SE524272C2 - Battery unit - Google Patents

Battery unit

Info

Publication number
SE524272C2
SE524272C2 SE0002769A SE0002769A SE524272C2 SE 524272 C2 SE524272 C2 SE 524272C2 SE 0002769 A SE0002769 A SE 0002769A SE 0002769 A SE0002769 A SE 0002769A SE 524272 C2 SE524272 C2 SE 524272C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
cells
temperature
battery unit
temperature sensor
sensors
Prior art date
Application number
SE0002769A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE0002769L (en
SE0002769D0 (en
Inventor
Toya Stoichi
Okajima Hideki
Oda Takashi
Furukawa Tadashi
Original Assignee
Sanyo Electric Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP22328199A external-priority patent/JP3913411B2/en
Priority claimed from JP29604199A external-priority patent/JP3670907B2/en
Application filed by Sanyo Electric Co filed Critical Sanyo Electric Co
Publication of SE0002769D0 publication Critical patent/SE0002769D0/en
Publication of SE0002769L publication Critical patent/SE0002769L/en
Publication of SE524272C2 publication Critical patent/SE524272C2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • H01M10/482Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/63Control systems
    • H01M10/637Control systems characterised by the use of reversible temperature-sensitive devices, e.g. NTC, PTC or bimetal devices; characterised by control of the internal current flowing through the cells, e.g. by switching
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/64Heating or cooling; Temperature control characterised by the shape of the cells
    • H01M10/643Cylindrical cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/64Heating or cooling; Temperature control characterised by the shape of the cells
    • H01M10/647Prismatic or flat cells, e.g. pouch cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/651Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by parameters specified by a numeric value or mathematical formula, e.g. ratios, sizes or concentrations
    • H01M10/652Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by parameters specified by a numeric value or mathematical formula, e.g. ratios, sizes or concentrations characterised by gradients
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/655Solid structures for heat exchange or heat conduction
    • H01M10/6551Surfaces specially adapted for heat dissipation or radiation, e.g. fins or coatings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/655Solid structures for heat exchange or heat conduction
    • H01M10/6554Rods or plates
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2200/00Safety devices for primary or secondary batteries
    • H01M2200/10Temperature sensitive devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2200/00Safety devices for primary or secondary batteries
    • H01M2200/10Temperature sensitive devices
    • H01M2200/106PTC
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/204Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells
    • H01M50/207Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape
    • H01M50/213Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape adapted for cells having curved cross-section, e.g. round or elliptic
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/249Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders specially adapted for aircraft or vehicles, e.g. cars or trains
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M6/00Primary cells; Manufacture thereof
    • H01M6/42Grouping of primary cells into batteries
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

A battery unit comprises a plurality of cells (1) and a smaller number of temperature sensors (5) adjacent thereto. Cells (1) without adjacent temperature sensors are connected to those with sensors to produce a mixed assembly. Heat collecting members (6) may be attached to the cells that do not have an adjacent sensor (5). The sensors may be PCT elements or thermistors. In another arrangement (figure 9) where all the cells have adjacent temperature sensors of the type which change in resistance with temperature, the sensors are divided into a plurality of blocks and in each block the sensors are connected in series. A temperature rise detecting circuit measures the resistance of each block and detects any abnormal temperature rise by comparing the resistance of the blocks of sensors with each other.

Description

i.. .u e 5 2 4 2 7 2 _ 2 _ Emellertid kräver den elektriska energianordning, som beskrives i denna publika- tion, samma antal temperatursensorer, som de celler som utgör anordningen, efter- som en temperatursensor är fäst till var och en av cellerna. En elektrisk energian- ordning för användning i en elbil, som kräver hög uteffekt och hög spärming, inne- håller ett extremt stort antal celler och därför kräver den ett extremt stort antal tem- peratursensorer. However, the electrical energy device described in this publication requires the same number of temperature sensors as the cells that make up the device, since a temperature sensor is attached to each one. of the cells. An electrical energy device for use in an electric car, which requires high output power and high voltage, contains an extremely large number of cells and therefore requires an extremely large number of temperature sensors.

Som töljd härav har en sådan anordning en nackdel att eftersom dess delar och monteringsförfarande, såsom förbindningsförfarandet för temperatursensorerna ökar i antal, blir dess tillverkningskostnad hög.As a result, such a device has a disadvantage that since its parts and assembly method, such as the connection method for the temperature sensors, increase in number, its manufacturing cost becomes high.

Därför är ett första ändamål med föreliggande uppfinning att åstadkomma en batte- rienhet, som omfattar ett stort antal förbundna celler och som kan detektera onormal temperaturstegring hos en cell med ett minskat antal temperatursensorer fasta till cellema.Therefore, a first object of the present invention is to provide a battery unit which comprises a large number of connected cells and which can detect abnormal temperature rise of a cell with a reduced number of temperature sensors fixed to the cells.

Såsom visas i figur 1 är den, den onormala temperaturstegringen detekterade anord- ning, som beskrives i publikationen nr. 270094/ 1998, en PTC-sensor 10 fäst från utsidan till var och en av de celler, som utgör en batterienhet, och alla fasta PTC- sensorer 10 är serieföfbundna med en resistansmätningsanordning för att mäta total- resistansen hos PTC-sensorerna. När åtminstone en av de celler, till vilken PTC- sensorer är respektive fästa mottagar onormal temperaturstegring, ökar resistansen hos en PTC-sensor 10, fäst till cellen, extremt och resistansmätningsanordningen detekterar denna abnonnitet.As shown in Figure 1, the device detected by the abnormal temperature rise is described in publication no. 270094/1998, a PTC sensor 10 is attached from the outside to each of the cells constituting a battery unit, and all fixed PTC sensors 10 are connected in series with a resistance measuring device for measuring the total resistance of the PTC sensors. When at least one of the cells to which PTC sensors are respectively attached receives abnormal temperature rise, the resistance of a PTC sensor 10 attached to the cell increases extremely and the resistance measuring device detects this abnormality.

Emellertid är vid den onormal temperaturstegring detekterande anordning, som beskrives i denna publikation, alla PTC-sensorema 10 fästa till respektive celler förbundna i serie och totalresistansen hos de förbundna PTC-sensorema 10 mätes för att detektera onormal temperaturstegring. Här har varje PTC-sensor 10 sin inne- boende spridning, dvs. dispersion i temperaturkaralctäristika. Därför, när antalet . « . - .- l.O 15 20 25 30 - | ; - - - . . - .v 5 2 4 2 7 2 _ 3 _ sammanbundna PTC-sensorer ökar, sammanlägges sådana dispersioner hos PTC- sensorema 10 och alla PTC-sensoremas 10 dispersioner adderas till det mätta värdet av totalresistansen. Särskilt, såsom beskrives i publikationen nr. 270094/1998 när en temperatursensor är fäst till var och en av 126 eller 252 celler, som utgör en batteri- källanordning för användning i en elbil och totalresistansen hos temperatursensorer- na mätes, innehåller det mätta värdet ett extremt stort antal dispersioner.However, in the abnormal temperature rise detecting device described in this publication, all the PTC sensors 10 are attached to the respective cells connected in series and the total resistance of the connected PTC sensors 10 is measured to detect abnormal temperature rise. Here, each PTC sensor 10 has its inherent spread, ie. dispersion in temperature characteristics. Therefore, when the number. «. - .- l.O 15 20 25 30 - | ; - - -. . - .v 5 2 4 2 7 2 _ 3 _ interconnected PTC sensors increase, such dispersions are added to the PTC sensors 10 and all the dispersions of the PTC sensors 10 are added to the measured value of the total resistance. In particular, as described in publication no. 270094/1998 when a temperature sensor is attached to each of 126 or 252 cells, which constitute a battery source device for use in an electric car and the total resistance of the temperature sensors is measured, the measured value contains an extremely large number of dispersions.

Följaktligen, om en cell erhåller en ononnal temperaturstegring och resistansvârdet hos en PTC-sensor fäst till cellen ökar extremt, kan ibland det ökade resistansvärdet inte detekteras emedan varje PTC-sensor har en dispersion som nämnts ovan. Där- till, när dessa dispersioner tas i beaktande och ett tröskelvärde för att detektera ök- ningar i resistansvärden sättes såsom ett högt värde innefattande dispersionsvärdet, kan onormal temperaturstegring inte detekteras förrän resistansvärdet kommer över tröskelvärdet och det är ett problem att detekteringen av onormal temperaturstegring tar lång tid.Consequently, if a cell obtains a nononal temperature rise and the resistance value of a PTC sensor attached to the cell increases extremely, sometimes the increased resistance value can not be detected because each PTC sensor has a dispersion mentioned above. In addition, when these dispersions are taken into account and a threshold value for detecting increases in resistance values is set as a high value including the dispersion value, abnormal temperature rise can not be detected until the resistance value exceeds the threshold value and it is a problem that the detection of abnormal temperature rise takes long time.

Vidare, vid en onormal temperatur detekterande anordning, som beskrives i publi- kationen, efiersom alla PTC-sensorer fästa till respektive 126 celler är seriekoppla- de, är det omöjligt att detektera vilken av de 126 cellerna som erhåller en onormal temperaturstegring. Därför måste behandling, såsom reparation och utbyte av cel- lema och anordningen, utföras inom ett vitt område. Sålunda har denna anordning nackdelen att underhåll, inspektion och liknande därav inte kan åstadkommas snabbt.Furthermore, in an abnormal temperature detecting device, as described in the publication, since all PTC sensors attached to the respective 126 cells are connected in series, it is impossible to detect which of the 126 cells is receiving an abnormal temperature rise. Therefore, treatment, such as repair and replacement of the cells and device, must be performed within a wide range. Thus, this device has the disadvantage that maintenance, inspection and the like thereof can not be accomplished quickly.

Därför är ett andra ändamål med uppfinningen att åstadkomma en batterienhet, som har en detekteringsanordning för onormal temperaturstegring, som kan exakt de- tektera onormal temperaturstegring hos en cell utan att påverkas genom dispersion av temperaturkaraktäristika hos varje temperatursensor, som snabbt kan detektera resistansvärdeökning orsakad av onormal temperaturstegring för att minska detekte- ringstid och kan detektera onormal temperaturstegring hos en cell i ett ganska litet l0 15 20 25 | . . - .- _ 4 _ område även om anordningen användes i en anordning för elektrisk energi, som omfattar ett flertal celler, så att behandling av abnormitet, underhåll och inspektion av anordningen och liknande kan utföras snabbt.Therefore, a second object of the invention is to provide a battery unit having a abnormal temperature rise detecting device which can accurately detect abnormal temperature rise of a cell without being affected by dispersing temperature characteristics of each temperature sensor which can rapidly detect resistance value increase caused by abnormal temperature rise to reduce detection time and can detect abnormal temperature rise in a cell in a fairly small l0 15 20 25 | . . Even if the device is used in an electrical energy device comprising a number of cells, so that the treatment of abnormality, maintenance and inspection of the device and the like can be carried out quickly.

Ovannämnda och ytterligare ändamål och särdrag hos föreliggande uppfinning blir helt uppenbara från följande detaljerade beskrivning med tillhörande ritningar.The above and further objects and features of the present invention will become more apparent from the following detailed description taken in conjunction with the accompanying drawings.

Sammandrag av uppfinnin gen En batterienhet enligt föreliggande uppfinning omfattar ett stort antal celler för- bundna i serie eller parallellt. Temperatursensorer för att detektera celltemperatur är respektive fästa till de celler, som utgör batterienheten. En temperatursensor är fast till en cell men temperatursensorer är inte fästa till alla cellerna. Vid en batterienhet, som har denna struktur, är ett mindre antal temperatursensorer anordnade än antalet förbundna celler och celler försedda temperatursensorer respektive celler, som inte är försedda med temperatursensorer, är blandat förbundna.Summary of the invention A battery unit according to the present invention comprises a large number of cells connected in series or in parallel. Temperature sensors for detecting cell temperature are respectively attached to the cells that make up the battery unit. A temperature sensor is attached to a cell but temperature sensors are not attached to all the cells. In a battery unit having this structure, a smaller number of temperature sensors are provided than the number of connected cells and cells provided with temperature sensors and cells which are not provided with temperature sensors, respectively, are mixed mixed.

Temperatursensom är en PTC-sensor eller en tennistor.The temperature sensor is a PTC sensor or a tennis rack.

Var och en av de celler, som inte är försedda med någon temperatursensor, kan vara försedda med ett vännesanilande element för att samla temperatur hos en cell och överföra cellens temperaturdata till en temperatursensor.Each of the cells, which is not provided with a temperature sensor, may be provided with a friend-analyzing element for collecting temperature of a cell and transmitting the temperature data of the cell to a temperature sensor.

Vid denna batterienhet är en cell försedd med en temperatursensor och en cell för- sedd med ett värmesamlande element förbundna intill varandra.In this battery unit, a cell is provided with a temperature sensor and a cell is provided with a heat-collecting element connected to each other.

En temperatursensor är företrädesvis anordnad i ett läge på en cells yta nära intill- liggande, med ett värmesamlande element försedd cell. lO 20 25 ua -r 524 272 _ 5 _ Huvudmaterial i det värmesamlande elementet är något valt från den grupp, som består av järn, nickel, koppar, aluminium och en legering innehållande någon av dessa material.A temperature sensor is preferably arranged in a position on the surface of a cell close to the cell provided with a heat-collecting element. The main material in the heat collecting element is slightly selected from the group consisting of iron, nickel, copper, aluminum and an alloy containing any of these materials.

Vidare omfattar batterienheten ett flertal celler, var och en försedd med en tempe- ratursensor och celler, var och en försedd med ett värmesamlande element och tem- peratursensorer fasta till cellema kan vara elektriskt förbundna i serie med varandra genom de värmesamlande elementen.Furthermore, the battery unit comprises a number of cells, each provided with a temperature sensor and cells, each provided with a heat collecting element and temperature sensors fixed to the cells can be electrically connected in series with each other through the heat collecting elements.

Vid ovannämnda batterienhet är varje cell, som är försedd med ett vännesarnlande element, företrädesvis anordnad mellan de celler, som vardera är försedda med en temperatursensor.In the above-mentioned battery unit, each cell which is provided with a friendly element is preferably arranged between the cells, each of which is provided with a temperature sensor.

Vidare kan vid ovannämnda batterienhet en temperatursensor vara anordnad mellan intilliggande två celler och värmesamlande element kan vara respektive anordnade på cellema på båda sidor av temperatursensorn.Furthermore, in the above-mentioned battery unit, a temperature sensor can be arranged between adjacent two cells and heat-collecting elements can be arranged respectively on the cells on both sides of the temperature sensor.

Vid en sådan batterienhet, efiersom ett värrnesarnlande element är anordnat på en cells yta och förbundet med en temperatursensor, samlas celltemperaturen av tem- peratursensorn och överföres till temperatursensom. Därigenom kan det vänne- samlande elementet detektera onormal temperaturstegring hos en cell. Genom att förbinda ett mindre antal och inte samma antal temperatursensorer som antalet cel- ler, som utgör batterienheten, kan onormal temperaturstegring hos alla celler detek- tCIaS .In such a battery unit, since a protective element is arranged on the surface of a cell and connected to a temperature sensor, the cell temperature is collected by the temperature sensor and transferred to the temperature sensor. Thereby, the friend-collecting element can detect abnormal temperature rise of a cell. By connecting a smaller number and not the same number of temperature sensors as the number of cells that make up the battery unit, abnormal temperature rise in all cells can detect CLIs.

Följaktligen kan batterienheten minska antalet temperatursensorer och därigenom kan monteringsprocesser och batteridelar minskas antalsmässigt så att dess tillverk- ningskostnad kan sänkas. lO l5 20 25 30 , n v ... ... . . u. '-3 _; ,' , . . . .. .. z; ,, . a - u .- o 'I '° u »I nu u: a o» en z' f a I » a o v o v " .- . . s . .n 1- HI _. 5 _ Vidare kan enligt föreliggande uppfinning, efiersom temperatursensorer är uppdela- de i små block och en styrenhet detekterar abnorrniteter hos varje litet block, ab- normitet detekteras inom ett ganska litet område av det lilla blocket med mindre antal temperatursensorer än det antal celler, som är förbundna i batterienheten.Consequently, the battery unit can reduce the number of temperature sensors and thereby assembly processes and battery parts can be reduced in number so that its manufacturing cost can be reduced. lO l5 20 25 30, n v ... .... . u. '-3 _; , ',. . . .. .. z; ,,. a - u .- o 'I' ° u »I nu u: ao» en z 'fa I »aovov" .-.. s. .n 1- HI _. 5 _ Furthermore, according to the present invention, since temperature sensors are divided into small blocks and a control unit detects abnormalities of each small block, abnormality is detected within a fairly small area of the small block with less number of temperature sensors than the number of cells connected in the battery unit.

Vidare erhålles enligt föreliggande uppfinning en batterienhet med ett flertal celler och en onormal temperaturstegring detekterande anordning, som innefattar tempe- ratursensorer fasta till respektive celler, varvid varje temperatursensors resistans ändras under en temperaturstegring och en onormal temperaturstegring detekterande krets för mätning av resistansvärden hos temperatursensorerna och detektera onor- mal temperaturstegring i en cell. Temperatursensorema är uppdelade i ett flertal temperatursensorblock. I varje sensorblock är samma antal temperatursensorer för- bundna i serie. Å andra sidan detekterar den ononnal temperaturstegring detekte- rande kretsen onormal temperaturstegring genom att jämföra resistansvärden hos temperatursensorblocken med varandra.Furthermore, according to the present invention there is provided a battery unit having a number of cells and an abnormal temperature rise detecting device, which comprises temperature sensors fixed to respective cells, the resistance of each temperature sensor changing during a temperature rise and an abnormal temperature rise detecting circuit for measuring the resistance values of the temperature sensors. abnormal temperature rise in a cell. The temperature sensors are divided into several temperature sensor blocks. In each sensor block, the same number of temperature sensors are connected in series. On the other hand, the ononnal temperature rise detecting circuit detects abnormal temperature rise by comparing the resistance values of the temperature sensor blocks with each other.

I en batterienhet med denna struktur är ett flertal temperatursensorer uppdelade i temperatursensorblock och resistansvärden hos temperatursensorema mätes respek- tive. Och när skillnaden mellan resistansvärdena kommer ovanför ett förutbestämt värde detekteras en cells abnormitet.In a battery unit with this structure, a number of temperature sensors are divided into temperature sensor blocks and resistance values of the temperature sensors are measured respectively. And when the difference between the resistance values exceeds a predetermined value, the abnormality of a cell is detected.

Enligt föreliggande uppfinning, eftersom resistansvärdena hos temperatursensor- blocken jämföres med varandra, kan skillnader, dvs. dispersioner i temperatur- karaktäristika hos temperatursensorerna, kompenseras. När därför någon av cellema erhåller onormala värden på temperaturstegring och resistansen hos en PTC-sensor, fast till cellen, ökar kraftigt kan endast det ökade värdet detekteras exakt.According to the present invention, since the resistance values of the temperature sensor blocks are compared with each other, differences, i.e. dispersions in temperature characteristics of the temperature sensors are compensated. Therefore, when one of the cells obtains abnormal values of temperature rise and the resistance of a PTC sensor, fixed to the cell, increases sharply, only the increased value can be detected accurately.

Som följd härav kan abnorrnitet detekteras exakt och utan fel, fritt fiån inflytande av dispersioner hos temperatursensorer så som PCT-sensorer. lO 15 20 25 30 524 272 _ 7 _ Eftersom dessutom dispersioner i temperatursensorer är kompenserade är det inte nödvändigt att inställa ett onödigt stort värde på skillnaden mellan resistansvärden hos temperatursensorer för att detektera onormal celltemperatur. Därigenom kan den onormal temperaturstegring detekterande anordningen känsligt reagera på ök- ning av resistansvärdet och detekteringstiden kan förkortas.As a result, abnormality can be detected accurately and without error, free from the introduction of dispersions in temperature sensors such as PCT sensors. In addition, since dispersions in temperature sensors are compensated, it is not necessary to set an unnecessarily large value on the difference between resistance values of temperature sensors to detect abnormal cell temperature. As a result, the abnormal temperature rise detecting device can sensitively react to an increase in the resistance value and the detection time can be shortened.

Dessutom, eftersom temperatursensorerna, såsom som PTC-sensorer, är uppdelade i temperatursensorblock, om onormal temperaturstegring orsakas i någon av ett stort antal celler, kan detekteringen utföras i varje temperatursensorblock och därigenom behandling såsom reparation eller utbyte utföras inom ett ganska smalt område för att skynda på underhâllningsinspektion och liknande.In addition, since the temperature sensors, such as PTC sensors, are divided into temperature sensor blocks, if abnormal temperature rise is caused in any of a large number of cells, the detection can be performed in each temperature sensor block and thereby treatment such as repair or replacement is performed within a fairly narrow range. on entertainment inspection and the like.

Som följd härav kan en batterienhet, som har denna struktur, exakt och snabbt de- tektera onormal temperaturstegring hos en cell när den användes som en batterikäl- la, som omfattar ett extremt stort antal sarnmanbunda celler för en elbil eller en hybridtypbil. Och batterienheten kan säkert och lätt underhållas och inspekteras, så att den lätt kan behandlas som en batterikälla för en elbil och liknande.As a result, a battery unit having this structure can accurately and quickly detect abnormal temperature rise of a cell when used as a battery source, which includes an extremely large number of connected cells for an electric car or a hybrid type car. And the battery unit can be safely and easily maintained and inspected, so that it can easily be treated as a battery source for an electric car and the like.

Kort beskrivning av ritningarna Figur 1 är ett kopplingsschema för en konventionell onormal temperaturstegring detekterande anordning.Brief Description of the Drawings Figure 1 is a circuit diagram of a conventional abnormal temperature rise detecting device.

Figur 2 är en perspektivvy av ett utförande av en batterienhet enligt föreliggande uppfinning.Figure 2 is a perspective view of an embodiment of a battery unit according to the present invention.

Figur 3 är ett kopplingsschema för en temperatursensor.Figure 3 is a circuit diagram of a temperature sensor.

Figur 4 är en perspektivvy av ett annat utförande av en batterienhet enligt före- liggande uppfinning. 10 15 20 25 nu n - 524 272 _g_ Figur 5 är en perspektivvy av ett annat utförande av en batterienhet enligt före- liggande uppfinning.Figure 4 is a perspective view of another embodiment of a battery unit according to the present invention. 10 15 20 25 nu n - 524 272 _g_ Figure 5 is a perspective view of another embodiment of a battery unit according to the present invention.

Figur 6 är en perspektivvy av ett annat utförande av en batterienhet enligt före- liggande uppfinning.Figure 6 is a perspective view of another embodiment of a battery unit according to the present invention.

Figur 7 år en perspektivvy av ett armat utförande av en batterienhet enligt före- liggande uppfinning.Figure 7 is a perspective view of an arm embodiment of a battery unit according to the present invention.

Figur 8 är en perspektivvy av ett annat utförande av en batterienhet enligt före- liggande uppfinning.Figure 8 is a perspective view of another embodiment of a battery unit according to the present invention.

Figur 9 år ett kopplingsschema för temperaturdetektering av batterienheten i figur 8.Figure 9 is a circuit diagram for temperature detection of the battery unit in Figure 8.

Figur 10 är en sprängperspektivvy av ett armat utförande av en batterienhet enligt föreliggande uppfinning. är en planvy av en batterimodul i batterienheten i figur 10.Figure 10 is an exploded perspective view of an armored embodiment of a battery unit according to the present invention. is a plan view of a battery module in the battery unit of Figure 10.

Figur ll Figur 12 är ett kopplingsschema av en ononnal ternperaturstegring detekterande anordning.Figure 11 Figure 12 is a circuit diagram of an ononnal temperature rise detecting device.

Detaljerad beskrivning av uppfinningen Utföranden av föreliggande uppfinning beskrivs i det följande med hänvisning till de bifogade ritningarna. En batterienhet visad i figur 2 omfattar sex cylindriska celler 1, som alla är i längdled förbundna i serie för att skapa en cylindrisk form. 10 15 20 25 30 524 272 _. 9 _ Varje cell 1 omfattar en nickel-väte-cell men kan omfatta nickel-kadmiumcell eller en litiumjoncell.Detailed Description of the Invention Embodiments of the present invention are described below with reference to the accompanying drawings. A battery unit shown in Figure 2 comprises six cylindrical cells 1, all of which are longitudinally connected in series to create a cylindrical shape. 10 15 20 25 30 524 272 _. Each cell 1 comprises a nickel-hydrogen cell but may comprise a nickel-cadmium cell or a lithium ion cell.

I batterienheten är ett skívformat förbindningselement 2 punktsvetsat mellan varde- ra två celler l. Förbindningselementet 2 förbinder elektriskt två närliggande celler 1 i serie och förbinder dem samtidigt mekaniskt. Och batterienheten omfattar sex förbundna celler 1 försedda med ett positivt och ett negativt elektroduttag vid re- spektive båda ändar. Den positiva elektrodanslutningen 3 har ett utskott 3A i sin mitt, medan den negativa elektrodanslutningen 4 har ett hål 4A i sin mitt.In the battery unit, a disc-shaped connecting element 2 is spot-welded between each two cells 1. The connecting element 2 electrically connects two adjacent cells 1 in series and simultaneously connects them mechanically. And the battery unit comprises six connected cells 1 provided with a positive and a negative electrode outlet at each end. The positive electrode connection 3 has a projection 3A in its center, while the negative electrode connection 4 has a hole 4A in its center.

Genom att införa ett utskott 3A hos en positiv elektrodanslutning 3 hos ett batteri i ett hål 4A på en negativ elektrodanslutning 4 av en annan batterienhet kan de för- bindas. Därför kan flera, exempelvis två eller tre batterienheter som vardera har en sådan struktur, förbindas i längsled med varandra till en längre cylindrisk form in- nehållande 12 eller 18 celler. Vidare, eftersom den positiva elektrodanslutningen 3 och den negativa elektrodanslutningen 4 har sådana olika utfornmingar från varand ra, kan batterienheter förhindras från att sättas i felaktiga riktningar när de arrange- ras sidledes parallellt.By inserting a protrusion 3A of a positive electrode connection 3 of a battery into a hole 4A on a negative electrode connection 4 of another battery unit, they can be connected. Therefore, fl eras, for example two or three battery units each having such a structure, can be connected longitudinally to each other to a longer cylindrical shape containing 12 or 18 cells. Furthermore, since the positive electrode connection 3 and the negative electrode connection 4 have such different designs from each other, battery units can be prevented from being set in incorrect directions when they are arranged side by side in parallel.

Ett flertal batterienheter enligt föreliggande uppfinning, var och en omfattande sex celler, kan anordnas och innehållas i en låda eller liknande för att fungera som en elektrisk energianordning. Celler förbundna i den elektriska energianordningen kan utökas till antalet genom att förbinda ett ökat antal batterienheter och en sådan elektrisk energianordning användas som en elektrisk energianordning för en elbil, som kräver hög effekt och hög spänning.A plurality of battery units according to the present invention, each comprising six cells, may be arranged and contained in a box or the like to function as an electrical energy device. Cells connected in the electrical energy device can be increased in number by connecting an increased number of battery units and such an electrical energy device is used as an electrical energy device for an electric car, which requires high power and high voltage.

I den i figur 2 visade batterienheten är en temperatursensor 5 och ett vännesarnlande element 6 anordnade på ytan av varje cell. Temperatursensorn 5 omfattar ett ele- ment såsom en PTC-element, vars resistans förändras när temperaturen förändras.In the battery unit shown in Figure 2, a temperature sensor 5 and a friend-collecting element 6 are arranged on the surface of each cell. The temperature sensor 5 comprises an element such as a PTC element, the resistance of which changes when the temperature changes.

Temperatursensom 5 är så konstruerad att ju högre temperaturen blir, desto krafii- gare ändras resistansen och resistansen ändras kraftigt vid en atmosfär på 60°C till | , « | 1- 10 20 25 30 -524 212 §w:a»a:ff tvn in _10- 120°C. Å andra sidan är huvudmaterialet hos det värmesamlande elementet 6 något, utvalt från gruppen bestående av järn, nickel, koppar, aluminium och en legering innehållande någon av dessa metaller.The temperature sensor 5 is designed so that the higher the temperature, the more rapidly the resistance changes and the resistance changes sharply at an atmosphere of 60 ° C to | , «| 1- 10 20 25 30 -524 212 §w: a »a: ff tvn in _10- 120 ° C. On the other hand, the main material of the heat collecting element 6 is slightly selected from the group consisting of iron, nickel, copper, aluminum and an alloy containing any of these metals.

Det värmesamlande elementet 6 kan sarnla värme hos den cell 1, till vilken vänne- samlingselementet 6 är fast och bibehålla temperaturen hos värmen. Och det värme, som bibehålles av värmesamlingselementet 6 överföres från värrnesamlingsele- mentet 6 till temperatursensom 5. Därigenom kan temperatursensorn 5 detektera värmen hos den cell, till vilken värmesamlingselementet 6 är fäst. Följaktligen är temperatursensorn 5 företrädesvis anordnad intill värmesamlingselementet 6.The heat collecting element 6 can collect heat of the cell 1 to which the heat collecting element 6 is fixed and maintain the temperature of the heat. And the heat retained by the heat collecting element 6 is transferred from the heat collecting element 6 to the temperature sensor 5. Thereby the temperature sensor 5 can detect the heat of the cell to which the heat collecting element 6 is attached. Accordingly, the temperature sensor 5 is preferably arranged next to the heat collecting element 6.

I den i figur 2 visade batterienheten är sex celler 1 anordnade med fyra temperatur- sensorer 5 och två vännesamlingselement 6. De fyra temperatursensorerna 5 är fästa till ytorna hos två motsatta ändceller 1 och två mittceller 1 av de sex cellerna 1. Och de två värmesamlande elementen 6 är fästa till ytorna hos de återstående två celler- na l. Därför är värmesarnlingselementet 6 anordnat mellan två temperatursensorer 5. Värmesamlingselementen 6 tillsammans med temperatursensorerna 5 är utforma- de till en lång och smal remsa. Remsan omfattar värmesamlingselementen 6 och temperatursensorerna 5 är helt laminerade med ett harts eller liknande och därige- nom isolerade från cellemas 1 ytterhöljen. Och temperatursensorema 5 och vänne- samlingselementen 6 är utformade till en remsa och laminerade tillsammans med batterienheten, som omfattar sex celler 1, är täckta med ett (icke visad) värmekrym- pande rör för att vara i nära adhesion med cellerna l. Värmesamlingselementen 6, som är i nära adhesion med cellerna 1, kan samla värme från cellerna 1. Storleken hos varje värmesamlande element 6 är i området från 3% till 60% av cellens 1 yt- area. Genom att göra vännesamlingselementet 6 större till sin storlek, kan värme från cellen l samlas effektivare men ibland minskas strålningseffekten från cellen 1.In the battery unit shown in Figure 2, six cells 1 are arranged with four temperature sensors 5 and two friend collecting elements 6. The four temperature sensors 5 are attached to the surfaces of two opposite end cells 1 and two center cells 1 of the six cells 1. And the two heat collecting the elements 6 are attached to the surfaces of the remaining two cells 1. Therefore, the heat collecting element 6 is arranged between two temperature sensors 5. The heat collecting elements 6 together with the temperature sensors 5 are formed into a long and narrow strip. The strip comprises the heat collecting elements 6 and the temperature sensors 5 are completely laminated with a resin or the like and thereby insulated from the outer casings of the cells 1. And the temperature sensors 5 and the friend collecting elements 6 are formed into a strip and laminated together with the battery unit, which comprises six cells 1, are covered with a heat-shrinkable tube (not shown) to be in close adhesion with the cells 1. The heat collecting elements 6, which is in close adhesion with the cells 1, can collect heat from the cells 1. The size of each heat collecting element 6 is in the range from 3% to 60% of the surface area of the cell 1. By making the friend collecting element 6 larger in size, heat from the cell 1 can be collected more efficiently but sometimes the radiation effect from the cell 1 is reduced.

Därför vâljes optimalstorleken hos värmesamlingselementet 6 med hänsyn till strål- ningseffekten från cellen 1. Dessutom omfattar värmesamlingselementet 6 en vär- mesamlingssektion 6A för samling av värme fiån cellen l och två förbindande ben- ø r ; | u u 10 15 20 25 30 . . « . n. 524 272 n. »nu _11_ sektioner 6B för förbindning med temperatursensorn 5, varvid de förbindande ben- sektionema 6A skjuter ut från motsatta ändar av respektive värmesamlingssektion 6B. Varje förbindande bensektion 6B är fäst på temperatursensorn 5. Vidare har skikt i värmesamlingselementet 6 exempelvis två-skiktstrulctur. I detta fall omfattar värmesamlingselementet 6 en inre kontakt med cellen 1 och ett yttre skikt icke i kontakt med cellen 1. Och det yttre skiktet är tillverkat av ett material, som har lägre värmeledning än den hos det inre skiktet, så att värme samlat av värmesam- lingselementet 6 kan bibehållas.Therefore, the optimum size of the heat collecting element 6 is selected with regard to the radiating effect from the cell 1. In addition, the heat collecting element 6 comprises a heat collecting section 6A for collecting heat from the cell 1 and two connecting legs; | u u 10 15 20 25 30. . «. n. 524 272 n. »now _11_ sections 6B for connection to the temperature sensor 5, the connecting leg sections 6A projecting from opposite ends of the respective heat collection section 6B. Each connecting leg section 6B is attached to the temperature sensor 5. Furthermore, layers in the heat collecting element 6 have, for example, two-layer structure. In this case, the heat collecting element 6 comprises an inner contact with the cell 1 and an outer layer not in contact with the cell 1. And the outer layer is made of a material which has a lower heat conduction than that of the inner layer, so that heat collected by heat collecting the lining element 6 can be maintained.

I denna batterienhet är temperatursensorema 5 elektriskt förbundna i serie med var- andra i en bana skild från den hos de celler som är förbundna i serie. Figur 3 är ett exempel på ett kopplingsschema, som i serie förbinder alla temperatursensorema 5, som är fasta till alla batterienheterna i en elektrisk energianordning omfattande ett flertal batterienheter. Emellertid, i stället för att förbinda alla temperatursensorema 5 i serie kan temperatursensorer 5, som innehålles i varje batterienhet för varannan eller var tredje batterienhet, förbindas i serie och sedan kan de i sin helhet förbindas parallellt.In this battery unit, the temperature sensors 5 are electrically connected in series with each other in a path different from that of the cells connected in series. Figure 3 is an example of a wiring diagram, which in series connects all the temperature sensors 5, which are fixed to all the battery units in an electrical energy device comprising a number of battery units. However, instead of connecting all the temperature sensors 5 in series, temperature sensors 5 contained in each battery unit for every second or every third battery unit can be connected in series and then they can be connected in their entirety in parallel.

Resistansen hos temperatursensorema 5, som är förbundna i serie, ändras vid onor- mal temperaturstegring hos en cell till vilken temperatursensorn är fäst. Om därför onormal temperaturstegring av endast en cell inträffar, detekterar temperatursenso- rerna 5, som är förbundna i serie detta och kan detektera fel i den elektriska energi- enheten. Eftersom de värmesamlande elementen 6 omfattar metall eller liknande ledande element, kan de även tjäna som ledarplattor för att förbinda temperatursen- sorema med varandra.The resistance of the temperature sensors 5, which are connected in series, changes with abnormal temperature rise of a cell to which the temperature sensor is attached. Therefore, if abnormal temperature rise of only one cell occurs, the temperature sensors 5, which are connected in series, detect this and can detect faults in the electrical energy unit. Since the heat collecting elements 6 comprise metal or similar conductive elements, they can also serve as conductor plates for connecting the temperature sensors to each other.

Figur 4 visar ett armat utförande av föreliggande uppfinning, vid vilket förbind- ningsbensektionen 46B för förbindning av det värmesamlande elementet 46 med temperatursensorn 45 är utfonnad stor till sin storlek för att täcka hela temperatur- sensom 45. Det värmesamlande elementet 46 har sådan struktur, att det mera exakt 10 15 20 25 30 524 272 _12- kan överföra samlade temperaturdata till temperatursensom 45. I denna figur anger siffran 41 en cell, nummer 42 anger det skivfonnade förbindningselementet medan nummer 46A anger värmesamlingssekfionen.Figure 4 shows another embodiment of the present invention, in which the connecting leg section 46B for connecting the heat collecting element 46 to the temperature sensor 45 is formed large in size to cover the entire temperature sensor 45. The heat collecting element 46 has such a structure that the more accurate 10 15 20 25 30 524 272 _12- can transmit collected temperature data to the temperature sensor 45. In this figure the number 41 indicates a cell, the number 42 indicates the disc-formed connecting element while the number 46A indicates the heat collection section.

Figurema 5 och 6 visar andra olika utföranden av föreliggande uppfinning, vid vilka tre temperatursensorer 55, 65 och tre värmesamlande element 56, 66 är fasta till de förbundna sex cellerna 51, 61. Vid dessa utföranden är de värmesarnlande elemen- ten 56, 66 anordnade intill temperatursensom 55, 65, så att temperatursensorema 55, 65 är anordnade omväxlande med de värmesamlande elementen 56, 66. Genom att förändra och styra antalet temperatursensorer och värmesamlande element med hänsyn till antalet celler på ett sådant sätt kan antalet temperatursensorer minskas.Figures 5 and 6 show other different embodiments of the present invention, in which three temperature sensors 55, 65 and three heat collecting elements 56, 66 are fixed to the connected six cells 51, 61. In these embodiments the heat collecting elements 56, 66 are arranged adjacent the temperature sensor 55, 65, so that the temperature sensors 55, 65 are arranged alternately with the heat collecting elements 56, 66. By changing and controlling the number of temperature sensors and heat collecting elements with respect to the number of cells in such a way, the number of temperature sensors can be reduced.

Sålunda är de värmesamlande elementen och temperatursensorema lutade in i batte- rienheten med fórbindning av de värmesamlande elementen till temperatursensorer- na. Och genom att anordna en temperatursensor för varannan cell kan två celler övervakas av en temperatursensor. Genom att anordna två temperatursensorer för varje tretal celler kan tre celler övervakas av två temperatursensorer. Vidare kan, genom att anordna en temperatursensor för varje tretal celler, tre celler övervakas av en temperatursensor. I dessa figurer anger siffrorna 51, 61 cellerna, siffroma 52, 62 anger de skivfonnade förbindningselementen, siffrorna 56A, 66A anger de värme- sarnlande sektionerna och siffrorna 56B, 66B anger förbindningsbensektionerna.Thus, the heat collecting elements and the temperature sensors are inclined into the battery unit with connection of the heat collecting elements to the temperature sensors. And by arranging a temperature sensor for every other cell, two cells can be monitored by a temperature sensor. By arranging two temperature sensors for each three cells, three cells can be monitored by two temperature sensors. Furthermore, by arranging a temperature sensor for every three cells, three cells can be monitored by a temperature sensor. In these figures, the numerals 51, 61 denote the cells, the numerals 52, 62 denote the disc-formed connecting elements, the numerals 56A, 66A denote the thermosetting sections and the numerals 56B, 66B denote the connecting leg sections.

Figur 7 visar ett ytterligare olika utförande av föreliggande uppfinning, vid vilket tre temperatursensorer 75 och sex värmesamlande element är anordnade för sex celler.Figure 7 shows a further different embodiment of the present invention, in which three temperature sensors 75 and six heat collecting elements are arranged for six cells.

I batterienheten, visad i figur 7, är temperatursensom 75 anordnad mellan två celler 71 och i ett läge motsatt det skivfonnade förbindningselementet 72. Varje värme- samlande element 76 är fäst till var och en av de sex cellerna och förbindningsben- sektionema 76B hos närliggande två värmesamlande element 76 är förbundna med ytterytan resp. innerytan hos temperatursensom 75. Vidare, för varje tvåtal celler 71 av de mellersta fyra cellerna utom de två motsatta i ändarna av de sex cellerna 71 är det värmesamlande elementet 76, som omfattar två integrerade värmesamlande 10 15 20 25 30 524 272 u .n n. _13_ sektioner 76A, anordnade. Genom att använda detta värmesamlande element 76 kan två värrnesamlande sektioner 76A av endast ett värmesamlande element 76 fästas till ytorna hos de respektive två cellema. Följaktligen kan nödvändiga värmesam- lande element minskas till antalet och därigenom delar och monteringsprocesser även minskas vid tillverkning av batterienheter.In the battery unit, shown in Figure 7, the temperature sensor 75 is arranged between two cells 71 and in a position opposite the disc-formed connecting element 72. Each heat collecting element 76 is attached to each of the six cells and the connecting sections 76B of adjacent two heat collecting elements 76 are connected to the outer surface resp. the inner surface of the temperature sensor 75. Furthermore, for every two cells 71 of the middle four cells except the two opposite ones at the ends of the six cells 71, the heat collecting element 76, which comprises two integrated heat collecting 10 15 20 25 30 524 272 u.n n _13_ sections 76A, arranged. By using this heat collecting element 76, two heat collecting sections 76A of only one heat collecting element 76 can be attached to the surfaces of the respective two cells. Consequently, the necessary heat-accumulating elements can be reduced in number and thereby parts and assembly processes can also be reduced in the manufacture of battery units.

Som nämnts ovan är vid batterienheten, visad i figur 7, emedan de värmesamlande elementen 76 är anordnade på alla cellerna 71 och de vännesamlande elementen är förbundna med temperatursensorema 75, kan onormal temperaturstegring hos alla sex cellerna 71 detekteras medelst tre temperatursensorer 75. Antalet temperatur- sensorer 75 anordnade mellan cellerna kan ändras på lämpligt sätt.As mentioned above, in the battery unit shown in Figure 7, since the heat collecting elements 76 are arranged on all the cells 71 and the friend collecting elements are connected to the temperature sensors 75, abnormal temperature rise of all six cells 71 can be detected by three temperature sensors 75. sensors 75 arranged between the cells can be changed as appropriate.

Nu kommer ett armat utförande av föreliggande uppfinning, visad i figurerna 8 och 9, att beskrivas. I motsats till ovan nämnda utföranden, visade i figurerna 2 till 7, är batterienheten visad i figurerna 8 och 9 icke försedd med något värmesainlande element. I batterienheten visad i figur 8, utgör sex celler 81 en batterimodul 87. Och ett flertal batterimoduler förbundna i serie utgör batterienheten.Now, another embodiment of the present invention, shown in Figures 8 and 9, will be described. In contrast to the above-mentioned embodiments, shown in Figures 2 to 7, the battery unit shown in Figures 8 and 9 is not provided with any heat-absorbing element. In the battery unit shown in Figure 8, six cells 81 constitute a battery module 87. And a plurality of battery modules connected in series constitute the battery unit.

Antalet batterimoduler 87, förbundna till en batterienhet, kan väljas godtyckligt.The number of battery modules 87 connected to a battery unit can be selected arbitrarily.

Genom att exempelvis förbinda 32 batterimoduler kan en batterienhet omfattande 192 med varandra förbundna celler erhållas. Och flera batterimoduler kan förbindas.By connecting 32 battery modules, for example, a battery unit comprising 192 interconnected cells can be obtained. And fl your battery modules can be connected.

Vidare kan antalet celler som bildar en batterimodul även väljas godtyckligt och fler än sex eller färre än sex celler kan utgöra en batterimodul.Furthermore, the number of cells that form a battery module can also be chosen arbitrarily and än more than six or less than six cells can constitute a battery module.

I den i figur 8 visade batterienheten utgöres en batterimodul 87 av sex celler 81, som är förbundna i serie för att bilda en cylindrisk form. Två av de sex cellerna 8l av batterimodulen 87 är vardera försedda med en temperatursensor 85 och de åter- stående fyra cellerna 81 är inte försedda med någon temperatursensor. I var och en av återstående batterimoduler 87 är på liknande sätt två av de sex cellerna 81 varde- ra försedd med en temperatursensor 85. Därför kan med denna struktur antalet tem- 10 15 20 25 . . . ; nu i 524 272 _14_ peratursensorer 85 minskas jämfört med ett fall, vid vilket varje cell 81 är försedd med en temperatursensor 85. Emellertid är antalet temperatursensorer 85 och storle- ken av utrymmet mellan temperatursensorerna 85 i en batterimodul inte begränsade genom ovan nämnda beskrivning utan kan fastställas godtyckligt.In the battery unit shown in Figure 8, a battery module 87 consists of six cells 81, which are connected in series to form a cylindrical shape. Two of the six cells 81 of the battery module 87 are each provided with a temperature sensor 85 and the remaining four cells 81 are not provided with any temperature sensor. Similarly, in each of the remaining battery modules 87, two of the six cells 81 are each provided with a temperature sensor 85. Therefore, with this structure, the number of temp. . . ; now in 524 272 _14_ temperature sensors 85 is reduced compared to a case in which each cell 81 is provided with a temperature sensor 85. However, the number of temperature sensors 85 and the size of the space between the temperature sensors 85 in a battery module are not limited by the above description but can determined arbitrarily.

Vidare är i den i figur 8 visade batterienheten totalt fyra temperatursensorer 85 för- bundna med varandra i serie, så att två batterimoduler 87 utgör ett litet block. Fyra temperatursensorer 85 utgör ett litet block. Batterienheten är uppdelad i ett flertal små block. Och vid varje litet block detekteras temperaturen av temperatursensorn 85. Temperatursensorn 85 kan omfatta ett PTC-element eller en termistor. Ett PTC- element har karaktäristiken att dess resistans förändras snabbt när det når arbets- temperaturen. Om arbetstemperaturen exempelvis är 93°C, kan den temperatursen- sor 85, som omfattar ett PTC-element ibland inte detektera ononnal temperatursteg- ring förän cellens temperatur når nära 100°C. Därför tar det ibland mycken tid för temperatursensorn 85 att detektera ononnal temperaturstegring. Å andra sidan har en terrnistor karaktäristiken att dess resistans gradvis förändras medan temperaturen förändras från låg (-20°C) till hög (150°C). Och den tempera- tursensor 85, som omfattar en tennistor, kan snabbt detektera onormal temperatur- stegring genom att jämföra temperatur med ett regleringsvärde och styra val av regleringsvärde. Vidare är styckpriset för en tennistor lågt i jämförelse med det för ett PTC-element och produktionskostnaden av en temperatursensor 85 kan minskas.Furthermore, in the battery unit shown in Figure 8, a total of four temperature sensors 85 are connected to each other in series, so that two battery modules 87 form a small block. Four temperature sensors 85 form a small block. The battery unit is divided into a number of small blocks. And at each small block, the temperature is detected by the temperature sensor 85. The temperature sensor 85 may comprise a PTC element or a thermistor. A PTC element has the characteristic that its resistance changes rapidly when it reaches the working temperature. For example, if the operating temperature is 93 ° C, the temperature sensor 85, which includes a PTC element, sometimes cannot detect an ononal temperature rise until the cell temperature reaches close to 100 ° C. Therefore, it sometimes takes a lot of time for the temperature sensor 85 to detect ononnal temperature rise. On the other hand, a thermistor has the characteristic that its resistance gradually changes while the temperature changes from low (-20 ° C) to high (150 ° C). And the temperature sensor 85, which comprises a tennis rack, can quickly detect abnormal temperature rise by comparing temperature with a control value and controlling the choice of control value. Furthermore, the unit price of a tennis rack is low compared to that of a PTC element and the production cost of a temperature sensor 85 can be reduced.

Figur 9 är ett schema för en temperaturdetekterande krets i vilken styrenheten ECU och en skärm 8 är förbundna med batterienheten, visad i figur 8. Temperaturdata för temperatursensorerna 85, uppdelade för att bilda ett litet block, inmatas i styrenhe- ten ECU. lO 15 20 25 t 524 272 _15..Figure 9 is a diagram of a temperature detecting circuit in which the control unit ECU and a screen 8 are connected to the battery unit, shown in Figure 8. Temperature data of the temperature sensors 85, divided to form a small block, are input to the control unit ECU. lO 15 20 25 t 524 272 _15 ..

Uf a; Absoluta temperaturen hos varje litet block detekteras och jämföres med ett förutbe- stämt regleringsvärde och därigenom kan onormal temperaturstegring detekteras.Uf a; The absolute temperature of each small block is detected and compared with a predetermined control value and thereby abnormal temperature rise can be detected.

Regleringsvärdet är exempelvis inställt på 60°C. När onormal temperaturstegring detekteras vid varje litet block indikerar skärmen 8 vilket litet block som är i onor- malt tillstånd. Följaktligen kan även i en batterienhet, där ett stort antal celler är förbundna, ononnala punkter lätt detekteras.The control value is, for example, set to 60 ° C. When abnormal temperature rise is detected at each small block, the screen 8 indicates which small block is in an abnormal state. Consequently, even in a battery unit, where a large number of cells are connected, nononal points can be easily detected.

Eftersom området för det onormala partiet kan detekteras vid varje litet block, kan vidare underhåll såsom utbyte och reparation lätt utföras. Styrenheten ECU kan jämföra inmatade temperatursignaler från vaij e litet block med regleringsvärdet vid varje litet block. Genom detta kan temperaturskillnaden mellan de små blocken, dvs. temperaturdispersionen, detekteras. Om exempelvis den detekterade temperatu- ren hos ett litet block år 80°C och detekterade temperaturer hos de andra små block- en är normaltemperaturer på 45°C till 50°C, detekteras temperaturskillnaden mellan dem. Och när temperaturdifferensen är ovanför regleringsvärdet bedömes det och detekteras att batterienheten är i onormalt tillstånd, dvs. att onormal cell eller onor- mala celler ingår i batterienheten. I detta fall kan skärmen 8 indikera vilket litet block som är i onormalt tillstånd.Furthermore, since the area of the abnormal portion can be detected at each small block, maintenance such as replacement and repair can be easily performed. The ECU controller can compare the input temperature signals from each small block with the control value at each small block. Due to this, the temperature difference between the small blocks, ie. the temperature dispersion, is detected. For example, if the detected temperature of a small block is 80 ° C and the detected temperatures of the other small blocks are normal temperatures of 45 ° C to 50 ° C, the temperature difference between them is detected. And when the temperature difference is above the control value, it is assessed and detected that the battery unit is in an abnormal condition, ie. that abnormal cell or abnormal cells are included in the battery pack. In this case, the screen 8 can indicate which small block is in an abnormal state.

I det i figur 8 och 9 visade utförandet, emedan temperatursensorema 85 är uppdela-a de i små block och onormal temperaturdetektering i varje litet block utföres som nämnts ovan, kan detektering av onormalt tillstånd i ett litet område av de små blocken uppnås med ett mindre antal temperatursensorer än antalet celler förbundna i batterienheten. Vidare, eftersom styrenheten ECU använder de inmatade tempera- turdata från de små blocken som parametrar för självurladdnings- och laddnings- verkningsgrad och styr batteriförhållanden såsom återstående kapacitet, kan detalje- rade beräkningar av batteriförhållanden erhållas med inmatade temperaturdata för varje litet block.In the embodiment shown in Figures 8 and 9, since the temperature sensors 85 are divided into small blocks and abnormal temperature detection in each small block is performed as mentioned above, detection of abnormal condition in a small area of the small blocks can be achieved with a smaller number of temperature sensors than the number of cells connected in the battery unit. Furthermore, since the control unit ECU uses the input temperature data from the small blocks as parameters for self-discharge and charging efficiency and controls battery conditions such as remaining capacity, detailed calculations of battery conditions can be obtained with input temperature data for each small block.

Vidare användes en batterienhet enligt föreliggande uppfinning vid vilket ett större antal temperatursensorer är uppdelade i temperatursensorblock såsom batterikällor 10 15 20 25 524 272 .n s» _15- för elbilar och hybridtypbilar, vid vilka drivkällan omfattar kombination av en för- bränningsmotor och en batteridriven motor. Figur 10 är en sprängvy av utseendet för en batterienhet enligt föreliggande uppfinning för användning som en batteri- källa. Denna batterikälla 11 har en rektangulär, parallellepipedisk form innesluten med övre och undre hållarlock 12, en mellanlåda 13 och ändplattor 14 på båda si- dor.Furthermore, a battery unit according to the present invention is used in which a plurality of temperature sensors are divided into temperature sensor blocks such as battery sources for electric cars and hybrid type cars, in which the drive source comprises a combination of an internal combustion engine and a battery-powered engine. Figure 10 is an exploded view of the appearance of a battery unit according to the present invention for use as a battery source. This battery source 11 has a rectangular, parallelepiped shape enclosed with upper and lower holder lids 12, a middle box 13 and end plates 14 on both sides.

Såsom visas i figur 11 innehåller batterikällan 11 däri batterimoduler 97 i vilka vardera sex cylindriska celler är i längdled förbundna för att skapa en cylindrisk form och alla sex cellerna är elektriskt förbundna i serie. Åtta batterimoduler 97 som har en sådan struktur är anordnade sidledes och ovanför denna anordning på åtta batterimoduler 97 är liknande anordningar av åtta batterimoduler 97 anordnade i skikt medelst mellanlådan 13. Följaktligen innehålles totalt 96 celler 91 i batteri- källan 11, och alla dessa 96 celler är förbundna i serie genom ledningsplattor, som är anordnade på ändplattoma 14. Vidare kan, genom förbindning av ett flertal såda- na batteiikällor, var och en innehållande 96 celler, antalet av förbundna celler ökas till en hel multipel av 96. Därför kan batterikällan 11 åstadkomma nödvändig elekt- risk spärming från källan, utgångsström och liknande i enlighet med storlek och uteffekt hos en elbil. 1 den batterimodul 97, som omfattar sex celler 91, förbundna i längdled för att skapa en cylindrisk förrn, användes PTC-sensorer som temperatursensorer. I följande ut- föranden användes PTC-sensorer 15 som temperatursensorer. Därför användes tem- peratursensorblock såsom PTC-sensorblock. PTC-sensorema 15 är fasta på utsidan av batterimodulen 97. I den batterimodul 97, som visas i denna figur, är en PTC- sensor 15 fäst till var och en av cellerna. Därför är temperatursensorblocken PTC- sensorblock för cellema 91. Sex PTC-sensorer 15 är förbundna i längdled på linje medelst ledplattor för att' motsvara de förbundna sex cellema 91. Och ledplattoma, som sträcker sig från motsatta ändar av de förbundna sex PTC-sensorerna 15, är v - - - .- l0 15 20 25 30 524 272 _ l 7 _. elektriskt förbundna genom ändplattorna 14 med ledningsplattoma hos de förbund- na sex PTC-sensorerna 15 fasta till intilliggande batterimodul.As shown in Figure 11, the battery source 11 therein contains battery modules 97 in which each of the six cylindrical cells is longitudinally connected to create a cylindrical shape and all six cells are electrically connected in series. Eight battery modules 97 having such a structure are arranged laterally and above this device on eight battery modules 97, similar devices of eight battery modules 97 are arranged in layers by means of the intermediate box 13. Accordingly, a total of 96 cells 91 are contained in the battery source 11, and all these 96 cells are connected in series by lead plates arranged on the end plates 14. Furthermore, by connecting a number of such battery sources, each containing 96 cells, the number of connected cells can be increased to a whole multiple of 96. Therefore, the battery source 11 achieve the necessary electrical voltage from the source, output current and the like in accordance with the size and output power of an electric car. In the battery module 97, which comprises six cells 91, longitudinally connected to create a cylindrical vane, PTC sensors are used as temperature sensors. In the following embodiments, PTC sensors were used as temperature sensors. Therefore, temperature sensor blocks were used as PTC sensor blocks. The PTC sensors 15 are fixed on the outside of the battery module 97. In the battery module 97 shown in this figure, a PTC sensor 15 is attached to each of the cells. Therefore, the temperature sensor blocks are PTC sensor blocks for the cells 91. Six PTC sensors 15 are connected longitudinally in line by articulated plates to correspond to the connected six cells 91. And the articulated plates, which extend from opposite ends of the connected six PTC sensors 15 , är v - - - .- l0 15 20 25 30 524 272 _ l 7 _. electrically connected through the end plates 14 to the lead plates of the connected six PTC sensors 15 fixed to adjacent battery module.

Därigenom kan alla de PTC-sensorer 15, som är fasta till alla de 96 cellema inne- hållna i batterikällan 91 respektive iörbindas elektriskt. Ehuru alla PTC-sensorema kan förbindas i serie som nämnts ovan, kan PTC-sensorer som är fasta till tex. varje tvåtal batterimoduler, dvs. fast till var tolfte cell, vara förbundna i serie. PTC- sensorema är förbundna i serie i block hos en batterimodul på sådant sätt och elekt- riska signaler kan tas ut från PTC-sensorema genom att förlänga varje ledarplatta.Thereby, all the PTC sensors 15, which are fixed to all the 96 cells contained in the battery source 91, can be electrically connected, respectively. Although all the PTC sensors can be connected in series as mentioned above, PTC sensors that are fixed to e.g. each two battery modules, ie. fixed to every twelfth cell, be connected in series. The PTC sensors are connected in series in blocks of a battery module in such a way and electrical signals can be taken out of the PTC sensors by extending each circuit board.

Dessutom är det inte nödvändigt, att fästa PTC-sensorer till alla respektive celler men PTC-sensorer kan fastas till varannan cell så att tre PTC-sensorer fästes till en batterimodul.In addition, it is not necessary to attach PTC sensors to all respective cells, but PTC sensors can be attached to every other cell so that three PTC sensors are attached to a battery module.

De PTC-sensorer 15, som är fasta såsom ovan nämnts, kan utgöra en krets av enbart PTC-sensorema 15 i en annan bana än seriekretsen för cellerna 91 genom vilken stor ström flyter. Därför, eftersom kretsen med PTC-sensorema kan vara en krets med liten ström, kan värmeutveckling förhindras även om ett stort antal PTC- sensorer 15 är sammanbundna och samtidigt kan minskning av batterienergiutrnat- ningen på grund av spänningsrninskning orsakad av PTC-sensorema förhindras. l detta utförande, som visas i figur 12, är var och en av de 12 PTC-sensorema 15 , som är fasta till de respektive 12 cellema, förbundna i serie för att utgöra ett PTC- sensorblock 18. Därför är PTC-sensorema 15 , som är fasta till de 96 cellema 91 hos varje respektive källa 1 1, uppdelade i åtta PTC-sensorblock 18 och PTC-sensorema 15 i varje PTC-sensorblock är förbundna i serie.The PTC sensors 15, which are fixed as mentioned above, may form a circuit of only the PTC sensors 15 in a path other than the series circuit of the cells 91 through which a large current flows. Therefore, since the circuit with the PTC sensors can be a low current circuit, heat generation can be prevented even if a large number of PTC sensors 15 are connected and at the same time reduction of the battery energy output due to voltage reduction caused by the PTC sensors can be prevented. In this embodiment, shown in Figure 12, each of the 12 PTC sensors 15 attached to the respective 12 cells is connected in series to form a PTC sensor block 18. Therefore, the PTC sensors 15, which are fixed to the 96 cells 91 of each respective source 11, divided into eight PTC sensor blocks 18 and the PTC sensors 15 of each PTC sensor block are connected in series.

Och vart och ett av dessa PTC-sensorblock 18 är förbundet till en onormal tempe- raturstegring detekterande krets 19. Nu kan funktionen hos den onormal temperatur- stegring detekterande kretsen 19 beskrivas i det följande. 10 15 20 25 30 t.. U :524 272 _18- (1) Den onormal temperaturstegring detekterande kretsen 19 mäter resi- stansvärden hos alla PTC-sensorblocken 18, som är förbundna därmed. (2) De mätta resistansvärdena hos PTC-sensorblocken 18 j ämtöres med varandra och skillnaden mellan de mätta värdena hos två PTC-sensorblock 18 be- räknas. (3) Skillnaden jämfóres med ett fiñrutbestämt värde, preliminärt inmatat i detekteringskretsen 19 for onormal temperaturstegring och när skillnaden är över ett fórutbestämt värde detekteras onormal temperaturstegring. (4) När onormal temperaturstegring detekteras utmatas en abnormitetssignal till styrenheten ECU for batterikällan 11 och ECU informar att cellen (cellerna) är i ononnalt tillstånd.And each of these PTC sensor blocks 18 is connected to an abnormal temperature rise detecting circuit 19. Now, the operation of the abnormal temperature rise detecting circuit 19 can be described in the following. 10 15 20 25 30 t .. U: 524 272 _18- (1) The abnormal temperature rise detecting circuit 19 measures the resistance values of all the PTC sensor blocks 18, which are connected thereto. (2) The measured resistance values of the PTC sensor blocks 18 are compared with each other and the difference between the measured values of two PTC sensor blocks 18 is calculated. (3) The difference is compared with a predetermined value, preliminarily entered in the detection circuit 19 for abnormal temperature rise and when the difference is above a predetermined value, abnormal temperature rise is detected. (4) When abnormal temperature rise is detected, an abnormality signal is output to the control unit ECU for the battery source 11 and the ECU informs that the cell (s) is in an ononnel state.

På detta sätt förbinder den onormal temperaturstegring detekterande kretsen 19 PTC-sensorerna hos varje PTC-sensorblock i serie, mäter resistansen hos varje PTC-sensorblock och detekterar onormal temperaturstegring när skillnaden mellan resistansen hos två PTC-sensorer är över ett fórutbestämt värde.In this way, the abnormal temperature rise detecting circuit 19 connects the PTC sensors of each PTC sensor block in series, measures the resistance of each PTC sensor block and detects abnormal temperature rise when the difference between the resistance of two PTC sensors is above a predetermined value.

Därför, eflersom skillnaden mellan resistansen hos PTC-sensorblock beräknas, kompenseras skillnader, dvs. dispersioner i temperaturkaraktäristika hos PTC- sensorer. Följaktligen, när onormal temperaturstegring i någon cell inträffat och resistansvärdet for den PTC-sensor 15, till vilken cellen är fäst, ökar extremt, kan endast det ökade värdet exakt detekteras eftersom PTC-sensorernas dispersíoner är kompenserade.Therefore, if the difference between the resistances of PTC sensor blocks is calculated, differences are compensated, i.e. dispersions in temperature characteristics of PTC sensors. Consequently, when abnormal temperature rise in any cell has occurred and the resistance value of the PTC sensor 15 to which the cell is attached increases extremely, only the increased value can be accurately detected because the dispersions of the PTC sensors are compensated.

Som resultat härav kan detekteringen uppnås, inte felaktigt men exakt, utan påver- kan av dispersionen hos respektive PTC-sensorer. Och samtidigt kan den ononnal temperaturstegring detekterande kretsen känsligt motsvara resistansökningen utan att nödvändigtvis inställa det förutbestämd värdet som ett oönskat stort värde, eme- I 1 . . > .u lO 15 20 524 272 _19- dan dispersionen hos PTC-sensorema är kompenserad och därigenom kan detekete- ringstiden förkortas.As a result, the detection can be achieved, not incorrectly but accurately, without affecting the dispersion of the respective PTC sensors. And at the same time, the ononnal temperature rise detecting circuit can sensitively correspond to the increase in resistance without necessarily setting the predetermined value as an undesirably large value, eme- I 1. . > .u 10 15 20 524 272 _19- the dispersion of the PTC sensors is compensated and thereby the detection time can be shortened.

Eftersom PTC-sensorema 15 vidare är uppdelade i PTC-sensorblocken 78, om onormal temperatur inträffar i någon av de 96 cellerna 91, kan deteketeringen utfö- ras i varje PTC-sensorblock och därigenom behandling såsom reparation eller ut- byte kan uppnås inom ett ganska snävt område för att påskynda underhållsinspek- tion och liknande.Since the PTC sensors 15 are further divided into the PTC sensor blocks 78, if abnormal temperature occurs in any of the 96 cells 91, the detection can be performed in each PTC sensor block and thereby treatment such as repair or replacement can be achieved within a fairly narrow area to speed up maintenance inspection and the like.

Den onormal temperturstegring detekterande kretsen 19 mäter resistansvärdet hos varje PTC-sensorblock 18 och beräknar skillnaden mellan resistansvärdena såsom nämnts ovan. Emellertid är föreliggande uppfinning inte begränsad till detta utan onormal temperaturstegring kan detekteras genom att beräkna förhållanden eller multiplikationsfaktorer hos de mätta värdena för PTC-sensorblocken och jämföra dem med varandra.The abnormal temperature rise detecting circuit 19 measures the resistance value of each PTC sensor block 18 and calculates the difference between the resistance values as mentioned above. However, the present invention is not limited to this, but abnormal temperature rise can be detected by calculating conditions or multiplication factors of the measured values of the PTC sensor blocks and comparing them with each other.

Eftersom föreliggande uppfinning kan utföras i olika former utan att avvika från andan hos dess väsentliga karaktäristika, är föreliggande utföranden därför illustre- rande och icke begränsande eftersom ändmålet med föreliggande uppfinning defini» eras av de bifogade kraven snarare än genom den beskrivning som föregår dem och alla förändringar som faller inom omfattning och gränser hos kraven eller ekviva- lens hos sådan omfattning och gränser därav avses därför att omfattas av kraven.Since the present invention may be embodied in various forms without departing from the spirit of its essential characteristics, the present embodiments are therefore illustrative and not limiting, as the object of the present invention is defined by the appended claims rather than by the description which precedes them and all. Changes that fall within the scope and limits of the requirements or the equivalence of such scope and limits thereof are therefore intended to be covered by the requirements.

Claims (12)

10 15 20 25 p ø n | u. ne 1524 272 nu an: Patentkrav10 15 20 25 p ø n | u. ne 1524 272 nu an: Patentkrav 1. Batterienhet innefattande ett flertal celler, med temperatursensorer fästa till cel- lema, varvid resistansen hos varje temperatursensor förändras under onormal temperaturstegring, kännetecknad av krets, detekterande onormal temperaturstegring, i vilken temperatursen- sorerna är uppdelade i ett flertal temperatursensorblock, varvid varje temperatur- sensorblock sammanbinder samma antal temperatursensorer, och onormal temperaturstegring detekteras av kretsen genom att j ämfora re- sistansvârden för temperatursensorblocken med varandra. .Battery unit comprising a number of cells, with temperature sensors attached to the cells, the resistance of each temperature sensor changing during abnormal temperature rise, characterized by circuit, detecting abnormal temperature rise, in which the temperature sensors are divided into a number of temperature sensor blocks, each temperature sensor block sensor blocks connect the same number of temperature sensors, and abnormal temperature rise is detected by the circuit by comparing the resistance values of the temperature sensor blocks with each other. . 2. Batterienhet enligt krav 1, kännetecknad av att temperatursensom är ett PTC-element. .Battery unit according to Claim 1, characterized in that the temperature sensor is a PTC element. . 3. Batterienhet enligt krav 1, kännetecknad av att temperatursensorn är en terrnistor. .Battery unit according to Claim 1, characterized in that the temperature sensor is a thermistor. . 4. Batterienhet enligt krav 1, kännetecknad av att kretsen jämför resistansvärden hos temperatursensorblocken med var- andra och detekterar onormal temperaturstegring när skillnaden i resistans över- stiger ett fórutbestämt värde. .Battery unit according to claim 1, characterized in that the circuit compares resistance values of the temperature sensor blocks with each other and detects abnormal temperature rise when the difference in resistance exceeds a predetermined value. . 5. Batterienhet enligt krav 1, kännetecknad av att batterienheten är uppdelad i ett flertal små block, varvid varje litet block bildas genom sammanbindning av ett flertal celler, batterienheten innefattar en styrenhet for mottagande av utgångsdata från de temperatursensorer som är anordnade intill cellema, och styrenheten beräknar utgångsdata från temperatursensorema hos varje 10 15 20 25 30 n n nnn n n n n n n nn n n n I ~ I H n nn nn n n n n nn nu n nn _ . nn n n n n n n n n n 0-- nnn .nn nn n n nn n n .n n n n n n nn n nn n n n 0 n n n n nn nn nnn nns nn :nu litet block. .Battery unit according to claim 1, characterized in that the battery unit is divided into a number of small blocks, each small block being formed by interconnecting a number of cells, the battery unit comprises a control unit for receiving output data from the temperature sensors arranged next to the cells, and the control unit calculates output data from the temperature sensors of each 10 15 20 25 30 nn nnn nnnnnn nn nnn I ~ IH n nn nn nnnn nn nu n nn _. nn n n n n n n n n n n 0-- nnn .nn nn n n n n n n n. . 6. Batterienhet enligt krav 1, kännetecknad av att varje cell, som saknar därtill fäst temperatursensor, är försedd med ett värmeupptagande element för att samla värme från cellen och överföra tempe- raturdata för cellen till en temperatursensor. .Battery unit according to claim 1, characterized in that each cell, which does not have a temperature sensor attached thereto, is provided with a heat-absorbing element for collecting heat from the cell and transferring temperature data for the cell to a temperature sensor. . 7. Batterienhet enligt krav 6, kännetecknad av att celler som är försedda med en temperatursensor och celler försedda med ett värmesamlande element är anordnade intill varandra och förbundna med varandra. .Battery unit according to Claim 6, characterized in that cells provided with a temperature sensor and cells provided with a heat-collecting element are arranged next to one another and connected to one another. . 8. Batterienhet enligt krav 6, kännetecknad av att temperatursensorn är anordnad i ett läge på en cells yta nära den intill- liggande cellen, vilken är försedd med ett vännesamlande element. .Battery unit according to Claim 6, characterized in that the temperature sensor is arranged in a position on the surface of a cell close to the adjacent cell, which is provided with a friend-gathering element. . 9. Batterienhet enligt krav 6, kännetecknad av att temperatursensorn är anordnad mellan två intilliggande celler och var och en av de två intill varandra liggande cellema på båda sidor om temperatur- sensorn är försedd med ett värmesamlande element.Battery unit according to claim 6, characterized in that the temperature sensor is arranged between two adjacent cells and each of the two adjacent cells on both sides of the temperature sensor is provided with a heat-collecting element. 10. Batterienhet enligt krav 6, kännetecknad av att huvudmaterialet hos det värmesamlande elementet är något valt från den grupp, som består av j äm, nickel, koppar, aluminium och en legeríng inne- hållande någon av dessa metaller. 1l.Batterienhet enligt krav 6, kännetecknad av att celler som utgör batterienheten består av ett flertal celler, var och en försedd med en temperatursensor, och- celler, var och en försedd med ett vänne- samlande element, och u » u. . - . - » - u e - - ~ I f H I I I I I 0 p n I nl I! I IQ ' q O I ß I I I I I IBattery unit according to claim 6, characterized in that the main material of the heat-collecting element is slightly selected from the group consisting of iron, nickel, copper, aluminum and an alloy containing any of these metals. Battery unit according to claim 6, characterized in that cells constituting the battery unit consist of a number of cells, each provided with a temperature sensor, and cells, each provided with a friend-collecting element, and u »u. -. - »- u e - - ~ I f H I I I I I I 0 p n I nl I! I IQ 'q O I ß I I I I I I I 11. I I UV!! ø ø o | w »o u n u. o 4 . n I ~ ~ a ~ - u .v n n - ø I Q n u M n. -n w H» 3 temperatursensorer som är fästa till cellema, är elektriskt förbundna i serie med varandra genom de värmesamlande elementen.11. I I UV !! ø ø o | w »o u n u. o 4. n I ~ ~ a ~ - u .v n n - ø I Q n u M n. -n w H »3 temperature sensors attached to the cells are electrically connected in series with each other through the heat-collecting elements. 12. Batterienhet enligt krav 11, kännetecknad av att varje cell med ett värmesamlande element är anordnad mellan ett flertal celler, som var och en är försedd med en temperatursensor.Battery unit according to claim 11, characterized in that each cell with a heat-collecting element is arranged between a number of cells, each of which is provided with a temperature sensor.
SE0002769A 1999-08-06 2000-07-26 Battery unit SE524272C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP22328199A JP3913411B2 (en) 1999-08-06 1999-08-06 Battery pack with abnormal temperature rise detection device
JP29604199A JP3670907B2 (en) 1999-03-12 1999-10-19 Assembled battery

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0002769D0 SE0002769D0 (en) 2000-07-26
SE0002769L SE0002769L (en) 2001-02-07
SE524272C2 true SE524272C2 (en) 2004-07-20

Family

ID=26525377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0002769A SE524272C2 (en) 1999-08-06 2000-07-26 Battery unit

Country Status (3)

Country Link
KR (1) KR100472818B1 (en)
GB (1) GB2354587B (en)
SE (1) SE524272C2 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2450794B (en) * 2007-07-06 2009-05-20 Bosch Gmbh Robert Battery with temperature-dependent element
DE102007031558A1 (en) 2007-07-06 2009-01-08 Robert Bosch Gmbh Accumulator and battery pack
GB202011897D0 (en) 2020-07-30 2020-09-16 Cummins Inc Detecting thermal events in battery packs
EP4258443A4 (en) * 2021-10-18 2024-10-30 Contemporary Amperex Technology (Hong Kong) Limited SCANNING ARRANGEMENT, MANUFACTURING METHOD THEREFOR, BATTERY AND ELECTRICAL DEVICE

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100261783B1 (en) * 1990-11-26 2000-07-15 다나까 세이이찌로 Multistage process for combustion fuel mixtures
JP3107407B2 (en) * 1991-02-20 2000-11-06 日立マクセル株式会社 How to charge the battery pack
JP3109603B2 (en) * 1991-03-20 2000-11-20 日立マクセル株式会社 Battery pack and charging method thereof
JPH07307171A (en) * 1994-05-11 1995-11-21 Toshiba Battery Co Ltd Secondary battery
JP3658877B2 (en) * 1996-08-01 2005-06-08 松下電器産業株式会社 battery pack
JPH10201121A (en) * 1997-01-09 1998-07-31 Sanyo Electric Co Ltd Apparatus and method for charging of set battery
JPH10243565A (en) * 1997-02-26 1998-09-11 Tookado:Kk Electrode structure
JP3576767B2 (en) * 1997-09-18 2004-10-13 タイコ エレクトロニクス レイケム株式会社 Battery pack and PTC element built in this battery pack
JP3830243B2 (en) * 1997-10-06 2006-10-04 トヨタ自動車株式会社 Battery power supply

Also Published As

Publication number Publication date
KR100472818B1 (en) 2005-03-07
GB0018024D0 (en) 2000-09-13
KR20010071112A (en) 2001-07-28
GB2354587A (en) 2001-03-28
SE0002769L (en) 2001-02-07
GB2354587B (en) 2003-10-22
SE0002769D0 (en) 2000-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6444350B1 (en) Battery unit which can detect an abnormal temperature rise of at least one of a plurality of cells
US12374684B2 (en) Battery management systems for energy storage devices
US8282275B2 (en) Device for detecting abnormality in a secondary battery
US10319494B2 (en) Multi-functional busbar with interstitial passages
JP5501763B2 (en) Equally distributed bus and medium or large battery pack using it
EP3176851A1 (en) Electrical energy storage device
US6713210B1 (en) Secondary cell protection circuit device and secondary cell assembly
CN1168962C (en) Secondary battery, temperature detection device for secondary battery and manufacturing method thereof
JP2001511586A (en) Semiconductor energy storage module using integrated interconnect substrate
EP2636087A1 (en) Battery assembly
JPWO1999060637A1 (en) PTC element, PCB board on which PTC element is mounted, secondary battery protection circuit device, and secondary battery assembly
JPWO1999051956A1 (en) Secondary battery, temperature detection device for secondary battery, and method for manufacturing the temperature detection device
CN106575730A (en) Cell support and cell connector for battery cells and battery module, battery, battery system, vehicle, and method for producing a battery module
CN108682887A (en) A kind of battery modules and electrokinetic cell system
CN111313119B (en) Battery module and method for assembling cell monitoring circuit carrier to battery module
SE524272C2 (en) Battery unit
JP2014127325A (en) Battery module
JP4540429B2 (en) Power supply for vehicle
EP4604679A1 (en) Method for electrically connecting electronic components of a battery system and battery system
JP3670907B2 (en) Assembled battery
CN208240813U (en) A kind of battery modules and electrokinetic cell system
CN220652275U (en) Integrated busbar integrated with temperature sensor and battery module
RU226624U1 (en) Lithium-ion battery for spacecraft
CN223401670U (en) Battery system, electric vehicle and battery monitoring unit
EP4664602A1 (en) Battery module, method for providing monitoring functionality for the same, battery system and electric vehicle

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed