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JP6180848B2 - Battery pack busbar and battery pack - Google Patents

Battery pack busbar and battery pack Download PDF

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JP6180848B2
JP6180848B2 JP2013173324A JP2013173324A JP6180848B2 JP 6180848 B2 JP6180848 B2 JP 6180848B2 JP 2013173324 A JP2013173324 A JP 2013173324A JP 2013173324 A JP2013173324 A JP 2013173324A JP 6180848 B2 JP6180848 B2 JP 6180848B2
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Description

本発明は、組電池のブスバ、および、このブスバを備える組電池に関する。   The present invention relates to an assembled battery bus bar and an assembled battery including the bus bar.

たとえば電気自動車やハイブリッド自動車などの車両では、複数の単電池セルを組み合わせた組電池が使用されている。組電池では、複数の単電池セルの端子同士を接続することで、必要な電圧、電力を得ている(特許文献1参照)。   For example, vehicles such as electric vehicles and hybrid vehicles use assembled batteries in which a plurality of single battery cells are combined. In an assembled battery, necessary voltages and electric power are obtained by connecting terminals of a plurality of unit cells (see Patent Document 1).

特表2010−522407号公報Special table 2010-522407 gazette

しかし、上述した特許文献に記載の組電池では、各単電池セルの電極間を接続する第1の導電層が、母体が絶縁プラスチックから成る覆い板と一体に設けられている。そのため、組電池の単電池セルの数を変更する場合には、覆い板を作成し直さなければならず、設計の自由度が乏しい。   However, in the battery pack described in the above-described patent document, the first conductive layer that connects the electrodes of each unit cell is provided integrally with a cover plate whose base is made of insulating plastic. Therefore, when changing the number of unit cells of the assembled battery, the cover plate must be recreated, and the degree of design freedom is poor.

本発明の第1の態様による組電池のブスバは、単電池セルの電極に接続される導電基材と、前記導電基材上に設けられた絶縁層と、前記絶縁層上に設けられて、前記導電基材に電気的に接続された第1導電層と、前記絶縁層上に設けられ、前記導電基材と前記第1導電層を介して電気的に接続されて、前記単電池セルの電圧を外部へ出力するための電圧検出信号線が接続される接続部とを備え、前記第1導電層は、前記導電基材側の導電層と、前記接続部側の導電層とに分離され、分離されたそれぞれの導電層間を面実装部品としてのヒューズで接続する組電池のブスバ。
本発明の第2の態様による組電池のブスバは、 単電池セルの電極に接続される導電基材と、前記導電基材上に設けられた絶縁層と、前記絶縁層上に設けられて、前記導電基材に電気的に接続された第1導電層と、前記絶縁層上に設けられ、前記導電基材と前記第1導電層を介して電気的に接続されて、前記単電池セルの電圧を外部へ出力するための電圧検出信号線が接続される接続部と、前記絶縁層上に設けられ、前記導電基材および前記第1導電層から絶縁された第2および第3の導電層と、前記第2の導電層と第3の導電層との間に接続される面実装部品としての温度センサ素子と、前記第2の導電層と外部の温度検出信号線とを接続する第1の接続部と、前記第3の導電層と外部の温度検出信号線とを接続する第2の接続部とを備える。
本発明の第3の態様による組電池は、複数の前記単電池セルと、上述したいずれかのブスバとを備える。
The bus bar of the assembled battery according to the first aspect of the present invention is provided with a conductive base material connected to the electrode of the unit cell, an insulating layer provided on the conductive base material, and provided on the insulating layer, A first conductive layer electrically connected to the conductive substrate; and provided on the insulating layer; and electrically connected via the conductive substrate and the first conductive layer; And a connection portion to which a voltage detection signal line for outputting a voltage to the outside is connected, and the first conductive layer is separated into a conductive layer on the conductive substrate side and a conductive layer on the connection portion side. An assembled battery bus bar in which the separated conductive layers are connected by a fuse as a surface mounting component.
The bus bar of the assembled battery according to the second aspect of the present invention includes a conductive base material connected to an electrode of a single battery cell, an insulating layer provided on the conductive base material, and provided on the insulating layer, A first conductive layer electrically connected to the conductive substrate; and provided on the insulating layer; and electrically connected via the conductive substrate and the first conductive layer; A connection part to which a voltage detection signal line for outputting a voltage to the outside is connected, and second and third conductive layers provided on the insulating layer and insulated from the conductive base material and the first conductive layer A temperature sensor element as a surface-mounted component connected between the second conductive layer and the third conductive layer, and a first connecting the second conductive layer and an external temperature detection signal line And a second connection portion for connecting the third conductive layer and an external temperature detection signal line. .
The assembled battery according to the third aspect of the present invention includes a plurality of the single battery cells and any of the bus bars described above.

本発明によれば、組電池の設計の自由度が向上し、コストダウンが図れる。   According to the present invention, the degree of freedom in designing the assembled battery is improved, and the cost can be reduced.

第1の実施の形態の組電池の分解図である。It is an exploded view of the assembled battery of 1st Embodiment. ブスバホルダ組立体の分解図である。It is an exploded view of a bus bar holder assembly. ブスバ組立体の斜視図である。It is a perspective view of a bus bar assembly. ブスバ組立体の断面を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the cross section of a bus bar assembly. ターミナルブスバ組立体の斜視図である。It is a perspective view of a terminal bus bar assembly. ターミナルブスバ組立体の斜視図である。It is a perspective view of a terminal bus bar assembly. 第2の実施の形態のブスバ組立体の部品構成図の一例である。It is an example of the components block diagram of the bus bar assembly of 2nd Embodiment. 変形例を示す図である。It is a figure which shows a modification. 変形例を示す図である。It is a figure which shows a modification.

−−−第1の実施の形態−−−
図1〜6を参照して、本発明による組電池のブスバおよび組電池の第1の実施の形態を説明する。図1は、本実施の形態の組電池の分解図であり、図2は、ブスバホルダ組立体の分解図である。
--- First embodiment ---
With reference to FIGS. 1-6, the 1st Embodiment of the bus bar of an assembled battery and assembled battery by this invention is described. FIG. 1 is an exploded view of the assembled battery of the present embodiment, and FIG. 2 is an exploded view of the bus bar holder assembly.

本実施の形態の組電池1は、冷却プレート25と、複数の単電池セル210と、セルホルダ19と、エンドセルホルダ20と、エンドプレート21と、サイドプレート22と、ガス通路形成部材40と、ブスバホルダ組立体150,160と、ハーネス体170と、電力ケーブル17とを備えている。   The assembled battery 1 of the present embodiment includes a cooling plate 25, a plurality of single battery cells 210, a cell holder 19, an end cell holder 20, an end plate 21, a side plate 22, a gas passage forming member 40, and a bus bar holder. Assemblies 150 and 160, a harness body 170, and a power cable 17 are provided.

単電池セル210は、扁平角柱形状を呈するいわゆる角形電池である。組電池1では、複数の単電池セル210が、セルホルダ19を介して幅広面同士を対向させた状態で積層されている。組電池1の長手方向の端部の単電池セル210、すなわち積層方向両端の単電池セル210では、積層方向外側に面した幅広面にエンドセルホルダ20が当接する。このように、各単電池セル210は、複数のセルホルダ19およびエンドセルホルダ20によって絶縁保持されている。セルホルダ19およびエンドセルホルダ20の材質は、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリエーテルイミド、ポリフェニレンスルファイド、ポリフタルアミド、ポリブチレンテレフタレート等の絶縁性を有する樹脂である。   The unit cell 210 is a so-called prismatic battery having a flat prismatic shape. In the assembled battery 1, a plurality of single battery cells 210 are stacked with the wide surfaces facing each other via the cell holder 19. In the single battery cell 210 at the end of the assembled battery 1 in the longitudinal direction, that is, the single battery cell 210 at both ends in the stacking direction, the end cell holder 20 abuts on the wide surface facing outward in the stacking direction. Thus, each single battery cell 210 is insulated and held by the plurality of cell holders 19 and end cell holders 20. The material of the cell holder 19 and the end cell holder 20 is an insulating resin such as polypropylene, polyamide, polyetherimide, polyphenylene sulfide, polyphthalamide, or polybutylene terephthalate.

複数のセルホルダ19およびエンドセルホルダ20により絶縁保持された単電池セル210は、積層方向の両端のエンドプレート21によって所定の荷重で積層方向に押圧された状態で、単電池セル210の幅狭面に対向して配設されるサイドプレート22で保持される。エンドプレート21とサイドプレート22とは、エンドプレート21に開けられたネジ孔21aにサイドプレート22を小ネジ23で締結することで結合される。   The single battery cell 210 insulated and held by the plurality of cell holders 19 and the end cell holder 20 is pressed on the narrow surface of the single battery cell 210 while being pressed in the stacking direction with a predetermined load by the end plates 21 at both ends in the stacking direction. It is held by the side plates 22 arranged to face each other. The end plate 21 and the side plate 22 are coupled by fastening the side plate 22 with a small screw 23 in a screw hole 21 a opened in the end plate 21.

エンドプレート21は、冷媒の循環経路であるパイプ24を備えた冷却プレート25にボルト26で締結される。冷却プレート25は、熱伝導性の良い、たとえばアルミニウムで形成された板状部材である。冷却プレート25の図示上面には、シリコンやアクリルを基材とした伝熱シート27が配置されており、エンドプレート21が冷却プレート25に締結されると、伝熱シート27が各単電池セル210の底面に接触する。図示しない冷却装置によってパイプ24の内部を冷媒が循環することで、単電池セル210の充放電で発生した熱が奪われ、各単電池セル210の温度が規定温度に保たれる。   The end plate 21 is fastened by a bolt 26 to a cooling plate 25 having a pipe 24 that is a refrigerant circulation path. The cooling plate 25 is a plate-like member made of, for example, aluminum having good thermal conductivity. A heat transfer sheet 27 made of silicon or acrylic as a base material is disposed on the upper surface of the cooling plate 25 in the figure. When the end plate 21 is fastened to the cooling plate 25, the heat transfer sheet 27 is attached to each unit cell 210. Touch the bottom of the. As the refrigerant circulates inside the pipe 24 by a cooling device (not shown), heat generated by charging / discharging the single battery cell 210 is removed, and the temperature of each single battery cell 210 is maintained at a specified temperature.

積層配列された単電池セル210の上方には、単電池セル210の内圧が高まったときに開裂弁210bから放出されるガスの通路を形成するガス通路形成部材40が配設される。ガス通路形成部材40は、エンドプレート21に小ネジ42で締結されて、ガスケット41とともに固定される。ガス通路形成部材40は、単電池セル210から放出されるガスの熱に耐えうるように、たとえばステンレス等の金属で形成されている。開裂弁210bから放出されたガスは、ガス通路形成部材40の図示下面と単電池セル210、およびガスケット41に囲まれた空間を流れて、組電池1の長手方向端部に設けられたガス通路形成部材40の開口部より外部に排出される。   A gas passage forming member 40 that forms a passage for gas discharged from the cleavage valve 210b when the internal pressure of the single battery cell 210 increases is disposed above the stacked battery cells 210. The gas passage forming member 40 is fastened to the end plate 21 with a small screw 42 and fixed together with the gasket 41. The gas passage forming member 40 is made of, for example, a metal such as stainless steel so as to withstand the heat of the gas released from the single battery cell 210. The gas released from the cleavage valve 210 b flows through the space surrounded by the lower surface of the gas passage forming member 40, the unit cell 210, and the gasket 41, and the gas passage provided at the longitudinal end of the assembled battery 1. It is discharged outside through the opening of the forming member 40.

各単電池セル210の端子(電極スタッド)210aには、後述する図3に示すブスバ組立体100、または、図4に示すターミナルブスバ組立体120,121がナット130によって締結されて取り付けられる。ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121の詳細については後述する。本実施の形態では、各単電池セル210がブスバ組立体100によって直列に接続されている。   The bus bar assembly 100 shown in FIG. 3 (described later) or the terminal bus bar assemblies 120 and 121 shown in FIG. 4 are fastened and attached to the terminals (electrode studs) 210a of each unit cell 210 by a nut 130. Details of the bus bar assembly 100 and the terminal bus bar assemblies 120 and 121 will be described later. In the present embodiment, the single battery cells 210 are connected in series by the bus bar assembly 100.

図2に示すように、ブスバホルダ組立体150は、樹脂製のブスバホルダ15と、ブスバ組立体100と、ターミナルブスバ組立体120,121とを有する。同様に、ブスバホルダ組立体160は、樹脂製のブスバホルダ16と、ブスバ組立体100とを有する。   As shown in FIG. 2, the bus bar holder assembly 150 includes a resin bus bar holder 15, a bus bar assembly 100, and terminal bus bar assemblies 120 and 121. Similarly, the bus bar holder assembly 160 includes a resin bus bar holder 16 and the bus bar assembly 100.

ブスバホルダ15,16は、蓋付きの箱状の部材が組電池1の長手方向に連なった部材であり、内部にブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120、121を箱内に個別に収容して組電池1の他の金属部品から絶縁する。ブスバホルダ15,16には、組電池1の短手方向の両端に位置する側面に開口部15a,16aが設けられている。   The bus bar holders 15 and 16 are members in which box-shaped members with lids are connected in the longitudinal direction of the assembled battery 1. The bus bar assemblies 100 and the terminal bus bar assemblies 120 and 121 are individually accommodated in the box. Insulated from other metal parts of the assembled battery 1. The bus bar holders 15, 16 are provided with openings 15 a, 16 a on side surfaces located at both ends in the short direction of the assembled battery 1.

ハーネス体170は、図示しない外部の電池監視装置であるバッテリコントローラへ単電池セル210の電圧を出力するための電圧検出信号線を束ねたハーネスである。ハーネス体170の各電圧検出信号線の単電池セル側(ブスバ側)の端部は、各ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121に接続される複数のコネクタ170bに接続されている。ハーネス体170の各電圧検出信号線のバッテリコントローラ側の端部は、中継コネクタ170aに接続されている。   The harness body 170 is a harness that bundles voltage detection signal lines for outputting the voltage of the unit cell 210 to a battery controller that is an external battery monitoring device (not shown). The end of each voltage detection signal line of the harness body 170 on the single battery cell side (bus bus side) is connected to a plurality of connectors 170b connected to each bus bar assembly 100 and the terminal bus bar assemblies 120, 121. . The end of each voltage detection signal line of the harness body 170 on the battery controller side is connected to the relay connector 170a.

図3は、ブスバ組立体100の斜視図であり、図4は、ブスバ組立体100の断面を模式的に示す図である。ブスバ組立体100は、略平板状のブスバ10と、ブスバ上に設けられたヒューズ111とコネクタ112とを有する。ブスバ10は、導電基材としての導電層10cと、電極用貫通孔10a,10bと、絶縁層10dと、第1導電層10gと、スルーホール10hとを有する。   FIG. 3 is a perspective view of the bus bar assembly 100, and FIG. 4 is a diagram schematically showing a cross section of the bus bar assembly 100. The bus bar assembly 100 includes a substantially flat bus bar 10, a fuse 111 provided on the bus bar, and a connector 112. The bus bar 10 includes a conductive layer 10c as a conductive substrate, electrode through holes 10a and 10b, an insulating layer 10d, a first conductive layer 10g, and a through hole 10h.

導電層10cは、たとえば厚さが0.5〜3.0mm程度の板状の導体であり、組電池の電力を得るための断面積確保の点、および、ブスバ10の強度メンバとしての点から厚く形成されている。導電層10cの材質は、導電性に優れた材質であり、たとえば銅やアルミニウムである。電極用貫通孔10a,10bは、単電池セル210の電極スタッド210aが挿入される貫通孔である。電極用貫通孔10a,10bの内径は、単電池セル210の電極スタッド210aの外径より大きい。電極用貫通孔10bは長円形状とされており、組電池1の組み立ての際に電極スタッド210a間の寸法のばらつきを吸収する。   The conductive layer 10c is, for example, a plate-like conductor having a thickness of about 0.5 to 3.0 mm, from the viewpoint of securing the cross-sectional area for obtaining the power of the assembled battery and the strength member of the bus bar 10. It is formed thick. The material of the conductive layer 10c is a material excellent in conductivity, such as copper or aluminum. The electrode through holes 10a and 10b are through holes into which the electrode studs 210a of the unit cells 210 are inserted. The inner diameters of the electrode through holes 10 a and 10 b are larger than the outer diameter of the electrode stud 210 a of the single battery cell 210. The electrode through-hole 10b has an oval shape, and absorbs variations in dimensions between the electrode studs 210a when the assembled battery 1 is assembled.

導電層10cの図示上面には絶縁層10dが、たとえば接着によってあらかじめ貼り付けられて形成されている。絶縁層10dの材質は、電気的絶縁性を有する材質であり、たとえばポリイミド樹脂やエポキシ樹脂などの有機材料である。また、絶縁層10dは、厚さ25μm〜120μmおよび、10Ωm以上の体積抵抗率を有することが好適である。絶縁層10dには、導電層10cの電極用貫通孔10a,10bの輪郭に相似する形状の孔10e,10fが開けられている。これにより、組電池1の組み立ての際に電極用貫通孔10a,10bから突出する単電池セル210の電極スタッド210aにナット130を螺合させると、ナット130の座面が導電層10cに直接接触する。また、ナット130の螺合による締結の軸力が直接導電層10cに作用する。 An insulating layer 10d is formed on the upper surface of the conductive layer 10c by being attached in advance by adhesion, for example. The material of the insulating layer 10d is a material having electrical insulation, and is, for example, an organic material such as polyimide resin or epoxy resin. The insulating layer 10d preferably has a thickness of 25 μm to 120 μm and a volume resistivity of 10 6 Ωm or more. The insulating layer 10d has holes 10e and 10f having shapes similar to the outlines of the electrode through holes 10a and 10b of the conductive layer 10c. Thus, when the assembled battery 1 is assembled, when the nut 130 is screwed into the electrode stud 210a of the single battery cell 210 protruding from the electrode through holes 10a and 10b, the seat surface of the nut 130 directly contacts the conductive layer 10c. To do. Further, the axial force of fastening due to the screwing of the nut 130 directly acts on the conductive layer 10c.

絶縁層10dの図示上面には、厚さ10μm〜70μm程度の第1導電層10gがあらかじめ接着されている。第1導電層10gは、たとえばエッチングによって形成された回路パターンである。第1導電層10gは、基材側導電層10iと、接続部側導電層10jとに分離されている。基材側導電層10iには、基材側導電層10iと絶縁層10dと導電層10cとを貫通するスルーホール10hが設けられている。スルーホール10hの内周面には、たとえばメッキによって導電層10kが形成されている。導電層10kは、基材側導電層10iと導電層10cとを電気的に接続している。   A first conductive layer 10g having a thickness of about 10 μm to 70 μm is bonded to the upper surface of the insulating layer 10d in the drawing in advance. First conductive layer 10g is a circuit pattern formed by etching, for example. The first conductive layer 10g is separated into a base material side conductive layer 10i and a connection portion side conductive layer 10j. The base-side conductive layer 10i is provided with a through hole 10h that passes through the base-side conductive layer 10i, the insulating layer 10d, and the conductive layer 10c. A conductive layer 10k is formed on the inner peripheral surface of the through hole 10h by plating, for example. The conductive layer 10k electrically connects the base-side conductive layer 10i and the conductive layer 10c.

接続部側導電層10jは、導電層10cと直接接続されていないが、ヒューズ111を介して基材側導電層10iに接続されることで、導電層10cと電気的に接続される。   The connection portion side conductive layer 10j is not directly connected to the conductive layer 10c, but is electrically connected to the conductive layer 10c by being connected to the base material side conductive layer 10i via the fuse 111.

本実施の形態のブスバ10は、導電基材としての導電層10cに絶縁層10dと、第1導電層10gの回路パターン形成前、すなわちエッチング前の導電層とが設けられた3層構造の部材から製造される。この3層構造の部材にエッチングを行って第1導電層10gの回路パターンを形成する。そして、孔10e,10fに相当する部分の絶縁層10dを除去し、電極用貫通孔10a,10bやスルーホール10hを設ける。そして、スルーホール10hの内周面をメッキする。   The bus bar 10 of the present embodiment has a three-layer structure in which a conductive layer 10c as a conductive base material is provided with an insulating layer 10d and a conductive layer before forming a circuit pattern of the first conductive layer 10g, that is, a conductive layer before etching. Manufactured from. The member having the three-layer structure is etched to form a circuit pattern of the first conductive layer 10g. Then, the insulating layer 10d corresponding to the holes 10e and 10f is removed, and electrode through holes 10a and 10b and through holes 10h are provided. Then, the inner peripheral surface of the through hole 10h is plated.

ヒューズ111は、ブスバ10に設けられた面実装部品であり、上述したように、分離されている基材側導電層10iと接続部側導電層10jとの間に接続される。ヒューズ111は、たとえばハンダによって、基材側導電層10iおよび接続部側導電層10jに接続されている。ヒューズ111は、内蔵されたヒューズエレメント111aが自己発熱により溶断することで不所望な大電流が不図示のバッテリコントローラに流れるのを防止する。   The fuse 111 is a surface-mounted component provided in the bus bar 10 and is connected between the separated base material side conductive layer 10i and connection portion side conductive layer 10j as described above. The fuse 111 is connected to the base-side conductive layer 10i and the connection portion-side conductive layer 10j by, for example, solder. The fuse 111 prevents an undesired large current from flowing to a battery controller (not shown) by melting the built-in fuse element 111a by self-heating.

接続部側導電層10jには、コネクタ112の端子112aがたとえばハンダによって接続されている。コネクタ112は、図示しない外部の電池監視装置であるバッテリコントローラへ単電池セル210の電圧を出力するための電圧検出信号線が接続される接続部である。コネクタ112には、具体的にはハーネス体170のコネクタ170bが接続される。   The terminal 112a of the connector 112 is connected to the connection part side conductive layer 10j by solder, for example. The connector 112 is a connection part to which a voltage detection signal line for outputting the voltage of the unit cell 210 to a battery controller which is an external battery monitoring device (not shown) is connected. Specifically, the connector 170b of the harness body 170 is connected to the connector 112.

図5は、ターミナルブスバ組立体120の斜視図であり、図6は、ターミナルブスバ組立体121の斜視図である。ターミナルブスバ組立体120,121は、直列に接続された複数の単電池セル210を1つの電池としてみたときの、プラス極およびマイナス極に相当する電極スタッド210aに接続されるブスバ組立体である。   FIG. 5 is a perspective view of the terminal bus bar assembly 120, and FIG. 6 is a perspective view of the terminal bus bar assembly 121. The terminal bus bar assemblies 120 and 121 are bus bar assemblies connected to electrode studs 210a corresponding to a positive electrode and a negative electrode when a plurality of unit cells 210 connected in series are viewed as one battery. .

ターミナルブスバ組立体120は、略L字状のブスバ12と、ブスバ上に設けられたヒューズ111とコネクタ112とを有する。ブスバ12は、導電基材としての導電層12cと、電極用貫通孔12aと、電力ケーブル用貫通孔12bと、絶縁層10dと、第1導電層10gと、スルーホール10hとを有する。   The terminal bus bar assembly 120 includes a substantially L-shaped bus bar 12, a fuse 111 and a connector 112 provided on the bus bar. The bus bar 12 includes a conductive layer 12c as a conductive base, an electrode through hole 12a, a power cable through hole 12b, an insulating layer 10d, a first conductive layer 10g, and a through hole 10h.

導電層12cは、形状以外がブスバ10の導電層10cと同様の部材である。電極用貫通孔12aは、ブスバ10の電極用貫通孔10aと同様である。電力ケーブル用貫通孔12bは、組電池1の電力の入出力用のケーブルである電力ケーブル17が接続される部位である(図1参照)。電力ケーブル17は、一端がボルト18によって電力ケーブル用貫通孔12bと締結され、他端が同一車両に取り付けられた他の組電池1もしくは図示しないインバータ等に結線される。   The conductive layer 12c is the same member as the conductive layer 10c of the bus bar 10 except for the shape. The electrode through hole 12 a is the same as the electrode through hole 10 a of the bus bar 10. The power cable through-hole 12b is a part to which a power cable 17 that is a power input / output cable of the assembled battery 1 is connected (see FIG. 1). One end of the power cable 17 is fastened to the power cable through-hole 12b by a bolt 18, and the other end is connected to another assembled battery 1 attached to the same vehicle or an inverter (not shown).

同様に、ターミナルブスバ組立体121は、略L字状のブスバ13と、ブスバ上に設けられたヒューズ111とコネクタ112とを有する。ブスバ13は、導電基材としての導電層13cと、電極用貫通孔13aと、電力ケーブル用貫通孔13bと、絶縁層10dと、第1導電層10gと、スルーホール10hとを有する。   Similarly, the terminal bus bar assembly 121 includes a substantially L-shaped bus bar 13, a fuse 111 provided on the bus bar, and a connector 112. The bus bar 13 includes a conductive layer 13c as a conductive base material, an electrode through hole 13a, a power cable through hole 13b, an insulating layer 10d, a first conductive layer 10g, and a through hole 10h.

導電層13cは、形状以外がブスバ10の導電層10cと同様の部材である。電極用貫通孔13aは、ブスバ10の電極用貫通孔10aと同様である。電力ケーブル用貫通孔13bは、ブスバ12の電力ケーブル用貫通孔12bと同様である。   The conductive layer 13c is the same member as the conductive layer 10c of the bus bar 10 except for the shape. The electrode through hole 13 a is the same as the electrode through hole 10 a of the bus bar 10. The power cable through-hole 13 b is the same as the power cable through-hole 12 b of the bus bar 12.

その他、ターミナルブスバ組立体120,121について、ブスバ組立体100と同じ符号を付した部位は、ブスバ組立体100と同様であるので説明を省略する。また、ブスバ12,13の製造方法はブスバ10の製造方法と同様であるので説明を省略する。   In addition, about the terminal bus bar assemblies 120 and 121, since the part which attached | subjected the same code | symbol as the bus bar assembly 100 is the same as the bus bar assembly 100, description is abbreviate | omitted. Moreover, since the manufacturing method of the bus bars 12 and 13 is the same as the manufacturing method of the bus bar 10, the description thereof is omitted.

このように構成される組電池1では、複数のセルホルダ19およびエンドセルホルダ20により冷却プレート25上で絶縁保持された単電池セル210にブスバホルダ組立体150,160が取り付けられる。具体的には、ブスバホルダ15,16内に収容されたブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120、121をナット130によって電極スタッド210aに固定する。これにより、ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120、121の底面と単電池セル210の上面との間にブスバホルダ15,16が挟持されて、単電池セル210にブスバホルダ組立体150,160が固定される。   In the assembled battery 1 configured as described above, the bus bar holder assemblies 150 and 160 are attached to the single battery cell 210 that is insulated and held on the cooling plate 25 by the plurality of cell holders 19 and the end cell holder 20. Specifically, the bus bar assembly 100 and the terminal bus bar assemblies 120, 121 housed in the bus bar holders 15, 16 are fixed to the electrode stud 210 a by the nut 130. Thus, the bus bar holders 15 and 16 are sandwiched between the bottom surfaces of the bus bar assembly 100 and the terminal bus bar assemblies 120 and 121 and the upper surface of the single battery cell 210, and the bus bar holder assemblies 150 and 160 are attached to the single battery cell 210. Fixed.

そして、ブスバホルダ15,16内のブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120、121のコネクタ112と、ハーネス体170のコネクタ170bとをブスバホルダ15,16の開口部15a,16aを介して接続する。   Then, the bus bar assembly 100 in the bus bar holders 15 and 16, the connector 112 of the terminal bus bar assemblies 120 and 121, and the connector 170 b of the harness body 170 are connected via the openings 15 a and 16 a of the bus bar holders 15 and 16.

また、上述したように、電力ケーブル17とターミナルブスバ組立体120,121とは、ボルト18によってそれぞれ締結される。   Further, as described above, the power cable 17 and the terminal bus bar assemblies 120 and 121 are fastened by the bolts 18 respectively.

上述した本実施の形態の組電池1では、次の作用効果を奏する。
(1) ブスバ組立体100が略平板状のブスバ10と、ブスバ上に設けられたヒューズ111とコネクタ112とを有するように構成した。ブスバ10が導電基材としての導電層10cと、電極用貫通孔10a,10bと、絶縁層10dと、第1導電層10gと、スルーホール10hとを有するように構成した。これにより、積層配列された隣り合う単電池セル210の電極スタッド210a同士を容易に接続できる。したがって、組電池1の単電池セル210の数の変更に容易に対応でき、組電池1の設計の自由度が向上し、コストダウンが図れる。
The assembled battery 1 of the present embodiment described above has the following operational effects.
(1) The bus bar assembly 100 is configured to include a substantially flat bus bar 10, a fuse 111 provided on the bus bar, and a connector 112. The bus bar 10 is configured to have a conductive layer 10c as a conductive substrate, electrode through holes 10a and 10b, an insulating layer 10d, a first conductive layer 10g, and a through hole 10h. Thereby, the electrode studs 210a of the adjacent single battery cells 210 arranged in a stack can be easily connected. Therefore, it is possible to easily cope with a change in the number of single battery cells 210 of the assembled battery 1, improving the degree of freedom in designing the assembled battery 1, and reducing costs.

(2) ターミナルブスバ組立体120が略L字状のブスバ12と、ブスバ上に設けられたヒューズ111とコネクタ112とを有するように構成した。ブスバ12が導電基材としての導電層12cと、電極用貫通孔12aと、電力ケーブル用貫通孔12bと、絶縁層10dと、第1導電層10gと、スルーホール10hとを有するように構成した。また、ターミナルブスバ組立体121をターミナルブスバ組立体120と同様に構成した。これにより、積層配列された複数の単電池セル210のうち、両端に位置する単電池セル210の電極スタッド210aと電力ケーブル17とを容易に接続できる。したがって、組電池1の単電池セル210の数が変更されてもターミナルブスバ組立体120,121に設計変更等を行う必要がない。したがって、組電池1の単電池セル210の数の変更に容易に対応でき、組電池1の設計の自由度が向上し、コストダウンが図れる。 (2) The terminal bus bar assembly 120 is configured to have a substantially L-shaped bus bar 12, a fuse 111 and a connector 112 provided on the bus bar. The bus bar 12 is configured to have a conductive layer 12c as a conductive substrate, an electrode through hole 12a, a power cable through hole 12b, an insulating layer 10d, a first conductive layer 10g, and a through hole 10h. . Further, the terminal bus bar assembly 121 was configured in the same manner as the terminal bus bar assembly 120. Thereby, among the plurality of unit cells 210 arranged in a stacked manner, the electrode studs 210a of the unit cells 210 located at both ends and the power cable 17 can be easily connected. Therefore, even if the number of unit cells 210 of the battery pack 1 is changed, it is not necessary to change the design of the terminal bus bar assemblies 120 and 121. Therefore, it is possible to easily cope with a change in the number of single battery cells 210 of the assembled battery 1, improving the degree of freedom in designing the assembled battery 1, and reducing costs.

(3) スルーホール10hの内周面に導電層10kを形成することで、基材側導電層10iと導電層10cとが電気的に接続されるように構成した。これにより、絶縁層10dと挟んで位置する基材側導電層10iと導電層10cとを容易に電気的に接続できるので、ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121の製造コストを低減できる。 (3) The conductive layer 10k is formed on the inner peripheral surface of the through hole 10h, so that the base-side conductive layer 10i and the conductive layer 10c are electrically connected. As a result, the base-side conductive layer 10i positioned between the insulating layer 10d and the conductive layer 10c can be easily electrically connected, so that the manufacturing cost of the bus bar assembly 100 and the terminal bus bar assemblies 120 and 121 is reduced. it can.

(4) ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121にコネクタ112を設けるように構成したので、ハーネス体170との接続が容易となり、組電池1の製造コストを低減できる。 (4) Since the connector 112 is provided in the bus bar assembly 100 and the terminal bus bar assemblies 120, 121, the connection with the harness body 170 is facilitated, and the manufacturing cost of the assembled battery 1 can be reduced.

(5) ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121にそれぞれヒューズ111を設けるように構成したので、不所望な大電流が不図示のバッテリコントローラに流れるのを防止でき、組電池1の信頼性を向上できる。また、個々のブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121にヒューズ111が設けられているので、ヒューズ111が溶断した場合でも、当該ヒューズ111を有するブスバ組立体100またはターミナルブスバ組立体120,121だけを交換すればよく、交換部品のコストを低減できるとともに、交換作業が容易となり、メンテナンスコストを低減できる。 (5) Since the fuse 111 is provided in each of the bus bar assembly 100 and the terminal bus bar assemblies 120 and 121, an undesired large current can be prevented from flowing to a battery controller (not shown). Reliability can be improved. Moreover, since the fuse 111 is provided in each bus bar assembly 100 and the terminal bus bar assemblies 120 and 121, even when the fuse 111 is blown, the bus bar assembly 100 or the terminal bus bar assembly having the fuse 111 is used. Only 120 and 121 need to be replaced, and the cost of replacement parts can be reduced, the replacement work is facilitated, and the maintenance cost can be reduced.

(6) 第1導電層10gを基材側導電層10iと、接続部側導電層10jとに分離し、分離されたそれぞれの導電層間をヒューズ111で接続するように構成したので、ブスバ組立体100およびターミナルブスバ組立体120,121へのヒューズ111の搭載が容易となり、組電池1の製造コストを低減できる。 (6) Since the first conductive layer 10g is separated into the base material side conductive layer 10i and the connection portion side conductive layer 10j, and the separated conductive layers are connected by the fuse 111, the bus bar assembly 100 and the terminal bus bar assemblies 120 and 121 can be easily mounted, and the manufacturing cost of the battery pack 1 can be reduced.

−−−第2の実施の形態−−−
図7を参照して、本発明による組電池のブスバおよび組電池の第2の実施の形態を説明する。以下の説明では、第1の実施の形態と同じ構成要素には同じ符号を付して相違点を主に説明する。特に説明しない点については、第1の実施の形態と同じである。本実施の形態では、主に、ブスバの製造方法が第1の実施の形態と異なる。
--- Second Embodiment ---
With reference to FIG. 7, a second embodiment of the battery pack and the battery pack according to the present invention will be described. In the following description, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and different points will be mainly described. Points that are not particularly described are the same as those in the first embodiment. In the present embodiment, the bus bar manufacturing method is mainly different from that of the first embodiment.

図7は、本実施の形態のブスバ組立体300の部品構成図の一例である。図7に示すように、ブスバ組立体300は、略平板状のブスバ30と、ブスバ上に設けられたヒューズ111とコネクタ112とを有する。ブスバ30は、導電基材としての導電部材30cと、絶縁フィルム310とを有する。   FIG. 7 is an example of a component configuration diagram of the bus bar assembly 300 according to the present embodiment. As shown in FIG. 7, the bus bar assembly 300 includes a substantially flat bus bar 30, a fuse 111 provided on the bus bar, and a connector 112. The bus bar 30 includes a conductive member 30c as a conductive base material and an insulating film 310.

導電部材30cは、たとえば厚さが0.5〜3.0mm程度の板状の部材であり、組電池の電力を得るための断面積確保の点、および、ブスバ30の強度メンバとしての点から厚く形成されている。導電層部材30cの材質は、導電性に優れた材質であり、たとえば銅やアルミニウムである。導電部材30cには、第1の実施の形態におけるブスバ10の電極用貫通孔10aと同様の電極用貫通孔30a、および、ブスバ10の電極用貫通孔10bと同様の電極用貫通孔30bが設けられている。   The conductive member 30c is, for example, a plate-like member having a thickness of about 0.5 to 3.0 mm, from the viewpoint of securing the cross-sectional area for obtaining the power of the assembled battery and the strength member of the bus bar 30. It is formed thick. The material of the conductive layer member 30c is a material excellent in conductivity, for example, copper or aluminum. The conductive member 30c is provided with an electrode through hole 30a similar to the electrode through hole 10a of the bus bar 10 in the first embodiment and an electrode through hole 30b similar to the electrode through hole 10b of the bus bar 10. It has been.

導電部材30cの図示上面には絶縁フィルム310が接着によって貼り付けられる。絶縁フィルム310の材質は、電気的絶縁性を有する材質であり、たとえばポリイミド樹脂やエポキシ樹脂などの有機材料である。また、絶縁フィルム310は厚さ25μm〜120μmおよび、10Ωm以上の体積抵抗率を有することが好適である。絶縁フィルム310には、第1の実施の形態における絶縁層10dの孔10eと同様の孔310a、および、絶縁層10dの孔10fと同様の孔310bが設けられている An insulating film 310 is attached to the upper surface of the conductive member 30c in the figure by adhesion. The material of the insulating film 310 is a material having electrical insulation, and is, for example, an organic material such as polyimide resin or epoxy resin. The insulating film 310 preferably has a thickness of 25 μm to 120 μm and a volume resistivity of 10 6 Ωm or more. The insulating film 310 is provided with a hole 310a similar to the hole 10e of the insulating layer 10d in the first embodiment and a hole 310b similar to the hole 10f of the insulating layer 10d.

絶縁フィルム310図示上面には、厚さ10μm〜70μm程度の導電層310cがあらかじめ接着されている。導電層310cは、たとえばエッチングによって形成された回路パターンである。導電層310cは、基材側導電層310iと、接続部側導電層310jとに分離されている。基材側導電層310iには、孔部310dが設けられている。絶縁フィルム310が導電部材30cに貼り付けられると、基材側導電層310iが孔部310dで導電部材30cと電気的に接続されるように構成されている。   A conductive layer 310c having a thickness of about 10 μm to 70 μm is bonded in advance to the upper surface of the insulating film 310 in the drawing. Conductive layer 310c is a circuit pattern formed by etching, for example. The conductive layer 310c is separated into a base material side conductive layer 310i and a connection portion side conductive layer 310j. A hole 310d is provided in the base-side conductive layer 310i. When the insulating film 310 is attached to the conductive member 30c, the base-side conductive layer 310i is configured to be electrically connected to the conductive member 30c through the hole 310d.

本実施の形態のブスバ30は、導電層310cの回路パターンが形成された絶縁フィルム310を導電部材30cに貼り付けることで製造される。すなわち、導電層310cの回路パターンが形成される前の絶縁フィルム310にエッチングを行って導電層310cの回路パターンを形成するとともに、孔310a,310bに相当する部分の絶縁フィルム310を除去し、孔部310dを設ける。その後、電極用貫通孔30a,30bに相当する部分が打ち抜かれた導電部材30cに、上述した加工後の絶縁フィルム310を貼り付ける。   The bus bar 30 of the present embodiment is manufactured by attaching the insulating film 310 on which the circuit pattern of the conductive layer 310c is formed to the conductive member 30c. That is, etching is performed on the insulating film 310 before the circuit pattern of the conductive layer 310c is formed to form a circuit pattern of the conductive layer 310c, and the insulating film 310 corresponding to the holes 310a and 310b is removed to remove the holes. A portion 310d is provided. Thereafter, the processed insulating film 310 described above is affixed to the conductive member 30c in which portions corresponding to the electrode through holes 30a and 30b are punched.

第1の実施の形態のターミナルブスバ組立体120,121についても、本実施の形態のブスバ組立体300と同様に構成してもよい。   The terminal bus bar assemblies 120 and 121 of the first embodiment may also be configured in the same manner as the bus bar assembly 300 of the present embodiment.

ブスバ組立体300を用いた本実施の形態では、第1の実施の形態の作用効果と同様の作用効果を奏する。   In the present embodiment using the bus bar assembly 300, the same operational effects as the operational effects of the first embodiment are exhibited.

−−−変形例−−−
(1) 上述の説明では、ブスバ組立体100における面実装部品がヒューズ111であるが、本発明はこれに限定されず、他の面実装部品を搭載してもよい。たとえば、図8に示すように、ブスバ10の表面温度を検出する面実装部品としての温度センサ素子114を搭載してもよい。図8に示すブスバ組立体400では、絶縁層10dの図示上面に厚さ10μm〜70μm程度の導電層10lがあらかじめ接着されている。導電層10lは、たとえばエッチングによって形成された回路パターンである。導電層10lは、第1導電層10mと、第2導電層10nとに分離されている。
---- Modified example ---
(1) In the above description, the surface mount component in the bus bar assembly 100 is the fuse 111, but the present invention is not limited to this, and other surface mount components may be mounted. For example, as shown in FIG. 8, a temperature sensor element 114 as a surface mounting component that detects the surface temperature of the bus bar 10 may be mounted. In the bus bar assembly 400 shown in FIG. 8, a conductive layer 101 having a thickness of about 10 μm to 70 μm is bonded in advance to the upper surface of the insulating layer 10d in the drawing. The conductive layer 101 is a circuit pattern formed by etching, for example. The conductive layer 101 is separated into a first conductive layer 10m and a second conductive layer 10n.

第1導電層10mの一端および第2導電層10nの一端には、温度センサ素子114がたとえばハンダによって接続されて取り付けられている。第1導電層10mの他端および第2導電層10nの他端には、コネクタ113の端子113aがたとえばハンダによって接続されている。コネクタ113は、図示しない外部の電池監視装置であるバッテリコントローラへ温度センサ素子114の信号を出力するための温度検出信号線が接続される接続部である。コネクタ113には、バッテリコントローラからの温度検出信号線の不図示のコネクタが接続される。   A temperature sensor element 114 is connected and attached to one end of the first conductive layer 10m and one end of the second conductive layer 10n, for example, by solder. The terminal 113a of the connector 113 is connected to the other end of the first conductive layer 10m and the other end of the second conductive layer 10n by, for example, solder. The connector 113 is a connection part to which a temperature detection signal line for outputting a signal of the temperature sensor element 114 to a battery controller which is an external battery monitoring device (not shown) is connected. A connector (not shown) of a temperature detection signal line from the battery controller is connected to the connector 113.

たとえば、上述したように温度センサ素子114を設け、ブスバ10の表面温度を検出することで単電池セル210の内部温度を間接的に精度良く測定することができるので、組電池1の入出力電力の制御を適切化できる。これにより、組電池1の性能を向上できるとともに、組電池1内の単電池セル210の劣化を抑制できる。   For example, as described above, the temperature sensor element 114 is provided, and the internal temperature of the single battery cell 210 can be indirectly accurately measured by detecting the surface temperature of the bus bar 10. Can be controlled appropriately. Thereby, while the performance of the assembled battery 1 can be improved, deterioration of the single battery cell 210 in the assembled battery 1 can be suppressed.

(2) 上述の説明では、図示しない外部バッテリコントローラへ単電池セル210の電圧を出力するための電圧検出信号線が接続される接続部としてコネクタ112がブスバ10に設けられているが、本発明はこれに限定されない。当該接続部としての機能を果たすことができれば、コネクタ112に代えてタブや丸端子、圧着端子等の端子を設けてもよい。また、コネクタ112や端子に代えて、図9に示すように、外部からの検出信号線115がハンダなどによって接続されるように、接続部側導電層10jにランド10pを設けてもよい。 (2) In the above description, the connector 112 is provided in the bus bar 10 as a connection part to which the voltage detection signal line for outputting the voltage of the unit cell 210 to an external battery controller (not shown) is connected. Is not limited to this. A terminal such as a tab, a round terminal, or a crimp terminal may be provided instead of the connector 112 as long as the function as the connection portion can be achieved. Further, instead of the connector 112 and the terminal, as shown in FIG. 9, a land 10p may be provided in the connection portion side conductive layer 10j so that the external detection signal line 115 is connected by solder or the like.

(3) 上述の説明では、ブスバホルダ15,16が、蓋付きの箱状の部材が組電池1の長手方向に連なった部材であるが、本発明はこれに限定されず、蓋付きの箱状の部材が個々に分離されたものであってもよい。なお、ブスバホルダ15,16を、蓋付きの箱状の個々の部材を互いに連結することで組電池1の長手方向に連なるように構成してもよく、ブスバホルダ15,16として、あらかじめ一体成形してもよい。なお、蓋付きの箱状の部材が個々に分離されたものとした場合には、組電池1の単電池セル210の数の変更に容易に対応でき、組電池1の設計の自由度が向上し、コストダウンが図れる。また、ブスバホルダ15,16として、あらかじめ一体成形した場合には、ブスバホルダ15,16の製造コストを削減できる。
(4) 上述した各実施の形態および変形例は、それぞれ組み合わせてもよい。
(3) In the above description, the bus bar holders 15 and 16 are members in which a box-like member with a lid is connected in the longitudinal direction of the assembled battery 1, but the present invention is not limited to this, and a box-like shape with a lid. These members may be separated individually. The bus bar holders 15 and 16 may be configured so as to be continuous in the longitudinal direction of the battery pack 1 by connecting individual box-shaped members with lids. Also good. In addition, when the box-shaped member with a lid | cover shall be isolate | separated separately, it can respond easily to the change of the number of the single cell 210 of the assembled battery 1, and the freedom degree of design of the assembled battery 1 improves. The cost can be reduced. Further, when the bus bar holders 15 and 16 are integrally formed in advance, the manufacturing cost of the bus bar holders 15 and 16 can be reduced.
(4) You may combine each embodiment and modification which were mentioned above, respectively.

なお、本発明は、上述した実施の形態のものに何ら限定されず、単電池セルの電極に接続される導電基材と、導電基材上に設けられた絶縁層と、絶縁層上に設けられて、導電基材に電気的に接続された第1導電層と、絶縁層上に設けられ、導電基材と第1導電層を介して電気的に接続されて、単電池セルの電圧を外部へ出力するための電圧検出信号線が接続される接続部とを備える各種構造のブスバ、および、このブスバを備える各種構造の組電池を含むものである。   In addition, this invention is not limited to the thing of embodiment mentioned above at all, The electrically conductive base material connected to the electrode of a single battery cell, the insulating layer provided on the electrically conductive base material, and provided on an insulating layer A first conductive layer electrically connected to the conductive base material, and provided on the insulating layer, and electrically connected via the conductive base material and the first conductive layer. A bus bar having various structures including a connection portion to which a voltage detection signal line for output to the outside is connected, and an assembled battery having various structures including the bus bar are included.

1 組電池、10、12,13,30 ブスバ、10a,10b,12a,30a,30b 電極用貫通孔、10c,12c,13c 導電層、10d 絶縁層、10e,10f,310a,310b 孔、10g 第1導電層、10h スルーホール、10i,310i 基材側導電層、10j,310j 接続部側導電層、10k 導電層、10l 導電層、10m 第1導電層、10n 第2導電層、10p ランド、12b 電力ケーブル用貫通孔、15,16 ブスバホルダ、30c 導電部材、100,300,400 ブスバ組立体、111 ヒューズ、112,113 コネクタ、114 温度センサ素子、120,121 ターミナルブスバ組立体、130 ナット、150,160 ブスバホルダ組立体、210 単電池セル、210a 端子(電極スタッド)、310 絶縁フィルム、310c 導電層、310d 孔部 1 assembled battery 10, 12, 13, 30 bus bar, 10a, 10b, 12a, 30a, 30b electrode through hole, 10c, 12c, 13c conductive layer, 10d insulating layer, 10e, 10f, 310a, 310b hole, 10g first 1 conductive layer, 10h through hole, 10i, 310i base material side conductive layer, 10j, 310j connection side conductive layer, 10k conductive layer, 10l conductive layer, 10m first conductive layer, 10n second conductive layer, 10p land, 12b Through hole for power cable, 15, 16 Busbar holder, 30c Conductive member, 100, 300, 400 Busbar assembly, 111 Fuse, 112, 113 Connector, 114 Temperature sensor element, 120, 121 Terminal busbar assembly, 130 Nut, 150 160 busbar holder assembly, 210 single battery cell, 210a Child (electrode stud), 310 insulating film, 310c conductive layer, 310 d hole

Claims (3)

単電池セルの電極に接続される導電基材と、
前記導電基材上に設けられた絶縁層と、
前記絶縁層上に設けられて、前記導電基材に電気的に接続された第1導電層と、
前記絶縁層上に設けられ、前記導電基材と前記第1導電層を介して電気的に接続されて、前記単電池セルの電圧を外部へ出力するための電圧検出信号線が接続される接続部とを備え
前記第1導電層は、前記導電基材側の導電層と、前記接続部側の導電層とに分離され、
分離されたそれぞれの導電層間を面実装部品としてのヒューズで接続する組電池のブスバ。
A conductive substrate connected to the electrode of the unit cell;
An insulating layer provided on the conductive substrate;
A first conductive layer provided on the insulating layer and electrically connected to the conductive substrate;
A connection provided on the insulating layer, electrically connected to the conductive base material via the first conductive layer, and connected to a voltage detection signal line for outputting the voltage of the unit cell to the outside. and a part,
The first conductive layer is separated into a conductive layer on the conductive substrate side and a conductive layer on the connection part side,
A battery pack bus bar in which each separated conductive layer is connected by a fuse as a surface mount component .
単電池セルの電極に接続される導電基材と、
前記導電基材上に設けられた絶縁層と、
前記絶縁層上に設けられて、前記導電基材に電気的に接続された第1導電層と、
前記絶縁層上に設けられ、前記導電基材と前記第1導電層を介して電気的に接続されて、前記単電池セルの電圧を外部へ出力するための電圧検出信号線が接続される接続部と、
前記絶縁層上に設けられ、前記導電基材および前記第1導電層から絶縁された第2および第3の導電層と、
前記第2の導電層と第3の導電層との間に接続される面実装部品としての温度センサ素子と、
前記第2の導電層と外部の温度検出信号線とを接続する第1の接続部と、
前記第3の導電層と外部の温度検出信号線とを接続する第2の接続部とを備える組電池のブスバ。
A conductive substrate connected to the electrode of the unit cell;
An insulating layer provided on the conductive substrate;
A first conductive layer provided on the insulating layer and electrically connected to the conductive substrate;
A connection provided on the insulating layer, electrically connected to the conductive base material via the first conductive layer, and connected to a voltage detection signal line for outputting the voltage of the unit cell to the outside. And
Second and third conductive layers provided on the insulating layer and insulated from the conductive base material and the first conductive layer;
A temperature sensor element as a surface-mounted component connected between the second conductive layer and the third conductive layer;
A first connection for connecting the second conductive layer and an external temperature detection signal line;
A bus bar of an assembled battery, comprising: a second connection portion that connects the third conductive layer and an external temperature detection signal line .
複数の前記単電池セルと、
請求項1から請求項2までのいずれか一項に記載のブスバとを備える組電池。
A plurality of the single battery cells;
An assembled battery comprising the bus bar according to any one of claims 1 to 2 .
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