JPWO2006057223A1 - 燃料電池システム - Google Patents
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Abstract
燃料電池システムにおいては、FC冷却水循環回路73は、貯湯水循環回路72とは独立して設けられるとともに、第1熱交換器74を介して貯湯水と第1熱媒体との間で熱交換が行われる。また、凝縮冷媒循環回路75も、貯湯水循環回路72とは独立して設けられるとともに、第2熱交換器76を介して貯湯水と第2熱媒体との間で熱交換が行われる。すなわち、貯湯水は、アノードオフガス、カソードオフガス、燃焼排ガス、改質ガスと直接熱交換をしておらず、第2熱交換器76を介して間接的に熱交換をすることになる。
Description
以下、上述した燃料電池システムの第1制御例について図5および図6を参照して説明する。制御装置90は、図示しない起動スイッチがオンされて燃料電池システムを起動して起動運転が完了し発電可能な定常運転となると、図5に示すプログラムを所定の短時間毎に実行する。制御装置90は、ステップ102において、第4温度センサ72aによって貯湯水貯湯槽出口温度(貯湯槽出口温度)T4を検出する。そして、ステップ104において、ステップ102にて検出された貯湯槽出口温度T4と、この貯湯槽出口温度T4と燃料電池10の発電出力制限値ELとの相関関係を示す第1マップまたは演算式とに基づいて発電出力制限値ELを導出する(第1発電出力制限値導出手段)。
以下、上述した燃料電池システムの第2制御例について図7〜図9を参照して説明する。制御装置90は、図示しない起動スイッチがオンされて燃料電池システムを起動して起動運転が完了し発電可能な定常運転となり、燃料ガスFC入口温度T7が所定温度Taを超えると、図7に示すプログラムを所定時間TMa毎に実行する。制御装置90は、ステップ202において、第7温度センサ64aによって燃料電池10の燃料極入口に流入する燃料ガスの温度(燃料ガスFC入口温度)T7を検出する。なお、燃料ガスFC入口温度T7の代わりにこの燃料ガスの温度T7に相関するものの温度例えば凝縮冷媒の改質ガス用凝縮器31の出口温度(凝縮冷媒改質ガス用凝縮器出口温度)T3を第3温度センサ75aによって検出するようにしてもよい。そして、その検出値を使用して以降の処理を実行するようにしてもよい。
電池発電システムと同様な問題がある。
[0008]
本発明は、上述した各問題を解消するためになされたもので、コスト高、大型化を招くことなく、高圧水源から貯湯水を補給可能である燃料電池システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
[0009]
上記の課題を解決するため、請求項1に係る発明の構成上の特徴は、燃料電池と、該燃料電池へ供給する燃料ガスを生成する改質器と、高圧水源から補給可能とされた貯湯水を貯湯する貯湯槽と、貯湯水が循環する貯湯水循環回路と、を備え、貯湯水循環回路上において燃料電池および改質器にて発生する排熱を回収して貯湯水を加熱する燃料電池システムにおいて、貯湯水循環回路とは独立して設けられ、燃料電池の発電で発生する排熱を回収した第1熱媒体が循環する第1熱媒体循環回路と、貯湯水循環回路および第1熱媒体循環回路とは独立して設けられ、燃料電池から排出されるオフガスの排熱、改質器にて発生する排熱の少なくとも何れかの排熱を回収した第2熱媒体が循環する第2熱媒体循環回路と、貯湯水と第1熱媒体との間で熱交換が行われる第1熱交換器と、貯湯水と第2熱媒体との間で熱交換が行われる第2熱交換器と、を備えたことである。
[0010]
また請求項2に係る発明の構成上の特徴は、請求項1において、貯湯水循環回路、第1熱媒体循環回路および第2熱媒体循環回路の少なくとも何れか一つの循環回路に流体を冷却する冷却手段を備えたことである。
[0011]
また請求項3に係る発明の構成上の特徴は、請求項1または請求項2において、貯湯水循環回路、第1熱媒体循環回路および第2熱媒体循環回路の少なくとも何れか一つの循環回路に熱交換器をバイパスするバイパス路を設けたことである。
[0012]
[0013]
また請求項5に係る発明の構成上の特徴は、請求項1乃至請求項3の何れか一項において、第2熱媒体循環回路上には改質器および燃料電池の何れか一方を流通する高温かつ水蒸気を含んだ気体から熱量を回収して同水蒸気を凝縮する凝縮器が備えられ、第2熱媒体は凝縮器を流通する凝縮冷媒であることである。
[0014]
[0015]
[0016]
[0017]
[0018]
[0019]
[0020]
また請求項12に係る発明の構成上の特徴は、請求項1乃至請求項3および請求項5の何れか一項において、貯湯水循環回路上に設けられ貯湯槽の出口から流出する貯湯水の温度を検出する貯湯槽出口温度検出手段と、該貯湯槽出口温度検出手段によって検出された貯湯槽出口温度と、該貯湯槽出口温度と燃料電池の発電出力制限値との相関関係を示す第1マップまたは演算式とに基づいて発電出力制限値を導出する第1発電出力制限値導出手段と、該第1発電出力制限値導出手段によって導出された発電出力制限値に基づいて燃料電池の発電出力を制御する第1発電制御手段を備えたことである。
[0021]
また請求項13に係る発明の構成上の特徴は、請求項12において、第1発電制御手段は、ユーザ負荷電力を検出するユーザ負荷電力検出手段と、該ユーザ負荷電力検出手段によって検出されたユーザ負荷電力に応じた燃料電池の発電出力を導出する発電出力導出手段と、第1発電出力制限値導出手段によって導出された発電出力制限値が、発電出力導出手段によって導出された発電出力以上であるか否かを判定する判定手段と、判定手段によって発電出力制限値が発電出力未満であると判定された場合には、燃料電池の発電出力を発電出力制限値に制限するように制御する制限制御手段と、を備えたことである。
[0022]
また請求項14に係る発明の構成上の特徴は、請求項12または請求項13において、第2熱媒体循環回路に設けられて第2熱媒体を冷却する冷却手段と、をさらに備え、第1マップまたは演算式は、貯湯水の温度毎の燃料電池の発電出力に対する当該燃料電池システムの必要冷却能力の相関関係を示す第2マップまたは演算式と、冷却手段の冷却能力と、に基づいて、貯湯水の各温度における冷却手段の冷却能力に相当する燃料電池の発電出力を導出することにより作成されることである。
[0023]
また請求項15に係る発明の構成上の特徴は、請求項14において、冷却手段の冷却能力は、第2マップまたは演算式による貯湯水の最高温度における燃料電池の発電出力に対する当該燃料電池システムの必要冷却能力の相関関係に基づいて、貯湯槽の湯満水時の燃料電池の最低発電出力に相当する当該燃料電池システムの必要冷却能力であることである。
[0024]
また請求項16に係る発明の構成上の特徴は、請求項1乃至請求項3および請求項5の何れか一項において、第2熱媒体循環回路上には、改質器から燃料電池に供給される改質ガスから水蒸気を凝縮する凝縮器が設けられ、燃料電池の入口に流入する燃料ガスの温度または該燃料ガスの温度に相関するものの温度を検出する燃料ガス燃料電池入口温度検出手段と、該燃料ガス燃料電池入口温度検出手段によって検出された温度と所定温度とを比較し、その比較結果に基づいて燃
料電池の発電出力制限値を導出する第2発電出力制限値導出手段と、該第2発電出力制限値導出手段によって導出された発電出力制限値に基づいて燃料電池の発電出力を制御する第2発電制御手段を備えたことである。
[0025]
また請求項17に係る発明の構成上の特徴は、請求項16において、第2発電出力制限値導出手段は、温度が所定温度より大きい場合には、前回の発電出力制限値から所定量だけ減算して今回の発電出力制限値を算出し、温度が所定温度より小さい場合には、前回の発電出力制限値から所定量だけ加算して今回の発電出力制限値を算出することである。
[0026]
また請求項18に係る発明の構成上の特徴は、請求項16または請求項17において、第2発電制御手段は、ユーザ負荷電力を検出するユーザ負荷電力検出手段と、該ユーザ負荷電力検出手段によって検出されたユーザ負荷電力に応じた燃料電池の発電出力を導出する発電出力導出手段と、第2発電出力制限値導出手段によって導出された発電出力制限値が、発電出力導出手段によって導出された発電出力以上であるか否かを判定する判定手段と、判定手段によって発電出力制限値が発電出力未満であると判定された場合には、燃料電池の発電出力を発電出力制限値に制限するように制御する制限制御手段と、を備えたことである。
また請求項19に係る発明の構成上の特徴は、燃料電池と、該燃料電池へ供給する燃料ガスを生成する改質器と、貯湯水を貯湯する貯湯槽と、貯湯水が循環する貯湯水循環回路と、を備え、貯湯水循環回路上において燃料電池および改質器にて発生する排熱を回収して貯湯水を加熱する燃料電池システムにおいて、貯湯水循環回路とは独立して設けられ、燃料電池から排出されるオフガスの排熱、改質器にて発生する排熱の少なくとも何れかの排熱と、燃料電池の発電で発生する排熱を回収した熱媒体が循環する熱媒体循環回路と、貯湯水と熱媒体との間で熱交換が行われる熱交換器と、熱媒体循環回路上に設けられ、改質器および燃料電池の何れか一方を流通する高温かつ水蒸気を含んだ気体から熱量を回収して同水蒸気を凝縮する凝縮器と、凝縮器が設けられている熱媒体循環回路上に設けられ、同熱媒体循環回路を循環する熱媒体を冷却する冷却手段と、を備えたことである。
また請求項20に係る発明の構成上の特徴は、請求項19において、貯湯水循環回路上に設けられ貯湯槽の出口から流出する貯湯水の温度を検出する貯湯槽出口温度検出手段と、該貯湯槽出口温度検出手段によって検出された貯湯槽出口温度と、該貯湯槽出口温度と燃料電池の発電出力制限値との相関関係を示す第1マップまたは演算式とに基づいて発電出力制限値を導出する第1発電出力制限値導出手段と、該第1発電出力制限値導出手段によって導出された発電出力制限値に基づいて燃料電池の発電出力を制御する第1発電制御手段を備えたことである。
また請求項21に係る発明の構成上の特徴は、請求項20において、第1発電制御手段は、ユーザ負荷電力を検出するユーザ負荷電力検出手段と、該ユーザ負荷電力検出手段によって検出されたユーザ負荷電力に応じた燃料電池の発電出力を導出する発電出力導出手段と、第1発電出力制限値導出手段によって導出された発電出力制限値が、発電出力導出手段によって導出された発電出力以上であるか否かを判定する判定手段と、判定手段によって発電出力制限値が発電出力未満であると判定された場合には、燃料電池の発電出力を発電出力制限値に制限するように制御する制限制御手段と、を備えたことである。
また請求項22に係る発明の構成上の特徴は、請求項20または請求項21において、第1マップまたは演算式は、貯湯水の温度毎の燃料電池の発電出力に対する当該燃料電池システムの必要冷却能力の相関関係を示す第2マップまたは演算式と、冷却手段の冷却能力と、に基づいて、貯湯水の各温度における冷却手段の冷却能力に相当する燃料電池の発電出力を導出することにより作成されることである。
また請求項23に係る発明の構成上の特徴は、請求項22において、冷却手段の冷却能力は、第2マップまたは演算式による貯湯水の最高温度における燃料電池の発電出力に対する当該燃料電池システムの必要冷却能力の相関関係に基づいて、貯湯槽の湯満水時の燃料電池の最低発電出力に相当する当該燃料電池システムの必要冷却能力であることである。
また請求項24に係る発明の構成上の特徴は、請求項19において、熱媒体循環回路上には、改質器から燃料電池に供給される改質ガスから水蒸気を凝縮する凝縮器が設けられ、燃料電池の入口に流入する燃料ガスの温度または該燃料ガスの温度に相関するものの温度を検出する燃料ガス燃料電池入口温度検出手段と、該燃料ガス燃料電池入口温度検出手段によって検出された温度と所定温度とを比較し、その比較結果に基づいて燃料電池の発電出力制限値を導出する第2発電出力制限値導出手段と、該第2発電出力制限値導出手段によって導出された発電出力制限値に基づいて燃料電池の発電出力を制御する第2発電制御手段を備えたことである。
また請求項25に係る発明の構成上の特徴は、請求項24において、第2発電出力制限値導出手段は、温度が所定温度より大きい場合には、前回の発電出力制限値から所定量だけ減算して今回の発電出力制限値を算出し、温度が所定温度より小さい場合には、前回の発電出力制限値から所定量だけ加算して今回の発電出力制限値を算出することである。
また請求項26に係る発明の構成上の特徴は、請求項24または請求項25において、第2発電制御手段は、ユーザ負荷電力を検出するユーザ負荷電力検出手段と、該ユーザ負荷電力検出手段によって検出されたユーザ負荷電力に応じた燃料電池の発電出力を導出する発電出力導出手段と、第2発電出力制限値導出手段によって導出された発電出力制限値が、発電出力導出手段によって導出された発電出力以上であるか否かを判定する判定手段と、判定手段によって発電出力制限値が発電出力未満であると判定された場合には、燃料電池の発電出力を発電出力制限値に制限するように制御する制限制御手段と、を備えたことである。
【発明の効果】
[0027]
上記のように構成した請求項1に係る発明においては、第1熱媒体循環回路は、燃料電池の発電で発生する排熱を回収した第1熱媒体が循環するものであり、貯湯水循環回路とは独立して設けられるとともに、第1熱交換器を介して貯湯水と第1熱媒体との間で熱交換が行われる。また、第2熱媒体循環回路は、燃料電池から排出されるオフガスの排熱、改質器にて発生する排熱の少なくとも何れかの排熱を回収した第2熱媒体が循環するものであり、貯湯水循環回路および第1熱媒体循環回路とは独立して設けられるとともに、第2熱交換器を介して貯湯水と第2熱媒体との間で熱交換が行われる。すなわち、貯湯水は、アノードオフガス、カソードオフガス、燃焼排ガス、燃料ガス(改質ガス)と直接熱交換をしておらず、第2熱交換器を介して間接的に熱交換をすることになる。したがって、貯湯槽が水道水が直接補給される密閉式である場合、貯湯槽、貯湯水循環回路には高圧の水道水圧がかかるが、第2熱媒体循環回路は貯湯水循環回路から独立しているため、第2熱媒体循環回路上に配設される熱交換器には直接水道水圧がかからないので、その熱交換器を過剰な耐圧構造としなくてもすむので、コスト高、大型化を招くことなく、高圧水源から貯湯水を補給可能である燃料電池システムを提供することができる。
また、第1熱媒体循環回路は、貯湯水循環回路とは独立して設けられ、燃料電池の発電で発生する排熱を回収した第1熱媒体が循環するものである。また、第2熱媒体循環回路は、貯湯水循環回路および第1熱媒体循環回路とは独立して設けられ、燃料電池から排出されるオフガスの排熱、改質器にて発生する排熱の少なくとも何れかの排熱を回収した第2熱媒体が循環するものである。これにより、第1熱媒体循環回路および第2熱媒体循環回路の各熱媒体の流量を互いに独立に制御することにより、燃料電池の温度および改質ガスの温度を独立して制御することができる。したがって、前述した作用効果を得ることに加えて、熱回収効率の最適化制御を実施することができる。
[0028]
上記のように構成した請求項2に係る発明においては、請求項1に係る発明において、貯湯水循環回路、第1熱媒体循環回路および第2熱媒体循環回路の少なくとも何れか一つの循環回路に流体を冷却する冷却手段を備えたので、貯湯水の温度が燃料電池で必要な温度に到達した場合、もしくは改質器の排熱を回収した熱媒体で必要な温度に到達した場合、貯湯水が排熱を回収してそれ以上昇温しないようにするため、貯湯水または/および熱媒体の温度を冷却手段によって効率よく冷却することができる。
[0029]
上記のように構成した請求項3に係る発明においては、請求項1または請求項2に係る発明において、貯湯水循環回路、第1熱媒体循環回路および第2熱媒体循環回路の少なくとも何れか一つの循環回路に熱交換器をバイパスするバイパス路を設けたので、貯湯水、第1熱媒体および第2熱媒体のうち少なくとも何れか一つの流体を熱交換器に流通することにより、貯湯水の温度などに応じて的確に熱交換器にて熱交換を実施することができる。
[0030]
[0031]
上記のように構成した請求項5に係る発明においては、請求項1乃至請求項3の何れか一項に係る発明において、第2熱媒体循環回路上には改質器および燃料電池の何れか一方を流通する高温かつ水蒸気を含んだ気体から熱量を回収して同水蒸気を凝縮する凝縮器が備えられ、第2熱媒体は凝縮器を流通する凝縮冷媒であるので、従来の構成を有効利用することにより大型化することなく簡単な構成で確実に第2熱媒体を昇温することができる。
[0032]
[0033]
[0034]
[0035]
[0036]
[0037]
[0038]
上記のように構成した請求項12に係る発明においては、第1発電出力制限値導出手段が、貯湯槽出口温度検出手段によって検出された貯湯槽出口温度と、この貯湯槽出口温度と燃料電池の発電出力制限値との相関関係を示す第1マップまたは演算式とに基づいて発電出力制限値を導出し、第1発電制御手段が、第1発電出力制限値導出手段によって導出された発電出力制限値に基づいて燃料電池の発電出力を制御する。これにより、燃料電池の発電中においては、その発電に伴って発生する燃料電池および改質器の排熱を回収して貯湯水が加熱されるが、貯湯槽が温度的に満水となった場合、貯湯槽出口温度に応じて燃料電池の発電出力が制限される
Claims (18)
- 燃料電池と、該燃料電池へ供給する燃料ガスを生成する改質器と、
貯湯水を貯湯する貯湯槽と、前記貯湯水が循環する貯湯水循環回路と、を備え、
前記貯湯水循環回路上において前記燃料電池および改質器にて発生する排熱を回収して前記貯湯水を加熱する燃料電池システムにおいて、
前記貯湯水循環回路とは独立して設けられ、前記燃料電池から排出されるオフガスの排熱、前記改質器にて発生する排熱の少なくとも何れかと、および前記燃料電池の発電で発生する排熱を回収した熱媒体が循環する熱媒体循環回路と、
前記貯湯水と前記熱媒体との間で熱交換が行われる熱交換器と、を備えたことを特徴とする燃料電池システム。 - 請求項1において、前記貯湯水循環回路および前記熱媒体循環回路の少なくとも何れか一方に流体を冷却する冷却手段を備えたことを特徴とする燃料電池システム。
- 請求項1または請求項2において、前記貯湯水循環回路および前記熱媒体循環回路の少なくとも何れか一方に前記熱交換器をバイパスするバイパス路を設けたことを特徴とする燃料電池システム。
- 請求項1において、前記熱媒体循環回路は、前記燃料電池の発電で発生する排熱を回収した第1熱媒体が循環する第1熱媒体循環回路と、前記燃料電池から排出されるオフガスの排熱、前記改質器にて発生する排熱の少なくとも何れかを回収した第2熱媒体が循環する第2熱媒体循環回路とのうち少なくとも何れか一方から構成され、
前記熱交換器は、前記貯湯水と前記第1熱媒体との間で熱交換が行われる第1熱交換器と、前記貯湯水と前記第2熱媒体との間で熱交換が行われる第2熱交換器とのうち少なくとも何れか一方から構成されていることを特徴とする燃料電池システム。 - 請求項4において、前記第2熱媒体循環回路上には前記改質器および燃料電池を流通する高温かつ蒸気を含んだ気体から熱量を回収して同気体を凝縮する凝縮器が備えられ、前記第2熱媒体は前記凝縮器を流通する凝縮冷媒であることを特徴とする燃料電池システム。
- 請求項4において、前記貯湯水循環回路および前記第1および第2熱媒体循環回路の少なくとも何れか一つに流体を冷却する冷却手段を備えたことを特徴とする燃料電池システム。
- 請求項4から請求項6の何れか一項において、前記貯湯水循環回路および前記第2熱媒体循環回路の少なくとも何れか一方に前記第2熱交換器をバイパスするバイパス路を設けたことを特徴とする燃料電池システム。
- 請求項4から請求項6の何れか一項において、前記貯湯水循環回路および前記第1熱媒体循環回路の少なくとも何れか一方に前記第1熱交換器をバイパスするバイパス路を設けたことを特徴とする燃料電池システム。
- 請求項1において、前記熱媒体循環回路は、前記燃料電池の発電で発生する排熱を回収するとともに、前記燃料電池から排出されるオフガスの排熱、前記改質器にて発生する排熱の少なくとも何れかを回収する熱媒体が循環する一つの循環回路であり、
前記熱交換器は、前記貯湯水と前記熱媒体との間で熱交換を行うことを特徴とする燃料電池システム。 - 請求項9において、前記貯湯水循環回路および前記熱媒体循環回路の少なくとも何れか一方に流体を冷却する冷却手段を備えたことを特徴とする燃料電池システム。
- 請求項9または請求項10において、前記貯湯水循環回路および前記熱媒体循環回路の少なくとも何れか一方に前記熱交換器をバイパスするバイパス路を設けたことを特徴とする燃料電池システム。
- 請求項1乃至請求項11の何れか一項において、
前記貯湯水循環回路上に設けられ前記貯湯槽の出口から流出する貯湯水の温度を検出する貯湯槽出口温度検出手段と、
該貯湯槽出口温度検出手段によって検出された貯湯槽出口温度と、該貯湯槽出口温度と前記燃料電池の発電出力制限値との相関関係を示す第1マップまたは演算式とに基づいて前記発電出力制限値を導出する第1発電出力制限値導出手段と、
該第1発電出力制限値導出手段によって導出された発電出力制限値に基づいて前記燃料電池の発電出力を制御する第1発電制御手段を備えたことを特徴とする燃料電池システム。 - 請求項12において、前記第1発電制御手段は、
ユーザ負荷電力を検出するユーザ負荷電力検出手段と、
該ユーザ負荷電力検出手段によって検出されたユーザ負荷電力に応じた前記燃料電池の発電出力を導出する発電出力導出手段と、
前記第1発電出力制限値導出手段によって導出された発電出力制限値が、前記発電出力導出手段によって導出された発電出力以上であるか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段によって前記発電出力制限値が前記発電出力未満であると判定された場合には、前記燃料電池の発電出力を前記発電出力制限値に制限するように制御する制限制御手段と、を備えたことを特徴とする燃料電池システム。 - 請求項12または請求項13において、
前記燃料電池の排熱を回収した第1熱媒体が循環する第1熱媒体循環回路と、
前記改質器の排熱を回収した第2熱媒体が循環する第2熱媒体循環回路と、
前記貯湯水と前記第1熱媒体との間で熱交換が行われる第1熱交換器と、
前記貯湯水と前記第2熱媒体との間で熱交換が行われる第2熱交換器と、
前記第2熱媒体循環回路に設けられて前記第2熱媒体を冷却する冷却手段と、をさらに備え、
前記第1マップまたは演算式は、貯湯水の温度毎の燃料電池の発電出力に対する当該燃料電池システムの必要冷却能力の相関関係を示す第2マップまたは演算式と、前記冷却手段の冷却能力と、に基づいて、前記貯湯水の各温度における前記冷却手段の冷却能力に相当する前記燃料電池の発電出力を導出することにより作成されることを特徴とする燃料電池システム。 - 請求項14において、前記冷却手段の冷却能力は、前記第2マップまたは演算式による前記貯湯水の最高温度における前記燃料電池の発電出力に対する当該燃料電池システムの必要冷却能力の相関関係に基づいて、前記貯湯槽の湯満水時の前記燃料電池の最低発電出力に相当する当該燃料電池システムの必要冷却能力であることを特徴とする燃料電池システム。
- 請求項1乃至請求項11の何れか一項において、
前記燃料電池の入口に流入する燃料ガスの温度または該燃料ガスの温度に相関するものの温度を検出する燃料ガス燃料電池入口温度検出手段と、
該燃料ガス燃料電池入口温度検出手段によって検出された温度と所定温度とを比較し、その比較結果に基づいて前記燃料電池の発電出力制限値を導出する第2発電出力制限値導出手段と、
該第2発電出力制限値導出手段によって導出された発電出力制限値に基づいて前記燃料電池の発電出力を制御する第2発電制御手段を備えたことを特徴とする燃料電池システム。 - 請求項16において、前記第2発電出力制限値導出手段は、前記温度が前記所定温度より大きい場合には、前回の発電出力制限値から所定量だけ減算して今回の発電出力制限値を算出し、前記温度が前記所定温度より小さい場合には、前回の発電出力制限値から所定量だけ加算して今回の発電出力制限値を算出することを特徴とする燃料電池システム。
- 請求項16または請求項17において、前記第2発電制御手段は、
ユーザ負荷電力を検出するユーザ負荷電力検出手段と、
該ユーザ負荷電力検出手段によって検出されたユーザ負荷電力に応じた前記燃料電池の発電出力を導出する発電出力導出手段と、
前記第2発電出力制限値導出手段によって導出された発電出力制限値が、前記発電出力導出手段によって導出された発電出力以上であるか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段によって前記発電出力制限値が前記発電出力未満であると判定された場合には、前記燃料電池の発電出力を前記発電出力制限値に制限するように制御する制限制御手段と、を備えたことを特徴とする燃料電池システム。
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