WO2020203573A1 - 電池パック - Google Patents

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WO2020203573A1
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battery pack
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中村 毅
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株式会社村田製作所
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    • 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
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    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Definitions

  • the present invention relates to a battery pack.
  • Patent Document 1 includes a plurality of batteries including a positive electrode, a negative electrode, and a separator, and a resin that covers the periphery of the plurality of batteries, and the resin applies a pressing force from the positive electrode or the negative electrode toward the separator.
  • a battery pack including a resin and a second foamed resin having a higher foaming density than the first foamed resin is described.
  • Patent Document 2 includes a plurality of battery cells, a housing accommodating the plurality of battery cells, and an elastic layer provided inside the housing, and the elastic layer is made of a foamable synthetic resin material.
  • the battery module is listed.
  • An object of the present invention is to provide a battery pack capable of suppressing a decrease in impact resistance when an impact load or vibration is repeatedly applied.
  • the present invention With a battery unit having one or more batteries, A case that houses the battery unit and Equipped with a foamed resin member provided between the battery unit and the case,
  • the foamed resin member has a facing portion facing one end surface or one side surface of the battery unit.
  • the facing portion includes a first surface portion and a second surface portion. At least a part of the second surface portion is a battery pack that is harder than the first surface portion and supports the battery unit.
  • the present inventor has diligently studied the foamed resin member in order to suppress the occurrence of the above-mentioned clearance.
  • the facing surface (opposing portion) facing the battery unit includes the first surface portion and the second surface portion, and the second surface portion is harder than the first surface portion and foams supporting the battery unit. I came to find a resin member.
  • a battery pack including such a foamed resin member will be described.
  • FIGS. 1, 2, 3A, 3B, 4, and 5 the exploded perspective views of FIGS. 3A, 3B, 4 and the like show the exploded perspective views of the battery pack 10 in a state before assembly.
  • the battery pack 10 includes a battery unit 20, a case 11, foamed resin members 30A and 30B, and a substrate 12.
  • the battery pack 10 has a prismatic shape such as a hexagonal columnar shape.
  • the shape of the battery pack 10 is not limited to this, and may have a columnar shape, an elliptical columnar shape, a polyhedral shape, a spherical shape, an elliptical spherical shape, a free curved surface shape, or the like.
  • the battery pack 10 is used for, for example, an electric device.
  • the electric device include, but are not limited to, an electric bike, an electric bicycle, an electrically assisted bicycle, a hybrid car, a power tool (electric tool, etc.) and the like.
  • Battery unit 20 includes first and end face 20S 1 and the second end surface portions 20S 2, the first end surface portion 20S 1 and the peripheral surface 20S 3 provided between the second end surface portions 20S 2 facing And have. As shown in FIG. 4, the battery unit 20 includes a plurality of batteries 21, a holder 22, and tabs 23A and 23B. The holder 22 may or may not be provided as needed.
  • the battery 21 is a columnar battery having a first end portion and a second end portion.
  • the first end portion is, for example, a positive electrode terminal portion
  • the second end portion is, for example, a negative electrode terminal portion.
  • the plurality of batteries 21 are arranged so that the central axes of the batteries 21 are parallel to each other.
  • the plurality of batteries 21 are arranged so as to form, for example, a plurality of rows.
  • the plurality of batteries 21 may be arranged in a barrel-like arrangement in which rows of two adjacent batteries 21 are displaced in the row direction with substantially the same length as the radius of the outer diameter circumference of the batteries 21.
  • the first end portion of the plurality of batteries 21 is arranged on the first end face portion 20S 1 side of the battery unit 20, and the second end portion of the plurality of batteries 21 is the second end face portion 20S of the battery unit 20. It is located on two sides.
  • the battery 21 is, for example, a rechargeable battery that can be used repeatedly.
  • Examples of the secondary battery include, but are not limited to, a lithium ion secondary battery and a lithium ion polymer secondary battery.
  • the holder 22 holds a plurality of batteries 21.
  • the holder 22 is made of, for example, a resin material.
  • the holder 22 has a plurality of holes 22C provided between the first end face portion 20S 1 and the second end face portion 20S 2 .
  • the hole 22C is a columnar space having substantially the same size as the battery 21, and accommodates the battery 21.
  • the plurality of hole portions 22C are provided so that the central axis of each hole portion 22C is orthogonal to the first end face portion 20S 1 and the second end face portion 20S 2 . Both ends of the hole 22C are open, and the first and second ends of the battery 21 housed in the hole 22C are exposed from the holder 22, respectively.
  • the holder 22 is configured to be divisible into a first holder 22A and a second holder 22B at an intermediate position between the first end face portion 20S 1 and the second end face portion 20S 2 .
  • the tab 23A electrically connects the first ends of the plurality of batteries 21 held by the holder 22 to the substrate 12.
  • the tab 23B electrically connects the second ends of the plurality of batteries 21 held by the holder 22 to the substrate 12.
  • the tabs 23A and 23B electrically connect a plurality of batteries 21 in parallel.
  • the connection form of the plurality of batteries 21 is not limited to parallel, and the plurality of batteries 21 may be connected in series or serially in parallel.
  • the tabs 23A and 23B have a thin plate shape and are made of a conductive material such as metal.
  • One main surface of the tab 23A is provided on the first end surface portion 20S 1 of the battery unit 20.
  • One main surface of the tab 23B is provided on the second end surface portion 20S 2 of the holder 22.
  • the tab 23A has terminal portions 23A 1 and 23A 2 extending from the peripheral portion.
  • the tab 23B has terminal portions 23B 1 and 23B 2 extending from the peripheral portion.
  • the terminal portions 23A 1 and 23A 2 and the terminal portions 23B 1 and 23B 2 project in the same direction from the peripheral surface portion 20S 3 of the battery unit 20.
  • the terminal portions 23A 1 and 23A 2 electrically connect the tab 23A to the substrate 12, and the terminal portions 23B 1 and 23B 2 electrically connect the tab 23B to the substrate 12.
  • the terminal portions 23A 1 and 23A 2 and the terminal portions 23B 1 and 23B 2 also have a function of supporting the substrate 12 on the peripheral surface portion 20S 3 of the battery unit 20.
  • the substrate 12 electrically connects the battery unit 20 to an external device (not shown) such as an electric device.
  • the substrate 12 is provided on the peripheral surface portion 20S 3 of the battery unit 20 and is supported by the terminal portions 23A 1 and 23A 2 of the tab 23A and the terminal portions 23B 1 and 23B 2 of the tab 23B.
  • the substrate 12 has, for example, a rectangular shape, and includes a control unit 12A and a connector 12B.
  • the control unit 12A is electrically connected to the terminal portions 23A 1 , 23A 2 of the tab 23A and the terminal portions 23B 1 , 23B 2 of the tab 23B via wiring (not shown).
  • the control unit 12A is electrically connected to the connector 12B via wiring (not shown).
  • the control unit 12A controls the battery unit 20.
  • the control unit 12A includes, for example, a charge / discharge control IC (Integrated Circuit).
  • the control unit 12A may further include at least one of the battery protection IC and the battery remaining amount monitoring IC, if necessary.
  • the charge / discharge control IC controls the charge / discharge of the battery unit 20.
  • the battery protection IC protects the battery 21 by suppressing thermal runaway of the battery 21 when the battery 21 becomes abnormal.
  • the battery remaining amount monitoring IC monitors the remaining amount of each battery 21.
  • the connector 12B is an example of an external connection terminal for connecting the battery pack 10 to an external device (not shown).
  • the connector 12B is provided so as to project from the first end face portion 20S 1 of the battery unit 20.
  • the case 11 houses the battery unit 20, the substrate 12, and the foamed resin members 30A and 30B.
  • the case 11 protects the battery unit 20 from impacts such as dropping and the external environment.
  • the case 11 is made of, for example, a polymer resin or a metal.
  • the case 11 may be composed of a laminated body in which a polymer resin layer and a metal layer are laminated.
  • the case 11 has a tubular wall portion 11C, a first end face portion 11A that closes the first opening end portion of the wall portion 11C, and a second wall portion 11C. It includes a second end face portion 11B that closes the open end portion.
  • the wall portion 11C covers the peripheral surface portion 20S 3 of the battery unit 20.
  • the cross section obtained by cutting the wall portion 11C perpendicularly to its central axis has, for example, a hexagonal shape.
  • the cross-sectional shape of the wall portion 11C is not limited to this, and may be a polygonal shape other than a hexagonal shape, a circular shape, a cylindrical shape, an indefinite shape, or the like.
  • the first end face portion 11A is provided so as to face the first end face portion 20S 1 of the battery unit 20 and covers the first end face portion 20S 1 of the battery unit 20.
  • the second end face portion 11B is provided so as to face the second end face portion 20S 2 of the battery unit 20 and covers the second end face portion 20S 2 of the battery unit 20.
  • the case 11 has a case body 11CA having a first end face portion 11A and a second end face at a position closer to the second end face portion 11B than an intermediate position between the first end face portion 11A and the second end face portion 11B. It is configured to be separable from the lid portion 11CB having the portion 11B.
  • the case 11 has an opening 11D. The connector 12B is exposed from this opening 11D.
  • the foamed resin members 30A and 30B have a function as a buffer member that buffers an external force transmitted from the case 11 to the battery 21. It also has a function as a holding member for holding the battery unit 20 at a fixed position in the case 11.
  • the foamed resin members 30A and 30B are provided in the space between the case 11 and the battery unit 20. More specifically, the foamed resin member 30A is provided between the first end face portion 11A of the case 11 and the first end face portion 20S 1 of the battery unit 20. The foamed resin member 30B is provided between the second end face portion 11B of the case 11 and the second end face portion 20S 2 of the battery unit 20.
  • the foamed resin members 30A and 30B are composed of, for example, an aggregate of foamed beads that foam by steam heating.
  • the foamed resin members 30A and 30B contain at least one selected from the group consisting of polyphenylene ether (PPE) -based resin, polystyrene (PS) -based resin, olefin-based resin (for example, polypropylene, polyethylene, etc.) and the like as a main component.
  • PPE polyphenylene ether
  • PS polystyrene
  • olefin-based resin for example, polypropylene, polyethylene, etc.
  • the foamed resin members 30A and 30B may contain additives, if necessary.
  • the foamed resin member 30A is a plate-shaped member, and has a first main surface portion 30AS 1 facing the first end face portion 20S 1 of the battery unit 20 and a second main surface portion 30AS 1 facing the first end face portion 11A of the case 11. It has a main surface portion 30AS 2 of the above.
  • the foamed resin member 30B is a plate-shaped member, and has a first main surface portion 30BS 1 facing the second end face portion 20S 2 of the battery unit 20 and a second main surface portion 30BS 1 facing the second end face portion 11B of the case 11. It has a main surface portion 30BS 2 of the above. Since the foamed resin member 30B has the same configuration as the foamed resin member 30A, only the configuration of the foamed resin member 30B will be described below.
  • the first main surface portion 30AS 1 of the foamed resin member 30A has a flat portion 31 and one or more convex portions 32 protruding toward the first end surface portion 20S 1 of the battery unit 20. And a peripheral wall portion 33 protruding toward the peripheral edge portion of the first end surface portion 20S 1 of the battery unit 20.
  • the flat surface portion 31 is configured to be elastically deformable.
  • the flat surface portion 31 alleviates the impact and vibration applied to the first end face portion 20S 1 of the battery unit 20.
  • the flat surface portion 31 corresponds to a specific example of the “first surface portion” of the present invention.
  • the first surface portion is not limited to the flat surface portion 31, and may be an uneven surface portion or the like. However, when the convex portion is provided on the first surface portion, the height of the convex portion needs to be set lower than the height of the top portion of the convex portion 32 from the flat surface portion 31.
  • the convex portion 32 supports the first end face portion 20S 1 of the battery unit 20.
  • the top portion 32A of the convex portion 32 is harder than the flat portion 31. More specifically, the foamed resin constituting the top portion 32A of the convex portion 32 has a lower foaming density than the foamed resin constituting the flat surface portion 31.
  • Foam density means the total volume of bubbles contained per unit volume. When the foamed resin is plastically deformed, the bubbles of the foamed resin are crushed and the foaming density (total volume of bubbles contained per unit volume) becomes low. Therefore, if the foaming density is low, the foamed resin becomes hard.
  • the convex portion 32 corresponds to a specific example of the “second surface portion” of the present invention.
  • “hardness” means indentation hardness.
  • the side surface of the convex portion 32 may be harder than the flat surface portion 31. More specifically, the side surface of the convex portion 32 may be made of a foamed resin having a lower foaming density than the flat surface portion 31. In order to suppress a decrease in the impact resistance of the battery pack 10 when an impact load or vibration is repeatedly applied, it is preferable that the top 32A of the convex portion 32 is plastically deformed.
  • the convex portion 32 is integrally molded with, for example, the main body of the foamed resin member 30A.
  • Examples of the shape of the convex portion 32 include, but are not limited to, a columnar shape (for example, a columnar shape or a prismatic shape), a cone shape, a polyhedral shape, a hemispherical shape, or a semi-elliptical spherical shape.
  • the two or more convex portions 32 may be regularly arranged on the first main surface portion 30AS 1 of the foamed resin member 30A, or may be randomly arranged.
  • a method of making the top portion 32A of the convex portion 32 harder than the flat surface portion 31 that is, a method of lowering the foaming density of the foamed resin constituting the top portion 32A of the convex portion 32 to be lower than the foaming density of the foamed resin constituting the flat surface portion 31.
  • a method of pressing a pressing body against the convex portion 32 to compress and plastically deform the convex portion 32 is mentioned, but the former is preferable. When the former is adopted, the dimensional tolerance of each component of the battery pack 10 can be absorbed by compressing and plastically deforming the convex portion 32.
  • the top portion 32A of the convex portion 32 is harder than the flat portion 31 as follows. First, the loads when the stylus (measuring rod) of the push-pull gauge is pushed into the flat surface portion 31 by 0.3 mm, 0.6 mm, and 1.0 mm are measured, and these measured values are simply averaged (arithmetic mean). The average value WA of the pushing load of the flat surface portion 31 is obtained.
  • the loads when the stylus (measuring rod) of the push-pull gauge is pushed into the top 32A of the convex portion 32 by 0.3 mm, 0.6 mm, and 1.0 mm, respectively, are measured, and these measured values are simply averaged ( (Arithmetic mean) to obtain the average value WB of the pushing load of the top 32A of the convex portion 32.
  • WA average value of the pushing load of the flat surface portion 31
  • WB of the pushing load of the top portion 32A of the convex portion 32 whether or not the top portion 32A of the convex portion 32 is harder than the flat surface portion 31. Is determined.
  • the average weights WA and WB satisfy the relationship of WA> WB, it is determined that the top 32A of the convex portion 32 is harder than the flat portion 31.
  • the first end face portion 20S 1 side of the battery unit 20 is fitted inside the peripheral wall portion 33.
  • the peripheral wall portion 33 is provided along the peripheral edge portion of the first main surface portion 30AS 1 of the foamed resin member 30A.
  • the peripheral wall portion 33 may be provided continuously along the first peripheral portion of the main surface portion 30AS 1, provided discontinuously along a first peripheral portion of the main surface portion 30AS 1 You may be.
  • the top of the peripheral wall portion 33 may have the same hardness as the flat surface portion 31, or may be harder than the flat surface portion 31. That is, the foaming density of the foamed resin material constituting the top of the peripheral wall portion 33 may be the same as or substantially the same as the foaming density of the foamed resin constituting the flat surface portion 31, or the foaming resin constituting the flat surface portion 31. It may be lower than the foam density.
  • the second main surface portion 30AS 2 of the foamed resin member 130A preferably has the same hardness as the flat surface portion 31.
  • the foamed resin constituting the second main surface portion 30AS 2 preferably has the same or substantially the same foaming density as the foamed resin constituting the flat surface portion 31.
  • the second main surface portion 30AS 2 is, for example, a flat surface portion.
  • the side surface portion of the foamed resin member 30A has a recess 34 recessed so as to be away from the inner surface surface of the case 11.
  • the recess 34 supports the connector 12B.
  • the connector 12B is provided on the side of the foamed resin member 30B, the recess 34 of the foamed resin member 30A may not be provided.
  • both the foamed resin members 30A and 30B have recesses 34.
  • the foamed resin member 30A has a first main surface portion 30AS 1 facing the first end surface portion 20S 1 of the battery unit 20, and the first main surface portion 30AS 1 Includes a flat surface portion (first surface portion) 31 and a convex portion (second surface portion) 32, the top portion 32A of the convex portion 32 is harder than the flat surface portion 31, and the first end surface portion 20S of the battery unit 20 Support 1 .
  • the foamed resin member 30B has a first main surface portion 30BS 1 facing the second end surface portion 20S 2 of the battery unit 20, and the first main surface portion 30BS 1 is a flat surface portion (first surface portion).
  • the top portion 32A of the convex portion 32 is harder than the flat surface portion 31, and supports the second end surface portion 20S 2 of the battery unit 20.
  • the first major surface portion 30BS 1 of the first main surface 30AS 1 and foamed resin member 30B of the foamed resin member 30A is plastically deformed It can be suppressed. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of a clearance between the foamed resin member 30A and the first end face portion 20S 1 of the battery unit 20 and between the foamed resin member 30B and the second end face portion 20S 2 of the battery unit 20. Can be done. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the impact resistance of the battery pack 10 when an impact load or vibration is repeatedly applied to the battery pack 10.
  • the space between the first end face portion 20S 1 of the battery unit 20 and the first end face portion 11A of the case 11 is filled with the foamed resin member 30A. ..
  • the space between the second end face portion 20S 2 of the battery unit 20 and the second end face portion 11B of the case 11 is filled with the foamed resin member 30B.
  • the foamed resin members 30A and 30B apply vibration applied to the battery pack 10 from the outside to the non-foamed resin member (for example, a highly elastic rubber-based non-foamed resin member used as a cushioning material in a general battery pack). Compared to this, it is difficult to transmit to the battery unit 20, so that the battery unit 20 can be protected from vibration.
  • the non-foamed resin member for example, a highly elastic rubber-based non-foamed resin member used as a cushioning material in a general battery pack.
  • the foamed resin members 30A and 30B have a lower density and are lighter than the non-foamed resin member (for example, a highly elastic rubber-based non-foamed resin member used as a cushioning material in a general battery pack).
  • the weight of the battery pack 10 can be reduced.
  • the battery 21 is housed in a holder (structural component) 22 having a smaller dimensional tolerance than the battery 21, and the dimensional tolerance of each battery 21 is absorbed by the holder 22. Therefore, it is possible to prevent the elastic force applied to the battery unit 20 by the foamed resin members 30A and 30B via the convex portion 32 from being dispersed in each battery pack 10. Therefore, it is possible to prevent a difference in impact resistance from occurring depending on each battery pack 10.
  • the battery 21 is not housed in the holder 22 as in Patent Document 2, the variation in the elastic force applied to each battery 21 by the foamed resin becomes large. Therefore, the impact resistance is likely to be different depending on each battery pack.
  • the dimensional tolerance of structural parts such as the holder 22 is generally smaller than the dimensional tolerance of the battery 21.
  • the battery 21 can be protected from such deformation.
  • the first end face portion 20S 1 of the battery unit 120 has one or more convex portions 24A protruding toward the first main surface portion 30AS 1 of the foamed resin member 30A. Further, the second end surface portion 20S 2 of the battery unit 120 has one or more convex portions 24B protruding toward the first main surface portion 30BS 1 of the foamed resin member 30B.
  • the convex portion 24A has a function as a pusher (pusher) that presses the first main surface portion 30AS 1 of the foamed resin member 130A and plastically deforms it in a concave shape when the battery pack 110 is assembled.
  • the convex portion 24B has a function as a pusher that presses the first main surface portion 30BS 1 of the foamed resin member 130B and plastically deforms it in a concave shape when the battery pack 110 is assembled.
  • the convex portion 24A is configured by, for example, projecting a part of the holder 22 toward the first main surface portion 30AS 1 of the foamed resin member 30A.
  • the tab 23A has one or more through holes (not shown), and the convex portion 24A projects through the through holes.
  • the convex portion 24A may be configured by projecting a part of the tab 23A toward the first main surface portion 30AS 1 of the foamed resin member 30A.
  • the convex portion 24B is configured in the same manner as the convex portion 24A described above.
  • the first main surface portion 30AS 1 of the foamed resin member 130A has one or more recesses 35 recessed in a direction away from the first end surface portion 20S 1 of the battery unit 120. Since the foamed resin member 130B has the same configuration as the foamed resin member 130A, the description of the configuration of the foamed resin member 130B will be omitted.
  • the concave portion 35 accommodates the convex portion 24A of the foamed resin member 130A.
  • the top of the convex portion 24A of the battery unit 120 is pressed against the bottom portion 35A of the concave portion 35.
  • the bottom portion 35A of the recess 35 supports the first end face portion 20S 1 of the battery unit 120 via the convex portion 24B.
  • the bottom portion 35A of the recess 35 is harder than the flat surface portion 31. More specifically, the foamed resin constituting the bottom portion 35A of the recess 35 has a lower foaming density than the foamed resin constituting the flat surface portion 31.
  • the recess 35 corresponds to a specific example of the "second surface portion" of the present invention.
  • the side surface of the recess 35 may be harder than the flat surface portion 31. More specifically, the side surface of the recess 35 may be made of a foamed resin having a lower foaming density than the flat surface portion 31. In order to suppress a decrease in the impact resistance of the battery pack 10 when an impact load or vibration is repeatedly applied, the bottom 35A of the recess 35 is preferably plastically deformed. As the shape of the recessed space of the recessed 35, for example, the same shape as the convex portion 32 in the above-described first embodiment can be exemplified.
  • the two or more recesses 35 may be regularly arranged in the first main surface portion 30AS 1 of the foamed resin member 130A, or may be randomly arranged.
  • the concave portion 35 of the foamed resin member 130A pushes the convex portion 24A of the first end surface portion 20S 1 of the battery unit 120 onto the first main surface portion 30AS 1 of the foamed resin member 30A, for example, when the battery pack 110 is assembled. It is formed by compressing it in a concave shape and preferably plastically deforming it. By forming the recess 35 by compressing the first main surface portion 30AS 1 in this way, the bottom portion 35A of the recess 35 can be made harder than the flat surface portion 31.
  • the foamed resin member 130A has a first main surface portion 30AS 1 facing the first end surface portion 20S 1 of the battery unit 120, and the first main surface portion 30AS 1 Includes a flat surface portion (first surface portion) 31 and a concave portion (second surface portion) 35, and the bottom portion 35A of the concave portion 35 is harder than the flat surface portion 31, and the first end surface portion 20S 1 of the battery unit 120 is formed. It is supported via the convex portion 24A.
  • the foamed resin member 130B has a first main surface portion 30BS 1 facing the second end surface portion 20S 2 of the battery unit 120, and the first main surface portion 30BS 1 is a flat surface portion (first surface portion).
  • the bottom portion 35A of the concave portion 35 is harder than the flat surface portion 31, and the second end surface portion 20S 2 of the battery unit 120 is supported via the convex portion 24B.
  • the convex portion 24A of the battery unit 120 bites into the concave portion 35 of the foamed resin member 130A and the convex portion 24B of the battery unit 120 bites into the concave portion 35 of the foamed resin member 130B, the holding force against lateral displacement of the battery unit 120 is improved. To do.
  • ⁇ Third embodiment> An example of the configuration of the battery pack 210 according to the third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 8A, 8B, and 9.
  • the same reference numerals are given to the same parts as those in the first embodiment or the second embodiment, and the description thereof will be omitted.
  • the first main surface portion 30AS 1 of the foamed resin member 230A has one or more flat portions 36 formed flush with the flat portion 31. Since the foamed resin member 230B has the same configuration as the foamed resin member 230A, the description of the configuration of the foamed resin member 230B will be omitted.
  • the flat surface portion 36 is harder than the flat surface portion 31. More specifically, the foamed resin constituting the flat surface portion 36 has a lower foaming density than the foamed resin constituting the flat surface portion 31.
  • the flat surface portion 36 corresponds to a specific example of the “second surface portion” of the present invention.
  • the portion including the flat surface portion 36 is integrally molded with, for example, other portions of the foamed resin member 30A.
  • the flat surface portion 36 is preferably plastically deformed in order to suppress a decrease in the impact resistance of the battery pack 210 when an impact load or vibration is repeatedly applied.
  • the shape of the flat surface portion 36 includes, for example, a polygonal shape, a circular shape, an elliptical shape, an indefinite shape, and the like, but is not limited to these shapes.
  • the two or more flat surface portions 36 may be regularly arranged on the first main surface portion 20AS 1 of the foamed resin member 230A, or may be randomly arranged.
  • Each of the flat surface portions 36 is provided at a position facing the convex portion 24A of the first end surface portion 20S 1 of the battery unit 120.
  • the convex portion 24A is pressed against at least a part of the flat surface portion 36.
  • At least a part of the flat surface portion 36 is in contact with the convex portion 24A.
  • the flat surface portion 36 supports the first end surface portion 20S 1 of the battery unit 120 via the convex portion 24A.
  • the flat surface portion 36 of the foamed resin member 230A is formed by, for example, as follows when assembling the battery pack 210.
  • a foamed resin member 230A having a convex portion provided at a position corresponding to the flat surface portion 36 of the first main surface portion 30AS 1 is prepared.
  • the convex portion 24A of the first end surface portion 20S 1 of the battery pack 210 is pressed against the convex portion provided on the first main surface portion 30AS 1 to be compressed, preferably plastically deformed, and the convex portion is crushed. As a result, the flat surface portion 36 is formed.
  • the foamed resin member 230A has a first main surface portion 30AS 1 facing the first end surface portion 20S 1 of the battery unit 120, and the first main surface portion 30AS 1 Includes a flat surface portion (first surface portion) 31 and a flat surface portion (second surface portion) 36, the flat surface portion 36 is harder than the flat surface portion 31, and the first end surface portion 20S 1 of the battery unit 120 is convex. It is supported via the portion 24A.
  • the foamed resin member 30B has a first main surface portion 30BS 1 facing the second end surface portion 20S 2 of the battery unit 120, and the first main surface portion 30BS 1 is a flat surface portion (first surface portion).
  • the flat surface portion 36 is harder than the flat surface portion 31, and supports the second end surface portion 20S 2 of the battery unit 120 via the convex portion 24B.
  • the configurations, methods, processes, shapes, materials, numerical values, etc. mentioned in the first to third embodiments described above are merely examples, and different configurations, methods, processes, shapes, materials, etc., if necessary. And numerical values and the like may be used.
  • the first main surface 30AS 1 and foaming the first main surface 30BS 1 or 2 or more protrusions 32 provided on the first resin member 30B of the foamed resin member 30A has a columnar Ya
  • the shape of the convex portion 32 is not limited to this.
  • the convex portion 32 may have a linear shape as shown in FIG.
  • Examples of the arrangement form of the two or more linear convex portions 32 include, but are not limited to, a stripe shape, a grid shape, a concentric circle shape, a spiral shape, and a geometric pattern shape. ..
  • the line is not limited to a straight line and may be curved or meandering. Further, the lines may be continuous or may be partially divided and discontinuous.
  • the cross-sectional shape obtained by cutting the convex portion 32 in the direction perpendicular to the extending direction of the convex portion 32 includes, for example, a polygonal shape (for example, a triangular shape, a rectangular shape, a trapezoidal shape, etc.), a parabolic shape, a semicircular shape, or a semicircular shape. Examples thereof include a semi-elliptical shape, but the shape is not limited to these shapes.
  • the shape of the recessed space of the recess 35 is not limited to this.
  • the recessed space of the recess 35 may have a linear shape as shown in FIG. 11A.
  • one or more convex portions 24A provided on the first end face portion 20S 1 of the battery unit 120 may also have a linear shape as shown in FIG. 11B.
  • the one or more convex portions 24B provided on the second end face portion 20S 2 of the battery unit 120 may also have a linear shape. With such a configuration, the concave portion 35 of the foamed resin member 130A and the convex portion 24A of the battery unit 120 bite into each other, and the concave portion 35 of the foamed resin member 130B and the convex portion 24B of the battery unit 120 bite into the battery unit 120. The holding power against lateral displacement is improved.
  • the same arrangement form as the convex portion 32 in the above-described modification 1 can be exemplified.
  • the cross-sectional shape obtained by cutting the concave portion 35 in the direction perpendicular to the extending direction of the concave portion 35 and the cross-sectional shape obtained by cutting the convex portion 24A in the direction perpendicular to the extending direction of the convex portion 24A are described above.
  • the same cross-sectional shape as the convex portion 32 in the modified example 1 of the above can be exemplified.
  • the foamed resin member 230A has a configuration in which the portion including the flat surface portion 36 is integrally molded with the other portions has been described, but the configuration of the foamed resin member 230A is It is not limited to this.
  • the foamed resin member 230A may have a portion including the flat surface portion 36 separate from other portions. That is, the foamed resin member constituting the flat surface portion 36 may be separably configured from the foamed resin member constituting the flat surface portion 31.
  • the foamed resin member 230A includes a main body portion 231 and one or more blocks 37.
  • the main body 231 has one or more holes 38.
  • the hole 38 may be a through hole penetrating from the first main surface portion 30AS 1 to the second main surface portion 30AS 2 , or may be a recess provided in the first main surface portion 30AS 1. Good.
  • the main body 231 is made of a first foamed resin.
  • the block 37 is housed in the hole 38, and the hole 38 is filled with the block 37.
  • the block 37 includes a flat surface portion 36 and is made of a second foamed resin having a lower foaming density than the first foamed resin.
  • the foamed resin member 230A can be diverted to the battery units 120 having different weights by appropriately changing the block 37 according to the weight of the battery unit 120.
  • the foamed resin member 230A has been described in the above-mentioned modification 3, the foamed resin member 230B may have the same configuration as the foamed resin member 230A of the above-mentioned modification 3. Further, the foamed resin members 30A and 30B in the first embodiment may have a portion including the convex portion 32 separate from the other portions as in the above-described modification 3, or the second embodiment. The foamed resin members 130A and 130B in the embodiment may have a portion including the recess 35 separate from the other portions, as in the above-described modification 3.
  • the foamed resin member 30A is provided between the first end face portion 11A of the case 11 and the first end face portion 20S 1 of the battery unit 20, and the second end face of the case 11 is provided.
  • the arrangement form of the foamed resin member is not limited to this.
  • a foamed resin member may be further provided between the wall portion 11C of the case 11 and the peripheral surface portion 20S 3 of the battery unit 20. Further, the foamed resin member may be provided on the entire surface between the inner surface of the case 11 and the surface of the battery unit 20.
  • any one of the foamed resin members 30A, 130A, and 230A according to the first to third embodiments may be used, or two or more may be used in combination. You may.
  • One end surface or one side surface of the battery unit 20 may be provided with any one of the foamed resin members 30A, 130A, and 230A according to the first to third embodiments, or two or more of them may be provided in combination. It may have been.
  • the shape of the battery 21 is not limited to these.
  • the battery 21 may have a flat shape, a square shape, a curved shape (arch shape), or the like.
  • a laminated battery having a laminated exterior may be used.
  • the battery units 20 and 120 may include one battery 21.
  • the battery unit conceptually includes not only an aggregate of a plurality of batteries but also an aggregate composed of one battery and parts such as tabs.
  • the power tool 500 is, for example, an electric drill, and includes a control unit 502 and a power supply 503 inside a tool body 501 formed of a plastic material or the like.
  • a drill portion 504 which is a movable portion, is attached to the tool body 501 so that it can be operated (rotated).
  • the control unit 502 controls the operation of the entire power tool (including the usage state of the power supply 503), and includes, for example, a CPU and the like.
  • the power supply 503 includes one or more of the battery packs 10, 110, and 210 according to the first to third embodiments described above and modifications thereof.
  • the control unit 502 supplies electric power from the power supply 503 to the drill unit 504 in response to an operation of an operation switch (not shown).
  • FIG. 14 schematically shows the configuration of a hybrid vehicle that employs a series hybrid system as a power storage system for the vehicle.
  • the series hybrid system is a system that runs on a power driving force converter using the electric power generated by a generator driven by an engine or the electric power temporarily stored in a battery.
  • the hybrid vehicle 600 includes an engine 601, a generator 602, a power driving force converter 603, a drive wheel 604a, a drive wheel 604b, a wheel 605a, a wheel 605b, a power storage device 608, a vehicle control device 609, various sensors 610, and a charging port. 611 is installed.
  • the power storage device 608 includes one or more of the battery packs 10, 110, and 210 according to the first to third embodiments described above and modifications thereof.
  • the hybrid vehicle 600 runs using the electric power driving force conversion device 603 as a power source.
  • An example of the power driving force conversion device 603 is a motor.
  • the electric power of the electric power storage device 608 operates the electric power driving force conversion device 603, and the rotational force of the electric power driving force conversion device 603 is transmitted to the drive wheels 604a and 604b.
  • DC-AC direct current-alternating current
  • AC-DC conversion inverse conversion
  • either an alternating current motor or a direct current motor can be used as the power driving force conversion device 603.
  • the various sensors 610 control the engine speed via the vehicle control device 609, and control the opening degree (throttle opening degree) of a throttle valve (not shown).
  • the various sensors 610 include a speed sensor, an acceleration sensor, an engine speed sensor, and the like.
  • the rotational force of the engine 601 is transmitted to the generator 602, and the electric power generated by the generator 602 by the rotational force can be stored in the power storage device 608.
  • the resistance force at the time of deceleration is applied to the power driving force conversion device 603 as a rotational force, and the regenerative power generated by the power driving force conversion device 603 by this rotational force is stored in the power storage device 608. Accumulate in.
  • the power storage device 608 By connecting the power storage device 608 to an external power source via the charging port 611, it is possible to receive power from the external power source using the charging port 611 as an input port and store the received power.
  • an information processing device that performs information processing related to vehicle control based on information related to the secondary battery may be provided.
  • an information processing device for example, there is an information processing device that displays the remaining battery level based on information on the remaining battery level.
  • a series hybrid vehicle traveling by a motor using the electric power generated by the generator operated by the engine or the electric power temporarily stored in the battery has been described as an example.
  • the vehicle that can use the battery according to the above is not limited to this.
  • it may be a parallel hybrid vehicle that uses an engine and a motor as drive sources and appropriately switches between three methods of running with only the engine, running with only the motor, and running with the engine and the motor, or using the engine.
  • It may be an electric vehicle that travels by being driven only by a drive motor.

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Abstract

電池パックは、1または複数の電池を有する電池ユニットと、電池ユニットを収容するケースと、電池ユニットとケースの間に設けられた発泡樹脂部材とを備える。発泡樹脂部材は、電池ユニットの一端面または一側面と対向する対向部を有する。対向部は、第1の表面部および第2の表面部を含み、第2の表面部の少なくとも一部は、第1の表面部よりも硬く、電池ユニットを支持する。

Description

電池パック
 本発明は、電池パックに関する。
 近年、高容量および高出力を必要とする機器や車両等では、複数の二次電池をケースに収容した電池パックが使用されている。電池パックとしては様々な構成を有するものが検討されている。
 特許文献1には、正極、負極およびセパレータを備える複数の電池と、複数の電池の周囲を覆う樹脂とを備え、樹脂が、正極または負極からセパレータへ向かって加圧力を付加する第1の発泡樹脂と、第1の発泡樹脂よりも発泡密度の高い第2の発泡樹脂とを備える電池パックが記載されている。
 特許文献2には、複数の電池セルと、複数の電池セルを収容する筐体と、筐体の内部に設けられた弾性層とを備え、弾性層は発泡性の合成樹脂材料で構成された電池モジュールが記載されている。
特開2013-26090号公報 特開2017-79130号公報
 しかしながら、特許文献1、2に記載された電池パックや電池モジュールでは、衝撃荷重や振動が繰り返し加えられると、耐衝撃性が低下するという問題がある。
 本発明の目的は、衝撃荷重や振動が繰り返し加えられたときの耐衝撃性の低下を抑制することができる電池パックを提供することにある。
 上述の課題を解決するために、本発明は、
 1または複数の電池を有する電池ユニットと、
 電池ユニットを収容するケースと、
 電池ユニットとケースの間に設けられた発泡樹脂部材と
 を備え、
 発泡樹脂部材は、電池ユニットの一端面または一側面と対向する対向部を有し、
 対向部は、第1の表面部および第2の表面部を含み、
 第2の表面部の少なくとも一部は、第1の表面部よりも硬く、電池ユニットを支持する電池パックである。
 本発明によれば、衝撃荷重や振動が繰り返し加えられたときの電池パックの耐衝撃性の低下を抑制することができる。
本発明の第1の実施形態に係る電池パックの外観の一例を示す斜視図である。 図1のII-II線に沿った断面図である。 本発明の第1の実施形態に係る電池パックの構成の一例を示す分解斜視図である。 本発明の第1の実施形態に係る電池パックの構成の一例を示す分解斜視図である。 本発明の第1の実施形態に係る電池パックの構成の一例を示す分解斜視図である。 発泡樹脂部材の構成の一例を示す斜視図である。 本発明の第2の実施形態に係る電池パックの構成の一例を示す分解斜視図である。 本発明の第2の実施形態に係る電池パックの構成の一例を示す分解斜視図である。 発泡樹脂部材の構成の一例を示す斜視図である。 本発明の第3の実施形態に係る電池パックの構成の一例を示す分解斜視図である。 本発明の第3の実施形態に係る電池パックの構成の一例を示す分解斜視図である。 発泡樹脂部材の構成の一例を示す斜視図である。 発泡樹脂部材の変形例を示す斜視図である。 発泡樹脂部材の変形例を示す斜視図である。 電池ユニットの変形例を示す斜視図である。 発泡樹脂部材の変形例を示す斜視図である。 発泡樹脂部材の変形例を示す斜視図である。 応用例としての電動工具の概略図である。 応用例としてのハイブリッド車両の概略図である。
<概要>
 本発明者は、先行技術文献1、2に記載された電池パック(電池モジュール)に衝撃荷重や振動が繰り返し加えられたときに、耐衝撃性が低下する原因について鋭意検討を行った。その結果、上述の耐衝撃性の低下は、以下のメカニズムで発生することを見出すに至った。すなわち、電池パックに衝撃荷重や振動が加えられた場合、それらの衝撃荷重や振動の大きさによっては、発泡樹脂部材が塑性変形して潰れ、発泡樹脂部材と電池ユニットとの間にクリアランスが発生することがある。このようなクリアランスが発生したのちに、電池パックに衝撃荷重や振動が再度加えられると、電池パック内で電池ユニットが動いてしまい、電池ユニットがダメージを受ける。
 そこで、本発明者は、上述のようなクリアランスの発生を抑制すべく、発泡樹脂部材について鋭意検討を行った。その結果、電池ユニットと対向する対向面(対向部)に第1の表面部および第2の表面部を含み、第2の表面部が第1の表面部よりも硬く、電池ユニットを支持する発泡樹脂部材を見出すに至った。以下、このような発泡樹脂部材を備える電池パックについて説明する。
<第1の実施形態>
[電池パックの構成]
 以下、図1、図2、図3A、図3B、図4、図5を参照して、本発明の第1の実施形態に係る電池パック10の構成の一例について説明する。なお、本明細書において、図3A、図3B、図4等の分解斜視図は、電池パック10の組み立て前の状態における分解斜視図を示す。電池パック10は、図1、図2、図3A、図3Bに示すように、電池ユニット20と、ケース11と、発泡樹脂部材30A、30Bと、基板12とを備える。電池パック10は、例えば、六角柱状等の角柱状を有する。なお、電池パック10の形状はこれに限定されるものではなく、円柱状、楕円柱状、多面体状、球状、楕円球状または自由曲面状等を有していてもよい。
 電池パック10は、例えば、電気機器に用いられる。電気機器としては、例えば、電動バイク、電動自転車、電動アシスト自転車、ハイブリッドカーまたはパワーツール(電動工具等)等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
(電池ユニット)
 電池ユニット20は、対向する第1の端面部20Sおよび第2の端面部20Sと、第1の端面部20Sと第2の端面部20Sとの間に設けられた周面部20Sとを有する。電池ユニット20は、図4に示すように、複数の電池21と、ホルダ22と、タブ23A、23Bとを備える。なお、ホルダ22は必要に応じて備えられるものであって、なくてもよい。
(電池)
 電池21は、第1の端部と第2の端部とを有する円柱状の電池である。第1の端部が、例えば正極端子部であり、第2の端部が、例えば負極端子部である。複数の電池21は、各電池21の中心軸が平行となるように配置されている。複数の電池21は、例えば、複数の列を構成するように配置されている。複数の電池21は、隣り合う2つの電池21の列が互いに電池21の外径円周の半径と略同じ長さで列方向にずらされた樽積み状の配置とされていてもよい。
 複数の電池21の第1の端部は、電池ユニット20の第1の端面部20S側に配置され、複数の電池21の第2の端部は、電池ユニット20の第2の端面部20S側に配置されている。電池21は、例えば繰り返し使用可能な二次電池である。二次電池としては、例えば、リチウムイオン二次電池またはリチウムイオンポリマー二次電池等が挙げられるが、これに限定されるものではない。
(ホルダ)
 ホルダ22は、複数の電池21を保持する。ホルダ22は、例えば樹脂材料により構成されている。ホルダ22は、第1の端面部20Sと第2の端面部20Sの間に設けられた複数の孔部22Cを有している。孔部22Cは、電池21とほぼ同一の大きさの円柱状の空間であり、電池21を収容する。複数の孔部22Cは、各孔部22Cの中心軸が第1の端面部20Sおよび第2の端面部20Sと直交するように設けられている。孔部22Cの両端は開放されており、孔部22Cに収容された電池21の第1、第2の端部がそれぞれホルダ22から露出するようになっている。ホルダ22は、第1の端面部20Sと第2の端面部20Sの中間位置で、第1のホルダ22Aと第2のホルダ22Bとに分割可能に構成されている。
(タブ)
 タブ23Aは、ホルダ22により保持された複数の電池21の第1の端部と基板12とを電気的に接続する。タブ23Bは、ホルダ22により保持された複数の電池21の第2の端部と基板12とを電気的に接続する。タブ23A、23Bは、複数の電池21を電気的に並列に接続する。なお、複数の電池21の接続形態は、並列に限定されるものではなく、複数の電池21が直列、または直並列に接続されていてもよい。
 タブ23A、23Bは、薄板状を有し、金属等の導電材料により構成されている。タブ23Aは、一方の主面が電池ユニット20の第1の端面部20S上に設けられている。タブ23Bは、一方の主面がホルダ22の第2の端面部20S上に設けられている。タブ23Aは、周縁部から延設された端子部23A、23Aを有する。タブ23Bは、周縁部から延設された端子部23B、23Bを有する。端子部23A、23Aおよび端子部23B、23Bは、電池ユニット20の周面部20Sから同一方向に向けて突出している。端子部23A、23Aは、タブ23Aを基板12に電気的に接続し、端子部23B、23Bは、タブ23Bを基板12に電気的に接続する。端子部23A、23Aおよび端子部23B、23Bは、基板12を電池ユニット20の周面部20S上に支持する機能も兼ね備えている。
(基板)
 基板12は、電気機器等の外部機器(図示せず)と電池ユニット20を電気的に接続する。基板12は、電池ユニット20の周面部20S上に設けられ、タブ23Aの端子部23A、23Aおよびタブ23Bの端子部23B、23Bにより支持されている。
 基板12は、例えば矩形状を有し、制御部12Aと、コネクタ12Bとを備える。制御部12Aは、タブ23Aの端子部23A、23Aおよびタブ23Bの端子部23B、23Bと配線(図示せず)を介して電気的に接続されている。制御部12Aは、コネクタ12Bと配線(図示せず)を介して電気的に接続されている。
 制御部12Aは、電池ユニット20を制御する。制御部12Aは、例えば、充放電制御IC(Integrated Circuit)を備える。制御部12Aが、必要に応じて、電池保護ICおよび電池残量監視ICのうちの少なくとも一方をさらに備えるようにしてもよい。充放電制御ICは、電池ユニット20の充放電を制御する。電池保護ICは、電池21が異常状態等になった場合に電池21の熱暴走を抑制し、電池21を保護する。電池残量監視ICは、各電池21の残量を監視する。
 コネクタ12Bは、外部機器(図示せず)に対して電池パック10を接続する外部接続端子の一例である。コネクタ12Bは、電池ユニット20の第1の端面部20Sに対して突出するように設けられている。
(ケース)
 ケース11は、電池ユニット20、基板12および発泡樹脂部材30A、30Bを収容する。ケース11は、落下等による衝撃や外部環境等から電池ユニット20を保護する。ケース11は、例えば、高分子樹脂または金属により構成される。ケース11が、高分子樹脂層と金属層とが積層された積層体により構成されていてもよい。
 ケース11は、図1、図2に示すように、筒状の壁部11Cと、壁部11Cの第1の開口端部を閉鎖する第1の端面部11Aと、壁部11Cの第2の開口端部を閉鎖する第2の端面部11Bとを備える。壁部11Cは、電池ユニット20の周面部20Sを覆う。壁部11Cをその中心軸に対して垂直に切断して得られる断面は、例えば六角形状を有している。但し、壁部11Cの断面形状はこれに限定されるものではなく、六角形状以外の多角形状、円形状、円筒状または不定形状等であってもよい。
 第1の端面部11Aは、電池ユニット20の第1の端面部20Sに対向して設けられており、電池ユニット20の第1の端面部20Sを覆う。第2の端面部11Bは、電池ユニット20の第2の端面部20Sに対向して設けられており、電池ユニット20の第2の端面部20Sを覆う。
 ケース11は、第1の端面部11Aと第2の端面部11Bの中間位置よりも第2の端面部11B寄りの位置で、第1の端面部11Aを有するケース本体11CAと、第2の端面部11Bを有する蓋部11CBとに分離可能に構成されている。ケース11は、開口部11Dを有している。この開口部11Dからコネクタ12Bが露出する。
(発泡樹脂部材)
 発泡樹脂部材30A、30Bは、ケース11から電池21に伝達される外力を緩衝する緩衝部材としての機能を有する。また、ケース11内において電池ユニット20を一定の位置に保持する保持部材としての機能も有する。
 発泡樹脂部材30A、30Bは、ケース11と電池ユニット20の間の空間に設けられている。より具体的には、発泡樹脂部材30Aは、ケース11の第1の端面部11Aと電池ユニット20の第1の端面部20Sとの間に設けられている。発泡樹脂部材30Bは、ケース11の第2の端面部11Bと電池ユニット20の第2の端面部20Sとの間に設けられている。
 発泡樹脂部材30A、30Bは、例えば、蒸気加熱によって発泡する発泡ビーズの集合体により構成されている。発泡樹脂部材30A、30Bは、ポリフェニレンエーテル(PPE)系樹脂、ポリスチレン(PS)系樹脂およびオレフィン系樹脂(例えばポリプロピレン、ポリエチレン等)等からなる群より選ばれる少なくとも1種を主成分として含む。発泡樹脂部材30A、30Bが、必要に応じて、添加剤を含んでいてもよい。
 発泡樹脂部材30Aは、板状の部材であり、電池ユニット20の第1の端面部20Sと対向する第1の主面部30ASと、ケース11の第1の端面部11Aと対向する第2の主面部30ASとを有する。発泡樹脂部材30Bは、板状の部材であり、電池ユニット20の第2の端面部20Sと対向する第1の主面部30BSと、ケース11の第2の端面部11Bと対向する第2の主面部30BSとを有する。なお、発泡樹脂部材30Bは、発泡樹脂部材30Aと同様の構成を有するため、以下では、発泡樹脂部材30Bの構成についてのみ説明する。
(第1の主面部)
 発泡樹脂部材30Aの第1の主面部30ASは、図5に示すように、平面部31と、電池ユニット20の第1の端面部20Sに向けて突出した1または2以上の凸部32と、電池ユニット20の第1の端面部20Sの周縁部に向けて突出した周壁部33とを有する。
(平面部)
 平面部31は、弾性変形可能に構成されている。平面部31は、電池ユニット20の第1の端面部20Sに加えられる衝撃や振動を緩和する。平面部31は、本発明の“第1の表面部”の一具体例に相当する。なお、第1の表面部は、平面部31に限定されるものではなく、凹凸面部等であってもよい。ただし、第1の表面部に凸部を設ける場合、凸部の高さは平面部31から凸部32の頂部の高さより低く設定する必要がある。
(凸部)
 凸部32は、電池ユニット20の第1の端面部20Sを支持する。凸部32の頂部32Aは、平面部31よりも硬い。より具体的には、凸部32の頂部32Aを構成する発泡樹脂は、平面部31を構成する発泡樹脂に比べて低い発泡密度を有している。発泡密度は、単位体積当たりに含まれる気泡の総体積を意味する。発泡樹脂を塑性変形させると、発泡樹脂の気泡が潰れて発泡密度(単位体積当たりに含まれる気泡の総体積)が低くなる。このため、発泡密度が低いと、発泡樹脂が硬くなる。凸部32は、本発明の“第2の表面部”の一具体例に相当する。なお、本明細書において、“硬さ”とは、押し込み硬さを意味する。
 凸部32の側面が、平面部31よりも硬くてもよい。より具体的には、凸部32の側面が、平面部31よりも発泡密度が低い発泡樹脂により構成されていてもよい。衝撃荷重や振動が繰り返し加えられたときの電池パック10の耐衝撃性の低下を抑制するためには、凸部32の頂部32Aは、塑性変形していることが好ましい。凸部32は、例えば、発泡樹脂部材30Aの本体と一体成形されている。凸部32の形状としては、例えば、柱状(例えば円柱状、角柱状)、錐体状、多面体状、半球状または半楕円球状等が挙げられるが、これらの形状に限定されるものではない。2以上の凸部32は、発泡樹脂部材30Aの第1の主面部30ASに規則的に配置されていてもよいし、ランダムに配置されていてもよい。
 凸部32の頂部32Aを平面部31よりも硬くする方法(すなわち凸部32の頂部32Aを構成する発泡樹脂の発泡密度を、平面部31を構成する発泡樹脂の発泡密度よりも低くする方法)としては、例えば、電池パック10の組み立て時に、電池ユニット20の第1の端面部20Sを凸部32に押し当て凸部32を圧縮し、好ましくは塑性変形させる方法、電池パック10の組み立て前に、凸部32に押圧体を押し当て凸部32を圧縮し塑性変形させる方法が挙げられるが、前者が好ましい。前者を採用する場合には、凸部32を圧縮し塑性変形させることにより、電池パック10の各構成部品の寸法公差を吸収することができる。
 凸部32の頂部32Aが平面部31よりも硬いことは、例えば、以下のようにして確認される。まず、プシュプルゲージの測定子(計測棒)を平面部31に0.3mm、0.6mm、1.0mm押し込んだときの荷重をそれぞれ測定し、これらの測定値を単純に平均(算術平均)して、平面部31の押し込み荷重の平均値WAを求める。同様に、プシュプルゲージの測定子(計測棒)を凸部32の頂部32Aに0.3mm、0.6mm、1.0mm押し込んだときの荷重をそれぞれ測定し、これらの測定値を単純に平均(算術平均)して、凸部32の頂部32Aの押し込み荷重の平均値WBを求める。次に、平面部31の押し込み荷重の平均値WAと、凸部32の頂部32Aの押し込み荷重の平均値WBとを比較することにより、凸部32の頂部32Aが平面部31よりも硬いか否かを判定する。なお、加重の平均値WA、WBがWA>WBの関係を満たす場合には、凸部32の頂部32Aが平面部31よりも硬いと判定される。
(周壁部)
 周壁部33の内側に、電池ユニット20の第1の端面部20S側が嵌め合わされる。これにより、電池パック10内における電池ユニット20の位置が固定される。周壁部33は、発泡樹脂部材30Aの第1の主面部30ASの周縁部に沿って設けられている。なお、周壁部33は、第1の主面部30ASの周縁部に沿って連続的に設けられていてもよいし、第1の主面部30ASの周縁部に沿って不連続的に設けられていてもよい。
 周壁部33の頂部は、平面部31と同等の硬さであってもよいし、平面部31よりも硬くてもよい。すなわち、周壁部33の頂部を構成する発泡樹脂材料の発泡密度は、平面部31を構成する発泡樹脂の発泡密度と同一またはほぼ同一であってもよいし、平面部31を構成する発泡樹脂の発泡密度よりも低くてもよい。
(第2の主面部)
 発泡樹脂部材130Aの第2の主面部30ASは、平面部31と同一の硬さを有することが好ましい。具体的には、第2の主面部30ASを構成する発泡樹脂は、平面部31を構成する発泡樹脂と同一またはほぼ同一の発泡密度を有していることが好ましい。これにより、ケース11の第1の端面部11Aに加わる衝撃や振動の吸収性を向上することができる。第2の主面部30ASは、例えば、平面部である。
(側面部)
 発泡樹脂部材30Aの側面部は、ケース11の内側面から遠ざかるように窪んだ凹部34を有する。凹部34は、コネクタ12Bを支持する。第1の実施形態では、コネクタ12Bは発泡樹脂部材30Bの側に設けられているため、発泡樹脂部材30Aの凹部34はなくてもよい。なお、第1の実施形態では、生産性を考慮して、発泡樹脂部材30A、30Bを同一の構成としているため、発泡樹脂部材30A、30Bの両方が凹部34を有している。
[効果]
 第1の実施形態に係る電池パック10では、発泡樹脂部材30Aは、電池ユニット20の第1の端面部20Sと対向する第1の主面部30ASを有し、第1の主面部30ASは、平面部(第1の表面部)31および凸部(第2の表面部)32を含み、凸部32の頂部32Aは平面部31よりも硬く、電池ユニット20の第1の端面部20Sを支持する。また、発泡樹脂部材30Bは、電池ユニット20の第2の端面部20Sと対向する第1の主面部30BSを有し、第1の主面部30BSは、平面部(第1の表面部)31および凸部(第2の表面部)32を含み、凸部32の頂部32Aは平面部31よりも硬く、電池ユニット20の第2の端面部20Sを支持する。これにより、衝撃や振動が繰り返し電池パック10に加えられた場合にも、発泡樹脂部材30Aの第1の主面部30ASおよび発泡樹脂部材30Bの第1の主面部30BSが塑性変形することを抑制することができる。したがって、発泡樹脂部材30Aと電池ユニット20の第1の端面部20Sの間、および発泡樹脂部材30Bと電池ユニット20の第2の端面部20Sの間にクリアランスが発生することを抑制することができる。したがって、衝撃荷重や振動が繰り返し電池パック10に加えられたときの電池パック10の耐衝撃性の低下を抑制することができる。
 また、第1の実施形態に係る電池パック10では、電池ユニット20の第1の端面部20Sと、ケース11の第1の端面部11Aの間の空間が発泡樹脂部材30Aにより埋められている。また、電池ユニット20の第2の端面部20Sと、ケース11の第2の端面部11Bの間の空間が発泡樹脂部材30Bにより埋められている。これにより、衝撃荷重や振動が電池パック10に加えられたときに、ケース11の第1の端面部11Aおよび第2の端面部11Bが変位することを抑制することができる。したがって、ケース11の第1の端面部11Aおよび第2の端面部11Bに対する割れの発生を抑制することができる。よって、電池パック10を衝撃や振動から保護することができる。
 また、発泡樹脂部材30A、30Bは、外部から電池パック10に加えられる振動を無発泡樹脂部材(例えば、一般的な電池パックで緩衝材として使用される高弾性のゴム系無発泡樹脂部材)に比べて電池ユニット20に伝え難いため、振動から電池ユニット20を保護することができる。
 また、発泡樹脂部材30A、30Bは、無発泡樹脂部材(例えば、一般的な電池パックで緩衝材として使用される高弾性のゴム系無発泡樹脂部材)に比べて密度が低く軽量であるので、電池パック10を軽量化することができる。
 また、第1の実施形態に係る電池パック10では、電池21よりも寸法公差が小さいホルダ(構造部品)22に電池21を収容し、各電池21の寸法公差をホルダ22により吸収している。したがって、発泡樹脂部材30A、30Bにより凸部32を介して電池ユニット20に加えられる弾性力が、各電池パック10でばらつくことを抑制することができる。したがって、各電池パック10により耐衝撃性に違いが発生することを抑制することができる。これに対して、特許文献2のように、電池21をホルダ22に収容しない構成であると、発泡樹脂により各電池21に加えられる弾性力のばらつきが大きくなる。したがって、各電池パックにより耐衝撃性に違いが発生しやすくなる。なお、ホルダ22等の構造部品の寸法公差は、一般的に電池21の寸法公差よりも小さい。
 また、電池21をホルダ22に収容することで、電池パック10に衝撃や振動が加えられ、ケース11が変形するような場合に、このような変形から電池21を保護することができる。
<第2の実施形態>
 図6A、図6B、図7を参照して、本発明の第2の実施形態に係る電池パック110の構成の一例について説明する。なお、第2の実施形態において、第1の実施形態と同様の箇所には同一の符号を付して説明を省略する。
(電池ユニット)
 電池ユニット120の第1の端面部20Sは、発泡樹脂部材30Aの第1の主面部30ASに向けて突出した1または2以上の凸部24Aを有する。また、電池ユニット120の第2の端面部20Sは、発泡樹脂部材30Bの第1の主面部30BSに向けて突出した1または2以上の凸部24Bを有する。
 凸部24Aは、電池パック110の組み立て時に、発泡樹脂部材130Aの第1の主面部30ASを押圧し、好ましくは凹状に塑性変形させる押し子(pusher)として機能を有する。凸部24Bは、電池パック110の組み立て時に、発泡樹脂部材130Bの第1の主面部30BSを押圧し、好ましくは凹状に塑性変形させる押し子として機能を有する。
 凸部24Aは、例えば、発泡樹脂部材30Aの第1の主面部30ASに向けてホルダ22の一部を突出させることにより構成されている。この場合、タブ23Aが1または2以上の貫通孔(図示せず)を有し、この貫通孔を介して凸部24Aが突出する構成とされる。なお、凸部24Aが、発泡樹脂部材30Aの第1の主面部30ASに向けてタブ23Aの一部を突出させることにより構成されていてもよい。凸部24Bは、上述した凸部24Aと同様にして構成されている。
(発泡樹脂部材)
 発泡樹脂部材130Aの第1の主面部30ASは、電池ユニット120の第1の端面部20Sから遠ざかる方向に窪んだ1または2以上の凹部35を有する。なお、発泡樹脂部材130Bは、発泡樹脂部材130Aと同様の構成を有するため、発泡樹脂部材130Bの構成については説明を省略する。
 凹部35は、発泡樹脂部材130Aの凸部24Aを収容する。凹部35の底部35Aには、電池ユニット120の凸部24Aの頂部が押し当てられている。凹部35の底部35Aは、凸部24Bを介して電池ユニット120の第1の端面部20Sを支持する。凹部35の底部35Aは、平面部31よりも硬い。より具体的には、凹部35の底部35Aを構成する発泡樹脂は、平面部31を構成する発泡樹脂に比べて低い発泡密度を有している。凹部35は、本発明の“第2の表面部”の一具体例に相当する。
 凹部35の側面が、平面部31よりも硬くてもよい。より具体的には、凹部35の側面が、平面部31よりも発泡密度が低い発泡樹脂により構成されていてもよい。衝撃荷重や振動が繰り返し加えられたときの電池パック10の耐衝撃性の低下を抑制するためには、凹部35の底部35Aは、塑性変形していることが好ましい。凹部35の窪み空間の形状としては、例えば、上述の第1の実施形態における凸部32と同様の形状を例示することができる。2以上の凹部35は、発泡樹脂部材130Aの第1の主面部30ASに規則的に配置されていてもよいし、ランダムに配置されていてもよい。
 発泡樹脂部材130Aの凹部35は、例えば、電池パック110の組み立て時、電池ユニット120の第1の端面部20Sが有する凸部24Aを、発泡樹脂部材30Aの第1の主面部30ASに押し当て凹状に圧縮し、好ましくは塑性変形させることにより形成される。このように第1の主面部30ASを圧縮することにより凹部35を形成することで、凹部35の底部35Aを平面部31よりも硬くすることができる。
[効果]
 第2の実施形態に係る電池パック110では、発泡樹脂部材130Aは、電池ユニット120の第1の端面部20Sと対向する第1の主面部30ASを有し、第1の主面部30ASは、平面部(第1の表面部)31および凹部(第2の表面部)35を含み、凹部35の底部35Aは平面部31よりも硬く、電池ユニット120の第1の端面部20Sを凸部24Aを介して支持する。また、発泡樹脂部材130Bは、電池ユニット120の第2の端面部20Sと対向する第1の主面部30BSを有し、第1の主面部30BSは、平面部(第1の表面部)31および凹部(第2の表面部)35を含み、凹部35の底部35Aは平面部31よりも硬く、電池ユニット120の第2の端面部20Sを凸部24Bを介して支持する。これにより、衝撃や振動が繰り返し電池パック110に加えられた場合にも、発泡樹脂部材130Aの第1の主面部30ASおよび発泡樹脂部材130Bの第1の主面部30BSが塑性変形することを抑制することができる。したがって、衝撃荷重や振動が繰り返し電池パック110に加えられたときの電池パック110の耐衝撃性の低下を抑制することができる。さらに、発泡樹脂部材130Aの凹部35に電池ユニット120の凸部24Aが食い込むと共に、発泡樹脂部材130Bの凹部35に電池ユニット120の凸部24Bが食い込むため、電池ユニット120の横ずれに対する保持力が向上する。
<第3の実施形態>
 図8A、図8B、図9を参照して、本発明の第3の実施形態に係る電池パック210の構成の一例について説明する。なお、第3の実施形態において、第1の実施形態または第2の実施形態と同様の箇所には同一の符号を付して説明を省略する。
(発泡樹脂部材)
 発泡樹脂部材230Aの第1の主面部30ASは、平面部31と面一に構成された1または2以上の平面部36を有する。なお、発泡樹脂部材230Bは、発泡樹脂部材230Aと同様の構成を有するため、発泡樹脂部材230Bの構成については説明を省略する。
 平面部36は、平面部31よりも硬い。より具体的には、平面部36を構成する発泡樹脂は、平面部31を構成する発泡樹脂に比べて低い発泡密度を有している。平面部36は、本発明の“第2の表面部”の一具体例に相当する。平面部36を含む部分は、例えば、発泡樹脂部材30Aのその他の部分と一体成形されている。衝撃荷重や振動が繰り返し加えられたときの電池パック210の耐衝撃性の低下を抑制するためには、平面部36は、塑性変形していることが好ましい。平面部36の形状は、例えば、多角形状、円形状、楕円形状または不定形状等が挙げられるが、これらの形状に限定されるものではない。2以上の平面部36は、発泡樹脂部材230Aの第1の主面部20ASに規則的に配置されていてもよいし、ランダムに配置されていてもよい。
 平面部36はそれぞれ、電池ユニット120の第1の端面部20Sが有する凸部24Aに対向する位置に設けられている。平面部36の少なくとも一部には凸部24Aが押し当てられている。平面部36の少なくとも一部は、凸部24Aに接触している。平面部36は、凸部24Aを介して電池ユニット120の第1の端面部20Sを支持する。
 発泡樹脂部材230Aの平面部36は、電池パック210の組み立て時に、例えば以下のようにすることで形成される。第1の主面部30ASのうち平面部36に対応する位置に凸部が設けられた発泡樹脂部材230Aを準備する。第1の主面部30ASに設けられた凸部に対して、電池パック210の第1の端面部20Sが有する凸部24Aを押し当て圧縮し、好ましくは塑性変形させ、凸部を押し潰すことにより、平面部36を形成する。
[効果]
 第3の実施形態に係る電池パック210では、発泡樹脂部材230Aは、電池ユニット120の第1の端面部20Sと対向する第1の主面部30ASを有し、第1の主面部30ASは、平面部(第1の表面部)31および平面部(第2の表面部)36を含み、平面部36は平面部31よりも硬く、電池ユニット120の第1の端面部20Sを凸部24Aを介して支持する。また、発泡樹脂部材30Bは、電池ユニット120の第2の端面部20Sと対向する第1の主面部30BSを有し、第1の主面部30BSは、平面部(第1の表面部)31および平面部(第2の表面部)36を含み、平面部36は平面部31よりも硬く、電池ユニット120の第2の端面部20Sを凸部24Bを介して支持する。これにより、衝撃や振動が繰り返し電池パック210に加えられた場合にも、発泡樹脂部材230Aの第1の主面部30ASおよび発泡樹脂部材230Bの第1の主面部30BSが塑性変形することを抑制することができる。したがって、衝撃荷重や振動が繰り返し電池パック210に加えられたときの電池パック10の耐衝撃性の低下を抑制することができる。さらに、発泡樹脂部材230A、230Bと電池ユニット120の凹凸を勘合するための位置合わせを正確に行う必要がないため、電池ユニット120を組み込む際の作業性がよくなる。
<変形例>
 以上、本発明の第1~第3の実施形態について具体的に説明したが、本発明は、上述の第1~第3の実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
 例えば、上述の第1~第3の実施形態において挙げた構成、方法、工程、形状、材料および数値等はあくまでも例に過ぎず、必要に応じてこれと異なる構成、方法、工程、形状、材料および数値等を用いてもよい。
 また、上述の第1~第3の実施形態の構成、方法、工程、形状、材料および数値等は、本発明の主旨を逸脱しない限り、互いに組み合わせることが可能である。
(変形例1)
 上述の第1の実施形態では、発泡樹脂部材30Aの第1の主面部30ASおよび発泡樹脂部材30Bの第1の主面部30BSに設けられた1または2以上の凸部32が、柱状や錐体状等を有する場合について説明したが、凸部32の形状はこれに限定されるものではない。例えば、凸部32が、図10に示すように、線状を有するようにしてもよい。
 2以上の線状の凸部32の配置形態としては、例えば、ストライプ状、格子状、同心円状、螺旋状、幾何学模様状等が挙げられるが、これらの配置形態に限定されるものではない。線は、直線に限らず湾曲または蛇行していてもよい。また、線は、連続的であってもよいし、部分的に分断されて不連続になっていてもよい。凸部32の延設方向に垂直な方向に凸部32を切断して得られる断面形状としては、例えば、多角形状(例えば三角形状、長方形状、台形状等)、放物線状、半円状または半楕円状等が挙げられるが、これらの形状に限定されるものではない。
(変形例2)
 上述の第2の実施形態では、発泡樹脂部材130Aの第1の主面部30ASおよび発泡樹脂部材130Bの第1の主面部30BSに設けられた1または2以上の凹部35が、柱状や錐体状の窪み空間を有する場合について説明したが、凹部35の窪み空間の形状はこれに限定されるものではない。例えば、凹部35の窪み空間が、図11Aに示すように、線状を有するようにしてもよい。この場合、電池ユニット120の第1の端面部20Sに設けられた1または2以上の凸部24Aも、図11Bに示すように、線状を有するようにしてもよい。また、図示を省略するが、電池ユニット120の第2の端面部20Sに設けられた1または2以上の凸部24Bも、線状を有するようにしてもよい。このような構成をとることにより発泡樹脂部材130Aの凹部35と電池ユニット120の凸部24Aが食い込むと共に、発泡樹脂部材130Bの凹部35と電池ユニット120の凸部24Bが食い込むため、電池ユニット120の横ずれに対する保持力が向上する。
 2以上の線状の凹部35の配置形態、および2以上の線状の凸部24Aの配置形態としては、上述の変形例1における凸部32と同様の配置形態を例示することができる。凹部35の延設方向に垂直な方向に凹部35を切断して得られる断面形状、および凸部24Aの延設方向に垂直な方向に凸部24Aを切断して得られる断面形状としては、上述の変形例1における凸部32と同様の断面形状を例示することができる。
(変形例3)
 上述の第3の実施形態では、発泡樹脂部材230Aが、平面部36を含む部分がそれ以外の部分と一体成形された構成を有している場合について説明したが、発泡樹脂部材230Aの構成はこれに限定されるものではない。例えば、発泡樹脂部材230Aが、図12A、図12Bに示すように、平面部36を含む部分がそれ以外の部分と別体になっていてもよい。すなわち、平面部31を構成する発泡樹脂部材から平面部36を構成する発泡樹脂部材を分離可能に構成されていてもよい。
 発泡樹脂部材230Aは、本体部231と、1または2以上のブロック37とを備える。本体部231は、1または2以上の孔部38を有する。孔部38は、第1の主面部30ASから第2の主面部30ASに向けて貫通した貫通孔であってもよいし、第1の主面部30ASに設けられた窪みであってもよい。本体部231は、第1の発泡樹脂により構成されている。
 ブロック37は孔部38に収容され、ブロック37により孔部38が埋められている。ブロック37は、平面部36を含み、第1の発泡樹脂よりも発泡密度が低い第2の発泡樹脂により構成されている。図12A、図12Bのような構成にすることにより、電池ユニット120の重量に応じてブロック37を適宜変更することで、重量の異なる電池ユニット120に対しても発泡樹脂部材230Aを流用できる。
 なお、上述の変形例3では、発泡樹脂部材230Aについて説明したが、発泡樹脂部材230Bを上述の変形例3の発泡樹脂部材230Aと同様の構成としてもよい。また、第1の実施形態における発泡樹脂部材30A、30Bが、上述の変形例3のように、凸部32を含む部分がそれ以外の部分と別体になっていてもよいし、第2の実施形態における発泡樹脂部材130A、130Bが、上述の変形例3のように、凹部35を含む部分がそれ以外の部分と別体になっていてもよい。
(変形例4)
 上述の第1~第3の実施形態では、ケース11の第1の端面部11Aと電池ユニット20の第1の端面部20Sの間に発泡樹脂部材30Aを設け、ケース11の第2の端面部11Bと電池ユニット20の第2の端面部20Sの間に発泡樹脂部材30Bを設ける場合について説明したが、発泡樹脂部材の配置形態はこれに限定されるものではない。ケース11の壁部11Cと電池ユニット20の周面部20Sの間に発泡樹脂部材をさらに設けるようにしてもよい。また、ケース11の内側面と電池ユニット20の表面の間のすべてに発泡樹脂部材を設けるようにしてもよい。この場合、発泡樹脂部材としては、第1~第3の実施形態における発泡樹脂部材30A、130A、230Aのうちのいずれか一つを用いるようにしてもよいし、2以上を組み合わせて用いるようにしてもよい。
 電池ユニット20の一端面または一側面に、第1~第3の実施形態における発泡樹脂部材30A、130A、230Aのうちのいずれか一つが備えられていてもよいし、2以上が組み合わされて備えられていてもよい。
(変形例5)
 上述の第1~第3の実施形態では、電池21が円柱状を有する場合について説明したが、電池21の形状はこれらに限定されるものではない。例えば、電池21が、扁平状、角形状、湾曲形状(アーチ状)等を有していてもよい。扁平状の電池として例えば、ラミネート外装を有するラミネート型電池を用いてもよい。
(変形例6)
 上述の第1~第3の実施形態では、電池ユニット20、120が複数の電池21を備える場合について説明したが、電池ユニット20、120が1つの電池21を備えるようにしてもよい。本発明において、電池ユニットには、複数の電池の集合体のみならず、1つの電池とタブ等の部品とにより構成される集合体等も概念的に含まれるものとする。
<応用例>
[応用例としての電動工具]
 以下、図13を参照して、上述の第1~第3の実施形態およびそれらの変形例に係る電池パック10、110、210のいずれかを備える電動工具500について説明する。
 電動工具500は、例えば、電動ドリルであり、プラスチック材料等により形成された工具本体501の内部に、制御部502と、電源503とを備えている。この工具本体501には、例えば、可動部であるドリル部504が稼働(回転)可能に取り付けられている。
 制御部502は、電動工具全体の動作(電源503の使用状態を含む)を制御するものであり、例えば、CPU等を含む。電源503は、上述の第1~第3の実施形態およびそれらの変形例に係る電池パック10、110、210のいずれかを1または2以上備える。制御部502は、図示を省略した動作スイッチの操作に応じて、電源503からドリル部504に電力を供給する。
[応用例としてのハイブリッド車両]
 以下、上述の第1~第3の実施形態およびそれらの変形例に係る電池パック10、110、210のいずれかを備える車両用の蓄電システムについて説明する。
 図14は、車両用の蓄電システムとしてシリーズハイブリッドシステムを採用したハイブリッド車両の構成を概略的に示す。シリーズハイブリッドシステムは、エンジンで動かす発電機で発電された電力、またはそれを電池に一旦貯めておいた電力を用いて、電力駆動力変換装置で走行するシステムである。
 このハイブリッド車両600には、エンジン601、発電機602、電力駆動力変換装置603、駆動輪604a、駆動輪604b、車輪605a、車輪605b、蓄電装置608、車両制御装置609、各種センサ610および充電口611が搭載されている。蓄電装置608は、上述の第1~第3の実施形態およびそれらの変形例に係る電池パック10、110、210のいずれかを1または2以上備える。
 ハイブリッド車両600は、電力駆動力変換装置603を動力源として走行する。電力駆動力変換装置603の一例は、モータである。蓄電装置608の電力によって電力駆動力変換装置603が作動し、この電力駆動力変換装置603の回転力が駆動輪604a、604bに伝達される。なお、必要な個所に直流-交流(DC-AC)変換または逆変換(AC-DC変換)を用いることによって、電力駆動力変換装置603として交流モータおよび直流モータのいずれも使用可能である。各種センサ610は、車両制御装置609を介してエンジン回転数を制御したり、図示しないスロットルバルブの開度(スロットル開度)を制御したりする。各種センサ610には、速度センサ、加速度センサおよびエンジン回転数センサ等が含まれる。
 エンジン601の回転力は発電機602に伝えられ、その回転力によって発電機602により生成された電力を蓄電装置608に蓄積することが可能である。
 図示しない制動機構によりハイブリッド車両が減速すると、その減速時の抵抗力が電力駆動力変換装置603に回転力として加わり、この回転力によって電力駆動力変換装置603により生成された回生電力が蓄電装置608に蓄積される。
 蓄電装置608は、充電口611を介して外部電源に接続されることで、その外部電源から充電口611を入力口として電力供給を受け、受けた電力を蓄積することも可能である。
 図示しないが、二次電池に関する情報に基づいて車両制御に関する情報処理を行なう情報処理装置を備えていてもよい。このような情報処理装置としては、例えば、電池の残量に関する情報に基づき、電池残量表示を行う情報処理装置等がある。
 なお、上述の応用例では、エンジンで動かす発電機で発電された電力、またはそれを電池に一旦貯めておいた電力を用いて、モータで走行するシリーズハイブリッド車両を例として説明したが、本発明に係る電池を使用可能な車両はこれに限定されるものではない。例えば、エンジンとモータを駆動源として使用し、エンジンのみで走行、モータのみで走行、およびエンジンとモータ走行という3つの方式を適宜切り替えて使用するパラレルハイブリッド車両であってもよいし、エンジンを用いず駆動モータのみによる駆動で走行する電動車両であってもよい。
 10、110、210  電池パック
 11  ケース
 11A  第1の端面部
 11B  第2の端面部
 11C  壁部
 11CA  ケース本体
 11CB  蓋部
 11D  開口部
 12  基板
 12A  制御部
 12B  コネクタ
 20、120  電池ユニット
 20S  第1の端面部
 20S  第2の端面部
 21  電池
 22  ホルダ
 22A  第1のホルダ
 22B  第2のホルダ
 23A、23B  タブ
 23A、23A、23B、23B2  接続端子
 24A、24B  凸部
 30A、130A、230A  発泡樹脂部材
 30B、130B、230B  発泡樹脂部材
 30AS、30BS  第1の主面部
 30AS、30BS  第2の主面部
 31  平面部(第1の表面部)
 32  凸部(第2の表面部)
 32A  頂部
 33  周壁部
 34  凹部
 35  凹部(第2の表面部)
 35A  底部
 36  平面部(第2の表面部)
 37  ブロック
 38  孔部
 231  本体部
 500  電動工具
 600  ハイブリッド車両

Claims (12)

  1.  1または複数の電池を有する電池ユニットと、
     前記電池ユニットを収容するケースと、
     前記電池ユニットと前記ケースの間に設けられた発泡樹脂部材と
     を備え、
     前記発泡樹脂部材は、前記電池ユニットの一端面または一側面と対向する対向部を有し、
     前記対向部は、第1の表面部および第2の表面部を含み、
     前記第2の表面部の少なくとも一部は、前記第1の表面部よりも硬く、前記電池ユニットを支持する電池パック。
  2.  前記第2の表面部を構成する発泡樹脂の発泡密度は、前記第1の表面部を構成する発泡樹脂の発泡密度に比べて低い請求項1に記載の電池パック。
  3.  前記電池ユニットは、1または複数の前記電池を保持するホルダをさらに有する請求項1または2に記載の電池パック。
  4.  前記発泡樹脂部材は、前記電池ユニットに向けて突出した第1の凸部を有し、
     前記第2の表面部は、前記第1の凸部である請求項1から3のいずれかに記載の電池パック。
  5.  前記電池ユニットは、前記発泡樹脂部材に向けて突出した第2の凸部を有し、
     前記第2の表面部の少なくとも一部は、前記第2の凸部に接触している請求項1から3のいずれかに記載の電池パック。
  6.  前記発泡樹脂部材は、前記電池ユニットから遠ざかる方向に窪み、前記第2の凸部を収容する第1の凹部を有し、
     前記第1の凹部は前記第2の表面部となる請求項5に記載の電池パック。
  7.  前記第1の表面部は、弾性変形可能に構成され、
     前記第2の表面部の少なくとも一部は、塑性変形されている請求項1から6のいずれかに記載の電池パック。
  8.  前記発泡樹脂部材は、ポリフェニレンエーテル系樹脂、ポリスチレン系樹脂およびオレフィン系樹脂からなる群より選ばれる少なくとも1種を含む請求項1から7のいずれかに記載の電池パック。
  9.  前記発泡樹脂部材は、発泡ビーズにより形成される請求項1から8のいずれかに記載の電池パック。
  10.  前記第1の表面部を構成する発泡樹脂から前記第2の表面部を構成する発泡樹脂を分離可能である請求項1から9のいずれかに記載の電池パック。
  11.  請求項1から10のいずれかに記載の電池パックを備える電動工具。
  12.  請求項1から10のいずれかに記載の電池パックを備える電動車両。
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