JP3670834B2 - 太陽電池モジュール - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の両面光入射型の太陽電池セルを備えた太陽電池モジュールに関する。
【0002】
【従来の技術】
複数の太陽電池セルを備えた太陽電池モジュールには、光を透過しないフィルムで裏面を被って太陽電池セルの表面側からのみの入射光を発電に利用する単面光入射型と、裏面に透明なフィルムを使用して太陽電池セルの表面及び裏面側からの入射光を何れも発電に利用する両面光入射型とがある。
【0003】
図8はこのような従来の単面光入射型の太陽電池モジュールの断面図である。図において1は、例えば結晶系半導体からなる基板に非晶質半導体層を形成し、結晶系基板と非晶質半導体層との間に半導体接合を構成し、表面側及び裏面側に透光性導電膜,集電極を形成して、表面及び裏面の両側からの光入射により光起電力を発生する両面光入射型の太陽電池セルである。
【0004】
このような複数の太陽電池セル1が、所定の距離を隔てて配置されており、隣合う太陽電池セル1,1同士は接続部材2にて電気的に接続されている。接続部材2にて接続された状態の複数の太陽電池セル1は、EVA(エチレンビニルアセテート)層3内に埋め込まれている。また、EVA層3の表面側には、ガラス板4が設けられ、EVA層3の裏面側には、全面が不透明であって光を反射する裏面シート50が設けられている。このような構成の積層体が、フレーム部材6に挟みこまれている。
【0005】
このような構成の太陽電池モジュールでは、モジュールの表面側からガラス板4を介して太陽電池セル1が存在する領域に入射された光は、そのまま太陽電池セル1内にその表面側から入射され、また、モジュールの表面側からガラス板4を介して隣合う太陽電池セル1,1間の領域(太陽電池セル1が存在しない領域)に入射された光の一部は、裏面シート50で反射されて、太陽電池セル1内にその裏面側から入射される。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
従来の太陽電池モジュールは、モジュールの裏面に非透光性の反射部材(裏面シート50)を設けるようにしたので、太陽電池セルの裏面側にも入射光を集める工夫がなされている。しかしながら、モジュールの裏面側からは光が全く入らないようになっており、その裏面側からの入射光を有効に利用できていないという問題がある。また、モジュールの裏面側が非透光性であるので、モジュールを透過する光が全くなく、このような太陽電池モジュールは採光性の面で窓材として利用できないという問題もある。
【0007】
モジュール裏面側からの入射光の有効な利用及び窓材としての利用を図るためには、モジュールの裏面にも表面と同様にガラス板等の透光部材を設ける構成が考えられる。しかしながら、この構造では、隣合う太陽電池セル間の領域に入射された光はそのままモジュール内を透過するので、採光性の面では有効であるが、その入射光を発電に有効に利用できなくなるという課題が残る。
【0008】
本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、モジュールの裏面側からの直接の光を有効に利用でき、しかも、モジュールの表面側から隣合う太陽電池セル間の領域に入射された光も有効に利用できる太陽電池モジュールを提供することを目的とする。
【0009】
本発明の他の目的は、透過光量を調整でき、全体の美観性の向上を図れる太陽電池モジュールを提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】
請求項1に係る太陽電池モジュールは、離隔配置した複数の両面光入射型の太陽電池セルを備えた太陽電池モジュールにおいて、屈折率が互いに異なる複数の透光部材を、モジュールの一方の光入射側に備えており、前記複数の透光部材の中の少なくとも1つの透光部材が、第1部分と該第1部分より屈折率が高い第2部分とを有し、前記第1部分は前記太陽電池セルが存在する領域に対応して設けられ、前記第2部分は隣合う太陽電池セル間の領域に対応して設けられていることを特徴とする。
【0013】
請求項に係る太陽電池モジュールは、請求項1において、前記複数の透光部材の中の少なくとも1つの透光部材が着色されていることを特徴とする。
【0014】
本発明の太陽電池モジュールでは、一方の光入射側としての裏面側に屈折率が異なる複数の透光部材を備える。モジュール裏面側からの光がこの透光部材を介してそのまま太陽電池セルの裏面側に入射される。また、モジュール表面側から隣合う太陽電池セル間の領域への入射光は、屈折率の違いによってモジュールの裏面で反射されて、太陽電池セルの裏面側に入射される。よって、モジュールの裏面側からの直接の光を発電に利用でき、また、隣合う太陽電池セル間の領域への入射光も発電に利用できる。この結果、光電変換特性の向上を図れる。
【0015】
なお、隣合う太陽電池セル間の領域への入射光に対するこのような光閉じ込め効果は、隣合う太陽電池セル間に対応する領域にのみ高屈折率の透光部材を選択的に設ける場合、及び、高屈折率部分と低屈折率部分とを混在させた透光部材を高屈折率部分が隣合う太陽電池セル間に対応するように設ける場合にも、発揮できる。
【0016】
また、このような透光部材を着色させている場合、その着色の程度に応じて透過光量を調整できて、窓材に使用する際には採光性を自由に設定できる。また、着色した透光部材を用いることにより、美観性も高くなる。
【0017】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をその実施の形態を示す図面を参照して具体的に説明する。なお、以下の説明では、特許請求の範囲におけるモジュールの一方の光入射側が太陽電池モジュールの裏面側を指す。
(第1実施の形態)
図1は本発明の第1実施の形態による太陽電池モジュールの断面図である。図において1は、両面光入射型の太陽電池セルであり、複数の両面光入射型の太陽電池セル1(厚さ:50〜500μm)が、所定の距離(1mm以上)を隔てて配置されており、隣合う太陽電池セル1,1同士は、例えば銅箔からなる接続部材2にて電気的に接続されている。接続部材2にて接続された状態の複数の太陽電池セル1は、EVA層3(厚さ:0.5〜5mm)内に埋め込まれている。また、EVA層3の表面側には、例えば白板強化ガラスからなるガラス板4(屈折率:1.5,厚さ:3〜10mm)が設けられ、EVA層4の裏面側には、例えば白板強化ガラスからなるガラス板5(屈折率:1.5,厚さ:3〜10mm)、及び、ITOからなる透光性の薄膜シート7(屈折率:2.0,厚さ:100〜5000Å)がこの順に設けられている。このような構成の積層体が、フレーム部材6に挟みこまれている。なお、太陽電池モジュールの一方の光入射側である裏面側に設けられるこれらのガラス板5と薄膜シート7とが、特許請求の範囲における屈折率が互いに異なる複数の透光部材に相当する。
【0018】
なお、透光性の薄膜シート7の材料としては、ITO以外に、SnO2 (屈折率:2.0),ZnOx (屈折率:2.1),TiO2 (屈折率:2.35)等を使用できる。ITOも含めてこれらの材料からなる薄膜シート7を作製する手法としては、一般的に、スパッタリング,蒸着,CVD,塗布等を利用できる。
【0019】
図2は、両面光入射型の太陽電池セル1の一例を示す構成図である。図2において、11は単結晶シリコン,多結晶シリコン等の結晶系半導体からなるn型の結晶系シリコン基板である。結晶系シリコン基板11の一方の主面(表面)上には、i型の非晶質シリコン層12,p型の非晶質シリコン層13がこの順に積層され、更にその上に、例えばITOからなる透光性導電膜14及びAgからなる櫛形状の集電極15が形成されている。結晶系シリコン基板11の他方の主面(裏面)上には、i型の非晶質シリコン層16,n型の非晶質シリコン層17がこの順に積層され、更にその上に、例えばITOからなる透光性導電膜18及びAgからなる櫛形状の集電極19が形成されている。
【0020】
次に、この第1の実施の形態における入射光の進み方について説明する。太陽電池セル1が存在する領域にモジュールの表面側から入射される光は、ガラス板4を介してそのまま太陽電池セル1内にその表面側から入射される。また、太陽電池セル1が存在する領域にモジュールの裏面側から入射される光は、薄膜シート7及びガラス板5を介してそのまま太陽電池セル1内にその裏面側から入射される。
【0021】
一方、太陽電池セル1が存在しない領域、つまり、隣合う太陽電池セル1,1間の領域にモジュールの表面側からガラス板4を介して入射される光の一部(図1の実線矢符LA )は、ITOと空気との屈折率の違いにより、薄膜シート7と大気との界面でモジュール内部に全反射され、太陽電池セル1内にその裏面側から入射される。
【0022】
このように、モジュール表面側から太陽電池セル1が存在する領域への入射光だけでなく、モジュール裏面側から太陽電池セル1が存在する領域への入射光、及び、モジュール表面側から隣合う太陽電池セル1,1間の領域への入射光も起電力発生に寄与できるので、光電変換効率が向上する。
【0023】
(第2実施の形態)
図3は本発明の第2実施の形態による太陽電池モジュールの断面図である。図3において図1と同一部分には同一番号を付して、それらの説明を省略する。第2実施の形態では、EVA層3の裏面側に、透光性の薄膜シート7及びガラス板5をこの順に設けている。なお、他の構成は、上述の第1実施の形態と同様である。
【0024】
次に、この第2の実施の形態における入射光の進み方について説明する。太陽電池セル1が存在する領域にモジュールの表面側から入射される光は、ガラス板4を介してそのまま太陽電池セル1内にその表面側から入射される。また、太陽電池セル1が存在する領域にモジュールの裏面側から入射される光は、ガラス板5及び薄膜シート7を介してそのまま太陽電池セル1内にその裏面側から入射される。
【0025】
一方、太陽電池セル1が存在しない領域、つまり、隣合う太陽電池セル1,1間の領域にモジュールの表面側からガラス板4を介して入射される光の一部(図3の実線矢符LB )は、ITOとガラスとの屈折率の違いにより、薄膜シート7とガラス板5との界面でモジュールの表面側に全反射され、太陽電池セル1内にその裏面側から入射される。
【0026】
このように、モジュール表面側から太陽電池セル1が存在する領域への入射光だけでなく、モジュール裏面側から太陽電池セル1が存在する領域への入射光、及び、モジュール表面側から隣合う太陽電池セル1,1間への入射光も起電力発生に寄与できるので、光電変換効率が向上する。
【0027】
上述したような構成を有する第1または第2実施の形態における光出力特性(開放電圧Voc,短絡電流Isc,曲線因子FF,最大出力Pmax (または変換効率η))を、図8に示す構成を有する前述した従来例と比べた場合、短絡電流Iscが1〜4%向上し、その結果、最大出力Pmax (または変換効率η)が1〜4%向上していることを確認できた。なお、他のパラーメータについては、変化がなかった。
【0028】
(第3実施の形態)
図4は、第1実施の形態の変形例としての本発明の第3実施の形態による太陽電池モジュールの断面図である。図4において図1と同一部分には同一番号を付して、それらの説明を省略する。第3実施の形態では、太陽電池セル1が存在しない領域、つまり、隣合う太陽電池セル1,1間の領域にのみ対応して透光性の薄膜シート7を設けており、太陽電池セル1が存在する領域にはその薄膜シート7は設けていない。なお、他の構成は、上述の第1実施の形態と同様である。
【0029】
(第4実施の形態)
図5は、第2実施の形態の変形例としての本発明の第4実施の形態による太陽電池モジュールの断面図である。図5において図2と同一部分には同一番号を付して、それらの説明を省略する。第4実施の形態では、太陽電池セル1が存在しない領域、つまり、隣合う太陽電池セル1,1間の領域にのみ対応して透光性の薄膜シート7を設けており、太陽電池セル1が存在する領域にはその薄膜シート7は設けていない。なお、他の構成は、上述の第2実施の形態と同様である。
【0030】
このような第3,第4実施の形態の構成にあっても、第1,第2実施の形態と同様に、モジュールの表面側及び裏面側からの直接の入射光を利用できると共に、全反射による光閉じ込め効果(図4の実線矢符LC ,図5の実線矢符LD 参照)を持たせることができ、光電変換効率は高い。
【0031】
(第5実施の形態)
図6は、第1実施の形態の変形例としての本発明の第5実施の形態による太陽電池モジュールの断面図である。図6において図1と同一部分には同一番号を付して、それらの説明を省略する。第5実施の形態では、薄膜シート7に、屈折率が高い高屈折率部分7aと、屈折率が低い低屈折率部分7bとが混在しており、高屈折率部分7aは、太陽電池セル1が存在しない領域、つまり、隣合う太陽電池セル1,1間の領域に対応して設けられており、低屈折率部分7bは、太陽電池セル1が存在する領域に対応して設けられている。なお、他の構成は、上述の第1実施の形態と同様である。
【0032】
(第6実施の形態)
図7は、第2実施の形態の変形例としての本発明の第6実施の形態による太陽電池モジュールの断面図である。図7において図2と同一部分には同一番号を付して、それらの説明を省略する。第6実施の形態では、薄膜シート7に、屈折率が高い高屈折率部分7aと、屈折率が低い低屈折率部分7bとが混在しており、高屈折率部分7aは、太陽電池セル1が存在しない領域、つまり、隣合う太陽電池セル1,1間の領域に対応して設けられており、低屈折率部分7bは、太陽電池セル1が存在する領域に対応して設けられている。なお、他の構成は、上述の第2実施の形態と同様である。
【0033】
このような第5,第6実施の形態の構成にあっても、第1,第2実施の形態と同様に、モジュールの表面側及び裏面側からの直接の入射光を利用できると共に、全反射による光閉じ込め効果(図6の実線矢符LE ,図7の実線矢符LF 参照)を持たせることができ、光電変換効率は高い。この場合、第5, 第6実施の形態では、太陽電池セル1直下の低屈折率部分7bでは、薄膜シート7による反射,吸収等の光量ロスをできる限り少なくして、裏面側からの直接の入射光を最大限利用できるようにする。また、太陽電池セル1,1間の高屈折率部分7aでは、表面側から隣合う太陽電池セル1,1間への入射光を最大限に反射できるようにする。
【0034】
ところで、上述した各実施の形態では、ガラスより屈折率が高い透光部材として金属酸化物製の薄膜シート7を利用したが、この薄膜シート7に代えて、例えばEVA製の透光性の着色シートを利用することも可能である。このような着色シートを用いる場合、その着色の程度を調整して透過光量を制御でき、また、美観性にも優れる。
【0035】
なお、上述の例では、着色シートを設けることにより発色させるようにしているが、未着色の薄膜シートの膜厚を変化させることによって、種々の発色を実現するようにしても良い。また、特別な着色シートを使用しないで、ガラス板4,5、EVA層3の何れかを着色するようにしても同様の効果を奏する。
【0036】
【発明の効果】
以上のように本発明の太陽電池モジュールでは、太陽電池セルが存在する領域に裏面側から入射された光をそのまま太陽電池セルにその裏面側から入射させ、また、隣合う太陽電池セル間の領域に入射された光を反射させて太陽電池セルにその裏面側から入射させることができるので、従来例に比べて、光電変換効率を大幅に向上することができる。
【0037】
また、透光部材の一部を着色させるようにしているので、その着色の程度を制御することによって、モジュール内の透過光量を調節できて、窓材に使用する場合に採光性を自由に設定でき、更に、モジュール全体の美観性の向上を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の太陽電池モジュール(第1実施の形態)の断面図である。
【図2】両面入射型の太陽電池セルの構成図である。
【図3】本発明の太陽電池モジュール(第2実施の形態)の断面図である。
【図4】本発明の太陽電池モジュール(第3実施の形態)の断面図である。
【図5】本発明の太陽電池モジュール(第4実施の形態)の断面図である。
【図6】本発明の太陽電池モジュール(第5実施の形態)の断面図である。
【図7】本発明の太陽電池モジュール(第6実施の形態)の断面図である。
【図8】従来の太陽電池モジュールの断面図である。
【符号の説明】
1 太陽電池セル
2 接続部材
3 EVA層
4,5 ガラス板
6 フレーム部材
7 薄膜シート
7a 高屈折率部分
7b 低屈折率部分

Claims (2)

  1. 離隔配置した複数の両面光入射型の太陽電池セルを備えた太陽電池モジュールにおいて、屈折率が互いに異なる複数の透光部材を、モジュールの一方の光入射側に備えており、前記複数の透光部材の中の少なくとも1つの透光部材が、第1部分と該第1部分より屈折率が高い第2部分とを有し、前記第1部分は前記太陽電池セルが存在する領域に対応して設けられ、前記第2部分は隣合う太陽電池セル間の領域に対応して設けられていることを特徴とする太陽電池モジュール。
  2. 前記複数の透光部材の中の少なくとも1つの透光部材が着色されている請求項1記載の太陽電池モジュール。
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