一种大容量电池用筒体及大容量电池制造技术

技术编号:41102459 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-25 13:58
本技术属于电池领域,具体为一种大容量电池用筒体及大容量电池。克服各个单体电池极柱的上端面难以位于同一平面的技术问题。筒体顶板上对应各单体电池极柱开设有供单体电池极柱伸出的第一通孔;筒体底板向远离筒体顶板的方向具有一个凸起部,用以形成电解液共享腔室;筒体底板位于电解液共享腔室两侧的区域分别开设与各个单体电池一一对应的至少一个第二通孔,第二通孔用于供支撑件穿过,支撑位于筒体内的各个单体电池。通过调节支撑件伸入筒体内部的长度,调节其对应单体电池极柱伸出第一通孔的长度,最终使得所有单体电池的极柱上端面位于同一平面。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于电池领域,具体为一种大容量电池用筒体及大容量电池


技术介绍

1、目前市场上多通过并联或串联多个单体电池使其成为大容量电池(也可称之为电池模组或电池组)。

2、但是现有的大容量电池中各单体电池自身存在差异,因木桶效应的存在,往往会受到性能最差的一块单体电池影响,导致整个大容量电池的容量上限及循环次数极大受限。因此如何提升大容量电池中各单体电池的均一性成为了该领域研究的重点和难点。

3、为了解决上述问题,相关技术提出了一种大容量电池,如图1和图2所示,该大容量电池包括外壳1以及多个单体电池;外壳1由筒体2和两块端板3围合而成,多个单体电池并联放置在筒体2内,筒体顶板7上对应各单体电池极柱开设有供单体电池极柱伸出外壳1的第一通孔4;各个单体电池极柱伸出第一通孔4且第一通孔4对应的外壳1区域与单体电池壳体固定密封。

4、筒体底板5设置有电解液共享腔室6,电解液共享腔室6和各个单体电池内腔的电解液区连通,通过电解液共享腔室6可使各单体电池处于统一的电解液环境,确保了各单体电池内电解液的均一性,提升了大容量电池的性能和循环寿命。

5、筒体顶板7还可以设置有气体腔室8,气体腔室8可以和各个单体电池内腔的气体区连通,实现各单体电池的气体平衡,进一步提升大容量电池的性能和循环寿命。气体腔室8还可以作为泄爆通道,当任一单体电池发生热失控,该单体电池内腔的热失控烟气进入气体腔室8冲破设置在气体腔室8任一端的泄爆机构,排出。

6、筒体2还可采用图3所示结构,在图2电解液共享腔室6两侧的筒体底板5外部区域分别设有支撑块9,该支撑块9沿x方向延伸。从图中可以看出,在支撑块9上、沿x方向开设第一孔10。相对于图1和图2,图3中筒体2底部在y方向的尺寸较大,因此,放置时,具有较好的稳定性。可以将长度大于筒体2、截面与第一孔10截面相适配的绝缘支撑杆插入支撑块9的通孔,并确保绝缘支撑杆的两端延伸出筒体2的端面。基于具有此类筒体2的大容量电池组装成储能设备时,绝缘支撑杆的两端可以作为支撑部,与储能箱体的支撑架固定,操作简单方便,同时可以提高此类大容量电池在储能箱体内的稳定性。

7、上述筒体2高度(z方向尺寸)需要略大于各个单体电池的高度,以确保所有单体电池能够顺利装入筒体2,但是最终还是需要各个单体电池极柱伸出筒体顶板7的第一通孔4,以便于基于极柱实现电连接或散热等功能。如可以通过在所有单体电池的极柱上固定如图1所示的极柱转接件11(也可称之为传热连接件,该传热连接件为一根细长构件,用于和大容量电池中多个单体电池的正极柱或负极柱连接,需要说明的是,该传热连接件适用于大容量电池中所有单体电池的正极柱或负极柱位于同一平面的情况),实现各个单体电池的并联。

8、在上述大容量电池的制备过程中,通常,可以将多个单体电池固定为一个整体,从筒体2任意敞口端,推入筒体2内腔;此时,各个单体电池的底部与筒体底板5接触,各个单体电池极柱与相应第一通孔4对应,但没有伸出第一通孔4;之后利用托举工装从底部支撑多个单体电池,使各个单体电池的底部脱离筒体底板5,各个单体电池极柱伸出相应第一通孔4;之后,沿筒体2长度方向,插入长条状等高支撑筋,取出托举工装即可。但是当各个单体电池在高度方向存在误差时,可能会导致各个单体电池极柱伸出第一通孔4的长度有所不同,各个单体电池极柱上端面无法共面,使得图1所示的极柱转接件难以确保与单体电池极柱接触后实现连接。

9、因此,在上述大容量电池的制备过程中,如何有效的使得各个单体电池极柱伸出筒体顶板7的第一通孔4,且使得各个单体电池极柱的上端面位于同一平面是目前急需解决的技术问题。


技术实现思路

1、本技术的目的是提供一种大容量电池用筒体及大容量电池,克服各个单体电池极柱的上端面难以位于同一平面的技术问题。

2、本技术的技术方案是:

3、一种大容量电池用筒体,用于容纳多个单体电池,其特殊之处在于:由筒体顶板、筒体底板及筒体侧板围合而成;

4、筒体顶板上对应各单体电池极柱开设有供单体电池极柱伸出的第一通孔;

5、筒体底板向远离筒体顶板的方向具有一个凸起部,用以形成电解液共享腔室;

6、筒体底板位于电解液共享腔室两侧的区域分别开设与各个单体电池一一对应的至少一个第二通孔,第二通孔用于供支撑件穿过,支撑位于筒体内的各个单体电池。

7、本技术在筒体底板开设用于供支撑件穿过的多个第二通孔,支撑件一端穿过,支撑位于筒体内的各个单体电池。通过调节支撑件伸入筒体内部的长度,可以调节其对应单体电池极柱伸出第一通孔的长度,在调节过程中,以某一单体电池极柱伸出第一通孔的最短长度为标准,调节其余单体电池极柱伸出第一通孔的长度,使得所有单体电池的极柱上端面位于同一平面。

8、进一步地,第二通孔为螺纹孔,那么相对应的支撑件为螺钉,通过调节螺钉拧入螺纹孔的长度,调节单体电池极柱伸出第一通孔的长度。

9、进一步地,第二通孔为台阶通孔,台阶通孔的小孔靠近筒体底板的内表面,台阶通孔的小孔为螺纹孔,用于与螺钉螺杆部位配合;台阶通孔的大孔靠近筒体底板的外表面,容纳螺钉头部。增设第二通孔大孔,在调节完成后,可以使得螺钉头部位于第二通孔的大孔内,确保整个大容量电池的筒体底板较为平整。

10、进一步地,位于电解液共享腔室两侧、对应于同一单体电池的第二通孔相对于电解液共享腔室相互对称。便于保证单体电池在筒体内的平衡性。

11、进一步地,筒体顶板向远离筒体底板的方向具有一个凸起部,形成第二通道,作为气体腔室。

12、本技术还提供一种大容量电池,其特殊之处在于:包括外壳、排布在外壳内的多个并联的单体电池以及用于支撑单体电池的支撑件;

13、外壳包括筒体和分别密封固定在筒体相对两个敞口端的端板,筒体为上述述大容量电池用筒体;

14、支撑件的一端穿过筒体底板的第二通孔,支撑位于筒体内的各个单体电池,使得各个单体电池极柱伸出第一通孔;

15、第一通孔对应的筒体顶板区域与单体电池壳体固定密封;支撑件的另一端与第二通孔对应的筒体底板区域固定密封。

16、进一步地,正如上述,当第二通孔为螺纹孔时,支撑件为螺钉。

17、进一步地,在拧动螺钉,支撑单体电池的过程中,螺钉尾部直接与单体电池壳体接触,相互摩擦,可能会产生金属碎屑,这些碎屑随着电解液流动,粘附各个单体电池的正极与负极之间,增大电池短路的风险,基于此,本技术可以在螺钉尾部套设胶套,胶套直接与单体电池壳体接触,减小摩擦,进而可以避免金属碎屑产生。

18、进一步地,螺钉的头部或靠近头部的位于筒体外部的螺杆部位与第二通孔对应的筒体底板区域焊接密封,可以使得整个外壳具有较好的密封性能。

19、进一步地,当第二通孔为台阶通孔,上述大容量电池,还包括密封片;密封片固定在第二通孔大孔孔口,密封第二通孔大孔。确保整个大容量电池的本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种大容量电池用筒体,用于容纳多个单体电池,其特征在于:由筒体顶板(7)、筒体底板(5)及筒体侧板围合而成;

2.根据权利要求1所述的大容量电池用筒体,其特征在于:第二通孔(12)为螺纹孔。

3.根据权利要求1所述的大容量电池用筒体,其特征在于:第二通孔(12)为台阶通孔,台阶通孔的小孔(16)靠近筒体底板(5)的内表面,台阶通孔的小孔(16)为螺纹孔,用于与螺钉(18)螺杆部位配合;台阶通孔的大孔(15)靠近筒体底板(5)的外表面,用于容纳螺钉(18)头部。

4.根据权利要求1所述的大容量电池用筒体,其特征在于:位于电解液共享腔室(6)两侧、对应于同一单体电池的第二通孔(12)相对于电解液共享腔室(6)相互对称。

5.根据权利要求1至4任一项所述的大容量电池用筒体,其特征在于:筒体顶板(7)向远离筒体底板(5)的方向具有一个凸起部,形成第二通道,作为气体腔室(8)。

6.一种大容量电池,其特征在于:包括外壳(1)、排布在外壳(1)内的多个并联的单体电池以及用于支撑单体电池的支撑件;

7.根据权利要求6所述的一种大容量电池,其特征在于:支撑件为螺钉(18)。

8.根据权利要求7所述的一种大容量电池,其特征在于:螺钉(18)尾部套设有胶套。

9.根据权利要求7所述的一种大容量电池,其特征在于:螺钉(18)的头部或靠近头部的位于筒体(2)外部的螺杆部位与第二通孔(12)对应的筒体底板(5)区域焊接密封。

10.根据权利要求6所述的一种大容量电池,其特征在于:还包括密封片(19);密封片(19)固定在第二通孔(12)大孔(15)孔口,密封第二通孔(12)大孔(15)。

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【技术特征摘要】

1.一种大容量电池用筒体,用于容纳多个单体电池,其特征在于:由筒体顶板(7)、筒体底板(5)及筒体侧板围合而成;

2.根据权利要求1所述的大容量电池用筒体,其特征在于:第二通孔(12)为螺纹孔。

3.根据权利要求1所述的大容量电池用筒体,其特征在于:第二通孔(12)为台阶通孔,台阶通孔的小孔(16)靠近筒体底板(5)的内表面,台阶通孔的小孔(16)为螺纹孔,用于与螺钉(18)螺杆部位配合;台阶通孔的大孔(15)靠近筒体底板(5)的外表面,用于容纳螺钉(18)头部。

4.根据权利要求1所述的大容量电池用筒体,其特征在于:位于电解液共享腔室(6)两侧、对应于同一单体电池的第二通孔(12)相对于电解液共享腔室(6)相互对称。

5.根据权利要求1至4任一项所述的大容量电池用筒体,其特征在于:筒体顶板...

【专利技术属性】
技术研发人员:雷政军陈孟奇张三学
申请(专利权)人:陕西奥林波斯电力能源有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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