WO2024101199A1 - 蓄電装置 - Google Patents

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WO2024101199A1
WO2024101199A1 PCT/JP2023/039068 JP2023039068W WO2024101199A1 WO 2024101199 A1 WO2024101199 A1 WO 2024101199A1 JP 2023039068 W JP2023039068 W JP 2023039068W WO 2024101199 A1 WO2024101199 A1 WO 2024101199A1
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WO
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spacer
energy storage
wall portion
axis direction
storage element
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Application number
PCT/JP2023/039068
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English (en)
French (fr)
Inventor
洸佑 林
Original Assignee
株式会社Gsユアサ
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Application filed by 株式会社Gsユアサ filed Critical 株式会社Gsユアサ
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to an energy storage device that includes an energy storage element and a spacer.
  • Patent Document 1 discloses a battery pack (energy storage device) that includes a battery block in which battery cells (energy storage elements) are stacked with spacers between them, and cable ties that bind and secure the battery block.
  • the battery block has air ducts between the stacked battery cells provided by the spacers, and the cable ties are provided with air passage holes that pass through the air passage holes to send cooling air to the air passage holes, and the battery pack sends cooling air to the air passage holes and the air duct.
  • the cable tie located on the side of the power storage element has an air passage hole for cooling, so the side of the power storage element is exposed from the air passage hole, and there is a risk that the power storage element may not be sufficiently insulated.
  • the present invention was made by the inventors of the present application by focusing on the above-mentioned problem, and aims to provide an energy storage device that can improve insulation while cooling the energy storage elements.
  • the energy storage device includes an energy storage unit having a spacer having a spacer body, a first energy storage element arranged on one side of the spacer body in a first direction, and a second energy storage element arranged on the other side of the spacer body in the first direction, the spacer having a first wall portion protruding from the spacer body to one side of the first direction and facing the first energy storage element in a second direction intersecting with the first direction, and a second wall portion protruding from the spacer body to the other side of the first direction and facing the second energy storage element in the second direction, the second wall portion being arranged on one side of the first wall portion in a third direction intersecting with the first direction and the second direction, and the energy storage unit has a first opening portion on the other side of the first direction of the first wall portion that connects a first space between the spacer body and the second energy storage element to an external space that is a space outside the energy storage unit.
  • the energy storage device of the present invention can improve insulation while cooling the energy storage elements.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a configuration of an electricity storage device according to an embodiment
  • 2 is an exploded perspective view showing an energy storage element and a spacer included in an energy storage unit included in the energy storage device according to the embodiment
  • FIG. FIG. 2 is a perspective view showing a configuration of an energy storage element according to an embodiment
  • 1A and 1B are a perspective view and a front view showing a configuration of a spacer according to an embodiment
  • 3A and 3B are a perspective view and a rear view showing a configuration of a spacer according to an embodiment
  • 5A and 5B are perspective views showing configurations of spacer wall portions of a first spacer, a second spacer, and a third spacer according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a configuration in which a first spacer, a second spacer and a third spacer according to an embodiment are arranged relative to an energy storage element.
  • FIG. 4 is a side view showing a configuration in which a first spacer, a second spacer and a third spacer according to an embodiment are arranged relative to an energy storage element.
  • An energy storage device includes an energy storage unit having a spacer having a spacer body, a first energy storage element arranged on one side of the spacer body in a first direction, and a second energy storage element arranged on the other side of the spacer body in the first direction, the spacer having a first wall portion protruding from the spacer body to one side of the first direction and facing the first energy storage element in a second direction intersecting with the first direction, and a second wall portion protruding from the spacer body to the other side of the first direction and facing the second energy storage element in the second direction, the second wall portion being arranged on one side of the first wall portion in a third direction intersecting with the first direction and the second direction, and the energy storage unit has a first opening portion on the other side of the first direction of the first wall portion that connects a first space between the spacer body and the second energy storage element to an external space that is a space outside the energy storage unit.
  • the spacer has a first wall portion facing the first energy storage element in the second direction, and a second wall portion facing the second energy storage element in the second direction.
  • the first wall portion of the spacer insulates the first energy storage element in the second direction
  • the second wall portion of the spacer insulates the second energy storage element in the second direction.
  • the energy storage unit has a first opening on the other side of the first wall portion in the first direction, which connects the first space between the spacer body and the second energy storage element to the external space of the energy storage unit.
  • the first opening can ensure a flow path for fluid flowing between the first space between the spacer body and the second energy storage element (the internal space of the energy storage unit) and the external space of the energy storage unit. Therefore, it is possible to improve insulation while cooling the energy storage elements.
  • the first wall portion and the second wall portion may be disposed at different positions in the second direction.
  • At least a portion of the first wall portion and at least a portion of the second wall portion may be disposed at the same position in the third direction.
  • At least a part of the first wall portion and at least a part of the second wall portion of the spacer are disposed at the same position in the third direction, so that the first wall portion of one of the two spacers sandwiching the energy storage element can be overlapped with the second wall portion of the other spacer. This can further insulate the energy storage element in the second direction.
  • the length of the first wall portion in the third direction may be longer than the length of the second wall portion in the third direction.
  • the length of the first wall of the spacer in the third direction can be made longer than the length of the second wall, the length of the first opening located on the other side of the first wall in the first direction can be increased, ensuring a relatively large flow path for the fluid flowing between the first space and the external space.
  • the spacer may further have a third wall portion disposed on one side of the second wall portion in the third direction, protruding from the spacer body on one side in the first direction and facing the first energy storage element in the second direction, and the energy storage unit may further have a second opening portion on the other side of the third wall portion in the first direction that connects a second space between the spacer body and the second energy storage element to the external space.
  • the spacer further has a third wall portion facing the first storage element in the second direction. This allows the third wall portion of the spacer to further insulate the first storage element in the second direction.
  • the storage unit further has a second opening on the other side of the third wall portion in the first direction that connects the second space between the spacer body and the second storage element to the external space of the storage unit. This allows the second opening to ensure a flow path for fluid flowing between the second space between the spacer body and the second storage element (the internal space of the storage unit) and the external space of the storage unit.
  • the first wall portion may be positioned such that an edge on one side in the first direction overlaps with the first energy storage element when viewed from the second direction.
  • the edge (tip) on one side in the first direction of the first wall portion of the spacer is positioned so as to overlap the first energy storage element when viewed from the second direction, so that the first wall portion does not protrude from the first energy storage element. This makes it possible to prevent the first wall portion from blocking the fluid flow path on one side in the first direction of the first energy storage element.
  • the X-axis direction is defined as the direction in which a pair of terminals of the storage element are arranged, the direction in which a pair of short sides of the storage element container face each other, or the direction in which the storage units are arranged.
  • the Y-axis direction is defined as the direction in which a pair of long sides of the storage element container face each other, the thickness direction (flattening direction) of the storage element container, the direction in which the storage elements or spacers of the storage unit are arranged, or the direction in which the storage elements and spacers of the storage unit are arranged.
  • the Z-axis direction is defined as the direction in which the terminals of the storage element protrude, the direction in which the storage element container body and the container lid are arranged, the direction in which the case body and the lid of the case are arranged, the direction in which the opening and the bottom wall of the case body face each other, or the up-down direction.
  • the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction intersect each other (orthogonal in this embodiment).
  • the Z-axis direction may not be the up-down direction, but for convenience of explanation, the Z-axis direction is described below as the up-down direction.
  • the positive X-axis direction refers to the direction of the X-axis arrow
  • the negative X-axis direction refers to the opposite direction to the positive X-axis direction.
  • the X-axis direction refers to both or either of the positive X-axis direction and the negative X-axis direction.
  • the Y-axis direction and the Z-axis direction refers to the Y-axis direction and the Z-axis direction.
  • the Y-axis direction is also referred to as the first direction
  • the X-axis direction is also referred to as the second direction
  • the Z-axis direction is also referred to as the third direction.
  • the first direction, the second direction, and the third direction are directions that intersect with each other (orthogonal in this embodiment).
  • Expressions indicating relative directions or attitudes, such as parallel and orthogonal include cases where they are not strictly the direction or attitude.
  • two directions being parallel not only means that the two directions are completely parallel, but also means that they are substantially parallel, that is, that there is a difference of, for example, about a few percent.
  • insulation when the word "insulation" is used, it means “electrical insulation”.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of the energy storage device 1 according to this embodiment.
  • FIG. 1 shows a state in which the cover 320 is removed from the case body 310 of the case 300 in the energy storage device 1.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the energy storage element 100 and the spacer 200 of the energy storage unit 10 provided in the energy storage device 1 according to this embodiment.
  • FIG. 2 shows two energy storage elements 100 and three spacers 200 (spacers 200a) among the components of the energy storage unit 10, which are disassembled.
  • the spacer 200a has a portion protruding upward, but in FIG. 2, for convenience of explanation, the portion protruding upward of the spacer 200a is omitted.
  • FIG. 4 and subsequent figures are the same applies to FIG. 4 and subsequent figures.
  • the power storage device 1 is a device that can charge electricity from an external source and discharge electricity to the outside.
  • the power storage device 1 is used for power storage or power source applications.
  • the power storage device 1 is used as a battery for driving or starting the engine of a moving object such as an automobile, motorcycle, watercraft, ship, snowmobile, agricultural machinery, construction machinery, or railroad vehicle for electric railway.
  • Examples of the above-mentioned automobiles include electric vehicles (EVs), hybrid electric vehicles (HEVs), plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs), and fossil fuel (gasoline, diesel, liquefied natural gas, etc.) vehicles.
  • Examples of the above-mentioned railroad vehicles for electric railways include electric trains, monorails, linear motor cars, and hybrid electric trains equipped with both a diesel engine and an electric motor.
  • the power storage device 1 can also be used as a stationary battery for home or business use.
  • the energy storage device 1 includes an energy storage unit 10 and a case 300 that houses the energy storage unit 10.
  • the energy storage device 1 also includes external terminals (positive and negative external terminals) for electrically connecting to an external device, but these are not shown or described.
  • the energy storage device 1 may also include electrical equipment such as a circuit board and a relay that monitors or controls the charging and discharging states of the energy storage unit 10.
  • the energy storage unit 10 is a battery module (battery assembly) having a plurality of energy storage elements 100.
  • the energy storage unit 10 has a substantially rectangular parallelepiped shape that is long in the Y-axis direction (first direction) by arranging the plurality of energy storage elements 100 and the spacers 200 alternately in the Y-axis direction (first direction).
  • two energy storage units 10 arranged in the X-axis direction are housed inside the case 300.
  • the energy storage unit 10 has a plurality of energy storage elements 100 and a plurality of spacers 200 (200a, 200b, and 200c).
  • the energy storage unit 10 also includes a bus bar that connects the energy storage elements 100 in series or in parallel, a bus bar frame that holds the bus bar, and a bus bar that connects the energy storage elements 100 to external terminals, but these are not shown in the figures.
  • the bus bar may connect all the energy storage elements 100 in series, or may connect some of the energy storage elements 100 in parallel and then connect them in series, or may connect all the energy storage elements 100 in parallel.
  • the energy storage unit 10 is a non-constrained type module that does not have any restraining members (end plates, side plates, etc.) that restrain the multiple energy storage elements 100 and spacers 200 in the Y-axis direction.
  • the energy storage element 100 is a secondary battery (single cell) that can charge and discharge electricity, and more specifically, is a non-aqueous electrolyte secondary battery such as a lithium ion secondary battery.
  • the energy storage element 100 has a flattened rectangular parallelepiped shape (square, rectangular shape) in the Y-axis direction. In this embodiment, a plurality of energy storage elements 100 are arranged in the Y-axis direction, but the number of the arranged energy storage elements 100 is not particularly limited, and may be one, several tens of elements, or more.
  • the size and shape of the energy storage element 100 are also not particularly limited, and may be an oblong cylinder shape, an elliptical cylinder shape, a cylindrical shape, a polygonal column shape other than a rectangular parallelepiped, or the like.
  • the energy storage element 100 is not limited to a non-aqueous electrolyte secondary battery, and may be a secondary battery other than a non-aqueous electrolyte secondary battery, or may be a capacitor.
  • the energy storage element 100 may not be a secondary battery, but may be a primary battery that can use the stored electricity without the user having to charge it.
  • the energy storage element 100 may be a battery using a solid electrolyte.
  • the energy storage element 100 may be a pouch-type energy storage element.
  • the spacer 200 is a flat member in the Y-axis direction that is arranged alongside the energy storage element 100 in the Y-axis direction and insulates and/or insulates the energy storage element 100 from other members.
  • the spacer 200 is an insulating or insulating plate that is arranged in the positive or negative Y-axis direction of the energy storage element 100 and insulates and/or insulates the energy storage elements 100 from each other or from the energy storage element 100 to the case 300.
  • the spacer 200 has walls on both sides of the energy storage element 100 in the X-axis direction and on both sides of the energy storage element 100 in the Z-axis direction, and thus functions as a holder that holds the energy storage element 100 and positions the energy storage element 100.
  • the spacer 200 has a flow path through which a refrigerant (fluid such as air) flows, and also functions to cool the energy storage element 100.
  • the spacer 200 is made of insulating materials such as polycarbonate (PC), polypropylene (PP), polyethylene (PE), polystyrene (PS), polyphenylene sulfide resin (PPS), polyphenylene ether (PPE (including modified PPE)), polyethylene terephthalate (PET), polybutylene terephthalate (PBT), polyether ether ketone (PEEK), tetrafluoroethylene perfluoroalkyl vinyl ether (PFA), polytetrafluoroethylene (PTFE), polyethersulfone (PES), polyamide (PA), ABS resin, or composite materials thereof, or a material with thermal insulation properties such as mica.
  • PC polycarbonate
  • PP polypropylene
  • PE polyethylene
  • PS polystyrene
  • PPS polyphenylene sulfide resin
  • PPE polyphenylene ether
  • PPE polyphenylene ether
  • PET polyethylene terephthalate
  • PBT polybuty
  • the spacer 200 arranged at the center position in the Y-axis direction of the energy storage unit 10 (between the two energy storage elements 100 at the center position) is also referred to as spacer 200b.
  • the spacers 200 arranged at both ends in the Y-axis direction of the energy storage unit 10 (between the energy storage elements 100 at the ends and the case 300) are also referred to as spacer 200c.
  • the spacer 200 arranged between spacer 200b and spacer 200c (between the two energy storage elements 100 other than the center position) is also referred to as spacer 200a.
  • the spacers 200 (spacers 200a, 200b, and 200c) are arranged alternately with the energy storage elements 100.
  • FIG. 2 shows a configuration in which the energy storage elements 100 and spacer 200a are arranged alternately
  • the spacer 200a is arranged alternately with the energy storage elements 100 together with spacers 200b and 200c.
  • the spacer 200a is an intermediate spacer (intermediate holder) that has walls on both sides in the X-axis direction and on both sides in the Z-axis direction of two storage elements 100 arranged on both sides of the spacer 200a in the Y-axis direction and holds the two storage elements 100.
  • the spacer 200b is a center plate (center spacer or center holder) that has walls on both sides in the X-axis direction and on both sides in the Z-axis direction of two storage elements 100 arranged on both sides of the spacer 200b in the Y-axis direction and holds the two storage elements 100.
  • the spacer 200b has a function of increasing the rigidity of the storage unit 10 that is long in the Y-axis direction.
  • the spacer 200c is an end spacer (end holder) that has walls on both sides in the X-axis direction and on both sides in the Z-axis direction of one storage element 100 arranged on one side of the spacer 200c in the Y-axis direction and holds the one storage element 100.
  • the storage element 100 located in the center of the energy storage unit 10 in the Y-axis direction is held by spacer 200a and spacer 200b.
  • the storage element 100 located at the end of the energy storage unit 10 in the Y-axis direction is held by spacer 200a and spacer 200c.
  • the other storage elements 100 are held by two spacers 200a. All the spacers 200 (spacers 200a, 200b, and 200c) may be made of the same material, or any of the spacers 200 may be made of a different material.
  • the case 300 is a container having a substantially rectangular parallelepiped (box-shaped) shape that constitutes the exterior body (outer shell) of the energy storage device 1.
  • the case 300 is disposed outside the energy storage unit 10, fixes the energy storage unit 10 in a predetermined position, and protects it from impacts and the like.
  • the case 300 is a metal case formed from metal members such as aluminum, aluminum alloy, stainless steel, iron, plated steel sheet, etc.
  • the case 300 is formed from aluminum die casting (aluminum die casting).
  • the case 300 has a case body 310 constituting the body of the case 300, and a lid body 320 constituting the lid body of the case 300.
  • the case body 310 is a housing (chassis) with an opening 310a formed in the Z-axis positive direction (one side of the third direction) and accommodates the energy storage unit 10 (energy storage element 100 and spacer 200 (spacers 200a, 200b and 200c)).
  • the lid body 320 is a flat rectangular member that closes the opening 310a of the case body 310.
  • the case body 310 has two rectangular openings 310a aligned in the X-axis direction, and after the energy storage unit 10 is inserted through each opening 310a, the case body 310 and the lid body 320 are joined by screwing with bolts or the like, welding, adhesives, or the like.
  • the case 300 (case body 310) has case walls 311 in the positive X-axis direction (one side in the second direction intersecting with the first direction) and the negative X-axis direction (the other side in the second direction) of the power storage unit 10.
  • the case wall 311 is a flat wall that faces the power storage unit 10 in the X-axis direction, is parallel to the YZ plane, and extends in the Y-axis direction.
  • a terminal block for external terminals (positive external terminal and negative external terminal) may be attached to the case body 310 or the lid 320, and the external terminals may be arranged on the terminal block.
  • Fig. 3 is a perspective view showing a configuration of the energy storage element 100 according to the present embodiment.
  • Fig. 3 shows an enlarged view of the energy storage element 100 shown in Fig. 2. Since the multiple energy storage elements 100 included in the energy storage unit 10 all have the same configuration, Fig. 3 shows one energy storage element 100, and the configuration of one energy storage element 100 will be described in detail below.
  • the energy storage element 100 has a container 110 and a pair of terminals 140 (positive and negative electrodes). Inside the container 110, an electrode body, a pair of current collectors (positive and negative electrodes), and an electrolyte (non-aqueous electrolyte) are contained, and a gasket is disposed between the terminals 140 and the current collectors and the container 110, but these are not shown. There is no particular limit to the type of electrolyte as long as it does not impair the performance of the energy storage element 100, and various types can be selected.
  • the gasket may be made of any material as long as it has insulating properties.
  • the energy storage element 100 may have spacers disposed on the sides of the electrode body, insulating films that encase the electrode body, and insulating films (shrink tubes, etc.) that cover the outer surface of the container 110.
  • the container 110 is a rectangular parallelepiped (angular or box-shaped) case having a container body 120 with an opening and a container lid 130 that closes the opening of the container body 120.
  • the container body 120 is a rectangular cylindrical member with a bottom that constitutes the main body of the container 110, and has an opening on the positive side of the Z axis.
  • the container lid 130 is a rectangular plate-shaped member that is long in the X axis direction and constitutes the lid of the container 110, and is arranged in the positive direction of the Z axis of the container body 120.
  • the container lid 130 is provided with a gas exhaust valve 131 that releases pressure when the pressure inside the container 110 increases excessively, and a liquid injection part (not shown) for injecting electrolyte into the container 110.
  • the material of the container 110 (container body 120 and container lid 130) is not particularly limited, and can be a weldable (joinable) metal such as stainless steel, aluminum, aluminum alloy, iron, or plated steel plate, but resin
  • the container 110 has a pair of long sides 111 on both sides in the Y-axis direction, a pair of short sides 112 on both sides in the X-axis direction, and a bottom surface 113 on the negative Z-axis side.
  • the long sides 111 are rectangular flat surfaces that form the long sides of the container 110 and are arranged opposite the adjacent spacers 200 in the Y-axis direction.
  • the long sides 111 are adjacent to the short sides 112 and the bottom surface 113 and have a larger area than the short sides 112.
  • the short sides 112 are rectangular flat surfaces that form the short sides of the container 110 and are arranged opposite the walls of the spacers 200 and the case 300 in the X-axis direction.
  • the short sides 112 are adjacent to the long sides 111 and the bottom surface 113 and have a smaller area than the long sides 111.
  • the bottom surface 113 is a rectangular flat surface that forms the bottom surface of the container 110, and is disposed opposite the wall of the spacer 200 and the bottom wall of the case 300 in the Z-axis direction.
  • the bottom surface 113 is disposed adjacent to the long side surface 111 and the short side surface 112.
  • the terminals 140 are electrode terminals (positive and negative terminals) of the energy storage element 100 that are arranged on the container lid 130. Specifically, the terminals 140 are arranged protruding from the upper surface (terminal arrangement surface) of the container lid 130 in the positive direction of the Z axis. The terminals 140 are electrically connected to the positive and negative plates of the electrode body via a current collector. In other words, the terminals 140 are metal members that conduct electricity stored in the electrode body to the external space of the energy storage element 100 and introduce electricity into the internal space of the energy storage element 100 to store electricity in the electrode body.
  • the terminals 140 are formed of aluminum, an aluminum alloy, copper, a copper alloy, or the like.
  • the electrode body is a storage element (power generating element) formed by stacking a positive electrode plate, a negative electrode plate, and a separator.
  • the positive electrode plate is a positive electrode active material layer formed on a positive electrode substrate layer, which is a current collecting foil made of a metal such as aluminum or an aluminum alloy.
  • the negative electrode plate is a negative electrode active material layer formed on a negative electrode substrate layer, which is a current collecting foil made of a metal such as copper or a copper alloy.
  • any known material can be used as long as it can absorb and release lithium ions.
  • the separator can be a microporous sheet or nonwoven fabric made of resin.
  • the electrode body is formed by stacking the electrode plates (positive electrode plate and negative electrode plate) in the Y-axis direction.
  • the electrode body may be of any shape, such as a wound type electrode body formed by winding the electrode plates (positive electrode plate and negative electrode plate), a stack type electrode body formed by stacking multiple flat electrode plates, or a bellows type electrode body in which the electrode plates are folded in a bellows shape.
  • the current collectors are conductive current collecting members (positive and negative current collectors) that are electrically and mechanically connected to the terminal 140 and the electrode body.
  • the positive current collector is made of aluminum or an aluminum alloy, etc., like the positive electrode substrate layer of the positive electrode plate of the electrode body
  • the negative current collector is made of copper or a copper alloy, etc., like the negative electrode substrate layer of the negative electrode plate of the electrode body.
  • FIG. 4 is a perspective view and a front view showing the configuration of the spacer 200a according to this embodiment.
  • FIG. 4(a) is an enlarged perspective view of the spacer 200a shown in FIG. 2.
  • FIG. 4(b) is a front view showing the configuration of the end of the spacer 200a in the positive direction of the X-axis shown in FIG. 4(a) when viewed from the negative direction of the Y-axis.
  • FIG. 5 is a perspective view and a rear view showing the configuration of the spacer 200a according to this embodiment. Specifically, FIG.
  • FIG. 5(a) is a perspective view showing the configuration of the opposite side of the spacer 200a shown in FIG. 4(a) (the configuration when viewed from the positive direction of the Y-axis).
  • FIG. 5(b) is a rear view showing the configuration of the end of the spacer 200a in the negative direction of the X-axis shown in FIG. 5(a) when viewed from the positive direction of the Y-axis. Since the plurality of spacers 200a included in the energy storage unit 10 all have the same configuration, Figs. 4 and 5 show one spacer 200a, and the configuration of one spacer 200a will be described in detail below.
  • both ends of the spacer 200a in the X-axis direction have the same shape.
  • the spacer 200a has a shape that is symmetrical with respect to a plane that passes through the center position and is parallel to the YZ plane.
  • the spacer 200a has a spacer body 210 and spacer walls 220 to 250.
  • the spacer body 210 is a flat, rectangular portion that constitutes the main body of the spacer 200a, and is arranged parallel to the XZ plane.
  • the spacer body 210 is arranged in the positive or negative Y-axis direction of the energy storage element 100, facing the long side 111 in the Y-axis direction and in contact with the long side 111 so as to cover the entire surface of the long side 111 of the container 110 of the energy storage element 100.
  • spaces 211a to 211d are formed on the surface of the spacer body 210 in the negative Y-axis direction.
  • the spaces 211a to 211d are spaces that are arranged between the spacer body 210 and the energy storage element 100 when the spacer 200a and the energy storage element 100 arranged in the negative Y-axis direction of the spacer 200a (spacer body 210) are assembled.
  • the spaces 211a to 211d are flow paths for a fluid that flows between the spacer body 210 and the energy storage element 100.
  • the fluid that flows through the spaces 211a to 211d is a fluid (refrigerant) for cooling the energy storage element 100, such as a gas such as air or a liquid.
  • the spaces 211a to 211d are also used as spaces into which a jig is inserted when holding the energy storage element 100 during manufacturing (assembly work).
  • spaces 211a to 211d are spaces within an L-shaped groove formed by multiple L-shaped curved ribs provided on the surface of spacer body 210 in the negative Y-axis direction, and are curved in an L-shape along spacer body 210.
  • a recess 212 recessed in the positive Y-axis direction is formed on the surface of spacer body 210 in the negative Y-axis direction.
  • Recess 212 is a large rectangular recess as viewed from the Y-axis direction, occupying most of the area of the surface of spacer body 210 in the negative Y-axis direction.
  • Multiple ribs are provided within recess 212 to form spaces 211a to 211d.
  • Space 211a is a space that extends in the positive Z direction from the center in the X direction at the negative Z direction end of spacer body 210, and curves in the X direction to extend in the X direction. Specifically, two spaces 211a aligned in the X direction extend in the positive Z direction, and curve to both sides in the X direction to extend in the X direction. In this embodiment, each space 211a is curved in the X direction and then splits into two spaces, and the two spaces join at the X direction end of spacer body 210.
  • Space 211b is a space that extends in the positive Z direction from outside space 211a at the negative Z end of spacer body 210 in the X direction, and curves in the X direction to extend in the X direction.
  • two spaces 211b extend in the positive Z direction from a position sandwiching two spaces 211a at the negative Z end of spacer body 210, and curves to both sides in the X direction to extend in the X direction.
  • each space 211b is curved in the X direction and then splits into two spaces, and the two spaces join at the X end of spacer body 210 in the X direction.
  • Space 211c is a space that extends in the positive Z direction from the outside of space 211b at the negative Z end of spacer body 210, and curves in the X direction to extend in the X direction. Specifically, two spaces 211c extend in the positive Z direction from a position sandwiching two spaces 211b at the negative Z end of spacer body 210, and curves on both sides in the X direction to extend on both sides in the X direction.
  • Space 211d is a space that extends in the X direction from the outside of space 211c at the negative Z end of spacer body 210. Specifically, two spaces 211d extend on both sides in the X direction from a position sandwiching two spaces 211c at the negative Z end of spacer body 210.
  • the spacer body 210 has a first surface 214, a second surface 215, and a third surface 216, which are provided on the surface in the positive Y-axis direction.
  • the first surface 214 is a large rectangular plane (flat surface) when viewed from the Y-axis direction, occupying most of the area of the surface of the spacer body 210 in the positive Y-axis direction.
  • the first surface 214 has a larger area than the second surface 215 and is larger than the third surface 216.
  • the first surface 214 is arranged opposite the storage element 100 located in the positive Y-axis direction of the spacer 200a (spacer body 210).
  • the first surface 214 is arranged opposite the long side surface 111 in the Y-axis direction and in contact with the long side surface 111 so as to cover most of the area of the long side surface 111 of the container 110 of the storage element 100.
  • the first surface 214 is arranged at a position protruding from the third surface 216 in the positive Y-axis direction, and as a result, the first surface 214 is arranged at a position protruding from the second surface 215 and the third surface 216 in the positive Y-axis direction.
  • the first surface 214 is disposed on the rear side of the recess 212 in the spacer body 210 (at a position overlapping the recess 212 when viewed from the Y-axis direction).
  • the surface of the spacer body 210 facing the positive Y-axis direction protrudes in the positive Y-axis direction to provide the first surface 214, and the surface of the spacer body 210 facing the negative Y-axis direction recesses in the positive Y-axis direction to form the recess 212.
  • the third surface 216 is disposed at a position recessed from the first surface 214 in the positive Y-axis direction of the spacer body 210.
  • the third surface 216 is a flat surface (flat surface) disposed at a position recessed from the first surface 214 in the negative Y-axis direction so as to surround the periphery of the first surface 214.
  • the third surface 216 is a square ring-shaped surface disposed on the outer periphery of the spacer body 210 when viewed from the Y-axis direction so as to surround the entire circumference of the first surface 214 on both sides in the X-axis direction and on both sides in the Z-axis direction.
  • the second surface 215 is located in the X-axis direction of the first surface 214 (a second direction intersecting the first direction) and is disposed at a position recessed from the first surface 214. Specifically, the second surface 215 is disposed at a position recessed from the third surface 216 in the negative Y-axis direction at the end of the third surface 216 in the X-axis direction.
  • the size and shape of the second surface 215 are not particularly limited, but in this embodiment, the second surface 215 has a smaller area than the third surface 216.
  • the second surface 215 has a plane (flat surface) long in the Z-axis direction recessed in the negative Y-axis direction from the third surface 216, and a curved surface curved in the negative Y-axis direction toward the outside in the X-axis direction (the edge of the spacer body 210 in the X-axis direction).
  • two second surfaces 215 aligned in the Z-axis direction are formed on both sides of the spacer body 210 in the X-axis direction.
  • the second surface 215 is disposed at a position corresponding to the wall portions 232 and 233 described later. Specifically, the second surface 215 is formed by recessing the surfaces in the positive Y-axis direction at the bases (connection portions with the spacer body 210) of the walls 232 and 233 in the negative Y-axis direction. As a result, as shown in FIG. 4, the surfaces in the negative Y-axis direction at the bases of the walls 232 and 233 protrude in the negative Y-axis direction, forming the protrusions 213.
  • Four protrusions 213 are formed at positions corresponding to the bases of the walls 232 and 233 on the surface in the negative Y-axis direction of the spacer body 210.
  • the surface in the negative Y-axis direction of the protrusions 213 has a shape that follows the second surface 215 (a shape having a long flat surface in the Z-axis direction and a curved surface that curves in the negative Y-axis direction as it moves outward in the X-axis direction).
  • the space 215a is a space that is disposed between the second surface 215 and the energy storage element 100 when the spacer 200a and the energy storage element 100 that is disposed in the positive Y-axis direction of the spacer 200a (spacer body 210) are assembled.
  • the space 215a is a space into which a jig is inserted when holding the energy storage element 100 during manufacturing (assembly work).
  • the space 215a is not a flow path for a fluid that flows between the spacer body 210 and the energy storage element 100, like the spaces 211a to 211d described above.
  • the spacer wall 220 is a portion that protrudes from the end of the spacer body 210 in the positive direction of the Y axis, and has walls 221 to 225.
  • the walls 221 to 225 are arranged at different positions in the Z axis direction, and are a number of plate-shaped walls parallel to the YZ plane that are lined up in the Z axis direction in the negative Z axis direction in this order.
  • the spacer wall 220 (walls 221 to 225) is arranged along the short side surface 112 of the container 110 of the energy storage element 100 located in the positive Y axis direction of the spacer body 210, facing the short side surface 112 in the X axis direction.
  • the spacer wall 220 (walls 221 to 225) is arranged facing the case wall 311 (see FIG. 1) of the case 300 (case body 310).
  • the spacer wall 220 (walls 221 to 225) is arranged at a distance (with a gap) from the case wall 311.
  • two spacer walls 220 (two sets of walls 221-225) are arranged at both ends of the spacer body 210 in the X-axis direction.
  • the spacer wall 230 is a portion that protrudes from the end of the spacer body 210 in the negative Y-axis direction, and has walls 231 to 234.
  • the walls 231 to 234 are arranged at different positions in the Z-axis direction, and are a number of plate-shaped walls parallel to the YZ plane that are lined up in the Z-axis direction in this order toward the negative Z-axis direction.
  • the spacer wall 230 (walls 231 to 234) is arranged along the short side surface 112 of the container 110 of the energy storage element 100 located in the negative Y-axis direction of the spacer body 210, facing the short side surface 112 in the X-axis direction.
  • the spacer wall 230 (walls 231 to 234) is arranged facing the case wall 311 (see FIG. 1) of the case 300 (case body 310).
  • the spacer wall 230 (walls 231 to 234) is arranged at a distance (with a gap) from the case wall 311.
  • two spacer walls 230 (two sets of walls 231 to 234) are arranged at both ends of the spacer body 210 in the X-axis direction.
  • the spacer wall 240 is a plate-like portion that protrudes from the Z-axis positive end of the spacer body 210 on both sides in the Y-axis direction, and is arranged parallel to the XY plane.
  • the spacer wall 240 is arranged along the container lid 130 of the container 110 of the energy storage element 100 located on both sides in the Y-axis direction of the spacer body 210, facing the container lid 130 in the Z-axis direction.
  • the spacer wall 250 is a plate-like portion that protrudes from the Z-axis negative end of the spacer body 210 on both sides in the Y-axis direction, and is arranged parallel to the XY plane.
  • the spacer wall 250 is arranged along the bottom surface 113 of the container 110 of the energy storage element 100 located on both sides in the Y-axis direction of the spacer body 210, facing the bottom surface 113 in the Z-axis direction.
  • the spacer walls 220 to 250 are arranged to cover both sides of the energy storage element 100 in the X-axis direction and both sides of the energy storage element 100 in the Z-axis direction. This allows the spacer 200a to hold the energy storage element 100.
  • the configuration of the spacer wall portion 220 (wall portions 221-225) and the spacer wall portion 230 (wall portions 231-234) will be described in more detail with reference to Figures 6 to 8.
  • the central spacer 200a will be referred to as the first spacer 201.
  • the spacer 200a located in the positive Y-axis direction of the first spacer 201 will be referred to as the second spacer 202.
  • the spacer 200a located in the negative Y-axis direction of the first spacer 201 will be referred to as the third spacer 203.
  • the first spacer 201, second spacer 202, and third spacer 203 have the same configuration.
  • the storage element 100 arranged between the first spacer 201 and the second spacer 202 is also referred to as the first storage element 101.
  • the storage element 100 arranged between the first spacer 201 and the third spacer 203 is also referred to as the second storage element 102.
  • the storage element 100 arranged in the positive Y-axis direction (one side in the first direction) of the spacer body 210 of the first spacer 201 is also referred to as the first storage element 101.
  • the storage element 100 arranged in the negative Y-axis direction (the other side in the first direction) of the spacer body 210 of the first spacer 201 is also referred to as the second storage element 102.
  • the first storage element 101 and the second storage element 102 have the same configuration. In this way, the second spacer 202, the first storage element 101, the first spacer 201, the second storage element 102, and the third spacer 203 are arranged in order from the positive Y-axis direction.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the configuration of the spacer wall portions 220 and 230 of the first spacer 201, the second spacer 202, and the third spacer 203 according to the present embodiment.
  • FIG. 6 shows the configuration of the X-axis positive direction end of the first spacer 201, the second spacer 202, and the third spacer 203 arranged in the Y-axis direction.
  • FIG. 7 is a perspective view showing the configuration in a state in which the first spacer 201, the second spacer 202, and the third spacer 203 according to the present embodiment are arranged relative to the energy storage element 100.
  • FIG. 6 shows the configuration of the X-axis positive direction end of the first spacer 201, the second spacer 202, and the third spacer 203 arranged in the Y-axis direction.
  • FIG. 7 is a perspective view showing the configuration in a state in which the first spacer 201, the second spacer 202, and the third spacer 203 according to the present embodiment are
  • FIG. 7 shows the state in which the first energy storage element 101 and the second energy storage element 102 are arranged between the first spacer 201, the second spacer 202, and the third spacer 203, respectively.
  • FIG. 8 is a side view showing the configuration in a state in which the first spacer 201, the second spacer 202, and the third spacer 203 according to the present embodiment are arranged relative to the energy storage element 100.
  • FIG. 8 shows the configuration of FIG. 7 when viewed from the X-axis positive direction.
  • the positive end and negative end of the X-axis of the first spacer 201, the second spacer 202, and the third spacer 203 have the same configuration. For this reason, the configuration of the positive end of the X-axis of the first spacer 201, the second spacer 202, and the third spacer 203 will be described in detail below, and the configuration of the negative end will not be described.
  • the configuration of the negative end of the X-axis of the first spacer 201, the second spacer 202, and the third spacer 203 is obtained by rephrasing "negative X-axis direction” as “positive X-axis direction” and "positive X-axis direction” as “negative X-axis direction” in the description of the configuration of the positive end of the X-axis described below.
  • the first spacer 201, the second spacer 202, and the third spacer 203 have spacer wall portions 220 and 230, respectively.
  • the spacer wall portions 220 and 230 of the first spacer 201 are referred to as first spacer wall portions 220A and 230A.
  • the spacer wall portions 220 and 230 of the second spacer 202 are referred to as second spacer wall portions 220B and 230B.
  • the spacer wall portions 220 and 230 of the third spacer 203 are referred to as third spacer wall portions 220C and 230C.
  • the first spacer wall portion 220A protrudes in the positive direction of the Y axis toward the second spacer 202, and the first spacer wall portion 230A protrudes in the negative direction of the Y axis toward the third spacer 203.
  • the second spacer wall portion 230B protrudes in the negative direction of the Y axis toward the first spacer 201.
  • the third spacer wall portion 220C protrudes in the positive direction of the Y axis toward the first spacer 201.
  • the first spacer wall portion 220A, the second spacer wall portion 220B, and the third spacer wall portion 220C each have walls 221 to 225.
  • the first spacer wall portion 230A, the second spacer wall portion 230B, and the third spacer wall portion 230C each have walls 231 to 234.
  • the wall portion 221 is a flat wall parallel to the YZ plane, protruding in the Y-axis positive direction from the Z-axis positive end at the X-axis positive end of the spacer body 210.
  • the wall portion 231 is a flat wall parallel to the YZ plane, protruding in the Y-axis negative direction from the Z-axis positive end at the X-axis positive end of the spacer body 210.
  • the wall portion 221 faces the energy storage element 100 located in the Y-axis positive direction of the spacer body 210 and the case wall portion 311 (see FIG. 1) of the case 300 (case body 310) in the X-axis direction.
  • the wall portion 231 faces the energy storage element 100 located in the Y-axis negative direction of the spacer body 210 and the case wall portion 311 in the X-axis direction.
  • the wall portion 221 of the first spacer wall portion 220A faces the first energy storage element 101 in the X-axis direction
  • the wall portion 231 of the first spacer wall portion 230A faces the second energy storage element 102 in the X-axis direction.
  • the second spacer 202 and the third spacer 203 faces the energy storage element 100 located in the Y-axis negative direction of the spacer body 210 and the case wall portion 311 in the X-axis direction.
  • the wall portion 221 of the first spacer wall portion 220A faces the first energy storage element 101 in the X-axis direction
  • the wall portion 231 of the first spacer wall portion 230A faces the second energy storage element 102 in the X-axis direction.
  • the second spacer 202 and the third spacer 203 faces the second energy storage element 102 in
  • Wall portion 221 and wall portion 231 are disposed at different positions in the X-axis direction, and at least a portion is disposed at the same position in the Z-axis direction.
  • wall portion 221 is disposed in the positive direction of the X-axis from wall portion 231, and is disposed at approximately the same position as wall portion 231 in the Z-axis direction.
  • wall portion 221 of first spacer wall portion 220A is disposed in the positive direction of the X-axis from wall portion 231 of second spacer wall portion 230B, and overlaps with wall portion 231 in the X-axis direction.
  • wall portion 221 of third spacer wall portion 220C and wall portion 231 of first spacer wall portion 230A are disposed at different positions in the X-axis direction, and at least a portion is disposed at the same position in the Z-axis direction.
  • wall portion 221 is disposed in the positive direction of the X-axis from wall portion 231, and is disposed at approximately the same position as wall
  • the wall portion 225 is a flat wall parallel to the YZ plane, protruding in the positive Y direction from the negative Z direction end at the positive X direction end of the spacer body 210.
  • the wall portion 234 is a flat wall parallel to the YZ plane, protruding in the negative Y direction from the negative Z direction end at the positive X direction end of the spacer body 210.
  • the wall portion 225 faces the storage element 100 located in the positive Y direction of the spacer body 210 and the case wall portion 311 in the X direction.
  • the wall portion 234 faces the storage element 100 located in the negative Y direction of the spacer body 210 and the case wall portion 311 in the X direction.
  • the wall portion 225 of the first spacer wall portion 220A faces the first storage element 101 in the X direction
  • the wall portion 234 of the first spacer wall portion 230A faces the second storage element 102 in the X direction.
  • the second spacer 202 and the third spacer 203 faces the same.
  • Wall portion 225 and wall portion 234 are disposed at different positions in the X-axis direction, and at least a portion of them is disposed at the same position in the Z-axis direction. Specifically, wall portion 225 is disposed in the positive direction of the X-axis from wall portion 234, and is disposed at approximately the same position as wall portion 234 in the Z-axis direction. As a result, wall portion 225 of first spacer wall portion 220A is disposed in the positive direction of the X-axis from wall portion 234 of second spacer wall portion 230B, and overlaps with wall portion 234 in the X-axis direction. The same is true for wall portion 225 of third spacer wall portion 220C and wall portion 234 of first spacer wall portion 230A.
  • the wall 222 is a flat wall parallel to the YZ plane that protrudes in the positive Y direction from a position in the negative Z direction beyond the wall 221 at the end of the spacer body 210 in the positive X direction.
  • the wall 222 is connected to the wall 221 (continuously connected), but may be disposed apart from the wall 221.
  • the wall 222 faces the storage element 100 located in the positive Y direction of the spacer body 210 and the case wall 311 in the X direction.
  • the wall 222 of the first spacer wall 220A faces the first storage element 101 in the X direction
  • the wall 222 of the third spacer wall 220C faces the second storage element 102 in the X direction.
  • the second spacer 202 is a flat wall parallel to the YZ plane that protrudes in the positive Y direction from a position in the negative Z direction beyond the wall 221 at the end of the spacer body 210 in the positive X direction.
  • the wall 222 is connected to the wall 221 (continuously
  • the wall 224 is a flat wall parallel to the YZ plane that protrudes in the Y-axis positive direction from a position in the Z-axis positive direction beyond the wall 225 at the end of the spacer body 210 in the X-axis positive direction.
  • the wall 224 is connected to the wall 225 (continuously connected), but may be disposed apart from the wall 225.
  • the wall 224 faces the energy storage element 100 located in the Y-axis positive direction of the spacer body 210 and the case wall 311 in the X-axis direction.
  • the wall 224 of the first spacer wall 220A faces the first energy storage element 101 in the X-axis direction
  • the wall 224 of the third spacer wall 220C faces the second energy storage element 102 in the X-axis direction.
  • the second spacer 202 faces the same.
  • the wall portion 223 is a flat wall parallel to the YZ plane that protrudes in the positive Y direction from the center in the Z direction at the positive X direction end of the spacer body 210.
  • the wall portion 223 faces the storage element 100 located in the positive Y direction of the spacer body 210 and the case wall portion 311 in the X direction.
  • the wall portion 223 of the first spacer wall portion 220A faces the first storage element 101 in the X direction
  • the wall portion 223 of the third spacer wall portion 220C faces the second storage element 102 in the X direction.
  • the second spacer 202 is a flat wall parallel to the YZ plane that protrudes in the positive Y direction from the center in the Z direction at the positive X direction end of the spacer body 210.
  • the wall portion 223 faces the storage element 100 located in the positive Y direction of the spacer body 210 and the case wall portion 311 in the X direction.
  • the wall portion 223 of the first spacer wall portion 220A
  • the wall portion 232 is a flat wall parallel to the YZ plane, protruding in the negative Y direction from a position at the end of the spacer body 210 in the positive X direction further in the negative Z direction than the wall portion 222 and further in the positive Z direction than the wall portion 223.
  • the wall portion 232 faces the storage element 100, which is located in the negative Y direction of the spacer body 210, and the case wall portion 311 in the X direction.
  • the wall portion 232 of the first spacer wall portion 230A faces the second storage element 102 in the X direction
  • the wall portion 232 of the second spacer wall portion 230B faces the first storage element 101 in the X direction.
  • the third spacer 203 is a flat wall parallel to the YZ plane, protruding in the negative Y direction from a position at the end of the spacer body 210 in the positive X direction further in the negative Z direction than the wall portion 222 and further in the positive Z direction than the wall portion 223.
  • Wall portion 232 and walls 222 and 223 are disposed at different positions in the X-axis direction, and at least a portion of wall portion 232 is disposed at the same position in the Z-axis direction.
  • wall portion 232 is disposed in the positive X-axis direction from wall portion 222, and the positive Z-axis end of wall portion 232 is disposed at the same position in the Z-axis direction as the negative Z-axis end of wall portion 222.
  • Wall portion 232 is disposed in the negative X-axis direction from wall portion 223, and the negative Z-axis end of wall portion 232 is disposed at the same position in the Z-axis direction as the positive Z-axis end of wall portion 223.
  • wall portion 232 of first spacer wall portion 230A is disposed in the positive X-axis direction of wall portion 222 of third spacer wall portion 220C, and in the negative X-axis direction of wall portion 223 of third spacer wall portion 220C, and at least a portion of wall portion 222 and 223 are overlapped in the X-axis direction.
  • wall 232 of the second spacer wall 230B and the walls 222 and 223 of the first spacer wall 220A is disposed in the positive X-axis direction of wall portion 222 of third spacer wall portion 220C, and in the negative X-axis direction of wall portion 223 of third spacer wall portion 220C, and at least a portion of wall portion 222 and 223 are overlapped in the X-axis direction.
  • the wall 232 of the second spacer wall 230B and the walls 222 and 223 of the first spacer wall 220A is disposed in the positive X-axis direction of wall portion 222 of third spacer wall
  • the wall portion 233 is a flat wall parallel to the YZ plane, protruding in the negative Y direction from a position at the end of the spacer body 210 in the positive X direction further in the negative Z direction than the wall portion 223 and further in the positive Z direction than the wall portion 224.
  • the wall portion 233 faces the storage element 100, which is located in the negative Y direction of the spacer body 210, and the case wall portion 311 in the X direction.
  • the wall portion 233 of the first spacer wall portion 230A faces the second storage element 102 in the X direction
  • the wall portion 233 of the second spacer wall portion 230B faces the first storage element 101 in the X direction.
  • the third spacer 203 is a flat wall parallel to the YZ plane, protruding in the negative Y direction from a position at the end of the spacer body 210 in the positive X direction further in the negative Z direction than the wall portion 223 and further in the positive Z direction than the wall portion 224.
  • Wall portion 233 and walls 223 and 224 are disposed at different positions in the X-axis direction, and at least a portion of them is disposed at the same position in the Z-axis direction. Specifically, wall portion 233 is disposed in the negative X-axis direction from wall portion 223, and the positive Z-axis end of wall portion 233 is disposed at the same position in the Z-axis direction as the negative Z-axis end of wall portion 223. Wall portion 233 is disposed in the positive X-axis direction from wall portion 224, and the negative Z-axis end of wall portion 233 is disposed at the same position in the Z-axis direction as the positive Z-axis end of wall portion 224.
  • wall portion 233 of first spacer wall portion 230A is disposed in the negative X-axis direction from wall portion 223 of third spacer wall portion 220C, and in the positive X-axis direction from wall portion 224 of third spacer wall portion 220C, and at least a portion of wall portion 223 and 224 are overlapped in the X-axis direction.
  • wall 233 of the second spacer wall 230B and the walls 223 and 224 of the first spacer wall 220A are overlapped in the X-axis direction.
  • Wall portion 223 is longer in the Z-axis direction than walls 232 and 233.
  • walls 222 and 224 are equal in length to walls 232 and 233 in the Z-axis direction, but may be longer than walls 232 and 233.
  • Wall portions 232 and 233 have the same length in the Z-axis direction, but may have different lengths in the Z-axis direction.
  • the lengths of walls 221, 225, 231 and 234 in the Z-axis direction are not particularly limited.
  • Wall portion 223 is disposed in the negative direction of the Z axis relative to walls 221 and 222, and in the positive direction of the Z axis relative to walls 224 and 225. As a result, wall portion 223 is disposed closer to the center position of the energy storage element 100 in the Z axis direction than walls 221, 222, 224, and 225. Wall portion 223 is disposed closer to terminal 140 of energy storage element 100 than walls 224 and 225. Wall portions 221 and 222 are disposed closer to terminal 140 of energy storage element 100 than walls 223 to 225.
  • the walls 222 to 224 are positioned at positions where their edges in the positive Y-axis direction overlap with the energy storage element 100 located in the positive Y-axis direction of the spacer body 210.
  • the walls 222 to 224 are positioned so that they do not protrude (protrude) in the positive Y-axis direction from the surface (long side surface 111) of the energy storage element 100 in the positive Y-axis direction.
  • the length of the walls 222 to 224 in the Y-axis direction is shorter than the thickness of the energy storage element 100 in the Y-axis direction (the width of the short side surface 112 in the Y-axis direction).
  • the length of the walls 221 and 225 in the Y-axis direction is not particularly limited.
  • the walls 232 and 233 are positioned at positions where their edges in the negative Y-axis direction overlap with the energy storage element 100 located in the negative Y-axis direction of the spacer body 210. That is, the walls 232 and 233 are arranged so as not to protrude (stick out) in the negative Y-axis direction from the surface (long side surface 111) of the energy storage element 100 in the negative Y-axis direction.
  • the length of the walls 232 and 233 in the Y-axis direction is shorter than the thickness of the energy storage element 100 in the Y-axis direction (the width of the short side surface 112 in the Y-axis direction).
  • the length of the walls 231 and 234 in the Y-axis direction is not particularly limited.
  • the wall 221 has a protrusion 221a protruding toward the case wall 311.
  • the protrusion 221a is a generally cylindrical protrusion (rib) protruding in the positive X-axis direction, and has a truncated cone shape with a diameter that increases toward the negative X-axis direction at its end (root) in the negative X-axis direction to ensure strength.
  • the protrusion 221a is disposed at the end of the wall 221 in the negative Y-axis direction and in the center in the Z-axis direction.
  • the protrusion 221a is disposed at a position that does not overlap with the spacer body 210 when viewed from the X-axis direction.
  • the protrusion 221a is disposed away from (with a gap between) the case wall 311.
  • the wall 223 has a protrusion 223a that protrudes toward the case wall 311.
  • the protrusion 223a is a generally rectangular parallelepiped protrusion (rib) that protrudes in the positive direction of the X-axis, and has a quadrangular pyramid shape with the end (root) in the negative direction of the X-axis having a larger diameter toward the negative direction of the X-axis to ensure strength, etc.
  • the protrusion 223a is located at the end of the wall 223 in the positive direction of the Y-axis and in the center in the Z-axis direction.
  • the protrusion 223a is located in a position that does not overlap with the spacer main body 210 when viewed from the X-axis direction.
  • the protrusion 223a is located away from (with a gap between) the case wall 311.
  • the wall 225 has a protrusion 225a that protrudes toward the case wall 311.
  • the protrusion 225a is a generally rectangular parallelepiped protrusion (rib) that protrudes in the positive X-axis direction, and has a quadrangular pyramid shape with the end (root) in the negative X-axis direction having a larger diameter toward the negative X-axis direction to ensure strength, etc.
  • the protrusion 225a is disposed at the end of the wall 225 in the positive Y-axis direction and the end in the negative Z-axis direction.
  • the protrusion 225a is disposed at a position that does not overlap with the spacer main body 210 when viewed from the X-axis direction.
  • the protrusion 225a is disposed away from (with a gap between) the case wall 311.
  • Convex portion 223a is smaller in size than convex portion 225a when viewed in the X-axis direction. Specifically, convex portion 223a has a smaller area (or minimum cross-sectional area in the YZ plane) when viewed in the X-axis direction than convex portion 225a. Convex portion 221a is smaller in size than convex portions 223a and 225a when viewed in the X-axis direction. Specifically, convex portion 221a has a smaller area (or minimum cross-sectional area in the YZ plane) when viewed in the X-axis direction than convex portions 223a and 225a.
  • the tip of the convex portion 223a is disposed in the positive direction of the X-axis more than the tip of the convex portion 225a (see Figures 4 and 5). That is, the convex portion 223a is disposed so as to protrude in the positive direction of the X-axis more than the tip of the convex portion 225a.
  • the protrusion amount of the convex portion 223a is the same as or smaller than the protrusion amount of the convex portion 225a, but since the wall portion 223 is disposed in the positive direction of the X-axis more than the wall portion 225, the tip of the convex portion 223a is disposed in the positive direction of the X-axis more than the tip of the convex portion 225a.
  • the protrusion amount of the convex portion 223a may be larger than the protrusion amount of the convex portion 225a.
  • the tip of the convex portion 221a is disposed in the positive direction of the X-axis more than the tips of the convex portions 223a and 225a (see Figures 4 and 5).
  • the convex portion 221a is disposed so as to protrude in the positive direction of the X-axis more than the convex portions 223a and 225a.
  • wall portion 221 is disposed at a position similar to wall portion 225 in the X-axis direction, so the amount of protrusion of convex portion 221a is greater than the amount of protrusion of convex portion 225a.
  • Wall portion 221 is disposed in the negative X-axis direction from wall portion 223, so the amount of protrusion of convex portion 221a is greater than the amount of protrusion of convex portion 223a.
  • the wall 222 has a reinforcing rib 222a on the inside of the position (root) where it bends from the spacer body 210 (see FIG. 5).
  • the wall 223 has a reinforcing rib 223b on the inside of the position (root) where it bends from the spacer body 210 (see FIG. 5).
  • the wall 224 has a reinforcing rib 224a on the inside of the position (root) where it bends from the spacer body 210 (see FIG. 5).
  • the wall 231 has a reinforcing rib 231a on the inside of the position (root) where it bends from the spacer body 210 (see FIG. 4).
  • the wall 234 has a reinforcing rib 234a on the inside of the position (root) where it bends from the spacer body 210 (see FIG. 4).
  • reinforcing ribs 222a, 224a, 231a, and 234a are provided on walls 222, 224, 231, and 234 for holding the energy storage element 100.
  • Reinforcing ribs 223b are also provided on wall 223 having protrusion 223a.
  • Reinforcing ribs are not provided on walls 221 and 225 having protrusions 221a and 225a because they are connected to walls 222 and 224, but reinforcing ribs may also be provided on walls 221 and 225.
  • Reinforcing ribs may also be provided on walls 232 and 233.
  • openings 21 to 25 The walls 222 to 224 protrude only in the positive Y-axis direction in the Y-axis direction. Therefore, as shown in Fig. 7 and Fig. 8, openings 21, 23, and 25 are formed in the negative Y-axis direction of the walls 222 to 224.
  • the openings 21, 23, and 25 are openings formed in the energy storage unit 10 when viewed from the X-axis direction, located at the boundary between the internal space and the external space of the energy storage unit 10 in order to connect the internal space and the external space of the energy storage unit 10.
  • the openings 21, 23, and 25 are formed by separating a part of the surface of the spacer body 210 in the negative Y-axis direction from a part of the energy storage element 100 between the spacer body 210 and the energy storage element 100 located in the negative Y-axis direction of the spacer body 210.
  • the openings 21, 23, and 25 are arranged at different positions in the Z-axis direction.
  • an opening 21 is formed in the negative Y-axis direction of the wall 222, connecting the space 211a (see FIG. 4) to the external space S (see FIG. 7), which is the space outside the energy storage unit 10.
  • the external space S is a space located in the positive X-axis direction of the energy storage unit 10 (energy storage element 100 and spacer 200a).
  • An opening 23 is formed in the negative Y-axis direction of the wall 223, connecting the space 211b (see FIG. 4) to the external space S of the energy storage unit 10.
  • An opening 25 is formed in the negative Y-axis direction of the wall 224, connecting the space 211d (see FIG. 4) to the external space S of the energy storage unit 10.
  • the wall 222 protrudes in the positive Y-axis direction from the position of the opening 21 in the spacer body 210.
  • the wall 223 protrudes in the positive Y-axis direction from the position of the opening 23 in the spacer body 210.
  • the wall 224 protrudes in the positive Y-axis direction from the position of the opening 25 in the spacer body 210.
  • the spaces 211a to 211d are flow paths for the fluid that flows between the spacer body 210 and the energy storage element 100, and the openings 21, 23, and 25 are the outlets of the flow paths. Therefore, in addition to the openings 21, 23, and 25 that form the outlets of the flow paths, the energy storage unit 10 also has an opening at the end in the negative Z-axis direction that forms the inlet of the flow path (see FIG. 4).
  • openings 22 and 24 are formed in the positive Y-axis direction of the walls 232 and 233.
  • the openings 22 and 24 are openings formed in the energy storage unit 10 when viewed from the X-axis direction, located at the boundary between the internal space and the external space of the energy storage unit 10 in order to connect the internal space and the external space of the energy storage unit 10.
  • the openings 22 and 24 are formed by separating a part of the surface of the spacer body 210 in the positive Y-axis direction from a part of the energy storage element 100 between the spacer body 210 and the energy storage element 100 located in the positive Y-axis direction of the spacer body 210.
  • the openings 22 and 24 are located at different positions in the Z-axis direction.
  • the openings 22 and 24 are also located at different positions in the Z-axis direction from the openings 21, 23, and 25.
  • an opening 22 is formed in the positive direction of the Y axis of the wall portion 232, connecting the space 215a (see FIG. 5) to the external space S, which is the space outside the energy storage unit 10.
  • An opening 24 is formed in the positive direction of the Y axis of the wall portion 233, connecting the space 215a (see FIG. 5) to the external space S, which is the space outside the energy storage unit 10.
  • the wall portion 232 protrudes in the negative direction of the Y axis from the position of the opening 22 in the spacer body 210.
  • the wall portion 233 protrudes in the negative direction of the Y axis from the position of the opening 24 in the spacer body 210.
  • the wall 223 of the first spacer wall 220A of the first spacer 201 is an example of a first wall.
  • the wall 223 (first wall) is a wall that protrudes from the spacer body 210 in the positive Y-axis direction or the negative Y-axis direction (one side or the other side of the first direction) and faces the case wall 311 in the X-axis direction (second direction).
  • the wall 223 (first wall) protrudes from the spacer body 210 only in the positive Y-axis direction (one side of the first direction) in the Y-axis direction (first direction).
  • the wall 223 protrudes from the spacer body 210 in the positive Y-axis direction (one side of the first direction) without protruding in the negative Y-axis direction (the other side of the first direction), and faces the first storage element 101 in the X-axis direction (second direction intersecting the first direction).
  • the wall portion 223 is positioned such that its edge in the positive Y-axis direction (one side in the first direction) overlaps with the first storage element 101 when viewed from the X-axis direction (second direction).
  • the wall 232 of the first spacer wall 230A of the first spacer 201 is an example of a second wall. That is, the wall 232 (second wall) protrudes from the spacer body 210 in the negative Y-axis direction (the other side of the first direction) and faces the second energy storage element 102 in the second X-axis direction (second direction).
  • the wall 232 (second wall) is disposed in the positive Z-axis direction (one side of the third direction intersecting the first and second directions) from the wall 223 (first wall).
  • the wall 223 (first wall) and the wall 232 (second wall) are disposed at different positions in the X-axis direction (second direction).
  • the wall 223 (first wall) and the wall 232 (second wall) are disposed at least partially in the same position in the Z-axis direction (third direction).
  • the wall 223 (first wall) is longer in the Z-axis direction (third direction) than the wall 232 (second wall).
  • the wall 222 of the first spacer wall 220A of the first spacer 201 is an example of a third wall.
  • the wall 222 (third wall) is disposed in the Z-axis positive direction (one side of the third direction) from the wall 232 (second wall), protrudes from the spacer body 210 in the Y-axis positive direction (one side of the first direction), and faces the first storage element 101 in the X-axis direction (second direction).
  • the space 211b and the opening 23 formed by the first spacer 201 are an example of a first space and a first opening.
  • the space 211a and the opening 21 formed by the first spacer 201 are an example of a second space and a second opening. That is, the energy storage unit 10 has an opening 23 (first opening) in the negative Y-axis direction (the other side of the first direction) of the wall portion 223 (first wall portion) that connects the space 211b (first space) between the spacer body 210 and the second energy storage element 102 to the external space S, which is the space outside the energy storage unit 10.
  • the energy storage unit 10 further has an opening 21 (second opening) in the negative Y-axis direction (the other side of the first direction) of the wall portion 222 (third wall portion) that connects the space 211a (second space) between the spacer body 210 and the second energy storage element 102 to the external space S.
  • the spacer 200a has a wall portion 223 (first wall portion) facing the first energy storage element 101 in the X-axis direction (second direction) and a wall portion 232 (second wall portion) facing the second energy storage element 102 in the X-axis direction (second direction). This allows the wall portion 223 (first wall portion) of the spacer 200a to provide insulation (improvement of high voltage protection and insulation) in the X-axis direction (second direction) of the first energy storage element 101.
  • the wall portion 232 (second wall portion) of the spacer 200a allows insulation (improvement of high voltage protection and insulation) in the X-axis direction (second direction) of the second energy storage element 102.
  • the energy storage unit 10 has an opening 23 (first opening) in the Y-axis negative direction (the other side of the first direction) of the wall portion 223 (first wall portion) that connects the space 211b (first space) between the spacer main body 210 and the second energy storage element 102 to the external space S of the energy storage unit 10.
  • the opening 23 (first opening) can secure a flow path for a fluid (a refrigerant such as air) flowing between the space 211b (first space, internal space of the energy storage unit 10) between the spacer body 210 and the second energy storage element 102 and the external space S of the energy storage unit 10. Therefore, it is possible to improve insulation while cooling the energy storage element 100.
  • the spacer 200a has the wall portion 223 (first wall portion) and the wall portion 232 (second wall portion), it is also possible to improve the vibration resistance and impact resistance of the first energy storage element 101 and the second energy storage element 102 in the X-axis direction (second direction).
  • the energy storage device 1 has a non-constrained type energy storage unit 10 that does not have any restraining members (end plates, side plates, etc.) that restrain the multiple energy storage elements 100 and spacers 200. Therefore, when the energy storage device 1 is subjected to external vibrations or impacts, the energy storage elements 100 and spacers 200 tend to move within the case 300, and the energy storage elements 100 and spacers 200 tend to approach the case wall 311. Even if the spacer 200 is arranged away from the case wall 311 (with a gap), the spacer 200 tends to move and tend to come into contact with the case wall 311. Therefore, there is a great effect in improving the insulation of the energy storage elements 100.
  • the wall portion 223 (first wall portion) and the wall portion 232 (second wall portion) of the spacer 200a are arranged at different positions in the X-axis direction (second direction). This makes it possible to prevent the wall portion 223 (first wall portion) of one of the two spacers 200a sandwiching the energy storage element 100 from coming into contact with the wall portion 232 (second wall portion) of the other spacer 200a, for example, when assembling the energy storage unit 10.
  • the wall portion 223 (first wall portion) and wall portion 232 (second wall portion) of the spacer 200a are arranged at least partially at the same position in the Z-axis direction (third direction). This allows the wall portion 223 (first wall portion) of one of the two spacers 200a that sandwich the energy storage element 100 to be overlapped with the wall portion 232 (second wall portion) of the other spacer 200a. This can further improve insulation (high voltage protection and improved insulation) in the X-axis direction (second direction) of the energy storage element 100. It can also further improve the vibration resistance and impact resistance in the X-axis direction (second direction) of the energy storage element 100.
  • the length of the wall portion 223 (first wall portion) of the spacer 200a in the Z-axis direction (third direction) By increasing the length of the wall portion 223 (first wall portion) of the spacer 200a in the Z-axis direction (third direction), the length of the opening 23 (first opening portion) located in the negative Y-axis direction (the other side of the first direction) of the wall portion 223 (first wall portion) in the Z-axis direction (third direction) can be increased. This makes it possible to ensure a relatively large flow path for the fluid (coolant such as air) flowing between the space 211b (first space) and the external space S.
  • the fluid coolant such as air
  • the spacer 200a further has a wall portion 222 (third wall portion) facing the first energy storage element 101 in the X-axis direction (second direction). This allows the wall portion 222 (third wall portion) of the spacer 200a to further insulate the first energy storage element 101 in the X-axis direction (second direction) (improved high voltage protection and insulation).
  • the energy storage unit 10 further has an opening 21 (second opening) in the negative Y-axis direction (the other side of the first direction) of the wall portion 222 (third wall portion) that connects the space 211a (second space) between the spacer body 210 and the second energy storage element 102 to the external space S of the energy storage unit 10.
  • the opening 21 (second opening) to ensure a flow path for a fluid (a refrigerant such as air) that flows between the space 211a (second space, the internal space of the energy storage unit 10) between the spacer body 210 and the second energy storage element 102 and the external space S of the energy storage unit 10.
  • a fluid a refrigerant such as air
  • the spacer 200a further include a wall portion 222 (third wall portion)
  • the vibration resistance and impact resistance of the first storage element 101 in the X-axis direction (second direction) can be further improved.
  • the edge (tip) of the wall portion 223 (first wall portion) of the spacer 200a in the positive Y-axis direction (one side in the first direction) is positioned to overlap the first energy storage element 101 when viewed from the X-axis direction (second direction), so that the wall portion 223 (first wall portion) does not protrude (stick out) from the first energy storage element 101.
  • the spacer 200a has a wall portion 223 (first wall portion) facing the case wall portion 311 in the X-axis direction (second direction), and the wall portion 223 (first wall portion) can improve the insulation between the energy storage element 100 and the case wall portion 311.
  • the wall portion 223 (first wall portion) comes into surface contact with the case wall portion 311, there is a risk that the creeping distance between the energy storage element 100 and the case wall portion 311 will become small.
  • the wall portion 223 (first wall portion) is provided with a convex portion 223a that protrudes toward the case wall portion 311, thereby preventing the wall portion 223 (first wall portion) from coming into surface contact with the case wall portion 311.
  • the convex portion 223a needs to be positioned at a position that overlaps with the spacer body 210 when viewed from the X-axis direction (second direction), so the area in which the convex portion 223a can be positioned is narrow, making it difficult to position the convex portion 223a.
  • the convex portion 223a since the convex portion 223a is positioned on the wall portion 223 (first wall portion), the convex portion 223a can be positioned at a position that does not overlap with the spacer body 210 when viewed from the X-axis direction (second direction). Therefore, the convex portion 223a can be easily positioned on the spacer 200a.
  • the convex portion 223a can be arranged on the wall portion 223 (first wall portion). Therefore, the convex portion 223a can be easily arranged on the spacer 200a.
  • Spacer 200a further has wall 225 that faces case wall 311 in the X-axis direction (second direction) at a position different from wall 223 (first wall) in the Z-axis direction (third direction). This allows wall 225 to improve insulation between energy storage element 100 and case wall 311 even at a position different from wall 223 (first wall) in the Z-axis direction (third direction).
  • the convex portion 223a can increase the creepage distance between the energy storage element 100 and the case wall portion 311 in a balanced manner.
  • the wall portion 223 (first wall portion) closer to the center position of the energy storage element 100, tilting of the energy storage unit 10 when the convex portion 223a contacts the case wall portion 311 can be suppressed, and therefore bias in the distance between the energy storage unit 10 and the case wall portion 311 can be suppressed. This also allows the creepage distance between the energy storage element 100 and the case wall portion 311 to be increased in a balanced manner.
  • the energy storage element 100 various components such as bus bars, sensors, substrates, and wiring are arranged near the terminals 140, so it is difficult to completely cover them with the spacer 200a, and there is a risk of insulation deterioration.
  • the wall 223 (first wall) is arranged closer to the terminals 140 of the energy storage element 100 than the wall 225, and the size of the convex portion 223a provided on the wall 223 (first wall) as seen from the X-axis direction (second direction) is made smaller than the convex portion 225a.
  • This makes it possible to increase the creepage distance between the energy storage element 100 and the case wall 311 at a position near the terminals 140 of the energy storage element 100, where insulation deterioration may occur.
  • various components such as bus bars, sensors, substrates, and wiring are arranged near the opening 310a of the case body 310, so it is difficult to completely cover the energy storage element 100 with the spacer 200a, and there is a risk of reduced insulation.
  • the convex portion provided on the wall of the spacer 200a protrudes, the creepage distance between the energy storage element 100 and the case wall 311 becomes larger.
  • the wall 223 (first wall) is arranged in the Z-axis positive direction (one side of the third direction) more than the wall 225, and the tip of the convex portion 223a provided on the wall 223 (first wall) is arranged in the X-axis positive direction (one side of the second direction) more than the tip of the convex portion 225a.
  • the wall 223 (first wall) is arranged closer to the opening 310a of the case body 310 than the wall 225, and the convex portion 223a is arranged to protrude more than the convex portion 225a. This increases the creepage distance between the energy storage element 100 and the case wall 311 at a position near the opening 310a of the case body 310 where insulation may be compromised.
  • the protrusion 223a near the opening 310a of the case body 310 protrudes further than the protrusion 225a, making it easier to insert the energy storage unit 10 into the case body 310.
  • the protrusion 223a protruding further than the protrusion 225a makes it easier to insert the energy storage unit 10 into the case body 310, and the tips of the protrusions 223a and 225a can be positioned along the case wall 311.
  • the spacer body 210 of the spacer 200a has a second surface 215 at a position recessed from the first surface 214 in the X-axis direction (second direction) of the first surface 214 facing the first storage element 101.
  • the storage unit 10 has an opening 22 that connects the space 215a between the second surface 215 and the first storage element 101 to the external space S of the storage unit 10.
  • the spacer body 210 has, in addition to the first surface 214 facing the first storage element 101, a second surface 215 at a position recessed from the first surface 214 in the X-axis direction (second direction), so that the first surface 214 can suppress the expansion of the first storage element 101 while the second surface 215 can form the space 215a.
  • the energy storage unit 10 has an opening 22 that connects the space 215a (internal space of the energy storage unit 10) to the external space S of the energy storage unit 10, a tool can be inserted from the opening 22 into the space 215a to hold the first energy storage element 101, thereby improving workability during manufacturing. Furthermore, since the spacer 200a has a wall portion 223 (first wall portion) that faces the first energy storage element 101 in the X-axis direction (second direction), the wall portion 223 (first wall portion) can insulate the first energy storage element 101 in the X-axis direction (second direction) (high voltage protection and improved insulation).
  • the energy storage unit 10 since the energy storage unit 10 is of a non-constrained type, the energy storage element 100 and the spacer 200 are likely to approach the case wall portion 311. Therefore, the effect of improving the insulation of the energy storage element 100 is high.
  • the spacer 200a By having the spacer 200a have the wall portion 223 (first wall portion), it is possible to improve the vibration resistance and impact resistance in the X-axis direction (second direction) of the first energy storage element 101. As a result, it is possible to maintain the performance of the energy storage device 1 while improving the workability during manufacturing.
  • the first surface 214 has a larger area than the second surface 215, so that even when the spacer body 210 is recessed to provide the second surface 215 that forms the space 215a, the first surface 214 can effectively suppress the expansion of the first storage element 101.
  • the spacer body 210 has a third surface 216 at a position recessed from the first surface 214, and the second surface 215 is disposed at a position recessed from the third surface 216.
  • the edge (tip) of the wall portion 223 (first wall portion) of the spacer 200a in the positive Y-axis direction (one side in the first direction) is positioned so as to overlap with the first energy storage element 101 when viewed from the X-axis direction (second direction), so that the wall portion 223 (first wall portion) does not protrude (stick out) from the first energy storage element 101. This prevents the wall portion 223 (first wall portion) from getting in the way when inserting a jig in the positive Y-axis direction (one side in the first direction) of the first energy storage element 101.
  • the energy storage unit 10 has an opening 23 that connects the space 211b (internal space of the energy storage unit 10) between the spacer body 210 of the spacer 200a and the second energy storage element 102 to the external space S of the energy storage unit 10.
  • the space 211b is a flow path for a fluid that flows between the spacer body 210 and the second energy storage element 102. This allows a tool to be inserted into the flow path (space 211b) from the opening 23, utilizing the flow path for a fluid (a refrigerant such as air) that flows between the spacer body 210 and the second energy storage element 102 as the space 211b, so that the second energy storage element 102 can be held with a simple configuration.
  • a fluid a refrigerant such as air
  • the spacer walls 220 and 230 (walls 221-225, 231-234) of the spacer 200a are arranged opposite the short side surface 112 of the container 110 of the energy storage element 100, but they may be arranged opposite the bottom surface 113 of the container 110 or the container lid 130.
  • the case wall 311 to which the spacer walls 220 and 230 (walls 221-225, 231-234) face is the side wall of the case body 310, but it may be the bottom wall of the case body 310 or the side wall or top wall of the lid 320.
  • wall portion 223 of spacer 200a is an example of a first wall portion
  • wall portion 232 is an example of a second wall portion
  • wall portion 222 is an example of a third wall portion, but this is not limited to this.
  • Wall portion 223 may be an example of a first wall portion
  • wall portion 233 may be an example of a second wall portion
  • wall portion 224 may be an example of a third wall portion.
  • Wall portion 223 may be an example of a first wall portion
  • wall portion 231 or 234 may be an example of a second wall portion.
  • Wall portion 222 may be an example of a first wall portion, and any of walls 231 to 234 may be an example of a second wall portion, or wall portion 224 may be an example of a first wall portion, and any of walls 231 to 234 may be an example of a second wall portion.
  • the positions in the X-axis direction and the Z-axis direction of the walls 221-225, 231-234 of the spacer 200a are not limited to those described above and can be arranged in various positions.
  • the lengths in the Y-axis direction and the Z-axis direction of the walls 221-225, 231-234 are also not limited to those described above and can be formed to various lengths. Any of the walls 221-225, 231-234 may not be provided, or walls other than the walls 221-225, 231-234 may be provided.
  • the size, shape, arrangement, number, etc. of the spaces 211a-211d, 215a and the openings 21-25 are also not limited to those described above.
  • the convex portions 221a, 223a, and 225a are provided on the walls 221, 223, and 225 of the spacer 200a, but any of the walls 221, 223, and 225 may not have any convex portions. Any of the walls 222, 224, and 231 to 234 may have convex portions.
  • the position, shape, and size of the convex portions provided on the walls are not limited to the above. From the standpoint of ensuring strength, etc., the convex portions may extend in the Y-axis direction, Z-axis direction, or in a direction inclined therefrom, over a part (half, etc.) or the entirety of the wall portions.
  • the tip of convex portion 223a protrudes beyond the tip of convex portion 225a, and the tip of convex portion 221a protrudes beyond the tip of convex portion 223a, but this is not limited to this.
  • the tip of convex portion 225a may protrude beyond the tip of convex portion 223a, or the tip of convex portion 223a may protrude beyond the tip of convex portion 221a.
  • the tip positions of these convex portions are not particularly limited and are determined appropriately depending on the shape of case 300, etc.
  • the tip position of convex portion 221a is determined depending on the position of the wall portion of lid body 320, and the tip of convex portion 221a may not protrude beyond the tip of convex portion 223a.
  • the wall portion 223 of the spacer 200a protrudes only in the positive direction of the Y axis, but it may protrude only in the negative direction of the Y axis, or in both the positive and negative directions of the Y axis. If the wall portion 223 protrudes in both the positive and negative directions of the Y axis, a through hole may be formed in the wall portion 223 as the opening 23. However, it is preferable that the wall portion 223 protrudes only in the positive direction of the Y axis, since it is not necessary to form a through hole in the wall portion 223, and the spacer 200a can be easily manufactured (the mold structure can be simplified). The same applies to the other wall portions.
  • the spaces 211a to 211d provided in the spacer body 210 of the spacer 200a are separated from one another by ribs, but this is not limited to the above.
  • the spaces 211a and 211b may be connected without being separated by ribs, or any of the spaces 211a to 211d may be connected to one another without being separated by ribs.
  • the spacer body 210 of the spacer 200a has the third surface 216 at a position recessed from the first surface 214, and the second surface 215 is disposed at a position recessed from the third surface 216, but this is not limited to the above. If the second surface 215 is disposed at a position recessed from the first surface 214, the second surface 215 may be disposed at a position protruding from the third surface 216, or the first surface 214 may be disposed at a position recessed from the third surface 216.
  • the spacer body 210 may not have the third surface 216, and the second surface 215 may be disposed at a position recessed from the first surface 214.
  • the first surface 214 is larger in area than the second surface 215 and the third surface 216, but may be smaller in area than either the second surface 215 or the third surface 216.
  • the space 215a is not a flow path for a fluid flowing between the spacer body 210 and the energy storage element 100 on the surface of the spacer body 210 of the spacer 200a in the positive Y-axis direction, but it may be the flow path.
  • a space (flow path) such as the spaces 211a to 211d may be formed at the position of the space 215a on the surface of the spacer body 210 in the positive Y-axis direction, as with the surface of the spacer body 210 in the negative Y-axis direction.
  • a flow path for a fluid (refrigerant) to flow can be formed on both sides of the spacer body 210 in the Y-axis direction, so that the two energy storage elements 100 located on both sides of the spacer 200a in the Y-axis direction can be cooled. Furthermore, the two spacers 200a sandwiching one energy storage element 100 can cool both sides of the energy storage element 100 in the Y-axis direction. This can increase the cooling efficiency of the energy storage element 100.
  • the spacer 200a has the spacer walls 220 to 250, but it is not necessary for it to have any of these spacer walls. In this case, the spacer 200a does not need to be a holder that holds the energy storage element 100.
  • all spacers 200a have the above configuration, but it is not necessary for any of the spacers 200a to have the above configuration.
  • spacer 200b or spacer 200c may have the same configuration as spacer 200a.
  • any one of the multiple spacers 200 may have the same configuration as spacer 200a.
  • the spacers 200 are arranged alternately with the energy storage elements 100 in the Y-axis direction, but a configuration in which none of the spacers 200 are arranged may be used. A configuration in which only one spacer 200 (spacer 200a, 200b, or 200c) is arranged may also be used.
  • the case 300 is formed from a metal member, but it may be formed from an insulating member such as any resin material that can be used for the spacer 200. Even in this case, since various metal members may be disposed inside the case 300, it is important to improve the insulating properties of the energy storage element 100.
  • the case body 310 is configured to have a sufficient height in the Z-axis direction to house the power storage unit 10 and to ensure that the power storage unit 10 is almost not exposed when viewed from the XY plane, but this is not essential.
  • the case body 310 may have a height of about two-thirds or half of the power storage unit 10 in the Z-axis direction to house the part of the power storage unit 10 in the negative Z-axis direction and expose the part of the power storage unit 10 in the positive Z-axis direction without housing it.
  • the lid 320 may have a height of about one-third or half of the power storage unit 10 in the Z-axis direction to house the part of the power storage unit 10 in the positive Z-axis direction.
  • the convex part 221a of the wall part 221 of the spacer 200a may be arranged to face the wall part of the lid 320.
  • the case 300 has a case body 310 and a lid 320, but it does not have to have a lid 320.
  • the case 300 accommodates two energy storage units 10 arranged in the X-axis direction inside, but it may accommodate three or more energy storage units 10 arranged in the X-axis direction, or it may accommodate only one energy storage unit 10.
  • the case 300 may accommodate multiple energy storage units 10 arranged in the Y-axis direction inside.
  • the energy storage unit 10 may include a restraining member (end plate, side plate, etc.) that restrains the multiple energy storage elements 100 and the spacer 200.
  • the scope of the present invention also includes configurations constructed by arbitrarily combining the components of the above-described embodiment and its modified examples.
  • the present invention can be applied to energy storage devices equipped with energy storage elements such as lithium-ion secondary batteries.

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  • Battery Mounting, Suspending (AREA)

Abstract

蓄電装置1は、スペーサ200aと、スペーサ本体210の第一方向の一方側に配置される第一蓄電素子101と、スペーサ本体210の第一方向の他方側に配置される第二蓄電素子102と、を有する蓄電ユニット10を備え、スペーサ200aは、スペーサ本体210から第一方向の一方側に突出し、第一蓄電素子101と第二方向で対向する第一壁部(壁部223)と、スペーサ本体210から第一方向の他方側に突出し、第二蓄電素子102と第二方向で対向する第二壁部(壁部232)と、を有し、第二壁部は、第一壁部よりも第三方向の一方側に配置され、蓄電ユニット10は、第一壁部の第一方向の他方側に、スペーサ本体210と第二蓄電素子102との間の第一空間(空間211b)を蓄電ユニット10の外部空間Sに繋げる第一開口部(開口部23)を有する。

Description

蓄電装置
 本発明は、蓄電素子とスペーサとを備える蓄電装置に関する。
 従来、蓄電素子とスペーサとを備える蓄電装置が広く知られている。例えば、特許文献1には、電池セル(蓄電素子)がスペーサを介して積層されてなる電池ブロックと、電池ブロックを結束して固定している結束バンドとを備えたパック電池(蓄電装置)が開示されている。電池ブロックは、スペーサでもって、積層している電池セルの間に送風ダクトを設け、結束バンドは、送風ダクトに冷却用の空気を送風する風路孔を貫通して設け、パック電池は、風路孔と送風ダクトとに冷却する空気を送風している。
特開2008-277085号公報
 蓄電装置においては、蓄電素子を冷却する構成にした場合でも、蓄電素子の絶縁性の向上を図ることが望まれる。しかしながら、上記特許文献1に開示された蓄電装置においては、蓄電素子の側方に位置する結束バンドに冷却用の風路孔が設けられているため、蓄電素子の側面が風路孔から露出しており、蓄電素子を十分に絶縁できていないおそれがある。
 本発明は、本願発明者が上記課題に新たに着目することによってなされたものであり、蓄電素子を冷却しつつ絶縁性の向上を図ることができる蓄電装置を提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る蓄電装置は、スペーサ本体を有するスペーサと、前記スペーサ本体の第一方向の一方側に配置される第一蓄電素子と、前記スペーサ本体の前記第一方向の他方側に配置される第二蓄電素子と、を有する蓄電ユニットを備え、前記スペーサは、前記スペーサ本体から前記第一方向の一方側に突出し、前記第一方向と交差する第二方向において前記第一蓄電素子と対向する第一壁部と、前記スペーサ本体から前記第一方向の他方側に突出し、前記第二方向において前記第二蓄電素子と対向する第二壁部と、を有し、前記第二壁部は、前記第一壁部よりも、前記第一方向及び前記第二方向と交差する第三方向の一方側に配置され、前記蓄電ユニットは、前記第一壁部の前記第一方向の他方側に、前記スペーサ本体と前記第二蓄電素子との間の第一空間を前記蓄電ユニットの外部の空間である外部空間に繋げる第一開口部を有する。
 本発明における蓄電装置によれば、蓄電素子を冷却しつつ絶縁性の向上を図ることができる。
実施の形態に係る蓄電装置の構成を示す斜視図である。 実施の形態に係る蓄電装置が備える蓄電ユニットが有する蓄電素子及びスペーサを示す分解斜視図である。 実施の形態に係る蓄電素子の構成を示す斜視図である。 実施の形態に係るスペーサの構成を示す斜視図及び正面図である。 実施の形態に係るスペーサの構成を示す斜視図及び背面図である。 実施の形態に係る第一スペーサ、第二スペーサ及び第三スペーサのスペーサ壁部の構成を示す斜視図である。 実施の形態に係る第一スペーサ、第二スペーサ及び第三スペーサを蓄電素子に対して配置した状態での構成を示す斜視図である。 実施の形態に係る第一スペーサ、第二スペーサ及び第三スペーサを蓄電素子に対して配置した状態での構成を示す側面図である。
 (1)本発明の一態様に係る蓄電装置は、スペーサ本体を有するスペーサと、前記スペーサ本体の第一方向の一方側に配置される第一蓄電素子と、前記スペーサ本体の前記第一方向の他方側に配置される第二蓄電素子と、を有する蓄電ユニットを備え、前記スペーサは、前記スペーサ本体から前記第一方向の一方側に突出し、前記第一方向と交差する第二方向において前記第一蓄電素子と対向する第一壁部と、前記スペーサ本体から前記第一方向の他方側に突出し、前記第二方向において前記第二蓄電素子と対向する第二壁部と、を有し、前記第二壁部は、前記第一壁部よりも、前記第一方向及び前記第二方向と交差する第三方向の一方側に配置され、前記蓄電ユニットは、前記第一壁部の前記第一方向の他方側に、前記スペーサ本体と前記第二蓄電素子との間の第一空間を前記蓄電ユニットの外部の空間である外部空間に繋げる第一開口部を有する。
 これによれば、蓄電装置において、スペーサは、第一蓄電素子と第二方向で対向する第一壁部と、第二蓄電素子と第二方向で対向する第二壁部と、を有している。これにより、スペーサの第一壁部で、第一蓄電素子の第二方向における絶縁を図り、スペーサの第二壁部で、第二蓄電素子の第二方向における絶縁を図ることができる。蓄電ユニットは、第一壁部の第一方向の他方側に、スペーサ本体と第二蓄電素子との間の第一空間を蓄電ユニットの外部空間に繋げる第一開口部を有している。これにより、第一開口部によって、スペーサ本体と第二蓄電素子との間の第一空間(蓄電ユニットの内部空間)と、蓄電ユニットの外部空間とを流れる流体の流路を確保できる。したがって、蓄電素子を冷却しつつ絶縁性の向上を図ることができる。
 (2)上記(1)に記載の蓄電装置において、前記第一壁部と前記第二壁部とは、前記第二方向において異なる位置に配置される、としてもよい。
 これによれば、スペーサの第一壁部と第二壁部とが第二方向において異なる位置に配置されることで、蓄電ユニットの組立時等に、蓄電素子を挟む2つのスペーサのうちの一方のスペーサの第一壁部と他方のスペーサの第二壁部とが接触するのを抑制できる。
 (3)上記(2)に記載の蓄電装置において、前記第一壁部の少なくとも一部と前記第二壁部の少なくとも一部とは、前記第三方向において同じ位置に配置される、としてもよい。
 これによれば、スペーサの第一壁部の少なくとも一部と第二壁部の少なくとも一部とは、第三方向において同じ位置に配置されることで、蓄電素子を挟む2つのスペーサのうちの一方のスペーサの第一壁部と他方のスペーサの第二壁部とを重ねることができる。これにより、蓄電素子の第二方向における絶縁をさらに図ることができる。
 (4)上記(1)から(3)のいずれかひとつに記載の蓄電装置において、前記第一壁部の前記第三方向の長さは、前記第二壁部の前記第三方向の長さよりも長い、としてもよい。
 これによれば、スペーサの第一壁部の第三方向の長さは、第二壁部の第三方向の長さよりも長くすることで、第一壁部の第一方向の他方側に位置する第一開口部の第三方向の長さを長くできるため、第一空間と外部空間とを流れる流体の流路を比較的大きく確保できる。
 (5)上記(1)から(4)のいずれかひとつに記載の蓄電装置において、前記スペーサは、前記第二壁部よりも前記第三方向の一方側に配置され、前記スペーサ本体から前記第一方向の一方側に突出し、前記第二方向において前記第一蓄電素子と対向する第三壁部をさらに有し、前記蓄電ユニットは、前記第三壁部の前記第一方向の他方側に、前記スペーサ本体と前記第二蓄電素子との間の第二空間を前記外部空間に繋げる第二開口部をさらに有する、としてもよい。
 これによれば、スペーサは、第一蓄電素子と第二方向で対向する第三壁部をさらに有している。これにより、スペーサの第三壁部で、第一蓄電素子の第二方向における絶縁をさらに図ることができる。蓄電ユニットは、第三壁部の第一方向の他方側に、スペーサ本体と第二蓄電素子との間の第二空間を蓄電ユニットの外部空間に繋げる第二開口部をさらに有している。これにより、第二開口部によって、スペーサ本体と第二蓄電素子との間の第二空間(蓄電ユニットの内部空間)と蓄電ユニットの外部空間とを流れる流体の流路を確保できる。
 (6)上記(1)から(5)のいずれかひとつに記載の蓄電装置において、前記第一壁部は、前記第二方向から見て、前記第一方向の一方側の端縁が前記第一蓄電素子と重なる位置に配置される、としてもよい。
 これによれば、スペーサの第一壁部の第一方向の一方側の端縁(先端)が、第二方向から見て第一蓄電素子と重なる位置に配置されることで、第一壁部が第一蓄電素子から突出しない構成である。このため、第一壁部が、第一蓄電素子の第一方向の一方側の流体の流路を塞いでしまうのを抑制できる。
 以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態(その変形例も含む)に係る蓄電装置について説明する。以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、製造工程、製造工程の順序等は、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。各図において、寸法等は厳密に図示したものではない。各図において、同一または同様な構成要素については同じ符号を付している。
 以下の説明及び図面中において、蓄電素子が有する一対の端子の並び方向、蓄電素子の容器における一対の短側面の対向方向、または、蓄電ユニットの並び方向を、X軸方向と定義する。蓄電素子の容器における一対の長側面の対向方向、蓄電素子の容器の厚さ方向(扁平方向)、蓄電ユニットが有する複数の蓄電素子若しくは複数のスペーサの並び方向、または、蓄電ユニットが有する蓄電素子とスペーサとの並び方向を、Y軸方向と定義する。蓄電素子の端子の突出方向、蓄電素子の容器本体と容器蓋部との並び方向、ケースのケース本体と蓋体との並び方向、ケース本体の開口及び底壁の対向方向、または、上下方向を、Z軸方向と定義する。これらX軸方向、Y軸方向及びZ軸方向は、互いに交差(本実施の形態では直交)する方向である。使用態様によってはZ軸方向が上下方向にならない場合も考えられるが、以下では説明の便宜のため、Z軸方向を上下方向として説明する。
 以下の説明において、X軸プラス方向とは、X軸の矢印方向を示し、X軸マイナス方向とは、X軸プラス方向とは反対方向を示す。単にX軸方向という場合は、X軸プラス方向及びX軸マイナス方向の双方向またはいずれか一方の方向を示す。X軸方向の一方側及び他方側という場合は、X軸プラス方向及びX軸マイナス方向のうちの一方及び他方を示す。Y軸方向及びZ軸方向についても同様である。以下では、Y軸方向を第一方向とも呼び、X軸方向を第二方向とも呼び、Z軸方向を第三方向とも呼ぶ。つまり、第一方向、第二方向及び第三方向は、互いに交差(本実施の形態では直交)する方向である。平行及び直交等の、相対的な方向または姿勢を示す表現は、厳密には、その方向または姿勢ではない場合も含む。例えば、2つの方向が平行であるとは、当該2つの方向が完全に平行であることを意味するだけでなく、実質的に平行であること、すなわち、例えば数%程度の差異を含むことも意味する。以下の説明において、「絶縁」と表現する場合、「電気的な絶縁」を意味する。
 (実施の形態)
 [1 蓄電装置1の説明]
 まず、本実施の形態における蓄電装置1の概略構成について説明する。図1は、本実施の形態に係る蓄電装置1の構成を示す斜視図である。図1では、蓄電装置1において、ケース300のケース本体310から蓋体320を取り外した状態を示している。これにより、図1では、ケース300の内方に配置される2つの蓄電ユニット10が図示されている。図2は、本実施の形態に係る蓄電装置1が備える蓄電ユニット10が有する蓄電素子100及びスペーサ200を示す分解斜視図である。図2は、蓄電ユニット10が有する構成要素を分解し、そのうちの2つの蓄電素子100及び3つのスペーサ200(スペーサ200a)を図示している。図1では、スペーサ200aは、上方に突出した部位を有しているが、図2では、説明の便宜のため、スペーサ200aの当該上方に突出した部位の図示は省略している。図4以降についても同様である。
 蓄電装置1は、外部からの電気を充電し、また外部へ電気を放電できる装置である。蓄電装置1は、電力貯蔵用途または電源用途等に使用される。蓄電装置1は、自動車、自動二輪車、ウォータークラフト、船舶、スノーモービル、農業機械、建設機械、または、電気鉄道用の鉄道車両等の移動体の駆動用またはエンジン始動用等のバッテリ等として用いられる。上記の自動車としては、電気自動車(EV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)、及び、化石燃料(ガソリン、軽油、液化天然ガス等)自動車が例示される。上記の電気鉄道用の鉄道車両としては、電車、モノレール、リニアモーターカー、並びに、ディーゼル機関及び電気モーターの両方を備えるハイブリッド電車が例示される。蓄電装置1は、家庭用または事業用等に使用される定置用のバッテリ等としても用いることができる。
 図1に示すように、蓄電装置1は、蓄電ユニット10と、蓄電ユニット10を収容するケース300と、を備えている。蓄電装置1は、外部の装置と電気的に接続するための外部端子(正極外部端子及び負極外部端子)等も備えているが、それらの図示及び説明は省略する。蓄電装置1は、上記の構成要素の他、蓄電ユニット10の充電状態及び放電状態等を監視または制御する回路基板及びリレー等の電気機器等も備えていてもよい。
 蓄電ユニット10は、複数の蓄電素子100を有する電池モジュール(組電池)である。蓄電ユニット10は、複数の蓄電素子100が、スペーサ200と交互にY軸方向(第一方向)に並べられることで、Y軸方向に長い略直方体形状を有している。本実施の形態では、X軸方向に並ぶ2つの蓄電ユニット10が、ケース300の内方に収容されている。蓄電ユニット10は、複数の蓄電素子100と、複数のスペーサ200(200a、200b及び200c)と、を有している。蓄電ユニット10は、蓄電素子100を直列または並列に接続するバスバー、バスバーを保持するバスバーフレーム、及び、蓄電素子100と外部端子とを接続するバスバー等も備えているが、それらの図示は省略する。バスバーは、全ての蓄電素子100を直列に接続してもよいし、いずれかの蓄電素子100を並列に接続してから直列に接続してもよいし、全ての蓄電素子100を並列に接続してもよい。蓄電ユニット10は、複数の蓄電素子100及びスペーサ200をY軸方向で拘束する拘束部材(エンドプレート及びサイドプレート等)を備えていない非拘束タイプのモジュールである。
 蓄電素子100は、電気を充電し、また、電気を放電できる二次電池(単電池)であり、より具体的には、リチウムイオン二次電池等の非水電解質二次電池である。蓄電素子100は、Y軸方向に扁平な直方体形状(角形、角型)を有している。本実施の形態では、複数の蓄電素子100がY軸方向に並んで配列されているが、配列される蓄電素子100の個数は特に限定されず、1個でもよいし、数十個でもよいし、それ以上でもよい。蓄電素子100の大きさ及び形状も特に限定されず、長円柱形状、楕円柱形状、円柱形状、直方体以外の多角柱形状等でもよい。蓄電素子100は、非水電解質二次電池には限定されず、非水電解質二次電池以外の二次電池であってもよいし、キャパシタであってもよい。蓄電素子100は、二次電池ではなく、使用者が充電をしなくても蓄えられている電気を使用できる一次電池であってもよい。蓄電素子100は、固体電解質を用いた電池であってもよい。蓄電素子100は、パウチタイプの蓄電素子であってもよい。
 スペーサ200は、Y軸方向において蓄電素子100と並んで配置され、蓄電素子100と他の部材とを絶縁及び/又は断熱する、Y軸方向に扁平な部材である。スペーサ200は、蓄電素子100のY軸プラス方向またはY軸マイナス方向に配置されて、蓄電素子100同士または蓄電素子100とケース300とを絶縁及び/又は断熱する絶縁板または断熱板である。スペーサ200は、蓄電素子100のX軸方向両側及びZ軸方向両側に壁部を有することで、蓄電素子100を保持し、蓄電素子100の位置決めを行うホルダの機能を有している。スペーサ200には、冷媒(空気等の流体)が流れる流路が形成されており、蓄電素子100を冷却する機能も有している。
 スペーサ200は、ポリカーボネート(PC)、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ポリスチレン(PS)、ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)、ポリフェニレンエーテル(PPE(変性PPEを含む))、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル(PFA)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリエーテルサルフォン(PES)、ポリアミド(PA)、ABS樹脂、若しくは、それらの複合材料等の絶縁部材、または、マイカ等の断熱性を有する部材等により形成されている。
 以下では、蓄電ユニット10のY軸方向中央位置(中央位置の2つの蓄電素子100の間)に配置されるスペーサ200を、スペーサ200bとも称する。蓄電ユニット10のY軸方向両端部(端部の蓄電素子100とケース300との間)に配置されるスペーサ200を、スペーサ200cとも称する。スペーサ200bとスペーサ200cとの間(中央位置以外の2つの蓄電素子100の間)に配置されるスペーサ200を、スペーサ200aとも称する。スペーサ200(スペーサ200a、200b及び200c)は、蓄電素子100と交互に配置される。図2では、蓄電素子100とスペーサ200aとが交互に配置された構成を示しているが、スペーサ200aは、スペーサ200b及び200cとともに、蓄電素子100と交互に配置される。
 具体的には、図2に示すように、スペーサ200aは、スペーサ200aのY軸方向両側に配置される2つの蓄電素子100のX軸方向両側及びZ軸方向両側に壁部を有し、当該2つの蓄電素子100を保持する中間スペーサ(中間ホルダ)である。同様に、スペーサ200bは、スペーサ200bのY軸方向両側に配置される2つの蓄電素子100のX軸方向両側及びZ軸方向両側に壁部を有し、当該2つの蓄電素子100を保持するセンタープレート(センタースペーサまたはセンターホルダ)である。スペーサ200bは、Y軸方向に長い蓄電ユニット10の剛性を高める機能を有している。スペーサ200cは、スペーサ200cのY軸方向片側に配置される1つの蓄電素子100のX軸方向両側及びZ軸方向両側に壁部を有し、当該1つの蓄電素子100を保持するエンドスペーサ(エンドホルダ)である。
 つまり、蓄電ユニット10のY軸方向中央部に位置する蓄電素子100は、スペーサ200a及びスペーサ200bに保持される。蓄電ユニット10のY軸方向端部に位置する蓄電素子100は、スペーサ200a及びスペーサ200cに保持される。それ以外の蓄電素子100は、2つのスペーサ200aに保持される。全てのスペーサ200(スペーサ200a、200b及び200c)が同じ材質の部材で形成されていてもよいし、いずれかのスペーサ200が異なる材質の部材で形成されていてもよい。
 ケース300は、蓄電装置1の外装体(外殻)を構成する略直方体形状(箱形)の容器である。ケース300は、蓄電ユニット10の外方に配置され、蓄電ユニット10を所定の位置で固定し、衝撃等から保護する。ケース300は、アルミニウム、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鉄、メッキ鋼板等の金属製の部材によって形成された金属ケースである。本実施の形態では、ケース300は、アルミニウムのダイカスト(アルミダイカスト)により形成されている。
 図1に示すように、ケース300は、ケース300の本体を構成するケース本体310と、ケース300の蓋体を構成する蓋体320と、を有している。ケース本体310は、Z軸プラス方向(第三方向の一方側)に開口310aが形成されたハウジング(筐体)であり、蓄電ユニット10(蓄電素子100並びにスペーサ200(スペーサ200a、200b及び200c))を収容する。蓋体320は、ケース本体310の開口310aを塞ぐ扁平な矩形状の部材である。ケース本体310には、X軸方向に並ぶ2つの矩形状の開口310aが形成されており、それぞれの開口310aから蓄電ユニット10が挿入された後に、ケース本体310と蓋体320とが、ボルト等によるネジ止め、溶接、接着等によって接合される。これにより、ケース300は、内部が密閉(密封)された構造となる。このように、ケース300(ケース本体310)は、蓄電ユニット10のX軸プラス方向(第一方向と交差する第二方向の一方側)及びX軸マイナス方向(第二方向の他方側)に、ケース壁部311を有している。ケース壁部311は、X軸方向において蓄電ユニット10と対向する、YZ平面に平行かつY軸方向に延びる平板状の壁部である。ケース本体310または蓋体320には、外部端子(正極外部端子及び負極外部端子)の端子台が取り付けられ、当該端子台に外部端子が配置されていてもよい。
 次に、蓄電素子100、及び、スペーサ200aの構成について、詳細に説明する。
 [1.1 蓄電素子100の説明]
 図3は、本実施の形態に係る蓄電素子100の構成を示す斜視図である。図3は、図2に示した蓄電素子100を拡大して示している。蓄電ユニット10が有する複数の蓄電素子100は、全て同様の構成を有するため、図3では、1つの蓄電素子100を示し、かつ、以下では、1つの蓄電素子100の構成について詳細に説明する。
 図3に示すように、蓄電素子100は、容器110と、一対(正極及び負極)の端子140と、を有している。容器110の内方には、電極体と、一対(正極及び負極)の集電体と、電解液(非水電解質)とが収容され、端子140及び集電体と容器110との間にはガスケットが配置されているが、これらの図示は省略する。当該電解液としては、蓄電素子100の性能を損なうものでなければその種類に特に制限はなく、様々なものを選択することができる。ガスケットは、絶縁性を有していればどのような素材で形成されていてもよい。蓄電素子100は、上記の構成要素の他、電極体の側方に配置されるスペーサ、電極体等を包み込む絶縁フィルム、及び、容器110の外面を覆う絶縁フィルム(シュリンクチューブ等)等を有していてもよい。
 容器110は、開口が形成された容器本体120と、容器本体120の当該開口を閉塞する容器蓋部130と、を有する直方体形状(角形または箱形)のケースである。容器本体120は、容器110の本体部を構成する矩形筒状で底を備える部材であり、Z軸プラス方向側に開口が形成されている。容器蓋部130は、容器110の蓋部を構成するX軸方向に長い矩形状の板状部材であり、容器本体120のZ軸プラス方向に配置されている。容器蓋部130には、容器110内方の圧力が過度に上昇した場合に当該圧力を開放するガス排出弁131、及び、容器110内方に電解液を注液するための注液部(図示せず)等が設けられている。容器110(容器本体120及び容器蓋部130)の材質は、特に限定されず、ステンレス鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、鉄、メッキ鋼板など溶接可能(接合可能)な金属とすることができるが、樹脂を用いることもできる。
 容器110は、電極体等を容器本体120の内方に収容後、容器本体120と容器蓋部130とが溶接等によって接合されることにより、内部が密閉(密封)される。容器110は、Y軸方向両側の側面に一対の長側面111を有し、X軸方向両側の側面に一対の短側面112を有し、Z軸マイナス方向側に底面113を有している。長側面111は、容器110の長側面を形成する矩形状の平面部であり、隣り合うスペーサ200とY軸方向において対向して配置される。長側面111は、短側面112及び底面113に隣接し、短側面112よりも面積が大きい。短側面112は、容器110の短側面を形成する矩形状の平面部であり、スペーサ200の壁部及びケース300とX軸方向において対向して配置される。短側面112は、長側面111及び底面113に隣接し、長側面111よりも面積が小さい。底面113は、容器110の底面を形成する矩形状の平面部であり、スペーサ200の壁部及びケース300の底壁とZ軸方向において対向して配置される。底面113は、長側面111及び短側面112に隣接して配置される。
 端子140は、容器蓋部130に配置される、蓄電素子100の電極端子(正極端子及び負極端子)である。具体的には、端子140は、容器蓋部130の上面(端子配置面)からZ軸プラス方向に突出した状態で配置される。端子140は、集電体を介して、電極体の正極板及び負極板に電気的に接続されている。つまり、端子140は、電極体に蓄えられている電気を蓄電素子100の外部空間に導出し、また、電極体に電気を蓄えるために蓄電素子100の内部空間に電気を導入するための金属製の部材である。端子140は、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金等で形成されている。
 電極体は、正極板と負極板とセパレータとが積層されて形成された蓄電要素(発電要素)である。正極板は、アルミニウムまたはアルミニウム合金等の金属からなる集電箔である正極基材層上に正極活物質層が形成されたものである。負極板は、銅または銅合金等の金属からなる集電箔である負極基材層上に負極活物質層が形成されたものである。正極活物質層及び負極活物質層に用いられる活物質としては、リチウムイオンを吸蔵放出可能なものであれば、適宜公知の材料を使用できる。セパレータは、樹脂からなる微多孔性のシートまたは不織布等を用いることができる。本実施の形態では、電極体は、極板(正極板及び負極板)がY軸方向に積層されて形成されている。電極体は、極板(正極板及び負極板)が巻回されて形成された巻回型の電極体、複数の平板状の極板が積層されて形成された積層型(スタック型)の電極体、または、極板を蛇腹状に折り畳んだ蛇腹型の電極体等、どのような形態の電極体でもよい。
 集電体は、端子140と電極体とに電気的及び機械的に接続される導電性の集電部材(正極集電体及び負極集電体)である。正極集電体は、電極体の正極板の正極基材層と同様、アルミニウムまたはアルミニウム合金等で形成され、負極集電体は、電極体の負極板の負極基材層と同様、銅または銅合金等で形成されている。
 [1.2 スペーサ200aの説明]
 次に、スペーサ200aの構成について、詳細に説明する。図4は、本実施の形態に係るスペーサ200aの構成を示す斜視図及び正面図である。具体的には、図4の(a)は、図2に示したスペーサ200aを拡大して示す斜視図である。図4の(b)は、図4の(a)に示したスペーサ200aのX軸プラス方向端部を、Y軸マイナス方向から見た場合の構成を示す正面図である。図5は、本実施の形態に係るスペーサ200aの構成を示す斜視図及び背面図である。具体的には、図5の(a)は、図4の(a)に示したスペーサ200aの反対側の構成(Y軸プラス方向から見た場合の構成)を示す斜視図である。図5の(b)は、図5の(a)に示したスペーサ200aのX軸マイナス方向端部を、Y軸プラス方向から見た場合の構成を示す背面図である。蓄電ユニット10が有する複数のスペーサ200aは、全て同様の構成を有するため、図4及び図5では、1つのスペーサ200aを示し、かつ、以下では、1つのスペーサ200aの構成について詳細に説明する。
 図4及び図5に示すように、スペーサ200aは、X軸方向における両端部が同様の形状を有している。つまり、スペーサ200aは、中心位置を通りYZ平面に平行な面に対して対称となる形状を有している。スペーサ200aは、スペーサ本体210と、スペーサ壁部220~250と、を有している。
 スペーサ本体210は、スペーサ200aの本体部を構成する平板状かつ矩形状の部位であり、XZ平面に平行に配置されている。本実施の形態では、スペーサ本体210は、蓄電素子100のY軸プラス方向またはY軸マイナス方向に、蓄電素子100の容器110の長側面111の全面を覆うように、Y軸方向において長側面111と対向し、かつ、長側面111に接触した状態で配置される。
 図4に示すように、スペーサ本体210のY軸マイナス方向の面には、空間211a~211dが形成されている。空間211a~211dは、スペーサ200aと、スペーサ200a(スペーサ本体210)のY軸マイナス方向に配置される蓄電素子100とが組み付けられた場合に、スペーサ本体210と当該蓄電素子100との間に配置される空間である。空間211a~211dは、スペーサ本体210と当該蓄電素子100との間を流れる流体の流路である。空間211a~211dを流れる流体は、空気等の気体または液体等の、蓄電素子100の冷却用の流体(冷媒)である。空間211a~211dは、製造時(組立作業時)において当該蓄電素子100を保持する際に、治具が挿入される空間としても用いられる。
 本実施の形態では、空間211a~211dは、スペーサ本体210のY軸マイナス方向の面に設けられたL字状に湾曲する複数のリブによって形成されたL字状の溝部内の空間であり、スペーサ本体210に沿ってL字状に湾曲している。具体的には、スペーサ本体210のY軸マイナス方向の面に、Y軸プラス方向に凹む凹部212が形成されている。凹部212は、スペーサ本体210のY軸マイナス方向の面の大部分の領域を占める、Y軸方向から見て矩形状の大きな凹部である。この凹部212内に複数のリブが設けられて、空間211a~211dが形成されている。
 空間211aは、スペーサ本体210のZ軸マイナス方向端部におけるX軸方向中央部からZ軸プラス方向に延び、かつ、X軸方向に湾曲してX軸方向に延びる空間である。具体的には、X軸方向に並ぶ2つの空間211aが、Z軸プラス方向に延び、かつ、X軸方向両側に湾曲してX軸方向両側に延びている。本実施の形態では、それぞれの空間211aは、X軸方向に湾曲した後、2つの空間に分かれ、かつ、当該2つの空間は、スペーサ本体210のX軸方向端部で合流している。
 空間211bは、スペーサ本体210のZ軸マイナス方向端部における空間211aのX軸方向外側からZ軸プラス方向に延び、かつ、X軸方向に湾曲してX軸方向に延びる空間である。具体的には、2つの空間211bが、スペーサ本体210のZ軸マイナス方向端部における2つの空間211aを挟む位置からZ軸プラス方向に延び、かつ、X軸方向両側に湾曲してX軸方向両側に延びている。本実施の形態では、それぞれの空間211bは、X軸方向に湾曲した後、2つの空間に分かれ、かつ、当該2つの空間は、スペーサ本体210のX軸方向端部で合流している。
 空間211cは、スペーサ本体210のZ軸マイナス方向端部における空間211bのX軸方向外側からZ軸プラス方向に延び、かつ、X軸方向に湾曲してX軸方向に延びる空間である。具体的には、2つの空間211cが、スペーサ本体210のZ軸マイナス方向端部における2つの空間211bを挟む位置からZ軸プラス方向に延び、かつ、X軸方向両側に湾曲してX軸方向両側に延びている。空間211dは、スペーサ本体210のZ軸マイナス方向端部における空間211cのX軸方向外側からX軸方向に延びる空間である。具体的には、2つの空間211dが、スペーサ本体210のZ軸マイナス方向端部における2つの空間211cを挟む位置からX軸方向両側に延びている。
 図5に示すように、スペーサ本体210は、Y軸プラス方向の面に設けられた、第一面214と、第二面215と、第三面216と、を有している。
 第一面214は、スペーサ本体210のY軸プラス方向の面の大部分の領域を占める、Y軸方向から見て矩形状の大きな平面(平坦面)である。第一面214は、第二面215よりも面積が大きく、第三面216よりも面積が大きい。第一面214は、スペーサ200a(スペーサ本体210)のY軸プラス方向に位置する蓄電素子100に対向して配置される。第一面214は、当該蓄電素子100の容器110の長側面111の大部分の領域を覆うように、Y軸方向において長側面111と対向し、かつ、長側面111に接触した状態で配置される。第一面214は、第三面216からY軸プラス方向に突出した位置に配置されており、これにより、第一面214は、第二面215及び第三面216よりもY軸プラス方向に突出した位置に配置される。第一面214は、スペーサ本体210における上述の凹部212の裏側(Y軸方向から見て凹部212と重なる位置)に配置される。つまり、スペーサ本体210のY軸プラス方向の面がY軸プラス方向に突出して第一面214が設けられることで、スペーサ本体210のY軸マイナス方向の面がY軸プラス方向に凹んで凹部212が形成される。
 第三面216は、スペーサ本体210のY軸プラス方向の面のうちの、第一面214よりも凹んだ位置に配置される。第三面216は、第一面214の周囲を囲うように、第一面214からY軸マイナス方向に凹んだ位置に配置される平面(平坦面)である。第三面216は、第一面214のX軸方向両側及びZ軸方向両側の全周を囲うように、Y軸方向から見てスペーサ本体210の外周に配置される四角環状の面である。
 第二面215は、第一面214のX軸方向(第一方向と交差する第二方向)に位置し、かつ、第一面214よりも凹んだ位置に配置される。具体的には、第二面215は、第三面216よりも凹んだ位置に配置される。第二面215は、第三面216のX軸方向端部において、第三面216からY軸マイナス方向に凹んだ位置に配置される面である。第二面215の大きさ及び形状は特に限定されないが、本実施の形態では、第二面215は、第三面216よりも面積が小さい。第二面215は、第三面216からY軸マイナス方向に凹んだZ軸方向に長い平面(平坦面)と、X軸方向外側(スペーサ本体210のX軸方向端縁)に向かうほどY軸マイナス方向に向けて湾曲した曲面と、を有している。本実施の形態では、スペーサ本体210のX軸方向両側のそれぞれに、Z軸方向に並ぶ2つの第二面215が形成されている。
 第二面215は、後述する壁部232及び233に対応する位置に配置される。具体的には、第二面215は、壁部232及び233の根元(スペーサ本体210との接続部分)におけるY軸プラス方向の面が、Y軸マイナス方向に凹むことにより形成されている。これにより、図4に示すように、壁部232及び233の根元におけるY軸マイナス方向の面がY軸マイナス方向に突出することで、突出部213が形成されている。スペーサ本体210のY軸マイナス方向の面における壁部232及び233の根元に対応する位置に、4つの突出部213が形成されている。突出部213は、Y軸マイナス方向の面が第二面215に沿った形状(Z軸方向に長い平面とX軸方向外側に向かうほどY軸マイナス方向に湾曲した曲面とを有する形状)を有している。
 第二面215は、第三面216から凹んだ位置に配置されるため、第二面215の位置には、空間215aが形成される。空間215aは、スペーサ200aと、スペーサ200a(スペーサ本体210)のY軸プラス方向に配置される蓄電素子100とが組み付けられた場合に、第二面215と当該蓄電素子100との間に配置される空間である。空間215aは、製造時(組立作業時)において当該蓄電素子100を保持する際に、治具が挿入される空間である。空間215aは、上述した空間211a~211dのようなスペーサ本体210と当該蓄電素子100との間を流れる流体の流路ではない。
 スペーサ壁部220は、スペーサ本体210のX軸方向端部からY軸プラス方向に突出する部位であり、壁部221~225を有している。壁部221~225は、それぞれがZ軸方向において異なる位置に配置され、かつ、この順でZ軸マイナス方向に向けてZ軸方向に並ぶ、YZ平面に平行な複数の板状の壁部である。スペーサ壁部220(壁部221~225)は、スペーサ本体210のY軸プラス方向に位置する蓄電素子100の容器110の短側面112に沿って、当該短側面112とX軸方向で対向して配置される。スペーサ壁部220(壁部221~225)は、ケース300(ケース本体310)のケース壁部311(図1参照)と対向して配置される。スペーサ壁部220(壁部221~225)は、ケース壁部311から離間して(隙間を空けて)配置されている。本実施の形態では、スペーサ本体210のX軸方向両端部に、2つのスペーサ壁部220(2組の壁部221~225)が配置されている。
 スペーサ壁部230は、スペーサ本体210のX軸方向端部からY軸マイナス方向に突出する部位であり、壁部231~234を有している。壁部231~234は、それぞれがZ軸方向において異なる位置に配置され、かつ、この順でZ軸マイナス方向に向けてZ軸方向に並ぶ、YZ平面に平行な複数の板状の壁部である。スペーサ壁部230(壁部231~234)は、スペーサ本体210のY軸マイナス方向に位置する蓄電素子100の容器110の短側面112に沿って、当該短側面112とX軸方向で対向して配置される。スペーサ壁部230(壁部231~234)は、ケース300(ケース本体310)のケース壁部311(図1参照)と対向して配置される。スペーサ壁部230(壁部231~234)は、ケース壁部311から離間して(隙間を空けて)配置されている。本実施の形態では、スペーサ本体210のX軸方向両端部に、2つのスペーサ壁部230(2組の壁部231~234)が配置されている。
 スペーサ壁部240は、スペーサ本体210のZ軸プラス方向端部からY軸方向両側に突出する板状の部位であり、XY平面に平行に配置されている。スペーサ壁部240は、スペーサ本体210のY軸方向両側に位置する蓄電素子100の容器110の容器蓋部130に沿って、容器蓋部130とZ軸方向で対向して配置される。スペーサ壁部250は、スペーサ本体210のZ軸マイナス方向端部からY軸方向両側に突出する板状の部位であり、XY平面に平行に配置されている。スペーサ壁部250は、スペーサ本体210のY軸方向両側に位置する蓄電素子100の容器110の底面113に沿って、底面113とZ軸方向で対向して配置される。
 このように、スペーサ壁部220~250は、蓄電素子100のX軸方向両側及びZ軸方向両側を覆うように配置される。これにより、スペーサ200aは、蓄電素子100を保持する。
 以下に、図6~図8も用いて、スペーサ壁部220(壁部221~225)及びスペーサ壁部230(壁部231~234)の構成を、さらに詳細に説明する。この説明に際し、以下では、図2に示したように、Y軸方向に並ぶ3つのスペーサ200aのうち、中央に位置するスペーサ200aを、第一スペーサ201とも称する。第一スペーサ201のY軸プラス方向に位置するスペーサ200aを、第二スペーサ202とも称する。第一スペーサ201のY軸マイナス方向に位置するスペーサ200aを、第三スペーサ203とも称する。第一スペーサ201、第二スペーサ202及び第三スペーサ203は、同じ構成を有している。
 第一スペーサ201と第二スペーサ202との間に配置される蓄電素子100を、第一蓄電素子101とも称する。第一スペーサ201と第三スペーサ203との間に配置される蓄電素子100を、第二蓄電素子102とも称する。つまり、第一スペーサ201のスペーサ本体210のY軸プラス方向(第一方向の一方側)に配置される蓄電素子100を、第一蓄電素子101とも称する。第一スペーサ201のスペーサ本体210のY軸マイナス方向(第一方向の他方側)に配置される蓄電素子100を、第二蓄電素子102とも称する。第一蓄電素子101と第二蓄電素子102とは、同じ構成を有している。このように、Y軸プラス方向から順に、第二スペーサ202、第一蓄電素子101、第一スペーサ201、第二蓄電素子102及び第三スペーサ203が配置される。
 [1.3 スペーサ壁部220及び230の説明]
 図6は、本実施の形態に係る第一スペーサ201、第二スペーサ202及び第三スペーサ203のスペーサ壁部220及び230の構成を示す斜視図である。図6は、Y軸方向に並ぶ第一スペーサ201、第二スペーサ202及び第三スペーサ203のX軸プラス方向端部の構成を示している。図7は、本実施の形態に係る第一スペーサ201、第二スペーサ202及び第三スペーサ203を蓄電素子100に対して配置した状態での構成を示す斜視図である。図7は、第一スペーサ201、第二スペーサ202及び第三スペーサ203のそれぞれの間に第一蓄電素子101及び第二蓄電素子102を配置した状態を示している。図8は、本実施の形態に係る第一スペーサ201、第二スペーサ202及び第三スペーサ203を蓄電素子100に対して配置した状態での構成を示す側面図である。図8は、図7の構成をX軸プラス方向から見た場合の構成を示している。
 第一スペーサ201、第二スペーサ202及び第三スペーサ203のX軸プラス方向端部とX軸マイナス方向端部とは、同様の構成を有している。このため、以下では、第一スペーサ201、第二スペーサ202及び第三スペーサ203のX軸プラス方向端部の構成について詳細に説明し、X軸マイナス方向端部の構成については説明を省略する。つまり、第一スペーサ201、第二スペーサ202及び第三スペーサ203のX軸マイナス方向端部の構成は、後述するX軸プラス方向端部の構成についての説明中の「X軸マイナス方向」を「X軸プラス方向」に言い換え、かつ、「X軸プラス方向」を「X軸マイナス方向」に言い換えたものとなる。
 図6~図8に示すように、第一スペーサ201、第二スペーサ202及び第三スペーサ203は、それぞれ、スペーサ壁部220及び230を有している。第一スペーサ201が有するスペーサ壁部220及び230を、第一スペーサ壁部220A及び230Aと称する。第二スペーサ202が有するスペーサ壁部220及び230を、第二スペーサ壁部220B及び230Bと称する。第三スペーサ203が有するスペーサ壁部220及び230を、第三スペーサ壁部220C及び230Cと称する。第一スペーサ壁部220Aは、第二スペーサ202に向けてY軸プラス方向に突出し、第一スペーサ壁部230Aは、第三スペーサ203に向けてY軸マイナス方向に突出する。第二スペーサ壁部230Bは、第一スペーサ201に向けてY軸マイナス方向に突出する。第三スペーサ壁部220Cは、第一スペーサ201に向けてY軸プラス方向に突出する。第一スペーサ壁部220A、第二スペーサ壁部220B及び第三スペーサ壁部220Cは、それぞれ、壁部221~225を有している。第一スペーサ壁部230A、第二スペーサ壁部230B及び第三スペーサ壁部230Cは、それぞれ、壁部231~234を有している。
 [1.3.1 スペーサ壁部220及び230の各壁部の説明]
 壁部221は、スペーサ本体210のX軸プラス方向端部におけるZ軸プラス方向端部からY軸プラス方向に突出する、YZ平面に平行な平板状の壁である。壁部231は、スペーサ本体210のX軸プラス方向端部におけるZ軸プラス方向端部からY軸マイナス方向に突出する、YZ平面に平行な平板状の壁である。壁部221は、スペーサ本体210のY軸プラス方向に位置する蓄電素子100、及び、ケース300(ケース本体310)のケース壁部311(図1参照)とX軸方向で対向する。壁部231は、スペーサ本体210のY軸マイナス方向に位置する蓄電素子100、及び、ケース壁部311とX軸方向で対向する。第一スペーサ201においては、第一スペーサ壁部220Aの壁部221は、X軸方向において第一蓄電素子101と対向し、第一スペーサ壁部230Aの壁部231は、X軸方向において第二蓄電素子102と対向する。第二スペーサ202及び第三スペーサ203においても同様である。
 壁部221と壁部231とは、X軸方向において異なる位置に配置され、かつ、Z軸方向において少なくとも一部が同じ位置に配置される。具体的には、壁部221は、壁部231よりもX軸プラス方向に配置され、Z軸方向においては壁部231とほぼ同じ位置に配置される。これにより、第一スペーサ壁部220Aの壁部221は、第二スペーサ壁部230Bの壁部231のX軸プラス方向に配置されて、当該壁部231とX軸方向で重ねられる。第三スペーサ壁部220Cの壁部221及び第一スペーサ壁部230Aの壁部231についても同様である。
 壁部225は、スペーサ本体210のX軸プラス方向端部におけるZ軸マイナス方向端部からY軸プラス方向に突出する、YZ平面に平行な平板状の壁である。壁部234は、スペーサ本体210のX軸プラス方向端部におけるZ軸マイナス方向端部からY軸マイナス方向に突出する、YZ平面に平行な平板状の壁である。壁部225は、スペーサ本体210のY軸プラス方向に位置する蓄電素子100、及び、ケース壁部311とX軸方向で対向する。壁部234は、スペーサ本体210のY軸マイナス方向に位置する蓄電素子100、及び、ケース壁部311とX軸方向で対向する。第一スペーサ201においては、第一スペーサ壁部220Aの壁部225は、X軸方向において第一蓄電素子101と対向し、第一スペーサ壁部230Aの壁部234は、X軸方向において第二蓄電素子102と対向する。第二スペーサ202及び第三スペーサ203においても同様である。
 壁部225と壁部234とは、X軸方向において異なる位置に配置され、かつ、Z軸方向において少なくとも一部が同じ位置に配置される。具体的には、壁部225は、壁部234よりもX軸プラス方向に配置され、Z軸方向においては壁部234とほぼ同じ位置に配置される。これにより、第一スペーサ壁部220Aの壁部225は、第二スペーサ壁部230Bの壁部234のX軸プラス方向に配置されて、当該壁部234とX軸方向で重ねられる。第三スペーサ壁部220Cの壁部225及び第一スペーサ壁部230Aの壁部234についても同様である。
 壁部222は、スペーサ本体210のX軸プラス方向端部における壁部221よりもZ軸マイナス方向の位置からY軸プラス方向に突出する、YZ平面に平行な平板状の壁である。本実施の形態では、壁部222は、壁部221と接続されて(連続的に繋がって)いるが、壁部221と離間して配置されてもよい。壁部222は、スペーサ本体210のY軸プラス方向に位置する蓄電素子100、及び、ケース壁部311とX軸方向で対向する。第一スペーサ201においては、第一スペーサ壁部220Aの壁部222は、X軸方向において第一蓄電素子101と対向し、第三スペーサ203においては、第三スペーサ壁部220Cの壁部222は、X軸方向において第二蓄電素子102と対向する。第二スペーサ202においても同様である。
 壁部224は、スペーサ本体210のX軸プラス方向端部における壁部225よりもZ軸プラス方向の位置からY軸プラス方向に突出する、YZ平面に平行な平板状の壁である。本実施の形態では、壁部224は、壁部225と接続されて(連続的に繋がって)いるが、壁部225と離間して配置されてもよい。壁部224は、スペーサ本体210のY軸プラス方向に位置する蓄電素子100、及び、ケース壁部311とX軸方向で対向する。第一スペーサ201においては、第一スペーサ壁部220Aの壁部224は、X軸方向において第一蓄電素子101と対向し、第三スペーサ203においては、第三スペーサ壁部220Cの壁部224は、X軸方向において第二蓄電素子102と対向する。第二スペーサ202においても同様である。
 壁部223は、スペーサ本体210のX軸プラス方向端部におけるZ軸方向中央部からY軸プラス方向に突出する、YZ平面に平行な平板状の壁である。壁部223は、スペーサ本体210のY軸プラス方向に位置する蓄電素子100、及び、ケース壁部311とX軸方向で対向する。第一スペーサ201においては、第一スペーサ壁部220Aの壁部223は、X軸方向において第一蓄電素子101と対向し、第三スペーサ203においては、第三スペーサ壁部220Cの壁部223は、X軸方向において第二蓄電素子102と対向する。第二スペーサ202においても同様である。
 壁部232は、スペーサ本体210のX軸プラス方向端部における、壁部222よりもZ軸マイナス方向かつ壁部223よりもZ軸プラス方向の位置からY軸マイナス方向に突出する、YZ平面に平行な平板状の壁である。壁部232は、スペーサ本体210のY軸マイナス方向に位置する蓄電素子100、及び、ケース壁部311とX軸方向で対向する。第一スペーサ201においては、第一スペーサ壁部230Aの壁部232は、X軸方向において第二蓄電素子102と対向し、第二スペーサ202においては、第二スペーサ壁部230Bの壁部232は、X軸方向において第一蓄電素子101と対向する。第三スペーサ203においても同様である。
 壁部232と壁部222及び223とは、X軸方向において異なる位置に配置され、かつ、Z軸方向において少なくとも一部が同じ位置に配置される。具体的には、壁部232は、壁部222よりもX軸プラス方向に配置され、かつ、壁部232のZ軸プラス方向端部が壁部222のZ軸マイナス方向端部とZ軸方向において同じ位置に配置される。壁部232は、壁部223よりもX軸マイナス方向に配置され、かつ、壁部232のZ軸マイナス方向端部が壁部223のZ軸プラス方向端部とZ軸方向において同じ位置に配置される。これにより、第一スペーサ壁部230Aの壁部232は、第三スペーサ壁部220Cの壁部222のX軸プラス方向、かつ、第三スペーサ壁部220Cの壁部223のX軸マイナス方向に配置されて、当該壁部222及び223とX軸方向で少なくとも一部が重ねられる。第二スペーサ壁部230Bの壁部232及び第一スペーサ壁部220Aの壁部222、223についても同様である。
 壁部233は、スペーサ本体210のX軸プラス方向端部における、壁部223よりもZ軸マイナス方向かつ壁部224よりもZ軸プラス方向の位置からY軸マイナス方向に突出する、YZ平面に平行な平板状の壁である。壁部233は、スペーサ本体210のY軸マイナス方向に位置する蓄電素子100、及び、ケース壁部311とX軸方向で対向する。第一スペーサ201においては、第一スペーサ壁部230Aの壁部233は、X軸方向において第二蓄電素子102と対向し、第二スペーサ202においては、第二スペーサ壁部230Bの壁部233は、X軸方向において第一蓄電素子101と対向する。第三スペーサ203においても同様である。
 壁部233と壁部223及び224とは、X軸方向において異なる位置に配置され、かつ、Z軸方向において少なくとも一部が同じ位置に配置される。具体的には、壁部233は、壁部223よりもX軸マイナス方向に配置され、かつ、壁部233のZ軸プラス方向端部が壁部223のZ軸マイナス方向端部とZ軸方向において同じ位置に配置される。壁部233は、壁部224よりもX軸プラス方向に配置され、かつ、壁部233のZ軸マイナス方向端部が壁部224のZ軸プラス方向端部とZ軸方向において同じ位置に配置される。これにより、第一スペーサ壁部230Aの壁部233は、第三スペーサ壁部220Cの壁部223のX軸マイナス方向、かつ、第三スペーサ壁部220Cの壁部224のX軸プラス方向に配置されて、当該壁部223及び224とX軸方向で少なくとも一部が重ねられる。第二スペーサ壁部230Bの壁部233及び第一スペーサ壁部220Aの壁部223、224についても同様である。
 壁部223は、壁部232及び233よりもZ軸方向の長さが長い。本実施の形態では、壁部222及び224は、Z軸方向において、壁部232及び233と同等の長さであるが、壁部232及び233よりも長くてもよい。壁部232及び233は、Z軸方向の長さが同じであるが、Z軸方向の長さが異なっていてもよい。壁部221、225、231及び234のZ軸方向の長さは特に限定されない。
 壁部223は、壁部221及び222よりもZ軸マイナス方向に配置され、壁部224及び225よりもZ軸プラス方向に配置される。これにより、壁部223は、Z軸方向において、壁部221、222、224及び225よりも、蓄電素子100の中心位置の近くに配置される。壁部223は、壁部224及び225よりも、蓄電素子100の端子140の近くに配置される。壁部221及び222は、壁部223~225よりも、蓄電素子100の端子140の近くに配置される。
 壁部222~224は、X軸方向から見て、Y軸プラス方向の端縁が、スペーサ本体210のY軸プラス方向に位置する蓄電素子100と重なる位置に配置される。つまり、壁部222~224は、当該蓄電素子100のY軸プラス方向の面(長側面111)からY軸プラス方向に突出しない(はみ出ない)ように配置される。具体的には、壁部222~224は、Y軸方向の長さが、当該蓄電素子100のY軸方向の厚さ(短側面112のY軸方向の幅)よりも短い。壁部221及び225のY軸方向の長さは特に限定されない。同様に、壁部232及び233は、X軸方向から見て、Y軸マイナス方向の端縁が、スペーサ本体210のY軸マイナス方向に位置する蓄電素子100と重なる位置に配置される。つまり、壁部232及び233は、当該蓄電素子100のY軸マイナス方向の面(長側面111)からY軸マイナス方向に突出しない(はみ出ない)ように配置される。具体的には、壁部232及び233は、Y軸方向の長さが、当該蓄電素子100のY軸方向の厚さ(短側面112のY軸方向の幅)よりも短い。壁部231及び234のY軸方向の長さは特に限定されない。
 [1.3.2 スペーサ壁部220及び230の凸部、補強用リブの説明]
 壁部221は、ケース壁部311に向けて突出する凸部221aを有している。凸部221aは、X軸プラス方向に突出する略円柱形状の凸部(リブ)であり、強度確保等のために、X軸マイナス方向の端部(根元)が、X軸マイナス方向に向かうほど径が大きくなる円錐台形状を有している。凸部221aは、壁部221のY軸マイナス方向端部かつZ軸方向中央部に配置される。凸部221aは、X軸方向から見て、スペーサ本体210と重ならない位置に配置される。凸部221aは、ケース壁部311から離間して(隙間を空けて)配置される。
 壁部223は、ケース壁部311に向けて突出する凸部223aを有している。凸部223aは、X軸プラス方向に突出する略直方体形状の凸部(リブ)であり、強度確保等のために、X軸マイナス方向の端部(根元)が、X軸マイナス方向に向かうほど径が大きくなる四角錐台形状を有している。凸部223aは、壁部223のY軸プラス方向端部かつZ軸方向中央部に配置される。凸部223aは、X軸方向から見て、スペーサ本体210と重ならない位置に配置される。凸部223aは、ケース壁部311から離間して(隙間を空けて)配置される。
 壁部225は、ケース壁部311に向けて突出する凸部225aを有している。凸部225aは、X軸プラス方向に突出する略直方体形状の凸部(リブ)であり、強度確保等のために、X軸マイナス方向の端部(根元)が、X軸マイナス方向に向かうほど径が大きくなる四角錐台形状を有している。凸部225aは、壁部225のY軸プラス方向端部かつZ軸マイナス方向端部に配置される。凸部225aは、X軸方向から見て、スペーサ本体210と重ならない位置に配置される。凸部225aは、ケース壁部311から離間して(隙間を空けて)配置される。
 凸部223aは、凸部225aよりも、X軸方向から見てサイズが小さい。具体的には、凸部223aは、凸部225aよりも、X軸方向から見た場合の面積(またはYZ平面における最小の断面積)が小さい。凸部221aは、凸部223a及び225aよりも、X軸方向から見てサイズが小さい。具体的には、凸部221aは、凸部223a及び225aよりも、X軸方向から見た場合の面積(またはYZ平面における最小の断面積)が小さい。
 凸部223aの先端は、凸部225aの先端よりも、X軸プラス方向に配置される(図4及び図5参照)。つまり、凸部223aは、凸部225aよりも、X軸プラス方向に突出して配置される。本実施の形態では、凸部223aの突出量は、凸部225aの突出量と同程度または凸部225aの突出量よりも小さいが、壁部223が壁部225よりもX軸プラス方向に配置されるため、凸部223aの先端は、凸部225aの先端よりもX軸プラス方向に配置される。凸部223aの突出量は、凸部225aの突出量よりも大きくてもよい。凸部221aの先端は、凸部223a及び225aの先端よりも、X軸プラス方向に配置される(図4及び図5参照)。つまり、凸部221aは、凸部223a及び225aよりも、X軸プラス方向に突出して配置される。本実施の形態では、壁部221は、X軸方向において壁部225と同程度の位置に配置されるため、凸部221aの突出量は、凸部225aの突出量よりも大きい。壁部221は、壁部223よりもX軸マイナス方向に配置されるため、凸部221aの突出量は、凸部223aの突出量よりも大きい。
 壁部222は、スペーサ本体210から曲がる位置(根元)の内側に、補強用のリブ222aを有している(図5参照)。壁部223は、スペーサ本体210から曲がる位置(根元)の内側に、補強用のリブ223bを有している(図5参照)。壁部224は、スペーサ本体210から曲がる位置(根元)の内側に、補強用のリブ224aを有している(図5参照)。壁部231は、スペーサ本体210から曲がる位置(根元)の内側に、補強用のリブ231aを有している(図4参照)。壁部234は、スペーサ本体210から曲がる位置(根元)の内側に、補強用のリブ234aを有している(図4参照)。
 つまり、蓄電素子100を保持するための壁部222、224、231及び234に、補強用のリブ222a、224a、231a及び234aが設けられている。凸部223aを有する壁部223にも、補強用のリブ223bが設けられている。凸部221a及び225aを有する壁部221及び225は、壁部222及び224に接続されているため補強用のリブが設けられていないが、壁部221及び225にも補強用のリブが設けられていてもよい。壁部232及び233にも、補強用のリブが設けられていてもよい。
 [1.3.3 開口部21~25の説明]
 壁部222~224は、Y軸方向においてY軸プラス方向にのみ突出する。このため、図7及び図8に示すように、壁部222~224のY軸マイナス方向には、開口部21、23及び25が形成される。開口部21、23及び25は、蓄電ユニット10の内部空間と外部空間とを繋ぐために、蓄電ユニット10の内部空間と外部空間との境界に位置する、X軸方向から見て蓄電ユニット10に形成された開口である。開口部21、23及び25は、スペーサ本体210と、スペーサ本体210のY軸マイナス方向に位置する蓄電素子100との間において、スペーサ本体210のY軸マイナス方向の面の一部と蓄電素子100の一部とが離間することで形成される。開口部21、23及び25は、Z軸方向において異なる位置に配置される。
 具体的には、壁部222のY軸マイナス方向に、空間211a(図4参照)を蓄電ユニット10の外部の空間である外部空間S(図7参照)に繋げる開口部21が形成される。外部空間Sは、蓄電ユニット10(蓄電素子100及びスペーサ200a)のX軸プラス方向に位置する空間である。壁部223のY軸マイナス方向に、空間211b(図4参照)を蓄電ユニット10の外部空間Sに繋げる開口部23が形成される。壁部224のY軸マイナス方向に、空間211d(図4参照)を蓄電ユニット10の外部空間Sに繋げる開口部25が形成される。壁部222は、スペーサ本体210における開口部21の位置から、Y軸プラス方向に突出する。壁部223は、スペーサ本体210における開口部23の位置から、Y軸プラス方向に突出する。壁部224は、スペーサ本体210における開口部25の位置から、Y軸プラス方向に突出する。上述の通り、空間211a~211dは、スペーサ本体210と蓄電素子100との間を流れる流体の流路であり、開口部21、23及び25は、当該流路の出口である。このため、蓄電ユニット10は、当該流路の出口を形成する開口部21、23及び25に加えて、Z軸マイナス方向端部に、当該流路の入口を形成する開口部も有している(図4参照)。
 壁部232及び233は、Y軸方向においてY軸マイナス方向にのみ突出する。このため、図7及び図8に示すように、壁部232及び233のY軸プラス方向には、開口部22及び24が形成される。開口部22及び24は、蓄電ユニット10の内部空間と外部空間とを繋ぐために、蓄電ユニット10の内部空間と外部空間との境界に位置する、X軸方向から見て蓄電ユニット10に形成された開口である。開口部22及び24は、スペーサ本体210と、スペーサ本体210のY軸プラス方向に位置する蓄電素子100との間において、スペーサ本体210のY軸プラス方向の面の一部と蓄電素子100の一部とが離間することで形成される。開口部22及び24は、Z軸方向において異なる位置に配置される。開口部22及び24は、開口部21、23及び25とも、Z軸方向において異なる位置に配置される。
 具体的には、壁部232のY軸プラス方向に、空間215a(図5参照)を蓄電ユニット10の外部の空間である外部空間Sに繋げる開口部22が形成される。壁部233のY軸プラス方向に、空間215a(図5参照)を蓄電ユニット10の外部の空間である外部空間Sに繋げる開口部24が形成される。壁部232は、スペーサ本体210における開口部22の位置から、Y軸マイナス方向に突出する。壁部233は、スペーサ本体210における開口部24の位置から、Y軸マイナス方向に突出する。
 以上の構成において、第一スペーサ201の第一スペーサ壁部220Aの壁部223は、第一壁部の一例である。つまり、壁部223(第一壁部)は、スペーサ本体210からY軸プラス方向またはY軸マイナス方向(第一方向の一方側または他方側)に突出し、X軸方向(第二方向)においてケース壁部311と対向する壁部である。本実施の形態では、壁部223(第一壁部)は、スペーサ本体210から、Y軸方向(第一方向)においてY軸プラス方向(第一方向の一方側)にのみ突出する。壁部223(第一壁部)は、スペーサ本体210から、Y軸マイナス方向(第一方向の他方側)に突出することなくY軸プラス方向(第一方向の一方側)に突出し、X軸方向(第一方向と交差する第二方向)において第一蓄電素子101と対向する。壁部223(第一壁部)は、X軸方向(第二方向)から見て、Y軸プラス方向(第一方向の一方側)の端縁が第一蓄電素子101と重なる位置に配置される。
 第一スペーサ201の第一スペーサ壁部230Aの壁部232は、第二壁部の一例である。つまり、壁部232(第二壁部)は、スペーサ本体210からY軸マイナス方向(第一方向の他方側)に突出し、X軸方向(第二方向)において第二蓄電素子102と対向する。壁部232(第二壁部)は、壁部223(第一壁部)よりも、Z軸プラス方向(第一方向及び第二方向と交差する第三方向の一方側)に配置される。壁部223(第一壁部)と壁部232(第二壁部)とは、X軸方向(第二方向)において異なる位置に配置される。壁部223(第一壁部)と壁部232(第二壁部)とは、Z軸方向(第三方向)において少なくとも一部が同じ位置に配置される。壁部223(第一壁部)は、壁部232(第二壁部)よりもZ軸方向(第三方向)の長さが長い。
 第一スペーサ201の第一スペーサ壁部220Aの壁部222は、第三壁部の一例である。つまり、壁部222(第三壁部)は、壁部232(第二壁部)よりもZ軸プラス方向(第三方向の一方側)に配置され、スペーサ本体210からY軸プラス方向(第一方向の一方側)に突出し、X軸方向(第二方向)において第一蓄電素子101と対向する。
 第一スペーサ201で形成される空間211b及び開口部23は、第一空間及び第一開口部の一例である。第一スペーサ201で形成される空間211a及び開口部21は、第二空間及び第二開口部の一例である。つまり、蓄電ユニット10は、壁部223(第一壁部)のY軸マイナス方向(第一方向の他方側)に、スペーサ本体210と第二蓄電素子102との間の空間211b(第一空間)を蓄電ユニット10の外部の空間である外部空間Sに繋げる開口部23(第一開口部)を有している。蓄電ユニット10は、壁部222(第三壁部)のY軸マイナス方向(第一方向の他方側)に、スペーサ本体210と第二蓄電素子102との間の空間211a(第二空間)を外部空間Sに繋げる開口部21(第二開口部)をさらに有している。
 [2 効果の説明]
 以上のように、本実施の形態に係る蓄電装置1によれば、スペーサ200aは、第一蓄電素子101とX軸方向(第二方向)で対向する壁部223(第一壁部)と、第二蓄電素子102とX軸方向(第二方向)で対向する壁部232(第二壁部)と、を有している。これにより、スペーサ200aの壁部223(第一壁部)で、第一蓄電素子101のX軸方向(第二方向)における絶縁(高電圧保護と絶縁性の向上)を図ることができる。スペーサ200aの壁部232(第二壁部)で、第二蓄電素子102のX軸方向(第二方向)における絶縁(高電圧保護と絶縁性の向上)を図ることができる。蓄電ユニット10は、壁部223(第一壁部)のY軸マイナス方向(第一方向の他方側)に、スペーサ本体210と第二蓄電素子102との間の空間211b(第一空間)を蓄電ユニット10の外部空間Sに繋げる開口部23(第一開口部)を有している。これにより、開口部23(第一開口部)によって、スペーサ本体210と第二蓄電素子102との間の空間211b(第一空間、蓄電ユニット10の内部空間)と蓄電ユニット10の外部空間Sとを流れる流体(空気等の冷媒)の流路を確保できる。したがって、蓄電素子100を冷却しつつ絶縁性の向上を図ることができる。スペーサ200aが壁部223(第一壁部)及び壁部232(第二壁部)を有することで、第一蓄電素子101及び第二蓄電素子102のX軸方向(第二方向)における耐振動性及び耐衝撃性の向上を図ることもできる。
 特に、蓄電装置1は、複数の蓄電素子100及びスペーサ200を拘束する拘束部材(エンドプレート及びサイドプレート等)を備えていない非拘束タイプの蓄電ユニット10を有している。このため、蓄電装置1に外部からの振動または衝撃等が加えられた場合に、ケース300内で蓄電素子100及びスペーサ200が移動しやすく、蓄電素子100及びスペーサ200がケース壁部311に近付きやすい。スペーサ200がケース壁部311から離間して(隙間を空けて)配置されていても、スペーサ200が移動しやすく、ケース壁部311に接触しやすい。したがって、蓄電素子100の絶縁性の向上を図ることによる効果が高い。
 スペーサ200aの壁部223(第一壁部)と壁部232(第二壁部)とが、X軸方向(第二方向)において異なる位置に配置される。これにより、蓄電ユニット10の組立時等に、蓄電素子100を挟む2つのスペーサ200aのうちの一方のスペーサ200aの壁部223(第一壁部)と、他方のスペーサ200aの壁部232(第二壁部)とが接触するのを抑制できる。
 スペーサ200aの壁部223(第一壁部)と壁部232(第二壁部)とが、Z軸方向(第三方向)において少なくとも一部が同じ位置に配置される。これにより、蓄電素子100を挟む2つのスペーサ200aのうちの一方のスペーサ200aの壁部223(第一壁部)と、他方のスペーサ200aの壁部232(第二壁部)とを重ねることができる。したがって、蓄電素子100のX軸方向(第二方向)における絶縁(高電圧保護と絶縁性の向上)をさらに図ることができる。蓄電素子100のX軸方向(第二方向)における耐振動性及び耐衝撃性をさらに向上させることもできる。
 スペーサ200aの壁部223(第一壁部)のZ軸方向(第三方向)の長さを長くすることで、壁部223(第一壁部)のY軸マイナス方向(第一方向の他方側)に位置する開口部23(第一開口部)のZ軸方向(第三方向)の長さを長くできる。これにより、空間211b(第一空間)と外部空間Sとを流れる流体(空気等の冷媒)の流路を比較的大きく確保できる。
 スペーサ200aは、第一蓄電素子101とX軸方向(第二方向)で対向する壁部222(第三壁部)をさらに有している。これにより、スペーサ200aの壁部222(第三壁部)で、第一蓄電素子101のX軸方向(第二方向)における絶縁(高電圧保護と絶縁性の向上)をさらに図ることができる。蓄電ユニット10は、壁部222(第三壁部)のY軸マイナス方向(第一方向の他方側)に、スペーサ本体210と第二蓄電素子102との間の空間211a(第二空間)を蓄電ユニット10の外部空間Sに繋げる開口部21(第二開口部)をさらに有している。これにより、開口部21(第二開口部)によって、スペーサ本体210と第二蓄電素子102との間の空間211a(第二空間、蓄電ユニット10の内部空間)と蓄電ユニット10の外部空間Sとを流れる流体(空気等の冷媒)の流路を確保できる。スペーサ200aが壁部222(第三壁部)をさらに有することで、第一蓄電素子101のX軸方向(第二方向)における耐振動性及び耐衝撃性をさらに向上させることもできる。
 スペーサ200aの壁部223(第一壁部)のY軸プラス方向(第一方向の一方側)の端縁(先端)が、X軸方向(第二方向)から見て第一蓄電素子101と重なる位置に配置されることで、壁部223(第一壁部)が第一蓄電素子101から突出しない(はみ出ない)構成である。このため、壁部223(第一壁部)が、第一蓄電素子101のY軸プラス方向(第一方向の一方側)の流体(空気等の冷媒)の流路を塞いでしまうのを抑制できる。
 スペーサ200aが、ケース壁部311とX軸方向(第二方向)で対向する壁部223(第一壁部)を有することで、壁部223(第一壁部)によって蓄電素子100とケース壁部311との間の絶縁性を向上できる。しかしながら、壁部223(第一壁部)がケース壁部311に面接触すると、蓄電素子100とケース壁部311との間の沿面距離が小さくなってしまうおそれがある。このため、壁部223(第一壁部)に、ケース壁部311に向けて突出する凸部223aを設けることで、壁部223(第一壁部)がケース壁部311に面接触するのを抑制する。これにより、蓄電素子100とケース壁部311との間の沿面距離を大きくできるため、蓄電素子100とケース壁部311との間の絶縁性をさらに向上できる。特に、上述の通り、蓄電ユニット10は、非拘束タイプであるため、スペーサ200が移動しやすく、ケース壁部311に接触しやすい。したがって、蓄電素子100とケース壁部311との間の沿面距離を大きくできることによる効果が高い。
 スペーサ200aが壁部223(第一壁部)を有さない場合、凸部223aを、X軸方向(第二方向)から見てスペーサ本体210と重なる位置に配置する必要があるため、凸部223aを配置できる領域が狭く、凸部223aを配置しにくい。これに対し、凸部223aは、壁部223(第一壁部)に配置されるため、凸部223aを、X軸方向(第二方向)から見てスペーサ本体210と重ならない位置に配置できる。したがって、スペーサ200aに凸部223aを容易に配置できる。
 スペーサ200aにおいて、壁部223(第一壁部)が、スペーサ本体210からY軸プラス方向(第一方向の一方側)にしか突出しない構成でも、壁部223(第一壁部)が設けられていれば、凸部223aを壁部223(第一壁部)に配置できる。したがって、スペーサ200aに凸部223aを容易に配置できる。
 スペーサ200aが、Z軸方向(第三方向)において壁部223(第一壁部)と異なる位置に、ケース壁部311とX軸方向(第二方向)で対向する壁部225をさらに有している。これにより、Z軸方向(第三方向)において壁部223(第一壁部)と異なる位置においても、壁部225によって蓄電素子100とケース壁部311との間の絶縁性を向上できる。
 凸部223aが設けられた壁部223(第一壁部)が、壁部225よりも、蓄電素子100の中心位置の近くに配置されることで、凸部223aによって、蓄電素子100とケース壁部311との間の沿面距離をバランスよく大きくできる。壁部223(第一壁部)が、蓄電素子100の中心位置の近くに配置されることで、凸部223aがケース壁部311に接触する際に、蓄電ユニット10が傾くのを抑制できるため、蓄電ユニット10とケース壁部311との間の距離に偏りが生じるのを抑制できる。これによっても、蓄電素子100とケース壁部311との間の沿面距離をバランスよく大きくできる。
 スペーサ200aの壁部225に凸部225aが設けられることで、壁部223(第一壁部)及び壁部225の双方がケース壁部311に面接触するのを抑制できる。これにより、蓄電素子100とケース壁部311との間の沿面距離をより大きくできる。
 蓄電素子100において、端子140の近くには、バスバー、センサ、基板及び配線等、種々の部材が配置されるため、完全にスペーサ200aで覆うのが難しく、絶縁性が低下するおそれがある。一方、スペーサ200aの壁部に設けられた凸部のサイズ(X軸方向(第二方向)から見たサイズ)が小さい方が、蓄電素子100とケース壁部311との間の沿面距離が大きくなる。このため、壁部223(第一壁部)を、壁部225よりも蓄電素子100の端子140の近くに配置し、かつ、壁部223(第一壁部)に設けられた凸部223aを、凸部225aよりもX軸方向(第二方向)から見たサイズを小さくする。これにより、絶縁性が低下するおそれがある蓄電素子100の端子140の近くの位置における、蓄電素子100とケース壁部311との間の沿面距離を大きくできる。
 蓄電装置1において、ケース本体310の開口310aの近くには、バスバー、センサ、基板及び配線等、種々の部材が配置されるため、蓄電素子100を完全にスペーサ200aで覆うのが難しく、絶縁性が低下するおそれがある。一方、スペーサ200aの壁部に設けられた凸部が突出している方が、蓄電素子100とケース壁部311との間の沿面距離が大きくなる。このため、壁部223(第一壁部)を、壁部225よりもZ軸プラス方向(第三方向の一方側)に配置し、かつ、壁部223(第一壁部)に設けられた凸部223aの先端を、凸部225aの先端よりもX軸プラス方向(第二方向の一方側)に配置する。つまり、壁部223(第一壁部)を壁部225よりもケース本体310の開口310aの近くに配置し、かつ、凸部223aを凸部225aよりも突出して配置する。これにより、絶縁性が低下するおそれがあるケース本体310の開口310aの近くの位置における、蓄電素子100とケース壁部311との間の沿面距離を大きくできる。
 ケース本体310の開口310aの近くの凸部223aが凸部225aよりも突出していることで、蓄電ユニット10をケース本体310に挿入する際に、挿入しやすい。特に、ケース壁部311が抜き勾配等で傾斜している場合には、凸部223aが凸部225aよりも突出していることで、蓄電ユニット10をケース本体310に挿入しやすく、また、凸部223a及び凸部225aの先端をケース壁部311に沿って配置できる。
 スペーサ200aのスペーサ本体210は、第一蓄電素子101に対向する第一面214のX軸方向(第二方向)の第一面214よりも凹んだ位置に、第二面215を有している。蓄電ユニット10は、第二面215と第一蓄電素子101との間の空間215aを蓄電ユニット10の外部空間Sに繋げる開口部22を有している。このように、スペーサ本体210が、第一蓄電素子101に対向する第一面214に加えて、第一面214のX軸方向(第二方向)の第一面214よりも凹んだ位置に第二面215を有することで、第一面214で第一蓄電素子101の膨れを抑制しつつ、第二面215によって空間215aを形成できる。蓄電ユニット10は、空間215a(蓄電ユニット10の内部空間)を蓄電ユニット10の外部空間Sに繋げる開口部22を有していることで、開口部22から空間215aに治具を挿入して第一蓄電素子101を保持できるため、製造時の作業性を向上できる。さらに、スペーサ200aは、第一蓄電素子101とX軸方向(第二方向)で対向する壁部223(第一壁部)を有しているため、壁部223(第一壁部)で、第一蓄電素子101のX軸方向(第二方向)における絶縁(高電圧保護と絶縁性の向上)を図ることができる。特に、上述の通り、蓄電ユニット10は、非拘束タイプであるため、蓄電素子100及びスペーサ200がケース壁部311に近付きやすい。したがって、蓄電素子100の絶縁性の向上を図ることによる効果が高い。スペーサ200aが壁部223(第一壁部)を有することで、第一蓄電素子101のX軸方向(第二方向)における耐振動性及び耐衝撃性の向上を図ることもできる。これらにより、蓄電装置1において、製造時の作業性を向上しつつ性能の維持を図ることができる。
 スペーサ200aにおいて、第一面214が第二面215よりも面積が大きいことで、スペーサ本体210を凹ませて、空間215aを形成する第二面215を設けた場合でも、第一面214で第一蓄電素子101の膨れを効果的に抑制できる。
 スペーサ200aにおいて、スペーサ本体210が、第一面214よりも凹んだ位置に第三面216を有し、第三面216よりも凹んだ位置に第二面215を配置する。これにより、第一面214が第三面216よりも突出し、かつ、第二面215が第三面216よりも凹んだ位置に配置されることとなる。したがって、第三面216から突出させて、第一蓄電素子101の膨れを抑制する第一面214を配置し、第三面216から凹ませて、空間215aを形成する第二面215を配置できるため、第一面214及び第二面215を所望の位置に所望の形状で形成できる。
 スペーサ200aの壁部223(第一壁部)のY軸プラス方向(第一方向の一方側)の端縁(先端)が、X軸方向(第二方向)から見て第一蓄電素子101と重なる位置に配置されることで、壁部223(第一壁部)が第一蓄電素子101から突出しない(はみ出ない)構成である。このため、第一蓄電素子101のY軸プラス方向(第一方向の一方側)に治具を挿入する際に壁部223(第一壁部)が邪魔になるのを抑制できる。
 蓄電ユニット10は、スペーサ200aのスペーサ本体210と第二蓄電素子102との間の空間211b(蓄電ユニット10の内部空間)を蓄電ユニット10の外部空間Sに繋げる開口部23を有している。空間211bは、スペーサ本体210と第二蓄電素子102との間を流れる流体の流路である。これにより、空間211bとして、スペーサ本体210と第二蓄電素子102との間を流れる流体(空気等の冷媒)の流路を利用して、開口部23から当該流路(空間211b)に治具を挿入できるため、簡易な構成で、第二蓄電素子102を保持できる。
 上記では、スペーサ200aが有する一部の壁部についての効果を説明したが、他の壁部についても同様の効果が奏される。さらに、蓄電ユニット10が有する一部のスペーサ200aについての効果を説明したが、他のスペーサ200aについても同様の効果が奏される。
 [3 変形例の説明]
 以上、本発明の実施の形態に係る蓄電装置1について説明したが、本発明は、上記実施の形態には限定されない。今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であり、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれる。
 上記実施の形態では、スペーサ200aのスペーサ壁部220及び230(壁部221~225、231~234)は、蓄電素子100の容器110の短側面112に対向して配置されることとしたが、容器110の底面113または容器蓋部130に対向して配置されてもよい。スペーサ壁部220及び230(壁部221~225、231~234)が対向するケース壁部311は、ケース本体310の側壁であることとしたが、ケース本体310の底壁でもよいし、蓋体320の側壁または上壁等でもよい。
 上記実施の形態では、スペーサ200aの壁部223を第一壁部の一例とし、壁部232を第二壁部の一例とし、壁部222を第三壁部の一例としたが、これには限定されない。壁部223を第一壁部の一例とし、壁部233を第二壁部の一例とし、壁部224を第三壁部の一例としてもよい。壁部223を第一壁部の一例とし、壁部231または234を第二壁部の一例としてもよい。壁部222を第一壁部の一例とし、壁部231~234のいずれかを第二壁部の一例としてもよいし、壁部224を第一壁部の一例とし、壁部231~234のいずれかを第二壁部の一例としてもよい。
 上記実施の形態において、スペーサ200aの壁部221~225、231~234のX軸方向の位置及びZ軸方向の位置は、上記には限定されず、種々の位置に配置可能である。壁部221~225、231~234のY軸方向の長さ及びZ軸方向の長さも、上記には限定されず、種々の長さで形成可能である。壁部221~225、231~234のいずれかが設けられていなくてもよいし、壁部221~225、231~234以外にも壁部が設けられていてもよい。空間211a~211d、215a、及び、開口部21~25についても、その大きさ、形状、配置位置、数等は、上記には限定されない。
 上記実施の形態では、スペーサ200aの壁部221、223及び225に、凸部221a、223a及び225aが設けられることとしたが、壁部221、223及び225のいずれかに凸部が設けられていなくてもよい。壁部222、224、231~234のいずれかに凸部が設けられていてもよい。壁部に設けられる凸部の配置位置、形状及びサイズは、上記に限定されない。凸部は、強度確保等の観点から、Y軸方向、Z軸方向、または、それらから傾斜した方向において、壁部の一部(半分等)または全部に亘って、それらの方向に延びていてもよい。
 上記実施の形態では、スペーサ200aにおいて、凸部223aの先端は凸部225aの先端よりも突出し、凸部221aの先端は凸部223aの先端よりも突出することとしたが、これには限定されない。凸部225aの先端が凸部223aの先端よりも突出してもよいし、凸部223aの先端が凸部221aの先端よりも突出してもよいし、これら凸部の先端位置は特に限定されず、ケース300の形状等に応じて適宜決定される。凸部221aが蓋体320の壁部に対向するような場合には、凸部221aの先端位置は蓋体320の壁部の位置に応じて決定され、凸部221aの先端が凸部223aの先端よりも突出しないことにしてもよい。
 上記実施の形態では、スペーサ200aの壁部223は、Y軸プラス方向にのみ突出することとしたが、Y軸マイナス方向にのみ突出してもよいし、Y軸プラス方向及びY軸マイナス方向の双方に突出してもよい。壁部223がY軸プラス方向及びY軸マイナス方向の双方に突出する場合には、壁部223に、開口部23としての貫通孔が形成されてもよい。ただし、壁部223がY軸プラス方向にのみ突出する方が、壁部223に貫通孔を形成しなくてもよいため、スペーサ200aを容易に製造でき(金型構造を単純化でき)、好ましい。他の壁部についても同様である。
 上記実施の形態では、スペーサ200aのスペーサ本体210に設けられた空間211a~211dは、リブで互いに仕切られていることとしたが、これには限定されない。空間211aと空間211bとがリブで仕切られておらず繋がっている等、空間211a~211dのうちのいずれかの空間同士がリブで仕切られておらず繋がっていてもよい。
 上記実施の形態では、スペーサ200aのスペーサ本体210は、第一面214よりも凹んだ位置に第三面216を有し、第二面215は、第三面216よりも凹んだ位置に配置されることとしたが、これには限定されない。第二面215が第一面214よりも凹んだ位置に配置されるのであれば、第二面215が第三面216から突出した位置に配置されてもよいし、第一面214が第三面216よりも凹んだ位置に配置されてもよい。スペーサ本体210は、第三面216を有しておらず、第二面215は、第一面214から凹んだ位置に配置されてもよい。第一面214は、第二面215及び第三面216よりも面積が大きいこととしたが、第二面215及び第三面216のいずれかよりも面積が小さくてもよい。
 上記実施の形態では、スペーサ200aのスペーサ本体210のY軸プラス方向の面において、空間215aは、スペーサ本体210と蓄電素子100との間を流れる流体の流路ではないこととしたが、当該流路であってもよい。つまり、スペーサ本体210のY軸プラス方向の面においても、スペーサ本体210のY軸マイナス方向の面と同様に、空間215aの位置に、空間211a~211dのような空間(流路)が形成されてもよい。この構成により、スペーサ本体210のY軸方向両面に流体(冷媒)が流れる流路を形成できるため、スペーサ200aのY軸方向両側に位置する2つの蓄電素子100を冷却できる。さらに、1つの蓄電素子100を挟む2つのスペーサ200aによって、当該蓄電素子100のY軸方向両面を冷却できる。これにより、蓄電素子100の冷却効率を高めることができる。
 上記実施の形態では、スペーサ200aは、スペーサ壁部220~250を有していることとしたが、これらのスペーサ壁部のいずれかを有していなくてもよい。この場合、スペーサ200aは、蓄電素子100を保持するホルダでなくてもよい。
 上記実施の形態では、全てのスペーサ200aが上記の構成を有していることとしたが、いずれかのスペーサ200aが上記の構成を有していなくてもよい。
 上記実施の形態において、スペーサ200bまたはスペーサ200cがスペーサ200aと同様の構成を有していてもよい。つまり、複数のスペーサ200のうちのいずれのスペーサ200が、スペーサ200aと同様の上記構成を有していてもよい。
 上記実施の形態では、スペーサ200(スペーサ200a、200b及び200c)は、蓄電素子100とY軸方向に交互に並んで配置されるが、いずれかのスペーサ200が配置されない構成でもよい。1つのスペーサ200(スペーサ200a、200bまたは200c)しか配置されない構成でもよい。
 上記実施の形態では、ケース300は、金属製の部材によって形成されることとしたが、スペーサ200に採用可能ないずれかの樹脂材料等の絶縁性を有する部材で形成されてもよい。この場合でも、ケース300内には種々の金属製の部材が配置され得るため、蓄電素子100の絶縁性の向上を図ることは重要である。
 上記実施の形態では、ケース本体310はZ軸方向に十分な高さを有して蓄電ユニット10を収容し、蓄電ユニット10がXY平面から見てほぼ露出しないように構成したが、このことは必須ではない。ケース本体310はZ軸方向に蓄電ユニット10の3分の2または半分程度の高さを有して、蓄電ユニット10のZ軸マイナス方向の部位を収容し、蓄電ユニット10のZ軸プラス方向の部位を収容せずに露出させてもよい。この場合、蓋体320がZ軸方向に蓄電ユニット10の3分の1または半分程度の高さを有して、蓄電ユニット10のZ軸プラス方向の部位を収容するようにしてもよい。この場合、上述の通り、スペーサ200aの壁部221の凸部221aが蓋体320の壁部に対向するように配置されてもよい。
 上記実施の形態では、ケース300は、ケース本体310と蓋体320とを有していることとしたが、蓋体320を有していなくてもよい。上記実施の形態では、ケース300の内方に、X軸方向に並ぶ2つの蓄電ユニット10が収容されていることとしたが、X軸方向に並ぶ3つ以上の蓄電ユニット10が収容されていてもよいし、1つの蓄電ユニット10しか収容されていなくてもよい。ケース300の内方に、Y軸方向に並ぶ複数の蓄電ユニット10が収容されていてもよい。上記実施の形態において、蓄電ユニット10は、複数の蓄電素子100及びスペーサ200を拘束する拘束部材(エンドプレート、サイドプレート等)等を備えていてもよい。
 上記実施の形態及びその変形例が備える各構成要素を任意に組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
 本発明は、リチウムイオン二次電池等の蓄電素子を備えた蓄電装置等に適用できる。
 1 蓄電装置
 10 蓄電ユニット
 21、22、23、24、25 開口部
 100 蓄電素子
 101 第一蓄電素子
 102 第二蓄電素子
 110 容器
 111 長側面
 112 短側面
 140 端子
 200、200a、200b、200c スペーサ
 201 第一スペーサ
 202 第二スペーサ
 203 第三スペーサ
 210 スペーサ本体
 211a、211b、211c、211d、215a 空間
 212 凹部
 213 突出部
 214 第一面
 215 第二面
 216 第三面
 220、230、240、250 スペーサ壁部
 220A、230A 第一スペーサ壁部
 220B、230B 第二スペーサ壁部
 220C、230C 第三スペーサ壁部
 221、222、223、224、225、231、232、233、234 壁部
 221a、223a、225a 凸部
 222a、223b、224a、231a、234a リブ
 300 ケース
 310 ケース本体
 310a 開口
 311 ケース壁部
 320 蓋体

Claims (6)

  1.  スペーサ本体を有するスペーサと、前記スペーサ本体の第一方向の一方側に配置される第一蓄電素子と、前記スペーサ本体の前記第一方向の他方側に配置される第二蓄電素子と、を有する蓄電ユニットを備え、
     前記スペーサは、
     前記スペーサ本体から前記第一方向の一方側に突出し、前記第一方向と交差する第二方向において前記第一蓄電素子と対向する第一壁部と、
     前記スペーサ本体から前記第一方向の他方側に突出し、前記第二方向において前記第二蓄電素子と対向する第二壁部と、を有し、
     前記第二壁部は、前記第一壁部よりも、前記第一方向及び前記第二方向と交差する第三方向の一方側に配置され、
     前記蓄電ユニットは、前記第一壁部の前記第一方向の他方側に、前記スペーサ本体と前記第二蓄電素子との間の第一空間を前記蓄電ユニットの外部の空間である外部空間に繋げる第一開口部を有する
     蓄電装置。
  2.  前記第一壁部と前記第二壁部とは、前記第二方向において異なる位置に配置される
     請求項1に記載の蓄電装置。
  3.  前記第一壁部の少なくとも一部と前記第二壁部の少なくとも一部とは、前記第三方向において同じ位置に配置される
     請求項2に記載の蓄電装置。
  4.  前記第一壁部の前記第三方向の長さは、前記第二壁部の前記第三方向の長さよりも長い
     請求項1~3のいずれか一項に記載の蓄電装置。
  5.  前記スペーサは、前記第二壁部よりも前記第三方向の一方側に配置され、前記スペーサ本体から前記第一方向の一方側に突出し、前記第二方向において前記第一蓄電素子と対向する第三壁部をさらに有し、
     前記蓄電ユニットは、前記第三壁部の前記第一方向の他方側に、前記スペーサ本体と前記第二蓄電素子との間の第二空間を前記外部空間に繋げる第二開口部をさらに有する
     請求項1~3のいずれか一項に記載の蓄電装置。
  6.  前記第一壁部は、前記第二方向から見て、前記第一方向の一方側の端縁が前記第一蓄電素子と重なる位置に配置される
     請求項1~3のいずれか一項に記載の蓄電装置。
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