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JP6180848B2 - 組電池のブスバおよび組電池 - Google Patents

組電池のブスバおよび組電池 Download PDF

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Description

本発明は、組電池のブスバ、および、このブスバを備える組電池に関する。
たとえば電気自動車やハイブリッド自動車などの車両では、複数の単電池セルを組み合わせた組電池が使用されている。組電池では、複数の単電池セルの端子同士を接続することで、必要な電圧、電力を得ている(特許文献1参照)。
特表2010−522407号公報
しかし、上述した特許文献に記載の組電池では、各単電池セルの電極間を接続する第1の導電層が、母体が絶縁プラスチックから成る覆い板と一体に設けられている。そのため、組電池の単電池セルの数を変更する場合には、覆い板を作成し直さなければならず、設計の自由度が乏しい。
本発明の第1の態様による組電池のブスバは、単電池セルの電極に接続される導電基材と、前記導電基材上に設けられた絶縁層と、前記絶縁層上に設けられて、前記導電基材に電気的に接続された第1導電層と、前記絶縁層上に設けられ、前記導電基材と前記第1導電層を介して電気的に接続されて、前記単電池セルの電圧を外部へ出力するための電圧検出信号線が接続される接続部とを備え、前記第1導電層は、前記導電基材側の導電層と、前記接続部側の導電層とに分離され、分離されたそれぞれの導電層間を面実装部品としてのヒューズで接続する組電池のブスバ。
本発明の第2の態様による組電池のブスバは、 単電池セルの電極に接続される導電基材と、前記導電基材上に設けられた絶縁層と、前記絶縁層上に設けられて、前記導電基材に電気的に接続された第1導電層と、前記絶縁層上に設けられ、前記導電基材と前記第1導電層を介して電気的に接続されて、前記単電池セルの電圧を外部へ出力するための電圧検出信号線が接続される接続部と、前記絶縁層上に設けられ、前記導電基材および前記第1導電層から絶縁された第2および第3の導電層と、前記第2の導電層と第3の導電層との間に接続される面実装部品としての温度センサ素子と、前記第2の導電層と外部の温度検出信号線とを接続する第1の接続部と、前記第3の導電層と外部の温度検出信号線とを接続する第2の接続部とを備える。
本発明の第3の態様による組電池は、複数の前記単電池セルと、上述したいずれかのブスバとを備える。
本発明によれば、組電池の設計の自由度が向上し、コストダウンが図れる。
第1の実施の形態の組電池の分解図である。 ブスバホルダ組立体の分解図である。 ブスバ組立体の斜視図である。 ブスバ組立体の断面を模式的に示す図である。 ターミナルブスバ組立体の斜視図である。 ターミナルブスバ組立体の斜視図である。 第2の実施の形態のブスバ組立体の部品構成図の一例である。 変形例を示す図である。 変形例を示す図である。
−−−第1の実施の形態−−−
図1〜6を参照して、本発明による組電池のブスバおよび組電池の第1の実施の形態を説明する。図1は、本実施の形態の組電池の分解図であり、図2は、ブスバホルダ組立体の分解図である。
本実施の形態の組電池1は、冷却プレート25と、複数の単電池セル210と、セルホルダ19と、エンドセルホルダ20と、エンドプレート21と、サイドプレート22と、ガス通路形成部材40と、ブスバホルダ組立体150,160と、ハーネス体170と、電力ケーブル17とを備えている。
単電池セル210は、扁平角柱形状を呈するいわゆる角形電池である。組電池1では、複数の単電池セル210が、セルホルダ19を介して幅広面同士を対向させた状態で積層されている。組電池1の長手方向の端部の単電池セル210、すなわち積層方向両端の単電池セル210では、積層方向外側に面した幅広面にエンドセルホルダ20が当接する。このように、各単電池セル210は、複数のセルホルダ19およびエンドセルホルダ20によって絶縁保持されている。セルホルダ19およびエンドセルホルダ20の材質は、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリエーテルイミド、ポリフェニレンスルファイド、ポリフタルアミド、ポリブチレンテレフタレート等の絶縁性を有する樹脂である。
複数のセルホルダ19およびエンドセルホルダ20により絶縁保持された単電池セル210は、積層方向の両端のエンドプレート21によって所定の荷重で積層方向に押圧された状態で、単電池セル210の幅狭面に対向して配設されるサイドプレート22で保持される。エンドプレート21とサイドプレート22とは、エンドプレート21に開けられたネジ孔21aにサイドプレート22を小ネジ23で締結することで結合される。
エンドプレート21は、冷媒の循環経路であるパイプ24を備えた冷却プレート25にボルト26で締結される。冷却プレート25は、熱伝導性の良い、たとえばアルミニウムで形成された板状部材である。冷却プレート25の図示上面には、シリコンやアクリルを基材とした伝熱シート27が配置されており、エンドプレート21が冷却プレート25に締結されると、伝熱シート27が各単電池セル210の底面に接触する。図示しない冷却装置によってパイプ24の内部を冷媒が循環することで、単電池セル210の充放電で発生した熱が奪われ、各単電池セル210の温度が規定温度に保たれる。
積層配列された単電池セル210の上方には、単電池セル210の内圧が高まったときに開裂弁210bから放出されるガスの通路を形成するガス通路形成部材40が配設される。ガス通路形成部材40は、エンドプレート21に小ネジ42で締結されて、ガスケット41とともに固定される。ガス通路形成部材40は、単電池セル210から放出されるガスの熱に耐えうるように、たとえばステンレス等の金属で形成されている。開裂弁210bから放出されたガスは、ガス通路形成部材40の図示下面と単電池セル210、およびガスケット41に囲まれた空間を流れて、組電池1の長手方向端部に設けられたガス通路形成部材40の開口部より外部に排出される。
各単電池セル210の端子(電極スタッド)210aには、後述する図3に示すブスバ組立体100、または、図4に示すターミナルブスバ組立体120,121がナット130によって締結されて取り付けられる。ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121の詳細については後述する。本実施の形態では、各単電池セル210がブスバ組立体100によって直列に接続されている。
図2に示すように、ブスバホルダ組立体150は、樹脂製のブスバホルダ15と、ブスバ組立体100と、ターミナルブスバ組立体120,121とを有する。同様に、ブスバホルダ組立体160は、樹脂製のブスバホルダ16と、ブスバ組立体100とを有する。
ブスバホルダ15,16は、蓋付きの箱状の部材が組電池1の長手方向に連なった部材であり、内部にブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120、121を箱内に個別に収容して組電池1の他の金属部品から絶縁する。ブスバホルダ15,16には、組電池1の短手方向の両端に位置する側面に開口部15a,16aが設けられている。
ハーネス体170は、図示しない外部の電池監視装置であるバッテリコントローラへ単電池セル210の電圧を出力するための電圧検出信号線を束ねたハーネスである。ハーネス体170の各電圧検出信号線の単電池セル側(ブスバ側)の端部は、各ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121に接続される複数のコネクタ170bに接続されている。ハーネス体170の各電圧検出信号線のバッテリコントローラ側の端部は、中継コネクタ170aに接続されている。
図3は、ブスバ組立体100の斜視図であり、図4は、ブスバ組立体100の断面を模式的に示す図である。ブスバ組立体100は、略平板状のブスバ10と、ブスバ上に設けられたヒューズ111とコネクタ112とを有する。ブスバ10は、導電基材としての導電層10cと、電極用貫通孔10a,10bと、絶縁層10dと、第1導電層10gと、スルーホール10hとを有する。
導電層10cは、たとえば厚さが0.5〜3.0mm程度の板状の導体であり、組電池の電力を得るための断面積確保の点、および、ブスバ10の強度メンバとしての点から厚く形成されている。導電層10cの材質は、導電性に優れた材質であり、たとえば銅やアルミニウムである。電極用貫通孔10a,10bは、単電池セル210の電極スタッド210aが挿入される貫通孔である。電極用貫通孔10a,10bの内径は、単電池セル210の電極スタッド210aの外径より大きい。電極用貫通孔10bは長円形状とされており、組電池1の組み立ての際に電極スタッド210a間の寸法のばらつきを吸収する。
導電層10cの図示上面には絶縁層10dが、たとえば接着によってあらかじめ貼り付けられて形成されている。絶縁層10dの材質は、電気的絶縁性を有する材質であり、たとえばポリイミド樹脂やエポキシ樹脂などの有機材料である。また、絶縁層10dは、厚さ25μm〜120μmおよび、10Ωm以上の体積抵抗率を有することが好適である。絶縁層10dには、導電層10cの電極用貫通孔10a,10bの輪郭に相似する形状の孔10e,10fが開けられている。これにより、組電池1の組み立ての際に電極用貫通孔10a,10bから突出する単電池セル210の電極スタッド210aにナット130を螺合させると、ナット130の座面が導電層10cに直接接触する。また、ナット130の螺合による締結の軸力が直接導電層10cに作用する。
絶縁層10dの図示上面には、厚さ10μm〜70μm程度の第1導電層10gがあらかじめ接着されている。第1導電層10gは、たとえばエッチングによって形成された回路パターンである。第1導電層10gは、基材側導電層10iと、接続部側導電層10jとに分離されている。基材側導電層10iには、基材側導電層10iと絶縁層10dと導電層10cとを貫通するスルーホール10hが設けられている。スルーホール10hの内周面には、たとえばメッキによって導電層10kが形成されている。導電層10kは、基材側導電層10iと導電層10cとを電気的に接続している。
接続部側導電層10jは、導電層10cと直接接続されていないが、ヒューズ111を介して基材側導電層10iに接続されることで、導電層10cと電気的に接続される。
本実施の形態のブスバ10は、導電基材としての導電層10cに絶縁層10dと、第1導電層10gの回路パターン形成前、すなわちエッチング前の導電層とが設けられた3層構造の部材から製造される。この3層構造の部材にエッチングを行って第1導電層10gの回路パターンを形成する。そして、孔10e,10fに相当する部分の絶縁層10dを除去し、電極用貫通孔10a,10bやスルーホール10hを設ける。そして、スルーホール10hの内周面をメッキする。
ヒューズ111は、ブスバ10に設けられた面実装部品であり、上述したように、分離されている基材側導電層10iと接続部側導電層10jとの間に接続される。ヒューズ111は、たとえばハンダによって、基材側導電層10iおよび接続部側導電層10jに接続されている。ヒューズ111は、内蔵されたヒューズエレメント111aが自己発熱により溶断することで不所望な大電流が不図示のバッテリコントローラに流れるのを防止する。
接続部側導電層10jには、コネクタ112の端子112aがたとえばハンダによって接続されている。コネクタ112は、図示しない外部の電池監視装置であるバッテリコントローラへ単電池セル210の電圧を出力するための電圧検出信号線が接続される接続部である。コネクタ112には、具体的にはハーネス体170のコネクタ170bが接続される。
図5は、ターミナルブスバ組立体120の斜視図であり、図6は、ターミナルブスバ組立体121の斜視図である。ターミナルブスバ組立体120,121は、直列に接続された複数の単電池セル210を1つの電池としてみたときの、プラス極およびマイナス極に相当する電極スタッド210aに接続されるブスバ組立体である。
ターミナルブスバ組立体120は、略L字状のブスバ12と、ブスバ上に設けられたヒューズ111とコネクタ112とを有する。ブスバ12は、導電基材としての導電層12cと、電極用貫通孔12aと、電力ケーブル用貫通孔12bと、絶縁層10dと、第1導電層10gと、スルーホール10hとを有する。
導電層12cは、形状以外がブスバ10の導電層10cと同様の部材である。電極用貫通孔12aは、ブスバ10の電極用貫通孔10aと同様である。電力ケーブル用貫通孔12bは、組電池1の電力の入出力用のケーブルである電力ケーブル17が接続される部位である(図1参照)。電力ケーブル17は、一端がボルト18によって電力ケーブル用貫通孔12bと締結され、他端が同一車両に取り付けられた他の組電池1もしくは図示しないインバータ等に結線される。
同様に、ターミナルブスバ組立体121は、略L字状のブスバ13と、ブスバ上に設けられたヒューズ111とコネクタ112とを有する。ブスバ13は、導電基材としての導電層13cと、電極用貫通孔13aと、電力ケーブル用貫通孔13bと、絶縁層10dと、第1導電層10gと、スルーホール10hとを有する。
導電層13cは、形状以外がブスバ10の導電層10cと同様の部材である。電極用貫通孔13aは、ブスバ10の電極用貫通孔10aと同様である。電力ケーブル用貫通孔13bは、ブスバ12の電力ケーブル用貫通孔12bと同様である。
その他、ターミナルブスバ組立体120,121について、ブスバ組立体100と同じ符号を付した部位は、ブスバ組立体100と同様であるので説明を省略する。また、ブスバ12,13の製造方法はブスバ10の製造方法と同様であるので説明を省略する。
このように構成される組電池1では、複数のセルホルダ19およびエンドセルホルダ20により冷却プレート25上で絶縁保持された単電池セル210にブスバホルダ組立体150,160が取り付けられる。具体的には、ブスバホルダ15,16内に収容されたブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120、121をナット130によって電極スタッド210aに固定する。これにより、ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120、121の底面と単電池セル210の上面との間にブスバホルダ15,16が挟持されて、単電池セル210にブスバホルダ組立体150,160が固定される。
そして、ブスバホルダ15,16内のブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120、121のコネクタ112と、ハーネス体170のコネクタ170bとをブスバホルダ15,16の開口部15a,16aを介して接続する。
また、上述したように、電力ケーブル17とターミナルブスバ組立体120,121とは、ボルト18によってそれぞれ締結される。
上述した本実施の形態の組電池1では、次の作用効果を奏する。
(1) ブスバ組立体100が略平板状のブスバ10と、ブスバ上に設けられたヒューズ111とコネクタ112とを有するように構成した。ブスバ10が導電基材としての導電層10cと、電極用貫通孔10a,10bと、絶縁層10dと、第1導電層10gと、スルーホール10hとを有するように構成した。これにより、積層配列された隣り合う単電池セル210の電極スタッド210a同士を容易に接続できる。したがって、組電池1の単電池セル210の数の変更に容易に対応でき、組電池1の設計の自由度が向上し、コストダウンが図れる。
(2) ターミナルブスバ組立体120が略L字状のブスバ12と、ブスバ上に設けられたヒューズ111とコネクタ112とを有するように構成した。ブスバ12が導電基材としての導電層12cと、電極用貫通孔12aと、電力ケーブル用貫通孔12bと、絶縁層10dと、第1導電層10gと、スルーホール10hとを有するように構成した。また、ターミナルブスバ組立体121をターミナルブスバ組立体120と同様に構成した。これにより、積層配列された複数の単電池セル210のうち、両端に位置する単電池セル210の電極スタッド210aと電力ケーブル17とを容易に接続できる。したがって、組電池1の単電池セル210の数が変更されてもターミナルブスバ組立体120,121に設計変更等を行う必要がない。したがって、組電池1の単電池セル210の数の変更に容易に対応でき、組電池1の設計の自由度が向上し、コストダウンが図れる。
(3) スルーホール10hの内周面に導電層10kを形成することで、基材側導電層10iと導電層10cとが電気的に接続されるように構成した。これにより、絶縁層10dと挟んで位置する基材側導電層10iと導電層10cとを容易に電気的に接続できるので、ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121の製造コストを低減できる。
(4) ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121にコネクタ112を設けるように構成したので、ハーネス体170との接続が容易となり、組電池1の製造コストを低減できる。
(5) ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121にそれぞれヒューズ111を設けるように構成したので、不所望な大電流が不図示のバッテリコントローラに流れるのを防止でき、組電池1の信頼性を向上できる。また、個々のブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121にヒューズ111が設けられているので、ヒューズ111が溶断した場合でも、当該ヒューズ111を有するブスバ組立体100またはターミナルブスバ組立体120,121だけを交換すればよく、交換部品のコストを低減できるとともに、交換作業が容易となり、メンテナンスコストを低減できる。
(6) 第1導電層10gを基材側導電層10iと、接続部側導電層10jとに分離し、分離されたそれぞれの導電層間をヒューズ111で接続するように構成したので、ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121へのヒューズ111の搭載が容易となり、組電池1の製造コストを低減できる。
−−−第2の実施の形態−−−
図7を参照して、本発明による組電池のブスバおよび組電池の第2の実施の形態を説明する。以下の説明では、第1の実施の形態と同じ構成要素には同じ符号を付して相違点を主に説明する。特に説明しない点については、第1の実施の形態と同じである。本実施の形態では、主に、ブスバの製造方法が第1の実施の形態と異なる。
図7は、本実施の形態のブスバ組立体300の部品構成図の一例である。図7に示すように、ブスバ組立体300は、略平板状のブスバ30と、ブスバ上に設けられたヒューズ111とコネクタ112とを有する。ブスバ30は、導電基材としての導電部材30cと、絶縁フィルム310とを有する。
導電部材30cは、たとえば厚さが0.5〜3.0mm程度の板状の部材であり、組電池の電力を得るための断面積確保の点、および、ブスバ30の強度メンバとしての点から厚く形成されている。導電層部材30cの材質は、導電性に優れた材質であり、たとえば銅やアルミニウムである。導電部材30cには、第1の実施の形態におけるブスバ10の電極用貫通孔10aと同様の電極用貫通孔30a、および、ブスバ10の電極用貫通孔10bと同様の電極用貫通孔30bが設けられている。
導電部材30cの図示上面には絶縁フィルム310が接着によって貼り付けられる。絶縁フィルム310の材質は、電気的絶縁性を有する材質であり、たとえばポリイミド樹脂やエポキシ樹脂などの有機材料である。また、絶縁フィルム310は厚さ25μm〜120μmおよび、10Ωm以上の体積抵抗率を有することが好適である。絶縁フィルム310には、第1の実施の形態における絶縁層10dの孔10eと同様の孔310a、および、絶縁層10dの孔10fと同様の孔310bが設けられている
絶縁フィルム310図示上面には、厚さ10μm〜70μm程度の導電層310cがあらかじめ接着されている。導電層310cは、たとえばエッチングによって形成された回路パターンである。導電層310cは、基材側導電層310iと、接続部側導電層310jとに分離されている。基材側導電層310iには、孔部310dが設けられている。絶縁フィルム310が導電部材30cに貼り付けられると、基材側導電層310iが孔部310dで導電部材30cと電気的に接続されるように構成されている。
本実施の形態のブスバ30は、導電層310cの回路パターンが形成された絶縁フィルム310を導電部材30cに貼り付けることで製造される。すなわち、導電層310cの回路パターンが形成される前の絶縁フィルム310にエッチングを行って導電層310cの回路パターンを形成するとともに、孔310a,310bに相当する部分の絶縁フィルム310を除去し、孔部310dを設ける。その後、電極用貫通孔30a,30bに相当する部分が打ち抜かれた導電部材30cに、上述した加工後の絶縁フィルム310を貼り付ける。
第1の実施の形態のターミナルブスバ組立体120,121についても、本実施の形態のブスバ組立体300と同様に構成してもよい。
ブスバ組立体300を用いた本実施の形態では、第1の実施の形態の作用効果と同様の作用効果を奏する。
−−−変形例−−−
(1) 上述の説明では、ブスバ組立体100における面実装部品がヒューズ111であるが、本発明はこれに限定されず、他の面実装部品を搭載してもよい。たとえば、図8に示すように、ブスバ10の表面温度を検出する面実装部品としての温度センサ素子114を搭載してもよい。図8に示すブスバ組立体400では、絶縁層10dの図示上面に厚さ10μm〜70μm程度の導電層10lがあらかじめ接着されている。導電層10lは、たとえばエッチングによって形成された回路パターンである。導電層10lは、第1導電層10mと、第2導電層10nとに分離されている。
第1導電層10mの一端および第2導電層10nの一端には、温度センサ素子114がたとえばハンダによって接続されて取り付けられている。第1導電層10mの他端および第2導電層10nの他端には、コネクタ113の端子113aがたとえばハンダによって接続されている。コネクタ113は、図示しない外部の電池監視装置であるバッテリコントローラへ温度センサ素子114の信号を出力するための温度検出信号線が接続される接続部である。コネクタ113には、バッテリコントローラからの温度検出信号線の不図示のコネクタが接続される。
たとえば、上述したように温度センサ素子114を設け、ブスバ10の表面温度を検出することで単電池セル210の内部温度を間接的に精度良く測定することができるので、組電池1の入出力電力の制御を適切化できる。これにより、組電池1の性能を向上できるとともに、組電池1内の単電池セル210の劣化を抑制できる。
(2) 上述の説明では、図示しない外部バッテリコントローラへ単電池セル210の電圧を出力するための電圧検出信号線が接続される接続部としてコネクタ112がブスバ10に設けられているが、本発明はこれに限定されない。当該接続部としての機能を果たすことができれば、コネクタ112に代えてタブや丸端子、圧着端子等の端子を設けてもよい。また、コネクタ112や端子に代えて、図9に示すように、外部からの検出信号線115がハンダなどによって接続されるように、接続部側導電層10jにランド10pを設けてもよい。
(3) 上述の説明では、ブスバホルダ15,16が、蓋付きの箱状の部材が組電池1の長手方向に連なった部材であるが、本発明はこれに限定されず、蓋付きの箱状の部材が個々に分離されたものであってもよい。なお、ブスバホルダ15,16を、蓋付きの箱状の個々の部材を互いに連結することで組電池1の長手方向に連なるように構成してもよく、ブスバホルダ15,16として、あらかじめ一体成形してもよい。なお、蓋付きの箱状の部材が個々に分離されたものとした場合には、組電池1の単電池セル210の数の変更に容易に対応でき、組電池1の設計の自由度が向上し、コストダウンが図れる。また、ブスバホルダ15,16として、あらかじめ一体成形した場合には、ブスバホルダ15,16の製造コストを削減できる。
(4) 上述した各実施の形態および変形例は、それぞれ組み合わせてもよい。
なお、本発明は、上述した実施の形態のものに何ら限定されず、単電池セルの電極に接続される導電基材と、導電基材上に設けられた絶縁層と、絶縁層上に設けられて、導電基材に電気的に接続された第1導電層と、絶縁層上に設けられ、導電基材と第1導電層を介して電気的に接続されて、単電池セルの電圧を外部へ出力するための電圧検出信号線が接続される接続部とを備える各種構造のブスバ、および、このブスバを備える各種構造の組電池を含むものである。
1 組電池、10、12,13,30 ブスバ、10a,10b,12a,30a,30b 電極用貫通孔、10c,12c,13c 導電層、10d 絶縁層、10e,10f,310a,310b 孔、10g 第1導電層、10h スルーホール、10i,310i 基材側導電層、10j,310j 接続部側導電層、10k 導電層、10l 導電層、10m 第1導電層、10n 第2導電層、10p ランド、12b 電力ケーブル用貫通孔、15,16 ブスバホルダ、30c 導電部材、100,300,400 ブスバ組立体、111 ヒューズ、112,113 コネクタ、114 温度センサ素子、120,121 ターミナルブスバ組立体、130 ナット、150,160 ブスバホルダ組立体、210 単電池セル、210a 端子(電極スタッド)、310 絶縁フィルム、310c 導電層、310d 孔部

Claims (3)

  1. 単電池セルの電極に接続される導電基材と、
    前記導電基材上に設けられた絶縁層と、
    前記絶縁層上に設けられて、前記導電基材に電気的に接続された第1導電層と、
    前記絶縁層上に設けられ、前記導電基材と前記第1導電層を介して電気的に接続されて、前記単電池セルの電圧を外部へ出力するための電圧検出信号線が接続される接続部とを備え
    前記第1導電層は、前記導電基材側の導電層と、前記接続部側の導電層とに分離され、
    分離されたそれぞれの導電層間を面実装部品としてのヒューズで接続する組電池のブスバ。
  2. 単電池セルの電極に接続される導電基材と、
    前記導電基材上に設けられた絶縁層と、
    前記絶縁層上に設けられて、前記導電基材に電気的に接続された第1導電層と、
    前記絶縁層上に設けられ、前記導電基材と前記第1導電層を介して電気的に接続されて、前記単電池セルの電圧を外部へ出力するための電圧検出信号線が接続される接続部と、
    前記絶縁層上に設けられ、前記導電基材および前記第1導電層から絶縁された第2および第3の導電層と、
    前記第2の導電層と第3の導電層との間に接続される面実装部品としての温度センサ素子と、
    前記第2の導電層と外部の温度検出信号線とを接続する第1の接続部と、
    前記第3の導電層と外部の温度検出信号線とを接続する第2の接続部とを備える組電池のブスバ。
  3. 複数の前記単電池セルと、
    請求項1から請求項2までのいずれか一項に記載のブスバとを備える組電池。
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