JP4877656B2 - 燃料電池システムおよびその電流制御方法 - Google Patents

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Description

本発明は、複数のセルを有する燃料電池を備えた燃料電池システムに係り、特にシステム要求電力制御時の電流制限に関する。
水素と酸素との電気化学反応を利用して発電する燃料電池としては、例えば、固体高分子型燃料電池がある。この固体高分子型燃料電池は、複数のセルを積層して構成されたスタックを備えている。スタックを構成するセルは、アノード(燃料極)とカソード(空気極)とを備えており、これらのアノードとカソードとの間には、イオン交換基としてスルフォンサン基を有する固体高分子電解質膜が介在している。
アノードには燃料ガス(水素ガスまたは炭化水素を改質して水素リッチにした改質水素)を含む燃料ガスが供給され、カソードには酸化剤として酸素を含むガス(酸化剤ガス)、一例として、空気が供給される。アノードに燃料ガスが供給されることで、燃料ガスに含まれる水素がアノードを構成する触媒層の触媒と反応し、これによって水素イオンが発生する。発生した水素イオンは固体高分子電解質膜を通過して、カソードで酸素と電気反応を起こす。この電気化学反応によって発電が行われる構成となっている。
ところで、自動車用動力源として燃料電池を用いる場合、低負荷から高負荷まで広い範囲の使用状態に対応できることが必要であるが、不適な条件で燃料電池を運転すると、期待どおりの電気化学反応が得られなくなることがある。例えば、高分子電解質膜に含まれる水分量が不足すると、特に低温時には、その飽和蒸気圧が低いことに伴って、必要十分な水分を供給ガスに与えることが難しくなる。
そこで、例えば、特開平7−272736号公報では、燃料電池の反応温度を検出し、この反応温度により、制御用テーブルを検索して、許容し得る最低電圧のしきい値を選択し、燃料電池のモニタ電圧がしきい値よりも小さいときには、電解質に含まれる水分量が不足しているとして、負荷に供給する電流をカットするようにした発明が提案されている(特許文献1参照)。
一方、複数のセルを有する燃料電池を用いた場合、複数のセルの中の1つでも発電不能になると、燃料電池全体が発電不能になることがある。そこで、例えば、特開2003−187842号公報では、各セルの電圧を測定し、測定されたセル電圧の中の最低値である最低セル電圧に基づいて、燃料電池スタックで出力可能な電力量を算出するとともに、出力可能な電力量以下の電力量を燃料電池スタックに発生させ、任意の1つのセルの性能が低下したときにも、燃料電池スタックをこれに応じて適切な運転状態で運転させるようにした発明が提案されている(特許文献2参照)。
特開平7−272736号公報 特開2003−187842号公報
複数のセルのうち任意の1つのセルの性能が低下したときにも、燃料電池スタックを、これに応じて適切な運転状態で運転させるに際して、燃料電池スタックの最低セル電圧としきい値電圧との差分を用いたPI(Proportional Integration)制御で要求電流を補正制御することが好ましいが、要求電流をPI補償にしたがって補正する際に、現時点の電流によってPI補償のゲインを一定にすると制御性が低下することが危惧される。
本発明は、前記従来技術の課題に鑑みて為されたものであり、その目的は、最低セル電圧としきい値電圧との差分を用いたPI補償で要求電流を補正して目標電流値を求めて燃料電池の電流を制御する際に、燃料電池の電流を目標電流値にするための制御性を高めることにある。
前記課題を解決するために、本発明の燃料電池システムは、複数のセルを有する燃料電池を備えた燃料電池システムであって、該燃料電池の電流を検出する電流検出部と、各該セルにおけるセル電圧を検出するセル電圧検出部と、システムに要求されるシステム要求電力に対応した要求電流を該セル電圧検出部の検出による最低セル電圧に基づいてPI補償する制御演算部と、を備え、該制御演算部は、該現在の該燃料電池の電流に基づいて要求電流の該PI補償のための比例ゲインを変更することを特徴とする。
また本発明の燃料電池システムのための電流制御方法は、複数のセルを有する燃料電池を備えた燃料電池システムのための電流制御方法であって、各該セルにおけるセル電圧を検出するステップと、システムに要求されるシステム要求電力に対応した要求電流を、最低セル電圧に基づいてPI補償するステップと、現在の該燃料電池の電流値に基づいて要求電流の該PI補償のための比例ゲインを変更するステップを備えたことを特徴とする。
係る構成によれば、燃料電池の発電量を制御するに際して、各セルにおける最低セル電圧を検出し、システム要求電力に対応した要求電流を最低セル電圧に基づいてPI補償するときに、現在の電流(現時点で検出された電流)に基づいて要求電流のPI補償のための比例ゲインを変更するようにしたため、システム要求電力に対応した要求電流が現時点の電流に基づいて可変に調整されるため、例えば、現時点の電流が大きい程、比例ゲインを大きくすることで、PI補償の比例ゲインを一定にしたときよりも、燃料電池の電流を目標電流値にするための制御性を高めることができる。
前記燃料電池システムを構成するに際しては、以下の要素を付加することができる。
例えば、好適には、前記制御演算部は、前記最低セル電圧検出部の検出による最低セル電圧が所定の許容電圧以下となった場合に、システムを停止する。
係る構成によれば、最低セル電圧が所定の許容電圧以下、より具体的には、最低電圧基準値(最低電圧しきい値)以下になったときに、最低電圧基準値と最低セル電圧との偏差を所定時間積分し、その積分値が一定値以下のときにシステムを停止することで、最低セル電圧を記録したセル、ひいてはシステム全体を保護することができる。
好適には、前記制御演算部は、所定の最低セル電圧しきい値Vthと前記最低セル電圧Vmとの差をΔVとし、該比例ゲインをKpとし、積分ゲインをKiとしたときに、前記要求電流の補正量ΔIを、Kp×ΔV+Ki×ΣΔVで演算する。
係る構成によれば、現時点の電流によって比例ゲインKpを可変にすることで、要求電流を最低セル電圧に基づいてPI補償された要求電流を求めると、最低セル電圧が最低セル電圧基準値(最低セル電圧しきい値)以下にならないように燃料電池の電流量を制御することが可能になる。
本発明によれば、PI補償の比例ゲインを一定にしたときよりも、燃料電池の電流を目標電流値にするための制御性を高めることができる。
図1は、本発明が適用された燃料電池システムのシステム構成図である。
図1において、燃料電池システム10は、燃料電池20に燃料ガス(水素ガス)を供給するための燃料ガス供給系統4と、燃料電池20に酸化ガス(空気)を供給するための酸化ガス供給系統7と、燃料電池20を冷却するための冷却液供給系統3と、燃料電池20からの発電電力を充放電する電力系統9とを備えて構成されている。
燃料電池20は、フッ素系樹脂などにより形成されたプロトン伝導性のイオン交換膜などから成る高分子電解質膜21の両面にアノード極22とカソード極23をスクリーン印刷などで形成した膜・電極接合体(MEA)24を備えている。膜・電極接合体24の両面は、燃料ガス、酸化ガス、冷却水の流路を有するセパレータ(図示せず)によってサンドイッチされ、このセパレータとアノード極22およびカソード極23との間に、それぞれ溝状のアノードガスチャンネル25およびカソードガスチャンネル26を形成している。アノード極22は、燃料極用触媒層を多孔質支持層上に設けて構成され、カソード極23は、空気極用触媒層を多孔質支持層上に設けて構成されている。これら電極の触媒層は、例えば、白金粒子を付着して構成されている。
アノード極22では、次の(1)式の酸化反応が生じ、カソード極23では、次の(2)式の還元反応が生じる。燃料電池20全体としては、次の(3)式の起電反応が生じる。
2→2H++2e-・・・(1)
(1/2)O2+2H++2e-→H2O・・・(2)
2+(1/2)O2→H2O・・・(3)
なお、図1では説明の便宜上、膜・電極接合体24、アノードガスチャンネル25およびカソードガスチャンネル26からなる単位セルの構造を模式的に図示しているが、実際には、上述したセパレータを介して複数の単位セル(セル群)が直列に接続したスタック構造を備えている。
燃料電池システム10の冷却液供給系統3には、冷却液を循環させる冷却路31、燃料電池20から排水される冷却液の温度を検出する温度センサ32、冷却液の熱を外部に放熱するラジエータ(熱交換器)33、ラジエータ33へ流入する冷却液の水量を調整するバルブ34、冷却液を加圧して循環させる冷却液ポンプ35、燃料電池20に供給される冷却液の温度を検出する温度センサ36などが設けられている。
燃料電池システム10の燃料ガス供給系統4には、燃料ガス(アノードガス)、例えば、水素ガスを貯蔵する燃料ガス供給装置42、当該燃料ガス供給装置42からの燃料ガスをアノードガスチャンネル25に供給するための燃料ガス流路40、アノードガスチャンネル25から排気される燃料オフガスを燃料ガス流路40に循環させるための循環流路(循環経路)51が配管されており、これらのガス流路によって燃料ガス循環系統が構成されている。
燃料ガス供給装置42は、例えば、高圧水素タンク、水素吸蔵合金、改質器などより構成される。燃料ガス流路40には、燃料ガス供給装置42からの燃料ガス流出を制御する遮断弁(元弁)43、燃料ガスの圧力を検出する圧力センサ44、循環経路51の燃料ガス圧力を調整する調整弁(エジェクタ)45、燃料電池20への燃料ガス供給を制御する遮断弁46が設置されている。
循環流路51には、燃料電池20から循環流路51への燃料オフガス供給を制御する遮断弁52、燃料オフガスに含まれる水分を除去する気液分離器53および排出弁54、アノードガスチャンネル25を通過する際に、圧力損失を受けた燃料オフガスを圧縮して適度なガス圧まで昇圧させて、燃料ガス流路40に還流させる水素ポンプ(循環ポンプ)55、燃料ガス流路40の燃料ガスが循環流路51側に逆流するのを防止する逆流阻止弁56が設置されている。水素ポンプ55をモータによって駆動することで、水素ポンプ55の駆動による燃料オフガスは、燃料ガス流路40で燃料ガス供給装置42から供給される燃料ガスと合流した後、燃料電池20に供給されて再利用される。なお、水素ポンプ55には、水素ポンプ55の回転数を検出する回転数センサ57および水素ポンプ55前後の循環経路圧力を検出する圧力センサ58・59が設置されている。
また、循環流路51には、燃料電池20から排気された燃料オフガスを、希釈器(例えば水素濃度低減装置)62を介して車外に排気するための排気流路61が分岐して配管されている。排気流路61にはパージ弁63が設置されており、燃料オフガスの排気制御を行えるように構成されている。パージ弁63を開閉することで、燃料電池20内の循環を繰り返して、不純濃度が増加した燃料オフガスを外部に排出し、新規の燃料ガスを導入してセル電圧の低下を防止することができる。また、循環流路51の内圧に脈動を起こし、ガス流路に蓄積した水分を除去することもできる。
一方、燃料電池システム10の酸化ガス供給系統7には、カソードガスチャンネル26に酸化ガス(カソードガス)を供給するための酸化ガス流路71、およびカソードガスチャンネル26から排気されるカソードオフガスを排気するためのカソードオフガス流路72が配管されている。酸化ガス流路71には、大気からエアを取り込むエアクリーナ74、および、取り込んだエアを圧縮し、圧縮したエアを酸化剤ガスとしてカソードガスチャンネル26に送給するエアコンプレッサ75が設定されており、エアコンプレッサ75には、エアコンプレッサ75のエア供給圧力を検出する圧力センサ73が設置されている。酸化ガス流路71とカソードオフガス流路72との間には湿度交換を行う加湿器76が設けられている。カソードオフガス流路72には、カソードオフガス流路72の排気圧力を調整する調圧弁77、カソードオフガス中の水分を除去する気液分離器64、カソードオフガスの排気音を吸収するマフラー65が設けられている。気液分離器64から排出されたカソードオフガスは分流され、一方は、希釈器62に流れ込み、希釈器62内に滞留する燃料オフガスと混合希釈され、また分流された他方のカソードオフガスは、マフラー65にて吸音され、希釈器62により混合希釈されたガスと混合されて、車外に排出される。
また、燃料電池システム10の電力系統9には、一次側にバッテリ91の出力端子が接続され、二次側に燃料電池20の出力端子が接続されたDC−DCコンバータ90、二次電池として余剰電力を蓄電するバッテリ91、バッテリ91の充電状況を監視するバッテリコンピュータ92、燃料電池20の負荷または駆動対象となる車両走行用モータ94に交流電力を供給するインバータ93、燃料電池システム10の各種高圧補機96に交流電力を供給するインバータ95、燃料電池20の出力電圧を測定する電圧センサ97、および出力電流を測定する電流センサ98が接続されている。さらに、燃料電池20の各セルにおける電圧を検出するセルモニタ101が燃料電池20に接続されている。セルモニタ101は、セルの最低電圧も検出するものであり、本発明の最低セル電圧検出部として機能するものである。
DC−DCコンバータ90は、燃料電池20の余剰電力または車両走行用モータ94への制動動作により発生する回生電力を電圧変換してバッテリ91に供給して充電させる。また、車両走行用モータ94の要求電力に対する、燃料電池20の発電電力の不足分を補填するため、DC−DCコンバータ90は、バッテリ91からの放電電力を電圧変換して二次側に出力する。
インバータ93および95は、直流電流を三相交流電流に変換して、車両走行用モータ94および高圧補機96にそれぞれ出力する。車両走行用モータ94には、モータ94の回転数を検出する回転数センサ99が設置されている。モータ94は、ディファレンシャルを介して車輪100が機械的に結合されており、モータ94の回転力を車両の推進力に変換可能となっている。
電圧センサ97および電流センサ98は、電力系統9に重畳された交流信号の電圧に対する電流の位相と振幅とに基づいて交流インピーダンスを測定するためのものである。交流インピーダンスは、燃料電池20の含水量に対応している。
さらに、燃料電池システム10には、燃料電池12の発電を制御するための制御部80が設置されている。制御部80は、例えば、CPU(中央処理装置)、RAM、ROM、インターフェイス回路などを備えた汎用コンピュータで構成されており、温度センサ32、36、圧力センサ44、58、59、回転数センサ57、73、99からのセンサ信号や電圧センサ97、電流センサ98、イグニッションスイッチ82からの信号を取り込み、電池運転の状態、例えば、電力負荷に応じて各モータを駆動して、水素ポンプ55およびエアコンプレッサ75の回転数を調整し、さらに、各種の弁(バルブ)の開閉制御または弁開度の調整などを行うようになっている。
特に本実施形態において、制御部80は、燃料電池システム10の出力電力を制御するに際して、例えば、急速暖機中(走行用モータ94の動作がない状態)では、車両用補機損失パワー、バッテリ充電量、高圧補機96のパワー制限率に基づいて、車両システム要求パワー(システムに要求されるシステム要求電力)Preqを演算し、システム要求パワーPreqに対して、セルモニタ101の検出による最低セル電圧から定まる電流下限値を考慮して、車両システム要求電流を演算し、この演算により得られた車両システム要求電流に基づいて、DC−DCコンバータ90に対する指令値としての電流値・電圧値を演算し、この演算結果にしたがってDC−DCコンバータ90の駆動を制御する制御演算部としての機能を備えている。
図2に、制御部80が所定のコンピュータプログラムを実行することにより実現される本実施形態の機能ブロック図を示す。
図2に示すように、制御部80は、制御演算部として、要求電流算出部80aと、第1の減算器80bと、電力分配計算部80cと、電流・電圧指令値計算部80dと、第2の減算器80eと、PI演算部80fを備えて構成されている。
要求電流算出部80aは、システム要求電力Preqに基づいて要求電流(車両システム要求電流)I0を算出し、算出した要求電流I0を第1の減算器80bに出力する。第2の減算器80eは、最低セル電圧基準値としてのしきい値Vthとセルモニタ101の検出による最低セル電圧Vmとの偏差ΔV=Vth−Vmを算出し、算出した偏差ΔVをPI演算部80fに出力する。
図3に温度に対応した最低セル電圧基準値特性を示す。
最低セル電圧基準値とは、燃料電池の保護のため、低温時にセル電圧として許容できる逆電圧であり、水素ガス欠乏時の逆電位と抵抗値によるカソード電位減少量から算出される値である。制御部80は、予め図3に示すような最低セル電圧基準値特性を最低セル電圧基準値マップ103としてメモリに保持している。
第2の減算器80eは、しきい値Vthとして最低セル電圧基準値特性のマップを参照する。そして第2の減算器80eは、偏差ΔVを算出するに際し、電流センサ(電流検出部)98の検出電流と燃料電池20の内部温度を検出する温度センサ32、またはシステムの環境温度を検出する温度センサ102の検出温度を基に、図3のような、制御部80のメモリに格納された最低セル電圧基準値マップ103を検索し、検出温度に対応した最低セル電圧基準値を示すしきい値Vthを選択する。すなわち、しきい値Vthは温度と電流に依存するところから、検出温度と検出電流とにしたがって最低セル電圧基準値マップ103を検索することとしている。図3において、しきい値Vth1、Vth2、Vth3は、それぞれ温度0℃、−20℃、−30℃における最低セル電圧基準値を示し、各最低セル電圧基準値は温度が高い程傾きが緩い直線の特性となっている。
PI演算部80fは、第2の減算器80eが算出した偏差ΔVに基づいて、次の(1)式にしたがって、要求電流I0に対する電流制限値ΔIを演算するようになっている。
電流制限値ΔI=最低セル電圧偏差ΔV×比例ゲインKp+最低セル電圧積分値ΣΔV×積分ゲインKi・・・(1)。
PI演算部80fは、電流制限値ΔIを要求電流I0の補正量として算出し、この算出値を第1の減算器80bに出力する。第1の減算器80bは、要求電流I0と電流制限値ΔIとの偏差から、今回の目標電流値I1を算出し、算出した目標電流値I1を電力分配計算部80cに出力する。
ここで、PI演算部80fおよび第1の減算器80bは、要求電流I0を電流制限値ΔIにしたがって補正して目標電流値I1を算出するに際し、最低セル電圧Vmがしきい値Vth以下になった場合には、電流制限を禁止、すなわち電流制限値ΔIによる要求電流の補償をせずに目標電流値I1を算出することとしている。
図4に低効率運転時におけるIV特性と最低セル電圧基準値特性との関係を示す。
図4に示すように、例えば、ある条件の下で−20℃における動作点がP1で、最低セル電圧がVm1であったときには、セルモニタ101から得られたセルのIV特性は直線f1で表される。また条件が異なるときに、−20℃における動作点がP2で、最低セル電圧がVm2であったときには、セルモニタ101から得られるセルのIV特性はf2で表される。例えば、所定温度における最低セル電圧基準値特性を直線f3で表すと、直線f1と直線f3との交点はP1’となり、直線f2と直線f3との交点はP2’となる。この場合、燃料電池20による発電を継続するには、しきい値Vth2より低い最低セル電圧Vm1を示す動作点P1を動作点P1’に移動し、しきい値Vth2より低い最低セル電圧Vm2を示す動作点P2を動作点P2’に移動する必要がある。
動作点を移動するために、PI演算部80fにおいて、IV特性の比例成分Pと積分成分Iとの和を基に演算を行うが、本実施形態では、説明を簡単にするために、図4では、比例成分PのIV特性のみを示し、積分成分Iは省略している。
ここで、比例成分Pについてのみ考えると、動作点P1、P2における最低セル電圧偏差は、それぞれΔV1=f3(VP1)−Vm1、ΔV2=f3(VP2)−Vm2となる。ここで電圧VP1は、動作点P1におけるセル電圧、電圧VP2は、動作点P2におけるセル電圧を表す。
一方、求めるべき電流制限値ΔIは、動作点P1、P2をそれぞれ動作点P1’、P2’に移動するために、ΔI1、ΔI2となる。これらは(2)式・(3)式で演算される。
ΔI1=Kp×ΔV1+Ki×ΣΔV1・・・(2)、
ΔI2=Kp×ΔV2+Ki×ΣΔV2・・・(3)。
ここで、直線f1と直線f2とを比べると、各直線f1、f2の傾きである比例ゲインKpは電流値の大小に伴って変化していることが分かる。すなわちΔI1よりもΔI2の方がΔIとしての値は小さくよいことになる。
そこで、本実施形態では、電流制限値ΔIを求めるに際しては、電流センサ98の検出による電流値にしたがって比例ゲインKpを可変に変更するように構成している。例えば、電流値が増加するにしたがって比例ゲインKpの値を大きくする。
以上のような処理を経て得られた今回の目標電流値I1に基づいて、電力分配計算部80cは、燃料電池20に対する電力指令値の上下限を算出し、算出結果Pcを電流・電圧指令値計算部80dに出力する。この電力指令値に対する上下限は、スタックの容量成分等によって充放電が発生することによる出力精度の悪化、エア供給量変動に起因するシステム要求パワーのハンチングの発生を防止するためである。
電流・電圧指令値計算部80dは、電力分配計算部80cの算出結果を基に、DC−DCコンバータ90に電流指令値および電圧指令値を出力する。この電流指令値および電圧指令値は、燃料電池20における実際の出力電流・出力電圧を規定する制御信号となる。
次に、図5のフローチャートにしたがって、制御部80の処理内容を説明する。
まず、制御部80の要求電流算出部80aは、燃料電池システム10の出力電力を制御するに際して、システム要求電力Preqから燃料電池20に対する要求電流I0を算出する(S1)。次いで、制御部80の第1の減算器80bは、セルモニタ101の検出による最低セル電圧Vmを取り込む(S2)。次いで第2の減算器80bは、燃料電池20の温度および出力電流を検出し、検出温度に対応した最低セル電圧基準値マップ103を参照し、検出電流に対応する最低セル電圧基準値を読み出す(S3)。そして、第1の減算器80bは、最低セル電圧Vmが最低セル電圧基準値よりも低いか否かを判定する(S4)。
判定の結果、最低セル電圧Vmが最低セル電圧基準値以上であるときには(YES)、本発明に係る電流制限処理は不要であるため、そのままこのルーチンでの処理を終了する。
一方、最低セル電圧Vmが最低セル電圧基準値よりも小さいときには(NO)、本発明の電流制限処理を実施する。すなわち、制御部80の第2の減算器80eは、最低セル電圧基準マップ103から得られたしきい値(最低セル電圧基準値)Vthと、検出されたセル電圧Vmとの偏差ΔVを算出する(S5)。次いで制御部80のPI演算部80fは、算出した偏差ΔVから(1)式にしたがって要求電流I0の補正量として電流制限値ΔIを算出する(S6)。この際、現時点の電流値(例えば電流センサ98の検出電流)に応じて比例ゲインKpを可変に変更し、PI演算を行って電流制限値ΔIを算出する。
次に、制御部80の第1の減算器80bは、要求電流I0と電流制限値ΔIとの偏差を求め、この偏差を今回の目標電流値I1とするために出力する(S7)。次いで、制御部80の電力分配計算部80cは、要求電流I0を電流制限値ΔIで補正して得られた目標電流値I1にしたがって電力指令値の上下限を算出する(S8)。そして制御部80の電流・電圧指令値計算部80dは、算出された電力指令値を基にDC−DCコンバータ90を制御するための駆動信号である電圧指令値および電流指令値を出力する(S9)。すなわち、セル電圧Vmがしきい値(最低セル電圧基準値)Vth以下にならないようにするための目標電流値I1にしたがって燃料電池20の発電量および出力電力を制御し、このルーチンでの処理を終了する。
以上、本実施形態によれば、システム要求電力Preqにしたがって要求電流I0を算出し、要求電流I0をセルモニタ101の検出によるセル電圧Vmに基づいてPI補償演算で要求電流I0を補正して目標電流I1を算出するに際して、要求電流I0の補正量としての電流制限値ΔIをΔI=ΔV×Kp+ΣΔV×Kiにしたがって行うときに、現時点の電流値にしたがって比例ゲインKpを可変に変更するようにしたため、燃料電池20の電流を目標電流値I1にするための制御性を高めることができる。
また、システムを停止するに際しては、セル電圧Vmとしきい値(最低セル電圧基準値)Vthとの最低セル電圧偏差ΔVを所定時間積分し、最低セル電圧偏差ΔVの積分値が判定時間×積分時間よりも小さくなったときにシステムを停止することができる。
この場合、判定電圧が仮に0.5Vであり、積分時間を1秒とすると、最低セル電圧偏差ΔV=0.1Vが5秒間継続されると、システムの動作の継続が許容されるので、最低セル電圧偏差ΔV=最低セル電圧基準値Vth−最低セル電圧Vmが正となることが、一定時間以上継続することを条件とすることもできる。
本発明に係る燃料電池システムのシステム構成図である。 制御部のブロック構成図である。 最低セル電圧基準値マップの特性図である。 電流制限値と最低セル電圧偏差を求めるためのIV特性図である。 制御部による処理を説明するためのフローチャートである。
符号の説明
10 燃料電池システム、20 燃料電池、40 燃料ガス流路、55 水素ポンプ、75 エアコンプレッサ、80 制御部、101 セルモニタ、102 温度センサ

Claims (4)

  1. 複数のセルを有する燃料電池を備えた燃料電池システムであって、
    各該セルにおけるセル電圧を検出するセル電圧検出部と、
    システムに要求されるシステム要求電力に対応した要求電流を該セル電圧検出部の検出による最低セル電圧に基づいてPI補償する制御演算部と、を備え、
    該制御演算部は、現在の該燃料電池の電流値に基づいて要求電流の該PI補償のための比例ゲインを変更することを特徴とする燃料電池システム。
  2. 前記制御演算部は、
    前記セル電圧検出部の検出による最低セル電圧が所定の許容電圧以下となった場合に、システムを停止する、請求項1に記載の燃料電池システム。
  3. 前記制御演算部は、
    所定の最低セル電圧しきい値Vthと前記最低セル電圧Vmとの差をΔVとし、該比例ゲインをKpとし、積分ゲインをKiとしたときに、前記要求電流の補正量ΔIを、Kp×ΔV+Ki×ΣΔVで演算する、請求項1または2に記載の燃料電池システム。
  4. 複数のセルを有する燃料電池を備えた燃料電池システムのための電流制御方法であって、
    各該セルにおけるセル電圧を検出するステップと、
    システムに要求されるシステム要求電力に対応した要求電流を、最低セル電圧に基づいてPI補償するステップと、
    現在の該燃料電池の電流値に基づいて要求電流の該PI補償のための比例ゲインを変更するステップを備えたことを特徴とする燃料電池システムのための電流制御方法。
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