JP5923956B2 - Fuel cell system - Google Patents

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Description

本発明は、電解質膜のガスクロスリークを検出する装置を備える燃料電池システムに関する。   The present invention relates to a fuel cell system including an apparatus for detecting a gas cross leak in an electrolyte membrane.

車両の駆動源等に用いられる燃料電池では、固体高分子電解質膜の膜厚が経時変化により薄くなり、やがては孔開きに至る。電解質膜は、水素イオンを透過させる機能及び水素ガス通路と空気通路とを分離する隔壁としての機能を果たすものであるから、孔があくと水素ガスが水素通路から空気通路へ漏れ出ることになる。その結果、漏れ出た水素が空気通路内の空気中の酸素と反応して発熱する等、燃料電池に悪影響を及ぼすおそれがある。   In a fuel cell used for a vehicle drive source or the like, the film thickness of the solid polymer electrolyte membrane becomes thinner with time, and eventually becomes perforated. Since the electrolyte membrane functions to allow hydrogen ions to permeate and functions as a partition wall that separates the hydrogen gas passage and the air passage, hydrogen gas leaks from the hydrogen passage to the air passage when a hole is formed. . As a result, the leaked hydrogen reacts with oxygen in the air in the air passage and generates heat, which may adversely affect the fuel cell.

そこで、特許文献1では、アノード及びカソードへの反応ガスの供給を停止して燃料電池の運転を停止し、そこから所定時間後のセル電圧に基づいて、電解質膜の孔あきを検知している。具体的には、電解質膜に孔あき等の異常があれば、正常な場合に比べて、運転停止後の電圧低下速度が速くなるという特性を利用して、運転停止から所定時間経過後のセル電圧が閾値以下であれば孔あき等の異常ありと判断している。   Therefore, in Patent Document 1, the supply of the reaction gas to the anode and the cathode is stopped to stop the operation of the fuel cell, and the perforation of the electrolyte membrane is detected based on the cell voltage after a predetermined time from there. . Specifically, if there is an abnormality such as perforation in the electrolyte membrane, the voltage drop rate after the shutdown will be faster than when it is normal. If the voltage is below the threshold, it is determined that there is an abnormality such as a hole.

また、特許文献2には、運転中におけるアノードガスの圧力をカソードガスの圧力より高くすることで、正常なセルと孔あき等が生じているセルのクロスリーク量差を大きくして、異常検知の精度を高める方法が開示されている。   Further, in Patent Document 2, by making the pressure of the anode gas during operation higher than the pressure of the cathode gas, the difference in the amount of cross leak between a normal cell and a cell in which perforation or the like is generated is increased, thereby detecting an abnormality. A method for improving the accuracy of the above is disclosed.

特許4434525号公報Japanese Patent No. 4434525 特許4162874号公報Japanese Patent No. 4162874

ところで、実際の車両等に搭載される燃料電池は、電解質膜をアノードとカソードで両側から挟み込み、さらにその外側を一対のセパレータで挟持した単セルを複数枚積層して構成されるスタックからなる。   By the way, a fuel cell mounted on an actual vehicle or the like is composed of a stack formed by laminating a plurality of single cells in which an electrolyte membrane is sandwiched from both sides by an anode and a cathode and the outside is sandwiched by a pair of separators.

このような燃料電池スタックでは、運転中に発生した液水が、マニホールドからセル流路への入口部分を閉塞し、外部からの反応ガスの流入を阻害するという事態が生じ得る。そして、流路が閉塞されたセルではカソードチャネル内の水素ガス雰囲気化が進み、電解質膜に孔があいた場合と同様の顕著な電圧低下が生じる。すなわち、液水によりガス流路が閉塞されると、セル間の電圧にバラツキが生じ、閉塞されたセルではあたかも電解質膜に孔があいたかのような電圧低下が生じる。このため、特許文献1の判定方法では、液水による流路閉塞によって生じた検知電圧のバラツキを、電解質膜の孔あきと誤検知するおそれがある。また、液水による流路閉塞は、アノード側の圧力を高めるだけでは解消されないので、特許文献2の方法でも上述した誤検知の問題は解消されない。   In such a fuel cell stack, a situation may occur in which liquid water generated during operation blocks an inlet portion from the manifold to the cell flow path and inhibits inflow of reaction gas from the outside. Then, in the cell in which the flow path is closed, the atmosphere of the hydrogen gas in the cathode channel is advanced, and a remarkable voltage drop similar to that in the case where the electrolyte membrane has a hole occurs. That is, when the gas flow path is closed by liquid water, the voltage between the cells varies, and the voltage drops as if the electrolyte membrane had a hole in the closed cell. For this reason, in the determination method of Patent Literature 1, there is a possibility that the variation in the detection voltage caused by the blockage of the flow path with liquid water is erroneously detected as the perforation of the electrolyte membrane. Further, the blockage of the flow path due to the liquid water cannot be solved only by increasing the pressure on the anode side, so that the above-described problem of erroneous detection cannot be solved even by the method of Patent Document 2.

そこで、本発明では、上述した液水によるクロスリークの誤検知を防止し得る燃料電池システムを提供することを目的とする。   Therefore, an object of the present invention is to provide a fuel cell system that can prevent the above-described erroneous detection of cross leak due to liquid water.

本発明の燃料電池システムは、電解質層の一方の面には酸素極を、他方の面には燃料極をそれぞれ備え、酸素極に酸化剤ガスを供給し、燃料極に燃料ガスを供給して発電する燃料電池を複数積層してなる燃料電池スタックを備える。また、各燃料電池の電圧または複数の燃料電池からなる燃料電池群の電圧を検出する電圧検出手段を備え、電解質層のクロスリークを、反応ガス供給停止後の各燃料電池または燃料電池群の電圧に基づいて診断するクロスリーク診断手段と、燃料電池内の液水の有無を判断する液水有無判断手段と、燃料電池内の液水の有無を推定する液水有無推定手段と、を備え、液水有無判断手段は、燃料電池内の液水を低減するための液水低減処理を実行する液水低減手段を含んで構成されるとともに、液水有無推定手段が液水有りと推定した場合は液水低減処理実行後に液水無しと判断し、液水有無推定手段が液水無しと推定した場合は液水無しと判断し、クロスリーク診断手段は、液水有無判断手段が液水無しと判断した場合にクロスリーク診断を実行する。 The fuel cell system of the present invention includes an oxygen electrode on one surface of the electrolyte layer and a fuel electrode on the other surface, supplying an oxidant gas to the oxygen electrode and supplying a fuel gas to the fuel electrode. A fuel cell stack formed by stacking a plurality of fuel cells for generating electricity is provided. In addition, a voltage detection means for detecting the voltage of each fuel cell or the voltage of the fuel cell group composed of a plurality of fuel cells is provided, and the cross leak of the electrolyte layer is detected to reduce the voltage of each fuel cell or fuel cell group after the supply of the reactive gas is stopped Cross leak diagnosis means for diagnosing based on, liquid water presence / absence determination means for determining the presence or absence of liquid water in the fuel cell, and liquid water presence / absence estimation means for estimating the presence or absence of liquid water in the fuel cell , The liquid water presence / absence judging means includes a liquid water reducing means for executing a liquid water reduction process for reducing the liquid water in the fuel cell, and the liquid water presence / absence estimating means estimates that there is liquid water. Is determined to have no liquid water after execution of the liquid water reduction process. If the liquid water presence / absence estimation means estimates that there is no liquid water, it is determined that there is no liquid water. The cross leak diagnosis means has no liquid water presence / absence determination means. Cross leak diagnosis Row.

本発明によれば、燃料電池スタック内に液水が無い状態でクロスリーク診断を実行するので、液水に起因する誤検知を防止することができる。   According to the present invention, since the cross leak diagnosis is performed in a state where there is no liquid water in the fuel cell stack, it is possible to prevent erroneous detection due to the liquid water.

本発明の第1実施形態を適用する燃料電池システムの構成図である。1 is a configuration diagram of a fuel cell system to which a first embodiment of the present invention is applied. 燃料電池スタック1の概略図である。1 is a schematic view of a fuel cell stack 1. FIG. 燃料電池と負荷等の接続例を示す構成図である。It is a block diagram which shows the example of a connection, such as a fuel cell and load. コントロールユニットが実行する電解質膜の孔開き検知の制御ルーチンを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the control routine of the opening detection of the electrolyte membrane which a control unit performs. インピーダンスと反応ガス相対湿度との関係を示す特性図である。It is a characteristic view which shows the relationship between an impedance and reaction gas relative humidity. 反応ガスで燃料電池内を掃気する場合のタイムチャートである。It is a time chart in the case of scavenging the inside of a fuel cell with a reactive gas. 燃料電池をヒータ加熱する場合のタイムチャートである。It is a time chart in the case of heating a fuel cell with a heater. 反応ガス供給停止前に高温運転する場合のタイムチャートである。It is a time chart in the case of operating at high temperature before stopping supply of reaction gas. 飽和水蒸気圧とセル温度の関係を示す特性図である。It is a characteristic view which shows the relationship between saturated water vapor pressure and cell temperature. 液水量と電流値の関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the amount of liquid water, and an electric current value. 液水量とガス流量の関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the amount of liquid water and a gas flow rate. 液水量とガス圧力との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the amount of liquid water and gas pressure. 第2実施形態のクロスリーク診断を実行した場合のタイムチャートである。It is a time chart at the time of performing the cross leak diagnosis of 2nd Embodiment.

以下本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1実施形態)
図1は、本発明の第1実施形態を適用する燃料電池システムの構成図である。燃料電池システムは、燃料電池スタック1に燃料ガスとしての水素ガスを供給する水素供給系統と、空気を供給する空気供給系統と、燃料電池スタック1を冷却する冷却系統と、水素循環系統と、を備える。
(First embodiment)
FIG. 1 is a configuration diagram of a fuel cell system to which the first embodiment of the present invention is applied. The fuel cell system includes a hydrogen supply system that supplies hydrogen gas as a fuel gas to the fuel cell stack 1, an air supply system that supplies air, a cooling system that cools the fuel cell stack 1, and a hydrogen circulation system. Prepare.

水素供給系統は、水素ガスを貯蔵する水素タンク5と、水素タンク5と燃料電池スタック1を連通する水素配管30と、水素配管30に介装された水素調圧弁11とを含んで構成される。   The hydrogen supply system includes a hydrogen tank 5 that stores hydrogen gas, a hydrogen pipe 30 that connects the hydrogen tank 5 and the fuel cell stack 1, and a hydrogen pressure regulating valve 11 that is interposed in the hydrogen pipe 30. .

空気供給系統は、空気を圧送するコンプレッサ2と、コンプレッサ2と燃料電池スタック1を連通する空気配管31と、空気配管31に介装された外部加湿器3、ガス圧力計測器22、及びガス流量計測器23とを含んで構成される。   The air supply system includes a compressor 2 that pumps air, an air pipe 31 that communicates the compressor 2 and the fuel cell stack 1, an external humidifier 3 that is interposed in the air pipe 31, a gas pressure measuring device 22, and a gas flow rate. And a measuring instrument 23.

冷却系統は、冷却水循環配管32と、冷却水を循環させる冷却水循環ポンプ12と、冷却水循環配管32に介装されたラジエーター14を備える。なお、ラジエーター14を迂回して循環する冷却水ショートサーキット15も備える。ラジエーター14を通過するか迂回するかは、三方弁13の切り換えにより制御する。   The cooling system includes a cooling water circulation pipe 32, a cooling water circulation pump 12 that circulates the cooling water, and a radiator 14 interposed in the cooling water circulation pipe 32. A cooling water short circuit 15 that circulates around the radiator 14 is also provided. Whether to pass through the radiator 14 or bypass is controlled by switching the three-way valve 13.

水素供給系統は、水素循環配管10と、水素循環配管10に介装した水素循環ブロア6及び水セパレータータンク7を備える。水セパレータータンク7には、水捨て弁8及び窒素パージ弁9が備えられる。   The hydrogen supply system includes a hydrogen circulation pipe 10, a hydrogen circulation blower 6 and a water separator tank 7 interposed in the hydrogen circulation pipe 10. The water separator tank 7 is provided with a water discard valve 8 and a nitrogen purge valve 9.

燃料電池システムは、背圧調整の配管33及び背圧調整弁4も備える。   The fuel cell system also includes a back pressure adjusting pipe 33 and a back pressure adjusting valve 4.

また、燃料電池システムは、燃料電池スタック1の温度を計測する温度計測器20、電流計測器21、高周波抵抗計測器18、及びセル電圧計測器17を備え、これらはコントロールユニット40に接続されている。ガス圧力計測器22及びガス流量計測器23もコントロールユニット40に接続されている。なお、本実施形態ではセル毎の電圧を計測するセル電圧計測器17としたが、全セルを所定枚数毎のセル群に分割し、セル群毎の電圧を計測するセル群電圧計測機としてもよい。   The fuel cell system also includes a temperature measuring instrument 20 that measures the temperature of the fuel cell stack 1, a current measuring instrument 21, a high frequency resistance measuring instrument 18, and a cell voltage measuring instrument 17, which are connected to a control unit 40. Yes. The gas pressure measuring instrument 22 and the gas flow measuring instrument 23 are also connected to the control unit 40. In the present embodiment, the cell voltage measuring device 17 that measures the voltage for each cell is used. However, as a cell group voltage measuring device that divides all cells into a predetermined number of cell groups and measures the voltage for each cell group. Good.

なお、コントロールユニット40は、中央演算装置(CPU)、読み出し専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)及び入出力インタフェース(I/Oインタフェース)を備えたマイクロコンピュータで構成される。コントロールユニット40を複数のマイクロコンピュータで構成することも可能である。   The control unit 40 is constituted by a microcomputer including a central processing unit (CPU), a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), and an input / output interface (I / O interface). It is also possible to configure the control unit 40 with a plurality of microcomputers.

図2は、燃料電池スタック1の概略図である。本実施形態では、固体高分子型燃料電池を用いる。   FIG. 2 is a schematic view of the fuel cell stack 1. In this embodiment, a polymer electrolyte fuel cell is used.

単位セルは、固体高分子電解質膜(以下、電解質膜101)を燃料極102および酸化剤極103により狭持した膜電極接合体(以下、MEA115)を、さらに、アノードセパレータ104、カソードセパレータ105で挟持することにより構成する。このような単位セルを積層することにより、燃料電池110の積層体である燃料電池スタック1を構成する。なお、図2では、単位セルを3枚積層した状態を示している。   The unit cell includes a membrane electrode assembly (hereinafter referred to as MEA 115) in which a solid polymer electrolyte membrane (hereinafter referred to as electrolyte membrane 101) is sandwiched between a fuel electrode 102 and an oxidant electrode 103, and further includes an anode separator 104 and a cathode separator 105. It is configured by pinching. By stacking such unit cells, a fuel cell stack 1 that is a stack of fuel cells 110 is configured. FIG. 2 shows a state where three unit cells are stacked.

アノードセパレータ104の燃料極102に対峙する面には、アノード流路106を構成する。アノード流路106には、後述するアノードガスマニホールド114により分配された燃料ガス、例えば水素含有ガスを流通させる。また、カソードセパレータ105の酸化剤極103に対峙する面には、カソード流路107を構成する。カソード流路107には、後述するカソードガスマニホールド112により分配された酸化剤ガスを流通させる。ここで、アノードガスマニホールド114と、カソードガスマニホールド112は、燃料電池スタック1を積層方向に貫通し、外部より供給された燃料ガスまたは酸化剤ガスを各セルに分配する。本実施形態では、アノードガスマニホールド114、カソードガスマニホールド112として積層面を貫通する内部マニホールドを用いる。   An anode channel 106 is formed on the surface of the anode separator 104 facing the fuel electrode 102. A fuel gas distributed by an anode gas manifold 114, which will be described later, for example, a hydrogen-containing gas is circulated through the anode channel 106. A cathode channel 107 is formed on the surface of the cathode separator 105 facing the oxidant electrode 103. An oxidant gas distributed by a cathode gas manifold 112 (described later) is circulated through the cathode channel 107. Here, the anode gas manifold 114 and the cathode gas manifold 112 penetrate the fuel cell stack 1 in the stacking direction, and distribute the fuel gas or oxidant gas supplied from the outside to each cell. In this embodiment, an internal manifold that penetrates the laminated surface is used as the anode gas manifold 114 and the cathode gas manifold 112.

アノードセパレータ104とカソードセパレータ105の合わせ面には、冷却水流路108を構成する。この冷却水流路108にエチレングリコール等の溶媒を流すことにより、温度上昇した燃料電池110の熱を排出する。   A cooling water flow path 108 is formed on the mating surface of the anode separator 104 and the cathode separator 105. By flowing a solvent such as ethylene glycol through the cooling water flow path 108, the heat of the fuel cell 110 whose temperature has increased is discharged.

また、MEA115の外周に沿って、燃料ガス及び酸化剤ガスの漏れを防ぐためのエッジシール120を配置する。   Further, an edge seal 120 for preventing leakage of fuel gas and oxidant gas is disposed along the outer periphery of the MEA 115.

上記燃料電池110の燃料極102及び酸化剤極103には、白金担持カーボンを用いる。また、電解質膜101には、厚さ25μmと50μmの2種類のNafion(Dupont社製 登録商標)を用いる。   Platinum-supported carbon is used for the fuel electrode 102 and the oxidant electrode 103 of the fuel cell 110. Further, two types of Nafion (registered trademark by Dupont) having a thickness of 25 μm and 50 μm are used for the electrolyte membrane 101.

図3は、燃料電池スタック1とモータ等の負荷132等との接続例を示す構成図である。   FIG. 3 is a configuration diagram showing an example of connection between the fuel cell stack 1 and a load 132 such as a motor.

燃料電池110の積層方向両端に、それぞれ集電板130a、130b、エンドプレート135を配置して構成する。積層した燃料電池110、集電板130a、130b、エンドプレート135は、燃料電池110の内部四隅に貫通した貫通孔に、タイロッド133を挿通して、タイロッド133の端部にナット134を螺合することによって締結する。締結方法は、燃料電池110の内部にタイロッド133を貫通する方法に限られず、燃料電池110外部において、エンドプレート135の四隅を4本のタイロッド133で縦貫してもよい。   Current collector plates 130a and 130b and end plates 135 are disposed at both ends in the stacking direction of the fuel cell 110, respectively. The stacked fuel cell 110, current collectors 130 a and 130 b, and end plate 135 are inserted through tie rods 133 into through holes that penetrate the four corners of the fuel cell 110, and nuts 134 are screwed into the end portions of the tie rods 133. Conclude by The fastening method is not limited to the method of penetrating the tie rod 133 inside the fuel cell 110, and the four corners of the end plate 135 may be vertically penetrated by the four tie rods 133 outside the fuel cell 110.

集電板130a、130bを、ガス不透過な導電性部材、例えば、緻密質カーボンや銅板などにより構成する。集電板130a、130bにはそれぞれ、燃料電池110で生じた起電力の取り出し部となる出力端子210を設ける。   The current collecting plates 130a and 130b are made of a gas impermeable conductive member, such as dense carbon or a copper plate. Each of the current collector plates 130a and 130b is provided with an output terminal 210 serving as a portion for taking out the electromotive force generated in the fuel cell 110.

エンドプレート135の燃料電池側の面には、例えば、ゴムや樹脂などの絶縁性部材による絶縁層が形成されている。タイロッド133を、剛性を備えた材料、例えば、鋼などの金属材料により構成する。タイロッド133の表面は絶縁処理を行っており、燃料電池110の単位セル同士の電気的短絡を防止する。   An insulating layer made of an insulating member such as rubber or resin is formed on the surface of the end plate 135 on the fuel cell side. The tie rod 133 is made of a material having rigidity, for example, a metal material such as steel. The surface of the tie rod 133 is subjected to insulation treatment to prevent an electrical short circuit between the unit cells of the fuel cell 110.

一方のエンドプレート135には、燃料電池110内に燃料ガス(水素ガス又は水素含有ガス)を供給するための燃料ガス入口114a、及び、燃料電池110内に酸化剤ガス(酸素含有ガス又は空気)を供給するための酸化剤ガス入口112a、そしてこれらの出口である燃料ガス出口114b、酸化剤ガス出口112bを設ける。   One end plate 135 has a fuel gas inlet 114a for supplying fuel gas (hydrogen gas or hydrogen-containing gas) into the fuel cell 110, and an oxidant gas (oxygen-containing gas or air) in the fuel cell 110. An oxidant gas inlet 112a for supplying gas, a fuel gas outlet 114b, and an oxidant gas outlet 112b, which are outlets thereof, are provided.

出力端子210から取り出した電力は、モータ等の負荷132に供給する。この燃料電池110を自動車等の動力源として用いる場合には、モータは自動車を動かすための補機類へと繋がる。また、電力はパワーマネージャ136を介してバッテリ137に充電される。燃料電池スタック1の各燃料電池110の起電力を検知するためのセル電圧計測器17が配置されている。   The electric power taken out from the output terminal 210 is supplied to a load 132 such as a motor. When the fuel cell 110 is used as a power source for an automobile or the like, the motor is connected to auxiliary equipment for moving the automobile. The electric power is charged to the battery 137 via the power manager 136. A cell voltage measuring device 17 for detecting the electromotive force of each fuel cell 110 of the fuel cell stack 1 is arranged.

上述したような燃料電池システムを運転していると、電解質膜101が徐々に薄くなり、やがて孔開きに至ることがある。電解質膜101に孔が開くと、アノード流路106からカソード流路107へ水素が漏れ出るクロスリークが生じ、漏れ出た水素が空気通路内の空気中の酸素と反応して発熱する等、燃料電池システムに悪影響を及ぼすおそれがある。なお、電解質膜101が正常であってもクロスリークは生じるが、孔開きが有る場合には、正常な場合に比べてはるかに多量の水素が漏れ出る。   When the fuel cell system as described above is operated, the electrolyte membrane 101 gradually becomes thin and may eventually become perforated. When a hole is opened in the electrolyte membrane 101, a cross leak occurs in which hydrogen leaks from the anode flow path 106 to the cathode flow path 107, and the leaked hydrogen reacts with oxygen in the air in the air passage to generate heat. The battery system may be adversely affected. Even if the electrolyte membrane 101 is normal, cross leakage occurs. However, when there is a perforation, a much larger amount of hydrogen leaks than when it is normal.

そこで、電解質膜101の孔開きによるクロスリークを検知する必要がある。検知の手法としては、後述するように燃料電池スタック1への反応ガスの供給を停止し、その後の開回路電圧の挙動に基づいて電解質膜101に孔が開いているが否かを判定する方法が公知である。しかし、燃料電池スタック1内に液水が存在している場合には、液水がカソード流路107を封鎖することにより、正常な燃料電池110の電圧が孔開きしているかのような挙動を示すため、誤検知するおそれがある。   Therefore, it is necessary to detect a cross leak due to the opening of the electrolyte membrane 101. As a detection method, as will be described later, the supply of the reaction gas to the fuel cell stack 1 is stopped, and a determination is made as to whether or not there is a hole in the electrolyte membrane 101 based on the behavior of the open circuit voltage thereafter. Is known. However, when liquid water is present in the fuel cell stack 1, the liquid water blocks the cathode flow path 107, so that the behavior of a normal fuel cell 110 voltage is perforated. Therefore, there is a risk of false detection.

そこで、このような誤検知を防止すべく、後述するように孔開きによるクロスリークを検知することとする。   Therefore, in order to prevent such erroneous detection, a cross leak due to opening is detected as described later.

図4は、コントロールユニット40が実行する、電解質膜101の孔開き検知の制御ルーチンを示すフローチャートである。   FIG. 4 is a flowchart showing a control routine for detecting the opening of the electrolyte membrane 101, which is executed by the control unit 40.

ステップS100で、コントロールユニット40は液水推定手段として液水の有無を推定し、その推定結果に基づいて液水有無判定手段として液水の有無を判定する。液水が無いと判定したらステップS120の処理を実行し、液水が有ると判定したらステップS110の処理を実行する。   In step S100, the control unit 40 estimates the presence or absence of liquid water as liquid water estimation means, and determines the presence or absence of liquid water as liquid water presence / absence determination means based on the estimation result. If it is determined that there is no liquid water, the process of step S120 is executed, and if it is determined that there is liquid water, the process of step S110 is executed.

液水の有無は、各燃料電池110のインピーダンスに基づいて推定する。インピーダンスは、図5に示すように反応ガス相対湿度RHが高くなるほど低下するという特性がある。なお、図5は縦軸がインピーダンス、横軸が反応ガス相対湿度RHである。   The presence or absence of liquid water is estimated based on the impedance of each fuel cell 110. As shown in FIG. 5, the impedance has a characteristic of decreasing as the reaction gas relative humidity RH increases. In FIG. 5, the vertical axis represents impedance, and the horizontal axis represents reaction gas relative humidity RH.

また、反応ガス相対湿度RHが高くなるほど、凝縮水は生成し易い。したがって、インピーダンスと液水の有無には相関がある。   Moreover, the higher the reaction gas relative humidity RH, the easier it is to generate condensed water. Therefore, there is a correlation between the impedance and the presence or absence of liquid water.

そこで、高周波抵抗計測器18により各燃料電池110のインピーダンスを計測し、予め設定した基準値を下回る燃料電池110が有る場合には液水が有ると推定できるので、液水有りと判定する。基準値を下回る燃料電池110が無ければ液水は無いと推定できるので、液水無しであると判定する。なお、基準値は、液水が存在する場合のインピーダンスを予め実験等により求めて設定する。   Accordingly, the impedance of each fuel cell 110 is measured by the high-frequency resistance measuring instrument 18, and when there is a fuel cell 110 that is lower than a preset reference value, it can be estimated that there is liquid water, so it is determined that there is liquid water. If there is no fuel cell 110 below the reference value, it can be estimated that there is no liquid water, so it is determined that there is no liquid water. The reference value is set by previously obtaining the impedance when liquid water is present through experiments or the like.

ステップS120で、コントロールユニット40はクロスリーク診断を許可し、ステップS130でクロスリーク診断を実行する。一方、ステップS110では、コントロールユニット40は液水低減運転を行なった後、ステップS120の処理を実行する。   In step S120, the control unit 40 permits the cross leak diagnosis, and executes the cross leak diagnosis in step S130. On the other hand, in step S110, the control unit 40 performs the process of step S120 after performing the liquid water reduction operation.

ステップS110でコントロールユニット40が液水低減手段として実行する液水低減運転には、いくつかの方法がある。例えば、反応ガスで燃料電池110内を掃気する方法、ヒータによって燃料電池110を加熱する方法、反応ガス供給停止の前に高温運転する方法等がある。   There are several methods for the liquid water reduction operation that the control unit 40 executes as the liquid water reduction means in step S110. For example, there are a method of scavenging the fuel cell 110 with the reaction gas, a method of heating the fuel cell 110 with a heater, a method of operating at a high temperature before stopping the supply of the reaction gas, and the like.

図6は反応ガスで燃料電池110内を掃気する場合のタイムチャートである。上段よりセル電圧、ガス流量、負荷を示している。なお、セル電圧は代表的なもの一つだけ示しているが、実際には燃料電池110毎の挙動を測定する。   FIG. 6 is a time chart when scavenging the fuel cell 110 with the reaction gas. The cell voltage, gas flow rate, and load are shown from the top. Although only one representative cell voltage is shown, the behavior of each fuel cell 110 is actually measured.

図6に示すように、タイミングt1で空気の流量を増加させて燃料電池110内を掃気することで燃料電池110内から液水を排除し、タイミングt2で反応ガスの供給を停止する。そして負荷もゼロにして、その後のセル電圧を測定する。   As shown in FIG. 6, by increasing the air flow rate at timing t1 and scavenging the fuel cell 110, liquid water is removed from the fuel cell 110, and supply of the reaction gas is stopped at timing t2. The load is also zeroed and the subsequent cell voltage is measured.

図7はヒータによって燃料電池110を加熱する場合のタイムチャートである。上段よりセル電圧、ガス流量、負荷、ヒータ温度を示している。図7に示すように、タイミングt1からヒータにより燃料電池110を加熱することで燃料電池110内の液水を低減した後、タイミングt2で反応ガスの供給を停止する。   FIG. 7 is a time chart when the fuel cell 110 is heated by the heater. From the top, cell voltage, gas flow rate, load, and heater temperature are shown. As shown in FIG. 7, after the fuel cell 110 is heated by the heater from timing t1, the liquid water in the fuel cell 110 is reduced, and then the supply of the reaction gas is stopped at timing t2.

図8は反応ガス供給停止前に高温運転する場合のタイムチャートである。上段よりセル電圧、ガス流量、負荷、セル温度を示している。図8に示すように、タイミングt1で空気の流量を減らし、かつ負荷を高める。これによりセル温度が上昇して燃料電池110内の液水が低減される。その後、タイミングt2で反応ガスの供給を停止する。   FIG. 8 is a time chart in the case of high-temperature operation before stopping the supply of the reaction gas. From the top, cell voltage, gas flow rate, load, and cell temperature are shown. As shown in FIG. 8, the air flow rate is reduced and the load is increased at timing t1. Thereby, cell temperature rises and the liquid water in the fuel cell 110 is reduced. Thereafter, the supply of the reaction gas is stopped at timing t2.

上記のような液水低減運転を実行した後は、液水が除去された状態となる。そこで、液水低減運転が終了したら、液水有無判断手段としてのコントロールユニット40は、液水は無いと判断する。そして、ステップS120でクロスリーク診断を許可する。   After performing the liquid water reducing operation as described above, the liquid water is removed. Therefore, when the liquid water reduction operation is completed, the control unit 40 as the liquid water presence / absence determining means determines that there is no liquid water. In step S120, the cross leak diagnosis is permitted.

ここで、ステップS130で実行するクロスリーク診断の一例について説明する。反応ガス供給停止後の各燃料電池110の開回路電圧を検出し、供給停止から所定時間経過後の検出電圧のバラツキを求める。孔開きが生じている燃料電池110では、正常な燃料電池110に比べて早期に電圧が降下する。そこで、他の燃料電池110に比べて早期に電圧降下している燃料電池110があれば、孔開きが生じていると判断する。   Here, an example of the cross leak diagnosis executed in step S130 will be described. The open circuit voltage of each fuel cell 110 after the supply of the reactive gas is stopped is detected, and the variation in the detected voltage after a predetermined time has elapsed after the supply is stopped. In the fuel cell 110 in which the perforation occurs, the voltage drops earlier than in the normal fuel cell 110. Therefore, if there is a fuel cell 110 that has a voltage drop earlier than other fuel cells 110, it is determined that a hole has occurred.

上述したように、本実施形態では、液水の有無を推定する手段と、推定結果に基づいて液水の有無を判定する手段と、液水を低減する手段を備える。そして、燃料電池スタック1内に液水が無いと判断した場合にはクロスリーク診断を実行し、液水が有ると判断した場合には液水を低減した後でクロスリーク診断を実行する。このように、クロスリーク診断前には液水低減運転により液水が除去されているので、液水がカソード流路107を閉鎖することによる誤検知を防止することができる。   As described above, the present embodiment includes means for estimating the presence or absence of liquid water, means for determining the presence or absence of liquid water based on the estimation result, and means for reducing liquid water. When it is determined that there is no liquid water in the fuel cell stack 1, a cross leak diagnosis is executed. When it is determined that there is liquid water, the cross leak diagnosis is executed after reducing the liquid water. Thus, since the liquid water is removed by the liquid water reduction operation before the cross leak diagnosis, the erroneous detection due to the liquid water closing the cathode channel 107 can be prevented.

なお、図4には液水有無推定手段と液水低減手段の両方を備える場合について説明したが、必ずしも両方を備える必要はない。   In addition, although FIG. 4 demonstrated the case where both the liquid water presence-and-presence estimation means and the liquid water reduction means were provided, it is not necessary to necessarily provide both.

例えば、液水有無推定手段を備えない場合は、実際の液水の有無にかかわらず常に液水低減運転を実行してからクロスリーク診断を実行する。すなわち、図4のフローチャートにおいて、ステップS100を省略し、常にステップS110から実行する。これによれば、液水の有無を判断する前に必ず液水低減運転が実行されているので、液水有無推定手段が無くても、液水有無判断手段は液水が無いと判断することができる。そして、液水を推定する為の演算負荷を軽減することができる。なお、この場合には、液水低減手段は液水有無判断手段に含まれることになる。   For example, when the liquid water presence / absence estimation means is not provided, the liquid leak reduction operation is always performed regardless of the actual liquid water presence / absence before the cross leak diagnosis is performed. That is, in the flowchart of FIG. 4, step S100 is omitted, and the process is always executed from step S110. According to this, since the liquid water reduction operation is always performed before the presence / absence of liquid water is determined, the liquid water presence / absence determination means determines that there is no liquid water even without the liquid water presence / absence estimation means. Can do. And the calculation load for estimating liquid water can be reduced. In this case, the liquid water reducing means is included in the liquid water presence / absence determining means.

一方、液水低減手段を備えずに液水有無推定手段を備える場合は、液水有無推定手段により液水が有ると推定されたら、液水有無判断手段は液水有りと判断し、クロスリーク診断の実行を禁止すればよい。
すなわち、図4のステップS100で液水が有ると判断されたら、ステップS110に相当するステップでクロスリーク診断の実行を禁止して本ルーチンを終了すればよい。これにより液水が有ることによる誤検知を防止でき、かつ、コンプレッサ2の掃気用の運転、ヒータ加熱等といった液水低減のためのエネルギ消費量を削減することができる。
On the other hand, when the liquid water presence / absence estimation means is provided without the liquid water reduction means, the liquid water presence / absence estimation means determines that there is liquid water and the cross water leak is detected. Execution of diagnosis should be prohibited.
That is, if it is determined in step S100 in FIG. 4 that there is liquid water, the execution of the cross leak diagnosis is prohibited in a step corresponding to step S110, and this routine is terminated. Thereby, erroneous detection due to the presence of liquid water can be prevented, and energy consumption for reducing liquid water such as scavenging operation of the compressor 2 and heater heating can be reduced.

以上のように本実施形態によれば、液水が無い判断した場合にのみクロスリーク診断を実行するので、液水がガス流路を閉鎖することによる誤検知を防止することができる。   As described above, according to the present embodiment, since the cross leak diagnosis is executed only when it is determined that there is no liquid water, it is possible to prevent erroneous detection due to the liquid water closing the gas flow path.

また、液水有無推定手段と液水低減手段を備える場合は、液水無しと推定された場合、及び液水有りと推定されて液水低減運転を実行した場合にクロスリーク診断を実行するので、誤検知を防止することができる。   Further, when the liquid water presence / absence estimation means and the liquid water reduction means are provided, the cross leak diagnosis is executed when it is estimated that there is no liquid water and when it is estimated that there is liquid water and the liquid water reduction operation is executed. , False detection can be prevented.

液水有無推定手段を備えず、液水低減手段を備える場合は、必ず液水低減運転を実行した後でクロスリーク診断を実行するので、誤検知を防止できる。   If the liquid water presence / absence estimation means is not provided but the liquid water reduction means is provided, the cross leak diagnosis is always executed after the liquid water reduction operation is executed, so that erroneous detection can be prevented.

液水有無推定手段を備え、液水低減手段を備えない場合は、液水有りと推定したときにはクロスリーク診断を禁止するので、誤検知を防止することができる。   When the liquid water presence / absence estimation means is provided and the liquid water reduction means is not provided, the cross leak diagnosis is prohibited when it is estimated that there is liquid water, so that erroneous detection can be prevented.

液水の有無を燃料電池110のインピーダンスに基づいて推定するので、既存の構成で確実に推定することができる。また、反応ガスによる掃気、ヒータ加熱、高温運転等の液水低減処理を行なうので、確実に液水を除去することができる。   Since the presence or absence of liquid water is estimated based on the impedance of the fuel cell 110, it can be reliably estimated with the existing configuration. In addition, since liquid water reduction processing such as scavenging with a reaction gas, heater heating, and high temperature operation is performed, liquid water can be reliably removed.

(第2実施形態)
第2実施形態は、システムの構成及び誤検知防止の為の制御ルーチンは基本的に第1実施形態と同様であるが、液水の推定方法及びクロスリーク診断の内容が異なる。ここではこれらの相違点について説明する。
(Second Embodiment)
In the second embodiment, the system configuration and the control routine for preventing false detection are basically the same as those in the first embodiment, but the liquid water estimation method and the cross leak diagnosis are different. Here, these differences will be described.

図4のステップS100に相当するステップで、コントロールユニット40は、セル温度、ガス流量、ガス圧力、及び電流(すなわち負荷)に基づいて、後述するように液水の有無を推定する。   In a step corresponding to step S100 in FIG. 4, the control unit 40 estimates the presence or absence of liquid water based on the cell temperature, gas flow rate, gas pressure, and current (ie, load) as described later.

図9は、飽和水蒸気圧とセル温度の関係を示す特性図である。同一の反応ガス相対湿度RHであれば、図9に示すようにセル温度が低くなるほど飽和水蒸気圧が低下すること、つまり水が凝縮し易くなることは公知である。すなわち、セル温度と液水の有無には相関がある。   FIG. 9 is a characteristic diagram showing the relationship between saturated water vapor pressure and cell temperature. As shown in FIG. 9, it is known that the saturated water vapor pressure decreases as the cell temperature decreases, that is, the water is more likely to condense if the same reaction gas relative humidity RH is used. That is, there is a correlation between the cell temperature and the presence or absence of liquid water.

図10は、液水量と電流値の関係を示す図である。生成水量Qは、次式(1)により求まる。   FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the amount of liquid water and the current value. The amount of generated water Q is obtained by the following equation (1).

Q=i×S×Z×t×N/n ・・・(1)     Q = i * S * Z * t * N / n (1)

ただし、Q:生成水量[mol]、i:電流密度、S:反応面積、Z:ファラデー定数、t:時間、N:セル枚数、n:価数   However, Q: amount of generated water [mol], i: current density, S: reaction area, Z: Faraday constant, t: time, N: number of cells, n: valence

すなわち、電流が大きくなるほど生成水量も多くなるので、電流値と液水量は図10のような関係となる。つまり、電流値と液水の有無には相関がある。   That is, since the amount of generated water increases as the current increases, the current value and the amount of liquid water have a relationship as shown in FIG. That is, there is a correlation between the current value and the presence or absence of liquid water.

図11は、液水量とガス流量の関係を示す図である。ガス流量が多いほど液水は燃料電池スタック1から排出され易くなるので、図11に示すような関係となる。つまり、ガス流量と液水の有無には相関がある。   FIG. 11 is a diagram showing the relationship between the amount of liquid water and the gas flow rate. As the gas flow rate increases, the liquid water becomes easier to be discharged from the fuel cell stack 1, so that the relationship shown in FIG. 11 is established. That is, there is a correlation between the gas flow rate and the presence or absence of liquid water.

図12は、液水量とガス圧力との関係を示す図である。ガス圧力が高いほど水が凝縮し易くなるので、ガス圧力と液水の有無には相関がある。なお、ここではカソード流路107の液水を問題としているが、アノード流路106であってもよい。   FIG. 12 is a diagram showing the relationship between the amount of liquid water and the gas pressure. Since water becomes easier to condense as the gas pressure is higher, there is a correlation between the gas pressure and the presence or absence of liquid water. Here, the liquid water in the cathode channel 107 is a problem, but the anode channel 106 may be used.

そこで、セル温度もしくはガス流量の少なくとも一方が所定の基準値を下回る場合、又は、ガス圧力もしくは電流の少なくとも一方が所定の基準値を上回る場合、の少なくとも一方が成立するときは、液水が有ると推定する。所定の基準値は、液水が存在するセル温度等を予め実験等により求めて設定する。   Therefore, when at least one of the cell temperature or the gas flow rate falls below a predetermined reference value, or when at least one of the gas pressure or current exceeds a predetermined reference value, liquid water is present. Estimated. The predetermined reference value is set by obtaining a cell temperature or the like where liquid water is present in advance through experiments or the like.

次に、クロスリーク診断について説明する。   Next, cross leak diagnosis will be described.

本実施形態では、カソードを不活性状態にした後に外部から電圧を印加し、そのときのセル電圧に基づいてクロスリークの有無を診断する。以下、このクロスリーク診断について具体的に説明する。   In the present embodiment, a voltage is applied from the outside after the cathode is deactivated, and the presence or absence of cross leak is diagnosed based on the cell voltage at that time. Hereinafter, this cross leak diagnosis will be specifically described.

図13は、本実施形態のクロスリーク診断を実行した場合のタイムチャートである。上段からセル電圧、反応ガス流量、負荷を示している。セル電圧はセル電圧計測器17で計測した各燃料電池110の電圧のうち最大値を示している。すなわち、全ての燃料電池110について電圧を計測している。なお、ここではシステム停止までの時間を短縮するために最大値を用いているが、これに限るものではなく、最小値や平均値を用いてもよい。   FIG. 13 is a time chart when the cross leak diagnosis of the present embodiment is executed. From the top, cell voltage, reaction gas flow rate, and load are shown. The cell voltage indicates the maximum value among the voltages of the respective fuel cells 110 measured by the cell voltage measuring instrument 17. That is, the voltage is measured for all the fuel cells 110. Here, the maximum value is used to shorten the time until the system is stopped, but the present invention is not limited to this, and a minimum value or an average value may be used.

まず、タイミングt1でコンプレッサ2を停止して空気供給を停止する。そして、セル電圧が第1の基準値まで低下したタイミングt2でスイッチ50をオフにしてモータ等の負荷132と燃料電池スタック1を切り離す。第1の基準値は、燃料電池スタック1が負荷132に接続された状態でその値以下になるとカソード極に酸素がほぼ残存していないと考えられる値である。   First, at timing t1, the compressor 2 is stopped and the air supply is stopped. Then, the switch 50 is turned off at the timing t2 when the cell voltage has decreased to the first reference value, and the load 132 such as a motor and the fuel cell stack 1 are disconnected. The first reference value is a value that is considered that almost no oxygen remains in the cathode electrode when the fuel cell stack 1 is less than that value when the fuel cell stack 1 is connected to the load 132.

そして、セル電圧が第2の基準値まで低下したタイミングt3から、パワーマネージャ136を介して燃料電池スタック1に電圧を徐々に印加する。第2の基準値は、負荷132を燃料電池スタック1から遮断した状態でその値以下になるとカソード極が窒素雰囲気になっていると考えられる値である。なお、第1の基準値は第2の基準値より高い値である。   Then, the voltage is gradually applied to the fuel cell stack 1 via the power manager 136 from the timing t3 when the cell voltage has decreased to the second reference value. The second reference value is a value at which the cathode electrode is considered to be in a nitrogen atmosphere when the load 132 is cut off from the fuel cell stack 1 when the load 132 is cut off. Note that the first reference value is higher than the second reference value.

電圧を印加しながら、すべての燃料電池110の電圧が第3の基準値以下であるか否かを判定する。第3の基準値は、負荷132を燃料電池スタック1から遮断し、外部から燃料電池スタック1に電圧を印加した状態でその値以下になると、カソード極に酸素が残存していないと考えられる値である。   While applying the voltage, it is determined whether the voltages of all the fuel cells 110 are equal to or lower than the third reference value. The third reference value is a value that is considered that oxygen does not remain at the cathode electrode when the load 132 is disconnected from the fuel cell stack 1 and the voltage is applied to the fuel cell stack 1 from the outside when the value is lower than that value. It is.

第3の基準値より高電圧の燃料電池110が有る場合は、クロスリーク診断を終了する。これは、セル電圧が第3の基準値を超えるということはカソード極に酸素が残存していることを示しており、電圧を印加し続けるとカソード極の触媒層の腐食反応が進行してしまうためである。   If there is a fuel cell 110 with a voltage higher than the third reference value, the cross leak diagnosis is terminated. This means that the fact that the cell voltage exceeds the third reference value indicates that oxygen remains in the cathode electrode, and if the voltage is continuously applied, the corrosion reaction of the cathode electrode catalyst layer proceeds. Because.

また、電圧を印加しながら、燃料電池スタック1の電圧、つまり全燃料電池110の合計の電圧が目標電圧に達したか否かを判定し、目標電圧に達していなければ、さらに印加電圧を上昇させる。これにより、燃料電池スタック1への印加電圧に勾配がつく。   Further, while applying the voltage, it is determined whether or not the voltage of the fuel cell stack 1, that is, the total voltage of all the fuel cells 110 has reached the target voltage, and if not, the applied voltage is further increased. Let Thereby, a gradient is applied to the applied voltage to the fuel cell stack 1.

目標電圧は、燃料電池スタック1の電圧をセル数で除した平均のセル電圧であり、0.2V以上の値である。これは、カソード極で水素酸化反応が起こるためには、一般に0.2V以上なければならないためである。   The target voltage is an average cell voltage obtained by dividing the voltage of the fuel cell stack 1 by the number of cells, and is a value of 0.2 V or more. This is because in order for the hydrogen oxidation reaction to occur at the cathode electrode, it is generally necessary to be 0.2 V or more.

燃料電池スタック1の電圧が目標電圧に達したタイミングt4で、各セル電圧のバラツキに基づいてクロスリーク量の診断を行なう。例えば、他の燃料電池110に比べてセル電圧が大幅に低い場合には、その燃料電池110でクロスリークが発生していると判断できる。また、孔が開いている場合の電圧を予め測定し、これを閾値として記憶しておき、計測したセル電圧が閾値を下回ったときに孔が開いていると判定することもできる。   At timing t4 when the voltage of the fuel cell stack 1 reaches the target voltage, the cross leak amount is diagnosed based on the variation in the cell voltages. For example, when the cell voltage is significantly lower than that of another fuel cell 110, it can be determined that a cross leak has occurred in that fuel cell 110. Alternatively, the voltage when the hole is opened is measured in advance and stored as a threshold value, and it can be determined that the hole is opened when the measured cell voltage falls below the threshold value.

なお、水素の供給圧力を空気の供給圧力より高くすることでクロスリーク量を増加させてもよい。これにより、クロスリーク診断に要する時間を短縮させることができる。   Note that the cross leak amount may be increased by making the hydrogen supply pressure higher than the air supply pressure. Thereby, the time required for the cross leak diagnosis can be shortened.

上述したクロスリーク診断によれば、触媒の活性に依存することなく、触媒が劣化している場合でも確実なクロスリーク診断が可能となる。   According to the cross leak diagnosis described above, it is possible to perform a reliable cross leak diagnosis even when the catalyst is deteriorated without depending on the activity of the catalyst.

また、空気供給を停止した後も電流の取り出しを行なっているので、カソード極に残存する酸素を迅速かつ十分に消費させられる。そして、カソード極に酸素が残存している可能性がある場合には電流の取り出しを停止しているので、劣化を防止できる。   Further, since the current is taken out even after the air supply is stopped, the oxygen remaining in the cathode electrode can be consumed quickly and sufficiently. When there is a possibility that oxygen remains in the cathode electrode, the current extraction is stopped, so that deterioration can be prevented.

さらに、外部から電圧を印加する際に電圧勾配をつけるので、電圧印加後の各燃料電池110の電圧変化が遅くなる。これにより、燃料電池スタック1の電圧が所定の電圧を超えたか否かの判定が容易になる。   Furthermore, since a voltage gradient is applied when a voltage is applied from the outside, the voltage change of each fuel cell 110 after the voltage application is delayed. Thereby, it becomes easy to determine whether or not the voltage of the fuel cell stack 1 exceeds a predetermined voltage.

以上のように、液水の有無はセル温度、負荷、ガス圧力、及びガス流量に基づいて推定することもでき、第1実施形態と同様に既存の構成のままで確実に推定することができる。   As described above, the presence or absence of liquid water can also be estimated based on the cell temperature, load, gas pressure, and gas flow rate, and can be reliably estimated with the existing configuration as in the first embodiment. .

また、触媒を非活性状態にした後に外部から電圧を印加してクロスリークの診断を行なうので、触媒の劣化にかかわらず、確実なクロスリーク診断を行なうことができる。   Further, since the cross leak diagnosis is performed by applying a voltage from the outside after the catalyst is deactivated, a reliable cross leak diagnosis can be performed regardless of the deterioration of the catalyst.

なお、本発明は上記の実施の形態に限定されるわけではなく、特許請求の範囲に記載の技術的思想の範囲内で様々な変更を成し得ることは言うまでもない。   The present invention is not limited to the above-described embodiments, and it goes without saying that various modifications can be made within the scope of the technical idea described in the claims.

1 燃料電池スタック
2 コンプレッサ
3 外部加湿器
4 背圧調整弁
5 水素タンク
6 水素循環ブロア
7 水セパレータータンク
8 水捨て弁
9 窒素パージ弁
10 水素循環ライン
11 水素調圧弁
12 冷却水循環ポンプ
13 三方弁
14 ラジエーター
15 冷却水ショートサーキット
17 セル電圧計測器
18 高周波抵抗測定器
20 温度計測器(温度検出手段)
21 電流計測器(負荷検出手段)
22 ガス圧力計測器(ガス圧力検出手段)
23 ガス流量計測器(ガス流量検出手段)
40 コントロールユニット(液水有無判断手段、液水有無推定手段、液水低減手段、クロスリーク診断手段)
132 モータ等の負荷
136 パワーマネージャ(外部電圧印加手段)
137 バッテリ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Fuel cell stack 2 Compressor 3 External humidifier 4 Back pressure adjustment valve 5 Hydrogen tank 6 Hydrogen circulation blower 7 Water separator tank 8 Water drain valve 9 Nitrogen purge valve 10 Hydrogen circulation line 11 Hydrogen pressure regulation valve 12 Cooling water circulation pump 13 Three-way valve 14 Radiator 15 Cooling water short circuit 17 Cell voltage measuring device 18 High frequency resistance measuring device 20 Temperature measuring device (temperature detecting means)
21 Current measuring instrument (load detection means)
22 Gas pressure measuring instrument (gas pressure detection means)
23 Gas flow meter (Gas flow detection means)
40 Control unit (liquid water presence / absence judgment means, liquid water presence / absence estimation means, liquid water reduction means, cross leak diagnosis means)
132 Load such as motor 136 Power manager (external voltage applying means)
137 battery

Claims (9)

電解質層の一方の面には酸素極を、他方の面には燃料極をそれぞれ備え、前記酸素極に酸化剤ガスを供給し、前記燃料極に燃料ガスを供給して発電する燃料電池を複数積層してなる燃料電池スタックを備える燃料電池システムにおいて、
各燃料電池の電圧または複数の燃料電池からなる燃料電池群の電圧を検出する電圧検出手段を備え、
前記電解質層のクロスリークを、反応ガス供給停止後の各燃料電池または燃料電池群の電圧に基づいて診断するクロスリーク診断手段と、
前記燃料電池内の液水の有無を判断する液水有無判断手段と、
前記燃料電池内の液水の有無を推定する液水有無推定手段と、
を備え、
前記液水有無判断手段は、
前記燃料電池内の液水を低減するための液水低減処理を実行する液水低減手段を含んで構成されるとともに、前記液水有無推定手段が液水有りと推定した場合は前記液水低減処理実行後に液水無しと判断し、前記液水有無推定手段が液水無しと推定した場合は液水無しと判断し、
前記クロスリーク診断手段は、前記液水有無判断手段が液水無しと判断した場合にクロスリーク診断を実行することを特徴とする燃料電池システム。
A plurality of fuel cells each having an oxygen electrode on one surface of the electrolyte layer and a fuel electrode on the other surface, supplying an oxidant gas to the oxygen electrode, and supplying the fuel gas to the fuel electrode to generate electricity In a fuel cell system including a fuel cell stack formed by stacking,
Voltage detecting means for detecting the voltage of each fuel cell or the voltage of a fuel cell group comprising a plurality of fuel cells;
Cross-leak diagnostic means for diagnosing cross-leakage of the electrolyte layer based on the voltage of each fuel cell or fuel cell group after the supply of reactive gas is stopped;
Liquid water presence / absence judging means for judging the presence / absence of liquid water in the fuel cell;
Liquid water presence / absence estimation means for estimating the presence / absence of liquid water in the fuel cell;
With
The liquid water presence / absence determining means includes:
The liquid water reduction means for executing the liquid water reduction process for reducing the liquid water in the fuel cell is configured, and the liquid water reduction is performed when the liquid water presence / absence estimation means estimates that there is liquid water. It is determined that there is no liquid water after the processing is executed, and when the liquid water presence / absence estimation means estimates that there is no liquid water, it is determined that there is no liquid water,
The cross-leak diagnostic unit executes a cross-leak diagnosis when the liquid water presence / absence determining unit determines that there is no liquid water.
記液水有無判断手段は、前記液水有無推定手段の推定結果に応じて液水の有無を判断する請求項1に記載の燃料電池システム。 Before SL liquid water presence determination means, the fuel cell system according to claim 1 for determining the presence or absence of liquid water in accordance with the estimation result of the liquid water presence estimating means. 各燃料電池または前記燃料電池群のインピーダンスを計測する高周波抵抗計測器を備え、前記液水有無推定手段は、前記インピーダンスが所定の基準値を下回る場合に液水有りと推定する請求項またはに記載の燃料電池システム。 Each fuel cell or comprises a high-frequency resistance measuring device for measuring the impedance of the fuel cell group, wherein the liquid water presence estimation means according to claim 1 or 2, wherein the impedance is estimated that there liquid water if less than a predetermined reference value The fuel cell system described in 1. 各燃料電池の温度を検出する温度検出手段と、前記燃料電池スタックにかかる負荷を検出する負荷検出手段と、前記燃料電池スタックに供給するガス流量を検出するガス流量検出手段と、前記燃料電池スタックに供給するガス圧力を検出するガス圧力検出手段と、を備え、
前記液水有無推定手段は、前記燃料電池温度もしくは前記ガス流量が所定の基準値を下回る場合、または、前記負荷もしくは前記ガス圧力が所定の基準値を上回る場合に、液水有りと推定する請求項またはに記載の燃料電池システム。
Temperature detecting means for detecting the temperature of each fuel cell; load detecting means for detecting a load applied to the fuel cell stack; gas flow rate detecting means for detecting a gas flow rate supplied to the fuel cell stack; and the fuel cell stack. Gas pressure detecting means for detecting the gas pressure supplied to
The liquid water presence / absence estimation means estimates that there is liquid water when the fuel cell temperature or the gas flow rate is below a predetermined reference value, or when the load or the gas pressure exceeds a predetermined reference value. Item 3. The fuel cell system according to Item 1 or 2 .
前記液水低減手段は、前記液水低減処理として、反応ガス供給停止前に反応ガスの流量を増加させることで前記燃料電池内を掃気する請求項1から4のいずれかに記載の燃料電池システム。 The liquid water reducing means, as the liquid water reduction process, the fuel cell system according to any one of claims 1 to 4, scavenging in the fuel cell by increasing the flow rate of the reaction gas before stopping the reaction gas supply . 前記燃料電池スタックを加熱するヒータを備え、
前記液水低減手段は、前記液水低減処理として、反応ガス供給停止前に前記ヒータによる加熱を行なう請求項1から4のいずれかに記載の燃料電池システム。
A heater for heating the fuel cell stack;
5. The fuel cell system according to claim 1, wherein the liquid water reducing unit performs heating by the heater before stopping the supply of the reaction gas as the liquid water reducing process.
前記液水低減手段は、前記液水低減処理として、反応ガス供給停止前に酸化剤流量を減少させ、かつ負荷を増大させて高温運転を行なう請求項1から4のいずれかに記載の燃料電池システム。 5. The fuel cell according to claim 1, wherein the liquid water reduction means performs high-temperature operation by reducing the oxidant flow rate and increasing the load before stopping the supply of the reaction gas as the liquid water reduction process. system. 前記クロスリーク診断手段は、反応ガス供給停止後の各燃料電池または前記燃料電池群の開回路電圧のバラツキに基づいてクロスリークの有無を判定する請求項1からのいずれかに記載の燃料電池システム。 The fuel cell according to any one of claims 1 to 7 , wherein the cross-leak diagnostic unit determines the presence or absence of cross-leakage based on variations in open circuit voltages of each fuel cell or the fuel cell group after the supply of reactive gas is stopped. system. 前記燃料電池スタックに電圧を印加する外部電圧印加手段を備え、
前記クロスリーク診断手段は、前記燃料電池の酸化剤極側を不活性状態にした後に外部電圧を印加し、そのときの前記燃料電池または前記燃料電池群の電圧のバラツキに基づいてクロスリークの有無を判定する請求項1からのいずれかに記載の燃料電池システム。
An external voltage applying means for applying a voltage to the fuel cell stack;
The cross-leak diagnostic means applies an external voltage after deactivating the oxidant electrode side of the fuel cell, and the presence or absence of cross-leakage based on the voltage variation of the fuel cell or the fuel cell group at that time The fuel cell system according to any one of claims 1 to 7 , wherein:
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