WO2017159947A1 - 에너지 저장 모듈용 연결 구조체 - Google Patents
에너지 저장 모듈용 연결 구조체 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2017159947A1 WO2017159947A1 PCT/KR2016/012017 KR2016012017W WO2017159947A1 WO 2017159947 A1 WO2017159947 A1 WO 2017159947A1 KR 2016012017 W KR2016012017 W KR 2016012017W WO 2017159947 A1 WO2017159947 A1 WO 2017159947A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- energy storage
- storage module
- rod member
- connection structure
- balancing circuit
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G2/00—Details of capacitors not covered by a single one of groups H01G4/00-H01G11/00
- H01G2/02—Mountings
- H01G2/04—Mountings specially adapted for mounting on a chassis
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/08—Structural combinations, e.g. assembly or connection, of hybrid or EDL capacitors with other electric components, at least one hybrid or EDL capacitor being the main component
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/10—Multiple hybrid or EDL capacitors, e.g. arrays or modules
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/74—Terminals, e.g. extensions of current collectors
- H01G11/76—Terminals, e.g. extensions of current collectors specially adapted for integration in multiple or stacked hybrid or EDL capacitors
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/78—Cases; Housings; Encapsulations; Mountings
- H01G11/82—Fixing or assembling a capacitive element in a housing, e.g. mounting electrodes, current collectors or terminals in containers or encapsulations
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/20—Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
- H01M50/204—Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells
- H01M50/207—Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape
- H01M50/213—Racks, 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
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/20—Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
- H01M50/284—Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders with incorporated circuit boards, e.g. printed circuit boards [PCB]
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/50—Current conducting connections for cells or batteries
- H01M50/502—Interconnectors for connecting terminals of adjacent batteries; Interconnectors for connecting cells outside a battery casing
- H01M50/507—Interconnectors for connecting terminals of adjacent batteries; Interconnectors for connecting cells outside a battery casing comprising an arrangement of two or more busbars within a container structure, e.g. busbar modules
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/50—Current conducting connections for cells or batteries
- H01M50/569—Constructional details of current conducting connections for detecting conditions inside cells or batteries, e.g. details of voltage sensing terminals
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/78—Cases; Housings; Encapsulations; Mountings
Definitions
- the present invention relates to a connection structure for an energy storage module, and more particularly, to a connection structure for an energy storage module constituting an electrical connection structure in an energy storage module for storing electrical energy using a plurality of energy storage cells. .
- the energy storage module uses a high capacitance storage device that stores electrical energy as a unit energy storage cell such as an ultra capacitor, a super capacitor, an electric double layer capacitor, etc. It is an assembly.
- the energy storage module is provided with an energy balancing circuit that performs energy balancing for each energy storage cell to maintain voltage balance between the cells.
- the technical problem to be solved by the present invention is to solve the problem of wiring or disconnection that occurs when using the harness for wiring work to prevent malfunction of the energy balancing circuit, as well as to reduce the labor and time spent on wiring work
- connection structure for an energy storage module comprises an electrical connection structure in an energy storage module that stores electrical energy using a plurality of energy storage cells, and has a plate shape and both ends thereof. Busbars each coupled to electrodes of different energy storage cells; And a balancing circuit having an rod shape, one end of which is coupled to the busbar and the other end of which is coupled to a substrate of a balancing circuit for performing energy balancing. And a rod member for electrically connecting.
- the one end of the rod member may be screwed with the bus bar.
- the one end of the rod member, the thread is formed on the outer peripheral surface, the bus bar may have a screw groove for screwing with the one end of the rod member.
- the rod member may have a polygonal outer circumferential surface to facilitate screwing.
- the other end of the rod member may be inserted into a predetermined insertion hole provided in the substrate to be electrically connected to a terminal of the balancing circuit.
- the other end of the rod member may have a screw groove for screwing a predetermined bolt member.
- the other end of the rod member may be electrically connected to a terminal of the balancing circuit through a bolt member coupled to the screw groove.
- the electrode of the energy storage cell and the energy balancing circuit are electrically connected through a rod member coupled to the busbar, thereby solving the problem of miswiring or disconnection occurring when using the harness and preventing the malfunction of the energy balancing circuit. have.
- the rod members coupled to the busbars are inserted into the insertion holes of the boards provided at predetermined positions, respectively, and are connected to the corresponding energy balancing circuits by simply tightening the bolts, thereby reducing the manpower and time required for wiring work. It can reduce the cost and simplify the assembly process of the energy storage module.
- FIG. 1 is a perspective view showing an energy storage module according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is an exploded perspective view illustrating a state in which a balancing circuit board of the energy storage module illustrated in FIG. 1 is separated.
- FIG 3 is a perspective view showing a connection structure for an energy storage module according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is an exploded perspective view showing a connection structure for an energy storage module according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is an exploded perspective view illustrating a connection structure for an energy storage module according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a vertical cross-sectional view showing an X-X 'portion of FIG.
- FIG. 7 is an enlarged view illustrating portion A of FIG. 6.
- FIG. 8 is an enlarged view of a portion B of FIG. 6.
- FIG. 1 is a perspective view of an energy storage module 10 according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is an exploded perspective view illustrating a state in which the balancing circuit board 200 of the energy storage module illustrated in FIG. 1 is separated.
- an energy storage module 10 includes a plurality of energy storage cells 100, a balancing circuit board 200, and a connection structure 300. .
- the energy storage cell 100 may be configured as a high capacitance storage device such as an ultra capacitor (UC), a super capacitor (SC), an electric double layer capacitor (EDLC), or the like.
- the energy storage cell 100 has a positive electrode and a negative electrode at one end and the other end, respectively.
- the anode or cathode electrodes of the energy storage cell 100 may be connected to each other. It is connected with the cathode or anode electrode.
- the electrodes of the energy storage cells are connected through a busbar 310 which will be described later.
- the balancing circuit board 200 is installed on top of the plurality of energy storage cells 100 connected in series or in parallel to maintain the voltage balance between the energy storage cells.
- the balancing circuit board 200 may include a balancing circuit 204 implemented on a printed circuit board (PCB) 202.
- the balancing circuit 204 performs energy balancing on each energy storage cell 100 to prevent overcharge and overdischarge.
- the balancing circuit 204 has a terminal 206 electrically connected to the electrode 102 of the energy storage cell 100.
- the terminal 206 of the balancing circuit 204 may be configured with a conductive pattern formed on the PCB 202.
- the balancing circuit board 200 may further include an insertion hole 208 into which the rod members 320a and 320b described later are inserted.
- the terminal 206 of the balancing circuit 204 may be formed around or inside the insertion hole 208 to be electrically connected to the rod members 320a and 320b.
- the rod members 320a and 320b may be inserted into the insertion holes 208 and then coupled to the insertion holes 208 through fastening with a predetermined bolt member 210.
- connection structure 300 electrically connects the electrode 102 of the energy storage cell 100 and the terminal 206 of the balancing circuit 204 described above.
- connection structure 300 for an energy storage module is a perspective view of a connection structure 300 for an energy storage module according to an embodiment of the present invention. 4 is an exploded perspective view of the connection structure 300 for the energy storage module shown in FIG.
- connection structure 300 for an energy storage module according to an embodiment of the present invention, the energy storage module for storing electrical energy using a plurality of energy storage cells 100 (
- An electrical connection structure is configured at 10) and includes a bus bar 310 and a rod member 320a.
- the bus bar 310 is a conductive member having a plate shape as a whole, and both ends thereof are coupled to the electrodes 102 of the energy storage cells 100 having different ends.
- the bus bar 310 may have electrode coupling holes 312 to which the electrodes 102 of the energy storage cell 100 are inserted and coupled at both ends, respectively.
- the electrode 102 of the energy storage cell 100 may be configured in the form of a male screw having a thread formed on an outer circumferential surface thereof, and may be coupled to the electrode coupling hole 312 through a screw coupling with a female screw member (not shown).
- the female screw member (not shown) may be configured such that the outer diameter of the lower end is smaller than the inner diameter of the electrode coupling hole 312 and the outer diameter of the upper end is larger than the inner diameter of the electrode coupling hole 312.
- the rod member 320a is a conductive member having a rod shape.
- One end 322a is coupled to the busbar 310 and the other end 324a is coupled to the balancing circuit board 200.
- the electrode 102 of the energy storage cell 100 to which the 310 is coupled is electrically connected to the balancing circuit 204 of the balancing circuit board 200.
- the one end 322a of the rod member 320a may be screwed with the bus bar 310.
- the one end 322a of the rod member 320a may be threaded on an outer circumferential surface thereof.
- the bus bar 310 may have a screw groove 314 for screwing with the one end 322a of the rod member 320a.
- the rod member may have a polygonal outer circumferential surface to facilitate the screwing operation of the operator using a wrench, a spanner and the like.
- the other end 324a of the rod member 320a is inserted into the insertion hole 208 provided in the balancing circuit board 200 to be electrically connected to the terminal 206 of the balancing circuit 204.
- the other end 324a of the rod member 320a may have a screw groove in which a predetermined bolt member 210 is screwed.
- the other end 324a of the rod member 320a fixes the balancing circuit board 200 together with the bolt member 210 that is screwed into the screw groove, and at the same time, to the balancing circuit board 200. It may be electrically connected to the provided balancing circuit terminal 206.
- the rod member 320a may be configured to have a different length depending on the position of the bus bar 310 to which the rod member 320a is coupled.
- connection structure 300 for an energy storage module is an exploded perspective view of a connection structure 300 for an energy storage module according to another embodiment of the present invention.
- the energy storage module connection structure 300 includes an energy storage module 10 that stores electrical energy using a plurality of energy storage cells 100.
- the bus bar 310 and the rod member 320b may be basically described in the same technical principle as the bus bar 310 and the rod member 320a illustrated in FIGS. 3 and 4.
- the busbar 310 shown in FIGS. 3 and 4 is coupled to the top electrode of the energy storage cell 100, so that the rod member 320a is of relatively short length
- FIG. The busbar 310 shown in FIG. 2 is coupled to the bottom electrode of the energy storage cell 100, so that the rod member 320b is configured to be as long as the length corresponding to the height of the energy storage cell 100.
- FIG. 6 the X-X 'part of FIG. 1 is shown by the vertical cross section.
- the short length rod member 320a is coupled to an upper bus bar 310a connecting between upper terminals of the energy storage cell 100.
- one end 322a of the rod member 320a may be screwed into the screw groove of the upper bus bar 310a.
- the rod member 320b having a relatively long length is coupled to the lower bus bar 320b connecting the lower terminals of the energy storage cell 100.
- one end 322b of the rod member 320b may be screwed into the screw groove of the lower busbar 310b.
- the PCB 202 constituting the balancing circuit board 200 is installed on the upper portion thereof.
- An insulating member 212 may be interposed between the PCB 202 and the energy storage cell 100 to prevent a short circuit.
- the other ends 324a and 324b of the rod members 310a and 320b are respectively inserted into the insertion holes 208 of the balancing circuit board 200 corresponding thereto.
- part A of FIG. 6 is shown in an enlarged view.
- part B of FIG. 6 is shown in an enlarged view.
- the bolt member 210 is inserted. Is coupled to a screw groove formed in the other end 324a, 324b of the rod members 310a, 320b, respectively.
- the rod members 310a and 320b fix the balancing circuit board 200 together with the bolt member 210, and the balancing circuit terminal provided on the balancing circuit board 200 through the bolt member 210.
- the bolt member 210 may be made of a conductive material such as metal.
- the electrodes of the energy storage cell and the energy balancing circuit are electrically connected through a rod member coupled to the busbar, thereby solving the problem of miswiring or disconnection occurring when using the harness and preventing the malfunction of the energy balancing circuit. have.
- the rod members coupled to the busbar are inserted into the insertion holes of the substrate provided at the predetermined positions, respectively, and connected to the corresponding energy balancing circuit by simply tightening the bolts, thereby reducing the manpower and time required for wiring work. It can reduce the cost and simplify the assembly process of the energy storage module.
- the embodiments according to the present invention can solve various technical problems other than the contents mentioned in the related art as well as the related art.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)
- Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
- Battery Mounting, Suspending (AREA)
Abstract
에너지 저장 모듈용 연결 구조체에 관한 기술이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 에너지 저장 모듈용 연결 구조체는, 복수의 에너지 저장 셀을 이용하여 전기 에너지를 저장하는 에너지 저장 모듈에서 전기적 연결 구조를 구성하며, 플레이트(plate) 형상을 가지며 양 단부가 각각 서로 다른 에너지 저장 셀의 전극에 결합되는 버스바; 및 로드(rod) 형상을 가지며 일 단부가 상기 버스바에 결합되고 타 단부가 에너지 밸런싱(energy balancing)을 수행하는 밸런싱 회로의 기판에 결합되어 상기 버스바가 결합된 에너지 저장 셀의 전극과 상기 밸런싱 회로를 전기적으로 연결하는 로드 부재를 포함하여, 배선 작업을 위해 하네스를 사용하는 경우 발생하는 오배선이나 단선 문제를 해결하고 배선 작업에 소비되는 인력과 시간을 절감하며 에너지 저장 모듈의 조립 과정을 간소화한다.
Description
본 출원은 2016년 3월 16일에 출원된 한국 특허출원 제10-2016-0031322호를 기초로 한 우선권 주장을 수반하며, 해당 특허출원의 명세서 및 도면에 개시된 모든 내용은 본 출원에 원용된다.
본 발명은 에너지 저장 모듈용 연결 구조체에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 다수의 에너지 저장 셀을 이용하여 전기 에너지를 저장하는 에너지 저장 모듈에서 전기적 연결 구조를 구성하는 에너지 저장 모듈용 연결 구조체에 관한 것이다.
에너지 저장 모듈은, 울트라 커패시터(ultra capacitor), 슈퍼 커패시터(super capacitor), 전기 이중층 커패시터(electric double layer capacitor) 등과 같이 전기 에너지를 저장하는 고 정전용량 저장 장치를 단위 에너지 저장 셀로 사용하여 고 전압용 어셈블리를 구성한 것이다.
이러한 에너지 저장 모듈에서 단위 에너지 저장 셀들 간에 전압 균형이 유지되지 않는다면 셀의 노화나 용량 감소가 발생하고, 나아가 과충전·과방전에 따른 셀 손상이나 폭발 등이 초래될 수 있다. 이를 방지하기 위해, 에너지 저장 모듈에는 각각의 에너지 저장 셀에 대해 에너지 밸런싱(energy balancing)을 수행하여 셀들 간의 전압 균형을 유지하는 에너지 밸런싱 회로가 설치된다.
그러나, 한국 등록특허공보 제10-1292276호, 한국 공개특허공보 제10-2014-0121926호 등에 개시된 바와 같이, 기존 기술들은 각각의 에너지 저장 셀 전극과 그에 대응하는 에너지 밸런싱 회로 단자를 전기적으로 연결하기 위해 다수의 절연 전선으로 구성되는 하네스(harness)를 사용하기 때문에, 배선 작업 시 오배선이 발생하거나 피복 손상에 의한 누전, 단선 등이 발생할 확률이 높다는 문제가 있다. 이러한 배선 계통의 문제는 에너지 밸런싱 회로의 오작동을 야기하여 앞서 언급한 바와 같이 셀 노화나 용량 감소는 물론, 폭발 등의 심각한 문제를 초래할 수 있다.
또한, 기존 기술들은 다수의 에너지 저장 셀의 전극들을 다수의 버스바(busbar)로 연결하고, 다시 하네스를 구성하는 각각의 전선들을 일일이 구별하여 그에 대응하는 버스바와 에너지 밸런싱 회로에 결합시키기 때문에, 배선 작업에 많은 인력과 시간이 요구되며, 배선 처리 등의 추가 작업이 필요하여 에너지 저장 모듈의 조립 과정을 복잡하게 하는 문제가 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는, 배선 작업을 위해 하네스를 사용하는 경우 발생하는 오배선이나 단선 문제를 해결하여 에너지 밸런싱 회로의 오작동을 방지함은 물론, 배선 작업에 소비되는 인력과 시간을 절감하고 에너지 저장 모듈의 조립 과정을 간소화하는 에너지 저장 모듈용 연결 구조체를 제공하는 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 에너지 저장 모듈용 연결 구조체는, 복수의 에너지 저장 셀을 이용하여 전기 에너지를 저장하는 에너지 저장 모듈에서 전기적 연결 구조를 구성하며, 플레이트(plate) 형상을 가지며 양 단부가 각각 서로 다른 에너지 저장 셀의 전극에 결합되는 버스바; 및 로드(rod) 형상을 가지며 일 단부가 상기 버스바에 결합되고 타 단부가 에너지 밸런싱(energy balancing)을 수행하는 밸런싱 회로의 기판에 결합되어 상기 버스바가 결합된 에너지 저장 셀의 전극과 상기 밸런싱 회로를 전기적으로 연결하는 로드 부재를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 로드 부재의 상기 일 단부는, 상기 버스바와 나사 결합될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 로드 부재의 상기 일 단부는, 외주면에 나사산이 형성되고, 상기 버스바는, 상기 로드 부재의 상기 일 단부와 나사 결합하는 나사 홈을 가질 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 로드 부재는, 나사 결합을 용이하게 하는 다각형 형상의 외주면을 가질 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 로드 부재의 상기 타 단부는, 상기 기판에 구비된 소정 삽입 홀에 삽입되어 상기 밸런싱 회로의 단자와 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 로드 부재의 상기 타 단부는, 소정 볼트 부재가 나사 결합되는 나사 홈을 가질 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 로드 부재의 상기 타 단부는, 상기 나사 홈에 결합되는 볼트 부재를 통해 상기 밸런싱 회로의 단자와 전기적으로 연결될 수 있다.
본 발명에 따르면, 에너지 저장 셀의 전극과 에너지 밸런싱 회로가 버스바에 결합되는 로드 부재를 통해 전기적으로 연결됨으로써, 하네스 사용 시 발생하는 오배선이나 단선 문제를 해결하고 에너지 밸런싱 회로의 오작동을 방지할 수 있다.
또한, 에너지 밸런싱 회로 기판의 설치 시, 버스바에 결합된 로드 부재들이 각각 미리 정해진 위치에 마련된 기판의 삽입 홀에 삽입되어 볼트 체결만으로 해당 에너지 밸런싱 회로와 연결됨으로써, 배선 작업에 소비되는 인력과 시간을 절감하고 에너지 저장 모듈의 조립 과정을 간소화할 수 있다.
나아가, 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면, 본 발명에 따른 여러 실시예들이 상기 언급되지 않은 여러 기술적 과제들을 해결할 수 있음을 이하의 설명으로부터 자명하게 이해할 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 에너지 저장 모듈을 나타낸 사시도이다.
도 2는 도 1에 도시된 에너지 저장 모듈의 밸런싱 회로 기판이 분리된 상태를 나타낸 분해 사시도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 에너지 저장 모듈용 연결 구조체를 나타낸 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 에너지 저장 모듈용 연결 구조체를 나타낸 분해 사시도이다.
도 5는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 에너지 저장 모듈용 연결 구조체를 나타낸 분해 사시도이다.
도 6은 도 1의 X-X′부분을 나타낸 수직 단면도이다.
도 7은 도 6의 A 부분을 나타낸 확대도이다.
도 8은 도 6의 B 부분을 나타낸 확대도이다.
이하, 본 발명의 기술적 과제에 대한 해결 방안을 명확화하기 위해 첨부도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세하게 설명한다. 다만, 본 발명을 설명함에 있어서 관련 공지기술에 관한 설명이 오히려 본 발명의 요지를 불명료하게 하는 경우 그에 관한 설명은 생략하기로 한다. 또한, 후술하는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 설계자, 제조자 등의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있을 것이다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 1에는 본 발명의 일 실시예에 따른 에너지 저장 모듈(10)이 사시도로 도시되어 있다. 도 2에는 도 1에 도시된 에너지 저장 모듈의 밸런싱 회로 기판(200)이 분리된 상태가 분해 사시도로 도시되어 있다.
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 에너지 저장 모듈(10)은 복수의 에너지 저장 셀(100), 밸런싱 회로 기판(200) 및 연결 구조체(300)를 포함한다.
에너지 저장 셀(100)은, 울트라 커패시터(Ultra Capacitor; UC), 슈퍼 커패시터(Super Capacitor; SC), 전기 이중층 커패시터(Electric Double Layer Capacitor; EDLC) 등과 같은 고 정전용량 저장 장치로 구성될 수 있다. 또한, 에너지 저장 셀(100)은 그 일단과 타단에 각각 양극 전극과 음극 전극을 가진다. 예컨대, 에너지 저장 모듈(10)을 고 전압 모듈로 구성하기 위해 다수의 에너지 저장 셀(100)이 직렬로 연결되는 경우, 에너지 저장 셀(100)의 양극 또는 음극 전극은 각각 인접한 타 에너지 저장 셀의 음극 또는 양극 전극과 연결된다. 이 경우, 에너지 저장 셀들의 전극들은 후술되는 버스바(busbar)(310)를 통해 연결된다.
밸런싱 회로 기판(200)은, 직렬 또는 병렬로 연결된 복수의 에너지 저장 셀(100)의 상부에 설치되어 에너지 저장 셀들 간의 전압 균형을 유지한다. 이를 위해, 밸런싱 회로 기판(200)은 PCB(Printed Circuit Board)(202) 상에 구현되는 밸런싱 회로(204)를 포함할 수 있다. 밸런싱 회로(204)는 각각의 에너지 저장 셀(100)에 대해 에너지 밸런싱(energy balancing)을 수행하여 과충전·과방전 등을 방지한다. 이 경우, 밸런싱 회로(204)는 에너지 저장 셀(100)의 전극(102)과 전기적으로 연결되는 단자(206)를 가진다. 이러한 밸런싱 회로(204)의 단자(206)는 PCB(202) 상에 형성되는 도전성 패턴으로 구성될 수 있다. 또한, 밸런싱 회로 기판(200)은 후술되는 로드 부재(320a, 320b)가 삽입되는 삽입 홀(208)을 더 포함할 수 있다. 아래에서 다시 설명하겠지만, 밸런싱 회로(204)의 단자(206)는 상기 삽입 홀(208)의 주변 또는 내부에 형성되어 상기 로드 부재(320a, 320b)와 전기적으로 연결될 수 있다. 이 경우, 상기 로드 부재(320a, 320b)는 상기 삽입 홀(208)에 삽입된 후 소정 볼트 부재(210)와의 체결을 통해 상기 삽입 홀(208)에 결합될 수 있다.
연결 구조체(300)는, 상술한 에너지 저장 셀(100)의 전극(102)과 밸런싱 회로(204)의 단자(206)를 전기적으로 연결한다.
도 3에는 본 발명의 일 실시예에 따른 에너지 저장 모듈용 연결 구조체(300)가 사시도로 도시되어 있다. 도 4에는 도 3에 도시된 에너지 저장 모듈용 연결 구조체(300)가 분해 사시도로 도시되어 있다.
도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 에너지 저장 모듈용 연결 구조체(300)는, 복수의 에너지 저장 셀(100)을 이용하여 전기 에너지를 저장하는 에너지 저장 모듈(10)에서 전기적 연결 구조를 구성하며, 버스바(310) 및 로드 부재(320a)를 포함한다.
즉, 버스바(310)는, 전체적으로 플레이트(plate) 형상을 가지는 도전성 부재로서, 양 단부가 각각 서로 다른 에너지 저장 셀(100)의 전극(102)에 결합된다. 이를 위해, 버스바(310)는 양 단부에 각각 에너지 저장 셀(100)의 전극(102)이 삽입되어 결합되는 전극 결합용 홀(312)을 가질 수 있다. 이 경우, 에너지 저장 셀(100)의 전극(102)은 외주면에 나사산이 형성된 숫나사 형태로 구성되어, 암나사 부재(미도시)와의 나사 결합을 통해 상기 전극 결합용 홀(312)에 결합될 수 있다. 이때, 상기 암나사 부재(미도시)는 하단부의 외경이 상기 전극 결합용 홀(312)의 내경보다 작고 상단부의 외경이 상기 전극 결합용 홀(312)의 내경보다 크게 구성될 수 있다.
로드 부재(320a)는, 로드(rod) 형상을 가지는 도전성 부재로서, 일 단부(322a)가 버스바(310)에 결합되고 타 단부(324a)가 밸런싱 회로 기판(200)에 결합되어 상기 버스바(310)가 결합된 에너지 저장 셀(100)의 전극(102)과 밸런싱 회로 기판(200)의 밸런싱 회로(204)를 전기적으로 연결한다. 이 경우, 로드 부재(320a)의 상기 일 단부(322a)는, 버스바(310)와 나사 결합될 수 있다. 이를 위해, 로드 부재(320a)의 상기 일 단부(322a)는 외주면에 나사산이 형성될 수 있다. 또한, 버스바(310)는 로드 부재(320a)의 상기 일 단부(322a)와 나사 결합하는 나사 홈(314)을 가질 수 있다. 또한, 로드 부재는 렌치(wrenches)나 스패너(spanner) 등을 이용한 작업자의 나사 결합 작업을 용이하게 하도록 다각형 형상의 외주면을 가질 수 있다.
한편, 로드 부재(320a)의 상기 타 단부(324a)는, 밸런싱 회로 기판(200)에 구비된 상기 삽입 홀(208)에 삽입되어 밸런싱 회로(204)의 단자(206)와 전기적으로 연결된다. 이를 위해, 로드 부재(320a)의 상기 타 단부(324a)는, 소정 볼트 부재(210)가 나사 결합되는 나사 홈을 가질 수 있다. 이 경우, 로드 부재(320a)의 상기 타 단부(324a)는, 상기 나사 홈에 나사 결합되는 볼트 부재(210)와 함께 밸런싱 회로 기판(200)을 고정함과 동시에, 밸런싱 회로 기판(200)에 마련된 밸런싱 회로 단자(206)와 전기적으로 연결될 수 있다.
이러한, 로드 부재(320a)는, 결합되는 버스바(310)의 위치에 따라 그 길이가 다르게 구성될 수 있다.
도 5에는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 에너지 저장 모듈용 연결 구조체(300)가 분해 사시도로 도시되어 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 에너지 저장 모듈용 연결 구조체(300)는, 복수의 에너지 저장 셀(100)을 이용하여 전기 에너지를 저장하는 에너지 저장 모듈(10)에서 전기적 연결 구조를 구성하며, 버스바(310) 및 로드 부재(320b)를 포함한다. 여기서, 버스바(310) 및 로드 부재(320b)는 기본적으로 도 3 및 도 4에 도시된 버스바(310) 및 로드 부재(320a)와 동일한 기술 원리로 설명될 수 있다. 유의할 점은, 도 3 및 도 4에 도시된 버스바(310)는 에너지 저장 셀(100)의 상단 전극에 결합되고, 그에 따라 로드 부재(320a)가 상대적으로 짧은 길이로 구성되는 반면, 도 5에 도시된 버스바(310)는 에너지 저장 셀(100)의 하단 전극에 결합되고, 그에 따라 로드 부재(320b)가 에너지 저장 셀(100)의 높이에 대응하는 길이만큼 길게 구성된다는 것이다.
도 6에는 도 1의 X-X′부분이 수직 단면도로 도시되어 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 짧은 길이의 로드 부재(320a)는 에너지 저장 셀(100)의 상단 단자들 간을 연결하는 상단 버스바(310a)에 결합된다. 이 경우, 로드 부재(320a)의 일 단부(322a)는 상단 버스바(310a)의 나사 홈에 나사 결합 될 수 있다. 또한, 상대적으로 긴 길이의 로드 부재(320b)는 에너지 저장 셀(100)의 하단 단자들 간을 연결하는 하단 버스바(320b)에 결합된다. 이 경우, 로드 부재(320b)의 일 단부(322b)는 하단 버스바(310b)의 나사 홈에 나사 결합 될 수 있다.
이와 같이 복수의 에너지 저장 셀(100)과 연결 구조체(300)가 구성되면, 그 상부에 밸런싱 회로 기판(200)을 이루는 PCB(202)가 설치된다. PCB(202)와 에너지 저장 셀(100)의 사이에는 누전을 방지하는 절연 부재(212)가 개재될 수 있다. 한편, 로드 부재들(310a, 320b)의 타 단부들(324a, 324b)은 각각 그에 대응하는 밸런싱 회로 기판(200)의 삽입 홀(208)에 삽입된다.
도 7에는 도 6의 A 부분이 확대도로 도시되어 있다. 도 8에는 도 6의 B 부분이 확대도로 도시되어 있다.
도 7 및 도 8에 도시된 바와 같이, 로드 부재들(310a, 320b)의 타 단부(324a, 324b)가 밸런싱 회로 기판(200)의 해당 삽입 홀(208)에 삽입되면, 볼트 부재(210)가 로드 부재들(310a, 320b)의 상기 타 단부(324a, 324b)에 형성된 나사 홈에 각각 결합된다. 그 결과, 로드 부재들(310a, 320b)은 상기 볼트 부재(210)와 함께 밸런싱 회로 기판(200)을 고정하게 되며, 상기 볼트 부재(210)를 통해 밸런싱 회로 기판(200)에 마련된 밸런싱 회로 단자(206)와 전기적으로 연결된다. 이를 위해, 볼트 부재(210)는 금속 등의 도전성 소재로 구성될 수 있다.
상술한 바와 같이, 에너지 저장 셀의 전극과 에너지 밸런싱 회로가 버스바에 결합되는 로드 부재를 통해 전기적으로 연결됨으로써, 하네스 사용 시 발생하는 오배선이나 단선 문제를 해결하고 에너지 밸런싱 회로의 오작동을 방지할 수 있다. 또한, 에너지 밸런싱 회로 기판의 설치 시, 버스바에 결합된 로드 부재들이 각각 미리 정해진 위치에 마련된 기판의 삽입 홀에 삽입되고 볼트 체결만으로 해당 에너지 밸런싱 회로와 연결됨으로써, 배선 작업에 소비되는 인력과 시간을 절감하고 에너지 저장 모듈의 조립 과정을 간소화할 수 있다. 나아가, 본 발명에 따른 실시예들은, 당해 기술 분야는 물론 관련 기술 분야에서 본 명세서에 언급된 내용 이외의 다른 여러 기술적 과제들을 해결할 수 있음은 물론이다.
지금까지 본 발명에 대해 구체적인 실시예들을 참고하여 설명하였다. 그러나 당업자라면 본 발명의 기술적 범위에서 다양한 변형 실시예들이 구현될 수 있음을 명확하게 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 앞서 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 할 것이다. 즉, 본 발명의 진정한 기술적 사상의 범위는 첨부된 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 균등범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
Claims (7)
- 복수의 에너지 저장 셀을 이용하여 전기 에너지를 저장하는 에너지 저장 모듈에서 전기적 연결 구조를 구성하는 연결 구조체로서,플레이트(plate) 형상을 가지며 양 단부가 각각 서로 다른 에너지 저장 셀의 전극에 결합되는 버스바; 및로드(rod) 형상을 가지며 일 단부가 상기 버스바에 결합되고 타 단부가 에너지 밸런싱(energy balancing)을 수행하는 밸런싱 회로의 기판에 결합되어 상기 버스바가 결합된 에너지 저장 셀의 전극과 상기 밸런싱 회로를 전기적으로 연결하는 로드 부재를 포함하는 에너지 저장 모듈용 연결 구조체.
- 제1항에 있어서,상기 로드 부재의 상기 일 단부는, 상기 버스바와 나사 결합되는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 모듈용 연결 구조체.
- 제2항에 있어서,상기 로드 부재의 상기 일 단부는, 외주면에 나사산이 형성되고,상기 버스바는, 상기 로드 부재의 상기 일 단부와 나사 결합하는 나사 홈을 가지는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 모듈용 연결 구조체.
- 제3항에 있어서,상기 로드 부재는, 나사 결합을 용이하게 하는 다각형 형상의 외주면을 가지는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 모듈용 연결 구조체.
- 제1항에 있어서,상기 로드 부재의 상기 타 단부는, 상기 기판에 구비된 소정 삽입 홀에 삽입되어 상기 밸런싱 회로의 단자와 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 모듈용 연결 구조체.
- 제5항에 있어서,상기 로드 부재의 상기 타 단부는, 소정 볼트 부재가 나사 결합되는 나사 홈을 가지는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 모듈용 연결 구조체.
- 제6항에 있어서,상기 로드 부재의 상기 타 단부는, 상기 나사 홈에 결합되는 볼트 부재를 통해 상기 밸런싱 회로의 단자와 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 모듈용 연결 구조체.
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP16894677.0A EP3432331B1 (en) | 2016-03-16 | 2016-10-25 | Connection structure for energy storage module |
| CN201680083656.1A CN108885945B (zh) | 2016-03-16 | 2016-10-25 | 能量储存模块用连接结构体 |
| ES16894677T ES2893615T3 (es) | 2016-03-16 | 2016-10-25 | Estructura de conexión para módulo de almacenamiento de energía |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR1020160031322A KR102236981B1 (ko) | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 에너지 저장 모듈용 연결 구조체 |
| KR10-2016-0031322 | 2016-03-16 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2017159947A1 true WO2017159947A1 (ko) | 2017-09-21 |
Family
ID=59851579
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2016/012017 Ceased WO2017159947A1 (ko) | 2016-03-16 | 2016-10-25 | 에너지 저장 모듈용 연결 구조체 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP3432331B1 (ko) |
| KR (1) | KR102236981B1 (ko) |
| CN (1) | CN108885945B (ko) |
| ES (1) | ES2893615T3 (ko) |
| WO (1) | WO2017159947A1 (ko) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR102168725B1 (ko) * | 2019-04-30 | 2020-10-22 | 한국전력공사 | 슈퍼 커패시터용 단자 연결 구조 |
| CN111341565B (zh) * | 2020-03-03 | 2022-10-14 | 中车株洲电力机车有限公司 | 一种圆柱形超级电容模组结构及其成组方法 |
| CN116368590A (zh) * | 2020-10-26 | 2023-06-30 | 京瓷Avx元器件公司 | 具有改进的抗振性的超级电容器模块 |
| CN114678225B (zh) * | 2022-04-15 | 2023-09-05 | 中车株洲电力机车有限公司 | 超级电容模组及其组装方法、储能电源及机车 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20070008676A1 (en) * | 2003-08-12 | 2007-01-11 | Hubertus Goesmann | Capacitor module |
| US20070020513A1 (en) * | 2001-10-04 | 2007-01-25 | Ise Corporation | Energy Storage Cell Support Separator and Cooling System for a Multiple Cell Module |
| US20080002328A1 (en) * | 2004-11-22 | 2008-01-03 | Semikron | Connection System Between Capacitor Batteries |
| KR20130080240A (ko) * | 2012-01-04 | 2013-07-12 | 엘에스엠트론 주식회사 | 전기에너지 저장장치 어셈블리 및 그 제조방법 |
| US20130266826A1 (en) * | 2012-03-13 | 2013-10-10 | Maxwell Technologies, Inc. | Ultracapacitor/battery combination and bus bar system |
Family Cites Families (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10339156B3 (de) * | 2003-08-26 | 2005-03-17 | Epcos Ag | Schaltungsanordnung mit mehreren Kapazitäten |
| JP2006351897A (ja) * | 2005-06-17 | 2006-12-28 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | コンデンサ装置 |
| US7477505B2 (en) * | 2005-10-18 | 2009-01-13 | General Hydrogen Corporation | Capacitor bank for electrical generator |
| JP2008204981A (ja) * | 2007-02-16 | 2008-09-04 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | キャパシタユニット |
| EP2048725A1 (fr) * | 2007-10-12 | 2009-04-15 | Valeo Equipements Electriques Moteur | Dispositif de stockage d'énergie électrique, notamment pour équiper un véhicule automobile |
| FR2922378B1 (fr) * | 2007-10-12 | 2011-07-15 | Valeo Equip Electr Moteur | Dispositif de stockage d'energie electrique, notamment pour equiper un vehicule automobile |
| DE102010005017A1 (de) * | 2010-01-19 | 2011-07-21 | Li-Tec Battery GmbH, 01917 | Elektroenergieeinheit und Distanzstück |
| KR101151847B1 (ko) * | 2010-08-19 | 2012-06-01 | 엘에스엠트론 주식회사 | 에너지 저장장치 모듈용 단자 연결 장치 |
| DE102011015622B4 (de) * | 2011-03-31 | 2017-01-05 | Audi Ag | Batterie für ein Kraftfahrzeug |
| US8837166B2 (en) * | 2011-10-28 | 2014-09-16 | Hamilton Sundstrand Corporation | Vertically mounted capacitor assembly |
| WO2013129574A1 (ja) * | 2012-02-28 | 2013-09-06 | 新神戸電機株式会社 | 電気化学セル・モジュール |
| CN203617136U (zh) * | 2013-10-28 | 2014-05-28 | 安徽瀚宇电气有限公司 | 一种低压并联电容器 |
| KR102248596B1 (ko) * | 2014-04-11 | 2021-05-06 | 삼성에스디아이 주식회사 | 배터리 모듈 |
| KR101820935B1 (ko) * | 2014-06-02 | 2018-01-22 | 주식회사 엘지화학 | 전지모듈 및 이를 포함하는 전지팩 |
| KR101507385B1 (ko) * | 2014-07-07 | 2015-04-01 | 주식회사 케이에스테크 | 자중 감소를 위한 어댑터 연결구조를 가지는 스페이스 프레임 |
| CN204537864U (zh) * | 2015-01-19 | 2015-08-05 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 一种超级电容模组箱体及使用该箱体的超级电容模组 |
| CN104616902A (zh) * | 2015-01-30 | 2015-05-13 | 南车株洲电力机车有限公司 | 一种储能电源模组 |
-
2016
- 2016-03-16 KR KR1020160031322A patent/KR102236981B1/ko active Active
- 2016-10-25 ES ES16894677T patent/ES2893615T3/es active Active
- 2016-10-25 EP EP16894677.0A patent/EP3432331B1/en active Active
- 2016-10-25 WO PCT/KR2016/012017 patent/WO2017159947A1/ko not_active Ceased
- 2016-10-25 CN CN201680083656.1A patent/CN108885945B/zh active Active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20070020513A1 (en) * | 2001-10-04 | 2007-01-25 | Ise Corporation | Energy Storage Cell Support Separator and Cooling System for a Multiple Cell Module |
| US20070008676A1 (en) * | 2003-08-12 | 2007-01-11 | Hubertus Goesmann | Capacitor module |
| US20080002328A1 (en) * | 2004-11-22 | 2008-01-03 | Semikron | Connection System Between Capacitor Batteries |
| KR20130080240A (ko) * | 2012-01-04 | 2013-07-12 | 엘에스엠트론 주식회사 | 전기에너지 저장장치 어셈블리 및 그 제조방법 |
| US20130266826A1 (en) * | 2012-03-13 | 2013-10-10 | Maxwell Technologies, Inc. | Ultracapacitor/battery combination and bus bar system |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| See also references of EP3432331A4 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ES2893615T3 (es) | 2022-02-09 |
| EP3432331A1 (en) | 2019-01-23 |
| KR20170107688A (ko) | 2017-09-26 |
| EP3432331A4 (en) | 2019-11-20 |
| CN108885945A (zh) | 2018-11-23 |
| CN108885945B (zh) | 2020-09-29 |
| EP3432331B1 (en) | 2021-07-21 |
| KR102236981B1 (ko) | 2021-04-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN112072353B (zh) | 电源连接器和连接器组件 | |
| US12494538B2 (en) | Stacking power supply cabinet | |
| US8057931B2 (en) | Battery busing scheme | |
| WO2017159947A1 (ko) | 에너지 저장 모듈용 연결 구조체 | |
| CN102074673B (zh) | 大容量电池组和大容量电池组的组件 | |
| CN105453204B (zh) | 超级电容器模块 | |
| WO2018128249A1 (ko) | 배터리 팩 | |
| US10297806B2 (en) | Connection structure for electrical storage element groups | |
| US9585269B2 (en) | Electrical connection box | |
| HK1252750A1 (zh) | 电能存储模块 | |
| WO2020204250A1 (ko) | 전지셀 어셈블리 | |
| WO2016117888A1 (ko) | 에너지 저장 장치 | |
| WO2018016755A1 (ko) | 배터리 팩 | |
| US20170066343A1 (en) | Voltage monitoring system | |
| CA2989967A1 (en) | Power converter sub-module | |
| WO2020027373A1 (ko) | 전지셀 어셈블리 | |
| WO2019045197A1 (ko) | 확장형 조립 부스바 | |
| WO2010038939A2 (ko) | 셀 모듈 어셈블리의 전압 센싱을 위한 접촉 패드 및 셀 모듈 조립체 | |
| US9728345B1 (en) | Ultra capacitor module | |
| CN223260894U (zh) | 一种电缆分支接头 | |
| JP2025164687A (ja) | エネルギー貯蔵装置 | |
| WO2018128256A1 (en) | Battery system with a cell connecting unit | |
| KR20230174043A (ko) | 연결 대수 가변형 와이어 하네스 | |
| CN104779362A (zh) | 分离装置以及具有该分离装置的蓄电池系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2016894677 Country of ref document: EP |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2016894677 Country of ref document: EP Effective date: 20181016 |
|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 16894677 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |