JP6565751B2 - 電池モジュール - Google Patents
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Description
本発明は、電池モジュールに関する。
従来、例えばリチウムイオン二次電池等の電池セルを複数配列してなる電池モジュールが知られている。かかる電池モジュールでは、電池セルの配列体を金属プレート等の拘束具で挟み込んで一定の荷重で拘束することで、電池セルにおいて内部抵抗等の特性が変動することを抑制している。例えば特許文献1に記載の組電池では、両端に屈曲部を有する金属バンドをエンドプレートに固定し、このエンドプレートによって電池ブロックを積層方向に拘束している。このような電池モジュールでは、電池セルの膨張による拘束部材の破損を防止する目的で、配列体と拘束部材のエンドプレートとの間にゴムなどの弾性体を介在させる場合がある。
また、電池モジュールには、各電池セルの電圧検出などに用いるハーネスが組み付けられることがある。例えば特許文献2に記載の組電池では、電圧検出端子を備えたコネクタを保持部材で保持し、保持部材を電池群に対して取り付けることにより、電池セルの電極端子に一括してコネクタを電気的に接続している。
電池モジュールに対してハーネスを組み付けるにあたっては、ハーネスの配線の煩雑化を避ける必要がある。そのため、複数本のハーネスの基端側を結束部材で結束し、ハーネス束の状態で電池モジュールに組み付けることが好適である。また、ハーネス先端の接続端子を電池セルの電極端子に接続する際、接続先を誤らないように、結束部材の先端側で分岐するハーネスの長さを互いに異ならせることもある。
一方、過充電等の異常によってケース内部にガスが発生した場合や経年劣化などによって電池セルが膨張する場合がある。電池セルに膨張が生じると、電池セルの電極端子とハーネスの接続端子との接続位置が、ハーネス束の結束位置に対して動くことが考えられる。このとき、結束部材の先端側で分岐するハーネスの長さが不足すると、ハーネスに負荷がかかり、断線等の不具合を招いてしまうおそれがある。
本発明は、上記課題の解決のためになされたものであり、電池セルに膨張が生じた場合であっても、ハーネスにかかる負荷を抑制できる電池モジュールを提供することを目的とする。
本発明の一側面に係る電池モジュールは、複数の電池セルを配列してなる配列体と、配列体に対して配置された弾性体と、弾性体を介して配列体を電池セルの配列方向に拘束する拘束部材と、配列方向に沿って延在すると共に、先端の接続端子が所定の電池セルの電極端子に接続された複数のハーネスと、複数のハーネスを結束してハーネス束とする結束部材と、を備え、結束部材によるハーネスの結束位置は、電極端子と接続端子との接続位置に対して弾性体と反対側に位置し、結束部材によるハーネスの結束位置と、電極端子と接続端子との接続位置との間で、結束部材から分岐するハーネスが撓みを有している。
この電池モジュールでは、結束部材によるハーネスの結束位置と、電極端子と接続端子との接続位置との間で、結束部材から分岐するハーネスが撓みを有している。このため、電池セルに膨張が生じ、電池セルの電極端子とハーネスの接続端子との接続位置がハーネスの結束位置に対して動いた場合であっても、結束部材の先端側で分岐するハーネスの長さが不足してしまうことを防止できる。したがって、ハーネスに負荷がかかることを抑制でき、断線等の不具合の発生を抑えられる。また、この電池モジュールでは、結束部材によるハーネスの結束位置が、電極端子と接続端子との接続位置に対して弾性体と反対側に位置している。これにより、結束部材から分岐するハーネスの撓み量を十分に確保することが可能となる。
また、弾性体は、配列体における電池セルの一方の配列端に配置され、複数のハーネスは、配列体における電池セルの他方の配列端から弾性体に向かって引き込まれていてもよい。このような形態においても、結束部材から分岐するハーネスの撓み量を十分に確保でき、断線等の不具合の発生を抑えられる。
また、弾性体は、配列体における電池セル間に配置され、複数のハーネスは、配列体における電池セルの一方の配列端及び他方の配列端のそれぞれから弾性体に向かって引き込まれていてもよい。このような形態においても、結束部材から分岐するハーネスの撓み量を十分に確保でき、断線等の不具合の発生を抑えられる。
また、弾性体は、配列体における電池セルの一方の配列端及び他方の配列端にそれぞれ配置され、複数のハーネスは、他方の配列端から一方の配列端に配置された弾性体に向かって引き込まれていてもよい。このような形態においても、結束部材から分岐するハーネスの撓み量を十分に確保でき、断線等の不具合の発生を抑えられる。
また、弾性体は、配列体における電池セルの一方の配列端及び他方の配列端にそれぞれ配置され、複数のハーネスは、配列体における配列方向の中間部分から一方の配列端に配置された弾性体及び他方の配列端に配置された弾性体に向かってそれぞれ引き込まれていてもよい。このような形態においても、結束部材から分岐するハーネスの撓み量を十分に確保でき、断線等の不具合の発生を抑えられる。
また、一方の配列端に配置された弾性体における電池セルの膨張時の変形量は、他方の配列端に配置された弾性体における電池セルの膨張時の変形量よりも大きくてもよい。このような形態においても、結束部材から分岐するハーネスの撓み量を十分に確保でき、断線等の不具合の発生を抑えられる。
また、結束部材から分岐するハーネスの撓み量は、当該ハーネスの接続先の電池セルが弾性体に近いほど大きくなっていてもよい。電池セルに膨張が生じた場合、電池セルの電極端子とハーネスの接続端子との接続位置がハーネスの結束位置に対して動く量は、弾性体の近く位置している電池セルほど大きくなる。したがって、結束部材から分岐するハーネスの撓み量を、当該ハーネスの接続先の電池セルが弾性体に近いほど大きくすることにより、電池セルの電極端子とハーネスの接続端子との接続位置がハーネスの結束位置に対して動いた場合であっても、結束部材の先端側で分岐するハーネスの長さが不足してしまうことを一層確実に防止できる。
また、ハーネスのそれぞれには、結束部材による結束位置を示す目印が設けられていてもよい。この場合、電池モジュールへのハーネスの組み付けの際に、結束部材によるハーネスの結束位置を容易に把握できる。したがって、各ハーネスに対する結束範囲のばらつきが抑えられ、結束部材の先端側で分岐するハーネスの長さをより確実に確保できる。
また、ハーネスは、電池セルの電圧検出に用いるハーネスであってもよい。上述したハーネスの配置は、電池セルの電圧検出に用いるハーネスの配置に好適である。
本発明によれば、電池セルに膨張が生じた場合であっても、ハーネスにかかる負荷を抑制できる。
以下、図面を参照しながら、本発明の一側面に係る電池モジュールの好適な実施形態について詳細に説明する。
[第1実施形態]
[第1実施形態]
図1は、第1実施形態に係る電池モジュールを示す平面図である。同図に示すように、電池モジュール1は、複数の電池セル2を配列してなる配列体3と、配列体3に対して電池セル2の配列方向に拘束荷重を付加する拘束部材4と、配列体3と拘束部材4との間に介在する弾性体5とを備えている。
配列体3は、例えば7体の電池セル2によって構成されている。電池セル2,2間には、不図示の伝熱プレートが介在している。電池セル2は、例えばリチウムイオン二次電池である。電池セル2は、例えば略直方体形状をなす中空のケース6内に電極組立体及び電解液を収容してなる。
ケース6の頂面には、一対の電極端子7,7が互いに離間して設けられている。電極端子7の一方は、電極組立体の正極に接続された正極端子であり、電極端子7の他方は、電極組立体の負極に接続された負極端子である。隣接する電池セル2,2は、正極端子と負極端子とが互いに隣り合うように配列され、隣り合う正極端子と負極端子とをバスバー部材8で接続することにより、電気的に直列に接続されている。
拘束部材4は、一対のエンドプレート9,9と、エンドプレート9,9同士を締結する締結部材10とを備えている。エンドプレート9は、例えば鉄などの金属によって平板状に形成され、配列体3及び弾性体5を配列方向に挟み込むように配置されている。
締結部材10は、長尺のボルト11と、ボルト11に螺合されるナット12とによって構成されている。ボルト11は、エンドプレート9の外縁部分同士を結ぶように、一方のエンドプレート9から他方のエンドプレート9に挿通されている。ボルト11の先端にエンドプレート9の外側からナット12が螺合されることで、電池セル2、弾性体5、及び伝熱プレートが挟持されてユニット化されると共に、拘束荷重が付加される。
弾性体5は、拘束荷重による電池セル2の破損の防止に加え、拘束部品の破損を防ぐ目的で用いられる部材である。弾性体5は、例えばウレタン製のゴムスポンジによって矩形の板状に形成されている。弾性体5は、配列体3における一方の配列端の電池セル2に隣接して配置されている。弾性体5の形成材料の他の例としては、例えばエチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)、クロロプレンゴム、シリコーンゴムなどが挙げられる。弾性体5は、ゴムに限られず、バネ材などであってもよい。
電池モジュール1には、電池セル2の電圧検出に用いる複数のハーネス21が組み付けられている。複数のハーネス21は、結束部材22によって結束され、ハーネス束23となった状態で電池セル2の配列方向に沿って配線されている。本実施形態では、電池セル2の一方の電極端子7の列と電池セル2の他方の電極端子7の列とのそれぞれに沿うように、配列体3における他方の配列端側から弾性体5に向かって一対のハーネス束23,23が引き込まれている。
ハーネス束23,23の基端側は、被覆部材24で被覆された状態で電池モジュール1の外側で合流し、例えば電池モジュール1の上方に配置された電圧計(不図示)に電気的に接続されている。この被覆部材24も結束部材としての機能を有しており、ハーネス束23,23の先端側では、被覆部材24及び結束部材22の先でハーネス21が分岐している。分岐するハーネス21の先端には、接続端子25がそれぞれ設けられており、接続端子25が所定の電池セル2の電極端子7に接続されることで、ハーネス21と電池セル2との電気的な接続がなされている。
結束部材22は、図2に示すように、例えば樹脂テープ或いは樹脂チューブなどによって構成されている。結束部材22の長さLは、他の結束部材22から分岐するハーネス21の配置を阻害しない範囲で任意の長さに設定できる。また、結束部材22で結束されるハーネス21のそれぞれには、結束部材22による結束位置(結束部材22の先端の位置)26を示す目印27が設けられている。目印27としては、特に制限はないが、例えば樹脂テープ或いは樹脂チューブを用いてもよく、塗料の塗布や印刷によるものであってもよい。また、溝や凹部等によるものであってもよい。
図3は、結束部材から分岐するハーネスの状態を示す概略図である。同図では、最も弾性体5側に位置する電池セル2に接続されているハーネス21と、これに隣接する電池セルに接続されているハーネス21とを示しているが、他のハーネス21についても同様の構成を有している。同図に示すように、電池モジュール1では、結束部材22によるハーネス21の結束位置26と、電極端子7と接続端子25との接続位置28との間で、結束部材22から分岐するハーネス21が撓みを有している。
より具体的には、電池モジュール1では、結束部材22によるハーネス21,21の結束位置26が、ハーネス束23の延在方向に沿う線分R1と、電池セル2の電極端子17,17の中心同士を結ぶ線分R2とが交差する交差点Pに対し、所定の間隔Wをもって弾性体5と反対側に位置している。これにより、結束位置26から接続位置28までのハーネス21の長さが、結束位置26と接続位置28との最短距離(直線で結んだ距離)よりも長くなり、結束位置26と接続位置28との間で結束部材22から分岐するハーネス21が撓みを有する。所定の間隔Wは、電池セル2のケース6の厚さやハーネス21の種類などに応じて適時設定されるが、電池セル2の膨張量を考慮することが好適である(この点は後述する)。
図4は、図3に示したハーネス21の作用効果を示す図である。電池モジュール1では、上述したように、配列体3における電池セル2の一方の配列端に弾性体5が配置されている。このため、電池セル2に膨張が生じた場合、配列体3は、弾性体5が圧縮可能な範囲で初期位置から弾性体5側に向かって一方向に変位する。この配列体3の変位に伴い、各電池セル2において、電極端子7と接続端子25との接続位置28も、初期位置から弾性体5側に向かって一方向に変位する。
このような接続位置28の動きに対し、電池モジュール1では、結束部材22によるハーネス21の結束位置26が、電極端子7と接続端子25との接続位置28に対して弾性体5の反対側に位置しており、結束位置26と接続位置28との間で、結束部材22から分岐するハーネス21が撓みを有している。したがって、接続位置28が初期位置から弾性体5側に動いた場合であっても、結束部材22から分岐するハーネス21の長さが不足してしまうことが防止され、ハーネス21の撓みが維持される。ハーネス21の撓みが維持されることで、ハーネス21に張力などの過剰な負荷がかかることを抑制できるので、断線等の不具合の発生を抑えられる。
図5は、比較例に係るハーネスの組み付け状態を示す要部拡大概略図である。同図に示すように、比較例では、ハーネス束123において結束部材122の位置が図3の形態と異なり、結束部材122によるハーネス121の結束位置126と、電池セル102の電極端子107とハーネス121の接続端子125との接続位置128とが揃った状態となっている。すなわち、結束部材122によるハーネス121の結束位置126が、ハーネス束123の延在方向に沿う線分R1と、電池セル102の電極端子107,107の中心同士を結ぶ線分R2とが交差する交差点Pに略一致している。そして、結束位置126から分岐するハーネス121の長さが、結束位置126から接続位置128までの距離と略一致している。
このような比較例の構成では、電池セル102に膨張が生じ、弾性体105が圧縮した場合の接続位置128の動きに対し、ハーネス121の長さが不足することが考えられる。ハーネス121の長さが不足すると、図6に示すように、ハーネス121には張力による負荷がかかり、ハーネス121に断線等の不具合が発生してしまうおそれがある。したがって、図3に示したように、結束部材22から分岐するハーネス21に撓みを持たせることが、断線等の不具合の抑制に好適である。
また、電池セル2に膨張が生じた場合、電極端子7と接続端子25との接続位置28がハーネス21の結束位置26に対して動く量は、弾性体5側に近い電池セル2ほど各電池セル2の膨張量が加算されて大きくなる(図4参照)。したがって、結束部材22から分岐するハーネス21の撓み量は、当該ハーネス21の接続先の電池セル2が弾性体5側に位置しているほど大きくなっていることが好適である。
例えばハーネス21の接続先の電池セル2が弾性体5の近くに位置しているほど、結束位置26と交差点Pとの間隔Wが大きくなっていてもよい。このような構成を採用することにより、電池セル2の膨張によって接続位置28が結束位置26に対して動いた場合であっても、結束部材22の先端側で分岐するハーネス21の長さが不足してしまうことを一層確実に防止できる。
また、電池モジュール1では、結束部材22による結束位置26を示す目印27がハーネス21のそれぞれに設けられている(図2参照)。この目印27により、電池モジュール1へのハーネス21の組み付けの際に、結束部材22によるハーネス21の結束位置26を容易に把握できる。したがって、各ハーネス21に対する結束範囲のばらつきを抑え、結束部材22の先端側で分岐するハーネス21の長さをより確実に確保できる。
[第2実施形態]
[第2実施形態]
図7は、第2実施形態に係る電池モジュールのハーネスの組み付け状態を示す要部拡大概略図である。同図に示すように、第2実施形態に係る電池モジュール31は、弾性体5の配置位置、及びハーネス束23の引き込み位置が第1実施形態と異なっている。
より具体的には、電池モジュール31では、弾性体5は、配列体3の配列端ではなく、電池セル2,2間に配置されている。また、ハーネス束23は、配列体3における電池セル2の一方の配列端及び他方の配列端のそれぞれから弾性体5に向かって引き込まれている。
この電池モジュール31においても、結束部材22によるハーネス21の結束位置26が、電極端子7と接続端子25との接続位置28に対して弾性体5の反対側に位置しており、結束位置26と接続位置28との間で、結束部材22から分岐するハーネス21が撓みを有している。したがって、上記実施形態と同様、電池セル2に膨張が生じて接続位置28が初期位置から弾性体5側に動いた場合であっても、ハーネス21の撓みが維持され、ハーネス21に張力などの過剰な負荷がかかることを抑制できるので、断線等の不具合の発生を抑えられる。
また、電池モジュール31においても、ハーネス21の接続先の電池セル2が弾性体5の近くに位置しているほど、結束位置26と交差点Pとの間隔Wが大きくなっていてもよい。これにより、電池セル2の膨張の際に結束部材22の先端側で分岐するハーネス21の長さが不足してしまうことを一層確実に防止できる。
[第3実施形態]
[第3実施形態]
図8は、第3実施形態に係る電池モジュールのハーネスの組み付け状態を示す要部拡大概略図である。同図に示すように、第3実施形態に係る電池モジュール41は、複数の弾性体5が配置されている点で第1実施形態と異なっている。
より具体的には、電池モジュール41では、配列体3の一方の配列端に弾性体5Aが配置され、他方の配列端に弾性体5Bが配置されている。また、ハーネス束23は、配列体3の他方の配列端から弾性体5Aに向かって引き込まれている。
この電池モジュール41では、結束部材22によるハーネス21の結束位置26が、電極端子7と接続端子25との接続位置28に対し、一方の配列端に配置された弾性体5Aの反対側に位置しており、結束位置26と接続位置28との間で、結束部材22から分岐するハーネス21が撓みを有している。したがって、上記実施形態と同様、電池セル2に膨張が生じて接続位置28が初期位置から弾性体5A側に変位した場合であっても、ハーネス21の撓みが維持され、ハーネス21に張力などの過剰な負荷がかかることを抑制できるので、断線等の不具合の発生を抑えられる。
なお、この電池モジュール41において、弾性体5Aにおける電池セル2の膨張時の変形量(電池セル2の拘束方向に対する潰れ量)は、弾性体5Bにおける電池セル2の膨張時の変形量と等しくてもよく、弾性体5Bにおける電池セル2の膨張時の変形量よりも大きくてもよい。弾性体5A,5Bにおける電池セル2の膨張時の変形量は、弾性体の初期厚さ(拘束荷重がかかった状態での厚さ)、及び弾性体を構成する材料の圧縮率などに依存する。
前者の場合、電池セル2に膨張が生じると、一方の配列端側の電池セル2における接続位置28は、弾性体5Aの圧縮に伴って初期位置から弾性体5A側に変位し、他方の配列端側の電池セル2における接続位置28は、弾性体5Bの圧縮に伴って初期位置から弾性体5B側に変位する。また、配列体3の中央付近の電池セル2における接続位置28は、殆ど変位しない。
後者の場合も同様に、電池セル2に膨張が生じると、一方の配列端側の電池セル2における接続位置28は、弾性体5Aの圧縮に伴って初期位置から弾性体5A側に変位し、他方の配列端側の電池セル2における接続位置28は、弾性体5Bの圧縮に伴って初期位置から弾性体5B側に変位するが、接続位置28に殆ど変化のない電池セル2の位置は、前者の場合よりも弾性体5B側となる。
また、いずれの場合も、結束部材22から分岐するハーネス21の撓み量が、当該ハーネス21の接続先の電池セル2が弾性体5A,5B側に位置しているほど大きくなっていてもよい。この場合、接続位置28に殆ど変化のない電池セル2を挟んで一方の配列端側では、ハーネス21の接続先の電池セル2が弾性体5A側に位置しているほど結束部材22から分岐するハーネス21の撓み量を大きくし、他方の配列端側では、ハーネス21の接続先の電池セル2が弾性体5B側に位置しているほど結束部材22から分岐するハーネス21の撓み量を大きくすればよい。
[第4実施形態]
[第4実施形態]
図9は、第4実施形態に係る電池モジュールのハーネスの組み付け状態を示す要部拡大概略図である。同図に示すように、第4実施形態に係る電池モジュール51は、ハーネス束23の引き込み位置が第3実施形態と異なっている。
より具体的には、電池モジュール51では、配列体3の一方の配列端に弾性体5Aが配置され、他方の配列端に弾性体5Bが配置されている。また、ハーネス束23は、配列体3における配列方向の中間部分から一方の配列端に配置された弾性体5A及び他方の配列端に配置された弾性体5Bに向かってそれぞれ引き込まれている。ハーネス束23の引き込み位置は、配列体3における配列方向の中心位置に対して一方の配列端及び他方の配列端のいずれかに偏在していてもよい。
この電池モジュール51では、弾性体5Aに向かうハーネス束23においては、結束位置26が接続位置28に対して一方の配列端に配置された弾性体5Aの反対側に位置し、弾性体5Bに向かうハーネス束23においては、結束位置26が接続位置28に対して他方の配列端に配置された弾性体5Bの反対側に位置している。これにより、結束位置26と接続位置28との間で、結束部材22から分岐するハーネス21が撓みを有している。したがって、上記実施形態と同様、電池セル2に膨張が生じて接続位置28が初期位置から弾性体5A,5B側に変位した場合であっても、ハーネス21の撓みが維持され、ハーネス21に張力などの過剰な負荷がかかることを抑制できるので、断線等の不具合の発生を抑えられる。
本実施形態においても、第3実施形態と同様、結束部材22から分岐するハーネス21の撓み量が、当該ハーネス21の接続先の電池セル2が弾性体5A,5B側に位置しているほど大きくなっていてもよい。また、弾性体5Aにおける電池セル2の膨張時の変形量(電池セル2の拘束方向に対する潰れ量)は、弾性体5Bにおける電池セル2の膨張時の変形量と等しくてもよく、弾性体5Bにおける電池セル2の膨張時の変形量よりも大きくてもよい。
[第5実施形態]
[第5実施形態]
図10は、第5実施形態に係る電池モジュールのハーネスの組み付け状態を示す要部拡大概略図である。同図に示すように、第5実施形態に係る電池モジュール61は、弾性体5の配置位置、及びハーネス束23の引き込み位置が第1実施形態と更に異なっている。
より具体的には、電池モジュール61では、配列体3の一方の配列端に弾性体5Aが配置され、他方の配列端に弾性体5Bが配置されている。また、配列体3における電池セル2の一方側の電極端子7に沿うハーネス束23Aは、配列体3の他方の配列端から弾性体5Aに向かって引き込まれ、他方側の電極端子7に沿うハーネス束23Bは、配列体3の一方の配列端から弾性体5Bに向かって引き込まれている。
この電池モジュール61では、弾性体5Aに向かうハーネス束23Aにおいては、結束位置26が接続位置28に対して一方の配列端に配置された弾性体5Aの反対側に位置している。また、弾性体5Bに向かうハーネス束23Bにおいては、結束位置26が接続位置28に対して他方の配列端に配置された弾性体5Bの反対側に位置しており、配列体3の配列方向についてハーネス束23Aと反転した関係となっている。
これにより、ハーネス束23A,23Bのいずれにおいても、結束位置26と接続位置28との間で、結束部材22から分岐するハーネス21が撓みを有している。したがって、上記実施形態と同様、電池セル2に膨張が生じて接続位置28が初期位置から弾性体5A,5B側に変位した場合であっても、ハーネス21の撓みが維持され、ハーネス21に張力などの過剰な負荷がかかることを抑制できるので、断線等の不具合の発生を抑えられる。
本実施形態においても、第3実施形態と同様、結束部材22から分岐するハーネス21の撓み量が、当該ハーネス21の接続先の電池セル2が弾性体5A,5B側に位置しているほど大きくなっていてもよい。また、弾性体5Aにおける電池セル2の膨張時の変形量(電池セル2の拘束方向に対する潰れ量)は、弾性体5Bにおける電池セル2の膨張時の変形量と等しくてもよく、弾性体5Bにおける電池セル2の膨張時の変形量よりも大きくてもよい。
[その他の変形例]
[その他の変形例]
本発明は、上記実施形態に限られるものではない。例えば上記実施形態では、ハーネス21として、電池セル2の電圧検出に用いるハーネスを示したが、ハーネスの用途はこれに限定されない。また、ハーネス21の結束位置26を示す目印27は、必ずしも設けなくてもよい。結束部材22から分岐するハーネス21の撓み量を各ハーネス21間で等しくしてもよい。この場合、ハーネス束23の構成を簡単化できる。
1,31,41,51,61…電池モジュール、2…電池セル、3…配列体、4…拘束部材、5,5A,5B…弾性体、7…電極端子、21…ハーネス、22…結束部材、23,23A,23B…ハーネス束、24…被覆部材(結束部材)、25…接続端子、26…結束位置、27…目印、28…接続位置。
Claims (9)
- 複数の電池セルを配列してなる配列体と、
前記配列体に対して配置された弾性体と、
前記弾性体を介して前記配列体を前記電池セルの配列方向に拘束する拘束部材と、
前記配列方向に沿って延在すると共に、先端の接続端子が所定の電池セルの電極端子に接続された複数のハーネスと、
前記複数のハーネスを結束してハーネス束とする結束部材と、を備え、
前記結束部材による前記ハーネスの結束位置は、前記電極端子と前記接続端子との接続位置に対して前記弾性体と反対側に位置し、
前記結束部材による前記ハーネスの結束位置と、前記電極端子と前記接続端子との接続位置との間で、前記結束部材から分岐する前記ハーネスが撓みを有している電池モジュール。 - 前記弾性体は、前記配列体における前記電池セルの一方の配列端に配置され、
前記複数のハーネスは、前記配列体における前記電池セルの他方の配列端から前記弾性体に向かって引き込まれている請求項1記載の電池モジュール。 - 前記弾性体は、前記配列体における前記電池セル間に配置され、
前記複数のハーネスは、前記配列体における前記電池セルの一方の配列端及び他方の配列端のそれぞれから前記弾性体に向かって引き込まれている請求項1記載の電池モジュール。 - 前記弾性体は、前記配列体における前記電池セルの一方の配列端及び他方の配列端にそれぞれ配置され、
前記複数のハーネスは、前記他方の配列端から前記一方の配列端に配置された前記弾性体に向かって引き込まれている請求項1記載の電池モジュール。 - 前記弾性体は、前記配列体における前記電池セルの一方の配列端及び他方の配列端にそれぞれ配置され、
前記複数のハーネスは、前記配列体における前記配列方向の中間部分から前記一方の配列端に配置された前記弾性体及び前記他方の配列端に配置された前記弾性体に向かってそれぞれ引き込まれている請求項1記載の電池モジュール。 - 前記一方の配列端に配置された前記弾性体における前記電池セルの膨張時の変形量は、前記他方の配列端に配置された前記弾性体における前記電池セルの膨張時の変形量よりも大きい請求項4又は5記載の電池モジュール。
- 前記結束部材から分岐する前記ハーネスの撓み量は、当該ハーネスの接続先の電池セルが前記弾性体に近いほど大きくなっている請求項1〜6のいずれか一項記載の電池モジュール。
- 前記ハーネスのそれぞれには、前記結束部材による前記結束位置を示す目印が設けられている請求項1〜7のいずれか一項記載の電池モジュール。
- 前記ハーネスは、前記電池セルの電圧検出に用いるハーネスである請求項1〜8のいずれか一項記載の電池モジュール。
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