JP2005191479A - Solar cell module - Google Patents

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Yasuhiko Hamakawa
康彦 濱川
Ichiro Tafu
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solar cell module that can be universally utilized using a back contact type solar cell and has an optimized interconnector shape. <P>SOLUTION: The electrodes of adjacent solar cells are connected by one tabular interconnector, thus simplifying connection work and also reducing loss in power generation. Additionally, the shape of the tabular interconnector is set to be a shape that does not cover the electrode on the solar cell as much as possible. More specifically, a connection point projects and the part between the electrode connection points of the same type on the same solar cell becomes a cutout, thus mixing a p-type electrode with an n-type one at the cutout and increasing generation efficiency. Additionally, width other than the connection point is allowed to become small, thus reducing the size of the material of the interconnector and consequently reducing costs. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、裏面にP型電極とN型電極の両電極を持つ単結晶シリコン型太陽電池セルを並設した太陽電池モジュールに関するものある。   The present invention relates to a solar cell module in which single crystal silicon solar cells having both P-type and N-type electrodes on the back surface are arranged side by side.

シリコン系の太陽電池セルには、一般的に単結晶シリコン型、多結晶シリコン型、アモルファスシリコン型などの種類があり、発電効率も上記の順になっている。   Silicon solar cells generally have a single crystal silicon type, a polycrystalline silicon type, an amorphous silicon type, and the like, and the power generation efficiency is also in the above order.

アモルファスシリコン型の太陽電池セルは、取り扱いが容易であり形状や大きさも用途に合わせて比較的容易に変更でき、また、表面に電極を設けなくてもよいので外観が良好であるなどのメリットがあるが、発電効率が低く、一般的に結晶シリコン型の太陽電池が広く用いられている。特に単結晶シリコン型太陽電池セルは、取り扱いに注意が必要であるが、発電効率が高く、様々な用途に用いられている。   Amorphous silicon solar cells have advantages such as easy handling, shape and size can be changed relatively easily according to the application, and the appearance is good because there is no need to provide electrodes on the surface. However, the power generation efficiency is low, and generally crystalline silicon solar cells are widely used. In particular, single crystal silicon solar cells need to be handled with care, but have high power generation efficiency and are used in various applications.

従来の単結晶太陽電池セルでは、受光面である表面と裏面にそれぞれ異なる極性の電極、すなわちP型電極とN型電極が設けられている。これらの太陽電池セルを用いて太陽電池モジュールを形成するためには、太陽電池セルを複数並設して直列に接続しなければならないが、その際に表面の電極と隣接するセルの裏面の電極とをインターコネクタで接合する必要がある。従来型の太陽電池セルの概略図を図7に、その接合の概略を示した断面図を図8に示す。表面電極23と裏面電極24は、それぞれ表面21と裏面22の全体に設けられており、これらにインターコネクタをはんだ付けしている。電極はそれぞれ表面と裏面とにあるため、インターコネクタを取り付けるためには、片面ずつ、順にはんだ付けする必要があり、このはんだ付け工程の裏表を反転させる工程において、セルの破損をしてロスが生じることが多かった。また、電極へのはんだ付け部分が多く、はんだ付けの際の熱によって、シリコン単結晶が熱膨張収縮して、割れや反りが生じたりする問題もあった。また、太陽電池セルの表面電極23と隣接する太陽電池セルの裏面電極24とをインターコネクタ4を介して接続するが、このときインターコネクタを裏面から表面へ回り込ませる必要があり、回り込み部分fが、太陽電池モジュール全体の熱膨張収縮などにより疲労して断線し易い傾向があった。   In a conventional single crystal solar cell, electrodes having different polarities, that is, a P-type electrode and an N-type electrode are provided on the front surface and the back surface, which are light receiving surfaces. In order to form a solar cell module using these solar cells, a plurality of solar cells must be arranged in parallel and connected in series. At that time, the electrode on the back surface of the cell adjacent to the surface electrode Need to be joined with an interconnector. FIG. 7 is a schematic view of a conventional solar cell, and FIG. 8 is a cross-sectional view showing an outline of the junction. The front surface electrode 23 and the back surface electrode 24 are provided on the entire front surface 21 and the back surface 22, respectively, and an interconnector is soldered to them. Since the electrodes are on the front and back surfaces, in order to attach the interconnector, it is necessary to solder one side at a time, and in the process of reversing the front and back of this soldering process, the cell is damaged and loss occurs. It often occurred. In addition, there are many parts to be soldered to the electrodes, and there has been a problem that the silicon single crystal is thermally expanded and contracted by heat at the time of soldering to cause cracking and warping. In addition, the front surface electrode 23 of the solar battery cell and the back surface electrode 24 of the adjacent solar battery cell are connected via the interconnector 4, and at this time, the interconnector needs to be circulated from the back surface to the front surface. There was a tendency for fatigue and disconnection due to thermal expansion and contraction of the entire solar cell module.

近年、特許文献1〜4ににおいて、P型電極とN型電極がともに裏面に設けられた太陽電池セルの製造方法が考案されている。この太陽電池セルは、バックコンタクト型と呼ばれ、P型電極とN型電極がともに裏面に設けられており、複数の太陽電池セルを接続する際に、裏面の電極どうしで接続することができる特徴がある。そのため、表面に電極がなく、受光効率も向上するとともに外観も良好となる。また、インターコネクタを裏面の電極から表面の電極に回りこませる必要がないため、熱膨張収縮などの疲労破壊も発生しにくい。   In recent years, Patent Documents 1 to 4 have devised a method of manufacturing a solar cell in which both a P-type electrode and an N-type electrode are provided on the back surface. This solar cell is called a back contact type, and both the P-type electrode and the N-type electrode are provided on the back surface, and when connecting a plurality of solar cells, the back surface electrodes can be connected to each other. There are features. Therefore, there are no electrodes on the surface, the light receiving efficiency is improved and the appearance is also improved. In addition, since it is not necessary to wrap the interconnector from the electrode on the back surface to the electrode on the front surface, fatigue failure such as thermal expansion and contraction hardly occurs.

バックコンタクト型の裏面には、P型電極とN型電極とが形成されているが、それぞれの電極は櫛状に形成されており、P型電極とN型電極とが互い違いに櫛目の間に入り込むようになされている。このようにP型電極とN型電極とが交互に密に設けられていることにより電子のやり取りがスムーズになり、高い発電効率を実現する一要因となっている。したがって、このようにP型電極とN型電極とが混在した面積をできるだけ増やすことが高効率を実現する要素である。   A P-type electrode and an N-type electrode are formed on the back surface of the back contact type, but each electrode is formed in a comb shape, and the P-type electrode and the N-type electrode are alternately arranged between the combs. It is made to enter. As described above, the P-type electrodes and the N-type electrodes are alternately and densely provided, which facilitates the exchange of electrons, which is one factor for realizing high power generation efficiency. Therefore, increasing the area where the P-type electrode and the N-type electrode are mixed as much as possible is an element realizing high efficiency.

米国特許第6274402明細書US Pat. No. 6,274,402 米国特許第6337283明細書US Pat. No. 6,337,283 米国特許第6387726明細書US Pat. No. 6,387,726 米国特許第6423568明細書US Pat. No. 6,423,568

しかしながら、前記のバックコンタクト型の太陽電池セルは、一部の特殊用途向けとして単独または少数枚単位で用いられた経緯はあるが、一般的な発電用としてモジュール化がされていない。また、文献1〜4は主に太陽電池セルの製法が記載されているが、それを用いた具体的なモジュールの作成までは言及していない。バックコンタクト型の太陽電池の構成は、複数の太陽電池セル間の電極をインターコネクタにより裏面どうしで接続することにおいて、特にこれまでの太陽電池モジュールと大きく異なるが、これまで太陽電池の発電効率や製造時の作業効率を考慮した電極の接続やインターコネクタの形状に関してはほとんど考慮されてこなかった。   However, although the back contact solar cell described above has been used alone or in units of a small number for some special purposes, it is not modularized for general power generation. Moreover, although the literature 1-4 mainly describes the manufacturing method of a photovoltaic cell, it does not mention until preparation of the specific module using it. The configuration of the back contact type solar cell is largely different from the conventional solar cell module in connecting the electrodes between a plurality of solar cells by the interconnector between the back surfaces. Little consideration has been given to electrode connection and interconnector shape in consideration of work efficiency during manufacturing.

図9に従来のバックコンタクト型太陽電池セル間の電極を接続した模式図を示す。太陽電池セルには、裏面の一辺の側縁に沿ってP型電極とインターコネクタとの接続点163が複数設けられ、それに相対向した辺にN型電極とインターコネクタとの接続点164が複数個設けられている。この太陽電池セルを、異なる電極の接続点どうし隣接するように配置し、その接続点どうしを一点ずつリボン状のインターコネクタ3で接続している。   FIG. 9 shows a schematic diagram in which electrodes between conventional back contact solar cells are connected. The solar battery cell is provided with a plurality of connection points 163 between the P-type electrode and the interconnector along the side edge of one side of the back surface, and a plurality of connection points 164 between the N-type electrode and the interconnector on opposite sides. One is provided. The solar cells are arranged so that connection points of different electrodes are adjacent to each other, and the connection points are connected to each other by a ribbon-like interconnector 3 one by one.

このように接続点を一つずつリボン状のインターコネクタで接続すると、製造の手間が非常に大きなものとなっていた。そこで本発明では、この高効率のバックコンタクト型の太陽電池セルを用いて汎用的に利用できる太陽電池モジュールであって、その太陽電池セルどうしの接続作業を簡便にすることができるようにインターコネクタの形状を最適化した太陽電池モジュールを提供せんとするものである。   In this way, when the connection points are connected one by one with the ribbon-like interconnector, the labor of manufacturing becomes very large. Therefore, in the present invention, a solar battery module that can be used universally using the high-efficiency back-contact solar cell, and the interconnector can simplify the connection work between the solar cells. We intend to provide a solar cell module with an optimized shape.

上記目的を達成するために、本発明は次のような構成としている。すなわち複数の太陽電池セルが封止材に封止されるとともに少なくともその一面に保護部材が設けられ、前記太陽電池セルは裏面にP型電極とN型電極とを有した単結晶シリコン型太陽電池セルであり、隣接する太陽電池セルのP型電極とN型電極とをインターコネクタを介して直列接続した太陽電池モジュールであって、前記太陽電池セルの一辺の側縁に沿ってP型電極とインターコネクタとを接続する接続点が複数点設けられるとともにその辺に相対向する辺の側縁に沿ってN型電極とインターコネクタとを接続する接続点が複数設けられており、複数の太陽電池セルはP型電極接続点とN型電極接続点とが隣接するように配置されるとともに前記隣接する太陽電池セルの複数のP型電極接続点とN型電極接続点接続点とが一枚の平板状のインターコネクタで接続されたことを特徴とするものである。   In order to achieve the above object, the present invention is configured as follows. That is, a plurality of solar cells are sealed with a sealing material and a protective member is provided on at least one surface thereof, and the solar cells have a P-type electrode and an N-type electrode on the back surface. A solar cell module in which a P-type electrode and an N-type electrode of adjacent solar cells are connected in series via an interconnector, the P-type electrode extending along a side edge of one side of the solar cell, A plurality of connection points for connecting the interconnector are provided, and a plurality of connection points for connecting the N-type electrode and the interconnector are provided along the side edges of the opposite sides. The cell is arranged so that the P-type electrode connection point and the N-type electrode connection point are adjacent to each other, and the plurality of P-type electrode connection points and N-type electrode connection point connection points of the adjacent solar cells are one sheet. Flat It is characterized in that it has been connected with the interconnector.

隣接する太陽電池セルの側縁に並んだ複数の接続点を、一枚の平板状インターコネクタで接続することで、一点一点の接続点を別個に結ぶ手間が省け、接続作業が簡便になる。インターコネクタの接続作業を自動化している場合は、一枚の平板状インターコネクタを用いることにより、インターコネクタをセットする手間が大幅に省けるとともにはんだ付けの位置決めなども用意になるため、作業時間を大幅に短縮することができ、良品率も向上する。   By connecting multiple connection points arranged on the side edges of adjacent solar cells with a single flat interconnector, it is possible to eliminate the trouble of connecting each connection point separately and simplify the connection work. Become. When interconnector connection work is automated, the use of a single flat interconnector saves time and labor for setting the interconnector, as well as providing soldering positioning. It can be significantly shortened and the yield rate is improved.

また、一枚の平板状のインターコネクタで接続することにより、伝導面積が広くなるため電気抵抗も小さくなり、発電のロスも小さくすることができる。また、万一どこか一つの接続点が通電しなくなっても、他の接続点から通電できるので、発電効率の低下を防ぐことができる。   Further, by connecting with a single flat interconnector, the conductive area is widened, the electrical resistance is reduced, and the loss of power generation can be reduced. In addition, even if one of the connection points is not energized, it can be energized from another connection point, so that it is possible to prevent a decrease in power generation efficiency.

インターコネクタの形状は、特に限定されないが、当然ながら同一セル上のP型電極とN型電極とが電気的に接合しないように注意する必要がある。だだし、逆に発電効率を向上させるためには、P型電極とN型電極を出来るだけ広い面積で混在させる必要がある。そのため、セル上で短絡が起こらないように電極接合点以外の部分は切り欠いたり、絶縁物質層を設けるとよい。   The shape of the interconnector is not particularly limited, but naturally, care must be taken so that the P-type electrode and the N-type electrode on the same cell are not electrically joined. However, in order to improve the power generation efficiency, it is necessary to mix the P-type electrode and the N-type electrode in as wide an area as possible. Therefore, a portion other than the electrode junction should be cut out or an insulating material layer should be provided so that a short circuit does not occur on the cell.

インターコネクタは複数の電極接続点を結ぶことのできる平板状であって、電極接続点を除いて平板状のインターコネクタにより太陽電池セル電極を覆っている部分の少なくとも一部が切り欠かれていることを特徴とするものである。   The interconnector has a flat plate shape capable of connecting a plurality of electrode connection points, and at least a part of the portion covering the solar cell electrode by the flat plate interconnector is cut out except for the electrode connection points. It is characterized by this.

隣接するセルの辺に並んだ複数の接続点を、一枚の平板状インターコネクタで接続する場合、平板状のインターコネクタの形状を、できるだけ太陽電池セル上の電極を覆わないような形状とするとよい。すなわち、接続点部分が突出した形状になっており、同じ太陽電池セル上の同型電極接続点の間は、切欠き部分になっているとよい。   When connecting a plurality of connection points arranged on the sides of adjacent cells with a single flat interconnector, the flat interconnector has a shape that does not cover the electrodes on the solar cell as much as possible. Good. That is, it is good for the connection point part to have the shape which protruded, and to be a notch part between the same type electrode connection points on the same photovoltaic cell.

接続点部分が他の部分に比べて突出していることによって、インターコネクタと電極との接続作業が行いやすい。また、接続点以外の部分は、切欠きされており、太陽電池セル上の電極を出来るだけ覆わないようになされているので、その切欠き部分にも、P型電極とN型電極とを混在させることができ、おもて面が発電に寄与するようになされて、発電効率を上げることができる。また、接続点以外はその幅を小さくするようにすることによって、インターコネクタの材料を小さくすることができ、コストの削減にもつながる。   Since the connection point portion protrudes as compared with other portions, it is easy to connect the interconnector and the electrode. Further, since the portion other than the connection point is cut out so as not to cover the electrode on the solar cell as much as possible, a P-type electrode and an N-type electrode are also mixed in the cut-out portion. The front surface contributes to power generation, and the power generation efficiency can be increased. Further, by reducing the width of the portion other than the connection point, the material of the interconnector can be reduced, leading to cost reduction.

本発明によると、一枚の平板状のインターコネクタで隣接する太陽電池セルの電極を結ぶことにより、接続作業が簡便になり、作業時間を大幅に短縮することができ、良品率も向上する。   According to the present invention, by connecting the electrodes of the adjacent solar battery cells with one flat interconnector, the connection work is simplified, the work time can be greatly shortened, and the yield rate is improved.

また、一枚の平板状のインターコネクタで接続することにより、伝導面積が広くなるため電気抵抗も小さくなり、発電のロスも小さくすることができる。また、万一どこか一つの接続点が通電しなくなっても、他の接続点から通電できるので、発電効率の低下を防ぐことができる。   Further, by connecting with a single flat interconnector, the conductive area is widened, so that the electrical resistance is reduced and the loss of power generation can be reduced. In addition, even if one of the connection points is not energized, it can be energized from another connection point, so that a reduction in power generation efficiency can be prevented.

また、平板状のインターコネクタの形状を、できるだけ太陽電池セル上の電極を覆わないような形状、すなわち、接続点部分が突出しているとともに同じ太陽電池セル上の同型電極接続点の間は、切欠き部分になっていることによって、その切欠き部分にも、P型電極とN型電極とを混在させることができ、発電効率を上げることができる。また、接続点以外はその幅を小さくするようにすることによって、インターコネクタの材料を小さくすることができ、コストの削減にもつながる。 In addition, the shape of the flat interconnector should be such that the electrodes on the solar cells are not covered as much as possible, that is, the connection point portion protrudes and between the same-type electrode connection points on the same solar cell. By being a notch portion, the P-type electrode and the N-type electrode can be mixed in the notch portion, and the power generation efficiency can be increased. Further, by reducing the width of the portion other than the connection point, the material of the interconnector can be reduced, leading to cost reduction.

本発明に係わる実施の形態について、図面に基づき以下に具体的に説明する。図1は、本発明に用いる太陽電池セルの一例を示している。図1aは、太陽電池セルの説明図であり、A面は断面を示している。また図1bは、太陽電池セルの裏面の電極の様子を示した平面説明図である。また、同様に従来の単結晶シリコン型太陽電池セルの一例を示す説明図を図7に示す。従来の太陽電池セルは、図7のように、表面と裏面にそれぞれ異なる極性の電極が形成されているが、本発明に用いる太陽電池セルは図1a、bに示すように、太陽電池セル1の表面11には電極がなく、裏面12にP型電極13とN型電極14が設けられている。裏面のP型電極とN型電極は、それぞれ櫛状に形成されており、それぞれが互い違いに櫛目の間に入り込んでいる。   Embodiments according to the present invention will be specifically described below with reference to the drawings. FIG. 1 shows an example of a solar battery cell used in the present invention. FIG. 1a is an explanatory view of a solar battery cell, and the A surface shows a cross section. FIG. 1 b is an explanatory plan view showing the state of the electrode on the back surface of the solar battery cell. Similarly, FIG. 7 shows an explanatory view showing an example of a conventional single crystal silicon solar cell. As shown in FIG. 7, the conventional solar cell has electrodes of different polarities formed on the front surface and the back surface, but the solar cell used in the present invention is a solar cell 1 as shown in FIGS. The front surface 11 has no electrode, and the back surface 12 is provided with a P-type electrode 13 and an N-type electrode 14. The P-type electrode and the N-type electrode on the back surface are each formed in a comb shape, and each alternately enter between the combs.

図2は、本発明における太陽電池モジュールにおいて、隣接する太陽電池セルの電極の接合方法の一例を示した模式図であり、太陽電池モジュールの断面を示している。また、図8には、同様に従来の単結晶シリコン型太陽電池セルを用いた場合の電極の接合方法の一例を示す。   FIG. 2 is a schematic view showing an example of a method for joining electrodes of adjacent solar battery cells in the solar battery module of the present invention, and shows a cross section of the solar battery module. Similarly, FIG. 8 shows an example of an electrode bonding method when a conventional single crystal silicon solar cell is used.

従来の太陽電池セル2をインターコネクタ4で接続する場合、図8に示すように一方の表面電極23ともう一方のセルの裏面電極24とを回り込むように接続せねばならず、インターコネクタは、セルとセルとの離間部25を通って回り込まなければならない。このとき、回り込み部fが、太陽電池モジュール全体の熱膨張収縮などにより疲労して断線し易い傾向があった。また、回り込ませる必要があるため離間部25の幅が必然的に大きくなる。   When the conventional solar battery cell 2 is connected by the interconnector 4, as shown in FIG. 8, it must be connected so as to wrap around one surface electrode 23 and the back electrode 24 of the other cell. It must wrap around through the cell-to-cell spacing 25. At this time, there was a tendency that the wraparound part f was easily fatigued and disconnected due to thermal expansion and contraction of the entire solar cell module. Moreover, since it is necessary to wrap around, the width | variety of the separation part 25 becomes large inevitably.

バックコンタクト型の太陽電池セルは、図2に示すように、隣接する太陽電池セルの裏面にあるP型電極13とN型電極14とを接続すればよいので、インターコネクタも短く、回り込む必要もないので、離間部15も小さくすることができる。また、熱膨張収縮の影響も少なくなるので、破断する恐れも小さい。   As shown in FIG. 2, the back-contact type solar battery cell only needs to connect the P-type electrode 13 and the N-type electrode 14 on the back surface of the adjacent solar battery cell, so that the interconnector is also short and needs to go around. Since there is no, the separation part 15 can also be made small. Moreover, since the influence of thermal expansion and contraction is reduced, the possibility of breakage is small.

また、図3にはバックコンタクト型の太陽電池セルを用いた太陽電池モジュールの実施の一例を示す概略図、また、図4には実施の一例の断面を説明する説明図を示す。   FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an example of a solar cell module using back contact solar cells, and FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a cross section of the example of the implementation.

裏面にP型電極とN型電極の両電極をもつバックコンタクト型の太陽電池セル1が封止材51に封止され、表面側に保護部材52のガラス板が取り付けられるとともに背面側には保護部材53として樹脂製フィルムが取り付けられて積層体を形成している。またこの周囲にはアルミ枠54が取り付けられている。   A back contact type solar cell 1 having both P-type and N-type electrodes on the back surface is sealed with a sealing material 51, a glass plate of a protective member 52 is attached to the front surface side, and protection is provided on the back side. A resin film is attached as the member 53 to form a laminate. An aluminum frame 54 is attached around the periphery.

太陽電池セルを封止する封止材は接着性合成樹脂が好適に用いられ、たとえばエチレン−ビニルアセテート(EVA),透明な変性ポリエチレン、変性ポリプロピレン、アクリル樹脂、シリコン樹脂等の透光性を有するものを用いることができ、EVAが好適に用いられる。   Adhesive synthetic resin is suitably used as the sealing material for sealing the solar cells, and has translucency such as ethylene-vinyl acetate (EVA), transparent modified polyethylene, modified polypropylene, acrylic resin, silicon resin, etc. Can be used, and EVA is preferably used.

また、表面側に設けられる保護部材52は、光の透過率や熱膨張率を考えるとガラスが好ましいが、これに限定されるものではなく、太陽光が透過し、太陽電池セルを外力から保護することのできる部材であればよく、合成樹脂板や合成樹脂からなるフィルムであってもよい。樹脂板やフィルムを用いれば、モジュールを軽量化することができる。合成樹脂板やフィルムであれば、例えばポリカーボネート樹脂やアクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、PET樹脂、PVF樹脂製のものなどを用いてもよい。   The protective member 52 provided on the surface side is preferably glass in view of light transmittance and thermal expansion coefficient, but is not limited to this, and sunlight is transmitted to protect the solar battery cell from external force. It may be a member that can be used, and may be a synthetic resin plate or a film made of synthetic resin. If a resin plate or film is used, the module can be reduced in weight. As long as it is a synthetic resin plate or film, for example, a polycarbonate resin, an acrylic resin, a vinyl chloride resin, a PET resin, or a PVF resin may be used.

また、背面側に設けられる保護部材53は、取り扱い性や軽量性を考慮すると合成樹脂フィルムがよいが、水分や異物の浸入を防ぐことができるものであれば、これに限定されるものではなく、ガラス板や合成樹脂板、金属板、樹脂と金属の複合板などを用いることもできる。   Further, the protective member 53 provided on the back side is preferably a synthetic resin film in consideration of handleability and lightness, but is not limited to this as long as it can prevent moisture and foreign matter from entering. A glass plate, a synthetic resin plate, a metal plate, a composite plate of resin and metal, or the like can also be used.

次に図5および図6に、隣接する太陽電池セルの電極どうしを接続するインターコネクタの実施の一例を示す。隣接する太陽電池セルの相対する辺には、一方のセルにはP型電極13、もう一方にはN型電極14が設けられ、それぞれインターコネクタとの接続点16が、両端、中央の3点ずつ設けられている。これらの接続点を覆うように一枚の平板状のインターコネクタ3が取り付けられている。このインターコネクタは、電極との接続点16付近は、幅広になっており、接続点付近が突出した形となっている。同型電極の接続点と接続点との間17ではインターコネクタが切り欠かれて幅が狭くなっており、図7ではその幅が接続点から離れるに従って曲線的に徐々に狭まっている。また図6では、V時型に切り欠かれて、接続点の無い部分はくびれになっている。   Next, FIG. 5 and FIG. 6 show an example of an interconnector that connects electrodes of adjacent solar cells. On the opposite sides of the adjacent solar cells, a P-type electrode 13 is provided on one cell, and an N-type electrode 14 is provided on the other. The connection point 16 with the interconnector has three points at both ends and the center. It is provided one by one. One flat interconnector 3 is attached so as to cover these connection points. In this interconnector, the vicinity of the connection point 16 with the electrode is wide and the vicinity of the connection point protrudes. The interconnector is notched and narrowed at a point 17 between the connection points of the same-type electrode, and in FIG. 7, the width gradually decreases in a curve as the distance from the connection point increases. In FIG. 6, the V-hour type is cut out and the portion without the connection point is constricted.

このようになされていることで、インターコネクタと電極との接続作業が行いやすく、また、接続点から遠ざかるに従って、徐々にその幅が小さくなるようにしているので、作業時に若干の接続点のズレが生じてもインターコネクタから外れる恐れもない。また、接続点以外はその幅を小さくするようにすることによって、インターコネクタの材料を小さくすることができ、コストの削減にもつながる。   As a result, the connection work between the interconnector and the electrode is easy to perform, and the width gradually decreases as the distance from the connection point increases. Even if this occurs, there is no risk of disconnection from the interconnector. Further, by reducing the width of the portion other than the connection point, the material of the interconnector can be reduced, leading to cost reduction.

また、このようにくびれをつくることによって、くびれの部分17まで他方の電極が入り込むことができる。これにより、広い範囲でP型電極とN型電極が均等に分布しているため、発電効率を向上させることができ、好ましい。   In addition, by making the constriction in this way, the other electrode can enter the constricted portion 17. Thereby, since the P-type electrode and the N-type electrode are evenly distributed in a wide range, the power generation efficiency can be improved, which is preferable.

また、インターコネクタ3は平板状のものが折り曲げ加工された緩衝構造を有していてもよく、このようにすれば熱膨張などの外力に対して追随することができ、耐久性を向上させることができ、疲労による断線を防ぐことができる。   Further, the interconnector 3 may have a buffer structure in which a flat plate is bent, and in this way, it can follow an external force such as thermal expansion, thereby improving durability. Can prevent disconnection due to fatigue.

これらのインターコネクタの材質は導電性が高いものであれば特に限定されるものではないが、Cu、Ag、Au、Pt、Snや、これらを含む合金などを用いることができる。また、樹脂材料と金属との複合材料を用いてもよい。樹脂材料と金属の複合材料は、たとえば、樹脂シートに金属板を貼り合せたもの、樹脂シート上に金属箔を取り付けたものや、金属を蒸着させたものなどを用いることができる。また、インターコネクタは、板状でなく、前記金属を含有した固形状のものであってもよい。   The material of these interconnectors is not particularly limited as long as it has high conductivity, but Cu, Ag, Au, Pt, Sn, an alloy containing these, or the like can be used. Further, a composite material of a resin material and a metal may be used. As the composite material of the resin material and the metal, for example, a material in which a metal plate is bonded to a resin sheet, a material in which a metal foil is attached on the resin sheet, or a material in which a metal is deposited can be used. Moreover, the interconnector may not be a plate shape but may be a solid shape containing the metal.

また、インターコネクタを、メッシュ素材で形成させて用いてもよい。メッシュ素材を用いることによって、材料費が軽減できるとともに、インターコネクタに伸縮性を付与することができ、太陽電池モジュールの熱膨張収縮によるインターコネクタの膨張収縮を吸収し、疲労破壊を防止することができる。   Further, the interconnector may be formed by using a mesh material. By using a mesh material, the material cost can be reduced and the interconnector can be stretched, and the expansion and contraction of the interconnector due to the thermal expansion and contraction of the solar cell module can be absorbed, and fatigue failure can be prevented. it can.

本発明の太陽電池モジュールに用いる太陽電池セルの一形態を示す概略図である。It is the schematic which shows one form of the photovoltaic cell used for the solar cell module of this invention. 本発明の太陽電池セルの接続の一例を示す断面の模式図である。It is a schematic diagram of the cross section which shows an example of the connection of the photovoltaic cell of this invention. 本発明の太陽電池モジュールの全体像の一例を示した概念図である。It is the conceptual diagram which showed an example of the whole image of the solar cell module of this invention. 本発明の太陽電池モジュールの断面の一部を示した概念図である。It is the conceptual diagram which showed a part of cross section of the solar cell module of this invention. 本発明の太陽電池セルどうしを結ぶインターコネクタの実施の一例を示した模式図である。It is the schematic diagram which showed an example of implementation of the interconnector which connects the photovoltaic cells of this invention. 本発明の太陽電池セルどうしを結ぶインターコネクタの実施の一例を示した模式図である。It is the schematic diagram which showed an example of implementation of the interconnector which connects the photovoltaic cells of this invention. 従来の太陽電池セルの一例を示す概略図である。It is the schematic which shows an example of the conventional photovoltaic cell. 従来の太陽電池セルの接続の一例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows an example of the connection of the conventional photovoltaic cell. 従来の太陽電池セルの接続の一例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows an example of the connection of the conventional photovoltaic cell.

符号の説明Explanation of symbols

A 太陽電池セルの断面
f インターコネクタの回り込み部分
1 太陽電池セル
11 太陽電池セルの表面
12 太陽電池セルの裏面
13 P型電極
14 N型電極
15 離間部
16 電極とインターコネクタとの接続点
163 電極とインターコネクタとの接続点
164 電極とインターコネクタとの接続点
17 くびれ部分
2 従来型の太陽電池セル
21 太陽電池セルの表面
22 太陽電池セルの裏面
23 表面電極
24 裏面電極
25 離間部
3 インターコネクタ
5 太陽電池モジュール
51 封止材
52 表面側の保護部材
53 裏面側の保護部材
54 アルミ枠
A Cross section of solar cell f Interconnector wrap
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Solar cell 11 Surface of solar cell 12 Back surface of solar cell 13 P-type electrode 14 N-type electrode 15 Separation part 16 Connection point of electrode and interconnector 163 Connection point of electrode and interconnector 164 Electrode and interconnector 17 Constriction part 2 Conventional solar cell 21 Surface of solar cell 22 Back surface of solar cell 23 Surface electrode 24 Back surface electrode 25 Spacing part 3 Interconnector 5 Solar cell module 51 Sealing material 52 On the surface side Protective member 53 Back side protective member 54 Aluminum frame

Claims (2)

複数の太陽電池セルが封止材に封止されるとともに少なくともその一面に保護部材が設けられ、前記太陽電池セルは裏面にP型電極とN型電極とを有した単結晶シリコン型太陽電池セルであり、隣接する太陽電池セルのP型電極とN型電極とをインターコネクタを介して直列接続した太陽電池モジュールであって、前記太陽電池セルの一辺の側縁に沿ってP型電極とインターコネクタとを接続する接続点が複数点設けられるとともにその辺に相対向する辺の側縁に沿ってN型電極とインターコネクタとを接続する接続点が複数設けられており、複数の太陽電池セルはP型電極接続点とN型電極接続点とが隣接するように配置されるとともに前記隣接する太陽電池セルの複数のP型電極接続点とN型電極接続点接続点とが一枚の平板状のインターコネクタで接続されたことを特徴とする太陽電池モジュール。 A plurality of solar cells are sealed with a sealing material, and at least one surface thereof is provided with a protective member, and the solar cells have a P-type electrode and an N-type electrode on the back surface. A solar cell module in which P-type electrodes and N-type electrodes of adjacent solar cells are connected in series via an interconnector, and the P-type electrode and the inter-electrode are connected along the side edge of one side of the solar cells. A plurality of connection points for connecting the connector are provided, and a plurality of connection points for connecting the N-type electrode and the interconnector are provided along the side edges of the side opposite to the side. Is arranged so that the P-type electrode connection point and the N-type electrode connection point are adjacent to each other, and the plurality of P-type electrode connection points and the N-type electrode connection point connection points of the adjacent solar cells are one flat plate. Interchange Solar cell module characterized in that it is connected with the connector. インターコネクタは複数の電極接続点を結ぶことのできる平板状であって、電極接続点を除いて平板状のインターコネクタにより太陽電池セル電極を覆っている部分の少なくとも一部が切り欠かれていることを特徴とする請求項1に記載の太陽電池モジュール。 The interconnector has a flat plate shape capable of connecting a plurality of electrode connection points, and at least a part of the portion covering the solar cell electrode by the flat plate interconnector is cut out except for the electrode connection points. The solar cell module according to claim 1.
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