JP2009087652A - 燃料電池システム - Google Patents

燃料電池システム Download PDF

Info

Publication number
JP2009087652A
JP2009087652A JP2007254615A JP2007254615A JP2009087652A JP 2009087652 A JP2009087652 A JP 2009087652A JP 2007254615 A JP2007254615 A JP 2007254615A JP 2007254615 A JP2007254615 A JP 2007254615A JP 2009087652 A JP2009087652 A JP 2009087652A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
fuel cell
cell stack
oxidizing gas
valve
fuel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2007254615A
Other languages
English (en)
Other versions
JP4363475B2 (ja
Inventor
Tetsuya Bouno
哲也 坊農
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toyota Motor Corp
Original Assignee
Toyota Motor Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toyota Motor Corp filed Critical Toyota Motor Corp
Priority to JP2007254615A priority Critical patent/JP4363475B2/ja
Priority to DE112008002494T priority patent/DE112008002494B8/de
Priority to CN2008801089481A priority patent/CN101809794B/zh
Priority to PCT/JP2008/066361 priority patent/WO2009041271A1/ja
Priority to US12/679,976 priority patent/US8541142B2/en
Publication of JP2009087652A publication Critical patent/JP2009087652A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4363475B2 publication Critical patent/JP4363475B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04298Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
    • H01M8/04313Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by the detection or assessment of variables; characterised by the detection or assessment of failure or abnormal function
    • H01M8/0438Pressure; Ambient pressure; Flow
    • H01M8/04388Pressure; Ambient pressure; Flow of anode reactants at the inlet or inside the fuel cell
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02214Optical fibres with cladding with or without a coating tailored to obtain the desired dispersion, e.g. dispersion shifted, dispersion flattened
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02295Microstructured optical fibre
    • G02B6/02314Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes
    • G02B6/02342Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes characterised by cladding features, i.e. light confining region
    • G02B6/02347Longitudinal structures arranged to form a regular periodic lattice, e.g. triangular, square, honeycomb unit cell repeated throughout cladding
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04298Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
    • H01M8/04313Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by the detection or assessment of variables; characterised by the detection or assessment of failure or abnormal function
    • H01M8/0438Pressure; Ambient pressure; Flow
    • H01M8/04395Pressure; Ambient pressure; Flow of cathode reactants at the inlet or inside the fuel cell
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04298Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
    • H01M8/04694Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by variables to be controlled
    • H01M8/04746Pressure; Flow
    • H01M8/04753Pressure; Flow of fuel cell reactants
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

【課題】燃料電池システムにおいて、より簡単に流路に設けられた弁の作動不良を検出することができる燃料電池システムを提供することである。
【解決手段】酸化ガス供給シャット弁32と、酸化ガス排出シャット弁34と、酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34との間の流路の圧力であるカソード圧力値を検知する圧力検知部であるカソード圧力計測器23と、燃料電池スタック22の運転を停止したときに酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34とを閉じる停止処理部と、燃料電池スタック22の運転を停止したときの停止時カソード圧力値と、その後に燃料電池スタック22を起動したときの起動時カソード圧力値に基づいて、酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34の作動不良判定を行う判定部と、を備える。
【選択図】図1

Description

本発明は、燃料電池システムに係り、特に、燃料電池スタックに酸化ガス、あるいは、燃料ガスを供給あるいは排出するための流路に、それぞれ弁を設けた燃料電池システムに関する。
燃料電池に燃料ガス、あるいは酸化ガスを供給し、また、燃料電池からそれらのガスを排出するための流路に、それぞれ弁が設けられている。これらの弁の開故障を検出するために、例えば、特許文献1には、燃料電池に接続される燃料ガス供給配管に配置した第一開閉弁と、燃料ガスの流れ方向に沿って第一開閉弁の下流側に配置した第二開閉弁と、第一開閉弁と第二開閉弁との間の燃料ガスの圧力を検出する第一圧力センサと、燃料電池停止時に、第一開閉弁を閉じてから第二開閉弁を閉じる停止時開閉弁操作部と、燃料電池停止時の少なくとも第一圧力センサの出力を記憶する停止時圧力記憶部と、燃料電池停止後の運転再開時の第一圧力センサの出力と、停止時圧力記憶部に記憶した燃料電池停止時の第一圧力センサの出力と、を比較して、第一開閉弁および第二開閉弁の少なくとも一方が故障しているかどうかを判断する故障診断部と、を備えたものが開示されている。ここでは、第一開閉弁と第二開閉弁によって区画された容積部の圧力の値が大きい値へと変化している場合には第一開閉弁が故障していると判断し、小さい値へと変化している場合には第二開閉弁が故障していると判断されることが述べられている。
特開2004−95425号公報
上記のように、特許文献1の構成を用いることで、燃料ガス供給配管に配置した第一開閉弁あるいは第二開閉弁の開故障を検出することができる。しかし、特許文献1の構成を用いるには、それぞれの開閉弁によって区画された容積部の圧力差を生じさせるために、燃料電池停止時に第一開閉弁を閉じてから第二開閉弁を閉じる操作を行う必要がある等操作に制約があるため不便である。また、燃料ガスタンク内の圧力がもともと小さい場合には、上記のような開閉弁を閉じる操作を行っても圧力差が小さいため開故障を検出できない場合があり、特許文献1の構成を適用できる範囲が狭い。
本発明の目的は、燃料電池システムにおいて、より簡単に、流路に設けられた弁の作動不良を検出することができる燃料電池システムを提供することである。
本発明に係る燃料電池システムは、燃料電池スタックに酸化ガスを供給する流路に設けられる酸化ガス供給弁と、燃料電池スタックから酸化ガスを排出する流路に設けられる酸化ガス排出弁と、酸化ガス供給弁と酸化ガス排出弁との間の流路であって、燃料電池スタック内の酸化ガス流路を含む流路の圧力であるカソード圧力値を検知する圧力検知部と、燃料電池スタックの運転を停止したときに酸化ガス供給弁と酸化ガス排出弁とを閉じる停止処理部と、燃料電池スタックの運転を停止したときの停止時カソード圧力値と、その後に燃料電池スタックを起動したときの起動時カソード圧力値に基づいて、酸化ガス供給弁と酸化ガス排出弁の作動不良判定を行う判定部と、を備えることを特徴とする。
また、本発明に係る燃料電池システムにおいて、判定部は、停止時カソード圧力値から起動時カソード圧力値を引いた値が予め定められた閾値以下のときに酸化ガス供給弁または酸化ガス排出弁の少なくともいずれか1つが作動不良であると判定することが好ましい。
本発明に係る燃料電池システムは、燃料電池スタックに燃料ガスを供給する流路に設けられる燃料ガス供給弁と、燃料電池スタックから燃料ガスを排出する流路に設けられる燃料ガス排出弁と、燃料ガス供給弁と燃料ガス排出弁との間の流路であって、燃料電池スタック内の燃料ガス流路を含む流路の圧力であるアノード圧力値を検知する圧力検知部と、燃料電池スタックの運転を停止したときに燃料ガス供給弁と燃料ガス排出弁とを閉じる停止処理部と、燃料電池スタックの運転を停止したときの停止時アノード圧力値と、その後に燃料電池スタックを起動したときの起動時アノード圧力値に基づいて、燃料ガス供給弁と燃料ガス排出弁の作動不良判定を行う判定部と、を備えることを特徴とする。
また、本発明に係る燃料電池システムにおいて、判定部は、停止時アノード圧力値から起動時アノード圧力値を引いた値が予め定められた閾値以下のときに燃料ガス供給弁または燃料ガス排出弁の少なくともいずれか1つが作動不良であると判定することが好ましい。
また、本発明に係る燃料電池システムにおいて、判定部は、燃料電池スタックの運転を停止したときから、その後に燃料電池スタックを起動したときまでの時間が予め定められた所定時間以上である場合に作動不良判定を行うことが好ましい。
上記構成の少なくとも1つにより、燃料電池システムは、燃料電池スタックの運転を停止したときの停止時カソード圧力値と、その後に燃料電池スタックを起動したときの起動時カソード圧力値に基づいて、酸化ガス供給弁と酸化ガス排出弁の作動不良判定を行う判定部を有する。したがって、より簡単に酸化ガスが流れる流路に設けられた弁の作動不良を検出することができる。
また、判定部は、停止時カソード圧力値から起動時カソード圧力値を引いた値が予め定められた閾値以下のときに酸化ガス供給弁または酸化ガス排出弁の少なくともいずれか1つが作動不良であると判定する。したがって、より簡単に酸化ガスが流れる流路に設けられた弁の作動不良を検出することができる。
上記構成の少なくとも1つにより、燃料電池システムは、燃料電池スタックの運転を停止したときの停止時アノード圧力値と、その後に燃料電池スタックを起動したときの起動時アノード圧力値に基づいて、燃料ガス供給弁と燃料ガス排出弁の作動不良判定を行う判定部を有する。したがって、より簡単に燃料ガスが流れる流路に設けられた弁の作動不良を検出することができる。
また、判定部は、停止時アノード圧力値から起動時アノード圧力値を引いた値が予め定められた閾値以下のときに燃料ガス供給弁または燃料ガス排出弁の少なくともいずれか1つが作動不良であると判定する。したがって、より簡単に燃料ガスが流れる流路に設けられた弁の作動不良を検出することができる。
また、判定部は、燃料電池スタックの運転を停止したときから、その後に燃料電池スタックを起動したときまでの時間が予め定められた所定時間以上である場合に作動不良判定を行う。したがって、カソード圧力値、あるいは、アノード圧力値が十分に下がった状態で作動不良判定することができるため、より正確に流路に設けられた弁の作動不良を検出することができる。
以下に、図面を用いて本発明に係る実施の形態につき詳細に説明する。なお、以下では、燃料電池システムにおいて、気体圧を利用して制御が行われるシャット弁を燃料電池のカソード側の流路に設けられるものとして説明するが、アノード側の流路に設けられるものであってもよい。また、以下では、燃料電池システムにおいて、それぞれの流路に設けられる弁について、気体圧を利用して制御が行われるシャット弁として説明するが、その他の弁、例えば、電気的に制御が行われる電磁弁であってもよい。
図1は、燃料電池システム10の構成を示す図である。燃料電池システム10は、燃料電池本体部20と制御部30とを含んで構成される。燃料電池システム10は、燃料電池セルが複数積層される燃料電池スタック22と、燃料電池スタック22のアノード側に配置される燃料ガス供給用の各要素と、カソード側に配置される酸化ガス供給用の各要素を含んで構成される。
燃料電池スタック22は、電解質膜の両側に触媒電極層を配置したMEA(Membrane Electrode Assembly)の両外側にセパレータを配置して挟持した単電池を複数個積層することで組電池としたものである。燃料電池スタック22は、アノード側に水素等の燃料ガスを供給し、カソード側に酸素を含む酸化ガス、例えば空気を供給し、電解質膜を通しての電気化学反応によって発電し、必要な電力を取り出す機能を有する。
アノード側の燃料ガスタンク26は、水素ガス源であって、燃料ガスとしての水素を供給するタンクである。燃料ガスタンク26に接続されるレギュレータ46は、水素ガス源である燃料ガスタンク26からのガスを適当な圧力と流量に調整する機能を有する。レギュレータ46の出力口に設けられるアノード圧力計測器21は、供給水素圧力を検出する測定器である。レギュレータ46の出力口は燃料電池スタック22のアノード側入口に接続され、適当な圧力と流量に調整された燃料ガスが燃料電池スタック22に供給される。
燃料電池スタック22のアノード側出口に接続される分流器47は、アノード側出口からの排出ガスの不純物ガス濃度が高まってきたときに、排気バルブ48を通して希釈器28に流すためのものである。また、分流器47の後でさらにアノード側入口との間に設けられる循環昇圧器49は、アノード側出口から戻ってくるガスの水素分圧を高めて再びアノード側入口に戻し再利用する機能を有する水素ポンプである。
カソード側の酸化ガス源40は、実際には大気を用いることができる。酸化ガス源40である大気はフィルタを通してからエアコンプレッサ(ACP)42に供給される。ACP42は、モータによって酸化ガスを容積圧縮してその圧力を高める気体昇圧機である。
加湿器24は、酸化ガスを適度に湿らせ、燃料電池スタック22での燃料電池反応を効率よく行わせる機能を有する。加湿器24により適度に湿らせられた酸化ガスは、燃料電池スタック22のカソード側入口に供給され、カソード側出口から排出される。燃料電池スタック22は燃料電池反応により高温になるので、排出される水は水蒸気となっており、この水蒸気が加湿器24に戻されることで酸化ガスを適度に湿らせることができる。
酸化ガス排出側流路39において燃料電池スタック22の出口のあとに設けられる圧力計はカソード圧力計測器23と呼ぶことができる。カソード圧力計測器23は、後述する酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34との間の流路の圧力を検出する圧力検知部である。
カソード圧力計測器23の後に設けられる調圧弁45は、背圧弁とも呼ばれるが、カソード側出口のガス圧を調整し、燃料電池スタック22への酸化ガスの流量を調整する機能を有する。調圧弁45の出力口は、上記の加湿器24に接続されるので、調圧弁45を出たガスは加湿器24に水蒸気を供給した後に、希釈器28に入り、その後外部に排出される。
希釈器28は、アノード側の排気バルブ48からの不純物ガスと水分とが混じっている水素、及び、カソード側からMEAを通して漏れてくる水分混じり水素を集め、適当な水素濃度として外部に排出するためのバッファ容器である。
酸化ガス供給側流路37において、加湿器24と燃料電池スタック22の間に設けられ接続される酸化ガス供給シャット弁32は、通常は開状態で、燃料電池スタック22の運転が停止したとき等に閉状態とされる開閉弁である。燃料電池スタック22の運転が停止したときに酸化ガス供給側流路37を閉じて酸化ガスの供給を止めるのは、燃料電池スタック22に含まれる触媒層等の酸化を抑制する等のためである。
また、酸化ガス排出側流路39において、燃料電池スタック22と加湿器24との間、具体的には、調圧弁45と加湿器24との間に設けられ接続される酸化ガス排出シャット弁34は、酸化ガス供給シャット弁32と同様に、通常は開状態で、燃料電池システム10の運転が停止したとき等に閉状態とされる開閉弁である。
また、酸化ガス供給側流路37において、加湿器24を迂回するように、酸化ガス供給シャット弁32を経由する流路と並列に酸化ガス加湿器バイパス流路35が設けられる。この酸化ガス加湿器バイパス流路35に配置され接続される酸化ガス加湿器バイパスシャット弁36は、通常は閉状態で、必要なときに開状態とされる開閉弁である。
酸化ガス供給シャット弁32、酸化ガス排出シャット弁34、酸化ガス加湿器バイパスシャット弁36は、前者2つが通常は開状態であり、酸化ガス加湿器バイパスシャット弁36が通常は閉状態であることが相違するが、ほぼ同じ構造である。酸化ガス供給シャット弁32、酸化ガス排出シャット弁34、酸化ガス加湿器バイパスシャット弁36は、圧力室の内圧に応じて作動するピストン等の可動子を有する流体制御バルブである。
例えば、酸化ガス供給シャット弁32の場合、内部でピストン等の可動子が進退する管路を有し、その管路の入口側が、加湿器24側の酸化ガス供給側流路37に接続され、その管路の出口側が、燃料電池スタック22側の酸化ガス供給側流路37に接続される。圧力室の内圧を変化させて可動子をその管路の中に進入させると、酸化ガス供給シャット弁32の内部の管路が閉じるので、酸化ガスの流れが遮断される。このように、圧力室の内圧を制御して可動子の進退を行わせ、酸化ガス供給側流路37における酸化ガスの流れを必要に応じて遮断、すなわちシャットすることができる。
電磁弁収納ボックス50は、酸化ガス供給シャット弁32、酸化ガス排出シャット弁34、酸化ガス加湿器バイパスシャット弁36に対して、作動流体の供給を制御するための電磁弁74,76をひとまとめにして収容するボックスである。酸化ガス供給シャット弁32、酸化ガス排出シャット弁34、酸化ガス加湿器バイパスシャット弁36のそれぞれに対し、1つの三方弁である電磁弁74と、2つの二方向弁である電磁弁76とが用いられ、酸化ガス供給シャット弁32、酸化ガス排出シャット弁34、酸化ガス加湿器バイパスシャット弁36の圧力室の内圧を制御する。
経時計測装置140は、制御部30と接続され、燃料電池スタック22の運転を停止してから、その後に燃料電池スタック22が再起動するまでに経過している時間を測定する計測装置である。例えば、経時計測装置140は、カウンタ回路等を用いて構成することができる。
制御指令取得部150は、制御部30と接続され、外部によってもたらされる燃料電池スタック22の起動指令や、燃料電池スタック22の運転停止指令を取得する機能を有する。
報知装置130は、制御部30と接続され、燃料電池システム10における酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34の作動不良(故障)をユーザ等に知らせる装置である。報知装置130は、運転席に設けられるステアリングハンドル付近に配置される。
制御部30は、CPU100と記憶部110とを含んで構成される。制御部30は、燃料電池本体部20の運転全般の制御を行い、また、燃料電池本体部20に設けられた弁の作動不良を判定する機能を有する。制御部30は、燃料電池に適したコンピュータを用いて構成される。
CPU100は、FCシステム制御指令取得モジュール101と、FCシステム起動モジュール102と、FCシステム運転モジュール103と、FCシステム停止モジュール104と、カソード圧力測定モジュール106と、経時判定モジュール108と、作動不良判定モジュール109とを含んで構成される。これらの各機能は、ソフトウェアを実行することで実現でき、具体的には記憶部110に記憶されたシャット弁作動不良判定プログラムを実行することにより実現できる。また、かかる機能の一部あるいは全部をハードウェアで実現するものとしてもよい。記憶部110は、シャット弁作動不良判定プログラムが格納され、その他に必要な情報を記憶する記憶装置である。
FCシステム制御指令取得モジュール101は、制御指令取得部150によって取得された指令が燃料電池スタック22の起動指令であるか、あるいは、燃料電池スタック22の運転停止指令であるかを判断する機能を有する。
FCシステム起動モジュール102は、燃料電池スタック22の起動指令を受けて、燃料電池スタック22の起動制御を行う機能を有する。また、FCシステム起動モジュール102は、燃料電池スタック22の起動の際に酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34を開く制御を行う機能を有する。
FCシステム運転モジュール103は、FCシステム起動モジュール102によって燃料電池スタック22の起動を行った後に、燃料電池スタック22の運転制御を行う機能を有する。
FCシステム停止モジュール104は、燃料電池スタック22の運転停止指令を受けて、燃料電池スタック22の運転を停止する制御を行う機能を有する。また、FCシステム停止モジュール104は、燃料電池スタック22の運転停止の際に、酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34を閉じる制御を行う機能を有する。
カソード圧力測定モジュール106は、燃料電池スタック22の停止の際に燃料電池スタック22内の酸化ガス経路38の圧力値をカソード圧力計測器23によって計測し、その停止時カソード圧力値を記憶部110に記憶させる。また、カソード圧力測定モジュール106は、燃料電池スタック22の運転を停止した後に、再び燃料電池スタック22を起動する際にも酸化ガス経路38の圧力値をカソード圧力計測器23によって計測し、その起動時カソード圧力値を記憶部110に記憶させる。
経時判定モジュール108は、経時計測装置140によって計測された時間が後述する判定禁止時間内(例えば、燃料電池スタック22の運転を停止してから20分経過するまでの時間)にあるかを判断する機能を有する。
作動不良判定モジュール109は、酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34の作動不良を判定する機能を有する。具体的には、作動不良判定モジュール109は、燃料電池スタック22の運転停止時の停止時カソード圧力値と、燃料電池スタック22の再起動時の起動時カソード圧力値とについて、2つのカソード圧力値を記憶部110から取り出し、それらの2つのカソード圧力値を比較することで酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34の作動不良を判定し、報知装置130を介してユーザ等に通知する。
図2は、縦軸にカソード圧力値、横軸に時間をとり、燃料電池スタック22の運転の停止後のカソード圧力値の時間変化を示す図である。図2には、カソード圧力値の正常変化を示すカソード圧力特性曲線12と、カソード圧力値の異常変化を示すカソード圧力特性曲線14が示されている。ここで、燃料電池システム10を停止する場合において、燃料電池スタック22の運転が停止される際に、酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34が閉じられる。この状態においては、燃料電池スタック22への酸化ガスの供給を停止することができるが、燃料電池スタック22には、まだ酸化ガス(酸素および窒素)が残存している。したがって、燃料電池スタック22の運転停止の直後は、カソード圧力値が、図2に示されるような初期値となる。
一方のカソード圧力特性曲線12は、酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34に作動不良の1態様である開故障が存在せず、カソード圧力値が正常に時間変化している様子を示す曲線である。カソード圧力特性曲線12におけるカソード圧力値の時間変化はa期間、b期間、c期間に分けて説明することができる。次にa期間、b期間、c期間のそれぞれについて詳細に説明する。ここで、開故障とは、流路に設けられた弁が閉じている必要がある場合に、開いたままの状態にあることをいう。なお、酸化ガス加湿器バイパスシャット弁36が開故障した場合にも、燃料電池スタック22のカソード圧力値の時間変化が後述するカソード圧力特性曲線14とほとんど同様の時間変化となるが、ここでは、酸化ガス加湿器バイパスシャット弁36に開故障がないものとする。また、以下では、特に断りのない限り作動不良は開故障として説明を行う。
a期間は、燃料電池スタック22のアノード側に残存している水素がアノード側からカソード側に向けて透過し、その水素と燃料電池スタック22のカソード側に残存している酸素が反応して、燃料電池スタック22のカソード側における酸素が減少するためカソード圧力値が下がる。
b期間は、燃料電池スタック22のカソード側に残存している酸素がほとんど全て消費された後は、さらに燃料電池スタック22のアノード側からカソード側に向けて透過してきた水素と反応することができる酸素がほとんど存在しないため、反応できない水素が存在することによってカソード圧力が一時的に上昇する。
c期間は、燃料電池スタック22のカソード側に残存する窒素は、水素に比べて透過速度が小さいため、ゆっくりとカソード側からアノード側に向けて透過していく。したがって、燃料電池スタック22のカソード側の圧力は、窒素が減少したことによって圧力が下がる。
ここで、図2に示されるようにa期間とb期間においては、カソード圧力が一旦下がった後に一時的に上昇している。したがって、この期間内に燃料電池スタック22の再起動を行ってカソード圧力値を測定し、停止時カソード圧力値と起動時カソード圧力値の差を比較してしまうと酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34の作動不良についての誤判定を行う可能性がある。このようなa期間とb期間については、判定禁止時間(例えば、燃料電池スタック22の運転の停止後から20分以内の時間)と呼び、この判定禁止時間内に燃料電池スタック22の起動があった場合には、酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34の判定を行わないとすることもできる。なお、c期間に入った後であれば2つのカソード圧力値差が十分に確保できているため、酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34の作動不良判定について、誤判定を抑制することができる。また、好ましくは、誤判定をより少なくするための十分な時間として、例えば、燃料電池スタック22の運転を停止した後から2時間以上経過した後以降(図2におけるd期間)に、燃料電池スタック22の起動があった場合に判定を行うことが好ましい。
もう一方のカソード圧力特性曲線14は、酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34の少なくともいずれか1つに作動不良が存在しており、カソード圧力値が正常に時間変化していない様子を示す曲線である。カソード圧力特性曲線14は、燃料電池スタック22のアノード側に残存している水素が、アノード側からカソード側に向けて透過し、その水素と燃料電池スタック22のカソード側に残存している酸素が反応して、燃料電池スタック22のカソード側における酸素が減少する。しかし、作動不良となっている酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34の少なくともいずれか1つから新たに酸化ガスが供給されるためカソード圧力値がほとんど変化しない状態が継続していくこととなる。
上記構成の作用について図面を用いて説明する。図3は、燃料電池システム10において流路に設けられた酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34の作動不良の判定を行う各手順を示すフローチャートである。各手順は、シャット弁作動不良判定プログラムの各処理の手順に対応する。なお、図1、図2の符号を用いて説明を行う。
シャット弁作動不良判定プログラムを起動すると、まず、制御指令取得部150によって取得された指令が燃料電池スタック22の運転を停止する指令であるか否かを判断する(S10)。燃料電池スタック22の運転停止指令でないと判断すれば、予め定められた時間を経過させた後に再びS10に戻る。この機能は、CPU100のFCシステム制御指令取得モジュール101の機能によって実行される。
燃料電池スタック22の運転停止指令であると判断すれば、酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34を閉じる制御が行われる(S12)。この機能は、CPU100のFCシステム停止モジュール104の機能によって実行される。そして、S12からS14へ進む。
次に、燃料電池スタック22の停止時において、燃料電池スタック22内の酸化ガス経路38の圧力値をカソード圧力計測器23によって計測し、その停止時カソード圧力値を記憶部110に記憶する(S14)。この機能は、CPU100のカソード圧力測定モジュール106の機能によって実行される。そして、S14からS16へ進む。
制御指令取得部150によって取得された指令が燃料電池スタック22を起動する指令であるか否かを判断する(S16)。燃料電池スタック22の起動指令でないと判断すれば、予め定められた時間を経過させた後に再びS16に戻る。この機能は、CPU100のFCシステム制御指令取得モジュール101の機能によって実行される。
燃料電池スタック22の起動指令であると判断すれば、経時計測装置140によって計測された時間が判定禁止時間を超えているか否かを判断する(S18)。判定禁止時間を超えていないと判断する場合には、プログラムの終了処理となるEND処理へと進む。判定禁止時間を超えていると判断する場合には、次にS20へ進む。この機能は、CPU100の経時判定モジュール108の機能によって実行される。
燃料電池スタック22の起動時において、燃料電池スタック22内の酸化ガス経路38の圧力値をカソード圧力計測器23によって計測し、その起動時カソード圧力値を記憶部110に記憶する(S20)。この機能は、CPU100のカソード圧力測定モジュール106の機能によって実行される。そして、S20からS22へと進む。
燃料電池スタック22の運転停止時の停止時カソード圧力値から燃料電池スタック22の再起動時の起動時カソード圧力値を引いた値が10kPa以下であるか否かを判定する(S22)。2つのカソード圧力値の差が10kPa以下である場合には、酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34において、酸化ガス供給シャット弁32、酸化ガス排出シャット弁34のうち少なくともいずれか1つが作動不良であると判断し、報知装置130を介して、酸化ガス供給シャット弁32または酸化ガス排出シャット弁34のうち少なくともいずれか1つが作動不良である旨の通知をユーザに対して行う(S24)。2つのカソード圧力値の差が10kPa以上である場合には、プログラムの終了処理であるEND処理へと進む。この機能は、CPU100の作動不良判定モジュール109によって実行される。
したがって、上記のように、燃料電池スタック22の運転の停止時の停止時カソード圧力値から燃料電池スタック22の再起動時の起動時カソード圧力値を引いた値が予め定められた閾値(ここでは10kPa)以下となるか否かを判断することによって、酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34の作動不良を検出し、その結果をユーザに通知することができる。また、上記の説明においては、酸化ガス加湿器バイパスシャット弁36に作動不良がないものとして説明した。しかし、酸化ガス加湿器バイパスシャット弁36が作動不良となった場合にも上記で説明したように、カソード圧力値はカソード圧力特性曲線14のような時間変化を示すことから、燃料電池スタック22の運転停止時の停止時カソード圧力値から燃料電池スタック22の再起動時の起動時カソード圧力値を引いた値が予め定められた閾値以下となる。したがって、酸化ガス加湿器バイパスシャット弁36の作動不良を検出することも可能である。
また、上記のように、2つのカソード圧力値の差が閾値以下であると一度判定された場合にすぐに作動不良と判定するのではなく、燃料電池スタック22の運転停止と起動を繰り返し、数回の作動不良判定が行われる中で作動不良であると判定されるごとに図示されないカウンタ回路をインクリメントしていくこともできる。そして、そのカウンタ回路の値が予め設定された値(例えば10回)に到達した場合に本来の作動不良と判定して、報知装置130を介して、ユーザに酸化ガス供給シャット弁32または酸化ガス排出シャット弁34の少なくともいずれか1つの作動不良を通知することもできる。また、カウンタ回路がインクリメントされていく過程において、圧力値の差が閾値以上となる、つまり作動不良でない判定が数回続いた場合に、酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34の作動不良はなかったものとしてカウンタ回路のカウント値をクリアすることもできる。このような構成を用いることで、より正確に酸化ガス供給シャット弁32と酸化ガス排出シャット弁34の作動不良を検出し、その結果をユーザに通知することができる。
本発明の実施の形態の燃料電池システムの構成を示す図である。 縦軸にカソード圧力値、横軸に時間をとり、燃料電池スタックの運転の停止後のカソード圧力値の時間変化を示す図である。 燃料電池システムにおいて流路に設けられた酸化ガス供給シャット弁と酸化ガス排出シャット弁の作動不良の判定を行う各手順を示すフローチャートである。
符号の説明
10 燃料電池システム、12,14 カソード圧力特性曲線、20 燃料電池本体部、21 アノード圧力計測器、22 燃料電池スタック、23 カソード圧力計測器、24 加湿器、26 燃料ガスタンク、28 希釈器、30 制御部、32 酸化ガス供給シャット弁、34 酸化ガス排出シャット弁、35 酸化ガス加湿器バイパス流路、36 酸化ガス加湿器バイパスシャット弁、37 酸化ガス供給側流路、38 酸化ガス経路、39 酸化ガス排出側流路、40 酸化ガス源、45 調圧弁、46 レギュレータ、47 分流器、48 排気バルブ、49 循環昇圧器、50 電磁弁収納ボックス、74,76 電磁弁、101 FCシステム制御指令取得モジュール、102 FCシステム起動モジュール、103 FCシステム運転モジュール、104 FCシステム停止モジュール、106 カソード圧力測定モジュール、108 経時判定モジュール、109 作動不良判定モジュール、110 記憶部、130 報知装置、140 経時計測装置、150 制御指令取得部。

Claims (5)

  1. 燃料電池スタックに酸化ガスを供給する流路に設けられる酸化ガス供給弁と、
    燃料電池スタックから酸化ガスを排出する流路に設けられる酸化ガス排出弁と、
    酸化ガス供給弁と酸化ガス排出弁との間の流路であって、燃料電池スタック内の酸化ガス流路を含む流路の圧力であるカソード圧力値を検知する圧力検知部と、
    燃料電池スタックの運転を停止したときに酸化ガス供給弁と酸化ガス排出弁とを閉じる停止処理部と、
    燃料電池スタックの運転を停止したときの停止時カソード圧力値と、その後に燃料電池スタックを起動したときの起動時カソード圧力値に基づいて、酸化ガス供給弁と酸化ガス排出弁の作動不良判定を行う判定部と、
    を備えることを特徴とする燃料電池システム。
  2. 請求項1に記載の燃料電池システムにおいて、
    判定部は、停止時カソード圧力値から起動時カソード圧力値を引いた値が予め定められた閾値以下のときに酸化ガス供給弁または酸化ガス排出弁の少なくともいずれか1つが作動不良であると判定することを特徴とする燃料電池システム。
  3. 燃料電池スタックに燃料ガスを供給する流路に設けられる燃料ガス供給弁と、
    燃料電池スタックから燃料ガスを排出する流路に設けられる燃料ガス排出弁と、
    燃料ガス供給弁と燃料ガス排出弁との間の流路であって、燃料電池スタック内の燃料ガス流路を含む流路の圧力であるアノード圧力値を検知する圧力検知部と、
    燃料電池スタックの運転を停止したときに燃料ガス供給弁と燃料ガス排出弁とを閉じる停止処理部と、
    燃料電池スタックの運転を停止したときの停止時アノード圧力値と、その後に燃料電池スタックを起動したときの起動時アノード圧力値に基づいて、燃料ガス供給弁と燃料ガス排出弁の作動不良判定を行う判定部と、
    を備えることを特徴とする燃料電池システム。
  4. 請求項3に記載の燃料電池システムにおいて、
    判定部は、停止時アノード圧力値から起動時アノード圧力値を引いた値が予め定められた閾値以下のときに燃料ガス供給弁または燃料ガス排出弁の少なくともいずれか1つが作動不良であると判定することを特徴とする燃料電池システム。
  5. 請求項1から請求項4のいずれか1に記載の燃料電池システムにおいて、
    判定部は、燃料電池スタックの運転を停止したときから、その後に燃料電池スタックを起動したときまでの時間が予め定められた所定時間以上である場合に作動不良判定を行うことを特徴とする燃料電池システム。
JP2007254615A 2007-09-28 2007-09-28 燃料電池システム Expired - Fee Related JP4363475B2 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007254615A JP4363475B2 (ja) 2007-09-28 2007-09-28 燃料電池システム
DE112008002494T DE112008002494B8 (de) 2007-09-28 2008-09-01 Brennstoffzellensystem
CN2008801089481A CN101809794B (zh) 2007-09-28 2008-09-01 燃料电池系统
PCT/JP2008/066361 WO2009041271A1 (ja) 2007-09-28 2008-09-01 燃料電池システム
US12/679,976 US8541142B2 (en) 2007-09-28 2008-09-01 Fuel cell system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007254615A JP4363475B2 (ja) 2007-09-28 2007-09-28 燃料電池システム

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2009087652A true JP2009087652A (ja) 2009-04-23
JP4363475B2 JP4363475B2 (ja) 2009-11-11

Family

ID=40511160

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007254615A Expired - Fee Related JP4363475B2 (ja) 2007-09-28 2007-09-28 燃料電池システム

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8541142B2 (ja)
JP (1) JP4363475B2 (ja)
CN (1) CN101809794B (ja)
DE (1) DE112008002494B8 (ja)
WO (1) WO2009041271A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013509679A (ja) * 2009-10-30 2013-03-14 コンパニー ゼネラール デ エタブリッスマン ミシュラン 燃料電池の封止状態を検出する方法

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2952234B1 (fr) * 2009-10-30 2011-12-16 Michelin Soc Tech Procedure de detection de l'etat de permeabilite de la membrane polymere echangeuse d'ions d'une pile a combustible.
KR101181839B1 (ko) * 2010-06-29 2012-09-11 삼성에스디아이 주식회사 연료 전지 시스템 및 그 구동 방법
JP5836913B2 (ja) * 2012-10-31 2015-12-24 本田技研工業株式会社 流体供給システム
JP6834867B2 (ja) * 2017-09-13 2021-02-24 トヨタ自動車株式会社 燃料電池システムおよび燃料電池システムの異常診断方法

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3663669B2 (ja) * 1995-05-29 2005-06-22 松下電器産業株式会社 燃料電池発電システム
JP2000274311A (ja) * 1999-03-19 2000-10-03 Honda Motor Co Ltd 車両用ガス燃料供給システム
JP3783650B2 (ja) 2002-04-18 2006-06-07 日産自動車株式会社 ガス燃料供給装置
JP3864875B2 (ja) 2002-09-02 2007-01-10 日産自動車株式会社 供給開閉弁の故障診断システム
JP4141796B2 (ja) * 2002-10-31 2008-08-27 本田技研工業株式会社 燃料供給弁の状態検知装置
JP4307823B2 (ja) 2002-11-28 2009-08-05 本田技研工業株式会社 燃料電池装置のエア供給システム故障判定方法
JP4238572B2 (ja) 2002-12-10 2009-03-18 トヨタ自動車株式会社 燃料改質装置及び燃料電池システム
JP2005268054A (ja) 2004-03-18 2005-09-29 Toyota Motor Corp 燃料電池システム
JP4609630B2 (ja) 2004-04-21 2011-01-12 トヨタ自動車株式会社 燃料電池のバルブ異常判定制御装置
JP2005347185A (ja) * 2004-06-07 2005-12-15 Toyota Motor Corp 燃料電池システム及びその異常判定方法
JP2006099993A (ja) * 2004-09-28 2006-04-13 Nissan Motor Co Ltd 燃料電池システム及び燃料電池システムの故障診断装置
JP4907861B2 (ja) * 2004-11-17 2012-04-04 東芝燃料電池システム株式会社 燃料電池発電システムとその停止保管方法、停止保管プログラム
JP4028544B2 (ja) * 2004-11-30 2007-12-26 本田技研工業株式会社 燃料電池システム及び該システムにおける燃料ガス経路の故障検知方法
JP5297574B2 (ja) * 2004-12-01 2013-09-25 トヨタ自動車株式会社 燃料電池システム
JP2006179335A (ja) 2004-12-22 2006-07-06 Nissan Motor Co Ltd 燃料電池用カソード圧力制御装置及び燃料電池用カソード圧力制御方法
JP4917796B2 (ja) * 2005-11-28 2012-04-18 本田技研工業株式会社 燃料電池システム
JP5023743B2 (ja) 2007-03-09 2012-09-12 トヨタ自動車株式会社 燃料電池システム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013509679A (ja) * 2009-10-30 2013-03-14 コンパニー ゼネラール デ エタブリッスマン ミシュラン 燃料電池の封止状態を検出する方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101809794A (zh) 2010-08-18
JP4363475B2 (ja) 2009-11-11
WO2009041271A1 (ja) 2009-04-02
CN101809794B (zh) 2013-01-30
DE112008002494T5 (de) 2010-12-30
US8541142B2 (en) 2013-09-24
DE112008002494B8 (de) 2013-12-05
DE112008002494B4 (de) 2013-08-29
US20100261078A1 (en) 2010-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7354673B2 (en) Fuel cell system and method of controlling the same fuel cell system
JP5105218B2 (ja) 異常判定装置
JP4929556B2 (ja) 燃料電池システムの運転制御
JP4028544B2 (ja) 燃料電池システム及び該システムにおける燃料ガス経路の故障検知方法
JP5196209B2 (ja) 燃料電池システム、および燃料電池システムにおける燃料ガス漏れ判定方法
US8057943B2 (en) Fuel cell running system, and valve-freeze preventing method in the fuel cell running system
JP6376184B2 (ja) 燃料電池システムおよび車両
WO2007013668A1 (ja) 燃料電池システム
JP4363475B2 (ja) 燃料電池システム
JP2006134861A (ja) 燃料電池システム及びガス漏れ検知方法
WO2006019027A1 (ja) 燃料電池システム及びその液体排出方法
JP5108345B2 (ja) 燃料電池システム
JP2003331888A (ja) 燃料電池システム
JP2007280804A (ja) 燃料電池運転システム及び燃料電池運転システムにおける弁の協調制御方法
JP2006294447A (ja) 異常判定装置
JP2005050574A (ja) 燃料電池システム
JP2010244778A (ja) 燃料電池システム
JP5199645B2 (ja) 燃料電池システム
JP2007280800A (ja) 燃料電池運転システム及び燃料電池運転システムにおける弁の異常検出方法
JP2009094000A (ja) 燃料電池システム
JP4715138B2 (ja) 異常検出処理をする燃料電池システム
JP2008041432A (ja) 燃料電池システムおよびこの制御方法
JP2009123600A (ja) 燃料電池システム、燃料電池システムの異常検出方法、及び車両
JP5309558B2 (ja) 燃料電池システム
JP2007005266A (ja) 燃料電池システムとそのガス漏れ検出方法

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20090227

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20090728

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20090810

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120828

Year of fee payment: 3

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 4363475

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130828

Year of fee payment: 4

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees