CN109983598A - 电池组 - Google Patents
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Abstract
根据本发明的一个实施例,公开了一种电池组,所述电池组包括:电极组件;电池单体,包括外壳体,所述外壳体将所述电极组件容纳其中并且形成平台,电连接到所述电极组件的电极接线片从所述平台突出;热切断件,安放在所述平台上并且布置在所述平台的一侧;安全电路模块,包括电连接到所述电极接线片的接触接线片;绝缘带,介于所述电池单体与所述安全电路模块之间,其中,所述绝缘带在所述电极接线片与所述安全电路模块之间以及所述平台与所述热切断件之间提供绝缘。
Description
技术领域
本公开的实施例涉及一种电池组。
背景技术
随着无线互联网和通信技术的发展,使用配备有电池而不用其他电源的诸如平板个人计算机(PC)或膝上型计算机的便携式计算机已经变得普遍。便携式计算机小、易于携带且具有出色的移动性,因此被广泛用于商业和个人用途。
即使在电源插座不可用时,包括内置电池组的便携式计算机也可以自由使用。其中有许多可再充电的电池单体以模块的形式电连接到彼此的电池组可用作高容量、高功率电源。在这种情况下,电池组可包括用于电连接电池单体并且控制电池单体的充电和放电操作的保护电路模块。
上述背景技术是发明人在得出本公开的实施例时获得或习得的技术信息,并且在本专利申请提交之前可能尚未公开。
发明内容
技术问题
本公开的实施例提供了电池组,其被构造为通过改善电池单体与保护电路模块之间的连接结构来防止电短路和物理破坏。
技术方案
本公开的实施例提供了一种电池组,所述电池组包括:电池单体,包括电极组件和壳体,所述壳体将所述电极组件容纳其中并且形成平台,电连接到所述电极组件的电极接线片从所述平台突出;保护电路模块,安放在所述平台上,所述保护电路模块包括位于所述平台的一侧的热切断构件和电连接到所述电极接线片的连接接线片;以及绝缘带,位于所述电池单体与所述保护电路模块之间,其中,所述绝缘带在所述电极接线片与所述保护电路模块之间以及所述平台与所述热切断构件之间提供绝缘。
有益效果
根据本公开的实施例,由于电池单体和保护电路模块之间的改善的连接结构,可以防止电池组电短路或物理损坏。
然而,本公开的范围不限于此。
附图说明
图1是示出根据本公开的实施例的电池组的透视图。
图2是示意性地示出图1中示出的电池组的分解透视图。
图3是示出图2中示出的电池单体、保护电路模块和绝缘带之间的结合结构的透视图。
图4是示出图3中示出的电池单体、保护电路模块和绝缘带之间的结合结构的仰视透视图。
图5是图3中的A的截面图。
图6是图3中的B的截面图。
具体实施方式
根据本公开的实施例,一种电池组可包括:电池单体,包括电极组件和壳体,所述壳体将所述电极组件容纳其中并且形成平台,电连接到所述电极组件的电极接线片从所述平台突出;保护电路模块,安放在所述平台上,所述保护电路模块包括位于所述平台的一侧的热切断构件和电连接到所述电极接线片的连接接线片;以及绝缘带,位于所述电池单体与所述保护电路模块之间,其中,所述绝缘带可在所述电极接线片与所述保护电路模块之间以及所述平台与所述热切断构件之间提供绝缘。
在实施例中,所述保护电路模块可包括:第一子保护电路模块,邻近于所述平台;以及第二子保护电路模块,连接到所述第一子保护电路模块并且在远离所述平台的方向上延伸,其中,所述热切断构件可设置在所述第一子保护电路模块上,所述连接接线片可设置在所述第二子保护电路模块上。
在实施例中,所述绝缘带可覆盖所述保护电路模块的位于所述平台的一侧的第一表面和所述保护电路模块的位于所述壳体的一侧的第二表面。
在实施例中,所述绝缘带可覆盖与所述第一表面相对的第三表面。
在实施例中,所述电极接线片可包括:第一子电极接线片,位于所述第一子保护电路模块的一侧处;以及第二子电极接线片,位于所述第二子保护电路模块的一侧处,其中,所述绝缘带可位于所述第一子保护电路模块与所述第一子电极接线片之间。
在实施例中,所述第二子电极接线片可电连接到所述连接接线片。
在实施例中,所述电池单体可包括在所述保护电路模块的长度方向上并排布置的第一子电池单体和第二子电池单体。
在实施例中,所述第一子电池单体的电极接线片与所述第二子电池单体的电极接线片可在相同方向上突出。
在实施例中,所述电池单体可以是袋型二次电池。
在实施例中,所述电池组还可包括密封所述电池单体、所述保护电路模块和所述绝缘带的外壳。
在实施例中,所述外壳可包括至少一个结合孔,所述外壳可经由插入在所述至少一个结合孔中的紧固构件连接到单独的配套装置。
其它方面和特征通过附图、权利要求以及具体描述将变得明显并且更易于理解。
公开的模式
可以对本公开进行各种修改,并且可以根据本公开提供各种实施例。在下文中,将在附图中示出一些实施例并对其进行详细描述。本公开的效果和特征及其实现方法将通过参照附图详细描述的以下实施例进行阐明。然而,本公开不限于以下实施例,而是可以以各种形式实现。
在以下实施例中,将理解的是,尽管使用诸如“第一”和“第二”的术语来描述各种元件,但是这些元件不应受这些术语的限制。这些术语仅用于将一个元件与另外的元件区分开。除非另有相反的说明,否则单数形式的术语可包括复数形式。
此外,诸如“包含”或“包括”的术语是指在说明书中存在特征或元件,但不排除可以添加一个或更多个其他特征或元件的可能性。
在附图中,为了清楚起见,可夸大元件的尺寸。例如,在附图中,出于说明性目的,可以任意地示出每个元件的尺寸或厚度,因此本公开不应被解释为限于此。
在下文中,将参照附图详细描述本公开的实施例。在参照附图给出的以下描述中,相同的元件或相应的元件用相同的附图标记表示,并且将省略其重复描述。
图1是示出根据本公开的实施例的电池组的透视图,图2是示出图1中示出的电池组的分解透视图。
参照图1和图2,电池组100可包括外壳110、电池单体120、保护电路模块130和绝缘带140。
外壳110可包括框架110A和绝缘板110B。
框架110A可形成整个电池组100的骨架,并且可密封电池单体120、保护电路模块130以及绝缘带140。也就是说,框架110A可固定和支撑电池单体120并保护电路模块130,如图所示,框架110A可支撑一个或更多个电池单体120。此外,一个或更多个结合孔111可形成在框架110A中,并且额外的紧固构件(未示出)可插入到结合孔111中,以将电池组100连接到单独的配套装置。
可在框架110A上形成电池安放部G,用于容纳电池单体120。电池安放部G可具有凹入的凹形形状并且可限定电池单体120的安装位置。例如,分隔壁W可沿着电池安放部G的边缘形成和在电池单体120之间形成,使得电池单体120可被容纳为使电池单体120的边缘被分隔壁W包围。
此外,可在框架110A上形成电路安放部B,以容纳保护电路模块130和绝缘带140。电路安放部B可具有与保护电路模块130的形状相对应的凹形形状。
例如,电路安放部B可形成在框架110A的一侧,并且在电路安放部B的长度方向上可形成一个或更多个电池安放部G。在图2中,在电路安放部B的长度方向上形成两个电池安放部G。然而,本公开的实施例不限于此。例如,可沿着电路安放部B形成单个电池安放部G或者三个或更多个电池安放部G。然而,以下描述将主要针对沿着一个电路安放部B形成两个电池安放部G的情况呈现。
尽管未在图中示出,但是可在框架110A上形成强度加强部(未示出)。强度加强部可包括多个肋。例如,强度加强部可包括在框架110A的表面上沿一个方向并排延伸的多个肋。强度加强部能够在保证框架110A具有足够的机械刚度以抵抗弯曲或扭曲的同时减轻框架110A的重量。
例如,分隔壁W可沿着框架110A的边缘形成,或者可横跨框架110A延伸,以用作用于加强框架110A的机械强度的强度加强部。框架110A可通过注射成型方法由绝缘树脂形成。
框架110A可包括第一表面110A_1和第二表面110A_2,并且电池单体120、保护电路模块130和绝缘带140可在第一表面110A_1上组装在一起。例如,框架110A的第一表面110A_1和第二表面110A_2可表示框架110A的主表面,并且可占据具有近似长方体形状的框架110A的最大面积。
图1和图2中示出的电池组100可包括被布置为覆盖框架110A的第一表面110A_1的绝缘板110B。绝缘板110B可覆盖框架110A的第一表面110A_1,使得电池单体120不会与框架110A分离。例如,在将电池单体120放置在框架110A上之后,可将绝缘板110B定位为覆盖电池单体120,因此可防止电池单体120与框架110A分离。因此,由于在框架110A的第一表面110A_1上方放置的绝缘板110B,所以可以牢固地固定电池单体120在框架110A上的位置。
绝缘板110B可被结合或粘合到框架110A。绝缘板110B可通过使用诸如聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的绝缘材料以板状形成。
每个电池单体120可包括电极组件(未示出)和壳体123,壳体123将电极组件容纳其中并且包括平台122,电连接到电极组件的电极接线片121从平台122突出。这里,壳体123可以是一种袋,因此电池组100可以由袋型二次电池单体构成。
例如,可通过以下步骤制造电极组件:形成包括涂覆有正电极活性物质的正电极板、涂覆有负电极活性物质的负电极板以及放置在正电极板和负电极板之间的隔板的堆叠件,并且以果冻卷的形式卷绕该堆叠件。可选择地,可通过重复地堆叠正电极板、隔板和负电极板来制造电极组件。
电极接线片121可电连接到电极组件并且可从平台122突出。具体地,电极接线片121可包括具有不同极性的第一电极接线片121A和第二电极接线片121B。第一电极接线片121A和第二电极接线片121B可从电池单体120的一侧向外突出,并且可电连接到保护电路模块130,如稍后所述。在下文中,第一电极接线片121A和第二电极接线片121B可被统称为电极接线片121。例如,电极接线片121可以指第一电极接线片121A和第二电极接线片121B中的一者或两者。
此外,电池单体120可经由保护电路模块130而串联、并联或串并联电连接。也就是说,电池单体120可通过保护电路模块130电连接为模块。
例如,电连接到电极组件的第一电极接线片121A和第二电极接线片121B可从每个电池单体120的平台122突出。在这种情况下,保护电路模块130可沿着电池单体120的平台122延伸,彼此相邻的电池单体120的第一电极接线片121A和第二电极接线片121B可彼此电连接。
如在图中示出的实施例中,电池单体120可并排布置,如第一子电池单体120A和第二子电池单体120B所布置的,并且电池单体120的电极接线片121可在相同方向上延伸并且被收集在保护电路模块130中。
尽管未在图中示出,但是电池单体120可布置为彼此面对,并且保护电路模块130可位于彼此面对的电池单体120之间。然而,以下描述将主要针对电池单体120如图所示并排布置的情况呈现。
保护电路模块130可位于电池单体120的平台122上,并且可包括布置在平台122上的热切断构件131和电连接到电极接线片121的连接接线片132。具体地,保护电路模块130可测量电池单体120的状态变量(诸如温度、电压或电流),以监测电池单体120的操作,并且可用作用于根据监测结果来控制电池单体120的充电和放电操作的控制单元。
例如,从电池单体120收集的放电电流可被输入到保护电路模块130,然后可被供应至配套装置(未示出)。为此,连接构件133可连接到保护电路模块130,以将保护电路模块130电连接到配套装置。例如,连接构件133可包括多条连接线。
此外,电池单体120可作为电源被包含在配套装置中,并且可通过包括用于信号和电力传输的连接线的连接构件133电连接到配套装置。为此,连接器134可连接到连接构件133的一端,用于电连接到配套装置。
具体地,保护电路模块130可包括:第一子保护电路模块130A,与电池单体120的平台122相邻;第二子保护电路模块130B,连接到第一子保护电路模块130A并且在远离平台122的方向上延伸。这里,热切断构件131可设置在第一子保护电路模块130A上,连接接线片132可设置在第二子保护电路模块130B上。
热切断构件131是安装在邻近于平台122的第一子保护电路模块130A上用于感测电池单体120的温度的一种热熔断器。当经由热切断元件131感测到的电池单体120的温度超过特定阈值时,热切断构件131可使在保护电路模块130的电路(未示出)中流动的电流中断。
绝缘带140位于电池单体120与保护电路模块130之间,以覆盖保护电路模块130的一部分,并使电池单体120与保护电路模块130绝缘。具体地,绝缘带140可使电极接线片121与保护电路模块130彼此绝缘,并且使平台122和热切断构件131彼此绝缘。稍后将参照图3至图6详细描述绝缘带140的结构。
图3是具体示出图2中示出的电池单体120、保护电路模块130和绝缘带140之间的结合结构的透视图;图4是示出图3中示出的电池单体120、保护电路模块130和绝缘带140之间的结合结构的仰视透视图;图5是图3中的A的截面图;图6是图3中的B的截面图。
参照图3和图4,电池单体120的电极接线片121可电连接到保护电路模块130的连接接线片132。例如,电池单体120的电极接线片121可被焊接到保护电路模块130的连接接线片132上。
更详细地,电池单体120的电极接线片121可位于保护电路模块130的连接接线片132上,然后可被焊接到连接接线片132上。在这种情况下,电池单体120的电极接线片121与保护电路模块130的连接接线片132可彼此叠置,然后可利用焊接电极(未示出)焊接在一起。例如,焊接电极可通过电极接线片121和连接接线片132的上侧和下侧接近电极接线片121和连接接线片132的焊接部分。具体地,焊接电极可通过电极接线片121的上侧和连接接线片132的下侧施加焊接电流,连接接线片132的下侧通过保护电路模块130的连接孔135向下暴露。
由于保护电路模块130的连接孔135使连接接线片132在向下的方向上暴露,因此焊接电极可接近连接接线片132。例如,保护电路模块130的连接接线片132可跨过连接孔135设置在连接孔135之上,并且电池单体120的电极接线片121可被焊接到连接接线片132。
更具体地,电极接线片121可包括位于第一子保护电路模块130A的一侧处的第一子电极接线片121A和位于第二子保护电路模块130B的一侧处的第二子电极接线片121B。这里,绝缘带140可位于第一子保护电路模块130A与第一子电极接线片121A之间,用于在它们之间进行绝缘。稍后将参照图5详细描述绝缘带140的结构特征。
此外,第二子电极接线片121B可电连接到连接接线片132。也就是说,尽管描述了电极接线片121和连接接线片132彼此电连接,但实际上,第一子电极接线片121A可以不与连接接线片132接触,而第二子电极接线片121B可电连接到连接接线片132。
这里,为了便于说明,第一子电极接线片121A和第二子电极接线片121B用不同的名称表示。然而,实际上,第一子电极接线片121A和第二子电极接线片121B形成一个元件,并且可以被统称为电极接线片121。
此外,参照图4,绝缘带140可使电池单体120的平台122与热切断构件131绝缘。下面将参照图6详细描述绝缘带140的结构特征。
首先,将参照图5从电极接线片121与连接接线片132之间的结合方面来描述绝缘带140的布置结构。
参照图5,绝缘带140可覆盖保护电路模块130的位于平台122的一侧的第一表面S1、保护电路模块130的位于电池单体120的壳体123的一侧的第二表面S2以及保护电路模块130的与第一表面S1相对的第三表面S3。
具体地,绝缘带140可使第一子电极接线片121A和平台122与保护电路模块130的第一表面S1绝缘。第一子电极接线片121A是具有极性(诸如正极性或负极性)的元件,如果第一子电极接线片121A与保护电路模块130彼此接触,则可能发生电短路。也就是说,由于保护电路模块130包括用于将电池单体120彼此电连接的电流路径、允许电池单体120的充电和放电电流流动的电流路径或者控制电池单体120的充电和放电操作的电流路径,因此需要将第一子电极接线片121A与保护电路模块130彼此绝缘。
此外,绝缘带140可使平台122与保护电路模块130的第一表面S1彼此绝缘。绝缘带140具有使平台122与保护电路模块130绝缘的功能,并且还具有防止电短路的功能,电短路可能在平台122与保护电路模块130彼此接触并由此使电极组件与第一子电极接线片121A之间的埋在平台122中的连接部分(未示出)暴露于外部时由于保护电路模块130与第一子电极接线片121A彼此接触而发生。
由于这种必要性,可使绝缘带140位于第一子电极接线片121A、平台122与保护电路模块130之间,具体地位于平台122和位于平台122的一侧的第一子保护电路模块130A之间,以使第一子电极接线片121A和平台122与第一子保护电路模块130A绝缘。如上所述,由于绝缘带140除了具有绝缘功能之外,还具有防止第一子电极接线片121A和平台122与第一子保护电路模块130A物理接触的功能,因此绝缘带140可通过吸收施加到其的外部冲击来防止第一子保护电路模块130A、第一子电极接线片121A或平台122的损坏。
此外,绝缘带140可使电池单体120的壳体123与保护电路模块130的第二表面S2绝缘。如上所述,由于保护电路模块130包括用于使电池单体120彼此电连接的电流路径、允许电池单体120的充电和放电电流流动的电流路径或者控制电池单体120的充电和放电操作的电流路径,因此为了电池组100的电稳定性,需要使保护电路模块130与电池单体的壳体123(其中容纳多个电极组件)电绝缘。
由于这种必要性,可使绝缘带140位于电池单体120的壳体123与保护电路模块130之间,具体地在壳体123与位于壳体123的一侧的第一子保护电路模块130A之间,以使电池单体120的壳体123与第一子保护电路模块130A绝缘。如上所述,由于绝缘带140除了具有绝缘功能之外还具有防止电池单体120的壳体123与第一子保护电路模块130A物理接触的功能,因此绝缘带140可通过吸收施加到其的外部冲击来防止第一子保护电路模块130A或壳体123的损坏。
此外,绝缘带140可覆盖保护电路模块130的与保护电路模块130的第一表面S1相对的第三表面S3。如上所述,由于保护电路模块130包括用于将电池单体120彼此电连接的电流路径、允许电池单体120的充电和放电电流流动的电流路径或者控制电池单体120的充电和放电操作的电流路径,因此绝缘带140覆盖保护电路模块130的第三表面S3,以防止保护电路模块130与放置在保护电路模块130的第三表面S3的一侧的框架110A(图2中所示)的电路安放部B接触。此外,绝缘带140可保护保护电路模块130的第三表面S3免受外部冲击。
接下来,将参照图6详细描述绝缘带140围绕设置在保护电路模块130上的热切断构件131的结构。
参照图6,绝缘带140可覆盖热切断构件131的位于平台122的一侧的第一表面S1、热切断构件131的位于电池单体120的壳体123的一侧的第二表面S2以及热切断构件131的与第一表面S1相对的第三表面S3。
这里,由于热切断构件131是保护电路模块130中包含的元件,并且位于与如图5所示的第一子保护电路模块130A的位置相同的位置,因此热切断构件131的表面用与保护电路模块130的第一表面S1、第二表面S2和第三表面S3相同的附图标记表示。
具体地,绝缘带140可使电池单体120的平台122与热切断构件131的第一表面S1绝缘。如上所述,热切断构件131是当从电池单体120产生的热量超过特定阈值时使保护电路模块130中流动的电流中断的元件。如果热切断构件131与平台122彼此接触,则存在发生电短路的风险。此外,当平台122与热切断构件131由于外部冲击而彼此接触时,存在平台122或热切断构件131损坏的风险。
因此,绝缘带140可使电池单体120的平台122与热切断构件131的第一表面S1绝缘,以防止平台122与热切断构件131之间的电短路,并且防止由于它们之间的物理接触而造成的平台122或热切断构件131的损坏。
此外,绝缘带140可使电池单体120的壳体123与热切断构件131的第二表面S2绝缘。如上所述,热切断构件131是当从电池单体120产生的热量超过特定阈值时使保护电路模块130中流动的电流中断的元件。如果热切断构件131和壳体123彼此接触,则存在发生电短路的风险。因此,为了电池组100的电稳定性,绝缘带140可使电池单体120的壳体123与热切断构件131的第二表面S2绝缘。
如上所述,由于绝缘带140除了具有绝缘功能之外还具有防止电池单体120的壳体123与保护电路模块130物理接触的功能,因此绝缘带140可通过吸收施加到其的外部冲击而防止保护电路模块130或壳体123的损坏。
此外,绝缘带140可覆盖热切断构件131的与热切断构件131的第一表面S1相对的第三表面S3。如上所述,由于热切断构件131在从电池单体120产生的热量超过特定阈值时使在保护电路模块130中流动的电流中断,因此绝缘带140覆盖热切断构件131的第三表面S3,以防止热切断构件131与放置在热切断构件131的第三表面S3的一侧的框架110A(图2中所示)的电路安放部B接触。此外,绝缘带140可保护热切断构件131的第三表面S3免受外部冲击。
虽然已经参照附图描述了本公开的实施例,但是这些实施例仅用于说明的目的,并且本领域普通技术人员将理解,可以对这些实施例进行各种改变和修改。因此,本公开的范围和精神应由所附权利要求限定。
工业实用性
如上所述,根据本公开的实施例,可以改善电池单体和保护电路模块之间的结合,因此电池组可以具有改善的质量。具体地,由于使绝缘带位于电极接线片与保护电路模块之间以及平台与热切断构件之间,因此可以防止这些元件短路或由于外部冲击而损坏,并且可以平稳地检测电池单体的温度。
Claims (11)
1.一种电池组,所述电池组包括:
电池单体,包括电极组件和壳体,所述壳体将所述电极组件容纳其中并且形成平台,电连接到所述电极组件的电极接线片从所述平台突出;
保护电路模块,安放在所述平台上,所述保护电路模块包括位于所述平台的一侧的热切断构件和电连接到所述电极接线片的连接接线片;
绝缘带,位于所述电池单体与所述保护电路模块之间,
其中,所述绝缘带在所述电极接线片与所述保护电路模块之间以及所述平台与所述热切断构件之间提供绝缘。
2.根据权利要求1所述的电池组,其中,所述保护电路模块包括:
第一子保护电路模块,邻近于所述平台;
第二子保护电路模块,连接到所述第一子保护电路模块并且在远离所述平台的方向上延伸,
其中,所述热切断构件设置在所述第一子保护电路模块上,
所述连接接线片设置在所述第二子保护电路模块上。
3.根据权利要求1所述的电池组,其中,所述绝缘带覆盖所述保护电路模块的位于所述平台的一侧的第一表面和所述保护电路模块的位于所述壳体的一侧的第二表面。
4.根据权利要求3所述的电池组,其中,所述绝缘带覆盖与所述第一表面相对的第三表面。
5.根据权利要求2所述的电池组,其中,所述电极接线片包括:
第一子电极接线片,位于所述第一子保护电路模块的一侧处;
第二子电极接线片,位于所述第二子保护电路模块的一侧处,
其中,所述绝缘带位于所述第一子保护电路模块与所述第一子电极接线片之间。
6.根据权利要求5所述的电池组,其中,所述第二子电极接线片电连接到所述连接接线片。
7.根据权利要求1所述的电池组,其中,所述电池单体包括在所述保护电路模块的长度方向上并排布置的第一子电池单体和第二子电池单体。
8.根据权利要求7所述的电池组,其中,所述第一子电池单体的电极接线片与所述第二子电池单体的电极接线片在相同方向上突出。
9.根据权利要求1所述的电池组,其中,所述电池单体是袋型二次电池。
10.根据权利要求1所述的电池组,所述电池组还包括密封所述电池单体、所述保护电路模块和所述绝缘带的外壳。
11.根据权利要求10所述的电池组,其中,所述外壳包括至少一个结合孔,
所述外壳经由插入在所述至少一个结合孔中的紧固构件连接到单独的配套装置。
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