JP2012028806A - Solar cell module - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photovoltaic module capable of restraining peel-off of a tab electrode.SOLUTION: The photovoltaic module comprises: a semiconductor layer including a photoelectric conversion layer; a plurality of photovoltaic elements 51 that are formed on the semiconductor layer on a light incident surface side and includes finger electrodes 58 for collecting generated currents; tab electrodes 52 that are electrically connected to the finger electrodes 58 and electrically connect the adjacent photovoltaic elements 51. The finger electrodes 58 have regions segmented in regions in which the tab electrodes 52 are arranged so as not to cross the regions in which the tab electrodes 52 are arranged.

Description

本発明は、光起電力モジュールに関し、特に、複数の光起電力素子を含む光起電力モジュールに関する。   The present invention relates to a photovoltaic module, and more particularly, to a photovoltaic module including a plurality of photovoltaic elements.

従来、複数の光起電力素子が直列に接続された光起電力モジュールが知られている(たとえば、特許文献1参照)。   Conventionally, a photovoltaic module in which a plurality of photovoltaic elements are connected in series is known (see, for example, Patent Document 1).

上記特許文献1に開示された従来の光起電力モジュールを構成する光起電力素子は、素子表面に導電性接着剤を介して接着され、発電された電流を収集するための金属ワイヤからなるフィンガー電極と、その金属ワイヤからなるフィンガー電極で収集された電流を集合させるための箔状またはワイヤ状の金属などからなるバスバー電極とを含んでいる。また、従来の光起電力素子のバスバー電極は、フィンガー電極と電気的に接続するように、光起電力素子の発光領域以外の非発光領域の表面に接着されている。   The photovoltaic element constituting the conventional photovoltaic module disclosed in Patent Document 1 is a finger made of a metal wire that is bonded to the element surface via a conductive adhesive and collects the generated current. An electrode and a bus bar electrode made of a foil-like or wire-like metal for collecting the current collected by the finger electrode made of the metal wire are included. Further, the bus bar electrode of the conventional photovoltaic element is bonded to the surface of the non-light emitting area other than the light emitting area of the photovoltaic element so as to be electrically connected to the finger electrode.

上記特許文献1の光起電力モジュールでは、フィンガー電極として金属ワイヤを用いているため、フィンガー電極と素子表面とを接着するための導電性接着剤がフィンガー電極とは別個に必要であるという不都合がある。   In the photovoltaic module of the above-mentioned patent document 1, since a metal wire is used as a finger electrode, there is an inconvenience that a conductive adhesive for bonding the finger electrode and the element surface is required separately from the finger electrode. is there.

一方、従来では、フィンガー電極およびバスバー電極を導電性ペーストにより形成した光起電力素子も提案されている。このような従来の光起電力素子から光起電力モジュールを形成する場合には、隣接する光起電力素子の導電性ペーストから形成されてなるバスバー電極上に、箔状の金属からなるタブ電極を半田付けにより接合することにより、光起電力素子が直列に接続される。このような導電性ペーストから形成されてなるフィンガー電極を用いる場合には、導電性ペーストが接着機能を有するので、金属ワイヤからなるフィンガー電極を用いる場合と異なり、フィンガー電極と素子表面とを接着するための接着剤を設ける必要がない。   On the other hand, conventionally, a photovoltaic element in which finger electrodes and bus bar electrodes are formed of a conductive paste has also been proposed. When a photovoltaic module is formed from such a conventional photovoltaic element, a tab electrode made of a foil-like metal is formed on a bus bar electrode formed from a conductive paste of an adjacent photovoltaic element. By joining by soldering, the photovoltaic elements are connected in series. When using a finger electrode formed from such a conductive paste, the conductive paste has a bonding function, so that the finger electrode and the element surface are bonded unlike the case of using a finger electrode made of a metal wire. There is no need to provide an adhesive.

特開平10−65192号公報JP-A-10-65192

しかしながら、上記した導電性ペーストによりフィンガー電極およびバスバー電極を形成するとともに、バスバー電極上に箔状の金属からなるタブ電極を形成した従来の光起電力モジュールでは、タブ電極を介してバスバー電極に過度な引張り応力が加わった場合などには、バスバー電極が光起電力素子の表面から剥離しやすいという恐れがある。   However, in the conventional photovoltaic module in which the finger electrode and the bus bar electrode are formed by the above-described conductive paste and the tab electrode made of a foil-like metal is formed on the bus bar electrode, the bus bar electrode is excessively connected via the tab electrode. When a tensile stress is applied, the bus bar electrode may be easily peeled off from the surface of the photovoltaic element.

この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の1つの目的は、タブ電極の剥離を抑制することが可能な光起電力モジュールを提供することである。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and one object of the present invention is to provide a photovoltaic module capable of suppressing separation of a tab electrode.

本発明に係る光起電力モジュールは、光電変換層を含む半導体層と、光入射面側の半導体層上に形成され、発電された電流を収集するためのフィンガー電極とを含む複数の光起電力素子と、フィンガー電極に電気的に接続され、隣接する光起電力素子を電気的に接続するためのタブ電極とを備え、フィンガー電極は、タブ電極が配置される領域を横切らないように、タブ電極が配置される領域において分断された領域を有する。   The photovoltaic module according to the present invention includes a plurality of photovoltaic modules including a semiconductor layer including a photoelectric conversion layer and finger electrodes formed on the semiconductor layer on the light incident surface side for collecting generated current. And a tab electrode electrically connected to the finger electrode and electrically connected to the adjacent photovoltaic element, the finger electrode being a tab so as not to cross a region where the tab electrode is disposed. It has the area | region divided in the area | region where an electrode is arrange | positioned.

本発明の第1実施形態による光起電力モジュールの構造を示した断面図である。It is sectional drawing which showed the structure of the photovoltaic module by 1st Embodiment of this invention. 図1に示した第1実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子にタブ電極が接続された状態を示した平面図である。It is the top view which showed the state by which the tab electrode was connected to the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by 1st Embodiment shown in FIG. 図2の100−100線に沿った断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line 100-100 in FIG. 2. 図2の200−200線に沿った断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line 200-200 in FIG. 2. 図2の300−300線に沿った断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line 300-300 in FIG. 2. 図1に示した第1実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子のフィンガー電極の形状を示した平面図である。It is the top view which showed the shape of the finger electrode of the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by 1st Embodiment shown in FIG. 図1に示した第1実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子からタブ電極を取り外した状態を示した平面図である。It is the top view which showed the state which removed the tab electrode from the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by 1st Embodiment shown in FIG. 第1実施形態の第1変形例による光起電力モジュールを構成する光起電力素子のフィンガー電極の形状を示した平面図である。It is the top view which showed the shape of the finger electrode of the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by the 1st modification of 1st Embodiment. 第1実施形態の第1変形例による光起電力モジュールを構成する光起電力素子からタブ電極を取り外した状態を示した平面図である。It is the top view which showed the state which removed the tab electrode from the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by the 1st modification of 1st Embodiment. 第1実施形態の第2変形例による光起電力モジュールを構成する光起電力素子のフィンガー電極の形状を示した平面図である。It is the top view which showed the shape of the finger electrode of the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by the 2nd modification of 1st Embodiment. 第1実施形態の第2変形例による光起電力モジュールを構成する光起電力素子からタブ電極を取り外した状態を示した平面図である。It is the top view which showed the state which removed the tab electrode from the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by the 2nd modification of 1st Embodiment. 第1実施形態の第3変形例による光起電力モジュールを構成する光起電力素子のフィンガー電極の形状を示した平面図である。It is the top view which showed the shape of the finger electrode of the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by the 3rd modification of 1st Embodiment. 第1実施形態の第3変形例による光起電力モジュールを構成する光起電力素子からタブ電極を取り外した状態を示した平面図である。It is the top view which showed the state which removed the tab electrode from the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by the 3rd modification of 1st Embodiment. 本発明の第2実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子にタブ電極が接続された状態を示した平面図である。It is the top view which showed the state by which the tab electrode was connected to the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by 2nd Embodiment of this invention. 図14の400−400線に沿った断面図である。It is sectional drawing along the 400-400 line of FIG. 図14の500−500線に沿った断面図である。It is sectional drawing along the 500-500 line of FIG. 図14の600−600線に沿った断面図である。It is sectional drawing along the 600-600 line of FIG. 図14に示した第2実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子のフィンガー電極の形状を示した平面図である。It is the top view which showed the shape of the finger electrode of the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by 2nd Embodiment shown in FIG. 図14に示した第2実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子からタブ電極を取り外した状態を示した平面図である。It is the top view which showed the state which removed the tab electrode from the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by 2nd Embodiment shown in FIG.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1実施形態)
図1は、本発明の第1実施形態による光起電力モジュールの構造を示した断面図であり、図2は、図1に示した第1実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子にタブ電極が接続された状態を示した平面図である。図3〜図5は、それぞれ、図2の100−100線、200−200線および300−300線に沿った断面図である。図6は、図1に示した第1実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子のフィンガー電極の形状を示した平面図であり、図7は、図1に示した第1実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子からタブ電極を取り外した状態を示した平面図である。まず、図1〜図7を参照して、第1実施形態による光起電力モジュールの構造について説明する。
(First embodiment)
FIG. 1 is a cross-sectional view showing the structure of a photovoltaic module according to a first embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a photovoltaic structure of the photovoltaic module according to the first embodiment shown in FIG. It is the top view which showed the state by which the tab electrode was connected to the element. 3 to 5 are cross-sectional views taken along lines 100-100, 200-200, and 300-300 in FIG. 2, respectively. FIG. 6 is a plan view showing the shape of the finger electrode of the photovoltaic element constituting the photovoltaic module according to the first embodiment shown in FIG. 1, and FIG. 7 is the first embodiment shown in FIG. It is the top view which showed the state which removed the tab electrode from the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by a form. First, the structure of the photovoltaic module according to the first embodiment will be described with reference to FIGS.

第1実施形態による光起電力モジュールは、図1に示すように、複数の光起電力素子1を含むとともに、その複数の光起電力素子1がタブ電極2を介して電気的に接続された構造を有する。複数の光起電力素子1を電気的に接続するタブ電極2は、図1および図2に示すように、後述する集電極としてのフィンガー電極18(19)と電気的に接続するように、かつ、X方向(フィンガー電極18(19)の延びる方向)と直交するY方向に延びるように配置されている。このタブ電極2は、約200μm〜約400μmの厚みと、約1mm〜約2mmの幅とを有する銅箔からなる。また、図1に示すように、複数の光起電力素子1は、EVA(Ethylene Vinyl Acetate)からなる充填材3により覆われている。また、充填材3の上面上には、ガラスからなる表面保護材4が設けられているとともに、充填材3の下面上には、PVF(Poly Vinyl Fluoride)からなる裏面保護材5が設けられている。   As shown in FIG. 1, the photovoltaic module according to the first embodiment includes a plurality of photovoltaic elements 1, and the plurality of photovoltaic elements 1 are electrically connected via tab electrodes 2. It has a structure. As shown in FIGS. 1 and 2, the tab electrode 2 for electrically connecting the plurality of photovoltaic elements 1 is electrically connected to a finger electrode 18 (19) as a collecting electrode, which will be described later, and , And the X direction (the direction in which the finger electrodes 18 (19) extend) are arranged to extend in the Y direction perpendicular to the X direction. The tab electrode 2 is made of a copper foil having a thickness of about 200 μm to about 400 μm and a width of about 1 mm to about 2 mm. Further, as shown in FIG. 1, the plurality of photovoltaic elements 1 are covered with a filler 3 made of EVA (Ethylene Vinyl Acetate). Further, a surface protective material 4 made of glass is provided on the upper surface of the filler 3, and a back surface protective material 5 made of PVF (Poly Vinyl Fluoride) is provided on the lower surface of the filler 3. Yes.

また、第1実施形態の光起電力素子1では、図3〜図5に示すように、約180μm〜約300μmの厚みを有するn型単結晶シリコン基板11の上面上に、約5nm〜約20nmの厚みを有する実質的に真性のi型非晶質シリコン層12および約5nm〜約20nmの厚みを有するp型非晶質シリコン層13が順次形成されている。なお、n型単結晶シリコン基板11は、本発明の「光電変換層」および「半導体層」の一例であり、i型非晶質シリコン層12およびp型非晶質シリコン層13は、本発明の「半導体層」の一例である。また、p型非晶質シリコン層13上には、約30nm〜約150nmの厚みを有する透光性導電膜としてのITO(Indium Tin Oxide)膜14が形成されている。そして、第1実施形態では、ITO膜14のn型単結晶シリコン基板11とは反対側の表面が、表面側の光入射面1aとなる。   Moreover, in the photovoltaic device 1 of 1st Embodiment, as shown in FIGS. 3-5, about 5 nm-about 20 nm on the upper surface of the n-type single crystal silicon substrate 11 which has a thickness of about 180 micrometers-about 300 micrometers. A substantially intrinsic i-type amorphous silicon layer 12 having a thickness of approximately 5 nm and a p-type amorphous silicon layer 13 having a thickness of approximately 5 nm to approximately 20 nm are sequentially formed. The n-type single crystal silicon substrate 11 is an example of the “photoelectric conversion layer” and “semiconductor layer” of the present invention, and the i-type amorphous silicon layer 12 and the p-type amorphous silicon layer 13 are the present invention. This is an example of the “semiconductor layer”. On the p-type amorphous silicon layer 13, an ITO (Indium Tin Oxide) film 14 having a thickness of about 30 nm to about 150 nm is formed as a translucent conductive film. In the first embodiment, the surface of the ITO film 14 opposite to the n-type single crystal silicon substrate 11 is the light incident surface 1a on the surface side.

また、n型単結晶シリコン基板11の下面上には、i型非晶質シリコン層15、n型非晶質シリコン層16およびITO膜17が順次形成されている。このi型非晶質シリコン層15、n型非晶質シリコン層16およびITO膜17の厚みは、それぞれ、約5nm〜約20nm、約5nm〜約20nmおよび約30nm〜約150nmである。なお、i型非晶質シリコン層15およびn型非晶質シリコン層16は、本発明の「半導体層」の一例である。また、第1実施形態では、ITO膜17のn型単結晶シリコン基板11とは反対側の表面が、裏面側の光入射面1bとなる。   An i-type amorphous silicon layer 15, an n-type amorphous silicon layer 16, and an ITO film 17 are sequentially formed on the lower surface of the n-type single crystal silicon substrate 11. The thicknesses of the i-type amorphous silicon layer 15, the n-type amorphous silicon layer 16, and the ITO film 17 are about 5 nm to about 20 nm, about 5 nm to about 20 nm, and about 30 nm to about 150 nm, respectively. The i-type amorphous silicon layer 15 and the n-type amorphous silicon layer 16 are examples of the “semiconductor layer” in the present invention. In the first embodiment, the surface of the ITO film 17 opposite to the n-type single crystal silicon substrate 11 is the light incident surface 1b on the back surface side.

この第1実施形態の光起電力素子1では、平面的に見て、n型単結晶シリコン基板11の上面および下面上に形成された半導体各層(12、13、15および16)の形成領域が、発電領域となる。すなわち、p型非晶質シリコン層13上に形成されたITO膜14の表面により構成される光入射面1aと、n型非晶質シリコン層16上に形成されたITO膜17の表面により構成される光入射面1bとは、光起電力素子1の発電領域に対応する領域に配置されている。   In the photovoltaic device 1 of the first embodiment, the formation regions of the semiconductor layers (12, 13, 15 and 16) formed on the upper surface and the lower surface of the n-type single crystal silicon substrate 11 are planarly viewed. It becomes a power generation area. That is, it is constituted by a light incident surface 1 a constituted by the surface of the ITO film 14 formed on the p-type amorphous silicon layer 13 and a surface of the ITO film 17 formed on the n-type amorphous silicon layer 16. The light incident surface 1b is arranged in a region corresponding to the power generation region of the photovoltaic element 1.

また、図4および図5に示すように、表面側の光入射面1a(ITO膜14のn型単結晶シリコン基板11とは反対側の表面)上の所定領域には、約10μm〜約50μmの厚みを有するとともに、銀(Ag)の微粉末が練り込まれたエポキシ樹脂などからなる導電性ペーストによって形成された導電性材料からなるフィンガー電極18が形成されている。このフィンガー電極18は、発電された電流を収集する機能を有する。また、図6に示すように、フィンガー電極18は、X方向に延びるように、かつ、X方向と直交するY方向(タブ電極2の延びる方向)に互いに約2mmの間隔を隔てて複数形成されている。また、各々のフィンガー電極18は、約100μmのY方向の幅を有する。   As shown in FIGS. 4 and 5, a predetermined region on the light incident surface 1a on the surface side (the surface opposite to the n-type single crystal silicon substrate 11 of the ITO film 14) has a thickness of about 10 μm to about 50 μm. And a finger electrode 18 made of a conductive material made of a conductive paste made of an epoxy resin kneaded with fine silver (Ag) powder. The finger electrode 18 has a function of collecting the generated current. Also, as shown in FIG. 6, a plurality of finger electrodes 18 are formed so as to extend in the X direction and at intervals of about 2 mm in the Y direction (direction in which the tab electrode 2 extends) perpendicular to the X direction. ing. Each finger electrode 18 has a width in the Y direction of about 100 μm.

なお、図4および図5に示すように、裏面側の光入射面1b(ITO膜17のn型単結晶シリコン基板11とは反対側の表面)上の所定領域にも、表面側のフィンガー電極18と同様の形状を有するとともに、表面側のフィンガー電極18とたとえば同様の材料からなるフィンガー電極19が複数形成されている。また、第1実施形態の光起電力素子1の集電極は、上記したフィンガー電極18および19のみによって構成されている。すなわち、第1実施形態の光起電力素子1には、フィンガー電極18および19で収集された電流を集合させるためのバスバー電極が設けられていない。   As shown in FIGS. 4 and 5, the finger electrode on the front surface side is also formed in a predetermined region on the light incident surface 1b on the back surface side (the surface opposite to the n-type single crystal silicon substrate 11 of the ITO film 17). A plurality of finger electrodes 19 made of the same material as the finger electrodes 18 on the surface side are formed. Further, the collector electrode of the photovoltaic element 1 of the first embodiment is constituted only by the finger electrodes 18 and 19 described above. That is, the photovoltaic element 1 of the first embodiment is not provided with the bus bar electrode for collecting the current collected by the finger electrodes 18 and 19.

ここで、第1実施形態による光起電力モジュールでは、図3および図5に示すように、タブ電極2は、光起電力素子1の表面側の発電領域に対応する領域において、アクリル系の熱硬化型樹脂からなる絶縁性の接着層6を介して、光入射面1aに直接接着されている。そして、第1実施形態では、図7に示すように、光入射面1aとタブ電極2とを接着する絶縁性の接着層6は、光起電力素子1の発電領域に対応する領域で、かつ、フィンガー電極18が形成されていない領域に設けられている。具体的には、第1実施形態では、絶縁性の接着層6は、タブ電極2が配置される領域で、かつ、Y方向に隣接するフィンガー電極18間に位置する領域の各々に設けられている。   Here, in the photovoltaic module according to the first embodiment, as shown in FIG. 3 and FIG. 5, the tab electrode 2 is formed of acrylic heat in a region corresponding to the power generation region on the surface side of the photovoltaic element 1. It is directly bonded to the light incident surface 1a through an insulating adhesive layer 6 made of a curable resin. And in 1st Embodiment, as shown in FIG. 7, the insulating contact bonding layer 6 which adhere | attaches the light-incidence surface 1a and the tab electrode 2 is an area | region corresponding to the electric power generation area | region of the photovoltaic element 1, and The finger electrode 18 is provided in a region where it is not formed. Specifically, in the first embodiment, the insulating adhesive layer 6 is provided in each of the regions where the tab electrodes 2 are disposed and between the finger electrodes 18 adjacent in the Y direction. Yes.

また、第1実施形態では、図5および図7に示すように、タブ電極2が配置される領域において、複数のフィンガー電極18の各々の上面上に、Sn−Ag−Cuからなる半田層7が設けられている。この半田層7によって、タブ電極2とフィンガー電極18とが電気的に接続されている。   Further, in the first embodiment, as shown in FIGS. 5 and 7, the solder layer 7 made of Sn—Ag—Cu is formed on the upper surface of each of the plurality of finger electrodes 18 in the region where the tab electrode 2 is disposed. Is provided. By this solder layer 7, the tab electrode 2 and the finger electrode 18 are electrically connected.

なお、図3〜図5に示すように、光起電力素子1の裏面側におけるタブ電極2の接続方法は、上記した光起電力素子1の表面側におけるタブ電極2の接続方法と同様である。すなわち、タブ電極2は、光起電力素子1の裏面側の発電領域に対応する領域において、絶縁性の接着層6を介して、光入射面1bに直接接着されている。また、タブ電極2は、半田層7を介して、フィンガー電極19と電気的に接続されている。   As shown in FIGS. 3 to 5, the connection method of the tab electrode 2 on the back surface side of the photovoltaic element 1 is the same as the connection method of the tab electrode 2 on the surface side of the photovoltaic element 1 described above. . That is, the tab electrode 2 is directly bonded to the light incident surface 1 b via the insulating adhesive layer 6 in a region corresponding to the power generation region on the back surface side of the photovoltaic element 1. The tab electrode 2 is electrically connected to the finger electrode 19 via the solder layer 7.

第1実施形態では、上記のように、光起電力素子1の表面側の発電領域に対応する領域において、タブ電極2を、絶縁性の接着層6を介して光入射面1aに直接接着することによって、光入射面1aとタブ電極2との間の接着強度を、絶縁性の接着層6を用いずに光入射面1a上に導電性ペーストから形成されてなるバスバー電極を介してタブ電極2を接合する従来の場合における光入射面1aとタブ電極2との間の接着強度よりも大きくすることができるので、タブ電極2が光入射面1aから剥離するのを抑制することができる。この結果、導電性ペーストから形成されてなるフィンガー電極(集電極)18を含む場合にも、タブ電極2の剥離を抑制することができる。   In the first embodiment, as described above, the tab electrode 2 is directly bonded to the light incident surface 1 a via the insulating adhesive layer 6 in the region corresponding to the power generation region on the surface side of the photovoltaic element 1. Thus, the adhesive strength between the light incident surface 1a and the tab electrode 2 can be set to the tab electrode via the bus bar electrode formed from the conductive paste on the light incident surface 1a without using the insulating adhesive layer 6. 2 can be made larger than the adhesive strength between the light incident surface 1a and the tab electrode 2 in the conventional case where the two are joined, so that the tab electrode 2 can be prevented from peeling off from the light incident surface 1a. As a result, even when the finger electrode (collector electrode) 18 formed from the conductive paste is included, peeling of the tab electrode 2 can be suppressed.

また、第1実施形態では、上記のように、タブ電極2をバスバー電極を介さずに光入射面1aに接着することによって、バスバー電極を省略することができるので、電極構造を簡略化することができる。   In the first embodiment, as described above, the bus bar electrode can be omitted by adhering the tab electrode 2 to the light incident surface 1a without using the bus bar electrode, thereby simplifying the electrode structure. Can do.

また、第1実施形態では、上記のように、光起電力素子1の表面側の発電領域に対応する領域において、タブ電極2を、絶縁性の接着層6を介して光入射面1aに接着することによって、タブ電極2を導電性の接着層を介して光入射面1aに接着する場合と異なり、接着層6を介してタブ電極2へ暗電流が流れるのを抑制することができる。これにより、光起電力モジュールの特性の低下を抑制することができる。   In the first embodiment, as described above, the tab electrode 2 is bonded to the light incident surface 1 a via the insulating adhesive layer 6 in the region corresponding to the power generation region on the surface side of the photovoltaic element 1. By doing so, unlike the case where the tab electrode 2 is bonded to the light incident surface 1a via the conductive adhesive layer, it is possible to suppress the dark current from flowing to the tab electrode 2 via the adhesive layer 6. Thereby, the fall of the characteristic of a photovoltaic module can be suppressed.

また、第1実施形態では、上記のように、絶縁性の接着層6を、タブ電極2が配置される領域で、かつ、フィンガー電極18が形成されていない領域に設けることによって、タブ電極2とフィンガー電極18との電気的な接続を妨げることなく、タブ電極2が配置される領域において、光入射面1aとタブ電極2とを絶縁性の接着層6を介して接着することができる。この場合、絶縁性の接着層6を、タブ電極2が配置される領域で、かつ、Y方向に隣接するフィンガー電極18間に位置する領域の各々に設けることによって、タブ電極2が配置される領域において、光入射面1aとタブ電極2との接着領域を増加させることができる。   In the first embodiment, as described above, the insulating adhesive layer 6 is provided in the region where the tab electrode 2 is disposed and in the region where the finger electrode 18 is not formed. The light incident surface 1a and the tab electrode 2 can be bonded to each other via the insulating adhesive layer 6 in the region where the tab electrode 2 is disposed without hindering the electrical connection between the tab electrode 2 and the finger electrode 18. In this case, the tab electrode 2 is disposed by providing the insulating adhesive layer 6 in each of the regions where the tab electrodes 2 are disposed and between the finger electrodes 18 adjacent in the Y direction. In the region, the adhesion region between the light incident surface 1a and the tab electrode 2 can be increased.

また、第1実施形態では、上記のように、半田層7を介して、タブ電極2とフィンガー電極18とを電気的に接続することによって、容易に、半田層7により、タブ電極2とフィンガー電極18とを電気的に接続することができる。   In the first embodiment, as described above, the tab electrode 2 and the finger electrode 18 are easily connected to each other by the solder layer 7 by electrically connecting the tab electrode 2 and the finger electrode 18 via the solder layer 7. The electrode 18 can be electrically connected.

また、第1実施形態では、上記のように、光起電力素子1の裏面側におけるタブ電極2の接続を、光起電力素子1の表面側におけるタブ電極2の接続と同様に行うことによって、光起電力素子1の裏面側においても、タブ電極2の剥離を抑制することができる。   In the first embodiment, as described above, the connection of the tab electrode 2 on the back surface side of the photovoltaic element 1 is performed in the same manner as the connection of the tab electrode 2 on the surface side of the photovoltaic element 1, The stripping of the tab electrode 2 can be suppressed also on the back surface side of the photovoltaic element 1.

次に、図1〜図7を参照して、第1実施形態による光起電力モジュールの製造プロセスについて説明する。   Next, with reference to FIGS. 1-7, the manufacturing process of the photovoltaic module by 1st Embodiment is demonstrated.

まず、図3〜図5に示すように、プラズマCVD(Chemical Vapor Deposition)法を用いて、約180μm〜約300μmの厚みを有するn型単結晶シリコン基板11上に、約5nm〜約20nmの厚みを有するi型非晶質シリコン層12および約5nm〜約20nmの厚みを有するp型非晶質シリコン層13を順次形成する。この後、プラズマCVD法を用いて、n型単結晶シリコン基板11の下面上に、約5nm〜約20nmの厚みを有するi型非晶質シリコン層15および約5nm〜約20nmの厚みを有するn型非晶質シリコン層16を順次形成する。次に、スパッタリング法を用いて、p型非晶質シリコン層13上に、約30nm〜約150nmの厚みを有するITO膜14を形成した後、n型非晶質シリコン層16の下面上にも、約30nm〜約150nmの厚みを有するITO膜17を形成する。   First, as shown in FIGS. 3 to 5, a thickness of about 5 nm to about 20 nm is formed on an n-type single crystal silicon substrate 11 having a thickness of about 180 μm to about 300 μm by using a plasma CVD (Chemical Vapor Deposition) method. I-type amorphous silicon layer 12 having p and p-type amorphous silicon layer 13 having a thickness of about 5 nm to about 20 nm are sequentially formed. Thereafter, an i-type amorphous silicon layer 15 having a thickness of about 5 nm to about 20 nm and an n-type having a thickness of about 5 nm to about 20 nm are formed on the lower surface of the n-type single crystal silicon substrate 11 using a plasma CVD method. A type amorphous silicon layer 16 is sequentially formed. Next, an ITO film 14 having a thickness of about 30 nm to about 150 nm is formed on the p-type amorphous silicon layer 13 by sputtering, and then also on the lower surface of the n-type amorphous silicon layer 16. An ITO film 17 having a thickness of about 30 nm to about 150 nm is formed.

次に、図4および図5に示すように、スクリーン印刷法を用いて、ITO膜14上の所定領域に、Agの微粉末が練り込まれたエポキシ樹脂などからなる導電性ペーストを塗布する。この後、導電性ペーストを硬化させることによって、ITO膜14上の所定領域に、約10μm〜約50μmの厚みを有する導電性材料からなる表面側のフィンガー電極18を形成する。この際、図6に示すように、表面側のフィンガー電極18を、X方向に延びるように、かつ、X方向と直交するY方向に互いに約2mmの間隔を隔てて複数形成する。この後、上記した表面側のフィンガー電極18の形成プロセスと同様の形成プロセスを用いて、ITO膜17の下面上の所定領域にも、表面側のフィンガー電極18と同様の形状を有する裏面側のフィンガー電極19を複数形成する。これにより、第1実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子1が形成される。   Next, as shown in FIGS. 4 and 5, a conductive paste made of an epoxy resin or the like in which fine powder of Ag is kneaded is applied to a predetermined region on the ITO film 14 by screen printing. Thereafter, the conductive paste is cured to form a finger electrode 18 on the surface side made of a conductive material having a thickness of about 10 μm to about 50 μm in a predetermined region on the ITO film 14. At this time, as shown in FIG. 6, a plurality of surface-side finger electrodes 18 are formed so as to extend in the X direction and at intervals of about 2 mm in the Y direction perpendicular to the X direction. Thereafter, using a formation process similar to the formation process of the finger electrode 18 on the front surface side, a predetermined region on the lower surface of the ITO film 17 is formed on the back surface side having the same shape as the finger electrode 18 on the front surface side. A plurality of finger electrodes 19 are formed. Thereby, the photovoltaic element 1 which comprises the photovoltaic module by 1st Embodiment is formed.

次に、図7に示すように、スクリーン印刷法を用いて、表面側のタブ電極2が配置される領域で、かつ、ITO膜14上のY方向に隣接するフィンガー電極18間に位置する領域の各々に、アクリル系の熱硬化型樹脂からなる、後に接着層6となる絶縁性の樹脂ペーストからなる接着剤を塗布する。また、スクリーン印刷法を用いて、表面側のタブ電極2が配置される領域において、複数のフィンガー電極18の各々の上面上に、Sn−Ag−Cuからなるとともに、後に半田層7となる半田ペーストを塗布する。   Next, as shown in FIG. 7, a region where the tab electrode 2 on the surface side is arranged and a region located between the finger electrodes 18 adjacent to each other in the Y direction on the ITO film 14 by screen printing. Each of these is coated with an adhesive made of an insulating resin paste made of an acrylic thermosetting resin, which will later become the adhesive layer 6. Moreover, in the area | region where the tab electrode 2 of the surface side is arrange | positioned using a screen printing method, on the upper surface of each of the several finger electrode 18, it becomes solder which becomes the solder layer 7 from Sn-Ag-Cu later. Apply paste.

この後、上記した樹脂ペーストおよび半田ペーストが塗布された領域に、約200μm〜約400μmの厚みと、約1mm〜約2mmの幅とを有する銅箔からなるタブ電極2を押付ける。この状態で、熱風加熱法を用いて、約150℃〜約200℃の温度条件下で、約10分〜約60分の熱処理を行うことによって、樹脂ペーストを硬化させる。これにより、樹脂ペーストが接着層6となるとともに、その接着層6を介して、ITO膜14の表面(光入射面1a)とタブ電極2とが接着される。この後、熱風加熱法を用いて、約230℃〜約260℃の温度条件下で熱処理を行うことによって、半田ペーストを硬化させる。これにより、半田ペーストが半田層7となるとともに、その半田層7を介して、タブ電極2とフィンガー電極18とが電気的に接続される。このようにして、図2に示すように、光起電力素子1の表面側に、タブ電極2を接続する。   Thereafter, the tab electrode 2 made of a copper foil having a thickness of about 200 μm to about 400 μm and a width of about 1 mm to about 2 mm is pressed against the region where the above-described resin paste and solder paste are applied. In this state, the resin paste is cured by performing a heat treatment for about 10 minutes to about 60 minutes under a temperature condition of about 150 ° C. to about 200 ° C. using a hot air heating method. As a result, the resin paste becomes the adhesive layer 6, and the surface (light incident surface 1 a) of the ITO film 14 and the tab electrode 2 are bonded via the adhesive layer 6. Thereafter, the solder paste is cured by performing a heat treatment under a temperature condition of about 230 ° C. to about 260 ° C. using a hot air heating method. Thus, the solder paste becomes the solder layer 7 and the tab electrode 2 and the finger electrode 18 are electrically connected via the solder layer 7. In this way, the tab electrode 2 is connected to the surface side of the photovoltaic element 1 as shown in FIG.

なお、光起電力素子1の裏面側においても、上記した表面側のタブ電極2の接続プロセスと同様の接続プロセスを用いて、タブ電極2を接続する。すなわち、タブ電極2を、絶縁性の接着層6を介して、光入射面1bに接着するとともに、半田層7を介して、フィンガー電極19と電気的に接続する。   Note that the tab electrode 2 is also connected to the back surface side of the photovoltaic element 1 using a connection process similar to the connection process of the tab electrode 2 on the front surface side. That is, the tab electrode 2 is bonded to the light incident surface 1 b via the insulating adhesive layer 6 and electrically connected to the finger electrode 19 via the solder layer 7.

最後に、図1に示すように、ガラスからなる表面保護材4の上に、後に充填材3となるEVAシート、タブ電極2により接続した複数の光起電力素子1、後に充填材3となるEVAシート、および、PVFからなる裏面保護材5を順次積層する。この後、加熱しながら真空ラミネート処理を行うことによって、第1実施形態による光起電力モジュールが形成される。   Finally, as shown in FIG. 1, an EVA sheet to be a filler 3 later, a plurality of photovoltaic elements 1 connected by tab electrodes 2 on a surface protective material 4 made of glass, and later a filler 3 The EVA sheet and the back surface protective material 5 made of PVF are sequentially laminated. Then, the photovoltaic module by 1st Embodiment is formed by performing a vacuum laminating process, heating.

図8は、第1実施形態の第1変形例による光起電力モジュールを構成する光起電力素子のフィンガー電極の形状を示した平面図であり、図9は、第1実施形態の第1変形例による光起電力モジュールを構成する光起電力素子からタブ電極を取り外した状態を示した平面図である。   FIG. 8 is a plan view showing the shape of the finger electrode of the photovoltaic element constituting the photovoltaic module according to the first modification of the first embodiment, and FIG. 9 is the first modification of the first embodiment. It is the top view which showed the state which removed the tab electrode from the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by an example.

図8および図9を参照して、この第1実施形態の第1変形例の光起電力素子21では、上記第1実施形態と同様、表面側の光入射面1a上の所定領域に、フィンガー電極28aのみによって構成された集電極が形成されている。この集電極としてのフィンガー電極28aは、X方向に延びるように、かつ、X方向と直交するY方向(タブ電極2の延びる方向)に所定の間隔を隔てて複数形成されている。また、各々のフィンガー電極28aは、約10μm〜約50μmの厚みと、約100μmのY方向の幅とを有するとともに、Agの微粉末が練り込まれたエポキシ樹脂などからなる導電性ペーストによって形成された導
電性材料からなる。
With reference to FIGS. 8 and 9, in the photovoltaic element 21 of the first modification of the first embodiment, as in the first embodiment, a finger is placed in a predetermined region on the light incident surface 1a on the front side. A collector electrode constituted only by the electrode 28a is formed. A plurality of finger electrodes 28a as the collecting electrodes are formed at predetermined intervals in the Y direction (direction in which the tab electrode 2 extends) perpendicular to the X direction so as to extend in the X direction. Each finger electrode 28a has a thickness of about 10 μm to about 50 μm and a width in the Y direction of about 100 μm, and is formed of a conductive paste made of an epoxy resin or the like in which fine powder of Ag is kneaded. Made of conductive material.

ここで、第1実施形態の第1変形例では、図8に示すように、複数のフィンガー電極28aは、3本のフィンガー電極28aをそれぞれ含む複数の組28に分けられている。そして、同一の組28に含まれる3本のフィンガー電極28aは、タブ電極2が配置される領域における隣接するフィンガー電極28a間のY方向の距離L1が、タブ電極2が配置されない領域における隣接するフィンガー電極28a間のY方向の距離L2よりも小さくなるように形成されている。   Here, in the first modification of the first embodiment, as shown in FIG. 8, the plurality of finger electrodes 28a are divided into a plurality of sets 28 each including three finger electrodes 28a. The three finger electrodes 28a included in the same set 28 are adjacent to each other in the Y-direction distance L1 between the adjacent finger electrodes 28a in the region where the tab electrode 2 is disposed in the region where the tab electrode 2 is not disposed. It is formed to be smaller than the distance L2 between the finger electrodes 28a in the Y direction.

なお、図示しないが、第1実施形態の第1変形例では、裏面側の光入射面上の所定領域にも、表面側のフィンガー電極28aと同様の形状を有するとともに、表面側のフィンガー電極28aと同様の材料からなるフィンガー電極が複数形成されている。   Although not shown, in the first modification of the first embodiment, the predetermined region on the light incident surface on the back surface also has a shape similar to that of the finger electrode 28a on the front surface side, and the finger electrode 28a on the front surface side. A plurality of finger electrodes made of the same material as in FIG.

また、第1実施形態の第1変形例による光起電力モジュールでは、図9に示すように、タブ電極2は、光起電力素子21の表面側の発電領域に対応する領域において、アクリル系の熱硬化型樹脂からなる絶縁性の接着層26を介して、光入射面1aに直接接着されている。そして、第1実施形態の第1変形例では、光入射面1aとタブ電極2とを接着する絶縁性の接着層26は、光起電力素子21の発電領域に対応する領域で、かつ、フィンガー電極28aが形成されていない領域に設けられている。具体的には、第1実施形態の第1変形例では、絶縁性の接着層26は、タブ電極2が配置される領域で、かつ、Y方向に隣接する3本のフィンガー電極28aを含む組28間に位置する領域の各々に設けられている。   Further, in the photovoltaic module according to the first modification of the first embodiment, as shown in FIG. 9, the tab electrode 2 is an acrylic-based material in a region corresponding to the power generation region on the surface side of the photovoltaic element 21. It is directly bonded to the light incident surface 1a through an insulating adhesive layer 26 made of a thermosetting resin. And in the 1st modification of 1st Embodiment, the insulating contact bonding layer 26 which adhere | attaches the light-incidence surface 1a and the tab electrode 2 is an area | region corresponding to the electric power generation area | region of the photovoltaic element 21, and is a finger. It is provided in a region where the electrode 28a is not formed. Specifically, in the first modification of the first embodiment, the insulating adhesive layer 26 is a group including three finger electrodes 28a that are regions where the tab electrodes 2 are disposed and are adjacent in the Y direction. 28 is provided in each of the regions located between the two.

また、第1実施形態の第1変形例では、タブ電極2が配置される領域において、複数のフィンガー電極28aの各々の上面上に、Sn−Ag−Cuからなる半田層27が設けられている。この半田層27によって、タブ電極2とフィンガー電極28aとが電気的に接続されている。   In the first modification of the first embodiment, the solder layer 27 made of Sn—Ag—Cu is provided on the upper surface of each of the plurality of finger electrodes 28a in the region where the tab electrode 2 is disposed. . By this solder layer 27, the tab electrode 2 and the finger electrode 28a are electrically connected.

なお、光起電力素子21の裏面側におけるタブ電極2の接続方法は、上記した光起電力素子21の表面側におけるタブ電極2の接続方法と同様である。   The method for connecting the tab electrode 2 on the back surface side of the photovoltaic element 21 is the same as the method for connecting the tab electrode 2 on the front surface side of the photovoltaic element 21 described above.

第1実施形態の第1変形例では、上記のように、同一の組28に含まれる3本のフィンガー電極28aを、タブ電極2が配置される領域における隣接するフィンガー電極28a間のY方向の距離L1が、タブ電極2が配置されない領域における隣接するフィンガー電極28a間のY方向の距離L2よりも小さくなるように形成するとともに、絶縁性の接着層26を、タブ電極2が配置される領域で、かつ、Y方向に隣接する組28間に位置する領域の各々に設けることによって、タブ電極2が配置される領域において、隣接するフィンガー電極28a間のY方向の距離が大きくなるので、その分、隣接するフィンガー電極28a間に配置される接着層26の塗布領域の面積を大きくすることができる。これにより、光入射面1aに対する絶縁性の接着層26の塗布を容易に行うことができる。   In the first modification of the first embodiment, as described above, the three finger electrodes 28a included in the same set 28 are arranged in the Y direction between adjacent finger electrodes 28a in the region where the tab electrode 2 is disposed. The distance L1 is formed to be smaller than the distance L2 between the adjacent finger electrodes 28a in the region where the tab electrode 2 is not disposed, and the insulating adhesive layer 26 is disposed in the region where the tab electrode 2 is disposed. In addition, by providing each of the regions located between the pairs 28 adjacent in the Y direction, the distance in the Y direction between the adjacent finger electrodes 28a is increased in the region where the tab electrode 2 is disposed. Accordingly, the area of the application region of the adhesive layer 26 disposed between the adjacent finger electrodes 28a can be increased. Thereby, the insulating adhesive layer 26 can be easily applied to the light incident surface 1a.

なお、第1実施形態の第1変形例のその他の効果は、上記第1実施形態と同様である。   The remaining effects of the first modification of the first embodiment are similar to those of the aforementioned first embodiment.

図10は、第1実施形態の第2変形例による光起電力モジュールを構成する光起電力素子のフィンガー電極の形状を示した平面図であり、図11は、第1実施形態の第2変形例による光起電力モジュールを構成する光起電力素子からタブ電極を取り外した状態を示した平面図である。   FIG. 10 is a plan view showing the shape of the finger electrode of the photovoltaic element constituting the photovoltaic module according to the second modification of the first embodiment, and FIG. 11 is the second modification of the first embodiment. It is the top view which showed the state which removed the tab electrode from the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by an example.

図10および図11を参照して、この第1実施形態の第2変形例の光起電力素子31では、上記第1実施形態と同様、表面側の光入射面1a上の所定領域に、フィンガー電極38aのみによって構成された集電極が形成されている。この集電極としてのフィンガー電極38aは、X方向に延びるように、かつ、X方向と直交するY方向(タブ電極2の延びる方向)に所定の間隔を隔てて複数形成されている。また、各々のフィンガー電極38aは、約10μm〜約50μmの厚みと、約100μmのY方向の幅とを有するとともに、Agの微粉末が練り込まれたエポキシ樹脂などからなる導電性ペーストによって形成され
た導電性材料からなる。
Referring to FIGS. 10 and 11, in the photovoltaic element 31 of the second modification of the first embodiment, as in the first embodiment, a finger is formed in a predetermined region on the light incident surface 1a on the surface side. A collecting electrode constituted only by the electrode 38a is formed. A plurality of finger electrodes 38a as collector electrodes are formed to extend in the X direction and at a predetermined interval in the Y direction (direction in which the tab electrode 2 extends) perpendicular to the X direction. Each finger electrode 38a has a thickness of about 10 μm to about 50 μm and a width in the Y direction of about 100 μm, and is formed of a conductive paste made of an epoxy resin or the like in which fine powder of Ag is kneaded. Made of conductive material.

ここで、第1実施形態の第2変形例では、図10に示すように、複数のフィンガー電極38aは、3本のフィンガー電極38aをそれぞれ含む複数の組38に分けられている。そして、同一の組38に含まれる3本のフィンガー電極38aは、タブ電極2が配置される領域において、3本のフィンガー電極38aの内の1本のフィンガー電極38aに集合されている。この第1実施形態の第2変形例では、タブ電極2が配置される領域に位置する集合されたフィンガー電極38aのY方向の幅W1は、タブ電極2が配置されない領域に位置する各々のフィンガー電極38aのY方向の幅W2(約100μm)と実質的に同じである。   Here, in the second modification of the first embodiment, as shown in FIG. 10, the plurality of finger electrodes 38a are divided into a plurality of sets 38 each including three finger electrodes 38a. The three finger electrodes 38a included in the same set 38 are assembled into one finger electrode 38a out of the three finger electrodes 38a in the region where the tab electrode 2 is disposed. In the second modification of the first embodiment, the width W1 in the Y direction of the assembled finger electrodes 38a located in the region where the tab electrode 2 is disposed is equal to each finger located in the region where the tab electrode 2 is not disposed. This is substantially the same as the width W2 (about 100 μm) of the electrode 38a in the Y direction.

なお、図示しないが、第1実施形態の第2変形例では、裏面側の光入射面上の所定領域にも、表面側のフィンガー電極38aと同様の形状を有するとともに、表面側のフィンガー電極38aとたとえば同様の材料からなるフィンガー電極が複数形成されている。   Although not shown, in the second modification of the first embodiment, the predetermined region on the light incident surface on the back side also has the same shape as the finger electrode 38a on the front side, and the finger electrode 38a on the front side. For example, a plurality of finger electrodes made of the same material are formed.

また、第1実施形態の第2変形例による光起電力モジュールでは、図11に示すように、タブ電極2は、光起電力素子31の表面側の発電領域に対応する領域において、アクリル系の熱硬化型樹脂からなる絶縁性の接着層36を介して、光入射面1aに直接接着されている。そして、第1実施形態の第2変形例では、光入射面1aとタブ電極2とを接着する絶縁性の接着層36は、光起電力素子31の発電領域に対応する領域で、かつ、フィンガー電極38aが形成されていない領域に設けられている。具体的には、第1実施形態の第2変形例では、絶縁性の接着層36は、タブ電極2が配置される領域で、かつ、Y方向に隣接する3本のフィンガー電極38aを含む組38間に位置する領域の各々に設けられている。   Further, in the photovoltaic module according to the second modification of the first embodiment, as shown in FIG. 11, the tab electrode 2 is an acrylic type in a region corresponding to the power generation region on the surface side of the photovoltaic element 31. It is directly bonded to the light incident surface 1a through an insulating adhesive layer 36 made of a thermosetting resin. And in the 2nd modification of 1st Embodiment, the insulating contact bonding layer 36 which adhere | attaches the light-incidence surface 1a and the tab electrode 2 is an area | region corresponding to the electric power generation area | region of the photovoltaic element 31, and a finger. It is provided in a region where the electrode 38a is not formed. Specifically, in the second modification of the first embodiment, the insulating adhesive layer 36 is a group including three finger electrodes 38a that are regions where the tab electrodes 2 are disposed and are adjacent in the Y direction. It is provided in each of the regions located between 38.

また、第1実施形態の第2変形例では、タブ電極2が配置される領域において、複数のフィンガー電極38aの上面上に、Sn−Ag−Cuからなる半田層37が設けられている。この半田層37によって、タブ電極2とフィンガー電極38aとが電気的に接続されている。   In the second modification of the first embodiment, the solder layer 37 made of Sn—Ag—Cu is provided on the upper surfaces of the plurality of finger electrodes 38a in the region where the tab electrode 2 is disposed. By this solder layer 37, the tab electrode 2 and the finger electrode 38a are electrically connected.

なお、光起電力素子31の裏面側におけるタブ電極2の接続方法は、上記した光起電力素子31の表面側におけるタブ電極2の接続方法と同様である。   In addition, the connection method of the tab electrode 2 on the back surface side of the photovoltaic element 31 is the same as the connection method of the tab electrode 2 on the surface side of the photovoltaic element 31 described above.

第1実施形態の第2変形例では、上記のように、同一の組38に含まれる3本のフィンガー電極38aを、タブ電極2が配置される領域において、3本のフィンガー電極38aの内の1本のフィンガー電極38aに集合させるとともに、絶縁性の接着層36を、タブ電極2が配置される領域で、かつ、Y方向に隣接する組38間に位置する領域の各々に設けることによって、タブ電極2が配置される領域において、フィンガー電極38aが形成されていない領域の面積を大きくすることができるので、光入射面1aとタブ電極2との接着領域の面積を大きくすることができる。これにより、光入射面1aとタブ電極2との間の接着強度を大きくすることができる。   In the second modified example of the first embodiment, as described above, the three finger electrodes 38a included in the same set 38 are separated from the three finger electrodes 38a in the region where the tab electrode 2 is disposed. By assembling to one finger electrode 38a and providing an insulating adhesive layer 36 in each of the regions where the tab electrode 2 is disposed and located between the pairs 38 adjacent in the Y direction, In the region where the tab electrode 2 is disposed, the area of the region where the finger electrode 38a is not formed can be increased, so that the area of the adhesion region between the light incident surface 1a and the tab electrode 2 can be increased. Thereby, the adhesive strength between the light incident surface 1a and the tab electrode 2 can be increased.

なお、第1実施形態の第2変形例のその他の効果は、上記第1実施形態と同様である。   The remaining effects of the second modification of the first embodiment are similar to those of the aforementioned first embodiment.

図12は、第1実施形態の第3変形例による光起電力モジュールを構成する光起電力素子のフィンガー電極の形状を示した平面図であり、図13は、第1実施形態の第3変形例による光起電力モジュールを構成する光起電力素子からタブ電極を取り外した状態を示した平面図である。   FIG. 12 is a plan view showing the shape of the finger electrode of the photovoltaic element constituting the photovoltaic module according to the third modification of the first embodiment, and FIG. 13 is the third modification of the first embodiment. It is the top view which showed the state which removed the tab electrode from the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by an example.

図12および図13を参照して、この第1実施形態の第3変形例の光起電力素子41では、上記第1実施形態と同様、表面側の光入射面1a上の所定領域に、フィンガー電極48aのみによって構成された集電極が形成されている。この集電極としてのフィンガー電極48aは、X方向に延びるように、かつ、X方向と直交するY方向(タブ電極2の延びる方向)に所定の間隔を隔てて複数形成されている。また、各々のフィンガー電極48aは、約10μm〜約50μmの厚みと、約100μmのY方向の幅とを有するとともに、Agの微粉末が練り込まれたエポキシ樹脂などからなる導電性ペーストによって形成された導電性材料からなる。   Referring to FIGS. 12 and 13, in the photovoltaic device 41 of the third modification of the first embodiment, as in the first embodiment, a finger is formed in a predetermined region on the light incident surface 1a on the surface side. A collector electrode constituted only by the electrode 48a is formed. A plurality of finger electrodes 48a as collector electrodes are formed to extend in the X direction and at a predetermined interval in the Y direction (direction in which the tab electrode 2 extends) perpendicular to the X direction. Each finger electrode 48a has a thickness of about 10 μm to about 50 μm and a width in the Y direction of about 100 μm, and is formed of a conductive paste made of an epoxy resin or the like in which fine powder of Ag is kneaded. Made of conductive material.

ここで、第1実施形態の第3変形例では、図12に示すように、複数のフィンガー電極48aは、3本のフィンガー電極48aをそれぞれ含む複数の組48に分けられている。そして、同一の組48に含まれる3本のフィンガー電極48aは、タブ電極2が配置される領域において、3本のフィンガー電極48aの内の1本のフィンガー電極48aに集合されている。この第1実施形態の第3変形例では、タブ電極2が配置される領域に位置する集合されたフィンガー電極48aのY方向の幅W11(約300μm〜約1mm)は、タブ電極2が配置されない領域に位置する各々のフィンガー電極48aのY方向の幅W12(約100μm)よりも大きい。   Here, in the third modification of the first embodiment, as shown in FIG. 12, the plurality of finger electrodes 48a are divided into a plurality of sets 48 each including three finger electrodes 48a. The three finger electrodes 48a included in the same set 48 are assembled into one finger electrode 48a out of the three finger electrodes 48a in the region where the tab electrode 2 is disposed. In the third modified example of the first embodiment, the width W11 (about 300 μm to about 1 mm) in the Y direction of the assembled finger electrodes 48a located in the region where the tab electrode 2 is arranged is not arranged. Each finger electrode 48a located in the region is larger than the width W12 (about 100 μm) in the Y direction.

なお、図示しないが、第1実施形態の第3変形例では、裏面側の光入射面上の所定領域にも、表面側のフィンガー電極48aと同様の形状を有するとともに、表面側のフィンガー電極48aと同様の材料からなるフィンガー電極が複数形成されている。   Although not shown, in the third modification of the first embodiment, the predetermined region on the light incident surface on the back side also has the same shape as the finger electrode 48a on the front side, and the finger electrode 48a on the front side. A plurality of finger electrodes made of the same material as in FIG.

また、第1実施形態の第3変形例による光起電力モジュールでは、図13に示すように、タブ電極2は、光起電力素子41の表面側の発電領域に対応する領域において、アクリル系の熱硬化型樹脂からなる絶縁性の接着層46を介して、光入射面1aに直接接着されている。そして、第1実施形態の第3変形例では、光入射面1aとタブ電極2とを接着する絶縁性の接着層46は、光起電力素子41の発電領域に対応する領域で、かつ、フィンガー電極48aが形成されていない領域に設けられている。具体的には、第1実施形態の第3変形例では、絶縁性の接着層46は、タブ電極2が配置される領域で、かつ、Y方向に隣接する3本のフィンガー電極48aを含む組48間に位置する領域の各々に設けられている。   Further, in the photovoltaic module according to the third modification of the first embodiment, as shown in FIG. 13, the tab electrode 2 is an acrylic-based material in a region corresponding to the power generation region on the surface side of the photovoltaic element 41. It is directly bonded to the light incident surface 1a through an insulating adhesive layer 46 made of a thermosetting resin. And in the 3rd modification of 1st Embodiment, the insulating contact bonding layer 46 which adhere | attaches the light-incidence surface 1a and the tab electrode 2 is an area | region corresponding to the electric power generation area | region of the photovoltaic element 41, and a finger. It is provided in a region where the electrode 48a is not formed. Specifically, in the third modification of the first embodiment, the insulating adhesive layer 46 is a set including three finger electrodes 48a that are regions where the tab electrodes 2 are disposed and are adjacent in the Y direction. Each of the regions located between 48 is provided.

また、第1実施形態の第3変形例では、タブ電極2が配置される領域において、大きいY方向の幅W11(図12参照)を有するフィンガー電極48aの上面上に、Sn−Ag−Cuからなる半田層47が設けられている。この半田層47によって、タブ電極2とフィンガー電極48aとが電気的に接続されている。   In the third modification of the first embodiment, Sn-Ag-Cu is formed on the upper surface of the finger electrode 48a having a large width W11 in the Y direction (see FIG. 12) in the region where the tab electrode 2 is disposed. A solder layer 47 is provided. By this solder layer 47, the tab electrode 2 and the finger electrode 48a are electrically connected.

なお、光起電力素子41の裏面側におけるタブ電極2の接続方法は、上記した光起電力素子41の表面側におけるタブ電極2の接続方法と同様である。   The method for connecting the tab electrode 2 on the back surface side of the photovoltaic element 41 is the same as the method for connecting the tab electrode 2 on the front surface side of the photovoltaic element 41 described above.

第1実施形態の第3変形例では、上記のように、同一の組48に含まれる3本のフィンガー電極48aを、タブ電極2が配置される領域において、3本のフィンガー電極48aの内の1本のフィンガー電極48aに集合させるとともに、絶縁性の接着層46を、タブ電極2が配置される領域で、かつ、Y方向に隣接する組48間に位置する領域の各々に設けることによって、上記第1実施形態の第2変形例と同様、光入射面1aとタブ電極2との接着領域の面積を大きくすることができるので、光入射面1aとタブ電極2との間の接着強度を大きくすることができる。   In the third modified example of the first embodiment, as described above, the three finger electrodes 48a included in the same set 48 are arranged in the region where the tab electrode 2 is arranged, among the three finger electrodes 48a. By assembling one finger electrode 48a and providing an insulating adhesive layer 46 in each of the regions where the tab electrode 2 is disposed and located between the adjacent groups 48 in the Y direction, Since the area of the adhesion region between the light incident surface 1a and the tab electrode 2 can be increased as in the second modification of the first embodiment, the adhesive strength between the light incident surface 1a and the tab electrode 2 can be increased. Can be bigger.

また、第1実施形態の第3変形例では、上記のように、タブ電極2が配置される領域に位置する集合されたフィンガー電極48aのY方向の幅W11を、タブ電極2が配置されない領域に位置する各々のフィンガー電極48aのY方向の幅W12よりも大きくすることによって、タブ電極2が配置される領域において、タブ電極2とフィンガー電極48aとの接触面積を大きくすることができるので、タブ電極2とフィンガー電極48aとの間の接触抵抗を小さくすることができる。   Further, in the third modification of the first embodiment, as described above, the width W11 in the Y direction of the collected finger electrodes 48a located in the region where the tab electrode 2 is disposed is the region where the tab electrode 2 is not disposed. The contact area between the tab electrode 2 and the finger electrode 48a can be increased in the region where the tab electrode 2 is arranged by making it larger than the width W12 in the Y direction of each finger electrode 48a located at The contact resistance between the tab electrode 2 and the finger electrode 48a can be reduced.

なお、第1実施形態の第3変形例のその他の効果は、上記第1実施形態と同様である。   The remaining effects of the third modification of the first embodiment are similar to those of the aforementioned first embodiment.

(第2実施形態)
図14は、本発明の第2実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子にタブ電極が接続された状態を示した平面図である。図15〜図17は、それぞれ、図14の400−400線、500−500線および600−600線に沿った断面図である。図18は、図14に示した第2実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子のフィンガー電極の形状を示した平面図であり、図19は、図14に示した第2実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子からタブ電極を取り外した状態を示した平面図である。図14〜図19を参照して、この第2実施形態では、上記第1実施形態と異なり、フィンガー電極を、タブ電極が配置される領域において分断する場合について説明する。
(Second Embodiment)
FIG. 14 is a plan view showing a state in which the tab electrode is connected to the photovoltaic element constituting the photovoltaic module according to the second embodiment of the present invention. 15 to 17 are sectional views taken along lines 400-400, 500-500, and 600-600 in FIG. 14, respectively. 18 is a plan view showing the shape of the finger electrode of the photovoltaic element constituting the photovoltaic module according to the second embodiment shown in FIG. 14, and FIG. 19 is the second embodiment shown in FIG. It is the top view which showed the state which removed the tab electrode from the photovoltaic element which comprises the photovoltaic module by a form. With reference to FIGS. 14-19, unlike 2nd Embodiment, this 2nd Embodiment demonstrates the case where a finger electrode is parted in the area | region where a tab electrode is arrange | positioned.

この第2実施形態による光起電力モジュールでは、図14に示すように、複数の光起電力素子51を電気的に接続するタブ電極52は、後述する集電極としてのフィンガー電極58(59)と電気的に接続するように、かつ、X方向(フィンガー電極58(59)の延びる方向)と直交するY方向に延びるように配置されている。このタブ電極52は、約200μm〜約400μmの厚みと、約1mm〜約2mmの幅とを有する銅箔からなる。   In the photovoltaic module according to the second embodiment, as shown in FIG. 14, a tab electrode 52 that electrically connects a plurality of photovoltaic elements 51 is provided with a finger electrode 58 (59) as a collector electrode described later. They are arranged so as to be electrically connected and extend in the Y direction perpendicular to the X direction (direction in which the finger electrodes 58 (59) extend). The tab electrode 52 is made of a copper foil having a thickness of about 200 μm to about 400 μm and a width of about 1 mm to about 2 mm.

また、第2実施形態の光起電力素子51では、図15〜図17に示すように、上記第1実施形態の光起電力素子1と同様、n型単結晶シリコン基板11上に、i型非晶質シリコン層12、p型非晶質シリコン層13およびITO膜14が順次形成されている。また、n型単結晶シリコン基板11の下面上に、i型非晶質シリコン層15、n型非晶質シリコン層16およびITO膜17が順次形成されている。   Moreover, in the photovoltaic element 51 of 2nd Embodiment, as shown in FIGS. 15-17, similarly to the photovoltaic element 1 of the said 1st Embodiment, it is i type | mold on the n-type single crystal silicon substrate 11. FIG. An amorphous silicon layer 12, a p-type amorphous silicon layer 13, and an ITO film 14 are sequentially formed. An i-type amorphous silicon layer 15, an n-type amorphous silicon layer 16, and an ITO film 17 are sequentially formed on the lower surface of the n-type single crystal silicon substrate 11.

また、第2実施形態では、上記第1実施形態と同様、ITO膜14のn型単結晶シリコン基板11とは反対側の表面が、表面側の光入射面1aとなるとともに、ITO膜17のn型単結晶シリコン基板11とは反対側の表面が、裏面側の光入射面1bとなる。また、光入射面1aおよび1bは、発電領域に対応する領域に配置されている。   In the second embodiment, as in the first embodiment, the surface of the ITO film 14 opposite to the n-type single crystal silicon substrate 11 becomes the light incident surface 1a on the surface side, and the ITO film 17 The surface opposite to the n-type single crystal silicon substrate 11 is a light incident surface 1b on the back surface side. The light incident surfaces 1a and 1b are arranged in a region corresponding to the power generation region.

また、図16に示すように、表面側の光入射面1a上の所定領域には、約10μm〜約50μmの厚みを有するとともに、Agの微粉末が練り込まれたエポキシ樹脂などからなる導電性ペーストによって形成された導電性材料からなるフィンガー電極58が形成されている。また、図18に示すように、フィンガー電極58は、X方向に延びるように、かつ、X方向と直交するY方向(タブ電極52の延びる方向)に互いに約2mmの間隔を隔てて複数形成されている。また、各々のフィンガー電極58は、約100μmのY方向の幅を有する。   Further, as shown in FIG. 16, the predetermined region on the light incident surface 1a on the front side has a thickness of about 10 μm to about 50 μm and is made of an epoxy resin or the like in which fine powder of Ag is kneaded. Finger electrodes 58 made of a conductive material formed of paste are formed. Further, as shown in FIG. 18, a plurality of finger electrodes 58 are formed so as to extend in the X direction and in the Y direction (direction in which the tab electrode 52 extends) perpendicular to the X direction, with an interval of about 2 mm therebetween. ing. Each finger electrode 58 has a width in the Y direction of about 100 μm.

ここで、第2実施形態の光起電力素子51では、フィンガー電極58は、タブ電極52が配置される領域を横切らないように、タブ電極52が配置される領域において分断されている。すなわち、第2実施形態では、X方向に延びる各々のフィンガー電極58は、3つに分割されている。   Here, in the photovoltaic device 51 of the second embodiment, the finger electrode 58 is divided in the region where the tab electrode 52 is disposed so as not to cross the region where the tab electrode 52 is disposed. That is, in the second embodiment, each finger electrode 58 extending in the X direction is divided into three.

なお、図16に示すように、裏面側の光入射面1b上の所定領域にも、表面側のフィンガー電極58と同様の形状を有するとともに、表面側のフィンガー電極58と同様の材料からなるフィンガー電極59が複数形成されている。また、第2実施形態の光起電力素子51の集電極は、上記したフィンガー電極58および59のみによって構成されている。すなわち、第2実施形態の光起電力素子51には、フィンガー電極58および59で収集された電流を集合させるためのバスバー電極が設けられていない。   As shown in FIG. 16, the predetermined region on the light incident surface 1b on the back side also has a shape similar to that of the finger electrode 58 on the front side and is made of the same material as that of the finger electrode 58 on the front side. A plurality of electrodes 59 are formed. Further, the collector electrode of the photovoltaic element 51 of the second embodiment is constituted only by the finger electrodes 58 and 59 described above. That is, the photovoltaic element 51 of the second embodiment is not provided with a bus bar electrode for collecting the current collected by the finger electrodes 58 and 59.

また、第2実施形態による光起電力モジュールでは、図15〜図17に示すように、タブ電極52は、光起電力素子51の表面側の発電領域に対応する領域において、アクリル系の熱硬化型樹脂からなる絶縁性の接着層56を介して、光入射面1aに直接接着されている。そして、第2実施形態では、図19に示すように、光入射面1aとタブ電極52とを接着する絶縁性の接着層56は、光起電力素子51の発電領域に対応する領域で、かつ、フィンガー電極58が形成されていない領域に設けられている。具体的には、第2実施形態では、絶縁性の接着層56は、タブ電極52が配置される領域で、かつ、Y方向(タブ電極52の延びる方向)に沿って連続して延びるように設けられている。   In the photovoltaic module according to the second embodiment, as shown in FIGS. 15 to 17, the tab electrode 52 has an acrylic thermosetting in a region corresponding to the power generation region on the surface side of the photovoltaic element 51. It is directly bonded to the light incident surface 1a through an insulating adhesive layer 56 made of a mold resin. And in 2nd Embodiment, as shown in FIG. 19, the insulating contact bonding layer 56 which adhere | attaches the light-incidence surface 1a and the tab electrode 52 is an area | region corresponding to the electric power generation area | region of the photovoltaic element 51, and The finger electrode 58 is provided in a region where the finger electrode 58 is not formed. Specifically, in the second embodiment, the insulating adhesive layer 56 is a region where the tab electrode 52 is disposed, and extends continuously along the Y direction (the direction in which the tab electrode 52 extends). Is provided.

また、第2実施形態では、図16および図19に示すように、光入射面1a上のタブ電極52が配置される領域のX方向の両側に、Sn−Ag−Cuからなる半田層57が設けられている。この半田層57によって、タブ電極52および絶縁性の接着層56のX方向側の側面部分において、タブ電極52の側面の一部とフィンガー電極58の分断された端部とが電気的に接続されている。   In the second embodiment, as shown in FIGS. 16 and 19, solder layers 57 made of Sn—Ag—Cu are formed on both sides in the X direction of the region where the tab electrode 52 is disposed on the light incident surface 1 a. Is provided. By this solder layer 57, a part of the side surface of the tab electrode 52 and the divided end portion of the finger electrode 58 are electrically connected in the side surface portion on the X direction side of the tab electrode 52 and the insulating adhesive layer 56. ing.

なお、図15〜図17に示すように、光起電力素子51の裏面側におけるタブ電極52の接続方法は、上記した光起電力素子51の表面側におけるタブ電極52の接続方法と同様である。すなわち、タブ電極52は、光起電力素子51の裏面側の発電領域に対応する領域において、絶縁性の接着層56を介して、光入射面1bに直接接着されている。また、タブ電極52は、半田層57を介して、フィンガー電極59と電気的に接続されている。   As shown in FIGS. 15 to 17, the connection method of the tab electrode 52 on the back surface side of the photovoltaic element 51 is the same as the connection method of the tab electrode 52 on the front surface side of the photovoltaic element 51 described above. . That is, the tab electrode 52 is directly bonded to the light incident surface 1 b via the insulating adhesive layer 56 in a region corresponding to the power generation region on the back side of the photovoltaic element 51. The tab electrode 52 is electrically connected to the finger electrode 59 via the solder layer 57.

なお、第2実施形態のその他の構成は、上記第1実施形態と同様である。   In addition, the other structure of 2nd Embodiment is the same as that of the said 1st Embodiment.

第2実施形態では、上記のように、光起電力素子51の表面側の発電領域に対応する領域において、タブ電極52を、絶縁性の接着層56を介して光入射面1aに直接接着することによって、光入射面1aとタブ電極52との間の接着強度を、光入射面1a上に導電性ペーストから形成されてなるバスバー電極を介してタブ電極52を接合する場合における光入射面1aとタブ電極52との間の接着強度よりも大きくすることができるので、タブ電極52が光入射面1aから剥離するのを抑制することができる。この結果、導電性ペーストから形成されてなるフィンガー電極(集電極)58を含む場合にも、タブ電極52の剥離を抑制することができる。   In the second embodiment, as described above, the tab electrode 52 is directly bonded to the light incident surface 1 a via the insulating adhesive layer 56 in the region corresponding to the power generation region on the surface side of the photovoltaic element 51. Thus, the adhesive strength between the light incident surface 1a and the tab electrode 52 is set such that the light incident surface 1a in the case where the tab electrode 52 is bonded to the light incident surface 1a via the bus bar electrode formed from the conductive paste. Since the adhesive strength between the tab electrode 52 and the tab electrode 52 can be increased, the tab electrode 52 can be prevented from being peeled off from the light incident surface 1a. As a result, even when the finger electrode (collector electrode) 58 formed from the conductive paste is included, peeling of the tab electrode 52 can be suppressed.

また、第2実施形態では、上記のように、フィンガー電極58を、タブ電極52が配置される領域において分断することによって、タブ電極52が配置される領域には、フィンガー電極58が形成されないので、絶縁性の接着層56を、Y方向に沿って連続して延びるように設けることができる。これにより、光入射面1aとタブ電極52との接着領域の面積をより大きくすることができるので、光入射面1aとタブ電極52との間の接着強度をより大きくすることができる。この場合、タブ電極52および絶縁性の接着層56のX方向側の側面部分において、タブ電極52の側面とフィンガー電極58の分断された端部とを半田層57を介して電気的に接続することによって、フィンガー電極58をタブ電極52が配置される領域において分断したとしても、容易に、半田層57を介して、タブ電極52とフィンガー電極58とを電気的に接続することができる。   In the second embodiment, as described above, by dividing the finger electrode 58 in the region where the tab electrode 52 is disposed, the finger electrode 58 is not formed in the region where the tab electrode 52 is disposed. The insulating adhesive layer 56 can be provided so as to continuously extend along the Y direction. Thereby, since the area of the adhesion | attachment area | region of the light-incidence surface 1a and the tab electrode 52 can be enlarged more, the adhesive strength between the light-incidence surface 1a and the tab electrode 52 can be enlarged more. In this case, the side surface of the tab electrode 52 and the divided end portion of the finger electrode 58 are electrically connected via the solder layer 57 at the side surface portion on the X direction side of the tab electrode 52 and the insulating adhesive layer 56. Thus, even if the finger electrode 58 is divided in the region where the tab electrode 52 is disposed, the tab electrode 52 and the finger electrode 58 can be easily electrically connected via the solder layer 57.

また、第2実施形態では、上記のように、光起電力素子51の裏面側におけるタブ電極52の接続を、光起電力素子51の表面側におけるタブ電極52の接続と同様に行うことによって、光起電力素子51の裏面側においても、タブ電極52の剥離や発電領域の減少を抑制することができる。   In the second embodiment, as described above, the connection of the tab electrode 52 on the back surface side of the photovoltaic element 51 is performed in the same manner as the connection of the tab electrode 52 on the front surface side of the photovoltaic element 51. Also on the back surface side of the photovoltaic element 51, the separation of the tab electrode 52 and the reduction of the power generation area can be suppressed.

なお、第2実施形態のその他の効果は、上記第1実施形態と同様である。   The remaining effects of the second embodiment are similar to those of the aforementioned first embodiment.

次に、図14〜図19を参照して、第2実施形態による光起電力モジュールの製造プロセスについて説明する。   Next, with reference to FIGS. 14-19, the manufacturing process of the photovoltaic module by 2nd Embodiment is demonstrated.

まず、図15〜図17に示すように、上記第1実施形態と同様の製造プロセスを用いて、ITO膜14および17までを形成する。   First, as shown in FIGS. 15 to 17, the ITO films 14 and 17 are formed by using the same manufacturing process as in the first embodiment.

次に、図16に示すように、スクリーン印刷法を用いて、ITO膜14上の所定領域に、Agの微粉末が練り込まれたエポキシ樹脂などからなる導電性ペーストを塗布する。この後、導電性ペーストを硬化させることによって、ITO膜14上の所定領域に、約10μm〜約50μmの厚みを有する導電性材料からなる表面側のフィンガー電極58を形成する。この際、図18に示すように、表面側のフィンガー電極58を、X方向に延びるように、かつ、タブ電極52が配置される領域を横切らないように形成する。さらに、表面側のフィンガー電極58を、X方向と直交するY方向に互いに約2mmの間隔を隔てて複数形成する。この後、上記した表面側のフィンガー電極58の形成プロセスと同様の形成プロセスを用いて、ITO膜17の下面上の所定領域にも、表面側のフィンガー電極58と同様の形状を有する裏面側のフィンガー電極59を複数形成する。これにより、第2実施形態による光起電力モジュールを構成する光起電力素子51が形成される。   Next, as shown in FIG. 16, a conductive paste made of an epoxy resin or the like in which fine powder of Ag is kneaded is applied to a predetermined region on the ITO film 14 by screen printing. Thereafter, the conductive paste is cured to form finger electrodes 58 on the surface side made of a conductive material having a thickness of about 10 μm to about 50 μm in a predetermined region on the ITO film 14. At this time, as shown in FIG. 18, the finger electrode 58 on the front side is formed so as to extend in the X direction and not to cross the region where the tab electrode 52 is disposed. Further, a plurality of finger electrodes 58 on the surface side are formed at a distance of about 2 mm in the Y direction orthogonal to the X direction. Thereafter, by using a formation process similar to the formation process of the finger electrode 58 on the front surface side, a predetermined region on the lower surface of the ITO film 17 is formed on the back surface side having the same shape as the finger electrode 58 on the front surface side. A plurality of finger electrodes 59 are formed. Thereby, the photovoltaic element 51 which comprises the photovoltaic module by 2nd Embodiment is formed.

次に、図19に示すように、スクリーン印刷法を用いて、表面側のタブ電極52が配置される領域において、ITO膜14上に、Y方向に沿って連続して延びるように、アクリル系の熱硬化型樹脂からなるとともに、後に接着層56となる絶縁性の樹脂ペーストを塗布する。また、スクリーン印刷法を用いて、表面側のITO膜14上のタブ電極52が配置される領域のX方向の両側に、各フィンガー電極58のタブ電極52が配置される領域側の端部と接触するように、Sn−Ag−Cuからなるとともに、後に半田層57となる半田ペーストを塗布する。   Next, as shown in FIG. 19, in the region where the surface-side tab electrode 52 is arranged, an acrylic-based material is continuously extended on the ITO film 14 along the Y direction using a screen printing method. Insulating resin paste that will be the adhesive layer 56 later is applied. In addition, by using screen printing, on the both sides in the X direction of the region where the tab electrode 52 on the ITO film 14 on the surface side is disposed, the end of the finger electrode 58 on the region side where the tab electrode 52 is disposed A solder paste which is made of Sn—Ag—Cu and later becomes a solder layer 57 is applied so as to come into contact.

この後、上記した樹脂ペーストが塗布された領域に、約200μm〜約400μmの厚みと、約1mm〜約2mmの幅とを有する銅箔からなるタブ電極52を押付ける。この状態で、熱風加熱法を用いて、約150℃〜約200℃の温度条件下で、約10分〜約60分の熱処理を行うことによって、樹脂ペーストを硬化させる。これにより、樹脂ペーストが接着層56となるとともに、その接着層56を介して、ITO膜14の表面(光入射面1a)とタブ電極52とが接着される。この後、熱風加熱法を用いて、約230℃〜約260℃の温度条件下で熱処理を行うことによって、半田ペーストを硬化させる。これにより、半田ペーストが半田層57となるとともに、その半田層57を介して、タブ電極52とフィンガー電極58とが電気的に接続される。このようにして、図14に示すように、光起電力素子51の表面側に、タブ電極52を接続する。   Thereafter, a tab electrode 52 made of a copper foil having a thickness of about 200 μm to about 400 μm and a width of about 1 mm to about 2 mm is pressed against the region where the resin paste is applied. In this state, the resin paste is cured by performing a heat treatment for about 10 minutes to about 60 minutes under a temperature condition of about 150 ° C. to about 200 ° C. using a hot air heating method. As a result, the resin paste becomes the adhesive layer 56, and the surface of the ITO film 14 (light incident surface 1 a) and the tab electrode 52 are bonded via the adhesive layer 56. Thereafter, the solder paste is cured by performing a heat treatment under a temperature condition of about 230 ° C. to about 260 ° C. using a hot air heating method. Thus, the solder paste becomes the solder layer 57, and the tab electrode 52 and the finger electrode 58 are electrically connected via the solder layer 57. In this manner, the tab electrode 52 is connected to the surface side of the photovoltaic element 51 as shown in FIG.

なお、光起電力素子51の裏面側においても、上記した表面側のタブ電極52の接続プロセスと同様の接続プロセスを用いて、タブ電極52を接続する。すなわち、タブ電極52を、絶縁性の接着層56を介して、光入射面1bに接着するとともに、半田層57を介して、フィンガー電極59と電気的に接続する。   Note that the tab electrode 52 is also connected to the back surface side of the photovoltaic element 51 using a connection process similar to the connection process of the tab electrode 52 on the front surface side. In other words, the tab electrode 52 is bonded to the light incident surface 1 b via the insulating adhesive layer 56 and is electrically connected to the finger electrode 59 via the solder layer 57.

なお、第2実施形態のこの後の光起電力モジュールの製造プロセスは、上記第1実施形態のタブ電極2を接続した後の製造プロセスと同様である。   The subsequent manufacturing process of the photovoltaic module of the second embodiment is the same as the manufacturing process after the tab electrode 2 of the first embodiment is connected.

なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。   The embodiment disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is shown not by the above description of the embodiments but by the scope of claims for patent, and further includes all modifications within the meaning and scope equivalent to the scope of claims for patent.

たとえば、上記第1および第2実施形態では、タブ電極を接着するための接着剤として、アクリル系の熱硬化型樹脂からなる絶縁性の樹脂ペーストを用いたが、本発明はこれに限らず、アクリル系以外の熱硬化型樹脂からなる絶縁性の樹脂ペーストを用いてもよい。アクリル系以外の熱硬化型樹脂としては、たとえば、シリコン系やエポキシ系の熱硬化型樹脂がある。また、UV硬化型樹脂やUV・熱硬化型樹脂などからなる絶縁性の樹脂ペーストを用いてもよい。なお、UV硬化型樹脂やUV・熱硬化型樹脂からなる絶縁性の樹脂ペーストを硬化させる際には、以下のUV照射条件下で行うのが好ましい。すなわち、好ましいUV照射条件は、UV照射強度:約100mW/cm2〜約600mW/cm2、UV照射時間:約1分〜約5分である。また、UV・熱硬化型樹脂からなる絶縁性の樹脂ペーストを硬化させる際には、UV照射を行わずに、約100℃〜約180℃の温度条件下で、約10分〜約90分の熱処理を行ってもよい。   For example, in the first and second embodiments, an insulating resin paste made of an acrylic thermosetting resin is used as an adhesive for bonding the tab electrode, but the present invention is not limited thereto, An insulating resin paste made of a thermosetting resin other than an acrylic resin may be used. Examples of thermosetting resins other than acrylic resins include silicon-based and epoxy-based thermosetting resins. Further, an insulating resin paste made of UV curable resin or UV / thermosetting resin may be used. In addition, when hardening the insulating resin paste which consists of UV curable resin or UV and thermosetting resin, it is preferable to carry out on the following UV irradiation conditions. That is, preferable UV irradiation conditions are UV irradiation intensity: about 100 mW / cm2 to about 600 mW / cm2, UV irradiation time: about 1 minute to about 5 minutes. When an insulating resin paste made of UV / thermosetting resin is cured, UV irradiation is not performed, and the temperature is about 100 ° C. to about 180 ° C. for about 10 minutes to about 90 minutes. Heat treatment may be performed.

また、上記第1および第2実施形態では、スクリーン印刷法を用いて、樹脂ペーストおよび半田ペーストをITO膜の表面上に塗布したが、本発明はこれに限らず、微小(微細)な領域に形成することが可能であれば、スクリーン印刷法以外の形成法を用いて、樹脂ペーストおよび半田ペーストをITO膜の表面上に形成してもよい。たとえば、ディスペンサを用いて、樹脂ペーストおよび半田ペーストをITO膜の表面上に塗布してもよい。   In the first and second embodiments, the resin paste and the solder paste are applied on the surface of the ITO film by using the screen printing method. However, the present invention is not limited to this, and it is applied to a minute (fine) region. If it can be formed, the resin paste and the solder paste may be formed on the surface of the ITO film by using a forming method other than the screen printing method. For example, a resin paste and a solder paste may be applied on the surface of the ITO film using a dispenser.

また、上記第1および第2実施形態では、熱風加熱法を用いて、樹脂ペーストおよび半田ペーストを硬化させたが、本発明はこれに限らず、熱風加熱法以外の加熱法を用いて、樹脂ペーストおよび半田ペーストを硬化させてもよい。熱風加熱法以外の加熱法としては、たとえば、リフロー加熱法、ビーム照射加熱法およびレーザ照射加熱法などがある。   In the first and second embodiments, the hot air heating method is used to cure the resin paste and the solder paste. However, the present invention is not limited to this, and a heating method other than the hot air heating method is used. The paste and solder paste may be cured. Examples of heating methods other than the hot air heating method include a reflow heating method, a beam irradiation heating method, and a laser irradiation heating method.

また、上記第1および第2実施形態では、銅箔からなるタブ電極を用いたが、本発明はこれに限らず、銅以外の材料からなる箔状のタブ電極を用いてもよいし、ワイヤ状のタブ電極を用いてもよい。また、予め半田がコーティングされた箔状(ワイヤ状)のタブ電極を用いてもよい。   Moreover, in the said 1st and 2nd embodiment, although the tab electrode which consists of copper foil was used, this invention is not restricted to this, You may use the foil-shaped tab electrode which consists of materials other than copper, and a wire A shaped tab electrode may be used. Alternatively, a foil-like (wire-like) tab electrode pre-coated with solder may be used.

また、上記第1および第2実施形態では、半導体層上にITO膜を形成することにより、ITO膜の表面を光入射面としたが、本発明はこれに限らず、半導体層上にITO膜を形成しない素子に適用してもよい。また、ITO膜に変えて他の透明導電膜を用いてもよい。   In the first and second embodiments, an ITO film is formed on the semiconductor layer, thereby making the surface of the ITO film a light incident surface. However, the present invention is not limited to this, and the ITO film is formed on the semiconductor layer. You may apply to the element which does not form. Further, instead of the ITO film, another transparent conductive film may be used.

また、上記第1および第2実施形態では、光起電力モジュールを構成する光起電力素子として、n型単結晶シリコン基板とp型非晶質シリコン層との間、および、n型単結晶シリコン基板とn型非晶質シリコン層との間に、それぞれ、i型非晶質シリコン層を形成した構造を有する光起電力素子を用いたが、本発明はこれに限らず、単結晶型、アモルファス型および微結晶型などのその他種々のタイプの光起電力素子を用いた光起電力モジュールにも適用可能である。   In the first and second embodiments, as the photovoltaic elements constituting the photovoltaic module, between the n-type single crystal silicon substrate and the p-type amorphous silicon layer, and the n-type single crystal silicon. Photovoltaic elements each having a structure in which an i-type amorphous silicon layer is formed between the substrate and the n-type amorphous silicon layer were used. However, the present invention is not limited to this, and the single crystal type, The present invention can also be applied to photovoltaic modules using various other types of photovoltaic elements such as an amorphous type and a microcrystalline type.

また、上記第1および第2実施形態では、半導体層上のITO膜の表面上に、絶縁性の接着層を介してタブ電極を接着したが、本発明はこれに限らず、半導体層上にITO膜を形成せずに、半導体層の表面上に絶縁性の接着層を介してタブ電極を接着してもよい。また、半導体層の表面の一部が露出するように半導体層上にITO膜を形成し、半導体層の露出した表面上に絶縁性の接着層を介してタブ電極を接着してもよい。このように構成すれば、ITO膜の表面上に絶縁性の接着層を介してタブ電極を接着する場合に比べて、素子とタブ電極との接着強度を高めることができる。   In the first and second embodiments, the tab electrode is bonded to the surface of the ITO film on the semiconductor layer via the insulating adhesive layer. However, the present invention is not limited to this, and the tab electrode is formed on the semiconductor layer. The tab electrode may be bonded to the surface of the semiconductor layer via an insulating adhesive layer without forming the ITO film. Alternatively, an ITO film may be formed on the semiconductor layer so that a part of the surface of the semiconductor layer is exposed, and the tab electrode may be bonded to the exposed surface of the semiconductor layer via an insulating adhesive layer. If comprised in this way, the adhesive strength of an element and a tab electrode can be raised compared with the case where a tab electrode is adhere | attached on the surface of an ITO film | membrane via an insulating contact bonding layer.

また、上記第1および第2実施形態では、樹脂ペーストおよび半田ペーストを、互いに異なる熱処理プロセスを用いて硬化させたが、本発明はこれに限らず、樹脂ペーストおよび半田ペーストを、同一の熱処理プロセスを用いて硬化させてもよい。   In the first and second embodiments, the resin paste and the solder paste are cured by using different heat treatment processes. However, the present invention is not limited to this, and the resin paste and the solder paste are made the same heat treatment process. You may make it harden | cure using.

また、上記第1実施形態では、半田層を介して、タブ電極とフィンガー電極とを電気的に接続したが、本発明はこれに限らず、半田層を介さずに、フィンガー電極にタブ電極を接触させることによって、タブ電極とフィンガー電極とを電気的に接続してもよい。   In the first embodiment, the tab electrode and the finger electrode are electrically connected via the solder layer. However, the present invention is not limited to this, and the tab electrode is provided on the finger electrode without the solder layer. By bringing them into contact, the tab electrode and the finger electrode may be electrically connected.

1、21、31、41、51 光起電力素子
1a、1b 光入射面
2、52 タブ電極
6、26、36、46、56 接着層
7、27、37、47、57 半田層
11 n型単結晶シリコン基板(光電変換層、半導体層)
12、15 i型非晶質シリコン層(半導体層)
13 p型非晶質シリコン層(半導体層)
16 n型非晶質シリコン層(半導体層)
18、28a、38a、48a、58 フィンガー電極
28、38、48 組


1, 21, 31, 41, 51 Photovoltaic element 1a, 1b Light incident surface 2, 52 Tab electrode 6, 26, 36, 46, 56 Adhesive layer 7, 27, 37, 47, 57 Solder layer 11 n-type single Crystalline silicon substrate (photoelectric conversion layer, semiconductor layer)
12, 15 i-type amorphous silicon layer (semiconductor layer)
13 p-type amorphous silicon layer (semiconductor layer)
16 n-type amorphous silicon layer (semiconductor layer)
18, 28a, 38a, 48a, 58 Finger electrode 28, 38, 48 pairs


Claims (8)

光電変換層を含む半導体層と、光入射面側の前記半導体層上に形成され、発電された電流を収集するためのフィンガー電極とを含む複数の光起電力素子と、
前記フィンガー電極に電気的に接続され、隣接する前記光起電力素子を電気的に接続するためのタブ電極とを備え、
前記フィンガー電極は、前記タブ電極が配置される領域を横切らないように、前記タブ電極が配置される領域において分断された領域を有する、光起電力モジュール。
A plurality of photovoltaic elements including a semiconductor layer including a photoelectric conversion layer, and finger electrodes formed on the semiconductor layer on the light incident surface side for collecting the generated current;
A tab electrode that is electrically connected to the finger electrode and electrically connects the adjacent photovoltaic elements;
The photovoltaic module, wherein the finger electrode has a region divided in a region where the tab electrode is disposed so as not to cross a region where the tab electrode is disposed.
前記タブ電極は、前記フィンガー電極が分断されている領域において、絶縁性の接着材を介して前記光入射面上に接着されていることを特徴とする、請求項1に記載の光起電力モジュール。   2. The photovoltaic module according to claim 1, wherein the tab electrode is bonded to the light incident surface via an insulating adhesive in a region where the finger electrode is divided. 3. . 前記フィンガー電極は、前記タブ電極と交差する方向に所定の間隔を隔てて複数形成されることを特徴とする、請求項1または2に記載の光起電力モジュール。   The photovoltaic module according to claim 1, wherein a plurality of the finger electrodes are formed at a predetermined interval in a direction intersecting with the tab electrode. 前記フィンガー電極は、2本の前記タブ電極によって3つに分割されていることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか1つに記載の光起電力モジュール。   The photovoltaic module according to claim 1, wherein the finger electrode is divided into three by the two tab electrodes. 前記タブ電極の幅は、前記フィンガー電極が分割されている幅より狭いことを特徴とする、請求項4に記載の光起電力モジュール。   The photovoltaic module according to claim 4, wherein a width of the tab electrode is narrower than a width in which the finger electrode is divided. 前記タブ電極は、前記半導体層上に前記接着剤を介して接着されることを特徴とする、請求項1〜5のいずれか1つに記載の光起電力モジュール。   The photovoltaic module according to claim 1, wherein the tab electrode is bonded to the semiconductor layer via the adhesive. 前記光起電力素子は、前記半導体層上に形成された透光性導電膜をさらに備え、
前記タブ電極は、前記透光性導電膜上に前記接着剤を介して接着されることを特徴とする、請求項1〜5のいずれか1つに記載の光起電力モジュール。
The photovoltaic element further comprises a light-transmitting conductive film formed on the semiconductor layer,
The photovoltaic module according to any one of claims 1 to 5, wherein the tab electrode is bonded to the translucent conductive film via the adhesive.
前記タブ電極は、半田材を介して、前記フィンガー電極と電気的に接続されている、請求項1〜7のうちいずれか1つに記載の光起電力モジュール。

The photovoltaic module according to claim 1, wherein the tab electrode is electrically connected to the finger electrode via a solder material.

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