JP2012074172A - 燃料電池システム,負電圧要因の特定方法及びプログラム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】燃料電池システムは、燃料電池と、燃料電池の電圧を測定する電圧測定部と、燃料電池を流れる電流を調整する電流調整部と、電流調整部を制御して電流を変化させて電流値と電圧測定部により測定された電圧値との対応関係を示す情報であるI−V特性情報を取得するI−V特性情報取得部と、燃料電池が負電圧である場合に、取得されたI−V特性情報に基づき、燃料電池の電圧が負電圧である要因を特定する負電圧要因特定部と、を備える。
【選択図】図1
Description
燃料電池と、
前記燃料電池の電圧を測定する電圧測定部と、
前記燃料電池を流れる電流を調整する電流調整部と、
前記電流調整部を制御して前記電流を変化させ、電流値と前記電圧測定部により測定された電圧値との対応関係を示す情報であるI−V特性情報を取得するI−V特性情報取得部と、
前記燃料電池の電圧が負電圧である場合に、前記取得されたI−V特性情報に基づき、前記燃料電池の電圧が負電圧である要因を特定する負電圧要因特定部と、
を備える、燃料電池システム。
前記燃料電池は、水素を含む燃料ガスと酸素を含む酸化剤ガスとを反応ガスとして用い、
前記負電圧要因特定部は、前記取得されたI−V特性情報に基づき、前記燃料電池の電圧が負電圧である要因が、水素欠乏であるか又は水素欠乏を除く他の要因であるか、を切り分ける、燃料電池システム。
前記I−V特性情報取得部は、前記I−V特性情報を取得する際に、前記電流を所定の正の電流値範囲で変化させて電圧値を取得し、
前記燃料電池は、水素を含む燃料ガスと酸素を含む酸化剤ガスとを反応ガスとして用い、
前記負電圧要因特定部は、前記電流が0の場合の電圧値であるゼロ電流時電圧値を、得られた前記I−V特性情報に基づき外挿により求め、前記ゼロ電流時電圧値が0V未満である場合に前記要因は水素欠乏であると特定し、前記ゼロ電流時電圧値が0V以上、かつ、通常時における前記燃料電池の開回路電圧未満である場合に前記要因は酸素欠乏であると特定し、前記ゼロ電流時電圧値が前記開回路電圧以上である場合に前記要因はドライアップであると特定する、燃料電池システム。
前記燃料電池は、触媒層と、前記触媒層に前記酸化剤ガスを供給するための酸化剤ガス供給流路とを有し、
前記負電圧要因特定部は、前記ゼロ電流時電圧値が0Vである場合に、前記要因は前記酸化剤ガス供給流路の閉塞による酸素欠乏であると特定し、前記ゼロ電流時電圧値が0Vよりも大きく、かつ、前記開回路電圧未満である場合に、前記要因は前記触媒層付近での酸素欠乏であると特定する、燃料電池システム。
前記所定の正の電流値範囲の下限値は、前記要因が酸素欠乏又はドライアップである場合における前記電流値の変化に対する前記電圧値の変化を示すdV/dIの変曲点の電流値よりも大きな値である、燃料電池システム。
前記燃料電池は、水素を含む燃料ガスと酸素を含む酸化剤ガスとを反応ガスとして用い、
前記負電圧要因特定部は、前記電流値の変化に対する前記電圧値の変化を示すdV/dIを前記I−V特性情報に基づき求め、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲が無い場合には前記要因は水素欠乏であると特定し、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲を有し、かつ、前記dV/dIの変曲点の電圧値が0V未満である場合に前記要因は酸素欠乏であると特定し、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲を有し、かつ、前記変曲点の電圧値が0V以上である場合に前記要因はドライアップであると特定する、燃料電池システム。
前記燃料電池は、水素を含む燃料ガスと酸素を含む酸化剤ガスとを反応ガスとして用い、
前記燃料電池は、触媒層と、前記触媒層に前記酸化剤ガスを供給するための酸化剤ガス供給流路と、を有し、
前記負電圧要因特定部は、前記電流値の変化に対する前記電圧値の変化を示すdV/dIを前記I−V特性情報に基づき求め、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲がない場合には前記要因は水素欠乏であると特定し、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲を有し、かつ、前記dV/dIの変曲点がない場合に前記要因は前記酸化剤ガス供給流路の閉塞による酸素欠乏であると特定し、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲を有し、かつ、前記dV/dIの変曲点がある場合に前記要因は前記触媒層付近での酸素欠乏であると特定する、燃料電池システム。
前記要因が前記酸化剤ガス供給流路の閉塞による酸素欠乏であると特定された場合に、前記燃料電池の温度を0℃以上に調整する温度調整部と、
前記要因が前記酸化剤ガス供給流路の閉塞による酸素欠乏であると特定され、かつ、前記燃料電池の温度が0℃以上に調整されている状態において、前記燃料電池への前記酸化剤ガスの供給量を増加させる酸化剤ガス供給部と、
を備える、燃料電池システム。
前記酸化剤ガス供給部により前記酸化剤ガスの供給量が増加された後において、前記電圧値が負電圧である場合に、前記燃料電池システムが異常であると検出する異常検出部を備える、燃料電池システム。
前記要因が酸素欠乏であると特定された場合に、前記燃料電池への前記酸化剤ガスの供給量を増加させる酸化剤ガス供給部と、
前記要因が水素欠乏であると特定された場合に、前記燃料電池への前記燃料ガスの供給量を増加させる燃料ガス供給部と、
前記要因がドライアップであると特定された場合に、前記燃料電池を加湿する加湿部と、
を備える、燃料電池システム。
(a)前記燃料電池を流れる電流を変化させると共に前記燃料電池の電圧を測定し、電流値と電圧値との対応関係を示す情報であるI−V特性情報を取得する工程と、
(b)前記取得されたI−V特性情報に基づき、前記燃料電池の電圧が負電圧である要因を特定する工程と、
を備える、方法。
前記燃料電池は、水素を含む燃料ガスと酸素を含む酸化剤ガスとを反応ガスとして用い、
前記工程(b)において、前記取得されたI−V特性情報に基づき、前記燃料電池の電圧が負電圧である要因が、水素欠乏であるか又は水素欠乏を除く他の要因であるか、を切り分ける、方法。
前記燃料電池を流れる電流を変化させると共に前記燃料電池の電圧を測定し、電流値と電圧値との対応関係を示す情報であるI−V特性情報を取得する機能と、
前記取得されたI−V特性情報に基づき、前記燃料電池の電圧が負電圧である要因を特定する機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラム。
A1.システム構成:
図1は、本発明の一実施例としての燃料電池システムの概略構成を示す説明図である。本実施例において、燃料電池システム100は、駆動用電源を供給するためのシステムとして、電気自動車に搭載されて用いられる。燃料電池システム100は、燃料電池スタック10と、水素タンク61と、遮断弁71と、調圧弁72と、第1循環ポンプ62と、エアコンプレッサ65と、加湿器66と、ラジエータ30と、第2循環ポンプ31と、温度センサ63と、セルモニタ40と、電流センサ41と、DC−DCコンバータ51と、二次電池52と、インバータ50と、制御ユニット90と、燃料ガス供給流路81と、燃料ガス排出流路82と、バイパス流路83と、酸化剤ガス供給流路87と、酸化剤ガス排出流路88と、冷却媒体供給流路84と、冷却媒体排出流路85とを備えている。
図2は、第1実施例における負電圧要因特定処理の手順を示すフローチャートである。燃料電池システム100では、各単セル20のセル電圧を常時監視しており、いずれかの単セル20のセル電圧が負電圧となった場合に、負電圧要因特定処理が開始される。
図8は、第1実施例におけるセル電圧回復処理の手順を示すフローチャートである。燃料電池システム100では、上述した負電圧要因特定処理が終わると、セル電圧回復処理が開始される。
図9は、第2実施例における負電圧要因特定処理の手順を示すフローチャートである。第2実施例の燃料電池システムは、負電圧の要因を特定する方法において、第1実施例の燃料電池システム100と異なり、他の構成は、第1実施例と同じである。図2に示す第1実施例の負電圧要因特定処理では、電流を0となるまで低減させて、dV/dIが一定である電流範囲の有無、及び最初の変曲点の電圧が負電圧であるか否かにより、負電圧の要因を特定していた。これに対し、第2実施例では、電流を所定の電流値範囲内で低減させ、得られたI−V特性に基づき電流値が0である場合の電圧値を外挿により求めて、かかる電圧値に基づき負電圧の要因を特定する。
図12は、第3実施例における負電圧要因特定処理の手順を示すフローチャートである。第3実施例の燃料電池システムは、負電圧の要因が酸素欠乏の場合に、酸素欠乏が流路閉塞による酸素欠乏(換言すると、流路閉塞によりカソード側触媒層に全く空気が届いていない状態)であるか、又は、触媒層付近における酸素欠乏(換言すると、カソード側触媒層に空気が届いているが、必要量に達していない状態)であるかを特定する点と、酸素欠乏の原因に応じて異なる対処を行なう点において、第1実施例の燃料電池システム100と異なり、他の構成は、第1実施例と同じである。
第3実施例の負電圧要因特定処理は、ステップS405,S410を追加して実行する点と、ステップS125に代えて、ステップS415を実行する点とにおいて、図2に示す負電圧要因特定処理と異なり、他の処理は第1実施例と同じである。具体的には、dV/dIが一定である範囲があると判定した場合(ステップS110:YES)、負電圧要因特定部91cは、ステップS105で得られたI−V特性曲線において、変曲点があるか否かを判定する(ステップS405)。
図15は、第3実施例におけるセル電圧回復処理の手順を示すフローチャートである。第3実施例のセル電圧回復処理は、ステップS505,S510,S515,S520,S525,S530を追加して実行する点において、図8に示すセル電圧回復処理と異なり、他の処理は第1実施例と同じである。具体的には、ステップS225において負電圧要因が酸素欠乏であると判定された場合(ステップS505:YES)、負電圧要因特定部91cは、酸素欠乏が、流路閉塞による酸素欠乏であるか否かを判定する(ステップS505)。
図16は、第4実施例における負電圧要因特定処理の手順を示すフローチャートである。第4実施例の燃料電池システムは、負電圧の要因が酸素欠乏の場合に、酸素欠乏が流路閉塞による酸素欠乏であるか、又は、触媒層付近における酸素欠乏であるかを特定する点と、酸素欠乏の原因に応じて異なる対処を行なう点において、第1実施例の燃料電池システム100と異なり、他の構成は、第1実施例と同じである。また、酸素欠乏が流路閉塞による酸素欠乏であるか、又は、触媒層付近における酸素欠乏であるかを特定する方法において、第3実施例の燃料電池システムと異なり、他の構成は、第3実施例の燃料電池システムと同じである。第4実施例の燃料電池システムでは、第2実施例と同様に、電流を所定の電流値範囲内で低減させ、得られたI−V特性に基づきゼロ電流時電圧値を外挿により求める。そして、このゼロ電流時電圧値に基づき、酸素欠乏の原因を特定する。
なお、上記各実施例における構成要素の中の、独立クレームでクレームされた要素以外の要素は、付加的な要素であり、適宜省略可能である。また、この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形も可能である。
第1,3実施例では、ステップS105において、負電圧を測定した状態における電流値から、電流値が0となるまで電流を減少させていたが、本発明は、これに限定されるものではない。例えば、負電圧を測定した状態における電流値から電流値を減少させて電圧値を取得するたびに変曲点の有無を判定し、変曲点が生じた場合に電流の減少を停止させて、ステップS105を終了することもできる。このような構成により、負電圧要因が酸素欠乏又はドライアップの場合には、電流値を0となるまで減少させなくて済むため、負電圧特定処理に要する期間を短くすることができる。
各実施例では、セル電圧回復処理において、負電圧要因が水素欠乏である場合に水素ガスの供給量を増加させていたが、これに加えて、燃料電池スタック10と負荷Lとを電気的に切り離してもよい。また、このとき、負荷Lに対して二次電池52から電力を供給することが好ましい。このような構成により、燃料電池スタック10をOCV状態とすることができるので、水素ガスの供給量を増加させた際に、アノード側触媒層を潤沢な水素ガスに曝すことができ、不活性化していた触媒を活性化状態にすることができる。すなわち、水素欠乏によってアノード側触媒層において生じたプラチナ等の触媒の酸化物を、水素ガス供給量を増加させた際に除去することができる。また、負荷Lに対して二次電池52から電力を供給するので、電気車両を停止させることなくセル電圧回復処理を実行することができる。
第3実施例のセル電圧回復処理では、負電圧要因が触媒層付近における酸素欠乏である場合に、ステップS230において空気供給量を増加させていたが、空気供給量の増加に加えて、燃料電池スタック10の温度を昇温させてもよい。同様に、第1実施例においても、負電圧要因が酸素欠乏である場合に、空気供給量の増加(ステップS230)に加えて、燃料電池スタック10の温度を昇温させてもよい。このような構成により、触媒層付近における酸素欠乏が、触媒層付近における生成水の貯留に起因する場合には、生成水を排除して酸素欠乏を解消させることができる。
各実施例においてスタック温度調整部91fは、第2循環ポンプ31を制御して冷却媒体の流量を調整することにより、燃料電池スタック10の温度を調整していたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、冷却媒体供給流路84又は冷却媒体排出流路85にヒーターを設置して、かかるヒーターにより冷却媒体を昇温させることにより、燃料電池スタック10の温度を調整することもできる。また、各単セル20を直接温めることができるようにヒーターを配置し、かかるヒーターにより燃料電池スタック10の温度を調整することもできる。
各実施例では、異常発生通知部91gは、図示しない操作パネルに異常発生の旨を表示していたが、これに代えて、又は、これに加えて、ブザー等の音声による通知や、ランプの点灯・点滅を行なって異常発生の旨を通知することもできる。また、異常発生の旨の通知に代えて、異常発生の旨をRAM93にログとして記録することもできる。この構成においても、RAM93に記録されているログを確認することにより、管理者は異常発生の旨を知ることができ、負電圧要因の特定及びメンテナンス等を行なうことができる。
各実施例では、負電圧の要因として、水素欠乏,酸素欠乏,およびドライアップのいずれであるかを特定していたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、負電圧の要因が、水素欠乏であるか又は水素欠乏を除く他の要因であるか、を切り分けることもできる。具体的には、例えば、第1実施例の負電圧要因特定処理において、ステップS120以降の処理を省略することで実現できる。このような構成においても、負電圧の要因が、水素欠乏であるか、または、他の要因であるかを切り分けることができるので、負電圧の要因が水素欠乏である場合には、適切な対処(例えば、図8のステップS215,S220)を実行することができる。
各実施例では、燃料電池システムは、電気自動車に搭載されて用いられていたが、これに代えて、ハイブリッド自動車,船舶,ロボットなどの各種移動体に適用することもできる。また、燃料電池スタック10を定置型電源として用い、燃料電池システムをビルや一般住宅等の建物に適用することもできる。
各実施例において、ソフトウェアによって実現されていた構成の一部をハードウェアに置き換えるようにしてもよい。また、これとは逆に、ハードウェアによって実現されていた構成の一部をソフトウェアに置き換えるようにしてもよい。
20…単セル
30…ラジエータ
31…第2循環ポンプ
40…セルモニタ
41…電流センサ
50…インバータ
51…DC−DCコンバータ
52…二次電池
61…水素タンク
62…第1循環ポンプ
63…温度センサ
65…エアコンプレッサ
66…加湿器
71…遮断弁
72…調圧弁
81…燃料ガス供給流路
82…燃料ガス排出流路
83…バイパス流路
84…冷却媒体供給流路
85…冷却媒体排出流路
87…酸化剤ガス供給流路
88…酸化剤ガス排出流路
90…制御ユニット
91…CPU
91a…電流調整部
91b…電圧測定部
91c…負電圧要因特定部
91d…ガス流量調整部
91e…加湿制御部
91f…スタック温度調整部
91g…異常発生通知部
92…ROM
93…RAM
100…燃料電池システム
111…ターミナルプレート
L…負荷
前記燃料電池は、水素を含む燃料ガスと酸素を含む酸化剤ガスとを反応ガスとして用い、
前記燃料電池は、触媒層と、前記触媒層に前記酸化剤ガスを供給するための酸化剤ガス供給流路と、を有し、
前記負電圧要因特定部は、前記電流値の変化に対する前記電圧値の変化を示すdV/dIを前記I−V特性情報に基づき求め、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲がない場合には前記要因は水素欠乏であると特定し、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲を有し、かつ、前記dV/dIの変曲点がない場合に前記要因は前記酸化剤ガス供給流路の閉塞による酸素欠乏であると特定し、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲を有し、かつ、前記dV/dIの変曲点の電圧値が0V未満ある場合に前記要因は前記触媒層付近での酸素欠乏であると特定する、燃料電池システム。
図12は、第3実施例における負電圧要因特定処理の手順を示すフローチャートである。第3実施例の燃料電池システムは、負電圧の要因が酸素欠乏の場合に、酸素欠乏が流路閉塞(酸化剤ガス供給流路87の閉塞)による酸素欠乏(換言すると、流路閉塞によりカソード側触媒層に全く空気が届いていない状態)であるか、又は、触媒層付近における酸素欠乏(換言すると、カソード側触媒層に空気が届いているが、必要量に達していない状態)であるかを特定する点と、酸素欠乏の原因に応じて異なる対処を行なう点において、第1実施例の燃料電池システム100と異なり、他の構成は、第1実施例と同じである。
図15は、第3実施例におけるセル電圧回復処理の手順を示すフローチャートである。第3実施例のセル電圧回復処理は、ステップS505,S510,S515,S520,S525,S530を追加して実行する点において、図8に示すセル電圧回復処理と異なり、他の処理は第1実施例と同じである。具体的には、ステップS225において負電圧要因が酸素欠乏であると判定された場合(ステップS225:YES)、負電圧要因特定部91cは、酸素欠乏が、流路閉塞による酸素欠乏であるか否かを判定する(ステップS505)。
Claims (14)
- 燃料電池システムであって、
燃料電池と、
前記燃料電池の電圧を測定する電圧測定部と、
前記燃料電池を流れる電流を調整する電流調整部と、
前記電流調整部を制御して前記電流を変化させ、電流値と前記電圧測定部により測定された電圧値との対応関係を示す情報であるI−V特性情報を取得するI−V特性情報取得部と、
前記燃料電池の電圧が負電圧である場合に、前記取得されたI−V特性情報に基づき、前記燃料電池の電圧が負電圧である要因を特定する負電圧要因特定部と、
を備える、燃料電池システム。 - 請求項1に記載の燃料電池システムにおいて、
前記燃料電池は、水素を含む燃料ガスと酸素を含む酸化剤ガスとを反応ガスとして用い、
前記負電圧要因特定部は、前記取得されたI−V特性情報に基づき、前記燃料電池の電圧が負電圧である要因が、水素欠乏であるか又は水素欠乏を除く他の要因であるか、を切り分ける、燃料電池システム。 - 請求項1または請求項2に記載の燃料電池システムにおいて、
前記燃料電池は、水素を含む燃料ガスと酸素を含む酸化剤ガスとを反応ガスとして用い、
前記I−V特性情報取得部は、前記I−V特性情報を取得する際に、前記電流を所定の正の電流値範囲で変化させて電圧値を取得し、
前記負電圧要因特定部は、前記電流が0の場合の電圧値であるゼロ電流時電圧値を、得られた前記I−V特性情報に基づき外挿により求め、前記ゼロ電流時電圧値が0V未満である場合に前記要因は水素欠乏であると特定し、前記ゼロ電流時電圧値が0V以上、かつ、通常時における前記燃料電池の開回路電圧未満である場合に前記要因は酸素欠乏であると特定し、前記ゼロ電流時電圧値が前記開回路電圧以上である場合に前記要因はドライアップであると特定する、燃料電池システム。 - 請求項3に記載の燃料電池システムにおいて、
前記燃料電池は、触媒層と、前記触媒層に前記酸化剤ガスを供給するための酸化剤ガス供給流路とを有し、
前記負電圧要因特定部は、前記ゼロ電流時電圧値が0Vである場合に、前記要因は前記酸化剤ガス供給流路の閉塞による酸素欠乏であると特定し、前記ゼロ電流時電圧値が0Vよりも大きく、かつ、前記開回路電圧未満である場合に、前記要因は前記触媒層付近での酸素欠乏であると特定する、燃料電池システム。 - 請求項3または請求項4に記載の燃料電池システムにおいて、
前記所定の正の電流値範囲の下限値は、前記要因が酸素欠乏又はドライアップである場合における前記電流値の変化に対する前記電圧値の変化を示すdV/dIの変曲点の電流値よりも大きな値である、燃料電池システム。 - 請求項1または請求項2に記載の燃料電池システムにおいて、
前記燃料電池は、水素を含む燃料ガスと酸素を含む酸化剤ガスとを反応ガスとして用い、
前記負電圧要因特定部は、前記電流値の変化に対する前記電圧値の変化を示すdV/dIを前記I−V特性情報に基づき求め、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲が無い場合には前記要因は水素欠乏であると特定し、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲を有し、かつ、前記dV/dIの変曲点の電圧値が0V未満である場合に前記要因は酸素欠乏であると特定し、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲を有し、かつ、前記変曲点の電圧値が0V以上である場合に前記要因はドライアップであると特定する、燃料電池システム。 - 請求項1または請求項2に記載の燃料電池システムにおいて、
前記燃料電池は、水素を含む燃料ガスと酸素を含む酸化剤ガスとを反応ガスとして用い、
前記燃料電池は、触媒層と、前記触媒層に前記酸化剤ガスを供給するための酸化剤ガス供給流路と、を有し、
前記負電圧要因特定部は、前記電流値の変化に対する前記電圧値の変化を示すdV/dIを前記I−V特性情報に基づき求め、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲がない場合には前記要因は水素欠乏であると特定し、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲を有し、かつ、前記dV/dIの変曲点がない場合に前記要因は前記酸化剤ガス供給流路の閉塞による酸素欠乏であると特定し、前記dV/dIが一定である前記電流値の範囲を有し、かつ、前記dV/dIの変曲点がある場合に前記要因は前記触媒層付近での酸素欠乏であると特定する、燃料電池システム。 - 請求項4または請求項7に記載の燃料電池システムにおいて、さらに、
前記要因が前記酸化剤ガス供給流路の閉塞による酸素欠乏であると特定された場合に、前記燃料電池の温度を0℃以上に調整する温度調整部と、
前記要因が前記酸化剤ガス供給流路の閉塞による酸素欠乏であると特定され、かつ、前記燃料電池の温度が0℃以上に調整されている状態において、前記燃料電池への前記酸化剤ガスの供給量を増加させる酸化剤ガス供給部と、
を備える、燃料電池システム。 - 請求項8に記載の燃料電池システムにおいて、さらに、
前記酸化剤ガス供給部により前記酸化剤ガスの供給量が増加された後において、前記電圧値が負電圧である場合に、前記燃料電池システムが異常であると検出する異常検出部を備える、燃料電池システム。 - 請求項3ないし請求項7のいずれかに記載の燃料電池システムにおいて、さらに、
前記要因が酸素欠乏であると特定された場合に、前記燃料電池への前記酸化剤ガスの供給量を増加させる酸化剤ガス供給部と、
前記要因が水素欠乏であると特定された場合に、前記燃料電池への前記燃料ガスの供給量を増加させる燃料ガス供給部と、
前記要因がドライアップであると特定された場合に、前記燃料電池を加湿する加湿部と、
を備える、燃料電池システム。 - 燃料電池の電圧が負電圧である要因を特定するための方法であって、
(a)前記燃料電池を流れる電流を変化させると共に前記燃料電池の電圧を測定し、電流値と電圧値との対応関係を示す情報であるI−V特性情報を取得する工程と、
(b)前記取得されたI−V特性情報に基づき、前記燃料電池の電圧が負電圧である要因を特定する工程と、
を備える、方法。 - 請求項11に記載の方法において、
前記燃料電池は、水素を含む燃料ガスと酸素を含む酸化剤ガスとを反応ガスとして用い、
前記工程(b)において、前記取得されたI−V特性情報に基づき、前記燃料電池の電圧が負電圧である要因が、水素欠乏であるか又は水素欠乏を除く他の要因であるか、を切り分ける、方法。 - 燃料電池の電圧が負電圧である要因を特定するためのプログラムであって、
前記燃料電池を流れる電流を変化させると共に前記燃料電池の電圧を測定し、電流値と電圧値との対応関係を示す情報であるI−V特性情報を取得する機能と、
前記取得されたI−V特性情報に基づき、前記燃料電池の電圧が負電圧である要因を特定する機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラム。 - 請求項13に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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