WO2022014888A1 - 안전성이 향상된 파우치형 이차전지 및 이를 포함하는 배터리 모듈 - Google Patents

안전성이 향상된 파우치형 이차전지 및 이를 포함하는 배터리 모듈 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a pouch-type secondary battery with improved safety and a battery module including the same.
  • the present invention relates to a pouch-type secondary battery including a risk sensing device including a gas pocket disposed on an electrode lead and a current sensing unit moving according to the expansion of the gas pocket, and a battery module including the same.
  • a pouch-type secondary battery is generally formed by forming an aluminum laminate sheet to form an accommodating part, and then accommodating an electrode assembly including a positive electrode, a separator, and a negative electrode in the accommodating part.
  • the aluminum laminate sheet is easily deformable and can be manufactured in various shapes to form a pouch-type secondary battery suitable for various electronic devices.
  • the aluminum laminate sheet is lightweight unlike the conventional cylindrical secondary battery or prismatic secondary battery, there is an advantage in that the energy density per weight of the pouch-type secondary battery can be improved.
  • pouch-type secondary batteries when internal gas is generated during charging and discharging, the battery may generate heat and explode due to malfunction of the battery. can occur In particular, there is a risk of explosion because the gas generated during an internal short circuit cannot be discharged.
  • FIG. 1 is a perspective view of a pouch-type secondary battery having a gas pocket.
  • a pouch-type secondary battery having a gas pocket includes an electrode assembly 10 as shown in FIG. 1 ; It may include a case 20 having an accommodating part 21 accommodating the electrode assembly 10 and a gas pocket 22 accommodating gas generated in the accommodating part 21 .
  • the pouch-type secondary battery having the gas pocket 22 has a separate space for accommodating gas. can prevent
  • the gas pocket 22 increases the overall volume of the pouch-type secondary battery, it cannot be notified in advance before the function stop or damage of the pouch-type secondary battery occurs.
  • FIG. 2 is a perspective view of a pouch-type secondary battery having a gas release inducing unit.
  • the pouch-type secondary battery having a gas release inducing part includes an electrode assembly 10 and a case 20 having an accommodating part 21 for accommodating the electrode assembly 10, similar to the pouch-type secondary battery of FIG. 1 .
  • a gas release guide part 23 for inducing gas release is included on the adjacent surface of the housing part of the case 20 .
  • the gas release inducing part 23 is connected to the accommodating part 21 and a part of the sealing part sealing the periphery of the accommodating part 21 is sealed with a weak sealing force, or a part of the sealing part is not sealed in the form shown in FIG. 2 . may be in the form
  • Patent Document 1 for the purpose of providing a battery module including a probe for detecting the expansion of a battery cell, there is a sensing probe that detects a change in the local volume expansion of a battery cell and transmits a signal. There is a problem in that measurement errors may occur depending on the expansion part.
  • Patent Document 1 Korean Patent Publication No. 10-2017-0040919
  • An object of the present invention is to solve the above problems, and it is an object of the present invention to measure the amount of gas inside the housing unit before the pouch-type secondary battery is broken.
  • a pouch-type secondary battery includes an electrode assembly from which an electrode lead protrudes, a case including a housing for accommodating the electrode assembly, and a gas pocket disposed on the electrode lead and a danger sensing device including a current sensing unit moving according to the expansion of the gas pocket.
  • the current sensing unit may include an electrode lead contacting unit in contact with the electrode lead and a gas pocket contacting unit in contact with the gas pocket and moving the current sensing unit using a force of the gas pocket to expand.
  • the electrode lead contact portion may have a greater distance from the electrode lead due to the expansion of the gas pocket.
  • the gas pocket contact portion may contact the gas pocket in a direction in which the gas pocket expands.
  • the gas pocket contact portion may have a larger cross-sectional area than the electrode lead contact portion.
  • At least the electrode lead contact portion of the current sensing unit may be a conductor.
  • At least the outer surface of the gas pocket contact portion of the current sensing unit may be made of an insulating material.
  • the insulating material may be a material having an adhesive force.
  • One side of the current sensing unit may be connected to a voltage measuring device.
  • a portion in which the gas pocket and the receiving part are connected may be sealed weakly than the sealing part.
  • the gas pocket may expand when the internal pressure of the accommodating part is greater than or equal to a preset range.
  • one surface of the gas pocket may be in contact with the electrode lead, and the other surface may be in contact with the current sensing unit.
  • One gas pocket may exist on both sides of the current sensing unit.
  • the gas pocket may exist on a terrace portion formed by a sealing portion of a portion from which the electrode lead protrudes, or may be disposed on at least the electrode lead.
  • the present invention may be a battery module including any one of the pouch-type secondary batteries described above.
  • the pouch-type secondary batteries may be connected in parallel.
  • the present invention may be a battery pack including the above-mentioned pouch-type secondary battery. It may also be a device in which the pouch-type secondary battery is mounted.
  • one or two or more components that do not conflict among the above components may be selected and combined.
  • the pouch-type secondary battery according to the present invention improves the safety of the battery by preventing in advance whether or not gas is generated inside the housing and the function stop or rupture of the pouch-type secondary battery due to the generated gas. .
  • FIG. 1 is a perspective view of a pouch-type secondary battery having a gas pocket.
  • FIG. 2 is a perspective view of a pouch-type secondary battery having a gas release inducing unit.
  • FIG 3 is a perspective view of a pouch-type secondary battery according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a plan view of a pouch-type secondary battery according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a side cross-sectional view of a pouch-type secondary battery according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a perspective view of a pouch-type secondary battery according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a plan view of a pouch-type secondary battery according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view of a pouch-type secondary battery according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a side cross-sectional view of a pouch-type secondary battery according to the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a method for manufacturing a pouch-type secondary battery according to the present invention.
  • FIG. 3 is a perspective view of a pouch-type secondary battery according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a plan view of a pouch-type secondary battery according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a first embodiment of the present invention It is a side cross-sectional view of a pouch-type secondary battery according to
  • the electrode assembly 100 in which the electrode lead 110 protrudes and a housing unit accommodating the electrode assembly 100 ( Danger detection including a case 200 including a case 210, a gas pocket 310 disposed on the electrode lead 110, and a current sensing unit 320 moving according to the expansion of the gas pocket 310 device 300 .
  • the electrode assembly 100 is a jelly-roll-type assembly having a structure in which a separator is interposed between a long sheet-shaped positive electrode and a negative electrode and then wound up, or a unit of a structure in which a rectangular positive electrode and a negative electrode are stacked with a separator interposed therebetween.
  • a stacked assembly consisting of cells, a stack-folding assembly in which unit cells are wound by a long separation film, or a lamination-stacking assembly in which unit cells are stacked with a separator interposed therebetween and attached to each other, etc. can be done, but is not limited thereto.
  • the electrode lead 110 may have a structure in which the positive electrode tab and the negative electrode tab of the electrode assembly 100 are electrically connected to each other and then exposed to the outside of the case, and the electrode lead 110 is directly connected without the positive electrode tab and the negative electrode tab. It may have a structure connecting the outside of the electrode assembly 100 and the case 200, but is not limited thereto. Since the pouch-type secondary battery as described above corresponds to generally known configurations, a detailed description thereof will be omitted.
  • the case 200 typically has a laminate sheet structure of an inner layer/metal layer/outer layer. Since the inner layer is in direct contact with the electrode assembly, it must have insulation and electrolyte resistance, and for sealing with the outside, the sealing property, that is, the sealing portion where the inner layers are thermally bonded to each other must have excellent thermal bonding strength.
  • the material of the inner layer may be selected from polyolefin resins such as polypropylene, polyethylene, polyethylene acrylic acid, polybutylene, etc., polyurethane resins and polyimide resins having excellent chemical resistance and good sealing properties, but is not limited thereto, Polypropylene excellent in mechanical properties such as tensile strength, rigidity, surface hardness, and impact resistance and chemical resistance is the most preferable.
  • the metal layer in contact with the inner layer corresponds to a barrier layer that prevents moisture or various gases from penetrating into the battery from the outside.
  • an outer layer is provided on the other side of the metal layer, and this outer layer can be made of a heat-resistant polymer with excellent tensile strength, moisture permeability and air permeability prevention so as to secure heat resistance and chemical resistance while protecting the electrode assembly.
  • a heat-resistant polymer with excellent tensile strength, moisture permeability and air permeability prevention so as to secure heat resistance and chemical resistance while protecting the electrode assembly.
  • nylon or polyethylene terephthalate may be used, but is not limited thereto.
  • the accommodating part 210 may be formed in both the upper and lower portions of the case 200 , or may exist only in either one of the upper and lower portions.
  • the case 200 seals the outer surface of the accommodating part 210 to prevent substances in the accommodating part 210 from being discharged to the outside.
  • the sealing portion 220 formed by sealing is bent in the direction of the receiving portion 210 to improve the energy density of the battery module.
  • the terrace portion from which the electrode lead 110 protrudes in one direction or in both directions among the sealing portion 220 protrudes from the receiving portion 210 .
  • the risk sensing device 300 may be located in the terrace portion of the sealing portion 220 or the electrode lead 110 adjacent to the terrace portion. That is, the risk sensing device 300 may be positioned from the terrace portion on the electrode lead, and may be present in a portion of the terrace portion or positioned on the electrode lead.
  • the gas pocket 310 of the risk sensing device 300 may be connected to the receiving part 310 and the sealing part 220 . That is, the gas pocket 310 may be connected to the accommodating part 310 by a sealing force weaker than that of the sealing part 220 .
  • the gas pocket 310 when the internal pressure of the accommodating part 210 is greater than or equal to a set range, the part connected to the accommodating part 210 by a weak sealing force is damaged, and gas moves inside the gas pocket 310. It may be in an expandable form. In this case, the gas pocket 310 may be of a form in which one expansion occurs, or may be divided into several zones and expand two or more times.
  • the gas pocket 310 may be present on the sealing portion 220 of the portion where the electrode lead 110 protrudes, that is, the terrace portion, or may be disposed on the electrode lead 110 at least.
  • the gas pocket 310 may be a part of the sealing part 220 .
  • the gas pocket 310 may be a part of the sealing part 220 formed in a portion where the electrode lead 110 protruding from the electrode assembly 100 passes through the case 200 as shown in FIGS. 3 and 5 . .
  • the gas pocket 310 according to the first embodiment is located at the outer third of the sealing part 220 , that is, when the sealing part 220 is divided into three equal parts, the furthest part of the accommodating part 210 is can be located on the side.
  • the gas pocket 310 may be connected to the case 200 and made of the same material as that used for the case 200 .
  • One side of the gas pocket 310 may be laminated like the electrode tab for sealing force, and the other side may be in contact with the current sensing unit 320 .
  • At least one gas pocket 310 may exist in one pouch-type secondary battery.
  • the gas pocket 310 may help the movement of the current sensing unit 320 on both sides of the current sensing unit 320 to facilitate the operation of the current sensing unit 320 . .
  • the pouch-type secondary battery according to the present invention has a gas accommodating part capable of accommodating a certain gas in addition to the gas pocket 310 to prevent breakage of the pouch-type secondary battery, and when it exceeds a certain range, the gas pocket ( 310) to inform the danger. Also, on the contrary, after the gas pocket 310 is operated by the one-way valve of the gas accommodating part, the gas generated inside the pouch-type secondary battery may be accommodated in the gas accommodating part.
  • FIG. 6 is a perspective view of a pouch-type secondary battery according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a plan view of a pouch-type secondary battery according to a second embodiment of the present invention.
  • the gas pocket 310 may be formed separately from the sealing unit 220 .
  • the gas pocket 310 is disposed adjacent to the sealing part 220 sealing the electrode lead 110 , that is, the gas pocket 310 is disposed on the electrode lead 110 while securing the sealing force of the electrode lead 110 . ) is located within reach.
  • the sealing force of the connection sealing part 221 connected to the gas pocket 310 is weaker than that of other parts, and when gas is generated inside the accommodation part 210 , the connection sealing part 221 is destroyed first. The gas moves in the gas pocket 310 .
  • the gas pocket 310 may have a partially curved shape to be positioned on the electrode lead 110 as shown in FIGS. 6 and 7 .
  • FIG. 8 is a plan view of a pouch-type secondary battery according to a third embodiment of the present invention.
  • the gas pocket 310 is integrally formed with the sealing part 220 similar to the pouch-type secondary battery according to the first embodiment. may have an existing form.
  • the gas pocket 310 When the gas pocket 310 is bent as in the second embodiment, in order to overcome that the flow or movement of gas may be obstructed, the gas pocket 310 according to the third embodiment is provided with the electrode lead 110 .
  • the cover may be formed in a simple form.
  • the gas pocket 310 is formed in the form of a pouch in which an excess portion covering the lid can be filled with unsealed gas, and a portion of the gas pocket 310 in contact with the sealing portion 220 is sealed.
  • the force may be divided into two different parts.
  • the portion in contact with the sealing portion 220 includes a connection sealing portion 221 having a lower sealing force than that of the sealing portion 220 and a peripheral sealing portion 222 , which is a portion having the same sealing force as that of the sealing portion 220 .
  • connection sealing part 221 may be located at a portion except for the outer portion of the electrode lead 110 that affects the sealing force between the electrode lead 110 and the case 200 . At this time, in order to maintain the sealing force between the electrode lead 110 and the case 200 while smoothly supplying gas to the gas pocket 310 , the connection sealing part 221 is the electrode lead 110 . ), at least two or more parts may be formed around it.
  • a one-way valve may be provided at the outermost part of the connection sealing part 221 , that is, at the point furthest from the sealing part, in order to allow the gas in the accommodation part 210 to move in only one direction.
  • the gas passage 311 is integrally formed with the connection seal 221 , the gas passage and the peripheral seal 222 that is a seal 220 other than the gas passage in the gas pocket 310 .
  • the surrounding seal can be sealed stronger than other seals.
  • the peripheral sealing part 222 has better sealing force than other sealing parts, it is possible to solve the problem that the sealing force of the peripheral portion of the electrode lead 110 is weakened.
  • FIG. 9 is a side cross-sectional view of a pouch-type secondary battery according to the present invention.
  • the current sensing unit 320 is in contact with the electrode lead contact portion 321 in contact with the electrode lead 110 and the gas pocket 310 to expand the gas pocket 310 . It may include a gas pocket contact part 322 that moves the current sensing part 320 using a force.
  • the electrode lead contact portion 321 may be separated from the electrode lead by the expansion of the gas pocket.
  • the gas pocket contact part 322 contacts the gas pocket 310 in the direction in which the gas pocket 310 expands.
  • the gas pocket contact part 322 may have a wider cross-section than the electrode lead contact part 321 . That is, in the current sensing unit 320, the electrode lead contact portion 321 is between the gas pockets 310, and the gas pocket contact portion 322 is located next to the electrode lead contact portion 321.
  • the gas pocket ( 310) may be in contact with.
  • the current sensing unit 320 may have a shape such as a T-shape, a cone shape, or a cross-section rising type.
  • the current sensing unit 320 may sense a current moving through the electrode lead 110 through the electrode lead contact unit 321 .
  • the electrode lead contact part 321 When the electrode lead contact part 321 is out of contact with the electrode lead 110 due to the expansion of the gas pocket 310, the electrode lead contact part 321 can no longer sense a current, and through this, the It is possible to know whether gas is generated inside the payment 21 .
  • one side of the current sensing unit 320 may be connected to a voltage measuring device to convert the current sensed by the electrode tap contact unit 321 into a numerical unit or a signal.
  • the current sensing unit 320 is preferably a conductor in order to measure the current in contact with the electrode lead 110 as described above. That is, in the current sensing unit 320 , at least the electrode lead contact unit 321 is preferably a conductor.
  • the entirety of the current sensing unit 320 may be a conductor, but the outer surface of the current sensing unit 320 , that is, at least the gas pocket contact portion 322 , so that electricity does not flow to other parts of the pouch-type secondary battery such as the gas pocket 310 . ) may be covered with an insulating material.
  • the insulating material may be a material having an adhesive force for fixing the current sensing unit 320 .
  • the insulating material may include at least one selected from the group consisting of polyethylene, polypropylene, polyvinyl fluoride, polyvinyl alcohol, polyvinyl polyamide imide, epoxy, acrylic, silicone, urethane, thermoplastic urethane, or thermoplastic ether ester. It may be a substance.
  • the current sensing unit 320 may measure the amount of gas according to the degree of opening of the gas pocket 310 having several sealed portions because there is one or more.
  • the present invention may be a battery module including at least one of the pouch-type secondary batteries described above.
  • the battery module may be a pouch-type secondary battery connected in parallel to the battery module. This is because it is easy to recognize when an abnormality occurs in one unit cell when connected in series, whereas it is difficult to detect an abnormality in one unit cell in unit cells connected in parallel.
  • the present invention may be a battery pack including the pouch-type secondary battery as described above.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a method for manufacturing a pouch-type secondary battery according to the present invention.
  • a portion to be the gas pocket 310 formed in the case and the electrode lead 110 may be first bonded, and then the remaining portion may be bonded. At this time, the portion to be the gas pocket 310 may be folded to form no empty space as shown in FIG. 10 after bonding, and then a contact portion with the remaining electrode lead 110 may be further welded.
  • the present invention also provides a battery pack including the pouch-type secondary battery and a device including the battery pack, and since the battery pack and device are known in the art, detailed descriptions thereof are provided in the present specification. omit
  • the device is, for example, a notebook computer, a netbook, a tablet PC, a mobile phone, an MP3, a wearable electronic device, a power tool, an electric vehicle (EV), a hybrid electric vehicle (HEV) , a Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), an electric bicycle (E-bike), an electric scooter (E-scooter), an electric golf cart, or a system for power storage.
  • EV electric vehicle
  • HEV hybrid electric vehicle
  • PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle
  • E-bike electric bicycle
  • E-scooter electric golf cart
  • a system for power storage or a system for power storage.
  • the present invention is not limited thereto.

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Abstract

본원발명은 전극 탭 상에 배치되어 있는 가스 포켓과 상기 가스 포켓의 팽창에 따라 이동하는 전류 감지부를 포함하여 수납부 내부의 가스 정도를 미리 알려줄 수 있는 안전성이 향상된 파우치형 이차전지 및 이를 포함하는 배터리 모듈에 관한 것이다.

Description

안전성이 향상된 파우치형 이차전지 및 이를 포함하는 배터리 모듈
본 출원은 2020년 07월 15일자 한국 특허 출원 제2020-0087180호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
본원발명은 안전성이 향상된 파우치형 이차전지 및 이를 포함하는 배터리 모듈에 관한 것이다. 구체적으로 본원발명은 전극 리드 상에 배치되어 있는 가스 포켓과 상기 가스 포켓의 팽창에 따라 이동하는 전류감지부를 포함하는 위험감지장치를 포함하는 파우치형 이차전지 및 이를 포함하는 배터리 모듈에 관한 것이다.
최근 전지를 사용하는 기기가 다양해짐에 따라 고용량, 고밀도의 전지에 대한 수요가 증가하고 있다. 특히 알루미늄 라미네이트 시트의 두께를 줄여 고용량, 고밀도의 전지를 얻을 수 있는 파우치형 이차전지에 대한 관심이 증가하고 있다.
파우치형 이차전지는 일반적으로 알루미늄 라미네이트 시트를 성형하여 수납부를 형성한 후, 상기 수납부에 양극, 분리막, 음극을 포함하는 전극조립체를 수납하는 방식으로 형성된다. 상기 알루미늄 라미네이트 시트는 변형이 용이하여 다양한 형태로 제작이 가능하여 다양한 전자기기에 맞는 파우치형 이차전지를 형성할 수 있도록 한다. 또한 알루미늄 라미네이트 시트는 종래의 원통형 이차전지나 각형 이차전지와 달리 가볍기 때문에 파우치형 이차전지의 중량당 에너지 밀도를 향상시킬 수 있는 장점이 있다.
하지만 파우치형 이차전지는 충방전과정에서 내부 가스가 발생하는 경우, 전지의 오작동으로 인하여 전지가 발열 및 폭발할 수 있고 전지케이스의 파단이 발생하는 경우 내부의 유해가스 및 화학물질의 유출의 문제가 발생할 수 있다. 특히 내부 단락시 발생하는 가스를 배출할 수 없어 폭발의 위험을 가지고 있다.
도 1은 가스 포켓을 구비한 파우치형 이차전지에 관한 사시도이다.
가스 포켓을 구비한 파우치형 이차전지는 도 1과 같이 전극조립체(10); 상기 전극조립체(10)를 수납하는 수납부(21) 및 상기 수납부(21) 내부에서 발생한 가스를 수납하는 가스 포켓(22)을 구비한 케이스(20)를 포함할 수 있다. 상기와 같이 가스 포켓(22)을 구비한 파우치형 이차전지는 가스를 수납할 수 있는 별도의 공간을 가지고 있어 가스 포켓(22)이 없는 파우치형 이차전지에 비해 가스로 인한 파우치형 이차전지의 손상을 방지할 수 있다. 하지만 가스 포켓(22)이 상기 파우치형 이차전지의 전체적인 부피를 증가시키고, 상기 파우치형 이차전지의 기능 정지나 훼손 등이 발생하기 전에 이를 미리 알려주지 못한다.
도 2는 가스 방출 유도부를 구비한 파우치형 이차전지에 관한 사시도이다.
가스 방출 유도부를 구비한 파우치형 이차전지는 상기 도 1의 파우치형 이차전지와 유사하게 전극조립체(10) 및 상기 전극조립체(10)를 수납하는 수납부(21)를 구비한 케이스(20)를 가지고 있다. 이 때, 상기 케이스(20)의 수납부 인접면에 가스 방출을 유도하기 위한 가스 방출 유도부(23)를 포함하고 있다. 상기 가스 방출 유도부(23)는 상기 수납부(21)와 연결되어 상기 수납부(21) 주변을 밀봉하는 밀봉부의 일부가 약한 밀봉력으로 밀봉되어 있거나, 도 2와 같은 형태로 일부가 밀봉되지 않은 형태로 이루어져 있을 수 있다.
그 외에도 파우치형 이차전지의 안전성 향상을 위하여 파우치 외부에 퓨즈, 보호회로 등의 안전장치를 구비하거나, 파우치 내부에 제거하는 물질을 배치하는 등의 방안이 고려되고 있지만, 사고 발생 전 전지 내부의 유해 가스를 발생여부를 측정해 위험 발생 시점을 예측할 수 있도록 도와주는 장치가 없어 파우치형 이차전지의 기능 이상에 따른 문제나 사고를 예방할 수 없는 문제점이 있다.
특허문헌 1에서는 전지 셀의 팽창을 감지하기 위한 프로브를 포함하고 있는 전지 모듈을 제공하는 것을 목적으로 하여 전지 셀의 국부적인 부피 팽창 변화를 감지하여 신호를 송신하는 센싱 프로브를 가지고 있지만, 전지 셀의 팽창 부위에 따라 측정의 오차가 발생할 수 있는 문제점이 있다.
이와 같이 파우치형 이차전지의 안전성 향상을 위한 개선이 필요하다.
(선행기술문헌)
(특허문헌 1) 한국 공개특허공보 제10-2017-0040919호
본원발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 파우치형 이차전지가 파단되기 전에 수납부 내부의 가스의 양을 측정할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.
또한 파우치형 이차전지가 파단이 일어나기 직전에 외부에 이를 알려주어 파우치형 이차전지 또는 이를 포함하는 배터리 모듈 및 배터리 팩의 안전성을 향상시키고, 배터리 사용 기기에의 안정적인 에너지 공급이 가능하도록 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위해 본원발명에 따른 파우치형 이차전지는, 전극 리드가 돌출되어 있는 전극조립체, 상기 전극조립체를 수납하는 수납부를 포함하는 케이스, 및 상기 전극 리드 상에 배치되어 있는 가스 포켓과 상기 가스 포켓의 팽창에 따라 이동하는 전류감지부를 포함하는 위험감지장치를 포함한다.
상기 전류감지부는, 상기 전극 리드와 접촉하는 전극 리드 접촉부 및 상기 가스 포켓과 접하여 상기 가스 포켓의 팽창하는 힘을 이용해 상기 전류 감지부를 이동시키는 가스 포켓 접촉부를 포함할 수 있다.
또한 상기 전극 리드 접촉부는 상기 가스 포켓의 팽창에 의해 상기 전극 리드와의 거리가 멀어질 수 있다.
상기 가스 포켓 접촉부는 상기 가스 포켓이 팽창하는 방향에서 상기 가스 포켓과 접촉할 수 있다.
상기 가스 포켓 접촉부는 상기 전극 리드 접촉부보다 단면 넓이가 더 넓을 수 있다.
또한 상기 전류감지부는 적어도 상기 전극 리드 접촉부가 도체일 수 있다.
상기 전류감지부는 적어도 가스 포켓 접촉부의 외면이 절연소재로 이루어져 있을 수 있다.
상기 절연소재는 접착력이 있는 소재일 수 있다.
상기 전류감지부의 일측은 전압측정장치에 연결되어 있을 수 있다.
또한 상기 가스 포켓과 상기 수납부가 연결되는 부분은 상기 밀봉부보다 약하게 밀봉되어 있을 수 있다.
상기 가스 포켓은 상기 수납부 내부 압력이 설정된 범위 이상인 경우 팽창할 수 있다.
또한 상기 가스 포켓은 일면은 상기 전극 리드에, 타면은 상기 전류감지부에 접촉하여 있을 수 있다.
상기 가스 포켓은 상기 전류감지부의 양측에 각 하나씩 존재할 수 있다.
상기 가스 포켓은 상기 전극 리드가 돌출되는 부위의 밀봉부에 의해 형성되는 테라스부 위에 존재하거나 적어도 상기 전극 리드 상에 배치되어 있을 수 있다.
본원발명은 상기 기재된 파우치형 이차전지 중 어느 하나를 포함하는 배터리 모듈일 수 있다.
상기 파우치형 이차전지는 병렬로 연결되어 있을 수 있다.
본원발명은 상기에서 언급된 파우치형 이차전지를 포함하는 배터리 팩일 수 있다. 또한 상기 파우치형 이차전지가 장착된 디바이스일 수 있다.
본원발명은 상기와 같은 구성들 중 상충되지 않는 구성을 하나 또는 둘 이상 택하여 조합할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본원발명에 따른 파우치형 이차전지는 수납부 내부의 가스 발생 여부 및 발생한 가스로 인한 파우치형 이차전지의 기능 정지 또는 파열 등을 미리 방지할 수 있도록 하여 전지의 안전성을 향상시킨다.
게다가 수납부 내부에서 발생한 가스의 정도를 직접적으로 전기적 신호로 변경하여 전달하므로, 빠르게 이상여부를 판단할 수 있다.
또한, 본원발명에 따른 파우치형 이차전지를 하나 이상 포함하는 배터리 모듈의 경우, 일부 파우치형 이차전지의 기능 이상을 미리 인지할 수 있도록 한다.
도 1은 가스 포켓을 구비한 파우치형 이차전지에 관한 사시도이다.
도 2는 가스 방출 유도부를 구비한 파우치형 이차전지에 관한 사시도이다.
도 3은 본원발명의 제1 실시예에 따른 파우치형 이차전지의 사시도이다.
도 4는 본원발명의 제1 실시예에 따른 파우치형 이차전지의 평면도이다.
도 5는 본원발명의 제1 실시예에 따른 파우치형 이차전지의 측면 단면도이다.
도 6는 본원발명의 제2 실시예에 따른 파우치형 이차전지의 사시도이다.
도 7은 본원발명의 제2 실시예에 따른 파우치형 이차전지의 평면도이다.
도 8은 본원발명의 제3 실시예에 따른 파우치형 이차전지의 평면도이다.
도 9는 본원발명에 따른 파우치형 이차전지의 측부 단면도이다.
도 10은 본원발명에 따른 파우치형 이차전지 제조방법에 대한 모식도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본원발명을 쉽게 실시할 수 있는 실시예를 상세히 설명한다. 다만, 본원발명의 바람직한 실시예에 대한 동작 원리를 상세하게 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본원발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.
또한, 도면 전체에 걸쳐 유사한 기능 및 작용을 하는 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용한다. 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 연결되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우 뿐만 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고, 간접적으로 연결되어 있는 경우도 포함한다. 또한, 어떤 구성요소를 포함한다는 것은 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라, 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
또한, 구성요소를 한정하거나 부가하여 구체화하는 설명은, 특별한 제한이 없는 한 모든 발명에 적용될 수 있으며, 특정한 발명으로 한정하지 않는다.
또한, 본원의 발명의 설명 및 청구범위 전반에 걸쳐서 단수로 표시된 것은 별도로 언급되지 않는 한 복수인 경우도 포함한다.
또한, 본원의 발명의 설명 및 청구범위 전반에 걸쳐서 "또는"은 별도로 언급되지 않는 한 "및"을 포함하는 것이다. 그러므로 "A 또는 B를 포함하는"은 A를 포함하거나, B를 포함하거나, A 및 B를 포함하는 상기 3가지 경우를 모두 의미한다.
또한, 모든 수치 범위는 명확하게 제외한다는 기재가 없는 한, 양 끝의 값과 그 사이의 모든 중간 값을 포함한다.
도 3은 본원발명의 제1 실시예에 따른 파우치형 이차전지의 사시도이고, 도 4는 본원발명의 제1 실시예에 따른 파우치형 이차전지의 평면도이며, 도 5는 본원발명의 제1 실시예에 따른 파우치형 이차전지의 측면 단면도이다.
도 3 내지 도 5에서 볼 수 있듯이 본원발명의 제1 실시예에 따른 파우치형 이차전지는 전극 리드(110)가 돌출되어 있는 전극조립체(100), 상기 전극조립체(100)를 수납하는 수납부(210)를 포함하는 케이스(200) 및 상기 전극 리드(110) 상에 배치되어 있는 가스 포켓(310)과 상기 가스 포켓(310)의 팽창에 따라 이동하는 전류감지부(320)를 포함하는 위험감지장치(300)를 포함한다.
상기 전극조립체(100)는 긴 시트형의 양극 및 음극 사이에 분리막이 개재된 후 권취되는 구조로 이루어지는 젤리-롤형 조립체, 또는 장방형의 양극 및 음극이 분리막을 사이에 개재한 상태로 적층되는 구조의 단위셀들로 구성되는 스택형 조립체, 단위셀들이 긴 분리 필름에 의해 권취되는 스택-폴딩형 조립체, 또는 단위셀들이 분리막을 사이에 개재한 상태로 적층되어 서로 간에 부착되는 라미네이션-스택형 조립체 등으로 이루어질 수 있으나 이에 제한하지 않는다.
상기 전극 리드(110)는 상기 전극조립체(100)의 양극 탭과 음극 탭이 각각 전기적으로 연결된 후, 케이스 외부로 노출되는 구조로 이루어질 수 있고, 양극 탭과 음극 탭 없이 전극 리드(110)가 직접 전극조립체(100)와 케이스(200) 외부를 연결하는 구조일 수도 있으나, 이에 제한하지 않는다. 상기와 같은 파우치형 이차전지는 일반적으로 알려져 있는 구성들에 해당되므로 보다 상세한 설명은 생략하기로 한다.
상기 케이스(200)는 통상적으로 내부층/금속층/외부층의 라미네이트 시트 구조로 이루어져 있다. 내부층은 전극 조립체와 직접적으로 접촉하므로 절연성과 내전해액성을 가져야 하고, 또 외부와의 밀폐를 위하여 실링성 즉, 내부층끼리 열 접착된 실링 부위는 우수한 열접착 강도를 가져야 한다. 이러한 내부층의 재료로는 내화학성이 우수하면서도 실링성이 좋은 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리에틸렌아크릴산, 폴리부틸렌 등의 폴리올레핀계 수지, 폴리우레탄수지 및 폴리이미드수지로부터 선택될 수 있으나 이에 한정하지 않으며, 인장강도, 강성, 표면경도, 내충격 강도 등의 기계적 물성과 내화학성이 뛰어난 폴리프로필렌이 가장 바람직하다.
내부층과 접하고 있는 금속층은 외부로부터 수분이나 각종 가스가 전지 내부로 침투하는 것을 방지하는 배리어층에 해당되고, 이러한 금속층의 바람직한 재료로는 가벼우면서도 성형성이 우수한 알루미늄 막막을 사용할 수 있다.
그리고 금속층의 타측면에는 외부층이 구비되며, 이러한 외부층은 전극 조립체를 보호하면서 내열성과 내화학성을 확보할 수 있도록 인장강도, 투습방지성 및 공기투과 방지성이 우수한 내열성 폴리머를 사용할 수 있고, 일예로 나일론 또는 폴리에틸렌테레프탈레이트를 사용할 수 있으나 이에 제한하지 않는다.
상기 수납부(210)는 상기 케이스(200)의 상부 및 하부 모두에 형성되어 있을 수도 있고, 상부 또는 하부 둘 중 어느 하나에만 존재할 수도 있다.
또한 상기 케이스(200)는 수납부(210) 내의 물질이 외부에 배출되지 않도록 하기 위해 상기 수납부(210)의 외측면을 밀봉한다. 이 때, 밀봉되어 형성된 밀봉부(220)은 배터리 모듈의 에너지 밀도를 향상시키기 위해 수납부(210) 방향으로 절곡된다. 이 때, 상기 밀봉부(220) 중 단방향 또는 양방향으로 돌출되어 있는 전극 리드(110)가 돌출되어 있는 테라스부는 상기 수납부(210)에서 돌출되어 있는 형태로 존재한다.
상기 위험감지장치(300)는 상기 밀봉부(220)의 테라스부 내지 상기 테라스부에 인접한 전극 리드(110)에 위치한 형태일 수 있다. 즉, 상기 위험감지장치(300)는 상기 테라스부에서부터 상기 전극 리드 상에 위치한 형태도 가능하고, 상기 테라스부의 일부에 존재하는 형태 및 상기 전극 리드 상에 위치한 형태 모두가 가능하다.
상기 위험감지장치(300)의 상기 가스 포켓(310)은 상기 수납부(310) 및 상기 밀봉부(220)와 연결되어 있을 수 있다. 즉, 상기 가스 포켓(310)은 상기 밀봉부(220)보다 약한 밀봉력으로 상기 수납부(310)와 연결되어 있을 수 있다.
상기 가스 포켓(310)은 상기 수납부(210) 내부 압력이 설정된 범위 이상인 경우 상기 수납부(210)와 약한 밀봉력으로 연결되어 있는 부분이 손상되면서 상기 가스 포켓(310) 내부에 가스가 이동하여 팽창하는 형태일 수 있다. 이 때, 상기 가스 포켓(310)은 한 번의 팽창이 일어나는 형태일 수도 있고, 여러 구역으로 나누어져 두 번 이상의 팽창이 일어나는 형태일 수도 있다.
상기 가스 포켓(310)은 상기 전극 리드(110)가 돌출되는 부위의 밀봉부(220), 즉 테라스부에 위에 존재하거나 적어도 상기 전극 리드(110) 상에 배치되어 있을 수 있다.
본원발명의 제1 실시예에 따른 가스 포켓(310)은 상기 밀봉부(220)의 일부분일 수 있다. 상기 가스 포켓(310)은 도 3 및 도 5와 같이 상기 전극조립체(100)에서 돌출된 전극 리드(110)가 상기 케이스(200)를 관통하는 부분에 형성된 밀봉부(220)의 일부분일 수 있다.
제1 실시예에 따른 가스 포켓(310)은 상기 밀봉부(220)의 외측의 1/3 지점, 즉 상기 밀봉부(220)를 세 등분으로 나누었을 때, 상기 수납부(210)의 가장 먼 쪽에 위치할 수 있다.
또한 상기 가스 포켓(310)은 상기 케이스(200)와 연결되어 상기 케이스(200)에 사용한 것과 동일한 소재로 이루어져 있을 수 있다. 상기 가스 포켓(310)은 밀봉력을 위해 일면은 상기 전극 탭과 같이 라미네이션 되어 있고, 타면은 상기 전류감지부(320)에 접촉하고 있을 수 있다.
상기 가스 포켓(310)은 하나의 파우치형 이차전지에 적어도 하나 이상이 존재할 수 있다. 일례로, 상기 가스 포켓(310)은 상기 전류감지부(320)의 작동을 용이하게 수행하기 위해 상기 전류감지부(320)의 양 측면에서 상기 전류감지부(320)의 이동을 도와줄 수 있다.
또한 본원발명에 따른 파우치형 이차전지는 상기 가스 포켓(310) 외에 일정한 가스를 수납할 수 있는 가스 수납부를 두어, 파우치형 이차전지의 파단을 방지하고, 일정 범위를 넘었을 경우, 상기 가스 포켓(310)에 의해 위험을 알려주도록 할 수 있다. 또한 그 반대로, 상기 가스 수납부의 일방향 밸브에 의해 상기 가스 포켓(310)의 작동 후 상기 가스 수납부에 파우치형 이차전지 내부에서 발생한 가스를 수납하도록 할 수 있다.
도 6는 본원발명의 제2 실시예에 따른 파우치형 이차전지의 사시도이고, 도 7은 본원발명의 제2 실시예에 따른 파우치형 이차전지의 평면도이다.
도 6 및 도 7에서 볼 수 있듯이, 본원발명의 제2 실시예에 따른 파우치형 이차전지는 상기 가스 포켓(310)이 상기 밀봉부(220)와 별도로 이루어져 있을 수 있다. 상기 가스 포켓(310)은 상기 전극 리드(110)를 밀봉하고 있는 밀봉부(220) 인접부, 즉 상기 전극 리드(110)의 밀봉력을 확보하면서 상기 전극 리드(110)에 상기 가스 포켓(310)이 접할 수 있는 거리에 위치한다. 상기 가스 포켓(310)과 연결되어 있는 상기 연결 밀봉부(221)는 타 부분보다 밀봉력이 약해, 상기 수납부(210) 내부에서 가스가 발생할 경우, 상기 연결 밀봉부(221)가 먼저 파괴되어 상기 가스 포켓(310) 내에 가스가 이동하도록 한다.
상기 가스 포켓(310)은 상기 도 6 및 도 7과 같이 상기 전극 리드(110) 상에 위치하도록 일부 휘어진 형태를 가지고 있을 수 있다.
도 8은 본원발명의 제3 실시예에 따른 파우치형 이차전지의 평면도이다.
도 8에서 볼 수 있듯이, 본원발명의 제3 실시예에 따른 파우치형 이차전지는 제1 실시예에 따른 파우치형 이차전지와 유사하게 가스 포켓(310)이 상기 밀봉부(220)와 일체로 이루어져 있는 형태를 가지고 있을 수 있다.
제2 실시예와 같이 꺾여 있는 가스 포켓(310)을 가질 경우, 가스의 흐름이나 이동이 방해될 수 있는 것을 극복하기 위해 제3 실시예에 따른 가스 포켓(310)은 상기 전극 리드(110)를 덮는 단순한 형태로 형성되어 있을 수 있다.
상기 가스 포켓(310)은 리드를 덮고 있는 잉여부분은 밀봉되지 않은 가스가 찰 수 있는 공간인 파우치 형태로 형성되어 있고, 상기 가스 포켓(310)이 상기 밀봉부(220)와 접해 있는 부분이 밀봉력이 다른 두 부분으로 나누어져 있을 수 있다. 상기 밀봉부(220)와 접해있는 부분은 상기 밀봉부(220)보다 낮은 밀봉력을 가지는 연결 밀봉부(221)와 상기 밀봉부(220)와 동일한 밀봉력을 가지는 부분인 주변 밀봉부(222)로 이루어져 있을 수 있다.
상기 연결 밀봉부(221)는 상기 전극 리드(110)와 상기 케이스(200)의 밀봉력에 영향을 미치는 상기 전극 리드(110)의 외곽부를 제외한 부위에 위치해 있을 수 있다. 이 때, 상기 가스 포켓(310)에 가스를 원활하게 공급하기 하면서 상기 전극 리드(110)와 상기 케이스(200)의 밀봉력을 유지하기 위해, 상기 연결 밀봉부(221)는 상기 전극 리드(110)를 중심으로 적어도 두 부분 이상이 형성되어 있을 수 있다.
상기 연결 밀봉부(221)의 가장 최외곽, 즉 상기 밀봉부에서 가장 먼 지점에는 상기 수납부(210) 내의 가스가 한 방향으로만 이동할 수 있도록 하기 위해 일방향 밸브를 가지고 있을 수도 있다.
상기 가스 통로(311)가 상기 연결 밀봉부(221)와 일체로 형성되어 있는 경우, 상기 가스 포켓(310)에서 상기 가스 통로가 아닌 밀봉부(220)인 주변 밀봉부(222)와 상기 가스 통로(311) 주변의 밀봉부는 타 밀봉부보다 더 강하게 밀봉될 수 있다. 상기 주변 밀봉부(222)가 타 밀봉부보다 밀봉력이 좋은 경우, 상기 전극 리드(110) 주변부의 밀봉력이 약해지는 문제점을 해결할 수 있다.
도 9는 본원발명에 따른 파우치형 이차전지의 측부 단면도이다.
도 9에서 볼 수 있듯, 본원발명에 따른 전류감지부(320)는 상기 전극 리드(110)와 접촉하는 전극 리드 접촉부(321) 및 상기 가스 포켓(310)과 접하여 상기 가스 포켓(310)의 팽창하는 힘을 이용해 상기 전류 감지부(320)를 이동시키는 가스 포켓 접촉부(322)를 포함하고 있을 수 있다.
상기 전극 리드 접촉부(321)는 상기 가스 포켓의 팽창에 의해 상기 전극 리드와의 거리가 멀어질 수 있다. 이를 위해 상기 가스 포켓 접촉부(322)는 상기 가스 포켓(310)이 팽창하는 방향에서 상기 가스 포켓(310)과 접촉한다. 또한 이를 위해 상기 가스 포켓 접촉부(322)는 상기 전극 리드 접촉부(321)보다 단면의 넓이가 넓을 수 있다. 즉, 상기 전류감지부(320)는 상기 전극 리드 접촉부(321)가 상기 가스 포켓(310) 사이에 있고, 상기 가스 포켓 접촉부(322)는 상기 전극 리드 접촉부(321) 옆에 있는 상기 가스 포켓(310)과 접촉하는 형태일 수 있다. 상기와 같이 작동하기 위해 상기 전류감지부(320)는 T자 형, 콘 형태, 단면 상승형 등의 형태를 가지고 있을 수 있다.
상기 전류감지부(320)는 상기 전극 리드 접촉부(321)를 통해 전극 리드(110)를 통해 이동하는 전류를 감지할 수 있다. 상기 가스 포켓(310)의 팽창으로 인해 상기 전극 리드 접촉부(321)는 상기 전극 리드(110)와 접촉이 떨어지면 상기 전극 리드 접촉부(321)는 더 이상 전류를 감지할 수 없게 되고, 이를 통해 상기 수납부(21) 내부의 가스 발생 여부를 알 수 있게 된다.
또한 상기 전류감지부(320)의 일측은 전압측정장치에 연결되어 상기 전극 탭 접촉부(321)에서 감지한 전류를 수치단위나 신호로 변환할 수 있다.
상기 전류감지부(320)가 상기와 같이 전극 리드(110)와의 접촉으로 전류를 측정하기 위해서는 도체인 것이 바람직하다. 즉, 상기 전류감지부(320)는 적어도 상기 전극 리드 접촉부(321)가 도체인 것이 바람직하다. 상기 전류감지부(320) 전체가 도체일 수 있으나, 상기 가스 포켓(310) 등 파우치형 이차전지의 타 부분에 전기가 흐르지 않도록 상기 전류감지부(320)의 외면, 즉 적어도 가스 포켓 접촉부(322)의 외면을 절연소재로 감싸고 있을 수 있다.
이 때, 상기 절연소재는 상기 전류감지부(320)의 고정을 위해 접착력이 있는 소재일 수 있다. 일례로, 상기 절연소재는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리비닐플루오라이드, 폴리비닐알코올, 폴리비닐폴리아미드이미드, 에폭시계, 아크릴계, 실리콘계, 우레탄계, 열가소성 우레탄계 또는 열가소성 이써 에스터계로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 물질일 수 있다.
또한 본원발명에 따른 전류감지부(320)는 하나 이상이 존재하여 밀봉된 부분이 여러 개인 가스 포켓(310)이 열리는 정도에 따라 가스의 양을 측정할 수도 있다.
본원발명은 상기 기재된 파우치형 이차전지 중 적어도 하나를 포함하는 배터리 모듈일 수 있다. 이 때, 상기 배터리 모듈은 파우치형 이차전지를 배터리 모듈로 병렬로 연결한 것일 수 있다. 이는 직렬로 연결되어 있는 경우, 하나의 단위 셀에 이상이 발생한 경우, 인지를 하기 쉬운 반면, 병렬로 연결된 단위 셀은 하나의 단위 셀의 이상을 발견하기 어렵기 때문이다.
또한 본원발명은 상기와 같은 파우치형 이차전지를 포함하는 배터리 팩일 수 있다.
도 10은 본원발명에 따른 파우치형 이차전지 제조방법에 대한 모식도이다.
본원발명에 따른 파우치형 이차전지는 상기 케이스에 형성된 가스 포켓(310)이 될 부분과 상기 전극 리드(110)를 먼저 접합한 후, 나머지 부분을 접합할 수 있다. 이 때, 상기 가스 포켓(310)이 될 부분은 접합 후 도 10과 같이 접어서 빈 공간이 없도록 형성한 후, 나머지 전극 리드(110)와의 접촉 부분을 더 용접할 수 있다.
본원발명은 또한, 상기 파우치형 이차전지를 포함하는 전지팩 및 상기 전지팩을 포함하는 디바이스를 제공하는 바, 상기와 같은 전지팩 및 디바이스는 당업계에 공지되어 있으므로, 본 명세서에서는 그에 대한 구체적인 설명을 생략한다.
상기 디바이스는, 예를 들어, 노트북 컴퓨터, 넷북, 태블릿 PC, 휴대폰, MP3, 웨어러블 전자기기, 파워 툴(power tool), 전기자동차(Electric Vehicle, EV), 하이브리드 전기자동차(Hybrid Electric Vehicle, HEV), 플러그-인 하이브리드 전기자동차(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV), 전기 자전거(E-bike), 전기 스쿠터(E-scooter), 전기 골프 카트(electric golf cart), 또는 전력저장용 시스템일 수 있지만, 이들만으로 한정되지 않음은 물론이다.
본원발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본원발명의 범주내에서 다양한 응용 및 변형을 수행하는 것이 가능할 것이다.
(부호의 설명)
10, 100 : 전극조립체
11, 110 : 전극 리드
20, 200 : 케이스
21, 210 : 수납부
22, 220 : 밀봉부
221 : 연결 밀봉부
222 : 주변 밀봉부
23 : 가스 방출 유도부
300 : 위험감지장치
310 : 가스 포켓
320 : 전류감지부
321 : 전극 탭 접촉부
322 : 가스 포켓 접촉부

Claims (16)

  1. 전극 리드가 돌출되어 있는 전극조립체;
    상기 전극조립체를 수납하는 수납부를 포함하는 케이스; 및
    상기 전극 리드 상에 배치되어 있는 가스 포켓과 상기 가스 포켓의 팽창에 따라 이동하는 전류감지부를 포함하는 위험감지장치;
    를 포함하는 파우치형 이차전지.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전류감지부는,
    상기 전극 리드와 접촉하는 전극 리드 접촉부; 및
    상기 가스 포켓과 접하여 상기 가스 포켓의 팽창하는 힘을 이용해 상기 전류 감지부를 이동시키는 가스 포켓 접촉부;
    를 포함하는 파우치형 이차전지.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 전극 리드 접촉부는 상기 가스 포켓의 팽창에 의해 상기 전극 리드와의 거리가 멀어지는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 가스 포켓 접촉부는 상기 가스 포켓이 팽창하는 방향에서 상기 가스 포켓과 접촉하는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 가스 포켓 접촉부는 상기 전극 리드 접촉부보다 단면 넓이가 더 넓은 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 전류감지부는 적어도 상기 전극 리드 접촉부가 도체인 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 전류감지부는 적어도 가스 포켓 접촉부의 외면이 절연소재로 이루어진 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 절연소재는 접착력이 있는 소재인 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 전류감지부의 일측은 전압측정장치에 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 가스 포켓과 상기 수납부가 연결되는 부분은 상기 밀봉부보다 약하게 밀봉되어 있는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 가스 포켓은 상기 수납부 내부 압력이 설정된 범위 이상인 경우 팽창하는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 가스 포켓은 일면은 상기 전극 리드에, 타면은 상기 전류감지부에 접촉하여 있는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 가스 포켓은 상기 전류감지부의 양측에 각 하나씩 존재하는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 가스 포켓은 상기 전극 리드가 돌출되는 부위의 밀봉부에 의해 형성되는 테라스부 위에 존재하거나 적어도 상기 전극 리드 상에 배치된 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  15. 제1항 내지 제14항에 따른 파우치형 이차전지를 포함하는 배터리 모듈.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 파우치형 이차전지는 병렬로 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 배터리 모듈.
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