电力储存装置的制造方法_2

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的外部供应电力。
[0051](电力储存装置的使用例)
[0052]图2的示意图示出电力储存装置的使用例。
[0053]如图2所示,电力储存装置1000与电力系统9000连接,用于防止停电、调整电力供求等。
[0054](模块电池的概略)
[0055]图3的示意图是模块电池的立体图。图4的示意图是模块电池的铅直剖视图。图5至图8的示意图是模块电池的水平剖视图。图5至图8示出去除下文中描述的正极汇流排的附属物、负极汇流排的附属物、砂砾及加热器的状态。图5至图8分别示出模块电池的右前方、左前方、右后方及左后方。
[0056]如图3至图8所示,四十个模块电池1021各自具备箱体1060、单电池集合体1061、正极汇流排1062、负极汇流排1063、正极汇流条1064、负极汇流条1065、砂砾1066及加热器 1067。
[0057]箱体1060具备真空绝热容器1080及空气绝热盖1081。真空绝热容器1080具有接近长方体的形状,具备第一侧壁1100、第二侧壁1101、第三侧壁1102、第四侧壁1103及底壁1104。第一侧壁1100与第四侧壁1103隔着容纳空间1200而对置。第二侧壁1101与第三侧壁1102隔着容纳空间1200而对置。空气绝热盖1081具备顶壁1120及檐部1121。
[0058]单电池集合体1061是4XnXp个单电池及必要导线的集合体。
[0059]单电池集合体1061具备η个电池串组1142_1、1142_2、…、1142_η及m个并联汇流排1145_1、1145_2、...、1145_m0模块电池1021各自所具备的电池串组的数量η为2以上。模块电池1021各自所具备的电池串组的数量η也可以是I。并联汇流排的数量m可根据电池串组的数量η进行增减。
[0060]η个电池串组1142_1、1142_2、...、1142_11各自具备P个电池串1160。η个电池串组1142_1、1142_2、…、1142_η各自所具备的电池串1160的数量ρ为2以上。
[0061]ηΧρ个电池串1160各自具备第一单电池1180、第二单电池1181、第三单电池1182、第四单电池1183、第一保险丝1184、第二保险丝1185、第一单电池连接件1186、第二单电池连接件1187及第三单电池连接件1188。并且,对单电池的数量进行增减也可。一般而言,ηΧρ个电池串1160各自具备两个以上单电池。
[0062]箱体1060的内部形成有容纳空间1200。单电池集合体1061、正极汇流排1062的主要部分、负极汇流排1063的主要部分、砂砾1066及加热器1067,容纳于容纳空间1200。正极汇流条1064及负极汇流条1065位于箱体1060的外部。
[0063]在模块电池1021进行充电时,充电电流从正极汇流条1064经由模块电池1021的内部流向负极汇流条1065,从而使第一单电池1180、第二单电池1181、第三单电池1182及第四单电池1183进行充电。在模块电池1021进行放电时,放电电流从负极汇流条1065经由模块电池1021的内部流向正极汇流条1064,从而使第一单电池1180、第二单电池1181、第三单电池1182及第四单电池1183进行放电。
[0064]第一单电池1180、第二单电池1181、第三单电池1182及第四单电池1183各自为钠硫电池。在模块电池1021充电时和放电时,容纳空间1200的温度通过加热器1067被调整至钠硫电池工作的温度。例如,容纳空间1200的温度调整至约300°C。钠硫电池也可被替换为其他种类的二次电池。
[0065](侧壁的配置)
[0066]如图1所示,在前后方向DH2从前方数第一列的二十个模块电池1021各自的第一侧壁1100的外表面1301,朝向前后方向DH2的前方,且不与剩余的三十九个模块电池1021对置。在前后方向DH2从前方数第二列的二十个模块电池1021各自的第一侧壁1100的外表面1301,朝向前后方向DH2的后方,不与剩余的三十九个模块电池1021对置。因此,连接两个模块电池之间的导线1022、1023能够容易到达模块电池1021的第一侧壁1100的外表面 1301。
[0067]如图3至图8所示,第二侧壁1101与第三侧壁1102在左右方向DHl (模块电池1021的宽度方向)上分开。
[0068](单电池、电池串及电池串组的排列)
[0069]如图4至图8所示,η个电池串组1142_1、1142_2、...、1142_η在左右方向DHl (模块电池1021的宽度方向)上直线排列。η个电池串组1142_1、1142_2、…、1142_η的排列也可左右相反。η个电池串组1142_1、1142_2、…、1142_η排列呈直线无折回的情况,与非直线且伴有折回的情况相比,在一个电池串组与其他电池串组之间不易形成短路电路,从而提高电力储存装置1000的安全性。
[0070]在η个电池串组1142_1、1142_2、…、1142_η的每个中,电池串1160在前后方向DH2(模块电池1021的深度方向)上排列。
[0071]在各个电池串1160中,第一保险丝1184、第一单电池1180、第二单电池1181、第三单电池1182、第四单电池1183及第二保险丝1185,在左右方向DHl上排列。
[0072]第一单电池1180、第二单电池1181、第三单电池1182及第四单电池1183各自为圆柱单电池,具有圆柱轴1310,并铅直地竖立。圆柱轴1310在上下方向DV上延伸。
[0073](正极汇流排的结构及配置)
[0074]图9的示意图是正极汇流排的立体图。图10的示意图是正极汇流排及其附属物的侧视图。
[0075]如图9及图10所示,正极汇流排1062具备正极集电板1220、正极延伸板1221及正极电极1222。
[0076]正极集电板1220及正极延伸板1221是连续的。正极集电板1220及正极延伸板1221构成一个弯曲成直角的板状结构体,且电气导通。正极集电板1220及正极延伸板1221也可以是两个以上结构体的结合物。
[0077]正极集电板1220及正极延伸板1221具有板状形状,有助于降低正极汇流排1062的电阻。但是,正极集电板1220及正极延伸板1221也可被替换成不呈板状的形状物。例如,正极集电板1220及正极延伸板1221也可被替换成呈棒状、管状等的形状物。
[0078]正极电极1222在容纳空间1200内与正极延伸板1221连接,在箱体1060的外部与正极汇流条1064连接。正极电极1222与正极延伸板1221电气导通。正极电极1222与正极汇流条1064电气导通。
[0079]正极电极1222具有杆状形状,有助于抑制热量经由正极汇流排1062出入。但是,正极电极1222也可被替换为不呈杆状的形状物。例如,正极电极1222也可被替换为呈板状的形状物。
[0080]如图3及图5所示,正极汇流条1064在第一侧壁1100的外表面1301的附近露出。正极汇流条1064与第一导线1022或第二导线1023连接。正极电极1222与第一导线1022在箱体1060的外部直接连接而不经由正极汇流条1064也可,正极电极1222与第二导线1023在箱体1060的外部直接连接也可。
[0081]如图4、图5及图7所示,正极集电板1220及正极延伸板1221容纳于容纳空间1200。正极电极1222贯通第一侧壁1100。正极集电板1220沿着第二侧壁1101的内表面1302设置。正极集电板1220在第二侧壁1101的内表面1302与单电池集合体1061的空隙处配置成与第二侧壁1101的内表面1302平行。正极延伸板1221沿着第一侧壁1100的内表面1300设置。正极延伸板1221在第一侧壁1100的内表面1300与单电池集合体1061的空隙处配置成与第一侧壁1100的内表面1300平行。
[0082]如图9及图10所示,正极电极1222与正极延伸板1221的下端1730近处连接。正极集电板1220的前端1731与正极延伸板1221连接,并在上下方向DV上延伸。正极集
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