JP4809374B2 - 太陽電池モジュール用裏面保護基板、並びに、太陽電池モジュール及び発電装置 - Google Patents
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Description
(1)縦弾性係数が500kgf/mm2以上10000kgf/mm2以下である層(A層)、縦弾性係数が10kgf/mm2以上500kgf/mm2未満である層(B層)、および縦弾性係数が500kgf/mm2以上10000kgf/mm2以下である層(A’層)の少なくとも3層を有する構造体を含む太陽電池モジュール用裏面保護基板であって、該構造体の面積あたりの重量が0.5kg/m2以上10kg/m2以下であり、前記A層、B層、およびA’層がこの順に積層され、前記A層およびA’層の縦弾性係数が、前記B層の縦弾性係数の10倍以上であり、前記A層およびA’層の少なくとも一方が、熱可塑性樹脂および強化繊維を含有し、且つ、前記強化繊維の容積含有率が30%以上85%以下である複合材料層であり、前記B層が、樹脂発泡体からなる層である、太陽電池モジュール用裏面保護基板を有する、太陽電池モジュールに関する。なお、ここで「からなる」とは、当該太陽電池モジュール用裏面保護基板の全部が当該構造体で構成されている場合、および、当該太陽電池モジュール用裏面保護基板の一部が当該構造体で構成されている場合、の双方を含む趣旨である。
式(A):FC=EC×CTEC×hC
式(B):1000(10-6kgf/mm℃)≦FC≦10000(10-6kgf/m
m℃)
前記C層の縦弾性係数EC(kgf/mm2)と、前記C層の線膨張係数CTEC(10-6/℃)と、前記C層の厚みhC(mm)とから下式(2)に従って導かれる、前記C層のフィルム係数FC(10-6kgf/mm℃)と前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)のフィルム係数FI(10-6kgf/mm℃)との比(FC/FI)が、下式(3)の関係を満たす、上記(16)または(17)に記載の太陽電池モジュール。
式(1):FI=EI×CTEI×hI
式(2):FC=EC×CTEC×hC
式(3):0.7≦FC/FI≦1.3
(20) 太陽電池モジュール用表面保護シート(I)、封止材層(II)、太陽電池セル(III)、封止材層(IV)、および、積層構造を有する太陽電池モジュール用裏面保護基板(V)がこの順に直接または間接に積層されてなり、
前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)の縦弾性係数EI(kgf/mm2)と、前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)の線膨張係数CTEI(10-6/℃)と、前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)の厚みhI(mm)とから下式(1)に従って導かれる、前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)のフィルム係数FI(10-6kgf/mm℃)と、
前記太陽電池モジュール用裏面保護基板(V)の前記封止材層(IV)と接する側と逆の面側の層(C層)の縦弾性係数EC(kgf/mm2)と、前記C層の線膨張係数CTEC(10-6/℃)と、前記C層の厚みhC(mm)とから下式(2)に従って導かれる、前記C層のフィルム係数FC(10-6kgf/mm℃)との比(FC/FI)が、下式(3)の関係を満たす、太陽電池モジュールに関する。
式(1):FI=EI×CTEI×hI
式(2):FC=EC×CTEC×hC
式(3):0.7≦FC/FI≦1.3
(21) 少なくとも3層を積層した積層体を含み、
前記積層体が、少なくとも一層の熱可塑性樹脂および強化繊維を含有する複合材料層と、樹脂発泡体からなる層とを有する太陽電池モジュール用裏面保護基板を有する、太陽電池モジュールに関する。
(A層、B層、およびA’の3層を有する構造体)
本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板を構成する構造体は、少なくとも縦弾性係数が500kgf/mm2以上10000kgf/mm2以下であるA層、縦弾性係数が10kgf/mm2以上500kgf/mm2未満であるB層および縦弾性係数が500kgf/mm2以上10000kgf/mm2以下であるA’層の3層を有する。
本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板を構成する構造体は、例えば厚み3mmのとき、幅1000mmあたり0.5×106〜10×107kgf・mm2の曲げ剛性を有することが好ましい。曲げ剛性が上記範囲にあると、太陽電池モジュール用裏面保護基板の反り、たわみを抑制するにあたって効果的であり、好ましい。
一方、当該構造体の厚みが8mmのときは、幅1000mmあたりの曲げ剛性は、通常2.0×106〜10×108kgf・mm2、好ましくは3.0×106〜10×107kgf・mm2、さらに好ましくは5.0×106〜10×107kgf・mm2である。
Ea:A層の縦弾性係数(kgf/mm2)
Eb:B層の縦弾性係数(kgf/mm2)
h:構造体全体の厚み(mm)
c:B層のみの厚み(mm)
b:構造体の幅(mm)
曲げ剛性EI=PL4/8δ(kgf・mm2)
P:等分布荷重(kgf/mm)
L:はりの長さ(mm)
δ:最大たわみ量(mm)
本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板を構成する構造体は、0.5〜10kg/m2の面積あたり重量を有する。面積あたり重量が上記範囲にあると、太陽電池モジュール用裏面保護基板の、たわみの抑制において有効であるので、好ましい。また、面積あたり重量が10kg/m2以下であるので、太陽電池モジュール用裏面保護基板の軽量化、さらには、太陽電池モジュールの軽量化に貢献できるので、実用上高い価値を有する。
本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板を構成する構造体は、10kV以上の絶縁破壊電圧を有することが好ましい。絶縁破壊電圧が上記範囲にあると、このような裏面保護基板を用いた太陽電池モジュールにおいて、太陽電池セルおよび/またはその配線等と外部との電気的絶縁を保つことが容易になり、太陽電池モジュールの正常、かつ、安定的な動作を確保できるので、好ましい。
本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板においては、上記A層およびA’層の少なくとも一方が、熱可塑性樹脂および強化繊維を含有し、かつ、前記強化繊維の容積含有率が30%から85%である複合材料層である。この様な複合材料層を、以下本明細書では、プリプレグとも呼ぶ。プリプレグは、その強化繊維が一方向に連続な長繊維から成るものであることが好ましい。
本発明において好ましく使用される、熱可塑性樹脂および強化繊維を含有するプリプレグに用いられる熱可塑性樹脂としては、例えばポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレン、AS樹脂、ABS樹脂、ASA樹脂(ポリアクリロニトリル・ポリスチレン・ポリアクリル酸エステル)、ポリメチルメタクリレート、ナイロン、ポリアセタール、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリフェニレンオキシド、フッ素樹脂、ポリフェニレンスルフィド、ポリスルフォン、ポリエーテルサルフォン、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリイミド、ポリアリレート等を挙げることが出来るが、これらに限定はされない。中でも、ポリプロピレン等のプロピレン系(共)重合体は、耐熱性、リサイクル性に優れ、比較的低コストで入手することができるので好ましい。これら熱可塑性樹脂は、1種類を単独で使用しても良いし、2種類以上を組み合わせて使用してもよい。
上記プリプレグに用いられる強化繊維としては、例えばガラス繊維、炭素繊維、ホウ素繊維、金属繊維、(炭化ケイ素繊維等の)セラミック繊維、ポリエステル繊維、塩化ビニル・アクリロニトリル共重合体繊維、ポリビニルアルコール繊維、アラミド繊維等を挙げることができるが、これらに制限されない。この中でも、ガラス繊維および炭素繊維は、これらを用いて作製したプリプレグが優れた強度および寸法安定性を有しているので、特に好ましい。この様な強化繊維は、1種類を単独で使用しても良いし、2種以上を組み合わせて使用しても良い。ガラス繊維は通常各種の表面処理を行い、樹脂との密着性を向上させることが行われる。表面処理は、後述のカップリング剤と集束剤とを組み合わせて行うことが好ましい。
本発明において好ましく用いられるガラス繊維には特に制限はなく、ガラス繊維強化材料用に通常使用されるガラス繊維を適宜使用することができる。好ましいガラス繊維の例として、Eガラス、Dガラス、Sガラス、NEガラス等を挙げることができるが、これらには限定されない。これらのガラス繊維は、目的とする成形物の用途や性能により適宜選択され、1種類を単独で使用しても良いし、2種類以上を組み合わせて使用しても良い。より好適な繊維としては、重量%で、SiO2:50〜60%、B2O3:15〜30%、Al2O3:8〜20%を含有するガラス繊維を挙げることができる。該ガラス繊維は、さらにTiO2、Li2O、Na2O、K2O、CaOなどの他の成分を含有していてもよく、それぞれ0〜10%程度(CaOの場合は、0〜15%程度)含有させることが可能である。
本発明において好ましく用いられる炭素繊維は、炭素繊維及び黒鉛繊維の両方を含む概念である。この炭素繊維は、通常「プレカーサー」と称されるポリアクリロニトリル、ピッチ等の繊維状物を炭化するか、或はグラファイト温度に加熱することにより得られ、なかでも引張強度4500MPa以上、伸度1.7%以上の高強度・高伸度の炭素繊維が好適に用いられる。また、炭素繊維の表面を電解酸化、オゾン酸化することにより、表面に水酸基、カルボン酸基などの官能基を導入したものも好適に用いることができる。
本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板においては、前記強化繊維がカップリング剤で処理されていることが好ましい。カップリング剤の使用形態の一例として、まず、前記強化繊維がガラス繊維である場合の好ましいカップリング剤について説明する。
本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板においては、前記強化繊維の少なくとも一部が複数本集束されて一方向に配列されていることが好ましい。強化繊維が一方向に配列されていることにより、繊維方向の弾性率は強化繊維の弾性率を最大限に効率よく引き出す結果となる。
熱可塑性樹脂を一方向に引き揃えた補強繊維に含浸させてプリプレグとすることは、本発明においてプリプレグを製造する方法として、特に好ましいものの1つである。最も一般的な方法は以下の通りである。一つは、溶剤に可溶な樹脂であれば、その樹脂を溶液化して補強繊維に含浸させ、その後脱泡しながら溶媒を除去し、プリプレグとする方法である。
本発明において好ましく用いられるプリプレグの強化繊維含有率は、30容量%以上85容量以下であることが好ましい。強化繊維含有率が30容量%以上であれば十分な強度を確保することができ、また85容量%以下であれば強化繊維に対して十分な量の樹脂が存在し、強化繊維と樹脂の密着性が低下による強度の低下を抑制することができる。強化繊維含有率は、より好ましくは、35〜80容量%であり、さらに好ましくは、40〜75容量%である。
本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板においては、上記B層が、樹脂発泡体からなる層である。上記B層が、樹脂発泡体からなる層であると、太陽電池モジュール用裏面保護基板の軽量化およびその結果として太陽電池モジュールの軽量化が可能であり、たわみの防止にも有効であるという利点がある。
A層またはA’層として好ましく用いられるプリプレグと、B層として好ましく用いられる樹脂発泡体とを接合する方法には特に制限はなく、接着剤塗布による接着、または熱融着のいずれも実施できる。接着剤塗布の場合は、予め接着剤を塗布して接着する方法と、塗布型のホットメルト系接着剤を塗布して乾燥した後に加熱ロールまたは熱プレスで挟んで接着する方法、またはフィルムタイプのホットメルト系接着剤を挟んで加熱ロールまたは熱プレスで挟んで接着する方法等が例示できる。中でも熱融着は、特別な接着性樹脂を必要としないこと、比較的短時間で接合が可能であること、また十分に高い接着強度が得られること等から、好ましい接合方法である。
本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板は、少なくともA層、B層およびA’層の3層を有していれば良いが、構造体に多くの機能を付与する等の観点からは、A層、B層およびA’層以外の層を有していることが好ましい。A層、B層およびA’層以外の層としては、目的で分類するならば、表面または裏面保護のためのハードコート層、接着層、反射防止層、ガスバリア層、防汚層等を設けることができる。材質で分類するならば、紫外線硬化性樹脂からなる層、熱硬化性樹脂からなる層、ポリオレフィン樹脂からなる層、カルボン酸変性ポリオレフィン樹脂からなる層、フッ素含有樹脂からなる層等を設けることができる。
式(A):FC=EC×CTEC×hC
式(B):1000(10-6kgf/mm℃)≦FC≦10000(10-6kgf/mm℃)
上記C層を上記A’層上に形成する際には、樹脂又は接着剤を用いて上記A’層に上記C層を接着してもよく、特に硬化型接着剤又は架橋可能な樹脂を用いるのが好ましい。C層及びA’層の接着に用いることのできる樹脂または接着剤としては、ホットメルト系接着剤、反応系接着剤、溶液系接着剤などが挙げられる。
さらに好ましくは、エチレン−酢酸ビニル共重合体やエチレン−α−オレフィン共重合体などのエチレン共重合体に有機過酸化物などの開始剤を配合し、熱架橋可能としたものがより好適である。具体的には、架橋剤添加エチレン−酢酸ビニル共重合体フィルムである「ソーラーエバ」(商品名、三井化学ファブロ(株)製)などを好適に用いることができる。
上記接着剤は、硬化型接着剤を用いると熱可塑タイプに比して反りの矯正効果は大きい。
上記C層を、本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板を製造する際に予めA’層に対して熱融着させておき、それを供することも可能である。しかしこの場合、C層の熱収縮によってモジュールを組み立てる前から逆反りが発生し易くなる場合もある。したがって、この観点からは、接着層を設け、全部材一括で組立工程を通過させることが好ましい。
本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板は、太陽電池モジュール用保護基板に適する優れた機械的特性を有し、特にたわみ、そりを有効に抑制できる。また、必要に応じて優れた寸法安定性、軽量性、防湿性、耐擦過性、絶縁破壊強度等をも具備させることが可能である。従って、本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板を有する太陽電池モジュールは、優れた特性を有し、本発明の特に好ましい実施形態の1つである。
典型的な太陽電池モジュールは、多結晶シリコン等により形成された太陽電池セルをエチレンビニルアセテート(EVA)等からなる封止用樹脂層で挟み積層し、さらに表裏両面を保護シートでカバーした構造になっている。すなわち典型的な太陽電池モジュールは、太陽電池モジュール用保護シート(表面保護シート)/封止材層/太陽電池セル/封止材層/太陽電池モジュール用保護シート(裏面保護基板)という構成になっている(なお、上記の典型的な構成に該当しなくとも、本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板が太陽電池セルを裏面側から何らかの形で保護していれば、本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板としての使用であることは言うまでもない)。
この際、本発明の太陽電池モジュール用裏面保護基板(V)は、C層としてTMA測定時の30℃から100℃の区間における変形量が4%以下及び縦弾性係数が100kgf/mm2以上である素材を含んでなる層を有し、且つ、前記A層、B層、A’層、およびC層がこの順に積層されていることが好ましい。前記太陽電池モジュール用裏面保護基板(V)は、前記A層が前記封止材層(IV)側に位置するように積層されることが好ましい。即ち、前記A層は、前記封止材層(IV)と直接または間接に積層される。
式(1):FI=EI×CTEI×hI
式(2):FC=EC×CTEC×hC
式(3):0.7≦FC/FI≦1.3
前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)の縦弾性係数EI(kgf/mm2)と、前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)線膨張係数CTEI(10-6/℃)と、前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)の厚みhI(mm)とから下式(1)に従って導かれる、前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)のフィルム係数FI(10-6kgf/mm℃)と、
前記C層の縦弾性係数EC(kgf/mm2)と、前記C層の線膨張係数CTEC(10-6/℃)と、前記C層の厚みhC(mm)とから下式(2)に従って導かれる、前記フィルム係数FC(10-6kgf/mm℃)との比(FC/FI)が、上式(3)の関係を満たすことが好ましい。
これら各要素が上記式(3)の関係を満足すると、モジュール組み立て工程の加熱・冷却過程で発生する反りを防止することが可能であり、不良率の低減に寄与することができる。
即ち、太陽電池モジュール用表面保護シート(I)、封止材層(II)、太陽電池セル(III)、封止材層(IV)、および、積層構造を有する太陽電池モジュール用裏面保護基板(V)がこの順に直接または間接に積層されてなる太陽電池モジュールであれば、
前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)の縦弾性係数EI(kgf/mm2)と、前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)の線膨張係数CTEI(10-6/℃)と、前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)の厚みhI(mm)とから下式(1)に従って導かれる、前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)のフィルム係数FI(10-6kgf/mm℃)と、
前記太陽電池モジュール用裏面保護基板(V)の前記封止材層(IV)と接する側と逆の面側の層(C層)の縦弾性係数をEC(kgf/mm2)と、前記C層の線膨張係数CTEC(10-6/℃)と、前記C層の厚みhC(mm)とから下式(2)に従って導かれる、前記C層のフィルム係数FC(10-6kgf/mm℃)との比(FC/FI)が、下式(3)の関係を満たすことで、モジュール組み立て工程の加熱・冷却過程で発生する反りを防止することができる。
式(1):FI=EI×CTEI×hI
式(2):FC=EC×CTEC×hC
式(3):0.7≦FC/FI≦1.3
本発明の好ましい実施形態である太陽電池モジュールにおいて用いられる太陽電池モジュール用表面保護シートには特に制限はない。但し、表面保護シートは、太陽電池モジュールの最表層に位置するため、耐候性、撥水性、耐汚染性、機械強度をはじめとして、太陽電池モジュールの屋外暴露における長期信頼性を確保するための性能を具備することが好ましい。また、太陽光を有効に活用するために、光学ロスの小さい、透明性の高いシートであることが好ましい。上記太陽電池モジュールに好適に用いられる太陽電池モジュール用表面保護シートの材料としては、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、フッ素樹脂、アクリル樹脂、環状オレフィン(共)重合体等からなる樹脂フィルムの他、ガラス基板などが挙げられる。
樹脂フィルムとして特に好適なのは、透明性、強度、コスト等の点で優れたポリエステル樹脂、とりわけポリエチレンテレフタレート樹脂である。
また、特に耐侯性の良いフッ素樹脂も好適に用いられる。具体的には、四フッ化エチレン−エチレン共重合体(ETFE)、ポリフッ化ビニル樹脂(PVF)、ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)、ポリ四フッ化エチレン樹脂(TFE)、四フッ化エチレン−六フッ化プロピレン共重合体(FEP)、ポリ三フッ化塩化エチレン樹脂(CTFE)がある。耐候性の観点ではポリフッ化ビニリデン樹脂が優れているが、耐候性および機械的強度の両立では四フッ化エチレン−エチレン共重合体が優れている。また、封止材層等の他の層を構成する材料との接着性の改良のために、コロナ処理、プラズマ処理を表面保護シートに行うことが望ましい。また、機械的強度向上のために延伸処理が施してあるシート、例えば2軸延伸のポリプロピレンシートを用いることも可能である。
太陽電池モジュール用表面保護シートとしてガラスを用いる場合には、波長350乃至1400nmの光の全光線透過率が80%以上であることが好ましく、より好ましくは90%以上である。かかるガラス基板としては赤外部の吸収の少ない白板ガラスを使用するのが一般的であるが、青板ガラスであっても厚さが3mm以下であれば太陽電池モジュールの出力特性への影響は少ない。また、ガラス基板の機械的強度を高めるために熱処理により強化ガラスを得ることができるが、熱処理無しのフロート板ガラスを用いてもよい。また、ガラス基板の受光面側に反射を抑えるために、反射防止のコーティングをしても良い。
本発明の太陽電池モジュールは、通常、太陽電池セルをはさんで配置される封止材層を有する。封止材層の材質には特に制限はないが、太陽電池セルとよく密着し、太陽電池セルと表面または裏面保護層とを積層させる際の温度で溶融軟化する樹脂で構成されることが好ましい。積層温度は、通常150℃未満、好ましくは120℃以下で行われる。こうした封止材層に好ましく使われる樹脂としては、エチレン−酢酸ビニル共重合体(EVA)、エチレン−酢酸ビニル−グリシジルメタクリレート三元共重合体、エチレン−酢酸ビニル部分鹸化物−有機酸グラフト四元共重合体などのエチレン−酢酸ビニル共重合体の変性樹脂などのエチレン−酢酸ビニル系共重合体、エチレン・α−オレフィン共重合体、プロピレン・α−オレフィン共重合体、プロピレン・エチレン・α−オレフィン共重合体などのオレフィン系共重合体、ポリビニルブチラール、あるいは無水マレイン酸グラフトポリエチレンなどのカルボキシル基含有ポリオレフィン、エチレンテレフタレート−変性アルキレンエーテルテレフタレートブロック共重合体などのポリエステル変性樹脂などが挙げられるが、これらに限定されない。
本発明の好ましい実施形態である太陽電池モジュールにおける太陽電池セルは、半導体の光起電力効果を利用して発電できるものであれば特に制限はなく、たとえば、シリコン(単結晶系、多結晶系、非結晶(アモルファス)系)太陽電池、化合物半導体(3−5族、2−6族、その他)太陽電池、湿式太陽電池、有機半導体太陽電池などを用いることができる。この中では発電性能とコストとのバランスなどの観点から、多結晶シリコン太陽電池セルが好ましい。
本発明の特に好ましい実施形態の1つである太陽電池モジュールは、そりが有効に防止され、さらに機械的強度、軽量性、寿命等に優れている場合が多い。このため、この様な太陽電池モジュールを用いた発電装置は、優れた耐衝撃性、重量、寿命等を付与することが容易で、実用上高い価値を有する。
[実施例]
以下に実施例および比較例を挙げ、本発明を具体的に説明する。なお、本発明はいかなる意味においても、これらの実施例に限定されるものではない。
曲げ剛性EI=PL4/8δ(kgf・mm2)
P:等分布荷重(kgf/mm)
L:はりの長さ(1000mm)
δ:最大たわみ量(mm)
[実施例1]
A層として、ガラス繊維強化複合シートL15(プレグロン(登録商標)、三井化学(株)製、厚み:0.25mm、縦弾性係数:1600kgf/mm2、ガラス繊維含量:50容量%、面積あたり重量:300g/m2)、B層としてPP3倍発泡シート(商品名パロニアボード、三井化学ファブロ(株)製、縦弾性係数:50kgf/mm2、厚み8mm、面積あたり重量:2.9kg/m2)、A’層に前記ガラス繊維強化複合シートL15を用い、これら3層のシートを重ねて熱プレス成形機にて220℃で予熱時間2分の条件で熱融着し、更に冷却して長さ1400mm、幅1000mm、厚み8.4mmの太陽電池モジュール用裏面保護基板を得た。この太陽電池モジュール用裏面保護基板の単位面積あたりの重量は3.5kg/m2と軽く、たわみは75mmと小さく、曲げ剛性は5.8×106kgf・mm2で優れていた。また絶縁破壊電圧は35kVで、太陽電池の絶縁保護基板としては十分な値であった。
A及びA’層として、ガラス繊維強化複合シートP30(プレグロン(登録商標)、三井化学(株)製、厚み:0.45mm、縦弾性係数:3300kgf/mm2、ガラス繊維含量:50容量%、面積あたり重量:600g/m2)を用いた他は、実施例1と同様に太陽電池モジュール用裏面保護基板を作製した。この太陽電池モジュール用裏面保護基板の単位面積あたりの重量は4.1kg/m2と軽く、たわみは15mmと非常に小さく、曲げ剛性は3.4×107kgf・mm2で優れていた。また絶縁破壊電圧は35kVで、太陽電池の絶縁保護基板としては十分な値であった。
B層として、PP4.5倍発泡シート(商品名セルプランライト、三井化学ファブロ(株)製、縦弾性係数:25kgf/mm2、厚み19mm、面積あたり重量:4.2kg/m2)を用いた他は、実施例1と同様に太陽電池モジュール用裏面保護基板を作製した。得られた太陽電池モジュール用裏面保護基板の単位面積あたりの重量は4.8kg/m2と軽く、たわみは10mmと非常に小さく、曲げ剛性は6.0×107kgf・mm2で優れていた。また絶縁破壊電圧は39kVで、太陽電池の絶縁保護基板としては十分な値であった。
AおよびA’層として、PP未延伸シート(商品名スーパーピュアレイ、出光ユニテック(株)製、縦弾性係数:216kgf/mm2、厚み0.2mm、面積あたり重量:200g/m2)を用いた他は、実施例1と同様に太陽電池モジュール用裏面保護基板を作製した。得られた太陽電池モジュール用裏面保護基板の単位面積あたりの重量は3.3kg/m2と軽かったが、たわみは253mmと大きく、曲げ剛性は1.6×106kgf・mm2であり、厚み8mm程度の太陽電池モジュール用裏面保護基板としては曲げ剛性が不足していた。一方絶縁破壊電圧は33kVで、太陽電池の絶縁保護基板としては十分な値であった。
AおよびA’層としてPP3倍発泡シート(商品名パロニアボード、三井化学ファブロ(株)製、縦弾性係数:50kgf/mm2、厚み3mm、面積あたり重量:1kg/m2)、B層としてガラス繊維強化複合シートL15(プレグロン(登録商標)、三井化学(株)製、厚み0.25mm、縦弾性係数:1600kgf/m2、ガラス繊維50容量%)とした他は実施例1と同様に実施した。得られた太陽電池モジュール用裏面保護基板の単位面積あたりの重量は2.3kg/m2と軽かったが、たわみは625mmと大きく、曲げ剛性は4.6×105kgf・mm2と低く、太陽電池モジュール用裏面保護基板としての曲げ剛性が不足していた。
ガラス繊維強化複合シートL15(プレグロン(登録商標)、三井化学(株)製、厚み0.25mm、縦弾性係数:1600kgf/mm2、ガラス繊維50容量%)40枚を熱プレス成型機にて予熱温度220℃で2分予熱後、プレス成形して厚み8.6mmの太陽電池モジュール用裏面保護基板を得た。得られた太陽電池モジュール用裏面保護基板の単位面積あたりの重量は12kg/m2と重く、たわみも298mmと大きく太陽電池モジュール用裏面保護基板としての曲げ剛性が不足していた。
[実施例4]
B層の厚みを3mmとし、大きさを250×250mmとした以外は実施例1と同様にして、太陽電池モジュール用裏面保護基板を得た。次に、厚さ3mmのガラス板上に(このガラス板は単なる支持台であり、最終構成には残らない)、表面保護フィルムとしてポリカーボネート製フィルム(帝人化成(株)製の商品名パンライトL−1225Zを用いて発明者らが作製、厚み:0.18mm、封止材として架橋剤添加エチレン−酢酸ビニル共重合体フィルムを2枚(商品名ソーラーエバSC−50B、三井化学ファブロ(株)製、厚み:600μm)、上記の太陽電池モジュール用裏面保護基板、接着層として封止材と同じSC−50Bを1枚、C層として表面保護フィルムと同じポリカーボネート製フィルムをこの順序で下から重ね、2重真空方式の真空ラミネータ装置(商品名、(株)エヌ・ピー・シー製)を用いて減圧3分間および加圧10分間のラミネ−ションを行った。装置の温度設定は124℃とした。つまり使用時とは上下が逆の状態で積層し、ラミネーションにより一体化した。このようにして、模擬モジュールを得た。本来は光電変換素子であるシリコンセルが2枚の封止材の間に挟まる形で包埋されるが、ここでは簡易テストであるため含まない。ラミネート後にガラス板から模擬モジュールを切り離し、上下を逆にして空気恒温槽に移し、140℃で40分間の熱処理を行い(EVAの架橋工程)、金網を空中に渡して設けた冷却台上で放冷した。
表1に示すように、得られた模擬モジュールのC層と表面保護シートとのフィルム係数比は1.00であり、模擬モジュールの反りは0.0mmであった。
C層としてアイソタクチック構造のホモポリプロピレンからなるキャストポリプロピレンフィルム((株)プライムポリマー製の商品名プライムポリプロF−107BVを用いて発明者らが作製、厚み:0.2mmを用いた以外は実施例4と同様にして、模擬モジュールを得た。
表1に示すように、得られた模擬モジュールのC層と表面保護シートとのフィルム係数比は1.02であり、模擬モジュールの反りは−0.5mmであった。
C層としてアイソタクチック構造のホモポリプロピレンからなるキャストポリプロピレンフィルム((株)プライムポリマー製の商品名プライムポリプロF−107BVを用いて発明者らが作製、厚み:0.1mmを用いた以外は実施例4と同様にして、模擬モジュールを得た。
表1に示すように、得られた模擬モジュールのC層と表面保護シートとのフィルム係数比は0.51であり、模擬モジュールの反りは1.0mmであった。
C層としてアイソタクチック構造のホモポリプロピレンからなるキャストポリプロピレンフィルム((株)プライムポリマー製の商品名プライムポリプロF−107BVを用いて発明者らが作製、厚み:0.3mmを用いた以外は実施例4と同様にして、模擬モジュールを得た。
表1に示すように、得られた模擬モジュールのC層と表面保護シートとのフィルム係数比は1.52であり、模擬モジュールの反りは−1.0mmであった。
C層としてエチレンを共重合成分として含むランダムポリプロピレンフィルム((株)プライムポリマー製の商品名プライムポリプロF−327BVを用いて発明者らが作製、厚み:0.2mm)を用いた以外は実施例4と同様にして、模擬モジュールを得た。
表1に示すように、得られた模擬モジュールのC層と表面保護シートとのフィルム係数比は1.11であったが、TMA測定時の30℃から100℃の区間における変形量が4.3%であり、模擬モジュールの反りは1.1mmであった。
C層としてポリエチレンナフタレートフィルム(帝人デュポンフィルム株式会社製、商品名:テオネックスQ51、厚み:0.19mm)を用いた以外は実施例4と同様にして、模擬モジュールを得た。
表1に示すように、得られた模擬モジュールのC層と表面保護シートとのフィルム係数比は0.40であり、模擬モジュールの反りは2.4mmであった。
2 B層
3 A’層
4 L:はりの長さ
5 δ:最大たわみ量
Claims (12)
- 縦弾性係数が500kgf/mm2以上10000kgf/mm2以下である層(A層)、縦弾性係数が10kgf/mm2以上500kgf/mm2未満である層(B層)、および縦弾性係数が500kgf/mm2以上10000kgf/mm2以下である層(A’層)の少なくとも3層を有する構造体を含む太陽電池モジュール用裏面保護基板であって、該構造体の面積あたりの重量が0.5kg/m2以上10kg/m2以下であり、前記A層、B層、およびA’層がこの順に積層され、前記A層およびA’層の縦弾性係数が、前記B層の縦弾性係数の10倍以上であり、前記A層およびA’層の少なくとも一方が、熱可塑性樹脂および強化繊維を含有し、且つ、前記強化繊維の容積含有率が30%以上85%以下である複合材料層であり、前記B層が、樹脂発泡体からなる層である、太陽電池モジュール用裏面保護基板を有する、太陽電池モジュール。
- 前記A層およびA’層の縦弾性係数が、前記B層の縦弾性係数の15倍以上100倍以下である、前記太陽電池モジュール用裏面保護基板を有する、請求項1に記載の太陽電池モジュール。
- 前記B層が、前記熱可塑性樹脂と略同一の熱可塑性樹脂を含有する、前記太陽電池モジュール用裏面保護基板を有する、請求項1または2に記載の太陽電池モジュール。
- 前記熱可塑性樹脂が、プロピレン系(共)重合体である、前記太陽電池モジュール用裏面保護基板を有する、請求項1から3のいずれか1項に記載の太陽電池モジュール。
- 前記B層が、プロピレン系(共)重合体を含有する、前記太陽電池モジュール用裏面保護基板を有する、請求項1から4のいずれか1項に記載の太陽電池モジュール。
- 前記強化繊維が、ガラス繊維または炭素繊維である、前記太陽電池モジュール用裏面保護基板を有する、請求項1から5のいずれか1項に記載の太陽電池モジュール。
- 前記強化繊維がカップリング剤で処理されている、前記太陽電池モジュール用裏面保護基板を有する、請求項1から6のいずれか1項に記載の太陽電池モジュール。
- 前記強化繊維の少なくとも一部が複数本集束されて一方向に配列されている、前記太陽電池モジュール用裏面保護基板を有する、請求項1から7のいずれか1項に記載の太陽電池モジュール。
- 太陽電池モジュール用表面保護シート(I)、封止材層(II)、太陽電池セル(III)、封止材層(IV)、および、前記太陽電池モジュール用裏面保護基板(V)がこの順に直接または間接に積層されてなる、請求項1から8のいずれか1項に記載の太陽電池モジュール。
- 前記太陽電池モジュール用裏面保護基板(V)が更にTMA測定時の30℃から100℃の区間における変形量が4%以下及び縦弾性係数が100kgf/mm2以上である素材を含んでなる層(C層)を含み、且つ、前記A層、B層、A’層、およびC層がこの順に積層されており、前記A層が前記封止材層(IV)側に位置する、請求項9に記載の太陽電池モジュール。
- 前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)の縦弾性係数EI(kgf/mm2)と、前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)の線膨張係数CTEI(10-6/℃)と、前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)の厚みhI(mm)とから下式(1)に従って導かれる、前記太陽電池モジュール用表面保護シート(I)のフィルム係数FI(10-6kgf/mm℃)と、
前記C層の縦弾性係数EC(kgf/mm2)と、前記C層の線膨張係数CTEC(10-6/℃)と、前記C層の厚みhC(mm)とから下式(2)に従って導かれる、前記C層のフィルム係数FC(10-6kgf/mm℃)との比(FC/FI)が、下式(3)の関係を満たす、請求項9または10に記載の太陽電池モジュール。
式(1):FI=EI×CTEI×hI
式(2):FC=EC×CTEC×hC
式(3):0.7≦FC/FI≦1.3 - 請求項1から11のいずれか1項に記載の太陽電池モジュールを有する発電装置。
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