JP2011233242A - 電流分布測定装置、その異常時対応方法、および燃料電池システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】第1板状部材および第2板状部材に形成された一対の導電部それぞれに異なる周波数の交流電流を供給し、電流検出部51aの出力信号から各周波数に対応する交流成分(振幅)を抽出することで、各第1導電部における回り込み電流による交流電流量の変化を把握する。そして、一対の導電部それぞれに供給した各周波数の交流電流量に対する電流検出部51aの出力信号から抽出した各周波数の交流電流量の比率、および電流検出部51aの出力信号それぞれに含まれる直流電流量に基づいて、実際にセル10aの各測定対象部位に流れる電流を演算する。
【選択図】図7
Description
本発明の第1実施形態について図1〜図10に基づいて説明する。図1は、本実施形態の電流分布測定装置100を適用した燃料電池システムの全体構成図である。この燃料電池システムは、電気自動車の一種である、いわゆる燃料電池車両に適用されており、車両走行用電動モータ等の電気負荷に電力を供給するものである。
(正極側)2H++1/2O2+2e−→H2O
さらに、燃料電池10から出力される電気エネルギは、燃料電池10全体として出力される電圧を検出する電圧センサ11、および、燃料電池10全体として出力される電流を検出する電流センサ12によって計測される。なお、電圧センサ11および電流センサ12の出力信号は、後述する制御装置50に入力されている。
次に、本発明の第2実施形態について図11〜図14に基づいて説明する。図11は、本実施形態に係る電流分布測定装置100の概略構成図である。なお、図11は、第1実施形態の図7に対応している。
次に、本発明の第3実施形態について図15に基づいて説明する。図15は、本実施形態の電流分布測定装置100を説明するための説明図である。図15は、本実施形態の電流分布測定装置100の斜視図であり、図16は、本実施形態の電流分布測定装置100の概略構成図である。なお、図15は、第1実施形態の図2に対応し、図16は、第1実施形態の図7に対応している。
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。
10a セル
100 電流分布測定装置
102 セル電圧測定用電圧センサ(セル電圧検出手段)
103 電位差測定用電圧センサ(電位差検出手段)
200 第1板状部材
201 第1導電部
300 第2板状部材
301 第2導電部
50 制御装置(発電制御手段)
51 信号処理回路
51a 電流検出部(電流検出手段)
51b 交流成分抽出部(交流成分抽出手段)
51c 電流演算部(電流演算手段)
51d インピーダンス演算部(インピーダンス演算手段)
51e 電流補正部(出力信号補正手段)
60 発振回路(交流電流供給手段)
S60 出力異常判定処理(出力異常判定手段)
Claims (9)
- 酸化剤ガスと燃料ガスとを電気化学反応させて電気エネルギを出力する複数のセル(10a)を積層配置して構成された燃料電池(10)に適用され、測定対象となる前記セル(10a)の各測定対象部位に流れる電流分布を測定する電流分布測定装置であって、
前記測定対象となる前記セル(10a)に隣接して配置され、前記セル(10a)の前記測定対象部位それぞれに対応する部位に第1導電部(201)が形成された第1板状部材(200)と、
前記測定対象となる前記セル(10a)における前記第1板状部材(200)の反対側に隣接して配置され、前記第1導電部(201)と対となるように前記測定対象部位それぞれに対応する部位に第2導電部(301)が形成された第2板状部材(300)と、
前記第1導電部(201)それぞれを流れる電流を検出する電流検出手段(51a)と、
前記第1導電部(201)および前記第1導電部(201)と対になる前記第2導電部(301)で構成される一対の導電部(201、301)それぞれに対し、異なる周波数の交流電流を供給する交流電流供給手段(60)と、
前記電流検出手段(51a)の各出力信号から、前記一対の導電部(201、301)それぞれに供給した前記交流電流の各周波数に対応する交流成分それぞれを抽出する交流成分抽出手段(51b)と、
前記交流電流供給手段(60)にて供給した各周波数の交流電流量に対する前記交流成分抽出手段(51b)にて抽出した前記周波数それぞれに対応する交流成分の交流電流量の比率、および前記電流検出手段(51b)の出力信号それぞれに含まれる直流成分の直流電流量に基づいて、前記測定対象部位それぞれに流れる電流を演算する電流演算手段(51c)と、
を備えることを特徴とする電流分布測定装置。 - 前記測定対象となる前記セル(10a)の電圧を検出するセル電圧検出手段(102)を備え、
前記交流電流供給手段(60)は、前記交流電流量を調整可能に構成されており、前記セル電圧検出手段(102)にて検出された電圧の低下に応じて、前記交流電流量を低下させることを特徴とする請求項1に記載の電流分布測定装置。 - 前記電流分布の測定対象となる前記セル(10a)の電圧を検出するセル電圧検出手段(102)と、
前記交流電流供給手段(60)にて前記一対の導電部(201、301)それぞれに各周波数の交流電流を供給した状態における前記セル電圧検出手段(102)の出力信号および前記電流検出手段(51a)の出力信号からインピーダンスを演算するインピーダンス演算手段(51d)と、を備え、
前記インピーダンス演算手段(51d)は、前記交流電流供給手段(60)にて印加した交流電流の各周波数における前記インピーダンスを演算することを特徴とする請求項1に記載の電流分布測定装置。 - 前記交流電流供給手段(60)および前記電流演算手段(51a)は、それぞれ異なる電源ラインから給電されていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1つに記載の電流分布測定装置。
- 前記第1板状部材(200)および前記第2板状部材(300)は、少なくとも一方がプリント基板の積層体で構成されていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1つに記載の電流分布測定装置。
- 前記電流検出手段(51a)の出力信号それぞれが異常であるか否かを判定する出力異常判定手段(S60)を備え、
前記出力異常判定手段(S60)は、前記交流成分抽出手段(51b)にて抽出した前記交流電流の各周波数に対応する交流成分の交流電流量が所定の異常基準値以上である場合に、前記電流検出手段(51a)の出力信号が異常であると判定することを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1つに記載の電流分布測定装置。 - 請求項6に記載の電流分布測定装置の異常時対応方法であって、
前記出力異常判定手段(S60)にて異常と判定された場合に、前記燃料電池(10)の積層方向の締付荷重を増加させることを特徴とする電流分布測定装置の異常時対応方法。 - 請求項6に記載の電流分布測定装置と、
前記燃料電池(10)の発電状態を制御する発電制御手段(50)と、を備え
前記発電制御手段(50)は、前記出力異常判定手段(S60)にて異常と判定された場合に、前記電流分布測定装置の出力に基づく前記燃料電池(10)の発電状態の制御を禁止することを特徴とする燃料電池システム。 - 酸化剤ガスと燃料ガスとを電気化学反応させて電気エネルギを出力する複数のセル(10a)を積層配置して構成された燃料電池(10)に適用され、測定対象となる前記セル(10a)の各測定対象部位に流れる電流分布を測定する電流分布測定装置であって、
前記測定対象となる前記セル(10)に隣接して配置され、前記セル(10)の前記測定対象部位それぞれに対応する部位に導電部(201)が形成された板状部材(200)と、
前記導電部(201)それぞれを流れる電流を検出する電流検出手段(51a)と、
前記複数の導電部(201)それぞれにおける電位と予め設定された基準電位との電位差を検出する電位差検出手段(103)と、
前記電位差検出手段(103)における各出力信号に応じて、前記電流検出手段(51a)の出力信号を補正する出力信号補正手段(51e)と、を備え、
前記出力信号補正手段(51e)は、前記複数の導電部(201)のうち、所定の基準電位差よりも大きい電位差となる導電部(201)における前記電流検出手段(51a)の出力信号に対して所定の電流量を増加させる補正を行うと共に、前記所定の基準電位差以下の電位差となる導電部(201)における前記電流検出手段(51a)の出力信号に対して所定の電流量を減らす補正を行うことを特徴とする電流分布測定装置。
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