JP2005100952A - 燃料電池システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 燃料電池10内において乾燥しやすい部位を流れる電流を電流測定手段132、133、164、165、172、173にて測定し、その電流が所定電流値未満のときは、燃料電池10が乾燥状態であると診断する。また、燃料電池10内において水分過剰となりやすく且つ水素が不足しやすい部位を流れる電流を電流測定手段134、166、174にて測定し、その電流が所定電流値未満で、且つ電流の低下速度が所定低下速度未満であるときは、燃料電池が水分過剰であると診断し、電流が所定電流値未満で、且つ電流の低下速度が所定低下速度以上であるときは、燃料電池への水素の供給量が不足していると診断する。
【選択図】 図16
Description
図1は第1実施形態に係る燃料電池システムを示す模式図で、この燃料電池システムは例えば電気自動車に適用される。
(正極側)2H++1/2O2+2e-→H2O
そして、各セル毎の出力電圧を検出するセルモニタ12が設けられ、セルモニタ12で検出したセル電圧信号が後述する制御部40に入力されるようになっている。
次に、本発明の第2実施形態について説明する。本第2実施形態は、上記第1実施形態に比較して、電流測定手段の構成が異なるものである。
次に、本発明の第3実施形態について説明する。本第3実施形態は、上記各実施形態に比較して、燃料電池内部が乾燥状態の場合の水分量制御の内容が異なるものである。
次に、本発明の第4実施形態について説明する。本第4実施形態は、上記各実施形態に比較して、燃料電池内部が水分過剰状態の場合の水分量制御の内容が異なるものである。
次に、本発明の第5実施形態について説明する。本第5実施形態は、上記各実施形態に比較して、燃料電池内部の抵抗値に基づいて燃料電池の水分状態を診断する点が異なるものである。
次に、本発明の第6実施形態について説明する。本第6実施形態は、上記各実施形態に比較して、燃料電池内部の抵抗値に基づいて燃料電池の乾燥状態の程度を診断し、水分量制御をする点が異なるものである。
次に、本発明の第7実施形態について説明する。本第7実施形態は、上記各実施形態に比較して、燃料電池内部の抵抗値に基づいて燃料電池の水分過剰状態の程度を診断し、水分量制御をする点が異なるものである。
なお、上記各実施形態では、燃料電池として固体高分子型電解質膜を備えるものを用いたが、これに限らず、本発明は例えば無機材料系の電解質を備える燃料電池にも適用可能である。
Claims (15)
- 酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生させる燃料電池(10)と、
前記燃料電池(10)内において乾燥しやすい部位(B、C)を流れる電流を測定する電流測定手段(132、133、151、152、161、162、164、165、172、173)と、
前記電流測定手段で測定された電流値に基づいて前記燃料電池(10)内部の乾燥状態を診断する診断手段(40)とを備えることを特徴とする燃料電池システム。 - 前記診断手段は、前記電流測定手段にて測定した電流が所定電流値未満のときは、前記燃料電池が乾燥状態であると診断することを特徴とする請求項1に記載の燃料電池システム。
- 前記電流測定手段で測定された電流値と、予め設定された所定電流値との差に基づいて前記燃料電池(10)内部の乾燥状態の程度を診断することを特徴とする請求項1に記載の燃料電池システム。
- 前記燃料電池の電圧を測定する電圧測定手段(12)を備え、
前記診断手段は、前記電圧測定手段で測定された電圧値と前記電流測定手段で測定された電流値とに基づいて、前記燃料電池(10)内において乾燥しやすい部位の抵抗値を演算し、前記抵抗値に基づいて前記燃料電池内部の乾燥状態を診断することを特徴とする請求項1に記載の燃料電池システム。 - 前記燃料電池(10)は、電解質膜の両側に一対の電極が配置された電解質・電極接合体(100)と、前記電解質・電極接合体の外側に配置されるとともに前記酸化剤ガスの流路となる酸化剤ガス流路(113)が形成された第1セパレータ(110)と、前記電解質・電極接合体の外側に配置されるとともに前記燃料ガスの流路となる燃料ガス流路(123)が形成された第2セパレータ(120)とを備え、
前記電流測定手段(132、151、161、164、172)は、前記酸化剤ガス流路における酸化剤ガスの出口部(112)よりも酸化剤ガスの入口部(111)に近い位置で電流を測定することを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1つに記載の燃料電池システム。 - 前記燃料電池(10)は、電解質膜の両側に一対の電極が配置された電解質・電極接合体(100)と、前記電解質・電極接合体の外側に配置されるとともに前記酸化剤ガスの流路となる酸化剤ガス流路(113)が形成された第1セパレータ(110)と、前記電解質・電極接合体の外側に配置されるとともに前記燃料ガスの流路となる燃料ガス流路(123)が形成された第2セパレータ(120)とを備え、
前記電流測定手段(133、152、162、165、173)は、前記燃料ガス流路における燃料ガスの出口部(122)よりも燃料ガスの入口部(121)に近い位置で電流を測定することを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1つに記載の燃料電池システム。 - 酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生させる燃料電池(10)と、
前記燃料電池(10)内において水分が過剰となりやすい部位(D)を流れる電流を測定する電流測定手段(134、153、163、166、174)と、
前記電流測定手段にて測定した電流値に基づいて前記燃料電池の水分過剰状態を診断する診断手段(40)を備えることを特徴とする燃料電池システム。 - 前記診断手段は、前記電流測定手段にて測定した電流が所定電流値未満のときは、前記燃料電池が水分過剰状態であると診断することを特徴とする請求項7に記載の燃料電池システム。
- 前記電流測定手段で測定された電流値と、予め設定された所定電流値との差に基づいて前記燃料電池(10)内部の水分過剰状態の程度を診断することを特徴とする請求項7に記載の燃料電池システム。
- 前記燃料電池の電圧を測定する電圧測定手段(12)を備え、
前記診断手段は、前記電圧測定手段で測定された電圧値と前記電流測定手段で測定された電流値とに基づいて、前記燃料電池(10)内において水分過剰となりやすい部位の抵抗値を演算し、前記抵抗値に基づいて前記燃料電池内部の水分過剰状態を診断することを特徴とする請求項7に記載の燃料電池システム。 - 酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生させる燃料電池(10)と、
前記燃料電池(10)内において燃料ガスが不足しやすい部位(D)を流れる電流を測定する電流測定手段(134、153、163、166、174)と、
前記電流測定手段にて測定した電流値に基づいて前記燃料電池の燃料ガスの不足状態を診断する診断手段(40)を備えることを特徴とする燃料電池システム。 - 前記診断手段(40)は、前記電流測定手段にて測定した電流が所定電流値未満で、且つ前記電流測定手段にて測定した電流の低下速度が所定低下速度以上であるときは、前記燃料電池への燃料ガスの供給量が不足していると診断することを特徴とする請求項11に記載の燃料電池システム。
- 酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生させる燃料電池(10)と、
前記燃料電池(10)内において水分過剰になりやすく且つ燃料ガスが不足しやすい部位(D)を流れる電流を測定する電流測定手段(134、153、163)と、
前記電流測定手段で測定した電流の低下速度に基づいて、前記燃料電池の水分過剰と前記燃料電池の燃料ガス不足とを区別して診断する診断手段(40)とを備えることを特徴とする燃料電池システム。 - 前記診断手段は、前記電流測定手段にて測定した電流が所定電流値未満で、且つ前記電流測定手段にて測定した電流の低下速度が所定低下速度未満であるときは、前記燃料電池の水分が過剰になっていると診断し、前記電流測定手段にて測定した電流が前記所定電流値未満で、且つ前記電流測定手段にて測定した電流の低下速度が前記所定低下速度以上であるときは、前記燃料電池への燃料ガスの供給量が不足していると診断することを特徴とする請求項13に記載の燃料電池システム。
- 前記燃料電池(10)は、電解質膜の両側に一対の電極が配置された電解質・電極接合体(100)と、前記電解質・電極接合体の外側に配置されるとともに前記酸化剤ガスの流路となる酸化剤ガス流路(113)が形成された第1セパレータ(110)と、前記電解質・電極接合体の外側に配置されるとともに前記燃料ガスの流路となる燃料ガス流路(123)が形成された第2セパレータ(120)とを備え、
前記電流測定手段(134、153、163、166、174)は、前記燃料ガス流路における燃料ガスの入口部(121)よりも燃料ガスの出口部(122)に近い位置で電流を測定することを特徴とする請求項7ないし14のいずれか1つに記載の燃料電池システム。
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