JP2018125080A - 燃料電池システムおよび制御方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】利便性を向上させた燃料電池システムおよび制御方法を提供する。【解決手段】燃料電池システム1は、複数の燃料電池装置200と複数の端末装置210とを備える。複数の端末装置210は、複数の燃料電池装置200とそれぞれ通信可能に接続される。端末装置210は、燃料電池装置200に関する情報を外部装置へ送信し、自装置と外部装置との通信を切断する際に、他の端末装置210を代理端末装置として選択する。代理端末装置は、外部装置との通信が切断される端末装置に対応する燃料電池装置に関する情報を、外部装置へ送信する。【選択図】図1

Description

本開示は、燃料電池システムおよび制御方法に関する。
従来、ネットワークに接続された情報処理装置のファームウェアを更新する技術が知られている。例えば特許文献1には、ファームウェアを記憶する宅内通信装置と、宅内通信装置のファームウェアの更新を管理する管理計算機と、を備えるファームウェア更新システムが開示されている。
特開2012−118914号公報
従来、燃料電池の運転制御を行う制御装置と、燃料電池の運転状態を監視するサーバ装置とが、端末装置を介して通信可能に接続される燃料電池システムが知られている。端末装置のファームウェアを更新する場合、更新中は、制御装置とサーバ装置とが通信不能となる。このため、燃料電池の運転状態を一時的に監視できない場合がある。したがって、燃料電池システムの利便性について改善の余地があった。
本開示は、利便性を向上させた燃料電池システムおよび制御方法に関する。
本開示の一実施形態に係る燃料電池システムは、複数の燃料電池装置と、複数の端末装置と、を備える。複数の端末装置は、複数の燃料電池とそれぞれ通信可能に接続される。端末装置は、対応する燃料電池装置に関する情報を外部装置へ送信し、自装置と外部装置との通信を切断する際に、他の端末装置を代理端末装置として選択する。代理端末装置は、外部装置との通信が切断される端末装置に対応する燃料電池装置に関する情報を、外部装置へ送信する。
本開示の一実施形態に係る制御方法は、複数の燃料電池装置と、複数の端末装置と、を備える燃料電池システムの制御方法である。複数の端末装置は、複数の燃料電池とそれぞれ通信可能に接続される。制御方法は、端末装置が、対応する燃料電池装置に関する情報を外部装置へ送信するステップと、自装置と外部装置との通信を切断する際に、他の端末装置を代理端末装置として選択するステップと、代理端末装置が、外部装置との通信が切断される端末装置に対応する燃料電池装置に関する情報を、外部装置へ送信するステップと、を含む。
本開示の一実施形態に係る燃料電池システムおよび制御方法によれば、燃料電池システムの利便性が向上する。
本開示の一実施形態に係る燃料電池システムの概略構成を示すブロック図である。 図1のサーバ装置の概略構成を示すブロック図である。 図1の制御装置の概略構成を示すブロック図である。 図1の端末装置の概略構成を示すブロック図である。 燃料電池システムの第1動作を示すフローチャートである。 燃料電池システムの第2動作を示すフローチャートである。
以下、本開示の実施形態について、図面を参照して説明する。
(燃料電池システム)
図1を参照して、本開示の一実施形態に係る燃料電池システム1について説明する。燃料電池システム1は、サーバ装置100と、複数の燃料電池装置200と、複数の端末装置210と、を備える。図1において、3つの燃料電池装置200および3つの端末装置210が図示されている。しかしながら、燃料電池システム1は、2つ以上の任意の数の燃料電池装置200および2つ以上の任意の数の端末装置210を備えてもよい。燃料電池システム1には、サーバ装置100が含まれなくてもよい。
サーバ装置100は、例えばインターネットまたはイントラネット等のネットワークを介して、複数の端末装置210それぞれと通信可能に接続される。サーバ装置100の詳細については後述する。
複数の燃料電池装置200および複数の端末装置210は、例えば需要家施設に設けられる。複数の端末装置210それぞれは、対応する1つの燃料電池装置200と通信可能に接続される。
端末装置210は、例えばインターネットまたはイントラネット等のネットワークを介して、サーバ装置100と通信可能に接続される。端末装置210は、有線または無線を介して、燃料電池装置200と通信可能に接続される。後述するように、端末装置210は、燃料電池装置200から入力された燃料電池装置200に関する情報を、サーバ装置100へ送信する。端末装置210は、例えばディスプレイと、タッチスクリーンおよび物理キー等のユーザインタフェースと、を含んでもよい。端末装置210は、燃料電池装置200の運転状態をユーザが確認したり、燃料電池装置200の動作をユーザが操作したりするのに用いられてもよい。端末装置210の詳細については後述する。
複数の燃料電池装置200それぞれは、制御部220と、燃料電池ユニット230と、パワーコンディショナ240と、を有する。
制御部220は、有線または無線を介して、端末装置210、燃料電池ユニット230、およびパワーコンディショナ240それぞれと通信可能に接続される。制御部220は、燃料電池ユニット230およびパワーコンディショナ240それぞれの動作を制御する。制御部220は、燃料電池装置200に関する情報を端末装置210へ出力する。制御部220の詳細については後述する。
燃料電池ユニット230は、燃料電池と、ホットモジュールと、ホットモジュールを動作させる補機と、を含む。燃料電池ユニット230は、パワーコンディショナ240と電気的に接続される。燃料電池ユニット230は、燃料電池によって発電された直流電力をパワーコンディショナ240に入力する。
パワーコンディショナ240は、燃料電池によって発電された直流電力を交流電力に変換して、電力出力端子から出力する。パワーコンディショナ240が出力した交流電力は、例えば需要家施設に供給される。
複数の燃料電池装置200は、有線または無線を介して互いに通信可能に接続される。複数のパワーコンディショナ240の電力出力端子は、電気的に並列接続される。かかる構成によれば、例えば比較的小さな電力を出力する小型の燃料電池を採用した場合であっても、並列接続された複数のパワーコンディショナ240によって比較的大きな出力電力を得ることができる。
(サーバ装置)
図2を参照して、サーバ装置100について詳細に説明する。サーバ装置100は、サーバ記憶部101と、サーバ通信部102と、サーバ制御部103と、を備える。
サーバ記憶部101は、一次記憶装置および二次記憶装置を含んでよい。サーバ記憶部101は、例えば半導体メモリ、磁気メモリ、および光メモリ等を用いて構成されてよい。半導体メモリは、揮発性メモリおよび不揮発性メモリを含んでよい。磁気メモリは、例えばハードディスクおよび磁気テープ等を含んでよい。光メモリは、例えばCD(Compact Disc)、DVD(Digital Versatile Disc)、およびBD(Blu-ray(登録商標) Disc)等を含んでよい。サーバ記憶部101は、サーバ装置100の動作に必要な種々の情報およびプログラムを記憶する。
サーバ記憶部101は、複数の端末装置210それぞれから受信した情報を記憶する。当該情報は、例えば燃料電池装置200に関する情報を含む。燃料電池装置200に関する情報は、燃料電池装置200に関する任意の情報を含んでよい。例えば、燃料電池装置200に関する情報は、燃料電池装置200の運転データおよびエラーデータの少なくとも一方を含む。
サーバ記憶部101は、燃料電池装置200および端末装置210それぞれにおいて記憶されたソフトウェアのバージョン情報を記憶する。ソフトウェアには、例えばファームウェアが含まれてもよい。具体的には、サーバ記憶部101は、燃料電池装置200のファームウェアのバージョン情報を記憶する。サーバ記憶部101は、各端末装置210のファームウェアのバージョン情報を記憶する。
サーバ記憶部101は、燃料電池装置200および端末装置210それぞれにおいて記憶されたソフトウェアを更新させるための更新情報を記憶する。更新情報は、ソフトウェアの更新に必要な種々のデータおよびプログラムを含む。具体的には、サーバ記憶部101は、燃料電池装置200に記憶されたファームウェアの更新に必要な更新情報を記憶する。サーバ記憶部101は、端末装置210に記憶されたファームウェアの更新に必要な更新情報を記憶する。後述するように、燃料電池装置200および端末装置210それぞれは、サーバ装置100から受信した更新情報を用いて、自装置に記憶されたファームウェアを更新可能である。
サーバ通信部102は、端末装置と通信可能な通信インタフェースを含む。具体的には、サーバ通信部102は、ネットワークを介して、複数の端末装置210それぞれと通信可能である。
サーバ制御部103は、1つ以上のプロセッサを含む。プロセッサは、特定の処理に特化した専用のプロセッサ、および特定のプログラムを読み込むことによって特定の機能を実行する汎用のプロセッサを含んでよい。サーバ制御部103は、サーバ装置100全体の動作を制御する。
サーバ制御部103は、各端末装置210から燃料電池装置200に関する情報を受信すると、当該情報をサーバ記憶部101に記憶する。サーバ制御部103は、サーバ記憶部101に記憶された当該情報に基づいて、例えば各燃料電池装置200の運転状態を監視してもよい。
サーバ制御部103は、サーバ記憶部101に記憶されたバージョン情報に基づいて、燃料電池装置200および端末装置210それぞれにおいて記憶されたソフトウェアを更新させるか否かを決定する。具体的には、サーバ制御部103は、所定の1つ以上の条件が満たされる場合に、当該ソフトウェアを更新させると決定する。当該1つ以上の条件には、燃料電池装置200または端末装置210において記憶された当該ソフトウェアのバージョンが最新ではないとの条件が含まれる。
当該1つ以上の条件には、複数の燃料電池装置200および複数の端末装置210において他のソフトウェアが更新中ではないとの条件が含まれてもよい。かかる構成によれば、複数の燃料電池装置200および複数の端末装置210において2つ以上のソフトウェアが同時に更新中となる蓋然性が低減される。このため、例えば複数の燃料電池装置200および複数の端末装置210において2つ以上のソフトウェアが同時に更新中となることによって複数の燃料電池装置200全体の発電量が低下する等の不都合の発生が低減される。
ソフトウェアを更新させると決定された場合、サーバ制御部103は、当該ソフトウェアの更新情報を、端末装置210へ送信し、または端末装置210を介して燃料電池装置200へ送信する。かかる構成によって、サーバ制御部103は、例えば端末装置210のファームウェアのバージョンが最新ではない場合に、当該ファームウェアの更新情報を当該端末装置210へ送信し得る。サーバ制御部103は、端末装置210に対してソフトウェア更新の通知を行い、当該通知に対するユーザの応答を受信した場合に、ソフトウェアの更新情報を端末装置210へ送信してもよい。
サーバ制御部103は、端末装置210からソフトウェアの更新が完了した旨の通知を受信すると、当該ソフトウェアのバージョン情報を更新する。
(端末装置)
図3を参照して、端末装置210について詳細に説明する。端末装置210は、端末記憶部211と、端末通信部212と、端末制御部213と、表示部214と、操作部215と、を備える。
端末記憶部211は、一次記憶装置および二次記憶装置を含んでよい。端末記憶部211は、例えば半導体メモリ、磁気メモリ、および光メモリ等を用いて構成されてよい。端末記憶部211は、端末装置210の動作に必要な種々の情報およびプログラムを記憶する。端末記憶部211は、端末装置210のファームウェアを記憶する。
端末通信部212は、外部装置と通信可能な通信インタフェースを含む。外部装置とは、端末装置とデータの送受信が可能なサーバ装置100、USBメモリ等の外部記憶装置等である。なお、外部記憶装置は、サーバ装置100の代わりに用いられる。外部記憶装置は、同様に、燃料電池装置200および端末装置210それぞれのソフトウェアを更新する機能を有する。端末通信部212は、ネットワークを介して、サーバ装置100と通信可能である。端末通信部212は、有線または無線を介して、燃料電池装置200と通信可能である。
端末制御部213は、1つ以上のプロセッサを含む。端末制御部213は、端末装置210全体の動作を制御する。
端末制御部213は、燃料電池装置200から燃料電池装置200に関する情報を受信すると、当該情報をサーバ装置100へ送信する。端末制御部213は、燃料電池装置200から受信された燃料電池装置200に関する情報を加工してから、サーバ装置100へ送信してもよい。当該情報の加工には、例えば、燃料電池装置200に関する情報をサーバ装置100が読取可能な形式に変換する処理、および、燃料電池装置200に関する情報の少なくとも一部に基づいて算出可能なパラメータを当該情報に追加する処理等が含まれてもよい。
端末制御部213は、サーバ装置100から、例えば燃料電池装置200のソフトウェアの更新情報を受信すると、当該更新情報を燃料電池装置200へ出力する。
端末制御部213は、サーバ装置100から、端末装置210のファームウェアの更新情報を受信すると、代理端末装置の選択処理を実行する。具体的には、端末制御部213は、複数の端末装置210のうち、いずれか1つの他の端末装置210を代理端末装置として選択する。端末制御部213は、燃料電池装置200を介して、代理端末装置として選択されたことを当該他の端末装置210および他の燃料電池装置200に通知してもよい。
代理端末装置を選択する任意のアルゴリズムが採用可能である。例えば、端末制御部213は、複数の端末装置210のうち、処理負担が小さい他の端末装置210、または、処理負担が小さい他の燃料電池装置200に対応する他の端末装置210を優先的に代理端末装置として選択してもよい。かかる場合、端末制御部213は、処理負担を示唆する任意の評価値に基づいて、複数の燃料電池装置200および複数の端末装置210それぞれの処理負担を判定する。当該評価値には、例えばプロセッサの占有率、および燃料電池装置200の発電量等が含まれてもよい。プロセッサの占有率が小さいほど、処理負担が小さい。燃料電池装置200の発電量が小さいほど処理負担が小さい。また、複数の端末装置が同時にファームウェアの更新を行う場合、代理端末装置が、複数の端末装置に対応する複数の燃料電池装置からの情報を処理することになり、処理負担が大きくなる。したがって、並列接続される燃料電池装置の台数が増加するに従って、処理負担が大きくなる。
端末制御部213は、自装置とサーバ装置100との通信を切断して、自装置のファームウェアの更新を開始する。端末制御部213は、自装置と燃料電池装置200との通信を切断してもよい。ファームウェアの更新が終了すると、端末制御部213は、自装置とサーバ装置100との通信を確立する。端末制御部213は、代理端末装置として選択中の他の端末装置210および対応する燃料電池装置200に、代理端末装置としての選択の解除を通知してもよい。
端末装置210のファームウェアの更新中、当該端末装置210とサーバ装置100とが通信不能となる。後述するように、端末装置210のファームウェアの更新中、当該端末装置210がサーバ装置100へ送信すべき燃料電池装置200に関する情報は、代理端末装置に定められた他の端末装置210によってサーバ装置100へ送信される。例えば、燃料電池装置200Aに対応しファームウェアを更新する端末装置210Aと、燃料電池装置200Bに対応し代理端末装置に定められた端末装置210Bとを考える。端末装置210Aのファームウェアの更新中、端末装置210Bは、端末装置210Aから燃料電池装置200Aに関する情報を取得すると、当該情報をサーバ装置100へ送信する。
表示部214は、任意の表示デバイスを含んでよい。表示デバイスには、例えば液晶ディスプレイおよび有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイ等が含まれる。表示部214は、多様な画面を表示可能である。例えば、表示部214は、燃料電池装置200の運転状況を確認するための画面を表示してもよい。当該画面には、自装置に対応する燃料電池装置200の運転状況、および他の燃料電池装置200の運転状況が表示されてもよい。表示部214は、端末装置210または対応する燃料電池装置200のソフトウェアの更新を実行するか否かをユーザに選択させるための画面を表示してもよい。
操作部215は、ユーザ操作を受け付け可能なユーザインタフェースを含む。ユーザインタフェースには、例えば物理キー、タッチキー、マウス、タッチパネル、およびタッチスクリーン等が含まれてよい。例えば、操作部215に対するユーザ操作に応じて、燃料電池装置200または端末装置210のソフトウェアの更新が開始されてもよい。
(制御部)
図4を参照して、制御部220について詳細に説明する。制御部220は、記憶部221と、通信部222と、プロセッサ223と、を備える。
記憶部221は、一次記憶装置および二次記憶装置を含んでよい。記憶部221は、例えば半導体メモリ、磁気メモリ、および光メモリ等を用いて構成されてよい。記憶部221は、燃料電池装置200の動作に必要な種々の情報およびプログラムを記憶する。記憶部221は、燃料電池装置200のファームウェアを記憶する。
通信部222は、外部装置と通信可能な通信インタフェースを含む。具体的には、通信部222は、有線または無線を介して、端末装置210、燃料電池ユニット230、およびパワーコンディショナ240とそれぞれ通信可能である。通信部222は、有線または無線を介して、他の燃料電池装置200と通信可能である。
プロセッサ223は、燃料電池装置200全体の動作を制御する。プロセッサ223は、燃料電池ユニット230およびパワーコンディショナ240それぞれの動作を制御する。制御部220は、複数のプロセッサ223を備えてもよい。複数のプロセッサ223それぞれが、燃料電池ユニット230およびパワーコンディショナ240の少なくとも一方の動作を制御してもよい。
プロセッサ223は、サーバ装置100から、燃料電池装置200のファームウェアの更新情報を受信すると、燃料電池ユニット230およびパワーコンディショナ240の運転を停止する。プロセッサ223は、燃料電池装置200と端末装置210との通信を切断する。プロセッサ223は、燃料電池装置200のファームウェアの更新を開始する。プロセッサ223は、燃料電池装置200のファームウェアの更新中、燃料電池装置200に関する情報の出力を停止してよい。ファームウェアの更新が終了すると、プロセッサ223は、燃料電池装置200と端末装置210との通信を開始する。プロセッサ223は、燃料電池ユニット230およびパワーコンディショナ240の運転を開始する。
プロセッサ223は、燃料電池装置200の動作モードを第1モードと第2モードとの間で切替可能である。後述するように、プロセッサ223は、自装置に対応する端末装置210が他の端末装置210を代理端末装置に定めた場合、燃料電池装置200の動作モードを第2モードにする。プロセッサ223は、自装置に対応する端末装置210が他の端末装置210に対して代理端末装置としての選択を解除した場合、燃料電池装置200の動作モードを第1モードにする。概略として、動作モードが第1モードである場合、プロセッサ223は、燃料電池装置200に関する情報を端末装置210へ出力する。動作モードが第2モードである場合、プロセッサ223は、燃料電池装置200に関する情報を、代理端末装置に定められた他の端末装置210に対応する他の燃料電池装置200へ出力する。
第1モードについて詳細に説明する。プロセッサ223は、燃料電池装置200に関する情報を、燃料電池ユニット230およびパワーコンディショナ240から取得する。プロセッサ223は、取得された燃料電池装置200に関する情報を、端末装置210へ出力する。燃料電池装置200に関する情報の取得および出力は、それぞれ任意の時間間隔で繰り返し行われてもよい。
プロセッサ223は、自装置に対応する端末装置210が代理端末装置に定められている場合、他の端末装置210に対応する他の燃料電池装置200から、他の燃料電池装置200に関する情報を取得する。プロセッサ223は、取得された他の燃料電池装置200に関する情報を、端末装置210へ出力する。他の燃料電池装置200に関する情報の出力は、任意の時間間隔で繰り返し行われてもよい。
第2モードについて詳細に説明する。プロセッサ223は、燃料電池装置200に関する情報を、燃料電池ユニット230およびパワーコンディショナ240から取得する。プロセッサ223は、取得された燃料電池装置200に関する情報を、代理端末装置に定められた他の端末装置210に対応する他の燃料電池装置200へ出力する。燃料電池装置200に関する情報の出力は、任意の時間間隔で繰り返し行われてもよい。第2モードによる動作中、プロセッサ223は、燃料電池装置200と端末装置210との間の通信エラーの検出機能を一時的に停止してもよい。
図5を参照して、燃料電池システム1の第1動作について説明する。図5において、サーバ装置100と、1つの燃料電池装置200と、当該燃料電池装置200に対応する1つの端末装置210との間で行われる動作を図示している。サーバ装置100と、他の燃料電池装置200と、当該他の燃料電池装置200に対応する他の端末装置210との間においても同様の動作が実行される。
ステップS100:燃料電池装置200は、燃料電池装置200に関する情報を端末装置210へ出力する。
ステップS101:端末装置210は、ステップS100の燃料電池装置200に関する情報を、サーバ装置100へ送信する。
燃料電池装置200および端末装置210は、燃料電池装置200または端末装置210のファームウェアの更新中を除き、ステップS100−ステップS101を繰り返し実行する。
図6を参照して、燃料電池システム1の第2動作について説明する。図6において、サーバ装置100と、燃料電池装置200Aと、燃料電池装置200Aに対応する端末装置210Aと、燃料電池装置200Bと、燃料電池装置200Bに対応する端末装置210Bと、の間で行われる動作を図示している。
ステップS200:サーバ装置100は、端末装置210Aのファームウェアの更新情報を、端末装置210Aへ送信する。
ステップS201:端末装置210Aは、代理端末装置の選択処理を実行する。例えば、当該処理によって、端末装置210Bが代理端末装置に定められ得る。
ステップS202:燃料電池装置200Aは、動作モードを第1モードから第2モードに切り替える。
ステップS203:端末装置210Aは、ファームウェアの更新を開始する。
ステップS204:燃料電池装置200Aは、燃料電池装置200Aに関する情報を、代理端末装置である端末装置210Bに対応する燃料電池装置200Bへ出力する。
ステップS205:燃料電池装置200Bは、ステップS204の燃料電池装置200Aに関する情報を、端末装置210Bへ出力する。
ステップS206:端末装置210Bは、ステップS205の燃料電池装置200Aに関する情報をサーバ装置100へ送信する。燃料電池装置200A、燃料電池装置200B、および端末装置210Bは、端末装置210Aのファームウェアの更新が終了するまで、上記のステップS204−ステップS206を繰り返し実行する。
ステップS207:端末装置210Aは、ファームウェアの更新を終了する。
ステップS208:燃料電池装置200Aは、動作モードを第2モードから第1モードに切り替える。
以上述べたように、本開示の一実施形態に係る燃料電池システム1によれば、例えば端末装置210Aが、サーバ装置100との通信を切断する際に、他の端末装置210Bを代理端末装置として選択する。代理端末装置が、燃料電池装置200Aに関する情報をサーバ装置100へ送信する。かかる構成によれば、端末装置210Aとサーバ装置100との通信が切断される場合であっても、サーバ装置100は、例えば燃料電池装置200Aの運転状態の監視を継続することができる。したがって、燃料電池システム1の利便性が向上する。
例えば、端末装置210Aのファームウェアが更新される場合に、端末装置210Aとサーバ装置100との通信が切断される。したがって、端末装置210Aのファームウェアを更新させる場合であっても、サーバ装置100は、例えば燃料電池装置200Aの運転状態の監視を継続することができる。
例えば、端末装置210Aは、複数の端末装置210のうち、処理負担が小さい他の端末装置210、または、処理負担が小さい他の燃料電池装置200に対応する他の端末装置210を優先的に代理端末装置として選択してもよい。仮に、処理負担が比較的大きい他の端末装置210B、または、処理負担が大きい他の燃料電池装置200Bに対応する他の端末装置210Bが代理端末装置として選択された場合を考える。かかる場合、端末装置210Bは、燃料電池装置200Bに関する情報に加えて、燃料電池装置200Aに関する情報をサーバ装置100へ送信する必要がある。このため、燃料電池装置200Bまたは端末装置210Bの処理負担がさらに増大し得る。燃料電池装置200Bまたは端末装置210Bの処理負担の増大は、例えば動作不良等の不都合を引き起こす可能性がある。これに対して、本開示の一実施形態に係る燃料電池システム1によれば、処理負担が小さい他の端末装置210または処理負担が小さい他の燃料電池装置200に対応する端末装置210が優先的に代理端末装置として選択される。このため、上記の不都合が発生する蓋然性が低減し、燃料電池システム1の利便性がさらに向上する。
例えば、端末装置210Aは、複数の端末装置210のうち、発電量が小さい他の燃料電池装置200に対応する他の端末装置210を優先的に代理端末装置として選択してもよい。燃料電池装置200の発電量と処理負担とは相関関係を有する場合があり、発電量が大きくなるほど、処理負担が大きくなり得る。したがって、処理負担が小さい他の端末装置210または処理負担が小さい他の燃料電池装置200に対応する他の端末装置210を優先的に代理端末装置として選択する上記の構成と同様に、上記の不都合が発生する蓋然性が低減する。このため、燃料電池システム1の利便性がさらに向上する。
本発明を諸図面および実施形態に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々の変形および修正を行うことが容易であることに注意されたい。したがって、これらの変形および修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各手段、各ステップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段またはステップなどを1つに組み合わせたり、あるいは分割したりすることが可能である。
上述した実施形態に係る燃料電池システム1の構成および機能は、再配置可能であってよい。例えば、端末装置210の構成または機能の一部が、サーバ装置100または燃料電池装置200に包含されてもよい。具体的には、端末装置210に替えてサーバ装置100のサーバ制御部103が、代理端末装置の選択処理を実行する構成が可能である。燃料電池装置200の構成または機能の一部または全部が、端末装置210に包含されてよい。
1 燃料電池システム
100 サーバ装置
101 サーバ記憶部
102 サーバ通信部
103 サーバ制御部
200、200A、200B 燃料電池装置
210、210A、210B 端末装置
211 端末記憶部
212 端末通信部
213 端末制御部
214 表示部
215 操作部
220、220A、220B 制御部
221 記憶部
222 通信部
223 プロセッサ
230 燃料電池ユニット
240 パワーコンディショナ

Claims (7)

  1. 複数の燃料電池装置と、
    前記複数の燃料電池装置とそれぞれ通信可能に接続された複数の端末装置と、
    を備え、
    前記端末装置は、
    対応する前記燃料電池装置に関する情報を外部装置へ送信し、
    自装置と前記外部装置との通信を切断する際に、他の端末装置を代理端末装置として選択し、
    前記代理端末装置は、前記外部装置との通信が切断される前記端末装置に対応する前記燃料電池装置に関する前記情報を、前記外部装置へ送信する、燃料電池システム。
  2. 請求項1に記載の燃料電池システムであって、
    前記端末装置は、自装置がファームウェアの更新を行う場合に、自装置に対応する前記燃料電池装置による発電を停止させることなく、自装置と前記外部装置との通信を切断する、燃料電池システム。
  3. 請求項1または2に記載の燃料電池システムであって、
    前記端末装置は、前記複数の端末装置のうち、処理負担が小さい他の端末装置、または、処理負担が小さい他の燃料電池装置に対応する他の端末装置を優先的に前記代理端末装置として選択する、燃料電池システム。
  4. 請求項1から3のいずれか一項に記載の燃料電池システムであって、
    前記端末装置は、前記複数の端末装置のうち、発電量が小さい他の燃料電池装置に対応する他の端末装置を優先的に前記端末装置として選択する、燃料電池システム。
  5. 請求項1から4のいずれか一項に記載の燃料電池システムであって、
    前記複数の燃料電池装置の電力出力端子が、電気的に並列接続されており、
    前記複数の燃料電池装置は、互いに通信可能に接続される、燃料電池システム。
  6. 請求項1から5のいずれか一項に記載の燃料電池システムであって、
    前記燃料電池装置に関する前記情報は、前記燃料電池装置の運転データおよびエラーデータの少なくとも一方を含む、燃料電池システム。
  7. 複数の燃料電池装置と、前記複数の燃料電池装置とそれぞれ通信可能に接続された複数の端末装置と、を備える燃料電池システムの制御方法であって、
    前記端末装置が、
    対応する前記燃料電池装置に関する情報を外部装置へ送信するステップと、
    自装置と前記外部装置との通信を切断する際に、他の端末装置を代理端末装置として選択するステップと、
    前記代理端末装置が、前記外部装置との通信が切断される前記端末装置に対応する前記燃料電池装置に関する前記情報を、前記外部装置へ送信するステップと、
    を含む、制御方法。
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