прерыватель тока для гальванических элементов
Классы МПК: | H01M2/34 с приспособлениями для предотвращения возможности нежелательного использования или разрядки элементов H01M2/12 вентиляционные пробки или другие механические устройства для обеспечения выпуска газов |
Автор(ы): | ВУ Вайет Х. (US), ФОНТЭЙН Люсьен П. (US), МАКХЬЮ Уильям Т. (US), ПИНОЛТ Роберт Дж. (US), БЛЭЙСИ Джейн Э. (US), САЛЛИВАН Стивен К. (US), ДЖОНСОН Стефен С. (US), ПЭКВИН Джеффри Дж. (US), МОС Гари К. (US), КАМБРА Ланс Э. (US) |
Патентообладатель(и): | ДЬЮРАСЕЛЛ ИНК. (US), ТЕКСАС ИНСТРУМЕНТС ИНК. (US) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1997-04-10 публикация патента:
20.11.2003 |
Изобретение относится к химическим источникам тока. Термозапускаемый механизм прерывания тока встроен в узел торцевой пробки для химического источника тока. Термочувствительный механизм предпочтительно включает свободно плавающий биметаллический диск или плавящуюся массу материала для размыкания электрического пути в узле торцевой пробки. Узел торцевой пробки содержит также чувствительный к давлению механизм прерывания тока. Чувствительный к давлению механизм запускается для размыкания электрического контакта между диафрагмой и пластиной в узле торцевой пробки для предотвращения протекания тока через элемент и может включать в себя диафрагму, которая разрывается, когда накапливается экстремальное давление газа. Техническим результатом является предотвращение протекания электрического тока через химический источник тока при избыточном увеличении его температуры и безопасное выключение источника тока при образовании в нем избыточного давления газа. 3 с. и 30 з. п. ф-лы, 8 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8
Формула изобретения
1. Узел торцевой пробки для применения в химическом источнике тока, имеющем положительный и отрицательный выводы и пару внутренних электродов, при этом узел торцевой пробки содержит корпус и пластину торцевой пробки, причем указанная пластина функционирует как один из указанных выводов и находится в прерываемой электрической связи с электродом химического источника тока, при этом пластина торцевой пробки является соединенной с выводом указанного химического источника тока с помощью электропроводных элементов, расположенных между пластиной торцевой пробки и выводом указанного химического источника тока, при этом узел торцевой пробки имеет проходящий через него электропроводный канал, обеспечивающий электрическую связь пластины торцевой пробки с электродом химического источника тока, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, отличающийся тем, что узел торцевой пробки дополнительно содержит a) термочувствительное средство для предотвращения протекания тока через этот электропроводный канал, причем термочувствительное средство запускается, когда температура в узле торцевой пробки достигает предварительно заданного уровня, вызывая размыкание в этом электропроводном канале, и b) чувствительное к давлению средство для предотвращения протекания тока через указанный электропроводный канал, причем чувствительное к давлению средство запускается, когда давление газа, приложенное по меньшей мере к части этого электропроводного канала, достигает предварительно заданного уровня, вызывая размыкание в нем. 2. Узел торцевой пробки по п. 1, отличающийся тем, что узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока путем установки его в открытый конец корпуса указанного источника тока и приваривания узла торцевой пробки к корпусу. 3. Узел торцевой пробки по п. 1, отличающийся тем, что указанное термочувствительное средство содержит биметаллический элемент и упругий электропроводящий элемент, причем упругий элемент образует часть электропроводного канала, причем, когда температура в этом узле достигает заданного уровня, биметаллический элемент деформируется, толкая вследствие этого упругий металлический элемент и вызывая размыкание электропроводного канала. 4. Узел торцевой пробки по п. 3, отличающийся тем, что токопроводящий элемент имеет часть уменьшенной поперечной площади, действующей в качестве разрушаемой плавкой вставки для защиты против условий наброса мощности. 5. Узел торцевой пробки по п. 3, отличающийся тем, что биметаллический элемент расположен с возможностью перемещения для зацепления места опоры в форме диска на поверхности электрически изолирующего элемента в узле торцевой пробки. 6. Узел торцевой пробки по п. 5, отличающийся тем, что часть упругого проводящего электричество элемента помещена в промежутке между частью пластины торцевой трубки и частью электрически изолирующего элемента. 7. Узел торцевой пробки по п. 3, отличающийся тем, что упругий токопроводящий элемент включает в себя фиксатор для ограничения движения биметаллического элемента конструкции без ограничения его деформирующего действия, когда температура в этом узле достигает заданного уровня. 8. Узел торцевой пробки по п. 3, отличающийся тем, что чувствительное к давлению средство содержит пластину диафрагмы, приспособленную для электрической связи с электродом химического источника тока, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, причем эта пластина диафрагмы деформируется с размыканием электропроводного канала, разрывая тем самым электрическую связь между пластиной торцевой пробки и электродом, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, и внутреннее давление газа указанного источника тока достигает первого заданного уровня. 9. Узел торцевой пробки по п. 8, отличающийся тем, что дополнительно имеется несущая пластина, установленная поперек внутренней ширины узла торцевой пробки, причем эта несущая пластина разделяет внутреннее пространство узла торцевой пробки на верхнюю и нижнюю камеры, причем верхняя камера находится ближе к пластине торцевой пробки, чем нижняя камера. 10. Узел торцевой пробки по п. 9, отличающийся тем, что дополнительно имеется токопроводящая устойчивая к давлению пластина, расположенная в конце узла торцевой пробки, противолежащем пластине торцевой пробки, причем пластина диафрагмы приварена к токопроводящей устойчивой к давлению пластине, причем эта устойчивая к давлению пластина имеет по меньшей мере одно проходящее через нее отверстие, причем часть устойчивой к давлению пластины и часть пластины диафрагмы образуют по меньшей мере часть электропроводного канала. 11. Узел торцевой пробки по п. 10, отличающийся тем, что пластина диафрагмы разрывается, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, и давление газа внутри указанного источника тока достигает второго заданного уровня, большего, чем первый заданный уровень, после чего газ из внутреннего пространства указанного источника тока проходит через эту разорванную пластину диафрагмы и в нижнюю камеру. 12. Узел торцевой пробки по п. 10, отличающийся тем, что пластина диафрагмы имеет канавку уменьшенной толщины. 13. Узел торцевой пробки по п. 12, отличающийся тем, что канавка соответствует обычно основной части наружной периферической конфигурации пластины диафрагмы, причем эта канавка обеспечивает путь разрыва для диафрагмы. 14. Узел торцевой пробки по п. 13, отличающийся тем, что канавка имеет, по существу, С-образную форму. 15. Узел торцевой пробки по п. 11, отличающийся тем, что несущая пластина имеет по меньшей мере одно отверстие, так что газ из внутреннего пространства химического источника тока, который накапливается в нижней камере, может проходить через отверстие несущей пластины и в верхнюю камеру. 16. Узел торцевой пробки по п. 15, отличающийся тем, что пластина торцевой пробки имеет по меньшей мере одно отверстие, так что газ, проходящий в верхнюю камеру, может проходить через это отверстие торцевой пробки наружу. 17. Узел торцевой пробки по п. 9, отличающийся тем, что дополнительно имеется токопроводящая контактная пластина, сваренная с поверхностью несущей пластины, причем часть упругого проводящего элемента контактирует с этой контактной пластиной и по меньшей мере часть этой контактной пластины и упругий проводящий элемент образуют часть электропроводного канала. 18. Узел торцевой пробки по п. 9, отличающийся тем, что периферический край несущей пластины контактирует с периферическим краем пластины диафрагмы и пластина диафрагмы электрически связывается с электродом химического источника тока, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока. 19. Узел торцевой пробки по п. 17, отличающийся тем, что при достижении биметаллическим элементом заданной температуры он деформируется, заставляя упругий проводящий элемент размыкать его электрическое соединение с контактной пластиной. 20. Узел торцевой пробки по п. 11, отличающийся тем, что дополнительно предусмотрена электрически изолирующая крепежная втулка в контакте с периферическим краем пластины торцевой пробки и периферическим краем пластины диафрагмы, причем узел торцевой пробки дополнительно содержит металлический обжимающий элемент, механически обжатый вокруг крепежной втулки для удерживания пластины диафрагмы и несущей пластины под механическим сжатием. 21. Узел торцевой пробки по п. 20, отличающийся тем, что дополнительно предусмотрена металлическая крышка, контактирующая с частью обжимающего элемента конструкции и защищающая наружную поверхность обжимающего элемента. 22. Узел торцевой пробки по п. 17, отличающийся тем, что узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока путем установки его в открытый конец цилиндрического корпуса для указанного источника тока и сваривания наружной поверхности этой крышки с внутренней поверхностью корпуса, благодаря чему узел торцевой пробки выполнен герметично заделанным в цилиндрическом корпусе с пластиной торцевой пробки, содержащей вывод этого химического источника тока, открытый наружу. 23. Узел торцевой пробки по п. 1, отличающийся тем, что термочувствительное средство содержит упругий токопроводящий элемент в электрическом контакте с пластиной торцевой пробки и плавящуюся массу материала, электрически соединяющую упругий элемент с пластиной торцевой пробки и другой токопроводящей частью узла торцевой пробки, причем эта другая токопроводящая часть выполнена с возможностью электрического соединения с электродом химического источника тока, где узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, обеспечивая тем самым электрическую связь между пластиной торцевой пробки и электродом указанного источника тока во время работы химического источника тока, причем, когда температура указанного источника тока достигает заданного уровня, эта масса материала плавится, вызывая перемещение упругого металлического элемента с размыканием электрической связи между пластиной торцевой пробки и электродом указанного источника тока, что прекращает работу гальванического элемента. 24. Химический источник тока, включающий узел торцевой пробки, установленный в открытый конец цилиндрического корпуса для указанного источника тока, причем указанный источник тока имеет дополнительно положительный и отрицательный выводы и пару внутренних электродов, причем указанная торцевая пробка выполнена в соответствии с любым из пп. 1-23. 25. Прерыватель тока для обеспечения защиты устройства, снабжаемого электрическим током, содержащий корпус, содержащий множество соединенных электропроводных элементов, формирующих через него электропроводный канал, находящийся в электрической связи с указанным устройством, снабжаемым электрическим током, термочувствительное средство, содержащееся в этом корпусе, для предотвращения протекания тока через этот электропроводный канал, причем это термочувствительное средство запускается, когда температура в корпусе достигает заданного заранее уровня, вызывая размыкание в электропроводном канале, и чувствительное к давлению средство, содержащееся в корпусе отдельно от термочувствительного средства для предотвращения протекания тока через электропроводный канал, причем чувствительное к давлению средство запускается, когда давление газа достигает заданного уровня, вызывая размыкание в электропроводном канале. 26. Прерыватель тока по п. 25, отличающийся тем, что термочувствительное средство содержит биметаллический элемент и упругий электропроводящий элемент, причем упругий элемент образует часть электропроводного канала, причем, когда температура в этом узле достигает заданного уровня, биметаллический элемент деформируется, толкая вследствие этого упругий металлический элемент и вызывая размыкание электропроводного канала; и/или указанное чувствительное к давлению средство содержит пластину диафрагмы, приспособленную для электрической связи с электродом химического источника тока, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, причем эта пластина диафрагмы деформируется с размыканием электропроводного канала, разрывая тем самым электрическую связь между пластиной торцевой пробки и электродом, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, и внутреннее давление газа указанного источника тока достигает первого заданного уровня. 27. Прерыватель тока по п. 25, отличающийся тем, что термочувствительное средство содержит биметаллический элемент и упругий электропроводящий элемент, причем упругий элемент образует часть электропроводного канала, причем, когда температура в этом узле достигает заданного уровня, биметаллический элемент деформируется, толкая вследствие этого упругий металлический элемент и вызывая размыкание электропроводного канала; и/или указанное чувствительное к давлению средство содержит пластину диафрагмы, приспособленную для электрической связи с электродом химического источника тока, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, причем эта пластина диафрагмы деформируется с размыканием электропроводного канала, разрывая тем самым электрическую связь между пластиной торцевой пробки и электродом, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, и внутреннее давление газа указанного источника тока достигает первого заданного уровня, и дополнительно содержит несущую пластину, установленную поперек внутренней ширины узла торцевой пробки, причем эта несущая пластина разделяет внутреннее пространство узла торцевой пробки на верхнюю и нижнюю камеры, причем верхняя камера находится ближе к пластине торцевой пробки, чем нижняя камера, и дополнительно содержит токопроводящую устойчивую к давлению пластину, расположенную в конце узла торцевой пробки, противолежащем пластине торцевой пробки, причем пластина диафрагмы приварена к токопроводящей устойчивой к давлению пластине, причем эта устойчивая к давлению пластина имеет по меньшей мере одно проходящее через нее отверстие, причем часть устойчивой к давлению пластины и часть пластины диафрагмы образуют по меньшей мере часть электропроводного канала, при этом пластина диафрагмы разрывается, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, и давление газа внутри указанного источника тока достигает второго заданного уровня, большего, чем первый заданный уровень, после чего газ из внутреннего пространства указанного источника тока проходит через эту разорванную пластину диафрагмы и в нижнюю камеру. 28. Прерыватель тока по п. 25, отличающийся тем, что термочувствительное средство содержит биметаллический элемент и упругий электропроводящий элемент, причем упругий элемент образует часть электропроводного канала, причем, когда температура в этом узле достигает заданного уровня, биметаллический элемент деформируется, толкая вследствие этого упругий металлический элемент и вызывая размыкание электропроводного канала; и/или указанное чувствительное к давлению средство содержит пластину диафрагмы, приспособленную для электрической связи с электродом химического источника тока, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, причем эта пластина диафрагмы деформируется с размыканием электропроводного канала, разрывая тем самым электрическую связь между пластиной торцевой пробки и электродом, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, и внутреннее давление газа указанного источника тока достигает первого заданного уровня, и дополнительно содержит несущую пластину, установленную поперек внутренней ширины узла торцевой пробки, причем эта несущая пластина разделяет внутреннее пространство узла торцевой пробки на верхнюю и нижнюю камеры, причем верхняя камера находится ближе к пластине торцевой пробки, чем нижняя камера, и дополнительно содержит токопроводящую устойчивую к давлению пластину, расположенную в конце узла торцевой пробки, противолежащем пластине торцевой пробки, причем пластина диафрагмы приварена к токопроводящей устойчивой к давлению пластине, причем эта устойчивая к давлению пластина имеет по меньшей мере одно проходящее через нее отверстие, причем часть устойчивой к давлению пластины и часть пластины диафрагмы образуют по меньшей мере часть электропроводного канала, при этом пластина диафрагмы имеет канавку уменьшенной толщины. 29. Прерыватель тока по п. 25, отличающийся тем, что термочувствительное средство содержит биметаллический элемент и упругий электропроводящий элемент, причем упругий элемент образует часть электропроводного канала, причем, когда температура в этом узле достигает заданного уровня, биметаллический элемент деформируется, толкая вследствие этого упругий металлический элемент и вызывая размыкание электропроводного канала; и/или указанное чувствительное к давлению средство содержит пластину диафрагмы, приспособленную для электрической связи с электродом химического источника тока, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, причем эта пластина диафрагмы деформируется с размыканием электропроводного канала, разрывая тем самым электрическую связь между пластиной торцевой пробки и электродом, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, и внутреннее давление газа указанного источника тока достигает первого заданного уровня, и дополнительно содержит несущую пластину, установленную поперек внутренней ширины узла торцевой пробки, причем эта несущая пластина разделяет внутреннее пространство узла торцевой пробки на верхнюю и нижнюю камеры, причем верхняя камера находится ближе к пластине торцевой пробки, чем нижняя камера, и дополнительно содержит токопроводящую устойчивую к давлению пластину, расположенную в конце узла торцевой пробки, противолежащем пластине торцевой пробки, причем пластина диафрагмы приварена к токопроводящей устойчивой к давлению пластине, причем эта устойчивая к давлению пластина имеет по меньшей мере одно проходящее через нее отверстие, причем часть устойчивой к давлению пластины и часть пластины диафрагмы образуют по меньшей мере часть электропроводного канала, при этом пластина диафрагмы имеет канавку уменьшенной толщины, а также указанная канавка соответствует обычно основной части наружной периферической конфигурации пластины диафрагмы, причем эта канавка обеспечивает путь разрыва для диафрагмы. 30. Прерыватель тока по п. 25, отличающийся тем, что указанное термочувствительное средство содержит биметаллический элемент и упругий электропроводящий элемент, причем токопроводящий элемент имеет часть уменьшенной поперечной площади, действующей в качестве разрушаемой плавкой вставки для защиты от наброса мощности, а причем упругий элемент образует часть электропроводного канала, причем, когда температура в этом узле достигает заданного уровня, биметаллический элемент деформируется, толкая вследствие этого упругий металлический элемент и вызывая размыкание электропроводного канала; и/или чувствительное к давлению средство содержит пластину диафрагмы, приспособленную для электрической связи с электродом химического источника тока, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, причем эта пластина диафрагмы деформируется с размыканием электропроводного канала, разрывая тем самым электрическую связь между пластиной торцевой пробки и электродом, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, и внутреннее давление газа указанного источника тока достигает первого заданного уровня. 31. Прерыватель тока по п. 25, отличающийся тем, что указанное термочувствительное средство содержит биметаллический элемент и упругий электропроводящий элемент, причем токопроводящий элемент имеет часть уменьшенной поперечной площади, действующей в качестве разрушаемой плавкой вставки для защиты от наброса мощности, а причем упругий элемент образует часть электропроводного канала, причем, когда температура в этом узле достигает заданного уровня, биметаллический элемент деформируется, толкая вследствие этого упругий металлический элемент и вызывая размыкание электропроводного канала; и/или указанное чувствительное к давлению средство содержит пластину диафрагмы, приспособленную для электрической связи с электродом химического источника тока, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, причем эта пластина диафрагмы деформируется с размыканием электропроводного канала, разрывая тем самым электрическую связь между пластиной торцевой пробки и электродом, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, и внутреннее давление газа указанного источника тока достигает первого заданного уровня, и дополнительно содержит несущую пластину, установленную поперек внутренней ширины узла торцевой пробки, причем эта несущая пластина разделяет внутреннее пространство узла торцевой пробки на верхнюю и нижнюю камеры, причем верхняя камера находится ближе к пластине торцевой пробки, чем нижняя камера, и дополнительно содержит токопроводящую устойчивую к давлению пластину, расположенную в конце узла торцевой пробки, противолежащем пластине торцевой пробки, причем пластина диафрагмы приварена к токопроводящей устойчивой к давлению пластине, причем эта устойчивая к давлению пластина имеет по меньшей мере одно проходящее через нее отверстие, причем часть устойчивой к давлению пластины и часть пластины диафрагмы образуют по меньшей мере часть электропроводного канала, при этом пластина диафрагмы разрывается, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, и давление газа внутри указанного источника тока достигает второго заданного уровня, большего, чем первый заданный уровень, после чего газ из внутреннего пространства указанного источника тока проходит через эту разорванную пластину диафрагмы и в нижнюю камеру. 32. Прерыватель тока по п. 25, отличающийся тем, что указанное термочувствительное средство содержит биметаллический элемент и упругий электропроводящий элемент, причем токопроводящий элемент имеет часть уменьшенной поперечной площади, действующей в качестве разрушаемой плавкой вставки для защиты от наброса мощности, а причем упругий элемент образует часть электропроводного канала, причем, когда температура в этом узле достигает заданного уровня, биметаллический элемент деформируется, толкая вследствие этого упругий металлический элемент и вызывая размыкание электропроводного канала; и/или указанное чувствительное к давлению средство содержит пластину диафрагмы, приспособленную для электрической связи с электродом химического источника тока, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, причем эта пластина диафрагмы деформируется с размыканием электропроводного канала, разрывая тем самым электрическую связь между пластиной торцевой пробки и электродом, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, и внутреннее давление газа указанного источника тока достигает первого заданного уровня, и дополнительно содержит несущую пластину, установленную поперек внутренней ширины узла торцевой пробки, причем эта несущая пластина разделяет внутреннее пространство узла торцевой пробки на верхнюю и нижнюю камеры, причем верхняя камера находится ближе к пластине торцевой пробки, чем нижняя камера, и дополнительно содержит токопроводящую устойчивую к давлению пластину, расположенную в конце узла торцевой пробки, противолежащем пластине торцевой пробки, причем пластина диафрагмы приварена к токопроводящей устойчивой к давлению пластине, причем эта устойчивая к давлению пластина имеет по меньшей мере одно проходящее через нее отверстие, причем часть устойчивой к давлению пластины и часть пластины диафрагмы образуют по меньшей мере часть электропроводного канала, при этом пластина диафрагмы имеет канавку уменьшенной площади. 33. Прерыватель тока по п. 25, отличающийся тем, что указанное термочувствительное средство содержит биметаллический элемент и упругий электропроводящий элемент, причем токопроводящий элемент имеет часть уменьшенной поперечной площади, действующей в качестве разрушаемой плавкой вставки для защиты против условий наброса мощности, а причем упругий элемент образует часть электропроводного канала, причем, когда температура в этом узле достигает заданного уровня, биметаллический элемент деформируется, толкая вследствие этого упругий металлический элемент и вызывая размыкание электропроводного канала; и/или указанное чувствительное к давлению средство содержит пластину диафрагмы, приспособленную для электрической связи с электродом химического источника тока, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, причем эта пластина диафрагмы деформируется с размыканием электропроводного канала, разрывая тем самым электрическую связь между пластиной торцевой пробки и электродом, когда узел торцевой пробки используется в химическом источнике тока, и внутреннее давление газа указанного источника тока достигает первого заданного уровня, и дополнительно содержит несущую пластину, установленную поперек внутренней ширины узла торцевой пробки, причем эта несущая пластина разделяет внутреннее пространство узла торцевой пробки на верхнюю и нижнюю камеры, причем верхняя камера находится ближе к пластине торцевой пробки, чем нижняя камера, и дополнительно содержит токопроводящую устойчивую к давлению пластину, расположенную в конце узла торцевой пробки, противолежащем пластине торцевой пробки, причем пластина диафрагмы приварена к токопроводящей устойчивой к давлению пластине, причем эта устойчивая к давлению пластина имеет по меньшей мере одно проходящее через нее отверстие, причем часть устойчивой к давлению пластины и часть пластины диафрагмы образуют по меньшей мере часть электропроводного канала, при этом пластина диафрагмы имеет канавку уменьшенной толщины, а также указанная канавка соответствует обычно основной части наружной периферической конфигурации пластины диафрагмы, причем эта канавка обеспечивает путь разрыва для диафрагмы. Приоритет по пунктам:10.04.1996 по пп. 1, 3, 8, 9, 23, 24 и 25;
02.10.1996 по пп. 2, 4-7, 10-22, 26-33.
Описание изобретения к патенту
Данное изобретение относится к чувствительному к температуре прерывателю тока для гальванического элемента, который безопасно предотвращает протекание электрического тока через элемент при избыточном увеличении его температуры. Данное изобретение относится также к чувствительному к давлению прерывателю тока для элемента, который безопасно выключает элемент при образовании в нем избыточного давления газа. Химические источники тока (гальванические элементы), в частности, элементы с высокой плотностью энергии, такие как элементы, в которых активным материалом является литий, подвержены утечке тока или пробою, что в свою очередь, может вызвать повреждение устройства, которое приводится в действие этим источником тока, или окружающей среды. В случае перезаряжаемых элементов (источников тока многократного действия) повышение внутренней температуры элемента может происходить из-за перегрузки. Нежелательные увеличения температуры часто сопровождаются соответствующим увеличением давления внутреннего газа. Это, вероятно, происходит в случае состояния наружного короткого замыкания. Желательно, чтобы гальванический элемент был снабжен предохранительными устройствами без чрезмерного увеличения стоимости, размера или массы элемента. Такие источники тока, в частности, перезаряжаемые элементы, использующие в качестве активного материала литий, подвержены утечке тока или пробою, вызываемыми повышением внутренней температуры элемента, которое часто сопровождается соответствующим увеличением давления. Это, вероятно, обусловлено плохими условиями, такими как перегрузка или состояние короткого замыкания. Важно также, чтобы эти гальванические элементы были герметично заделаны для предотвращения выхода растворителя-электролита и входа влаги снаружи. Как изложено выше, как только элемент заряжен, имеет место самонагревание. Зарядка при слишком высокой скорости или перегрузка (избыточный заряд) могут приводить к увеличению температуры. При превышении определенного значения температуры, которое изменяется в зависимости от химии и конструкции элемента, начинается нежелательное и неконтролируемое состояние теплового пробоя. Кроме того, вследствие перегревания образуется внутреннее давление, и электролит может быть внезапно выброшен из элемента. Предпочтительно инициировать регулируемый выброс до того, как это произойдет. В конструкциях общепринятых химических источников тока используют фитинг торцевой пробки, который вставляют в цилиндрический корпус с открытым концом после того, как активный материал анода и катода и подходящий материал разделителя и электролит были введены в этот цилиндрический корпус. Торцевая пробка находится в электрическом контакте или с материалом анода, или с материалом катода, а открытая часть торцевой пробки образует один из выводов элемента. Часть корпуса элемента образует второй вывод. В предшествующем уровне техники описаны средства, реагирующие на условия повышенного давления, которые были интегрированы в фитинг торцевой пробки элемента. Известен химический источник тока, имеющий тепловое защитное устройство, где осуществляется расплавление электропроводного материала при нагревании для прерывания протекания тока через электропроводный канал к одному выводу (см. патент США 5188909). Известен химический источник тока с чувствительным к давлению устройством для отвода газа (см. патент США 5080985). Известен химический источник тока с чувствительным к давлению устройством для прерывания протекания тока через электропроводный канал к одному выводу (см. патент США 5521021). Данное изобретение имеет один или несколько механизмов прерывания тока, интегрированных в едином узле торцевой пробки, который может быть выгодно применен для первичных или вторичных (перезаряжаемых) элементов, например, путем установки узла торцевой пробки в открытый конец корпуса для этого элемента. Узел торцевой пробки данного изобретения имеет конкретное применение для перезаряжаемых элементов, например, элементов, в которых используются литий-ион, гидрид металла никеля, никель-кадмий, или для других перезаряжаемых элементов, для преодоления угрозы перегревания элемента и создания давления в элементе во время экспонирования к высоким температурам, избыточной или неправильной загрузки или короткого замыкания элемента. В одном аспекте данное изобретение относится к узлу торцевой пробки для химического источника тока (гальванического элемента), в котором узел торцевой пробки имеет встроенный в него чувствительный к температуре механизм прерывания тока, который активируется для прерывания и прекращения протекания тока через элемент, когда внутреннее пространство элемента перегревается выше заранее заданной температуры. Узел торцевой пробки имеет открытую пластину торцевой пробки, которая функционирует как вывод элемента. Когда узел применен к элементу и элемент нормально работает, пластина торцевой пробки находится в электрической связи с электродом элемента (анодом или катодом). Термически активируемый (запускаемый) механизм прерывания тока, встроенный в узел торцевой пробки, может содержать биметаллический элемент конструкции, который отклоняется при экспонировании к температуре выше заранее заданного уровня. Отклонение биметаллического элемента конструкции толкает подвижный металлический элемент конструкции для прерывания электрической связи между электродом гальванического элемента и пластинкой-выводом торцевой пробки, препятствуя таким образом прохождению тока через элемент. Альтернативно, в другом аспекте данного изобретения чувствительная к температуре таблетка может быть использована вместо биметаллического элемента конструкции. Если температура гальванического элемента превышает заданную величину, чувствительная к температуре таблетка расплавляется, заставляя опирающийся на нее металлический элемент конструкции отклоняться настолько, чтобы прервать электрический путь между электродом источника тока и пластиной-выводом торцевой пробки. Разрываемая пластинка или мембрана может быть встроена в узел торцевой пробки вместе с термочувствительным механизмом прерывания тока. Когда давление в источнике тока начинает превышать заданную величину, эта пластинка или мембрана разрывается, позволяя газу из внутреннего пространства источника тока выйти наружу. В другом аспекте данное изобретение относится к узлу торцевой пробки для элементов, в частности, для перезаряжаемых элементов, где торцевая пробка имеет встроенные в нее два механизма прерывания тока, один из которых является термочувствительным, а другой является чувствительным к давлению. В термочувствительном механизме прерывания тока предпочтительно может использоваться биметаллический элемент конструкции или термочувствительная плавящаяся таблетка, причем этот механизм запускается для прерывания и предотвращения протекания тока через источник тока, когда внутреннее пространство источника тока перегревается с превышением заранее заданной температуры. Чувствительный к давлению механизм прерывания тока запускается для прерывания протекания тока, когда давление газа в источнике тока превышает заданную величину. В этом случае механизм прерывания, чувствительный к давлению, может вызвать отклонение металлической диафрагмы в узле торцевой пробки и тем самым прервать электрическую связь между пластиной-выводом торцевой пробки элемента и электродом элемента с предотвращением вследствие этого протекания тока через гальванический элемент. В случае создания экстремального давления газа металлическая диафрагма также разрывается, позволяя газу проходить по каналам во внутренние камеры в узле торцевой пробки и выходить наружу через ряд вентиляционных отверстий. В другом аспекте данное изобретение относится к механизму герметизации для узла торцевой пробки данного изобретения. Этот механизм герметизации предотвращает утечку электролита, жидкости или газа из внутреннего пространства торцевой пробки наружу и предотвращает вход влаги в гальванический элемент. Признаки данного изобретения будут более понятны со ссылкой на чертежи, на которых:фиг. 1, 2 и 3 - вертикальный вид в поперечном разрезе, сделанном через линии визирования 1-1 узла торцевой пробки фиг.6. Фиг. 1 показывает термически запускаемый механизм прерывания тока и запускаемый давлением механизм прерывания тока в режиме соединенной цепи. Фиг. 2 показывает термически запускаемый механизм прерывания тока в режиме прерванной цепи. Фиг. 3 показывает запускаемый давлением механизм прерывания тока в запускаемом давлением режиме прерванной цепи. Фиг. 4 - вертикальный вид в поперечном разрезе другого варианта узла торцевой пробки, имеющего запускаемый давлением механизм прерывания тока и термически запускаемый механизм прерывания тока, встроенные в него, где чувствительный к нагреванию элемент конструкции размягчается, высвобождая упругий элемент конструкции для размыкания цепи. Фиг. 5 - перспективное изображение в разобранном виде компонентов узла торцевой пробки данного изобретения, показанного в варианте фиг.1. Фиг. 6 - перспективный вид нижней части узла торцевой пробки, показывающий устойчивую к давлению пластину и проходящие через нее вентиляционные отверстия. Фиг.7 - перспективный вид, показывающий узел торцевой пробки данного изобретения, вставленный в открытый конец цилиндрического корпуса химического источника тока (гальванического элемента). Фиг. 8 - перспективный вид, показывающий полностью собранный гальванический элемент с узлом торцевой пробки, вставленным в открытый конец цилиндрического корпуса источника тока, с пластиной торцевой пробки этого узла, образующей вывод источника тока. Узел 10 торцевой пробки (фиг.1) данного изобретения может быть применен для первичных или вторичных (перезаряжаемых) гальванических элементов. В предпочтительном варианте узел 10 торцевой пробки может вставляться в открытый конец 95 обычно цилиндрического корпуса 90 для элемента (фиг.7). Эти элементы содержат положительный электрод (катод при разряде), отрицательный электрод (анод при разряде), разделитель и электролит и положительный и отрицательный выводы в электрической связи с положительным и отрицательным электродами соответственно. На фиг. 1 узел 10 торцевой пробки, предназначенный для установки в открытый конец корпуса элемента, содержит более мелкий узел 38 термически запускаемого прерывателя тока и более мелкий узел 48 снятия давления, встроенные в него. Узлы 38 и 48 разделены общей несущей пластиной 60. Узлы 38 и 48 удерживаются в крышке 30, которая является наружной стенкой узла 10 торцевой пробки. Узел 38 прерывателя имеет на своем верхнем конце чашеобразную пластину узла торцевой пробки 20, а на своем нижнем конце контактную пластину 15, которая приварена к несущей пластине 60. Чашеобразная пластина торцевой пробки 20 образует один из наружных выводов гальванического элемента. Несущая пластина 60 отделяет камеру 68 в термическом узле 38 от камеры 78 в узле 48 снятия давления. Контактная пластина 15 электрически связана с несущей пластиной 60, которая в свою очередь электрически связана с электродом 88 (анодом или катодом) гальванического элемента, когда узел 10 торцевой пробки применен к гальваническому элементу. Термочувствительный механизм (40, 50) прерывателя цепи установлен для комплектования цепи между контактной пластиной 15 и торцевой пробкой 20. Если температура в гальваническом элементе превышает заданную пороговую величину, механизм прерывателя запускает размыкание электрического контакта между торцевой пробкой 20 и контактной пластиной 15, предотвращая протекание тока через элемент. Узел 48 снятия давления содержит тонкую металлическую диафрагму 70, соединенную с устойчивой к давлению пластиной 80, которая в свою очередь соединена с электродом 88 элемента через проводящий контактный столбик 87, который сварен с пластиной 80. (Устойчивая к давлению пластина электропроводима и имеет достаточную толщину, чтобы по существу не деформироваться при повышенных давлениях по меньшей мере до ~600 psi (4,14









Класс H01M2/34 с приспособлениями для предотвращения возможности нежелательного использования или разрядки элементов
Класс H01M2/12 вентиляционные пробки или другие механические устройства для обеспечения выпуска газов