JP2012238884A - 太陽電池セルの製造方法および太陽電池セルユニットの製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】平面正六角形状の太陽電池セル10には、表裏面の同じ位置にそれぞれ第1の電極151が形成されている。太陽電池セル10は、2つの頂点を結ぶA−A’線と、対向する2つの辺の2分割点を結ぶB−B’線にて分割され、台形状の4つのパートとされる。分割された各パートを組み合わせ、各パートの第1の電極151を第1のインターコネクタ153で電気的に接続することでセルユニットを形成する。
【選択図】図2
Description
または4分割し、これを、図29(a)、(c)のように配列している。これにより、太陽電池セル10を配置し得ない隙間部分が抑制され、太陽電池セル10の充填率が高められるというものである。
ニットを接続することを特徴とする。
1.太陽電池セルの構成
図1に、4分割する前の太陽電池セルの構成を示す。図示の如く、太陽電池セル10は、平面正六角形の形状を有しており、表裏両面にそれぞれ集電極15、19が形成されている。なお、同図には示されていないが、太陽電池セル10には、表裏両面にそれぞれ、集電極15、19によって集められた起電流をさらに集電する電極(後述)が配されている。
図2に、太陽電池セル10の分割形態とユニットの構成例を示す。
接合されている。
図3は、上記の如くして構成された2つのユニットを長辺方向に直線状に並べた状態で直列に電気接続する際の接続形態を示す。同図(a)は、2つのユニットを上方から見た図、同図(b)はそのC−C’断面図である。なお、以下では、表裏反転させずに用いるパートを「分割セル10a」と称し、表裏反転させて用いるパートを「分割セル10b」と称する。
上させることができる。
1.太陽電池セルの構成
図5に、太陽電池セルと分割セルの他の構成例を示す。なお、太陽電池セルの層構造は、集電極15の配置方向を除いて、上記図1に示す層構造と同じである。本構成例では、表面側集電極15と裏面側集電極19の延伸方向が上記図1の場合の延伸方向に垂直な方向(同図A−A’方向)となっている。そして、表面側集電極15と裏面側集電極19に第1の電極151が電気的に接合する構成となっている。なお、同図では、第1の電極151が太陽電池セル10の端縁から端縁まで連続するよう構成されているが、同図のA−A’線の位置において隙間が空くよう、第1の電極151が、A−A’線を境に上側のパートと下側のパートに分断されていても良い。こうすると、B−B’線におけるセル分割を容易に行える。なお、太陽電池セル10の分割方法は、上記図2に示す構成例1の場合と同じである。
図6(a)に、かかる分割セルを用いる場合のユニット構成例を示す。
図6(b)は、このようにして構成された2つのユニットを、ユニット内における分割セルの接続方向と同一方向に並べて直列接続する際の接続形態である。
図10のように、一方の面に第2の電極152が形成された太陽電池セル10をA−A’線およびB−B’線にて分割することにより生成される。図10には、裏面側に第2の電極152を配する場合が示されている。なお、同図では、第1の電極151と第2の電極152が太陽電池セル10の端縁から端縁まで連続するよう構成されているが、同図のA−A’線およびB−B’線の位置において隙間が空くよう、第1の電極151と第2の電極152が、それぞれ、A−A’線およびB−B’線を境に上側のパートおよび下側のパートと、右側のパートおよび左側のパートに分断されていても良い。こうすると、A−A’およびB−B’線におけるセル分割を容易に行える。
ましい。
以下、上記の如くして構成されるユニットの配置例を示す。なお、以下において、白色の分割セルは表裏逆転していない分割セルを示し、黒ハッチの付された分割セルは表裏逆転した分割セルを示している。
エチレン・ビニール・アセテート(EVA)等の充填材を介して上記ユニットを配列することにより板状構造体を構成し、この板状構造体の周囲にアルミニウム等からなる金属製の枠体を取り付けて構成される。
極152を用いずに、第1の電極151に第2のインターコネクタ154を接続することにより、ユニット間を並列接続することもできる。具体的には、第1の電極151上に半田デップされたインターコネクタを装着し、その上に、第2のインターコネクタ154を第1の電極151に直交するように配置して、第2のインターコネクタ154と第1の電極151の交差位置を加熱する。これにより、この交差位置において、第2のインターコネクタ154と第1の電極151上のインターコネクタが半田付けされる。
上記構成例において、ユニット間の電気接続は、たとえば図25に示す如く、隣り合う2つの分割セル上に配された第1の電極151に沿って第2のインターコネクタ154を配置し、その後、第2のインターコネクタ154に加熱処理を施して、第2のインターコネクタ154を、第1の電極151に半田付けする方法によって行われている。しかし、この方法によれば、図25に示す如く、2つの第2のインターコネクタ154のうち一方に対する加熱位置P1と、他方に対する加熱位置P2が互いにずれることとなり、また、ユニット対向位置から加熱位置(たとえば、P2)までの距離(たとえば、L2)も、図示の如く、1ユニットおきに変化することとなる。このため、この方法によれば、ユニット間接続を行う機器の構成ないし制御が複雑化するとの問題が生じる。
うにしたが、たとえば図30(b)に示すように、一方の面と他方の面をインターコネクタにて接続するようにして、両分割セルを電気接続するようにすることもできる。ただし、この場合には、これら分割セルの間に、インターコネクタを引き回すための隙間を設ける必要があるため、その分、上記実施の形態に比べ、作業性の低下と、セル充填率の低下を招いてしまう。
10a 分割セル
10b 分割セル
20 太陽電池モジュール
151 第1の電極
152 第2の電極
153 第1のインターコネクタ
154 第2のインターコネクタ
Claims (6)
- p型領域およびn型領域が形成された基板の表面上に集電極を形成する工程と、
前記基板を、少なくとも1本の所定の直線にて分割して、複数の太陽電池セルを得る工程と、を有することを特徴とする太陽電池セルの製造方法。 - 請求項1において、
前記基板は正六角形または擬似正六角形であり、
前記所定の直線は、対向する一対の頂点を連結する第1の直線と、これに直交し且つ対向する一対の辺の2分割点を連結する第2の直線を含むことを特徴とする太陽電池セルの製造方法。 - 請求項2において、
前記太陽電池セルは、前記第1の直線に平行に配された第1の電極と前記第2の直線に平行に配された第2の電極を有することを特徴とする、太陽電池セルの製造方法。 - p型領域およびn型領域が形成された正六角形または擬似正六角形基板の表面上に集電極を形成する工程と、
前記基板を、対向する一対の頂点を連結する第1の直線と、これに直交し且つ対向する一対の辺の2分割点を連結する第2の直線にて分割して、複数の太陽電池セルを得る工程と、
複数の前記太陽電池セルの斜辺を対向させたときに、これら2つの太陽電池セルにおける第1の電極が、これら2つの太陽電池セルの配列方向に平行な第1の直線上に並ぶようにセルユニットを構成する工程と、をさらに有することを特徴とする太陽電池セルユニットの製造方法。 - p型領域およびn型領域が形成された正六角形または擬似正六角形基板の表面上に集電極を形成する工程と、
前記基板を、対向する一対の頂点を連結する第1の直線と、これに直交し且つ対向する一対の辺の2分割点を連結する第2の直線にて分割して、複数の太陽電池セルを得る工程と、
複数の前記太陽電池セルの斜辺を対向させたときに、これら2つの太陽電池セルにおける第1の電極が、これら2つの太陽電池セルの配列方向に平行な第1の直線上に並び、且つ、太陽電池セルの斜辺を対向させた対をその長辺を対向させつつ2段に配列したときに、各対の第2の電極が当該2段の配列方向に平行な第2の直線上に並ぶようにセルユニットを構成する工程と、をさらに有することを特徴とする太陽電池セルユニットの製造方法。 - 請求項5において、
前記第2の電極は、前記太陽電池セルの何れか一方の面のみに配されている、
ことを特徴とする太陽電池セルユニットの製造方法。
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