WO2021065160A1 - 電池モジュールとこの電池モジュールを備える電動車両及び蓄電装置 - Google Patents

電池モジュールとこの電池モジュールを備える電動車両及び蓄電装置 Download PDF

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WO2021065160A1
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battery
electronic circuit
circuit block
end plate
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矢野 準也
智徳 國光
中山 正人
泰輔 濱田
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三洋電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a battery module in which a plurality of battery cells are connected, an electric vehicle equipped with the battery module, and a power storage device, and is particularly mounted on an electric vehicle such as a hybrid vehicle, a fuel cell vehicle, an electric vehicle, or an electric motorcycle to drive a vehicle.
  • the present invention relates to a battery module of a motor, a battery module for supplying power to a power source for a large current used for storage applications for homes and factories, and an electric vehicle and a power storage device provided with the battery module.
  • the “battery module” refers to all batteries including a voltage detection circuit in which end plates are arranged on both end surfaces of a plurality of battery cells, a pair of end plates are connected by a bind bar, and the voltage of the battery cells is detected. It is used in a broad sense to include a module, for example, a “battery pack” that does not have a built-in battery control circuit, such as a battery charge / discharge circuit.
  • a battery module including a plurality of battery cells is used as a battery module for vehicles such as hybrid vehicles and electric vehicles, and as a power source for power storage systems for factories and households (see, for example, Patent Document 1).
  • An example of such a battery module is shown in an exploded perspective view of FIG.
  • a plurality of battery cells 901 are laminated to form a battery laminate 902, end plates 903 are arranged on both end faces of the battery laminate 902, and a pair of end plates 903 are bound to a bind bar 904.
  • the battery cell 901 is fixed by fastening with.
  • Each battery cell 901 has a pair of positive and negative electrode terminals 911 arranged on the terminal surface 910 on the upper surface.
  • the positive and negative electrode terminals 911 are electrically connected via the bus bar 914, and the battery cells 901 are connected in series or in parallel.
  • a gas duct 905 for guiding the exhaust gas from the exhaust valve 901a on the terminal surface 910 on the upper surface of the battery cell 901 is arranged.
  • the gas duct 905 is provided with an inflow hole (not shown) for allowing the exhaust gas ejected from the exhaust valve 901a of each battery cell 901 to flow into the inside.
  • a circuit board 906 connected to each battery cell 901 is arranged on the upper surface of the gas duct 905.
  • the gas duct is provided to exhaust the high-temperature and high-pressure exhaust gas discharged from the exhaust valve of the battery cell to the outside.
  • the exhaust valve opens when the internal pressure rises to the set value to prevent the battery case from exploding. This exhaust valve opens when it detects that the internal pressure of the battery becomes abnormally high, but the internal pressure of the battery cell causes overcharging, overdischarging, and an internal short circuit, resulting in a combustion event inside the battery cell. Is generated and becomes abnormally high, so the exhaust gas becomes high temperature and high pressure.
  • the high-temperature and high-pressure exhaust gas ejected from the battery cell has an adverse effect such as burning peripheral members.
  • the gas duct is arranged on the terminal surface of the battery cell in order to smoothly exhaust the exhaust gas to the outside, but a circuit board on which electronic components are mounted is also arranged on the terminal surface of the battery cell, and this circuit board is also hot.
  • High-pressure exhaust gas has an adverse effect such as burning of the substrate.
  • the circuit board also mounts a voltage detection circuit that realizes a battery cell protection circuit, but these electronic components are also adversely affected by high-temperature and high-pressure exhaust gas.
  • connectors and lead wires that connect the battery cells to the circuit board are also arranged on the terminal surface of the battery cells, but high-temperature and high-pressure exhaust gas burns the connectors and lead wires, and the heat of combustion of these Causes the battery cells to smoke and ignite in a chain reaction, which reduces safety.
  • the exhaust gas is abnormally high temperature and high pressure, it is difficult for the gas duct to completely discharge the gas to the outside.
  • the circuit board is separated from the terminal surface of the battery cell by the gas duct, but the exhaust gas leaking from the gas duct may burn the circuit board and further increase the thermal damage. Further, the exhaust gas contains foreign substances such as metal pieces inside the battery cell, which may cause a short-circuit failure of the electronic circuit of the circuit board.
  • the battery module is required to be miniaturized as a whole in almost all applications without exception. This is to improve the performance by increasing the charge / discharge capacity with respect to the unit volume.
  • the parts arranged on the terminal surface include a gas duct for discharging exhaust gas, an electrode terminal protruding from the terminal surface, a metal plate bus bar for connecting adjacent electrode terminals, and an electronic component.
  • the circuit boards to be mounted lead wires connecting the circuit boards and battery cells, and insulating materials for insulating components from high-voltage battery laminates. Many of these components need to be placed so that they do not interfere with each other.
  • a battery module in which a large number of parts such as a gas duct, a circuit board, and a lead wire are arranged on the terminal surface of a battery cell cannot be miniaturized by lowering the height of the battery module only by improving the component arrangement.
  • the substrate has a detrimental effect of substantially increasing the volume, especially the height, of the battery module.
  • the circuit board is made thinner and smaller, the drawback of not being able to efficiently dissipate the thermal energy of the heat-generating components mounted on the circuit board becomes remarkable. Since heat-generating components such as semiconductor elements and discharge resistors are mounted on the circuit board, it is extremely important to efficiently dissipate heat energy and make the temperature rise of the heat-generating components lower than the set temperature.
  • the present invention has been developed for the purpose of preventing the above adverse effects, and one of the purposes of the present invention is to protect an electronic circuit block provided with a voltage detection circuit from high-temperature and high-voltage exhaust gas to achieve high safety.
  • An object of the present invention is to provide a battery module capable of efficiently dissipating heat from an electronic circuit block, an electric vehicle equipped with the battery module, and a power storage device.
  • a battery module includes a battery laminate formed by stacking a plurality of battery cells, a pair of end plates arranged at both ends of the battery laminate in the stacking direction, and a pair of end plates. It is equipped with a bind bar that is connected and fixed to the battery cell, and an electronic circuit block that is equipped with a voltage detection circuit that detects the voltage of the battery cell.
  • the electronic circuit block is arranged on the surface of the end plate. There is.
  • An electric vehicle includes the battery module, a traveling motor to which power is supplied from the battery module, a vehicle body including the battery module and the motor, and a vehicle body driven by the motor. It is equipped with wheels to run.
  • the power storage device includes the above battery module and a power supply controller that controls charging / discharging of the battery module, and the power supply controller enables charging of the battery cell by electric power from the outside. At the same time, the battery cell is controlled to be charged.
  • the above battery module protects the electronic circuit block equipped with the voltage detection circuit from high-temperature and high-pressure exhaust gas, realizes high safety, and can efficiently dissipate the electronic circuit block.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the battery module shown in FIG. 1 as viewed from below.
  • FIG. 5 is a sectional view taken along line IV-IV of the battery module shown in FIG. It is a top view which shows the end part of the battery module shown in FIG.
  • FIG. 5 is a sectional view taken along line VI-VI of the battery module shown in FIG.
  • It is a circuit diagram which shows an example of an electronic circuit block. It is an enlarged plane which shows another example of the connection structure of an end plate and an electronic circuit block.
  • the battery module of the first embodiment of the present invention includes a battery laminate formed by stacking a plurality of battery cells, a pair of end plates arranged at both ends of the battery laminate in the stacking direction, and a pair of ends.
  • a bind bar formed by connecting plates and an electronic circuit block formed by mounting a voltage detection circuit for detecting a voltage of a battery cell are provided, and the electronic circuit block is arranged on the surface of an end plate.
  • the above battery module protects the circuit board from high-temperature and high-pressure exhaust gas ejected from the exhaust valve of the battery cell, and can reduce the size of the battery module to increase the charge / discharge capacity with respect to the unit volume.
  • the advantage is that the thermal energy of the electronic circuit block to be mounted can be efficiently dissipated to the end plate and the outside, and the temperature rise of the electronic circuit block can be reduced.
  • the above structure has a feature that since the electronic circuit block can be arranged on the surface of the end plate in a vertical posture, air can convection smoothly on the surface of the electronic circuit block and heat can be efficiently dissipated.
  • the electronic circuit block which is the end plate and is shielded from high-temperature and high-pressure exhaust gas, ensures high safety as a normal operating state even in an abnormal use state of the battery cell in which the exhaust valve is opened.
  • the characteristic of being able to efficiently dissipate the heat energy of the electronic circuit block also realizes the feature that the temperature rise can be reduced while the electronic circuit block is miniaturized.
  • the temperature rise of the electronic components mounted on the electronic circuit block is also reduced, and the stable operation of the electronic components can be guaranteed.
  • a gas duct is arranged so as to face the terminal surface of the battery cell.
  • a gas duct having a large gas flow path is arranged on the terminal surface of the battery cell. It has the feature of being able to exhaust high-temperature and high-pressure exhaust gas more quickly.
  • the gas duct that allows the exhaust gas to flow smoothly inside also prevents the leakage of the exhaust gas and prevents the harmful effects of the gas leaking out of the duct, that is, the combustion of the connector and lead wire due to the leaked gas. It also realizes the feature of preventing chained smoke and ignition and maintaining high safety.
  • the electronic circuit block is not arranged in the vicinity of the gas duct, it is possible to suppress the occurrence of a short-circuit failure of the electronic circuit block due to a foreign substance such as a metal piece contained in the exhaust gas.
  • the electronic circuit block is fixed to the outer surface of the end plate in a heat-bonded state.
  • the above battery modules have the feature that the heat generation energy of the electronic circuit block can be efficiently conducted to the end plate and the temperature rise of the electronic circuit block can be reduced.
  • the end plate since the end plate is required to have a tough structure for fixing a plurality of battery cells, it is heavy and has a large heat capacity, and the amount of heat generated energy absorbed by the electronic circuit block is large. Therefore, the heat energy of the electronic circuit block is efficiently absorbed to reduce the temperature rise.
  • the outer shape of the electronic circuit block is smaller than the outer shape of the end plate, and the electronic circuit block is arranged on the surface without protruding from the outer peripheral edge of the end plate.
  • the outer circumference of the end plate does not protrude, so that the electronic circuit block does not increase the outer shape of the battery module.
  • the end plate is made of metal.
  • This battery module has a feature that the thermal energy of the electronic circuit block can be dissipated more efficiently by the metal end plate. This is because the metal end plate has excellent heat conduction characteristics and a large heat capacity, and efficiently absorbs the heat energy of the electronic circuit block and dissipates heat.
  • the electronic circuit block is fixed to the end plate in an insulated state.
  • the electronic circuit block includes a battery cell equalization circuit.
  • the above battery modules can efficiently dissipate heat generated by the end plate of the equalizing circuit of the electronic circuit block, so the equalizing circuit can quickly equalize the battery cells. This is because the power consumption of the equalization circuit can be increased, the battery cell can be discharged with a large current, and the voltage of the high voltage battery cell can be rapidly reduced.
  • the equalization circuit discharges the high-voltage battery cell to eliminate the voltage imbalance, or charges the low-voltage battery cell with the high-voltage battery cell to equalize the battery cell.
  • the circuit that discharges and equalizes the high-voltage battery cell discharges the high-voltage battery cell with the discharge resistance, and the equalization circuit that charges the low-voltage battery cell with the high-voltage battery cell is the high-voltage battery cell.
  • Power is supplied to the low-voltage battery cell to equalize it.
  • the discharge resistance that discharges the battery cells and the semiconductor element that controls the discharge current of the discharge resistance generate heat.
  • This circuit has a structure that efficiently discharges the discharge resistance and the thermal energy of the semiconductor element, and can shorten the time for equalizing the discharge resistance and the discharge current of the semiconductor element by increasing the discharge current. When the discharge current is increased, the amount of heat generated is also increased, so that the discharge can be efficiently discharged and the discharge current can be increased.
  • the semiconductor element that controls the current for charging the low-voltage battery cell to the low-voltage battery cell generates heat.
  • the current can be increased to shorten the equalization time.
  • the electronic circuit block includes a wireless communication circuit.
  • the end plate is integrally provided with a shield convex portion that shields the outer peripheral edge of the electronic circuit block.
  • the battery module of the tenth embodiment of the present invention includes a base plate to which an end plate is fixed, the base plate has a bracket protruding from the outer surface of the end plate, and the electronic circuit block has an electronic circuit block in a plan view. The shape does not protrude from the tip edge of the bracket to the outer surface.
  • the above battery modules have the electronic circuit block fixed to the end plate, but the outer shape in plan view is not larger than the base plate. Therefore, this battery module has a feature that the electronic circuit block can be arranged at an ideal position while being miniaturized.
  • an electronic circuit block fixes a lower portion to a bracket.
  • the above battery module has a feature that the electronic circuit block can be securely fixed to the base plate while being miniaturized.
  • the bracket has a fixing hole, and the electronic circuit block is arranged at a position different from the fixing hole in a plan view.
  • the above battery module has a feature that the base plate can be easily and surely fixed to the equipment to be used while fixing the electronic circuit block to the end plate.
  • the electronic circuit block locally fixes a part of the upper edge portion to the end plate and the lower portion to the bracket.
  • the deformation does not adversely affect the electronic circuit block.
  • expansion of the battery cells deforms the end plate.
  • the battery cells expand and the end plate is deformed when charging and discharging are repeated. Since the end plate has bind bars fixed on both sides, the expansion of the battery cell causes the end plate to bend in a centrally convex manner.
  • the circuit board is curved and the conductive portion is damaged.
  • the battery module since a part of the upper edge portion of the electronic circuit block is locally fixed to the end plate, the battery module does not deform together even if the end plate is curved. Further, since the lower part of the electronic circuit block is fixed to the bracket of the base plate, the upper part and the lower part are securely fixed. That is, the electronic circuit block is firmly fixed to the end plate and the base plate without being adversely affected by the deformation of the end plate.
  • the electronic circuit block is locally fixed to the end plate.
  • the electronic circuit block is fixed to the surface of the end plate via a rubber-like elastic body.
  • the electronic circuit block is fixed to the end plate via a rubber-like elastic body, so that the electronic circuit block can be securely fixed to the end plate while preventing adverse effects due to deformation of the end plate. Further, the electronic circuit block can be brought into close contact with the end plate over a wide area via the rubber-like elastic body, and the electronic circuit block and the end plate can be fixed in a preferable thermal coupling state to improve the heat dissipation characteristics of the electronic circuit block.
  • the battery modules shown in the following examples are mainly suitable for powering electric vehicles such as hybrid cars and plug-in hybrid cars that run on both an engine and a motor, electric vehicles that run only on a motor, and electric bikes that run on a motor. Is.
  • the battery module of the present invention is also suitable as a power source for a power storage device other than an electric vehicle, which requires a large output.
  • the battery modules shown in FIGS. 1 to 6 are a pair of a battery laminate 2 in which a plurality of battery cells 1 are laminated in the thickness direction and a pair arranged at both ends of the battery stack 2 in the stacking direction.
  • the battery module shown in the figure is above the gas duct 5 connected to the exhaust valve 1a of each battery cell 1 and exhausting the exhaust gas ejected from the exhaust valve 1a to the outside, and above the battery laminate 2. It includes a top cover 8 arranged above the gas duct 5 and a base plate 9 arranged below the battery laminate and fixing the end plate 3.
  • the battery cell 1 is a square secondary battery having a width wider than the thickness, in other words, a square secondary battery thinner than the width, and is laminated in the thickness direction to form a battery laminate 2.
  • the battery cell 1 is a lithium ion secondary battery.
  • the battery cell can be any other rechargeable secondary battery, such as a nickel metal hydride battery or a nickel cadmium battery.
  • positive and negative electrode plates are housed together with an electrolytic solution in an outer can having a closed structure.
  • the outer can is made by press-molding a metal plate such as aluminum or an aluminum alloy into a square shape, and the opening is hermetically sealed with a sealing plate.
  • the sealing plate is made of the same aluminum or aluminum alloy as the outer can, and the positive and negative electrode terminals 11 are fixed, and an exhaust valve is provided between the electrode terminals 11.
  • the positive and negative electrode terminals 11 are in a state in which at least one of the electrode terminals 11 is insulated from the sealing plate.
  • the battery cell 1 is provided with positive and negative electrode terminals 11 with the sealing plate as the terminal surface 10. Further, in the battery cell 1, the bottom surface and the side surface of the outer can are covered with an insulating film.
  • the plurality of battery cells 1 are laminated so that the thickness direction of each battery cell 1 is the stacking direction to form the battery laminate 2.
  • one outer peripheral surface of a quadrangle is used as a terminal surface 10 provided with positive and negative electrode terminals 11, the terminal surfaces 10 are arranged on the same plane, and a plurality of battery cells 1 are laminated to form a battery laminate 2. It is supposed to be.
  • the battery laminate 2 has an insulating spacer 12 sandwiched between the stacked battery cells 1.
  • the insulating spacer 12 in the figure is made of an insulating material such as resin in the form of a thin plate or sheet.
  • the insulating spacer 12 shown in the figure has a plate shape having a size substantially equal to the facing surface of the battery cell 1, and the insulating spacer 12 is laminated between the battery cells 1 adjacent to each other so that the adjacent battery cells 1 are connected to each other. Insulated.
  • a spacer having a shape in which a flow path of a cooling gas is formed between the battery cell and the spacer can also be used.
  • a metal bus bar 14 is connected to the positive and negative electrode terminals 11 of the adjacent battery cells 1, and a plurality of battery cells 1 are connected in series or in parallel, or in series and in parallel by the bus bar 14. ing.
  • the output voltage and the capacity that can be charged and discharged are set values depending on the number of battery cells 1 to be stacked.
  • the output voltage can be increased by the number of battery cells 1 connected in series, and the charge / discharge capacity can be increased by the number of battery cells 1. Since the output voltage and capacity of the battery module are set as the set values of the number of battery cells 1 constituting the battery laminate 2 and the connected state connected in parallel with the number of battery cells 1, the number of battery cells 1 and the connected state are used. It is considered to be in the optimum state.
  • the bus bar 14 is provided with a connection portion (not shown) for connecting to the electrode terminal 11.
  • the bus bar 14 is connected by irradiating a boundary connecting the connection portion and the electrode terminal 11 with a laser beam and welding the connection portion to the electrode terminal 11.
  • the bus bar is provided with a male screw on the electrode terminal to open a through hole for inserting the electrode terminal, and a nut is screwed into the male screw of the electrode terminal inserted through the through hole to connect to the electrode terminal.
  • the electrode terminal may be provided with a female screw hole, and a set screw penetrating the bus bar may be screwed into the female screw hole to connect to the electrode terminal.
  • the battery module may be provided with a resin insulating cover (not shown) on the upper surface of the battery laminate 2.
  • the insulating cover is provided with an opening, and the electrode terminal 11 is exposed from the opening, and a metal plate bus bar 14 is connected to the electrode terminal 11 exposed from the opening of the insulating cover on the upper surface side of the insulating cover.
  • a plurality of battery cells 1 can be connected in a predetermined arrangement.
  • End face spacer 13 In order to insulate the battery laminate 2 from the metal end plate 3, the end plates 3 can be arranged on both end faces with the end face spacers 13 interposed therebetween.
  • the end face spacer 13 is arranged between the battery laminate 2 and the end plate 3 to insulate the end plate 3 from the battery laminate 2.
  • the end face spacer 13 is made of an insulating material such as resin in the form of a thin plate or sheet.
  • the end face spacer 13 is provided with a plate portion having a size capable of covering the entire facing surface of the battery cell 1, and this plate portion is laminated between the battery cell 1 and the end plate 3 arranged at both ends of the battery laminate 2. doing.
  • End plate 3 The end plates 3 are on both end faces of the battery stack 2 in the stacking direction of the battery cells 1 and fix the battery stack 2.
  • the end plate 3 is a metal plate, and is a quadrangular plate whose outer shape is substantially equal to the outer shape of the battery cell 1 or slightly larger than that of the battery cell 1.
  • the end plate 3 can be manufactured of a high-strength rope to have a tough structure.
  • the end plate 3 may be a single metal plate, a structure in which a plurality of metal plates are laminated, or a laminate of a metal plate and plastic.
  • the end plate 3 made of one metal plate has a large heat capacity and can efficiently absorb the heat energy of the electronic circuit block 6.
  • the end plate in which a plurality of plate materials are laminated is made of a metal plate material having a small surface side for fixing the electronic circuit block. This is because the electronic circuit block is fixed in the heat-coupled state and the heat dissipation characteristics are improved.
  • the end plate may have a laminated structure of an aluminum plate and a high-strength rope plate. This end plate has a structure in which an electronic circuit block is fixed with the surface side as an aluminum plate, and the aluminum plate and the high-strength rope plate are laminated in a surface contact state so that heat can be efficiently conducted from the aluminum plate to the high-tensile rope plate. You can also do it.
  • the end plate is not necessarily made of metal, but may be made of plastic having excellent strength such as engineering plastic.
  • the bind bar 4 extends in the stacking direction of the battery cells 1 and fixes both ends thereof to the end plates 3, and the battery stack 2 is fixed by the pair of end plates 3.
  • the bind bar 4 is a metal plate having a predetermined vertical width and a predetermined thickness along the side surface of the battery laminate 2, and is arranged so as to face both side surfaces of the battery laminate 2.
  • the bind bar 4 presses both end surfaces of the battery laminate 2 with a strong pressure to charge and discharge the battery cell 1 to expand, and arranges the battery cells 1 at a fixed position.
  • a high-strength rope is preferably used as the metal plate of the bind bar 4, a high-strength rope is preferably used.
  • the bind bar 4 of the metal plate is press-molded to form a predetermined shape.
  • the bind bar 4 has end plates 3 at both ends of the battery laminate 2 in the stacking direction in order to fix both ends to the pair of end plates 3.
  • the fixing portion 4A is provided by bending along the outer surface of the above.
  • the bind bar 4 fastens the pair of end plates 3 by screwing the fixing portion 4A into the end plate 3.
  • the bind bar 4 is formed by bending the lower end portion into an L shape to form the lower connecting piece 4B.
  • the lower connecting piece 4B is laminated on the lower surface side of both side portions of the base plate and connected to the base plate.
  • the bind bar 4 is formed by bending the upper end portion to form a pressing piece 4C that presses the upper end portion of the upper surface of the battery laminate 2.
  • the pressing piece 4C is separated for each battery cell 1 so that the upper surface of the battery cell 1 of the battery stack 2 can be individually pressed. As a result, each pressing piece 4C can press the battery cell 1 toward the base plate 9 independently of the adjacent pressing piece 4C.
  • each battery cell 1 is prevented from rising from the base plate 9 and held in the height direction, and even if vibration, impact, or the like is applied to the battery laminate 2, each battery cell 1 is positioned in the vertical direction. It can be maintained so that it does not shift.
  • the bind bar 4 covers and holds the corners of the upper and lower surfaces of the battery laminate 2 on both the left and right sides of the battery laminate 2.
  • both ends of the bind bar may be formed into a flat plate shape without being bent into an L shape, and may be configured to be screwed with the side surface of the end plate.
  • an engaging structure in which the portion of the bind bar facing the side surface of the end plate is engaged in a stepped shape as a structure in which the bind bar is further screwed in a state of being locked to the side surface of the end plate with a locking structure. May be good.
  • an insulating sheet may be interposed between the bind bar 4 and the battery laminate 2.
  • the insulating sheet is made of a material having an insulating property, for example, resin, and insulates between the metal bind bar 4 and the battery cell 1.
  • the base plate 9 is arranged on the bottom surface of the battery laminate 2 and the end plate 3 as shown in FIGS. 4 and 6.
  • the end plate 3 is fixed to the base plate 9, and more preferably, the lower end portion of the bind bar 4 is also fixed to the base plate 9.
  • the end plate 3 and the bind bar 4 are fixed to the base plate 9 via the fixing screws 15 and 16.
  • the fixing screw 15 for fixing the end plate 3 penetrates the end plate 3 in the vertical direction and fixes the end plate 3 to the base plate 9.
  • the fixing screw 16 for fixing the bind bar 4 also penetrates the lower connecting piece 4B which is the lower end portion of the bind bar 4 and is fixed to the base plate 9.
  • the base plate 9 is provided with brackets 17 at both ends for fixing the battery module 100 to a mounting device such as a vehicle. As shown in FIGS. 5 and 6, the bracket 17 is provided so as to project outward from the end plate 3.
  • the bracket 17 has a fixing hole 17A for inserting a set screw (not shown), and is fixed to the chassis of a vehicle, which is a mounting device, via the set screw.
  • the set screw penetrates the bracket 17 and is screwed into the chassis of the vehicle or the like to fix the battery module 100 in place.
  • the battery laminate 2 is arranged in a heat-bonded state with the base plate 9 by bringing each battery cell 1 into contact with the base plate 9.
  • the base plate 9 can be forcibly cooled to dissipate the heat energy of the battery cell 1 more efficiently.
  • the base plate 9 to be forcibly cooled can be forcibly cooled by circulating a refrigerant or a coolant inside.
  • the base plate can be forcibly cooled by providing heat radiation fins on the lower surface.
  • a cooling plate can be laminated on the lower surface of the base plate in a surface contact state, and forced cooling can be performed by the cooling plate.
  • the cooling plate can be forcibly cooled by circulating a refrigerant or a coolant inside.
  • the gas duct 5 is arranged on the upper surface of the battery cell 1, that is, at a position facing the terminal surface 10 of the battery cell 1.
  • the gas duct 5 has a tubular shape having an internal volume that smoothly discharges the discharged material discharged from the opening of the exhaust valve 1a, opens the lower surface, and is connected to the opening of the exhaust valve 1a of each battery cell 1. There is.
  • the gas duct 5 is formed on the upper surface of the battery laminate 2 so that the exhaust gas discharged from the exhaust valve 1a is exhausted to the outside so that there is no gap between the gas duct 5 and the terminal surface 10 of the battery cell 1.
  • An opening 5a that is arranged in close contact with the upper surface and opens on the lower surface is connected to the exhaust valve 1a of each battery cell 1.
  • the gas duct 5 may be arranged so that exhaust gas does not leak by arranging a packing, a sealing material, or the like between the gas duct 5 and the terminal surface 10.
  • the gas duct is a collecting duct arranged on the upper surface of the battery stacking body in a posture extending in the stacking direction of the battery cells, and a branch duct connected to the collecting duct and the tip is connected to the exhaust valve. It can also be configured with.
  • the collecting duct can be arranged away from the terminal surface, and the tip of the branch duct can be connected to the opening of the exhaust valve.
  • the electronic circuit block 6 includes a voltage detection circuit 22 that is connected to each battery cell 1 via a lead wire to detect the voltage of the battery cell 1.
  • the electronic circuit block 6 mounts an electronic component that realizes the voltage detection circuit 22 on a circuit board 20 (see FIGS. 5 and 6).
  • the electronic circuit block 6 may be a block in which all the electronic circuits including the voltage detection circuit 22 are integrated circuits and the integrated circuits are embedded in a package of an insulating material.
  • the electronic circuit block 6 can be a block in which the metal plate of the radiator 21 is arranged on the surface.
  • the radiator 21 is thermally coupled to a heat-generating component built in the electronic circuit block 6, for example, a semiconductor element such as a FET that controls the discharge resistance and current of the equalization circuit, and externally transfers the thermal energy of these heat-generating components. To dissipate heat.
  • the electronic circuit block 6 has an electronic component mounted on a circuit board 20 to form a plate shape as a whole, or an integrated circuit embedded in a package to form a plate shape.
  • the electronic circuit block 6 provided with the voltage detection circuit 22 detects the voltage of the battery cells 1 whose voltage fluctuates due to charging and discharging, and prevents overcharging and overdischarging of each battery cell 1.
  • the battery module may include a control circuit 30 that controls the charge / discharge current of the battery stack 2.
  • the control circuit 30 controls the charging / discharging current to prevent overcharging and overdischarging of the battery cell 1.
  • the voltage detection circuit 22 transmits the voltage data of the battery cell 1 to the control circuit 30.
  • the voltage detection circuit 22 preferably detects the voltage of all the battery cells 1. However, the voltage detection circuit 22 does not necessarily detect the voltage of all the battery cells 1.
  • the battery cell 1 constituting the battery laminate 2 is divided into a plurality of battery units, and the voltage of each battery unit 1 is divided. Can also be detected.
  • a battery unit in which a plurality of battery cells 1 are connected in parallel can detect the voltage of the battery unit and detect the voltage of all the battery cells.
  • the battery unit in which a plurality of battery cells are connected in series detects the voltage of the battery unit and detects the total voltage of the battery cells connected in series.
  • a battery unit in which a plurality of battery cells are connected in series is composed of 2 to 5 battery cells.
  • this battery unit detects the voltage of the battery unit and detects the total voltage of 2 to 5 battery cells 1, the voltage of the battery cells is 1/2 to 1/5 of the detected total voltage.
  • the voltage of the battery cell 1 changes with the remaining capacity.
  • the voltage of the battery cell 1 becomes higher than the preset maximum voltage when it is overcharged, and becomes lower than the minimum voltage when it is overdischarged.
  • the voltage detection circuit 22 detects the voltage of the battery cell 1 and transmits it to the control circuit, and the control circuit controls the charging / discharging current so that the voltage of the battery cell 1 is within the set range.
  • each battery cell 1 becomes unbalanced as charging and discharging are repeated.
  • the battery cells 1 connected in series are charged and discharged with the same current. Although they are charged and discharged with the same current, the electrical characteristics of each battery cell 1 are not completely the same. Therefore, even in a battery module in which a plurality of battery cells 1 are connected in series, the voltage of each battery cell 1 becomes unbalanced.
  • An imbalance in the battery cell 1 causes the specific battery cell 1 to be overcharged or overdischarged. Since the battery module charges and discharges all the battery cells 1 at the same time, the imbalance of the battery cells 1 causes the specific battery cells 1 to be overcharged or overdischarged. Overcharging and overdischarging of the battery cell 1 deteriorates the electrical characteristics of the battery cell 1 and causes deterioration, and also reduces the safety of the battery module.
  • the equalization circuit 23 eliminates the imbalance in the voltage of the battery cell 1.
  • the electronic circuit block 6 also mounts an equalization circuit 23 that equalizes the voltage of the battery cell 1.
  • the equalization circuit 23 equalizes the voltage of the battery cell 1 and eliminates the imbalance.
  • An example of the circuit diagram of the equalization circuit 23 is shown in FIG.
  • the equalization circuit 23 shown in this figure discharges the battery cell 1 having a high voltage with the discharge resistor 25 to eliminate the imbalance.
  • the equalization circuit is not specified as a circuit that discharges a battery with a discharge resistor.
  • the equalization circuit discharges a high-voltage battery cell into a capacitor, a storage battery, or other storage device to store the battery in the storage device, and discharges the charge of the storage device to a low-voltage battery cell to discharge the voltage difference between the battery cells. Can also be eliminated.
  • the equalization circuit can also convert the voltage of a high voltage battery cell with a DC / DC converter and charge the low voltage battery cell while controlling the current to equalize the voltage.
  • the equalization circuit 23 of FIG. 7 includes a discharge circuit 24 in which a switching element 26 is connected in series to the discharge resistor 25, detects each cell voltage, and controls the switching element 26 to be ON / OFF. 27 is connected to a voltage detection circuit 22 that detects the cell voltage of each battery cell 1.
  • the discharge resistor 25 and the discharge circuit 24 of the switching element 26 are connected in parallel with each battery cell 1.
  • the equalization circuit 23 switches the switching element 26 to ON by the control circuit 27, discharges the battery cell 1 with the discharge resistor 25, and charges the voltage of the battery cell 1. Decrease and equalize.
  • the equalization circuit 23 is driven by receiving electric power from the battery laminate 2.
  • the equalization circuit 23 in the figure is operated by the output voltage (Vcc) of the power supply circuit 28 that receives power from the battery stack 2.
  • the voltage of the battery laminate 2 can be stepped down by, for example, a DC / DC converter which is a power supply circuit 28, and supplied to the equalization circuit 23. According to this circuit configuration, even if the voltage of the battery laminate 2 is high, it can be supplied to the equalization circuit 23 as an optimum voltage.
  • the control circuit 27 compares the cell voltages of the respective battery cells 1 and controls the switching element 26 so as to equalize the cell voltages of all the battery cells 1.
  • the control circuit 27 switches the switching element 26 of the discharge circuit 24 connected to the battery cell 1, which is too high, to ON to discharge the battery.
  • the voltage of the battery cell 1 decreases as it is discharged.
  • the switching element 26 is switched from ON to OFF when the voltage of the battery cell 1 drops until it is balanced with the other battery cells 1.
  • the control circuit 27 discharges the battery cell 1 having a high cell voltage to balance the cell voltages of all the battery cells 1.
  • the above equalization circuit 23 equalizes the voltages of all the battery cells 1, but the battery module divides all the battery cells into a plurality of battery units and equalizes the voltages of the battery cells constituting the battery units. After equalizing with the equalization circuit, the voltage of the entire battery unit can be equalized with the unit equalization circuit.
  • the unit equalization circuit detects the unit voltage of each battery unit, discharges the battery unit having a high unit voltage, and equalizes the voltage of each battery unit.
  • the electronic circuit block 6 is fixed to the end plate 3 and dissipates heat to the end plate 3.
  • the electronic circuit block 6 includes a semiconductor element such as an FET that controls a current and a heat generating element such as a discharge resistor.
  • the electronic circuit block 6 can dissipate the heat energy of the heat generating element to the end plate 3 to reduce the temperature rise.
  • the temperature rise of the electronic circuit block 6 adversely affects the built-in heat generating element and the like.
  • the equalization circuit 23 discharges the battery cell 1 with the discharge resistor 25 to lower the voltage, but the discharge resistor 25 generates heat due to the Joule heat of the discharge current.
  • the discharge resistor 25 can increase the current and quickly reduce the voltage of the battery cell 1 in a short time, but the Joule heat that heats the discharge resistor 25 increases in proportion to the square of the discharge current, so that the voltage can be rapidly reduced.
  • the equalization circuit 23, which can reduce the voltage of the battery cell 1 to shorten the equalization time, generates a large amount of heat energy. Since the equalization circuit 23 equalizes the battery cells 1 at the timing when the battery cells 1 are not charged and discharged, the equalization time is required to be shorter. Since the reduction of the equalization time can be realized by increasing the current of the discharge resistor 25, how efficiently the heat generation energy of the discharge resistor 25 can be dissipated is an important factor for specifying the equalization time.
  • the temperature rise due to the heat generation energy of the heat-generating parts leads to the failure of the parts, it is designed to increase the overall temperature so that the heat-generating parts do not rise abnormally, or to reduce the amount of heat generated per unit time such as discharge resistance. Will be done.
  • the electronic circuit block 6 is miniaturized so that it can be arranged in a narrow space, the heat radiation area is reduced, the heat radiation energy is reduced, and the temperature rise is large.
  • an electronic circuit block that has been miniaturized so that it can be arranged in a small space between a gas duct and a bus bar, such as a conventional battery module has a small heat dissipation area, so that it is necessary to reduce heat dissipation energy.
  • the electronic circuit block arranged in a narrow space needs to reduce the heat radiation energy, and the time for equalizing the battery cells becomes long.
  • Battery modules in which a large number of battery cells are stacked are used for large-capacity applications such as battery modules for driving vehicle motors and power storage devices, so the capacity of battery cells is also considerable. large.
  • the capacity imbalance due to the battery cell voltage imbalance increases relatively as the battery cell capacity increases. Therefore, this type of battery module is capable of increasing the discharge current because the equalization time of the battery cells is shortened as much as possible and equalized quickly, but the increase in the discharge resistance increases the heat generation energy. Therefore, it is required to increase the heat dissipation area.
  • the electronic circuit block is required to be miniaturized in order to be arranged in a narrow space, and it is necessary to increase the heat dissipation area and increase the size in order to discharge with a large current and shorten the equalization time. For this reason, in the electronic circuit block, miniaturization and shortening of the equalization time are mutually contradictory characteristics, and both characteristics cannot be satisfied, and the miniaturization required for arranging in a limited space is achieved. However, there is a need for issues that contradict the increase in size in order to have high discharge capacity.
  • a battery module in which the electronic circuit block 6 is fixed to the end plate 3 in a heat-coupled state and the end plate 3 is used for heat dissipation of the electronic circuit block 6 can efficiently dissipate the heat generated energy of the electronic circuit block 6 at the end plate 3. ..
  • the end plate 3 has an extremely large heat capacity, a small temperature rise with respect to the heat energy to be absorbed, and the equalization time of the battery cell 1 can be shortened.
  • the end plate 3 has a large surface area and a large amount of heat radiation energy from the surface, which also makes the temperature rise small. Further, in the structure in which the end plate 3 is fixed to the base plate 9, heat energy is conducted from the end plate 3 to the base plate 9, and the temperature rise is further reduced.
  • the end plate 3 is forcibly cooled by the base plate 9, the temperature rise is further reduced, and the cooling effect of the electronic circuit block 6 is further increased. Therefore, the temperature rise of the electronic circuit block 6 is reduced to an ideal state.
  • the electronic circuit block 6 is fixed to the outer surface of the end plate 3.
  • the battery module 100 has a feature that heat generation energy of the electronic circuit block 6 can be conducted to the end plate 3 fixed to the end plate 3 to dissipate heat, and heat can be dissipated from the exposed surface to the outside air more efficiently.
  • the outer shape of the electronic circuit block 6 fixed to the surface of the end plate 3 is smaller than the outer shape of the end plate 3, and does not protrude from the outer peripheral edge of the end plate 3. In the battery module 100, while the electronic circuit block 6 is arranged on the end plate 3, the electronic circuit block 6 does not increase the outer shape of the battery module 100, and the electronic circuit block 6 can efficiently dissipate heat while being miniaturized.
  • the thickness of the electronic circuit block 6 is set so as not to protrude from the tip edge of the bracket 17 of the base plate 9 to the outer surface in a plan view.
  • the outer shape in a plan view is not larger than that of the base plate 9, and the electronic circuit block 6 can be arranged at an ideal position while reducing the overall size.
  • the end plate 3 is pressed from the inside with a strong pressure by the battery cell 1 which shows physical properties that expand when charged and discharged.
  • the end plate 3 which is pressed by the battery laminate 2 and whose both side edges are fixed by the bind bar 4 is curved by the pressure of the battery laminate 2. If the electronic circuit block 6 is deformed by the curved end plate 3, the components of the electronic circuit block 6 are adversely affected. For example, in the electronic circuit block 6 in which electronic components are fixed to the circuit board, adverse effects such as bending of the circuit board and damage to the conductive portion occur.
  • a part of the upper edge portion preferably the central portion, is locally fixed to the end plate 3, and the lower portion is fixed to the bracket 17.
  • the deformation does not adversely affect the electronic circuit block 6.
  • a part of the upper edge portion of the electronic circuit block 6 is locally fixed to the end plate 3, so that the battery module 100 does not deform together even if the end plate 3 is curved.
  • the lower portion of the electronic circuit block 6 is fixed to the bracket 17 of the base plate 9, the upper portion and the lower portion are securely fixed to each other. That is, the electronic circuit block 6 is firmly fixed to the end plate 3 and the base plate 9 without being adversely affected by the deformation of the end plate 3.
  • the battery module 100 for fixing the electronic circuit block 6 to the bracket 17 of the base plate 9 fixes the electronic circuit block 6 to the end plate 3 by arranging the electronic circuit block 6 at a position different from the fixing hole 17A in a plan view.
  • the battery module 100 of FIG. 5 is provided with fixing holes 17A on both sides of the bracket 17 so as to have a width that can be arranged inside the fixing holes 17A of the bracket 17.
  • the electronic circuit block 6 is preferably insulated and fixed to the end plate 3.
  • the electronic circuit block 6 is fixed by arranging an insulating sheet 18 between the electronic circuit block 6 and the end plate 3.
  • the insulating sheet 18 is an elastic sheet made of a rubber-like elastic body, and can always hold the curved end plate 3 and the electronic circuit block 6 in a heat-bonded state.
  • the electronic circuit block 6 insulated and fixed to the end plate 3 is a battery laminate arranged inside the end plate 3 while having a structure in which a metal radiator 21 or the like is exposed on the surface to efficiently dissipate heat. Insulation characteristics can be improved with respect to 2, and reliability can be improved.
  • the battery module 100 in which the end plates 3 are arranged on both end surfaces of the battery laminate 2 can prevent electric shock and electric leakage by insulating the end plates 3 from the ground line.
  • the end plate 3 insulated from the ground line has a high-voltage battery laminate 2 arranged inside.
  • the end plate 3 insulated from the battery laminate 2 has a high leakage resistance with the battery laminate 2, but the leakage resistance may decrease due to various factors. For example, dew condensation water between the end plate 3 and the battery laminate 2 causes a decrease in leakage resistance.
  • the electronic circuit block 6 insulated from the end plate 3 is insulated from the end plate 3 even if the contact resistance between the end plate 3 and the battery laminate 2 decreases, thereby preventing adverse effects such as electric leakage and electric shock. To ensure high safety and reliability. However, since the end plate is insulated from the battery laminate, the end plate can also be connected to the ground line.
  • the above battery module 100 has a feature that the heat generating component of the equalization circuit 23 of the electronic circuit block 6 can be efficiently dissipated by the end plate 3, so that the battery cell 1 can be quickly equalized by the equalization circuit 23. This is because the power consumption of the equalization circuit 23 can be increased, the battery cell 1 can be discharged with a large current, and the voltage of the high voltage battery cell 1 can be quickly reduced.
  • the equalization circuit 23 discharges the high-voltage battery cell 1 to eliminate the voltage imbalance, or charges the low-voltage battery cell 1 with the high-voltage battery cell 1 to equalize the battery cell 1.
  • the circuit that discharges and equalizes the high-voltage battery cell 1 discharges the high-voltage battery cell 1 with the discharge resistance 25, and the equalization circuit 23 that charges the low-voltage battery cell 1 with the high-voltage battery cell 1 , Power is supplied from the high voltage battery cell 1 to the low voltage battery cell 1 to equalize.
  • the discharge resistance 25 that discharges the battery cell 1 and the semiconductor element that is the switching element 26 that controls the discharge current of the discharge resistance 25 generate heat.
  • This circuit has a structure that efficiently discharges the heat energy of the discharge resistor 25 and the semiconductor element, and can shorten the time for equalizing the discharge current of the discharge resistor 25 and the semiconductor element by increasing the discharge current.
  • the semiconductor element that controls the charging current from the high-voltage battery cell to the low-voltage battery cell generates heat. The current can be increased to shorten the equalization time.
  • the electronic circuit block 6 fixed to the end plate 3 is provided with a wireless communication circuit 31, and information such as a battery voltage detected by the voltage detection circuit 22 by the wireless communication circuit 31 is provided. Can be wirelessly transmitted to the central control circuit 30.
  • the electronic circuit block 6 does not need to be connected to the central control circuit 30 with a lead wire, and has a feature that wiring can be easily performed.
  • the electronic circuit block 6 can wirelessly transmit information to the central control circuit 30 that controls the traveling motor of the vehicle.
  • the battery module having this structure simplifies the complicated wire harness peculiar to the vehicle, prevents the wire harness from having unavoidable adverse effects such as poor contact, and can realize high reliability for a long period of time.
  • the electronic circuit block 6 provided with the wireless communication circuit 31 is required to have a characteristic of eliminating a transmission error due to external noise.
  • the metal end plate 3 can shield the surface of the electronic circuit block 6 to reduce the influence of external noise.
  • the wireless communication circuit 31 can wirelessly transmit information stably and accurately in the end plate 3 provided with the shield convex portion 32 that shields the outer peripheral edge of the electronic circuit block 6 in an integrated structure. Furthermore, by connecting the end plate to the ground line, the shielding effect can be improved and the influence of external noise can be reduced.
  • the above battery module 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 battery module 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 equipped with a battery module 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 battery module is mounted on a hybrid vehicle that runs on both an engine and a motor.
  • the vehicle HV equipped with the battery module shown in this figure includes a vehicle main body 91, an engine 96 for running the vehicle main body 91, a running motor 93, and wheels driven by these engines 96 and a running motor 93. It includes 97, a battery module 100 that supplies power to the motor 93, and a generator 94 that charges the battery of the battery module 100.
  • the battery module 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 battery module 100.
  • the motor 93 is driven to drive the vehicle in a region where the engine efficiency is poor, for example, during acceleration or low speed travel.
  • the motor 93 is driven by being supplied with electric power from the battery module 100.
  • the generator 94 is driven by the engine 96 or by regenerative braking when braking the vehicle to charge the battery of the battery module 100.
  • the vehicle HV may be provided with a charging plug 98 for charging the battery module 100. By connecting the charging plug 98 to an external power source, the battery module 100 can be charged.
  • FIG. 10 shows an example in which a battery module is mounted on an electric vehicle that travels only by a motor.
  • the vehicle EV equipped with the battery module shown in this figure supplies power to the vehicle main body 91, the traveling motor 93 for running the vehicle main body 91, the wheels 97 driven by the motor 93, and the motor 93.
  • the battery module 100 and the generator 94 for charging the battery of the battery module 100 are provided.
  • the battery module 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 battery module 100.
  • the generator 94 is driven by the energy used for regenerative braking of the vehicle EV to charge the battery of the battery module 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 battery module 100.
  • the present invention does not specify the use of the battery module as a power source for a motor that runs a vehicle.
  • the battery module 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 that charges and stores the battery of the battery module 100 with the solar cell 82.
  • the power storage device shown in FIG. 11 charges the battery of the battery module 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 a factory.
  • This power storage device uses the solar cell 82 as a power source for charging, charges the battery of the battery module 100 in the charging circuit 83, and then supplies electric 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 battery module 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 battery module 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 battery module 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 battery module 100 at the same time.
  • the battery module can also be used as a power source for a power storage device that charges and stores batteries using midnight power at night.
  • a battery module 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 battery module can also be used as a power source for charging with both solar cell output and midnight power. This battery module 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 battery modules that can be mounted in computer server racks, backup battery modules 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 road traffic indicators, and the like.
  • the battery module according to the present invention can be suitably used as a battery module for a plug-in hybrid electric vehicle, a hybrid electric vehicle, an electric vehicle, etc. that can switch between an EV driving mode and an HEV driving mode.
  • a backup battery module that can be mounted in a computer server rack, a backup battery module for wireless base stations such as mobile phones, a power storage device for home use and factories, a power supply for street lights, etc. , Can also be used as appropriate for backup power supplies such as traffic lights.
  • Battery module 901 ... Battery cell, 901a ... Exhaust valve, 902 ... Battery laminate, 903 ... End plate, 904 ... Bind bar, 905 ... Gas duct, 906 ... Circuit board, 910 ... Terminal surface, 911 ... Electrode terminal, 914 ... Bus bar, HV, EV ... Vehicle

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Abstract

高温・高圧の排出ガスから、電圧検出回路を備える電子回路ブロックを保護して高い安全性を実現するために、電池モジュールは、複数の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部に配置してなる一対のエンドプレート(3)と、一対のエンドプレート(3)を連結して電池セルを固定してなるバインドバー(4)と、電池セルの電圧を検出する電圧検出回路を実装してなる電子回路ブロック(6)とを備えており、電子回路ブロック(6)をエンドプレート(3)の表面に配置している。

Description

電池モジュールとこの電池モジュールを備える電動車両及び蓄電装置
 本発明は、電池セルを複数接続した電池モジュールとこの電池モジュールを備える電動車両及び蓄電装置に関し、特にハイブリッド車、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に搭載されて車両を走行させるモータの電池モジュール、あるいは家庭用、工場用の蓄電用途等に使用される大電流用の電源に電力を供給する電池モジュールとこの電池モジュールを備える電動車両及び蓄電装置に関する。
 本明細書において「電池モジュール」は、複数の電池セルの両端面にエンドプレートを配置して一対のエンドプレートをバインドバーで連結し、電池セルの電圧を検出する電圧検出回路を備える全ての電池モジュール、たとえば電池の充放電回路等、電池の制御回路を内蔵しない「電池パック」等を含む広い意味に使用する。
 複数の電池セルを備える電池モジュールは、ハイブリッド自動車や電気自動車など車両用の電池モジュールや、工場用、家庭用などの蓄電システムの電源などに利用されている
(例えば特許文献1参照)。
 このような電池モジュールの一例を図12の分解斜視図に示す。この図に示す電池モジュール900は、複数の電池セル901を積層して電池積層体902とし、この電池積層体902の両端面にエンドプレート903を配置して、一対のエンドプレート903をバインドバー904で締結して電池セル901を固定している。各電池セル901は、正負一対の電極端子911を上面の端子面910に配置している。正負の電極端子911はバスバー914を介して電気的に接続して、電池セル901を直列や並列に接続している。
 また、電池積層体902の上面には、電池セル901の上面の端子面910の排気弁901aからの排出ガスを案内するためのガスダクト905を配置している。ガスダクト905は、各電池セル901の排気弁901aから噴出される排出ガスを内部に流入させる流入穴(図示せず)を設けている。さらに、ガスダクト905の上面には、各電池セル901に接続している回路基板906を配置している。
 ガスダクトは、電池セルの排気弁から排出される高温・高圧の排出ガスを外部に排気するために設けられる。排気弁は、内圧が設定値まで上昇すると開弁して、電池ケースの破裂を防止する。この排気弁は、電池の内圧が異常に高くなることを検出して開弁するが、電池セルの内圧は、過充電や過放電、さらに内部短絡などが発生して、電池セル内部で燃焼事象が発生して異常に高くなるので、排出ガスは高温・高圧となる。電池セルから噴出される高温・高圧の排出ガスは、周辺部材を燃焼する等の悪影響を与える。ガスダクトは、排出ガスを外部にスムーズに排気するために電池セルの端子面に配置されるが、電池セルの端子面には、電子部品を実装する回路基板も配置され、この回路基板も高温・高圧の排出ガスで基板が燃焼するなどの悪影響を受ける。さらに回路基板は、電池セルの保護回路を実現する電圧検出回路も実装しているが、これ等の電子部品も高温・高圧の排出ガスによる悪影響を受ける。さらにまた、電池セルの端子面には、電池セルを回路基板に接続するコネクタやリード線も配置されるが、高温・高圧の排出ガスは、コネクタやリード線を燃焼し、これ等の燃焼熱が電池セルを連鎖的に発煙、発火させて、安全性を低下させる原因となる。
 排出ガスが異常な高温・高圧であることから、ガスダクトが完全にガスを外部に排出することは難しい。回路基板は、ガスダクトによって電池セルの端子面から分離されているが、ガスダクトから漏れる排出ガスによって、回路基板を燃焼させる等、熱傷害をさらに大きくする可能性がある。さらに、排出ガスには、電池セル内部の金属片などの異物が含まれ、これ等が回路基板の電子回路をショート故障させるなどの原因ともなる。
 さらに、電池モジュールは、全ての用途においてほとんど例外なく全体を小型化することが要望される。単位容積に対する充放電の容量を大きくして高性能化するためである。ところが、電池セルの端子面には、多数の部品が配置されるため、端子面からの高さを低くすることが難しい。具体的には、端子面に配置される部品としては、排出ガスを排出するためのガスダクト、端子面から突出する電極端子、隣接する電極端子同士を接続するための金属板のバスバー、電子部品を実装する回路基板、回路基板と電池セルを接続するリード線、高電圧な電池積層体から部品を絶縁するための絶縁材などがある。これらの部品の多くは、互いに干渉しないように配置する必要がある。
 電池セルの端子面に、ガスダクト、回路基板、リード線等の多数の部品を配置する電池モジュールは、部品配置の改良だけでは、電池モジュールの高さを低くして小型化することが難しく、回路基板が実質的に電池モジュールの体積、とくに高さを大きくする弊害となっている。一方、回路基板を薄く小型化すると、回路基板に実装する発熱部品の熱エネルギーを効率よく放熱できない欠点が顕著になる。回路基板には、半導体素子や放電抵抗などの発熱部品が実装されるので、熱エネルギーを効率よく放熱して、発熱部品の温度上昇を設定温度よりも低くすることは極めて大切である。
国際公開第2014/024452号
 本発明は、以上の弊害を防止することを目的に開発されたもので、本発明の目的の一は、高温・高圧の排出ガスから、電圧検出回路を備える電子回路ブロックを保護して高い安全性を実現し、さらに電子回路ブロックを効率よく放熱できる電池モジュールと、この電池モジュールを備える電動車両及び蓄電装置を提供することにある。
 本発明のある態様に係る電池モジュールは、複数の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部に配置してな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して電池セルを固定してなるバインドバーと、電池セルの電圧を検出する電圧検出回路を実装してなる電子回路ブロックとを備えており、電子回路ブロックをエンドプレートの表面に配置している。
 本発明のある態様に係る電動車両は、上記電池モジュールと、電池モジュールから電力供給される走行用のモータと、電池モジュール及びモータを搭載してなる車両本体と、モータで駆動されて車両本体を走行させる車輪とを備えている。
 本発明のある態様に係る蓄電装置は、上記電池モジュールと、電池モジュールへの充放電を制御する電源コントローラとを備えて、電源コントローラでもって、外部からの電力により電池セルへの充電を可能とすると共に、電池セルに対し充電を行うよう制御している。
 以上の電池モジュールは、高温・高圧の排出ガスから電圧検出回路を備える電子回路ブロックを保護して高い安全性を実現して、電子回路ブロックを効率よく放熱できる。
本発明の一実施形態にかかる電池モジュールの斜視図である。 図1に示す電池モジュールの分解斜視図である。 図1に示す電池モジュールを下側から見た分解斜視図である。 図1に示す電池モジュールのIV-IV線断面図である。 図1に示す電池モジュールの端部を示す平面図である。 図5に示す電池モジュールのVI-VI線断面図である。 電子回路ブロックの一例を示す回路図である。 エンドプレートと電子回路ブロックの連結構造の他の一例を示す拡大平面である。 エンジンとモータで走行するハイブリッド車に電池モジュール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池モジュールを搭載する例を示すブロック図である。 蓄電装置に電池モジュールを使用する例を示すブロック図である。 従来の電池モジュールの分解斜視図である。
 以下、図面に基づいて本発明を詳細に説明する。なお、以下の説明では、必要に応じて特定の方向や位置を示す用語(例えば、「上」、「下」、及びそれらの用語を含む別の用語)を用いるが、それらの用語の使用は図面を参照した発明の理解を容易にするためであって、それらの用語の意味によって本発明の技術的範囲が制限されるものではない。また、複数の図面に表れる同一符号の部分は同一もしくは同等の部分又は部材を示す。
 さらに以下に示す実施形態は、本発明の技術思想の具体例を示すものであって、本発明を以下に限定するものではない。また、以下に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、特定的な記載がない限り、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、例示することを意図したものである。また、一の実施の形態、実施例において説明する内容は、他の実施の形態、実施例にも適用可能である。また、図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため、誇張していることがある。
 本発明の第1の実施態様の電池モジュールは、複数の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部に配置してな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してなるバインドバーと、電池セルの電圧を検出する電圧検出回路を実装してなる電子回路ブロックとを備え、電子回路ブロックをエンドプレートの表面に配置している。
 以上の電池モジュールは、電池セルの排気弁が噴出する高温・高圧の排出ガスから回路基板を保護しながら、電池モジュールを小型化して単位容積に対する充放電の容量を大きくでき、さらに、電圧検出回路を実装する電子回路ブロックの熱エネルギーをエンドプレートや外部に効率よく放熱して、電子回路ブロックの温度上昇を少なくできる特長がある。とくに、以上の構造は、電子回路ブロックを垂直姿勢でエンドプレートの表面に配置できるので、電子回路ブロックの表面をスムーズに空気が対流して効率よく放熱できる特長がある。また、エンドプレートで、高温・高圧の排出ガスから遮断される電子回路ブロックは、排気弁が開弁する電池セルの異常な使用状態においても、正常な動作状態として高い安全性を確保する。電子回路ブロックの熱エネルギーを効率よく放熱できる特性は、電子回路ブロックを小型化しながら温度上昇を小さくできる特長も実現する。電子回路ブロックが実装する電子部品の温度上昇も小さくして、電子部品の安定な動作が保証できる特長も実現する。
 本発明の第2の実施態様の電池モジュールは、電池セルの端子面に対向してガスダクトを配置している。
 以上の電池モジュールは、電圧検出回路を実装する電子回路ブロックを電池セルの端子面に配置する必要がないので、電池セルの端子面にはガス流路を大面積とするガスダクトを配置して、高温・高圧の排出ガスをより速やかに排気できる特長がある。排出ガスを内部にスムーズに流動できるガスダクトは、排出ガスの漏れも防止して、ダクト外に漏れるガスによる弊害、すなわち、漏れガスによるコネクタやリード線の燃焼を阻止し、このことによる電池セルの連鎖的な発煙や発火を阻止して、高い安全性を角保できる特長も実現する。さらに、電子回路ブロックがガスダクトの近傍に配置されないので、排出ガスに含まれる金属片などの異物による電子回路ブロックのショート故障の発生を抑制することができる。
 本発明の第3の実施態様の電池モジュールは、電子回路ブロックを、エンドプレートの外側表面に熱結合状態で固定している。
 以上の電池モジュールは、電子回路ブロックの発熱エネルギーを効率よくエンドプレートに熱伝導して、電子回路ブロックの温度上昇を少なくできる特長がある。とくに、エンドプレートは、複数の電池セルを固定する強靭な構造が要求されることから、重くて熱容量が大きく、電子回路ブロックの発熱エネルギーの吸収量が大きい。このため、電子回路ブロックの熱エネルギーを効率よく吸熱して温度上昇を小さくする。
 本発明の第4の実施態様の電池モジュールは、電子回路ブロックの外形が、エンドプレートの外形よりも小さく、電子回路ブロックを、エンドプレートの外周縁から突出することなく表面に配置している。
 以上の電池モジュールは、電子回路ブロックをエンドプレートに配置しながら、これがエンドプレートの外周が突出しないので、電子回路ブロックが、電池モジュールの外形を大きくすることがない。
 本発明の第5の実施態様の電池モジュールは、エンドプレートを金属製としている。
 この電池モジュールは、金属製のエンドプレートによって電子回路ブロックの熱エネルギーをより効率よく放熱できる特長がある。それは、金属製のエンドプレートが優れた熱伝導特性と大きな熱容量を有し、電子回路ブロックの熱エネルギーを効率よく吸収して放熱するからである。
 本発明の第6の実施態様の電池モジュールは、電子回路ブロックを、エンドプレートに絶縁状態で固定している。
 本発明の第7の実施態様の電池モジュールは、電子回路ブロックが、電池セルの均等化回路を備えている。
 以上の電池モジュールは、電子回路ブロックの均等化回路の発熱部品をエンドプレートで効率よく放熱できるので、均等化回路で速やかに電池セルを均等化できる特長がある。それは、均等化回路の消費電力を大きくして、電池セルを大電流で放電して、高電圧の電池セルの電圧を速やかに低下できるからである。均等化回路は、高電圧の電池セルを放電して電圧のアンバランスを解消し、あるいは高電圧の電池セルで低電圧の電池セルを充電して均等化する。高電圧の電池セルを放電して均等化する回路は高電圧の電池セルを放電抵抗で放電し、高電圧の電池セルで低電圧の電池セルを充電する均等化回路は、高電圧の電池セルから低電圧の電池セルに電力を供給して均等化する。放電抵抗で電池セルを放電して均等化する回路は、電池セルを放電する放電抵抗と、この放電抵抗の放電電流をコントロールする半導体素子が発熱する。この回路は、放電抵抗と半導体素子の熱エネルギーを効率よく放電する構造として、放電抵抗と半導体素子の放電電流を大きくして均等化する時間を短縮できる。放電電流を大きくすると発熱量も大きくなるので、効率よく放電して放電電流は大きくできる。また、高電圧の電池セルで低電圧の電池セルを充電する均等化回路は、高電圧の電池セルから低電圧の電池セルへ充電する電流をコントロールする半導体素子が発熱するので、この半導体素子の電流を大きくして、均等化する時間を短縮できる。
 本発明の第8の実施態様の電池モジュールは、電子回路ブロックが、無線通信回路を備えている。
 本発明の第9の実施態様の電池モジュールは、エンドプレートが、電子回路ブロックの外周縁をシールドするシールド凸部を一体構造に備えている。
 本発明の第10の実施態様の電池モジュールは、エンドプレートを固定してなるベースプレートを備え、ベースプレートが、エンドプレートの外側表面から突出してなるブラケットを有し、電子回路ブロックが、平面視において、ブラケットの先端縁から外側面に突出しない形状としている。
 以上の電池モジュールは、エンドプレートに電子回路ブロックを固定しながら、平面視の外形はベースプレートよりも大きくならない。したがって、この電池モジュールは、小型化しながら電子回路ブロックを理想的な位置に配置できる特長がある。
 本発明の第11の実施態様の電池モジュールは、電子回路ブロックが、下部をブラケットに固定している。
 以上の電池モジュールは、小型化しながら、電子回路ブロックを確実にベースプレートに固定できる特長がある。
 本発明の第12の実施態様の電池モジュールは、ブラケットが固定穴を有し、電子回路ブロックを、平面視において固定穴と異なる位置に配置している。
 以上の電池モジュールは、エンドプレートに電子回路ブロックを固定しながら、ベースプレートを使用機器に簡単で確実に固定できる特長がある。
 本発明の第13の実施態様の電池モジュールは、電子回路ブロックが、上縁部の一部を局部的にエンドプレートに固定し、下部をブラケットに固定している。
 以上の電池モジュールは、電池セルが膨張してエンドプレートが変形しても、その変形が電子回路ブロックに悪影響を与えない。複数の電池セルを積層している電池モジュールは、電池セルの膨張がエンドプレートを変形させる。複数の電池セルを積層している電池モジュールは、充放電を繰り返すと電池セルが膨張してエンドプレートが変形する。エンドプレートは両側にバインドバーを固定しているので、電池セルの膨張は、エンドプレートを中央凸に湾曲させる。エンドプレートに固定された電子回路ブロックがエンドプレートと一緒に変形すると、変形による歪みが電子回路ブロックに悪影響を与える。たとえば、回路基板に電子部品を固定する電子回路ブロックは、回路基板が湾曲して導電部が破損する等の弊害が発生する。以上の電池モジュールは、電子回路ブロックの上縁部の一部を局部的にエンドプレートに固定しているので、エンドプレートが湾曲しても一緒には変形しない。また、電子回路ブロックは、下部をベースプレートのブラケットに固定しているので、上部と下部とで確実に固定される。すなわち、電子回路ブロックは、エンドプレートの変形による悪影響を受けることなく、エンドプレートとベースプレートとに強固に固定される。
 本発明の第14の実施態様の電池モジュールは、電子回路ブロックを、エンドプレートに局部的に固定している。
 本発明の第15の実施態様の電池モジュールは、電子回路ブロックを、ゴム状弾性体を介してエンドプレートの表面に固定している。
 以上の電池モジュールは、ゴム状弾性体を介して電子回路ブロックをエンドプレートに固定しているので、エンドプレートの変形による悪影響を防止しながら、電子回路ブロックをエンドプレートに確実に固定できる。また、ゴム状弾性体を介して電子回路ブロックを広い面積でエンドプレートに密着して、電子回路ブロックとエンドプレートとを好ましい熱結合状態で固定して、電子回路ブロックの放熱特性を向上できる。
(実施の形態1)
 以下の実施例に示す電池モジュールは、主として、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッドカーやプラグインハイブリッドカー、モータのみで走行する電気自動車、モータで走行する電動バイクなどの電動車両の電源に最適である。ただし、本発明の電池モジュールは、電動車両以外の大出力が要求される用途である蓄電装置用の電源にも適している。
 図1~図6に示す電池モジュールは、複数の電池セル1を厚さ方向に積層している電池積層体2と、電池積層体2の電池セル1の積層方向の両端部に配置された一対のエンドプレート3と、電池積層体2の両端部のエンドプレート3に連結されたバインドバー4と、電池積層体2の電池セル1にリード線19を介して接続している電子回路ブロック6とを備えている。さらに、図に示す電池モジュールは、各々の電池セル1の排気弁1aに連結されて排気弁1aから噴出される排出ガスを外部に排気するガスダクト5と、電池積層体2の上方であって、ガスダクト5の上に配置された上面カバー8と、電池積層体の下方に配置されて、エンドプレート3を固定しているベースプレート9とを備えている。
(電池セル1)
 電池セル1は、図2に示すように、厚さに比べて幅が広い、言い換えると幅よりも薄い角形の二次電池で、厚さ方向に積層されて電池積層体2としている。電池セル1はリチウムイオン二次電池である。ただし、電池セルは、ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池等、充電できる他の全ての二次電池とすることもできる。電池セル1は、密閉構造の外装缶に正負の電極板を電解液と共に収容している。外装缶は、アルミニウムやアルミニウム合金等の金属板を角形にプレス成形され、開口部を封口板で気密に密閉している。封口板は、外装缶と同じアルミニウムやアルミニウム合金で、正負の電極端子11を固定して、電極端子11の間に排気弁を設けている。なお、正負の電極端子11は、少なくとも一方の電極端子11が封口板と絶縁された状態とされている。この電池セル1は、封口板を端子面10として正負の電極端子11を設けている。さらに、電池セル1は、外装缶の底面及び側面が絶縁フィルムにより被覆されている。
 複数の電池セル1は、各電池セル1の厚み方向が積層方向となるように積層されて電池積層体2を構成している。電池セルは、四角形のひとつの外周面を、正負の電極端子11を設けている端子面10として、端子面10を同一平面に配置して、複数の電池セル1を積層して電池積層体2としている。
(電池積層体2)
 電池積層体2は、図2に示すように、積層している電池セル1の間に絶縁スペーサ12を挟着している。図の絶縁スペーサ12は、樹脂等の絶縁材で薄いプレート状またはシート状に製作されている。図に示す絶縁スペーサ12は、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、この絶縁スペーサ12を互いに隣接する電池セル1の間に積層して、隣接する電池セル1同士を絶縁している。なお、隣接する電池セル1間に配置されるスペーサとしては、電池セルとスペーサの間に冷却気体の流路が形成される形状のスペーサを用いることもできる。
 電池積層体2は、隣接する電池セル1の正負の電極端子11に金属製のバスバー14を接続して、バスバー14でもって複数の電池セル1を直列又は並列に、あるいは直列と並列に接続している。電池積層体2は、積層する電池セル1の個数で出力電圧と、充放電できる容量を設定値としている。電池積層体2は、直列に接続する電池セル1の個数で出力電圧を高くでき、電池セル1の個数で充放電の容量を大きくできる。電池モジュールは、電池積層体2を構成する電池セル1の個数とその並列と直列に接続する接続状態で、出力電圧と容量を設定値とするので、電池セル1の個数と接続状態は用途を考慮して最適な状態とされる。
 バスバー14は、電極端子11に接続するための接続部(図示せず)を設けている。バスバー14は、この接続部と電極端子11とを接続する境界にレーザービームを照射して電極端子11に溶接して接続される。ただ、バスバーは、電極端子に雄ネジを設けて、この電極端子を挿通するための貫通孔を開口すると共に、この貫通孔に挿通された電極端子の雄ネジにナットをねじ込んで電極端子に連結することも、電極端子に雌ネジ孔を設け、この雌ネジ孔にバスバーを貫通する止ネジをねじ込んで電極端子に連結することもできる。電池モジュールは、電池積層体2の上面に樹脂製の絶縁カバー(図示せず)を設けることができる。絶縁カバーは、開口部を設けて、この開口部から電極端子11を表出し、絶縁カバーの上面側で、絶縁カバーの開口部から表出する電極端子11に金属板のバスバー14を接続して、複数の電池セル1を所定の配列で接続することができる。
(端面スペーサ13)
 電池積層体2は、金属製のエンドプレート3と絶縁するために、両端面には端面スペーサ13を挟んでエンドプレート3を配置することができる。端面スペーサ13は、電池積層体2とエンドプレート3との間に配置されてエンドプレート3を電池積層体2から絶縁する。端面スペーサ13は、樹脂等の絶縁材で薄いプレート状またはシート状に製作されている。端面スペーサ13は、電池セル1の対向面全体をカバーできる大きさのプレート部を設けて、このプレート部を電池積層体2の両端に配置された電池セル1とエンドプレート3との間に積層している。
(エンドプレート3)
 エンドプレート3は、電池積層体2の電池セル1の積層方向における両端面にあって、電池積層体2を固定している。エンドプレート3は金属製の板材で、外形が電池セル1の外形にほぼ等しく、あるいは電池セル1よりも僅かに大きい四角形の板材である。エンドプレート3は、高張力綱で製作して強靭な構造にできる。エンドプレート3は、1枚の金属板とし、あるいは複数の金属板を積層する構造とし、あるいは金属板とプラスチックとの積層体とすることができる。1枚の金属板からなるエンドプレート3は熱容量が大きく、電子回路ブロック6の熱エネルギーを効率よく吸収できる。また、複数の板材を積層するエンドプレートは、電子回路ブロックを固定する表面側を少なくトの金属製の板材とする。電子回路ブロックが熱結合状態に固定されて、放熱特性を向上するためである。さらに、エンドプレートは、アルミニウム板と高張力綱板の積層構造とすることができる。このエンドプレートは、表面側をアルミニウム板として電子回路ブロックを固定し、アルミニウム板と高張力綱板とを面接触状態に積層して、アルミニウム板から高張力綱板に効率よく熱伝導できる構造とすることもできる。ただし、エンドプレートは必ずしも金属製とすることなく、たとえばエンジニアリングプラスチック等の優れた強度のプラスチック製とすることもできる。
(バインドバー4)
 バインドバー4は、電池セル1の積層方向に伸びて両端部をエンドプレート3に固定して、一対のエンドプレート3で電池積層体2を固定している。バインドバー4は、電池積層体2の側面に沿う所定の上下幅と所定の厚さを有する金属板で、電池積層体2の両側面に対向して配置されている。バインドバー4は、電池積層体2の両端面を強い圧力で加圧して、充放電して膨張しようとする電池セル1を定位置に配置する。バインドバー4の金属板は、好ましくは高張力綱を使用する。金属板のバインドバー4は、プレス成形して所定の形状に形成される。
 バインドバー4は、図2及び図3の分解斜視図に示すように、両端を一対のエンドプレート3に固定するために、電池積層体2の積層方向の両端において、その両端部をエンドプレート3の外側面に沿うように折曲加工して固定部4Aを設けている。バインドバー4は、この固定部4Aをエンドプレート3に螺合するなどして、一対のエンドプレート3を締結している。
 さらに、バインドバー4は、図2~図4に示すように、下端部をL字状に折曲して、下側連結片4Bを形成している。この下側連結片4Bは、ベースプレートの両側部の下面側に積層されて、ベースプレートに連結される。さらに、バインドバー4は、上端部を折曲して、電池積層体2の上面の端部を押圧する押圧片4Cを形成している。この押圧片4Cは、電池積層体2の電池セル1の上面を個別に押圧できるように、電池セル1毎に分離されている。これにより、各押圧片4Cは隣接する押圧片4Cから独立して電池セル1をベースプレート9側に押圧することができる。このようにして、各電池セル1がベースプレート9から浮き上がることを阻止して高さ方向に保持し、振動や衝撃等が電池積層体2に印加されても、各電池セル1が上下方向に位置ずれしないように維持できる。このようにバインドバー4は、電池積層体2の左右の両側部において、電池積層体2の上下面の隅部を覆って保持している。
 なお、バインドバー4の形状や、エンドプレート3との締結構造は、既知の構造を適宜利用できる。例えばバインドバーの両端部をL字状に折曲させることなく平板状とし、エンドプレートの側面と螺合するよう構成してもよい。あるいはバインドバーがエンドプレートの側面と対向する部分を、段差状に係合する係合構造として、バインドバーをエンドプレートの側面に係止構造でもって係止した状態で、さらに螺合させる構造としてもよい。
 また、バインドバー4と電池積層体2の間には、絶縁シートを介在させてもよい。絶縁シートは絶縁性を備える材質、例えば樹脂などで構成され、金属製のバインドバー4と電池セル1との間を絶縁する。
(ベースプレート9)
 ベースプレート9は、図4及び図6に示すように、電池積層体2とエンドプレート3の底面に配置される。ベースプレート9は、エンドプレート3が固定され、さらに好ましくはバインドバー4の下端部も固定される。エンドプレート3やバインドバー4は、固定ネジ15、16を介してベースプレート9に固定される。エンドプレート3を固定する固定ネジ15は、エンドプレート3を上下方向に貫通して、エンドプレート3をベースプレート9に固定する。また、バインドバー4を固定する固定ネジ16も、バインドバー4の下端部である下側連結片4Bを貫通して、ベースプレート9に固定される。
 ベースプレート9は、電池モジュール100を車両等の搭載装置に固定するためのブラケット17を両端部に設けている。ブラケット17は、図5及び図6に示すように、エンドプレート3の外側に突出して設けられる。ブラケット17は、止ネジ(図示せず)を挿通するための固定穴17Aを開口しており、止ネジを介して搭載装置である車両のシャーシーなどに固定される。止ネジはブラケット17を貫通して車両のシャーシー等にねじ込まれて、電池モジュール100を定位置に固定する。
 電池積層体2は、各々の電池セル1をベースプレート9に接触させて、ベースプレート9と熱結合状態に配置する。ベースプレート9に熱結合する電池セル1は、熱エネルギーをベースプレート9に放熱する。さらに、ベースプレート9を強制冷却して、電池セル1の熱エネルギーをさらに効率よく放熱することもできる。強制冷却されるベースプレート9は、図示しないが、内部に冷媒や冷却液を循環して強制冷却することができる。また、ベースプレートは、下面に放熱フィンを設けて強制冷却することもできる。さらに、ベースプレートの下面に面接触状態に冷却プレートを積層して、冷却プレートで強制冷却することもできる。冷却プレートは、内部に冷媒や冷却液を循環して強制冷却することができる。
(ガスダクト5)
 図4に示すように、電池セル1の上面、すなわち電池セル1の端子面10に対向する位置にガスダクト5が配置される。ガスダクト5は、排気弁1aの開口部から排出される吐き出し物をスムーズに排出する内容積の筒状で、下面を開口して、各々の電池セル1の排気弁1aの開口部に連結している。ガスダクト5は、電池積層体2の上面に、排気弁1aから排出される排出ガスを外部に排気するように、電池セル1の端子面10との間に隙間ができないように電池積層体2の上面に密着して配置されて、下面に開口する開口部5aを各々の電池セル1の排気弁1aに連結している。ガスダクト5は、端子面10との間にパッキンやシール材等を配置して、排出ガスを漏れないように配置することもできる。
 さらに、図示しないが、ガスダクトは、電池積層体の上面に電池セルの積層方向に伸びる姿勢で配置している集合ダクトと、集合ダクトに連結されて、先端を排気弁に連結している分岐ダクトとで構成することもできる。このガスダクトは、集合ダクトを端子面から離して配置して、分岐ダクトの先端を排気弁の開口部に連結することができる。
(電子回路ブロック6)
 電子回路ブロック6は、図7に示すように、各々の電池セル1にリード線を介して接続されて、電池セル1の電圧を検出する電圧検出回路22を備える。電子回路ブロック6は、電圧検出回路22を実現する電子部品を回路基板20(図5及び図6参照)に実装している。ただ、電子回路ブロック6は、電圧検出回路22を含む全ての電子回路を集積回路として、集積回路を絶縁材のパッケージに埋設するブロックとすることもできる。電子回路ブロック6は、図5及び図6に示すように、放熱器21の金属プレートを表面に配置するブロックとすることができる。放熱器21は、電子回路ブロック6が内蔵する発熱部品、たとえば、均等化回路の放電抵抗、電流をコントロールするFETなどの半導体素子等に熱結合されて、これ等の発熱部品の熱エネルギーを外部に放熱する。電子回路ブロック6は、回路基板20に電子部品を実装して全体の形状を板状とし、あるいは集積回路をパッケージに埋設して板状としている。
 電圧検出回路22を備える電子回路ブロック6は、充放電して電圧が変動する電池セル1の電圧を検出して、各々の電池セル1の過充電や過放電を防止する。電池モジュールは、電池積層体2の充放電電流をコントロールする制御回路30を備えてもよい。この制御回路30は充放電の電流をコントロールして、電池セル1の過充電と過放電を防止する。電圧検出回路22は、この制御回路30に電池セル1の電圧データを伝送する。
 電圧検出回路22は、好ましくは、全ての電池セル1の電圧を検出する。ただ、電圧検出回路22は、必ずしも全ての電池セル1の電圧を検出することなく、たとえば、電池積層体2を構成する電池セル1を複数の電池ユニットに分割して、各々の電池ユニットの電圧を検出することもできる。複数の電池セル1を並列に接続している電池ユニットは、電池ユニットの電圧を検出して、全ての電池セルの電圧を検出できる。複数の電池セルを直列に接続している電池ユニットは、電池ユニットの電圧を検出して、直列接続している電池セルのトータル電圧を検出する。複数の電池セルを直列接続している電池ユニットは、2~5個の電池セルで構成される。この電池ユニットは、電池ユニットの電圧を検出して、2~5個の電池セル1のトータル電圧を検出するので、電池セルの電圧は検出するトータル電圧の1/2~1/5となる。電池セル1の電圧は残容量で変化する。電池セル1の電圧は、過充電されるとあらかじめ設定している最高電圧よりも高くなり、過放電されると最低電圧よりも低くなる。電池セル1は、過充電され、あるいは過放電されると電気特性が低下して劣化し、安全性も低下する。電圧検出回路22は、電池セル1の電圧を検出して、制御回路に伝送し、制御回路は電池セル1の電圧を設定範囲となるように充放電の電流をコントロールする。
 電池モジュールは、充放電を繰り返すにしたがって、各々の電池セル1の残容量がアンバランスとなる。直列に接続された電池セル1は、同一電流で充放電される。同一電流で充放電されるが、各々の電池セル1の電気特性は完全に同一でない。したがって、複数の電池セル1を直列に接続している電池モジュールにおいても、各々の電池セル1の電圧はアンバランスになる。電池セル1のアンバランスは、特定の電池セル1を過充電し、あるいは過放電する原因となる。電池モジュールは、全ての電池セル1を同時に充放電するので、電池セル1のアンバランスは、特定の電池セル1を過充電し、あるいは過放電する原因となる。電池セル1の過充電と過放電は、電池セル1の電気特性を低下して、劣化させる原因となり、また電池モジュールの安全性を低下する。均等化回路23は、電池セル1の電圧のアンバランスを解消する。
 電子回路ブロック6は、電池セル1の電圧を均等化する均等化回路23も実装する。均等化回路23は、電池セル1の電圧を均等化してアンバランスを解消する。均等化回路23の回路図の一例を図7に示す。この図に示す均等化回路23は、電圧が高い電池セル1を放電抵抗25で放電して、アンバランスを解消する。ただ均等化回路は、放電抵抗で電池を放電する回路には特定しない。例えば、均等化回路は、電圧の高い電池セルをコンデンサや蓄電用電池等の蓄電器に放電して蓄電器に蓄電し、この蓄電器の電荷を電圧の低い電池セルに放電して、電池セルの電圧差を解消することもできる。また、均等化回路は、電圧の高い電池セルの電圧をDC/DCコンバータで電圧変換し、電流をコントロールしながら低電圧の電池セルを充電して電圧を均等化することもできる。
 図7の均等化回路23は、放電抵抗25にスイッチング素子26を直列に接続している放電回路24を備え、各々のセル電圧を検出して、スイッチング素子26をON/OFFに制御するコントロール回路27と、各々の電池セル1のセル電圧を検出する電圧検出回路22を接続している。放電抵抗25とスイッチング素子26の放電回路24は、各々の電池セル1と並列に接続している。この均等化回路23は、電池セル1のセル電圧が高くなるときに、コントロール回路27でスイッチング素子26をONに切り変えて、放電抵抗25で電池セル1を放電させて電池セル1の電圧を低下して均等化する。
 さらに、均等化回路23は、電池積層体2から電力の供給を受けて駆動される。図の均等化回路23は、電池積層体2から電力供給を受けている電源回路28の出力電圧(Vcc)によって動作している。電池積層体2の電圧は、例えば電源回路28であるDC/DCコンバータで降圧して、均等化回路23に供給することができる。この回路構成によると、電池積層体2の電圧が高くても、均等化回路23に最適電圧として供給できる。
 コントロール回路27は、各々の電池セル1のセル電圧を比較して、全ての電池セル1のセル電圧を均等化するようにスイッチング素子26を制御する。このコントロール回路27は、高すぎる電池セル1に接続している放電回路24のスイッチング素子26をONに切り変えて放電させる。電池セル1は放電するにしたがって電圧が低下する。スイッチング素子26は、電池セル1の電圧が他の電池セル1とバランスするまで低下すると、ONからOFFに切り変えられる。スイッチング素子26がOFFになると、電池セル1の放電は停止される。このように、コントロール回路27は、高いセル電圧の電池セル1を放電して、全ての電池セル1のセル電圧をバランスさせる。
 以上の均等化回路23は、全ての電池セル1の電圧を均等化するが、電池モジュールは、全ての電池セルを複数の電池ユニットに区画し、電池ユニットを構成する電池セルの電圧をセル均等化回路で均等化した後、電池ユニット全体の電圧をユニット均等化回路で均等化することもできる。ユニット均等化回路は、各々の電池ユニットのユニット電圧を検出し、ユニット電圧の高い電池ユニットを放電して、各々の電池ユニットの電圧を均等化する。
 電子回路ブロック6はエンドプレート3に固定されてエンドプレート3に放熱する。電子回路ブロック6は、電流を制御するFET等の半導体素子や放電抵抗などの発熱素子を備える。電子回路ブロック6は、発熱素子の熱エネルギーをエンドプレート3に放熱して温度上昇を小さくできる。電子回路ブロック6の温度上昇は、内蔵する発熱素子などに悪影響を与える。とくに、均等化回路23は、電池セル1を放電抵抗25で放電して電圧を低下させるが、放電抵抗25は放電電流のジュール熱で発熱する。放電抵抗25は、電流を大きくして、電池セル1の電圧を短時間で速やかに低下できるが、放電抵抗25を発熱させるジュール熱は、放電電流の二乗に比例して大きくなるので、速やかに電池セル1の電圧を低下して、均等化時間を短縮できる均等化回路23は、発熱する熱エネルギーが大きくなる。均等化回路23は、電池セル1が充放電されないタイミングで電池セル1を均等化するので、均等化時間はより短くすることが要求される。均等化時間の短縮は、放電抵抗25の電流を増加して実現できるので、放電抵抗25の発熱エネルギーをいかに効率よく放熱できるかは、均等化時間を特定する大切な要因となる。
 発熱部品の発熱エネルギーによる温度上昇は、部品の故障につながることから、発熱部品が異常に温度上昇しないように全体を大きくしたり、放電抵抗などの単位時間の発熱量を小さくするなどの設計が行われる。電子回路ブロック6は、狭いスペースに配置できるように小型化すると、放熱面積が減少し、放熱エネルギーが減少して温度上昇が大きくなる。このため、従来の電池モジュールのように、ガスダクトとバスバーのわずかなスペースに配置できるように小型化した電子回路ブロックは、放熱面積が小さくなるので、放熱エネルギーを小さくする必要がある。したがって、狭いスペースに配置する電子回路ブロックは、放熱エネルギーを小さくする必要があって、電池セルを均等化する時間が長くなる。多数の電池セルを積層している電池モジュールは、大容量の用途である、車両用のモータを駆動する電池モジュールや、蓄電装置の電源などに使用されることから、電池セルの容量も相当に大きい。大容量の電池モジュールは、電池セル容量の拡大に従って、電池セル電圧のアンバランスによる容量のアンバランスが相対的に拡大する。したがって、この種の電池モジュールは、電池セルの均等化時間をできる限り短縮して速やかに均等化することから、放電電流を大きくすることが能力されるが、放電抵抗の増加は発熱エネルギーが大きくなるので、放熱面積を大きくすることが要求される。したがって、電子回路ブロックは、狭いスペースに配置するためには、小型化が要求され、大電流で放電して均等化時間を短縮するには、放熱面積を大きくして大型化する必要がある。このため、電子回路ブロックにおいて、小型化と均等化時間の短縮とは互いに相反する特性であって両特性を満足することができず、限られたスペースに配置するために要求される小型化と、高い放電能力もつための大型化との相反する課題が要求される。
 電子回路ブロック6をエンドプレート3に熱結合状態に固定して、エンドプレート3を電子回路ブロック6の放熱に併用する電池モジュールは、電子回路ブロック6の発熱エネルギーをエンドプレート3で効率よく放熱できる。とくに、このエンドプレート3は、熱容量が極めて大きく、吸収する熱エネルギーに対する温度上昇が小さく、電池セル1の均等化時間を短縮できる。さらに、エンドプレート3は表面積も大きく表面からの放熱エネルギーも大きく、このことからも温度上昇は小さくなる。さらに、エンドプレート3をベースプレート9に固定する構造は、エンドプレート3からベースプレート9に熱エネルギーを伝導してさらに温度上昇は小さくなる。また、ベースプレート9を強制冷却し、あるいはベースプレート9に冷却プレートを積層する構造は、ベースプレート9でエンドプレート3が強制冷却されて温度上昇はさらに小さくなり、電子回路ブロック6の冷却効果はさらに増大して、電子回路ブロック6の温度上昇は理想的な状態まで小さくなる。
 図5及び図6の電池モジュール100は、電子回路ブロック6をエンドプレート3の外側表面に固定している。この電池モジュール100は、電子回路ブロック6の発熱エネルギーを固定しているエンドプレート3に伝導して放熱できると共に、露出する表面からも外気に放熱してより効率よく放熱できる特長がある。エンドプレート3の表面に固定している電子回路ブロック6は、その外形がエンドプレート3の外形よりも小さく、エンドプレート3の外周縁から突出しない。この電池モジュール100は、電子回路ブロック6をエンドプレート3に配置しながら、電子回路ブロック6が電池モジュール100の外形を大きくすることがなく、小型化しながら電子回路ブロック6を効率よく放熱できる。
 さらに、図5の電池モジュール100は、電子回路ブロック6の厚さを、平面視においてベースプレート9のブラケット17の先端縁から外側面に突出しない寸法としている。この電池モジュール100は、エンドプレート3に電子回路ブロック6を固定しながら、平面視の外形はベースプレート9よりも大きくならず、全体を小型化しながら電子回路ブロック6を理想的な位置に配置できる。
 エンドプレート3は、充放電すると膨張する物性を示す電池セル1で内側から強い圧力で押圧される。電池積層体2に押圧され、両側縁をバインドバー4で固定しているエンドプレート3は、電池積層体2の圧力で湾曲する。湾曲するエンドプレート3で電子回路ブロック6が変形すると、電子回路ブロック6の構成部品に悪影響がある。たとえば、回路基板に電子部品を固定している電子回路ブロック6は、回路基板が湾曲して導電部が破損する等の弊害が発生する。図6の電子回路ブロック6は、上縁部の一部、好ましくは中央部を局部的にエンドプレート3に固定して、下部をブラケット17に固定している。この電池モジュール100は、電池セル1が膨張してエンドプレート3が変形しても、その変形が電子回路ブロック6に悪影響を与えない。以上の電池モジュール100は、電子回路ブロック6の上縁部の一部を局部的にエンドプレート3に固定しているので、エンドプレート3が湾曲しても一緒には変形しない。また、電子回路ブロック6は、下部をベースプレート9のブラケット17に固定しているので、上部と下部とで確実に固定される。すなわち、電子回路ブロック6は、エンドプレート3の変形による悪影響を受けることなく、エンドプレート3とベースプレート9とに強固に固定される。
 電子回路ブロック6をベースプレート9のブラケット17に固定する電池モジュール100は、電子回路ブロック6を、平面視において固定穴17Aと異なる位置に配置することで、エンドプレート3に電子回路ブロック6を固定しながら、ベースプレート9を車両のシャーシーなどの使用機器に簡単で確実に固定できる特長がある。図5の電池モジュール100は、ブラケット17の両側部に固定穴17Aを設けて、ブラケット17の固定穴17Aの内側に配置できる横幅としている。
 電子回路ブロック6は、好ましくは、エンドプレート3に絶縁して固定される。この電子回路ブロック6は、エンドプレート3との間に絶縁シート18を配置して固定される。絶縁シート18はゴム状弾性体からなる弾性シートとして、湾曲するエンドプレート3と電子回路ブロック6とを常に熱結合状態に保持できる。エンドプレート3に絶縁して固定される電子回路ブロック6は、金属製の放熱器21などを表面に露出して効率よく放熱できる構造としながら、エンドプレート3の内側に配置している電池積層体2に対して絶縁特性を向上して信頼性を高くできる。電池積層体2の両端面にエンドプレート3を配置している電池モジュール100は、エンドプレート3をグランドラインから絶縁することで、感電や漏電を防止できる。グランドラインから絶縁されたエンドプレート3は、内側には高電圧の電池積層体2を配置している。電池積層体2から絶縁されたエンドプレート3は、電池積層体2との漏電抵抗が高く保持されるが、漏電抵抗は種々の要因で低下することがある。たとえば、エンドプレート3と電池積層体2との間の結露水は漏電抵抗を低下させる原因となる。エンドプレート3から絶縁して配置される電子回路ブロック6は、エンドプレート3と電池積層体2との接触抵抗が低下しても、エンドプレート3から絶縁して、漏電や感電などの弊害を防止して高い安全性と信頼性を確保する。ただし、エンドプレートは電池積層体から絶縁しているので、エンドプレートをグランドラインに接続することもできる。
 以上の電池モジュール100は、電子回路ブロック6の均等化回路23の発熱部品をエンドプレート3で効率よく放熱できるので、均等化回路23で速やかに電池セル1を均等化できる特長がある。それは、均等化回路23の消費電力を大きくして、電池セル1を大電流で放電して、高電圧の電池セル1の電圧を速やかに低下できるからである。均等化回路23は、高電圧の電池セル1を放電して電圧のアンバランスを解消し、あるいは高電圧の電池セル1で低電圧の電池セル1を充電して均等化する。高電圧の電池セル1を放電して均等化する回路は高電圧の電池セル1を放電抵抗25で放電し、高電圧の電池セル1で低電圧の電池セル1を充電する均等化回路23は、高電圧の電池セル1から低電圧の電池セル1に電力を供給して均等化する。放電抵抗25で電池セル1を放電して均等化する回路は、電池セル1を放電する放電抵抗25と、この放電抵抗25の放電電流をコントロールするスイッチング素子26である半導体素子が発熱する。この回路は、放電抵抗25と半導体素子の熱エネルギーを効率よく放電する構造として、放電抵抗25と半導体素子の放電電流を大きくして均等化する時間を短縮できる。放電電流を大きくすると発熱量も大きくなるので、効率よく放電して放電電流は大きくできる。また、高電圧の電池セルで低電圧の電池セルを充電する均等化回路は、高電圧の電池セルから低電圧の電池セルへの充電する電流をコントロールする半導体素子が発熱するので、この半導体素子の電流を大きくして、均等化する時間を短縮できる。
 エンドプレート3に固定している電子回路ブロック6は、図7の鎖線で示すように、無線通信回路31を設けて、この無線通信回路31でもって電圧検出回路22が検出する電池電圧等の情報を、中央制御回路30に無線伝送することができる。この電子回路ブロック6は、中央制御回路30とリード線で接続する必要がなく、配線を簡単にできる特長がある。とくに、車両に搭載する電池モジュールにおいては、電子回路ブロック6が無線伝送して、車両の走行モータを制御する中央制御回路30に情報を伝送することができる。この構造の電池モジュールは、車両の特有の複雑なワイヤーハーネスを簡素化して、ワイヤーハーネスに避けることができない接触不良などの弊害を防止して、長期間にわたって高い信頼性を実現できる。
 無線通信回路31を備える電子回路ブロック6は、外部ノイズによる伝送誤差を解消する特性が要求される。金属製のエンドプレート3は、電子回路ブロック6の表面をシールドして外部ノイズの影響を少なくできる。とくに、図8に示すように、電子回路ブロック6の外周縁をシールドするシールド凸部32を一体構造に備えるエンドプレート3は、無線通信回路31が安定して正確に情報を無線伝送できる。さらに、エンドプレートはグランドラインに接続することで、シールド効果を向上して外部ノイズの影響をより少なくできる。
 以上の電池モジュールは、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。電池モジュール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、上述した電池モジュール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、高出力の電池モジュールを構築して搭載することもできる。
(ハイブリッド自動車用電池モジュール)
 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池モジュールを搭載する例を示す。この図に示す電池モジュールを搭載した車両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池モジュール100と、電池モジュール100の電池を充電する発電機94とを備えている。電池モジュール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、電池モジュール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、電池モジュール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、電池モジュール100の電池を充電する。なお、車両HVは、図に示すように、電池モジュール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、電池モジュール100を充電できる。
(電気自動車用電池モジュール)
 また、図10は、モータのみで走行する電気自動車に電池モジュールを搭載する例を示す。この図に示す電池モジュールを搭載した車両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池モジュール100と、この電池モジュール100の電池を充電する発電機94とを備えている。電池モジュール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、電池モジュール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、電池モジュール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池モジュール100を充電できる。
(蓄電装置用の電池モジュール)
 さらに、本発明は、電池モジュールの用途を、車両を走行させるモータの電源には特定しない。実施形態に係る電池モジュールは、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、電池モジュール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池モジュール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で電池モジュール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を介して電池モジュール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から電池モジュール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、電池モジュール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、電池モジュール100への充電を同時に行うこともできる。
 さらに、電池モジュールは、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池モジュールは、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、電池モジュールは、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。この電池モジュールは、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池モジュール、携帯電話等の無線基地局用のバックアップ電池モジュール、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。
 本発明に係る電池モジュールは、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、電気自動車等の電池モジュールとして好適に利用できる。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池モジュール、携帯電話等の無線基地局用のバックアップ電池モジュール、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…電池モジュール、1…電池セル、1a…排気弁、2…電池積層体、3…エンドプレート、4…バインドバー、4A…固定部、4B…下側折曲片、4C…押圧片、5…ガスダクト、5a…開口部、6…電子回路ブロック、8…上面カバー、9…ベースプレート、10…端子面、11…電極端子、12…絶縁スペーサ、13…端面スペーサ、14…バスバー、15…固定ネジ、16…固定ネジ、17…ブラケット、17A…固定穴、18…絶縁シート、19…リード線、20…回路基板、21…放熱器、22…電圧検出回路、23…均等化回路、24…放電回路、25…放電抵抗、26…スイッチング素子、27…コントロール回路、28…電源回路、30…制御回路、31…無線通信回路、32…シールド凸部、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、900…電池モジュール、901…電池セル、901a…排気弁、902…電池積層体、903…エンドプレート、904…バインドバー、905…ガスダクト、906…回路基板、910…端子面、911…電極端子、914…バスバー、HV、EV…車両

Claims (17)

  1.  複数の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部に配置してなる一対のエンドプレートと、
     一対の前記エンドプレートを連結してなるバインドバーと、
     前記電池セルの電圧を検出する電圧検出回路を実装してなる電子回路ブロックと、を備える電池モジュールであって、
     前記電子回路ブロックが、
      前記エンドプレートの表面に配置されてなることを特徴とする電池モジュール。
  2.  請求項1に記載する電池モジュールであって、
     前記電池モジュールが、
      前記電池セルの端子面に対向してガスダクトを配置してなることを特徴とする電池モジュール。
  3.  請求項1又は2に記載する電池モジュールであって、
     前記電子回路ブロックが、
      前記エンドプレートの外側表面に熱結合状態で固定されてなることを特徴とする電池モジュール。
  4.  請求項1ないし3のいずれかに記載する電池モジュールであって、
     前記電子回路ブロックの外形が、
      前記エンドプレートの外形よりも小さく、
     前記電子回路ブロックが、前記エンドプレートの外周縁から突出することなく表面に配置されてなることを特徴とする電池モジュール。
  5.  請求項1ないし4のいずれかに記載する電池モジュールであって、
     前記エンドプレートが金属製であることを特徴とする電池モジュール。
  6.  請求項5に記載する電池モジュールであって、
     前記電子回路ブロックが、
      前記エンドプレートに絶縁状態で固定されてなることを特徴とする電池モジュール。
  7.  請求項1ないし6のいずれかに記載する電池モジュールであって、
     前記電子回路ブロックが、
      前記電池セルの均等化回路を備えることを特徴とする電池モジュール。
  8.  請求項1ないし7のいずれかに記載する電池モジュールであって、
     前記電子回路ブロックが、
      無線通信回路を備えることを特徴とする電池モジュール。
  9.  請求項8に記載する電池モジュールであって、
     前記エンドプレートが、
      前記電子回路ブロックの外周縁をシールドするシールド凸部を一体構造に備えることを特徴とする電池モジュール。
  10.  請求項1ないし9のいずれかに記載する電池モジュールであって、
     前記エンドプレートを固定してなるベースプレートを備え、
     前記ベースプレートが、
      前記エンドプレートの外側表面から突出してなるブラケットを有し、
     前記電子回路ブロックが、
      平面視において、前記ブラケットの先端縁から外側面に突出しない形状であることを特徴とする電池モジュール。
  11.  請求項10に記載する電池モジュールであって、
     前記電子回路ブロックが、
      下部が前記ブラケットに固定されてなることを特徴とする電池モジュール。
  12.  請求項11に記載する電池モジュールであって、
     前記ブラケットが、
      固定穴を有し、
     前記電子回路ブロックが、
      平面視において前記固定穴と異なる位置に配置されてなることを特徴とする電池モジュール。
  13.  請求項11又は12に記載される電池モジュールであって、
     前記電子回路ブロックが、
      上縁部の一部が局部的に前記エンドプレートに固定されて、
      下部が前記ブラケットに固定されてなることを特徴とする電池モジュール。
  14.  請求項1ないし10のいずれかに記載する電池モジュールであって、
     前記電子回路ブロックが、
      前記エンドプレートに局部的に固定されてなることを特徴とする電池モジュール。
  15.  請求項1ないし14のいずれかに記載する電池モジュールであって、
     前記電子回路ブロックが、
      ゴム状弾性体を介して前記エンドプレートの表面に固定されてなることを特徴とする電池モジュール。
  16.  請求項1ないし15のいずれかに記載の電池モジュールを備える電動車両であって、
     前記電池モジュールと、
     該電池モジュールから電力供給される走行用のモータと、
     前記電池モジュール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。
  17.  請求項1ないし15のいずれかに記載の電池モジュールを備える蓄電装置であって、
     前記電池モジュールと、
     該電池モジュール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電池セルへの充電を可能とすると共に、該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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