JP2009238660A - 燃料電池システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】駆動モータと、酸素を含む酸化ガスと水素を含む燃料ガスとの電気化学反応によって発電を行い駆動モータに電力を供給する燃料電池と、燃料電池の非暖機条件下での通常発電を行う通常発電手段と、通常発電より発電効率が低く、燃料電池を暖機するためのシステム損失を生じさせる暖機発電を行う暖機発電手段と、燃料電池の暖機の必要性に関する所定指標に基づいて、暖機発電手段による暖機発電の実行を制御する暖機制御手段と、を備える燃料電池システムであって、該暖機制御手段は、暖機発電手段による燃料電池の暖機に必要なシステム損失と、該燃料電池の暖機時における駆動モータを含む負荷の駆動に要する暖機時出力との相関関係に基づいて、暖機発電手段による該燃料電池の暖機発電時の動作状態を制御する。
【選択図】図8
Description
力との相関関係に基づいて制御することとした。即ち、本発明に係る燃料電池システムは、燃料電池の暖機と駆動モータ等の負荷の駆動との両立を考慮して、該燃料電池の動作を制御しようとするものである。
テム損失の観点と負荷駆動のための暖機時出力との二つの観点から決定し、システム損失と暖機時出力の両出力を効率的に達成する、燃料電池の動作制御が可能となる。
る。本実施の形態に係る燃料電池システム10は、移動体である車両1の駆動装置である駆動モータ16に対して電力を供給するものであるが、船舶やロボット等の車両1以外の移動体や、移動は行わないが電力の供給を受ける必要がある物に対しても適用が可能である。
圧コンバータ12によるスイッチング動作を停止させて、燃料電池11からの出力電圧をインバータ15に印加することで、モータ16の駆動を確保できることになる。これにより、FC昇圧コンバータ12でのスイッチング損失を、完全に排除することができる。更には、FC昇圧コンバータ12が停止することでインバータ15に印加される電圧が過度に高くならないため、即ち、図2に示す状態よりもLV1とLV2との電圧差を小さくする抑えることができるため、インバータ15でのスイッチング損失を低く抑えることができる。尚、この図3において、燃料電池11の出力電圧がモータ必要電圧よりも高い状態となるモータ16の駆動範囲(車両1を速度0〜VS0とするモータ16の駆動範囲)が、本発明に係る所定駆動範囲に相当する。
2の動作停止が制限されることはない。
池11の出力電圧とFC昇圧コンバータ12の出口電圧との関係が、一点鎖線LL2で示されている。従って、車両1に搭載される燃料電池システム10は、「モータ16を駆動させ車両1を走行させる」という観点からは、一点鎖線LL1とLL2とで挟まれた領域で示される昇圧動作を、FC昇圧コンバータ12に行わせることになる。そして、この一点鎖線LL1とLL2で囲まれた領域を燃料電池11の立場から見ると、負荷である車両1を駆動するための通常の発電(本発明における「通常発電」に相当する)を行う領域であり、当該領域を「通常発電領域」と称する。
あるので、昇圧比を1以下にすること、即ち降圧はできないことに注意されたい。)、結果的にはFC昇圧コンバータ12を停止させて、燃料電池11の出力電圧を直接インバータ15に印加することが可能となる。そこで、FC昇圧コンバータ12の入口電圧となる燃料電池11の出力電圧が、燃料電池11の最大電圧のVfcmaxと、バッテリ13の開放電圧(OCV: Open Circuit Voltage)と同値のVfcbとの間の範囲であって、且つ直
線LR1および一点鎖線LL1とで囲まれて画定される領域RC1においては、FC昇圧コンバータ12の昇圧動作を完全に停止させる。これにより、FC昇圧コンバータ12におけるスイッチング損失を抑えることが可能となる。このように、電圧Vfcbを境界としてFC昇圧コンバータ12の動作停止が制約を受けるのは、上述の通りバッテリ昇圧コンバータ14が昇圧型のコンバータでありその昇圧動作確保のためである。
論式に基づく出力電圧である。実際には、上記電気化学反応では、水素エネルギーの一部は発熱として放出されるため、理論起電圧より低い出力電圧となり、本実施例においては電流密度が0のとき出力電圧は1.0Vとなり、電流密度が0.8A/cm2のとき出力電圧は0.6Vとなる。このように、燃料電池11においては、出力する電流密度に応じて出力電圧が変動し、換言すると、燃料電池11の出力電流と出力電圧で決定される動作状態に応じて、供給された水素エネルギーの電力への変換効率は変動し、以て図6に示すように、該動作状態に連動して、燃料電池11の電力出力と発熱となる変換損失の比率は変動する。具体的には、出力電流が増加すると、変換損失が占める割合が大きくなる。
、該FC昇圧コンバータ12を制御するとともに、FC昇圧コンバータ12の出口電圧が上記のVw1以上となるように、バッテリ昇圧コンバータ14の昇圧動作が制御される。以下に、電圧Vw2を中心に、走行暖機発電について説明する。
との交点を基点として、低出力電流側を等システム損失カーブの一部で形成し、高出力電流側を高出力ラインの一部で形成した曲線を、等パワーカーブと対比する。このようにして走行暖機発電時の燃料電池11の動作状態を決定することで、燃料電池11の暖機を行いながら、燃料電池11からモータ16の駆動のために可及的に高い出力を供給することが可能となる。
(燃料電池損失)=(放熱係数)×((燃料電池11自体の温度)−(外気温度))
(システム損失)=(燃料電池損失)+(システム補機損失)
外気温度は、燃料電池11が晒されている低温環境における外気の温度である。燃料電池11自体の温度と外気温度との温度差を取ることで、燃料電池11と外気との温度勾配に基づいて暖機に必要なエネルギーの基礎となるパラメータが形成され、この温度差に放熱係数を乗算することで燃料電池11の暖機に必要な燃料電池損失が算出される。この放熱係数は、上記温度差をシステム損失に変換するパラメータであって、燃料電池11の熱容量等を考慮して決定される。更に、この燃料電池損失が燃料電池11に生じるように、燃料電池システム10全体の損失であるシステム損失が、該燃料電池システム10に含まれる補機類のためのシステム補機損失と燃料電池損失との和で算出される。S103の処理が終了すると、S104へ進む。
、即ち暖機時にモータ16を含む負荷の駆動に要する燃料電池システム10の要求出力の算出が行われる。これは、アクセルペダルセンサ21の検出信号や、車両1が走行している場合には車両の速度等に基づいて算出される。S104の処理が終了すると、S105へ進む。
ここで、燃料電池11での暖機発電においては、水素タンク17やコンプレッサ18から供給される燃料ガスや酸化ガスのバランスを調整することが行われてもよい。例えば、燃料電池11に供給される酸化ガスの濃度を燃料ガスに比べて小さくし、結果として燃料電池11への供給酸素を不足気味にすることで、燃料電池11の発電効率を低下させ、結果的に発熱が促進され、暖機を図ることが可能となる。
してもよい。
10・・・・燃料電池システム
11・・・・燃料電池(FC)
12・・・・FC昇圧コンバータ
13・・・・バッテリ
14・・・・バッテリ昇圧コンバータ
15・・・・インバータ
16・・・・モータ
20・・・・ECU
21・・・・アクセルペダルセンサ
Claims (11)
- 負荷の駆動のための動力源であり、電力によって駆動される駆動モータと、
酸素を含む酸化ガスと水素を含む燃料ガスとの電気化学反応によって発電を行い前記駆動モータに電力を供給する燃料電池と、
前記燃料電池の非暖機条件下での通常発電を行う通常発電手段と、
前記通常発電より発電効率が低く、前記燃料電池を暖機するためのシステム損失を生じさせる暖機発電を行う暖機発電手段と、
前記燃料電池の暖機の必要性に関する所定指標に基づいて、前記暖機発電手段による暖機発電の実行を制御する暖機制御手段と、を備える燃料電池システムであって、
前記暖機制御手段は、前記暖機発電手段による前記燃料電池の暖機に必要な前記システム損失と、該燃料電池の暖機時における前記駆動モータを含む負荷の駆動に要する暖機時出力との相関関係に基づいて、前記暖機発電手段による該燃料電池の暖機発電時の動作状態を制御する、
燃料電池システム。 - 前記暖機制御手段は、前記暖機時出力に対応する出力を供給可能な前記燃料電池の動作状態と、該燃料電池の暖機に必要なシステム損失を生じさせる該燃料電池の動作状態とを両立する所定の動作状態を、該燃料電池の暖機発電時の動作状態に設定する、
請求項1に記載の燃料電池システム。 - 前記燃料電池から出力される電圧を昇圧し、昇圧後の電圧を前記駆動モータに供給することが可能である昇圧装置を、更に備え、
前記暖機制御手段は、前記燃料電池の暖機時に、前記昇圧装置を介して該燃料電池の出力電圧を、前記駆動モータの駆動に要する所定駆動電圧に昇圧し、前記駆動モータに供給する、
請求項1又は請求項2に記載の燃料電池システム。 - 前記暖機制御手段は、前記燃料電池の動作状態に対する、該燃料電池の外気温度と該燃料電池自体との所定温度差に基づいて、前記燃料電池の動作状態に対する前記システム損失の大きさを調整し、該調整されたシステム損失と該暖機時出力とに基づいて、該燃料電池の暖機発電時の動作状態を制御する、
請求項1から請求項3の何れか一項に記載の燃料電池システム。 - 前記暖機制御手段は、前記暖機時出力が所定負荷を超えるとき、該燃料電池の暖機発電時の動作状態を、暖機が必要とされる状態での前記燃料電池の電流電圧特性に基づいて決定され該燃料電池の出力を所定の高出力状態とする動作状態に制御する、
請求項1から請求項4の何れか一項に記載の燃料電池システム。 - 前記暖機制御手段は、暖機が必要とされる状態での前記燃料電池の電流電圧特性に基づいて、前記燃料電池の出力電圧が、該燃料電池の出力を前記所定の高出力状態とする一定の所定出力電圧となるように、該燃料電池の暖機発電時の動作状態を制御する、
請求項5に記載の燃料電池システム。 - 前記燃料電池システムは移動体に搭載され、且つ該移動体は前記駆動モータの駆動によって移動を行い、
前記所定負荷は、前記燃料電池の暖機時に前記移動体が移動する際に必要とされる最小負荷である、
請求項5又は請求項6に記載の燃料電池システム。 - 前記暖機制御手段は、暖機時の前記燃料電池におけるシステム熱収支がゼロ以上となるように、該燃料電池の暖機発電を行う、
請求項1から請求項7の何れか一項に記載の燃料電池システム。 - 前記暖機制御手段は、前記燃料電池の始動時、又は該燃料電池において前記通常発電が行われているときであって、該燃料電池自体の温度が、暖機が必要な所定温度以下となると、前記暖機発電手段による暖機発電を実行する、
請求項1から請求項8の何れか一項に記載の燃料電池システム。 - 前記暖機制御手段は、前記暖機発電手段の暖機発電によって前記燃料電池自体の温度が暖機終了温度となったとき、前記燃料電池での発電を、前記通常発電手段の通常発電に遷移させる、
請求項1から請求項9の何れか一項に記載の燃料電池システム。 - 前記暖機発電手段は、前記燃料電池に供給される酸素濃度を、前記通常発電時に該燃料電池に供給される酸素濃度より低くすることで、前記暖機発電を行い、
前記暖機制御手段は、前記暖機発電手段による前記燃料電池の暖機発電時の動作状態を制御する際、該燃料電池の最小作動電圧を、前記暖機発電に起因する該燃料電池のカソード側での発生水素濃度が所定の基準濃度以下となる水素ポンピング抑制電圧に制限する、
請求項1から請求項10の何れか一項に記載の燃料電池システム。
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