims. Includes all changes in.
  • a part of the intermediate case lid 220 in the intermediate case 200 functions as the path forming part 230, but the path forming part 230 does not It may be separate from Case 200.
  • the path forming portion 230 may be made of a material having characteristics (heat resistance and/or heat shield property) superior to those of the resin.
  • a metal having a high heat resistance such as iron or a metal such as aluminum, mica, or a polyimide resin may be adopted as the material of the path forming portion 230.
  • the characteristics of the material used as the material of the path forming portion 230 are determined by the temperature of the gas discharged from the power storage element 300, the discharge duration, or the path forming portion 230. It may be determined in consideration of the number of power storage elements 300 arranged facing each other.
  • a part of the path forming portion 230 may be formed by a member different from the intermediate case lid body 220. Only the top surface portion 2 3 1 (see FIG. 6) facing the gas discharge valve 3 10 may be formed of a material such as metal or mica. A plate member having the same size as the top surface portion 2 3 1 shown in FIGS. 5 and 6 and formed of metal or mica may be attached to the top surface portion 2 3 1. .. As a result, the heat resistance and/or heat shield property of the path forming portion 230 can be improved.
  • the shape of the path forming portion 230 does not have to be a rectangular box shape as shown in FIGS. 3, 6 and 7.
  • the path forming portion 230 may have a dome shape in which the center of the top surface portion 231 is curved or bent.
  • the path forming portion 230 does not have to be provided so as to project outward from the base portion 2 21 of the intermediate case lid body 220.
  • the distance between the base portion 2 21 and the plurality of storage elements 300 is relatively long in the axial direction. ⁇ 0 2020/175 201 23 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • a pair of wall portions may be provided on the back surface (the surface on the plus side in the axial direction) of the base portion 221, and the gas exhaust path may be formed by the pair of wall portions.
  • a portion of the outer surface (the surface on the negative side in the axial direction) of the base portion 2 21 corresponding to the path forming portion 2 30 may be formed as a flat.
  • part or all of the route forming portion 230 is a separate body from the intermediate case lid body 220. Good.
  • the member functioning as the bus bar frame does not have to have the path forming portion 230.
  • the bus bar frame may or may not be arranged between the cover member and the storage element unit 290.
  • the electric wire 550 connected to each bus bar 400 is pulled out to the upper surface of the cover member and arranged along the upper surface and the groove portion 2 17 provided in the intermediate case body 210. This protects the electric wire 550 from the gas discharged from the storage element 300.
  • the holding body that holds the storage element unit 290 does not have to be a box like the intermediate case 200.
  • the holding body may be configured by a pair of end members that sandwich the storage element unit 290 from the axial direction or the X-axis direction, and a connecting member that mechanically connects the pair of end members.
  • the end member or the connecting member which is located on the positive side in the axial direction of the storage element unit 290 (see FIG. 3), can function as the side wall portion of the holding body in which the groove is provided.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a configuration of a unit holding member 260 including a bus bar frame 2770 having a groove portion 2777. The user shown in Figure 10 ⁇ 0 2020/175 201 24 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • the nit holding member 260 is an example of a holding body that holds the power storage element unit 290, like the intermediate case 200 according to the embodiment.
  • the unit holding member 2600 has a holding body portion 261 and a bus bar frame 270.
  • the holding body portion 2 61 has a rough outline indicated by a dotted line.
  • the holding body portion 2 61 is a restraint member having a pair of end members that sandwich the storage element unit 2 90 and a connecting member that mechanically connects the pair of end members, or It is a case that houses the element unit 290 inside.
  • the unit holding member 260 constitutes a part of the power storage device 10 by being accommodated in the outer case 100 (see Fig. 1) while holding the electric element unit 290.
  • the busbar frame 2700 has a plurality of busbar openings for joining the busbar 400 and the electrode terminal 3O2 of the storage element 300 (see Fig. 3). 70 further has a path forming portion 2303 and a groove portion 2777. Path forming unit 2 3 0 3 has a shape that bulges to the opposite side ( ⁇ direction negative side) is of a flat base portion 2 7 1 and a plurality of power storage element 3 0 0.
  • groove 2777 is arranged in a portion corresponding to a side wall of the plurality of power storage elements 300 in the arranging direction (axial direction). It is housed.
  • the electric wire 550 is arranged at a position where it does not overlap with the path forming portion 2303 when the storage element unit 290 is viewed from a predetermined direction (negative side in the axial direction). When viewed from the predetermined direction, the electric wire 550 has a region in the outer shape of the unit holding member 2600 in the lateral direction of the extending direction (axial direction) of the route forming portion 2303. , It is arranged across the direction crossing the extension direction.
  • the route forming portion 2303 and the electric wire 550 do not overlap each other in the front-rear direction (the axial direction) of the power storage device 10.
  • the size of the power storage device 10 in the front-rear direction can be made relatively small.
  • the portion of the electric wire 5500 that bypasses the path forming portion 2303 is within the outer shape region of the unit holding member 2600. Therefore, the space for arranging the electric wire 550 outside the unit holding member 260 is unnecessary. This contributes to substantial downsizing of the power storage device 10. ⁇ 0 2020/175 201 25 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • path forming unit 2 3 0 the ends of the plurality of storage elements 3 0 0 array direction (axial direction), and a discharge port 2 3 5 3 for discharging the gas. More specifically, the exhaust outlet 2 3 5 3, in a range including the end portion of the path forming unit 2 3 0 3, are formed in an elongated shape in the axial Direction.
  • the groove 2 7 7 is located on the side of the partition wall 2 7 6 that separates the exhaust port 2 3 5 3 and the side of the partition wall 2 7 6 in the extension direction (X-axis direction) of the groove 2 7 7. And has an opening 2 7 8 located therein.
  • the partition walls 2 7 6 are arranged intermittently in the X-axis direction.These partition walls 2 7 6 and the inner wall 2 7 6 3 located at a position opposite to the partition wall 2 7 6 are arranged. A space capable of accommodating a plurality of electric wires 550 is formed between them. A part of the partition wall 2 7 6 in the X-axis direction where the partition wall 2 7 6 does not exist exists as an opening 2 7 8 in the groove 2 7 7. Since there is a partition wall 2 16 between the electric wire 5 50 housed in the groove 2 17 and the discharge port 2 35, the gas discharged from the discharge port 2 3 5 is stored in the electric wire 5 50. It is difficult for disconnection to occur due to contact.
  • the partition wall 2 7 6 also functions as a part that restricts the protrusion of the electric wire 5 50 from the groove 2 7 7 toward the minus side in the axial direction. Further, since the partition wall 2 7 6 has an opening 2 7 8 next to it, as shown in FIG. 10, the opening 2 7 8 is inserted at an intermediate position in the extending direction of the groove 2 7 7.
  • the electric wire 550 can be accommodated inside the groove 277. This is advantageous for downsizing the power storage device 10.
  • the electric wire 550 is the electric wire for detecting the voltage of the plurality of storage elements 300, but the electric wire 550 may be any one of the storage element units 290. It may be a temperature detection wire connected to a thermistor 250 (see Fig. 7) fixed directly or indirectly to the position. If the wire 5500 is used for temperature detection, two wires 5500 are provided for each thermistor 250. This electric wire 550, like the electric wire for voltage detection, is arranged in the regulating ribs 228 located on both sides in the wiring direction.
  • both the voltage detection wire and the temperature detection wire are led out toward the side wall 2 1 1 of the intermediate case 2 0 0 0 0 0 0 0 0 where the control circuit board 7 0 0 is located. It In FIG. 7, the two electric wires 550 connected to the thermistor 250 are not shown. ⁇ 0 2020/175 201 26 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • the thermistor 250 is a temperature measuring element arranged in the range of the intermediate case lid 220 when viewed from a predetermined direction (the negative side in the vertical direction).
  • two thermistors 250 are attached to the intermediate case lid 220.
  • one thermistor 250 is provided at a position corresponding to the power storage element 300
  • another thermistor 250 is provided at a position corresponding to the power storage element 300.
  • the temperature value that can be measured may vary depending on the layout of the power storage elements. Is preferably provided.
  • a through hole is provided in the axial direction of the intermediate case lid 220, and the thermistor 2500 serving as a temperature measuring element is connected to the storage element 300. It is preferable to contact the container 301. In that case, a heat transfer member (heat transfer resin or the like) may be arranged between the thermistor 250 and the container 3101 of the storage element 300.
  • a heat transfer member heat transfer resin or the like
  • a heat transfer member (heat transfer resin or the like) may be arranged in the gap between the fixture 2503 and the thermistor 250.
  • the heat transfer member outside the metal fixture 2503 should be the outer heat transfer member
  • the heat transfer member inside the metal fixture 2503 should be the inner heat transfer member.
  • the thermistor 250 can measure the temperature at which the heat is transferred in the order of the container 3001 of the storage element 300, the outer heat transfer member, the metal fixture 253, and the inner heat transfer member.
  • An electric wire is used as a power line through which a current flows when the storage element unit 290 is charged and discharged.
  • the electric wire 550 is connected to the route forming portion 2 It only needs to be placed so as to bypass the 300 and be contained within the outer shape of the intermediate case 200.
  • the path forming unit ⁇ 02020/175 201 27 ⁇ (: 171? 2020 /005941
  • the electric wire 550 can be kept away from the exhaust air or heat from the 230, and the power storage device 10 can be downsized.
  • the number, shape and size of the busbars 400 are the shape or size of the intermediate case 200, the storage element
  • the plurality of power storage devices 300 are arranged in a matrix.
  • the plurality of power storage elements 300 included in the power storage device 10 may be only two or more power storage elements 300 arranged in the axial direction. In this case, only one path forming part 230 may be arranged so as to face the gas exhaust valve 310 of each of the two or more power storage elements 300.
  • the present invention can be applied to a power storage device including a power storage element such as a lithium ion secondary battery.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Battery Mounting, Suspending (AREA)

Abstract

蓄電装置(10)は、内部のガスを排出可能なガス排出弁(310)を所定の方向に向けた姿勢で並べられた複数の蓄電素子(300)を有する蓄電素子ユニット(290)と、蓄電素子ユニット(290)を保持する中間ケース(200)とを備える。蓄電装置(10)はさらに、複数の蓄電素子(300)それぞれのガス排出弁(310)に沿って配置され、それぞれのガス排出弁(310)から排出されるガスの経路を形成する経路形成部(230)と、蓄電素子ユニット(290)に接続された電線(550)とを備える。電線(550)は、蓄電素子ユニット(290)を当該所定の方向から見た場合に、経路形成部(230)と重ならない位置に配置されている。電線(550)は、当該所定の方向から見た場合に、中間ケース(200)の外形内における、経路形成部(230)の延設方向の側方の領域を、当該延設方向と交差する方向に横切って配置されている。

Description

\¥0 2020/175201 1 卩(:17 2020 /005941 明 細 書
発明の名称 : 蓄電装置
技術分野
[0001 ] 本発明は、 複数の蓄電素子を備える蓄電装置に関する。
背景技術
[0002] 特許文献 1 には、 電極端子をそれぞれ有する複数個の電池セルと、 当該複 数個の電池セルを直列に結線するように電極端子間を接続する複数個のバス バーとを備える組電池が開示されている。 この組電池には、 複数個の電池セ ルの所定位置に接続される検出端子から検出する電圧信号を送信する複数本 の電圧検出線が配置されている。 複数本の電圧検出線は組電池の外郭を出た 所で 1本のケーブルハーネスにまとめられてコネクタに接続される。 コネク 夕は、 電池監視装置の制御回路に接続される。
先行技術文献
特許文献
[0003] 特許文献 1 :特開 2 0 1 3 _ 1 0 9 9 1 4号公報
発明の概要
発明が解決しようとする課題
[0004] 複数の蓄電素子を備える蓄電装置では、 一般に、 特許文献 1の組電池と同 様に、 複数の電線が配置される。 複数の電線の中には、 両端の接続先が、 排 気経路を挟んで両側に配置された電線も存在する。 従って、 その電線は、 蓄 電装置内において、 排気経路と立体的に交差して配置される。 つまり、 複数 の蓄電素子の上方に、 ガスの排気経路を形成する部材と、 電線とが重なって 配置され、 これにより蓄電装置のサイズは増加する。
[0005] 本発明は、 本願発明者が上記課題に新たに着目することによってなされた ものであり、 小型化が可能な蓄電装置を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0006] 本発明の一態様に係る蓄電装置は、 内部のガスを排出可能な排出部を所定 \¥0 2020/175201 卩(:171? 2020 /005941
の方向に向けた姿勢で並べられた複数の蓄電素子を有する蓄電素子ユニッ ト と、 前記複数の蓄電素子を収容する保持体と、 前記複数の蓄電素子それぞれ の排出部に沿って配置され、 前記複数の蓄電素子それぞれの排出部から排出 されるガスの経路を形成する経路形成部と、 前記蓄電素子ユニッ トを前記所 定の方向から見た場合に、 前記経路形成部と重ならない位置に配置された、 前記蓄電素子ユニッ トに接続された電線とを備え、 前記検出用電線は、 前記 所定の方向から見た場合に、 前記保持体の外形内における、 前記経路形成部 の延設方向の側方の領域を、 前記延設方向と交差する方向に横切って配置さ れている。
発明の効果
[0007] 本発明によれば、 小型化が可能な蓄電装置を提供できる。
図面の簡単な説明
[0008] [図 1]図 1は、 実施の形態に係る蓄電装置の外観を示す斜視図である。
[図 2]図 2は、 実施の形態に係る蓄電装置において外装ケースの本体と蓋とを 分離して外装ケースの内方を示す斜視図である。
[図 3]図 3は、 実施の形態に係る蓄電装置において外装ケースの内方の構成を 分解して示す分解斜視図である。
[図 4]図 4は、 実施の形態に係る中間ケースの側壁部、 制御回路基板、 及び電 線の配置関係を示す斜視図である。
[図 5]図 5は、 実施の形態に係る中間ケース蓋体を内側から見た場合の斜視図 である。
[図 6]図 6は、 実施の形態に係る中間ケース蓋体と蓄電素子のガス排出弁との 位置関係を示す断面図である。
[図 7]図 7は、 実施の形態に係る中間ケースに対する電線の配置レイアウトの —例を示す正面図である。
[図 8]図 8は、 図 7に対応する側面図である。
[図 9]図 9は、 実施の形態に係る中間ケースに対する電線の配置レイアウトの _例を示す斜視図である。 \¥0 2020/175201 3 卩(:171? 2020 /005941
[図 10]図 1 0は、 溝部を有するバスバーフレームを備えるユニッ ト保持部材 の構成を示す斜視図である。
発明を実施するための形態
[0009] 本願発明者らは、 従来の蓄電装置に関し、 以下の問題が生じることを見出 した。 複数の蓄電素子を備える蓄電装置では、 _般に、 特許文献 1の組電池 と同様に、 複数の蓄電素子の状態を検出するための検出用電線、 または、 複 数の蓄電素子の充放電のための電流が流れる電力線など、 複数の電線が配置 される。 蓄電装置には小型化が求められるため、 蓄電装置の内部に複数の電 線をどのように収めるかは重要な問題である。 特許文献 1の組電池のように 、 蓄電装置の外部に複数の電線の接続先の機器がある場合は、 複数の電線そ れそれの、 蓄電装置から外側に引き出された部分は、 蓄電装置の内部構造の 影響を受けずに配置できる。
[0010] しかしながら、 蓄電装置の内部に電線の接続先がある場合、 電線の配置レ イアウトについては、 蓄電装置のサイズ上の制約を受けやすく、 蓄電装置の 構成要素との干渉等の問題が発生しやすい。 複数の蓄電素子を備える蓄電装 置では、 各蓄電素子のガス排出弁の開放 (ベント) の可能性を考慮し、 蓄電 装置の内部に、 ガスの排気経路を形成する部材が配置される場合がある。 こ の排気経路は、 ガスを効率よく排出するために、 蓄電素子の並び方向に沿っ て直線状に設けられる。 この場合、 複数の電線の中には、 両端の接続先が、 排気経路を挟んで両側に配置された電線も存在する。 従って、 その電線は、 蓄電装置内において、 排気経路と立体的に交差して配置される。 つまり、 複 数の蓄電素子の上方に、 ガスの排気経路を形成する部材と、 電線とが重なっ て配置され、 これにより蓄電装置のサイズは増加する。
[001 1 ] 本発明の一態様に係る蓄電装置は、 内部のガスを排出可能な排出部を所定 の方向に向けた姿勢で並べられた複数の蓄電素子を有する蓄電素子ユニッ ト と、 前記複数の蓄電素子を収容する保持体と、 前記複数の蓄電素子それぞれ の排出部に沿って配置され、 前記複数の蓄電素子それぞれの排出部から排出 されるガスの経路を形成する経路形成部と、 前記蓄電素子ユニッ トを前記所 \¥0 2020/175201 4 卩(:171? 2020 /005941
定の方向から見た場合に、 前記経路形成部と重ならない位置に配置された、 前記蓄電素子ユニッ トに接続された電線とを備え、 前記検出用電線は、 前記 所定の方向から見た場合に、 前記保持体の外形内における、 前記経路形成部 の延設方向の側方の領域を、 前記延設方向と交差する方向に横切って配置さ れている。
[0012] この構成によれば、 複数の蓄電素子を、 排出部が上を向く姿勢で並べた場 合、 蓄電装置の高さ方向で、 経路形成部と電線が重ねられない。 これにより 、 蓄電装置の高さ方向のサイズを比較的に小さくできる。
[0013] 蓄電素子ユニッ トに接続された電線は、 ガスの経路の方向と交差し、 かつ 、 経路形成部と重ならないように迂回して配置されている。 そのため、 経路 形成部を挟む両側の一方側から他方側に電線を引き出さなければならない場 合においても、 蓄電装置の高さ方向のサイズを比較的に小さくできる。 さら に、 この迂回している部分は、 保持体の外形領域内であるため、 電線が、 保 持体の外側に出されて経路形成部を迂回する場合に必要となる、 保持体の外 側の電線の配置空間が不要である。 このことは、 蓄電装置の小型化に寄与す る。 このように、 本態様に係る蓄電装置によれば小型化が可能である。
[0014] 前記保持体は、 前記複数の蓄電素子の並び方向の側壁部に、 前記電線が収 容される溝部を有する、 としてもよい。
[0015] この構成によれば、 電線を保持体の側壁部に収容できる。 そのため、 電線 を、 高さ方向で経路形成部に重ねないことによる、 蓄電装置の横幅の増加を 防ぐことができる。
[0016] 前記経路形成部は、 前記複数の蓄電素子の並び方向の端部に、 前記ガスを 排出する排出口を有し、 前記溝部は、 前記側壁部の、 前記所定の方向の端縁 に沿って延設されており、 かつ、 前記排出口との間を仕切る仕切壁と、 前記 仕切壁の、 前記溝部の延設方向における側方に位置する開口部とを有する、 としてもよい。
[0017] この構成によれば、 溝部に収容された電線と、 排出口との間に仕切壁があ ることで、 電線にガスが接触することよる断線等が生じ難い。 仕切壁は、 電 \¥0 2020/175201 5 卩(:171? 2020 /005941
線の、 溝部からの所定の方向側へのはみ出しを規制する部位としても機能す る。 さらに、 仕切壁の横に開口部があることで、 溝部の延設方向の途中の位 置において、 開口部を介して電線を溝部の内方に配置できる。 つまり、 比較 的に小さな空間を利用して電線を効率よく収容できる。 このことは、 蓄電装 置の小型化に有利である。
[0018] 前記溝部は、 前記開口部の位置における、 前記側壁部の外面側に、 前記仕 切壁と交差する方向に立設された規制壁を有する、 としてもよい。
[0019] この構成によれば、 規制壁により、 溝部に収容された電線の、 溝部から外 側へのはみ出しが規制される。 互いに交差する方向に立設された規制壁と仕 切壁とは、 溝部の延設方向において重ならない位置にあるため、 規制壁が、 溝部の延設方向の途中の位置からの、 電線の溝部への揷入を妨げることはな い。 つまり、 比較的に小さな空間を利用して電線を効率よく収容できる。 こ のことは、 蓄電装置の小型化に有利である。
[0020] 前記電線は、 前記複数の蓄電素子の状態を検出するための検出用電線であ る、 としてもよい。
[0021 ] この構成によれば、 検出用電線が経路形成部と重ならない位置に配置され るため、 検出用電線は、 蓄電素子から排出された場合の熱の影響を受けにく い。 従って、 非常時における蓄電装置の状態の監視を継続できる可能性を向 上させ、 かつ、 蓄電装置の小型化を図ることができる。
[0022] 以下、 図面を参照しながら、 本発明の実施の形態に係る蓄電装置について 説明する。 以下で説明する実施の形態は、 包括的または具体的な例を示して いる。 以下の実施の形態で示される数値、 形状、 材料、 構成要素、 構成要素 の配置位置及び接続形態、 製造工程、 製造工程の順序などは、 一例であり、 本発明を限定する主旨ではない。 各図において、 寸法等は厳密に図示してい ない場合がある。
[0023] 以下の説明及び図面中において、 外装ケースの長手方向 (外装ケースの短 側面の対向方向) 、 中間ケースの長手方向 (中間ケースの短側面の対向方向 ) 、 中間ケースと制御回路基板との並び方向、 蓄電素子の容器の蓋の長手方 \¥0 2020/175201 6 卩(:171? 2020 /005941
向 (容器の短側面の対向方向) 、 または、 1つの蓄電素子における一対の電 極端子の並び方向を X軸方向と定義する。 中間ケースの本体と蓋体との並び 方向 (中間ケースの底面と蓋体との対向方向) 、 または、 蓄電素子の容器の 本体と蓋との並び方向 (容器の底面と蓋との対向方向) を丫軸方向と定義す る。 外装ケースの本体と蓋との並び方向 (外装ケースの底面と蓋との対向方 向) 、 蓄電素子の容器の長側面の対向方向、 または、 当該容器の厚さ方向を 軸方向と定義する。 これら X軸方向、 丫軸方向及び 軸方向は、 互いに交 差 (本実施の形態では直交) する方向である。 以下の説明において、 例えば 、 X軸方向プラス側とは、 X軸の矢印方向側を示し、 X軸方向マイナス側と は、 X軸方向プラス側とは反対側を示す。 丫軸方向及び 軸方向についても 同様である。 さらに、 平行及び直交などの、 相対的な方向または姿勢を示す 表現は、 厳密には、 その方向または姿勢ではない場合も含む。 例えば、 2つ の方向が直交している、 とは、 当該 2つの方向が完全に直交していることを 意味するだけでなく、 実質的に直交していること、 すなわち、 例えば数%程 度の差異を含むことも意味する。
[0024] (実施の形態)
[ 1 . 蓄電装置 1 〇の全般的な説明]
まず、 本実施の形態における蓄電装置 1 〇の構成について説明する。 図 1 は、 実施の形態に係る蓄電装置 1 〇の外観を示す斜視図である。 図 2は、 実 施の形態に係る蓄電装置 1 〇において外装ケース 1 0 0の本体と蓋とを分離 して外装ケース 1 〇〇の内方を示す斜視図である。 図 3は、 実施の形態に係 る蓄電装置 1 〇において外装ケース 1 〇〇の内方の構成を分解して示す分解 斜視図である。 図 3では、 中間ケース 2 0 0の側壁部 2 1 1 の外側に配置 されている電気機器 5 0 0の図示は省略されている。 図 4は、 実施の形態に 係る中間ケース 2 0 0の側壁部 2 1 1 、 制御回路基板 7 0 0、 及び電線 5 5 0の配置関係を示す斜視図である。 図 4では、 電線 5 5 0は、 太線の点線 で概念的に図示されている。 図 4において電線 5 5 0が 2本図示されている が、 電線 5 5 0の本数に特に限定はない。 \¥0 2020/175201 7 卩(:171? 2020 /005941
[0025] 蓄電装置 1 0は、 外部からの電気を充電し、 また外部へ電気を放電できる 装置である。 例えば、 蓄電装置 1 〇は、 電力貯蔵用途または電源用途等に使 用される電池モジユールである。 具体的には、 蓄電装置 1 0は、 電気自動車 (巳 ) 、 ハイブリッ ド電気自動車 (1~1巳 ) またはプラグインハイブリッ ド電気自動車 ( 1~1巳 ) 等の自動車、 自動二輪車、 ウォータークラフト、 スノーモービル、 農業機械、 建設機械等の移動体の駆動用若しくはエンジン 始動用、 または、 家庭用若しくは発電機用に使用される定置用として用いら れる。
[0026] 図 1〜図 3に示すように、 蓄電装置 1 0は、 外装ケース 1 0 0、 外装ケー ス 1 0 0に収容される中間ケース 2 0 0、 複数のバスバー 4 0 0、 電気機器 5 0 0、 及び制御回路基板 7 0 0を備えている。 中間ケース 2 0 0には複数 の蓄電素子 3 0 0が収容されている。 蓄電素子 3 0 0の電極端子 3 0 2に接 合される 5つのバスバー 4 0 0については、 それぞれを区別するために、 図 3に示すように、 互いに異なる符号 (4 0 5、 4 1 0、 4 2 0、 4 3 0 , 4 4 0) が付されている。 中間ケース 2 0 0の側壁部 2 1 1 には、 複数の蓄 電素子 3 0 0とは直接的に接続されないバスバー 5 2 0及び 5 4〇等のバス バーが配置される。
[0027] 本実施の形態において、 複数の蓄電素子 3 0 0、 及び、 複数のバスバー 4
0 0を含む構造体を、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0と称する。
[0028] 外装ケース 1 〇〇は、 蓄電装置 1 0の外装体を構成する箱形 (直方体形状 ) の容器 (モジユールケース) である。 つまり、 外装ケース 1 0 0は、 複数 の蓄電素子 3 0 0、 複数のバスバー 4 0 0及び制御回路基板 7 0 0等を収容 し、 これら蓄電素子 3 0 0等を外部からの衝撃等から保護する。 外装ケース 1 0 0は、 例えば、 ポリカーボネート ( 〇) 、 ポリプロピレン ( ) 、 ポリエチレン ( 巳) 、 ポリフエニレンサルファイ ド樹脂 ( 3) 、 ポリ プチレンテレフタレート ( 巳丁) 、 ポリフエニレンエーテル ( 巳 (変 性 巳を含む) ) または八巳 3樹脂等の絶縁部材により形成されている。 これにより、 外装ケース 1 0 0は、 内部の蓄電素子 3 0 0等が外部の金属等 \¥0 2020/175201 8 卩(:171? 2020 /005941
の導電部材に電気的に接続されるのを回避する。 蓄電素子 3 0 0等との間に おける絶縁性が保たれる構成であれば、 外装ケース 1 〇〇は、 金属等の導電 部材で形成されていてもよい。
[0029] 外装ケース 1 0 0は、 外装ケース 1 〇〇の本体を構成する外装ケース本体
1 1 〇と、 外装ケース 1 〇〇の蓋 (蓄電装置 1 〇の外蓋) を構成する外装ケ —ス蓋体 1 2 0とを有している。 外装ケース本体 1 1 0は、 軸方向プラス 側に開口 1 1 0 3が形成された有底矩形筒状のハウジングである。 外装ケー ス蓋体 1 2 0は、 外装ケース本体 1 1 〇の 軸方向プラス側に配置され、 外 装ケース本体 1 1 0と接続されて外装ケース本体 1 1 0の開口 1
Figure imgf000010_0001
ぐ扁平な矩形状の蓋である。 外装ケース本体 1 1 〇及び外装ケース蓋体 1 2 〇は、 同じ材質の部材で形成されていてもよいし、 異なる材質の部材で形成 されていてもよい。
[0030] 外装ケース蓋体 1 2 0には、 X軸方向プラス側の端部に、 正極側及び負極 側の一対のモジュール端子 (総端子) である外部端子 1 3 0及び 1 3 1が配 置されている。 外部端子 1 3 0及び 1 3 1は、 複数の蓄電素子 3 0 0と電気 的に接続されており、 蓄電装置 1 〇は、 この外部端子 1 3 0及び 1 3 1 を介 して、 外部からの電気を充電し、 また外部へ電気を放電する。 外部端子 1 3 0及び 1 3 1は、 例えば、 アルミニウム、 アルミニウム合金、 銅、 銅合金等 の金属製の導電部材で形成されている。 本実施の形態では、 外部端子 1 3 0 は正極側の外部端子であり、 外部端子 1 3 1は、 負極側の外部端子である。
[0031 ] 中間ケース 2 0 0は、 蓄電素子ユニッ トを保持する保持体の一例である。
本実施の形態では、 中間ケース 2 0 0は、 蓄電装置 1 0の内箱を構成する箱 形 (直方体形状) の容器である。 具体的には、 中間ケース 2 0 0は、 複数の 蓄電素子 3 0 0を収容するとともに、 複数のバスバー 4 0 0及び制御回路基 板 7 0 0等が取り付けられることで、 外装ケース 1 0 0に収容する構成部品 を一体的に保持する。 中間ケース 2 0 0は、 どのような材質の部材で形成さ れていてもよいが、 絶縁性確保の観点からは、 樹脂等の絶縁部材により形成 されるのが好ましく、 強度確保の観点からは、 金属等の強度の高い部材によ \¥0 2020/175201 9 卩(:171? 2020 /005941
り形成されるのが好ましい。 絶縁部材としては、 外装ケース 1 0 0と同様に 、 例えば、 〇、 9 9.
Figure imgf000011_0001
(変性 巳を含む ) または八巳 3樹脂等が挙げられる。 金属としては、 例えば、 ステンレス鋼 、 アルミニウム、 アルミニウム合金、 鉄、 メツキ鋼板等が挙げられる。
[0032] 中間ケース 2 0 0は、 中間ケース本体 2 1 0と中間ケース蓋体 2 2 0とを 有している。 中間ケース本体 2 1 0は、 丫軸方向マイナス側に開口が形成さ れた有底矩形筒状のハウジングである。 中間ケース本体 2 1 0は、 複数の蓄 電素子 3 0 0を囲む壁部として、 4つの側壁部 2 1 1 3、 2 1 1 13、 2 1 1 〇, 及び 2 1 1 と、 中間ケース蓋体 2 2 0に対向する位置にある底壁部 2 1 1 6とを有している。
[0033] 中間ケース蓋体 2 2 0は、 中間ケース本体 2 1 0の丫軸方向マイナス側に 配置され、 中間ケース本体 2 1 0と接続されて中間ケース本体 2 1 0の開口 を塞ぐ扁平な矩形状の蓋である。 つまり、 中間ケース蓋体 2 2 0は、 外装ケ —ス本体 1 1 0の側壁部に対向して配置されている。 中間ケース蓋体 2 2 0 は、 蓄電素子 3 0 0の丫軸方向マイナス側に配置され、 かつ、 複数のバスバ _ 4 0 0を保持するバスバーフレーム (バスバープレート) としての機能も 有している。 本実施の形態では、 中間ケース 2 0 0の一部が経路形成部 2 3 〇として機能する。 経路形成部 2 3 0については、 図 5等を用いて後述する
[0034] 中間ケース 2 0 0は、 外装ケース 1 0 0に接着されて固定されている。 本 実施の形態では、 中間ケース本体 2 1 0は、 外装ケース本体 1 1 〇に接着剤 等で接着されることで、 外装ケース 1 0 0に固定されている。 中間ケース本 体 2 1 0及び中間ケース蓋体 2 2 0は、 同じ材質の部材で形成されていても よいし、 異なる材質の部材で形成されていてもよい。
[0035] 蓄電素子 3 0 0は、 電気を充電し、 電気を放電することのできる二次電池 (単電池) であり、 より具体的には、 リチウムイオンニ次電池等の非水電解 質二次電池である。 本実施の形態では、 8個の蓄電素子 3 0 0のそれぞれを 区別するために、 図 3に示すように、 各蓄電素子 3 0 0に互い異なる符号 ( \¥02020/175201 10 卩(:171?2020/005941
Figure imgf000012_0001
を付している。
[0036] 蓄電素子 3 0 0は、 扁平な角形 (直方体形状) の形状を有しており、 本実 施の形態では、 8個の蓄電素子 3 0 0が横置き (横倒し) にされた状態で、 X軸方向及び 軸方向に配列されている。 つまり、 複数の蓄電素子 3 0 0が 行列状に配列されている。 具体的には、 蓄電素子 3 0 0 3 ~ 3 0 0 が 軸 方向に積層 (平積み) され、 かつ、 蓄電素子 3 0 0 6〜3 0 0 が 軸方向 に積層 (平積み) されて、 蓄電素子 3 0 0 3 ~ 3 0 0 と蓄電素子 3 0 0 6 〜 3 0 0 とが X軸方向に並んで配列されている。
[0037] 言い換えれば、 複数の蓄電素子 3 0 0のそれぞれは、 長側面 (図 3に示す 長側面 3 0 1
Figure imgf000012_0002
が、 軸方向に向く姿勢で配置されている。 各蓄電素子 3 0 0は、 軸方向の両側 (プラス側及びマイナス側) のそれぞれに長側面 3 0 1 3を有している。 軸方向と直交する X軸方向に 2つの蓄電素子 3 0 0 が並んで配置されている。 さらに、 複数の蓄電素子 3 0 0のそれぞれは、 軸方向及び乂軸方向と直交する丫軸方向の端部に電極端子 3 0 2を有してい る。 本実施の形態では、 8つの蓄電素子 3 0 0は、 丫軸方向マイナス側の端 部に一対の電極端子 3 0 2が位置する姿勢で中間ケース 2 0 0に収容されて いる。
[0038] 蓄電素子 3 0 0の個数は特に限定されず、 何個の蓄電素子 3 0 0が 軸方 向に積層 (平積み) されていてもよいし、 何個の蓄電素子 3 0 0が X軸方向 に配列されていてもよい。 蓄電素子 3 0 0の形状は、 上記角形には限定され ず、 それ以外の多角柱形状、 円柱形状、 楕円柱形状、 長円柱形状等であって もよいし、 蓄電素子 3 0 0はラミネート型の蓄電素子であってもよい。 蓄電 素子 3 0 0は、 非水電解質二次電池には限定されず、 非水電解質二次電池以 外の二次電池であってもよいし、 キャパシタであってもよい。 蓄電素子 3 0 0は、 二次電池ではなく、 使用者が充電をしなくても蓄えられている電気を 使用できる一次電池であってもよい。 さらに、 蓄電素子 3 0 0は、 固体電解 質を用いた電池であってもよい。
[0039] 本実施の形態では、 蓄電素子 3 0 0は、 容器 3 0 1 を備え、 容器 3 0 1の \¥0 2020/175201 1 1 卩(:171? 2020 /005941
蓋部分には、 上述のように一対の電極端子 3 0 2が配置されており、 かつ、 ガス排出弁 3 1 0が設けられている。 一対の電極端子 3 0 2のうち、 図 3に おいて中央に円形が描かれた電極端子 3 0 2が負極端子であり、 他方の電極 端子 3 0 2が正極端子である。 例えば蓄電素子 3 0 0 3において、 X軸方向 プラス側の電極端子 3 0 2が負極端子であり、 X軸方向マイナス側の電極端 子 3 0 2が正極端子である。 マイナス側の電極端子 3 0 2に描かれた円形は 端子本体 (容器 3 0 1の外部に配置された部分) から露出した軸部の端部を 表している。 マイナス側の電極端子 3 0 2において軸部の端部が端子本体か ら露出することは必須ではなく、 マイナス側の電極端子 3 0 2において、 軸 部の端部は端子本体に覆われていてもよい。
[0040] 容器 3 0 1の内方には、 電極体、 集電体 (正極集電体及び負極集電体) 、 及び電解液 (非水電解質) 等が収容されているが、 これらの図示は省略する 。 当該電解液としては、 蓄電素子 3 0 0の性能を損なうものでなければその 種類に特に制限はなく、 様々なものを選択できる。 容器 3 0 1の側面には、 図示しない絶縁シートが配置されており、 これにより、 隣り合う蓄電素子 3 0 0の間の絶縁性が確保されている。
[0041 ] 容器 3 0 1は、 角形 (直方体形状) の容器であり、 例えば、 ステンレス鋼 、 アルミニウム、 アルミニウム合金、 鉄、 メツキ鋼板等の金属製の部材で形 成されている。 電極端子 3 0 2は、 容器 3 0 1の蓋部分から、 中間ケース蓋 体 2 2 0に向けて (丫軸方向マイナス側に向けて) 突出して配置された金属 製の一対の端子 (正極端子及び負極端子) である。 つまり、 電極端子 3 0 2 は、 集電体を介して、 電極体の正極板及び負極板に電気的に接続され、 電極 体に蓄えられている電気を蓄電素子 3 0 0の外部空間に導出し、 電極体に電 気を蓄えるために蓄電素子 3 0 0の内部空間に電気を導入する。 電極端子 3 0 2は、 アルミニウム、 アルミニウム合金、 銅、 または銅合金等で形成され ている。
[0042] 電極体は、 正極板と負極板とセパレータとが積層されて形成された蓄電要 素 (発電要素) である。 電極体が有する正極板は、 アルミニウムまたはアル \¥02020/175201 12 卩(:171?2020/005941
ミニウム合金等の金属からなる長尺帯状の集電箔である正極基材層上に正極 活物質層が形成されたものである。 負極板は、 銅または銅合金等の金属から なる長尺帯状の集電箔である負極基材層上に負極活物質層が形成されたもの である。 正極活物質層に用いられる正極活物質、 負極活物質層に用いられる 負極活物質としては、 リチウムイオンを吸蔵放出可能なものであれば、 適宜 公知の材料を使用できる。 集電体は、 電極端子 3 0 2と電極体とに電気的に 接続される導電性と剛性とを備えた部材 (正極集電体及び負極集電体) であ る。 正極集電体は、 正極板の正極基材層と同様、 アルミニウムまたはアルミ ニウム合金等で形成され、 負極集電体は、 負極板の負極基材層と同様、 銅ま たは銅合金等で形成されている。
[0043] バスバー 4 0 0 (4 0 5、 4 1 0、 4 2 0、 4 3 0、 及び 4 4 0) は、 複 数の蓄電素子 3 0 0の丫軸方向マイナス側に配置され、 2つまたは 4つの蓄 電素子 3 0 0の電極端子 3 0 2同士を電気的及び機械的に接続する矩形状の 板状部材である。 バスバー 4 0 0は、 例えば、 銅、 銅合金、 アルミニウム、 アルミニウム合金等の金属製の導電部材で形成されている。 本実施の形態で は、 バスバー 4 0 0等が電極端子 3 0 2に溶接されることで、 バスバー 4 0 〇等と電極端子 3 0 2とが接続される。 この溶接の手法としては、 例えばレ —ザー溶接が用いられるが、 他の手法が用いられてもよい。
[0044] 本実施の形態では、 並列に接続された 2つの蓄電素子 3 0 0が、 4つ直列 に接続されている。 具体的には、 蓄電素子 3 0 0 9及び 3 0 0 II、 蓄電素子 3 0 0〇及び 3 0 0 、 蓄電素子 3 0 0 3及び 3 0 0 並びに、 蓄電素子 3 0 0 6及び 3 0 0チのそれぞれが並列に接続される。 これにより得られた 4つの蓄電素子 3 0 0の組が直列に接続される。 つまり、 8個の蓄電素子 3 0 0を有する蓄電素子ユニッ ト 2 9 0の総プラス端子がバスバー 4 4 0であ り、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0の総マイナス端子がバスバー 4 3 0である。 バ スバ— 4 4 0は、 バスバー 5 3 0、 電気機器 5 0 0、 及びバスバー 5 1 0等 を介して外部端子 1 3 0 (図 1参照) に接続される。 バスバー 4 3 0は、 バ スバー 5 4 0、 制御回路基板 7 0 0、 及びバスバー 5 2 0等を介して外部端 子 1 3 1 (図 1参照) に接続される。
[0045] 制御用機器である制御回路基板 700及び電気機器 500、 ならびに、 制 御用機器に接続される複数のバスバー 5 1 0、 520、 及び 530は、 中間 ケース 200の側壁部 2 1 1 dに配置されている。
[0046] つまり、 本実施の形態に係る蓄電装置 1 0では、 中間ケース 200に収容 される複数の蓄電素子 300を平積みにするとともに、 制御回路基板 700 等の制御用機器及び制御用機器に接続されるバスバーを中間ケース 200の 側方に配置している。 本実施の形態では、 中間ケース 200の長手方向 (X 軸方向) の側方に制御用機器 (500、 700) 及びバスバー (5 1 0、 5
20、 530) が配置されている。 これにより、 蓄電装置 1 0の高さ (Z軸 方向の幅) を比較的に小さくできる。
[0047] 電気機器 500は、 リレー及びコネクタ等の制御用部品を有する機器であ り、 制御回路基板 700は、 C P U (Ce n t r a I P r o c e s s i n g U n i t) 及び抵抗素子等の各蓄電素子 300の充放電を制御するため の制御装置である。 制御回路基板 700は、 例えば BMU (B a t t e r y Ma n a g e me n t U n i t) とも呼ばれる。 制御回路基板 700は 、 複数の蓄電素子 300の状態を検出し、 その検出結果に応じて各蓄電素子
30〇の充放電を制御する。
[0048] 具体的には、 蓄電装置 1 0は、 図示しないサーミスタ、 及び、 電圧検出の ための電線等を有しており、 制御回路基板 700は、 検出した温度及び電圧 値等に基づいて各蓄電素子 300の充放電を制御する。 図 4では、 制御回路 基板 700が有する C P U及び抵抗素子等の電子部品の図示は省略されてい る。 制御回路基板 700は、 回路カバー 600に覆われた状態で、 中間ケー ス 200に取り付けられている。 回路カバー 600は、 中間ケース 200と 同じく、 PCまたは P P等の樹脂で形成されている。 本実施の形態では、 回 路カバー 600は、 バスバー 5 1 0及びバスバー 530を保持する役目も有 している。 回路カバー 600は、 中間ケース 200に固定される制御回路基 板 700を覆う部材であるため、 中間ケース 200の一部である、 と表現す \¥0 2020/175201 14 卩(:171? 2020 /005941
ることもできる。
[0049] 本実施の形態に係る蓄電装置 1 0では、 上述のように、 制御回路基板 7 0
0は、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0の状態を検出するための電線と接続されてい る。 具体的には、 図 4に示すように、 中間ケース 2 0 0の側壁部 2 1 1 の 端部から引き出された複数の電線 5 5 0が、 制御回路基板 7 0 0のコネクタ 7 1 0に接続される。 電線 5 5 0は、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0に接続された 電線の一例である。 本実施の形態では、 5つのバスバー 4 0 0と 5本の電線 5 5 0とが 1対 1で接続されている。 電線 5 5 0は、 複数の細い導体をまと めて被覆した絶縁電線である。 電線 5 5 0は、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0の状 態、 つまり、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0が有する複数の蓄電素子 3 0 0のうち の少なくとも 1つの蓄電素子 3 0 0の状態を検出するための電線であり、 例 えば 「検出用電線」 とも呼ばれる。
[0050] 制御回路基板 7 0 0は、 5本の電線 5 5 0を介して、 各蓄電素子 3 0 0の 電圧値を監視できる。 本実施の形態では、 電線 5 5 0によって蓄電装置 1 0 のサイズが大きくならないように、 電線 5 5 0の配置レイアウトが決定され ている。 電線 5 5 0の端部は、 蓄電素子 3 0 0の電極端子 3 0 2の側に配置 され、 電極端子 3 0 2が設けられた蓋部分にはガス排出弁 3 1 0 (図 3参照 ) も設けられている。 従って、 ガス排出弁 3 1 0からのガスの排出 (蓄電素 子 3 0 0の開弁) が発生する可能性を考慮すると、 そのガスの経路 (排気経 路) を蓄電素子 3 0 0のガス排出弁 3 1 0の側に確保する必要がある。 その ため、 本実施の形態に係る蓄電装置 1 〇では、 排気経路を考慮して電線 5 5 0の配置レイアウトが決定されている。
[0051 ] 以下、 図 5〜図 9を参照しながら、 本実施の形態に係る蓄電装置 1 0にお いて、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0に接続された電線である電線 5 5 0がどのよ うな態様で中間ケース 2 0 0に配置されているかについて説明する。
[0052] [ 2 . 中間ケース蓋体 2 2 0の構成]
まず、 図 5及び図 6を用いて、 電線 5 5 0の配置レイアウトに関与する中 間ケース蓋体 2 2 0の構成を説明する。 図 5は、 中間ケース蓋体 2 2 0を内 \¥0 2020/175201 15 卩(:171? 2020 /005941
側 (複数の蓄電素子 3 0 0の側) から見た場合の斜視図である。 図 6は、 中 間ケース蓋体 2 2 0と蓄電素子 3 0 0のガス排出弁 3 1 0との位置関係を示 す断面図である。 具体的には、 図 6では、 図 3の V 丨 - V I断面における中 間ケース蓋体 2 2 0とガス排出弁 3 1 0との位置関係が示されている。 図 6 では、 蓄電素子 3 0 0は、 断面ではなく、 ガス排出弁 3 1 0のおおよその位 置を表す模式的な側面図で表されている。
[0053] 中間ケース蓋体 2 2 0は、 上述のように、 バスバーフレームとしての機能 も有しており、 具体的には、 バスバー 4 0 0と、 蓄電素子 3 0 0の電極端子 3 0 2とを接合させるためのバスバー用開口部 2 2 4を複数有している。 中 間ケース蓋体 2 2 0はさらに、 複数の蓄電素子 3 0 0それぞれのガス排出弁 3 1 0から排出されるガスの経路を形成する経路形成部 2 3 0を有している
[0054] 経路形成部 2 3 0は、 中間ケース蓋体 2 2 0における平板状のベース部 2
2 1から、 複数の蓄電素子 3 0 0とは反対側 (丫軸方向マイナス側) に膨出 した形状を有している。 具体的には、 経路形成部 2 3 0は、 図 5及び図 6に 示すように、 蓄電素子 3 0 0のガス排出弁 3 1 0に対向する天面を形成する 天面部 2 3 1 と、 天面部 2 3 1及びべース部 2 2 1 と接続され、 排気経路を 四方から囲む側面を形成する側面部 2 3 2とを有する。 経路形成部 2 3 0の 天面部 2 3 1 には、 排気経路の出口となる排出口 2 3 5が形成されている。 具体的には、 経路形成部 2 3 0は、 図 5に示すように、 経路形成部 2 3 0に 対向する蓄電素子 3 0 0の並び方向 ( 軸方向、 図 3参照) に延設されてお り、 その一方側 ( 軸方向プラス側) の端部に、 排出口 2 3 5が設けられて いる。
[0055] このように構成される経路形成部 2 3 0は、 複数の蓄電素子 3 0 0それぞ れのガス排出弁 3 1 0に沿って配置される (図 3参照) 。 本実施の形態では 4つのガス排出弁 3 1 0の上方に、 1つの経路形成部 2 3 0が設けられてい る。 4つのガス排出弁 3 1 0のうちの少なくとも 1つのガス排出弁 3 1 0か ら排出されたガスは、 排出口 2 3 5から経路形成部 2 3 0の外部に排出され \¥02020/175201 16 卩(:171?2020/005941
る。 経路形成部 2 3 0から排出されたガスは、 外装ケース 1 0 0に設けられ た排気管 1 1 5 (図 1参照) を介して、 蓄電装置 1 0の外部に排出される。
[0056] 経路形成部 2 3 0は、 ベース部 2 2 1から丫軸方向マイナス側に膨出した 形状であるため、 蓄電素子 3 0 0の容器 3 0 1 との間に隙間 3 (図 6参照) を形成できる。 ガス排出弁 3 1 0から排出されたガスは、 この隙間 3を通過 して排出口 2 3 5から排出される。 隙間 3はガス排出弁 3 1 0と直接的に連 通している領域である。 つまり、 隙間 3とガス排出弁 3 1 0との間には何も 介在物が存在していない。 個々のガス排出弁 3 1 0毎にベース部 2 2 1 に開 口を設けていないので、 ガス排出弁 3 1 0から排出されたガスを隙間 3に直 接導入できる。 そのため、 介在物による流路抵抗または圧力損失を生じるこ となく、 早期にガスを排出口 2 3 5から排出できる。
[0057] 本実施の形態において、 中間ケース蓋体 2 2 0は、 中間ケース本体 2 1 0 に固定される部分である複数の固定部 2 2 5及び 2 2 6を有している。 固定 部 2 2 5及び 2 2 6が、 中間ケース本体 2 1 0と接着または溶着等されるこ とで、 中間ケース蓋体 2 2 0は、 中間ケース本体 2 1 0に固定される。 本実 施の形態において、 経路形成部 2 3 0を有している中間ケース蓋体 2 2 0は 、 経路形成部 2 3 0から意図せぬルートでガスが排出されないように、 図 6 に示すように、 経路形成部 2 3 0の周囲と複数の蓄電素子 3 0 0とが接着剤 2 4 0で固定されている。 具体的には、 中間ケース蓋体 2 2 0のべース部 2 2 1は、 ベース部 2 2 1 と蓄電素子 3 0 0の上面とを離間させるリブ 2 2 2 を有しており、 リブ 2 2 2の高さが埋められる程度の量の接着剤 2 4 0によ って、 中間ケース蓋体 2 2 0が複数の蓄電素子 3 0 0と接着される。 図 6で は、 経路形成部 2 3 0とリブ 2 2 2との間の領域に接着剤 2 4 0が配置され ているが、 リブ 2 2 2の経路形成部 2 3 0とは反対側の領域に接着剤 2 4 0 が配置されてもよい。
[0058] 接着剤 2 4 0はガス排出弁 3 1 0の真上を覆わないように、 またバスバー 用開口部 2 2 4に対応する範囲には配置しないようにできる。 さらに、 軸 方向において複数の接着剤 2 4 0を個々の蓄電素子 3 0 0ごとに配置するこ \¥0 2020/175201 17 卩(:171? 2020 /005941
ともできるし、 軸方向に亙って配列している全ての蓄電素子 3 0 0にベタ 塗りで接着剤 2 4 0を配置することもできる。 そして、 中間ケース蓋体 2 2 0及び蓄電素子 3 0 0は、 接着剤 2 4 0を蓄電素子 3 0 0側に配置した状態 で中間ケース蓋体 2 2 0を蓄電素子 3 0 0に向けて近づけることで接着して もよい。 中間ケース蓋体 2 2 0及び蓄電素子 3 0 0は、 接着剤 2 4 0を中間 ケース蓋体 2 2 0側に配置した状態で、 蓄電素子 3 0 0を中間ケース蓋体 2 2 0に向けて近づけることで接着してもよい。
[0059] [ 3 . 電線 5 5 0の配置レイアウト例]
次に、 上記のように構成された中間ケース蓋体 2 2 0を含む中間ケース 2 0 0に対する電線 5 5 0の配置レイアウト例について、 図 7〜図 9を用いて 説明する。
[0060] 図 7は、 実施の形態に係る中間ケース 2 0 0に対する電線 5 5 0の配置レ イアウトの一例を示す正面図である。 図 7では、 複数の電線 5 5 0が配置さ れた中間ケース 2 0 0を、 中間ケース蓋体 2 2 0の側から見た場合の図が示 されている。 図 8は、 図 7に対応する側面図である。 図 8では、 複数の電線 5 5 0が配置された中間ケース 2 0 0を、 側壁部 2 1 1 3の側から見た場合 の部分拡大図が示されている。 図 7及び図 8では、 複数の電線 5 5 0の配置 レイアウトが明確となるように、 中間ケース 2 0 0に固定されているバスバ - 5 2 0及び制御回路基板 7 0 0等の他の要素の図示は省略されている。
[0061 ] 図 9は、 実施の形態に係る中間ケース 2 0 0に対する電線 5 5 0の配置レ イアウトの一例を示す斜視図である。 図 9では、 電線 5 5 0及び制御回路基 板 7 0 0の配置レイアウトが明確となるように、 電線 5 5 0は 1本のみ図示 されており、 中間ケース 2 0 0に固定されている、 バスバー 5 2 0及び回路 カバー 6 0 0等の他の要素の図示は省略されている。 図 7〜図 9において、 電線 5 5 0は、 太線の実線で表されており、 中間ケース 2 0 0に隠される部 分の全部または一部は太線の点線で表されている。
[0062] 図 7に示すように、 本実施の形態において、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0 (図
3参照) が備える 5つのバスバー 4 0 0のそれぞれは、 電線 5 5 0と接続さ \¥02020/175201 18 卩(:171?2020/005941 れる接続部 4 0 1 を有している。 接続部 4 0 1 には、 例えばネジ止め、 かし め、 または、 はんだ付け等の所定の手法によって、 電線 5 5 0の端部が機械 的及び電気的に接続される。 蓄電素子ュニッ ト 2 9 0に接続された電線 5 5 〇は、 中間ケース蓋体 2 2 0の側から見た場合、 経路形成部 2 3 0とは重な らない位置に配置されている。 具体的には、 中間ケース蓋体 2 2 0にはべ一 ス部 2 2 1から丫軸方向マイナス側に突出した、 配線用の規制リブ 2 2 8が 設けられており、 複数の電線 5 5 0のそれぞれは、 配線方向の両側に位置す る規制リブ 2 2 8内に配置される。 規制リブ 2 2 8には複数の爪が設けられ ており、 2つの規制リブ 2 2 8の間に配置された電線 5 5 0は、 2つの規制 リブ 2 2 8の間から飛び出さないように、 1以上の爪で係止される。
[0063] X軸方向に並んで 2つ配置されている経路形成部 2 3 0の、 軸方向の側 方の領域には、 1本以上の電線 5 5 0が当該領域を横切るように配置されて いる。 すなわち、 図 7において、 左側に配置されたバスバー 4 0 0に接続さ れた電線 5 5 0、 及び、 中央の 2つのバスバー 4 0 0のそれぞれに接続され た電線 5 5 0は、 少なくとも 1つの経路形成部 2 3 0を迂回して、 右側の制 御回路基板 7 0 0 (図 9参照) に接続される。 これら電線 5 5 0は、 いずれ も中間ケース 2 0 0の外形をはみ出すことなく、 経路形成部 2 3 0を迂回し て配置されている。 より詳細には、 本実施の形態では、 経路形成部 2 3 0の 延設方向の一方側 ( 軸方向プラス側) の端部に開口部 2 3 5が設けられて おり、 電線 5 5 0は、 経路形成部 2 3 0の当該一方側の外方かつ中間ケース 2 0 0の外形内に配置されている。
[0064] このように、 本実施の形態に係る蓄電装置 1 0は、 蓄電素子ュニッ ト 2 9
0と、 蓄電素子ュニッ ト 2 9 0を保持する中間ケース 2 0 0とを備える。 蓄 電素子ュニッ ト 2 9 0は、 内部のガスを排出可能なガス排出弁 3 1 0を所定 の方向 (丫軸方向マイナス側) に向けた姿勢で並べられた複数の蓄電素子 3 0 0を有する。 蓄電装置 1 0はさらに、 複数の蓄電素子 3 0 0それぞれのガ ス排出弁 3 1 0に沿って配置され、 それぞれのガス排出弁 3 1 0から排出さ れるガスの経路を形成する経路形成部 2 3 0と、 蓄電素子ュニッ ト 2 9 0に \¥0 2020/175201 19 卩(:171? 2020 /005941
接続された電線 5 5 0とを備える。 電線 5 5 0は、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0 を当該所定の方向から見た場合に、 経路形成部 2 3 0と重ならない位置に配 置されている。 電線 5 5 0は、 当該所定の方向から見た場合に、 中間ケース 2 0 0の外形内における、 経路形成部 2 3 0の延設方向 ( 軸方向) の側方 の領域を、 延設方向と交差する方向に横切って配置されている。
[0065] 本実施の形態では、 複数の蓄電素子 3 0 0は、 ガス排出弁 3 1 0が蓄電装 置 1 〇の前方 (丫軸方向マイナス側、 図 1参照) を向く姿勢で並べられてお り、 蓄電装置 1 〇の前後方向 (丫軸方向) で、 経路形成部 2 3 0と電線 5 5 0とが重ねられない。 これにより、 蓄電装置 1 〇の前後方向のサイズを比較 的に小さくできる。
[0066] 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0に接続された電線 5 5 0は、 ガスの排気経路の方 向と交差し、 かつ、 経路形成部 2 3 0と重ならないように経路形成部 2 3 0 を迂回して配置されている。 そのため、 本実施の形態のように、 経路形成部 2 3 0を挟む両側の一方側から他方側に電線 5 5 0を引き出さなければなら ない場合において、 蓄電装置 1 0の前後方向のサイズを比較的に小さくでき る。 さらに、 電線 5 5 0の経路形成部 2 3 0を迂回している部分は、 中間ケ —ス 2 0 0の外形領域内である。 そのため、 電線 5 5 0が、 中間ケース 2 0 0の外側に出されて経路形成部 2 3 0を迂回する場合に必要となる、 中間ケ —ス 2 0 0の外側の電線 5 5 0の配置空間が不要である。 このことは、 蓄電 装置 1 0の実質的な小型化に寄与する。 このように、 本実施の形態に係る蓄 電装置 1 0によれば小型化が可能である。 この効果は、 電線 5 5 0の本数が 多くなった場合により顕著となる。
[0067] 本実施の形態では、 図 7〜図 9に示すように、 中間ケース 2 0 0は、 複数 の蓄電素子 3 0 0の並び方向 ( 軸方向) の側壁部 2 1 1 3に、 電線 5 5 0 が収容される溝部 2 1 7を有している。
[0068] つまり、 複数の電線 5 5 0のそれぞれは、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0から制 御回路基板 7 0 0に至るまでの間で、 側壁部 2 1 1 3に沿う部分を有する。 さらに、 当該部分については、 側壁部 2 1 1 3の厚み内に収まるように、 側 \¥0 2020/175201 20 卩(:171? 2020 /005941
壁部 2 1 1 3に形成された溝部 2 1 7の内部に配置されている。
[0069] このように、 本実施の形態では、 電線 5 5 0を中間ケース 2 0 0の側壁部
2 1 1 3に収容できる。 そのため、 電線 5 5 0を、 蓄電装置 1 0の前後方向 (丫軸方向) で経路形成部 2 3 0に重ねないことによる、 蓄電装置 1 0の前 後方向のサイズの増加を防ぐことができる。
[0070] 中間ケース 2 0 0には、 中間ケース蓋体 2 2 0を中間ケース本体 2 1 0に 固定するための部分 (固定部 2 2 5等) があり、 当該部分の裏側に、 電線 5 5 0を収容できる程度の深さの溝部 2 1 7を形成できる。 すなわち、 溝部 2 1 7を形成するために、 中間ケース 2 0 0の側壁部 2 1 1 3の肉厚を厚くす る必要がない。
[0071 ] 本実施の形態では、 図 8及び図 9に示すように、 経路形成部 2 3 0は、 複 数の蓄電素子 3 0 0の並び方向 ( 軸方向) の端部に、 ガスを排出する排出 口 2 3 5を有している。 溝部 2 1 7は、 側壁部 2 1 1 3の、 丫軸方向マイナ ス側の端縁に沿って延設されている。 溝部 2 1 7は、 排出口 2 3 5との間を 仕切る仕切壁 2 1 6と、 仕切壁 2 1 6の、 溝部 2 1 7の延設方向 (X軸方向 ) における側方に位置する開口部 2 1 8とを有している。
[0072] より具体的には、 X軸方向に断続的に仕切壁 2 1 6が配置されており、 こ れら仕切壁 2 1 6と、 仕切壁 2 1 6に対向する位置にある内壁 2 1 6 3との 間に、 複数の電線 5 5 0を収容可能な空間が形成されている。 仕切壁 2 1 6 の X軸方向の側方の、 仕切壁 2 1 6が存在しない箇所が、 溝部 2 1 7におけ る開口部 2 1 8として存在する。
[0073] このように、 本実施の形態では、 溝部 2 1 7に収容された電線 5 5 0と、 排出口 2 3 5との間に仕切壁 2 1 6があることで、 電線 5 5 0に、 排出口 2 3 5から排出されたガスが接触することよる断線等が生じ難い。 仕切壁 2 1 6は、 電線 5 5 0の、 溝部 2 1 7からの丫軸方向マイナス側へのはみ出しを 規制する部位としても機能する。 さらに、 仕切壁 2 1 6の横に開口部 2 1 8 があることで、 図 7及び図 9に示すように、 溝部 2 1 7の延設方向の途中の 位置において、 開口部 2 1 8を介して電線 5 5 0を溝部 2 1 7の内方に収容 \¥02020/175201 21 卩(:171?2020/005941
できる。 つまり、 比較的に小さな空間を利用して電線 5 5 0を効率よく溝部 2 1 7に収容できる。 このことは、 蓄電装置 1 0の小型化に有利である。 本 実施の形態では、 排出口 2 3 5は、 複数の蓄電素子 3 0 0の並び方向と交差 する方向 (X軸方向) に長尺状であるが、 排出口 2 3 5は当該並び方向 ( 軸方向) に長尺状であってもよい。 この場合でも、 経路形成部 2 3 0の 軸 方向の端部を含む範囲に排出口 2 3 5が存在していれば、 仕切壁 2 1 6によ り、 電線 5 5 0をガスから保護する効果が得られる。 軸方向に長尺状の排 出口を有する経路形成部については、 図 1 〇を用いて後述する。
[0074] 本実施の形態では、 図 9に示すように、 溝部 2 1 7は、 開口部 2 1 8の位 置における、 側壁部 2 1 1 3の外面側 ( 軸方向プラス側) に、 仕切壁 2 1 6と交差する方向に立設された規制壁 2 1 9を有している。
[0075] この構成によれば、 規制壁 2 1 9により、 溝部 2 1 7に収容された電線 5
5 0の、 溝部 2 1 7からの外側へのはみ出しが規制される。 互いに交差する 方向に立設された規制壁 2 1 9と仕切壁 2 1 6とは、 溝部 2 1 7の延設方向 (X軸方向) において重ならない位置に配置されている。 そのため、 規制壁 2 1 9が、 溝部 2 1 7の延設方向の途中の位置からの、 電線 5 5 0の溝部 2 1 7への挿入を妨げることはない。 つまり、 比較的に小さな空間を利用して 電線 5 5 0を溝部 2 1 7に効率よく収容できる。 このことは、 蓄電装置 1 0 の小型化に有利である。
[0076] 本実施の形態では、 電線 5 5 0は、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0の状態を検出 するための検出用電線である。 具体的には、 電線 5 5 0、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0が備える複数の蓄電素子 3 0 0の電圧検出に用いられる電線である。
[0077] つまり、 本実施の形態では、 電圧検出に用いられる電線 5 5 0が経路形成 部 2 3 0と重ならない位置に配置されるため、 電線 5 5 0は、 蓄電素子 3 0 0から排出されたガスの熱の影響を受けにくい。 従って、 本実施の形態に係 る蓄電装置 1 0によれば、 1以上の蓄電素子 3 0 0が開弁するという非常時 において、 蓄電装置 1 0の状態の監視を継続できる可能性を向上させること ができ、 かつ、 蓄電装置 1 0の小型化を図ることができる。 \¥0 2020/175201 22 卩(:171? 2020 /005941
[0078] (他の実施の形態)
以上、 本発明の実施の形態に係る蓄電装置 1 0について説明したが、 本発 明は、 この実施の形態に限定されるものではない。 つまり、 今回開示された 実施の形態は、 全ての点で例示であって制限的なものではなく、 本発明の範 囲は、 請求の範囲によって示され、 請求の範囲と均等の意味及び範囲内での 全ての変更が含まれる。
[0079] 例えば、 実施の形態では、 中間ケース 2 0 0における中間ケース蓋体 2 2 〇の一部が、 経路形成部 2 3 0として機能しているが、 経路形成部 2 3 0は 、 中間ケース 2 0 0とは別体であってもよい。 中間ケース蓋体 2 2 0を樹脂 で形成した場合に、 経路形成部 2 3 0が、 当該樹脂よりも優れた特性 (耐熱 性及び/または遮熱性) を有する材料によって形成されてもよい。 鉄もしく はアルミ等の金属、 マイカ、 またはポリイミ ド樹脂等などの耐熱性の高い樹 脂が、 経路形成部 2 3 0の材料として採用されてもよい。
[0080] 経路形成部 2 3 0の材料として、 どのような特性の材料を採用するかは、 蓄電素子 3 0 0から排出されるガスの温度、 排出継続時間、 または経路形成 部 2 3 0に対向して配置される蓄電素子 3 0 0の数等を考慮して決定されて もよい。
[0081 ] 経路形成部 2 3 0の一部を、 中間ケース蓋体 2 2 0とは別部材によって形 成してもよい。 ガス排出弁 3 1 0に対向する天面部 2 3 1 (図 6参照) のみ を、 金属またはマイカ等の材料で形成してもよい。 図 5及び図 6に示す天面 部 2 3 1 と同程度の大きさの板部材であって、 金属またはマイカ等で形成さ れた板部材を、 天面部 2 3 1 に貼り付けてもよい。 これにより、 経路形成部 2 3 0の耐熱性及び/または遮熱性を向上させることができる。
[0082] 経路形成部 2 3 0の形状は、 図 3、 図 6及び図 7に示されるような矩形箱 型である必要はない。 経路形成部 2 3 0は、 天面部 2 3 1の中央が湾曲形状 または屈曲形状のドーム型であってもよい。 経路形成部 2 3 0は、 中間ケー ス蓋体 2 2 0のべース部 2 2 1から外方に突出状に設けられなくてもよい。 ベース部 2 2 1 と複数の蓄電素子 3 0 0との丫軸方向の間隔が比較的に長い \¥0 2020/175201 23 卩(:171? 2020 /005941
場合、 ベース部 2 2 1の裏面 (丫軸方向プラス側の面) に一対の壁部を設け 、 当該一対の壁部によってガスの排気経路が形成されてもよい。 この場合、 ベース部 2 2 1の外面 (丫軸方向マイナス側の面) における経路形成部 2 3 〇に対応する部分はフラッ トに形成されていてもよい。 さらに、 経路形成部 2 3 0がどのような形状であっても、 上述のように、 経路形成部 2 3 0の一 部または全部が、 中間ケース蓋体 2 2 0とは別体であってもよい。
[0083] バスバーフレームとして機能する部材が、 経路形成部 2 3 0を有する必要 はない。 複数の蓄電素子 3 0 0及び複数のバスバー 4 0 0を有する蓄電素子 ユニッ ト 2 9 0の上方 (ガス排出弁 3 1 0が配置された側) に、 経路形成部 2 3 0を有するカバー部材が設けられてもよい。 この場合、 カバー部材と蓄 電素子ユニッ ト 2 9 0との間にバスバーフレームは配置されていてもよく、 配置されていなくてもよい。 この場合、 各バスバー 4 0 0に接続された電線 5 5 0を、 カバー部材の上面に引き出して、 当該上面及び、 中間ケース本体 2 1 0に設けられた溝部 2 1 7に沿って配置する。 これにより、 蓄電素子 3 0 0から排出されるガスからの電線 5 5 0の保護が図られる。
[0084] 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0を保持する保持体は、 中間ケース 2 0 0のような 箱体である必要はない。 軸方向または X軸方向から蓄電素子ユニッ ト 2 9 〇を挟持する一対のエンド部材と、 一対のエンド部材を機械的に接続する接 続部材とによって保持体が構成されてもよい。 この場合、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0の 軸方向プラス側 (図 3参照) に位置する、 エンド部材または接続 部材が、 保持体における、 溝部が設けられる側壁部として機能することがで きる。
[0085] 溝部 2 1 7は、 中間ケース本体 2 1 0に設けられる必要はなく、 保持体の —部である中間ケース蓋体 2 2 0に設けられてもよい。 つまり、 電線 5 5 0 を、 経路形成部 2 3 0を迂回させ、 かつ、 中間ケース 2 0 0の外形内に収め るように配置できるのであれば、 溝部 2 1 7の位置、 形状、 サイズ等は適宜 決定してもよい。 図 1 0は、 溝部 2 7 7を有するバスバーフレーム 2 7 0を 備えるユニッ ト保持部材 2 6 0の構成を示す斜視図である。 図 1 0に示すユ \¥0 2020/175201 24 卩(:171? 2020 /005941
ニッ ト保持部材 2 6 0は、 実施の形態に係る中間ケース 2 0 0と同じく、 蓄 電素子ユニッ ト 2 9 0を保持する保持体の一例である。 ユニッ ト保持部材 2 6 0は、 保持本体部 2 6 1 と、 バスバーフレーム 2 7 0とを有する。 図 1 0 において、 保持本体部 2 6 1は、 おおよその外形が点線で示されている。
[0086] 保持本体部 2 6 1は、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0を挟持する一対のエンド部 材と、 _対のエンド部材を機械的に接続する接続部材とを有する拘束部材、 または、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0を内部に収容するケース等である。 ユニッ 卜保持部材 2 6 0は、 電素子ユニッ ト 2 9 0を保持した状態で外装ケース 1 〇〇 (図 1参照) に収容されることで、 蓄電装置 1 〇の一部を構成する。
[0087] バスバーフレーム 2 7 0は、 バスバー 4 0 0と、 蓄電素子 3 0 0の電極端 子 3 0 2 (図 3参照) とを接合させるためのバスバー用開口部を複数有する 〇 バスバーフレーム 2 7 0はさらに、 経路形成部 2 3 0 3と溝部 2 7 7とを 有する。 経路形成部 2 3 0 3は、 平板状のベース部 2 7 1から複数の蓄電素 子 3 0 0とは反対側 (丫軸方向マイナス側) に膨出した形状を有している。
[0088] バスバーフレーム 2 7 0において、 溝部 2 7 7は、 複数の蓄電素子 3 0 0 の並び方向 ( 軸方向) の側壁部に相当する部分に配置されており、 複数の 電線 5 5 0が収容されている。 電線 5 5 0は、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0を所 定の方向 (丫軸方向マイナス側) から見た場合に、 経路形成部 2 3 0 3と重 ならない位置に配置されている。 電線 5 5 0は、 当該所定の方向から見た場 合に、 ユニッ ト保持部材 2 6 0の外形内における、 経路形成部 2 3 0 3の延 設方向 ( 軸方向) の側方の領域を、 当該延設方向と交差する方向に横切つ て配置されている。 この構成によれば、 蓄電装置 1 0の前後方向 (丫軸方向 ) で、 経路形成部 2 3 0 3と電線 5 5 0とが重ねられない。 これにより、 蓄 電装置 1 0の前後方向のサイズを比較的に小さくできる。 さらに、 電線 5 5 〇の経路形成部 2 3 0 3を迂回している部分は、 ユニッ ト保持部材 2 6 0の 外形領域内である。 そのため、 ユニッ ト保持部材 2 6 0の外側の電線 5 5 0 の配置空間が不要である。 このことは、 蓄電装置 1 0の実質的な小型化に寄 与する。 \¥0 2020/175201 25 卩(:171? 2020 /005941
[0089] 経路形成部 2 3 0 3は、 複数の蓄電素子 3 0 0の並び方向 ( 軸方向) の 端部に、 ガスを排出する排出口 2 3 5 3を有している。 より具体的には、 排 出口 2 3 5 3は、 経路形成部 2 3 0 3の当該端部含む範囲において、 軸方 向に長尺状に形成されている。 溝部 2 7 7は、 排出口 2 3 5 3との間を仕切 る仕切壁 2 7 6と、 仕切壁 2 7 6の、 溝部 2 7 7の延設方向 (X軸方向) に おける側方に位置する開口部 2 7 8とを有している。 より具体的には、 X軸 方向に断続的に仕切壁 2 7 6が配置されており、 これら仕切壁 2 7 6と、 仕 切壁 2 7 6に対向する位置にある内壁 2 7 6 3との間に、 複数の電線 5 5 0 を収容可能な空間が形成されている。 仕切壁 2 7 6の X軸方向の側方の、 仕 切壁 2 7 6が存在しない箇所が、 溝部 2 7 7における開口部 2 7 8として存 在する。 溝部 2 1 7に収容された電線 5 5 0と、 排出口 2 3 5との間に仕切 壁 2 1 6があることで、 電線 5 5 0に、 排出口 2 3 5から排出されたガスが 接触することよる断線等が生じ難い。 仕切壁 2 7 6は、 電線 5 5 0の、 溝部 2 7 7からの丫軸方向マイナス側へのはみ出しを規制する部位としても機能 する。 さらに、 仕切壁 2 7 6の横に開口部 2 7 8があることで、 図 1 0に示 すように、 溝部 2 7 7の延設方向の途中の位置において、 開口部 2 7 8を介 して電線 5 5 0を溝部 2 7 7の内方に収容できる。 このことは、 蓄電装置 1 〇の小型化に有利である。
[0090] 実施の形態では、 電線 5 5 0は、 複数の蓄電素子 3 0 0の電圧検出用の電 線であるとしたが、 電線 5 5 0は、 蓄電素子ユニッ ト 2 9 0のいずれかの位 置に直接的にまたは間接的に固定されたサーミスタ 2 5 0 (図 7参照) に接 続された、 温度検出用の電線であってもよい。 電線 5 5 0を温度検出用の電 線とした場合、 1つのサーミスタ 2 5 0あたりに 2本の電線 5 5 0が設けら れる。 この電線 5 5 0は、 電圧検出用の電線と同様に、 配線方向の両側に位 置する規制リブ 2 2 8内に配置される。 配線用の規制リブ 2 2 8内では、 電 圧検出用の電線と温度検出用の電線がともに制御回路基板 7 0 0の位置する 中間ケース 2 0 0の側壁部 2 1 1 へ向かって導出される。 図 7では、 サー ミスタ 2 5 0に接続される 2本の電線 5 5 0の図示は省略されている。 \¥0 2020/175201 26 卩(:171? 2020 /005941
[0091 ] サーミスタ 2 5 0は、 所定の方向 (丫軸方向マイナス側) から見た場合に おける中間ケース蓋体 2 2 0の範囲に配置される温度計測素子である。 本実 施の形態では、 図 7に示すように、 2個のサーミスタ 2 5 0が中間ケース蓋 体 2 2 0に取り付けられている。 具体的には、 1つのサーミスタ 2 5 0が蓄 電素子 3 0 0 3に対応する位置に設けられ、 もう 1つのサーミスタ 2 5 0が 蓄電素子 3 0 0〇に対応する位置に設けられる。 一般的に、 蓄電装置が複数 の蓄電素子を備える場合、 蓄電素子の配置によって計測できる温度の数値に バラつきが生じることがあるため、 複数のサーミスタが、 互いに異なる蓄電 素子に対応する位置にそれぞれ設けられていることが好ましい。 本実施の形 態におけるサーミスタ 2 5 0の配置に関しては、 中間ケース蓋体 2 2 0の丫 軸方向に貫通孔を設けておき、 温度計測素子であるサーミスタ 2 5 0が蓄電 素子 3 0 0の容器 3 0 1 に当接することが好ましい。 その場合はサーミスタ 2 5 0と蓄電素子 3 0 0の容器 3 0 1 との間に伝熱部材 (伝熱性の樹脂など ) を配置してもよい。 サーミスタ 2 5 0を中間ケース蓋体 2 2 0に固定する 形態として、 図 7に示すように、 金属製の固定具 2 5 0 3を用いることが可 能である。 つまり、 本実施の形態では、 サーミスタ 2 5 0と固定具 2 5 0 3 とを有する温度計測部が中間ケース 2 2 0に配置されている、 ということも できる。 この固定具 2 5 0 3とサーミスタ 2 5 0との間の隙間に伝熱部材 ( 伝熱性の樹脂など) を配置してもよい。 この場合、 金属製の固定具 2 5 0 3 の外側にある伝熱部材を外側伝熱部材とし、 金属製の固定具 2 5 0 3の内側 にある伝熱部材を内側伝熱部材とすることもできる。 つまり、 サーミスタ 2 5 0は、 蓄電素子 3 0 0の容器 3 0 1、 外側伝熱部材、 金属製の固定具 2 5 〇 3、 及び、 内側伝熱部材の順に伝熱した温度を計測できる。
[0092] 蓄電素子ュニッ ト 2 9〇の充放電の際の電流が流れる電力線として、 電線
5 5 0が配置されていてもよい。 いずれの場合であっても、 中間ケース 2 0 0を、 経路形成部 2 3 0が配置された側 (丫軸方向マイナス側) から見た場 合に、 電線 5 5 0が、 経路形成部 2 3 0を迂回するように配置され、 かつ中 間ケース 2 0 0の外形内に収められていればよい。 これにより、 経路形成部 \¥02020/175201 27 卩(:171? 2020 /005941
230からの排気または熱から電線 550を遠ざけることができ、 かつ、 蓄 電装置 1 0の小型化を図ることができる。
[0093] 中間ケース蓋体 220に配置される、 複数のバスバー 400 (405、 4
1 0、 420、 430、 450) の個数、 形状及びサイズは、 図 3及び図 7 等に示される個数、 形状及びサイズである必要はない。 バスバー 400の個 数、 形状及びサイズは、 中間ケース 200の形状もしくはサイズ、 蓄電素子
300の形状もしくはサイズ、 または、 複数の蓄電素子 300の電気的な接 続態様に応じて適宜決定されてもよい。
[0094] 複数の蓄電素子 300が行列状に配列されていることは必須ではない。 蓄 電装置 1 0が備える複数の蓄電素子 300は、 軸方向に並べられた 2以上 の蓄電素子 300のみであってもよい。 この場合、 経路形成部 230は、 2 以上の蓄電素子 300それぞれのガス排出弁 3 1 0に対向して 1つのみが配 置されてもよい。
[0095] 上記実施の形態及びその変形例に含まれる構成要素を任意に組み合わせて 構築される形態も、 本発明の範囲内に含まれる。
産業上の利用可能性
[0096] 本発明は、 リチウムイオンニ次電池等の蓄電素子を備えた蓄電装置に適用 できる。
符号の説明
[0097] 1 0 蓄電装置
200 中間ケース
2 1 1 3、 2 1 1 2 1 1 〇, 2 1 ^ 側壁部
2 1 6、 276 仕切壁
2 1 63、 2763 内壁
2 1 7, 277 溝部
2 1 8、 278 開口部
2 1 9 規制壁
230、 2303 経路形成部 \¥02020/175201 28 卩(:171? 2020 /005941
235, 2353 排出口
260 ユニット保持部材
261 本体保持部
270 バスパ'—フレーム
290 蓄電素子ユニット
300、 3003、 300 300〇、 300 300㊀、 300† 、 3009、 300 蓄電素子
31 0 ガス排出弁
550 電線
700 制御回路基板

Claims

\¥0 2020/175201 29 卩(:171? 2020 /005941 請求の範囲
[請求項 1 ] 内部のガスを排出可能な排出部を所定の方向に向けた姿勢で並べら れた複数の蓄電素子を有する蓄電素子ユニッ トと、 前記蓄電素子ユニッ トを保持する保持体と、
前記複数の蓄電素子それぞれの排出部に沿って配置され、 前記複数 の蓄電素子それぞれの排出部から排出されるガスの経路を形成する経 路形成部と、
前記蓄電素子ユニッ トを前記所定の方向から見た場合に、 前記経路 形成部と重ならない位置に配置された、 前記蓄電素子ユニッ トに接続 された電線とを備え、
前記電線は、 前記所定の方向から見た場合に、 前記保持体の外形内 における、 前記経路形成部の延設方向の側方の領域を、 前記延設方向 と交差する方向に横切って配置されている、
蓄電装置。
[請求項 2] 前記保持体は、 前記複数の蓄電素子の並び方向の側壁部に、 前記電 線が収容される溝部を有する、
請求項 1記載の蓄電装置。
[請求項 3] 前記経路形成部は、 前記複数の蓄電素子の並び方向の端部に、 前記 ガスを排出する排出口を有し、
前記溝部は、 前記側壁部の、 前記所定の方向の端縁に沿って延設さ れており、 かつ、 前記排出口との間を仕切る仕切壁と、 前記仕切壁の 、 前記溝部の延設方向における側方に位置する開口部とを有する、 請求項 2記載の蓄電装置。
[請求項 4] 前記溝部は、 前記開口部の位置における、 前記側壁部の外面側に、 前記仕切壁と交差する方向に立設された規制壁を有する、
請求項 3記載の蓄電装置。
[請求項 5] 前記電線は、 前記蓄電素子ユニッ トの状態を検出するための検出用 電線である、 \¥0 2020/175201 30 卩(:17 2020 /005941
請求項 1〜 4のいずれか一項に記載の蓄電装置。
PCT/JP2020/005941 2019-02-27 2020-02-17 蓄電装置 WO2020175201A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019034472 2019-02-27
JP2019-034472 2019-02-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020175201A1 true WO2020175201A1 (ja) 2020-09-03

Family

ID=72239811

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/005941 WO2020175201A1 (ja) 2019-02-27 2020-02-17 蓄電装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2020175201A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2022097919A (ja) * 2020-12-21 2022-07-01 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 蓄電モジュール
JP2022140360A (ja) * 2021-03-10 2022-09-26 ドクター エンジニール ハー ツェー エフ ポルシェ アクチエンゲゼルシャフト バッテリモジュール
JP7484679B2 (ja) 2020-11-30 2024-05-16 トヨタ自動車株式会社 電池パック

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013110040A (ja) * 2011-11-23 2013-06-06 Denso Corp 電池ユニット
JP2015046354A (ja) * 2013-08-29 2015-03-12 古河電気工業株式会社 電池モジュール用カバー、電池モジュール
JP2016139616A (ja) * 2011-03-29 2016-08-04 三洋電機株式会社 バッテリモジュール
US20170054115A1 (en) * 2015-08-18 2017-02-23 Samsung Sdi Co., Ltd. Battery module

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016139616A (ja) * 2011-03-29 2016-08-04 三洋電機株式会社 バッテリモジュール
JP2013110040A (ja) * 2011-11-23 2013-06-06 Denso Corp 電池ユニット
JP2015046354A (ja) * 2013-08-29 2015-03-12 古河電気工業株式会社 電池モジュール用カバー、電池モジュール
US20170054115A1 (en) * 2015-08-18 2017-02-23 Samsung Sdi Co., Ltd. Battery module

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7484679B2 (ja) 2020-11-30 2024-05-16 トヨタ自動車株式会社 電池パック
JP2022097919A (ja) * 2020-12-21 2022-07-01 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 蓄電モジュール
JP7273784B2 (ja) 2020-12-21 2023-05-15 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 蓄電モジュール
JP2022140360A (ja) * 2021-03-10 2022-09-26 ドクター エンジニール ハー ツェー エフ ポルシェ アクチエンゲゼルシャフト バッテリモジュール
JP7366175B2 (ja) 2021-03-10 2023-10-20 ドクター エンジニール ハー ツェー エフ ポルシェ アクチエンゲゼルシャフト バッテリモジュール

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10790554B2 (en) Battery pack
TWI788418B (zh) 電池組及電池組的製造方法
JP4665277B2 (ja) バッテリ装置
JP5259599B2 (ja) バッテリーモジュールインタフェース
EP2317585B1 (en) Battery pack
US20190027729A1 (en) Energy storage apparatus
JP6257951B2 (ja) 電池モジュール
WO2020175201A1 (ja) 蓄電装置
JP7292654B2 (ja) 電池モジュールおよびこれを含む電池パック
US20150221909A1 (en) Battery pack
US20190280353A1 (en) Cell Pack
KR20130053000A (ko) 이차전지 팩
JP7354429B2 (ja) バスバーを備えたバッテリーモジュール、バッテリーパック、及び自動車
JP2023525008A (ja) 電池モジュールおよびこれを含む電池パック
JP2015125878A (ja) 電池セル及び組電池
WO2021193206A1 (ja) 蓄電設備
EP4195389A1 (en) Power storage device
JP2021157984A (ja) 蓄電装置
WO2020012716A1 (ja) 接続構造および電池モジュール
WO2022230435A1 (ja) 蓄電装置
WO2024038730A1 (ja) 蓄電装置
EP4287230A1 (en) Power storage device
JP7268441B2 (ja) 蓄電装置
JP7119831B2 (ja) 蓄電装置
JP2018056097A (ja) 蓄電装置

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: 20762701

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20762701

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP