WO2020261728A1 - 電源装置とこの電源装置を備える電動車両及び蓄電装置 - Google Patents

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WO2020261728A1
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supply device
end plate
secondary battery
fastening member
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和博 原塚
宏行 高橋
豪 山城
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三洋電機株式会社
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a power supply device in which end plates arranged at both ends of a battery stack in which a plurality of secondary battery cells are stacked are connected by fastening members, and an electric vehicle and a power storage device provided with this power supply device.
  • a typical power supply device includes a battery laminate composed of a plurality of secondary battery cells, a pair of end plates arranged on both end faces of the battery laminate, and a fastening member such as a bind bar that connects the pair of end plates. (See Patent Document 1).
  • the battery laminate composed of a plurality of secondary battery cells can be assembled by restraining the battery laminate with an end plate and a bind bar.
  • the outer can of the secondary battery cell expands and contracts when charging and discharging are repeated.
  • the capacity of each secondary battery cell is increasing, and as a result, the amount of expansion tends to increase.
  • the expansion force of the secondary battery cells increases, and the expansion amount also increases according to the number of secondary battery cells.
  • a sealing plate is generally laser-welded to the upper opening end of a square outer can, and when the outer can expands, the laser-welded portion of the sealing plate is easily damaged.
  • the secondary battery cell must be protected from such damage during expansion.
  • the outer can expands it is also required to disperse the stress at the time of expansion.
  • the power supply device is required to have contradictory characteristics of rigidity and flexibility, and it has not been easy to achieve both of them.
  • One of the objects of the present invention is to expand the secondary battery cell while protecting the secondary battery cell by preventing damage to the welded portion between the upper opening of the outer can and the sealing plate when the secondary battery cell is expanded. It is an object of the present invention to provide a technique capable of dispersing stress during expansion by associating end plates.
  • the power supply device includes a secondary battery cell 1 including an outer can 11 having a square shape with an upper portion opened, and a sealing plate 12 for closing the opening of the outer can 11, and a secondary battery cell 1.
  • a battery laminate 10 formed by laminating the batteries, a pair of end plates 3 arranged on both end surfaces of the battery laminate 10 in the stacking direction, and end plates 3 arranged on opposite side surfaces of the battery laminate 10. It includes a plurality of fastening members 4 for fastening each other.
  • the end plate 3 integrally connects a thick portion 32 formed thicker than the intermediate plate portion 31 above and below the intermediate plate portion 31 formed in a plate shape, and the fastening member 4 is connected to the thick portion 32.
  • the electric vehicle includes the power supply device 100, a traveling motor 93 to which power is supplied from the power supply device 100, a vehicle body 91 including the power supply device 100 and the motor 93, and a motor 93. It is equipped with wheels 97 that are driven by the vehicle and run the vehicle body 91.
  • the power storage device includes the power supply device 100 and a power supply controller 88 that controls charging / discharging to the power supply device 100, and the power supply controller 88 is used to power the secondary battery cell 1 from the outside. It is possible to charge the battery cell 1 and the secondary battery cell 1 is controlled to be charged.
  • the above power supply device protects the secondary battery cell by preventing damage to the welded portion between the upper opening of the outer can and the sealing plate when the secondary battery cell expands, and the end plate for expansion of the secondary battery cell. By dispersing the stress during expansion in correspondence with each other, it is possible to suppress the action of excessive stress on the end plate and the fastening member.
  • FIG. 3 is a vertical sectional view taken along line III-III of the power supply device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a vertical sectional view taken along line III-III of the power supply device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a vertical sectional view taken along line III-III of the power supply device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a vertical sectional view taken along line III-III of the power supply device shown in FIG.
  • FIG. 2 is an enlarged side view which shows the end plate part of the power supply apparatus shown in FIG.
  • It is an enlarged cross-sectional view which shows the connection structure of an end plate and an upper bind bar.
  • It is an enlarged sectional view which shows the connection structure of an end plate and a lower bind bar.
  • a secondary battery cell including a square outer can having an opening at the top, a sealing plate for closing the opening of the outer can, and a secondary battery cell are laminated.
  • Battery laminate a pair of end plates arranged on both end faces in the stacking direction of the battery laminate, and a plurality of fastening members arranged on opposite side surfaces of the battery laminate to fasten the end plates to each other.
  • the end plate is formed into a shape formed by connecting a thick portion formed thicker than the intermediate plate portion above and below the plate-shaped intermediate plate portion, and a fastening member is connected to the thick portion. ing.
  • the upper and lower parts of the end plate are formed thicker than the intermediate part to increase the rigidity of the thick parts provided above and below, and in particular, the displacement of the sealing plate part of the secondary battery cell is suppressed and protected. It becomes possible.
  • the intermediate portion into a plate shape thinner than the upper and lower portions, the intermediate plate portion can be easily deformed, and the secondary battery cell can easily follow the state of expansion in the intermediate portion. Therefore, in this power supply device, when the secondary battery cell is inflated, the deformation in the sealing plate portion is suppressed by the thick portion to protect the secondary battery cell, and the expansion in the intermediate portion is caused by the deformation of the intermediate plate portion.
  • the fastening member is connected to the upper and lower thick portions of the end plate in this power supply device, it is possible to easily follow the expansion of the secondary battery cell without restraining the deformation of the intermediate plate portion by the fastening member.
  • the fastening member includes an upper bind bar that covers the upper end of the side surface of the battery laminate and a lower bind bar that covers the lower end of the side surface.
  • the upper bind bar is fixed to the thick part of the upper part of the end plate, and the lower bind bar is fixed to the thick part of the lower part of the end plate.
  • the fastening member is composed of an upper bind bar and a lower bind bar, and the upper bind bar is fixed to the thick portion of the upper end plate and the lower bind bar is fixed to the thick portion of the lower end plate. Therefore, the end plate can be smoothly bent when the secondary battery cell is expanded. This is because the upper bind bar and the lower bind bar are independently fixed to the upper and lower sides of the end plate, so that the intermediate plate portion can be bent without being restrained by the fastening member.
  • the power supply device further includes a plurality of fixing pins for fixing the fastening member to the end plate, and the fastening member is fleshed through a pair of fixing pins arranged coaxially. It is fixed to both sides of the thick part.
  • the fastening member is fixed to both side surfaces of the thick portion via a pair of fixing pins arranged coaxially, so that the reaction force of the battery laminate acts evenly on the left and right sides of the end plate. While having a structure, the fastening member can be easily and easily fixed in place on the end plate.
  • the fastening member is fixed to the thick portion of the upper part of the end plate via the fixing pin, and the fastening member is rotated to the thick portion of the lower part of the end plate via the fixing pin. It is connected freely.
  • the fastening member is fixed to the thick part of the upper part of the end plate with a fixing pin to fix the posture of the end plate with respect to the fastening member and ensure the displacement of the sealing plate portion of the secondary battery cell.
  • the end plate is formed in a U-shape in a cross-sectional view in which the surface facing the battery laminate is flat and the opposite surface is concave in the center. ..
  • the end plate has a flat surface facing the battery stack, so that the reaction force received from the battery stack is evenly supported, and the opposite surface is concave in the center.
  • the intermediate portion can be formed thinner than the upper and lower portions, and the intermediate plate portion can be effectively bent and the stress can be dispersed when the secondary battery cell expands.
  • the thick portion is formed in a columnar shape extending in the width direction of the secondary battery cell, and the upper and lower thick portions are in a posture parallel to each other and the intermediate plate portion. Is connected to.
  • the above power supply devices can make the cross-sectional shape of the end plate equal in the width direction, simplify the overall structure, and reduce the manufacturing cost.
  • the end plate is extruded from aluminum or an aluminum alloy.
  • each element constituting the present invention may be configured such that a plurality of elements are composed of the same member and the plurality of elements are combined with one member, or conversely, the function of one member is performed by the plurality of members. It can also be shared and realized.
  • the contents described in some examples and embodiments can be used in other embodiments and embodiments.
  • the power supply device is a power source mounted on an electric vehicle such as a hybrid vehicle or an electric vehicle to supply electric power to a traveling motor, a power source for storing natural energy generated power such as solar power generation or wind power generation, or a power source for storing electric power generated by natural energy such as solar power generation and wind power generation. It is used for various purposes such as a power source for storing midnight power, and is particularly suitable as a power source suitable for high power and large current applications. In the following example, an embodiment applied to a power supply device for driving an electric vehicle will be described.
  • FIG. 1 A perspective view of the power supply device 100 according to the first embodiment of the present invention is shown in FIG. 1, an exploded perspective view thereof is shown in FIG. 2, and a vertical vertical sectional view of the power supply device 100 in FIG. 1 taken along lines III-III is shown in FIG. ..
  • the power supply device 100 shown in these figures is a battery laminate in which a plurality of secondary battery cells 1 including a square outer can 11 having an opening at the top and a sealing plate 12 for closing the opening of the outer can 11 are laminated. 10 and a pair of end plates 3 arranged on both end surfaces of the battery laminate 10 in the stacking direction, and a plurality of fastenings arranged on opposite side surfaces of the battery laminate 10 to fasten the end plates 3 to each other. It includes a member 4.
  • the secondary battery cell 1 is a square battery having a quadrangular outer shape of a main surface having a wide surface, and is thinner than the width.
  • the secondary battery cell 1 is a non-aqueous electrolyte secondary battery such as a lithium ion secondary battery.
  • the power supply device 100 in which the secondary battery cell 1 is a lithium ion secondary battery can increase the charge / discharge capacity with respect to the volume and weight.
  • the secondary battery cell is not specified as a lithium ion secondary battery, and any rechargeable battery such as a nickel hydrogen battery can also be used.
  • an electrode body in which positive and negative electrode plates are laminated is housed in an outer can 11, filled with an electrolytic solution, and airtightly sealed.
  • the outer can 11 is formed into a square tubular shape that closes the bottom, and the opening above the outer can 11 is airtightly closed by a metal plate sealing plate 12.
  • the outer can 11 is manufactured by deep drawing a metal plate such as aluminum or an aluminum alloy.
  • the sealing plate 12 is made of a metal plate such as aluminum or an aluminum alloy.
  • the sealing plate 12 is inserted into the opening of the outer can 11, irradiates the boundary between the outer periphery of the sealing plate 12 and the inner circumference of the outer can 11 with a laser beam, and the sealing plate 12 is laser-welded to the outer can 11. It is fixed airtightly.
  • the sealing plate 12 on the upper surface in the figure is used as the terminal surface 1X, and the positive and negative electrode terminals 13 are fixed to both ends of the terminal surface 1X.
  • the electrode terminal 13 has a columnar protrusion.
  • the protruding portion does not necessarily have to be cylindrical, and may be polygonal or elliptical.
  • the sealing plate 12 is provided with an opening 15 of the gas discharge valve 14 between the positive and negative electrode terminals 13. The gas discharge valve 14 opens when the internal pressure of the secondary battery cell 1 becomes higher than the set value to prevent the outer can 11 and the sealing plate 12 from being damaged.
  • the plurality of secondary battery cells 1 are laminated so that the thickness direction of each secondary battery cell 1 is the stacking direction to form the battery laminate 10.
  • a plurality of secondary battery cells 1 are laminated so that the terminal surface 1X provided with the positive and negative electrode terminals 13 and the sealing plate 12 in FIG. 2 are flush with each other.
  • a metal bus bar (not shown) is connected to the positive and negative electrode terminals 13 of the adjacent secondary battery cells 1, and a plurality of secondary battery cells 1 are connected in series or in parallel by the bus bar. Alternatively, they are connected in series and in parallel.
  • 12 secondary battery cells 1 are connected in series.
  • the present invention does not specify the number of secondary battery cells 1 constituting the battery laminate 10 and the connection state thereof.
  • the battery laminate 10 has a separator 2 arranged between the stacked secondary battery cells 1 and between the secondary battery cells 1 at both ends and the end plate 3.
  • the separator 2 is made of an insulating material in the form of a thin plate or sheet.
  • the separator 2 shown in the figure has a plate shape having a size substantially equal to the facing surface of the secondary battery cell 1, and the separator 2 is laminated between the secondary battery cells 1 adjacent to each other to form an adjacent secondary battery.
  • the cells 1 are insulated from each other.
  • a separator having a shape that forms a flow path of the cooling gas between the adjacent secondary battery cells 1 is used, and the cooling gas is forcibly blown into the flow path to cool the secondary battery cell 1. You can also.
  • the surface of the secondary battery cell 1 can be coated with an insulating material.
  • the surface of the outer can 11 excluding the electrode portion of the secondary battery cell 1 may be heat-welded with a shrink tube such as PET resin.
  • End plate 3 As shown in FIGS. 1 to 3, the end plates 3 are arranged at both ends of the battery laminate 10 and sandwich the battery laminate 10 from both ends.
  • the pair of end plates 3 arranged at both ends of the battery laminate 10 are fastened by connecting a plurality of fastening members 4 arranged along both side surfaces of the battery laminate 10.
  • the pair of end plates 3 arranged at both ends of the battery laminate 10 are connected to the fastening member 4 to hold the battery laminate 10 in a pressurized state, and therefore receive a cell reaction force due to the expansion of the secondary battery cell 1. ..
  • the power supply device of the present invention has the structure of the end plate 3 and the end plate 3 so as to protect the sealing plate side of the secondary battery cell 1 while dispersing the cell reaction force acting on the end plate 3 and the fastening member 4.
  • the fastening member 4 have a unique structure.
  • the end plate 3 shown in FIGS. 1 to 4 is formed into a shape formed by connecting a thick portion 32 formed thicker than the intermediate plate portion 31 above and below the intermediate plate portion 31 formed in a plate shape. There is.
  • the end plate 3 in the figure is formed in a U-shape in cross section with a flat surface 3A facing the battery laminate 10 and a concave center on the opposite surface.
  • the outer shape of the facing surface 3A of the end plate 3 is substantially equal to or slightly larger than the outer shape of the secondary battery cell 1, and the fastening members 4 are fixed to both side surfaces of the battery laminate 10. The swelling is supported by the entire facing surface 3A. As shown in FIG.
  • the upper thick portion 32A formed at the upper portion is arranged so as to face the upper end portion of the secondary battery cell 1 on the sealing plate 12 side, and the lower portion formed at the lower portion.
  • the thick portion 32B is arranged so as to face the lower end portion on the bottom surface side of the secondary battery cell 1, and the intermediate plate portion 31 formed in the middle is arranged so as to face the intermediate portion of the secondary battery cell 1.
  • the upper and lower thick portions 32 are formed in a columnar shape extending in the width direction of the secondary battery cell 1, and the intermediate plate formed in the intermediate portion of the upper and lower thick portions 32.
  • the portion 31 has a flat plate shape having a predetermined thickness.
  • the upper and lower wall thickness portions 32 are formed thicker than the intermediate plate portion 31 to increase the rigidity of the wall thickness portion 32, and the secondary battery cell 1 is formed when the secondary battery cell is expanded. The displacement of the sealing plate part and the bottom part of the outer can is suppressed and protected.
  • the intermediate plate portion 31 is formed in a plate shape thinner than the upper and lower thick portions 32, so that the intermediate plate portion 31 is easily deformed when the secondary battery cell is expanded. .. As shown by the chain line in FIG. 5, the end plate 3 is deformed so that the intermediate plate portion 3 is pressed by the secondary battery cell 1 and bends when the secondary battery cell 1 expands. It makes it possible to disperse the stress acting on the battery.
  • the wall thickness portion 32 formed in a columnar shape can be increased in rigidity by increasing the thickness (d1) and the vertical width (h1), and can suppress deformation due to expansion pressure. Further, the plate-shaped intermediate plate portion 31 can be easily deformed by the expansion pressure received from the secondary battery cell 1 by reducing the thickness (d2) and increasing the vertical width (h2). Therefore, the end plate 3 determines the thickness (d2) and the vertical width (h2) of the intermediate plate portion and the thickness (d1) and the vertical width (h1) of the thick portion in consideration of these matters. To do. In the end plate 3, the thickness (d2) of the intermediate plate portion 31 can be 30% to 60%, preferably 40 to 50% of the thickness (d1) of the upper and lower wall thickness portions 32.
  • the vertical width (h2) of the intermediate plate portion 31 is set to 50% to 80%, preferably 60 to 70% of the height (H) of the end plate, and the vertical width of each thick portion (h2). h1) can be 10% to 25%, preferably 15% to 20% of the height (H) of the end plate.
  • the upper and lower thick portions 32 are formed into a square columnar shape, and these are integrally connected to the upper and lower portions of the intermediate plate portion 31 so as to be in a parallel posture with each other to form a U-shape in cross section. It is said. Since the end plate having this shape can have the same cross-sectional shape in the width direction, when the end plate is made of metal, it can be easily manufactured by extrusion molding.
  • the end plate 3 shown in the figure is made of aluminum or an aluminum alloy, and is manufactured by extrusion molding. However, the end plate can also be manufactured by casting. Further, the end plate can be made of a metal other than aluminum, for example, a metal such as iron or SUS.
  • the end plate made of aluminum alloy is preferably tempered by heat treatment.
  • the above end plate 3 has a symmetrical shape in the vertical and horizontal directions. Since the end plate 3 can be manufactured and assembled regardless of the vertical or horizontal orientation, the manufacturing cost can be reduced, the assembly process can be simplified, and the productivity can be increased. However, the end plate does not necessarily have to be vertically symmetrical, and the upper thick portion formed on the upper portion of the end plate is formed thicker than the lower thick portion formed on the lower portion, or the vertical width is formed larger. You can also do it.
  • the end plate in which the upper wall thickness portion is thicker than the lower wall thickness portion or the vertical width is widened increases the rigidity of the upper wall thickness portion, and the upper surface side of the secondary battery cell, that is, Deformation of the battery laminate on the sealing plate side can be suppressed more effectively.
  • the above end plates 3 are arranged on both end faces of the battery laminate 10, and a plurality of fastening members 4 arranged on both sides of the battery laminate 10 are connected.
  • the end plate 3 is connected to the fastening member 4 via fixing pins 6 on both side surfaces.
  • the fixing pins 6 fixed to both side surfaces of the end plate 3 are arranged so that the pair of fixing pins 6 facing each other are coaxially located.
  • the end plate 3 of FIG. 2 is fixed to both side surfaces of the upper thick portion 32A and the lower thick portion 32B, and the fastening member 4 is connected by a pair of fixing pins 6, that is, via four fixing pins 6. ing.
  • the end plate 3 shown in FIG. 2 has a locking block 5 provided on the inner side surface of the fastening member 4 in order to reliably receive the swelling force P of the battery laminate 10 by the fastening member 4 fixed to both side surfaces. Fitting portions 33 that guide and lock are provided on both side surfaces.
  • the end plate 3 shown in the figure is provided with a stopper portion 34 in contact with the locking block 5 on the battery laminate 10 side of the fitting portion 33.
  • stopper portions 34 projecting from the end portions on the battery laminate 10 side toward the fastening member 4 are provided, and step-shaped fitting portions 33 are provided.
  • the end plate 3 has a plurality of fixing pins 6 into which the fixing pins 6 are inserted into the bottom surface 33a of the fitting portion 33 formed in the thick portion 32.
  • a connecting hole 35 is provided.
  • the end plate 3 receives an expansion force P from the battery stack 10 that tends to expand in the battery stacking direction generated by the expansion of the secondary battery cell 1.
  • the locking block 5 of the fastening member 4 connected to the end plate 3 presses the pressing force R in the outward direction in the battery stacking direction at the contact portion with the stopper portion 34. Receive.
  • a strong tensile force F acts on the fastening member 4 as a reaction of the pressing force R acting on the locking block 5.
  • the end plate 3 suppresses the movement of the locking block 5 by the tensile force F of the fastening member 4 due to the contact between the stopper portion 34 and the locking block 5, and causes the expansion force P of the secondary battery cell 1 to be obtained. While enduring, it is held in a fastened state. However, in the present invention, it is not always necessary to connect the fastening member to the end plate with a locking structure of the locking block and the stopper portion, and the fastening member can be fixed to the end plate only by connecting with a fixing pin.
  • the end plate 3 has a structure in which the fastening members 4 are connected to both side surfaces of the thick portions 32 formed above and below, and the fastening members 4 are not connected to the intermediate plate portion 31.
  • the end plate 3 is shown when the intermediate portion of the battery laminate 10 expands while suppressing the upper end and the lower end of the battery laminate 10 from being deformed in the stacking direction of the secondary battery cell 1.
  • the intermediate plate portion is easily deformed so as to bend outward. That is, the end plate 3 has a synergistic effect of forming the intermediate plate portion 31 thinly and connecting the fastening member 4 to the upper and lower thick portions 32 without connecting to the intermediate plate portion 31, and the secondary battery cell. At the time of expansion of 1, the intermediate plate portion 31 is made easy to bend.
  • a plurality of fastening members 4 are arranged on both opposite side surfaces of the battery laminate 10, and a pair of end plates 3 arranged on both end surfaces of the battery laminate 10 are fastened by the fastening members 4. ing.
  • the fastening member 4 is extended in the stacking direction of the battery laminate 10, and the pair of end plates 3 are fixed to a predetermined size, and the secondary battery is laminated between them.
  • the cell 1 is fixed in a predetermined pressurized state. If the fastening member 4 is stretched by the expansion pressure of the secondary battery cell 1, the expansion of the secondary battery cell 1 cannot be prevented.
  • the fastening member 4 is manufactured by processing a metal plate having a strength to withstand the expansion pressure of the secondary battery cell 1, for example, a stainless plate such as SUS304 or a metal plate such as a steel plate into a width and thickness having sufficient strength. Will be done.
  • the fastening member 4 shown in FIGS. 1 to 3 is divided into upper and lower parts so that the end plate 3 can be easily deformed by the swelling force of the secondary battery cell 1, and each of them is connected to the end plate 3.
  • the fastening member 4 shown in FIGS. 1 to 3 includes an upper bind bar 4A that covers the upper end of the side surface of the battery laminate 10 and a lower bind bar 4B that covers the lower end of the side surface of the battery laminate 10. ing.
  • the upper bind bar 4A is fixed to the upper thick portion 32A formed on the upper portion of the end plate 3, and the lower bind bar 4B is fixed to the lower thick portion 32B formed on the lower portion of the end plate 3.
  • the structure in which the fastening member 4 is divided into upper and lower parts and the upper bind bar 4A is fixed to the upper thick portion 32A and the lower bind bar 4B is fixed to the lower thick portion 32B is the structure of the secondary battery cell 1.
  • the end plate 3 can be smoothly deformed at the time of expansion. This is because the intermediate plate portion 31 can be bent without suppressing the relative movement of the upper and lower thick portions 32 by the fastening member 4.
  • the upper bind bar 4A and the lower bind bar 4B are made by bending a strip-shaped metal plate into an L shape. Since the fastening member 4 having this shape can increase the bending strength, it has a feature that the laminated secondary battery cells 1 can be firmly fixed in a predetermined compressed state while narrowing the width.
  • the fastening member 4 composed of the bent upper bind bar 4A and the lower bind bar 4B has a pair of upper bind bars 4A on both sides of the upper surface of the battery laminate 10. The corner portions are covered, and the corner portions on both sides of the lower surface of the battery laminate 10 are covered with a pair of left and right lower bind bars 4B.
  • the power supply device 100 holds the corners at the four corners of the battery stack 10 by four bind bars.
  • the upper bind bar 4A faces the vertical portion 4a arranged to face the side surface of the battery laminate 10 and the side surface of the upper wall thickness portion 32A, and faces the upper surface of the battery stacking portion 10 and the upper surface of the upper wall thickness portion 32A. It is provided with an upper bent portion 4b to be arranged.
  • the vertical portion 4a of the upper bind bar 4A has a vertical width that covers only the upper thick portion 32A without covering the intermediate plate portion 31 of the end plate 3, and has a structure that covers the upper end portion of the side surface of the battery laminate 10. There is.
  • the lower bind bar 4B faces the vertical portion 4a arranged to face the side surface of the battery laminate 10 and the side surface of the lower wall thickness portion 32B, and the lower surface of the battery stacking portion 10 and the lower surface of the lower wall thickness portion 32B. It is provided with a lower bent portion 4c to be arranged.
  • the vertical portion 4a of the lower bind bar 4B has a vertical width that covers only the lower wall thickness portion 32B without covering the intermediate plate portion 31 of the end plate 3, and has a structure that covers the lower end portion of the side surface of the battery laminate 10. It is said.
  • the locking block 5 is made of a plate-shaped or prismatic metal having a predetermined thickness.
  • the locking block 5 shown in the figure has a plate shape formed to be thicker than the fastening member 4, and is joined and fixed to the inner side surface of the vertical portion 4a of the fastening member 4.
  • the locking block 5 can be fixed to the fastening member 4 by welding. Spot welding is preferably used for welding the locking block 5 and the fastening member 4. However, welding such as laser welding and MIG welding can also be performed.
  • the locking block 5 is formed so as to protrude toward the side surface of the end plate 3 from the inner side surface of the fastening member 4 in a state of being fixed to the fastening member 4.
  • the pair of locking blocks 5 fixed to both ends of the fastening member 4 are provided so as to face the side surface of the thick portion 32, and are guided by the fitting portion 33 provided on the side surface of the end plate 3.
  • the size and shape are such that they are locked to the stopper portion 34.
  • the fastening member 4 In the state where the fastening member 4 is connected to the end plate 3, the locking block 5 is guided by the fitting portion 33 and locked to the stopper portion 34, and the fastening member 4 is placed at a fixed position on both sides of the battery laminate 10. Deploy.
  • the fastening member 4 guides the locking block 5 to the fitting portion 33 of the end plate 3 and locks the locking block 5 to the stopper portion 34 to increase the resistance to shear stress.
  • a metal plate such as iron, preferably a steel plate, iron, iron alloy, SUS, aluminum, aluminum alloy, or the like can be used.
  • the fastening member 4 and the locking block 5 are preferably made of the same type of metal. As a result, the connecting strength can be increased while easily welding the fastening member 4 and the locking block 5.
  • the fastening member 4 and the locking block 5 can be made of different metals.
  • the fastening member 4 guides the locking block 5 to the fitting portion 33 of the end plate 3 and is locked to the stopper portion 34, and the fixing pin. It is fixed to the side surface of the end plate 3 via 6.
  • the fastening member 4 shown in FIGS. 2, 6 and 7 is provided with a through hole 7 through which the fixing pin 6 is inserted so as to be fixed to the end plate 3 by the fixing pin 6.
  • the fixing pin 6 penetrates the fastening member 4 and is inserted into the end plate 3.
  • the fastening member 4 is fixed to the end plate 3 by inserting the shaft portion 6a of the fixing pin 6 into the through hole 7 and inserting it into the connecting hole 35 provided in the end plate 3.
  • the fastening member 4 shown in the figure has a through hole 7 opened so as to coincide with the connecting hole 35 provided in the end plate 3 in a state where the locking block 5 is guided to the fitting portion 33.
  • the fastening member 4 of FIG. 2 is provided with one through hole 7 opened at both ends.
  • one connecting hole 35 of the end plate 3 is also formed on both side surfaces of the thick portion 32.
  • the through hole 7 of the fastening member 4 shown in FIGS. 6 and 7 is composed of a first through hole 4k opened in the vertical portion 4a and a second through hole 5k opened in the locking block 5. ..
  • the fastening member 4 shown in the figure has a first through hole 4k and a second through hole 5k that are concentrically opened, and the first through hole 4k has an inner diameter that allows the head 6b of the fixing pin 6 to pass through.
  • the through hole 5k has an inner diameter that allows the shaft portion 6a of the fixing pin 6 to pass through but cannot pass through the head portion 6b.
  • the fastening member 4 having this structure allows the shaft portion 6a of the fixing pin 6 to pass through the first through hole 4k and the second through hole 4k.
  • the head portion 6b of the fixing pin 6 can be passed through the first through hole 4k while being inserted into the connecting hole 35.
  • the fixing pin 6 shown in the figure has a structure in which the thickness of the head 6b inserted into the through hole 7 is made thicker than that of the vertical portion 4a, and a part of the head 6b protrudes from the surface of the fastening member 4.
  • the thickness of the head should be approximately equal to the thickness of the vertical portion, and in the state of being fixed to the end plate, the surface of the head of the fixing pin and the surface of the fastening member should be substantially flush with each other. You can also.
  • the outer shape of the power supply device can be further reduced so that the head of the fixing pin does not protrude from the side surface of the power supply device.
  • the through hole of the fastening member may have an inner diameter that allows both the first through hole and the second through hole to pass through the threaded portion of the bolt but not the head.
  • the fixing pin 6 penetrates the fastening member 4 and is inserted into the connecting hole 35 provided in the end plate 3 to fix the fastening member 4 to the end plate 3.
  • Bolts and press-fit pins can be used as such fixing pins.
  • the fixing pin 6 is a bolt
  • a male screw is provided on the shaft portion 6a of the fixing pin 6
  • a fitting recess 6c for inserting a tool is provided on the head portion 6b, and a connecting hole 35 into which the fixing pin 6 is inserted is provided.
  • a female screw is provided to form a female screw hole.
  • the fixing pin which is a bolt, is screwed into a connecting hole provided with a female screw and fixed.
  • the outer shape of the shaft portion 6a is made substantially equal to or slightly larger than the inner diameter of the connecting hole 35, and the surface of the head portion 6b is formed flat and the connecting hole 35 into which the fixing pin 6 is inserted is inserted. Is a round hole.
  • the fixing pin 6 which is a press-fit pin is fixed by hitting the head 6b with a hammer or the like and press-fitting it into the connecting hole 35.
  • the fastening member 4 is fixed to the upper thick portion 32A provided on the upper portion of the end plate 3 via the fixing pin 6, and the lower thick portion 32B provided on the lower portion of the end plate 3 is fixed. Is rotatably connected to the fastening member 4 via a fixing pin 6.
  • the end plate 3 is fixed to the upper thick portion 32A to which the upper bind bar 4A is connected by screwing using a bolt 6A as a fixing pin 6. Therefore, the end plate 3 uses the connecting hole 35 provided in the upper thick portion 32A as a female screw hole so that the bolt can be screwed.
  • a press-fit pin 6B is press-fitted as a fixing pin 6 into the lower wall thickness portion 32B to which the lower bind bar 4B is connected.
  • the end plate 3 is rotatably connected to the lower bind bar 4B via a press-fit pin 6B fixed to a connecting hole 35 provided in the lower wall thickness portion 32B.
  • the press-fit pin 6B press-fitted into the connecting hole 35 provided in the lower wall thickness portion 32B of the end plate 3 has a locking block 5 through which the shaft portion 6a is inserted with the side surface of the end plate 3 and the press-fit pin.
  • the end plate 3 and the locking block 5 are relatively rotatably connected with the shaft portion 6a of the fixing pin 6 as the central axis.
  • the end plate 3 to which the lower wall thickness portion 32B is rotatably connected to the fastening member 4 is a secondary battery cell constituting the battery laminate 10 as shown in the enlarged view of FIG.
  • the secondary battery cell 1 whose central portion expands, and the central portion of the intermediate plate portion 31 is deformed into a shape that expands outward.
  • the upper wall thickness portion 32A is screwed by the bolt 6A, so that the end plate 3 and the fastening member 4 are fixed to each other and the relative movement is restricted.
  • the lower wall thickness portion 32B is fixed by the press-fit pin 6B, the relative rotation of the end plate 3 and the fastening member 4 is allowed.
  • the end plate 3 may have the structure shown in FIG.
  • the end plate 3 shown in this figure is provided with a chamfered portion 36 by chamfering a corner portion of the lower end edge of the facing surface 3A.
  • the chamfered portion 36 shown in the figure is provided by processing the corner portion into an R surface.
  • the radius of curvature (R1) of the chamfered portion 36 to be R-face processed is equal to the distance from the rotation axis m to the facing surface 3A.
  • a chamfered portion 5r is also provided at a corner portion of the locking block 5 to be locked to the stopper portion 34 of the end plate 3.
  • a chamfered portion 5r is provided by processing a corner portion on the intermediate plate portion side into an R surface at a portion facing the stopper portion 34 of the end plate 3.
  • the radius of curvature (r1) of the chamfered portion 5r to be R-surface processed is equal to the distance from the rotation shaft m to the stopper portion 34.
  • the insulating sheet 9 is interposed between the fastening member 4 and the battery laminate 10.
  • the insulating sheet 9 is made of a material having an insulating property, for example, resin, and insulates between the metal fastening member 4 and the secondary battery cell 1.
  • the insulating sheet 9 shown in FIG. 2 includes a first insulating sheet 9A that covers the upper bind bar 4A and a second insulating sheet 9B that covers the lower bind bar 4B.
  • the first insulating sheet 9A has a vertical covering portion that covers the inner surface of the vertical portion 4a of the upper bind bar 4A, and a bend that is bent in an L shape from the vertical covering portion to cover the inner surface of the upper bent portion 4b.
  • the second insulating sheet 9B has a vertical covering portion that covers the inner surface of the vertical portion 4a of the lower bind bar 4B, and is bent in an L shape from the vertical covering portion to cover the inner surface of the lower bent portion 4c. It is composed of a bent covering part.
  • the above power supply device can be used as a power source for a vehicle that supplies electric power to a motor that runs an electric vehicle.
  • an electric vehicle equipped with a power supply device an electric vehicle such as a hybrid vehicle or a plug-in hybrid vehicle that runs on both an engine and a motor, or an electric vehicle that runs only on a motor can be used, and is used as a power source for these vehicles.
  • an electric vehicle such as a hybrid vehicle or a plug-in hybrid vehicle that runs on both an engine and a motor, or an electric vehicle that runs only on a motor can be used, and is used as a power source for these vehicles.
  • FIG. 9 shows an example in which a power supply device is mounted on a hybrid vehicle that runs on both an engine and a motor.
  • the vehicle HV equipped with the power supply device shown in this figure includes a vehicle body 91, an engine 96 for traveling the vehicle body 91, a motor 93 for traveling, and wheels driven by these engines 96 and a motor 93 for traveling. 97, a power supply device 100 for supplying electric power to the motor 93, and a generator 94 for charging the battery of the power supply device 100 are provided.
  • the power supply device 100 is connected to the motor 93 and the generator 94 via the DC / AC inverter 95.
  • the vehicle HV runs on both the motor 93 and the engine 96 while charging and discharging the battery of the power supply device 100.
  • the motor 93 is driven to drive the vehicle in a region where the engine efficiency is low, for example, when accelerating or traveling at a low speed.
  • the motor 93 is driven by being supplied with electric power from the power supply device 100.
  • the generator 94 is driven by the engine 96 or by regenerative braking when braking the vehicle to charge the battery of the power supply device 100.
  • the vehicle HV may be provided with a charging plug 98 for charging the power supply device 100. By connecting the charging plug 98 to an external power source, the power supply device 100 can be charged.
  • FIG. 10 shows an example in which a power supply device is mounted on an electric vehicle traveling only by a motor.
  • the vehicle EV equipped with the power supply device shown in this figure supplies electric power to the vehicle body 91, the motor 93 for traveling the vehicle body 91, the wheels 97 driven by the motor 93, and the motor 93.
  • the power supply device 100 and the generator 94 for charging the battery of the power supply device 100 are provided.
  • the power supply device 100 is connected to the motor 93 and the generator 94 via the DC / AC inverter 95.
  • the motor 93 is driven by being supplied with electric power from the power supply device 100.
  • the generator 94 is driven by the energy used for regenerative braking of the vehicle EV to charge the battery of the power supply device 100.
  • the vehicle EV is provided with a charging plug 98, and the charging plug 98 can be connected to an external power source to charge the power supply device 100.
  • the power supply device for power storage device
  • the present invention does not specify the use of the power supply device as the power source of the motor for traveling the vehicle.
  • the power supply device according to the embodiment can also be used as a power source for a power storage device that charges and stores a battery with electric power generated by solar power generation, wind power generation, or the like.
  • FIG. 11 shows a power storage device in which the battery of the power supply device 100 is charged by the solar cell 82 to store electricity.
  • the power storage device shown in FIG. 11 charges the battery of the power supply device 100 with the electric power generated by the solar cell 82 arranged on the roof or roof of a building 81 such as a house or factory.
  • This power storage device uses the solar cell 82 as a power source for charging, charges the battery of the power supply device 100 with the charging circuit 83, and then supplies power to the load 86 via the DC / AC inverter 85. Therefore, this power storage device has a charge mode and a discharge mode.
  • the DC / AC inverter 85 and the charging circuit 83 are connected to the power supply device 100 via the discharge switch 87 and the charging switch 84, respectively.
  • the ON / OFF of the discharge switch 87 and the charge switch 84 is switched by the power controller 88 of the power storage device.
  • the power controller 88 switches the charging switch 84 to ON and the discharge switch 87 to OFF to allow the charging circuit 83 to charge the power supply device 100.
  • the power controller 88 turns off the charging switch 84 and turns on the discharge switch 87 to switch to the discharge mode, and the power supply device 100 Allows discharge from to load 86.
  • the charge switch 84 can be turned on and the discharge switch 87 can be turned on to supply power to the load 86 and charge the power supply device 100 at the same time.
  • the power supply device can also be used as a power source for a power storage device that charges and stores batteries using midnight power at night.
  • a power supply device charged with midnight power can be charged with midnight power, which is surplus power of a power plant, and output power in the daytime when the power load is large, so that the peak power in the daytime can be limited to a small value.
  • the power supply can also be used as a power source for charging with both solar cell output and midnight power. This power supply device can effectively utilize both the power generated by the solar cell and the midnight power, and can efficiently store electricity while considering the weather and power consumption.
  • the above-mentioned power storage devices include backup power supply devices that can be mounted in computer server racks, backup power supply devices for wireless base stations such as mobile phones, power storage power supplies for homes or factories, power supplies for street lights, etc. It can be suitably used for power storage devices combined with solar cells, backup power sources for traffic lights and traffic indicators for roads, and the like.
  • the power supply device an electric vehicle using the same, a power storage device, a fastening member for the power supply device, a method for manufacturing the power supply device, and a method for manufacturing the fastening member for the power supply device include a hybrid vehicle, a fuel cell vehicle, an electric vehicle, and an electric vehicle. It can be suitably used as a power source for a large current used for a power source of a motor for driving an electric vehicle such as a motorcycle.
  • a power supply device for a plug-in type hybrid electric vehicle, a hybrid electric vehicle, an electric vehicle, or the like that can switch between an EV driving mode and a HEV driving mode can be mentioned.
  • a backup power supply device that can be mounted in a computer server rack, a backup power supply device for wireless base stations such as mobile phones, a power storage device for home use and factories, a power storage device for street lights, etc. , Can also be used as appropriate for backup power supplies such as traffic lights.
  • Exterior can, 12 ... Seal plate , 13 ... Electrode terminal, 14 ... Gas discharge valve, 15 ... Opening, 31 ... Intermediate plate part, 32 ... Thick part, 32A ... Upper thick part, 32B ... Lower wall thick part, 33 ... Fitting part, 33a ... bottom surface, 34 ... stopper part, 35 ... connection hole, 36 ... chamfering part, 81 ... building, 82 ... solar cell, 83 ... charging circuit, 84 ... charging switch, 85 ... DC / AC inverter, 86 ... load, 87 ... Discharge switch, 88 ... power controller, 91 ... vehicle body, 93 ... motor, 94 ... generator, 95 ... DC / AC inverter, 96 ... engine, 97 ... wheels, 98 ... charging plug, HV, EV ... vehicle, m ... Rotating shaft

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Abstract

二次電池セルの膨張時における外装缶の上部開口と封口板との溶接部分の破損を防止して二次電池セルを保護しながら、二次電池セルの膨張にエンドプレートを対応させて、膨張時の応力を分散させるために、電源装置は、角形で上部を開口させた外装缶と、この外装缶の開口を閉塞する封口板とを備える二次電池セルと、二次電池セルを積層している電池積層体と、電池積層体の積層方向の両端面に配置してなる一対のエンドプレート(3)と、電池積層体の対向する側面にそれぞれ配置されて、エンドプレート(3)同士を締結する複数の締結部材とを備えている。エンドプレート(3)は、板状に形成された中間プレート部(31)の上下に、中間プレート部(31)よりも厚く成形された肉厚部(32)を一体的に連結しており、肉厚部(32)に締結部材が連結されている。

Description

電源装置とこの電源装置を備える電動車両及び蓄電装置
 本発明は、複数の二次電池セルを積層している電池積層体の両端に配置してなるエンドプレートを締結部材で連結してなる電源装置とこの電源装置を備える電動車両及び蓄電装置に関する。
 典型的な電源装置は、複数の二次電池セルからなる電池積層体と、電池積層体の両端面に配置される一対のエンドプレートと、一対のエンドプレートを連結するバインドバー等の締結部材とを備えている(特許文献1参照)。この電源装置は、電池積層体をエンドプレートとバインドバーにより拘束することで、複数の二次電池セルからなる電池積層体を集合化できるようになっている。
特開2015-220117号公報
 二次電池セルは、充放電を繰り返すと外装缶が膨張、収縮する。特に近年の高容量化の要求に伴い、二次電池セル一枚あたりの高容量化が進んでおり、この結果、膨張量も大きくなる傾向にある。このような二次電池セルを多数枚、積層している電池積層体においては、二次電池セルの膨化力が高まり、膨張量も二次電池セルの数に応じて大きくなる。二次電池セルは一般に、角形の外装缶の上部開口端に、封口板をレーザ溶接しているところ、外装缶が膨張すると封口板のレーザ溶接部分が破損し易くなるため、二次電池セルの膨張に際してはこのような破損から二次電池セルを保護しなければならない。その一方で、外装缶が膨張する場合に、膨張時の応力を分散させることも求められている。このように、電源装置においては、剛性と柔軟性という相反する特性が求められており、これらを両立させることは容易でなかった。
 本発明の目的の一は、二次電池セルの膨張時における外装缶の上部開口と封口板との溶接部分の破損を防止して二次電池セルを保護しながら、二次電池セルの膨張にエンドプレートを対応させて、膨張時の応力を分散させることができる技術を提供することにある。
 本発明のある態様に係る電源装置は、角形で上部を開口させた外装缶11と、この外装缶11の開口を閉塞する封口板12とを備える二次電池セル1と、二次電池セル1を積層してなる電池積層体10と、電池積層体10の積層方向の両端面に配置してなる一対のエンドプレート3と、電池積層体10の対向する側面にそれぞれ配置されて、エンドプレート3同士を締結する複数の締結部材4とを備えている。エンドプレート3は、板状に形成された中間プレート部31の上下に、中間プレート部31よりも厚く成形された肉厚部32を一体的に連結しており、肉厚部32に締結部材4が連結されている。
 本発明のある態様に係る電動車両は、上記電源装置100と、電源装置100から電力供給される走行用のモータ93と、電源装置100及びモータ93を搭載してなる車両本体91と、モータ93で駆動されて車両本体91を走行させる車輪97とを備えている。
 本発明のある態様に係る蓄電装置は、上記電源装置100と、電源装置100への充放電を制御する電源コントローラ88と備えて、電源コントローラ88でもって、外部からの電力により二次電池セル1への充電を可能とすると共に、二次電池セル1に対し充電を行うよう制御している。
 以上の電源装置は、二次電池セルの膨張時における外装缶の上部開口と封口板との溶接部分の破損を防止して二次電池セルを保護しながら、二次電池セルの膨張にエンドプレートを対応させて膨張時の応力を分散させることにより、エンドプレートや締結部材に過大な応力が作用するのを抑制できる特徴がある。
本発明の一実施形態に係る電源装置を示す斜視図である。 図1に示す電源装置の分解斜視図である。 図1に示す電源装置のIII-III線における垂直断面図である。 図2に示すエンドプレートの拡大断面図である。 図1に示す電源装置のエンドプレート部分を示す拡大側面図である。 エンドプレートと上側バインドバーの連結構造を示す拡大断面図である。 エンドプレートと下側バインドバーの連結構造を示す拡大断面図である。 エンドプレートの他の一例を示す拡大図である。 エンジンとモータで走行するハイブリッド車に電源装置を搭載する例を示すブロック図である。 モータのみで走行する電気自動車に電源装置を搭載する例を示すブロック図である。 蓄電用の電源装置に適用する例を示すブロック図である。
 本発明の第1の実施形態に係る電源装置は、角形で上部を開口させた外装缶と、外装缶の開口を閉塞する封口板とを備える二次電池セルと、二次電池セルを積層してなる電池積層体と、電池積層体の積層方向の両端面に配置してなる一対のエンドプレートと、電池積層体の対向する側面にそれぞれ配置されて、エンドプレート同士を締結する複数の締結部材とを備えている。エンドプレートは、板状に形成された中間プレート部の上下に、中間プレート部よりも厚く成形された肉厚部を連結してなる形状に成形されており、肉厚部に締結部材が連結されている。
 以上の電源装置は、エンドプレートの上下部分を中間部分よりも厚く形成することで上下に設けた肉厚部の剛性を高め、特に二次電池セルの封口板部分の変位を抑制して保護することが可能となる。一方で、中間部分を上下部分よりも薄い板状に形成することで、中間プレート部を変形し易くして、二次電池セルが中間部分で膨張する状態に追随し易くできる。したがって、この電源装置は、二次電池セルが膨張する状態において、封口板部分における変形を肉厚部で抑制して二次電池セルを保護しつつ、中間部分における膨張を中間プレート部の変形により吸収することで膨張時の応力を分散させて、エンドプレートや締結部材に過大な応力が作用するのを抑制できる特長がある。また、この電源装置は、締結部材をエンドプレートの上下の肉厚部に連結するので、中間プレート部の変形を締結部材で拘束することなく、二次電池セルの膨張に追随し易くできる。
 本発明の第2の実施形態に係る電源装置は、締結部材が、電池積層体の側面の上端部を被覆する上側バインドバーと、側面の下端部を被覆する下側バインドバーとを備えており、上側バインドバーを、エンドプレート上部の肉厚部に固定し、下側バインドバーを、エンドプレート下部の肉厚部に固定している。
 以上の電源装置は、締結部材を上側バインドバーと下側バインドバーで構成し、上側バインドバーをエンドプレート上部の肉厚部に、下側バインドバーをエンドプレート下部の肉厚部にそれぞれ固定するので、二次電池セルの膨張時にエンドプレートをスムーズに撓ませることができる。上側バインドバーと下側バインドバーが、それぞれ独立してエンドプレートの上下に固定されることで、締結部材に抑制されることなく中間プレート部を撓ませることができるからである。
 本発明の第3の実施形態に係る電源装置は、さらに、締結部材をエンドプレートに固定する複数の固定ピンを備えており、同軸上に配置される一対の固定ピンを介して締結部材を肉厚部の両側面に固定している。
 以上の電源装置は、同軸上に配置される一対の固定ピンを介して締結部材を肉厚部の両側面に固定するので、電池積層体の反力をエンドプレートに対して左右均等に作用させる構造をしながら、簡単かつ容易に締結部材をエンドプレートの定位置に固定できる。
 本発明の第4の実施形態に係る電源装置は、エンドプレート上部の肉厚部に固定ピンを介して締結部材を固着し、エンドプレート下部の肉厚部に固定ピンを介して締結部材を回動自在に連結している。
 以上の電源装置は、締結部材をエンドプレート上部の肉厚部に対して固定ピンで固着することで、締結部材に対するエンドプレートの姿勢を固定して二次電池セルの封口板部分の変位を確実に抑制しながら、エンドプレート下部の肉厚部に対して固定ピンを回転軸として回動自在に連結することで、エンドプレートの下部を締結部材に対して回動するように変形させて外装缶の中間部分での膨張をより効果的に許容できる。
 本発明の第5の実施形態に係る電源装置は、エンドプレートが、電池積層体との対向面を平面状とし、反対側の面を中央凹とする断面視コ字状に形成されてしる。
 以上の電源装置は、エンドプレートが電池積層体との対向面を平面状とすることで、電池積層体から受ける反力を均等に支持しながら、反対側の面を中央凹とする断面視コ字状とすることで、中間部分を上下部分よりも薄く形成して、二次電池セルの膨張時に中間プレート部を効果的に撓ませて応力を分散できる。
 本発明の第6の実施形態に係る電源装置は、肉厚部が二次電池セルの幅方向に延長された柱状に形成されており、上下の肉厚部が互いに平行な姿勢で中間プレート部に連結されている。
 以上の電源装置は、エンドプレートの幅方向における断面形状を等しくして、全体の構造を簡単にして製造コストを低減できる。
 本発明の第7の実施形態に係る電源装置は、エンドプレートをアルミニウムまたはアルミニウム合金で押出成形している。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための例示であって、本発明は以下のものに特定されない。また、本明細書は、特許請求の範囲に示される部材を、実施形態の部材に特定するものでは決してない。特に実施形態に記載されている構成部材の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。また、一部の実施例、実施形態において説明された内容は、他の実施例、実施形態等に利用可能なものもある。
 実施形態に係る電源装置は、ハイブリッド車や電気自動車などの電動車両に搭載されて走行用モータに電力を供給する電源、太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーの発電電力を蓄電する電源、あるいは深夜電力を蓄電する電源など、種々の用途に使用され、とくに大電力、大電流の用途に好適な電源として使用される。以下の例では、電動車両の駆動用の電源装置に適用した実施形態について説明する。
[実施形態1]
 本発明の実施形態1に係る電源装置100の斜視図を図1に、その分解斜視図を図2に、図1の電源装置100のIII-III線における垂直縦断面図を図3にそれぞれ示す。これらの図に示す電源装置100は、角形で上部を開口させた外装缶11と、この外装缶11の開口を閉塞する封口板12とを備える複数の二次電池セル1を積層した電池積層体10と、この電池積層体10の積層方向の両端面に配置してなる一対のエンドプレート3と、電池積層体10の対向する側面にそれぞれ配置されて、エンドプレート3同士を締結する複数の締結部材4とを備えている。
(二次電池セル1)
 二次電池セル1は、幅広面である主面の外形を四角形とする角形電池であって、幅よりも厚さを薄くしている。二次電池セル1は、リチウムイオン二次電池などの非水系電解液二次電池である。二次電池セル1をリチウムイオン二次電池とする電源装置100は、容積と重量に対する充放電容量を大きくできる。ただし、二次電池セルは、リチウムイオン二次電池には特定されず、充電できる全ての電池、たとえばニッケル水素電池なども使用できる。
 二次電池セル1は、正負の電極板を積層した電極体を外装缶11に収納して、電解液を充填して気密に密閉している。外装缶11は、底を閉塞する四角い筒状に成形しており、この上方の開口部を金属板の封口板12で気密に閉塞している。外装缶11は、アルミニウムやアルミニウム合金などの金属板を深絞り加工して製作される。封口板12は、外装缶11と同じように、アルミニウムやアルミニウム合金などの金属板で製作される。封口板12は、外装缶11の開口部に挿入され、封口板12の外周と外装缶11の内周との境界にレーザ光を照射して、封口板12を外装缶11にレーザ溶接して気密に固定している。
 二次電池セル1は、図において上面である封口板12を端子面1Xとして、この端子面1Xの両端部に正負の電極端子13を固定している。電極端子13は、突出部を円柱状としている。ただ、突出部は、必ずしも円柱状とする必要はなく、多角柱状又は楕円柱状とすることもできる。さらに、封口板12は、正負の電極端子13の間に、ガス排出弁14の開口部15を設けている。ガス排出弁14は、二次電池セル1の内圧が設定値よりも高くなると開弁して、外装缶11や封口板12が破損するのを防止する。
(電池積層体10)
 複数の二次電池セル1は、各二次電池セル1の厚さ方向が積層方向となるように積層されて電池積層体10を構成している。電池積層体10は、正負の電極端子13を設けている端子面1X、図2においては封口板12が同一平面となるように、複数の二次電池セル1を積層している。電池積層体10は、隣接する二次電池セル1の正負の電極端子13に金属製のバスバー(図示せず)が接続されて、バスバーでもって複数の二次電池セル1を直列又は並列に、あるいは直列と並列に接続される。図に示す電池積層体10は、12個の二次電池セル1を直列に接続している。ただ、本発明は、電池積層体10を構成する二次電池セル1の個数とその接続状態を特定しない。
(セパレータ2)
 電池積層体10は、図2に示すように、積層している二次電池セル1の間、及び両端の二次電池セル1とエンドプレート3との間にセパレータ2を配置している。このセパレータ2は、絶縁材で薄いプレート状またはシート状に製作される。図に示すセパレータ2は、二次電池セル1の対向面とほぼ等しい大きさのプレート状としており、このセパレータ2を互いに隣接する二次電池セル1の間に積層して、隣接する二次電池セル1同士を絶縁している。なお、セパレータとして、隣接する二次電池セル1の間に冷却気体の流路を形成する形状のセパレータを使用し、この流路に冷却気体を強制送風して二次電池セル1を冷却することもできる。また、二次電池セル1は、表面を絶縁材で被覆することもできる。例えばPET樹脂等のシュリンクチューブで二次電池セル1の電極部分を除く外装缶11の表面を熱溶着させてもよい。
(エンドプレート3)
 エンドプレート3は、図1~図3に示すように、電池積層体10の両端に配置されて、電池積層体10を両端から挟着している。電池積層体10の両端に配置される一対のエンドプレート3は、電池積層体10の両側面に沿って配置される複数の締結部材4が連結されて締結される。電池積層体10の両端に配置される一対のエンドプレート3は、締結部材4が連結されて電池積層体10を加圧状態に保持するので、二次電池セル1の膨張によってセル反力を受ける。本発明の電源装置は、エンドプレート3と締結部材4に作用するセル反力を分散させつつ、二次電池セル1の封口板側を保護できるように、エンドプレート3の構造、及びエンドプレート3と締結部材4との連結構造を独特の構成としている。
 図1~図4に示すエンドプレート3は、板状に形成された中間プレート部31の上下に、中間プレート部31よりも厚く成形された肉厚部32を連結してなる形状に成形されている。図のエンドプレート3は、電池積層体10との対向面3Aを平面状とし、反対側の面を中央凹とする断面視コ字状に形成されている。エンドプレート3の対向面3Aの外形は、二次電池セル1の外形にほぼ等しくし、あるいはこれよりもわずかに大きくしており、両側面に締結部材4を固定して、電池積層体10の膨化を対向面3A全体で支持するようにしている。このエンドプレート3は、図3に示すように、上部に形成される上部肉厚部32Aが二次電池セル1の封口板12側の上端部に対向して配置され、下部に形成される下部肉厚部32Bが二次電池セル1の底面側の下端部に対向して配置され、さらに、中間に形成される中間プレート部31が、二次電池セル1の中間部分に対向して配置される。
 図4のエンドプレート3は、上下の肉厚部32を、二次電池セル1の幅方向に延長された柱状に形成しており、上下の肉厚部32の中間部分に形成される中間プレート部31を所定の厚さを有する平板状としている。この形状のエンドプレート3は、上下の肉厚部32を中間プレート部31よりも厚く形成することで肉厚部32の剛性を高めて、二次電池セルの膨張時において、二次電池セル1の封口板部分や外装缶の缶底部分の変位を抑制して保護する。また、このエンドプレート3は、中間プレート部31を上下の肉厚部32よりも薄い板状に形成することで、二次電池セルの膨張時において、中間プレート部31を変形し易くしている。このエンドプレート3は、図5の鎖線で示すように、二次電池セル1が膨張した際に、中間プレート部3が二次電池セル1に押圧されて撓むように変形することで、エンドプレート3に働く応力を分散できるようにしている。
 柱状に形成される肉厚部32は、厚さ(d1)を厚くして、上下幅(h1)を大きくすることで剛性を高めて、膨張圧力による変形を抑制できる。また、板状に形成される中間プレート部31は、厚さ(d2)を薄くして、上下幅(h2)を大きくすることで、二次電池セル1から受ける膨張圧力で変形しやすくできる。したがって、エンドプレート3は、これらのことを考慮して、中間プレート部の厚さ(d2)及び上下幅(h2)と、肉厚部の厚さ(d1)及び上下幅(h1)とを決定する。エンドプレート3は、中間プレート部31の厚さ(d2)を上下の肉厚部32の厚さ(d1)の30%~60%、好ましくは40~50%とすることができる。また、エンドプレート3は、中間プレート部31の上下幅(h2)を、エンドプレートの高さ(H)の50%~80%、好ましくは60~70%とし、各肉厚部の上下幅(h1)をエンドプレートの高さ(H)の10%~25%、好ましくは15%~20%とすることができる。
 図4のエンドプレート3は、上下の肉厚部32を四角柱状とすると共に、これらを互いに平行な姿勢となるように中間プレート部31の上下に一体的に連結して断面視をコ字状としている。この形状のエンドプレートは、幅方向における断面形状を等しくできるので、エンドプレートを金属製とする場合、押出成形により簡単に製造できる。図に示すエンドプレート3は、アルミニウム製またはアルミニウム合金製であって、押出成形により製造される。ただ、エンドプレートは、鋳造により製造することもできる。さらに、エンドプレートは、アルミニウム以外の金属、例えば鉄、SUS等の金属で製造することもできる。なお、アルミニウム合金製のエンドプレートは、熱処理によって調質されることが好ましい。
 以上のエンドプレート3は、上下左右が対称な形状としている。このエンドプレート3は、上下や左右の向きに関係なく製造、組み立てできるので、製造コストを低減しながら、組み立て工程を簡便にして生産性を高めることができる。ただ、エンドプレートは、必ずしも上下対称とする必要はなく、エンドプレートの上部に形成される上部肉厚部を、下部に形成される下部肉厚部よりも厚く形成し、あるいは上下幅を大きく形成することもできる。このように、上部肉厚部を下部肉厚部よりも厚くし、あるいは上下幅を広くするエンドプレートは、上部肉厚部の剛性をより高くして、二次電池セルの上面側、すなわち、封口板側における電池積層体の変形をより効果的に抑制することができる。
 以上のエンドプレート3は、図2に示すように、電池積層体10の両端面に配置されて、電池積層体10の両側に配置される複数の締結部材4が連結される。エンドプレート3は、図に示すように、両側面において固定ピン6を介して締結部材4が連結される。エンドプレート3の両側面に固定される固定ピン6は、対向する一対の固定ピン6同士が同軸上に位置するように配置される。図2のエンドプレート3は、上部肉厚部32Aと下部肉厚部32Bの両側面に固定されそれぞれ一対の固定ピン6により、すなわち、4個の固定ピン6を介して締結部材4を連結している。
 さらに、図2に示すエンドプレート3は、両側面に固定される締結部材4で電池積層体10の膨化力Pを確実に受け止めるために、締結部材4の内側面に設けた係止ブロック5を案内して係止する嵌合部33を両側面に設けている。図に示すエンドプレート3は、嵌合部33の電池積層体10側に、係止ブロック5と当接するストッパ部34を設けている。言い換えると、エンドプレート3の両側面には、それぞれ、電池積層体10側の端部から締結部材4に向けて突出するストッパ部34を設けて、段差形状の嵌合部33を設けている。また、エンドプレート3は、図2、図4、図6、及び図7に示すように、肉厚部32に形成される嵌合部33の底面33aに、固定ピン6が挿入される複数の連結孔35を設けている。
 エンドプレート3は、図3に示すように、二次電池セル1の膨張によって生じる電池積層方向に拡がろうとする膨化力Pを電池積層体10から受ける。このとき、エンドプレート3に連結される締結部材4の係止ブロック5は、図6及び図7に示すように、ストッパ部34との接触部分において電池積層方向の外側方向に押圧する押圧力Rを受ける。これにより、締結部材4には、係止ブロック5に作用する押圧力Rの反作用として強い引張力Fが作用する。エンドプレート3は、ストッパ部34と係止ブロック5が接触することにより、締結部材4の引張力Fで係止ブロック5が移動するのを抑制して、二次電池セル1の膨化力Pに耐えながら、締結された状態に保持される。ただ、本発明は、必ずしも係止ブロックとストッパ部との係止構造で締結部材をエンドプレートに連結する必要はなく、固定ピンによる連結のみで締結部材をエンドプレートに固定することもできる。
 さらに、エンドプレート3は、上下に形成された肉厚部32の両側面に締結部材4を連結しており、中間プレート部31には締結部材4を連結しない構造としている。これにより、エンドプレート3は、電池積層体10の上端部と下端部が二次電池セル1の積層方向に変形するのを抑制しながら、電池積層体10の中間部分が膨張する際に、図4の鎖線で示すように、中間プレート部が外側方向に向かって撓むように変形しやすくしている。すなわち、エンドプレート3は、中間プレート部31を薄く成形することと、締結部材4を中間プレート部31に連結することなく上下の肉厚部32に連結することの相乗効果で、二次電池セル1の膨張時において、中間プレート部31を撓みやすくしている。
(締結部材4)
 電源装置100は、電池積層体10の対向する両側面に、複数の締結部材4が配置されており、電池積層体10の両端面に配置された一対のエンドプレート3を締結部材4で締結している。締結部材4は、図1と図2に示すように、電池積層体10の積層方向に延長されており、一対のエンドプレート3を所定の寸法に固定して、その間に積層される二次電池セル1を所定の加圧状態に固定する。二次電池セル1の膨張圧力で締結部材4が伸びると、二次電池セル1の膨張を阻止できない。したがって、締結部材4には、二次電池セル1の膨張圧に耐える強度の金属板、たとえばSUS304等のステンレス板や鋼板等の金属板を十分な強度を有する幅と厚さに加工して製作される。
 図1~図3に示す締結部材4は、二次電池セル1の膨化力でエンドプレート3を変形しやすくするために上下に分割しており、それぞれをエンドプレート3に連結している。図1~図3に示す締結部材4は、電池積層体10の側面の上端部を被覆する上側バインドバー4Aと、電池積層体10の側面の下端部を被覆する下側バインドバー4Bとを備えている。上側バインドバー4Aは、エンドプレート3の上部に形成された上部肉厚部32Aに固定され、下側バインドバー4Bは、エンドプレート3の下部に形成された下部肉厚部32Bに固定される。このように、締結部材4を上下に分割して、上側バインドバー4Aを上部肉厚部32Aに、下側バインドバー4Bを下部肉厚部32Bにそれぞれ固定する構造は、二次電池セル1の膨張時において、エンドプレート3をスムーズに変形させることができる特長がある。上下の肉厚部32の相対運動を締結部材4で抑制することなく、中間プレート部31を撓ませることができるからである。
 上側バインドバー4Aと下側バインドバー4Bは、図2に示すように、帯状の金属板をL字状に折曲加工している。この形状の締結部材4は、曲げ強度を強くできるので、幅を狭くしながら、積層する二次電池セル1をしっかりと所定の圧縮状態に固定できる特長がある。このように、折曲された上側バインドバー4Aと下側バインドバー4Bで構成される締結部材4は、図2に示すように、一対の上側バインドバー4Aで電池積層体10の上面の両側のコーナー部を被覆し、左右一対の下側バインドバー4Bで電池積層体10の下面の両側のコーナー部を被覆している。この電源装置100は、4本のバインドバーにより、電池積層体10の四隅のコーナー部を保持している。
 上側バインドバー4Aは、電池積層体10の側面及び上部肉厚部32Aの側面に対向して配置される垂直部4aと、電池積層部10の上面及び上部肉厚部32Aの上面に対向して配置される上側折曲部4bとを備えている。上側バインドバー4Aの垂直部4aは、エンドプレート3の中間プレート部31を被覆することなく上部肉厚部32Aのみを被覆する上下幅として、電池積層体10の側面の上端部を被覆する構造としている。
 下側バインドバー4Bは、電池積層体10の側面及び下部肉厚部32Bの側面に対向して配置される垂直部4aと、電池積層部10の下面及び下部肉厚部32Bの下面に対向して配置される下側折曲部4cとを備えている。下側バインドバー4Bの垂直部4aは、エンドプレート3の中間プレート部31を被覆することなく下部肉厚部32Bのみを被覆する上下幅として、電池積層体10の側面の下端部を被覆する構造としている。
(係止ブロック5)
 さらに、上側バインドバー4Aと下側バインドバー4Bは、垂直部4aの両端部に、エンドプレート3の側面に設けた嵌合部33に案内されてストッパ部34に係止される係止ブロック5を固定している。係止ブロック5は、図2に示すように、所定の厚さを有する板状ないし角柱状の金属製としている。図に示す係止ブロック5は、締結部材4よりも肉厚に形成された板状であって、締結部材4の垂直部4aの内側面に接合して固定されている。係止ブロック5は、溶接により締結部材4に固定することができる。係止ブロック5と締結部材4の溶接には、好ましくはスポット溶接が採用される。ただ、レーザ溶接やMIG溶接等の溶接を行うこともできる。
 係止ブロック5は、締結部材4に固定された状態で、締結部材4の内側面よりもエンドプレート3の側面に向かって突出するように形成されている。締結部材4の両端部に固定される一対の係止ブロック5は、肉厚部32の側面に対向して設けられており、エンドプレート3の側面に設けた嵌合部33に案内されて、ストッパ部34に係止される大きさと形状としている。この係止ブロック5は、締結部材4をエンドプレート3に連結する状態では、嵌合部33に案内されてストッパ部34に係止され、締結部材4を電池積層体10の両側の定位置に配置する。締結部材4は、係止ブロック5をエンドプレート3の嵌合部33に案内して、ストッパ部34に係止させて剪断応力に対する耐性を高めている。
 係止ブロック5は、鉄などの金属板、好ましくは鋼板や鉄、鉄合金、SUS、アルミニウム、アルミニウム合金等が使用できる。締結部材4と係止ブロック5は、好ましくは、同種類の金属とする。これによって、締結部材4と係止ブロック5との溶接を容易に行いつつ、連結強度を高めることができる。ただ、締結部材4と係止ブロック5とを異種金属で形成することもできる。
(貫通孔7)
 以上の締結部材4は、図6と図7の拡大断面図に示すように、係止ブロック5をエンドプレート3の嵌合部33に案内してストッパ部34に係止されると共に、固定ピン6を介してエンドプレート3の側面に固定される。図2、図6、及び図7に示す締結部材4は、固定ピン6でエンドプレート3に固定するために、固定ピン6を挿通する貫通孔7を設けている。固定ピン6は、締結部材4を貫通して、エンドプレート3に挿入される。
 締結部材4は、固定ピン6の軸部6aを貫通孔7に挿通して、エンドプレート3に設けた連結孔35に挿入してエンドプレート3に固定される。図に示す締結部材4は、係止ブロック5を嵌合部33に案内した状態で、エンドプレート3に設けた連結孔35と一致するように、貫通孔7を開口している。図2の締結部材4は、両端部にそれぞれ1個の貫通孔7を開口して設けている。これに応じてエンドプレート3の連結孔35も、肉厚部32の両側面に1個ずつ形成されている。
 さらに、図6と図7に示す締結部材4の貫通孔7は、垂直部4aに開口された第一貫通孔4kと、係止ブロック5に開口された第二貫通孔5kで構成している。図に示す締結部材4は、第一貫通孔4kと第二貫通孔5kとを同心に開口しており、第一貫通孔4kは、固定ピン6の頭部6bを通過できる内径とし、第二貫通孔5kは、固定ピン6の軸部6aを通過できるが、頭部6bを通過できない内径としている。この構造の締結部材4は、貫通孔7に固定ピン6を挿通してエンドプレート3に固定する際に、固定ピン6の軸部6aを第一貫通孔4kと第二貫通孔4kに通過させて連結孔35に挿入しながら、固定ピン6の頭部6bを第一貫通孔4kに通過させることができる。
 図に示す固定ピン6は、貫通孔7に挿通される頭部6bの厚さを垂直部4aよりも厚くして、頭部6bの一部を締結部材4の表面から突出させる構造としている。この構造は、固定ピン6の頭部6bが電源装置の側面から突出する量を低減して、電源装置の外形を小さくできる。ただ、固定ピンは、頭部の厚さを垂直部の厚さとほぼ等しくして、エンドプレートに固定する状態では、固定ピンの頭部の表面と締結部材の表面とをほぼ同一平面とすることもできる。この構造は、固定ピンの頭部が電源装置の側面から突出しない構造として、電源装置の外形をさらに小さくすることができる。また、締結部材の貫通孔は、第一貫通孔と第二貫通孔の両方を、ボルトのネジ部を通過できるが、頭部を通過できない内径としてもよい。
(固定ピン6)
 固定ピン6は、締結部材4を貫通すると共に、エンドプレート3に設けた連結孔35に挿入されて締結部材4をエンドプレート3に固定する。このような固定ピンとしてボルトや圧入ピンが使用できる。固定ピン6をボルトとする場合、固定ピン6の軸部6aには雄ネジを設けて、頭部6bには工具を嵌入する嵌合凹部6cを設けると共に、これを挿入する連結孔35には雌ネジを設けて雌ネジ孔とする。ボルトである固定ピンは、雌ネジを設けた連結孔に螺合して固定される。固定ピン6を圧入ピンとする場合、軸部6aの外形を連結孔35の内径とほぼ等しくし、あるいはやや大きくし、頭部6bの表面は平面状に形成すると共に、これを挿入する連結孔35は丸穴とする。圧入ピンである固定ピン6は、頭部6bをハンマー等で叩いて連結孔35に圧入して固定される。
 図2に示す電源装置100は、エンドプレート3の上部に設けた上部肉厚部32Aに固定ピン6を介して締結部材4を固着すると共に、エンドプレート3の下部に設けた下部肉厚部32Bには、固定ピン6を介して締結部材4を回動自在に連結している。エンドプレート3は、図6に示すように、上側バインドバー4Aが連結される上部肉厚部32Aには、固定ピン6としてボルト6Aを使用してネジ止めにより固着している。したがって、エンドプレート3は、上部肉厚部32Aに設けた連結孔35を雌ネジ孔としてボルトを螺合できるようにしている。
 また、エンドプレート3は、図7に示すように、下側バインドバー4Bが連結される下部肉厚部32Bには、固定ピン6として圧入ピン6Bを圧入している。このエンドプレート3は、下部肉厚部32Bに設けた連結孔35に固定される圧入ピン6Bを介して、下側バインドバー4Bに対して回動自在に連結している。図に示すように、エンドプレート3の下部肉厚部32Bに設けた連結孔35に圧入される圧入ピン6Bは、軸部6aが挿通される係止ブロック5をエンドプレート3の側面と圧入ピン6Bの頭部6bとで挟着する状態でエンドプレート3に固定される。したがって、エンドプレート3と係止ブロック5は固定ピン6の軸部6aを中心軸として、相対的に回動自在に連結される。
 以上のように、下部肉厚部32Bが締結部材4に対して回動自在に連結されるエンドプレート3は、図5の拡大図に示すように、電池積層体10を構成する二次電池セル1が充電により膨張する際に、中央部が膨らむ二次電池セル1に押圧されて中間プレート部31の中央部が外側に向かってが膨らむ形状に変形する。このとき、上部肉厚部32Aはボルト6Aにより螺合されることで、エンドプレート3と締結部材4とが固着されて相対的な移動は制限される。これに対して、下部肉厚部32Bは圧入ピン6Bにより固定されているので、エンドプレート3と締結部材4との相対的な回動が許容される。したがって、図5の鎖線で示すように、二次電池セル1に押圧されて中間プレート部31が撓む状態では、エンドプレート3の下部が圧入ピン6Bの軸部6aを中心として回動する状態で変形する。このように締結部材4との連結部を中心として回動するエンドプレート3は、中間プレート部31をより効果的に変形させて、これに作用する応力を分散できる。
(面取り部36、5r)
 さらに、エンドプレート3は、図8に示す構造とすることもできる。この図に示すエンドプレート3は、対向面3Aの下端縁のコーナー部を面取りして面取り部36を設けている。図に示す面取り部36は、コーナー部をR面加工して設けている。R面加工される面取り部36の曲率半径(R1)は、回動軸mから対向面3Aまでの距離と等しくしている。この構造によると、図8の鎖線で示すように、二次電池セル1に押圧されて中間プレート部31が変形し、エンドプレート3の下部が圧入ピン6Bを中心として回動する際に、エンドプレート3の対向面3Aの下端部は面取り部36のR面に沿って電池積層体10に当接するので、対向面3Aの下端のコーナー部と電池積層体10の端面との当たりをなくしてスムーズに回動できると共に、電池積層体10の底面側における変形を抑制することができる。
 さらに、図8においては、エンドプレート3のストッパ部34に係止される係止ブロック5のコーナー部にも面取り部5rを設けている。図に示す係止ブロック5は、エンドプレート3のストッパ部34との対向部において、中間プレート部側のコーナー部をR面加工して面取り部5rを設けている。R面加工される面取り部5rの曲率半径(r1)は、回動軸mからストッパ部34までの距離と等しくしている。この構造も、エンドプレート3の下部が圧入ピン6Bを中心として回動する際に、エンドプレート3のストッパ部34が、係止ブロック5の面取り部5rのR面に沿って移動するので、ストッパ部34と係止ブロック5のコーナー部との当たりをなくしてスムーズに回動できると共に、係止ブロック5に部分的に大きな応力がかかって損傷を受けるのを有効に防止できる。
(絶縁シート9)
 また、締結部材4と電池積層体10の間には、絶縁シート9が介在される。絶縁シート9は絶縁性を備える材質、例えば樹脂などで構成され、金属製の締結部材4と二次電池セル1との間を絶縁している。図2に示す絶縁シート9は、上側バインドバー4Aを被覆する第1絶縁シート9Aと下側バインドバー4Bを被覆する第2絶縁シート9Bとを備えている。第1絶縁シート9Aは、上側バインドバー4Aの垂直部4aの内面を被覆する垂直被覆部と、この垂直被覆部からL字状に折曲されて上側折曲部4bの内面を被覆する折曲被覆部と、折曲被覆部の先端を折り返して設けられて上側折曲部4bの上面を被覆する上面被覆部とで構成している。第2絶縁シート9Bは、下側バインドバー4Bの垂直部4aの内面を被覆する垂直被覆部と、この垂直被覆部からL字状に折曲されて下側折曲部4cの内面を被覆する折曲被覆部とで構成している。これにより締結部材4は、内面全体を絶縁性の絶縁シート9で被覆することにより、二次電池セル1と締結部材4の意図しない導通を回避することができる。
 以上の電源装置は、電動車両を走行させるモータに電力を供給する車両用の電源として利用できる。電源装置を搭載する電動車両としては、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッド自動車やプラグインハイブリッド自動車、あるいはモータのみで走行する電気自動車等の電動車両が利用でき、これらの車両の電源として使用される。なお、車両を駆動する電力を得るために、上述した電源装置を直列や並列に多数接続して、さらに必要な制御回路を付加した大容量、高出力の電源装置を構築して搭載することもできる。
(ハイブリッド車用電源装置)
 図9は、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッド自動車に電源装置を搭載する例を示す。この図に示す電源装置を搭載した車両HVは、車両本体91と、この車両本体91を走行させるエンジン96及び走行用のモータ93と、これらのエンジン96及び走行用のモータ93で駆動される車輪97と、モータ93に電力を供給する電源装置100と、電源装置100の電池を充電する発電機94とを備えている。電源装置100は、DC/ACインバータ95を介してモータ93と発電機94に接続している。車両HVは、電源装置100の電池を充放電しながらモータ93とエンジン96の両方で走行する。モータ93は、エンジン効率の悪い領域、例えば加速時や低速走行時に駆動されて車両を走行させる。モータ93は、電源装置100から電力が供給されて駆動する。発電機94は、エンジン96で駆動され、あるいは車両にブレーキをかけるときの回生制動で駆動されて、電源装置100の電池を充電する。なお、車両HVは、図に示すように、電源装置100を充電するための充電プラグ98を備えてもよい。この充電プラグ98を外部電源と接続することで、電源装置100を充電できる。
(電気自動車用電源装置)
 また、図10は、モータのみで走行する電気自動車に電源装置を搭載する例を示す。この図に示す電源装置を搭載した車両EVは、車両本体91と、この車両本体91を走行させる走行用のモータ93と、このモータ93で駆動される車輪97と、このモータ93に電力を供給する電源装置100と、この電源装置100の電池を充電する発電機94とを備えている。電源装置100は、DC/ACインバータ95を介してモータ93と発電機94に接続している。モータ93は、電源装置100から電力が供給されて駆動する。発電機94は、車両EVを回生制動する時のエネルギーで駆動されて、電源装置100の電池を充電する。また車両EVは充電プラグ98を備えており、この充電プラグ98を外部電源と接続して電源装置100を充電できる。
(蓄電装置用の電源装置)
 さらに、本発明は、電源装置の用途を、車両を走行させるモータの電源には特定しない。実施形態に係る電源装置は、太陽光発電や風力発電等で発電された電力で電池を充電して蓄電する蓄電装置の電源として使用することもできる。図11は、電源装置100の電池を太陽電池82で充電して蓄電する蓄電装置を示す。
 図11に示す蓄電装置は、家屋や工場等の建物81の屋根や屋上等に配置された太陽電池82で発電される電力で電源装置100の電池を充電する。この蓄電装置は、太陽電池82を充電用電源として充電回路83で電源装置100の電池を充電した後、DC/ACインバータ85を介して負荷86に電力を供給する。このため、この蓄電装置は、充電モードと放電モードを備えている。図に示す蓄電装置は、DC/ACインバータ85と充電回路83を、それぞれ放電スイッチ87と充電スイッチ84を介して電源装置100と接続している。放電スイッチ87と充電スイッチ84のON/OFFは、蓄電装置の電源コントローラ88によって切り替えられる。充電モードにおいては、電源コントローラ88は充電スイッチ84をONに、放電スイッチ87をOFFに切り替えて、充電回路83から電源装置100への充電を許可する。また、充電が完了し満充電になると、あるいは所定値以上の容量が充電された状態で、電源コントローラ88は充電スイッチ84をOFFに、放電スイッチ87をONにして放電モードに切り替え、電源装置100から負荷86への放電を許可する。また、必要に応じて、充電スイッチ84をONに、放電スイッチ87をONにして、負荷86への電力供給と、電源装置100への充電を同時に行うこともできる。
 さらに、電源装置は、図示しないが、夜間の深夜電力を利用して電池を充電して蓄電する蓄電装置の電源として使用することもできる。深夜電力で充電される電源装置は、発電所の余剰電力である深夜電力で充電して、電力負荷の大きくなる昼間に電力を出力して、昼間のピーク電力を小さく制限することができる。さらに、電源装置は、太陽電池の出力と深夜電力の両方で充電する電源としても使用できる。この電源装置は、太陽電池で発電される電力と深夜電力の両方を有効に利用して、天候や消費電力を考慮しながら効率よく蓄電できる。
 以上のような蓄電装置は、コンピュータサーバのラックに搭載可能なバックアップ電源装置、携帯電話等の無線基地局用のバックアップ電源装置、家庭内用または工場用の蓄電用電源、街路灯の電源等、太陽電池と組み合わせた蓄電装置、信号機や道路用の交通表示器などのバックアップ電源用などの用途に好適に利用できる。
 本発明に係る電源装置及びこれを用いた電動車両並びに蓄電装置、電源装置用締結部材、電源装置の製造方法、電源装置用締結部材の製造方法は、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車、電気自動車、電動オートバイ等の電動車両を駆動するモータの電源用等に使用される大電流用の電源として好適に利用できる。例えばEV走行モードとHEV走行モードとを切り替え可能なプラグイン式ハイブリッド電気自動車やハイブリッド式電気自動車、電気自動車等の電源装置が挙げられる。またコンピュータサーバのラックに搭載可能なバックアップ電源装置、携帯電話等の無線基地局用のバックアップ電源装置、家庭内用、工場用の蓄電用電源、街路灯の電源等、太陽電池と組み合わせた蓄電装置、信号機等のバックアップ電源用等の用途にも適宜利用できる。
 100…電源装置、1…二次電池セル、1X…端子面、2…セパレータ、3…エンドプレート、3A…対向面、4…締結部材、4A…上側バインドバー、4B…下側バインドバー、4a…垂直部、4b…上側折曲部、4c…下側折曲部、4k…第1貫通孔、5…係止ブロック、5k…第二貫通孔、5r…面取り部、6…固定ピン、6A…固定ボルト、6B…圧入ピン、6a…軸部、6b…頭部、6c…嵌合凹部、7…貫通孔、9…絶縁シート、10…電池積層体、11…外装缶、12…封口板、13…電極端子、14…ガス排出弁、15…開口部、31…中間プレート部、32…肉厚部、32A…上部肉厚部、32B…下部肉厚部、33…嵌合部、33a…底面、34…ストッパ部、35…連結孔、36…面取り部、81…建物、82…太陽電池、83…充電回路、84…充電スイッチ、85…DC/ACインバータ、86…負荷、87…放電スイッチ、88…電源コントローラ、91…車両本体、93…モータ、94…発電機、95…DC/ACインバータ、96…エンジン、97…車輪、98…充電プラグ、HV、EV…車両、m…回動軸

Claims (9)

  1.   角形で上部を開口させた外装缶と、
      前記外装缶の開口を閉塞する封口板とを備える二次電池セルと、
     前記二次電池セルを積層してなる電池積層体と、
     前記電池積層体の積層方向の両端面に配置してなる一対のエンドプレートと、
     前記電池積層体の対向する側面にそれぞれ配置されて、前記エンドプレート同士を締結する複数の締結部材と、を備える電源装置であって、
     前記エンドプレートは、板状に形成された中間プレート部の上下に前記中間プレート部よりも厚く成形された肉厚部を一体的に連結しており、
     前記肉厚部に前記締結部材が連結されてなることを特徴とする電源装置。
  2.  請求項1に記載の電源装置であって、
     前記締結部材が、前記電池積層体の側面の上端部を被覆する上側バインドバーと、側面の下端部を被覆する下側バインドバーとを備えており、
     前記上側バインドバーが、前記エンドプレート上部の前記肉厚部に固定され、
     前記下側バインドバーが、前記エンドプレート下部の前記肉厚部に固定されてなる電源装置。
  3.  請求項1または2に記載の電源装置であって、さらに、
     前記締結部材を前記エンドプレートに固定する複数の固定ピンを備えており、
     前記締結部材が、同軸上に配置される一対の前記固定ピンを介して前記肉厚部の両側面に固定されてなる電源装置。
  4.  請求項3に記載の電源装置であって、
     前記締結部材は、
      前記エンドプレート上部の前記肉厚部に前記固定ピンを介して固着され、
      前記エンドプレート下部の前記肉厚部に前記固定ピンを介して回動自在に連結されてなる電源装置。
  5.  請求項1から4のいずれか一項に記載の電源装置であって、
     前記エンドプレートが、前記電池積層体との対向面を平面状とし、反対側の面を中央凹とする断面視コ字状に形成されてなる電源装置。
  6.  請求項5に記載の電源装置であって、
     前記肉厚部が前記二次電池セルの幅方向に延長された柱状に形成されており、
     上下の前記肉厚部が互いに平行な姿勢で前記中間プレート部に連結されてなる電源装置。
  7.  請求項1ないし6のいずれか一項に記載される電源装置であって、
     前記エンドプレートがアルミニウムまたはアルミニウム合金で押出成形されてなる電源装置。
  8.  請求項1ないし7のいずれか一項に記載の電源装置を備える電動車両であって、
     前記電源装置と、
     該電源装置から電力供給される走行用のモータと、
     前記電源装置及び前記モータを搭載してなる車両本体と、
     前記モータで駆動されて前記車両本体を走行させる車輪とを備えることを特徴とする電動車両。
  9.  請求項1ないし7のいずれか一項に記載の電源装置を備える蓄電装置であって、
     前記電源装置と、
     該電源装置への充放電を制御する電源コントローラとを備え、
     前記電源コントローラでもって、外部からの電力により前記二次電池セルへの充電を可能とすると共に、該二次電池セルに対し充電を行うよう制御することを特徴とする蓄電装置。
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