WO2024075774A1 - 配線モジュール - Google Patents

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WO2024075774A1
WO2024075774A1 PCT/JP2023/036205 JP2023036205W WO2024075774A1 WO 2024075774 A1 WO2024075774 A1 WO 2024075774A1 JP 2023036205 W JP2023036205 W JP 2023036205W WO 2024075774 A1 WO2024075774 A1 WO 2024075774A1
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electric wire
pair
side walls
locking piece
wiring module
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PCT/JP2023/036205
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English (en)
French (fr)
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孝太郎 高田
治 中山
克司 宮崎
大輝 辻
貴美 井澤
昌之 中井
康宏 柳原
Original Assignee
株式会社オートネットワーク技術研究所
住友電装株式会社
住友電気工業株式会社
株式会社Aescジャパン
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    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • This disclosure relates to a wiring module.
  • High-voltage battery packs used in electric vehicles, hybrid vehicles, etc. usually have many stacked battery cells that are electrically connected in series or parallel by a wiring module.
  • a conventional wiring module of this kind is described in JP 2013-16382 A (Patent Document 1 below).
  • the battery wiring module described in Patent Document 1 comprises a plurality of connection members that connect the electrode terminals of the single cells, voltage detection terminals that are connected to each connection member, electric wires that are connected to the voltage detection terminals, and a housing member made of synthetic resin that houses the connection members, the voltage detection terminals, and the electric wires.
  • the electric wires are passed through a wire-passing portion that is provided in a groove shape in the housing member.
  • the wire-passing portion is provided with a pair of claws for holding the electric wires within the wire-passing portion.
  • the electric wire is passed through the wire-passing portion that opens upward, and is held down from above by a pair of claws.
  • the electric wire may protrude from the opening of the wire-passing portion that is not covered by the claws. Electric wires that protrude from the wire-passing portion in this way may be damaged, for example, when a housing or the like is attached to the battery wiring module from the outside.
  • the wiring module disclosed herein is a wiring module that is attached to a battery stack formed by stacking a plurality of storage elements each having an electrode terminal, and includes an electric wire, and a protector that is groove-shaped extending in a first direction and includes an electric wire housing portion in which the electric wire is housed, the electric wire housing portion includes a bottom wall, a pair of side walls that rise from both side edges of the bottom wall and face each other in a second direction perpendicular to the first direction, and at least one locking piece that extends from one of the pair of side walls toward the other of the pair of side walls and prevents the electric wire from jumping out of the electric wire housing portion, the locking piece includes a base end connected to one of the pair of side walls and a tip end disposed on the other side of the pair of side walls, and the dimension of the base end in the first direction is larger than the dimension of the electric wire housing portion in the second direction.
  • This disclosure provides a wiring module that can easily prevent wires from protruding from the wire housing.
  • FIG. 1 is a front view of a wiring module according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA of FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged perspective view of the protector showing the periphery of the electric wire receiving portion.
  • FIG. 4 is a perspective view of the front of the battery stack.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a main part of a laminated type battery.
  • the wiring module of the present disclosure is a wiring module that is attached to a battery stack formed by stacking a plurality of storage elements each having an electrode terminal, and includes an electric wire and a protector having a groove-shaped electric wire housing portion that extends in a first direction and houses the electric wire, the electric wire housing portion includes a bottom wall, a pair of side walls that rise from both side edges of the bottom wall and face each other in a second direction perpendicular to the first direction, and at least one locking piece that extends from one of the pair of side walls to the other of the pair of side walls and prevents the electric wire from coming out of the electric wire housing portion, the locking piece includes a base end connected to one of the pair of side walls and a tip end disposed on the other side of the pair of side walls, and the dimension of the base end in the first direction is larger than the dimension of the electric wire housing portion in the second direction.
  • the base end is longer in the first direction, making it easier for the locking piece to lock the electric wire.
  • the maximum dimension of the locking piece in the second direction is greater than half the dimension of the wire accommodating portion in the second direction.
  • the locking piece is longer in the second direction, making it even easier for the locking piece to lock the electric wire.
  • the dimension of the locking piece in the first direction decreases from the base end toward the tip end.
  • This configuration makes it easier to store the wires in the wire storage section.
  • the minimum dimension between the tip and the other of the pair of side walls is smaller than the outer diameter of the electric wire.
  • This configuration makes it possible to prevent the wire from slipping out of the wire housing.
  • the other of the pair of side walls has an opposing end portion facing the tip portion and a recess that is recessed toward the bottom wall more than the opposing end portion.
  • the recess makes it easier to store the wire in the wire storage section.
  • the wire accommodating section has a plurality of the locking pieces, the pair of side walls being composed of a first side wall and a second side wall, and the plurality of locking pieces include a first locking piece extending from the first side wall and a second locking piece extending from the second side wall.
  • the provision of a first locking piece extending from the first side wall and a second locking piece extending from the second side wall further prevents the wire from jumping out of the wire housing.
  • first locking pieces and the second locking pieces are arranged alternately in the first direction.
  • the first and second locking pieces are arranged alternately, which further prevents the wire from jumping out of the wire housing.
  • An energy storage module 10 including a wiring module 20 of the present embodiment is mounted on a vehicle such as an electric vehicle or a hybrid vehicle and used as a drive source for the vehicle.
  • a vehicle such as an electric vehicle or a hybrid vehicle
  • the reference numerals for the other components may be omitted.
  • the direction indicated by the arrow X is the forward direction
  • the direction indicated by the arrow Y is the leftward direction
  • the direction indicated by the arrow Z is the upward direction.
  • the left-right direction is an example of the first direction
  • the up-down direction is an example of the second direction.
  • the energy storage module 10 includes a battery stack 11L shown in FIG. 4 and a wiring module 20 attached to the battery stack 11L as shown in FIG.
  • the battery stack 11L is configured by stacking a plurality of laminated batteries 11 (an example of an energy storage element) (18 in this embodiment) in the stacking direction (left-right direction). Note that FIG. 4 shows only the front portion of the battery stack 11L. As shown in FIG. 5, the laminated battery 11 is long in the front-rear direction and flat in the left-right direction. An energy storage element (not shown) is housed inside the laminated battery 11. A pair of electrode leads 12 (an example of electrode terminals) are arranged on both sides of the laminated battery 11 in the front-rear direction, protruding in opposite directions. The pair of electrode leads 12 are plate-shaped and have opposite polarities.
  • the battery stack 11L has a joint 13 to which the four electrode leads 12 of the laminated batteries 11 arranged in succession in the left-right direction are electrically connected. That is, the four electrode leads 12 are bent to the left or right at a substantially right angle, overlapped, and joined by laser welding to form the joint 13.
  • the electrode leads 12 that form the joint 13 are connection electrode leads 12A.
  • the two connection electrode leads 12A arranged on the right side and the two connection electrode leads 12A arranged on the left side have opposite polarities.
  • the two connection electrode leads 12A on the right side are positive electrodes
  • the two connection electrode leads 12A on the left side are negative electrodes. Therefore, in the battery stack 11L, the joint 13 connects the two laminated batteries 11 connected in parallel in series.
  • the battery stack 11L has four joints 13 in the front. Although not shown, the battery stack 11L also has four joints 13 at the rear.
  • the battery stack 11L has an output section 14 at the left end of the front part. Although not shown, the battery stack 11L also has an output section 14 at the right end of the rear part.
  • the output section 14 is formed by joining two of the electrode leads 12 that do not form the joint section 13.
  • the electrode lead 12 that forms the output section 14 is defined as an output electrode lead 12B.
  • the two output electrode leads 12B that form one output section 14 have the same polarity.
  • the output section 14 forms the positive or negative electrode of the entire battery stack 11L. That is, for example, if the front output section 14 is the overall positive electrode of the battery stack 11L, the rear output section 14 is the overall negative electrode of the battery stack 11L.
  • the wiring module 20 of this embodiment includes a terminal 30 connected to the connection electrode lead 12A, a bus bar 40 connected to the output electrode lead 12B, an electric wire 45 connected to the terminal 30, and a protector 50 that holds the terminal 30, the bus bar 40, and the electric wire 45.
  • a detailed description will be given of the configuration of the wiring module 20 disposed on the front side of the power storage module 10.
  • the wiring module 20 disposed on the rear side of the power storage module 10 is configured similarly to the wiring module 20 disposed on the front side of the power storage module 10.
  • the busbar 40 has a plate-like shape and is formed by processing a conductive metal sheet. As shown in FIG. 1, the busbar 40 has a first portion 40A extending in the vertical direction and a second portion 40B connected to the upper end of the first portion 40A. The first portion 40A is flattened in the front-rear direction. The second portion 40B extends rightward from the upper end of the first portion 40A and is flattened in the vertical direction. The busbar 40 is held by the busbar holding portion 53 of the protector 50 and is connected to the output electrode lead 12B at the vertical center of the first portion 40A. A busbar side connection portion 41 is provided at the right end of the second portion 40B.
  • the busbar side connection portion 41 has an insertion hole through which a bolt is inserted.
  • An external connection terminal (not shown) is placed on top of the busbar side connection portion 41 and is bolted to the busbar side connection portion 41. In this way, the busbar side connection portion 41 is electrically connected to the external connection terminal.
  • the external connection terminal is used to connect an external device (not shown) to the energy storage module 10.
  • the terminal 30 is formed by processing a conductive metal plate. As shown in FIG. 1, the terminal 30 includes a main body 31, a connection portion 32 extending rightward from the main body 31, and an electric wire connection portion 34 extending upward from the main body 31. The main body 31 is accommodated and held in the terminal accommodation portion 54 of the protector 50. The connection portion 32 is in face-to-face contact with the joint 13 or a portion of the connection electrode lead 12A constituting the joint 13. In other words, the terminal 30 is not a member for connecting adjacent connection electrode leads 12A, but a member for connecting a previously connected connection electrode lead 12A (joint 13) and an electric wire 45.
  • the electric wire connection portion 34 has a crimping piece that is crimped to the electric wire 45.
  • One end of the electric wire 45 is connected to the terminal 30.
  • the other end of the electric wire 45 is connected to an external ECU (Electronic Control Unit) or the like via a connector or the like.
  • the ECU is equipped with a microcomputer, elements, and the like, and has a well-known configuration with functions such as detecting the voltage, current, temperature, and the like of each laminated battery 11 and controlling the charging and discharging of each laminated battery 11. That is, the electric wire 45 in this embodiment is a so-called voltage detection wire.
  • the electric wire 45 is arranged inside the electric wire housing portion 60 and the branched wiring portion 55 of the protector 50.
  • the protector 50 is made of insulating synthetic resin and has a plate shape. As shown in Fig. 1, the protector 50 has a protector body 51 that is positioned with respect to the battery stack 11L. Electrode accommodating recesses 52 are provided in the vertical center of the protector body 51, side by side in the left-right direction. The electrode accommodating recesses 52 are formed to penetrate in the front-rear direction and have a rectangular shape that is long vertically.
  • the electrode accommodating recesses 52 are composed of a connection electrode accommodating recess 52A that receives the joint portion 13 and the connection electrode lead 12A, and an output electrode accommodating recess 52B that receives the output electrode lead 12B and the output portion 14.
  • Busbar holding portions 53 for holding the busbar 40 are provided on the upper and lower sides of the output electrode accommodating recess 52B.
  • a bolt fastening portion 53A for fastening the busbar 40 with a bolt is provided on the right side of the upper busbar holding portion 53.
  • a terminal accommodating portion 54 for accommodating a part of the terminal 30 is provided diagonally below and to the left of the connection electrode accommodating recess 52A.
  • a branch wiring section 55 is formed recessed rearward from the protector body 51.
  • the branch wiring section 55 is groove-shaped extending in the vertical direction.
  • the branch wiring section 55 includes a groove bottom wall 55A, a pair of groove side walls 55B extending forward from both left and right side edges of the groove bottom wall 55A, and a pair of locking claws 55C extending toward each other from the front ends of the pair of groove side walls 55B in opposition to each other.
  • the branch wiring section 55 communicates with the terminal accommodating section 54 at the bottom.
  • the branch wiring section 55 communicates with the electric wire accommodating section 60 at the top.
  • the pair of locking claws 55C hold the electric wire 45 from above, preventing the electric wire 45 from slipping out of the branch wiring section 55.
  • An electric wire housing 60 is formed on the upper side of the protector 50, recessed rearward from the protector body 51.
  • the electric wire housing 60 has a groove shape extending in the left-right direction.
  • the electric wire housing 60 includes a bottom wall 61, a pair of side walls 62 extending forward from both edges of the bottom wall 61 in the up-down direction, and a plurality of locking pieces 63 extending from the front end of the side walls 62.
  • the pair of side walls 62 face each other in the up-down direction.
  • the upper side wall 62 is a first side wall 62A
  • the lower side wall 62 is a second side wall 62B.
  • the locking pieces 63 are formed in a substantially isosceles triangle shape when viewed from the opening direction (front) of the electric wire housing 60.
  • the locking pieces 63 extending from the first side wall 62A are defined as first locking pieces 63A
  • the locking pieces 63 extending from the second side wall 62B are defined as second locking pieces 63B.
  • the first locking pieces 63A extend downward from the first side wall 62A toward the second side wall 62B.
  • the second locking pieces 63B extend upward from the second side wall 62B toward the first side wall 62A. That is, the locking pieces 63 extend from one of the pair of side walls 62 toward the other of the pair of side walls 62.
  • the locking pieces 63 are arranged to cover the electric wires 45 in the electric wire housing 60 from the front, and prevent the electric wires 45 from jumping out of the electric wire housing 60.
  • the locking piece 63 extending from one of the pair of side walls 62 includes a base end 64 connected to one of the pair of side walls 62 and a tip end 65 which is the end on the other side of the pair of side walls 62.
  • the base end 64 of the first locking piece 63A is the upper portion of the first locking piece 63A
  • the tip end 65 of the first locking piece 63A is the lower end of the first locking piece 63A.
  • the base end 64 of the second locking piece 63B is the lower portion of the second locking piece 63B
  • the tip end 65 of the second locking piece 63B is the upper end of the second locking piece 63B.
  • a tip 65 of the locking piece 63 extending from one of the pair of side walls 62 faces an opposing end 66 arranged at a position closest to the tip 65 on the other of the pair of side walls 62.
  • the opposing end 66 is arranged at the front end of the side wall 62, i.e., at the end in the opening direction of the electric wire accommodating section 60.
  • a dimension L4 between the tip 65 and the opposing end 66 i.e., the minimum dimension between the tip 65 and the side wall 62 facing it) is set to be smaller than the outer diameter D1 of the electric wire 45. This makes it difficult for the electric wire 45 to slip out of the electric wire accommodating section 60.
  • the locking piece 63 is bent in the front-rear direction or the side wall 62 is bent in the up-down direction to widen the gap between the tip 65 and the opposing end 66. This allows the electric wire 45 to be passed between the tip 65 and the opposing end 66 and introduced into the electric wire accommodating section 60.
  • the dimension L1 in the left-right direction of the base end 64 is larger than the dimension L2 in the up-down direction of the wire accommodating section 60.
  • the maximum dimension L3 in the up-down direction of the locking piece 63 is larger than half the dimension L2 in the up-down direction of the wire accommodating section 60.
  • the locking piece 63 is formed so that it narrows in the left-right direction from the base end 64 to the tip end 65. In other words, the left-right dimension of the locking piece 63 becomes smaller from the base end 64 to the tip end 65. This makes it easier to store the electric wire 45 in the electric wire storage section 60, as the area between the tip end 65 and the opposing end 66 becomes smaller in the left-right direction.
  • the wire accommodating section 60 has a first locking piece 63A and a second locking piece 63B that extend in opposite directions. This makes it easier to prevent the wire 45 from jumping out of the wire accommodating section 60 even when the wire 45 is arranged in the wire accommodating section 60 close to one of the pair of side walls 62 (see Figure 1).
  • the first locking pieces 63A and the second locking pieces 63B are arranged alternately in the left-right direction in the wire accommodating section 60, it is even easier to prevent the wire 45 from jumping out of the wire accommodating section 60.
  • the locking pieces 63 narrow in the left-right direction from the base end 64 to the tip end 65, and the first locking pieces 63A and the second locking pieces 63B are arranged alternately in the left-right direction, so it is possible to set the distance between adjacent locking pieces 63 small. As a result, it is easy to make the forward opening of the wire accommodating section 60 small. This makes it even easier to prevent the wire 45 from jumping out of the wire accommodating section 60.
  • recesses 67 recessed toward the bottom wall 61 are formed on both the left and right sides of the opposing end 66 in the side wall 62.
  • the provision of the recesses 67 makes it easier to pass the electric wire 45 between the tip end 65 and the opposing end 66 when storing the electric wire 45 in the electric wire storing section 60 without significantly bending the locking piece 63.
  • the second side wall 62B has a communication section 68 recessed toward the bottom wall 61 (rear side).
  • the communication section 68 connects the branch wiring section 55 and the electric wire housing section 60. Through the communication section 68, the multiple electric wires 45 in the electric wire housing section 60 are branched and routed to each branch wiring section 55.
  • the wiring module 20 is a wiring module 20 that is attached to a battery stack 11L that is configured by stacking a plurality of power storage elements (laminated-type batteries 11) each having an electrode terminal (electrode lead 12), and includes an electric wire 45 and a protector 50 that is groove-shaped extending in a first direction (left-right direction) and includes an electric wire housing portion 60 in which the electric wire 45 is housed.
  • a battery stack 11L that is configured by stacking a plurality of power storage elements (laminated-type batteries 11) each having an electrode terminal (electrode lead 12), and includes an electric wire 45 and a protector 50 that is groove-shaped extending in a first direction (left-right direction) and includes an electric wire housing portion 60 in which the electric wire 45 is housed.
  • the electric wire housing portion 60 has a bottom wall 61 and a pair of grooves that rise from both side edges of the bottom wall 61 and extend in a second direction (
  • the wire accommodating section 60 has a pair of side walls 62 facing each other in the vertical direction (up and down direction), and at least one locking piece 63 extending from one of the pair of side walls 62 to the other of the pair of side walls 62 and preventing the electric wire 45 from coming out of the wire accommodating section 60, the locking piece 63 having a base end 64 connected to one of the pair of side walls 62 and a tip end 65 arranged on the other side of the pair of side walls 62, and a dimension L1 in a first direction of the base end 64 is larger than a dimension L2 in a second direction of the wire accommodating section 60.
  • the base end 64 is longer in the first direction, making it easier for the locking piece 63 to lock the electric wire 45.
  • the maximum dimension L3 of the locking piece 63 in the second direction is greater than half the dimension L2 of the wire accommodating section 60 in the second direction.
  • the locking piece 63 is longer in the second direction, making it even easier for the locking piece 63 to lock the electric wire 45.
  • the dimension of the locking piece 63 in the first direction decreases from the base end 64 toward the tip end 65.
  • This configuration makes it easier to store the electric wire 45 in the electric wire storage section 60.
  • the minimum dimension L4 between the tip 65 and the other of the pair of side walls 62 is smaller than the outer diameter D1 of the electric wire 45.
  • This configuration can prevent the wire 45 from slipping out of the wire housing 60.
  • the other of the pair of side walls 62 has an opposing end 66 that faces the tip 65, and a recess 67 that is recessed toward the bottom wall 61 from the opposing end 66.
  • the recess 67 makes it easier to accommodate the electric wire 45 in the electric wire accommodating section 60.
  • the wire accommodating section 60 has a plurality of locking pieces 63
  • the pair of side walls 62 is composed of a first side wall 62A and a second side wall 62B, and the plurality of locking pieces 63 have a first locking piece 63A extending from the first side wall 62A and a second locking piece 63B extending from the second side wall 62B.
  • the first locking piece 63A extending from the first side wall 62A and the second locking piece 63B extending from the second side wall 62B are provided, which further prevents the wire 45 from jumping out of the wire housing portion 60.
  • first locking pieces 63A and the second locking pieces 63B are arranged alternately in the first direction.
  • first locking pieces 63A and the second locking pieces 63B are arranged alternately, which further prevents the wires 45 from jumping out of the wire housing 60.
  • the locking piece 63 has a substantially isosceles triangle shape when viewed from the opening direction of the electric wire accommodating portion 60, but this is not limited to this.
  • the shape of the locking piece when viewed from the opening direction of the electric wire accommodating portion may be, for example, a triangle other than an isosceles triangle, a square, a semicircle, a semiellipse, or the like.
  • the wire housing 60 is configured to open forward. However, this is not limited to this, and the direction in which the wire housing opens can be set arbitrarily.
  • the electric wire housing 60 is configured to house a plurality of electric wires 45.
  • the present invention is not limited to this, and the electric wire housing may be configured to house one electric wire.
  • the branch wiring portion may be configured in the same manner as the electric wire housing portion.
  • the electric wire 45 accommodated in the electric wire accommodating section 60 was a voltage detection wire.
  • the electric wire accommodated in the electric wire accommodating section may be connected to a thermistor for measuring the temperature of the storage element.

Abstract

配線モジュール20は、電極端子を備える蓄電素子が複数個積層されて構成された電池積層体11Lに取り付けられる配線モジュール20であって、電線45と、第1方向に延びる溝状をなし、電線45が収容される電線収容部60を備えるプロテクタ50と、を備え、電線収容部60は、底壁61と、底壁61の両側縁から立ち上がるとともに、第1方向と直交する第2方向に対向する一対の側壁62と、一対の側壁62の一方から一対の側壁62の他方に向かって延びるとともに、電線45が電線収容部60から飛び出すことを抑制する少なくとも1つの係止片63と、を備え、係止片63は、一対の側壁62の一方に接続される基端部64と一対の側壁62の他方側に配される先端部65とを備え、基端部64の第1方向における寸法L1は、電線収容部60の第2方向における寸法L2よりも大きくなっている。

Description

配線モジュール
 本開示は、配線モジュールに関する。
 電気自動車やハイブリッド自動車等に用いられる高圧のバッテリーパックは、通常、多数のバッテリーセルが積層され、配線モジュールによって直列あるいは並列に電気接続されている。このような配線モジュールとして、従来、特開2013-16382号公報(下記特許文献1)に記載のものが知られている。特許文献1に記載の電池配線モジュールは、単電池の電極端子間を接続する複数の接続部材と、各接続部材に接続される電圧検知端子と、電圧検知端子に接続される電線と、接続部材、電圧検知端子、及び電線を収容する合成樹脂製の収容部材と、を備える。電線は、収容部材に溝状に設けられる電線通し部に通されている。電線通し部には、電線を電線通し部内に保持するための一対の爪部が設けられている。
特開2013-16382号公報
 上記の構成では、電線は、上方に開口する電線通し部に通され、一対の爪部によって上方から押さえられている。しかし、電線通し部に対する爪部のサイズが小さいため、爪部で覆われていない電線通し部の開口部分から電線が飛び出すことがありうる。このように電線通し部から飛び出した電線は、例えば電池配線モジュールに外側から筐体等を組み付けた場合に損傷する可能性がある。
 本開示の配線モジュールは、電極端子を備える蓄電素子が複数個積層されて構成された電池積層体に取り付けられる配線モジュールであって、電線と、第1方向に延びる溝状をなし、前記電線が収容される電線収容部を備えるプロテクタと、を備え、前記電線収容部は、底壁と、前記底壁の両側縁から立ち上がるとともに、前記第1方向と直交する第2方向に対向する一対の側壁と、前記一対の側壁の一方から前記一対の側壁の他方に向かって延びるとともに、前記電線が前記電線収容部から飛び出すことを抑制する少なくとも1つの係止片と、を備え、前記係止片は、前記一対の側壁の一方に接続される基端部と前記一対の側壁の他方側に配される先端部とを備え、前記基端部の前記第1方向における寸法は、前記電線収容部の前記第2方向における寸法よりも大きくなっている、配線モジュールである。
 本開示によれば、電線の電線収容部から飛び出しを抑制しやすい配線モジュールを提供することができる。
図1は、実施形態にかかる配線モジュールの正面図である。 図2は、図1のA-A断面図である。 図3は、電線収容部周辺を示すプロテクタの拡大斜視図である。 図4は、電池積層体の前部の斜視図である。 図5は、ラミネート型電池の要部を示す斜視図である。
[本開示の実施形態の説明]
 最初に本開示の実施態様を列挙して説明する。
(1)本開示の配線モジュールは、電極端子を備える蓄電素子が複数個積層されて構成された電池積層体に取り付けられる配線モジュールであって、電線と、第1方向に延びる溝状をなし、前記電線が収容される電線収容部を備えるプロテクタと、を備え、前記電線収容部は、底壁と、前記底壁の両側縁から立ち上がるとともに、前記第1方向と直交する第2方向に対向する一対の側壁と、前記一対の側壁の一方から前記一対の側壁の他方に向かって延びるとともに、前記電線が前記電線収容部から飛び出すことを抑制する少なくとも1つの係止片と、を備え、前記係止片は、前記一対の側壁の一方に接続される基端部と前記一対の側壁の他方側に配される先端部とを備え、前記基端部の前記第1方向における寸法は、前記電線収容部の前記第2方向における寸法よりも大きくなっている、配線モジュールである。
 このような構成によると、基端部が第1方向に長くなっているから、係止片によって電線を係止しやすくなる。
(2)前記係止片の前記第2方向における最大寸法は、前記電線収容部の前記第2方向における寸法の半分より大きくなっていることが好ましい。
 このような構成によると、係止片が第2方向に長くなっているから、より一層、係止片によって電線を係止しやすくなる。
(3)前記係止片の前記第1方向における寸法は、前記基端部から前記先端部に向かうにつれて小さくなっていることが好ましい。
 このような構成によると、電線を電線収容部内に収容する作業が容易になる。
(4)前記先端部と前記一対の側壁の他方との間の最小寸法は、前記電線の外径より小さくなっていることが好ましい。
 このような構成によると、電線が電線収容部の外部に抜けることを抑制することができる。
(5)前記一対の側壁の他方は、前記先端部と対向する対向端部と、前記対向端部よりも前記底壁側に凹む凹部と、を備えることが好ましい。
 このような構成によると、凹部が設けられることにより、電線を電線収容部内に収容する作業が容易になる。
(6)前記電線収容部は、複数の前記係止片を備え、前記一対の側壁は、第1側壁と、第2側壁と、から構成され、前記複数の係止片は、前記第1側壁から延びる第1係止片と、前記第2側壁から延びる第2係止片と、を備えることが好ましい。
 このような構成によると、第1側壁から延びる第1係止片と、第2側壁から延びる第2係止片と、が設けられることにより、より一層、電線が電線収容部から飛び出すことを抑制することができる。
(7)前記第1係止片と前記第2係止片とは前記第1方向に交互に配置されていることが好ましい。
 このような構成によると、第1係止片と第2係止片とが交互に配されるから、より一層、電線が電線収容部から飛び出すことを抑制することができる。
[本開示の実施形態の詳細]
 以下に、本開示の実施形態について説明する。本開示はこれらの例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
<実施形態>
 本開示の実施形態について、図1から図5を参照しつつ説明する。本実施形態の配線モジュール20を備えた蓄電モジュール10は、例えば、電気自動車またはハイブリッド自動車等の車両に搭載されて、車両の駆動源として用いられる。以下の説明においては、複数の同一部材については、一部の部材にのみ符号を付し、他の部材の符号を省略する場合がある。以下では、矢線Xの示す方向を前方、矢線Yの示す方向を左方、矢線Zの示す方向を上方として説明する。本実施形態では、左右方向は第1方向の一例、上下方向は第2方向の一例である。
[電池積層体]
 蓄電モジュール10は、図4に示す電池積層体11Lと、図1に示すように電池積層体11Lに取り付けられる配線モジュール20と、を備える。
[ラミネート型電池、電極リード]
 図4に示すように、電池積層体11Lは、ラミネート型電池11(蓄電素子の一例)が積層方向(左右方向)に複数個(本実施形態では18個)積層されて構成されている。なお、図4においては、電池積層体11Lの前側部分のみを示している。図5に示すように、ラミネート型電池11は、前後方向に長く、左右方向に扁平な形状をなしている。ラミネート型電池11の内部には、蓄電要素(図示せず)が収容されている。ラミネート型電池11の前後方向の両側には、一対の電極リード12(電極端子の一例)が配置され、互いに反対方向を向くようにして突出している。一対の電極リード12は、板状をなし、互いに反対の極性を有している。
 図4に示すように、電池積層体11Lには、左右方向に連続して並ぶラミネート型電池11の4つの電極リード12が電気的に接続された接合部13が設けられている。すなわち、4つの電極リード12が、略直角に左方または右方に折り曲げられ、重ね合わせられて、レーザー溶接により接合されることにより、接合部13が構成されている。接合部13を構成する電極リード12は、接続電極リード12Aとされている。4つの接続電極リード12Aのうち、右側に配される2つの接続電極リード12Aと、左側に配される2つの接続電極リード12Aとは、反対の極性を有している。例えば、右側の2つの接続電極リード12Aが正極とされ、左側の2つの接続電極リード12Aが負極とされている。したがって、電池積層体11Lにおいて、接合部13は、並列接続された2つのラミネート型電池11を直列接続している。電池積層体11Lは前部に4つの接合部13を備える。なお、図示しないものの、電池積層体11Lは後部にも4つの接合部13を備える。
 電池積層体11Lは、前部の左端部に出力部14を備える。なお、図示しないものの、電池積層体11Lは、後部の右端部にも出力部14を備える。出力部14は、電極リード12のうち、接合部13を構成しない2つの電極リード12が接合されることで構成されている。出力部14を構成する電極リード12は、出力電極リード12Bとされている。1つの出力部14を構成する2つの出力電極リード12Bは、互いに同じ極性を有している。出力部14は、電池積層体11L全体の正極あるいは負極を構成している。すなわち、例えば前部の出力部14が電池積層体11Lの総正極である場合、後部の出力部14は電池積層体11Lの総負極である。
[配線モジュール]
 図1に示すように、本実施形態の配線モジュール20は、接続電極リード12Aに接続される端子30と、出力電極リード12Bに接続されるバスバー40と、端子30に接続される電線45と、端子30とバスバー40と電線45とを保持するプロテクタ50と、を備えている。以下では、蓄電モジュール10の前側に配される配線モジュール20の構成について詳細に説明する。図示しないものの、蓄電モジュール10の後側に配される配線モジュール20は、蓄電モジュール10の前側に配される配線モジュール20と同様に構成されている。
 バスバー40は、板状の形状をなし、導電性の金属板材を加工することにより形成されている。図1に示すように、バスバー40は、上下方向に延びる第1部分40Aと、第1部分40Aの上端部に接続される第2部分40Bと、を備える。第1部分40Aは、前後方向に扁平とされている。第2部分40Bは、第1部分40Aの上端部から右方に延びており、上下方向に扁平とされている。バスバー40は、プロテクタ50のバスバー保持部53に保持され、第1部分40Aの上下方向中央部において出力電極リード12Bに接続されている。第2部分40Bの右端部には、バスバー側接続部41が設けられている。
 図示しないものの、バスバー側接続部41は、ボルトが挿通される挿通孔を有する。バスバー側接続部41の上には、外部接続端子(図示せず)が重ねられ、バスバー側接続部41にボルト締結されるようになっている。これにより、バスバー側接続部41は、外部接続端子と電気的に接続される。外部接続端子は、図示しない外部機器と蓄電モジュール10とを接続するために用いられる。
 端子30は、導電性の金属板材を加工して設けられている。図1に示すように、端子30は、本体部31と、本体部31から右方に延設された接続部32と、本体部31から上方に延びる電線接続部34と、を備える。本体部31はプロテクタ50の端子収容部54に収容され、保持されている。接続部32は、接合部13あるいは接合部13を構成する接続電極リード12Aの一部に面接触して接続される態様とされている。すなわち、端子30は、隣り合う接続電極リード12A間を接続するための部材ではなく、予め接続された接続電極リード12A(接合部13)と電線45との間を接続するための部材である。電線接続部34は電線45に圧着されるかしめ片を有する。
[電線]
 電線45の一方の端部は端子30に接続されている。図1では図示を省略しているが、電線45の他方の端部は、コネクタ等を介して外部のECU(Electronic Control Unit)等に接続されている。ECUは、マイクロコンピュータ、素子等が搭載されたものであって、各ラミネート型電池11の電圧、電流、温度等の検知や、各ラミネート型電池11の充放電制御コントロール等を行うための機能を備えた周知の構成のものである。すなわち、本実施形態の電線45はいわゆる電圧検知線である。電線45は、プロテクタ50の電線収容部60及び分岐配索部55の内部に配されている。
[プロテクタ]
 プロテクタ50は、絶縁性の合成樹脂からなり、板状をなしている。図1に示すように、プロテクタ50は、電池積層体11Lに対して位置決めされるプロテクタ本体51を備える。プロテクタ本体51の上下方向の中央部には、左右方向に並列して、電極収容凹部52が設けられている。電極収容凹部52は、前後方向に貫通形成され、上下に長い矩形状をなしている。電極収容凹部52は、接合部13及び接続電極リード12Aを受け入れる接続電極収容凹部52Aと、出力電極リード12B及び出力部14を受け入れる出力電極収容凹部52Bと、から構成されている。
 出力電極収容凹部52Bの上側及び下側には、バスバー40を保持するバスバー保持部53が設けられている。上側のバスバー保持部53の右側には、バスバー40をボルト締結するためのボルト締結部53Aが設けられている。接続電極収容凹部52Aの左斜め下側には、端子30の一部を収容する端子収容部54が設けられている。
 接続電極収容凹部52Aの右側には、分岐配索部55がプロテクタ本体51から後方に凹んで形成されている。分岐配索部55は上下方向に延びる溝状をなしている。分岐配索部55は、溝底壁55Aと、溝底壁55Aの左右方向における両側縁から前方に延びる一対の溝側壁55Bと、一対の溝側壁55Bの前端部から対向して互いに近づくように延びる一対の係止爪55Cと、を備える。分岐配索部55は下方において端子収容部54と連通している。分岐配索部55は上方において電線収容部60と連通している。一対の係止爪55Cは、電線45を上方から押さえ、電線45が分岐配索部55から外部へ抜けることを抑制している。
[電線収容部]
 プロテクタ50の上側には、電線収容部60がプロテクタ本体51から後方に凹んで形成されている。電線収容部60は左右方向に延びる溝状をなしている。図3に示すように、電線収容部60は、底壁61と、底壁61の上下方向における両側縁から前方に延びる一対の側壁62と、側壁62の前端部から延出される複数の係止片63と、を備える。一対の側壁62は上下方向に対向している。一対の側壁62のうち、上側の側壁62は第1側壁62Aとされ、下側の側壁62は第2側壁62Bとされている。
[係止片]
 係止片63は、電線収容部60の開口方向(前方)から見て略二等辺三角形状に形成されている。複数の係止片63のうち、第1側壁62Aから延出される係止片63は第1係止片63Aとされ、第2側壁62Bから延出される係止片63は第2係止片63Bとされている。第1係止片63Aは、第1側壁62Aから第2側壁62Bに向かって下方に延びている。第2係止片63Bは、第2側壁62Bから第1側壁62Aに向かって上方に延びている。すなわち、係止片63は一対の側壁62の一方から一対の側壁62の他方に向かって延びている。図1に示すように、係止片63は、電線収容部60内の電線45を前方から覆うように配され、電線45が電線収容部60から飛び出すことを抑制している。
[基端部、先端部]
 図3に示すように、一対の側壁62の一方から延びる係止片63は、一対の側壁62の一方と接続される基端部64と、一対の側壁62の他方側の端部である先端部65と、を備える。具体的には、第1係止片63Aの基端部64は第1係止片63Aの上側部分であり、第1係止片63Aの先端部65は第1係止片63Aの下端部である。第2係止片63Bの基端部64は第2係止片63Bの下側部分であり、第2係止片63Bの先端部65は第2係止片63Bの上端部である。
[対向端部]
 一対の側壁62の一方から延びる係止片63の先端部65は、一対の側壁62の他方において、当該先端部65と最も接近する位置に配される対向端部66と対向している。また、対向端部66は、側壁62の前端部、すなわち、電線収容部60の開口方向における端部に配されている。図2に示すように、先端部65と対向端部66との間の寸法L4(すなわち、先端部65とこれに対向する側壁62との間の最小寸法)は、電線45の外径D1より小さく設定されている。これにより、電線45が電線収容部60から外部へと抜けにくくなっている。電線45を電線収容部60内に収容する際には、例えば、係止片63を前後方向に撓ませる、または側壁62を上下方向に撓ませることで、先端部65と対向端部66との間隔を広げる。これにより、先端部65と対向端部66との間から電線45を通し、電線45を電線収容部60内に導入することができる。
 図1に示すように、基端部64の左右方向における寸法L1は、電線収容部60の上下方向における寸法L2より大きくなっている。また、係止片63の上下方向における最大寸法L3(実施形態では、上下方向における基端部64から先端部65までの寸法)は、電線収容部60の上下方向における寸法L2の半分より大きくなっている。このような寸法設定で係止片63を形成することにより、係止片63の電線収容部60に対するサイズを大きくし、電線45の電線収容部60からの飛び出しを抑制しやすくなる。
 係止片63は基端部64から先端部65に向かうにつれて、左右方向に幅狭に形成されている。換言すると、係止片63の左右方向の寸法は、基端部64から先端部65に向かうにつれて小さくなっている。これにより、先端部65と対向端部66との間の領域が左右方向に小さくなるので、電線45を電線収容部60内に収容する作業が容易になる。
 図3に示すように、電線収容部60は、互いに反対方向に延出される第1係止片63Aと第2係止片63Bとを備える。これにより、電線45が一対の側壁62のいずれかに接近して電線収容部60に配された場合でも、電線45の電線収容部60からの飛び出しを抑制しやすい(図1参照)。また、電線収容部60において第1係止片63Aと第2係止片63Bとが左右方向に交互に並んで配されているから、より一層、電線45の電線収容部60からの飛び出しを抑制しやすい。
 また、係止片63は基端部64から先端部65に向かうにつれて左右方向に幅狭であるとともに、第1係止片63Aと第2係止片63Bとが左右方向に交互に配置される構成であるから、隣接する係止片63同士の間隔を小さく設定することが可能となる。この結果、電線収容部60が前方に開口する部分を小さくしやすい。したがって、より一層、電線45の電線収容部60からの飛び出しを抑制しやすくなる。
[凹部]
 図3に示すように、側壁62において対向端部66の左右両側には、底壁61側(後側)に凹む凹部67が形成されている。凹部67が設けられることにより、電線45を電線収容部60内に収容する際、係止片63を大きく撓ませなくても電線45を先端部65と対向端部66との間に通しやすくなっている。
 第2側壁62Bは、底壁61側(後側)に凹む連通部68を有する。連通部68は、分岐配索部55と電線収容部60とを接続している。連通部68を介して、電線収容部60内の複数の電線45が、各分岐配索部55へと分岐して配索されている。
[実施形態の作用効果]
 実施形態によれば、以下の作用、効果を奏する。
 実施形態にかかる配線モジュール20は、電極端子(電極リード12)を備える蓄電素子(ラミネート型電池11)が複数個積層されて構成された電池積層体11Lに取り付けられる配線モジュール20であって、電線45と、第1方向(左右方向)に延びる溝状をなし、電線45が収容される電線収容部60を備えるプロテクタ50と、を備え、電線収容部60は、底壁61と、底壁61の両側縁から立ち上がるとともに、第1方向と直交する第2方向(上下方向)に対向する一対の側壁62と、一対の側壁62の一方から一対の側壁62の他方に向かって延びるとともに、電線45が電線収容部60から飛び出すことを抑制する少なくとも1つの係止片63と、を備え、係止片63は、一対の側壁62の一方に接続される基端部64と一対の側壁62の他方側に配される先端部65とを備え、基端部64の第1方向における寸法L1は、電線収容部60の第2方向における寸法L2よりも大きくなっている。
 このような構成によると、基端部64が第1方向に長くなっているから、係止片63によって電線45を係止しやすくなる。
 実施形態では、係止片63の第2方向における最大寸法L3は、電線収容部60の第2方向における寸法L2の半分より大きくなっている。
 このような構成によると、係止片63が第2方向に長くなっているから、より一層、係止片63によって電線45を係止しやすくなる。
 実施形態では、係止片63の第1方向における寸法は、基端部64から先端部65に向かうにつれて小さくなっている。
 このような構成によると、電線45を電線収容部60内に収容する作業が容易になる。
 実施形態では、先端部65と一対の側壁62の他方との間の最小寸法L4は、電線45の外径D1より小さくなっている。
 このような構成によると、電線45が電線収容部60の外部に抜けることを抑制することができる。
 実施形態では、一対の側壁62の他方は、先端部65と対向する対向端部66と、対向端部66よりも底壁61側に凹む凹部67と、を備える。
 このような構成によると、凹部67が設けられることにより、電線45を電線収容部60内に収容する作業が容易になる。
 実施形態では、電線収容部60は、複数の係止片63を備え、一対の側壁62は、第1側壁62Aと、第2側壁62Bと、から構成され、複数の係止片63は、第1側壁62Aから延びる第1係止片63Aと、第2側壁62Bから延びる第2係止片63Bと、を備える。
 このような構成によると、第1側壁62Aから延びる第1係止片63Aと、第2側壁62Bから延びる第2係止片63Bと、が設けられることにより、より一層、電線45が電線収容部60から飛び出すことを抑制することができる。
 実施形態では、第1係止片63Aと第2係止片63Bとは第1方向に交互に配置されている。
 このような構成によると、第1係止片63Aと第2係止片63Bとが交互に配されるから、より一層、電線45が電線収容部60から飛び出すことを抑制することができる。
 <他の実施形態>
(1)上記実施形態では、係止片63は電線収容部60が開口する方向から見て略二等辺三角形状であったが、これに限られることはない。係止片を電線収容部の開口方向から見た形状は、例えば、二等辺三角形以外の三角形状、四角形状、半円状、半楕円状等でもよい。
(2)上記実施形態では、電線収容部60は前方に開口する構成としたが、これに限られることはなく、電線収容部の開口する方向は任意に設定することができる。
(3)上記実施形態では、電線収容部60は複数の電線45を収容する構成であったが、これに限られることはなく、電線収容部は1本の電線を収容する構成としてもよい。例えば、分岐配索部を電線収容部と同様に構成してもよい。
(4)上記実施形態では、電線収容部60に収容される電線45は電圧検知線であったが、これに限られることはなく、例えば、電線収容部に収容される電線は、蓄電素子の温度を測定するためのサーミスタに接続されるものでもよい。
10: 蓄電モジュール
11: ラミネート型電池
11L: 電池積層体
12: 電極リード
12A: 接続電極リード
12B: 出力電極リード
13: 接合部
14: 出力部
20: 配線モジュール
30: 端子
31: 本体部
32: 接続部
34: 電線接続部
40: バスバー
40A: 第1部分
40B: 第2部分
41: バスバー側接続部
45: 電線
50: プロテクタ
51: プロテクタ本体
52: 電極収容凹部
52A: 接続電極収容凹部
52B: 出力電極収容凹部
53: バスバー保持部
53A: ボルト締結部
54: 端子収容部
55: 分岐配索部
55A: 溝底壁
55B: 溝側壁
55C: 係止爪
60: 電線収容部
61: 底壁
62: 側壁
62A: 第1側壁
62B: 第2側壁
63: 係止片
63A: 第1係止片
63B: 第2係止片
64: 基端部
65: 先端部
66: 対向端部
67: 凹部
68: 連通部
D1: 電線の外径
L1: 基端部の左右方向における寸法
L2: 電線収容部の上下方向における寸法
L3: 係止片の上下方向における最大寸法
L4: 先端部と対向端部との間の寸法

Claims (7)

  1.  電極端子を備える蓄電素子が複数個積層されて構成された電池積層体に取り付けられる配線モジュールであって、
     電線と、第1方向に延びる溝状をなし、前記電線が収容される電線収容部を備えるプロテクタと、を備え、
     前記電線収容部は、底壁と、前記底壁の両側縁から立ち上がるとともに、前記第1方向と直交する第2方向に対向する一対の側壁と、前記一対の側壁の一方から前記一対の側壁の他方に向かって延びるとともに、前記電線が前記電線収容部から飛び出すことを抑制する少なくとも1つの係止片と、を備え、
     前記係止片は、前記一対の側壁の一方に接続される基端部と前記一対の側壁の他方側に配される先端部とを備え、
     前記基端部の前記第1方向における寸法は、前記電線収容部の前記第2方向における寸法よりも大きくなっている、配線モジュール。
  2.  前記係止片の前記第2方向における最大寸法は、前記電線収容部の前記第2方向における寸法の半分より大きくなっている、請求項1に記載の配線モジュール。
  3.  前記係止片の前記第1方向における寸法は、前記基端部から前記先端部に向かうにつれて小さくなっている、請求項1または請求項2に記載の配線モジュール。
  4.  前記先端部と前記一対の側壁の他方との間の最小寸法は、前記電線の外径より小さくなっている、請求項1または請求項2に記載の配線モジュール。
  5.  前記一対の側壁の他方は、前記先端部と対向する対向端部と、前記対向端部よりも前記底壁側に凹む凹部と、を備える、請求項1または請求項2に記載の配線モジュール。
  6.  前記電線収容部は、複数の前記係止片を備え、
     前記一対の側壁は、第1側壁と、第2側壁と、から構成され、
     前記複数の係止片は、前記第1側壁から延びる第1係止片と、前記第2側壁から延びる第2係止片と、を備える、請求項1または請求項2に記載の配線モジュール。
  7.  前記第1係止片と前記第2係止片とは前記第1方向に交互に配置されている、請求項6に記載の配線モジュール。
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