WO2024029934A1 - 배터리 팩 - Google Patents

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WO2024029934A1
WO2024029934A1 PCT/KR2023/011350 KR2023011350W WO2024029934A1 WO 2024029934 A1 WO2024029934 A1 WO 2024029934A1 KR 2023011350 W KR2023011350 W KR 2023011350W WO 2024029934 A1 WO2024029934 A1 WO 2024029934A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heat dissipation
battery pack
main partition
battery
pack
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/011350
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
신주환
이재현
이형석
김기영
Original Assignee
주식회사 엘지에너지솔루션
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/655Solid structures for heat exchange or heat conduction
    • H01M10/6551Surfaces specially adapted for heat dissipation or radiation, e.g. fins or coatings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/233Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by physical properties of casings or racks, e.g. dimensions
    • H01M50/24Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by physical properties of casings or racks, e.g. dimensions adapted for protecting batteries from their environment, e.g. from corrosion
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2220/00Batteries for particular applications
    • H01M2220/20Batteries in motive systems, e.g. vehicle, ship, plane

Definitions

  • the present invention relates to a battery pack that accommodates a battery module, and to a battery pack that includes a main partition wall to which heat dissipation fins are applied that can effectively dissipate heat generated internally.
  • Types of secondary batteries include lithium ion batteries, lithium polymer batteries, nickel cadmium batteries, nickel hydrogen batteries, and nickel zinc batteries.
  • the operating voltage of these unit secondary battery cells is approximately 2.5V to 4.5V. Therefore, when a higher output voltage is required, a battery pack is formed by connecting a plurality of battery cells in series. Additionally, a battery pack may be constructed by connecting multiple battery cells in parallel depending on the charge/discharge capacity required for the battery pack. Accordingly, the number of battery cells included in the battery pack can be set in various ways depending on the required output voltage or charge/discharge capacity.
  • a conventional battery pack In the case of a conventional battery pack, it includes battery modules including a plurality of battery cells. If an abnormal situation occurs due to expansion of a battery cell in one of the battery modules, and the situation is not quickly suppressed, heat flows to the surrounding battery modules. This can lead to runaway, which can eventually lead to an explosion of the battery pack.
  • Figure 1 shows a pack case in which battery modules are seated in a battery pack commonly used in the related art, and a plurality of battery modules are seated on both sides of a main partition extending along the center.
  • FIG. 2 is a plan view showing a battery module seated in the pack case of FIG. 1
  • FIG. 3 is a front view and a partially enlarged view of the pack case of FIG. 1.
  • a flow pipe through which coolant flows is installed inside the base plate included in the lower part of the pack case, as shown in FIG. 3.
  • the present invention was created to solve the above problems, and its purpose is to provide a battery pack with a structure that can cool the battery module at any time during charging or discharging.
  • a battery pack accommodating a battery module, comprising: a pack case in which the battery module is seated; It includes: the pack case, a main bulkhead; a base plate coupled to both sides of the main bulkhead and including a module area on which a battery module is seated; and a side wall coupled along the edge of the base plate coupled with the main partition wall. It provides a battery pack, wherein the main partition includes a heat dissipation portion at the bottom including a protruding heat dissipation fin to enable heat dissipation.
  • the heat dissipation fin may be formed to extend along the longitudinal direction of the main partition.
  • the heat dissipation unit may include a plurality of heat dissipation fins formed at a predetermined interval in the width direction of the main partition.
  • the heat dissipation fin may extend in a straight line or may extend in a wave pattern.
  • the heat dissipation fin may be formed to extend along the width direction of the main partition.
  • the heat dissipation unit may include a plurality of heat dissipation fins formed at predetermined intervals along the longitudinal direction of the main partition.
  • the heat dissipation fin may extend in a straight line or may extend in a wave pattern.
  • the heat dissipation fin may be formed to extend diagonally based on the longitudinal or width direction of the main partition.
  • the heat dissipation unit may include a plurality of heat dissipation fins spaced apart from each other by a predetermined distance along a direction perpendicular to the direction in which the heat dissipation fins are extended.
  • the heat dissipation fin may extend in a straight line or may extend in a wave pattern.
  • the base plate has a hollow interior and may include a plurality of flow pipes extending along the longitudinal direction of the pack case within the hollow interior.
  • the base plate may further include a rib-shaped auxiliary heat dissipation fin that connects the hollow bottom portion and the hollow ceiling portion within the hollow portion and extends along the longitudinal direction of the pack case.
  • the auxiliary heat dissipation fins may be formed at predetermined intervals along the width direction of the pack case.
  • the temperature of the battery pack can be effectively cooled during charging and discharging.
  • FIG. 1 is a perspective view of a pack case included in a conventional battery pack.
  • FIG. 2 is a plan view showing a battery module seated in the pack case of FIG. 1.
  • Figure 3 is a front view and a partially enlarged view of the pack case of Figure 1.
  • Figure 4 is a perspective view of a pack case included in a battery pack according to the first embodiment of the present invention.
  • Figure 5 is a perspective view and a front view of the main partition included in the pack case of Figure 4.
  • Figure 6 is a rear perspective view of the main bulkhead of Figure 5.
  • Figure 7 shows a modified example of the heat dissipation fin included in the main partition of Figure 6.
  • Figure 8 is a plan view showing the battery module seated in the pack case of Figure 4.
  • Figure 9 is a rear perspective view of the main partition included in the battery pack according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows a modification of the heat dissipation fin included in the main partition of FIG. 9.
  • Figure 11 is a rear perspective view of the main partition included in the battery pack according to the third embodiment of the present invention.
  • Figure 12 is a rear perspective view of the main partition included in the battery pack according to the fourth embodiment of the present invention.
  • Figure 13 is a front view and a partially enlarged view of the battery pack according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the present invention relates to a battery pack having a structure that can quickly discharge the high temperature heat to the outside when a thermal runaway phenomenon occurs in a battery module accommodated therein.
  • FIGS. 9 to 10 relate to a battery pack according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 11 relates to a battery pack according to a third embodiment of the present invention. It relates to a battery pack according to an embodiment
  • FIG. 12 relates to a battery pack according to a fourth embodiment of the present invention
  • FIG. 13 relates to a battery pack according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the battery pack of the present invention includes a pack case 1000 on which a battery module B is seated and an upper cover coupled to the pack case 1000 to cover the top of each battery module B accommodated in the pack case 1000. Includes.
  • the pack case 1000 provides a module area, which is a space where a plurality of battery modules (B) are seated, and serves to protect the battery modules (B) seated in the module area from the outside.
  • FIG. 4 is a perspective view of the pack case 1000 included in the battery pack according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a perspective view and front view of the main partition 200 included in the pack case 1000 of FIG. 4.
  • FIG. 6 is a rear perspective view of the main partition 200 of FIG. 5.
  • the pack case 1000 of the present invention includes a main partition 200, a base plate 100, and a side wall, as shown in FIG. 4.
  • the main partition wall 200 serves to partition the internal space of the pack case 1000 and also serves to protect the battery module B seated inside the pack case 1000.
  • a conductor or bus bar installed across the pack case 1000 may be inserted into the main partition wall 200 for protection.
  • the main partition wall 200 is formed to cross the center of the pack case 1000 to largely divide the module area into two spaces.
  • a plurality of battery modules B mounted on the pack case 1000 may be positioned on both sides with the main partition wall 200 in between.
  • the main partition 200 includes a base portion 220 coupled to the base plate and a protrusion 210 that protrudes from the upper portion of the base portion 220 and supports the side of the battery module B.
  • the base plate 100 corresponds to the bottom of the pack case 1000 and serves to support the lower part of the battery module (B).
  • the base plate 100 includes a module area where the battery module (B) is seated.
  • the base plates 100 exist as a pair and are respectively coupled to both sides of the main partition 200.
  • the side wall serves to support and protect the side of the battery module (B) accommodated in the pack case 1000, and is coupled along the edge of the base plate 100 coupled to the main partition wall 200.
  • the main partition wall 200 of the present invention is characterized by including a heat dissipation portion 221 that can effectively dissipate heat generated inside the pack case 1000 (Hr). More specifically, the heat dissipation part 221 is included in the lower part of the base part 220 of the main partition 200.
  • the heat dissipation portion 221 includes a plurality of heat dissipation fins 221a extending downward from the lower portion of the main partition wall 200, as shown in FIG. 5 .
  • the heat dissipation fin 221a of the main partition 200 included in the battery pack according to the first embodiment is formed to extend along the longitudinal direction of the main partition 200, as shown in FIG. 6.
  • FIG. 7 shows a modified example of the heat dissipation fin 221a included in the main partition 200 of FIG. 6.
  • the heat dissipation fin 221a may be formed to extend along the longitudinal direction of the main partition 200 in a straight line as shown in FIG. 6, but is not limited thereto and may be formed to extend in a wave pattern as shown in FIG. 7. there is. In this way, the heat dissipation fin 221a having a curved shape enables heat dissipation (Hr) through a larger surface area in the same space.
  • the heat dissipation fin 221a of the above type allows heat absorbed by the entire area of the main partition 200 to be discharged through the entire lower part of the main partition 200.
  • the heat dissipation portion 221 includes at least one heat dissipation fin 221a as shown in FIGS. 6 and 7, and the plurality of heat dissipation fins 221a formed in the lower part of the main partition 200 have the width of the main partition 200. They are located at predetermined intervals along the direction.
  • the main partition 200 can absorb heat generated in the process of charging and discharging the cells included in each battery module (B) and can effectively radiate (Hr) the absorbed heat through the heat dissipation fin (221a). At this time, the absorbed heat is emitted (Hr) downward from the battery pack.
  • a thermal runaway (T) phenomenon occurs in any one of the battery modules (B) accommodated on one or both sides of the main partition wall 200, it absorbs high temperature heat generated for a short period of time and quickly absorbs it through the heat dissipation fin 221a. Heat can also be released (Hr).
  • the generated heat is transferred to the main partition 200.
  • Hr heat dissipation fin (221a) before being transmitted to the other battery module (B) located on the other side of the battery pack, thereby preventing phenomena such as explosion of the entire battery module (B) contained in the battery pack. possible.
  • FIG. 8 is a plan view showing the battery module B seated in the pack case 1000 of FIG. 4.
  • the high temperature heat (Hr) generated by the thermal runaway (T) phenomenon in the plurality of battery modules (B) located on one side of the main partition 200 is absorbed by the main partition 200 and is released ( Hr) becomes.
  • heat is continuously released (Hr) by the main partition wall 200, heat is not properly transferred to the other battery module (B) located on the other side of the main partition wall 200.
  • the main partition wall 200 of the present invention is characterized by including a heat dissipation portion 221 that can effectively dissipate heat generated inside the pack case 1000 (Hr).
  • Figure 9 is a rear perspective view of the main partition wall 200 included in the battery pack according to the second embodiment of the present invention.
  • the heat dissipation portion 221 includes a plurality of heat dissipation fins 221a extending downward from the lower part of the main partition wall 200, as shown in FIG. 9 .
  • the heat dissipation fin 221a of the main partition 200 included in the battery pack according to the second embodiment is formed to extend along the width direction of the main partition 200, as shown in FIG. 9.
  • FIG. 10 shows a modified example of the heat dissipation fin 221a included in the main partition 200 of FIG. 9.
  • the heat dissipation fin 221a may be formed to extend along the width direction of the main partition 200 in a straight line as shown in FIG. 9, but is not limited thereto and may be formed to extend in a wave pattern as shown in FIG. 10. there is. In this way, the heat dissipation fin 221a having a curved shape enables heat dissipation (Hr) through a larger surface area in the same space.
  • the heat dissipation fin 221a of the above type allows heat absorbed by the entire area of the main partition 200 to be discharged through the entire lower part of the main partition 200.
  • the heat dissipation portion 221 includes at least one heat dissipation fin 221a as shown in FIGS. 9 and 10, and the plurality of heat dissipation fins 221a formed in the lower part of the main partition 200 are the length of the main partition 200. They are located at predetermined intervals along the direction.
  • the main partition wall 200 of the present invention is characterized by including a heat dissipation portion 221 that can effectively dissipate heat generated inside the pack case 1000 (Hr).
  • Figure 11 is a rear perspective view of the main partition wall 200 included in the battery pack according to the third embodiment of the present invention.
  • the heat dissipation portion 221 includes a plurality of heat dissipation fins 221a extending downward from the lower part of the main partition wall 200, as shown in FIG. 11 .
  • the heat dissipation fin 221a of the main partition 200 included in the battery pack according to the third embodiment is formed to extend diagonally based on the longitudinal or width direction of the main partition 200, as shown in FIG. 11.
  • the heat dissipation fin 221a may be formed to extend along the width direction of the main partition 200 in a straight line as shown in FIG. 9, but is not limited thereto and may be formed as a main body included in the battery pack according to the first and second embodiments. In the same way as the partition wall 200, it may be formed to extend in a wave pattern. In this way, the heat dissipation fin 221a having a curved shape enables heat dissipation (Hr) through a larger surface area in the same space.
  • the heat dissipation fin 221a of the above type allows heat absorbed by the entire area of the main partition 200 to be discharged through the entire lower part of the main partition 200.
  • the heat dissipation portion 221 includes at least one heat dissipation fin 221a, as shown in FIG. 11, and a plurality of heat dissipation fins 221a formed in the lower portion of the main partition 200 are formed in the direction in which the heat dissipation fins 221a extend. They are formed at predetermined intervals along orthogonal directions.
  • the main partition wall 200 of the present invention is characterized by including a heat dissipation portion 221 that can effectively dissipate heat generated inside the pack case 1000 (Hr).
  • Figure 12 is a rear perspective view of the main partition wall 200 included in the battery pack according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the heat dissipation portion 221 includes a plurality of heat dissipation fins 221a extending downward from the lower part of the main partition wall 200, as shown in FIG. 12.
  • the heat dissipation fin 221a of the main partition 200 included in the battery pack according to the fourth embodiment is formed in a fin shape as shown in FIG. 12.
  • the heat dissipation fin 221a of the above type allows heat absorbed by the entire area of the main partition 200 to be discharged through the entire lower part of the main partition 200.
  • the heat dissipation portion 221 includes at least one heat dissipation fin 221a as shown in FIG. 12, and a plurality of heat dissipation fins 221a formed in the lower part of the main partition 200 are positioned at a predetermined distance apart.
  • the battery pack of the present invention includes a pack case 1000 on which a battery module B is seated and an upper cover coupled to the pack case 1000 to cover the top of each battery module B accommodated in the pack case 1000. Includes.
  • the pack case 1000 provides a module area, which is a space where a plurality of battery modules (B) are seated, and serves to protect the battery modules (B) seated in the module area from the outside.
  • the pack case 1000 of the present invention includes a main partition 200, a base plate 100, and a side wall.
  • the main partition wall 200 serves to partition the internal space of the pack case 1000 and also serves to protect the battery module B seated inside the pack case 1000.
  • a conductor or bus bar installed across the pack case 1000 may be inserted into the main partition wall 200 for protection.
  • the main partition wall 200 is formed to cross the center of the pack case 1000 to largely divide the module area into two spaces.
  • a plurality of battery modules B mounted on the pack case 1000 may be positioned on both sides with the main partition wall 200 in between.
  • the base plate 100 corresponds to the bottom of the pack case 1000 and serves to support the lower part of the battery module (B).
  • the base plate 100 includes a module area where the battery module (B) is seated.
  • the base plates 100 exist as a pair and are respectively coupled to both sides of the main partition 200.
  • the side wall serves to support and protect the side of the battery module (B) accommodated in the pack case 1000, and is coupled along the edge of the base plate 100 coupled to the main partition wall 200.
  • the main partition wall 200 of the present invention is characterized by including a heat dissipation portion 221 that can effectively dissipate heat generated inside the pack case 1000 (Hr).
  • the heat dissipation portion 221 includes a plurality of heat dissipation fins 221a extending downward from the lower part of the main partition 200.
  • the heat dissipation fin 221a allows heat absorbed by the entire area of the main partition 200 to be discharged through the entire lower part of the main partition 200.
  • the heat dissipation portion 221 includes at least one heat dissipation fin 221a, and a plurality of heat dissipation fins 221a formed in the lower portion of the main partition 200 are positioned at a predetermined distance apart.
  • the main partition 200 can absorb heat generated in the process of charging and discharging the cells included in each battery module (B) and can effectively radiate (Hr) the absorbed heat through the heat dissipation fin (221a). At this time, the absorbed heat is emitted (Hr) downward from the battery pack.
  • a thermal runaway (T) phenomenon occurs in any one of the battery modules (B) accommodated on one or both sides of the main partition wall 200, it absorbs high temperature heat generated for a short period of time and quickly absorbs it through the heat dissipation fin 221a. Heat can also be released (Hr).
  • the generated heat is transferred to the main partition 200.
  • Hr heat dissipation fin (221a) before being transmitted to the other battery module (B) located on the other side of the battery pack, thereby preventing phenomena such as explosion of the entire battery module (B) contained in the battery pack. possible.
  • the base plate 100 has a hollow interior and may include a plurality of flow pipes 110 extending along the longitudinal direction of the pack case 1000 within the hollow interior. At this time, coolant, etc. can move through the flow pipe 110, and the coolant can cool the heat generated in the battery module (B) while moving through the flow pipe 110.
  • the base plate 100 included in the battery pack according to the fifth embodiment of the present invention has a heat dissipation fin 221a of the main partition 200 inside the hollow, as well as an auxiliary heat dissipation fin (221a) that has a function of discharging heat generated internally. 120).
  • Figure 13 is a front view and a partially enlarged view of the battery pack according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the base plate 100 has a rib-shaped auxiliary heat dissipation fin 120 that connects the hollow bottom and the hollow ceiling within the hollow and extends along the longitudinal direction of the pack case 1000. It further includes.
  • the auxiliary heat dissipation fins 120 may be formed at predetermined intervals along the width direction of the pack case 1000, and each battery is seated on the upper part of the base plate 100 along with the coolant moving through the flow pipe 110. Heat generated in the module (B) can be dissipated (Hr) more effectively through the auxiliary heat dissipation fin (120).

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Abstract

본 발명은 배터리 모듈을 수용하는 배터리 팩에 관한 것으로, 배터리 모듈이 안착되는 팩 케이스; 를 포함하고, 상기 팩 케이스는, 메인 격벽; 상기 메인 격벽의 양측에 각각 결합되고, 배터리 모듈이 안착되는 모듈 영역을 포함하는 베이스 플레이트; 및 상기 메인 격벽과 결합된 베이스 플레이트의 테두리를 따라 결합되는 측벽; 을 포함하고, 상기 메인 격벽은, 열 방출이 가능하도록 돌출 형성된 방열핀을 포함하는 방열부를 하부에 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

배터리 팩
본 발명은 배터리 모듈을 수용하는 배터리 팩에 관한 것으로, 내부에서 발생한 열을 효과적으로 방출할 수 있는 방열핀이 적용된 메인 격벽을 포함하는 배터리 팩에 관한 것이다.
본 출원은 2022년08월05일자 대한민국 특허 출원 제10-2022-0098090호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
이차 전지의 종류에는 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등이 있다. 이러한 단위 이차 전지 셀, 즉, 단위 배터리 셀의 작동 전압은 약 2.5V ~ 4.5V 이다. 따라서, 이보다 더 높은 출력 전압이 요구될 경우, 복수 개의 배터리 셀을 직렬로 연결하여 배터리 팩을 구성하기도 한다. 또한, 배터리 팩에 요구되는 충방전 용량에 따라 다수의 배터리 셀을 병렬 연결하여 배터리 팩을 구성하기도 한다. 따라서, 상기 배터리 팩에 포함되는 배터리 셀의 개수는 요구되는 출력 전압 또는 충방전 용량에 따라 다양하게 설정될 수 있다.
한편, 복수 개의 배터리 셀을 직렬/병렬로 연결하여 배터리 팩을 구성할 경우, 적어도 하나의 배터리 모듈을 이용하여 기타 구성요소를 추가하여 배터리 팩을 구성하는 방법이 일반적이다.
종래 배터리 팩의 경우, 복수 개의 배터리 셀들을 포함하는 배터리 모듈들을 포함하는데, 어느 하나의 배터리 모듈에서 배터리 셀의 팽창 등에 따른 이상 상황 발생 시, 신속히 이를 진압하지 않을 경우, 주변 배터리 모듈들 측으로의 열 폭주로 이어져, 결국에는 배터리 팩의 폭발 등이 발생할 수 있다.
도 1은 종래에 일반적으로 사용되는 배터리 팩에서 배터리 모듈이 안착되는 팩 케이스를 나타낸 것으로, 중심부를 따라 연장 형성된 메인 격벽의 양측으로 복수의 배터리 모듈이 안착 된다.
도 2는 상기 도 1의 팩 케이스에 배터리 모듈이 안착된 것을 평면도로 나타낸 것이고, 도 3은 상기 도 1의 팩 케이스의 정면도 및 부분 확대도를 나타낸 것이다. 종래의 팩 케이스는 수용된 복수의 배터리 모듈 중 어느 하나의 배터리 모듈에서 도 2에 도시된 것처럼 열 폭주가 발생할 시, 전체 배터리 모듈로 고온의 열이 전달되는 위험성이 있고, 결과적으로 배터리 팩이 폭발하는 문제가 발생할 수 있다. 이에 따라 상기 팩 케이스에 수용된 배터리 모듈을 냉각시키기 위해 도 3과 같이 팩 케이스의 하부에 포함된 베이스 플레이트 내부에 냉각수가 흐르는 유로관을 설치하기도 한다.
다만, 상기와 같은 냉각 방식만으로는 내부에서 이미 발생한 열을 식히는 것에 한계가 있기 때문에, 종래에는 팩 케이스 내부의 열을 효과적으로 방출시킬 수 있는 새로운 구조의 배터리 팩의 개발이 요구되고 있다.
[선행기술문헌]
한국등록특허 제10-2258827호
따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로서, 충전 또는 방전하는 과정에서 배터리 모듈을 수시로 냉각시킬 수 있는 구조의 배터리 팩을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있으며, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 알게 될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
본 발명에 의하면, 배터리 모듈을 수용하는 배터리 팩으로서, 배터리 모듈이 안착되는 팩 케이스; 를 포함하고, 상기 팩 케이스는, 메인 격벽; 상기 메인 격벽의 양측에 각각 결합되고, 배터리 모듈이 안착되는 모듈 영역을 포함하는 베이스 플레이트; 및 상기 메인 격벽과 결합된 베이스 플레이트의 테두리를 따라 결합되는 측벽; 을 포함하고, 상기 메인 격벽은, 열 방출이 가능하도록 돌출 형성된 방열핀을 포함하는 방열부를 하부에 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 팩을 제공한다.
상기 방열핀은 메인 격벽의 길이 방향을 따라 연장 형성될 수 있다.
상기 방열부는 메인 격벽의 폭 방향으로 소정 간격 이격되어 형성되는 복수의 방열핀을 포함할 수 있다.
상기 방열핀은 직선으로 연장 형성되거나, 또는 물결 무늬를 그리며 연장 형성될 수 있다.
상기 방열핀은 메인 격벽의 폭 방향을 따라 연장 형성될 수 있다.
상기 방열부는 메인 격벽의 길이 방향을 따라 소정 간격 이격되어 형성되는 복수의 방열핀을 포함할 수 있다.
상기 방열핀은 직선으로 연장 형성되거나, 물결 무늬를 그리며 연장 형성될 수 있다.
상기 방열핀은 메인 격벽의 길이 방향 또는 폭 방향을 기준으로 사선 방향으로 연장 형성될 수 있다.
상기 방열부는 방열핀이 연장 형성된 방향에 직교하는 방향을 따라 소정 간격 이격되어 형성되는 복수의 방열핀을 포함할 수 있다.
상기 방열핀은 직선으로 연장 형성되거나, 물결 무늬를 그리며 연장 형성될 수 있다.
상기 베이스 플레이트는 내부가 비어있는 중공형이고, 상기 중공 내부에서 팩 케이스의 길이 방향을 따라 연장 형성된 복수의 유로관을 포함할 수 있다.
상기 베이스 플레이트는, 상기 중공 내부에서 중공의 바닥부 및 중공의 천장부를 연결하고 팩 케이스의 길이 방향을 따라 연장 형성되는 리브 형상의 보조 방열핀을 더 포함할 수 있다.
상기 보조 방열핀은 팩 케이스의 폭 방향을 따라 소정 간격 이격되어 형성될 수 있다.
본 발명에 의하면, 충방전 하는 과정에서 배터리 팩의 온도를 효과적으로 냉각시킬 수 있다.
또한 본 발명에 의하면, 수용된 복수의 배터리 모듈 중 적어도 어느 하나의 배터리 모듈에 열 폭주 현상에 의해 고온의 열이 발생하더라도 타 배터리 모듈로 상기 열이 전달되는 것을 지연시키거나 방지할 수 있다.
도 1은 종래의 배터리 팩에 포함된 팩 케이스의 사시도이다.
도 2는 상기 도 1의 팩 케이스에 배터리 모듈이 안착된 것을 평면도로 나타낸 것이다.
도 3은 상기 도 1의 팩 케이스의 정면도 및 부분 확대도이다.
도 4는 본 발명의 제1 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 팩 케이스의 사시도이다.
도 5는 상기 도 4의 팩 케이스에 포함된 메인 격벽의 사시도 및 정면도이다.
도 6은 상기 도 5의 메인 격벽의 후면 사시도이다.
도 7은 상기 도 6의 메인 격벽에 포함된 방열핀의 변형예를 나타낸 것이다.
도 8은 상기 도 4의 팩 케이스에 배터리 모듈이 안착된 것을 평면도로 나타낸 것이다.
도 9는 본 발명의 제2 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 메인 격벽의 후면 사시도이다.
도 10은 상기 도 9의 메인 격벽에 포함된 방열핀의 변형에를 나타낸 것이다.
도 11은 본 발명의 제3 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 메인 격벽의 후면 사시도이다.
도 12는 본 발명의 제4 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 메인 격벽의 후면 사시도이다.
도 13은 본 발명의 제5 실시형태에 따른 배터리 팩의 정면도 및 부분 확대도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각 하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.
따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이 고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양 한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
또한, 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명의 실시형태는 통상의 기술자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위하여 제공되는 것이므로 도면에 서의 구성요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시될 수 있다. 따라서, 각 구성요소의 크기나 비율은 실제적인 크기나 비율을 전적으로 반영하는 것은 아니다.
본 발명은 내부에 수용된 배터리 모듈에서 열 폭주 현상이 발생할 시, 상기 고온의 열을 신속하게 외부로 배출시킬 수 있는 구조를 갖는 배터리 팩에 관한 것이다.
도 4 내지 도 8은 본 발명의 제1 실시형태에 따른 배터리 팩에 관한 것이고, 도 9 내지 도 10은 본 발명의 제2 실시형태에 따른 배터리 팩에 관한 것이고, 도 11은 본 발명의 제3 실시형태에 따른 배터리 팩에 관한 것이고, 도 12은 본 발명의 제4 실시형태에 따른 배터리 팩에 관한 것이고, 도 13은 본 발명의 제5 실시형태에 따른 배터리 팩에 관한 것이다.
이하, 상기 도면들을 참조하여 각 실시형태 별로 본 발명의 배터리 팩을 설명한다.
(제1 실시형태)
본 발명의 배터리 팩은 배터리 모듈(B)이 안착되는 팩 케이스(1000) 및 상기 팩 케이스(1000)에 수용된 각 배터리 모듈(B)의 상부를 덮도록 상기 팩 케이스(1000)와 결합되는 상부 커버를 포함한다.
상기 팩 케이스(1000)는 복수의 배터리 모듈(B)이 안착되는 공간인 모듈 영역을 제공하고, 상기 모듈 영역에 안착된 배터리 모듈(B)을 외부로부터 보호하는 역할을 한다.
상기 상부 커버는 공지 기술에 해당하므로, 본 발명에서 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 4는 본 발명의 제1 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 팩 케이스(1000)의 사시도이고, 도 5은 상기 도 4의 팩 케이스(1000)에 포함된 메인 격벽(200)의 사시도 및 정면도이고, 도 6은 상기 도 5의 메인 격벽(200)의 후면 사시도다.
본 발명의 팩 케이스(1000)는 도 4에 도시된 것처럼 메인 격벽(200), 베이스 플레이트(100) 및 측벽을 포함한다.
상기 메인 격벽(200)은 팩 케이스(1000)의 내부 공간을 구획하는 역할을 하며, 또한 팩 케이스(1000) 내부에 안착된 배터리 모듈(B)을 보호하는 역할을 한다.
필요에 따라 상기 메인 격벽(200) 내부로 팩 케이스(1000)를 가로지르도록 설치되는 도선 또는 버스바 등이 삽입되어 보호될 수도 있다.
상기 메인 격벽(200)은 모듈 영역을 크게 두 개의 공간으로 나누도록 팩 케이스(1000)의 중심부를 가로지르도록 형성된다.
팩 케이스(1000)에 안착되는 복수의 배터리 모듈(B)은 상기 메인 격벽(200)을 사이에 두고 양측으로 각각 위치할 수 있다.
상기 메인 격벽(200)은 베이스 플레이트와 결합되는 베이스부(220) 및 상기 베이스부(220)의 상부로 돌출 형성되어 배터리 모듈(B)의 측면을 지지하는 돌출부(210)를 포함한다.
상기 베이스 플레이트(100)는 팩 케이스(1000)의 바닥에 해당하며, 배터리 모듈(B)의 하부를 지지하는 역할을 한다.
보다 구체적으로 상기 베이스 플레이트(100)는 배터리 모듈(B)이 안착되는 모듈 영역을 포함한다.
상기 베이스 플레이트(100)는 한 쌍으로 존재하며 상기 메인 격벽(200)의 양측에 각각 결합된다.
상기 측벽은 팩 케이스(1000)에 수용된 배터리 모듈(B)의 측면을 지지하고 보호하는 역할을 하며, 상기 메인 격벽(200)에 결합된 베이스 플레이트(100)의 테두리를 따라 결합된다.
본 발명의 메인 격벽(200)은 팩 케이스(1000)의 내부에서 발생한 열을 효과적으로 방출(Hr)시킬 수 있는 방열부(221)를 포함하는 것이 특징이다. 보다 구체적으로 상기 방열부(221)는 상기 메인 격벽(200)의 베이스부(220) 하부에 포함된다.
상기 방열부(221)는 도 5에 도시된 것처럼 메인 격벽(200)의 하부에서 하방으로 연장 형성된 복수의 방열핀(221a)을 포함한다.
제1 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 메인 격벽(200)의 방열핀(221a)은 도 6에 도시된 것처럼 메인 격벽(200)의 길이 방향을 따라 연장 형성된다.
도 7은 상기 도 6의 메인 격벽(200)에 포함된 방열핀(221a)의 변형예를 나타낸 것이다.
상기 방열핀(221a)은 도 6에 도시된 것처럼 직선 형상으로 메인 격벽(200)의 길이 방향을 따라 연장 형성될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며 도 7에 도시된 것처럼 물결 무늬를 그리며 연장 형성될 수도 있다. 이와 같이 곡선 형태를 갖는 방열핀(221a)은 동일한 공간에서 보다 넓은 표면적을 통해 열 방출(Hr)이 가능하도록 한다.
상기와 같은 형태의 방열핀(221a)은 메인 격벽(200)의 전체 면적으로 흡수한 열을 상기 메인 격벽(200)의 하부 전체를 통해 배출 가능하도록 한다.
상기 방열부(221)는 도 6 및 도 7에 도시된 것처럼 적어도 하나 이상의 방열핀(221a)을 포함하고, 메인 격벽(200)의 하부에 형성된 복수의 방열핀(221a)은 메인 격벽(200)의 폭 방향을 따라 소정 간격 이격되어 위치한다.
상기 메인 격벽(200)은 각 배터리 모듈(B)에 포함된 셀을 충방전시키는 과정에서 발생하는 열을 흡수하고 상기 방열핀(221a)을 통해 효과적으로 흡수한 열을 방출(Hr)할 수 있다. 이때, 상기 흡수된 열은 배터리 팩의 하방으로 방출(Hr)된다. 또한 상기 메인 격벽(200)은 일측 또는 양측에 수용된 어느 하나의 배터리 모듈(B)에서 열 폭주(T) 현상이 발생할 시, 짧은 시간 발생한 고온의 열을 흡수하고 상기 방열핀(221a)을 통해 신속히 흡수한 열을 방출(Hr)할 수도 있다.
본 발명의 배터리 팩은 메인 격벽(200)의 일측에 수용된 복수의 배터리 모듈(B) 중 적어도 어느 하나의 배터리 모듈(B)에서 열 폭주(T)가 발생할 시, 상기 발생한 열이 메인 격벽(200)의 반대편에 위치한 타 배터리 모듈(B)로 전달되기 전에 상기 방열핀(221a)을 통해 신속히 방출(Hr)하여 배터리 팩에 수용된 전체 배터리 모듈(B)이 폭발하는 등의 현상을 미연에 방지하는 것이 가능하다.
도 8은 상기 도 4의 팩 케이스(1000)에 배터리 모듈(B)이 안착된 것을 평면도로 나타낸 것이다.
상기 도시된 바에 따르면, 메인 격벽(200)의 일측에 위치한 복수의 배터리 모듈(B)에 열 폭주(T) 현상에 의해 발생한 고온의 열(Hr)이 상기 메인 격벽(200)에 흡수되어 방출(Hr)된다. 또한 상기 메인 격벽(200)에 의해 열이 지속적으로 방출(Hr)되기 때문에 메인 격벽(200)의 반대편에 위치한 타 배터리 모듈(B)로 열이 제대로 전달되지 않는다.
(제2 실시형태)
본 발명의 메인 격벽(200)은 팩 케이스(1000)의 내부에서 발생한 열을 효과적으로 방출(Hr)시킬 수 있는 방열부(221)를 포함하는 것이 특징이다.
도 9는 본 발명의 제2 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 메인 격벽(200)의 후면 사시도이다.
상기 방열부(221)는 도 9에 도시된 것처럼 메인 격벽(200)의 하부에서 하방으로 연장 형성된 복수의 방열핀(221a)을 포함한다.
제2 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 메인 격벽(200)의 방열핀(221a)은 도 9에 도시된 것처럼 메인 격벽(200)의 폭 방향을 따라 연장 형성된다.
도 10은 상기 도 9의 메인 격벽(200)에 포함된 방열핀(221a)의 변형예를 나타낸 것이다.
상기 방열핀(221a)은 도 9에 도시된 것처럼 직선 형상으로 메인 격벽(200)의 폭 방향을 따라 연장 형성될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며 도 10에 도시된 것처럼 물결 무늬를 그리며 연장 형성될 수도 있다. 이와 같이 곡선 형태를 갖는 방열핀(221a)은 동일한 공간에서 보다 넓은 표면적을 통해 열 방출(Hr)이 가능하도록 한다.
상기와 같은 형태의 방열핀(221a)은 메인 격벽(200)의 전체 면적으로 흡수한 열을 상기 메인 격벽(200)의 하부 전체를 통해 배출 가능하도록 한다.
상기 방열부(221)는 도 9 및 도 10에 도시된 것처럼 적어도 하나 이상의 방열핀(221a)을 포함하고, 메인 격벽(200)의 하부에 형성된 복수의 방열핀(221a)은 메인 격벽(200)의 길이 방향을 따라 소정 간격 이격되어 위치한다.
(제3 실시형태)
본 발명의 메인 격벽(200)은 팩 케이스(1000)의 내부에서 발생한 열을 효과적으로 방출(Hr)시킬 수 있는 방열부(221)를 포함하는 것이 특징이다.
도 11은 본 발명의 제3 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 메인 격벽(200)의 후면 사시도이다.
상기 방열부(221)는 도 11에 도시된 것처럼 메인 격벽(200)의 하부에서 하방으로 연장 형성된 복수의 방열핀(221a)을 포함한다.
제3 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 메인 격벽(200)의 방열핀(221a)은 도 11에 도시된 것처럼 메인 격벽(200)의 길이 방향 또는 폭 방향을 기준으로 사선 방향으로 연장 형성된다.
상기 방열핀(221a)은 도 9에 도시된 것처럼 직선 형상으로 메인 격벽(200)의 폭 방향을 따라 연장 형성될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며 제1, 2 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 메인 격벽(200)과 동일하게 물결 무늬를 그리며 연장 형성될 수도 있다. 이와 같이 곡선 형태를 갖는 방열핀(221a)은 동일한 공간에서 보다 넓은 표면적을 통해 열 방출(Hr)이 가능하도록 한다.
상기와 같은 형태의 방열핀(221a)은 메인 격벽(200)의 전체 면적으로 흡수한 열을 상기 메인 격벽(200)의 하부 전체를 통해 배출 가능하도록 한다.
상기 방열부(221)는 도 11에 도시된 것처럼 적어도 하나 이상의 방열핀(221a)을 포함하고, 메인 격벽(200)의 하부에 형성된 복수의 방열핀(221a)은 상기 방열핀(221a)이 연장 형성된 방향에 직교하는 방향을 따라 소정 간격 이격되어 형성된다.
(제4 실시형태)
본 발명의 메인 격벽(200)은 팩 케이스(1000)의 내부에서 발생한 열을 효과적으로 방출(Hr)시킬 수 있는 방열부(221)를 포함하는 것이 특징이다.
도 12는 본 발명의 제4 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 메인 격벽(200)의 후면 사시도이다.
상기 방열부(221)는 도 12에 도시된 것처럼 메인 격벽(200)의 하부에서 하방으로 연장 형성된 복수의 방열핀(221a)을 포함한다.
제4 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 메인 격벽(200)의 방열핀(221a)은 도 12에 도시된 것처럼 핀 형상으로 형성된다.
상기와 같은 형태의 방열핀(221a)은 메인 격벽(200)의 전체 면적으로 흡수한 열을 상기 메인 격벽(200)의 하부 전체를 통해 배출 가능하도록 한다.
상기 방열부(221)는 도 12에 도시된 것처럼 적어도 하나 이상의 방열핀(221a)을 포함하고, 메인 격벽(200)의 하부에 형성된 복수의 방열핀(221a)은 소정 간격 이격되어 위치한다.
(제5 실시형태)
본 발명의 배터리 팩은 배터리 모듈(B)이 안착되는 팩 케이스(1000) 및 상기 팩 케이스(1000)에 수용된 각 배터리 모듈(B)의 상부를 덮도록 상기 팩 케이스(1000)와 결합되는 상부 커버를 포함한다.
상기 팩 케이스(1000)는 복수의 배터리 모듈(B)이 안착되는 공간인 모듈 영역을 제공하고, 상기 모듈 영역에 안착된 배터리 모듈(B)을 외부로부터 보호하는 역할을 한다.
상기 상부 커버는 공지 기술에 해당하므로, 본 발명에서 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
본 발명의 팩 케이스(1000)는 메인 격벽(200), 베이스 플레이트(100) 및 측벽을 포함한다.
상기 메인 격벽(200)은 팩 케이스(1000)의 내부 공간을 구획하는 역할을 하며, 또한 팩 케이스(1000) 내부에 안착된 배터리 모듈(B)을 보호하는 역할을 한다.
필요에 따라 상기 메인 격벽(200) 내부로 팩 케이스(1000)를 가로지르도록 설치되는 도선 또는 버스바 등이 삽입되어 보호될 수도 있다.
상기 메인 격벽(200)은 모듈 영역을 크게 두 개의 공간으로 나누도록 팩 케이스(1000)의 중심부를 가로지르도록 형성된다.
팩 케이스(1000)에 안착되는 복수의 배터리 모듈(B)은 상기 메인 격벽(200)을 사이에 두고 양측으로 각각 위치할 수 있다.
상기 베이스 플레이트(100)는 팩 케이스(1000)의 바닥에 해당하며, 배터리 모듈(B)의 하부를 지지하는 역할을 한다.
보다 구체적으로 상기 베이스 플레이트(100)는 배터리 모듈(B)이 안착되는 모듈 영역을 포함한다.
상기 베이스 플레이트(100)는 한 쌍으로 존재하며 상기 메인 격벽(200)의 양측에 각각 결합된다.
상기 측벽은 팩 케이스(1000)에 수용된 배터리 모듈(B)의 측면을 지지하고 보호하는 역할을 하며, 상기 메인 격벽(200)에 결합된 베이스 플레이트(100)의 테두리를 따라 결합된다.
본 발명의 메인 격벽(200)은 팩 케이스(1000)의 내부에서 발생한 열을 효과적으로 방출(Hr)시킬 수 있는 방열부(221)를 포함하는 것이 특징이다.
상기 방열부(221)는 메인 격벽(200)의 하부에서 하방으로 연장 형성된 복수의 방열핀(221a)을 포함한다.
상기 방열핀(221a)은 메인 격벽(200)의 전체 면적으로 흡수한 열을 상기 메인 격벽(200)의 하부 전체를 통해 배출 가능하도록 한다.
상기 방열부(221)는 적어도 하나 이상의 방열핀(221a)을 포함하고, 메인 격벽(200)의 하부에 형성된 복수의 방열핀(221a)은 소정 간격 이격되어 위치한다.
상기 메인 격벽(200)은 각 배터리 모듈(B)에 포함된 셀을 충방전시키는 과정에서 발생하는 열을 흡수하고 상기 방열핀(221a)을 통해 효과적으로 흡수한 열을 방출(Hr)할 수 있다. 이때, 상기 흡수된 열은 배터리 팩의 하방으로 방출(Hr)된다. 또한 상기 메인 격벽(200)은 일측 또는 양측에 수용된 어느 하나의 배터리 모듈(B)에서 열 폭주(T) 현상이 발생할 시, 짧은 시간 발생한 고온의 열을 흡수하고 상기 방열핀(221a)을 통해 신속히 흡수한 열을 방출(Hr)할 수도 있다.
본 발명의 배터리 팩은 메인 격벽(200)의 일측에 수용된 복수의 배터리 모듈(B) 중 적어도 어느 하나의 배터리 모듈(B)에서 열 폭주(T)가 발생할 시, 상기 발생한 열이 메인 격벽(200)의 반대편에 위치한 타 배터리 모듈(B)로 전달되기 전에 상기 방열핀(221a)을 통해 신속히 방출(Hr)하여 배터리 팩에 수용된 전체 배터리 모듈(B)이 폭발하는 등의 현상을 미연에 방지하는 것이 가능하다.
상기 베이스 플레이트(100)는 내부가 비어있는 중공형이고, 상기 중공 내부에서 팩 케이스(1000)의 길이 방향을 따라 연장 형성된 복수의 유로관(110)을 포함할 수 있다. 이때, 상기 유로관(110)을 통해 냉각수 등이 이동할 수 있으며, 상기 냉각수는 상기 유로관(110)을 이동하며 배터리 모듈(B)에서 발생한 열을 식힐 수 있다.
본 발명의 제5 실시형태에 따른 배터리 팩에 포함된 베이스 플레이트(100)는 상기 중공 내부에 상기 메인 격벽(200)의 방열핀(221a)과 더불어 내부에서 발생한 열을 배출하는 기능을 갖는 보조 방열핀(120)을 더 포함하는 것이 특징이다.
도 13은 본 발명의 제5 실시형태에 따른 배터리 팩의 정면도 및 부분 확대도이다.
상기 도 13에 도시된 것처럼 상기 베이스 플레이트(100)는 상기 중공 내부에서 중공의 바닥부 및 중공의 천장부를 연결하고 팩 케이스(1000)의 길이 방향을 따라 연장 형성되는 리브 형상의 보조 방열핀(120)을 더 포함한다.
상기 보조 방열핀(120)은 팩 케이스(1000)의 폭 방향을 따라 소정 간격 이격되어 형성될 수 있으며, 유로관(110)을 통해 이동하는 냉각수와 더불어 베이스 플레이트(100)의 상부에 안착된 각 배터리 모듈(B)에서 발생된 열이 상기 보조 방열핀(120)을 통해 보다 효과적으로 방출(Hr)될 수 있다.
이상, 도면과 실시예 등을 통해 본 발명을 보다 상세히 설명하였다. 그러나, 본 명세서에 기재된 도면 또는 실시예 등에 기재된 구성은 본 발명의 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
[부호의 설명]
10: (종래 기술) 팩 케이스
20: (종래 기술) 베이스 플레이트
30: (종래 기술) 메인 격벽
40: (종래 기술) 유로관
1000: 팩 케이스
100: 베이스 플레이트
110: 유로관
120: 보조 방열핀
200: 메인 격벽
210: 돌출부
220: 베이스부
221: 방열부
221a: 방열핀
300: 측벽
B: 배터리 모듈
T: 열 폭주
Ha: 열 (이동)
Hr: 열 방출

Claims (13)

  1. 배터리 모듈을 수용하는 배터리 팩으로서,
    배터리 모듈이 안착되는 팩 케이스; 를 포함하고,
    상기 팩 케이스는,
    메인 격벽;
    상기 메인 격벽의 양측에 각각 결합되고, 배터리 모듈이 안착되는 모듈 영역을 포함하는 베이스 플레이트; 및
    상기 메인 격벽과 결합된 베이스 플레이트의 테두리를 따라 결합되는 측벽; 을 포함하고,
    상기 메인 격벽은,
    열 방출이 가능하도록 돌출 형성된 방열핀을 포함하는 방열부를 하부에 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 방열핀은 메인 격벽의 길이 방향을 따라 연장 형성되는 배터리 팩.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 방열부는 메인 격벽의 폭 방향으로 소정 간격 이격되어 형성되는 복수의 방열핀을 포함하는 배터리 팩.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 방열핀은 직선으로 연장 형성되거나, 또는 물결 무늬를 그리며 연장 형성되는 배터리 팩.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 방열핀은 메인 격벽의 폭 방향을 따라 연장 형성되는 배터리 팩.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 방열부는 메인 격벽의 길이 방향을 따라 소정 간격 이격되어 형성되는 복수의 방열핀을 포함하는 배터리 팩.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 방열핀은 직선으로 연장 형성되거나, 물결 무늬를 그리며 연장 형성되는 배터리 팩.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 방열핀은 메인 격벽의 길이 방향 또는 폭 방향을 기준으로 사선 방향으로 연장 형성되는 배터리 팩.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 방열부는 방열핀이 연장 형성된 방향에 직교하는 방향을 따라 소정 간격 이격되어 형성되는 복수의 방열핀을 포함하는 배터리 팩.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 방열핀은 직선으로 연장 형성되거나, 물결 무늬를 그리며 연장 형성되는 배터리 팩.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 베이스 플레이트는 내부가 비어있는 중공형이고,
    상기 중공 내부에서 팩 케이스의 길이 방향을 따라 연장 형성된 복수의 유로관을 포함하는 배터리 팩.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 베이스 플레이트는,
    상기 중공 내부에서 중공의 바닥부 및 중공의 천장부를 연결하고 팩 케이스의 길이 방향을 따라 연장 형성되는 리브 형상의 보조 방열핀을 더 포함하는 배터리 팩.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 보조 방열핀은 팩 케이스의 폭 방향을 따라 소정 간격 이격되어 형성되는 배터리 팩.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120137792A (ko) * 2011-06-13 2012-12-24 에스비리모티브 주식회사 배터리 팩
KR20190004351A (ko) * 2016-05-24 2019-01-11 삼성에스디아이 주식회사 전지 팩
KR20200130677A (ko) * 2018-04-09 2020-11-19 삼성에스디아이 주식회사 냉매 분배기
KR20220031530A (ko) * 2020-09-04 2022-03-11 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 팩, 및 자동차, 및 이를 포함하는 전자 디바이스
KR20220091958A (ko) * 2020-12-24 2022-07-01 에스케이온 주식회사 파우치형 배터리셀 및 이를 포함하는 배터리 팩

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102258827B1 (ko) 2017-06-02 2021-05-31 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120137792A (ko) * 2011-06-13 2012-12-24 에스비리모티브 주식회사 배터리 팩
KR20190004351A (ko) * 2016-05-24 2019-01-11 삼성에스디아이 주식회사 전지 팩
KR20200130677A (ko) * 2018-04-09 2020-11-19 삼성에스디아이 주식회사 냉매 분배기
KR20220031530A (ko) * 2020-09-04 2022-03-11 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 팩, 및 자동차, 및 이를 포함하는 전자 디바이스
KR20220091958A (ko) * 2020-12-24 2022-07-01 에스케이온 주식회사 파우치형 배터리셀 및 이를 포함하는 배터리 팩

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