JP2002008605A - 電力貯蔵体モジュール - Google Patents

電力貯蔵体モジュール

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JP2002008605A JP2000182193A JP2000182193A JP2002008605A JP 2002008605 A JP2002008605 A JP 2002008605A JP 2000182193 A JP2000182193 A JP 2000182193A JP 2000182193 A JP2000182193 A JP 2000182193A JP 2002008605 A JP2002008605 A JP 2002008605A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 複数個を並べて使用する場合に結線距離を最
短にすることができる電力貯蔵体モジュールを提供する
こと。 【解決手段】 複数のリチウム二次電池(電力貯蔵体)
10がモジュールフレーム16によって互いに結束され
た二次電池モジュール(電力貯蔵体モジュール)20に
おいて、リチウム二次電池10は各々一対の正極端子5
および負極端子6(貯蔵体電極端子)を備え、少なくと
も2以上のリチウム二次電池10が正極端子5および負
極端子6を介して直列に接続されて一組の単位列20
a,20bを構成し、該単位列20a,20bが並行に
二組設けられているとともにこれら単位列20a,20
bの端部の前正極端子5および負極端子6がそれぞれ二
次電池モジュール20の四隅に位置してモジュール電極
端子(モジュール正極端子21,モジュール負極端子2
2)を構成していることを特徴とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、リチウム二次電池
などの電力貯蔵体を結束した電力貯蔵体モジュールに関
する。
【0002】
【従来の技術】従来より、充電及び放電を繰り返して直
流電力を貯蔵し、必要に応じて外部に直流電流を供給す
ることが可能な電源として、二次電池と呼ばれる電池が
広く使用されている。特に、携帯電話、デジタルカメ
ラ、そしてノートブック型パーソナルコンピュータなど
の電子機器分野においては、小型化、薄型化、軽量化の
促進とともにその生産が増加し、また、電源となる二次
電池の使用量も急増している。
【0003】このような状況の中で電源となる二次電池
にも高性能化が求められ、鉛蓄電池やニッケルカドミウ
ム電池に代わる高エネルギー密度電池として、リチウム
二次電池が開発され広く普及してきている。このリチウ
ム二次電池は、上述した電子機器向けの小型で小容量の
ものにとどまらず、たとえば工場や病院などの非常電源
設備や電力貯蔵設備用として、あるいは電気自動車の動
力用として、大型で大容量のものも開発されている。図
6は、大型二次電池の構成例として、箱型のリチウム二
次電池を示したものである。ここで、図中の符号1はケ
ース、2は正極、3は負極、4はセパレータ、5は正極
端子、6は負極端子、7は安全弁、10はリチウム二次
電池を示しており、ケース1内には電解液(図示省略)
が充填されている。このリチウム二次電池10では、ケ
ース1内において正極2、セパレータ4、負極3、セパ
レータ4、正極2、セパレータ4、負極3・・・の順に
多数積層され、全ての正極2及び負極3がそれぞれ並列
に接続されている。また、各正極2は正極端子5に接続
され、同じく各負極3は負極端子6にそれぞれ接続され
ている。すなわち、正極2、セパレータ4及び負極3に
より構成された多数の単位電池が、ケース1内に全て並
列に接続された構成となっている。
【0004】このように構成されたリチウム二次電池
は、図7に示すように複数個を組み合わせた二次電池モ
ジュール13として使用されることが多い。二次電池モ
ジュール13は、枠体としてのモジュールフレーム14
を備え、モジュールフレーム14内に二次電池10がそ
の正極端子5と負極端子6とを交互に向けて一列に並べ
られて収容されている。これにより、各二次電池10が
固定された状態となっている。両端部に位置する正極端
子5と負極端子6のそれぞれ一つは、二次電池モジュー
ルの正極端子13aおよび負極端子13bとして使用さ
れ、残りの正極端子5および負極端子6は、隣接する二
次電池10の負極端子6および正極端子5とそれぞれ結
線手段15により導通状態で接続されている。図8に上
記二次電池モジュール13を模式的に示した。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】さて、二次電池モジュ
ール13は、さらに複数個を直列に接続して用いられる
場合がある。その場合、設置容積を最小にするため、横
方向に密着させて接続する。このとき、3個以上を直列
に接続しようとすると、図9に示すように、正極端子1
3aと負極端子13bとが大きく離間してしまい、これ
らを接続する結線手段15’が長くなり、結線抵抗が生
じるという問題があった。さらには、他の電極端子13
a’、13b’を跨いで結線しなければならないため、
結線ミス、短絡の原因となっていた。
【0006】本発明は上記事情に鑑みて成されたもので
あり、複数個を並べて使用する場合に結線距離を最短に
することができる電力貯蔵体モジュールを提供すること
を目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明
は、複数の電力貯蔵体がモジュールフレームによって互
いに結束された電力貯蔵体モジュールにおいて、前記電
力貯蔵体は各々一対の貯蔵体電極端子を備え、少なくと
も2以上の前記電力貯蔵体が前記貯蔵体電極端子を介し
て直列に接続されて一組の単位列を構成し、該単位列が
並行に偶数組設けられているとともに、電力貯蔵体モジ
ュール四隅に位置した前記単位列端部の前記貯蔵体電極
端子がモジュール電極端子とされていることを特徴とす
る。
【0008】この電力貯蔵体モジュールでは、四隅に位
置してモジュール電極端子が合計4つ存在する。このこ
とにより、いかなる方向に隣接して電力貯蔵体モジュー
ル同士を配設しても、常にモジュール電極端子同士が対
向状態となるため、これらモジュール電極端子同士の結
線距離を短くすることができる。このモジュール電極端
子は、次のいずれかの接続に用いられる。すなわち、隣
接する単位列のモジュール電極端子との接続、他の電力
貯蔵体モジュールのモジュール電極端子との接続、およ
び放電先(受電元)との接続である。また、このモジュ
ール電極端子は、同単位列内の他の貯蔵体電極端子とは
接続されていない。
【0009】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載
の電力貯蔵体モジュールにおいて、前記モジュール電極
端子は、2個のモジュール正極端子と2個のモジュール
負極端子であり、これらモジュール正極端子の対及びモ
ジュール負極端子の対は、それぞれ電極貯蔵体モジュー
ル上面の対角線上に配置されていることを特徴とする。
【0010】複数の電力貯蔵体モジュールを、その姿勢
を同じくして隣接配置する場合、いかなる方向に隣接さ
せても、常にモジュール正極端子とモジュール負極端子
とが対向する。したがって、このモジュール正極端子と
モジュール負極端子とを最短距離で結線することができ
る。
【0011】請求項3に記載の発明は、請求項1に記載
の電力貯蔵体モジュールにおいて、前記各単位列を構成
する前記電力貯蔵体の配設方向は、該電力貯蔵体の前記
一対の貯蔵体電極端子同士を結ぶ直線延長上に沿ってい
ることを特徴とする。
【0012】この電力貯蔵体モジュールにおいては、並
行に設けられた二組の単位列間の距離が最短となる。し
たがって、隣接する単位列のモジュール電極端子間の結
線距離が最短となる。
【0013】請求項4に記載の発明は、請求項1から3
いずれかに記載の電力貯蔵体モジュールにおいて、前記
電力貯蔵体の前記一対の貯蔵体電極端子は、貯蔵体正極
端子及び貯蔵体負極端子であり、隣接する電力貯蔵体
は、互いに前記貯蔵体正極端子と前記貯蔵体負極端子と
を近接させて配置されていることを特徴とする。
【0014】この電力貯蔵体モジュールにおいては、一
つの単位列の中では、隣り合う電力貯蔵体は常にその貯
蔵体正極端子と貯蔵体負極端子とが対向状態となるの
で、この貯蔵体正極端子と貯蔵体負極端子とを最短距離
で結線することができる。また、隣り合う単位列同士で
は、それぞれのモジュール正極端子とモジュール負極端
子とが各々対向状態となるので、これらモジュール正極
端子とモジュール負極端子との結線距離を短くすること
ができる。
【0015】請求項5に記載の発明は、請求項1から4
いずれかに記載の電力貯蔵体モジュールにおいて、前記
電力貯蔵体は、リチウム二次電池であることを特徴とす
る。
【0016】すなわち、大型で大容量のモジュールとし
て使用されることが多いリチウム二次電池に適用するこ
とが特に有効である。
【0017】
【発明の実施の形態】次に、本発明の一実施形態につい
て説明する。図1に示したものは、リチウム二次電池
(電力貯蔵体)10が複数結束された二次電池モジュー
ル(電力貯蔵体モジュール)20である。(a)は斜視
図、(b)は(a)を模式的に示した上面図である。リチウム
二次電池10自体の構成は従来(図6参照)と同一であ
るので、その説明を省略する。二次電池モジュール20
は、少なくとも2以上のリチウム二次電池10がそれぞ
れの正極端子(貯蔵体正極端子)5と負極端子(貯蔵体
負極端子)6とを介して直列に接続されて一組の単位列
20aを構成し、この単位列20aと並行にもう一つの
単位列20bが設けられている。これら単位列20aと
20bとがモジュールフレーム16により結束されてい
る。このモジュールフレーム16は、各リチウム二次電
池10を収容すると共に結束する枠体である。
【0018】一つの単位列20a(20b)において
は、各々のリチウム二次電池10の正極端子5と負極端
子6とを対向させた状態で、二つのリチウム二次電池1
0がともに正極端子5と負極端子6とを結ぶ直線延長上
に配置されている。また、単位列20aと単位列20b
とでは、リチウム二次電池10の向きが相互に逆であ
り、単位列20aのリチウム二次電池10の正極端子5
と負極端子6が、それぞれ単位列20bのリチウム二次
電池10の負極端子6と正極端子5とに対向している。
各単位列20a、20bにおいて、各リチウム二次電池
10が正極端子5と負極端子6との間を結線する結線手
段15を介して直列に接続されている。この直列回路の
末端となる正極端子5および負極端子6がそれぞれ2個
ずつ存在するが、これら正極端子5の対および負極端子
6の対は、モジュール正極端子21およびモジュール負
極端子22として、それぞれ二次電池モジュール20上
面の対角線上の四隅に位置している。
【0019】このように構成された二次電池モジュール
20は、図2乃至図4に示すように組み合わせられた組
電池として使用される。なお、これら図においては二次
電池モジュール20は互いに離間した状態で示されてい
るが、実際には互いに当接されて使用される。図2は二
次電池モジュール20を縦方向及び横方向にそれぞれ2
個ずつ配置した組電池30の例である。各二次電池モジ
ュール20の姿勢は全て同じ向きであって、一つの二次
電池モジュール20のモジュール正極端子21と、隣接
する二次電池モジュール20のモジュール負極端子22
とが紙面上で上下左右方向に近接した状態となってい
る。そして、(1)隣り合う二次電池モジュール20の
モジュール正極端子21とモジュール負極端子22とを
適宜接続し、また、(2)一つの二次電池モジュール2
0内でモジュール正極端子21とモジュール負極端子2
2とを適宜接続することによって、直列回路が構成され
ている。図2の組電池30の場合、組電池30全体を一
つの電池として考えたときの正極端子31および負極端
子32は、一つの二次電池モジュール20内に位置して
いる。図3は二次電池モジュール20を前後方向に並べ
た組電池35、図4は二次電池モジュール20を横方向
に並べた組電池36である。これらの組電池35,36
においても、組電池30と同様に、各二次電池モジュー
ル20の姿勢は全て同じ向きであって、(1)隣り合う
二次電池モジュール20のモジュール正極端子21とモ
ジュール負極端子22とを適宜接続し、また、(2)一
つの二次電池モジュール20内でモジュール正極端子2
1とモジュール負極端子22とを適宜接続することによ
って、直列回路が構成されている。
【0020】以上の本例の二次電池モジュール20にお
いては、複数並べて組電池30,35,36として使用
する際に、結線されるモジュール正極端子21とモジュ
ール負極端子22とが最短距離に位置しているから、結
線距離が最短となって、結線抵抗を抑えることができ
る。また、従来の二次電池モジュール20では、図9に
示すように電極端子を跨いで結線を行わなければならな
かった。しかし、本例では隣接するモジュール電極端子
同士を結線すればよいので、結線ミス、結線同士の短絡
も防ぐことができる。また、複数の二次電池モジュール
20を並べると、常にモジュール正極端子21とモジュ
ール負極端子22とが隣り合う。したがって、組電池を
形成する際に二次電池モジュール20の配置の自由度を
向上させることができる。さらにまた、図2,図4の例
では、組電池30,36全体を一つの電池として考えた
ときの正極端子31および負極端子32は、一つの二次
電池モジュール20に位置している。このように、二次
電池モジュール20の配置によっては、正極端子31お
よび負極端子32を接近させることが可能であり、配線
が容易となる。
【0021】なお、上記においては、単位列20a、2
0bは、各々2個のリチウム二次電池10を備えている
こととしたが、これに限るものではなく、図5の二次電
池モジュール20’のようにリチウム二次電池10をそ
れぞれ3つずつ備えた単位列20a’、20b’として
もよい。さらには、それぞれ4つ以上備えるようにして
もよい。また、単位列は2組に限らず、偶数からなる複
数組であればよい。また、単位列を構成する二次電池の
配設方向は、必ずしも二次電池の正極と負極とを結ぶ直
線上に沿っている必要はない。例えば円筒型の二次電池
を用いる場合、単位列内における二次電池配設方向に対
して、正極と負極とを結ぶ直線を傾けて配置すること
で、電極間の結線を最短にすることができる場合があ
る。さらにまた、電力貯蔵体としてリチウム二次電池を
挙げて説明したが、これに限らずその他の電池、コンデ
ンサであってもよい。
【0022】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の電力貯蔵
体モジュールにおいては、複数並べて使用する際に、結
線されるモジュール電極端子同士が最短距離に位置して
いるから、結線距離が最短となって、結線抵抗を抑える
ことが可能である。また、従来の二次電池モジュールで
は電極端子を跨いで結線を行わなければならなかった
が、本発明の電力貯蔵体モジュールにおいては、隣接す
るモジュール電極端子同士を結線すればよいので、結線
ミス、結線同士の短絡も防ぐことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の一実施形態における二次電池モジュ
ールを示し、(a)は斜視図、(b)は(a)を模式的に示した
上面図である。
【図2】 同二次電池モジュールを用いた組電池の上面
図である。
【図3】 同二次電池モジュールを用いた組電池の上面
図である。
【図4】 同二次電池モジュールを用いた組電池の上面
図である。
【図5】 本発明の他の実施形態として示した二次電池
モジュールの上面図である。
【図6】 リチウム二次電池の構成を示す一部を破断し
た斜視図である。
【図7】 従来の二次電池モジュールの斜視図である。
【図8】 図7を模式的に示した上面図である。
【図9】 従来の二次電池モジュールを用いた組電池の
上面図である。
【符号の説明】
5 正極端子(貯蔵体正極端子) 6 負極端子(貯蔵体負極端子) 10 リチウム二次電池(電力貯蔵体) 16 モジュールフレーム 20、20’ 二次電池モジュール(電力貯蔵体モジュ
ール) 20a、20b 単位列 21 モジュール正極端子 22 モジュール負極端子

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数の電力貯蔵体がモジュールフレーム
    によって互いに結束された電力貯蔵体モジュールにおい
    て、 前記電力貯蔵体は各々一対の貯蔵体電極端子を備え、少
    なくとも2以上の前記電力貯蔵体が前記貯蔵体電極端子
    を介して直列に接続されて一組の単位列を構成し、該単
    位列が並行に偶数組設けられているとともに、電力貯蔵
    体モジュール四隅に位置した前記単位列端部の前記貯蔵
    体電極端子がモジュール電極端子とされていることを特
    徴とする電力貯蔵体モジュール。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載の電力貯蔵体モジュール
    において、 前記モジュール電極端子は、2個のモジュール正極端子
    と2個のモジュール負極端子であり、これらモジュール
    正極端子の対及びモジュール負極端子の対は、それぞれ
    電極貯蔵体モジュール上面の対角線上に配置されている
    ことを特徴とする電力貯蔵体モジュール。
  3. 【請求項3】 請求項1または2に記載の電力貯蔵体モ
    ジュールにおいて、 前記各単位列を構成する前記電力貯蔵体の配設方向は、
    該電力貯蔵体の前記一対の貯蔵体電極端子同士を結ぶ直
    線延長上に沿っていることを特徴とする電力貯蔵体モジ
    ュール。
  4. 【請求項4】 請求項1から3いずれかに記載の電力貯
    蔵体モジュールにおいて、 前記電力貯蔵体の前記一対の貯蔵体電極端子は、貯蔵体
    正極端子及び貯蔵体負極端子であり、隣接する電力貯蔵
    体は、互いに前記貯蔵体正極端子と前記貯蔵体負極端子
    とを近接させて配置されていることを特徴とする電力貯
    蔵体モジュール。
  5. 【請求項5】 請求項1から4いずれかに記載の電力貯
    蔵体モジュールにおいて、 前記電力貯蔵体は、リチウム二次電池であることを特徴
    とする電力貯蔵体モジュール。
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