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WO2017018721A1 - 전지팩 - Google Patents

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WO2017018721A1
WO2017018721A1 PCT/KR2016/007967 KR2016007967W WO2017018721A1 WO 2017018721 A1 WO2017018721 A1 WO 2017018721A1 KR 2016007967 W KR2016007967 W KR 2016007967W WO 2017018721 A1 WO2017018721 A1 WO 2017018721A1
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WO
WIPO (PCT)
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assembly
battery pack
flow
battery module
wall
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2016/007967
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
두들리스캇
멀리만로버트
양희국
아레나안토니
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Chem Ltd
Original Assignee
LG Chem Ltd
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.)
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Publication date
Application filed by LG Chem Ltd filed Critical LG Chem Ltd
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Priority to JP2017567034A priority patent/JP6490252B2/ja
Priority to PL16830754T priority patent/PL3249739T3/pl
Priority to KR1020177025418A priority patent/KR101973193B1/ko
Priority to CN201680011925.3A priority patent/CN107258027B/zh
Publication of WO2017018721A1 publication Critical patent/WO2017018721A1/ko
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Definitions

  • the present invention relates to a battery pack.
  • the longitudinal length of the battery pack is increased, and when the battery pack is operated, there is a problem that the battery modules are not uniformly cooled.
  • the inventors of the present invention recognized the need for a battery pack having a reduced longitudinal length and substantially the same air flow through a plurality of flow channels in each battery module of the battery pack.
  • the present invention aims to solve the problems of the prior art and the technical problems that have been requested from the past.
  • the battery modules are positioned at an acute angle with respect to the base assembly and the cover assembly, and each battery module has substantially the same air flow through a plurality of flow channels. It was found that the modules could be cooled uniformly and came to complete the present invention.
  • the battery pack includes a battery module including a bottom surface and a top surface.
  • the battery module further includes a plurality of flow channels passing through the battery module from an upper surface to a lower surface.
  • the battery pack further includes a base assembly configured to hold the battery module therein.
  • the base assembly includes a bottom wall, a first end and a second end.
  • the bottom surface of the battery module is positioned at an acute angle with respect to the bottom wall of the base assembly in a first direction extending from the first end to the second end.
  • the battery pack further includes a cover assembly coupled to the base assembly such that the battery module may be located in an inner space defined by the cover assembly and the base assembly.
  • the cover assembly has a top wall extending substantially parallel to the bottom wall of the base assembly, wherein the top surface of the battery module is acute with respect to the top wall of the cover assembly in a second direction opposite the first direction. Is located.
  • the first flow path is set between the top surface of the battery module and the top wall of the cover assembly.
  • the second flow path is at least partially established between the bottom wall of the base assembly and the bottom surface of the battery module.
  • the battery pack further includes an electric fan assembly located in the inner space and in fluid communication with the second flow path. The electric fan assembly flows air through an inlet aperture of the cover assembly, a first flow passage, a plurality of flow channels of the battery module, and a second flow passage, through the outlet aperture of the cover assembly. It is configured to be discharged.
  • FIG. 1 is a schematic view of a battery pack according to one exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a part of the battery pack of FIG. 1;
  • FIG. 3 is a schematic view of still another part of the battery pack of FIG. 1;
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of the battery pack of FIG. 1;
  • FIG. 5 is an enlarged view of a portion of the battery pack of FIG. 4;
  • FIG. 6 is a schematic view of the base assembly used in the battery pack of Figure 1;
  • FIG. 7 is a side view of the base assembly of FIG. 6;
  • FIG. 8 is a bottom view of a portion of the battery pack of FIG. 1;
  • FIG. 9 is a schematic view of still another part of the battery pack of FIG. 1;
  • FIG. 10 is a schematic view of still another part of the battery pack of FIG. 1;
  • FIG. 11 is a bottom view of a portion of the battery pack of FIG. 1;
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a flow manifold used in the battery pack of FIG. 1;
  • FIG. 13 is another schematic diagram of the flow manifold of FIG. 12;
  • FIG. 14 is a schematic view of an electric fan assembly used in the battery pack of FIG. 1; FIG.
  • FIG. 15 is another schematic diagram of the electric fan assembly of FIG. 14; FIG.
  • FIG. 16 is a schematic diagram of an electronic assembly used in the battery pack of FIG. 1; FIG. And
  • FIG. 17 is a bottom view of the electronic assembly of FIG. 16;
  • a battery pack 10 according to one exemplary embodiment of the present invention is provided.
  • the battery pack 10 includes a base assembly 20, a cover assembly 22, battery modules 26, 28, and 30, a flow manifold 36, an electric fan assembly 38, and an electronic assembly 40. assembly).
  • An advantage of the battery pack 10 is that the battery pack 10 is positioned at an acute angle with respect to the base assembly 20 so that the battery pack 10 can reduce the longitudinal length of the battery pack 10. 26, 28, 30).
  • Another advantage of the battery pack 910 is that a plurality of flows of the respective battery modules 26, 28, 30, so that the battery pack 10 can cool the battery modules 26, 28, 30 uniformly It is to have substantially the same amount of air flowing through each flow channel in the channels.
  • the battery pack 10 includes a flow path 42 and a flow path 44 inside the battery pack 10. Air flows into the inflow opening 142 (shown in FIG. 1) of the battery pack 10, flows through the flow channels of the battery modules 26, 28, and 30 along the flow path 42, and flow path ( Passed through 44 is discharged to the outlet opening 144 of the battery pack 10 (shown in FIG. 2). In operation, air flowing through the battery pack 10 cools the battery modules 26, 20, and 30 and the electronic assembly 40.
  • the base assembly 20 includes a cover assembly 22, battery modules 26, 28, 30, a flow manifold 36, an electric fan assembly 38, And to maintain the electronic assembly 40 on the base assembly 20.
  • the base assembly 20 includes a lower wall 60, first and second upwardly slanted top walls 62, 64, and first and second inner sidewalls 68, 70: first. and second inner side walls), fist and second inner end walls 72 and 74, first and second top end walls 75 and 76 First and second substantially flat top walls 80, 82, peripheral outer side walls 90, 91, 92, 93, and peripheral ribs 94. 95, 96, 97: a sheet member 58 having peripheral lips).
  • the base assembly 20 further includes a first end 100 and a second end 102.
  • the base assembly 20 is made of steel or aluminum. In another embodiment, the base assembly 20 is made of plastic.
  • the first and second upwardly sloped top walls 62, 64 are spaced apart from each other and extend in the first direction.
  • the first direction extends from the first end 100 to the second end 102.
  • the first and second upwardly sloped top walls 62, 64 extend further at an acute angle with respect to the bottom wall 60.
  • the lower wall 60 is located between the first and second upwardly inclined top walls 62 and 64 and extends in the first direction.
  • the first inner sidewall 68 is connected between the bottom wall 60 and the first upwardly sloped top wall 62.
  • the first inner sidewall 68 is further connected between the top wall 60 and the first upwardly sloped top wall 80.
  • the second inner sidewall 70 is connected between the bottom wall 60 and the second upwardly sloped top wall 64.
  • the second inner sidewall 70 is further connected between the bottom wall 60 and the second upwardly inclined top wall 82.
  • the bottom wall 60 and the first and second inner sidewalls 68, 70 form a flow path 44 between the bottom wall 60 and the first inner sidewall 68 and the second inner sidewall 70 (FIG. 4). Part of the configuration).
  • the first inner end wall 72 is positioned in connection between the first inner side wall 68 and the second inner side wall 70 proximate the first end 100.
  • the second inner end wall 74 is positioned in connection between the first inner side wall 68 and the second inner side wall 70 proximate the second end 102.
  • the first upper end wall 75 is positioned between the first inner end wall 72 and the outer circumferential outer wall 92 proximate the first end 100.
  • the second upper end wall 76 is located between the second inner end wall 74 and the outer circumferential outer wall 93 proximate the second end 102.
  • the substantially flat first and second top walls 80, 82 extend from the first and second upwardly inclined top walls 62, 64 in a substantially first direction, respectively.
  • the substantially flat first and second top walls 80, 82 are substantially parallel to the bottom wall 60.
  • the outer circumferential outer wall 90 is positioned in connection between the first upwardly inclined upper wall 62 and the outer circumferential lip 94.
  • the outer circumferential outer wall 90 is further connected between the substantially flat first top wall 80 and the outer circumferential lip 94.
  • the outer circumferential outer wall 91 is positioned in connection between the second upwardly inclined top wall 64 and the outer circumferential lip 95.
  • the outer circumferential outer wall 91 is further connected between the substantially flat second top wall 82 and the outer circumferential lip 95.
  • the outer circumferential outer wall 92 is positioned in connection between the first upper end wall 75 and the outer circumferential lip 96.
  • the outer circumferential outer wall 93 is positioned in connection between the second upper end wall 76 and the outer circumferential lip 97.
  • the outer lip 94 is positioned substantially perpendicular to the outer circumferential wall 90.
  • the outer lip 95 is positioned to be substantially perpendicular to the outer circumferential outer wall 91.
  • the outer lip 96 is positioned to be substantially perpendicular to the outer circumferential outer wall 92.
  • the outer lip 97 is positioned substantially perpendicularly to the outer circumferential outer wall 93.
  • cover assembly 22 is detachably connected to the base assembly 20 such that an inner space 128 is set between the base assembly 920 and the cover assembly 22.
  • cover assembly 22 is made of steel or aluminum.
  • cover assembly 22 is made of plastic.
  • Cover assembly 22 includes sidewalls 130, 132, 134, 136 and top wall 142.
  • the side walls 130 and 132 are positioned substantially parallel to each other and extend from the first and second ends of the top wall 142, respectively.
  • the side walls 134 and 136 are positioned substantially parallel to each other and extend from the first and second ends of the top wall 142, respectively.
  • the upper wall 142 includes an inlet opening 142 penetrating the upper wall 142 to allow outside air to flow into the inner space 128 of the battery pack 10.
  • the sidewall 132 includes an outlet opening 144 to allow air in the internal space 128 to flow out of the battery pack 10.
  • the battery module 26 has a first surface and a second surface so that the bottom surface 260 is positioned at an acute angle with respect to the bottom wall 60 of the base assembly 20 in the first direction.
  • a bottom surface 260 positioned on the upwardly sloped top walls 62, 64.
  • the first direction extends from the first end 100 to the second end 102.
  • the plurality of flow channels of the battery module 20 fluidly communicate with the flow paths 42 and 44.
  • the battery module 26 includes frame members 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, and 184, battery cells 210, 212, 214, 216, 220, 222, 224, 226, 228, 230 , 232, 234, 236, 238, 240, 242 and end plates 250, 252.
  • the frame members 170 to 184 are provided to hold the battery cells 212 to 240 between the frame members 170 to 184.
  • the frame member 170 and the end plate 250 are provided to hold the battery cell 210 between the frame member 170 and the end plate 250.
  • the frame member 184 and the end plate 252 are provided to hold the battery cell 242 between the frame member 184 and the end plate 252.
  • the structures of the frame members 170 to 184 are identical to each other.
  • Frame member 170 includes a substantially square-ring shaped outer plastic frame 280 and heat exchanger 282.
  • Heat exchanger 282 includes a flow channel or flow opening through heat exchanger 282 such that air flows from flow passage 42 to flow passage 44 through the flow channel.
  • the first side of the heat exchanger 282 is in direct contact with the battery cell 210, and the second side of the heat exchanger 282 is in direct contact with the battery cell 212.
  • the frame member 172 includes a substantially square-ring shaped outer plastic frame 284 and heat exchanger 286.
  • Heat exchanger 286 includes a flow channel or flow opening through heat exchanger 282 such that air flows from flow passage 42 to flow passage 44 through the flow channel.
  • the first side of the heat exchanger 286 is in direct contact with the battery cell 214, and the second side of the heat exchanger 282 is in direct contact with the battery cell 216.
  • Frame member 174 includes a substantially square-ring shaped outer plastic frame 288 and heat exchanger 290.
  • the heat exchanger 290 includes a flow channel or flow opening through the heat exchanger 290 such that air flows from the flow path 42 to the flow path 44 through the flow channel.
  • the first side of the heat exchanger 290 is in direct contact with the battery cell 220, and the second side of the heat exchanger 290 is in direct contact with the battery cell 222.
  • the frame member 176 includes a substantially square-ring shaped outer plastic frame 292 and a heat exchanger 294.
  • Heat exchanger 294 includes a flow channel or flow opening through heat exchanger 294 such that air flows from flow passage 42 to flow passage 44 through the flow channel.
  • the first side of the heat exchanger 294 is in direct contact with the battery cell 224, and the second side of the heat exchanger 294 is in direct contact with the battery cell 226.
  • the frame member 178 includes a substantially square-ring shaped outer plastic frame 296 and a heat exchanger 298.
  • Heat exchanger 298 includes a flow channel or flow opening through heat exchanger 298 such that air flows from flow passage 42 to flow passage 44 through the flow channel.
  • the first side of the heat exchanger 298 is in direct contact with the battery cell 228, and the second side of the heat exchanger 298 is in direct contact with the battery cell 230.
  • Frame member 180 includes a substantially square-ring shaped outer plastic frame 300 and heat exchanger 302.
  • the heat exchanger 302 includes a flow channel or flow opening through the heat exchanger 302 such that air flows from the flow path 42 to the flow path 44 through the flow channel.
  • the first side of the heat exchanger 302 is in direct contact with the battery cell 232, and the second side of the heat exchanger 302 is in direct contact with the battery cell 234.
  • the frame member 182 includes a substantially square-ring shaped outer plastic frame 304 and a heat exchanger 306.
  • Heat exchanger 306 includes a flow channel or flow opening through heat exchanger 306 such that air flows from flow passage 42 to flow passage 44 through the flow channel.
  • the first side of the heat exchanger 306 is in direct contact with the battery cell 236, and the second side of the heat exchanger 306 is in direct contact with the battery cell 238.
  • the frame member 184 includes a substantially square-ring shaped outer plastic frame 308 and a heat exchanger 310.
  • the heat exchanger 310 includes a flow channel or flow opening through the heat exchanger 310 such that air flows from the flow path 42 to the flow path 44 through the flow channel.
  • the first side of the heat exchanger 310 is in direct contact with the battery cell 240, and the second side of the heat exchanger 310 is in direct contact with the battery cell 242.
  • the battery cells 210 to 242 are each configured to produce an operational voltage.
  • the battery cells 210 to 242 are pouch-shaped lithium batteries that include a substantially rectangular body portion and a pair of electrode terminals.
  • the battery cells 210-242 are electrically connected in series with each other.
  • the structures of the battery cells 210 to 242 are identical to each other.
  • the structure of the battery modules 28 and 30 is the same as that of the battery module 26.
  • the battery module 28 is located on the first and second upwardly inclined top walls 62, 64 such that the bottom surface 312 is positioned at an acute angle with respect to the bottom wall 60 of the base assembly 20 in the first direction. It includes a lower surface 312.
  • the first direction extends from the first end 100 to the second end 102.
  • the plurality of flow channels of the battery module 28 fluidly communicate with the flow paths 42 and 44.
  • the battery module 30 is positioned on the first and second upwardly inclined top walls 62, 64 such that the bottom surface 314 is positioned at an acute angle with respect to the bottom wall 60 of the base assembly 20 in the first direction.
  • the lower surface 314 is included.
  • the first direction extends from the first end 100 to the second end 102.
  • the plurality of flow channels of the battery module 30 fluidly communicate with the flow paths 42 and 44.
  • a flow manifold 36 is provided to flow air from the battery modules 26, 28, 30 to the electric fan assembly 38. do.
  • the flow manifold 36 includes a first substantially flat portion of the base assembly 20 between the battery module 30 and the electric fan assembly 40 such that a portion of the flow path 44 extends below the flow manifold 36.
  • Flow manifold 36 includes a flow manifold inlet opening 390 (shown in FIGS. 4 and 13) and a flow manifold outlet opening 392 (shown in FIG. 12).
  • the flow manifold inlet opening 390 is in fluid communication with the battery module 30.
  • the flow manifold outlet opening 392 is in fluid communication with the electric fan assembly 38.
  • the flow manifold 36 includes a base wall 340, top wall portions 350, 352, 354, 356, sidewalls 360, 362, and black. Kit portion 364 is included.
  • Base wall 340 includes openings 370, 372, 374, 376 through base wall 340 to receive respective bolts for connecting flow manifold 36 to base assembly 20. .
  • Top wall portions 350, 352, 354, 356 extend upward from base wall 340 in a first direction.
  • the upper wall portion 352 is connected between the upper wall portions 350 and 354 and extends at an acute angle with respect to the lower wall 60 of the base assembly 20.
  • the upper wall portion 354 is connected between the upper wall portions 352 and 356 and extends at an acute angle with respect to the lower wall 60 of the base assembly 20.
  • Sidewall 360 is located and connected between the base wall 340 and the first side of the top wall portions 350, 352, 354, 356. Also, sidewall 362 is located and connected between base wall 340 and the second side of top wall portions 350, 352, 354, 356. Sidewalls 360, 362 and top wall portion 356 define the flow manifold outlet opening 392.
  • the flow manifold 36 is made of plastic. Of course, in another embodiment, the flow manifold 36 may be made of, for example, aluminum, steel or stainless steel.
  • the electric fan assembly 38 includes the interior space 128 of FIG. 4 of the substantially flat first and second top walls 80, 82 of the base assembly 20. It is located in the The electric fan assembly 38 is further located between the flow manifold 36 and the electrical assembly 40 and is in fluid communication with the flow path 44 (shown in FIG. 4).
  • the electric fan assembly 38 draws air through the inlet opening 142 of the cover assembly 22 (shown in FIG. 1), the plurality of flow channels of the battery modules 26, 28, 30, and the second flow path. To flow through the outlet opening 144 of the cover assembly 22 (shown in FIG. 2).
  • the electric fan assembly 38 includes a fan housing 430 and electric fans 432, 434 located in the fan housing 430.
  • the fan housing 430 includes a fan housing inlet opening 440 and a fan housing outlet opening 442.
  • Fan housing 430 includes openings 450, 452, 454, 456 through fan housing 430 configured to receive respective bolts for connecting fan housing 430 to base assembly 20. .
  • the electronic assembly 40 is electrically connected to the electronic assembly housing 480 and the battery cells of the battery modules 26, 28, and 30 and is located in the housing 480.
  • DC voltage converters (not shown), and cooling fans 482, 484, 486, 488, 490, 492.
  • the electronic assembly 40 includes first and second substantially flat surfaces of the base assembly 20 proximate the second end 102 of the base assembly 20 such that a portion of the flow path 44 extends below the electronic assembly 40.
  • Cooling fins 482, 484, 486, 488, 490, and 492 extend outward from the electronic assembly housing 480.
  • Cooling fins 482, 484, 486, 488, 490, and 492 provide flow paths such that air flowing through the flow path 44 to absorb the heat energy from the cooling fins 482 to 492 to cool the electronic assembly 40. Fluid communication with 44).
  • Electronic assembly housing 480 includes inlet opening 520 and outlet opening 522. Inlet opening 520 is in fluid communication with electric fan assembly 38. Cooling fins 482-492 allow air to flow from inlet opening 520 to outlet opening 522 and outflow to outlet opening 144 (shown in FIG. 2) of cover assembly 22.
  • the electronic assembly housing 480 is made of aluminum.
  • the electronic assembly housing 480 may, of course, be made of materials such as steel or other metal alloys.
  • the battery pack described herein provides a substantial advantage over other battery packs. Specifically, an advantage of the battery pack is to use battery modules positioned at an acute angle with respect to the base assembly so as to reduce the longitudinal length of the battery pack. Another advantage of the battery pack is that the battery pack has substantially the same air flow through the plurality of flow channels of each of the battery modules to uniformly cool the battery modules.
  • the battery pack according to the present invention can reduce the longitudinal length of the battery pack by placing the battery modules at an acute angle with respect to the base assembly, and substantially through the plurality of flow channels in each of the battery modules. By allowing the same air flow, the battery modules of the battery pack can be uniformly cooled.

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Abstract

본 발명은 하부면과 상부면을 가지는 전지모듈을 포함하는 전지팩을 제공한다. 전지모듈은 상부면에서 하부면까지 전지모듈을 관통하는 복수의 유동 채널들을 포함한다. 전지팩은 전지모듈을 내부에 유지하도록 구성된 베이스 어셈블리를 포함한다. 베이스 어셈블리는 하부벽과 제 1 단부 및 제 2 단부를 포함한다. 전지모듈의 하부면은 제 1 단부에서 제 2 단부로 연장되는 제 1 방향으로 베이스 어셈블리의 하부벽에 대해 예각으로 위치한다. 전지팩은베이스 어셈블리의 하부벽에 실질적으로 평행하게 연장되어 있는 상부벽을 가지는 커버 어셈블리와 커버 어셈블리의 상부벽에 대해 예각으로 위치하고 있는 전지모듈의 상부면을 포함한다.

Description

전지팩
본 출원은 2015.07.30자 미국 특허 출원 제14/813,203호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 미국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
본 발명은 전지팩에 관한 것이다.
종래의 전지팩이 다수의 전지모듈들을 포함할 때, 전지팩의 종방향 길이가 늘어나고, 전지팩의 작동 시, 전지모듈들이 균일하게 냉각되지 않는 문제점이 있었다.
이에, 본 발명의 발명자들은 감소된 종방향 길이와 전지팩의 각각의 전지모듈에서 복수의 유동 채널들을 통해서 실질적으로 동일한 공기 유동을 가지는 전지팩의 필요성을 인식하였다.
본 발명은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
본 출원의 발명자들은 심도 있는 연구와 다양한 실험들을 계속한 끝에 전지모듈들이 베이스 어셈블리와 커버 어셈블리에 대해 예각으로 위치하고, 전지모듈들 각각에 복수의 유동 채널들을 통해서 실질적으로 동일한 공기 유동을 가지게 함으로써, 전지모듈들을 균일하게 냉각할 수 있음을 확인하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.
본 발명의 하나의 예시적인 실시예에 따른 전지팩을 제공한다. 전지팩은 하부면(bottom surface)과 상부면(top surface)을 포함하는 전지모듈을 포함한다. 상기 전지모듈은 상부면에서 하부면까지 전지모듈을 관통하는 복수의 유동 채널(flow channel)들을 더 포함한다. 상기 전지팩은 전지모듈을 내부에 유지하도록 구성된 베이스 어셈블리(base assembly)를 더 포함한다. 상기 베이스 어셈블리는 하부벽(bottom wall)과 제 1 단부(end) 및 제 2 단부를 포함한다. 상기 전지모듈의 하부면은 제 1 단부에서 제 2 단부로 연장되는 제 1 방향으로 베이스 어셈블리의 하부벽에 대해 예각(acute angle)으로 위치한다. 상기 전지팩은 전지모듈이 커버 어셈블리(cover assembly)와 베이스 어셈블리(base assembly)에 의해 설정되는 내부 공간 내에 위치할 수 있도록 베이스 어셈블리에 결합되어 있는 커버 어셈블리를 더 포함한다. 상기 커버 어셈블리는 베이스 어셈블리의 하부벽에 실질적으로 평행하게 연장되어 있는 상부벽(top wall)을 가지고, 전지모듈의 상부면은 제 1 방향에 대향하는 제 2 방향으로 커버 어셈블리의 상부벽에 대해 예각으로 위치하고 있다. 제 1 유로(flow path)는 전지모듈의 상부면과 커버 어셈블리의 상부벽 사이에 설정되어 있다. 제 2 유로는 적어도 부분적으로 베이스 어셈블리의 하부벽과 전지모듈의 하부면 사이에 설정되어 있다. 상기 전지팩은 내부 공간에 위치하고 있고 제 2 유로와 유동적으로 연통하는 전기 팬 어셈블리(electric fan assembly)을 더 포함한다. 상기 전기 팬 어셈블리는 커버 어셈블리의 유입 개구(inlet aperture), 제 1 유로, 전지모듈의 복수의 유동 채널들, 및 제 2 유로를 통해 공기를 유동시켜, 커버 어셈블리의 유출 개구(outlet aperture)을 통해 배출되도록 구성되어 있다.
도 1은 본 발명의 하나의 예시적인 실시예에 따른 전지팩의 모식도이다;
도 2는 도 1의 전지팩의 일부의 모식도이다;
도 3은 도 1의 전지팩의 또 다른 일부의 모식도이다;
도 4는 도 1의 전지팩의 단면 모식도이다;
도 5는 도 4의 전지팩의 일부의 확대도이다;
도 6은 도 1의 전지팩에서 이용되는 베이스 어셈블리의 모식도이다;
도 7은 도 6의 베이스 어셈블리의 측면도이다;
도 8은 도 1의 전지팩의 일부의 저면도이다;
도 9는 도 1의 전지팩의 또 다른 일부의 모식도이다;
도 10은 도 1의 전지팩의 또 다른 일부의 모식도이다;
도 11은 도 1의 전지팩의 일부의 저면도이다;
도 12는 도 1의 전지팩에서 이용되는 유동 매니폴드의 모식도이다;
도 13은 도 12의 유동 매니폴드의 또 다른 모식도이다;
도 14는 도 1의 전지팩에서 이용되는 전기 팬 어셈블리의 모식도이다;
도 15은 도 14의 전기 팬 어셈블리의 또 다른 모식도이다;
도 16은 도 1의 전지팩에서 이용되는 전자 어셈블리의 모식도이다; 및
도 17은 도 16의 전자 어셈블리의 저면도이다;
도 1 내지 4를 참조하면, 본 발명의 하나의 예시적인 실시예에 따른 전지팩(10)을 제공한다. 전지팩(10)은 베이스 어셈블리(20), 커버 어셈블리(22), 전지모듈들(26, 28, 30), 유동 매니폴드(36), 전기 팬 어셈블리(38), 및 전자 어셈블리(40: electronic assembly)를 포함한다. 전지팩(10)의 이점은 전지팩이(10)이, 전지팩(10)의 종방향 길이를 감소시킬 수 있도록, 베이스 어셈블리(20)에 대해 예각(acute angle)으로 위치하는 전지모듈들(26, 28, 30)을 이용하는 것이다. 전지팩910)의 또 다른 이점은 전지팩(10)이, 전지모듈들(26, 28, 30)을 균일하게 냉각할 수 있도록, 각각의 전지모듈들(26, 28, 30)의 복수의 유동 채널들에서 각각의 유동 채널을 통해서 유동하는 실질적으로 동일한 공기의 양을 가지는 것이다.
도 1, 2, 및 4를 참조하면, 전지팩(10)은 전지팩(10) 내부에 유로(42)와 유로(44)을 포함한다. 공기는 전지팩(10)의 유입 개구(142: 도 1에 도시됨)로 유입되어, 유로(42)를 따라, 전지모듈들(26, 28, 30)의 유동 채널들을 통해서 유동하고, 유로(44)를 지나, 전지팩(10)의 유출 개구(144: 도 2에 도시됨)로 배출된다. 작동 시, 전지팩(10)을 통해서 유동하는 공기는 전지모듈들(26, 20, 30)과 전자 어셈블리(40)를 냉각한다.
도 3, 4, 및 6 내지 8을 참조하면, 베이스 어셈블리(20)는 커버 어셈블리(22), 전지모듈들(26, 28, 30), 유동 매니폴드(36), 전기 팬 어셈블리(38), 및 전자 어셈블리(40)을 베이스 어셈블리(20) 상에 유지하도록 제공된다. 베이스 어셈블리(20)는 하부벽(60), 제 1 및 제 2 상향 경사 상부벽들(62, 64; first and second upwardly slanted top walls), 제 1 및 제 2 내부 측벽들(68, 70: first and second inner side walls), 제 1 및 제 2 내부 단부벽들(72, 74: fist and second inner end walls), 제 1 및 제 2 상부 단부벽들(75, 76: first and second top end walls), 실질적으로 평평한 제 1 및 제 2 상부벽들(80, 82: first and second substantially flat top walls), 외주 외측벽들(90, 91, 92, 93: peripheral outer side walls), 및 외주 립들(94, 95, 96, 97: peripheral lips)을 가지는 시트 부재(58: sheet member)를 포함한다. 베이스 어셈블리(20)은 제 1 단부(100) 및 제 2 단부(102)을 더 포함한다. 하나의 예시적인 실시예에서, 베이스 어셈블리(20)는 강철(steel) 또는 알루미늄으로 이루어 진다. 또 다른 실시예에서, 베이스 어셈블리(20)는 플라스틱으로 이루어 진다.
제 1 및 제 2 상향 경사 상부벽들(62, 64)은 서로 이격되어 위치하고 제 1 방향으로 연장되어 있다. 상기 제 1 방향은 제 1 단부(100)에서 제 2 단부(102)로 연장되어 있다. 제 1 및 제 2 상향 경사 상부벽들(62, 64)은 하부벽(60)에 대해 예각으로 더 연장되어 있다.
하부벽(60)은 제 1 및 제 2 상향 경사 상부벽들(62, 64) 사이에 위치하고 제 1 방향으로 연장되어 있다.
제 1 내부 측벽(68)은 하부벽(60)과 제 1 상향 경사 상부벽(62) 사이에 연결되어 있다. 제 1 내부 측벽(68)은 상부벽(60)과 제 1 상향 경사 상부벽(80) 사이에 더 연결되어 있다
제 2 내부 측벽(70)은 하부벽(60)과 제 2 상향 경사 상부벽(64) 사이에 연결되어 있다. 제 2 내부 측벽(70)은 하부벽(60)과 제 2 상향 경사 상부벽(82) 사이에 더 연결되어 있다
하부벽(60)과 제 1 및 제 2 내부 측벽들(68, 70)이 하부벽(60)과 제 1 내부 측벽(68) 및 제 2 내부 측벽(70)들 사이의 유로(44: 도 4에 도시됨)의 일부를 설정한다.
제 1 내부 단부벽(72)는 제 1 단부(100)에 근접한 제 1 내부 측벽(68)과 제 2 내부 측벽(70) 사이에 연결되어 위치한다. 제 2 내부 단부벽(74)는 제 2 단부(102)에 근접한 제 1 내부 측벽(68)과 제 2 내부 측벽(70) 사이에 연결되어 위치한다.
제 1 상부 단부벽(75)은 제 1 단부(100)에 근접한 제 1 내부 단부벽(72)과 외주 외측벽(92) 사이에 위치한다. 제 2 상부 단부벽(76)은 제 2 단부(102)에 근접한 제 2 내부 단부벽(74)과 외주 외측벽(93) 사이에 위치한다.
실질적으로 평평한 제 1 및 제 2 상부벽들(80, 82)은 실질적으로 제 1 방향으로 제 1 및 제 2 상향 경사 상부벽들(62, 64)로부터 각각 연장되어 있다. 실질적으로 평평한 제 1 및 제 2 상부벽들(80, 82)은 하부벽(60)과 실질적으로 평행하다.
외주 외측벽(90)은 제 1 상향 경사 상부벽(62)과 외주 립(94) 사이에 연결되어 위치한다. 외주 외측벽(90)은 실질적으로 평평한 제 1 상부벽(80)과 외주 립(94) 사이에 더 연결되어 위치한다.
외주 외측벽(91)은 제 2 상향 경사 상부벽(64)과 외주 립(95) 사이에 연결되어 위치한다. 외주 외측벽(91)은 실질적으로 평평한 제 2 상부벽(82)과 외주 립(95) 사이에 더 연결되어 위치한다.
외주 외측벽(92)은 제 1 상부 단부벽(75)과 외주 립(96) 사이에 연결되어 위치한다. 외주 외측벽(93)은 제 2 상부 단부벽(76)과 외주 립(97) 사이에 연결되어 위치한다.
외주 립(94)은 외주 외벽(90)에 실질적으로 수직으로 연결되어 위치한다. 그리고, 외주 립(95)는 외주 외측벽(91)에 실질적으로 수직으로 연결되어 위치한다. 또한, 외주 립(96)는 외주 외측벽(92)에 실질적으로 수직으로 연결되어 위치한다. 마지막으로, 외주 립(97)는 외주 외측벽(93)에 실질적으로 수직으로 연결되어 위치한다
도 1, 2 및 4를 참조하면, 커버 어셈블리(22)는 내부 공간(128)이 베이스 어셈블리920)와 커버 어셈블리(22) 사이에 설정되도록 베이스 어셈블리(20)에 분리 가능하도록 연결되어 있다. 하나의 예시적인 실시예에서, 커버 어셈블리(22)는 강철 또는 알루미늄으로 이루어져 있다. 또 다른 실시예에서, 커버 어셈블리(22)는 플라스틱으로 이루어져 있다. 커버 어셈블리(22)는 측벽들(130, 132, 134, 136)과 상부벽(142)을 포함한다. 측벽들(130, 132)은 서로 실질적으로 평행하게 위치하고 상부벽(142)의 제 1 및 2 단부들로부터 각각 연장되어 있다. 측벽들(134, 136)은 서로 실질적으로 평행하게 위치하고 상부벽(142)의 제 1 및 2 단부들로부터 각각 연장되어 있다. 상부벽(142)은 외부 공기가 전지팩(10)의 내부 공간(128)으로 유입되도록 상부벽(142)을 관통하는 유입 개구(142)을 포함한다. 또한, 측벽(132)은 내부 공간(128) 내의 공기가 전지팩(10)에서 유출하도록 유출 개구(144)를 포함한다.
도 1, 2 및 4 내지 6을 참조하면, 전지모듈(26)은 하부면(260)이 제 1 방향으로 베이스 어셈블리(20)의 하부벽(60)에 대해 예각으로 위치하도록 제 1 및 제 2 상향 경사 상부벽들(62, 64)에 위치하는 하부면(260)을 포함한다. 상기 제 1 방향은 제 1 단부(100)에서 제 2 단부(102)로 연장한다. 또한, 전지모듈(20)의 복수의 유동 채널들은 유로들(42, 44)와 유동적으로 연통한다. 전지모듈(26)은 프레임 부재들(170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184), 전지셀들(210, 212, 214, 216, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242) 및 엔드 플레이트들(250, 252)을 포함한다.
도 4 및 5를 참조하면, 프레임 부재들(170 내지 184)은 프레임 부재들(170 내지 184) 사이에 전지셀들(212 내지 240)을 유지하기 위해 제공된다. 또한, 프레임 부재(170)와 엔드 플레이트(250)는 프레임 부재(170)와 엔드 플레이트(250) 사이에 전지셀(210)을 유지하기 위해 제공된다. 그리고, 프레임 부재(184)와 엔드 플레이트(252)는 프레임 부재(184)와 엔드 플레이트(252) 사이에 전지셀(242)을 유지하기 위해 제공된다. 프레임 부재들(170 내지 184)의 구조는 서로 동일하다.
프레임 부재(170)는 실질적으로 사각-링 형상의 외부 플라스틱 프레임(280)과 열 교환기(282)을 포함한다. 열 교환기(282)는 공기가 유동 채널을 통해서 유로(42)에서 유로(44)로 유동하도록 열 교환기(282)를 관통하는 유동 채널 또는 유동 개구를 포함한다. 열 교환기(282)의 제 1 측부(first side)는 전지셀(210)과 직접 접촉하고, 열 교환기(282)의 제 2 측부는 전지셀(212)과 직접 접촉한다.
프레임 부재(172)는 실질적으로 사각-링 형상의 외부 플라스틱 프레임(284)과 열 교환기(286)을 포함한다. 열 교환기(286)는 공기가 유동 채널을 통해서 유로(42)에서 유로(44)로 유동하도록 열 교환기(282)를 관통하는 유동 채널 또는 유동 개구를 포함한다. 열 교환기(286)의 제 1 측부는 전지셀(214)과 직접 접촉하고, 열 교환기(282)의 제 2 측부는 전지셀(216)과 직접 접촉한다.
프레임 부재(174)는 실질적으로 사각-링 형상의 외부 플라스틱 프레임(288)과 열 교환기(290)을 포함한다. 열 교환기(290)는 공기가 유동 채널을 통해서 유로(42)에서 유로(44)로 유동하도록 열 교환기(290)를 관통하는 유동 채널 또는 유동 개구를 포함한다. 열 교환기(290)의 제 1 측부는 전지셀(220)과 직접 접촉하고, 열 교환기(290)의 제 2 측부는 전지셀(222)과 직접 접촉한다.
프레임 부재(176)는 실질적으로 사각-링 형상의 외부 플라스틱 프레임(292)과 열 교환기(294)을 포함한다. 열 교환기(294)는 공기가 유동 채널을 통해서 유로(42)에서 유로(44)로 유동하도록 열 교환기(294)를 관통하는 유동 채널 또는 유동 개구를 포함한다. 열 교환기(294)의 제 1 측부는 전지셀(224)과 직접 접촉하고, 열 교환기(294)의 제 2 측부는 전지셀(226)과 직접 접촉한다.
프레임 부재(178)는 실질적으로 사각-링 형상의 외부 플라스틱 프레임(296)과 열 교환기(298)을 포함한다. 열 교환기(298)는 공기가 유동 채널을 통해서 유로(42)에서 유로(44)로 유동하도록 열 교환기(298)를 관통하는 유동 채널 또는 유동 개구를 포함한다. 열 교환기(298)의 제 1 측부는 전지셀(228)과 직접 접촉하고, 열 교환기(298)의 제 2 측부는 전지셀(230)과 직접 접촉한다.
프레임 부재(180)는 실질적으로 사각-링 형상의 외부 플라스틱 프레임(300)과 열 교환기(302)을 포함한다. 열 교환기(302)는 공기가 유동 채널을 통해서 유로(42)에서 유로(44)로 유동하도록 열 교환기(302)를 관통하는 유동 채널 또는 유동 개구를 포함한다. 열 교환기(302)의 제 1 측부는 전지셀(232)과 직접 접촉하고, 열 교환기(302)의 제 2 측부는 전지셀(234)과 직접 접촉한다.
프레임 부재(182)는 실질적으로 사각-링 형상의 외부 플라스틱 프레임(304)과 열 교환기(306)을 포함한다. 열 교환기(306)는 공기가 유동 채널을 통해서 유로(42)에서 유로(44)로 유동하도록 열 교환기(306)를 관통하는 유동 채널 또는 유동 개구를 포함한다. 열 교환기(306)의 제 1 측부는 전지셀(236)과 직접 접촉하고, 열 교환기(306)의 제 2 측부는 전지셀(238)과 직접 접촉한다.
프레임 부재(184)는 실질적으로 사각-링 형상의 외부 플라스틱 프레임(308)과 열 교환기(310)을 포함한다. 열 교환기(310)는 공기가 유동 채널을 통해서 유로(42)에서 유로(44)로 유동하도록 열 교환기(310)를 관통하는 유동 채널 또는 유동 개구를 포함한다. 열 교환기(310)의 제 1 측부는 전지셀(240)과 직접 접촉하고, 열 교환기(310)의 제 2 측부는 전지셀(242)과 직접 접촉한다.
전지셀들(210 내지 242)은 각각 작동 전압(operational voltage)을 생산하도록 구성되어 있다. 하나의 예시적인 실시예에서, 전지셀들(210 내지 242)는 실질적으로 사각형 형상의 본체부(body portion)와 한 쌍의 전극 단자들을 포함하는 파우치 형상의 리튬 전지이다. 하나의 예시적인 실시예에서, 전지셀들(210 내지 242)은 전기적으로 서로 직렬로 연결되어 있다. 하나의 예시적인 실시예에서, 전지셀들(210 내지 242)의 구조는 서로 동일하다.
도 4 및 6을 참조하면, 전지모듈들(28, 30)의 구조는 전지모듈(26)의 구조와 동일하다. 전지모듈(28)은 하부면(312)이 제 1 방향으로 베이스 어셈블리(20)의 하부벽(60)에 대해 예각으로 위치하도록 제 1 및 제 2 상향 경사 상부벽들(62, 64)에 위치하는 하부면(312)을 포함한다. 상기 제 1 방향은 제 1 단부(100)에서 제 2 단부(102)로 연장된다. 또한, 전지모듈(28)의 복수의 유동 채널들은 유로들(42, 44)과 유동적으로 연통한다.
전지모듈(30)은 하부면(314)이 제 1 방향으로 베이스 어셈블리(20)의 하부벽(60)에 대해 예각으로 위치하도록 제 1 및 제 2 상향 경사 상부벽들(62, 64)에 위치하는 하부면(314)을 포함한다. 상기 제 1 방향은 제 1 단부(100)에서 제 2 단부(102)로 연장된다. 또한, 전지모듈(30)의 복수의 유동 채널들은 유로들(42, 44)과 유동적으로 연통한다.
도 3, 4, 6, 9, 10, 12, 및 13을 참조하면, 유동 매니폴드(36)는 전지모듈들(26, 28, 30)에서 전기 팬 어셈블리(38)로 공기를 유동시키기 위해 제공된다. 유동 매니폴드(36)는 유로(44)의 일부분이 유동 매니폴드(36) 아래로 연장되도록 전지모듈(30)과 전기 팬 어셈블리(40) 사이에 베이스 어셈블리(20)의 실질적으로 평평한 제 1 및 제 2 상부벽들(80, 82: 도 6에 개시됨)에 위치한다. 유동 매니폴드(36)는 유동 매니폴드 유입 개구(390: 도 4 및 13에 개시됨)와 유동 매니폴드 유출 개구(392: 도 12에 개시됨)를 포함한다. 유동 매니폴드 유입 개구(390)는 전지모듈(30)과 유동적으로 연통한다. 유동 매니폴드 유출 개구(392)는 전기 팬 어셈블리(38)와 유동적으로 연통한다.
도 4, 12, 및 13을 참조하면, 유동 매니폴드(36)는 베이스 벽(340: base wall), 상부벽 부들(350, 352, 354, 356), 측벽들(360, 362), 및 브랙킷 부(364)을 포함한다. 베이스 벽(340)은 유동 매니폴드(36)를 베이스 어셈블리(20)에 연결하기 위해 각각의 볼트들을 수납하도록 베이스 벽(340)을 관통하는 개구들(370, 372, 374, 376)을 포함한다. 상부벽 부들(350, 352, 354, 356)은 제 1 방향으로 베이스 벽(340)으로부터 상향으로 연장되어 있다. 상부벽 부(352)는 상부벽 부들(350, 354) 사이에 연결되어 있고, 베이스 어셈블리(20)의 하부벽(60)에 대해 예각으로 연장되어 있다. 상부벽 부(354)는 상부벽 부들(352, 356) 사이에 연결되어 있고, 베이스 어셈블리(20)의 하부벽(60)에 대해 예각으로 연장되어 있다. 측벽(360)은 베이스 벽(340)과 상부벽 부들(350, 352, 354, 356)의 제 1 측부 사이에 위치하고 연결되어 있다. 또한, 측벽(362)은 베이스 벽(340)과 상부벽 부들(350, 352, 354, 356)의 제 2 측부 사이에 위치하고 연결되어 있다. 측벽들(360, 362)과 상부벽 부(356)는 유동 매니폴드 유출 개구(392)을 설정한다. 하나의 예시적인 실시예에서, 유동 매니폴드(36)는 플라스틱으로 이루어져 있다. 또 다른 실시예에서, 유동 매니폴드(36)는, 예를 들어, 알루미늄, 강철 또는 스테인리스(stainless)로 이루어질 수 있음을 물론이다.
도 9, 14, 및 15을 참조하면, 전기 팬 어셈블리(38)는 베이스 어셈블리(20)의 실질적으로 평평한 제 1 및 제 2 상부벽들(80, 82)의 내부 공간(128: 도 4에 개시됨)에 위치한다. 전기 팬 어셈블리(38)는 유동 매니폴드(36)와 전기 어셈블리(40) 사이에 더 위치하고 유로(44: 도 4에 개시됨)와 유동적으로 연통한다. 전기 팬 어셈블리(38)는 커버 어셈블리(22)의 유입 개구(142: 도 1에 개시됨), 전지모듈들(26, 28, 30)의 복수의 유동 채널들, 및 제 2 유로를 통해 공기를 유동시켜, 커버 어셈블리(22)의 유출 개구(144: 도 2에 개시됨)을 통해 배출되도록 제공되어 있다. 전기 팬 어셈블리(38)는 팬 하우징(430)과 팬 하우징(430)에 위치하는 전기 팬들(432, 434)을 포함한다. 팬 하우징(430)은 팬 하우징 유입 개구(440)와 팬 하우징 유출 개구(442)를 포함한다. 팬 하우징(430)은 팬 하우징(430)을 베이스 어셈블리(20)에 연결하기 위해 각각의 볼트들을 수납하도록 구성된 팬 하우징(430)을 관통하는 개구들(450, 452, 454, 456)을 포함한다.
도 16 및 17을 참조하면, 전자 어셈블리(40)는 전자 어셈블리 하우징(480), 전지모듈들(26, 28, 30)의 전지셀들에 전기적으로 연결되어 있고 하우징(480)에 위치하는 DC-DC 전압 변환기 (도시되지 않음), 및 냉각팬들(482, 484, 486, 488, 490, 492)을 포함한다. 전자 어셈블리(40)는 유로(44)의 일부분이 전자 어셈블리(40) 아래로 연장되도록 베이스 어셈블리(20)의 제 2 단부(102)에 근접한 베이스 어셈블리(20)의 실질적으로 평평한 제 1 및 제 2 상부벽들(80, 82: 도 6에 도시됨)에 위치한다. 냉각핀들(482, 484, 486, 488, 490, 492)은 전자 어셈블리 하우징(480)으로부터 외부로 연장되어 있다. 냉각핀들(482, 484, 486, 488, 490, 492)은 전자 어셈블리(40)을 냉각하기 위해 유로(44)를 통해 유동하는 공기가 냉각핀들(482 내지 492)로부터 열 에너지를 흡수하도록 유로(44)와 유동적으로 연통한다. 전자 어셈블리 하우징(480)은 유입 개구(520)과 유출 개구(522)를 포함한다. 유입 개구(520)는 전기 팬 어셈블리(38)과 유동적으로 연통한다. 냉각핀들(482 내지 492)은 공기를 유입 개구(520)에서 유출 개구(522)로 유동하게 하여 커버 어셈블리(22)의 유출 개구(144: 도 2에 나타남)로 유출되게 한다. 하나의 예시적인 실시예에서, 전자 어셈블리 하우징(480)은 알루미늄으로 이루어져 있다. 또 다른 실시예에서, 전자 어셈블리 하우징(480)은, 예를 들어, 강철 또는 다른 금속 합금들과 같은 물질들로 이루어질 수 있음은 물론이다.
여기서 기술된 전지팩은 다른 전지팩들에 비해 실질적인 이점을 제공한다. 구체적으로, 상기 전지팩의 이점은 전지팩의 종방향 길이를 감소시킬 수 있도록 베이스 어셈블리에 대해 예각으로 위치하는 전지모듈들을 이용하는 것이다. 상기 전지팩의 또 다른 이점은 전지팩이 전지모듈들을 균일하게 냉각하기 위해 전지모듈들 각각의 복수의 유동 채널들을 통해서 실질적으로 동일한 공기 유동을 가지는 것이다.
본 발명이 제한된 수의 실시예만 관계되어 자세하게 설명되었더라도, 본 발명이 그러한 실시예들에 제한되지 않는다는 점은 자명하다. 또한, 본 발명은 여기서 설명되지 않은 변형, 개조, 치환 또는 동등한 배열을 합체하여 개량될 수 있고, 그것들은 본 발명의 사상과 범위내이다. 또한, 본 발명의 다양한 실시예들이 설명되는 경우, 본 발명은 그러한 실시예들을 포함할 수 있다는 것은 자명하다. 따라서, 본 발명은 여기서 전술한 설명에 의해 제한되지 않는다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 전지팩은, 전지모듈들을 베이스 어셈블리에 대해 예각으로 위치함으로써, 전지팩의 종방향 길이를 감소시킬 수 있고, 전지모듈들 각각에 복수의 유동 채널들을 통해서 실질적으로 동일한 공기 유동하게 함으로써, 전지팩의 전지모듈들을 균일하게 냉각할 수 있는 효과가 있다.

Claims (16)

  1. 하부면(bottom surface)과 상부면(top surface)을 포함하는 전지모듈로서, 상기 전지모듈은 상부면에서 하부면까지 전지모듈을 관통하는 복수의 유동 채널(flow channel)들을 더 포함하는 전지모듈;
    상기 전지모듈을 내부에 유지하도록 구성된 베이스 어셈블리(base assembly)로서, 상기 베이스 어셈블리는 하부벽(bottom wall)과 제 1 단부(end) 및 제 2 단부를 포함하고, 전지모듈의 하부면이 제 1 단부에서 제 2 단부로 연장되는 제 1 방향으로 베이스 어셈블리의 하부벽에 대해 예각(acute angle)으로 위치하는 베이스 어셈블리;
    베이스 어셈블리에 결합되어 있는 커버 어셈블리(cover assembly)로서, 상기 전지모듈이 커버 어셈블리와 베이스 어셈블리에 의해 설정되는 내부 공간 내에 위치할 수 있도록 베이스 어셈블리에 결합되어 있고, 상기 커버 어셈블리는 베이스 어셈블리의 하부벽에 실질적으로 평행하게 연장되어 있는 상부벽(top wall)을 가지고, 전지모듈의 상부면은 제 1 방향에 대향하는 제 2 방향으로 커버 어셈블리의 상부벽에 대해 예각으로 위치하고 있으며, 제 1 유로(flow path)는 전지모듈의 상부면과 커버 어셈블리의 상부벽 사이에 설정되어 있고, 제 2 유로가 적어도 부분적으로 베이스 어셈블리의 하부벽과 전지모듈의 하부면 사이에 설정되어 있는 커버 어셈블리; 및
    상기 내부 공간에 위치하고 있고 제 2 유로와 유동적으로 연통하는 전기 팬 어셈블리(electric fan assembly)로서, 상기 전기 팬 어셈블리는 커버 어셈블리의 유입 개구(inlet aperture), 제 1 유로, 전지모듈의 복수의 유동 채널들, 및 제 2 유로를 통해 공기를 유동시켜, 커버 어셈블리의 유출 개구(outlet aperture)을 통해 배출되도록 구성되어 있는 전기 팬 어셈블리;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 복수의 유동 채널들에서 각각의 유동 채널을 통해서 유동하는 공기의 양은 실질적으로 서로 동일한 것을 특징으로 하는 전지팩.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 전지팩은, 제 2 유로의 일부분이 전자 어셈블리(electronic assembly)의 아래로 연장될 수 있도록, 베이스 어셈블리의 제 2 단부에 근접한 베이스 어셈블리에 위치하고 있는 전자 어셈블리를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 전기 팬 어셈블리가 전지모듈과 전자 어셈블리 사이에 위치하고 있는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 전자 어셈블리는 전자 어셈블리 하우징과 전자 어셈블리 하우징으로부터 외부로 연장되어 있는 복수의 냉각핀들을 포함하고, 제 2 유로를 통해 유동하는 공기가 전자 어셈블리를 냉각하기 위해 복수의 냉각핀들로부터 열 에너지를 흡수하도록, 복수의 냉각핀들이 제 2 유로와 유동적으로 연통하는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 전자 어셈블리 하우징은 유입 개구와 유출 개구를 가지고 있고, 상기 전자 어셈블리 하우징의 유입 개구는 전기 팬 어셈블리와 유동적으로 연통하며, 복수의 냉각핀들은 전자 어셈블리 하우징의 유입 개구로부터 유입된 공기를 전자 어셈블리 하우징의 유출 개구로 향하도록 유도하는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 커버 어셈블리는 커버 어셈블리 유입 개구와 커버 어셈블리 유출 개구를 가지고 있고, 상기 커버 어셈블리 유입 개구는 제 1 유로와 유동적으로 직접 연통하고 있으며, 상기 커버 어셈블리 유출 개구는 전자 어셈블리 하우징의 유출 개구와 유동적으로 직접 연통하고 있는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  8. 제 5 항에 있어서, 상기 전기 팬 어셈블리는 팬 하우징(fan housing)과 팬 하우징에 위치하는 제 1 전기 팬을 포함하고, 상기 팬 하우징은 팬 하우징 유입 개구와 팬 하우징 유출 개구를 포함하는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 전기 팬 어셈블리는 팬 하우징에 위치하는 제 2 전기 팬을 포함하는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  10. 제 8 항에 있어서, 상기 팬 하우징 유출 개구는 전자 어셈블리의 복수의 냉각핀들과 유동적으로 연통되어 있는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  11. 제 3 항에 있어서, 상기 전지팩은 전지모듈과 전기 팬 어셈블리 사이의 베이스 어셈블리에 위치하는 유동 매니폴드(flow manifold)를 더 포함하여 제 2 유로의 일부분이 유동 매니폴드 아래로 연장되고, 상기 유동 매니폴드는 유동 매니폴드 유입 개구 및 유동 매니폴드 유출 개구를 가지며, 상기 유동 매니폴드 유입 개구는 전지모듈과 유동적으로 연통하고, 상기 유동 매니폴드 유출 개구는 전기 팬 어셈블리와 유동적으로 연통하는 것을 특징으로 전지팩.
  12. 제 3 항에 있어서,
    상기 베이스 어셈블리는 제 1 및 제 2 상향 경사 상부벽들(first and second upwardly slanted top walls), 하부벽, 및 제 1 및 제 2 내부 측벽들(first and second inner side walls)을 가지는 시트 부재(sheet member)를 포함하고;
    상기 제 1 및 제 2 상향 경사 상부 벽들은 서로 이격되어 위치하며 제 1 방향으로 연장되어 있고; 제 1 및 제 2 상향 경사 상부 벽들은 하부 벽에 대해 예각으로 더 연장되어 있으며;
    상기 하부벽은 제 1 및 제 2 상향 경사 상부 벽들 사이에 위치하며 제 1 방향으로 연장되어 있고;
    상기 제 1 내부 측벽은 하부벽과 제 1 상향 경사 상부벽 사이에 연결되어 있으며;
    상기 제 2 내부 측벽은 하부벽과 제 2 상향 경사 상부벽 사이에 연결되어 있고;
    상기 하부벽과 제 1 및 제 2 내부 측벽들은 하부벽과 제 1 및 제 2 내부 측벽들 사이에 제 2 유로의 일부분을 설정하는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 전지모듈의 하부면이 베이스 어셈블리의 하부벽에 대해 예각으로 위치하도록 제 1 및 제 2 상향 경사진 상부벽들에 위치하고, 전지모듈의 복수의 유동 채널들은 제 2 유로와 유동적으로 연통하는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 베이스 어셈블리의 시트 부재는 실질적으로 제 1 방향으로 제 1 및 제 2 상향 경사 상부벽들로부터 각각 연장되어 있는 실질적으로 평평한 제 1 및 제 2 상부벽들(first and second substantially flat top walls)을 더 포함하고; 실질적으로 평평한 상기 제 1 및 제 2 상부벽들은 하부벽과 실질적으로 평행하며;
    상기 제 1 내부 측벽은 하부벽과 실질적으로 평평한 제 1 상부벽 사이에 더 연결되어 있고;
    상기 제 2 내부 측벽은 하부벽과 실질적으로 평평한 제 2 상부벽 사이에 더 연결되어 있으며;
    상기 전자 어셈블리는 베이스 어셈블리의 실질적으로 평평한 제 1 및 제 2 상부벽들에 위치하는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 전기 팬 어셈블리는 베이스 어셈블리의 실질적으로 평평한 제 1 및 제 2 상부벽들에 위치하는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  16. 제 15 항에 있어서, 상기 전자 어셈블리는 베이스 어셈블리의 실질적으로 평평한 제 1 및 제 2 상부벽들에 위치하는 것을 특징으로 하는 전지팩.
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