JP2020501320A - エンドプレート、バッテリーモジュール、バッテリーモジュールを含むバッテリーパック及びバッテリーパックを含む自動車 - Google Patents

エンドプレート、バッテリーモジュール、バッテリーモジュールを含むバッテリーパック及びバッテリーパックを含む自動車 Download PDF

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Abstract

本発明の一実施例によるバッテリーモジュールは、上下方向に立設された複数のバッテリーセルが水平方向に並んで積層された形態で構成されたセルアセンブリ;並びにセルアセンブリの下部を支持する支持部、支持部の一端と他端でそれぞれ上方に折り曲げられた形態で構成された外側面部、及び外側面部の上端で内側下方に折り曲げられた形態で構成された内側面部を備えるエンドプレートを含む。

Description

本発明は、エンドプレート、バッテリーモジュール、バッテリーモジュールを含むバッテリーパック及びバッテリーパックを含む自動車に関し、より詳しくは、膨れ(スウェリング、swelling)現象によるバッテリーモジュールの外形変化を防止できるエンドプレート、バッテリーモジュール、バッテリーモジュールを含むバッテリーパック及びバッテリーパックを含む自動車に関する。
本出願は、2017年4月6日出願の韓国特許出願第10−2017−0044946号に基づく優先権を主張し、該当出願の明細書及び図面に開示された内容は、すべて本出願に援用される。
製品群毎の適用性が高く、高いエネルギー密度などの電気的特性を有する二次電池は、携帯用機器だけでなく、電気的駆動源によって駆動する電気自動車(EV;Electric Vehicle)またはハイブリッド自動車(HEV;Hybrid Electric Vehicle)などに普遍的に用いられている。このような二次電池は、化石燃料の使用を画期的に減少させるという一次的な長所だけでなく、エネルギーの使用による副産物が全く発生しないという点で環境にやさしく、エネルギー効率向上のための新たなエネルギー源として注目されている。
現在、リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、ニッケル亜鉛電池などの二次電池が広く使用されている。このような単位二次電池セル、すなわち、単位バッテリーセルの作動電圧は約2.5V〜4.2Vである。したがって、これより高い出力電圧が求められる場合、複数のバッテリーセルを直列で連結してバッテリーパックを構成することがある。また、バッテリーパックに求められる充放電容量に応じて複数のバッテリーセルを並列で連結してバッテリーパックを構成することもある。したがって、前記バッテリーパックに含まれるバッテリーセルの個数は、求められる出力電圧または充放電容量に応じて多様に設定され得る。
一方、複数のバッテリーセルを直列/並列で連結してバッテリーパックを構成する場合、2つ以上のバッテリーセルからなるセルアセンブリを含むバッテリーモジュールをまず構成し、このような複数のバッテリーモジュールにその他の構成要素を付け加え、バッテリーパックを構成する方法が一般的である。
一方、バッテリーモジュールにおいて、複数のバッテリーセルからなるセルアセンブリの場合、バッテリーセルはパウチ型二次電池セルであり得る。パウチ型二次電池の場合、繰り返される充電及び放電の副反応として内部の電解質が分解されてガスが発生することで、セルが膨張し得る。このとき、発生したガスによって二次電池セルの外形が変形する現象を膨れ現象と称する。
そこで、従来の一部バッテリーモジュールには、膨れ現象を防止するため、バッテリーセルの間に緩衝材を挿入する方法が適用されている。
図1は、バッテリーセルの間に緩衝材が挿入された従来のバッテリーモジュールを示した図である。
図1を参照すれば、従来のバッテリーモジュールでは、バッテリーセル1の間にEPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer)ゴムまたはポリウレタン発泡体などのような柔らかい弾性材質の緩衝材2を挿入してバッテリーセルの膨れ現象を制御する。
しかし、膨れを制御するためにバッテリーセル1の間に緩衝材2を挿入する場合、柔らかい部材であることからバッテリーセル1に初期面圧を加え難く、柔らかい材質の特性上、経時的に発生し得る部材の摩耗などによって変形などが生じ易くて膨れを制御することができず、製品信頼性の低下につながる恐れがあるという問題がある。
一方、バッテリーセルの間に緩衝材を挿入する方法の外に、従来のバッテリーモジュールには膨れ現象を防止するため、バッテリーセルの外郭に高剛性エンドプレートを設ける方法も適用されている。
図2は、バッテリーセルの外郭に高剛性エンドプレートが設けられた従来のバッテリーモジュールを示した図である。
図2を参照すれば、従来のバッテリーモジュールでは、バッテリーセル1の外郭に剛性の高い加圧型エンドプレート3を設けてバッテリーセル1の膨れ現象を制御する。
しかし、膨れ制御のためにバッテリーセル1の外郭にエンドプレート3を設ける場合、バッテリーセル1同士の間の膨れを吸収する構造なしに加圧型エンドプレート3のみで膨れ圧力に耐えなければならないため、厚い金属材質の高張力鋼板で加圧型エンドプレート3を製造しなければならない。これによって、バッテリーモジュールの製造コストが上昇し、バッテリーモジュールの体積及び重量が増加するという問題がある。また、加圧型エンドプレート3のみで膨れ現象を防止する場合、複数のバッテリーセル1からなるセルアセンブリを構成するとき、単位バッテリーセルの厚さ公差を制御し難い。
本発明は、膨れ現象によるバッテリーモジュールの外形変化を防止できるエンドプレート、バッテリーモジュール、バッテリーモジュールを含むバッテリーパック及びバッテリーパックを含む自動車を提供することを目的とする。
本発明の目的は、上記の目的に制限されず、他の目的及び長所は、下記する説明によって理解でき、本発明の実施例によってより明らかに理解できるであろう。また、本発明の目的及び長所は、特許請求の範囲に示される手段及びその組合せによって実現することができる。
上記の課題を達成するため、本発明によるバッテリーモジュールは、上下方向に立設された複数のバッテリーセルが水平方向に並んで積層された形態で構成されたセルアセンブリ;並びに前記セルアセンブリの下部を支持する支持部、前記支持部の一端と他端でそれぞれ上方に折り曲げられた形態で構成された外側面部、及び前記外側面部の上端で内側下方に折り曲げられた形態で構成された内側面部を備えるエンドプレート;を含むことができる。
前記内側面部は、下端に突設された形態の係止突起部を含むことができる。
前記支持部は、前記係止突起部が挿入されて前記内側面部の移動をガイドまたは制限するガイド溝部を含むことができる。
前記内側面部は、第1内側面部と第2内側面部で構成され、前記第1内側面部の下端と前記第2内側面部の下端との間の距離が前記セルアセンブリの水平方向の幅未満であり得る。
前記内側面部において、前記第1内側面部の上端と前記第2内側面部の上端との間の距離が前記セルアセンブリの水平方向の幅以上であり得る。
前記支持部、前記外側面部及び前記内側面部は、一体的に形成され得る。
前記内側面部は、前記外側面部の上端から鋭角で折り曲げられた形態で構成され得る。
前記内側面部は、前記外側面部に向かって突出して前記外側面部との離隔距離を予め設定された距離以下に制限する突出部を含むことができる。
本発明によるエンドプレートは、上下方向に立設された複数のバッテリーセルが水平方向に並んで積層された形態で構成されたセルアセンブリの下部を支持する支持部、前記支持部の一端と他端でそれぞれ上方に折り曲げられた形態で構成された外側面部、及び前記外側面部の上端で内側下方に折り曲げられた形態で構成された内側面部を含むことができる。
本発明によるバッテリーパックは、前記バッテリーモジュール、及び前記バッテリーモジュールを収容するパックケースを含むことができる。
本発明による自動車は、前記バッテリーパックを含むことができる。
本発明によれば、膨れ現象によるバッテリーモジュールの外形変化を防止することができる。
より具体的に、本発明によるエンドプレートは、一枚の板材が折り曲げられて形成されることで、体積と重量を減少させてバッテリーモジュールの体積を減少させ、エネルギー密度を増加させることができる。
バッテリーセルの間に緩衝材が挿入された従来のバッテリーモジュールを示した図である。 バッテリーセルの外郭に高剛性エンドプレートが設けられた従来のバッテリーモジュールを示した図である。 本発明の一実施例によるバッテリーモジュールの分解斜視図である。 本発明の一実施例によるバッテリーモジュールに含まれたセルアセンブリの分解斜視図である。 本発明の一実施例によるエンドプレートの前面図である。 本発明の一実施例によるエンドプレートとセルアセンブリとを結合する前の断面図である。 本発明の一実施例によるエンドプレートとセルアセンブリとを結合した後の断面図である。 本発明の一実施例によるエンドプレートと膨れ現象が発生したセルアセンブリとが結合された状態の断面図である。 本発明の他の実施例によるエンドプレートの前面図である。 本発明の他の実施例によるエンドプレートと膨れ現象が発生したセルアセンブリとが結合された状態の断面図である。 本発明の他の実施例によるガイド溝部の拡大図である。 本発明のさらに他の実施例によるガイド溝部の拡大図である。 本発明の一実施例によるバッテリーパックを示した概略図である。
以下、添付された図面を参照して本発明の望ましい実施例を詳しく説明する。これによって、本発明が属する技術分野で通常の知識を持つ者が本発明の技術的思想を容易に実施できるであろう。本発明の説明において、本発明に関連する公知技術についての具体的な説明が本発明の要旨を不明瞭にし得ると判断される場合は詳細な説明を省略する。なお、図面における同じ参照符号は同一または類似の構成要素を示すものである。
図3は本発明の一実施例によるバッテリーモジュールの分解斜視図であり、図4は本発明の一実施例によるバッテリーモジュールに含まれたセルアセンブリの分解斜視図であり、図5は本発明の一実施例によるエンドプレートの前面図である。
図3〜図5を参照すれば、本発明の一実施例によるバッテリーモジュール10はセルアセンブリ100及びエンドプレート200を含むことができる。
前記セルアセンブリ100は、バッテリーセル110を含むことができる。
バッテリーセル110は複数個備えられ、それぞれのバッテリーセル110は上下方向(±Y軸方向)に立てられた状態で構成され得る。そして、複数のバッテリーセルは水平方向、すなわち左右方向(±X軸方向)に並んで積層され得る。それぞれのバッテリーセル110は、電極組立体、電極組立体を収容する電池ケース及び電極リード115を含むことができる。ここで、電極リード115は、正極リードと負極リードを含み、正極リードは電極組立体の正極板に連結され、負極リードは電極組立体の負極板に連結される。
バッテリーセル110の種類は特に限定されず、多様な二次電池を本発明によるバッテリーモジュール10のセルアセンブリ100に採用できる。例えば、前記バッテリーセル110は、リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、ニッケル亜鉛電池などで構成され得る。特に、前記バッテリーセル110は、リチウム二次電池であり得る。
一方、バッテリーセル110は、外装材の種類によって、パウチ型、円筒型、角形などに分類され得る。特に、本発明によるバッテリーモジュール10のバッテリーセル110はパウチ型二次電池であり得る。
バッテリーセル110がパウチ型二次電池で具現された場合、図3及び図4に示されたように、複数のバッテリーセル110は左右方向(±X軸方向)に配置され得る。そして、それぞれのバッテリーセル110は広い面が左側と右側に位置して、広い面が互いに対面するように構成される。また、この場合、各バッテリーセル110の電極リードは前後方向(±Z軸方向)に突出するように構成され得る。
一方、本発明によるバッテリーモジュール10のセルアセンブリ100は、セルカートリッジ130及び冷却フィン150をさらに含むことができる。
セルカートリッジ130は、複数のバッテリーセル110の積層を容易にするためのものであって、複数のバッテリーセル110のうち少なくとも1つのバッテリーセル110を載置することができる。このようなセルカートリッジ130は複数個備えられ、本発明の一実施例において、それぞれのセルカートリッジ130は2つのバッテリーセル110を載置するように構成されるが、これに限定されず、それぞれ1つのバッテリーセルを載置する構造であっても良く、3つ以上のバッテリーセルを載置する構造であっても良い。
このような複数のカートリッジ130は複数のバッテリーセル110を支持してその移動を防止し、相互積層自在に構成されてバッテリーセル110の組み立てをガイドすることができる。
冷却フィン150は、アルミニウムのような熱伝導性材質で構成され、バッテリーセル110と熱交換できるようにそれぞれのセルカートリッジ130に備えられる。それぞれのセルカートリッジ130に備えられる冷却フィン150は、セルカートリッジ130に挿入された形態であるか、または、インサート成形された形態であり得る。
前記エンドプレート200は、セルアセンブリ100の外郭を支持し、セルアセンブリ100の膨れ現象による外形の変化を防止する役割を果たすことができる。ここで、エンドプレート200によって支持されるセルアセンブリ100の外郭は、セルアセンブリ100の下部、そして複数のバッテリーセル110のうち最外郭に位置するバッテリーセル110の側面、すなわち左側端に位置したバッテリーセルの左側面及び右側端に位置したバッテリーセルの右側面であり得る。
そのため、エンドプレート200は、支持部210、外側面部230及び内側面部250を含むことができる。
支持部210は、セルアセンブリ100の下部を支持する役割を果たす。好ましくは、支持部210は高剛性の金属材質で構成され、板状で構成されて広い面が上下に位置するように横設された形態で構成され得る。
また、支持部210には、セルアセンブリ100の下部と対向する上面に、側面部250の下端から突出した係止突起部231が挿入されて係止突起部231の移動をガイドまたは制限するガイド溝部211が形成され得る。
ガイド溝部211の具体的な説明は後述する。
外側面部230は、内側面部250を支持して弾性を有する内側面部250の変形を制限する役割を果たす。そのため、外側面部230は、支持部210の一端と他端でそれぞれ上方(+Y軸方向)に折り曲げられた形態で構成される。
すなわち、外側面部230は、支持部210の一端(図5の左側端)で上方(+Y軸方向)に折り曲げられた形態の第1外側面部230a、及び支持部210の他端(図5の右側端)で上方(+Y軸方向)に折り曲げられた形態の第2外側面部230bで構成され得る。好ましくは、外側面部230と支持部210とが成す角度D1は直角であり得る。
好ましくは、外側面部230は高剛性の金属材質で構成されることで、膨れによってバッテリーセル110の体積が増加して内側面部250が変形してもバッテリーモジュール10の外形を維持することができる。
また、外側面部230は、前記支持部210と同様に、板状で構成され得る。ただし、前記外側面部230は、前記支持部210と相違して、広い面が左右側に位置するように上下方向に立設された形態で構成される。
内側面部250は、セルアセンブリ100に含まれた複数のバッテリーセル110のうち最外郭に位置するバッテリーセル110の側面に位置して、弾性力によって膨れによるセルアセンブリ100の変形を制限する役割を果たす。そのため、内側面部250は、外側面部230の上端で内側下方に折り曲げられた形態で構成され得る。ここで、内側とは、セルアセンブリ100に向かう水平方向を意味すると言える。
より具体的に、図5の構成を参照すれば、内側面部250は、第1内側面部250aと第2内側面部250bで構成され得る。ここで、第1内側面部250aは、第1外側面部230aの上端で内側(+X軸方向)に折り曲げられてから、下方(−Y軸方向)にさらに折り曲げられた形態で構成され得る。そして、第2内側面部250bは、第2外側面部230bの上端で内側(−X軸方向)に折り曲げられてから、下方(−Y軸方向)にさらに折り曲げられた形態で構成され得る。
また、内側面部250は、前記支持部210及び前記外側面部230と同様に、板状で構成され得る。さらに、前記内側面部250は、前記外側面部230と同様に、広い面が左右側に位置するように上下方向に立設された形態で構成される。
好ましくは、内側面部250と外側面部230とが成す角度は鋭角になるように構成される。
例えば、図5を参照すれば、第1外側面部230aと第1内側面部250aとが成す角度をD2とするとき、D2は0゜より大きくて90゜より小さく構成され得る。また、図5の構成において、第2外側面部230bと第2内側面部250bとが成す角度をD2’とするとき、D2’は0゜より大きくて90゜より小さく構成され得る。特に、D2及びD2’は45゜より小さい角度で構成され得る。さらに、D2及びD2’は30゜より小さい角度、さらには15゜より小さい角度で構成され得る。ここで、D2とD2’とは同じ角度になるように構成され得る。
本発明のこのような構成によれば、内側面部250がセルアセンブリ100の側面を支持することができる。さらに、この場合、内側面部250と外側面部230とが二重でセルアセンブリ100の左側と右側に位置するため、バッテリーモジュール10の外側から加えられる物理的衝撃や化学的要因などからセルアセンブリ100を安全に保護することができる。
特に、内側面部250は外側面部230から鋭角に折り曲げられた形態で構成されるため、セルアセンブリ100側から外側に加えられる圧力に対する弾性を有することができる。したがって、セルアセンブリ100に備えられたバッテリーセル110に膨れが発生して内側面部250に対して外側に圧力が掛けられる場合、内側面部250は弾性によって圧力の印加方向とは逆方向、すなわち内側にセルアセンブリ100を支持することができる。したがって、バッテリーセル110の膨れを適切に吸収しながら、セルアセンブリ110が過度に膨張することを防止することができる。
さらに、本発明によるバッテリーモジュール110の場合、内側面部250の外側に外側面部230が備えられているため、バッテリーセル110の膨れによって内側面部250が少し変形しても、外側面部250によってバッテリーモジュールの全体的な形態はほとんど変化しない。
一方、内側面部250の間、換言すれば第1内側面部と第2内側面部との間にセルアセンブリ100が挿入されて装着されるが、この場合、内側面部250は弾性を有する素材であり得る。そのため、内側面部250の間にセルアセンブリ100が挿入されれば、内側面部250の弾性力がセルアセンブリ100に加えられてセルアセンブリ100を支持することができる。
一方、内側面部250の下端には突設された形態の係止突起部251が形成される。係止突起部251は上述したガイド溝部211に挿入されて移動がガイドまたは制限され、それによって内側面部250の移動もガイドまたは制限され得る。そのため、係止突起部251とガイド溝部211の位置は、それぞれ内側面部250の下端と支持部210の上面で相互対応する位置に形成され得る。
一方、上述した支持部210、外側面部230及び内側面部250は一体的に形成され得る。すなわち、支持部210、外側面部230及び内側面部250は一枚の板材を折り曲げて形成され得る。
それによって、セルアセンブリの側面を支持する側壁を押出し、セルアセンブリの下面を支持する板材を押出された側壁と接合する従来の工程によってバッテリーモジュールを製造せず、簡単に一枚の板材を折り曲げてセルアセンブリ100の側面と下面を支持する中空構造の構造物を製造することができる。
以下、エンドプレート200とセルアセンブリ100との結合について具体的に説明する。
図6は本発明の一実施例によるエンドプレートとセルアセンブリとを結合する前の断面図であり、図7は本発明の一実施例によるエンドプレートとセルアセンブリとを結合した後の断面図である。
図6及び図7を参照すれば、第1内側面部250aの上端と第2内側面部250bの上端との間にセルアセンブリ100の下部が進入し、エンドプレート200とセルアセンブリ100とが結合される。そのため、第1内側面部250aの上端と第2内側面部250bの上端との間の距離aは、セルアセンブリ100の側面間の距離t以上であり得る。ここで、セルアセンブリ100の側面間の距離tは、バッテリーセル110が積層された水平方向を基準に測定されたセルアセンブリ100の幅であって、左側端に位置したバッテリーセル110の左側面から右側端に位置したバッテリーセル110の右側面までの距離であり得る。
上述したように、第1内側面部250aと第2内側面部250bはそれぞれ第1外側面部230aと第2外側面部230bの上端から内側下方に折り曲げられて形成される。このとき、第1内側面部250aと第1外側面部230aとが成す角度及び第2内側面部250bと第2外側面部230bとが成す角度は鋭角であり得る。したがって、第1内側面部250aと第2内側面部250bは、第1外側面部230aと第2外側面部230bと完全に平行に構成されず、第1外側面部230aと第2外側面部230bから内側に多少傾いた形態で構成され得る。
それによって、エンドプレート200にセルアセンブリ100が完全に挿入されて結合される前には、第1内側面部250aの下端と第2内側面部250bの下端との間の距離bがセルアセンブリ100の側面間の距離t未満であり得る。
その後、第1内側面部250aの下端と第2内側面部250bの下端までセルアセンブリ100の下端が進入して、エンドプレート200とセルアセンブリ100との結合が完了する。
セルアセンブリ100の下端が第1内側面部250aの下端と第2内側面部250bの下端まで進入する過程で、第1内側面部250aと第2内側面部250bはそれぞれ第1外側面部230aと第2外側面部230bに向かって移動し得る。
このとき、第1外側面部230aと第2外側面部230bの下端に形成された係止突起部251は、ガイド溝部211に挿入されてガイド溝部211に沿って移動することで、第1外側面部230aと第2外側面部230bの移動をガイドすることができる。
一方、第1内側面部250aと第2内側面部250bが移動した分増加した弾性力がセルアセンブリ100の側面を加圧することで、セルアセンブリ100を固定及び支持することができる。
以下、セルアセンブリ100に膨れ現象が発生してバッテリーセル110の体積が増加する場合のエンドプレート200の膨れ防止の役割について説明する。
図8は、本発明の一実施例によるエンドプレートと膨れ現象が発生したセルアセンブリとが結合された状態の断面図である。
図8を参照すれば、エンドプレート200と結合されたセルアセンブリ100に含まれた複数のバッテリーセル110のうち1つ以上のバッテリーセル110に膨れ現象が発生すれば、複数のバッテリーセル110が積層された水平方向にセルアセンブリ100の体積が増加し得る。
それによって、複数のバッテリーセル110の最外郭に位置するバッテリーセル110を側面から支持する第1内側面部250aと第2内側面部250bに、バッテリーセル110の体積が増加する方向に圧力が印加され得る。
その後、第1内側面部250aと第2内側面部250bは、係止突起部251が挿入されたガイド溝部211に沿ってそれぞれ第1外側面部230aと第2外側面部230bに向かってガイド及び移動され得る。
より具体的に、セルアセンブリ100に膨れ現象が発生することによって、第1内側面部250aと第2内側面部250bの下端は、係止突起部251がガイド溝部211の終端に係止されて第1外側面部230aと第2外側面部230bに向かう移動が遮断され得る。
これによって、第1内側面部250aと第2内側面部250bの下端はそれぞれ第1外側面部230aと第2外側面部230bと一定距離を維持することで、第1内側面部250aと第2内側面部250bの中央部及び上端に印加される弾性力を強化させることができる。
一方、バッテリーセル110の中央部に接する第1内側面部250aと第2内側面部250bの中央部は、セルアセンブリ100の体積が増加し続ける場合、継続して印加される圧力に対応して第1外側面部230aと第2外側面部230bに向かってより急激に曲がり得る。もし、バッテリーセル110の体積がさらに増加し続けば、第1内側面部250aと第2内側面部250bの中央部がそれぞれ第1外側面部230aと第2外側面部230bの中央部に接することになる。その後、第1内側面部250aと第2内側面部250bに圧力が加えられても、剛性の高い第1外側面部230aと第2外側面部230bは、第1内側面部250aと第2内側面部250bがそれ以上変形しないように第1内側面部250aと第2内側面部250bを支持することができる。
すなわち、セルアセンブリ100に膨れ現象が発生すれば、第1内側面部250aと第2内側面部250bの下端はガイド溝部211の終端に係止突起部251が係止されることでそれ以上の移動が遮断され、第1外側面部230aと第2外側面部230bのそれぞれの下端と一定距離を維持することができる。
一方、第1内側面部250aと第2内側面部250bの中央部は、第1外側面部230aと第2外側面部230bの中央部まで曲がり得る。
それによって、本発明によるエンドプレート200は、内部に結合されたセルアセンブリ100に膨れ現象が発生しても、高剛性の支持部210と外側面部230によって外形は維持し、弾性を有する内側面部250によってセルアセンブリ100の外形の変化を防止することができる。
また、本発明によるエンドプレート200は、一枚の板材が折り曲げられて形成されることで、バッテリーモジュール10の全体重量を減少させることで、製造コストの上昇を防止できるため、製造効率を著しく改善させることができる。
また、本発明によるバッテリーモジュール10は、図3に示されたように、ターミナルフレーム300及びカバーフレーム400をさらに含むことができる。
ターミナルフレーム300は、セルアセンブリ100の前面と後面に備えられ、セルアセンブリ100の複数のバッテリーセル110の電極リード115と電気的に連結される。例えば、バッテリーセル110の電極リード115は、セルアセンブリ100においてX軸方向の側面に位置し得る。すなわち、バッテリーセル110の電極リード115は、セルアセンブリ100の前面及び後面に位置し得る。この場合、ターミナルフレーム300は、このようなセルアセンブリ100の前面及び後面に備えられ、各バッテリーセル110の電極リード115と連結され得る。
このようなターミナルフレーム300はコネクタ350をさらに含むことができる。
コネクタ350は、バッテリーモジュール10の外部で、BMS(Battery Management System)のようなバッテリーパックに含まれた制御装置などと電気的に連結するための端子として機能することができる。
カバーフレーム400は、セルアセンブリ100を支持するためのものであって、一対で備えられて、セルアセンブリ100の複数のバッテリーセル110の電極リード115を備える両側、すなわちバッテリーモジュール10の前方及び後方に備えられてセルアセンブリ100の前面及び後面を覆い得る。
このような一対のカバーフレーム400のうち少なくとも1つは、ターミナル410及びコネクタ貫通部430を含むことができる。
ターミナル410は、複数のバッテリーセル110の電極リード115と電気的に連結されるようにターミナルフレーム300と電気的に連結され得る。このようなターミナル410は一対で備えられ、外部電源などと電気的に連結され得る。
コネクタ貫通部430は、カバーフレーム400に形成され、コネクタ430をカバーフレーム400の外に貫通させる。これによって、コネクタ430は、BMSのようなバッテリーパックに含まれた制御装置などと電気的に連結され得る。
以下、本発明の他の実施例によるエンドプレートについて説明する。
図9は本発明の他の実施例によるエンドプレートの前面図であり、図10は本発明の他の実施例によるエンドプレートと膨れ現象が発生したセルアセンブリとが結合された状態の断面図である。
図9及び図10を参照すれば、本発明の他の実施例によるエンドプレート200’は、上述した本発明の一実施例によるエンドプレート200と実質的に同一であるか又は類似するため、同一又は類似の構成については繰り返して説明せず、相違点を中心に説明する。
本発明の他の実施例によるエンドプレート200’は、上面にガイド溝部211’が形成された支持部210’、第1外側面部230a’と第2外側面部230b’で構成された外側面部230’、及び下端に係止突起部251’が形成された第1内側面部250a’と第2内側面部250b’で構成された内側面部250’を含むことができる。
本発明の他の実施例によるエンドプレート200’の支持部210’及び外側面部230’は、本発明の一実施例によるエンドプレート200の支持部210及び外側面部230と形態及び役割が同一であり得る。
ただし、本発明の他の実施例によるエンドプレート200’の内側面部250’には、本発明の一実施例によるエンドプレート200の内側面部250に比べて一部構成がさらに加えられる。
より具体的に、他の実施例によるエンドプレート200’の内側面部250’は、突出部252’をさらに備えることができる。このような突出部252’は、外側面部230’に向かって突出して構成され、外側面部250’との離隔距離を予め設定された距離以下に制限することができる。
ここで、予め設定された距離は、膨れ現象が発生してもセルアセンブリ100の幅を制限するため、バッテリーモジュールの設計上予め決められた内側面部250’と外側面部230’との間の最小距離であり得る。
そのため、突出部252’の突出高さは予め設定された高さで形成され得る。
突出部252’は、第1外側面部230a’の中央部のうち第1外側面部230a’に対向する面、及び第2外側面部230b’の中央部のうち第2外側面部230b’に対向する面に形成され得る。
また、突出部252’は、セルアセンブリ100の体積増加によって第1内側面部230b’と第2内側面部230b’に加えられる圧力を、それぞれ第1外側面部230a’と第2外側面部230b’に広い面積で印加するため、所定の広さを有する板状であり得る。
それによって、突出部252’は、内側面部250’と外側面部230’との離隔距離を予め設定された距離以下に維持させることで、内側面部250’が過度に変形されるか又は曲げられる現象を防止することができる。
以下、本発明の他の実施例によるガイド溝部について説明する。
図11は、本発明の他の実施例によるガイド溝部の拡大図である。
図11を参照すれば、他の実施例によるガイド溝部211’aは、上述した本発明の一実施例によるガイド溝部211と実質的に同一であるか又は類似するため、同一又は類似の構成については繰り返して説明せず、相違点を中心に説明する。
本発明の他の実施例によるガイド溝部211’aは、上面に係止突起部251の移動方向に沿って突出したガイド突起部211’a−1、211’a−2が形成され得る。
ガイド突起部211’a−1、211’a−2は、セルアセンブリ100の体積増加によって移動する係止突起部251の移動を段階的に制限することができる。そのため、ガイド突起部211’a−1、211’a−2は、セルアセンブリ100に近接して位置した第1ガイド突起部211’a−1、及び第1ガイド突起部211’a−1よりセルアセンブリ100から遠く位置した第2ガイド突起部211’a−2で構成され得る。
より具体的に、第1ガイド突起部211’a−1は、第2ガイド突起部211’a−2より係止突起部251に先に接触して係止突起部251の移動を一次的に制限することができる。それによって、第1ガイド突起部211’a−1は、係止突起部251と連結された内側面部250の弾性力を増加させることができる。
その後、セルアセンブリ100の体積がさらに増加して内側面部250に印加される圧力が増加すれば、係止突起部251は第1ガイド突起部211’a−1を越えることになる。それによって、第2ガイド突起部211’a−2は、第1ガイド突起部211’a−1を越えた係止突起部251の移動を二次的に制限することができる。
このようにして、ガイド突起部211’a−1、211’a−2は係止突起部251の移動を段階的に制限することで、内側面部251に支持されるセルアセンブリ100の外形変化を段階的に制限することができる。
一方、上述した説明において、ガイド突起部211’a−1、211’a−2がガイド溝部211’aに2つ形成された形態を説明したが、セルアセンブリ100の体積増加によって係止突起部251の移動を制限するためガイド溝部211’aに形成されるガイド突起部211’a−1、211’a−2の個数は限定されない。
また、図11にはガイド突起部211’a−1、211’a−2が直方体状に示されたが、ガイド突起部は係止突起部251の移動方向に対応して傾いた傾斜面を有する形状であっても良い。
以下、本発明のさらに他の実施例によるガイド溝部について説明する。
図12は、本発明のさらに他の実施例によるガイド溝部の拡大図である。
図12を参照すれば、さらに他の実施例によるガイド溝部211’bは、上述した本発明の一実施例によるガイド溝部211と実質的に同一であるか又は類似するため、同一又は類似の構成については繰り返して説明せず、相違点を中心に説明する。
本発明のさらに他の実施例によるガイド溝部211’bは、上面に係止突起部251の移動方向に沿って段差を有するガイド段差部211’b−1、211’b−2が形成され得る。
ガイド段差部211’b−1、211’b−2は、セルアセンブリ100の体積増加によって移動する係止突起部251の移動を段階的に制限することができる。また、ガイド段差部211’b−1、211’b−2は、ガイド溝部211’bより高く形成されて内側面部250をさらに曲げることで、内側面部250からセルアセンブリ100に印加する弾性力を増加させることができる。
より具体的に、ガイド段差部211’b−1、211’b−2は、セルアセンブリ100に近接してガイド溝部211’bより高く形成された第1ガイド段差部211’b−1、及び第1ガイド段差部211’b−1よりセルアセンブリ100から遠く位置して第1ガイド段差部211’b−1より高く形成された第2ガイド段差部211’b−2で構成され得る。
第1ガイド段差部211’b−1は、係止突起部251がガイド溝部211’bに位置する場合より内側面部250をさらに曲げることで、内側面部250がセルアセンブリ100に増加した弾性力を印加できるようにする。
その後、セルアセンブリ100の体積がさらに増加して内側面部250に印加される圧力が増加すれば、係止突起部251が第1ガイド段差部211’b−1を越えて第2ガイド段差部211’b−2に移動する。
このとき、第2ガイド段差部211’b−2の高さによって係止突起部251が上昇することで、係止突起部251が第1ガイド段差部211’b−1に位置する場合より内側面部250がさらに曲げられ、セルアセンブリ100に増加した弾性力を印加することができる。
すなわち、膨れによってセルアセンブリ100の体積が増加して係止突起部251が第1ガイド段差部211’b−1、第2ガイド段差部211’b−2の順に移動することで、内側面部250は増加したセルアセンブリ100の体積に応じた弾性力をセルアセンブリ100に印加してセルアセンブリ100の外形変化を遮断することができる。
本発明によるバッテリーパックは、本発明によるバッテリーモジュールを1つ以上含むことができる。
図13は、本発明の一実施例によるバッテリーパックを示した概略図である。
図13を参照すれば、バッテリーパックPは、上述した実施例による少なくとも1つのバッテリーモジュール10、及び少なくとも1つのバッテリーモジュール10をパッケージングするパックケース50を含むことができる。
例えば、本発明によるバッテリーパックPは、図示されたように、3つのバッテリーモジュール10がパックケース50に収納された形態で構成され得る。
また、本発明によるバッテリーパックPは、バッテリーモジュール10の外に、バッテリーモジュール10を収納するためのパックケース50、バッテリーモジュールの充放電を制御するための各種の装置、すなわちバッテリー管理システム(Battery Management System;BMS)、電流センサ、ヒューズなどをさらに含むことができる。このようなバッテリーパックPは、自動車の駆動源として自動車に装着できる。例えば、バッテリーパックPは、電気自動車、ハイブリッド自動車などバッテリーパックPを用いて駆動される自動車に装着できる。また、バッテリーパックPは、このような自動車の外にも、二次電池を用いる電力貯蔵装置(Energy Storage System)やバッテリー充電所などその他の装置や機具及び設備などにも装着できることは言うまでもない。
このように、本実施例によるバッテリーパックP、及び自動車のようなバッテリーパックPを備える装置や機具及び設備は、上述したバッテリーモジュール10を含むため、上述したバッテリーモジュール10による長所を全て有するバッテリーパックP及び自動車を具現することができる。
上述した本発明は、本発明が属する技術分野で通常の知識を持つ者によって本発明の技術的思想から逸脱することなく様々な置換、変形及び変更が可能であるため、上述した実施例及び添付された図面によって限定されるものではない。
10 バッテリーモジュール
100 セルアセンブリ
110 バッテリーセル
115 電極リード
130 セルカートリッジ
200 エンドプレート
210 支持部
230 外側面部
250 内側面部
前記内側面部は、前記外側面部に向かって突出して前記外側面部との離隔距離を予め設定された距離制限する突出部を含むことができる。
バッテリーセル110は複数個備えられ、それぞれのバッテリーセル110は上下方向(±Y軸方向)に立てられた状態で構成され得る。そして、複数のバッテリーセルは水平方向、すなわち左右方向(±X軸方向)に並んで積層され得る。それぞれのバッテリーセル110は、電極組立体、電極組立体を収容する電池ケース及び電極リード含むことができる。ここで、電極リード、正極リードと負極リードを含み、正極リードは電極組立体の正極板に連結され、負極リードは電極組立体の負極板に連結される。
一方、本発明によるバッテリーモジュール10のセルアセンブリ100は、セルカートリッジ130及び冷却フィンさらに含むことができる。
冷却フィン、アルミニウムのような熱伝導性材質で構成され、バッテリーセル110と熱交換できるようにそれぞれのセルカートリッジ130に備えられる。それぞれのセルカートリッジ130に備えられる冷却フィン、セルカートリッジ130に挿入された形態であるか、または、インサート成形された形態であり得る。
また、支持部210には、セルアセンブリ100の下部と対向する上面に、内側面部250の下端から突出した係止突起部251が挿入されて係止突起部251の移動をガイドまたは制限するガイド溝部211が形成され得る。
特に、内側面部250は外側面部230から鋭角に折り曲げられた形態で構成されるため、セルアセンブリ100側から外側に加えられる圧力に対する弾性を有することができる。したがって、セルアセンブリ100に備えられたバッテリーセル110に膨れが発生して内側面部250に対して外側に圧力が掛けられる場合、内側面部250は弾性によって圧力の印加方向とは逆方向、すなわち内側にセルアセンブリ100を支持することができる。したがって、バッテリーセル110の膨れを適切に吸収しながら、セルアセンブリ100が過度に膨張することを防止することができる。
さらに、本発明によるバッテリーモジュール10の場合、内側面部250の外側に外側面部230が備えられているため、バッテリーセル110の膨れによって内側面部250が少し変形しても、外側面部230によってバッテリーモジュールの全体的な形態はほとんど変化しない。
このとき、第1内側面部250aと第2内側面部250bの下端に形成された係止突起部251は、ガイド溝部211に挿入されてガイド溝部211に沿って移動することで、第1内側面部250aと第2内側面部250bの移動をガイドすることができる。
ターミナルフレーム300は、セルアセンブリ100の前面と後面に備えられ、セルアセンブリ100の複数のバッテリーセル110の電極リード電気的に連結される。例えば、バッテリーセル110の電極リード、セルアセンブリ100においてZ軸方向の側面に位置し得る。すなわち、バッテリーセル110の電極リード、セルアセンブリ100の前面及び後面に位置し得る。この場合、ターミナルフレーム300は、このようなセルアセンブリ100の前面及び後面に備えられ、各バッテリーセル110の電極リード連結され得る。
カバーフレーム400は、セルアセンブリ100を支持するためのものであって、一対で備えられて、セルアセンブリ100の複数のバッテリーセル110の電極リード備える両側、すなわちバッテリーモジュール10の前方及び後方に備えられてセルアセンブリ100の前面及び後面を覆い得る。
ターミナル410は、複数のバッテリーセル110の電極リード電気的に連結されるようにターミナルフレーム300と電気的に連結され得る。このようなターミナル410は一対で備えられ、外部電源などと電気的に連結され得る。
コネクタ貫通部430は、カバーフレーム400に形成され、コネクタ350をカバーフレーム400の外に貫通させる。これによって、コネクタ350は、BMSのようなバッテリーパックに含まれた制御装置などと電気的に連結され得る。
より具体的に、他の実施例によるエンドプレート200’の内側面部250’は、突出部212’をさらに備えることができる。このような突出部212’は、外側面部230’に向かって突出して構成され、外側面部230’との離隔距離を予め設定された距離制限することができる。
そのため、突出部212’の突出高さは予め設定された高さで形成され得る。
突出部212’は、第1内側面部250a’の中央部のうち第1外側面部230a’に対向する面、及び第2内側面部250b’の中央部のうち第2外側面部230b’に対向する面に形成され得る。
また、突出部212’は、セルアセンブリ100の体積増加によって第1内側面部250a’と第2内側面部250b’に加えられる圧力を、それぞれ第1外側面部230a’と第2外側面部230b’に広い面積で印加するため、所定の広さを有する板状であり得る。
それによって、突出部212’は、内側面部250’と外側面部230’との離隔距離を予め設定された距離維持させることで、内側面部250’が過度に変形されるか又は曲げられる現象を防止することができる。
このようにして、ガイド突起部211’a−1、211’a−2は係止突起部251の移動を段階的に制限することで、内側面部250に支持されるセルアセンブリ100の外形変化を段階的に制限することができる。

Claims (10)

  1. 上下方向に立設された複数のバッテリーセルが水平方向に並んで積層された形態で構成されたセルアセンブリ;及び
    前記セルアセンブリの下部を支持する支持部、前記支持部の一端と他端でそれぞれ上方に折り曲げられた形態で構成された外側面部、及び前記外側面部の上端で内側下方に折り曲げられた形態で構成された内側面部を備えるエンドプレート;を含むバッテリーモジュール。
  2. 前記内側面部は、下端に突設された形態の係止突起部を含み、
    前記支持部は、前記係止突起部が挿入されて前記内側面部の移動をガイドまたは制限するガイド溝部を含む、請求項1に記載のバッテリーモジュール。
  3. 前記内側面部は、第1内側面部と第2内側面部で構成され、
    前記第1内側面部の下端と前記第2内側面部の下端との間の距離が前記セルアセンブリの水平方向の幅未満である、請求項1に記載のバッテリーモジュール。
  4. 前記内側面部は、前記第1内側面部の上端と前記第2内側面部の上端との間の距離が前記セルアセンブリの水平方向の幅以上である、請求項3に記載のバッテリーモジュール。
  5. 前記支持部、前記外側面部及び前記内側面部が一体的に形成される、請求項1に記載のバッテリーモジュール。
  6. 前記内側面部が前記外側面部の上端から鋭角で折り曲げられた形態で構成される、請求項1に記載のバッテリーモジュール。
  7. 前記内側面部は、前記外側面部に向かって突出して前記外側面部との離隔距離を予め設定された距離以下に制限する突出部を含む、請求項1に記載のバッテリーモジュール。
  8. 上下方向に立設された複数のバッテリーセルが水平方向に並んで積層された形態で構成されたセルアセンブリの下部を支持する支持部、
    前記支持部の一端と他端でそれぞれ上方に折り曲げられた形態で構成された外側面部、及び
    前記外側面部の上端で内側下方に折り曲げられた形態で構成された内側面部を含むエンドプレート。
  9. 請求項1〜請求項7のうちいずれか一項に記載のバッテリーモジュール、及び
    前記バッテリーモジュールを収容するパックケースを含むバッテリーパック。
  10. 請求項9に記載のバッテリーパックを含む自動車。
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