JP7442920B2 - 電池モジュールおよびこれを含む電池パック - Google Patents

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Description

(関連出願との相互引用)
本出願は2020年4月9日付韓国特許出願第10-2020-0043242号および2021年4月8日付韓国特許出願第10-2021-0046019号に基づいた優先権の利益を主張し、当該韓国特許出願の文献に開示された全ての内容は本明細書の一部として含まれる。
本発明は、電池モジュールおよびこれを含む電池パックに関するものであって、より具体的には 冷却性能が改善された電池モジュールおよびこれを含む電池パックに関するものである。
現代社会では携帯電話機、ノートパソコン、キャムコーダー、デジタルカメラなどの携帯型機器の使用が日常化されながら、前記のようなモバイル機器関連分野の技術に対する開発が活発になっている。また、充放電の可能な二次電池は化石燃料を使用する既存のガソリン車両などの大気汚染などを解決するための方案であって、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(P-HEV)などの動力源として用いられているところ、二次電池に対する開発の必要性が高まっている。
現在商用化された二次電池としては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、リチウム二次電池などがあり、このうちのリチウム二次電池はニッケル系列の二次電池に比べてメモリ効果がほとんど起こらなくて充放電が自由であり、自己放電率が非常に低くエネルギー密度が高いという長所で脚光を浴びている。
このようなリチウム二次電池は主にリチウム系酸化物と炭素材をそれぞれ正極活物質と負極活物質として使用する。リチウム二次電池は、このような正極活物質と負極活物質がそれぞれ塗布された正極板と負極板がセパレータを挟んで配置された電極組立体、および電極組立体を電解液と共に密封収納する電池ケースを備える。
一般に、リチウム二次電池は外装材の形状によって、電極組立体が金属缶に内装されている缶型二次電池と、電極組立体がアルミニウムラミネートシートのパウチに内装されているパウチ型二次電池に分類できる。
小型機器に用いられる二次電池の場合、2-3個の電池セルが配置されるが、自動車などのような中大型デバイスに用いられる二次電池の場合は、多数の電池セルを電気的に連結した電池モジュール(Battery module)が用いられる。このような電池モジュールは多数の電池セルが互いに直列または並列に連結されて電池セル積層体を形成することによって容量および出力が向上される。また、一つ以上の電池モジュールは、BMS(Battery Management System)、冷却システムなどの各種制御および保護システムと共に装着されて電池パックを形成することができる。
二次電池は、適正温度より高まる場合、二次電池の性能が低下することがあり、ひどい場合、爆発や発火の危険もある。特に、多数の二次電池、即ち、電池セルを備えた電池モジュールや電池パックは、狭い空間で多数の電池セルから出る熱が合算されて温度がさらに速くてひどく上昇することがある。言い換えれば、多数の電池セルが積層された電池モジュールとこのような電池モジュールが装着された電池パックの場合、高い出力を得ることができるが、充電および放電時、電池セルから発生する熱を除去することが容易でない。電池セルの放熱が正しく行われない場合、電池セルの劣化が速くなりながら寿命が短くなり、爆発や発火の可能性が大きくなる。
さらに、車両用バッテリーパックに含まれるバッテリーモジュールの場合、直射光線に頻繁に露出され、夏や砂漠地域のような高温条件に置かれることがある。
したがって、電池モジュールや電池パックを構成する場合、安定的でありながらも効果的な冷却性能を確保することは非常に重要であると言える。
図1は従来の電池モジュールに対する斜視図であり、図2は図1の切断線A-A’に沿って切断した断面図である。特に、図2は、電池モジュールの下に位置した熱伝達部材およびヒートシンクを追加的に示した。
図1および図2を参照すれば、従来の電池モジュール10は複数の電池セル11が積層されて電池セル積層体20を形成し、電池セル積層体20はモジュールフレーム30に収納される。
前述の通り、複数の電池セル11を含むため、電池モジュール10は充放電過程で多量の熱を発生させる。冷却手段として、電池モジュール10は電池セル積層体20とモジュールフレーム30の底部31の間に位置した熱伝導性樹脂層40を含むことができる。また、電池モジュール10がパックフレームに装着されて電池パックを形成する時、電池モジュール10の下に熱伝達部材50およびヒートシンク60が順次に配置できる。熱伝達部材50は放熱パッドであってもよく、ヒートシンク60は内部に冷媒流路が形成できる。
電池セル11から発生した熱が、熱伝導性樹脂層40、モジュールフレーム30の底部31、熱伝達部材50およびヒートシンク60を順次に経て電池モジュール10の外部に伝達される。
しかし、従来の電池モジュール10の場合、前記のように熱伝達経路が複雑で、電池セル11から発生した熱が効果的に伝達されにくい。モジュールフレーム30自体が熱伝導特性を低下させることがあり、モジュールフレーム30、熱伝達部材50およびヒートシンク60それぞれの間に形成されることがあるエアーギャップ(Air gap)などの微細な空気層も熱伝導特性を低下させる要因になることがある。
電池モジュールに対しては小型化や容量増大のような他の要求が続いているので、冷却性能は高めながらもこのような多様な要求事項を共に満足できる電池モジュールを開発することが実質的に必要であると言える。
本発明の実施形態は従来提案された方法の前記のような問題点を解決するために提案されたものであって、冷却性能が改善された電池モジュールおよびこれを含む電池パックの提供をその目的とする。
但し、本発明の実施形態が解決しようとする課題は上述の課題に限定されず、本発明に含まれている技術的思想の範囲で多様に拡張できる。
本発明の一実施形態による電池モジュールは、複数の電池セルが積層された電池セル積層体、前記電池セル積層体を収納するモジュールフレーム、および前記モジュールフレームの底部の下に位置するヒートシンクを含み、前記モジュールフレームの底部は前記ヒートシンクの上部プレートを構成し、前記ヒートシンクの供給管と前記底部が冷媒の流路を形成する。
前記底部は、前記冷媒と直接接し得る。
前記供給管はU字型管であり、前記U字型管の開放された上側に前記底部が配置できる。
前記供給管は、少なくとも1回曲がって一側から他側につながり得る。
前記供給管は、前記冷媒の流入のための流入口および前記冷媒の排出のための排出口を含むことができる。
前記流入口および前記排出口のうちの少なくとも一つはその外周を囲むシーリング部材を含むことができる。
前記ヒートシンクは前記底部と平行な方向に沿って延在する下部載置部を含み、前記下部載置部に貫通ホールが形成できる。
前記底部は前記下部載置部に沿って延在する上部載置部を含み、前記上部載置部に貫通ホールが形成できる。
前記下部載置部の貫通ホールと前記上部載置部の貫通ホールは互いに対応するように配置できる。
前記電池モジュールは、前記モジュールフレームの底部と前記電池セル積層体の間に位置する熱伝導性樹脂層を含むことができる。
前記ヒートシンクは、前記底部と接合される下部プレートをさらに含むことができる。
前記底部と前記下部プレートの間にクラッド層が配置されてもよい。
本発明の一実施形態による電池パックは、前記電池モジュール、前記電池モジュールを収納するパックフレーム、および前記パックフレームと前記ヒートシンクの間に位置して、前記冷媒を前記供給管に供給するパック冷媒供給管を含む。
前記供給管は前記冷媒の流入のための流入口および前記冷媒の排出のための排出口を含み、前記パック冷媒供給管に形成された開口が前記流入口と連結できる。
前記流入口および前記排出口のうちの少なくとも一つはその外周を囲むシーリング部材を含み、前記流入口を囲む前記シーリング部材は前記供給管と前記パック冷媒供給管の間に配置できる。
前記ヒートシンクは前記底部と平行な方向に沿って延在する下部載置部を含み、前記底部は前記下部載置部に沿って延在する上部載置部を含み、前記下部載置部と前記上部載置部それぞれに貫通ホールが形成され、前記パックフレームに前記貫通ホールと対応する締結ホールが形成できる。
前記電池パックは、前記貫通ホールを通過して、前記締結ホールに結合される載置ボルトをさらに含むことができる。
本発明の実施形態によれば、モジュールフレームとヒートシンクの一体化された構造を通じて冷却性能が向上した電池モジュールを提供することができる。
また、不必要な冷却構造を除去して原価節減が可能であり、空間活用度を高めることができて電池モジュールの容量や出力を増大させることができる。
従来の電池モジュールに対する斜視図である。 図1の切断線A-A’に沿って切断した断面図である。 本発明の一実施形態による電池モジュールに対する斜視図である。 図3の電池モジュールに対する分解斜視図である。 図3の電池モジュールを下から見た平面図である。 図5の切断線B-B’に沿って切断した断面の一部を示す断面図である。 図4の電池モジュールに含まれているヒートシンクを示す斜視図である。 図7の切断線D-D’に沿って切断した断面の一部を示す断面図である。 図5の切断線C-C’に沿って切断した断面の一部を示す断面図である。 本発明の一実施形態による電池モジュールがパックフレームに装着された様子を示す断面図である。 本発明の変形された実施形態によるU字型フレームとヒートシンクを示す斜視図である。 図11のU字型フレームとヒートシンクが適用された電池モジュールがパックフレームに装着された様子を示す断面図である。
以下、添付した図面を参照して本発明の様々な実施形態について本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施することができるように詳しく説明する。本発明は様々な異なる形態に実現でき、ここで説明する実施形態に限定されない。
本発明を明確に説明するために説明上不必要な部分は省略し、明細書全体にわたって同一または類似の構成要素については同一な参照符号を付けるようにする。
また、図面に示された各構成の大きさおよび厚さは説明の便宜のために任意に示したので、本発明が必ずしも図示されたところに限定されるのではない。図面において様々な層および領域を明確に表現するために厚さを拡大して示した。そして、図面において、説明の便宜のために、一部層および領域の厚さを誇張されるように示した。
また、層、膜、領域、板などの部分が他の部分“の上に”または“上に”あるという時、これは他の部分“の直上に”ある場合だけでなく、その中間にまた他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分“の直上に”あるという時には中間に他の部分がないことを意味する。また、基準となる部分“の上に”または“上に”あるというのは基準となる部分の上または下に位置することであり、必ずしも重力反対方向に向かって“の上に”または“上に”位置することを意味するのではない。
また、明細書全体で、ある部分がある構成要素を“含む”という時、これは特に反対になる記載がない限り他の構成要素を除くのではなく他の構成要素をさらに含むことができるのを意味する。
また、明細書全体で、“平面上”という時、これは対象部分を上から見た時を意味し、“断面上”という時、これは対象部分を垂直に切断した断面を横から見た時を意味する。
図3は、本発明の一実施形態による電池モジュールに対する斜視図である。図4は、図3の電池モジュールに対する分解斜視図である。図5は、図3の電池モジュールを下から見た平面図である。図6は図5の切断線B-B’に沿って切断した断面の一部を示す断面図である。
図3~図6を参照すれば、本発明の一実施形態による電池モジュール100は、複数の電池セル110が積層された電池セル積層体200、電池セル積層体200を収納するモジュールフレーム300、およびモジュールフレーム300の底部321の下に位置するヒートシンク500を含む。モジュールフレーム300の底部321はヒートシンク500の上部プレートを構成し、ヒートシンク500の供給管510とモジュールフレーム300の底部321が冷媒の流路を形成する。ヒートシンク500の具体的な構造については図7~図9を参照して詳しく後述するようにする。
まず、電池セル110は、パウチ型電池セルであるのが好ましい。電極組立体を樹脂層と金属層を含むラミネートシートのパウチケースに収納した後、前記パウチケースのシーリング部を熱融着して製造できる。このような電池セル110は長方形のシート型構造に形成できる。
このような電池セル110は複数個で構成でき、複数の電池セル110は相互電気的に連結されるように積層されて電池セル積層体200を形成する。特に、図4に示されているように、x軸と平行な方向に沿って複数の電池セル110が積層できる。
電池セル積層体200を収納するモジュールフレーム300は、上部カバー310およびU字型フレーム320を含むことができる。
U字型フレーム320は、底部321および底部321の両端部から上向に延在する2個の側面部322を含むことができる。底部321は電池セル積層体200の下面(-z軸方向)をカバーすることができ、側面部322は電池セル積層体200の両側面(x軸方向および-x軸方向)をカバーすることができる。
上部カバー310は、U字型フレーム320によって囲まれる前記下面および前記両側面を除いた残りの上面(z軸方向)を囲む一つの板状型構造に形成できる。上部カバー310とU字型フレーム320は互いに対応する角部位が接触した状態で、溶接などによって結合されることによって、電池セル積層体200を上下左右にカバーする構造を形成することができる。上部カバー310とU字型フレーム320を通じて電池セル積層体200を物理的に保護することができる。このために、上部カバー310とU字型フレーム320は所定の強度を有する金属材質を含むことができる。
一方、具体的に図示していないが、変形例によるモジュールフレーム300は、上面、下面および両側面が一体化された金属板材形態のモノフレームであり得る。即ち、U字型フレーム320と上部カバー310が相互結合される構造でなく、押出成形で製造されて上面、下面および両側面が一体化された構造であり得る。
エンドプレート600は、モジュールフレーム300の開放された第1側(y軸方向)と第2側(-y軸方向)に位置して電池セル積層体200をカバーするように形成できる。このようなエンドプレート600は、外部の衝撃から電池セル積層体200およびその他の電装品を物理的に保護することができる。
一方、具体的に図示していないが、電池セル積層体200とエンドプレートの間にはバスバーが装着されるバスバーフレームおよび電気的絶縁のための絶縁カバーなどが配置できる。
図7は、図4の電池モジュールに含まれているヒートシンクを示す斜視図である。図8は、図7の切断線D-D’に沿って切断した断面の一部を示す断面図である。
図4~図8を参照すれば、前述のとおり、モジュールフレーム300の底部321はヒートシンク500の上部プレートを構成し、ヒートシンク500の供給管510とモジュールフレーム300の底部321が冷媒の流路を形成する。
具体的に、ヒートシンク500は、冷媒流路を形成する供給管510およびモジュールフレーム300の底部321と接合される下部プレート550を含むことができる。ヒートシンク500の供給管510はU字型管であってもよく、前記U字型管の開放された上側に底部321が配置できる。より具体的に、図7や図8に示されているように、供給管510はyz平面やxz平面に切断した断面がU字形を帯びる管であって、上部が開放されてもよい。ヒートシンク500の下部プレート550がモジュールフレーム300の底部321と接合されながら、供給管510と底部321の間の空間は冷媒が流動する領域、即ち、冷媒の流路となる。これにより、底部321が前記冷媒と直接接し得る。
ヒートシンク500の供給管510の製造方法に特別な制限はないが、一例として下部プレート550の一部を下部方向に陥没させて上側が開放されたU字型供給管510を形成することができる。
一方、図6に示されているように、モジュールフレーム300の底部321と電池セル積層体200の間に熱伝導性樹脂(Thermal resin)を含む熱伝導性樹脂層400が配置できる。熱伝導性樹脂層400は、熱伝導性樹脂(Thermal resin)を底部321に塗布し、塗布された熱伝導性樹脂が硬化されて形成できる。
前記熱伝導性樹脂は熱伝導性接着物質を含むことができ、具体的に、シリコン(Silicone)素材、ウレタン(Urethan)素材およびアクリル(Acrylic)素材のうちの少なくとも一つを含むことができる。前記熱伝導性樹脂は、塗布時には液状であるが、塗布後に硬化して電池セル積層体200を構成する一つ以上の電池セル110を固定する役割を果たすことができる。また、熱伝導特性に優れて電池セル110から発生した熱を迅速に電池モジュールの下側に伝達することができる。
図2に示された従来の電池モジュール10は、電池セル11から発生した熱が熱伝導性樹脂層40、モジュールフレーム30の底部31、熱伝達部材50、およびヒートシンク60の冷媒を順次に経て電池モジュール10の外部に伝達される。また、ヒートシンク60の冷媒の流路はヒートシンク60内部に位置する。
反面、本実施形態による電池モジュール100は、モジュールフレーム300とヒートシンク500の冷却一体型構造を実現して、冷却性能をより向上させることができる。具体的に、電池セル110から発生した熱が熱伝導性樹脂層400、モジュールフレーム300の底部321、冷媒を経て電池モジュール100の外部に伝達できる。従来の不必要な冷却構造を除去することによって、熱伝達経路が単純化され、各層の間のエアーギャップを減らすことができるため冷却効率や性能が増大できる。特に、底部321がヒートシンク500の上部プレートから構成されて、底部321が直に冷媒と接するため冷媒を通じたより直接的な冷却が可能であるという長所がある。従来図2に示したように底部31と冷媒の間に熱伝達部材50およびヒートシンク60の上部構成が位置することにより冷却効率が落ちることと比較される。
また、不必要な冷却構造の除去を通じて電池モジュール100の高さが減少して、原価節減が可能であり、空間活用度を高めることができる。さらに、電池モジュール100がコンパクトに配置できるので、電池モジュール100を複数含む電池パックの容量や出力を増大させることができる。
一方、後述するが、底部321は、ヒートシンク500の下部プレート550と溶接の方法で接合できる。本実施形態は、モジュールフレーム300の底部321とヒートシンク500の冷却一体型構造を通じて、前述の冷却性能向上だけでなくモジュールフレーム300に収容された電池セル積層体200の荷重を支持し電池モジュール100の剛性を補強する効果を有することができる。
効果的な冷却のために、図5に示されているように、モジュールフレーム300の底部321全領域にわたって供給管510が形成されるのが好ましい。このために、供給管510は少なくとも1回曲がって一側から他側につながり得る。特に、底部321全領域にわたって供給管510が形成されるために、供給管510は数回曲がるのが好ましい。
一方、図5を参照すれば、本実施形態による供給管510は、冷媒の流入のための流入口520および冷媒の排出のための排出口530を含むことができる。具体的に、供給管510が一側から他側につながる時、供給管510の一側下端部に流入口520が設けられてもよく、供給管510の他側下端部に排出口530が設けられてもよい。後述のパック冷媒供給管から流入口520を通じて冷媒が底部321と供給管510の間に流入し、流入した冷媒が供給管510に沿って移動した後、排出口530を通じてパック冷媒排出管に排出できる。底部321全領域にわたって形成された供給管510の一側から他側に冷媒が移動することによって、電池セル積層体200の全領域に対する効率的な冷却が可能である。
また、図6を参照すれば、流入口520および排出口530のうちの少なくとも一つは、その外周を囲むシーリング部材521を含むことができる。このようなシーリング部材521を通じて冷媒の流入および排出時、冷媒の漏出を防止することができる。本実施形態によるシーリング部材521の構造の制限はないが、図示されているようなガスケット(Gasket)形態の部材やバルブポート(Valve port)の部材が適用でき、O-ringの形態を有することができる。
一方、前記冷媒は冷却のための媒介物であって、特別な制限はないが、冷却水であり得る。
以下、図9などを参照して、モジュールフレーム300の底部321とヒートシンク500の下部プレート550の接合について詳しく説明する。
図9は、図5の切断線C-C’に沿って切断した断面の一部を示す断面図である。但し、図9で説明の便宜のために底部321の上の構成は図示を省略した。
図9を図4、図7および図8と共に参照すれば、前述のとおり、底部321はヒートシンク500の下部プレート550と溶接の方法で接合できる。具体的に、クラッド金属(Clad metal)を用いたブレージング溶接が使用できる。ブレージング溶接とは、金属素材間の接合において金属素材の間に低融点金属を設けて、金属素材を溶融せずに接合させる方法である。ブレージング溶接によって、底部321と下部プレート550の間にクラッド層700が形成できる。
一例として、底部321は、特別な制限はないが、電池モジュールの強度のためのAL60系列素材やSUS素材を含むことができる。ヒートシンク500の下部プレート550は、特別な制限はないが、AL30系列素材やSUS素材を含むことができ、前記AL30系列素材やSUS素材の層の表面に設けられたAL40系列素材の層を含むことができる。下部プレート550での前記AL40系列素材の層はブレージング溶接でのクラッド層形成のためのものである。このような底部321と下部プレート550に対してブレージング溶接を実施して、最終構成品において図9に示されているようにクラッド層700が底部321と下部プレート550の間に配置できる。説明の便宜のためにクラッド層700の厚さを誇張されるように表現した。
他の例示として、底部321は電池モジュールの強度のためのAL60系列素材やSUS素材を含むことができ、前記AL60系列素材やSUS素材の層の表面に設けられたAL30系列素材の層を含むことができる。ヒートシンク500の下部プレート550はAL30系列素材やSUS素材を含むことができ、前記AL30系列素材やSUS素材の層の表面に設けられたAL40系列素材の層を含むことができる。底部321でのAL30系列素材の層と下部プレート550でのAL40系列素材の層はブレージング溶接でのクラッド層形成のためのものである。底部321でのAL30系列素材の層と下部プレート550でのAL40系列素材の層は互いに対向するように位置したまま、このような底部321と下部プレート550に対してブレージング溶接を実施して、クラッド層700が形成できる。即ち、本例示では、モジュールフレーム300の底部321とヒートシンク500の下部プレート550両方にクラッド層形成のための層が形成される。これによってブレージング溶接過程で微細クラックが発生するのを防止することができる。
一方、具体的に図示していないが、本発明の他の一実施形態によれば、前記のようなクラッド層が形成されることなく、底部321と下部プレート550が溶接接合できる。
図10は、本発明の一実施形態による電池モジュールがパックフレームに装着された様子を示す断面図である。
図3、図4および図10を共に参照すれば、本発明の一実施形態による電池モジュール100がパックフレーム1100に収納されて電池パックを形成することができる。即ち、本実施形態による電池パックは、ヒートシンク500を含む電池モジュール100、電池モジュール100を収納するパックフレーム1100、およびパックフレーム1100とヒートシンク500の間に位置して、冷媒をヒートシンク500の供給管510に供給するパック冷媒供給管1200を含む。
前述のように、供給管510は冷媒の流入のための流入口520および冷媒の排出のための排出口530を含むことができ、パック冷媒供給管1200に開口1210が形成され、開口1210が流入口520と連結できる。具体的に、開口1210が供給管510に向かったまま流入口520と対応する位置に設けられ、開口1210と流入口520は互いに接して連結できる。具体的に図示していないが、同様にパック冷媒排出管(図示せず)に排出口530と連結された開口が形成できる。
これにより、パック冷媒供給管1200に沿って移動した冷媒が流入口520を通じてヒートシンク500の供給管510に流入できる。供給管510に沿って移動した冷媒は排出口530を通じてパック冷媒排出管(図示せず)に回収できる。
また、前述のように、流入口520および排出口530のうちの少なくとも一つは、その外周を囲むシーリング部材521を含むことができる。流入口520を囲むシーリング部材521が供給管510とパック冷媒供給管1200の間に配置されてもよく、排出口530を囲むシーリング部材は供給管510とパック冷媒排出管(図示せず)の間に配置されてもよい。このようなシーリング部材521を通じて冷媒の流入および排出時、冷媒の漏出を防止することができる。
図11は本発明の変形された実施形態によるU字型フレームとヒートシンクを示す斜視図であり、図12は図11のU字型フレームとヒートシンクが適用された電池モジュールがパックフレームに装着された様子を示す断面図である。
図11および図12を参照すれば、本発明の変形された実施形態によるヒートシンク500aはモジュールフレーム、即ち、U字型フレーム320の底部321と平行な方向(y軸方向)に沿って延在する下部載置部540を含むことができ、下部載置部540に貫通ホール541が形成できる。このような下部載置部540の貫通ホール541は、底部321と垂直な方向(z軸方向)に沿って貫通されて形成できる。
一方、底部321は下部載置部540に沿って延在する上部載置部340を含むことができ、上部載置部340に貫通ホール341が形成できる。このような上部載置部340の貫通ホール341は底部321と垂直な方向(z軸方向)に沿って貫通されて形成できる。
下部載置部540と上部載置部340が重畳して構成でき、これにより下部載置部540の貫通ホール541と上部載置部340の貫通ホール341が互いに対応するように位置することになる。
パックフレーム1100には貫通ホール341、541と対応する締結ホール1110が形成でき、載置ボルト1120が貫通ホール341、541を通過して締結ホール1110に結合できる。この時、パック冷媒供給管1200はパックフレーム1100上で載置ボルト1120を回避して通るように設計できる。
下部載置部540、上部載置部340および載置ボルト1120を通じてモジュールフレーム300とヒートシンク500aをパックフレーム1100に固定させることができる。また、載置ボルト1120の締結力によって、底部321、ヒートシンク500aおよびパック冷媒供給管1200が互いに強く密着するためその間での冷媒漏れの可能性を減らすことができる。
一方、供給管510には隔壁511が形成できる。隔壁511は、上向突出して供給管510に沿ってつながる構造を形成することができる。供給管510の幅を広く形成しその中央に隔壁511を形成して、冷媒の流路幅を減らすことによって、冷媒の圧力低下を最少化すると同時に冷媒の温度偏差を減らすことができる。
本実施形態で前、後、左、右、上、下のような方向を示す用語が使用されたが、このような用語は説明の便宜のためのものに過ぎず、対象になる事物の位置や観測者の位置などによって変わることがある。
前述の本実施形態による一つまたはそれ以上の電池モジュールは、BMS(Battery Management System)、冷却システムなどの各種制御および保護システムと共に装着されて電池パックを形成することができる。
前記電池モジュールや電池パックは多様なデバイスに適用できる。具体的には、電気自転車、電気自動車、ハイブリッド車などの運送手段に適用できるが、これに制限されず二次電池を使用することができる多様なデバイスに適用可能である。
以上で本発明の好ましい実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定されるのではなく、次の特許請求の範囲で定義している本発明の基本概念を用いた当業者の様々な変形および改良形態も本発明の権利範囲に属するのである。
10:電池モジュール
11:電池セル
20:電池セル積層体
30:モジュールフレーム
31:底部
40:熱伝導性樹脂層
60:ヒートシンク
100:電池モジュール
110:電池セル
200:電池セル積層体
300:モジュールフレーム
310;上部カバー
320:U字型フレーム
321:底部
400:熱伝導性樹脂層
500、500a:ヒートシンク
510:供給管
520:流入口
521:シーリング部材
530:排出口
540:下部マウンティング載置部
541:貫通ホール
550:下部プレート
600:エンドプレート
700:クラドクラッド層
1100:パックフレーム
1110:締結ホール
1200:パック冷媒供給管
1210:開口

Claims (16)

  1. 複数の電池セルが積層された電池セル積層体、
    前記電池セル積層体を収納するモジュールフレーム、および
    前記モジュールフレームの底部の下に位置するヒートシンク、
    を含む電池モジュールであって、前記モジュールフレームの底部は前記ヒートシンクの上部プレートを構成し、前記ヒートシンクの供給管と前記底部が冷媒の流路を形成する、前記電池モジュールと
    前記電池モジュールを収納するパックフレームと、
    前記パックフレームと前記ヒートシンクの間に位置して、前記冷媒を前記供給管に供給するパック冷媒供給管とを含む、電池パック。
  2. 前記底部は、前記冷媒と直接接する、請求項1に記載の電池パック
  3. 前記供給管はU字型管であり、前記U字型管の開放された上側に前記底部が位置する、請求項1または2に記載の電池パック
  4. 前記供給管は、少なくとも1回曲がって一側から他側につながる、請求項1~3の何れか一項に記載の電池パック
  5. 前記供給管は、前記冷媒の流入のための流入口および前記冷媒の排出のための排出口を含む、請求項1~4の何れか一項に記載の電池パック
  6. 前記流入口および前記排出口のうちの少なくとも一つはその外周を囲むシーリング部材を含む、請求項5に記載の電池パック
  7. 前記ヒートシンクは、前記底部と平行な方向に沿って延在する下部載置部を含み、
    前記下部載置部に貫通ホールが形成された、請求項1~6の何れか一項に記載の電池パック
  8. 前記底部は、前記下部載置部に沿って延在する上部載置部を含み、
    前記上部載置部に貫通ホールが形成された、請求項7に記載の電池パック
  9. 前記下部載置部の貫通ホールと前記上部載置部の貫通ホールは互いに対応するように位置する、請求項8に記載の電池パック
  10. 前記モジュールフレームの底部と前記電池セル積層体の間に位置する熱伝導性樹脂層を含む、請求項1~9の何れか一項に記載の電池パック
  11. 前記ヒートシンクは、前記底部と接合される下部プレートをさらに含む、請求項1~10の何れか一項に記載の電池パック
  12. 前記底部と前記下部プレートの間にクラッド層が位置する、請求項11に記載の電池パック
  13. 前記供給管は、前記冷媒の流入のための流入口および前記冷媒の排出のための排出口を含み、
    前記パック冷媒供給管に形成された開口が前記流入口と連結された、請求項12に記載の電池パック。
  14. 前記流入口および前記排出口のうちの少なくとも一つはその外周を囲むシーリング部材を含み、
    前記流入口を囲む前記シーリング部材は、前記供給管と前記パック冷媒供給管の間に位置する、請求項13に記載の電池パック。
  15. 前記ヒートシンクは前記底部と平行な方向に沿って延在する下部載置部を含み、
    前記底部は前記下部載置部に沿って延在する上部載置部を含み、
    前記下部載置部と前記上部載置部それぞれに貫通ホールが形成され、
    前記パックフレームに前記貫通ホールと対応する締結ホールが形成される、請求項12~14の何れか一項に記載の電池パック。
  16. 前記貫通ホールを通過して、前記締結ホールに結合される載置ボルトをさらに含む、請求項15に記載の電池パック。
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