一种增加极耳过流能力的电池焊接结构及电池制造技术

技术编号:39145434 阅读:12 留言:0更新日期:2023-10-23 14:56
本实用新型专利技术公开了一种增加极耳过流能力的电池焊接结构及电池,涉及电池技术领域,包括正极极耳、负极极耳,所述正极极耳和负极极耳表面均具有超声预焊焊点;两个极芯的正极极耳、负极极耳对应配合,其中,正极转接片、两正极极耳以及对应的正极保护片依次设置,并形成正极超声终焊焊印;负极转接片、两负极极耳以及对应的负极保护片依次设置,并形成负极超声终焊焊印;所述正极转接片、负极转接片与盖板通过激光焊接形成正极激光焊印、负极激光焊印。本实用新型专利技术通过将激光焊印位置由极耳的外侧改到极耳的中间,可以给极耳多留出一部分空间,从而能够增加极耳的宽度,提高极耳的过流能力。能力。能力。

【技术实现步骤摘要】
一种增加极耳过流能力的电池焊接结构及电池


[0001]本技术涉及电池
,尤其涉及一种增加极耳过流能力的电池焊接结构及电池。

技术介绍

[0002]随着新能源车辆快充需求的提高,对动力电池的快充能力提出了新的挑战,因此电芯的结构件及极耳等均面临过流能力提高的需求。极耳作为极芯与盖板的重要连接及导电部件,其过流能力至关重要。过流能力不足,在快充过程中产热增加,使电池面临失控的风险,直接关系到整车的安全性能。
[0003]目前行业内极耳与盖板的连接方式为极耳与转接片超声焊接,然后转接片与盖板激光焊接,而焊印一般位于极耳的外侧,呈圆形,这种方式会导致极耳宽度相应减小,极耳过流能力相应减小。

技术实现思路

[0004]针对现有技术存在的不足,本技术的目的是提供一种增加极耳过流能力的电池焊接结构及电池,通过将激光焊印位置由极耳的外侧改到极耳的中间,可以给极耳多留出一部分空间,从而能够增加极耳的宽度,提高极耳的过流能力。
[0005]为了实现上述目的,本技术是通过如下的技术方案来实现:
[0006]第一方面,本技术的实施例提供了一种增加极耳过流能力的电池焊接结构,包括正极极耳、负极极耳,所述正极极耳和负极极耳表面均具有超声预焊焊点;两个极芯的正极极耳、负极极耳对应配合,其中,正极转接片、两正极极耳以及对应的正极保护片依次设置,并形成正极超声终焊焊印;负极转接片、两负极极耳以及对应的负极保护片依次设置,并形成负极超声终焊焊印;所述正极转接片、负极转接片与盖板通过激光焊接形成正极激光焊印、负极激光焊印。
[0007]作为进一步的实现方式,所述正极激光焊印位于两个正极极耳的中间位置,负极激光焊印位于两个负极极耳的中间位置。
[0008]作为进一步的实现方式,所述正极转接片与盖板的正极柱电连接,负极转接片与盖板的负极柱电连接,以使电流由极芯引流到极柱。
[0009]作为进一步的实现方式,电池小于设定厚度时,所述正极极耳、负极极耳由超声预焊形成的塔形区裁切形成。
[0010]作为进一步的实现方式,所述正极极耳、负极极耳的裁切位置沿超声预焊焊点边缘,以留出用于在负极转接片、正极转接片中间位置进行激光焊接的空间。
[0011]作为进一步的实现方式,两个极芯对应的正极极耳、负极极耳之间形成激光焊接区域。
[0012]作为进一步的实现方式,所述负极极耳、正极极耳的极耳宽度与负极转接片、正极转接片等长。
[0013]作为进一步的实现方式,所述正极极耳、负极极耳设有至少两个超声预焊焊点。
[0014]第二方面,本技术的实施例还提供了一种电池,包括第一极芯和第二极芯,第一极芯和第二极芯通过所述的电池焊接结构配合。
[0015]作为进一步的实现方式,所述第一极芯和第二极芯分别具有正极极耳和负极极耳。
[0016]本技术的有益效果如下:
[0017](1)本技术正极转接片、两正极极耳以及对应的正极保护片依次设置,并形成正极超声终焊焊印;负极转接片、两负极极耳以及对应的负极保护片依次设置,并形成负极超声终焊焊印;正极转接片、负极转接片与盖板通过激光焊接形成正极激光焊印、负极激光焊印;从而将激光焊印位置由极耳的外侧改到极耳的中间,可以给极耳多留出一部分空间,能够增加极耳的宽度,提高极耳的过流能力。
[0018](2)本技术电池厚度<40mm时,需要裁切塔形区,形成的激光焊接区域宽度为W1,极耳宽度为LL3,传统激光焊接区域宽度为LL1,传统极耳宽度为LL2,LL1+LL2=LL3,因此,极耳宽度比传统方案的极耳宽度增加了LL1,相应的极耳的过流面积就会增加,从而极耳过流增大,产热减少,降低了电池热失控的风险。
附图说明
[0019]构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本技术的进一步理解,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。
[0020]图1是传统转接片与盖板的激光焊接方式示意图;
[0021]图2是本技术根据一个或多个实施方式的极耳预焊示意图;
[0022]图3是本技术根据一个或多个实施方式的极耳塔形区裁切示意图;
[0023]图4是本技术根据一个或多个实施方式的极耳与转接片超声焊接示意图;
[0024]图5是本技术根据一个或多个实施方式的转接片与盖板激光焊接示意图。
[0025]其中,10.第一极芯,20.第二极芯,30.第一正极极耳,40.第二正极极耳,401.第一正极超声预焊焊点,402.第二正极超声预焊焊点,403.正极极耳塔形区,50.第一负极极耳,60.第二负极极耳,601.第一负极超声预焊焊点,602.第二负极超声预焊焊点,603.负极极耳塔形区,70.负极转接片,80.正极转接片,90.第二负极超声终焊焊印;
[0026]A0.第二负极保护片,B0.第一负极超声终焊焊印,C0.第一负极保护片,D0.第二正极超声终焊焊印,E0.第二正极保护片,F0.第一正极超声终焊焊印,G0.第一正极保护片,H0.盖板,J0.负极激光焊印,K0.正极激光焊印,L0.传统负极激光焊印,M0.传统正极激光焊印;
[0027]LL1.传统激光焊接区域宽度,LL2.传统极耳宽度,LL3.极耳宽度,W1.激光焊接区域宽度,W2.传统两极芯的极耳之间宽度。
具体实施方式
[0028]实施例一:
[0029]传统激光焊如图1所示,传统负极激光焊印L0、传统正极激光焊印M0位于极耳的外
侧,一般呈圆形,造成传统负极激光焊印L0及传统正极激光焊印M0周围一定的空间区域内不能有极耳,否则会因极耳遮挡无法进行激光焊接。
[0030]极耳过流能力由极耳宽度、极耳箔材厚度、极耳层数以及过流系数四者相乘得到,在极耳箔材厚度、极耳层数及过流系数一定的情况下,只能通过增加极耳宽度来提高极耳的过流能力。极耳宽度受整个盖板的宽度,极柱、防爆阀和注液孔等的排布方式的影响。因为一个盖板上,左右分别焊接正负极极耳,若盖板宽度小,给摆放正负极耳的空间相应就小,那么正负极耳宽度就无法做大。另外,正负极耳不能遮挡注液孔及防爆阀,避开注液孔及防爆阀的位置,极耳相应的进一步缩小。
[0031]除了这些完全不可变因素外,对激光焊接位置进行调整,可以达到本实施例的目的;为了解决因焊印位于极耳的外侧会导致极耳宽度相应减小,极耳过流能力相应减小的问题,本实施例提供了一种增加极耳过流能力的电池焊接结构,对激光焊接的位置进行调整,极耳超声焊接到转接片后,转接片激光焊接到盖板上,通过把激光焊印的位置由极耳的外侧改放到极耳的中间,可以给极耳多留出一部分空间,从而能够增加极耳的宽度,提高极耳的过流能力。
[0032]由于电池包括两个极芯,为了便于区分,本实施例采用“第一”、“第二”对极芯以及相应部件进行区分。
[0033]具体的,第一极芯10具有第一正极极耳30和第一负极极本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种增加极耳过流能力的电池焊接结构,其特征在于,包括正极极耳、负极极耳,所述正极极耳和负极极耳表面均具有超声预焊焊点;两个极芯的正极极耳、负极极耳对应配合,其中,正极转接片、两正极极耳以及对应的正极保护片依次设置,并形成正极超声终焊焊印;负极转接片、两负极极耳以及对应的负极保护片依次设置,并形成负极超声终焊焊印;所述正极转接片、负极转接片与盖板通过激光焊接形成正极激光焊印、负极激光焊印。2.根据权利要求1所述的一种增加极耳过流能力的电池焊接结构,其特征在于,所述正极激光焊印位于两个正极极耳的中间位置,负极激光焊印位于两个负极极耳的中间位置。3.根据权利要求2所述的一种增加极耳过流能力的电池焊接结构,其特征在于,所述正极转接片与盖板的正极柱电连接,负极转接片与盖板的负极柱电连接,以使电流由极芯引流到极柱。4.根据权利要求1所述的一种增加极耳过流能力的电池焊接结构,其特征在于,电池小于设定厚度时,所述正极极耳、负极极耳由超声预焊形...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱海莉
申请(专利权)人:安徽得壹能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1