WO2015099066A1 - 電池配線モジュール - Google Patents

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WO2015099066A1
WO2015099066A1 PCT/JP2014/084359 JP2014084359W WO2015099066A1 WO 2015099066 A1 WO2015099066 A1 WO 2015099066A1 JP 2014084359 W JP2014084359 W JP 2014084359W WO 2015099066 A1 WO2015099066 A1 WO 2015099066A1
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bus bar
battery
battery wiring
wiring module
insulating resin
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PCT/JP2014/084359
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喜章 市川
博貴 向笠
弘訓 小池
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矢崎総業株式会社
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    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R25/00Coupling parts adapted for simultaneous co-operation with two or more identical counterparts, e.g. for distributing energy to two or more circuits
    • H01R25/16Rails or bus-bars provided with a plurality of discrete connecting locations for counterparts
    • H01R25/161Details
    • H01R25/162Electrical connections between or with rails or bus-bars
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
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    • H01M50/502Interconnectors for connecting terminals of adjacent batteries; Interconnectors for connecting cells outside a battery casing
    • H01M50/503Interconnectors for connecting terminals of adjacent batteries; Interconnectors for connecting cells outside a battery casing characterised by the shape of the interconnectors
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a battery wiring module.
  • Vehicles such as hybrid cars and electric cars are equipped with an in-vehicle battery pack connected to a power converter for driving a motor.
  • the battery pack is provided with a battery module including a large number of battery cells.
  • each battery cell is overlapped so that any one of the electrode terminals in each battery cell is arranged in a row and the other electrode terminal is arranged in a row.
  • electrode terminals of adjacent battery cells are connected by a connecting member such as a bus bar so that the plurality of battery cells are connected in series or in parallel. Some of the connection members are connected to electric wires.
  • the above-mentioned electric wires (voltage detection lines) for detecting the voltage of the battery cell are connected to each other in order to stop charging and discharging before the voltage between the battery cells becomes abnormal. It is attached to the member (each bus bar).
  • the plurality of voltage detection lines are routed on the battery module in a bundled state. For this reason, in such a bus bar module, when the number of voltage detection lines is large, the bundled voltage detection lines may become thick and difficult to bend or become heavy, making wiring work difficult. There is sex.
  • the tip of the voltage detection wire coating is peeled off, a round terminal is crimped to the exposed core wire, the round terminal is fitted to the electrode terminal of the battery cell, and the electrode A structure is adopted in which a round terminal is fastened together with a connecting member to a male screw portion of the terminal together with a nut. For this reason, in this bus bar module, the resistance of the contact surface between the connection member and the round terminal is increased, which may cause a voltage drop.
  • a high voltage detection module device (bus bar module) that can be easily wired to each battery cell with a simple structure and can suppress the occurrence of a voltage drop has been proposed.
  • a high voltage detection module device (bus bar module) that can be easily wired to each battery cell with a simple structure and can suppress the occurrence of a voltage drop has been proposed.
  • a plurality of bus bars are arranged on an insulating frame combined with the battery pack body so that predetermined + terminals and ⁇ terminals of the battery cells can be connected.
  • a flat cable is disposed in a region of the insulating frame other than the region, and a conductor wire cut into a predetermined shape between the conductor wires of the flat cable and cut off leaving the root is welded to a predetermined bus bar.
  • This high voltage detection module device is configured by an insulating frame, a plurality of bus bars, and a flat cable to simplify the structure.
  • the high voltage detection module device is formed by a bus bar arranging process on the insulating frame, a conductor cable cutting process of the flat cable, and a conductor cable welding process to the bus bar. We are trying to simplify the work.
  • the insulating frame in the high-voltage detection module device of Patent Document 1 has a plurality of protrusions at a predetermined interval on the lower surface of a plate-like portion having a rectangular planar shape, and a plurality of protrusions at a predetermined interval on the plate-like portion.
  • the through hole is opened.
  • the high voltage detection module device has a plurality of openings that are opened at a predetermined interval and the number of protrusions that are fitted into the gaps between the battery cells, and between the positive terminals and the negative terminals of the battery cells.
  • the predetermined interval and the numerical aperture of the through holes must be changed according to the size of the battery cell, and the insulating frame becomes a dedicated component for each type of battery pack. Therefore, the high-voltage detection module device has no versatility, and it is difficult to reduce the manufacturing cost.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a battery wiring module that can be easily wired to each battery cell with a simple structure and that is highly versatile and can reduce manufacturing costs. And its purpose.
  • a battery wiring module includes a plurality of linear conductors arranged in parallel at predetermined intervals, and the same direction among a plurality of battery cells overlapped in the same direction.
  • the electrode terminals provided in at least two battery cells that are connected to each other, and in order to electrically connect the electrode terminals arranged in the same direction, the linear terminals that are spaced apart from each other and arranged at both ends
  • An insulating resin portion to be covered and an electrical connection portion for electrically connecting the linear conductor and the bus bar are provided.
  • the electrical connection portion is an end portion of each linear conductor formed by separating between the plurality of linear conductors at one end portion of the insulating resin portion, and an end portion of the linear conductor Is preferably electrically connected to the predetermined bus bar.
  • the electrical connection portion has a pressure contact connection portion that press-connects to the predetermined linear conductor covered with the insulating resin portion at one end, and a connection that electrically connects the other end to the predetermined bus bar.
  • a conductor is desirable.
  • a positive electrode bus bar electrically connected only to the positive electrode terminal and a negative electrode bus bar electrically connected only to the negative electrode terminal are provided, and the positive electrode bus bar and the negative electrode bus bar are covered with the insulating resin portion. It is desirable to form cut and raised pieces that are electrically connected to the predetermined linear conductor.
  • the insulating resin portion is the first insulating resin portion
  • the opposite side edge portions of the plurality of bus bars opposite to the side edge portions are integrally connected to the opposite side edge portions. It is desirable to provide two insulating resin parts.
  • the battery wiring module according to the present invention has a simple structure and can be easily wired to each battery cell, and is highly versatile and can reduce manufacturing costs.
  • FIG. 1 is an overall perspective view of a battery pack in which a battery wiring module according to a first embodiment of the present invention is combined.
  • FIG. 2 is a plan view of the battery pack shown in FIG. 3A is a cross-sectional view of the main part of the battery pack taken along line AA in FIG. 3B is a cross-sectional view of the battery wiring module taken along line BB of FIG.
  • FIG. 4 is a partial perspective view of the battery wiring module shown in FIG.
  • FIG. 5A is a plan view and a cross-sectional view of relevant parts for explaining an arrangement process of the battery wiring module shown in FIG.
  • FIG. 5B is a plan view and a cross-sectional view of relevant parts for explaining a covering process of the battery wiring module shown in FIG.
  • FIG. 5A is a plan view and a cross-sectional view of relevant parts for explaining an arrangement process of the battery wiring module shown in FIG.
  • FIG. 5B is a plan view and a cross-sectional view of relevant parts for explaining
  • FIG. 5C is a plan view and a cross-sectional view of relevant parts for explaining a pressing step of the battery wiring module shown in FIG.
  • FIG. 5D is a plan view and a cross-sectional view of relevant parts for explaining a connection process of the battery wiring module shown in FIG. 1.
  • FIG. 6 is a partial plan view of the battery wiring module.
  • FIG. 7A is an exploded perspective view of main parts of the battery pack shown in FIG.
  • FIG. 7B is an enlarged view of a Y portion in FIG. 7A.
  • FIG. 8A is a plan view of the battery wiring module before the connection step according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8B is a plan view of the battery wiring module that has undergone the connection step according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9A is a plan view of the battery wiring module before the connection step according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9B is a plan view of the battery wiring module that has undergone the connection step according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10A is a plan view of relevant parts for explaining a battery wiring module arranging step according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10B is a plan view of relevant parts for explaining a covering step of the battery wiring module according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10C is a plan view of relevant parts for explaining the pressing step of the battery wiring module according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11A is a cross-sectional view illustrating the arrangement process shown in FIG. 10A.
  • FIG. 11B is a cross-sectional view illustrating the covering step shown in FIG. 10B.
  • FIG. 11C is a cross-sectional view illustrating the pressing step shown in FIG. 10C.
  • the battery wiring module is provided in the battery pack, and is attached to the battery module including a plurality of battery cells.
  • the battery pack is, for example, mounted on a vehicle such as an electric vehicle or a hybrid vehicle, and exchanges (charges) electric power with a rotating machine (electric motor, generator, motor generator) as a drive source of the vehicle via an inverter. Discharge).
  • the battery module is obtained by superimposing battery cells in the same direction so that any one of the electrode terminals in each battery cell is arranged in a row and the other electrode terminal is arranged in a row. .
  • any one of the electrode terminals of the plurality of battery cells is connected by a connection member (first connection member) such as a bus bar so that the plurality of battery cells are connected in series or in parallel.
  • the first connecting member is an electrode terminal provided in at least two battery cells connected in the same direction among the plurality of battery cells stacked in the same direction, and the electrode terminals arranged in the same direction are electrically connected to each other. To connect to.
  • connecting members such as bus bars are connected to the positive terminal and the negative terminal arranged at both ends of the battery module.
  • linear conductors are connected to the first connection member and the second connection member, respectively.
  • the first and second connecting members and the respective linear conductors can be used, for example, for confirming the battery state, or for power transmission during charging / discharging.
  • the battery wiring module of the present embodiment is a module obtained by modularizing such connection members (first and second connection members) and a linear conductor. One battery wiring module is arranged for each row of electrode terminals. As shown in FIGS.
  • the battery pack 10 of this embodiment includes a battery module 20 including a plurality of battery cells 12 and battery wiring modules 30 ⁇ / b> A and 30 ⁇ / b> B.
  • the battery module 20 has a plurality of battery cells 12 arranged and fixed via a separator in a box-shaped housing (not shown).
  • the battery wiring modules 30 ⁇ / b> A and 30 ⁇ / b> B of the present embodiment are exemplified as those for measuring the voltage (that is, the battery state) of the battery cell 12.
  • the battery wiring modules 30A and 30B include a plurality of bus bars 32 for connecting a plurality of battery cells 12 in series, a voltage detection line 40 for measuring the voltage of each battery cell 12, and a voltage detection line 40. And a connector 50 that is connected and fixed to one end thereof.
  • the bus bar 32 is prepared by being divided into a bus bar (first connecting member) 32A and a bus bar (second connecting member) 32B.
  • the battery cell 12 is a secondary battery, and includes one positive terminal 13A and one negative terminal 13B as electrode terminals.
  • this battery cell 12 what has a rectangular parallelepiped housing
  • the positive terminal 13A and the negative terminal 13B are projected in the same direction.
  • the positive electrode terminal 13A and the negative electrode terminal 13B are projected from a certain surface of the casing. Specifically, as shown in FIG.
  • the battery cell 12 of the present embodiment has a positive electrode terminal 13 ⁇ / b> A and a negative electrode terminal 13 ⁇ / b> B projecting from an upper surface (for example, a surface facing upward of the vehicle when the vehicle is mounted).
  • Each battery cell 12 is overlapped so as to be continuous in the same direction, thereby forming two rows of electrode terminals arranged in the same direction.
  • the illustrated battery cells 12 are alternately stacked in opposite directions so that the positive electrode terminal 13A and the negative electrode terminal 13B are adjacent to each other in each column. That is, in each of the columns, the positive terminal 13A and the negative terminal 13B are alternately arranged.
  • the separators 22 made of insulating resin shown in FIG. 7A are disposed on both sides of each battery cell 12 (both side surfaces in the overlapping direction of the battery cells 12).
  • a partition portion 24 that protrudes upward from the upper surface of the battery cell 12 is formed at the upper end of the separator 22.
  • the partition portion 24 is inserted into a partition insertion portion 45 such as a slit or a through hole formed between adjacent bus bars 32.
  • the partition insertion part 45 is formed in an elongated rectangular shape in accordance with the shape of the plate-like partition part 24.
  • the partition part 24 prevents the short circuit between the electrode terminals by a tool by making it protrude above the partition insertion part 45 (projection direction of an electrode terminal).
  • partition insertion portion 45 is formed between adjacent bus bars 32A and between adjacent bus bars 32A and 32B.
  • partition insertion portion 45 is formed between adjacent bus bars 32A.
  • the partition insertion part 45 is also for separating adjacent bus bars 32 from each other.
  • strip-shaped battery wiring modules 30 ⁇ / b> A and 30 ⁇ / b> B extending along the arrangement direction of the battery cells 12 (the overlapping direction of the battery cells 12) are disposed on the plurality of battery cells 12. ing.
  • the battery wiring modules 30A and 30B are arranged one by one for each row of electrode terminals.
  • the battery wiring module 30A includes a bus bar array including a plurality of bus bars 32A and two bus bars 32B, and a voltage detection line 40 having a linear conductor 21 electrically connected to each of the predetermined bus bars 32A and 32B. .
  • the bus bars 32A are arranged side by side along the arrangement direction of the battery cells 12, and one bus bar 32B is arranged at both ends in the arrangement direction.
  • the two bus bars 32B are respectively connected to one electrode terminal of the stacked battery cells 12 disposed at both ends.
  • One bus bar 32B is a positive bus bar that is electrically connected only to the positive terminal 13A.
  • the other bus bar 32B is a negative electrode bus bar that is electrically connected only to the negative electrode terminal 13B.
  • the battery wiring module 30B includes a bus bar array including a plurality of bus bars 32A, and a voltage detection line 40 having linear conductors 21 that are electrically connected to the predetermined bus bars 32A.
  • each linear conductor 21 has its axial direction along the direction in which the battery cells 12 are arranged (that is, along the bus bar row), and is provided in parallel with a predetermined interval therebetween. Deploy.
  • the voltage detection line 40 is arranged at a predetermined interval from the bus bar row. That is, a predetermined interval is provided between the bus bar row side of each linear conductor 21 and the bus bar row.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the battery wiring module 30B as an example.
  • the terminal insertion hole 34 of the positive electrode terminal 13A is formed in one bus bar 32B
  • the terminal insertion hole 34 of the negative electrode terminal 13B is formed in the other bus bar 32B.
  • two bus bars 32B are arranged so as to sandwich the five bus bars 32A.
  • six bus bars 32A are arranged.
  • each bus bar 32A, 32B has a generally rectangular shape, and the corresponding electrode terminal is inserted into the terminal insertion hole 34.
  • the bus bars 32A and 32B are punched into a long rectangular flat conductor 33 made of a metal plate material such as copper, copper alloy, aluminum, aluminum alloy, gold, and stainless steel (SUS) in a press process described later. Is formed.
  • the bus bars 32A and 32B may be plated with Sn, Ni, Ag, Au, etc. in order to improve weldability.
  • the bus bars 32 ⁇ / b> A and 32 ⁇ / b> B of the present embodiment are tightened by screwing nuts 15 into the positive terminal 13 ⁇ / b> A and the negative terminal 13 ⁇ / b> B inserted through the terminal insertion holes 34. Thereby, the bus bars 32A and 32B are electrically connected to the positive terminal 13A and the negative terminal 13B.
  • the bus bar according to the present invention may be electrically connected by welding to the positive terminal and the negative terminal without forming the terminal insertion hole 34.
  • the bus bars 32 ⁇ / b> A and 32 ⁇ / b> B may be reduced in weight by, for example, forming the corners in an arc shape corresponding to the circular terminal insertion hole 34.
  • the voltage detection lines 40 constituting the battery wiring modules 30A and 30B include a plurality of linear conductors 21 arranged in parallel at predetermined intervals, and an outer peripheral portion of the plurality of linear conductors 21 arranged in such a manner. It forms in the shape of a flat cable which has the insulating resin part (1st insulating resin part 23A) coat
  • the first insulating resin portion 23A is made of, for example, an insulating resin such as polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), polybutylene terephthalate (PBT), or polyethylene terephthalate (PET).
  • an insulating resin is extruded together with a plurality of linear conductors 21 so as to cover the outer peripheral portions of the respective linear conductors 21 and integrated with the first insulating resin.
  • Part 23A is formed.
  • the linear conductor 21 a single conductor such as a flat conductor and a round conductor, and various conductors such as a stranded wire can be used.
  • the linear conductor 21 is made of a copper alloy, an aluminum alloy, or the like.
  • the bus bars 32 (32A, 32B) are arranged in parallel along at least one of the linear conductors 21 arranged at both ends of the voltage detection line 40.
  • Each of the plurality of linear conductors 21 in the illustrated battery wiring modules 30A and 30B has a predetermined interval with respect to the side edge portion 32a of the bus bar 32 and a predetermined interval with each other along the side edge portion 32a. Are arranged in parallel.
  • an insulating resin portion (second insulating resin portion 23B) is also provided on the side edge portion 32b opposite to the side edge portion 32a of the bus bar 32.
  • the second insulating resin portion 23B functions as a connecting portion that connects the bus bars 32 in the battery wiring modules 30A and 30B, and extends along the direction in which the battery cells 12 are arranged, while being opposite to the side edge portion. Connect 32b together.
  • the second insulating resin portion 23B is formed of the same insulating resin as the first insulating resin portion 23A. In this illustration, the second insulating resin portion 23B is extruded together with the first insulating resin portion 23A.
  • the first insulating resin portion 23A and the second insulating resin portion 23B are flexible. Even if the insulating resin is molded with certain insulating resin, positional deviation between the bus bars 32 (individual variation of the bus bars 32) can be suppressed.
  • the battery wiring modules 30 ⁇ / b> A and 30 ⁇ / b> B can prevent a reduction in the coupling force between the bus bar 32 and the voltage detection line 40 and can improve the workability of the battery module 20. Therefore, it is desirable to use a through hole as the partition insertion portion 45 described above. Of course, it is needless to say that the second insulating resin portion 23B as the connecting portion can be omitted if the coupling force between the voltage detection line 40 and the bus bar 32 is sufficient.
  • the bus bars 32A in the battery wiring modules 30A and 30B electrically connect the adjacent positive electrode terminal 13A and the negative electrode terminal 13B, respectively, and correspond to the linear conductor 21 of the voltage detection line 40 for measuring the voltage of the battery cell 12. And are electrically connected.
  • the bus bar 32A and the linear conductor 21 are electrically connected by a connection conductor 35 as an electrical connection portion.
  • the connection conductor 35 is formed by punching from a metal plate so as to have a pressure contact blade portion (pressure contact connection portion) 37 at one end of the main body and a welded portion 39 at the other end. As shown in FIG.
  • connection conductor 35 has a pressure contact blade portion 37 press-connected to a predetermined linear conductor 21 and a weld portion 39 welded to a predetermined bus bar 32A (see FIG. 4).
  • the “welding connection” in the present embodiment includes various known welding connections such as spot welding, ultrasonic welding, and laser welding. Further, the connection conductor is not limited to the connection conductor 35 of the present embodiment having the press contact blade portion 37 at one end, and various forms such as an electric wire and a bus bar can be adopted based on the spirit of the present embodiment.
  • one bus bar 32B in the battery wiring module 30A is electrically connected to the positive terminal 13A of the battery cell 12 at one end in the overlapping direction.
  • the other bus bar 32B is electrically connected to the negative electrode terminal 13B of the battery cell 12 at the other end in the overlapping direction.
  • the bus bar 32B is electrically connected to a predetermined linear conductor 21 for measuring the voltage of the battery cell 12.
  • the bus bar 32B and the linear conductor 21 are electrically connected to each other by a cut-and-raised piece 36 as an electrical connection portion formed on the side edge of the bus bar 32B (the outer edge portion in the arrangement direction of the battery cells 12).
  • the cut and raised piece 36 is formed by bending along the side edge of the bus bar 32B, and the tip end portion is welded to the predetermined linear conductor 21 (see FIG. 7B).
  • the cut and raised piece 36 can select the predetermined linear conductor 21 to which the tip end portion is welded by appropriately changing the bending position and changing the protruding position of the tip end portion.
  • the cut and raised piece 36 can also select the predetermined linear conductor 21 to which the intermediate portion is welded by appropriately changing the welding position without changing the bending position.
  • Battery wiring modules 30A and 30B are manufactured in substantially the same manufacturing process unless otherwise specified.
  • the battery wiring module 30B is taken as an example.
  • one long side portion 33a (a portion that is a source of the side edge portion 32a described above) of the long flat conductor 33 and the long side portion 33a are provided.
  • the first insulating resin portion 23A covers the outer peripheral portions of the plurality of linear conductors 21 arranged in parallel at predetermined intervals along the long side portion 33a.
  • the arrangement process and the covering process shown in FIGS. 5A and 5B will be described.
  • a plurality of reels around which the base material of each linear conductor 21 is wound and a reel around which the base material of the flat conductor 33 is wound are set coaxially in a known extruder.
  • the extruder arranges the base material of the plurality of linear conductors 21 and the base material of the plate-like conductor 33 in parallel at the above-described predetermined interval while pulling out the base material from each reel, and the first insulation is provided on the base material.
  • the resin portion 23A and the second insulating resin portion 23B are extruded. That is, this extruder performs an arrangement process and a covering process in a series of flows.
  • the base material is pulled out from each reel and sent to the die opening, and the base material of the plurality of linear conductors 21 and the base material of the flat conductor 33 are arranged in parallel at the above-described predetermined intervals. .
  • the covering step the first long side portion 33a of the flat conductor 33 constituting the outer peripheral portion and the side edge portion 32a of the plurality of linear conductors 21 is covered by using an extrusion die having the die opening.
  • the insulating resin portion 23A and the second insulating resin portion 23B that covers the other long side portion 33b of the flat conductor 33 that forms the side edge portion 32b are extruded.
  • the outer peripheral portion of the plurality of linear conductors 21 and one long side portion 33a of the flat conductor 33 are covered with the first insulating resin portion 23A, and the other long length of the flat conductor 33 is provided.
  • the side portion 33b is covered with the second insulating resin portion 23B. Therefore, in this arrangement step and covering step, a long flat circuit body 60 in which a plurality of linear conductors 21 constituting the flat cable-shaped voltage detection line 40 and a flat conductor 33 are integrally arranged in parallel. Is formed (see FIG. 5B).
  • the pressing process shown in FIG. 5C will be described.
  • a plurality of partition insertion portions 45 are punched at a predetermined interval P along the longitudinal direction of the flat conductor 33 in the flat circuit body 60.
  • a plurality of bus bars 32A are formed.
  • the length in the longitudinal direction of the partition insertion portion 45 is set so that the adjacent bus bars 32A are reliably separated from each other.
  • two bus bars (positive bus bar and negative electrode bus bar) 32B are formed together with the terminal insertion holes 34 by punching the partition insertion portion 45 and punching the terminal insertion holes 34. .
  • the longitudinal direction length of the partition insertion part 45 is set so that adjacent bus-bar 32A and bus-bar 32B may cut
  • the two bus bars 32B are each cut and raised to form pieces 36.
  • the interval P between the partition insertion portions 45, the interval between the pair of terminal insertion holes 34 in the bus bar 32A, and the inner diameter of the terminal insertion hole 34 in the bus bar 32 are determined according to the size of the battery cell 12, etc. It can change suitably and can press work simultaneously. For this reason, in the pressing process, battery wiring modules 30A and 30B having different specifications can be easily formed from one type of flat circuit body 60.
  • connection process shown in FIG. 5D will be described.
  • the plurality of linear conductors 21 are electrically connected to predetermined bus bars 32A by connecting conductors 35, respectively.
  • one end of the connection conductor 35 is press-contacted to the predetermined linear conductor 21 covered with the first insulating resin portion 23A, and the other end of the connection conductor 35 is electrically connected to the predetermined bus bar 32A.
  • the connection conductor 35 has a press-contact blade portion 37 formed at one end of the main body press-connected to the predetermined linear conductor 21 and a weld portion 39 formed at the other end of the main body welded to the predetermined bus bar 32A. Connected.
  • the cut and raised pieces 36 are electrically connected to the predetermined linear conductor 21 covered with the first insulating resin portion 23A. Specifically, the tip of the cut and raised piece 36 is welded to the predetermined linear conductor 21.
  • the connector 50 is connected and fixed to one end of the voltage detection line 40. In the present embodiment, the battery wiring modules 30A and 30B are thus completed.
  • the battery wiring modules 30A and 30B configured in this manner are each placed on each row of electrode terminals in the battery module 20 in which twelve battery cells 12 are overlaid.
  • the battery wiring modules 30 ⁇ / b> A and 30 ⁇ / b> B allow the electrode terminals (positive terminal 13 ⁇ / b> A and negative terminal 13 ⁇ / b> B) to be connected to be inserted into all the terminal insertion holes 34 of the bus bar 32 and to be partitioned.
  • the partition part 24 of the separator 22 is inserted into the part 45.
  • the nut 15 is screwed into the positive terminal 13A and the negative terminal 13B protruding from the terminal insertion hole 34 and tightened.
  • the bus bar 32 is fixed to the electrode terminals (the positive terminal 13A and the negative terminal 13B) by tightening the nut 15, and an electrical connection with the electrode terminal is established.
  • the battery pack 10 is completed by fastening the nuts 15 to all of the positive terminals 13A and the negative terminals 13B and attaching the battery wiring modules 30A and 30B to the battery module 20.
  • the battery wiring modules 30A and 30B include the plurality of bus bars 32 arranged at predetermined intervals according to the arrangement of the electrode terminals of the battery cells 12, and the bus bar rows. And a plurality of linear conductors 21 that are arranged at predetermined intervals and are electrically connected to the associated bus bars 32.
  • the outer peripheral portions of the plurality of linear conductors 21 and the side edge portions 32a of the plurality of bus bars 32 are integrally covered with the first insulating resin portion 23A.
  • the battery wiring modules 30A and 30B a plurality of bus bars 32 connected via the first insulating resin portion 23A are integrally disposed along the plurality of linear conductors 21 with a predetermined interval therebetween. ing. For this reason, the battery wiring modules 30A and 30B are insulated from an insulating frame or the like for disposing a plurality of bus bars 32A and 32B on the battery module 20 while suppressing a reduction in mounting workability when combined with the battery module 20. The member can be omitted. Therefore, the battery wiring modules 30 ⁇ / b> A and 30 ⁇ / b> B do not require an insulating member as a dedicated component for each type of the battery pack 10, thereby increasing versatility and reducing manufacturing costs.
  • the tip end portion of the cut and raised piece 36 that is bent at the side edge of the bus bar 32 ⁇ / b> B is welded to the predetermined linear conductor 21 in the voltage detection line 40. .
  • the predetermined bus bar 32B and the linear conductor 21 are connected by a simple operation of welding the tip end portion of the cut and raised piece 36 formed on the bus bar 32B to the predetermined linear conductor 21. Can be electrically connected.
  • the press contact blade portion 37 at one end of the connection conductor 35 is connected to the predetermined linear conductor 21 in the plurality of linear conductors 21 covered with the first insulating resin portion 23A. Are welded together, and the welded portion 39 at the other end is welded to the predetermined bus bar 32A. For this reason, in the battery wiring modules 30A and 30B, the press contact blade portion 37 formed at one end of the connection conductor 35 is press-connected to the linear conductor 21 and the welded portion 39 formed at the other end of the connection conductor 35 is provided.
  • the predetermined linear conductor 21 and the bus bar 32A can be electrically connected by a simple operation of welding connection to the bus bar 32A.
  • the outer peripheral part in the several linear conductor 21 and the one long side part 33a in the elongate flat conductor 33 are integrated in a coating process.
  • the other long side portion 33b of the flat conductor 33 is covered with the second insulating resin portion 23B integrally formed by extrusion.
  • a long flat circuit body 60 in which the linear conductors 21 and the flat conductors 33 are integrally arranged in parallel is formed. Since the flat circuit body 60 is continuously formed by extrusion molding using a known extruder (not shown), it is easy to reduce the manufacturing cost.
  • the plurality of partition insertion portions 45 are punched at a predetermined interval P along the longitudinal direction of the flat conductor 33 in the flat circuit body 60.
  • a plurality of bus bars 32 connected via the first insulating resin portion 23 ⁇ / b> A and the second insulating resin portion 23 ⁇ / b> B are integrally disposed along the plurality of linear conductors 21.
  • terminal insertion holes 34 are formed in the bus bar 32.
  • a battery wiring module 80 according to a second embodiment of the present invention will be described.
  • the connection form of the bus bar 32A and the linear conductor 21 is changed.
  • the equivalent to the battery wiring module 30B of the first embodiment will be described as an example, and members equivalent to the members of the battery wiring module 30B will be described. The same description is given, and the overlapping description is omitted.
  • the battery wiring module 80 according to the present embodiment is illustrated based on the configuration of the battery wiring module 30B having one type of bus bar 32A. However, the battery wiring module 80 having two types of bus bars 32A and 32B is illustrated. The same can be applied to the configuration based on 30A.
  • a long flat circuit body 60 is formed in the placement process and the covering process, as in the battery wiring module 30B of the first embodiment (see FIG. 5B). Then, after the flat circuit body 60 is cut to a desired length in the longitudinal direction, a plurality of partition insertion portions 45 and terminal insertion holes 34 are formed in the pressing process along the longitudinal direction of the flat conductor 33 in the flat circuit body 60. Punched out. At this time, as shown in FIG. 8A, the other part of the flat conductor 33 and a part of the voltage detection line 40 connected thereto are punched out, leaving the four bus bars 32A.
  • the connecting step the plurality of linear conductors 21 at one end of the first insulating resin portion 23A are separated from each other, and the linear conductor 21 at the one end is connected to a predetermined bus bar 32A. Connect electrically. Specifically, after cutting the first insulating resin portion 23 ⁇ / b> A between the linear conductors 21 in the remaining portion 85, the remaining portion 85 is folded on the voltage detection line 40. In this connection step, the end portions 21a, 21b, 21c, and 21d of the respective linear conductors 21 in the remaining portion 85 are bent substantially at right angles toward the predetermined bus bar 32A, and the end portions 21a, 21b, 21c, 21d is welded to a predetermined bus bar 32A.
  • the end portions 21a, 21b, 21c, and 21d serve as an electrical connection portion that electrically connects the linear conductor 21 and the predetermined bus bar 32A.
  • the connector 50 is connected and fixed to one end of the voltage detection line 40. Thereby, the battery wiring module 80 is completed.
  • the end portions 21 a, 21 b, 21 c, and 21 d are formed on the side opposite to the side to which the connector 50 is connected and on the free end side in the remaining portion 85.
  • the battery wiring module 80 cuts off the first insulating resin portion 23A between the linear conductors 21 in the remaining portion 85, and ends 21a, 21b, 21c, and the like of the linear conductor 21 in the remaining portion 85.
  • the predetermined linear conductor 21 and the bus bar 32A can be electrically connected by a simple operation of welding 21d to the bus bar 32A.
  • a battery wiring module 90 according to a third embodiment of the present invention will be described.
  • the connection form of the bus bar 32A and the linear conductor 21 is changed.
  • the equivalent to the battery wiring module 30B of the first embodiment will be described as an example, and members equivalent to the members of the battery wiring module 30B will be described. The same description is given, and the overlapping description is omitted.
  • the battery wiring module 90 according to the present embodiment is illustrated based on the configuration of the battery wiring module 30B having one type of bus bar 32A. However, the battery wiring module having two types of bus bars 32A and 32B is illustrated. The same can be applied to the configuration based on 30A.
  • a long flat circuit body 60 is formed in the placement step and the covering step similarly to the battery wiring module 30B of the first embodiment (see FIG. 5B). Then, after the flat circuit body 60 is cut to a desired length in the longitudinal direction, a plurality of partition insertion portions 45 and terminal insertion holes 34 are formed in the pressing process along the longitudinal direction of the flat conductor 33 in the flat circuit body 60. Punched out. At this time, as shown in FIG. 9A, the other portions of the flat conductor 33 and a part of the voltage detection line 40 are punched out, leaving the four bus bars 32A.
  • a plurality of linear conductors 21 at one end of the first insulating resin portion 23A are separated from each other, and a wire at the one end is separated.
  • the conductor 21 is electrically connected to a predetermined bus bar 32A.
  • the end portions 21a, 21b, and 21c separated from the adjacent linear conductors 21 by cutting the first insulating resin portion 23A between the respective linear conductors 21 at the one end portion of the remaining voltage detection line 40. , 21d.
  • the end portions 21a, 21b, 21c, and 21d of the respective linear conductors 21 are formed on the side opposite to the end portion to which the connector 50 is connected.
  • the end portions 21a, 21b, 21c, and 21d are bent toward the predetermined bus bar 32A, and the end portions 21a, 21b, 21c, and 21d are welded and connected to the predetermined bus bar 32A. That is, in this illustration, the end portions 21a, 21b, 21c, and 21d serve as an electrical connection portion that electrically connects the linear conductor 21 and the predetermined bus bar 32A.
  • the connector 50 is connected and fixed to one end of the voltage detection line 40. Thereby, the battery wiring module 90 is completed.
  • the battery wiring module 90 disconnects the first insulating resin portion 23A between the linear conductors 21 and welds the end portions 21a, 21b, 21c, and 21d of the linear conductor 21 to the bus bar 32A. With a simple operation, the predetermined linear conductor 21 and the bus bar 32A can be electrically connected.
  • a battery wiring module 100 according to a fourth embodiment of the present invention will be described.
  • This embodiment corresponds to the battery wiring modules 30A and 30B of the first embodiment in which the coupling force between the first insulating resin portion 23A and the bus bar 32A is increased.
  • an explanation will be given by taking as an example the equivalent of the battery wiring module 30B of the first embodiment, and the same reference numerals are used for members equivalent to the members of the battery wiring module 30B.
  • the description which overlaps is abbreviate
  • the battery wiring module 100 according to the present embodiment is illustrated based on the configuration of the battery wiring module 30B having one type of bus bar 32A.
  • the battery wiring module having two types of bus bars 32A and 32B is exemplified. The same can be applied to the configuration based on 30A.
  • the battery wiring module 100 according to the present embodiment includes one long side portion 33a in a long rectangular flat conductor 33A and the long sides.
  • a covering step of covering with 23A, and a flat conductor 33A is divided at predetermined intervals along the longitudinal direction of the flat conductor 33A, and at least connected in the same direction among the plurality of battery cells 12 stacked in the same direction.
  • a pressing step for forming a plurality of bus bars 32C for electrically connecting the electrode terminals arranged in the same direction, which are electrode terminals provided in the two battery cells 12, and a plurality A connecting step of connecting the linear conductor 21, respectively electrically to a predetermined bus bar 32C, is formed by a production method having. Strictly speaking, an arrangement step of arranging the members in a predetermined positional relationship exists before the covering step.
  • the arranging step is performed in the same manner as in the first embodiment. For this reason, in this arrangement
  • the covering step the first insulating resin portion 23A that covers the outer peripheral portion of the plurality of linear conductors 21 and one long side portion 33a of the flat conductor 33A using an extrusion die having a die opening, and a flat plate
  • a bonding reinforcing portion for increasing the bonding force between the first insulating resin portion 23A and the bus bar 32C is formed before entering the covering step. That is, in the manufacturing method of this embodiment, the process of forming such a joint reinforcement part is provided before the covering process.
  • the formation process of the bond strengthening part may be provided between the arranging process and the covering process, or may be provided before the base material of the flat conductor 33A is wound up as a reel.
  • a plurality of coupling strengthening portions are formed as through holes 38 in one long side portion 33a of the flat conductor 33A. Each through-hole 38 is formed at predetermined intervals along the long side portion 33a (longitudinal direction).
  • two through holes 38 are provided in the bus bar 32C. Although not shown, at least one through hole 38 may be provided in the bus bar 32B. Therefore, in the covering step, the insulating resin forming the first insulating resin portion 23A also enters the through hole 38. For this reason, in this battery wiring module 100, the coupling force between the first insulating resin portion 23A and the bus bar 32C is improved.
  • the pressing process shown in FIG. 10C will be described.
  • the pressing process is performed in the same manner as in the first embodiment.
  • the plurality of partition insertion portions 45 are spaced at a predetermined interval P along the longitudinal direction of the flat conductor 33A in the flat circuit body 60A.
  • a plurality of bus bars 32C are formed by punching out the terminal insertion holes 34.
  • two bus bars 32B are also formed.
  • the partition insertion portion 45 is punched at a position different from the through hole 38.
  • connection process any one of those described in the first to third embodiments may be adopted. Thereby, the battery wiring module 100 is completed.
  • the battery wiring module 100 includes the bus bar 32C after the partition insertion portion 45 has been punched by providing the coupling reinforcing portion including the through hole 38 on one long side portion 33a of the flat conductor 33A.
  • the coupling force between the voltage detection line 40 and the first insulating resin portion 23A can be increased.
  • the battery wiring module 100 has the first insulating resin portion 23A to the bus bar 32C even if the first insulating resin portion 23A and the second insulating resin portion 23B do not cover the side edge portions 32a and 32b of the bus bar 32C. Can be prevented from inadvertently falling off.
  • the battery wiring module 100 has the same effects as the battery wiring modules 30A, 30B, 80, 90 of the first to third embodiments.
  • the coupling strengthening portion is not limited to the through hole 38 of the present embodiment, and various forms can be adopted based on the purpose, such as providing a bent portion on one long side portion 33a of the flat conductor 33A. Needless to say.
  • the battery wiring modules 30A, 30B, 80, 90, 100 can be easily wired to each battery cell 12 with a simple structure and have high versatility. Manufacturing cost can be reduced.
  • both insulating sheets are obtained by sandwiching an outer peripheral portion of a plurality of linear conductors and a side edge portion adjacent to the linear conductor of a plurality of bus bars between two insulating sheets.
  • the insulating resin part can also be formed by bonding or fusing each other.

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Abstract

 互いに所定間隔を設けて並列配置された複数本の線状導体(21)と、同一方向に重ね合わされた複数の電池セル(12)の内の前記同一方向に連なる少なくとも2つの電池セル(12)に設けた電極端子であり、前記同一方向に並んでいる電極端子同士を電気的に接続するために、互いに所定間隔を空け、かつ、両端に配置された線状導体(21)の内の少なくとも一方に沿って並列配置された複数のバスバー(32A)と、複数本の線状導体(21)における外周部と、複数のバスバー(32A)における線状導体(21)に隣接する側縁部(32a)と、を一体に被覆する第1絶縁樹脂部(23A)と、線状導体(21)とバスバー(32A)とを電気的に接続させる接続導体(35)と、を備えること。

Description

電池配線モジュール
 本発明は、電池配線モジュールに関する。
 ハイブリッド自動車や電気自動車等の車両には、モータを駆動するための電力変換装置に接続された車載用の電池パックが搭載されている。その電池パックには、多数の電池セルを備えた電池モジュールが設けられている。その電池モジュールにおいては、それぞれの電池セルにおける何れか一方の電極端子が一列に並べられ、かつ、他方の電極端子が一列に並べられるように、それぞれの電池セルを重ね合わせている。電池パックにおいては、その複数の電池セルが直列や並列に接続されるように、隣り合う電池セルの電極端子間をバスバーなどの接続部材で接続している。そして、そのそれぞれの接続部材には、電線が接続されるものもある。このため、電池モジュールを組み立てる際には、複数箇所の電極端子間を接続部材で接続し、その接続部材に接続されている電線を電池モジュール上で配策する必要がある。そこで、従来は、その複数の接続部材を絶縁樹脂内にインサート成形等で一体成形したバスバーモジュールが用いられている。
 ところで、複数の電池セルを直列や並列に接続した場合には、電池セル間において電圧などの電池特性が不均一になると、電池セルの耐久性の低下を招く可能性がある。そこで、車載用の電池パックにおいては、各電池セル間の電圧に異常が生じる前に充電や放電を中止するため、電池セルの電圧を検知するための上述した電線(電圧検知線)が各接続部材(各バスバー)に取付けられている。しかしながら、このバスバーモジュールにおいて、複数本の電圧検知線は、束ねられた状態で電池モジュールの上を配策される。このため、このようなバスバーモジュールにおいては、電圧検知線の本数が多い場合、束ねられた電圧検知線が太くなって曲げ難くなったり、重くなったりして、配線作業がしづらくなってしまう可能性がある。
 更に、従来のバスバーモジュールにおいては、電圧検知線の被覆の先端を皮剥ぎし、露出した心線に丸型端子を圧着し、その丸型端子を電池セルの電極端子に嵌合して、電極端子の雄螺子部に接続部材と共に丸型端子をナットで共締めする構造が採用されている。このため、このバスバーモジュールは、接続部材と丸型端子との接触面の抵抗が大きくなり、電圧降下を生じさせてしまう可能性がある。
 そこで、従来の電池パックにおいては、簡単な構造で各電池セルへ容易に配線することができ、かつ、電圧降下の発生を抑えることができる高電圧検出モジュール装置(バスバーモジュール)が提案されている(例えば、特許文献1参照)。この電池パックの高電圧検出モジュール装置は、電池パック本体に組み合わされる絶縁枠体に、電池セルの所定の+端子及び-端子を接続できるように複数のバスバーを配設し、このバスバーの配設領域以外の絶縁枠体の領域にフラットケーブルを配置し、このフラットケーブルの各導体線間に所定形状に切り込みを入れ根元を残して切り離した導体線を所定のバスバーに溶接してなる。
 この高電圧検出モジュール装置は、絶縁枠体と複数のバスバーとフラットケーブルとで構成することによって、構造の簡素化を図っている。また、この高電圧検出モジュール装置は、絶縁枠体へのバスバーの配設工程と、フラットケーブルの各導体線の切り離し工程と、導体線のバスバーへの溶接工程と、によって形成させることで、配線作業の簡素化を図っている。
特開2010-114025号公報
 しかしながら、上記特許文献1の高電圧検出モジュール装置における絶縁枠体は、平面形状が長方形の板状部分の下面に所定間隔で複数の突出部を有すると共に、その板状部分に所定間隔で複数の貫通口が開口されている。即ち、この高電圧検出モジュール装置は、各電池セルの間の間隙に嵌合される複数の突出部の所定間隔及び形成数や、電池セルの+端子及び-端子の間隔で開口されている複数の貫通口の所定間隔及び開口数を、電池セルのサイズに応じてそれぞれ変更しなければならず、絶縁枠体が電池パックの種類毎に専用部品となる。その為、上記高電圧検出モジュール装置は、汎用性がなく、製造コストの低減が難しいものになっている。
 本発明は、上記状況に鑑みてなされたものであり、簡単な構造で、各電池セルへ容易に配線することができると共に、汎用性が高く製造コストを低減できる電池配線モジュールを提供することを、その目的とする。
 上記目的を達成する為、本発明に係る電池配線モジュールは、互いに所定間隔を設けて並列配置された複数本の線状導体と、同一方向に重ね合わされた複数の電池セルの内の前記同一方向に連なる少なくとも2つの電池セルに設けた電極端子であり、前記同一方向に並んでいる電極端子同士を電気的に接続するために、互いに所定間隔を空け、かつ、両端に配置された前記線状導体の内の少なくとも一方に沿って並列配置された複数のバスバーと、前記複数本の線状導体における外周部と、前記複数のバスバーにおける前記線状導体に隣接する側縁部と、を一体に被覆する絶縁樹脂部と、前記線状導体と前記バスバーとを電気的に接続させる電気接続部と、を備えることを特徴としている。
 ここで、前記電気接続部は、前記絶縁樹脂部の一端部における前記複数本の線状導体の間を切り離して形成された当該線状導体毎の端部であり、該線状導体の端部を所定の前記バスバーに電気的に接続することが望ましい。
 また、前記電気接続部は、前記絶縁樹脂部で被覆されている所定の前記線状導体に圧接接続する圧接接続部を一端に有し、他端を所定の前記バスバーに電気的に接続する接続導体であることが望ましい。
 また、正極端子のみと電気的に接続させる正極用バスバーと負極端子のみと電気的に接続させる負極用バスバーとを設け、前記正極用バスバーと前記負極用バスバーには、前記絶縁樹脂部で被覆されている所定の前記線状導体に電気的に接続する切起し片を形成することが望ましい。
 また、前記バスバーの前記側縁部には、該バスバーと前記絶縁樹脂部との結合力を高める結合強化部を設けることが望ましい。
 また、前記絶縁樹脂部を第1絶縁樹脂部とした場合、前記複数のバスバーにおける前記側縁部に対向する反対側の側縁部には、該反対側の側縁部同士を一体に繋ぐ第2絶縁樹脂部を設けることが望ましい。
 本発明に係る電池配線モジュールは、簡単な構造で、各電池セルへ容易に配線することができると共に、汎用性が高く製造コストを低減できる。
図1は、本発明の第1実施形態に係る電池配線モジュールを組み合わせた電池パックの全体斜視図である。 図2は、図1に示した電池パックの平面図である。 図3Aは、図2のA-A線における電池パックの要部断面図である。 図3Bは、図2のB-B線における電池配線モジュールの断面図である。 図4は、図1に示した電池配線モジュールの部分斜視図である。 図5Aは、図1に示した電池配線モジュールの配置工程を説明する要部平面図及び横断面図である。 図5Bは、図1に示した電池配線モジュールの被覆工程を説明する要部平面図及び横断面図である。 図5Cは、図1に示した電池配線モジュールのプレス工程を説明する要部平面図及び横断面図である。 図5Dは、図1に示した電池配線モジュールの接続工程を説明する要部平面図及び横断面図である。 図6は、電池配線モジュールの部分平面図である。 図7Aは、図1に示した電池パックの要部分解斜視図である。 図7Bは、図7AのY部の拡大図である。 図8Aは、本発明の第2実施形態に係る接続工程の前の電池配線モジュールの平面図である。 図8Bは、本発明の第2実施形態に係る接続工程を経た電池配線モジュールの平面図である。 図9Aは、本発明の第3実施形態に係る接続工程の前の電池配線モジュールの平面図である。 図9Bは、本発明の第3実施形態に係る接続工程を経た電池配線モジュールの平面図である。 図10Aは、本発明の第4実施形態に係る電池配線モジュールの配置工程を説明する要部平面図である。 図10Bは、本発明の第4実施形態に係る電池配線モジュールの被覆工程を説明する要部平面図である。 図10Cは、本発明の第4実施形態に係る電池配線モジュールのプレス工程を説明する要部平面図である。 図11Aは、図10Aに示した配置工程を説明する横断面図である。 図11Bは、図10Bに示した被覆工程を説明する横断面図である。 図11Cは、図10Cに示したプレス工程を説明する横断面図である。
 以下、本発明に係る電池配線モジュールの実施形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。
[第1実施形態]
 電池配線モジュールとは、電池パックに設けられているものであり、複数の電池セルを備えた電池モジュールに取付けられている。電池パックとは、例えば、電気自動車又はハイブリッド自動車等の車両に搭載され、この車両の駆動源たる回転機(電動機、発電機、電動発電機)との間でインバータを介して電力の授受(充放電)を行うものである。電池モジュールとは、それぞれの電池セルにおける何れか一方の電極端子が一列に並べられ、かつ、他方の電極端子が一列に並べられるように、それぞれの電池セルを同一方向に重ね合わせたものである。例えば、この電池モジュールとしては、それぞれの電極端子の列において、正極端子と負極端子とを交互に配置したものや、同極のものを並べて配置したものなどが知られている。電池パックにおいては、その複数の電池セルが直列や並列に接続されるように、所定の複数の電池セルが有する何れか一方の電極端子同士をバスバーなどの接続部材(第1接続部材)で接続する。第1接続部材は、同一方向に重ね合わされた複数の電池セルの内の当該同一方向に連なる少なくとも2つの電池セルに設けた電極端子であり、その同一方向に並んでいる電極端子同士を電気的に接続するものである。更に、電池パックにおいては、電池モジュールとしての両端に配置される正極端子と負極端子とに対して、各々バスバーなどの接続部材(第2接続部材)が接続されている。また、第1接続部材や第2接続部材には、各々線状導体(電線)が接続されている。その第1及び第2の接続部材と各線状導体は、例えば、電池状態の確認用のものとして利用することもできれば、充放電時の送電用のものとして利用することもできる。本実施形態の電池配線モジュールとは、そのような接続部材(第1及び第2の接続部材)と線状導体とをモジュール化したものである。電池配線モジュールは、電極端子の列毎に1つずつ配置する。図1、図2、図3A及び図3Bに示すように、本実施形態の電池パック10は、複数の電池セル12を備えた電池モジュール20と、電池配線モジュール30A,30Bと、を有する。その電池モジュール20は、図示しない箱型の筐体内に、セパレータを介して複数の電池セル12が配置されて固定されたものである。本実施形態の電池配線モジュール30A,30Bは、電池セル12の電圧(即ち電池状態)を測定するためのものとして例示する。
 本実施形態に係る電池配線モジュール30A,30Bは、複数の電池セル12を直列に接続するための複数のバスバー32と、各電池セル12の電圧を測定する電圧検知線40と、電圧検知線40の一端に接続固定されたコネクタ50と、を備えて構成されている。バスバー32は、バスバー(第1接続部材)32Aとバスバー(第2接続部材)32Bとに分けて用意されている。
 電池セル12は、二次電池であり、電極端子としての正極端子13Aと負極端子13Bとを1つずつ備えている。この電池セル12としては、直方体状の筐体を有するものや所謂ラミネートセルなどが知られている。この例示の電池セル12は、正極端子13Aと負極端子13Bとを同一方向に突出させる。例えば、直方体状の筐体を有するものの場合には、その筐体の或る1つの面から正極端子13Aと負極端子13Bとを突出させる。具体的に、本実施形態の電池セル12は、図1に示すように、上面(例えば車両搭載時に車両上方を向いた面)に正極端子13Aと負極端子13Bとを突出させている。それぞれの電池セル12は、同一方向に連なるように重ね合わせることによって、その同一方向に並んでいる電極端子の列を2列形成する。この例示のそれぞれの電池セル12は、そのそれぞれの列において正極端子13Aと負極端子13Bが隣り合うように、交互に逆向きに重ね合わせる。つまり、そのそれぞれの列においては、正極端子13Aと負極端子13Bとが交互に配置されている。
 各電池セル12の両側(電池セル12の重ね合わせ方向における両側面)には、図7Aに示した絶縁樹脂製のセパレータ22が配置される。セパレータ22の上端には、電池セル12の上面より上方に突出する仕切り部24が形成されている。この仕切り部24は、隣り合うバスバー32の間に形成されたスリットや貫通孔等の仕切り挿通部45に挿通させる。仕切り挿通部45は、板状の仕切り部24の形状に合わせて、細長い矩形状に形成する。仕切り部24は、その仕切り挿通部45よりも上方(電極端子の突出方向)に突出させることで、工具による電極端子間の短絡を防止する。電池配線モジュール30Aにおいては、隣り合うバスバー32A同士の間と隣り合うバスバー32A及びバスバー32Bの間とに仕切り挿通部45が形成される。電池配線モジュール30Bにおいては、隣り合うバスバー32A同士の間に仕切り挿通部45が形成される。仕切り挿通部45は、隣り合うバスバー32を互いに分断させるためのものでもある。
 複数の電池セル12の上には、図2に示すように、電池セル12の並び方向(電池セル12の重ね合わせ方向)に沿って延在させた帯状の電池配線モジュール30A,30Bが配置されている。電池配線モジュール30A,30Bは、電極端子の列毎に1つずつ配置されている。電池配線モジュール30Aは、複数のバスバー32Aと2つのバスバー32Bとからなるバスバー列と、所定のバスバー32A,32Bに各々電気的に接続された線状導体21を有する電圧検知線40と、を備える。この電池配線モジュール30Aのバスバー列においては、電池セル12の並び方向に沿って各バスバー32Aが並べて配置され、かつ、その並び方向の両端にバスバー32Bが1つずつ配置されている。その2つのバスバー32Bは、重ねられた電池セル12の内の両端に配置されたものにおける一方の電極端子に各々接続する。一方のバスバー32Bは、正極端子13Aのみと電気的に接続させる正極用バスバーである。他方のバスバー32Bは、負極端子13Bのみと電気的に接続させる負極用バスバーである。また、電池配線モジュール30Bは、複数のバスバー32Aからなるバスバー列と、所定のバスバー32Aに各々電気的に接続された線状導体21を有する電圧検知線40と、を備える。この電池配線モジュール30Bのバスバー列においては、電池セル12の並び方向に沿って各バスバー32Aが並べて配置されている。それぞれの電圧検知線40において、各々の線状導体21は、その軸線方向を電池セル12の並び方向に沿わせる(つまりバスバー列に沿わせる)と共に、その相互間に所定間隔を設けて、並列配置する。その電圧検知線40は、バスバー列との間に所定間隔を空けて配置されている。即ち、各線状導体21の内の最もバスバー列側とバスバー列との間には、所定間隔が設けられている。
 バスバー32Aには、正極端子13Aを挿通させる端子挿通孔34と負極端子13Bを挿通させる端子挿通孔34とが、電池セル12の並び方向に沿って1つずつ形成されている(図4)。図4は、電池配線モジュール30Bを例として挙げた図である。また、電池配線モジュール30Aにおいては、正極端子13Aの端子挿通孔34を一方のバスバー32Bに形成し、負極端子13Bの端子挿通孔34を他方のバスバー32Bに形成している。この例示の電池配線モジュール30Aにおいては、5個のバスバー32Aを挟み込むように、2つのバスバー32Bが配置されている。一方、電池配線モジュール30Bにおいては、6個のバスバー32Aが配置されている。
 各バスバー32A,32Bは、図4~図6に示すように、概ね矩形状を有しており、該当する電極端子を端子挿通孔34に挿通させる。バスバー32A,32Bは、後述するプレス工程において、銅、銅合金、アルミ、アルミ合金、金、ステンレス鋼(SUS)等の金属板材からなる長尺の矩形状の平板状導体33に打ち抜き加工を施すことにより形成される。バスバー32A,32Bには、溶接性を向上させるために、Sn,Ni,Ag,Au等のメッキ処理を行ってもよい。本実施形態のバスバー32A,32Bは、端子挿通孔34に挿通した正極端子13A及び負極端子13Bに対して、ナット15が螺合されて締め付けられる。これにより、バスバー32A,32Bは、正極端子13Aや負極端子13Bに対して、電気的に接続される。勿論、本発明に係るバスバーは、端子挿通孔34が形成されずに正極端子及び負極端子に溶接されることにより電気的に接続されてもよい。なお、バスバー32A,32Bは、例えば、その隅部を円形の端子挿通孔34に応じた弧状に形成することで、軽量化を図ってもよい。
 電池配線モジュール30A,30Bを構成する電圧検知線40は、互いに所定間隔を設けて並列配置された複数本の線状導体21と、そのような配置の複数本の線状導体21の外周部を一括して被覆した絶縁樹脂部(第1絶縁樹脂部23A)と、を有するフラットケーブル状に形成する。第1絶縁樹脂部23Aは、例えば、ポリプロピレン(PP)、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)などの絶縁樹脂によって形成される。この例示では、後述する被覆工程において、複数本の線状導体21と共に絶縁樹脂を押出成形することで、それぞれの線状導体21の外周部を覆いつつ、これらと一体化された第1絶縁樹脂部23Aが形成される。線状導体21には、平導体及び丸導体等の単線や、撚り線など種々の導体を用いることができる。また、この線状導体21には、銅合金やアルミニウム合金などが用いられる。
 電池配線モジュール30A,30Bにおいては、バスバー32(32A,32B)における電池セル12の並び方向に延在している2つの側縁部32a,32bであり、その内の少なくとも一方に電圧検知線40を配置する。換言するならば、バスバー32(32A,32B)は、電圧検知線40にて両端に配置された線状導体21の内の少なくとも一方に沿って並列配置される。この例示の電池配線モジュール30A,30Bにおけるそれぞれの複数本の線状導体21は、そのバスバー32の側縁部32aに対して所定間隔を空け、かつ、その側縁部32aに沿って互いに所定間隔を設けて並列配置されている。この電池配線モジュール30A,30Bにおいては、その複数本の線状導体21におけるそれぞれの外周部と、この複数本の線状導体21の内の1本に隣接するバスバー32の側縁部32aと、が第1絶縁樹脂部23Aによって被覆されている。更に、この電池配線モジュール30Aにおいては、そのバスバー32における側縁部32aに対向する反対側の側縁部32bにも、絶縁樹脂部(第2絶縁樹脂部23B)を設けている。第2絶縁樹脂部23Bは、電池配線モジュール30A,30Bにおける各々のバスバー32を連結させる連結部として作用するものであり、電池セル12の並び方向に沿って延在しながら反対側の側縁部32b同士を一体に繋ぐ。第2絶縁樹脂部23Bは、第1絶縁樹脂部23Aと同様の絶縁樹脂によって形成される。この例示では、第1絶縁樹脂部23Aと共に、第2絶縁樹脂部23Bについても一緒に押出成形する。電池配線モジュール30A,30Bにおいては、第1絶縁樹脂部23Aと第2絶縁樹脂部23Bとでバスバー32を保持しているので、第1絶縁樹脂部23Aと第2絶縁樹脂部23Bとが柔軟性のある絶縁樹脂で成形されたとしても、バスバー32間の位置ずれ(バスバー32の個々のばらつき)を抑えることができる。このため、この電池配線モジュール30A,30Bは、バスバー32と電圧検知線40との結合力低下を防止できると共に、電池モジュール20に対しての組み付け作業性を向上させることができる。従って、上述した仕切り挿通部45としては、貫通孔を用いることが望ましい。勿論、電圧検知線40とバスバー32との結合力が充分であれば、連結部としての第2絶縁樹脂部23Bを省略できることは言うまでもない。
 電池配線モジュール30A,30Bにおけるバスバー32Aは、それぞれ隣り合う正極端子13Aと負極端子13Bを電気的に接続すると共に、電池セル12の電圧を測定するための電圧検知線40の対応する線状導体21と電気的に接続されている。バスバー32Aと線状導体21は、電気接続部としての接続導体35により電気的に接続されている。接続導体35は、本体の一端に圧接刃部(圧接接続部)37を有し、他端に溶接部39を有するように金属板材から打ち抜き形成されている。そして、接続導体35は、図3Bに示すように、圧接刃部37が所定の線状導体21に圧接接続され、溶接部39が所定のバスバー32Aに溶接接続されている(図4参照)。なお、本実施形態中における「溶接接続」とは、スポット溶接、超音波溶接、レーザ溶接など公知の種々の溶接接続を含むものである。また、接続導体は、一端に圧接刃部37を有する本実施形態の接続導体35に限らず、電線やバスバーなど本実施形態の趣旨に基づいて種々の形態を採りうる。
 また、電池配線モジュール30Aにおける一方のバスバー32Bは、重ね合わせ方向における一端の電池セル12の正極端子13Aと電気的に接続される。また、他方のバスバー32Bは、重ね合わせ方向における他端の電池セル12の負極端子13Bと電気的に接続される。更に、バスバー32Bは、その電池セル12の電圧を測定するための所定の線状導体21と電気的に接続されている。バスバー32Bと線状導体21は、バスバー32Bの側縁(電池セル12の並び方向における外側の縁部分)に形成された電気接続部としての切起し片36により電気的に接続されている。切起し片36は、バスバー32Bの側縁に沿って折り曲げ形成され、先端部が所定の線状導体21に溶接接続されている(図7B参照)。切起し片36は、折り曲げ位置を適宜変更して先端部の突出位置を変更することで、先端部が溶接される所定の線状導体21を選択することができる。また、切起し片36は、折り曲げ位置を変更せずに溶接位置を適宜変更することで、中間部が溶接される所定の線状導体21を選択することもできる。
 次に、上記構成を有する電池配線モジュール30A,30Bの製造方法を説明する。なお、電池配線モジュール30A,30Bは、特に言及しない限り、略同様の製造工程で製造される。図中では、電池配線モジュール30Bを例に挙げている。本実施形態の電池配線モジュール30A,30Bの製造方法は、長尺の平板状導体33における一方の長辺部33a(前述した側縁部32aの元となる部分)と、この長辺部33aに対して所定間隔を空け、かつ、この長辺部33aに沿って互いに所定間隔を設けて並列配置された複数本の線状導体21におけるそれぞれの外周部と、を第1絶縁樹脂部23Aによって被覆する被覆工程と、平板状導体33を当該平板状導体33の長手方向に沿って所定間隔で分断し、同一方向に重ね合わされた複数の電池セル12の内の前記同一方向に連なる少なくとも2つの電池セル12に設けた電極端子であり、その同一方向に並んでいる電極端子同士を電気的に接続するための複数のバスバー32Aを形成するプレス工程と、複数本の線状導体21をそれぞれ所定のバスバー32Aに電気的に接続する接続工程と、を有する。厳密には、その被覆工程の前に、各部材を所定の位置関係で配置する配置工程が存在している。
 先ず、図5A及び図5Bに示した配置工程及び被覆工程について説明する。配置工程では、それぞれの線状導体21の基材が巻き取られた複数個のリールと、平板状導体33の基材が巻き取られたリールと、が公知の押出機において同軸上にセットされる。押出機は、それぞれのリールから基材を引き出しながら、複数本の線状導体21の基材と平板状導体33の基材とを上述した所定間隔で並列配置し、その基材に第1絶縁樹脂部23Aと第2絶縁樹脂部23Bとを押出成形するものである。つまり、この押出機は、配置工程と被覆工程とを一連の流れの中で実施する。配置工程では、それぞれのリールから基材を引き出しながらダイス開口に送り、このダイス開口で複数本の線状導体21の基材と平板状導体33の基材とを上述した所定間隔で並列配置させる。そして、被覆工程では、そのダイス開口を有する押出成形ダイスを用いて、複数本の線状導体21における外周部及び側縁部32aを成す平板状導体33の一方の長辺部33aを覆う第1絶縁樹脂部23Aと、側縁部32bを成す平板状導体33の他方の長辺部33bを覆う第2絶縁樹脂部23Bと、を押出成形する。これにより、被覆工程では、複数本の線状導体21における外周部及び平板状導体33の一方の長辺部33aが第1絶縁樹脂部23Aで被覆されると共に、平板状導体33の他方の長辺部33bが第2絶縁樹脂部23Bで被覆される。よって、この配置工程及び被覆工程では、フラットケーブル状の電圧検知線40を構成する複数本の線状導体21と、平板状導体33と、が一体に並列配置された長尺のフラット回路体60が形成される(図5B参照)。
 次に、図5Cに示したプレス工程について説明する。プレス工程では、所望の長手方向長さにフラット回路体60がカットされた後、フラット回路体60における平板状導体33の長手方向に沿って所定間隔Pで複数の仕切り挿通部45が打ち抜かれると共に、端子挿通孔34が打ち抜かれることにより、複数のバスバー32Aが形成される。この際、隣接するバスバー32A同士が確実に切り離されるように、仕切り挿通部45の長手方向長さは設定される。また、電池配線モジュール30Aのプレス工程では、その仕切り挿通部45の打ち抜きと端子挿通孔34の打ち抜きとによって、2つのバスバー(正極用バスバーと負極用バスバー)32Bについても端子挿通孔34と共に形成する。電池配線モジュール30Aについては、隣接するバスバー32Aとバスバー32Bとが確実に切り離されるように、仕切り挿通部45の長手方向長さを設定する。そして、この電池配線モジュール30Aのプレス工程では、その2つのバスバー32Bに各々切起し片36も形成する。なお、プレス工程では、電池セル12のサイズ等に応じて、それぞれ仕切り挿通部45同士の間隔Pや、バスバー32Aにおける一対の端子挿通孔34の間隔や、バスバー32における端子挿通孔34の内径を適宜変更して、同時にプレス加工することができる。このため、プレス工程では、一種類のフラット回路体60より、数種の仕様の異なる電池配線モジュール30A,30Bを容易に形成することができる。
 次に、図5Dに示した接続工程について説明する。接続工程では、複数本の線状導体21が、それぞれ所定のバスバー32Aに接続導体35によって電気的に接続される。この接続工程では、第1絶縁樹脂部23Aで被覆されている所定の線状導体21に接続導体35の一端を圧接接続すると共に、その接続導体35の他端を所定のバスバー32Aに電気的に接続する。具体的に、接続導体35は、本体の一端に形成された圧接刃部37が所定の線状導体21に圧接接続され、本体の他端に形成された溶接部39が所定のバスバー32Aに溶接接続される。また、電池配線モジュール30Aの接続工程では、第1絶縁樹脂部23Aで被覆されている所定の線状導体21に対して、切起し片36を電気的に接続する。具体的には、切起し片36の先端部が所定の線状導体21に溶接接続される。接続工程では、電圧検知線40の一端にコネクタ50が接続固定される。本実施形態では、このようにして電池配線モジュール30A,30Bが完成する。
 このように構成された電池配線モジュール30A,30Bは、各々、12個の電池セル12を重ね合わせた電池モジュール20における電極端子の各列の上にのせられる。
 次に、電池配線モジュール30A,30Bは、図7Aに示すように、接続対象となる電極端子(正極端子13A、負極端子13B)をバスバー32の全ての端子挿通孔34に挿通させると共に、仕切り挿通部45にセパレータ22の仕切り部24を挿通させる。
 そして、端子挿通孔34から突き出た正極端子13A及び負極端子13Bには、ナット15が螺合されて締め付けられる。バスバー32は、そのナット15の締め付けによって、電極端子(正極端子13A、負極端子13B)に固定され、この電極端子との電気的な接続が構築される。電池パック10は、全ての正極端子13A及び負極端子13Bにナット15が締め付けられ、電池モジュール20に電池配線モジュール30A,30Bが取付けられることによって完成する。
 以上示したように、本実施形態に係る電池配線モジュール30A,30Bは、電池セル12の電極端子の配列に合わせて互いに所定間隔を空けて配置された複数のバスバー32と、このバスバー列に沿って互いに所定間隔を空けて配置され、対応付けられているバスバー32に電気的に接続される複数本の線状導体21と、を備える。そして、この電池配線モジュール30A,30Bは、その複数本の線状導体21における外周部と複数のバスバー32における側縁部32aとが、第1絶縁樹脂部23Aにより一体に被覆されている。つまり、この電池配線モジュール30A,30Bにおいては、第1絶縁樹脂部23Aを介して繋がった複数のバスバー32が、複数本の線状導体21に沿って互いに所定間隔を空けて一体に配設されている。このため、この電池配線モジュール30A,30Bは、電池モジュール20に組み合わせる際の取付け作業性の低下を抑えつつ、複数のバスバー32A,32Bを電池モジュール20に配設する為の絶縁枠体等の絶縁部材を省略することができる。従って、この電池配線モジュール30A,30Bは、電池パック10の種類毎に専用部品となる絶縁部材が必要なくなることによって、汎用性が高まり、製造コストを低減できる。
 更に、本実施形態に係る電池配線モジュール30Aでは、バスバー32Bの側縁に折り曲げ形成された切起し片36の先端部が、電圧検知線40における所定の線状導体21に溶接接続されている。このため、この電池配線モジュール30Aでは、バスバー32Bに形成された切起し片36の先端部を所定の線状導体21に溶接するという簡単な作業で、所定のバスバー32Bと線状導体21を電気的に接続することができる。
 また、本実施形態に係る電池配線モジュール30A,30Bでは、第1絶縁樹脂部23Aに被覆された複数本の線状導体21における所定の線状導体21に接続導体35の一端の圧接刃部37が圧接接続されると共に、他端の溶接部39が所定のバスバー32Aに溶接接続されている。このため、この電池配線モジュール30A,30Bでは、接続導体35の一端に形成された圧接刃部37を線状導体21に圧接接続すると共に、接続導体35の他端に形成された溶接部39をバスバー32Aに溶接接続するという簡単な作業で、所定の線状導体21とバスバー32Aを電気的に接続することができる。
 また、本実施形態に係る電池配線モジュール30A,30Bの製造方法では、被覆工程において、複数本の線状導体21における外周部と長尺の平板状導体33における一方の長辺部33aとが一体に押出成形された第1絶縁樹脂部23Aにより被覆されると共に、その平板状導体33における他方の長辺部33bが一体に押出成形された第2絶縁樹脂部23Bにより被覆されることで、複数本の線状導体21と平板状導体33が一体に並列配置された長尺のフラット回路体60が形成される。このフラット回路体60は、図示しない公知の押出機による押出成形によって連続形成されるので、製造コストの低減が容易である。
 そして、この電池配線モジュール30A,30Bの製造方法では、プレス工程において、このフラット回路体60における平板状導体33の長手方向に沿って所定間隔Pで複数の仕切り挿通部45が打ち抜かれることにより、第1絶縁樹脂部23Aと第2絶縁樹脂部23Bとを介して繋がった複数のバスバー32が、複数本の線状導体21に沿って一体に配設される。また、このプレス工程では、そのバスバー32に端子挿通孔34が形成される。
 このため、このプレス工程では、電池セル12のサイズ等に応じて、それぞれ仕切り挿通部45同士の間隔Pや、バスバー32Aにおける一対の端子挿通孔34の間隔や、バスバー32における端子挿通孔34の内径を適宜変更した複数のバスバー32A,32Bを容易に形成することができる。よって、この製造方法では、汎用性が極めて高い電池配線モジュール30A,30Bを得ることができる。
[第2実施形態]
 次に、本発明の第2実施形態に係る電池配線モジュール80を説明する。本実施形態は、上記第1実施形態の電池配線モジュール30A,30Bにおいて、バスバー32Aと線状導体21の接続形態を変えたものである。このため、以下の本実施形態の説明においては、上記第1実施形態の電池配線モジュール30Bと同等のものを例に挙げて説明するものとし、この電池配線モジュール30Bの部材と同等の部材には同一の符号を付すことで、重複する説明を省略する。なお、本実施形態に係る電池配線モジュール80は、1種類のバスバー32Aを有する電池配線モジュール30Bの構成がベースとなるもので例示しているが、2種類のバスバー32A,32Bを有する電池配線モジュール30Aの構成がベースとなるものに対しても同様に適用することができる。
 本実施形態に係る電池配線モジュール80は、上記第1実施形態の電池配線モジュール30Bと同様に、配置工程及び被覆工程において、長尺のフラット回路体60が形成される(図5B参照)。そして、所望の長手方向長さにフラット回路体60がカットされた後、プレス工程では、フラット回路体60における平板状導体33の長手方向に沿って複数の仕切り挿通部45と端子挿通孔34が打ち抜かれる。その際には、図8Aに示すように、4枚のバスバー32Aを残して、平板状導体33における他の部分とこれに連なる電圧検知線40の一部とが打ち抜かれる。
 その平板状導体33における他の部分と共に一部が打ち抜かれた電圧検知線40の残り部分85においては、第1絶縁樹脂部23Aに被覆された複数本の線状導体21の内、バスバー32Aとの間隔が大きくなっているものほど突出長さが長くなっている。
 次に、図8Bに示すように、接続工程では、第1絶縁樹脂部23Aの一端部における複数本の線状導体21の間を切り離し、その一端部における線状導体21を所定のバスバー32Aに電気的に接続する。具体的には、残り部分85における各線状導体21間の第1絶縁樹脂部23Aを切断した後、この残り部分85を電圧検知線40に折り重ねる。そして、この接続工程では、その残り部分85における各線状導体21の端部21a,21b,21c,21dをそれぞれ所定のバスバー32Aに向けて略直角に折り曲げて、この端部21a,21b,21c,21dを所定のバスバー32Aに溶接接続する。つまり、この例示では、その端部21a,21b,21c,21dが、線状導体21と所定のバスバー32Aとを電気的に接続させる電気接続部となる。その溶接接続の後、接続工程では、電圧検知線40の一端にコネクタ50が接続固定される。これにより、電池配線モジュール80が完成する。なお、その端部21a,21b,21c,21dは、コネクタ50が接続される側とは逆側であり、残り部分85における自由端側に形成される。
 従って、本実施形態に係る電池配線モジュール80は、残り部分85における各線状導体21間の第1絶縁樹脂部23Aを切り離し、この残り部分85における線状導体21の端部21a,21b,21c,21dをバスバー32Aに溶接するという簡単な作業で、所定の線状導体21とバスバー32Aを電気的に接続することができる。
[第3実施形態]
 次に、本発明の第3実施形態に係る電池配線モジュール90を説明する。本実施形態は、上記第1実施形態の電池配線モジュール30A,30Bにおいて、バスバー32Aと線状導体21の接続形態を変えたものである。このため、以下の本実施形態の説明においては、上記第1実施形態の電池配線モジュール30Bと同等のものを例に挙げて説明するものとし、この電池配線モジュール30Bの部材と同等の部材には同一の符号を付すことで、重複する説明を省略する。なお、本実施形態に係る電池配線モジュール90は、1種類のバスバー32Aを有する電池配線モジュール30Bの構成がベースとなるもので例示しているが、2種類のバスバー32A,32Bを有する電池配線モジュール30Aの構成がベースとなるものに対しても同様に適用することができる。
 本実施形態に係る電池配線モジュール90は、上記第1実施形態の電池配線モジュール30Bと同様に、配置工程及び被覆工程において、長尺のフラット回路体60が形成される(図5B参照)。そして、所望の長手方向長さにフラット回路体60がカットされた後、プレス工程では、フラット回路体60における平板状導体33の長手方向に沿って複数の仕切り挿通部45と端子挿通孔34が打ち抜かれる。その際には、図9Aに示すように、4枚のバスバー32Aを残して、平板状導体33における他の部分と電圧検知線40の一部とが打ち抜かれる。
 その平板状導体33における他の部分と共に一部が打ち抜かれた残りの電圧検知線40においては、第1絶縁樹脂部23Aに被覆された複数本の線状導体21の内、バスバー32Aとの間隔が小さくなっているものほど長くなっている。
 次に、図9Bに示すように、接続工程では、第2実施形態と同じように、第1絶縁樹脂部23Aの一端部における複数本の線状導体21の間を切り離し、その一端部における線状導体21を所定のバスバー32Aに電気的に接続する。具体的には、残りの電圧検知線40の一端部における各線状導体21間の第1絶縁樹脂部23Aを切断することによって、隣接する線状導体21から分断させた端部21a,21b,21c,21dを形成する。その各線状導体21の端部21a,21b,21c,21dは、コネクタ50が接続される端部とは逆側に形成される。そして、この接続工程では、その端部21a,21b,21c,21dをそれぞれ所定のバスバー32Aに向けて折り曲げて、この端部21a,21b,21c,21dを所定のバスバー32Aに溶接接続する。つまり、この例示では、その端部21a,21b,21c,21dが、線状導体21と所定のバスバー32Aとを電気的に接続させる電気接続部となる。その溶接接続の後、接続工程では、電圧検知線40の一端にコネクタ50が接続固定される。これにより、電池配線モジュール90が完成する。
 従って、本実施形態に係る電池配線モジュール90は、各線状導体21間の第1絶縁樹脂部23Aを切り離し、その線状導体21の端部21a,21b,21c,21dをバスバー32Aに溶接するという簡単な作業で、所定の線状導体21とバスバー32Aを電気的に接続することができる。
[第4実施形態]
 次に、本発明の第4実施形態に係る電池配線モジュール100を説明する。本実施形態は、上記第1実施形態の電池配線モジュール30A,30Bにおいて、第1絶縁樹脂部23Aとバスバー32Aとの間の結合力を高めたものに相当する。以下の本実施形態の説明においては、上記第1実施形態の電池配線モジュール30Bと同等のものを例に挙げて説明するものとし、この電池配線モジュール30Bの部材と同等の部材には同一の符号を付すことで、重複する説明を省略する。なお、本実施形態に係る電池配線モジュール100は、1種類のバスバー32Aを有する電池配線モジュール30Bの構成がベースとなるもので例示しているが、2種類のバスバー32A,32Bを有する電池配線モジュール30Aの構成がベースとなるものに対しても同様に適用することができる。本実施形態に係る電池配線モジュール100は、図10A~図10Cと図11A~図11Cとに示すように、長尺の矩形状の平板状導体33Aにおける一方の長辺部33aと、この長辺部33aに対して所定間隔を空け、かつ、この長辺33a部に沿って互いに所定間隔を設けて並列配置された複数本の線状導体21におけるそれぞれの外周部と、を第1絶縁樹脂部23Aによって被覆する被覆工程と、平板状導体33Aを当該平板状導体33Aの長手方向に沿って所定間隔で分断し、同一方向に重ね合わされた複数の電池セル12の内の前記同一方向に連なる少なくとも2つの電池セル12に設けた電極端子であり、その同一方向に並んでいる電極端子同士を電気的に接続するための複数のバスバー32Cを形成するプレス工程と、複数本の線状導体21をそれぞれ所定のバスバー32Cに電気的に接続する接続工程と、を有する製造方法により形成される。厳密には、その被覆工程の前に、各部材を所定の位置関係で配置する配置工程が存在している。
 先ず、図10A及び図10B並びに図11A及び図11Bに示した配置工程及び被覆工程について説明する。配置工程は、第1実施形態と同じようにして実施される。このため、この配置工程では、それぞれのリールから引き出された複数本の線状導体21の基材と平板状導体33Aの基材とが所定間隔で並列配置される。そして、被覆工程では、ダイス開口を有する押出成形ダイスを用いて、複数本の線状導体21における外周部及び平板状導体33Aの一方の長辺部33aを覆う第1絶縁樹脂部23Aと、平板状導体33Aの他方の長辺部33bを覆う第2絶縁樹脂部23Bと、を押出成形する。これにより、この配置工程及び被覆工程では、フラットケーブル状の電圧検知線40を構成する複数本の線状導体21と、平板状導体33Aと、が一体に並列配置された長尺のフラット回路体60Aが形成される(図10B参照)。
 ここで、本実施形態では、被覆工程に入る前に、第1絶縁樹脂部23Aとバスバー32Cとの間の結合力を高めるための結合強化部を形成する。つまり、本実施形態の製造方法では、被覆工程の前に、そのような結合強化部を形成する工程が設けられている。その結合強化部の形成工程は、配置工程と被覆工程との間に設けてもよく、平板状導体33Aの基材がリールとして巻き取られる前に設けてもよい。結合強化部は、平板状導体33Aの一方の長辺部33aに貫通孔38として複数形成する。それぞれの貫通孔38は、その長辺部33a(長手方向)に沿って所定間隔で形成される。この例示では、バスバー32Cに2つの貫通孔38を設けている。また、図示しないが、バスバー32Bには、貫通孔38を少なくとも1つ設ければよい。従って、被覆工程では、その貫通孔38にも第1絶縁樹脂部23Aを成す絶縁樹脂が入り込む。このため、この電池配線モジュール100においては、第1絶縁樹脂部23Aとバスバー32Cとの間の結合力が向上する。
 次に、図10Cに示したプレス工程について説明する。プレス工程は、第1実施形態と同じようにして実施される。このため、このプレス工程では、所望の長手方向長さにフラット回路体60Aがカットされた後、フラット回路体60Aにおける平板状導体33Aの長手方向に沿って所定間隔Pで複数の仕切り挿通部45が打ち抜かれると共に、端子挿通孔34が打ち抜かれることにより、複数のバスバー32Cが形成される。電池配線モジュール30Aの構成をベースとするものでは、2つのバスバー32Bも形成される。ここで、仕切り挿通部45は、貫通孔38とは異なる位置で打ち抜く。
 接続工程としては、第1から第3の実施形態で説明したものの内の何れか1つを採用すればよい。これにより、電池配線モジュール100が完成する。
 本実施形態に係る電池配線モジュール100は、貫通孔38からなる結合強化部が平板状導体33Aの一方の長辺部33aに設けられることで、仕切り挿通部45が打ち抜かれた後のバスバー32Cと電圧検知線40の第1絶縁樹脂部23Aとの結合力を高めることができる。このため、この電池配線モジュール100は、第1絶縁樹脂部23Aや第2絶縁樹脂部23Bによってバスバー32Cのそれぞれの側縁部32a,32bを大きく覆わなくとも、第1絶縁樹脂部23Aからバスバー32Cが不用意に脱落するのを防止できる。その他、この電池配線モジュール100は、上記第1から第3の実施形態の電池配線モジュール30A,30B,80,90と同様の作用効果を有することは勿論である。なお、結合強化部は、本実施形態の貫通孔38に限るものではなく、平板状導体33Aの一方の長辺部33aに折り曲げ部を設けるなど、その趣旨に基づいて種々の形態を採りうることは言うまでもない。
 以上示したように、上述した各実施形態に係る電池配線モジュール30A,30B,80,90,100は、簡単な構造で、各電池セル12へ容易に配線することができると共に、汎用性が高く製造コストを低減できる。
 なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、適宜、変形、改良等が可能である。その他、上述した実施形態における各構成要素の材質、形状、寸法、数、配置箇所等は本発明を達成できるものであれば任意であり、限定されない。例えば、電池配線モジュールにおいては、複数本の線状導体における外周部と、複数のバスバーにおける線状導体に隣接する側縁部と、を2枚の絶縁シートの間に挟みこんで、両絶縁シートを互いに接着や融着することにより絶縁樹脂部を形成することもできる。
 10 電池パック
 12 電池セル
 13A 正極端子(電極端子)
 13B 負極端子(電極端子)
 20 電池モジュール
 21 線状導体
 21a,21b,21c,21d 端部
 23A 第1絶縁樹脂部
 23B 第2絶縁樹脂部
 30A,30B,80,90,100 電池配線モジュール
 32 バスバー
 32A バスバー
 32B バスバー(正極用バスバー、負極用バスバー)
 32C バスバー
 32a,32b 側縁部
 34 端子挿通孔
 35 接続導体
 36 切起し片
 38 貫通孔(結合強化部)

Claims (6)

  1.  互いに所定間隔を設けて並列配置された複数本の線状導体と、
     同一方向に重ね合わされた複数の電池セルの内の前記同一方向に連なる少なくとも2つの電池セルに設けた電極端子であり、前記同一方向に並んでいる電極端子同士を電気的に接続するために、互いに所定間隔を空け、かつ、両端に配置された前記線状導体の内の少なくとも一方に沿って並列配置された複数のバスバーと、
     前記複数本の線状導体における外周部と、前記複数のバスバーにおける前記線状導体に隣接する側縁部と、を一体に被覆する絶縁樹脂部と、
     前記線状導体と前記バスバーとを電気的に接続させる電気接続部と、
     を備えることを特徴とする電池配線モジュール。
  2.  前記電気接続部は、前記絶縁樹脂部の一端部における前記複数本の線状導体の間を切り離して形成された当該線状導体毎の端部であり、該線状導体の端部を所定の前記バスバーに電気的に接続することを特徴とする請求項1に記載の電池配線モジュール。
  3.  前記電気接続部は、前記絶縁樹脂部で被覆されている所定の前記線状導体に圧接接続する圧接接続部を一端に有し、他端を所定の前記バスバーに電気的に接続する接続導体であることを特徴とする請求項1に記載の電池配線モジュール。
  4.  正極端子のみと電気的に接続させる正極用バスバーと負極端子のみと電気的に接続させる負極用バスバーとを設け、
     前記正極用バスバーと前記負極用バスバーには、前記絶縁樹脂部で被覆されている所定の前記線状導体に電気的に接続する切起し片を形成することを特徴とする請求項1,2又は3に記載の電池配線モジュール。
  5.  前記バスバーの前記側縁部には、該バスバーと前記絶縁樹脂部との結合力を高める結合強化部を設けることを特徴とする請求項1~4の何れか1項に記載の電池配線モジュール。
  6.  前記絶縁樹脂部を第1絶縁樹脂部とした場合、前記複数のバスバーにおける前記側縁部に対向する反対側の側縁部には、該反対側の側縁部同士を一体に繋ぐ第2絶縁樹脂部を設けることを特徴とする請求項1~5の何れか1項に記載の電池配線モジュール。
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