WO2021199535A1 - 電源装置及びこれを備える車両並びに蓄電装置 - Google Patents

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WO2021199535A1
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supply device
battery
battery laminate
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直剛 吉田
絵里 小平
和博 原塚
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三洋電機株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to a power supply device, a vehicle equipped with the power supply device, and a power storage device.
  • the power supply device is used as a power supply device for driving an electric vehicle, a power supply device for storing electricity, and the like.
  • a power supply device for storing electricity, and the like.
  • a plurality of charge / dischargeable battery cells are stacked, and the plurality of battery cells are connected in series or in parallel to take out electric power from the total output terminal.
  • the power supply unit Since the power supply unit is used in various environments, water may enter the inside of the power supply unit. Even if a highly airtight outer case is used, dew condensation may occur in the outer case due to the temperature difference. If water collects inside the power supply unit, a short circuit may occur between the battery cells having a potential difference through the water.
  • One of the objects of one aspect of the present invention is to provide a power supply device that makes it difficult for unintended conduction to occur even if dew condensation occurs, a vehicle equipped with the power supply device, and a power storage device.
  • the power supply device includes a battery laminate in which a plurality of battery cells having electrode terminals formed on the upper surface thereof are laminated, a pair of end plates that cover each end face in the stacking direction of the battery laminate, and the above.
  • a power supply device including a fastening member for fastening a pair of end plates to each other, a side surface of the battery laminate, and an insulating member interposed between the fastening member, and the insulating member faces the battery laminate.
  • the surface to be formed has a groove extending in the stacking direction of the battery laminate.
  • FIG. 5 is an enlarged schematic cross-sectional view showing an interface between a battery laminate and an insulating member of the power supply device according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is an enlarged schematic cross-sectional view showing an interface between a battery laminate and an insulating member of the power supply device according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is an enlarged schematic cross-sectional perspective view showing a groove shape formed in an insulating member of the power supply device according to the third embodiment.
  • FIG. 5 is an enlarged schematic cross-sectional view showing an interface between a battery laminate and an insulating member of the power supply device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 5 is an enlarged schematic cross-sectional view showing a groove shape formed in an insulating member of the power supply device according to the fifth embodiment.
  • FIG. 5 is an enlarged schematic cross-sectional view showing a groove shape formed in an insulating member of the power supply device according to the sixth embodiment.
  • It is a block diagram which shows an example which mounts a power supply device in a hybrid vehicle which runs by an engine and a motor. It is a block diagram which shows the example which mounts the power-source device on the electric vehicle which runs only by a motor. It is a block diagram which shows the example which applies to the power supply device for electricity storage.
  • the embodiment of the present invention may be specified by the following configuration.
  • the groove is a groove having a width in which dew condensation water is sucked due to a capillary phenomenon.
  • the groove is a groove having a width of 0.01 mm to 1.0 mm.
  • the insulating member has a water-repellent coating on a part or the entire surface thereof.
  • the groove has a step toward the groove-shaped opening surface in a cross-sectional view orthogonal to the groove-shaped extension direction. It is formed.
  • the groove has a shape in which at least one of both ends expands toward the discharge direction.
  • the insulating member in addition to any of the above configurations, includes a flat plate covering the side surface of the battery laminate and a covering portion covering the bottom surface of the battery laminate.
  • the flat plate and the coating portion extend in the stacking direction of the battery laminate, and the groove is provided on the surface of the coating portion facing the battery laminate.
  • the insulating member in addition to any of the above configurations, includes a flat plate covering the side surface of the battery laminate and a covering portion covering the bottom surface of the battery laminate.
  • the flat plate and the covering portion extend in the stacking direction of the battery laminate, and the groove is provided on the surface of the flat plate facing the battery laminate. ..
  • the groove is formed in a linear shape inclined with respect to the extension direction of the flat plate.
  • a vehicle includes any of the above power supply devices, the power supply device, a traveling motor to which power is supplied from the power supply device, the power supply device, and the motor. It is a vehicle including a vehicle body and wheels driven by the motor to drive the vehicle body.
  • the power storage device includes any of the above power supply devices, the power supply device, and a power supply controller that controls charging / discharging to the power supply device. It is a power storage device that enables the battery cell to be charged by electric power from the outside and controls the battery cell to be charged.
  • each element constituting the present invention may be configured such that a plurality of elements are composed of the same member and the plurality of elements are combined with one member, or conversely, the function of one member is performed by the plurality of members. It can also be shared and realized.
  • the contents described in some examples and embodiments can be used in other embodiments and embodiments.
  • the power supply device is a power source mounted on an electric vehicle such as a hybrid vehicle or an electric vehicle to supply electric power to a traveling motor, a power source for storing electric power generated by natural energy such as solar power generation or wind power generation, or a power source for storing electric power generated by natural energy such as solar power generation and wind power generation. It is used for various purposes such as a power source for storing midnight power, and is particularly suitable as a power source suitable for high power and large current applications. In the following example, an embodiment applied to a power supply device for driving an electric vehicle will be described.
  • each element constituting the present invention may be configured such that a plurality of elements are composed of the same member and the plurality of elements are combined with one member, or conversely, the function of one member is performed by the plurality of members. It can also be shared and realized.
  • the contents described in some examples and embodiments can be used in other embodiments and embodiments.
  • the power supply device is a power source mounted on an electric vehicle such as a hybrid vehicle or an electric vehicle to supply electric power to a traveling motor, a power source for storing electric power generated by natural energy such as solar power generation or wind power generation, or a power source for storing electric power generated by natural energy such as solar power generation and wind power generation. It is used for various purposes such as a power source for storing midnight power, and is particularly suitable as a power source suitable for high power and large current applications.
  • a power source for storing midnight power and is particularly suitable as a power source suitable for high power and large current applications.
  • FIGS. 1 and 2 show an exploded perspective view of the power supply device 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows an exploded perspective view of the power supply device 100 according to the first embodiment
  • FIG. 2 shows an exploded perspective view of the power supply device 100 shown in FIG.
  • the power supply device 100 shown in these figures includes a battery laminate 10 in which a plurality of battery cells 1 are laminated, a pair of end plates 20 covering both end faces of the battery laminate 10, and a plurality of end plates 20 for fastening the end plates 20 to each other. It includes a fastening member 15, a cover assembly 40 provided on the upper surface of the battery laminate 10, and an insulating member 30.
  • the fastening member 15 is formed in a plate shape extending along the stacking direction of the plurality of battery cells 1.
  • the fastening members 15 are arranged on opposite side surfaces of the battery laminate 10 to fasten the end plates 20 to each other. (Battery laminate 10)
  • the battery laminate 10 is connected to a plurality of battery cells 1 having positive and negative electrode terminals 2 and electrode terminals 2 of the plurality of battery cells 1, and the plurality of battery cells 1 are arranged in parallel. It has a bus bar connected in series. A plurality of battery cells 1 are connected in parallel or in series via these bus bars.
  • the battery cell 1 is a rechargeable secondary battery.
  • a plurality of battery cells 1 are connected in parallel to form a parallel battery group, and a plurality of parallel battery groups are connected in series to connect a large number of battery cells 1 in parallel and in series.
  • a plurality of battery cells 1 are laminated to form a battery laminate 10. Further, a pair of end plates 20 are arranged on both end faces of the battery laminate 10. The ends of the fastening members 15 are fixed to the end plates 20, and the stacked battery cells 1 are fixed in a pressed state. (Battery cell 1)
  • the battery cell 1 is a square battery having a width wider than the thickness, in other words, a square battery thinner than the width, and is laminated in the thickness direction to form a battery laminate 10.
  • the battery cell 1 can be, for example, a lithium ion secondary battery. Further, the battery cell can be any rechargeable secondary battery such as a nickel hydrogen battery or a nickel cadmium battery.
  • positive and negative electrode plates are housed together with an electrolytic solution in an outer can 1a having a closed structure.
  • the outer can 1a is formed 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 1b.
  • the sealing plate 1b is made of the same aluminum or aluminum alloy as the square outer can 1a, and positive and negative electrode terminals 2 are fixed to both ends. Further, the sealing plate 1b is provided with a gas discharge valve 1c, which is a safety valve that opens according to a pressure change inside each of the battery cells 1, between the positive and negative electrode terminals 2.
  • 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 10. At this time, the output of the battery laminate 10 can be increased by increasing the number of layers to be larger than usual. In such a case, the battery laminate 10 becomes a long one extended in the stacking direction.
  • terminal surfaces 1X provided with positive and negative electrode terminals 2 are arranged on the same plane, and a plurality of battery cells 1 are laminated to form a battery laminate 10.
  • the upper surface of the battery laminate 10 is a surface provided with gas discharge valves 1c of a plurality of battery cells 1. (Electrode terminal 2)
  • the battery cell 1 has a sealing plate 1b, which is the top surface, as a terminal surface 1X, and positive and negative electrode terminals 2 are fixed to both ends of the terminal surface 1X.
  • the electrode terminal 2 has a columnar protrusion.
  • the protruding portion does not necessarily have to be cylindrical, and may be polygonal or elliptical.
  • the positions of the positive and negative electrode terminals 2 fixed to the sealing plate 1b of the battery cell 1 are such that the positive electrode and the negative electrode are symmetrical.
  • the battery cells 1 are flipped horizontally and stacked, and the electrode terminals 2 of the positive electrode and the negative electrode that are adjacent to each other are connected by a bus bar, so that the adjacent battery cells 1 are connected in series. I am trying to connect.
  • the present invention does not specify the number of battery cells constituting the battery laminate and the connection state thereof.
  • the number of battery cells constituting the battery laminate and the connection state thereof can be variously changed, including other embodiments described later.
  • 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 10.
  • a plurality of battery cells 1 are laminated so that the terminal surface 1X provided with the positive and negative electrode terminals 2 and the sealing plate 1b in FIG. 2 are flush with each other.
  • the battery laminate 10 may have an insulating spacer 16 interposed between the battery cells 1 stacked adjacent to each other.
  • the insulating spacer 16 is made of an insulating material such as resin in the form of a thin plate or sheet.
  • the insulating spacer 16 has a plate shape having a size substantially equal to that of the facing surface of the battery cell 1.
  • the insulating spacers 16 can be laminated between the battery cells 1 adjacent to each other to insulate the adjacent battery cells 1 from each other.
  • a spacer having a shape in which a flow path of a cooling gas is formed between the battery cells and the spacer can also be used. Further, the surface of the battery cell can be covered with an insulating material.
  • the surface of the outer can excluding the electrode terminal portion of the battery cell may be covered with a shrink film such as PET resin.
  • the insulating spacer may be omitted.
  • the battery cells connected in series with each other are insulated by interposing an insulating spacer between the battery cells connected in series with each other, while the battery cells connected in parallel with each other. Since there is no voltage difference between the adjacent outer cans, the insulating spacer between these battery cells can be omitted.
  • end plates 20 are arranged on both end surfaces of the battery laminate 10.
  • An end face spacer 17 may be interposed between the end plate 20 and the battery laminate 10 to insulate them.
  • the end face spacer 17 can also be manufactured in the form of a thin plate or sheet with an insulating material such as resin.
  • the bus bar holder may be arranged between the battery laminate 10 and the bus bar.
  • a plurality of bus bars can be arranged at a fixed position on the upper surface of the battery laminate while insulating the plurality of bus bars from each other and insulating the terminal surface of the battery cell and the bus bar.
  • the cover assembly 40 described later may be integrated with the bus bar holder.
  • the bus bar is manufactured into a predetermined shape by cutting and processing a metal plate.
  • a metal plate constituting the bus bar a metal having low electric resistance and light weight, for example, an aluminum plate or a copper plate, or an alloy thereof can be used.
  • other metals with low electrical resistance and light weight and alloys thereof can also be used.
  • the end plates 20 are arranged at both ends of the battery laminate 10 and are fastened via a pair of left and right fastening members 15 arranged along both side surfaces of the battery laminate 10.
  • the end plates 20 are both ends of the battery laminate 10 in the stacking direction of the battery cells 1, and are arranged outside the end face spacer 17 to sandwich the battery laminate 10 from both ends. (Fastening member 15)
  • each fastening member 15 is made of metal having a predetermined width and a predetermined thickness along the side surface of the battery laminate 10, and is arranged so as to face both side surfaces of the battery laminate 10. There is.
  • a metal plate such as iron, preferably a steel plate, can be used for the fastening member 15.
  • the fastening member 15 made of a metal plate is bent by press molding or the like to form a predetermined shape.
  • the fastening member 15 is formed by bending the upper and lower sides of the plate-shaped fastening main surface 15a in a U-shape to form a bent piece 15d.
  • the upper and lower bent pieces 15d cover the upper and lower surfaces of the battery laminate 10 from the corners on the left and right side surfaces of the battery laminate 10.
  • the fastening member 15 is fixed to the outer peripheral surface of the end plate 20 by screwing bolts 15f into a plurality of fastening screw holes opened in the fastening main surface 15a.
  • the fixing of the fastening main surface 15a and the end plate 20 is not necessarily limited to screwing using bolts, and may be a pin, a rivet, or the like.
  • a plurality of battery cells 1 are connected by connecting end plates 20 arranged at both ends of a battery laminate 10 composed of the plurality of battery cells 1 with fastening members 15. Is configured to constrain. By restraining the plurality of battery cells 1 via the end plate 20 and the fastening member 15 having high rigidity, it is possible to suppress expansion, deformation, relative movement, malfunction due to vibration, etc. of the battery cells 1 due to charge / discharge and deterioration. .. (Cover assembly 40)
  • the power supply device 100 is provided with a cover assembly 40 on the upper surface of the battery stack 10.
  • the cover assembly 40 constitutes a gas discharge path for discharging the high-temperature and high-pressure gas to the outside of the power supply device 100 when the high-temperature and high-pressure gas is discharged from any of the battery cells 1 constituting the battery stack 10.
  • the cover assembly 40 may be configured to also serve as a bus bar holder for holding the bus bar. (Insulation member 30)
  • an insulating member 30 is interposed between the fastening member 15 and the battery laminate 10.
  • the insulating member 30 is bent so as to cover the battery laminate 10 from the side surface to a part of the bottom surface.
  • the insulating member 30 is made of an insulating material such as resin, and insulates between the metal fastening member 15 and the battery cell 1.
  • the insulating member 30 shown in FIG. 2 and the like is composed of a flat plate 31 that covers the side surface of the battery laminate 10 and covering portions 32 provided above and below the flat plate 31.
  • the flat plate 31 has a plate shape extended in the stacking direction of the battery laminate 10. Further, the covering portion 32 is bent from the flat plate 31 to cover a part of the bottom surface side of the battery laminate 10.
  • the insulating member 30 is configured to be interposed between the battery laminate 10 and the fastening member 15, it is not always in close contact with the battery stack 10 and the fastening member 15.
  • a gap is generated between the insulating member 30 and the battery laminate 10. In this state, there is a possibility that moisture contained in the air intervening in the gap may condense due to the temperature difference.
  • dew condensation water when dew condensation water is generated between the battery laminate 10 and the fastening member 15, the dew condensation water will be accumulated in the power supply device unless it can be drained to the outside of the power supply device.
  • the power supply device 100 attention was paid to a structure for efficiently draining the generated dew condensation water to the outside of the power supply device, instead of preventing the generation of dew condensation water itself. That is, if the generated condensed water can be discharged faster than the rate at which the condensed water is generated, the risk of liquid entanglement can be reduced.
  • the insulating insulating member 30 interposed between the side surface of the battery laminate 10 and the fastening member 15. Groove 33 is provided.
  • the insulating member 30 is configured to promote the drainage of condensed water by forming a groove 33 on a part of the surface in contact with the battery laminate 10.
  • the power supply device 100 Since the power supply device 100 according to the present embodiment has a groove 33 as a path for guiding dew condensation water, it is possible to prevent the power supply device 100 from reaching the electrode terminal 2 on the upper surface of the battery cell along an unintended path.
  • the width of the groove 33 is preferably the width at which the capillary phenomenon occurs.
  • the narrow groove 33 can also be expected to have the effect of sucking condensed water due to the capillary phenomenon.
  • the width of the groove is 0.01 mm to 1.0 mm.
  • the groove 33 is provided so as to be a path that does not cause any problem even if the dew condensation water is transmitted, and is configured so that the induced dew condensation water is drained to the outside of the power supply device.
  • a groove 33 is formed in the covering portion 32.
  • the groove 33 is formed along the length direction of the covering portion 32.
  • the insulating member 30 includes the flat plate 31 and the covering portion 32, the insulating member 30 is bent so as to cover from the side surface to a part of the bottom surface of the battery laminate 10, and dew condensation water is discharged on the covering portion 32.
  • the dew condensation water generated in the vicinity of the covering portion 32 can be drained to the outside of the power supply device, and the dew condensation water can be prevented from accumulating in the covering portion 32.
  • the present invention does not limit the uneven groove-shaped 35 to the configuration shown in FIG.
  • the groove shape formed in the covering portion 32B instead of the flat plate 31B of the insulating member 30B is formed with a step 35B toward the opening surface. It is made uneven.
  • the unevenness in a stepped shape in this way, it is possible to secure a space for storing the condensed water at a position separated from the gap between the side surface of the battery laminate and the insulating member 30, and it is insulated from the side surface of the battery laminate. It is possible to more effectively prevent the suction of condensed water due to the capillary phenomenon between the member 30 and the member 30.
  • the unevenness is not limited to the structure formed horizontally, and may be inclined.
  • it may be formed in a linear shape inclined with respect to the extension direction of the flat plate 31.
  • a downward slope is formed, and the condensed water can be guided in the direction defined by the downward slope so that the condensed water can be safely discharged from the power supply device.
  • the uneven groove-shaped 35C formed on the covering portion 32C instead of the flat plate 31C of the insulating member 30C descends to the right in the drawing. It is formed on a slope. This makes it possible to discharge the accumulated dew condensation water from the insulating member 30 along the downward slope of the groove-shaped 35c while preventing the groove-shaped 35C from crawling up due to the capillary phenomenon.
  • the present invention does not limit the portion where the capillary phenomenon blocking structure is provided to the covering portion, and the condensed water causes unintended conduction due to the capillary phenomenon. It can be placed anywhere on the path that can cause it.
  • a groove-shaped 35D is provided as a capillary phenomenon blocking structure on a part of the flat plate 31D instead of the covering portion 32D of the insulating member 30D.
  • the groove-shaped 35 is preferably provided on the lower side of the flat plate 31. As a result, the creeping up of the dew condensation water is suppressed below the flat plate 31, the diffusion of the dew condensation water is suppressed, and the safety can be further enhanced. [Embodiment 5]
  • an inclined surface can be formed in a capillary phenomenon blocking structure such as unevenness.
  • the inclined surface is not limited to a linearly inclined surface in one direction, and a plurality of inclined surfaces may be provided.
  • the power supply device 500 according to the fifth embodiment in the insulating member 30E shown in the schematic cross-sectional view of FIG. Each is provided.
  • the condensed water can be discharged to the left and right of the insulating member 30E in the figure, the route length for discharge can be shortened, and smoother discharge can be expected.
  • the groove is not limited to a configuration in which it is extended with a constant width, and a partially wide portion may be provided.
  • the groove-shaped 35G is formed in the covering portion 32G of the insulating member 30G so as to spread toward the discharge direction. As a result, the condensed water can be more easily discharged from the gap between the flat plate 31G of the insulating member 30G and the battery laminate.
  • the insulating member 30 may form a water-repellent film on a part or the entire surface thereof.
  • the capillary phenomenon is said to have a large effect when the liquid wets the tube, that is, when the adhesive force is large, so that the capillary phenomenon can be suppressed by increasing the water repellency.
  • the above power supply device 100 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 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. Will be done.
  • a large number of the above-mentioned power supply devices 100 are connected in series or in parallel, and a large-capacity, high-output power supply device to which a necessary control circuit is added is constructed. do. (Power supply for hybrid vehicles)
  • FIG. 9 shows an example in which the power supply device 100 is mounted on a hybrid vehicle traveling by both an engine and a motor.
  • the vehicle HV equipped with the power supply device 100 shown in this figure is driven by a vehicle main body 91, an engine 96 for running the vehicle main body 91, a running motor 93, and these engines 96 and a running motor 93. It includes wheels 97, a power supply device 100 that supplies electric power to the motor 93, and a generator 94 that charges the batteries of the power supply device 100.
  • the power supply device 100 is connected to the motor 93 and the generator 94 via the DC / AC inverter 95.
  • the vehicle HV runs on both the motor 93 and the engine 96 while charging and discharging the battery of the power supply device 100.
  • the motor 93 is driven to drive the vehicle in a region where the engine efficiency is low, for example, when accelerating or traveling at a low speed.
  • the motor 93 is driven by being supplied with electric power from the power supply device 100.
  • the generator 94 is driven by the engine 96 or by regenerative braking when braking the vehicle to charge the battery of the power supply device 100.
  • the vehicle HV may be provided with a charging plug 98 for charging the power supply device 100. By connecting the charging plug 98 to an external power source, the power supply device 100 can be charged. (Power supply for electric vehicles)
  • FIG. 10 shows an example in which the power supply device 100 is mounted on an electric vehicle traveling only by a motor.
  • the vehicle EV equipped with the power supply device 100 shown in this figure supplies electric 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.
  • It includes a power supply device 100 for supplying power and a generator 94 for charging the battery of the power supply device 100.
  • the power supply device 100 is connected to the motor 93 and the generator 94 via the DC / AC inverter 95.
  • the motor 93 is driven by being supplied with electric power from the power supply device 100.
  • the generator 94 is driven by the energy used for regenerative braking of the vehicle EV to charge the battery of the power supply device 100. Further, the vehicle EV is provided with a charging plug 98, and the charging plug 98 can be connected to an external power source to charge the power supply device 100. (Power supply device for power storage device)
  • the present invention does not specify the use of the power supply device as the power supply of the motor that runs the vehicle.
  • the power supply device according to the embodiment can also be used as a power source for a power storage device that charges and stores a battery with electric power generated by solar power generation, wind power generation, or the like.
  • FIG. 11 shows a power storage device in which the battery of the power supply device 100 is charged by the solar cell 82 to store electricity.
  • the power storage device shown in FIG. 11 charges the battery of the power supply device 100 with the electric power generated by the solar cell 82 arranged on the roof or roof of a building 81 such as a house or factory.
  • This power storage device uses the solar cell 82 as a power source for charging, charges the battery of the power supply device 100 with the charging circuit 83, and then supplies power to the load 86 via the DC / AC inverter 85. Therefore, this power storage device has a charge mode and a discharge mode.
  • the DC / AC inverter 85 and the charging circuit 83 are connected to the power supply device 100 via the discharge switch 87 and the charging switch 84, respectively.
  • the ON / OFF of the discharge switch 87 and the charge switch 84 is switched by the power controller 88 of the power storage device.
  • the power controller 88 switches the charging switch 84 to ON and the discharge switch 87 to OFF to allow the charging circuit 83 to charge the power supply device 100.
  • the power controller 88 turns off the charging switch 84 and turns on the discharge switch 87 to switch to the discharge mode, and the power supply device 100 Allows discharge from to load 86.
  • the charge switch 84 can be turned on and the discharge switch 87 can be turned on to supply power to the load 86 and charge the power supply device 100 at the same time.
  • the power supply device can also be used as a power source for a power storage device that charges and stores batteries using midnight power at night.
  • a power supply device charged with midnight power can be charged with midnight power, which is surplus power of a power plant, and output power in the daytime when the power load is large, so that the peak power in the daytime can be limited to a small value.
  • the power supply can also be used as a power source for charging with both solar cell output and midnight power. This power supply device can effectively utilize both the power generated by the solar cell and the midnight power, and can efficiently store electricity while considering the weather and power consumption.
  • the above-mentioned power storage system includes a backup power supply device that can be mounted in a computer server rack, a backup power supply device for a wireless base station such as a mobile phone, a power storage power supply for home or factory use, a power supply for street lights, and the like. 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 power supply device is used as a power source for a large current used as a power source for a motor for driving an electric vehicle such as a hybrid vehicle, a fuel cell vehicle, an electric vehicle, or an electric motorcycle. It can be preferably used.
  • a power supply device for a plug-in type hybrid electric vehicle, a hybrid type electric vehicle, an electric vehicle, or the like that can switch between an EV driving mode and a HEV driving mode can be mentioned.
  • a backup power supply that can be mounted in a computer server rack, a backup power supply 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.
  • Electrode terminal 10 Battery laminate 15 ... Fastening member; 15a ... Fastening main surface; 15d ... Bent piece 15f ... Bolt 16 ... Insulating spacer 17 ... End face spacer 20 ... End plate 30, 30B, 30C, 30D, 30E, 30G ... Insulating member 31, 31B, 31C, 31D, 31E, 31G ... Flat plate 32, 32B, 32C, 32D, 32E, 32G ... Cover 33 ... Groove 35, 35C, 35D, 35E, 35G ... Groove 36 ...
  • Step 40 Cover assembly 81 ... Building 82 ... Solar battery 83 ... Charging circuit 84 ... Charging switch 85 ... DC / AC inverter 86 ... Load 87 ... Discharge switch 88 ... Power controller 91 ... Vehicle body 93 ... Motor 94 ... Generator 95 ... DC / AC inverter 96 ... Engine 97 ... Wheel 98 ... Charging plug HV, EV ... Vehicle

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Abstract

電源装置(100)は、電極端子(2)を上面に形成した電池セル(1)を、複数積層した電池積層体(10)と、電池積層体(10)の積層方向の各端面をそれぞれ覆う一対のエンドプレート(20)と、一対のエンドプレート(20)同士を締結する締結部材(15)と、電池積層体(10)の側面と、締結部材(15)との間に介在させる絶縁部材(30)とを備える。絶縁部材(30)は、電池積層体(10)と対向する面に、電池積層体(10)の積層方向に延びる溝(33)を有している。

Description

電源装置及びこれを備える車両並びに蓄電装置
 本開示は、電源装置及びこれを備える車両並びに蓄電装置に関する。
 電源装置は、電動車両の駆動用の電源装置や蓄電用の電源装置等に利用されている。このような電源装置は、充放電可能な複数の電池セルを複数枚積層して、これら複数の電池セルを直列や並列に接続して総出力端子から電力を取り出すように構成している。
 電源装置は、様々な環境下で使用されることから、電源装置の内部に水が浸入することがある。仮に密閉性の高い外装ケースを用いたとしても、温度差によって外装ケース内に結露水が生じることがある。電源装置の内部で水が溜まると、水を介して電位差のある電池セル間で短絡が生じるおそれがある。
 このような電源装置においては、結露や外部から浸入した水等による意図しない導通を防ぐ必要がある。特に、多数の電池セルを積層する電池積層体を構成する電源装置においては、安全性を高めるため液絡を回避する構造が必要である。
国際公開第2013/179796号
 本発明の一態様の目的の一は、結露が発生しても意図しない導通を生じ難くした電源装置及びこれを備える車両並びに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源装置は、電極端子を上面に形成した電池セルを、複数積層した電池積層体と、前記電池積層体の積層方向の各端面をそれぞれ覆う一対のエンドプレートと、前記一対のエンドプレート同士を締結する締結部材と、前記電池積層体の側面と、前記締結部材との間に介在させる絶縁部材とを備える電源装置であって、前記絶縁部材は、電池積層体と対向する面に、前記電池積層体の積層方向に延びる溝を有している。
 本発明のある態様に係る電源装置によれば、結露水が発生しても、絶縁部材に設けられた溝により排水を促すことができる。
本発明の実施形態1に係る電源装置を示す斜視図である。 図1に示す電源装置の分解斜視図である。 実施形態1に係る電源装置の電池積層体と絶縁部材の界面を示す拡大模式断面図である。 実施形態2に係る電源装置の電池積層体と絶縁部材の界面を示す拡大模式断面図である。 実施形態3に係る電源装置の絶縁部材に形成された溝状を示す拡大模式断面斜視図である。 実施形態4に係る電源装置の電池積層体と絶縁部材の界面を示す拡大模式断面図である。 実施形態5に係る電源装置の絶縁部材に形成された溝状を示す拡大模式断面図である。 実施形態6に係る電源装置の絶縁部材に形成された溝状を示す拡大模式断面図である。 エンジンとモータで走行するハイブリッド車に電源装置を搭載する例を示すブロック図である。 モータのみで走行する電気自動車に電源装置を搭載する例を示すブロック図である。 蓄電用の電源装置に適用する例を示すブロック図である。
 本発明の実施形態は、以下の構成によって特定されてもよい。
 本発明の一実施形態に係る電源装置は、上記構成に加えて、前記溝が毛細管現象による結露水の吸い込みが生じる幅の溝である。上記構成により、結露水が生じた際に、毛細管現象により、結露水が溝に誘導され、結露水の排水を促すことができる。
 本発明の他の実施形態に係る電源装置は、上記いずれかの構成に加えて、前記溝は、0.01mm~1.0mmの幅の溝である。
 本発明の他の実施形態に係る電源装置は、上記いずれかの構成に加えて、前記絶縁部材は、その表面の一部又は全面に、撥水性の被膜を有する。
 本発明の他の実施形態に係る電源装置は、上記いずれかの構成に加えて、前記溝は、該溝状の延長方向に直交する断面視において、該溝状の開口面に向かって段差を形成してなる。
 本発明の他の実施形態に係る電源装置は、上記いずれかの構成に加えて、前記溝は、両端の少なくとも一方が排出方向に向かって末広がり形状となっている。
 本発明の他の実施形態に係る電源装置は、上記いずれかの構成に加えて、前記絶縁部材は、前記電池積層体の側面を被覆する平板と、前記電池積層体の底面を被覆する被覆部とを含んでおり、かつ、前記平板および前記被覆部は、前記電池積層体の積層方向に延在しており、前記溝は、前記被覆部の前記電池積層体と対向する面に設けられている。
 本発明の他の実施形態に係る電源装置は、上記いずれかの構成に加えて、前記絶縁部材は、前記電池積層体の側面を被覆する平板と、前記電池積層体の底面を被覆する被覆部とを含んでおり、かつ、前記平板および前記被覆部は、前記電池積層体の積層方向に延在しており、前記溝は、前記平板の前記電池積層体と対向する面に設けられている。
 本発明の他の実施形態に係る電源装置は、上記いずれかの構成に加えて、前記溝は、前記平板の延長方向に対して傾斜された線状に形成されてなる。
 本発明の他の実施形態に係る車両は、上記いずれかの電源装置と、前記電源装置と、該電源装置から電力供給される走行用のモータと、前記電源装置及び前記モータを搭載してなる車両本体と、前記モータで駆動されて前記車両本体を走行させる車輪とを備える車両である。
 本発明の他の実施形態に係る蓄電装置は、上記いずれかの電源装置と、前記電源装置と、該電源装置への充放電を制御する電源コントローラとを備えており、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蓄電装置である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための例示であって、本発明は以下のものに特定されない。また、本明細書は、特許請求の範囲に示される部材を、実施形態の部材に特定するものでは決してない。特に実施形態に記載されている構成部材の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。また、一部の実施例、実施形態において説明された内容は、他の実施例、実施形態等に利用可能なものもある。
 実施形態に係る電源装置は、ハイブリッド車や電気自動車などの電動車両に搭載されて走行用モータに電力を供給する電源、太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーの発電電力を蓄電する電源、あるいは深夜電力を蓄電する電源など、種々の用途に使用され、とくに大電力、大電流の用途に好適な電源として使用される。以下の例では、電動車両の駆動用の電源装置に適用した実施形態について、説明する。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための例示であって、本発明は以下のものに特定されない。また、本明細書は、特許請求の範囲に示される部材を、実施形態の部材に特定するものでは決してない。特に実施形態に記載されている構成部材の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。また、一部の実施例、実施形態において説明された内容は、他の実施例、実施形態等に利用可能なものもある。
 実施形態に係る電源装置は、ハイブリッド車や電気自動車などの電動車両に搭載されて走行用モータに電力を供給する電源、太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーの発電電力を蓄電する電源、あるいは深夜電力を蓄電する電源など、種々の用途に使用され、とくに大電力、大電流の用途に好適な電源として使用される。以下の例では、電動車両の駆動用の電源装置に適用した実施形態について、説明する。
[実施形態1]
 本発明の実施形態1に係る電源装置100を、図1~図2にそれぞれ示す。これらの図において、図1は実施形態1に係る電源装置100の分解斜視図、図2は図1に示す電源装置100の分解斜視図を、それぞれ示している。
 これらの図に示す電源装置100は、複数の電池セル1を積層した電池積層体10と、この電池積層体10の両側端面を覆う一対のエンドプレート20と、エンドプレート20同士を締結する複数の締結部材15と、電池積層体10の上面に設けられたカバー集合体40と、絶縁部材30を備える。
 締結部材15は、複数の電池セル1の積層方向に沿って延長された板状に形成される。この締結部材15は、電池積層体10の対向する側面にそれぞれ配置されて、エンドプレート20同士を締結する。
(電池積層体10)
 電池積層体10は、図2に示すように、正負の電極端子2を備える複数の電池セル1と、これら複数の電池セル1の電極端子2に接続されて、複数の電池セル1を並列かつ直列に接続するバスバーを備える。これらのバスバーを介して複数の電池セル1を並列や直列に接続している。電池セル1は、充放電可能な二次電池である。電源装置100は、複数の電池セル1が並列に接続されて並列電池グループを構成すると共に、複数の並列電池グループが直列に接続されて、多数の電池セル1が並列かつ直列に接続される。図2に示す電源装置100は、複数の電池セル1を積層して電池積層体10を形成している。また電池積層体10の両端面には一対のエンドプレート20が配置される。このエンドプレート20同士に、締結部材15の端部を固定して、積層状態の電池セル1を押圧した状態に固定する。
(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電池で、厚さ方向に積層されて電池積層体10としている。電池セル1は、例えば、リチウムイオン二次電池とすることができる。また、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1aに正負の電極板を電解液と共に収容している。外装缶1a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1bで気密に密閉している。封口板1bは、角型の外装缶1aと同じアルミニウムやアルミニウム合金で、両端部に正負の電極端子2を固定している。さらに、封口板1bは、正負の電極端子2の間に、電池セル1のそれぞれ内部の圧力変化に応じて開弁する安全弁であるガス排出弁1cを設けている。
 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10を構成している。この際、積層数を通常よりも多めにすることで、電池積層体10の高出力化を図ることができる。斯かる場合、電池積層体10は積層方向に延長された長尺のものとなる。電池セル1は、正負の電極端子2を設けている端子面1X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10としている。そして、電池積層体10の上面を、複数の電池セル1のガス排出弁1cを設けた面としている。
(電極端子2)
 電池セル1は、図2等に示すように天面である封口板1bを端子面1Xとして、この端子面1Xの両端部に正負の電極端子2を固定している。電極端子2は、突出部を円柱状としている。ただ、突出部は、必ずしも円柱状とする必要はなく、多角柱状又は楕円柱状とすることもできる。
 電池セル1の封口板1bに固定される正負の電極端子2の位置は、正極と負極が左右対称となる位置としている。これにより、図2に示すように、電池セル1を左右反転させて積層し、隣接して接近する正極と負極の電極端子2をバスバーで接続することで、隣接する電池セル1同士を直列に接続できるようにしている。なお、本発明は、電池積層体を構成する電池セルの個数とその接続状態を特定しない。後述する他の実施形態も含めて、電池積層体を構成する電池セルの個数、及びその接続状態を種々に変更することもできる。
 複数の電池セル1は、各電池セル1の厚さ方向が積層方向となるように積層されて、電池積層体10を構成している。電池積層体10は、正負の電極端子2を設けている端子面1X、図2においては封口板1bが同一平面となるように、複数の電池セル1を積層している。
 電池積層体10は、隣接して積層される電池セル1同士の間に、絶縁スペーサ16を介在させてもよい。絶縁スペーサ16は、樹脂等の絶縁材で薄いプレート状又はシート状に製作されている。絶縁スペーサ16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する。この絶縁スペーサ16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同士を絶縁できる。なお、隣接する電池セル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。また、電池セルの表面を絶縁材で被覆することもできる。例えばPET樹脂等のシュリンクフィルムで電池セルの電極端子部分を除く外装缶の表面を覆ってもよい。この場合は、絶縁スペーサを省略してもよい。また、複数の電池セルを多並列、多直列に接続する電源装置においては、互いに直列に接続される電池セル同士の間に絶縁スペーサを介在させて絶縁する一方、互いに並列に接続される電池セル同士においては、隣接する外装缶同士に電圧差が生じないので、これらの電池セルの間の絶縁スペーサを省略することもできる。
 さらに、図2に示す電源装置100は、電池積層体10の両端面にエンドプレート20を配置している。なおエンドプレート20と電池積層体10の間に端面スペーサ17を介在させて、これらを絶縁してもよい。端面スペーサ17も、樹脂等の絶縁材で薄いプレート状又はシート状に製作できる。
 実施形態1に係る電源装置100は、複数の電池セル1が互いに積層される電池積層体10において、互いに隣接する複数の電池セル1の電極端子2同士をバスバーで接続して、複数の電池セル1を並列かつ直列に接続する。また、電池積層体10とバスバーとの間にバスバーホルダを配置してもよい。バスバーホルダを用いることで、複数のバスバーを互いに絶縁し、かつ電池セルの端子面とバスバーとを絶縁しながら、複数のバスバーを電池積層体の上面の定位置に配置できる。また、後述するカバー集合体40をバスバーホルダと統合してもよい。
 バスバーは、金属板を裁断、加工して所定の形状に製造される。バスバーを構成する金属板には、電気抵抗が小さく、軽量である金属、例えばアルミニウム板や銅板、あるいはこれらの合金が使用できる。ただ、バスバーの金属板は、電気抵抗が小さくて軽量である他の金属やこれらの合金も使用できる。
(エンドプレート20)
 エンドプレート20は、図2に示すように、電池積層体10の両端に配置されると共に、電池積層体10の両側面に沿って配置される左右一対の締結部材15を介して締結される。エンドプレート20は、電池積層体10の電池セル1の積層方向における両端であって、端面スペーサ17の外側に配置されて電池積層体10を両端から挟着している。
(締結部材15)
 締結部材15は、両端を電池積層体10の両端面に配置されたエンドプレート20に固定される。各締結部材15は、図2等に示すように、電池積層体10の側面に沿う所定の幅と所定の厚さを有する金属製で、電池積層体10の両側面に対向して配置されている。この締結部材15には、鉄などの金属板、好ましくは、鋼板が使用できる。金属板からなる締結部材15は、プレス成形等により折曲加工されて所定の形状に形成される。
 締結部材15は、板状の締結主面15aの上下をコ字状に折曲して、折曲片15dを形成している。上下の折曲片15dは、電池積層体10の左右側面において、電池積層体10の上下面を隅部から覆う。この締結部材15は、締結主面15aに開口された複数の締結ねじ穴にそれぞれボルト15fを螺合し、エンドプレート20の外周面に固定している。なお、締結主面15aとエンドプレート20との固定は、必ずしもボルトを用いた螺合に限られず、ピンやリベット等としてもよい。
 多数の電池セル1を積層している電源装置100は、複数の電池セル1からなる電池積層体10の両端に配置されるエンドプレート20を締結部材15で連結することで、複数の電池セル1を拘束するように構成されている。複数の電池セル1を、高い剛性をもつエンドプレート20や締結部材15を介して拘束することで、充放電や劣化に伴う電池セル1の膨張、変形、相対移動、振動による誤動作などを抑制できる。
(カバー集合体40)
 電源装置100は、電池積層体10の上面にカバー集合体40を設けている。カバー集合体40は、電池積層体10を構成する電池セル1のいずれかから、高温高圧のガスが排出された場合に、このガスを電源装置100の外部に排出するガス排出経路を構成する。なお、カバー集合体40を、バスバーを保持するバスバーホルダと兼用するように構成してもよい。
(絶縁部材30)
 また締結部材15と電池積層体10の間には、絶縁部材30が介在される。絶縁部材30は、電池積層体10の側面から底面の一部にかけて覆うように折曲させている。この絶縁部材30は絶縁性を備える材質、例えば樹脂などで構成され、金属製の締結部材15と電池セル1との間を絶縁している。図2等に示す絶縁部材30は、電池積層体10の側面を覆う平板31と、この平板31の上下にそれぞれ設けられた被覆部32とで構成される。平板31は、電池積層体10の積層方向に延長された板状である。また被覆部32は、平板31から折曲されて、電池積層体10の底面側の一部を覆う。
 絶縁部材30は、電池積層体10と締結部材15の間に介在する構成としているが、必ずしも、電池積層体10や締結部材15と密着しているとは限らない。組立性を考慮した寸法公差を設定すると、絶縁部材30と電池積層体10の間に隙間が生じる。この状態では、温度差によって隙間に介在する空気中に含まれる水分が結露する可能性がある。特に電池積層体10と締結部材15の間に結露水が生じると、電源装置の外部に排水できないと電源装置内に結露水が溜まることになる。この部分に溜まる結露水は、電池積層体と絶縁部材との間の僅かな隙間を伝って、上面側に至り、電池セルの上面に設けられた電極端子を、他の導電部材等と導通させる、いわゆる液絡の発生する可能性が高くなる。
(溝33)
 そこで本実施形態に係る電源装置100では、結露水が発生されること自体の阻止でなく、発生した結露水を電源装置の外部へ効率的に排水させるための構造に着目した。すなわち、結露水が生成される速度よりも、発生した結露水を速く排出することができれば、液絡のリスクを低減できる。ここでは、電池積層体10の側面と締結部材15との間に介在させる絶縁性の絶縁部材30に、電池積層体10と締結部材15の間に生じる結露水を電源装置の外部へ排出するための溝33を設けた。
 一般に、完全に密着させることができれば隙間は生じないが、締結部材15や絶縁部材30は平板状であるため、寸法公差や組立性の関係で、完全に密着させることは難しい。特に、わずかな隙間が空いている場合には、毛細管現象により、絶縁部材30を伝って上面の電極端子2に至るおそれがある。そこで本実施形態に係る電源装置100では、絶縁部材30が、電池積層体10と接する面の一部に、溝33を形成することで、結露水の排水を促すように構成されている。本実施形態に係る電源装置100は、結露水を誘導する経路として溝33を有しているため、意図しない経路を伝わって電池セルの上面の電極端子2に至ることを防止できるようになっている。特に、溝33の幅は、毛細管現象が生じる幅とすることが好ましい。細い幅の溝33は、毛細管現象による結露水の吸い込みの効果も期待できる。例えば、溝の幅を0.01mm~1.0mmとする。なお、溝33は、結露水が伝わっても問題ない経路となるように設けられており、誘導された結露水が電源装置の外部へ排水されるように構成されている。
 図3の模式断面図に示す例では、被覆部32に溝33を形成している。溝33は、被覆部32の長さ方向に沿って形成される。上述のように、絶縁部材30が、平板31と被覆部32を含む構成の場合、電池積層体10の側面から底面の一部にかけて覆うように折曲する形状となり、被覆部32に結露水が溜まりやすくなるが、図3に例示する構成を備えることで、被覆部32近傍で発生した結露水が電源装置の外部へ排水され、被覆部32に結露水が溜まらないようにすることができる。これにより、被覆部32近傍に溜まった結露水が電池積層体の側面と絶縁部材30との隙間によって吸い上げられて電池セル1の上面側に伝搬される事態を抑制できる。この結果、電池セル1の上面に設けられた電極端子2が、結露水によって他の導電部分と液絡を生じる事態を回避できる。
[実施形態2]
 また本発明は凹凸の溝状35を、図3の構成に限定しない。例えば実施形態2に係る電源装置200においては、図4の模式断面図に示すように、絶縁部材30Bの平板31Bでなく被覆部32Bに形成した溝状を、開口面に向かって段差35Bを形成させた凹凸としている。このように凹凸を階段状に形成することで、電池積層体の側面と絶縁部材30との隙間から離間した位置に結露水を貯留する空間を確保することができ、電池積層体の側面と絶縁部材30との間の毛細管現象による結露水の吸い上げをより効果的に阻止できる。
[実施形態3]
 さらに凹凸は、水平に形成する構成に限らず、傾斜させてもよい。例えば、平板31の延長方向に対して傾斜された線状に形成してもよい。これによって、下り勾配が形成され、結露水を下り勾配で規定される方向に案内して、安全に電源装置から排出できるようになる。例えば実施形態3に係る電源装置300では、図5の模式断面斜視図に示すように、絶縁部材30Cの平板31Cでなく被覆部32Cに形成した凹凸の溝状35Cを、図において右方向に下り勾配に形成している。これによって溝状35Cで毛細管現象による這い上がりを阻止しながら、溜まった結露水を溝状35cの下り勾配に沿って絶縁部材30から排出することが可能となる。
[実施形態4]
 さらに以上の例では溝33を被覆部32に設けた例を説明したが、本発明は毛細管現象遮断構造を設ける部位を被覆部に限定するものでなく、結露水が毛細管現象により意図しない導通を引き起こす可能性のある経路上の任意の位置に設けることができる。例えば、実施形態4に係る電源装置400では、図6の模式断面図に示すように絶縁部材30Dの被覆部32Dでなく平板31Dの一部に毛細管現象遮断構造として溝状35Dを設けている。これにより、結露水が平板31Dを伝って電池積層体10の側面を這い上がる事態を阻止できる。
 溝状35は、平板31の下方側に設けることが好ましい。これにより、結露水の這い上がりを平板31の下方で抑制して、結露水の拡散を抑制して安全性をより高められる。
[実施形態5]
 凹凸等の毛細管現象遮断構造に傾斜面を形成できることは上述の通りである。ここで傾斜面は、直線状に一方向に傾斜させたものに限らず、複数の傾斜面を設けてもよい。例えば実施形態5に係る電源装置500として、図7の模式断面図に示す絶縁部材30Eでは、被覆部32Eでなく平板31Eに形成した溝状35Eを、山状に左右に下り勾配の傾斜面をそれぞれ設けている。これにより、結露水を図において絶縁部材30Eの左右に排出することができ、排出のための行路長を短くして、よりスムーズな排出が期待できる。
[実施形態6]
 さらに、溝は、一定幅で延長させる構成に限らず、部分的に幅広の部分を設けてもよい。例えば、実施形態7に係る電源装置700として図8の模式断面図に示す例では、絶縁部材30Gの被覆部32Gにおいて、溝状35Gを、排出方向に向かって末広がりに形成している。これにより、結露水を絶縁部材30Gの平板31Gと電池積層体の隙間からより排出し易くできる。
 また絶縁部材30は、その表面の一部又は全面に、撥水性の被膜を形成してもよい。一般に毛細管現象は、液体が管を濡らす、つまり付着力が大きい場合にその影響が大きいとされているので、撥水性を高めることで毛細管現象を抑制できる。
 このような構成とすることで、結露水の排水のための排水路が小さい場合、例えば溝の深さが低い、幅が狭いような場合でも、排水の速度を促進することが可能となる。またこれによって効率よく排水できるため、電源装置の小型化が可能となる。さらに結露水は表面張力によりある一定量たまらないと、排水できず電源装置の内部に留まることがあるところ、毛細管現象を逆に利用して排出を促進することが可能となり、結露水が少ない状態から早めに排水ができる利点が得られる。
 以上の電源装置100は、電動車両を走行させるモータに電力を供給する車両用の電源として利用できる。電源装置100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、電動車両を駆動する電力を得るために、上述した電源装置100を直列や並列に多数接続して、さらに必要な制御回路を付加した大容量、高出力の電源装置を構築した例として説明する。
(ハイブリッド車用電源装置)
 図9は、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッド自動車に電源装置100を搭載する例を示す。この図に示す電源装置100を搭載した車両HVは、車両本体91と、この車両本体91を走行させるエンジン96及び走行用のモータ93と、これらのエンジン96及び走行用のモータ93で駆動される車輪97と、モータ93に電力を供給する電源装置100と、電源装置100の電池を充電する発電機94とを備えている。電源装置100は、DC/ACインバータ95を介してモータ93と発電機94に接続している。車両HVは、電源装置100の電池を充放電しながらモータ93とエンジン96の両方で走行する。モータ93は、エンジン効率の悪い領域、例えば加速時や低速走行時に駆動されて車両を走行させる。モータ93は、電源装置100から電力が供給されて駆動する。発電機94は、エンジン96で駆動され、あるいは車両にブレーキをかけるときの回生制動で駆動されて、電源装置100の電池を充電する。なお、車両HVは、図9に示すように、電源装置100を充電するための充電プラグ98を備えてもよい。この充電プラグ98を外部電源と接続することで、電源装置100を充電できる。
(電気自動車用電源装置)
 また、図10は、モータのみで走行する電気自動車に電源装置100を搭載する例を示す。この図に示す電源装置100を搭載した車両EVは、車両本体91と、この車両本体91を走行させる走行用のモータ93と、このモータ93で駆動される車輪97と、このモータ93に電力を供給する電源装置100と、この電源装置100の電池を充電する発電機94とを備えている。電源装置100は、DC/ACインバータ95を介してモータ93と発電機94に接続している。モータ93は、電源装置100から電力が供給されて駆動する。発電機94は、車両EVを回生制動する時のエネルギーで駆動されて、電源装置100の電池を充電する。また車両EVは充電プラグ98を備えており、この充電プラグ98を外部電源と接続して電源装置100を充電できる。
(蓄電装置用の電源装置)
 さらに、本発明は、電源装置の用途を、車両を走行させるモータの電源には特定しない。実施形態に係る電源装置は、太陽光発電や風力発電等で発電された電力で電池を充電して蓄電する蓄電装置の電源として使用することもできる。図11は、電源装置100の電池を太陽電池82で充電して蓄電する蓄電装置を示す。
 図11に示す蓄電装置は、家屋や工場等の建物81の屋根や屋上等に配置された太陽電池82で発電される電力で電源装置100の電池を充電する。この蓄電装置は、太陽電池82を充電用電源として充電回路83で電源装置100の電池を充電した後、DC/ACインバータ85を介して負荷86に電力を供給する。このため、この蓄電装置は、充電モードと放電モードを備えている。図に示す蓄電装置は、DC/ACインバータ85と充電回路83を、それぞれ放電スイッチ87と充電スイッチ84を介して電源装置100と接続している。放電スイッチ87と充電スイッチ84のON/OFFは、蓄電装置の電源コントローラ88によって切り替えられる。充電モードにおいては、電源コントローラ88は充電スイッチ84をONに、放電スイッチ87をOFFに切り替えて、充電回路83から電源装置100への充電を許可する。また、充電が完了し満充電になると、あるいは所定値以上の容量が充電された状態で、電源コントローラ88は充電スイッチ84をOFFに、放電スイッチ87をONにして放電モードに切り替え、電源装置100から負荷86への放電を許可する。また、必要に応じて、充電スイッチ84をONに、放電スイッチ87をONにして、負荷86への電力供給と、電源装置100への充電を同時に行うこともできる。
 さらに、電源装置は、図示しないが、夜間の深夜電力を利用して電池を充電して蓄電する蓄電装置の電源として使用することもできる。深夜電力で充電される電源装置は、発電所の余剰電力である深夜電力で充電して、電力負荷の大きくなる昼間に電力を出力して、昼間のピーク電力を小さく制限することができる。さらに、電源装置は、太陽電池の出力と深夜電力の両方で充電する電源としても使用できる。この電源装置は、太陽電池で発電される電力と深夜電力の両方を有効に利用して、天候や消費電力を考慮しながら効率よく蓄電できる。
 以上のような蓄電システムは、コンピュータサーバのラックに搭載可能なバックアップ電源装置、携帯電話等の無線基地局用のバックアップ電源装置、家庭内用または工場用の蓄電用電源、街路灯の電源等、太陽電池と組み合わせた蓄電装置、信号機や道路用の交通表示器などのバックアップ電源用などの用途に好適に利用できる。
 本発明に係る電源装置及びこれを備える車両並びに蓄電装置は、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を駆動するモータの電源用等に使用される大電流用の電源として好適に利用できる。例えばEV走行モードとHEV走行モードとを切り替え可能なプラグイン式ハイブリッド電気自動車やハイブリッド式電気自動車、電気自動車等の電源装置が挙げられる。またコンピュータサーバのラックに搭載可能なバックアップ電源装置、携帯電話等の無線基地局用のバックアップ電源装置、家庭内用、工場用の蓄電用電源、街路灯の電源等、太陽電池と組み合わせた蓄電装置、信号機等のバックアップ電源用等の用途にも適宜利用できる。
100、200、300、400、500、700…電源装置
1…電池セル
1X…端子面
1a…外装缶
1b…封口板
1c…ガス排出弁
2…電極端子
10…電池積層体
15…締結部材;15a…締結主面;15d…折曲片
15f…ボルト
16…絶縁スペーサ
17…端面スペーサ
20…エンドプレート
30、30B、30C、30D、30E、30G…絶縁部材
31、31B、31C、31D、31E、31G…平板
32、32B、32C、32D、32E、32G…被覆部
33…溝
35、35C、35D、35E、35G…溝状
36…段差
40…カバー集合体
81…建物
82…太陽電池
83…充電回路
84…充電スイッチ
85…DC/ACインバータ
86…負荷
87…放電スイッチ
88…電源コントローラ
91…車両本体
93…モータ
94…発電機
95…DC/ACインバータ
96…エンジン
97…車輪
98…充電プラグ
HV、EV…車両

Claims (11)

  1.  電極端子を上面に形成した電池セルを、複数積層した電池積層体と、
     前記電池積層体の積層方向の各端面をそれぞれ覆う一対のエンドプレートと、
     前記一対のエンドプレート同士を締結する締結部材と、
     前記電池積層体の側面と、前記締結部材との間に介在させる絶縁部材と、
    を備える電源装置であって、
     前記絶縁部材は、前記電池積層体と対向する面に、前記電池積層体の積層方向に延びる溝を有していることを特徴とする電源装置。
  2.  請求項1に記載の電源装置であって、
     前記溝は、毛細管現象による結露水の吸い込みが生じる幅の溝である電源装置。
  3.  請求項2に記載の電源装置であって、
     前記溝は、0.01mm~1.0mmの幅の溝である電源装置。
  4.  請求項1から3のいずれか一つに記載の電源装置であって、
     前記絶縁部材は、その表面の一部又は全面に、撥水性の被膜を有する電源装置。
  5.  請求項1から4のいずれか一つに記載の電源装置であって、
     前記溝は、該溝状の延長方向に直交する断面視において、該溝状の開口面に向かって段差を形成してなる電源装置。
  6.  請求項1から4のいずれか一つに記載の電源装置であって、
     前記溝は、両端の少なくとも一方が排出方向に向かって末広がり形状となっている電源装置。
  7.  請求項1から6のいずれか一つに記載の電源装置であって、
     前記絶縁部材は、前記電池積層体の側面を被覆する平板と、前記電池積層体の底面を被覆する被覆部とを含んでおり、かつ、前記平板および前記被覆部は、前記電池積層体の積層方向に延在しており、
     前記溝は、前記被覆部の前記電池積層体と対向する面に設けられている電源装置。
  8.  請求項1から6のいずれか一つに記載の電源装置であって、
     前記絶縁部材は、前記電池積層体の側面を被覆する平板と、前記電池積層体の底面を被覆する被覆部とを含んでおり、かつ、前記平板および前記被覆部は、前記電池積層体の積層方向に延在しており、
     前記溝は、前記平板の前記電池積層体と対向する面に設けられている電源装置。
  9.  請求項7または8に記載の電源装置であって、
     前記溝は、前記平板の延長方向に対して傾斜された線状に形成されてなる電源装置。
  10.  請求項1から9のいずれか一つに記載の電源装置を備える車両であって、
     前記電源装置と、該電源装置から電力供給される走行用のモータと、前記電源装置及び前記モータを搭載してなる車両本体と、前記モータで駆動されて前記車両本体を走行させる車輪とを備える車両。
  11.  請求項1から9のいずれか一つに記載の電源装置を備える蓄電装置であって、
     前記電源装置と、該電源装置への充放電を制御する電源コントローラとを備えており、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蓄電装置。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012094376A (ja) * 2010-10-27 2012-05-17 Sanyo Electric Co Ltd バッテリー装置の冷却構造
WO2014109034A1 (ja) * 2013-01-10 2014-07-17 日立ビークルエナジー株式会社 電池モジュール
JP2019032998A (ja) * 2017-08-08 2019-02-28 株式会社ブルーエナジー 蓄電装置、移動体、及び蓄電システム
JP2019075245A (ja) * 2017-10-13 2019-05-16 本田技研工業株式会社 バッテリモジュール
JP2019169379A (ja) * 2018-03-23 2019-10-03 株式会社Gsユアサ 蓄電装置
JP2019192536A (ja) * 2018-04-26 2019-10-31 株式会社デンソー 電池モジュール

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109690818A (zh) * 2016-07-12 2019-04-26 松下知识产权经营株式会社 电池模块
CN109643777B (zh) * 2016-08-29 2022-04-26 三洋电机株式会社 电源装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012094376A (ja) * 2010-10-27 2012-05-17 Sanyo Electric Co Ltd バッテリー装置の冷却構造
WO2014109034A1 (ja) * 2013-01-10 2014-07-17 日立ビークルエナジー株式会社 電池モジュール
JP2019032998A (ja) * 2017-08-08 2019-02-28 株式会社ブルーエナジー 蓄電装置、移動体、及び蓄電システム
JP2019075245A (ja) * 2017-10-13 2019-05-16 本田技研工業株式会社 バッテリモジュール
JP2019169379A (ja) * 2018-03-23 2019-10-03 株式会社Gsユアサ 蓄電装置
JP2019192536A (ja) * 2018-04-26 2019-10-31 株式会社デンソー 電池モジュール

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