CN104981920B - 电池模块 - Google Patents

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Abstract

电池模块(1)具备多个电池组件(2)和将多个电池组件(2)在预先确定的配置方向上对齐连结的连结构件(3)。电池组件(2)包括在长度方向上对齐的多个电池(5)、以排列配置的方式收纳多个电池(5)的电池壳体(6)、配置在电池壳体(6)中的电池(5)的正极侧端部且进行电池的正极与正极集电板(12)之间的绝缘的作为正极侧绝缘盖的盖部(10)、配置在电池壳体(6)中的电池(5)负极侧端部且进行电池(5)的负极与负极集电板之间的绝缘的作为负极侧绝缘盖的盖部(11)、以及设置于盖部(10)且在相互平行的方向上延伸的一组导向槽部(14)、(15),设置于连结构件(3)的一组滑动部(16)、(17)嵌入导向槽部(14)、(15)。

Description

电池模块
技术领域
本发明涉及并排多个电池组件而配置的电池模块。
背景技术
为了获得所希望的电压和电流,使用有连接多个电池而构成的电池组件,此外还使用有连接多个电池组件而构成的电池模块。
专利文献1中记述了如下的构造:为了使扁平型的蓄电池单元的较宽的面相对地层叠多级,按照收纳蓄电池的壳体构件的四个角的圆孔中的、以对角相对的两个圆孔的纵剖面形状为H字状的方式刻有阴螺纹,并且按照剩余的两个圆孔的纵剖面形状为矩形的方式刻有阴螺纹。在此,在将各级层叠时,通过将壳体构件正反翻转而使H字状剖面的圆孔与矩形剖面的圆孔相对,并将螺栓穿过圆孔而依次固定各级之间。
另外,专利文献2公开了如下内容:作为电池组的蓄电池箱,在底板与罩板之间,在高度方向上层叠多级以电池横向放置的方式配设有多列的结构,并利用与底板平行而配置的一对夹持条来夹持各级的配设有多列的多个电池。
在先技术文献
专利文献1:日本特开2010-108734号公报
专利文献2:日本特开2007-234369号公报
发明内容
发明要解决的课题
在电池模块中,期望以简单的构造连结多个电池组件而配置。另外,期望以简单的构造来固定多个电池组件。
用于解决课题的手段
本发明的一方式所涉及的电池模块具备多个电池组件、以及将多个电池组件在预先确定的配置方向上对齐而进行连结的连结构件,其中,电池组件包括:在长度方向上对齐的多个电池;电池壳体,其将多个电池排列配置收纳多个电池;绝缘盖,其配置在电池壳体中的电池的正极侧端部或负极侧端部;至少一组的导向槽部,其设置在绝缘盖上,且在相互平行的方向上延伸,该导向槽部供在连结构件上设置的至少一组滑动部嵌入,多个电池组件在各自的导向槽部延伸的方向上对齐配置,连结构件的滑动部以横跨的方式嵌入多个电池组件各自的导向槽部而相互连结多个电池组件。
本发明的另一方式所涉及的电池模块具备:多个电池组件,在具有圆筒形外形的多个电池的列配置方向上的两端侧,该多个电池组件具有沿着电池的长度方向从电池的一方侧向另一方侧延伸的未配置电池的贯通部,其中,该多个电池在多个电池的长度方向上对齐而配置;多个盖构件,将与电池的长度方向平行的方向作为电池组件的配置方向而并排配置多个电池组件,多个盖构件分别配置在沿着电池组件的配置方向的各电池组件的两端部;以及固定构件,其借助多个盖构件来固定多个电池组件,多个电池组件以贯通部的位置沿着电池组件的配置方向而成为一条直线的方式对齐配置,固定构件沿着多个电池组件各自的贯通部而配置。
发明效果
根据本发明,在电池模块中,能够以简单的构造连结多个电池组件而配置。另外,能够以简单的构造来固定多个电池组件。
附图说明
图1是表示在本发明所涉及的第一实施方式的一例中,沿X方向配置了电池组件的电池模块的立体图。(a)示出电池模块,(b)示出电池组件,(c)示出电池集合体,(d)示出连结构件。
图2是针对图1(a),沿与X方向垂直的面剖开而得到的剖视图。
图3是在本发明所涉及的第一实施方式的一例中,针对电池模块的另一结构例,与图2同样地沿与X方向垂直的面剖开而得到的剖视图。
图4是表示在本发明所涉及的第一实施方式的一例中,沿Y方向配置了电池组件的电池模块的立体图。
图5是表示在本发明所涉及的第一实施方式的一例中,沿Z方向配置了电池组件的电池模块的立体图。
图6是表示在本发明所涉及的第一实施方式的一例的电池模块中,连结构件的另一构造的图。
图7是在本发明所涉及的第一实施方式的一例中,针对电池模块的另一结构例,与图2、图3同样地沿与X方向垂直的面剖开而得到的剖视图。
图8是表示本发明所涉及的第二实施方式的一例中的电池模块的立体图。(a)示出电池模块,(b)示出电池组件。
图9是从图1(a)的A方向观察到的剖视图。
图10是表示本发明所涉及的第二实施方式的一例中的固定构件的图。
图11是表示本发明所涉及的第二实施方式的一例中的固定构件的另一构造的图。
具体实施方式
(第一实施方式)
以下结合附图,对本发明的第一实施方式详细进行说明。以下所述的材质、尺寸、尺寸、形状、电池的数量、电池组件的数量等是用于进行说明的例示,能够根据电池组件、电池模块的规格适当变更。以下对在所有附图中对应的要素标注相同的附图标记,并省略重复的说明。
图1是表示第一实施方式所涉及的电池模块1、构成电池模块1的电池组件2和连结构件3、以及构成电池组件2的电池集合体4的立体图。图1(a)示出电池模块1,(b)示出一个电池组件2,(c)示出电池集合体4,(d)示出连结构件3。电池模块1包含多个电池组件2和连结构件3而构成。在此,示出两个电池组件2和一个连结构件3。各电池组件中包含电池集合体4,电池集合体4排列配置有多个电池5。以下依次对电池5、电池集合体4、电池组件2和连结构件3、电池模块1各自的结构进行说明。
图1示出了相互正交的X方向、Y方向、Z方向。配置电池组件2的方向且连结构件3延伸的方向为X方向。Y方向是在电池集合体4中多个电池5在长度方向上对齐而被排列配置时的电池5的长度方向。Z方向是与X方向垂直且也与Y方向垂直的方向,并且是与连结构件3的高度方向相当的方向。这样,XZ面是多个电池5的排列配置面,并且X方向是多个排列配置面对齐为一个面时排列配置面所延伸的方向的一个方向。如下所述,将排列配置面中电池5的配置数量较多的方向设为连结构件3延伸的X方向,但也可以将排列配置面中电池5的配置数量较少的方向设为连结构件3延伸的方向。
电池集合体4通过将多个电池5以排列配置的方式收纳于电池壳体6而成。在图1(c)的例子中,20个电池5被收纳于一个电池壳体6。电池5是能够进行充放电的充电电池。作为充电电池,使用锂离子电池。此外也可以使用镍氢电池、碱性电池等。如图1(c)所示,20个电池5为使邻接的电池5之间的间隙成为最小的交错型的配置关系。需要说明的是也可以按照除此之外的配置关系来配置多个电池5。
电池5在长度方向上对齐而配置为多个行和多个列。当将被配置的电池的数量较多的方向设为列方向时,在图1(c)中,配置六个或七个电池5的方向为列方向,配置三个电池5的方向为行配置方向。列方向是与X方向平行的方向,行方向是与Z方向平行的方向。
电池5的长度方向上的两端部中的一端用作正极端子7,另一端用作负极端子8。在图1(c)中,电池5的正极端子7在附图的近前侧对齐。负极端子8在图1(c)中为电池5的对面侧而未图示。电池5具有圆筒形的外形。举出圆筒形的电池5的一例,是直径为18mm、高度为65mm、端子间电压为3.6V,容量为2.5Ah的锂离子电池。这种情形是用于说明的例示,也可以是除此之外的尺寸、特性值。另外,外径也可以不为圆筒形,例如,也可以为方型。
电池5具有安全阀9。安全阀9是当因在电池5的内部进行的电化学反应而产生的气体的压力超过预先确定的阈值压力时,将气体从电池5的内部向外部作为废气而放出的机构。安全阀9设置在电池5的长度方向上的两端部的任一侧。在图1的例子中,设置在正极端子7侧,但也可以将安全阀9设置在负极端子8侧。以下假设安全阀9设置在正极端子7侧。因此,电池5的安全阀9侧与电池组件2的正极侧对齐,来自电池5的内部的废气从与电池组件2的正极侧对齐的安全阀9的气体排出口排出。
电池壳体6是将20个电池5按照规定的配置关系排列配置并作为电池集合体4来保持的保持容器。电池壳体6是设置有高度方向上的两端侧分别开口的20个电池收纳部的框体,各个电池5被收纳配置在一个电池收纳部中。作为上述电池壳体6,能够使用以铝为材料通过挤压成形而形成规定形状的构件。
电池组件2通过利用绝缘体的盖部10、11覆盖收纳有20个电池5的电池壳体6的两端而成。盖部10是配置在电池壳体6中的电池5的正极侧端部处的正极侧绝缘盖,盖部10上安装有将20个电池5的正极端子并联连接的正极集电板12。正极侧绝缘盖进行20个电池5的各个正极端子7与正极集电板12之间的绝缘。盖部11是配置在电池壳体6中的电池5的负极侧端部处的负极侧绝缘盖,盖部11上安装有将20个电池5的负极端子8并联连接的负极集电板13(参照图2)。负极侧绝缘盖进行20个电池5的各个负极端子与负极集电板13之间的绝缘。
作为上述盖部10、11,能够使用将具备耐热性和电绝缘性的塑料材料成形为规定形状的构件。作为塑料材料,能够使用聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚酰亚胺、聚砜、聚醚砜、聚醚酰亚胺、聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚碳酸酯、改性聚亚苯醚树脂、聚对苯二甲酸丁二醇酯等。
设置于电池组件2的一组导向槽部14、15是用于使连结构件3滑动的引导槽。一组导向槽部14、15与作为正极侧绝缘盖的盖部10设置为一体。一组导向槽部14、15设置在盖部10的沿着Z方向的两端部,并且在相互平行的方向上延伸。所延伸的方向是连结构件3延伸的方向,即X方向。一组导向槽部14、15的槽开口为相对于Z方向而相互相反的方向。即,在盖部10的Z方向上的上方侧设置的导向槽部14的槽开口朝向Z方向上的上方侧,在盖部10的Z方向上的下方侧设置的导向槽部15的槽开口朝向Z方向上的下方侧。
上述一组导向槽部14、15能够使用在将盖部10成形为规定形状时成形为槽形状的构件。或者也可以单独准备呈槽形状的导向构件,并利用粘贴或适当的固定机构将该导向构件与盖部10形成为一体来使用。
当使用具有导向槽部14、15的导向构件时,利用与盖部10相同的绝缘材料成形。
连结构件3是在沿X方向配置多个电池组件2后将多个电池组件2连结为一体的构件。连结构件3具有:分别滑动嵌入电池组件2的一组导向槽部14、15的、两个为一组的滑动部16、17;以及将一组滑动部16、17相互连接的罩部18。罩部18由在Z方向上延伸的顶壁部和从顶壁部的两端沿Y方向延伸的两个侧壁部构成,以与X方向垂直的方向剖开后的剖面呈コ字形状。一组滑动部16、17从罩部18的两个侧壁部的前端向Z方向突出,并且在X方向上延伸。一组滑动部16、17突出的方向互为相反方向,滑动部16的前端与滑动部17的前端相互面对。这样,罩部18与一组滑动部16、17形成为一体的连结构件3的以与X方向垂直的方向剖开后的剖面成为前端具有钩部的コ字形状或C字形状。
连结构件3的沿着X方向的长度被设定为,与构成电池模块1的多个电池组件2的沿着X方向的长度的总和相同或比该总和稍长。在图1的例子中,将两个电池组件2连结且将一个电池组件2的沿着X方向的长度设为L0,连结构件3的沿着X方向的长度L被设定为比2L0稍长。
在上述说明中,说明了沿X方向连结两个电池组件2的例子,但通过增加连结构件3的长度L,能够沿X方向连结三个以上的电池组件2而配置。
连结构件3以横跨的方式嵌入两个电池组件2各自的导向槽部14、15。通过如下方式进行嵌入:使两个电池组件2的导向槽部14、15所延伸的方向成为一条直线,使连结构件3的滑动部16、17从电池模块1的端部侧滑入该导向槽部14、15并沿着X方向移动。如上所述,滑动部16的前端和滑动部17的前端相互面对。另外,两个电池组件2的导向槽部14、15的槽开口互为相反方向。对此,通过将一组滑动部16、17嵌入多个电池组件2各自的一组导向槽部14、15,从而不会使多个电池组件2在Z方向以及Y方向上分离,而能够将多个电池组件2在X方向上形成一体地连结。形成为一体的连结构件3和多个电池组件2通过适当的固定机构而固定,以使它们不在X方向上分离。
连结构件3配置在电池组件2的正极侧,因此具有作为供从安全阀9排出的废气流动的导管的功能。图2是针对图1(a)沿与X方向垂直的面剖开而得到的剖视图。
在电池5的正极侧遮盖有作为正极侧绝缘盖的盖部10,在盖部10的外侧即电池5的相反侧设置有正极集电板12。在正极集电板12与盖部10之间,配置有具有与电池5的正极端子连接的引线端子的正极引线板20。正极集电板12和正极引线板20由金属等导电性板材构成。在盖部10上设置有与20个电池5的正极端子7对应的开口,分别向该开口***引线端子并利用按压接触或焊接而将引线端子与正极端子7连接。正极引线板20与正极集电板12通过焊接等形成为一体,并利用适当的固定机构固定于盖部10。
同样,在电池5的负极侧遮盖有作为负极侧绝缘盖的盖部11,在盖部11的外侧即电池5的相反侧设置有负极集电板13。在负极集电板13与盖部11之间,配置有具有与电池5的负极端子连接的引线端子的负极引线板21。负极集电板13和负极引线板21由金属等导电性板材构成。在盖部11上设置有与20个电池5的负极端子8对应的开口,分别向该开口***引线端子并利用按压接触或焊接而将引线端子与负极端子8连接。负极引线板21与负极集电板13通过焊接等形成为一体,并利用适当的固定机构固定于盖部11。
通过这种方式,20个的电池5借助正极集电板12和负极集电板13而相互并联连接。
连结构件3覆盖电池组件2的正极侧的端部,使其滑动部16、17和盖部10的导向槽部14、15气密地接合,从而在电池组件2的正极侧的端部侧形成能够供气体流动的导管空间24。电池组件2的正极侧是与安全阀9对齐的一侧,因此不会使从安全阀9排出的废气泄漏到其他部位,而能够通过导管空间24从规定的排气口向外部排出该废气。需要说明的是,图1(a)中以中空箭头示出废气被排出时的流动25。
在上述说明中,在作为正极侧绝缘盖的盖部10上设置有导向槽部14、15,但也能够在作为负极侧绝缘盖的盖部11设置导向槽部。取代图1、图2中说明的盖部11,图3所示的电池模块30将与作为正极侧绝缘盖的盖部10相同的构造的盖部31用作负极侧绝缘盖。盖部31为负极侧绝缘板且具有导向槽部32、33。导向槽部32、33是与图1、图2中说明的导向槽部14、15相同的构造。与盖部31对应而配置在负极侧的连结构件34与图1、图2中说明的连结构件3同样地,具有一组滑动部35、36和罩部37。连结构件34并非用于形成导管空间24,而是用于覆盖负极集电板13和负极引线板21,因此与连结构件3相比,Y方向上的尺寸较短。
当将从图3的电池模块30卸下连结构件3、34后的构件设为电池组件40时,图4是表示沿Y方向配置两个电池组件40A、40B的电池模块41的图。在此使用新的连结构件42。
在连结构件42上,除了设置有图1(d)中说明的两个为一组的滑动部16、17之外,还设置有两个为一组的滑动部43、44。一组滑动部16、17是为了嵌入邻接配置的两个电池组件40A、40B中的、电池组件40B的盖部10的导向槽部14、15而设置的。这与图1相同。另一方面,另一组滑动部43、44是为了嵌入另一个电池组件40A的盖部31的导向槽部32、33而设置的。
连结构件42构成为包含将滑动部16与滑动部43连接的上部板45、将滑动部17与滑动部44连接的下部板46、以连接上部板45与下部板46而形成一体的连结板47。连结构件42的以与X方向垂直的面剖开后的剖面呈H型形状。H型形状中的覆盖电池组件40A的盖部10的部分形成导管空间,覆盖电池组件40B的盖部31的部分未形成导管空间。因此,连结构件42的剖面形状为非对称的H型形状。需要说明的是,图4示出了由导管空间排出的废气的流动25。
以将两个电池组件40A、40B沿Y方向隔开规定的间隔的同时在XY面上对齐、且使导向槽部32、33、14、15相互平行的方式配置。而且,使连结构件42的各个滑动部43、44、16、17一边滑动一边嵌入导向槽部32、33、14、15。通过这种方式,能够使用连结构件42,沿Y方向配置两个电池组件40A、40B,并且连结两个电池组件40A、40B以使它们在Y方向、Z方向上不分离,从而形成电池模块41。通过使用多个连结构件42,能够形成沿Y方向配置了更多的电池组件40的电池模块。
图5是表示沿Z方向配置两个图1、图2中说明的电池组件2的电池模块50的图。图5中区分Z方向上邻接配置的两个电池组件2而表示为电池组件2A、2B。在此使用新的连结构件51。
在连结构件51上,除了设置有图1(d)中说明的两个为一组的滑动部16、17之外,还设置有两个为一组的滑动部52、53。一组滑动部16、17用于嵌入在邻接配置的两个电池组件2A、2B的一方侧的电池组件2A的盖部10A上设置的导向槽部14A、14B。新设置的一组滑动部52、53用于嵌入在邻接配置的两个电池组件2A、2B的另一侧的电池组件2B的盖部10B上设置的导向槽部14B、15B。
连结构件51构成为包含设置有滑动部52的上部板54、设置有滑动部17的下部板55、设置有滑动部16、53的中间板56、以及连接上部板54、下部板55和中间板56而形成一体的连结板57。连结构件51覆盖电池组件2A的正极侧和电池组件2B的正极侧,形成导管空间。需要说明的是,图4示出了由导管空间排出的废气的流动25。
以将两个电池组件2A、2B沿Z方向隔开规定的间隔的同时在XZ面上对齐、且使导向槽部14A、15A、14B、15B相互平行的方式配置。然后,使连结构件51的各个滑动部16、17、52、53一边滑动一边嵌入导向槽部14A、15A、14B、15B。通过这种方式,能够使用连结构件51,沿Z方向配置两个电池组件2A、2B,并且连结两个电池组件2A、2B以使它们在Y方向、Z方向上不分离,从而形成电池模块50。通过增加连结构件51的中间板56的数量,从而能够形成沿Z方向配置了更多的电池组件2的电池模块。
在上述说明中,对分别在X方向、Y方向、Z方向上连结多个电池组件2或多个电池组件40的结构进行了说明,但例如通过使用图6所示的连结构件60,能够在X方向、Y方向以及Z方向上分别连结多个电池组件40而配置。
在上述说明中,将导向槽部的开口所朝向的方向设为Z方向而进行了说明。当将Z方向设为上下方向时,导向槽部也能够朝向与Z方向正交的水平方向即X方向开口。以图7的电池模块70示出其一例。图7是与图3对应的图,作为正极侧绝缘盖的盖部71具有朝向水平方向即X方向而开口的导向槽部72、73。同样,作为负极侧绝缘盖的盖部74具有开口朝向X方向的导向槽部75、76。与此对应地,正极侧的连结构件80具有朝向水平方向即X方向突出的滑动部81、82以及将滑动部81、82连接的罩部83。正极侧的连结构件80覆盖作为正极侧绝缘盖的盖部71,形成导管空间24。负极侧的连结构件84具有朝向X方向突出的滑动部85、86、以及将滑动部85、86连接的罩部87。
在上述的实施方式中,说明了安全阀9设置在电池5的正极端子7的附近且以覆盖作为正极侧绝缘盖的盖部10的形式配置连结构件3的方式。但是,安全阀9也能够形成在电池5的负极端子8的附近。在该情况下,供从电池5的安全阀9排出的废气流动的导管空间24需要形成在电池组件2的负极侧。在该情况下,由于利用作为负极侧绝缘盖的盖部11形成导管空间24,因此盖部11具有比作为正极侧绝缘盖的盖部10大的形状。
(第二实施方式)
图8是表示第二实施方式所涉及的电池模块100和构成该电池模块100的电池组件102的立体图。第二实施方式所涉及的电池组件102也可以说相当于第一实施方式所涉及的电池集合体4。因而,以下主要针对电池组件102与第一实施方式所涉及的电池集合体4之间的不同进行说明。图8(a)示出电池模块100,图8(b)示出一个电池组件102。电池模块100构成为包括多个电池组件102、多种盖构件103、104、105、借助盖构件103、104、105来固定电池组件102的盖构件106、107、以及紧固构件108、109。在此,示出三个电池组件102、四个盖构件103、104、104、105、以及两个盖构件106、107。
图8中示出了电池5的长度方向和列配置方向。电池5在长度方向对齐地配置为多个行和多个列,但将所配置的电池的数量较多的方向设为列配置方向。在图8中,配置有六个或七个电池5的方向为列配置方向,配置有三个电池5的方向为行配置方向。
安全阀9设置在电池5的正极端子7的附近。因此,在电池组件102的正极侧配置有各个电池5的安全阀9的气体排出口,来自电池5内部的废气从电池组件102的正极侧排出。
电池收纳部的配置与电池5的配置关系对应地成为交错型的配置关系。即,沿行方向配置有三个电池收纳部,沿列方向配置有七个、六个、七个电池收纳部。
因此,沿着中央的行的电池收纳部的列配置方向的长度比沿着其两侧的行的电池收纳部的列配置方向的长度短。由此,在电池壳体6的沿着列配置方向的两端,形成作为未配置电池5的富余空间的凹陷部1015、1016。凹陷部1015、1016沿着电池5的长度方向从电池5的一方侧向另一方侧延伸,并朝向配置有电池5的部分凹陷。这样,凹陷部1015、1016是在多个电池5的列配置方向上的两端侧,沿着电池5的长度方向从电池5的一方侧向另一方侧延伸的未配置电池5的贯通部。因此,贯通部不仅可以如凹陷部1015、1016那样呈电池壳体6凹陷的形状,还可以是在电池壳体6中的凹陷部1015、1016的位置处形成的贯通孔。
作为上述的电池壳体6,能够使用以塑料作为材料而形成为规定形状的构件。另外,取代于此,也能够与第一实施方式相同,使用例如以铝作为主材料通过挤压成形或压铸而形成规定形状的构件。
需要说明的是,也可以省略电池壳体6,利用适当的绝缘材料或绝缘片材来固定将多个电池5配置为交错型的构件而形成电池组件102。根据情况的不同,也可以利用后述的正极侧绝缘板1020、负极侧绝缘板1022来固定仅以交错型配置多个电池5而成的构件。在这种情况下,贯通部在电池组件102中构成为未配置电池5的部分。
电池模块100通过将与电池5的长度方向平行的方向设为电池组件102的配置方向来并排配置三个电池组件102而成。图8分别示出了电池5的列配置方向、以及作为电池5的长度方向的电池组件102的配置方向。另外,图8(a)中区分三个电池组件102而示出为电池组件102A、102B、102C。按照三个电池组件102A、102B、102C各自的贯通部即凹陷部1015、1016的位置沿着电池组件102的配置方向而成为一条直线的方式对齐配置。
盖构件103、104、105分别配置在沿着电池组件102的配置方向的各电池组件102A、102B、102C的两端部。即,此处盖构件103、104、105是配置在电池组件102A、102B、102C的正极侧或负极侧的构件,并且根据所配置位置的不同而具有三种形状。
盖构件103、105配置在两个电池组件102A、102C上,该两个电池组件102A、102C是在电池模块100中沿着电池组件102的配置方向而配置的三个电池组件102A、102B、102C中配置在两端部的电池组件。盖构件103配置在电池组件102A的正极侧,盖构件105配置在电池组件102C的负极侧。由于在电池组件102A的正极侧配置有安全阀9,因此盖构件103具有比盖构件105大的形状,以使得覆盖电池组件102A的正极侧,从而能够形成供从安全阀9排出的废气流动的导管空间。
盖构件104配置在邻接的电池组件102之间,具有将盖构件103和盖构件105形成一体的形状。即,在邻接的电池组件102的一方侧的负极侧贴靠有与盖构件105相同的形状,在邻接的电池组件102的另一方侧的正极侧贴靠有与盖构件103相同的形状。在图8(a)中,作为沿着电池组件102的配置方向而配置的三个电池组件102A、102B、102C中邻接的电池组件102,具有电池组件102A和电池组件102B、电池组件102B和电池组件102C,因此在电池组件102A与电池组件102B之间以及在电池组件102B与电池组件102C之间分别配置有盖104。
当以与电池组件102的配置方向平行的剖面观察时,盖构件103、105呈コ字形状或C字形状,盖构件104呈H字形状。H字形状中,形成导管空间1024的一侧的空间体积比形成在未配置安全阀9的一侧的空间体积大。作为上述的盖构件103、104、105,能够使用将具有规定的耐热性和强度的适当的金属材料或塑料材料成形为规定形状的构件。
固定构件106、107是借助四个盖构件103、104、105来固定三个电池组件102的连结构件。三个电池组件102以各个凹陷部1015、1016的位置沿着配置方向而成为一条直线的方式对齐配置,因此固定构件106沿三个电池组件各自的凹陷部1015配置,固定构件107沿着三个电池组件各自的凹陷部1016配置。这样,能够有效利用凹陷部1015、1016的富余空间来固定电池组件102。
紧固构件108、109借助盖构件103、105而安装在固定构件106、107的两端侧,用于利用螺纹紧固等紧固方法,借助四个盖构件103、104、105来固定三个电池组件102。作为上述的紧固构件108、109,能够使用螺栓、螺母。
图9是从图8的A方向观察到的剖视图,其示出盖构件103、104、凹陷部1015、固定构件106、紧固构件108。
电池5被配置为在正极侧设置有正极侧绝缘板1020,正极板1021借助该正极侧绝缘板1020而与各电池5的正极端子7接触。同样,电池5被配置为在负极侧设置有负极侧绝缘板1022,负极板1023借助该负极侧绝缘板1022而与各电池5的负极端子8接触。盖构件103、104分别经由正极板1021、负极板1022、以及绝缘构件1026而连接。需要说明的是,正极板1021和正极侧绝缘板1020、以及负极板1023和负极侧绝缘板1022通过将盖构件103、104按压到电池5侧而紧密固定。优选绝缘构件1026具有供盖构件103、104的腿部嵌入的凹部。
盖构件103利用固定构件106和紧固构件108而固定于电池组件102。盖构件103覆盖电池组件102的正极侧的端部而使正极侧绝缘板1020与电池壳体6气密地接合,从而在电池组件102的正极侧的端部侧形成能够供气体流动的导管空间1024。通过这种结构,不会使从安全阀6排出的废气泄漏到其他部位,而能够通过导管空间1024从规定的排气口向外部排出该废气。需要说明的是,图8以中空箭头示出了废气被排出时的流动1025。
图10是表示固定构件106的详细内容的图。需要说明的是,固定构件107也具有与固定构件106相同的构造。图10与图9相同,是从电池模块100的A方向观察到的剖视图。
固定构件106具有轴主体1030和在轴主体1030的两端部固定用的螺纹部1031、1032,其中轴主体1030具有电池模块100的两端部之间的长度L0。电池模块100的两端部之间的长度L0为盖构件103的最外端部与盖构件105的最外端部之间的距离。由于图8、图10中对紧固构件108使用螺栓,因此,轴主体1030在两端部具有阴螺纹的螺纹部即可,轴主体1030也可以是实心的圆棒材且在两端部刻有阴螺纹的结构,还可以是中空棒材且在中空孔的两端部刻有阴螺纹的结构。作为上述的固定构件106,能够使用对具有适当强度的金属制的棒材进行规定的螺纹加工而得到的构件。
需要说明的是,也能够对紧固构件使用螺母。在该情况下,成为使阳螺纹的螺纹部向轴主体1030的两端部突出的构造。
图11是表示另一构造的固定构件1040的图。图11与图10相同,是从电池模块100的A方向观察到的剖视图。
固定构件1040由三个隔离棒构件1041构成。隔离棒构件1041由轴主体1042、设置在其一端的阳螺纹部1043、以及设置在另一端的阴螺纹部1044构成,其中,轴主体1042具有邻接的盖之间的长度L1,且具有能够紧固旋转的外周形状。邻接的盖之间的长度L1是沿着配置方向的长度,并且是配置在一个电池组件102的正极侧的盖部的内壁与配置在负极侧的盖部的内壁之间的距离。
三个隔离棒构件1041分别配置在盖构件103与同其邻接的盖构件104之间、邻接的盖构件104与盖构件104之间、以及盖构件105与同其邻接的盖构件104之间。而且,通过邻接的隔离棒构件1041的一方侧的隔离棒构件1041的阳螺纹部1043与另一方侧的隔离棒构件1041的阴螺纹部1044相互啮合而使三个隔离棒构件1041形成一个固定构件1040。为了使邻接的隔离棒构件1041的阳螺纹部1043与阴螺纹部1044啮合,以隔离棒构件1041能够绕其轴紧固旋转作为条件。在图11的例子中,轴主体1042以六角棒构成,能够使用适当的六角扳手等来使轴主体1042绕其轴紧固旋转。也可以将轴主体设为圆棒,而将其一部分设为六边形状。除了六边形状之外也可以为四边形状等,还可以设置能够***旋转夹具的孔。
在图11的例子中,盖构件105侧的紧固构件为螺栓,而盖构件103侧的紧固构件1045为螺母。需要说明的是,通过将隔离棒构件1041的安装方向颠倒,能够交换紧固构件108和紧固构件1045。
在上述实施方式中,对将安全阀9设置在电池5的正极端子7附近、将盖构件103设置在电池组件102的正极侧、并且将导管空间1024设置在电池组件102的正极侧的方式进行了说明。但是,安全阀9也能够形成在电池5的负极端子8附近。在该情况下,需要将供从电池5的安全阀9排出的废气流动的导管空间1024形成在电池组件102的负极侧。在该情况下,由于利用盖构件105而形成导管空间1024,因此盖构件105具有比盖构件103大的形状。
附图标记说明如下:
1、30、41、50、70、100:电池模块,2、2A、2B、40、40A、40B、102:电池组件,3、34、42、51、60、80、84:连结构件,4:电池集合体,5:电池,6:电池壳体,7:正极端子,8:负极端子,9:安全阀,10、10A、10B、11、31、71、74:盖部,12:正极集电板,13:负极集电板,14、14A、14B、15、15A、15B、32、33、72、73、75、76:导向槽部,16、17、35、36、43、44、52、53、81、82、85、86:滑动部,18、37、83、87:罩部,20:正极引线板,21:负极引线板,24:导管空间,25:(废气的)流动,45、54:上部板,46、55:下部板,47、57:连结板,56:中间板,103、104、105:盖构件,106、107、1040:固定构件,108、109、1045:紧固构件,1015、1016:凹陷部(贯通部),1020:正极侧绝缘板,1021:正极板,1022:负极侧绝缘板,1023:负极板,1024:导管空间,1026:绝缘构件,1030、1041:轴主体,1031、1032:螺纹部,1041:隔离棒构件,1043:阳螺纹部,1044:阴螺纹部。

Claims (7)

1.一种电池模块,其具备多个电池组件、以及将所述多个电池组件在预先确定的配置方向上对齐而进行连结的连结构件,其中,
所述电池组件包括:
在长度方向上对齐的多个电池;
电池壳体,其将所述多个电池排列配置而收纳所述多个电池;
绝缘盖,其配置在所述电池壳体中的所述电池的正极侧端部或者负极侧端部;以及
至少一组的导向槽部,其设置在所述绝缘盖上,且在相互平行的方向上延伸,所述导向槽部供在所述连结构件上设置的至少一组滑动部嵌入,
所述多个电池组件在各自的所述导向槽部延伸的方向上对齐配置,所述连结构件的所述滑动部以横跨的方式嵌入所述多个电池组件各自的所述导向槽部而相互连结所述多个电池组件。
2.一种电池模块,其具备多个电池组件、以及将所述多个电池组件在预先确定的配置方向上对齐而进行连结的连结构件,其中,
所述电池组件包括:
在长度方向上对齐的多个电池;
电池壳体,其将所述多个电池排列配置而收纳所述多个电池;
正极侧绝缘盖,其配置在所述电池壳体中的所述电池的正极侧端部,并进行所述电池的正极与正极集电板之间的绝缘;
负极侧绝缘盖,其配置在所述电池壳体中的所述电池的负极侧端部,并进行所述电池的负极与负极集电板之间的绝缘;以及
至少一组的导向槽部,其设置于所述正极侧绝缘盖或者所述负极侧绝缘盖中的至少一方,且在相互平行的方向上延伸,所述导向槽部供在所述连结构件上设置的至少一组滑动部嵌入,
所述多个电池组件在各自的所述导向槽部延伸的方向上对齐配置,所述连结构件的所述滑动部以横跨的方式嵌入所述多个电池组件各自的所述导向槽部而相互连结所述多个电池组件。
3.根据权利要求1或2所述的电池模块,其中,
所述电池具有安全阀,
所述电池组件中,使所述电池的所述安全阀的一侧在所述正极侧端部的一侧或所述负极侧端部的一侧对齐,
所述连结构件为导管兼用构件,该导管兼用构件覆盖使所述电池的所述安全阀的一侧对齐的所述电池组件的所述正极侧端部的一侧或者所述负极侧端部的一侧,形成供从所述安全阀排出的废气流动的导管空间。
4.根据权利要求1或2所述的电池模块,其中,
针对所述多个电池组件,将在所述电池组件的所述多个电池的排列配置面对齐为一个面时所述排列配置面延伸的方向设为X方向,
当将所述多个电池组件在所述X方向上对齐配置时,
所述电池组件的一组所述导向槽部沿着所述X方向平行地相互分离而设置,
所述连结构件的一组所述滑动部沿着所述X方向平行地相互分离而设置。
5.根据权利要求4所述的电池模块,其中,
当将所述多个电池组件在所述X方向上对齐配置并且还在与所述X方向正交且与所述电池的长度方向平行的Y方向上对齐配置时,
分别在所述正极侧绝缘盖和所述负极侧绝缘盖上各设置有一组、共计设置有两组所述电池组件的所述导向槽部,
所述连结构件嵌入两组所述导向槽部,该两组所述导向槽部分别设置在沿着所述Y方向邻接的所述电池组件中相互面对的端部处。
6.根据权利要求4所述的电池模块,其中,
当将所述多个电池组件在所述X方向上对齐配置并且还在与所述X方向正交且与所述电池的长度方向正交的Z方向上对齐配置时,
所述连结构件嵌入两组导向槽部,该两组导向槽部分别设置在沿着所述Z方向邻接的所述电池组件中相互面对的端部处。
7.根据权利要求1或2所述的电池模块,其中,
在所述电池壳体的沿着所述电池的列配置方向的两端,形成作为未配置所述电池的富余空间的凹陷部,所述连结构件的固定构件沿着所述电池组件的所述凹陷部配置。
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Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6212017B2 (ja) * 2014-10-22 2017-10-11 トヨタ自動車株式会社 蓄電モジュール
US9779887B2 (en) * 2015-01-15 2017-10-03 Ioxus, Inc. Apparatus for enclosing energy storage devices
PL3082174T3 (pl) * 2015-04-14 2021-03-08 Abacs Gmbh Urządzenie magazynujące energię i uchwyty na ogniwa do urządzenia magazynującego energię
DE102015004762B4 (de) 2015-04-16 2021-08-12 Wilhelm Neuss Batteriemodul
US10559791B2 (en) 2015-04-16 2020-02-11 Wilhelm Neuss Battery module
CN108028331B (zh) * 2015-10-02 2021-07-09 日立汽车能源株式会社 电池组
US10170739B2 (en) * 2015-10-27 2019-01-01 Bosch Battery Systems GmbH Pin mount for battery module
US10985420B2 (en) * 2016-01-22 2021-04-20 Ford Global Technologies, Llc Battery pack with slide-in battery assembly
US10784545B2 (en) * 2016-03-25 2020-09-22 Xing Power Inc. Submerged cell modular battery system
CN114597576A (zh) * 2016-06-29 2022-06-07 松下知识产权经营株式会社 电池块
US10118504B2 (en) * 2016-09-07 2018-11-06 Thunder Power New Energy Vehicle Development Company Limited Battery system housing with fastener
US20180069212A1 (en) * 2016-09-07 2018-03-08 Thunder Power New Energy Vehicle Development Company Limited Battery system housing with bonded rib fixation
KR102065103B1 (ko) * 2016-11-04 2020-01-10 주식회사 엘지화학 배터리 팩
CN109643776B (zh) * 2016-11-30 2022-05-24 松下知识产权经营株式会社 电池模块
JP6798310B2 (ja) * 2016-12-28 2020-12-09 日産自動車株式会社 車両搭載用の電池パック
CN107180934B (zh) * 2017-04-07 2021-09-03 中国电力科学研究院 一种电池热失控防护件及其制备方法和模具
KR102065105B1 (ko) * 2017-04-14 2020-01-10 주식회사 엘지화학 서랍형 배터리 팩
JP6915358B2 (ja) * 2017-04-19 2021-08-04 株式会社豊田自動織機 電池モジュール
JP2019050170A (ja) * 2017-09-12 2019-03-28 トヨタ自動車株式会社 車両のバッテリ搭載構造
WO2019071239A1 (en) * 2017-10-06 2019-04-11 Farady&Future Inc. DENSES ENERGY STORAGE SYSTEMS
DE102017223407A1 (de) * 2017-12-20 2019-06-27 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Kraftfahrzeug mit einer Antriebsbatterie
KR101995859B1 (ko) * 2017-12-28 2019-07-04 한국에너지기술연구원 상하 분리형 홀더 구조의 배터리팩모듈, 배터리팩 및 그 제조방법
CN108428921A (zh) * 2018-02-01 2018-08-21 宁德时代新能源科技股份有限公司 二次电池
EP3584877A1 (en) 2018-05-16 2019-12-25 Samsung SDI Co., Ltd. Battery pack comprising a frame profile with integral coolant circuit elements
KR102326596B1 (ko) * 2018-11-05 2021-11-12 주식회사 엘지에너지솔루션 탑재 구조물을 포함하는 배터리 팩
KR102313023B1 (ko) * 2018-11-29 2021-10-13 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩
CN110190212B (zh) * 2018-12-29 2020-02-04 比亚迪股份有限公司 动力电池包及车辆
CN114221082B (zh) 2019-01-09 2023-11-14 比亚迪股份有限公司 单体电池、无模组框架的电池包、车辆和储能装置
KR102352296B1 (ko) * 2019-01-10 2022-01-14 주식회사 엘지에너지솔루션 내부 플레이트를 포함한 배터리 모듈
JP7322159B2 (ja) * 2019-03-07 2023-08-07 寧徳時代新能源科技股▲分▼有限公司 バッテリーモジュールの製造方法とバッテリーパックの製造方法
WO2020214385A1 (en) * 2019-04-15 2020-10-22 Robert Bosch Gmbh Battery module with tubular spacer that facilitates cell cooling
KR102492310B1 (ko) * 2019-06-24 2023-01-27 주식회사 엘지에너지솔루션 커버 구조물을 포함하는 배터리 팩 및 전자 디바이스 및 자동차
KR102564496B1 (ko) * 2019-07-02 2023-08-04 주식회사 엘지에너지솔루션 접속 플레이트를 구비한 배터리 팩 및 전자 디바이스 및 자동차
CN214153051U (zh) * 2020-01-17 2021-09-07 东莞新能安科技有限公司 电池组
KR20210137910A (ko) * 2020-05-11 2021-11-18 주식회사 엘지화학 배터리 모듈, 이러한 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩, 및 자동차
WO2023176746A1 (ja) * 2022-03-14 2023-09-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 電池パック
FR3142610A1 (fr) * 2022-09-01 2024-05-31 Ctrl Energy Conception d’un nouveau système de stockage et distribution d'énergie modulaire et autonome
EP4362174A1 (en) * 2022-10-26 2024-05-01 Volvo Truck Corporation A battery cell module arrangement for an electric battery pack

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009170258A (ja) * 2008-01-16 2009-07-30 Sanyo Electric Co Ltd バッテリシステム
CN101562239A (zh) * 2008-04-18 2009-10-21 深圳富泰宏精密工业有限公司 电池盖组件及具有该电池盖组件的电子装置
JP2010123412A (ja) * 2008-11-20 2010-06-03 Toshiba Corp 電池パック
WO2013018286A1 (ja) * 2011-07-29 2013-02-07 パナソニック株式会社 電池モジュール
JP2013030384A (ja) * 2011-07-29 2013-02-07 Panasonic Corp 電池ブロックおよび電池パック

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3567669B2 (ja) * 1997-03-12 2004-09-22 トヨタ自動車株式会社 電池モジュール
JP2001148235A (ja) * 1999-11-22 2001-05-29 Toyota Motor Corp 電池電源装置
JP4283833B2 (ja) * 2006-09-06 2009-06-24 日立ビークルエナジー株式会社 二次電池モジュール
JP4500345B2 (ja) * 2007-11-12 2010-07-14 本田技研工業株式会社 車両用バッテリ冷却装置
ATE557432T1 (de) * 2009-11-19 2012-05-15 Sb Limotive Co Ltd Batteriepack
JP2011249107A (ja) * 2010-05-26 2011-12-08 Panasonic Corp 蓄電モジュール
FR2963485B1 (fr) * 2010-07-29 2013-03-22 Commissariat Energie Atomique Batterie d'accumulateurs a conception et montage facilites
JP2012054121A (ja) * 2010-09-02 2012-03-15 Sanyo Electric Co Ltd 電池パック
JP5610309B2 (ja) * 2010-09-30 2014-10-22 株式会社Gsユアサ 単電池、電池モジュール及び組電池
JPWO2012164837A1 (ja) * 2011-05-31 2015-02-23 パナソニック株式会社 電源装置
WO2013161292A1 (ja) * 2012-04-27 2013-10-31 パナソニック株式会社 電池モジュール

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009170258A (ja) * 2008-01-16 2009-07-30 Sanyo Electric Co Ltd バッテリシステム
CN101562239A (zh) * 2008-04-18 2009-10-21 深圳富泰宏精密工业有限公司 电池盖组件及具有该电池盖组件的电子装置
JP2010123412A (ja) * 2008-11-20 2010-06-03 Toshiba Corp 電池パック
WO2013018286A1 (ja) * 2011-07-29 2013-02-07 パナソニック株式会社 電池モジュール
JP2013030384A (ja) * 2011-07-29 2013-02-07 Panasonic Corp 電池ブロックおよび電池パック

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