WO2024058578A1 - 배터리 팩 케이스 및 이를 포함하는 배터리 팩 - Google Patents

배터리 팩 케이스 및 이를 포함하는 배터리 팩 Download PDF

Info

Publication number
WO2024058578A1
WO2024058578A1 PCT/KR2023/013848 KR2023013848W WO2024058578A1 WO 2024058578 A1 WO2024058578 A1 WO 2024058578A1 KR 2023013848 W KR2023013848 W KR 2023013848W WO 2024058578 A1 WO2024058578 A1 WO 2024058578A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
plate
battery pack
cover
cover plate
paragraph
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/013848
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
노유한
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
Priority claimed from KR1020230120686A external-priority patent/KR20240038606A/ko
Application filed by 주식회사 엘지에너지솔루션 filed Critical 주식회사 엘지에너지솔루션
Publication of WO2024058578A1 publication Critical patent/WO2024058578A1/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/30Arrangements for facilitating escape of gases
    • H01M50/342Non-re-sealable arrangements
    • 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
    • H01M50/30Arrangements for facilitating escape of gases
    • H01M50/35Gas exhaust passages comprising elongated, tortuous or labyrinth-shaped exhaust passages
    • H01M50/367Internal gas exhaust passages forming part of the battery cover or case; Double cover vent systems
    • 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
    • H01M50/30Arrangements for facilitating escape of gases
    • H01M50/375Vent means sensitive to or responsive to temperature

Definitions

  • the present invention relates to a battery pack case and a battery pack including the same.
  • types of secondary batteries include nickel cadmium batteries, nickel hydrogen batteries, lithium ion batteries, and lithium ion polymer batteries. These secondary batteries are used not only for small products such as digital cameras, P-DVDs, MP3Ps, mobile phones, PDAs, Portable Game Devices, Power Tools, and E-bikes, but also for large products requiring high output such as electric vehicles and hybrid vehicles, as well as for surplus power generation. It is also applied and used in power storage devices that store power or renewable energy and backup power storage devices.
  • the electrode active material slurry is first applied to the positive electrode current collector and the negative electrode current collector to manufacture the positive and negative electrodes, and then laminated on both sides of the separator to form an electrode assembly of a predetermined shape. forms. Then, the electrode assembly is stored in the battery case, and the electrolyte is injected and sealed.
  • Secondary batteries are classified into pouch type and can type, etc., depending on the material of the case that accommodates the electrode assembly.
  • the pouch type accommodates the electrode assembly in a pouch made of flexible polymer material.
  • the can type accommodates the electrode assembly in a case made of materials such as metal or plastic.
  • a plurality of such secondary batteries are provided and housed together to form a battery module, and a battery pack can be manufactured by housing the plurality of battery modules in a specific pack case.
  • One problem that the present invention seeks to solve is to provide a battery pack that cools and discharges gas and heat generated from the battery module through a flow path structure.
  • the battery pack case includes a base plate, a side plate located along the circumference of the base plate, the lower side of which is connected to the base plate, and a side plate that covers the upper side of the side plate and is located on the inside of the base plate. It may include a cover plate forming an accommodating space, a partition plate located in the accommodating space to divide the accommodating space into a plurality of spaces, and a top plate located on an upper side of the cover plate to form a flow path between the accommodating space and the cover plate. You can.
  • the cover plate may include a first plate connected to an upper side of the side plate and a second plate connected to an upper side of the first plate and having a melting point lower than the melting point of the first plate.
  • the cover plate may block communication between the plurality of spaces partitioned by the partition plate.
  • the cover plate may form a plurality of cover areas on upper sides of the plurality of spaces to correspond to positions of the plurality of spaces.
  • the first plate may include a plurality of holes.
  • the plurality of holes may be formed in the cover area.
  • the melting point of the second plate may be lower than the melting point of the top plate.
  • the cover plate may further include a fixing pin that secures the first plate to the partition plate.
  • a battery pack includes a case forming an accommodating space therein and a plurality of secondary batteries, and includes a battery module located in the accommodating space, wherein the case includes a base plate and the base plate.
  • a side plate located along the periphery of which the lower side is connected to the base plate, a cover plate that covers the upper side of the side plate to form a receiving space inside the base plate, and is located in the receiving space to form the receiving space. It may include a partition plate dividing into a plurality of spaces and a top plate positioned above the cover plate to form a flow path between the cover plate and the cover plate.
  • the cover plate may include a first plate connected to an upper side of the side plate and a second plate connected to an upper side of the first plate and having a melting point lower than the melting point of the first plate.
  • the cover plate may block communication between the plurality of spaces partitioned by the partition plate.
  • the cover plate may form a plurality of cover areas on upper sides of the plurality of spaces to correspond to positions of the plurality of spaces.
  • the first plate may include a plurality of holes, and the plurality of holes may be formed in the cover area.
  • the melting point of the second plate may be lower than the melting point of the top plate.
  • gas and heat generated from the battery module are cooled and discharged through the flow path structure, thereby preventing problems such as explosion or damage to the battery pack due to gas and heat.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a battery pack according to a comparative example.
  • Figure 2 is a cross-sectional view showing gas and heat generated in a battery pack according to a comparative example.
  • Figure 3 is a cross-sectional view of a battery pack case according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a bottom view of a cover plate according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 5 is a cross-sectional view of a cover plate according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 6 is a cross-sectional view of a battery pack according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 7 is a cross-sectional view showing gas and heat generated in a battery pack according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 8 is a plan view of the battery pack according to an embodiment of the present invention as seen from above.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the battery pack 2 according to a comparative example
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of gas and heat generated in the battery pack 2 according to a comparative example.
  • the battery pack 2 has a case (C) that forms an exterior and has a receiving space on the inside, and is located inside the case (C) to divide the receiving space into a plurality of spaces. It may include a dividing wall (W) and a plurality of battery modules (M) located in a plurality of spaces.
  • the specific battery module (M) emits gas and high temperature heat due to internal damage or external factors, the specific battery module (M)
  • the pressure of a specific space accommodated can be increased. As the pressure in a specific space increases, a specific part of the case (C) may be destroyed. In particular, the binding force between the case (C) and the partition wall (W) may be weakened, and the joint portion of the case (C) and the partition wall (W) may be destroyed.
  • Figure 3 is a cross-sectional view of the battery pack case 10 according to an embodiment of the present invention.
  • the battery pack case 10 may form an accommodating space on the inside to accommodate a battery module 11, which will be described later.
  • the battery pack case 10 can protect the battery module 11 from external factors by blocking communication between the internal space and the external space while accommodating the battery module 11 inside.
  • the battery pack case 10 can protect the battery module 11 from external environments such as high temperature and climate, and prevent the battery module 11 from being damaged by external forces.
  • the battery pack case 10 divides the inner accommodation space into a plurality of spaces, so that the plurality of battery modules 11 can be positioned in each of the plurality of spaces.
  • the upper part of the battery pack case 10 has a double structure, and the battery pack case 10 can effectively discharge gas and heat generated from a specific battery module 11.
  • the battery module 11 is not necessarily accommodated inside the battery pack case 10, and the battery pack case 10 can be used in a CTP (Cell To Pack) structure, that is, a structure in which no module is applied. there is.
  • the battery pack case 10 can accommodate battery cells (not shown) including electrode assemblies in a plurality of internal spaces. That is, the battery cell (not shown) may be located inside the battery pack case 10.
  • the battery cell (not shown) may include a pouch-type secondary battery or a square-shaped secondary battery.
  • the battery pack case 10 may include a base plate 100, a side plate 101, a cover plate 102, and a partition plate 103.
  • the base plate 100 may form the lower surface of the battery pack case 10.
  • the base plate 100 may be located at the bottom.
  • the side plate 101 may be located along the circumference of the base plate 100.
  • the lower side of the side plate 101 may be connected to the base plate 100.
  • the cover plate 102 may cover the upper side of the side plate 101 to form an accommodation space inside the base plate 100.
  • the partition plate 103 may be located in the receiving space to divide the receiving space into a plurality of spaces.
  • the top plate 104 may be located on the upper side of the cover plate 102 to form a flow path F between the top plate 102 and the cover plate 102.
  • the cover plate 102 may block communication between a plurality of spaces partitioned by the partition plate 103.
  • the cover plate 102 is connected to the upper side of the side plate 101 and the upper side of the partition plate 103, thereby blocking communication between a plurality of spaces partitioned by the partition plate 103.
  • the cover plate 102 may form a plurality of cover areas on the upper side of the plurality of spaces to correspond to the positions of the plurality of spaces.
  • the area where the plurality of spaces is formed and the plurality of cover areas may be positioned to correspond to each other.
  • each portion of the cover plate 102 located on the upper side of the plurality of spaces may be a cover area.
  • Figure 4 is a bottom view of a cover plate according to an embodiment of the present invention
  • Figure 5 is a cross-sectional view of the cover plate according to an embodiment of the present invention.
  • the cover plate 102 may include a first plate 1020 and a second plate 1021.
  • the first plate 1020 may be connected to the upper side of the side plate 101. Additionally, the first plate 1020 may be connected to the upper side of the partition plate 103. The first plate 1020 may form the lower surface of the cover plate 102.
  • the first plate 1020 may include a plurality of holes (H).
  • a plurality of holes H may be formed in the cover area.
  • the cover area and the area where the plurality of holes H are formed may coincide.
  • the area where the cover area is not formed may be an area where the cover plate 102 and the partition plate 103 are combined.
  • the area where the cover area is not formed may be an area where the cover plate 102 and the side plate 101 are combined.
  • the second plate 1021 may be connected to the upper side of the first plate 1020. Unlike the first plate 1020, the second plate 1021 may include a plate structure in which no hole H is formed. In other words, the second plate 1021 may be formed to cover the plurality of holes H formed in the first plate 1020. Specifically, in a state where the plurality of holes (H) of the first plate 1020 are located on the upper side of the receiving space, the second plate 1021 blocks the plurality of holes (H) to seal the receiving space, thereby sealing the receiving space. can be sealed by the second plate 1021.
  • the second plate 1021 may have a melting point lower than that of the first plate 1020. Additionally, the melting point of the second plate 1021 may be lower than the melting point of the top plate 104.
  • the cover plate 102 may further include a fixing pin 105 that secures the first plate 1020 to the partition plate 103.
  • the fixing pin 105 has a pin shape and is formed through the first plate 1020 to connect the upper surface of the partition plate 103 and the lower surface of the first plate 1020.
  • the fixing pin 105 is formed to penetrate the first plate 1020 from the top to the bottom and is inserted and coupled to the partition plate 103, thereby connecting and fixing the cover plate 102 and the partition plate 103 to each other. You can do it.
  • the second plate 1021 melts preferentially over the first plate 1020 and the top plate 104, so that the gas melts in the cover plate 102. ) and can be moved to the flow path (F) between the top plate 104. Since relatively cooled gas exists on the flow path (F) compared to the gas, the gas moved into the flow path (F) can be cooled by contacting the cooled gas.
  • the fixing pin 105 fixes the partition plate 103 and the cover plate 102 to each other, so the cover plate 102 does not come off from the partition plate 103, so the gas generated from the battery module 11 is prevented. Can be moved to the flow path (F) without propagating to other adjacent battery modules (11).
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the battery pack 1 according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of gas and heat generated in the battery pack 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the battery pack 1 includes a case 10 and a battery module 11 located inside the case 10, accumulating electrical energy and storing the accumulated electrical energy according to need and design. can be output.
  • each battery module 11 includes a plurality of secondary batteries and can be accommodated in the inner space of the case 10.
  • Case 10 may include a base plate 100, a side plate 101, a cover plate 102, and a partition plate 103.
  • the base plate 100 may form the lower surface of the battery pack case 10.
  • the base plate 100 may be located at the bottom.
  • the side plate 101 may be located along the perimeter of the base plate 100.
  • the lower side of the side plate 101 may be connected to the base plate 100.
  • the cover plate 102 may cover the upper side of the side plate 101 to form an accommodation space inside the base plate 100.
  • the partition plate 103 may be located in the receiving space to divide the receiving space into a plurality of spaces.
  • the top plate 104 may be positioned on the top of the cover plate 102 to form a flow path F between the top plate 102 and the cover plate 102.
  • the cover plate 102 may block communication between a plurality of spaces partitioned by the partition plate 103. Additionally, the cover plate 102 may form a plurality of cover areas on the upper sides of the plurality of spaces to correspond to the positions of the plurality of spaces.
  • the cover plate 102 may include a first plate 1020 and a second plate 1021.
  • the first plate 1020 may be connected to the upper side of the side plate 101 and the partition plate 103.
  • the first plate 1020 may include a plurality of holes (H).
  • a plurality of holes H may be formed in the cover area.
  • the second plate 1021 may be connected to the upper side of the first plate 1020.
  • the second plate 1021 may have a melting point lower than that of the first plate 1020. Additionally, the melting point of the second plate 1021 may be lower than the melting point of the top plate 104.
  • Figure 8 is a plan view of the battery pack according to an embodiment of the present invention as seen from above.
  • the case 10 may further include a discharge passage 106 communicating with the flow path F and an exhaust port 107 communicating with the discharge passage 106.
  • the gas generated in the battery module 11 is discharged to the molten portion of the second plate 1021 through a plurality of grooves in the first plate 1020, and is discharged through the discharge passage 106 along the flow path F. ) can be moved to .
  • Gas moved to the exhaust passage 106 may be discharged to the outside through the exhaust port 107.
  • the exhaust port 107 can discharge gas to the outside in various ways, including a pump and a fan.
  • the discharge passage 106 may be formed along the outer surface of the case 10. That is, the discharge passage 106 may be formed along the circumference of the case 10.
  • a vehicle may include a battery pack 1 according to an embodiment of the present invention. That is, the vehicle (not shown) can utilize the electrical energy stored in the battery pack 1 as driving power.
  • Vehicles may include railway vehicles and any transportation machinery that runs on roads. For example, vehicles may include cars, motorized bicycles, trains, etc.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Battery Mounting, Suspending (AREA)

Abstract

본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩 케이스는, 베이스 플레이트, 상기 베이스 플레이트의 둘레를 따라 위치하여, 하측이 상기 베이스 플레이트와 연결되는 측면 플레이트, 상기 측면 플레이트의 상측을 커버하여 상기 베이스 플레이트의 내측에 수용 공간을 형성하는 커버 플레이트, 상기 수용 공간에 위치하여 상기 수용 공간을 복수의 공간으로 구획하는 구획 플레이트 및 상기 커버 플레이트와 사이에 유로를 형성하도록 상기 커버 플레이트의 상측에 위치하는 탑 플레이트를 포함할 수 있다.

Description

배터리 팩 케이스 및 이를 포함하는 배터리 팩
본 출원은 2022년 9월 16일자 한국특허출원 제10-2022-0117480호 및 2023년 9월 11일자 한국특허출원 제 10-2023-0120686호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국특허출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로써 포함된다.
본 발명은, 배터리 팩 케이스 및 이를 포함하는 배터리 팩에 관한 것이다.
일반적으로, 이차 전지의 종류로는 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 리튬 이온 전지 및 리튬 이온 폴리머 전지 등이 있다. 이러한 이차 전지는 디지털 카메라, P-DVD, MP3P, 휴대폰, PDA, Portable Game Device, Power Tool 및 E-bike 등의 소형 제품뿐만 아니라, 전기 자동차나 하이브리드 자동차와 같은 고출력이 요구되는 대형 제품과 잉여 발전 전력이나 신재생 에너지를 저장하는 전력 저장 장치와 백업용 전력 저장 장치에도 적용되어 사용되고 있다.
이러한 이차 전지를 제조하기 위해, 먼저 전극 활물질 슬러리를 양극 집전체 및 음극 집전체에 도포하여 양극과 음극을 제조하고, 이를 분리막(Separator)의 양 측에 적층함으로써 소정 형상의 전극 조립체(Electrode Assembly)를 형성한다. 그리고 전지 케이스에 전극 조립체를 수납하고 전해질 주입 후 실링한다.
이차 전지는 전극 조립체를 수용하는 케이스의 재질에 따라, 파우치 형(Pouch Type) 및 캔 형(Can Type) 등으로 분류된다. 파우치 형(Pouch Type)은 유연한 폴리머 재질로 제조된 파우치에 전극 조립체를 수용한다. 그리고, 캔 형(Can Type)은 금속 또는 플라스틱 등의 재질로 제조된 케이스에 전극 조립체를 수용한다.
이와 같은 이차 전지는 복수개로 구비되어 일체로 수용됨으로써 전지 모듈을 형성하고, 복수의 전지 모듈이 또 다시 특정 팩 케이스에 수용됨으로써 배터리 팩이 제조될 수 있다.
이처럼 배터리 팩이 제조되어 설비 및 장치 등에 활용되는 과정에서, 내부에 수용된 전지 모듈이 손상되어 고온의 열과 가스를 방출하는 경우가 있다. 외부로 배출되지 못하고 내부 수용 공간에 갖힌 가스는 배터리 팩을 폭발시키거나 전지 모듈을 보다 손상시키는 등의 2차 피해를 야기시킬 수 있다. 또는, 복수의 수용 공간에 복수의 전지 모듈이 각각 수용된 경우, 특정 전지 모듈로부터 발생된 가스가 다른 공간의 다른 전지 모듈로 전파되어, 가스로 인한 피해가 다른 전지 모듈로 전이되어, 피해가 확산되는 문제가 발생될 수 있다.
따라서, 전지 모듈로부터 가스가 발생하더라도, 발생된 가스를 보다 효과적으로 배출하고 다른 공간으로의 전파를 방지하는 구조를 포함하는 배터리 팩이 필요한 실정이다.
본 발명이 해결하고자 하는 일 과제는, 유로 구조를 통해 전지 모듈로부터 발생한 가스 및 열을 냉각 및 배출하는 배터리 팩을 제공하는 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩 케이스는, 베이스 플레이트, 상기 베이스 플레이트의 둘레를 따라 위치하여, 하측이 상기 베이스 플레이트와 연결되는 측면 플레이트, 상기 측면 플레이트의 상측을 커버하여 상기 베이스 플레이트의 내측에 수용 공간을 형성하는 커버 플레이트, 상기 수용 공간에 위치하여 상기 수용 공간을 복수의 공간으로 구획하는 구획 플레이트 및 상기 커버 플레이트와 사이에 유로를 형성하도록 상기 커버 플레이트의 상측에 위치하는 탑 플레이트를 포함할 수 있다.
상기 커버 플레이트는, 상기 측면 플레이트의 상측과 연결되는 제1플레이트 및 상기 제1플레이트의 상측과 연결되고, 상기 제1플레이트의 녹는점보다 낮은 녹는점을 가지는 제2플레이트를 포함할 수 있다.
상기 커버 플레이트는 상기 구획 플레이트에 의해 구획된 상기 복수의 공간 사이의 연통을 차단할 수 있다.
상기 커버 플레이트는 상기 복수의 공간의 위치와 대응되도록 상기 복수의 공간의 상측에 각각 복수의 커버영역을 형성할 수 있다.
상기 제1플레이트는 복수의 홀을 포함할 수 있다.
상기 커버영역에서 상기 복수의 홀이 형성될 수 있다.
상기 제2플레이트의 녹는점은 상기 탑 플레이트의 녹는점 보다 낮을 수 있다.
상기 커버 플레이트는, 상기 제1플레이트를 상기 구획 플레이트에 고정시키는 고정핀을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩은, 내부에 수용 공간을 형성하는 케이스 및 복수의 이차 전지를 포함하고, 상기 수용 공간에 위치하는 전지 모듈을 포함하고, 상기 케이스는, 베이스 플레이트, 상기 베이스 플레이트의 둘레를 따라 위치하여, 하측이 상기 베이스 플레이트와 연결되는 측면 플레이트, 상기 측면 플레이트의 상측을 커버하여 상기 베이스 플레이트의 내측에 수용 공간을 형성하는 커버 플레이트, 상기 수용 공간에 위치하여 상기 수용 공간을 복수의 공간으로 구획하는 구획 플레이트 및 상기 커버 플레이트와 사이에 유로를 형성하도록 상기 커버 플레이트의 상측에 위치하는 탑 플레이트를 포함할 수 있다.
상기 커버 플레이트는, 상기 측면 플레이트의 상측과 연결되는 제1플레이트 및 상기 제1플레이트의 상측과 연결되고, 상기 제1플레이트의 녹는점보다 낮은 녹는점을 가지는 제2플레이트를 포함할 수 있다.
상기 커버 플레이트는 상기 구획 플레이트에 의해 구획된 상기 복수의 공간 사이의 연통을 차단할 수 있다.
상기 커버 플레이트는 상기 복수의 공간의 위치와 대응되도록 상기 복수의 공간의 상측에 각각 복수의 커버영역을 형성할 수 있다.
상기 제1플레이트는 복수의 홀을 포함하고, 상기 커버영역에서 상기 복수의 홀이 형성될 수 있다.
상기 제2플레이트의 녹는점은 상기 탑 플레이트의 녹는점 보다 낮을 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 유로 구조를 통해 전지 모듈로부터 발생한 가스 및 열을 냉각 및 배출하여, 가스 및 열에 의해 배터리 팩이 폭발하거나 손상되는 등의 문제를 미연에 방지할 수 있다.
이 외에도, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 구성들로부터 당업자가 용이하게 예측 가능한 효과들을 포함할 수 있다.
본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술되는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니 된다.
도 1은 비교 실시예에 따른 배터리 팩의 단면도이다.
도 2는 비교 실시예에 따른 배터리 팩에서 가스 및 열이 발생한 모습의 단면도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩 케이스의 단면도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 커버 플레이트의 저면도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 커버 플레이트의 단면도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 단면도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩에서 가스 및 열이 발생한 모습의 단면도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩을 상측에서 바라본 평면도이다.
이하에서는 첨부의 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 이하의 실시예에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분 또는 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 관련 공지 기술에 대한 상세한 설명은 생략하였으며, 본 명세서에서 각 도면의 구성요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서는, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호를 붙이도록 한다
또한, 본 명세서 및 특허청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정하여 해석되어서는 안되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
도 1은 비교 실시예에 따른 배터리 팩(2)의 단면도이고, 도 2는 비교 실시예에 따른 배터리 팩(2)에서 가스 및 열이 발생한 모습의 단면도이다.
도 1 및 2를 참고하면, 비교 실시예에 따른 배터리 팩(2)은 외관을 형성하고 내측에 수용 공간을 가진 케이스(C), 케이스(C)의 내측에 위치하여 수용 공간을 복수의 공간으로 구획하는 격벽(W) 및 복수의 공간에 위치하는 복수의 전지 모듈(M)을 포함할 수 있다.
배터리 팩(2)이 내부에 전지 모듈(M)을 수용한 상태에서, 특정 전지 모듈(M)이 내부 손상 및 외부 요인에 의해 가스 및 고온의 열을 방출하는 경우, 특정 전지 모듈(M)이 수용된 특정 공간의 압력을 높아질 수 있다. 특정 공간의 압력이 높아짐으로써, 케이스(C)의 특정 부분이 파괴될 수 있다. 특히, 케이스(C) 및 격벽(W) 사이의 결속력이 약화되어, 케이스(C)와 격벽(W)의 결합 부분이 파괴될 수 있다.
이와 같은 현상에 의하면, 특정 전지 모듈(M)에서 발생한 고온의 열과 가스는 다른 공간으로 넘어 흘러가, 인접한 다른 전지 모듈(M)에 영향을 끼칠 수 있다. 결과적으로, 특정 전지 모듈(M)에서 발생한 가스 및 열로 인해, 케이스(C)가 파괴되는 것뿐만 아니라 다른 전지 모듈(M)로 가스 및 열이 전파되어, 피해가 확산되는 문제가 발생할 수 있다.
따라서, 이와 같은 가스 및 열을 보다 효과적으로 배출하여, 다른 전지 모듈의 피해를 방지하고 피해가 확산되는 문제를 방지하는 배터리 팩이 필요한 실정이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩 케이스(10)의 단면도이다.
도 3을 참고하면, 배터리 팩 케이스(10)는 내측에 수용 공간을 형성하여 후술하는 전지 모듈(11)을 수용할 수 있다. 다시 말해, 배터리 팩 케이스(10)는 전지 모듈(11)을 내측에 수용한 상태에서, 내부 공간과 외부 공간 사이의 연통을 차단하여, 외부 요인으로부터 전지 모듈(11)을 보호할 수 있다. 예를 들어, 배터리 팩 케이스(10)는 고온 및 기후 등과 같은 외부 환경으로부터 전지 모듈(11)을 보호할 수 있고, 외력에 의해 전지 모듈(11)이 손상되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 배터리 팩 케이스(10)는 내측의 수용 공간을 복수의 공간으로 구획하여, 복수의 전지 모듈(11)을 복수의 공간 각각에 위치시킬 수 있다. 배터리 팩 케이스(10)의 상부는 이중 구조를 포함하여, 배터리 팩 케이스(10)는 특정 전지 모듈(11)에서 발생한 가스 및 열을 효과적으로 배출시킬 수 있다.
다만, 배터리 팩 케이스(10)의 내부에 반드시 전지 모듈(11)이 수용되는 것은 아니고, 배터리 팩 케이스(10)는 CTP(Cell To Pack)구조, 즉, 모듈이 적용되지 않은 구조에도 활용될 수 있다. 다시 말해, 배터리 팩 케이스(10)는 내부 복수의 공간에, 전극 조립체를 포함하는 전지셀(미도시)을 수용할 수 있다. 즉, 전지셀(미도시)은 배터리 팩 케이스(10)의 내측에 위치할 수 있다. 전지셀(미도시)은 파우치형 이차 전지 또는 각형 이차 전지 등을 포함할 수 있다.
구체적으로, 배터리 팩 케이스(10)는 베이스 플레이트(100), 측면 플레이트(101), 커버 플레이트(102) 및 구획 플레이트(103)를 포함할 수 있다.
베이스 플레이트(100)는 배터리 팩 케이스(10)의 하면을 형성할 수 있다. 다시 말해, 베이스 플레이트(100)는 최하단에 위치할 수 있다. 측면 플레이트(101)는 베이스 플레이트(100)의 둘레를 따라 위치할 수 있다. 측면 플레이트(101)의 하측은 베이스 플레이트(100)와 연결될 수 있다. 또한, 커버 플레이트(102)는 측면 플레이트(101)의 상측을 커버하여 베이스 플레이트(100)의 내측에 수용 공간을 형성할 수 있다. 추가적으로, 구획 플레이트(103)는 수용 공간에 위치하여 수용 공간을 복수의 공간으로 구획할 수 있다. 마지막으로, 탑 플레이트(104)는 커버 플레이트(102)와 사이에 유로(F)를 형성하도록 커버 플레이트(102)의 상측에 위치할 수 있다.
커버 플레이트(102)는 구획 플레이트(103)에 위해 구획된 복수의 공간 사이의 연통을 차단할 수 있다. 다시 말해, 커버 플레이트(102)는 측면 플레이트(101)의 상측 및 구획 플레이트(103)의 상측과 연결됨으로써, 구획 플레이트(103)에 의해 구획된 복수의 공간 사이의 연통을 차단할 수 있다.
이 경우, 커버 플레이트(102)는 복수의 공간의 위치와 대응되도록 복수의 공간의 상측에 각각 복수의 커버영역을 형성할 수 있다. 다시 말해, 상측에서 바라본 기준으로, 복수의 공간이 형성된 영역과 복수의 커버 영역은 각각 대응되도록 위치할 수 있다. 구체적으로, 복수의 공간의 상측에 위치한 커버 플레이트(102)의 각 부분이 커버영역일 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 커버 플레이트의 저면도이고, 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 커버 플레이트의 단면도이다.
도 4 및 5를 참고하면, 커버 플레이트(102)는 제1플레이트(1020) 및 제2플레이트(1021)를 포함할 수 있다.
제1플레이트(1020)는 측면 플레이트(101)의 상측과 연결될 수 있다. 또한, 제1플레이트(1020)는 구획 플레이트(103)의 상측과 연결될 수 있다. 제1플레이트(1020)는 커버 플레이트(102)의 하면을 형성할 수 있다.
제1플레이트(1020)는 복수의 홀(H)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 홀(H)은 커버영역에서 형성될 수 있다. 다시 말해, 상측에서 바라본 기준으로, 커버영역과 복수의 홀(H)이 형성된 영역은 일치할 수 있다. 덧붙이자면, 커버영역이 형성되지 않은 영역은, 커버 플레이트(102)와 구획 플레이트(103)가 결합된 영역일 수 있다. 또는, 커버영역이 형성되지 않은 영역은 커버 플레이트(102)와 측면 플레이트(101)가 결합된 영역일 수 있다.
제2플레이트(1021)는 제1플레이트(1020)의 상측과 연결될 수 있다. 제2플레이트(1021)는, 제1플레이트(1020)와 달리, 홀(H)이 형성되지 않은 플레이트 구조를 포함할 수 있다. 다시 말해, 제2플레이트(1021)는 제1플레이트(1020)에 형성된 복수의 홀(H)을 커버하는 형태로 형성될 수 있다. 구체적으로, 제1플레이트(1020)의 복수의 홀(H)이 수용 공간의 상측에 위치한 상태에서, 제2플레이트(1021)는 수용 공간을 밀폐하도록 복수의 홀(H)을 막음으로써, 수용 공간은 제2플레이트(1021)에 의해 밀폐될 수 있다.
이 경우, 제2플레이트(1021)는 제1플레이트(1020)의 녹는점보다 낮은 녹는점을 가질 수 있다. 또한, 제2플레이트(1021)의 녹는점은 탑 플레이트(104)의 녹는점 보다 낮을 수 있다.
커버 플레이트(102)는 제1플레이트(1020)를 구획 플레이트(103)에 고정시키는 고정핀(105)을 더 포함할 수 있다. 구체적으로, 고정핀(105)은 핀(pin) 형태를 포함하여, 제1플레이트(1020)에 관통 형성되어 구획 플레이트(103)의 상면과 제1플레이트(1020)의 하면을 서로 연결할 수 있다. 다시 말해, 고정핀(105)은 상측에서 하측 방향으로 제1플레이트(1020)에 관통 형성되고 구획 플레이트(103)에 삽입 결합됨으로써, 커버 플레이트(102)와 구획 플레이트(103)를 서로 연결 및 고정시킬 수 있다.
결과적으로, 전지 모듈(11)에서 고온의 열 및 가스가 발생되는 경우, 제2플레이트(1021)는 제1플레이트(1020) 및 탑 플레이트(104) 보다 우선적으로 용융됨으로써, 가스는 커버 플레이트(102) 및 탑 플레이트(104) 사이의 유로(F)로 이동될 수 있다. 유로(F) 상에는 가스에 비해 상대적으로 냉각된 기체가 존재하므로, 유로(F)로 이동된 가스는 냉각된 기체와 접촉하여 냉각될 수 있다.
이 경우, 고정핀(105)은 구획 플레이트(103)와 커버 플레이트(102)를 서로 고정하고 있어, 커버 플레이트(102)가 구획 플레이트(103)로부터 이탈되지 않으므로, 전지 모듈(11)에서 발생한 가스는 인접한 다른 전지 모듈(11)로 전파되지 않은 상태에서 유로(F)로 이동될 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩(1)에 대해 서술한다. 앞서 설명한 배터리 팩 케이스(10)의 내용과 중복되는 내용에 대해서는 이하 생략하도록 한다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩(1)의 단면도이고, 도 7은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩(1)에서 가스 및 열이 발생한 모습의 단면도이다.
도 6 및 7을 참고하면, 배터리 팩(1)은 케이스(10) 및 케이스(10)의 내측에 위치한 전지 모듈(11)을 포함하여, 전기 에너지를 축적하고 필요 및 설계에 따라 축적된 전기 에너지를 출력할 수 있다. 여기서, 각각의 전지 모듈(11)은 복수의 이차 전지를 포함하고, 케이스(10)의 내측 공간에 수용될 수 있다.
케이스(10)는 베이스 플레이트(100), 측면 플레이트(101), 커버 플레이트(102) 및 구획 플레이트(103)를 포함할 수 있다.
베이스 플레이트(100)는 배터리 팩 케이스(10)의 하면을 형성할 수 있다. 다시 말해, 베이스 플레이트(100)는 최하단에 위치할 수 있다. 측면 플레이트(101)는 베이스 플레이트(100)의 둘레를 따라 위치할 수 있다. 측면 플레이트(101)의 하측은 베이스 플레이트(100)와 연결될 수 있다. 또한, 커버 플레이트(102)는 측면 플레이트(101)의 상측을 커버하여 베이스 플레이트(100)의 내측에 수용 공간을 형성할 수 있다. 추가적으로, 구획 플레이트(103)는 수용 공간에 위치하여 수용 공간을 복수의 공간으로 구획할 수 있다. 마지막으로, 탑 플레이트(104)는 커버 플레이트(102)와 사이에 유로(F)를 형성하도록 커버 플레이트(102)의 상측에 위치할 수 있다.
커버 플레이트(102)는 구획 플레이트(103)에 위해 구획된 복수의 공간 사이의 연통을 차단할 수 있다. 또한, 커버 플레이트(102)는 복수의 공간의 위치와 대응되도록 복수의 공간의 상측에 각각 복수의 커버영역을 형성할 수 있다.
구체적으로, 커버 플레이트(102)는 제1플레이트(1020) 및 제2플레이트(1021)를 포함할 수 있다. 제1플레이트(1020)는 측면 플레이트(101) 및 구획 플레이트(103)의 상측과 연결될 수 있다. 제1플레이트(1020)는 복수의 홀(H)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 홀(H)은 커버영역에서 형성될 수 있다.
제2플레이트(1021)는 제1플레이트(1020)의 상측과 연결될 수 있다. 제2플레이트(1021)는 제1플레이트(1020)의 녹는점보다 낮은 녹는점을 가질 수 있다. 또한, 제2플레이트(1021)의 녹는점은 탑 플레이트(104)의 녹는점 보다 낮을 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩을 상측에서 바라본 평면도이다.
도 8을 참고하면, 케이스(10)는 유로(F)와 연통되는 배출 통로(106) 및 배출 통로(106)와 연통되는 배기구(107)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 전지 모듈(11)에서 발생된 가스는 제1플레이트(1020)의 복수의 홈을 통해 제2플레이트(1021)의 용융된 부분으로 배출되어, 유로(F)를 따라 배출 통로(106)로 이동될 수 있다. 배출 통로(106)로 이동된 가스는 배기구(107)를 통해 외부로 배출될 수 있다.
여기서, 배기구(107)는 펌프 및 팬(fan) 등을 포함하여, 다양한 방식으로 가스를 외부로 배출할 수 있다. 또한, 배출 통로(106)는 케이스(10)의 외면을 따라 형성될 수 있다. 즉, 배출 통로(106)는 케이스(10)의 둘레를 따라 형성될 수 있다.
추가적으로, 본 발명의 다른 실시예에 따른 차량(미도시)은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩(1)을 포함할 수 있다. 즉, 차량(미도시)은 배터리 팩(1)에 저장된 전기 에너지를 구동되는 동력으로 활용할 수 있다. 차량은 철도 차량 및 도로상을 주행하는 모든 운송 기계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 자동차, 원동기 장치 자전거 및 열차 등을 포함할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
[부호의 설명]
1: 배터리 팩
10: 케이스
11: 전지 모듈
100: 베이스 플레이트
101: 측면 플레이트
102: 커버 플레이트
103: 구획 플레이트
104: 탑 플레이트
105: 고정핀
106: 배출 통로
107: 배기부
1020: 제1플레이트
1021: 제2플레이트
F: 유로
H: 홀

Claims (18)

  1. 내부에 수용 공간을 형성하는 케이스; 및
    복수의 이차 전지를 포함하고, 상기 수용 공간에 위치하는 전지 모듈을 포함하고,
    상기 케이스는,
    베이스 플레이트;
    상기 베이스 플레이트의 둘레를 따라 위치하여, 하측이 상기 베이스 플레이트와 연결되는 측면 플레이트;
    상기 측면 플레이트의 상측을 커버하여 상기 베이스 플레이트의 내측에 수용 공간을 형성하는 커버 플레이트;
    상기 수용 공간에 위치하여 상기 수용 공간을 복수의 공간으로 구획하는 구획 플레이트; 및
    상기 커버 플레이트와 사이에 유로를 형성하도록 상기 커버 플레이트의 상측에 위치하는 탑 플레이트를 포함하는, 배터리 팩.
  2. 제1항에 있어서
    상기 커버 플레이트는,
    상기 측면 플레이트의 상측과 연결되는 제1플레이트; 및
    상기 제1플레이트의 상측과 연결되고, 상기 제1플레이트의 녹는점보다 낮은 녹는점을 가지는 제2플레이트를 포함하는, 배터리 팩.
  3. 제2항에 있어서
    상기 커버 플레이트는 상기 구획 플레이트에 의해 구획된 상기 복수의 공간 사이의 연통을 차단하는, 배터리 팩.
  4. 제3항에 있어서
    상기 커버 플레이트는 상기 복수의 공간의 위치와 대응되도록 상기 복수의 공간의 상측에 각각 복수의 커버영역을 형성하는, 배터리 팩.
  5. 제4항에 있어서
    상기 제1플레이트는 복수의 홀을 포함하고, 상기 커버영역에서 상기 복수의 홀이 형성되는, 배터리 팩.
  6. 제2항에 있어서
    상기 제2플레이트의 녹는점은 상기 탑 플레이트의 녹는점 보다 낮은, 배터리 팩.
  7. 내부에 수용 공간을 형성하는 케이스; 및
    전극 조립체를 포함하고, 상기 수용 공간에 위치하는 전지셀을 포함하고,
    상기 케이스는,
    베이스 플레이트;
    상기 베이스 플레이트의 둘레를 따라 위치하여, 하측이 상기 베이스 플레이트와 연결되는 측면 플레이트;
    상기 측면 플레이트의 상측을 커버하여 상기 베이스 플레이트의 내측에 수용 공간을 형성하는 커버 플레이트;
    상기 수용 공간에 위치하여 상기 수용 공간을 복수의 공간으로 구획하는 구획 플레이트; 및
    상기 커버 플레이트와 사이에 유로를 형성하도록 상기 커버 플레이트의 상측에 위치하는 탑 플레이트를 포함하는, 배터리 팩.
  8. 제7항에 있어서
    상기 커버 플레이트는,
    상기 측면 플레이트의 상측과 연결되는 제1플레이트; 및
    상기 제1플레이트의 상측과 연결되고, 상기 제1플레이트의 녹는점보다 낮은 녹는점을 가지는 제2플레이트를 포함하는, 배터리 팩.
  9. 제8항에 있어서
    상기 커버 플레이트는 상기 구획 플레이트에 의해 구획된 상기 복수의 공간 사이의 연통을 차단하는, 배터리 팩.
  10. 베이스 플레이트;
    상기 베이스 플레이트의 둘레를 따라 위치하여, 하측이 상기 베이스 플레이트와 연결되는 측면 플레이트;
    상기 측면 플레이트의 상측을 커버하여 상기 베이스 플레이트의 내측에 수용 공간을 형성하는 커버 플레이트;
    상기 수용 공간에 위치하여 상기 수용 공간을 복수의 공간으로 구획하는 구획 플레이트; 및
    상기 커버 플레이트와 사이에 유로를 형성하도록 상기 커버 플레이트의 상측에 위치하는 탑 플레이트를 포함하는, 배터리 팩 케이스.
  11. 제10항에 있어서
    상기 커버 플레이트는,
    상기 측면 플레이트의 상측과 연결되는 제1플레이트; 및
    상기 제1플레이트의 상측과 연결되고, 상기 제1플레이트의 녹는점보다 낮은 녹는점을 가지는 제2플레이트를 포함하는, 배터리 팩 케이스.
  12. 제11항에 있어서
    상기 커버 플레이트는 상기 구획 플레이트에 의해 구획된 상기 복수의 공간 사이의 연통을 차단하는, 배터리 팩 케이스.
  13. 제12항에 있어서
    상기 커버 플레이트는 상기 복수의 공간의 위치와 대응되도록 상기 복수의 공간의 상측에 각각 복수의 커버영역을 형성하는, 배터리 팩 케이스.
  14. 제13항에 있어서
    상기 제1플레이트는 복수의 홀을 포함하는, 배터리 팩 케이스.
  15. 제14항에 있어서
    상기 커버영역에서 상기 복수의 홀이 형성되는, 배터리 팩 케이스.
  16. 제11항에 있어서
    상기 제2플레이트의 녹는점은 상기 탑 플레이트의 녹는점 보다 낮은, 배터리 팩 케이스.
  17. 제11항에 있어서
    상기 커버 플레이트는, 상기 제1플레이트를 상기 구획 플레이트에 고정시키는 고정핀을 더 포함하는, 배터리 팩 케이스.
  18. 청구항 1에 따른 배터리 팩을 포함하는, 차량.
PCT/KR2023/013848 2022-09-16 2023-09-14 배터리 팩 케이스 및 이를 포함하는 배터리 팩 WO2024058578A1 (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20220117480 2022-09-16
KR10-2022-0117480 2022-09-16
KR10-2023-0120686 2023-09-11
KR1020230120686A KR20240038606A (ko) 2022-09-16 2023-09-11 배터리 팩 케이스 및 이를 포함하는 배터리 팩

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024058578A1 true WO2024058578A1 (ko) 2024-03-21

Family

ID=90275525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2023/013848 WO2024058578A1 (ko) 2022-09-16 2023-09-14 배터리 팩 케이스 및 이를 포함하는 배터리 팩

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024058578A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111653709A (zh) * 2020-07-08 2020-09-11 北京奥亨新能源电池科技有限公司 一种浸泡式液冷电池包
KR20220070834A (ko) * 2020-11-23 2022-05-31 주식회사 엘지에너지솔루션 열확산 억제 구조를 포함하는 전지팩
KR20220070835A (ko) * 2020-11-23 2022-05-31 주식회사 엘지에너지솔루션 열확산 억제 구조를 포함하는 전지팩
KR20220117837A (ko) * 2021-02-17 2022-08-24 삼성에스디아이 주식회사 전지 시스템 및 전지 시스템을 포함하는 차량
US20220271390A1 (en) * 2021-02-23 2022-08-25 Audi Ag Degassing channel, battery, and motor vehicle

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111653709A (zh) * 2020-07-08 2020-09-11 北京奥亨新能源电池科技有限公司 一种浸泡式液冷电池包
KR20220070834A (ko) * 2020-11-23 2022-05-31 주식회사 엘지에너지솔루션 열확산 억제 구조를 포함하는 전지팩
KR20220070835A (ko) * 2020-11-23 2022-05-31 주식회사 엘지에너지솔루션 열확산 억제 구조를 포함하는 전지팩
KR20220117837A (ko) * 2021-02-17 2022-08-24 삼성에스디아이 주식회사 전지 시스템 및 전지 시스템을 포함하는 차량
US20220271390A1 (en) * 2021-02-23 2022-08-25 Audi Ag Degassing channel, battery, and motor vehicle

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017160029A1 (ko) 배터리 모듈
WO2017209365A1 (ko) 배터리 모듈 및 이를 포함하는 배터리 팩, 자동차
WO2014014303A1 (ko) 전지모듈 어셈블리
WO2021125469A1 (ko) 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지팩
WO2016032092A1 (ko) 전지모듈
WO2022031056A1 (ko) 배터리 모듈, 그것을 포함하는 배터리 팩, 및 자동차
WO2022080908A1 (ko) 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지 팩
WO2021201421A1 (ko) 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지 팩
WO2021235751A1 (ko) 배터리 모듈, 그것을 포함하는 배터리 팩, 및 자동차
WO2019098522A1 (ko) 미실링부를 갖는 파우치 타입 이차 전지
WO2021075733A1 (ko) 배터리 셀, 이러한 배터리 셀을 포함하는 배터리 모듈 및 이러한 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩
WO2021201409A1 (ko) 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지 팩
WO2018160012A2 (ko) 카트리지 및 이를 포함하는 배터리 모듈
WO2021075688A1 (ko) 전지 모듈 및 이을 포함하는 전지 팩
WO2024058578A1 (ko) 배터리 팩 케이스 및 이를 포함하는 배터리 팩
WO2022225168A1 (ko) 전지팩 및 이를 포함하는 디바이스
WO2022154431A1 (ko) 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지팩
WO2022158792A1 (ko) 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지 팩
WO2022215881A1 (ko) 이차전지 및 이의 제조 방법
WO2021221446A1 (ko) 배터리 팩, 그것을 포함하는 전자 디바이스, 및 자동차
WO2021221310A1 (ko) 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지 팩
WO2021071057A1 (ko) 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지 팩
WO2020145530A1 (ko) 내부 플레이트를 포함한 배터리 모듈
WO2024058577A1 (ko) 배터리 팩 케이스 및 이를 포함하는 배터리 팩
WO2023243805A1 (ko) 이차전지 팩

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23865874

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1