WO2005071784A1 - 燃料電池システム及びその駆動方法 - Google Patents

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WO2005071784A1
WO2005071784A1 PCT/JP2005/000816 JP2005000816W WO2005071784A1 WO 2005071784 A1 WO2005071784 A1 WO 2005071784A1 JP 2005000816 W JP2005000816 W JP 2005000816W WO 2005071784 A1 WO2005071784 A1 WO 2005071784A1
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Naohiro Yoshida
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Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
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Definitions

  • the present invention relates to a fuel cell system, and more particularly to an improvement in a control method for reducing power consumption required for driving under a high load.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-683834 discloses that air pressurized by a compressor is introduced into a fuel gas pressure regulating valve so that a pressure difference between fuel cells is kept within a predetermined range. Adjustment techniques are disclosed. Fuel gas was supplied by a hydrogen pump that was controlled to increase the number of revolutions according to the required output of the fuel cell. Similarly, a technique of supplying fuel gas by a turbine is disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 60-106666.
  • the driving means is required to withstand high-speed rotation and circulate a large amount of fuel gas. I had to enlarge it.
  • an object of the present invention is to provide a fuel cell system having high power generation efficiency and capable of reducing the size of a driving unit.
  • the present invention provides a fuel cell system including a fuel cell that circulates fuel gas to generate power, comprising: a fuel gas supply source that supplies fuel gas; A circulation path to be circulated; a driving means provided in the circulation path for circulating fuel gas; and a fuel gas supply source and a circulation path provided between the fuel gas supply source and the circulation path to adjust the pressure of the fuel gas in the circulation path to a predetermined pressure.
  • Pressure adjusting means wherein the pressure adjusting means increases the pressure of the fuel gas in the circulation path with an increase in the required gas amount required in the fuel cell.
  • the present invention also provides a fuel cell that circulates fuel gas to generate electric power, a fuel gas supply source that supplies the fuel gas to the fuel cell, a circulation path that circulates the fuel gas supplied to the fuel cell, A driving device for circulating the fuel gas, and a pressure adjusting device provided between the fuel gas supply source and the circulation path to adjust the pressure of the fuel gas in the circulation path to a predetermined pressure.
  • the regulating device is a fuel cell system that increases the pressure of the fuel gas in the circulation path and suppresses the driving amount in the driving device as the required gas amount required in the fuel cell increases.
  • the present invention relates to a method for driving a fuel cell system including a fuel cell that circulates fuel gas to generate power, comprising: estimating a required gas amount required in the fuel cell; Increasing the pressure of the fuel gas in the circulation path for circulating the fuel gas supplied to the fuel cell in accordance with the increase.
  • the pressure of the fuel gas supply source is used to change the pressure of the circulation path according to the required gas amount of the fuel cell, and the gas density in the circulation path is adjusted, whereby the driving load of the driving means is increased. Can be adjusted appropriately.
  • the required gas amount increases, by increasing the pressure in the circulation path, the gas density in the circulation path can be increased, and the driving load of the driving means can be prevented from becoming excessively high. Therefore, the driving means can be downsized.
  • driving means refers to a component for forcibly circulating fuel gas, and includes a pump, a compressor, and a turbine.
  • Pressure adjusting means refers to components that can change and maintain the pressure in the circulation path, and includes not only regulator valves (regulators) but also reformers and hydrogen tanks that can adjust the amount of hydrogen generated. It is. It is preferable that the structure is such that the power consumption does not greatly increase at least when the fuel gas is supplied at a high pressure.
  • the pressure adjustment amount of the pressure adjusting means in accordance with the change in the required gas amount at least in a region where the required gas amount is higher than the reference value.
  • the amount of fuel is adjusted by changing the pressure of the fuel gas in a region where the required gas amount is high, so that the amount of driving by the driving means can be relatively reduced, and the tendency to increase remarkably especially under high load. , It is possible to reduce the power consumption of the driving means.
  • the reference value j can be arbitrarily set according to the driving characteristics of the driving means. However, if the driving gas of the driving means compensates for at least a further increase in the required gas amount, the power consumption will further increase. Set to a value.
  • the rate of change of the driving amount of the driving means is reduced in a region where the required gas amount is higher than the reference value as compared with a region where the required gas amount is lower than the reference value. According to this configuration, in a region where the required gas amount is high, the rate of change of the driving amount of the driving unit decreases, so that the driving amount by the driving unit decreases, and especially increases under a high load. Power consumption can be reduced.
  • a decrease in the rate of change of the drive amount means that the positive rate of change gradually decreases and saturates like an asymptote, the rate of change becomes zero (that is, a fixed value), and the rate of change becomes negative. It also includes the reduction.
  • the pressure adjustment amount of the pressure adjusting means is kept at a certain value or less.
  • the fuel gas consumption is low in the region where the required gas amount is low, but if the pressure of the fuel gas in the circulation path is too high in this region, the fuel gas leaks to the air electrode of the fuel gas (cross leak) will increase.
  • the pressure of the fuel gas is kept at a certain value or less, so that there is no problem such as fuel gas leakage.
  • the “constant value j is selected, for example, to a value that does not cause fuel gas leakage even if the fuel gas consumption is small.
  • the driving means is controlled based on the required gas amount and the measured value of the pressure in the circulation path. According to the above configuration, if the required gas amount can be ascertained and the current pressure in the circulation path can be measured, the control amount of the drive means can be appropriately determined so as to achieve the effects of the present invention.
  • the gas density in the circulation path can be increased by increasing the pressure in the circulation path, and the driving load of the driving means is excessively increased. Therefore, the driving means can be downsized. In addition, the power generation efficiency of the entire fuel cell system can be improved.
  • Figure 1 Block diagram illustrating the principle of the present invention
  • FIG. 2A Relation diagram of fuel gas consumption with respect to required load, illustrating the control method of Embodiment 1 according to the present invention.
  • Fig. 2 B Pump speed control characteristic diagram for required load
  • Fig. 2C Adjustment valve target pressure control characteristic diagram for required load
  • FIG. 3 Block diagram of the fuel cell system according to the first embodiment
  • Figure 7 Characteristic diagram of hydrogen pump inlet pressure with respect to circulation volume
  • Fig. 9 Flow chart for explaining a control method of the fuel cell system according to the second embodiment.
  • Fig. 1 OA A diagram for explaining the control method of the third embodiment.
  • FIG. 11A is a diagram for explaining a control method according to the fourth embodiment, and is a diagram showing a relationship between a required load and a fuel gas consumption.
  • Fig. 11 B Pump speed control characteristics for required load
  • Fig. 11 C Regulator pressure control characteristic diagram for required load
  • Fig. 12 Relationship between hydrogen pump inlet pressure, pump speed and power consumption Best mode for carrying out the invention
  • a circulation path R for supplying the fuel gas L to the fuel cell FC is formed.
  • the circulation path R is provided with a drive means (hydrogen pump) PM for forcibly circulating the fuel gas L.
  • the pressure p in the circulation path R is regulated by a pressure regulating means (regulating valve) RG.
  • the drive characteristics of the drive unit PM are determined based on the generated power (load) required for the fuel cell FC, and the pressure is adjusted so as to compensate for the drive amount shortage based on the determined drive characteristics of the drive unit PM. Means The pressure adjustment amount by RG is determined.
  • Fig. 2A shows the relationship between the required load of the fuel cell and the fuel gas consumption.
  • FIG. 2B shows an example of the drive characteristics of the drive unit PM
  • FIG. 2C shows an example of the adjustment amount of the pressure adjustment unit RG adjusted so as to compensate for the insufficient drive amount of the drive unit PM.
  • the fuel amount control method in the conventional fuel cell system is, for example, in the region below the reference value Pth in FIGS. 2B and C. Control.
  • the pressure p of the circulation path R was kept constant (Fig. 2C), and mainly corresponded to the load fluctuation of the fuel cell FC by increasing or decreasing the driving amount of the driving means PM, for example, increasing or decreasing the rotation speed of the hydrogen pump. .
  • the required gas amount required in the fuel cell FC is estimated, and the fuel gas supplied to the fuel cell FC is circulated as the estimated required gas amount increases. This is to increase the pressure of the fuel gas in the circulation path R. That is, the driving characteristics of the driving means PM are determined first depending on what value the generated power is, here, whether the generated power is larger than the reference value Pth.
  • Fig. 12 shows the relationship between the hydrogen pump inlet pressure (ie, the value corresponding to the pressure in the circulation path), the pump rotation speed (ie, the driving amount of the driving means), and the power consumption when the circulation amount of hydrogen gas as fuel gas is constant. Is shown. As can be seen from FIG. 12, the higher the pressure in the circulation path, the lower the rotational speed of the hydrogen pump as the driving means, and the lower the rotational speed of the hydrogen pump, the lower the power consumption tends to be.
  • the drive amount of the drive means PM is determined to be constant (for example, the rotation speed of the hydrogen pump is constant) in the high load region.
  • the power consumption tends to increase when the driving means is in a high driving state (for example, when the rotation speed of the hydrogen pump is high), so that the driving state does not become too high in a region where the generated power is high.
  • the pressure adjusting means RG adjusts the pressure so as to compensate for the shortage of the driving amount by the driving means PM.
  • the pressure by the pressure adjusting means RG is adjusted so as to increase in response to the increase in the generated power so as to compensate for the shortage of the driving amount of the driving means driven by a certain amount. I'm familiar.
  • the rate of change of the driving amount of the driving means PM is lower than in a region lower than the reference value Pth (the left region of Pth).
  • the pressure adjustment amount of the pressure adjusting means RG is changed in accordance with the change in the generated power.
  • the pressure adjustment amount of the pressure adjusting means RG is maintained at a constant value P0 or less. Control. By such control, it is possible to prevent the fuel gas from leaking to the air electrode (cross 1 peak).
  • This value PO is set to a value that does not cause fuel gas leakage (cross leak) even in an area where fuel gas consumption is low.
  • the pressure adjustment amount does not have to be adjusted based on the reference value, but it is sufficient to simply adjust the pressure according to the load of the fuel cell.
  • the reference value is not accompanied in the first embodiment, and an embodiment in the case where the reference value is used in the second and subsequent embodiments will be described.
  • the fuel cell system includes a system for supplying hydrogen gas as fuel to the fuel cell stack 10, a system for supplying air, and a system for cooling the fuel cell stack 10. System.
  • the system for supplying hydrogen gas to the fuel cell stack 10 includes, in order from the hydrogen gas supply source, the hydrogen tank 101, shutoff valve SV1, regulating valve RG, shutoff valve SV2, and fuel. It is equipped with a shutoff valve SV3, a gas-liquid separator 102, a shutoff valve SV4, a hydrogen pump 103, a shutoff valve SV5, and a check valve RV via the battery stack 10.
  • the regulating valve (regulator) RG corresponds to the pressure adjusting means of the present invention
  • the hydrogen pump 103 corresponds to the driving means of the present invention.
  • the gas-liquid separator 102 removes moisture and other impurities generated by the electrochemical reaction of the fuel cell stack 10 during the normal operation from the hydrogen off-gas and discharges the same through the shut-off valve SV4.
  • the hydrogen pump 103 forcibly circulates the hydrogen gas in the hydrogen gas circulation path under the control of the control unit 20.
  • the shutoff valve SV5 is opened at the time of purging, but is shut off at the time of a normal operation state and at the time of the gas leak determination of the present invention.
  • Check valve RV prevents backflow of hydrogen gas.
  • the hydrogen off-gas purged from the shutoff valve SV5 is processed in an exhaust system including a dilutor (not shown).
  • the system for supplying air to the fuel cell stack 10 includes an air cleaner 201, a compressor 202, a humidifier 203, and the like.
  • the air cleaner 201 purifies the outside air and takes it into the fuel cell system.
  • the compressor 202 compresses the introduced air under the control of the control unit 20 and changes the amount of supplied air and the air pressure.
  • the humidifier 203 exchanges air off-gas and moisture to the compressed air to add an appropriate humidity. Part of the air compressed by the compressor 202 is supplied to the fuel system, and the air pressure in the section between the shutoff valves SV6 and SV7 is applied to the regulating valve RG.
  • the air off-gas discharged from the fuel cell stack 10 is discharged to an exhaust system including a dilutor (not shown).
  • the cooling system of the fuel cell stack 10 includes a radiator 11, a fan 12, and a cooling pump 13, so that the coolant is circulated and supplied into the fuel cell stack 10.
  • the control unit 20 is a well-known computer system such as an ECU (Electric Control Unit), and stores a software program for implementing the present invention stored in a ROM or the like (not shown) for implementing the present invention. Are executed sequentially, so that the system can be operated as the control device of the present invention. That is, the control unit 20 determines the required power generation of the fuel cell stack 10 by the procedure described later (FIG. 4).
  • the pressure adjustment amount of the regulator valve RG is determined based on the required generated power, and the drive amount of the hydrogen pump 103 is controlled so as to compensate for the insufficient pressure adjustment amount.
  • the driving method of the fuel cell system of the present invention is performed. That is, in the flowchart, the required gas amount required in the fuel cell stack 10 is estimated, and the circulation path for circulating the fuel gas supplied to the fuel cell stack 10 with the estimated required gas amount increases. This increases the pressure of the fuel gas.
  • This flowchart is executed repeatedly at appropriate intervals during normal operation.
  • the control unit 20 supplies the hydrogen gas by opening the shut-off valve SV1 in accordance with a predetermined flow rate of the hydrogen gas from the hydrogen tank 101.
  • the regulating valve RG is configured such that the pressure of the downstream circulation path can be adjusted by the pressure of the air applied to the diaphragm. This adjustment amount is determined by the air pressure controlled by the shutoff valves SV6 and SV7.
  • the target rotation speed required for the hydrogen pump is determined according to the inlet pressure of the hydrogen pump.
  • the control unit 20 measures the inlet pressure of the hydrogen pump 103 with reference to the detection signal of the pressure sensor P3 (S3), and measures the measured inlet pressure of the hydrogen pump 103 and the target circulation. Based on the amount and the data table showing the characteristics shown in FIG. 6, for example, the control unit 20 obtains a target rotation speed Np required for the hydrogen pump 103 (S4).
  • the relation table as shown in FIG. 6 is prepared according to the circulation amount.
  • the control unit 20 in order to obtain the pressure loss, the control unit 20 refers to the relation table corresponding to the characteristic shown in FIG. 7, and the control unit 20 determines the inlet pressure of the hydrogen pump 103 corresponding to the required circulation amount obtained in step S2. Find the target value (theoretical value). As shown in FIG. 8, when the inlet pressure and the circulation amount of the hydrogen pump are determined, the pressure loss generated in the circulation path from the outlet to the inlet of the hydrogen pump 103 is determined. Therefore, based on the target inlet pressure of the hydrogen pump 103 and the required circulation amount, referring to the relation table corresponding to the characteristics in FIG. 8, the control unit 20 determines the target inlet pressure of the hydrogen pump 103 as the target value. On the other hand, the pressure loss generated at the required circulation amount is determined (S5).
  • the value obtained by adding the pressure loss and the inlet pressure of the hydrogen pump is the target pressure P rg to be adjusted by the adjusting valve RG. Therefore, the control unit 20 determines the target value of the inlet pressure of the hydrogen pump 103. To the calculated value obtained by adding the pressure loss estimate as the target pressure P r g (S 6).
  • the control unit 20 is adjusted by the adjustment valve RG. Then, the shutoff valves SV6 and SV7 are adjusted in such a direction as to reduce the target pressure Prg to be obtained and the new target pressure determined in step S6 (SI1).
  • control unit 20 needs to update a new control signal. Does nothing.
  • Embodiment 2 of the present invention relates to an embodiment in which the system control is changed according to whether or not the required output is larger than a reference value in the same fuel cell system as Embodiment 1 described above.
  • FIG. 9 shows a flowchart for explaining the operation in the second embodiment.
  • the control unit 20 compares the required generated power Pr with a reference value Pth as shown in FIG. 2 (S22).
  • the required generated power Pr is smaller than the reference value Pthh, even if the hydrogen pump 103 responds to the load fluctuation, a remarkable increase in power consumption does not occur. Therefore, the control unit 20 fixes and maintains the target pressure P rg of the regulating valve RG at an appropriate pressure P f when the required generated power P r is the reference value P th (S 23).
  • the rotation speed of the hydrogen pump 103 is calculated in the same procedure as in the first embodiment.
  • the target circulation rate is determined from the relationship between the required power Pr of the fuel cell and the circulation rate required for the hydrogen pump 103 under that pressure (for example, Fig. 5). Yes (S24).
  • the rotation speed N p required for the hydrogen pump 103 is determined according to the required power generation Pr at each time.
  • the control unit 20 updates the control signal so that the system is driven by the target rotation speed Np and the target pressure Pf of the circulation path (S40).
  • the fuel cell system is controlled in a region to the left of the reference value Pth in FIGS. 2A to 2C.
  • step S22 when the required generated power Pr for the fuel cell is compared with the reference value Pth, and the required generated power Pr is equal to or greater than the reference value Pth (NO), the hydrogen pump 103 If the rotation speed is further increased, the power consumption may increase significantly.
  • control unit 20 fixes the pump rotation speed Np to an appropriate rotation speed Nf at the required generated power Pth instead of the target pressure of the regulating valve RG (S30).
  • target pressure Prg by the regulating valve RG is estimated according to the change in the required generated power Pr.
  • the required circulation amount is determined from the relationship between the required generated power Pr of the fuel cell and the circulation amount required for the hydrogen pump 103 (FIG. 5) (S31).
  • the inlet pressure of the hydrogen pump 103 is estimated from the determined pump rotation speed .Nf and the obtained required circulation amount with reference to a relation table as shown in FIG. 6 (S32).
  • the pressure loss from the fuel cell stack 10 inlet to the hydrogen pump 103 inlet is determined by, for example, the relationship shown in FIG. 8 (S33).
  • the control unit 20 calculates a value obtained by adding the estimated pressure loss value to the inlet pressure of the hydrogen pump 103 as the target pressure Prg (S34).
  • the control unit 20 outputs a drive signal to the hydrogen pump 103 so that the rotation speed of the hydrogen pump 103 becomes a constant value rotation speed Nf.
  • the fuel cell system is controlled in a region on the right side of the reference value Pth in FIGS. 2A to 2C.
  • the rotation speed of the hydrogen pump 103 is fixed without increasing, and the pressure in the circulation path is made to correspond to the load fluctuation. Since the fuel cell system is changed, the fuel cell system can be operated without a significant increase in power consumption due to an increase in the pump speed, and the overall power generation efficiency can be improved.
  • the hydrogen pump since the number of revolutions can be kept low, the hydrogen pump can be downsized, and the entire fuel system can be provided in a compact form.
  • the pressure in the circulation path is fixed, and the load can be controlled only by the rotation speed of the hydrogen pump 103, so that the control can be easily performed.
  • the required generated power or the amount of circulation decreases, the number of revolutions is controlled accordingly, so that the power consumption can be reduced rationally in accordance with the system load status. Therefore, the power generation efficiency of the entire system can be further improved.
  • Embodiment 3 of the present invention relates to a modified example of the control method of the target pressure P rg of the regulating valve RG and the rotation speed Np of the hydrogen pump by the control unit in the same fuel cell system control method as in Embodiment 2 described above. .
  • the rotation speed of the hydrogen pump 103 is changed as shown in FIG. It has a characteristic like OB, and changes the target pressure of the regulator RG with a characteristic as shown in Fig. 1 OC).
  • the rotation speed of the hydrogen pump is set to the fixed value Nf in the first embodiment, but is not set to the fixed value Nf in the second embodiment. Instead, it is characterized by increasing monotonically (fp 1) and decreasing monotonically (fp 1).
  • the control may be performed such that the rotation speed of the hydrogen pump at the reference value Pth is peaked and the rotation speed is reduced in accordance with the increase in the required generated power Pr (fp2).
  • the target pressure P rg of the regulating valve RG is changed according to the required generated power Pr so as to compensate for the insufficient circulation amount corresponding to the decreasing number of rotations of the hydrogen pump (Fig. 1 0 C, fv 2).
  • the slope of the change curve is steeper than the pressure characteristic f V 1 when the rotation speed of the hydrogen pump is increased and the second embodiment.
  • the function and effect of the present invention can be exerted by changing one of the rotation speed of the hydrogen pump and the target pressure of the regulating valve without fixing one of them.
  • Embodiment 4 of the present invention relates to another modification of the method of controlling the target pressure P RG of the regulating valve RG and the number of revolutions Np of the hydrogen pump in the same fuel cell system control method as in Embodiment 2 described above.
  • the rotation speed of the hydrogen pump 103 is changed as shown in FIG.
  • the target pressure of the regulator valve RG is changed with the characteristics as shown in Fig. 11C with the characteristics as in Fig. 1B.
  • the required generated power Pr does not discontinuously change the pump speed or the target pressure with reference to the reference value Pth, but rather does not have a discontinuity like an asymptote. There is a characteristic in that it is changed.
  • the control unit 20 gradually converges the rotation speed of the hydrogen pump to a fixed value, as shown in FIG. 11B and fp3.
  • the target pressure P rg of the circulation path changes so as to compensate for the shortage of the circulation amount due to the change in the rotation speed of the hydrogen pump that gradually converges according to the flowchart shown in FIG. ( Figure 11C, fv3).
  • one of the rotation speed of the hydrogen pump and the target pressure of the regulating valve can be gradually changed to be converged without being discontinuously set to a fixed value. Accordingly, the operation and effect of the present invention can be achieved.

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Abstract

 発電効率が高く駆動手段を小型化可能な燃料電池システムを提供するために、本発明は、燃料ガスを循環させて発電する燃料電池(FC)を備える燃料電池システムであって、燃料ガスを循環させる循環経路(R)、循環経路(R)に設けられた、燃料ガスを循環させるための駆動手段(PM)、循環経路(R)における燃料ガスの圧力を調整する圧力調整手段(RG)を備える。そして、燃料電池(FC)に要求される発電電力に基づいて、駆動手段(PM)の駆動特性を決定し、決定された駆動手段(PM)の駆動特性に基づく駆動量不足を補うように圧力調整手段(RG)による圧力調整量を決定するものである。

Description

明細書
燃料電池システム及びその駆動方法
技術分野
本発明は、 燃料電池システムに係り、 特に高負荷時の駆動に要する消費電力を削減 するための制御方法の改良に関する。
背景技術
従来、 燃料ガスである水素ガスを燃料電池に循環させて発電する燃料電池システム では、 燃料電池の発電量、 すなわち負荷変動に対して、 エアの供給圧を制御し、 水素 ガスについては、 水素ガスを強制的に循環させる水素ポンプの回転数を変化させて水 素ガス消費量を増減していた。
例えば、 特開 2 0 0 3— 6 8 3 3 4号公報には、 コンプレッサで加圧された空気を 燃料ガス圧力調整弁に導入し、 燃料電池の極間差圧を所定以内に納めるように調整す る技術が開示されている。 燃料ガスは、 燃料電池の要求出力に応じて回転数が大きく なるよう制御される水素ポンプで供給されていた。 同様に、 燃料ガスをタービンで供 給するという技術が、 特開昭 6 0—1 0 5 6 6号公報にも開示されている。
発明の開示
しかし、 上記公知技術には、 水素ポンプやタービン等の駆動手段の駆動量と循環経 路の圧力調整量との間の調整を取ることは考慮されておらず、 特に、 駆動手段のみで 燃料供給量を変化させた場合、 不都合が生じる可能性があった。
すなわち、 ポンプのような駆動手段では、 燃料電池の負荷が上昇していくに連れ動 力源の消費動力が上昇していくため、 特に高負荷時においてシステムの総合的な発電 効率が悪くなつていくという傾向にあった。
また、 燃料電池の高負荷状態における燃料供給を駆動手段による循環量制御のみに 依存するものとすれば、 駆動手段が高速回転に耐え多量の燃料ガスを循環することを 要求され、 そのため駆動手段が大型化せざるを得なかった。
そこで本発明は、 発電効率が高く駆動手段を小型化可能な燃料電池システムを提供 することを目的とする。 上記課題を解決するために、 本発明は、 燃料ガスを循環させて発電する燃料電池を 備える燃料電池システムにおいて、 燃料ガスを供給する燃料ガス供給源と、 燃料電池 に供給される燃料ガスを循環させる循環経路と、 循環経路に設けられた、 燃料ガスを 循環させるための駆動手段と、 燃料ガス供給源と循環経路との間に設けられ、 循環経 路における燃料ガスの圧力を所定圧に調整する圧力調整手段とを備え、 圧力調整手段 は、 燃料電池において要求される要求ガス量の増加に伴って循環経路の燃料ガスの圧 力を上昇させることを特徴とする。
また本発明は、 燃料ガスを循環させて発電する燃料電池と、 燃料電池に該燃料ガス を供給する燃料ガス供給源と、 燃料電池に供給される燃料ガスを循環させる循環経路 と、 循環経路に設けられ、 燃料ガスを循環させるための駆動装置と、 燃料ガス供給源 と循環経路との間に設けられ、 循環経路における燃料ガスの圧力を所定圧に調整する 圧力調整装置と、 を備え、 圧力調整装置は、 燃料電池において要求される要求ガス量 の増加に伴って、 循環経路の燃料ガスの圧力を上昇させ、 かつ、 駆動装置における駆 動量を抑制する燃料電池システムである。
さらに本発明は、 燃料ガスを循環させて発電する燃料電池を備える燃料電池システ ムの駆動方法であって、 燃料電池において要求される要求ガス量を推測するステップ と、 推測された要求ガス量の増加に伴って、 燃料電池に供給される燃料ガスを循環さ せる循環経路の燃料ガスの圧力を上昇させるステップと、 を備える燃料電池システム の駆動方法でもある。
上記発明によれば、 燃料ガス供給源の圧力を利用して燃料電池の要求ガス量に応じ て循環経路の圧力を変化させ、 循環経路内のガス密度を調整することで、 駆動手段の 駆動負荷を適切に調整することができる。 特に、 要求ガス量の増大時に、 循環経路内 の圧力を増加させることによって、 循環経路内のガス密度を増加させることができ、 駆動手段の駆動負荷が過度に高くなることを抑制することができるため、 駆動手段を 小型化可能である。
ここで 「駆動手段」 とは、 強制的に燃料ガスを循環させる構成物をいい、 ポンプや コンプレッサ、 タービンのようなものを含む。 また 「圧力調整手段」 とは循環経路の圧力を変更維持可能な構成物をいい、 調整弁 (レギユレータ) の他に、 水素発生量を調整可能な改質器や水素タンクのようなもの も含まれる。 少なくとも高圧で燃料ガスを供給する場合に消費動力が大きく増えない ような構成物であることが好ましい。
ここで、 本発明では、 少なくとも要求ガス量が基準値より高い領域では要求ガス量 の変化に対応させて圧力調整手段の圧力調整量を変化させることは好ましい。 当該構 成によれば、 要求ガス量が高い領域において燃料ガスの圧力変化によって燃料量を調 整するため、 相対的に駆動手段による駆動量を減らすことができ、 高負荷時に特に著 しく増える傾向にある駆動手段の消費動力を低減することが可能である。
本発明において 「基準値 j は駆動手段の駆動特性により任意に設定可能であるが、 少なくともそれ以上の要求ガス量の増加分を駆動手段の駆動で補おうとすれば消費動 力がさらに増えるような値に設定する。
また、 本発明では、 要求ガス量が基準値より高い領域では駆動手段の駆動量の変化 率を基準値より低い領域に比べ低下させることは好ましい。 当該構成によれば、 要求 ガス量が高い領域において、 駆動手段の駆動量の変化率が低下するので、 駆動手段に よる駆動量が減リ、 高負荷時に特に著しく増える i頃向にある駆動手段の消費動力を低 減することが可能である。
ここで駆動量の変化率の低下とは、 正の変化率が徐々に減つて漸近線のように飽和 すること、 変化率がゼロになること (つまり固定値) 、 さらに変化率が負になって減 ることをも含む。
ここで、 本発明では、 要求ガス量が基準値より低い領域では圧力調整手段の圧力調 整量が一定の値以下に保たれることは好ましい。 要求ガス量が低い領域では燃料ガス の消費量が少ないが、 この領域で循環経路における燃料ガスの圧力が高すぎると、 燃 料ガスの空気極への燃料ガスの漏れ (クロスリーク) が多くなつて燃料電池の発電効 率を低下させる。 この点、 当該構成によれば、 燃料ガスの消費量が少ない低発電領域 では燃料ガスの圧力が一定の値以下に保たれるので、 燃料ガス漏れといった不都合を 生じない。 ここで 「一定の値 j は例えば燃料ガスの消費量が少なくても燃料ガスのガス漏れを 生じない程度の値に選ばれる。
また本発明では、 駆動手段は、 要求ガス量と循環経路内の圧力の測定値とに基づい て制御される。 上記構成によれば、 要求ガス量が把握でき循環経路内の現在の圧力が 測定できれば、 本発明の作用効果を奏するように適切に駆動手段の制御量が定められ る。
以上本発明によれば、 要求ガス量の増大時に、 循環経路内の圧力を増加させること によって、 循環経路内のガス密度を増加させることができ、 駆動手段の駆動負荷が過 度に高くなることを抑制することができるため、 駆動手段を小型化可能である。 また 燃料電池システム全体の発電効率を向上させることができる。 図面の簡単な説明
図 1 :本発明の原理を説明するブロック図
図 2 A:本発明に係る実施形態 1の制御方法を説明する要求負荷に対する燃料ガス 消費量の関係図
図 2 B:要求負荷に対するポンプ回転数制御特性図
図 2 C:要求負荷に対する調整弁目標圧力制御特性図
図 3 :本実施形態 1に係る燃料電池システムのブロック図
図 4 :本実施形態 1に係る燃料電池システムの制御方法を説明するフローチャート 図 5 :燃料電池発電電力量に対するガス循環量の特性図
図 6 :水素ポンプ入口圧力に対するポンプ回転数関係図
図 7 :循環量に対する水素ポンプ入口圧力の特性図
図 8 :水素ポンプ入口圧力に対する圧損推定図
図 9 :本実施形態 2に係る燃料電池システムの制御方法を説明するフローチャート 図 1 O A:本実施形態 3の制御方法を説明する図であり、 要求負荷に対する燃料ガ ス消費量の関係図
図 1 O B:要求負荷に対するポンプ回転数制御特性図
図 1 O C:要求負荷に対する調整弁目標圧力制御特性図 図 1 1 A:本実施形態 4の制御方法を説明する図であり、 要求負荷に対する燃料ガ ス消費量の関係図
図 1 1 B:要求負荷に対するポンプ回転数制御特性図
図 1 1 C :要求負荷に対する調整弁目標圧力制御特性図
図 1 2 :水素ポンプ入口圧力とポンプ回転数と消費動力との関係図 発明を実施するための最良の形態
次に本発明を実施するための好適な実施形態を、 図面を参照しながら説明する。 (原理説明)
まず図 1及び図 2を参照して、 本発明の動作原理を説明する。
図 1に示すように、 本発明では、 燃料電池 FCに対し燃料ガス Lを供給する循環経 路 Rが形成されている。 循環経路 Rには、 燃料ガス Lを強制循環させる駆動手段 (水 素ポンプ) PMが設けられている。 循環経路 Rの圧力 pは圧力調整手段 (調整弁) R Gによって調整されている。 そして、 燃料電池 FCに要求される発電電力 (負荷) に 基づいて、 駆動手段 PMの駆動特性が決定され、 決定された駆動手段 PMの駆動特性 に基づぐ駆動量不足を補うように圧力調整手段 RGによる圧力調整量が決定される。 図 2 Aに燃料電池の要求負荷に対する燃料ガス消費量の関係図を示す。 燃料電池は 水の電気分解の逆反応を起こすものであるために、 陰極 (力ソード) である燃料極側 には燃料ガスである水素ガスが供給され、 陽極 (アノード) である空気極側には酸素 を含んだガス (空気) が供給され、 燃料極側では式 (1 ) のような反応を、 空気極側 では式 (2) のような反応を生じさせて電子を循環させ電流を流すものである。
H2 → 2 H + +2 e— … ( 1 )
2H + +2 e - + (1/2) 02 → H20 … (2)
すなわち電子の発生量と水素ガスの供給量は対応しておリ、 図 2 Aのような対応関係 が必要なことが予想されるのである。
図 2 Bに駆動手段 PMの駆動特性の例を、 図 2 Cに当該駆動手段 PMの駆動量不足 を補うように調整される圧力調整手段 RGの調整量の例を示す。 従来の燃料電池シス テムにおける燃料量制御方法は、 例えば、 図 2B及び Cの基準値 P t h以下の領域に おける制御であった。 つまり、 循環経路 Rの圧力 pは一定に維持され (図 2 C ) 、 主 として駆動手段 P Mの駆動量、 例えば水素ポンプの回転数の増減によリ燃料電池 F C の負荷変動に対応していた。
これに対し、 本発明の駆動方法では、 燃料電池 F Cにおいて要求される要求ガス量 を推測し、 推測された要求ガス量の増加に伴って、 燃料電池 F Cに供給される燃料ガ スを循環させる循環経路 Rの燃料ガスの圧力を上昇させるものである。 すなわち、 発 電電力がどのような値であるかによって、 ここでは発電電力が基準値 P t hから大き いか否かによって、 まず駆動手段 P Mの駆動特性が決定されるものである。
図 1 2に燃料ガスである水素ガスの循環量が一定とした場合の水素ポンプ入口圧力 (すなわち循環経路の圧力対応値) とポンプ回転数 (すなわち駆動手段の駆動量) 及 びその消費動力の関係を示す。 図 1 2から解るように、 循環経路の圧力が高くなる程、 駆動手段である水素ポンプの回転数は少なくて済み、 水素ポンプの回転数が少ない程、 消費動力も低くなる傾向がある。
そこで本発明では、 図 2 Bに示すように、 高負荷領域では駆動手段 P Mの駆動量が 一定 (例えば水素ポンプの回転数が一定) となるように定められる。 つまり駆動手段 が高い駆動状態 (例えば水素ポンプの回転数が大) にあると消費動力が大きくなる傾 向にあるため、 発電電力が高い領域であまり高い駆動状態とならないようにするので ある。 一方、 駆動手段の駆動量が抑えられた場合には、 供給すべき燃料ガスの循環量 が抑えられるため何かで補わなければならない。 そこでさらに本発明では、 駆動手段 P Mによる駆動量の不足を補うように圧力調整手段 R Gは圧力を調整するものである。 つまり図 2 Cに示すように、 一定量で駆動される駆動手段の駆動量不足を補うように、 発電電力の増加に対応して圧力調整手段 R Gによる圧力が上昇するように調整される ようになつている。
具体的には、 発電電力が基準値 P t hより高い領域 (P t hの右側領域) では駆動 手段 P Mの駆動量の変化率を基準値 P t hより低い領域 (P t hの左側領域) に比べ 低下させている (図 2 B ) 。 また、 発電電力が基準値 P t hより高い領域 (P t hの 右側領域) では発電電力の変化に対応させて圧力調整手段 R Gの圧力調整量を変化さ せている (図 2 C ) 。 以上の制御方法によれば、 発電電力の値によって駆動手段 P M の動作状態を変更可能なので、 駆動手段 P Mの駆動量や駆動能力を極端に高くしなく ても燃料電池 F Cの負荷変動に対応可能となり、 駆動手段 P Mの消費動力を抑え、 か つ駆動手段 P Mを小型化可能となる。
ここで、 制御状態を切り替える発電電力の基準値 P t hは、 駆動手段の駆動特性に 大きく依存するが、 基準値以上の発電電力の増加分を駆動手段 P Mの駆動で補おうと すれば消費動力が急増するような値に設定すればよい。
なお、 発電電力が基準値 P t hより低い領域 (P t hの左側領域) では、 図 2 Cに 示すように、 圧力調整手段 R Gの圧力調整量が一定の値 P 0以下に保たれるように制 御する。 このような制御によって、 燃料ガスの空気極への燃料ガスの漏れ (クロス1 ーク) を防止することができるのである。 この値 P Oは燃料ガスの消費量が少ない領 域であっても燃料ガスのガス漏れ (クロスリーク) を生じない程度の値とする。
ただし、 基準値に基づいて圧力調整量を調整しなければならないわけでははく、 単 純には、 燃料電池の負荷量に応じて圧力調整を行うように構成すれば充分である。 以 下、 実施形態 1で基準値を伴わない場合の実施態様を、 実施形態 2以降で基準値を利 用した場合の実施態様を説明する。
(実施形態 1 )
次に、 上記原理に基づく具体的な実施形態について説明する。 本発明の実施形態は、 電気自動車等の移動体に搭載する燃料電池システムに本発明の制御方法を適用したも のである。 図 3に本燃料電池システムのシステム全体図を示す。 以下の実施形態は本 発明の一形態に過ぎず、 本発明はこれに限定されずに適用可能である。
図 3に示すように、 当該燃料電池システムは、 燃料電池スタック 1 0に燃料である 水素ガスを供給するための系統と、 空気を供給するための系統と、 燃料電池スタック 1 0を冷却するための系統とを備えて構成されている。
燃料電池スタック 1 0は、 水素ガス、 空気、 冷却液の流路を有するセパレータと、 一対のセパレータで挟み込まれた M E A (Membrane E l ectrode Assemb l y) とから構 成されるセルとを複数積層したスタック構造を備えている。 M E Aは高分子電解質膜 を燃料極及び空気極の二つの電極を挟み込んだ構造をしている。 燃料極は燃料極用触 媒層を多孔質支持層上に設けてあり、 空気極は空気極用触媒層を多孔質支持層上に設 けてある。
燃料電池スタック 1 0に水素ガスを供給するための系統は、 水素ガスの供給源から 順に、 水素タンク 1 0 1、 遮断弁 (シャツ卜バルブ) S V 1、 調整弁 R G、 遮断弁 S V 2、 燃料電池スタック 1 0を経て遮断弁 S V 3、 気液分離機 1 0 2及び遮断弁 S V 4、 水素ポンプ 1 0 3、 遮断弁 S V 5、 及び逆止弁 R Vを備えている。 調整弁 (レギ ユレータ) R Gは本発明の圧力調整手段に相当し、 水素ポンプ 1 0 3は本発明の駆動 手段に相当している。 本発明に係る循環経路は、 遮断弁 S V 2、 燃料電池スタック 1 0、 S V 3、 気液分離器 1 0 2、 水素ポンプ 1 0 3、 及び逆止弁 R Vを経る経路によ つて構成されている。 調整弁 R Gに対する圧力調整量制御は、 制御部 2 0によるコン プレッサ 2 0 2の駆動、 遮断弁 S V 6及び S V 7に対する操作により達成される。 す なわち、 遮断弁 S V 6を開くことによって調整弁 R Gへの供給空気圧を上昇させ燃料 電池の循環経路への供給圧力を上昇させることが可能になっている。 また遮断弁 S V 7を開くことによって調整弁 R Gへの供給空気圧を下降させ燃料電池の循環経路への 供給圧力を下降させることが可能になっている。 このように遮断弁 S V 6及び S V 7 を制御することによって、 循環経路の供給圧力を任意に制御することができるように なっている。 水素ポンプ 1 0 3に対する駆動量制御は制御部 2 0による水素ポンプ 1 0 3の駆動量制御により達成される。
水素タンク 1 0 1は、 高圧の水素ガスが充填されている。 なお、 本実施形態におけ る水素供給源は、 単に調整弁 R Gの下流側を所定の圧力に維持できるように燃料ガス である水素ガスを供給できればよいため、 種々に変更可能である。 すなわち、 高圧水 素タンクの代わりに、 水素吸蔵合金を用いた水素タンク、 水素吸蔵機能を備えない高 圧水素タンク、 改質ガスによる水素供給機構、 液体水素タンクから水素を供給するよ うに構成してもよい。
水素タンク 1 0 1からの水素ガスは、 まず遮断弁 S V 1により水素ガス供給の有無 が選択され、 調整弁 R Gによって定められる圧力で水素ガスが下流に放出される。 調 整弁 R Gの調整量、 すなわち圧力調整は、 空気極側のコンプレッサ 2 0 2の運転状態 によって定まるようになつている。 調整弁 R Gの制御部に印加される空気の圧力に応 じて調整弁 R G下流のガス圧が設定される。 遮断弁 S V 2及び S V 3は、 燃料電池シ ステムの発電停止時や間欠動作時に遮断され、 運転時は開放されている。 気液分離器 1 0 2は、 通常運転時において燃料電池スタック 1 0の電気化学反応により発生する 水分その他の不純物を水素オフガス中から除去し、 遮断弁 S V 4を通じて外部に放出 する。 水素ポンプ 1 0 3は、 制御部 2 0の制御に基づいて、 水素ガスの循環経路にお いて水素ガスを強制循環させる。 遮断弁 S V 5は、 パージ時に開放されるが、 通常の 運転状態及び本発明のガス漏れ判定時には遮断されている。 逆止弁 R Vは水素ガスの 逆流を防止する。 遮断弁 S V 5からパージされた水素オフガスは図示しない希釈器を 含む排気系で処理される。
燃料電池スタック 1 0に空気を供給するための系統としては、 エアクリーナ 2 0 1、 コンプレッサ 2 0 2、 加湿器 2 0 3等を備えている。 エアクリーナ 2 0 1は、 外気を 浄化して燃料電システムに取り入れる。 コンプレッサ 2 0 2は、 取り入れられた空気 を制御部 2 0の制御に従って圧縮し供給する空気量や空気圧を変更するようになって いる。 加湿器 2 0 3は圧縮された空気に対し、 空気オフガスと水分の交換を行って適 度な湿度を加える。 コンプレッサ 2 0 2により圧縮された空気の一部は燃料系に供給 され、 遮断弁 S V 6と S V 7との間の区間の空気圧が調整弁 R Gに印加されるように なっている。 燃料電池スタック 1 0から排出された空気オフガスは図示しない希釈器 を含む排気系に排出される。
燃料電池スタック 1 0の冷却系は、 ラジェタ 1 1、 ファン 1 2、 及び冷却ポンプ 1 3を備え、 冷却液が燃料電池スタック 1 0内部に循環供給されるようになっている。 制御部 2 0は E C U (El ectr i c Control Uni t) 等の公知のコンピュータシステム であり、 図示しない R O M等に格納されている本発明を実施させるソフトウエアプロ グラムを図示しない C P U (中央処理装置) が順次実行することにより、 当該システ ムを本発明の制御装置として動作させることが可能になっている。 すなわち、 後に説 明する手順 (図 4 ) によって、 制御部 2 0は、 燃料電池スタック 1 0の要求発電電力 を決定し、 その要求発電電力に基づいて調整弁 R Gの圧力調整量を決定し、 その圧力 調整量の不足分を補うように水素ポンプ 1 0 3の駆動量を制御するようになっている。 次に本実施形態 1における動作を図 4のフローチャートを参照しながら説明する。 このフローチャートでは本発明の燃料電池システムの駆動方法が実施されるものであ る。 すなわち、 当該フローチャートでは、 燃料電池スタック 1 0において要求される 要求ガス量を推測し、 推測された要求ガス量の増加に伴って、 燃料電池スタック 1 0 に供給される燃料ガスを循環させる循環経路の燃料ガスの圧力を上昇させるものであ る。 当該フローチャートは通常運転時、 適当なインターバルで繰り返し実行されるも のである。
当該燃料電池システムが通常運転を行う場合、 制御部 2 0は、 水素タンク 1 0 1か ら所定の水素ガスの流量に対応させて遮断弁 S V 1を開放して水素ガスを供給する。 調整弁 R Gは下流側の循環経路の圧力がダイァフラムに印加されている空気の圧力に よって調整可能になっている。 この調整量は遮断弁 S V 6及び S V 7によって制御さ れる空気圧によって決定される。
燃料電池スタック 1 0に供給される水素ガスの量は、 この調整弁 R Gの調整によつ て定まる循環経路の圧力と水素ポンプ 1 0 3の回転数によって定まる循環量とによつ て定まる。 それぞれの値が以下に説明するような本発明の制御方法によって決定され る。
まず、 制御部 2 0は、 燃料電池システムに要求される負荷量に基づいて燃料電池ス タック 1 0に要求される発電電力 P rを計算する (S 1 ) 。 燃料電池の負荷を求める ため、 制御部 2 0はアクセル位置、 シフト位置、 ブレーキ位置等を参照し、 図示しな い動力モータが出力すべきトルクを計算する。 また、 図示しないインバータゃコンパ ータにおける電力損失や補機によって消費される電力等をモータ トルクの負荷量に加 算して、 制御部 2 0はシステム全体に要求される要求発電電力 P rを決定する。
次いで制御部 2 0は、 調整弁 R Gが調整すべき循環経路における目標圧力 P r gを 次のようにして求める。 まず図 5に示すように、 燃料電池の発電電力が定まると、 そ の発電電力で発電させるために必要な水素ガスの循環量が定まる。 そこで制御部 2 0 は、 燃料電池の要求発電電力 P rと水素ガスの循環量との関係テーブル (例えば図 5 ) を参照して水素ガスの要求循環量を決定する (S 2 ) 。 なお、 制御部 2 0は図 5 のような対応関係をデータテーブルとして保持している。 図 5の関係は比例関係であ るため、 テーブルデータではなく関係式として保持し、 演算により循環量を求めるよ うにしてもよい。
また図 6に示すように、 目標循環量が定まれば、 水素ポンプの入口圧力に対応して 水素ポンプに必要とされる目標回転数が定まる。 そこで、 制御部 2 0は圧力センサ P 3の検出信号を参照して水素ポンプ 1 0 3の入口圧力を測定し (S 3 ) 、 測定された 水素ポンプ 1 0 3の入口圧力測定値と目標循環量とに基づいて、 例えば図 6の特性を 示すデータテーブルを参照して、 制御部 2 0は水素ポンプ 1 0 3に必要な目標回転数 N pを求める (S 4 ) 。 図 6に示すような関係テーブルは、 循環量に応じて用意され ている。
ここで循環量が定まると図 7に示すような関係によリ理論的に水素ポンプの入口圧 力の目標値が定まる。 しかし、 実際の調整弁 R Gによって調整される水素ポンプ 1 0 3の出口付近から水素ポンプの入口までの循環経路には、 流路抵抗によリ圧損が発生 するため、 この圧損を勘案して目標圧力制御をしなければならない。 このため、 調整 弁 R Gによって調整しなければならない循環経路の圧力は、 水素ポンプの入口圧力に 圧損を加えた値となる。
そこで、 まず圧損を求めるため、 図 7に示す特性に対応した関係テーブルを参照し て、 制御部 2 0はステップ S 2で得られた要求循環量に対応する水素ポンプ 1 0 3の 入口圧力の目標値 (理論値) を求める。 図 8に示すように、 水素ポンプの入口圧力と 循環量とが定まると、 水素ポンプ 1 0 3の出口から入口までの循環経路で生ずる圧損 が定まる。 そこで、 水素ポンプ 1 0 3の入口圧力目標値と要求循環量とに基づき図 8 の特性に対応する関係テーブルを参照して、 制御部 2 0は水素ポンプ 1 0 3の入口圧 力目標値に対して当該要求循環量で発生する圧損を求める (S 5 ) 。
圧損と水素ポンプの入口圧力を加えた値が、 調整弁 R Gによって調整されるべき目 標圧力 P r gとなる。 そこで制御部 2 0は、 水素ポンプ 1 0 3の入口圧力目標値にこ の圧損推定値を加算した値を目標圧力 P r gとして算出する (S 6) 。
制御部 20は、 ステップ S 4で求められた目標回転数 N pで駆動されるような駆動 信号を水素ポンプ 1 03に出力し、 併せて調整弁 RGによって調整される循環経路の 圧力が目標圧力 P r gとなるように遮断弁 SV 6及び SV 7を制御する。
ここで、 負荷が変動し燃料電池スタック 1 0で発電すべき要求発電電力に変化が生 じた場合に循環経路の圧力が変わらないとすると、 その発電電力の変動分を水素ボン プ 1 03の循環量増減で調整しなければならない。 特に水素ポンプの回転数が増大す る場合には消費電力が増えて好ましくない。 この点、 本発明によれば、 負荷変動が生 じた場合には水素ポンプの回転数ではなく調整弁 R Gによって調整される目標圧力 P r gを変化させることで対応するため水素ポンプの消費動力が増大することを防止可 能である。
すなわち、 前回の処理によって既に調整されている目標圧力 P r gと比べて圧力が 増加している場合 (S 8 : YES) 、 制御部 20は調整弁 RGによって調整される目 標圧力 P r gを増大させ、 ステップ S 6で求められた新たな目標圧力となる方向に、 遮断弁 SV 6及び SV 7を調整する (S 9) 。
—方、 前回の処理によって既に調整されている目標圧力 P r gと比べて圧力が減少 している場合 (S 8 : NO、 S 1 0 : Y ES) 、 制御部 20は調整弁 RGによって調 整される目標圧力 P r gを減少させ、 ステップ S 6で求められた新たな目標圧力とな る方向に、 遮断弁 SV 6及び SV 7を調整する (S I 1 ) 。
また前回の処理によって調整されていた目標圧力 P r gに変動が無い場合には (S 8 : NO、 S 1 0 : NO) 、 特に新たな制御信号の更新が不要であるため、 制御部 2 0は何もしない。
制御部 20は、 圧力センサ p 2が検出する実際の循環経路の圧力を参照しながら、 設定した目標圧力 P r gに維持されるように、 フィードバック制御を行う。 以上、 本実施形態 1によれば、 要求発電電力 P rの変動に伴う要求ガス量 (循環 量) の変化に伴って循環経路の目標圧力を制御するので、 負荷変動を水素ポンプ 1 0 3の回転数制御で補う必要が無く、 消費動力の変動を抑制することができる。 特に循環量が増大する場合には水素ポンプの回転数を増加させることなく負荷変動 に対応できるので、 消費動力を抑え全体的な発電効率を向上させることができる。 ま た回転数を少なく維持できる為水素ポンプを小型化でき、 燃料システム全体をコンパ ク卜に提供できるようになる。 (実施形態 2 )
本発明の実施形態 2は、 上記実施形態 1と同様の燃料電池システムにおいて、 要求 出力が基準値より大きいか否かに応じてシステム制御を変更する実施態様に関する。 図 9に、 本実施形態 2における動作を説明するフローチャートを示す。
まず、 制御部 2 0は、 実施形態 1 と同様にして、 燃料電池システムに要求される負 荷量に基づいて燃料電池スタック 1 0に要求される発電電力 P rを計算する (S 2 1 ) 。
次いで制御部 2 0は、 当該要求発電電力 P rを図 2に示すような基準値 P t hと比 較する (S 2 2 ) 。 要求発電電力 P rが基準値 P t hより小さい場合、 水素ポンプ 1 0 3によって負荷変動に対応しても著しい消費電力の増大を生じない。 そこで制御部 2 0は、 調整弁 R Gの目標圧力 P r gを要求発電電力 P rが基準値 P t hであるとき の適正圧力 P f に固定し維持する (S 2 3 ) 。
水素ポンプ 1 0 3の回転数は実施形態 1と同様の手順で計算される。 まず、 循環経 路の目標圧力が定まると、 その圧力下における、 燃料電池の要求発電電力 P rと水素 ポンプ 1 0 3に必要な循環量との関係 (例えば図 5 ) から目標循環量を決定する (S 2 4 ) 。
次いで定められた循環量に対して水素ポンプ 1 0 3の入口圧力の目標値が図 7に示 すように一義的に決まるので、 このような関係を示すデータテーブルまたは関係式に 基づいて、 制御部 2 0は水素ポンプ 1 0 3の入口圧力目標値を決定する (S 2 5 ) 。 そして、 求められた水素ポンプ 1 0 3の入口圧力と循環量とに基づいて、 例えば図 6 に示すような特性を示すデータテーブルを参照して、 制御部 2 0は水素ポンプ 1 0 3 に必要な目標回転数 N pを求める (S 2 6 ) 。
以上のような処理によって、 循環経路の目標圧力 P r gを一定値 P f に定めた後、 その時々の要求発電電力 P rに対応して、 水素ポンプ 1 03に要求される回転数 N p が求められるのである。 この目標回転数 Npと循環経路の目標圧力 P f でシステムが 駆動されるように、 制御部 20は制御信号を更新する (S 40) 。 このような処理に よって、 当該燃料電池システムは、 図 2 A〜Cにおける基準値 P t hの左側の領域で 制御されることになる。 さて、 ステップ S 22において、 燃料電池に対する要求発電電力 P rを基準値 P t hと比較した結果、 要求発電電力 P rが基準値 P t h以上であった場合 (NO) 、 水 素ポンプ 1 03の回転数をそれ以上上げると著しく消費電力が増大する可能性がある。 そこで制御部 20は、 調整弁 RGの目標圧力に代えて、 ポンプ回転数 N pを要求発電 電力 P t hにおける適正回転数 N f に固定する (S 30) 。 次いで調整弁 RGによる 目標圧力 P r gを要求発電電力 P rの変化に応じて推測する。
まず、 燃料電池の要求発電電力 P rと水素ポンプ 1 03に必要な循環量との関係 (図 5) から、 必要な循環量を決定する (S 31 ) 。 次いで定められたポンプ回転数 . N f と求められた必要循環量から、 図 6に示すような関係テーブルを参照して水素ポ ンプ 1 03の入口圧力を推測する (S 32) 。 水素ポンプ 1 03の入口圧力と必要循 環量が定まると、 燃料電池スタック 1 0入口から水素ポンプ 1 03入口に至るまでの 圧損が例えば図 8に示すような関係によって定まるので (S 33) 、 制御部 20は、 水素ポンプ 1 03の入口圧力にこの圧損推定値を加算した値を目標圧力 P r gとして 算出する (S 34) 。
以上のような処理によって求められた目標圧力 P r gに循環経路の圧力が維持され るよう、 また、 決定した回転数で水素ポンプ 1 03が回転するよう、 制御部 20は制 御信号を更新する (S40) 。 すなわち、 制御部 20は調整圧力を推測された目標圧 力 P r gとなるように、 制御弁 SV 7と SV 6とを制御することで、 調整弁 RGの調 整量が目標圧力 P r gとなるように空気圧を変更させる。 圧力センサ p 2の検出値等 を参照し目標圧力に達したら、 制御部 20は遮断弁 SV 6を遮断する。 この動作によ リ、 循環経路の圧力が目標圧力 P r gとなる。 また制御部 20は、 水素ポンプ 1 03 の回転数が一定値回転数 N f になるような駆動信号を水素ポンプ 1 03に出力する。 以上のような処理によって、 当該燃料電池システムは、 図 2 A ~ Cにおける基準値 P t hの右側の領域で制御されることになる。 以上、 本実施形態 2によれば、 要求発電電力 P rが基準値 P t h以上の領域では水 素ポンプ 1 0 3の回転数を上げずに固定し循環経路の圧力を負荷変動に対応させて変 化させるようにするので、 ポンプ回転数増大に伴う著しい消費動力の増大を生ずるこ となく燃料電池システムを運転可能であり、 全体的な発電効率を向上させることがで きる。 また回転数を少なく維持できる為水素ポンプを小型化でき、 燃料システム全体 をコンパク卜に提供できるようになる。
また、 要求発電電力 P rが基準値 P t h.より小さい領域では循環経路の圧力を固定 し水素ポンプ 1 0 3の回転数のみで負荷変動に対応するので、 制御が容易に行える。 すなわち、 要求発電電力や循環量が低下した場合にはそれに応じて回転数を低下させ るように制御されるので、 システムの負荷状態に併せて消費動力を合理的に低下させ ていくことが可能であり、 システム全体の発電効率をさらに向上させることができる。
(実施形態 3 )
本発明の実施形態 3は、 前記実施形態 2と同様の燃料電池システム制御方法におけ る、 制御部による調整弁 R Gの目標圧力 P r gと水素ポンプの回転数 N pの制御方法 の変形例に関する。
本実施形態 3では、 燃料電池に要求される要求発電電力 P rと燃料ガスの消費量が、 図 1 0 Aのように対応している場合に、 水素ポンプ 1 0 3の回転数を図 1 O Bのよう な特性で、 調整弁 R Gの目標圧力を図 1 O C ) のような特性で変化させるものである。 特に、 要求発電電力 P rが基準値 P t h以上である場合、 上記実施形態 1では水素ポ ンプの回転数を固定値 N f にしたが、 当該実施形態 2では、 固定値 N f とせず、 代わ りに単調上昇させたり ( f p 1 ) 単調減少させたり ( f p 1 ) している点に特徴があ る。
つまり水素ポンプの回転数が大きくなると消費動力が激増するが、 基準値 P t に おける水素ポンプの回転数がそのような傾向になるまでまだ余裕が有る場合、 即時に 回転数を固定値としなくてもよい。 その場合には緩やかに回転数を上昇させてよい
( f P 1 ) 。 このとき、 図 9に示すようなフローチャートによって調整弁 R Gの目標 圧力 P r gは緩やかになった水素ポンプの回転数上昇率に対応する循環量不足分を補 うように、 圧力を要求発電電力 P rに応じて変化させる (図 1 O C、 f V 1 ) 。 この 変化曲線の傾きは、 上記実施形態 2よりも緩やかなものとなる。
一方、 基準値 P t hにおける水素ポンプの回転数をピークに要求発電電力 P rの増 大に応じて回転数を減少させるように制御してもよい ( f p 2 ) 。 このとき、 調整弁 R Gの目標圧力 P r gは減少傾向にある水素ポンプの回転数減少に対応する循環量不 足分を補うように、 圧力を要求発電電力 P rに応じて変化させる (図 1 0 C、 f v 2 ) 。 この変化曲線の傾きは、 当然ながら水素ポンプの回転数を上昇させていたとき の圧力特性 f V 1や上記実施形態 2よりも急勾配なものとなる。
本実施形態 3に示すように、 水素ポンプの回転数と調整弁の目標圧力の一方を固定 とせずに双方を変化させることによつても本発明の作用効果を奏することができる。
(実施形態 4 )
本発明の実施形態 4は、 前記実施形態 2と同様の燃料電池システム制御方法におけ る調整弁 R Gの目標圧力 P r gと水素ポンプの回転数 N pの制御方法の他の変形例に 関する。
本実施形態 4では、 燃料電池に要求される要求発電電力 P rと燃料ガスの消費量が、 図 1 1 Aのように対応している場合に、 水素ポンプ 1 0 3の回転数を図 1 1 Bのよう な特性で、 調整弁 R Gの目標圧力を図 1 1 Cのような特性で変化させるものである。 特に、 要求発電電力 P rが基準値 P t hを基準として、 ポンプ回転数や目標圧力の変 化を不連続的に変化させるのではなく、 漸近線のように不連続点を持たせず緩やかに 変化させる点に特徴がある。
つまり要求発電電力 P rの基準値 P t hに達した場合、 制御部 2 0は、 図 1 1 B、 f p 3に示すように、 水素ポンプの回転数を固定値まで緩やかに収束させていく。 こ のとき、 循環経路の目標圧力 P r gは、 図 9に示すようなフローチャートによって緩 やかに収束していく水素ポンプの回転数の変化による循環量不足分を補うように変化 する (図 1 1 C、 f v 3 ) 。
このように本実施形態 4によれば、 水素ポンプの回転数と調整弁の目標圧力の一方 を不連続的に固定値とせず緩やかに変化させて収束させていくこともでき、 このよう な方法によつても本発明の作用効果を奏することができる。

Claims

青求の範囲
1 . 燃料ガスを循環させて発電する燃料電池を備える燃料電池システムにおいて、 該燃料ガスを供給する燃料ガス供給源と、
該燃料電池に供給される燃料ガスを循環させる循環経路と、
該循環経路に設けられ、 該燃料ガスを循環させるための駆動手段と、
該燃料ガス供給源と該循環経路との間に設けられ、 該循環経路における燃料ガスの 圧力を所定圧に調整する圧力調整手段と、 を備え、
該圧力調整手段は、 該燃料電池において要求される要求ガス量の増加に伴って該循 環経路の燃料ガスの圧力を上昇させることを特徴とする燃料電池システム。
2 . 燃料ガスを循環させて発電する燃料電池と、
該燃料電池に該燃料ガスを供給する燃料ガス供給源と、
該燃料電池に供給される燃料ガスを循環させる循環経路と、
該循環経路に設けられ、 該燃料ガスを循環させるための駆動装置と、
該燃料ガス供給源と該循環経路との間に設けられ、 該循環経路における燃料ガスの 圧力を所定圧に調整する圧力調整装置と、 を備え、
該圧力調整装置は、 該燃料電池において要求される要求ガス量の増加に伴って、 該 循環経路の燃料ガスの圧力を上昇させ、 かつ、 該駆動装置における駆動量を抑制する 燃料電池システム。
3 . 少なくとも要求ガス量が基準値より高い領域では前記要求ガス量の変化に対応 させて前記圧力調整手段の圧力調整量を変化させる、 請求項 1または 2に記載の燃料 電池システム。
4 . 前記要求ガス量が基準値より高い領域では前記駆動手段の駆動量の変化率を前 記基準値より低い領域に比べ低下させる、 請求項 1または 2に記載の燃料電池システ ム
5 . 前記要求ガス量が基準値よリ低い領域では前記圧力調整手段の圧力調整量が一 定の値以下に保たれる、 請求項 1または 2に記載の燃料電池システム。
6 . 前記駆動手段は、 前記要求ガス量と前記循環経路内の圧力の測定値とに基づい て制御される、 請求項 1または 2に記載の燃料電池システム。
7 . 燃料ガスを循環させて発電する燃料電池を備える燃料電池システムの駆動方法 であって、
該燃料電池において要求される要求ガス量を推測するステップと、
推測された該要求ガス量の増加に伴って、 該燃料電池に供給される燃料ガスを循環 させる循環経路の燃料ガスの圧力を上昇させるステップと、 を備える燃料電池システ ムの駆動方法。
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5034191B2 (ja) * 2005-08-30 2012-09-26 日産自動車株式会社 燃料電池システム
JP5757227B2 (ja) * 2011-12-13 2015-07-29 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
JP6222050B2 (ja) * 2014-11-15 2017-11-01 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
CN110021765A (zh) * 2019-03-15 2019-07-16 深圳国氢新能源科技有限公司 燃料电池系统及燃料电池系统的控制方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10511497A (ja) * 1994-12-23 1998-11-04 バラード パワー システムズ インコーポレイティド 燃料流体の流れを再循環させるための調節された真空イジェクターを具備した電気化学的燃料電池装置
JP2003157874A (ja) * 2001-11-20 2003-05-30 Honda Motor Co Ltd 燃料循環式燃料電池システム
JP2004095528A (ja) * 2002-07-10 2004-03-25 Denso Corp 燃料電池システム

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4186707A (en) * 1978-04-24 1980-02-05 Driggers Vernon J Fuel economizer system for internal combustion engines
JPS6010566A (ja) 1983-06-30 1985-01-19 Toshiba Corp 燃料電池の運転方法
JP3203150B2 (ja) * 1995-05-18 2001-08-27 三洋電機株式会社 固体高分子型燃料電池及び固体高分子型燃料電池システム
US6093500A (en) * 1998-07-28 2000-07-25 International Fuel Cells Corporation Method and apparatus for operating a fuel cell system
JP3636068B2 (ja) * 2000-02-16 2005-04-06 日産自動車株式会社 燃料電池制御装置
JP4338914B2 (ja) 2001-08-27 2009-10-07 本田技研工業株式会社 燃料循環式燃料電池システム
TW553500U (en) * 2002-04-24 2003-09-11 Asia Pacific Fuel Cell Tech Liquid cooling type fuel battery device

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10511497A (ja) * 1994-12-23 1998-11-04 バラード パワー システムズ インコーポレイティド 燃料流体の流れを再循環させるための調節された真空イジェクターを具備した電気化学的燃料電池装置
JP2003157874A (ja) * 2001-11-20 2003-05-30 Honda Motor Co Ltd 燃料循環式燃料電池システム
JP2004095528A (ja) * 2002-07-10 2004-03-25 Denso Corp 燃料電池システム

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