WO2021199547A1 - 電源装置とこの電源装置を備える電動車両及び蓄電装置 - Google Patents

電源装置とこの電源装置を備える電動車両及び蓄電装置 Download PDF

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奈央 古上
和博 原塚
浩司 藤永
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三洋電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a power supply device in which a large number of battery cells are stacked, and an electric vehicle and a power storage device provided with this power supply device.
  • a power supply that stacks a large number of battery cells is a power supply that is mounted on an electric vehicle and supplies power to the motor that runs the vehicle, a power supply that is charged with natural energy such as solar cells or midnight power, and a backup in the event of a power outage. Suitable for power supply.
  • a separator is sandwiched between the stacked battery cells.
  • the stacked battery cells are fixed in a pressurized state in order to prevent misalignment due to expansion of the battery cells.
  • a pair of end plates are arranged on both end surfaces of a battery block in which a large number of battery cells are stacked, and the pair of end plates are connected by a bind bar.
  • a plurality of battery cells are stacked to form a battery block, and a pair of end plates are arranged on both end faces of the battery block, held in a pressurized state with considerably strong pressure from both end faces, and connected by a bind bar.
  • the power supply device is fixed in a state where the battery cell is strongly pressurized to prevent malfunction due to relative movement or vibration of the battery cell.
  • the end plate is pressed with a strong force of several tons and fixed with a bind bar.
  • a plate-shaped insulating plastic plate is used for the separator in order to insulate the battery cells stacked adjacent to each other with the separator.
  • This separator presses the entire surface flat when the battery cell expands.
  • the fluidity of the electrolytic solution inside deteriorates. This is because the density of the electrodes laminated in multiple layers in the outer can increases. The decrease in the fluidity of the electrolytic solution causes the deterioration of the battery to be accelerated and shortens the life.
  • the present invention has been developed for the purpose of eliminating the above drawbacks, and one of the objects of the present invention is to provide a technique for improving the fluidity of an electrolytic solution in a battery cell to suppress deterioration. It is in.
  • a power supply device includes a battery block in which a plurality of battery cells are laminated in the thickness direction with a separator sandwiched between them, a pair of end plates arranged on both end surfaces of the battery block, and a pair of end plates. It is provided with a bind bar that is connected to the end plate and fixes the battery block in a pressurized state via the end plate.
  • the separator is an elastomer having a cross-sectional shape formed into a comb-like shape by alternately arranging a plurality of rows of parallel ridges and a plurality of rows of parallel grooves on the surface of the plate-shaped portion facing the battery cell. There is.
  • An electric vehicle includes the power supply device, a traveling motor to which electric power is supplied from the power supply device, a vehicle body including the power supply device and the motor, and a vehicle body driven by the motor. It is equipped with wheels to run.
  • the power storage device includes the power supply device and a power supply controller that controls charging / discharging to the power supply device, and enables the battery cell to be charged by electric power from the outside by the power supply controller. At the same time, the battery cell is controlled to be charged.
  • the parallel protrusions of the separator locally press the electrodes of the battery cell to suppress deterioration of the battery due to a decrease in the fluidity of the electrolytic solution.
  • FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view of a main part showing a state in which the surface of an expanding battery cell is pushed by parallel ridges and deformed into a waveform. It is a perspective view which shows another example of a separator.
  • the power supply device includes a battery block in which a plurality of battery cells are laminated in the thickness direction with a separator sandwiched between them, and a pair of end plates arranged on both end surfaces of the battery block. It is provided with a bind bar that is connected to a pair of end plates and fixes the battery block in a pressurized state via the end plates.
  • the separator is an elastomer having a cross-sectional shape formed into a comb-like shape by alternately arranging a plurality of rows of parallel ridges and a plurality of rows of parallel grooves on the surface of the plate-shaped portion facing the battery cell. There is.
  • the parallel ridges of the separator locally press the electrodes of the battery cell to improve the fluidity of the electrolytic solution.
  • a comb-shaped separator in which parallel ridges and parallel grooves are alternately provided on the surface facing the battery cell can improve the fluidity of the electrolytic solution because the electrode is high in the region pressed by the parallel ridges. This is because the electrode has a low density in the region facing the parallel groove, which is not pressed by the parallel ridges, and the electrolytic solution easily moves.
  • the width (W1) of the parallel ridges is 1 mm or more and 20 mm or less.
  • the height of the parallel ridges is 0.1 mm or more and 2 mm or less.
  • the opening width (W2) of the parallel groove is 1 mm or more and 10 mm or less.
  • the ratio (W1 / W2) of the lateral width (W1) of the parallel ridges to the opening width (W2) of the parallel grooves is 0.1 or more and 10 or less. ..
  • the electrodes of the battery cell are plate-shaped electrodes in which positive and negative electrode layers extending in a band shape are spirally wound and pressed in a plane shape, and the separators are parallel.
  • the ridges and parallel grooves are arranged so as to extend in the width direction of the band-shaped positive and negative electrode layers.
  • the power supply device uses an elastomer as a synthetic rubber sheet.
  • the power supply device of the eighth embodiment of the present invention uses synthetic rubber of elastomer as fluororubber, isoprene rubber, styrene butadiene rubber, butadiene rubber, chloropron rubber, nitrile rubber, hydride nitrile rubber, horiisobutylene rubber, and ethylene propylene.
  • synthetic rubber of elastomer as fluororubber, isoprene rubber, styrene butadiene rubber, butadiene rubber, chloropron rubber, nitrile rubber, hydride nitrile rubber, horiisobutylene rubber, and ethylene propylene.
  • Any of rubber ethylene vinyl acetate copolymer rubber, chlorosulfonated polyethylene rubber, acrylic rubber, epichlorohydrin rubber, urethane rubber, silicon rubber, thermoplastic olefin rubber, ethylenepropylene diene rubber, butyl rubber, and polyether rubber.
  • the power supply device 100 shown in the perspective view of FIG. 1, the vertical sectional view of FIG. 2, and the horizontal sectional view of FIG. 3 includes a battery block 10 in which a plurality of battery cells 1 are laminated in the thickness direction with a separator 2 interposed therebetween.
  • the battery block 10 is formed by stacking a plurality of battery cells 1 which are square battery cells having a quadrangular outer shape in the thickness direction with the separator 2 interposed therebetween.
  • the plurality of battery cells 1 are stacked so that the upper surfaces are flush with each other to form the battery block 10.
  • the battery cell 1 has an electrode 15 inserted inside the battery case 11 whose bottom is closed, and a sealing plate 12 is laser-welded to the upper end opening to be airtightly fixed. , The inside is a closed structure. Further, the inside of the battery case 11 is filled with an electrolytic solution (not shown). As shown in FIG. 1, the sealing plate 12 is provided with a pair of positive and negative electrode terminals 13 projecting upward at both ends of the upper surface. A safety valve 14 is provided between the electrode terminals 13. The safety valve 14 opens when the internal pressure of the battery cell 1 rises above a predetermined value to release the gas inside. The safety valve 14 prevents the internal pressure of the battery cell 1 from rising.
  • Battery cell 1 is a lithium ion secondary battery.
  • the power supply device 100 in which the battery cell 1 is a lithium ion secondary battery has a feature that the charge capacity with respect to the capacity and weight can be increased.
  • the battery cell 1 can be any other rechargeable battery such as a non-aqueous electrolyte secondary battery other than the lithium ion secondary battery.
  • End plate 3 is a metal plate having an outer shape substantially equal to the outer shape of the battery cell 1 that is not deformed by being pressed by the battery block 10, and bind bars 4 are connected to both side edges.
  • the bind bar 4 connects the battery cells 1 in which the end plates 3 are laminated in a pressurized state, and fixes the battery block 10 in the pressurized state at a predetermined pressure.
  • the separator 2 is sandwiched between the stacked battery cells 1 to absorb the expansion of the battery cells 1 due to the increase in internal pressure, suppress the decrease in the fluidity of the electrolytic solution, and further adjoin the battery cells 1. Insulate.
  • a bus bar (not shown) is fixed to an electrode terminal 13 of an adjacent battery cell 1, and the battery cells 1 are connected in series or in parallel. Since a potential difference is generated in the battery case 11, the battery cells 1 connected in series are insulated by the separator 2 and laminated. The battery cells 1 connected in parallel do not generate a potential difference in the battery case 11, but are insulated and laminated by a separator 2 in order to prevent the induction of thermal runaway.
  • the separator 2 shown in the enlarged cross-sectional view of FIG. 5 is made of an elastomer 5 that absorbs the expansion of the battery cell 1.
  • the separator 2 is thinned to absorb the expansion of the battery cell 1 in order to reduce the size of the battery block 10 and increase the charging capacity.
  • the thickness (d) of the separator 2 of the elastomer 5 is set to, for example, 1 mm or more and 6 mm or less, and more preferably 1.5 mm or more and 5 mm or less.
  • the elastomer 5 of the separator 2 is a non-foamed rubber-like elastic body or foamed rubber.
  • the elastomer 5 can absorb the expansion of the battery cell 1 by elastically deforming it, for example, with a hardness of A30 degrees to A90 degrees.
  • a synthetic rubber sheet is suitable for the elastomer 5. Synthetic rubber sheets include fluororubber, isoprene rubber, styrene butadiene rubber, butadiene rubber, chloropron rubber, nitrile rubber, hydride nitrile rubber, horiisobutylene rubber, ethylene propylene rubber, ethylene vinyl acetate copolymer rubber, and chlorosulfonated polyethylene.
  • any one of rubber, acrylic rubber, epichlorohydrin rubber, urethane rubber, silicon rubber, thermoplastic olefin rubber, ethylenepropylene diene rubber, butyl rubber, and polyether rubber can be used alone or in combination of a plurality of synthetic rubber sheets.
  • ethylene propylene rubber, ethylene vinyl acetate copolymer rubber, chlorosulfonated polyethylene rubber, acrylic rubber, fluororubber, and silicon rubber have excellent heat insulating properties, so that the battery cell 1 is highly safe until the temperature rises to a high temperature. Can realize sex.
  • the elastomer 5 is made of urethane rubber, it is particularly preferable to use thermoplastic polyurethane rubber or foamed polyurethane rubber.
  • a plurality of rows of parallel ridges 21 and a plurality of rows of parallel grooves 22 are alternately arranged on the surface of the plate-shaped portion 20 and facing the surface of the battery cell.
  • the cross-sectional shape is comb-shaped.
  • a plurality of rows of parallel ridges 21 locally press the surface of the expanding battery cell 1.
  • the region pressed by the parallel ridges 21 becomes a recess, and the region facing the parallel groove 22 protrudes and is deformed into a waveform.
  • the battery cell 1 whose surface is deformed into a corrugated shape deforms the surface of the electrode 15 having a laminated structure housed inside the battery case 11 into a corrugated shape.
  • the electrode 15 having a laminated structure has a high density in the region A which is pressed by a plurality of rows of parallel ridges 21 and becomes a recess, and a low density in the protruding region B which is a region facing the parallel groove 22. Dense regions B are generated in stripes, and low-density regions B improve the fluidity of the electrolytic solution.
  • the expansion of the battery cell 1 is absorbed by the elastic deformation of the elastomer 5, and the electrode 15 generates a low-density region B in a striped pattern, so that the fluidity of the electrolytic solution is lowered.
  • the electrode 15 has a feature that the low density region B can be generated in a striped pattern to improve the fluidity of the electrolytic solution.
  • the battery cells 1 shown in FIGS. 4 to 6 are square batteries in which the laminated surface of the battery case 11 on which the separator 2 is laminated has a quadrangular surface, and spiral electrodes are formed by winding the elongated positive and negative electrode layers 15a and 15b.
  • the spiral electrode 15 is housed in the battery case 11 as a plate pressed in a plane.
  • the electrodes 15 are formed by laminating positive and negative electrode layers 15a and 15b, which are elongated strips, with an insulating sheet 15c sandwiched between them, and winding them to form a spiral electrode 15, and pressing the spiral electrodes 15 flatly to form a square shape. It is stored in the battery case 11. As shown in FIG.
  • the separator 2 of the elastomer 5 has parallel ridges 21 and parallel grooves 22 arranged in a posture extending in the width direction of the band-shaped positive and negative electrode layers 15a and 15b.
  • parallel ridges 21 are arranged parallel to the extending direction of the U-curved portion 15A of the spiral electrode 15, and a high-density region A extending in the width direction of the electrode layers 15a and 15b on the surface of the electrode 15 A.
  • the low-density region B are formed in a striped pattern, so that the high-density region A and the low-density region B can be reasonably provided in a striped shape on the spiral electrode 15 to improve the fluidity of the electrolytic solution.
  • the width (W1) and height (h) of the parallel ridges 21 and the opening width (W2) of the parallel grooves 22 are such that the parallel ridges 21 press the surface of the battery case 11 in consideration of the hardness of the elastomer 5.
  • the size is set so that it can be transformed into a waveform.
  • the separator 2 having a hardness of the elastomer 5 of A30 degrees to A90 degrees has, for example, the width (W1) of the parallel ridges 21 so as to be able to be deformed into a waveform by pressing the metal battery case 11 of the expanding battery cell 1.
  • the opening width (W2) of the parallel groove 22 is 1 mm or more and 20 mm or less, preferably 2 mm or more and 10 mm or less, and the ratio of the lateral width (W1) of the parallel ridge 21 to the opening width (W2) of the parallel groove 22.
  • (W1 / W2) is 0.1 or more and 10 or less, preferably 0.5 or more and 2 or less.
  • the separator 2 of the elastomer 5 can increase the amount of deformation of the battery case 11 by increasing the height (h) of the parallel ridges 21 and widening the opening width (W2) of the parallel grooves 22.
  • the height (h) of the parallel ridges 21 is the thickness allowed for the separator 2 and the battery case 11 locally. The above range is set in consideration of the fact that it can be transformed into a waveform by pressing.
  • the ratio (W1 / W2) of the opening width (W2) of the parallel groove 22 to the width (W1) of the parallel ridge 21 and the opening width (W2) of the parallel groove 22 deforms the surface of the battery case 11 into a corrugated shape.
  • the above range is set in consideration of keeping the fluidity of the electrolytic solution in a preferable state while supporting the expansion of the battery cell 1 with a plurality of rows of parallel ridges 21.
  • the battery cell 1 is a square lithium-ion battery
  • the battery case 11 is an aluminum plate having a thickness of 0.3 mm
  • the area of the laminated surface is 100 cm 2
  • the width (W1) of the parallel ridges 21 and the parallel grooves is set in consideration of keeping the fluidity of the electrolytic solution in a preferable state while supporting the expansion of the battery cell 1 with a plurality of rows of parallel ridges 21.
  • the power supply device 100 has an opening width (W2) of 22 of 5 mm, a height (h) of parallel ridges 21 of 0.5 mm, an elastomer 5 hardness of A60 degrees, and 12 battery cells 1 to be stacked.
  • W2 opening width
  • h height
  • elastomer 5 hardness of A60 degrees an elastomer 5 hardness of A60 degrees
  • the above separators 2 are laminated between battery cells 1 adjacent to each other and sandwiched from both sides.
  • the separator 2 shown in the figure is provided with a parallel ridge 21 and a parallel groove 22 on one side surface, and is flat without providing a parallel ridge 21 and a parallel groove 22 on the opposite surface.
  • the separator 2 having this structure has a parallel ridge 21 and a parallel groove 22 of the separator 2 in a state where a plurality of battery cells 1 and the separator 2 are alternately laminated to form a battery block 10.
  • the parallel ridges 21 can be brought into contact with the laminated surfaces of all the battery cells 1, and the electrolytic solution of all the battery cells 1 can be brought into contact with the laminated surfaces.
  • the fluidity can be improved. Since the separator 2 having this structure is provided with the parallel ridges 21 and the parallel grooves 22 only on one side, the entire separator can be formed thinly, and the fluidity of the electrolytic solution can be improved while shortening the length of the entire battery block. ..
  • the total length of the plurality of rows of parallel ridges 21 extending in the width direction (horizontal direction in the figure) of the battery cell 1 is substantially equal to the width of the battery cell 1, and the streaks are parallel to each other.
  • the structure is such that the facing surfaces of the battery cells 1 are pressed by a plurality of rows of parallel ridges 21 extending in a shape.
  • the separator 2 can also divide the parallel ridges 21 extending in the longitudinal direction into a plurality of pieces.
  • a cutting portion 24 is provided in the middle portion of the parallel ridges 21, and one row of parallel ridges 21 is divided into a plurality of ridges 23.
  • the arrangement of the convex portions 23 is arranged in a staggered shape in the front view. That is, the position of the convex portion 23 is set between the adjacent parallel ridges 21 so that the convex portion 23 of the other parallel ridge 21 is located at the position facing the cut portion 24 provided on one parallel ridge 21. It is shifted to the left and right.
  • cutting portions 24 are provided at both ends of the parallel ridges 21 every other row in order to form the protrusions 23 of the parallel ridges 21 adjacent to each other in a staggered shape.
  • the structure in which the plurality of divided convex portions 23 are arranged in a staggered shape has a feature that the pressing force received from the battery cell 1 can be evenly distributed.
  • the convex portions divided into a plurality of parts can be arranged vertically and horizontally, or can be arranged randomly.
  • the separator 2 provided with the parallel ridges 21 having the above-mentioned shape is characterized in that it is more easily elastically deformed than the separator 2 having a structure in which the parallel ridges 21 are not divided, and can effectively absorb the expansion of the battery cell 1.
  • the easiness of elastic deformation of the parallel ridge 21 is adjusted by adjusting the length (L1) of the convex portion 23 and the length (L2) of the cut portion 24.
  • the separator 2 can be easily elastically deformed by increasing the ratio (L2 / L1) of the length (L2) of the cut portion 24 to the length (L1) of the convex portion 23, and conversely, the ratio (L2 / L1). By making L1) smaller, it can be made less likely to be elastically deformed.
  • the separator 2 is further deformed by adjusting the ratio (L2 / L1) while making it easier to deform than the structure in which the parallel ridges 21 are not divided by dividing the parallel ridges 21 into a plurality of pieces. You can also adjust the ease.
  • the ratio (L2 / L1) of the length (L2) of the cut portion 24 to the length (L1) of the convex portion 23 can be changed depending on the region even on one surface facing the battery cell 1. For example, in the region facing the central portion where the amount of deformation increases when the battery cell 1 is expanded, the ratio (L2 / L1) is increased to facilitate absorption of the deformation, and the battery cell 1 faces the outer peripheral portion where the amount of deformation is small when expanded. In this region, the ratio (L2 / L1) can be reduced to suppress deformation.
  • the separator 2 may be provided with parallel ridges 21 and parallel grooves 22 on both opposite surfaces.
  • the separator 2 shown in FIG. 8 is provided with a plurality of rows of parallel ridges 21 so as to project from both sides of the plate-shaped portion 20, and parallel grooves are provided between adjacent parallel ridges 21 on both sides of the plate-shaped portion 20. 22 is provided.
  • the separator 2 in the figure is provided with a plurality of rows of parallel ridges 21 and parallel grooves 22 on a surface facing the laminated surface of the battery cells 1 laminated on both sides.
  • the parallel ridges 21 protruding from both sides of the plate-shaped portion 20 are formed at positions facing each other, and in a state of being pressed by the battery cells 1 on both sides, the battery cells 1 are formed by the parallel ridges 21 at the opposite positions. It is possible to receive the pressing force from.
  • high-density regions and low-density regions of the electrodes 15 are provided in stripes on the facing surfaces of the battery cells 1 arranged on both sides, in other words, the high-density regions of the electrodes 15 are provided on both sides of the battery cell 1.
  • the region and the low density region can be provided in a striped pattern to improve the fluidity of the electrolytic solution. Therefore, in the battery cell 1, the fluidity of the electrolytic solution is improved on the facing surfaces on both sides, and deterioration is suppressed more effectively.
  • the separator 2 can be a laminated body formed by laminating the elastic sheet 6 on the elastomer 5.
  • the separator 2 shown in FIG. 9 is one side surface of the elastomer 5, and the elastic sheet 6 is laminated with the surface opposite to the surface provided with the parallel ridges 21 and the parallel grooves 22 as a flat surface.
  • the separator 2 more effectively absorbs the expansion of the battery cell 1 as a flexible plastic foam that elastically deforms the elastic sheet 6 more easily than the elastomer 5, that is, is easily crushed.
  • the parallel ridges 21 of the elastomer 5 press the surface of one adjacent battery cell 1, and the elastic sheet 6 presses the surface of the other battery cell 1.
  • the parallel ridges 21 of the elastomer 5 press one side of the battery cell 1 to improve the fluidity of the electrolytic solution on the surface of the battery cell facing the elastomer 5.
  • the separator 2 shown in FIG. 10 has an elastic sheet 6 sandwiched in the middle, and both sides thereof are composed of a surface separator 2X of an elastomer 5.
  • the surface separator 2X is provided with parallel ridges 21 and parallel grooves 22 on the surface facing the battery cell 1, and is joined to the elastic sheet 6 with a flat joint surface with the elastic sheet 6.
  • the separator 2 also absorbs the expansion of the battery cell more effectively as the elastic sheet 6 as a flexible plastic foam that is more easily elastically deformed than the elastomer 5, that is, easily crushed.
  • the elastic sheet 6 is a sheet that is thinly elastically deformed by being pushed by the expanding battery cell 1, and is an elastic material of a plastic foam.
  • a plastic foam open-cell or closed-cell soft urethane foam can be used.
  • the elastic sheet 6 made of open-cell plastic foam has a feature that the amount of deformation can be adjusted by the porosity, and the amount of deformation can be increased by increasing the porosity.
  • the elastic sheet 6 of the separator 2 is adjusted to have elasticity and thickness to absorb the expansion by being pressurized by the expanding battery cell 1 and deformed.
  • the amount of deformation of the elastic sheet 6 due to the expansion of the battery cell 1 can be adjusted by the type of plastic to be foamed and the apparent density, and the apparent density can be adjusted by the foaming rate.
  • the elastic sheet 6 has, for example, an apparent density of 150 kg / m 3 or more and 750 kg / m 3 or less, preferably 200 kg / m 3 or more and 500 kg / m 3 or less, for example, a thickness of 0.2 mm or more. It shall be 1 mm or less.
  • the above battery cell 1 houses the plate-shaped spiral electrode 15 in the battery case 11 so that the axial direction is the width direction of the battery cell 1. Therefore, the separator 2 is laminated on the facing surface of the battery cell 1 so that the extending direction of the parallel ridge 21 and the parallel groove 22 is the width direction of the battery cell 1. In this way, the parallel ridges 21 and the parallel grooves 22 of the separator 2 are laminated so as to extend in the horizontal direction in the drawing, so that the parallel ridges 21 and the parallel grooves 22 are laminated in the axial direction of the spiral electrode 15. It can be arranged on the surface of the battery cell 1 so as to be parallel to the battery cell 1.
  • the battery cell 1 has a plate-shaped spiral electrode 15 so that the axial direction is the height direction of the battery cell 1 and the depth direction of the battery case 11. It can also be stored in 1.
  • the separator 2 laminated on the battery cell 1 having this structure is laminated on the facing surface of the battery cell 1 so that the extending direction of the parallel protrusion 21 and the parallel groove 22 is the height direction of the battery cell 1. do.
  • the parallel ridges 21 and the parallel grooves 22 of the separator 2 are laminated on the battery cell 1 so as to extend in the vertical direction in the drawing, thereby swirling the parallel ridges 21 and the parallel grooves 2. It can be arranged on the surface of the battery cell 1 so as to be parallel to the axial direction of the electrode 15.
  • the above power supply device can be used as a power source for a vehicle that supplies electric power to a motor that runs an electric vehicle.
  • an electric vehicle equipped with a power supply device an electric vehicle such as a hybrid vehicle or a plug-in hybrid vehicle that runs on both an engine and a motor, or an electric vehicle that runs only on a motor can be used, and is used as a power source for these vehicles.
  • NS an electric vehicle
  • a large number of the above-mentioned power supply devices are connected in series or in parallel, and a large-capacity, high-output power supply device 100 to which a necessary control circuit is added will be described as an example. ..
  • FIG. 12 shows an example in which a power supply device is mounted on a hybrid vehicle that runs on both an engine and a motor.
  • the vehicle HV equipped with the power supply device shown in this figure includes a vehicle main body 91, an engine 96 for running the vehicle main body 91, a running motor 93, and wheels driven by these engines 96 and a running motor 93. It includes 97, a power supply device 100 that supplies power to the motor 93, and a generator 94 that charges 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 vehicle HV runs on both the motor 93 and the engine 96 while charging and discharging the battery of the power supply device 100.
  • the motor 93 is driven to drive the vehicle in a region where the engine efficiency is low, for example, when accelerating or traveling at a low speed.
  • the motor 93 is driven by being supplied with electric power from the power supply device 100.
  • the generator 94 is driven by the engine 96 or by regenerative braking when braking the vehicle to charge the battery of the power supply device 100.
  • the vehicle HV may be provided with a charging plug 98 for charging the power supply device 100. By connecting the charging plug 98 to an external power source, the power supply device 100 can be charged.
  • FIG. 13 shows an example in which a power supply device is mounted on an electric vehicle traveling only by a motor.
  • the vehicle EV equipped with the power supply device shown in this figure supplies electric power to the vehicle 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.
  • a power supply device 100 for charging the power supply device 100 and a generator 94 for charging the battery of the power supply device 100 are provided.
  • the power supply device 100 is connected to the motor 93 and the generator 94 via the DC / AC inverter 95.
  • the 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.
  • the present invention does not specify the use of the power supply device as a power source for a motor that runs a 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. 14 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. 14 charges the battery of the power supply device 100 with the electric power generated by the solar cell 82 arranged on the roof or roof of a building 81 such as a house or factory.
  • This power storage device uses the solar cell 82 as a power source for charging, charges the battery of the power supply device 100 with the charging circuit 83, and then supplies power to the load 86 via the DC / AC inverter 85. Therefore, this power storage device has a charge mode and a discharge mode.
  • the DC / AC inverter 85 and the charging circuit 83 are connected to the power supply device 100 via the discharge switch 87 and the charging switch 84, respectively.
  • the ON / OFF of the discharge switch 87 and the charge switch 84 is switched by the power controller 88 of the power storage device.
  • the power controller 88 switches the charging switch 84 to ON and the discharge switch 87 to OFF to allow the charging circuit 83 to charge the power supply device 100.
  • the power controller 88 turns off the charging switch 84 and turns on the discharge switch 87 to switch to the discharge mode, and the power supply device 100 Allows discharge from to load 86.
  • the charge switch 84 can be turned on and the discharge switch 87 can be turned on to supply power to the load 86 and charge the power supply device 100 at the same time.
  • the power supply device can also be used as a power source for a power storage device that charges and stores batteries using midnight power at night.
  • a power supply device charged with midnight power can be charged with midnight power, which is surplus power of a power plant, and output power in the daytime when the power load is large, so that the peak power in the daytime can be limited to a small value.
  • the power supply can also be used as a power source for charging with both solar cell output and midnight power. This power supply device can effectively utilize both the power generated by the solar cell and the midnight power, and can efficiently store electricity while considering the weather and power consumption.
  • the above-mentioned power storage devices include 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 can be suitably used as a power source for a large current used for a power source of a motor for driving an electric vehicle such as a hybrid vehicle, a fuel cell vehicle, an electric vehicle, or an electric motorcycle.
  • 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.

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Abstract

電源装置は、複数の電池セル(1)をセパレータ(2)を挟んで厚さ方向に積層してなる電池ブロック(10)と、電池ブロック(10)の両端面に配置してなる一対のエンドプレート(3)と、一対のエンドプレート(3)に連結されて、エンドプレート(3)を介して電池ブロック(10)を加圧状態に固定してなるバインドバー(4)とを備えている。セパレータ(2)は、板状部(20)の表面であって、電池セル(1)との対向面に、複数列の平行凸条(21)と複数列の平行溝(22)とが交互に配置されて、断面形状を櫛歯状としてなるエラストマー(5)としている。

Description

電源装置とこの電源装置を備える電動車両及び蓄電装置
 本発明は、多数の電池セルを積層している電源装置と、この電源装置を備える電動車両及び蓄電装置に関する。
 多数の電池セルを積層している電源装置は、電動車両に搭載されて車両を走行させるモータに電力を供給する電源、太陽電池等の自然エネルギーや深夜電力で充電される電源、停電時のバックアップ電源に適している。この構造の電源装置は、積層している電池セルの間にセパレータを挟着している。多数の電池セルをセパレータを挟んで積層している電源装置は、電池セルの膨張による位置ずれを阻止するために、積層した電池セルを加圧状態に固定している。このことを実現するために、電源装置は、多数の電池セルを積層している電池ブロックの両端面には一対のエンドプレートを配置して、一対のエンドプレートをバインドバーで連結している。(特許文献1参照)
特開2018-204708号公報
 電源装置は、複数の電池セルを積層して電池ブロックとし、電池ブロックの両端面に一対のエンドプレートを配置して、両端面から相当に強い圧力で加圧状態に保持してバインドバーで連結している。電源装置は、電池セルを強く加圧する状態で固定して電池セルの相対移動や振動による誤動作を防止している。この電源装置は、たとえば、積層面の面積を約100cmとする電池セルを使用する装置において、エンドプレートを数トンもの強い力で押圧してバインドバーで固定している。この構造の電源装置は、隣接して積層される電池セルをセパレータで絶縁するために、セパレータには板状の絶縁プラスチック板を使用している。このセパレータは、電池セルが膨張すると全面を平面状に押圧する。電池セルは全面が押圧されると内部の電解液の流動性が悪化する。外装缶内に多層に積層している電極の密度が高くなるからである。電解液の流動性の低下は、電池の劣化を促進する原因となって寿命を短くする。
 本発明は、以上の欠点を解消することを目的に開発されたもので、本発明の目的の一は、電池セル内の電解液の流動性を改善して劣化を抑制する技術を提供することにある。
 本発明のある態様に係る電源装置は、複数の電池セルをセパレータを挟んで厚さ方向に積層してなる電池ブロックと、電池ブロックの両端面に配置してなる一対のエンドプレートと、一対のエンドプレートに連結されて、エンドプレートを介して電池ブロックを加圧状態に固定してなるバインドバーとを備えている。セパレータは、板状部の表面であって、電池セルとの対向面に、複数列の平行凸条と複数列の平行溝とが交互に配置されて、断面形状を櫛歯状としてなるエラストマーとしている。
 本発明のある態様に係る電動車両は、上記電源装置と、電源装置から電力供給される走行用のモータと、電源装置及びモータを搭載してなる車両本体と、モータで駆動されて車両本体を走行させる車輪とを備えている。
 本発明のある態様に係る蓄電装置は、上記電源装置と、電源装置への充放電を制御する電源コントローラと備えて、電源コントローラでもって、外部からの電力により電池セルへの充電を可能とすると共に、電池セルに対し充電を行うよう制御している。
 以上の電源装置は、セパレータの平行凸条が電池セルの電極を局所的に押圧して電解液の流動性の低下による電池の劣化を抑制する。
本発明の一実施形態に係る電源装置の斜視図である。 図1に示す電源装置の垂直断面図である。 図1に示す電源装置の水平断面図である。 電池セルとセパレータの積層構造を示す分解斜視図である。 電池セルとセパレータの積層構造を示す一部拡大断面図である。 膨張する電池セルの表面が平行凸条に押されて波形に変形する状態を示す要部拡大断面図である。 セパレータの他の一例を示す斜視図である。 セパレータの他の一例を示す一部拡大断面図である。 セパレータの他の一例を示す一部拡大断面図である。 セパレータの他の一例を示す一部拡大断面図である。 他の一例の電池セルとセパレータの積層構造を示す分解斜視図である。 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。
 以下、図面に基づいて本発明を詳細に説明する。なお、以下の説明では、必要に応じて特定の方向や位置を示す用語(例えば、「上」、「下」、及びそれらの用語を含む別の用語)を用いるが、それらの用語の使用は図面を参照した発明の理解を容易にするためであって、それらの用語の意味によって本発明の技術的範囲が制限されるものではない。また、複数の図面に表れる同一符号の部分は同一もしくは同等の部分又は部材を示す。
 さらに以下に示す実施形態は、本発明の技術思想の具体例を示すものであって、本発明を以下に限定するものではない。また、以下に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、特定的な記載がない限り、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、例示することを意図したものである。また、一の実施の形態、実施例において説明する内容は、他の実施の形態、実施例にも適用可能である。また、図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため、誇張していることがある。
 本発明の第1の実施形態の電源装置は、複数の電池セルをセパレータを挟んで厚さ方向に積層してなる電池ブロックと、電池ブロックの両端面に配置してなる一対のエンドプレートと、一対のエンドプレートに連結されて、エンドプレートを介して電池ブロックを加圧状態に固定してなるバインドバーとを備えている。セパレータは、板状部の表面であって、電池セルとの対向面に、複数列の平行凸条と複数列の平行溝とが交互に配置されて、断面形状を櫛歯状としてなるエラストマーとしている。
 以上の電源装置は、セパレータの平行凸条が電池セルの電極を局所的に押圧して電解液の流動性を改善する。電池セルとの対向面に、平行凸条と平行溝を交互に設けている櫛歯状のセパレータが、電解液の流動性を向上できるのは、平行凸条で押圧される領域では電極が高密度になるが、平行凸条で押圧されない平行溝との対向領域では電極が低密度な状態となって電解液が移動しやすくなるからである。
 本発明の第2の実施形態の電源装置は、平行凸条の横幅(W1)を、1mm以上であって20mm以下であとしている。
 本発明の第3の実施形態の電源装置は、平行凸条の高さを、0.1mm以上であって2mm以下としている。
 本発明の第4の実施形態の電源装置は、平行溝の開口幅(W2)を、1mm以上であって10mm以下としている。
 本発明の第5の実施形態の電源装置は、平行凸条の横幅(W1)と平行溝の開口幅(W2)の比率(W1/W2)を、0.1以上であって10以下としている。
 本発明の第6の実施形態の電源装置は、電池セルの電極が、帯状に伸びる正負の電極層が渦巻き状に巻回されて平面状にプレスされた板状の電極で、セパレータが、平行凸条と平行溝を、帯状である正負の電極層の幅方向に伸びる姿勢に配置している。
 本発明の第7の実施形態の電源装置は、エラストマーを合成ゴムシートとしている。
 本発明の第8の実施形態の電源装置は、エラストマーの合成ゴムを、フッ素ゴム、イソプレンゴム、スチレンブタジエンゴム、ブタジエンゴム、クロロプロンゴム、ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム、ホリイソブチレンゴム、エチレンプロピレンゴム、エチレン酢酸ビニル共重合体ゴム、クロロスルホン化ポリエチレンゴム、アクリルゴム、エピクロルヒドリンゴム、ウレタンゴム、シリコンゴム、熱可塑性オレフィンゴム、エチレンプロピレンジエンゴム、ブチルゴム、ポリエーテルゴムの何れかとしている。
(実施の形態1)
 図1の斜視図と図2の垂直断面図と図3の水平断面図に示す電源装置100は、複数の電池セル1をセパレータ2を挟んで厚さ方向に積層している電池ブロック10と、電池ブロック10の両端面に配置している一対のエンドプレート3と、一対のエンドプレート3を連結してエンドプレート3を介して電池ブロック10を加圧状態に固定しているバインドバー4とを備える。
(電池ブロック10)
 電池ブロック10は、外形を四角形とする角形電池セルである複数の電池セル1をセパレータ2を挟んで厚さ方向に積層している。複数の電池セル1は、上面が同一平面となるように積層されて電池ブロック10を構成している。
(電池セル1)
 電池セル1は、図4と図5に示すように、底を閉塞している電池ケース11の内部に電極15を挿入し、上端開口部に封口板12をレーザー溶接して気密に固定して、内部を密閉構造としている。さらに、電池ケース11の内部には、電解液(図示せず)が充填されている。封口板12は、図1に示すように、上面の両端部に正負一対の電極端子13を上方向に突出して設けている。電極端子13の間には安全弁14を設けている。安全弁14は、電池セル1の内圧が所定値以上に上昇した際に開弁して、内部のガスを放出する。安全弁14は、電池セル1の内圧上昇を防止する。
 電池セル1は、リチウムイオン二次電池である。電池セル1をリチウムイオン二次電池とする電源装置100は、容量と重量に対する充電容量を大きくできる特長がある。ただし、電池セル1は、リチウムイオン二次電池以外の非水系電解液二次電池等、他の充電できる全ての電池とすることができる。
(エンドプレート3、バインドバー4)
 エンドプレート3は、電池ブロック10に押圧されて変形しない、電池セル1の外形にほぼ等しい外形の金属板で、両側縁にバインドバー4を連結している。バインドバー4は、エンドプレート3が積層している電池セル1を加圧状態で連結して、電池ブロック10を所定の圧力で加圧状態に固定している。
(セパレータ2)
 セパレータ2は、積層している電池セル1の間に挟まれて、内圧上昇による電池セル1の膨張を吸収しながら、電解液の流動性が低下するのを抑制し、さらに隣接する電池セル1を絶縁する。電池ブロック10は、隣接する電池セル1の電極端子13にバスバー(図示せず)を固定して、電池セル1を直列又は並列に接続している。直列に接続される電池セル1は、電池ケース11に電位差が発生するので、セパレータ2で絶縁して積層している。並列に接続される電池セル1は、電池ケース11に電位差は発生しないが、熱暴走の誘発を防止するために、セパレータ2で断熱して積層する。
 図5の拡大断面図に示すセパレータ2は、電池セル1の膨張を吸収するエラストマー5で製作している。電源装置100は、電池ブロック10を小形化して充電容量を大きくするために、セパレータ2を薄くして、電池セル1の膨張を吸収することが大切である。このことから、エラストマー5のセパレータ2は、厚さ(d)を、たとえば1mm以上であって6mm以下、さらに好ましくは1.5mm以上であって5mm以下とする。
 セパレータ2のエラストマー5は、非発泡のゴム状弾性体、又は発泡ゴムである。エラストマー5は、硬度をたとえばA30度ないしA90度として、電池セル1の膨張を弾性変形して吸収できる。エラストマー5は合成ゴムシートが適している。合成ゴムシートは、フッ素ゴム、イソプレンゴム、スチレンブタジエンゴム、ブタジエンゴム、クロロプロンゴム、ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム、ホリイソブチレンゴム、エチレンプロピレンゴム、エチレン酢酸ビニル共重合体ゴム、クロロスルホン化ポリエチレンゴム、アクリルゴム、エピクロルヒドリンゴム、ウレタンゴム、シリコンゴム、熱可塑性オレフィンゴム、エチレンプロピレンジエンゴム、ブチルゴム、ポリエーテルゴムの何れかが、単独であるいは複数の合成ゴムシートを積層したものが使用できる。とくに、エチレンプロピレンゴム、エチレン酢酸ビニル共重合体ゴム、クロロスルホン化ポリエチレンゴム、アクリルゴム、フッ素ゴム、シリコンゴムは、優れた断熱特性があるので、電池セル1が高温に温度上昇するまで高い安全性を実現できる。また、ウレタンゴムでエラストマー5を構成する場合は、特に、熱可塑性ポリウレタンゴムや発泡ポリウレタンゴムを用いることが好ましい。
 図4及び図5に示すセパレータ2は、板状部20の表面であって電池セル表面の対向面に、複数列の平行凸条21と複数列の平行溝22とを交互に配置して、断面形状を櫛歯状としている。このセパレータ2は、膨張する電池セル1の表面を複数列の平行凸条21が局所的に押圧する。表面が複数列の平行凸条21で押圧される電池セル1は、平行凸条21で押圧される領域は凹部となり、平行溝22との対向領域は突出して波形に変形される。図6の要部拡大断面図は、電池セル1の表面が平行凸条21に押されて波形に変形する状態を誇張して図示している。表面が波形に変形した電池セル1は、電池ケース11の内部に収納している積層構造の電極15の表面を波形に変形する。積層構造の電極15は、複数列の平行凸条21に押されて凹部となった領域Aは高密度に、平行溝22との対向領域である突出する領域Bは低密度となるので、低密度な領域Bが縞状に発生して、低密度の領域Bが電解液の流動性を向上する。さらに、以上のセパレータ2は、電池セル1の膨張をエラストマー5の弾性変形で吸収しながら、電極15には縞状に低密度な領域Bを発生させるので、電解液の流動性が低下する電池セル1の膨張時においても、電極15には縞状に低密度領域Bを発生させて電解液の流動性を向上できる特徴がある。
 図4~図6に示す電池セル1は、セパレータ2を積層する電池ケース11の積層面を四角形とする角形電池で、細長い帯状である正負の電極層15a、15bを巻回して渦巻き状の電極15とし、渦巻き状の電極15を平面状にプレスされた板状として電池ケース11に収納している。電極15は、細長い帯状である正負の電極層15a、15bを絶縁シート15cを挟んで積層し、これを巻回して渦巻き状の電極15とし、この渦巻き電極15を平面状にプレスして角形の電池ケース11に収納している。エラストマー5のセパレータ2は、図4に示すように、平行凸条21と平行溝22を、帯状である正負の電極層15a、15bの幅方向に伸びる姿勢に配置している。このセパレータ2は、平行凸条21が、渦巻き電極15のU曲部15Aの延在方向と平行に配置されて、電極15の表面に電極層15a、15bの幅方向に伸びる高密度の領域Aと低密度の領域Bとが縞状に形成されるので、渦巻き状の電極15に無理なく高密度の領域Aと低密度の領域Bを縞状に設けて電解液の流動性を向上できる。
 平行凸条21の横幅(W1)と高さ(h)、及び平行溝22の開口幅(W2)は、エラストマー5の硬度を考慮して、平行凸条21が電池ケース11の表面を押圧して、波形に変形できる寸法に設定される。エラストマー5の硬度をA30度ないしA90度とするセパレータ2は、膨張する電池セル1の金属製の電池ケース11を押圧して波形に変形できるように、例えば平行凸条21の横幅(W1)を1mm以上であって20mm以下、好ましくは2mm以上であって10mm以下とし、高さ(h)を0.1mm以上であって2mm以下、好ましくは0.2mm以上であって1.5mm以下とし、平行溝22の開口幅(W2)を1mm以上であって20mm以下、好ましくは2mm以上であって10mm以下とし、平行凸条21の横幅(W1)と平行溝22の開口幅(W2)の比率(W1/W2)を0.1以上であって10以下、好ましくは0.5以上であって2以下とする。
 エラストマー5のセパレータ2は、平行凸条21の高さ(h)を高くして、平行溝22の開口幅(W2)を広くすることで、電池ケース11の変形量を大きくできる。ただ、平行凸条21が高すぎるとセパレータ2が厚くなり、また座屈しやすくなるので、平行凸条21の高さ(h)は、セパレータ2に許容される厚さと、電池ケース11を局所的に押圧して波形に変形できることを考慮して以上の範囲に設定される。また、平行溝22の開口幅(W2)と、平行凸条21の横幅(W1)と平行溝22の開口幅(W2)の比率(W1/W2)は、電池ケース11の表面を波形に変形するピッチを特定するので、電池セル1の膨張を複数列の平行凸条21で支持しながら、電解液の流動性を好ましい状態とすることを考慮して以上の範囲に設定される。たとえば、電池セル1が角形のリチウムイオン電池であって、電池ケース11が、厚さを0.3mmのアルミニウム板、積層面の面積を100cm、平行凸条21の横幅(W1)と平行溝22の開口幅(W2)が5mm、平行凸条21の高さ(h)が0.5mm、エラストマー5の硬度がA60度、積層する電池セル1の個数が12個である電源装置100は、電池セル1が膨張する状態でセパレータ2との対向する表面が波形に変形して、電解液の流動性を向上できる。
 以上のセパレータ2は、図4及び図5に示すように、互いに隣接する電池セル1の間に積層されて両側から挟着される。図に示すセパレータ2は、片側面に平行凸条21と平行溝22を設けて、反対側の面には平行凸条21と平行溝22を設けることなく平面状としている。この構造のセパレータ2は、図4に示すように、複数の電池セル1とセパレータ2とを交互に積層して電池ブロック10とする状態で、セパレータ2の平行凸条21と平行溝22とを設けた面が、同じ方向を向く姿勢となるように積層することで全ての電池セル1の積層面に対して平行凸条21を当接させることができ、全ての電池セル1の電解液の流動性を向上できる。この構造のセパレータ2は、片側にのみ平行凸条21と平行溝22を設けるので、セパレータ全体を薄く成形でき、電池ブロック全体の長さを短くしながら電解液の流動性を向上できる特長がある。
 図4に示すセパレータ2は、電池セル1の横幅方向(図においては水平方向)に伸びる複数列の平行凸条21の全長を、電池セル1の横幅とほぼ等しくしており、互いに平行な筋状に伸びる複数列の平行凸条21で電池セル1の対向面を押圧する構造としている。さらに、セパレータ2は、図7に示すように、長手方向に伸びる平行凸条21を複数に分割することもできる。図7に示すセパレータ2は、平行凸条21の中間部に切除部24を設けて1列の平行凸条21を複数の凸部23に分割している。さらに、隣接する平行凸条21同士においては、各々の凸部23の配置が、正面視において千鳥形状となるようにしている。すなわち、一方の平行凸条21に設けた切除部24と対向する位置に、他方の平行凸条21の凸部23が位置するように、隣接する平行凸条21同士で凸部23の位置を左右方向にずらしている。図に示すセパレータ2は、互いに隣接する平行凸条21の凸部23を千鳥形状とするために、1列おきに平行凸条21の両端部にも切除部24を設けている。このように、分割された複数の凸部23を千鳥形状に配置する構造は、電池セル1から受ける押圧力を均等に分散できる特長がある。ただ、複数に分割される凸部は、縦横に並べて配置することも、ランダムに配置することもできる。以上の形状の平行凸条21を備えるセパレータ2は、平行凸条21を分割しない構造のセパレータ2よりも弾性変形し易くして、電池セル1の膨張を効果的に吸収できる特長がある。
 さらに、図7に示す形状のセパレータ2は、凸部23の長さ(L1)と切除部24の長さ(L2)を調整することで、平行凸条21の弾性変形のし易さを調整できる。例えば、セパレータ2は、凸部23の長さ(L1)に対する切除部24の長さ(L2)の比率(L2/L1)を大きくすることで弾性変形し易くでき、反対に、比率(L2/L1)を小さくすることで弾性変形し難くできる。すなわち、セパレータ2は、平行凸条21を複数に分割することで、平行凸条21を分割しない構造よりも変形し易くしつつ、比率(L2/L1)を調整することで、さらに変形のし易さも調整できる。さらに、凸部23の長さ(L1)に対する切除部24の長さ(L2)の比率(L2/L1)は、電池セル1と対向するひとつの面においても、領域によって変更することができる。例えば、電池セル1の膨張時に変形量が大きくなる中央部と対向する領域においては、比率(L2/L1)を大きくして変形を吸収しやすくし、膨張時の変形量が小さい外周部と対向する領域においては、比率(L2/L1)を小さくして変形を抑制することができる。
 さらに、セパレータ2は、平行凸条21と平行溝22を、対向する両面に設けることもできる。図8に示すセパレータ2は、板状部20の両面から突出するように複数列の平行凸条21を設けており、板状部20の両面において、隣接する平行凸条21の間に平行溝22を設けている。図のセパレータ2は、両側に積層される電池セル1の積層面と対向する面に複数列の平行凸条21と平行溝22とを設けている。板状部20の両面から突出する平行凸条21は、互いに対向する位置に成形されており、両側の電池セル1から押圧される状態で、対向する位置にある平行凸条21で電池セル1からの押圧力を受け止めることができるようにしている。この構造のセパレータ2は、両面に配置される電池セル1の対向面に電極15の高密度領域と低密度領域を縞状に設けて、言い換えると、電池セル1の両面に電極15の高密度領域と低密度領域を縞状に設けて、電解液の流動性を向上できる。したがって、電池セル1は両側の対向面において電解液の流動性が向上されてより効果的に劣化が抑制される。
 さらに、セパレータ2は、エラストマー5に弾性シート6を積層してなる積層体とするともできる。図9に示すセパレータ2は、エラストマー5の片側面であって、平行凸条21及び平行溝22を設けた面と反対側の面を平面状として弾性シート6を積層している。このセパレータ2は、弾性シート6をエラストマー5よりも弾性変形しやすい、すなわち押し潰されやすい柔軟なプラスチック発泡体として、電池セル1の膨張をより効果的に吸収する。このセパレータ2は、エラストマー5の平行凸条21が隣接する一方の電池セル1の表面を押圧して、弾性シート6が他方の電池セル1の表面を押圧する。このセパレータ2は、エラストマー5の平行凸条21が電池セル1の片面を押圧してエラストマー5と対向する電池セル表面における電解液の流動性を向上する。
 さらに、図10に示すセパレータ2は、中間に弾性シート6を挟着して、両面をエラストマー5の表面セパレータ2Xで構成している。表面セパレータ2Xは電池セル1との対向面に平行凸条21と平行溝22を設けて、弾性シート6との接合面を平面状として、弾性シート6に接合している。このセパレータ2も、弾性シート6をエラストマー5よりも弾性変形しやすい、すなわち押し潰されやすい柔軟なプラスチック発泡体として、電池セルの膨張をより効果的に吸収する。
 弾性シート6は、膨張する電池セル1に押されて薄く弾性変形するシートであって、プラスチック発泡体の弾性材である。プラスチック発泡体は連続気泡又は独立気泡の軟質ウレタンの発泡体が使用できる。連続気泡のプラスチック発泡体の弾性シート6は、気孔率で変形量を調整でき、気孔率を大きくして変形量を大きくできる特長がある。
 セパレータ2の弾性シート6は、膨張する電池セル1に加圧されて変形して膨張を吸収する弾性と厚さに調整される。電池セル1の膨張による弾性シート6の変形量は、発泡するプラスチックの種類と見かけ密度で調整でき、見かけ密度は発泡率で調整できる。弾性シート6は、例えば見かけ密度を150kg/m以上であって750kg/m以下、好ましくは200kg/m以上であって500kg/m以下、例えば厚さを0.2mm以上であって1mm以下とする。
 以上の電池セル1は、図4に示すように、板状の渦巻き電極15を、軸方向が電池セル1の幅方向となるように、電池ケース11に収納している。したがって、セパレータ2は、平行凸条21及び平行溝22の延在方向が、電池セル1の幅方向となるように、電池セル1の対向面に積層している。このように、セパレータ2の平行凸条21及び平行溝22が、図において水平方向に延在する姿勢となるように積層することで、平行凸条21及び平行溝22を渦巻き電極15の軸方向に対して平行となるように電池セル1の表面に配置できる。これにより、電池セル1の膨張時において、渦巻き電極15の表面に、電極層15a、15bの幅方向に伸びる高密度領域と低密度領域とを縞状に形成して電解液の流動性を向上できる。
 ただ、電池セル1は、図11に示すように、板状の渦巻き電極15を、軸方向が電池セル1の高さ方向であって、電池ケース11の深さ方向となるように、電池ケース1に収納することもできる。この構造の電池セル1に積層されるセパレータ2は、平行凸条21及び平行溝22の延在方向が、電池セル1の高さ方向となるようなるように、電池セル1の対向面に積層する。この構造によると、セパレータ2の平行凸条21及び平行溝22が、図において上下方向に延在する姿勢となるように電池セル1に積層することで、平行凸条21及び平行溝2を渦巻き電極15の軸方向に対して平行となるように電池セル1の表面に配置できる。これにより、電池セル1の膨張時において、渦巻き電極15の表面に、電極層15a、15bの幅方向に伸びる高密度領域と低密度領域とを縞状に形成して電解液の流動性を向上できる。
 以上の電源装置は、電動車両を走行させるモータに電力を供給する車両用の電源として利用できる。電源装置を搭載する電動車両としては、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッド自動車やプラグインハイブリッド自動車、あるいはモータのみで走行する電気自動車等の電動車両が利用でき、これらの車両の電源として使用される。なお、車両を駆動する電力を得るために、上述した電源装置を直列や並列に多数接続して、さらに必要な制御回路を付加した大容量、高出力の電源装置100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12は、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッド自動車に電源装置を搭載する例を示す。この図に示す電源装置を搭載した車両HVは、車両本体91と、この車両本体91を走行させるエンジン96及び走行用のモータ93と、これらのエンジン96及び走行用のモータ93で駆動される車輪97と、モータ93に電力を供給する電源装置100と、電源装置100の電池を充電する発電機94とを備えている。電源装置100は、DC/ACインバータ95を介してモータ93と発電機94に接続している。車両HVは、電源装置100の電池を充放電しながらモータ93とエンジン96の両方で走行する。モータ93は、エンジン効率の悪い領域、例えば加速時や低速走行時に駆動されて車両を走行させる。モータ93は、電源装置100から電力が供給されて駆動する。発電機94は、エンジン96で駆動され、あるいは車両にブレーキをかけるときの回生制動で駆動されて、電源装置100の電池を充電する。なお、車両HVは、図12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13は、モータのみで走行する電気自動車に電源装置を搭載する例を示す。この図に示す電源装置を搭載した車両EVは、車両本体91と、この車両本体91を走行させる走行用のモータ93と、このモータ93で駆動される車輪97と、このモータ93に電力を供給する電源装置100と、この電源装置100の電池を充電する発電機94とを備えている。電源装置100は、DC/ACインバータ95を介してモータ93と発電機94に接続している。モータ93は、電源装置100から電力が供給されて駆動する。発電機94は、車両EVを回生制動する時のエネルギーで駆動されて、電源装置100の電池を充電する。また車両EVは充電プラグ98を備えており、この充電プラグ98を外部電源と接続して電源装置100を充電できる。
(蓄電装置用の電源装置)
 さらに、本発明は、電源装置の用途を、車両を走行させるモータの電源には特定しない。実施形態に係る電源装置は、太陽光発電や風力発電等で発電された電力で電池を充電して蓄電する蓄電装置の電源として使用することもできる。図14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14に示す蓄電装置は、家屋や工場等の建物81の屋根や屋上等に配置された太陽電池82で発電される電力で電源装置100の電池を充電する。この蓄電装置は、太陽電池82を充電用電源として充電回路83で電源装置100の電池を充電した後、DC/ACインバータ85を介して負荷86に電力を供給する。このため、この蓄電装置は、充電モードと放電モードを備えている。図に示す蓄電装置は、DC/ACインバータ85と充電回路83を、それぞれ放電スイッチ87と充電スイッチ84を介して電源装置100と接続している。放電スイッチ87と充電スイッチ84のON/OFFは、蓄電装置の電源コントローラ88によって切り替えられる。充電モードにおいては、電源コントローラ88は充電スイッチ84をONに、放電スイッチ87をOFFに切り替えて、充電回路83から電源装置100への充電を許可する。また、充電が完了し満充電になると、あるいは所定値以上の容量が充電された状態で、電源コントローラ88は充電スイッチ84をOFFに、放電スイッチ87をONにして放電モードに切り替え、電源装置100から負荷86への放電を許可する。また、必要に応じて、充電スイッチ84をONに、放電スイッチ87をONにして、負荷86への電力供給と、電源装置100への充電を同時に行うこともできる。
 さらに、電源装置は、図示しないが、夜間の深夜電力を利用して電池を充電して蓄電する蓄電装置の電源として使用することもできる。深夜電力で充電される電源装置は、発電所の余剰電力である深夜電力で充電して、電力負荷の大きくなる昼間に電力を出力して、昼間のピーク電力を小さく制限することができる。さらに、電源装置は、太陽電池の出力と深夜電力の両方で充電する電源としても使用できる。この電源装置は、太陽電池で発電される電力と深夜電力の両方を有効に利用して、天候や消費電力を考慮しながら効率よく蓄電できる。
 以上のような蓄電装置は、コンピュータサーバのラックに搭載可能なバックアップ電源装置、携帯電話等の無線基地局用のバックアップ電源装置、家庭内用または工場用の蓄電用電源、街路灯の電源等、太陽電池と組み合わせた蓄電装置、信号機や道路用の交通表示器などのバックアップ電源用などの用途に好適に利用できる。
 本発明に係る電源装置は、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車、電気自動車、電動オートバイ等の電動車両を駆動するモータの電源用等に使用される大電流用の電源として好適に利用できる。例えばEV走行モードとHEV走行モードとを切り替え可能なプラグイン式ハイブリッド電気自動車やハイブリッド式電気自動車、電気自動車等の電源装置が挙げられる。またコンピュータサーバのラックに搭載可能なバックアップ電源装置、携帯電話等の無線基地局用のバックアップ電源装置、家庭内用、工場用の蓄電用電源、街路灯の電源等、太陽電池と組み合わせた蓄電装置、信号機等のバックアップ電源用等の用途にも適宜利用できる。
100…電源装置
1…電池セル
2…セパレータ
2X…表面セパレータ
3…エンドプレート
4…バインドバー
5…エラストマー
6…弾性シート
10…電池ブロック
11…電池ケース
12…封口板
13…電極端子
14…安全弁
15…電極
15A…U曲部
15a…電極層
15b…電極層
15c…絶縁シート
20…板状部
21…平行凸条
22…平行溝
23…凸部
24…切除部
81…建物
82…太陽電池
83…充電回路
84…充電スイッチ
85…DC/ACインバータ
86…負荷
87…放電スイッチ
88…電源コントローラ
91…車両本体
93…モータ
94…発電機
95…DC/ACインバータ
96…エンジン
97…車輪
98…充電プラグ
HV、EV…車両

Claims (10)

  1.  複数の電池セルをセパレータを挟んで厚さ方向に積層してなる電池ブロックと、
     前記電池ブロックの両端面に配置してなる一対のエンドプレートと、
     前記一対のエンドプレートに連結されて、前記エンドプレートを介して前記電池ブロックを加圧状態に固定してなるバインドバーと、
    を備える電源装置であって、
     前記セパレータは、
      板状部の表面であって、前記電池セルとの対向面に、
      複数列の平行凸条と複数列の平行溝とが交互に配置されて、
      断面形状を櫛歯状としてなるエラストマーであることを特徴とする電源装置。
  2.  請求項1に記載する電源装置であって、
     前記平行凸条の横幅(W1)が、
      1mm以上であって20mm以下であることを特徴とする電源装置。
  3.  請求項1又は2に記載する電源装置であって、
     前記平行凸条の高さ(h)が、0.1mm以上であって2mm以下であることを特徴とする電源装置。
  4.  請求項1ないし3のいずれかに記載する電源装置であって、
     前記平行溝の開口幅(W2)が、
      1mm以上であって10mm以下であることを特徴とする電源装置。
  5.  請求項1ないし4のいずれかに記載する電源装置であって、
     前記平行凸条の横幅(W1)と前記平行溝の開口幅(W2)の比率(W1/W2)が、
      0.1以上であって10以下であることを特徴とする電源装置。
  6.  請求項1ないし5のいずれかに記載する電源装置であって、
     前記電池セルの電極が、
      帯状に伸びる正負の電極層が渦巻き状に巻回されて平面状にプレスされた板状の電極で、
     前記セパレータが、
      前記平行凸条と前記平行溝を、
      帯状である正負の電極層の幅方向に伸びる姿勢に配置してなることを特徴とする電源装置。
  7.  請求項1ないし6のいずれかに記載する電源装置であって、
     前記エラストマーが合成ゴムシートであることを特徴とする電源装置。
  8.  請求項7に記載する電源装置であって、
     前記エラストマーの合成ゴムが、
     フッ素ゴム、イソプレンゴム、スチレンブタジエンゴム、ブタジエンゴム、クロロプロンゴム、ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム、ホリイソブチレンゴム、エチレンプロピレンゴム、エチレン酢酸ビニル共重合体ゴム、クロロスルホン化ポリエチレンゴム、アクリルゴム、エピクロルヒドリンゴム、ウレタンゴム、シリコンゴム、熱可塑性オレフィンゴム、エチレンプロピレンジエンゴム、ブチルゴム、ポリエーテルゴムの何れかであることを特徴とする電源装置。
  9.  請求項1ないし8のいずれかに記載する電源装置を備える電動車両であって、
     前記電源装置と、
     該電源装置から電力供給される走行用のモータと、
     前記電源装置及び前記モータを搭載してなる車両本体と、
     前記モータで駆動されて前記車両本体を走行させる車輪と、
    を備えることを特徴とする電動車両。
  10.  請求項1ないし8のいずれかに記載する電源装置を備える蓄電装置であって、
     前記電源装置と、
     該電源装置への充放電を制御する電源コントローラと、
    を備え、
     前記電源コントローラでもって、外部からの電力により前記二次電池セルへの充電を可能とすると共に、該二次電池セルに対し充電を行うよう制御することを特徴とする蓄電装置。
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