WO2022080744A1 - 배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차 - Google Patents

배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차 Download PDF

Info

Publication number
WO2022080744A1
WO2022080744A1 PCT/KR2021/013727 KR2021013727W WO2022080744A1 WO 2022080744 A1 WO2022080744 A1 WO 2022080744A1 KR 2021013727 W KR2021013727 W KR 2021013727W WO 2022080744 A1 WO2022080744 A1 WO 2022080744A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
top cover
battery module
heat sink
battery
battery pack
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/013727
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
홍순창
전보라
김동현
이형석
Original Assignee
주식회사 엘지에너지솔루션
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 엘지에너지솔루션 filed Critical 주식회사 엘지에너지솔루션
Priority to CN202180013184.3A priority Critical patent/CN115053384A/zh
Priority to US18/006,815 priority patent/US20230275286A1/en
Priority to EP21880391.4A priority patent/EP4084190A4/en
Priority to JP2022544177A priority patent/JP7379720B2/ja
Publication of WO2022080744A1 publication Critical patent/WO2022080744A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/258Modular batteries; Casings provided with means for assembling
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/655Solid structures for heat exchange or heat conduction
    • H01M10/6551Surfaces specially adapted for heat dissipation or radiation, e.g. fins or coatings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L50/00Electric propulsion with power supplied within the vehicle
    • B60L50/50Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells
    • B60L50/60Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells using power supplied by batteries
    • B60L50/64Constructional details of batteries specially adapted for electric vehicles
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/61Types of temperature control
    • H01M10/613Cooling or keeping cold
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/62Heating or cooling; Temperature control specially adapted for specific applications
    • H01M10/625Vehicles
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/653Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by electrically insulating or thermally conductive materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/655Solid structures for heat exchange or heat conduction
    • H01M10/6556Solid parts with flow channel passages or pipes for heat exchange
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/656Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by the type of heat-exchange fluid
    • H01M10/6567Liquids
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/204Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells
    • H01M50/207Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape
    • H01M50/211Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape adapted for pouch cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/249Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders specially adapted for aircraft or vehicles, e.g. cars or trains
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/271Lids or covers for the racks or secondary casings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/289Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by spacing elements or positioning means within frames, racks or packs
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2220/00Batteries for particular applications
    • H01M2220/20Batteries in motive systems, e.g. vehicle, ship, plane
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a battery pack and a vehicle including the same, and more particularly, to a battery pack including battery modules mounted in multiple layers and a vehicle including the same.
  • This application is an application for priority claiming Korean Patent Application No. 10-2020-0134586 filed on October 16, 2020, and all contents disclosed in the specification and drawings of the application are incorporated herein by reference.
  • a secondary battery refers to a battery that can be charged and discharged, unlike a primary battery that cannot be charged. applied, etc.
  • the types of secondary batteries currently widely used include lithium ion batteries, lithium polymer batteries, nickel cadmium batteries, nickel hydrogen batteries, nickel zinc batteries, and the like.
  • the unit secondary battery cell that is, the operating voltage of the unit battery cell is about 2.5V to 4.6V. Accordingly, when a higher output voltage is required, a plurality of battery cells are connected in series to form a battery pack. In addition, a plurality of battery cells may be connected in parallel to form a battery pack according to the charge/discharge capacity required for the battery pack. Accordingly, the number of battery cells included in the battery pack may be variously set according to a required output voltage or charge/discharge capacity.
  • a battery module When configuring a battery pack by connecting a plurality of battery cells in series/parallel, at least one battery cell, preferably, a battery module composed of a plurality of battery cells is first configured, and then at least one of these battery modules is used and other components are used. It is common to configure a battery pack by adding
  • the battery module refers to a component in which a plurality of battery cells are connected in series or in parallel
  • the battery pack refers to a component in which a plurality of battery modules are connected in series or in parallel to increase capacity and output.
  • a battery pack for a vehicle is generally formed in a single-layer structure by arranging a plurality of battery modules or battery module assemblies on the same plane in order to maintain structural stability.
  • Such a battery pack generates heat during charging and discharging, and when the temperature rises too much, the efficiency is lowered. Therefore, in order to cool the generated heat, a cooling device is mounted on the lower part of the battery module or the battery module assembly.
  • a single-layered battery pack has many structural limitations in capacity increase when additional capacity is required by being mounted in an electric vehicle requiring high capacity/high output. In addition, it is difficult to structurally expand the cooling device according to the addition of capacity.
  • the present invention has been devised to solve the above problems, and by including a battery module mounted in multiple layers, it is possible to provide a battery pack capable of providing high capacity/high output while improving the cooling structure to increase stability. do.
  • Another object of the present invention is to provide a vehicle including such a battery pack.
  • the battery pack according to the present invention, a first battery module; a first top cover provided over the first battery module; a second battery module mounted on an upper end of the first battery module over the first top cover; a second top cover provided above the second battery module; A cooling device positioned between the first top cover and the second top cover, a heat sink having a coolant flow space therein, a top cover inter upper member in contact with an upper surface of the heat sink with a thermal resin, and the coolant flow a top cover inter including a heat sink port for flowing in and out of the cooling water into the space; a lower gasket provided at a portion where the first top cover and the top cover inter face each other; and an upper gasket provided at a portion where the second top cover and the top cover inter face each other.
  • the heat sink port may be formed to be exposed to the outside of the first top cover.
  • the cooling water may flow horizontally with respect to the ground.
  • At least one of the first battery modules is provided to constitute a first battery module assembly, and the second battery module is mounted on top of any one or more first battery modules among the first battery module assemblies to be mounted in multiple layers.
  • the second top cover includes a receiving portion for covering the second battery module and a flange portion disposed on the first top cover in a periphery thereof, and the top cover inter upper member includes the flange portion and the flange portion around the coolant flow space. and a corresponding edge portion.
  • the upper gasket may be formed along the edge on the edge.
  • the heat sink includes a heat sink lower member and a heat sink upper member that are brazed to each other to form the coolant flow space, and the heat sink lower member is brazed with the heat sink upper member around a portion forming the coolant flow space The portion to be formed is upward, and the lower gasket is provided between the first top cover and the lower portion of the rim, including under the brazed portion.
  • a fastening member protrudes from an outer periphery of the first top cover for fastening to the top cover inter, and a groove into which the fastening member is inserted is formed at an edge of the top cover inter.
  • a vehicle including the above-described battery pack can be provided.
  • the vehicle may include an electric vehicle (EV) or a hybrid vehicle (HEV).
  • EV electric vehicle
  • HEV hybrid vehicle
  • a battery pack having a multi-layer mounting structure capable of space-efficiently mounting battery modules.
  • a top cover inter for cooling the second battery module mounted on the top is included between the first pack cover and the second pack cover.
  • the cooling device is not provided inside the battery pack, even if the coolant leaks from the top cover inter, it does not directly affect the battery cells inside the battery pack.
  • the coolant flowing into the heat sink port does not leak. Even if the top cover inter is damaged, the coolant leaking from the top cover inter is not easily introduced into the battery pack due to the lower gasket and the upper gasket. Therefore, it is possible to increase the stability by improving the cooling structure.
  • the cooling efficiency is good because the cooling water flows through the cooling water flow space welded by the brazing method. Therefore, even when a battery pack is installed in a device requiring high capacity/high output and thus additional capacity is required, additional capacity can be secured by including the second battery module, and the second battery module is efficiently cooled to charge the battery pack.
  • the operation safety of the battery pack can be ensured by smoothly removing a large amount of heat generated during the discharging process.
  • the upper member of the top cover inter is made of a material that cannot be brazed, heat exchange is performed using a thermal resin, thereby maintaining excellent cooling efficiency.
  • FIG. 1 is a perspective view of a battery pack according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a partially exploded perspective view of the battery pack of FIG. 1 .
  • FIG. 3 is an exploded perspective view illustrating a top cover interconnect included in the battery pack of FIG. 1 ;
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of the battery pack of FIG. 1 ;
  • FIG. 5 is a view for explaining a vehicle according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of a battery pack according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a partially exploded perspective view of the battery pack of FIG. 1 .
  • 3 is an exploded perspective view illustrating a top cover interconnect included in the battery pack of FIG. 1 ;
  • 4 is a schematic cross-sectional view of the battery pack of FIG. 1 ;
  • the battery pack 10 includes a tray 100 , a first battery module 110 , a first top cover 120 , a lower gasket 130 , a top cover inter 140 , and an upper portion. It includes a gasket 150 , a second battery module 160 , and a second top cover 170 .
  • the first battery module 110 is mounted on the tray 100 .
  • the tray 100 covers the lower side of the first battery module 110 .
  • the first battery module 110 may have a rectangular parallelepiped shape, including stacking one or more flat battery cells.
  • a preferred planar battery cell is a pouch-type battery cell.
  • One or more first battery modules 110 may be provided to constitute a first battery module assembly.
  • the first battery module 110 may be mounted in the tray 100 arranged in three rows and three columns.
  • a cooling device (not shown) for cooling the first battery module 110 may be further included at the bottom of the tray 100 or between the tray 100 and the first battery module 110 .
  • the cooling device may be a cooling plate including a conduit through which coolant flows, and the cooling device may be mounted in thermal contact with the first battery module 110 .
  • the first top cover 120 is provided above the first battery module 110 to cover the upper side of the first battery module 110 to protect the upper surface of the first battery module 110 and is coupled to the tray 100 .
  • the tray 100 and the first top cover 120 may have a plate-shaped portion having a substantially large area at a mounting portion of the first battery module 110 .
  • the tray 100 and the first top cover 120 may be respectively positioned on the lower and upper portions of the first battery module 110 to cover the lower and upper portions of the first battery module 110 .
  • a fastening member may be inserted into the outer periphery of the first top cover 120 for fastening to the tray 100 .
  • the fastening member may be, for example, a bolt or a rivet.
  • the tray 100 and the first top cover 120 are coupled by a fastening member. It may be joined by other, more reliable methods, for example welding or brazing or adhesives.
  • the second battery module 160 is mounted on the upper end of the first battery module 110 over the first top cover 120 .
  • the second battery module 160 may have a rectangular parallelepiped shape, including stacking one or more flat battery cells.
  • a preferred planar battery cell is a pouch-type battery cell.
  • a second top cover 170 is provided above the second battery module 160 , and is disposed to cover an upper side of the second battery module 160 . The second top cover 170 protects the second battery module 160 and is coupled to the first top cover 120 .
  • Various devices for controlling the charging and discharging of the first battery module 110 and the second battery module 160 in the battery pack 10, for example, BMS (Battery Management System), current sensors, electrical components such as fuses This may be further included, and the first top cover 120 and the second top cover 170 protect them.
  • BMS Battery Management System
  • current sensors for example, current sensors, current sensors, electrical components such as fuses This may be further included, and the first top cover 120 and the second top cover 170 protect them.
  • the second battery module 160 may be mounted on one first battery module 110 , or may be mounted on two or more first battery modules 110 . In this embodiment, an example in which one second battery module 160 is mounted on three first battery modules 110 is illustrated. In this way, spatially, the second battery module 160 is mounted on the upper end of the first battery module 110 to form a multilayer mounting structure. Accordingly, the battery pack 10 of the present invention can generate high capacity/high output by including the first battery module 110 and the second battery module 160 mounted in multiple layers.
  • the top cover inter 140 is a cooling device positioned between the first top cover 120 and the second top cover 170 .
  • the top cover inter 140 comes in contact with the lower surface of the second battery module 160 to cool the second battery module 160 .
  • the top cover inter 140 may also be a cooling plate including a conduit through which coolant flows, and the top cover inter 140 may be mounted in thermal contact with the second battery module 160 .
  • a cooling water distribution system for cooling the multi-layer battery module in the existing battery pack is configured inside the battery pack.
  • the top cover inter 140 corresponding to the cooling device is located between the first top cover 120 and the second top cover 170, so that the first battery module ( 110) and the second battery module 160 is separated. Even if the coolant leaks, the electrical equipment and battery cells in the battery pack 10 protected by the first top cover 120 and the second top cover 170 do not directly contact, thereby reducing the risk of insulation breakdown, ignition, and explosion.
  • the top cover inter 140 includes a top cover inter upper member 142 , a heat sink 143 , and a heat sink port 146 .
  • the heat sink 143 may have a coolant flow space S therein by brazing the heat sink lower member 144 and the heat sink upper member 145 to each other.
  • a top cover inter upper member 142 is attached to the upper surface of the heat sink 143 through a thermal resin 148 .
  • 3 shows the structure of the top cover inter 140 in detail.
  • the top cover inter upper member 142 may have a substantially flat surface, and a flow path may be formed in the heat sink 143 to define a conduit through which the cooling water flows.
  • a flow path may be formed in the heat sink 143 to define a conduit through which the cooling water flows.
  • a plurality of beads or The partition wall may protrude from the upper surface of the heat sink lower member 144 .
  • the heat sink upper member 145 is brazed to configure the heat sink 143 .
  • a portion brazed to the heat sink upper member 145 is raised around a portion forming the coolant flow space S.
  • the heat sink lower member 144 and the heat sink upper member 145 are brazed. Therefore, the possibility that the coolant flowing into the heat sink port 146 leaks is extremely slim. In addition, the cooling efficiency is good because the cooling water flows through the cooling water flow space (S) welded by the brazing method.
  • the heat sink 143 is attached using the thermal resin 148. As a result, since heat exchange is performed through the thermal resin 148 , it is possible to maintain excellent cooling efficiency.
  • the heat sink port 146 is formed to be exposed to the outside of the first top cover 170 .
  • the inflow and outflow of cooling water are made through the heat sink port 146 from the outside of the first top cover 170 . Even if a leak occurs at the heat sink port 146 , there is no fear that the coolant will directly contact the first battery module 110 or the second battery module 160 inside the battery pack 10 .
  • the cooling water flow space (S) the cooling water flows horizontally with respect to the ground. Efficient cooling may be performed on the wide surface of the second battery module 160 .
  • the second top cover 170 includes a receiving portion 170a that covers the second battery module 160 and a flange portion 170b placed on the first top cover 120 around the receiving portion 170b.
  • the top cover inter upper member 142 includes a flange portion 170b and a corresponding edge portion 142a around the coolant flow space S.
  • a fastening member protrudes from the outer periphery of the first top cover 120 for fastening to the top cover inter 140 , and a groove 142b into which the fastening member is inserted into the rim 142a of the top cover inter upper member 142 . ) is formed.
  • a groove into which the fastening member is inserted may also be formed in the lower gasket 130 and the upper gasket 150 .
  • the flange portion 170b of the second top cover 170 is coupled to the rim 142a of the top cover inter upper member 142, thereby being coupled to the first top cover 120 coupled to the top cover inter upper member 142.
  • the lower gasket 130 is provided at a portion where the first top cover 120 and the top cover inter 140 face each other and is sealed.
  • the lower gasket 130 may be provided between the first top cover 120 and the edge portion 142a, including under the brazed portion.
  • the upper gasket 150 is provided at a portion where the second top cover 170 and the top cover inter 140 face each other and is sealed.
  • the upper gasket 150 may be formed along the edge portion 142a on the edge portion 142a.
  • the lower gasket 130 is positioned between the first top cover 120 and the top cover inter 140
  • the upper gasket 150 is positioned between the top cover inter 140 and the second top cover 170 . do.
  • the top cover inter 140 and the inside of the battery pack 10 are isolated through the lower gasket 130 and the upper gasket 150 . Therefore, even if the coolant leaks from the top cover inter 140 , it cannot flow into the battery pack 10 , and thus the battery cells are not damaged.
  • the cooling water flowing into the heat sink port 146 does not leak because the heat sink lower member 144 and the heat sink upper member 145 are brazed before the top cover inter 140 is damaged. . Even if the top cover inter 140 is damaged, the coolant leaking from the top cover inter 140 does not easily flow into the battery pack 10 due to the lower gasket 130 and the upper gasket 150 . Therefore, it is possible to increase the stability by improving the cooling structure.
  • FIG. 5 is a view for explaining a vehicle according to another embodiment of the present invention.
  • the vehicle 200 may include the battery pack 10 of the previous embodiment.
  • the vehicle 200 may be an electric vehicle, a hybrid vehicle, or another vehicle having the battery pack 10 as a fuel source.
  • the vehicle 200 includes the battery pack 10 of the previous embodiment, all advantages of the battery pack 10 of the previous embodiment are included.
  • the battery pack 10 may be provided in a power storage device using the battery pack 10 as an energy source in addition to the vehicle 200 or other devices or appliances.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Battery Mounting, Suspending (AREA)

Abstract

본 발명에 따른 배터리 팩은, 제1 배터리 모듈; 상기 제1 배터리 모듈 위로 구비되는 제1 탑 커버; 상기 제1 탑 커버 위로 상기 제1 배터리 모듈의 상단에 장착되는 제2 배터리 모듈; 상기 제2 배터리 모듈 위로 구비되는 제2 탑 커버; 상기 제1 탑 커버와 제2 탑 커버 사이에 위치하는 냉각 장치로서, 내부에 냉각수 유동 공간을 가지는 히트싱크, 상기 히트싱크의 상면에 써멀 레진으로 접촉되어 있는 탑 커버 인터 상부 부재, 및 상기 냉각수 유동 공간으로 냉각수를 유출입시키기 위한 히트싱크 포트를 포함하는 탑 커버 인터; 상기 제1 탑 커버와 상기 탑 커버 인터가 대면하는 부분에 구비되는 하부 가스켓; 및 상기 제2 탑 커버와 상기 탑 커버 인터가 대면하는 부분에 구비되는 상부 가스켓을 포함한다.

Description

배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차
본 발명은 배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 복층으로 장착된 배터리 모듈들을 포함하는 배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차에 관한 것이다. 본 출원은 2020년 10월 16일자로 출원된 한국 특허출원번호 제10-2020-0134586호에 대한 우선권주장출원으로서, 해당 출원의 명세서 및 도면에 개시된 모든 내용은 인용에 의해 본 출원에 원용된다.
이차전지는 충전이 불가능한 일차전지와는 달리, 충·방전이 가능한 전지를 말하는 것으로서, 휴대용 기기뿐만 아니라 전기적 구동원에 의하여 구동하는 전기차량(EV, Electric Vehicle), 하이브리드 차량(HEV, Hybrid Electric Vehicle) 등에 응용되고 있다. 현재 널리 사용되는 이차전지의 종류에는 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등이 있다. 이러한 단위 이차전지 셀, 즉, 단위 배터리 셀의 작동 전압은 약 2.5V ~ 4.6V이다. 따라서, 이보다 더 높은 출력 전압이 요구될 경우, 다수의 배터리 셀을 직렬로 연결하여 배터리 팩을 구성한다. 또한, 배터리 팩에 요구되는 충방전 용량에 따라 다수의 배터리 셀을 병렬 연결하여 배터리 팩을 구성하기도 한다. 따라서, 상기 배터리 팩에 포함되는 배터리 셀의 개수는 요구되는 출력 전압 또는 충방전 용량에 따라 다양하게 설정될 수 있다.
다수의 배터리 셀을 직렬/병렬로 연결하여 배터리 팩을 구성할 경우, 적어도 하나의 배터리 셀, 바람직하게, 다수의 배터리 셀로 이루어지는 배터리 모듈을 먼저 구성하고, 이러한 배터리 모듈을 적어도 하나 이용하고 기타 구성요소를 추가해 배터리 팩을 구성하는 방법이 일반적이다. 여기서, 배터리 모듈은 다수의 배터리 셀이 직렬 내지 병렬로 연결된 구성요소를 의미하고, 배터리 팩은 용량 및 출력 등을 높이기 위해 다수의 배터리 모듈이 직렬 내지 병렬로 연결된 구성요소를 의미한다.
통상 차량용 배터리 팩은 구조적 안정성을 유지하기 위해 일반적으로 복수의 배터리 모듈 내지 배터리 모듈 어셈블리를 동일한 평면 상에 배열하여 단층 구조로 형성된다. 이와 같은 배터리 팩은 충방전 과정에서 발열하는데, 온도가 너무 오르면 효율이 저하하기 때문에, 발생하는 열을 냉각하기 위해서 배터리 모듈 내지 배터리 모듈 어셈블리의 하부에 냉각 장치를 장착하는 구조로 이루어져 있다. 그러나, 이와 같이 단층으로 구성되는 배터리 팩은, 고용량/고출력을 필요로 하는 전기자동차에 장착되어 추가적인 용량이 요구되는 경우, 용량 증가에 있어서 구조적으로 많은 제한이 있다. 또한, 용량 추가에 따른 냉각 장치의 구조적 확장에도 어려움이 따른다.
최근에는 대한민국 공개 특허 제10-2017-0085681호와 같이 복층으로 장착된 배터리 모듈들을 포함하는 배터리 팩이 제안되어 있다. 그런데 기존 배터리 팩에서 복층 배터리 모듈을 냉각하기 위한 냉각수 분배 시스템은 배터리 팩 내부에서 구성되어 있다. 복층 배터리 모듈을 냉각하는 냉각수 분배 시스템의 고장이 발생하여 냉각수가 누설될 경우, 배터리 팩 내 전자부품 및 배터리 셀에 직접적으로 닿게 되어 절연 파괴 및 발화, 폭발까지 유발할 수 있는 문제가 있다.
본 발명은, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로서, 복층으로 장착된 배터리 모듈을 포함함으로써 고용량/고출력을 낼 수 있으면서도 냉각 구조를 개선하여 안정성을 높일 수 있는 배터리 팩을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 다른 목적은, 이러한 배터리 팩을 포함하는 자동차를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있으며, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 알게 될 것이다. 또한, 본 발명의 목적들 및 장점들은 청구범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
상기 목적을 해결하기 위해, 본 발명에 따른 배터리 팩은, 제1 배터리 모듈; 상기 제1 배터리 모듈 위로 구비되는 제1 탑 커버; 상기 제1 탑 커버 위로 상기 제1 배터리 모듈의 상단에 장착되는 제2 배터리 모듈; 상기 제2 배터리 모듈 위로 구비되는 제2 탑 커버; 상기 제1 탑 커버와 제2 탑 커버 사이에 위치하는 냉각 장치로서, 내부에 냉각수 유동 공간을 가지는 히트싱크, 상기 히트싱크의 상면에 써멀 레진으로 접촉되어 있는 탑 커버 인터 상부 부재, 및 상기 냉각수 유동 공간으로 냉각수를 유출입시키기 위한 히트싱크 포트를 포함하는 탑 커버 인터; 상기 제1 탑 커버와 상기 탑 커버 인터가 대면하는 부분에 구비되는 하부 가스켓; 및 상기 제2 탑 커버와 상기 탑 커버 인터가 대면하는 부분에 구비되는 상부 가스켓을 포함한다.
상기 히트싱크 포트가 상기 제1 탑 커버의 외측으로 노출되게 형성될 수 있다.
상기 냉각수 유동 공간에서 상기 냉각수가 지면에 대해 수평으로 유동하는 것일 수 있다.
상기 제1 배터리 모듈은 하나 이상이 구비되어 제1 배터리 모듈 어셈블리를 구성하며, 상기 제2 배터리 모듈은 상기 제1 배터리 모듈 어셈블리 중의 어느 하나 이상의 제1 배터리 모듈 상단에 장착되어 복층으로 장착된다.
상기 제2 탑 커버는 상기 제2 배터리 모듈을 덮는 수용부와 그 주변으로 상기 제1 탑 커버 위로 놓이는 플랜지부를 포함하며, 상기 탑 커버 인터 상부 부재는 상기 냉각수 유동 공간의 주변으로 상기 플랜지부와 대응되는 테두리부를 포함한다.
상기 상부 가스켓은 상기 테두리부 위에 상기 테두리부를 따라 형성될 수 있다.
상기 히트싱크는 상호 브레이징되어 상기 냉각수 유동 공간을 형성하는 히트싱크 하부 부재와 히트싱크 상부 부재를 포함하고, 상기 히트싱크 하부 부재는 상기 냉각수 유동 공간을 형성하는 부분 주변으로 상기 히트싱크 상부 부재와 브레이징되는 부분이 상향되어 있으며, 상기 하부 가스켓은 상기 브레이징되는 부분 아래를 포함하여 상기 제1 탑 커버와 상기 테두리부 아래 사이에 구비된다.
상기 제1 탑 커버의 외주에는 상기 탑 커버 인터에 대한 체결을 위해 체결 부재가 돌출되어 있고, 상기 탑 커버 인터의 테두리에는 상기 체결 부재가 삽입되는 홈이 형성되어 있다.
또한, 본 발명에 의하면 상술한 배터리 팩을 포함하는 자동차가 제공될 수 있다. 상기 자동차는 전기 자동차(EV) 또는 하이브리드 자동차(HEV)를 포함할 수 있다.
본 발명에 따르면, 배터리 모듈들을 공간 효율적으로 탑재할 수 있는 복층 장착 구조의 배터리 팩이 제공된다.
본 발명에 따르면, 상단에 장착되는 제2 배터리 모듈을 냉각시키기 위한 탑 커버 인터가 제1 팩 커버와 제2 팩 커버 사이에 포함된다. 냉각 장치가 배터리 팩 내부에 구비되지 않은, 외부 냉각 방식에 해당하여, 탑 커버 인터에서 냉각수가 누수되더라도 배터리 팩 내부의 배터리 셀에 직접적인 영향을 주지 않는다.
본 발명에 따르면, 탑 커버 인터가 파손되기 전에는 히트싱크 상부 부재와 히트싱크 하부 부재간이 브레이징되어 있어 히트싱크 포트로 유입된 냉각수가 누수되지 않는다. 탑 커버 인터가 파손되더라도 하부 가스켓과 상부 가스켓에 의하여, 탑 커버 인터에서 누수되는 냉각수가 배터리 팩 내부로 쉽게 유입되지 못한다. 그러므로 냉각 구조를 개선하여 안정성을 높일 수 있다.
본 발명에 따르면, 브레이징 공법으로 용접된 냉각수 유동 공간에 냉각수가 흐르므로 냉각 효율이 좋다. 따라서, 고용량/고출력을 필요로 하는 디바이스에 배터리 팩이 장착되어 추가적인 용량을 필요로 하는 경우에도, 제2 배터리 모듈을 포함시켜 추가 용량을 확보할 수 있으며, 제2 배터리 모듈을 효율적으로 냉각함으로써 충방전 과정에서 발생하는 다량의 열을 원활히 제거하여 배터리 팩의 작동 안전성을 담보할 수 있다.
본 발명에 따르면, 탑 커버 인터 상부 부재가 브레이징이 불가능한 재질로 되어 있을 경우 써멀 레진을 이용해 열교환을 하므로 냉각 효율을 우수하게 유지할 수 있다.
본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술되는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩의 사시도이다.
도 2는 도 1의 배터리 팩의 일부 분해 사시도이다.
도 3은 도 1의 배터리 팩 안에 포함되는 탑 커버 인터의 결합도와 분해 사시도이다.
도 4는 도 1의 배터리 팩의 개략적인 단면도이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 자동차를 설명하기 위한 도면이다.
본 발명은 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명함으로써 더욱 명백해 질 것이다. 여기서 설명되는 실시예는 발명의 이해를 돕기 위하여 예시적으로 나타낸 것이며, 본 발명은 여기서 설명되는 실시예와 다르게 다양하게 변형되어 실시될 수 있음이 이해되어야 할 것이다. 또한, 발명의 이해를 돕기 위하여, 첨부된 도면은 실제 축척대로 도시된 것이 아니라 일부 구성요소의 치수가 과장되게 도시될 수 있다.
즉, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩의 사시도이다. 도 2는 도 1의 배터리 팩의 일부 분해 사시도이다. 도 3은 도 1의 배터리 팩 안에 포함되는 탑 커버 인터의 결합도와 분해 사시도이다. 도 4는 도 1의 배터리 팩의 개략적인 단면도이다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 배터리 팩(10)은 트레이(100), 제1 배터리 모듈(110), 제1 탑 커버(120), 하부 가스켓(130), 탑 커버 인터(140), 상부 가스켓(150), 제2 배터리 모듈(160) 및 제2 탑 커버(170)를 포함한다.
트레이(100)에는 제1 배터리 모듈(110)이 장착된다. 트레이(100)는 제1 배터리 모듈(110)의 하방을 덮게 된다. 제1 배터리 모듈(110)은 하나 이상의 평판형 배터리 셀이 적층된 것을 포함하여, 직육면체 형상으로 이루어질 수 있다. 바람직한 평판형 배터리 셀은 파우치형 배터리 셀이다. 제1 배터리 모듈(110)은 하나 이상이 구비되어 제1 배터리 모듈 어셈블리를 구성할 수가 있다. 예를 들어 제1 배터리 모듈(110)이 트레이(100) 안에 3행 3열로 배열되어 장착되어 있을 수 있다. 트레이(100) 하단, 또는 트레이(100)와 제1 배터리 모듈(110) 사이에는 제1 배터리 모듈(110)을 냉각하기 위한 냉각 장치(미도시)가 더 포함될 수도 있다. 이러한 냉각 장치는 냉각수가 유동하는 도관을 포함하고 있는 냉각 플레이트일 수 있으며, 이러한 냉각 장치는 제1 배터리 모듈(110)과 열접촉 상태로 장착될 수 있다.
제1 탑 커버(120)는 제1 배터리 모듈(110) 위로 구비되어 제1 배터리 모듈(110)의 상방을 덮어 제1 배터리 모듈(110)의 상면을 보호하고, 트레이(100)에 결합된다. 트레이(100)와 제1 탑 커버(120)는 제1 배터리 모듈(110)의 장착 부위에 대략 넓은 면적을 가진 플레이트 형태의 부분을 가질 수 있다. 트레이(100)와 제1 탑 커버(120)는 제1 배터리 모듈(110)의 하부와 상부에 각각 위치되어 제1 배터리 모듈(110)의 하부와 상부를 커버할 수 있다. 제1 탑 커버(120) 외주부에는 트레이(100)에 대한 체결을 위해 체결 부재가 삽입될 수 있다. 체결 부재는 예를 들면 볼트 또는 리벳 등이 이용될 수 있다. 체결 부재에 의해 트레이(100)와 제1 탑 커버(120)가 결합된다. 보다 확실한 다른 방법, 예를 들면 용접 혹은 브레이징 혹은 접착제로 접합되어도 좋다.
제1 탑 커버(120) 위로 제1 배터리 모듈(110)의 상단에는 제2 배터리 모듈(160)이 장착된다. 제2 배터리 모듈(160)은 하나 이상의 평판형 배터리 셀이 적층된 것을 포함하여, 직육면체 형상으로 이루어질 수 있다. 바람직한 평판형 배터리 셀은 파우치형 배터리 셀이다. 제2 배터리 모듈(160) 위로는 제2 탑 커버(170)가 구비되어, 제2 배터리 모듈(160)의 상방을 덮도록 배치된다. 제2 탑 커버(170)는 제2 배터리 모듈(160)을 보호하고 제1 탑 커버(120)와 결합된다. 배터리 팩(10) 안에는 제1 배터리 모듈(110) 및 제2 배터리 모듈(160)의 충방전을 제어하기 위한 각종 장치(미도시), 예컨대 BMS(Battery Management System), 전류 센서, 퓨즈 등의 전장품이 더 포함될 수 있고, 제1 탑 커버(120)와 제2 탑 커버(170)는 이들을 보호한다.
제2 배터리 모듈(160)은 하나의 제1 배터리 모듈(110) 위로 장착이 되거나, 둘 이상의 제1 배터리 모듈(110) 위로 장착이 될 수 있다. 본 실시예에서는 세 개의 제1 배터리 모듈(110) 위로 하나의 제2 배터리 모듈(160)이 장착되는 예를 도시하였다. 이와 같이 공간적으로 제1 배터리 모듈(110) 상단에 제2 배터리 모듈(160)이 장착되어 복층 장착 구조가 된다. 따라서, 본 발명의 배터리 팩(10)은 복층으로 장착된 제1 배터리 모듈(110)과 제2 배터리 모듈(160)을 포함함으로써 고용량/고출력을 낼 수 있다.
탑 커버 인터(140)는 제1 탑 커버(120)와 제2 탑 커버(170) 사이에 위치하는 냉각 장치이다. 탑 커버 인터(140)는 제2 배터리 모듈(160)의 하면에 접해 제2 배터리 모듈(160)을 냉각하게 된다. 탑 커버 인터(140)도 냉각수가 유동하는 도관을 포함하고 있는 냉각 플레이트일 수 있으며, 이러한 탑 커버 인터(140)는 제2 배터리 모듈(160)과 열접촉 상태로 장착될 수 있다.
기존 배터리 팩에서 복층 배터리 모듈을 냉각하기 위한 냉각수 분배 시스템은 배터리 팩 내부에서 구성되어 있다. 반면에 본 발명의 실시예에서 냉각 장치에 해당하는 탑 커버 인터(140)는 제1 탑 커버(120)와 제2 탑 커버(170) 사이에 위치함으로써 배터리 팩(10) 안의 제1 배터리 모듈(110) 및 제2 배터리 모듈(160)과 분리되어 있다. 냉각수가 누설되더라도 제1 탑 커버(120)와 제2 탑 커버(170)에 의해 보호되고 있는 배터리 팩(10) 내 전장품 및 배터리 셀에 직접적으로 닿지 않게 되므로 절연 파괴 및 발화, 폭발 위험이 줄어든다.
이러한 탑 커버 인터(140)는 탑 커버 인터 상부 부재(142), 히트싱크(143) 및 히트싱크 포트(146)를 포함한다. 히트싱크(143)는 히트싱크 하부 부재(144)와 히트싱크 상부 부재(145)가 상호 브레이징되어 내부에 냉각수 유동 공간(S)을 가질 수 있다. 히트싱크(143)의 상면에는 써멀 레진(148)을 통해 탑 커버 인터 상부 부재(142)가 부착된다. 도 3에 탑 커버 인터(140)의 구조를 상세히 도시하였다.
탑 커버 인터 상부 부재(142)는 거의 평평한 면을 가지고 있고 히트싱크(143)에는 냉각수가 유동하는 도관을 정의할 수 있게 유로가 형성되어 있을 수 있다. 예를 들어 히트싱크 포트(146)로부터 유입된 냉각수가 히트싱크 포트(146)로부터 유출되기까지 냉각수 유동 공간(S) 내부를 'S'자 형태로 혹은 지그재그로 유동할 수 있도록, 다수의 비드나 격벽이 히트싱크 하부 부재(144)의 상면에 돌출되어 있을 수 있다. 여기에 히트싱크 상부 부재(145)가 브레이징되어 히트싱크(143)를 구성한다. 히트싱크 하부 부재(144)는 냉각수 유동 공간(S)을 형성하는 부분 주변으로 히트싱크 상부 부재(145)와 브레이징되는 부분이 상향되어 있다.
히트싱크 하부 부재(144)와 히트싱크 상부 부재(145)간은 브레이징되어 있다. 따라서, 히트싱크 포트(146)로 유입된 냉각수가 누수될 염려가 극히 희박하다. 또한, 브레이징 공법으로 용접된 냉각수 유동 공간(S)에 냉각수가 흐르므로 냉각 효율이 좋다.
탑 커버 인터 상부 부재(142)가 브레이징이 불가능한 재질로 되어 있을 경우, 예를 들어 프레스 공법으로 제작하여 폴리머 등의 재질로 되는 경우에도, 써멀 레진(148)을 이용해 히트싱크(143)를 부착한 결과, 써멀 레진(148)을 통해 열교환을 하므로 냉각 효율을 우수하게 유지할 수 있다.
히트싱크 포트(146)는 제1 탑 커버(170) 외측으로 노출되게 형성된다. 제1 탑 커버(170) 외측에서 히트싱크 포트(146)를 통해 냉각수의 유입과 유출이 이루어진다. 만약의 히트싱크 포트(146) 부위에서 누수가 발생하더라도 배터리 팩(10) 내부의 제1 배터리 모듈(110)이나 제2 배터리 모듈(160)에 직접적으로 냉각수가 닿을 염려가 없다. 그리고, 냉각수 유동 공간(S)에서 상기 냉각수는 지면에 대해 수평으로 유동한다. 제2 배터리 모듈(160)의 넓은 면에 대하여 효율적인 냉각을 수행할 수 있다. 히트싱크 포트(146)에서 냉각수 유동 공간(S) 안에 냉각수를 유동시킴으로써 제2 배터리 모듈(160)의 온도를 미리 설정된 온도 이상이 되지 않도록 제어할 수 있다.
제2 탑 커버(170)는 제2 배터리 모듈(160)을 덮는 수용부(170a)와 그 주변으로 제1 탑 커버(120) 위로 놓이는 플랜지부(170b)를 포함한다. 그리고, 탑 커버 인터 상부 부재(142)는 냉각수 유동 공간(S) 주변으로 플랜지부(170b)와 대응되는 테두리부(142a)를 포함한다.
제1 탑 커버(120)의 외주에는 탑 커버 인터(140)에 대한 체결을 위해 체결 부재가 돌출되어 있고, 탑 커버 인터 상부 부재(142)의 테두리(142a)에는 체결 부재가 삽입되는 홈(142b)이 형성되어 있다. 하부 가스켓(130)과 상부 가스켓(150)에도 이 체결 부재가 삽입되는 홈이 형성되어 있을 수 있다. 제2 탑 커버(170)의 플랜지부(170b)는 탑 커버 인터 상부 부재(142)의 테두리(142a)에 결합됨으로써 탑 커버 인터 상부 부재(142)와 체결된 제1 탑 커버(120)와 결합될 수가 있다. 보다 확실한 다른 방법, 예를 들면 용접 혹은 브레이징 혹은 접착제로 접합되어도 좋다.
하부 가스켓(130)은 제1 탑 커버(120)와 탑 커버 인터(140)가 대면하는 부분에 구비되어 씰링한다. 하부 가스켓(130)은 상기 브레이징되는 부분 아래를 포함하여 제1 탑 커버(120)와 테두리부(142a) 아래 사이에 구비될 수 있다.
상부 가스켓(150)은 제2 탑 커버(170)와 탑 커버 인터(140)가 대면하는 부분에 구비되어 씰링한다. 상부 가스켓(150)은 테두리부(142a) 위에 테두리부(142a)를 따라 형성될 수 있다.
이와 같이, 제1 탑 커버(120)와 탑 커버 인터(140) 사이에는 하부 가스켓(130)이 위치하고, 탑 커버 인터(140)와 제2 탑 커버(170) 사이에는 상부 가스켓(150)이 위치한다. 이처럼 탑 커버 인터(140)와 배터리 팩(10) 내부는 하부 가스켓(130) 및 상부 가스켓(150)을 통하여 격리되어 있다. 따라서, 탑 커버 인터(140)에서 혹시 냉각수가 누수되더라도 배터리 팩(10) 내부로 유입되지 못하여, 배터리 셀을 손상시키지 않는다.
즉, 본 발명에 따르면, 탑 커버 인터(140)가 파손되기 전에는 히트싱크 하부 부재(144)와 히트싱크 상부 부재(145)간이 브레이징되어 있어 히트싱크 포트(146)로 유입된 냉각수가 누수되지 않는다. 탑 커버 인터(140)가 파손되더라도 하부 가스켓(130)과 상부 가스켓(150)에 의하여, 탑 커버 인터(140)에서 누수되는 냉각수가 배터리 팩(10) 내부로 쉽게 유입되지 못한다. 그러므로 냉각 구조를 개선하여 안정성을 높일 수 있다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 자동차를 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, 자동차(200)는, 앞선 실시예의 배터리 팩(10)을 포함할 수이나 있다. 이러한 자동차(200)는, 전기 자동차 또는 하이브리드 자동차, 기타 배터리 팩(10)을 연료원으로 구비하는 자동차일 수 있다.
본 실시예에 따른 자동차(200)는, 앞선 실시예의 배터리 팩(10)을 포함하기에, 앞선 실시예의 배터리 팩(10)의 장점을 모두 포함한다. 배터리 팩(10)은 상기 자동차(200) 이외에도 상기 배터리 팩(10)을 에너지원으로 하는 전력 저장 장치나 기타 다른 장치나 기구 등에도 구비될 수도 있음은 물론이다.
이상, 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 도시하고 설명하였으나, 본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위 내에 있게 된다.

Claims (9)

  1. 제1 배터리 모듈;
    상기 제1 배터리 모듈 위로 구비되는 제1 탑 커버;
    상기 제1 탑 커버 위로 상기 제1 배터리 모듈의 상단에 장착되는 제2 배터리 모듈;
    상기 제2 배터리 모듈 위로 구비되는 제2 탑 커버;
    상기 제1 탑 커버와 제2 탑 커버 사이에 위치하는 냉각 장치로서, 내부에 냉각수 유동 공간을 가지는 히트싱크, 상기 히트싱크의 상면에 써멀 레진으로 접촉되어 있는 탑 커버 인터 상부 부재, 및 상기 냉각수 유동 공간으로 냉각수를 유출입시키기 위한 히트싱크 포트를 포함하는 탑 커버 인터;
    상기 제1 탑 커버와 상기 탑 커버 인터가 대면하는 부분에 구비되는 하부 가스켓; 및
    상기 제2 탑 커버와 상기 탑 커버 인터가 대면하는 부분에 구비되는 상부 가스켓을 포함하는 배터리 팩.
  2. 제1항에 있어서, 상기 히트싱크 포트가 상기 제1 탑 커버의 외측으로 노출되게 형성된 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  3. 제1항에 있어서, 상기 냉각수 유동 공간에서 상기 냉각수가 지면에 대해 수평으로 유동하는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  4. 제1항에 있어서, 상기 제1 배터리 모듈은 하나 이상이 구비되어 제1 배터리 모듈 어셈블리를 구성하며, 상기 제2 배터리 모듈은 상기 제1 배터리 모듈 어셈블리 중의 어느 하나 이상의 제1 배터리 모듈 상단에 장착되어 복층으로 장착되는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  5. 제1항에 있어서, 상기 제2 탑 커버는 상기 제2 배터리 모듈을 덮는 수용부와 그 주변으로 상기 제1 탑 커버 위로 놓이는 플랜지부를 포함하며, 상기 탑 커버 인터 상부 부재는 상기 냉각수 유동 공간의 주변으로 상기 플랜지부와 대응되는 테두리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  6. 제5항에 있어서, 상기 상부 가스켓은 상기 테두리부 위에 상기 테두리부를 따라 형성되는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  7. 제5항에 있어서, 상기 히트싱크는 상호 브레이징되어 상기 냉각수 유동 공간을 형성하는 히트싱크 하부 부재와 히트싱크 상부 부재를 포함하고, 상기 히트싱크 하부 부재는 상기 냉각수 유동 공간을 형성하는 부분 주변으로 상기 히트싱크 상부 부재와 브레이징되는 부분이 상향되어 있으며, 상기 하부 가스켓은 상기 브레이징되는 부분 아래를 포함하여 상기 제1 탑 커버와 상기 테두리부 아래 사이에 구비되는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  8. 제1항에 있어서, 상기 제1 탑 커버의 외주에는 상기 탑 커버 인터에 대한 체결을 위해 체결 부재가 돌출되어 있고, 상기 탑 커버 인터의 테두리에는 상기 체결 부재가 삽입되는 홈이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차.
PCT/KR2021/013727 2020-10-16 2021-10-06 배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차 WO2022080744A1 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202180013184.3A CN115053384A (zh) 2020-10-16 2021-10-06 电池组和包含该电池组的车辆
US18/006,815 US20230275286A1 (en) 2020-10-16 2021-10-06 Battery Pack and Vehicle Comprising the Same
EP21880391.4A EP4084190A4 (en) 2020-10-16 2021-10-06 BATTERY PACK AND AUTOMOBILE COMPRISING IT
JP2022544177A JP7379720B2 (ja) 2020-10-16 2021-10-06 バッテリーパック及びそれを含む自動車

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2020-0134586 2020-10-16
KR1020200134586A KR20220050653A (ko) 2020-10-16 2020-10-16 배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022080744A1 true WO2022080744A1 (ko) 2022-04-21

Family

ID=81208412

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/013727 WO2022080744A1 (ko) 2020-10-16 2021-10-06 배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20230275286A1 (ko)
EP (1) EP4084190A4 (ko)
JP (1) JP7379720B2 (ko)
KR (1) KR20220050653A (ko)
CN (1) CN115053384A (ko)
WO (1) WO2022080744A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116321883A (zh) * 2023-05-17 2023-06-23 之江实验室 一种应用于深海的高水密性大功率器件散热装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120015446A (ko) * 2009-05-26 2012-02-21 닛산 지도우샤 가부시키가이샤 차량 배터리 냉각 구조체
JP2015216071A (ja) * 2014-05-13 2015-12-03 三菱自動車工業株式会社 電池パック
KR20170085681A (ko) 2016-01-15 2017-07-25 주식회사 엘지화학 복층으로 장착된 전지모듈들을 포함하는 전지팩
JP6220826B2 (ja) * 2015-06-04 2017-10-25 本田技研工業株式会社 車両用電源装置
KR20190032843A (ko) * 2017-09-20 2019-03-28 에스케이이노베이션 주식회사 이차 전지용 배터리 모듈 및 이를 포함하는 배터리 팩
KR20200134586A (ko) 2019-05-22 2020-12-02 한국원자력연구원 케이스를 갖는 협대역 탐촉자

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3089352B1 (fr) * 2018-12-03 2020-11-13 Faurecia Systemes Dechappement Batterie de stockage d’électricité et élément de régulation thermique correspondant

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120015446A (ko) * 2009-05-26 2012-02-21 닛산 지도우샤 가부시키가이샤 차량 배터리 냉각 구조체
JP2015216071A (ja) * 2014-05-13 2015-12-03 三菱自動車工業株式会社 電池パック
JP6220826B2 (ja) * 2015-06-04 2017-10-25 本田技研工業株式会社 車両用電源装置
KR20170085681A (ko) 2016-01-15 2017-07-25 주식회사 엘지화학 복층으로 장착된 전지모듈들을 포함하는 전지팩
KR20190032843A (ko) * 2017-09-20 2019-03-28 에스케이이노베이션 주식회사 이차 전지용 배터리 모듈 및 이를 포함하는 배터리 팩
KR20200134586A (ko) 2019-05-22 2020-12-02 한국원자력연구원 케이스를 갖는 협대역 탐촉자

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4084190A4

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116321883A (zh) * 2023-05-17 2023-06-23 之江实验室 一种应用于深海的高水密性大功率器件散热装置
CN116321883B (zh) * 2023-05-17 2023-08-18 之江实验室 一种应用于深海的高水密性大功率器件散热装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR20220050653A (ko) 2022-04-25
CN115053384A (zh) 2022-09-13
JP7379720B2 (ja) 2023-11-14
EP4084190A1 (en) 2022-11-02
US20230275286A1 (en) 2023-08-31
EP4084190A4 (en) 2024-06-19
JP2023513427A (ja) 2023-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017104878A1 (ko) 배터리 팩
WO2020067665A1 (ko) 배터리 셀 조립체, 이러한 배터리 셀 조립체를 포함하는 배터리 모듈, 이러한 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩 및 이러한 배터리 팩을 포함하는 자동차
WO2015016564A1 (ko) 냉매 유로를 포함하는 전지모듈 어셈블리
WO2022080908A1 (ko) 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지 팩
WO2018199521A1 (ko) 배터리 모듈, 이러한 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩 및 이러한 배터리 팩을 포함하는 자동차
WO2021085911A1 (ko) 배터리 모듈, 이러한 배터리 모듈을 포함하는 배터리 랙 및 전력 저장 장치
WO2020256304A1 (ko) 가스배출통로를 구비한 베이스 플레이트를 포함한 배터리 모듈 및 배터리 팩 및 전력 저장장치
WO2021210771A1 (ko) 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지팩
WO2019146892A1 (en) Battery module comprising a housing with integrated bus bar
WO2021206383A1 (ko) 전지팩 및 이를 포함하는 디바이스
WO2023287232A1 (ko) 배터리 팩 프레임, 이를 포함하는 배터리 랙 및 전력 저장 장치
WO2021221340A1 (ko) 전지팩 및 이를 포함하는 디바이스
WO2020054997A1 (ko) 배터리 모듈, 이러한 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩 및 이러한 배터리 팩을 포함하는 자동차
WO2022080744A1 (ko) 배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차
WO2021075688A1 (ko) 전지 모듈 및 이을 포함하는 전지 팩
WO2022225168A1 (ko) 전지팩 및 이를 포함하는 디바이스
WO2022080743A1 (ko) 배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차
WO2021221310A1 (ko) 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지 팩
WO2022065666A1 (ko) 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지팩
WO2021221296A1 (ko) 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지 팩
WO2022080870A1 (ko) 배터리 모듈, 이러한 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩 및 이러한 배터리 팩을 포함하는 자동차
WO2021221295A1 (ko) 전지팩 및 이를 포함하는 디바이스
WO2021002712A1 (ko) 배터리 모듈, 이를 포함하는 배터리 팩 및 전력 저장 장치
WO2021060712A1 (ko) 베이스 절연 부재가 구비된 배터리 모듈
WO2022225172A1 (ko) 전지팩 및 이를 포함하는 디바이스

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21880391

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022544177

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021880391

Country of ref document: EP

Effective date: 20220727

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE