JP4998609B2 - 燃料電池システムおよびその制御方法 - Google Patents
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Description
外部負荷の要求に応じて発電した電力を出力する燃料電池システムであって、1つ以上の発電体を有する燃料電池と、前記1つ以上の発電体における負電圧の発生を検出する負電圧検出部と、前記燃料電池の出力を制御する制御部と、前記燃料電池が出力した電流の時間積分により求められる電流積算値を計測する電流積算値計測部と、を備え、前記制御部は、前記1つ以上の発電体が負電圧が発生している期間に許容される電流積算値と、許容される電流密度との対応関係を予め記憶しており、前記制御部は、前記1つ以上の発電体において負電圧の発生が検出された場合には、前記対応関係において、前記許容される電流積算値と、前記許容される電流密度とで規定される運転許容領域内に収まるように、前記燃料電池の出力を制限する出力制限処理を実行する、燃料電池システム。
ここで、負電圧を発生している発電体において、電極の酸化が始まり、発電性能が低下し始めるタイミングは、負電圧の発生期間に燃料電池が出力した電流と、その時間積分である電流積算値によって規定することができることを、本発明の発明者は見出した。この適用例1の燃料電池システムによれば、負電圧が発生した場合に、予め設定された、許容される電流積算値と、許容される電流密度とで規定される運転許容領域内に収まるように燃料電池の出力が制限される。従って、負電圧を発生している発電体の性能の低下が生じない運転許容領域を予め設定しておくことにより、負電圧の発生による燃料電池の性能の低下を抑制し、電極の酸化(電極の劣化)を抑制できる。
適用例1記載の燃料電池システムであって、前記対応関係は、前記燃料電池の電流積算値を第1の軸とし、前記燃料電池の電流密度を第2の軸とするグラフによって表したときに、前記許容される電流積算値が高いほど、前記許容される電流密度が低くなる下に凸のグラフとして表される、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、制御部が記憶する電流積算値と電流密度との対応関係において、運転許容領域を、負電圧を発生している発電体の性能の低下が生じない適切な範囲で設定しておくことができる。従って、より適切に、負電圧の発生による燃料電池の性能の低下および劣化を抑制することができる。
適用例2記載の燃料電池システムであって、前記制御部は、前記出力制限処理において、電流積算値の増加に応じて、前記燃料電池の電流密度を、前記下に凸のグラフで示される前記許容される電流密度の最大値を示す曲線に沿って低下させる、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、負電圧が発生した場合に、運転許容領域の境界値(許容限界値)に沿って、燃料電池の出力を制限できる。従って、燃料電池の出力を必要以上に制限することを抑制しつつ、負電圧の発生による燃料電池の性能低下および劣化を抑制することができる。
適用例1〜3のいずれか一つに記載の燃料電池システムであって、さらに、前記燃料電池の内部の湿潤状態を調整するために前記燃料電池に供給される反応ガスの加湿量を制御する加湿部と、前記燃料電池の運転温度を調整するために前記燃料電池に供給される冷媒の供給流量を制御する冷媒供給部とのうちの少なくとも一方を含む運転状態調整部と、前記対応関係を、前記燃料電池の内部の湿潤状態と運転温度とのうちの少なくとも一方に応じて変更する対応関係変更部と、を備え、前記制御部は、前記1つ以上の発電体に負電圧が発生している期間に前記外部負荷から要求された出力電流に対応する電流密度が所定の値より大きい場合には、前記対応関係変更部による前記対応関係の変更により前記運転許容領域が拡大されるように、前記運転状態調整部に、前記燃料電池の内部の湿潤状態と運転温度とのうちの少なくとも一方を調整させる、燃料電池システム。
ここで、負電圧が発生している期間に、燃料電池に許容される電流積算値と、燃料電池に許容される電流密度との対応関係は、燃料電池の内部の湿潤状態、または、運転温度に応じて変化する。適用例4の燃料電池システムによれば、燃料電池に要求される電流が、燃料電池の運転許容領域外である場合であっても、燃料電池の内部の湿潤状態と、運転温度のうちの少なくとも一方を調整して、運転許容領域を拡大させることにより、その要求電流が、運転許容域内に収まるようにすることができる。
適用例1〜4のいずれか一つに記載の燃料電池システムであって、前記制御部は、前記出力制限処理の完了時に、前記出力制限処理において前記燃料電池に出力させた電流の電流積算値を不揮発的に記憶し、前記出力制限処理が再開されたときには、記憶された前記電流積算値と、前記出力制限処理が再開された後に、前記燃料電池に出力させた電流の電流積算値とを加算した累積電流積算値を用いて、前記出力制限処理を実行する、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、燃料電池システムの再起動後にも、電流積算値が記録される。そのため、燃料電池システムの再起動後に、電流制限処理が再び実行された場合でも、その記録された電流積算値から累積された累積電流積算値を用いて、電流制限処理が実行される。
適用例1〜5のいずれか一つに記載の燃料電池システムであって、さらに、ユーザーに前記燃料電池の劣化を警報する警報部を備え、前記制御部は、前記燃料電池の電流密度の下限値を予め記憶しており、前記出力制限処理において、前記燃料電池の電流密度が前記下限値より低くなる場合には、前記警報部に、前記燃料電池の劣化を警報させる、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、出力制限処理実行中に、負電圧が回復せず、予め設定された燃料電池の電流密度の下限値に到達してしまった場合には、ユーザーに燃料電池の劣化が警報される。従って、ユーザーは、燃料電池をメンテナンスすべきタイミングを適切に知ることができる。
適用例1〜6のいずれか一つに記載の燃料電池システムであって、さらに、前記燃料電池に冷媒を供給して前記燃料電池の温度を制御する冷媒供給部と、前記燃料電池の運転温度を計測する温度計測部と、を備え、前記制御部は、前記出力制限処理において、前記燃料電池に対する電流密度の指令値に基づいた電流密度で電力を前記燃料電池に出力させたときの燃料電池の発熱量である推定発熱量を求め、前記温度計測部の計測値と前記推定発熱量とに応じて、前記冷媒供給部による前記燃料電池への前記冷媒の供給量を制御する、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、出力制限処理の実行によって燃料電池の出力が制限される場合であっても、適切に冷媒の供給流量が制御されるため、出力制限処理が実行されているときの燃料電池の運転温度の上昇が促進される。従って、燃料電池が負電圧発生状態から回復する可能性が高くなる。
適用例7記載の燃料電池システムであって、前記制御部は、前記出力制限処理において、前記推定発熱量と前記温度計測部の計測値とを用いて、前記燃料電池に冷媒を供給しつつ所定の時間だけ前記燃料電池に電力を出力させた場合の前記燃料電池の上昇温推定温度を算出し、前記上昇推定温度が予め設定された閾値以下の場合には、前記冷媒供給部に、前記燃料電池への前記冷媒の供給を停止させた状態で、前記燃料電池に発電させる、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、出力制限処理によって燃料電池の出力が制限されているために、燃料電池の運転温度を目標値に到達させることが困難である場合には、燃料電池への冷媒の供給が停止される。従って、出力制限処理が実行されているときの燃料電池の昇温が促進され、負電圧発生状態からの回復の可能性が高くなる。
適用例8記載の燃料電池システムであって、前記制御部は、前記出力制限処理において、前記燃料電池の運転温度の上昇する速度が、予め設定された閾値より低い場合には、前記冷媒供給部による前記燃料電池への前記冷媒の供給を停止させた状態で、前記燃料電池に発電させる、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、出力制限処理が実行されている場合に、燃料電池の運転温度の実測値に基づき、燃料電池の昇温速度が目標値に到達していない場合には、燃料電池への冷媒の供給が停止される。従って、出力制限処理が実行されているときの燃料電池の昇温が促進され、負電圧発生状態からの回復の可能性が高くなる。
外部負荷の要求に応じて、1つ以上の発電体を有する燃料電池に発電させた電力を出力する燃料電池システムの制御方法であって、
(a)前記1つ以上の発電体における負電圧の発生を検出する工程と、
(b)前記1つ以上の発電体に負電圧が発生している期間における前記燃料電池の電流を時間積分することにより求められる電流積算値を計測する工程と、
(c)前記1つ以上の発電体に負電圧が発生している期間に許容される電流積算値と、許容される電流密度との予め設定された対応関係を参照する工程と、
(d)前記対応関係において、前記許容される電流積算値と、前記許容される電流密度とで規定される運転許容領域の範囲内に収まるように、前記燃料電池の出力を制限する出力制限処理を実行する工程と、
を備える、制御方法。
外部負荷の要求に応じて発電した電力を出力する燃料電池システムであって、1つ以上の発電体を有する燃料電池と、前記燃料電池の出力を制御する制御部と、前記燃料電池が出力した電流の時間積分により求められる電流積算値を計測する電流積算値計測部と、を備え、前記制御部は、前記1つ以上の発電体が負電圧が発生している期間に許容される電流積算値と、許容される電流密度との対応関係を予め記憶しており、前記制御部は、負電圧が発生する可能性があるものとして予め設定された環境条件が成立する場合には、前記1つ以上の発電体において負電圧が発生しているものとして、前記対応関係において、前記許容される電流積算値と、前記許容される電流密度とで規定される運転許容領域内に収まるように、前記燃料電池の出力を制限する出力制限処理を実行する、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、経験的・実験的に負電圧が発生する可能性が高い場合として想定される環境条件の時に、負電圧を発生しない場合であっても、出力制限処理が実行される。従って、より確実に、燃料電池の性能低下および劣化を抑制することができる。
適用例11記載の燃料電池システムであって、前記対応関係は、前記燃料電池の電流積算値を第1の軸とし、前記燃料電池の電流密度を第2の軸とするグラフによって表したときに、前記許容される電流積算値が高いほど、前記許容される電流密度が低くなる下に凸のグラフとして表される、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、制御部が記憶する電流積算値と電流密度との対応関係において、運転許容領域を、負電圧を発生している発電体の性能の低下が生じない適切な範囲で設定しておくことができる。従って、より適切に、負電圧の発生による燃料電池の性能の低下および劣化を抑制することができる。
適用例12記載の燃料電池システムであって、前記制御部は、前記出力制限処理において、電流積算値の増加に応じて、前記燃料電池の電流密度を、前記下に凸のグラフで示される前記許容される電流密度の最大値を示す曲線に沿って低下させる、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、負電圧が発生した場合に、運転許容領域の許容限界値に沿って、燃料電池の出力を制限できる。従って、燃料電池の出力を必要以上に制限することを抑制しつつ、負電圧の発生による燃料電池の性能低下および劣化を抑制することができる。
適用例11〜13のいずれか一つに記載の燃料電池システムであって、さらに、前記燃料電池の内部の湿潤状態を調整するために前記燃料電池に供給される反応ガスの加湿量を制御する加湿部と、前記燃料電池の運転温度を調整するために前記燃料電池に供給される冷媒の供給流量を制御する冷媒供給部とのうちの少なくとも一方を含む運転状態調整部と、前記対応関係を、前記燃料電池の内部の湿潤状態と運転温度とのうちの少なくとも一方に応じて変更する対応関係変更部と、を備え、前記制御部は、前記1つ以上の発電体に負電圧が発生している期間に前記外部負荷から要求された出力電流に対応する電流密度が所定の値より大きい場合には、前記対応関係変更部による前記対応関係の変更により前記運転許容領域が拡大されるように、前記運転状態調整部に、前記燃料電池の内部の湿潤状態と運転温度とのうちの少なくとも一方を調整させる、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、燃料電池に要求される電流が、燃料電池の運転許容領域外である場合であっても、燃料電池の内部の湿潤状態と、運転温度のうちの少なくとも一方を調整して、運転許容領域を拡大させることにより、その要求電流が、運転許容域内に収まるようにすることができる。
適用例11〜14のいずれか一つに記載の燃料電池システムであって、前記制御部は、前記出力制限処理の完了時に、前記出力制限処理において前記燃料電池に出力させた電流の電流積算値を不揮発的に記憶し、前記出力制限処理が再開されたときには、記憶された前記電流積算値と、前記出力制限処理が再開された後に、前記燃料電池に出力させた電流の電流積算値とを加算した累積電流積算値を用いて、前記出力制限処理を実行する、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、燃料電池システムの再起動後に、電流制限処理が再び実行された場合でも、記録された電流積算値から累積された累積電流積算値を用いて、電流制限処理が実行される。
適用例11〜15のいずれか一つに記載の燃料電池システムであって、さらに、ユーザーに前記燃料電池の劣化を警報する警報部を備え、前記制御部は、前記燃料電池の電流密度の下限値を予め記憶しており、前記出力制限処理において、前記燃料電池の電流密度が前記下限値より低くなる場合には、前記警報部に、前記燃料電池の劣化を警報させる、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、出力制限処理実行中に、負電圧が回復せず、予め設定された燃料電池の電流密度の下限値に到達してしまった場合には、ユーザーに燃料電池の劣化が警報される。従って、ユーザーは、燃料電池をメンテナンスすべきタイミングを適切に知ることができる。
適用例11〜16のいずれか一つに記載の燃料電池システムであって、さらに、前記燃料電池に冷媒を供給して前記燃料電池の温度を制御する冷媒供給部と、前記燃料電池の運転温度を計測する温度計測部と、を備え、前記制御部は、前記出力制限処理において、前記燃料電池に対する電流密度の指令値に基づいて、前記指令値の電流密度を前記燃料電池に出力させたときの燃料電池の発熱量である推定発熱量を求め、前記温度計測部の計測値と前記推定発熱量とに応じて、前記冷媒供給部による前記燃料電池への前記冷媒の供給量を制御する、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、出力制限処理の実行によって燃料電池の出力が制限される場合であっても、適切に冷媒の供給流量が制御されるため、出力制限処理が実行されているときの燃料電池の運転温度の上昇が促進される。従って、燃料電池が負電圧発生状態から回復する可能性が高くなる。
適用例17記載の燃料電池システムであって、前記制御部は、前記出力制限処理において、前記推定発熱量と前記温度計測部の計測値とを用いて、前記燃料電池に冷媒を供給しつつ所定の時間だけ前記燃料電池に電力を出力させた場合の前記燃料電池の上昇推定温度を算出し、前記上昇推定温度が予め設定された閾値以下の場合には、前記冷媒供給部に、前記燃料電池への前記冷媒の供給を停止させた状態で、前記燃料電池に発電させる、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、出力制限処理によって燃料電池の出力が制限されているために、燃料電池の運転温度を目標値に到達させることが困難である場合には、燃料電池への冷媒の供給が停止される。従って、出力制限処理が実行されているときの燃料電池の昇温が促進され、負電圧発生状態からの回復の可能性が高くなる。
適用例18記載の燃料電池システムであって、前記制御部は、前記出力制限処理において、前記燃料電池の運転温度の上昇する速度が、予め設定された閾値より低い場合には、前記冷媒供給部による前記燃料電池への前記冷媒の供給を停止させた状態で、前記燃料電池に発電させる、燃料電池システム。
この燃料電池システムによれば、出力制限処理が実行されている場合に、燃料電池の運転温度の実測値に基づき、燃料電池の昇温速度が目標値に到達していない場合には、燃料電池への冷媒の供給が停止される。従って、出力制限処理が実行されているときの燃料電池の昇温が促進され、負電圧発生状態からの回復の可能性が高くなる。
外部負荷の要求に応じて、1つ以上の発電体を有する燃料電池に発電させた電力を出力する燃料電池システムの制御方法であって、
(a)前記1つ以上の発電体において負電圧が発生する可能性があるものとして予め設定された環境条件が成立している期間における前記燃料電池の電流を時間積分することにより求められる電流積算値を計測する工程と、
(b)前記1つ以上の発電体に負電圧が発生している期間に許容される電流積算値と、許容される電流密度との予め設定された対応関係を参照する工程と、
(d)前記対応関係において、前記許容される電流積算値と、前記許容される電流密度とで規定される運転許容領域の範囲内に収まるように、前記燃料電池の出力を制限する出力制限処理を実行する工程と、を備える、制御方法。
図1は本発明の一実施例としての燃料電池システムの構成を示す概略図である。この燃料電池システム100は、燃料電池10と、制御部20と、カソードガス供給部30と、カソードガス排出部40と、アノードガス供給部50と、アノードガス循環排出部60と、冷媒供給部70とを備える。
2H2O → O2 + 4H+ + e- …(1)
C + 2H2O → CO2 + 4H+ + 4e- …(2)
図9は、本発明の第1実施例の他の構成例としての燃料電池システム100aの電気的構成を示す概略図である。図9は、電流積算値記録部23が追加されている点以外は、図2とほぼ同じである。なお、この構成例における燃料電池システム100aの他の構成は、第1実施例の燃料電池システム100と同様である(図1)。燃料電池システム100aの電流積算値記録部23(図9)は、EEPROM( Erasable Programmable Read Only Memory)などのデータの消去・書き換えが可能な不揮発性メモリによって構成される。
図11は、本発明の第1実施例の他の構成例としての燃料電池システム100bの構成を示す概略図である。図11は、警報部25が追加されている点以外は図9とほぼ同じである。なお、この構成例における燃料電池システム100bの他の構成は、上記の構成例における燃料電池システム100aと同様である(図1)。
図13は本発明の第2実施例としての負電圧回復処理の処理手順を示すフローチャートである。図13は、ステップS60,S70に換えて、ステップS61,S71が設けられている点と、ステップS91が追加されている点以外は、図5とほぼ同じである。なお、第2実施例の燃料電池システムの構成は、第1実施例で説明した燃料電池システム100と同様である(図1,図2)。第2実施例の燃料電池システムでは、ステップS50〜S91において、燃料電池10に許容される電流積算値をもとめ、その電流積算値に基づいて、電流制限処理を実行する。
図15は、本発明の第3実施例としての燃料電池システム100Bの電気的構成を示す概略図である。図15は、直流電源ラインDCLに開閉スイッチ84が追加されている点と、制御部20に許容領域変更部22が追加されている点以外は、図2とほぼ同じである。なお、燃料電池システム100Bの他の構成は、第1実施例で説明した構成と同様である(図1)。ただし、第3実施例の燃料電池システム100Bでは、燃料電池10を一定の運転温度で運転するものとする。
Pt + 2H20 → PtO2 + 4H+ + 4e- …(3)
燃料電池10の内部の湿度が低下すると、アノードにおける水分量(膜電極接合体の含水量)が減少するため、上記の反応の進行が緩やかとなり、触媒の不活性化が抑制される。そのため、触媒の不活性化の進行を遅延させることができる分だけ、運転許容領域が拡大する。
図21は、本発明の第4実施例としての燃料電池システムにおける許容領域変更処理を説明するための説明図である。なお、第4実施例の燃料電池システムの構成は、第3実施例の燃料電池システムと同様である。ただし、第4実施例の燃料電池システムでは、燃料電池10内部の湿度を一定に保持して、燃料電池10を運転するものとする。
図22は、本発明の第5実施例としての燃料電池システムにおいて実行される負電圧回復処理の処理手順を示すフローチャートである。図22は、ステップS68の冷媒制御処理が追加されている点以外は、図12とほぼ同じである。なお、第5実施例の燃料電池システムの構成は、第1実施例の他の構成例としての燃料電池システム100bと同様である(図1,図11)。なお、第5実施例の燃料電池システムでは、外気温や燃料電池10の温度が氷点下の場合や、システムの起動時には、冷媒供給部70から燃料電池10に対して、燃料電池10の劣化が抑制される程度の最低限度の一定流量で、冷媒が供給されるものとする。
Qe=I2×R×t…(A)
ここで、Iは制限電流密度、Rは燃料電池10における内部抵抗に基づいて予め設定された定数である。なお、制御部20は、上記の式(A)に換えて、予め実験等で得たマップやテーブルに基づき、制限電流密度に対する推定発熱量を取得するものとしても良い。
Qe=Cc×(Te−Tm) …(B)
ここで、Tmは、現在の燃料電池10の運転温度の計測値である。
図24は、本発明の第6実施例としての燃料電池システムにおいて実行される負電圧回復処理の処理手順を示すフローチャートである。図24は、ステップS68に換えて、ステップS68Fが設けられている点以外は、図22とほぼ同じである。なお、この第6実施例の燃料電池システムの構成は、第5実施例で説明した燃料電池システムの構成と同様である(図1,図11)。なお、第6実施例の燃料電池システムでは、制御部20は、定期的(例えば、1秒ごと)に燃料電池10の運転温度を計測し、記録しているものとする。
図26(A),(B)は、本発明の参考例として、本発明の発明者による実験結果を示すグラフである。図26(A),(B)は、氷点下の低温環境下において、燃料電池の単セルの1つに負電圧を発生させたときの、負電圧セルの温度(セル温度)の時間変化と、燃料電池の電流密度の時間変化とを表したグラフである。図26(A)は、ほぼ一定の低電流密度で燃料電池の出力制限を行った場合であり、図26(B)は、電流密度を次第に上昇させた場合である。なお、図26(A),(B)の縦軸および横軸のスケールは互いに一致している。
なお、この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形も可能である。
上記実施例では、制御部20は、負電圧が発生している期間に、燃料電池10に許容される電流積算値と、燃料電池10に許容される電流密度との対応関係を、許容領域マップMPAとして記憶していた。しかし、当該対応関係は、マップとして記憶されていなくとも良く、例えば、演算式や関数として記憶されているものとしても良い。
上記実施例では、負電圧が発生している期間に、燃料電池10に許容される電流積算値と、燃料電池10に許容される電流密度との対応関係が、許容領域マップMPAにおいて、下に凸の下降曲線グラフとして表されるように設定されていた。しかし、当該対応関係は、許容領域マップMPAにおいて、他の形状のグラフとして表されるように設定されるものとしても良い。例えば、当該対応関係は、許容領域マップMPAにおいて、線形的に下降する直線グラフとして表されるように設定されるものとしても良い。ただし、上記実施例における許容領域マップMPAを表す下に凸の下降曲線グラフは、本発明の発明者の実験に基づくものであり、負電圧発生期間における運転許容領域を規定するグラフとして、より好ましいグラフである。
上記実施例では、負電圧回復処理における電流制限処理において、電流積算値の増加に応じて、燃料電池10の電流密度を、許容領域マップMPAを表す下に凸のグラフに沿って段階的に低下させていた。しかし、電流制限処理では、燃料電池10の電流密度は、下に凸のグラフに沿って段階的に低下させられなくとも良い。燃料電池10の電流密度は、許容領域マップMPAに規定された運転許容領域内に収まるように制御されていれば良い。ただし、上記実施例のように、燃料電池10の電流密度を下に凸のグラフに沿って段階的に低下させる方が、電流制限処理において、電流密度の許容限界値により近い電流密度での制御が可能となるため好ましい。
上記実施例では、セル電圧計測部91が、燃料電池10の全ての発電体11の電圧を計測することにより、負電圧の発生を検出していた。しかし、セル電圧計測部91は、全ての発電体11の電圧を計測しなくとも良く、発電体11うちの少なくとも1つの電圧を計測することにより、負電圧の発生を検出できれば良い。例えば、発電体11の中でも、最も運転温度が低くなる傾向にある燃料電池10の端部に配置された発電体11において負電圧が発生する可能性が高いことが知られている。そこで、セル電圧計測部91は、その端部に配置された発電体11についてのみ電圧を計測し、負電圧を検出するものとしても良い。
上記第1実施例では、制御部20は、電流制限処理における燃料電池10の最低限度の電流密度として、最低電流密度ilimが設定されており、最低電流密度ilimを閾値として、燃料電池10の再起動処理を実行していた。しかし、制御部20には、最低電流密度ilimは設定されていなくとも良い。
上記の第3実施例または第4実施例ではそれぞれ、燃料電池10内部の湿度または燃料電池10の運転温度の一方を調整して、運転許容領域を拡大する処理を実行していた。しかし、燃料電池10内部の湿度と燃料電池10の運転温度の両方を調整することにより、運転許容領域を拡大するものとしても良い。この場合には、燃料電池10内部の湿度と燃料電池10の運転温度との組み合わせごとの許容領域マップMPAが準備されていることが好ましい。
上記の第3実施例または第4実施例では、許容領域変更部22は、燃料電池10内部の湿度ごと、または、燃料電池10の運転温度ごとに予め準備された許容領域マップMPAの中から、燃料電池10内部の湿度、または、燃料電池10の運転温度に対応するマップを選択して、運転許容領域を拡大させていた。しかし、許容領域変更部22は、予め設定された演算式やアルゴリズムなどを用いて、許容領域マップMPAに設定されている対応関係を、燃料電池10内部の湿度、または、燃料電池10の運転温度に応じて補正することにより、運転許容領域を拡大させるものとしても良い。
上記実施例において、許容領域マップMPAには、燃料電池10の電流密度と電流積算値との対応関係が設定されていた。しかし、許容領域マップMPAには、電流密度の代わりに、燃料電池10の電流値と電流積算値との対応関係が設定されるものとしても良い。燃料電池10の電流値は、電流密度に電極の面積を乗じたものであるため、燃料電池10の電流値と電流積算値との対応関係も、燃料電池10の電流密度と電流積算値との対応関係の一種であると考えることができる。
上記実施例の燃料電池システムでは、カソードガスの供給量増大を実行した後に、負電圧が回復しなかった場合に、水素の供給不良によって負電圧が発生しているものとして、電流制限処理を実行していた。しかし、カソードガスの供給量増大による負電圧の回復処理を実行することなく、負電圧の検出後に、電流制限処理を開始するものとしても良い。
上記実施例の燃料電池システムでは、負電圧を検出したときに、負電圧を回復するための処理を開始し、その処理において電流制限処理を実行していた。しかし、燃料電池システムでは、負電圧を検出していない場合であっても、負電圧が発生する可能性があるものとして予め設定された環境条件が成立する場合に、電流制限処理を実行するものとしても良い。例えば、外気温が氷点下以下となる環境下や、燃料電池10の温度が氷点下に近い温度である場合などに、上記実施例で説明した電流制限処理が実行されるものとしても良い。また、その電流制限処理に伴う警報処理(図12のステップS63)や、許容領域変更処理(図16のステップS65)、冷媒制御処理(図22のステップS68、図24のステップS68F)が実行されるものとしても良い。
上記の第2実施例や第3実施例、第4実施例において、第1実施例の他の構成例において説明したのと同様に、電流積算値が、電流積算値記録部23に不揮発的に記録されるものとしても良い。また、限界電流積算値が所定の閾値以上となる場合や、制限電流密度が所定の閾値以下となる場合に、警報部25によって警報処理を実行するものとしても良い。
上記第5実施例では、推定発熱量Qeやみなし熱容量Ccを用いて算出した燃料電池10の推定温度Teに基づいて、冷媒供給の継続の可否を判定していた。しかし、制御部20は、燃料電池10の運転温度と推定発熱量Qeとに基づいて、燃料電池10への冷媒の供給流量を制御するものとしても良い。即ち、制御部20は、推定発熱量Qeが小さいほど、燃料電池10への冷媒の供給流量を低下させ、その冷媒供給流量の低下の度合いを、燃料電池10の運転温度が高いほど小さくするものとしても良い。
上記第5実施例では、制御部20は、予め準備したマップやテーブルを用いて、燃料電池10の温度と冷媒の温度に対するみなし熱容量Ccを取得していた。しかし、制御部20は、燃料電池10の温度や冷媒の温度とは関係のない一定の定数としてのみなし熱容量Ccを有するものとしても良い。この場合には、みなし熱容量Ccは、燃料電池10の構成部材の熱容量の合計CFCと、燃料電池10の内部に存在する一定量の冷媒の熱容量CREとの合計(CFC+CRE)として設定されているものとしても良い。
11…発電体(単セル),負電圧セル
20…制御部
21…電流積算値計測部
22…許容領域変更部
23…電流積算値記録部
25…警報部
30…カソードガス供給部
31…カソードガス配管
32…エアコンプレッサ
33…エアフロメータ
34…開閉弁
35…加湿部
40…カソードガス排出部
41…カソード排ガス配管
43…調圧弁
44…圧力計測部
50…アノードガス供給部
51…アノードガス配管
52…水素タンク
53…開閉弁
54…レギュレータ
55…インジェクタ
56u,56d…圧力計測部
60…アノードガス循環排出部
61…アノード排ガス配管
62…気液分離部
63…アノードガス循環配管
64…水素循環用ポンプ
65…アノード排水配管
66…排水弁
70…冷媒供給部
71…冷媒用配管
72…ラジエータ
73…冷媒循環用ポンプ
74,75…冷媒温度計測部
81…二次電池
82…DC/DCコンバータ
83…DC/ACインバータ
84…開閉スイッチ
91…セル電圧計測部
92…電流計測部
93…インピーダンス計測部
94…充電状態検出部
100,100B…燃料電池システム
200…外部負荷
DCL…直流電源ライン
MHD…湿度決定マップ
MPA…許容領域マップ
MTD…運転温度決定マップ
Claims (20)
- 外部負荷の要求に応じて発電した電力を出力する燃料電池システムであって、
1つ以上の発電体を有する燃料電池と、
前記1つ以上の発電体における負電圧の発生を検出する負電圧検出部と、
前記燃料電池の出力を制御する制御部と、
前記燃料電池が出力した電流の時間積分により求められる電流積算値を計測する電流積算値計測部と、
を備え、
前記制御部は、前記1つ以上の発電体が負電圧が発生している期間に許容される電流積算値と、許容される電流密度との対応関係を予め記憶しており、
前記制御部は、前記1つ以上の発電体において負電圧の発生が検出された場合には、前記対応関係において、前記許容される電流積算値と、前記許容される電流密度とで規定される運転許容領域内に収まるように、前記燃料電池の出力を制限する出力制限処理を実行する、燃料電池システム。 - 請求項1記載の燃料電池システムであって、
前記対応関係は、前記燃料電池の電流積算値を第1の軸とし、前記燃料電池の電流密度を第2の軸とするグラフによって表したときに、前記許容される電流積算値が高いほど、前記許容される電流密度が低くなる下に凸のグラフとして表される、燃料電池システム。 - 請求項2記載の燃料電池システムであって、
前記制御部は、前記出力制限処理において、電流積算値の増加に応じて、前記燃料電池の電流密度を、前記下に凸のグラフで示される前記許容される電流密度の最大値を示す曲線に沿って低下させる、燃料電池システム。 - 請求項1〜3のいずれか一項に記載の燃料電池システムであって、さらに、
前記燃料電池の内部の湿潤状態を調整するために前記燃料電池に供給される反応ガスの加湿量を制御する加湿部と、前記燃料電池の運転温度を調整するために前記燃料電池に供給される冷媒の供給流量を制御する冷媒供給部とのうちの少なくとも一方を含む運転状態調整部と、
前記対応関係を、前記燃料電池の内部の湿潤状態と運転温度とのうちの少なくとも一方に応じて変更する対応関係変更部と、
を備え、
前記制御部は、前記1つ以上の発電体に負電圧が発生している期間に前記外部負荷から要求された出力電流に対応する電流密度が所定の値より大きい場合には、前記対応関係変更部による前記対応関係の変更により前記運転許容領域が拡大されるように、前記運転状態調整部に、前記燃料電池の内部の湿潤状態と運転温度とのうちの少なくとも一方を調整させる、燃料電池システム。 - 請求項1〜4のいずれか一項に記載の燃料電池システムであって、
前記制御部は、前記出力制限処理の完了時に、前記出力制限処理において前記燃料電池に出力させた電流の電流積算値を不揮発的に記憶し、前記出力制限処理が再開されたときには、記憶された前記電流積算値と、前記出力制限処理が再開された後に、前記燃料電池に出力させた電流の電流積算値とを加算した累積電流積算値を用いて、前記出力制限処理を実行する、燃料電池システム。 - 請求項1〜5のいずれか一項に記載の燃料電池システムであって、さらに、
ユーザーに前記燃料電池の劣化を警報する警報部を備え、
前記制御部は、前記燃料電池の電流密度の下限値を予め記憶しており、前記出力制限処理において、前記燃料電池の電流密度が前記下限値より低くなる場合には、前記警報部に、前記燃料電池の劣化を警報させる、燃料電池システム。 - 請求項1〜6のいずれか一項に記載の燃料電池システムであって、さらに、
前記燃料電池に冷媒を供給して前記燃料電池の温度を制御する冷媒供給部と、
前記燃料電池の運転温度を計測する温度計測部と、
を備え、
前記制御部は、前記出力制限処理において、前記燃料電池に対する電流密度の指令値に基づいた電流密度で電力を前記燃料電池に出力させたときの燃料電池の発熱量である推定発熱量を求め、前記温度計測部の計測値と前記推定発熱量とに応じて、前記冷媒供給部による前記燃料電池への前記冷媒の供給量を制御する、燃料電池システム。 - 請求項7記載の燃料電池システムであって、
前記制御部は、前記出力制限処理において、前記推定発熱量と前記温度計測部の計測値とを用いて、前記燃料電池に冷媒を供給しつつ所定の時間だけ前記燃料電池に電力を出力させた場合の前記燃料電池の上昇推定温度を算出し、前記上昇推定温度が予め設定された閾値以下の場合には、前記冷媒供給部に、前記燃料電池への前記冷媒の供給を停止させた状態で、前記燃料電池に発電させる、燃料電池システム。 - 請求項8記載の燃料電池システムであって、
前記制御部は、前記出力制限処理において、前記燃料電池の運転温度の上昇する速度が、予め設定された閾値より低い場合には、前記冷媒供給部による前記燃料電池への前記冷媒の供給を停止させた状態で、前記燃料電池に発電させる、燃料電池システム。 - 外部負荷の要求に応じて、1つ以上の発電体を有する燃料電池に発電させた電力を出力する燃料電池システムの制御方法であって、
(a)前記1つ以上の発電体における負電圧の発生を検出する工程と、
(b)前記1つ以上の発電体に負電圧が発生している期間における前記燃料電池の電流を時間積分することにより求められる電流積算値を計測する工程と、
(c)前記1つ以上の発電体に負電圧が発生している期間に許容される電流積算値と、許容される電流密度との予め設定された対応関係を参照する工程と、
(d)前記対応関係において、前記許容される電流積算値と、前記許容される電流密度とで規定される運転許容領域の範囲内に収まるように、前記燃料電池の出力を制限する出力制限処理を実行する工程と、
を備える、制御方法。 - 外部負荷の要求に応じて発電した電力を出力する燃料電池システムであって、
1つ以上の発電体を有する燃料電池と、
前記燃料電池の出力を制御する制御部と、
前記燃料電池が出力した電流の時間積分により求められる電流積算値を計測する電流積算値計測部と、
を備え、
前記制御部は、前記1つ以上の発電体が負電圧が発生している期間に許容される電流積算値と、許容される電流密度との対応関係を予め記憶しており、
前記制御部は、負電圧が発生する可能性があるものとして予め設定された環境条件が成立する場合には、前記1つ以上の発電体において負電圧が発生しているものとして、前記対応関係において、前記許容される電流積算値と、前記許容される電流密度とで規定される運転許容領域内に収まるように、前記燃料電池の出力を制限する出力制限処理を実行する、燃料電池システム。 - 請求項11記載の燃料電池システムであって、
前記対応関係は、前記燃料電池の電流積算値を第1の軸とし、前記燃料電池の電流密度を第2の軸とするグラフによって表したときに、前記許容される電流積算値が高いほど、前記許容される電流密度が低くなる下に凸のグラフとして表される、燃料電池システム。 - 請求項12記載の燃料電池システムであって、
前記制御部は、前記出力制限処理において、電流積算値の増加に応じて、前記燃料電池の電流密度を、前記下に凸のグラフで示される前記許容される電流密度の最大値を示す曲線に沿って低下させる、燃料電池システム。 - 請求項11〜13のいずれか一項に記載の燃料電池システムであって、さらに、
前記燃料電池の内部の湿潤状態を調整するために前記燃料電池に供給される反応ガスの加湿量を制御する加湿部と、前記燃料電池の運転温度を調整するために前記燃料電池に供給される冷媒の供給流量を制御する冷媒供給部とのうちの少なくとも一方を含む運転状態調整部と、
前記対応関係を、前記燃料電池の内部の湿潤状態と運転温度とのうちの少なくとも一方に応じて変更する対応関係変更部と、
を備え、
前記制御部は、前記1つ以上の発電体に負電圧が発生している期間に前記外部負荷から要求された出力電流に対応する電流密度が所定の値より大きい場合には、前記対応関係変更部による前記対応関係の変更により前記運転許容領域が拡大されるように、前記運転状態調整部に、前記燃料電池の内部の湿潤状態と運転温度とのうちの少なくとも一方を調整させる、燃料電池システム。 - 請求項11〜14のいずれか一項に記載の燃料電池システムであって、
前記制御部は、前記出力制限処理の完了時に、前記出力制限処理において前記燃料電池に出力させた電流の電流積算値を不揮発的に記憶し、前記出力制限処理が再開されたときには、記憶された前記電流積算値と、前記出力制限処理が再開された後に、前記燃料電池に出力させた電流の電流積算値とを加算した累積電流積算値を用いて、前記出力制限処理を実行する、燃料電池システム。 - 請求項11〜15のいずれか一項に記載の燃料電池システムであって、さらに、
ユーザーに前記燃料電池の劣化を警報する警報部を備え、
前記制御部は、前記燃料電池の電流密度の下限値を予め記憶しており、前記出力制限処理において、前記燃料電池の電流密度が前記下限値より低くなる場合には、前記警報部に、前記燃料電池の劣化を警報させる、燃料電池システム。 - 請求項11〜16のいずれか一項に記載の燃料電池システムであって、さらに、
前記燃料電池に冷媒を供給して前記燃料電池の温度を制御する冷媒供給部と、
前記燃料電池の運転温度を計測する温度計測部と、
を備え、
前記制御部は、前記出力制限処理において、前記燃料電池に対する電流密度の指令値に基づいた電流密度で電力を電流密度を前記燃料電池に出力させたときの燃料電池の発熱量である推定発熱量を求め、前記温度計測部の計測値と前記推定発熱量とに応じて、前記冷媒供給部による前記燃料電池への前記冷媒の供給量を制御する、燃料電池システム。 - 請求項17記載の燃料電池システムであって、
前記制御部は、前記出力制限処理において、前記推定発熱量と前記温度計測部の計測値とを用いて、前記燃料電池に冷媒を供給しつつ所定の時間だけ前記燃料電池に電力を出力させた場合の前記燃料電池の上昇推定温度を算出し、前記上昇推定温度が予め設定された閾値以下の場合には、前記冷媒供給部に、前記燃料電池への前記冷媒の供給を停止させた状態で、前記燃料電池に発電させる、燃料電池システム。 - 請求項18記載の燃料電池システムであって、
前記制御部は、前記出力制限処理において、前記燃料電池の運転温度の上昇する速度が、予め設定された閾値より低い場合には、前記冷媒供給部による前記燃料電池への前記冷媒の供給を停止させた状態で、前記燃料電池に発電させる、燃料電池システム。 - 外部負荷の要求に応じて、1つ以上の発電体を有する燃料電池に発電させた電力を出力する燃料電池システムの制御方法であって、
(a)前記1つ以上の発電体において負電圧が発生する可能性があるものとして予め設定された環境条件が成立している期間における前記燃料電池の電流を時間積分することにより求められる電流積算値を計測する工程と、
(b)前記1つ以上の発電体に負電圧が発生している期間に許容される電流積算値と、許容される電流密度との予め設定された対応関係を参照する工程と、
(d)前記対応関係において、前記許容される電流積算値と、前記許容される電流密度とで規定される運転許容領域の範囲内に収まるように、前記燃料電池の出力を制限する出力制限処理を実行する工程と、
を備える、制御方法。
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018046993A1 (en) | 2016-09-08 | 2018-03-15 | Daimler Ag | Below freezing start-up method for fuel cell system |
WO2018150251A1 (en) | 2017-02-18 | 2018-08-23 | Daimler Ag | Method for detecting and lessening fuel starvation in fuel cell systems |
US20190214664A1 (en) * | 2018-01-10 | 2019-07-11 | GM Global Technology Operations LLC | Cell reversal diagnostics for a fuel cell stack |
Families Citing this family (37)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5991407A (ja) * | 1982-11-17 | 1984-05-26 | Furukawa Electric Co Ltd:The | 光フアイバ保持装置 |
JP5949946B2 (ja) * | 2012-12-28 | 2016-07-13 | 日産自動車株式会社 | 燃料電池システム |
JP2015018701A (ja) | 2013-07-11 | 2015-01-29 | スズキ株式会社 | 車両用燃料電池の劣化検出装置 |
KR101558740B1 (ko) * | 2014-02-24 | 2015-10-07 | 현대자동차주식회사 | 연료 전지 시스템의 상태 진단 방법 및 장치 |
JP6217521B2 (ja) | 2014-05-21 | 2017-10-25 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システム及びその制御方法 |
JP6079745B2 (ja) * | 2014-10-27 | 2017-02-15 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池の検査方法および製造方法 |
JP6131930B2 (ja) * | 2014-10-28 | 2017-05-24 | トヨタ自動車株式会社 | 発電監視装置、燃料電池システムおよび発電監視方法 |
JP6314799B2 (ja) | 2014-11-13 | 2018-04-25 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システム及び燃料電池の制御方法 |
JP6156332B2 (ja) * | 2014-11-14 | 2017-07-05 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システムおよびその制御方法 |
GB2532929B (en) * | 2014-11-27 | 2021-09-01 | Intelligent Energy Ltd | Coolant injection controller |
CN106299401B (zh) | 2015-05-20 | 2019-07-16 | 通用电气公司 | 燃料电池系统及其控制方法 |
JP6183416B2 (ja) * | 2015-06-26 | 2017-08-23 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システム |
JP6569464B2 (ja) * | 2015-10-22 | 2019-09-04 | 株式会社Soken | 燃料電池診断装置 |
CN105702984B (zh) * | 2016-01-21 | 2018-07-24 | 北京理工大学 | 一种用于低功率燃料电池的控制与电能采集系统 |
DE102016114081A1 (de) * | 2016-07-29 | 2018-02-01 | Proton Motor Fuel Cell Gmbh | Brennstoffzellensystem und Verfahren zum Betrieb eines Brennstoffzellensystems |
US10749194B2 (en) * | 2016-11-15 | 2020-08-18 | Ford Global Technologies, Llc | Circuit and method for cell voltage sensing in fuel cell stack |
KR101947888B1 (ko) | 2017-01-09 | 2019-02-14 | 현대자동차주식회사 | 연료전지 차량의 에너지 공급 제어방법 및 제어시스템 |
KR20180083552A (ko) * | 2017-01-13 | 2018-07-23 | 주식회사 엘지화학 | 연료전지 시스템 |
JP6722126B2 (ja) * | 2017-02-28 | 2020-07-15 | 株式会社豊田中央研究所 | 燃料電池制御用プログラム、及び燃料電池システム |
JP6801594B2 (ja) * | 2017-06-21 | 2020-12-16 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池スタックの検査方法 |
JP6780593B2 (ja) * | 2017-07-07 | 2020-11-04 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システムおよび燃料電池システムの制御方法 |
JP6881181B2 (ja) | 2017-09-21 | 2021-06-02 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システムおよび燃料電池システムの制御方法 |
US10714773B2 (en) * | 2017-11-28 | 2020-07-14 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Cooling system dT/dt based control |
US10720655B2 (en) | 2017-11-28 | 2020-07-21 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Partial derivative based feedback controls for pid |
US11094950B2 (en) | 2017-11-28 | 2021-08-17 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Equation based state estimator for cooling system controller |
US10777831B2 (en) | 2017-11-28 | 2020-09-15 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Equation based cooling system control strategy/method |
JP2020014352A (ja) * | 2018-07-20 | 2020-01-23 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池車両 |
JP2020014353A (ja) * | 2018-07-20 | 2020-01-23 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池車両 |
JP7248029B2 (ja) * | 2018-07-30 | 2023-03-29 | 住友電気工業株式会社 | レドックスフロー電池システム |
CN113424342A (zh) * | 2019-02-12 | 2021-09-21 | 松下知识产权经营株式会社 | 电力供给系统、电力供给系统的控制装置以及控制方法 |
JP7219170B2 (ja) * | 2019-06-12 | 2023-02-07 | 株式会社Soken | 燃料電池システム |
RU197149U1 (ru) * | 2019-12-18 | 2020-04-02 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет" (Московский Политех) | Автономный аккумуляторный модуль на базе литий-полимерных аккумуляторов |
JP7434091B2 (ja) * | 2020-07-09 | 2024-02-20 | 株式会社豊田自動織機 | 燃料電池システム |
JP7472773B2 (ja) * | 2020-12-18 | 2024-04-23 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池の出力電圧予測システムおよび予測方法 |
CN114784320B (zh) * | 2022-04-27 | 2023-05-09 | 电子科技大学 | 一种抗环境扰动的空冷型燃料电池阴极控制方法 |
US11757116B1 (en) | 2022-06-10 | 2023-09-12 | Hydrogenics Corporations | Dynamic adjustment of current or power draw for fuel cell applications with enhanced transient capabilities |
CN117747892B (zh) * | 2024-02-19 | 2024-04-26 | 上海氢晨新能源科技有限公司 | 燃料电池发热功率控制方法、电子设备和用电设备 |
Family Cites Families (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AU2002319890A1 (en) * | 2001-07-18 | 2003-03-03 | Tel-Aviv University Future Technology Development L.P. | Fuel cell with proton conducting membrane and with improved water and fuel management |
US20050233186A1 (en) | 2002-06-17 | 2005-10-20 | Okuyama Ryoichi | Liquid-fuel fuel cell, operation monitoring method for monitoring operation thereof, and operation monitoring device |
JP2005183354A (ja) * | 2003-11-27 | 2005-07-07 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池システム |
JP4930818B2 (ja) | 2004-07-09 | 2012-05-16 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システム |
JP2006179389A (ja) | 2004-12-24 | 2006-07-06 | Mitsubishi Electric Corp | 燃料電池発電装置およびその停止方法ならびにその停止保管方法 |
JP4772391B2 (ja) | 2005-06-17 | 2011-09-14 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池システムおよび燃料電池システムの制御方法 |
JP2007035516A (ja) * | 2005-07-28 | 2007-02-08 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池システム |
KR100664074B1 (ko) * | 2005-09-28 | 2007-01-03 | 엘지전자 주식회사 | 연료전지 시스템의 운전 제어방법 |
JP4978007B2 (ja) * | 2006-01-10 | 2012-07-18 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システム |
JP2008147102A (ja) * | 2006-12-13 | 2008-06-26 | Toyota Motor Corp | 燃料電池システム |
JP5435320B2 (ja) * | 2007-02-09 | 2014-03-05 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システムおよび燃料電池システムの制御方法 |
JP5200414B2 (ja) * | 2007-04-26 | 2013-06-05 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システム |
CN102244282B (zh) * | 2007-05-29 | 2014-11-05 | 丰田自动车株式会社 | 燃料电池系统 |
JP5155734B2 (ja) * | 2008-05-19 | 2013-03-06 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池システム及びその運転方法 |
WO2010012577A1 (de) * | 2008-07-28 | 2010-02-04 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zum reinigen mindestens eines eintrittskanals für betriebsgas einer brennstoffzelle einer brennstoffzellenanordnung und brennstoffzellenanordnung |
-
2010
- 2010-10-06 JP JP2010226568A patent/JP4998609B2/ja active Active
-
2011
- 2011-05-25 BR BR112012030022-9A patent/BR112012030022B1/pt active IP Right Grant
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- 2011-05-25 AU AU2011259799A patent/AU2011259799B2/en active Active
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018046993A1 (en) | 2016-09-08 | 2018-03-15 | Daimler Ag | Below freezing start-up method for fuel cell system |
US10714771B2 (en) | 2016-09-08 | 2020-07-14 | Daimler Ag | Below freezing start-up method for fuel cell system |
WO2018150251A1 (en) | 2017-02-18 | 2018-08-23 | Daimler Ag | Method for detecting and lessening fuel starvation in fuel cell systems |
US20190214664A1 (en) * | 2018-01-10 | 2019-07-11 | GM Global Technology Operations LLC | Cell reversal diagnostics for a fuel cell stack |
CN110021769A (zh) * | 2018-01-10 | 2019-07-16 | 通用汽车环球科技运作有限责任公司 | 用于燃料电池堆的电池反极诊断 |
US10971745B2 (en) * | 2018-01-10 | 2021-04-06 | GM Global Technology Operations LLC | Cell reversal diagnostics for a fuel cell stack |
CN110021769B (zh) * | 2018-01-10 | 2022-02-01 | 通用汽车环球科技运作有限责任公司 | 用于燃料电池堆的电池反极诊断 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
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KR101361881B1 (ko) | 2014-02-12 |
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