WO2020026964A1 - 電源装置及びこれを備える車両並びに緩衝体 - Google Patents

電源装置及びこれを備える車両並びに緩衝体 Download PDF

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豪 山城
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三洋電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a power supply device, a vehicle including the power supply device, and a shock absorber used for the power supply device.
  • the power supply device is used for a power supply device for driving a vehicle, a power supply device for power storage, and the like.
  • a power supply device is preferably configured to be capable of outputting a large current, and includes a plurality of chargeable / dischargeable secondary battery cells connected in series or in parallel.
  • a power supply device using a battery stack in which secondary battery cells having a rectangular outer can are stacked has been used (for example, Patent Reference 1).
  • a configuration is adopted in which a plurality of power storage elements 901 are stacked, end plates 920 are arranged on both side end surfaces, and end plates 920 are fastened to each other by bind bars 915. ing.
  • the power supply device 900 having this configuration is used, for example, for in-vehicle use, there is a risk that the secondary battery cells may shift in the vertical direction due to vibration, impact, or the like. For this reason, a configuration is adopted in which the upper corner of the battery stack is pressed by bending the upper end of the bind bar.
  • the secondary battery cell expands and contracts due to charge and discharge, and the height of the upper surface is not necessarily constant among the secondary battery cells.
  • the height of the upper surface of the secondary battery cell is individual, in a configuration in which the upper surface of the battery stack is pressed uniformly, the stress applied to the upper surface of the secondary battery cell is uneven.
  • uniformity cannot be achieved. For example, when a relatively strong stress is applied to the upper surfaces of some of the secondary battery cells, it is conceivable that the deterioration of the secondary battery cells may progress.
  • the present invention has been made in view of such a background, and an object of the present invention is to provide a power supply device for dispersing and protecting a stress applied to an upper surface of a secondary battery cell, a vehicle including the power supply device, and a vehicle including the power supply device. It is to provide a buffer.
  • a power supply device includes a plurality of secondary battery cells, a pair of end plates that cover both end surfaces of a battery stack in which the plurality of secondary battery cells are stacked, and fastens the end plates to each other.
  • a power supply comprising: a plurality of fastening members; a plurality of pressing portions for pressing respective upper surfaces of the plurality of secondary battery cells; and a buffer interposed between the pressing portions and the upper surface of the secondary battery cells.
  • the buffer body includes a plurality of resin-made cover portions and a flexible connecting portion that connects the plurality of cover portions, and each of the plurality of cover portions includes a secondary cover.
  • the plurality of pressing portions are arranged on the upper surface of the battery cell and abut on the upper surface of each cover portion.
  • each secondary battery cell is pressed by the pressing portion to make the height uniform, and the stress applied to the pressed portion of each secondary battery cell can be dispersed by the buffer.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating the power supply device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the power supply device of FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged perspective view illustrating a pressing unit of FIG. 2.
  • FIG. 3 is an enlarged perspective view of a main part of the shock absorber of FIG. 2. It is the principal part expansion perspective view which looked at the buffer of FIG. 4 from diagonally upward.
  • FIG. 3 is an enlarged plan view of a main part of the shock absorber of FIG. 2.
  • FIG. 3 is an enlarged side view of a main part of the shock absorber of FIG. 2.
  • FIG. 3 is an enlarged bottom view of a main part of the shock absorber of FIG. 2.
  • FIG. 3 is an enlarged perspective view of a main part of the shock absorber of FIG.
  • FIG. 2 is a schematic vertical sectional view illustrating the function of a buffer of the power supply device of FIG. 1. It is a principal part expansion perspective view of the power supply device which concerns on a modification. It is a principal part enlarged plan view of the power supply device concerning a modification.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example in which a power supply device is mounted on a hybrid vehicle that runs on an engine and a motor.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example in which a power supply device is mounted on an electric vehicle running only by a motor. It is a block diagram showing the example applied to the power supply device for electric storage. It is an exploded perspective view of the conventional power supply device.
  • the connecting portion is provided in a wall portion facing the adjacent cover portions in a U-shape.
  • the cushioning member integrally forms the cover portion and the connecting portion.
  • the buffer further includes a plate-shaped metal plate portion disposed on each cover portion, and the plurality of cover portions are each provided with a secondary battery.
  • the plurality of pressing portions are arranged on the upper surface of the cell and abut on the upper surface of the plate portion provided on each cover portion.
  • the cover portion includes a wall portion so as to cover the periphery in a U shape in plan view, and the plate portion is provided on the cover portion surrounded by the wall portion. Section is arranged.
  • the plate portion has one or more holes. With the above configuration, the plate portion can be easily positioned.
  • the plate portion can be formed integrally with the cover portion. According to the above configuration, the plate portion can be reliably fixed to a predetermined position of the cover portion.
  • the plate portion can be insert-molded in the cover portion.
  • the load can be dispersed by the metal plate portion.
  • a portion where the pressing portion contacts an upper surface of the secondary battery cell is curved.
  • the pressing portion is formed integrally with the fastening member.
  • the fastening member has a flat fastening main surface and an upper end of the fastening main surface, and the pressing portion provided for each secondary battery cell. It has.
  • a power supply device includes a heat dissipation plate disposed on the bottom surface of the battery stack.
  • a vehicle includes the power supply device, a traveling motor supplied with power from the power supply device, a vehicle body including the power supply device and the motor, and the motor And wheels for driving the vehicle body by driving the vehicle body.
  • a power supply device includes a pressing portion that covers an upper surface of a battery stack in which a plurality of secondary battery cells are stacked, and presses an upper surface of each secondary battery cell.
  • a buffer interposed between the upper surface of the battery cell and connecting a plurality of resin-made cover portions, a plate-shaped metal plate portion disposed on each cover portion, and the plurality of cover portions. And a flexible connecting portion.
  • the pressing portion presses the upper surface of each secondary battery cell to make the height uniform, and the stress applied to the pressed portion of each secondary battery cell can be dispersed by the buffer.
  • each element constituting the present invention may be configured such that a plurality of elements are configured by the same member and one member also serves as the plurality of elements, or conversely, the function of one member may be performed by a plurality of members. It can be realized by sharing.
  • the power supply device is mounted on an electric vehicle such as a hybrid vehicle or an electric vehicle and supplies power to a traveling motor, a power supply for storing generated power of natural energy such as solar power generation or wind power generation, or It is used for various purposes such as a power source for storing electric power, and is particularly used as a power source suitable for high power and large current applications.
  • an electric vehicle such as a hybrid vehicle or an electric vehicle and supplies power to a traveling motor
  • a power supply for storing generated power of natural energy such as solar power generation or wind power generation
  • It is used for various purposes such as a power source for storing electric power, and is particularly used as a power source suitable for high power and large current applications.
  • FIG. 1 is a perspective view of a power supply device 100 according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is an exploded perspective view thereof.
  • a battery stack 10 in which a plurality of secondary battery cells 1 are stacked, a pair of end plates 20 covering both side end surfaces of the battery stack 10, and the end plates 20 are fastened to each other. It includes a plurality of fastening members 15 and a buffer 30 disposed on the upper surface of the secondary battery cell 1.
  • the buffer 30 is disposed on each of the left and right shoulders of the battery stack 10. (Battery laminate 10)
  • the battery stack 10 is connected to a plurality of secondary battery cells 1 having positive and negative electrode terminals 2 and the electrode terminals 2 of the plurality of secondary battery cells 1, and connects the plurality of secondary battery cells 1 in parallel and in series.
  • a bus bar 3 connected to the A plurality of secondary battery cells 1 are connected in parallel or in series via these bus bars 3.
  • the secondary battery cell 1 is a chargeable / dischargeable secondary battery.
  • a plurality of secondary battery cells 1 are connected in parallel to form a parallel battery group, and a plurality of parallel battery groups are connected in series, so that many secondary battery cells 1 are connected in parallel and in series. Connected.
  • a plurality of secondary battery cells 1 are stacked to form a battery stack 10.
  • a pair of end plates 20 are arranged on both end surfaces of the battery stack 10.
  • the ends of the fastening members 15 are fixed to the end plates 20 to fix the stacked secondary battery cells 1 in a pressurized state.
  • the secondary battery cell 1 is a rectangular battery in which the outer shape of the main surface, which is a wide surface, is quadrangular, and has a thickness smaller than the width. Further, the secondary battery cell 1 is a chargeable / dischargeable secondary battery, and is a lithium ion secondary battery. However, the present invention does not specify a secondary battery cell as a prismatic battery or a lithium ion secondary battery. As the secondary battery cell, any rechargeable battery, for example, a non-aqueous electrolyte secondary battery other than a lithium ion secondary battery or a nickel hydride secondary battery cell can be used.
  • an electrode body in which positive and negative electrode plates are stacked is housed in an outer can 1a, filled with an electrolytic solution, and hermetically sealed.
  • the outer can 1a is formed in a square tubular shape whose bottom is closed, and the upper opening is hermetically closed by a metal plate sealing plate 1b.
  • the outer can 1a is manufactured by deep drawing a metal plate such as aluminum or an aluminum alloy.
  • the sealing plate 1b is made of a metal plate such as aluminum or an aluminum alloy, like the outer can 1a.
  • the sealing plate 1b is inserted into the opening of the outer can 1a, irradiates the boundary between the outer periphery of the sealing plate 1b and the inner periphery of the outer can 1a with laser light, and laser-welds the sealing plate 1b to the outer can 1a. It is fixed airtight. (Electrode terminal 2)
  • the secondary battery cell 1 has the sealing plate 1b, which is the top surface, as a terminal surface, and positive and negative electrode terminals 2 are fixed to both ends of the terminal surface.
  • the electrode terminal 2 has a protruding portion in a columnar shape.
  • the protruding portion does not necessarily need to be formed in a columnar shape, but may be formed in a polygonal column shape or an elliptical column shape.
  • the positions of the positive and negative electrode terminals 2 fixed to the sealing plate 1b of the secondary battery cell 1 are such that the positive electrode and the negative electrode are left-right symmetric.
  • the secondary battery cells 1 are stacked by reversing the left and right sides, and the electrode terminals 2 of the positive electrode and the negative electrode approaching and approaching each other are connected by the bus bar 3, so that the adjacent secondary battery cells 1 can be connected in series.
  • the bus bar 3 Like that. (Battery laminate 10)
  • the plurality of secondary battery cells 1 are stacked so that the thickness direction of each of the secondary battery cells 1 is in the stacking direction to configure the battery stack 10.
  • a plurality of secondary battery cells 1 are stacked so that the terminal surfaces on which the positive and negative electrode terminals 2 are provided, and in FIG. 2, the sealing plate 1b is on the same plane.
  • the battery stack 10 may include an insulating spacer 16 interposed between the adjacently stacked secondary battery cells 1.
  • the insulating spacer 16 is made of an insulating material such as a resin in a thin plate or sheet shape.
  • the insulating spacer 16 has a plate shape having a size substantially equal to the facing surface of the secondary battery cell 1.
  • the insulating spacers 16 can be stacked between the adjacent secondary battery cells 1 to insulate the adjacent secondary battery cells 1 from each other.
  • a spacer having a shape in which a cooling gas flow path is formed between the secondary battery cell 1 and the spacer can be used as the spacer arranged between the adjacent secondary battery cells 1, a spacer having a shape in which a cooling gas flow path is formed between the secondary battery cell 1 and the spacer can be used. Further, the surface of the secondary battery cell 1 can be covered with an insulating material.
  • the surface of the outer can except for the electrode portion of the secondary battery cell may be thermally welded with a shrink tube made of PET resin or the like.
  • the insulating spacer may be omitted.
  • an insulation spacer is interposed between the secondary battery cells connected in series with each other, and the secondary battery cells are connected in parallel. Since there is no voltage difference between adjacent outer cans between the secondary battery cells to be formed, an insulating spacer between these secondary battery cells can be omitted.
  • the power supply device 100 shown in FIG. 2 has the end plates 20 arranged on both end surfaces of the battery stack 10. Note that these may be insulated by interposing an end face spacer 17 between the end plate and the battery stack.
  • the end face spacer 17 can also be manufactured in a thin plate or sheet shape using an insulating material such as a resin.
  • a metal bus bar 3 is connected to the positive and negative electrode terminals 2 of the adjacent secondary battery cells 1, and a plurality of secondary battery cells 1 are connected in parallel and in series via the bus bar 3. You.
  • the battery stack 10 is configured such that the positive and negative electrode terminals 2 provided at both ends of the terminal surface 1X have the same left and right directions.
  • a plurality of secondary battery cells 1 are provided so that the positive and negative electrode terminals 2 provided at both ends of the terminal surface 1X are opposite to each other. Battery cells 1 are stacked.
  • the battery stack 10 shown in FIG. 2 is formed by stacking the two secondary battery cells 1 constituting the parallel battery group so that the positive and negative electrode terminals 2 have the same left and right directions, and are stacked in the same direction.
  • Eight parallel battery groups each including two secondary battery cells 1 are stacked such that the positive and negative electrode terminals 2 are alternately turned left and right.
  • the present invention does not specify the number of secondary battery cells constituting the battery stack and the connection state thereof. Including other embodiments described later, the number of the secondary battery cells constituting the battery stack and the connection state thereof can be variously changed.
  • the electrode terminals 2 of the plurality of secondary battery cells 1 adjacent to each other are connected by the bus bar 3, A plurality of secondary battery cells 1 are connected in parallel and in series.
  • a bus bar holder may be arranged between the battery stack 10 and the bus bar 3. By using the bus bar holder, the plurality of bus bars can be arranged at fixed positions on the upper surface of the battery stack while insulating the plurality of bus bars from each other and insulating the terminal surfaces of the secondary battery cells from the bus bars. (Bus bar 3)
  • the bus bar 3 is manufactured into a predetermined shape by cutting and processing a metal plate.
  • a metal plate constituting the bus bar 3 a metal having a small electric resistance and a light weight, for example, an aluminum plate or a copper plate, or an alloy thereof can be used.
  • the metal plate of the bus bar 3 can also use other metals having low electric resistance and light weight, or alloys thereof.
  • the end plates 20 are arranged at both ends of the battery stack 10 and are fastened via a pair of right and left fastening members 15 arranged along both side surfaces of the battery stack 10. Is done.
  • the end plates 20 are disposed at both ends of the battery stack 10 in the stacking direction of the secondary battery cells 1 and outside the end face spacers 17 and sandwich the battery stack 10 from both ends. (Fastening member 15)
  • Both ends of the fastening member 15 are fixed to end plates 20 arranged on both end surfaces of the battery stack 10.
  • the end plate 20 is fixed by a plurality of fastening members 15, thereby fastening the battery stack 10 in the stacking direction.
  • the fastening member 15 is a metal plate having a predetermined width and a predetermined thickness along the upper surface of the battery stack 10, and is disposed to face the upper and lower surfaces of the battery stack 10.
  • a metal plate such as iron, preferably a steel plate can be used.
  • the fastening member 15 made of a metal plate is bent into a predetermined shape by press molding or the like.
  • Both ends of the main fastening surface 15a of the plate-like fastening member 15 are bent to form a bent portion 15b, and a through hole 15c is opened in the bent portion 15b.
  • the fastening members 15 are respectively arranged on opposing surfaces of the battery stack 10 and fastened to the end plate 20 with bolts through the through holes 15c. (Pressing part 15d)
  • the power supply device 100 also includes a plurality of pressing portions 15d for pressing the upper surfaces of the plurality of secondary battery cells 1, respectively.
  • the pressing portion 15d is configured such that the plurality of pressing portions 15d can independently perform a pressing operation so that the plurality of secondary battery cells 1 can be individually pressed.
  • the adjacent pressing portions 15d are separated from each other by a space GP so as to be separated from each other.
  • the interval at which the plurality of pressing portions 15d are provided is determined by the thickness of the secondary battery cell 1 such that the pressing portions 15d are respectively positioned on the upper surfaces of the respective secondary battery cells 1 in the battery stack 10 in which the secondary battery cells 1 are stacked. It is designed according to the thickness of the insulating spacer 16 interposed therebetween.
  • the pressing portion 15d has a curved portion that contacts the upper surface of the secondary battery cell 1 as shown in FIG. In this way, by making the bent surface with the secondary battery cell 1 side (or a buffer 30 described later) a curved surface instead of a plane, the contact portion is not a plane but a line or a dot, and is stable. Operation can be achieved. On the other hand, when the contact portion is formed in a linear shape or a dot shape, there is a concern that stress is concentrated and surface pressure is increased. Therefore, a plate portion 40 having high strength such as a metal plate is used for the contact portion (details will be described later).
  • the pressing portion 15d is formed integrally with the fastening member 15.
  • the fastening member 15 includes a plate-shaped fastening main surface 15a and a pressing portion 15d provided at an upper end of the fastening main surface 15a. This allows the pressing portion 15d to press the upper surface of each secondary battery cell 1 in a state where the battery stack 10 is fastened by the fastening member 15.
  • the present invention is not limited to an example in which the pressing portion is integrally formed with the fastening member, and these may be formed by separate members. (Buffer 30)
  • FIG. 4 is a perspective view of the shock absorber 30,
  • FIG. 5 is an enlarged perspective view of a main part viewed obliquely from above
  • FIG. 6 is an enlarged plan view of the main part
  • FIG. 7 is an enlarged side view of the main part
  • FIG. FIG. 8 is a perspective view of an essential part viewed from obliquely below
  • the buffer 30 shown in these figures includes a plurality of cover portions 31 and a connecting portion 36 that connects the adjacent cover portions 31 to each other.
  • the connecting portions 36 are flexible, so that each connecting portion 36 can individually move in the height direction (the vertical direction in FIG. 10).
  • Each cover part 31 is made of a member having an insulating property.
  • the cover portion 31 is made of a resin, for example, a thermoplastic resin such as PPS, polypropylene, nylon, PET, polyvinylidene chloride, or polyvinylidene fluoride, or a thermosetting resin such as polyimide, fluororesin, PDAP, silicone resin, or epoxy resin. Resins and the like can be suitably used.
  • a resin for example, a thermoplastic resin such as PPS, polypropylene, nylon, PET, polyvinylidene chloride, or polyvinylidene fluoride, or a thermosetting resin such as polyimide, fluororesin, PDAP, silicone resin, or epoxy resin. Resins and the like can be suitably used.
  • the cover portions 31 and the connecting portion 36 integrally with a resin, the cover portions 31 can be easily connected to each other while easily adding flexibility to the connecting portion 36.
  • each cover portion 31 has a bottom plate 32 abutting on the upper surface of the secondary battery cell 1, and a wall portion 33 provided so as to surround the upper surface of the bottom plate 32.
  • the wall portion 33 is provided on a surface facing the adjacent cover portion 31.
  • the adjacent cover portions 31 are connected to each other by connecting the opposing wall portions 33 with the connecting portions 36, thereby providing flexibility to the connecting portions 36 while connecting the plurality of cover portions 31 in a continuous manner.
  • the relative movement of the adjacent cover portions 31 is enabled.
  • each cover portion 31 connects the left and right facing wall portions 33 with a connecting wall portion 34.
  • the wall portion 33 does not completely surround the bottom plate 32, but opens one surface, thereby guiding the pressing portion 15d from this open end as shown in FIGS. 11 and 12, and holding the pressing portion 15d.
  • the bottom plate 32 can be pressed.
  • This wall portion 33 is formed in a U-shape in a top view as shown in FIGS.
  • the connecting portion 36 is provided so as to connect the opposing wall portions 33 of the adjacent cover portions 31 as shown in FIGS.
  • the connecting portion 36 is bent in a U-shape. With this configuration, even if the adjacent secondary battery cells 1 are displaced in the height direction by the elastic deformation of the U-shaped connecting portion 36, the height difference can be absorbed by the connecting portion 36.
  • the positioning of the insulating spacer 16 can be achieved by using the connecting portion 36 and the wall portion 33.
  • the connecting portion 36 For example, by providing a configuration to be engaged with the connecting portion 36 at the edge of the insulating spacer 16, when the buffer 30 is disposed in the battery stack 10, it is connected to the insulating spacer 16 inserted between the secondary battery cells 1.
  • positioning may be performed together so that each cover portion 31 is positioned on the upper surface of each secondary battery cell 1.
  • the power supply device 200 according to the modified example shown in FIGS. 11 and 12 is configured such that the corners of the insulating spacer 16 are protruded and locked outside the U-shaped connecting portion 36.
  • not only the connecting portion 36 but also the wall portion 33 can be used. As described above, the connection between the battery stack 10 and the cover 31 can be smoothly performed by using the connecting portion 36 and the wall 33.
  • each cover portion 31 includes a bent piece 35 bent downward so as to be continuous with the bottom plate 32 at the open end.
  • the buffer 30 is disposed on each of the left and right shoulders on the upper surface of the battery stack 10.
  • the pressing portion 15d is fixed to the upper end of the main fastening surface 15a of the fastening member 15.
  • the buffer 30 can also insulate between the side surface of the battery stack 10 and the pressing portion 15d or the main fastening surface 15a.
  • the bent piece 35 is formed integrally with the bottom plate 32. (Pressing configuration for each secondary battery cell)
  • the displacement between the secondary battery cells 1 is exaggerated for the sake of explanation.
  • Each secondary battery cell 1 repeats expansion and contraction by charging and discharging.
  • the height of the secondary battery cell 1 may not be constant, and may vary from cell to cell.
  • the upper surface of the secondary battery cell 1 (here, the terminal surface 1X) is coplanar between the cells due to manufacturing tolerances of the secondary battery cells, vertical displacement when fastening the secondary battery cells, and the like. May not match.
  • a structure for holding the secondary battery cell is required so that the secondary battery cell does not move in the vertical direction when the power supply device is exposed to vibration or impact.
  • the upper surface of the battery stack in which the secondary battery cells are stacked is to be pressed with a constant force as a whole, the upper surface is applied to each secondary battery cell depending on the position in the height direction between the secondary battery cells. Stress changes, which is not preferable. For example, a secondary battery cell that is displaced upward is pressed with high stress, while a secondary battery cell that is displaced downward is pressed with relatively weak stress. If the pressing force applied to the terminal surface of each secondary battery cell becomes uneven as described above, it is considered that the degree of deterioration of the secondary battery cell may be different, and the output may be reduced or damaged due to aging. Is concerned.
  • a cover 31 that can move up and down is provided for each secondary battery cell 1 as the buffer 30.
  • the cover portion 31 is disposed on the upper surface (terminal surface 1X) of each secondary battery cell 1 and connects adjacent cover portions 31 with a connection portion 36.
  • the connecting portion 36 By providing the connecting portion 36 with flexibility, the cover portion 31 can be independently moved up and down, and can be moved according to the upper surface height of the secondary battery cell 1 as shown in FIG.
  • the pressing portion 15d for pressing the cover portion 31 is also separated from each other so that the pressing force can be similarly changed for each secondary battery cell 1. That is, instead of pressing the upper surfaces of all the secondary battery cells with the same stress, they are separated for each secondary battery cell, so that stress is individually applied according to the upper surface height of the secondary battery cell 1. As a result, uneven stress can be suppressed.
  • the configuration for disposing the 30 has been described. With this configuration, a series of cover portions 31 can be collectively arranged on the battery stack 10, and an advantage that the workability during assembly can be improved can be obtained.
  • the present invention is not limited to the configuration in which all the cover portions 31 are connected, and may be, for example, a configuration in which a plurality of buffers connected to a certain number of cover portions are arranged so as to be connected in series.
  • a plate-like plate portion 40 can be provided on each cover portion 31.
  • the plate portion 40 is arranged on the bottom plate 32.
  • the plate portion 40 is made of a material having sufficient strength, preferably a metal plate, for example, made of SUS.
  • the plate portion 40 is not made entirely of resin, but is provided with a high-strength plate portion 40 such as a metal plate at a portion directly receiving the stress of the pressing portion 15d. Deterioration and sag can be suppressed. If the pressing portion is brought into direct contact with the cover portion made of resin, there is a concern that creep may occur due to a high surface pressure. Therefore, such a creep can be effectively avoided by using a metal plate portion.
  • the entire plate portion is not formed of a metal plate, but is disposed at a portion that is in contact with the pressing portion.
  • the hardness of the portion exposed to high stress is increased.
  • the surface pressure can be dispersed throughout the cover 31 while suppressing the deterioration of the buffer 30.
  • the effect of insulating the conductive plate portion 40 such as a metal plate from the secondary battery cell 1 and the like by the resin cover portion 31 is also obtained.
  • the plate part 40 is fixed to the cover part 31 by sticking or burying it.
  • it is formed by integral molding by insert molding.
  • insert molding since a plate portion to be inserted is generally sandwiched by a mold, a hole is formed in the bottom plate of the cover portion. In order to enhance the insulating property of the metal plate, it is preferable not to form a hole in the cover. For this reason, when insert molding is performed by injection molding, the plate portion is pressed by the injection pressure of the resin so that molding can be performed without opening a hole in the cover portion.
  • the plate portion 40 may have one or more holes as shown in FIGS. The use of the holes facilitates positioning when the plate portion 40 is arranged on the cover portion 31. (Heat dissipation plate 50)
  • the battery stack 10 can have the heat dissipation plate 50 disposed on the bottom surface.
  • the heat dissipation plate 50 is fixed in a state of being thermally coupled to the bottom surface of the battery stack 10. Thereby, the battery stack 10 can be radiated from its bottom surface.
  • the heat radiation plate 50 is made of metal having excellent heat conductivity.
  • a heat conductive paste is applied between the heat radiating plate 50 and the bottom surface of the battery stack 10 or a favorable heat coupling state is provided with a heat conductive sheet 52 interposed therebetween.
  • a member that maintains heat conductivity while having insulation properties for example, a silicone resin or the like can be used.
  • a radiation fin or the like may be provided on the radiation plate 50.
  • a cooling function may be added to the heat radiation plate 50.
  • a coolant path is provided inside the heat dissipation plate, and a coolant for cooling is circulated through the coolant path to be cooled.
  • the above power supply device can be used as a power supply for vehicles.
  • a vehicle equipped with a power supply device an electric vehicle such as a hybrid vehicle or a plug-in hybrid vehicle that runs on both an engine and a motor, or an electric vehicle that runs on only a motor can be used, and is used as a power source for these vehicles.
  • a large-capacity, high-output power supply device 100 will be described in which a number of the above-described power supply devices are connected in series or in parallel, and a necessary control circuit is added. . (Power supply unit for hybrid vehicles)
  • FIG. 13 shows an example in which a power supply device is mounted on a hybrid vehicle that runs on both an engine and a motor.
  • a vehicle HV equipped with the power supply device shown in this figure includes a vehicle main body 91, an engine 96 for driving the vehicle main body 91 and a motor 93 for traveling, and wheels driven by the engine 96 and the motor 93 for traveling. 97, a power supply device 100 for supplying electric power to the motor 93, and a generator 94 for charging a battery of the power supply device 100.
  • the power supply device 100 is connected to a motor 93 and a generator 94 via a DC / AC inverter 95.
  • the vehicle HV runs on both the motor 93 and the engine 96 while charging and discharging the battery of the power supply device 100.
  • the motor 93 is driven in a region where the engine efficiency is poor, for example, during acceleration or low-speed running, to run the vehicle.
  • the motor 93 is driven by being supplied with electric power from the power supply device 100.
  • the generator 94 is driven by the engine 96 or by regenerative braking when braking the vehicle, and charges the battery of the power supply device 100.
  • the vehicle HV may include a charging plug 98 for charging the power supply device 100, as shown in FIG.
  • the power supply device 100 can be charged by connecting the charging plug 98 to an external power supply. (Power supply for electric vehicles)
  • FIG. 14 shows an example in which a power supply device is mounted on an electric vehicle running only by a motor.
  • the vehicle EV equipped with the power supply device shown in this figure includes a vehicle body 91, a running motor 93 for running the vehicle body 91, wheels 97 driven by the motor 93, and a power supply to the motor 93. And a generator 94 that charges a battery of the power supply device 100.
  • the power supply device 100 is connected to a motor 93 and a generator 94 via a DC / AC inverter 95.
  • the motor 93 is driven by being supplied with electric power from the power supply device 100.
  • the generator 94 is driven by energy at the time of regenerative braking the vehicle EV, and charges the battery of the power supply device 100.
  • the vehicle EV includes a charging plug 98, and the power plug 100 can be charged by connecting the charging plug 98 to an external power supply. (Power storage system)
  • the present invention does not specify the use of the power supply device as a power supply of a motor that drives a vehicle.
  • the power supply device according to the embodiment can also be used as a power supply of a power storage system that charges a battery with power generated by solar power generation, wind power generation, or the like and stores the battery.
  • FIG. 15 illustrates a power storage system in which the battery of the power supply device 100 is charged by a solar cell and stored. As shown in the figure, the power storage system shown in the figure charges the battery of the power supply device 100 with electric power generated by a solar cell 82 disposed on a roof or a roof of a building 81 such as a house or a factory. Further, the power storage system supplies the power stored in power supply device 100 to load 83 via DC / AC inverter 85.
  • the power supply device can also be used as a power supply of a power storage system that charges and stores a battery using midnight power at night.
  • a power supply device that is charged with late-night power can charge with late-night power, which is surplus power of a power plant, and output power during the day when the power load increases, thereby limiting the daytime peak power to a small value.
  • the power supply device can also be used as a power supply for charging with both the output of the solar cell and the midnight power. This power supply device can effectively use both the power generated by the solar cell and the late-night power, and can efficiently store power while considering the weather and power consumption.
  • Such a power storage system is a backup power supply that can be mounted on a rack of a computer server, a backup power supply for a wireless base station such as a mobile phone, a power supply for home or factory storage, a power supply for street lights, and the like.
  • the present invention can be suitably used for a power storage device combined with a solar cell, a backup signal for a traffic light, a road traffic display, and the like.
  • the power supply device used as a power supply for a large current used for a power supply of a motor for driving an electric vehicle such as a hybrid vehicle, a fuel cell vehicle, an electric vehicle, and an electric motorcycle. It can be suitably used.
  • a power supply device of a plug-in hybrid electric vehicle, a hybrid electric vehicle, an electric vehicle, or the like that can switch between an EV traveling mode and an HEV traveling mode can be given.
  • a power storage device combined with a solar cell such as a backup power supply device that can be mounted on a rack of a computer server, a backup power supply device for a wireless base station such as a mobile phone, a power supply for home and factory use, a power supply for street lights, and the like. It can also be used as appropriate for applications such as backup power supplies for traffic lights and the like.
  • SYMBOLS 100, 200 Power supply device, 1 ... Secondary battery cell, 1X ... Terminal surface, 1a ... Outer can, 1b ... Sealing plate, 2 ... Electrode terminal, 3 ... Bus bar, 10 ... Battery laminated body, 15 ... Fastening member; 15a ... fastening main surface; 15b ... bent portion; 15c ... through hole; 15d ... pressing portion, 16 ... insulating spacer, 17 ... end spacer, 20 ... end plate, 30 ... buffer, 31 ... cover portion, 32 ...

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Abstract

二次電池セルの上面に印加される応力を分散させて保護するために、電源装置(100)は、複数の二次電池セル(1)と、複数の二次電池セル(1)を積層した電池積層体(10)の両側端面を覆う一対のエンドプレート(20)と、エンドプレート(20)同士を締結する複数の締結部材(15)と、複数の二次電池セル(1)のそれぞれの上面を押圧する複数の押圧部(15d)と、押圧部(15d)と二次電池セル(1)の上面との間に介在される緩衝体(30)と、を備える電源装置であって、緩衝体(30)は、複数の樹脂製のカバー部と、複数のカバー部を連結する可撓性を有する連結部とを備え、複数のカバー部を、それぞれ各二次電池セル(1)の上面に配置すると共に、各カバー部の上面に、複数の押圧部(15d)のそれぞれが当接するように構成されている。

Description

電源装置及びこれを備える車両並びに緩衝体
 本発明は、電源装置及びこれを備える車両並びに電源装置に用いる緩衝体に関する。
 電源装置は、車両の駆動用の電源装置や蓄電用の電源装置等に利用されている。このような電源装置は、大電流を出力可能に構成されることが好ましく、直列や並列に接続される充放電可能な複数の二次電池セルを備えている。また近年は電源装置の高容量化が望まれており、スペース効率の観点から、外装缶を角形とした二次電池セルを積層した電池積層体を用いた電源装置が用いられている(例えば特許文献1)。
 このような電源装置においては、図16に示すように、蓄電素子901を多数積層した状態で、両側端面にエンドプレート920を配置し、バインドバー915によりエンドプレート920同士を締結する構成が採用されている。この構成の電源装置900を例えば車載用途に用いる場合、振動や衝撃などによって二次電池セルが上下方向にずれる虞があった。このため、電池積層体の上面の隅部を、バインドバーの上端を折曲して押圧する構成が採用されている。
 しかしながら、二次電池セルは充放電によって膨張や収縮を生じるところ、その上面の高さは必ずしも各二次電池セル間で一定しない。この結果、二次電池セルの上面の高さが個となる状態となっているところ、一律に電池積層体の上面を押圧する構成では、二次電池セルの上面に印加される応力にむらが生じて、均一化が図れないという問題があった。例えば一部の二次電池セルの上面に、相対的に強い応力が印加されると、この二次電池セルの劣化が進むことが考えられる。
特開2017-16799号公報
 本発明は、このような背景に鑑みてなされたものであり、その目的の一は、二次電池セルの上面に印加される応力を分散させて保護するための電源装置及びこれを備える車両並びに緩衝体を提供することにある。
 本発明のある側面に係る電源装置は、複数の二次電池セルと、前記複数の二次電池セルを積層した電池積層体の両側端面を覆う一対のエンドプレートと、前記エンドプレート同士を締結する複数の締結部材と、複数の二次電池セルのそれぞれの上面を押圧する複数の押圧部と、前記押圧部と前記二次電池セルの上面との間に介在される緩衝体と、を備える電源装置であって、前記緩衝体は、複数の樹脂製のカバー部と、前記複数のカバー部を連結する可撓性を有する連結部と、を備え、前記複数のカバー部を、それぞれ各二次電池セルの上面に配置すると共に、各カバー部の上面に、前記複数の押圧部のそれぞれが当接するように構成されている。
 上記構成によると、押圧部で各二次電池セルの上面を押圧して高さを揃えると共に、各二次電池セルの押圧部分に印加される応力を緩衝体でもって分散させることができる。
実施形態1に係る電源装置を示す斜視図である。 図1の電源装置の分解斜視図である。 図2の押圧部を示す拡大斜視図である。 図2の緩衝体の要部拡大斜視図である。 図4の緩衝体を斜め上方から見た要部拡大斜視図である。 図2の緩衝体の要部拡大平面図である。 図2の緩衝体の要部拡大側面図である。 図2の緩衝体の要部拡大底面図である。 図2の緩衝体を斜め下方から見た要部拡大斜視図である。 図1の電源装置の緩衝体の機能を説明する模式垂直断面図である。 変形例に係る電源装置の要部拡大斜視図である。 変形例に係る電源装置の要部拡大平面図である。 エンジンとモータで走行するハイブリッド車に電源装置を搭載する例を示すブロック図である。 モータのみで走行する電気自動車に電源装置を搭載する例を示すブロック図である。 蓄電用の電源装置に適用する例を示すブロック図である。 従来の電源装置の分解斜視図である。
 本発明の一実施形態に係る電源装置は、隣接するカバー部同士の対向する壁部に、前記連結部をU字状に折曲させて設けている。上記構成により、U字状の連結部が弾性変形することで、隣接する二次電池セルが高さ方向にずれても、その高低差を連結部でもって吸収することができる。
 また本発明の他の実施形態に係る電源装置は、前記緩衝体は、前記カバー部と連結部とを一体に形成している。このようにカバー部と連結部を樹脂で一体に形成することで、容易に連結部に可撓性を付加しつつ、カバー部同士を連結できる。
 さらに本発明の他の実施形態に係る電源装置は、前記緩衝体がさらに、各カバー部に配置された板状の金属製のプレート部を備え、前記複数のカバー部を、それぞれ各二次電池セルの上面に配置すると共に、各カバー部に設けられた前記プレート部の上面に、前記複数の押圧部のそれぞれが当接するように構成されている。上記構成により、押圧部で各二次電池セルの上面を押圧する際、押圧部を金属製のプレート部に当接させることで、高い応力に晒される部位の硬度を高めて緩衝体の劣化を抑制しつつ、樹脂製のカバー部でさらに分散させることができる。
 さらにまた本発明の他の実施形態に係る電源装置は、前記カバー部が、平面視コ字状に周囲を覆うように壁部を備えており、前記壁部で囲まれたカバー部に前記プレート部を配置している。上記構成により、プレート部を配置したカバー部の周囲を壁部で囲むことで、カバー部を押圧する押圧部の周囲を壁部で囲み、保護することができる。特に、押圧部が金属製の場合は、隣接する押圧部同士を壁部で効果的に絶縁できる。
 さらにまた本発明の他の実施形態に係る電源装置は、前記プレート部が、一以上の穴部を開口している。上記構成により、プレート部を位置決めし易くできる。
 さらにまた本発明の他の実施形態に係る電源装置は、前記プレート部を、前記カバー部に一体成形することができる。上記構成により、プレート部をカバー部の所定の位置に確実に固定できる。
 さらにまた本発明の他の実施形態に係る電源装置は、前記プレート部を、前記カバー部にインサート成形することができる。上記構成により、金属製のプレート部で荷重を分散させることができる。
 さらにまた本発明の他の実施形態に係る電源装置は、前記押圧部が、前記二次電池セルの上面に当接する部位を湾曲させている。
 さらにまた本発明の他の実施形態に係る電源装置は、前記押圧部が、前記締結部材と一体的に構成されている。
 さらにまた本発明の他の実施形態に係る電源装置は、前記締結部材が、平板状の締結主面と、前記締結主面の上端に、各二次電池セル毎に設けられた前記押圧部とを備えている。
 さらにまた本発明の他の実施形態に係る電源装置は、前記電池積層体の底面に配置される放熱プレートを備えている。
 さらにまた本発明の他の実施形態に係る車両は、前記電源装置と、該電源装置から電力供給される走行用のモータと、前記電源装置及び前記モータを搭載してなる車両本体と、前記モータで駆動されて前記車両本体を走行させる車輪とを備えることができる。
 さらにまた本発明の他の実施形態に係る電源装置は、複数の二次電池セルを積層した電池積層体の上面を被覆して、各二次電池セルの上面を押圧する押圧部と該二次電池セルの上面との間に介在される緩衝体であって、複数の樹脂製のカバー部と、各カバー部に配置された板状の金属製のプレート部と、前記複数のカバー部を連結する可撓性を有する連結部とを備えている。上記構成により、押圧部で各二次電池セルの上面を押圧して高さを揃えると共に、各二次電池セルの押圧部分に印加される応力を緩衝体でもって分散させることができる。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための例示であって、本発明は以下のものに特定されない。また、本明細書は特許請求の範囲に示される部材を、実施形態の部材に特定するものでは決してない。特に実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一若しくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。
 実施形態に係る電源装置は、ハイブリッド車や電気自動車などの電動車両に搭載されて走行モータに電力を供給する電源、太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーの発電電力を蓄電する電源、あるいは深夜電力を蓄電する電源など、種々の用途に使用され、とくに大電力、大電流の用途に好適な電源として使用される。以下の例では、車両の駆動用の電源装置に適用した実施形態について、説明する。
[実施形態1]
 本発明の実施形態1に係る電源装置100の斜視図を図1に、その分解斜視図を図2に、それぞれ示す。これらの図に示す電源装置100は、複数の二次電池セル1を積層した電池積層体10と、この電池積層体10の両側端面を覆う一対のエンドプレート20と、エンドプレート20同士を締結する複数の締結部材15と、二次電池セル1の上面に配置された緩衝体30とを備える。緩衝体30は、電池積層体10の左右の肩部に、それぞれ配置される。
(電池積層体10)
 電池積層体10は、正負の電極端子2を備える複数の二次電池セル1と、これら複数の二次電池セル1の電極端子2に接続されて、複数の二次電池セル1を並列かつ直列に接続するバスバー3を備える。これらのバスバー3を介して複数の二次電池セル1を並列や直列に接続している。二次電池セル1は、充放電可能な二次電池である。電源装置100は、複数の二次電池セル1が並列に接続されて並列電池グループを構成すると共に、複数の並列電池グループが直列に接続されて、多数の二次電池セル1が並列かつ直列に接続される。図1及び図2に示す電源装置100は、複数の二次電池セル1を積層して電池積層体10を形成している。また電池積層体10の両端面には一対のエンドプレート20が配置される。このエンドプレート20同士に、締結部材15の端部を固定して、積層状態の二次電池セル1を加圧状態に固定する。
(二次電池セル1)
 二次電池セル1は、幅広面である主面の外形を四角形とする角形電池であって、幅よりも厚さを薄くしている。さらに、二次電池セル1は、充放電できる二次電池であって、リチウムイオン二次電池としている。ただし、本発明は、二次電池セルを角形電池には特定せず、またリチウムイオン二次電池にも特定しない。二次電池セルには、充電できる全ての電池、たとえばリチウムイオン二次電池以外の非水系電解液二次電池やニッケル水素二次電池セルなども使用できる。
 二次電池セル1は、図2に示すように、正負の電極板を積層した電極体を外装缶1aに収納して、電解液を充填して気密に密閉している。外装缶1aは、底を閉塞する四角い筒状に成形しており、この上方の開口部を金属板の封口板1bで気密に閉塞している。外装缶1aは、アルミニウムやアルミニウム合金などの金属板を深絞り加工して製作される。封口板1bは、外装缶1aと同じように、アルミニウムやアルミニウム合金などの金属板で製作される。封口板1bは、外装缶1aの開口部に挿入され、封口板1bの外周と外装缶1aの内周との境界にレーザー光を照射して、封口板1bを外装缶1aにレーザー溶接して気密に固定している。
(電極端子2)
 二次電池セル1は、天面である封口板1bを端子面として、この端子面の両端部に正負の電極端子2を固定している。電極端子2は、突出部を円柱状としている。ただ、突出部は、必ずしも円柱状とする必要はなく、多角柱状又は楕円柱状とすることもできる。
 二次電池セル1の封口板1bに固定される正負の電極端子2の位置は、正極と負極が左右対称となる位置としている。これにより、二次電池セル1を左右反転させて積層し、隣接して接近する正極と負極の電極端子2をバスバー3で接続することで、隣接する二次電池セル1同士を直列に接続できるようにしている。
(電池積層体10)
 複数の二次電池セル1は、各二次電池セル1の厚さ方向が積層方向となるように積層されて電池積層体10を構成している。電池積層体10は、正負の電極端子2を設けている端子面、図2においては封口板1bが同一平面となるように、複数の二次電池セル1を積層している。
 電池積層体10は、隣接して積層される二次電池セル1同士の間に、絶縁スペーサ16を介在させてもよい。絶縁スペーサ16は、樹脂等の絶縁材で薄いプレート状又はシート状に製作されている。絶縁スペーサ16は、二次電池セル1の対向面とほぼ等しい大きさのプレート状とする。この絶縁スペーサ16を互いに隣接する二次電池セル1の間に積層して、隣接する二次電池セル1同士を絶縁できる。なお、隣接する二次電池セル1間に配置されるスペーサとしては、二次電池セル1とスペーサの間に冷却気体の流路が形成される形状のスペーサを用いることもできる。また、二次電池セル1の表面を絶縁材で被覆することもできる。例えばPET樹脂等のシュリンクチューブで二次電池セルの電極部分を除く外装缶の表面を熱溶着させてもよい。この場合は、絶縁スペーサを省略してもよい。また、複数の二次電池セルを多並列、多直列に接続する電源装置においては、互いに直列に接続される二次電池セル同士の間に絶縁スペーサを介在させて絶縁する一方、互いに並列に接続される二次電池セル同士においては、隣接する外装缶同士に電圧差が生じないので、これらの二次電池セルの間の絶縁スペーサを省略することもできる。
 さらに、図2に示す電源装置100は、電池積層体10の両端面にエンドプレート20を配置している。なおエンドプレートと電池積層体の間に端面スペーサ17を介在させて、これらを絶縁してもよい。端面スペーサ17も、樹脂等の絶縁材で薄いプレート状又はシート状に製作できる。
 電池積層体10は、隣接する二次電池セル1の正負の電極端子2に金属製のバスバー3が接続されて、このバスバー3を介して複数の二次電池セル1が並列かつ直列に接続される。電池積層体10は、互いに並列に接続されて並列電池グループを構成する複数の二次電池セル1においては、端子面1Xの両端部に設けた正負の電極端子2が左右同じ向きとなるように積層され、互いに直列に接続される並列電池グループを構成する二次電池セル1同士においては、端子面1Xの両端部に設けた正負の電極端子2が左右逆向きとなるように複数の二次電池セル1が積層されている。ここで、図1~図2に示す実施形態1に係る電源装置100では、16個の二次電池セル1を厚さ方向に積層して電池積層体10としており、2個の二次電池セル1を並列に接続して並列電池グループとすると共に、8組の並列電池グループを直列に接続して16個の二次電池セル1を2並列8直列に接続している。したがって、図2に示す電池積層体10は、並列電池グループを構成する2個の二次電池セル1を正負の電極端子2が左右同じ向きとなるように積層すると共に、同じ向きに積層された2個ずつの二次電池セル1からなる8組の並列電池グループを、正負の電極端子2が交互に左右逆向きとなるように積層している。ただ、本発明は、電池積層体を構成する二次電池セルの個数とその接続状態を特定しない。後述する他の実施形態も含めて、電池積層体を構成する二次電池セルの個数、及びその接続状態を種々に変更することもできる。
 実施形態に係る電源装置100は、複数の二次電池セル1が互いに積層される電池積層体10において、互いに隣接する複数の二次電池セル1の電極端子2同士をバスバー3で接続して、複数の二次電池セル1を並列かつ直列に接続する。また、電池積層体10とバスバー3との間にバスバーホルダを配置してもよい。バスバーホルダを用いることで、複数のバスバーを互いに絶縁し、かつ二次電池セルの端子面とバスバーとを絶縁しながら、複数のバスバーを電池積層体の上面の定位置に配置できる。
(バスバー3)
 バスバー3は、金属板を裁断、加工して所定の形状に製造される。バスバー3を構成する金属板には、電気抵抗が小さく、軽量である金属、例えばアルミニウム板や銅板、あるいはこれらの合金が使用できる。ただし、バスバー3の金属板は、電気抵抗が小さくて軽量である他の金属やこれらの合金も使用できる。
(エンドプレート20)
 エンドプレート20は、図1~図2に示すように、電池積層体10の両端に配置されると共に、電池積層体10の両側面に沿って配置される左右一対の締結部材15を介して締結される。エンドプレート20は、電池積層体10の二次電池セル1の積層方向における両端であって、端面スペーサ17の外側に配置されて電池積層体10を両端から挟着している。
(締結部材15)
 締結部材15は、両端を電池積層体10の両端面に配置されたエンドプレート20に固定される。複数の締結部材15でもってエンドプレート20を固定し、もって電池積層体10を積層方向に締結している。締結部材15は、電池積層体10の上面に沿う所定の幅と所定の厚さを有する金属板で、電池積層体10の上下面に対向して配置されている。この締結部材15には、鉄などの金属板、好ましくは、鋼板が使用できる。金属板からなる締結部材15は、プレス成形等により折曲加工されて所定の形状に形成される。また板状の締結部材15を構成する締結主面15aの両端は、それぞれ折曲されて折曲部15bを構成し、この折曲部15bには貫通孔15cが開口されている。締結部材15は、電池積層体10の対向する面にそれぞれ配置されて、貫通孔15cを介してボルトでもってエンドプレート20に締結される。
(押圧部15d)
 また電源装置100は、複数の二次電池セル1の上面をそれぞれ押圧するための押圧部15dを複数個備えている。押圧部15dは、複数の二次電池セル1をそれぞれ個別に押圧できるよう、複数個の押圧部15dが独立して押圧動作できるように構成される。具体的には、図2、図3等に示すように、隣接する押圧部15d同士が互いに離間するように空間GPを隔てて分離されている。複数の押圧部15dを設ける間隔は、二次電池セル1を積層した電池積層体10において各二次電池セル1の上面にそれぞれ押圧部15dが位置されるように、二次電池セル1の厚さ、及びこれらの間に介在される絶縁スペーサ16の厚さに応じて設計される。
 押圧部15dは、図3に示すように二次電池セル1の上面に当接する部位を湾曲させている。このように二次電池セル1側(あるいは後述する緩衝体30)との折曲面を平面状でなく湾曲面状とすることで、接触部位を面状でなく線状や点状として、安定的な動作を図ることができる。その一方で、接触部位を線状や点状とすることで、応力が集中して面圧が高くなることが懸念される。そこで、当接部分に金属板等の強度の高いプレート部40を用いている(詳細は後述)。
 なお図2等の例では、押圧部15dは、締結部材15と一体的に構成されている。ここでは、締結部材15は、平板状の締結主面15aと、この締結主面15aの上端に設けられた押圧部15dとを備えている。これにより、締結部材15で電池積層体10を締結した状態で、各二次電池セル1の上面を押圧部15dで押圧できるようになる。ただ、本発明は押圧部を締結部材と一体に構成する例に限らず、これらを別部材で構成してもよい。
(緩衝体30)
 押圧部15dと二次電池セル1の上面との間には、緩衝体30が介在される。緩衝体30の斜視図を図4に、斜め上方から見た要部拡大斜視図を図5に、要部拡大平面図を図6に、要部拡大側面図を図7に、要部拡大底面図を図8に、斜め下方から見た要部拡大斜視図を図9に、それぞれ示す。これらの図に示す緩衝体30は、複数のカバー部31と、隣接するカバー部31同士を連結する連結部36を備える。連結部36は可撓性を有しており、これによって各連結部36は個別に高さ方向(図10において上下方向)に移動できる。
 各カバー部31は、絶縁性を有する部材で構成される。好ましくはカバー部31は樹脂製とし、例えばPPS、ポリプロピレン、ナイロン、PET、ポリ塩化ビニリデン、ポリフッ化ビニリデン等の熱可塑性樹脂、あるいはポリイミド、フッ素樹脂、PDAP、シリコン樹脂、エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂等が好適に利用できる。また、カバー部31と連結部36を樹脂で一体に形成することで、容易に連結部36に可撓性を付加しつつ、カバー部31同士を連結できる。
 各カバー部31は、図5~図7に示すように、二次電池セル1の上面に当接する底面板32と、この底面板32の上面を囲むように設けられた壁部33を有する。壁部33は、隣接するカバー部31と対向する面に設けられる。隣接するカバー部31同士は、対向する壁部33を連結部36で連結することにより、複数個のカバー部31を連なるように連結しながらも、連結部36に可撓性を付与することで隣接するカバー部31の相対移動を可能としている。好ましくは、各カバー部31は左右で対向する壁部33同士を、連結壁部34でもって連結している。さらに壁部33は、底面板32を完全に囲むのでなく、一面を開放することで、図11及び図12に示すように、この開放端から押圧部15dを案内して、押圧部15dでもって底面板32を押圧させることができる。この壁部33は、図5、図6等に示すように上面視においてコ字状に形成される。
 連結部36は、図5~図9に示すように、隣接するカバー部31同士の対向する壁部33を接続するように設けられている。また連結部36は、U字状に折曲させている。この構成により、U字状の連結部36が弾性変形することで、隣接する二次電池セル1が高さ方向にずれても、その高低差を連結部36でもって吸収することができる。
 加えて、連結部36や壁部33を利用して絶縁スペーサ16の位置決めを図ることもできる。例えば絶縁スペーサ16の端縁に、連結部36と係止する構成を設けることで、電池積層体10に緩衝体30を配置する際、二次電池セル1間に挿入される絶縁スペーサ16と連結部36との位置決めを行うことで、各カバー部31が各二次電池セル1の上面に位置されるように位置決めも併せて行えるようにしてもよい。例えば図11や図12に示す変形例に係る電源装置200では、絶縁スペーサ16の隅部を突出させて、U字状の連結部36の外側に係止するように構成している。またこのような位置決めには、連結部36に限らず壁部33を利用することもできる。このように連結部36や壁部33を利用して、電池積層体10とカバー部31との位置決めをスムーズに行えるようにできる。
 さらに各カバー部31は、図5、図7、図9等に示すように、開口端において底面板32から連続するように下方に折曲された折曲片35を備える。図2等に示すように、緩衝体30は電池積層体10の上面において、左右の肩部にそれぞれ配置される。また図2等の例では、押圧部15dは締結部材15の締結主面15aの上端に固定されている。締結部材15に金属板等の導体を用いる場合は、電池積層体10と締結部材15との間を絶縁する必要がある。このため緩衝体30は、折曲片35を設けることで、電池積層体10の側面と押圧部15dあるいは締結主面15aとの間も絶縁することができる。この折曲片35は、底面板32と一体に形成されている。
(二次電池セル単位での押圧構成)
 図10の断面図に示すように、隣接する二次電池セル1同士の間で高さ方向に相対的な位置ずれが発生しても、緩衝体30と押圧部15dでこれを吸収する。なお図10の例では、説明のため二次電池セル1間の位置ずれを誇張して図示している。各二次電池セル1は、充放電によって膨張と収縮を繰り返す。この結果、二次電池セル1の高さは一定とならず、セル毎に異なることが生じ得る。加えて二次電池セルの製造公差や、二次電池セルを締結する際の上下方向の位置ずれ等によっても、二次電池セル1の上面(ここでは端子面1X)がセル間で同一平面上に一致しないことがある。この場合でも、電源装置が振動や衝撃に晒されて、二次電池セルが上下方向に移動しないように、これを保持する構造が必要となる。この際において、二次電池セルを積層した電池積層体の上面を、全体で一定の力で押圧しようとすると、二次電池セル間の高さ方向の位置によって、各二次電池セルに印加される応力が変化することになり、好ましくない。例えば上方向に位置ずれした二次電池セルは、高い応力で押圧される一方、下方向に位置ずれした二次電池セルは相対的に弱い応力で押圧されることになる。このように各二次電池セルの端子面に印加される押圧力にむらが生じると、二次電池セルの劣化の度合いが異なる原因となることが考えられ、経年劣化によって出力の低下や破損等が懸念される。
 そこで本実施の形態においては、各二次電池セルの上面を押圧しつつも、押圧面に作用する応力に差が生じる事態を抑制して、全体として同程度の応力で押圧した状態に維持することにより均質化を図り、もって電源装置の信頼性を高めようとするものである。
 具体的には、緩衝体30として、二次電池セル1毎に上下動可能なカバー部31を設けている。カバー部31は、各二次電池セル1の上面(端子面1X)に配置されると共に、隣接するカバー部31同士の間を連結部36で連結している。この連結部36に可撓性を付与することにより、カバー部31は独立して上下動可能となり、図10に示すように二次電池セル1の上面高さに応じて移動できる。
 さらにカバー部31を押圧する押圧部15dも、同様に二次電池セル1毎に押圧力を変化できるように、互いに分離している。すなわち、すべての二次電池セルの上面を同じ応力で押圧するのでなく、二次電池セル毎に分離したことで、二次電池セル1の上面高さに応じて個別に応力が印加され、この結果、応力の不均一化を抑制できる。
 なお、図4に示す例では、複数のカバー部31を連結部36で連結した一連の緩衝体30を構成し、図2に示すように電池積層体10の上面の左右にそれぞれ一の緩衝体30を配置する構成を説明した。この構成であれば、一連のカバー部31をまとめて電池積層体10に配置でき、組み立て時の作業性を向上できる利点が得られる。ただ本発明は、すべてのカバー部31を連結する構成に限定せず、例えば一定数のカバー部を連結した緩衝体を複数個、直列に繋げるように並べた構成としてもよい。例えば2個や3個といった小単位でカバー部を連結した緩衝体を用意し、緩衝体を連結する数でもってカバー部の総数を増減可能とできる。この方法であれば、二次電池セルの積層数の異なる電池積層体に対しても、緩衝体を共通化できる利点が得られる。
(プレート部40)
 加えて、各カバー部31に、板状のプレート部40を設けることができる。図5、図6の例では、底面板32にプレート部40を配置している。プレート部40は、十分な強度を有する材質、好ましくは金属板、例えばSUS製などとする。このようにプレート部40を、全体を樹脂製とするのでなく、押圧部15dの応力を直接受ける部位には金属板等の強度の高いプレート部40を設けたことで、カバー部31の圧縮による劣化やへたりを抑制できる。仮に樹脂製のカバー部で押圧部を直接当接させると、高い面圧によってクリープしてしまうことが懸念される。よって金属製のプレート部を用いることでこのようなクリープを効果的に回避できる。さらにプレート部の全体を金属板とせず、押圧部と当接される部位に配置して、この金属製のプレート部40に押圧部15dを当接させることで、高い応力に晒される部位の硬度を高めて緩衝体30の劣化を抑制しつつ、面圧をカバー部31の全体に分散させることができる。また金属板のような導電性のプレート部40を、樹脂製のカバー部31によって二次電池セル1などと絶縁する効果も得られる。
 プレート部40は、カバー部31に貼付したり、あるいは埋設する等して固定する。例えばインサート成形により一体成形により形成される。なおインサート成型の場合、インサートするプレート部を一般には金型で挟むように構成するため、カバー部の底面板に穴が形成されることになる。金属製のプレート部の絶縁性を高めるためには、カバー部に穴を形成しないことが好ましい。このため、射出成形でインサート成形を行う際に、樹脂の射出圧によりプレート部を押さえつけることで、カバー部に穴を開口させずとも成型できるように構成している。
 またプレート部40は、図5、図6に示すように一以上の穴部を開口してもよい。穴部を利用することで、プレート部40をカバー部31に配置する際の位置決めを行い易くできる。
(放熱プレート50)
 電池積層体10は、底面に放熱プレート50を配置することができる。放熱プレート50は、電池積層体10の底面と熱結合状態に固定される。これにより、電池積層体10をその底面から放熱させることができる。放熱プレート50は、熱伝導性に優れた金属製とする。また放熱プレート50と電池積層体10の底面との間は、熱伝導ペーストを塗布したり、熱伝導シート52を介在させて好ましい熱結合状態とする。熱伝導シート52は、絶縁性を備えながら熱伝導性を維持する部材、例えばシリコーン樹脂等が利用できる。さらに放熱プレート50に、放熱フィン等を設けてもよい。さらにまた、放熱プレート50に冷却機能を付加してもよい。例えば放熱プレートの内部に、冷媒路を設け、冷媒路に冷却用の冷媒を循環して冷却させる。
 以上の電源装置は、車載用の電源として利用できる。電源装置を搭載する車両としては、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッド車やプラグインハイブリッド車、あるいはモータのみで走行する電気自動車等の電動車両が利用でき、これらの車両の電源として使用される。なお、車両を駆動する電力を得るために、上述した電源装置を直列や並列に多数接続して、さらに必要な制御回路を付加した大容量、高出力の電源装置100を構築した例として説明する。
(ハイブリッド車用電源装置)
 図13は、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッド車に電源装置を搭載する例を示す。この図に示す電源装置を搭載した車両HVは、車両本体91と、この車両本体91を走行させるエンジン96及び走行用のモータ93と、これらのエンジン96及び走行用のモータ93で駆動される車輪97と、モータ93に電力を供給する電源装置100と、電源装置100の電池を充電する発電機94とを備えている。電源装置100は、DC/ACインバータ95を介してモータ93と発電機94に接続している。車両HVは、電源装置100の電池を充放電しながらモータ93とエンジン96の両方で走行する。モータ93は、エンジン効率の悪い領域、例えば加速時や低速走行時に駆動されて車両を走行させる。モータ93は、電源装置100から電力が供給されて駆動する。発電機94は、エンジン96で駆動され、あるいは車両にブレーキをかけるときの回生制動で駆動されて、電源装置100の電池を充電する。なお、車両HVは、図13に示すように、電源装置100を充電するための充電プラグ98を備えてもよい。この充電プラグ98を外部電源と接続することで、電源装置100を充電できる。
(電気自動車用電源装置)
 また、図14は、モータのみで走行する電気自動車に電源装置を搭載する例を示す。この図に示す電源装置を搭載した車両EVは、車両本体91と、この車両本体91を走行させる走行用のモータ93と、このモータ93で駆動される車輪97と、このモータ93に電力を供給する電源装置100と、この電源装置100の電池を充電する発電機94とを備えている。電源装置100は、DC/ACインバータ95を介してモータ93と発電機94に接続している。モータ93は、電源装置100から電力が供給されて駆動する。発電機94は、車両EVを回生制動する時のエネルギーで駆動されて、電源装置100の電池を充電する。また車両EVは充電プラグ98を備えており、この充電プラグ98を外部電源と接続して電源装置100を充電できる。
(蓄電システム)
 さらに、本発明は、電源装置の用途を、車両を走行させるモータの電源には特定しない。実施形態に係る電源装置は、太陽光発電や風力発電等で発電された電力で電池を充電して蓄電する蓄電システムの電源として使用することもできる。図15は、電源装置100の電池を太陽電池で充電して蓄電する蓄電システムを示す。この図に示す蓄電システムは、図に示すように、家屋や工場等の建物81の屋根や屋上等に配置された太陽電池82で発電される電力で、電源装置100の電池を充電する。さらに、この蓄電システムは、電源装置100に蓄電した電力を、DC/ACインバータ85を介して負荷83に供給する。
 さらに、電源装置は、図示しないが、夜間の深夜電力を利用して電池を充電して蓄電する蓄電システムの電源として使用することもできる。深夜電力で充電される電源装置は、発電所の余剰電力である深夜電力で充電して、電力負荷の大きくなる昼間に電力を出力して、昼間のピーク電力を小さく制限することができる。さらに、電源装置は、太陽電池の出力と深夜電力の両方で充電する電源としても使用できる。この電源装置は、太陽電池で発電される電力と深夜電力の両方を有効に利用して、天候や消費電力を考慮しながら効率よく蓄電できる。
 以上のような蓄電システムは、コンピュータサーバのラックに搭載可能なバックアップ電源装置、携帯電話等の無線基地局用のバックアップ電源装置、家庭内用又は工場用の蓄電用電源、街路灯の電源等、太陽電池と組み合わせた蓄電装置、信号機や道路用の交通表示器などのバックアップ電源用などの用途に好適に利用できる。
 本発明に係る電源装置及びこれを備える車両並びに緩衝体は、ハイブリッド車、燃料電池自動車、電気自動車、電動オートバイ等の電動車両を駆動するモータの電源用等に使用される大電流用の電源として好適に利用できる。例えばEV走行モードとHEV走行モードとを切り替え可能なプラグイン式ハイブリッド電気自動車やハイブリッド式電気自動車、電気自動車等の電源装置が挙げられる。またコンピュータサーバのラックに搭載可能なバックアップ電源装置、携帯電話等の無線基地局用のバックアップ電源装置、家庭内用、工場用の蓄電用電源、街路灯の電源等、太陽電池と組み合わせた蓄電装置、信号機等のバックアップ電源用等の用途にも適宜利用できる。
 100、200…電源装置、1…二次電池セル、1X…端子面、1a…外装缶、1b…封口板、2…電極端子、3…バスバー、10…電池積層体、15…締結部材;15a…締結主面;15b…折曲部;15c…貫通孔;15d…押圧部、16…絶縁スペーサ、17…端面スペーサ、20…エンドプレート、30…緩衝体、31…カバー部、32…底面板、33…壁部、34…連結壁部、35…折曲片、36…連結部、40…プレート部、50…放熱プレート、52…熱伝導シート、81…建物、82…太陽電池、83…負荷、85…DC/ACインバータ、91…車両本体、93…モータ、94…発電機、95…DC/ACインバータ、96…エンジン、97…車輪、98…充電プラグ、900…蓄電装置、901…蓄電素子、915…バインドバー、920…エンドプレート、HV…車両、EV…車両。

Claims (14)

  1.  複数の二次電池セルと、
     前記複数の二次電池セルを積層した電池積層体の両側端面を覆う一対のエンドプレートと、
     前記エンドプレート同士を締結する複数の締結部材と、
     複数の二次電池セルのそれぞれの上面を押圧する複数の押圧部と、
     前記押圧部と前記二次電池セルの上面との間に介在される緩衝体と、を備える電源装置であって、
     前記緩衝体は、
      複数の樹脂製のカバー部と、
      前記複数のカバー部を連結する可撓性を有する連結部と、を備え、
     前記複数のカバー部を、それぞれ各二次電池セルの上面に配置すると共に、各カバー部の上面に、前記複数の押圧部のそれぞれが当接するように構成されてなる電源装置。
  2.  請求項1に記載の電源装置であって、
     隣接するカバー部同士の対向する壁部に、前記連結部をU字状に折曲させて設けてなる電源装置。
  3.  請求項1又は2に記載の電源装置であって、
     前記緩衝体は、前記カバー部と連結部とを一体に形成してなる電源装置。
  4.  請求項1~3のいずれか一項に記載の電源装置であって、
     前記緩衝体はさらに、
     各カバー部に配置された板状の金属製のプレート部を備え、
     前記複数のカバー部を、それぞれ各二次電池セルの上面に配置すると共に、各カバー部に設けられた前記プレート部の上面に、前記複数の押圧部のそれぞれが当接するように構成されてなる電源装置。
  5.  請求項4に記載の電源装置であって、
     前記カバー部は、平面視コ字状に周囲を覆うように壁部を備えており、
     前記壁部で囲まれたカバー部に前記プレート部を配置してなる電源装置。
  6.  請求項4又は5に記載の電源装置であって、
     前記プレート部は、一以上の穴部を開口してなる電源装置。
  7.  請求項4~6のいずれか一項に記載の電源装置であって、
     前記プレート部は、前記カバー部に一体成形されてなる電源装置。
  8.  請求項4~7のいずれか一項に記載の電源装置であって、
     前記プレート部は、前記カバー部にインサート成形されてなる電源装置。
  9.  請求項1~8のいずれか一項に記載の電源装置であって、
     前記押圧部は、前記二次電池セルの上面に当接する部位を湾曲させてなる電源装置。
  10.  請求項9に記載の電源装置であって、
     前記押圧部は、前記締結部材と一体的に構成されてなる電源装置。
  11.  請求項10に記載の電源装置であって、
     前記締結部材は、
      平板状の締結主面と、
      前記締結主面の上端に、各二次電池セル毎に設けられた前記押圧部と、を備えてなる電源装置。
  12.  請求項1~11のいずれか一項に記載の電源装置であって、さらに、
     前記電池積層体の底面に配置される放熱プレートを備えてなる電源装置。
  13.  請求項1~12のいずれか一に記載の電源装置を備える車両であって、
     前記電源装置と、該電源装置から電力供給される走行用のモータと、前記電源装置及び前記モータを搭載してなる車両本体と、前記モータで駆動されて前記車両本体を走行させる車輪とを備える車両。
  14.  複数の二次電池セルを積層した電池積層体の上面を被覆して、各二次電池セルの上面を押圧する押圧部と該二次電池セルの上面との間に介在される緩衝体であって、
     複数の樹脂製のカバー部と、
     各カバー部に配置された板状の金属製のプレート部と、
     前記複数のカバー部を連結する可撓性を有する連結部と、を備えてなる緩衝体。
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