JP5407132B2 - 燃料電池システムの起動制御装置及び起動制御方法 - Google Patents
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Description
カソード極 :4H+ + 4e- + O2 → 2H2O ・・・(2)
このようにアノード極にアノードガスH2が供給されると、式(1)の反応が進行して水素イオンH+が生成する。この生成した水素イオンH+が水和状態で電解質(固体高分子電解質型燃料電池であれば固体高分子電解質膜)を透過(拡散)してカソード極に至る。そしてカソード極に供給されたカソードガス(たとえば空気)とともに、式(2)の反応が進行する。この式(1)、式(2)の反応が各電極で進行することで、燃料電池は起電力を生じる。燃料電池の起電力は1ボルト程度である。そこで、燃料電池を自動車の動力源にするには、数百枚積層した燃料電池スタックとして使用する。また燃料電池を自動車の動力源にするには、いかなる周囲環境下においてもシステムが迅速に起動することが要求される。
(第1実施形態)
本発明は、上述の通り、燃料電池システムの早期起動を可能にするものである。本件発明者は鋭意研究を重ねることにより、早期起動の阻害要因を明らかにした。そこで本発明の理解を容易にするために、はじめにこの発明者の知見について説明する。
図7は、本発明による燃料電池システムの制御装置の第2実施形態を示す図である。
図10は、本発明による燃料電池システムの制御装置の第3実施形態を示す図である。
図13は、第4実施形態の起動制御装置を制御するためのサブルーチンを示すフローチャートであり、図13(A)は高圧運転終了時期判定値設定処理を示し、図13(B)は高圧運転終了時期判定処理を示す。なお第4実施形態も、メインフローは第1実施形態と同じであり、具体的な判定方法が異なる。
図15は、本発明による燃料電池システムの制御装置の第4実施形態を示す図である。
図17は、第6実施形態の起動制御装置を制御するためのメインルーチンを示すフローチャートである。
11 電解質膜
12a カソード電極
12b アノード電極
13a カソードセパレータ
13b アノードセパレータ
132 反応ガス流路
100 燃料電池スタック
ステップS5,S6 バラツキ判定手段/バラツキ判定工程
ステップS3,S7 ガス供給制御手段/ガス供給制御工程
Claims (12)
- 電解質膜の片面に形成されたカソード電極と、その裏面に形成されたアノード電極と、を有する膜電極接合体を備える燃料電池セルを複数枚積層した燃料電池スタックを含む燃料電池システムを起動する装置であって、
積層された各燃料電池セルの電圧バラツキの大小を判定するバラツキ判定手段と、
燃料電池起動時に電圧バラツキが小さいあいだは前記燃料電池スタックに供給する供給ガスの供給圧を高めて燃料電池の出力を上昇させ、電圧バラツキが大きくなったら供給圧を低下させることでフラッディング現象の悪化を抑制して、出力上昇しなくなることを防止するガス供給制御手段と、
を有することを特徴とする燃料電池システムの起動制御装置。 - 前記ガス供給制御手段は、燃料電池起動時に電圧バラツキが小さいあいだは実現可能な最高圧で前記供給ガスを供給する、
ことを特徴とする請求項1に記載の燃料電池システムの起動制御装置。 - 前記ガス供給制御手段は、電圧バラツキが大きくなったら運転可能な最低圧で前記供給ガスを供給する、
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の燃料電池システムの起動制御装置。 - 前記ガス供給制御手段は、電圧バラツキが大きくなったら供給ガスの供給圧を低下させるとともに、カソードガスの供給量を増量する、
ことを特徴とする請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載の燃料電池システムの起動制御装置。 - 前記各燃料電池セルごとに設けられた電圧センサを備え、
前記バラツキ判定手段は、前記各燃料電池セルごとの電圧センサの出力値に基づいて電圧バラツキの大小を判定する、
ことを特徴とする請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載の燃料電池システムの起動制御装置。 - 前記燃料電池スタックの発電電流の積算値を算出する積算電流値算出手段を備え、
前記バラツキ判定手段は、前記燃料電池スタックの発電電流の積算値が基準積算値を超えたら、各燃料電池セルの電圧バラツキが大きいと判定する、
ことを特徴とする請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載の燃料電池システムの起動制御装置。 - 前記燃料電池スタックの起動時温度を検知する起動時温度検知手段を備え、
前記基準積算値は、前記燃料電池スタックの起動時温度が高いほど、大きい、
ことを特徴とする請求項6に記載の燃料電池システムの起動制御装置。 - 前記燃料電池スタックを冷却した冷媒が流れる冷媒流路のスタック出口付近に設けられた出口冷媒温度検知手段を備え、
前記バラツキ判定手段は、前記スタック出口付近の冷媒温度が基準温度を超えたら、各燃料電池セルの電圧バラツキが大きいと判定する、
ことを特徴とする請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載の燃料電池システムの起動制御装置。 - 前記燃料電池スタックの起動時温度を検知する起動時温度検知手段を備え、
前記基準温度は、前記燃料電池スタックの起動時温度が高いほど、大きい、
ことを特徴とする請求項8に記載の燃料電池システムの起動制御装置。 - 前記バラツキ判定手段は、前記燃料電池スタックの起動開始後の経過時間が、前記燃料電池スタックの起動時温度が高いほど小さくなる基準時間を超えたら、各燃料電池セルの電圧バラツキが大きいと判定する、
ことを特徴とする請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載の燃料電池システムの起動制御装置。 - 前記燃料電池スタック全体の平均セル電圧を検知する平均電圧検知手段と、
前記燃料電池スタックの端部のエンドセルの電圧を検知するエンドセル電圧検知手段と、
を備え、
前記バラツキ判定手段は、前記エンドセル電圧と前記平均セル電圧との差が所定電圧差を超えたら、各燃料電池セルの電圧バラツキが大きいと判定する、
ことを特徴とする請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載の燃料電池システムの起動制御装置。 - 電解質膜の片面に形成されたカソード電極と、その裏面に形成されたアノード電極と、を有する膜電極接合体を備える燃料電池セルを複数枚積層した燃料電池スタックを含む燃料電池システムを起動する方法であって、
積層された各燃料電池セルの電圧バラツキの大小を判定するバラツキ判定工程と、
燃料電池起動時に電圧バラツキが小さいあいだは前記燃料電池スタックに供給する供給ガスの供給圧を高めて燃料電池の出力を上昇させ、電圧バラツキが大きくなったら供給圧を低下させることでフラッディング現象の悪化を抑制して、出力上昇しなくなることを防止するガス供給制御工程と、
を有することを特徴とする燃料電池システムの起動制御方法。
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