JP2016038963A - 燃料電池スタックの電気部品接続構造 - Google Patents

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Abstract

【課題】簡単な構成で、システム全体の設置スペースを有効に狭小化することができ、スペース効率を良好に向上させることを可能にする。【解決手段】燃料電池スタック10は、燃料電池22の積層方向一端に第1ターミナルプレート26a、第1絶縁プレート28a及び第1エンドプレート30aを積層する。第1ターミナルプレート26aは、第1エンドプレート30aを貫通して外部に突出し、高電圧ケーブル98aに接続される第1電力出力端子32aを有する。第1ターミナルプレート26aは、第1エンドプレート30aに対し、第1可動機構112aを介して積層方向に進退可能に支持される。【選択図】図5

Description

本発明は、燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により発電する燃料電池セルが複数積層された燃料電池を備える燃料電池スタックの電気部品接続構造に関する。
例えば、固体高分子型燃料電池は、高分子イオン交換膜からなる電解質膜の一方の面側にアノード電極が、他方の面側にカソード電極が、それぞれ配設された電解質膜・電極構造体(MEA)を備えている。電解質膜・電極構造体は、セパレータによって挟持されることにより、発電セルを構成している。燃料電池は、通常、所定の数の発電セルが積層されることにより、例えば、車載用燃料電池スタックとして燃料電池車両(燃料電池電気自動車等)に組み込まれている。
燃料電池車両では、例えば、特許文献1に開示されている燃料電池システムの車載構造が知られている。この車載構造では、車軸を駆動するためのモータと、前記モータに電源を供給するための燃料電池と、前記モータと前記燃料電池の動作を制御するための制御ユニットとを備えている。そして、モータと燃料電池と制御ユニットとは、前記燃料電池の上部に前記制御ユニットが配置され且つ前記燃料電池の下方に前記モータが配置された状態で、電気自動車の同一の車体空間内に配設されている。
特開2002−370544号公報
ところで、燃料電池は、複数の単位セル(燃料電池セル)を積層した燃料電池スタックを用いることにより、高電圧を出力している。その際、各単位セルの寸法公差や加工精度等により、積層方向の寸法にばらつきが発生する場合が多い。このため、燃料電池スタックと、燃料ガス供給系や酸化剤ガス供給系の電気制御ユニットを含む補機類とを組み付ける場合、寸法のばらつきに応じて、例えば、前記燃料電池スタック全体を積層方向に位置調整させる必要がある。従って、燃料電池スタックのレイアウト用スペースが相当に拡大してしまい、スペース効率が低下するという問題がある。
本発明は、この種の問題を解決するものであり、簡単な構成で、システム全体の設置スペースを有効に狭小化することができ、スペース効率を良好に向上させることが可能な燃料電池スタックの電気部品接続構造を提供することを目的とする。
本発明に係る燃料電池スタックの電気部品接続構造では、前記燃料電池スタックは、燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により発電する燃料電池セルが複数積層された燃料電池を備えている。燃料電池セルの積層方向両端には、ターミナルプレートが配置されるとともに、前記ターミナルプレートには、前記燃料電池とは反対側にエンドプレートが積層されている。燃料電池スタックは、燃料電池のエンドプレートが配置される面以外の面を囲繞するとともに、一対のエンドプレート間の距離を一定に維持して前記エンドプレートに固定される筐体を備えている。
そして、ターミナルプレートは、エンドプレートを貫通して外部に突出し、高電圧ケーブルに接続される端子部を有するとともに、前記ターミナルプレートを前記エンドプレートに対して積層方向に進退可能に支持する可動機構を備えている。
また、一対の端子部は、第1端子部と、前記第1端子部よりも長さの大きな第2端子部とを有することが好ましい。
さらに、一方のエンドプレートには、第1端子部と反応ガス配管とが配設されるとともに、他方のエンドプレートには、第2端子部と冷却媒体配管とが配設されることが好ましい。
さらに、エンドプレートとターミナルプレートとの間にインシュレータが介装されることが好ましい。その際、可動機構は、インシュレータに設けられ、端子部の外周を周回する円筒部を備えることが好ましい。可動機構は、高電圧ケーブルに連結され、円筒部の内面を端子部の軸方向に摺動自在で且つエンドプレートを貫通するピストン部と、前記ピストン部と前記端子部とを連結する連結部と、を備えることが好ましい。
さらにまた、燃料電池スタックは、車両に搭載されるとともに、燃料電池セルの積層方向は、車幅方向と一致することが好ましい。
本発明によれば、一対のエンドプレートは、一定の離間距離に維持されており、前記エンドプレートに対し、ターミナルプレートが可動機構を介して積層方向に進退可能に支持されている。このため、燃料電池スタックでは、積層方向の寸法のばらつきが発生しても、ターミナルプレートは、前記積層方向に移動して前記寸法のばらつきを有効に吸収することができる。
特に、端子部を有するターミナルプレートは、エンドプレートに対して、恰もフローティング支持されており、燃料電池スタック全体の位置調整が不要になる。これにより、簡単な構成で、システム全体の設置スペースを有効に狭小化することができ、スペース効率を良好に向上させることが可能になる。
本発明の実施形態に係る燃料電池スタックの電気部品接続構造が組み込まれる燃料電池電気自動車の前方側の概略側面説明図である。 前記燃料電池電気自動車の概略平面説明図である。 前記燃料電池スタックの要部斜視図である。 前記燃料電池スタックの一部分解斜視説明図である。 前記燃料電池スタックの、図1中、V−V線断面説明図である。 前記燃料電池スタックの、図3中、VI−VI線断面説明図である。 前記燃料電池スタックを構成する可動機構の分解斜視説明図である。
図1及び図2に示すように、本発明の実施形態に係る燃料電池スタック10は、燃料電池電気自動車(燃料電池車両)11を構成するモータルーム(フロントボックス)12に収容される。モータルーム12は、隔壁部材(ダッシュボード)12wにより車室12caから隔離されて設けられる。
モータルーム12には、車体フレームを構成する第1車両フレーム部(例えば、サイドフレーム)13R、13Lが矢印A方向に延在して設けられる。第1車両フレーム部13R、13Lの下方には、第2車両フレーム部(例えば、クロスメンバー)13SFが矢印A方向に延在して設けられる。
モータルーム12には、燃料電池スタック10、走行用モータ16、第1制御装置(電気部品)18及び第2制御装置20が配置される。概略的には、燃料電池スタック10は、第1車両フレーム部13R、13Lに搭載され、第1制御装置18は、前記燃料電池スタック10の鉛直方向上部に配置される(図1及び図3参照)。
走行用モータ16は、軸方向を車両幅方向(矢印B方向)に延在させて第2車両フレーム部13SFに搭載されるとともに、燃料電池スタック10の鉛直方向下部に配置される。第2制御装置20は、燃料電池スタック10の鉛直方向下部に且つ走行用モータ16の側方に配置される。
燃料電池スタック10は、図2〜図4に示すように、燃料電池22と、積層された複数の前記燃料電池22を収容する筐体24とを備える。燃料電池22は、図4に示すように、電極面を立位姿勢にして燃料電池電気自動車11の車長方向(車両前後方向)(矢印A方向)に交差する車幅方向(矢印B方向)に積層される。
燃料電池22の積層方向一端には、第1ターミナルプレート26a、第1絶縁プレート28a及び第1エンドプレート30aが、外方に向かって、順次、配設される。燃料電池22の積層方向他端には、第2ターミナルプレート26b、第2絶縁プレート28b及び第2エンドプレート30bが、外方に向かって、順次、配設される。第2絶縁プレート28bと第2エンドプレート30bとの間には、積層方向の寸法ばらつきを調整するために、必要に応じてスペーサ31が介装される。
横長形状(長方形状)の第1エンドプレート30aの略中央部(中央部から偏心していてもよい)の第1開口部30ahからは、第1ターミナルプレート26aに接続された第1電力出力端子(端子部)32aが外方に向かって延在する(図4及び図5参照)。横長形状(長方形状)の第2エンドプレート30bの略中央部の第2開口部30bhからは、第2ターミナルプレート26bに接続された第2電力出力端子(端子部)32bが外方に向かって延在する(図6参照)。第2電力出力端子32bは、第1電力出力端子32aよりも長尺に構成される。第2開口部30bhには、凹部30brが連通する。
図5に示すように、第1絶縁プレート28aには、第1電力出力端子32aの外周を周回し、第1エンドプレート30aの第1開口部30ahに挿入される円筒部28atが一体に設けられる。円筒部28atの内壁には、内周面28afが形成される。
図6に示すように、第2絶縁プレート28bには、第2電力出力端子32bの外周を周回し、第2エンドプレート30bの第2開口部30bhに挿入される円筒部28btが一体に設けられる。円筒部28btの内壁には、内周面28bfが形成される。
図4に示すように、第1エンドプレート30aと第2エンドプレート30bとの各辺間には、それぞれ各辺の中央位置に対応して一定の長さを有する連結バー34が配置される。連結バー34の両端は、ねじ36により第1エンドプレート30aと第2エンドプレート30bとに固定され、複数の積層された燃料電池22に積層方向(矢印B方向)の締め付け荷重を付与する。
燃料電池22は、図示しないが、電解質膜・電極構造体と、前記電解質膜・電極構造体を挟持する一対のセパレータとを備える。電解質膜・電極構造体は、固体高分子電解質膜の両面にカソード電極とアノード電極とが設けられる。カソード電極には、酸化剤ガス(例えば、空気)が供給される一方、アノード電極には、燃料ガス(例えば、水素ガス)が供給され、前記酸化剤ガスと前記燃料ガスとの電気化学反応により発電する。
第1エンドプレート30aには、酸化剤ガス供給マニホールド部材40a、酸化剤ガス排出マニホールド部材40b、燃料ガス供給マニホールド部材42a及び燃料ガス排出マニホールド部材42bが取り付けられる。酸化剤ガス供給マニホールド部材40aは、各燃料電池22のカソード電極に酸化剤ガスを供給し、酸化剤ガス排出マニホールド部材40bは、前記カソード電極から使用後の前記酸化剤ガスを排出する。燃料ガス供給マニホールド部材42aは、各燃料電池22のアノード電極に燃料ガスを供給し、燃料ガス排出マニホールド部材42bは、前記アノード電極から使用後の前記燃料ガスを排出する。
図2及び図3に示すように、第2エンドプレート30bには、冷却媒体供給マニホールド部材44a及び冷却媒体排出マニホールド部材44bが取り付けられる。冷却媒体供給マニホールド部材44aは、各燃料電池22又は所定数の前記燃料電池22に沿って冷却媒体を供給する一方、冷却媒体排出マニホールド部材44bは、冷却に使用された前記冷却媒体を排出する。
筐体24は、図4に示すように、車幅方向(矢印B方向)両端の2辺(面)が第1エンドプレート30a及び第2エンドプレート30bにより構成される。筐体24の車長方向(矢印A方向)両端の2辺(面)は、横長プレート形状の前方サイドパネル46及び後方サイドパネル48により構成される。筐体24の車高方向(矢印C方向)両端の2辺(面)は、上方サイドパネル50及び下方サイドパネル52により構成される。上方サイドパネル50及び下方サイドパネル52は、横長プレート形状を有する。
前方サイドパネル46、後方サイドパネル48、上方サイドパネル50及び下方サイドパネル52は、第1エンドプレート30a及び第2エンドプレート30bの側部に設けられた各ねじ穴54に、各孔部56を介してねじ58を螺入することにより固定される。
図1及び図2に示すように、燃料電池スタック10には、前記燃料電池スタック10を支持して第1車両フレーム部13R、13Lに固定する側方マウント部60a、60bが設けられる。図1及び図4に示すように、側方マウント部60aは、断面L字状に屈曲する板部材62aを有し、前記板部材62aは、複数本のねじ64を介して第1エンドプレート30aの矢印Af方向前方側にねじ止めされる。
側方マウント部60aは、図1及び図2に示すように、燃料電池スタック10の車幅方向一端に板部材62aを介して固定される衝撃緩衝部(液封マウント)66aを備える。衝撃緩衝部66aには、前記衝撃緩衝部66aを第1車両フレーム部13Lに取り付ける2本の取り付け部68a、70aが設けられる。
側方マウント部60bは、図2に示すように、上記の側方マウント部60aと同様に構成される。同一の構成要素には、同一の参照数字にaに代えてbを付し、その詳細な説明は省略する。側方マウント部60bは、第1車両フレーム部13Rにねじ止め固定される。
図1に示すように、燃料電池スタック10の車両前後方向後方部には、一対の後方マウント部72の一端がねじ74を介して固定される。走行用モータ16の車両前後方向後方部には、モータマウント部76の一端が装着される。後方マウント部72とモータマウント部76とは、連結マウント部78に一体化されるとともに、前記連結マウント部78は、第2車両フレーム部13SFにねじ止めされる。
後方マウント部72の他端は、ゴム部材80を介して連結マウント部78の上端側にねじ止めされる。モータマウント部76の他端は、ゴム部材82を介して連結マウント部78の下端側にねじ止めされる。連結マウント部78の下部には、取り付け部84a、84bが設けられ、前記取り付け部84a、84bは、第2車両フレーム部13SFにねじ74により固定される。
走行用モータ16の車両前後方向前方部には、モータマウント部86が設けられる。モータマウント部86は、第2車両フレーム部13SFにねじ止めされる。燃料電池スタック10の下面と走行用モータ16の上面との間には、空間88が形成される。
第1制御装置18は、燃料電池スタック10の出力を制御する電圧電流制御ユニット(VCU)( Voltage and current Control Unit)を構成する。本発明は、燃料電池スタック10に第1制御装置18を接続するための電気部品接続構造に関する。図1〜図3に示すように、第1制御装置18は、燃料電池スタック10を構成する筐体24の上面領域内に配置された状態で、前記筐体24に複数のねじ74により固定される。
図2に示すように、第1制御装置18は、車幅方向一端側を後方から前方側に切り欠いた凹部90を設ける。凹部90を構成する側面(矢印B方向に延在する面)90saには、高電圧ケーブル94a、94bの一端を接続させる第1接続部96が設けられる。
凹部90を構成する側面(矢印A方向に延在する面)90sbには、高電圧ケーブル98aの一端を接続させる接続端子100aが設けられる。高電圧ケーブル98aの他端は、燃料電池スタック10の第1電力出力端子32aに接続される(図1参照)。
高電圧ケーブル98aの端部には、ハウジング102aが連結される。図5及び図7に示すように、ハウジング102aは、円筒形状を有するとともに、先端側に、軸方向を交差させてピストン部104aが一体成形される。ピストン部104aの外周には、Oリング106aが配設され、前記ピストン部104aは、第1絶縁プレート28aを構成する円筒部28atの内周面28afに摺動自在に嵌合する。
ピストン部104aは、端子108aを介装して第1電力出力端子32aに螺合するボルト(連結部)110aにより、前記第1電力出力端子32aに固定される。端子108aは、高電圧ケーブル98aの他端に設けられる。円筒部28at、ピストン部104a及びボルト110aにより第1可動機構112aが構成される。第1可動機構112aは、第1ターミナルプレート26aを第1エンドプレート30aに対して積層方向に進退可能に支持する。
図7に示すように、ハウジング102aの先端には、ピストン部104aと同軸上に開口部114aが形成される。開口部114aには、カバー116aが配設されるとともに、前記カバー116aは、ねじ117aを介してハウジング102aの先端に固定される。高電圧ケーブル98aは、筒状の保護カバー118aに囲繞される(図1参照)。
第1制御装置18は、図2に示すように、車幅方向他端側を後方から前方側に切り欠いた凹部91を設ける。凹部91を構成する側面(矢印A方向に延在する面)には、高電圧ケーブル98bの一端を接続させる接続端子100bが設けられる(図3参照)。高電圧ケーブル98bの他端は、燃料電池スタック10の第2電力出力端子32bに接続される。
なお、高電圧ケーブル98b側は、上記の高電圧ケーブル98a側と略同様に構成されており、以下、概略的に説明する。
高電圧ケーブル98bの端部には、ハウジング102bが連結される。図6に示すように、ハウジング102bの先端側には、ピストン部104bが一体成形される。ピストン部104bは、Oリング106bを外装して第2絶縁プレート28bを構成する円筒部28btの内周面28bfに摺動自在に嵌合する。
ピストン部104bは、端子108bを介装して第2電力出力端子32bに螺合するボルト(連結部)110bにより、前記第2電力出力端子32bに固定される。端子108bは、高電圧ケーブル98bの他端に設けられる。円筒部28bt、ピストン部104b及びボルト110bにより第2可動機構112bが構成される。第2可動機構112bは、第2ターミナルプレート26bを第2エンドプレート30bに対して積層方向に進退可能に支持する。
ハウジング102bの先端には、ピストン部104bと同軸上に開口部114bが形成される。開口部114bには、カバー116bが配設されるとともに、前記カバー116bは、ねじ117bを介してハウジング102bの先端に固定される。高電圧ケーブル98bは、筒状の保護カバー118bに囲繞される。
ハウジング102bには、回り止めスティ120の一端がねじ止めされるとともに、前記回り止めスティ120の他端は、第2絶縁プレート28bにねじ止めされる。回り止めスティ120は、第2エンドプレート30bの凹部30brに収容される。
第2制御装置20は、走行用モータ16に供給される電力を制御するパワーコントロールユニット(PCU)を構成する。図1に示すように、第2制御装置20は、走行用モータ16に複数のねじ74により固定される。第2制御装置20の上部には、高電圧ケーブル94a、94bの他端を接続させる第2接続部122が設けられる。
燃料電池スタック10の下面には、燃料電池スタック10のセル電圧を検出するセル電圧検出装置104が装着される。セル電圧検出装置104は、燃料電池スタック10の下面領域内(空間88内)に収容されて配置される。
このように構成される燃料電池電気自動車11において、燃料電池スタック10の動作について、以下に説明する。
先ず、図4に示すように、第1エンドプレート30aの酸化剤ガス供給マニホールド部材40aには、酸素含有ガス等の酸化剤ガスが供給される。第1エンドプレート30aの燃料ガス供給マニホールド部材42aには、水素含有ガス等の燃料ガスが供給される。一方、第2エンドプレート30bでは、図3に示すように、冷却媒体供給マニホールド部材44aには、純水やエチレングリコール、オイル等の冷却媒体が供給される。
このため、各燃料電池22では、カソード電極に供給される酸化剤ガスと、アノード電極に供給される燃料ガスとの電気化学反応により発電する。各燃料電池22は、電気的に直列に接続されており、燃料電池スタック10の両極である第1電力出力端子32aと第2電力出力端子32bとの間に発電電力が発生する。
第1電力出力端子32aに接続される高電圧ケーブル98a及び第2電力出力端子32bに接続される高電圧ケーブル98bを介して、第1制御装置18に発電電力が供給される。第1制御装置18により電圧(及び電流)制御が行われ、前記第1制御装置18に高電圧ケーブル94a、94bを介して電気的に接続されている第2制御装置20に電力が供給される。第2制御装置20では、走行用モータ16に所望の電力が供給され、燃料電池電気自動車11が走行可能な状態になる。
この場合、本実施形態では、第1エンドプレート30aと第2エンドプレート30bとは、筐体24の車幅方向両端の2辺を構成しており、互いに一定の離間間隔に維持されている。そして、第1エンドプレート30aには、第1ターミナルプレート26aが第1可動機構112aを介して積層方向に進退可能に支持されている。同様に、第2エンドプレート30bには、第2ターミナルプレート26bが第2可動機構112bを介して積層方向に進退可能に支持されている。
例えば、図6に示すように、第2可動機構112bは、第2電力出力端子32bに固定されるピストン部104bを備えるとともに、前記ピストン部104bは、第2絶縁プレート28bの円筒部28btに摺動自在に嵌合している。このため、第2エンドプレート30bに対してスタック積層体に積層方向のばらつきが発生すると、第2ターミナルプレート26b及び高電圧ケーブル98bの端部は、前記第2エンドプレート30bに対して前記積層方向に移動することができる。
一方、第1可動機構112aにおいても同様に、第1ターミナルプレート26a及び高電圧ケーブル98aの端部は、第1エンドプレート30aに対して積層方向に移動することができる。これにより、積層方向の寸法のばらつきが発生しても、第1ターミナルプレート26a及び第2ターミナルプレート26bは、積層方向に移動して前記寸法のばらつきを有効に吸収することが可能になる。
特に、第2電力出力端子32bを有する第2ターミナルプレート26bは、第2エンドプレート30bに対して、恰もフローティング支持されている。同様に、第1電力出力端子32aを有する第1ターミナルプレート26aは、第1エンドプレート30aに対して、恰もフローティング支持されている。
従って、燃料電池スタック10全体の位置調整が不要になる。これにより、簡単な構成で、システム全体の設置スペースを有効に狭小化することができ、スペース効率を良好に向上させることが可能になるという効果が得られる。
さらに、本実施形態では、第2ターミナルプレート26bの第2電力出力端子32bは、第1ターミナルプレート26aの第1電力出力端子32aよりも長尺に構成されている。このため、短尺側の第1電力出力端子32aの周辺は、積層方向のばらつきに影響されることがなく、一定の長さだけ第1エンドプレート30aから突出している。従って、第1エンドプレート30a側のスペース効率を向上させることができる。
その際、第1エンドプレート30a側には、酸化剤ガス供給マニホールド部材40a、酸化剤ガス排出マニホールド部材40b、燃料ガス供給マニホールド部材42a及び燃料ガス排出マニホールド部材42bが取り付けられている。一方、第2エンドプレート30b側には、冷却媒体供給マニホールド部材44a及び冷却媒体排出マニホールド部材44bが取り付けられている。
このように、第1エンドプレート30aでは、短尺側の第1電力出力端子32aが突出するため、この第1エンドプレート30aには、種々の補機類をスペース効率よく、配置することが可能になる。
また、燃料電池スタック10では、燃料電池22が車幅方向に積層されている。これにより、モータルーム12内のスペースを効率よく利用して、燃料電池スタック10を配置させることができる。
10…燃料電池スタック 11…燃料電池電気自動車
12…モータルーム 16…走行用モータ
18、20…制御装置 22…燃料電池
24…筐体 26a、26b…ターミナルプレート
28a、28b…絶縁プレート 30a、30b…エンドプレート
32a、32b…電力出力端子 34…連結バー
40a…酸化剤ガス供給マニホールド部材
40b…酸化剤ガス排出マニホールド部材
42a…燃料ガス供給マニホールド部材
42b…燃料ガス排出マニホールド部材
44a…冷却媒体供給マニホールド部材
44b…冷却媒体排出マニホールド部材
60a、60b…側方マウント部 72…後方マウント部
76、86…モータマウント部 78…連結マウント部
94a、94b、98a、98b…高電圧ケーブル
102a、102b…ハウジング 104a、104b…ピストン部
106a、106b…Oリング 108a、108b…端子
110a、110b…ボルト 112a、112b…可動機構

Claims (5)

  1. 燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により発電する燃料電池セルが複数積層された燃料電池と、
    前記燃料電池セルの積層方向両端に配置されるターミナルプレートと、
    前記ターミナルプレートに前記燃料電池とは反対側に積層されるエンドプレートと、
    前記燃料電池の前記エンドプレートが配置される面以外の面を囲繞するとともに、一対の前記エンドプレート間の距離を一定に維持して該エンドプレートに固定される筐体と、
    を備える燃料電池スタックの電気部品接続構造であって、
    前記ターミナルプレートは、前記エンドプレートを貫通して外部に突出し、高電圧ケーブルに接続される端子部を有するとともに、
    前記ターミナルプレートを前記エンドプレートに対して前記積層方向に進退可能に支持する可動機構を備えることを特徴とする燃料電池スタックの電気部品接続構造。
  2. 請求項1記載の電気部品接続構造において、一対の前記端子部は、第1端子部と、前記第1端子部よりも長さの大きな第2端子部とを有することを特徴とする燃料電池スタックの電気部品接続構造。
  3. 請求項2記載の電気部品接続構造において、一方の前記エンドプレートには、前記第1端子部と反応ガス配管とが配設されるとともに、
    他方の前記エンドプレートには、前記第2端子部と冷却媒体配管とが配設されることを特徴とする燃料電池スタックの電気部品接続構造。
  4. 請求項1〜3のいずれか1項に記載の電気部品接続構造において、前記エンドプレートと前記ターミナルプレートとの間にインシュレータが介装されるとともに、
    前記可動機構は、前記インシュレータに設けられ、前記端子部の外周を周回する円筒部と、
    前記高電圧ケーブルに連結され、前記円筒部の内面を前記端子部の軸方向に摺動自在で且つ前記エンドプレートを貫通するピストン部と、
    前記ピストン部と前記端子部とを連結する連結部と、
    を備えることを特徴とする燃料電池スタックの電気部品接続構造。
  5. 請求項1〜4のいずれか1項に記載の電気部品接続構造において、前記燃料電池スタックは、車両に搭載されるとともに、
    前記燃料電池セルの積層方向は、車幅方向と一致することを特徴とする燃料電池スタックの電気部品接続構造。
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