WO2003083961A2 - Energiespeichermodul - Google Patents

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    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Definitions

  • the invention is based on an energy storage module, in particular in the form of a battery pack for a hand tool, according to the preamble of claim 1.
  • Modern handheld power tools such as hand drills or cordless screwdrivers, are often powered by battery packs, with the battery packs consisting of several cells that are electrically connected to each other and held together, for example, by a plastic coating.
  • the individual cells of such a battery pack can have considerable temperature differences during operation, since the heat loss is dissipated relatively well from the cells located outside, whereas a heat accumulation usually forms in the middle of the battery pack.
  • the invention encompasses the general technical teaching of providing a heat sink in order to dissipate the heat generated in the cells to the outside, the heat sink consisting of a heat-conductive material and being thermally connected to the cells.
  • the heat sink preferably has a large surface area in order to facilitate the heat transfer from the heat sink to the surrounding air.
  • the heat sink can have, for example, cooling fins, cooling slots or similar elements which enlarge the surface of the heat sink.
  • the surface of the heat sink to be structured in order to enlarge the effective surface, which can be achieved, for example, by a wavy surface shape.
  • Light metals such as aluminum are preferred as the material for the heat sink, and they have good thermal conductivity with a low weight.
  • the heat sink can be thermally connected to the cells, for example, by direct contact, so that the heat transfer from the cells to the heat sink takes place primarily by conduction.
  • At least one heat-conducting element is provided for this purpose, which consists of a heat-conductive material and which transfers the heat generated in the cells to the heat sink.
  • the heat sink is preferably arranged on the outside of the energy storage module while the
  • Some of the cells are also inside the battery pack, so that direct contact is usually only possible with the cells near the edges.
  • the energy storage module according to the invention preferably has at least two cells which are ent are thermally connected to one another, the heat compensation element consisting of a thermally conductive material.
  • this heat compensation element has the task of compensating for temperature differences between the individual cells in order to reduce temperature peaks within the energy storage module.
  • the heat compensation element therefore consists of a material with good thermal conductivity, such as copper or aluminum.
  • the heat compensation element preferably also serves as a buffer element in order to compensate for fluctuations in the heat development over time. This is particularly advantageous in the case of brief or impulsive loads on the energy storage module, since the duration of the load may be too short to allow the heat generated in the cells to be removed to the outside.
  • the heat compensation element enables local cooling at the location of the heat generation by transferring heat from the cells to the heat compensation element, as a result of which the cells cool down accordingly.
  • the heat compensation element therefore preferably consists of a material with a large specific heat capacity in order to be able to absorb as much heat as possible from the cells.
  • the thermal connection between the heat compensation element and the cells takes place through a direct contact contact, in that the cells lie flat against the heat compensation element.
  • the shape of the heat compensation element is preferably adapted to the shape of the cells in order to achieve the largest possible contact area between the cells and the heat compensation element.
  • the heat compensation element can have, for example, concave shaped receiving surfaces, the radius of curvature of which corresponds to the radius of the cells, so that the outer surface of the cells lies flat against the receiving surfaces.
  • the heat compensation element can be inserted into the spaces between the adjacent cells, so that no separate mechanical fixation of the heat compensation element is required.
  • the heat compensation element can also consist of a resilient material which adapts to the outer shape of the cells and thereby produces an intimate contact.
  • the space between the cells and the heat compensation element can be at least partially filled with a thermally conductive composition in order to improve the heat transfer from the cells to the heat compensation element.
  • the heat compensation element is preferably connected to the heat sink by at least one heat-conducting element, so that no direct contact between the heat sink and the heat compensation element is required.
  • the heat-conducting element consists of a resilient material, so that the heat-conducting element can adapt to the spatial conditions within the battery pack.
  • the heat-conducting element can be in the form of a band or a cable, which opens up a great deal of structural freedom with regard to the guidance of the heat-conducting element within the battery pack.
  • connection between the cells, the heat compensation element, the heat-conducting element and the heat sink takes place in such a way that the best possible thermal transition is ensured.
  • a soldered connection or a welded connection is suitable for this purpose, however, detachable connection types are also possible.
  • the invention also relates to an electrical device with such an energy storage module, such as a charger or a hand tool, in particular a hand drill, a cordless screwdriver or a grinder.
  • an electrical device with such an energy storage module, such as a charger or a hand tool, in particular a hand drill, a cordless screwdriver or a grinder.
  • the electrical device can have a fan which flows against the cooling body with ambient air.
  • FIG. 1 shows a perspective view of a battery pack according to the invention for a hand-held power tool in the partially assembled state
  • FIG. 2 shows a perspective elevation view of the battery pack from FIG. 1 in the fully assembled state
  • FIG. 3 shows another perspective elevation view of the battery pack from FIG. 2
  • FIG. 4 shows a perspective view of the battery pack from FIG. 2.
  • FIGS. 1 to 4 show an energy storage module in the form of a battery pack 10 for a hand-held power tool, such as a hand drill, wherein FIGS. 2 and 3 show elevation representations to show the internal structure of the battery pack 10 - to borrow.
  • the battery pack 10 has fifteen elongated cylindrical cells 12 for storing electrical energy, each of which is electrically insulated by a paper or plastic jacket.
  • the cells 12 have electrical connection contacts on their end faces, which are connected by metal sheets 14 are electrically interconnected to achieve the desired output voltage and capacity of the battery pack 10.
  • the cells 12 are combined to form a space-saving package, with three adjacent cells 12 each lying directly against one another.
  • profile pieces 16 made of aluminum are inserted into the space between the individual cells 12, the profile pieces 16 lying flat against the neighboring cells 12 in the assembled state, as a result of which there is good thermal contact between the cells 12 and the profile pieces 16.
  • the cross section of the profile pieces 16 is therefore adapted to the space between the adjacent cells 12 in order to achieve the largest possible effective contact area between the cells 12 and the profile pieces 16.
  • each with three adjoining cells 12 the profile pieces 16 therefore each have concave depressions on their outer side, which run in the longitudinal direction and each accommodate one cell 12.
  • the profile pieces 16 here form heat compensation elements which compensate for temperature differences between the adjacent cells 12 by transferring heat from hotter cells 12 via the profile pieces 16 to colder cells 12. As a result, local temperature peaks within the battery pack 10 are smoothed, which counteracts overheating.
  • the profile pieces 16 also act as thermal buffer elements which absorb part of the heat generated by the cells 12 and thereby lower the temperature of the cells 12. This is particularly the case with a short-term charging or unloading operation advantageous, since the duration of the load may then not be sufficient to dissipate the heat generated outside, so that the heat must be dissipated as close as possible to the point of origin.
  • the use of aluminum for the production of the profile pieces 16 is advantageous since aluminum has a relatively large specific heat capacity, so that the profile pieces 16 can absorb a relatively large amount of heat from the cells 12 without overheating.
  • the battery pack 10 For mechanical fixation of the battery pack 10 in a handheld power tool or in a charger, the battery pack 10 has a guide on its top, which essentially consists of two mutually parallel guide rails 18.1, 18.2. During operation, the two guide rails 18.1, 18.2 engage in corresponding guide rails in the charger or handheld power tool, as a result of which the battery pack 10 is fixed.
  • a heat sink 20 made of aluminum is arranged between the two guide rails 18.1, 18.2 in order to dissipate the heat generated by the cells 12 into the ambient air.
  • the heat sink 20 has a plurality of cooling fins that increase the effective surface area of the heat sink 20.
  • the electrical connection contacts of the battery pack 10 are also arranged between the two guide rails 18.1, 18.2, so that the guide enables the electrical, thermal and mechanical contacting of the battery pack 10.
  • the heat sink 20 is thermally connected to the individual cells 12 by a plurality of cable-shaped heat-conducting elements 22 made of a thermally conductive, resilient material, which connect the heat sink 20 to the individual profile pieces 16, as can be seen in particular in FIG. 3.
  • Each profile piece 16 is assigned a heat-conducting element 22, so that each profile piece 16 is separately connected to the heat sink 20.
  • the heat generated by the cells 12 therefore initially passes to the profile pieces 16, which then emit their heat to the heat sink 20 via the heat-conducting elements 22.
  • the resilience of the heat-conducting elements 22 advantageously allows a large amount of structural freedom when guiding the heat-conducting elements 22 within the battery pack 10, since small spaces can be used.
  • connection of the heat-conducting elements 22 to the profile pieces 16 takes place in each case on the end face of the battery pack 10 in that the heat-conducting elements 22 are soldered to the end faces of the profile pieces 16.

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Abstract

Die Erfindung geht aus von einem Energiespeichermodul (10), insbesondere in Form eines Akku-Packs für eine Handwerkzeugmaschine, mit mindestens einer Zelle (12) zur Energiespeicherung. Es wird vorgeschlagen, daß zur externen Wärmeabführung mindestens ein Kühlkörper (20) aus einem wärmeleitfähigen Material vorgesehen ist, wobei der Kühlkörper (20) thermisch mit der Zelle (12) verbunden ist.

Description

Energiespeichermodul
Stand der Technik
Die Erfindung geht aus von einem Energiespeichermodul, insbe- sondere in Form eines Akku-Packs für eine Handwerkzeugmaschine, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Moderne Handwerkzeugmaschinen, wie beispielsweise Handbohrmaschinen oder Akku-Schrauber, werden oftmals durch Akku-Packs mit Strom versorgt, wobei die Akku-Packs aus mehreren Zellen bestehen, die elektrisch miteinander verbunden sind und beispielsweise durch eine KunstStoffummantelung zusammengehalten werden.
Beim Betrieb derartiger Akku-Packs entsteht jedoch sowohl während des Ladens als auch während des Entladens eine erhebliche Verlustwärme in den Zellen, was zu einer Erhöhung der Zellentemperatur und damit zu einer vorzeitigen Alterung der Zellen führt. Darüber hinaus weist ein solcher Akku-Pack nach einem Entladevorgang aufgrund der dabei entstandenen Verlustwärme meist eine so hohe Temperatur auf, daß nicht sofort mit dem Aufladen begonnen werden kann. Vielmehr muß ein dafür vorgesehenes Ladegerät erst abwarten, bis die Temperatur des Akku-Packs wieder abgesunken ist, wodurch der Ladevorgang verzögert wird.
Darüber hinaus können die einzelnen Zellen eines solchen Ak- ku-Packs im Betrieb erhebliche Temperaturunterschiede aufweisen, da die Verlustwärme von den- außen liegenden Zellen relativ gut abgeführt wird, wohingegen sich in der Mitte des Akku-Packs meist ein Wärmestau bildet.
Bekannt ist weiterhin ein von der Firma Makita vertriebener Akku-Pack, der während des Ladevorgangs gekühlt wird, indem ein Kühlluftstrom durch den Akku-Pack geblasen wird. Machteilig daran ist zum einen die Tatsache, daß die Kühlung nur während des Ladevorgangs erfolgt, wohingegen der Akku-Pack während des Entladevorgangs ungekühlt ist. Zum anderen kann das Innere dieses bekannten Akku-Packs durch den Kühlluft- ström verschmutzt werden.
Vorteile der Erfindung
Die Erfindung umfaßt die allgemeine technische Lehre, einen Kühlkörper vorzusehen, um die in den Zellen entstehende Wärme nach außen abzuführen, wobei der Kühlkörper aus einem wärme- leitfähigen Material besteht und thermisch mit .den Zellen verbunden ist. Vorzugsweise weist der Kühlkörper eine große Oberfläche auf, um den Wärmeübergang von dem Kühlkörper auf die umgebende Luft zu erleichtern. Hierzu kann der Kühlkörper beispielsweise Kühlrippen, Kühlschlitze oder ähnliche Elemente aufweisen, welche die Oberfläche des Kühlkörpers vergrößern. Es ist jedoch auch möglich, daß die Oberfläche des Kühlkörpers zur Vergrößerung der effektiven Oberfläche strukturiert ist, was beispielsweise durch eine wellige Oberflächenform erreicht werden kann.
Als Material für den Kühlkörper eignen sich vorzugsweise Leichtmetalle, wie beispielsweise Aluminium, die bei geringem Gewicht eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
Die thermische Verbindung des Kühlkörpers mit den Zellen kann beispielsweise durch einen direkten Berührungskontakt erfolgen, so daß der Wärmeübergang von den Zellen auf den Kühlkörper vorrangig durch Wärmeleitung erfolgt.
In der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist hierzu jedoch mindestens ein Wärmeleitelement vorgesehen, das aus einem wärmeleitfähigen Material besteht, und die in den Zellen entstehende Wärme an den Kühlkörper weitergibt. Dies ist sinnvoll, da der Kühlkörper vorzugsweise an der Außenseite des Energiespeichermoduls angeordnet ist, während sich die
Zellen teilweise auch im Inneren des Akku-Packs befinden, so daß ein direkter Berührungskontakt in der Regel nur zu den randnahen Zellen möglich ist.
Vorzugsweise weist das erfindungsgemäße Energiespeichermodul mindestens zwei Zellen auf, die durch ein Wärmeausgleichsele- ent thermisch miteinander verbunden sind, wobei das Wärmeausgleichselement aus einem wärmeleitf higen Material besteht .
Dieses Wärmeausgleichselement hat zum einen die Aufgabe, Temperaturunterschiede zwischen den einzelnen Zellen auszugleichen, um Temperaturspitzen innerhalb des Energiespeichermoduls zu verringern. Das Wärmeausgleichselement besteht deshalb aus einem Material mit einer guten Wärmeleitfähigkeit, wie beispielsweise Kupfer oder Aluminium.
Zum anderen dient das Wärmeausgleichselement vorzugsweise auch als Pufferelement, um zeitliche Schwankungen der Wärmeentwicklung auszugleichen. Dies ist insbesondere bei kurzzei- tigen oder impulsartigen Belastungen des Energiespeichermoduls vorteilhaft, da die Belastungsdauer dabei möglicherweise zu kurz ist, um einen Abtransport der in den Zellen entstehenden Wärme nach außen zu ermöglichen. Das Wärmeausgleichselement ermöglicht demgegenüber eine lokale Kühlung am Ort der Wärmeerzeugung, indem Wärme von den Zellen auf das Wärmeausgleichselement übergeht, wodurch sich die Zellen entsprechend abkühlen. Vorzugsweise besteht das Wärmeausgleichselement deshalb aus einem Material mit einer großen spezifischen Wärmekapazität, um möglichst viel Wärme von den Zellen aufnehmen zu können.
In der bevorzugten Ausführungsform erfolgt die thermische Verbindung zwischen dem Wärmeausgleichselement und den Zellen durch einen direkten Berührungskontakt, indem die Zellen flä- chig an dem Wärmeausgleichselement anliegen. Zur Verbesserung des Wärmeübergangs von den Zellen auf das Wärmeausgleichselement ist die Form des Wärmeausgleichselements vorzugsweise an die Formgebung der Zellen angepaßt, um eine möglichst große Kontaktfläche zwischen den Zellen und dem Wärmeausgleichselement zu erreichen.
Bei zylindrischen Zellen kann das Wärmeausgleichselement beispielsweise konkav geformte Aufnahmeflächen aufweisen, deren Krümmungsradius dem Radius der Zellen entspricht, so daß die Zellen mit ihrer Mantelfläche flächig an den Aufnahmeflächen anliegen. Hierbei kann das Wärmeausgleichselement in die Zwischenräume zwischen den benachbarten Zellen eingeschoben werden, so daß keine separate mechanische Fixierung des Wärmeausgleichselements erforderlich ist.
Zur Erreichung eines guten Wärmeübergangs von den Zellen auf das Wärmeausgleichselement kann das Wärmeausgleichselement auch aus einem nachgiebigen Material bestehen, das sich der Außenform der Zellen anpaßt und dadurch einen innigen Kontakt herstellt.
Darüber hinaus kann der Zwischenraum zwischen den Zellen und dem Wärmeausgleichselement mindestens teilweise mit einer wärmeleitfähigen Masse aufgefüllt werden, um den Wärmeüber- gang von den Zellen auf das Wärmeausgleichselement zu verbessern.
Vorzugsweise ist das Wärmeausgleichselement durch mindestens ein Wärmeleitelement mit dem Kühlkörper verbunden, so daß kein direkter Berührungskontakt zwischen dem Kühlkörper und dem Wärmeausgleichselement erforderlich ist. In der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung besteht das Wärmeleitelement aus einem nachgiebigen Material, so daß sich das Wärmeleitelement an die Raumgegebenheiten innerhalb des Akku-Packs anpassen kann.
Beispielsweise kann das Wärmeleitelement bandförmig oder kabeiförmig sein, was hinsichtlich der Führung des Wärmeleitelements innerhalb des Akku-Packs einen großen konstruktiven Spielraum eröffnet .
Die Verbindung zwischen den Zellen, dem Wärmeausgleichselement, dem Wärmeleitelement und dem Kühlkörper erfolgt so, daß ein möglichst guter thermischer Übergang gewährleistet ist. Hierzu eignet sich beispielsweise eine Lδtverbindung oder ei- ne Schweißverbindung, jedoch sind auch lösbare Verbindungsarten möglich.
Darüber hinaus betrifft die Erfindung auch ein Elektrogerät mit einem derartigen Energiespeichermodul, wie beispielsweise ein Ladegerät oder eine Handwerkzeugmaschine, insbesondere eine Handbohrmaschine, einen Akku-Schrauber oder ein Schleif- gerät . Das Elektrogerät kann hierbei für eine aktive Kühlung einen Lüfter aufweisen, der den Kühlkörper mit Umgebungsluft anströmt .
Zeichnung
Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
Es zeigen:
Fig. 1 eine Perspektivansicht eines erfindungsgemäßen Akku- Packs für eine Handwerkzeugmaschine im teilmontierten Zustand, Fig. 2 eine perspektivische Aufrißdarstellung des Akku-Packs aus Figur 1 im fertig montierten Zustand, Fig. 3 eine andere perspektivische Aufrißdarstellung des Akku-Packs aus Fig. 2 sowie Fig. 4 eine Perspektivansicht des Akku-Packs aus Figur 2.
Beschreibung der Ausführungsbeispiele
Die Perspektivansichten in den Figuren 1 bis 4 zeigen ein E- nergiespeichermodul in Form eines Akku-Packs 10 für eine Handwerkzeugmaschine, wie beispielsweise eine Handbohrmaschine, wobei in den Figuren 2 und 3 Aufrißdarstellungen wiedergegeben sind, um den inneren Aufbau des Akku-Packs 10 deut- lieh zu machen.
Der Akku-Pack 10 weist fünfzehn langgestreckte zylindrische Zellen 12 zur Speicherung elektrischer Energie auf, die jeweils durch einen Papier- oder Kunststoffmantel elektrisch isoliert sind. An ihren Stirnseiten weisen die Zellen 12 e- lektrische Anschlußkontakte auf, die durch Metallbleche 14 elektrisch zusammengeschaltet sind, um die gewünschte Ausgangsspannung und Kapazität des Akku-Packs 10 zu erreichen.
Die Zellen 12 sind hierbei zu einem platzsparenden Paket zu- sammengefügt , wobei jeweils drei benachbarte Zellen 12 unmittelbar aneinander anliegen. In den Zwischenraum zwischen den einzelnen Zellen 12 werden bei der Fertigung Profilstücke 16 aus Aluminium eingeschoben, wobei die Profilstücke 16 im montierten Zustand flächig an den benachbarten Zellen 12 anlie- gen, wodurch ein guter Wärmekontakt zwischen den Zellen 12 und den Profilstücken 16 entsteht. Der Querschnitt der Profilstücke 16 ist deshalb an den Zwischenraum zwischen den benachbarten Zellen 12 angepaßt, um eine möglichst große effektive Kontaktfläche zwischen den Zellen 12 und den Profilstü- cken 16 zu erreichen. In dem dargestellten Ausführungsbei- spiel mit jeweils drei aneinander angrenzenden Zellen 12 weisen die Profilstücke 16 deshalb an ihrer Außenseite jeweils konkave Vertiefungen auf, die in Längsrichtung verlaufen und jeweils eine Zelle 12 aufnehmen.
Die Profilstücke 16 bilden hierbei Wärmeausgleichselemente, die Temperaturunterschiede zwischen den benachbarten Zellen 12 ausgleichen, indem Wärme von heißeren Zellen 12 über die Profilstücke 16 auf kältere Zellen 12 übergeht. Dadurch werden lokale Temperaturspitzen innerhalb des Akku-Packs 10 geglättet, was einer Überhitzung entgegenwirkt.
Darüber hinaus wirken die Profilstücke 16 auch als thermische Pufferelemente, die einen Teil der von den Zellen 12 erzeug- ten Wärme aufnehmen und dadurch die Temperatur der Zellen 12 absenken. Dies ist insbesondere bei einem kurzzeitigen Lade- oder Entladebetrieb vorteilhaft, da die Belastungsdauer dann möglicherweise nicht ausreicht, um die erzeugte Wärme nach außen abzuführen, so daß die Wärme möglichst nahe am Entstehungsort abgeführt werden muß. Die Verwendung von Aluminium für die Herstellung der Profilstücke 16 ist vorteilhaft, da Aluminium eine relativ große spezifische Wärmekapazität aufweist, so daß die Profilstücke 16 relativ viel Wärme von den Zellen 12 aufnehmen können, ohne sich übermäßig zu erhitzen.
Zur mechanischen Fixierung des Akku-Packs 10 in einer Handwerkzeugmaschine oder in einem Ladegerät weist der Akku- Pack 10 an seiner Oberseite eine Führung auf, die im wesentlichen aus zwei zueinander parallelen Führungsschienen 18.1, 18.2 besteht. Die beiden Führungsschienen 18.1, 18.2 greifen während des Betriebs in entsprechende Führungsschienen in dem Ladegerät bzw. der Handwerkzeugmaschine ein, wodurch der Akku-Pack 10 fixiert wird.
Zwischen den beiden Führungsschienen 18.1, 18.2 ist ein Kühl- körper 20 aus Aluminium angeordnet, um die von den Zellen 12 erzeugte Wärme an die Umgebungsluft abzugeben. Zur Verbesserung des Wärmeübergangs auf die Umgebungsluft weist der Kühlkörper 20 mehrere Kühlrippen auf, die die effektive Oberfläche des Kühlkörpers 20 vergrößern.
Darüber hinaus sind zwischen den beiden Führungsschienen 18.1, 18.2 auch die elektrischen Anschlußkontakte des Akku- Packs 10 angeordnet, so daß die Führung die elektrische, thermische und mechanische Kontaktierung des Akku-Packs 10 ermöglicht. Die thermische Verbindung des Kühlkörpers 20 mit den einzelnen Zellen 12 erfolgt durch mehrere kabeiförmige Wärmeleitelemente 22 aus einem wärmeleitfähigen, nachgiebigen Material, die den Kühlkörper 20 mit den einzelnen Profilstücken 16 verbinden, wie insbesondere aus Figur 3 ersichtlich ist.
Hierbei ist jedem Profilstück 16 jeweils ein Wärmeleitelement 22 zugeordnet, so daß jedes Profilstück 16 getrennt mit dem Kühlkörper 20 verbunden ist. Die von den Zellen 12 erzeugte Wärme geht also zunächst auf die Profilstücke 16 über, die ihre Wärme dann über die Wärmeleitelemente 22 an den Kühlkörper 20 abgeben.
Die Nachgiebigkeit der Wärmeleitelemente 22 ermöglicht vorteilhaft einen großen konstruktiven Spielraum bei der Führung der Wärmeleitelemente 22 innerhalb des Akku-Packs 10, da kleine Zwischenräume genutzt werden können.
Die Verbindung der Wärmeleitelemente 22 mit den Profilstücken 16 erfolgt hierbei jeweils an der Stirnseite des Akku- Packs 10, indem die Wärmeleitelemente 22 an den Stirnseiten der Profilstücke 16 angelötet werden.
Die Erfindung ist nicht auf das vorstehend beschriebene bevorzugte Ausführungsbeispiel beschränkt. Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten und Abwandlungen möglich, die ebenfalls von dem Erfindungsgedanken Gebrauch machen und deshalb in den Schutzbereich fallen. Bezugszeichen
10 Akku-Pack
12 Zellen
14 Metallblech
16 Profilstück
18.1,18.2 Führungsschienen
20 Kühlkörper
22 Wärmeleitelement

Claims

Ansprüche
1. Energiespeichermodul (10), insbesondere Akku-Pack zur
Stromversorgung einer Handwerkzeugmaschine, mit mindestens einer Zelle (12) zur Energiespeicherung, dadurch gekennzeichnet, daß zur externen Wärmeabführung mindestens ein Kühlkörper (20) aus einem wärmeleitfähigen Material vorgesehen ist, wobei der Kühlkörper (20) thermisch mit der Zelle (12) verbunden ist.
2. Energiespeichermodul (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur thermischen Verbindung des Kühlkδr- pers (20) mit der Zelle (12) mindestens ein Wärmeleitelement (22) aus einem wärmeleitfähigen Material vorgesehen ist .
3. Energiespeichermodul (10) nach Anspruch 1 und/oder An- spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens zwei
Zellen (12) vorgesehen sind, die durch mindestens ein Wärmeausgleichselement (16) aus einem wärmeleitfähigen Material thermisch miteinander verbunden sind.
4. Energiespeichermodul (10) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Wärmeausgleichselement (16) durch das Wärmeleitelement (22) thermisch mit dem Kühlkörper
(20) verbunden ist.
5. Energiespeichermodul (10) nach Anspruch 3 und/oder Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,, daß mindestens zwei Wärmeausgleichselemente (16) vorgesehen sind, die durch jeweils ein Wärme1eitelement (22) thermisch mit dem Kühl- körper (20) verbunden sind.
6. Energiespeichermodul (10) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Wärmeleitelement (22) aus einem nachgiebigen Ma- terial besteht.
7. Energiespeichermodul (10) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Wärmeleitelement (22) bandförmig o- der kabeiförmig ist.
8. Energiespeichermodul (10) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur mechanischen Fixierung in einem Ladegerät oder in einem Elektrogerät eine Führung (18.1, 18.2) vorgesehen ist, wobei der Kühlkörper (20) im Bereich der Führung (18.1, 18.2) angeordnet ist.
9. Energiespeichermodul (10) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Kühlkörper (20) mindestens eine Kühlrippe aufweist.
10. Elektrogerät mit mindestens einem Energiespeichermodul
(10) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche.
11. Elektrogerät nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß zum Anblasen des Kühlkörpers (20) mindestens ein Lüfter vorgesehen ist.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006027282A3 (de) * 2004-09-10 2006-10-12 Bosch Gmbh Robert Batteriepack
US8343643B2 (en) 2010-08-20 2013-01-01 Techtronic Power Tools Technology Limited Battery pack including a support frame
GB2516558A (en) * 2013-06-28 2015-01-28 Bosch Gmbh Robert Hand-held power tool housing apparatus

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0745310A (ja) * 1991-05-31 1995-02-14 Honda Motor Co Ltd バッテリ
JPH11204151A (ja) * 1998-01-08 1999-07-30 Nissan Motor Co Ltd 電気自動車のバッテリ冷却装置
JP4870858B2 (ja) * 1998-08-06 2012-02-08 株式会社東芝 電池パック
DE60042665D1 (de) * 1999-07-05 2009-09-10 Panasonic Corp Batteriepack und damit versehenes Elektrowerkzeug
JP4833420B2 (ja) * 2000-02-25 2011-12-07 パナソニック株式会社 電池パック
TW521449B (en) * 2000-07-04 2003-02-21 Matsushita Electric Industrial Co Ltd A battery, a process for producing the battery, a process for producing a battery case, and a battery pack

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006027282A3 (de) * 2004-09-10 2006-10-12 Bosch Gmbh Robert Batteriepack
US8945748B2 (en) 2004-09-10 2015-02-03 Robert Bosch Gmbh Battery pack
US8343643B2 (en) 2010-08-20 2013-01-01 Techtronic Power Tools Technology Limited Battery pack including a support frame
GB2516558A (en) * 2013-06-28 2015-01-28 Bosch Gmbh Robert Hand-held power tool housing apparatus
GB2516558B (en) * 2013-06-28 2017-08-30 Bosch Gmbh Robert Hand-held power tool housing apparatus

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