WO2012148159A2 - 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템 - Google Patents

전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템 Download PDF

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rail frame
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이범현
박미정
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주식회사 엘지화학
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    • 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 a rack system of a battery module for power storage, and more particularly, a unit in a high-voltage, high-capacity power storage system or backup, industrial, home power storage system required to build a power grid such as a smart grid. It relates to a rack system of a battery module for power storage having a structure that can improve the easy assembly and cooling efficiency of the battery module.
  • Smart Grid is a futuristic grid that combines information and communication technology with existing power systems in real time to observe and control the grid in real time and optimize the operation efficiency of the grid through bidirectional communication between suppliers and consumers. It can be connected with new power devices such as new renewable energy generation and electric vehicle charging system, which are increasing in recent years, and can increase power utilization efficiency by providing power usage information of consumers in real time, thus making unnecessary investment in power generation facilities. It can be expected to reduce greenhouse gas emissions. Recently, the interest in the smart grid has increased due to issues such as modernization of the power grid and expansion of renewable energy, and research on this has been actively conducted.
  • the power storage system This is to save the power during off-peak and to achieve hatching equalization using the electrical energy stored at the peak, which can help to use the power equipment efficiently.
  • a pump-type power generation that converts surplus power at night into potential energy of water and stores it, or a chemical energy storage method that combines a plurality of lead-acid batteries in series or in parallel has been mainly used.
  • the power storage system using the chemical energy storage method includes a battery module composed of a lithium ion battery having a high energy density, and the battery modules are stacked in a plurality of rack systems electrically connected to each other.
  • Such a rack system should maintain a constant temperature and humidity in storage of battery modules, be well ventilated, and be easy to maintain the loaded battery modules.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing a rack system of a conventional battery module.
  • the conventional rack system 10 includes a rack assembly 13 including a frame 11 and a panel 12, and a plurality of shelves in which a predetermined number of battery modules 1 are mounted in multiple stages. (14).
  • the plurality of shelves 14 are fixed to the frame 11 of the rack assembly 13 to be formed in multiple stages.
  • Such a conventional rack system 10 has a structure in which the shelf 14 is in contact with the lower side of the battery module 1, there is a problem that the ventilation is not made at all below the battery module (1).
  • the position of the battery module 1 is adjusted to match the fastening hole 15 formed in the shelf 14, and the structure for fixing the battery module 1 to the shelf 14 with fastening means 16 such as bolts.
  • This fastening structure requires additional space expansion, and there is a problem that the work for assembling it is cumbersome.
  • the present invention has been made to solve the problems of the prior art as described above, the method of assembling the battery module in a rack system is simple, the power having a structure that can secure a ventilation path through the bottom surface of the battery module It is an object of the present invention to provide a rack system of battery modules for storage.
  • a rack system of a battery module for storing power configured to define an entire receiving area in which a plurality of battery modules are received in multiple stages; And a plurality of rail frames coupled to the rack assembly in multiple stages so as to support edges of the bottom bottom surface of the battery module, wherein the bottom bottom surface of the battery module corresponds to a length direction of the rail frame and is in contact with the bottom bottom surface of the battery module.
  • a rail fixing portion having a coupling protrusion having elasticity in position is provided, and the rail fixing portion is coupled to the rail frame while the battery module is pressed in a vertical direction to the rail frame when the battery module is mounted.
  • the rail fixing portion of the battery module is snap-fit to the rail frame.
  • the rack assembly and the rail frame define a receiving area of the multistage battery module having side openings, and the battery module snap-fit coupled to the rail frame is removable through the multistage side openings.
  • the rail fixing part of the battery module is disposed between the rail frames, and the coupling protrusion is configured to face outward, or the rail fixing part of the battery module is disposed with the rail frame interposed therebetween, and the coupling protrusion is disposed inwardly. It may be a facing structure.
  • the rail frame is formed with a groove recessed inwardly, the coupling protrusion of the rail fixing portion of the battery module is formed to a size that can be inserted into the groove recessed in the rail frame.
  • the rack assembly a plurality of vertical rack frame extending in the direction perpendicular to the four corners to define the entire receiving area of the battery module; And a panel attached and coupled to the outside of the vertical rack frame, and each end of the rail frame is fixedly coupled to the vertical rack frame so that the rail frame is formed in multiple stages.
  • the rack assembly may further include a plurality of horizontal rack frames each fastened to each of the left and right sides of the vertical rack frame to define a multi-stage height area of the battery module, wherein the rail frame is Each end of the rail frame is coupled to the horizontal rack frame to be formed in multiple stages.
  • lower surfaces of both ends of the rail frame are fixedly coupled to the horizontal rack frame, and the horizontal rack frame serves to prevent detachment through side openings of the battery module disposed in the receiving area of the multistage battery module. do.
  • the battery module has a ventilation slot through which air can flow between an upper surface and a lower surface.
  • the present invention by improving the conventional shelf structure of the rack system in the form of a rail, it is possible to easily assemble the battery module to the rack system without using a separate fastening tool. In addition, it is possible to secure a ventilation path through the bottom bottom of the battery module even without expanding the additional space. Through this, optimized space utilization is possible and the cooling of the battery module is smooth, thereby increasing the stability and reliability of the power storage system employing the battery module for power storage.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing a rack system of a conventional battery module.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the configuration of a rack system of a battery module for power storage according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a bottom perspective view of the battery module of FIG.
  • FIG. 4 is a partial cross-sectional view illustrating various examples of the rail frame of FIG. 2 and a battery module mounted thereto.
  • FIG. 5 is a view showing an air flow path in a rack system of a battery module for power storage according to the present invention.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view showing the configuration of a rack system of a battery module for power storage according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the configuration of a rack system of a battery module for power storage according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a bottom perspective view showing the bottom surface of the battery module of FIG. 2 are partial cross-sectional views illustrating various examples of a rail frame of FIG. 2 and a battery module mounted thereto
  • FIG. 5 is a view illustrating a ventilation path of air in a rack system of a battery module for power storage according to the present invention.
  • the rack system 100 of the battery module for power storage is configured in a form that can define the entire receiving area in which the plurality of battery modules 1 are accommodated in multiple stages
  • the rack assembly 110 and a plurality of rail frames 120 are arranged and coupled in pairs in multiple stages to the rack assembly 110 to support the edge of the bottom bottom surface of the battery module (1).
  • the rack system 100 includes a cooling device for cooling the battery module 1, wirings for electrically connecting the battery modules 1, and charging of the battery modules 1.
  • a controller may be provided to perform discharge and protection operations.
  • the present invention is characterized by a structure in which the rack system 100 and the battery module 1 are coupled, a detailed description of components not shown in the drawings will be omitted.
  • the rack assembly 110 includes a plurality of vertical rack frames 111 extending in the vertical direction at four corners so as to define the entire receiving area of the battery module 1, and the rail frame 120 is multi-stage. Side of each end of the rail frame 120 is fixed to the vertical rack frame 111 so as to form a.
  • the rack assembly 110 and the rail frame 120 defines a receiving area of the battery module 1 for each stage having side openings, and at least one battery module 1 is loaded for each stage.
  • the rack assembly 110 is coupled to the outside of the vertical rack frame 111 so as to protect the loaded battery module 1 panel 113 to form the appearance of the rack system 100 is coupled Can be.
  • the battery module 1 comprises a plurality of battery cells that can be recharged with electrical energy storage means, and they are electrically connected.
  • the battery cell is a secondary battery such as an electric double layer capacitor or a lithium ion battery including an ultra capacitor, a lithium polymer battery, a nickel cadmium battery, a nickel hydrogen battery, a nickel zinc battery and the like.
  • the battery module 1 corresponds to a length direction of the rail frame 120 on a lower bottom surface of the battery module 1 and is in contact with the rail frame 120.
  • the rail fixing portion 200 is formed of a material having an elastic and formed with a wedge-shaped coupling protrusion 210. This is because when the battery module 1 is mounted, the rail fixing part 200 is snap-fit to the rail frame 120 while the battery module 1 is pressed in a direction perpendicular to the rail frame 120.
  • the battery module 1 has a ventilation slot 230 is formed so that the air flows between the upper surface and the lower surface has an air flow channel through which air can be circulated into the battery module (1).
  • a plurality of battery cells provided in the battery module 1 is mounted in a cell accommodating part (not shown) provided between adjacent ventilation slots 230. Heat generated from the cell mounted in the cell accommodating part may be transferred to the air flowing through the ventilation slot 230.
  • the rail fixing part 200 is disposed between the pair of rail frames 120 and the rail fixing part (
  • the coupling protrusion 210 of the 200 is a structure facing outward (a in FIG. 4), or the rail fixing part 200 is disposed with a pair of rail frames 120 interposed therebetween,
  • Coupling protrusion 210 is a structure facing the inside (b of FIG. 4), or employing a rail frame (120c) having a structure in which the recessed inward groove is formed
  • the coupling protrusion 210 of the rail fixing portion 200 May be configured to have a structure (c of FIG.
  • the present invention is not limited by the arrangement of the rail fixing part and the shape of the coupling protrusion of the battery module shown in FIG. 4, and it is apparent that various modifications may be possible.
  • the rail fixing part 200 and the rail frame 120 of the battery module 1 may be detached even when the battery module 1 coupled through the snap-fit coupling structure is pulled out again in the opposite direction of the coupling direction. You will have a structure that is missing. This allows the battery module 1 to be easily assembled to the rack system 100 without using a separate fastening tool. Meanwhile, when the battery module 1 is to be separated from the rack system 100, the battery module 1 is slid to the left or the right side on the rail frame 120 to open side surfaces at both ends of the rail frame 120. Desorption can be done through the unit. At this time, while the battery module 1 is held in a fixed state, the battery module 1 positioned at both ends of the rail frame 120 may be prevented from being detached through the side opening. It is preferable that a separate means for fixing be provided.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view showing the configuration of a rack system of a battery module for power storage according to a second embodiment of the present invention.
  • the rack system 100 of the battery module for power storage has a height area for each stage of the battery module 1 formed in a frame member constituting the rack assembly 110.
  • a plurality of horizontal rack frame 112 is further included on each of the left and right sides of the vertical rack frame 111 so that a pair may be fastened to each other.
  • the horizontal rack frame 112 is fixed to the bottom surface of each end of the rail frame 120 is coupled to the horizontal rack frame 112 so that the rail frame 120 is formed in multiple stages.
  • the horizontal rack frame 112 serves to prevent the battery module 1 disposed in the receiving area of the multi-stage battery module 1 to be detached through the side opening. In this case, it is made by adjusting or assembling the position height so that the horizontal rack frame 112 can be restrained over the upper part of the battery module 1 loaded at the bottom while the battery module 1 at the bottom is loaded. In the same manner, the battery modules 1 may be sequentially loaded in each stage, so that all the battery modules 1 may be loaded in the rack system 100.
  • the rack system according to the present invention described above is applicable to any power system.
  • the rack system according to the present invention is applicable to a power storage system used in a smart grid, a power storage system used in an industrial, home, energy charging station, and the like, a backup power storage system.

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Abstract

본 발명은 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템을 개시한다. 본 발명에 따른 전력 저장용 배터리 모듈은, 복수의 배터리 모듈이 다단으로 수용되는 전체 수용 영역을 한정할 수 있는 형태로 구성된 랙 어셈블리; 및 상기 배터리 모듈의 하부 바닥면의 가장자리를 지지할 수 있도록 랙 어셈블리에 다단으로 결합되는 복수의 레일 프레임;을 포함하고, 상기 배터리 모듈의 하부 바닥면에는, 상기 레일 프레임의 길이 방향에 대응되며 맞닿는 위치에 탄성이 있는 결합 돌기가 형성된 레일 고정부가 구비되고, 상기 배터리 모듈의 장착시 배터리 모듈이 상기 레일 프레임에 수직 방향으로 가압되면서 상기 레일 프레임에 상기 레일 고정부가 결합되는 것을 특징으로 한다.

Description

전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템
본 발명은 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 스마트 그리드(Smart Grid)와 같은 전력망을 구축하는데 필요한 고전압, 대용량의 전력 저장 시스템 또는 백업용, 산업용, 가정용 전력 저장 시스템에서 단위 배터리 모듈의 용이한 조립과 냉각 효율을 향상시킬 수 있는 구조를 가진 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템에 관한 것이다.
본 출원은 2011년 4월 25일에 출원된 한국특허출원 제10-2011-0038399호에 기초한 우선권을 주장하며, 해당 출원의 명세서 및 도면에 개시된 모든 내용은 본 출원에 원용된다.
일반적으로 기존의 전력 시스템에 정보통신기술을 접목하여 전력망을 실시간으로 관찰, 통제하면서 공급자와 수요자 간의 양방향 통신을 통해 전력망의 운영 효율을 최적화하는 미래형 전력망으로 스마트 그리드(Smart Grid)가 있다. 이는 최근 증가하고 있는 신재생에너지 발전이나 전기자동차용 충전 시스템 등과 같은 새로운 전력기기들과의 연계가 가능하며, 소비자의 전력사용정보가 실시간으로 제공됨으로써 전력 이용효율을 높일 수 있어 불필요한 발전설비 투자를 줄이고 온실가스 배출도 줄이는 효과를 기대할 수 있다. 최근에는 전력망의 근대화 계획 및 신재생에너지 확장 등의 이슈로 스마트 그리드에 대한 관심이 높아지고 이에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
이러한 스마트 그리드와 관련된 핵심 기술중 하나로 전력 저장 시스템이 있다. 이는 오프피크(off-peak) 때의 전력을 저장하였다가 피크 때에 저장된 전기 에너지를 이용하여 부화 평준화를 도모하기 위한 것으로 전력설비를 효율적으로 이용하는데 도움을 줄 수 있다. 종래에는 야간의 잉여전력을 물의 위치에너지로 변환하여 저장하는 양수식 발전이나, 복수의 납-산 배터리를 직렬 또는 병렬로 조합하는 화학적 에너지 저장 방식이 주로 이용되었다.
하지만, 양수식 발전의 경우, 다량의 물과 입지 조건이 까다로워 건설 비용에 막대한 비용이 소요되는 문제점이 있었고, 납-산 배터리의 경우, 에너지 저장 밀도가 낮아 고전압, 대용량으로 구성할 수 없는 문제점이 있었다. 한편, 최근에는 에너지 저장 밀도가 높은 리튬 이온 배터리의 발달로 화학적 에너지 저장 방식으로 고전압, 대용량의 전력 저장 시스템을 구축하는 것이 가능해 졌다.
화학적 에너지 저장 방식을 이용한 전력 저장 시스템은 에너지 밀도가 높은 리튬 이온 배터리로 구성된 배터리 모듈이 포함되며, 이 배터리 모듈은 다단으로 형성된 랙 시스템에 일정 개수가 서로 전기적으로 연결되어 적재된다.
이러한 랙 시스템은 배터리 모듈을 보관함에 있어서, 일정한 온도와 습도를 유지하여야 하고, 통풍이 잘 되어야 하며, 적재된 배터리 모듈의 유지 보수가 용이하여야 한다.
전력 저장 시스템에서 배터리 모듈이 적재되는 종래의 랙 시스템을 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 1은 종래의 배터리 모듈의 랙 시스템을 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 종래의 랙 시스템(10)은 프레임(11)과 패널(12)로 이루어진 랙 어셈블리(13)와, 일정 개수의 배터리 모듈(1)이 다단으로 장착되는 복수의 선반(14)을 포함한다. 복수의 선반(14)은 다단으로 형성되도록 랙 어셈블리(13)의 프레임(11)에 고정된다.
이와 같은 종래의 랙 시스템(10)은 배터리 모듈(1)의 하측에 선반(14)이 접하는 구조를 가지고 있으므로, 배터리 모듈(1)의 하측으로는 전혀 통풍이 이루어지지 못하는 문제점을 가지고 있다. 또한, 선반(14)에 형성된 체결 구멍(15)에 일치하도록 배터리 모듈(1)의 위치를 조정하고, 볼트와 같은 체결 수단(16)으로 배터리 모듈(1)을 선반(14)에 고정하는 구조를 채용하고 있는데 이러한 체결 구조는 추가적인 공간 확장이 필요하며, 이를 조립하기 위한 작업이 번거로운 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로서, 랙 시스템에 배터리 모듈을 조립하는 방식이 간단하고, 배터리 모듈의 하부 바닥면을 통한 통풍 경로를 확보할 수 있는 구조를 가진 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템은, 복수의 배터리 모듈이 다단으로 수용되는 전체 수용 영역을 한정할 수 있는 형태로 구성된 랙 어셈블리; 및 상기 배터리 모듈의 하부 바닥면의 가장자리를 지지할 수 있도록 랙 어셈블리에 다단으로 결합되는 복수의 레일 프레임;을 포함하고, 상기 배터리 모듈의 하부 바닥면에는, 상기 레일 프레임의 길이 방향에 대응되며 맞닿는 위치에 탄성이 있는 결합 돌기가 형성된 레일 고정부가 구비되고, 상기 배터리 모듈의 장착시 배터리 모듈이 상기 레일 프레임에 수직 방향으로 가압되면서 상기 레일 프레임에 상기 레일 고정부가 결합되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 상기 배터리 모듈의 레일 고정부는 상기 레일 프레임에 스냅-핏(snap-fit) 결합된다.
바람직하게, 상기 랙 어셈블리와 상기 레일 프레임은 측면 개방부를 갖는 다단별 배터리 모듈의 수용 영역을 한정하고, 상기 레일 프레임에 스냅-핏 결합된 배터리 모듈이 각 다단별 측면 개방부를 통해 탈착이 가능하다.
바람직하게, 상기 배터리 모듈의 레일 고정부는 상기 레일 프레임의 사이에 배치되고, 결합 돌기가 외측으로 향하는 구조이거나, 상기 배터리 모듈의 레일 고정부는 상기 레일 프레임을 사이에 두고 배치되고, 결합 돌기가 내측으로 향하는 구조일 수 있다.
바람직하게, 상기 레일 프레임은 내측으로 요입된 홈이 형성되고, 상기 배터리 모듈의 레일 고정부의 결합 돌기가 레일 프레임에 요입된 홈에 삽입될 수 있는 크기로 형성된다.
바람직하게, 상기 랙 어셈블리는, 상기 배터리 모듈의 전체 수용 영역을 한정할 수 있도록 네 모서리에 수직 방향으로 연장된 복수의 수직 랙 프레임; 및 상기 수직 랙 프레임 외부에 부착 결합되는 패널;을 포함하고, 상기 레일 프레임이 다단으로 형성되도록 상기 레일 프레임의 각 끝단이 상기 수직 랙 프레임에 결합 고정된다.
대안적으로, 상기 랙 어셈블리는, 상기 배터리 모듈의 다단별 높이 영역을 한정할 수 있도록 상기 수직 랙 프레임의 좌우 양측에 다단별로 각각 체결되는 복수의 수평 랙 프레임;을 더 포함하고, 상기 레일 프레임이 다단으로 형성되도록 상기 레일 프레임의 각 끝단이 상기 수평 랙 프레임에 결합 고정된다.
바람직하게, 상기 레일 프레임의 양측 끝단의 하면이 상기 수평 랙 프레임과 결합 고정되고, 상기 수평 랙 프레임은 다단별 배터리 모듈의 수용 영역에 배치되는 배터리 모듈의 측면 개방부를 통해 탈착되는 것을 저지하는 역할을 한다.
바람직하게, 상기 배터리 모듈은 상부면과 하부면 사이로 공기가 유동될 수 있는 통풍용 슬롯을 구비한다.
본 발명에 따르면, 랙 시스템을 구성하는 종래의 선반 구조를 레일 형태의 구조로 개선함으로써, 별도의 체결 공구를 사용하지 않고도 용이하게 배터리 모듈을 랙 시스템에 조립할 수 있다. 또한, 추가 공간을 확장하지 않더라도 배터리 모듈의 하부 바닥면을 통한 통풍 경로를 확보할 수 있다. 이를 통해, 최적화된 공간 활용이 가능하고 배터리 모듈의 냉각이 원활하게 이루어져 전력 저장용 배터리 모듈이 채용된 전력 저장 시스템의 안정성과 신뢰성을 높일 수 있다.
본 명세서에 첨부되는 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 발명의 후술되는 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니된다.
도 1은 종래의 배터리 모듈의 랙 시스템을 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템의 구성을 도시한 분해 사시도이다.
도 3은 도 2의 배터리 모듈의 저면을 기준으로 도시한 저면 사시도이다.
도 4는 도 2의 레일 프레임의 다양한 예와 이에 장착되는 배터리 모듈을 도시한 부분 단면도들이다.
도 5는 본 발명에 따른 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템에서 공기 유량 경로를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템의 구성을 도시한 분해 사시도이다.
이하 첨부된 도면을 참조로 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템의 구성을 도시한 분해 사시도이고, 도 3은 도 2의 배터리 모듈의 저면을 기준으로 도시한 저면 사시도이고, 도 4는 도 2의 레일 프레임의 다양한 예와 이에 장착되는 배터리 모듈을 도시한 부분 단면도들이고, 도 5는 본 발명에 따른 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템에서 공기의 통풍 경로를 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 따른 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템(100)은 복수의 배터리 모듈(1)이 다단으로 수용되는 전체 수용 영역을 한정할 수 있는 형태로 구성된 랙 어셈블리(110) 및 상기 배터리 모듈(1)의 하부 바닥면의 가장자리를 지지할 수 있도록 랙 어셈블리(110)에 다단으로 한 쌍씩 배치되어 결합되는 복수의 레일 프레임(120)을 포함한다.
한편, 도면에는 도시되지 않았지만, 랙 시스템(100)에는 배터리 모듈(1)을 냉각하기 위한 냉각 장치와, 각 배터리 모듈(1) 간을 전기적으로 연결하는 배선과, 각 배터리 모듈(1)의 충방전과 보호 동작을 수행하는 컨트롤러가 구비될 수 있다.
본 발명은 랙 시스템(100)과 배터리 모듈(1)이 결합되는 구조에 특징이 있으므로, 도면에 미도시된 구성요소에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
상기 랙 어셈블리(110)는 상기 배터리 모듈(1)의 전체 수용 영역을 한정할 수 있도록 네 모서리에 수직 방향으로 연장된 복수의 수직 랙 프레임(111)을 포함하고, 상기 레일 프레임(120)이 다단으로 형성되도록 상기 레일 프레임(120)의 각 끝단의 측면이 상기 수직 랙 프레임(111)에 결합 고정된다.
또한, 상기 랙 어셈블리(110)와 상기 레일 프레임(120)은 측면 개방부를 갖는 다단별 배터리 모듈(1)의 수용 영역을 한정하고, 각 다단별로 적어도 하나 이상의 배터리 모듈(1)이 적재되게 된다.
한편, 상기 랙 어셈블리(110)에는 적재된 배터리 모듈(1)을 보호할 수 있도록 상기 수직 랙 프레임(111) 외부에 부착 결합되어 랙 시스템(100)의 외관을 형성하는 패널(113)이 결합될 수 있다.
상기 배터리 모듈(1)은 전기에너지 저장수단으로 재충전이 가능한 다수의 전지 셀을 포함하고, 이들이 전기적으로 연결되어 있다. 상기 전지 셀은 울트라 캐패시터를 포함하는 전기 이중층 캐패시터 또는 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드늄 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등과 같은 2차 전지이다.
본 발명에서 상기 배터리 모듈(1)은 도 3에 도시된 바와 같이, 배터리 모듈(1)의 하부 바닥면에 상기 레일 프레임(120)의 길이 방향에 대응되며, 상기 레일 프레임(120)과 맞닿는 위치에 탄성을 갖는 소재로 이루어지고 쐐기 형태의 결합 돌기(210)가 형성된 레일 고정부(200)가 구비된다. 이는 배터리 모듈(1)의 장착시 배터리 모듈(1)이 상기 레일 프레임(120)에 수직 방향으로 가압되면서 상기 레일 프레임(120)에 상기 레일 고정부(200)가 스냅-핏(snap-fit) 결합될 수 있도록 한다. 또한, 배터리 모듈(1)은 상부면과 하부면 사이에 공기가 유동할 수 있도록 통풍용 슬롯(230)이 형성되어 있어 배터리 모듈(1) 내부로 공기가 순환될 수 있는 공기 유동 채널을 가진다. 배터리 모듈(1)에 구비되는 다수의 전지 셀은 인접하는 통풍용 슬롯(230) 사이에 구비된 셀 수납부(미도시)에 장착된다. 셀 수납부에 장착된 셀로부터 발생되는 열은 통풍용 슬롯(230)을 통하여 유동하는 공기로 전달될 수 있다.
한편, 상기 배터리 모듈(1)의 레일 고정부(200)와 레일 프레임(120)이 결합되는 구조는 한 쌍의 레일 프레임(120)의 사이에 레일 고정부(200)가 배치되고 레일 고정부(200)의 결합 돌기(210)가 외측으로 향하고 있는 구조(도 4의 a)이거나, 한 쌍의 레일 프레임(120)을 사이에 두고 레일 고정부(200)가 배치되고 레일 고정부(200)의 결합 돌기(210)가 내측으로 향하고 있는 구조(도 4의 b)이거나, 내측으로 요입된 홈이 형성된 구조를 갖는 레일 프레임(120c)을 채용하고 상기 레일 고정부(200)의 결합 돌기(210)가 상기 레일 프레임(120c)에 요입된 홈에 삽입될 수 있는 크기로 형성되는 구조(도 4의 c)로 구성될 수 있다. 하지만, 본 발명은 도 4에 도시된 배터리 모듈의 레일 고정부의 배치와 결합 돌기의 형상에 의해 한정되는 것은 아니며, 다양한 변형이 가능할 수 있음은 자명하다.
본 발명에서 상기 배터리 모듈(1)의 레일 고정부(200)와 레일 프레임(120)은 스냅-핏 결합 구조를 통해 결합된 배터리 모듈(1)을 다시 결합 방향의 반대 방향으로 빼더라도 착탈될 수 없는 구조를 갖게 된다. 이는 별도의 체결 공구를 사용하지 않고도 간편하게 배터리 모듈(1)을 랙 시스템(100)에 조립할 수 있게 한다. 한편, 상기 배터리 모듈(1)을 랙 시스템(100)으로부터 분리하고자 할 때에는 상기 배터리 모듈(1)을 레일 프레임(120) 상에서 좌측 또는 우측으로 슬라이딩 이동시켜 레일 프레임(120) 양 쪽 끝의 측면 개방부를 통해 탈착시킬 수 있다. 이 때, 배터리 모듈(1)을 고정된 상태로 유지하는 동안에는 레일 프레임(120)의 양 쪽 끝에 위치하는 배터리 모듈(1)이 측면 개방부를 통해 탈착되는 것을 저지할 수 있도록 배터리 모듈(1)을 고정하는 별도의 수단이 구비되는 것이 바람직하다.
본 발명에서는 도 5에 도시된 바와 같이, 배터리 모듈(1)의 하부 바닥면을 통한 통풍 경로를 확보할 수 있다. 이는 배터리 모듈(1)의 상부와 하부에 형성된 통풍용 슬롯(230)과 함께 배터리 모듈(1)을 효과적으로 냉각하는데 도움을 주게 된다. 또한, 배터리 모듈(1)을 적재하기 위한 프레임 부재 이외에 추가 공간을 확장하지 않더라도 원활한 통풍 경로를 확보할 수 있다.
도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템의 구성을 도시한 분해 사시도이다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 제2실시예에 따른 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템(100)은 랙 어셈블리(110)를 구성하는 프레임 부재에 상기 배터리 모듈(1)의 다단별 높이 영역을 한정할 수 있도록 상기 수직 랙 프레임(111)의 좌우 양 측에 다단별로 한 쌍이 각각 체결되는 복수의 수평 랙 프레임(112)이 더 포함된다.
상기 수평 랙 프레임(112)은 상기 레일 프레임(120)이 다단으로 형성되도록 레일 프레임(120)의 각 끝단의 하면이 상기 수평 랙 프레임(112)에 결합 고정된다. 또한, 수평 랙 프레임(112)은 다단별 배터리 모듈(1)의 수용 영역에 배치되는 배터리 모듈(1)이 측면 개방부를 통해 탈착되는 것을 저지하는 역할을 수행한다. 이런 경우, 하단의 배터리 모듈(1)이 적재된 상태에서 수평 랙 프레임(112)을 하단에 적재된 배터리 모듈(1)의 상부에 걸쳐 저지할 수 있도록 위치 높이를 조정하거나 조립함으로써 이루어지며, 이와 동일한 방식으로 각 다단별로 순차적으로 배터리 모듈(1)의 적재가 이루어지게 하여 모든 배터리 모듈(1)을 랙 시스템(100)에 적재할 수 있다.
상술한 본 발명에 따른 랙 시스템은 어떠한 전력 시스템에도 적용이 가능하다. 예를 들어 본 발명에 따른 랙 시스템은 스마트 그리드에 사용되는 전력 저장 시스템, 산업용, 가정용, 에너지 충전소 등에서 사용되는 전력 저장 시스템, 백업용 전력 저장 시스템 등에 적용이 가능하다.
이상과 같이, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.

Claims (10)

  1. 복수의 배터리 모듈이 다단으로 수용되는 전체 수용 영역을 한정할 수 있는 형태로 구성된 랙 어셈블리; 및
    상기 배터리 모듈의 하부 바닥면의 가장자리를 지지할 수 있도록 랙 어셈블리에 다단으로 결합되는 복수의 레일 프레임;을 포함하고,
    상기 배터리 모듈의 하부 바닥면에는, 상기 레일 프레임의 길이 방향에 대응되며 맞닿는 위치에 탄성이 있는 결합 돌기가 형성된 레일 고정부가 구비되고, 상기 배터리 모듈의 장착시 배터리 모듈이 상기 레일 프레임에 수직 방향으로 가압되면서 상기 레일 프레임에 상기 레일 고정부가 결합되는 것을 특징으로 하는 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 배터리 모듈의 레일 고정부는 상기 레일 프레임에 스냅-핏(snap-fit) 결합되는 것을 특징으로 하는 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 랙 어셈블리와 상기 레일 프레임은 측면 개방부를 갖는 다단별 배터리 모듈의 수용 영역을 한정하고, 상기 레일 프레임에 스냅-핏 결합된 배터리 모듈이 각 다단별 측면 개방부를 통해 탈착이 가능한 것을 특징으로 하는 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 배터리 모듈의 레일 고정부는 상기 레일 프레임의 사이에 배치되고, 결합 돌기가 외측으로 향하는 구조인 것을 특징으로 하는 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 배터리 모듈의 레일 고정부는 상기 레일 프레임을 사이에 두고 배치되고, 결합 돌기가 내측으로 향하는 구조인 것을 특징으로 하는 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템.
  6. 제4항 또는 제5항에 있어서,
    상기 레일 프레임은 내측으로 요입된 홈이 형성되고, 상기 배터리 모듈의 레일 고정부의 결합 돌기가 레일 프레임에 요입된 홈에 삽입될 수 있는 크기로 형성되는 것을 특징으로 하는 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 랙 어셈블리는,
    상기 배터리 모듈의 전체 수용 영역을 한정할 수 있도록 네 모서리에 수직 방향으로 연장된 복수의 수직 랙 프레임; 및
    상기 수직 랙 프레임 외부에 부착 결합되는 패널;을 포함하고,
    상기 레일 프레임이 다단으로 형성되도록 상기 레일 프레임의 각 끝단이 상기 수직 랙 프레임에 결합 고정되는 것을 특징으로 하는 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 랙 어셈블리는,
    상기 배터리 모듈의 다단별 높이 영역을 한정할 수 있도록 상기 수직 랙 프레임의 좌우 양측에 다단별로 각각 체결되는 복수의 수평 랙 프레임;을 더 포함하고,
    상기 레일 프레임이 다단으로 형성되도록 상기 레일 프레임의 각 끝단이 상기 수평 랙 프레임에 결합 고정되는 것을 특징으로 하는 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 레일 프레임의 양측 끝단의 하면이 상기 수평 랙 프레임과 결합 고정되고,
    상기 수평 랙 프레임은 다단별 배터리 모듈의 수용 영역에 배치되는 배터리 모듈의 측면 개방부를 통해 탈착되는 것을 저지하는 것을 특징으로 하는 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 배터리 모듈은 상부면과 하부면 사이로 공기가 유동될 수 있는 통풍용 슬롯을 구비하는 것을 특징으로 하는 전력 저장용 배터리 모듈의 랙 시스템.
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