WO2022255017A1 - 蓄電装置 - Google Patents

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WO2022255017A1
WO2022255017A1 PCT/JP2022/019248 JP2022019248W WO2022255017A1 WO 2022255017 A1 WO2022255017 A1 WO 2022255017A1 JP 2022019248 W JP2022019248 W JP 2022019248W WO 2022255017 A1 WO2022255017 A1 WO 2022255017A1
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WO
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electrode terminal
power storage
connecting portion
connection portion
storage element
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PCT/JP2022/019248
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English (en)
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Inventor
泰行 岩嶋
晃希 前田
駿 佐々木
Original Assignee
株式会社Gsユアサ
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    • 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
    • H01M50/204Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells
    • H01M50/207Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape
    • H01M50/209Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape adapted for prismatic or rectangular cells
    • HELECTRICITY
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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 power storage device including power storage elements and bus bars.
  • Patent Document 1 discloses a configuration (power storage device) in which a bus bar connected to a battery (power storage element) is connected to an electrode plate (conductive member) of an electrode unit to connect the battery and the electrode plate.
  • a power storage device is a power storage device including a power storage element and a bus bar, wherein the power storage element is a first power storage element and a second power storage element, wherein the first power storage element is The second power storage element has a first electrode terminal projecting in a first direction, and the second storage element has a second electrode terminal projecting in the first direction, wherein the first electrode terminal extends in a second direction intersecting the first direction.
  • the bus bar includes a first connection portion connected to the first electrode terminal, a second connection portion connected to the second electrode terminal, a third connection portion arranged on a current path, wherein the third connection portion protrudes in a direction away from the storage element with respect to the first electrode terminal and the second electrode terminal, and is connected to the conductive member;
  • a third connecting portion to be connected wherein the third connecting portion is positioned in the second direction when viewed from a third direction that intersects the first direction and the second direction. It is arranged between the end opposite to the second electrode terminal and the end of the second electrode terminal opposite to the first electrode terminal.
  • the present invention can be realized not only as a power storage device, but also as a busbar.
  • the power storage element and the conductive member can be easily connected by the bus bar.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of a power storage device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing components included in the power storage device according to the embodiment.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view showing components included in the power storage device according to the embodiment.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view showing each component by disassembling the electric storage element according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the configuration of the busbar according to the embodiment.
  • 6A and 6B are a perspective view and a front view showing the configuration of the busbar according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the configuration of the bus bar and its periphery according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a perspective view showing a configuration of a busbar according to Modification 1 of the embodiment.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a configuration of a busbar according to Modification 2 of the embodiment.
  • a power storage device is a power storage device including a power storage element and a bus bar, wherein the power storage element is a first power storage element and a second power storage element, and the first power storage element is The second power storage element has a first electrode terminal projecting in a first direction, and the second storage element has a second electrode terminal projecting in the first direction, wherein the first electrode terminal extends in a second direction intersecting the first direction.
  • the bus bar includes a first connection portion connected to the first electrode terminal, a second connection portion connected to the second electrode terminal, a third connection portion arranged on a current path, wherein the third connection portion protrudes in a direction away from the storage element with respect to the first electrode terminal and the second electrode terminal, and is connected to the conductive member;
  • a third connecting portion to be connected wherein the third connecting portion is positioned in the second direction when viewed from a third direction that intersects the first direction and the second direction. It is arranged between the end opposite to the second electrode terminal and the end of the second electrode terminal opposite to the first electrode terminal.
  • the bus bar has a third connection portion that protrudes in a direction away from the power storage element and is connected to the conductive member with respect to the first electrode terminal and the second electrode terminal. is arranged from the end of the first electrode terminal of the first storage element to the end of the second electrode terminal of the second storage element in the second direction when viewed from the third direction.
  • the bus bar is provided with the third connecting portion projecting in the direction away from the storage element, and the third connecting portion extends from the end of the first electrode terminal to the end of the second electrode terminal when viewed from the third direction. to connect the third connecting portion to the conductive member.
  • the conductive member extends from the end of the first electrode terminal to the end of the second electrode terminal in the first direction (directly above the first electrode terminal or the second electrode terminal, etc.) when viewed from the third direction.
  • the third connecting portion of the busbar can be easily connected to the conductive member. Therefore, the electric storage element and the conductive member can be easily connected by the bus bar.
  • the third connecting portion may be arranged between the center of the first electrode terminal and the center of the second electrode terminal in the second direction when viewed from the third direction.
  • the third connecting portion of the bus bar when viewed from the third direction, is located between the center of the first electrode terminal of the first storage element and the center of the second electrode terminal of the second storage element in the second direction. to be placed.
  • the conductive member when viewed from the third direction, the conductive member extends from the center of the first electrode terminal to the center of the second electrode terminal in the first direction (such as directly above the center of the first electrode terminal and the second electrode terminal). ), the third connecting portion can be easily connected to the conductive member. Therefore, the electric storage element and the conductive member can be easily connected by the bus bar.
  • the bus bar further has a connection portion that connects the first connection portion and the second connection portion, and the third connection portion extends from the second connection portion to the first electrode terminal and the second electrode terminal. , may be arranged so as to protrude in a direction away from the storage element.
  • the bus bar has a connection portion that connects the first connection portion and the second connection portion, and the third connection portion protrudes from the second connection portion, so that the bus bar is connected to the first connection portion and the connection portion. , the second connection portion and the third connection portion in this order.
  • the busbar can be formed easily by bending one plate-like member.
  • the first connecting portion has a first projecting portion that projects in the third direction
  • the second connecting portion has a second projecting portion that projects in the third direction
  • the connecting portion has a second projecting portion that projects in the third direction.
  • the third connecting portion and the connecting portion connecting the one projecting portion and the second projecting portion may be arranged at positions overlapping each other when viewed from the third direction.
  • the connecting portion connects the first projecting portion of the first connecting portion and the second projecting portion of the second connecting portion, thereby changing the relative positions of the first connecting portion and the second connecting portion. Even if it deviates, it can absorb the positional deviation and the stress caused by the positional deviation. Therefore, the electric storage element and the conductive member can be easily connected by the bus bar.
  • the third connecting portion and the connecting portion may be arranged at positions overlapping each other when viewed from the third direction.
  • the third connecting portion 523 and the connecting portion 524 of the bus bar 520 are arranged at positions overlapping each other when viewed from the third direction, so that the third connecting portion 523 and the connecting portion 524 in the second direction are connected to each other.
  • a space is secured on the plus side and the minus side when used as a reference, and space saving can be achieved.
  • the third connection portion is a third connection portion that is integrally connected to the second connection portion, and the third connection portion is the first power storage element in the second direction of the second connection portion. may protrude from the edge near the
  • the third connection portion protrudes from the edge of the second connection portion near the first power storage element in the second direction, thereby A space is secured on both sides of (the positive side and the negative side in the second direction). Therefore, the conductive member can be arranged from both sides in the second direction, and connection (joining) is facilitated.
  • the bus bar may be an integrated body in which the first connection portion, the connecting portion, the second connection portion, and the third connection portion are connected in this order.
  • the bus bar is connected to the first connection portion, the connection portion, the second connection portion, and the third connection portion in this order. Easy to form.
  • the first electrode terminal and the second electrode terminal may have the same polarity.
  • the cross-sectional area of the connecting portion perpendicular to the current path may be smaller than the cross-sectional area of the third connecting portion.
  • the third connecting portion includes the second connecting portion, the third connecting portion and the conductive member.
  • a current flows between
  • the first connection portion and the second connection portion flows through the connecting portion.
  • the longitudinal direction of the power storage device the direction in which the power storage unit and the control unit are arranged, the direction in which the short sides of the container of the power storage element face each other, or the direction in which the pair of electrode terminals of the power storage element are arranged is Define the X-axis direction.
  • the lateral direction of the power storage device, the alignment direction of the power storage element, the busbar plate, the busbar, and the busbar cover, the alignment direction of the body and lid of the container of the power storage element, or the projecting direction of the electrode terminal of the power storage element is the Y-axis direction.
  • the direction in which the main body and the lid of the power storage device are arranged, the direction in which the power storage element and the spacer are arranged, the direction in which the long sides of the container of the power storage element face each other, the stacking direction of the electrode plates of the electrode body of the power storage element, or the vertical direction is defined as the Z-axis direction.
  • These X-axis direction, Y-axis direction, and Z-axis direction are directions that cross each other (perpendicularly in this embodiment).
  • the Z-axis direction may not be the vertical direction, but for convenience of explanation, the Z-axis direction will be described below as the vertical direction.
  • the positive direction of the X-axis indicates the direction of the arrow on the X-axis
  • the negative direction of the X-axis indicates the direction opposite to the positive direction of the X-axis.
  • the Y-axis direction and the Z-axis direction may also be referred to as the first direction
  • the Z-axis direction may also be referred to as the second direction
  • the X-axis direction may also be referred to as the third direction.
  • Expressions indicating relative directions or orientations, such as parallel and orthogonal also include cases where the directions or orientations are not strictly speaking.
  • “Two directions are parallel” means not only that the two directions are completely parallel, but also that they are substantially parallel, that is, include a difference of about several percent.
  • the expression “insulation” means "electrical insulation”.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of a power storage device 1 according to this embodiment.
  • FIGS. 2 and 3 are exploded perspective views showing components of the power storage device 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 3 shows an exploded configuration of the exterior body 100, the storage element 200 and the spacer 300 shown in FIG.
  • the power storage device 1 is a device that can charge electricity from the outside and discharge electricity to the outside, and has a substantially rectangular parallelepiped shape in the present embodiment.
  • the power storage device 1 may be a battery module (assembled battery) used for power storage or power supply.
  • the power storage device 1 is used for driving mobile bodies such as automobiles, motorcycles, water crafts, ships, snowmobiles, agricultural machinery, construction machinery, or railway vehicles for electric railways, or for starting engines. Used as a battery or the like.
  • the vehicles include electric vehicles (EV), hybrid electric vehicles (HEV), plug-in hybrid electric vehicles (PHEV), and fossil fuel (gasoline, light oil, liquefied natural gas, etc.) vehicles.
  • Examples of railway vehicles for the electric railway include electric trains, monorails, linear motor cars, and hybrid trains having both diesel engines and electric motors.
  • the power storage device 1 can also be used as a stationary battery or the like for home or business use.
  • the power storage device 1 includes a power storage unit 10 and a control unit 20 , and the power storage unit 10 has an exterior body 100 and a terminal unit 30 . That is, hereinafter, the portion of the power storage device 1 that has the power storage element 200 will be referred to as the power storage unit 10 , and the portion that has the control device that controls the power storage element 200 will be referred to as the control unit 20 . As shown in FIGS.
  • the power storage device 1 may include, in addition to the components described above, an exhaust section for discharging gas discharged from the power storage element 200 to the outside of the exterior body 100 .
  • the terminal unit 30 is a member having an external terminal 31a that is a module terminal (general terminal) on the positive electrode side or the negative electrode side of the power storage device 1. It is attached to the end in the negative direction of the X-axis.
  • the terminal unit 30 has a busbar 31 .
  • the bus bar 31 is a plate-like conductive member, which is a conductive member made of metal such as aluminum, aluminum alloy, copper, copper alloy, or nickel, or a combination thereof, or a conductive member other than metal. is formed by
  • the bus bar 31 is connected to the bus bar 520 at its positive Y-axis end and has a negative Y-axis end functioning as an external terminal 31a.
  • the external terminal 31a may be a negative external terminal.
  • bus bar 520 As a result, power storage element 200 of power storage unit 10 and external terminal 31 a are electrically connected via bus bar 520 .
  • Bus bar 31 and bus bar 520 are connected (joined) by bolting, but may be connected (joined) by welding or the like.
  • the control unit 20 is a device that has a control device (not shown) that controls the power storage elements 200 that the power storage unit 10 has. Specifically, it is a BMS (Battery Management System) that controls the power storage elements 200.
  • the control device includes a circuit board, a fuse, a relay, a semiconductor switch such as a FET (Field Effect Transistor), a shunt resistor, and the like, which control charging and discharging of the storage device 200 .
  • An external terminal 21 that is a module terminal (general terminal) on the positive electrode side or the negative electrode side of the power storage device 1 is arranged at the end of the exterior body 100 in the positive direction of the X axis and the negative direction of the Y axis.
  • the external terminal 21 is a terminal (external terminal on the positive electrode side) having a polarity different from that of the external terminal 31 a of the terminal unit 30 .
  • External terminal 21 is electrically connected to storage element 200 .
  • the power storage device 1 charges electricity from the outside and discharges electricity to the outside through these external terminals 21 and 31a.
  • the external terminals 21 are made of any conductive material or the like that can be used for the busbars 31 .
  • the exterior body 100 is a box-shaped (substantially rectangular parallelepiped) container (module case) that constitutes the housing (outer shell) of the power storage device 1 (power storage unit 10).
  • the exterior body 100 is arranged outside the power storage elements 200 and the like, fixes the power storage elements 200 and the like at predetermined positions, and protects them from impacts and the like.
  • the exterior body 100 includes a first exterior body 110 and a second exterior body 120 arranged side by side in the Z-axis direction, joining members 130 and 140 for joining the first exterior body 110 and the second exterior body 120, and a collar. 150 and .
  • the first exterior body 110 is arranged in the Z-axis minus direction of the second exterior body 120 and is a flat rectangular member that constitutes the bottom wall of the exterior body 100, on which the power storage element 200 and the like are placed.
  • the second exterior body 120 is a bottomed rectangular tubular member that constitutes the main body of the exterior body 100 (a portion other than the bottom wall), and is connected (joined) to the first exterior body 110 to cover the power storage element 200 and the like.
  • the second exterior body 120 has a top wall 120a, a pair of long side walls 120b, and a pair of short side walls 120c.
  • the second exterior body 120 has an opening facing in the negative Z-axis direction, and the first exterior body 110 functions as a lid that closes the opening of the second exterior body 120 .
  • the first exterior body 110 and the second exterior body 120 are made of metal members such as stainless steel, aluminum, aluminum alloy, iron, steel plate, etc., or insulation treatment such as insulation coating, from the viewpoint of ensuring safety (breakage resistance). It is formed of a highly rigid member such as the metal member to which the The first exterior body 110 and the second exterior body 120 can be formed by aluminum die casting or the like.
  • the first exterior body 110 and the second exterior body 120 may be formed of members of the same material, or may be formed of members of different materials.
  • connection portions 111 and 112 of the first exterior body 110 and the connection portion 121 and the like of the second exterior body 120 are joined using the joining members 130 and 140 and the collar 150 to form the first
  • the exterior body 110 and the second exterior body 120 are connected (fixed).
  • the long side wall 120b which is the wall portion (side wall) of the second exterior body 120 in the Y-axis negative direction, is positioned to sandwich the busbar plate 400, the busbars 500 (510 to 530), and the busbar cover 600 with the power storage element 200. placed.
  • a through hole 125 is formed in the long side wall 120b.
  • the through-hole 125 is a through-hole having a rectangular shape when viewed from the Y-axis direction, which is arranged at the end of the long side wall 120b in the negative direction of the X-axis and penetrates the long side wall 120b in the Y-axis direction.
  • the through hole 125 is a through hole through which the bus bar 31 passes when connecting (joining) the bus bar 31 of the terminal unit 30 to the bus bar 520 .
  • the first exterior body 110 and the second exterior body 120 are joined together to sandwich the power storage element 200 therebetween. That is, the first exterior body 110 and the second exterior body 120 sandwich and constrain the power storage element 200 in the Z-axis direction, and apply a restraining force to the power storage element 200 in the Z-axis direction.
  • the first exterior body 110 and the second exterior body 120 include a plurality of power storage elements 200 arranged in the X-axis direction and the Z-axis direction, and a plurality of spacers 300 (a first spacer 310 and a second spacer 300) arranged in the Z-axis direction.
  • first exterior body 110 and the second exterior body 120 are a pair of end plates.
  • the power storage element 200 is a secondary battery (single battery) capable of charging and discharging electricity, and more specifically, a non-aqueous electrolyte secondary battery such as a lithium ion secondary battery.
  • the power storage element 200 has a flattened rectangular parallelepiped shape (rectangular shape), a plurality of power storage elements 200 are arranged in the X-axis direction, and a plurality of power storage elements 200 are stacked in the Z-axis direction.
  • the eight power storage elements 200 are placed horizontally (sideways) (with the long side surfaces 211a of the power storage elements 200, which will be described later, facing the Z-axis direction).
  • four power storage elements 201 to 204 are arranged side by side in the X-axis direction from the X-axis minus direction to the X-axis plus direction, and four power storage elements 205 to 208 are arranged from the X-axis minus direction to the X-axis plus direction. are arranged side by side in the X-axis direction.
  • Four power storage elements 201 to 204 and four power storage elements 205 to 208 are stacked (flat-stacked) in the Z-axis direction.
  • the number of power storage elements 200 is not particularly limited, and any number of power storage elements 200 may be arranged (arranged) in the X-axis direction, and how many power storage elements 200 may be arranged (stacked) in the Z-axis direction.
  • the shape of the electric storage element 200 is not limited to the rectangular shape described above, and may be other shapes such as a polygonal columnar shape, a cylindrical shape, an elliptical columnar shape, and an oval columnar shape.
  • the storage element 200 is not limited to a non-aqueous electrolyte secondary battery, and may be a secondary battery other than a non-aqueous electrolyte secondary battery, or may be a capacitor.
  • the power storage element 200 may be a primary battery that can use stored electricity without being charged by the user, instead of a secondary battery.
  • the storage element 200 may be a battery using a solid electrolyte.
  • the storage element 200 may be a pouch-type storage element. A detailed description of the configuration of the storage element 200 will be given later.
  • the spacer 300 is a rectangular plate-shaped spacer that is aligned with the power storage element 200 in the Z-axis direction and is arranged adjacent to the power storage element 200 .
  • Spacer 300 is arranged in the positive Z-axis direction or the negative Z-axis direction of storage element 200 , facing long side surface 211 a of storage element 200 .
  • the spacer 300 is made of polycarbonate (PC), polypropylene (PP), polyethylene (PE), polystyrene (PS), polyphenylene sulfide resin (PPS), polyphenylene ether (PPE (including modified PPE)), polyethylene terephthalate (PET), Polybutylene terephthalate (PBT), polyetheretherketone (PEEK), tetrafluoroethylene/perfluoroalkyl vinyl ether (PFA), polytetrafluoroethylene (PTFE), polyethersulfone (PES), polyamide (PA), ABS resin
  • PC polycarbonate
  • PP polypropylene
  • PE polyethylene
  • PS polystyrene
  • PPS polyphenylene sulfide resin
  • PPE polyphenylene ether
  • PET polyethylene terephthalate
  • PBT Polybutylene terephthalate
  • PEEK polyetheretherketone
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • PTFE poly
  • a first spacer 310 and a pair of second spacers 320 are arranged as spacers 300 .
  • the first spacer 310 is arranged across the plurality of power storage elements 200 at a position adjacent to the plurality of power storage elements 200 arranged in the X-axis direction in the Z-axis direction.
  • the first spacer 310 is positioned adjacent to the four power storage elements 200 (201 to 204 or 205 to 208) aligned in the X-axis direction in the Z-axis direction, and extends across the four power storage elements 200 in the X-axis direction. It is arranged so as to extend in the axial direction.
  • the first spacer 310 is an intermediate spacer arranged between the energy storage elements 200 adjacent in the Z-axis direction (between the four energy storage elements 201 to 204 and the four energy storage elements 205 to 208). is.
  • the second spacer 320 is arranged across the plurality of power storage elements 200 arranged in the X-axis direction at a position sandwiching the plurality of power storage elements 200 with the first spacer 310 in the Z-axis direction. Specifically, the second spacer 320 and the first spacer 310 sandwich the four energy storage elements 200 (201 to 204 or 205 to 208) aligned in the X-axis direction in the Z-axis direction. 200 extending in the X-axis direction.
  • second spacer 320 is an end spacer arranged between power storage element 200 and first exterior body 110 or second exterior body 120 . Specifically, a pair of second spacers 320 are arranged between the four storage elements 205 to 208 and the first exterior body 110 and between the four storage elements 201 to 204 and the second exterior body 120. be done.
  • first spacer 310 and the pair of second spacers 320 are arranged so as to sandwich the power storage element 200 in the Z-axis direction, and are spaced between the power storage elements 200 and between the power storage element 200 and the first exterior body 110 . and the second exterior body 120 are insulated.
  • the busbar plate 400 is a flat rectangular insulating member that is placed between the power storage element 200 and the busbar 500 and that can insulate the busbar 500 from other members and regulate the position of the busbar 500 .
  • Busbar plate 400 may be formed of any insulating resin material or the like that can be used for spacer 300 .
  • the busbar plate 400 is arranged in the Y-axis negative direction of the plurality of power storage elements 200 and positioned with respect to the plurality of power storage elements 200 . As a result, the bus bar 500 is positioned with respect to the plurality of power storage elements 200 and joined to electrode terminals 220 (described later) of the plurality of power storage elements 200 .
  • the bus bar 500 is a plate-shaped member that is arranged in the Y-axis negative direction of the plurality of storage elements 200 and is connected (bonded) to the plurality of storage elements 200 and the terminal unit 30 .
  • three busbars 510 , 520 and 530 are arranged as busbars 500 .
  • Bus bar 510 is arranged between bus bar 520 and bus bar 530 and connects electrode terminals 220 of adjacent power storage elements 200 to each other.
  • the bus bar 520 is arranged most in the negative direction of the X axis among the plurality of bus bars 500, and connects the electrode terminal 220 of the power storage element 200, which is the most in the negative direction of the X axis, to the bus bar 31 of the terminal unit 30 to connect the power storage element. 200 and the external terminal 31a are electrically connected.
  • Bus bar 530 is arranged most in the positive X-axis direction among a plurality of bus bars 500 and electrically connects electrode terminal 220 of storage element 200 in the most positive X-axis direction with external terminal 21 .
  • bus bar 500 and electrode terminal 220 of power storage element 200 are connected (joined) by welding, but may be connected (joined) by bolting or the like.
  • Bus bar 500 is formed of any conductive material or the like that can be used for bus bar 31 .
  • bus bar 500 connects two storage elements 200 in parallel to form four sets of storage element groups, and connects the four sets of storage element groups in series. The form is not particularly limited. A detailed description of the configuration of bus bar 500 will be given later.
  • the busbar cover 600 is an insulating cover member that is arranged to cover the busbar 500 and insulates the busbar 500 from other members.
  • the busbar cover 600 is a plate-shaped member that extends in the X-axis direction over the plurality of busbars 500 (510 to 530) so as to cover the plurality of busbars 500 (510 to 530).
  • the busbar cover 600 is arranged between the busbar 500 and the wall portion of the second exterior body 120 (the long side wall 120b in the negative Y-axis direction). Thereby, the busbar cover 600 insulates the plurality of busbars 500 from other members such as the long side walls 120b.
  • the busbar cover 600 is made of any insulating resin material or the like that can be used for the spacers 300 .
  • Busbar cover 600 is arranged at a position sandwiching busbar 500 with busbar plate 400 , and has a portion that engages with busbar plate 400 , so that busbar cover 600 is attached and fixed to busbar plate 400 .
  • FIG. 4 is an exploded perspective view showing each component by disassembling the power storage device 200 according to the present embodiment. Specifically, FIG. 4 shows an exploded view of each part in a state in which the electric storage device 200 shown in FIG. 3 is placed vertically (upright).
  • the electric storage element 200 includes a container 210, a pair of electrode terminals 220 (positive electrode side and negative electrode side), and a pair of gaskets 230 (positive electrode side and negative electrode side).
  • a pair of gaskets 240 (positive electrode side and negative electrode side), a pair of current collectors 250 (positive electrode side and negative electrode side), and an electrode assembly 260 are housed inside the container 210 .
  • An electrolytic solution non-aqueous electrolyte
  • the type thereof is not particularly limited as long as it does not impair the performance of the electric storage element 200, and various kinds can be selected.
  • a spacer disposed on the side or below the electrode body 260, an insulating film wrapping the electrode body 260 and the like, an insulating sheet covering the outer surface of the container 210, or the like may be disposed.
  • the container main body 211 is a rectangular tubular member that constitutes the main body of the container 210 and has a bottom, and an opening is formed on the Y-axis negative direction side. That is, the container body 211 has a pair of rectangular and planar (flat) long side surfaces 211a on both side surfaces in the Z-axis direction, and a pair of rectangular and planar (flat) side surfaces on both side surfaces in the X-axis direction. a) It has a short side surface 211b and a rectangular and planar (flat) bottom surface 211c on the Y-axis plus direction side.
  • the container lid 212 is a rectangular plate-like member that constitutes the lid of the container 210 , and is arranged to extend in the X-axis direction in the negative Y-axis direction of the container body 211 .
  • the container cover 212 has a gas discharge valve 212a that releases the pressure inside the container 210 when the pressure rises, and an injection part (not shown) for injecting the electrolytic solution into the container 210. ) etc. are provided.
  • the electrode body 260 is a power storage element (power generation element) formed by laminating a positive electrode plate, a negative electrode plate, and a separator.
  • the positive electrode plate is formed by forming a positive electrode active material layer on a positive electrode substrate layer, which is a collector foil made of a metal such as aluminum or an aluminum alloy.
  • the negative electrode plate is formed by forming a negative electrode active material layer on a negative electrode substrate layer, which is a collector foil made of a metal such as copper or a copper alloy.
  • the active material used for the positive electrode active material layer and the negative electrode active material layer any known material can be appropriately used as long as it can intercalate and deintercalate lithium ions.
  • electrode body 260 is formed by winding electrode plates (positive electrode plate and negative electrode plate) around a winding axis (virtual axis parallel to the X-axis direction) extending in the X-axis direction. It is a type (so-called vertically wound type) electrode body.
  • the flat portion 261 is a flat portion that connects the ends of the pair of curved portions 262, and the curved portion 262 is a portion curved in a semicircular shape or the like so as to protrude in the Y-axis direction.
  • the direction in which the flat surface of the flat portion 261 faces or the facing direction of the pair of flat portions 261 can also be defined as the stacking direction. Therefore, it can be said that the power storage elements 201 and 205 are arranged in the stacking direction.
  • the X-axis direction in which the power storage elements 201 to 204 are arranged is also called an arrangement direction. That is, the storage elements 201 to 204 are arranged in the arrangement direction crossing the stacking direction. The same applies to the storage elements 205-208.
  • the active material is formed (coated) at the ends of the positive electrode plate and the negative electrode plate in the shifted direction. 3) It has a part (active material layer non-formed part) where the base material layer is exposed without being exposed. That is, the electrode body 260 protrudes from the flat portion 261 and the curved portion 262 to both sides in the X-axis direction at both ends in the X-axis direction, and the active material layer non-formed portions of the positive electrode plate and the negative electrode plate are laminated to collect current. It has an end 263 that connects with the body 250 .
  • the electrode body 260 may be a so-called horizontal-wound electrode body formed by winding electrode plates around a winding axis extending in the Y-axis direction, or a laminated type electrode body formed by stacking a plurality of flat plate-shaped electrode plates ( Any type of electrode body may be used, such as a stack type electrode body or a bellows-shaped electrode body in which electrode plates are folded into a bellows shape.
  • the flat portion is the flat portion other than the curved portion and the connection portion (tab) with the current collector.
  • a flat portion is a flat portion other than the connection portion (tab) with the current collector.
  • the electrode terminal 220 is a terminal member (a positive terminal and a negative terminal) of the storage element 200, and is arranged on the container lid 212 so as to protrude in the Y-axis negative direction.
  • the electrode terminal 220 is electrically connected to the positive plate and the negative plate of the electrode assembly 260 via the current collector 250 .
  • the electrode terminal 220 is made of a conductive member such as metal such as aluminum, aluminum alloy, copper, or copper alloy.
  • the current collector 250 is a conductive member (a positive electrode current collector and a negative electrode current collector) electrically connected to the electrode terminal 220 and the end portion 263 of the electrode body 260 .
  • the current collector 250 is made of aluminum, an aluminum alloy, copper, a copper alloy, or the like.
  • the gaskets 230 and 240 are flat insulating sealing members arranged between the container lid 212 and the electrode terminal 220 and current collector 250 . Gaskets 230 and 240 may be formed of any insulating resin material or the like that can be used for spacer 300 .
  • FIG. 5 is a perspective view showing the configuration of busbar 500 according to the present embodiment. Specifically, FIG. 5 shows a bus bar 510 and a bus bar 520 in the negative direction of the X axis among the bus bars 500, and the power storage elements 200 (201, 202, 205 and 206) to which the bus bars 510 and 520 are connected. ing. Three busbars 510 out of busbars 500 have the same configuration, and busbars 520 and 530 have the same configuration, so in FIG. .
  • the bus bar 510 has a connecting portion 511, a connecting portion 512, a connecting portion 513, a connecting portion 514, a connecting portion 515, a connecting portion 516, and a connecting portion 517.
  • the busbar 520 has a connection portion 521 , a connection portion 522 , a connection portion 523 , and a connecting portion 524 .
  • the connecting portion 511 is a plate-like and rectangular portion parallel to the XZ plane, which is connected (joined) to the electrode terminal 223 of the power storage element 201 in the positive direction of the X-axis.
  • the electrode terminal 223 is a positive electrode terminal (positive terminal) in this embodiment.
  • the connection portion 512 is a plate-like rectangular portion parallel to the XZ plane, which is arranged in the Z-axis negative direction of the connection portion 511 and is connected (joined) to the electrode terminal 224 of the power storage element 205 in the X-axis positive direction. is.
  • the electrode terminal 224 is a positive electrode terminal (positive terminal) in this embodiment.
  • the connecting portion 513 is a plate-like rectangular portion parallel to the XZ plane, which is arranged in the positive direction of the X-axis of the connecting portion 511 and is connected (joined) to the electrode terminal 225 of the power storage element 202 in the negative direction of the X-axis. is.
  • the electrode terminal 225 is a negative electrode terminal (negative terminal) in this embodiment.
  • the connection portion 514 is a plate-like rectangular portion parallel to the XZ plane, which is arranged in the negative Z-axis direction of the connection portion 513 and is connected (joined) to the electrode terminal 226 of the power storage element 206 in the negative X-axis direction. is.
  • the electrode terminal 226 is a negative electrode terminal (negative terminal) in this embodiment.
  • the connecting portion 515 is a substantially C-shaped protruding portion that protrudes in the negative Y-axis direction from the edge of the connecting portion 511 in the positive direction of the X-axis and the edge of the connecting portion 513 in the negative direction of the X-axis. is.
  • the connecting portion 516 is a substantially C-shaped protruding portion when viewed from the Z-axis direction, protruding in the negative Y-axis direction from the edge of the connecting portion 512 in the positive direction of the X-axis and the edge of the connecting portion 514 in the negative direction of the X-axis. is.
  • the connecting portion 517 is a substantially C-shaped concave portion that is recessed in the positive Y-axis direction from the edge of the connecting portion 515 in the negative Z-axis direction and the edge of the connecting portion 516 in the positive Z-axis direction.
  • the connecting portion 515 connects the connecting portions 511 and 513
  • the connecting portion 516 connects the connecting portions 512 and 514
  • the connecting portion 517 connects the connecting portions 515 and 516 .
  • the connecting portion 521 is a plate-like and rectangular portion parallel to the XZ plane, which is connected (joined) to the electrode terminal 221 of the power storage element 201 in the negative direction of the X-axis.
  • the electrode terminal 221 is a negative electrode terminal (negative terminal) in this embodiment.
  • the connecting portion 522 is a flat plate-like rectangular portion parallel to the XZ plane, which is arranged in the negative Z-axis direction of the connecting portion 521 and is connected (joined) to the electrode terminal 222 of the power storage element 205 in the negative X-axis direction. is.
  • the electrode terminal 221 is a negative electrode terminal (negative terminal) in this embodiment.
  • the connecting portion 523 is a plate-like and rectangular portion parallel to the XY plane that protrudes in the negative Y-axis direction from the edge in the positive Z-axis direction of the portion on the negative X-axis side of the connecting portion 522 . That is, the connecting portion 523 protrudes in the direction opposite to the electric storage element 205 (Y-axis minus direction) with the position of the electrode terminal 222 in the Y-axis direction as a reference.
  • the connection portion 523 is connected (joined) to the external terminal 31 a of the bus bar 31 of the terminal unit 30 .
  • the connecting portion 524 extends along the Y-axis from the edge of the connecting portion 521 in the positive direction of the X-axis in the negative direction of the Z-axis and the edge of the end of the connecting portion 522 in the positive direction of the X-axis in the positive direction of the Z-axis. It is a substantially C-shaped protruding portion protruding in the negative direction when viewed from the X-axis direction. Thereby, the connecting portion 524 connects the connecting portions 521 and 522 .
  • the busbar 520 is an integrated body that connects the connecting portion 521, the connecting portion 524, the connecting portion 522, and the connecting portion 523 in this order, and may be formed by bending a single plate member.
  • the third connection portion 523 is connected from the end portion of the second connection portion 522 in the positive Z-axis direction.
  • the bus bar 520 can be formed by punching out (shearing) a plate-like member into a rectangular shape and bending the punched-out plate-like member, which facilitates fabrication. It is possible to reduce the loss of the metal plate, which is the material of the bus bar 520, and it is also advantageous from the viewpoint of the number of pieces.
  • the configuration of bus bar 520 will be described in more detail below.
  • FIG. 6 is a perspective view and a front view showing the configuration of busbar 520 according to the present embodiment.
  • FIG. 6A is a perspective view showing a configuration in which bus bar 520 is connected to electrode terminal 221 of storage element 201 and electrode terminal 222 of storage element 205.
  • FIG. (b) is a front view showing the configuration when (a) of FIG. 6 is viewed from the Y-axis negative direction.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the configuration of bus bar 520 and its periphery according to the present embodiment. Specifically, FIG. 7 shows a cross section when the end of the power storage unit 10 in the negative direction of the X axis is cut along a plane parallel to the YZ plane through the connecting portion 523 of the bus bar 520 .
  • the storage element 201 is also referred to as the first storage element 201
  • the electrode terminal 221 of the storage element 201 is also referred to as the first electrode terminal 221
  • the storage element 205 is also referred to as the second storage element 205
  • the electrode terminal 222 of the storage element 205 is also referred to as the second storage element 205.
  • the second storage element 205 has a second electrode terminal 222 that has the same polarity as the first electrode terminal 221 and protrudes in the Y-axis direction (first direction), and extends in the Z-axis direction (second direction intersecting the first direction). ) has a second electrode terminal 222 arranged in parallel with the first electrode terminal 221 .
  • the first electrode terminal 221 and the second electrode terminal 222 have the same polarity, but the polarity is not limited to this.
  • connection portion 521 is also called the first connection portion 521
  • connection portion 522 is also called the second connection portion 522
  • connection portion 523 is also called the third connection portion 523. That is, the busbar 520 has a first connection portion 521 , a second connection portion 522 , a third connection portion 523 , and a connecting portion 524 .
  • the first connection portion 521 is connected to the first electrode terminal 221 .
  • the second connection portion 522 is connected to the second electrode terminal 222 .
  • the third connection portion 523 protrudes from the second connection portion 522 in the Y-axis direction (first direction).
  • the connecting portion 524 connects the first connecting portion 521 and the second connecting portion 522 .
  • the bus bar 520 connects the first storage element 201 and the second storage element 205 in parallel.
  • the first connection portion 521 has a first connection portion body 521a and a first projection portion 521b
  • the second connection portion 522 has a second connection portion body 522a and a second projection portion. and a portion 522b.
  • the first connecting portion main body 521a is a plate-like and rectangular portion that is joined to the first electrode terminal 221 by welding or the like while being in contact with the first electrode terminal 221 .
  • the first projecting portion 521b is a plate-like and rectangular portion that projects from the first connecting portion main body 521a in the X-axis direction (the third direction intersecting the first direction and the second direction).
  • the second connecting portion main body 522a is a plate-like and rectangular portion that is joined to the second electrode terminal 222 by welding or the like while being in contact with the second electrode terminal 222 .
  • the second protruding portion 522b is a plate-like and rectangular portion that protrudes in the X-axis direction (third direction) from the second connecting portion main body 522a.
  • the connecting portion 524 connects the first projecting portion 521b and the second projecting portion 522b. That is, the connecting portion 524 is arranged in the X-axis plus direction from the third connecting portion 523 and connects the first connecting portion 521 and the second connecting portion 522 .
  • the connecting portion 524 has a smaller width than the third connecting portion 523 in the X-axis direction (third direction). Specifically, the width B of the connecting portion 524 in the X-axis direction (see (b) of FIG. 6) is smaller than the width A of the third connecting portion 523 in the X-axis direction (see (b) of FIG. 6). .
  • the width B of the connecting portion 524 is preferably 1/4 to 3/4 of the width A of the third connecting portion 523, and more preferably 1/2 of the width A. If the width B of the connecting portion 524 and the width A of the third connecting portion 523 are not constant, the minimum value of the width B of the connecting portion 524 is preferably smaller than the minimum value of the width A of the third connecting portion 523. , the maximum value of the width B of the connecting portion 524 is preferably smaller than the minimum value of the width A of the third connection portion 523 . In the present embodiment, the total length of the connecting portion 524 and the third connecting portion 523 in the X-axis direction is less than or equal to the length of the first connecting portion 521 or less than or equal to the length of the second connecting portion 522. Become.
  • the connecting portion 524 has the same thickness as the third connecting portion 523.
  • the remaining current which is obtained by subtracting the current flowing from the second electrode terminal 222 to the second storage element 205 out of the current flowing through the third connecting portion 523 , flows. Therefore, the current flowing through the connecting portion 524 is smaller than that of the third connecting portion 523 . Therefore, the connecting portion 524 may have a smaller cross-sectional area (cross-sectional area when cut along a plane perpendicular to the direction of current flow) than the third connecting portion 523 .
  • the cross-sectional area of the connecting portion 524 is preferably 1/4 to 3/4 of the cross-sectional area of the third connecting portion 523, and more preferably 1/2. If the cross-sectional areas of the connecting portion 524 and the third connecting portion 523 are not constant, the minimum cross-sectional area of the connecting portion 524 is preferably smaller than the minimum cross-sectional area of the third connecting portion 523. More preferably, the maximum cross-sectional area of 524 is smaller than the minimum cross-sectional area of third connection portion 523 .
  • the connecting portion 524 preferably has a smaller cross-sectional area (cross-sectional area of a plane perpendicular to the direction of current flow) than the third connecting portion 523 .
  • the third connection portion 523 protrudes from the second connection portion main body 522a of the second connection portion 522 in the Y-axis negative direction and is connected to the bus bar 31 (conductive member) of the terminal unit 30.
  • the busbar 31 (conductive member) of the terminal unit 30 is a member that is not physically connected to the electrode terminal 220 but has electrical continuity with at least the electrode terminal 220 .
  • the busbars 31 (conductive members) of the terminal unit 30 are arranged closer to the external terminals 31a than the busbars 520 in the electrical conduction path.
  • the bus bar 520 is distinguished from the bus bar 31 (conductive member) in that it is the bus bar 500 that makes physical contact with the electrode terminal 220 to conduct.
  • the third connecting portion 523 is connected (joined) to the bus bar 31 passing through the through hole 125 of the long side wall 120b of the second exterior body 120 by the joining member 34a (see FIG. 7).
  • bus bar 520 connects first storage element 201 and second storage element 205 to external terminal 31 a of bus bar 31 .
  • the third connection portion 523 is a portion arranged on the main current path instead of a projecting portion or the like for voltage measurement (a portion arranged on the control current path).
  • the main current path is the path of the main current of the storage element 200 (the current flowing through the electrode body 260, the electrode terminal 220 and the external terminal 31a).
  • the configuration is not limited to this, and the third connection portion 523 may be arranged on a path other than the main current.
  • the third connection portion 523 is located on the opposite side of the first electrode terminal 221 to the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction (second direction) when viewed from the X-axis direction (third direction). to the end of the second electrode terminal 222 opposite to the first electrode terminal 221 . That is, the third connection portion 523 extends from the end (edge) of the first electrode terminal 221 in the positive Z-axis direction to the negative Z-axis direction of the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction when viewed from the X-axis direction.
  • the third connection portion 523 extends from the center of the first electrode terminal 221 to the center of the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction (second direction) when viewed from the X-axis direction (third direction). is placed between
  • the center of the first electrode terminal 221 can also be rephrased as the center of gravity of the surface of the first electrode terminal 221 facing the Y-axis minus direction.
  • the center of the first electrode terminal 221 in the Z-axis direction is the distance in the Z-axis direction between the edge of the first electrode terminal 221 in the positive Z-axis direction and the edge of the first electrode terminal 221 in the negative Z-axis direction. Equal position. The same applies to the center of the second electrode terminal 222 (the center of the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction).
  • the distance from the center of the first electrode terminal 221 to the center of the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction means the distance from the center of the first electrode terminal 221 to the center of the second electrode terminal 222.
  • This concept also includes positions shifted in the X-axis direction from .
  • the third connection portion 523 is located between the first electrode terminal 221 and the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction (the edge of the first electrode terminal 221 in the negative direction of the Z-axis and the second electrode terminal). 222 in the Z-axis plus direction).
  • busbar 520 has been described in detail above
  • busbar 530 also has the same configuration as the busbar 520 as described above.
  • bus bar 520 connects the power storage elements (first power storage element 201 and second It has a third connection portion 523 that protrudes in the direction (Y-axis direction) away from the storage element 205) and is connected to the bus bar 31, which is a conductive member.
  • the third connection portion 523 extends from the end of the first electrode terminal 221 opposite to the second electrode terminal 222 in the second direction (Z-axis direction) when viewed from the third direction (X-axis direction). It is arranged between the terminal 222 and the end opposite to the first electrode terminal 221 .
  • the bus bar 520 is provided with respect to the first electrode terminal 221 and the second electrode terminal 222 in the direction away from the power storage elements (first power storage element 201 and second power storage element 205)
  • a third connection portion 523 protruding in the positive direction of the axis is arranged, and the third connection portion 523 is positioned between the end of the first electrode terminal 221 and the end of the second electrode terminal 222 when viewed from the third direction. , and connect the third connection portion 523 to the bus bar 31 .
  • the bus bar 31 extends from the end of the first electrode terminal 221 to the end of the second electrode terminal 222 in the first direction (the first electrode terminal 221 or the second electrode terminal 222) when viewed from the third direction.
  • the third connection portion 523 of the bus bar 520 can be easily connected to the bus bar 31 . Therefore, the bus bar 520 can easily connect the power storage element 200 and the conductive member (the bus bar 31).
  • the first electrode terminal 221 and the second electrode terminal 222 may have the same polarity or opposite polarity.
  • the conductive member (bus bar 31) may ensure conduction from the third connection portion 523 to the external terminal 31a.
  • the conductive member (bus bar 31) may ensure conduction from the third connection portion 523 to a device such as voltage measurement.
  • the bus bar 31 extends from the center of the first electrode terminal 221 to the center of the second electrode terminal 222 in the first direction (the center of the first electrode terminal 221 and the second electrode terminal 222) when viewed from the third direction.
  • the third connection portion 523 can be easily connected to the bus bar 31 . Therefore, the bus bar 520 can easily connect the power storage element 200 and the conductive member (the bus bar 31).
  • Bus bar 520 has connecting portion 524 that connects first connecting portion 521 and second connecting portion 522 , and third connecting portion 523 protrudes from second connecting portion 522 so that bus bar 520 connects to first connecting portion 521 .
  • connecting portion 524 , second connecting portion 522 and third connecting portion 523 are connected in this order.
  • the busbar 520 can be formed by bending one plate-like member, so that the busbar 520 can be easily formed.
  • the connecting portion 524 connects the first projecting portion 521b of the first connecting portion 521 and the second projecting portion 522b of the second connecting portion 522, thereby connecting the first connecting portion 521 and the second connecting portion 522. Even if the relative position shifts, the position shift and the stress caused by the position shift can be absorbed. Therefore, the bus bar 520 can easily connect the power storage element 200 and the conductive member (the bus bar 31).
  • the third connecting portion 523 and the connecting portion 524 of the bus bar 520 are arranged to overlap each other when viewed from the third direction, the positive side and the negative side of the second direction with respect to the third connecting portion 523 and the connecting portion 524 are obtained.
  • space can be secured.
  • the space can be used for arranging other members or as a space for heat radiation. Space saving can be achieved in the second direction.
  • the bus bar 520 includes a third connection portion 523 integrally connected with the second connection portion 522 .
  • the third connection portion 523 is configured to protrude from the edge of the second connection portion 522 near the first power storage element 201 in the second direction. That is, the second direction is the thickness direction of the third connection portion 523 . Therefore, since a space is secured on both sides in the second direction (the positive side and the negative side in the second direction) around the third connection portion 523, the conductive member (bus bar 31) can be connected from either side in the second direction. can be arranged, making connection (joining) easier.
  • the busbar 520 When the busbar 520 is configured to connect the first connection portion 521, the connection portion 524, the second connection portion 522, and the third connection portion 523 in this order, the busbar 520 can be configured by bending one sheet of plate-like member. 520 can be easily formed. In addition, it is possible to punch the plate-shaped member in a rectangular shape, and it is expected to reduce the loss of the metal plate, which is the material of the bus bar 520, and to increase the number of cuts.
  • the first electrode terminal 221 connected to the first connection portion 521 of the bus bar 520 and the second electrode terminal 222 connected to the second connection portion 522 have the same polarity
  • the first storage element and the second electrode terminal 222 have the same polarity.
  • the third connection portion facilitates connection with the conductive member.
  • the third connection portion 523 includes the second connection portion 522 and the third connection portion 523 .
  • a current flows between the three-connection portion 523 and the busbar 31 .
  • the width of the connecting portion 524 can be made smaller than the width of the third connecting portion 523 in the third direction. As a result, the width of bus bar 520 in the third direction can be reduced, so that space can be saved.
  • the cross-sectional area of the connecting portion 524 and the third connecting portion 523 can be made smaller than the cross-sectional area of the third connecting portion 523 . As a result, space can be saved as in the case of reducing the width.
  • busbar 520 Although the effect of the busbar 520 has been described above, the busbar 530 also has the same effect as the busbar 520.
  • FIG. 8 is a perspective view showing the configuration of bus bar 520a according to Modification 1 of the present embodiment. Specifically, FIG. 8 is a diagram corresponding to (a) of FIG.
  • a bus bar 520a is arranged as the bus bar 500 instead of the bus bar 520 in the above embodiment. Since other configurations are the same as those of the above-described embodiment, detailed description thereof will be omitted.
  • the busbar 520a has a first connection portion 521c, a second connection portion 522c, a third connection portion 523a, and a connecting portion 524a.
  • the first connection portion 521c has the same configuration as the first connection portion main body 521a in the above embodiment. That is, the first connecting portion 521c does not have the first projecting portion.
  • the second connection portion 522c includes a second connection portion main body 522d and a second projection portion 522e having the same configurations as the second connection portion main body 522a and the second projection portion 522b of the second connection portion 522 in the above embodiment. have.
  • the third connecting portion 523a is a plate-like and rectangular portion parallel to the XY plane that protrudes in the negative Y-axis direction from the edge of the second projecting portion 522e in the positive Z-axis direction.
  • the third connection portion 523 a is connected (joined) to a conductive member such as the bus bar 31 of the terminal unit 30 .
  • the third connection portion 523a extends from the end of the first electrode terminal 221 opposite to the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction (second direction) when viewed from the X-axis direction (third direction). It is arranged between the second electrode terminal 222 and the end opposite to the first electrode terminal 221 .
  • the third connection portion 523a extends from the center of the first electrode terminal 221 to the center of the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction (second direction) when viewed from the X-axis direction (third direction). placed in between.
  • the third connection portion 523a is located between the first electrode terminal 221 and the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction when viewed from the X-axis direction, and between the first electrode terminal 221 and the second electrode terminal 222. is arranged in the positive direction of the X-axis.
  • the connecting portion 524a is a flat and rectangular portion parallel to the XZ plane that connects the edge of the first connecting portion 521c in the negative Z-axis direction and the edge of the second connecting portion main body 522d in the positive Z-axis direction. be.
  • the connecting portion 524a has the same width as the third connecting portion 523a (as well as the first connecting portion 521c and the second connecting portion main body 522d) in the X-axis direction. The width may be smaller than that of the first connecting portion 521c and the second connecting portion main body 522d).
  • the connecting portion 524a may protrude in the negative direction of the Y-axis, like the connecting portion 524 in the above embodiment.
  • the busbar 520a is an integrated body that connects the first connection portion 521c, the connection portion 524a, the second connection portion 522c, and the third connection portion 523a in this order, and is formed by bending one plate member.
  • the bus bar 520a can be formed with a relatively simple configuration.
  • the conductive member such as the bus bar 31 connected to the third connection portion 523a is arranged not directly above the first electrode terminal 221 and the second electrode terminal 222 but at a position shifted in the X-axis direction, the conductive member A member can be easily connected to the third connecting portion 523a.
  • the third connection portion 523a may be arranged in the negative direction of the X axis relative to the first electrode terminal 221 and the second electrode terminal 222 .
  • FIG. 9 is a perspective view showing a configuration of bus bar 520b according to Modification 2 of the present embodiment. Specifically, FIG. 9 is a diagram corresponding to (a) of FIG.
  • a bus bar 520b is arranged as a bus bar 500 instead of the bus bar 520 in the above embodiment. Since other configurations are the same as those of the above-described embodiment, detailed description thereof will be omitted.
  • the bus bar 520b has a first connection portion 521d, a second connection portion 522f, and a third connection portion 523b.
  • the first connection portion 521d has the same configuration as the first connection portion main body 521a in the above embodiment.
  • the second connection portion 522f has the same configuration as the second connection portion main body 522a in the above embodiment. That is, the busbar 520b does not have a connecting portion, the first connection portion 521d does not have a first projection, and the second connection portion 522f does not have a second projection.
  • the third connection portion 523b includes a plate-like member projecting in the negative Y-axis direction from the edge of the first connection portion 521d in the negative Z-axis direction, and a plate-like member protruding in the negative Y-axis direction from the edge of the second connection portion 522f in the positive Z-axis direction. It is a plate-like and rectangular part parallel to the XY plane, in which a plate-like member protruding in the direction is superimposed.
  • the third connection portion 523b is connected (joined) to a conductive member such as the bus bar 31 of the terminal unit 30. As shown in FIG.
  • the third connection portion 523b extends from the end of the first electrode terminal 221 opposite to the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction (second direction) when viewed from the X-axis direction (third direction). It is arranged between the second electrode terminal 222 and the end opposite to the first electrode terminal 221 . Specifically, the third connection portion 523b extends from the center of the first electrode terminal 221 to the center of the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction (second direction) when viewed from the X-axis direction (third direction). placed in between. In this modification, the third connection portion 523b is arranged between the first electrode terminal 221 and the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction.
  • the same effects as those of the above-described embodiment can be obtained.
  • the bus bar 520b can be formed with a relatively simple configuration.
  • the second exterior body 120 of the exterior body 100 is a bottomed rectangular tubular member having an opening formed in the negative direction of the Z axis
  • the first exterior body 110 is the second exterior body.
  • 120 is a flat rectangular member that closes the opening.
  • the first exterior body 110 is a bottomed rectangular cylindrical member with an opening formed in the positive direction of the Z axis
  • the second exterior body 120 is a flat rectangular shape that closes the opening of the first exterior body 110 . It may be a shaped lid or any other shape.
  • Modifications 1 and 2 above The same applies to Modifications 1 and 2 above.
  • the conductive member to which the third connection portion 523 of the busbar 520 is connected is the busbar 31 having the external terminal 31a, but any conductive member may be used.
  • the third connection portion 523 may pass through the through hole 125 of the second exterior body 120 and be connected to an external conductive member. The same applies to Modifications 1 and 2 above.
  • the third connection portion 523 of the bus bar 520 is arranged between the first electrode terminal 221 and the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction. It may be arranged at a position slightly shifted in the Z-axis direction from the two-electrode terminal 222 .
  • the third connection portion 523 is arranged at a position slightly shifted in the Z-axis direction from the center of the first electrode terminal 221 to the center of the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction when viewed from the X-axis direction. good too.
  • the third connection portion 523 extends from the end (edge) of the first electrode terminal 221 in the positive Z-axis direction to the negative Z-axis direction of the second electrode terminal 222 in the Z-axis direction when viewed from the X-axis direction. may be arranged between the ends (edges) of the The same applies to Modifications 1 and 2 above.
  • the connecting portion 524 of the busbar 520 is arranged to protrude in the negative Y-axis direction from the third connecting portion 523 in the positive X-axis direction.
  • the connecting portion 524 may be arranged in the negative direction of the X-axis from the third connecting portion 523 .
  • the connecting portion 524 may not protrude in the Y-axis direction, or may protrude in the positive Y-axis direction depending on the shape.
  • the connecting portion 524 of the busbar 520 has a smaller width than the third connecting portion 523 in the X-axis direction.
  • the connecting portion 524 may have the same width as the third connecting portion 523 or may have a greater width than the third connecting portion 523 in the X-axis direction.
  • the bus bar 520 may be provided with connection terminals (protrusions) for voltage measurement.
  • connection terminals protrusions
  • the bus bar 520 connects the first storage element 201 and the second storage element 205 in parallel.
  • bus bar 520 may connect first storage element 201 and second storage element 205 in series.
  • the third connection portion 523 can be used as a connection terminal (protrusion) for state detection/measurement such as a voltage detector.
  • the third connection portion 523 can also be used as a fin for heat dissipation.
  • the container 210 of the storage element 200 has a rectangular parallelepiped shape (square or box shape) having a container body 211 with an opening and a container lid 212 that closes the opening of the container body 211. made a case.
  • the container for the power storage element 200 is not limited to a rectangular parallelepiped shape, and may be a pouch type or the like.
  • a plurality of power storage elements 200 are arranged horizontally (sideways) in a stacked manner in the Z-axis direction, but the configuration is not limited to this.
  • a plurality of power storage elements 200 may be arranged vertically so that the bottom surfaces 200c of the power storage elements 200 are parallel to the XY plane parallel to the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the Z-axis direction is the first direction.
  • the third connection portion 523 is arranged on the side closer to the electrode terminal 220 in the X-axis direction (minus direction of the X-axis), and the connecting portion is arranged on the side farther from the electrode terminal 220 (plus direction of the X-axis). 524 were placed.
  • the configuration is not limited to this, and the positional relationship may be reversed. That is, the connecting portion 524 may be arranged on the side closer to the electrode terminal 220 in the X-axis direction (the negative direction of the X-axis), and the third connecting portion 523 may be arranged on the side farther from the electrode terminal 220 (the positive direction of the X-axis). .
  • a power storage device does not need to have all the components described above.
  • the power storage device may not include the control unit 20, the terminal unit 30, the exterior body 100, the spacer 300, the busbar plate 400, the busbar cover 600, or the like.
  • the present invention can be realized not only as a power storage device, but also as a busbar.
  • the present invention can be applied to a power storage device having a power storage element such as a lithium ion secondary battery.

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Abstract

蓄電装置1であって、第一蓄電素子201は、第一方向に突出する第一電極端子221を有し、第二蓄電素子205は、第一方向に突出する第二電極端子222であって、第二方向において第一電極端子221と並んで配置される第二電極端子222を有し、バスバー520は、第一電極端子221に接続される第一接続部521と、第二電極端子222に接続される第二接続部522と、電流経路上に配置され、かつ、記第一電極端子および第二電極端子に対して、蓄電素子から離れる方向に突出し、導電部材(バスバー31)と接続される第三接続部523と、を有し、第三接続部523は、第三方向から見て、第二方向において、第一電極端子221の第二電極端子222とは反対側の端部から、第二電極端子222の第一電極端子221とは反対側の端部までの間に配置される。

Description

蓄電装置
 本発明は、蓄電素子とバスバーとを備える蓄電装置に関する。
 従来、蓄電素子と、蓄電素子に接続されるバスバーとを備え、バスバーが、導電部材に接続されることで、蓄電素子及び導電部材を接続する構成の蓄電装置が知られている。特許文献1には、電池(蓄電素子)に接続されたバスバーが、電極ユニットの電極板(導電部材)に接続されることで、電池及び電極板を接続する構成(蓄電装置)が開示されている。
特開2020-109741号公報
 上記従来のような構成の蓄電装置では、バスバーによって蓄電素子及び導電部材を接続するのが困難になる場合がある。蓄電装置において、蓄電素子が有する電極端子の直上に導電部材を配置したいような場合、上記特許文献1に開示された蓄電装置では、バスバーが平板状の形状を有しているため、バスバーによって蓄電素子及び導電部材を接続するのが困難になる。
 本発明は、バスバーによって蓄電素子及び導電部材を容易に接続できる蓄電装置を提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る蓄電装置は、蓄電素子と、バスバーとを備える蓄電装置であって、前記蓄電素子は、第一蓄電素子と第二蓄電素子であって、 前記第一蓄電素子は、第一方向に突出する第一電極端子を有し、前記第二蓄電素子は、前記第一方向に突出する第二電極端子であって、前記第一方向と交差する第二方向において前記第一電極端子と並んで配置される第二電極端子を有し、前記バスバーは、前記第一電極端子に接続される第一接続部と、前記第二電極端子に接続される第二接続部と、電流経路上に配置される第三接続部と、を備え、前記第三接続部は、前記第一電極端子および前記第二電極端子に対して、前記蓄電素子から離れる方向に突出し、導電部材と接続される第三接続部であって、前記第三接続部は、前記第一方向及び前記第二方向と交差する第三方向から見て、前記第二方向において、前記第一電極端子の前記第二電極端子とは反対側の端部から、前記第二電極端子の前記第一電極端子とは反対側の端部までの間に配置される。
 本発明は、蓄電装置として実現できるだけでなく、バスバーとしても実現できる。
 本発明における蓄電装置によれば、バスバーによって蓄電素子及び導電部材を容易に接続できる。
図1は、実施の形態に係る蓄電装置の外観を示す斜視図である。 図2は、実施の形態に係る蓄電装置が備える構成要素を分解して示す分解斜視図である。 図3は、実施の形態に係る蓄電装置が備える構成要素を分解して示す分解斜視図である。 図4は、実施の形態に係る蓄電素子を分解して各構成要素を示す分解斜視図である。 図5は、実施の形態に係るバスバーの構成を示す斜視図である。 図6は、実施の形態に係るバスバーの構成を示す斜視図及び正面図である。 図7は、実施の形態に係るバスバー及びその周辺の構成を示す断面図である。 図8は、実施の形態の変形例1に係るバスバーの構成を示す斜視図である。 図9は、実施の形態の変形例2に係るバスバーの構成を示す斜視図である。
 本発明の一態様に係る蓄電装置は、蓄電素子と、バスバーとを備える蓄電装置であって、前記蓄電素子は、第一蓄電素子と第二蓄電素子であって、 前記第一蓄電素子は、第一方向に突出する第一電極端子を有し、前記第二蓄電素子は、前記第一方向に突出する第二電極端子であって、前記第一方向と交差する第二方向において前記第一電極端子と並んで配置される第二電極端子を有し、前記バスバーは、前記第一電極端子に接続される第一接続部と、前記第二電極端子に接続される第二接続部と、電流経路上に配置される第三接続部と、を備え、前記第三接続部は、前記第一電極端子および前記第二電極端子に対して、前記蓄電素子から離れる方向に突出し、導電部材と接続される第三接続部であって、前記第三接続部は、前記第一方向及び前記第二方向と交差する第三方向から見て、前記第二方向において、前記第一電極端子の前記第二電極端子とは反対側の端部から、前記第二電極端子の前記第一電極端子とは反対側の端部までの間に配置される。
 これによれば、蓄電装置において、バスバーは、第一電極端子および第二電極端子に対して、蓄電素子から離れる方向に突出し導電部材と接続される第三接続部を有し、第三接続部は、第三方向から見て、第二方向において第一蓄電素子の第一電極端子の端部から第二蓄電素子の第二電極端子の端部までの間に配置されている。このように、バスバーに、蓄電素子から離れる方向に突出する第三接続部を配置し、第三接続部を、第三方向から見て第一電極端子の端部から第二電極端子の端部までの間に配置して、第三接続部を導電部材と接続する。これにより、導電部材が、第三方向から見て、第一電極端子の端部から第二電極端子の端部までの間の第一方向(第一電極端子または第二電極端子の直上等)に配置される場合、バスバーの第三接続部を導電部材に容易に接続できる。したがって、バスバーによって、蓄電素子及び導電部材を容易に接続できる。
 前記第三接続部は、前記第三方向から見て、前記第二方向において前記第一電極端子の中心から前記第二電極端子の中心までの間に配置されてもよい。
 これによれば、バスバーの第三接続部を、第三方向から見て、第二方向において第一蓄電素子の第一電極端子の中心から第二蓄電素子の第二電極端子の中心までの間に配置する。これにより、導電部材が、第三方向から見て、第一電極端子の中心から第二電極端子の中心までの間の第一方向(第一電極端子及び第二電極端子の中央部の直上等)に配置される場合、第三接続部を導電部材に容易に接続できる。したがって、バスバーによって、蓄電素子及び導電部材を容易に接続できる。
 前記バスバーは、さらに、前記第一接続部及び前記第二接続部を繋ぐ繋ぎ部を有し、前記第三接続部は、前記第二接続部から、前記第一電極端子および前記第二電極端子に対して、前記蓄電素子から離れる方向に突出して配置されてもよい。
 これによれば、バスバーが、第一接続部及び第二接続部を繋ぐ繋ぎ部を有し、第三接続部が第二接続部から突出することで、バスバーが、第一接続部、繋ぎ部、第二接続部及び第三接続部と順に繋がる構成となる。これにより、1枚の板状部材を折り曲げることでバスバーを構成できるため、バスバーを容易に形成できる。
 第一接続部は、前記第三方向に突出する第一突出部を有し、前記第二接続部は、前記第三方向に突出する第二突出部を有し、前記繋ぎ部は、前記第一突出部及び前記第二突出部を繋ぐ前記第三接続部と前記繋ぎ部とは、前記第三方向から見て互いに重なる位置に配置されてもよい。
 これによれば、バスバーにおいて、繋ぎ部が、第一接続部の第一突出部と第二接続部の第二突出部とを繋ぐことで、第一接続部及び第二接続部の相対位置がずれても、位置ずれ、及び、位置ずれによって生じる応力を吸収できる。したがって、バスバーによって、蓄電素子及び導電部材を容易に接続できる。
 前記第三接続部と前記繋ぎ部とは、前記第三方向から見て互いに重なる位置に配置されてもよい。
 これによれば、バスバー520の第三接続部523および繋ぎ部524が、第三方向から見て互いに重なる位置に配置されることで、第二方向の、第三接続部523および繋ぎ部524を基準とした場合のプラス側およびマイナス側には空間が確保され、省スペース化を図ることができる。
 前記第三接続部は、前記第二接続部と一体となって繋がる第三接続部であって、前記第三接続部は、前記第二接続部の、前記第二方向における前記第一蓄電素子に近い端縁から突出してもよい。
 これによれば、前記第三接続部が、前記第二接続部の、前記第二方向における前記第一蓄電素子に近い端縁から突出することで、第三接続部を中心とした第二方向の両側(第二方向のプラス側およびマイナス側)には空間が確保される。したがって、第二方向両側のどちらからでも導電部材を配置でき、接続(接合)が容易となる。
 前記バスバーは、前記第一接続部、前記繋ぎ部、前記第二接続部、及び前記第三接続部の順に繋がった一体物でもよい。
 これによれば、バスバーが、第一接続部、繋ぎ部、第二接続部及び第三接続部と順に繋がる構成となるため、1枚の板状部材を折り曲げることでバスバーを構成でき、バスバーを容易に形成できる。
 前記第一電極端子と前記第二電極端子とは、同極性であってもよい。
 これによれば、第一蓄電素子と第二蓄電素子とを並列接続し、かつ、第三接続部によって導電部材とを容易に接続できる。
 前記繋ぎ部は、前記電流経路と直交する断面積において、前記第三接続部の断面積よりも小さくてもよい。
 バスバーが、第一接続部、繋ぎ部、第二接続部及び第三接続部と順に繋がる構成となっているため、第三接続部には、第二接続部及び第三接続部と導電部材との間を通る電流が流れる。一方、繋ぎ部には、第一接続部と第二接続部との間を通る電流しか流れない。三接続部と繋ぎ部との板の厚みを同じとした場合には、第三方向における繋ぎ部の幅を、第三接続部よりも小さくできる。したがって、省スペース化を図ることができる。 
 以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態(その変形例も含む)に係る蓄電装置について説明する。以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、製造工程、製造工程の順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。各図において、寸法等は厳密に図示したものではない。各図において、同一または同様な構成要素については同じ符号を付している。
 以下の説明及び図面中において、蓄電装置の長手方向、蓄電ユニットと制御ユニットとの並び方向、蓄電素子の容器の短側面の対向方向、または、蓄電素子が有する一対の電極端子の並び方向を、X軸方向と定義する。蓄電装置の短手方向、蓄電素子とバスバープレートとバスバーとバスバーカバーとの並び方向、蓄電素子の容器の本体と蓋との並び方向、または、蓄電素子の電極端子の突出方向を、Y軸方向と定義する。蓄電装置の外装体の本体と蓋との並び方向、蓄電素子とスペーサとの並び方向、蓄電素子の容器の長側面の対向方向、蓄電素子の電極体の極板の積層方向、または、上下方向を、Z軸方向と定義する。これらX軸方向、Y軸方向及びZ軸方向は、互いに交差(本実施の形態では直交)する方向である。使用態様によってはZ軸方向が上下方向にならない場合も考えられるが、以下では説明の便宜のため、Z軸方向を上下方向として説明する。
 以下の説明において、X軸プラス方向とは、X軸の矢印方向を示し、X軸マイナス方向とは、X軸プラス方向とは反対方向を示す。Y軸方向及びZ軸方向についても同様である。以下では、Y軸方向を第一方向とも呼び、Z軸方向を第二方向とも呼び、X軸方向を第三方向とも呼ぶ場合がある。平行及び直交などの、相対的な方向または姿勢を示す表現は、厳密には、その方向または姿勢ではない場合も含む。2つの方向が平行である、とは、当該2つの方向が完全に平行であることを意味するだけでなく、実質的に平行であること、すなわち、数%程度の差異を含むことも意味する。さらに、以下の説明において、「絶縁」と表現する場合、「電気的な絶縁」を意味する。
 (実施の形態)
 [1 蓄電装置1の全般的な説明]
 まず、本実施の形態における蓄電装置1の概略構成について説明する。図1は、本実施の形態に係る蓄電装置1の外観を示す斜視図である。図2及び図3は、本実施の形態に係る蓄電装置1が備える構成要素を分解して示す分解斜視図である。図3は、図2に示した外装体100、蓄電素子200及びスペーサ300を分解した構成を示している。
 蓄電装置1は、外部からの電気を充電し、また外部へ電気を放電できる装置であり、本実施の形態では、略直方体形状を有している。蓄電装置1は、電力貯蔵用途または電源用途等に使用される電池モジュール(組電池)であってもよい。具体的には、蓄電装置1は、自動車、自動二輪車、ウォータークラフト、船舶、スノーモービル、農業機械、建設機械、または、電気鉄道用の鉄道車両等の移動体の駆動用またはエンジン始動用等のバッテリ等として用いられる。上記の自動車としては、電気自動車(EV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)、及び、化石燃料(ガソリン、軽油、液化天然ガス等)自動車が例示される。上記の電気鉄道用の鉄道車両としては、電車、モノレール、リニアモーターカー、並びに、ディーゼル機関及び電気モーターの両方を備えるハイブリッド電車が例示される。蓄電装置1は、家庭用または事業用等に使用される定置用のバッテリ等としても用いることができる。
 図1及び図2に示すように、蓄電装置1は、蓄電ユニット10と、制御ユニット20とを備え、蓄電ユニット10は、外装体100と、端子ユニット30とを有している。つまり、以下では、蓄電装置1のうちの蓄電素子200を有する部分を蓄電ユニット10と称し、蓄電素子200を制御する制御機器を有する部分を制御ユニット20と称する。図2及び図3に示すように、外装体100の内方には、蓄電素子200、スペーサ300(第一スペーサ310及び第二スペーサ320)、バスバープレート400、バスバー500(510~530)、バスバーカバー600、及び、制御ユニット20等が収容されている。蓄電装置1は、上記の構成要素の他、蓄電素子200から排出されるガスを外装体100の外方へ排気するための排気部等を備えていてもよい。
 端子ユニット30は、蓄電装置1の正極側または負極側のモジュール端子(総端子)である外部端子31aを有する部材であり、外装体100のY軸マイナス方向の側壁(後述の長側壁120b)のX軸マイナス方向の端部に取り付けられる。端子ユニット30は、バスバー31を有している。バスバー31は、板状の導電性を有する部材であり、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金、ニッケル等の金属製の導電性を有する部材若しくはそれらの組み合わせ、または、金属以外の導電性の部材で形成されている。バスバー31は、Y軸プラス方向の端部がバスバー520に接続され、かつ、Y軸マイナス方向の端部が外部端子31aとしての機能を有する構成となっている。外部端子31aは、負極側の外部端子であってもよい。これにより、蓄電ユニット10が有する蓄電素子200と外部端子31aとが、バスバー520を介して電気的に接続される。バスバー31とバスバー520とは、ボルト締結によって接続(接合)されるが、溶接等によって接続(接合)されてもよい。
 制御ユニット20は、蓄電ユニット10が有する蓄電素子200を制御する制御機器(図示せず)を有する装置であり、具体的には、蓄電素子200を制御するBMS(Battery Management System)である。当該制御機器は、、蓄電素子200の充放電を制御する回路基板、ヒューズ、リレー、FET(Field Effect Transistor)等の半導体スイッチ、シャント抵抗等である。
 外装体100には、X軸プラス方向かつY軸マイナス方向の端部に、蓄電装置1の正極側または負極側のモジュール端子(総端子)である外部端子21が配置されている。本実施の形態では、外部端子21は、端子ユニット30の外部端子31aとは異なる極性の端子(正極側の外部端子)である。外部端子21は、蓄電素子200と電気的に接続される。蓄電装置1は、これら外部端子21及び31aを介して、外部からの電気を充電し、また外部へ電気を放電する。外部端子21は、バスバー31に使用可能ないずれかの導電性の材料等で形成されている。
 外装体100は、蓄電装置1(蓄電ユニット10)の筐体(外殻)を構成する箱形(略直方体形状)の容器(モジュールケース)である。外装体100は、蓄電素子200等の外方に配置され、これら蓄電素子200等を所定の位置で固定し、衝撃等から保護する。外装体100は、Z軸方向に並んで配置される第一外装体110及び第二外装体120と、第一外装体110及び第二外装体120を接合するための接合部材130及び140並びにカラー150と、を有している。
 第一外装体110は、第二外装体120のZ軸マイナス方向に配置され、外装体100の底壁を構成する扁平な矩形状の部材であり、蓄電素子200等が載置される。第二外装体120は、外装体100の本体(底壁以外の部位)を構成する有底矩形筒状の部材であり、第一外装体110と接続(接合)されて蓄電素子200等を覆う。第二外装体120は、上壁120aと、一対の長側壁120bと、一対の短側壁120cとを有している。つまり、第二外装体120には、Z軸マイナス方向に向く開口が形成されており、第一外装体110は、第二外装体120の当該開口を塞ぐ蓋体として機能する。第一外装体110及び第二外装体120は、安全性(耐圧壊性)確保の観点等から、ステンレス鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、鉄、鋼板等の金属部材、または、絶縁塗装等の絶縁処理が施された当該金属部材等の剛性の高い部材で形成されている。第一外装体110及び第二外装体120は、アルミダイカスト等で形成できる。第一外装体110及び第二外装体120は、同じ材質の部材で形成されていてもよいし、異なる材質の部材で形成されていてもよい。
 具体的には、第一外装体110が有する接続部111及び112と、第二外装体120が有する接続部121等とが、接合部材130、140及びカラー150を用いて接合されて、第一外装体110と第二外装体120とが接続(固定)される。第二外装体120のY軸マイナス方向の壁部(側壁)である長側壁120bは、蓄電素子200とで、バスバープレート400、バスバー500(510~530)、及び、バスバーカバー600を挟む位置に配置される。当該長側壁120bには、貫通孔125が形成されている。貫通孔125は、長側壁120bのX軸マイナス方向の端部に配置される、長側壁120bをY軸方向に貫通するY軸方向から見て矩形状の貫通孔である。貫通孔125は、端子ユニット30のバスバー31をバスバー520に接続(接合)する際に、バスバー31が貫通する貫通孔である。
 本実施の形態では、第一外装体110及び第二外装体120は、互いに接合されて、蓄電素子200を挟み込む。つまり、第一外装体110及び第二外装体120は、Z軸方向において蓄電素子200を挟んで拘束し、蓄電素子200にZ軸方向における拘束力を付与する。具体的には、第一外装体110及び第二外装体120は、X軸方向及びZ軸方向に並ぶ複数の蓄電素子200と、Z軸方向に並ぶ複数のスペーサ300(第一スペーサ310及び第二スペーサ320)とをZ軸方向(第一方向)において挟む位置に、X軸方向に並ぶ複数の蓄電素子200に亘って配置される。そして、第一外装体110及び第二外装体120は、これら複数の蓄電素子200及び複数のスペーサ300を、まとめて挟んで拘束する。このように、第一外装体110及び第二外装体120は、一対のエンドプレートである、とも言える。
 蓄電素子200は、電気を充電したり、電気を放電したりできる二次電池(単電池)であり、より具体的には、リチウムイオン二次電池等の非水電解質二次電池である。蓄電素子200は、扁平な直方体形状(角形)を有しており、X軸方向に複数の蓄電素子200が配列され、かつ、Z軸方向において複数の蓄電素子200が積層されている。本実施の形態では、8個の蓄電素子200が横置き(横倒し)にされた状態で(蓄電素子200の後述する長側面211aがZ軸方向に向いた状態で)、X軸方向及びZ軸方向に配列されている。具体的には、4つの蓄電素子201~204がX軸マイナス方向からX軸プラス方向に向けてX軸方向に並んで配列され、4つの蓄電素子205~208がX軸マイナス方向からX軸プラス方向に向けてX軸方向に並んで配列されている。そして、4つの蓄電素子201~204と4つの蓄電素子205~208とが、Z軸方向に積層(平積み)されている。 
 蓄電素子200の個数は特に限定されず、何個の蓄電素子200がX軸方向に配置(配列)されていてもよいし、何個の蓄電素子200がZ軸方向に配置(積層)されていてもよい。蓄電素子200の形状は、上記角形には限定されず、それ以外の多角柱形状、円柱形状、楕円柱形状、長円柱形状等であってもよい。蓄電素子200は、非水電解質二次電池には限定されず、非水電解質二次電池以外の二次電池であってもよいし、キャパシタであってもよい。蓄電素子200は、二次電池ではなく、使用者が充電をしなくても蓄えられている電気を使用できる一次電池であってもよい。蓄電素子200は、固体電解質を用いた電池であってもよい。蓄電素子200は、パウチタイプの蓄電素子であってもよい。蓄電素子200の構成の詳細な説明については、後述する。
 スペーサ300は、Z軸方向において蓄電素子200と並び、かつ、蓄電素子200に隣接して配置される矩形状かつ平板状のスペーサである。スペーサ300は、蓄電素子200の長側面211aに対向して、蓄電素子200のZ軸プラス方向またはZ軸マイナス方向に配置される。スペーサ300は、ポリカーボネート(PC)、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ポリスチレン(PS)、ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)、ポリフェニレンエーテル(PPE(変性PPEを含む))、ポリエチレンテレフタラート(PET)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル(PFA)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリエーテルサルフォン(PES)、ポリアミド(PA)、ABS樹脂、若しくは、それらの複合材料等の樹脂部材(絶縁部材)、または、ダンマ材等の断熱材等で形成されている。
 本実施の形態では、スペーサ300として、第一スペーサ310と、一対の第二スペーサ320とが配置されている。第一スペーサ310は、X軸方向に配列される複数の蓄電素子200とZ軸方向において隣り合う位置に、当該複数の蓄電素子200に亘って配置される。具体的には、第一スペーサ310は、X軸方向に並ぶ4つの蓄電素子200(201~204または205~208)とZ軸方向で隣り合う位置に、当該4つの蓄電素子200に亘ってX軸方向に延設されて配置される。本実施の形態では、第一スペーサ310は、Z軸方向で隣り合う蓄電素子200同士の間(4つの蓄電素子201~204と4つの蓄電素子205~208との間)に配置される中間スペーサである。
 第二スペーサ320は、X軸方向に配列される複数の蓄電素子200を第一スペーサ310とでZ軸方向において挟む位置に、当該複数の蓄電素子200に亘って配置される。具体的には、第二スペーサ320は、X軸方向に並ぶ4つの蓄電素子200(201~204または205~208)を第一スペーサ310とでZ軸方向で挟む位置に、当該4つの蓄電素子200に亘ってX軸方向に延設されて配置される。本実施の形態では、第二スペーサ320は、蓄電素子200と第一外装体110または第二外装体120との間に配置されるエンドスペーサである。具体的には、一対の第二スペーサ320が、4つの蓄電素子205~208と第一外装体110との間、及び、4つの蓄電素子201~204と第二外装体120との間に配置される。
 このように、第一スペーサ310及び一対の第二スペーサ320が、蓄電素子200をZ軸方向で挟むように配置されて、蓄電素子200同士の間、及び、蓄電素子200と第一外装体110及び第二外装体120との間を絶縁する。
 バスバープレート400は、蓄電素子200とバスバー500との間に配置され、バスバー500と他の部材との絶縁、及び、バスバー500の位置規制を行うことができる扁平な矩形状の絶縁部材である。バスバープレート400は、スペーサ300に使用可能ないずれかの絶縁性の樹脂材料等で形成されてもよい。バスバープレート400は、複数の蓄電素子200のY軸マイナス方向に配置され、複数の蓄電素子200に対して位置決めされる。これにより、バスバー500が、複数の蓄電素子200に対して位置決めされて、当該複数の蓄電素子200が有する後述の電極端子220に接合される。
 バスバー500は、複数の蓄電素子200のY軸マイナス方向に配置され、当該複数の蓄電素子200及び端子ユニット30に接続(接合)される板状の部材である。本実施の形態では、バスバー500として、3つのバスバー510と、バスバー520と、バスバー530とが配置されている。バスバー510は、バスバー520とバスバー530との間に配置され、隣り合う蓄電素子200が有する電極端子220同士を接続する。バスバー520は、複数のバスバー500のうちの最もX軸マイナス方向に配置され、蓄電素子200が有する最もX軸マイナス方向の電極端子220と端子ユニット30のバスバー31とを接続して、当該蓄電素子200と外部端子31aとを電気的に接続する。バスバー530は、複数のバスバー500のうちの最もX軸プラス方向に配置され、蓄電素子200が有する最もX軸プラス方向の電極端子220と外部端子21とを電気的に接続する。
 本実施の形態では、バスバー500と蓄電素子200の電極端子220とは、溶接によって接続(接合)されるが、ボルト締結等によって接続(接合)されてもよい。バスバー500は、バスバー31に使用可能ないずれかの導電性の材料等で形成されている。本実施の形態では、バスバー500は、蓄電素子200を2個ずつ並列に接続して4セットの蓄電素子群を構成し、当該4セットの蓄電素子群を直列に接続するが、バスバー500の接続形態は特に限定されない。バスバー500の構成の詳細な説明については、後述する。
 バスバーカバー600は、バスバー500を覆うように配置され、バスバー500と他の部材とを絶縁する絶縁性のカバー部材である。本実施の形態では、バスバーカバー600は、複数のバスバー500(510~530)を覆うように、当該複数のバスバー500に亘ってX軸方向に延設されて配置される板状の部材である。バスバーカバー600は、バスバー500と第二外装体120の壁部(Y軸マイナス方向の長側壁120b)との間に配置される。これにより、バスバーカバー600は、複数のバスバー500と当該長側壁120b等の他の部材とを絶縁する。バスバーカバー600は、スペーサ300に使用可能ないずれかの絶縁性の樹脂材料等で形成されている。バスバーカバー600は、バスバープレート400とでバスバー500を挟む位置に配置され、バスバープレート400と嵌合する部位を有することにより、バスバープレート400に取り付けられて固定される。
 [2 蓄電素子200の説明]
 次に、蓄電素子200の構成について、詳細に説明する。蓄電ユニット10が備える8個の蓄電素子200(201~208)は、全て同様の構成を有するため、以下では、1つの蓄電素子200の構成についての説明を行う。図4は、本実施の形態に係る蓄電素子200を分解して各構成要素を示す分解斜視図である。具体的には、図4は、図3に示した蓄電素子200を縦置きにした(立てた)状態で、各部を分解した図を示している。
 図4に示すように、蓄電素子200は、容器210と、一対(正極側及び負極側)の電極端子220と、一対(正極側及び負極側)のガスケット230と、を備えている。容器210の内方には、一対(正極側及び負極側)のガスケット240と、一対(正極側及び負極側)の集電体250と、電極体260とが収容されている。容器210の内方には、電解液(非水電解質)が封入されているが、図示は省略している。当該電解液としては、蓄電素子200の性能を損なうものでなければその種類に特に制限はなく、様々なものを選択できる。上記の構成要素の他、電極体260の側方または下方等に配置されるスペーサ、電極体260等を包み込む絶縁フィルム、または、容器210の外面を覆う絶縁シート等が配置されていてもよい。
 容器210は、開口が形成された容器本体211と、容器本体211の当該開口を閉塞する容器蓋体212と、を有する直方体形状(角形または箱形)のケースである。容器210は、電極体260等を容器本体211の内部に収容後、容器本体211と容器蓋体212とが溶接等により接合されることにより、内部を密封できる構造となっている。容器本体211及び容器蓋体212の材質は特に限定されないが、ステンレス鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、鉄、メッキ鋼板など溶接可能な金属であるのが好ましい。
 容器本体211は、容器210の本体を構成する矩形筒状で底を備える部材であり、Y軸マイナス方向側に開口が形成されている。つまり、容器本体211は、Z軸方向両側の側面に一対の矩形状かつ平面状の(平坦な)長側面211aを有し、X軸方向両側の側面に一対の矩形状かつ平面状の(平坦な)短側面211bを有し、Y軸プラス方向側に矩形状かつ平面状の(平坦な)底面211cを有している。容器蓋体212は、容器210の蓋体を構成する矩形状の板状部材であり、容器本体211のY軸マイナス方向にX軸方向に延設されて配置されている。容器蓋体212には、容器210内方の圧力が上昇した場合に当該圧力を開放するガス排出弁212a、及び、容器210の内方に電解液を注液するための注液部(図示せず)等が設けられている。
 電極体260は、正極板と負極板とセパレータとが積層されて形成された蓄電要素(発電要素)である。正極板は、アルミニウムまたはアルミニウム合金等の金属からなる集電箔である正極基材層上に正極活物質層が形成されたものである。負極板は、銅または銅合金等の金属からなる集電箔である負極基材層上に負極活物質層が形成されたものである。正極活物質層及び負極活物質層に用いられる活物質としては、リチウムイオンを吸蔵放出可能なものであれば、適宜公知の材料を使用できる。本実施の形態では、電極体260は、極板(正極板及び負極板)がX軸方向に延びる巻回軸(X軸方向に平行な仮想軸)まわりに巻回されて形成された巻回型(いわゆる縦巻き型)の電極体である。
 ここで、電極体260の極板(正極板及び負極板)は、Z軸方向に積層されているため、Z軸方向を積層方向とも呼ぶ。つまり、電極体260は、極板が積層方向に積層されて形成されている。電極体260は、極板が巻回されることで、Z軸方向に並ぶ一対の平坦部261と、Y軸方向に並ぶ一対の湾曲部262と、を有しているが、上記の積層方向は、平坦部261における極板の積層方向である。平坦部261は、一対の湾曲部262の端部同士を繋ぐ平坦な部位であり、湾曲部262は、Y軸方向に突出するように半円形状等に湾曲した部位である。平坦部261の平坦面の向く方向、または、一対の平坦部261の対向方向を、上記積層方向と定義することもできる。このため、蓄電素子201及び205は、当該積層方向に並んでいると言える。他の蓄電素子200についても同様である。蓄電素子201~204が配列されるX軸方向を、配列方向とも呼ぶ。つまり、蓄電素子201~204は、当該積層方向と交差する配列方向に配列されている。蓄電素子205~208についても同様である。
 電極体260は、正極板と負極板とがX軸方向に互いにずらして巻回されているため、正極板及び負極板は、それぞれのずらされた方向の端部に、活物質が形成(塗工)されず基材層が露出した部分(活物質層非形成部)を有している。つまり、電極体260は、X軸方向の両端部に、平坦部261及び湾曲部262からX軸方向両側に突出し、かつ、正極板及び負極板の活物質層非形成部が積層されて集電体250と接続される端部263を有している。
 電極体260は、Y軸方向に延びる巻回軸まわりに極板が巻回されて形成されたいわゆる横巻き型の電極体、複数の平板状の極板が積層されて形成された積層型(スタック型)の電極体、または、極板を蛇腹状に折り畳んだ蛇腹型の電極体等、どのような形態の電極体でもよい。横巻き型の電極体の場合、湾曲部、及び、集電体との接続部(タブ)以外の平坦な部位が平坦部であり、積層型(スタック型)及び蛇腹型の電極体の場合、集電体との接続部(タブ)以外の平坦な部位が平坦部である。
 電極端子220は、蓄電素子200の端子部材(正極端子及び負極端子)であり、Y軸マイナス方向に突出するように容器蓋体212に配置されている。電極端子220は、集電体250を介して、電極体260の正極板及び負極板に電気的に接続されている。電極端子220は、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金等の金属等の導電性を有する部材で形成されている。
 集電体250は、電極端子220と電極体260の端部263とに電気的に接続される導電性の部材(正極集電体及び負極集電体)である。集電体250は、アルミニウム、アルミニウム合金、銅または銅合金等で形成されている。ガスケット230及び240は、容器蓋体212と電極端子220及び集電体250との間に配置された、平板状の絶縁性を有する封止部材である。ガスケット230及び240は、スペーサ300に使用可能ないずれかの絶縁性の樹脂材料等で形成されてもよい。
 [3 バスバー500の説明]
 次に、バスバー500の構成について、詳細に説明する。図5は、本実施の形態に係るバスバー500の構成を示す斜視図である。具体的には、図5は、バスバー500のうちのX軸マイナス方向のバスバー510及びバスバー520と、当該バスバー510及び520が接続される蓄電素子200(201、202、205及び206)とを示している。バスバー500のうちの3つのバスバー510は同じ構成を有し、バスバー520及び530は同じ構成を有するため、図5では、X軸プラス方向の2つのバスバー510及びバスバー530の図示は省略している。
 図5に示すように、バスバー510は、接続部511と、接続部512と、接続部513と、接続部514と、繋ぎ部515と、繋ぎ部516と、繋ぎ部517と、を有している。バスバー520は、接続部521と、接続部522と、接続部523と、繋ぎ部524と、を有している。
 接続部511は、蓄電素子201が有するX軸プラス方向の電極端子223に接続(接合)される、XZ平面に平行な平板状かつ矩形状の部位である。電極端子223は、本実施の形態では、正極側の電極端子(正極端子)である。接続部512は、接続部511のZ軸マイナス方向に配置され、蓄電素子205が有するX軸プラス方向の電極端子224に接続(接合)される、XZ平面に平行な平板状かつ矩形状の部位である。電極端子224は、本実施の形態では、正極側の電極端子(正極端子)である。接続部513は、接続部511のX軸プラス方向に配置され、蓄電素子202が有するX軸マイナス方向の電極端子225に接続(接合)される、XZ平面に平行な平板状かつ矩形状の部位である。電極端子225は、本実施の形態では、負極側の電極端子(負極端子)である。接続部514は、接続部513のZ軸マイナス方向に配置され、蓄電素子206が有するX軸マイナス方向の電極端子226に接続(接合)される、XZ平面に平行な平板状かつ矩形状の部位である。電極端子226は、本実施の形態では、負極側の電極端子(負極端子)である。
 繋ぎ部515は、接続部511のX軸プラス方向の端縁及び接続部513のX軸マイナス方向の端縁からY軸マイナス方向に突出する、Z軸方向から見て略C字状の突出部である。繋ぎ部516は、接続部512のX軸プラス方向の端縁及び接続部514のX軸マイナス方向の端縁からY軸マイナス方向に突出する、Z軸方向から見て略C字状の突出部である。繋ぎ部517は、繋ぎ部515のZ軸マイナス方向の端縁及び繋ぎ部516のZ軸プラス方向の端縁からY軸プラス方向に凹む、X軸方向から見て略C字状の凹部である。このような構成により、繋ぎ部515は、接続部511及び513を繋ぎ、繋ぎ部516は、接続部512及び514を繋ぎ、繋ぎ部517は、繋ぎ部515及び516を繋ぐ。
 接続部521は、蓄電素子201が有するX軸マイナス方向の電極端子221に接続(接合)される、XZ平面に平行な平板状かつ矩形状の部位である。電極端子221は、本実施の形態では、負極側の電極端子(負極端子)である。接続部522は、接続部521のZ軸マイナス方向に配置され、蓄電素子205が有するX軸マイナス方向の電極端子222に接続(接合)される、XZ平面に平行な平板状かつ矩形状の部位である。電極端子221は、本実施の形態では、負極側の電極端子(負極端子)である。接続部523は、接続部522のX軸マイナス方向側の部位のZ軸プラス方向の端縁からY軸マイナス方向に突出する、XY平面に平行な平板状かつ矩形状の部位である。すなわち、接続部523は、Y軸方向における電極端子222の位置を基準として、蓄電素子205とは反対の方向(Y軸マイナス方向)に突出する。接続部523は、端子ユニット30が有するバスバー31の外部端子31aに接続(接合)される。
 繋ぎ部524は、接続部521のX軸プラス方向の端部のZ軸マイナス方向の端縁、及び、接続部522のX軸プラス方向の端部のZ軸プラス方向の端縁から、Y軸マイナス方向に突出する、X軸方向から見て略C字状の突出部である。これにより、繋ぎ部524は、接続部521及び522を繋ぐ。
 上記構成のように、バスバー520は、接続部521、繋ぎ部524、接続部522及び接続部523と順に繋がる一体物であり、1枚の板状部材を折り曲げて形成してもよい。本実施の形態においては、第二接続部522のZ軸プラス方向の端部から、第三接続部523が接続されている。この場合、板状部材を四角形状で打ち出し(せん断し)、打ち出した板状部材を折り曲げることでバスバー520を形成できるため、作製が容易である。バスバー520の材料である金板のロスを削減でき、取り数の観点からも有利である。以下、バスバー520の構成について、さらに詳細に説明する。
 図6は、本実施の形態に係るバスバー520の構成を示す斜視図及び正面図である。具体的には、図6の(a)は、バスバー520を、蓄電素子201の電極端子221と蓄電素子205の電極端子222とに接続した状態での構成を示す斜視図であり、図6の(b)は、図6の(a)をY軸マイナス方向から見た場合の構成を示す正面図である。図7は、本実施の形態に係るバスバー520及びその周辺の構成を示す断面図である。具体的には、図7は、蓄電ユニット10のX軸マイナス方向の端部を、バスバー520の接続部523を通りYZ平面に平行な面で切断した場合の断面を示している。
 以下では、蓄電素子201を第一蓄電素子201とも称し、蓄電素子201の電極端子221を第一電極端子221とも称し、蓄電素子205を第二蓄電素子205とも称し、蓄電素子205の電極端子222を第二電極端子222とも称する。つまり、第一蓄電素子201は、Y軸方向(第一方向)に突出する第一電極端子221を有している。第二蓄電素子205は、第一電極端子221と同極性の、Y軸方向(第一方向)に突出する第二電極端子222であって、Z軸方向(第一方向と交差する第二方向)において第一電極端子221と並んで配置される第二電極端子222を有している。本実施の形態では、第一電極端子221と第二電極端子222とが同極性であるが、これに限定されない。
 バスバー520において、接続部521を第一接続部521とも称し、接続部522を第二接続部522とも称し、接続部523を第三接続部523とも称する。つまり、バスバー520は、第一接続部521と、第二接続部522と、第三接続部523と、繋ぎ部524と、を有している。第一接続部521は、第一電極端子221に接続される。第二接続部522は、第二電極端子222に接続される。第三接続部523は、第二接続部522からY軸方向(第一方向)に突出する。繋ぎ部524は、第一接続部521及び第二接続部522を繋ぐ。これにより、バスバー520は、第一蓄電素子201及び第二蓄電素子205を並列に接続する。
 図6に示すように、第一接続部521は、第一接続部本体521aと、第一突出部521bとを有し、第二接続部522は、第二接続部本体522aと、第二突出部522bとを有している。第一接続部本体521aは、第一電極端子221に当接した状態で、第一電極端子221と溶接等により接合される平板状かつ矩形状の部位である。第一突出部521bは、第一接続部本体521aからX軸方向(第一方向及び第二方向と交差する第三方向)に突出する平板状かつ矩形状の部位である。第二接続部本体522aは、第二電極端子222に当接した状態で、第二電極端子222と溶接等により接合される平板状かつ矩形状の部位である。第二突出部522bは、第二接続部本体522aからX軸方向(第三方向)に突出する平板状かつ矩形状の部位である。
 繋ぎ部524は、第一突出部521b及び第二突出部522bを繋ぐ。つまり、繋ぎ部524は、第三接続部523よりもX軸プラス方向に配置されて、第一接続部521及び第二接続部522を繋ぐ。本実施の形態においては、繋ぎ部524は、X軸方向(第三方向)において、第三接続部523よりも幅が小さい。具体的には、繋ぎ部524のX軸方向における幅B(図6の(b)参照)は、第三接続部523のX軸方向における幅A(図6の(b)参照)よりも小さい。さらに具体的には、繋ぎ部524の幅Bは、第三接続部523の幅Aの1/4~3/4であるのが好ましく、幅Aの1/2であるのがより好ましい。繋ぎ部524の幅B及び第三接続部523の幅Aが一定でない場合には、繋ぎ部524の幅Bの最小値が、第三接続部523の幅Aの最小値よりも小さいのが好ましく、繋ぎ部524の幅Bの最大値が、第三接続部523の幅Aの最小値よりも小さいのがより好ましい。本実施の形態では、X軸方向において、繋ぎ部524と第三接続部523を足し合わせた長さは、第一接続部521の長さ以下、若しくは、第二接続部522の長さ以下となる。 
 本実施の形態では、繋ぎ部524は、第三接続部523と同等の厚みを有している。第三接続部523には、第一電極端子221を通る電流、及び、第二電極端子222を通る電流を足し合わせた電流が流れる。一方、繋ぎ部524には、第三接続部523に流れる電流のうち、第二電極端子222から第二蓄電素子205に流れる電流を差し引いた、残りの電流が流れる。したがって、繋ぎ部524を流れる電流は第三接続部523よりも小さくなる。このため、繋ぎ部524は、第三接続部523よりも断面積(電流の流れる方向に直交する面で切断した場合の断面積)が小さくてもよい。具体的には、繋ぎ部524の断面積は、第三接続部523の断面積の1/4~3/4であるのが好ましく、1/2であるのがより好ましい。繋ぎ部524及び第三接続部523の断面積が一定でない場合には、繋ぎ部524の断面積の最小値が、第三接続部523の断面積の最小値よりも小さいのが好ましく、繋ぎ部524の断面積の最大値が、第三接続部523の断面積の最小値よりも小さいのがより好ましい。繋ぎ部524および第三接続部523の厚みが異なる場合においては、繋ぎ部524は、第三接続部523よりも断面積(電流の流れる方向に直交する面の断面積)が小さいのが好ましい。
 図6及び図7に示すように、第三接続部523は、第二接続部522の第二接続部本体522aからY軸マイナス方向に突出し、端子ユニット30のバスバー31(導電部材)と接続される。端子ユニット30のバスバー31(導電部材)は、電極端子220と物理的に接続されないが、少なくとも電極端子220との間で電気の導通がある部材である。本実施の形態においては、端子ユニット30のバスバー31(導電部材)は、電気の導通経路において、バスバー520よりも、外部端子31aにさらに近い位置に配置される。バスバー520は、電極端子220と物理的に接触して導通するバスバー500である点で、バスバー31(導電部材)と区別される。具体的には、第三接続部523は、接合部材34a(図7参照)によって、第二外装体120の長側壁120bの貫通孔125を貫通したバスバー31と接続(接合)される。これにより、バスバー520は、第一蓄電素子201及び第二蓄電素子205とバスバー31の外部端子31aとを接続する。本実施例では、このように、第三接続部523は、電圧計測用の突出部等(制御電流の経路上に配置される部位)ではなく、主電流経路上に配置される部位としている。主電流経路とは、蓄電素子200の主電流(電極体260、電極端子220及び外部端子31aを流れる電流)の経路である。ただし、この構成に限られず、第三接続部523は主電流以外の経路に配置されてもよい。 
 本実施の形態では、第三接続部523は、X軸方向(第三方向)から見て、Z軸方向(第二方向)において、第一電極端子221の第二電極端子222とは反対側の端部から、第二電極端子222の第一電極端子221とは反対側の端部までの間に配置される。つまり、第三接続部523は、X軸方向から見て、Z軸方向において、第一電極端子221のZ軸プラス方向の端部(端縁)から、第二電極端子222のZ軸マイナス方向の端部(端縁)までの間に配置される。さらに具体的には、第三接続部523は、X軸方向(第三方向)から見て、Z軸方向(第二方向)において第一電極端子221の中心から第二電極端子222の中心までの間に配置される。
 第一電極端子221の中心は、第一電極端子221のY軸マイナス方向に向く面の重心と言い換えることもできる。Z軸方向における第一電極端子221の中心とは、第一電極端子221のZ軸プラス方向の端縁と、第一電極端子221のZ軸マイナス方向の端縁とのZ軸方向における距離が等しい位置である。第二電極端子222の中心(Z軸方向における第二電極端子222の中心)についても同様である。X軸方向から見て、Z軸方向において第一電極端子221の中心から第二電極端子222の中心までの間とは、第一電極端子221の中心から第二電極端子222の中心までの間からX軸方向にずれた位置も含む概念である。本実施の形態では、第三接続部523は、Z軸方向において第一電極端子221と第二電極端子222との間(第一電極端子221のZ軸マイナス方向の端縁と第二電極端子222のZ軸プラス方向の端縁との間)に配置される。
 以上、バスバー520の構成について詳細に説明したが、上述の通り、バスバー530についてもバスバー520と同様の構成を有している。
 [4 効果の説明]
 以上のように、本発明の実施の形態に係る蓄電装置1によれば、バスバー520は、第一電極端子221および第二電極端子222に対して、蓄電素子(第一蓄電素子201および第二蓄電素子205)から離れる方向(Y軸方向)に突出し、導電部材であるバスバー31と接続される第三接続部523を有している。第三接続部523は、第三方向(X軸方向)から見て、第二方向(Z軸方向)において第一電極端子221の第二電極端子222とは反対側の端部から第二電極端子222の第一電極端子221とは反対側の端部までの間に配置されている。このように、バスバー520に、第一電極端子221および第二電極端子222に対して、蓄電素子(第一蓄電素子201および第二蓄電素子205)から離れる方向(本実施の形態においては、Y軸プラス方向)に突出する第三接続部523を配置し、第三接続部523を、第三方向から見て第一電極端子221の端部から第二電極端子222の端部までの間に配置して、第三接続部523をバスバー31と接続する。これにより、バスバー31が、第三方向から見て、第一電極端子221の端部から第二電極端子222の端部までの間の第一方向(第一電極端子221または第二電極端子222の直上等)に配置される場合、バスバー520の第三接続部523をバスバー31に容易に接続できる。したがって、バスバー520によって、蓄電素子200及び導電部材(バスバー31)を容易に接続できる。このとき、第一電極端子221と第二電極端子222とは、同極性および対極性のどちらであってもよい。同極性の接続の場合には、導電部材(バスバー31)が、第三接続部523から外部端子31aまでの導通を確保してもよい。対極性の接続の場合には、導電部材(バスバー31)が、第三接続部523から電圧計測等の機器までの導通を確保してもよい。 
 バスバー520の第三接続部523を、第三方向から見て、第二方向において第一蓄電素子201の第一電極端子221の中心から第二蓄電素子205の第二電極端子222の中心までの間に配置する。これにより、バスバー31が、第三方向から見て、第一電極端子221の中心から第二電極端子222の中心までの間の第一方向(第一電極端子221及び第二電極端子222の中央部の直上等といった蓄電素子から離れる方向)に配置される場合、第三接続部523をバスバー31に容易に接続できる。したがって、バスバー520によって、蓄電素子200及び導電部材(バスバー31)を容易に接続できる。すなわち、第二方向における第三接続部の両側(プラス方向側およびマイナス方向側)に空間が確保されることで、接続時の操作性が向上し、バスバー31(導電部材)とバスバー520を接続(接合)することがさらに容易となる。当該空間に他部材を配置することもできる。その他、接続に使用する部材(例えばボルト等)が、第二方向における第一蓄電素子201および第二蓄電素子205の位置よりも外方にはみ出ることを防止、もしくは、軽減することもできる。このように、スペース効率の向上が見込める。 
 バスバー520が、第一接続部521及び第二接続部522を繋ぐ繋ぎ部524を有し、第三接続部523が第二接続部522から突出することで、バスバー520が、第一接続部521、繋ぎ部524、第二接続部522及び第三接続部523と順に繋がる構成となる。これにより、1枚の板状部材を折り曲げることでバスバー520を構成できるため、バスバー520を容易に形成できる。
 バスバー520において、繋ぎ部524が、第一接続部521の第一突出部521bと第二接続部522の第二突出部522bとを繋ぐことで、第一接続部521及び第二接続部522の相対位置がずれても、位置ずれ、及び、位置ずれによって生じる応力を吸収できる。したがって、バスバー520によって、蓄電素子200及び導電部材(バスバー31)を容易に接続できる。
 バスバー520の第三接続部523および繋ぎ部524を、第三方向から見て互いに重なる位置に配置すると、第二方向の、第三接続部523および繋ぎ部524を基準としたプラス側およびマイナス側に空間を確保できる。当該空間は、他部材を配置したり、放熱用の空間として利用したりできる。第二方向において省スペース化を図ることができる。
 バスバー520は、前記第二接続部522と一体となって繋がる第三接続部523を備える。第三接続部523は、第二接続部522の、第二方向における第一蓄電素子201に近い端縁から突出する構成となっている。すなわち、第二方向は、第三接続部523の厚み方向となる。したがって、第三接続部523を中心とした第二方向の両側(第二方向のプラス側およびマイナス側)には空間が確保されるため、第二方向両側のどちらからでも導電部材(バスバー31)を配置でき、接続(接合)が容易となる。
 バスバー520を、第一接続部521、繋ぎ部524、第二接続部522及び第三接続部523と順に繋がる構成とする場合、1枚の板状部材を折り曲げることでバスバー520を構成でき、バスバー520を容易に形成できる。また、板状部材を四角形状で打ち抜くことが可能であり、バスバー520の材料である金板のロス削減、および、取り数の増加が見込める。 
 バスバー520の第一接続部521に接続される前記第一電極端子221と、第二接続部522に接続される前記第二電極端子222とが、同極性の場合、第一蓄電素子と第二蓄電素子とを並列接続する際に、第三接続部によって導電部材とを容易に接続できる。
 バスバー520は、第一接続部521、繋ぎ部524、第二接続部522及び第三接続部523と順に繋がる構成となっているため、第三接続部523には、第二接続部522及び第三接続部523とバスバー31との間を通る電流が流れる。一方、繋ぎ部524には、第一接続部521と第二接続部522との間を通る電流しか流れない。第三方向において、繋ぎ部524の幅を第三接続部523の幅よりも小さくできる。これにより、第三方向におけるバスバー520の幅を小さくできるため、省スペース化を図ることができる。繋ぎ部524および第三接続部523の断面積(電流の流れる方向に直交する面の断面積)に関しては、繋ぎ部524の断面積を第三接続部523の断面積よりも小さくできる。これにより、幅を小さくした場合と同様に、省スペース化を図ることができる。
 以上、バスバー520の効果について説明したが、バスバー530についても、バスバー520と同様の効果を奏する。
 [5 変形例の説明]
 以上、本発明の実施の形態に係る蓄電装置1について説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であって制限的なものではなく、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれる。
 (変形例1)
 まず、上記実施の形態の変形例1について、説明する。図8は、本実施の形態の変形例1に係るバスバー520aの構成を示す斜視図である。具体的には、図8は、図6の(a)に対応する図である。
 図8に示すように、本変形例においては、バスバー500として、上記実施の形態におけるバスバー520に代えて、バスバー520aが配置されている。その他の構成については、上記実施の形態と同様のため、詳細な説明は省略する。
 バスバー520aは、第一接続部521cと、第二接続部522cと、第三接続部523aと、繋ぎ部524aと、を有している。第一接続部521cは、上記実施の形態における第一接続部本体521aと同様の構成を有している。つまり、第一接続部521cは、第一突出部を有していない。第二接続部522cは、上記実施の形態における第二接続部522が有する第二接続部本体522a及び第二突出部522bと同様の構成を有する第二接続部本体522d及び第二突出部522eを有している。
 第三接続部523aは、第二突出部522eのZ軸プラス方向の端縁からY軸マイナス方向に突出する、XY平面に平行な平板状かつ矩形状の部位である。第三接続部523aは、端子ユニット30が有するバスバー31等の導電部材と接続(接合)される。第三接続部523aは、X軸方向(第三方向)から見て、Z軸方向(第二方向)において、第一電極端子221の第二電極端子222とは反対側の端部から、第二電極端子222の第一電極端子221とは反対側の端部までの間に配置される。具体的には、第三接続部523aは、X軸方向(第三方向)から見て、Z軸方向(第二方向)において第一電極端子221の中心から第二電極端子222の中心までの間に配置される。本変形例では、第三接続部523aは、X軸方向から見てZ軸方向において第一電極端子221と第二電極端子222との間、かつ、第一電極端子221及び第二電極端子222よりもX軸プラス方向に配置される。
 繋ぎ部524aは、第一接続部521cのZ軸マイナス方向の端縁と第二接続部本体522dのZ軸プラス方向の端縁とを繋ぐ、XZ平面に平行な平板状かつ矩形状の部位である。繋ぎ部524aは、X軸方向において、第三接続部523a(並びに、第一接続部521c及び第二接続部本体522d)と同等の幅を有しているが、第三接続部523a(並びに、第一接続部521c及び第二接続部本体522d)よりも幅が小さくてもよい。繋ぎ部524aは、上記実施の形態における繋ぎ部524と同様に、Y軸マイナス方向に突出していてもよい。
 上記構成のように、バスバー520aは、第一接続部521c、繋ぎ部524a、第二接続部522c及び第三接続部523aと順に繋がる一体物であり、1枚の板状部材を折り曲げて形成してもよい。
 以上のように、本変形例に係る蓄電装置によれば、上記実施の形態と同様の効果を奏することができる。特に、本変形例では、比較的簡易な構成でバスバー520aを形成できる。第三接続部523aに接続されるバスバー31等の導電部材が、第一電極端子221及び第二電極端子222の直上ではなくX軸方向にずれた位置に配置されている場合には、当該導電部材を第三接続部523aに容易に接続できる。本変形例において、第三接続部523aは、第一電極端子221及び第二電極端子222よりもX軸マイナス方向に配置されてもよい。
 (変形例2)
 次に、上記実施の形態の変形例2について、説明する。図9は、本実施の形態の変形例2に係るバスバー520bの構成を示す斜視図である。具体的には、図9は、図6の(a)に対応する図である。
 図9に示すように、本変形例においては、バスバー500として、上記実施の形態におけるバスバー520に代えて、バスバー520bが配置されている。その他の構成については、上記実施の形態と同様のため、詳細な説明は省略する。
 バスバー520bは、第一接続部521dと、第二接続部522fと、第三接続部523bと、を有している。第一接続部521dは、上記実施の形態における第一接続部本体521aと同様の構成を有している。第二接続部522fは、上記実施の形態における第二接続部本体522aと同様の構成を有している。つまり、バスバー520bは、繋ぎ部を有しておらず、第一接続部521dは、第一突出部を有しておらず、第二接続部522fは、第二突出部を有していない。
 第三接続部523bは、第一接続部521dのZ軸マイナス方向の端縁からY軸マイナス方向に突出する板状部材と、第二接続部522fのZ軸プラス方向の端縁からY軸マイナス方向に突出する板状部材とが重ね合わされた、XY平面に平行な平板状かつ矩形状の部位である。第三接続部523bは、端子ユニット30が有するバスバー31等の導電部材と接続(接合)される。第三接続部523bは、X軸方向(第三方向)から見て、Z軸方向(第二方向)において、第一電極端子221の第二電極端子222とは反対側の端部から、第二電極端子222の第一電極端子221とは反対側の端部までの間に配置される。具体的には、第三接続部523bは、X軸方向(第三方向)から見て、Z軸方向(第二方向)において第一電極端子221の中心から第二電極端子222の中心までの間に配置される。本変形例では、第三接続部523bは、Z軸方向において第一電極端子221と第二電極端子222との間に配置される。
 以上のように、本変形例に係る蓄電装置によれば、上記実施の形態と同様の効果を奏することができる。特に、本変形例では、2枚の板状部材を重ね合わせる構成ではあるが、比較的簡易な構成でバスバー520bを形成できる。
 (その他の変形例)
 上記実施の形態では、外装体100は、第二外装体120が、Z軸マイナス方向側に開口が形成された有底矩形筒状の部材であり、第一外装体110が、第二外装体120の当該開口を塞ぐ扁平な矩形状の部材であることとした。しかし、第一外装体110が、Z軸プラス方向側に開口が形成された有底矩形筒状の部材であり、第二外装体120が、第一外装体110の当該開口を塞ぐ扁平な矩形状の蓋であってもよいし、その他どのような形状であってもよい。上記変形例1、2についても同様である。
 上記実施の形態では、バスバー520の第三接続部523が接続される導電部材は、外部端子31aを有するバスバー31であることとしたが、どのような導電部材であってもよい。第三接続部523が第二外装体120の貫通孔125を貫通して、外部の導電部材に接続されてもよい。上記変形例1、2についても同様である。
 上記実施の形態では、バスバー520の第三接続部523は、Z軸方向において第一電極端子221と第二電極端子222との間に配置されることとしたが、第一電極端子221と第二電極端子222との間よりもZ軸方向に少しずれた位置に配置されてもよい。第三接続部523は、X軸方向から見て、Z軸方向において第一電極端子221の中心から第二電極端子222の中心までの間よりもZ軸方向に少しずれた位置に配置されてもよい。つまり、第三接続部523は、X軸方向から見て、Z軸方向において、第一電極端子221のZ軸プラス方向の端部(端縁)から、第二電極端子222のZ軸マイナス方向の端部(端縁)までの間に配置されればよい。上記変形例1、2についても同様である。
 上記実施の形態では、バスバー520の繋ぎ部524は、第三接続部523よりもX軸プラス方向において、Y軸マイナス方向に突出して配置されることとした。しかし、繋ぎ部524は、第三接続部523よりもX軸マイナス方向に配置されてもよい。繋ぎ部524は、Y軸方向に突出していなくてもよいし、形状によってはY軸プラス方向に突出していてもよい。
 上記実施の形態では、バスバー520の繋ぎ部524は、X軸方向において、第三接続部523よりも幅が小さいこととした。しかし、繋ぎ部524は、X軸方向において、第三接続部523と同じ幅でもよいし、第三接続部523よりも幅が大きくてもよい。
 上記実施の形態において、バスバー520には、電圧計測用の接続端子(突起)が設けられていてもよい。他のバスバー500についても同様である。上記変形例1、2についても同様である。
 上記実施の形態では、バスバー520は、第一蓄電素子201及び第二蓄電素子205を並列に接続するとした。しかし、バスバー520は第一蓄電素子201及び第二蓄電素子205を直列に接続するとしてもよい。この場合、第三接続部523を電圧検出器といった状態検知・計測用の接続端子(突起)として利用することができる。第三接続部523は、放熱用のフィンとしても活用できる。これにより、バスバーの異常な温度上昇下において、放熱により電気抵抗の増加を抑え、周辺部材への熱的影響が軽減できる。
 上記実施の形態では、蓄電素子200の容器210は、開口が形成された容器本体211と、容器本体211の当該開口を閉塞する容器蓋体212と、を有する直方体形状(角形または箱形)のケースとした。しかし、蓄電素子200の容器は直方体形状に限られず、パウチタイプなどでもよい。
 上記実施の形態では、Z軸方向において複数の蓄電素子200が積層する横置き(横倒し)の配列としたが、この構成に限られない。X軸方向およびY軸方向に並行なXY平面に、蓄電素子200の底面200cが平行となるように複数の蓄電素子200が積層する縦置きの配列であってもよい。この場合には、Z軸方向が第一方向となる。
 上記実施の形態のバスバー520は、X軸方向における電極端子220から近い側(X軸マイナス方向)に第三接続部523を配置し、電極端子220から遠い側(X軸プラス方向)に繋ぎ部524を配置した。しかし、この構成に限られず、位置関係が逆転してもよい。すなわち、X軸方向における電極端子220から近い側(X軸マイナス方向)に繋ぎ部524を配置し、電極端子220から遠い側(X軸プラス方向)に第三接続部523を配置してもよい。
 蓄電装置は、上述した全ての構成要素を備えている必要はない。蓄電装置は、制御ユニット20、端子ユニット30、外装体100、スペーサ300、バスバープレート400、または、バスバーカバー600等を備えていなくてもよい。
 上記実施の形態及びその変形例に含まれる構成要素を任意に組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
 本発明は、蓄電装置として実現できるだけでなく、バスバーとしても実現できる。
 本発明は、リチウムイオン二次電池等の蓄電素子を備えた蓄電装置に適用できる。
 1 蓄電装置
 21、31a 外部端子
 30 端子ユニット
 31、500、510、520、520a、520b、530 バスバー
 100 外装体
 110 第一外装体
 120 第二外装体
 120b 長側壁
 125 貫通孔
 200、202、203、204、206、207、208 蓄電素子
 201 第一蓄電素子(蓄電素子)
 205 第二蓄電素子(蓄電素子)
 210 容器
 220、223、224、225、226 電極端子
 221 第一電極端子(電極端子)
 222 第二電極端子(電極端子)
 250 集電体
 260 電極体
 300 スペーサ
 400 バスバープレート
 515、516、517、524、524a 繋ぎ部
 521、521c、521d 第一接続部(接続部)
 521a 第一接続部本体
 521b 第一突出部
 522、522c、522f 第二接続部(接続部)
 522a、522d 第二接続部本体
 522b、522e 第二突出部
 523、523a、523b 第三接続部(接続部)
 600 バスバーカバー

Claims (9)

  1.  蓄電素子と、バスバーとを備える蓄電装置であって、
    前記蓄電素子は、第一蓄電素子と第二蓄電素子であって、 前記第一蓄電素子は、第一方向に突出する第一電極端子を有し、
     前記第二蓄電素子は、前記第一方向に突出する第二電極端子であって、前記第一方向と交差する第二方向において前記第一電極端子と並んで配置される第二電極端子を有し、
     前記バスバーは、
     前記第一電極端子に接続される第一接続部と、
     前記第二電極端子に接続される第二接続部と、
     電流経路上に配置される第三接続部と、を備え、
    前記第三接続部は、前記第一電極端子および前記第二電極端子に対して、前記蓄電素子から離れる方向に突出し、導電部材と接続される第三接続部であって、
     前記第三接続部は、前記第一方向及び前記第二方向と交差する第三方向から見て、前記第二方向において、前記第一電極端子の前記第二電極端子とは反対側の端部から、前記第二電極端子の前記第一電極端子とは反対側の端部までの間に配置される
     蓄電装置。
  2.  前記第三接続部は、前記第三方向から見て、前記第二方向において前記第一電極端子の中心から前記第二電極端子の中心までの間に配置される
     請求項1に記載の蓄電装置。
  3.  前記バスバーは、さらに、
     前記第一接続部及び前記第二接続部を繋ぐ繋ぎ部を有し、
     前記第三接続部は、前記第二接続部から、前記第一電極端子および前記第二電極端子に対して、前記蓄電素子から離れる方向に突出して配置される
     請求項1または2に記載の蓄電装置。
  4.  前記第一接続部は、前記第三方向に突出する第一突出部を有し、
     前記第二接続部は、前記第三方向に突出する第二突出部を有し、
     前記繋ぎ部は、前記第一突出部及び前記第二突出部を繋ぐ
     請求項3に記載の蓄電装置。
  5.  前記第三接続部と前記繋ぎ部とは、前記第三方向から見て互いに重なる位置に配置される、
     請求項3~4いずれか一項に記載の蓄電装置。
  6.  前記第三接続部は、前記第二接続部と一体となって繋がる第三接続部であって、
    前記第三接続部は、前記第二接続部の、前記第二方向における前記第一蓄電素子に近い端縁から突出する、
    請求項1~5いずれか一項に記載の蓄電装置。
  7.  前記バスバーは、前記第一接続部、前記繋ぎ部、前記第二接続部、及び前記第三接続部の順に繋がった一体物である、
     請求項3~6いずれか一項に記載の蓄電装置。
  8.   前記第一電極端子と前記第二電極端子とは、同極性である、
    請求項1~7いずれか一項に記載の蓄電装置。
  9. 前記繋ぎ部は、前記電流経路と直交する断面積において、前記第三接続部の断面積よりも小さい
     請求項3~8いずれか一項に記載の蓄電装置。
     
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