JP5542558B2 - Secondary battery device - Google Patents

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Description

ここで述べる実施形態は、複数の二次電池セルを有する二次電池装置に関する。   Embodiment described here is related with the secondary battery apparatus which has a some secondary battery cell.

近年、二次電池、例えば、非水系二次電池であるリチウムイオン二次電池は、高出力、高エネルギー密度を有することから、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、電動自転車の電源、あるいは、電気機器の電源として注目されている。   In recent years, secondary batteries, for example, lithium ion secondary batteries that are non-aqueous secondary batteries have high output and high energy density, so that they can be used for electric vehicles, hybrid electric vehicles, electric bicycle power supplies, or electric devices. It is attracting attention as a power source.

一般に、二次電池は、外装容器と、この外装容器内に電解液とともに収納された電極群と、外装容器に設けられた電極端子と、を備えた電池セルとして構成されている。高容量化、高出力化を図るため、複数の電池セルをケース内に並べて配置し、これらの電池セルを並列あるいは直列に接続した電池モジュールを構成し、更に、複数の電池モジュールを接続して電池パックを構成している。   Generally, a secondary battery is configured as a battery cell including an outer container, an electrode group housed in the outer container together with an electrolytic solution, and electrode terminals provided in the outer container. In order to increase capacity and output, a plurality of battery cells are arranged in a case, and a battery module is formed by connecting these battery cells in parallel or in series. Further, a plurality of battery modules are connected. A battery pack is configured.

電池パックは車内の後部や床下などに設置されるが、限られたスペースに収める必要があること、電池パックの重量が乗り物の性能に影響すること等から、小型、軽量化が必須となっている。そのため、電池パック内に納める電池モジュールにおいても可能な限り小形・軽量化が求められる。   Battery packs are installed in the back of the car or under the floor, but they must be kept in a limited space, and the weight of the battery pack affects the performance of the vehicle. Yes. Therefore, the battery module housed in the battery pack is required to be as small and light as possible.

電池モジュールにおいて、電池セルを絶縁する目的からケースの材料として樹脂が採用されている。ケースは電池セルを覆うように構成され、ケース側に設けられた枠の中に各々の電池セルが装填される。しかし、電池セルをはめ込む際の組立性の観点から、ケースの寸法公差を大きくとらざるを得ず、電池セルと樹脂ケースとの間に若干の隙間が存在する。電池セルと樹脂ケースとに隙間が存在すると、稼動中の振動により電池セルがケースとの隙間で振動しセル間の相対変位が生じる。この場合、電池セルの端子に取り付けられたバスバーに負担がかかり、バスバーが損傷する可能性がある。そのため、接着剤により電池セルと樹脂ケースとの隙間を埋め、電池セルを固定する方法が採用されている。   In the battery module, a resin is adopted as a material for the case for the purpose of insulating the battery cells. A case is comprised so that a battery cell may be covered, and each battery cell is loaded in the frame provided in the case side. However, from the viewpoint of ease of assembly when fitting the battery cell, the dimensional tolerance of the case must be increased, and a slight gap exists between the battery cell and the resin case. If a gap exists between the battery cell and the resin case, the battery cell vibrates in the gap with the case due to vibration during operation, and a relative displacement occurs between the cells. In this case, a load is applied to the bus bar attached to the terminal of the battery cell, and the bus bar may be damaged. Therefore, a method of filling the gap between the battery cell and the resin case with an adhesive and fixing the battery cell is employed.

特開2008−66061号公報JP 2008-66061 A

しかし、接着剤を充填する工程が余分に必要なため、電池モジュールの組立時間の短縮を図ることが困難となる。また、二次電池装置の長期的な信頼性を維持する観点から、接着剤に依存しない固定が望ましい。   However, since an extra step of filling the adhesive is necessary, it is difficult to reduce the assembly time of the battery module. In addition, from the viewpoint of maintaining the long-term reliability of the secondary battery device, it is desirable to fix without depending on the adhesive.

この発明は以上の点に鑑みなされたものであり、組立性および信頼性の向上を図ることが可能な二次電池装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above points, and it is an object of the present invention to provide a secondary battery device capable of improving assemblability and reliability.

この発明の実施態様に係る二次電池装置は、それぞれ一端側に電極端子を有し、これらの電極端子が同一方向を向いた状態で互いに隙間を置いて並べて配置された複数の電池セルと、前記複数の電池セルの前記一端側を両側から支持する一対の支持部材であって、それぞれ前記複数の電池セルの配列方向に沿って延び前記複数の電池セルの前記一端部外側に対向する支持体と、それぞれ支持体から突出し電池セル間の隙間に押し込まれた複数のスペーサと、を有する一対の支持部材と、前記一対の支持部材の外側に係合され、前記支持部材を、前記電池セルを支持した状態に保持する保持部材と、それぞれ隣合う前記電池セルの電極端子間を電気的に接続する複数の導電部材と、を備え、前記支持部材の支持体は、前記複数の電池セルの配列方向に沿って延びる長辺部と長辺部の両端から長辺部と直交する方向に延びる一対の短辺部とを有し、前記複数のスペーサは前記長辺部に設けられ、2つの枠体は前記複数の電池セルの両側から前記電池セルに装着され、前記短辺部同士が互いに係合している。 The secondary battery device according to an embodiment of the present invention each has an electrode terminal on one end side, and a plurality of battery cells arranged side by side with a gap in the state where these electrode terminals face the same direction, A pair of support members for supporting the one end side of the plurality of battery cells from both sides, each extending along an arrangement direction of the plurality of battery cells and facing the one end outside of the plurality of battery cells. And a plurality of spacers each protruding from the support body and pushed into the gap between the battery cells, and engaged with the outside of the pair of support members, a holding member for holding the support state, and a plurality of conductive members for electrically connecting electrode terminals of adjacent said battery cells respectively, Bei example a support of the support member, the plurality of battery cells Array A long side portion extending along the direction and a pair of short side portions extending from both ends of the long side portion in a direction orthogonal to the long side portion, wherein the plurality of spacers are provided on the long side portion, and two frames The body is attached to the battery cell from both sides of the plurality of battery cells, and the short sides are engaged with each other.

図1は、第1の実施形態に係る二次電池装置を示す斜視図。FIG. 1 is a perspective view showing a secondary battery device according to the first embodiment. 図2は、前記二次電池装置の外ケース、内部の電池セル群、および支持枠を示す分解斜視図。FIG. 2 is an exploded perspective view showing an outer case, an inner battery cell group, and a support frame of the secondary battery device. 図3は、前記二次電池装置の上面板、上部支持枠、下部支持板、電池セル、バスバーを分解して示す分解斜視図。FIG. 3 is an exploded perspective view showing the upper surface plate, the upper support frame, the lower support plate, the battery cell, and the bus bar in an exploded manner of the secondary battery device. 図4は、前記上部支持枠の一部を拡大して示す斜視図。FIG. 4 is an enlarged perspective view showing a part of the upper support frame. 図5は、図1の線A−Aに沿った二次電池装置の断面図。FIG. 5 is a cross-sectional view of the secondary battery device taken along line AA in FIG. 1. 図6は、前記二次電池装置における電子セルと上部支持枠との係合状態を示す平面図。FIG. 6 is a plan view showing an engaged state between the electronic cell and the upper support frame in the secondary battery device. 図7は、第2の実施形態に係る二次電池装置の上部支持枠の一部を拡大して示す斜視図。FIG. 7 is an enlarged perspective view showing a part of the upper support frame of the secondary battery device according to the second embodiment. 図8は、第2の実施形態に係る二次電池装置における電子セルと上部支持枠との係合状態を示す平面図。FIG. 8 is a plan view showing an engaged state between the electronic cell and the upper support frame in the secondary battery device according to the second embodiment. 図9は、第3の実施形態に係る二次電池装置の上部支持枠の一部を拡大して示す斜視図。FIG. 9 is an enlarged perspective view showing a part of the upper support frame of the secondary battery device according to the third embodiment. 図10は、第3の実施形態に係る二次電池装置における電子セルと上部支持枠との係合状態を示す断面図。FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating an engaged state between an electronic cell and an upper support frame in a secondary battery device according to a third embodiment. 図11は、第4の実施形態に係る二次電池装置の上部支持枠の一部を拡大して示す斜視図。FIG. 11 is an enlarged perspective view illustrating a part of the upper support frame of the secondary battery device according to the fourth embodiment. 図12は、第4の実施形態に係る二次電池装置における電子セルと上部支持枠との係合状態を示す断面図。FIG. 12 is a cross-sectional view showing an engaged state between an electronic cell and an upper support frame in a secondary battery device according to a fourth embodiment. 図13は、第5の実施形態に係る二次電池装置を示す分解斜視図。FIG. 13 is an exploded perspective view showing the secondary battery device according to the fifth embodiment. 図14は、第5の実施形態に係る二次電池装置の上部支持枠と電池セルとの係合状態を示す平面図。FIG. 14 is a plan view showing an engaged state between the upper support frame and the battery cell of the secondary battery device according to the fifth embodiment.

以下、図面を参照しながら、第1の実施形態に係る二次電池装置について詳細に説明する。
図1は、第1の実施形態に係る二次電池装置の外観を示す斜視図、図2は、二次電池装置の外ケース、内部の電池セル群、および支持枠を示す分解斜視図、図3は、二次電池の電池セル群、および支持枠を示す分解斜視図である。
Hereinafter, the secondary battery device according to the first embodiment will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 1 is a perspective view showing an external appearance of the secondary battery device according to the first embodiment. FIG. 2 is an exploded perspective view showing an outer case, an internal battery cell group, and a support frame of the secondary battery device. 3 is an exploded perspective view showing a battery cell group of a secondary battery and a support frame.

図1、図2、図3に示すように、二次電池装置10は、上面が開口したほぼ矩形箱状の外ケース12と、外ケース内に収容された複数、例えば、10個の電池セル(二次電池)14と、を備え、組電池として構成されている。有底の外ケース12は、例えば、金属により形成されている。   As shown in FIGS. 1, 2, and 3, the secondary battery device 10 includes a substantially rectangular box-shaped outer case 12 having an open top surface, and a plurality of, for example, ten battery cells housed in the outer case. (Secondary battery) 14 and configured as an assembled battery. The bottomed outer case 12 is made of metal, for example.

二次電池装置10は、複数の電池セル14をそれぞれ支持する上部支持枠16、中央支持枠18、および下部支持板20を備え、これらの支持枠および支持板は、電池セル14とともに外ケース12内に収容されている。更に、二次電池装置10は、電池セル14の上端を覆っているとともに、外ケース12の上面開口12aを閉じる上面板22を備えている。上部支持枠16、中央支持枠18、下部支持板20、上面板22は、それぞれ絶縁性を有する合成樹脂、例えば、ポリフェニレンエーテル(PPE)により形成されている。   The secondary battery device 10 includes an upper support frame 16, a center support frame 18, and a lower support plate 20 that respectively support a plurality of battery cells 14, and these support frames and support plates together with the battery cells 14 are provided in the outer case 12. Is housed inside. Further, the secondary battery device 10 includes an upper surface plate 22 that covers the upper end of the battery cell 14 and closes the upper surface opening 12 a of the outer case 12. The upper support frame 16, the center support frame 18, the lower support plate 20, and the upper surface plate 22 are each formed of an insulating synthetic resin, for example, polyphenylene ether (PPE).

図3に示すように、各電池セル14は、例えば、リチウムイオン電池等の非水電解質二次電池であり、アルミニウムまたはアルミニウム合金で形成された扁平な略直方体形状の外装容器30と、外装容器30内に非水電解液と共に収納された電極体31と、を備えている。外装容器30は、上端が開口した容器本体と、容器本体に溶接され容器本体の開口を閉塞した矩形板状の蓋体とを有し、液密に形成されている。電極体31は、例えば、正極板および負極板をその間にセパレータを介在させて渦巻き状に捲回し、更に、径方向に圧縮することにより、偏平な矩形状に形成されている。   As shown in FIG. 3, each battery cell 14 is a nonaqueous electrolyte secondary battery such as a lithium ion battery, for example, and includes a flat, substantially rectangular parallelepiped outer container 30 formed of aluminum or an aluminum alloy, and an outer container. 30 and an electrode body 31 housed together with a non-aqueous electrolyte. The exterior container 30 has a container body whose upper end is open and a rectangular plate-shaped lid body that is welded to the container body and closes the opening of the container body, and is formed in a liquid-tight manner. The electrode body 31 is formed in a flat rectangular shape by, for example, winding a positive electrode plate and a negative electrode plate in a spiral shape with a separator interposed therebetween, and further compressing in a radial direction.

正極端子32aおよび負極端子32bが蓋体の長手方向両端部にそれぞれ設けられ、蓋体から突出している。正極端子32aおよび負極端子32bは、電極体31の正極および負極にそれぞれ接続されている。一方の端子、例えば、正極端子32aは、蓋体30bに電気的に接続され、外装容器30と同電位となっている。負極端子32bは、蓋体30bを貫通して延びている。負極端子32bと蓋体30bとの間には、合成樹脂、ガラス等の絶縁体からなるシール材、例えば、ガスケットが設けられている。   A positive electrode terminal 32a and a negative electrode terminal 32b are provided at both ends in the longitudinal direction of the lid, and project from the lid. The positive electrode terminal 32 a and the negative electrode terminal 32 b are connected to the positive electrode and the negative electrode of the electrode body 31, respectively. One terminal, for example, the positive electrode terminal 32 a is electrically connected to the lid body 30 b and has the same potential as the outer container 30. The negative terminal 32b extends through the lid 30b. Between the negative electrode terminal 32b and the lid 30b, a sealing material made of an insulating material such as synthetic resin or glass, for example, a gasket is provided.

蓋体の中央部には、例えば、矩形状の安全弁36が形成されている。安全弁36は、蓋体30bの一部を約半分程度の厚さに薄くした薄肉部により形成され、この薄肉部の上面中央部に、複数の刻印が形成されている。電池セル14の異常モード等により外装容器30内にガスが発生し、外装容器内の内圧が所定の値以上に上昇した際、安全弁36が開放し、内圧を下げて外装容器30の破裂等の不具合を防止する。   For example, a rectangular safety valve 36 is formed at the center of the lid. The safety valve 36 is formed by a thin portion in which a part of the lid 30b is thinned to about half the thickness, and a plurality of inscriptions are formed at the center of the upper surface of the thin portion. When gas is generated in the outer container 30 due to an abnormal mode or the like of the battery cell 14 and the internal pressure in the outer container rises to a predetermined value or more, the safety valve 36 is opened and the inner pressure is lowered to rupture the outer container 30 or the like. Prevent malfunctions.

外装容器30の上端部および下端部を除いて、外装容器の外周に絶縁性のフィルムを巻装してもよい。このフィルムは、外装容器30の膨張を規制するとともに、外装容器30と他の電池セル14との短絡、あるいは、外装容器30と他の部材との短絡を防止する。   An insulating film may be wound around the outer periphery of the outer container except for the upper and lower ends of the outer container 30. This film regulates expansion of the outer container 30 and prevents a short circuit between the outer container 30 and the other battery cell 14 or a short circuit between the outer container 30 and another member.

図2および図3に示すように、複数の電池セル14は、外装容器30の主面同士が所定の隙間を置いて向い合った状態で、かつ、電極端子が設けられている外装容器30の上端が同一方向を向いた状態で、一列に並んで配設されている。   As shown in FIG. 2 and FIG. 3, the plurality of battery cells 14 are in a state in which the main surfaces of the outer casing 30 face each other with a predetermined gap and the electrode terminals are provided. They are arranged in a row with their upper ends facing in the same direction.

図2、図3、図5に示すように、下面支持部材として機能する下部支持板20は、10個の電池セル14に対応する大きさの矩形板状に形成されている。下部支持板20の内面には、電池セル14の数に対応した数、ここでは、10個の係合溝21が形成されている。各係合溝21は、電池セル14の外装容器30の断面形状に対応した細長い矩形状に形成され、下部支持板20の幅方向に沿って延びている。複数の係合溝21は、下部支持板20の長手方向に所定の間隔を置いて並んで設けられている。そして、各電池セル14は、外装容器30の下端部が下部支持板20の係合溝21内に嵌合され、下部支持板上に支持されている。   As shown in FIGS. 2, 3, and 5, the lower support plate 20 that functions as a lower surface support member is formed in a rectangular plate shape having a size corresponding to ten battery cells 14. On the inner surface of the lower support plate 20, the number of engagement grooves 21 corresponding to the number of battery cells 14, here, ten engagement grooves 21 are formed. Each engagement groove 21 is formed in an elongated rectangular shape corresponding to the cross-sectional shape of the outer container 30 of the battery cell 14, and extends along the width direction of the lower support plate 20. The plurality of engaging grooves 21 are provided side by side with a predetermined interval in the longitudinal direction of the lower support plate 20. Each battery cell 14 is supported on the lower support plate by fitting the lower end of the outer container 30 into the engagement groove 21 of the lower support plate 20.

図2および図5に示すように、中央支持枠18は、10個の電池セル14に対応する大きさの矩形枠状に形成され、電池セル14の中央部外周に装着されている。中央支持枠18は、異常動作時などで電池セル14の中央部が膨らんだ際、過度の膨らみを抑える支持部材として機能し、通常は電池セルの拘束力は持たなくてもよい。また、中央支持枠18は、電池セル14の高さ方向に沿って、上下に延出する位置決め部18aを有し、これらの位置決め部18aが下部支持板20および上部支持枠16に当接することにより、中央支持枠18は電池セル14の中央部外周に位置決め保持されている。   As shown in FIGS. 2 and 5, the central support frame 18 is formed in a rectangular frame shape having a size corresponding to ten battery cells 14, and is attached to the outer periphery of the central portion of the battery cells 14. The center support frame 18 functions as a support member that suppresses excessive swelling when the central portion of the battery cell 14 swells during abnormal operation or the like, and normally does not need to have the binding force of the battery cell. Further, the central support frame 18 has positioning portions 18 a extending vertically along the height direction of the battery cell 14, and these positioning portions 18 a abut on the lower support plate 20 and the upper support frame 16. Thus, the central support frame 18 is positioned and held on the outer periphery of the central portion of the battery cell 14.

図2、図3、図5に示すように、上面板22は、10個の電池セル14に対応する大きさの矩形板状に形成されている。上面板22には、後述するように、それぞれ電池セル14の電極端子を挿通するための複数の開口24が形成されている。これらの開口24は、上面板22の長手方向に沿って、2列に並んで設けられている。上面板22の上面中央部に、排気管25が一体に形成され、上面板22の長手方向に沿って、かつ、上面板22の全長に亘って延びている。また、上面板22には、それぞれ電池セル14の安全弁36に対向する複数の排気孔26が形成され、これらの排気孔は、排気管25に連通している。更に、上面板22の両側縁にそれぞれ係合凸部28が形成されている。これらの係合凸部28は、上面板22の側縁に沿って、かつ、上面板の長手方向の全長に亘って延びている。   As shown in FIGS. 2, 3, and 5, the upper surface plate 22 is formed in a rectangular plate shape having a size corresponding to ten battery cells 14. The upper surface plate 22 is formed with a plurality of openings 24 through which the electrode terminals of the battery cells 14 are inserted, as will be described later. These openings 24 are provided in two rows along the longitudinal direction of the upper surface plate 22. An exhaust pipe 25 is integrally formed at the center of the upper surface of the upper surface plate 22, and extends along the longitudinal direction of the upper surface plate 22 and over the entire length of the upper surface plate 22. In addition, a plurality of exhaust holes 26 are formed in the upper surface plate 22 so as to face the safety valves 36 of the battery cells 14, and these exhaust holes communicate with the exhaust pipe 25. Further, engaging convex portions 28 are formed on both side edges of the upper surface plate 22, respectively. These engaging convex portions 28 extend along the side edges of the upper surface plate 22 and over the entire length in the longitudinal direction of the upper surface plate.

上面板22は、複数の電池セル14の上端、例えば、蓋体に当接した状態で、電池セル14の上を覆っている。上面板22は、電池セル14の位置決め基準として機能している。すなわち、本実施形態では、複数の電池セル14は、上面板22に当接することにより、上端位置、特に、電極端子の高さ位置が決めされている。これにより、複数の電池セル14は、電極端子の高さ位置がばら付くことなく、揃った状態で配列されている。各電池セル14の正極端子32aおよび負極端子32bは、それぞれ対応する開口24内に挿通され、上方に露出している。各電池セル14の安全弁36は上面板22の排気孔26に対向している。   The upper surface plate 22 covers the upper end of the plurality of battery cells 14, for example, the battery cell 14 while being in contact with the lid. The upper surface plate 22 functions as a positioning reference for the battery cell 14. In other words, in the present embodiment, the plurality of battery cells 14 are in contact with the upper surface plate 22 to determine the upper end position, particularly the height position of the electrode terminal. Thereby, the some battery cell 14 is arranged in the state in which the height position of the electrode terminal did not vary. The positive electrode terminal 32a and the negative electrode terminal 32b of each battery cell 14 are respectively inserted into the corresponding openings 24 and exposed upward. The safety valve 36 of each battery cell 14 faces the exhaust hole 26 of the upper surface plate 22.

図2、図3、図5、図6に示すように、上部支持枠16は、10個の電池セル14に対応する大きさの矩形枠状に形成され、電池セル14の上部側面を支持する支持部材として機能する。本実施形態では、上部支持枠16は、電池セル14の上端部外周に装着され、上面板22基準で位置決めされた複数の電池セル14を固定保持している。上部支持枠16は、複数の電池セル14の配列方向に沿って延び電池セルの上端部外側を囲む枠本体40と、それぞれ枠本体40から突出し電池セル14間の隙間に押し込まれた複数のスペーサ42と、を有している。上部支持枠16の枠本体40は、2つの枠体40a、40bに分かれて形成されている。それぞれ支持体として機能する2つの枠体40a、40bは、電池セル14の配列方向に沿って延びる長辺部44と長辺部の両端から長辺部と直交する方向に延びる一対の短辺部46とを一体に有し、ほぼコ字状に形成されている。長辺部44には、長手方向に所定の間隔をおいて複数のねじ孔47が形成されている。   As shown in FIGS. 2, 3, 5, and 6, the upper support frame 16 is formed in a rectangular frame shape having a size corresponding to ten battery cells 14 and supports the upper side surface of the battery cells 14. It functions as a support member. In the present embodiment, the upper support frame 16 is attached to the outer periphery of the upper end portion of the battery cell 14, and fixedly holds the plurality of battery cells 14 positioned with reference to the upper surface plate 22. The upper support frame 16 extends along the arrangement direction of the plurality of battery cells 14 and surrounds the upper ends of the battery cells. The plurality of spacers protrude from the frame body 40 and are pushed into the gaps between the battery cells 14. 42. The frame body 40 of the upper support frame 16 is formed by being divided into two frame bodies 40a and 40b. The two frames 40a and 40b each functioning as a support are a long side portion 44 extending along the arrangement direction of the battery cells 14 and a pair of short side portions extending from both ends of the long side portion in a direction orthogonal to the long side portion. 46 and is formed in a substantially U shape. A plurality of screw holes 47 are formed in the long side portion 44 at predetermined intervals in the longitudinal direction.

各枠体40a、40bの各短辺部46の先端部は、凹凸部を有しフック46aを形成している。すなわち、枠体40aの各短辺部46の先端部において、幅方向下側の側縁には、凹部41aおよび凸部41bが並んで形成されている。枠体40bの各短辺部46の先端部において、幅方方向上側の側縁には、凸部43aおよび凹部43bが並んで形成され、これら凸部43aおよび凹部43bは、他方の枠体40a側の各短辺部46の先端に形成された凹部41aおよび凸部41bとそれぞれ係合可能に形成されている。   The tip of each short side portion 46 of each frame 40a, 40b has a concavo-convex portion to form a hook 46a. That is, in the front end portion of each short side portion 46 of the frame body 40a, the concave portion 41a and the convex portion 41b are formed side by side at the side edge on the lower side in the width direction. At the tip of each short side portion 46 of the frame body 40b, a convex portion 43a and a concave portion 43b are formed side by side on the side edge on the upper side in the width direction. The convex portion 43a and the concave portion 43b are formed on the other frame body 40a. It is formed so as to be able to engage with a concave portion 41a and a convex portion 41b formed at the tip of each short side portion 46 on the side.

各短辺部46にねじ孔47が形成されている。2つの枠体40a、40bは、複数の電池セル14の両側から電池セルに装着され、短辺部46のフック46aが互いに係合している。これにより、2つの枠体40a、40bが互いに連結され、電池セル14の上端部外周を囲んだ矩形枠状の枠本体40を構成している。   A screw hole 47 is formed in each short side portion 46. The two frames 40a and 40b are attached to the battery cells from both sides of the plurality of battery cells 14, and the hooks 46a of the short side portions 46 are engaged with each other. As a result, the two frame bodies 40 a and 40 b are connected to each other to form a rectangular frame-shaped frame body 40 that surrounds the outer periphery of the upper end portion of the battery cell 14.

図3、図4、図5、図6に示すように、複数のスペーサ42は、各枠体40a、40bの長辺部44に突設され、長手方向に所定の間隔を置いて並んでいる。複数のスペーサ42は、長辺部44から電池セル14側に突出する突起として形成され、更に、それぞれ電池セル14に向かって先細となる楔形状に形成されている。これら複数のスペーサ42は、隣り合う電池セル14間の隙間に押し込まれている。このように、2つの枠体40a、40bを複数の電池セル14に両側から装着し、2つの枠体を互いに連結するとともに、複数のスペーサ42を電池セル14間の隙間の各々に両側から押し込むことにより、電池セル14の上端部は、所定の位置に位置決めされた状態に、かつ、互いに所定の間隔を置いた状態に、上部支持枠16によって固定および支持される。   As shown in FIGS. 3, 4, 5, and 6, the plurality of spacers 42 protrude from the long side portions 44 of the frame bodies 40 a and 40 b and are arranged at predetermined intervals in the longitudinal direction. . The plurality of spacers 42 are formed as protrusions that protrude from the long side portion 44 toward the battery cell 14, and are each formed in a wedge shape that tapers toward the battery cell 14. The plurality of spacers 42 are pushed into the gaps between the adjacent battery cells 14. In this way, the two frames 40a and 40b are attached to the plurality of battery cells 14 from both sides, the two frames are connected to each other, and the plurality of spacers 42 are pushed into each of the gaps between the battery cells 14 from both sides. Thus, the upper end portion of the battery cell 14 is fixed and supported by the upper support frame 16 in a state where the upper end portion is positioned at a predetermined position and at a predetermined interval.

また、本実施形態において、各枠体40a、40bの長辺部44の内面に係合溝48が形成され、この係合溝48は、長辺部44の長手方向全長に亘って延びている。2つの枠体40a、40bを複数の電池セル14に両側から装着することにより、上面板22の両側縁部に形成された係合凸部28がそれぞれ枠体40a、40bの係合溝48に嵌合している。これにより、上部支持枠16は、上面板22と係合して一体となり、上面板22に対して所定位置に位置決め、すなわち、電池セル14に対して所定位置に位置決めされている。   In the present embodiment, an engagement groove 48 is formed on the inner surface of the long side portion 44 of each frame body 40 a, 40 b, and this engagement groove 48 extends over the entire length in the longitudinal direction of the long side portion 44. . By attaching the two frame bodies 40a and 40b to the plurality of battery cells 14 from both sides, the engaging projections 28 formed on both side edges of the top plate 22 are respectively formed in the engaging grooves 48 of the frame bodies 40a and 40b. It is mated. Thus, the upper support frame 16 is engaged with and integrated with the upper surface plate 22, and is positioned at a predetermined position with respect to the upper surface plate 22, that is, is positioned at a predetermined position with respect to the battery cell 14.

図2、図3、図5に示すように、複数の電池セル14は、導電性部材としての複数のバスバー50により、直列に接続されている。各バスバー50は、導電材料、例えば、アルミニウム等からなる金属板で形成されている。バスバー50は、電池セル14の正極端子32aあるいは負極端子32bが係合する端子開口50aを有している。各バスバー50は、一方の端子開口50aに電池セル14の正極端子32aが挿通された状態でこの正極端子に接続され、他方の端子開口50aに、隣合う他の電池セル14の負極端子32bが挿通された状態でこの負極端子に接続されている。バスバー50は、例えば、レーザ溶接により電極端子に接合されている。溶接は、レーザ溶接に代えて電子ビーム溶接や抵抗溶接を用いてもよい。このように、10個の電池セル14は、9個のバスバー50により直列に接続されている。なお、複数の電池セルは、直列に限らず、並列に接続するようにしてもよい。   As shown in FIGS. 2, 3, and 5, the plurality of battery cells 14 are connected in series by a plurality of bus bars 50 as conductive members. Each bus bar 50 is formed of a metal plate made of a conductive material, for example, aluminum. The bus bar 50 has a terminal opening 50a with which the positive terminal 32a or the negative terminal 32b of the battery cell 14 is engaged. Each bus bar 50 is connected to the positive terminal in a state where the positive terminal 32a of the battery cell 14 is inserted into one terminal opening 50a, and the negative terminal 32b of another adjacent battery cell 14 is connected to the other terminal opening 50a. It is connected to this negative terminal in the inserted state. The bus bar 50 is joined to the electrode terminal by laser welding, for example. For welding, electron beam welding or resistance welding may be used instead of laser welding. Thus, the ten battery cells 14 are connected in series by the nine bus bars 50. In addition, you may make it connect a some battery cell not only in series but in parallel.

複数の電池セル14の内、配列の一方の端に位置した電池セル14の負極端子32b、および、配列の他端に位置した電池セル14の正極端子32aには、それぞれ出力端子52が接続されている。   An output terminal 52 is connected to each of the negative terminal 32b of the battery cell 14 positioned at one end of the array and the positive terminal 32a of the battery cell 14 positioned at the other end of the array among the plurality of battery cells 14. ing.

図1および図5に示すように、上部支持枠16、中央支持枠18、下部支持板20、上面板22により支持された電池セル14は、これら上部支持枠16、中央支持枠18、下部支持板20とともに外ケース12内に収容されている。下部支持板20は、外ケース12の底壁上に載置され、外ケース12と電池セル14間の絶縁を維持している。中央支持枠18は、外ケース12に囲まれている。上部支持枠16は、外ケース12に外側から囲まれているとともに、外ケース12を通してねじ込まれた複数のねじにより、外ケースにねじ止め固定されている。このように、外ケース12は、保持部材として機能し、上部支持枠16を、複数の電池セル14を支持した状態に保持している。外ケース12の上部開口は、上面板22および上部支持枠16により閉じられている。   As shown in FIGS. 1 and 5, the battery cell 14 supported by the upper support frame 16, the central support frame 18, the lower support plate 20, and the upper plate 22 has the upper support frame 16, the central support frame 18, and the lower support. It is accommodated in the outer case 12 together with the plate 20. The lower support plate 20 is placed on the bottom wall of the outer case 12 and maintains insulation between the outer case 12 and the battery cells 14. The central support frame 18 is surrounded by the outer case 12. The upper support frame 16 is surrounded by the outer case 12 from the outside, and is fixed to the outer case by a plurality of screws screwed through the outer case 12. As described above, the outer case 12 functions as a holding member, and holds the upper support frame 16 in a state in which the plurality of battery cells 14 are supported. The upper opening of the outer case 12 is closed by the upper surface plate 22 and the upper support frame 16.

以上のように、複数の電池セル14を並べて構成される二次電池装置は、電池セル14を固定する上部支持枠、中央支持枠、下部支持板を例えば、樹脂部材で構成し、更に、その外側を外ケース12で覆う構成としている。使用時の異常などで電池セル14が膨らむなどの変形をしても、電池セル14の上端部、および電池セルの下端部は変形量が少ないこと、缶セルとしての剛性が高い。そこで、上部支持枠および下部支持枠によって電池セル14の上端部あるいは下端部を両側から支持する構成とすることで、電池セルを強固に固定している。中央支持枠は異常時などで電池セル中央部が膨らんだ際の支持部材として機能する。電池セル14の上面には正極端子および負極端子が設けられ、これら電極端子とバスバー50とのレーザ溶接作業の効率化を図るため、電池セル14の高さはできるだけ揃えておくことが望ましい。そのため、電池セル14の上面を支持する上面板22と電池セルの上端部側面を支持する上部支持枠16を、機能毎に2つの部材にわけている。上部支持枠16には、隣り合う電池セル14間の隙間と対向する位置にスペーサ42を設けてあり、側面からスペーサが隙間に挿入されることで電池セルを押し付けて支持している。尚、下部支持板も上部支持枠16と同様の構成とし、電池セル14下端部を支持する下面板と側面を支持する下部支持枠とから構成してもよい。   As described above, the secondary battery device configured by arranging a plurality of battery cells 14 includes, for example, a resin member that includes an upper support frame, a center support frame, and a lower support plate that fix the battery cells 14. The outer side is covered with the outer case 12. Even if the battery cell 14 is deformed such as bulging due to abnormality during use, the upper end portion of the battery cell 14 and the lower end portion of the battery cell are less deformed and the rigidity as a can cell is high. Therefore, the battery cell is firmly fixed by adopting a configuration in which the upper end portion or the lower end portion of the battery cell 14 is supported from both sides by the upper support frame and the lower support frame. The central support frame functions as a support member when the central portion of the battery cell swells due to an abnormality or the like. A positive electrode terminal and a negative electrode terminal are provided on the upper surface of the battery cell 14. In order to improve the efficiency of laser welding work between these electrode terminals and the bus bar 50, it is desirable that the heights of the battery cells 14 be as uniform as possible. Therefore, the upper plate 22 that supports the upper surface of the battery cell 14 and the upper support frame 16 that supports the side surface of the upper end of the battery cell are divided into two members for each function. The upper support frame 16 is provided with a spacer 42 at a position facing the gap between the adjacent battery cells 14, and the battery cell is pressed and supported by inserting the spacer into the gap from the side surface. The lower support plate may have the same configuration as that of the upper support frame 16 and may include a lower plate that supports the lower end portion of the battery cell 14 and a lower support frame that supports the side surface.

上部支持枠16は、左右2つの枠体に分かれており、枠体の長辺部には電池セル14を支持するスペーサ42が設置されている。短辺部は2つの枠体が所定の位置まで近づいた時点でフックが互いに嵌まり合うことで連結され、連結した後は容易には外れないようになっている。2つの枠体をボルトで締結するという方法もあるが、ボルトを取り付けるためのスペースが必要となるため、樹脂材の噛合わせにて連結している。   The upper support frame 16 is divided into two left and right frames, and spacers 42 that support the battery cells 14 are installed on the long sides of the frame. The short side portions are connected by hooks fitting with each other when the two frame bodies approach to a predetermined position, and are not easily detached after being connected. There is also a method of fastening the two frame bodies with bolts, but since a space for attaching the bolts is required, they are connected by meshing resin materials.

上部支持枠を短辺部のみでの固定とするため、中央部の電池セル14などでは上部支持枠16による電池セルの支持力が低下する可能性がある。そこで、保持部材として機能する外ケース12により上部支持枠16の外側を囲うことによって上部支持枠を押さえ、上部支持枠による電池セル支持力の低下を抑制している。なお、上部支持枠16と外ケース12との接合を強化するため、本実施形態にように、上部支持枠16と外ケース12とをねじなどで締結しても良い。   Since the upper support frame is fixed only at the short side portion, the battery cell support force by the upper support frame 16 may be reduced in the battery cell 14 or the like at the center. Therefore, the upper support frame 16 is pressed by enclosing the outer side of the upper support frame 16 with the outer case 12 functioning as a holding member, thereby suppressing a decrease in battery cell support force due to the upper support frame. In addition, in order to strengthen the joining between the upper support frame 16 and the outer case 12, the upper support frame 16 and the outer case 12 may be fastened with screws or the like as in the present embodiment.

以上のように構成された二次電池装置によれば、接着剤を用いることなく、複数の電池セルをガタ無く支持および保持することができる。そのため、組立てにおいて、接着剤を塗布する工程を省き組立時間の短縮を図ることができる。同時に、接着剤に依存することなく、長期間に亘って電池セルをガタ無く支持することができ、信頼性の向上を図ることができる。これにより、小型で組立性および信頼性の向上した二次電池装置が得られる。   According to the secondary battery device configured as described above, a plurality of battery cells can be supported and held without play without using an adhesive. For this reason, the assembly time can be shortened by omitting the step of applying the adhesive in the assembly. At the same time, without depending on the adhesive, the battery cells can be supported without play for a long period of time, and the reliability can be improved. Thereby, the secondary battery device which is small and has improved assemblability and reliability can be obtained.

上述した第1の実施形態において、下部支持板を省略し、外ケースの底壁に絶縁シート等を載置する構成としてもよい。また、上面板を省略することも可能である。この場合、二次電池装置の組立て時、所望の治具等を位置決め基準として用いて複数の電池セルを位置決め配置し、この状態で、上部支持枠により複数の電池セルを支持および固定保持するようにすることができる。   In the first embodiment described above, the lower support plate may be omitted, and an insulating sheet or the like may be placed on the bottom wall of the outer case. It is also possible to omit the top plate. In this case, when the secondary battery device is assembled, the plurality of battery cells are positioned and arranged using a desired jig or the like as a positioning reference, and in this state, the plurality of battery cells are supported and fixedly held by the upper support frame. Can be.

上述した第1の実施形態において、保持部材は、外ケースにより構成したが、これに限らず、外ケースから独立した枠状の部材とし、これを上部支持枠の外側に係合して上部支持枠を保持する構成としてもよい。また、保持部材は、枠状に限らず、独立した複数の部材で形成されていてもよく、2つの支持部材を保持し、支持部材の変位および変形を抑制できればよい。   In the first embodiment described above, the holding member is constituted by the outer case. However, the holding member is not limited to this and is a frame-like member independent from the outer case, and is engaged with the outside of the upper support frame to support the upper portion. It is good also as a structure holding a frame. Further, the holding member is not limited to the frame shape, and may be formed of a plurality of independent members as long as it can hold the two supporting members and suppress displacement and deformation of the supporting members.

上部支持枠を構成する2つの枠体は、それぞれフックにより互いに連結する構成としたが、これに限らず、2つの枠体、すなわち、2つの支持部材は、複数の電池セルの両側に装着され、互いに離間した状態で保持されていてもよい。この場合、治具等により一対の支持部材を外側から囲んで保持した後、この治具に代えて保持部材を支持部材の外側に係合させることで、二次電池装置を構成することができる。   The two frames constituting the upper support frame are connected to each other by hooks. However, the present invention is not limited to this, and the two frames, that is, the two support members, are mounted on both sides of the plurality of battery cells. , May be held in a state of being separated from each other. In this case, the secondary battery device can be configured by holding and holding the pair of support members from the outside with a jig or the like, and then engaging the holding member with the outside of the support member instead of the jig. .

次に、他の実施形態に係る二次電池装置について説明する。
図7は、第2の実施形態に係る二次電池装置の上部支持枠を一部拡大して示し、図8は、上部支持枠と電池セルとの係合状態を示している。
Next, a secondary battery device according to another embodiment will be described.
FIG. 7 shows a partially enlarged upper support frame of the secondary battery device according to the second embodiment, and FIG. 8 shows an engaged state between the upper support frame and the battery cells.

強度の向上を図るために、上部支持枠16がガラス繊維などで強化されている場合、樹脂材の剛性が高く、上部支持枠のスペーサ42は弾性変形しにくくなる。そのため、スペーサ42を電池セル14間の隙間に押し込みにくくなる。そこで、第2の実施形態では、図7および図8に示すように、上部支持枠16の各スペーサ42にスリット43を形成し、スペーサの弾性係数を低く設定している。ここでは、スリット43は、スペーサ42の延出方向、つまり、枠本体の長辺部44と直交する方向に沿って延びている。これによって、各スペーサ42は、電池セル14の配列方向Bに弾性変形可能となり、電池セル14間の隙間に押し込み易く、複数のスペーサ42により複数の電池セル14を支持および保持することができる。   When the upper support frame 16 is reinforced with glass fiber or the like in order to improve the strength, the resin material has high rigidity, and the spacers 42 of the upper support frame are less likely to be elastically deformed. Therefore, it becomes difficult to push the spacer 42 into the gap between the battery cells 14. Therefore, in the second embodiment, as shown in FIGS. 7 and 8, slits 43 are formed in each spacer 42 of the upper support frame 16, and the elastic coefficient of the spacer is set low. Here, the slit 43 extends along the extending direction of the spacer 42, that is, the direction orthogonal to the long side portion 44 of the frame main body. Accordingly, each spacer 42 can be elastically deformed in the arrangement direction B of the battery cells 14, can be easily pushed into the gap between the battery cells 14, and can support and hold the plurality of battery cells 14 by the plurality of spacers 42.

図9は、第3の実施形態に係る二次電池装置の上部支持枠を一部拡大して示し、図10は、上部支持枠のスペーサと電池セルとの係合状態を示している。第3の実施形態によれば、図9および図10に示すように、上部支持枠16の各スペーサ42は、複数、例えば、第1、第2、第3スペーサ42a、42b、42cの3つに分かれて形成され、それぞれ電池セル間の隙間よりも小さい幅に形成されている。第1、第2、第3スペーサ42a、42b、42cは、電池セル14の高さ方向に離間して設けられている。また、第1および第3スペーサ42a、42cは、隣り合う2つの電池セル14の一方の電池セルのみに接触する位置に設けられ、第2スペーサ42bは他方の電池セルのみに接触する位置に設けられている。   FIG. 9 shows a partially enlarged view of the upper support frame of the secondary battery device according to the third embodiment, and FIG. 10 shows the state of engagement between the spacers of the upper support frame and the battery cells. According to the third embodiment, as shown in FIGS. 9 and 10, each of the spacers 42 of the upper support frame 16 has a plurality of, for example, three of first, second, and third spacers 42 a, 42 b, and 42 c. Each of them is formed in a width smaller than the gap between the battery cells. The first, second, and third spacers 42 a, 42 b, and 42 c are provided to be separated in the height direction of the battery cell 14. In addition, the first and third spacers 42a and 42c are provided at a position that contacts only one battery cell of the two adjacent battery cells 14, and the second spacer 42b is provided at a position that contacts only the other battery cell. It has been.

上記構成によれば、スペーサ42の第1ないし第3スペーサを比較的細くかつ薄く形成し、弾性変形し易くすることができる。これにより、組立て時、上部支持枠16のスペーサ42を電池セル14間に容易に押し込むことができ、かつ、複数のスペーサ42a、42b、42cにより複数の電池セル14を支持および保持することができる。   According to the above configuration, the first to third spacers of the spacer 42 can be formed relatively thin and thin to facilitate elastic deformation. Thereby, the spacer 42 of the upper support frame 16 can be easily pushed between the battery cells 14 during assembly, and the plurality of battery cells 14 can be supported and held by the plurality of spacers 42a, 42b, and 42c. .

図10は、第4の実施形態に係る二次電池装置の上部支持枠を一部拡大して示し、図11は、上部支持枠のスペーサと電池セルとの係合状態を示している。これらの図に示すように、第4の実施形態によれば、上部支持枠16の各スペーサ42は、複数、例えば、第1、第2、第3スペーサ42a、42b、42cの3つに分かれて形成され、それぞれ電池セル間の隙間よりも小さい幅に形成されている。第1、第2、第3スペーサ42a、42b、42cは、電池セル14の高さ方向に離間して設けられている。また、第1および第3スペーサ42a、42cは、隣り合う2つの電池セル14の一方の電池セルのみに接触する位置に設けられ、第2スペーサ42bは他方の電池セルのみに接触する位置に設けられている。更に、第4の実施形態によれば、第1および第3スペーサ42a、42cの一部は、第2スペーサ42bの一部と、電池セル14の高さ方向に重なって配置されている。   FIG. 10 shows a partially enlarged view of the upper support frame of the secondary battery device according to the fourth embodiment, and FIG. 11 shows the state of engagement between the spacers of the upper support frame and the battery cells. As shown in these drawings, according to the fourth embodiment, each spacer 42 of the upper support frame 16 is divided into a plurality of, for example, three of first, second, and third spacers 42a, 42b, and 42c. The widths are smaller than the gaps between the battery cells. The first, second, and third spacers 42 a, 42 b, and 42 c are provided to be separated in the height direction of the battery cell 14. In addition, the first and third spacers 42a and 42c are provided at a position that contacts only one battery cell of the two adjacent battery cells 14, and the second spacer 42b is provided at a position that contacts only the other battery cell. It has been. Furthermore, according to the fourth embodiment, a part of the first and third spacers 42 a and 42 c is arranged so as to overlap a part of the second spacer 42 b in the height direction of the battery cell 14.

上記構成によれば、スペーサ42の第1ないし第3スペーサを比較的細くかつ薄く形成し、弾性変形し易くすることができる。これにより、組立て時、上部支持枠16のスペーサ42を電池セル14間に容易に押し込むことができ、かつ、複数のスペーサ42a、42b、42cにより複数の電池セル14を支持および保持することができる。更に、第1、第2、第3スペーサ42a、42b、42cの一部を、電池セル14の高さ方向に重ねて配置することにより、スペーサ42全体の幅を細くすることができ、電池セル14間の間隔を狭くした場合でも、スペーサ42を電池セル間に押し込むことができる。また、電池セル間の間隔を変えない場合、スペーサ42における第1、第2、第3スペーサの幅を広くすることが可能となり、各スペーサの剛性を上げることができる。   According to the above configuration, the first to third spacers of the spacer 42 can be formed relatively thin and thin to facilitate elastic deformation. Thereby, the spacer 42 of the upper support frame 16 can be easily pushed between the battery cells 14 during assembly, and the plurality of battery cells 14 can be supported and held by the plurality of spacers 42a, 42b, and 42c. . Furthermore, by arranging a part of the first, second, and third spacers 42a, 42b, and 42c so as to overlap in the height direction of the battery cell 14, the entire width of the spacer 42 can be reduced. Even when the interval between the four electrodes 14 is narrowed, the spacer 42 can be pushed between the battery cells. Moreover, when the space | interval between battery cells is not changed, it becomes possible to widen the width | variety of the 1st, 2nd, 3rd spacer in the spacer 42, and can raise the rigidity of each spacer.

なお、第3および第4の実施形態において、各スペーサ42を3つにスペーサに分ける構成としたが、3つに限らず、2つあるいは4つに分けてもよい。
第2ないし第4の実施形態において、二次電池装置の他構成は、前述した第1の実施形態と同一であり、同一の部分には同一の参照符号を付してその詳細な説明を省略する。
In the third and fourth embodiments, each spacer 42 is divided into three spacers, but is not limited to three, and may be divided into two or four.
In the second to fourth embodiments, the other configurations of the secondary battery device are the same as those of the first embodiment described above, and the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. To do.

次に、第5の実施形態に係る二次電池装置について説明する。
図13は、第5の実施形態に係る二次電池装置を示す分解斜視図、図14は、上部支持枠と電池セル郡との係合状態を示している。上述した第1ないし第4の実施形態において、複数の電池セル14は一列に並べて配置する構成としたが、これに限らず、複数の電池セルを複数列に並べて配置する構成としてもよい。
第5の実施形態によれば、図13および図14に示すように、二次電池装置10は、上面が開口したほぼ矩形箱状の外ケース12と、外ケース内に収容された複数、例えば、18個の電池セル(二次電池)14と、を備え、組電池として構成されている。有底の外ケース12は、例えば、金属により形成されている。
Next, a secondary battery device according to a fifth embodiment will be described.
FIG. 13 is an exploded perspective view showing the secondary battery device according to the fifth embodiment, and FIG. 14 shows an engaged state between the upper support frame and the battery cell group. In the first to fourth embodiments described above, the plurality of battery cells 14 are arranged in a line. However, the present invention is not limited to this, and a plurality of battery cells may be arranged in a plurality of lines.
According to the fifth embodiment, as shown in FIGS. 13 and 14, the secondary battery device 10 includes a substantially rectangular box-shaped outer case 12 having an upper surface opened, and a plurality of, for example, a plurality of, for example, accommodated in the outer case. , 18 battery cells (secondary batteries) 14, and configured as an assembled battery. The bottomed outer case 12 is made of metal, for example.

二次電池装置10は、複数の電池セル14をそれぞれ支持する上部支持枠16、中央支持枠18、および下部支持板20を備え、これらの支持枠および支持板は、電池セル14とともに外ケース12内に収容されている。更に、二次電池装置10は、電池セル14の上端を覆っているとともに、外ケース12の上面開口12aを閉じる上面板22を備えている。上部支持枠16、中央支持枠18、下部支持板20、上面板22は、それぞれ絶縁性を有する合成樹脂、例えば、PPEにより形成されている。   The secondary battery device 10 includes an upper support frame 16, a center support frame 18, and a lower support plate 20 that respectively support a plurality of battery cells 14, and these support frames and support plates together with the battery cells 14 are provided in the outer case 12. Is housed inside. Further, the secondary battery device 10 includes an upper surface plate 22 that covers the upper end of the battery cell 14 and closes the upper surface opening 12 a of the outer case 12. The upper support frame 16, the center support frame 18, the lower support plate 20, and the upper surface plate 22 are each formed of a synthetic resin having an insulating property, for example, PPE.

複数の電池セル14は、9個ずつ、2列に並んで配設されている。すなわち、各列の電池セル14は、外装容器30の主面同士が所定の隙間を置いて向い合った状態で、かつ、電極端子32a、32bが設けられている外装容器30の上端が同一方向を向いた状態で並んで配設されている。2列の電池セル14は、互いに所的の隙間を置いて、平行に並んでいる。   The plurality of battery cells 14 are arranged in two rows by nine. That is, the battery cells 14 in each row are in a state where the main surfaces of the outer casing 30 face each other with a predetermined gap, and the upper ends of the outer casings 30 provided with the electrode terminals 32a and 32b are in the same direction. Are arranged side by side in a state of facing. The two rows of battery cells 14 are arranged in parallel with a certain gap therebetween.

下部支持板20は、18個の電池セル14に対応する大きさの矩形板状に形成されている。下部支持板20の内面には、電池セル14の数に対応した数、ここでは、18個の係合溝が形成されている。各係合溝は、電池セル14の外装容器30の断面形状に対応した細長い矩形状に形成され、下部支持板20の幅方向に沿って延びている。複数の係合溝は、下部支持板の長手方向に所定の間隔を置いて2列に並んで設けられている。そして、各電池セル14は、外装容器30の下端部が下部支持板20の係合溝内に嵌合され、下部支持板上に支持されている。   The lower support plate 20 is formed in a rectangular plate shape having a size corresponding to the 18 battery cells 14. On the inner surface of the lower support plate 20, a number corresponding to the number of battery cells 14, here, 18 engagement grooves are formed. Each engagement groove is formed in an elongated rectangular shape corresponding to the cross-sectional shape of the outer container 30 of the battery cell 14, and extends along the width direction of the lower support plate 20. The plurality of engaging grooves are provided in two rows at predetermined intervals in the longitudinal direction of the lower support plate. Each battery cell 14 is supported on the lower support plate by fitting the lower end of the outer container 30 into the engagement groove of the lower support plate 20.

中央支持枠18は、18個の電池セル14に対応する大きさの矩形枠状に形成され、電池セル14の中央部外周に装着されている。中央支持枠18は、異常動作時などで電池セル14の中央部が膨らんだ際、過度の膨らみを抑える支持部材として機能し、通常は電池セルの拘束力は持たなくてもよい。また、中央支持枠18は、電池セル14の高さ方向に沿って、上下に延出する複数の位置決め部18aを有し、これらの位置決め部18aが下部支持板20および上部支持枠16に当接することにより、中央支持枠18は電池セル14の中央部外周に位置決め保持されている。   The central support frame 18 is formed in a rectangular frame shape having a size corresponding to the 18 battery cells 14, and is attached to the outer periphery of the central portion of the battery cell 14. The center support frame 18 functions as a support member that suppresses excessive swelling when the central portion of the battery cell 14 swells during abnormal operation or the like, and normally does not need to have the binding force of the battery cell. The center support frame 18 has a plurality of positioning portions 18 a extending vertically along the height direction of the battery cell 14, and these positioning portions 18 a contact the lower support plate 20 and the upper support frame 16. By contacting, the center support frame 18 is positioned and held on the outer periphery of the center portion of the battery cell 14.

上面板22は、18個の電池セル14に対応する大きさの矩形板状に形成されている。上面板22には、後述するように、それぞれ電池セル14の電極端子を挿通するための複数の開口24が形成されている。これらの開口24は、上面板22の長手方向に沿って、4列に並んで設けられている。上面板22に、2本の排気管25が一体に形成され、それぞれ上面板22の長手方向に沿って、かつ、上面板22の全長に亘って延びている。また、上面板22には、それぞれ電池セル14の安全弁36に対向する複数の排気孔が形成され、これらの排気孔は、排気管25に連通している。上面板22の両側縁にそれぞれ図示しない係合凸部が形成されている。これらの係合凸部は、上面板22の側縁に沿って、かつ、上面板の長手方向の全長に亘って延びている。   The upper surface plate 22 is formed in a rectangular plate shape having a size corresponding to the 18 battery cells 14. The upper surface plate 22 is formed with a plurality of openings 24 through which the electrode terminals of the battery cells 14 are inserted, as will be described later. These openings 24 are provided in four rows along the longitudinal direction of the upper surface plate 22. Two exhaust pipes 25 are integrally formed on the upper surface plate 22 and extend along the longitudinal direction of the upper surface plate 22 and over the entire length of the upper surface plate 22. The upper surface plate 22 is formed with a plurality of exhaust holes facing the safety valves 36 of the battery cells 14, and these exhaust holes communicate with the exhaust pipe 25. Engaging protrusions (not shown) are formed on both side edges of the top plate 22. These engaging convex portions extend along the side edges of the upper surface plate 22 and over the entire length in the longitudinal direction of the upper surface plate.

上面板22は、複数の電池セル14の上端、例えば、蓋体に当接した状態で、18個の電池セル14を覆っている。上面板22は、電池セル14の位置決め基準として機能し、複数の電池セル14は、上面板22に当接することにより、上端位置、特に、電極端子の高さ位置が決めされている。これにより、複数の電池セル14は、電極端子の高さ位置がばら付くことなく、揃った状態で配列されている。各電池セル14の正極端子32aおよび負極端子32bは、それぞれ対応する開口24内に挿通され、上方に露出している。各電池セル14の安全弁36は上面板22の排気孔に対向している。   The upper surface plate 22 covers the 18 battery cells 14 in contact with the upper ends of the plurality of battery cells 14, for example, a lid. The upper surface plate 22 functions as a positioning reference for the battery cell 14, and the plurality of battery cells 14 are in contact with the upper surface plate 22, whereby the upper end position, in particular, the height position of the electrode terminal is determined. Thereby, the some battery cell 14 is arranged in the state in which the height position of the electrode terminal did not vary. The positive electrode terminal 32a and the negative electrode terminal 32b of each battery cell 14 are respectively inserted into the corresponding openings 24 and exposed upward. The safety valve 36 of each battery cell 14 faces the exhaust hole of the top plate 22.

上部支持枠16は、18個の電池セル14に対応する大きさの矩形枠状に形成され、電池セル14の上端部側面を支持する側面支持枠として機能する。上部支持枠16は、電池セル14の上端部外周に装着され、上面板22基準で位置決めされた複数の電池セル14を固定保持している。上部支持枠16は、複数の電池セル14の配列方向に沿って延び電池セルの上端部外側を囲む枠本体40と、それぞれ枠本体40から突出し電池セル14間の隙間に押し込まれた複数のスペーサ42と、を有している。   The upper support frame 16 is formed in a rectangular frame size corresponding to the 18 battery cells 14, and functions as a side support frame that supports the side surfaces of the upper end portions of the battery cells 14. The upper support frame 16 is attached to the outer periphery of the upper end portion of the battery cell 14, and fixedly holds the plurality of battery cells 14 positioned with reference to the upper surface plate 22. The upper support frame 16 extends along the arrangement direction of the plurality of battery cells 14 and surrounds the upper ends of the battery cells. The plurality of spacers protrude from the frame body 40 and are pushed into the gaps between the battery cells 14. 42.

上部支持枠16の枠本体40は、枠体40a、40b、中央枠体40cの3つに分かれて形成されている。枠体40a、40bは、電池セル14の配列方向に沿って延びる長辺部44と長辺部の両端から長辺部と直交する方向に延びる一対の短辺部46とを一体に有し、ほぼコ字状に形成されている。長辺部44には、長手方向に所定の間隔をおいて複数のねじ孔47が形成されている。枠体40a、40bの各短辺部46の先端部は、凹凸部を有しフック46aを形成している。各短辺部46にねじ孔47が形成されている。複数のスペーサ42は、各枠体40a、40bの長辺部44に突設され、長手方向に所定の間隔を置いて並んでいる。複数のスペーサ42は、それぞれ先細の楔形状に形成されている。   The frame main body 40 of the upper support frame 16 is divided into three bodies 40a and 40b and a center frame 40c. The frames 40a and 40b integrally have a long side portion 44 extending along the arrangement direction of the battery cells 14 and a pair of short side portions 46 extending from both ends of the long side portion in a direction orthogonal to the long side portion, It is almost U-shaped. A plurality of screw holes 47 are formed in the long side portion 44 at predetermined intervals in the longitudinal direction. The tips of the short side portions 46 of the frames 40a and 40b have a concavo-convex portion to form a hook 46a. A screw hole 47 is formed in each short side portion 46. The plurality of spacers 42 project from the long side portions 44 of the frame bodies 40a and 40b, and are arranged at a predetermined interval in the longitudinal direction. The plurality of spacers 42 are each formed in a tapered wedge shape.

中央枠体40cは、電池セル14の配列方向に沿って延びる直線部60と、それぞれ直線部60の両端から直線部と直交する方向に延びる2つのフック部62と、を有し、全体としてほぼI字形状に形成されている。直線部60の両側面に、それぞれ複数のスペーサ42が突設され、長手方向に所定の間隔を置いて並んでいる。複数のスペーサ42は、それぞれ先細の楔形状に形成されている。   The center frame 40c has a straight portion 60 extending along the arrangement direction of the battery cells 14, and two hook portions 62 extending from both ends of the straight portion 60 in a direction orthogonal to the straight portion, and is substantially as a whole. It is formed in an I shape. A plurality of spacers 42 protrude from both side surfaces of the linear portion 60 and are arranged at a predetermined interval in the longitudinal direction. The plurality of spacers 42 are each formed in a tapered wedge shape.

中央枠体40cは、2列の電池セル列の間に装着され、配列方向に沿って延びている。そして、中央枠体40cに突設されたスペーサ42は、両側の電池セル列において、隣り合う2つの電池セル14間の隙間にそれぞれ押し込まれている。   The center frame 40c is mounted between the two battery cell rows and extends along the arrangement direction. The spacers 42 projecting from the central frame 40c are pushed into the gaps between two adjacent battery cells 14 in the battery cell rows on both sides.

2つの枠体40a、40bは、2列の電池セル列の両側から電池セル14に装着され、短辺部46のフック46aが中央枠体40cのフック部62に係合されている。これにより、2つの枠体40a、40bおよび中央枠体40cが互いに結合し、2列の電池セル14の上端部外周を囲んだ矩形枠状の枠本体40が構成されている。   The two frames 40a and 40b are attached to the battery cell 14 from both sides of the two battery cell rows, and the hooks 46a of the short side portions 46 are engaged with the hook portions 62 of the center frame 40c. As a result, the two frame bodies 40a and 40b and the central frame body 40c are coupled to each other to form a rectangular frame-shaped frame body 40 that surrounds the outer periphery of the upper end portions of the two rows of battery cells 14.

各枠体40a、40bの長辺部44に突設された複数のスペーサ42は、隣り合う電池セル14間の隙間に押し込まれている。このように、複数のスペーサ42を有する中央枠体40cを2列の電池セル間に配置し、更に、2つの枠体40a、40bを複数の電池セル14に両側から装着し、3つの枠体を互いに連結するとともに、複数のスペーサ42を電池セル14間の隙間の各々に両側から押し込むことにより、電池セル14の上端部は、所定の位置に位置決めされた状態に、かつ、互いに所定の間隔を置いた状態に、上部支持枠16によって固定および支持される。   The plurality of spacers 42 protruding from the long side portions 44 of the frame bodies 40a and 40b are pushed into the gaps between the adjacent battery cells 14. As described above, the central frame 40c having the plurality of spacers 42 is disposed between the two rows of battery cells, and the two frames 40a and 40b are attached to the plurality of battery cells 14 from both sides, thereby providing three frames. Are connected to each other, and the plurality of spacers 42 are pushed into each of the gaps between the battery cells 14 from both sides, so that the upper end portions of the battery cells 14 are positioned at predetermined positions and at predetermined intervals. Is fixed and supported by the upper support frame 16.

また、本実施形態において、各枠体40a、40bの長辺部44の内面に図示しない係合溝が形成され、この係合溝は、長辺部44の長手方向全長に亘って延びている。2つの枠体40a、40bを複数の電池セル14に両側から装着することにより、上面板22の両側縁部に形成された係合凸部がそれぞれ枠体40a、40bの係合溝に嵌合している。これにより、上部支持枠16は、上面板22と係合して一体となり、上面板22に対して所定位置に位置決め、すなわち、電池セル14に対して所定位置に位置決めされている。   Further, in the present embodiment, an engagement groove (not shown) is formed on the inner surface of the long side portion 44 of each frame body 40 a, 40 b, and this engagement groove extends over the entire length in the longitudinal direction of the long side portion 44. . By attaching the two frame bodies 40a, 40b to the plurality of battery cells 14 from both sides, the engaging projections formed on both side edges of the top plate 22 are fitted into the engaging grooves of the frame bodies 40a, 40b, respectively. doing. Thus, the upper support frame 16 is engaged with and integrated with the upper surface plate 22, and is positioned at a predetermined position with respect to the upper surface plate 22, that is, is positioned at a predetermined position with respect to the battery cell 14.

図13に示すように、複数の電池セル14は、導電性部材としての複数のバスバー50により、直列に接続されている。バスバー50は、例えば、レーザ溶接により電極端子に接合されている。なお、複数の電池セル14は、直列に限らず、並列に接続するようにしてもよい。複数の電池セル14の内、配列の一方の端に位置した電池セル14の負極端子32b、および、配列の他端に位置した電池セル14の正極端子32aには、それぞれ出力端子52が接続されている。   As shown in FIG. 13, the plurality of battery cells 14 are connected in series by a plurality of bus bars 50 as conductive members. The bus bar 50 is joined to the electrode terminal by laser welding, for example. In addition, you may make it connect the some battery cell 14 not only in series but in parallel. An output terminal 52 is connected to each of the negative terminal 32b of the battery cell 14 positioned at one end of the array and the positive terminal 32a of the battery cell 14 positioned at the other end of the array among the plurality of battery cells 14. ing.

上部支持枠16、中央支持枠18、下部支持板20、上面板22により支持された電池セル14は、これら上部支持枠16、中央支持枠18、下部支持板20とともに外ケース12内に収容されている。下部支持板20は、外ケース12の底壁上に載置され、外ケース12と電池セル14間の絶縁を維持している。中央支持枠18は、外ケース12に囲まれている。上部支持枠16は、外ケース12に外側から囲まれているとともに、外ケース12を通してねじ込まれた複数のねじにより、外ケースにねじ止め固定されている。外ケース12の上部開口は、上面板22および上部支持枠16により閉じられている。   The battery cell 14 supported by the upper support frame 16, the central support frame 18, the lower support plate 20, and the upper plate 22 is accommodated in the outer case 12 together with the upper support frame 16, the central support frame 18, and the lower support plate 20. ing. The lower support plate 20 is placed on the bottom wall of the outer case 12 and maintains insulation between the outer case 12 and the battery cells 14. The central support frame 18 is surrounded by the outer case 12. The upper support frame 16 is surrounded by the outer case 12 from the outside, and is fixed to the outer case by a plurality of screws screwed through the outer case 12. The upper opening of the outer case 12 is closed by the upper surface plate 22 and the upper support frame 16.

以上のように構成された二次電池装置によれば、接着剤を用いることなく、複数の電池セルをガタ無く支持および保持することができる。そのため、組立てにおいて、接着剤を塗布する工程を省き組立時間の短縮を図ることができる。同時に、接着剤に依存することなく、長期間に亘って電池セルをガタ無く支持することができ、信頼性の向上を図ることができる。これにより、小型で組立性および信頼性の向上した二次電池装置が得られる。   According to the secondary battery device configured as described above, a plurality of battery cells can be supported and held without play without using an adhesive. For this reason, the assembly time can be shortened by omitting the step of applying the adhesive in the assembly. At the same time, without depending on the adhesive, the battery cells can be supported without play for a long period of time, and the reliability can be improved. Thereby, the secondary battery device which is small and has improved assemblability and reliability can be obtained.

なお、この発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。実施の形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよいし、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。   In addition, this invention is not limited to embodiment mentioned above, In an implementation stage, it can embody by deform | transforming a component in the range which does not deviate from the summary. In addition, various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of components disclosed in the embodiment. Some constituent elements may be deleted from all the constituent elements shown in the embodiments, or constituent elements over different embodiments may be appropriately combined.

10…二次電池装置、12…外ケース、14…電池セル、16…上部支持枠、
18…中央支持枠、20…下部支持板、22…上面板、32a…正極端子、
32b…負極端子、40…枠本体、40a、40b…枠体(支持体)、
40c…中央枠体、42…スペーサ、44…長辺部、46…短辺部、
46a、62…フック部、50…バスバー
10 ... secondary battery device, 12 ... outer case, 14 ... battery cell, 16 ... upper support frame,
18 ... Center support frame, 20 ... Lower support plate, 22 ... Top plate, 32a ... Positive electrode terminal,
32b ... negative electrode terminal, 40 ... frame main body, 40a, 40b ... frame (support),
40c ... center frame, 42 ... spacer, 44 ... long side, 46 ... short side,
46a, 62 ... hook part, 50 ... bus bar

Claims (3)

それぞれ一端側に電極端子を有し、これらの電極端子が同一方向を向いた状態で互いに隙間を置いて並べて配置された複数の電池セルと、
前記複数の電池セルの前記一端側を両側から支持する一対の支持部材であって、それぞれ前記複数の電池セルの配列方向に沿って延び前記複数の電池セルの前記一端部外側に対向する支持体と、それぞれ支持体から突出し電池セル間の隙間に押し込まれた複数のスペーサと、を有する一対の支持部材と、
前記一対の支持部材の外側に係合され、前記支持部材を、前記電池セルを支持した状態に保持する保持部材と、
それぞれ隣合う前記電池セルの電極端子間を電気的に接続する複数の導電部材と、
を備え、
前記支持部材の支持体は、前記複数の電池セルの配列方向に沿って延びる長辺部と長辺部の両端から長辺部と直交する方向に延びる一対の短辺部とを有し、前記複数のスペーサは前記長辺部に設けられ、2つの枠体は前記複数の電池セルの両側から前記電池セルに装着され、前記短辺部同士が互いに係合している二次電池装置。
A plurality of battery cells each having an electrode terminal on one end side, these electrode terminals facing each other in a state of being spaced apart from each other,
A pair of support members for supporting the one end side of the plurality of battery cells from both sides, each extending along an arrangement direction of the plurality of battery cells and facing the one end outside of the plurality of battery cells. And a plurality of spacers each protruding from the support and pushed into the gap between the battery cells, and a pair of support members
A holding member that is engaged with the outside of the pair of support members and holds the support member in a state of supporting the battery cells;
A plurality of conductive members that electrically connect the electrode terminals of the battery cells adjacent to each other;
Bei to give a,
The support of the support member has a long side extending along the arrangement direction of the plurality of battery cells and a pair of short sides extending from both ends of the long side in a direction perpendicular to the long side, A secondary battery device in which a plurality of spacers are provided on the long side portion, two frame bodies are attached to the battery cell from both sides of the plurality of battery cells, and the short side portions are engaged with each other .
前記支持部材の各スペーサは、前記電池セル間の隙間に向かって先細の楔状に形成されているとともに、スリットを有し、前記電池セルの配列方向に弾性変形可能に形成されている請求項1に記載の二次電池装置。 Wherein each spacer support member, the conjunction is formed like a wedge tapered toward the gap between the battery cells, has a slit, the claim is elastically deformable formed in the arrangement direction of the battery cells 1 The secondary battery device described in 1. 前記支持部材の各スペーサは、隣合う2つの電池セルの一方の電池セルのみに接触する第1スペーサと、他方の電池セルのみに接触する第2スペーサと、を有し、前記第1スペーサおよび第2スペーサは、前記電池セルの高さ方向に離間して設けられている請求項1に記載の二次電池装置。 Wherein each spacer of the support member includes a first spacer that contacts only one battery cell of the two cells adjacent, and a second spacer that contacts only the other battery cells, wherein the first space Sa Contact and second spacers, the secondary battery according to claim 1 is provided at a distance from each other in height direction of the battery cell.
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