JPWO2017104319A1 - 燃料電池搭載車両システム、及び燃料電池搭載車両システムの制御方法 - Google Patents

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Abstract

本発明の燃料電池搭載車両システムは、燃料電池が接続されるとともに車両用バッテリに対して電力の入出力を行う電力供給ラインに外部電源を接続して車両用バッテリを充電する前に電力供給ラインの絶縁検査を行う燃料電池搭載車両システムである。電力供給ラインの絶縁検査を行う絶縁検査部と、燃料電池と電力供給ラインとの間の接続及び遮断を行うスイッチと、車両用バッテリの電力供給ラインに対する接続及び遮断の制御、及びスイッチの制御が可能な制御部と、を備える。制御部は、車両用バッテリを電力供給ラインから遮断し、かつスイッチを制御して燃料電池を電力供給ラインから遮断したのちに絶縁検査部を駆動する。

Description

本発明は、燃料電池搭載車両システム、及び燃料電池搭載車両システムの制御方法に関する。
特開2014−68490号公報は、車両用バッテリとモータとを接続する電力供給ラインに燃料電池が接続された車両システムを開示している。電力補給の選択肢を増やすとの観点により、上記車両システムにおいて、外部電源を接続して車両用バッテリを充電する構成が考えられる。この場合、前述の電力供給ラインに外部電源を接続することになる。また、車載用の燃料電池として、従来の固体高分子型燃料電池よりも変換効率の高い固体酸化物型燃料電池を用いることが提案されている。
ここで、外部電源により車両用バッテリを充電する場合、予め電力供給ラインを絶縁検査する必要がある。しかし、電力供給ラインに燃料電池が接続された状態では、電力供給ラインの絶縁検査を確実に行うことは困難である。また、前述の固体酸化物型燃料電池は停止制御中においても燃料電池を駆動させる補機用の電力が必要であり、その電力を車両用バッテリから供給する場合がある。しかし、この場合、停止制御が終了するまで絶縁検査を行うことはできず、また停止制御中に車両用バッテリを遮断すると停止制御が不安定になるおそれがある。
本発明は、外部電源が車両用バッテリを充電する前に行う電力供給ラインの絶縁検査を行うことが可能な燃料電池搭載車両システム、及び燃料電池搭載車両システムの制御方法を提供することを目的とする。
本発明の一態様における燃料電池搭載車両システムは、燃料電池が接続されるとともに車両用バッテリに対して電力の入出力を行う電力供給ラインに外部電源を接続して車両用バッテリを充電する前に電力供給ラインの絶縁検査を行う燃料電池搭載車両システムである。電力供給ラインの絶縁検査を行う絶縁検査部と、燃料電池と電力供給ラインとの間の接続及び遮断を行うスイッチと、車両用バッテリの電力供給ラインに対する接続及び遮断の制御、及びスイッチの制御が可能な制御部と、を備える。制御部は、車両用バッテリを電力供給ラインから遮断し、かつスイッチを制御して燃料電池を電力供給ラインから遮断したのちに絶縁検査部を駆動する。
図1は、本実施形態の燃料電池搭載車両システムの主要構成を示すブロック図である。 図2は、本実施形態の燃料電池搭載車両システムの起動制御の手順を示すフローチャートである。 図3は、本実施形態の燃料電池搭載車両システムの車両停止後の急速充電制御の手順を示すフローチャートである。 図4は、図3において絶縁診断を行う際に車両用バッテリが接続ラインに未だ停止制御用の電力を供給している場合の手順を示すフローチャートである。 図5は、図4の停止制御終了の判断時に停止制御が終了していない場合の手順を示すフローチャートである。 図6は、図4に示すフローチャートの変形例である。 図7は、本実施形態の燃料電池搭載車両システムの車両停止後の低速充電制御の手順を示すフローチャートである。
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。
[第1実施形態の燃料電池搭載車両システムの構成]
図1は、本実施形態における燃料電池搭載車両システムの主要構成を示すブロック図である。本実施形態の燃料電池搭載車両システム(以後、車両システム10と称す。)は、制御部82により全体が制御されるものである。そして、車両用バッテリ14と駆動モータ26(モータ駆動用インバータ24)とを接続する電力供給ライン12(例えば360V)に、燃料電池スタック58(燃料電池)等が接続ライン56等を介して接続されたものである。また、電力供給ライン12にはDC−DCコンバータ48を介して低電圧ライン50が接続されている。
電力供給ライン12は、車両用バッテリ14及びモータ駆動用インバータ24に対して電力の入出力を行うものである。電力供給ライン12には、車両用バッテリ14、モータ駆動用インバータ24(駆動モータ26)、DC−DCコンバータ48、低速充電端子32、急速充電端子36(充電端子)、外部接続端子40、IRセンサ46(絶縁検査部)、エアコンインバータ30が接続されている。また電力供給ライン12からは、接続ライン56と接続するための分岐線12aが分岐している。
低電圧ライン50には、DC−DCコンバータ48、車両補機用バッテリ52、車両用補機54が接続されている。
分岐線12aには、スイッチ76A,76Bを介して接続ライン56が接続され、接続ライン56には、DC−DCコンバータ62(燃料電池スタック58)、DC−DCコンバータ64が接続されている。また、スイッチ76Aと並列に、抵抗素子80及びスイッチ76Cの直列回路からなる充電回路78が接続されている。
車両用バッテリ14は、電力供給ライン12に接続された主電源16(例えば360V)と、主電源16のプラス極側に接続されたスイッチ22Cと、主電源16のマイナス極側に接続されたスイッチ22Dと、を有する。スイッチ22Cは、一方の端部が主電源16のプラス極側に接続され、他方の端部が電力供給ライン12のプラス極側に接続されている。スイッチ22Dは、一方の端部が主電源16のマイナス極側に接続され、他方の端部が電力供給ライン12のマイナス極側に接続されている。また、主電源16のプラス極側において、抵抗素子20Aとスイッチ22Aの直列回路である充電回路18Aがスイッチ22Cと並列に接続されている。さらに、抵抗素子20Bとスイッチ22Bとの直列回路である充電回路18Bがスイッチ22Cの電力供給ライン12側とスイッチ22Dの電力供給ライン12側とに接続されている。なお、スイッチ22A〜22Dは、制御部82によりON・OFF制御されるが、制御部82とは別の専用の制御部によりON・OFF制御できるようにしてもよい。
充電回路18A,18Bは、車両用バッテリ14を電力供給ライン12に接続する際に一時的に使用してモータ駆動用インバータ24内のキャパシタ等に電荷を充電させるものであり、接続時の突入電流を回避して車両用バッテリ14やモータ駆動用インバータ24等の破損を回避する。また、車両用バッテリ14(主電源16)には、その充電量を測定する充電チェッカー15が取り付けられ、充電量が一定値よりも低くなった場合には、制御部82に充電要求信号を出力し、一定値以上に到達していれば充電要求信号の出力を停止する。
モータ駆動用インバータ24は、電力供給ライン12(プラス極側、マイナス極側)に接続され、車両用バッテリ14または燃料電池スタック58から供給される電力(直流電圧)を三相交流の電力に変換し、これを駆動モータ26に供給して駆動モータ26を回転させるものである。また、モータ駆動用インバータ24は、車両のブレーキ時に駆動モータ26が生成する回生電力を直流電圧の電力に変換して車両用バッテリ14に供給するものである。
車両システム10を停止させる場合は、車両用バッテリ14を電力供給ライン12から遮断する。このとき、モータ駆動用インバータ24が備えるキャパシタには電荷が蓄えられたままであるので、遮断後においても電力供給ライン12は高い電圧を維持している。しかし、漏電防止のため、電力供給ライン12の電圧を所定電圧(例えば60V)以下に低下させる必要がある。そこで、モータ駆動用インバータ24には、キャパシタが蓄えた電荷を放電して電力供給ライン12の電圧を降圧させるための放電回路28が取り付けられている。
低速充電端子32は、例えば家庭用電源等の交流電圧の外部交流電源(不図示)に接続して車両用バッテリ14を充電するものである。低速充電端子32は、交流電圧を電力供給ライン12に印加する直流電圧に変換する充電器34を介して電力供給ライン12に接続されている。また、低速充電端子32にはリミットスイッチ(不図示)が取り付けられ、低速充電端子32が外部交流電源に接続されると制御部82に検知信号を出力する。
急速充電端子36(充電端子)は、例えばガソリンスタンドと同様に設置され直流電圧を供給するスタンド等の外部直流電源(外部電源、不図示)に接続され、当該直流電圧を電力供給ライン12に出力して車両用バッテリ14を急速充電するものである。急速充電端子36は、スイッチ38A,38Bを介して電力供給ライン12に接続されている。また、急速充電端子36にもリミットスイッチ(不図示)が取り付けられ、急速充電端子36が外部直流電源に接続されると制御部82に検知信号を出力する。本実施形態では、急速充電は、後述のように、燃料電池スタック58の停止制御が完了したのちに行う場合と、未だ停止制御中に場合がある。
外部接続端子40は、家庭用機器等の外部機器(不図示)に接続され、車両用バッテリ14または燃料電池スタック58からの電力により外部機器を駆動させるものである。外部接続端子40は、外部接続インバータ42及びスイッチ44A,44Bを介して電力供給ライン12に接続されている。なお、外部接続端子40にもリミットスイッチ(不図示)が取り付けられ、外部接続端子40が外部機器に接続されるとリミットスイッチが制御部82に検知信号を出力する。
IRセンサ46(絶縁検査部)は、電力供給ライン12のマイナス極側と車両のボディ(不図示)に接続され、両者の間に一定の電圧(例えば600V)を印加して両者間の浮遊容量を測定するものである。この浮遊容量から電力供給ライン12のボディに対する絶縁抵抗を算出し、その大きさから電力供給ライン12の漏電の有無を判別することができる。
その他、電力供給ライン12には、車内のエアコン用のエアコンインバータ30等が接続されている。
DC−DCコンバータ48は、電力供給ライン12に接続され、電力供給ライン12の直流電圧を降圧して直流の低電圧(例えば12V)による電力を低電圧ライン50に供給するものである。
車両補機用バッテリ52は、DC−DCコンバータ48からの電力供給により充電されるとともに、車両用補機54に電力を供給するものである。車両用補機54は、例えば、車両の照明やカーナビゲーションシステム等であって、駆動モータ26よりも電圧範囲が低く低電流な電力(小電力)によって作動する機器である。
燃料電池スタック58は、固体酸化物型燃料電池(SOFC:Solid Oxide Fuel Cell)であり、セラミック等の固体酸化物で形成された電解質層を、改質器により改質されたアノードガス(燃料ガス)が供給されるアノード(燃料極)と、カソードガス(酸化ガス)として酸素を含む空気が供給されるカソード(空気極)により挟み込んで得られるセルを積層したものである。燃料電池スタック58は、DC−DCコンバータ62を介して接続ライン56に接続される。なお、燃料電池スタック58には、燃料電池スタック58内の温度を測定する温度センサ60が取り付けられている。
DC−DCコンバータ62は、入力側が燃料電池スタック58に接続され、出力側(昇圧側)が接続ライン56に接続されている。DC−DCコンバータ62は、燃料電池スタック58の出力電圧(例えば60V、若しくはそれ以下の電圧)を電力供給ライン12の電圧に昇圧して接続ライン56に供給するものである。これにより、燃料電池スタック58から接続ライン56及び電力供給ライン12を介して車両用バッテリ14または駆動モータ26(モータ駆動用インバータ24)に電力が供給される。
DC−DCコンバータ64は、入力側が接続ライン56に接続され出力側(降圧側、例えば42V)には燃料電池用補機66(第1補機)、コンプレッサー68(第2補機)、燃料電池用バッテリ70、DC−DCコンバータ74(第3補機)が並列に接続されている。
なお、DC−DCコンバータ62、DC−DCコンバータ64には、モータ駆動用インバータ24と同様に放電回路(不図示)が取り付けられ、後述の制御により、接続ライン56が電力供給ライン12から遮断され、燃料電池スタック58の停止制御が終了したことを条件に駆動させることができ、DC−DCコンバータ62、DC−DCコンバータ64の接続ライン56側(昇圧側)の電圧を所定電圧(例えば60V)以下に降圧させることができる。
燃料電池用補機66は、燃料電池スタック58に燃料を供給するポンプである。コンプレッサー68は、燃料電池スタック58に対してカソードガス(空気)等を供給するものである。
その他、燃料電池スタック58を駆動させる補機には、アノードガスやカソードガスを流通させる経路の開閉を行う弁(不図示)、起動制御中に燃料電池スタック58に供給する加熱用の燃焼ガスを生成する拡散燃焼器(不図示)等がある。上記いずれの補機も前述同様に小電力で作動する。
燃料電池用バッテリ70は、DC−DCコンバータ64からの電力供給により充電されるとともに、燃料電池用補機66、コンプレッサー68、DC−DCコンバータ74に電力を供給することができる。なお、燃料電池用バッテリ70には、その充電量を測定する充電チェッカー72が取り付けられ、充電量が一定値よりも低くなった場合には、制御部82に充電要求信号を出力し、一定値以上に到達していれば充電要求信号の出力を停止する。
DC−DCコンバータ74は、後述のように、燃料電池スタック58の停止制御中に、外部から燃料電池スタック58とは逆の起電力(アノード保護電圧)を燃料電池スタック58に印加する回路であり、DC−DCコンバータ64の出力電圧を昇圧(若しくは降圧)して燃料電池スタック58にアノード保護電圧を印加する。
燃料電池スタック58の起動制御においては、拡散燃焼器、燃料電池用補機66(第1補機)と、コンプレッサー68(第2補機)を用いて、起動用の燃料と空気を混合して燃焼させた燃焼ガスを生成し、これをカソードガスの代わりに燃料電池スタック58のカソードに供給して燃料電池スタック58を発電に必要になる温度になるまで加熱する。また、詳細は後述するが、燃料電池スタック58の停止制御とは、燃料電池スタック58の温度をアノードの酸化を回避できる上限の温度にまで低下させる制御であるが、その際に、燃料電池用補機66、コンプレッサー68、DC−DCコンバータ74(第3補機)を用いる。
スイッチ76A(スイッチ)は、接続ライン56のプラス極側に設けられ、一方の端部が分岐線12aのプラス極側に接続し、他方の端部がDC−DCコンバータ62等に接続されている。同様にスイッチ76B(スイッチ)は接続ライン56のマイナス極側に設けられ、一方の端部が分岐線12aのマイナス極側に接続し、他方の端部がDC−DCコンバータ62等に接続されている。スイッチ76A及びスイッチ76Bは、接続ライン56と分岐線12aとの間の遮断(OFF)及び接続(ON)を行う。抵抗素子80とスイッチ76Cとの直列回路である充電回路78がスイッチ76Aと並列に接続されている。充電回路78の一方の端部が分岐線12aのプラス極側に接続され、他方の端部が接続ライン56のプラス極側に接続されている。充電回路78は、車両用バッテリ14をDC−DCコンバータ62等に接続する際に一時的に使用され、DC−DCコンバータ62等に付属するキャパシタに電荷を充電させるものであり、接続時の突入電流を回避して車両用バッテリ14及びDC−DCコンバータ62等の破損を回避する。
制御部82は、マイクロコンピュータ、マイクロプロセッサ、CPUを含む汎用の電子回路と周辺機器から構成され、特定のプログラムを実行することにより車両システム10を制御するための処理を実行する。その際、制御部82は、上述の各構成要素の駆動・停止制御(ON・OFF制御)を行うことができる。
[車両システムの起動制御の手順]
本実施形態の車両システム10の起動制御の手順を図2のフローチャートに従って説明する。初期状態において、スイッチ22A〜22D,38A,38B,44A,44B76A〜76Cは全てOFFになっており、電力供給ライン12及び接続ライン56は所定の電圧(例えば60V)以下に降圧されている。また、車両用バッテリ14、燃料電池用バッテリ70は、それぞれ所定の充電量に達しているものとする。
システムが起動制御を開始すると、ステップS101において、制御部82は、拡散燃焼機、燃料電池用補機66、コンプレッサー68をONにし、燃料電池スタック58に対する起動制御を開始する。その際、燃料電池用補機66及びコンプレッサー68は、燃料電池用バッテリ70からの電力により駆動する。これにより、燃料電池スタック58には発電に必要な温度に到達するまで燃料電池スタック58の起動制御が行われる。一方、車両用補機54は、車両補機用バッテリ52により駆動できる。
ステップS102において、制御部82は(または車両用バッテリ14専用の制御部)、スイッチ22A、スイッチ22DをONにして車両用バッテリ14を、充電回路18A,18Bを介して電力供給ライン12に接続し、電力供給ライン12、モータ駆動用インバータ24、DC−DCコンバータ48、エアコンインバータ30に所定の電圧(例えば360V)を印加する。このとき、制御部82(または車両用バッテリ14専用の制御部)は、スイッチ22BもONにして電力供給ライン12に並列に接続した充電回路18Bにも電圧を印加する。また、ステップS102の所定時間後に、ステップS103において、制御部82(または車両用バッテリ14専用の制御部)は、スイッチ22CをONにし、その後スイッチ22AをOFFにし、充電回路18Aを遮断して車両用バッテリ14を電力供給ライン12に直接接続する。このとき、制御部82(または車両用バッテリ14専用の制御部)は、スイッチ22BもOFFにして充電回路18Bを遮断する。これにより、ドライバーのアクセル操作に基づいて駆動モータ26を任意の回転速度で回転させることができる。
ステップS104において、制御部82は、DC−DCコンバータ48をONにし、低電圧ライン50に所定の電圧(例えば12V)を印加する。これにより、車両用補機54は、車両補機用バッテリ52及びDC−DCコンバータ48から電力供給を受けて駆動できる。このとき、車両補機用バッテリ52は、DC−DCコンバータ48により充電される。また、このとき、制御部82は、エアコンインバータ30をONにし、車内用のエアコンを使用可能な状態にする。
ステップS105において、制御部82は、スイッチ76B、スイッチ76CをONにし、充電回路78を介して接続ライン56(DC−DCコンバータ62等)に所定の電圧を印加する。そしてステップS105の所定時間後、ステップS106において、制御部82は、スイッチ76AをONにし、その後スイッチ76CをOFFにして、充電回路78を遮断して電力供給ライン12と接続ライン56(DC−DCコンバータ62等)を直接接続する。また、制御部82は、ステップS107において、DC−DCコンバータ64をONにし、車両用バッテリ14の電力を燃料電池用補機66、コンプレッサー68、燃料電池用バッテリ70(及びDC−DCコンバータ74)に供給できるようにする。
ステップS108において、制御部82は、温度センサ60が測定する温度により、燃料電池スタック58が発電に必要な作動温度に到達したか否か判断する。燃料電池スタック58が作動温度に到達したのち、ステップS109において、制御部82は、拡散燃焼機をOFFにして燃料電池スタック58に対する起動制御を終了し、燃料電池用補機66によりアノードガス(改質ガス)を燃料電池スタック58のアノードに供給し、コンプレッサー68によりカソードガスを燃料電池スタック58のカソードに供給し、電気化学反応により燃料電池スタック58が発電する。
ステップS110において、制御部82は、DC−DCコンバータ62をONにする。これにより、燃料電池スタック58は、発電した電力をDC−DCコンバータ62を介して電力供給ライン12に供給するようになる。また、燃料電池スタック58は、発電した電力を、DC−DCコンバータ62及びDC−DCコンバータ64を介して、燃料電池用補機66、コンプレッサー68、燃料電池用バッテリ70(及びDC−DCコンバータ74)に供給する。以上より、車両システム10の起動制御が終了する。
[車両システムの通常発電時の動作]
駆動モータ26は、車両用バッテリ14及び燃料電池スタック58から電力供給を受け、ドライバーのアクセル操作により任意の回転数で回転している。また、駆動モータ26は、ブレーキ時に回生電力を生成するが、これがモータ駆動用インバータ24を介して車両用バッテリ14に充電される。
制御部82は、充電チェッカー15から充電要求信号を受信している間は燃料電池スタック58において所定の電力で発電させ、車両用バッテリ14(及びモータ駆動用インバータ24)に電力を供給して車両用バッテリ14を充電している。また、充電チェッカー15からの充電要求信号が停止した場合は、燃料電池スタック58の発電量を低下させてモータ駆動用インバータ24に電力を供給する等の制御を行う。
燃料電池用バッテリ70は、DC−DCコンバータ64からの電力供給により充電され、また燃料電池用補機66、コンプレッサー68に電力を供給する。燃料電池用補機66及びコンプレッサー68は、DC−DCコンバータ64及び燃料電池用バッテリ70から電力の供給を受けて駆動できる。
[燃料電池スタックの停止制御]
燃料電池スタック58の停止制御としては、以下の制御A〜制御Dの方法がある。
制御A:強制冷却
燃料を供給するポンプ(燃料電池用補機66)を停止させて燃料の供給を停止し、コンプレッサー68は引き続き動作させ、カソードガスを冷却ガスとして引き続き燃料電池スタック58に供給する。この冷却ガスにより燃料電池スタック58は空冷される。また、このとき、アノードの酸化を防止するために、使用後のアノードオフガスの排気経路にある弁(燃料電池用補機66)を閉止して酸素の逆流を防止する制御を行う。
制御B:アノード保護電圧印加
アノードの酸化を電気的に防止する制御として、DC−DCコンバータ74を用いて外部から燃料電池スタック58とは逆の起電力(アノード保護電圧)を燃料電池スタック58に印加する。
燃料電池スタック58を高温のまま停止させる際に、アノードガスの供給を停止するとアノード内に酸素が侵入してくる。この酸素はアノード極のニッケルと反応し、酸化ニッケルとなることでアノード極に割れ等が発生する可能性がある。そこで、これを防止するために本実施形態では、燃料電池スタック58の外部から燃料電池スタック58とは逆の起電力を印加する。これにより、電流(電荷)の流れを通常とは反対にすることができるので、電荷の移動がアノードからカソードとなることに伴い、アノードに入った酸素を、電解質膜を通じてカソード側へ送ることができる。これにより、アノード極のニッケルとの反応を抑制できる。なお、燃料電池スタック58は、カソードに酸素、アノードに燃料ガスが存在することで、電位を生成するが、外部から印加する逆起電力は、燃料電池スタック58の開放端電圧より高い必要があることは言うまでもない。
この場合、燃料電池スタック58は大気中に熱を放出することで自然に温度低下していく。なお、この場合も、使用後のアノードオフガスの排気経路にある弁(燃料電池用補機66)を閉止して酸素の逆流を防止する制御を行うことが好適である。
制御C:強制冷却+アノード保護電圧印加
制御Aと制御Bとを合わせた制御であり、強制冷却による短時間の冷却とアノード保護電圧によるアノードの電気的な酸化防止制御により、停止制御を短時間でより確実に行うことができる。
制御D:自立運転冷却
燃料を供給するポンプ(燃料電池用補機66)の出力を低下させ、燃料電池スタック58が燃料電池用補機66及びコンプレッサー68の消費電力を賄える程度(及び燃料電池用バッテリ70を充電できる程度)の発電電力を維持しながら燃料電池スタック58の温度を低下させていく。このとき、カソードガスは、カソードガスとしてのみならず冷却ガスとして機能する。
上記方法のうち、制御A〜制御Cは、車両用バッテリ14または燃料電池用バッテリ70の電力を必要とする。一方、制御Dは、車両用バッテリ14や燃料電池用バッテリ70の電力を用いることなく自立して停止制御が可能となる。
[車両システムにおける急速充電制御と燃料電池スタックの停止制御との関係]
ドライバーの操作により車両システム10の車両用バッテリ14を急速充電する場合、車両の停止後すぐに充電を行うことが考えられる。このとき、燃料電池スタック58は、すでに停止制御を開始しているが、未だ終了していない場合、すなわち、急速充電と停止制御が同時進行する場合が考えられる。しかし、急速充電を行う前には、漏電防止のため、電力供給ライン12の絶縁検査を行う必要がある。ここで、絶縁検査を行う場合には、電力供給ライン12の絶縁抵抗を正確に測定するため、車両用バッテリ14及び接続ライン56を電力供給ライン12から遮断する必要がある。
燃料電池スタック58の停止制御として、上述の制御Dを行っている場合は、燃料電池スタック58からの電力が燃料電池用補機66及びコンプレッサー68に供給されているので、接続ライン56が電力供給ライン12から遮断されても引き続き同じ状態で停止制御を行うことができる。
一方、燃料電池スタック58の停止制御として、上述の制御A、制御B、制御Cのいずれかを行っている場合には、前述のように一定の電力を必要とするが、その電力は燃料電池用バッテリ70及び車両用バッテリ14から供給されている。よって、接続ライン56が電力供給ライン12から遮断されるとその電力を燃料電池用バッテリ70のみで賄うことになるが、その充電量が所定量よりも低くなった場合には継続して同じ状態で停止制御を行うことはできず、停止制御が不安定になる。そこで、本実施形態では、以上を考慮して車両用バッテリ14の急速充電と燃料電池スタック58の停止制御を並行してより確実に行えるようにしている。
[車両システムの停止制御を伴う急速充電制御の手順]
本実施形態の車両システム10の車両停止後の急速充電制御の手順を図3に従って説明する。ステップS201において、制御部82(停止制御部)は車両停止後の燃料電池スタック58に対する停止制御を開始する。このとき、停止制御は、上述の制御A、制御B、制御C、制御Dのいずれかが行われる。ステップS201において、制御部82(停止制御部)は、停止制御として制御Dを選択した場合には、スイッチ76A,76BをOFFにすることにより、電力供給ライン12から接続ライン56(燃料電池スタック58)を遮断する。その後、ステップS202において、スイッチ22C,22DをOFFにすることにより、電力供給ライン12から車両用バッテリ14を遮断する。
ステップS203において、制御部82は、急速充電端子36のリミットスイッチから検知信号を受信したか否か、すなわち急速充電端子36に外部直流電源が接続されたか否かを判断する。急速充電端子36に外部直流電源が接続された後、ステップS204において、制御部82は、充電チェッカー15からの充電要求信号を受信しているか否か、すなわち、車両用バッテリ14に充電が必要であるか否かを判断する。
車両用バッテリ14に充電が必要と判断したのち、ステップS205において、制御部82は、車両用バッテリ14及び接続ライン56が電力供給ライン12から遮断されているか否かを、スイッチ22C,22D、スイッチ76A,76BのON・OFF状態により判断する。
ステップS205において、上記スイッチが全てOFFであると判断した場合、制御部82は、ステップS206において、IRセンサ46をONにして電力供給ライン12に絶縁診断用の電圧を印加する。ここで、上記スイッチが全てOFFの場合とは、停止制御が終了している、または、制御Dにより停止制御が継続している場合である。
一方、ステップS205において、上記スイッチが全てONであると判断した場合、すなわち、制御部82(停止制御部)の制御により制御A、制御B、制御Cのいずれかが継続中であり車両用バッテリ14が接続ライン56に未だ停止制御用の電力を供給している場合には、後述のステップS301に移行する。
ステップS206の後、ステップS207において、制御部82は、電力供給ライン12に絶縁異常が有るか否か、すなわち所定の絶縁抵抗を有するか否かを判断する。ステップS207において絶縁異常があると判断した場合は、ステップS208において、IRセンサ46を停止するとともに絶縁異常を発報して以後の処理を中止する。
ステップS207において絶縁異常なしと判断した場合は、ステップS209において、IRセンサ46をOFFにするとともに、スイッチ22C,22D、スイッチ38A,38BをONにして、車両用バッテリ14及び急速充電端子36を電力供給ライン12に接続し、急速充電端子36に接続した外部直流電源による車両用バッテリ14の急速充電を開始する。なお、車両用バッテリ14を電力供給ライン12に接続する際は、前述のステップS102、ステップS103に従って行う。
ステップS210において、制御部82は、充電チェッカー15からの充電要求信号が途絶えたか否か、すなわち車両用バッテリ14が所定の充電量に達して充電が完了したか否かを判断する。このとき、充電要求信号を未だ受信しているときは充電を継続する。一方、充電要求信号が途絶えて充電が完了した場合には、ステップS211において、車両用バッテリ14の充電は完了したと判断し、スイッチ22C,22D、スイッチ38A,38BをOFFにすることにより、車両用バッテリ14及び急速充電端子36を電力供給ライン12から遮断する。
ステップS212において、放電回路28をONにして電力供給ライン12を所定の電圧以下に降圧する。以上により、急速充電制御は終了する。
本実施形態の車両システム10において、絶縁診断を行う際に車両用バッテリ14が接続ライン56に未だ停止制御用の電力を供給している場合の手順を図4に従って説明する。このとき、停止制御としては、上記制御A、制御B、制御Cのいずれかが行われている。
ステップS301において、制御部82は充電チェッカー72からの充電要求信号を受信しているか否か、すなわち、燃料電池用バッテリ70の充電量が停止制御に必要な所定の量に達しているか否かを判断する。
ステップS301において、燃料電池用バッテリ70の充電量が所定の量に達していると制御部82が判断したときは、ステップS302において、制御部82は、停止制御における制御状態(制御A、制御B、制御C)を変更せず、スイッチ22C,22D、スイッチ76A,76BをOFFにして、車両用バッテリ14及び接続ライン56を電力供給ライン12から遮断する。このとき、スイッチ76A,76BをOFFにしたのち、スイッチ22C,22DをOFFにして、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断したのちに車両用バッテリ14を電力供給ライン12から遮断する。これにより、燃料電池用補機66、コンプレッサー68、DC−DCコンバータ74は燃料電池用バッテリ70からの電力供給により駆動できる。ステップS302において、電力供給ライン12は、車両用バッテリ14及び接続ライン56から遮断されたので、ステップS303において、制御部82はIRセンサ46をONにして電力供給ライン12に絶縁診断用の電圧を印加する。
ステップS304において、後述のステップS309までの間、制御部82が充電チェッカー72から充電要求信号を未だ受信していないか否か、すなわち燃料電池用バッテリ70の充電量が未だ所定量以上であるか否か判断する。そして、燃料電池用バッテリ70の充電量が所定量よりも低くなったと制御部82(切替制御部)が判断した場合には、ステップS305において、制御部82(切替制御部)は燃料電池用バッテリ70による電力供給は困難と判断し、停止制御の制御状態を制御D(自立運転制御)に切替制御する。また、制御部82(停止制御部)は、燃料電池用バッテリ70の充電量が未だ所定量以上であると判断した場合は、停止制御の制御状態を維持する。よって、燃料電池用バッテリ70が停止制御に必要な電力を十分に賄える場合は、停止制御中に切替制御は行わないことになる。なお、制御Dにおいて、制御部82(停止制御部、切替制御部)は、燃料電池スタック58及び燃料電池用バッテリ70の電力を利用して燃料電池用補機66及びコンプレッサー68をONにすることができる。これにより、燃料電池スタック58の発電量を燃料電池用バッテリ70の電力分だけ低下させて燃料電池スタック58の発電に伴う発熱を低下させ、その分、燃料電池スタック58の冷却を早めることができる。
一方、ステップS301において、制御部82が燃料電池用バッテリ70の充電量が所定の量に達していないと判断したときは、ステップS306において、制御部82は、停止制御の制御状態を制御D(自立運転制御)に切り替え、その後ステップS307において、前述のステップS302と同様にスイッチ22C,22D、スイッチ76A,76BをOFFにして、車両用バッテリ14及び接続ライン56を電力供給ライン12から遮断する。これにより、燃料電池用補機66及びコンプレッサー68は、燃料電池スタック58からの電力供給により駆動できる。そして、ステップS308において、制御部82はIRセンサ46をONにして電力供給ライン12に絶縁診断用の電圧を印加する。
ステップS305及びステップS308の後、及びステップS304で制御部82が燃料電池用バッテリ70の充電量が未だ所定量以上であると判断している場合、ステップS309において、制御部82は、電力供給ライン12に絶縁異常が有るか否か、すなわち所定の絶縁抵抗を有するか否かを判断する。ステップS309において絶縁異常があると制御部82が判断した場合は、ステップS310において、制御部82はIRセンサ46をOFFにするとともに絶縁異常を発報して以後の処理を中止する。
ステップS309において制御部82が絶縁異常なしと判断した場合は、ステップS311において、制御部82は、IRセンサ46をOFFにするとともに、スイッチ22C,22D、スイッチ38A,38BをONにして外部直流電源による車両用バッテリ14の急速充電を開始する。
なお、ステップS302〜ステップS311までの段階において、制御部82は、温度センサ60が測定する温度が、アノードの酸化を回避できる上限の温度となる燃料電池スタック58の所定温度よりも低くなったから否かを判断し、所定温度よりも低くなったと判断した場合は、燃料電池用補機66(第1補機)、コンプレッサー68(第2補機)、DC−DCコンバータ74(第3補機)をOFFにすることにより、燃料電池スタック58に対する停止制御を終了させる。
ステップS312において、制御部82は、燃料電池スタック58に対する停止制御が終了しているか否か、すなわち燃料電池用補機66、コンプレッサー68、DC−DCコンバータ74のいずれもがOFFになっているか否かを判断する。
ステップS312において、停止制御が終了したと制御部82が判断した場合、制御部82は、ステップS210と同様のステップS313、ステップS211と同様のステップS314、ステップS212と同様のステップS315を順に行い、急速充電制御を終了する。
本実施形態の車両システム10において、停止制御終了の判断時に停止制御が終了していない場合の手順を図5に従って説明する。ステップS401において、制御部82は接続ライン56を電力供給ライン12に接続する。なお、接続ライン56を電力供給ライン12に接続する際は、前述のステップS105、ステップS106に従って行う。
接続ライン56を電力供給ライン12に接続することにより、燃料電池用補機66、コンプレッサー68、DC−DCコンバータ74は、外部直流電源または車両用バッテリ14から電力が供給され、燃料電池用バッテリ70は、外部直流電源または車両用バッテリ14により充電される。
ステップS402において、制御部82は、ステップS304またはステップS305を行ったか否か、すなわち停止制御の制御状態の切替制御を行ったか否か判断する。そして、切替制御を行った場合には、ステップS403において、制御部82は、停止制御の制御状態を切替制御前の状態に戻す制御を行う。制御A、制御B、制御Cが制御Dよりも冷却効率が高い場合は、このように切替制御前の状態に戻すことが好適である。
ステップS403の後、またはステップS402において制御部82が切替制御はしなかったと判断した場合、ステップS404において、制御部82は、上述同様に、アノードの酸化が回避できる上限の温度となる燃料電池スタック58の所定温度よりも低くなったか否かを判断し、所定温度よりも低くなったと判断した場合は、ステップS405において、燃料電池用補機66、コンプレッサー68、DC−DCコンバータ74をOFFにすることにより、燃料電池スタック58に対する停止制御を終了させる。
ステップS406において、制御部82は充電チェッカー72からの充電要求信号が途絶えているか否か、すなわち、燃料電池用バッテリ70の充電量が所定の量に達しているか否かを判断する。そして、制御部82が所定の量に達していると判断した場合、ステップS407において、制御部82は、スイッチ76A,76BをOFFにして、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断し、前述のステップS315に移行する。
[切替制御の変形例]
本実施形態の車両システム10において、絶縁診断を行う際に車両用バッテリ14が接続ライン56に未だ停止制御用の電力を供給している場合の手順の変形例を図6に従って説明する。このときも、停止制御としては、上記制御A、制御B、制御Cのいずれかが行われている。図6では、図4に示すステップS302が、後述のステップS302a、ステップS302bになっている。
ステップS301において、燃料電池用バッテリ70の充電量が所定の量に達していると制御部82が判断したときは、ステップS302aにおいて、制御部82は、停止制御における制御状態を切替制御する。一方、燃料電池用バッテリ70の充電量が所定の量よりも低いと制御部82が判断したときは、前述のステップS306に移行する。
ステップS302aにおいて、制御Aの消費電力が制御Bの消費電力より高く、かつ切替制御前の制御状態が制御Aである場合には制御Bに切替制御することができる。制御Bの消費電力が制御Aの消費電力より高く、かつ切替制御前の制御状態が制御Bである場合には制御Aに切替制御することができる。切替制御前の制御状態が制御Cである場合は制御Aまたは制御Bに切替制御することができる。
ステップS302bにおいて、スイッチ22C,22D、スイッチ76A,76BをOFFにして、車両用バッテリ14及び接続ライン56を電力供給ライン12から遮断する。これにより、燃料電池用補機66、コンプレッサー68、DC−DCコンバータ74は燃料電池用バッテリ70からの電力供給により駆動できる。その後は、前述のステップS303に移行する。これらの切替制御により、補機側の消費電力を切替制御前よりも低くすることができるので、燃料電池用バッテリ70の負担を軽減することができる。
図4、図6示す手順において、ステップS301を省略(ステップS306、ステップS307、ステップS308も省略)して、ステップ302(図4)、ステップS302a(図6)にそれぞれ移行してもよい。すなわち、制御部82は燃料電池用バッテリ70の充電量をモニタすることなく、ステップS302、ステップS302aの制御に移行してもよい。
[車両システムにおける低速充電制御の手順]
本実施形態の燃料電池搭載車両システムの車両停止後の低速充電制御の手順を図7にしたがって説明する。ステップS501において、制御部82は燃料電池スタック58に対する停止制御を開始する。このとき、停止制御は、上述の制御A、制御B、制御C、制御Dのいずれかが行われ、その後、アノードの酸化を回避できる上限の温度となる燃料電池スタック58の所定温度よりも低くなったときに停止制御は終了する。
ステップS502において、制御部82は、低速充電端子32のリミットスイッチから検知信号を受信したか否か、すなわち低速充電端子32に外部交流電源が接続されたか否かを判断する。低速充電端子32に外部交流電源が接続された後、ステップS503において、制御部82は、充電チェッカー15からの充電要求信号を受信しているか否か、すなわち、車両用バッテリ14に充電が必要であるか否かを判断する。
制御部82が車両用バッテリ14に充電が必要と判断したのち、ステップS504において、制御部82は、充電器34をONにして低速充電端子32に接続する外部交流電源により車両用バッテリ14を充電する。その際、スイッチ22C,22DがOFFである場合には、制御部82は、スイッチ22C,22DをONにして、車両用バッテリ14を電力供給ライン12に接続する。
ステップS505において、制御部82は、充電チェッカー15からの充電要求信号が途絶えたか否か、すなわち車両用バッテリ14が所定の充電量に達したか否かを判断し、充電要求信号を未だ受信しているときは充電を継続する。一方、充電要求信号が途絶えた場合には、ステップS506において、制御部82は車両用バッテリ14の充電は完了したと判断し、スイッチ22C,22D、充電器34をOFFにすることにより、車両用バッテリ14及び低速充電端子32を電力供給ライン12から遮断する。
ステップS507において、放電回路28をONにして電力供給ライン12を所定の電圧以下に降圧する。以上により、低速充電制御は終了する。なお、低速充電では、電圧の低い交流電圧を電圧の高い直流電圧に変換するため、低速充電時に電力供給ライン12に流れる直流電流の大きさは急速充電の場合に比べて十分小さい。よって急速充電とは異なり、事前の絶縁検査は不要である。
[車両システムにおける外部機器接続制御の手順]
本実施形態において、外部機器接続制御は、車両が停止して燃料電池スタック58の停止制御が開始しているときのみならず、急速充電制御中、低速充電制御中にも実行することができる。ただし、急速充電制御における絶縁検査時は行うことはできない。
制御部82は、外部接続端子40のリミットスイッチから検知信号を受信したか否か、すなわち外部接続端子40に外部機器が接続されたか否かを判断する。外部接続端子40に外部機器が接続された後、制御部82は、スイッチ44A,44BをONにして外部接続端子40を電力供給ライン12に接続する。このとき、電力供給ライン12に車両用バッテリ14、外部直流電源(急速充電端子36)、外部交流電源(低速充電端子32)のいずれかが電気的に接続されていれば、外部機器は電力供給ライン12に接続したいずれかの電源からの電力供給により駆動できる。また、電力供給ライン12にいずれの電源も電気的に接続していない場合は、例えば、スイッチ22C、22DをONにすることにより、車両用バッテリ14を外部機器に接続可能であるが、前述の絶縁検査時には行うことはできない。
[本実施形態の車両システムの効果]
本実施形態に係る車両システム10及びその制御方法によれば、車両用バッテリ14及び燃料電池スタック58を電力供給ライン12から遮断したのちに絶縁検査を行う。すなわち、制御部82は、車両用バッテリ14を電力供給ライン12から遮断する制御を行い、かつスイッチ76A,76Bを制御して燃料電池スタック58を電力供給ライン12から遮断したのちにIRセンサ46をONにする。これにより、車両用バッテリ14や燃料電池スタック58(接続ライン56)の浮遊容量の影響を回避して電力供給ライン12の絶縁検査をより確実に行うことができる。
制御部82は、燃料電池スタック58を電力供給ライン12から遮断したのちに車両用バッテリ14を電力供給ライン12から遮断する。これにより、絶縁検査を行う場合において、燃料電池スタック58が車両用バッテリ14の電力を必要としている段階で車両用バッテリ14が遮断され燃料電池スタック58の停止制御が不安定となるおそれを回避できる。
接続ライン56に接続された燃料電池スタック58用の補機(燃料電池用補機66、コンプレッサー68、DC−DCコンバータ74)を備え、制御部82は、スイッチ76A,76Bを制御して接続ライン56を電力供給ライン12から遮断することにより燃料電池スタック58を電力供給ライン12から遮断する。すなわち、燃料電池スタック58用の補機を燃料電池スタック58に電気的に接続した状態で燃料電池スタック58を電力供給ライン12から遮断する。これにより、遮断後においても、燃料電池スタック58が補機に電力を供給することにより停止制御が可能となる。
制御部82は、燃料電池スタック58の停止制御として補機(燃料電池用補機66、コンプレッサー68、DC−DCコンバータ74)を駆動させた状態で、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断する前に補機の制御状態を切り替える切替制御を行う場合があるが、以下の(1)〜(6)の態様がある。
(1)制御部82(停止制御部)は、燃料電池スタック58の停止制御(初期状態)として制御A(強制冷却)を行っているが、制御部82(切替制御部)は、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断する前に、その制御状態を制御D(自立運転制御)に切替制御する。
(2)制御部82(停止制御部)は、燃料電池スタック58の停止制御(初期状態)として制御B(アノード保護電圧印加)を行っているが、制御部82(切替制御部)は、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断する前に、その制御状態を制御D(自立運転制御)に切替制御する。
(3)制御部82(停止制御部)は、燃料電池スタック58の停止制御(初期状態)として制御C(強制冷却+アノード保護電圧印加)を行っているが、制御部82(切替制御部)は、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断する前に、その制御状態を制御D(自立運転制御)に切替制御する。
(4)制御部82(停止制御部)は、燃料電池スタック58の停止制御(初期状態)として制御A(強制冷却)を行っているが、制御部82(切替制御部)は、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断する前に、その制御状態を制御B(アノード保護電圧印加)に切替制御する。
(5)制御部82(停止制御部)は、燃料電池スタック58の停止制御(初期状態)として制御B(アノード保護電圧印加)を行っているが、制御部82(切替制御部)は、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断する前に、その制御状態を制御A(強制冷却)に切替制御する。
(6)制御部82(停止制御部)は、燃料電池スタック58の停止制御(初期状態)として制御C(強制冷却+アノード保護電圧印加)を行っているが、制御部82(切替制御部)は、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断する前に、その制御状態を制御A(強制空冷)または制御B(アノード保護電圧印加)に切替制御する。
上記(1)〜(3)により、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断後であっても引き続き停止制御を自立運転により継続させることができる。また、上記(4)〜(6)により、補機側の消費電力を切替制御前よりも低くすることができるので、燃料電池用バッテリ70の負担を軽減することができる。
上記(1)〜(3)において、制御部82(停止制御部、切替制御部)は、燃料電池スタック58の電力のみならず、接続ライン56に接続した燃料電池用バッテリ70の電力を利用して制御をすることができる。これにより、燃料電池用バッテリ70の電力も利用して燃料電池スタック58の停止制御及び切替制御が可能となるので、その分、燃料電池スタック58の発電量を低くすることが可能となる。したがって、燃料電池スタック58の発電に伴う発熱量を低減して燃料電池スタック58の冷却効率を高めることができる。
上記(1)〜(3)の制御において、制御部82は、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断する際に燃料電池用バッテリ70の充電量が所定の量以上である場合は、停止制御における制御状態を維持し、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断後に燃料電池用バッテリ70の充電量が所定の量より低くなった場合に制御Dへの切替制御を行っている。また、上記(4)〜(6)において、制御部82は、当該切替制御後に燃料電池用バッテリ70の充電量が所定の量より低くなった場合に制御Dへの切替制御を行っている。これにより、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断後において制御状態が制御A、制御B、制御Cのいずれかであっても燃料電池用バッテリ70の充電量に応じて制御Dへの切替制御を行うので、燃料電池用バッテリ70の電力の枯渇を回避することができる。
なお、燃料電池用バッテリ70の容量が停止制御に十分な容量を有する場合には、上述の切替制御は不要である。すなわち、停止制御として制御A,制御B、制御Cを行っている場合において、接続ライン56を電力供給ライン12から遮断する際にもこれらの制御状態を維持することができる。特に、制御A(強制冷却)を維持できる場合は、最も冷却効率が高いので、停止制御を短時間で完了させることができる。
制御部82は、電力供給ライン12の絶縁検査を行った後に車両用バッテリ14及び外部直流電源を電力供給ライン12に電気的に接続し、その後、燃料電池スタック58(接続ライン56)を電力供給ライン12に電気的に接続する。これにより、車両用バッテリ14(及び燃料電池用バッテリ70)の充電が可能となり、燃料電池スタック58の起動制御が可能となる。
制御部82は、前述の切替制御を行った場合において、電力供給ライン12の絶縁検査を行った後に車両用バッテリ14及び外部直流電源を電力供給ライン12に電気的に接続し、その後接続ライン56を電力供給ライン12に接続するとともに、補機(燃料電池用補機66、コンプレッサー68、DC−DCコンバータ74)の制御状態を切替制御前の状態に戻す。これにより、制御A、制御B、制御Cが制御Dよりも冷却効率が高い場合に、電力供給ライン12が車両用バッテリ14及び外部直流電源に接続されたのちは、補機の制御状態を切替制御前の状態に戻すことにより、補機の電力を車両用バッテリ14及び外部直流電源に賄わせ、燃料電池スタック58の冷却効率を高めることができる。
制御部82は、急速充電端子36に外部直流電源が接続されたことを検知して車両用バッテリ14及び燃料電池スタック58(接続ライン56)を電力供給ライン12から遮断する。これにより、遮断制御を自動で行うことができる。
以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一部を示したに過ぎず、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨ではない。
本願は、2015年12月15日に日本国特許庁に出願された特願2015−243954に基づく優先権を主張し、この出願の全ての内容は参照により本明細書に組み込まれる。

Claims (16)

  1. 燃料電池が接続されるとともに車両用バッテリに対して電力の入出力を行う電力供給ラインに外部電源を接続して前記車両用バッテリを充電する前に前記電力供給ラインの絶縁検査を行う燃料電池搭載車両システムであって、
    前記電力供給ラインの絶縁検査を行う絶縁検査部と、
    前記燃料電池と前記電力供給ラインとの間の接続及び遮断を行うスイッチと、
    前記車両用バッテリの前記電力供給ラインに対する接続及び遮断の制御、及び前記スイッチの制御が可能な制御部と、を備え、
    前記制御部は、
    前記車両用バッテリを前記電力供給ラインから遮断し、かつ前記スイッチを制御して前記燃料電池を前記電力供給ラインから遮断したのちに前記絶縁検査部を駆動する
    燃料電池搭載車両システム。
  2. 請求項1に記載の燃料電池搭載車両システムにおいて、
    前記制御部は、
    前記燃料電池を前記電力供給ラインから遮断したのちに前記車両用バッテリを前記電力供給ラインから遮断する
    燃料電池搭載車両システム。
  3. 請求項1または2に記載の燃料電池搭載車両システムにおいて、
    前記燃料電池は、前記スイッチに接続した接続ラインを介して前記電力供給ラインに接続され、
    前記接続ラインに接続された燃料電池用の補機を備え、
    前記制御部は、前記スイッチを制御して前記接続ラインを前記電力供給ラインから遮断することにより前記燃料電池を前記電力供給ラインから遮断する
    燃料電池搭載車両システム。
  4. 請求項3に記載の燃料電池搭載車両システムにおいて、
    前記補機は、
    前記燃料電池にアノードガスを供給する第1補機と、
    前記燃料電池にカソードガスを供給する第2補機と、を備え、
    前記制御部は、
    前記燃料電池の停止制御として、前記第1補機を停止させ、前記第2補機を駆動させる停止制御部と、
    前記接続ラインを前記電力供給ラインから遮断する前に、前記第2補機の駆動を維持しつつ前記第1補機を駆動させる切替制御を行う切替制御部と、を備える
    燃料電池搭載車両システム。
  5. 請求項3に記載の燃料電池搭載車両システムにおいて、
    前記補機は、
    前記燃料電池にアノードガスを供給する第1補機と、
    前記燃料電池にカソードガスを供給する第2補機と、
    外部から前記燃料電池とは逆の起電力を前記燃料電池に印加する第3補機と、を備え、
    前記制御部は、
    前記燃料電池の停止制御として、前記第1補機及び前記第2補機を停止させ、前記第3補機を駆動させる停止制御部と、
    前記接続ラインを前記電力供給ラインから遮断する前に、前記第1補機及び前記第2補機を駆動させ前記第3補機を停止させる切替制御を行う切替制御部と、を備える
    燃料電池搭載車両システム。
  6. 請求項3に記載の燃料電池搭載車両システムにおいて、
    前記補機は、
    前記燃料電池にアノードガスを供給する第1補機と、
    前記燃料電池にカソードガスを供給する第2補機と、
    外部から前記燃料電池とは逆の起電力を前記燃料電池に印加する第3補機と、を備え、
    前記制御部は、
    前記燃料電池の停止制御として、前記第2補機及び前記第3補機を駆動させ、前記第1補機を停止させる停止制御部と、
    前記接続ラインを前記電力供給ラインから遮断する前に、前記第2補機の駆動を維持しつつ前記第1補機を駆動させ前記第3補機を停止させる切替制御を行う切替制御部と、を備える
    燃料電池搭載車両システム。
  7. 請求項4乃至6のいずれか1項に記載の燃料電池搭載車両システムにおいて、
    前記接続ラインに接続した燃料電池用バッテリを備え、
    前記切替制御部は、前記燃料電池及び前記燃料電池用バッテリの電力を利用して前記切替制御を行う
    燃料電池搭載車両システム。
  8. 請求項7に記載の燃料電池搭載車両システムにおいて、
    前記停止制御部は、
    前記接続ラインを前記電力供給ラインから遮断する際に前記燃料電池用バッテリの充電量が所定の量以上である場合は、前記燃料電池用バッテリの電力を利用して前記停止制御における制御状態を維持し、
    前記切替制御部は、
    前記接続ラインを前記電力供給ラインから遮断後に前記燃料電池用バッテリの充電量が所定の量よりも低くなった場合に前記切替制御を行う
    燃料電池搭載車両システム。
  9. 請求項3に記載の燃料電池搭載車両システムにおいて、
    前記接続ラインに接続した燃料電池用バッテリを備え、
    前記補機は、
    前記燃料電池にアノードガスを供給する第1補機と、
    前記燃料電池にカソードガスを供給する第2補機と、
    外部から前記燃料電池とは逆の起電力を前記燃料電池に印加する第3補機と、を備え、
    前記制御部は、
    前記燃料電池の停止制御として、前記第2補機及び前記第3補機を駆動させ、前記第1補機を停止させる停止制御部と、
    前記接続ラインを前記電力供給ラインから遮断する前に、前記第1補機の停止及び前記第3補機の駆動を維持しつつ前記第2補機を停止させる切替制御を行う切替制御部と、を備える
    燃料電池搭載車両システム。
  10. 請求項9に記載の燃料電池搭載車両システムにおいて、
    前記切替制御部は、
    切替制御後に前記燃料電池用バッテリの充電量が所定の量よりも低くなった場合に前記第1補機及び前記第2補機を駆動させ前記第3補機の駆動を停止する制御を行う
    燃料電池搭載車両システム。
  11. 請求項4乃至10のいずれか1項に記載の燃料電池搭載車両システムにおいて、
    前記制御部は、
    前記切替制御を行った場合において、
    前記電力供給ラインの絶縁検査を行った後に前記車両用バッテリ及び前記外部電源を前記電力供給ラインに電気的に接続し、その後前記接続ラインを前記電力供給ラインに接続するとともに、前記補機の制御状態を切替制御前の状態に戻す
    燃料電池搭載車両システム。
  12. 請求項1乃至11のいずれか1項に記載の燃料電池搭載車両システムにおいて、
    前記制御部は、
    前記電力供給ラインの絶縁検査を行った後に前記車両用バッテリ及び前記外部電源を前記電力供給ラインに電気的に接続し、その後前記燃料電池を前記電力供給ラインに電気的に接続する
    燃料電池搭載車両システム。
  13. 請求項1乃至12のいずれか1項に記載の燃料電池搭載車両システムにおいて、
    前記外部電源に接続可能な充電端子を備え、
    前記制御部は、
    前記充電端子に前記外部電源が接続されたことを検知して前記車両用バッテリ及び前記燃料電池を前記電力供給ラインから遮断する
    燃料電池搭載車両システム。
  14. 燃料電池が接続されるとともに車両用バッテリに対して電力の入出力を行う電力供給ラインに外部電源を接続して前記車両用バッテリを充電する前に前記電力供給ラインの絶縁検査を行う燃料電池搭載車両システムの制御方法であって、
    前記車両用バッテリ及び前記燃料電池を前記電力供給ラインから遮断したのちに前記絶縁検査を行う
    燃料電池搭載車両システムの制御方法。
  15. 請求項14に記載の燃料電池搭載車両システムの制御方法において、
    前記燃料電池を前記電力供給ラインから遮断したのちに前記車両用バッテリを前記電力供給ラインから遮断する
    燃料電池搭載車両システムの制御方法。
  16. 請求項14または15に記載の燃料電池搭載車両システムの制御方法において、
    燃料電池用の補機を前記燃料電池に電気的に接続した状態で前記燃料電池を前記電力供給ラインから遮断する
    燃料電池搭載車両システムの制御方法。
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