JP2018029047A - 活物質再生型燃料電池インターフェース及び活物質再生型燃料電池システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】電源に接続される入力部41と、活物質再生型燃料電池の複数の単セル毎に対応した端子に接続される電池接続部42と、入力部41に入力された出力特性を検出する検出部44と、入力部41と電池接続部42の接続端子との電気的接続を切り替えるスイッチング機構43と、検出部44で検出された出力特性に基づき、スイッチ動作信号を生成し、該スイッチ動作信号をスイッチング機構43に入力する制御部45とを備え、スイッチング機構43は、制御部45からスイッチ動作信号が入力されたら、入力部41と電池接続部42との間の電気的接続を切り替えることを特徴とする活物質再生型燃料電池インターフェース4及び電源と活物質再生型燃料電池とが活物質再生型燃料電池インターフェースを介して接続された活物質再生型燃料電池システム。
【選択図】図3
Description
しかし、電源は自然エネルギーに限らず様々な種類があり、特許文献1では、これらの電源を制限せずに蓄電する要請を満たせないという課題があった。
活物質再生型燃料電池の複数の単セル毎に対応した端子に接続される電池接続部と、
前記入力部に入力された出力特性を検出する検出部と、
前記入力部と前記電池接続部の前記接続端子との電気的接続を切り替えるスイッチング機構と、
前記検出部で検出された出力特性に基づき、スイッチ動作信号を生成し、該スイッチ動作信号を前記スイッチング機構に入力する制御部とを備え、
前記スイッチング機構は、前記制御部からスイッチ動作信号が入力されたら、前記入力部と前記電池接続部との間の電気的接続を切り替えることを特徴とする活物質再生型燃料電池インターフェース。
該算出された単セルのセル数に基づき、接続対象となる単セル群を決定し、
該決定した単セル群に基づき、スイッチ動作信号を生成することを特徴とする請求項1記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。
前記検出部は、前記出力特性の変化を検出し、
前記制御部は、前記出力特性の変化量が所定範囲から外れた場合、記憶部から前記単セルのセル数及び決定された前記単セル群を読み込み、前記変化量に基づいて算出された単セルのセル数に基づき、スイッチ動作信号を生成することを特徴とする請求項2記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。
前記制御部は、検出された前記出力電圧に基づいて、スイッチ動作信号を生成することを特徴とする請求項1〜3の何れかに記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。
前記検出部は、各電源に接続される前記入力部に対してそれぞれ備え、
前記制御部は、複数の前記検出部から検出されるそれぞれの前記出力特性に基づき、それぞれスイッチ動作信号を生成することを特徴とする請求項1〜4の何れかに記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。
記憶された前記選択されるセル群に基づいて、単セル群間で重複する部分が生じないスイッチ動作信号を生成することを特徴とする請求項5記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。
活物質再生型燃料電池の複数の単セル毎に対応した端子に接続される電池接続部と、
前記入力部に入力された負荷特性を検出する検出部と、
前記入力部と前記電池接続部の前記接続端子との電気的接続を切り替えるスイッチング機構と、
前記検出部で検出された負荷特性に基づき、スイッチ動作信号を生成し、該スイッチ動作信号を前記スイッチング機構に入力する制御部とを備え、
前記スイッチング機構は、前記制御部からスイッチ動作信号が入力されたら、前記入力部と前記電池接続部との間の電気的接続を切り替えることを特徴とする活物質再生型燃料電池インターフェース。
複数の単セルと、該単セル毎に設けられる端子とを備える活物質再生型燃料電池と、
複数の前記電源と前記活物質再生型燃料電池とが、活物質再生型燃料電池インターフェースを介して接続され、
前記活物質再生型燃料電池インターフェースは、複数の前記電源からの電力情報を入力する入力部と、
前記入力部に入力された電力情報に含まれる出力特性を検出する検出部と、
前記活物質再生型燃料電池の前記端子と接続する電池接続部と、
前記入力部と前記電池接続部との接続を切り替えるスイッチング機構と、
前記検出部で検出された前記出力特性に基づいて、スイッチ動作信号を生成し、該スイッチ動作信号を前記スイッチング機構に入力する制御部とを備え、
スイッチ動作信号を生成し、
前記スイッチング機構は、前記制御部からスイッチング動作信号が入力されたら、前記入力部と前記電池接続部との間の電気的接続を切り替えることを特徴とする活物質再生型燃料電池システム。
該算出された単セルのセル数に基づき、接続対象となる単セル群を決定し、
該決定した単セル群に基づき、スイッチ動作信号を生成することを特徴とする請求項12記載の活物質再生型燃料電池システム。
前記活物質液循環系の活物質液を備える活物質液タンクの切替えを実行するタンク切替部とを備え、
前記充電深度測定部は、前記活物質液の充電深度を測定し、
前記制御部は、測定された前記充電深度が所望深度を超えた場合、タンク切替信号を生成し、該タンク切替信号を前記タンク切替部に送信し、
前記タンク切替部は、前記制御部から前記タンク切替信号を受信したら、前記活物質液タンクの切替えを実行することを特徴とする請求項12又は13に記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。
前記活物質液のリバランス処理を実行するリバランス処理部とを備え、
前記充電深度測定部は、前記活物質液の正負極それぞれの充電深度を測定し、
前記制御部は、前記活物質液の正極の充電深度と負極の充電深度の差が設定深度を超えた場合、リバランス信号を生成し、該リバランス信号をリバランス処理部に送信し、
リバランス処理部は、前記制御部から前記リバランス信号を受信したら、活物質液のリバランス処理を実行することを特徴とする請求項12又は13に記載の活物質再生型燃料電池システム。
複数の単セルと、該単セル毎に設けられる端子とを備える活物質再生型燃料電池と、
複数の前記負荷と前記活物質再生型燃料電池とが、活物質再生型燃料電池インターフェースを介して接続され、
前記活物質再生型燃料電池インターフェースは、複数の前記負荷からの負荷情報を入力する入力部と、
前記入力部に入力された前記電力情報に含まれる前記負荷特性を検出する検出部と、
前記活物質再生型燃料電池の前記端子と接続する電池接続部と、
前記入力部と前記電池接続部との接続を切り替えるスイッチング機構と、
前記検出部で検出された前記負荷特性に基づいて、スイッチ動作信号を生成し、該スイッチ動作信号を前記スイッチング機構に入力する制御部とを備え、
スイッチ動作信号を生成し、
前記スイッチング機構は、前記制御部からスイッチング動作信号が入力されたら、前記入力部と前記電池接続部との間の電気的接続を切り替えることを特徴とする活物質再生型燃料電池システム。
複数の単セルと、該単セル毎に設けられる端子とを備える活物質再生型燃料電池と、
負荷特性を少なくとも含む負荷情報を発生する複数の負荷とが、活物質再生型燃料電池インターフェースを介して接続され、
前記活物質再生型燃料電池インターフェースは、複数の前記電源からの電力情報及び複数の前記負荷から負荷情報を入力する入力部と、
前記入力部に入力された電力情報に含まれる出力特性及び負荷情報に含まれる負荷特性を検出する検出部と、
前記活物質再生型燃料電池の前記端子と接続する電池接続部と、
前記入力部と前記電池接続部との接続を前記電源及び前記負荷ごとに切り替えるスイッチング機構と、
前記検出部で検出された前記出力特性及び前記負荷特性に基づいて、前記出力特性と前記負荷特性の各々に対してスイッチ動作信号を生成し、該スイッチ動作信号を前記スイッチング機構に入力する制御部とを備え、
スイッチ動作信号を生成し、
前記スイッチング機構は、前記制御部から前記スイッチング動作信号が入力されたら、前記入力部と前記電池接続部との間の電気的接続を前記電源及び前記負荷ごとに切り替えることを特徴とする活物質再生型燃料電池システム。
図2に示すように、活物質再生型燃料電池3は、複数の単セルB1〜Bn(nは整数を表す。以下同じ。)、端子T1〜Tn+1、双極板31、バイポーラプレート32、充電深度測定手段33、タンク切替手段34、リバランス手段35を備えている。充電深度測定手段33、タンク切替手段34、リバランス手段35については、後述する。
例えば、充電時において、活物質タンクから各単セルB1〜Bnに、活物質が供給されると、各単セルB1〜Bnの正極側では、活物質は酸化され、負極側では、活物質は還元され、放電に再使用可能な活物質として再生することができる。一方、放電時において、各単セルB1〜Bnの正極側では、活物質が還元され、負極側では、活物質が酸化され、電力を取り出すことができる。
図3に示すように、活物質再生型燃料電池インターフェース4は、入力部41、電池接続部42、スイッチング機構43、検出部44、制御部45、記憶部46を備えている。
そして、検出部44から制御部45への点線矢印で示すように、検出部44で検出された出力電圧が制御部45に入力される。
次に、単セル群B2、B3が決定されると、これに対応するT2、T4に接続するようにスイッチ動作信号が生成され、制御部45からスイッチング機構43への点線矢印で示すように、スイッチ動作信号が入力される。
図11に示すように、まず、活物質再生型燃料電池3の充電深度測定部33が測定した活物質液の充電深度を測定する(S30)。
図12に示すように、まず、活物質再生型燃料電池3の充電深度計測部33は、正極活物質液及び負極活物質液の各々の充電深度を測定する(S40)。充電深度測定部33で測定された正極負極の活物質液各々の充電深度は、活物質再生型燃料電池インターフェース4の制御部45に送信される。
2:電源
3:活物質再生型燃料電池
31:双極板
32:エンドプレート
33:充電深度測定部
34:タンク切替部
35:リバランス処理部
4:活物質再生型燃料電池インターフェース
41:入力部
42:電池接続部
43:スイッチング機構
44:検出部
45:制御部
51:単セル数算出部
52:単セル群決定部
53:動作信号生成部
46:記憶部
前記活物質液循環系の活物質液を備える活物質液タンクの切替えを実行するタンク切替部とを備え、
前記充電深度測定部は、前記活物質液の充電深度を測定し、
前記制御部は、測定された前記充電深度が所望深度を超えた場合、タンク切替信号を生成し、該タンク切替信号を前記タンク切替部に送信し、
前記タンク切替部は、前記制御部から前記タンク切替信号を受信したら、前記活物質液タンクの切替えを実行することを特徴とする請求項12又は13に記載の活物質再生型燃料電池システム。
Claims (19)
- 電源に接続される入力部と、
活物質再生型燃料電池の複数の単セル毎に対応した端子に接続される電池接続部と、
前記入力部に入力された出力特性を検出する検出部と、
前記入力部と前記電池接続部の前記接続端子との電気的接続を切り替えるスイッチング機構と、
前記検出部で検出された出力特性に基づき、スイッチ動作信号を生成し、該スイッチ動作信号を前記スイッチング機構に入力する制御部とを備え、
前記スイッチング機構は、前記制御部からスイッチ動作信号が入力されたら、前記入力部と前記電池接続部との間の電気的接続を切り替えることを特徴とする活物質再生型燃料電池インターフェース。 - 前記制御部は、前記検出部で検出された出力特性に基づき、単セルのセル数を算出し、
該算出された単セルのセル数に基づき、接続対象となる単セル群を決定し、
該決定した単セル群に基づき、スイッチ動作信号を生成することを特徴とする請求項1記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。 - 算出された前記単セルのセル数及び決定された前記単セル群を記憶する記憶部を備え、
前記検出部は、前記出力特性の変化を検出し、
前記制御部は、前記出力特性の変化量が所定範囲から外れた場合、記憶部から前記単セルのセル数及び決定された前記単セル群を読み込み、前記変化量に基づいて算出された単セルのセル数に基づき、スイッチ動作信号を生成することを特徴とする請求項2記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。 - 前記検出部によって検出される前記出力特性は、出力電圧を含み、
前記制御部は、検出された前記出力電圧に基づいて、スイッチ動作信号を生成することを特徴とする請求項1〜3の何れかに記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。 - 前記入力部は、複数の電源にそれぞれ接続され、
前記検出部は、各電源に接続される前記入力部に対してそれぞれ備え、
前記制御部は、複数の前記検出部から検出されるそれぞれの前記出力特性に基づき、それぞれスイッチ動作信号を生成することを特徴とする請求項1〜4の何れかに記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。 - 前記制御部は、前記選択されるセル群を記憶する記憶部を備え、
記憶された前記選択されるセル群に基づいて、単セル群間で重複する部分が生じないスイッチ動作信号を生成することを特徴とする請求項5記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。 - 前記活物質再生型燃料電池を負荷に接続する負荷接続部を備えることを特徴とする請求項1〜6の何れかに記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。
- 前記入力部11は、前記負荷接続部を含むことを特徴とする請求項7記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。
- 前記スイッチング機構は、スイッチング素子によって前記入力部と前記電池接続部との電気的接続を切り替えることを特徴とする請求項1〜8の何れかに記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。
- 前記スイッチング素子は、MOSFET、IGBT、GaN素子の何れかであることを特徴とする請求項9記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。
- 負荷部に接続される入力部と、
活物質再生型燃料電池の複数の単セル毎に対応した端子に接続される電池接続部と、
前記入力部に入力された負荷特性を検出する検出部と、
前記入力部と前記電池接続部の前記接続端子との電気的接続を切り替えるスイッチング機構と、
前記検出部で検出された負荷特性に基づき、スイッチ動作信号を生成し、該スイッチ動作信号を前記スイッチング機構に入力する制御部とを備え、
前記スイッチング機構は、前記制御部からスイッチ動作信号が入力されたら、前記入力部と前記電池接続部との間の電気的接続を切り替えることを特徴とする活物質再生型燃料電池インターフェース。 - 出力特性を少なくとも含む電力情報を発生する複数の電源と、
複数の単セルと、該単セル毎に設けられる端子とを備える活物質再生型燃料電池と、
複数の前記電源と前記活物質再生型燃料電池とが、活物質再生型燃料電池インターフェースを介して接続され、
前記活物質再生型燃料電池インターフェースは、複数の前記電源からの電力情報を入力する入力部と、
前記入力部に入力された電力情報に含まれる出力特性を検出する検出部と、
前記活物質再生型燃料電池の前記端子と接続する電池接続部と、
前記入力部と前記電池接続部との接続を切り替えるスイッチング機構と、
前記検出部で検出された前記出力特性に基づいて、スイッチ動作信号を生成し、該スイッチ動作信号を前記スイッチング機構に入力する制御部とを備え、
スイッチ動作信号を生成し、
前記スイッチング機構は、前記制御部からスイッチング動作信号が入力されたら、前記入力部と前記電池接続部との間の電気的接続を切り替えることを特徴とする活物質再生型燃料電池システム。 - 前記制御部は、前記検出部で検出された出力特性に基づき、単セルのセル数を算出し、
該算出された単セルのセル数に基づき、接続対象となる単セル群を決定し、
該決定した単セル群に基づき、スイッチ動作信号を生成することを特徴とする請求項12記載の活物質再生型燃料電池システム。
- 前記活物質再生型燃料電池は、活物質液循環系の活物質液の充電深度を測定する充電深度測定部と、
前記活物質液循環系の活物質液を備える活物質液タンクの切替えを実行するタンク切替部とを備え、
前記充電深度測定部は、前記活物質液の充電深度を測定し、
前記制御部は、測定された前記充電深度が所望深度を超えた場合、タンク切替信号を生成し、該タンク切替信号を前記タンク切替部に送信し、
前記タンク切替部は、前記制御部から前記タンク切替信号を受信したら、前記活物質液タンクの切替えを実行することを特徴とする請求項12又は13に記載の活物質再生型燃料電池インターフェース。 - 前記活物質再生型燃料電池は、活物質液循環系の活物質液の充電深度を測定する充電深度測定部と、
前記活物質液のリバランス処理を実行するリバランス処理部とを備え、
前記充電深度測定部は、前記活物質液の正負極それぞれの充電深度を測定し、
前記制御部は、前記活物質液の正極の充電深度と負極の充電深度の差が設定深度を超えた場合、リバランス信号を生成し、該リバランス信号をリバランス処理部に送信し、
リバランス処理部は、前記制御部から前記リバランス信号を受信したら、活物質液のリバランス処理を実行することを特徴とする請求項12又は13に記載の活物質再生型燃料電池システム。 - 複数の前記電源は、太陽電池モジュール、風力発電設備、バイオマス発電設備、系統電力、電動機を有する機器の回生出力から選択される少なくとも2種を含むことを特徴とする請求項12〜15に記載の活物質再生型燃料電池システム。
- 前記活物質再生型燃料電池は、レドックスフロー型二次電池、レドックス空気型二次電池が含まれることを特徴とする請求項11〜15に記載の活物質再生型燃料電池システム。
- 負荷特性を少なくとも含む負荷情報を発生する複数の負荷と、
複数の単セルと、該単セル毎に設けられる端子とを備える活物質再生型燃料電池と、
複数の前記負荷と前記活物質再生型燃料電池とが、活物質再生型燃料電池インターフェースを介して接続され、
前記活物質再生型燃料電池インターフェースは、複数の前記負荷からの負荷情報を入力する入力部と、
前記入力部に入力された前記電力情報に含まれる前記負荷特性を検出する検出部と、
前記活物質再生型燃料電池の前記端子と接続する電池接続部と、
前記入力部と前記電池接続部との接続を切り替えるスイッチング機構と、
前記検出部で検出された前記負荷特性に基づいて、スイッチ動作信号を生成し、該スイッチ動作信号を前記スイッチング機構に入力する制御部とを備え、
スイッチ動作信号を生成し、
前記スイッチング機構は、前記制御部からスイッチング動作信号が入力されたら、前記入力部と前記電池接続部との間の電気的接続を切り替えることを特徴とする活物質再生型燃料電池システム。 - 出力特性を少なくとも含む電力情報を発生する複数の電源と、
複数の単セルと、該単セル毎に設けられる端子とを備える活物質再生型燃料電池と、
負荷特性を少なくとも含む負荷情報を発生する複数の負荷とが、活物質再生型燃料電池インターフェースを介して接続され、
前記活物質再生型燃料電池インターフェースは、複数の前記電源からの電力情報及び複数の前記負荷から負荷情報を入力する入力部と、
前記入力部に入力された電力情報に含まれる出力特性及び負荷情報に含まれる負荷特性を検出する検出部と、
前記活物質再生型燃料電池の前記端子と接続する電池接続部と、
前記入力部と前記電池接続部との接続を前記電源及び前記負荷ごとに切り替えるスイッチング機構と、
前記検出部で検出された前記出力特性及び前記負荷特性に基づいて、前記出力特性と前記負荷特性の各々に対してスイッチ動作信号を生成し、該スイッチ動作信号を前記スイッチング機構に入力する制御部とを備え、
スイッチ動作信号を生成し、
前記スイッチング機構は、前記制御部から前記スイッチング動作信号が入力されたら、前記入力部と前記電池接続部との間の電気的接続を前記電源及び前記負荷ごとに切り替えることを特徴とする活物質再生型燃料電池システム。
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