WO2022071216A1 - バッテリーユニット及びバッテリーユニットの製造方法 - Google Patents

バッテリーユニット及びバッテリーユニットの製造方法 Download PDF

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WO2022071216A1
WO2022071216A1 PCT/JP2021/035346 JP2021035346W WO2022071216A1 WO 2022071216 A1 WO2022071216 A1 WO 2022071216A1 JP 2021035346 W JP2021035346 W JP 2021035346W WO 2022071216 A1 WO2022071216 A1 WO 2022071216A1
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battery
duct
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elastic member
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PCT/JP2021/035346
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俊之 関
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いすゞ自動車株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K11/00Arrangement in connection with cooling of propulsion units
    • B60K11/06Arrangement in connection with cooling of propulsion units with air cooling
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/61Types of temperature control
    • H01M10/613Cooling or keeping cold
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/62Heating or cooling; Temperature control specially adapted for specific applications
    • H01M10/625Vehicles
    • HELECTRICITY
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    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/64Heating or cooling; Temperature control characterised by the shape of the cells
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    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/655Solid structures for heat exchange or heat conduction
    • H01M10/6556Solid parts with flow channel passages or pipes for heat exchange
    • H01M10/6557Solid parts with flow channel passages or pipes for heat exchange arranged between the cells
    • HELECTRICITY
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    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/656Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by the type of heat-exchange fluid
    • H01M10/6561Gases
    • H01M10/6563Gases with forced flow, e.g. by blowers
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    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a battery unit and a method for manufacturing the battery unit.
  • Patent Document 1 provides a battery intake duct that communicates with the inside of an adjacent battery and a battery exhaust duct that communicates with the inside of the adjacent battery, and air flowing into the inside of the battery from the battery intake duct is provided.
  • the structure that flows out through the battery exhaust duct is disclosed.
  • an object of the present invention is to provide a battery unit in which the elastic member between the battery and the duct does not easily shift.
  • a first battery having a first space through which the heat transfer medium flows, a second battery having a second space through which the heat transfer medium flows, the first battery and the second battery
  • a duct having a third space that communicates with the first space and the second space, a first elastic member provided between the first battery and the duct, and the first elastic member.
  • a battery unit having a second elastic member provided between the battery and the duct, wherein the duct has a variable length in the width direction between the first battery and the second battery. I will provide a.
  • the duct has a first duct side surface portion having a first opening for communicating the first space and the third space, and a second duct for communicating the second space and the third space.
  • a first connection portion having a bendable region by connecting the second duct side surface portion having an opening, the upper end of the first duct side surface portion, and the upper end of the second duct side surface portion, and the first duct side surface portion.
  • the duct has a second connection portion that connects the lower end of the second duct and the lower end of the side surface portion of the second duct and has a bendable region, and the duct has the bendable region of the first connection portion and the first. 2
  • the length in the width direction may be changed by bending the bendable region of the connection portion.
  • the bendable amount of the bendable region toward the outside of the duct may be larger than the bendable amount of the bendable region toward the inside of the duct.
  • a first duct provided on the first battery side and having a first inclined surface inclined with respect to the height direction of the duct is formed on the second battery side.
  • a second duct provided on the second battery side and having a second inclined surface parallel to the first inclined surface is provided on the first battery side, and the battery unit is provided.
  • the second elastic member is provided between the second battery and the second duct, and the duct is in a state where the first inclined surface and the second inclined surface are parallel to each other.
  • a first duct provided on the first battery side and having a first inclined surface inclined with respect to the height direction of the duct is formed on the second battery side.
  • a second duct provided on the second battery side and having a second inclined surface parallel to the first inclined surface is provided on the first battery side, and the battery unit is provided.
  • the second elastic member is provided between the second battery and the second duct, and the duct presses the first duct and the second duct against each other in the width direction.
  • a third opening for communicating the fourth space through which the heat transfer medium of the first duct flows and the fifth space through which the heat transfer medium of the second duct flows is formed.
  • the second inclined surface may be formed with a fourth opening for communicating the fifth space and the fourth space.
  • a first battery having a first space through which the heat transfer medium flows and a second battery having a second space through which the heat transfer medium flows are housed in a predetermined position of the container.
  • the duct With the step and the width of the duct having the first space and the third space communicating with the second space in the first direction being the first length, the duct is connected to the first battery and the second battery.
  • the step of inserting between the first battery and the length of the duct inserted between the first battery and the second battery in the first direction is larger than the first length from the first length.
  • the elastic member between the battery and the duct is less likely to shift.
  • the structure of the battery unit according to the first embodiment is shown. Indicates that the lid has been removed from the battery unit. An example of the flow of the heat transfer medium is shown. The state where the second battery and the duct are connected is shown. The structure near the opening of the first battery, the second battery, and the duct in the state where the duct is removed is shown. The structure of the first battery is shown. It is sectional drawing of the battery unit which concerns on 1st Embodiment. The manufacturing method of the battery unit which concerns on 1st Embodiment is shown. It is sectional drawing of the battery unit which concerns on 2nd Embodiment. The manufacturing method of the battery unit which concerns on 2nd Embodiment is shown.
  • FIG. 1 is a diagram showing the structure of the battery unit S according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a state in which the lid portion 12 is removed from the battery unit S.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the flow of the heat transfer medium. Note that FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line XX of FIG. The arrows shown in FIG. 3 indicate the direction in which the heat transfer medium flows.
  • FIG. 4 is a diagram showing a state in which the second battery 3 and the duct 4 are connected.
  • FIG. 5 is a diagram showing a structure in the vicinity of the opening 411 of the first battery 2, the second battery 3, and the duct 4 in a state where the duct 4 is removed.
  • FIG. 6 is a diagram showing the structure of the first battery 2.
  • the battery unit S is used as a power supply battery for driving a traveling motor of a hybrid vehicle or an EV (Electric Vehicle) vehicle.
  • the battery unit S is mounted on the outside or the inside of a ladder frame provided outside the vehicle interior of the vehicle, for example.
  • the battery unit S includes a housing 1, a first battery 2, a second battery 3, a duct 4, a fan portion 5, a first elastic member 6, and a second elastic member 7.
  • the housing 1 includes a first battery 2, a second battery 3, a duct 4, a fan portion 5, a first elastic member 6, and a second elastic member 7 (hereinafter referred to as “first battery 2 and the like”), which will be described later. Contain.
  • the housing 1 has a container 11 and a lid portion 12.
  • the container 11 houses the first battery 2 and the like, which will be described later.
  • the lid portion 12 covers the first battery 2 and the like, which will be described later, housed in the container 11.
  • the lid portion 12 has an opening 121 and an opening 122.
  • the opening 121 is an opening through which the heat transfer medium flows into the inside of the housing 1.
  • the heat transfer medium includes, for example, air.
  • the opening 122 is an opening through which the heat transfer medium flows out from the inside of the housing 1.
  • the first battery 2 is provided on one side in the width direction orthogonal to the longitudinal direction of the duct 4, which will be described later.
  • the first battery 2 is provided on the left side of the duct 4, which will be described later.
  • a plurality of first batteries 2 are provided side by side in the longitudinal direction of the duct 4.
  • the number of first batteries 2 is arbitrary.
  • the first battery 2 has a first battery case 21, a plurality of first battery cells 22, and a first space.
  • the first space is an area other than the plurality of first battery cells 22 in the first battery case 21.
  • a heat transfer medium flows in the first space.
  • the first battery case 21 has an opening 211 and an opening 212.
  • the opening 211 is an opening through which the heat transfer medium flows into the inside of the first battery 2.
  • the opening 211 is formed on the surface of the first battery case 21 opposite to the duct 4.
  • the opening 211 is formed on the left side surface of the first battery case 21.
  • the opening 212 is an opening through which the heat transfer medium flows out from the inside of the first battery 2.
  • the opening 212 is formed on the surface of the first battery case 21 on the duct 4 side.
  • the opening 212 is formed on the right side surface of the first battery case 21.
  • the first battery cell 22 has, for example, a plate shape. Inside the first battery case 21, a plurality of first battery cells 22 are arranged side by side in the longitudinal direction of the duct 4. The number of first battery cells 22 is arbitrary.
  • the second battery 3 is provided on the side opposite to the side where the first battery 2 is provided in the width direction orthogonal to the longitudinal direction of the duct 4, which will be described later.
  • the second battery 3 is provided on the right side of the duct 4, which will be described later.
  • a plurality of second batteries 3 are provided side by side in the longitudinal direction of the duct 4.
  • the number of second batteries 3 is arbitrary.
  • the second battery 3 has the same structure as the first battery 2.
  • the second battery 3 has a second battery case 31, a plurality of second battery cells (not shown), and a second space.
  • the second space like the first space, is an area other than the plurality of second battery cells in the second battery case 31. Similar to the first space, the heat transfer medium flows in the second space.
  • the second battery case 31 has an opening 311 and an opening 312.
  • the opening 311 is an opening through which the heat transfer medium flows into the inside of the second battery 3.
  • the opening 311 is formed on the surface of the second battery case 31 opposite to the duct 4.
  • the opening 311 is formed on the right side surface of the second battery case 31.
  • the opening 312 is an opening through which the heat transfer medium flows out from the inside of the second battery 3.
  • the opening 312 is formed on the surface of the second battery case 31 on the duct 4 side.
  • the opening 312 is formed on the left side surface of the second battery case 31.
  • the second battery cell (not shown) has the same structure as the first battery cell 22. Inside the second battery case 31, a plurality of second battery cells are arranged side by side in the longitudinal direction of the duct 4. The number of second battery cells is arbitrary.
  • the temperature of the plurality of first battery cells 22 and the plurality of second battery cells rises due to heat generation when the battery unit S operates. Therefore, in the battery unit S, a heat transfer medium is passed through the first space of the first battery 2 and the second space of the second battery 3 in order to cool the plurality of first battery cells 22 and the plurality of second battery cells. ..
  • the plurality of first battery cells 22 are cooled by exchanging heat with the heat transfer medium flowing through the first space of the first battery 2. Further, the plurality of second battery cells are cooled by exchanging heat with the heat transfer medium flowing through the second space of the second battery 3.
  • the duct 4 is provided between the first battery 2 and the second battery 3.
  • the duct 4 is a component for flowing a heat transfer medium.
  • the duct 4 has a first duct side surface portion 41, a second duct side surface portion 42, a first connection portion 43, a second connection portion 44, and a third space.
  • the third space is the space inside the duct 4.
  • the third space communicates with the first space and the second space.
  • a heat transfer medium flows in the third space.
  • the first duct side surface portion 41 is a plate-shaped portion that forms a surface of the duct 4 on the first battery 2 side.
  • the first duct side surface portion 41 has an opening 411.
  • the opening 411 is an opening for communicating the first space and the third space.
  • the second duct side surface portion 42 is a plate-shaped portion that forms a surface of the duct 4 on the second battery 3 side.
  • the second duct side surface portion 42 has an opening 421.
  • the opening 421 is an opening for communicating the second space and the third space.
  • the first connection portion 43 is a plate-shaped portion that connects the upper end of the first duct side surface portion 41 and the upper end of the second duct side surface portion 42.
  • the second connecting portion 44 is a plate-shaped portion that connects the lower end of the first duct side surface portion 41 and the lower end of the second duct side surface portion 42.
  • the duct 4 has a variable length in the width direction between the first battery 2 and the second battery 3. The details of the duct 4 will be described later.
  • the fan unit 5 has a fan for generating an air flow for flowing a heat transfer medium.
  • the fan portion 5 is connected to one end of the duct 4 in the longitudinal direction.
  • the opening through which the heat transfer medium of the fan portion 5 flows (not shown) communicates with the opening (not shown) through which the heat transfer medium is formed at one end in the longitudinal direction of the duct 4.
  • the opening (not shown) through which the heat transfer medium of the fan portion 5 flows out communicates with the opening 122 of the lid portion 12 of the housing 1.
  • the first elastic member 6 is provided between the first battery 2 and the duct 4.
  • the first elastic member 6 includes, for example, a urethane sponge seal.
  • the first elastic member 6 is provided around the opening 411 in the first duct side surface portion 41 on the first battery 2 side of the duct 4. In a state where the duct 4 is attached between the first battery 2 and the second battery 3, the surface of the first elastic member 6 opposite to the side provided in the duct 4 is an opening in the first battery 2. It touches the circumference of 212. In a state where the duct 4 is attached between the first battery 2 and the second battery 3, the first elastic member 6 is compressed.
  • the second elastic member 7 is provided between the second battery 3 and the duct 4.
  • the second elastic member 7 includes, for example, a urethane sponge seal.
  • the second elastic member 7 is provided around the opening 421 in the second duct side surface portion 42 on the second battery 3 side of the duct 4. In a state where the duct 4 is attached between the first battery 2 and the second battery 3, the surface of the second elastic member 7 opposite to the side provided in the duct 4 is an opening in the second battery 3. It is in contact with the periphery of 312. In a state where the duct 4 is attached between the first battery 2 and the second battery 3, the second elastic member 7 is compressed.
  • the heat transfer medium flows into the inside of the housing 1 through the opening 121.
  • the heat transfer medium that has flowed into the inside of the housing 1 from the opening 121 of the housing 1 flows into the first space of the first battery 2 from the opening 211 of the first battery 2.
  • the heat transport medium that has flowed into the first space of the first battery 2 flows between the plurality of first battery cells 22 inside the first battery case 21, and flows out of the opening 212 to the outside of the first battery 2.
  • the heat transfer medium that has flowed into the inside of the housing 1 from the opening 121 of the housing 1 flows into the second space of the second battery 3 from the opening 311 of the second battery 3.
  • the heat transfer medium that has flowed into the second space of the second battery 3 flows between the plurality of second battery cells inside the second battery case 31, and flows out from the opening 312 to the outside of the second battery 3.
  • the heat transfer medium flowing out of the first battery 2 from the opening 212 flows into the inside of the duct 4 through the opening 411 of the duct 4. Further, the heat transfer medium flowing out of the opening 312 to the outside of the second battery 3 flows into the inside of the duct 4 through the opening 421 of the duct 4.
  • the heat transfer medium that has flowed into the third space of the duct 4 from the opening 411 and the opening 421 flows through the third space of the duct 4 and the fan portion 5 and flows out from the opening 122 to the outside of the housing 1.
  • the battery unit S has a duct 4 having a variable length in the width direction between the first battery 2 and the second battery 3. Therefore, in the battery unit S, when the duct 4 is inserted between the first battery 2 and the second battery 3, the length of the duct 4 in the width direction can be changed. Specifically, in the battery unit S, the duct 4 is inserted between the first battery 2 and the second battery 3 with the length of the duct 4 in the width direction reduced, and after the insertion, the duct 4 is inserted. The length in the width direction can be increased. As a result, in the battery unit S, when the duct 4 is inserted between the plurality of batteries, the positions of the first elastic member 6 and the second elastic member 7 are less likely to shift.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the battery unit S according to the first embodiment.
  • FIG. 7A is a diagram showing a state in which the duct 4 is removed from the first battery 2 and the second battery 3.
  • FIG. 7B is a diagram showing a state in which the duct 4 is attached to the first battery 2 and the second battery 3.
  • the first connection portion 43 has a bendable region.
  • the second connection portion 44 has a bendable region.
  • the amount of bendability in the direction toward the outside of the duct 4 in the bendable region is larger than the amount of bendability in the direction toward the inside of the duct 4 in the bendable region. Since the first connection portion 43 and the second connection portion 44 have such a bendable amount of the bendable region, the first connection portion 43 and the second connection portion 43 and the second connection portion 43 are used when changing the length of the duct 4 in the width direction.
  • the connecting portion 44 bends toward the outside of the duct 4. Therefore, in the battery unit S, when the length in the width direction of the duct 4 is changed, the length in the width direction of the duct 4 can be made smaller.
  • the duct 4 bends the bendable region of the first connection portion 43 and the bendable region of the second connection portion 44, so that the length in the width direction between the first battery 2 and the second battery 3 can be increased. change.
  • the battery unit S can change the length of the duct 4 in the width direction. Therefore, in the battery unit S, when the duct 4 is inserted between the plurality of batteries, the length of the duct 4 in the width direction can be easily changed.
  • FIG. 8 is a diagram showing a method of manufacturing the battery unit S according to the first embodiment.
  • FIG. 8A is a diagram showing a state in which the first battery 2 and the second battery 3 are housed in the container 11.
  • FIG. 8B is a diagram showing a state in which the duct 4 is inserted between the first battery 2 and the second battery 3 in a state where the width of the duct 4 in the first direction is the first length. ..
  • FIG. 8C shows a state in which the length of the duct 4 inserted between the first battery 2 and the second battery 3 in the first direction is changed to the second length, and the duct 4 is the first battery 2. It is a figure which shows the state which was attached between the 2nd battery 3 and the 2nd battery 3.
  • the first battery 2 and the second battery 3 are housed in a predetermined position of the container 11 (FIG. 8A).
  • the duct 4 is inserted between the first battery 2 and the second battery 3 in a state where the width of the duct 4 in the first direction is the first length (FIG. 8 (b)).
  • the length of the duct 4 inserted between the first battery 2 and the second battery 3 in the first direction is changed from the first length to the second length (FIG. 8 (c)).
  • the second length is larger than the first length.
  • the duct 4 is inserted into, for example, a plurality of holes formed in the first duct side surface portion 41 of the duct 4 and a plurality of holes formed in the first battery case 21 of the first battery 2, and bolts are inserted. It is fixed to the first battery 2 by tightening the nut. Further, the duct 4 is inserted into, for example, a plurality of holes formed in the second duct side surface portion 42 of the duct 4 and a plurality of holes formed in the second battery case 31 of the second battery 3, and bolts are inserted. It is fixed to the second battery 3 by tightening the nut.
  • the lid portion 12 is fixed to the container 11 containing the first battery 2 and the like. In this way, the battery unit S is manufactured.
  • the elastic member between the battery and the duct 4 is less likely to shift, and the battery unit S can be easily manufactured.
  • the first elastic member 6 is provided around the opening 411 in the first duct side surface portion 41 on the first battery 2 side of the duct 4, and the second elastic member 7 is a duct.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the first elastic member 6 is provided, for example, around the opening 212 on the surface of the first battery 2 on the duct 4 side, and the second elastic member 7 is provided, for example, on the surface of the second battery 3 on the duct 4 side of the opening 312. It may be provided around the.
  • the surface of the first elastic member 6 opposite to the side provided on the first battery 2 is a duct. 4 is in contact with the periphery of the opening 411 in the first duct side surface portion 41.
  • the surface of the second elastic member 7 on the side opposite to the side provided on the second battery 3 is , It is in contact with the periphery of the opening 421 in the second duct side surface portion 42 of the duct 4.
  • the heat transfer medium flows into the inside of the housing 1 from the opening 121 of the housing 1 and flows out from the opening 122 of the housing 1 to the outside of the housing 1. , Not limited to this.
  • the heat transfer medium may flow into the inside of the housing 1 from the opening 122 of the housing 1 and flow out to the outside of the housing 1 from the opening 121 of the housing 1.
  • the heat transfer medium flowing in from the opening 122 of the housing 1 flows inside the duct 4 and flows out from the opening 411 and the opening 421 of the duct 4.
  • the heat transfer medium flowing out from the opening 411 of the duct 4 flows into the inside of the first battery 2 from the opening 212, and flows out from the opening 211 to the outside of the first battery 2.
  • the heat transfer medium flowing out from the opening 421 of the duct 4 flows into the inside of the second battery 3 from the opening 312, and flows out from the opening 311 to the outside of the second battery 3.
  • the heat transfer medium flowing out of the first battery 2 from the opening 211 and the heat transfer medium flowing out of the second battery 3 from the opening 311 flow out from the opening 121 to the outside of the housing 1.
  • the battery unit S according to the first embodiment has a first battery 2 having a first space through which a heat transfer medium flows, a second battery 3 having a second space through which a heat transfer medium flows, and a first battery 2 and a first battery unit S.
  • a duct 4 provided between the batteries 3 and having a first space and a third space communicating with the second space.
  • the battery unit S includes a first elastic member 6 provided between the first battery 2 and the duct 4, and a second elastic member 7 provided between the second battery 3 and the duct 4.
  • the duct 4 has a variable length in the width direction between the first battery 2 and the second battery 3.
  • the battery unit S thus has a duct 4 having a variable length in the width direction between the first battery 2 and the second battery 3. Therefore, in the battery unit S, when the duct 4 is inserted between the first battery 2 and the second battery 3, the length of the duct 4 in the width direction can be changed. As a result, in the battery unit S, when the duct 4 is inserted between the plurality of batteries, the positions of the first elastic member 6 and the second elastic member 7 are less likely to shift.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the battery unit Sa according to the second embodiment.
  • FIG. 9A is a diagram showing a state in which the duct 8a is removed from the first battery 2 and the second battery 3.
  • FIG. 9B is a diagram showing a state in which the first duct 81a is attached to the first battery 2.
  • FIG. 9C is a diagram showing a state in which the duct 8a is attached to the first battery 2 and the second battery 3.
  • the battery unit Sa according to the second embodiment has a duct 8a instead of the duct 4 as compared with the battery unit S according to the first embodiment, and the ducts 8a are the first duct 81a and the second duct 82a. It differs in that and is provided.
  • the battery unit Sa has a duct 8a, a first elastic member 6a, a second elastic member 7a, and a third elastic member 9a.
  • the battery unit Sa is provided with a first duct 81a and a second duct 82a as ducts 8a.
  • the first duct 81a is provided on the first battery 2 side.
  • the first duct 81a has a first plate portion 811a, a first inclined surface 813a, and a fourth space.
  • the fourth space is the space inside the first duct 81a.
  • a heat transfer medium flows in the fourth space.
  • the first plate portion 811a is a plate-shaped portion that forms a surface of the first duct 81a on the first battery 2 side.
  • the first plate portion 811a has an opening 812a.
  • the opening 812a is an opening for communicating the first space and the fourth space.
  • the first inclined surface 813a is a surface formed on the second battery 3 side of the first duct 81a.
  • the first inclined surface 813a is a surface inclined with respect to the height direction of the duct 8a.
  • the first inclined surface 813a has an opening 814a.
  • the opening 814a is an opening for communicating the fourth space and the fifth space described later.
  • the second duct 82a is provided on the second battery 3 side.
  • the second duct 82a has a second plate portion 821a, a second inclined surface 823a, and a fifth space.
  • the fifth space is the space inside the second duct 82a.
  • a heat transfer medium flows in the fifth space.
  • the second plate portion 821a is a plate-shaped portion that forms a surface of the second duct 82a on the second battery 3 side.
  • the second plate portion 821a has an opening 822a.
  • the opening 822a is an opening for communicating the second space and the fifth space.
  • the second inclined surface 823a is a surface formed on the first battery 2 side of the second duct 82a.
  • the second inclined surface 823a is a surface inclined with respect to the height direction of the duct 8a.
  • the second inclined surface 823a is parallel to the first inclined surface 813a.
  • the second inclined surface 823a has an opening 824a.
  • the opening 824a is an opening for communicating the fifth space and the fourth space.
  • the opening 814a is formed in the first inclined surface 813a and the opening 824a is formed in the second inclined surface 823a in this way. Therefore, in the duct 8a, the heat transfer medium flows between the first duct 81a and the second duct 82a.
  • the first elastic member 6a is provided between the first battery 2 and the first duct 81a.
  • the first elastic member 6a is provided around the opening 812a in the first plate portion 811a of the first duct 81a.
  • the surface of the first elastic member 6a opposite to the side provided in the first duct 81a is the first battery 2. It is in contact with the periphery of the opening 212 in.
  • the first elastic member 6a is compressed.
  • the second elastic member 7a is provided between the second battery 3 and the second duct 82a.
  • the second elastic member 7a is provided around the opening 822a in the second plate portion 821a of the second duct 82a.
  • the surface of the second elastic member 7a on the side opposite to the side provided in the second duct 82a is the second battery 3. It is in contact with the periphery of the opening 312 in.
  • the second elastic member 7a is compressed.
  • the third elastic member 9a is provided between the first inclined surface 813a and the second inclined surface 823a.
  • the third elastic member 9a is provided around the opening 824a in the second inclined surface 823a.
  • the surface of the third elastic member 9a on the side opposite to the side provided in the second duct 82a is the first duct 81a. It is in contact with the periphery of the opening 814a in the first inclined surface 813a. In a state where the duct 8a is attached between the first battery 2 and the second battery 3, the third elastic member 9a is compressed.
  • the duct 8a is a first battery by changing the position of the second duct 82a with respect to the position of the first duct 81a in the height direction of the duct 8a in a state where the first inclined surface 813a and the second inclined surface 823a are parallel to each other.
  • the length in the width direction between 2 and the second battery 3 changes. Further, by pressing the first duct 81a and the second duct 82a against each other, the third elastic member 9a is inserted between a plurality of batteries in a compressed state, and after the insertion, the compression amount of the third elastic member 9a is small. As a result, the first elastic member 6a and the second elastic member 7a are less likely to come off.
  • the battery unit Sa can change the length of the duct 8a in the width direction. Therefore, in the battery unit Sa, when the duct 8a is inserted between the plurality of batteries, the length of the duct 8a in the width direction can be easily changed.
  • FIG. 10 is a diagram showing a method of manufacturing the battery unit Sa according to the second embodiment.
  • FIG. 10A is a diagram showing a state in which the first battery 2 and the second battery 3 are housed in the container 11.
  • FIG. 10B is a diagram showing a state in which the duct 8a is inserted between the first battery 2 and the second battery 3 in a state where the width of the duct 8a in the first direction is the first length.
  • FIG. 10C shows a state in which the length of the duct 8a inserted between the first battery 2 and the second battery 3 in the first direction is changed to the second length, and the duct 8a is the first battery 2. It is a figure which shows the state which was attached between the 2nd battery 3 and the 2nd battery 3.
  • the first battery 2 and the second battery 3 are housed in a predetermined position of the container 11 (FIG. 10 (a)).
  • the duct 8a is inserted between the first battery 2 and the second battery 3 in a state where the width of the duct 8a in the first direction is the first length (FIG. 10 (b)).
  • the first duct 81a is inserted between the first battery 2 and the second battery 3.
  • bolts are inserted into the first duct 81a, for example, a plurality of holes formed in the first duct 81a and a plurality of holes formed in the first battery case 21 of the first battery 2, and nuts are inserted into the bolts. It is fixed to the first battery 2 by tightening.
  • the length of the duct 8a inserted between the first battery 2 and the second battery 3 in the first direction is changed from the first length to the second length (FIG. 10 (c)).
  • the second duct 82a is inserted between the first duct 81a and the second battery 3.
  • a bolt is inserted into the second duct 82a, for example, a plurality of holes formed in the second duct 82a and a plurality of holes formed in the second battery case 31 of the second battery 3, and a nut is inserted into the bolt. It is fixed to the second battery 3 by tightening. Further, the second duct 82a is inserted into, for example, a hole formed in the second duct 82a and a hole formed in the first duct 81a, and a nut is tightened to the inserted bolt to tighten the first duct. It is fixed to 81a.
  • the lid portion 12 is fixed to the container 11 containing the first battery 2 and the like. In this way, the battery unit Sa is manufactured.
  • the first elastic member 6a is provided around the opening 812a in the first plate portion 811a of the first duct 81a, and the second elastic member 7a is the second duct 82a.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the first elastic member 6a is provided, for example, around the opening 212 on the surface of the first battery 2 on the first duct 81a side, and the second elastic member 7a is, for example, on the second duct 82a side of the second battery 3. It may be provided around the opening 312 on the surface.
  • the surface of the first elastic member 6a on the side opposite to the side provided on the first battery 2 is the first. It is in contact with the periphery of the opening 812a in the first plate portion 811a of the duct 81a.
  • the surface of the second elastic member 7a on the side opposite to the side provided on the second battery 3 is , It is in contact with the periphery of the opening 822a in the second plate portion 821a of the second duct 82a.
  • the third elastic member 9a is provided around the opening 824a in the second inclined surface 823a, but is not limited thereto.
  • the third elastic member 9a may be provided, for example, around the opening 814a in the first inclined surface 813a.
  • the surface of the third elastic member 9a on the side opposite to the side provided in the first duct 81a is the first. 2 It is in contact with the periphery of the opening 824a in the second inclined surface 823a of the duct 82a.
  • the first duct 81a and the second duct 82a may be inserted between the first battery 2 and the second battery 3 in a state where the third elastic member 9a is compressed.
  • the third elastic member 9a is compressed by pressing the first duct 81a and the second duct 82a against each other while sandwiching the third elastic member 9a.
  • the width of the duct 8a at this time in the first direction is the first length.
  • the third elastic member 9a between the first duct 81a and the second duct 82a inserted between the first battery 2 and the second battery 3 may be in an uncompressed state.
  • the uncompressed state is a state in which the third elastic member 9a is sandwiched and the first duct 81a and the second duct 82a are pressed against each other, so that the third elastic member 9a is compared with the compressed state.
  • 9a includes an uncompressed state. For example, by stopping pressing the first duct 81a and the second duct 82a inserted between the first battery 2 and the second battery 3 against each other, the third elastic member 9a is in a state of not being compressed.
  • the length of the duct 8a at this time in the first direction is the second length.

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Abstract

【解決手段】バッテリーユニットSは、熱搬送媒体が流れる第1空間を有する第1バッテリー2と、熱搬送媒体が流れる第2空間を有する第2バッテリー3と、第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に設けられており、第1空間及び第2空間と連通する第3空間を有するダクト4と、第1バッテリー2とダクト4との間に設けられた第1弾性部材6と、第2バッテリー3とダクト4との間に設けられた第2弾性部材7と、を有し、ダクト4は、第1バッテリー2と第2バッテリー3との間の幅方向の長さが可変である。

Description

バッテリーユニット及びバッテリーユニットの製造方法
 本発明は、バッテリーユニット及びバッテリーユニットの製造方法に関する。
 従来、車両にはバッテリーが設けられている。特許文献1には、隣接するバッテリーの内部に連通するバッテリー吸気ダクトと、隣接するバッテリーの内部に連通するバッテリー排気ダクトとが設けられており、バッテリー吸気ダクトからバッテリーの内部に流入した空気が、バッテリー排気ダクトを通って流出する構造が開示されている。
特開2018-16153号公報
 複数のバッテリーの間に、バッテリーを冷却するための媒体を流すダクトを設ける場合、バッテリーとダクトとの密着性を高めるために、スポンジのような弾性部材をダクトに設ける必要がある。ところが、複数のバッテリーの間にダクトを挿入する際に、弾性部材の位置がずれてしまう場合があるという問題が生じていた。
 そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、バッテリーとダクトの間の弾性部材がずれにくいバッテリーユニットを提供することを目的とする。
 本発明の第1の態様においては、熱搬送媒体が流れる第1空間を有する第1バッテリーと、前記熱搬送媒体が流れる第2空間を有する第2バッテリーと、前記第1バッテリーと前記第2バッテリーの間に設けられており、前記第1空間及び前記第2空間と連通する第3空間を有するダクトと、前記第1バッテリーと前記ダクトとの間に設けられた第1弾性部材と、前記第2バッテリーと前記ダクトとの間に設けられた第2弾性部材と、を有し、前記ダクトは、前記第1バッテリーと前記第2バッテリーとの間の幅方向の長さが可変であるバッテリーユニットを提供する。
 また、前記ダクトは、前記第1空間と前記第3空間とを連通させるための第1開口を有する第1ダクト側面部と、前記第2空間と前記第3空間とを連通させるための第2開口を有する第2ダクト側面部と、前記第1ダクト側面部の上端と前記第2ダクト側面部の上端とを接続し、屈曲可能な領域を有する第1接続部と、前記第1ダクト側面部の下端と前記第2ダクト側面部の下端とを接続し、屈曲可能な領域を有する第2接続部と、を有し、前記ダクトは、前記第1接続部の前記屈曲可能な領域及び前記第2接続部の前記屈曲可能な領域を屈曲させることで、前記幅方向の長さが変わるようにしてもよい。
 また、前記屈曲可能な領域の前記ダクトの外側に向かう向きの屈曲可能量は、前記屈曲可能な領域の前記ダクトの内側に向かう向きの屈曲可能量よりも大きくてもよい。
 また、前記ダクトとして、前記第1バッテリー側に設けられており、前記第2バッテリー側に前記ダクトの高さ方向に対して傾斜している第1傾斜面が形成されている第1ダクトと、前記第2バッテリー側に設けられており、前記第1バッテリー側に前記第1傾斜面と平行である第2傾斜面が形成されている第2ダクトと、が設けられており、前記バッテリーユニットは、前記第1傾斜面と前記第2傾斜面との間に設けられた第3弾性部材をさらに有し、前記第1弾性部材は、前記第1バッテリーと前記第1ダクトとの間に設けられており、前記第2弾性部材は、前記第2バッテリーと前記第2ダクトとの間に設けられており、前記ダクトは、前記第1傾斜面と前記第2傾斜面が平行な状態で、前記高さ方向において前記第1ダクトの位置に対する前記第2ダクトの位置を変更することで、前記幅方向の長さが変わるようにしてもよい。
 また、前記ダクトとして、前記第1バッテリー側に設けられており、前記第2バッテリー側に前記ダクトの高さ方向に対して傾斜している第1傾斜面が形成されている第1ダクトと、前記第2バッテリー側に設けられており、前記第1バッテリー側に前記第1傾斜面と平行である第2傾斜面が形成されている第2ダクトと、が設けられており、前記バッテリーユニットは、前記第1傾斜面と前記第2傾斜面との間に設けられた第3弾性部材をさらに有し、前記第1弾性部材は、前記第1バッテリーと前記第1ダクトとの間に設けられており、前記第2弾性部材は、前記第2バッテリーと前記第2ダクトとの間に設けられており、前記ダクトは、前記幅方向において前記第1ダクトと前記第2ダクトとを互いに押し付けることで前記第3弾性部材の圧縮量を変更することで、前記幅方向の長さが変わるようにしてもよい。
 また、前記第1傾斜面には、前記第1ダクトの前記熱搬送媒体が流れる第4空間と前記第2ダクトの前記熱搬送媒体が流れる第5空間とを連通させるための第3開口が形成されており、前記第2傾斜面には、前記第5空間と前記第4空間とを連通させるための第4開口が形成されていてもよい。
 本発明の第2の態様においては、熱搬送媒体が流れる第1空間を有する第1バッテリーと、前記熱搬送媒体が流れる第2空間を有する第2バッテリーと、を容器の所定の位置に収容する工程と、前記第1空間及び前記第2空間と連通する第3空間を有するダクトの第1方向の幅が第1の長さである状態で、前記ダクトを前記第1バッテリーと前記第2バッテリーの間に挿入する工程と、前記第1バッテリーと前記第2バッテリーの間に挿入された前記ダクトの前記第1方向の長さを前記第1の長さから前記第1の長さよりも大きい第2の長さに変更する工程と、を有するバッテリーユニットの製造方法を提供する。
 本発明によれば、バッテリーユニットにおいて、バッテリーとダクトの間の弾性部材がずれにくくなるという効果を奏する。
第1の実施形態に係るバッテリーユニットの構造を示す。 バッテリーユニットから蓋部が取り外された状態を示す。 熱搬送媒体の流れの一例を示す。 第2バッテリーとダクトが接続されている状態を示す。 ダクトが取り外された状態における第1バッテリー、第2バッテリー、及びダクトの開口付近の構造を示す。 第1バッテリーの構造を示す。 第1の実施形態に係るバッテリーユニットの断面図である。 第1の実施形態に係るバッテリーユニットの製造方法を示す。 第2の実施形態に係るバッテリーユニットの断面図である。 第2の実施形態に係るバッテリーユニットの製造方法を示す。
<第1の実施形態>
[バッテリーユニットSの構成]
 図1は、第1の実施形態に係るバッテリーユニットSの構造を示す図である。図2は、バッテリーユニットSから蓋部12が取り外された状態を示す図である。図3は、熱搬送媒体の流れの一例を示す図である。なお、図3は、図1のX-X線断面図である。図3中に示す矢印は、熱搬送媒体が流れる向きを示す。図4は、第2バッテリー3とダクト4が接続されている状態を示す図である。図5は、ダクト4が取り外された状態における第1バッテリー2、第2バッテリー3、及びダクト4の開口411付近の構造を示す図である。図6は、第1バッテリー2の構造を示す図である。
 バッテリーユニットSは、ハイブリッド車又はEV(Electric Vehicle)車の走行用モーター駆動用の電源バッテリーとして用いられる。バッテリーユニットSは、例えば車両における車室外に設けられているラダーフレームの外側又は内側に搭載されている。バッテリーユニットSは、筐体1、第1バッテリー2、第2バッテリー3、ダクト4、ファン部5、第1弾性部材6、及び第2弾性部材7を有する。
 筐体1は、後述する第1バッテリー2、第2バッテリー3、ダクト4、ファン部5、第1弾性部材6、及び第2弾性部材7(以下、「第1バッテリー2等」という。)を収容する。筐体1は、容器11、及び蓋部12を有する。容器11は、後述する第1バッテリー2等を収容する。蓋部12は、容器11に収容された、後述する第1バッテリー2等を覆う。蓋部12は、開口121、及び開口122を有する。開口121は、熱搬送媒体が筐体1の内側に流入する開口である。熱搬送媒体は、例えば空気を含む。開口122は、熱搬送媒体が筐体1の内側から流出する開口である。
 第1バッテリー2は、後述するダクト4の長手方向と直交する幅方向における一方の側に設けられている。第1バッテリー2は、後述するダクト4の左側に設けられている。複数の第1バッテリー2が、ダクト4の長手方向において並べて設けられている。第1バッテリー2の数は任意である。図6に示すように、第1バッテリー2は、第1バッテリーケース21、複数の第1バッテリーセル22、及び第1空間を有する。第1空間は、第1バッテリーケース21内における複数の第1バッテリーセル22以外の領域である。第1空間には熱搬送媒体が流れる。
 第1バッテリーケース21は、開口211、及び開口212を有する。開口211は、熱搬送媒体が第1バッテリー2の内側に流入する開口である。開口211は、第1バッテリーケース21のダクト4とは反対側の面に形成されている。開口211は、第1バッテリーケース21の左側面に形成されている。開口212は、熱搬送媒体が第1バッテリー2の内側から流出する開口である。開口212は、第1バッテリーケース21のダクト4側の面に形成されている。開口212は、第1バッテリーケース21の右側面に形成されている。
 第1バッテリーセル22は、例えば板形状である。第1バッテリーケース21の内側には、複数の第1バッテリーセル22がダクト4の長手方向において並べて配置されている。第1バッテリーセル22の数は任意である。
 第2バッテリー3は、後述するダクト4の長手方向と直交する幅方向における、第1バッテリー2が設けられている側とは反対側に設けられている。第2バッテリー3は、後述するダクト4の右側に設けられている。複数の第2バッテリー3が、ダクト4の長手方向において並べて設けられている。第2バッテリー3の数は任意である。第2バッテリー3は、第1バッテリー2と同一の構造を有する。
 第2バッテリー3は、第2バッテリーケース31、複数の第2バッテリーセル(不図示)、及び第2空間を有する。第2空間は、第1空間と同様に、第2バッテリーケース31内における複数の第2バッテリーセル以外の領域である。第2空間には、第1空間と同様に、熱搬送媒体が流れる。第2バッテリーケース31は、開口311、及び開口312を有する。開口311は、熱搬送媒体が第2バッテリー3の内側に流入する開口である。開口311は、第2バッテリーケース31のダクト4とは反対側の面に形成されている。開口311は、第2バッテリーケース31の右側面に形成されている。開口312は、熱搬送媒体が第2バッテリー3の内側から流出する開口である。開口312は、第2バッテリーケース31のダクト4側の面に形成されている。開口312は、第2バッテリーケース31の左側面に形成されている。
 第2バッテリーセル(不図示)は、第1バッテリーセル22と同様の構造を有する。第2バッテリーケース31の内側には、複数の第2バッテリーセルがダクト4の長手方向において並べて配置されている。第2バッテリーセルの数は任意である。
 複数の第1バッテリーセル22及び複数の第2バッテリーセルは、バッテリーユニットSの作動時に発熱することで温度が上昇する。そこで、バッテリーユニットSにおいては、複数の第1バッテリーセル22及び複数の第2バッテリーセルを冷却するために第1バッテリー2の第1空間及び第2バッテリー3の第2空間に熱搬送媒体を流す。複数の第1バッテリーセル22は、第1バッテリー2の第1空間を流れる熱搬送媒体と熱交換することで冷却される。また、複数の第2バッテリーセルは、第2バッテリー3の第2空間を流れる熱搬送媒体と熱交換することで冷却される。
 ダクト4は、第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に設けられている。ダクト4は、熱搬送媒体を流すための部品である。ダクト4は、第1ダクト側面部41、第2ダクト側面部42、第1接続部43、第2接続部44、及び第3空間を有する。第3空間は、ダクト4の内側の空間である。第3空間は、第1空間及び第2空間と連通する。第3空間には、熱搬送媒体が流れる。
 第1ダクト側面部41は、ダクト4の第1バッテリー2側の面を形成する板状の部位である。第1ダクト側面部41は、開口411を有する。開口411は、第1空間と第3空間とを連通させるための開口である。第2ダクト側面部42は、ダクト4の第2バッテリー3側の面を形成する板状の部位である。第2ダクト側面部42は、開口421を有する。開口421は、第2空間と第3空間とを連通させるための開口である。
 第1接続部43は、第1ダクト側面部41の上端と第2ダクト側面部42の上端とを接続する板状の部位である。第2接続部44は、第1ダクト側面部41の下端と第2ダクト側面部42の下端とを接続する板状の部位である。ダクト4は、第1バッテリー2と第2バッテリー3との間の幅方向の長さが可変である。ダクト4の詳細は後述する。
 ファン部5は、熱搬送媒体を流すための気流を発生するためのファンを有する。ファン部5は、ダクト4の長手方向における一端に接続されている。ファン部5の熱搬送媒体が流入する開口(不図示)は、ダクト4の長手方向における一端に形成されている熱搬送媒体が流出する開口(不図示)と連通している。ファン部5の熱搬送媒体が流出する開口(不図示)は、筐体1の蓋部12の開口122と連通している。ファン部5に設けられたファンが駆動することで、ダクト4の第3空間を流れる熱搬送媒体が筐体1の外側に向かって流れる。
 第1弾性部材6は、第1バッテリー2とダクト4との間に設けられている。第1弾性部材6は、例えばウレタン製のスポンジシールを含む。第1弾性部材6は、ダクト4の第1バッテリー2側の第1ダクト側面部41における開口411の周囲に設けられている。ダクト4が第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第1弾性部材6のダクト4に設けられている側と反対側の面は、第1バッテリー2における開口212の周囲に接している。ダクト4が第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第1弾性部材6は、圧縮されている。
 第2弾性部材7は、第2バッテリー3とダクト4との間に設けられている。第2弾性部材7は、例えばウレタン製のスポンジシールを含む。第2弾性部材7は、ダクト4の第2バッテリー3側の第2ダクト側面部42における開口421の周囲に設けられている。ダクト4が第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第2弾性部材7のダクト4に設けられている側と反対側の面は、第2バッテリー3における開口312の周囲に接している。ダクト4が第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第2弾性部材7は、圧縮されている。
 図3に示すように、熱搬送媒体は開口121から筐体1の内側に流入する。筐体1の開口121から筐体1の内側に流入した熱搬送媒体は、第1バッテリー2の開口211から第1バッテリー2の第1空間に流入する。第1バッテリー2の第1空間に流入した熱搬送媒体は、第1バッテリーケース21の内側における複数の第1バッテリーセル22の間を流れて、開口212から第1バッテリー2の外側に流出する。また、筐体1の開口121から筐体1の内側に流入した熱搬送媒体は、第2バッテリー3の開口311から第2バッテリー3の第2空間に流入する。第2バッテリー3の第2空間に流入した熱搬送媒体は、第2バッテリーケース31の内側における複数の第2バッテリーセルの間を流れて、開口312から第2バッテリー3の外側に流出する。
 開口212から第1バッテリー2の外側に流出した熱搬送媒体は、ダクト4の開口411からダクト4の内側に流入する。また、開口312から第2バッテリー3の外側に流出した熱搬送媒体は、ダクト4の開口421からダクト4の内側に流入する。開口411及び開口421からダクト4の第3空間に流入した熱搬送媒体は、ダクト4の第3空間及びファン部5を流れて開口122から筐体1の外側に流出する。
 バッテリーユニットSは、上述したように第1バッテリー2と第2バッテリー3との間の幅方向の長さが可変のダクト4を有する。したがって、バッテリーユニットSにおいては、第1バッテリー2と第2バッテリー3との間にダクト4を挿入する際に、ダクト4の幅方向の長さを変更することができる。具体的には、バッテリーユニットSにおいては、ダクト4の幅方向の長さを小さくした状態で、第1バッテリー2と第2バッテリー3との間にダクト4を挿入し、挿入した後にダクト4の幅方向の長さを大きくすることができる。その結果、バッテリーユニットSにおいては、複数のバッテリーの間にダクト4を挿入する際に、第1弾性部材6及び第2弾性部材7の位置がずれにくくなる。
[ダクト4の構造]
 図7は、第1の実施形態に係るバッテリーユニットSの断面図である。図7(a)は、ダクト4が第1バッテリー2及び第2バッテリー3から取り外された状態を示す図である。図7(b)は、ダクト4が第1バッテリー2及び第2バッテリー3に取り付けられた状態を示す図である。
 第1接続部43は、屈曲可能な領域を有する。第2接続部44は、屈曲可能な領域を有する。屈曲可能な領域のダクト4の外側に向かう向きの屈曲可能量は、屈曲可能な領域のダクト4の内側に向かう向きの屈曲可能量よりも大きい。第1接続部43及び第2接続部44がこのような屈曲可能量の屈曲可能な領域を有することで、ダクト4の幅方向の長さを変更する際に、第1接続部43及び第2接続部44は、ダクト4の外側に向かって屈曲する。したがって、バッテリーユニットSにおいては、ダクト4の幅方向の長さを変更する際に、ダクト4の幅方向の長さをより小さくすることができる。
 ダクト4は、第1接続部43の屈曲可能な領域及び第2接続部44の屈曲可能な領域を屈曲させることで、第1バッテリー2と第2バッテリー3との間の幅方向の長さが変わる。バッテリーユニットSは、このように第1接続部43及び第2接続部44を屈曲させることで、ダクト4の幅方向の長さを変更することができる。したがって、バッテリーユニットSにおいては、複数のバッテリーの間にダクト4を挿入する際に、簡易にダクト4の幅方向の長さを変更することができる。
[バッテリーユニットSの製造方法]
 図8は、第1の実施形態に係るバッテリーユニットSの製造方法を示す図である。図8(a)は、第1バッテリー2と第2バッテリー3とが容器11に収容された状態を示す図である。図8(b)は、ダクト4の第1方向の幅が第1の長さである状態で、ダクト4が第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に挿入された状態を示す図である。図8(c)は、第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に挿入されたダクト4の第1方向の長さを第2の長さに変更した状態で、ダクト4が第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に取り付けられた状態を示す図である。
 まず、第1バッテリー2と、第2バッテリー3とを容器11の所定の位置に収容する(図8(a))。次に、ダクト4の第1方向の幅が第1の長さである状態で、ダクト4を第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に挿入する(図8(b))。次に、第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に挿入されたダクト4の第1方向の長さを第1の長さから第2の長さに変更する(図8(c))。第2の長さは、第1の長さよりも大きい。
 そして、ダクト4を、例えばダクト4の第1ダクト側面部41に形成されている複数の穴と第1バッテリー2の第1バッテリーケース21に形成されている複数の穴にボルトを挿入し、ボルトにナットを締め付けることで第1バッテリー2に固定する。また、ダクト4を、例えばダクト4の第2ダクト側面部42に形成されている複数の穴と第2バッテリー3の第2バッテリーケース31に形成されている複数の穴にボルトを挿入し、ボルトにナットを締め付けることで第2バッテリー3に固定する。
 次に、ダクト4にファン部5を接続する。次に、第1バッテリー2等を収容した容器11に蓋部12を固定する。このようにして、バッテリーユニットSは製造される。バッテリーユニットSの製造方法においては、このようにしてバッテリーユニットSを製造することで、バッテリーとダクト4との間の弾性部材がずれにくく、バッテリーユニットSを容易に製造することができる。
[変形例1a]
 上記第1の実施形態においては、第1弾性部材6は、ダクト4の第1バッテリー2側の第1ダクト側面部41における開口411の周囲に設けられており、第2弾性部材7は、ダクト4の第2バッテリー3側の第2ダクト側面部42における開口421の周囲に設けられている例を示したが、これに限定されない。
 第1弾性部材6は、例えば第1バッテリー2のダクト4側の面における開口212の周囲に設けられており、第2弾性部材7は、例えば第2バッテリー3のダクト4側の面における開口312の周囲に設けられていてもよい。この場合、ダクト4が第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第1弾性部材6の第1バッテリー2に設けられている側と反対側の面は、ダクト4の第1ダクト側面部41における開口411の周囲に接している。また、この場合、ダクト4が第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第2弾性部材7の第2バッテリー3に設けられている側と反対側の面は、ダクト4の第2ダクト側面部42における開口421の周囲に接している。
[変形例1b]
 上記第1の実施形態においては、熱搬送媒体は、筐体1の開口121から筐体1の内側に流入し、筐体1の開口122から筐体1の外側に流出する例を示したが、これに限定されない。
 熱搬送媒体は、筐体1の開口122から筐体1の内側に流入し、筐体1の開口121から筐体1の外側に流出するようにしてもよい。この場合、筐体1の開口122から流入した熱搬送媒体は、ダクト4の内側を流れてダクト4の開口411及び開口421から流出する。そして、ダクト4の開口411から流出した熱搬送媒体は、開口212から第1バッテリー2の内側に流入し、開口211から第1バッテリー2の外側に流出する。また、ダクト4の開口421から流出した熱搬送媒体は、開口312から第2バッテリー3の内側に流入し、開口311から第2バッテリー3の外側に流出する。
 そして、開口211から第1バッテリー2の外側に流出した熱搬送媒体及び開口311から第2バッテリー3の外側に流出した熱搬送媒体は、開口121から筐体1の外側に流出する。
[第1の実施形態に係るバッテリーユニットSによる効果]
 第1の実施形態に係るバッテリーユニットSは、熱搬送媒体が流れる第1空間を有する第1バッテリー2と、熱搬送媒体が流れる第2空間を有する第2バッテリー3と、第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に設けられており、第1空間及び第2空間と連通する第3空間を有するダクト4と、を有する。また、バッテリーユニットSは、第1バッテリー2とダクト4との間に設けられた第1弾性部材6と、第2バッテリー3とダクト4との間に設けられた第2弾性部材7と、を有する。そして、ダクト4は、第1バッテリー2と第2バッテリー3との間の幅方向の長さが可変である。
 バッテリーユニットSは、このように第1バッテリー2と第2バッテリー3との間の幅方向の長さが可変であるダクト4を有する。したがって、バッテリーユニットSにおいては、第1バッテリー2と第2バッテリー3との間にダクト4を挿入する際に、ダクト4の幅方向の長さを変更することができる。その結果、バッテリーユニットSは、複数のバッテリーの間にダクト4を挿入する際に、第1弾性部材6及び第2弾性部材7の位置がずれにくくなる。
<第2の実施形態>
 図9は、第2の実施形態に係るバッテリーユニットSaの断面図である。図9(a)は、ダクト8aが第1バッテリー2及び第2バッテリー3から取り外された状態を示す図である。図9(b)は、第1ダクト81aが第1バッテリー2に取り付けられた状態を示す図である。図9(c)は、ダクト8aが第1バッテリー2及び第2バッテリー3に取り付けられた状態を示す図である。
 第2の実施形態に係るバッテリーユニットSaは、第1の実施形態に係るバッテリーユニットSと比べて、ダクト4の代わりにダクト8aを有し、ダクト8aとして、第1ダクト81aと第2ダクト82aとが設けられている点で異なる。
 バッテリーユニットSaは、ダクト8a、第1弾性部材6a、第2弾性部材7a、及び第3弾性部材9aを有する。バッテリーユニットSaには、ダクト8aとして、第1ダクト81aと、第2ダクト82aとが設けられている。
 第1ダクト81aは、第1バッテリー2側に設けられている。第1ダクト81aは、第1板部811a、第1傾斜面813a、及び第4空間を有する。第4空間は、第1ダクト81aの内側の空間である。第4空間には、熱搬送媒体が流れる。第1板部811aは、第1ダクト81aの第1バッテリー2側の面を形成する板状の部位である。第1板部811aは、開口812aを有する。開口812aは、第1空間と第4空間とを連通させるための開口である。
 第1傾斜面813aは、第1ダクト81aの第2バッテリー3側に形成されている面である。第1傾斜面813aは、ダクト8aの高さ方向に対して傾斜している面である。第1傾斜面813aは、開口814aを有する。開口814aは、第4空間と後述する第5空間とを連通させるための開口である。
 第2ダクト82aは、第2バッテリー3側に設けられている。第2ダクト82aは、第2板部821a、第2傾斜面823a、及び第5空間を有する。第5空間は、第2ダクト82aの内側の空間である。第5空間には、熱搬送媒体が流れる。第2板部821aは、第2ダクト82aの第2バッテリー3側の面を形成する板状の部位である。第2板部821aは、開口822aを有する。開口822aは、第2空間と第5空間とを連通させるための開口である。
 第2傾斜面823aは、第2ダクト82aの第1バッテリー2側に形成されている面である。第2傾斜面823aは、ダクト8aの高さ方向に対して傾斜している面である。第2傾斜面823aは、第1傾斜面813aと平行である。第2傾斜面823aは、開口824aを有する。開口824aは、第5空間と第4空間とを連通させるための開口である。
 ダクト8aにおいては、このように第1傾斜面813aに開口814aが形成されており、第2傾斜面823aに開口824aが形成されている。したがって、ダクト8aにおいては、第1ダクト81aと第2ダクト82aとの間で熱搬送媒体が流れる。
 第1弾性部材6aは、第1バッテリー2と第1ダクト81aとの間に設けられている。第1弾性部材6aは、第1ダクト81aの第1板部811aにおける開口812aの周囲に設けられている。ダクト8aが第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第1弾性部材6aの第1ダクト81aに設けられている側と反対側の面は、第1バッテリー2における開口212の周囲に接している。ダクト8aが第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第1弾性部材6aは、圧縮されている。
 第2弾性部材7aは、第2バッテリー3と第2ダクト82aとの間に設けられている。第2弾性部材7aは、第2ダクト82aの第2板部821aにおける開口822aの周囲に設けられている。ダクト8aが第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第2弾性部材7aの第2ダクト82aに設けられている側と反対側の面は、第2バッテリー3における開口312の周囲に接している。ダクト8aが第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第2弾性部材7aは、圧縮されている。
 第3弾性部材9aは、第1傾斜面813aと第2傾斜面823aとの間に設けられている。第3弾性部材9aは、第2傾斜面823aにおける開口824aの周囲に設けられている。ダクト8aが第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第3弾性部材9aの第2ダクト82aに設けられている側と反対側の面は、第1ダクト81aの第1傾斜面813aにおける開口814aの周囲に接している。ダクト8aが第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第3弾性部材9aは、圧縮されている。
 ダクト8aは、第1傾斜面813aと第2傾斜面823aが平行な状態で、ダクト8aの高さ方向において第1ダクト81aの位置に対する第2ダクト82aの位置を変更することで、第1バッテリー2と第2バッテリー3との間の幅方向の長さが変わる。また、第1ダクト81aと第2ダクト82aとを互いに押し付けることで第3弾性部材9aを圧縮した状態で複数のバッテリーの間に挿入し、挿入された後に第3弾性部材9aの圧縮量が小さくなることで、第1弾性部材6a及び第2弾性部材7aがはずれにくくなる。バッテリーユニットSaは、このように第1ダクト81aの位置に対する第2ダクト82aの位置を変更することで、ダクト8aの幅方向の長さを変更することができる。したがって、バッテリーユニットSaにおいては、複数のバッテリーの間にダクト8aを挿入する際に、簡易にダクト8aの幅方向の長さを変更することができる。
[バッテリーユニットSaの製造方法]
 図10は、第2の実施形態に係るバッテリーユニットSaの製造方法を示す図である。図10(a)は、第1バッテリー2と第2バッテリー3とが容器11に収容された状態を示す図である。図10(b)は、ダクト8aの第1方向の幅が第1の長さである状態で、ダクト8aが第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に挿入された状態を示す図である。図10(c)は、第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に挿入されたダクト8aの第1方向の長さを第2の長さに変更した状態で、ダクト8aが第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に取り付けられた状態を示す図である。
 まず、第1バッテリー2と、第2バッテリー3とを容器11の所定の位置に収容する(図10(a))。次に、ダクト8aの第1方向の幅が第1の長さである状態で、ダクト8aを第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に挿入する(図10(b))。具体的には、第1ダクト81aを第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に挿入する。そして、第1ダクト81aを、例えば第1ダクト81aに形成されている複数の穴と第1バッテリー2の第1バッテリーケース21に形成されている複数の穴にボルトを挿入し、ボルトにナットを締め付けることで第1バッテリー2に固定する。
 次に、第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に挿入されたダクト8aの第1方向の長さを第1の長さから第2の長さに変更する(図10(c))。具体的には、第2ダクト82aを第1ダクト81aと第2バッテリー3の間に挿入する。
 そして、第2ダクト82aを、例えば第2ダクト82aに形成されている複数の穴と第2バッテリー3の第2バッテリーケース31に形成されている複数の穴にボルトを挿入し、ボルトにナットを締め付けることで第2バッテリー3に固定する。さらに、第2ダクト82aを、例えば第2ダクト82aに形成されている穴と、第1ダクト81aに形成されている穴にボルトを挿入し、挿入したボルトにナットを締め付けることで、第1ダクト81aに固定する。
 次に、ダクト4にファン部5を接続する。次に、第1バッテリー2等を収容した容器11に蓋部12を固定する。このようにして、バッテリーユニットSaは製造される。
[変形例2a]
 上記第2の実施形態においては、第1弾性部材6aは、第1ダクト81aの第1板部811aにおける開口812aの周囲に設けられており、第2弾性部材7aは、第2ダクト82aの第2板部821aにおける開口822aの周囲に設けられている例を示したが、これに限定されない。
 第1弾性部材6aは、例えば第1バッテリー2の第1ダクト81a側の面における開口212の周囲に設けられており、第2弾性部材7aは、例えば第2バッテリー3の第2ダクト82a側の面における開口312の周囲に設けられていてもよい。この場合、ダクト8aが第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第1弾性部材6aの第1バッテリー2に設けられている側と反対側の面は、第1ダクト81aの第1板部811aにおける開口812aの周囲に接している。また、この場合、ダクト8aが第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第2弾性部材7aの第2バッテリー3に設けられている側と反対側の面は、第2ダクト82aの第2板部821aにおける開口822aの周囲に接している。
[変形例2b]
 上記第2の実施形態においては、第3弾性部材9aは、第2傾斜面823aにおける開口824aの周囲に設けられている例を示したが、これに限定されない。第3弾性部材9aは、例えば第1傾斜面813aにおける開口814aの周囲に設けられていてもよい。この場合、ダクト8aが第1バッテリー2と第2バッテリー3との間に取り付けられている状態では、第3弾性部材9aの第1ダクト81aに設けられている側と反対側の面は、第2ダクト82aの第2傾斜面823aにおける開口824aの周囲に接している。
[変形例2c]
 上記第2の実施形態においては、バッテリーユニットSaの製造方法において第1ダクト81aを第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に挿入した後に、第2ダクト82aを第1ダクト81aと第2バッテリー3の間に挿入する例を示したが、これに限定されない。
 バッテリーユニットSaの製造方法においては、例えば第3弾性部材9aが圧縮された状態で、第1ダクト81a及び第2ダクト82aを第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に挿入してもよい。例えば、第3弾性部材9aを挟んだ状態で、第1ダクト81aと第2ダクト82aを互いに押し付けることで、第3弾性部材9aが圧縮された状態とする。このときのダクト8aの第1方向の幅が第1の長さである。
 次に、第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に挿入された第1ダクト81aと第2ダクト82aとの間の第3弾性部材9aが圧縮されていない状態としてもよい。圧縮されていない状態とは、第3弾性部材9aを挟んだ状態で、第1ダクト81aと第2ダクト82aを互いに押し付けることで、第3弾性部材9aが圧縮された状態よりも第3弾性部材9aが圧縮されていない状態を含む。例えば、第1バッテリー2と第2バッテリー3の間に挿入された、第1ダクト81aと第2ダクト82aを互いに押し付けるのを止めることで、第3弾性部材9aが圧縮されていない状態とする。このときのダクト8aの第1方向の長さが第2の長さである。
 以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。例えば、装置の全部又は一部は、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。また、複数の実施の形態の任意の組み合わせによって生じる新たな実施の形態も、本発明の実施の形態に含まれる。組み合わせによって生じる新たな実施の形態の効果は、もとの実施の形態の効果を併せ持つ。
S・・・バッテリーユニット
1・・・筐体
11・・・容器
12・・・蓋部
121・・・開口
122・・・開口
2・・・第1バッテリー
21・・・第1バッテリーケース
211・・・開口
212・・・開口
22・・・第1バッテリーセル
3・・・第2バッテリー
31・・・第2バッテリーケース
311・・・開口
312・・・開口
4・・・ダクト
41・・・第1ダクト側面部
411・・・開口
42・・・第2ダクト側面部
421・・・開口
43・・・第1接続部
44・・・第2接続部
5・・・ファン部
6、6a・・・第1弾性部材
7、7a・・・第2弾性部材
8a・・・ダクト
81a・・・第1ダクト
811a・・・第1板部
812a・・・開口
813a・・・第1傾斜面
814a・・・開口
82a・・・第2ダクト
821a・・・第2板部
822a・・・開口
823a・・・第2傾斜面
824a・・・開口
9a・・・第3弾性部材
 

Claims (7)

  1.  熱搬送媒体が流れる第1空間を有する第1バッテリーと、
     前記熱搬送媒体が流れる第2空間を有する第2バッテリーと、
     前記第1バッテリーと前記第2バッテリーの間に設けられており、前記第1空間及び前記第2空間と連通する第3空間を有するダクトと、
     前記第1バッテリーと前記ダクトとの間に設けられた第1弾性部材と、
     前記第2バッテリーと前記ダクトとの間に設けられた第2弾性部材と、
     を有し、
     前記ダクトは、前記第1バッテリーと前記第2バッテリーとの間の幅方向の長さが可変であるバッテリーユニット。
  2.  前記ダクトは、
     前記第1空間と前記第3空間とを連通させるための第1開口を有する第1ダクト側面部と、
     前記第2空間と前記第3空間とを連通させるための第2開口を有する第2ダクト側面部と、
     前記第1ダクト側面部の上端と前記第2ダクト側面部の上端とを接続し、屈曲可能な領域を有する第1接続部と、
     前記第1ダクト側面部の下端と前記第2ダクト側面部の下端とを接続し、屈曲可能な領域を有する第2接続部と、
     を有し、
     前記ダクトは、前記第1接続部の前記屈曲可能な領域及び前記第2接続部の前記屈曲可能な領域を屈曲させることで、前記幅方向の長さが変わる、
     請求項1に記載のバッテリーユニット。
  3.  前記屈曲可能な領域の前記ダクトの外側に向かう向きの屈曲可能量は、前記屈曲可能な領域の前記ダクトの内側に向かう向きの屈曲可能量よりも大きい、
     請求項2に記載のバッテリーユニット。
  4.  前記ダクトとして、
     前記第1バッテリー側に設けられており、前記第2バッテリー側に前記ダクトの高さ方向に対して傾斜している第1傾斜面が形成されている第1ダクトと、
     前記第2バッテリー側に設けられており、前記第1バッテリー側に前記第1傾斜面と平行である第2傾斜面が形成されている第2ダクトと、
     が設けられており、
     前記バッテリーユニットは、前記第1傾斜面と前記第2傾斜面との間に設けられた第3弾性部材をさらに有し、
     前記第1弾性部材は、前記第1バッテリーと前記第1ダクトとの間に設けられており、
     前記第2弾性部材は、前記第2バッテリーと前記第2ダクトとの間に設けられており、
     前記ダクトは、前記第1傾斜面と前記第2傾斜面が平行な状態で、前記高さ方向において前記第1ダクトの位置に対する前記第2ダクトの位置を変更することで、前記幅方向の長さが変わる、
     請求項1に記載のバッテリーユニット。
  5.  前記ダクトとして、
     前記第1バッテリー側に設けられており、前記第2バッテリー側に前記ダクトの高さ方向に対して傾斜している第1傾斜面が形成されている第1ダクトと、
     前記第2バッテリー側に設けられており、前記第1バッテリー側に前記第1傾斜面と平行である第2傾斜面が形成されている第2ダクトと、
     が設けられており、
     前記バッテリーユニットは、前記第1傾斜面と前記第2傾斜面との間に設けられた第3弾性部材をさらに有し、
     前記第1弾性部材は、前記第1バッテリーと前記第1ダクトとの間に設けられており、
     前記第2弾性部材は、前記第2バッテリーと前記第2ダクトとの間に設けられており、
     前記ダクトは、前記幅方向において前記第1ダクトと前記第2ダクトとを互いに押し付けることで前記第3弾性部材の圧縮量を変更することで、前記幅方向の長さが変わる、
     請求項1又は4に記載のバッテリーユニット。
  6.  前記第1傾斜面には、前記第1ダクトの前記熱搬送媒体が流れる第4空間と前記第2ダクトの前記熱搬送媒体が流れる第5空間とを連通させるための第3開口が形成されており、
     前記第2傾斜面には、前記第5空間と前記第4空間とを連通させるための第4開口が形成されている、
     請求項4又は5に記載のバッテリーユニット。
  7.  熱搬送媒体が流れる第1空間を有する第1バッテリーと、前記熱搬送媒体が流れる第2空間を有する第2バッテリーと、を容器の所定の位置に収容する工程と、
     前記第1空間及び前記第2空間と連通する第3空間を有するダクトの第1方向の幅が第1の長さである状態で、前記ダクトを前記第1バッテリーと前記第2バッテリーの間に挿入する工程と、
     前記第1バッテリーと前記第2バッテリーの間に挿入された前記ダクトの前記第1方向の長さを前記第1の長さから前記第1の長さよりも大きい第2の長さに変更する工程と、
     を有するバッテリーユニットの製造方法。
     
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