JP2007123157A - Fuel cell unit and operation control method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To enable to safely supply electric power to a load. <P>SOLUTION: A voltage value of each cell is monitored in a state in which a load is not electrically connected to a cell stack directly, but a light load lighter than the load is connected (S16, S17), and in case a voltage value of each monitored cell is not lower than a prearranged voltage value, the cell stack is controlled so that the load is electrically connected to the cell stack (S18). <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、例えばダイレクトメタノール方式の燃料電池ユニットおよび動作制御方法に関する。   The present invention relates to a direct methanol fuel cell unit and an operation control method, for example.

燃料電池の方式には種々のものがあるが、情報処理装置に適するものとして、ダイレクトメタノール型燃料電池(DMFC: Direct Methanol Fuel Cell)が挙げられる。この種の燃料電池には、複数のセルがそれぞれセパレータを介して積層されたセルスタックが適用される。セルスタックにおいては、燃料供給のバランスなどが崩れると、特定のセルの電圧が他のセルの電圧に比べて低下する現象が起こることがある。この場合、発電を続行すると、電圧低下を起こしたセルが破壊される可能性がある。そのため、異常なセルを事前に検知してシステムに障害が生じないように工夫する必要がある。   There are various types of fuel cells, and a direct methanol fuel cell (DMFC) is suitable as an information processing apparatus. A cell stack in which a plurality of cells are stacked via separators is applied to this type of fuel cell. In the cell stack, when the balance of fuel supply is lost, the voltage of a specific cell may be lower than the voltages of other cells. In this case, if power generation is continued, the cell that has caused the voltage drop may be destroyed. Therefore, it is necessary to devise an abnormal cell in advance so that the system does not fail.

セルスタックを構成する複数のセルの電圧をそれぞれ測定する技術としては、例えば特許文献1が挙げられる。この文献には、複数のセパレータの側面にそれぞれ弾性部材を用いて圧接するための複数個の電圧測定端子を有する固定プレートをセルスタックに取り付け、各電圧測定端子をリード線でコネクタに接続し、このコネクタを電圧測定装置に接続することにより、各セルの電圧を測定することが開示されている。
特開2003−151613号公報
As a technique for measuring the voltages of a plurality of cells constituting a cell stack, for example, Patent Document 1 can be cited. In this document, a fixed plate having a plurality of voltage measurement terminals for press-contacting each of the side surfaces of a plurality of separators using an elastic member is attached to the cell stack, and each voltage measurement terminal is connected to a connector with a lead wire, It is disclosed that the voltage of each cell is measured by connecting this connector to a voltage measuring device.
JP 2003-151613 A

しかしながら、上記文献の技術のように電圧測定端子の接続状態を改善しただけでは、セル等の破壊を確実に防止することはできない。例えば状態の悪いセルスタックに負荷を接続した場合、すぐにセルスタックの電圧が急激に低下する場合があり、各セルの電圧測定が完了する時までには既に破壊が起こっている可能性がある。また、破壊に至らない場合でもダメージを受ける可能性がある。   However, only by improving the connection state of the voltage measurement terminals as in the technique of the above-mentioned document, destruction of cells and the like cannot be reliably prevented. For example, when a load is connected to a bad cell stack, the voltage of the cell stack may drop quickly, and there is a possibility that destruction has already occurred by the time voltage measurement of each cell is completed. . Even if it does not result in destruction, there is a possibility of being damaged.

本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、負荷への電力供給を安全に行うことができる燃料電池ユニットおよび動作制御方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a fuel cell unit and an operation control method capable of safely supplying power to a load.

本発明に係る燃料電池ユニットは、複数のセルが積層されたセルスタックと、前記セルスタックに負荷が電気的に直接接続されずに前記負荷よりも軽い軽負荷が電気的に接続された状態で、各セルの電圧値を監視する手段と、前記監視手段により監視される各セルの電圧値が既定値以上である場合に、前記セルスタックに前記負荷が電気的に接続されるよう制御する手段とを具備することを特徴とする。   The fuel cell unit according to the present invention includes a cell stack in which a plurality of cells are stacked, and a light load that is lighter than the load and is not electrically connected directly to the cell stack. Means for monitoring the voltage value of each cell, and means for controlling the load to be electrically connected to the cell stack when the voltage value of each cell monitored by the monitoring means is greater than or equal to a predetermined value. It is characterized by comprising.

また、本発明に係る動作制御方法は、複数のセルが積層されたセルスタックを備えた燃料電池ユニットに適用される動作制御方法であって、前記セルスタックに負荷が電気的に直接接続されずに前記負荷よりも軽い軽負荷が電気的に接続された状態で、各セルの電圧値を監視し、前記監視される各セルの電圧値が既定値以上である場合に、前記セルスタックに前記負荷が電気的に接続されるよう制御することを特徴とする。   The operation control method according to the present invention is an operation control method applied to a fuel cell unit having a cell stack in which a plurality of cells are stacked, and a load is not directly connected to the cell stack. In a state where a light load lighter than the load is electrically connected to the cell stack, the voltage value of each cell is monitored, and when the voltage value of each monitored cell is equal to or higher than a predetermined value, the cell stack includes the Control is performed so that the load is electrically connected.

本発明によれば、負荷への電力供給を安全に行うことができる。   According to the present invention, it is possible to safely supply power to a load.

以下、図面を参照して、本発明の一実施形態について説明する。
図1は、本発明の一実施形態に係る燃料電池ユニットを示す外観図である。図1に示すように、この燃料電池ユニット10は、情報処理装置、例えばノート型パーソナルコンピュータの後部を載置するための載置部11と、燃料電池ユニット本体12とから構成される。燃料電池ユニット本体12には、電気化学反応で発電を行うDMFCスタックや、DMFCスタックに対して燃料となるメタノールや空気を注入、循環させるための補機(ポンプやバルブ等)を内蔵している。
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is an external view showing a fuel cell unit according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the fuel cell unit 10 includes an information processing apparatus, for example, a placement unit 11 for placing a rear part of a notebook personal computer, and a fuel cell unit body 12. The fuel cell unit main body 12 incorporates a DMFC stack that generates power by an electrochemical reaction, and auxiliary equipment (pumps, valves, etc.) for injecting and circulating methanol and air as fuel to the DMFC stack. .

また、燃料電池ユニット本体12のユニットケース12a内部の例えば左端に、着脱可能な燃料カートリッジ(図示していない)が内蔵されており、この燃料カートリッジを交換できるように、カバー12bは取り外し可能となっている。   In addition, a detachable fuel cartridge (not shown) is built in, for example, the left end inside the unit case 12a of the fuel cell unit main body 12, and the cover 12b can be removed so that the fuel cartridge can be replaced. ing.

載置部11には情報処理装置が載置される。載置部11の上面には、情報処理装置と接続するための接続部としてドッキングコネクタ14が設けられている。一方、情報処理装置の例えば底面後部には、燃料電池ユニット10と接続するための接続部としてドッキングコネクタ21(図示していない)が設けられており、燃料電池ユニット10のドッキングコネクタ14と機械的、電気的に接続される。また、載置部11上に三箇所の位置決め突起15とフック16が設けられており、対応して設けられた情報処理装置の底面後部の三箇所の穴に、位置決め突起15とフック16が挿入される。   An information processing apparatus is placed on the placement unit 11. A docking connector 14 is provided on the upper surface of the mounting portion 11 as a connection portion for connecting to the information processing apparatus. On the other hand, a docking connector 21 (not shown) is provided as a connecting portion for connecting to the fuel cell unit 10 at the bottom rear portion of the information processing apparatus, for example, and mechanically connected to the docking connector 14 of the fuel cell unit 10. Electrically connected. In addition, three positioning projections 15 and hooks 16 are provided on the mounting portion 11, and the positioning projections 15 and the hooks 16 are inserted into three holes in the rear portion of the bottom surface of the corresponding information processing apparatus. Is done.

情報処理装置を燃料電池ユニット10から取り外す時は、図2に示した燃料電池ユニット10のイジェクトボタン17を押すことにより、ロック機構(図示していない)の解除が行われて、容易に取り外すことができる。   When removing the information processing apparatus from the fuel cell unit 10, the lock mechanism (not shown) is released by pushing the eject button 17 of the fuel cell unit 10 shown in FIG. Can do.

また、燃料電池ユニット本体12の例えば右側面には、発電設定スイッチ112と燃料電池運転スイッチ116が設けられる。   In addition, a power generation setting switch 112 and a fuel cell operation switch 116 are provided on the right side of the fuel cell unit main body 12, for example.

発電設定スイッチ112は、燃料電池ユニット10での発電を許可或いは禁止するためにユーザが予め設定するためのスイッチであり、例えばスライド型スイッチで構成される。   The power generation setting switch 112 is a switch for a user to set in advance in order to permit or prohibit power generation in the fuel cell unit 10, and is configured by, for example, a slide type switch.

燃料電池運転スイッチ116は、例えば、燃料電池ユニット10で発電される電力で情報処理装置18が動作している時に、情報処理装置18の動作は継続しつつ燃料電池ユニット10での発電のみを停止させるような場合等に用いる。この場合、情報処理装置18は内蔵された二次電池の電力を用いて動作を継続することになる。燃料電池運転スイッチ116は、例えばプッシュスイッチ等で構成される。   For example, when the information processing device 18 is operating with the power generated by the fuel cell unit 10, the fuel cell operation switch 116 stops only the power generation in the fuel cell unit 10 while the operation of the information processing device 18 continues. It is used for such cases. In this case, the information processing apparatus 18 continues to operate using the power of the built-in secondary battery. The fuel cell operation switch 116 is configured by, for example, a push switch.

図2は、情報処理装置18(例えば、ノート型パーソナルコンピュータ)を燃料電池ユニット10の載置部11の上に載置、接続した時の外観を示す図である。   FIG. 2 is a diagram showing an external appearance when the information processing apparatus 18 (for example, a notebook personal computer) is placed on and connected to the placement unit 11 of the fuel cell unit 10.

なお、図1、図2に示した燃料電池ユニット10の形状や大きさ、或いはドッキングコネクタ14の形状や位置等は、種々の形態が考えられる。   Various shapes are conceivable for the shape and size of the fuel cell unit 10 shown in FIGS. 1 and 2 or the shape and position of the docking connector 14.

図3は、燃料電池ユニット10の系統図を示したものであり、特にDMFCスタックとその周辺に設けられた補機について細部の系統を示している。   FIG. 3 shows a system diagram of the fuel cell unit 10, and particularly shows a detailed system of the DMFC stack and auxiliary equipment provided in the periphery thereof.

燃料電池ユニット10は、発電部40と、燃料電池ユニット10の制御部である燃料電池制御部41とから構成される。燃料電池制御部41は発電部40の制御を行う他、情報処理装置18との通信を行う通信制御部としての機能を有する。   The fuel cell unit 10 includes a power generation unit 40 and a fuel cell control unit 41 that is a control unit of the fuel cell unit 10. In addition to controlling the power generation unit 40, the fuel cell control unit 41 has a function as a communication control unit that communicates with the information processing device 18.

発電部40は、発電を行うための中心となるDMFCスタック42を有する他、燃料となるメタノールを収納する燃料カートリッジ43を有する。燃料カートリッジ43には高濃度のメタノールが封入されている。燃料カートリッジ43は、燃料を消費した時には容易に交換できるよう、着脱可能となっている。   The power generation unit 40 includes a DMFC stack 42 serving as a center for generating power, and a fuel cartridge 43 that stores methanol as a fuel. The fuel cartridge 43 is sealed with high-concentration methanol. The fuel cartridge 43 is detachable so that it can be easily replaced when the fuel is consumed.

また、一般に、ダイレクトメタノール型燃料電池においては、発電効率をあげるためにクロスオーバ現象を低減する必要がある。このために高濃度メタノールを希釈して低濃度化し、これを燃料極47に注入することが有効である。この実現のため、燃料電池ユニット10では、希釈循環システム62を採用しており、発電部40に希釈循環システム62の実現に必要な補機63を設ける。   In general, in a direct methanol fuel cell, it is necessary to reduce the crossover phenomenon in order to increase power generation efficiency. For this purpose, it is effective to dilute high-concentration methanol to lower the concentration and inject it into the fuel electrode 47. In order to realize this, the fuel cell unit 10 employs a dilution circulation system 62, and an auxiliary device 63 necessary for realizing the dilution circulation system 62 is provided in the power generation unit 40.

補機63には液体流路に設けられるものと気体流路に設けられるものがある。   There are auxiliary machines 63 provided in the liquid flow path and those provided in the gas flow path.

液体流路に設けられる補機63の接続関係は、燃料電池カートリッジ43の出力部から燃料供給ポンプ44が配管接続され、さらに燃料供給ポンプ44の出力部から混合タンク45に接続される。さらに、混合タンク45の出力部は送液ポンプ46に接続され、送液ポンプ46の出力部はDMFCスタック42の燃料極47に接続される。燃料極47の出力部は混合タンク45に配管接続される。また、水回収タンク55の出力部は水回収ポンプ56に配管接続され、水回収ポンプ56は混合タンク45へ接続される。   The auxiliary machine 63 provided in the liquid flow path is connected to the fuel supply pump 44 by piping from the output part of the fuel cell cartridge 43 and further connected to the mixing tank 45 from the output part of the fuel supply pump 44. Further, the output portion of the mixing tank 45 is connected to the liquid feed pump 46, and the output portion of the liquid feed pump 46 is connected to the fuel electrode 47 of the DMFC stack 42. The output portion of the fuel electrode 47 is connected to the mixing tank 45 by piping. The output portion of the water recovery tank 55 is connected to a water recovery pump 56 by piping, and the water recovery pump 56 is connected to the mixing tank 45.

一方、気体流路においては、送気ポンプ50が送気バルブ51を介してDMFCスタック42の空気極52に接続される。空気極52の出力部は凝縮器53に接続される。また、混合タンク45からも、混合タンクバルブ48を介して凝縮器53に接続される。凝縮器53は排気バルブ57を介して排気口58に接続される。この凝縮器53には、水蒸気を効果的に凝縮するフィンが備えられている。また、冷却ファン54は凝縮器53の近傍に配設される。   On the other hand, in the gas flow path, the air pump 50 is connected to the air electrode 52 of the DMFC stack 42 via the air valve 51. The output part of the air electrode 52 is connected to the condenser 53. The mixing tank 45 is also connected to the condenser 53 via the mixing tank valve 48. The condenser 53 is connected to an exhaust port 58 via an exhaust valve 57. The condenser 53 is provided with fins that effectively condense water vapor. The cooling fan 54 is disposed in the vicinity of the condenser 53.

次に、燃料電池ユニット10の発電部40の発電メカニズムについて、燃料と空気(酸素)の流れに沿って説明する。   Next, the power generation mechanism of the power generation unit 40 of the fuel cell unit 10 will be described along the flow of fuel and air (oxygen).

まず、燃料カートリッジ43内の高濃度メタノールは、燃料供給ポンプ44によって、混合タンク45に流入する。混合タンク45の内部で高濃度メタノールは、回収された水や燃料極47からの低濃度メタノール(発電反応の残余分)等と混合されて希釈され、低濃度メタノールが生成される。低濃度メタノールの濃度は発電効率の高い濃度(例えば3〜6%)を保てるように制御される。この濃度制御は、例えば、濃度センサ60の検出結果を基に、燃料電池制御部41が燃料供給ポンプ44によって混合タンク45に供給される高濃度メタノールの量を制御することによって実現される。または、混合タンク45に環流する水の量を水回収ポンプ56等で制御することによって実現できる。   First, the high-concentration methanol in the fuel cartridge 43 flows into the mixing tank 45 by the fuel supply pump 44. Inside the mixing tank 45, the high-concentration methanol is mixed with diluted water, low-concentration methanol (remaining power generation reaction) from the fuel electrode 47, and the like, and diluted to produce low-concentration methanol. The concentration of the low-concentration methanol is controlled so as to maintain a high concentration (for example, 3 to 6%) with high power generation efficiency. This concentration control is realized, for example, by controlling the amount of high concentration methanol supplied to the mixing tank 45 by the fuel supply pump 44 based on the detection result of the concentration sensor 60. Alternatively, it can be realized by controlling the amount of water circulating in the mixing tank 45 by the water recovery pump 56 or the like.

また、混合タンク45には、混合タンク45内のメタノール水溶液の液量を検出する液量センサ61や、温度を検出する温度センサ64が備えられており、これらの検出結果は燃料電池制御部41に送られて発電部40の制御などに使用される。   Further, the mixing tank 45 is provided with a liquid amount sensor 61 for detecting the amount of the methanol aqueous solution in the mixing tank 45 and a temperature sensor 64 for detecting the temperature, and these detection results are based on the fuel cell control unit 41. To be used for controlling the power generation unit 40 and the like.

混合タンク45で希釈されたメタノール水溶液は送液ポンプ46で加圧されて、DMFCスタック42の燃料極(負極)47に注入される。燃料極47では、メタノールの酸化反応が行われることで電子が発生する。酸化反応で生成される水素イオン(H+)はDMFCスタック42内の固体高分子電解質膜422を透過して空気極(正極)52に達する。   The methanol aqueous solution diluted in the mixing tank 45 is pressurized by the liquid feed pump 46 and injected into the fuel electrode (negative electrode) 47 of the DMFC stack 42. In the fuel electrode 47, electrons are generated by the oxidation reaction of methanol. Hydrogen ions (H +) generated by the oxidation reaction pass through the solid polymer electrolyte membrane 422 in the DMFC stack 42 and reach the air electrode (positive electrode) 52.

一方、燃料極47で行われる酸化反応によって生成される二酸化炭素は、反応に供されなかったメタノール水溶液とともに再び混合タンク45に環流する。二酸化炭素は混合タンク45内で気化し、混合タンクバルブ48を介して、凝縮器53へ向かい、最終的には排気バルブ57を介して、排気口58から外部へ排気される。   On the other hand, the carbon dioxide produced by the oxidation reaction performed at the fuel electrode 47 is recirculated to the mixing tank 45 together with the methanol aqueous solution not subjected to the reaction. The carbon dioxide is vaporized in the mixing tank 45, travels to the condenser 53 through the mixing tank valve 48, and is finally exhausted to the outside through the exhaust valve 57 through the exhaust valve 57.

他方、空気(酸素)の流れは、吸気口49から取り込まれ、送気ポンプ50で加圧され、送気バルブ51を介し空気極(正極)52に注入される。空気極52では、酸素(O2)の還元反応が進行し、外部の負荷からの電子(e-)と、燃料極47からの水素イオン(H+)と、酸素(O2)から水(H2O)が水蒸気として生成される。この水蒸気は空気極52から排出され、凝縮器53に入る。凝縮器53では、冷却ファン54によって水蒸気が冷却されて水(液体)となり、水回収タンク55内に一時的に蓄積される。この回収された水は水回収ポンプ56によって混合タンク45へと環流し、高濃度メタノールを希釈するための希釈循環システム62が構成される。 On the other hand, the flow of air (oxygen) is taken from the intake port 49, pressurized by the air supply pump 50, and injected into the air electrode (positive electrode) 52 through the air supply valve 51. In the air electrode 52, the reduction reaction of oxygen (O 2 ) proceeds, electrons (e ) from an external load, hydrogen ions (H +) from the fuel electrode 47, oxygen (O 2 ) to water ( H 2 O) is produced as water vapor. This water vapor is discharged from the air electrode 52 and enters the condenser 53. In the condenser 53, the water vapor is cooled by the cooling fan 54 to become water (liquid), and is temporarily accumulated in the water recovery tank 55. The recovered water is circulated to the mixing tank 45 by the water recovery pump 56 to constitute a dilution circulation system 62 for diluting the high-concentration methanol.

この希釈循環システム62による燃料電池ユニット10の発電メカニズムからわかるように、DMFCスタック42から電力が取り出す、即ち、発電を開始するために、各部のポンプ44,46,50,56やバルブ48、51、57或いは冷却ファン54等の補機63を駆動させる。これによってメタノール水溶液と空気(酸素)がDMFCスタック42内に注入されそこで電気化学反応が進行することによって電力が得られる。一方、発電を停止するには、これらの補機63の駆動を停止することによる。   As can be seen from the power generation mechanism of the fuel cell unit 10 by the dilution circulation system 62, in order to extract power from the DMFC stack 42, that is, to start power generation, the pumps 44, 46, 50, 56 and valves 48, 51 of each part are started. , 57 or the auxiliary machine 63 such as the cooling fan 54 is driven. As a result, an aqueous methanol solution and air (oxygen) are injected into the DMFC stack 42, and an electrochemical reaction proceeds there to generate electric power. On the other hand, to stop the power generation, the driving of these auxiliary machines 63 is stopped.

図4は、本発明に係る燃料電池ユニット10が接続される情報処理装置18のシステム構成を示したものである。   FIG. 4 shows a system configuration of the information processing apparatus 18 to which the fuel cell unit 10 according to the present invention is connected.

情報処理装置18は、CPU65、主記憶66、ディスプレイコントローラ67、ディスプレイ68、HDD(Hard Disk Drive)69、キーボードコントローラ70、ポインタデバイス71、キーボード72、FDD73、これら構成品間において信号を伝送するバス74、バス74を介して伝送される信号を変換するためのノースブリッジ75、サウスブリッジ76と呼ばれるデバイス等から構成される。また、情報処理装置18の内部に電源部79を設け、ここに二次電池80として、例えばリチウムイオン電池を保有している。電源部79は、制御部77(以降、電源制御部77と記載する)によって制御される。   The information processing apparatus 18 includes a CPU 65, a main memory 66, a display controller 67, a display 68, an HDD (Hard Disk Drive) 69, a keyboard controller 70, a pointer device 71, a keyboard 72, an FDD 73, and a bus for transmitting signals between these components. 74, a device called a north bridge 75 for converting a signal transmitted through the bus 74, a device called a south bridge 76, and the like. In addition, a power supply unit 79 is provided inside the information processing apparatus 18, and a lithium ion battery, for example, is held as the secondary battery 80 therein. The power supply unit 79 is controlled by a control unit 77 (hereinafter referred to as a power supply control unit 77).

燃料電池ユニット10と情報処理装置18との電気的インタフェースとして制御系インタフェースと電源系インタフェースとを設ける。制御系インタフェースは情報処理装置18の電源制御部77と燃料電池ユニット10の制御部41との間にて通信を行うために設けられるインタフェースである。制御系インタフェースを介して情報処理装置18と燃料電池ユニット10との間で行われる通信は、例えばI2Cバス78といったシリアルバスを介して行われる。   As an electrical interface between the fuel cell unit 10 and the information processing apparatus 18, a control system interface and a power system interface are provided. The control system interface is an interface provided for communication between the power supply control unit 77 of the information processing apparatus 18 and the control unit 41 of the fuel cell unit 10. Communication performed between the information processing apparatus 18 and the fuel cell unit 10 via the control system interface is performed via a serial bus such as an I2C bus 78, for example.

電源系インタフェースは、燃料電池ユニット10と情報処理装置18との間における電力の授受のために設けられるインタフェースである。例えば、発電部40のDMFCスタック42で発電された電力が制御部41(以降、燃料電池制御部41と記載する)およびドッキングコネクタ14、21を介して情報処理装置18に供給される。また、電源系インタフェースには、情報処理装置18の電源部79から、燃料電池ユニット10内の補機63等への電力供給83もある。   The power supply system interface is an interface provided for power transfer between the fuel cell unit 10 and the information processing device 18. For example, the power generated by the DMFC stack 42 of the power generation unit 40 is supplied to the information processing apparatus 18 via the control unit 41 (hereinafter referred to as the fuel cell control unit 41) and the docking connectors 14 and 21. The power supply system interface also includes a power supply 83 from the power supply unit 79 of the information processing apparatus 18 to the auxiliary machine 63 and the like in the fuel cell unit 10.

なお、情報処理装置18の電源部79に対してACアダプタ用コネクタ81を介してAC/DC変換された直流電源が供給され、これによって情報処理装置18の動作、二次電池(リチウムイオン電池)80の充電が可能である。   Note that a DC power source that is AC / DC converted is supplied to the power source unit 79 of the information processing device 18 via the AC adapter connector 81, whereby the operation of the information processing device 18, the secondary battery (lithium ion battery). 80 charging is possible.

図5は、燃料電池ユニット10の燃料電池制御部41と、情報処理装置18の電源部79との、接続関係を示す構成例である。   FIG. 5 is a configuration example showing a connection relationship between the fuel cell control unit 41 of the fuel cell unit 10 and the power supply unit 79 of the information processing apparatus 18.

燃料電池ユニット10と情報処理装置18とはドッキングコネクタ14、21によって機械的かつ電気的に接続される。ドッキングコネクタ14、21には、燃料電池ユニット10のDMFCスタック42で発電された電力を情報処理装置18へ供給するための第一の電源端子(出力電源端子)91および、情報処理装置18から、燃料電池ユニット10のマイクロコンピュータ95にレギュレータ94を介して電源を供給し、かつ補機用電源回路97にスイッチ101を介して電源を供給するための第二の電源端子(補機用入力電源端子)92を有する。また、情報処理装置18からEEPROM99へ電源供給するための第三の電源端子92aを有している。   The fuel cell unit 10 and the information processing apparatus 18 are mechanically and electrically connected by docking connectors 14 and 21. From the first power supply terminal (output power supply terminal) 91 for supplying the power generated by the DMFC stack 42 of the fuel cell unit 10 to the information processing device 18 and the information processing device 18, A second power supply terminal (auxiliary input power supply terminal) for supplying power to the microcomputer 95 of the fuel cell unit 10 via the regulator 94 and supplying power to the auxiliary power supply circuit 97 via the switch 101 ) 92. Further, a third power supply terminal 92 a for supplying power from the information processing device 18 to the EEPROM 99 is provided.

さらに、ドッキングコネクタ14、21は情報処理装置18の電源制御部77と燃料電池ユニット10のマイクロコンピュータ95との通信や、書き込み可能な不揮発性メモリ(EEPROM)99との通信、を行うための通信用入出力端子93を有している。   Further, the docking connectors 14 and 21 are communication for performing communication between the power control unit 77 of the information processing device 18 and the microcomputer 95 of the fuel cell unit 10 and communication with a writable nonvolatile memory (EEPROM) 99. The input / output terminal 93 is provided.

次に、図5に示した接続図と、図6に示した燃料電池ユニット10の状態遷移図とを用いて、燃料電池ユニット10から情報処理装置18へ、燃料電池ユニット10に設けられるDMFCスタック42の電力が供給されるまでの基本的な処理の流れを説明する。   Next, using the connection diagram shown in FIG. 5 and the state transition diagram of the fuel cell unit 10 shown in FIG. 6, the DMFC stack provided in the fuel cell unit 10 from the fuel cell unit 10 to the information processing device 18. A basic processing flow until 42 power is supplied will be described.

なお、情報処理装置18の二次電池(リチウムイオン電池)80には所定の電力が充電されているものとする。また、図5の中のスイッチは全て開いているものとする。   It is assumed that the secondary battery (lithium ion battery) 80 of the information processing apparatus 18 is charged with predetermined power. Also assume that all the switches in FIG. 5 are open.

まず、情報処理装置18は、コネクタ接続検出部111から出力される信号に基いて、情報処理装置18と燃料電池ユニット10とが機械的および電気的に接続されたことを認識する。この認識は、コネクタ接続検出部111が例えばコネクタ接続検出部111へ入力される信号に基いて、ドッキングコネクタ14、21の接続によって燃料電池ユニット10の内部で接地されることを検出することによって行われる。   First, the information processing apparatus 18 recognizes that the information processing apparatus 18 and the fuel cell unit 10 are mechanically and electrically connected based on a signal output from the connector connection detection unit 111. This recognition is performed by detecting that the connector connection detection unit 111 is grounded inside the fuel cell unit 10 by the connection of the docking connectors 14 and 21 based on a signal input to the connector connection detection unit 111, for example. Is called.

また、情報処理装置18の電源制御部77は、燃料電池ユニット10の発電設定スイッチ112の設定が発電許可設定であるか発電禁止設定であるかを認識する。例えば、発電設定スイッチ検出部113へ入力される信号に基いて、発電設定スイッチ検出部113が発電設定スイッチ112の設定状態に応じて接地状態であるか或いは解放状態であるか否かを検出する。発電設定スイッチ112が解放状態である場合は、電源制御部77は発電禁止設定として認識する。   Further, the power control unit 77 of the information processing apparatus 18 recognizes whether the setting of the power generation setting switch 112 of the fuel cell unit 10 is a power generation permission setting or a power generation prohibition setting. For example, based on a signal input to the power generation setting switch detection unit 113, the power generation setting switch detection unit 113 detects whether the power generation setting switch 112 is in a grounded state or a released state according to the setting state of the power generation setting switch 112. . When the power generation setting switch 112 is in the released state, the power control unit 77 recognizes the power generation prohibition setting.

発電設定スイッチ112が発電禁止設定である状態は、図6の状態遷移図において「ストップステート(0)」ST10に相当する状態である。   The state in which the power generation setting switch 112 is in the power generation prohibition setting is a state corresponding to “stop state (0)” ST10 in the state transition diagram of FIG.

情報処理装置18と燃料電池ユニット10とがドッキングコネクタ14、21を介して機械的に接続されると、情報処理装置18側から第三の電源端子92aを介して燃料電池制御部41の記憶部である不揮発性メモリ(EEPROM)99に電源が供給される。このEEPROM99には、燃料電池ユニット10の識別情報等が予め記憶される。識別情報には、例えば燃料電池ユニットの部品コードや製造シリアル番号、或いは定格出力などの情報を予め含ませることができる。また、このEEPROM99は、例えば、I2Cバス93といったシリアルバスに接続されており、EEPROM99に記憶されているデータはこのEEPROM99に電源が供給されている状態において読み出し可能である。図5の構成では、電源制御部77が通信用入出力端子93を介してEEPROM99の情報を読み出すことが可能である。   When the information processing device 18 and the fuel cell unit 10 are mechanically connected via the docking connectors 14 and 21, the storage unit of the fuel cell control unit 41 is connected from the information processing device 18 side via the third power supply terminal 92a. The non-volatile memory (EEPROM) 99 is supplied with power. In the EEPROM 99, identification information of the fuel cell unit 10 and the like are stored in advance. For example, information such as a part code, a manufacturing serial number, or a rated output of the fuel cell unit can be included in the identification information. The EEPROM 99 is connected to a serial bus such as an I2C bus 93, for example, and data stored in the EEPROM 99 can be read while power is supplied to the EEPROM 99. In the configuration of FIG. 5, the power supply control unit 77 can read information from the EEPROM 99 via the communication input / output terminal 93.

この状態においては、燃料電池ユニット10は発電を行っておらず、また燃料電池ユニット10の内部の状態は、EEPROM99の電源以外は電源が供給されていない状態である。   In this state, the fuel cell unit 10 is not generating power, and the internal state of the fuel cell unit 10 is a state in which no power is supplied except for the power source of the EEPROM 99.

ここで、ユーザが発電設定スイッチ112の設定を発電許可設定に設定すると(図5では発電設定スイッチを接地状態側に設定する)、情報処理装置18に設けられる電源制御部77は、燃料電池ユニット10に設けられるEEPROM99に記憶された識別情報を読み出すことが可能となる。この状態が、図6の「ストップステート(1)」ST11の状態である。   Here, when the user sets the power generation setting switch 112 to the power generation permission setting (in FIG. 5, the power generation setting switch is set to the ground state side), the power control unit 77 provided in the information processing apparatus 18 Thus, the identification information stored in the EEPROM 99 provided in 10 can be read out. This state is the state of “stop state (1)” ST11 in FIG.

換言すると、ユーザが発電設定スイッチ112を発電許可設定に設定しない限り、即ち発電禁止設定の設定である限り、「ストップステート(0)」ST10の状態であり、燃料電池ユニット10における発電を禁止することが可能である。   In other words, unless the user sets the power generation setting switch 112 to the power generation permission setting, that is, as long as the power generation prohibition setting is set, the state is the “stop state (0)” ST10 and power generation in the fuel cell unit 10 is prohibited. It is possible.

なお、発電設定スイッチは、例えばスライドスイッチ等のように開または閉の状態をいずれか一方の状態に保持できるものが好ましい。   The power generation setting switch is preferably a switch that can maintain the open or closed state in one of the states, such as a slide switch.

電源制御部77による識別情報の読み出しは、I2Cバス78といったシリアルバスを介して燃料電池ユニット10に設けられるEEPROM99に記憶されている燃料電池ユニット10の識別情報を読み出すことによって行われる。   Reading of the identification information by the power supply control unit 77 is performed by reading the identification information of the fuel cell unit 10 stored in the EEPROM 99 provided in the fuel cell unit 10 via a serial bus such as the I 2 C bus 78.

電源制御部77が読み出された識別情報に基いて、情報処理装置18に接続されている燃料電池ユニット10が情報処理装置18に適合した燃料電池ユニットであると判断した場合、図6の状態は、「ストップステート(1)」ST11から「スタンバイステート」ST20に遷移する。   When the power supply control unit 77 determines that the fuel cell unit 10 connected to the information processing device 18 is a fuel cell unit suitable for the information processing device 18 based on the read identification information, the state of FIG. Transit from “stop state (1)” ST11 to “standby state” ST20.

具体的には、情報処理装置18に設けられる電源制御部77は、情報処理装置18に設けられるスイッチ100を閉じることによって、二次電池80の電力を第1の電源端子92を介して燃料電池ユニット10へ供給し、レギュレータ94を介してマイクロコンピュータ95へ電源が供給される。   Specifically, the power supply control unit 77 provided in the information processing device 18 closes the switch 100 provided in the information processing device 18, thereby supplying the electric power of the secondary battery 80 via the first power supply terminal 92 to the fuel cell. Power is supplied to the unit 10, and power is supplied to the microcomputer 95 via the regulator 94.

この「スタンバイステート」ST20の状態では、燃料電池ユニット10に設けられるスイッチ101は開いており、補機用電源回路97には電源は供給されていない。従って、この状態において補機63は動作していない。   In the “standby state” ST20, the switch 101 provided in the fuel cell unit 10 is open, and power is not supplied to the auxiliary power supply circuit 97. Accordingly, the auxiliary machine 63 is not operating in this state.

しかしながら、マイクロコンピュータ95は動作を開始しており、情報処理装置18に設けられる電源制御部77から、I2Cバス78を介して各種の制御用コマンドを受信することが可能な状態である。また、マイクロコンピュータ95は、燃料電池ユニット10の電源情報を、I2Cバスを介して情報処理装置18へ送信可能な状態である。   However, the microcomputer 95 has started its operation and is in a state where various control commands can be received via the I 2 C bus 78 from the power supply control unit 77 provided in the information processing apparatus 18. Further, the microcomputer 95 is in a state where the power supply information of the fuel cell unit 10 can be transmitted to the information processing apparatus 18 via the I2C bus.

図7は、情報処理装置18に設けられる電源制御部77から、燃料電池制御部41に設けられるマイクロコンピュータ95に送られる制御用コマンドの一例を示した図である。   FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a control command sent from the power supply control unit 77 provided in the information processing apparatus 18 to the microcomputer 95 provided in the fuel cell control unit 41.

図8は、燃料電池制御部41に設けられるマイクロコンピュータ95から情報処理装置18に設けられる電源制御部77に送られる電源情報の一例を示した図である。   FIG. 8 is a diagram showing an example of power supply information sent from the microcomputer 95 provided in the fuel cell control unit 41 to the power supply control unit 77 provided in the information processing apparatus 18.

情報処理装置18に設けられる電源制御部77は、図8の電源情報のうち「DMFC運転状態」(図8の番号1)を読み取ることによって、燃料電池ユニット10が「スタンバイステート」ST20であること認識する。   The power supply control unit 77 provided in the information processing device 18 reads the “DMFC operation state” (number 1 in FIG. 8) in the power supply information in FIG. 8, thereby confirming that the fuel cell unit 10 is in the “standby state” ST20. recognize.

この「スタンバイステート」ST20の状態で、電源制御部77が、図7に示した制御用コマンドのうち「DMFC運転ON要求」コマンド(発電開始コマンド)を燃料電池制御部41に送ると、これを受信した燃料電池制御部41は、燃料電池ユニット10の状態を「ウォームアップステート」ST30に移行させる。   When the power supply control unit 77 sends a “DMFC operation ON request” command (power generation start command) to the fuel cell control unit 41 among the control commands shown in FIG. 7 in the “standby state” ST20 state, The received fuel cell control unit 41 shifts the state of the fuel cell unit 10 to the “warm-up state” ST30.

具体的には、マイクロコンピュータ95からの制御によって燃料電池制御部41に設けられるスイッチ101を閉じて補機用電源回路97に情報処理装置18からの電源を供給する。併せて、マイクロコンピュータ95から送信される補機用制御信号によって、発電部40に設けられる補機63、即ち、図4に示した各ポンプ44、46、50、56、バルブ48、51、57及び冷却ファン54等を駆動させる。さらにマイクロコンピュータ95は、燃料電池制御部41に設けられたスイッチ102を閉じる。   Specifically, the switch 101 provided in the fuel cell control unit 41 is closed under the control of the microcomputer 95 to supply power from the information processing device 18 to the auxiliary power supply circuit 97. In addition, the auxiliary machine 63 provided in the power generation unit 40 by the auxiliary machine control signal transmitted from the microcomputer 95, that is, the pumps 44, 46, 50, 56 and valves 48, 51, 57 shown in FIG. Then, the cooling fan 54 and the like are driven. Further, the microcomputer 95 closes the switch 102 provided in the fuel cell control unit 41.

この結果、発電部40に設けられるDMFCスタック42に対してメタノール水溶液や空気が注入され、発電が開始される。また、DMFCスタック42による発電電力は、情報処理装置18に供給が開始される。ただし、発電出力は、瞬時に定格値に達するわけではないため、定格値に達するまでの状態を「ウォームアップステート」ST30と呼んでいる。   As a result, a methanol aqueous solution or air is injected into the DMFC stack 42 provided in the power generation unit 40, and power generation is started. Further, the power generated by the DMFC stack 42 is started to be supplied to the information processing apparatus 18. However, since the power generation output does not instantaneously reach the rated value, the state until the rated value is reached is called “warm-up state” ST30.

燃料電池制御部41に設けられるマイクロコンピュータ95は、例えばDMFCスタック42の出力電圧およびDMFCスタック42の温度をモニタすることにより、DMFCスタック42の出力が定格値に達したと判断すると、燃料電池ユニット10に設けられるスイッチ101を開き、補機63への電力供給源を情報処理装置18からDMFCスタック42に切り替える。この状態が「オンステート」ST40である。   When the microcomputer 95 provided in the fuel cell control unit 41 determines that the output of the DMFC stack 42 has reached the rated value by monitoring the output voltage of the DMFC stack 42 and the temperature of the DMFC stack 42, for example, the fuel cell unit 10 is opened to switch the power supply source to the auxiliary machine 63 from the information processing apparatus 18 to the DMFC stack 42. This state is the “on state” ST40.

以上が「ストップステート」ST10から「オンステート」ST40への処理の流れの概要である。   The above is the outline of the processing flow from the “stop state” ST10 to the “on state” ST40.

以下、上述したDMFCスタック42(図5参照)における各セルの電圧を効果的に測定して適切な処理を行う手法について説明する。
DMFCスタック42内の各セルの出力は、燃料供給のバランスがとれている場合には、各セルの出力も均等となっている。しかし、燃料供給のバランスが何らかの要因により崩れてしまうと、各セルの出力のバランスも崩れてしまうことがある。そのほか、温度分布などの要因により各セルの出力のバランスが崩れることもある。
Hereinafter, a method for effectively measuring the voltage of each cell in the DMFC stack 42 (see FIG. 5) and performing appropriate processing will be described.
When the fuel supply is balanced, the output of each cell in the DMFC stack 42 is also equal. However, if the balance of fuel supply is disrupted for some reason, the output balance of each cell may also be disrupted. In addition, the output balance of each cell may be lost due to factors such as temperature distribution.

図9は、燃料供給が減少した場合のセルの電流−電圧特性を示す図である。
燃料供給の減少が起こった場合と起こらない場合とを比較すると、燃料供給の減少が起こった場合の方が、出力電流値が減少することがわかる。すなわち、出力電力が低下することとなる。セルを直列接続するスタック構造の場合、スタックを構成する各セルの電流値は同じとなる。しかし、出力バランスが崩れた場合には出力電圧値が各セルで異なることになる。このとき、出力の落ちたセルの効率は低下し、発熱も大きくなる。他のセルの負荷は場合によっては軽くなるが、スタック全体での効率は低下し、発熱が大きくなってしまう。更に、出力の低い状態で発電を続けた場合、転極によりセルが破壊される場合がある。故障したセルは発電不能となり、高抵抗状態となる。そのため、スタックの出力が上がらず、最悪の場合にはスタックが使用不能となってしまうことも考えられる。
FIG. 9 is a diagram showing the current-voltage characteristics of the cell when the fuel supply is reduced.
Comparing the case where the fuel supply is reduced and the case where the fuel supply is not generated, it can be seen that the output current value is reduced when the fuel supply is reduced. That is, the output power is reduced. In the case of a stack structure in which cells are connected in series, the current value of each cell constituting the stack is the same. However, when the output balance is lost, the output voltage value is different for each cell. At this time, the efficiency of the cell whose output has dropped decreases and the heat generation also increases. Although the load on other cells is lightened in some cases, the efficiency of the entire stack is reduced and heat generation is increased. Furthermore, when power generation is continued in a low output state, the cell may be destroyed due to inversion. The failed cell cannot generate electricity and enters a high resistance state. For this reason, the output of the stack does not increase, and in the worst case, the stack may become unusable.

本実施形態では、以下に説明する手法により、このような不具合を未然に防止することができる。   In the present embodiment, such a problem can be prevented beforehand by the method described below.

DMFCスタック42内の複数のセルは直列に接続されている。燃料供給のバランスが一定に保たれている場合には、図10のように各セルの電圧は同じになり、効率良く電力を供給することができる。一方、燃料供給のバランスが大きく崩れると、図11のように特定のセルの電圧が低くなる可能性があり、この場合に発電を継続すると電力供給の効率が悪化するとともに発熱量も増加し、やがてセルの破壊に至ることがある。   A plurality of cells in the DMFC stack 42 are connected in series. When the balance of fuel supply is kept constant, the voltage of each cell becomes the same as shown in FIG. 10, and power can be supplied efficiently. On the other hand, if the balance of fuel supply is greatly disrupted, the voltage of a specific cell may decrease as shown in FIG. 11. In this case, if power generation is continued, the efficiency of power supply deteriorates and the amount of heat generation also increases. Eventually, the cell may be destroyed.

このようなことを未然に防止するためには、低電圧のセルの発生を検知し、検知した内容に基づいて適切な制御を行うことが好ましい。   In order to prevent this from happening, it is preferable to detect the occurrence of a low-voltage cell and perform appropriate control based on the detected content.

図12は、電圧監視基板が取り付けられたDMCFスタック42を上から見た図である。また、図13は、電圧監視基板が取り付けられたDMCFスタック42を横から見た図である。   FIG. 12 is a top view of the DMCF stack 42 to which the voltage monitoring board is attached. FIG. 13 is a side view of the DMCF stack 42 to which the voltage monitoring board is attached.

DMFCスタック42は、セルに相当する発電部としてのMEA(Membrane Electrode Assembly)201及び燃料流路となるセパレータ202の積層構造となっている。この積層構造の両端には、エンドプレート203が接合されている。   The DMFC stack 42 has a laminated structure of an MEA (Membrane Electrode Assembly) 201 as a power generation unit corresponding to a cell and a separator 202 serving as a fuel flow path. End plates 203 are joined to both ends of the laminated structure.

DMFCスタック42の上部には、電圧監視基板(基板ユニット)210が取り付けられている。この電圧監視基板210は、取り付けねじ211により開口部210Aを通じてエンドプレート203に固定される。   A voltage monitoring board (board unit) 210 is attached to the upper part of the DMFC stack 42. The voltage monitoring board 210 is fixed to the end plate 203 through the opening 210A by a mounting screw 211.

電圧監視基板210の下側の面には、複数のセパレータ202にそれぞれ対向するように配列された複数のコンタクト214が実装されている。複数のコンタクト214は、複数のセパレータ202とそれぞれ電気的に接続するための端子であり、対向するセパレータ202にそれぞれ圧接されている。   A plurality of contacts 214 arranged to face the plurality of separators 202 are mounted on the lower surface of the voltage monitoring substrate 210. The plurality of contacts 214 are terminals for electrical connection with the plurality of separators 202, and are in pressure contact with the opposing separators 202, respectively.

また、電圧監視基板210の上側の面には、LSIなどから成る回路212及びコネクタ213が実装されている。回路212は、複数のコンタクト214を通じて得られる各セルの電圧値を測定し、図5に示される燃料電池制御部10側のマイクロコンピュータ95へ通知すべきデータの生成処理などを行う。コネクタ213は、電圧監視基板210とマイクロコンピュータ95との間で信号の送受を行うための信号線を接続したりするものである。   A circuit 212 and a connector 213 made of LSI or the like are mounted on the upper surface of the voltage monitoring board 210. The circuit 212 measures the voltage value of each cell obtained through the plurality of contacts 214, and performs processing for generating data to be notified to the microcomputer 95 on the fuel cell control unit 10 side shown in FIG. The connector 213 connects a signal line for transmitting / receiving a signal between the voltage monitoring board 210 and the microcomputer 95.

図14は、コンタクト202が実装される電圧監視基板210の裏面を示す斜視図である。また、図15は、図14に示したコンタクト202を横から見た側面図である。   FIG. 14 is a perspective view showing the back surface of the voltage monitoring board 210 on which the contacts 202 are mounted. FIG. 15 is a side view of the contact 202 shown in FIG. 14 viewed from the side.

複数のコンタクト202は、図14及び図15に示されるように、例えばシールドフィンガータイプのコンタクトのコンタクトである。シールドフィンガータイプのコンタクト214は、セパレータ202に圧接される弾性体部分214Aと基板に接地される固定部分とから構成されている。弾性体部分214Aは、セパレータ202に圧接される部分である。また、個々のコネクタ214は、基板上の配線215を通じて前述の回路212に電気的に接続されている。   As shown in FIGS. 14 and 15, the plurality of contacts 202 are, for example, shield finger type contacts. The shield finger type contact 214 includes an elastic body portion 214A that is pressed against the separator 202 and a fixed portion that is grounded to the substrate. The elastic body portion 214A is a portion that is pressed against the separator 202. In addition, each connector 214 is electrically connected to the above-described circuit 212 through wiring 215 on the substrate.

また、上記コンタクト214を実装する代わりに、図16に示すようなスプリングプローブタイプのコンタクト216を実装するようにしてもよい。このコンタクト216は、セパレータ202に圧接される移動体部分216Aと基板に接地される固定部分216Bとから構成されている。   Further, instead of mounting the contact 214, a spring probe type contact 216 as shown in FIG. 16 may be mounted. The contact 216 includes a moving body portion 216A that is pressed against the separator 202 and a fixed portion 216B that is grounded to the substrate.

このようにコネクタ216を用いることにより、図17に示されるようにセパレータ202のばらつきがある場合にも、電気的な接続を確実に行うことができる。また、各端子にリード線を接続する必要がないため、燃料電池ユニット内における複数のリード線による煩雑さを省くことができる。   By using the connector 216 in this way, even when there is a variation in the separator 202 as shown in FIG. 17, the electrical connection can be reliably performed. In addition, since it is not necessary to connect lead wires to the terminals, it is possible to eliminate the complexity of the plurality of lead wires in the fuel cell unit.

また、電圧監視基板210に実装された回路212などに障害が生じた場合には、電圧監視基板210を交換するだけで済むという利点がある。基板の交換は、取り付けねじ211をはずすだけで簡単に行うことができる。
また、電圧監視基板210上の回路212は、コンタクト214が実装される面とは異なる面に実装されているので、配線を少なくすることができ、回路構成を簡潔にすることができ、製造上の困難性を低減している。また、検査やメンテナンスなどを行いやすい。
Further, when a failure occurs in the circuit 212 or the like mounted on the voltage monitoring board 210, there is an advantage that only the voltage monitoring board 210 needs to be replaced. The substrate can be easily replaced by simply removing the mounting screw 211.
Further, since the circuit 212 on the voltage monitoring board 210 is mounted on a surface different from the surface on which the contact 214 is mounted, the wiring can be reduced, the circuit configuration can be simplified, Has reduced the difficulty. In addition, it is easy to perform inspections and maintenance.

また、DMFCスタック42上のわずかなスペースを電圧監視基板210の配置に有効に利用しているので、極めてコンパクトな構成を実現しているといえる。   In addition, since a small space on the DMFC stack 42 is effectively used for the arrangement of the voltage monitoring board 210, it can be said that an extremely compact configuration is realized.

以下では、図18〜図25を参照して、負荷への電力供給を安全に行うとともにDMFCスタック(セルスタック)42の更なる保護を実現する手法について説明する。   Hereinafter, a method for safely supplying power to a load and realizing further protection of the DMFC stack (cell stack) 42 will be described with reference to FIGS.

セルスタックの特性はメタノール溶液の濃度や温度による影響を受け、そのI−V特性は一般に図18のようにスタックの状態の良いときと悪いときで大きく変化する。但し、無負荷時には燃料消費量が少なく状態の悪いセルがあっても悪い現象が出にくい。   The characteristics of the cell stack are affected by the concentration and temperature of the methanol solution, and its IV characteristics generally vary greatly between when the stack is in good condition and when it is bad as shown in FIG. However, when there is no load, the fuel consumption is small, and even if there is a cell in a bad state, a bad phenomenon is not likely to occur.

通常では最も電力を供給できて効率のよいV2付近の電圧で使用することが多い。また単セルの電圧が低いために、複数の発電セルをスタックして使用することが普通である。直列接続の複数スタックで使用する場合、各セルの電流値は一定となるが、状態の差により電圧値にばらつきが起こり、特に状態の悪いものが存在する場合には破壊に至る場合がある。   Usually, it is often used at a voltage in the vicinity of V2 that can supply the most power and is efficient. Moreover, since the voltage of a single cell is low, it is common to use a plurality of power generation cells in a stack. When used in a plurality of stacks connected in series, the current value of each cell is constant, but the voltage value varies due to the difference in state, and destruction may occur especially when there is a bad state.

通常、DMFCスタックは所定の温度特性を有しており、起動時には状態が悪い場合が多い。また前回終了時から時間経過している場合、燃料流路内の状態も悪くなり、状態のばらつきも大きくなると考えられる。このような状態で最大負荷を接続すると、状態の悪いセルは負荷に対応しきれずに破壊に至る場合がある。   Usually, the DMFC stack has a predetermined temperature characteristic, and the state is often bad at the time of startup. In addition, when the time has elapsed since the end of the previous time, it is considered that the state in the fuel flow path also deteriorates and the state variation increases. If the maximum load is connected in such a state, a cell in a bad state may not be able to handle the load and may be destroyed.

そこで、本実施形態では、いきなり最大負荷を接続するのではなく、セルの電圧がV1付近となるような軽負荷を接続して状態を確認し、状態の悪いセルがあった場合に負担を減らすことで破壊に至らないようにする。また、異常が検出された場合には例えばリフレッシュなどの回復処理を行うことで正常な状態に復帰させる。このような制御は、前述の燃料電池制御部41内のマイクロコンピュータ95もしくはその他の回路によって実現される。   Therefore, in this embodiment, instead of suddenly connecting the maximum load, a light load is connected so that the cell voltage is near V1, the state is confirmed, and the load is reduced when there is a bad cell. To prevent destruction. Further, when an abnormality is detected, for example, a recovery process such as refresh is performed to restore the normal state. Such control is realized by the microcomputer 95 or other circuit in the fuel cell control unit 41 described above.

例えば、マイクロコンピュータ95もしくはその他の回路は、DMFCスタック42に負荷が電気的に直接接続されずに負荷よりも軽い軽負荷が電気的に接続された状態で、各セルの電圧値を監視する機能や、当該監視される各セルの電圧値が既定値以上である場合に、DMFCスタック42に負荷が電気的に接続されるよう制御する機能を有する。   For example, the microcomputer 95 or other circuit functions to monitor the voltage value of each cell in a state where a light load lighter than the load is electrically connected to the DMFC stack 42 without being directly connected to the load. In addition, it has a function of controlling the load to be electrically connected to the DMFC stack 42 when the voltage value of each monitored cell is equal to or higher than a predetermined value.

また、マイクロコンピュータ95もしくはその他の回路は、当該監視される各セルのうち電圧値が規定値未満のセルがある場合に、前記軽負荷を電気的に切断して回復処理を行う機能を有する。また、マイクロコンピュータ95もしくはその他の回路は、当該監視される各セルのうち電圧値が規定値未満のセルがあった場合の回数をカウントし、当該カウントされた回数が既定値以上の場合、発電処理を終了させる機能を有する。その他の細かい機能については、後で述べる。   Further, the microcomputer 95 or other circuit has a function of performing a recovery process by electrically disconnecting the light load when there is a cell whose voltage value is less than a specified value among the monitored cells. In addition, the microcomputer 95 or other circuit counts the number of times when there is a cell whose voltage value is less than a specified value among the monitored cells, and if the counted number is equal to or greater than a predetermined value, It has a function to end processing. Other detailed functions will be described later.

次に、図19〜図22を参照して、負荷よりも軽い軽負荷の接続を実現する例をいくつか紹介する。   Next, with reference to FIGS. 19 to 22, some examples of realizing a light load connection that is lighter than the load will be introduced.

第1の構成例を図19に示す。この例では、DMFCスタック42と負荷300との間に、可変抵抗器301および制御回路302が設けられる。可変抵抗器301は、軽負荷に相当するものであり、DMFCスタック42と負荷300との間に直列に接続される。制御回路302は、DMFCスタック42の出力電圧が一定となるように可変抵抗器301を制御する。この場合、DMFCスタック42の出力電圧をV1〜V2にかけて緩やかに変化させる。これにより、状態の悪いセルがあった場合にも、過負荷状態となる前にその検出を行うことが可能となる。   A first configuration example is shown in FIG. In this example, a variable resistor 301 and a control circuit 302 are provided between the DMFC stack 42 and the load 300. The variable resistor 301 corresponds to a light load, and is connected in series between the DMFC stack 42 and the load 300. The control circuit 302 controls the variable resistor 301 so that the output voltage of the DMFC stack 42 is constant. In this case, the output voltage of the DMFC stack 42 is gradually changed from V1 to V2. As a result, even if there is a cell in a bad state, it can be detected before the overload state occurs.

上記可変抵抗器301の内部構成例を図20に示す。この例では、比較器303およびこれに付随する抵抗器等のエレメントが、入力される電圧Vを基準電圧値Vrefに収斂させるよう動作し、DMFCスタック42の出力電圧が一定となるように可変抵抗器301を制御する。   An example of the internal configuration of the variable resistor 301 is shown in FIG. In this example, the comparator 303 and its associated elements such as a resistor operate so as to converge the input voltage V to the reference voltage value Vref, and the variable resistance is set so that the output voltage of the DMFC stack 42 becomes constant. The device 301 is controlled.

第2の構成例を図21に示す。この例では、DMFCスタック42と負荷300との間に、検査用負荷(可変抵抗器)311、スイッチ312、および前述の制御回路302が設けられる。検査用負荷(可変抵抗器)311は、軽負荷に相当するものであり、負荷300と並列に接続される。スイッチ312は、DMFCスタック42と負荷300との接続/非接続状態を切り換えるものであり、マイクロコンピュータ95などから送られてくる負荷接続制御信号によってオン/オフ操作される。制御回路302は、DMFCスタック42の出力電圧が一定となるように検査用負荷311を制御する。この例では、負荷300をDMFCスタック42に接続する前に、DMFCスタック42のセルの平均値がV1となるように検査用負荷311を制御し、各セルの状態を確認する。この場合、後述する一連の動作を適用することにより、セルを更に安全に使用することが可能となる。   A second configuration example is shown in FIG. In this example, a test load (variable resistor) 311, a switch 312, and the control circuit 302 described above are provided between the DMFC stack 42 and the load 300. The inspection load (variable resistor) 311 corresponds to a light load and is connected in parallel with the load 300. The switch 312 switches the connection / disconnection state between the DMFC stack 42 and the load 300, and is turned on / off by a load connection control signal sent from the microcomputer 95 or the like. The control circuit 302 controls the inspection load 311 so that the output voltage of the DMFC stack 42 is constant. In this example, before connecting the load 300 to the DMFC stack 42, the test load 311 is controlled so that the average value of the cells in the DMFC stack 42 becomes V1, and the state of each cell is confirmed. In this case, the cell can be used more safely by applying a series of operations described later.

第3の構成例を図22に示す。この例では、DMFCスタック42と負荷300との間に、検査用負荷(固定抵抗器)321、前述のスイッチ312、およびスイッチ322が設けられる。検査用負荷(固定抵抗器)321は、軽負荷に相当するものであり、負荷300と並列に接続される。スイッチ312は、DMFCスタック42と負荷300との接続/非接続状態を切り換えるものであり、マイクロコンピュータ95などから送られてくる負荷接続制御信号によってオン/オフ操作される。スイッチ322は、DMFCスタック42と検査用負荷(固定抵抗器)321との接続/非接続状態を切り換えるものであり、マイクロコンピュータ95などから送られてくる検査用負荷制御信号によってオン/オフ操作される。この例では、負荷300をDMFCスタック42に接続する前に、DMFCスタック42の各セルの状態を確認する。   A third configuration example is shown in FIG. In this example, a test load (fixed resistor) 321, the aforementioned switch 312, and switch 322 are provided between the DMFC stack 42 and the load 300. The inspection load (fixed resistor) 321 corresponds to a light load and is connected in parallel with the load 300. The switch 312 switches the connection / disconnection state between the DMFC stack 42 and the load 300, and is turned on / off by a load connection control signal sent from the microcomputer 95 or the like. The switch 322 switches the connection / disconnection state between the DMFC stack 42 and the inspection load (fixed resistor) 321 and is turned on / off by an inspection load control signal sent from the microcomputer 95 or the like. The In this example, before connecting the load 300 to the DMFC stack 42, the state of each cell of the DMFC stack 42 is confirmed.

これらの構成例を適用することにより、負荷をDMFCスタック42に接続する前にセルの状態を確認でき、セルの破壊などを防止でき、セルがダメージを受ける前に回復処理などを行うこともできる。   By applying these configuration examples, it is possible to check the state of the cell before connecting the load to the DMFC stack 42, to prevent the destruction of the cell, and to perform the recovery process before the cell is damaged. .

次に、図23および図24のフローチャートを参照して、電圧監視の動作を説明する。   Next, the voltage monitoring operation will be described with reference to the flowcharts of FIGS.

まず、DMFCスタック42による発電動作が無負荷の状態で開始される(ステップS11)。これにより、燃料電池ユニット10の状態は、例えば図6にて説明した「ストップステート(0)」ST10から、「ストップステート(1)」ST11、「スタンバイステート」ST20、「ウォームアップステート」ST30、「オンステート」ST40へと順次遷移する。   First, the power generation operation by the DMFC stack 42 is started in a no-load state (step S11). Thereby, the state of the fuel cell unit 10 is changed from, for example, “stop state (0)” ST10 described in FIG. 6 to “stop state (1)” ST11, “standby state” ST20, “warm-up state” ST30, Transition to “on-state” ST40 sequentially.

マイクロコンピュータ95は、DMFCスタック42の電圧値を得て、その電圧値が規定値以上であるか否かを判定する(ステップS12)。ここで、DMFCスタック42の電圧値が規定値未満の場合、異常とみなし、DMFCスタック42による発電動作を停止する(ステップS13)。このとき、燃料電池ユニット10の状態は、例えば「ストップステート(0)」ST10へ遷移する。一方、DMFCスタック42の電圧値が規定値以上の場合、正常とみなし、マイクロコンピュータ95は、各セルの電圧監視を開始する(ステップS14)。   The microcomputer 95 obtains the voltage value of the DMFC stack 42 and determines whether or not the voltage value is equal to or greater than a specified value (step S12). Here, when the voltage value of the DMFC stack 42 is less than the specified value, it is regarded as abnormal, and the power generation operation by the DMFC stack 42 is stopped (step S13). At this time, the state of the fuel cell unit 10 transitions to, for example, “stop state (0)” ST10. On the other hand, when the voltage value of the DMFC stack 42 is equal to or higher than the specified value, it is regarded as normal, and the microcomputer 95 starts monitoring the voltage of each cell (step S14).

マイクロコンピュータ95は、OCV監視を実行し、無負荷時の状態における各セルが規定値以上であるか否かを判定する(ステップS15)。ここで、電圧値が規定値未満のセルがある場合には、異常とみなし、DMFCスタック42による発電動作を停止する(ステップS13)。このとき、燃料電池ユニット10の状態は、例えば「ストップステート(0)」ST10へ遷移する。一方、DMFCスタック42の電圧値が規定値以上の場合、正常とみなし、マイクロコンピュータ95は、負荷ではなく、軽負荷がDMFCスタック42に電気的に接続された状態に設定し(ステップS16)、その状態での各セルの電圧監視を開始する(ステップS17)。   The microcomputer 95 performs OCV monitoring and determines whether or not each cell in a no-load state is equal to or greater than a specified value (step S15). Here, if there is a cell whose voltage value is less than the specified value, it is regarded as abnormal, and the power generation operation by the DMFC stack 42 is stopped (step S13). At this time, the state of the fuel cell unit 10 transitions to, for example, “stop state (0)” ST10. On the other hand, when the voltage value of the DMFC stack 42 is equal to or higher than the specified value, it is regarded as normal, and the microcomputer 95 sets a light load, not a load, to be electrically connected to the DMFC stack 42 (step S16). In this state, voltage monitoring of each cell is started (step S17).

ここで、全てのセルが規定値以上であれば、負荷がDMFCスタック42に電気的に接続された状態に設定し(ステップS18)、以降の処理(図24)へと進む。一方、電圧値が規定値未満のセルがある場合には、軽負荷を電気的に切断する(ステップS19)。   Here, if all the cells are equal to or greater than the specified value, the load is set to be electrically connected to the DMFC stack 42 (step S18), and the process proceeds to the subsequent processing (FIG. 24). On the other hand, if there is a cell whose voltage value is less than the specified value, the light load is electrically disconnected (step S19).

軽負荷を切断した後、マイクロコンピュータ95は、電圧監視において電圧値が規定値未満となった回数(以下、NG回数と呼ぶ)が何回目であるかを判定する(ステップS20)。NG回数が規定回数未満である場合には、該当するセルを正常に復帰させるため、例えば、無負荷状態で定常よりも流量を上げてリフレッシュを行う等といった回復処理を行う(ステップS21)。このとき、燃料電池ユニット10の状態は、例えば「リフレッシュステート」ST60へ遷移する。回復処理を終了した後はステップS15へ戻り、OCV監視を行う。このとき、燃料電池ユニット10の状態は、例えば「オンステート」ST40へ遷移する。一方、NG回数が規定回数以上である場合には、異常とみなし、DMFCスタック42による発電動作を停止する(ステップS13)。このとき、燃料電池ユニット10の状態は、例えば「ストップステート(0)」ST10へ遷移する。   After disconnecting the light load, the microcomputer 95 determines how many times the voltage value has become less than the specified value in the voltage monitoring (hereinafter referred to as NG number) (step S20). When the number of NG is less than the specified number, in order to restore the corresponding cell to normal, for example, a recovery process such as refreshing with a flow rate higher than normal in a no-load state is performed (step S21). At this time, the state of the fuel cell unit 10 transitions to, for example, the “refresh state” ST60. After completing the recovery process, the process returns to step S15 to perform OCV monitoring. At this time, the state of the fuel cell unit 10 transitions to, for example, “on state” ST40. On the other hand, when the number of NG times is equal to or greater than the specified number, it is regarded as abnormal, and the power generation operation by the DMFC stack 42 is stopped (step S13). At this time, the state of the fuel cell unit 10 transitions to, for example, “stop state (0)” ST10.

一方、ステップS18において負荷がDMFCスタック42に電気的に接続された状態に設定された後は、図24に示すように、マイクロコンピュータ95は負荷が電気的に接続された状態での各セルの電圧監視を開始する(ステップS31)。   On the other hand, after the load is set in the state where the load is electrically connected to the DMFC stack 42 in step S18, as shown in FIG. 24, the microcomputer 95 sets each cell in the state where the load is electrically connected. Voltage monitoring is started (step S31).

ここで、全てのセルが規定値以上であれば、発電を継続する(ステップS32)。一方、電圧値が規定値未満のセルがある場合には、負荷を電気的に切断する(ステップS33)。   Here, if all the cells are equal to or greater than the specified value, power generation is continued (step S32). On the other hand, when there is a cell whose voltage value is less than the specified value, the load is electrically disconnected (step S33).

負荷を切断した後、マイクロコンピュータ95は、電圧監視において電圧値が規定値未満となった回数(以下、NG回数と呼ぶ)が何回目であるかを判定する(ステップS34)。NG回数が規定回数未満である場合には、該当するセルを正常に復帰させるため、例えば、無負荷状態で定常よりも流量を上げてリフレッシュを行う等といった回復処理を行う(ステップS35)。このとき、燃料電池ユニット10の状態は、例えば「リフレッシュステート」ST60へ遷移する。回復処理を終了した後は図23のステップS15へ戻り、OCV監視を行う。このとき、燃料電池ユニット10の状態は、例えば「オンステート」ST40へ遷移する。一方、NG回数が規定回数以上である場合には、異常とみなし、DMFCスタック42による発電動作を停止する(ステップS36)。このとき、燃料電池ユニット10の状態は、例えば「ストップステート(0)」ST10へ遷移する。   After disconnecting the load, the microcomputer 95 determines how many times the voltage value has become less than the specified value in voltage monitoring (hereinafter, referred to as NG number) (step S34). If the NG count is less than the specified count, in order to restore the corresponding cell to normal, for example, a recovery process is performed such as refreshing with a flow rate higher than normal in a no-load state (step S35). At this time, the state of the fuel cell unit 10 transitions to, for example, the “refresh state” ST60. After completing the recovery process, the process returns to step S15 in FIG. 23 to perform OCV monitoring. At this time, the state of the fuel cell unit 10 transitions to, for example, “on state” ST40. On the other hand, when the number of NG times is equal to or greater than the specified number, it is regarded as abnormal, and the power generation operation by the DMFC stack 42 is stopped (step S36). At this time, the state of the fuel cell unit 10 transitions to, for example, “stop state (0)” ST10.

図25は、本実施形態における電圧と負荷との関係を従来技術と比較して示すタイミングチャートである。   FIG. 25 is a timing chart showing the relationship between voltage and load in the present embodiment in comparison with the prior art.

本実施形態では、発電開始後、電圧Vが既定値以上であれば、ある時間t1の時点で、従来のようにいきなり最大負荷F2がDMFCスタック42に与えられるのではなく、まず、セルの電圧がV1付近となるような軽負荷F1が与えられる。本実施形態では、この軽負荷F1の接続により、符号K1に示されるように電圧が緩やかに下がる。これに対し、時間t1の時点で最大負荷F2が接続される従来技術では、状態の悪いセルがあると、符号K2のように電圧Vが急激に下がってしまい、セルの電圧が測定される前にDMFCスタック42が危険な状態に陥る可能性がある。   In the present embodiment, after the start of power generation, if the voltage V is equal to or higher than the predetermined value, the maximum load F2 is not suddenly applied to the DMFC stack 42 at a certain time t1 as in the prior art. A light load F1 is applied such that is near V1. In the present embodiment, the connection of the light load F1 causes the voltage to gradually decrease as indicated by the symbol K1. On the other hand, in the conventional technology in which the maximum load F2 is connected at the time t1, if there is a cell in a bad state, the voltage V drops rapidly as indicated by reference symbol K2, and before the cell voltage is measured. The DMFC stack 42 may fall into a dangerous state.

軽負荷の接続後、本実施形態では、電圧Vが既定値以上であれば、ある時間t2の時点で、最大負荷F2がDMFCスタック42に与えられる。これにより、V1付近にある電圧VがV2へ向けて比較的緩やかに下がり始める。   In this embodiment, after the light load is connected, the maximum load F2 is given to the DMFC stack 42 at a certain time t2 if the voltage V is equal to or higher than a predetermined value. As a result, the voltage V in the vicinity of V1 starts to decrease relatively slowly toward V2.

このように、本実施形態によれば、最大負荷をDMFCスタック42に接続する前に軽負荷を接続してセルの状態を確認する動作を加えることにより、電圧を安全に制御でき、セルの破壊などを防止でき、セルがダメージを受ける前に回復処理などを行うこともできる。   As described above, according to the present embodiment, the voltage can be safely controlled by adding the operation of confirming the state of the cell by connecting the light load before the maximum load is connected to the DMFC stack 42, and the destruction of the cell. Etc., and recovery processing can be performed before the cell is damaged.

なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。   Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is, and can be embodied by modifying the components without departing from the scope of the invention in the implementation stage. In addition, various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of constituent elements disclosed in the embodiment. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, constituent elements over different embodiments may be appropriately combined.

本発明の一実施形態に係る燃料電池ユニットを示す外観図。1 is an external view showing a fuel cell unit according to an embodiment of the present invention. 上記燃料電池ユニットに情報処理装置を接続した状態を示す外観図。The external view which shows the state which connected the information processing apparatus to the said fuel cell unit. 上記燃料電池ユニットの発電部の構成を主に示す系統図。The system diagram which mainly shows the structure of the electric power generation part of the said fuel cell unit. 上記燃料電池ユニットに上記情報処理装置を接続した状態を示す系統図。The system diagram which shows the state which connected the said information processing apparatus to the said fuel cell unit. 上記燃料電池ユニット及び上記情報処理装置の構成を示す系統図。The system diagram which shows the structure of the said fuel cell unit and the said information processing apparatus. 上記燃料電池ユニット及び上記情報処理装置の状態遷移図。The state transition diagram of the fuel cell unit and the information processing apparatus. 上記燃料電池ユニットに対する主な制御用コマンドを示す図。The figure which shows the main commands for control with respect to the said fuel cell unit. 上記燃料電池ユニットの主な電源情報を示す図。The figure which shows the main power supply information of the said fuel cell unit. 燃料供給が減少した場合のセルの電流−電圧特性を示す図。The figure which shows the electric current-voltage characteristic of a cell when fuel supply reduces. 燃料電池のセルの直列構造と電圧バランスにおける各セルのバランスが完全な場合を説明するための図。The figure for demonstrating the case where the balance of each cell in the serial structure and voltage balance of a cell of a fuel cell is perfect. 燃料電池のセルの直列構造と電圧バランスにおける特定のセルのバランスが極端に悪い場合を説明するための図。The figure for demonstrating the case where the balance of the specific cell in the serial structure and voltage balance of a cell of a fuel cell is extremely bad. 電圧監視基板が取り付けられたDMCFスタックを上から見た図。The figure which looked at the DMCF stack where the voltage monitoring board was attached from the top. 電圧監視基板が取り付けられたDMCFスタックを横から見た図。The figure which looked at the DMCF stack to which the voltage monitoring board was attached from the side. コンタクトが実装される電圧監視基板の裏面を示す斜視図。The perspective view which shows the back surface of the voltage monitoring board | substrate with which a contact is mounted. 電圧監視基板の裏面に実装されるコンタクトの一例を示す側面図。The side view which shows an example of the contact mounted in the back surface of a voltage monitoring board | substrate. 電圧監視基板の裏面に実装されるコンタクトの別の例を示す側面図。The side view which shows another example of the contact mounted in the back surface of a voltage monitoring board | substrate. 図13のDMFCスタックにおいてセパレータの長さにばらつきがある場合の例を示す側面図。FIG. 14 is a side view showing an example when the separator length varies in the DMFC stack of FIG. 13. セルのIV特性を説明するための図。The figure for demonstrating the IV characteristic of a cell. 軽負荷の接続を実現する第1の構成例を示す図。The figure which shows the 1st structural example which implement | achieves the connection of a light load. 図19中の制御回路の構成例を示す図。FIG. 20 is a diagram illustrating a configuration example of a control circuit in FIG. 19. 軽負荷の接続を実現する第2の構成例を示す図。The figure which shows the 2nd structural example which implement | achieves the connection of a light load. 軽負荷の接続を実現する第3の構成例を示す図。The figure which shows the 3rd structural example which implement | achieves the connection of a light load. 電圧監視の動作の前半を示すフローチャート。The flowchart which shows the first half of the operation | movement of voltage monitoring. 電圧監視の動作の後半を示すフローチャート。The flowchart which shows the second half of the operation | movement of voltage monitoring. 同実施形態における電圧と負荷との関係を従来技術と比較して示すタイミングチャート。The timing chart which shows the relationship between the voltage and load in the embodiment compared with a prior art.

符号の説明Explanation of symbols

10…燃料電池ユニット、11…載置部、12…燃料電池ユニット本体、14…ドッキングコネクタ、40…発電部、41…燃料電池制御部、42…DMFCスタック、43…燃料カートリッジ、44…燃料供給ポンプ、45…混合タンク、46…送液ポンプ、47…燃料極(負極)、48…混合タンクバルブ、50…送気ポンプ、51…送気ポンプ、52…空気極(正極)、53…凝縮器、54…冷却ファン、55…水回収タンク、56…水回収ポンプ、57…排気バルブ、58…排気口、60…濃度センサ、61…液量センサ、62…希釈循環システム、63…補機、64…温度センサ、300…負荷、301…可変抵抗器、302…制御回路、303…比較器、311…検査用負荷、312,322…スイッチ。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Fuel cell unit, 11 ... Mounting part, 12 ... Fuel cell unit main body, 14 ... Docking connector, 40 ... Power generation part, 41 ... Fuel cell control part, 42 ... DMFC stack, 43 ... Fuel cartridge, 44 ... Fuel supply Pump, 45 ... mixing tank, 46 ... liquid feeding pump, 47 ... fuel electrode (negative electrode), 48 ... mixing tank valve, 50 ... air feeding pump, 51 ... air feeding pump, 52 ... air electrode (positive electrode), 53 ... condensation 54 ... Cooling fan, 55 ... Water recovery tank, 56 ... Water recovery pump, 57 ... Exhaust valve, 58 ... Exhaust port, 60 ... Concentration sensor, 61 ... Liquid quantity sensor, 62 ... Dilution circulation system, 63 ... Auxiliary machine , 64 ... temperature sensor, 300 ... load, 301 ... variable resistor, 302 ... control circuit, 303 ... comparator, 311 ... load for inspection, 312, 322 ... switch.

Claims (9)

複数のセルが積層されたセルスタックと、
前記セルスタックに負荷が電気的に直接接続されずに前記負荷よりも軽い軽負荷が電気的に接続された状態で、各セルの電圧値を監視する手段と、
前記監視手段により監視される各セルの電圧値が既定値以上である場合に、前記セルスタックに前記負荷が電気的に接続されるよう制御する手段と
を具備することを特徴とする燃料電池ユニット。
A cell stack in which a plurality of cells are stacked;
Means for monitoring the voltage value of each cell in a state where a light load that is lighter than the load is not electrically connected directly to the cell stack but is electrically connected;
And a means for controlling the load to be electrically connected to the cell stack when the voltage value of each cell monitored by the monitoring means is greater than or equal to a predetermined value. .
前記監視手段による監視される各セルのうち電圧値が規定値未満のセルがある場合に、前記軽負荷を電気的に切断して回復処理を行う手段を更に具備することを特徴とする請求項1記載の燃料電池ユニット。   The apparatus further comprises means for electrically disconnecting the light load and performing recovery processing when there is a cell whose voltage value is less than a specified value among the cells monitored by the monitoring means. 1. The fuel cell unit according to 1. 前記監視手段による監視される各セルのうち電圧値が規定値未満のセルがあった場合の回数をカウントする手段と、
前記カウント手段によってカウントされた回数が既定値以上の場合、発電処理を終了させる手段と
を更に具備することを特徴とする請求項1記載の燃料電池ユニット。
Means for counting the number of times when there is a cell whose voltage value is less than a specified value among the cells monitored by the monitoring means;
2. The fuel cell unit according to claim 1, further comprising a unit that terminates the power generation process when the number of times counted by the counting unit is equal to or greater than a predetermined value.
前記軽負荷は、前記セルスタックと前記負荷との間に直列に接続される可変抵抗器であり、
前記セルスタックの出力電圧が一定となるように前記可変抵抗器を制御する手段を更に具備することを特徴とする請求項1記載の燃料電池ユニット。
The light load is a variable resistor connected in series between the cell stack and the load,
2. The fuel cell unit according to claim 1, further comprising means for controlling the variable resistor so that an output voltage of the cell stack is constant.
前記軽負荷は、前記負荷と並列に接続される可変抵抗器であり、
前記セルスタックと前記負荷との接続/非接続状態を切り換えるスイッチと、
前記セルスタックの出力電圧が一定となるように前記可変抵抗器を制御する手段と
を更に具備する請求項1記載の燃料電池ユニット。
The light load is a variable resistor connected in parallel with the load,
A switch for switching a connection / disconnection state between the cell stack and the load;
The fuel cell unit according to claim 1, further comprising means for controlling the variable resistor so that an output voltage of the cell stack is constant.
前記軽負荷は、前記負荷と並列に接続される固定抵抗器であり、
前記セルスタックと前記負荷との接続/非接続状態を切り換える第1のスイッチと、
前記セルスタックと前記固定抵抗器との接続/非接続状態を切り換える第2のスイッチと
を更に具備することを特徴とする請求項1記載の燃料電池ユニット。
The light load is a fixed resistor connected in parallel with the load,
A first switch for switching a connection / disconnection state between the cell stack and the load;
The fuel cell unit according to claim 1, further comprising: a second switch that switches a connection / disconnection state between the cell stack and the fixed resistor.
複数のセルが積層されたセルスタックを備えた燃料電池ユニットに適用される動作制御方法であって、
前記セルスタックに負荷が電気的に直接接続されずに前記負荷よりも軽い軽負荷が電気的に接続された状態で、各セルの電圧値を監視し、
前記監視される各セルの電圧値が既定値以上である場合に、前記セルスタックに前記負荷が電気的に接続されるよう制御する
ことを特徴とする動作制御方法。
An operation control method applied to a fuel cell unit including a cell stack in which a plurality of cells are stacked,
In a state where a light load that is lighter than the load is not electrically connected directly to the cell stack, the voltage value of each cell is monitored,
When the voltage value of each monitored cell is equal to or higher than a predetermined value, control is performed so that the load is electrically connected to the cell stack.
前記監視される各セルのうち電圧値が規定値未満のセルがある場合に、前記軽負荷を電気的に切断して回復処理を行うことを特徴とする請求項7記載の動作制御方法。   The operation control method according to claim 7, wherein when there is a cell having a voltage value less than a specified value among the monitored cells, the light load is electrically disconnected to perform a recovery process. 前記監視される各セルのうち電圧値が規定値未満のセルがあった場合の回数をカウントし、
前記カウントされた回数が既定値以上の場合、発電処理を終了させることを特徴とする請求項7記載の動作制御方法。
Count the number of times when there is a cell whose voltage value is less than a specified value among the monitored cells,
The operation control method according to claim 7, wherein when the counted number is equal to or greater than a predetermined value, the power generation process is terminated.
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