【技术实现步骤摘要】
本技术涉及锂电池,具体涉及一种模块化方形圆柱电池模组。
技术介绍
1、现有技术中,对于被用作用电设备的动力电池系统,须具有大容量和高电压的特点,常需将多个单体电池进行串、并联组合后形成电池模组,然后后将其放置于电池包箱体内。然而,现有技术中,对于电池包终端产品的开发,首先需将各单体电池之间采用接线连接或者电焊连接,安装效率低且步骤繁琐,对于电池包终端产品开发周期有所限制。因此,本技术旨在提供一种模块化方形圆柱电池模组,其内部连接牢固、布设紧凑,随拿随用以减少终端产品开发周期。
技术实现思路
1、为了克服上述现有技术所述的技术问题,本技术的目的在于提供一种模块化电池模组。
2、本技术的一种模块化电池模组,包括:
3、三个单体电池,任一所述单体电池的两小端面分别设有正极柱和负极柱;
4、正极连接排,所述正极连接排的第一安装面设有三个卡接槽,所述正极柱卡接于所述卡接槽内并通过激光焊接固定;
5、负极连接排,所述负极连接排设有三个通孔,所述负极柱的负极柱头穿过所述通孔并通过激光焊接固定;
6、其中,三个所述正极柱通过所述正极连接排相连接,三个所述负极柱通过所述负极连接排相连接,以实现三个所述单体电池呈并联布设。
7、作为优选的技术方案,所述正极连接排的任二相邻所述卡接槽之间设有若干第一安装孔,所述第一安装孔用于与正极汇流排紧固连接。
8、作为优选的技术方案,所述负极连接排的任二相邻所述通孔之间设有若干第二安
9、作为优选的技术方案,所述第一安装孔和所述第二安装孔均为螺纹孔。
10、作为优选的技术方案,所述正极连接排的第二安装面设有三个焊接槽,所述焊接槽与所述卡接槽的底部对应,通过在所述焊接槽进行激光焊接,以实现三个所述单体电池与所述正极连接排固定连接。
11、作为优选的技术方案,任一所述负极柱通孔的外沿处为负极焊接部,通过在所述负极柱与所述负极焊接部的贴合处进行激光焊接,以实现三个所述单体电池与所述负极连接排固定连接。
12、作为优选的技术方案,所述负极连接排开孔区域的厚度小于非开孔区域厚度。
13、作为优选的技术方案,所述正极连接排和所述负极连接排采用铜片、铝片或镍片所制。
14、综上所述,本技术具有如下技术效果:
15、本技术的一种模块化方形圆柱电池模组,包括三个单体电池、正极连接排以及负极连接排。其中,单体电池的两小端面分别设有正极柱和负极柱;正极连接排的第一安装面设有三个卡接槽,正极柱卡接于卡接槽内并激光焊接固定;负极连接排设有三个通孔,负极柱的负极柱头穿过该通孔并激光焊接固定,三个正极柱通过正极连接排相连接,三个负极柱通过负极连接排相连接,以实现三个单体电池呈并联布设。采用上述结构由三个单体电池并联的电池模组,其内部连接牢固、布设紧凑,该电池模组作为模块化电源通过外接汇流排以组合成多种电池包使用,其随拿随用的特点能够有效减少终端产品开发周期。因此,相较于现有的电池组技术,本技术提供的一种模块化方形圆柱电池模组具有明显的技术优势。
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1.一种模块化方形圆柱电池模组,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的电池模组,其特征在于,所述正极连接排的任二相邻所述卡接槽之间设有若干第一安装孔,所述第一安装孔用于与正极汇流排紧固连接。
3.根据权利要求2所述的电池模组,其特征在于,所述负极连接排的任二相邻所述通孔之间设有若干第二安装孔,所述第二安装孔用于与负极汇流排紧固连接。
4.根据权利要求3所述的电池模组,其特征在于,所述第一安装孔和所述第二安装孔均为螺纹孔。
5.根据权利要求1所述的电池模组,其特征在于,所述正极连接排的第二安装面设有三个焊接槽,所述焊接槽与所述卡接槽的底部对应,通过在所述焊接槽进行激光焊接,以实现三个所述单体电池与所述正极连接排固定连接。
6.根据权利要求1所述的电池模组,其特征在于,任一所述负极柱通孔的外沿处为负极焊接部,通过在所述负极柱与所述负极焊接部的贴合处进行激光焊接,以实现三个所述单体电池与所述负极连接排固定连接。
7.根据权利要求6所述的电池模组,其特征在于,所述负极连接排开孔区域的厚度小于非开孔区域厚度。
...【技术特征摘要】
1.一种模块化方形圆柱电池模组,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的电池模组,其特征在于,所述正极连接排的任二相邻所述卡接槽之间设有若干第一安装孔,所述第一安装孔用于与正极汇流排紧固连接。
3.根据权利要求2所述的电池模组,其特征在于,所述负极连接排的任二相邻所述通孔之间设有若干第二安装孔,所述第二安装孔用于与负极汇流排紧固连接。
4.根据权利要求3所述的电池模组,其特征在于,所述第一安装孔和所述第二安装孔均为螺纹孔。
5.根据权利要求1所述的电池模组,其特征在于,所述正极连接排的第二安装面设...
【专利技术属性】
技术研发人员:王立,高峰,张要枫,赵冬梅,
申请(专利权)人:湖北钛时代新能源有限公司,
类型:新型
国别省市:
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