JPWO2009011209A1 - 太陽電池モジュールの製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
(太陽電池モジュールの構成)
第1実施形態に係る太陽電池モジュール100の概略構成について、図1を参照しながら説明する。図1は、第1実施形態に係る太陽電池モジュール100の側面図である。
第1実施形態に係る太陽電池ストリング1の構成について、図1を参照しながら説明する。図1は、太陽電池ストリング1の側面図である。
次に、太陽電池10の構成について、図2を参照しながら説明する。図2(a)は、本実施形態に係る太陽電池10の平面図である。図2(b)は、配線材11が樹脂接着剤12を介して太陽電池10に接合された状態を示す。
次に、本実施形態に係る太陽電池ストリングの製造方法について、図3乃至図6を用いて説明する。本実施形態において、太陽電池ストリング1は太陽電池10をn個備える。太陽電池10は受光面上及び裏面上それぞれに接続用電極40を2本ずつ有する。
まず、n個の太陽電池10を収納カセット(不図示)内に重ねて収納する。次に、載置台53に一つの太陽電池10を移動する。太陽電池10の受光面上に形成された集電電極(細線電極30、接続用電極40)の形成パターンを確認し、太陽電池10の載置台53上における位置を微調整する。
まず、太陽電池10の主面の配列方向における長さの約2倍の長さを有する配線材11を準備する。
次に、一の太陽電池10の受光面上に形成された接続用電極40上に、樹脂接着剤12を挟んで一の配線材11の第1部分11aを配置するとともに、一の太陽電池10の裏面上に形成された接続用電極40を、樹脂接着剤12を挟んで他の配線材11の第2部分11b上に配置する(工程A)。
次に、仮接着状態の太陽電池ストリング1を本圧着ステージに移動して、太陽電池10と配線材11との本圧着を行う。本実施形態において、「本圧着」とは、樹脂接着剤12を完全に硬化させることにより、太陽電池10と配線材11とを接合することをいう。
次に、太陽電池ストリング1を備える太陽電池モジュール100の製造方法について説明する。
本実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法によれば、n個の太陽電池10それぞれの受光面及び裏面に配線材11を仮接着した後に、n個の太陽電池10を一括して熱圧着することにより樹脂接着剤12を完全に硬化させる。
次に、本発明の第2実施形態について、図7及び図8を参照しながら説明する。上記第1実施形態と本実施形態との相違点は、配線材11にのみ樹脂接着剤12を貼付する点である。従って、上記仮接着工程1は行わず、上記仮接着工程2を一の配線材11に対して2回繰返して行う。
次に、本発明の第3実施形態について、図9及び図10を参照しながら説明する。上記第1実施形態と本実施形態との相違点は、太陽電池10の受光面上及び裏面上に形成された接続用電極40に樹脂接着剤12を仮接着する点である。従って、上記仮接着工程2を行わず、上記仮接着工程1を太陽電池10の裏面についても行う。
次に、本発明の第4実施形態について、図11を参照しながら説明する。図11(a)は、本実施形態に係る太陽電池15の平面図である。図11(b)は、配線材11が樹脂接着剤16を介して太陽電池10に接合された状態を示す。
次に、本発明の第5実施形態について、図面を参照しながら説明する。以下においては、上述した第1実施形態と第5実施形態との相違点について主として説明する。
図12は、第5実施形態に係る太陽電池ストリングの側面図である。図12に示すように、太陽電池10aの受光面と太陽電池10bの受光面とは、配線材11cによって接続される。また、太陽電池10aの裏面と太陽電池10bの裏面とは、配線材11dによって接続される。第5実施形態では、太陽電池10aの受光面の極性と太陽電池10bの受光面の極性とが異なっており、太陽電池10aと太陽電池10bとは、配線材11c及び配線材11dによって電気的に直列に接続される。
次に、第5実施形態に係る太陽電池ストリングの製造方法について、図13及び図14を用いて説明する。なお、上記第1実施形態と第5実施形態とは、上記仮接着工程2及び仮接着工程3において相違する。
まず、太陽電池10の受光面上に形成された接続用電極40上に樹脂接着剤12を配置し、第1ツール56によって接続用電極40に圧着する(図3参照)。このような仮接着工程1を太陽電池10a及び太陽電池10bそれぞれについて行う。
次に、図13に示すように、太陽電池10aの裏面と太陽電池10bの裏面とに接続される配線材11dに、第2ツール63を用いて樹脂接着剤12を圧着する。具体的には、樹脂接着剤12を、配線材11dのうち、太陽電池10a及び太陽電池10bそれぞれの裏面に形成された接続用電極40に接続される部分に貼付する。
次に、太陽電池10a及び太陽電池10bそれぞれを配線材11d上に配置するとともに、配線材11cを太陽電池10a上及び太陽電池10b上に配置する(工程A)。
次に、仮接着状態の太陽電池ストリングを本圧着ステージに移動して、仮接着状態の太陽電池ストリングを、上下から2〜3MPaで15〜20秒間加圧する(工程D)。これにより、樹脂接着剤12は硬化される。
本発明は上記の実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
Claims (5)
- 光が入射する受光面と前記受光面の反対側に設けられた裏面とを有する複数の太陽電池と、前記複数の太陽電池それぞれを互いに電気的に接続する配線材とによって構成される太陽電池ストリングを、受光面側保護材と裏面側保護材との間に備える太陽電池モジュールの製造方法であって、
前記複数の太陽電池に含まれる一の太陽電池の前記受光面上に、前記一の太陽電池の一方に隣接する太陽電池に接続される前記配線材を、熱硬化性の樹脂接着剤を挟んで配置するとともに、前記一の太陽電池の前記裏面上に、前記一の太陽電池の他方に隣接する太陽電池に接続される前記配線材を、前記樹脂接着剤を挟んで配置する工程Aと、
前記樹脂接着剤を、前記樹脂接着剤の軟化温度より高く、かつ、前記樹脂接着剤の硬化温度より低い温度で加熱することにより、前記配線材を前記一の太陽電池に接着する工程Bと、
前記工程Aと前記工程Bとを交互に複数回繰り返し行うことにより、前記複数の太陽電池の全てに前記配線材を接着する工程Cと、
前記配線材を前記樹脂接着剤に押し付けながら、前記樹脂接着剤を前記樹脂接着剤の硬化温度以上の温度で加熱することにより前記樹脂接着剤を硬化させる工程Dと
を備えることを特徴とする太陽電池モジュールの製造方法。 - 前記工程Aにおいて、
前記樹脂接着剤は、前記配線材のうち前記一の太陽電池の前記裏面上に配置される部分と、前記一の太陽電池の前記受光面とに貼付されている
ことを特徴とする請求項1に記載の太陽電池モジュールの製造方法。 - 前記工程Aにおいて、
前記樹脂接着剤は、前記配線材のうち前記一の太陽電池の前記裏面上に配置される部分と、前記配線材のうち前記一の太陽電池の前記受光面上に配置される部分とに貼付されている
ことを特徴とする請求項1に記載の太陽電池モジュールの製造方法。 - 前記工程Aにおいて、
前記樹脂接着剤は、前記一の太陽電池の前記裏面と、前記配線材のうち前記一の太陽電池の前記受光面上に配置される部分とに貼付されている
ことを特徴とする請求項1に記載の太陽電池モジュールの製造方法。 - 前記複数の太陽電池それぞれの前記受光面上及び裏面上には、複数本の細線電極が形成されており、
前記工程Dにおいて、
前記配線材を前記樹脂接着剤に押し付けることにより、前記細線電極の一部を前記配線材中に埋め込む
ことを特徴とする請求項1に記載の太陽電池モジュールの製造方法。
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