JP2006351408A - 燃料電池システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 ECU22は、複数の各センサ31,…,46のうち少なくとも何れか1つのセンサに異常が発生し、かつ、異常が検知されたセンサの出力値の代替値として利用可能な出力値を出力する代替センサが存在しないと判定した場合に、背圧弁16の弁開度および空気供給装置12を駆動するモータの回転数および燃料電池11の水素供給口11cに供給される水素の圧力(アノード目標圧力)および走行用モータ18の出力の上限値に対して、予め設定された所定の制御指令を出力し、燃料電池11の運転状態が、燃料電池11本体に異常(つまり、損傷や破損等)が発生しない程度の運転状態となるように設定する。
【選択図】 図1
Description
これにより、代替センサを過剰に冗長的に設ける必要が無く、燃料電池システムの構成が複雑化してしまったり、燃料電池システムの構成に要する費用が増大してしまうことを防止することができる。
本実施の形態に係る燃料電池システム10は、例えば燃料電池車両に搭載され、図1に示すように、燃料電池11と、空気供給装置12と、水素タンク13と、燃料供給制御弁14と、パージ弁15と、背圧弁16と、インバータ17と、走行用モータ18と、キャパシタ19と、ウォーターポンプ20と、ラジエータ21と、中央制御装置(ECU)22とを備えて構成されている。
そして、アノードのアノード触媒上で触媒反応によりイオン化された水素は、適度に加湿された固体高分子電解質膜を介してカソードへと移動し、この移動に伴って発生する電子が外部回路に取り出され、直流の電気エネルギーとして利用される。このときカソードにおいては、水素イオン、電子及び酸素が反応して水が生成される。
また、エアーコンプレッサー等からなる空気供給装置12を駆動するモータ(図示略)の回転数は、ECU22から入力される制御指令に基づき制御されている。
そして、燃料電池11の空気排出口11bから排出された未反応の排出ガスは、ECU22により弁開度が制御される背圧弁16を介して外部(大気中等)へ排出される。
すなわち、冷却水はウォーターポンプ20と燃料電池11とラジエータ21とを備える閉回路をなす冷却流路内を循環するようになっている。
この判定結果が「YES」の場合には、後述するステップS03に進む。
一方、この判定結果が「NO」の場合には、ステップS02に進む。
そして、ステップS02では、複数の各センサ31,…,46の出力値に応じて燃料電池11の運転を制御する通常制御を実行し、一連の処理を終了する。
この判定結果が「NO」の場合には、後述するステップS05に進む。
一方、この判定結果が「YES」の場合には、ステップS04に進む。
そして、ステップS04においては、異常が検知されたセンサの出力値に対する代替値を代替センサの出力値に基づき算出し、算出した代替値と正常なセンサの出力値とに応じて燃料電池11の運転を制御する代替値制御を実行し、一連の処理を終了する。
そして、ステップS06においては、空気供給装置12を駆動するモータ(図示略)の回転数に対して予め設定された所定の制御指令を出力し、燃料電池11の空気供給口11dに供給される空気の圧力が、燃料電池11本体に異常(つまり、損傷や破損等)が発生しない程度の所定値となるように設定する。
そして、ステップS08においては、走行用モータ18の出力の上限値に対して予め設定された所定の制御指令を出力し、走行用モータ18の出力に応じて変化する燃料電池11の発電電流が、燃料電池11本体に異常(つまり、損傷や破損等)が発生しない程度の所定上限値以下の値となるように設定し、一連の処理を終了する。
しかも、複数の各センサ31,…,46の出力値あるいは出力値の有無に関わらずに燃料電池11を予め設定された所定運転状態で運転する状態であっても、燃料電池11本体を保護することができ、例えば異常の発生が検知されたセンサのみを交換することで、燃料電池システム10の正常な運転を容易に再開することができる。
この判定結果が「YES」の場合には、後述するステップS13に進む。
一方、この判定結果が「NO」の場合には、ステップS12に進む。
そして、ステップS12では、各圧力センサ32,34,36,38の出力値に応じて燃料電池11の反応ガスの圧力に係る状態量を制御する圧力通常制御を実行し、一連の処理を終了する。
この判定結果が「NO」の場合には、後述するステップS15に進む。
一方、この判定結果が「YES」の場合には、ステップS14に進む。
そして、ステップS14においては、異常が検知された圧力センサの出力値に対する代替値を代替センサの出力値に基づき算出し、算出した代替値と正常な圧力センサの出力値とに応じて燃料電池11の反応ガスの圧力に係る状態量を制御する圧力代替値制御を実行し、一連の処理を終了する。
そして、ステップS16においては、空気供給装置12を駆動するモータ(図示略)の回転数に対して予め設定された所定の制御指令を出力し、燃料電池11の空気供給口11dに供給される空気の圧力が、燃料電池11本体に異常(つまり、損傷や破損等)が発生しない程度の所定値となるように設定する。
この判定結果が「YES」の場合には、後述するステップS20に進む。
一方、この判定結果が「NO」の場合には、ステップS19に進む。
そして、ステップS19では、各電流センサ39,41,43の出力値に応じて燃料電池11の発電電流に係る状態量を制御する電流指令通常制御を実行し、一連の処理を終了する。
この判定結果が「NO」の場合には、後述するステップS22に進む。
一方、この判定結果が「YES」の場合には、ステップS21に進む。
そして、ステップS21においては、異常が検知された電流センサの出力値に対する代替値を代替センサの出力値に基づき算出し、算出した代替値と正常な電流センサの出力値とに応じて燃料電池11の発電電流に係る状態量を制御する電流代替値制御を実行し、一連の処理を終了する。
この判定結果が「YES」の場合には、後述するステップS25に進む。
一方、この判定結果が「NO」の場合には、ステップS24に進む。
そして、ステップS24では、各セル電圧センサの出力値に応じて燃料電池11の発電電流の上限値に係る状態量を制御するセル電圧通常制御を実行し、一連の処理を終了する。
この判定結果が「NO」の場合には、後述するステップS27に進む。
一方、この判定結果が「YES」の場合には、ステップS26に進む。
そして、ステップS26においては、異常が検知されたセル電圧センサの出力値に対する代替値を代替センサの出力値に基づき算出し、算出した代替値と正常なセル電圧センサの出力値とに応じて燃料電池11の発電電流の上限値に係る状態量を制御するセル電圧代替値制御を実行し、一連の処理を終了する。
そして、ステップS28においては、上述したステップS11〜ステップS27での処理内容に応じて走行用モータ18の出力の上限値を設定し、一連の処理を終了する。
11 燃料電池
31 水素供給温度センサ
32 水素供給圧力センサ
33 空気供給温度センサ
34 空気供給圧力センサ
35 水素排出温度センサ
36 水素排出圧力センサ
37 空気排出温度センサ
38 空気排出圧力センサ
39 発電電流センサ
40 発電電圧センサ
41 電流センサ
42 電圧センサ
43 入力電流センサ
44 入力電圧センサ
45 冷却水温度センサ
46 冷却水圧力センサ
ステップS01、ステップS11、ステップS18、ステップS23 異常検知手段
ステップS03、ステップS13、ステップS20、ステップS25 代替有無判定手段
ステップS05〜ステップS08、ステップS15〜ステップS17 所定運転制御手段
ステップS22、ステップS27、ステップS28 所定運転制御手段
Claims (2)
- 燃料電池移動体に搭載されて反応ガスにより発電を行う燃料電池を具備する燃料電池システムであって、
前記燃料電池の状態を検知する複数のセンサと、
前記複数のセンサのうち少なくとも1つのセンサに生じる異常を検知する異常検知手段と、
前記複数のセンサのうち、前記異常が検知されたセンサの出力値の代替値として利用可能な出力値を出力する代替センサの有無を判定する代替有無判定手段と、
前記異常検知手段により前記センサの異常が検知され、かつ、前記代替有無判定手段により前記代替センサが存在しないと判定された場合に、前記燃料電池を予め設定された所定運転状態で運転する所定運転制御手段と
を備えることを特徴とする燃料電池システム。 - 前記所定運転状態は、前記燃料電池本体に異常が発生しない運転状態であ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。
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