JP2012252986A - 燃料電池システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】複数の単位セル10を積層方向に複数のブロックに分割することにより形成した複数のセル群B1〜Bnそれぞれのインピーダンスを算出する。そして、複数のセル群B1〜Bnの中に、インピーダンスが予め定めた閾値を上回るセル群が存在する場合は、燃料電池1にガス欠乏が生じていると診断する。さらに、複数のセル群B1〜Bnのうち、インピーダンスが予め定めた閾値を上回ったセル群の数が基準個数以下である場合にガス欠乏が燃料電池1の一部で生じていると診断し、当該セル群の数を上回っている場合にガス欠乏が燃料電池1全体で生じていると診断する。
【選択図】図1
Description
本発明の第1実施形態について図1〜図7に基づいて説明する。図1は本実施形態に係る燃料電池システムの全体構成図であり、図2は、燃料電池1の要部の断面図(積層方向の断面図)を示している。この燃料電池システムは、電気自動車の一種である、所謂燃料電池車両に適用されており、車両走行用電動モータや二次電池といった電気負荷2に電力を供給するものである。
(空気極側:カソード側)2H++1/2O2+2e−→H2O
図1に戻り、燃料電池1から出力される電気エネルギは、燃料電池全体として出力される電流を検出する電流センサ3、燃料電池1から出力される電圧を検出する電圧検出手段としての電圧検出装置4によって計測される。
次に、本発明の第2実施形態について図8に基づいて説明する。本実施形態では、燃料電池1にガス欠乏が生じていると診断されたときに、水素循環ポンプ27の回転数を増大させ、その際のガス欠乏が生じたセル群におけるインピーダンスの変化に基づいて、ガス欠乏が水素欠乏および酸素欠乏の何れに起因して生じているのかを特定する点が第1実施形態と相違している。なお、本実施形態では、第1実施形態と同様または均等な部分についての説明を省略、または簡略化して説明する。
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各請求項に記載した範囲を逸脱しない限り、各請求項の記載文言に限定されず、当業者がそれらから容易に置き換えられる範囲にも及び、かつ、当業者が通常有する知識に基づく改良を適宜付加することができる。例えば、以下のように種々変形可能である。
10 単位セル
22 水素循環配管(燃料オフガス循環流路)
25 水素調圧弁(燃料ガス供給圧力調整手段)
26 排出弁(燃料ガス排出手段)
27 水素循環ポンプ(燃料オフガス循環手段)
32 空気供給装置(酸化剤ガス供給手段)
4 電圧検出装置(電圧検出手段)
100b インピーダンス算出部(インピーダンス算出手段)
100c 診断部(診断手段)
100e ガス欠乏診断部
100f 燃料ガス用制御手段
100g 酸化剤ガス用制御手段
Claims (9)
- 酸素を主成分とする酸化剤ガスと水素を主成分とする燃料ガスとを電気化学反応させて電気エネルギを発生させる単位セル(10)が複数積層された燃料電池(1)と、
前記複数の単位セル(10)を積層方向に複数のブロックに分割することにより形成した複数のセル群(B1〜Bn)それぞれのインピーダンスを算出するインピーダンス算出手段(100b)と、
前記インピーダンス算出手段(100b)にて算出された前記複数のセル群(B1〜Bn)のインピーダンスの分布に基づいて、前記燃料電池(1)における内部状態の異常の有無を診断する診断手段(100c)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(100c)は、前記燃料電池(1)の内部における前記酸化剤ガスおよび前記燃料ガスのガス欠乏の有無を診断するガス欠乏診断部(100e)を有し、
前記ガス欠乏診断部(100e)は、前記複数のセル群(B1〜Bn)のインピーダンスそれぞれを予め定めた閾値と比較し、前記複数のセル群(B1〜Bn)のうち少なくとも1つのセル群のインピーダンスが前記閾値を上回った場合に、前記ガス欠乏が生じていると判定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。 - 前記ガス欠乏診断部(100e)は、前記ガス欠乏が生じていると判定した場合に、さらに、前記複数のセル群(B1〜Bn)のうちインピーダンスが前記閾値を上回ったセル群の数に基づいて、前記ガス欠乏が前記燃料電池(1)の一部、および前記燃料電池(1)全体の何れで生じているのかを判定することを特徴とする請求項2に記載の燃料電池システム。
- 前記インピーダンス算出手段(100b)は、前記複数のセル群(B1〜Bn)それぞれの電圧を検出する電圧検出手段(4)を有し、
前記ガス欠乏診断部(100e)は、前記複数のセル群(B1〜Bn)のうちインピーダンスが前記閾値を上回ったセル群の電圧の低下量に基づいて前記ガス欠乏が前記酸化剤ガスの欠乏および前記燃料ガスの欠乏の何れであるかを判定することを特徴とする請求項3に記載の燃料電池システム。 - 前記ガス欠乏診断部(100e)は、前記複数のセル群(B1〜Bn)のうちインピーダンスが前記閾値を上回ったセル群における前記燃料電池(1)への前記燃料ガスの供給圧力を増大させた際のインピーダンスの低下量に基づいて、前記ガス欠乏が前記酸化剤ガスの欠乏および前記燃料ガスの欠乏の何れであるかを判定することを特徴とする請求項3に記載の燃料電池システム。
- 前記燃料電池(1)に前記燃料電池(1)から排出された燃料オフガスを戻すための燃料オフガス循環流路(22)と、
前記燃料オフガス循環流路(22)に設けられ、前記燃料電池(1)に前記燃料オフガスを戻す燃料オフガス循環手段(27)と、を備え、
前記ガス欠乏診断部(100e)は、前記複数のセル群(B1〜Bn)のうちインピーダンスが前記閾値を上回ったセル群における前記燃料電池(1)への前記燃料オフガスの循環量を増大させた際のインピーダンスの低下量に基づいて、前記ガス欠乏が前記酸化剤ガスの欠乏および前記燃料ガスの欠乏の何れであるかを判定することを特徴とする請求項3に記載の燃料電池システム。 - 前記燃料電池(1)への前記燃料ガスの供給圧力を調整可能な燃料ガス供給圧力調整手段(25)と、
前記燃料ガス供給圧力調整手段(25)の作動を制御する燃料ガス用制御手段(100f)と、を備え、
前記燃料ガス用制御手段(100f)は、
前記ガス欠乏診断部(100e)にて前記ガス欠乏が前記燃料ガスの欠乏と判定された場合に、前記燃料電池(1)への前記燃料ガスの供給圧力が増大するように前記燃料ガス供給圧力調整手段(25)の作動を制御することを特徴とする請求項4ないし6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(1)から前記燃料ガスを排出する燃料ガス排出手段(26)と、
前記燃料オフガス循環手段(27)および前記燃料ガス排出手段(26)の作動を制御する燃料ガス用制御手段(100f)と、を備え、
前記燃料ガス用制御手段(100f)は、
前記ガス欠乏診断部(100e)にて前記ガス欠乏が前記燃料電池(1)の一部で生じ、かつ、前記ガス欠乏が前記燃料ガスの欠乏と判定された場合に、前記燃料電池(1)への前記燃料オフガスの循環量が増大するように前記燃料オフガス循環手段(27)の作動を制御し、
前記ガス欠乏が前記燃料電池(1)全体で生じ、かつ、前記ガス欠乏が前記燃料ガスの欠乏と判定された場合に、前記燃料電池(1)から前記燃料ガスを排出するように前記燃料ガス排出手段(26)の作動を制御することを特徴とする請求項6に記載の燃料電池システム。 - 前記燃料電池(1)に前記酸化剤ガスを供給する酸化剤ガス供給手段(33)と、
前記酸化剤ガス供給手段(33)の作動を制御する酸化剤ガス用制御手段(100g)と、を備え、
前記酸化剤ガス用制御手段(100g)は、
前記ガス欠乏診断部(100e)にて前記ガス欠乏が前記酸化剤ガスの欠乏と判定された場合に、前記燃料電池(1)への前記酸化剤ガスの供給量が増大するように前記酸化剤ガス供給手段(33)の作動を制御することを特徴とする請求項3ないし8のいずれか1つに記載の燃料電池システム。
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