WO2018235473A1 - 端子冷却装置 - Google Patents
端子冷却装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2018235473A1 WO2018235473A1 PCT/JP2018/019167 JP2018019167W WO2018235473A1 WO 2018235473 A1 WO2018235473 A1 WO 2018235473A1 JP 2018019167 W JP2018019167 W JP 2018019167W WO 2018235473 A1 WO2018235473 A1 WO 2018235473A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- terminal
- cooler
- power supply
- cooling device
- heat transfer
- 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
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/65—Means for temperature control structurally associated with the cells
- H01M10/655—Solid structures for heat exchange or heat conduction
- H01M10/6553—Terminals or leads
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/20—Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
- H01M50/204—Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells
- H01M50/207—Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape
- H01M50/209—Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape adapted for prismatic or rectangular cells
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D15/00—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
- F28D15/02—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/61—Types of temperature control
- H01M10/613—Cooling or keeping cold
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/62—Heating or cooling; Temperature control specially adapted for specific applications
- H01M10/625—Vehicles
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/64—Heating or cooling; Temperature control characterised by the shape of the cells
- H01M10/647—Prismatic or flat cells, e.g. pouch cells
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/65—Means for temperature control structurally associated with the cells
- H01M10/653—Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by electrically insulating or thermally conductive materials
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/65—Means for temperature control structurally associated with the cells
- H01M10/655—Solid structures for heat exchange or heat conduction
- H01M10/6552—Closed pipes transferring heat by thermal conductivity or phase transition, e.g. heat pipes
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/50—Current conducting connections for cells or batteries
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/50—Current conducting connections for cells or batteries
- H01M50/502—Interconnectors for connecting terminals of adjacent batteries; Interconnectors for connecting cells outside a battery casing
- H01M50/503—Interconnectors for connecting terminals of adjacent batteries; Interconnectors for connecting cells outside a battery casing characterised by the shape of the interconnectors
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/20—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
-
- H10W40/47—
-
- H10W40/73—
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Definitions
- the present disclosure relates to a terminal cooling device that cools a power supply terminal of a battery pack or a power supply terminal of a power supply wiring.
- thermosiphon circuit as a cooling device for cooling an electric device or the like mounted on an electric vehicle such as an electric vehicle or a hybrid vehicle has been studied.
- thermosiphon circuit in which a working fluid is enclosed.
- the thermosiphon circuit when the battery generates heat, cooler inside working fluid is evaporated by absorbing heat from the battery pack, and flows into the condenser through one of the pipes.
- the condenser condenses the gas phase working fluid by heat exchange with a predetermined cold supply medium.
- the liquid phase working fluid condensed by the condenser flows down the other pipe by its own weight and flows into the cooler.
- the cooling device is natural circulation of the working fluid in thermosyphon circuit, in which cooler the inside with the working fluid to cool the assembled battery by the heat of vaporization when boiling.
- Patent No. 5942943 gazette
- the battery assembly 2 which is an object to be cooled by the cooling device, is configured of a plurality of battery cells 4. Since the battery material is enclosed inside the battery cell 4, the surface of the battery container may be slightly swollen. Therefore, when a plurality of battery cells 4 are stacked to form a battery pack 2, steps of about 1 mm are formed on the end faces of the plurality of battery cells 4, and the distances D1, D2, D3 between the plurality of battery cells 4 and the cooler 9 There is a variation in ....
- the thickness of the heat conductive material 5 is It will be adjusted to the distance between the battery cell 4 farthest from the cooler 9 and the cooler 9. Therefore, when the thickness of the heat conductive material 5 is increased, the heat resistance of the heat conductive material 5 is increased, and a large cooling capacity is required for the cooling device.
- the battery assembly 2 is configured as a battery module used in a vehicle or the like, the area capable of cooling the battery assembly 2 is limited, and it is difficult to increase the cooling capacity of the cooling device.
- thermal resistances of the thick and thin portions of the thermal conductive material 5 become uneven. Therefore, a difference occurs in the amount of cold heat supplied from the cooler 9 to the plurality of battery cells 4.
- a temperature difference occurs in the plurality of battery cells 4 constituting the assembled battery 2
- current concentration occurs in a portion where the temperature is high, and the battery cell 4 may be degraded. There is.
- the cooling object of the present disclosure is not limited to the battery assembly 2.
- a power supply terminal of an electric device such as a terminal of a battery pack 2 or a terminal of a power supply wiring is an object to be cooled.
- the present disclosure aims to provide a terminal cooling device capable of reducing variation in thermal resistance between an object to be cooled and a cooler and having a high cooling capacity with a simple configuration.
- a terminal cooling device for cooling a power supply terminal as a cooling target, Provided across a plurality of power supply terminals, a plurality of heat transfer members of the deformable plate in a direction intersecting with respect to the power supply terminal are arranged direction, Is directly or indirectly connected to the plate thickness direction of the surface of the heat transfer member, and a condenser for supplying cold to the power supply terminal via the heat transfer member.
- deformation of the heat transfer member absorbs variations in height of the plurality of power supply terminals, and the heat transfer member is connected to the cooler along the outer wall surface of the cooler. Therefore, the plurality of power supply terminals are all connected to the cooler in a heat conductive manner via the heat transfer member. Further, when sandwiching the insulating thermal material between the heat transfer member and the cooler, reducing the thickness of the thermally conductive material, it is possible to reduce the thermal resistance of heat conduction material. Therefore, the terminal cooling device to reduce the variation of the thermal resistance between a plurality of power supply terminals cooler, it is possible to increase the cooling capacity with a simple configuration.
- the power supply terminal is exemplified by a terminal provided in the battery pack or a terminal provided in the power supply wiring.
- the terminal cooling device uniformly cools the plurality of power supply terminals, thereby suppressing temperature variations of the plurality of battery cells, thereby reducing the plurality of battery cells. It can be cooled reliably.
- the terminal cooling device can reliably cool the terminal with a simple configuration.
- the terminal cooling device 1 of the present embodiment is mounted on an electric vehicle such as an electric vehicle or a hybrid vehicle. As shown in FIG. 1, the terminal cooling device 1 cools, as an object to be cooled, the power supply terminal 3 of a chargeable / dischargeable battery module (hereinafter referred to as "the assembled battery 2") mounted on an electric vehicle. .
- the assembled battery 2 a chargeable / dischargeable battery module
- the electric vehicle travels by supplying electric energy stored in a power storage device (in other words, a battery pack) including the assembled battery 2 as a main component to a motor via an inverter or the like.
- a power storage device in other words, a battery pack
- the battery pack 2 generates heat when the vehicle is used, such as while the vehicle is traveling.
- the battery assembly 2 becomes high temperature, not only a sufficient function can not be obtained but also deterioration and breakage occur, so a cooling device for maintaining the temperature below a certain temperature is required.
- the outside air temperature such as summer in the high season
- the temperature of the battery pack 2 as well, such as during a parking stand is raised.
- the battery pack 2 is often arranged under the floor of the vehicle or under the trunk room, and the amount of heat per unit time given to the battery pack 2 is small, the temperature of the battery pack 2 gradually rises by leaving for a long time Do.
- the life of the battery pack 2 is shortened. Therefore, it is desirable to maintain the battery pack 2 at a low temperature, such as cooling the battery pack 2 while the vehicle is left.
- the battery assembly 2 is configured to include a plurality of battery cells 4.
- the power storage performance battery assembly 2 decreases. This is because the input / output characteristics of the power storage device are determined in accordance with the characteristics of the battery cell 4 that has deteriorated the most. Therefore, in order to exhibit the desired performance in the over battery pack 2 long time, equalizing Yutakaka to reduce temperature variation among mutual plurality of battery cells 4 it is important.
- a cooling device for cooling the battery pack 2 air blowing by a blower, air cooling using a refrigeration cycle, water cooling, or a refrigerant direct cooling system is adopted.
- the blower since the blower only blows the air in the passenger compartment, the cooling capacity is low.
- the assembled battery 2 is cooled by the sensible heat of the air in the blowing by the blower, the temperature difference between the upstream and the downstream of the air flow becomes large, and the temperature variation between the plurality of battery cells 4 can not be sufficiently suppressed.
- none of the air or water cooling to cool the assembled battery 2 in the sensible heat of the air or water it can not be sufficiently suppressed temperature variation among the battery cells 4.
- the refrigeration cycle system is high cooling capacity, driving the compressor and cooling fan in the refrigeration cycle during the parking of the vehicle, since the cause of such increase and noise power is not preferable.
- the terminal cooling device 1 of the present embodiment adopts a thermosiphon system in which the temperature of the battery assembly 2 is adjusted by natural circulation of the working fluid instead of forced circulation of the working fluid by the compressor.
- thermosiphon circuit 10 provided in the terminal cooling device 1 of the present embodiment.
- thermosyphon circuit 10 includes a condenser 11 and a plurality of condensers 12 and 13 are connected by a forward pipe 14 and return pipe 15.
- the thermosiphon circuit 10 is configured to be a loop type in which an outgoing pipe 14 through which a working fluid in a liquid phase mainly flows and a return pipe 15 through which a working fluid in a gas phase mainly flows are separated.
- arrow DR of FIG. 1 shows the gravity direction of the state which mounted the terminal cooling device 1 in the vehicle.
- the upward arrow indicates the upper side in the gravity direction of the vehicle
- the downward arrow indicates the lower side in the gravity direction of the vehicle.
- the thermosiphon circuit 10 is filled with a working fluid.
- the flow path in the thermosyphon circuit 10 is filled with the working fluid.
- the working fluid for example, a fluorocarbon-based refrigerant such as HFO-1234yf or HFC-134a is used.
- various heat media other than fluorocarbon-based refrigerants such as water and ammonia may be used.
- an example of a position of the liquid surface of the inside working fluid coolers 11, is indicated by the dashed lines denoted FL.
- the thermosyphon circuit 10 can cool the power supply terminal 3 of the assembled battery 2 by performing heat transfer based on the phase change between the liquid phase and the gas phase of the working fluid.
- the direction in which the working fluid flows when the power supply terminal 3 of the assembled battery 2 is cooled is indicated by an arrow.
- the cooler 11 integrally includes, for example, a first cooling unit 111 having a rectangular parallelepiped shape, and a second cooling unit 112 extending upward in the direction of gravity from the first cooling unit 111.
- the cooler 11 is made of, for example, a metal having high thermal conductivity.
- FIG. 2 shows a state in which the cooler 11, the battery assembly 2, the bus bar module 30, the fastening member 40 and the like shown in FIG. 1 are assembled. As shown in FIG. 2, the lower surface 113 of the cooler 11 is indirectly connected to the power supply terminal 3 of the battery cell 4 constituting the assembled battery 2 through the insulator 50 and the bus bar 31 as a heat transfer member. There is.
- the lower surface 113 of the cooler 11 via the insulator 50 and the bus bar 31, and is in thermally conductive connection to the power supply terminal 3 of the battery cell 4. Therefore, when the battery assembly 2 and the power supply terminal 3 generate heat, the heat is absorbed by the working fluid from the lower surface 113 of the cooler 11 through the bus bar 31 and the insulator 50. As a result, the working fluid in the liquid phase is boiled inside the cooler 11.
- the power supply terminal 3 is cooled by the latent heat of vaporization due to the boiling of the working fluid, and the battery assembly 2 is cooled via the power supply terminal 3. Therefore, the cooler 11 can supply cold heat to the power supply terminal 3 via the bus bar 31 to cool the power supply terminal 3 and the assembled battery 2.
- the cooler 11 is also called an evaporator which evaporates the internal working fluid.
- an inlet 114 is provided at a portion of the cooler 11 below the direction of gravity.
- the inlet 114 is provided on the side surface of the first cooling unit 111 of the cooler 11.
- An outgoing pipe 14 is connected to the inflow port 114.
- the forward path pipe 14 is provided with a U-shaped portion 143 which is bent in a U-shape on the lower side in the direction of gravity.
- the U-shaped portion 143 prevents the flow of the working fluid in the gas phase between the cooler 11 and the condensers 12 and 13.
- Outbound pipeline 14 is branched in the middle of the forward pipe 14 is divided with the first forward pipe 141 to the second forward pipe 142.
- One condenser 12 is a refrigerant-working fluid condenser or a water-working fluid condenser.
- the other condenser 13 is an air condenser.
- the refrigerant-working fluid condenser as an example of one of the condensers 12 is a heat exchanger which constitutes a part of a known refrigeration cycle or heat pump cycle (not shown).
- the refrigerant-working fluid condenser exchanges heat between the low-temperature low-pressure refrigerant flowing in the refrigeration cycle or the heat pump cycle and the working fluid circulating in the thermosyphon circuit 10.
- the gas phase working fluid circulating in the thermosyphon circuit 10 dissipates heat to the low temperature low pressure refrigerant flowing in the refrigeration cycle or heat pump cycle in the refrigerant-working fluid condenser to condense.
- Another example water-working fluid condenser of one of the condensers 12 is a heat exchanger which constitutes a part of a known water circuit not shown.
- the water-working fluid condenser exchanges heat between the cold water flowing in the water circuit and the working fluid circulating in the thermosyphon circuit 10.
- the gas-phase working fluid circulating in the thermosyphon circuit 10 dissipates heat in the water-working fluid condenser to cool water flowing through the water circuit and condenses.
- Air condenser as an example of the other condenser 13 is a heat exchanger for exchanging heat between the working fluid and the air flowing through the thermosyphon circuit 10.
- the gas phase working fluid flowing through the thermosyphon circuit 10 releases heat to air in the air condenser and condenses.
- the liquid phase working fluid condensed in either the refrigerant-working fluid condenser, the water-working fluid condenser or the air condenser flows through the forward pipe 14 by its own weight and flows into the cooler 11.
- the terminal cooling device as a condenser 12, a refrigerant - working fluid condenser, water - of the working fluid condenser or air condensers, it may include at least one.
- An outlet 115 is provided at a portion of the cooler 11 on the upper side in the direction of gravity.
- the outlet 115 is provided on the upper side surface of the second cooling unit 112 of the cooler 11.
- the return pipe 15 is connected to the outlet 115.
- the return path piping 15 is also branched in the middle of the return path piping 15 and divided into a first return path piping 151 and a second return path piping 152. Therefore, an end portion opposite to the condenser 11 of the return pipe 15 is connected to two condensers 12 and 13 described above.
- thermosyphon circuit 10 the circulation accompanying such a phase change of the working fluid is performed by natural circulation of the working fluid without requiring a driving device such as a compressor.
- the power supply terminal 3 of the battery pack 2 to the terminal cooling device 1 of the present embodiment is to cool the object is provided in a plurality of battery cells 4 that form the assembled battery 2.
- the power supply terminal 3 is provided on the upper surface of the battery cell 4 in the direction of gravity.
- the plurality of battery cells 4 are stacked and fixed by a restraining band 6 or the like.
- the stacking direction of the plurality of battery cells 4 is substantially horizontal when the vehicle is horizontally disposed.
- a bus bar module 30 is provided on the power supply terminal 3 side of the assembled battery 2.
- Busbar module 30, for example the frame member 32 is formed of an insulating material such as resin, and has a plurality of bus bars 31 attached to the frame member 32.
- the bus bar 31 is formed of a plate-like metal.
- the bus bar 31 is provided across the plurality of power supply terminals 3 and electrically connects the plurality of power supply terminals 3.
- the power supply terminal 3 of the battery cells 4 are inserted into the holes 33 of the bus bar 31 has, is fixed by such a nut 8.
- the bus bar module 30 is fixed on the convex portion 7 of the battery cell 4.
- the bus bar 31 and the power supply terminal 3 may be fixed by welding instead of fixing by the nut 8.
- the plurality of battery cells 4 are electrically connected in series by the plurality of bus bars 31 electrically connecting the plurality of power supply terminals 3.
- the bus bar 31 is used as a heat transfer member for performing heat transfer between the cooler 11 and the power supply terminal 3. That is, the heat transfer member provided in the terminal cooling device 1 of the present embodiment is the bus bar 31 provided in the bus bar module 30. The detailed configuration of the bus bar 31 will be described later.
- An insulator 50 is provided between the bus bar 31 and the cooler 11.
- the insulator 50 is made of a material having electrical insulation and high thermal conductivity.
- the insulator 50 is, for example, a heat dissipation sheet.
- cooler 11 is made of an electrically insulating material, or when the surface of cooler 11 is covered with an electrically insulating material, the space between bus bar 31 and cooler 11 may be used.
- the insulator 50 may be omitted. In that case, the bus bar 31 and the cooler 11 are directly connected.
- Fastening member 40 is, for example, narrow plate-like retainer, the condenser 11 and the insulator 50 is a member for fastening the bus bars 31 and the assembled battery 2.
- the fastening member 40 fixes the cooler 11 to the frame member 32 of the bus-bar module 30 in FIG. 2, the fixing method of the cooler 11 is not limited to this.
- Fastening member 40 may be fixed to the cooler 11 to the power supply terminal 3, or may be fixed a cooler 11 to the bus bar 31, or be fixed cooler 11 to the battery cell 4 Alternatively, the cooler 11 may be fixed to the outer frame (not shown) of the battery assembly 2.
- the fastening member 40 may be a well-known bolt nut, a clip, a clamp or the like instead of the thin plate-like retainer or together with the retainer.
- the bus bar 31 has a plurality of holes 33 into which the power supply terminal 3 is inserted.
- the direction in which the plurality of holes 33 are arranged is the direction TL in which the plurality of power supply terminals 3 electrically connected by the bus bar 31 are arranged.
- the direction in which the plurality of power supply terminals 3 are arranged is indicated by an arrow with a symbol TL, and an example of the direction intersecting the direction in which the plurality of power supply terminals 3 is arranged is illustrated in an arrow with a symbol TLO. There is.
- the bus bar 31 includes a first terminal connection portion 301, a second terminal connection portion 302, a cooler connection portion 303, and an adjustment portion 304.
- the first terminal connection portion 301 has a hole 33 into which one power supply terminal 3 is inserted, and is a portion connected to the one power supply terminal 3.
- the second terminal connection portion 302 has a hole 33 into which the other power supply terminal 3 is inserted, and is a portion connected to the other power supply terminal 3.
- the cooler connection portion 303 is a portion connected directly or indirectly to the cooler 11. In the case where the cooler 11 is formed of a conductive material, the cooler connection portion 303 is indirectly connected to the cooler 11 through the insulator 50. On the other hand, when the cooler 11 is one formed by an insulating material, the cooler connecting portion 303 may be connected directly to the cooler 11.
- Adjustment unit 304 as the first terminal connection part 301 position of the second terminal connecting portion 302 and the cooler connecting portion 303 is displaceable respectively, cooling the first terminal connection part 301 and the second terminal connection portion 302 It is a part which connects the device connection part 303.
- the adjusting section 304 is formed in an S-shaped cross section.
- the cross-sectional shape of the adjustment unit 304 is not limited to the S shape, and may be, for example, a Z shape or a ⁇ shape. Accordingly, the bus bar 31 can be deformed in the direction TLO intersecting with the direction in which the plurality of power supply terminals 3 are arranged.
- the cooler-side slit is provided between the portion 303 a of the cooler connection portion 303 corresponding to the first terminal connection portion 301 and the portion 303 b corresponding to the second terminal connection portion 302. It has 305.
- the cooler-side slit 305 is also formed in the adjustment unit 304.
- the portion 303 a of the cooler connection portion 303 corresponding to the first terminal connection portion 301 and the portion 303 b corresponding to the second terminal connection portion 302 move individually by the cooler-side slit 305, and the outside of the cooler 11 is It becomes easy to deform along the wall. Further, the cooler-side slit 305 facilitates deformation of the portion 306 between the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 in accordance with the height of the power supply terminal 3. That is, the bus bar 31 of the present embodiment has a function of absorbing variation in height between the plurality of power supply terminals 3 and the cooler 11. Further, the bus bar 31 of the present embodiment has a function of absorbing variation in height among the plurality of power supply terminals 3.
- the slit and the like are not provided in the portion 306 between the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302, so the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 are not provided. There is no increase in electrical resistance between the terminal connection 302 and the terminal connection 302.
- the cooler-side slit 305 does not inhibit the thermal conductivity between the first terminal connection portion 301, the second terminal connection portion 302, and the cooler connection portion 303. . Therefore, the bus bar 31 according to the first embodiment can maintain good thermal conductivity between the portion 303 a of the cooler connection portion 303 corresponding to the first terminal connection portion 301 and the first terminal connection portion 301. .
- the bus bar 31 of the first embodiment maintains good thermal conductivity between the portion 303 b of the cooler connection portion 303 corresponding to the second terminal connection portion 302 and the second terminal connection portion 302. it can.
- FIGS. 4 and 5 show a state before the cooler 11 is attached to the bus bar 31.
- the frame member 32 of the bus bar module 30 and the retainer are not shown.
- the battery pack 2 is slightly inclined in the direction in which the plurality of battery cells 4 cross each other. It may be misaligned. Therefore, the distance between each battery cell 4 and the cooler 11 varies among the battery cells 4.
- the stacking direction of the plurality of battery cells 4 coincides with the direction TL in which the plurality of power supply terminals 3 are arranged.
- the direction in which the plurality of power supply terminals 3 are arranged is indicated by an arrow with a reference symbol TL, and the example in which the direction intersecting the plurality of power supply terminals 3 is indicated is an arrow illustrated with a symbol TLO. It shows by.
- the bus bar 31 of the present embodiment has a configuration in which the portion 306 between the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 is easily deformed in accordance with the height of the power supply terminal 3. Therefore, when the bus bar 31 is fixed to the power supply terminal 3 by the nut 8, both the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 are in contact with the convex portions 7 of the corresponding battery cells 4. In this state, in the cooler connection portion 303, a portion 303a corresponding to the first terminal connection portion 301 and a portion 303b corresponding to the second terminal connection portion 302 intersect in a direction in which the plurality of power terminals 3 are arranged. The height is shifted to TLO.
- the cooler connection portion 303 of the predetermined bus bar 31 and the cooler connection portion 303 of the other bus bars 31 also have heights in the direction TLO intersecting with the direction in which the plurality of power terminals 3 are arranged. It is in a misaligned state.
- FIG. 4 and (B) in FIG. 5 show a state in which the cooler 11 is attached to the bus bar 31.
- the attachment of the cooler 11 to the bus bar 31 is performed by the fastening member 40 such as a retainer described above.
- the bus bar 31 is deformed in the direction TLO intersecting with the direction in which the plurality of power terminals 3 are lined up by the fastening force of the fastening member 40.
- the cooler connection portion 303 of the bus bar 31 is displaced to the battery cell 4 side.
- the portion 303a of the cooler connection portion 303 corresponding to the first terminal connection portion 301 and the portion 303b of the cooler connection portion 303 corresponding to the second terminal connection portion 302 are both insulated. It will be in the state connected to the cooler 11 via the body 50. Further, among the plurality of bus bars 31, the cooler connection portion 303 of the predetermined bus bar 31 and the cooler connection portion 303 of the other bus bars 31 are also connected to the cooler 11 through the insulator 50. Therefore, the variation in height of the plurality of power supply terminals 3 is absorbed by the deformation of the bus bar 31, and the bus bar 31 is connected to the cooler 11 along the outer wall surface of the cooler 11.
- the plurality of power supply terminals 3 are connected to the cooler 11 so as to be able to transfer heat via the bus bar 31 and the insulator 50. Therefore, the terminal cooling device 1, by reducing the variation in the thermal resistance between the plurality of power supply terminals 3 and the cooler 11, uniformly supplying cold heat from the cooler 11 to a plurality of power supply terminals 3, the set Temperature variations of the plurality of battery cells 4 constituting the battery 2 can be suppressed.
- the power supply terminal 3 provided in the battery cell 4 is a portion where the amount of heat generation is large because the electric resistance is large in the battery cell 4.
- the power supply terminal 3 provided in the battery cell 4 is welded to the positive electrode sheet and the negative electrode sheet inside the battery cell 4. Therefore, the terminal cooling device 1 can cool the positive electrode sheet and the negative electrode sheet in the battery cell 4 together with the power supply terminal 3 by cooling the power supply terminal 3 provided in the battery cell 4. . Therefore, the terminal cooling device 1 can increase the cooling capacity for the battery assembly 2.
- the terminal cooling device 1 of the present embodiment described above can achieve the following effects.
- the bus bars 31 provided across the plurality of power supply terminals 3 can be deformed in the direction TLO intersecting with the direction in which the plurality of power supply terminals 3 are arranged.
- Cooler 11 is directly or indirectly connected to the plate thickness direction of the surface of the bus bar 31, and supplies cold energy to the power supply terminal 3 via the bus bar 31.
- the terminal cooling device 1 is to reduce variations in thermal resistance between the plurality of power supply terminals 3 and the cooler 11, by uniformly supplying cold to the plurality of power terminals 3 provided in the assembled battery 2, Temperature variations of the plurality of battery cells 4 can be suppressed.
- the cooler 11 is directly or indirectly connected to the plurality of bus bars 31.
- the terminal cooling device 1 can uniformly supply cold to more power terminals 3. Therefore, the terminal cooling device 1, while suppressing the number of variations in the temperature of the battery cells 4 that form the assembled battery 2, it is possible to cool the assembled battery 2.
- the terminal cooling device 1 is used for the frame member 32 provided with the bus bar 31, the battery assembly 2 connected to the power supply terminal 3 and the electric device including the outer frame, the bus bar 31 or the power supply terminal 3 etc.
- a fastening member 40 for fastening the cooler 11 is provided.
- the bus bar 31 can be deformed by the fastening force of the fastening member 40. Therefore, the bus bar 31 can be connected to the cooler 11 along the lower surface 113 of the cooler 11.
- the terminal cooling device 1 includes the insulator 50 between the cooler 11 and the bus bar 31.
- the terminal cooling device 1 can enhance the cooling capacity of the power supply terminal 3.
- the bus bar 31 includes the first terminal connection portion 301, the second terminal connection portion 302, the cooler connection portion 303, and the adjustment portion 304.
- the adjustment unit 304 cools the first terminal connection portion 301, the second terminal connection portion 302, and the cooling so that the positions of the first terminal connection portion 301, the second terminal connection portion 302, and the cooler connection portion 303 can be displaced.
- Device connection unit 303 is
- the bus bar 31 is deformable in a direction TLO crossing to the direction in which the plurality of power terminals 3 arranged.
- the bus bar 31 passes from the portion 303 a of the cooler connection portion 303 corresponding to the first terminal connection portion 301 to the portion 303 b corresponding to the second terminal connection portion 302 to the adjustment portion 304. It has a cooler-side slit 305 provided across it.
- the portion 303a corresponding to the first terminal connection portion 301 and the portion 303b corresponding to the second terminal connection portion 302 move separately, so as to be along the outer wall surface of the cooler 11. It becomes easy to deform.
- the portion 306 of the bus bar 31 between the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 is easily deformed in accordance with the height of each power supply terminal 3. Furthermore, the electrical resistance is not increased between the first terminal connection part 301 and the second terminal connecting portion 302.
- the thermal conductivity between the portion 303 a of the cooler connection portion 303 corresponding to the first terminal connection portion 301 and the first terminal connection portion 301 can be kept good, and the second of the cooler connection portion 303 The thermal conductivity between the portion 303 b corresponding to the terminal connection portion 302 and the second terminal connection portion 302 can be kept good.
- the terminal cooling device 1 cools the power supply terminal 3 provided in the battery cell 4 constituting the assembled battery 2.
- the power supply terminal 3 provided in the battery cell 4 is the great part of the heating value in the cell.
- the power supply terminal 3 provided in the battery cell 4 is welded to the positive electrode sheet and the negative electrode sheet inside the battery cell 4. Therefore, the terminal cooling device 1 cools the power supply terminal 3 itself provided by cooling the power supply terminal 3 provided in the battery cell 4 and also cools the positive electrode sheet and the negative electrode sheet inside the battery cell 4. Can. Therefore, the terminal cooling device 1 can increase the cooling capacity for the battery assembly 2.
- the cooler 11 provided in the terminal cooling device 1 constitutes a part of the thermosiphon circuit 10.
- the power supply terminal 3 can be cooled even when the vehicle is stopped due to the natural circulation of the working fluid. Further, in the case where the object to be cooled by the terminal cooling device 1 is the power supply terminal 3 included in the battery pack 2, the heat generation amount of the power supply terminal 3 is generally larger than the heat generation amount of the battery pack 2, Can be Further, since the cooling heat can be uniformly supplied to the plurality of bus bars 31 by the boiling cooling function of the thermosyphon circuit 10, temperature variations of the plurality of batteries constituting the assembled battery 2 can be suppressed.
- thermosiphon circuit 10 is employed for cooling the power supply terminal as in the terminal cooling device 1 of the present embodiment, the electrically insulating fluid is used for the working fluid of the thermosiphon circuit 10 to prevent leakage. You can wipe out the concerns.
- the bus bar 31 for electrically connecting the plurality of power supply terminals 3 is used as a heat transfer member.
- the bus bar 31 is a metal plate and can be easily deformed by setting the plate thickness and the shape. Therefore, the configuration of the terminal cooling device 1 can be simplified by using the bus bar 31 as a heat transfer member.
- thermosyphon circuit 10 includes the cooler 11, the condensers 12 and 13, the return pipe 15, and the forward pipe 14. Cooler 11, in which the working fluid is evaporated by heat transferred from the power supply terminal 3 via the bus bar 31.
- the condensers 12, 13 radiate and condense the working fluid.
- the return pipe 15 connects the outlet port 115 provided on the upper side in the direction of gravity of the cooler 11 and the condensers 12 and 13.
- the forward pipe 14 connects an inlet 114 provided on the lower side in the direction of gravity of the cooler 11 and the condensers 12 and 13.
- thermosiphon circuit 10 into a loop type
- the second embodiment will be described.
- the second embodiment is the same as the first embodiment except that the method of assembling the cooler 11 is changed from the first embodiment, and the other parts are the same as the first embodiment, so only the parts different from the first embodiment will be described. .
- a structural member 51 having a predetermined size is provided between the cooler connection portion 303 of the bus bar 31 and the frame member 32 of the bus bar module 30.
- the cooler connection portion 303 of the bus bar 31 is pressed against the cooler 11 with the insulator 50 interposed therebetween by the structural member 51.
- FIG. 7 and (A) of FIG. 8 show a state before attaching the cooler 11 to the bus bar 31.
- the frame member 32 of the bus bar module 30 and,, it is omitted retainer.
- the bus bar 31 of the present embodiment has a configuration in which the portion 306 between the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 is easily deformed in accordance with the height of the power supply terminal 3. is there. Therefore, when the bus bar 31 is fixed to the power supply terminal 3 by the nut 8, both the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 are in contact with the convex portions 7 of the corresponding battery cells 4. In this state, in the cooler connection portion 303, a portion 303a corresponding to the first terminal connection portion 301 and a portion 303b corresponding to the second terminal connection portion 302 intersect in a direction in which the plurality of power terminals 3 are arranged. The height is shifted to TLO.
- the cooler connection portion 303 of the predetermined bus bar 31 and the cooler connection portion 303 of the other bus bars 31 also have heights in the direction TLO intersecting with the direction in which the plurality of power terminals 3 are arranged. It is in a misaligned state.
- FIG. 7 and (B) of FIG. 8 show a state in which the cooler 11 is attached to the bus bar 31.
- Mounting of the cooler 11 relative to the bus bar 31 is performed by the fastening member 40 such as a retainer as described above.
- the structural member 51 is provided between the cooler connection portion 303 of the bus bar 31 and the frame member 32 of the bus bar module 30.
- the structural member 51 deforms the bus bar 31 in the direction TLO intersecting with the direction in which the plurality of power supply terminals 3 are arranged.
- the cooler connection portion 303 of the bus bar 31 is displaced to the cooler 11 side, and is pressed against the cooler 11 with the insulator 50 interposed therebetween.
- the terminal cooling device 1 of the present embodiment also can achieve the same effects as the first embodiment.
- the third to eighth embodiments will be described.
- the third to eighth embodiments are different from the first and second embodiments in the configuration of the bus bar 31 as a heat transfer member, and the other parts are the same as the first to third embodiments. Only differences from the first and second embodiments will be described.
- the first terminal connection portion 301, the second terminal connection portion 302, the cooler connection portion 303, the adjustment unit 304, and the cooler described in the first embodiment It has side slits 305.
- the convex portion 307 is continuous between the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 in a direction intersecting the direction in which the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 are arranged. It is formed to extend.
- Bus bar 31 of the present embodiment, by having the convex portion 307 is deformable in the direction TL of the plurality of power terminals 3 arranged.
- the assembled battery 2 is manufactured by fixing the plurality of battery cells 4 in the stacking direction with the constraining band 6 or the like.
- the plurality of battery cells 4 are fixed by the restraint band 6 or the like. The state at that time is shown in FIG.
- the plurality of battery cells 4 exert a restraining force in the stacking direction. The distance between the three may change.
- the bus bar 31 of the present embodiment can absorb a change in the distance between the power supply terminals 3 due to the deformation of the convex portion 307. Therefore, the bus bar 31 of the present embodiment can prevent the power supply terminal 3 from being damaged.
- the stacking direction of the plurality of battery cells 4 are substantially coincides with the direction TL of the plurality of power terminals 3 arranged.
- the bus bar 31 of the present embodiment can absorb the change in the distance between the power supply terminals 3 by the deformation of the convex portion 307. Therefore, the bus bar 31 of the present embodiment can prevent the power supply terminal 3 from being damaged.
- the bus bar 31 of the present embodiment also has the first terminal connection portion 301, the second terminal connection portion 302, the cooler connection portion 303, the adjustment portion 304, and the cooler-side slit 305. Therefore, the terminal cooling device 1 of the present embodiment can also achieve the same effects as those of the first and second embodiments described above.
- the bus bar 31 of the fourth embodiment does not have the cooler side slit 305 described in the first to third embodiments.
- the bus bar 31 of the present embodiment includes a first terminal connection portion 301 a terminal side slit 308 provided between the second terminal connecting portion 302.
- the terminal side slit 308 facilitates deformation of the portion 306 between the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 in accordance with the height of the power supply terminal 3.
- the cooler connection portion 303 is easily deformed along the outer wall surface of the cooler 11.
- the terminal side slit 308 does not inhibit the thermal conductivity between the first terminal connection portion 301, the cooler connection portion 303, and the second terminal connection portion 302, and the heat therebetween is not generated. Good conductivity can be maintained.
- the bus bar 31 of the present embodiment also has a function of absorbing variations in height between the plurality of power supply terminals 3 and the cooler 11 and heights of the plurality of power supply terminals 3 with each other. It has a function to absorb variations. Therefore, the terminal cooling device 1 of the present embodiment can also achieve the same effects as the first to third embodiments described above.
- the bus bar 31 of the fifth embodiment does not have the cooler-side slit 305 and the terminal-side slit 308 described in the first to fourth embodiments. Instead, the bus bar 31 of the present embodiment is provided between the first terminal connection portion 301 and the cooler connection portion 303 and between the second terminal connection portion 302 and the cooler connection portion 303. It has a slit 309.
- the connecting section slit 309 facilitates deformation of the portion 306 between the first terminal connecting portion 301 and the second terminal connecting portion 302 in accordance with the height of the power supply terminal 3.
- the cooler connection portion 303 is easily deformed along the outer wall surface of the cooler 11.
- the bus bar 31 is not provided with a slit or the like in the portion 306 between the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302, the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 There is no increase in electrical resistance between
- the bus bar 31 of the present embodiment also has a function of absorbing variations in height between the plurality of power supply terminals 3 and the cooler 11 and heights of the plurality of power supply terminals 3 with each other. It has a function to absorb variations. Therefore, the terminal cooling device 1 of the present embodiment can also achieve the same effects as those of the first to fourth embodiments described above.
- the bus bar 31 of the sixth embodiment also has a connection between the slits 309 described in the fifth embodiment.
- the inter-connector slit 309 is provided inside the side end of the bus bar 31.
- the inter-connector slit 309 is not open to the side end of the bus bar 31. Therefore, the bus bar 31 of the present embodiment, as compared with the bus bar 31 described in the fifth embodiment, the thermal conductivity between the first terminal connection part 301 and the second terminal connecting portion 302 and the cooler connecting portion 303 It is possible to raise. Further, the bus bar 31 of the present embodiment is higher in rigidity than the bus bar 31 described in the fifth embodiment.
- the bus bar 31 of the present embodiment also has a function of absorbing variations in height between the plurality of power supply terminals 3 and the cooler 11 and heights of the plurality of power supply terminals 3 with each other. It has a function to absorb variations. Therefore, the terminal cooling device 1 of the present embodiment can also achieve the same effects as those of the first to fifth embodiments described above.
- the bus bar 31 of the seventh embodiment has a configuration in which the width W2 of the cooler connection portion 303 is smaller than the width W1 in which the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 are combined. ing.
- the bus bar 31 of the present embodiment also has a function of absorbing variations in height between the plurality of power supply terminals 3 and the cooler 11 and heights of the plurality of power supply terminals 3 with each other. It has a function to absorb variations.
- the bus bar 31 is not provided with a slit or the like in the portion 306 between the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302, the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 There is no increase in electrical resistance between Therefore, the terminal cooling device 1 of the present embodiment can also achieve the same effects as those of the above-described first to sixth embodiments.
- the bus bar 31 of the eighth embodiment also, than the width W1 combined with the first terminal connection part 301 and the second terminal connecting portion 302, a width W3 smaller configuration of the cooler connecting portion 303 ing.
- the width W3 of the cooler connection portion 303 is larger than the width W2 of the cooler connection portion 303 described in the seventh embodiment. Therefore, the bus bar 31 of the present embodiment has thermal conductivity between the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 and the cooler connection portion 303 as compared with the bus bar 31 described in the seventh embodiment. It is possible to raise.
- the bus bar 31 of the present embodiment also has a function of absorbing variation in height between the plurality of power terminals 3 and the cooler 11 and heights of the plurality of power terminals 3 with each other. It has a function to absorb variations.
- the bus bar 31 is not provided with a slit or the like in the portion 306 between the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302, the first terminal connection portion 301 and the second terminal connection portion 302 There is no increase in electrical resistance between Therefore, the terminal cooling device 1 of the present embodiment can also achieve the same effects as those of the above-described first to seventh embodiments.
- the ninth embodiment A ninth embodiment will be described.
- the ninth embodiment is the same as the first to eighth embodiments except that the configuration of the cooler 11 is modified with respect to the first to eighth embodiments. Only the differences will be described.
- FIG. 16 shows a state in which the cooler 11 is attached to the bus bar 31.
- the frame member 32 of the bus bar module 30 and,, are omitted retainer. Note that this is the same as in FIGS. 17 and 19 to 23 referred to in the embodiments described later.
- the cooler 11 includes the rectangular parallelepiped first cooling unit 111 described in the first embodiment, and a second cooling unit 112 extending upward in the direction of gravity from the first cooling unit 111. in addition to, it has a wall surface cooling portion 116 extending from the first cooling section 111 on the wall surface of the battery cell 4. Wall cooling unit 116 is indirectly connected to the outer wall of the battery cell 4 through the insulator 52. Therefore, the cooler 11 of the present embodiment can supply cold heat to the outer wall of the battery cell 4 from the wall surface cooling unit 116 via the insulator 52.
- the cooler 11 according to the present embodiment can supply cold heat to the power supply terminal 3 through the bus bar 31 as in the first to eighth embodiments described above. Therefore, the terminal cooling device 1 can further enhance the cooling capacity for the battery assembly 2.
- Tenth Embodiment Tenth embodiment will be described. Tenth embodiment differs from the first to ninth embodiments is obtained by changing the configuration of the cooler 11, since other elements are the same as the first to ninth embodiments, the first to ninth embodiments Only the differences will be described.
- the cooler 11 includes the rectangular parallelepiped first cooling unit 111 described in the first embodiment, and a second cooling unit extending upward in the direction of gravity from the first cooling unit 111. It has 112.
- the first cooling unit 111 is provided between the outer wall of the battery cell 4 and the bus bar 31.
- the surface of the first cooling unit 111 on the battery cell 4 side is indirectly connected to the outer wall of the battery cell 4 via the insulator 52.
- the surface of the first cooling unit 111 on the side of the bus bar 31 is indirectly connected to the cooler connection portion 303 of the bus bar 31 via the insulator 50.
- the cooler 11 of the present embodiment supplies cold heat to the outer wall of the battery cell 4 from the first cooling unit 111 via the insulator 52, and via the insulator 50 and the bus bar 31 from the first cooling unit 111. Thus, it is possible to supply cold to the power supply terminal 3.
- the area where the first cooling portion 111 is indirectly connected to the outer wall of the battery cell 4 via the insulator 52 is the wall surface cooling portion 116 of the cooler 11 described in the ninth embodiment. Is larger than the area indirectly connected to the outer wall of the battery cell 4 through the insulator 52. Therefore, the terminal cooling device 1 can further enhance the cooling capacity for the battery assembly 2.
- the eleventh embodiment is the same as the first to tenth embodiments except that the installation direction of the battery pack 2 and the terminal cooling device 1 is changed with respect to the first to tenth embodiments. Only differences from the first to tenth embodiments will be described.
- the battery terminal of the battery assembly 2 is provided on the side wall of the battery cell 4. Note that the side wall of the battery cell 4, a wall surface in a direction crossing to the gravity direction in the battery cell 4.
- the bus bar module 30 is provided on the power supply terminal 3 side of the assembled battery 2. As in the first embodiment, the plurality of bus bars 31 included in the bus bar module 30 are provided across the plurality of power supply terminals 3 and electrically connect the plurality of power supply terminals 3.
- the cooler 11 is formed in, for example, a rectangular parallelepiped shape. That is, the cooler 11 of the present embodiment is constituted by the first cooling section 111 described in the first embodiment. An inlet 114 is provided at a lower part of the cooler 11 in the direction of gravity. An outgoing pipe 14 is connected to the inflow port 114.
- the forward piping 14 branches off in the middle of the forward piping 14 and is divided into a first outward piping 141 and a second outward piping 142.
- the end of the first forward pipe 141 opposite to the cooler 11 is connected to one of the condensers 12 which is a refrigerant-working fluid condenser or a water-working fluid condenser.
- An end of the second forward pipe 142 opposite to the cooler 11 is connected to an air condenser which is the other condenser 13.
- An outlet 115 is provided at a portion of the cooler 11 on the upper side in the direction of gravity.
- the return pipe 15 is connected to the outlet 115.
- the return path piping 15 is also branched in the middle of the return path piping 15 and divided into a first return path piping 151 and a second return path piping 152.
- the end of the first return pipe 151 opposite to the cooler 11 is connected to one of the condensers 12, ie, a refrigerant-working fluid condenser or a water-working fluid condenser.
- the end of the second return pipe 152 opposite to the cooler 11 is connected to an air condenser, which is the other condenser 13.
- the terminal cooling device 1 as a condenser 12, a refrigerant - working fluid condenser, water - working fluid condenser of an air condenser, may include at least one.
- thermosyphon circuit 10 of the present embodiment when the power supply terminal 3 of the assembled battery 2 is cooled, the working fluid in the vapor phase evaporated inside the cooler 11 passes from the outlet 115 through the return pipe 15 and condenses two. Flow into the vessel 12, 13. The gas phase working fluid flowing into the two condensers 12 and 13 is cooled and condensed in the flowing condensers 12 and 13 and flows into the cooler 11 again through the forward pipe 14. Thus, upon cooling of the power supply terminal 3 of the battery pack 2, as indicated by the arrow in FIG. 18, the working fluid circulates.
- FIG. 19 shows a state in which the cooler 11, and the battery pack 2 and the bus bar 31 is assembled as shown in FIG. 18.
- the side surface of the cooler 11 is indirectly connected to the power supply terminal 3 of the battery cell 4 constituting the assembled battery 2 through the insulator 50 and the bus bar 31. That is, the side surface of the cooler 11 is connected to the power supply terminal 3 of the battery cell 4 via the insulator 50 and the bus bar 31 so as to be able to transfer heat.
- the liquid level FL of the working fluid inside the cooler 11 is located above the cooler connection portion 303 of the bus bar 31 fixed to the power supply terminal 3 disposed above the gravity direction in the assembled battery 2 Is preferred.
- the terminal cooling device 1 of the present embodiment can also achieve the same effects as those of the above-described first to tenth embodiments.
- Twelfth embodiment A twelfth embodiment will be described.
- the twelfth embodiment is the same as the eleventh embodiment except that the configuration of the cooler 11 is changed with respect to the eleventh embodiment, and therefore, only parts different from the eleventh embodiment will be described. .
- the cooler 11 of the present embodiment extends from the first cooling portion 111 to the side wall of the battery cell 4 in addition to the rectangular first cooling portion 111 described in the eleventh embodiment.
- a wall cooling unit 116 is provided. Wall cooling unit 116 is indirectly connected to the side wall of the battery cell 4 through the insulator 52. Therefore, the cooler 11 of the present embodiment can supply cold heat to the side wall of the battery cell 4 from the wall surface cooling unit 116 via the insulator 52. Further, the cooler 11 of the present embodiment can supply cold heat to the power supply terminal 3 via the bus bar 31 and the insulator 50, as in the first to tenth embodiments described above. Therefore, the terminal cooling device 1 can further enhance the cooling capacity for the battery assembly 2.
- the thirteenth embodiment is the same as the eleventh and twelfth embodiments except that the configuration of the cooler 11 is modified with respect to the eleventh and twelfth embodiments. Only the differences from the embodiment will be described.
- the cooler 11 of the present embodiment is formed in the rectangular parallelepiped shape described in the eleventh embodiment. Cooler 11 is provided between the side walls and the bus bar 31 of the battery cell 4. The surface on the battery cell 4 side of the cooler 11 is indirectly connected to the side wall of the battery cell 4 via the insulator 52. The surface of the cooler 11 on the side of the bus bar 31 is indirectly connected to the cooler connection portion 303 of the bus bar 31 via the insulator 50. Therefore, the cooler 11 of the present embodiment supplies cold heat to the outer wall of the battery cell 4 from the surface on the battery cell 4 side via the insulator 52, and the insulator 50 and the bus bar 31 from the surface on the bus bar 31 side. It is possible to supply cold to the power supply terminal 3 via the same.
- the terminal cooling device 1 of the present embodiment can increase the cooling capacity for the battery pack 2.
- the fourteenth embodiment is a modification of the first embodiment.
- the heat generating device 60 is attached to the surface of the cooler 11 opposite to the battery assembly 2 via the insulator 53.
- the heating device 60 may be, for example, a DCDC converter, an on-board charger, a battery ECU, an equalization circuit (for example, a bypass discharge resistor for equalization), a battery monitoring unit, or a connection of a high voltage circuit from the assembled battery 2 and the like SMR (abbreviation of System Main relay) is a high voltage relay for performing blocking and. That is, the heat generating apparatus 60 is various electric apparatuses which are electrically connected to the plurality of power supply terminals 3 and which are operated by being supplied with power from the assembled battery 2. In the case where the case of the heat generating device 60 is formed of an electrically insulating material, the heat generating device 60 may be directly connected to the cooler 11.
- the terminal cooling device 1 can cool various heat generating devices 60 in addition to the power supply terminal 3. For example, when the bypass discharge resistor for equalization is cooled by the cooler 11 as the heat generating apparatus 60, the current value can be increased, and the equalization time can be shortened.
- the heat generating device 60 is attached to the surface of the cooler 11 opposite to the battery assembly 2 via the insulator 53. Therefore, the terminal cooling device 1 of the present embodiment can also cool various heat generating devices 60 in addition to the power supply terminal 3.
- the shape of the components when referring to a positional relationship or the like, except in particular clearly the case and principle specific shape, etc. If to be limited to the positional relationship or the like, the shape, It is not limited to the positional relationship and the like.
- the terminal cooling device 1 is described as cooling the power supply terminal 3 of the battery pack 2, but the object to be cooled by the terminal cooling device 1 is not limited to this.
- the terminal cooling device 1 may cool the power supply terminal 3 provided in the power supply wiring, such as the power supply terminal 3 installed in the power supply box, for example.
- the terminal cooling device 1 has been described as cooling the power supply terminal 3 which is the object to be cooled by the cooler 11 constituting the thermosyphon circuit 10, but the terminal cooling device 1 is provided
- the cooler 11 is not limited to this.
- the cooler 11 provided in the terminal cooling device 1 may be, for example, a heat exchanger provided in a refrigeration cycle or a heat pump cycle, or a heat exchanger provided in a cooling water circuit in which cold water circulates, It is also good.
- the cooler 11 to the terminal cooling device 1 comprises the oil or air may be one to cool the power supply terminal 3 as a heating medium, or may be one constructed in accordance with the Peltier element.
- the heat transfer member is a bus bar 31 which is pin cooling device 1 comprises for performing heat transfer between the condenser 11 and the power supply terminal 3 Not exclusively.
- the heat transfer member provided in the terminal cooling device 1 may be a heat transferable and deformable member. That is, the heat transfer member provided in the terminal cooling device 1 and the bus bar for electrically connecting the terminals can be configured as separate members.
- the bus bar 31 as the heat transfer member and the power supply terminal 3 are fixed by the nut 8, but the method of fixing the heat transfer member and the power supply terminal 3 is not limited thereto.
- the heat transfer member and the power supply terminal 3 may be fixed by welding. Alternatively, or it may be formed integrally with the heat transfer member and the power supply terminal 3.
- the bus bar 31 serving as the heat transfer member has been described as to connect the two power terminals 3, the number of power supply terminals 3 heat transfer member is connected is not limited thereto.
- the heat transfer member may connect three or more power supply terminals 3.
- the battery cells 4 constituting the battery pack 2 have been described as rectangular, but the shape of the battery cells 4 is not limited to this, and may be, for example, laminate or cylindrical. May be
- the terminal cooling device 1 cools the power supply terminal 3 by the cooler 11 in the above embodiment, the operation of the terminal cooling device 1 is not limited to this.
- the terminal cooling device 1 installs a heater for heating the working fluid to the thermosyphon circuit 10, and warms the assembled battery 2 by supplying heat from the cooler 11 to the power supply terminal 3 It is good also as composition.
- the terminal cooling device for cooling a power supply terminal as a cooling target includes a heat transfer member and a cooler.
- a plate-like heat transfer member is provided across a plurality of power supply terminals, it is deformable in a direction intersecting to the direction lined with a plurality of power terminals. Cooler is directly or indirectly connected to the plate thickness direction of the surface of the heat transfer member, for supplying the cold heat to the power supply terminal via the heat transfer member.
- the terminal cooling device includes a plurality of heat transfer members. Cooler is directly or indirectly connected to the plurality of heat transfer members.
- this terminal cooling device can uniformly supply cold to more power terminals. Therefore, the terminal cooling device can cool the assembled battery while suppressing the temperature variations of the large number of battery cells constituting the assembled battery.
- the terminal cooling device comprises a fastening member.
- the fastening member deforms the heat transfer member by fastening the cooler to the frame member in which the heat transfer member is disposed, the electric device connected to the power supply terminal, the heat transfer member, or the power supply terminal. .
- the heat transfer member can be connected to the cooler along the outer wall surface of the cooler.
- the terminal cooling device includes an insulator provided between the cooler and the heat transfer member.
- the terminal cooling device can enhance the cooling capability of the power supply terminal.
- the heat transfer member has a first terminal connection portion, a second terminal connection portion, a cooler connection portion, and an adjustment portion.
- the first terminal connection part is connected to one power supply terminal.
- the second terminal connection part is connected to the other power supply terminal.
- the cooler connection is connected directly or indirectly to the cooler.
- the adjustment unit connects the first terminal connection portion, the second terminal connection portion, and the cooler connection portion so that the positions of the first terminal connection portion, the second terminal connection portion, and the cooler connection portion can be displaced. Do.
- the heat transfer member is deformable in a direction intersecting to the direction lined with a plurality of power terminals.
- the heat transfer member is a portion for connecting the first terminal connecting portion and the second terminal connecting portion, a convex shape that is curved to be convex to one plate thickness direction of the heat transfer member Have a department.
- the heat transfer member comprises a deformable in a direction lined with a plurality of power terminals. Therefore, when the heat transfer members are assembled to the plurality of power supply terminals, and the plurality of battery cells provided with the power supply terminals are restrained, the heat transfer member absorbs a change in the distance between the power supply terminals. It is possible. Therefore, the heat transfer member can prevent the power supply terminal from being damaged.
- the heat transfer members are assembled to the plurality of power supply terminals, such as when the assembled battery is disassembled and repaired, the heat transfer members are also arranged between the power supply terminals. It is possible to absorb the change in distance. Therefore, the heat transfer member can prevent the power supply terminal from being damaged.
- the portion of the heat transfer member between the first terminal connection portion and the second terminal connection portion is easily deformed in accordance with the heights of the respective power supply terminals.
- a portion of the cooler connection portion corresponding to the first terminal connection portion and a portion corresponding to the second terminal connection portion move individually and easily deform along the outer wall surface of the cooler.
- it can prevent that the electrical resistance between a 1st terminal connection part and a 2nd terminal connection part increases.
- the thermal conductivity between the portion corresponding to the first terminal connection portion in the cooler connection portion and the first terminal connection portion is kept good, and the portion corresponding to the second terminal connection portion in the cooler connection portion If it is possible to maintain good thermal conductivity between the second terminal connecting portion.
- the heat transfer member has the terminal side slit provided between the first terminal connection portion and the second terminal connection portion.
- the portion of the heat transfer member between the first terminal connection portion and the second terminal connection portion is easily deformed in accordance with the height of the power supply terminal, and the cooler connection portion is formed on the outer wall surface of the cooler. It becomes easy to deform along. Further, an increase in heat resistance between the portion corresponding to the first terminal connection portion in the cooler connection portion and the first terminal connection portion is prevented, and the portion corresponding to the second terminal connection portion in the cooler connection portion It is possible to prevent an increase in thermal resistance to the second terminal connection.
- the heat transfer member has slits between the connection portions provided between the first terminal connection portion and the cooler connection portion and between the second terminal connection portion and the cooler connection portion.
- the part between the first terminal connecting portion and the second terminal connecting portion of the heat transfer member is easily deformed in accordance with the height of the power supply terminals, the cooler connecting portion to the outer wall surface of the cooler It becomes easy to deform along. Moreover, it can prevent that the electrical resistance between a 1st terminal connection part and a 2nd terminal connection part increases among heat-transfer members.
- the width of the cooler connection portion is smaller than the total width of the first terminal connection portion and the second terminal connection portion.
- the portion of the heat transfer member between the first terminal connection portion and the second terminal connection portion is easily deformed in accordance with the height of the power supply terminal, and the cooler connection portion is formed on the outer wall surface of the cooler. It becomes easy to deform along. Moreover, it can prevent that the electrical resistance between a 1st terminal connection part and a 2nd terminal connection part increases among heat-transfer members.
- the heat transfer member is a bus bar for electrically connecting the plurality of power supply terminals.
- the bus bar is a metal plate and can be easily deformed by setting the plate thickness and the shape. Therefore, the configuration of the terminal cooling device can be simplified by using the bus bar as the heat transfer member.
- the power supply terminal as the object to be cooled is a terminal provided in a battery cell constituting the assembled battery.
- the terminal provided in the battery cell is larger portion of the heat generation amount in the battery.
- the terminal provided in the battery cell is welded to the positive electrode sheet and the negative electrode sheet inside the battery cell. Therefore, by cooling the terminal provided in the battery cell, the terminal cooling device can cool the terminal itself and can cool the positive electrode sheet and the negative electrode sheet inside the battery cell.
- cooler, predetermined site, while being directly or indirectly connected to the plate thickness direction of the surface of the heat transfer member, the other site is directly or indirectly on the surface of the battery cell Are connected in the same manner.
- the cooler is capable of supplying a cold heat with the surface of the battery cell from another site that can supply cold heat to the power supply terminal via the heat transfer member from a predetermined portion . Therefore, this terminal cooling device can enhance the cooling capacity for the assembled battery.
- the cooler is disposed between the heat transfer member and the battery cell.
- the cooler can supply cold heat to the power supply terminal from the surface on the heat transfer member side via the heat transfer member, and also supplies cold heat to the surface of the battery cell from the surface on the battery cell side It is possible. Therefore, this terminal cooling device can further enhance the cooling capacity for the assembled battery.
- the terminal cooling device comprises a thermosiphon circuit having a flow path through which the working fluid flows.
- the cooler constitutes a part of the thermosyphon circuit, the working fluid absorbs heat and evaporates the heat transmitted from the power supply terminal through the heat transfer member, and the power supply terminal is cooled by the latent heat of evaporation of the working fluid It is.
- the natural circulation of the working fluid even during the vehicle stop, it is possible to cool the power supply terminal.
- the cooling target of the terminal cooling device is the power supply terminal provided in the battery pack
- the heat generation amount of the power supply terminal is generally larger than the heat generation amount of the battery pack, so the boiling cooling function by the thermosyphon circuit can be effectively exhibited.
- the boiling cooling function of thermosiphon circuit it is possible to uniformly supply cooling energy to the plurality of heat transfer members, it is possible to suppress the temperature fluctuation of the plurality of batteries constituting the assembled battery.
- thermosiphon circuit for cooling the power supply terminal as in this terminal cooling device, the fear of the electric leakage may be eliminated by using a fluid having an electrical insulation property as the working fluid of the thermosyphon circuit. it can.
- the thermosiphon circuit includes a cooler, a condenser, return piping, and forward piping.
- Cooler heat by the working fluid transmitted from the power supply terminal via the heat transfer member is one which evaporates.
- the condenser dissipates heat and condenses the working fluid.
- the return pipe connects the outlet provided at the upper part of the cooler in the direction of gravity to the condenser.
- the forward pipe connects the inlet provided at the lower part of the cooler in the direction of gravity to the condenser.
- the terminal cooling device can improve the performance of cooling the assembled battery by making the thermosiphon circuit into a loop type in which the working fluid circulates smoothly.
- the cooler is directly or indirectly connected to the heat generating device electrically connected to the plurality of power supply terminals, and can supply cold heat to the heat generating device.
- the terminal cooling device in addition to the power supply terminal, it is possible to cool the various heating devices. For example, when the bypass discharge resistor for equalization as a heat generating device is cooled by a cooler, the current value can be increased, and the equalization time can be shortened.
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Battery Mounting, Suspending (AREA)
- Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
- Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
- Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)
Abstract
冷却対象物としての電源端子(3)を冷却する端子冷却装置(1)は、伝熱部材(31)と冷却器(11)を備える。伝熱部材(31)は、複数の電源端子(3)を跨いで設けられ、複数の電源端子(3)が並ぶ方向(TL)に対し交差する方向(TLO)に変形可能である。冷却器(11)は、伝熱部材(31)の板厚方向の面に直接または間接的に接続され、伝熱部材(31)を介して電源端子(3)に冷熱を供給する。
Description
本出願は、2017年6月22日に出願された日本特許出願番号2017-122282号に基づくもので、ここにその記載内容が参照により組み入れられる。
本開示は、組電池の電源端子または電源配線の電源端子を冷却する端子冷却装置に関するものである。
近年、電気自動車またはハイブリッド自動車などの電動車両に搭載される電気機器等を冷却するための冷却装置としてサーモサイフォン回路を使用した技術が検討されている。
特許文献1に記載の機器温調装置は、冷却対象物としての組電池の側壁側に設けられた冷却器と、その冷却器の上方に設けられた凝縮器とが2本の配管により接続され、その中に作動流体が封入されたサーモサイフォン回路である。このサーモサイフォン回路は、電池が発熱すると、冷却器の内側の作動流体が組電池から吸熱して蒸発し、一方の配管を通って凝縮器に流入する。凝縮器は、その気相の作動流体を所定の冷熱供給媒体との熱交換により凝縮させる。凝縮器で凝縮した液相の作動流体は、自重により他方の配管内を流下して冷却器に流入する。このように、この冷却装置は、サーモサイフォン回路に作動流体を自然循環させ、冷却器の内側で作動流体が沸騰するときの気化熱により組電池を冷却するものである。
発明者らは、特許文献1に記載の冷却装置に関し、次の課題を見出した。図24に示すように、この冷却装置が冷却対象物とする組電池2は、複数の電池セル4により構成されている。電池セル4は、内側に電池材料が封入されているので、電池容器の表面が僅かに膨らんでいることがある。そのため、複数の電池セル4を積層して組電池2を構成すると、複数の電池セル4の端面に1mm程度の段差がつき、複数の電池セル4と冷却器9との距離D1、D2、D3・・・にばらつきが生じる。複数の電池セル4と冷却器9との間に絶縁性の熱伝導材5を挟んで複数の電池セル4と冷却器9とを熱伝導可能に接続した場合、熱伝導材5の厚みは、冷却器9から最も離れた電池セル4と冷却器9との距離に合わせることとなる。そのため、熱伝導材5の厚みが大きくなることで、熱伝導材5の熱抵抗が大きくなり、冷却装置には大きな冷却能力が必要となる。しかし、組電池2が車両などに使用される電池モジュールとして構成された場合、組電池2を冷却できる面積は限られており、冷却装置の冷却能力を大きくすることは困難である。
また、複数の電池セル4と冷却器9との距離にばらつきがある状態で、その間に熱伝導材5を挟むと、熱伝導材5の厚い部分と薄い部分とで熱抵抗にばらつきが生じる。そのため、冷却器9から複数の電池セル4に対して供給される冷熱量に差が生じることとなる。これにより、組電池2を構成する複数の電池セル4に温度差が生じると、組電池2を充放電させたときに、温度の高い部分に電流集中が発生し、電池セル4が劣化するおそれがある。
なお、上記課題では、特許文献1に記載の冷却装置の冷却対象物である組電池2を例にして説明したが、本開示の冷却対象物は組電池2に限らない。本開示は、組電池2の端子または電源配線の端子など、電気機器の電源端子を冷却対象物とするものである。
本開示は、冷却対象物と冷却器との間の熱抵抗のばらつきを低減可能であると共に、簡素な構成で冷却能力が高い端子冷却装置を提供することを目的とする。
本開示の1つの観点によれば、冷却対象物としての電源端子を冷却する端子冷却装置であって、
複数の電源端子を跨いで設けられ、複数の電源端子が並ぶ方向に対し交差する方向に変形可能な板状の伝熱部材と、
伝熱部材の板厚方向の面に直接または間接的に接続され、伝熱部材を介して電源端子に冷熱を供給する冷却器と、を備える。
複数の電源端子を跨いで設けられ、複数の電源端子が並ぶ方向に対し交差する方向に変形可能な板状の伝熱部材と、
伝熱部材の板厚方向の面に直接または間接的に接続され、伝熱部材を介して電源端子に冷熱を供給する冷却器と、を備える。
これによれば、伝熱部材が変形することにより、複数の電源端子の高さのばらつきが吸収されると共に、伝熱部材が冷却器の外壁面に沿うようにして冷却器に接続される。そのため、複数の電源端子がいずれも伝熱部材を介して冷却器に熱伝導可能に接続される。また、伝熱部材と冷却器との間に絶縁性の熱伝導材を挟む場合、その熱伝導材の厚みを薄くし、熱伝導材の熱抵抗を小さくすることが可能である。したがって、この端子冷却装置は、複数の電源端子と冷却器との熱抵抗のばらつきを低減し、簡素な構成で冷却能力を高めることができる。
なお、電源端子は、組電池の備える端子、または、電源配線に設けられる端子などが例示される。電源端子が組電池の備える端子である場合、端子冷却装置は、その複数の電源端子に対して均一に冷熱を供給することにより、複数の電池セルの温度ばらつきを抑制し、複数の電池セルを確実に冷却することができる。電源端子が電源配線に設けられる端子である場合、端子冷却装置は、その端子を簡素な構成で確実に冷却することができる。
なお、各構成要素等に付された括弧付きの参照符号は、その構成要素等と後述する実施形態に記載の具体的な構成要素等との対応関係の一例を示すものである。
以下、本開示の実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、同一符号を付し、その説明を省略する。
(第1実施形態)
本実施形態の端子冷却装置1は、電気自動車やハイブリッド車などの電動車両に搭載されるものである。図1に示すように、端子冷却装置1は、冷却対象物として、電動車両に搭載される充放電可能な電池モジュール(以下、「組電池2」という)の電源端子3を冷却するものである。
本実施形態の端子冷却装置1は、電気自動車やハイブリッド車などの電動車両に搭載されるものである。図1に示すように、端子冷却装置1は、冷却対象物として、電動車両に搭載される充放電可能な電池モジュール(以下、「組電池2」という)の電源端子3を冷却するものである。
まず、端子冷却装置1が冷却する電源端子3が設置される組電池2について説明する。
電動車両は、組電池2を主要構成部品として含む蓄電装置(言い換えれば、電池パック)に蓄えた電気エネルギーを、インバータなどを介してモータに供給して走行する。組電池2は、車両走行中など車両使用時に自己発熱する。そして、組電池2は高温になると、十分な機能を得られないだけでなく、劣化や破損を招くので、一定温度以下に維持するための冷却装置が必要となる。
また、夏季などの外気温が高い季節では、車両走行中だけでなく、駐車放置中などにも組電池2の温度は上昇する。また、組電池2は車両の床下やトランクルーム下などに配置されることが多く、組電池2に与えられる単位時間当たりの熱量は小さいものの、長時間の放置により組電池2の温度は徐々に上昇する。組電池2を高温状態で放置すると組電池2の寿命が短くなるので、車両の放置中も組電池2を冷却するなど組電池2を低温に維持することが望まれている。
さらに、組電池2は、複数の電池セル4を含んで構成されている。この複数の電池セル4の温度にばらつきがあると、各電池セル4の劣化に偏りが生じ、組電池2の蓄電性能が低下してしまう。これは、最も劣化した電池セル4の特性に合わせて蓄電装置の入出力特性が決まることによる。そのため、長期間に亘り組電池2に所望の性能を発揮させるためには、複数の電池セル4の相互間の温度ばらつきを低減させる均温化が重要となる。
また、一般に、組電池2を冷却する冷却装置として、ブロワによる送風や、冷凍サイクルを用いた空冷、水冷、または冷媒直接冷却方式が採用されている。しかし、ブロワは車室内の空気を送風するだけなので、冷却能力は低い。また、ブロワによる送風では空気の顕熱で組電池2を冷却するので、空気流れの上流と下流との間で温度差が大きくなり、複数の電池セル4同士の温度ばらつきを十分に抑制できない。また、空冷または水冷のいずれも空気または水の顕熱で組電池2を冷却するので、電池セル4間の温度ばらつきを十分に抑制できない。さらに、冷凍サイクル方式は冷却能力が高いものの、車両の駐車中に冷凍サイクルのコンプレッサや冷却ファンを駆動することは、電力消費の増大や騒音などの原因となるので好ましくない。
これらの背景から、本実施形態の端子冷却装置1は、作動流体をコンプレッサにより強制循環させるのではなく、作動流体の自然循環によって組電池2の温度を調整するサーモサイフォン方式を採用している。
次に、本実施形態の端子冷却装置1が備えるサーモサイフォン回路10の構成について説明する。
図1に示すように、サーモサイフォン回路10は、冷却器11と複数の凝縮器12、13とが、往路配管14および復路配管15により接続されている。このサーモサイフォン回路10は、主に液相の作動流体が流れる往路配管14と、主に気相の作動流体が流れる復路配管15とが分離されたループ型となるように構成されている。なお、確認的に述べるが、各図面はいずれも模式図であり、各構成の形状や大きさを示すものではない。
なお、図1の矢印DRは、端子冷却装置1を車両に搭載した状態の重力方向を示すものである。矢印DRにおいて、上向きの矢印は車両の重力方向上側を示し、下向きの矢印は車両の重力方向下側を示している。
サーモサイフォン回路10には作動流体が封入充填されている。サーモサイフォン回路10内の流路はその作動流体で満たされている。本実施形態では、作動流体として、例えば、HFO-1234yfまたはHFC-134aなどのフロン系冷媒が用いられる。なお、作動流体として、水、アンモニア等のフロン系冷媒以外の各種の熱媒体を用いても良い。図1などでは、冷却器11の内側の作動流体の液面の位置の一例を、符号FLを付した一点鎖線で示している。サーモサイフォン回路10は、作動流体の液相と気相との相変化より熱移動を行うことで、組電池2の電源端子3を冷却することが可能である。図1では、組電池2の電源端子3の冷却時に作動流体が流れる向きを矢印で示している。
冷却器11は、例えば直方体形状の第1冷却部111、および、その第1冷却部111から重力方向上側に延びる第2冷却部112を一体に有している。冷却器11は、例えば熱伝導性の高い金属製である。図2は、図1に示した冷却器11、組電池2、バスバーモジュール30および締結部材40などが組み付けられた状態を示している。図2に示すように、冷却器11の下面113は、絶縁体50および伝熱部材としてのバスバー31を介して、組電池2を構成する電池セル4の電源端子3に間接的に接続されている。すなわち、冷却器11の下面113は、絶縁体50およびバスバー31を介して、電池セル4の電源端子3に伝熱可能に接続されている。そのため、組電池2および電源端子3が発熱すると、その熱は、バスバー31および絶縁体50を介して冷却器11の下面113から作動流体に吸熱される。これにより、冷却器11の内部で液相の作動流体が沸騰する。その作動流体の沸騰による蒸発潜熱により電源端子3は冷却され、電源端子3を介して組電池2が冷却される。したがって、冷却器11は、バスバー31を介して電源端子3に冷熱を供給し、電源端子3と組電池2を冷却することが可能である。なお、冷却器11は、内部の作動流体を蒸発させる蒸発器とも呼ばれる。
図1に示すように、冷却器11のうち重力方向下側の部位に流入口114が設けられている。本実施形態では、冷却器11が有する第1冷却部111の側面に流入口114は設けられている。その流入口114に往路配管14が接続されている。往路配管14には、重力方向下側にU字状に曲げられたU字部143が設けられている。U字部143は、冷却器11と凝縮器12、13との間を気相の作動流体が流れることを防ぐものである。往路配管14は、その往路配管14の途中で分岐し、第1の往路配管141と第2の往路配管142に分かれている。したがって、往路配管14のうち冷却器11とは反対側の端部は、2つの凝縮器12、13に接続されている。一方の凝縮器12は、冷媒-作動流体凝縮器、または、水-作動流体凝縮器である。他方の凝縮器13は、空気凝縮器である。
一方の凝縮器12の一例としての冷媒-作動流体凝縮器は、図示していない周知の冷凍サイクルまたはヒートポンプサイクルの一部を構成する熱交換器である。冷媒-作動流体凝縮器は、冷凍サイクルまたはヒートポンプサイクルを流れる低温低圧の冷媒と、サーモサイフォン回路10を循環する作動流体とを熱交換させる。サーモサイフォン回路10を循環する気相の作動流体は、冷媒-作動流体凝縮器で冷凍サイクルまたはヒートポンプサイクルを流れる低温低圧の冷媒に放熱して凝縮する。
一方の凝縮器12の他の例としての水-作動流体凝縮器は、図示していない周知の水回路の一部を構成する熱交換器である。水-作動流体凝縮器は、水回路を流れる低温の水と、サーモサイフォン回路10を循環する作動流体とを熱交換させる。サーモサイフォン回路10を循環する気相の作動流体は、水-作動流体凝縮器で水回路を流れる低温の水に放熱して凝縮する。
他方の凝縮器13の一例としての空気凝縮器は、サーモサイフォン回路10を流れる作動流体と空気とを熱交換させる熱交換器である。サーモサイフォン回路10を流れる気相の作動流体は、空気凝縮器で空気に放熱して凝縮する。冷媒-作動流体凝縮器、水-作動流体凝縮器または空気凝縮器のいずれかで凝縮した液相の作動流体は、自重により往路配管14を流れ、冷却器11に流入する。
なお、端子冷却装置1は、凝縮器12、13として、冷媒-作動流体凝縮器、水-作動流体凝縮器または空気凝縮器のうち、少なくとも1つを備えていればよい。
冷却器11のうち重力方向上側の部位に流出口115が設けられている。本実施形態では、冷却器11が有する第2冷却部112の上方側面に流出口115は設けられている。その流出口115に復路配管15が接続されている。復路配管15も、その復路配管15の途中で分岐し、第1の復路配管151と第2の復路配管152に分かれている。したがって、復路配管15のうち冷却器11とは反対側の端部は、上述した2つの凝縮器12、13に接続されている。
冷却器11の内部で蒸発した気相の作動流体は、流出口115から復路配管15を通り、2つの凝縮器12、13に流入する。2つの凝縮器12、13に流入した気相の作動流体は、その流入した凝縮器12、13で冷却されて凝縮し、往路配管14を通って再び冷却器11に流入する。このように、組電池2の電源端子3の冷却時、図1の矢印で示したように、作動流体は循環する。サーモサイフォン回路10では、このような作動流体の相変化に伴う循環が、コンプレッサ等の駆動装置を必要とせずに、作動流体の自然循環により行われる。
本実施形態の端子冷却装置1が冷却対象物とする組電池2の電源端子3は、組電池2を構成する複数の電池セル4に設けられている。電源端子3は、電池セル4の重力方向上側の面に設けられている。複数の電池セル4は積層され、拘束バンド6などより固定されている。なお、複数の電池セル4の積層方向は、車両が水平に配置された状態では、ほぼ水平方向になる。
組電池2の電源端子3側には、バスバーモジュール30が設けられている。バスバーモジュール30は、例えば樹脂などの絶縁材料で形成された枠部材32、および、その枠部材32に取り付けられた複数のバスバー31を有している。バスバー31は、板状の金属により形成されている。バスバー31は、複数の電源端子3を跨いで設けられ、その複数の電源端子3を電気的に接続する。
図1および図2に示すように、バスバー31が有する穴33に各電池セル4の電源端子3が挿入され、ナット8などにより固定される。この状態で、バスバーモジュール30は、電池セル4が有する凸部7の上に固定される。なお、バスバー31と電源端子3は、ナット8による固定に代えて、溶接固定としてもよい。
複数のバスバー31がそれぞれ、複数の電源端子3を電気的に接続することで、複数の電池セル4は、電気的に直列接続される。本実施形態では、このバスバー31を、冷却器11と電源端子3との間の伝熱を行うための伝熱部材として利用している。すなわち、本実施形態の端子冷却装置1が備える伝熱部材は、バスバーモジュール30に設けられたバスバー31である。なお、このバスバー31の詳細な構成については後述する。
バスバー31と冷却器11との間に、絶縁体50が設けられている。絶縁体50は、電気絶縁性を有し、且つ、熱伝導性の高い材料により形成されている。絶縁体50は、例えば放熱シートである。なお、冷却器11が電気絶縁性の材料で形成されている場合、または、冷却器11の表面が電気絶縁性の材料で覆われている場合には、バスバー31と冷却器11との間の絶縁体50を省略してもよい。その場合、バスバー31と冷却器11とは、直接接続されることになる。
締結部材40は、例えば細板状のリテーナであり、冷却器11と絶縁体50を、バスバー31と組電池2に締結する部材である。なお、図2では、締結部材40は、冷却器11をバスバーモジュール30の枠部材32に固定しているが、冷却器11の固定方法はこれに限らない。締結部材40は、例えば、冷却器11を電源端子3に固定してもよく、または、冷却器11をバスバー31に固定してもよく、または、冷却器11を電池セル4に固定してもよく、または、冷却器11を組電池2の図示していない外枠に固定してもよい。なお、締結部材40は、細板状のリテーナに代えて、または、リテーナと共に、周知のボルトナット、クリップ、または、クランプなどとしてもよい。
続いて、本実施形態の端子冷却装置1が備える伝熱部材としてのバスバー31の構成および作用について説明する。
図3に示すように、バスバー31は、電源端子3が挿入される複数の穴33を有している。この複数の穴33の並ぶ方向が、バスバー31によって電気的に接続される複数の電源端子3の並ぶ方向TLである。図3では、複数の電源端子3が並ぶ方向を、符号TLを付した矢印で示し、複数の電源端子3が並ぶ方向に対して交差する方向の一例を、符号TLOを付した矢印で示している。
バスバー31は、第1端子接続部301、第2端子接続部302、冷却器接続部303、および調整部304を有している。第1端子接続部301は、一方の電源端子3が挿入される穴33を有し、一方の電源端子3に接続される部位である。第2端子接続部302は、他方の電源端子3が挿入される穴33を有し、他方の電源端子3に接続される部位である。
冷却器接続部303は、冷却器11に対して直接または間接的に接続される部位である。なお、冷却器11が導電性の材料により形成されたものである場合、冷却器接続部303は絶縁体50を介して冷却器11に間接的に接続される。一方、冷却器11が絶縁性を有する材料により形成されたものである場合、冷却器接続部303は冷却器11に直接接続されてもよい。
調整部304は、第1端子接続部301と第2端子接続部302と冷却器接続部303の位置がそれぞれ変位可能となるように、第1端子接続部301と第2端子接続部302と冷却器接続部303とを接続する部位である。本実施形態では、調整部304は、断面がS字状に形成されている。ただし、調整部304の断面形状はS字状に限らず、例えばZ字状またはΣ字状などとしてもよい。これにより、バスバー31は、複数の電源端子3が並ぶ方向に対し交差する方向TLOに変形可能なものとなる。
なお、図3では、第1端子接続部301、第2端子接続部302、冷却器接続部303、および調整部304の範囲を、説明のために破線により例示しているが、これらの各部位に境界はなく、バスバー31は各部位が一体に形成されたものである。また、その破線の範囲も、説明のために例示したに過ぎず、それに限られるものではない。
さらに、第1実施形態のバスバー31は、冷却器接続部303のうち第1端子接続部301に対応する部位303aと第2端子接続部302に対応する部位303bとの間に、冷却器側スリット305を有している。冷却器側スリット305は、調整部304にも形成されている。
この冷却器側スリット305により、冷却器接続部303のうち第1端子接続部301に対応する部位303aと、第2端子接続部302に対応する部位303bとが個別に動き、冷却器11の外壁面に沿うように変形しやすくなる。また、冷却器側スリット305により、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の部位306が、電源端子3の高さに合わせて変形しやすくなる。すなわち、本実施形態のバスバー31は、複数の電源端子3と冷却器11との高さのばらつきを吸収する機能を有している。また、本実施形態のバスバー31は、複数の電源端子3同士の高さのばらつきを吸収する機能を有している。
さらに、第1実施形態のバスバー31は、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の部位306に、スリットなどが設けられていないので、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の電気抵抗が増大することがない。さらに、第1実施形態のバスバー31は、冷却器側スリット305が、第1端子接続部301と第2端子接続部302と冷却器接続部303との間の熱伝導性を阻害することがない。したがって、第1実施形態のバスバー31は、冷却器接続部303のうち第1端子接続部301に対応する部位303aと第1端子接続部301との間の熱伝導性を良好に保つことができる。それと共に、第1実施形態のバスバー31は、冷却器接続部303のうち第2端子接続部302に対応する部位303bと第2端子接続部302との間の熱伝導性を良好に保つことができる。
図4の(A)および図5の(A)は、バスバー31に対して冷却器11を取り付ける前の状態を示している。なお、図4および図5では、バスバーモジュール30の枠部材32、および、リテーナの図示を省略している。
図4の(A)に示すように、組電池2は、複数の電池セル4が拘束バンド6などより固定された状態で、複数の電池セル4同士が積層方向に対し交差する方向に僅かに位置ずれしていることがある。そのため、各電池セル4と冷却器11との距離は、電池セル4ごとにばらつきが生じている。なお、複数の電池セル4の積層方向は、複数の電源端子3が並ぶ方向TLと一致している。図4および図5でも、複数の電源端子3が並ぶ方向を、符号TLを付した矢印で示し、複数の電源端子3が並ぶ方向に対して交差する方向の一例を、符号TLOを付した矢印で示している。
上述したように、本実施形態のバスバー31は、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の部位306が電源端子3の高さに合わせて変形しやすい構成である。そのため、バスバー31が電源端子3にナット8によって固定されると、第1端子接続部301と第2端子接続部302はいずれも対応する各電池セル4の凸部7に接した状態となる。この状態で、冷却器接続部303のうち第1端子接続部301に対応する部位303aと、第2端子接続部302に対応する部位303bは、複数の電源端子3が並ぶ方向に対し交差する方向TLOに高さがずれた状態となる。また、複数のバスバー31のうち、所定のバスバー31の冷却器接続部303と、他のバスバー31の冷却器接続部303も、複数の電源端子3が並ぶ方向に対し交差する方向TLOに高さがずれた状態となっている。
次に、図4の(B)および図5の(B)は、バスバー31に対して冷却器11を取り付けた状態を示している。バスバー31に対する冷却器11の取り付けは、上述したリテーナ等の締結部材40によって行われる。バスバー31に対して冷却器11を取り付ける際、締結部材40の締結力により、バスバー31は、複数の電源端子3が並ぶ方向に対して交差する方向TLOに変形する。具体的には、バスバー31の冷却器接続部303は、電池セル4側に変位する。これにより、バスバー31は、冷却器接続部303のうち第1端子接続部301に対応する部位303aと、冷却器接続部303のうち第2端子接続部302に対応する部位303bがいずれも、絶縁体50を介して冷却器11に接続された状態となる。また、複数のバスバー31のうち、所定のバスバー31の冷却器接続部303と、他のバスバー31の冷却器接続部303も、絶縁体50を介して冷却器11に接続された状態となる。そのため、複数の電源端子3の高さのばらつきがバスバー31の変形によって吸収されると共に、バスバー31が冷却器11の外壁面に沿うようにして冷却器11に接続される。そのため、複数の電源端子3がバスバー31および絶縁体50を介して冷却器11に伝熱可能に接続される。したがって、この端子冷却装置1は、複数の電源端子3と冷却器11との熱抵抗のばらつきを低減し、冷却器11から複数の電源端子3に対して均一に冷熱を供給することにより、組電池2を構成する複数の電池セル4の温度ばらつきを抑制することができる。
なお、電池セル4に設けられた電源端子3は、電池セル4の中で電気抵抗が大きいために発熱量が大きい部位である。また、一般に、電池セル4に設けられた電源端子3は、電池セル4の内部で正極シートおよび負極シートに溶接されている。そのため、この端子冷却装置1は、電池セル4に設けられた電源端子3を冷却することで、その電源端子3と共に、電池セル4の内部の正極シートおよび負極シートを冷却することが可能である。したがって、端子冷却装置1は、組電池2に対する冷却能力を高めることが可能である。
以上説明した本実施形態の端子冷却装置1は、次の作用効果を奏することが可能である。
(1)本実施形態では、複数の電源端子3を跨いで設けられるバスバー31が、複数の電源端子3が並ぶ方向に対し交差する方向TLOに変形可能である。冷却器11は、バスバー31の板厚方向の面に直接または間接的に接続され、バスバー31を介して電源端子3に冷熱を供給する。
これによれば、バスバー31が変形することにより、複数の電源端子3の高さのばらつきが吸収されると共に、バスバー31が冷却器11の外壁面に沿うようにして冷却器11に接続される。そのため、複数の電源端子3がいずれもバスバー31を介して冷却器11に伝熱可能に接続される。したがって、この端子冷却装置1は、複数の電源端子3と冷却器11との熱抵抗のばらつきを低減し、組電池2の備える複数の電源端子3に対して均一に冷熱を供給することにより、複数の電池セル4の温度ばらつきを抑制することができる。
(2)本実施形態では、冷却器11は、複数のバスバー31に直接または間接的に接続されている。
これによれば、複数のバスバー31が変形可能であることより、複数のバスバー31同士の高さのばらつきが吸収される。そのため、この端子冷却装置1は、より多くの電源端子3に対して均一に冷熱を供給することが可能である。したがって、この端子冷却装置1は、組電池2を構成する多数の電池セル4の温度のばらつきを抑制しつつ、組電池2を冷却することができる。
(3)本実施形態では、端子冷却装置1は、バスバー31が設けられる枠部材32、電源端子3に接続される組電池2およびその外枠を含む電気機器、バスバー31または電源端子3などに対し、冷却器11を締結する締結部材40を備える。
これによれば、締結部材40の締結力により、バスバー31を変形させることが可能である。そのため、バスバー31を冷却器11の下面113に沿うようにして冷却器11に接続させることができる。
(4)本実施形態では、端子冷却装置1は、冷却器11とバスバー31との間に絶縁体50を備える。
これにより、冷却器11と電源端子3とを電気的に絶縁することが可能である。また、バスバー31が冷却器11の外壁面に沿うように変形するので、絶縁体50の厚みを薄くし、絶縁体50の熱抵抗を小さくすることが可能である。したがって、端子冷却装置1は、電源端子3の冷却能力を高めることができる。
(5)本実施形態では、バスバー31は、第1端子接続部301、第2端子接続部302、冷却器接続部303および調整部304を有する。調整部304は、第1端子接続部301と第2端子接続部302と冷却器接続部303の位置がそれぞれ変位可能となるように、第1端子接続部301と第2端子接続部302と冷却器接続部303とを接続する。
これにより、バスバー31は、複数の電源端子3が並ぶ方向に対し交差する方向TLOに変形可能である。
(6)本実施形態では、バスバー31は、冷却器接続部303のうち第1端子接続部301に対応する部位303aと第2端子接続部302に対応する部位303bとの間から調整部304に亘って設けられる冷却器側スリット305を有する。
これにより、冷却器接続部303のうち第1端子接続部301に対応する部位303aと、第2端子接続部302に対応する部位303bとが個別に動き、冷却器11の外壁面に沿うように変形しやすくなる。また、バスバー31のうち第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の部位306が、それぞれの電源端子3の高さに合わせて変形しやすくなる。さらに、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の電気抵抗が増大することがない。また、冷却器接続部303のうち第1端子接続部301に対応する部位303aと第1端子接続部301との間の熱伝導性を良好に保つとと共に、冷却器接続部303のうち第2端子接続部302に対応する部位303bと第2端子接続部302との間の熱伝導性を良好に保つことができる。
(7)本実施形態では、端子冷却装置1は、組電池2を構成する電池セル4に設けられた電源端子3を冷却する。
これによれば、電池セル4に設けられた電源端子3は、電池の中で発熱量の大きい部位である。また、一般に、電池セル4に設けられた電源端子3は、電池セル4の内部で正極シートおよび負極シートに溶接されている。そのため、この端子冷却装置1は、電池セル4に設けられた電源端子3を冷却することで、その電源端子3自体を冷却すると共に、電池セル4の内部の正極シートおよび負極シートを冷却することができる。したがって、端子冷却装置1は、組電池2に対する冷却能力を高めることが可能である。
(8)本実施形態では、端子冷却装置1が備える冷却器11は、サーモサイフォン回路10の一部を構成するものである。
これにより、作動流体の自然循環により、車両停止中でも、電源端子3を冷却することができる。また、端子冷却装置1の冷却対象が組電池2の備える電源端子3の場合、一般に組電池2の発熱量よりも電源端子3の発熱量が大きいので、サーモサイフォン回路10による沸騰冷却機能を有効に発揮させることができる。また、サーモサイフォン回路10の沸騰冷却機能により、複数のバスバー31に対して均一に冷熱を供給できるので、組電池2を構成する複数の電池の温度ばらつきを抑制することができる。
なお、仮に、電源端子の冷却に水冷式を採用した場合、水漏れにより漏電することが懸念される。また、電源端子の冷却に空冷式を採用した場合、埃などの堆積と結露水により漏電することが懸念される。これに対し、本実施形態の端子冷却装置1のように電源端子の冷却にサーモサイフォン回路10を採用した場合、サーモサイフォン回路10の作動流体に電気絶縁性のある流体を用いることで、漏電の懸念を払拭することができる。
(9)本実施形態では、複数の電源端子3同士を電気的に接続するためのバスバー31を、伝熱部材として利用している。
一般にバスバー31は、金属の板材であり、板厚と形状の設定により、変形し易い形状にすることが可能である。したがって、バスバー31を伝熱部材として利用することで、端子冷却装置1の構成を簡素なものにすることができる。
(10)本実施形態では、サーモサイフォン回路10は、冷却器11、凝縮器12、13、復路配管15および往路配管14を有する。冷却器11は、電源端子3からバスバー31を介して伝わる熱により作動流体が蒸発するものである。凝縮器12、13は、作動流体を放熱し凝縮させる。復路配管15は、冷却器11のうち重力方向上側に設けられた流出口115と凝縮器12、13とを接続する。往路配管14は、冷却器11のうち重力方向下側に設けられた流入口114と凝縮器12、13とを接続する。
これにより、サーモサイフォン回路10を、作動流体が円滑に循環するループ型とすることで、組電池2を冷却する性能を向上させることができる。
(第2実施形態)
第2実施形態について説明する。第2実施形態は、第1実施形態に対して冷却器11の組み付け方法を変更したものであり、その他については第1実施形態と同様であるため、第1実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
第2実施形態について説明する。第2実施形態は、第1実施形態に対して冷却器11の組み付け方法を変更したものであり、その他については第1実施形態と同様であるため、第1実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
図6に示すように、バスバー31が有する冷却器接続部303とバスバーモジュール30の枠部材32との間には、所定の大きさの構造部材51が設けられている。この構造部材51により、バスバー31が有する冷却器接続部303は、絶縁体50を挟んで冷却器11に押し当てられる。
図7の(A)および図8の(A)は、バスバー31に対して冷却器11を取り付ける前の状態を示している。なお、図7および図8では、バスバーモジュール30の枠部材32、および、リテーナの図示を省略している。
図7の(A)に示すように、組電池2は、複数の電池セル4が拘束バンド6などより固定された状態で、各電池セル4と冷却器11との距離は、電池セル4ごとにばらつきが生じている。
本実施形態のバスバー31も、第1実施形態と同様に、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の部位306が電源端子3の高さに合わせて変形しやすい構成である。そのため、バスバー31が電源端子3にナット8によって固定されると、第1端子接続部301と第2端子接続部302はいずれも対応する各電池セル4の凸部7に接した状態となる。この状態で、冷却器接続部303のうち第1端子接続部301に対応する部位303aと、第2端子接続部302に対応する部位303bは、複数の電源端子3が並ぶ方向に対し交差する方向TLOに高さがずれた状態となる。また、複数のバスバー31のうち、所定のバスバー31の冷却器接続部303と、他のバスバー31の冷却器接続部303も、複数の電源端子3が並ぶ方向に対し交差する方向TLOに高さがずれた状態となっている。
次に、図7の(B)および図8の(B)は、バスバー31に対して冷却器11を取り付けた状態を示している。バスバー31に対する冷却器11の取り付けは、上述したリテーナ等の締結部材40によって行われる。さらに、本実施形態では、バスバー31が有する冷却器接続部303とバスバーモジュール30の枠部材32との間に構造部材51が設けられる。その構造部材51により、バスバー31は、複数の電源端子3が並ぶ方向に対して交差する方向TLOに変形する。具体的に、バスバー31の冷却器接続部303は、冷却器11側に変位し、絶縁体50を挟んで冷却器11に押し当てられる。
これにより、複数の電源端子3の高さのばらつきがバスバー31の変形によって吸収されると共に、バスバー31が冷却器11の外壁面に沿うようにして冷却器11に接続される。そのため、複数の電源端子3がいずれもバスバー31および絶縁体50を介して冷却器11に伝熱可能に接続される。したがって、本実施形態の端子冷却装置1も、第1実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
(第3~8実施形態)
第3~8実施形態について説明する。第3~8実施形態は、第1および第2実施形態に対して、伝熱部材としてのバスバー31の構成を変更したものであり、その他については第1~3実施形態と同様であるため、第1および第2実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
第3~8実施形態について説明する。第3~8実施形態は、第1および第2実施形態に対して、伝熱部材としてのバスバー31の構成を変更したものであり、その他については第1~3実施形態と同様であるため、第1および第2実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
(第3実施形態)
図9に示すように、第3実施形態のバスバー31は、第1実施形態で説明した第1端子接続部301、第2端子接続部302、冷却器接続部303、調整部304、および冷却器側スリット305を有している。さらに、第3実施形態のバスバー31は、第1端子接続部301と第2端子接続部302とを接続する部位に、バスバー31の板厚方向の一方に凸となるように湾曲した凸状部307を有している。凸状部307は、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間で、第1端子接続部301と第2端子接続部302とが並ぶ方向に対し交差する方向へ連続して延びるように形成されている。本実施形態のバスバー31は、凸状部307を有することにより、複数の電源端子3が並ぶ方向TLに変形可能である。
図9に示すように、第3実施形態のバスバー31は、第1実施形態で説明した第1端子接続部301、第2端子接続部302、冷却器接続部303、調整部304、および冷却器側スリット305を有している。さらに、第3実施形態のバスバー31は、第1端子接続部301と第2端子接続部302とを接続する部位に、バスバー31の板厚方向の一方に凸となるように湾曲した凸状部307を有している。凸状部307は、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間で、第1端子接続部301と第2端子接続部302とが並ぶ方向に対し交差する方向へ連続して延びるように形成されている。本実施形態のバスバー31は、凸状部307を有することにより、複数の電源端子3が並ぶ方向TLに変形可能である。
第1実施形態で説明したように、組電池2は、複数の電池セル4を積層方向に拘束バンド6などより固定することで製造される。その組電池2の製造工程では、電池セル4に設けられた電源端子3に対しバスバー31をナット8等により固定した後、その複数の電池セル4同士を拘束バンド6などより固定する。そのときの状態を図10に示す。複数の電池セル4同士を拘束バンド6などより固定する際、図10の矢印F1、F2に示すように、複数の電池セル4には、積層方向に拘束力が作用するため、複数の電源端子3同士の間の距離が変化することがある。その場合、本実施形態のバスバー31は、凸状部307の変形により、電源端子3同士の間の距離の変化を吸収することが可能である。したがって、本実施形態のバスバー31は、電源端子3が破損するのを防止することができる。なお、複数の電池セル4の積層方向は、複数の電源端子3が並ぶ方向TLとほぼ一致している。
一方、組電池2の分解修理時では、複数の電源端子3に対しバスバー31が固定された状態で、複数の電池セル4同士を拘束している拘束バンド6を解除する場合がある。その場合、複数の電池セル4同士が積層方向に離れることで、複数の電源端子3同士の間の距離が変化することがある。その場合にも、本実施形態のバスバー31は、凸状部307の変形により、電源端子3同士の間の距離の変化を吸収することが可能である。したがって、本実施形態のバスバー31は、電源端子3が破損するのを防止することができる。
また、本実施形態のバスバー31も、第1端子接続部301、第2端子接続部302、冷却器接続部303、調整部304、および冷却器側スリット305を有している。したがって、本実施形態の端子冷却装置1も、上述した第1、第2実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
(第4実施形態)
図11に示すように、第4実施形態のバスバー31は、第1~第3実施形態で説明した冷却器側スリット305を有していない。その代り、本実施形態のバスバー31は、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間に設けられる端子側スリット308を有している。この端子側スリット308により、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の部位306が、電源端子3の高さに合わせて変形しやすくなる。また、冷却器接続部303が、冷却器11の外壁面に沿うように変形しやすくなる。さらに、このバスバー31は、第1端子接続部301と冷却器接続部303と第2端子接続部302との間の熱伝導性を端子側スリット308が阻害することがなく、それらの間の熱伝導性を良好に保つことができる。
図11に示すように、第4実施形態のバスバー31は、第1~第3実施形態で説明した冷却器側スリット305を有していない。その代り、本実施形態のバスバー31は、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間に設けられる端子側スリット308を有している。この端子側スリット308により、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の部位306が、電源端子3の高さに合わせて変形しやすくなる。また、冷却器接続部303が、冷却器11の外壁面に沿うように変形しやすくなる。さらに、このバスバー31は、第1端子接続部301と冷却器接続部303と第2端子接続部302との間の熱伝導性を端子側スリット308が阻害することがなく、それらの間の熱伝導性を良好に保つことができる。
本実施形態のバスバー31も、第1~第3実施形態と同様、複数の電源端子3と冷却器11との高さのばらつきを吸収する機能、および、複数の電源端子3同士の高さのばらつきを吸収する機能を有している。したがって、本実施形態の端子冷却装置1も、上述した第1~第3実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
(第5実施形態)
図12に示すように、第5実施形態のバスバー31は、第1~第4実施形態で説明した冷却器側スリット305および端子側スリット308を有していない。その代り、本実施形態のバスバー31は、第1端子接続部301と冷却器接続部303との間、および、第2端子接続部302と冷却器接続部303との間に設けられる接続部間スリット309を有している。この接続部間スリット309により、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の部位306が、電源端子3の高さに合わせて変形しやすくなる。また、冷却器接続部303が、冷却器11の外壁面に沿うように変形しやすくなる。また、このバスバー31は、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の部位306にスリットなどが設けられていないので、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の電気抵抗が増大することがない。
図12に示すように、第5実施形態のバスバー31は、第1~第4実施形態で説明した冷却器側スリット305および端子側スリット308を有していない。その代り、本実施形態のバスバー31は、第1端子接続部301と冷却器接続部303との間、および、第2端子接続部302と冷却器接続部303との間に設けられる接続部間スリット309を有している。この接続部間スリット309により、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の部位306が、電源端子3の高さに合わせて変形しやすくなる。また、冷却器接続部303が、冷却器11の外壁面に沿うように変形しやすくなる。また、このバスバー31は、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の部位306にスリットなどが設けられていないので、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の電気抵抗が増大することがない。
本実施形態のバスバー31も、第1~第4実施形態と同様、複数の電源端子3と冷却器11との高さのばらつきを吸収する機能、および、複数の電源端子3同士の高さのばらつきを吸収する機能を有している。したがって、本実施形態の端子冷却装置1も、上述した第1~第4実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
(第6実施形態)
図13に示すように、第6実施形態のバスバー31も、第5実施形態で説明した接続部間スリット309を有している。ただし、本実施形態では、接続部間スリット309がバスバー31の側端部よりも内側に設けられている。言い換えれば、接続部間スリット309は、バスバー31の側端部に開放されていない。したがって、本実施形態のバスバー31は、第5実施形態で説明したバスバー31に比べて、第1端子接続部301および第2端子接続部302と冷却器接続部303との間の熱伝導性を高めることが可能である。また、本実施形態のバスバー31は、第5実施形態で説明したバスバー31に比べて、剛性が高いものとなる。
図13に示すように、第6実施形態のバスバー31も、第5実施形態で説明した接続部間スリット309を有している。ただし、本実施形態では、接続部間スリット309がバスバー31の側端部よりも内側に設けられている。言い換えれば、接続部間スリット309は、バスバー31の側端部に開放されていない。したがって、本実施形態のバスバー31は、第5実施形態で説明したバスバー31に比べて、第1端子接続部301および第2端子接続部302と冷却器接続部303との間の熱伝導性を高めることが可能である。また、本実施形態のバスバー31は、第5実施形態で説明したバスバー31に比べて、剛性が高いものとなる。
本実施形態のバスバー31も、第1~第5実施形態と同様、複数の電源端子3と冷却器11との高さのばらつきを吸収する機能、および、複数の電源端子3同士の高さのばらつきを吸収する機能を有している。したがって、本実施形態の端子冷却装置1も、上述した第1~第5実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
(第7実施形態)
図14に示すように、第7実施形態のバスバー31は、第1端子接続部301と第2端子接続部302とを合わせた幅W1より、冷却器接続部303の幅W2が小さい構成となっている。
図14に示すように、第7実施形態のバスバー31は、第1端子接続部301と第2端子接続部302とを合わせた幅W1より、冷却器接続部303の幅W2が小さい構成となっている。
本実施形態のバスバー31も、第1~第6実施形態と同様、複数の電源端子3と冷却器11との高さのばらつきを吸収する機能、および、複数の電源端子3同士の高さのばらつきを吸収する機能を有している。また、このバスバー31は、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の部位306にスリットなどが設けられていないので、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の電気抵抗が増大することがない。したがって、本実施形態の端子冷却装置1も、上述した第1~第6実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
(第8実施形態)
図15に示すように、第8実施形態のバスバー31も、第1端子接続部301と第2端子接続部302とを合わせた幅W1より、冷却器接続部303の幅W3が小さい構成となっている。ただし、本実施形態では、冷却器接続部303の幅W3が、第7実施形態で説明した冷却器接続部303の幅W2よりも大きくなっている。したがって、本実施形態のバスバー31は、第7実施形態で説明したバスバー31に比べて、第1端子接続部301および第2端子接続部302と冷却器接続部303との間の熱伝導性を高めることが可能である。
図15に示すように、第8実施形態のバスバー31も、第1端子接続部301と第2端子接続部302とを合わせた幅W1より、冷却器接続部303の幅W3が小さい構成となっている。ただし、本実施形態では、冷却器接続部303の幅W3が、第7実施形態で説明した冷却器接続部303の幅W2よりも大きくなっている。したがって、本実施形態のバスバー31は、第7実施形態で説明したバスバー31に比べて、第1端子接続部301および第2端子接続部302と冷却器接続部303との間の熱伝導性を高めることが可能である。
本実施形態のバスバー31も、第1~第7実施形態と同様、複数の電源端子3と冷却器11との高さのばらつきを吸収する機能、および、複数の電源端子3同士の高さのばらつきを吸収する機能を有している。また、このバスバー31は、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の部位306にスリットなどが設けられていないので、第1端子接続部301と第2端子接続部302との間の電気抵抗が増大することがない。したがって、本実施形態の端子冷却装置1も、上述した第1~第7実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
(第9実施形態)
第9実施形態について説明する。第9実施形態は、第1~8実施形態に対して、冷却器11の構成を変更したものであり、その他については第1~8実施形態と同様であるため、第1~8実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
第9実施形態について説明する。第9実施形態は、第1~8実施形態に対して、冷却器11の構成を変更したものであり、その他については第1~8実施形態と同様であるため、第1~8実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
図16は、バスバー31に対して冷却器11を取り付けた状態を示している。ただし、図16では、バスバーモジュール30の枠部材32、および、リテーナの図示を省略している。なお、このことは、後述の実施形態で参照する図17および図19~図23でも同様である。
図16に示すように、本実施形態の冷却器11は、第1実施形態で説明した直方体形状の第1冷却部111、及びその第1冷却部111から重力方向上側に延びる第2冷却部112に加え、第1冷却部111から電池セル4の壁面側に延びる壁面冷却部116を有している。壁面冷却部116は、絶縁体52を介して電池セル4の外壁に間接的に接続されている。したがって、本実施形態の冷却器11は、壁面冷却部116から絶縁体52を介して電池セル4の外壁に冷熱を供給することが可能である。なお、本実施形態の冷却器11は、上述した第1~8実施形態と同様に、バスバー31を介して電源端子3に冷熱を供給することが可能である。したがって、この端子冷却装置1は、組電池2に対する冷却能力をより高めることができる。
(第10実施形態)
第10実施形態について説明する。第10実施形態は、第1~9実施形態に対して、冷却器11の構成を変更したものであり、その他については第1~9実施形態と同様であるため、第1~9実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
第10実施形態について説明する。第10実施形態は、第1~9実施形態に対して、冷却器11の構成を変更したものであり、その他については第1~9実施形態と同様であるため、第1~9実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
図17に示すように、本実施形態の冷却器11は、第1実施形態で説明した直方体形状の第1冷却部111、および、その第1冷却部111から重力方向上側に延びる第2冷却部112を有している。第1冷却部111は、電池セル4の外壁とバスバー31との間に設けられている。第1冷却部111の電池セル4側の面は、絶縁体52を介して電池セル4の外壁に間接的に接続されている。第1冷却部111のバスバー31側の面は、絶縁体50を介してバスバー31の冷却器接続部303に間接的に接続されている。したがって、本実施形態の冷却器11は、第1冷却部111から絶縁体52を介して電池セル4の外壁に冷熱を供給し、且つ、第1冷却部111から絶縁体50およびバスバー31を介して電源端子3に冷熱を供給することが可能である。
さらに、本実施形態では、第1冷却部111が絶縁体52を介して電池セル4の外壁に間接的に接続される面積が、第9実施形態で説明した冷却器11の有する壁面冷却部116が絶縁体52を介して電池セル4の外壁に間接的に接続されている面積より大きい。したがって、この端子冷却装置1は、組電池2に対する冷却能力をより高めることができる。
(第11実施形態)
第11実施形態について説明する。第11実施形態は、第1~10実施形態に対して、組電池2および端子冷却装置1を設置する方向を変更したものであり、その他については第1~10実施形態と同様であるため、第1~10実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
第11実施形態について説明する。第11実施形態は、第1~10実施形態に対して、組電池2および端子冷却装置1を設置する方向を変更したものであり、その他については第1~10実施形態と同様であるため、第1~10実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
図18に示すように、本実施形態では、組電池2の電池端子は、電池セル4の側壁に設けられている。なお、電池セル4の側壁とは、電池セル4のうち重力方向に対し交差する方向の壁面である。
バスバーモジュール30は、組電池2の電源端子3側に設けられている。バスバーモジュール30が有する複数のバスバー31は、第1実施形態と同様に、複数の電源端子3を跨いで設けられ、その複数の電源端子3を電気的に接続する。
冷却器11は、例えば直方体形状に形成されている。すなわち、本実施形態の冷却器11は、第1実施形態で説明した第1冷却部111により構成されている。冷却器11のうち重力方向下側の部位に流入口114が設けられている。その流入口114に往路配管14が接続されている。往路配管14は、その往路配管14の途中で分岐し、第1の往路配管141と第2の往路配管142に分かれている。第1の往路配管141のうち冷却器11とは反対側の端部は、一方の凝縮器12である冷媒-作動流体凝縮器、または、水-作動流体凝縮器に接続されている。第2の往路配管142のうち冷却器11とは反対側の端部は、他方の凝縮器13である空気凝縮器に接続されている。
冷却器11のうち重力方向上側の部位に流出口115が設けられている。その流出口115に復路配管15が接続されている。復路配管15も、その復路配管15の途中で分岐し、第1の復路配管151と第2の復路配管152に分かれている。第1の復路配管151のうち冷却器11とは反対側の端部は、一方の凝縮器12である冷媒-作動流体凝縮器、または、水-作動流体凝縮器に接続されている。第2の復路配管152のうち冷却器11とは反対側の端部は、他方の凝縮器13である空気凝縮器に接続されている。
なお、端子冷却装置1は、凝縮器12、13として、冷媒-作動流体凝縮器、水-作動流体凝縮器、空気凝縮器のうち、少なくとも1つを備えていればよい。
本実施形態のサーモサイフォン回路10においても、組電池2の電源端子3の冷却時、冷却器11の内部で蒸発した気相の作動流体は、流出口115から復路配管15を通り、2つの凝縮器12、13に流入する。2つの凝縮器12、13に流入した気相の作動流体は、その流入した凝縮器12、13で冷却されて凝縮し、往路配管14を通って再び冷却器11に流入する。このように、組電池2の電源端子3の冷却時、図18の矢印で示したように、作動流体は循環する。
図19は、図18に示した冷却器11、組電池2およびバスバー31などが組み付けられた状態を示している。図19に示すように、冷却器11の側面は、絶縁体50およびバスバー31を介して、組電池2を構成する電池セル4の電源端子3に間接的に接続されている。すなわち、冷却器11の側面は、絶縁体50およびバスバー31を介して、電池セル4の電源端子3に伝熱可能に接続されている。ここで、冷却器11の内側の作動流体の液面FLは、組電池2のうち重力方向上側に配置された電源端子3に固定されるバスバー31が有する冷却器接続部303より上側に位置することが好ましい。組電池2および電源端子3が発熱すると、その熱は、バスバー31および絶縁体50を介して冷却器11の側面から液相の作動流体に吸熱される。これにより、冷却器11の内部で液相の作動流体が沸騰する。その作動流体の沸騰による蒸発潜熱により電源端子3は冷却され、電源端子3を介して組電池2が冷却される。したがって、冷却器11は、バスバー31を介して電源端子3に冷熱を供給し、電源端子3と組電池2を冷却することが可能である。したがって、本実施形態の端子冷却装置1も、上述した第1~第10実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
(第12実施形態)
第12実施形態について説明する。第12実施形態は、第11実施形態に対して、冷却器11の構成を変更したものであり、その他については第11実施形態と同様であるため、第11実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
第12実施形態について説明する。第12実施形態は、第11実施形態に対して、冷却器11の構成を変更したものであり、その他については第11実施形態と同様であるため、第11実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
図20に示すように、本実施形態の冷却器11は、第11実施形態で説明した直方体形状の第1冷却部111に加えて、その第1冷却部111から電池セル4の側壁側に延びる壁面冷却部116を有している。壁面冷却部116は、絶縁体52を介して電池セル4の側壁に間接的に接続されている。したがって、本実施形態の冷却器11は、壁面冷却部116から絶縁体52を介して電池セル4の側壁に冷熱を供給することが可能である。また、本実施形態の冷却器11は、上述した第1~10実施形態と同様に、バスバー31および絶縁体50を介して電源端子3に冷熱を供給することが可能である。したがって、この端子冷却装置1は、組電池2に対する冷却能力をより高めることができる。
(第13実施形態)
第13実施形態について説明する。第13実施形態は、第11および第12実施形態に対して、冷却器11の構成を変更したものであり、その他については第11および第12実施形態と同様であるため、第11および第12実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
第13実施形態について説明する。第13実施形態は、第11および第12実施形態に対して、冷却器11の構成を変更したものであり、その他については第11および第12実施形態と同様であるため、第11および第12実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
図21に示すように、本実施形態の冷却器11は、第11実施形態で説明した直方体形状に形成されている。冷却器11は、電池セル4の側壁とバスバー31との間に設けられている。冷却器11の電池セル4側の面は、絶縁体52を介して電池セル4の側壁に間接的に接続されている。冷却器11のバスバー31側の面は、絶縁体50を介してバスバー31の冷却器接続部303に間接的に接続されている。したがって、本実施形態の冷却器11は、電池セル4側の面から絶縁体52を介して電池セル4の外壁に冷熱を供給し、且つ、バスバー31側の面から絶縁体50およびバスバー31を介して電源端子3に冷熱を供給することが可能である。
さらに、本実施形態の冷却器11の電池セル4側の面が絶縁体52を介して電池セル4の側壁に間接的に接続される面積は、第12実施形態で説明した冷却器11の有する壁面冷却部116が絶縁体52を介して電池セル4の側壁に間接的に接続される面積より大きい。したがって、本実施形態の端子冷却装置1は、組電池2に対する冷却能力をより高めることができる。
(第14実施形態)
第14実施形態について説明する。第14実施形態は、第1実施形態の変形例である。
第14実施形態について説明する。第14実施形態は、第1実施形態の変形例である。
図22に示すように、本実施形態では、冷却器11のうち組電池2とは反対側の面に、絶縁体53を介して発熱機器60が取り付けられている。発熱機器60は、例えば、DCDCコンバータ、車載充電器、電池ECU、均等化回路(例えば、均等化のためのバイパス放電抵抗器)、電池監視ユニット、または、組電池2からの高電圧回路の接続と遮断を行うための高電圧リレーであるSMR(System Main Relayの略)などである。すなわち、発熱機器60は、複数の電源端子3に電気的に接続され、組電池2から電力を供給されて動作する種々の電気機器である。なお、発熱機器60のケースが電気絶縁性の材料で形成されている場合には、発熱機器60は冷却器11に直接接続されていてもよい。
本実施形態の端子冷却装置1は、電源端子3に加え、種々の発熱機器60を冷却することが可能である。例えば、発熱機器60として均等化のためのバイパス放電抵抗器を冷却器11により冷却した場合、電流値が大きくでき、均等化時間の短縮が可能である。
(第15実施形態)
第15実施形態について説明する。第15実施形態は、第11実施形態の変形例である。
第15実施形態について説明する。第15実施形態は、第11実施形態の変形例である。
図23に示すように、本実施形態も、冷却器11のうち組電池2とは反対側の面に、絶縁体53を介して発熱機器60が取り付けられている。したがって、本実施形態の端子冷却装置1も、電源端子3に加え、種々の発熱機器60を冷却することが可能である。
(他の実施形態)
本開示は上記した実施形態に限定されるものではなく、適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なものではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。また、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。また、上記各実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるものではない。また、上記各実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されるものではない。
本開示は上記した実施形態に限定されるものではなく、適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なものではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。また、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。また、上記各実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるものではない。また、上記各実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されるものではない。
(1)上記各実施形態では、端子冷却装置1は、組電池2の電源端子3を冷却するものとして説明したが、端子冷却装置1の冷却対象物はこれに限らない。端子冷却装置1は、例えば電源ボックスに設置された電源端子3など、電源配線に設けられる電源端子3を冷却するものであってもよい。
(2)上記各実施形態では、端子冷却装置1は、冷却対象物である電源端子3を、サーモサイフォン回路10を構成する冷却器11により冷却するものとして説明したが、端子冷却装置1が備える冷却器11はこれに限らない。端子冷却装置1が備える冷却器11は、例えば、冷凍サイクルまたはヒートポンプサイクルに設けられた熱交換器であってもよく、または、冷水が循環する冷却水回路に設けられた熱交換器であってもよい。或いは、端子冷却装置1が備える冷却器11は、油または空気を熱媒体として電源端子3を冷却するものであってもよく、または、ペルチェ素子により構成されたものであってもよい。
(3)上記各実施形態では、冷却器11と電源端子3との間の伝熱を行うための伝熱部材としてバスバー31を利用したが、端子冷却装置1が備える伝熱部材はバスバー31に限らない。端子冷却装置1が備える伝熱部材は、熱伝導性が良好であり、且つ、変形可能な部材であればよい。すなわち、端子冷却装置1が備える伝熱部材と、端子同士の電気的接続を行うためのバスバーとは、別部材として構成することが可能である。
(4)上記各実施形態では、伝熱部材としてのバスバー31と電源端子3とをナット8により固定したが、伝熱部材と電源端子3との固定方法はこれに限らない。例えば、伝熱部材と電源端子3とは溶接により固定してもよい。或いは、伝熱部材と電源端子3とは一体に形成されたものであってもよい。
(5)上記各実施形態では、伝熱部材としてのバスバー31は、2個の電源端子3を接続するものとして説明したが、伝熱部材が接続する電源端子3の数はこれに限らない。伝熱部材は、3個以上の電源端子3を接続するものであってもよい。
(6)上記各実施形態では、組電池2を構成する電池セル4を角型のものとして説明したが、電池セル4の形状はこれに限らず、例えば、ラミネート型または円筒型のものであってもよい。
(7)上記第10および第13実施形態では、伝熱部材と電池セル4との間に冷却器11を配置する構成について説明したが、この場合、伝熱部材と電池セル4との間に例えば排煙ダクトなどが介在していてもよい。
(8)上記実施形態では、端子冷却装置1は、冷却器11により電源端子3を冷却するものについて説明したが、端子冷却装置1の動作はこれに限らない。端子冷却装置1は、例えば、サーモサイフォン回路10に対し作動流体を加熱するための加熱器を設置し、冷却器11から電源端子3に温熱を供給することで、組電池2の暖機を行う構成としてもよい。
(まとめ)
上述の実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、冷却対象物としての電源端子を冷却する端子冷却装置は、伝熱部材と冷却器を備える。板状の伝熱部材は、複数の電源端子を跨いで設けられ、複数の電源端子が並ぶ方向に対し交差する方向に変形可能である。冷却器は、伝熱部材の板厚方向の面に直接または間接的に接続され、伝熱部材を介して電源端子に冷熱を供給する。
上述の実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、冷却対象物としての電源端子を冷却する端子冷却装置は、伝熱部材と冷却器を備える。板状の伝熱部材は、複数の電源端子を跨いで設けられ、複数の電源端子が並ぶ方向に対し交差する方向に変形可能である。冷却器は、伝熱部材の板厚方向の面に直接または間接的に接続され、伝熱部材を介して電源端子に冷熱を供給する。
第2の観点によれば、端子冷却装置は、複数の伝熱部材を備えている。冷却器は、複数の伝熱部材に直接または間接的に接続されている。
これによれば、複数の伝熱部材が変形可能であることより、複数の伝熱部材同士の高さのばらつきが吸収される。そのため、この端子冷却装置は、より多くの電源端子に対して均一に冷熱を供給することが可能である。したがって、この端子冷却装置は、組電池を構成する多数の電池セルの温度のばらつきを抑制しつつ、組電池を冷却することができる。
第3の観点によれば、端子冷却装置は、締結部材を備える。締結部材は、伝熱部材が配設される枠部材、電源端子に接続される電気機器、伝熱部材または電源端子に対し、冷却器を締結することにより、伝熱部材を変形させるものである。
これによれば、締結部材の締結力により、伝熱部材を変形させることが可能である。そのため、伝熱部材を冷却器の外壁面に沿うようにして冷却器に接続させることができる。
第4の観点によれば、端子冷却装置は、冷却器と伝熱部材との間に設けられる絶縁体を備える。
これにより、冷却器と電源端子とを絶縁することが可能である。また、伝熱部材が冷却器の外壁面に沿うように変形するので、絶縁体の厚みを薄くし、絶縁体の熱抵抗を小さくすることが可能である。そのため、端子冷却装置は、電源端子の冷却能力を高めることができる。
第5の観点によれば、伝熱部材は、第1端子接続部、第2端子接続部、冷却器接続部および調整部を有する。第1端子接続部は、一方の電源端子に接続される。第2端子接続部は、他方の電源端子に接続される。冷却器接続部は、冷却器に直接または間接的に接続される。調整部は、第1端子接続部と第2端子接続部と冷却器接続部の位置がそれぞれ変位可能となるように、第1端子接続部と第2端子接続部と冷却器接続部とを接続する。
これにより、伝熱部材は、複数の電源端子が並ぶ方向に対し交差する方向に変形可能である。
第6の観点によれば、伝熱部材は、第1端子接続部と第2端子接続部とを接続する部位に、伝熱部材の板厚方向の一方に凸となるように湾曲した凸状部を有する。
これにより、伝熱部材は、複数の電源端子が並ぶ方向に変形可能となる。そのため、複数の電源端子に伝熱部材を組み付けた後、それらの電源端子が設けられた複数の電池セル同士を拘束する場合、伝熱部材は、電源端子同士の間の距離の変化を吸収することが可能である。したがって、伝熱部材は、電源端子が破損するのを防止することができる。
また、組電池の分解修理時など、伝熱部材が複数の電源端子に組み付けられた状態で、複数の電池セル同士の拘束を解除する場合にも、伝熱部材は、電源端子同士の間の距離の変化を吸収することが可能である。したがって、伝熱部材は、電源端子が破損するのを防止することができる。
第7の観点によれば、伝熱部材は、冷却器接続部のうち第1端子接続部に対応する部位と第2端子接続部に対応する部位との間から調整部に亘り設けられる冷却器側スリットを有する。
これにより、伝熱部材のうち第1端子接続部と第2端子接続部との間の部位がそれぞれの電源端子の高さに合わせて変形しやすくなる。また、冷却器接続部のうち第1端子接続部に対応する部位と、第2端子接続部に対応する部位とが個別に動き、冷却器の外壁面に沿うように変形しやすくなる。また、第1端子接続部と第2端子接続部との間の電気抵抗が増大することを防ぐことができる。さらに、冷却器接続部のうち第1端子接続部に対応する部位と第1端子接続部との間の熱伝導性を良好に保ち、冷却器接続部のうち第2端子接続部に対応する部位と第2端子接続部との間の熱伝導性を良好に保つことができる。
第8の観点によれば、伝熱部材は、第1端子接続部と第2端子接続部との間に設けられる端子側スリットを有する。
これにより、伝熱部材のうち第1端子接続部と第2端子接続部との間の部位が電源端子の高さに合わせて変形しやすくなると共に、冷却器接続部が冷却器の外壁面に沿うように変形しやすくなる。また、冷却器接続部のうち第1端子接続部に対応する部位と第1端子接続部との間の熱抵抗の増大を防ぎ、冷却器接続部のうち第2端子接続部に対応する部位と第2端子接続部との間の熱抵抗の増大を防ぐことができる。
第9の観点によれば、伝熱部材は、第1端子接続部と冷却器接続部との間、および、第2端子接続部と冷却器接続部との間に設けられる接続部間スリットを有する。
これにより、伝熱部材のうち第1端子接続部と第2端子接続部との間の部位が電源端子の高さに合わせて変形しやすくなると共に、冷却器接続部が冷却器の外壁面に沿うように変形しやすくなる。また、伝熱部材のうち、第1端子接続部と第2端子接続部との間の電気抵抗が増大することを防ぐことができる。
第10の観点によれば、伝熱部材は、第1端子接続部と第2端子接続部とを合わせた幅より、冷却器接続部の幅が小さい。
これにより、伝熱部材のうち第1端子接続部と第2端子接続部との間の部位が電源端子の高さに合わせて変形しやすくなると共に、冷却器接続部が冷却器の外壁面に沿うように変形しやすくなる。また、伝熱部材のうち、第1端子接続部と第2端子接続部との間の電気抵抗が増大することを防ぐことができる。
第11の観点によれば、伝熱部材は、複数の電源端子同士を電気的に接続するためのバスバーである。
一般にバスバーは、金属の板材であり、板厚と形状の設定により、変形し易い形状にすることが可能である。したがって、バスバーを伝熱部材として利用することで、端子冷却装置の構成を簡素なものにすることができる。
第12の観点によれば、冷却対象物としての電源端子は、組電池を構成する電池セルに設けられた端子である。
これによれば、電池セルに設けられた端子は、電池の中で発熱量の大きい部位である。また、一般に、電池セルに設けられた端子は、電池セルの内部で正極シートおよび負極シートに溶接されている。そのため、この端子冷却装置は、電池セルに設けられた端子を冷却することで、その端子自体を冷却すると共に、電池セルの内部の正極シートおよび負極シートを冷却することができる。
第13の観点によれば、冷却器は、所定の部位が、伝熱部材の板厚方向の面に直接または間接的に接続されると共に、他の部位が、電池セルの表面に直接または間接的に接続される構成である。
これによれば、冷却器は所定の部位から伝熱部材を介して電源端子に冷熱を供給することが可能であると共に、他の部位から電池セルの表面に冷熱を供給することが可能である。したがって、この端子冷却装置は、組電池に対する冷却能力を高めることができる。
第14の観点によれば、冷却器は、伝熱部材と電池セルとの間に配置されている。
これによれば、冷却器は伝熱部材側の面から伝熱部材を介して電源端子に冷熱を供給することが可能であると共に、電池セル側の面から電池セルの表面に冷熱を供給することが可能である。したがって、この端子冷却装置は、組電池に対する冷却能力をより高めることができる。
第15の観点によれば、端子冷却装置は、作動流体が流れる流路を有するサーモサイフォン回路を備えるものである。冷却器は、サーモサイフォン回路の一部を構成しており、電源端子から伝熱部材を介して伝わる熱を作動流体が吸熱して蒸発し、その作動流体の蒸発潜熱により電源端子を冷却するものである。
これにより、作動流体の自然循環により、車両停止中でも、電源端子を冷却することができる。また、端子冷却装置の冷却対象が組電池の備える電源端子の場合、一般に組電池の発熱量よりも電源端子の発熱量が大きいので、サーモサイフォン回路による沸騰冷却機能を有効に発揮させることができる。また、サーモサイフォン回路の沸騰冷却機能により、複数の伝熱部材に対して均一に冷熱を供給できるので、組電池を構成する複数の電池の温度ばらつきを抑制することができる。
なお、仮に、電源端子の冷却に水冷式を採用した場合、水漏れにより漏電することが懸念される。また、電源端子の冷却に空冷式を採用した場合、埃などの堆積と結露水により漏電することが懸念される。これに対し、この端子冷却装置のように電源端子の冷却にサーモサイフォン回路を採用した場合、サーモサイフォン回路の作動流体に電気絶縁性のある流体を用いることで、漏電の懸念を払拭することができる。
第16の観点によれば、サーモサイフォン回路は、冷却器、凝縮器、復路配管、および往路配管を有する。冷却器は、電源端子から伝熱部材を介して伝わる熱により作動流体が蒸発するものである。凝縮器は、作動流体を放熱し凝縮させる。復路配管は、冷却器のうち重力方向上側の部位に設けられた流出口と凝縮器とを接続する。往路配管は、冷却器のうち重力方向下側の部位に設けられた流入口と凝縮器とを接続する。
これにより、端子冷却装置は、サーモサイフォン回路を、作動流体が円滑に循環するループ型とすることで、組電池を冷却する性能を向上させることができる。
第17の観点によれば、冷却器は、複数の電源端子に電気的に接続される発熱機器に直接または間接的に接続され、発熱機器に対して冷熱を供給可能である。
これにより、端子冷却装置は、電源端子に加え、種々の発熱機器を冷却することが可能である。例えば、発熱機器として均等化のためのバイパス放電抵抗器を冷却器により冷却した場合、電流値が大きくでき、均等化時間の短縮が可能である。
Claims (17)
- 冷却対象物としての電源端子(3)を冷却する端子冷却装置であって、
複数の前記電源端子を跨いで設けられ、複数の前記電源端子が並ぶ方向に対し交差する方向に変形可能な板状の伝熱部材(31)と、
前記伝熱部材の板厚方向の面に直接または間接的に接続され、前記伝熱部材を介して前記電源端子に冷熱を供給する冷却器(11)と、を備える端子冷却装置。 - 前記端子冷却装置は、複数の前記伝熱部材を備えており、
複数の前記伝熱部材は、前記冷却器に直接または間接的に接続されている請求項1に記載の端子冷却装置。 - 前記端子冷却装置は、前記伝熱部材が配設される枠部材(32)、前記電源端子に接続される電気機器(4)、前記伝熱部材または前記電源端子に対し、前記冷却器を締結することにより、前記伝熱部材を変形させる締結部材(40)をさらに備える請求項1または2に記載の端子冷却装置。
- 前記端子冷却装置は、前記冷却器と前記伝熱部材との間に設けられる絶縁体(50、52、53)をさらに備える請求項1ないし3のいずれか1つに記載の端子冷却装置。
- 前記伝熱部材は、
一方の前記電源端子に接続される第1端子接続部(301)と、
他方の前記電源端子に接続される第2端子接続部(302)と、
前記冷却器に直接または間接的に接続される冷却器接続部(303)と、
前記第1端子接続部と前記第2端子接続部と前記冷却器接続部の位置がそれぞれ変位可能となるように、前記第1端子接続部と前記第2端子接続部と前記冷却器接続部とを接続する調整部(304)と、を有する請求項1ないし4のいずれか1つに記載の端子冷却装置。 - 前記伝熱部材は、前記第1端子接続部と前記第2端子接続部とを接続する部位に、前記伝熱部材の板厚方向の一方に凸となるように湾曲した凸状部(307)をさらに有する請求項5に記載の端子冷却装置。
- 前記伝熱部材は、前記冷却器接続部のうち、前記第1端子接続部に対応する部位(303a)と前記第2端子接続部に対応する部位(303b)との間から前記調整部に亘り設けられる冷却器側スリット(305)をさらに有する請求項5または6に記載の端子冷却装置。
- 前記伝熱部材は、前記第1端子接続部と前記第2端子接続部との間に設けられる端子側スリット(308)をさらに有する請求項5に記載の端子冷却装置。
- 前記伝熱部材は、前記第1端子接続部と前記冷却器接続部との間、および、前記第2端子接続部と前記冷却器接続部との間に設けられる接続部間スリット(309)をさらに有する請求項5または6に記載の端子冷却装置。
- 前記伝熱部材は、前記第1端子接続部と前記第2端子接続部とを合わせた幅(W1)より、前記冷却器接続部の幅(W2、W3)が小さい請求項5または6に記載の端子冷却装置。
- 前記伝熱部材は、複数の前記電源端子同士を電気的に接続するためのバスバーである請求項1ないし10のいずれか1つに記載の端子冷却装置。
- 冷却対象物としての前記電源端子は、組電池(2)を構成する電池セル(4)に設けられた端子である請求項1ないし11のいずれか1つに記載の端子冷却装置。
- 前記冷却器は、所定の部位が、前記伝熱部材の板厚方向の面に直接または間接的に接続されると共に、他の部位が、前記電池セルの外壁に直接または間接的に接続される構成である請求項12に記載の端子冷却装置。
- 前記冷却器は、前記伝熱部材と前記電池セルとの間に配置されている請求項12または13に記載の端子冷却装置。
- 前記端子冷却装置は、作動流体が流れる流路を有するサーモサイフォン回路(10)を備えるものであり、
前記冷却器は、前記サーモサイフォン回路の一部を構成しており、前記電源端子から前記伝熱部材を介して伝わる熱を作動流体が吸熱して蒸発し、その作動流体の蒸発潜熱により前記電源端子を冷却するものである請求項1ないし14のいずれか1つに記載の端子冷却装置。 - 前記サーモサイフォン回路は、
前記電源端子から前記伝熱部材を介して伝わる熱により作動流体が蒸発する前記冷却器と、
作動流体を放熱し凝縮させる凝縮器(12、13)と、
前記冷却器のうち重力方向下側の部位に設けられた流入口(114)と前記凝縮器とを接続する往路配管(14)と、
前記冷却器のうち重力方向上側の部位に設けられた流出口(115)と前記凝縮器とを接続する復路配管(15)と、を有する請求項15に記載の端子冷却装置。 - 前記冷却器は、複数の前記電源端子に電気的に接続される発熱機器(60)に直接または間接的に接続され、前記発熱機器に対して冷熱を供給可能である請求項1ないし16のいずれか1つに記載の端子冷却装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2017122282A JP6693480B2 (ja) | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 端子冷却装置 |
| JP2017-122282 | 2017-06-22 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2018235473A1 true WO2018235473A1 (ja) | 2018-12-27 |
Family
ID=64737242
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2018/019167 Ceased WO2018235473A1 (ja) | 2017-06-22 | 2018-05-17 | 端子冷却装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP6693480B2 (ja) |
| WO (1) | WO2018235473A1 (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112928395A (zh) * | 2019-12-05 | 2021-06-08 | 三星Sdi株式会社 | 电池组 |
| CN114762204A (zh) * | 2019-12-04 | 2022-07-15 | 株式会社自动网络技术研究所 | 电路结构体 |
| WO2023110543A1 (de) * | 2021-12-17 | 2023-06-22 | Man Truck & Bus Se | Elektrische energiespeichereinrichtung mit terminaltemperierung und gaskanal |
| JP2023540768A (ja) * | 2020-10-15 | 2023-09-26 | エルジー エナジー ソリューション リミテッド | 冷却性能が向上した電池パック及びこれを含むデバイス |
| JP2023542478A (ja) * | 2021-07-30 | 2023-10-10 | 寧徳時代新能源科技股▲分▼有限公司 | 電池、電力消費機器、電池を製造する方法と機器 |
| EP3972033A4 (en) * | 2019-05-14 | 2024-01-24 | Kabushiki Kaisha Toshiba | STORAGE BATTERY DEVICE |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN117650327A (zh) * | 2018-07-31 | 2024-03-05 | 松下知识产权经营株式会社 | 电池模块 |
| CN110911594B (zh) * | 2018-09-14 | 2024-09-06 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 电池模组及其汇流构件和汇流组件 |
| KR102453307B1 (ko) * | 2019-10-10 | 2022-10-07 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지 팩 |
| JP7630448B2 (ja) * | 2020-01-15 | 2025-02-17 | 古河電気工業株式会社 | 伝熱部材および伝熱部材の製造方法 |
| US12170360B2 (en) * | 2023-01-20 | 2024-12-17 | Dimaag-Ai, Inc. | Battery modules comprising immersion-cooled prismatic battery cells and methods of fabricating thereof |
| FR3156248A1 (fr) * | 2023-12-05 | 2025-06-06 | Verkor | Dispositif de refroidissement pour cellule en sachet de batterie électrique |
Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003163036A (ja) * | 2001-11-27 | 2003-06-06 | Denso Corp | 電 池 |
| JP2005071674A (ja) * | 2003-08-20 | 2005-03-17 | Denso Corp | 組電池 |
| JP2010113961A (ja) * | 2008-11-06 | 2010-05-20 | Denso Corp | 組電池 |
| US20110305935A1 (en) * | 2010-06-10 | 2011-12-15 | Ji-Hyoung Yoon | Battery pack |
| JP2012216360A (ja) * | 2011-03-31 | 2012-11-08 | Sanyo Electric Co Ltd | 電池モジュール |
| US20130280574A1 (en) * | 2012-04-19 | 2013-10-24 | Sb Limotive Co., Ltd. | Battery pack |
| US20150221998A1 (en) * | 2012-04-20 | 2015-08-06 | National Institute Of Clean-And-Low-Carbon Energy | Energy Storage System Preventing Self from Overheating and Method for Preventing Energy Storage System from Overheating |
| JP2016091800A (ja) * | 2014-11-05 | 2016-05-23 | 株式会社豊田自動織機 | 電池モジュール |
| JP5942943B2 (ja) * | 2013-08-20 | 2016-06-29 | トヨタ自動車株式会社 | 電池温度調節装置 |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20130200700A1 (en) * | 2010-02-24 | 2013-08-08 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Battery module, battery system, electric vehicle, movable body, power storage device, power supply device, and electrical equipment |
| JP2016062840A (ja) * | 2014-09-19 | 2016-04-25 | トヨタ自動車株式会社 | 電池モジュール |
-
2017
- 2017-06-22 JP JP2017122282A patent/JP6693480B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2018
- 2018-05-17 WO PCT/JP2018/019167 patent/WO2018235473A1/ja not_active Ceased
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003163036A (ja) * | 2001-11-27 | 2003-06-06 | Denso Corp | 電 池 |
| JP2005071674A (ja) * | 2003-08-20 | 2005-03-17 | Denso Corp | 組電池 |
| JP2010113961A (ja) * | 2008-11-06 | 2010-05-20 | Denso Corp | 組電池 |
| US20110305935A1 (en) * | 2010-06-10 | 2011-12-15 | Ji-Hyoung Yoon | Battery pack |
| JP2012216360A (ja) * | 2011-03-31 | 2012-11-08 | Sanyo Electric Co Ltd | 電池モジュール |
| US20130280574A1 (en) * | 2012-04-19 | 2013-10-24 | Sb Limotive Co., Ltd. | Battery pack |
| US20150221998A1 (en) * | 2012-04-20 | 2015-08-06 | National Institute Of Clean-And-Low-Carbon Energy | Energy Storage System Preventing Self from Overheating and Method for Preventing Energy Storage System from Overheating |
| JP5942943B2 (ja) * | 2013-08-20 | 2016-06-29 | トヨタ自動車株式会社 | 電池温度調節装置 |
| JP2016091800A (ja) * | 2014-11-05 | 2016-05-23 | 株式会社豊田自動織機 | 電池モジュール |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3972033A4 (en) * | 2019-05-14 | 2024-01-24 | Kabushiki Kaisha Toshiba | STORAGE BATTERY DEVICE |
| US12183903B2 (en) | 2019-05-14 | 2024-12-31 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Storage battery device |
| CN114762204A (zh) * | 2019-12-04 | 2022-07-15 | 株式会社自动网络技术研究所 | 电路结构体 |
| CN114762204B (zh) * | 2019-12-04 | 2024-05-03 | 株式会社自动网络技术研究所 | 电路结构体 |
| US12095045B2 (en) | 2019-12-05 | 2024-09-17 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Battery pack |
| CN112928395B (zh) * | 2019-12-05 | 2023-10-10 | 三星Sdi株式会社 | 电池组 |
| CN112928395A (zh) * | 2019-12-05 | 2021-06-08 | 三星Sdi株式会社 | 电池组 |
| JP2023540768A (ja) * | 2020-10-15 | 2023-09-26 | エルジー エナジー ソリューション リミテッド | 冷却性能が向上した電池パック及びこれを含むデバイス |
| EP4191750A4 (en) * | 2020-10-15 | 2024-10-23 | LG Energy Solution, Ltd. | Battery pack having improved cooling performance, and device comprising same |
| JP7643793B2 (ja) | 2020-10-15 | 2025-03-11 | エルジー エナジー ソリューション リミテッド | 冷却性能が向上した電池パック及びこれを含むデバイス |
| JP2023542478A (ja) * | 2021-07-30 | 2023-10-10 | 寧徳時代新能源科技股▲分▼有限公司 | 電池、電力消費機器、電池を製造する方法と機器 |
| JP7469559B2 (ja) | 2021-07-30 | 2024-04-16 | 寧徳時代新能源科技股▲分▼有限公司 | 電池、電力消費機器、電池を製造する方法と機器 |
| WO2023110543A1 (de) * | 2021-12-17 | 2023-06-22 | Man Truck & Bus Se | Elektrische energiespeichereinrichtung mit terminaltemperierung und gaskanal |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP6693480B2 (ja) | 2020-05-13 |
| JP2019009220A (ja) | 2019-01-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2018235473A1 (ja) | 端子冷却装置 | |
| JP5118687B2 (ja) | 車両バッテリの温度調節のための熱交換器 | |
| JP6604442B2 (ja) | 機器温調装置 | |
| EP2814089B1 (en) | Battery pack with a bus bar having novel structure | |
| JP6601573B2 (ja) | 蒸発器 | |
| CN105452025B (zh) | 用于电池的温度控制器 | |
| JP6879122B2 (ja) | 電池温調装置 | |
| JP5757502B2 (ja) | バッテリ温度調節ユニット及びバッテリ温度調節装置 | |
| US20110206967A1 (en) | Battery cooling/heating structure and battery module | |
| CN109477696B (zh) | 设备温度调节装置 | |
| WO2018047534A1 (ja) | 機器温調装置 | |
| WO2018047533A1 (ja) | 機器温調装置 | |
| CN102163757A (zh) | 用于空冷锂离子电池和电池组的热管与百叶窗翅片的组合 | |
| WO2018047538A1 (ja) | 機器温調システム | |
| JP2014091463A (ja) | 車両のバッテリ支持構造 | |
| CN212179162U (zh) | 电器设备及电器盒 | |
| CN111526699A (zh) | 电器设备、电器盒及其控温方法 | |
| EP3824241B1 (en) | Thermal management system | |
| JP7077763B2 (ja) | 機器温調装置 | |
| CN111656121A (zh) | 车辆用热虹吸式冷却装置 | |
| WO2019097913A1 (ja) | 機器温調装置 | |
| WO2018070182A1 (ja) | 機器温調装置 | |
| Jouhara et al. | Battery Temperature Management Using Heat Mat (Thermal Management System) |
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: 18819897 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 18819897 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |