方形铝壳锂离子电池、模组及装配方法组成比例

技术编号:34920170 阅读:59 留言:0更新日期:2022-09-15 07:11
本发明专利技术提出了一种方形铝壳锂离子电池、模组及装配方法,通过在方形铝壳四个内转角处分别设置加强筋,可改善电池在竖直方向受力性能,同时不会与卷芯干涉,不会降低电池整体的体积能量密度;省略了端板、扎带、电池箱等一系列的辅助件,大幅提高了电池能量密度,同时,加强后的方形铝壳锂离子电池的竖直方向受力强度也能满足要求;加强筋向上下方向伸出,并插入容纳槽内,防止水平位移,又能将受力直接作用于加强筋上,防止电池其余部分受力变形;另外,加强筋将上集成板顶起,防止电池极柱与汇流排等部件受压变形或者接触短路,便于快速装配成组。配成组。配成组。

【技术实现步骤摘要】
方形铝壳锂离子电池、模组及装配方法


[0001]本专利技术涉及动力电池领域,尤其涉及一种方形铝壳锂离子电池、模组及装配方法。

技术介绍

[0002]电动车因其节能环保的特点得到了社会的认可,电池能量密度是影响车辆续航里程的关键指标。目前的车用电池包,一般由若干单体电芯排列成组,再加上端板,用扎带捆扎,形成电池模组;若干个电池模组排列在箱体内,形成电池包;然后将电池包装载在车上。以上成组方式,需要加入端板、扎带、电池箱等一系列的辅助件,占用空间的同时,也大幅降低了电池能量密度。
[0003]CTC电池技术是最新的电池集成技术,通过将电芯直接集成到车辆底盘上,车身、电池和底盘融为一体,大幅提升电池包的体积密度。采用CTC电池技术的电动车,由于电池成为车体结构的一部分,因此需要保证电池的整体强度也能满足要求。目前的方形铝壳锂离子电池,其铝盖板相对较厚,因此水平方向受力强度较高;但是,方形的铝壳体,为了尽量提高能量密度,其厚度会设计得尽量薄。这样一来,方形铝壳锂离子电池在竖直方向的受力强度就会比较薄弱。但是,CTC电池技术一般会在电池上方直接铺设座舱底板,座椅直接安装在座舱底板上,电池主要承受的是竖直方向的力。这样一来,方形铝壳锂离子电池在竖直方向受力不足的缺点就体现出来了。

技术实现思路

[0004]有鉴于此,本专利技术提出了一种方形铝壳锂离子电池、模组及装配方法,能改善电池在竖直方向受力性能。
[0005]本专利技术的技术方案是这样实现的:
[0006]一方面,本专利技术提供了一种方形铝壳锂离子电池,其包括方形铝壳、铝盖板和卷芯,其中,方形铝壳顶部开口,铝盖板设置于顶部开口处并与之密封,卷芯设置于方形铝壳内,所述卷芯转角处与方形铝壳四个内转角处形成中空区域,所述方形铝壳四个内转角处分别设置有加强筋,所述加强筋设置于中空区域内,加强筋向上延伸至方形铝壳顶部并与铝盖板焊接固定、向下延伸至方形铝壳底部。
[0007]在以上技术方案的基础上,优选的,所述加强筋与方形铝壳一体成型。
[0008]进一步优选的,所述加强筋包括依次连接并一体成型的第一直边段、弧形段和第二直边段,第一直边段位于方形铝壳窄侧面上,第二直边段位于方形铝壳宽侧面上,弧形段位于方形铝壳转角处。
[0009]更进一步优选的,所述加强筋还包括若干弧面突筋,分别间隔设置于第一直边段、弧形段和第二直边段上。
[0010]更进一步优选的,所述弧面突筋设置有三个,且分别位于第一直边段、弧形段和第二直边段上,所述卷芯转角处外面分别与三个弧面突筋相抵持。
[0011]第二方面,本专利技术提供了一种方形铝壳锂离子电池模组,包括上集成板和下集成
板,其中,
[0012]下集成板,与车辆底盘集成设置,若干个本专利技术第一方面所述的方形铝壳锂离子电池并排设置于下集成板上;
[0013]上集成板,设置于方形铝壳锂离子电池上方,并将车辆座舱底板竖直方向的受力传递给方形铝壳锂离子电池上的四个加强筋。
[0014]在以上技术方案的基础上,优选的,所述加强筋上方伸出铝盖板顶部端面且高于铝盖板上的极柱顶部端面,加强筋下方伸出方形铝壳底部端面,所述上集成板和下集成板上分别开设有与加强筋形状相适应的容纳槽,加强筋上下两端分别插入容纳槽内并与上集成板和下集成板相抵持。
[0015]进一步优选的,所述上集成板底部设置有避位槽,相邻的方形铝壳锂离子电池极柱与汇流排焊接,所述避位槽宽度大于汇流排,汇流排在高度方向伸入避位槽内。
[0016]进一步优选的,还包括导热泡棉、云母格栏和扎带,相邻的方形铝壳锂离子电池之间插入导热泡棉,若干个方形铝壳锂离子电池位于一个云母格栏内,再在云母格栏外周用扎带捆扎。
[0017]第三方面,本专利技术提供了本专利技术第二方面所述的方形铝壳锂离子电池模组的装配方法,包括以下步骤,
[0018]S1,将方形铝壳锂离子电池挨个装入下集成板上,其中,加强筋插入容纳槽内,相邻的方形铝壳锂离子电池之间插入导热泡棉;
[0019]S2,若干个方形铝壳锂离子电池位于一个云母格栏内,再在云母格栏外周用扎带捆扎;
[0020]S3,再将相邻的方形铝壳锂离子电池极柱通过汇流排电性连接;
[0021]S4,安装上集成板,其中,加强筋插入容纳槽内;
[0022]S5,将下集成板与车辆底盘固定,上集成板作为车辆座舱底板,并在上方安装座椅。
[0023]本专利技术的方形铝壳锂离子电池、模组及装配方法相对于现有技术具有以下有益效果:
[0024](1)通过在方形铝壳四个内转角处分别设置加强筋,可改善电池在竖直方向受力性能,同时,由于加强筋设置于卷芯与方形铝壳形成的中空区域内,其不会与卷芯干涉,不会降低电池整体的体积能量密度;
[0025](2)设置上集成板和下集成板,下集成板与车辆底盘集成设置,上集成板直接承受车辆座舱底板竖直方向的受力,省略了端板、扎带、电池箱等一系列的辅助件,大幅提高了电池能量密度,同时,加强后的方形铝壳锂离子电池的竖直方向受力强度也能满足要求;
[0026](3)加强筋向上下方向伸出,并插入容纳槽内,防止水平位移,又能将受力直接作用于加强筋上,防止电池其余部分受力变形;另外,加强筋将上集成板顶起,防止电池极柱与汇流排等部件受压变形或者接触短路,便于快速装配成组;
[0027](4)设置导热泡棉,改善散热,同时填充模组长度方向公差,在取消端板后,增加装配柔性;设置云母格栏,出现热失控的时候进行阻隔;设置扎带,防止单体电池晃动,提高模组水平向受力强度。
附图说明
[0028]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0029]图1为本专利技术的方形铝壳锂离子电池的立体图;
[0030]图2为本专利技术的方形铝壳锂离子电池去掉铝盖板后的俯视图;
[0031]图3为图2中圆圈区域的放大图;
[0032]图4为本专利技术的方形铝壳锂离子电池模组的立体图;
[0033]图5为本专利技术的方形铝壳锂离子电池模组去掉上集成板后的分解图;
[0034]图6为本专利技术的方形铝壳锂离子电池模组的分解图;
[0035]图7为本专利技术的上集成板的立体图。
具体实施方式
[0036]下面将结合本专利技术实施方式,对本专利技术实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本专利技术一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本专利技术中的实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本专利技术保护的范围。
[0037]如图1~3所示,本专利技术的方形铝壳锂离子电池,其包括方形铝壳1、铝盖板2、卷芯3和加强筋4。
[0038]其中,方形铝壳1本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种方形铝壳锂离子电池,其包括方形铝壳(1)、铝盖板(2)和卷芯(3),其中,方形铝壳(1)顶部开口,铝盖板(2)设置于顶部开口处并与之密封,卷芯(3)设置于方形铝壳(1)内,其特征在于:所述卷芯(3)转角处与方形铝壳(1)四个内转角处形成中空区域(10),所述方形铝壳(1)四个内转角处分别设置有加强筋(4),所述加强筋(4)设置于中空区域(10)内,加强筋(4)向上延伸至方形铝壳(1)顶部并与铝盖板(2)焊接固定、向下延伸至方形铝壳(1)底部。2.如权利要求1所述的方形铝壳锂离子电池,其特征在于:所述加强筋(4)与方形铝壳(1)一体成型。3.如权利要求2所述的方形铝壳锂离子电池,其特征在于:所述加强筋(4)包括依次连接并一体成型的第一直边段(41)、弧形段(42)和第二直边段(43),第一直边段(41)位于方形铝壳(1)窄侧面上,第二直边段(43)位于方形铝壳(1)宽侧面上,弧形段(42)位于方形铝壳(1)转角处。4.如权利要求3所述的方形铝壳锂离子电池,其特征在于:所述加强筋(4)还包括若干弧面突筋(44),分别间隔设置于第一直边段(41)、弧形段(42)和第二直边段(43)上。5.如权利要求3所述的方形铝壳锂离子电池,其特征在于:所述弧面突筋(44)设置有三个,且分别位于第一直边段(41)、弧形段(42)和第二直边段(43)上,所述卷芯(3)转角处外面分别与三个弧面突筋(44)相抵持。6.一种方形铝壳锂离子电池模组,其特征在于:包括上集成板(5)和下集成板(6),其中,下集成板(6),与车辆底盘集成设置,若干个权利要求1所述的方形铝壳锂离子电池并排设置于下集成板(6)上;上集成板(5),设置于方形铝壳锂离子电池上方,并...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗懿
申请(专利权)人:楚能新能源股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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