JP2001511594A - 半導体エネルギー貯蔵装置の熱管理装置及び方法 - Google Patents
半導体エネルギー貯蔵装置の熱管理装置及び方法Info
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Abstract
Description
ネルギー貯蔵装置において発生された熱エネルギーを管理する装置と方法に関す
る。
ネルギーを発生することができるバッテリ技術を開発するためエネルギー貯蔵装
置の製造に力点が置かれてきた。例えば酸化鉛を用いるバッテリのような従来の
バッテリ装置は高電力や低重量の用途に用いるには適さないことが多い。他の公
知のバッテリ技術は消費製品に適用するにはあまりにも不安定又は危険であると
考えられる。
ー電池技術のような多くの進歩したバッテリ技術が開発され、多くの商業上及び
消費者の用途に対するエネルギー生産と安全限界との要求に応えているように思
われる。しかしこのような進歩したバッテリ技術はしばしば進歩したエネルギー
貯蔵装置の製造に対する問題を生じるという特徴を呈している。
なかったならば熱の流出状態を生じついには電池の破壊を生じるような大量の熱
を発生し、またこの電力発生装置は電池により電力が供給されるものである。進
歩したバッテリ電池の熱的特性はしたがって商業用及び消費者用器具及び装置に
用いるに適したバッテリ装置を設計する時に理解されまた適切に考慮されるよう
にしなければならない。この電池の外部の熱移送機構を設ける従来の方法は、例
えば、熱を電池の内側部分から効率的に消失させるには不適当である。このよう
な従来の方法はまたある用途においてはあまりにも高価であり又は大きなもので
ある。短絡回路と熱流出状態から生じる結果の重大性は進歩した高エネルギー電
気化学的電池が複雑である時に著しく増大する。
余分の問題を提供する。例えば、一定の進歩した電池構造は電池の充電状態の変
動の結果として容積の周期的な変化を生じる。このような電池の全容積は充電及
び放電サイクルの間5から6パーセント又はそれ以上の大きさにわたって変動す
る。このような電池の物理的な大きさの反覆する変化は機械的なハウジングの設
計と熱管理方法とを著しく複雑にする。進歩したバッテリ電池の電気化学的、熱
的及び機械的特性はしたがって、商業用及び消費者用の器具と装置に用いるに適
したエネルギー貯蔵装置を設計する時に理解されかつ適切に考慮されなければな
らない。
って用いることのできる電力発生装置とがバッテリ製造産業において必要となる
。さらにエネルギー貯蔵電池を短絡回路状態から生じる熱流出から保護する効率
的な熱管理方法の必要性が存在する。本発明はこれらのまたその他の必要性を満
足させるものである。
この電気化学的エネルギー貯蔵装置は内側又は外側の圧力装置の使用を介して圧
縮状態に保持される多数の薄膜電気化学的電池を含んでいる。各電気化学的電池
のプラス又はマイナス接触子の少なくとも1つに接続された熱伝導体が電流を電
気化学的電池に出入するよう伝導しまた熱エネルギーを電気化学的電池と伝導体
に近接する壁構造に配設された熱伝導性材料との間で伝導する。この壁構造な陽
極化された被膜又は薄膜のプラスチックのような電気抵抗性材料を含んでいる。
熱伝導体は、電気化学的電池と壁構造との間に相対運動があるとき電気化学的電
池と熱伝導材料との間に機械的接触を保持するよう膨張し収縮するばね機構を含
むように製造される。活動的な冷却装置が電気化学的電池を収容する密封状にシ
ールされたハウジングの外部で用いられ、電気化学的電池に出入する熱エネルギ
ーの移送を増強させるようにする。集積相互接続基板が、多数の電気及び電子機
械的構成要素が取付けられるハウジングの内部に配設される。これら構成要素に
よって発生された熱は相互接続基板から熱伝導体を用いてハウジングに伝導され
る。
様によれば、エネルギー貯蔵装置は図1に示される型の多数の半導体薄膜電池を
含んでいる。このような再充電可能な薄膜電気化学的電池は例えば電気駆動自動
車に用いられる電気化学的電池のような高電流、高電圧エネルギー貯蔵モジュー
ル及びバッテリを構成するのに用いるのに特に良く適合している。
24と陰極を構成するフィルム28との間に配設されている平坦な巻かれた角柱
形状を有するものとして示されている。中央の陰極電流集電器フィルム30が陰
極フィルム28の各々の間に配設される。陽極フィルム24は陰極電流集電器3
0に対して横方向に偏倚しそれにより陽極24を電池20の第1の縁25に沿っ
て露出しまた陰極電流集電器30を電池20の第2の縁23に沿って露出するよ
うにする。図1に示される実施態様は、薄膜電気化学的電池20がその周りに巻
かれる発泡体又は金属ばね要素のような芯要素22を含んでいる。
電気化学的電池の種々の実施態様が示されている。図2Aに示されるように、薄
膜電気化学的電池が“ゼリーロール”形状に包装され、電池の第1の縁42がプ
ラス接触子43を形成し第2の縁44がマイナス接触子45を形成するほぼ円形
の電池構造を形成する。プラスおよびマイナスの接触子43,45は典型的には
公知の金属噴霧技術の使用によって形成される。
図2Bに示される扁平ロール形状又は図2Cに示される扁平積層形状は比較的小
さい包装形状の内部に比較的大きな薄膜電池表面積の集合体を提供する。このよ
うな幾何学形状は電圧損失を最小にしまた電気エネルギーを多層電池構造に出入
させるのに効率的な移送ができるようにする。
移送膜リチウム金属の陽極24、及び酸化バナジウムの陰極28を構成する固体
のポリマー電解物質26を含んでいる。これらの薄膜要素はポリプロピレンフィ
ルムのような絶縁フィルムを含むことができる薄膜積層角柱構造を形成するよう
製造される。公知のスパッタリング金属被覆方法が用いられ陽極24及び陰極2
8のフィルムの縁25,23にそれぞれ沿って電流集電接触子を形成する。金属
噴霧の接触子は陽極及び陰極フィルムの縁25,23の長さ方向に沿って優れた
電流の集電を提供し、また良好な電気/機械的接触と熱移送特性を呈することが
認められる。
池構造を形成する中央の陰極電流集電器30を含んでいる。単一面電池構造がこ
れに代えて用いられ、単一の陰極集電器30が単一陽極/陰極要素の組合せと結
合される。この構造では、絶縁フィルムが典型的には個々の陽極/電解物質/陰
極/集電器要素の組合せの間に配設される。
度を十分に超えた温度で化学的及び機械的な完全性を保持する。例えば180℃
までの温度が許容される。これらの図に示された構造以外の種々の電気化学的電
池構造が特定の用途の電気的、機械的及び熱的要求を満足するのに適しているこ
とが理解されるべきである。これらの図に概略示されている電気化学的電池の種
々の実施態様は米国特許第5,423,110号、第5,415,954号、及
び第4,897,917号に開示されている技術的方法により製造することがで
きる。
触子72と陰極接触子74がそれぞれ電池70の対向縁に沿って形成される。図
4に示される電気化学的電池70はそれぞれが共通の陽極及び陰極接触子72,
74で終端する横方向に偏倚した陽極及び陰極のフィルム層73,75を示して
いる。銅噴霧技術が典型的には用いられ陽極及び陰極接触子72,74を形成す
る。
ム73,75の表面に沿ってまた陽極及び陰極接触子72,74を通って伝導さ
れる。電気放電の間、電池70の活動部分76が好ましくは陽極及び陰極フィル
ム表面に沿って伝導される相当量の熱エネルギーを発生し、したがって電池70
によって発生された電気エネルギーの伝導経路と同じ伝導経路を共有する。この
ように、延長された陽極及び陰極フィルム層73,75の縁部分にそれぞれ配設
された接触子72,74は電池70との電気的伝導と熱的伝導とを形成する場所
を提供する。
の高さHと、約5.4mmの幅Wec又は発泡体の芯要素22を含む時の約5.86
mmの幅Wecとを有するように製造される。陰極接触子74と陽極接触子72の幅
Wc はそれぞれ、約3.9mmである。これらの寸法を有する電池は典型的には、
約36.5Whの名目エネルギー定格、80パーセント深さの放電(DOD)で8
7.0Wのピーク電力定格、14.4Ahの電池容量、及び完全充電時で3.1ボ
ルトの名目電圧定格を有している。図5のグラフは上記の寸法と構造を有する典
型的な角柱状薄膜電池の電圧と容量との間の関係を示している。
示される構造と同じ構造を有する電気化学的電池に対して提供されている。
るのではなく電池のフィルム層の表面に沿って横方向であることを示している。
74に取付ける従来の方法では熱を電池70に出入するよう効率的に伝導するに
は不適当な構造となることを理解するであろう。この比較的長い伝導経路は同様
に電池70と外部の接続部との間に電流を伝導する目的には満足できるものであ
るが、この構造は大きな量の熱エネルギーを電池70の中に又は外に伝導して電
池70の信頼性があり安全な作用を保証することはできない。
の実施態様の熱伝導体52が有利には電池と保護囲壁の熱伝導性の壁のような近
接配置の吸熱/源との間に熱の効率的な移送をもたらす。熱伝導体52は陽極及
び陰極接触子56,55の各々にそれぞれスポット溶接され又は取付けられる。
熱伝導体52は典型的には陽極接触子56と陰極接触子55の長さ方向に沿って
配設され、また典型的には電流を電気化学的電池50に出入するよう伝導するた
めの電気接続導線54を含み、電流は集電されそして好ましくは陽極及び陰極接
触子56,55に沿って伝導される。
触子61の長さ方向に沿って延びる銅のタブ53を含んでいる。この銅タブ53
は熱が通過して電池50と金属のハウジングの壁のような近接配置の吸熱器との
間で移送される弾性部材59を含んでいる。銅タブ53は噴霧金属接触子61に
多数の溶接位置51でスポット溶接される。可撓性の電気導線57が銅タブ53
の端部に超音波溶接される。電流は主として電池50の噴霧金属接触子61に沿
って伝導されまた可撓電気導線57を介して外部の接続部に伝達される。
池に近接配置された熱伝導性で電気抵抗性の材料又は要素との間で移送するため
の熱線経路を提供する。ここに記載された熱伝導性電気抵抗性の材料、要素又は
構造とは、十分な量の熱を伝導通過させしかも電流を電気化学的電池に出入する
よう伝導するため与えられた電流経路の電流の流れに対し電気抵抗性のある表面
被膜/処理の又は別体の材料について言うものであることが理解されるべきであ
る。
池の陽極及び陰極接触子又は熱伝導体に対する電流に対し十分に抵抗性のある厚
さを有している。他の実例によれば、熱伝導性発泡体要素が用いられ、その内部
に充満された熱伝導性粒子の密度が熱伝導特性と電気伝導特性との間に所望の平
衡が得られるよう選択される。
また近接して近くに置かれた電池の間で熱を移送するため熱線経路を提供する。
例えば電池積層体の内部の1つの電池83に短絡が生じたならば、この短絡回路
の電池83によって発生した過剰の熱Qgen が熱伝導性、電気抵抗性の材料87
を通り熱伝導体93を介して隣接する電池82と隣接しない近くに置かれた電池
81とに伝導される。過剰の熱Qgen はさらに短絡回路電池83と物理的接触す
る隣接電池82に伝導される。熱伝導性プレート85が電池積層体の端部に位置
する電池84のための吸熱器として作用する。
配置された金属の平面の表面87のような構造との間に、電池とこの近接構造8
7との間の相対運動に応じて、実質的に連続した接触をもたらすようにしている
。管状エラストマー要素のような別個のばね要素99が熱伝導体93の内部に保
持され熱伝導体93のばね特性を向上させるようにする。本発明の熱伝導体を用
いることにより実現される他の特徴と利点は以下にさらに詳細に記載される。
体又は束を形成する時のような、多数の電池が相互に極めて近接して位置してい
る時にさらに複雑となる。特別の問題となる1つの故障機構は電池の内部に低い
抵抗の電流経路又は短絡を形成するようになる。この電池は典型的には短絡回路
状態から生じる高い比率のエネルギー放出の結果大量の熱を発生する。このよう
な短絡回路の問題は半導体の薄膜電気化学的電池のような高エネルギー電力源と
共に用いる効率的な熱管理装置を開発する時に十分に検討されなければならない
。
温度についての短絡回路状態の影響を示している。図7に示されるグラフは以下
に記載される型の活動的冷却装置のような外部の熱管理装置が独特の現場での熱
管理装置と組合わせて用いられず電池積層体を構成する電池から熱を移送するの
を容易にしている時の隣接短絡回路電池の数の関数としての電池積層体における
最高温度の間の関係を示す。5つの充電(SOC)レベルに対応するデータの5
つのプロットが描かれている。
内部に設けられた現場の熱管理装置と共に用いられる点を除き、データの同様の
プロットを提供する。180℃で与えられた実線はリチウムの溶融温度を表わし
、また130℃が防禦又は安全の限界と考えられることが分かる。130℃の限
界は、特定のエネルギー貯蔵装置が電池の破壊温度とは異なる最高温度以下で作
動するように設計されることを示すために提供されることが理解される。
条件の大きな衝撃を示している。図7でプロットされたデータは、外部の活動的
な冷却装置がないときには1個の短絡回路電池だけが危険温度(例えばリチウム
の溶融温度)を超える欠陥電池なしで電池積層体の内部で許容されることを示し
ている。図8に示されるデータは、2つの短絡回路電池だけが積層体の完全性を
危うくすることなくモジュールの中で許容されること、また1つの短絡回路電池
だけが外部の熱管理装置があるにもかかわらず130℃の安全限度を超えること
なく許容されることを示している。当業者は、密接して位置する電池の積層体内
部での過度の温度条件の悪影響を最小にするためには薄膜電気化学的電池から熱
エネルギーを効果的に移送するのが重要であることを直ちに理解するであろう。
電池112が1つの短絡回路を保持しているように描かれている。電池112は
この短絡回路から生じた大量のエネルギーの放出のため熱を発生する。この一次
元(X−軸)の熱伝導モデルによれば、電池112の短絡回路によって生じた熱
エネルギーはその一部が電池112を通って電池112の外側表面115,11
7に伝導される。隣接電池110の短絡回路電池112に密接する部分が電池1
12の外表面115,117に伝導された熱エネルギーを隣接する電池110の
中へと消散させる。
接電池114が電池112によって発生された熱を熱接触の接触面を介して伝導
する。この図示の例では、隣接電池110,114が電池112の外表面115
,117と親密な熱接触をする外表面111,113を含んでいる。発泡体もし
くは金属の平坦なばね要素又は熱伝導性材料のような挿入要素が隣接電池の間に
配置されるのが理解される。図9には示されていないが、短絡回路電池112に
よって生じた熱がY及びZの方向にも伝導されそして特に隣接し近くにある電池
に図3Dに示されるように熱伝導体と熱伝導性で電気抵抗性の材料とを介して伝
導されることが理解される。
接電池110,114へと消散され、一方残りの50%が熱伝導体と熱伝導性電
気抵抗性材料とを介して消散されると考えられる。時間が経過するにつれて、不
つり合いに大きい量の過剰熱が熱伝導経路を介して消散される。電池積層体の端
部電池は端部電池84と親密な接触をする図3Dに示される金属プレート85の
ような近接配置された吸熱器の存在を必要とすることが認められる。
生じたエネルギーが隣接電池110,114へと消散される量はフーリエの熱伝
導法則を用いて特徴づけできることを理解するであろう。短絡回路電池112か
ら発生した熱が隣接電池110,114に伝導される工程を記載するには、一般
化された一次元熱伝導の解析の短い解説が有用である。以下の記載は、例示の目
的のみで与えられまた三次元の過度的熱移送の考察を無視することが理解される
。
量が、厚さdxを有する電池112の部分で単位時間当りの発生した熱を表わす
Qgen として示されている。位置x=x0 で容積要素118に伝導される熱はパ
ラメータQx で与えられる。位置x=x+dxで容積要素118から外に伝導さ
れる熱はパラメータQx+dxで与えられる。この単純化した記載において、この量
Qgen は、パラメータqで表わされる単位時間当り単容積当りの熱発生量と要素
118の容積とに依存する容量要素118全体に発生した熱エネルギーを表わす
。得られるエネルギー平衡式は
は電池の熱的特徴とエネルギー発生能力とを理解することにより適当に管理でき
ることを理解するであろう。本発明の原理による現場の熱管理装置は短絡回路の
発生から生じる過剰熱エネルギーを強制冷却装置又は強制対流装置のような外部
の活動的熱管理装置を必要としないで効率的に消散するために用いられる。ここ
に記載された現場の熱管理方法は、エネルギー貯蔵管理に用いられる特定型の電
池の熱容量と熱消散特性とを特徴づけまた電池のエネルギー容量を制限すること
により、実施される。電池と熱伝導性ハウジングとの間の熱の移送を容易にする
のに用いられる熱伝導体の特徴はまた現場の熱管理方法を実施する時に決定され
なければならない。
特定の電池技術の材料が破壊し又は劣化しそれにより電池全体の性能が著しく低
下するようになる温度に関することである。例を挙げると、図1に示される型の
構造を有する電池はリチウムの溶融点を表わす約180℃の破壊温度を有する。
本発明の原理により実施される現場の熱管理装置の使用は電池の温度が短絡回路
条件のもとでも破壊温度に達するのを防止し又は必要ならば破壊温度より低い安
全温度に達するのを防止する。
数の因子に依存している。これら公知の因子を考慮して、電池の熱消散特徴は変
えられまた最適化される。電池112における熱消散は大部分が隣接電池110
,114の接触表面に対する熱接触表面積に依存するので、電池温度を破壊又は
安全温度より低く保持するのに必要な単位接触表面積当りの最大エネルギー容量
が決定される。
術の電池の短絡回路条件のもとでの最高温度と、電池の標準化されたエネルギー
容量と接触表面積との比との、間の関係がグラフ形式で示されている。図10A
のグラフは特定の化学的性質を有しまた特定の幾何学形状及び熱−電気特性を有
している電池を特徴づけていることが理解されるべきである。同様のグラフが図
10Aに特徴づけられている電池の特徴とは異なる特徴を有する異なった技術の
電池のために明示される。例えば図10Bは、図10Aに特徴づけられた電池と
同様の構造を有しているが異なった酸化陰極を有している電池についてのエネル
ギー容量と最高電池温度との間の関係を示している。
法とが選択されそれによりエネルギー容量と電池表面積との比が、短絡回路条件
のもとでも最高電池温度を破壊又は完全温度より低く保持するような範囲に保持
されるようにする。適当な熱伝導体が設けられた薄膜リチウムポリマー電池に関
する約0.0050Wh/cm2 より低いエネルギー容量と接触表面積との比は、電
池の短絡回路から生じる最悪の場合の温度が電池内部でリチウム要素の溶融点(
すなわち180℃)を超えないのを保証する。
う電池を設計することが求められた場合は、電池のエネルギー容量と接触表面積
は図10Aのグラフを用いて適当に選択される。現場熱管理の設計手法は変動す
る構造を有するエネルギー貯蔵電池のために用いられることが理解される。例え
ば、長さ(L)、高さ(H)、幅(W)又は半径(r)が与えられた用途にとっ
て必要なように変えられ、エネルギー容量対接触表面積の比が最悪の場合の電池
温度が電池破壊温度を超えないようにする範囲に保持されるという制約があるよ
うにする。
ー貯蔵モジュール及び装置の適正な設計と製造を容易にするためには、最悪の場
合の条件(すなわち短絡回路)のもとで電池により達成可能な最高温度を、電池
のエネルギー容量対電池容量の比、電池の伝導性、熱コンダクタンス、及び電池
の厚さを含むいくつかの変数の関数として表わすのが有用である。次の式は電池
が図14〜15に示されているようなエネルギー貯蔵モジュールに包装された時
の与えられた技術の短絡回路電池の最高温度(Tmax )を特徴づけている。以下
の式は60℃の初期作動温度の多重電池モジュールの数値的シミュレーションを
用いて作成されていることが分かる。さらにこれらの式は図10Bに関連する技
術と同様な電池技術に基づいて作成されたことが認められる。次の式を用いて、
短絡回路電池によって発生した過剰の熱を安全に消散するのに必要な熱伝導体の
コンダクタンスを計算することができる。
度を種々の作動パラメータの関数として数学的に特徴づけている。式〔3〕に特
徴づけられている電池の寸法は0.135m×0.149m×0.054mとし
て与えられる。電池の最高電池温度は
わし、Pcellは電池の密度(kg/m3 )を表わし、Cpcell は電池の熱容量(J
/kgK )を表わし、Qは単位容積当りの1つの電池のエネルギー容量(Wh/m3 )を表わし、Kcellは電池対電池の軸方向の電池の伝導性(W/mk)を表わし、
Aは電池対電池の軸方向の電池の厚さ(mm)を表わし、そしてK/Lは熱伝導体
のコンダクタンス(W/m2k )を表わす。
ネルギー容量の関数としての短絡回路電池の最高温度の間の関係が作成される。
電池の厚さの関数としての最高電池温度の間の関係もまた作成される。例を挙げ
ると図10B〜10Cを参照して、エネルギー容量と電池の厚さのそれぞれの関
数としての最高電池温度の間の関係が示されている。図10B〜10Cに反映さ
れたデータは次の変数が一定に保持されて、すなわちKcell=0.4W/mk,K
/L=400W/m2k ,Pcell・Cpcell =1218・1435J/m3k で、得
られた。
に制限されたエネルギー容量を有し電池の最高温度がリチウムの溶融温度(すな
わち180℃)のような破壊温度を超えないのを保証するようにすべきであるこ
とがわかる。電池技術に相違のある図10Aと10Cに示される最高電池温度と
エネルギー容量との直線関係が認められるのは興味深いことである。図10Cか
ら電池の最高温度が180℃の破壊温度を超えないのを保証するためには電池の
厚さは約8.5mmを超えてはならないことが分かる。
を含んでいる式〔3〕に関するものと同じ電池技術のエネルギー貯蔵モジュール
の最高電池温度を特徴づけている。さらに詳細には、式〔4〕は圧縮された発泡
体芯要素が2つの電気化学的電池のそれぞれに設けられているモジュール設計に
関する最高電池温度を特徴づけている。この場合、このモジュール構造の最高電
池温度は
2)によってのみ相違することが認められるのは興味深い。
式〔3〕〜〔4〕に関するものと同じ技術の電池を有するモジュールの最高電池
温度を特徴づけている。さらに詳細には、次の式〔5〕は約1/32インチの厚
さを有する発泡体芯要素が電池積層体の2つの電池のそれぞれに設けられると仮
定している。この発泡体芯要素はポロンS2000から製造される。この構造を
有するモジュールの最高電池温度は
間に達した最高電池温度Tmax における電池内部の構成要素の熱容量の効力を定
量化するのに用いることができるようにする。これらの式はしたがって、異なっ
た技術のエネルギー貯蔵電池の同様の状態のもとでの最高電池温度を特徴づける
のに用いられる。
される。式〔3〕〜〔5〕を作成するのに用いられた数値的シミュレーションは
、約30から40Whに変わるエネルギー容量、約5.4と7.8mmに変わる電池
の厚さ、及び約200と600W/m2k の間で変わる、コンダクタンス値K/L
を有する熱伝導体を利用する電池を有している電気化学的電池の研究に向けられ
たものであることが分かる。
電池に生じる短絡回路温度の上昇を管理するのに適用することができる。多数の
並列接続の電池が積層体又は束に構成される用途においては増強された現場の短
絡回路保護装置が設けられ電池積層体の内部に熱の逃げるのを阻止しまた電池に
短絡回路が生じたとき特定の電池を並列接続から絶縁する。
はそれぞれが共通のプラスとマイナスの端子124,125に並列に接続された
8個のエネルギー貯蔵電池を含んでいる。電池ECIは短絡回路として示されて
いる。この配置構造について図7を参照すると、8個の電池の積層体の内部で1
つの短絡回路電池だけが上記の現場熱管理技術を用いて電池材料の破壊温度を超
えないよう管理されることが分かる。現場短絡回路保護装置がエネルギー貯蔵装
置に組込まれ多数の短絡回路電池が生じないようにする。
が多重電池エネルギー貯蔵装置120の内部で各電池122と直列に接続される
。短絡回路が並列接続の電池122のうちのいずれかに生じた場合はこの欠陥電
池のフューズ123がとんで短絡回路の電池122を並列接続から電気的に絶縁
する。電池122の短絡回路の形成の間とフューズ123の切れた後に発生した
熱は欠陥電池122に隣接する電池に上記したように伝導される。このようにし
て、最悪の場合の条件のもとで電池によって到達可能な最高温度が電池の破壊温
度よりも低くなる。さらに詳細には、図7のデータは電池積層体の内部の短絡回
路電池の温度が現場短絡回路保護装置が使用された時ほぼ130℃の安全温度を
超えないことを立証している。
電流への影響を特徴づけるグラフが示されている。図1に示される型の薄膜電池
は他の型の高エネルギー電池とともに電池の容量特徴に起因して電池電流に顕著
な短期間の増加をもたらす。例えば、図12に特徴づけられた電池の電流は約1
00ミリ秒以下で500Aの過剰値が加わる。この電流付加に続いて、電池内の
電流は1秒後に約150Aに急速に低下し、その後徐々に低下する。短絡回路発
生後5秒で電池電流は約60Aの値に達する。
は本発明の原理により提供された現場短絡回路保護装置によって奪い取られる。
例えば図11に示される実施態様では対応のエネルギー貯蔵電池122と直列に
接続されたフューズ123の各々が電池122の短絡回路から発生した電流付加
に応じて励起するように設計されている。フューズ123は典型的には、フュー
ズが正常の作動の間は励起するのを阻止するがこのフューズを短絡回路条件に応
じて励起させる電流定格を有している。フューズ123の始動機構としての電流
付加の奪取は電池122の最大作動電流とフューズ123の最小励起電流との間
に大きな電流格差をもたらす。
Dを参照して前に記載されたのと同様の構造と作用を有している。このような構
造においては電池に直列に接続されたフューズは約50Aの電流定格を有してい
る。この50Aフューズを始動するのに電池の容量効果を利用することにより、
フューズの意図しない励起が回避され、エネルギー貯蔵装置の安全かつ信頼性の
ある短絡回路保護を提供する。
蔵装置又は電池の偶然の短絡に対する保護は主要な問題となる。したがって上記
した素早く作用するフューズよりもゆっくりと作動されるフューズを使用するこ
とが望まれる。例えば電池の短絡回路の発生後数100ミリ秒又は数秒後に作動
するフューズが使用される。短絡が生じた時とフューズがとんだ時との間に過剰
の熱が生じるが、前に記載された現場の熱管理方法がこのような過剰熱の安全な
消散をもたらす。
が示されている。この集積装置130は8個のフューズ(図示しない)が内部に
取付けられた囲壁132を含んでいる。各フューズの第1の接触子が8個の端子
134のうちの対応する1つと直列に接続され、各フューズの第2の接触子が共
通のバス(母線)140に接続される。端子134の各々は導線136と接触子
138とを含んでいる。短絡回路保護装置130が配列された電池に接続された
時、接触子138の各々はこの配列の8個の電池のうちの1つの対応接触子と係
合する。共通の母線140は典型的には対応する電池の配列に接続された他の短
絡回路保護装置130の1つ又はそれ以上の共通の母線に連結されモジュールの
ような直列接続のエネルギー貯蔵装置を形成する。
WE ,50,80mmの長さLE を有している。端子134の導線部分136は1
2.70mmの高さHL ,1.27mmの幅WL ,5.00mmの長さLL を有してい
る。端子134の接触部分138はHC の高さ、1.27mmの幅WC 、及び13
.03mmの長さLC を有している。共通の母線140は6.35mmの高さHCB,
1.27mmの幅WCB、及び49.02mmの長さLCBを有している。さらに作用力
を複雑にし高エネルギー電気化学的電池のための効率的な熱及び電気伝導装置を
提供する付加的な因子は種々の型の薄膜電気化学的電池に生じる電池容積の周期
的な変化に関するものである。例を挙げると、図1に関して前に記載した型の電
気化学的電池の容積は、陰極材料の格子構造に出入するリチウムイオンの移動に
因り充電及び放電サイクルの間に変化する。この移動は充電と放電の間にそれぞ
れ約5から6パーセントのオーダーの全電池容積の対応の増加及び減少が生じる
。
ことにより著しく増大することが判明している。改良された電池の性能は電池の
サイクルの間電池の2つの大きな対向表面上に圧力を保持することにより実現さ
れる。電気化学的電池の積層体の熱伝導特徴は隣接して位置する電池の間に強制
された接触が保持された時に著しく改善される。この圧縮力は電池の内側に生じ
たか外側に生じたかに関係なく加えられた表面全体にわたって完全に均一に分配
されるのが望ましいと考えられる。
及びバッテリのようなより大きな電力発生装置を形成するようにする。電気化学
的電池の集団は選択的に並列及び/又は直列に相互接続されて所望の電圧及び電
流の定格が得られるようにする。例えば、図14を参照すると、多数の電気化学
的電池140が一緒に群とされ共通のプラス及びマイナスの電力母線又は端子に
並列に接続され電池の包装142を形成する。多数の電気化学的電池の包装14
2が次に直列に接続されてモジュール144を形成する。さらに、多数の個々の
モジュール144が直列に接続されてバッテリ46を構成する。
要な所望の電力を得る効果的な手段を提供するモジュール包装方法による電気化
学的電池の配置構造を示している。この図示の実施態様では、8個の電気化学的
電池が一緒に群とされ並列に接続されて電池包装142を形成する。モジュール
144が6個の電池包装142を一緒に群としこれら包装142を直列に接続す
ることにより構成される。図14に示されるようなバッテリ146が直列に接続
された24個のモジュール144を用いて構成される。
めに、圧力発生装置が用いられ電池を連続した圧縮状態に保持する。図16を参
照すると、2つの電池が図16に示されている多数の電気化学的電池150が積
層構造に配置され電池150を所望の圧縮状態に保持するのに十分な外力FE を
受けるようにされる。電池150の各々は電池150の4つの縁の表面積に対し
て大きな表面積を有する2つの対向表面152を含んでいる。外力FE の大きさ
は個々の電池150について5と10ポンド/平方インチの間の範囲である。
圧縮状態に保持するに十分な外力FE は約5から100ポンド/平方インチの間
の範囲である。この外力FE は例えば20ポンド/平方インチのような一定の大
きさに保持され、又は電池のサイクルの間最小と最大の値の間で変化する。さら
に、外力FE は電池積層体の端部電池と作用圧力発生機構との間の接触によって
発生されまた電池積層体の対向する端部電池は静止構造によって動かないよう制
止される。これに代え、作用圧力発生機構は電池積層体の対向端部電池において
使用することができる。
池154のうちの1つ又は複数の電池が電池154の内部に力FI を発生する中
央芯要素156を含むように構成される。発泡体又はばね機構を含む芯要素15
6は電池154の内側表面160に沿って力FI を加える。電池154の外側表
面162に沿って発生した対抗する外力FE により電池154の大きな表面16
2,160を横切って全く均一に分配された圧縮力を発生する。
生した力FE は、密閉容器の壁のような静止構造により又は密閉容器の壁に近接
した発泡体要素もしくはばね型装置のような作用圧力の使用により発生されるこ
とが分かる。内部圧力発生装置は充電及び放電サイクルの間約5と100ポンド
/平方インチの間の範囲の電池154の内側表面160に沿って均一に分配され
た圧力を保持すべきである。この力FI は一定の大きさに保持され又は上記の範
囲で大きさが変わるようにされる。さらに、電池の積層体は隣接した電池の間に
位置する1つ又は複数のばねインサート158を含んでいる。発泡体、金属ばね
又はガス充填の圧力要素を含むばねインサート158は電池積層体の内部に収容
され電池積層体内部の圧縮力の分配を高めるようにする。
するのに用いることのできるばね要素の種々の実施態様が断面図で示されている
。1つの実施態様では、図1に示されるような薄膜電気化学的電池が図18Aに
示されるように、2つの薄い金属プレート153の間に拘束された可撓性金属部
材155を含む芯要素の周りに巻かれている。金属芯要素156の使用はこのよ
うな構造が実質的に機械的なたわみを生じないため形状と長期の性能とを一定に
保つようにする。
の構造を効率的にし、圧力の分配を向上し、材料費を比較的に低くするという利
点をもたらす。図18Bに示されるようなエラストマー発泡体のばね157は、
容積と重量の維持ができるようにするばねのもとの大きさの百分率として比較的
大きなたわみを提供する。発泡体芯要素157は最初に、発泡体電池材料を製造
中に芯要素157の周りに巻きつける前にそのもとの厚さに対し約10から40
パーセントに保持される。この最初の圧縮状態は充電及び放電サイクルから生じ
る電池の容積の変化の間典型的には約10と35ポンド/平方インチの間の範囲
の電池内部の圧縮圧力を発生する。
9又は成形された要素が電気化学的電池の内部に発生した力の向上された制御を
もたらす電気化学的電池の中の又はその間の芯要素として使用される。他の内部
及び外部力発生機構が用いられ充電及び放電のサイクルの間電気化学的電池を圧
縮状態に保持するようにできることが理解される。例えば、図18A〜18Cに
示されるばね要素は電池積層体内部の隣接もしくは選択された電池の間及び/又
は電池積層体の端部電池と静止壁構造との間に配設される平坦なばねとして構成
される。
挿入されている実施態様においては、この発泡体インサートを含む電気化学的電
池の全体の厚さは約5.86mmである。発泡体芯要素は電池の充電の状態が0%
と100%との間で変わるにつれてもとの厚さに対しそれぞれ約10から40パ
ーセントの間の圧縮を受ける。この発泡体芯要素は約10から35ポンド/平方
インチの間で変わる対応の初期圧縮力を発生する。
イクルの間圧縮状態に保持する1つの方法が示されている。図19Aに示される
構造では、ばね機構166が、電池積層体164が間に抑止されている2つの押
圧プレート168又は密閉容器壁の一方に近接して配設されている。ばね機構1
66が図19Aに示されるように電池積層体164の充電された電池に圧縮力を
加える。放電中、電池の厚さは完全に充電された状態から正常の放電状態へと変
移する時約6パーセントまでだけ減少する。
を電池積層体164に加える大きさに膨張する。充電及び放電サイクル中の押圧
プレート168の間の電池積層体の変位の大きさXD が大きくなることが理解さ
れる。例として、図3Aに示されるような64個の角柱状電気化学的電池を含む
電池積層体164が充電状態と放電状態との間で約18から20mmの累積的な変
位XD を受けるようになる。電池サイクルの間電池積層体の内部の個々の電池の
大きな位置の移動のため、図19Aに示されるような単一のばね機構166が必
要な大きさの圧縮力は得られるが、電池積層体164の各電池を密閉容器内部で
大きく位置を移動させる。
3の内部で用いられ充電及び放電サイクルの間電池161の変位を最小にする。
1つの実施態様では、ばね機構が、有利には電池サイクルの間個々の電池161
の位置の移動を最小にする電池積層体163の電池161の全てに組込まれてい
る。電池161内部でのばね要素の一体化は電池161の中心位置を押圧プレー
ト165に対し固定するのを助ける。ばねを電池161の各々の内部に組込むこ
とは積層体163の内部の相対的な電池移動をゼロ近くまで減少させることにな
ると考えられる。一般に、サイクル中の電池の変位の大きさを最小にすることに
より電池積層体163内での電気的及び熱的の相互接続の複雑性を最小にし、ま
た電池積層体163の長期にわたる信頼性と使用寿命が増すようになる。
態の角柱構造を有している電気化学的電池174の積層体172を保持する圧力
装置の実施態様が示されている。この実施態様によれば、圧力が、1つ又は複数
の紐178、対向する押圧プレート176及び隣接電気化学的電池174の間に
配設された平坦ばね173を共働するよう用いることにより電池積層体172全
体にわたって全く均一に分配される。紐178によって保持されている押圧プレ
ート176は電池172の積層体の内部に分配された平坦ばね173の圧縮を保
持する。平坦ばね173は図21に示されるように電池の各々の間に位置するこ
とができ、又はこれ以外に例えば第2もしくは第3の電池毎の間のような隣接し
ていない電池の間に選択して置くことができることが認められる。しかし電池積
層体172内部の平坦ばね173の数の減少は充電及び放電サイクルの間の電池
の変位を増大させることになる。
力を連続して加えるようにする。電池積層体172の内部の圧縮力の大きさは約
5と100ポンド/平方インチの間の範囲で変わる強さ又は一定の強さに保持さ
れることが望ましいと考えられる。さらに、モジュール全体の性能は必要な圧力
を、加える表面にわたって約10ポンド/平方インチ以下の変動で電池の大きな
側部表面を横切って十分均一に分配することにより向上する。図21に示される
モジュール170の電池積層体部分はモジュールハウジングの内殻体のような密
閉容器の支持壁によって抑止されていることが分かる。押圧プレート176が密
閉容器の壁に当接する構造においては、紐176は充電中の電池容積の増加から
生じる対向押圧プレート170の変位を制御するためには設ける必要がなくなる
。
るのに特に有用である紐装置の実施態様を示している。長さに関しては実質的に
非弾性である紐装置に比べて、図22〜23に示される紐装置は電池積層体圧力
装置の効力を著しく高める独特の締めつけ具182を結合している。この紐装置
はそれぞれがC字形の端部181を有する2つの帯180を含んでいる。締めつ
け具182はこの締めつけ具182の対応のC字形端部184に帯180のC字
形端部181を連結することにより帯180に取付けられる。帯180は電池の
積層体の周りに図21に示されるような方法で配設される。締めつけ具182は
十分な力を受けた時に締めつけ具182の接触表面188の上に折りたたみ自在
の締めつけ具182と一体の蝶番186を含んでいる。
形端部184が相互に向って引張られこれにより帯180のC字形端部に力を発
生する。締めつけ具182の作動により帯180に生じた力の大きさは締めつけ
具182と一体の正弦波形ばね189によって和らげられる。正弦波形ばね18
9は形状、厚さ、及び材料の見地から、電池の充電及び放電サイクルの間紐装置
の所望量の伸びと縮みとが得られるように構成される。
ギー貯蔵モジュールハウジングの内殻体のような密閉容器の内部に置かれる構造
では、締めつけ具182の蝶番186と密閉容器の壁との間の接触が、蝶番18
6が折りたたまれた構造に保持されるのを保証する。
力装置は充電及び放電のサイクルの間電池上に圧力を連続して生じさせなければ
ならない。理想的には、電池積層体の内部に生じた圧縮力が電池のサイクルの間
一定の大きさに保たれるのが望ましい。しかしばね機構を圧縮するのに必要な力
は増加した歪みの関数として増加することが理解される。
する比率は変わる。
層体の内部又は個々の電池の内部で発泡体ばね要素とインサートとを使用するの
が望ましい構造においては、発泡体ばね要素の対応寸法を増すことは電池積層体
の全体の長さ又は寸法を増すという不利な結果を生じ、これが電池積層体が内部
に位置するモジュール又は装置の容積を増大させるものとなる。
対応のたわみを有利に減少させる紐又は帯の内部の比較的長いばね機構を組込ん
でいる。図24に示される実施態様では、金属の紐194が、引張られた時に押
圧プレート194が圧縮力を電池積層体192に加える波状のばね198を含ん
でいる。この構造によれば、電池積層体192の内部に圧縮力を発生する機構が
電池積層体192の内部よりはむしろ外側に配置される。紐194の波状ばね部
分198の長さは電池積層体192の長さより大きく、小さく、又は等しくする
ことができる。
く減少させることになる。したがって、ばね198の対応の歪みは、電池積層体
の寸法が充電中に大きくなるにつれて望ましくない圧力がばね機構に生じるため
、減少する。図24に示される引張りばね装置は多数のコイルばねを用い又は弾
性材料を用いて構成され、また金属及びエラストマーのばね材料の組合せもまた
有利に使用されることが理解される。さらに、発泡体又は他のばね要素が電池積
層体の外部の引張りばね装置と組合せて電池積層体の内部及び/又は個々の電池
の内部に組込まれることが理解されるであろう。
される。このような場合、複雑なばね機構を少ししか有していない簡単化された
圧力装置が組立て、コスト及び信頼性の点から有利と思われる。図25〜26に
、必要な大きさの圧縮力を電気化学的電池積層体201に与える板ばね機構20
0を含む圧力装置の実施態様が示されている。この板ばね機構200は電池積層
体201の端部電池に近接した押圧プレート204と押圧プレート204と接触
するばね要素202とを含んでいる。ばね要素202の端部は密閉容器の壁20
6に当接しそれにより板ばね機構200が密閉容器の壁206と電池積層体20
1との間に位置するようにしている。
体201の電池の大きな側面のほぼ表面積である。約130mm×130mmの表面
積を有する接触プレートを含んでいる。図25の例は完全に放電された状態の電
池積層体201を示し、板ばね機構200が約65ポンド/平方インチの圧力を
約26.2平方インチの作用表面積に加えている。図示の電池積層体201は図
3Aに示されるような64個の個々の電気化学的電池を含み、また電池積層体2
01は電池のサイクルの間約18から20mmの全体の変位を受けることが分かっ
ている。この変位は板ばね機構200を電池積層体201の各端部で展開するこ
とにより約50%だけ減少される。
十分に充電された状態の電気化学的電池積層体201を示す。この構造では板ば
ね機構200が約85ポンド/平方インチの圧力を電池積層体201に加える。
板ばね機構200のばね要素202は例えば単一のばね、多数の一組のばね、又
は編まれたばねを含むことが分かる。さらに、押圧プレート204は中実部材で
ある必要はなく多数の穴を含み押圧プレート204の質量を減少させることもで
きる。さらに、弾性帯又は金属の波型ばねが組込まれ電池積層体201と押圧プ
レート204とを囲い込むようにすることもできる。
220を含む圧力装置の他の実施態様が示されている。板ばね機構220はさら
に図27Cに最も良く示されているように多数のリブ229を含む押圧プレート
224を含み、隣接配置されたリブ229の間に通路が区画形成されている。組
のばね222はそれぞれが押圧プレート224上に設けられたリブ229の1つ
と結合されている多数の溝228を含むように形成される。
体221に加えられる連続した力を発生する。電池積層体221の容積変化は押
圧プレート224の溝つきの組のばね222とリブつき及び/又は通路つきの表
面との間の摺動自在の係合により適応される。この溝とリブの構造は電気化学的
電池積層体221を構成する電池の位置の移動に応じて組のばね222と押圧プ
レート224との間に信頼できる摺動自在の係合を提供することが理解される。
230の他の実施態様が示されている。この実施態様によれば、板ばね232は
押圧プレート234と板ばね232の対向端部に近接した一対の摺動自在のパッ
ド235とに係合する。摺動自在パッド235は板ばね232の対向端部に取付
けられまた殻体又はハウジング236の表面に沿って自由に動くことができる。
これに代え、パッド235はハウジング壁236に恒久的に取付けられ、板ばね
232の対向端部が板ばね端部を取付けパッド235の表面を横切って容易に摺
動できるようにするわん曲部を含むように形成される。これらの構造では、板ば
ね機構230が弾性又はばね型の紐を用いないで電池積層体に必要な圧縮力を発
生する。しかし伸縮自在の又は弾性の紐が図27Dに示される板ばね機構230
と組合せて使用できることが理解される。
ね232の対向端部から延び押圧プレート234と電気化学的電池の積層体とを
取巻いている。この構造では、板ばね232は殻体すなわちハウジング236の
表面に接触する必要はない。板ばね232は紐233を引張り状態に置き、それ
により対の対向押圧板234が電池積層体に圧縮力を加えるようにする。板ばね
232の曲率又はわん曲度は電池積層体内部の容積変化に応じて変わり、板ばね
232によって生じたばね力に付随した変化を生じる。
がさらに又はこれに代えて電気化学的電池の積層体の内部に配設することもでき
る2重板ばね機構230の実施態様が示されている。この実施態様によれば、2
つの板ばね232の対向端部が共に連結され、そして各板ばね232の中央個所
が各押圧プレート234に接触している。押圧プレート234の一方は電気化学
的電池の積層体に接触し、これに対し他方の押圧プレート234は電池積層体を
取巻く一対の紐233に連結されている。この構造では、対の板ばね232は相
互に共働し、電気化学的電池の積層体を連続した圧縮状態に保持する。この2重
板ばね機構230は紐233にもっぱら使用されることが理解される。
れた押圧プレート231を含む力発生装置の実施態様が示されている。皿ばね2
33はエポキシ接着剤のような接着剤を用いて押圧プレート231に取付けられ
る。押圧ばね231は密閉容器の壁構造と電気化学的電池の積層体と係合する接
触プレートとの間に挿入される。1つ又は複数の皿ばね付勢の押圧プレート23
1は押圧プレート231のいずれかの側に電池積層体内部の種々の位置で配設さ
れた接触プレートが取付けられている。
1が押圧プレート237に取付けられる。種々の型のばね241が用いられ、図
27Jに示され典型的には鋼のリボンから製造される波形ばね241aと図27
Kに示され典型的には鋼のワイヤから製造されるコイルばね241bとを含んで
いる。接触プレート239が薄膜電池の積層体と第1の表面で係合しまたばね付
勢の押圧プレート237と反対側の第2の表面で係合する。連続した圧縮力が、
電池積層体に位置の移動があるとき個々のばね241と押圧プレート237及び
接触プレート239との間の共働作用によって発生される。
かつ一定の圧縮力を発生させるのに使用されるベローズ型機構の種々の実施態様
を示している。図27L〜27Nに示されるベローズは典型的には圧力及び/又
は温度の変動に応じて相を変えるガス又は液体が充填される。液体−型のベロー
ズ機構はベローズ内に収容された流体が液体相から気体相に変わった時力を発生
する。この型のベローズ機構は充電及び放電イクルの間電池積層の変動の全範囲
にわたって電池の積層体への比較的一定の圧力を発生するのに使用される。ベロ
ーズ内部の流体はベローズが圧縮されまた圧縮がゆるめられるにしたがって、そ
れぞれ凝縮しまた気化する。
化学的電池の積層体がハウジングを高圧にすることにより圧縮の状態に置かれる
。ハウジング又はハウジング内の1つもしくは複数のシールされた室が電池を圧
縮状態に置くため窒素又はアルゴンのような不活性ガスで加圧される。ガスが充
填されたハウジングの圧力は電池のサイクルの間一定に保持され又は変えられる
。
理装置への実施手段として使用され高エネルギー角柱状電気化学的電池を収容す
るエネルギー貯蔵装置の内部の熱エネルギーを緩和する。本発明の原理により構
成された熱伝導体又は母線が有利には、熱及び電気的エネルギーを、時間経過に
ともなう周期的な容積変化又は使用中の位置の移動が生じる一群の薄膜電気化学
的電池に出し入れするよう効果的に移送する。弾性熱伝導体と近接配置された熱
伝導性表面又は材料との間に連続した接触が得られることが、電気化学的電池と
外部の熱管理装置との間に良好な熱伝導を達成するには絶対に欠くことができな
いことが理解される。
陽極及び陰極接触子246の一方又は双方がスポット溶接され又は取付けられた
図29に示されるC字形伝導体254のような熱伝導体が設けられている。熱伝
導体254が典型的には接触子246の長さ方向に沿って配設され、典型的には
電池240との外部の電気伝導性を提供する電気接続導線を含んでいる。一般に
、図3Cにその実施態様が示されている接続導線を通って接触子246の長さ方
向に沿って、電流が伝導される。さらに、熱伝導体254は、熱線経路を提供し
熱エネルギーを電池240と電池240に近接配置された熱伝導性材料又は構造
との間で移送する弾性部分を含んでいる。
寸法が変動する電気化学的電池240の集合体が示されている。典型的には密閉
容器の壁242に沿って生じるこのような変動とゆがみ、又は壁242の本来の
もしくは壁242に生じた欠陥のため、多数の隙間244が典型的には密閉容器
壁242と多数の電気化学的電池240との間に生じる。図28に示されるよう
に、電池接触子246と壁構造242との間に形成される隙間244が生じると
熱伝導性が激しく低下することが理解できる。追従性のある熱組成物が小さな隙
間244が存在するときは熱伝導性を向上させるけれども、このような組成物は
一般に大きな隙間244を横切って熱伝導性を保持するには効果がない。
含んでいる。熱伝導体254の弾性部分は有利には、電池240と壁構造242
との間に相対運動があるとき電池240に近接配置された金属の壁表面のような
静止構造242と電池240との間に連続した接触を提供する。熱伝導体254
のばね特性は伝導体254が電池240の容器壁構造242との間の離間距離の
変化に応じて膨張及び収縮ができるようにし、また電池240と壁構造242と
の間に隙間が形成されないようにする。電池240と電池240に隣接した熱伝
導性構造又は材料242との間で熱の移送を行う熱伝導体254又は他の熱伝導
体が陽極及び陰極の接触子246の一方のみ又は双方に沿って利用されることが
認められる。
40を密閉容器の実質的に静止した支持構造242の間に取付ける時の組立て公
差に適応するように形成される。熱伝導体254はまた比較的高いはね返り特性
を呈し壁のゆがみと、電池240と壁構造242の間の時間経過に伴う離間距離
の変動とに、適応できるようにする。
気的伝導性を有する材料から製造しなければならない。この材料は別体の平面の
支持表面と電気化学的電池の陽極又は陰極の接触子に形成された一体の金属被覆
層とに接触が得られる良好な表面の特徴構造を有していなければならない。さら
に熱伝導体のばね接触子を製造するのに用いられる材料は比較的低い圧縮力を有
しそれにより電池の縁又は電池に隣接した壁構造の表面を損傷するのを回避する
ようにしなければならない。また、熱伝導体接触子は熱線経路の長さを最小にし
しかも熱伝導体接触子の熱移送特性を最適とするため断面積を最大にするように
構成しなければならない。
他の材料及び合金を使用することもできる。ここに記載された熱伝導体は陽極又
は陰極接触子に配設された金属被覆層を伝導体のばね部分に組合わせることによ
り構成された2つの部分からなる伝導装置と考えられることが理解される。これ
に代え、熱伝導体は熱と電気の両方のエネルギーを電気化学的電池に出し入れす
るよう伝導するのを容易にする単一のばね伝導体として見ることができる。熱伝
導体のさらに他の実施態様では図4に最も良く示されるように、熱伝導体は多数
の横方向に偏倚した陽極及び陰極薄膜層73,75と陽極及び陰極接触子72,
74とからなっている。この実施態様では、陽極及び陰極の接触子72,74の
一方又は双方が密閉容器の壁に配設された熱伝導性で電気抵抗性の材料と直接係
合する。熱伝導体の弾性部分が電池と密閉容器との間の相対運動に応じて撓む横
方向に偏倚した陽極及び陰極薄膜層73,75を構成する。
余裕とはね返り特性とを有する実質的にC字形の部分を含むように形成される。
図30Aでは、熱伝導体254が電気化学的電池250の接触子252に取付け
る前の自由の状態で示されている。熱伝導体254のこの自由の状態は熱伝導体
254を電池250に取付ける工程を助ける。熱伝導体254が電池接触子25
2に取付けられた後、熱伝導体254に拭取り操作が典型的に行われ熱伝導体2
54が抑止構造の壁の間に圧縮状態で取付けられる時正しく屈曲するのを保証す
るようにする。
熱伝導体254が、典型的には電池250が抑止構造の壁の間に取付けられた時
に生じる圧縮された状態で示されている。収縮範囲RT は熱伝導体254がその
はね返り特性を大きく減少させないで圧縮される全距離を表わす。図3Dは電池
250と熱伝導体254に当接する抑止構造の壁との間の相対運動に応じて関連
作用する熱伝導体254のはね返り特性を示す。この図示の例におけるはね返り
変位の大きさは寸法RS として示されている。
の間の約1〜3mmの相対運動を補償するに十分な大きさの約1〜3mmの範囲のは
ね返り特性を提供する。実質的にC字形の断面と約3mmの名目上の高さの値とを
有する熱伝導体が、熱伝導体と隣接壁との間の接触面積の変化から生じる高さの
本堂の関数として熱伝導性が変わることが分かる。
の対応のコンダクタンス(伝導性)の変化が生じることが立証されている。3mm
の名目上の高さを有する非圧縮の熱伝導体のコンダクタンスは、熱伝導性組成物
を導入しないで、約200W/m2C である。追従性の熱組成物を加えると熱伝導
体の圧縮と伸長の間の熱伝導体の伝導特性が向上する。
持されたエラストマーばね要素を含んでいる熱伝導体の他の実施態様が示されて
いる。エラストマーばね要素は一般に熱伝導体のはね返り特性を向上させ、また
円筒状のエラストマー管のような在庫材料を用いて製造される。図32に示され
るばね要素277のようなエラストマーばね要素は構造が簡単となる。これに代
え、さらに複雑なばね要素が図31Aに示されるばね要素276のようなエラス
トマー材料から製造される。この熱伝導体274はエラストマーばね要素276
及び277を熱伝導体構造の内部に保持するフックつきの先端271を含んでい
る。
触子に対し熱伝導体274と接触子272に電気絶縁性を与える絶縁スタブ28
0とを含むことができる。さらに、ストッパ282が設けられ熱伝導体274が
過剰に折曲し又はつぶれるのを阻止するようになっている。図32は非圧縮状態
と圧縮状態との間で変移する時のエラストマーばね276の動的絶縁能力を示し
ている。
有している。熱伝導体274が十分に圧縮されてストッパ282がばね276の
上方部分の内面に接触する状態となった時、伝導体274は約2mmの高さを有す
る。ばね要素276,277はそれぞれ約3.8mmの直径D1 を有している。
に示されるのとは異なる構造を有するばね状部分を含むように形成されることが
理解される。例を挙げると、熱伝導体は、熱伝導体が膨張及び収縮して寸法の変
動と、電池と電池を閉じ込める構造の壁との間の位置の移動とに適合できるよう
にする、実質的にC字形、2重C字形、Z字形、O字形、S字形、V字形、又は
指形の断面を有するばね機構を含むよう形成される。
るように変更される。図31Cに示される積重ねS字形の熱伝導体構造は有利に
は電池と隣接した吸熱器との間の熱伝導経路の数を増大させる。図31Dは電池
268の噴霧された金属接触子264に取付けられた2つの指形状の又はわん曲
L字形の弾性伝導体262を含む熱伝導体の他の実施態様を示す。エラストマー
要素266が折曲自在の指形状伝導体262の間に位置し伝導体262が折れ曲
りすぎないようにする。
を示す。熱伝導体265は金属又は他の電気伝導性材料の平坦な薄板として構成
されている。この実施態様では熱伝導体265は多数の電池の陽極及び/又は陰
極電流集電接触子264を横切って延びている。熱伝導体265は例えば電池包
装を形成する8個の電池268のような多数の電池268を並列に接続すること
が分かる。電流は熱伝導体265に沿って伝導されそして熱伝導体265に取付
けられた電気接触子又は導線(図示しない)を介して並列接続の電池に出し入れ
するように移送される。熱は熱伝導体265を通って熱伝導体265に近接配置
された金属の囲壁の壁のような吸熱器に移送される。例えばプラスチック又は雲
母の薄板が熱伝導体265と吸熱器との間に配置される。これに代え、吸熱器は
陽極化された表面又は他の電気抵抗性、熱伝導性材料を含むように処理すること
ができる。
器の壁288に近接配置された熱伝導体282を含む電気化学的電池280の切
断側面図が示されている。この構造では、熱伝導体282が電流を電気化学的電
池に出し入れするよう伝導し、また外部のエネルギー消費要素と充電ユニットと
に便利に接続できる導線部分286を含んでいる。概して、電流は、熱伝導体2
82と密閉容器の壁288に配設された材料又は薄膜284とによって区画形成
される比較的高い電気抵抗経路よりはむしろ、熱伝導体282と導線286とに
よって区画形成された比較的低い電気抵抗経路に沿って伝導される。熱エネルギ
ーは熱伝導体282と隣接壁構造との間に形成された熱線経路を通って電池28
0と熱伝導性材料又は薄膜284で被覆された密閉容器の壁288との間で効率
的に移送される。
の構造288の表面に展延された陽極化アルミニウム被膜を構成する。エポキシ
材料のような追従性の熱組成物又は材料を構成することもできる熱伝導性被膜2
84は典型的には良好な電気抵抗性と良好な熱伝導性の特徴を有する。例えば薄
いプラスチックシート材料が電気280と壁288との間に配置される。このよ
うに、電池280により発生され又は電池280に導入された熱エネルギーは熱
伝導性材料284、熱伝導体282、及び電池280の間で効率的に移送され、
一方電流は優先して熱伝導体282の金属噴霧接触子と導線286とに沿って伝
導される。
力発生装置の中に配設された一群の高エネルギー電気化学的電池の熱管理を増強
するようにしている。熱エネルギーは電池の陽極及び陰極接触子の一方又は双方
に設けられた熱伝導体と組合せて外部の能動的な熱移送装置を用いて電池積層体
に入るよう又は電池積層体から出るよう移送される。さきに記載した型の現場熱
移送装置を外部の能動的熱交換装置と組合せて使用することにより密封状にシー
ルされた電力発生装置の内部の熱的環境を特に効率的に管理することができる。
容器304(容器の蓋は図示されていない)の内部に包装される薄膜電気化学的
電池302の積層体を含んでいる。密閉容器304は熱移送流体が通過する蛇行
流体通路305を含むものとして示されている。図34に示される型の外部の熱
管理装置は本発明の原理により構成された熱伝導体と組合せて用いられ、バッテ
リを構成するモジュール300又はモジュール300の群のような密閉シールの
薄膜エネルギー貯蔵装置の内部温度を効率的に調整することが判明している。
00の2つの内壁の間に形成された2mmジャケットを通って熱移送流体を循環さ
せることにより達成される。熱エネルギーは電池に取付けられかつモジュールの
壁と熱的接触する上記した型の熱伝導体を通って電気化学的電池とモジュールの
壁との間で移送される。熱が電池から取除かれ又は電池に導入される量は一部が
ジャケットを通って循環する熱移送流体の温度と流量に依存する。ジャケットの
平均熱移送係数は典型的には620W/m2 −Kのオーダーである。
5〜36にそれぞれ示されている。図35〜36はシールされた囲壁の内部に収
容されたモジュールの構造を示していることが理解される。図35〜36に示さ
れるように、1つ又は複数の外部熱交換器307がモジュール300の特定の構
造に必要とされるような種々の位置と種々の向きにモジュールハウジング304
の一部分として一体化されている。図35に示される実施態様では、モジュール
300がハウジング304の中に包囲された電気化学的電池302の積層体を含
んでいる。ハウジング304は熱移送流体が通過する隙間を有する実質的に平坦
なプレートとして構成された熱交換器307を含んでいる。プレート熱交換器3
07がモジュール300の1つもしくは複数の側面及び/又はモジュール300
の底面にエポキシ接着材料を用いて付着される。熱交換器307の長さと幅は、
単一のプレート熱交換器307を用いてバッテリを構成する多重モジュールの熱
管理をすることができるように調節される。
の熱交換器307を通って循環される。モジュールハウジング304は典型的に
はモジュールハウジング304の各側面と底面とのためにジャケットに設けられ
た4個の水平方向に配置された邪魔板を含んでいる。モジュールジャケットを通
る名目上の流体の流量は毎分約1リットルで約2ポンド/平方インチの名目上の
圧力降下があるものとして与えられる。ジャケットは約5ポンド/平方インチの
負圧のもとに置かれる。入口流体温度と出口流体温度との間の最大の差は8℃以
下の相違とすべきである。モジュールハウジング304は典型的には400ワッ
トのオーダーの名目上の熱交換能力を有している。
含むようアルミニウムシートに適用される公知のろう付け技術を用いて製造され
る。熱交換器307はこのほかに冷却流体通路を組込んだ積層構造として製造す
ることができる。熱交換器307の寸法は熱交換器307がモジュール300の
底面又は側面と整合するように選択される。モジュールハウジング304はアル
ミニウムから製造され、電池の陽極及び陰極の接触子の一方又は双方と熱的接触
している約1.05mmの厚さを有する陽極化された表面を含んでいる。
物である。このほかに、冷凍冷却剤を流体通路を通って循環させることができる
。グリコール母剤の流体の代わりに冷凍冷却剤を使用する装置は典型的にはグリ
コール母剤の装置より小さくより軽量のラジエータを使用することができる。
置されこの位置でのモジュール300の平均温度を決定する多数の温度センサー
を用いることにより監視される。この情報は流体の流量と他の関連情報と共に、
モジュールハウジング304を通って循環される熱流体の温度と流量とを変更し
てモジュール300を最適の作動温度に保持する外部のポンプ及び加熱装置によ
って用いられる。
面の間に配設されている電力発生モジュール300の実施態様が示されている。
この箔熱伝導体306は典型的には約1mmの厚さを有するアルミニウム箔又は約
0.5mmの厚さを有するステンレス鋼の箔のシートのような、薄い金属箔のシー
トから製造される。箔の熱伝導体306の厚さとその他の寸法は積層された電気
化学的電池302の特定構造の熱管理の要求に基づいて選択される。
に取付けられ電気化学的電池302の側面と熱伝導ハウジング304との間に熱
線経路が得られるようにする。発泡体又は金属のばね要素312が、電池積層体
内部の選択された位置にまた電池の下方部分とモジュール表面310に取付けら
れた箔熱伝導体306の部分308との間に配置される。前に記載された型の熱
伝導装置と箔熱伝導体306との相補的な使用により電気化学的電池302の積
層体に出入するよう伝導される熱エネルギーの制御を増強することが理解される
。また図34に示されるような能動的冷却装置の使用は熱管理装置の効率をさら
に高めることが理解される。
ジュールの温度線図が示されている。図39に示されるデータは60個の薄膜電
気化学的電池の積層体を収容するモジュールのシミュレーションを介して得られ
た。モジュール内部の温度分布が適度に厳格な温度範囲内で実質的に均一である
ことが一般に望ましい。例えば、与えられた仕様書は最高の許容温度がモジュー
ル内部で5℃以下だけ離れていることを要求している。このグラフに表わされた
データは電池の陽極と陰極のために得られた温度データとモジュールに出入する
よう通過する熱移送流体の温度とを含んでいる。平均の電池温度と最大の電池温
度のデータもまたグラフで示されている。強制された流体の装置を用いる外部の
能動的熱管理装置は電気化学的電池の積層体を収容するモジュールの内部に設け
られた現場熱移送装置を有するように使用された時、5℃以下しか相違しない安
全温度範囲の最高電池温度を保持することが分かる。
は密封シールされた電力発生装置の内部の温度環境を管理する時特に効果的であ
る。ここで図40Aと41〜42を参照すると、本発明の実施態様による密封シ
ール装置が示されている。この型のシールは電力発生モジュールのハウジングカ
バーに設けられた電気フィードスルーのような導体とハウジングの通路との間に
密封シールが得られるように使用される。例えば電力及び通信用の電線が導管を
通過し包囲されたモジュールの密封環境の内部に収容された電子構成要素との外
部の接続が得られるようにする。
ルハウジングのカバーのような実質的に平面のプレート421を貫通して設けら
れた孔とほぼ整列した中央通路を有する第1のシール本体422を含んでいる。
シール420の第2のシール本体424もまたカバー421の孔と第1のシール
本体422の中央通路とにほぼ整列した中央通路を含んでいる。第1のシール本
体422はカバー421の上面に配設され、第2のシール本体424はカバー4
21の下面に配設されている。
びかつこの孔の内面439に当接するカラー433を含んでいる。カラー433
は第1のシール本体422の中央通路から離れるよう傾斜するテーパーつきの内
面438を含んでいる。第2のシール本体424はこの第2のシール本体424
の中央通路に向って傾斜するテーパーつき内面440を有する溝435を含んで
いる。
ぞれ最も良く示されるように、第1のシール本体422のカラー433は第2の
シール本体424に設けられた溝435によって受け入れられそれにより第1及
び第2のシール本体422,424のテーパー面438,440が、溝435の
中にカラー433が押し込まれるにつれて相互に摺動して係合するようになって
いる。完全に取付けられた構造における第1及び第2のシール本体422,42
4の対向するテーパー面438,440の係合はカラー433の外面の一部分4
37を冷たい流れでカバー421に設けられた孔の内面439に押しつける。当
業者は1つの材料を他の材料に対して冷却して流すことによりこの2つの材料の
間に極めて緊密なシールが形成されることを理解するであろう。こうして、密封
シールが孔の内面とカラー433との間に、第1のシール本体422のカラー4
33と第2のシール本体424に設けられた溝435との間の摺動係合を介して
、もたらされる。
第2の端部427とを有する導管426がカバー421の孔と第1及び第2のシ
ール本体422,424の中央通路とを貫通している。導管426は電気及び通
信用配線が通過してカバー421が取付けられるモジュールハウジングの内側密
封環境の中に入る中央通路を含んでいる。導管426は導管426の第1の端部
423から外側に向って延び第1のシール本体422の表面に接触するフランジ
425を含んでいる。導管426は第1及び第2のシール本体422,424の
中央孔の直径と実質的に等しい直径を有し、それにより導管426の外面442
が第1及び第2のシール本体の中央通路の内径面との緊密で円滑な嵌合を形成す
るようにしている。
4がこのねじに固定されるようにする。シール420はまた第2のシール本体4
24の下面に当接するスラストワッシャー428を含んでいる。波形ワッシャー
430がスラストワッシャー428と第2のスラストワッシャー432との間に
配設される。第2のスラストワッシャー432に当接しているナット434はナ
ット434が導管426のねじつきの第2の端部427に締めつけられるにつれ
て軸方向に向けられた圧縮力を密封シール420の要素に加える。
力FC が波形ワッシャー430を圧縮しそれにより第2のシール本体424の内
側にテーパーのつけられた内面440を第1のシール本体422の外側にテーパ
ーのつけられた内面438と摺動係合させる。圧縮力FC の付与は第2のシール
本体424の内径面431を導管426の外面442に向って内側に駆動する。
2つのテーパー面438,440もまたカラー433の一部分437をカバー4
21に設けられた孔の内面439と緊密に係合するよう駆動する。ナット434
を締め適当の大きさの圧縮力FC を発生させた後は波形ワッシャー430が圧縮
力FC を加え続けそれによりシールの使用寿命にわたって密封シール420の作
用を完全に保つようにする。
が理解される。例を挙げると、ばね付勢の金属の止め金がねじナット434に代
わるものとして用いることができる。連続した圧縮力FC を保持することのでき
る他の保持具もまた使用することができる。
のシール本体422,424と導管426とがそれぞれカバー421を貫通して
設けられた孔の幾何学形状と相補的な幾何学形状を有している。本発明の原理に
より構成された密封シールが図面に示されたもの以外の構造を有することができ
またシールの構造がカバー421に設けられた通路の幾何学形状と相補的な形状
に変更できることが理解される。
されまた第1及び第2のシール本体422,424がポリプロピレンプラスチッ
クのようなプラスチック材料から製造される。導管426は金属又はプラスチッ
ク材料から製造される。間隙446,447が第1及び第2のシール本体422
,424にそれぞれ設けられ、2つのテーパー面438,440の強制された係
合から生じる第1及び第2のシール本体422,424の間の位置の移動に適合
できるようにすることが分かる。さらに、切込み451が第1のシール本体42
2に設けられ2つのテーパー面438,440の間の摺動自在の係合に応じてカ
ラー433がカバー421の孔の内面に向う方向に動くのを容易にすることがで
きる。
この実施態様によれば、密封シールが主としてフランジつき伝導体又は端子46
2とモジュールハウジングの壁又はカバー468との間で圧縮されるOリング4
64により得られる。フェノールの支持体466がフランジつき導管462をカ
バー468から一定距離に保持し、それによりその寸法が長期間安定する空洞を
つくり出すことができる。この配置構造はOリングの材料が時間と高温に伴って
流動化するのを阻止する。
カバー468から電気的に絶縁する。フェノールのリング材料に比べて、ポリプ
ロピレンは弧光発生が生じた後でもその高い誘電強度を保持する。弧光発生はあ
ったとしてもOリング464とポリプロピレンスリーブ472との間に生じるこ
とが分かる。リング470とスリーブ472の材料としてポリプロピレン材料を
用いる他の利点はこの材料が、電線がフランジつき導管に接続された時に生じる
トルクを受けた時に組立体が回転するのを阻止するに十分な摩擦係数をもたらす
ことである。皿ばね474がフィードスルーがかしめられた時に平らにされる。
皿ばね474は組立体がポリプロピレンが時間の経過で流動化しても圧力下に保
持されるのを保証する。金属ワッシャー476は圧力をポリプロピレンリング4
70の表面を横切って均一に分配するのを助ける。
電力伝導体との間に高い誘電強さを有している。2,000ボルトのオーダーの
電力端子電圧が電弧発生なしで適応できる。緊密シール(例えば10-8cc-atm/
sec )が機械的応力を生じた時でも保持される。この密封シールはまた良好なト
ルク抵抗と良好な全体の機械的抵抗とを有している。
00の分解図が示されている。モジュール500は電気化学的電池521の積層
体505と種々の電気基板とを収容する内側殻体501を含んでいる。内側殻体
カバー508が、内側殻体カバー508に設けられた種々のフィードスルーをシ
ールする図40〜42に関して前に記載したような密封シール515を組込んで
いる。
して相互接合された電気化学的電池521の積層体505を含んでいる。電気化
学的電池521の積層体521は全てが2つの帯527と2つの対向端部プレー
ト529とを用いて一緒に束ねられた6個の電池包装525に分離されている。
48個の電気化学的電池521が帯527及びプレート529と電池521の各
々の内部又はこれに近接して配設された発泡体又はばね型要素を用いることによ
って発生された連続する圧縮力を受ける。各電気化学的電池521はプラス及び
マイナスの電池接触子の一方又は双方にそれぞれスポット溶接又は取付けられた
熱伝導体を含んでいる。
504に搬送する。熱伝導体はまた熱を電池から吸熱器として作用する金属内側
殻体501に伝導する。熱伝導体は電池521が内側殻体501の中に挿入され
た時変形するばね部分を含み、電池の長さの公差と電池521と内側殻体501
との間の離間距離の変化とに適応できるようにする。
。内側アルミニウム殻体501の内側は約0.64mmの厚さの陽極化された被膜
を含んでいる。内側殻体501の陽極化された表面は隣接電池521の間に電気
絶縁をもたらし、しかも弾性の電池伝導体との接触を介して電池521から発生
した熱を効率的に伝達する。ステンレス鋼の殻体の場合は、プラスチック又は金
属を母材とする材料の薄いシートが殻体の壁に近接して配設される。
5を構成する各6個の電池包装525の各々のための制御回路を含んでいる。各
電池包装制御ユニット513が充電と放電の間の電池包装525の作用を制御す
るよう共働する短絡回路保護装置507とバイパス装置と等化器回路を含んでい
る。したがって、電池包装525の各々は各電池包装制御ユニット513によっ
て監視され制御される。相互接続基板504の上方に位置する制御基板506が
6個の電池包装制御ユニット513の各々を監視し制御する処理装置を含んでい
る。このように、制御基板506は充電及び放電作用の間電池包装及びモジュー
ルの状態を監視し制御できるようにする。
またモジュール500の主電力端子として作用する。この迅速接続器517は本
発明の原理によるシール装置515を用いて内側殻体カバー508に密封状にシ
ールされる。外側殻体カバー512が内側殻体カバー508に配置された時、迅
速接続器517は相互接合基板504上に設けられた係合ソケット519の中に
受け入れられる。内側殻体カバー508を通過しかつ同様に密封状にシールされ
た通信用接続器511が制御基板506とモジュール500の他の電子基板とに
外部から接近できるようにする。
ー508を内側殻体501の頂部に溶接することによって得られる。シールされ
た内側殻体501は次に外側殻体502に挿入される。外側殻体502は射出又
は圧縮成形方法を用いてガラス充填ポリプロピレンから製造され、また約2mmの
厚さを有している。外側殻体502は内側殻体501が内側及び外側の殻体50
1,502の間で熱移送流体を移送するために外側殻体502に取付けられた時
流れ通路を形成する。内側表面の3つの側面上のリブを含んでいる。冷却配管を
これに代えて、外側殻体502を必要としないで内側殻体501と接触して配置
することができる。外側殻体カバー512は外側殻体502の頂部に振動溶接さ
れる。流体接続器520が外側殻体512上に配設されそして熱移送流体がモジ
ュール500に流入及び流出できるようにする。
貯蔵モジュールが上記の型の密封状にシールされたハウジングに配設された相互
接続基板630を含んでいる。モジュールの密封シールがモジュールの使用環境
によっては必ずしも必要ではなく、したがって相互接続基板は非密封状にシール
されたハウジングの中に取付けることができることが理解される。
に配置されハウジング648の中に位置する多数の個々の電気化学的電池650
を含んでいる。電気化学的電池650の各々は電池650の対向縁に配設された
一対の電気導線652を含んでいる。電気化学的電池650の全体の積層体64
6は種々の並列及び直列の関係に相互接続され所望の電流定格と電圧定格を達成
するようにしていることが理解される。電気化学的電池650の積層体646の
内部の選択的な直列又は並列接続を容易にするため、相互接続基板630がハウ
ジング648の内部に配置される。
れた時に電気化学的電池650を予め形成された接続構造にしたがって相互接続
する接続パターン又は伝導性格子632を含んでいる。この接続パターン又は格
子632は典型的には実質的に剛性のプラスチック又は積層材料のような絶縁材
料のシートに取付けられ又は接着される。多数の電気及び電子−機械的構成部品
がまた相互接続基板630に取付けられる。
40、等化器及びバイパス装置642、プラス及びマイナス電力端子638,6
36を含んでいる。相互接続基板630に配設された構成部品の一部又は全部を
相互接続基板630以外の基板又は台に取付け、モジュールハウジング648の
内部又は外部に位置させることができることが理解される。1つの実施態様では
、図44に示される相互接続基板630と電気化学的電池650とが図40〜4
3に関して前に記載されたような密封シールされたハウジング648の中に配設
される。
は予め設計された接続配線にしたがって自律的な電気化学的電池650の相互接
続が得られるパターン化された接続表面を含んでいる。パターン化された相互接
続表面632を有する相互接続基板630を使用することによって得られる大き
な利点は、所望の電流及び電圧定格がハウジング648の内部の個々の電気化学
的電池650の相互に対する位置に関係なくまたこの位置を乱すことなく達成さ
れる適応性に関するものである。
表面632が選択的にパターン化され所望の電池接続構造が達成できるようにす
る。この実施態様では、相互接続表面632が、予め設計され特定数の電気化学
的電池650のプラス及びマイナス接触子652と電気的に接続する多数の電気
絶縁された接続領域を含んでいる。この図示の実施態様によれば、7個の絶縁さ
れた接続領域R1 〜R7 が相互接続基板630のパターン化された相互接続表面
632を構成するものとして示されている。
に近接して取付けられた時、第1の群の電気化学的電池650の電気接触子65
2が接続領域R1 と位置654aで接触する。第1の群の電気化学的電池650
の反対側の組の電気接触子652が接続領域R2 と位置654bで電気的に接触
する。この構造において、接続領域R1 はマイナスの電力端子636に電気的に
接続される。
56aと656bとで接続されるそれぞれの反対側の組の電気接触子652を有
している。第3の群の電気化学的電池650が接続領域R3 とR4 に位置658
aと658bとでそれぞれ接続されたそれぞれの反対側の電気接触子652を有
している。次の群の電気化学的電池650は接続領域R5 ,R6 及びR7 に同様
な方法で接続されたそれぞれの反対側の電気接触子652を有している。接続領
域R7 はプラス電力端子636に電気接続されることが分かる。
2上に設けられることが理解されるべきである。図45〜46に示される接続領
域R1 〜R7 の各々は一群の電気化学的電池650と電気的に通じているが、1
つの接続領域が1つの電気化学的電池650だけに電気的に通じるように示され
ていることが理解される。第1の群の電気化学的電池650は接続領域R1 とR 2 に対して並列関係に接続されることが分かる。同様に、第2の群の電気化学的
電池650は接続領域R3 とR2 に対し並列に接続される。
されたことにより、接続領域は電気伝導体及び/又は構成部品の使用を介して直
列又は並列に相互接続される。選択された絶縁接続領域をこのようにして橋絡す
ることは電流が例えばプラスの電力端子638、接続領域R1 〜R7 を通りまた
マイナスの電力端子636を通って流れることのできる電流経路を区画形成する
。
R1 〜R7 を所望のように相互接続し電流がモジュール630を通って流れるこ
とができるようにする。他の実施態様では、種々の電気又は電子−機械的構成部
品が絶縁接続領域の間の電流の流れを制御する相互接続基板630に配設される
。
の電気化学的電池650を任意の所望の直列又は並列の関係に適応性のある選択
的な接続ができるようにすることを理解するであろう。相互接続基板630はさ
らに種々の制御及び監視装置を電気化学的電池に対し直列又は並列に容易に集積
できるようにする。相互接続表面632は様々な予め設計された接続配線にした
がってパターン化され所望の電圧及び電流定格が達成できるようにする。広範囲
の電力要求を満足させるエネルギー貯蔵モジュールの生産性は、例えば変化する
相互接続表面構造を有する多数の相互接続基板630の中から選択しまた選択さ
れた相互接続基板630を選択されたモジュールハウジングの中に取付けること
により、著しく向上する。多数の異なったモジュールハウジング構造が特定の用
途のエネルギー生産の要求に基づいて特定数の電気化学的電池を収容するよう設
計され製造される。
接続基板630の頂面図が提供されている。図47に示される実施態様では、相
互接続基板の底部が図45〜46に示されるものと同様な構造の相互接続表面を
含んでいる。この構造において、エネルギー貯蔵モジュールが、それぞれが8個
の並列接続の電気化学的電池650からなる6個の電池包装の群とされた64個
の個々の電気化学的電池650を含んでいる。この6個の電池包装の各々と8個
のフューズ(図示しない)を含むフューズ包装640とが結合され、1つのフュ
ーズは電池包装の8個の並列接続の電気化学的電池650のうちの1つと直列に
接続されている。フューズ包装640の内部のフューズは励起された時、欠陥の
ある電池を電池包装の残りの電池から電気絶縁できるようにする。フューズは典
型的には、例えば電池包装のうちの特定の電池の内部に短絡が生じたときに励起
される。
池包装を欠陥電池包装の周りの直列接続バイパス電流から絶縁する電池包装と直
列に接続される。
置がさらに電池包装に並列に接続される。
器/バイパスモジュール645のような単一の集積された構成部品包装に結合さ
れている。さらに、伝達装置647が電池包装の各々に接続され内部又は外部の
制御装置又は処理装置により個々の電池の監視と制御を容易にするようにしてい
る。
等化器/バイパスモジュール645の実施態様が示されている。この集積等化器
/バイパスモジュール645は有利には相互接続基板630に取付けられた接触
端子667,669を介して等化及びバイパス条件の間に発生された熱を効率的
に消散することのできるコンパクトなハウジング構造を提供する。接触端子66
7,669を介して相互接続基板630に伝導された熱はさらに、前に述べられ
たように、電池から延びかつハウジングの壁に接触する熱伝導体を介してハウジ
ング648の壁に伝導される。
チの全長LT を有している。等化器/バイパスモジュール645のハウジング6
65は2.25インチの長さLM を有する。等化器/バイパスモジュール645
の全幅WT は1.50インチであり、またプラス及びマイナスの端子667,6
69の幅は1.25インチである。ハウジング665の高さHT は0.625イ
ンチであり、プラス及びマイナスの端子667,669の高さすなわち厚さは0
.05インチである。等化器/バイパスモジュール645は12.5インチと5
.6インチの長さと幅の寸法をそれぞれ有する相互接続基板630上に取付けら
れる。相互接続基板630の相互接続表面632は0.05インチの厚さを有す
るパターンが形成された銅プレートを含んでいる。
ジュール645と相互接続基板630からモジュールケーシング648の壁に電
池の熱伝導体を介して伝導される。この設計によれば、等化器は約15ワットの
熱を発生する結果となる5アンペアのオーダーの電流を通過させることができる
。当業者は等化器の高い電流定格が比較的高い量のエネルギー貯蔵装置の充電と
放電を提供することを理解するであろう。
部品が取付けられるプラスチックシート634と、パターンが形成されて相互接
続表面632を形成する電気伝導性材料の別のシートとを含んでいる。パターン
が形成された伝導性シートは続いてプラスチック634に取付けられる。1つの
実施態様では、伝導性シートは0.05インチの厚さとモジュール635の大き
さに依存して変わる幅と長さを有する銅のシートを構成する。伝導性シートの厚
さは比較的高い電流を通すために必要とされ、また実際上は公知のフォトエッチ
ングの印刷回路板(PCB)技術の使用を不可能にする。
のシートの上に個々の接続領域を形成する。このパターン配線は銅シートの容積
と重量を最小にするよう設計すべきであることが分かる。銅シートの機械加工に
続いて個々の銅接続領域は清掃されプラスチック板634に適当な位置で取付け
られ予め設計されたパターン配線の復元を容易にする。
業内部で普通に用いられている回路板と同様な構造を有している。銅接続領域は
公知の接着又は締結技術によりプラスチック板634に取付けられる。例えばア
ルミニウムのような銅以外の伝導性材料が用いられ接続領域を製造することが理
解される。
ネルギーを監視し制御する実施態様においては、このような装置は集積相互接続
基板630に取付けられる。例えば多数の等化器/バイパスモジュール645と
伝達装置647とが相互接続基板630に取付けられる。等化器/バイパスモジ
ュール645とプラス及びマイナス電力端子638,636が公知の超音波溶接
技術を用いるなどして相互接続基板630に溶接される。これに代え、空気流ろ
う付け又はスポット溶接技術が用いられ等化器/バイパスモジュール645と端
子636,638を相互接続基板630に取付けることができる。
ーズ包装640が電池の構造と相互接続表面632の重量と容積を最小にする必
要性とに依存して、相互接続基板630の側面の一方又は双方に取付けられる。
フューズ包装640の一側651が相互接続基板630に超音波で溶接される。
超音波溶接を用い種々の構成部品を相互接続基板630に取付けることにより他
の公知の溶接技術に比べて溶接操作の間に発生した全体の熱を減少するものとな
ることが分かる。しかし、空気流ろう付け、半田付け、又はスポット溶接技術を
良好に設計された吸熱器に組合わせて用いることができる。
られる。電池の端子652の各々は相互接続基板630に接続されるが、これは
超音波溶接、半田付け、又はスポット溶接によって行われる。次の表2はシール
されたモジュールハウジング648の中に収容された多数の個々の電気化学的電
池650と種々の電子装置を相互接続するための、図47に示されるような相互
接続基板630の使用に関連する種々のデータを提供する。表2に示されるデー
タは、約8マイクロオームの全抵抗と7から14グラムの全重量とが、400ア
ンペアのオーダーのピーク電流を電力端子を横切る約4ミリボルト以下の電圧降
下と1ワットのオーダーの電力損失で通すことのできる電力装置に用いるため、
ここに示される型の集積相互接続基板630を使用することによって実現される
ことを示している。
脱することなく行われ得ることが理解される。例えば、保護囲壁の熱伝導壁のよ
うな吸熱器の全表面よりはむしろ別の離れた表面に上記した熱伝導性で電気抵抗
性の材料が付与される。さらに他の例を挙げると、本発明の原理は、ニッケル金
属水素化物(Ni−MH)、リチウム−イオン(Li−Ion)を使用するよう
なリチウムポリマー電解物質を利用するもの以外のバッテリ技術と共にまた他の
高エネルギーバッテリ技術と共に用いられる。したがって、本発明の範囲は上記
の特定の実施態様に限定されるものではなく、以下に記載の請求の範囲とその均
等物とによってのみ規定されるものである。
取付けられる熱伝導体の2つの実施態様を示す。
場での熱管理方法を用いるエネルギー貯蔵モジュールの部分図である。
グラフである。
レベルの5つの異なった状態での電池積層体の最高温度と隣接短絡回路電池の数
との間の関係を示す。
装置の部分図である。
ー容量との間の関係のグラフで、正常化されたエネルギー容量が隣接配置された
電池のエネルギー容量対接触表面積の比を示しているグラフである。
ギー容量と厚さとの間の関係をグラフの形式で示す。
態様を示す。
示す。
ルギー貯蔵装置の配置構造を示す。
ールの斜面図である。
いる一群の電気化学的電池の実施態様を示す。
いる一群の電気化学的電池の他の実施態様を示す。
芯要素の種々の実施態様を示す。
状態に保持するための外部圧力発生装置の実施態様を示す。
状態に保持するための外部圧力発生装置の他の実施態様を示す。
施態様を示す。
るための圧力発生装置に用いる張力発生締め具を含む帯又はひもの図である。
む圧力発生装置の実施態様の断面図である。
装置の他の実施態様の断面図である。
発生装置のさらに他の実施態様を断面図で示す。
力発生装置の図である。
施態様を示す。
に用いられるベローズ機構の種々の型を示す。
電気化学的電池の頂面図で、多数の隙間が電池の長さと壁の歪みの変化に起因し
て電池接触子のあるものと壁との間に形成されているところを示す。
が変化する熱伝導体の実施態様の頂面図である。
縁体の図である。
。
示す。
置された熱伝導体を有する電気化学的電池の断面図である。
出入する熱の効率的な移送を容易にするため活動的冷却装置を含むモジュールハ
ウジングを示す。
示す。
体を含む熱管理装置の他の実施態様を示す。
グにおいて外部の活動的冷却装置を用いる時の温度と電池の位置との間の関係を
示すグラフである。
の密封シール装置の実施態様の図である。
するための密封シール装置の他の実施態様を示す。
後でシールされた構造とをそれぞれ示す。
た電力発生モジュールの分解図である。
れた薄膜電気化学的電池の積層体を含む半導体エネルギー貯蔵装置の実施態様を
示す。
きるよう配設された接続パターンを有する相互接続基板の表面を示す。
パターンを含む伝導体材料のシートを有する相互接続基板の他の図である。
の図である。
Claims (37)
- 【請求項1】 電気化学的エネルギー貯蔵装置であって、 圧縮状態に保持された複数の薄膜電気化学的電池と、 複数の熱伝導体であって、熱伝導体の各々が複数の電気化学的電池の1つのた
めのプラス又はマイナスの接触子を区画形成し、熱伝導体が電流を電池に出し入
れするよう伝導しまた電池と熱伝導体に近接配置された熱伝導構造の第1の電気
抵抗性の表面との間で熱エネルギーを伝導する、複数の熱伝導体と、 前記熱伝導構造の第2の表面と熱接触する冷却装置であって、熱移送媒体が該
冷却装置の内部に設けられ電池と熱伝導構造との間の熱エネルギーの伝導を増強
する、冷却装置、 とを具備している電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項2】 電気化学的電池の外部の圧力装置が電気化学的電池を圧縮状
態に保持する請求項1に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項3】 複数の電気化学的電池の選択された電池の外部の圧力装置が
選択された電気化学的電池を圧縮状態に保持する請求項1に記載の電気化学的エ
ネルギー貯蔵装置。 - 【請求項4】 電気化学電池の各々が発泡体要素、微細構造のエラストマー
要素、又は金属のばね要素のうちの1つを具備し電気化学的電池を圧縮状態に保
持する請求項1に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項5】 熱伝導体の各々が一体のばねを具備している請求項1に記載
の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項6】 熱伝導体の各々が、実質的にC字形、2重C字形、Z字形、
V字形、L字形、指形状、又はO字形の断面のうちの1つの断面を有するばね機
構を具備している請求項1に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項7】 冷却装置が、熱移送媒体が通過する間隙を区画形成するプレ
ート熱交換器を具備している請求項1に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項8】 さらに複数の短絡回路保護装置を具備し、複数の短絡回路保
護装置の各々が複数の電気化学的電池の1つに直列に連結され、複数の電気化学
的電池の特定の電池に連結された複数の短絡回路保護装置の特定の短絡回路保護
装置が、特定の電池に短絡が生じたときに電気容量により発生した電流スパイク
によって励起され、前記特定の電池が特定の短絡回路装置の励起時に複数の電気
化学的電池の他の電池から電気的に絶縁される請求項1に記載の電気化学的エネ
ルギー貯蔵装置。 - 【請求項9】 複数の電気化学的電池が、複数の電池の特定の電池の平面の
表面が特定の電池に近接配置された電池の平面の表面と熱接触するように配置さ
れ、 特定電池と隣接電池の平面の表面がそれぞれ、特定電池に生じた短絡−回路条
件によって発生した熱エネルギーが隣接電池に伝導されて特定電池の温度が破壊
温度を超えることがないようにするエネルギー含有量対接触表面積の比を有して
いる、 請求項1に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項10】 電気化学的エネルギー貯蔵装置であって、 熱伝導性の第1の壁と第2の壁とを含む囲壁と、 第1の壁上に又は第1の壁に近接して配設された電気抵抗性材料と、 圧縮状態に保持され第1及び第2の壁の間に配設された複数の薄膜電気化学的
電池と、 複数の熱伝導体であって、複数の熱伝導体の各々が複数の電気化学的電池の1
つに取付けられ、熱伝導体が電流を電気化学的電池に出し入れするよう伝導する
電流経路を区画形成し、また熱エネルギーを電気化学的電池と囲壁の第1の壁と
の間で伝導する熱線経路を区画形成する、複数の熱伝導体と、 プラスとマイナスの導管がそれぞれ通過する第1及び第2の孔を区画形成する
カバーと、 プラスとマイナスの導管の間とカバーの第1及び第2の孔の各周縁とにそれぞ
れ配設された密封シール、 とを具備している電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項11】 熱伝導体が電気化学的電池と第1の壁との間の相対運動に
応じて囲壁の第1の壁との実質的に連続した機械的係合を保持する請求項10に
記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項12】 熱伝導体が電気化学的電池と第1の壁との間の離間距離の
変動に適応するよう膨張し収縮する請求項10に記載の電気化学的エネルギー貯
蔵装置。 - 【請求項13】 熱伝導体がそれぞれ、実質的にC字形、2重C字形、Z字
形、V字形、L字形、指形状又はO字形の断面のうちの1つの断面を有するばね
機構を具備している請求項10に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項14】 電気化学的電池を圧縮状態に保持する電気化学的電池に対
する内部圧力装置又は外部圧力装置の一方をさらに具備している請求項10に記
載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項15】 複数の電気化学的電池の選択された電池が発泡体要素又は
金属ばね要素の一方を具備し選択された電気化学的電池を圧縮状態に保持する請
求項10に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項16】 電気化学的電池を包囲する弾性帯をさらに具備し、弾性帯
電が電気化学的電池を圧縮状態に保持するための波形ばね又は弾性材料の一方を
含んでいる請求項10に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項17】 複数の短絡−回路保護装置をさらに具備し、複数の短絡−
回路保護装置の各々が複数の電気化学的電池の1つと直列に連結され、複数の電
気化学的電池の特定の電池に連結された複数の短絡−回路保護装置の特定の短絡
−回路保護が特定の電池に短絡が形成されたときに容量により生じた電流スパイ
クによって励起され、特定の電池が特定の短絡−回路装置の励起時に複数の電気
化学的電池の他の電池から電気的に絶縁される請求項10に記載の電気化学的エ
ネルギー貯蔵装置。 - 【請求項18】 複数の電気化学的電池が、複数の電池の特定の電池の平面
の表面が特定の電池に近接配置された電池の平面の表面と熱接触するように配置
され、 特定の電池と隣接電池の平面の表面がそれぞれ、特定の電池に生じた短絡−回
路条件によって発生された熱エネルギーが隣接電池に伝導されて特定の電池の温
度が破壊温度を超えることがないようにするようなエネルギー含有量対接触表面
積の比を有している、 請求項10に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項19】 囲壁の第1の壁と熱接触する冷却装置をさらに具備し、熱
移送媒体が冷却装置の内部に設けられ電気化学的電池と第1の壁との間の熱エネ
ルギーの伝導を増強する請求項10に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項20】 冷却装置が熱移送媒体が通過する間隙を区画形成するプレ
ート熱交換器を具備している請求項19に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置
。 - 【請求項21】 熱エネルギーと電流とをハウジングに収容された薄膜電気
化学的電池に出し入れするよう移送する方法であって、 電流を電気化学的電池と電気化学的電池の外部の接触子との間に区画形成され
た電流経路を通って伝導し、 熱エネルギーを電気化学的電池と熱伝導体に近接配置された熱伝導性材料との
間の電流経路とは実質的に離れた熱線経路を用いて伝導し、 電気化学的電池と熱伝導性材料との間に相対運動がある場合に熱伝導体と熱伝
導性材料との間に機械的な接触を保持し、 電気化学的電池を圧縮状態に保持する、 ことを含んでいる熱エネルギーと電流の移送方法。 - 【請求項22】 電気化学的電池の外部の熱伝導性材料と熱接触する熱移送
装置を用いて熱エネルギーの伝導を調整することをさらに含んでいる請求項21
に記載の方法。 - 【請求項23】 電気化学的電池を圧縮状態に保持することが電気化学的電
池の外部の圧縮力を発生させることを含んでいる請求項21に記載の方法。 - 【請求項24】 電気化学的電池を圧縮状態に保持することが複数の電気化
学的電池の選択された電池の外部の圧縮力を発生させることを含んでいる請求項
21に記載の方法。 - 【請求項25】 熱伝導体の各々が各電気化学的電池の縁に沿って設けられ
た金属被覆層にスポット溶接され、金属被覆層が各電池のプラス又はマイナスの
接触子を区画形成し、電流が金属被覆層に沿って横方向に伝導される請求項1に
記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項26】 電気化学的電池が積層構造に配置されまた直列又は並列関
係に選択して相互接続されている請求項1に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装
置。 - 【請求項27】 電気化学的電池との選択した伝導性を提供する接続パター
ンからなる電気伝導性の表面を含む相互接続基板をさらに具備している請求項1
に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項28】 相互接続基板、電気化学的電池、及び熱伝導体がエネルギ
ー貯蔵装置の密封状にシールされた囲壁の中に配設されている請求項27に記載
の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項29】 第1の電気抵抗性表面が電気絶縁表面を具備している請求
項1に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項30】 熱交換器が熱伝導性構造の第2の表面にろう付けされてい
る請求項7に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項31】 短絡−回路保護装置、電気化学的電池、及び熱伝導体がエ
ネルギー貯蔵装置の密封状にシールされた囲壁の中に配設されている請求項8に
記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項32】 熱伝導体の各々が各電気化学的電池の縁に沿って設けられ
た金属被覆層にスポット溶接され、電流が金属被覆層に沿って横方向に伝導され
る請求項10に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項33】 電気化学的電池が積層構造で配置されまた直列又は並列関
係に相互接続されている請求項10に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項34】 囲壁の中に配設されカバーの第1及び第2の孔を通過する
第1及び第2の端子に連結された相互接続基板をさらに具備し、相互接続基板が
電気化学的電池との選択した伝導性を提供する接続パターンからなる電気伝導性
表面を含んでいる請求項10に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項35】 第1の壁上に又は近接して配設された電気抵抗性材料が電
気絶縁性材料を具備している請求項10に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置
。 - 【請求項36】 短絡−回路保護装置、電気化学的電池、及び熱伝導体がカ
バーとで密封状のシールを形成する囲壁に配設されている請求項17に記載の電
気化学的エネルギー貯蔵装置。 - 【請求項37】 電気抵抗性表面が陽極化された金属材料を具備している請
求項1に記載の電気化学的エネルギー貯蔵装置。
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