JP2002141540A - 電力変換装置一体型太陽電池モジュール - Google Patents

電力変換装置一体型太陽電池モジュール

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JP2002141540A
JP2002141540A JP2000332898A JP2000332898A JP2002141540A JP 2002141540 A JP2002141540 A JP 2002141540A JP 2000332898 A JP2000332898 A JP 2000332898A JP 2000332898 A JP2000332898 A JP 2000332898A JP 2002141540 A JP2002141540 A JP 2002141540A
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JP2000332898A
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Takuma Kobayashi
拓磨 小林
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Canon Inc
キヤノン株式会社
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    • Y10S323/906Solar cell systems

Abstract

(57)【要約】 【課題】 低コストで信頼性の高い電力変換装置一体型
太陽電池モジュールを提供する 【解決手段】 太陽電池モジュールの裏面に電力変換装
置を取り付けた電力変換装置一体型太陽電池モジュール
において、前記太陽電池モジュール裏面に温度が低い部
分を有し、その部分に電力変換装置を取り付けることを
特徴とした電力変換装置一体型太陽電池モジュール。

Description

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、太陽電池モジュー
ルの裏面に電力変換装置を取り付けた電力変換装置一体
型太陽電池モジュールに関する。

【0002】

【従来の技術】現在、地球環境の関心の高まりから太陽
光発電システムについて盛んに研究開発が行われてい
る。現在広く普及している太陽光発電システムの形態
は、太陽電池モジュールを複数枚直並列接続して太陽電
池アレイを構成し、これらの電力を集電した後に電力変
換装置に入力する形態が挙げられる。

【0003】しかし近年、一枚の太陽電池モジュール
に、同容量の電力変換装置を太陽電池モジュール裏面に
取り付けた電力変換装置一体型太陽電池モジュールがも
てはやされている。

【0004】この電力変換装置一体型太陽電池モジュー
ルは、従来型の太陽光発電システムと比較して次のよう
な利点が挙げられている。

【0005】○ 直流回路配線を省略することができる ○ インバータの量産効果によるコスト削減が期待でき
る ○ モジュール一枚ごとに最大電力点制御を行うため、
アレイ回路を設置した場合の電力アンバランスを極小に
することができる ○ 一枚単位でもすぐに商用周波数/標準電圧が得られ
るため、好きな場所に設置することができる

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記の電力変
換装置一体型太陽電池モジュールには、以下の問題が挙
げられる。

【0006】太陽電池モジュールの表面の温度は、真夏
には70℃から80℃に達し、その熱が裏面まで伝わる
ことで裏面まで高温になる。このため、単純にインバー
タを太陽電池モジュール裏面に取り付けると、表面から
伝わる熱でインバータが加熱されて、インバータの放熱
の妨げになり、変換効率が低下してしまう。また、最悪
では熱によってインバータ内部の電気素子が破壊される
といった問題が生じる恐れもある。

【0007】この問題を解決するために、特開平9−2
71179では、太陽電池モジュール裏面に間隙を有し
てインバータを取り付けることが提案されている。

【0008】しかし、間隙を有して取り付けると、太陽
電池モジュール裏面の凸部が高くなってしまうため、太
陽電池モジュールの設置することができる場所が限定さ
れてしまい、さまざまな場所で使用できるという電力変
換装置一体型太陽電池モジュールのメリットが減少して
しまう。

【0009】また、太陽電池モジュール裏面に間隙を有
してインバータを取り付けるための特殊な部材が必要と
なり、さらに組立工程も複雑となってしまうことからコ
ストが高くなるという問題点が生じる。

【0010】本発明は、上記問題点に鑑みなされたもの
で、低コストで信頼性の高い電力変換装置一体型太陽電
池モジュールを提供することを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】これらの目的を達成する
ために、本発明は、太陽電池モジュールの裏面に電力変
換装置を取り付けた電力変換装置一体型太陽電池モジュ
ールにおいて、前記太陽電池モジュール裏面に相対的に
温度が低い部分を有し、その部分に電力変換装置を取り
付けることを特徴とする。

【0012】また、電力変換装置を太陽電池モジュール
の端側に取り付けたことを特徴とする。

【0013】また、前記太陽電池モジュールは、裏面補
強材の面積よりも、太陽電池セル配置面積が小さく構成
され、太陽電池セルのない部分の太陽電池モジュール裏
面に電力変換装置を取り付けることを特徴とする。

【0014】また、裏面補強材の面積よりも、太陽電池
セル配置面積が小さく、および、裏面補強材の太陽電池
セルが配置されている面と、太陽電池セル表面が異なる
色からなり、両者のうち光反射率の大きい色である部分
の太陽電池モジュール裏面に電力変換装置を取り付ける
ことを特徴とする。

【0015】また、裏面補強材の面積よりも、太陽電池
セル配置面積が小さく、および、裏面補強材の太陽電池
セルが配置されている面で太陽電池セルが配置されてい
ない部分のうち、少なくとも一部が太陽電池セル表面よ
り光反射率の大きい色とし、その部分の太陽電池モジュ
ール裏面に電力変換装置を取り付けることを特徴とす
る。

【0016】また、太陽電池モジュールの被覆材は、太
陽電池セルのない部分の被覆材を太陽電池セルよりも光
反射率の大きい色に着色し、太陽電池セルのない部分の
太陽電池モジュール裏面に電力変換装置を取り付けたこ
とを特徴とする。

【0017】また、電力変換装置の外装色を、太陽電池
モジュール裏面の色よりも光反射率の大きい色で構成し
たことを特徴とする。

【0018】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面を
参照して詳細に説明する。

【0019】<第1実施形態> [太陽電池モジュール]本実施形態で用いる太陽電池モ
ジュールを説明する。

【0020】裏面補強材として、幅50cm、長さ120cm
で、受光面側(太陽電池セルを積層する面)を白色に着
色した亜鉛塗装鋼鈑を用いた。図1示すように、この裏
面補強材の上に第一充填材(EVA(エチレン―酢酸ビニ
ル強重合ポリマー))、絶縁フィルム(ナイロン)、第
二充填材(EVA)を順に積層した。その上に、キヤノン
アモルファスシリコン太陽電池セル(縦20cm、横40cm)
を積層した。キヤノンアモルファスシリコン太陽電池セ
ルの表面色は濃紺であるが、このセル表面色は、一般に
太陽電池セルの反射防止膜層の厚みによって変化させる
ことができる。さらに、太陽電池セル上に第三充填材
(EVA)、表面被覆材(フッ素樹脂フィルム)を積層
し、真空に保たれた状態で150℃で充填材を溶融するこ
とによりラミネート処理し、太陽電池モジュールを作製
した。

【0021】ここで作製された太陽電池モジュールを環
境試験室内で水平に設置し、試験室内の温度27℃、メタ
ルハライドランプにより日射エネルギー(1.0kW/m2)で
太陽電池モジュールを一時間照射し続け、この時の太陽
電池モジュール裏面の温度測定を行った。

【0022】この時、濃紺色の太陽電池セルが積層され
ている部分の太陽電池モジュール裏面の最高温度は61
℃、太陽電池セルが積層されていない太陽電池モジュー
ル裏面(表面色は白色)は55℃であり、両者間で6℃の
温度差が観察された。

【0023】[電力変換装置]本発明で用いる電力変換
装置は、直流電力を交流電力に変換するインバータ、ま
たは直流電圧を任意の直流電圧に変換するDC/DCコンバ
ータである。本実施形態ではインバータ(縦10cm、横20
cm、高さ2cm)を用い、主に昇圧チョッパ、昇圧トラン
ス、直流/交流変換回路からなる主回路部と、起動停
止、太陽電池の最適動作、系統保護等を行う制御回路か
ら構成される。

【0024】[電力変換装置一体型太陽電池モジュー
ル]上記で説明した、太陽電池モジュールと電力変換装
置を用いて電力変換装置一体型太陽電池モジュールを作
製した。この時、電力変換装置は図2のように太陽電池
モジュールの裏面補強材のうち、受光面側に太陽電池セ
ルがない部分に、シリコン接着剤で構成された接着層を
介して取り付け、電力変換装置一体型太陽電池モジュー
ルを構成した。

【0025】このように、太陽電池モジュールの表面に
おいて、太陽電池セルの色と、太陽電池セルのない太陽
電池モジュール部分の色を違った色に設計し、両者のう
ち熱吸収率の小さい色である部分の裏面に電力変換装置
を取り付けることによって、電力変換装置は太陽電池モ
ジュール受光面から伝達する熱の影響を減少させ、電力
変換装置の熱による動作不良や故障を防ぐことができ、
信頼性の高い電力変換装置一体型太陽電池モジュールを
提供することができる。

【0026】本実施形態では太陽電池モジュールの裏面
補強材として亜鉛塗装鋼鈑を用いたが、この他の材料と
して、フッ素樹脂、アクリル板、シリコン樹脂シート等
を用いることも可能である。この裏面補強材は、太陽電
池素子を裏面から補強、保護する働きをするため、この
働きをするものならなんでもよいが、受光面側からの熱
が裏面側に伝達しないようにするため、なるべく熱抵抗
の大きいものを選択するのが望ましい。

【0027】また、太陽電池モジュールと電力変換装置
とを接着する接着層に、断熱機能を有した材料を用いる
ことにより、太陽電池モジュール表面側から裏面側に伝
達する熱が少なくなり、電力変換装置の温度上昇を小さ
くすることができる。

【0028】また、本実施形態では太陽電池セルの表面
色より裏面補強材の受光面側の色を反射率が高い色に設
計し、太陽電池セルのない部分に電力変換装置を取り付
けた。

【0029】逆に、太陽電池セルの反射率を高くし、そ
の裏面に電力変換装置を取り付けることも可能である。
しかしそのような構成にしてしまうと、太陽電池セルの
発電電力が低下し、さらに裏面に取り付けた電力変換装
置から放熱される熱によって太陽電池セルの発電電力が
低下してしまうため、本実施形態のようにすることが望
ましい。

【0030】さらに、裏面に取り付ける電力変換装置の
外装色も反射率の高い色に設計することで、電力変換装
置に直射太陽光または散乱太陽光が照射されたときの温
度上昇を防ぐことができる。

【0031】<第2実施形態>以下、本発明の第2の実
施形態を説明する。

【0032】[太陽電池モジュール]本実施形態で用い
る太陽電池モジュールを説明する。

【0033】裏面補強材として、幅50cm、長さ120cm
で、受光面側(太陽電池セルを積層する面)を黒色に着
色した亜鉛塗装鋼鈑を用いた。さらに、図3ように、受
光面側の一部分(縦20cm、横50cm)を耐熱反射塗料によ
り白色に着色した。この裏面補強材の上に、第1の実施
形態と同様に第一充填材、絶縁フィルム、第二充填材、
キヤノンアモルファスシリコン太陽電池セル、第三充填
材、表面被覆材を積層し、加熱処理して太陽電池モジュ
ールを作製した。ここで太陽電池セルは、図3ように裏
面補強材上の白色に着色した部分を避けて配置した。

【0034】ここで作製された太陽電池モジュールを第
1の実施形態と同様に光照射し、太陽電池モジュール裏
面の温度測定を行ったところ、濃紺色の太陽電池セルが
積層されている部分の太陽電池モジュール裏面の最高温
度は62℃、受光面を白色に着色した部分の裏面は57℃で
あり、両者間で5℃の温度差が観察された。

【0035】[電力変換装置一体型太陽電池モジュー
ル]上記で説明した、太陽電池モジュールと電力変換装
置を用いて電力変換装置一体型太陽電池モジュールを作
製した。この時、電力変換装置は図4ように太陽電池モ
ジュールの裏面補強材のうち、受光面側が白色に着色さ
れた部分の裏面に、シリコン接着剤で構成された接着層
を介して取り付け、電力変換装置一体型太陽電池モジュ
ールを構成した。

【0036】このように、太陽電池モジュール表面の一
部を、太陽電池セルの表面色よりも熱吸収率の小さい色
にし、その部分の裏面に電力変換装置を取り付けること
によって、太陽電池モジュール受光面から電力変換装置
に伝達する熱の影響を減少させ、電力変換装置の熱によ
る動作不良や故障を防ぐことができ、信頼性の高い電力
変換装置一体型太陽電池モジュールを提供することがで
きる。

【0037】<第3実施形態>以下、本発明の第3実施
形態を説明する。

【0038】[太陽電池モジュール]本実施形態で用い
る太陽電池モジュールで、第1の実施形態、第2の実施
形態と異なる点について説明する。

【0039】本実施形態では、太陽電池モジュール表面
を覆う表面被覆材において、太陽電池セルが配置されて
いない部分の一部を白色に着色したものを用いる。被覆
材を着色する方法として、被覆材表面をスクリーン印刷
法などで印刷して着色する方法や、光、熱に対して抵抗
力のある染料、顔料(アゾ系顔料、フロタシアニン系顔
料)を用いる方法等がある。

【0040】この一部着色した表面被覆材を用いて、前
実施形態と同様に積層し、ラミネート化して太陽電池モ
ジュールを作製する。この時、着色した被覆材が、太陽
電池セルと重ならないように位置あわせに注意する必要
がある。

【0041】ここで作製された太陽電池モジュールを第
1、2の実施形態と同様に光照射し、太陽電池モジュール
裏面の温度測定を行ったところ、濃紺色の太陽電池セル
が積層されている部分の太陽電池モジュール裏面の最高
温度は62℃、受光面を白色に着色した部分の裏面は54℃
であり、両者間で8℃の温度差が観察された。

【0042】[電力変換装置一体型太陽電池モジュー
ル]上記で説明した、太陽電池モジュールと電力変換装
置を用いて電力変換装置一体型太陽電池モジュールを作
製した。この時、電力変換装置は図5に表面被覆材が白
色に着色されている部分の裏面補強材裏面に、シリコン
接着剤で構成された接着層を介して取り付け、電力変換
装置一体型太陽電池モジュールを構成した。

【0043】また、太陽電池モジュールの低温部分が、
電力変換装置と太陽電池モジュールとの接触面積よりも
小さい場合は、温度上昇余裕度が小さい部分を太陽電池
モジュールの低温部分に取り付けることが望ましい。一
般的に、インバータを構成する主回路部分である高周波
トランスやパワースイッチング素子は温度上昇余裕度が
小さいため、この部分を太陽電池モジュールの低温部分
に取り付けることが望ましい。

【0044】このように、太陽電池モジュールの表面を
被覆する表面被覆材の一部を、太陽電池セルの表面色よ
りも熱吸収率の小さい色にし、その部分の裏面に電力変
換装置を取り付けることによって、前実施形態と同様に
太陽電池モジュール受光面から電力変換装置に伝達する
熱の影響を減少させ、電力変換装置の熱による動作不良
や故障を防ぐことができ、信頼性の高い電力変換装置一
体型太陽電池モジュールを提供することができる。

【0045】また、本実施形態では表面被覆材を着色し
たが、この他にも充填材を同様に着色しても同じ効果が
得られる。また、太陽電池セルよりも下に積層される充
填材(第一充填材、第二充填材)を着色することで、充
填材の位置合わせを簡単にすることができる。

【0046】<第4実施形態>以下、本発明の第4の実
施形態を説明する。

【0047】[太陽電池モジュール]前述した第1〜3
の実施形態において、太陽電池モジュール表面に太陽電
池セルのない部分を構成し、その部分を光反射率の高い
色に着色することによって太陽電池裏面に低温部分をつ
くる例を説明したが、太陽電池モジュール表面に太陽電
池セルのない部分を構成すると、太陽電池モジュール自
体の発電電力が減少してしまうという問題点が生じる。
そこで、本実施形態は光電変換効率の高い太陽電池セル
を一部使用することにより、太陽電池セルの配置面積の
減少による太陽電池モジュールの発電電力の減少を防ぐ
ことを目的とする。

【0048】具体的には、定格動作電圧2V、定格動作
電流5A、定格出力10W、光電変換効率8%の太陽電
池セル16枚を図6のように8直列、2並列に接続して
構成された太陽電池モジュール(定格動作電圧16V、
定格動作電流10A、定格出力160W、光電変換効率
8%)を使用して電力変換装置一体型太陽電池モジュー
ルを作製する。ここで、電力変換装置を取り付けるため
に図7のように表面の2枚の太陽電池セルを取り除いて
低温部を作ると、太陽電池モジュールは定格動作電圧1
4V、定格動作電流5A、定格出力70Wとなり、太陽
電池モジュールの発電電力が10Wも減少してしまう。
そこで、図8のように面積が1/2で光電変換効率が2
倍の高効率太陽電池セル(定格動作電圧2V、定格動作
電流5A、定格出力10W、光電変換効率16%)を使
用することにより、定格動作電圧16V、定格動作電流
10A、定格出力160Wの太陽電池モジュールを構成
することができる。

【0049】以下は前実施形態と同様なため、説明は省
略する。

【0050】このように、二種類以上の太陽電池セルを
用いて太陽電池モジュールを構成することによって、太
陽電池セルの配置面積の減少による太陽電池モジュール
の発電電力の減少を防ぐことができる。

【0051】<第5実施形態>以下、本発明に係る第5
実施形態について説明する。

【0052】本実施形態では、前記実施形態とは別の太
陽電池モジュール裏面の低温部分の構成方法について説
明する。

【0053】電力変換装置一体型太陽電池モジュール
は、通常の太陽電池モジュールと同様に水平に設置され
ることはほとんどなく、太陽光をより多く受光するため
にある一定の仰角で固定される。このとき、太陽電池モ
ジュール裏面では、自然対流によって暖かい空気は上に
向かって流れることになるため、太陽電池モジュールの
下部と比較して、上部では相対的に温度が高くなってい
る。そこで、電力変換装置の取り付け位置を太陽電池モ
ジュール裏面の端部にし、この部分を垂直方向下側にな
るように設置することにより、電力変換装置の温度上昇
は少なくなり、電力変換装置の信頼性を高めることがで
きる。

【0054】本実施形態では、前述した第1〜4の実施
形態と組み合わせて用いることにより、電力変換装置の
信頼性をさらに高めることができる。

【0055】

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、太陽
電池モジュールの裏面に電力変換装置を取り付けた電力
変換装置一体型太陽電池モジュールにおいて、前記太陽
電池モジュール裏面に相対的に温度が低い部分をつく
り、その部分に電力変換装置を取り付けることで、低コ
ストで信頼性の高い電力変換装置一体型太陽電池モジュ
ールを提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態で使用する太陽電池モ
ジュールである。

【図2】本発明の第1の実施形態である電力変換装置一
体型太陽電池モジュールである。

【図3】本発明の第2の実施形態で使用する太陽電池モ
ジュールである。

【図4】本発明の第2の実施形態である電力変換装置一
体型太陽電池モジュールである。

【図5】本発明の第3の実施形態である電力変換装置一
体型太陽電池モジュールである。

【図6】本発明の第4の実施形態で使用する太陽電池モ
ジュールである。

【図7】本発明の第4の実施形態で使用する太陽電池モ
ジュールである。

【図8】本発明の第4の実施形態で使用する太陽電池モ
ジュールである。

【符号の説明】

10 太陽電池モジュール 11 裏面補強材 111 裏面補強材着色部 112 電力変換装置取り付け部分 12 第一充填材 13 絶縁フィルム 14 第二充填材 15 太陽電池セル 151 低効率太陽電池セル 152 高効率太陽電池セル 16 第三充填材 17 表面被覆材 171 表面被覆材着色部 20 電力変換装置

Claims (17)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 太陽電池モジュールの裏面に電力変換装
    置を取り付けた電力変換装置一体型太陽電池モジュール
    であって、 前記太陽電池モジュール裏面に温度が低い部分を有し、
    その部分に電力変換装置を取り付けることを特徴とした
    電力変換装置一体型太陽電池モジュール。
  2. 【請求項2】 前記電力変換装置は、太陽電池から出力
    された直流電力を、交流電力に変換することを特徴とす
    る請求項1記載の電力変換装置一体型太陽電池モジュー
    ル。
  3. 【請求項3】 前記電力変換装置は、太陽電池から出力
    された直流電力を、設定された電圧値に変換して直流電
    力を出力することを特徴とする請求項1記載の電力変換
    装置一体型太陽電池モジュール。
  4. 【請求項4】 電力変換装置を太陽電池モジュールの端
    側に取り付けたことを特徴とする請求項1乃至3のいず
    れかに記載の電力変換装置一体型太陽電池モジュール。
  5. 【請求項5】 前記太陽電池モジュールは、裏面補強材
    と、裏面補強材の上に配置された少なくとも一枚以上の
    太陽電池セルから構成されることを特徴とする請求項1
    乃至4のいずれかに記載の電力変換装置一体型太陽電池
    モジュール。
  6. 【請求項6】 前記太陽電池モジュールは、裏面補強材
    の面積よりも、太陽電池セル配置面積が小さく構成さ
    れ、太陽電池セルの配置されていない部分の太陽電池モ
    ジュール裏面に電力変換装置を取り付けることを特徴と
    する請求項5記載の電力変換装置一体型太陽電池モジュ
    ール。
  7. 【請求項7】 前記太陽電池モジュールは、裏面補強材
    の面積よりも、太陽電池セル配置面積が小さく、およ
    び、裏面補強材の太陽電池セルが配置されている面と、
    太陽電池セル表面が異なる色からなり、両者のうち光反
    射率の大きい色である部分の太陽電池モジュール裏面に
    電力変換装置を取り付けることを特徴とする請求項5記
    載の電力変換装置一体型太陽電池モジュール。
  8. 【請求項8】 前記太陽電池モジュールは、裏面補強材
    の面積よりも、太陽電池セル配置面積が小さく、およ
    び、裏面補強材の太陽電池セルが配置されている面で太
    陽電池セルが配置されていない部分のうち、少なくとも
    一部が太陽電池セル表面より光反射率の大きい色とし、
    その部分の太陽電池モジュール裏面に電力変換装置を取
    り付けることを特徴とする請求項5記載の電力変換装置
    一体型太陽電池モジュール。
  9. 【請求項9】 前記太陽電池モジュールは、被覆材によ
    って太陽電池セルの光入射側が被覆されていることを特
    徴とする請求項1乃至8のいずれかに記載の電力変換装
    置一体型太陽電池モジュール。
  10. 【請求項10】 前記太陽電池モジュールの被覆材は、
    太陽電池セルのある部分の被覆材の光反射率よりも、太
    陽電池セルのない部分の被覆材の光反射率を大きくし、
    太陽電池セルのない部分の太陽電池モジュール裏面に電
    力変換装置を取り付けたことを特徴とする請求項9記載
    の電力変換装置一体型太陽電池モジュール。
  11. 【請求項11】 前記太陽電池モジュールの被覆材は、
    太陽電池セルのある部分の被覆材の受光面側はテクスチ
    ャ構造とし、また、太陽電池セルのない部分の被覆材の
    受光面側は平面構造とし、太陽電池セルのない部分の太
    陽電池モジュール裏面に電力変換装置を取り付けたこと
    を特徴とする請求項10記載の電力変換装置一体型太陽
    電池モジュール。
  12. 【請求項12】 前記太陽電池モジュールの被覆材は、
    太陽電池セルのない部分の被覆材を太陽電池セルよりも
    光反射率の大きい色に着色し、太陽電池セルのない部分
    の太陽電池モジュール裏面に電力変換装置を取り付けた
    ことを特徴とする請求項10記載の電力変換装置一体型
    太陽電池モジュール。
  13. 【請求項13】 前記太陽電池モジュールは、光電変換
    効率が異なる2種類以上の太陽電池セルを有しているこ
    とを特徴とする請求項6乃至12のいずれかに記載の電
    力変換装置一体型太陽電池モジュール。
  14. 【請求項14】 前記電力変換装置は、温度上昇許容範
    囲の大きい温度上昇許容部と、温度上昇許容部とは相対
    的に温度上昇許容範囲の小さい非温度上昇許容部から構
    成され、非温度上昇許容部を太陽電池モジュール裏面の
    低温部分に取り付けることを特徴とする請求項1乃至1
    3のいずれかに記載の電力変換装置一体型太陽電池モジ
    ュール。
  15. 【請求項15】 前記電力変換装置の外装色を、太陽電
    池モジュール裏面の色よりも光反射率の大きい色で構成
    したことを特徴とする請求項1乃至14のいずれかに記
    載の電力変換装置一体型太陽光発電モジュール。
  16. 【請求項16】 請求項1乃至15のいずれかに記載さ
    れた電力変換装置一体型太陽光発電モジュールを複数枚
    用い、直並列接続して構成したことを特徴とする太陽光
    発電システム。
  17. 【請求項17】 請求項4乃至15のいずれかに記載さ
    れた電力変換装置一体型太陽光発電モジュールを水平面
    に対して任意の仰角を有して設置する電力変換装置一体
    型太陽電池モジュールの設置方法において、電力変換装
    置を取り付けてある方向を下側にして設置することを特
    徴とする電力変換装置一体型太陽電池モジュールの設置
    方法。
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