JP2013093610A - Solar cell structure and solar cell module - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solar cell structure and a solar cell module capable of coping with thinning of the solar cell while enhancing the power generation efficiency and characteristics of the solar cell module, and capable of being manufactured easily and inexpensively.SOLUTION: The solar cell structure has a solar cell string including a plurality of solar cells arranged in the first direction and a wiring board 111 connecting the solar cells. The wiring board 111 is provided with cell connection wiring, a connection electrode connecting the solar cells adjoining in the first direction, and bus bar electrodes arrange at both ends in the first direction and extracting the electric power generated by the solar cells. A plurality of solar cell strings are arranged in a second direction intersecting the first direction, and at least one set of adjoining bus bar electrodes are connected electrically by a conductive member 116 or a metal foil patterned integrally.

Description

本発明は、太陽電池構造体および太陽電池モジュールに関し、特に、太陽電池セルの薄型化に対応することができるとともに太陽電池モジュールの発電効率および特性を向上させることができ、さらには安価で簡易に作製することが可能な太陽電池構造体および太陽電池モジュールに関する。   The present invention relates to a solar cell structure and a solar cell module, and in particular, can cope with the thinning of solar cells and can improve the power generation efficiency and characteristics of the solar cell module. The present invention relates to a solar cell structure and a solar cell module that can be manufactured.

近年、エネルギ資源の枯渇の問題や大気中のCO2の増加のような地球環境問題等からクリーンなエネルギの開発が望まれており、特に、太陽電池セルを用いた太陽光発電が新しいエネルギ源として開発、実用化され、発展の道を歩んでいる。 In recent years, development of clean energy has been demanded due to problems of depletion of energy resources and global environmental problems such as an increase in CO 2 in the atmosphere. In particular, solar power generation using solar cells is a new energy source. It has been developed, put into practical use, and is on the path of development.

従来の太陽電池セルにおいては、たとえば単結晶または多結晶のシリコン基板の太陽光が入射する側の表面(受光面)にシリコン基板の導電型と反対の導電型となる不純物を拡散することによって受光面近傍にpn接合を形成するとともに、受光面に一方の電極を配置し、受光面の反対側にある表面(裏面)に他方の電極を配置して製造されたものが主流となっている。   In a conventional solar cell, for example, light is received by diffusing an impurity having a conductivity type opposite to that of the silicon substrate on the surface (light receiving surface) on the side on which sunlight is incident of a monocrystalline or polycrystalline silicon substrate. A mainstream product is one in which a pn junction is formed near the surface, one electrode is disposed on the light receiving surface, and the other electrode is disposed on the front surface (back surface) on the opposite side of the light receiving surface.

そして、上記の構成の太陽電池セルの複数をインターコネクタで電気的に接続することによって太陽電池ストリングを形成し、その太陽電池ストリングを樹脂で封止することによって太陽電池モジュールを作製して太陽光発電が行なわれている。   A solar cell string is formed by electrically connecting a plurality of solar cells having the above-described configuration with an interconnector, and the solar cell string is sealed with a resin to produce a solar cell module. Power generation is taking place.

図8に、従来の太陽電池モジュールの一例の模式的な断面図を示す。ここで、従来の太陽電池モジュールは、シリコン基板801のテクスチャ構造が形成された受光面上に反射防止膜802と共に受光面側電極(図示せず)を形成し、裏面に裏面側電極807を形成した太陽電池セルをインターコネクタ822で接続した太陽電池ストリングが透明樹脂818中に封止された構成を有している。また、太陽電池ストリングを封止した透明樹脂818の上面にはガラス基板817が設置されるとともに、下面には耐候性フィルム819が設置されており、その外周がアルミニウム枠820で取り囲まれている。また、太陽電池ストリングの両端部のインターコネクタ822には、他の太陽電池ストリングと電気的に接続するための接続用部材816が設けられている。   In FIG. 8, typical sectional drawing of an example of the conventional solar cell module is shown. Here, in the conventional solar cell module, a light receiving surface side electrode (not shown) is formed together with the antireflection film 802 on the light receiving surface on which the texture structure of the silicon substrate 801 is formed, and a back surface side electrode 807 is formed on the back surface. The solar battery string in which the solar battery cells connected by the interconnector 822 is sealed in the transparent resin 818. A glass substrate 817 is installed on the upper surface of the transparent resin 818 encapsulating the solar cell string, and a weather-resistant film 819 is installed on the lower surface, and the outer periphery thereof is surrounded by an aluminum frame 820. In addition, the interconnector 822 at both ends of the solar cell string is provided with a connection member 816 for electrical connection with other solar cell strings.

現在、太陽光発電システムは、次第に普及が進んでいるが、火力発電等に比べて発電コストが高いため、さらに普及を進めるために発電コストの低減が強く求められている。   Currently, solar power generation systems are gradually spreading. However, since power generation costs are higher than thermal power generation and the like, there is a strong demand for reduction of power generation costs in order to promote further spread.

発電コストを低減するための方法として、第1に、材料コストを低減する方法が挙げられる。第2に、太陽電池モジュールの発電効率を向上させる方法が挙げられる。すなわち、同一の材料コストで発電効率を向上させることができる場合には、相対的に発電コストの低減につながる。   As a method for reducing the power generation cost, firstly, a method for reducing the material cost can be mentioned. Secondly, there is a method for improving the power generation efficiency of the solar cell module. That is, when the power generation efficiency can be improved with the same material cost, the power generation cost is relatively reduced.

しかしながら、材料コストを低減するためにシリコン基板を薄型化した場合には、シリコン基板の薄型化に伴って太陽電池セルが薄型化した際に、太陽電池モジュールの作製時のインターコネクタによる太陽電池セルの配線作業において太陽電池セルに割れが発生することがあった。   However, when the silicon substrate is thinned to reduce the material cost, when the solar cell is thinned along with the thinning of the silicon substrate, the solar cell by the interconnector at the time of manufacturing the solar cell module In the wiring work, the solar battery cell sometimes cracked.

また、図8に示すように、インターコネクタ822を太陽電池セルの受光面側電極(図示せず)と他の太陽電池セルの裏面側電極807とを接続する際に、太陽電池セル間にインターコネクタ822を通すための隙間が必要となり、さらにその隙間は、太陽電池セルの端部にかかる負荷をできるだけ緩和するためにある程度の広さで開ける必要がある。そのため、太陽電池モジュール内における太陽電池セルの充填率が低くなり、ひいては、太陽電池モジュールの発電効率が低下する要因となっていた。   Further, as shown in FIG. 8, when the interconnector 822 is connected between the light receiving surface side electrode (not shown) of the solar battery cell and the back surface side electrode 807 of another solar battery cell, the interconnector 822 is connected between the solar battery cells. A gap for passing the connector 822 is required, and the gap needs to be opened to a certain extent in order to reduce the load applied to the end of the solar battery cell as much as possible. Therefore, the filling rate of the solar battery cells in the solar battery module is lowered, and as a result, the power generation efficiency of the solar battery module is reduced.

また、近年、シリコン基板の裏面に第1導電型用電極と第2導電型用電極(すなわち、p型用電極とn型用電極)の双方を有するいわゆる裏面電極型太陽電池セルの開発が進められている。この裏面電極型太陽電池セルを用いることで、セル間の接続をセルの裏面側だけで行なうことができる。   In recent years, development of a so-called back electrode type solar cell having both a first conductivity type electrode and a second conductivity type electrode (that is, a p type electrode and an n type electrode) on the back surface of a silicon substrate has been promoted. It has been. By using this back electrode type solar cell, connection between cells can be performed only on the back surface side of the cell.

しかしながら、裏面電極型太陽電池セルにおいても、シリコン基板の薄型化による裏面電極型太陽電池セルの割れの発生の問題および太陽電池モジュールの発電効率の向上の問題がある。   However, even in the back electrode type solar cell, there are problems of generation of cracks in the back electrode type solar cell due to thinning of the silicon substrate and improvement in power generation efficiency of the solar cell module.

そこで、特許文献1においては、裏面電極型太陽電池セルの割れ防止および太陽電池モジュールのF.F向上のために、特許文献2においては、裏面電極型太陽電池セルの割れ防止のために、裏面電極型太陽電池セルを配線基板に接続する方法が提案されている。   Therefore, in Patent Document 1, the crack prevention of the back electrode type solar cell and the F.V. In order to improve F, Patent Document 2 proposes a method of connecting a back electrode type solar cell to a wiring substrate in order to prevent cracking of the back electrode type solar cell.

特開2005−340362号公報JP 2005-340362 A 特開2007−19334号公報JP 2007-19334 A

しかしながら、特許文献1の方法においては、太陽電池モジュール内における裏面電極型太陽電池セルの充填率を向上させて、太陽電池モジュールの発電効率を向上させるという点についてまで想到するに至っていない。   However, in the method of patent document 1, it has not come to the point of improving the power generation efficiency of the solar cell module by improving the filling rate of the back electrode type solar cells in the solar cell module.

また、特許文献2の方法においては、1つの裏面電極型太陽電池セルに配線基板を接続してから、さらに配線基板を接続したそれぞれの裏面電極型太陽電池セル同士を接続するという複雑な工程を経て作製する必要がある。また、スルーホールを設けたプリント基板を用いて裏面電極型太陽電池セルを接続することで、太陽電池モジュール内の裏面電極型太陽電池セルの充填率を上げることを提案しているが、太陽電池モジュールのF.Fを低下させずに裏面電極型太陽電池セルの充填率を上げるという考えに至っていない。また、スルーホールを設けた両面プリント基板は、太陽電池モジュールへの使用を考えた場合には非常に高価であり、市販の太陽電池モジュールへの使用には適さない。   Moreover, in the method of patent document 2, after connecting a wiring board to one back electrode type solar cell, the complicated process of connecting each back electrode type solar cell which connected the wiring board further is performed. It is necessary to produce after that. In addition, it has been proposed to increase the filling rate of the back electrode type solar cells in the solar cell module by connecting the back electrode type solar cells using a printed board provided with through holes. Module F.R. The idea of increasing the filling rate of the back electrode type solar cells without lowering F has not been reached. Moreover, the double-sided printed board provided with the through hole is very expensive when considered for use in a solar cell module, and is not suitable for use in a commercially available solar cell module.

上記の事情に鑑みて、本発明の目的は、太陽電池セルの薄型化に対応することができるとともに太陽電池モジュールの発電効率および特性を向上させることができ、さらには安価で簡易に作製することが可能な太陽電池構造体および太陽電池モジュールを提供することにある。   In view of the above circumstances, an object of the present invention is to be able to cope with the thinning of solar cells, improve the power generation efficiency and characteristics of the solar cell module, and further to be inexpensive and easily manufactured. The object is to provide a solar cell structure and a solar cell module capable of achieving the above.

本発明は、第1方向に配置された複数の太陽電池セルと、太陽電池セルを接続する配線基板とを備える太陽電池ストリングを有し、配線基板には、セル接続用配線と、第1方向に隣接する太陽電池セル同士を接続する接続用電極と、第1方向の両端部に配置されて、太陽電池セルが発生する電力を取り出すバスバー電極とが設けられており、太陽電池ストリングの複数が第1方向と交差する第2方向に複数配置され、隣り合うバスバー電極同士の少なくとも1組が導電性部材によって電気的に接続されている太陽電池構造体である。   The present invention has a solar cell string that includes a plurality of solar cells arranged in a first direction and a wiring substrate that connects the solar cells, and the wiring substrate includes a cell connection wiring and a first direction. Connecting solar cells adjacent to each other, and bus bar electrodes arranged at both ends in the first direction to take out the electric power generated by the solar cells. A solar cell structure in which a plurality of adjacent bus bar electrodes are arranged in a second direction intersecting the first direction and are electrically connected by a conductive member.

また、本発明は、第1方向に配置された複数の太陽電池セルと、太陽電池セルを接続する配線基板とを備える太陽電池ストリングを有し、配線基板には、セル接続用配線と、第1方向に隣接する太陽電池セル同士を接続する接続用電極と、第1方向の両端部に配置されて太陽電池セルが発生する電力を取り出すバスバー電極とが設けられており、太陽電池ストリングの複数が第1方向と交差する第2方向に複数配置され、隣り合うバスバー電極同士の少なくとも1組が導電性部材によって電気的に接続されている太陽電池構造体である。   The present invention also includes a solar cell string that includes a plurality of solar cells arranged in the first direction and a wiring substrate that connects the solar cells, and the wiring substrate includes cell connection wirings, There are provided a connection electrode for connecting solar cells adjacent in one direction, and bus bar electrodes arranged at both ends in the first direction for taking out the electric power generated by the solar cells. Are arranged in a second direction intersecting the first direction, and at least one pair of adjacent bus bar electrodes is electrically connected by a conductive member.

ここで、本発明の太陽電池構造体において、太陽電池セルは、太陽電池セルの受光面側とは反対側の裏面にp型用電極およびn型用電極を備えた裏面電極型太陽電池セルであることが好ましい。   Here, in the solar battery structure of the present invention, the solar battery cell is a back electrode type solar battery cell having a p-type electrode and an n-type electrode on the back surface opposite to the light receiving surface side of the solar battery cell. Preferably there is.

また、本発明の太陽電池構造体においては、バスバー電極の少なくとも一部が、太陽電池セルの受光面側とは反対側に折り曲げられていることが好ましい。   Moreover, in the solar cell structure of this invention, it is preferable that at least one part of a bus-bar electrode is bend | folded on the opposite side to the light-receiving surface side of a photovoltaic cell.

また、本発明の太陽電池構造体において、バスバー電極は、銅、アルミニウムおよび銀からなる群から選択された少なくとも1種を含むことが好ましい。   In the solar cell structure of the present invention, the bus bar electrode preferably contains at least one selected from the group consisting of copper, aluminum, and silver.

また、本発明の太陽電池構造体において、配線基板は、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリイミドおよびエチレンビニルアセテートからなる群から選択された少なくとも1種を含む可撓性を有する基板であることが好ましい。   In the solar cell structure of the present invention, the wiring substrate is preferably a flexible substrate including at least one selected from the group consisting of polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polyimide, and ethylene vinyl acetate. .

さらに、本発明は、上記のいずれかの太陽電池構造体が樹脂で封止されている太陽電池モジュールである。   Furthermore, the present invention is a solar cell module in which any of the above solar cell structures is sealed with a resin.

本発明によれば、太陽電池セルの薄型化に対応することができるとともに太陽電池モジュールの発電効率および特性を向上させることができ、さらには安価で簡易に作製することが可能な太陽電池構造体および太陽電池モジュールを提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the solar cell structure which can respond to the thinning of a photovoltaic cell, can improve the power generation efficiency and characteristic of a solar cell module, and can be produced cheaply and easily. And a solar cell module can be provided.

本発明の太陽電池モジュールの一例の模式的な断面図である。It is typical sectional drawing of an example of the solar cell module of this invention. 図1に示す裏面電極型太陽電池セルの裏面の模式的な平面図である。It is a typical top view of the back surface of the back electrode type photovoltaic cell shown in FIG. 図1に示す配線基板の模式的な平面図である。FIG. 2 is a schematic plan view of the wiring board shown in FIG. 1. 図2に示す裏面を有する裏面電極型太陽電池セルを図3に示す配線基板に電気的に接続して構成された太陽電池ストリングの模式的な概略断面図である。It is a typical schematic sectional drawing of the solar cell string comprised by electrically connecting the back surface electrode type photovoltaic cell which has a back surface shown in FIG. 2 to the wiring board shown in FIG. 本発明に用いられる太陽電池構造体の一例の模式的な平面図である。It is a typical top view of an example of the solar cell structure used for the present invention. 本発明に用いられる太陽電池構造体の他の一例の模式的な平面図である。It is a typical top view of another example of the solar cell structure used for the present invention. 図1に示す太陽電池モジュールを製造する方法の一例について図解するための模式的な断面図である。It is typical sectional drawing for demonstrating about an example of the method of manufacturing the solar cell module shown in FIG. 従来の太陽電池モジュールの一例の模式的な断面図である。It is typical sectional drawing of an example of the conventional solar cell module.

以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、本発明の図面において、同一の参照符号は、同一部分または相当部分を表わすものとする。   Embodiments of the present invention will be described below. In the drawings of the present invention, the same reference numerals represent the same or corresponding parts.

図1に、本発明の太陽電池モジュールの一例の模式的な断面図を示す。ここで、本発明の太陽電池モジュールにおいては、たとえばp型またはn型のシリコン基板101の裏面に形成されたパッシベーション膜103からの露出表面にn型領域104およびp型領域105がそれぞれ形成されている。そして、n型領域104上にn型用電極106が形成されるとともに、p型領域105上にp型用電極107が形成されており、シリコン基板101の受光面に反射防止膜102が形成された構成の裏面電極型太陽電池セル100を有している。なお、シリコン基板101の受光面はテクスチャ構造となっている。   In FIG. 1, typical sectional drawing of an example of the solar cell module of this invention is shown. Here, in the solar cell module of the present invention, for example, the n-type region 104 and the p-type region 105 are respectively formed on the exposed surface from the passivation film 103 formed on the back surface of the p-type or n-type silicon substrate 101. Yes. An n-type electrode 106 is formed on the n-type region 104, and a p-type electrode 107 is formed on the p-type region 105. An antireflection film 102 is formed on the light receiving surface of the silicon substrate 101. The back electrode type solar battery cell 100 having the above configuration is included. The light receiving surface of the silicon substrate 101 has a texture structure.

そして、裏面電極型太陽電池セル100のn型用電極106およびp型用電極107はそれぞれ、配線基板111上に設置されたn型用配線109およびp型用配線110に電気的に接続されており、隣接する裏面電極型太陽電池セルのうち一方の裏面電極型太陽電池セルのn型用電極106と他方の裏面電極型太陽電池セルのp型用電極107とが電気的に接続されることにより、隣接する裏面電極型太陽電池セルが直列に接続されて、太陽電池ストリングが構成されている。   The n-type electrode 106 and the p-type electrode 107 of the back electrode type solar cell 100 are electrically connected to the n-type wiring 109 and the p-type wiring 110 installed on the wiring substrate 111, respectively. And the n-type electrode 106 of one back electrode type solar cell and the p-type electrode 107 of the other back electrode type solar cell among the adjacent back electrode type solar cells are electrically connected. Thus, adjacent back electrode type solar cells are connected in series to form a solar cell string.

図2に、図1に示す裏面電極型太陽電池セル100の裏面の模式的な平面図を示す。ここで、n型用電極106およびp型用電極107はそれぞれ、シリコン基板101の裏面において櫛形状に形成されており、n型用電極106およびp型用電極107は、それぞれの櫛歯が噛み合わさって互い違いになるように設置されている。ここで、n型用電極106およびp型用電極107はそれぞれ金属材料で形成されることが好ましく、特に銀を含む材料で形成されることが好ましい。   In FIG. 2, the typical top view of the back surface of the back electrode type photovoltaic cell 100 shown in FIG. 1 is shown. Here, the n-type electrode 106 and the p-type electrode 107 are each formed in a comb shape on the back surface of the silicon substrate 101, and the n-type electrode 106 and the p-type electrode 107 are engaged with each other. Now it is installed in a staggered manner. Here, each of the n-type electrode 106 and the p-type electrode 107 is preferably formed of a metal material, and particularly preferably formed of a material containing silver.

図3に、図1に示す配線基板111の模式的な平面図を示す。ここで、配線基板111の表面上には、n型用配線109とp型用配線110とが備えられているとともに、裏面電極型太陽電池セル100のn型用電極106に電気的に接続されるn型用配線109とp型用電極107に電気的に接続されるp型用配線110とを電気的に接続するための接続用電極113が備えられている。   FIG. 3 is a schematic plan view of the wiring board 111 shown in FIG. Here, an n-type wiring 109 and a p-type wiring 110 are provided on the surface of the wiring substrate 111 and are electrically connected to the n-type electrode 106 of the back electrode type solar battery cell 100. A connection electrode 113 is provided for electrically connecting the n-type wiring 109 and the p-type wiring 110 electrically connected to the p-type electrode 107.

また、配線基板111の長手方向の一方の端部に設置されたp型用配線110には集電用のバスバーp電極114が電気的に接続されており、他方の端部に設置されたn型用配線109には集電用のバスバーn電極115が電気的に接続されている。   In addition, a current-collecting bus bar p-electrode 114 is electrically connected to the p-type wiring 110 installed at one end in the longitudinal direction of the wiring substrate 111, and n installed at the other end. A current collecting bus bar n-electrode 115 is electrically connected to the mold wiring 109.

さらに、バスバーp電極114およびバスバーn電極115にはそれぞれ位置決め用の開口部となるスリット112が形成されている。   Further, the bus bar p-electrode 114 and the bus bar n-electrode 115 are respectively formed with slits 112 serving as positioning openings.

ここで、配線基板111としては、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PEN(ポリエチレンナフタレート)、ポリイミドおよびエチレンビニルアセテートからなる群から選択された少なくとも1種の可撓性を有するフィルムを用いることが好ましい。   Here, as the wiring substrate 111, it is preferable to use at least one flexible film selected from the group consisting of PET (polyethylene terephthalate), PEN (polyethylene naphthalate), polyimide, and ethylene vinyl acetate.

また、n型用配線109、p型用配線110、接続用電極113、バスバーp電極114およびバスバーn電極115としては、銀、銅およびアルミニウムからなる群から選択された少なくとも1種を含む金属材料を用いることが好ましい。   Further, the n-type wiring 109, the p-type wiring 110, the connection electrode 113, the bus bar p electrode 114, and the bus bar n electrode 115 are metal materials containing at least one selected from the group consisting of silver, copper, and aluminum. Is preferably used.

なお、図3においては、n型用配線109、p型用配線110、接続用電極113、バスバーp電極114およびバスバーn電極115のそれぞれの領域を破線によって分けているが、図3に示す分け方に限定されるものではない。   In FIG. 3, the regions of the n-type wiring 109, the p-type wiring 110, the connection electrode 113, the bus bar p electrode 114, and the bus bar n electrode 115 are separated by broken lines. It is not limited to one.

図4に、図2に示す裏面を有する裏面電極型太陽電池セル100を図3に示す配線基板111に電気的に接続して構成された太陽電池ストリングの模式的な概略断面図を示す。ここで、裏面電極型太陽電池セル100のn型用電極106は、配線基板111上のn型用配線109と導電性物質108を介して電気的に接続されており、裏面電極型太陽電池セル100のp型用電極107は、配線基板111上のp型用配線110と導電性物質108を介して電気的に接続されている。ここで、導電性物質としては、たとえば、はんだまたは導電性接着剤等を用いることができる。   FIG. 4 is a schematic schematic cross-sectional view of a solar cell string configured by electrically connecting the back electrode type solar cell 100 having the back surface shown in FIG. 2 to the wiring substrate 111 shown in FIG. Here, the n-type electrode 106 of the back electrode type solar cell 100 is electrically connected to the n-type wiring 109 on the wiring substrate 111 via the conductive material 108, and the back electrode type solar cell 100. The p-type electrode 107 of 100 is electrically connected to the p-type wiring 110 on the wiring substrate 111 through the conductive material 108. Here, as the conductive substance, for example, solder or a conductive adhesive can be used.

図5に、本発明に用いられる太陽電池構造体の一例の模式的な平面図を示す。ここで、太陽電池構造体は、図2に示す裏面を有する裏面電極型太陽電池セル100を図3に示す配線基板111に電気的に接続して構成された隣接する太陽電池ストリングのうち一方の太陽電池ストリングのバスバーp電極114と他方の太陽電池ストリングのバスバーn電極115とを導電性部材116で電気的に接続することによって構成されている。   In FIG. 5, the typical top view of an example of the solar cell structure used for this invention is shown. Here, the solar cell structure is one of adjacent solar cell strings configured by electrically connecting the back electrode type solar cell 100 having the back surface shown in FIG. 2 to the wiring substrate 111 shown in FIG. The bus bar p-electrode 114 of the solar cell string and the bus bar n-electrode 115 of the other solar cell string are electrically connected by a conductive member 116.

図5に示す構成の太陽電池構造体においては、複数の裏面電極型太陽電池セル100を配線基板111上で電気的に接続して形成された太陽電池ストリング同士を電気的に接続することになるため、個々の太陽電池ストリングのハンドリングが容易であり、はんだや導電性接着剤等を用いた裏面電極型太陽電池セル100と配線基板111との接続のために使用するリフロー炉が小さくて済み、温度制御や作業性が容易であるとの利点がある。   In the solar cell structure having the configuration shown in FIG. 5, solar cell strings formed by electrically connecting a plurality of back electrode type solar cells 100 on the wiring substrate 111 are electrically connected to each other. Therefore, handling of individual solar cell strings is easy, and a reflow furnace used for connection between the back electrode type solar cell 100 and the wiring substrate 111 using solder, conductive adhesive or the like is small, There is an advantage that temperature control and workability are easy.

ここで、太陽電池モジュールのF.F(Fill Factor)を落とさないようにする観点からは、図5に示す太陽電池構造体においては、配線材の断面積を大きくすることが好ましく、特に太陽電池ストリングのバスバーp電極114と他方の太陽電池ストリングのバスバーn電極115および導電性部材116の断面積を大きくすることが重要である(図6においても同様)。   Here, F. of the solar cell module. From the viewpoint of not reducing F (Fill Factor), in the solar cell structure shown in FIG. 5, it is preferable to increase the cross-sectional area of the wiring material, and in particular, the bus bar p electrode 114 of the solar cell string and the other It is important to increase the cross-sectional areas of the bus bar n-electrode 115 and the conductive member 116 of the solar cell string (the same applies to FIG. 6).

図6に、本発明に用いられる太陽電池構造体の他の一例の模式的な平面図を示す。ここで、太陽電池構造体は、図2に示す裏面を有する複数の裏面電極型太陽電池セル100がp型用配線およびn型用配線が形成された1枚の配線基板111上に設置されて電気的に接続されることにより構成されている。   FIG. 6 shows a schematic plan view of another example of the solar cell structure used in the present invention. Here, in the solar cell structure, a plurality of back electrode type solar cells 100 having the back surface shown in FIG. 2 are installed on one wiring substrate 111 on which p-type wiring and n-type wiring are formed. It is configured by being electrically connected.

また、図6に示す構成の太陽電池構造体においては、配線基板111が1枚しか用いられていないので、配線基板111同士を電気的に接続する必要がない点に利点がある。   Further, in the solar cell structure having the configuration shown in FIG. 6, since only one wiring board 111 is used, there is an advantage that it is not necessary to electrically connect the wiring boards 111 to each other.

また、図6に示す太陽電池構造体において、太陽電池構造体の電気抵抗を低減する観点から、図6に示すように、裏面電極型太陽電池セル100の接続方向が反転する部分となるバスバー電極部122に導電性部材116を電気的に接続してもよい。   Moreover, in the solar cell structure shown in FIG. 6, from the viewpoint of reducing the electric resistance of the solar cell structure, as shown in FIG. 6, the bus bar electrode is a portion where the connection direction of the back electrode type solar cell 100 is reversed. The conductive member 116 may be electrically connected to the portion 122.

なお、図5および図6に示す導電性部材116としては、導電性を有する材質からなる部材であれば特に限定されずに用いることができ、たとえば太陽電池分野で用いられている従来から公知のインターコネクタ等を用いることができる。   The conductive member 116 shown in FIGS. 5 and 6 can be used without particular limitation as long as it is a member made of a conductive material. For example, a conventionally known member used in the solar cell field is known. An interconnector or the like can be used.

そして、上記の構成の太陽電池構造体の裏面電極型太陽電池セル100の接続方向における両端部のバスバーp電極114およびバスバーn電極115が形成されている配線基板111の部分を裏面電極型太陽電池セル100の受光面側とは反対側に折り曲げた状態で太陽電池構造体を封止することによって、図1に示す太陽電池モジュールが得られる。   And the part of the wiring board 111 in which the bus-bar p-electrode 114 and the bus-bar n-electrode 115 of the both ends in the connection direction of the back-electrode-type solar cell 100 of the solar cell structure of said structure are formed as a back-electrode-type solar cell. The solar cell module shown in FIG. 1 is obtained by sealing the solar cell structure in a state where the cell 100 is bent to the side opposite to the light receiving surface side.

ここで、太陽電池構造体は、たとえばガラス等からなる透明基板117と耐候性フィルム等からなる基材119との間のEVA等の透明樹脂118中に、太陽電池構造体の裏面電極型太陽電池セル100の接続方向における両端部が絶縁性の棒材121を軸として折り曲げられて封止される。そして、太陽電池構造体を封止している透明基板117、透明樹脂118および基材119の外周を取り囲むようにしてアルミニウム等の枠体120を嵌め込んで、図1に示す太陽電池モジュールが得られる。   Here, the solar cell structure is a back electrode type solar cell of a solar cell structure in a transparent resin 118 such as EVA between a transparent substrate 117 made of glass or the like and a base material 119 made of a weather resistant film or the like. Both ends in the connection direction of the cell 100 are bent and sealed with an insulating rod 121 as an axis. Then, a frame body 120 such as aluminum is fitted so as to surround the outer periphery of the transparent substrate 117, the transparent resin 118, and the base material 119 sealing the solar cell structure to obtain the solar cell module shown in FIG. It is done.

このように、バスバーp電極114、バスバーn電極115等のバスバー部が形成されている配線基板111の端部を裏面電極型太陽電池セル100の受光面側とは反対側に折り曲げた状態で太陽電池構造体を封止することによって、バスバー部および導電性部材116の設計自由度が上がり、太陽電池ストリング間の直列抵抗を低減するために、バスバー部および導電性部材116の幅を広くして断面積を大きくすることができるため、太陽電池モジュールの作製時のF.Fの低下を抑えることができ、高いF.Fの太陽電池モジュールを作製することができる。   As described above, the end of the wiring board 111 on which the bus bar portions such as the bus bar p electrode 114 and the bus bar n electrode 115 are formed is bent in the opposite direction to the light receiving surface side of the back electrode type solar cell 100. By sealing the battery structure, the design flexibility of the bus bar portion and the conductive member 116 is increased, and the width of the bus bar portion and the conductive member 116 is increased in order to reduce the series resistance between the solar cell strings. Since the cross-sectional area can be increased, F.F. F can be prevented from decreasing, and high F.V. A solar cell module of F can be manufactured.

以下に、図7(a)〜(c)の模式的断面図を参照して、図1に示す太陽電池モジュールを製造する方法の一例について説明する。   Hereinafter, an example of a method for manufacturing the solar cell module shown in FIG. 1 will be described with reference to the schematic cross-sectional views of FIGS.

まず、図7(a)に示すように、上述した方法により、図5または図6に示す構成の太陽電池構造体を作製し、太陽電池構造体の両端部にそれぞれ形成されたスリット112の下方に絶縁性の棒材121を設置する。ここで、絶縁性の棒材121としては、たとえばアクリル等の絶縁材料からなる直径1〜2mm程度の棒材を用いることができる。また、棒材121は、裏面電極型太陽電池セル100の割れの発生を抑制する観点から、たとえば図7(a)に示すように、裏面電極型太陽電池セル100の接続方向の端部に配置された裏面電極型太陽電池セル100の外側に設置されることが好ましい。また、スリット112は、配線基板111上の配線の抵抗に影響が出ない程度の大きさに形成されることが好ましい。   First, as shown in FIG. 7A, the solar cell structure having the configuration shown in FIG. 5 or 6 is manufactured by the method described above, and below the slits 112 formed at both ends of the solar cell structure. Insulating bar 121 is installed. Here, as the insulating rod 121, a rod having a diameter of about 1 to 2 mm made of an insulating material such as acrylic can be used. Moreover, from the viewpoint of suppressing the occurrence of cracking of the back electrode type solar battery cell 100, the rod 121 is disposed at the end in the connection direction of the back electrode type solar battery cell 100, for example, as shown in FIG. It is preferable to be installed on the outside of the back electrode type solar battery cell 100. The slit 112 is preferably formed to a size that does not affect the resistance of the wiring on the wiring substrate 111.

次に、図7(b)に示すように、棒材121を軸として、太陽電池構造体の両端部の配線基板111の部分を裏面電極型太陽電池セル100の受光面側とは反対側に折り曲げる。   Next, as shown in FIG. 7 (b), with the rod 121 as an axis, the portions of the wiring substrate 111 at both ends of the solar cell structure are opposite to the light receiving surface side of the back electrode solar cell 100. Bend it.

一般に、太陽電池構造体を透明樹脂118等に封止してその外周を枠体120で枠締めすると、透明基板117の周縁からたとえば5〜10mm程度の幅が枠体120で被覆されて発電に寄与しない影になる(太陽電池モジュールの受光面のうち枠体120による影以外の部分が太陽電池モジュールの受光部となる)。   Generally, when a solar cell structure is sealed with a transparent resin 118 and the outer periphery thereof is framed with a frame body 120, a width of, for example, about 5 to 10 mm from the periphery of the transparent substrate 117 is covered with the frame body 120 for power generation. It becomes a shadow that does not contribute (a portion other than the shadow by the frame body 120 of the light receiving surface of the solar cell module becomes a light receiving portion of the solar cell module).

したがって、太陽電池モジュールの受光面内における裏面電極型太陽電池セル100の充填率に無駄が生じないように、配線基板111の折り曲げ後の太陽電池構造体の裏面電極型太陽電池セル100以外の周縁部(例えばバスバー部の一部や棒材121)が枠体120による影に収まるように、つまり、太陽電池モジュールの受光部には裏面電極型太陽電池セル100以外の部分をなるべく露出させないように設置されることが好ましい。   Therefore, the peripheral edge other than the back electrode solar cell 100 of the solar cell structure after the wiring substrate 111 is bent so that the filling rate of the back electrode solar cell 100 in the light receiving surface of the solar cell module does not occur. The part (for example, part of the bus bar part or the bar 121) is placed in the shadow of the frame body 120, that is, the light receiving part of the solar cell module is not exposed as much as possible other than the back electrode type solar cell 100. It is preferable to be installed.

また、ここでは、スリット112の部分を折り曲げ位置として棒材121を設置し、その棒材121を軸として太陽電池構造体の両端部の配線基板111の部分を折り曲げる形態について説明したが、本発明においては、棒材121を設置せずにスリット112の部分を折り曲げ位置として、裏面電極型太陽電池セル100の受光面側とは反対側に折り曲げてもよい。ただし、棒材121を用いずに折り曲げた場合には、折り曲げ部の折り目が鋭角になって配線が断線してしまう場合があることから、棒材121を軸として折り曲げることでその折り曲げ部分に対する負荷が軽減されるため、棒材121を使用して棒材121を軸として折り曲げることが好ましい。なお、棒材121は、太陽電池構造体の封止の際に取り外してもよく、そのまま残しておいてもよい。   Further, here, a description has been given of a mode in which the bar 121 is installed with the slit 112 as a bending position, and the portions of the wiring substrate 111 at both ends of the solar cell structure are bent with the bar 121 as an axis. In this case, the portion of the slit 112 may be bent to the side opposite to the light receiving surface side of the back electrode type solar cell 100 without installing the bar 121. However, when bending is performed without using the bar 121, the crease at the bent portion may become an acute angle and the wiring may be disconnected. Therefore, the load on the bent portion by bending the bar 121 as an axis may be caused. Therefore, it is preferable that the bar 121 is used and the bar 121 is bent as an axis. The bar 121 may be removed when the solar cell structure is sealed, or may be left as it is.

その後、図7(c)に示すように、太陽電池構造体の両端部の配線基板111の部分を裏面電極型太陽電池セル100の受光面側とは反対側に折り曲げた状態で、ガラス等の透明基板117と耐候性フィルム等の基材119との間の透明樹脂118中に封止し、その外周にアルミニウム等からなる枠体120を嵌め込むことによって、図1に示す構成の太陽電池モジュールを作製する。   Thereafter, as shown in FIG. 7C, in the state where the portions of the wiring substrate 111 at both ends of the solar cell structure are bent to the side opposite to the light receiving surface side of the back electrode type solar cell 100, glass or the like is used. 1 is sealed in a transparent resin 118 between a transparent substrate 117 and a base material 119 such as a weather-resistant film, and a frame body 120 made of aluminum or the like is fitted on the outer periphery thereof, whereby a solar cell module having a configuration shown in FIG. Is made.

以上のようにして作製した太陽電池モジュールにおいては、太陽電池ストリング間の接続抵抗を低減するために配線の幅を広くする等の理由により、たとえば図5または図6に示される太陽電池構造体の裏面電極型太陽電池セル100の接続方向(たとえば図5および図6においては、図5および図6の紙面の上下方向)における太陽電池構造体の折り曲げ前の長さL1が、図1に示す裏面電極型太陽電池セル100の接続方向における太陽電池モジュールの受光部の長さL2よりも長くなる場合がある。   In the solar cell module manufactured as described above, for example, the solar cell structure shown in FIG. 5 or FIG. 6 is used for the reason of increasing the width of the wiring in order to reduce the connection resistance between the solar cell strings. The length L1 of the solar battery structure before bending in the connecting direction of the back electrode type solar cells 100 (for example, in FIG. 5 and FIG. 6 in the vertical direction of the paper surface of FIG. 5 and FIG. 6) is the back surface shown in FIG. In some cases, the length of the light receiving portion of the solar cell module in the connecting direction of the electrode type solar cells 100 is longer than the length L2.

このような場合でも、本発明においては、太陽電池構造体の両端部の配線基板111の部分を裏面電極型太陽電池セル100の受光面側とは反対側に折り曲げた状態で封止して太陽電池モジュールが作製されることから、太陽電池モジュールの受光部の面積に対する裏面電極型太陽電池100の受光面の総面積が占める割合である充填率を向上させることができるため、太陽電池モジュールの発電効率を向上することができる。また、本発明においては、配線基板111の配線の幅を広げて太陽電池ストリング間の接続抵抗を低減することができるため、太陽電池モジュールのF.F等の特性を向上することもできる。   Even in such a case, in the present invention, the solar cell structure is sealed in a state where the portions of the wiring substrate 111 at both ends of the solar cell structure are bent to the side opposite to the light receiving surface side of the back electrode type solar cell 100. Since the battery module is manufactured, the filling rate, which is the ratio of the total area of the light receiving surface of the back electrode solar cell 100 to the area of the light receiving portion of the solar cell module, can be improved. Efficiency can be improved. In the present invention, since the wiring width of the wiring substrate 111 can be widened to reduce the connection resistance between the solar cell strings, the F. Characteristics such as F can also be improved.

また、本発明においては、裏面電極型太陽電池セル100の裏面に配線基板111を設置することで電気的な接続が可能となり、従来の太陽電池セルの接続のように、インターコネクタを受光面から裏面に取り回す必要がなくなるため、太陽電池モジュールの作製時の裏面電極型太陽電池セル100への負荷が低減し、裏面電極型太陽電池セル100の割れの発生が低減する。したがって、本発明によれば、太陽電池モジュールの作製時の裏面電極型太陽電池セル100への負荷を低減することができるため、裏面電極型太陽電池セル100の薄型化への対応も可能となる。   Further, in the present invention, electrical connection is possible by installing the wiring substrate 111 on the back surface of the back electrode type solar cell 100, and the interconnector is connected from the light receiving surface like the connection of the conventional solar cell. Since it is not necessary to wrap around the back surface, the load on the back surface electrode type solar cell 100 during the production of the solar cell module is reduced, and the occurrence of cracks in the back surface electrode type solar cell 100 is reduced. Therefore, according to the present invention, it is possible to reduce the load on the back electrode type solar battery cell 100 at the time of manufacturing the solar battery module, and thus it is possible to cope with the thinning of the back electrode type solar battery cell 100. .

さらに、本発明においては、裏面電極型太陽電池セル100のそれぞれについて1枚づつ配線基板111を設ける必要がないことから、太陽電池モジュールの作製も容易化することができる。   Furthermore, in the present invention, it is not necessary to provide one wiring substrate 111 for each of the back electrode type solar cells 100, so that the production of the solar cell module can be facilitated.

なお、本明細書において、裏面電極型太陽電池セルおよび太陽電池モジュールの太陽光が入射する側の表面を受光面とし、受光面の反対側の表面を裏面とする。   In the present specification, the surface of the back electrode type solar cell and the solar cell module on the side on which sunlight is incident is defined as the light receiving surface, and the surface opposite to the light receiving surface is defined as the back surface.

また、本発明においては、太陽電池セルとしては、上記で説明したように、シリコン基板等の半導体基板の裏面にp型用電極およびn型用電極の双方が形成された裏面電極型太陽電池セルを用いることが好ましい。   In the present invention, as described above, as the solar cell, a back electrode type solar cell in which both the p-type electrode and the n-type electrode are formed on the back surface of the semiconductor substrate such as a silicon substrate. Is preferably used.

また、上記においては、太陽電池構造体の裏面電極型太陽電池セル100の接続方向の両端部の双方を折り曲げる場合について説明したが、本発明においては太陽電池構造体の裏面電極型太陽電池セル100の接続方向の両端部のいずれか一方のみを折り曲げてもよい。ただし、太陽電池モジュールにおける裏面電極型太陽電池セル100の充填率を向上させる観点からは、太陽電池構造体の裏面電極型太陽電池セル100の接続方向の両端部の双方を折り曲げることが好ましい。   Moreover, in the above, although the case where both the both ends of the connection direction of the back electrode type solar cell 100 of a solar cell structure were bent was demonstrated, in this invention, the back electrode type solar cell 100 of a solar cell structure is demonstrated. Only either one of the both ends in the connection direction may be bent. However, from the viewpoint of improving the filling rate of the back electrode type solar cells 100 in the solar cell module, it is preferable to bend both ends in the connection direction of the back electrode type solar cells 100 of the solar cell structure.

また、本発明においては、シリコン基板以外の半導体基板を用いてもよく、p型とn型の導電型を入れ替えてもよい。   In the present invention, a semiconductor substrate other than a silicon substrate may be used, and p-type and n-type conductivity types may be interchanged.

まず、図2に示す構成の裏面を有する裏面電極型太陽電池セル100を用意する。ここで、裏面電極型太陽電池セル100の裏面は1辺が100mmの正方形であって、櫛形状のn型用電極106およびp型用電極107がそれぞれの櫛歯状電極が向かい合うように、かつ互いの櫛歯状電極が1本ずつ交互に配列されるように形成される。   First, a back electrode type solar cell 100 having a back surface configured as shown in FIG. 2 is prepared. Here, the back surface of the back electrode type solar battery cell 100 is a square having a side of 100 mm, and the comb-shaped n-type electrode 106 and the p-type electrode 107 face each other so that the comb-shaped electrodes face each other, and Each comb-like electrode is formed so as to be alternately arranged one by one.

また、PENからなるフィルムからなる配線基板111の表面の全面に18μmの厚さの銅箔を形成した後に、図3に示す形状となるように、銅箔の一部をエッチングにより除去して、配線基板111上に残された銅箔からなるn型用配線109、p型用配線110、接続用電極113、バスバーp電極114およびバスバーn電極115を形成する。これにより、4枚の裏面電極型太陽電池セル100が直列に電気的に接続できるような配線が形成される。   Further, after forming a copper foil having a thickness of 18 μm on the entire surface of the wiring substrate 111 made of a film made of PEN, a part of the copper foil is removed by etching so that the shape shown in FIG. An n-type wiring 109, a p-type wiring 110, a connection electrode 113, a bus bar p electrode 114, and a bus bar n electrode 115 made of copper foil left on the wiring substrate 111 are formed. Thereby, the wiring which can electrically connect the four back electrode type photovoltaic cells 100 in series is formed.

ここで、接続用電極113は、隣接する裏面電極型太陽電池セル100間の距離が1mmとなるように設計されている。また、スリット112より外側の銅箔は50mmとなるように設計されている。   Here, the connection electrode 113 is designed so that the distance between the adjacent back electrode type solar cells 100 becomes 1 mm. Moreover, the copper foil outside the slit 112 is designed to be 50 mm.

次に、リフロー炉を用いて、図4に示すように、裏面電極型太陽電池100のn型用電極106と配線基板111上のn型用配線109とをはんだからなる導電性物質108を介して電気的に接続するとともに、p型用電極107と配線基板111上のp型用配線110とをはんだからなる導電性物質108を介して電気的に接続することによって、裏面電極型太陽電池セル100を直列に接続した太陽電池ストリングを形成する。   Next, using a reflow furnace, as shown in FIG. 4, the n-type electrode 106 of the back electrode type solar cell 100 and the n-type wiring 109 on the wiring substrate 111 are passed through a conductive material 108 made of solder. And electrically connecting the p-type electrode 107 and the p-type wiring 110 on the wiring substrate 111 via a conductive material 108 made of solder, thereby providing a back electrode type solar cell. A solar cell string in which 100 are connected in series is formed.

次に、図5に示すように、上記のようにして作製した太陽電池ストリングを4つ用意し、これらの太陽電池ストリングを導電性部材116としてインターコネクタを用いて直列に接続することによって、太陽電池構造体を作製する。ここで、インターコネクタからなる導電性部材116としては、太陽電池構造体の両端部の配線基板111を折り曲げたときに裏面電極型太陽電池セル100に負荷がかからないように、厚さ0.08mm、断面積が十分に大きくなるように幅30mmの銅箔をはんだコートした薄く幅の広いものを用いている。   Next, as shown in FIG. 5, four solar cell strings prepared as described above are prepared, and these solar cell strings are connected in series using an interconnector as a conductive member 116, thereby A battery structure is produced. Here, the conductive member 116 made of an interconnector has a thickness of 0.08 mm so that no load is applied to the back electrode type solar cell 100 when the wiring substrate 111 at both ends of the solar cell structure is bent. A thin and wide copper foil having a width of 30 mm is used so as to have a sufficiently large cross-sectional area.

その後、ガラスからなる透明基板117にEVA(エチレンビニルアセテート)シートを設置した上に、裏面電極型太陽電池セル100の受光面側が下側になるように上記の太陽電池構造体を設置し、図7(a)に示すように、スリット112の位置に合わせて直径1.5mmのアクリル製の棒材121を設置する。   Thereafter, an EVA (ethylene vinyl acetate) sheet is placed on a transparent substrate 117 made of glass, and the above solar cell structure is placed so that the light receiving surface side of the back electrode type solar cell 100 is on the lower side. As shown in FIG. 7A, an acrylic bar 121 having a diameter of 1.5 mm is installed in accordance with the position of the slit 112.

その後、図7(b)に示すように、棒材121を軸として、スリット112の外側の太陽電池構造体の配線基板111の部分を裏面電極型太陽電池セル100の受光面側と反対側に折り曲げ、その上にEVAシートと耐候性フィルムからなる基材119を設置し、脱気加熱して重ね合わせたEVAシートを、さらに加熱することによってEVAを架橋することで太陽電池構造体をEVAからなる透明樹脂118中に封止する。   Thereafter, as shown in FIG. 7B, the part of the wiring substrate 111 of the solar battery structure outside the slit 112 is placed on the side opposite to the light receiving surface side of the back electrode type solar battery cell 100 with the rod 121 as an axis. The solar cell structure is made of EVA by bending, and by installing a base material 119 composed of an EVA sheet and a weather-resistant film thereon, degassing and heating the EVA sheet, and further heating the EVA sheet to crosslink the EVA. It seals in transparent resin 118 which becomes.

最後に、枠体120により、基材119、透明樹脂118および透明基板117の積層体の外周を枠締めすることによって、図1に示す構成の太陽電池モジュールを作製する。ここで、太陽電池モジュールは、透明基板117の周縁から10mmの幅で影になる部分ができる。また、配線基板111を折り返したときに、裏面電極型太陽電池セル100よりも外側になる部分は5mmとなっている。また、枠体120の枠締めは、枠体120と枠体120に最近接する裏面電極型太陽電池セル100との距離が2mmとなるように行なっている。   Finally, the outer periphery of the laminated body of the base material 119, the transparent resin 118, and the transparent substrate 117 is framed by the frame body 120, thereby producing the solar cell module having the configuration shown in FIG. Here, the solar cell module has a shadowed portion with a width of 10 mm from the periphery of the transparent substrate 117. Further, when the wiring substrate 111 is folded, the portion outside the back electrode solar cell 100 is 5 mm. The frame 120 is tightened so that the distance between the frame 120 and the back electrode solar cell 100 closest to the frame 120 is 2 mm.

以上のようにして作製された太陽電池モジュールは、太陽電池モジュールの受光部に対して裏面電極型太陽電池セル100の充填率が非常に高くなるため、太陽電池モジュールの高い発電効率が得られる。また、太陽電池ストリング間の配線による直列抵抗を低くすることができるため、太陽電池モジュールの優れたF.Fを得ることができる。   Since the solar cell module manufactured as described above has a very high filling rate of the back electrode type solar cells 100 with respect to the light receiving portion of the solar cell module, high power generation efficiency of the solar cell module can be obtained. Further, since the series resistance due to the wiring between the solar cell strings can be reduced, the excellent F.F. F can be obtained.

さらに、以上のようにして作製された太陽電池モジュールは、その作製が簡易であり、裏面電極型太陽電池セル100の薄型化にも対応することが可能である。   Furthermore, the solar cell module manufactured as described above is easy to manufacture, and can correspond to the thinning of the back electrode type solar cell 100.

今回開示された実施の形態および実施例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説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、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ことが意図される。   It should be understood that the embodiments and examples disclosed herein are illustrative and non-restrictive in every respect. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

本発明によれば、太陽電池セルの薄型化に対応することができるとともに太陽電池モジュールの発電効率および特性を向上させることができ、さらには簡易に作製することが可能な太陽電池構造体および太陽電池モジュールを提供することができる。   According to the present invention, it is possible to cope with the thinning of the solar battery cell, improve the power generation efficiency and characteristics of the solar battery module, and further to easily manufacture the solar battery structure and the solar battery. A battery module can be provided.

100 裏面電極型太陽電池セル、101,801 シリコン基板、102,802 反射防止膜、103 パッシベーション膜、104 n型領域、105 p型領域、106 n型用電極、107 p型用電極、108 導電性物質、109 n型用配線、110 p型用配線、111 配線基板、112 スリット、113 接続用電極、114 バスバーp電極、115 バスバーn電極、116 導電性部材、117 透明基板、118,818 透明樹脂、119 基材、120 枠体、121 棒材、122 バスバー電極部、807 裏面側電極、816 接続用部材、817 ガラス基板、819 耐候性フィルム、820 アルミニウム枠、822 インターコネクタ。   100 back electrode type solar cell, 101,801 silicon substrate, 102,802 antireflection film, 103 passivation film, 104 n-type region, 105 p-type region, 106 n-type electrode, 107 p-type electrode, 108 conductivity Material, 109 n-type wiring, 110 p-type wiring, 111 wiring board, 112 slit, 113 connection electrode, 114 bus bar p electrode, 115 bus bar n electrode, 116 conductive member, 117 transparent substrate, 118, 818 transparent resin 119 base material, 120 frame body, 121 bar, 122 bus bar electrode portion, 807 back side electrode, 816 connection member, 817 glass substrate, 819 weather resistance film, 820 aluminum frame, 822 interconnector.

Claims (7)

第1方向に配置された複数の太陽電池セルと、前記太陽電池セルを接続する配線基板とを備える太陽電池ストリングを有し、
前記配線基板には、セル接続用配線と、前記第1方向に隣接する前記太陽電池セル同士を接続する接続用電極と、前記第1方向の両端部に配置されて、前記太陽電池セルが発生する電力を取り出すバスバー電極とが備えられており、
前記太陽電池ストリングの複数が前記第1方向と交差する第2方向に複数配置され、隣り合う前記バスバー電極同士の少なくとも1組が導電性部材によって電気的に接続されている、太陽電池構造体。
A solar cell string comprising a plurality of solar cells arranged in a first direction and a wiring board connecting the solar cells;
On the wiring board, cell connection wiring, connection electrodes for connecting the solar cells adjacent to each other in the first direction, and the solar cells are generated at both ends in the first direction. And a bus bar electrode for taking out the power to be
A solar cell structure in which a plurality of the solar cell strings are arranged in a second direction intersecting the first direction, and at least one pair of the adjacent bus bar electrodes is electrically connected by a conductive member.
第1方向に配置された複数の太陽電池セルと、前記太陽電池セルを接続する配線基板とを備える太陽電池ストリングを有し、
前記配線基板には、セル接続用配線と、前記第1方向に隣接する前記太陽電池セル同士を接続する接続用電極と、前記第1方向の両端部に配置されて前記太陽電池セルが発生する電力を取り出すバスバー電極とが備えられており、
前記太陽電池ストリングの複数が前記第1方向と交差する第2方向に複数配置され、隣り合う前記バスバー電極同士の少なくとも1組が一体的にパターニングされた金属箔で構成されることによって電気的に接続されている、太陽電池構造体。
A solar cell string comprising a plurality of solar cells arranged in a first direction and a wiring board connecting the solar cells;
In the wiring substrate, cell connection wiring, connection electrodes for connecting the solar cells adjacent to each other in the first direction, and the solar cells are arranged at both ends in the first direction. And a bus bar electrode for extracting power,
A plurality of the solar cell strings are arranged in a second direction intersecting with the first direction, and at least one set of the adjacent bus bar electrodes is configured by a metal foil that is integrally patterned. Connected solar cell structures.
前記太陽電池セルは、前記太陽電池セルの受光面側とは反対側の裏面にp型用電極およびn型用電極を備えた裏面電極型太陽電池セルである、請求項1または2に記載の太陽電池構造体。   The said photovoltaic cell is a back surface electrode type photovoltaic cell provided with the electrode for p-types, and the electrode for n-types on the back surface on the opposite side to the light-receiving surface side of the said photovoltaic cell, The solar cell of Claim 1 or 2 Solar cell structure. 前記バスバー電極の少なくとも一部が、前記太陽電池セルの受光面側とは反対側に折り曲げられている、請求項1から3のいずれか1項に記載の太陽電池構造体。   4. The solar cell structure according to claim 1, wherein at least a part of the bus bar electrode is bent to the side opposite to the light receiving surface side of the solar cell. 5. 前記バスバー電極は、銅、アルミニウムおよび銀からなる群から選択された少なくとも1種を含む、請求項1から4のいずれか1項に記載の太陽電池構造体。   The solar cell structure according to any one of claims 1 to 4, wherein the bus bar electrode includes at least one selected from the group consisting of copper, aluminum, and silver. 前記配線基板は、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリイミドおよびエチレンビニルアセテートからなる群から選択された少なくとも1種を含む可撓性を有する基板である、請求項1から5のいずれか1項に記載の太陽電池構造体。   6. The wiring board according to claim 1, wherein the wiring board is a flexible board including at least one selected from the group consisting of polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polyimide, and ethylene vinyl acetate. Solar cell structure. 請求項1から6のいずれか1項に記載の太陽電池構造体が、樹脂で封止されている、太陽電池モジュール。   The solar cell module in which the solar cell structure of any one of Claim 1 to 6 is sealed with resin.
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