CN111599972A - 电池组 - Google Patents
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Abstract
公开了一种电池组。该电池组包括:多个电池单元;电路板,将所述多个电池单元电连接在一起,电路板沿着第一方向和第二方向延伸;汇流条,连接到电路板以形成充电/放电路径,其中,汇流条沿着不同于第一方向和第二方向的第三方向延伸。
Description
于2019年2月21日在韩国知识产权局提交的、题为“电池组”的第10-2019-0020489号韩国专利申请通过引用全部包含于此。
技术领域
本公开涉及一种电池组。
背景技术
通常,与一次电池不同,二次电池是可再充电的。二次电池可以用作移动装置、电动车辆、混合动力车辆、电动自行车、不间断电源等的能量源。根据其中使用它们的外部装置的类型,二次电池可以是单个电池或者其中多个电池连接并组合成一个单元的电池模块。
小型移动装置(例如,移动电话)可以根据单个电池的输出和容量工作一定时间。然而,对于其他应用(例如,诸如在高功率消耗的电动车辆或混合动力车辆的情况下的长时间驱动或大功率驱动),由于输出和容量问题,包括多个电池的电池模块会是优选的。电池模块的输出电压或输出电流根据内置电池的数量而增大。
发明内容
根据一个或更多个实施例,电池组包括:多个电池单元;电路板,将所述多个电池单元电连接在一起,电路板沿着第一方向和第二方向延伸;汇流条,连接到电路板以形成充电/放电路径,其中,汇流条沿着不同于第一方向和第二方向的第三方向延伸。
例如,第三方向可以垂直于电路板。
例如,汇流条可以沿着第二方向延伸,并且可以具有比沿着第一方向的尺寸大的沿着第三方向的尺寸。
例如,汇流条可以包括主体部和连接部,主体部沿着第二方向延伸,连接部在主体部中沿着第二方向在间歇位置处并沿着电路板的一个边部在相应的位置处连接到连接孔。
例如,主体部和连接部可以沿着第三方向延伸。
例如,连接部可以连接到形成在可以布置有电池单元的单元区中的连接孔。
例如,汇流条还可以包括弯曲部,该弯曲部在主体部与连接部之间以弯曲的形式延伸,以将单元区外部的主体部和单元区内部的连接部彼此连接。
例如,电路板可以包括面对电池单元的第一表面和沿着第三方向与第一表面背对的第二表面,连接部可以在面对从电路板的第一表面到第二表面的方向上插入到连接孔中,并且包括从第二表面暴露的端部。
例如,连接部可以包括使第一端插入到连接孔中的连接突起。
例如,连接突起可以包括沿着第二方向被凹槽彼此分开的一对连接突起。
例如,凹槽可以容纳结合材料。
例如,一对连接突起可以单独地插入到电路板中的相应连接孔中。
例如,汇流条可以包括沿着电路板的沿着第一方向彼此相对的第一边部和第二边部延伸的第一汇流条和第二汇流条。
例如,电池单元可以沿着第一方向布置在第一行和第二行中,第一行的电池单元沿着第一方向朝向电路板的第二边部偏置,以在第一行与电路板的第一边部之间为第一连接孔提供空间,第二行的电池单元沿着第一方向朝向电路板的第一边部偏置,以在第二行与电路板的第二边部之间为第二连接孔提供空间。
例如,第一汇流条和第二汇流条可以分别连接到第一连接孔和第二连接孔。
例如,电路板被构造为电连接以模块为单位的多个电池单元,电池单元的相邻的第一行和第二行形成一个模块,第一行的电池单元沿着第一方向朝向电路板的第二边部偏置,以在第一行与电路板的第一边部之间为第一连接孔提供空间,第二行的电池单元沿着第一方向朝向电路板的第一边部偏置,以在第二行与电路板的第二边部之间为第二连接孔提供空间。
例如,第一汇流条和第二汇流条可以分别通过第一连接孔和第二连接孔连接到模块的彼此不同的第一极性和第二极性。
例如,汇流条可以包括从其靠近输出端子的第一端侧朝向其第二端侧延伸的切口部。
例如,切口部可以将汇流条的第一端侧分成不直接连接到输出端子的第一区域和直接连接到输出端子的第二区域,第一区域和第二区域可以通过切口部外部的第三区域彼此电连接。
例如,第一区域可以包括第一端侧的连接到电路板的连接部,并且第二区域可以比第一区域沿着第三方向离电路板相对远。
附图说明
通过参照附图详细描述示例性实施例,特征对于本领域的技术人员将变得清楚,在附图中:
图1示出了根据本公开的实施例的电池组;
图2示出了图1中示出的电池组的分解透视图;
图3示出了图1中的电路板的结构的图;
图4示出了图1中的汇流条与电路板之间的连接的透视图;
图5示出了图4中的汇流条的透视图;
图6示出了图4的修改实施例;以及
图7示出了图5的修改实施例。
具体实施方式
现在将详细参照在附图中示出其示例的实施例,其中,同样的附图标记始终表示同样的元件。在这方面,本实施例可以具有不同的形式,并且不应该被解释为限于在此所阐述的描述。因此,下面仅通过参照附图描述实施例以解释本说明书的各方面。如在此所使用的,术语“和/或”包括一个或更多个相关所列项的任何组合和所有组合。诸如“至少一个(种/者)”的表达在一列元件(要素)之后时,修饰整列的元件(要素)而不修饰该列中的个别元件(要素)。
在下文中,将参照附图描述根据本公开的示例实施例的电池组。
图1示出了根据本公开的实施例的电池组1。图2是图1中示出的电池组的分解透视图。
参照附图,电池组1可以包括多个电池单元10、用于电连接多个电池单元10的电路板200以及用于在电路板200与输出端子T之间形成充电/放电路径的汇流条(bus bar)101和102。电池组1可以沿着第一方向D1在宽度方向上延伸,沿着第二方向D2在长度方向上延伸,并且沿着第三方向D3在深度方向(或厚度)上延伸。
电路板200可以延伸跨过多个电池单元10中的每个的第一端部11,以将不同的电池单元10电连接在一起。例如,电路板200可以在垂直于电池组1的长度方向(第二方向D2)的方向(第一方向D1)上延伸,可以与每个电池单元10的第一端部11形成电连接,并且可以串联地连接形成在多个电池单元10中的每个的第一端部11处的不同极性(例如,正极和负极)。在本公开的实施例中,电池单元10可以通过第一端部11形成对不同极性(例如,正极和负极)二者的连接。
在实施方式中,电池单元10可以通过每个电池单元10的第一端部和沿着第三方向D3与第一端部相对的第二端部形成不同极性(例如,正极和负极)的电连接。在这种情况下,电路板200可以包括两个电路板200,这两个电路板200分别在长度方向D2上延伸跨过第一端部和第二端部二者与第一端部11和第二端部形成电连接。用于与每个电池单元10的第一端部11形成电连接的多个端子孔210可以在电路板200中形成在与每个电池单元10对应的位置处。
作为参考,为了便于描述,在说明书所附的一些附图中仅示出了电路板200的端子孔210。由于电池单元10将位于每个端子孔210处,因此在附图中示出的端子孔210的布置可以理解为与各个端子孔210对应的电池单元10的布置。
图3示出了图1中的电路板200。电路板200可以电连接不同的电池单元10。例如,电路板200可以连接以模块M为单位的不同的电池单元10。电池单元10(或端子孔210)可以沿着其中电路板200的第一边部S1和第二边部S2彼此面对所沿的第一方向D1按行布置。沿着第二方向D2彼此相邻的两行电池单元10可以通过电路板200彼此电连接,使得沿着第二方向D2彼此相邻的两行电池单元10形成一个模块M。
在此,不同的电池单元10通过电路板200彼此电连接可以包含地(不排他地)表示不同的电池单元10通过支撑在电路板200上的任何类型的导电图案电连接。例如,除了设置在电路板200中的导电图案之外,当通过支撑在电路板200上的单独的连接接线片211(见图2)连接不同的电池单元10时,连接接线片211(见图2)也可以被理解为支撑在电路板200上的导电图案的示例。
形成一个模块M的两行电池单元10(或两行端子孔210)可以布置在交替的位置处,例如,沿着第一方向D1相对于沿着第二方向D2紧邻的一行移位。例如,在形成一个模块M的两行电池单元10(或两行端子孔210)之中,第一行的电池单元10(或端子孔210)可以为在第一行与第一边部S1之间的第一连接孔201提供空间。具体地,第一行可以布置在朝向电路板200的第二边部S2偏置的位置处,例如,沿着第一方向D1与最靠近第二边部S2的端子孔210之间的距离比与最靠近第一边部S1的端子孔210之间的距离短。类似地,第二行的电池单元10(或端子孔210)可以在布置在朝向电路板200的第一边部S1偏置的位置处的同时为在第二行与第二边部S2之间的第二连接孔202提供空间,例如,沿着第一方向D1与最靠近第一边部S1的端子孔210之间的距离比与最靠近第二边部S2的端子孔210之间的距离短。
因此,一个模块M中的第一行和第二行部分地偏移,例如,沿着第一方向D1偏移比端子孔210的尺寸小的尺寸,使得第一连接孔201可以设置在第一行中并且第二连接孔202可以设置在第二行中。通过将彼此相邻的两行电池单元10(或端子孔210)的位置布置在电路板200的第一边部S1和第二边部S2之间的交替的位置处,第一连接孔201和第二连接孔202可以沿着第二方向D2布置在电池单元10(或端子孔210)之间,并且可以布置在形成电池组的一组电池单元10所布置在的单元区CA中。
如图2中示出的,单元区CA可以是围绕形成电池组1的一组电池单元10的方形区域(例如,在D1-D2平面中),并且可以指投影到电路板200上的区域。通过在电路板200的单元区CA中密集地布置第一连接孔201和第二连接孔202,可以防止由于无效空间(dead space,或称为死区)导致的整个电池组1的体积的增大,并且电池组1可以每相同的体积具有高的能量密度。
如上所述,因为形成在电路板200中的端子孔210的位置与电池单元10的位置对应,所以彼此相邻的两行端子孔210的位置可以布置在电路板200的第一边部S1和第二边部S2之间的交替位置处,从而为电路板200的第一边部S1和第二边部S2之间的第一连接孔201和第二连接孔202提供空间。相反,当第一连接孔201和第二连接孔202处于端子孔210的外部分配的单独空间中,同时将两行端子孔210布置在电路板200的第一边部S1和第二边部S2之间的相同位置处时,整个电路板200的尺寸会增大。因此,整个电池组1的体积会增大并且整个电池组1的能量密度会降低。
如下所述,汇流条101和102(见图2,更具体地,第一汇流条101和第二汇流条102)可以连接到第一连接孔201和第二连接孔202。具体地,如下详细描述的,汇流条101和102可以在从单元区CA的外部延伸到单元区CA的内部的同时连接到单元区CA中的第一连接孔201和第二连接孔202。
图4是示出图2中的汇流条101(102)与电路板200之间的连接的透视图。图5是图4中示出的汇流条101(102)的透视图。
参照附图,汇流条101和102(更具体地,第一汇流条101和第二汇流条102)可以连接到电路板200的第一连接孔201和第二连接孔202。汇流条101和102可以在输出端子T(见图2)与电路板200的第一连接孔201和第二连接孔202之间形成充电/放电路径。
例如,汇流条可以包括第一汇流条101和第二汇流条102,第一汇流条101和第二汇流条102分别连接到连接孔201和202以连接到形成模块(M)单元的一组电池单元10的不同极性(例如,正极和负极)。例如,第一汇流条101和第二汇流条102可以分别穿过第一连接孔201和第二连接孔202连接到每个模块M的不同的第一极性和第二极性(例如,正极和负极)。第一汇流条101和第二汇流条102可以布置在电路板200的第一边部S1和第二边部S2的相应侧上,并且可以在沿着电路板200的第一边部S1和第二边部S2延伸(例如,沿着第二方向D2完全沿着第一边部S1和第二边部S2)的同时在不同的模块M中提供多个电池单元10的充电/放电路径。作为参考,尽管在图4中仅示出了电路板200的一个边部,但是示出的电路板的一个边部可以与电路板200的第一边部S1或第二边部S2对应,并且示出的汇流条101和102可以与第一边部S1的侧面上的第一汇流条101或第二边部S2的侧面上的第二汇流条102对应。
汇流条101和102可以在电池单元10的长度方向上布置在竖直位置中(例如,沿着第三方向D3布置)。当汇流条101和102被描述为在电池单元10的长度方向上或相对于电路板200布置在竖直位置中时,可以指汇流条101和102沿着D2-D3平面延伸。例如,在垂直于电路板200的高度方向(即,第三方向D3)上测量的汇流条101和102的尺寸H(见图5)可以比在平行于电路板200的宽度(或深度)方向(即,第一方向D1)上测量的汇流条101和102的尺寸W(见图5)大。
当汇流条101和102布置在竖直位置中时,在电池单元10的长度方向(或电路板200的竖直方向)(即,第三方向D3)上的额外空间的分配可能是不必要的,并且可以使在电路板200的平面方向上的额外空间的分配最小化。因此,可以减小无效空间,并且可以提供每相同体积具有高能量密度的高密度电池组。如果汇流条被布置在电路板200的平面方向上(即,在D1-D2平面中),则在电路板200的平面方向上将需要额外空间,从而降低了能量密度。
第一汇流条101和第二汇流条102可以包括主体部100a和连接部100c,主体部100a沿着电路板200的第一边部S1和第二边部S2(即,沿着第二方向D2)延伸,连接部100c形成在主体部100a的长度方向上的间歇位置处并沿着电路板200的第一边部S1和第二边部S2在对应的位置处连接到第一连接孔201和第二连接孔202。主体部100a可以是占据汇流条101和102的大部分的部分,并且可以在电池单元10的长度方向上布置在竖直位置中,即,可以沿着第三方向D3延伸。如下所述,主体部100a和连接部100c可以在电池单元10的长度方向上或在电路板200的竖直方向上布置在竖直位置中,并且可以分别布置在形成电池组1的一组电池单元10所布置的单元区CA的外部和内部。
参照图4,电路板200的第一连接孔201和第二连接孔202可以形成在电路板200的单元区CA中,并且汇流条101和102(更具体地,连接部100c)可以连接到单元区CA中的第一连接孔201和第二连接孔202。在这种情况下,汇流条101和102还可以包括弯曲部100b,弯曲部100b在主体部100a与连接部100c之间以弯曲的形式延伸以将单元区CA的外部的主体部100a与单元区CA的内部的连接部100c连接。通过从布置在单元区CA的外部的主体部100a弯曲并在单元区CA的内部延伸的弯曲部100b,第一连接孔201和第二连接孔202可以密集地形成在电路板200的单元区CA中,因此提高了电池组1的能量密度。
弯曲部100b可以对应于在汇流条101和102之中的在电路板200的平面方向上延伸的构造,即,可以沿着第一方向D1延伸以将连接部100c和主体部100a连接并沿着第二方向D2延伸。因此,弯曲部100b可以在将在电路板200的竖直方向(即,沿着第三方向D3)上布置在直立位置中的主体部100a和连接部100c连接的同时,将延伸方向朝向单元区CA的内部(电路板200的内部)转换。弯曲部100b根据汇流条101和102的弯曲操作或因弯曲之后的回弹而可能具有一些偏差,但是可以总体地在平行于电路板200(例如,D1-D2平面)的方向上延伸。
在本公开的实施例中,汇流条101和102可以包括布置在电路板200的外部的主体部100a和从主体部100a延伸到电路板200的下部的弯曲部100b。根据特定设计,主体部100a可以布置在电路板200的外部,或者,当电路板200被设计地稍微宽一些时,主体部100a的至少一部分可以布置在电路板200的下方,例如,使得电路板200和主体部100a沿着第三方向D3部分地叠置。
连接部100c可以从电路板200的第一表面200a朝向第二表面200b插入到第一连接孔201和第二连接孔202中,使得连接部100c的端部可以通过第二表面200b暴露于外部。在此,电路板200的第一表面200a可以指面对电池单元10的表面,电路板200的第二表面200b可以指沿着第三方向D3与电池单元10背对的表面。连接部100c可以包括所述端部的插入到电路板200的第一连接孔201和第二连接孔202中的连接突起100ca。连接突起100ca可以包括沿着第二方向D2彼此分隔开的一对连接突起100ca,例如被一对连接突起100ca之间的凹槽100'彼此分隔开。在实施方式中,连接突起100ca可以包括被凹槽100'彼此分开的一对连接突起100ca,或者可以包括三个或更多个连接突起100ca。
可以结合(例如,焊接)连接突起100ca与第一连接孔201和第二连接孔202。连接突起100ca之间的凹槽100'可以通过增大与例如焊料的结合材料的接触面积来增大接合力,可以通过容纳结合材料来减小结合材料的累积高度,可以通过降低在电路板200的竖直方向(即,第三方向D3)上累积的结合材料的高度来减小无效空间,并且可以防止不必要的电气短路。在图4中示出的实施例中,第一连接孔201和第二连接孔202可以以在一个方向(即,第二方向D2)上长长地延伸的细长槽形状形成,以将一对连接突起100ca一起容纳。
图6示出了图4的修改实施例。
电路板200的连接孔可以包括沿着第二方向D2彼此分开以与连接突起100ca的形状对应的一对第一连接孔201'和第二连接孔202'。每个连接突起100ca可以与第一连接孔201'和第二连接孔202'中的每个形成单独的接合,从而增大整个连接部100c与第一连接孔201'和第二连接孔202'之间的结合面积。例如,因为连接部100c与第一连接孔201'和第二连接孔202'之间的结合面积与沿着单独形成的连接突起100ca的周边的结合面积的总和对应,所以由于增大的结合面积而可以有效地防止连接部100c的分离而与外部振动或冲击无关,并且可以改善整个电池组1的抗振性和抗冲击性。
参照图2,汇流条101和102可以沿着电路板200的第一边部S1和第二边部S2延伸,以将布置在彼此不同的位置处的第一连接孔201和第二连接孔202与输出端子T电连接。因此,根据距输出端子T的距离,布置在相对近的位置处的第一连接孔201和第二连接孔202(或电池单元10)之间的电阻与布置在相对远的位置处的第一连接孔201和第二连接孔202之间的电阻可以不同地形成。因此,对于布置在相对近的距离处的电池单元10可能要求相对大的输出,而对于布置在相对远的距离处的电池单元10可能要求相对小的输出。这可能导致负载根据电池单元10的位置而不均匀地分布,这可能会促使近处的电池单元10在被施加相对大的负载的情况下的严重退化,从而促使整个电池组1的退化。如作为图5的修改实施例的图7中所示,用于绕过充电/放电路径的切口部C可以形成在提供充电/放电路径的汇流条101和102上。因此,可以减轻根据电池单元10的位置的不平衡电阻,并且可以减少或防止一些电池单元10上的密集负载以及整个电池组1的退化。
具体地,切口部C可以形成在汇流条101'和102'中。切口部C可以沿着汇流条101'和102'的沿着电路板200的第一边部S1和第二边部S2延伸的长度方向形成,即,沿着第二方向D2形成。切口部C可以从汇流条101'和102'的靠近输出端子T这侧的第一端侧朝向汇流条101'和102'的第二端侧延伸,并且可以在第一端侧以开口的形式形成到外部。在图7中示出的实施例中,切口部C可以以从汇流条101'和102'的第一端侧到第二端侧延伸的大致上线性形状形成,并且切口部C可以以在第一端侧处向上倾斜的形状形成。例如,切口部C可以在主体部100a中从靠近输出端子T这侧的第一端侧沿着第三方向D3延伸到中间区域。
因为切口部C是在汇流条101'和102'的靠近输出端子T的第一端侧处的开口,所以汇流条101'和102'的第一端侧可以分成不直接连接到输出端子T的第一区域A1和直接连接到输出端子T的第二区域A2。第一区域A1可以沿着第三方向比第二区域A2相对靠近电路板200。例如,第一区域A1可以包括连接到电路板200的连接部100c,并且第二区域A2可以沿着第三方向D3比第一区域A1远离电路板200。此外,第一区域A1和第二区域A2可以在切口部C的外部通过第三区域A3彼此连接。
例如,第三区域A3可以形成在切口部C的外部使切口部C终止的位置处。更具体地,在图7中示出的实施例中,第三区域A3可以在汇流条101'和102'的第一端侧和第二端侧之间从汇流条101'和102'的中间位置形成,即,从汇流条101'和102'的使切口部C终止的中间位置形成。在实施方式中,第三区域A3可以形成地更靠近于汇流条101'和102'的第二端侧,例如,切口部C可以沿着第二方向D2比所示的延伸得远。
在图7的实施例中,虽然靠近输出端子T布置的第一连接孔201和第二连接孔202(或电池单元10)没有通过第一区域A1直接连接到输出端子T,但是它们在绕过第三区域A3之后通过第二区域A2仍然连接到输出端子T。因此,充电/放电路径可以形成为在绕过第一连接孔201和第二连接孔202(或电池单元10)的大部分中的第三区域A3之后经过第二区域A2的路径。因此,可以减小第一连接孔201和第二连接孔202(或电池单元10)的充电/放电路径中的差异,并且可以使电阻相等。
在本公开的实施例中,切口部C可以形成在汇流条101'和102'的主体部100a中。于是,对于汇流条101'和102'的通过切口部C彼此分开的第一区域A1和第二区域A2,靠近电路板200的弯曲部100b和连接部100c与主体部100a的一部分可以形成第一区域A1,并且主体部100a的位于与电路板200相距相对长的距离处的另一部分可以形成第二区域A2。在这种情况下,输出端子T可以直接连接到第二区域A2,或者第二区域A2可以通过导电路径连接到输出端子T。
根据本公开,可以实现一种高密度电池组,该高密度电池组通过去除或最小化由汇流条占据的用于在电池单元与输出端子之间形成充电/放电路径的死空间或用于汇流条的连接的无效空间而具有每单位相同体积的高能量密度。
根据本公开,不管根据到输出端子的距离的电池单元的位置如何,充电/放电路径的电阻会是均匀的,因此,可以将负载均匀地分布到所有的电池单元,从而防止了由于对一些电池单元的负载集中而导致的严重退化。
在此已经公开了示例实施例,并且尽管采用了特定术语,但是它们仅在一般的和描述性的意义上使用和解释,而不是出于限制的目的。除非另外特别指出,否则在某些情况下,如在提交本申请时对本领域的普通技术人员来说将清楚的是,结合特定实施例描述的特征、特性和/或元件可以单独使用或者可以与结合其他实施例描述的特征、特性和/或元件组合使用。因此,本领域技术人员将理解的是,在不脱离如权利要求书中所阐述的本发明的精神和范围的情况下,可以在形式和细节上进行各种改变。
Claims (20)
1.一种电池组,所述电池组包括:
多个电池单元;
电路板,将所述多个电池单元电连接在一起,电路板沿着第一方向和第二方向延伸;以及
汇流条,连接到电路板以形成充电/放电路径,其中,汇流条沿着不同于第一方向和第二方向的第三方向延伸。
2.根据权利要求1所述的电池组,其中,第三方向垂直于电路板。
3.根据权利要求1所述的电池组,其中,汇流条沿着第二方向延伸并且沿着第三方向的尺寸比沿着第一方向的尺寸大。
4.根据权利要求1所述的电池组,其中,汇流条包括:
主体部,沿着第二方向延伸;以及
连接部,在主体部中沿着第二方向在间歇位置处并沿着电路板的一个边部在相应的位置处连接到连接孔。
5.根据权利要求4所述的电池组,其中,主体部和连接部沿着第三方向延伸。
6.根据权利要求4所述的电池组,其中,连接部连接到布置有电池单元的单元区中的连接孔。
7.根据权利要求6所述的电池组,其中,汇流条还包括:
弯曲部,在主体部与连接部之间以弯曲的形式延伸,以将单元区的外部的主体部和单元区的内部的连接部彼此连接。
8.根据权利要求4所述的电池组,其中:
电路板包括面对电池单元的第一表面和沿着第三方向与第一表面背对的第二表面,并且
连接部在从电路板的第一表面面向第二表面的方向上插入到连接孔中,并且包括从第二表面暴露的端部。
9.根据权利要求4所述的电池组,其中,连接部包括使第一端插入到连接孔中的连接突起。
10.根据权利要求9所述的电池组,其中,连接突起包括沿着第二方向被凹槽彼此分开的一对连接突起。
11.根据权利要求10所述的电池组,其中,凹槽容纳结合材料。
12.根据权利要求10所述的电池组,其中,一对连接突起单独地插入到电路板中的相应连接孔中。
13.根据权利要求1所述的电池组,其中,汇流条包括沿着电路板的沿着第一方向彼此相对的第一边部和第二边部延伸的第一汇流条和第二汇流条。
14.根据权利要求13所述的电池组,其中:
电池单元沿着第一方向布置在第一行和第二行中,
第一行的电池单元沿着第一方向朝向电路板的第二边部偏置,以在所述第一行与电路板的第一边部之间提供用于第一连接孔的空间,并且
第二行的电池单元沿着第一方向朝向电路板的第一边部偏置,以在所述第二行与电路板的第二边部之间提供用于第二连接孔的空间。
15.根据权利要求14所述的电池组,其中,第一汇流条和第二汇流条分别连接到第一连接孔和第二连接孔。
16.根据权利要求13所述的电池组,其中:
电路板被构造为电连接以模块为单位的多个电池单元,电池单元的相邻的第一行和第二行形成一个模块,
第一行的电池单元沿着第一方向朝向电路板的第二边部偏置,以在所述第一行与电路板的第一边部之间提供用于第一连接孔的空间,并且
第二行的电池单元沿着第一方向朝向电路板的第一边部偏置,以在所述第二行与电路板的第二边部之间提供用于第二连接孔的空间。
17.根据权利要求16所述的电池组,其中,第一汇流条和第二汇流条分别通过第一连接孔和第二连接孔连接到模块的彼此不同的第一极性和第二极性。
18.根据权利要求1所述的电池组,其中,汇流条包括从汇流条的靠近输出端子的第一端侧朝向汇流条的第二端侧延伸的切口部。
19.根据权利要求18所述的电池组,其中:
切口部将汇流条的第一端侧分成不直接连接到输出端子的第一区域和直接连接到输出端子的第二区域,并且
第一区域和第二区域通过切口部的外部的第三区域彼此电连接。
20.根据权利要求19所述的电池组,其中:
第一区域包括第一端侧的连接到电路板的连接部,并且
第二区域沿着第三方向比第一区域离电路板相对远。
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