WO2021145204A1 - 電池管理システム - Google Patents

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WO2021145204A1
WO2021145204A1 PCT/JP2020/048884 JP2020048884W WO2021145204A1 WO 2021145204 A1 WO2021145204 A1 WO 2021145204A1 JP 2020048884 W JP2020048884 W JP 2020048884W WO 2021145204 A1 WO2021145204 A1 WO 2021145204A1
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WO
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power storage
storage module
monitoring
battery management
management system
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/048884
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English (en)
French (fr)
Inventor
幸貴 内田
Original Assignee
株式会社オートネットワーク技術研究所
住友電装株式会社
住友電気工業株式会社
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Publication date
Application filed by 株式会社オートネットワーク技術研究所, 住友電装株式会社, 住友電気工業株式会社 filed Critical 株式会社オートネットワーク技術研究所
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • This disclosure relates to a battery management system.
  • one monitoring unit is provided for one power storage module composed of a plurality of power storage elements.
  • the battery management system that manages the power storage module has a problem that heat is generated when the monitoring unit monitors the power storage module. For example, when the monitoring unit performs a cell balance operation for adjusting the cell voltage of a plurality of power storage elements (battery cells), heat is generated in the monitoring unit as the power is supplied during the cell balance operation. Further, as a factor of heat generation, not only this example but also other heat generation factors are assumed. However, in the conventional battery management system, since one power storage module is monitored by one monitoring unit, heat tends to concentrate on the monitoring unit, and it is difficult to improve the heat dissipation of the monitoring unit.
  • the battery management system is A battery management system provided in a power storage module in which a plurality of power storage elements are integrally combined to manage the power storage module.
  • a plurality of monitoring units for monitoring the power storage module are provided.
  • Each said monitoring unit With the board It has a monitoring device mounted on the substrate and monitoring at least one of voltage, current, and temperature in the power storage module.
  • the plurality of monitoring units are arranged at different positions in the power storage module.
  • the battery management system is A battery management system provided in a power storage module in which a plurality of power storage elements are integrally combined to manage the power storage module.
  • a plurality of bus bars electrically connected to the power storage module,
  • a monitoring unit that monitors the power storage module and
  • a holding unit that holds a plurality of the bus bar and the monitoring unit,
  • the monitoring unit includes a substrate and a monitoring device mounted on the substrate and monitoring at least one of voltage, current, and temperature in the power storage module.
  • a part of the plurality of bus bars constitutes a first bus bar group arranged along a predetermined direction of the power storage module on one side of the power storage module provided with terminals of the power storage element.
  • the other part of the plurality of bus bars which is different from the part, constitutes a second bus bar group arranged along the predetermined direction on the one side of the power storage module.
  • the monitoring unit is arranged between the first bus bar group and the second bus bar group at a position near the end of the power storage module in the predetermined direction.
  • the battery management system according to the present disclosure can dissipate heat well.
  • FIG. 1 is a schematic view conceptually showing the appearance of a battery pack provided with the battery management system according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a plan view schematically illustrating the power storage module according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically illustrating the power storage module according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is an enlarged plan view illustrating the circuit board and its periphery in the power storage module according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a circuit diagram that conceptually illustrates the configuration of the power storage module and the monitoring unit according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic diagram conceptually showing the appearance of the battery pack provided with the battery management system according to another embodiment.
  • the first battery management system of the present disclosure is a battery management system provided in a power storage module in which a plurality of power storage elements are integrally combined to manage the power storage module, and monitors the power storage module.
  • Each of the monitoring units includes a board and a monitoring device mounted on the board to monitor at least one of voltage, current, and temperature in the power storage module.
  • the monitoring units are distantly arranged at different positions in the power storage module.
  • the heat generated in each monitoring unit can be dispersed by arranging the monitoring units apart in the power storage module.
  • each of the plurality of monitoring units monitors at least one of voltage, current, and temperature with different regions of the power storage module as monitoring targets.
  • the battery management system described in the above [2] can narrow the range of the power storage module monitored by each monitoring unit, so that the heat generation in each monitoring unit can be further reduced.
  • One of the monitoring units is arranged near one end of the electricity storage module, and the other monitoring unit is arranged near the end of the electricity storage module on the opposite side of the electricity storage module.
  • the battery management system described in [3] above disperses the heat generated in the monitoring unit and easily releases it to the outside.
  • the battery management system of [4] which includes one or more communication lines electrically connected to the plurality of monitoring units, and the plurality of the monitoring units communicate with each other via the communication lines.
  • the battery management system described in the above [5] is easier to have a simple configuration without providing a wireless circuit as compared with the case of wireless communication or the like. Further, by using a communication line, it is easy to make a configuration resistant to noise.
  • the battery management system described in [6] above eliminates the need for other devices to communicate with each monitoring unit.
  • the battery management system described in [7] above can communicate between each monitoring unit and other devices by the route with the shortest cable.
  • a plurality of bus bars electrically connected to the power storage module, a plurality of bus bars, and a holding unit for holding the plurality of monitoring units, and a part of the plurality of bus bars is provided.
  • a first bus bar group arranged along the predetermined direction is formed on one side of the power storage module provided with terminals of the power storage element, and other parts of the plurality of bus bars different from the part thereof are
  • a second bus bar group arranged along the predetermined direction is formed on the other side of the power storage module opposite to the one side, and one monitoring unit and the other monitoring unit are the first bus bar.
  • the battery management system according to any one of [1] to [7], which is arranged apart from each other between the group and the second bus bar group.
  • the battery management system described in [8] above is provided with a bus bar and a monitoring unit in the holding portion, the monitoring unit and the bus bar can be electrically connected by a short route. Further, the space between the first bus bar group and the second bus bar group can be effectively utilized. At the same time, since the monitoring units are arranged apart from each other, the heat generated in the monitoring unit is easily released to the outside.
  • the second battery management system of the present disclosure is a battery management system provided in a power storage module in which a plurality of power storage elements are integrally combined to manage the power storage module, and electricity is supplied to the power storage module.
  • the monitoring unit includes a plurality of bus bars, a monitoring unit for monitoring the power storage module, and a holding unit for holding the plurality of bus bars and the monitoring unit, and the monitoring unit is mounted on the board and the board. It also has a monitoring device that monitors at least one of the voltage, current, and temperature in the power storage module, and a part of the plurality of bus bars is provided with terminals of the power storage element in the power storage module.
  • a first bus bar group arranged along a predetermined direction of the power storage module is formed on one side thereof, and the other part of the plurality of bus bars different from the part thereof is the one side of the power storage module.
  • a second bus bar group arranged along the predetermined direction is formed on the other side opposite to the side, and the monitoring unit is connected to the first bus bar group at a position near the end of the power storage module in the predetermined direction. It is arranged between the second bus bar group.
  • the battery management system described in [9] above is provided with a bus bar and a monitoring unit in the holding portion, the monitoring unit and the bus bar can be electrically connected by a short route. Further, the space between the first bus bar group and the second bus bar group can be effectively utilized.
  • electrically connected is preferably configured to be connected in a state of being electrically connected to each other (a state in which a current can flow) so that both potentials of the connection target are equal.
  • the configuration is not limited to this.
  • electrically connected may be a configuration in which both connection targets are connected in a state in which both connection targets can be electrically connected while an electric component is interposed between the two connection targets.
  • FIG. 1 illustrates a battery pack 100 provided with the battery management system 10 (BMS) according to the first embodiment.
  • the battery pack 100 is mounted on a vehicle such as an electric vehicle or a hybrid vehicle, and is used as a power source for driving the mounted vehicle.
  • the battery pack 100 has a plurality of power storage modules 1 and a battery management system 10.
  • the battery management system 10 has a function of controlling charging / discharging of each power storage element 1A in the battery pack 100 in the battery pack 100 in which a plurality of power storage modules 1 are assembled.
  • the power storage module 1 is composed of a plurality of power storage elements 1A, which are unit batteries.
  • the battery management system 10 includes a battery wiring module 10A (BBM) (see FIG. 2), a monitoring unit 10B (BSU), and another device, a battery management unit 10C (BMU).
  • BBM battery wiring module 10A
  • BSU monitoring unit 10B
  • BMU battery management unit 10C
  • a plurality of power storage elements 1A having a positive electrode P and a negative electrode N are arranged in a predetermined direction Di and integrally combined. That is, the predetermined direction Di is the direction in which the plurality of power storage elements 1A are lined up.
  • the plurality of power storage elements 1A are arranged in one direction so that the directions in which the positive electrode P and the negative electrode N are arranged are alternately alternated.
  • the power storage module 1 has two terminal rows R formed by alternately forming a row of positive electrodes P and negative electrodes N.
  • the power storage module 1 has a rectangular parallelepiped structure in which the predetermined direction Di is the longitudinal direction (see FIG. 3).
  • Each power storage element 1A functions as one unit battery having a positive electrode P and a negative electrode N.
  • Each power storage element 1A has, for example, a rectangular parallelepiped shape of a predetermined size.
  • FIGS. 2 and 3 a power storage module 1 in which the power storage elements 1A are arranged in a line in a predetermined direction Di is illustrated, but the layout for integrally arranging a plurality of power storage elements 1A is an example of this example. Not limited. In this way, the power storage module 1 is formed by integrally combining a plurality of power storage elements 1A.
  • the battery wiring module 10A has a case main body 11, a plurality of bus bars 12, and a lid 13 which are holding portions.
  • the case body 11 is made of synthetic resin and has a quadrangular flat plate shape.
  • the bus bar 12 is formed of a square-shaped sheet metal.
  • a plurality of bus bars 12 are attached to the case body 11.
  • the case body 11 holds a plurality of bus bars 12.
  • the plurality of bus bars 12 are arranged along each of a pair of sides parallel to each other in the case body 11, and are attached to the case body 11.
  • the battery wiring module 10A is provided in the power storage module 1 so as to cover the terminal row R of the power storage module 1.
  • Each bus bar 12 electrically connects the electrodes of the adjacent power storage elements 1A in the power storage module 1. Specifically, as shown in FIG. 2, a part of the plurality of bus bars 12 is provided along a predetermined direction Di on one side of the power storage module 1 on which one terminal row R of the power storage element 1A is provided. It constitutes the arranged first bus bar group 12A. The first bus bar group 12A is arranged so as to cover one terminal row R of the power storage element 1A. The other part, which is different from a part of the plurality of bus bars 12, constitutes a second bus bar group 12B arranged along a predetermined direction Di on the other side opposite to the one side of the power storage module 1. The second bus bar group 12B is arranged so as to cover the other terminal row R of the power storage element 1A.
  • Each bus bar 12 is arranged so as to straddle the adjacent positive electrode P and negative electrode N. Focusing on one of the power storage elements 1A in which the power storage elements 1A are arranged on both sides, the bus bar 12 covering the positive electrode P covers the negative electrode N of the power storage elements 1A adjacent to one side, and the bus bar 12 covering the negative electrode N is the other. It covers the positive electrode P of the power storage element 1A adjacent to the side.
  • Each bus bar 12 electrically connects a plurality of power storage elements 1A in series by electrically connecting the positive electrode P and the negative electrode N that it covers.
  • a high potential side electrode BH formed of sheet metal is electrically connected to the highest potential positive electrode P of the plurality of power storage elements 1A connected in series.
  • a low-potential side electrode BL formed of sheet metal is electrically connected to the lowest-potential negative electrode N of a plurality of power storage elements 1A connected in series.
  • the high-potential side electrode BH and the low-potential side electrode BL are arranged adjacent to each other at both ends of the second bus bar group 12B in the predetermined direction Di.
  • the plurality of power storage elements 1A are electrically connected by the first bus bar group 12A and the second bus bar group 12B.
  • the lid 13 is made of synthetic resin and has a quadrangular flat plate shape.
  • the lid 13 sandwiches the bus bar 12, the circuit board 40, and the communication line 46 between the case main body 11 and covers the bus bar 12, the circuit board 40, and the communication line 46.
  • the monitoring unit 10B detects the state of each power storage element 1A.
  • the monitoring unit 10B has one circuit board 40 which is a substrate and a monitoring device 41.
  • the circuit board 40 is configured as a printed circuit board, is formed in a flat plate shape, and has a quadrangular outer shape in a plan view when viewed from the plate thickness direction.
  • the circuit board 40 is a so-called multilayer board in which a plurality of conductive layers and insulating layers are alternately laminated.
  • the circuit board 40 is provided with patterns formed on the surface or inside of the circuit board 40, through holes and vias for electrically connecting the conductive layers, and the like (not shown).
  • the monitoring device 41 includes a thermistor 42, a cell balance circuit 43, a connector 44, a connector 49, a discharge control unit 45, and the like.
  • the monitoring device 41 is mounted on one circuit board 40.
  • the monitoring device 41 monitors the voltage, current, and temperature of the power storage element 1A.
  • the configuration in which the monitoring device 41 detects the voltage can detect at least the voltage between terminals (cell voltage) of each power storage element 1A (each battery cell), and is located at a predetermined position (for example, the terminal having the highest potential) in the power storage module 1. The potential can also be detected.
  • the current sensor may be provided at any position such as between the terminals of the power storage module 1, a predetermined position of the flexible substrate 20, and a predetermined position of the monitoring unit 10B. In any configuration, it is sufficient that the monitoring unit 10B can acquire the current detected by the current sensor.
  • the thermistor 42 is an element that outputs a temperature signal indicating the temperature of the position where the thermistor 42 is provided.
  • the thermistor 42 is mounted on the circuit board 40 in the vicinity of the cell balance circuit 43.
  • the thermistor 42 functions to detect the temperature at a predetermined position on the circuit board 40.
  • the thermistor 42 functions to detect the temperature of the resistor 43A of the cell balance circuit 43, the temperature of the power storage element 1A, and the like.
  • the thermistor 42 emphasizes the detection of the temperature of the power storage element 1A, it is conceivable to set the mounting position of the thermistor 42 on the circuit board 40 closer to the power storage element 1A. That is, by moving the mounting position of the thermistor 42 closer to the position of the target whose temperature is to be detected accurately, the temperature of the target whose temperature is to be detected can be detected more accurately.
  • the cell balance circuit 43 is a circuit that performs a cell balance operation that corrects a bias in the amount of electricity stored in the electricity storage module 1, and specifically, functions as a cell balance circuit that equalizes the voltage or capacity of each of the electricity storage elements 1A. do.
  • the cell balance circuit 43 is provided with a plurality of resistors 43A. These resistors 43A have a function of converting the electric energy stored in each power storage element 1A into heat energy when the cell balance circuit 43 performs the balance operation.
  • a cable 73 that communicates with other devices or the like is electrically connected to the connector 44.
  • a communication line 46 that communicates with another monitoring unit 10B attached to the power storage module 1 is electrically connected to the connector 49.
  • the discharge control unit 45 is composed of, for example, an information processing device such as a microcomputer, and includes a discharge control unit 45 of a monitoring unit 10B provided in another power storage module 1 via a cable 73, a battery management unit 10C, and the like. It is said that communication is possible.
  • the discharge control unit 45 has a function of controlling the cell balance operation of the cell balance circuit 43.
  • the monitoring unit 10B is configured in this way.
  • the case body 11 of the battery wiring module 10A is provided with two monitoring units 10B.
  • the case body 11 holds the monitoring unit 10B.
  • the two monitoring units 10B are arranged side by side at the end of the storage module 1 in the predetermined direction Di.
  • the two monitoring units 10B are arranged at positions closer to the end of the predetermined direction Di in the power storage module 1.
  • the two monitoring units 10B are arranged adjacent to both ends of the predetermined direction Di on the flexible substrate 20.
  • a part of the circuit board 40 of the monitoring unit 10B and a part of the flexible board 20 are arranged so as to overlap each other in the thickness direction of the circuit board 40.
  • Each of the two monitoring units 10B is arranged in the battery wiring module 10A that electrically connects each storage element 1A in the power storage module 1.
  • each monitoring unit 10B is placed between a first bus bar group 12A arranged along one side of the case body 11 and a second bus bar group 12B arranged along the other side of the case body 11. It is arranged at a position near the end of the predetermined direction Di.
  • the monitoring unit 10B is arranged at the end edge of the power storage module 1 composed of a plurality of power storage elements 1A. That is, the two monitoring units 10B are arranged apart from each other at different positions in the power storage module 1.
  • the power storage element 1A constituting the power storage module 1 is divided into two regions, a first region and a second region, and the power storage element 1A located in the first region is a second substrate on one of the two monitoring units 10B. It is electrically connected via the flexible substrate 20 (see FIG. 2).
  • the power storage element 1A located in the second region is electrically connected to the other of the two monitoring units 10B via a flexible substrate 20 (see FIG. 2).
  • the flexible substrate 20 extends longitudinally from one monitoring unit 10B side to the other monitoring unit 10B side. FPCs (Flexible printed circuits) are used for the flexible substrate 20.
  • the flexible substrate 20 has a structure that is flexible and deformable, and has a structure in which electrical characteristics are maintained even when the flexible substrate 20 is deformed.
  • the flexible substrate 20 and the circuit board 40 are electrically connected to each other via a connector 48 (see FIG. 4) provided on the circuit board 40.
  • One monitoring unit 10B monitors at least one of the voltage, current, and temperature of the first region of the power storage module 1 as a monitoring target.
  • the other monitoring unit 10B monitors at least one of the voltage, current, and temperature in the second region of the power storage module 1 as a monitoring target. That is, each of the monitoring units 10B targets different regions of the power storage module 1 for monitoring.
  • the monitoring unit 10B detects the state of voltage and current in each power storage element 1A of the power storage module 1 via the flexible substrate 20, and uses the thermistor 42 to detect the state of the temperature of the resistor 43A, the temperature of the power storage element 1A, and the like. It has a function to detect it.
  • the monitoring unit 10B has a function of converting the electric energy stored in each power storage element 1A into heat energy by the resistor 43A (see FIG. 4) when the balance control of the plurality of power storage elements 1A is performed.
  • the two monitoring units 10B provided in one battery wiring module 10A are electrically connected to each other by, for example, a communication line 46 formed of a twisted cable or the like.
  • the monitoring unit 10B and the communication line 46 are arranged between the first bus bar group 12A in one row and the second bus bar group 12B in the other row.
  • the monitoring unit 10B and the communication line 46 are arranged between the case main body 11 and the lid 13. These monitoring units 10B communicate with each other via the communication line 46.
  • the communication line 46 By arranging the communication line 46 in the power storage module 1, the length of the wiring that is outside the power storage module 1 and is arranged in the case C can be shortened. That is, the communication line 46 is integrally configured with the power storage module 1. Therefore, a space can be secured in the case C, and as a result, the volume of the power storage module 1 can be made larger, which can contribute to the improvement of the energy density of the battery pack 100.
  • the battery management unit 10C is arranged in the case C forming the battery pack 100.
  • the battery management unit 10C charges / discharges such as balance control of each power storage element 1A based on the state of voltage, current, temperature, etc. in each power storage element 1A detected by a plurality of monitoring units 10B attached to each power storage module 1.
  • the battery management unit 10C is electrically connected to a plurality of monitoring units 10B of each power storage module 1 via a cable 73. The specific form of connection between the battery management unit 10C and the plurality of monitoring units 10B will be described later.
  • the battery pack 100 has a configuration in which a plurality of power storage modules 1 and a battery management unit 10C are housed in a case C.
  • the plurality of power storage modules 1 are arranged in one direction so that the directions in which the high-potential side electrodes BH and the low-potential side electrodes BL are arranged are alternately arranged to form a module row BC.
  • a plurality of module rows BC are arranged side by side.
  • the plurality of power storage modules 1 are electrically connected in series with each other (not shown).
  • the layout for arranging the plurality of power storage modules 1 integrally is not limited to the example of FIG.
  • the plurality of monitoring units 10B attached to each power storage module 1 are electrically connected to each other via the communication line 46.
  • one monitoring unit 10B of each power storage module 1 is electrically connected to the other monitoring unit 10B of the power storage modules 1 adjacent to each other in this module row BC via a cable 73.
  • one of the two monitoring units 10B provided in each power storage module 1 farthest from the battery management unit 10C is electrically connected to each other via a cable 73.
  • each one of the two monitoring units 10B provided in each power storage module 1 closest to the battery management unit 10C is electrically connected to the battery management unit 10C via a cable 73. In this way, the plurality of monitoring units 10B and the battery management unit 10C are electrically connected in series in an annular shape via the cable 73 and the communication line 46.
  • each of the plurality of monitoring units 10B communicates with other devices such as the battery management unit 10C and the monitoring unit 10B of another power storage module 1 via individual cables 73.
  • information from one monitoring unit 10B is transmitted to the first device, which is another device, via one cable 73
  • information from the other monitoring unit 10B is transmitted to another device. It is transmitted to the second device, which is another device, or the first device, which is another device, via the cable 73 of the above.
  • Other devices with which one monitoring unit 10B communicates via one cable 73 and other devices with which another monitoring unit 10B communicates via another cable 73 may be separate and identical. You may.
  • the case body 11 of the battery wiring module 10A assembled to the power storage module 1 is provided with two monitoring units 10B for detecting states such as voltage, current, and temperature of the power storage element 1A (see FIGS. 2 and 3). ).
  • the battery management system 10 has a configuration in which the monitoring unit 10B is attached to the power storage module 1.
  • the monitoring unit 10B transmits the states of voltage, current, temperature, etc. in each power storage element 1A detected by itself to the discharge control unit 45 of the other monitoring unit 10B and the battery management unit 10C via the cable 73 and the communication line 46. Send.
  • the battery management unit 10C controls charge / discharge such as balance control in each power storage element 1A based on the states of voltage, current, temperature, etc.
  • the monitoring unit 10B and the battery management unit 10C function as a battery management system 10 that controls charging and discharging of a plurality of power storage elements 1A constituting the power storage module 1 that functions as an in-vehicle battery.
  • each wiring 47 is a pattern formed on a flexible substrate 20 or a circuit board 40.
  • Each wiring 47 functions as a voltage detection line that transmits a signal indicating the voltage at each position of the power storage module 1, and specifically, conducts each position of the power storage module 1 with the discharge control unit 45 of each monitoring unit 10B. It functions as a conductive path. Since the plurality of wirings 47 are provided in this way, the voltage value at each position of the power storage module 1 is input to each terminal of the discharge control unit 45 of each monitoring unit 10B.
  • Each of the discharge control units 45 of the plurality of monitoring units 10B in one power storage module 1 is electrically connected to each other by a communication line 46.
  • the signal detected by the discharge control unit 45 may be a signal capable of specifying the voltage at a predetermined position of the power storage module 1.
  • the signal may be a signal indicating the voltage value itself at a predetermined position of the power storage module 1, a signal indicating a value obtained by dividing the voltage value, or the like, and the voltage value is greater than a threshold value. It may be a signal or the like indicating whether or not the voltage is high.
  • the signal detected by the discharge control unit 45 may be a signal capable of specifying the current flowing through the predetermined position of the power storage module 1.
  • the detection signal may be a voltage signal indicating the value of the current flowing through the predetermined position, a signal indicating whether or not the current flowing through the predetermined position is higher than the threshold value, or the like. It may be a signal or the like indicating whether or not the current flowing through the predetermined position is within the predetermined range.
  • the signal detected by the discharge control unit 45 may be a signal capable of specifying the temperature at a predetermined position of the component assembled to the power storage module 1 or the circuit board 40.
  • the detection signal may be a voltage signal indicating the temperature of the predetermined position, a signal indicating whether or not the temperature of the predetermined position is higher than the threshold value, or the like, and may be a signal indicating whether or not the temperature of the predetermined position is higher than the threshold value. It may be a signal or the like indicating whether or not the temperature is within a predetermined range.
  • each monitoring unit 10B in the power storage module 1 is electrically connected to an inter-battery electrode portion or an end electrode portion of a plurality of power storage elements 1A connected in series via wiring 47.
  • Each of the wirings 47 conducts with the electrode portion to which the wiring 47 is connected, and inputs a signal indicating the voltage of the electrode portion to which the wiring 47 is connected to the discharge control unit 45.
  • the discharge control unit 45 and the cell balance circuit 43 can cooperate with each other to perform a cell balance operation.
  • the discharge control unit 45 starts the cell balance operation when the cell balance command is given from the battery management unit 10C.
  • the potential difference (voltage between terminals) between the positive electrode P and the negative electrode N is the smallest among the parts to which the cell balance circuit 43 is assigned in the power storage module 1 during the cell balance operation.
  • the power storage element 1A is detected.
  • the discharge control unit 45 sets the voltage of the other storage elements 1A other than the “storage element 1A that minimizes the potential difference between the positive electrode P and the negative electrode N” to the “storage element 1A that minimizes the potential difference between the positive electrode P and the negative electrode N”.
  • the discharge unit 43B of the cell balance circuit 43 is made to perform the discharge operation to match the voltage of.
  • the discharge control unit 45 can operate the cell balance circuit 43 as a passive cell balance circuit.
  • the discharge operation for equalization can be performed by using a plurality of discharge units 43B having resistors 43A provided corresponding to the plurality of power storage elements 1A.
  • the cell balance circuit 43 and the cell balance operation exemplified here are merely examples, and another cell balance circuit or another cell balance operation may be used.
  • the monitoring unit 10B functions as a protection circuit unit. Specifically, for example, the discharge control unit 45 continuously monitors the temperature signal from the thermistor 42. Then, the discharge control unit 45 determines the resistor of the cell balance circuit 43 when the temperature signal from the thermistor 42 is equal to or higher than the threshold value, that is, when the temperature value indicated by the temperature signal output by the thermistor 42 is equal to or higher than the threshold value. A protective operation is performed to suppress the temperature rise of 43A and the temperature rise of the power storage element 1A. Specifically, the discharge control unit 45 stops the cell balance operation when the temperature signal from the thermistor 42 is equal to or higher than the threshold value when the cell balance circuit 43 is performing the cell balance operation described above.
  • the battery management system 10 is provided in the power storage module 1 in which a plurality of power storage elements 1A are integrally combined, and manages the power storage module 1.
  • the battery management system 10 includes a plurality of monitoring units 10B for monitoring the power storage module 1.
  • Each monitoring unit 10B includes a circuit board 40 and a monitoring device 41 mounted on the circuit board 40 and monitoring at least one of the voltage, current, and temperature in the power storage module 1.
  • the plurality of monitoring units 10B are arranged at different positions in the power storage module 1 at different positions. As a result, the battery management system 10 can disperse the heat generated in each monitoring unit 10B by arranging the monitoring units 10B apart in the power storage module 1.
  • Each of the plurality of monitoring units 10B monitors at least one of voltage, current, and temperature with different regions of the power storage module 1 as monitoring targets.
  • the battery management system 10 can narrow the range of the power storage module 1 monitored by each monitoring unit 10B, so that the heat generation in each monitoring unit 10B can be further reduced.
  • One monitoring unit 10B is arranged near the end on one side of the power storage module 1, and the other monitoring unit 10B is arranged near the end on the opposite side of the power storage module 1.
  • the battery management system 10 easily disperses the heat generated in the monitoring unit 10B and releases it to the outside.
  • the plurality of monitoring units 10B communicate with each other.
  • the battery management system 10 can share information among the plurality of monitoring units 10B, so that other devices do not have to communicate with each monitoring unit 10B.
  • the battery management system 10 can be easily configured in a simple configuration without providing a wireless circuit, as compared with the case of wireless communication or the like. Further, by using the communication line 46, it is easy to make the configuration resistant to noise.
  • Each of the plurality of monitoring units 10B communicates with other devices via individual cables 73.
  • the battery management system 10 can communicate between each monitoring unit 30B and other devices by the route in which the cable 73 is the shortest.
  • the battery management system 10 has a plurality of bus bars 12 that are electrically connected to the power storage module 1, and a case body 11 that holds the plurality of bus bars 12 and the plurality of monitoring units 10B.
  • a part of the plurality of bus bars 12 constitutes a first bus bar group 12A arranged along a predetermined direction Di on one side of the power storage module 1 provided with terminals of the power storage element 1A.
  • the other part, which is different from a part of the plurality of bus bars 12, constitutes a second bus bar group 12B arranged along a predetermined direction Di on the other side opposite to the one side of the power storage module 1.
  • One monitoring unit 10B and the other monitoring unit 10B are arranged apart from each other between the first bus bar group 12A and the second bus bar group 12B.
  • the monitoring unit 10B and the bus bar 12 can be electrically connected by a short route. Further, the space between the first bus bar group 12A and the second bus bar group 12B can be effectively utilized. At the same time, since the monitoring units 10B are arranged apart from each other, the heat generated in the monitoring unit 10B is easily released to the outside.
  • the battery management system 10 is provided in the power storage module 1 in which a plurality of power storage elements 1A are integrally combined, and manages the power storage module 1.
  • the battery management system 10 includes a plurality of bus bars 12 electrically connected to the power storage module 1, a monitoring unit 10B for monitoring the power storage module 1, and a case body 11 for holding the plurality of bus bars 12 and the monitoring unit 10B. Be prepared.
  • the monitoring unit 10B includes a circuit board 40 and a monitoring device 41 mounted on the circuit board 40 and monitoring at least one of the voltage, current, and temperature in the power storage module 1.
  • a part of the plurality of bus bars 12 constitutes a first bus bar group 12A arranged along a predetermined direction Di of the power storage module 1 on one side of the power storage module 1 provided with terminals of the power storage element 1A.
  • the other part, which is different from a part of the plurality of bus bars 12, constitutes a second bus bar group 12B arranged along a predetermined direction Di on the other side opposite to the one side of the power storage module 1.
  • the monitoring unit 10B is arranged between the first bus bar group 12A and the second bus bar group 12B at a position near the end of the predetermined direction Di in the power storage module 1.
  • the monitoring unit 10B and the bus bar 12 can be electrically connected by a short route. Further, the space between the first bus bar group 12A and the second bus bar group 12B can be effectively utilized.
  • the plurality of monitoring units 10B and the battery management unit 10C are electrically connected in series in a ring shape via the cable 73 and the communication line 46.
  • the battery management system 110 may be configured as shown in FIG. Specifically, one monitoring unit 10B of each power storage module 1 is electrically connected in series via a cable 73. In each module row BC, one circuit board 40 of the power storage module 1 located at the end close to the battery management unit 10C is electrically connected to the battery management unit 10C via the cable 73. In each power storage module 1, the other monitoring unit 10B is electrically connected to the one monitoring unit 10B via the communication line 46.
  • the battery management system 110 transmits information based on the monitoring results of the plurality of monitoring units 10B to other devices via a common cable 73 electrically connected to any of the monitoring units 10B. As a result, other devices do not have to communicate with each monitoring unit 10B.
  • the information based on the monitoring result may be the temperature, current, and voltage information acquired by the first monitoring unit, which is one monitoring unit 10B, and the second monitoring unit, which is the other monitoring unit 10B. It may be the acquired temperature, current, and voltage information.
  • the information may indicate that the power storage element 1A (battery cell) is unbalanced in the monitoring range of the first monitoring unit, and the power storage element (battery cell) is unbalanced in the monitoring range of the second monitoring unit. It may be information indicating that a balance has occurred.
  • it may be "information indicating that the monitoring range of the first monitoring unit is abnormal" when the first monitoring unit detects an abnormality, or "second" when the second monitoring unit detects an abnormality. It may be "information indicating that the monitoring range of the monitoring unit is abnormal".
  • a command for each of the plurality of monitoring units 10B is given by another device via a common cable 73 electrically connected to any of the monitoring units 10B.
  • the twisted cable is exemplified as the communication line 46.
  • a flexible pattern circuit board may be used as the communication line.
  • a wireless device may be provided on each of the circuit boards, and each monitoring unit may wirelessly communicate with each other by the wireless device.
  • at least a part of the communication line may be provided on a flexible substrate (second substrate) that electrically connects the power storage element and the circuit board.
  • one flexible substrate 20 is provided. Limited to this, in the power storage module, a plurality of flexible substrates may be provided according to the configuration in which the first region and the second region are electrically connected to each monitoring unit 10B.
  • the communication line 46 is arranged so as to be sandwiched between the case main body 11 and the lid 13.
  • a groove may be formed on the battery unit side of the case body along the direction in which the bus bars are lined up, and a communication line may be arranged in this groove. That is, the communication line may be arranged between the case body and the power storage module.
  • the cell balance circuit 43 is provided on the circuit board 40. Not limited to this, a part or all of the cell balance circuit may be provided on the flexible substrate.
  • one power storage element 1A is configured by one unit battery, but the unit constituting the power storage element is not limited to this example.
  • one power storage element may be composed of a plurality of unit batteries.
  • the battery wiring module 10A assembled to the power storage module 1 is provided with two monitoring units 10B.
  • the number of monitoring units provided in the battery wiring module may be three or more.
  • the monitoring unit 10B functions as a protective operation unit.
  • a cooling unit that cools the electricity storage module by providing a water passage around the electricity storage module and flowing water through the water passage may be used as a protective operation unit.
  • the thermistor 42 is used as the temperature detection unit.
  • a resistance temperature detector, a linear resistor, or the like may be used as the temperature detection unit.
  • the temperature sensor may be provided at a predetermined position on the flexible substrate, the temperature sensor may be provided directly on the power storage module, or the temperature sensor may be provided on the monitoring unit. In any configuration, it is sufficient that the monitoring unit can acquire the temperature detected by the temperature sensor.
  • the monitoring unit 10B is provided in the battery wiring module 10A.
  • a monitoring unit may be provided in a holding unit for integrally holding a plurality of power storage elements to form a power storage module.
  • the holding unit is composed of a plurality of bus bars 12 and a case main body 11 accommodating a plurality of monitoring units 10B.
  • the case body does not have to be the case body as long as it can hold a plurality of bus bars and a plurality of monitoring units, and may have a frame structure or the like.
  • the battery management system 10 has a configuration in which the monitoring unit 10B is attached to the power storage module 1. Not limited to this, a part of the battery management system may be integrated with the power storage module.

Abstract

良好に放熱することができる電池管理システムを提供する。 電池管理システム(10)は、複数の蓄電素子(1A)が一体的に組み合わされた蓄電モジュール(1)に設けられ、蓄電モジュール(1)を管理する電池管理システム(10)であって、蓄電モジュール(1)を監視する監視ユニット(10B)を複数備え、各監視ユニット(10B)は、回路基板(40)と、回路基板(40)に実装され、蓄電モジュール(1)における電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する監視装置(41)と、を有し、複数の監視ユニット(10B)は、蓄電モジュール(1)において異なる位置に離れて配置される。

Description

電池管理システム
 本開示は、電池管理システムに関する。
 従来の電池管理システムの構成として、複数の蓄電素子で構成された蓄電モジュール一つに対して一つの監視ユニットが設けられる構成が知られている。
特表2014-512660号公報 特表2017-502470号公報
 蓄電モジュールを管理する電池管理システムでは、監視ユニットが蓄電モジュールを監視する際に発熱が生じるという問題がある。例えば、監視ユニットが複数の蓄電素子(電池セル)のセル電圧を調整するセルバランス動作を行うようなものでは、セルバランス動作時の通電に伴い、監視ユニットにおいて発熱が生じる。また、発熱の要因としては、この例だけでなく、他の発熱要因も想定される。しかし、従来の電池管理システムは、1つの蓄電モジュールを1つの監視ユニットで監視していたため、監視ユニットに熱が集中しやすく、監視ユニット放熱性を高めにくかった。
 そこで、本開示は、良好に放熱することができる電池管理システムを提供することを目的とする。
 本開示における第1の開示に関する電池管理システムは、
 複数の蓄電素子が一体的に組み合わされた蓄電モジュールに設けられ、前記蓄電モジュールを管理する電池管理システムであって、
 前記蓄電モジュールを監視する監視ユニットを複数備え、
 各前記監視ユニットは、
 基板と、
 前記基板に実装され、前記蓄電モジュールにおける電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する監視装置と、を有し、
 複数の前記監視ユニットは、前記蓄電モジュールにおいて異なる位置に離れて配置される。
 本開示における第2の開示に関する電池管理システムは、
 複数の蓄電素子が一体的に組み合わされた蓄電モジュールに設けられ、前記蓄電モジュールを管理する電池管理システムであって、
 前記蓄電モジュールに電気的に接続される複数のバスバーと、
 前記蓄電モジュールを監視する監視ユニットと、
 複数の前記バスバー及び前記監視ユニットを保持する保持部と、
 を備え、
 前記監視ユニットは、基板と、前記基板に実装されるとともに前記蓄電モジュールにおける電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する監視装置と、を有し、
 複数の前記バスバーのうちの一部は、前記蓄電モジュールにおける前記蓄電素子の端子が設けられた一方面側において前記蓄電モジュールの所定方向に沿って配列された第1バスバー群を構成し、
 複数の前記バスバーのうちの前記一部とは異なる他部は、前記蓄電モジュールの前記一方面側において前記所定方向に沿って配列された第2バスバー群を構成し、
 前記監視ユニットは、前記蓄電モジュールにおける前記所定方向の端部寄りの位置において前記第1バスバー群と前記第2バスバー群との間に配置されている。
 本開示に係る電池管理システムは、良好に放熱することができる。
図1は、本開示の実施形態1に係る電池管理システムを備えた電池パックの外観を概念的に示す模式図である。 図2は、実施形態1に係る蓄電モジュールを概略的に例示する平面図である。 図3は、実施形態1に係る蓄電モジュールを概略的に例示する斜視図である。 図4は、実施形態1に係る蓄電モジュールにおける回路基板及びその周辺を拡大して例示する平面図である。 図5は、実施形態1に係る蓄電モジュール及び監視ユニットの構成を概念的に例示する回路図である。 図6は、他の実施形態に係る電池管理システムを備えた電池パックの外観を概念的に示す模式図である。
 以下では、本開示の実施形態が列記されて例示される。なお、以下で示す〔1〕~〔9〕の特徴は、矛盾しない態様でどのように組み合わせてもよい。
 〔1〕本開示の一つ目の電池管理システムは、複数の蓄電素子が一体的に組み合わされた蓄電モジュールに設けられ、前記蓄電モジュールを管理する電池管理システムであって、前記蓄電モジュールを監視する監視ユニットを複数備え、各前記監視ユニットは、基板と、前記基板に実装され、前記蓄電モジュールにおける電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する監視装置と、を有し、複数の前記監視ユニットは、前記蓄電モジュールにおいて異なる位置に離れて配置される。
 上記〔1〕の電池管理システムは、蓄電モジュールにおいて、監視ユニットを離して配置することによって、各監視ユニットにおいて生じる熱を分散させることができる。
 〔2〕複数の前記監視ユニットの各々は、前記蓄電モジュールの別々の領域をそれぞれ監視対象として電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する〔1〕の電池管理システム。
 上記〔2〕に記載された電池管理システムは、各々の監視ユニットが監視する蓄電モジュールの範囲を狭めることができるため、各々の監視ユニットにおける発熱をより少なくすることができる。
 〔3〕一の前記監視ユニットは、前記蓄電モジュールにおける一方側の端部寄りに配置され、他の前記監視ユニットは、前記蓄電モジュールにおける前記一方側とは反対側の端部寄りに配置されている〔1〕又は〔2〕の電池管理システム。
 上記〔3〕に記載された電池管理システムは、監視ユニットにおいて生じる熱を分散させ、且つ外部に放出し易い。
 〔4〕複数の前記監視ユニットは、互いに通信する〔1〕から〔3〕のいずれかの電池管理システム。
 上記〔4〕に記載された電池管理システムは、複数の監視ユニットの間で情報を共有することができるため、他の機器が各々の監視ユニットと通信せずに済む。
 〔5〕複数の前記監視ユニットに電気的に接続される1以上の通信線を備え、複数の前記監視ユニットは前記通信線を介して互いに通信する〔4〕の電池管理システム。
 上記〔5〕に記載された電池管理システムは、無線等によって通信する場合に比べて、無線用の回路を設けずに済み簡単な構成にし易い。また、通信線を用いることによって、ノイズに強い構成にし易い。
 〔6〕複数の前記監視ユニットの監視結果に基づく情報を、いずれかの前記監視ユニットに電気的に接続された共通のケーブルを介して他の機器に送信する〔4〕又は〔5〕の電池管理システム。
 上記〔6〕に記載された電池管理システムは、他の機器が各々の監視ユニットと通信せずに済む。
 〔7〕複数の前記監視ユニットは、各々が個別のケーブルを介して他の機器と通信を行う〔1〕から〔5〕の電池管理システム。
 上記〔7〕に記載された電池管理システムは、各々の監視ユニットと他の機器との間でケーブルが最短となる経路で通信することができる。
 〔8〕前記蓄電モジュールに電気的に接続される複数のバスバーと、複数の前記バスバー及び複数の前記監視ユニットを保持する保持部と、を有し、複数の前記バスバーのうちの一部は、前記蓄電モジュールにおける前記蓄電素子の端子が設けられた一方面側において前記所定方向に沿って配列された第1バスバー群を構成し、複数の前記バスバーのうちの前記一部とは異なる他部は、前記蓄電モジュールの前記一方面側と反対の他方面側において前記所定方向に沿って配列された第2バスバー群を構成し、一の前記監視ユニット及び他の前記監視ユニットは、前記第1バスバー群と前記第2バスバー群の間において互いに離れて配置されている〔1〕から〔7〕のいずれかの電池管理システム。
 上記〔8〕に記載された電池管理システムは、保持部にバスバーと監視ユニットとが設けられているため、監視ユニットとバスバーとを短い経路で電気的に接続することができる。また、第1バスバー群、及び第2バスバー群の間のスペースを有効に活用できる。これとともに、監視ユニットが離れて配置されているため、監視ユニットにおいて生じる熱を外部に放出し易い。
 〔9〕本開示の二つ目の電池管理システムは、複数の蓄電素子が一体的に組み合わされた蓄電モジュールに設けられ、前記蓄電モジュールを管理する電池管理システムであって、前記蓄電モジュールに電気的に接続される複数のバスバーと、前記蓄電モジュールを監視する監視ユニットと、複数の前記バスバー及び前記監視ユニットを保持する保持部と、を備え、前記監視ユニットは、基板と、前記基板に実装されるとともに前記蓄電モジュールにおける電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する監視装置と、を有し、複数の前記バスバーのうちの一部は、前記蓄電モジュールにおける前記蓄電素子の端子が設けられた一方面側において前記蓄電モジュールの所定方向に沿って配列された第1バスバー群を構成し、複数の前記バスバーのうちの前記一部とは異なる他部は、前記蓄電モジュールの前記一方面側と反対の他方面側において前記所定方向に沿って配列された第2バスバー群を構成し、前記監視ユニットは、前記蓄電モジュールにおける前記所定方向の端部寄りの位置において前記第1バスバー群と前記第2バスバー群との間に配置されている。
 上記〔9〕に記載された電池管理システムは、保持部にバスバーと監視ユニットとが設けられているため、監視ユニットとバスバーとを短い経路で電気的に接続することができる。また、第1バスバー群、及び第2バスバー群の間のスペースを有効に活用できる。
 本開示において、「電気的に接続される」とは、接続対象の両方の電位が等しくなるように互いに導通した状態(電流を流せる状態)で接続される構成であることが望ましい。ただし、この構成に限定されない。例えば、「電気的に接続される」とは、両接続対象の間に電気部品が介在しつつ両接続対象が導通し得る状態で接続された構成であってもよい。
[本開示の実施形態の詳細]
<実施形態1>
 図1には、実施形態1に係る電池管理システム10(BMS)が設けられた電池パック100が例示される。電池パック100は、例えば、電気自動車、又はハイブリッド自動車等の車両に搭載され、搭載された車両を駆動するための電源として使用される。電池パック100は、複数の蓄電モジュール1、及び電池管理システム10を有する。電池管理システム10は、蓄電モジュール1が複数まとめられた電池パック100において、電池パック100内における各蓄電素子1Aの充放電を制御する機能を有する。蓄電モジュール1は、単位電池である蓄電素子1Aが複数まとめられて構成されている。電池管理システム10は、電池配線モジュール10A(BBM)(図2参照)、監視ユニット10B(BSU)、及び他の機器である電池管理ユニット10C(BMU)を備えている。
(蓄電モジュールの構成)
 蓄電モジュール1は、図2に示すように、正極P及び負極Nを備えた複数の蓄電素子1Aが所定方向Diに並べられて一体的に組み合わされている。つまり、所定方向Diは、複数の蓄電素子1Aが並ぶ方向である。複数の蓄電素子1Aは、正極P及び負極Nの配置される向きが交互に入れ替わるように一方向に並べられている。蓄電モジュール1は、正極P及び負極Nが交互に一列をなして構成された端子列Rが二つならんでいる。蓄電モジュール1は所定方向Diが長手方向とされた直方体状の構成をなす(図3参照。)。複数の蓄電素子1Aを一体的に保持するための保持部の構造は特に限定されない。各蓄電素子1Aは、正極P及び負極Nを有する1つの単位電池として機能する。各蓄電素子1Aは、例えば所定サイズの直方体状をなしている。図2、3では、蓄電素子1Aが所定方向Diに一列に並んだ形態にされた蓄電モジュール1が例示されているが、複数の蓄電素子1Aを一体的に配列するためのレイアウトはこの例に限定されない。こうして、蓄電モジュール1は、複数の蓄電素子1Aが一体的に組み合わされて形成されている。
(電池管理システムの構成)
 電池配線モジュール10Aは、図3に示すように、保持部であるケース本体11、複数のバスバー12、及び蓋13を有している。ケース本体11は、合成樹脂製であり、四角形状をなした平板状をなしている。バスバー12は四角形状をなした板金で形成されている。ケース本体11にはバスバー12が複数取り付けられている。ケース本体11は複数のバスバー12を保持する。複数のバスバー12は、ケース本体11における、互いに平行をなす一対の辺の各々に沿うように配置され、ケース本体11に取り付けられている。電池配線モジュール10Aは、蓄電モジュール1の端子列Rを覆うように蓄電モジュール1に設けられる。
 各バスバー12は、蓄電モジュール1における隣合う蓄電素子1Aの電極同士を電気的に接続する。具体的には、図2に示すように、複数のバスバー12のうちの一部は、蓄電モジュール1における蓄電素子1Aの一方の端子列Rが設けられた一方面側において所定方向Diに沿って配列された第1バスバー群12Aを構成する。第1バスバー群12Aは蓄電素子1Aの一方の端子列Rを覆うように配置される。複数のバスバー12のうちの一部とは異なる他部は、蓄電モジュール1の一方面側と反対の他方面側において所定方向Diに沿って配列された第2バスバー群12Bを構成する。第2バスバー群12Bは蓄電素子1Aの他方の端子列Rを覆うように配置される。
 各バスバー12は、隣合う正極Pと負極Nとを跨ぐように配置される。両側に蓄電素子1Aが配置された蓄電素子1Aの一つに着目すると、正極Pを覆うバスバー12は、一方側に隣合う蓄電素子1Aの負極Nを覆い、負極Nを覆うバスバー12は、他方側に隣合う蓄電素子1Aの正極Pを覆う。各バスバー12は、自身が覆う正極Pと負極Nとに電気的に接続することによって、複数の蓄電素子1Aを電気的に直列に接続する。直列に接続された複数の蓄電素子1Aの最も高電位の正極Pには、板金で形成された高電位側電極BHが電気的に接続されている。直列に接続された複数の蓄電素子1Aの最も低電位の負極Nには、板金で形成された低電位側電極BLが電気的に接続されている。高電位側電極BH、及び低電位側電極BLは、所定方向Diにおいて、第2バスバー群12Bの両端に隣合い配置されている。複数の蓄電素子1Aは、第1バスバー群12A、第2バスバー群12Bによって電気的に接続される。
 蓋13は合成樹脂製であり四角形状をなした平板状である。蓋13は、ケース本体11との間にバスバー12、回路基板40、及び通信線46を挟み込み、バスバー12、回路基板40、及び通信線46を覆う。
 監視ユニット10Bは、各蓄電素子1Aの状態を検知する。監視ユニット10Bは、基板である一つの回路基板40、及び監視装置41を有している。回路基板40は、プリント基板として構成され、平板状に形成され、板厚方向から見た平面視における外形が四角形状をなしている。回路基板40は、複数の導電層と絶縁層とが交互に積層された、所謂、多層基板である。回路基板40には、回路基板40の表面や内部に形成されるパターンや、各導電層を電気的に接続するスルーホールやビア等が設けられている(図示せず。)。
 監視装置41は、図4に示すように、サーミスタ42、セルバランス回路43、コネクタ44、コネクタ49、及び放電制御部45等を有している。監視装置41は、一つの回路基板40に実装されている。監視装置41は、蓄電素子1Aの電圧、電流、及び温度を監視する。監視装置41が電圧を検出する構成は、少なくとも各蓄電素子1A(各電池セル)の端子間電圧(セル電圧)を検出可能であり、蓄電モジュール1における所定位置(例えば最も電位の高い端子)の電位も検出可能とされる。監視装置41が電流を検出する構成は、蓄電モジュール1の端子間、フレキシブル基板20の所定位置、監視ユニット10Bの所定位置等、どのような位置に電流センサを設けてもよい。いずれの構成でも、電流センサが検出する電流を監視ユニット10Bが取得可能であればよい。
 サーミスタ42は、自身が設けられた位置の温度を示す温度信号を出力する素子である。サーミスタ42は、回路基板40においてセルバランス回路43の近傍に実装される。サーミスタ42は、回路基板40の所定位置の温度を検出するように機能する。例えば、サーミスタ42は、セルバランス回路43の抵抗器43Aの温度や蓄電素子1Aの温度等を検出するように機能する。なお、サーミスタ42によって蓄電素子1Aの温度の検知に重きを置く場合には、サーミスタ42の回路基板40における実装位置を蓄電素子1Aにより近づけた位置にすることも考えられる。つまり、サーミスタ42の実装位置は、正確に温度を検知したい対象の位置により近づけることによって、温度を検知したい対象の温度をより正確に検知することができる。
 セルバランス回路43は、蓄電モジュール1での蓄電量の偏りを補正するセルバランス動作を行う回路であり、具体的には、蓄電素子1Aのそれぞれの電圧又は容量を均等にするセルバランス回路として機能する。セルバランス回路43には、複数の抵抗器43Aが設けられている。これら抵抗器43Aは、セルバランス回路43がバランス動作を行う際に各蓄電素子1Aに蓄電された電気エネルギーを熱エネルギーに変換する機能を有する。コネクタ44には、他の機器等と通信するケーブル73が電気的に接続される。コネクタ49には、蓄電モジュール1に取り付けられたもう一つの監視ユニット10Bと通信する通信線46が電気的に接続される。
 放電制御部45は、例えばマイクロコンピュータ等の情報処理装置によって構成されており、ケーブル73を介して他の蓄電モジュール1に設けられた監視ユニット10Bの放電制御部45や、電池管理ユニット10C等と通信可能とされている。放電制御部45は、セルバランス回路43のセルバランス動作を制御する機能を有する。監視ユニット10Bは、このように構成されている。
 電池配線モジュール10Aのケース本体11には、図2に示すように、二つの監視ユニット10Bが設けられている。ケース本体11は監視ユニット10Bを保持する。二つの監視ユニット10Bは、蓄電モジュール1における所定方向Diの端部に並んで配置される。二つの監視ユニット10Bは、蓄電モジュール1における所定方向Diの端部寄りの位置に配置されている。二つの監視ユニット10Bは、フレキシブル基板20における所定方向Diの両端部にそれぞれ隣接して配置される。監視ユニット10Bの回路基板40の一部と、フレキシブル基板20の一部とが回路基板40の厚さ方向に重なるように配置される。二つの監視ユニット10Bは、蓄電モジュール1における各蓄電素子1Aを電気的に接続する電池配線モジュール10Aに各々が配置される。具体的には、各監視ユニット10Bは、ケース本体11の一方の辺に沿って並ぶ第1バスバー群12Aと、ケース本体11の他方の辺に沿って並ぶ第2バスバー群12Bとの間において、所定方向Diの端部寄りの位置に配置されている。監視ユニット10Bは、複数の蓄電素子1Aによって構成された蓄電モジュール1の端縁部に配置される。つまり、二つの監視ユニット10Bは、蓄電モジュール1において互いに異なる位置に離れて配置されている。
 蓄電モジュール1を構成する蓄電素子1Aは、第1領域及び第2領域の二つの領域に区分けされ、第1領域に位置する蓄電素子1Aは、二つの監視ユニット10Bの内の一方に第2基板であるフレキシブル基板20(図2参照)を介して電気的に接続されている。第2領域に位置する蓄電素子1Aは、二つの監視ユニット10Bの内の他方にフレキシブル基板20(図2参照)を介して電気的に接続されている。フレキシブル基板20は、一の監視ユニット10B側から他の監視ユニット10B側へと長手状に延びている。フレキシブル基板20には、FPC(Flexible printed circuits)が採用されている。フレキシブル基板20は、柔軟性を有するとともに変形可能な構成であり、変形した場合にも電気的特性が維持される構成をなす。フレキシブル基板20と回路基板40とは、回路基板40に設けられたコネクタ48(図4参照)を介して電気的に接続されている。一の監視ユニット10Bは、蓄電モジュール1の第1領域を監視対象として第1領域の電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する。他の監視ユニット10Bは、蓄電モジュール1の第2領域を監視対象として第2領域の電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する。つまり、監視ユニット10Bの各々は、蓄電モジュール1の別々の領域をそれぞれ監視対象としている。
 監視ユニット10Bは、フレキシブル基板20を介して蓄電モジュール1の各蓄電素子1Aにおける電圧、電流の状態を検知したり、サーミスタ42を用いて抵抗器43Aの温度や蓄電素子1Aの温度等の状態を検知したりする機能を有する。監視ユニット10Bは、複数の蓄電素子1Aのバランス制御を行う際に各蓄電素子1Aに蓄電された電気エネルギーを抵抗器43A(図4参照)によって熱エネルギーに変換する機能を有する。
 一つの電池配線モジュール10Aに設けられた二つの監視ユニット10Bは、例えば、ツイストケーブル等で形成された通信線46で互いに電気的に接続される。これら監視ユニット10B及び通信線46は、一方の列をなす第1バスバー群12Aと他方の列をなす第2バスバー群12Bとの間に配置される。これら監視ユニット10B及び通信線46は、ケース本体11と蓋13との間に配置される。これら監視ユニット10Bは、通信線46によって互いに通信する。通信線46を蓄電モジュール1内に配置することによって、蓄電モジュール1よりも外側であって、ケースC内に配索される配線の長さを短くすることができる。つまり、通信線46は、蓄電モジュール1と一体的に構成されている。このため、ケースC内においてスペースを確保することができ、その結果、蓄電モジュール1の体積をより大きいものにすることができ、電池パック100としてのエネルギー密度の向上に寄与することができる。
 電池管理ユニット10Cは、図1に示すように、電池パック100を形成するケースC内に配置されている。電池管理ユニット10Cは、各蓄電モジュール1に取り付けられた複数の監視ユニット10Bが検知した各蓄電素子1Aにおける電圧、電流、温度等の状態に基づいて、各蓄電素子1Aのバランス制御等の充放電を制御する機能を有する。電池管理ユニット10Cはケーブル73を介して各蓄電モジュール1の複数の監視ユニット10Bと電気的に接続される。電池管理ユニット10Cと複数の監視ユニット10Bとの具体的な接続の形態は後述する。
(電池パックの構成)
 電池パック100は、図1に示すように、複数の蓄電モジュール1、及び電池管理ユニット10CがケースCに収納される構成をなす。複数の蓄電モジュール1は、各々の高電位側電極BH、及び低電位側電極BLが配置される向きが交互に入れ替わるように一方向に並べられてモジュール列BCを形成している。電池パック100は、モジュール列BCが複数並んで配置される。複数の蓄電モジュール1は、互いに電気的に直列に接続される(図示せず。)。複数の蓄電モジュール1を一体的に配列するためのレイアウトは、図1の例に限定されない。
 各蓄電モジュール1に取り付けられた複数の監視ユニット10Bは、互いに通信線46を介して電気的に接続される。各モジュール列BCにおいて、各蓄電モジュール1の一方の監視ユニット10Bは、このモジュール列BCにおいて隣合う蓄電モジュール1の他方の監視ユニット10Bにケーブル73を介して電気的に接続される。各モジュール列BCは、電池管理ユニット10Cから最も離れた各蓄電モジュール1に設けられた二つの監視ユニット10Bの内の一つ同士がケーブル73を介して電気的に接続される。各モジュール列BCは、電池管理ユニット10Cに最も近い各蓄電モジュール1に設けられた二つの監視ユニット10Bの内の一つの各々がケーブル73を介して電池管理ユニット10Cに電気的に接続される。こうして、複数の監視ユニット10B、及び電池管理ユニット10Cは、ケーブル73、及び通信線46を介して環状をなして直列に電気的に接続される。
 一つの蓄電モジュール1において、複数の監視ユニット10Bは、各々が個別のケーブル73を介して、電池管理ユニット10Cや他の蓄電モジュール1の監視ユニット10B等の他の機器と通信する。具体的には、一つの蓄電モジュール1において、一の監視ユニット10Bからの情報が一のケーブル73を介して他の機器である第1機器に送信され、他の監視ユニット10Bからの情報が他のケーブル73を介して他の機器である第2機器又は上記第1機器に送信される。一の監視ユニット10Bが一のケーブル73を介して通信を行う他の機器と、他の監視ユニット10Bが他のケーブル73を介して通信を行う他の機器は別々であってよく、同一であってもよい。
(電池管理システムについて)
 蓄電モジュール1に組み付けられた電池配線モジュール10Aのケース本体11には、蓄電素子1Aの電圧、電流、温度等の状態を検知する監視ユニット10Bが二つ設けられている(図2、3参照。)。電池管理システム10は、監視ユニット10Bが蓄電モジュール1に取り付けられた構成をなしている。監視ユニット10Bは、自身が検知した各蓄電素子1Aにおける電圧、電流、温度等の状態をケーブル73、及び通信線46を介して他の監視ユニット10Bの放電制御部45や、電池管理ユニット10Cに送信する。電池管理ユニット10Cは、複数の監視ユニット10Bが検知した各蓄電素子1Aにおける電圧、電流、温度等の状態に基づいて、各蓄電素子1Aにおけるバランス制御等の充放電を制御する。つまり、監視ユニット10B、及び電池管理ユニット10Cは、車載用バッテリとして機能する蓄電モジュール1を構成する複数の蓄電素子1Aの充放電を制御する電池管理システム10として機能する。
 図5に示すように、一つの蓄電モジュール1における複数の監視ユニット10Bは、蓄電モジュール1に関する信号を伝送する導電路である配線47によって各蓄電素子1Aと電気的に接続されている。例えば、各配線47は、フレキシブル基板20や回路基板40に形成されたパターンである。各配線47は、蓄電モジュール1の各位置の電圧を示す信号を伝送する電圧検出線として機能し、具体的には、蓄電モジュール1の各位置と各監視ユニット10Bの放電制御部45とを導通させる導電路として機能する。このように複数の配線47が設けられているため、蓄電モジュール1の各位置の電圧値が各監視ユニット10Bの放電制御部45の各端子に入力される。一つの蓄電モジュール1における複数の監視ユニット10Bの放電制御部45の各々は互いに通信線46によって電気的に接続されている。
 放電制御部45が検知する信号は、蓄電モジュール1の所定位置の電圧を特定し得る信号であってもよい。この場合、上記信号は、蓄電モジュール1の所定位置の電圧値そのものを示す信号であってもよく、当該電圧値を分圧した値を示す信号等であってもよく、上記電圧値が閾値よりも高いか否かを示す信号等であってもよい。
 放電制御部45が検知する信号は、蓄電モジュール1の所定位置を流れる電流を特定し得る信号であってもよい。この場合、上記検出信号は、上記所定位置を流れる電流の値を示す電圧信号であってもよく、上記所定位置を流れる電流が閾値よりも高いか否かを示す信号等であってもよく、上記所定位置を流れる電流が所定範囲内にあるか否かを示す信号等であってもよい。
 放電制御部45が検知する信号は、蓄電モジュール1又は回路基板40に組み付けられた部品の所定位置の温度を特定し得る信号であってもよい。この場合、上記検出信号は、上記所定位置の温度を示す電圧信号であってもよく、上記所定位置の温度が閾値よりも高いか否かを示す信号等であってもよく、上記所定位置の温度が所定範囲内にあるか否かを示す信号等であってもよい。
 次に、監視ユニット10Bの電気的構成及び制御について説明する。図5に示すように、蓄電モジュール1は、蓄電モジュール1の一部又は全部において複数の蓄電素子1Aが電気的に直列に接続されている。蓄電モジュール1における各監視ユニット10Bは、配線47を介して、直列に接続された複数の蓄電素子1Aの電池間電極部又は端部電極部に電気的に接続されている。各々の配線47は、自身が接続された電極部と導通し、自身が接続された電極部の電圧を示す信号を放電制御部45に入力する。
 放電制御部45、及びセルバランス回路43は、協働してセルバランス動作を行い得る。例えば、放電制御部45は、電池管理ユニット10Cからセルバランス指令が与えられた場合にセルバランス動作を開始する。まず、放電制御部45及びセルバランス回路43は、セルバランス動作に際し、蓄電モジュール1におけるセルバランス回路43が割り当てられた部分のうちで、正極Pと負極Nの電位差(端子間電圧)が最小となる蓄電素子1Aを検出する。そして、放電制御部45は、「正極Pと負極Nの電位差が最小となる蓄電素子1A」以外の他の蓄電素子1Aの電圧を、「正極Pと負極Nの電位差が最小となる蓄電素子1A」の電圧に合わせる放電動作をセルバランス回路43の放電部43Bに行わせる。この場合、放電制御部45は、セルバランス回路43をパッシブ型セルバランス回路として動作させることができる。均等化のための放電動作は、複数の蓄電素子1Aに対応して設けられた抵抗器43Aを有する複数の放電部43Bを用いて行うことができる。なお、ここで例示されたセルバランス回路43及びセルバランス動作はあくまで一例であり、他のセルバランス回路や他のセルバランス動作を用いてもよい。
 次に、監視ユニット10Bにおける保護動作について説明する。監視ユニット10Bは保護回路部として機能する。具体的には、例えば、放電制御部45はサーミスタ42からの温度信号を継続的に監視する。そして、放電制御部45は、サーミスタ42からの温度信号が閾値以上である場合、即ち、サーミスタ42が出力する温度信号が示す温度の値が閾値以上である場合に、セルバランス回路43の抵抗器43Aの温度や蓄電素子1Aの温度上昇を抑制する保護動作を行う。具体的には、放電制御部45は、セルバランス回路43が上述したセルバランス動作を行っている場合においてサーミスタ42からの温度信号が閾値以上である場合にセルバランス動作を停止させる。
 次に、本開示に係る構成の効果が例示される。電池管理システム10は、複数の蓄電素子1Aが一体的に組み合わされた蓄電モジュール1に設けられ、蓄電モジュール1を管理する。電池管理システム10は、蓄電モジュール1を監視する監視ユニット10Bを複数備える。各監視ユニット10Bは、回路基板40と、回路基板40に実装され、蓄電モジュール1における電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する監視装置41と、を有する。複数の監視ユニット10Bは、蓄電モジュール1において異なる位置に離れて配置される。これによって、電池管理システム10は、蓄電モジュール1において、監視ユニット10Bを離して配置することによって、各監視ユニット10Bにおいて生じる熱を分散させることができる。
 複数の監視ユニット10Bの各々は、蓄電モジュール1の別々の領域をそれぞれ監視対象として電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する。これによって、電池管理システム10は、各々の監視ユニット10Bが監視する蓄電モジュール1の範囲を狭めることができるため、各々の監視ユニット10Bにおける発熱をより少なくすることができる。
 一の監視ユニット10Bは、蓄電モジュール1における一方側の端部寄り配置され、他の監視ユニット10Bは、蓄電モジュール1における一方側とは反対側の端部寄り配置されている。これによって、電池管理システム10は、監視ユニット10Bにおいて生じる熱を分散させ、且つ外部に放出し易い。
 複数の監視ユニット10Bは、互いに通信する。これによって、電池管理システム10は、複数の監視ユニット10Bの間で情報を共有することができるため、他の機器が各々の監視ユニット10Bと通信せずに済む。
 複数の監視ユニット10Bに電気的に接続される1以上の通信線46を備え、複数の監視ユニット10Bは通信線46を介して互いに通信する。これによって、電池管理システム10は、無線等によって通信する場合に比べて、無線用の回路を設けずに済み簡単な構成にし易い。また、通信線46を用いることによって、ノイズに強い構成にし易い。
 複数の監視ユニット10Bは、各々が個別のケーブル73を介して他の機器と通信を行う。これによって、電池管理システム10は、各々の監視ユニット30Bと他の機器との間でケーブル73が最短となる経路で通信することができる。
 電池管理システム10は、蓄電モジュール1に電気的に接続される複数のバスバー12と、複数のバスバー12及び複数の監視ユニット10Bを保持するケース本体11と、を有する。複数のバスバー12のうちの一部は、蓄電モジュール1における蓄電素子1Aの端子が設けられた一方面側において所定方向Diに沿って配列された第1バスバー群12Aを構成する。複数のバスバー12のうちの一部とは異なる他部は、蓄電モジュール1の一方面側の反対の他方面側において所定方向Diに沿って配列された第2バスバー群12Bを構成する。一の監視ユニット10B及び他の監視ユニット10Bは、第1バスバー群12Aと第2バスバー群12Bとの間において互いに離れて配置されている。これによって、電池管理システム10は、ケース本体11にバスバー12と監視ユニット10Bとが設けられているため、監視ユニット10Bとバスバー12とを短い経路で電気的に接続することができる。また、第1バスバー群12A、及び第2バスバー群12Bの間のスペースを有効に活用できる。これとともに、監視ユニット10Bが離れて配置されているため、監視ユニット10Bにおいて生じる熱を外部に放出し易い。
 電池管理システム10は、複数の蓄電素子1Aが一体的に組み合わされた蓄電モジュール1に設けられ、蓄電モジュール1を管理する。電池管理システム10は、蓄電モジュール1に電気的に接続される複数のバスバー12と、蓄電モジュール1を監視する監視ユニット10Bと、複数のバスバー12及び監視ユニット10Bを保持するケース本体11と、を備える。監視ユニット10Bは、回路基板40と、回路基板40に実装されるとともに蓄電モジュール1における電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する監視装置41と、を有する。複数のバスバー12のうちの一部は、蓄電モジュール1における蓄電素子1Aの端子が設けられた一方面側において蓄電モジュール1の所定方向Diに沿って配列された第1バスバー群12Aを構成する。複数のバスバー12のうちの一部とは異なる他部は、蓄電モジュール1の一方面側の反対の他方面側において所定方向Diに沿って配列された第2バスバー群12Bを構成する。監視ユニット10Bは、蓄電モジュール1における所定方向Diの端部寄りの位置において第1バスバー群12Aと第2バスバー群12Bとの間に配置されている。これによって、電池管理システム10は、ケース本体11にバスバー12と監視ユニット10Bとが設けられているため、監視ユニット10Bとバスバー12とを短い経路で電気的に接続することができる。また、第1バスバー群12A、及び第2バスバー群12Bの間のスペースを有効に活用できる。
 <他の実施形態>
 本開示は、上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではない。例えば、上述又は後述の実施形態の特徴は、矛盾しない範囲であらゆる組み合わせが可能である。また、上述又は後述の実施形態のいずれの特徴も、必須のものとして明示されていなければ省略することもできる。更に、上述した実施形態は、次のように変更されてもよい。
 実施形態1では、複数の監視ユニット10B、及び電池管理ユニット10Cが、ケーブル73、及び通信線46を介して環状をなして直列に電気的に接続されている。これに限らず、図6に示すように電池管理システム110を構成してもよい。具体的には、各蓄電モジュール1の一方の監視ユニット10B同士を、ケーブル73を介して直列に電気的に接続する。各モジュール列BCにおいて、電池管理ユニット10Cに近い端に位置する蓄電モジュール1の一方の回路基板40をケーブル73を介して電池管理ユニット10Cに電気的に接続する。各蓄電モジュール1において、他方の監視ユニット10Bは、通信線46を介して一方の監視ユニット10Bに電気的に接続する。
 電池管理システム110は、複数の監視ユニット10Bの監視結果に基づく情報を、いずれかの監視ユニット10Bに電気的に接続された共通のケーブル73を介して他の機器に送信する。これによって、他の機器が各々の監視ユニット10Bと通信せずに済む。
 電池管理システム110において監視結果に基づく情報は一方の監視ユニット10Bである第1監視ユニットが取得した温度、電流、電圧の情報であってもよく、他方の監視ユニット10Bである第2監視ユニットが取得した温度、電流、電圧の情報であってもよい。或いは、第1監視ユニットの監視範囲において蓄電素子1A(電池セル)のアンバランスが生じていることを示す情報であってもよく、第2監視ユニットの監視範囲において蓄電素子(電池セル)のアンバランスが生じていることを示す情報であってもよい。或いは、第1監視ユニットが異常を検出した場合における「第1監視ユニットの監視範囲が異常であることを示す情報」であってもよく、第2監視ユニットが異常を検出した場合における「第2監視ユニットの監視範囲が異常であることを示す情報」であってもよい。複数の監視ユニット10Bの各々に対する指令は、いずれかの監視ユニット10Bに電気的に接続された共通のケーブル73を介して他の機器から与えられる。
 実施形態1では、通信線46としてツイストケーブルが例示されている。これに限らず、通信線として、フレキシブルパターン回路基板を用いてもよい。また、回路基板の各々に無線装置を設け、各監視ユニットが無線装置によって互いに無線通信する構成としてもよい。また、蓄電素子と回路基板とを電気的に接続するフレキシブル基板(第2基板)に通信線の少なくとも一部を設ける構成としてもよい。
 実施形態1では、フレキシブル基板20が一つ設けられている。これに限らす、蓄電モジュールにおいて、第1領域及び第2領域と各監視ユニット10Bとを電気的に接続する構成に合わせてフレキシブル基板を複数設けてもよい。
 実施形態1では、通信線46がケース本体11と蓋13との間に挟み込まれて配置されている。これに限らず、ケース本体の電池ユニット側に、バスバーが並ぶ方向に沿って溝を形成し、この溝に通信線を配置してもよい。つまり、通信線をケース本体と蓄電モジュールとの間に配置してもよい。
 実施形態1では、セルバランス回路43が回路基板40に設けられている。これに限らず、セルバランス回路の一部又は全部がフレキシブル基板に設けられていてもよい。
 実施形態1では、1つの単位電池によって1つの蓄電素子1Aが構成されるが、蓄電素子を構成する単位はこの例に限定されない。例えば、複数の単位電池によって1つの蓄電素子が構成されていてもよい。
 実施形態1では、蓄電モジュール1に組み付けられた電池配線モジュール10Aに監視ユニット10Bが二つ設けられている。電池配線モジュールに設ける監視ユニットの数は、三つ以上であってもよい。
 実施形態1では、監視ユニット10Bが保護動作部として機能することが例示されている。これに限らず、蓄電モジュールの周囲に通水路を設け、通水路に水を流すことによって蓄電モジュールを冷却する冷却部を保護動作部として用いてもよい。
 実施形態1では、温度検知部としてサーミスタ42を用いている。これに限らず、温度検知部として、測温抵抗体やリニア抵抗器等を用いてもよい。また、フレキシブル基板の所定位置に温度センサが設けられていてもよく、蓄電モジュールに直接温度センサが設けられていてもよく、監視ユニットに温度センサが設けられていてもよい。いずれの構成でも、温度センサが検出する温度を監視ユニットが取得可能であればよい。
 実施形態1では、監視ユニット10Bが電池配線モジュール10Aに設けられている。これに限らず、複数の蓄電素子を一体的に保持して蓄電モジュールを形成するための保持部に監視ユニットを設けてもよい。
 実施形態1では、保持部は、複数のバスバー12及び複数の監視ユニット10Bを収容するケース本体11によって構成される。但し、複数のバスバー及び複数の監視ユニットを保持し得る構成であればケース本体でなくてもよく、フレーム構造などであってもよい。
 実施形態1では、電池管理システム10は、監視ユニット10Bが蓄電モジュール1に取り付けられた構成をなす。これに限らず、電池管理システムの一部が蓄電モジュールと一体化されていてもよい。
 なお、今回開示された実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、今回開示された実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示された範囲内又は特許請求の範囲と均等の範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
1…蓄電モジュール
1A…蓄電素子
10,110…電池管理システム
10A…電池配線モジュール
10B…監視ユニット
10C…電池管理ユニット
11…ケース本体(保持部)
12…バスバー
12A…第1バスバー群
12B…第2バスバー群
13…蓋
20…フレキシブル基板
40…回路基板
41…監視装置
42…サーミスタ
43…セルバランス回路
43A…抵抗器
43B…放電部
44…コネクタ
45…放電制御部
46…通信線
47…配線
48…コネクタ
73…ケーブル
100…電池パック
BC…モジュール列
BH…高電位側電極板
BL…低電位側電極板
C…ケース
Di…所定方向
N…負極
P…正極
R…端子列

Claims (9)

  1.  複数の蓄電素子が一体的に組み合わされた蓄電モジュールに設けられ、前記蓄電モジュールを管理する電池管理システムであって、
     前記蓄電モジュールを監視する監視ユニットを複数備え、
     各前記監視ユニットは、
     基板と、
     前記基板に実装され、前記蓄電モジュールにおける電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する監視装置と、を有し、
     複数の前記監視ユニットは、前記蓄電モジュールにおいて異なる位置に離れて配置される電池管理システム。
  2.  複数の前記監視ユニットの各々は、前記蓄電モジュールの別々の領域をそれぞれ監視対象として電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する請求項1に記載の電池管理システム。
  3.  一の前記監視ユニットは、前記蓄電モジュールにおける一方側の端部寄りに配置され、
     他の前記監視ユニットは、前記蓄電モジュールにおける前記一方側とは反対側の端部寄りに配置されている請求項1又は請求項2に記載の電池管理システム。
  4.  複数の前記監視ユニットは、互いに通信する請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の電池管理システム。
  5.  複数の前記監視ユニットに電気的に接続される1以上の通信線を備え、
     複数の前記監視ユニットは前記通信線を介して互いに通信する請求項4に記載の電池管理システム。
  6.  複数の前記監視ユニットの監視結果に基づく情報を、いずれかの前記監視ユニットに電気的に接続された共通のケーブルを介して他の機器に送信する請求項4又は請求項5に記載の電池管理システム。
  7.  複数の前記監視ユニットは、各々が個別のケーブルを介して他の機器と通信を行う請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の電池管理システム。
  8.  前記蓄電モジュールに電気的に接続される複数のバスバーと、
     複数の前記バスバー及び複数の前記監視ユニットを保持する保持部と、
     を有し、
     複数の前記バスバーのうちの一部は、前記蓄電モジュールにおける前記蓄電素子の端子が設けられた一方面側において所定方向に沿って配列された第1バスバー群を構成し、
     複数の前記バスバーのうちの前記一部とは異なる他部は、前記蓄電モジュールの前記一方面側と反対の他方面側において前記所定方向に沿って配列された第2バスバー群を構成し、
     一の前記監視ユニット及び他の前記監視ユニットは、前記第1バスバー群と前記第2バスバー群の間において互いに離れて配置されている請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の電池管理システム。
  9.  複数の蓄電素子が一体的に組み合わされた蓄電モジュールに設けられ、前記蓄電モジュールを管理する電池管理システムであって、
     前記蓄電モジュールに電気的に接続される複数のバスバーと、
     前記蓄電モジュールを監視する監視ユニットと、
     複数の前記バスバー及び前記監視ユニットを保持する保持部と、
     を備え、
     前記監視ユニットは、基板と、前記基板に実装されるとともに前記蓄電モジュールにおける電圧、電流、及び温度の少なくともいずれかを監視する監視装置と、を有し、
     複数の前記バスバーのうちの一部は、前記蓄電モジュールにおける前記蓄電素子の端子が設けられた一方面側において前記蓄電モジュールの所定方向に沿って配列された第1バスバー群を構成し、
     複数の前記バスバーのうちの前記一部とは異なる他部は、前記蓄電モジュールの前記一方面側と反対の他方面側において前記所定方向に沿って配列された第2バスバー群を構成し、
     前記監視ユニットは、前記蓄電モジュールにおける前記所定方向の端部寄りの位置において前記第1バスバー群と前記第2バスバー群との間に配置されている電池管理システム。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013005480A (ja) * 2011-06-13 2013-01-07 Denso Corp 組電池電圧制御システム
JP2014225950A (ja) * 2013-05-15 2014-12-04 トヨタ自動車株式会社 蓄電システム

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013005480A (ja) * 2011-06-13 2013-01-07 Denso Corp 組電池電圧制御システム
JP2014225950A (ja) * 2013-05-15 2014-12-04 トヨタ自動車株式会社 蓄電システム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023160388A1 (zh) * 2022-02-28 2023-08-31 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池及用电装置

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