JP2019521478A - 配電網を支援するための燃料電池負荷変動 - Google Patents
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Abstract
Description
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- 燃料電池ユニットと燃料電池コントローラとを有する燃料電池システムであって、
前記燃料電池ユニットは変化する電気負荷に供給するための電力量を発生させるように構成され、前記電力量は前記燃料電池ユニットの操作パラメータの関数として変化し、
前記燃料電池コントローラは前記燃料電池ユニットと通信可能に結合され、前記燃料電池コントローラは、
前記変化する電気負荷が既定期間内で極大値であることを示す第一表示を受信して、
前記第一表示を受信するのに応じて、前記燃料電池ユニットが前記燃料電池ユニットの最大定格電力出力の既定割合である限定最大電力量を生成するように、前記燃料電池ユニットを第一値を有する操作パラメータで操作し、
前記変化する電気負荷が前記極大値から減少した表示を受信して、
前記変化する電気負荷が前記極大値から減少した前記表示を受信するのに応じて、前記燃料電池ユニットが前記限定最大電力量より低い電力量を生成するように、前記燃料電池ユニットを第二値を有する操作パラメータで操作するように構成される、燃料電池システム。 - 前記最大定格電力出力の前記既定割合は約50%から約65%の間である、請求項1の燃料電池システム。
- 前記最大定格電力出力の前記既定割合は約65%である、請求項2の燃料電池システム。
- 前記電気負荷の電力需要レベルに基づいて信号を発生するように構成される負荷センサをさらに有し、前記第一表示および第二表示は前記負荷センサによって発生された前記信号を含む、請求項1の燃料電池システム。
- 前記電気負荷は配電網である、請求項1の燃料電池システム。
- 前記燃料電池システムは、前記変化する電気負荷に供給するための電力量を発生するように構成される複数の燃料電池ユニットを有し、前記電力量は前記複数の燃料電池ユニットの操作パラメータの関数として変化し、前記複数の燃料電池ユニットの各燃料電池ユニットの電気出力は結合されて前記変化する電気負荷に電力を供給し、前記複数の燃料電池ユニットの各々は前記最大定格電力出力の電力出力を生成することができる、請求項1の燃料電池システム。
- 前記燃料電池コントローラは、前記第一表示を受信するのに応じて、前記複数の燃料電池ユニットのサブセットが限定最大電力量を生成するように、前記複数の燃料電池ユニットを第一組の値を有する操作パラメータで操作するように構成され、前記限定最大電力量は前記燃料電池ユニットの前記最大定格電力出力の既定割合である、請求項6の燃料電池システム。
- 前記燃料電池コントローラは、
前記変化する電気負荷が極大値から減少した表示を受信するのに応じて、前記燃料電池ユニットのサブセットの燃料電池ユニットを選定し、
選定した前記燃料電池ユニットの電力出力が第一既定期間にわたって、最小値に下降するように、選定した前記燃料電池ユニットの操作パラメータの値を既定期間にわたって調整するように構成される、
請求項7の燃料電池システム。 - 前記最小値は多くても前記最大定格電力出力の40%である、請求項8の燃料電池システム。
- 前記第一既定期間は約1から約3時間の間である、請求項8の燃料電池システム。
- 前記燃料電池コントローラはさらに、
前記変化する電気負荷が極大値である第二表示を受信し、
選定された前記燃料電池ユニットの電力出力が第二既定期間にわたって限定最大値に戻るように、前記燃料電池ユニットの操作パラメータの値を既定期間にわたって調整するように構成される、
請求項1の燃料電池システム。 - 前記燃料電池ユニットは、燃料供給から生じる反応燃料を受け取るように構成されるアノードと、酸化剤ガスを受け取るように構成されるカソードとを含む、溶融炭酸塩型燃料電池を有しており、操作パラメータは前記燃料供給からの燃料流量、または酸化装置からの前記酸化剤ガスの流量のうち少なくとも一つを定義する、請求項1の燃料電池システム。
- 第一の複数の燃料電池ユニット、第二の複数の燃料電池ユニット、および燃料電池コントローラを有する燃料電池システムであって、
前記第一の複数の燃料電池ユニットは、電力を変化する電気負荷に供給するように構成され、電力量は前記第一の複数の燃料電池ユニットの操作パラメータの関数として変化し、
前記第二の複数の燃料電池ユニットは、電力を前記変化する電気負荷に供給するように構成され、電力量は前記第二の複数の燃料電池ユニットの操作パラメータの関数として変化し、
前記第一の複数の燃料電池ユニットと前記第二の複数の燃料電池ユニットとにある各燃料電池ユニットは最大定格電力出力を有しており、
前記燃料電池コントローラは、前記第一の複数の燃料電池ユニットと前記第二の複数の燃料電池ユニットとに通信可能に結合され、
前記燃料電池コントローラは、
前記第一の複数の燃料電池ユニットにある各燃料電池ユニットが既定の操作条件で前記最大定格電力出力を生成するように、前記第一の複数の燃料電池ユニットの前記各燃料電池ユニットを、既定値として第一値を有する操作パラメータで操作して、
前記変化する電気負荷が既定期間内で極大値である表示を受信し、
前記変化する電気負荷が前記極大値である前記表示に応じて、前記第二の複数の燃料電池ユニットが前記最大定格電力出力の既定割合である限定最大電力量を生成するように、前記第二の複数の燃料電池ユニットにある前記燃料電池ユニットの各々を、値を有する操作パラメータで操作して、
前記変化する電気負荷が極大値から減少した第一表示を受信し、
前記変化する電気負荷が前記極大値から減少した前記第一表示を受信するのに応じて、前記第二の複数の燃料電池ユニットにある燃料電池ユニットの操作パラメータを、前記燃料電池ユニットが前記限定最大電力量より低い電力量を生成するように調整するように構成される、燃料電池システム。 - 前記最大定格電力出力の前記既定割合は、約50%から約65%の間である、請求項13の燃料電池システム。
- 前記燃料電池コントローラはさらに、前記変化する電気負荷が極大値である表示を受信するのに応じて、前記第二の複数の燃料電池ユニットの各燃料電池ユニットが同じ限定最大値の電力出力を生成するように、前記第二の複数の燃料電池ユニットにある燃料電池ユニットの各々を同じ値を有する操作パラメータで操作するように構成される、請求項13の燃料電池システム。
- 前記燃料電池コントローラは、
前記変化する電気負荷が極大値である表示を受信するのに応じて、
前記第一サブセットにある各燃料電池ユニットが第一限定最大値の電力出力を生成するように、前記第二の複数の燃料電池ユニットの第一サブセットを第二値を有する操作パラメータで操作し、
前記第二サブセットにある各燃料電池ユニットが第二限定最大値の電力出力を生成するように、前記第二の複数の燃料電池ユニットの第二サブセットを、第三値を有する操作パラメータで操作するように構成される、
請求項13の燃料電池システム。 - 前記燃料電池コントローラはさらに、前記変化する電気負荷が極大値から減少した第一表示を受信するのに応じて、前記第一サブセットにある各燃料電池ユニットが第一最小電力量を生成するように、前記第一サブセットを第四値を有する操作パラメータで操作し、一方で前記第二サブセットを前記第二値を有する前記操作パラメータで操作し続けるように構成される、
請求項16の燃料電池システム。 - 前記第一最小量は多くても前記最大定格電力出力の40%である、請求項17の燃料電池システム。
- 前記燃料電池コントローラはさらに、
前記変化する電気負荷が極大値から減少した第二表示を受信し、
前記第二表示を受信するのに応じて、前記第二サブセットにある前記各燃料電池ユニットが第二最小電力量を生成するように、前記第二サブセットを第五値を有する操作パラメータで操作し、一方で前記第一サブセットを前記第二値を有する前記操作パラメータで操作し続けるように構成される、
請求項17の燃料電池システム。 - 前記第一および前記第二の複数の燃料電池ユニットにある各燃料電池ユニットは、燃料供給から生じる反応燃料を受け取るように構成されるアノードと、酸化装置から酸化剤ガスを受け取るように構成されるカソードとを含んでおり、操作パラメータは前記燃料供給からの前記反応燃料流量、または前記酸化装置からの前記酸化剤ガスの流量のうち少なくとも一つを定義する、請求項13の燃料電池システム。
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