WO2010095583A1 - 太陽電池及び太陽電池モジュール - Google Patents

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WO2010095583A1
WO2010095583A1 PCT/JP2010/052157 JP2010052157W WO2010095583A1 WO 2010095583 A1 WO2010095583 A1 WO 2010095583A1 JP 2010052157 W JP2010052157 W JP 2010052157W WO 2010095583 A1 WO2010095583 A1 WO 2010095583A1
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connection line
solar cell
connection
line group
receiving surface
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PCT/JP2010/052157
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English (en)
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Inventor
平 茂治
幸弘 吉嶺
陽介 石井
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三洋電機株式会社
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Publication date
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    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
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    • H01L31/05Electrical interconnection means between PV cells inside the PV module, e.g. series connection of PV cells
    • H01L31/0504Electrical interconnection means between PV cells inside the PV module, e.g. series connection of PV cells specially adapted for series or parallel connection of solar cells in a module
    • H01L31/0508Electrical interconnection means between PV cells inside the PV module, e.g. series connection of PV cells specially adapted for series or parallel connection of solar cells in a module the interconnection means having a particular shape
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    • H01L31/022408Electrodes for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier
    • H01L31/022425Electrodes for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier for solar cells
    • H01L31/022433Particular geometry of the grid contacts
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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the present invention relates to a solar cell and a solar cell module to which a wiring material is connected.
  • Solar cells are expected as a new energy source because they can directly convert clean and infinitely supplied solar energy into electrical energy.
  • the output per solar cell is about several watts. Therefore, when a solar cell is used as a power source for a house, a building, or the like, a solar cell module having an increased output by connecting a plurality of solar cells to each other by a wiring material (tab) is used.
  • a solar cell includes a plurality of fine wire electrodes (finger electrodes) for collecting carriers and connection electrodes (bus bar electrodes) for connecting wiring materials on the photoelectric conversion unit.
  • the wiring material is soldered onto the connection electrode.
  • the thin wire electrode and the connection electrode are formed of a thermosetting or sintered conductive paste.
  • Patent Document 1 proposes a technique of bonding a wiring material on a connection electrode using a resin adhesive that can be bonded at a temperature lower than that of solder. According to this method, since the expansion / contraction of the wiring material due to heat during connection can be reduced, warpage of the solar cell can be suppressed.
  • Patent Document 2 proposes a method of arranging a wiring material on a connection electrode thinner than the wiring material using the above-described resin adhesive. According to this method, since the connection electrode can be formed in a thin line shape, the manufacturing cost of the solar cell module can be reduced.
  • connection electrode is formed to be considerably narrower (about 0.3 mm) than the wiring material. Since a certain tolerance is allowed in the solar cell module manufacturing apparatus, when the wiring material is connected to the connection electrode, the wiring material may be disposed at a position shifted from the connection electrode. In this case, a shear stress is applied to the photoelectric conversion part through the connection electrode, which causes defects such as cracks in the photoelectric conversion part. Thereby, there exists a possibility that a solar cell characteristic may fall.
  • This invention is made
  • a solar cell according to a feature of the present invention is a solar cell connected to another solar cell via a wiring material, and includes a photoelectric conversion unit and a plurality of thin wires formed on one main surface of the photoelectric conversion unit An electrode and a connection line group formed on the one main surface of the photoelectric conversion unit and connected to the thin wire electrode, and the connection line group is connected to the wiring member of the one main surface.
  • the projecting portion has a projecting portion projecting from a connection region, and the projecting portion projects in an orthogonal direction perpendicular to the longitudinal direction of the wiring material in a state where the wiring material is connected to the connection wire group.
  • the protruding portion may be electrically connected to at least one of the plurality of thin wire electrodes.
  • connection line group may include a plurality of the protruding portions, and the plurality of protruding portions may be dispersed in the longitudinal direction of the connection region.
  • the front projecting portion projects to one side of the connection region
  • the connection line group includes another projecting portion that projects to the other side of the connection region. It may be.
  • the formation width of the connection line group along the orthogonal direction may be wider than the line width of the wiring member along the orthogonal direction.
  • the plurality of thin wire electrodes may be electrically connected by the connecting wire group.
  • connection line group includes a plurality of connection lines that are electrically connected to at least one of the plurality of thin line electrodes, and each of the plurality of connection lines includes The projecting portion may be provided.
  • connection line group includes a first connection line group formed on the one main surface of the photoelectric conversion unit, and the photoelectric conversion located on the opposite side of the one main surface.
  • a second connection line group formed on the main surface of the portion, and the formation region of the first connection line group is included in the formation region of the second connection line group in a plan view of the photoelectric conversion unit
  • the width of the second connection lines constituting the second connection line group may be wider than the width of the first connection lines constituting the first connection line group.
  • the first connection line group is formed on a light receiving surface of the photoelectric conversion unit that mainly receives light, and the second connection line group receives light more than the light receiving surface. It may be formed on the back surface of the photoelectric conversion part with a small amount.
  • the height of the first connection line along the thickness direction of the solar cell may be higher than the height of the second connection line.
  • a solar cell module is a solar cell module including a solar cell that is sealed between a light-receiving surface side protective material and a back surface side protective material, and to which a wiring material is connected.
  • the battery includes a photoelectric conversion unit, a plurality of thin line electrodes formed on one main surface of the photoelectric conversion unit, and a connection line formed on the one main surface of the photoelectric conversion unit and connected to the thin line electrode.
  • the connecting wire group has an overhanging portion that protrudes from a connection region to which the wiring material is connected in the one main surface, and the overhanging portion is connected to the wiring material by the connecting wire group. In the connected state, the overhanging direction extends perpendicularly to the longitudinal direction of the wiring member.
  • the present invention it is possible to provide a solar cell and a solar cell module capable of achieving both suppression of characteristic deterioration due to defects such as cracks in the photoelectric conversion portion and avoiding an increase in manufacturing cost.
  • FIG. 1 is a side view of the solar cell module 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view of the solar cell 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an enlarged view of a portion A in FIG.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a portion B in FIG.
  • FIG. 5 is a plan view of the solar cell string 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • 6 is an enlarged sectional view taken along the line CC of FIG.
  • FIG. 7 is a plan view of a solar cell 10 according to Modification 1 of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an enlarged view of a portion D in FIG.
  • FIG. 9 is a plan view of a solar cell 10 according to Modification 2 of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an enlarged view of a portion E in FIG.
  • FIG. 11 is a plan view of the solar cell 10 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an enlarged view of a portion F in FIG.
  • FIG. 13 is a plan view of a solar cell 10 according to Modification 1 of the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is an enlarged view of a portion G in FIG.
  • FIG. 15 is a plan view of the solar cell 10 according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is an enlarged view of a portion H in FIG.
  • FIG. 17 is a schematic diagram of the IV characteristic inspection apparatus 200.
  • 18 is an enlarged view of a portion I in FIG. FIG.
  • FIG. 19 is a schematic diagram showing a poor contact state between the current measuring probe pin 50 and the light-receiving surface side thin wire electrode 30.
  • FIG. 20 is a plan view of the solar cell 10 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining a method for manufacturing a solar cell module according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a plan view of the solar cell 10 according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is an enlarged view of a portion J in FIG. 24 is a cross-sectional view of solar cell 10 taken along the line KK in FIG.
  • FIG. 25 is a cross-sectional view of the solar cell 10 before the wiring member 20 is pressed against the connection line 451 and the connection line 452 to be connected.
  • FIG. 26 is a cross-sectional view taken along the line KK of the solar cell 10 in which the connection lines on the light receiving surface FS side and the back surface BS side have the same width.
  • FIG. 27 is a plan view of a solar cell 10 according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a side view of a solar cell module 100 according to the present embodiment.
  • the solar cell module 100 includes a solar cell string 1, a light receiving surface side protective material 2, a back surface side protective material 3, and a sealing material 4.
  • the solar cell module 100 is configured by sealing the solar cell string 1 between the light-receiving surface side protective material 2 and the back surface side protective material 3.
  • the solar cell string 1 includes a plurality of solar cells 10 and a plurality of wiring members 20.
  • the solar cell string 1 is configured by connecting a plurality of solar cells 10 arranged according to the arrangement direction to each other by a plurality of wiring members 20. That is, each of the solar cells 10 is connected to another adjacent solar cell 10 via the wiring member 20.
  • the solar cell 10 has a light receiving surface on which sunlight is incident and a back surface provided on the opposite side of the light receiving surface.
  • the light receiving surface and the back surface are the main surfaces of the solar cell 10. Electrodes are formed on the light receiving surface and the back surface of the solar cell 10. The configuration of the solar cell 10 will be described later.
  • the wiring member 20 is a wiring member for electrically connecting the plurality of solar cells 10 to each other. Specifically, the wiring member 20 is bonded to the light receiving surface of one solar cell 10 and the back surface of another solar cell 10 adjacent to the one solar cell. Thereby, one solar cell 10 and the other solar cell 10 are electrically connected.
  • the wiring member 20 is preferably made of a material having a low electrical resistance, such as thin plate copper, silver, gold, tin, nickel, aluminum, or an alloy thereof. Note that the surface of the wiring member 20 may be plated with a conductive material such as lead-free solder (for example, SnAg 3.0 Cu 0.5 ).
  • the light-receiving surface side protective material 2 is disposed on the light-receiving surface side of the sealing material 4 and protects the surface of the solar cell module 100.
  • As the light-receiving surface side protective material 2 glass having translucency and water shielding properties, translucent plastic, or the like can be used.
  • the back surface side protective material 3 is arrange
  • a resin film such as PET (Polyethylene Terephthalate), a laminated film having a structure in which an Al foil is sandwiched between resin films, and the like can be used.
  • the sealing material 4 seals the solar cell string 1 between the light-receiving surface side protective material 2 and the back surface side protective material 3.
  • a translucent resin such as EVA, EEA, PVB, silicon, urethane, acrylic, or epoxy can be used.
  • an Al frame or the like can be attached to the outer periphery of the solar cell module 100 having the above configuration.
  • FIG. 2A is a plan view of the solar cell 10 on the light receiving surface side.
  • FIG. 2B is a plan view of the back surface side of the solar cell 10.
  • the solar cell 10 includes a photoelectric conversion unit 25, a plurality of light receiving surface side fine wire electrodes 30A, a back surface side thin wire electrode 30B, a connection line group 35A, and a connection line group 35B.
  • the photoelectric conversion unit 25 has a light receiving surface FS on which sunlight is incident and a back surface BS provided on the opposite side of the light receiving surface FS.
  • the light receiving surface FS and the back surface BS are the main surfaces of the photoelectric conversion unit 25.
  • the wiring material 20a is bonded to the connection region R1 of the light receiving surface FS
  • the wiring material 20b is bonded to the connection region R2 of the back surface BS (see FIG. 5).
  • the photoelectric conversion unit 25 generates a carrier by receiving light on the light receiving surface FS.
  • the carrier refers to holes and electrons generated when sunlight is absorbed by the photoelectric conversion unit 25.
  • the photoelectric conversion unit 25 has, for example, an n-type region and a p-type region therein, and a semiconductor junction is formed at the interface between the n-type region and the p-type region.
  • the photoelectric conversion unit 25 can be formed using a semiconductor substrate composed of a crystalline semiconductor material such as single crystal Si or polycrystalline Si, a compound semiconductor material such as GaAs or InP, or the like.
  • the photoelectric conversion unit 25 has a structure in which the characteristics of the heterojunction interface are improved by sandwiching an intrinsic amorphous silicon layer between the single crystal silicon substrate and the amorphous silicon layer, so-called “HIT” (registered trademark). Sanyo Electric Co., Ltd.) structure.
  • the light receiving surface side thin wire electrode 30 ⁇ / b> A is a collecting electrode that collects carriers from the photoelectric conversion unit 25. As shown in FIG. 2A, the light receiving surface side thin wire electrode 30A is arranged on the light receiving surface FS along an orthogonal direction substantially orthogonal to the arrangement direction, that is, an orthogonal direction orthogonal to the longitudinal direction of the wiring member 20. It is formed in a line shape.
  • the light receiving surface side fine wire electrode 30A can be formed by printing a conductive paste or the like.
  • the back surface side thin wire electrode 30 ⁇ / b> B is a collecting electrode that collects carriers from the photoelectric conversion unit 25. As shown in FIG. 2B, the back surface side thin wire electrode 30B is formed in a line shape along the orthogonal direction described above on the back surface BS. The back surface side thin wire electrode 30B can be formed by printing the same conductive paste as the light receiving surface side thin wire electrode 30A.
  • the interval between the plurality of back surface side thin wire electrodes 30B (for example, about 1.1 mm) is the same as the interval between the plurality of light receiving surface side thin wire electrodes 30A (for example, about
  • the present invention does not limit the number and shape of the back surface side fine wire electrodes 30B.
  • the back surface side thin wire electrode 30B may be formed to cover the entire back surface BS, for example.
  • connection line group 35 ⁇ / b> A is formed on the light receiving surface FS of the photoelectric conversion unit 25.
  • the connection line group 35A has a portion formed outside the connection region R1. Specifically, as illustrated in FIG. 2A, the connection line group 35A extends in the arrangement direction and is formed in a zigzag shape in a plan view of the light receiving surface FS.
  • the connection line group 35A has a plurality of bent portions that have a plurality of bent shapes that protrude to the outside of the connection region R1.
  • the protruding portion is formed along the arrangement direction outside the connection region R1.
  • the connection line group 35A has a function of supporting the wiring member 20a when the wiring member 20a is arranged at a position shifted from the connection region R1.
  • the connection line group 35A can be formed by printing the same conductive paste as the light receiving surface side thin line electrode 30A. The configuration of the connection line group 35A will be described later.
  • connection line group 35 ⁇ / b> B is formed on the back surface BS of the photoelectric conversion unit 25.
  • the connection line group 35B has a portion formed outside the connection region R2.
  • the connection line group 35 ⁇ / b> B is formed in a zigzag shape along the arrangement direction in the plan view of the back surface BS, and a plurality of protrusions projecting outside the connection region R ⁇ b> 2.
  • the projecting portion has a bent shape.
  • the protruding portion is formed along the arrangement direction outside the connection region R2.
  • the connection line group 35B has a function of supporting the wiring material 20b when the wiring material 20b is arranged at a position shifted from the connection region R2.
  • the connection line group 35B can be formed by printing the same conductive paste as the light receiving surface side fine wire electrode 30A. The configuration of the connection line group 35B will be described later.
  • connection line group 35A (Configuration of connection line group 35A) Next, the configuration of the connection line group 35A will be described with reference to FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged view of a portion A in FIG.
  • connection line group 35A includes a plurality of connection lines 351 (connection line 351a, connection line 351b, connection line 351c,).
  • Each connection line 351 is electrically connected to at least one light receiving surface side thin wire electrode 30A.
  • FIG. 3 shows an example in which each connection line 351 is electrically connected to two light receiving surface side thin wire electrodes 30A.
  • the two light receiving surface side thin wire electrodes 30 ⁇ / b> A are electrically connected by the connection line 351.
  • connection line 351a is electrically connected to the light receiving surface side fine-line electrodes 30A 1 and the light-receiving surface-side thin wire electrodes 30A 2.
  • the connection line 351a is formed along a right diagonal direction that is a direction that obliquely intersects the arrangement direction.
  • the connection line 351b is electrically connected to the light receiving surface side fine-line electrodes 30A 2 and the light-receiving surface-side thin wire electrodes 30A 3.
  • the connection line 351b is formed along a left diagonal direction that is a direction that obliquely intersects the arrangement direction.
  • the plurality of connection lines 351 are connected in a zigzag shape to form a connection line group 35A.
  • each light receiving surface side thin wire electrode 30A is electrically connected by the connecting wire group 35A. Therefore, the connection line group 35A maintains the electrical connection between the light receiving surface side thin wire electrode 30A and the wiring material 20a even when the direct connection between the light receiving surface side thin wire electrode 30A and the wiring material 20a becomes defective. It also has a function to do.
  • each connection line 351 has a covering portion CP formed in the connection region R1, and an overhang portion BP1 and an overhang portion BP2 formed outside the connection region R1. That is, the overhang portion BP1 and the overhang portion BP2 are portions that protrude from the connection region R1. Specifically, the overhang portion BP1 and the overhang portion BP2 project in a direction orthogonal to the longitudinal direction (arrangement direction) of the wiring material 20a in a state where the wiring material 20a is connected to the connecting wire group 35A.
  • the connection region R1 is a region to which the wiring member 20a is connected in the light receiving surface FS of the photoelectric conversion unit 25 as described above.
  • the overhang portion BP1 is formed on one side of the connection region R1.
  • the overhang portion BP1 is connected to the covering portion CP.
  • the overhang portion BP2 is formed on the other side of the connection region R1. That is, the overhang portion BP2 is formed on the opposite side of the first projecting portion BP1 across the connection region R1.
  • the overhang portion BP2 is connected to the covering portion CP.
  • the connection line group 35A includes a plurality of overhang portions BP1 formed on one side of the connection region R1 and a plurality of overhang portions BP2 formed on the other side of the connection region R1. It is provided over substantially the entire region in the longitudinal direction of R1.
  • the length ⁇ 1 at which the overhang portion BP1 protrudes from the connection region R1 and the length ⁇ 2 at which the overhang portion BP2 protrudes from the connection region R1 are positional accuracy when the wiring member 20a is connected to the connection line group 35A ( It is determined as appropriate according to the tolerance.
  • the line width ⁇ 1 of each connection line 351 is larger than the line width ⁇ 2 (for example, about 0.1 mm) of each light receiving surface side fine wire electrode 30A.
  • the line width ⁇ 1 of each connection line 351 is, for example, 100 to 250 ⁇ m
  • the line width ⁇ 2 of each light receiving surface side thin line electrode 30A is, for example, 80 to 120 ⁇ m.
  • the line width ⁇ 1 of each connection line 351 is preferably 1.2 times or more the line width ⁇ 2 of each light receiving surface side thin wire electrode 30A, and the line width ⁇ 2 of each light receiving surface side thin wire electrode 30A is 1.5. It is more preferable that the number is twice or more.
  • the two or more light receiving surface side thin wire electrodes 30A and the wiring member 20a are provided.
  • the electrical connection with can be maintained well.
  • each connection line 351 is smaller than the line width (for example, about 1.5 mm) of a connection electrode generally provided for connecting the wiring member 20a.
  • the line width ⁇ 1 of each connection line 351 is preferably smaller than the line width of the wiring member 20a, and more preferably smaller than 1 ⁇ 2 times the line width of the wiring member 20a. Further, it is more preferable that the line width ⁇ 1 of each connection line 351 is smaller than 1/3 times the line width of the wiring member 20a.
  • the line width of the connection electrode is equal to the line width of the wiring member 20a.
  • the line width of the wiring member 20a is equal to the width ⁇ 3 (for example, about 1.5 mm) in the orthogonal direction of the connection region R1. Therefore, the line width ⁇ 1 of each connection line 351 is smaller than the width ⁇ 3 shown in FIG.
  • the formation width ⁇ 4 (for example, about 2.0 mm) in which the connection line 351 is formed in the orthogonal direction is larger than the width ⁇ 3 in the orthogonal direction of the connection region R1. That is, the formation width (width ⁇ 4) of the connection line group 35A along the orthogonal direction is wider than the line width of the wiring member 20a along the orthogonal direction. This is because the connection line 351 has the overhanging part BP1 and the overhanging part BP2 projecting on both sides of the connection region R1.
  • connection line group 35B (Configuration of connection line group 35B) Next, the configuration of the connection line group 35B will be described with reference to FIG.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a portion B in FIG.
  • connection line group 35B includes a plurality of connection lines 352 (connection line 352a, connection line 352b, connection line 352c,).
  • the number of back surface side thin wire electrodes 30B is larger than the number of light receiving surface side thin wire electrodes 30A, and therefore the number of connection lines 352 is larger than the number of connection wires 351.
  • Each connection line 352 is electrically connected to at least one back surface side thin wire electrode 30B.
  • FIG. 4 shows an example in which each connection line 352 is electrically connected to two back-side thin wire electrodes 30B.
  • the two back surface side thin wire electrodes 30B are electrically connected by the connection line 352.
  • connection line 352a is electrically connected to the rear-surface-side thin wire electrodes 30B 1 and the rear-surface-side thin wire electrodes 30B 2.
  • the connection line 352a is formed along the right oblique direction, which is a direction obliquely intersecting the arrangement direction.
  • the connection line 352b is electrically connected to the rear-surface-side thin wire electrodes 30B 2 and the rear-surface-side thin wire electrodes 30B 3.
  • the connection line 352b is formed along the left diagonal direction, which is a direction that obliquely intersects the arrangement direction.
  • connection lines 352c to 352e are electrically connected to the back surface side thin line electrodes 30B 4 and 30B 5 .
  • connection lines 352 are connected in a zigzag manner to form a connection line group 35B as shown in FIG.
  • each back surface side thin wire electrode 30B is electrically connected by the connection line group 35B. Therefore, the connection line group 35B also has a function of maintaining the electrical connection between the back surface side fine wire electrode 30B and the wiring member 20b, in which direct connection with the wiring member 20b is defective.
  • each connection line 352 has a covering portion CP formed in the connection region R2, and an overhang portion BP1 and an overhang portion BP2 formed outside the connection region R2. That is, the overhang portion BP1 and the overhang portion BP2 are portions that protrude from the connection region R2.
  • the connection region R2 is a region to which the wiring member 20b is connected in the back surface BS of the photoelectric conversion unit 25 as described above.
  • the covering portion CP is formed along the left diagonal direction in the connection region R2.
  • the overhang portion BP1 is formed on one side of the connection region R2.
  • the overhang portion BP1 is connected to the covering portion CP.
  • the overhang portion BP2 is formed on the other side of the connection region R2. That is, the overhang portion BP2 is formed on the opposite side of the overhang portion BP1 across the connection region R2.
  • the overhang portion BP2 is connected to the covering portion CP.
  • the length ⁇ 3 from which the overhang BP1 protrudes from the connection region R2 and the length ⁇ 4 from which the overhang BP2 protrudes from the connection region R2 are the positional accuracy when connecting the wiring member 20b to the connection line group 35B ( It is determined as appropriate according to the tolerance.
  • connection line group 35B connects the plurality of overhang portions BP1 formed on one side of the connection region R2 and the plurality of overhang portions BP2 formed on the other side of the connection region R2. It has so that it may disperse
  • each connection line 352 is equal to or larger than the line width ⁇ 2 (for example, about 0.1 mm) of each back surface side thin wire electrode 30B. Since the back surface side thin wire electrode 30B is less necessary to consider the incident loss of light, it can be formed wider than the light receiving surface side thin wire electrode 30A.
  • the line width ⁇ 2 of each back surface side thin wire electrode 30B can be formed to about 80 to 200 ⁇ m, for example. Further, the line width ⁇ 1 of each connection line 352 is, for example, about 100 to 250 ⁇ m.
  • the line width ⁇ 1 of each connection line 352 is preferably 1.2 times or more of the line width ⁇ 2 of each back surface side thin wire electrode 30B, and is 1.5 times or more of the line width ⁇ 2 of each back surface side thin wire electrode 30B. It is more preferable that Thereby, for example, even when the direct connection between the two or more back-side thin wire electrodes 30B and the wiring member 20b becomes defective, the two or more back-side thin wire electrodes 30B and the wiring member 20b are not connected. Good electrical connection can be maintained.
  • each connection line 352 is the line width of a connection electrode generally provided for connecting the wiring member 20b, that is, the width ⁇ 3 in the orthogonal direction of the connection region R2 (for example, about 1.5 mm). Smaller than). Accordingly, it is possible to suppress the warpage of the photoelectric conversion unit 25 as compared with the case of forming a general connection electrode.
  • the formation width ⁇ 4 (for example, about 2.0 mm) in which the connection line 352 is formed in the orthogonal direction is larger than the width ⁇ 3 of the connection region R2. That is, the formation width (width ⁇ 4) of the connection line group 35B along the orthogonal direction is wider than the line width of the wiring member 20b along the orthogonal direction.
  • FIG. 5 is a plan view of the light receiving surface side of the solar cell string 1.
  • 6 is an enlarged sectional view taken along the line CC of FIG.
  • the overhanging portion BP1 and the overhanging portion BP2 of each connection line 351 are overhanging and exposed from the wiring member 20a.
  • the covering portion CP of each connection line 351 is not exposed because it is covered with the wiring member 20a.
  • the plurality of overhang portions BP1 are exposed on one side of the wiring material 20a and the plurality of overhang portions BP2 on the other side of the wiring material 20a over the length direction (that is, the arrangement direction) of the wiring material 20a. Is exposed.
  • the wiring member 20 a is bonded to the light receiving surface FS by the resin adhesive 32, and the wiring member 20 b is bonded to the back surface BS by the resin adhesive 32.
  • the resin adhesive 32 is preferably cured at a temperature below the melting point (about 200 ° C.) of the lead-free solder.
  • the resin adhesive 32 include two liquids in which a curing agent is mixed with an epoxy resin, an acrylic resin, or a urethane resin in addition to a thermosetting resin adhesive such as an acrylic resin or a highly flexible polyurethane-based resin. A reactive adhesive or the like can be used.
  • the resin adhesive 32 may include a plurality of conductive particles. As such conductive particles, nickel, gold-coated nickel, or the like can be used.
  • an anisotropic conductive adhesive can be used as the resin adhesive 32 containing conductive particles.
  • anisotropy is not necessarily required, but the content of the conductive particles contained in the resin adhesive 32 is preferably such that it becomes one to three layers after curing. Thereby, the contact resistance which arises when many electroconductive particles contact each other in the thickness direction can be made small. As a result, the longitudinal resistance of the resin adhesive 320 can be reduced after curing.
  • the wiring member 20a and the light receiving surface side fine wire electrode 30A are electrically connected by the conductive particles.
  • the wiring member 20b and the back surface side thin wire electrode 30B are electrically connected by conductive particles.
  • the wiring member 20a (wiring member 20b) and the light-receiving surface side fine wire electrode 30A (back surface side thin wire electrode 30B) are electrically connected by direct contact in addition to electrical connection by conductive particles. In some cases.
  • FIG. 6 is an example of a case where the wiring material 20a and the light receiving surface side fine wire electrode 30A and the wiring material 20b and the back surface side thin wire electrode 30B are electrically connected by direct contact. It should be noted that the conductive particles are omitted in FIG.
  • the wiring member 20a has a conductive layer such as a solder layer on the surface facing the light receiving surface side fine wire electrode 30A.
  • the light receiving surface side thin wire electrode 30A is directly in contact with the wiring material 20a so as to be embedded in the solder layer.
  • the electrical connection is achieved by mechanical contact.
  • the wiring member 20b has a conductive layer such as a solder layer on the surface facing the back surface side thin wire electrode 30B, and the back surface side thin wire electrode 30B is directly in contact with the wiring material 20b so as to penetrate into the solder layer.
  • the electrical connection is achieved by mechanical contact.
  • the light receiving surface side thin wire electrode 30A or the back surface side thin wire electrode 30B When electrical connection is made between the wiring member 20a and the light receiving surface side thin wire electrode 30A or between the wiring member 20b and the back surface side thin wire electrode 30B by direct contact, as described above, the light receiving surface side thin wire electrode It is not essential for 30A or the back surface side thin wire electrode 30B to be embedded in the conductive layer. However, when the light receiving surface side thin wire electrode 30A or the back surface side thin wire electrode 30B is sunk into the conductive layer in this way, the wiring material 20b and the light receiving surface side thin wire electrode 30A, and between the wiring material 20b and the back surface side thin wire electrode 30B, This is preferable because the mechanical strength of the connecting portion can be improved.
  • connection line 351 is electrically connected to at least one light receiving surface side thin wire electrode 30A. For this reason, the connecting wire 351 is electrically connected to the wiring member 20a essentially by the light receiving surface side thin wire electrode 30A. In addition to this, the connection line 351 and the wiring member 20a may be electrically connected by direct contact.
  • connection line 351 Electrical connection by direct contact between the connection line 351 and the wiring member 20a is achieved by contact between the surface of the connection line 351 and the surface of the wiring member 20a.
  • the connection line 351 is connected so as to sink into the surface of the wiring member 20a.
  • FIG. 6 illustrates such a case.
  • connection wire 351 is recessed into the surface of the wiring member 20a.
  • the penetration of the connection line 351 increases the connection strength between the wiring member 20 a and the solar cell 10. For this reason, it is possible to make it difficult for the wiring member 20 a to be disconnected from the connection line 351.
  • the thickness of the connection line 351 is formed larger than the thickness of the light receiving surface side thin wire electrode 30 ⁇ / b> A, and the height of the connection line 351 is greater than the height of the light receiving surface side thin wire electrode 30 ⁇ / b> A. Is also formed high. For this reason, the depth at which the connection line 351 (covering portion CP) sinks into the surface of the wiring member 20a is larger than the depth at which the light receiving surface side thin wire electrode 30A sinks into the surface of the wiring member 20a.
  • connection line 351 absorbs the thermal expansion and contraction of the wiring member 20a, thereby reducing the stress applied to the light receiving surface side fine wire electrode 30A.
  • connection line 351 when the height of the connection line 351 is formed lower than the height of the light receiving surface side thin wire electrode 30A, the connection line 351 slightly digs into the surface of the wiring member 20a or not at all. Don't get stuck. Accordingly, the depth at which the light receiving surface side thin wire electrode 30A is recessed into the surface of the wiring member 20a is greater than the depth at which the connection line 351 is recessed into the surface of the wiring member 20a. For this reason, the electrical connection between the wiring member 20a and the light receiving surface side fine wire electrode 30A becomes good.
  • connection line 352 is connected so as to sink into the surface of the wiring member 20b.
  • FIG. 6 illustrates such a case.
  • connection line 352 is recessed into the surface of the wiring member 20b.
  • the penetration of the connection line 352 increases the connection strength between the wiring member 20 b and the solar cell 10. For this reason, like the wiring member 20a, the wiring member 20b can be hardly detached from the solar cell 10.
  • a conductive paste such as an epoxy thermosetting silver paste is applied on the light receiving surface FS of the photoelectric conversion unit 25 and It arrange
  • the predetermined pattern is, for example, the pattern shown in FIG.
  • the light receiving surface side thin wire electrode 30A, the back surface side thin wire electrode 30B, the connection line group 35A, and the connection line group 35B are formed.
  • the line width of the light receiving surface side fine wire electrode 30A is extremely fine (for example, about 0.1 mm). Therefore, when the light receiving surface side thin wire electrode 30A is formed using the screen printing method, the light receiving surface side thin wire electrode 30A can be formed with high accuracy by printing the conductive paste along the orthogonal direction.
  • the conductive paste printed along the arrangement direction may be rubbed. Therefore, in order to suppress such rubbing, when the light receiving surface side fine wire electrode 30A and the connection line group 35A are formed at the same time, it is preferable to make the right oblique direction forming the connection line group 35A closer to the orthogonal direction.
  • the wiring material 20a is disposed on the connection region R1 via the tape-like or paste-like resin adhesive 32, and heated while pressing the wiring material 20a against the light receiving surface FS.
  • a part of the light receiving surface side fine wire electrode 30A and the covering portion CP of the connection line 351 are electrically connected to the wiring member 20a.
  • At least a part of each of the projecting part BP1 and the projecting part BP2 of the connection line 351 projects from the wiring member 20a.
  • the wiring member 20b is disposed on the connection region R2 via the resin adhesive 32, and the wiring member 20b is heated while being pressed against the back surface BS.
  • each of the projecting part BP1 and the projecting part BP2 of the connection line 352 projects from the wiring member 20b.
  • Each connection of the wiring material 20a and the wiring material 20b may be performed simultaneously, or may be performed separately.
  • the protective material 3) is sequentially laminated to form a laminated body.
  • the solar cell module 100 is manufactured.
  • a terminal box, an Al frame, or the like can be attached to the solar cell module 100.
  • the solar cell 10 includes a plurality of connection lines 351 each having an overhanging portion BP1 projecting to one side of the connection region R1 in the light receiving surface FS.
  • the overhang portions BP1 of the plurality of connection lines 351 are arranged in a distributed manner along the longitudinal direction of the connection region R1.
  • connection line group 35A has the overhang portion BP1
  • the plurality of overhang portions BP1 are electrically connected to at least one light receiving surface side thin wire electrode 30A, resistance loss can be reduced as compared with the case where the connection wire 351 is not provided.
  • each connection line 351 may be configured only by the overhang portion BP1. Moreover, the above-mentioned effect can be obtained not only by the overhang portion BP1, but also by the overhang portion BP2. Therefore, when each connection line 351 has the overhang portion BP1 and the overhang portion BP2, it is possible to more reliably suppress the deterioration of the solar cell characteristics than when each connection line 351 has only the overhang portion BP1.
  • the covering portion CP of the connection line 351a is formed along the right oblique direction that obliquely intersects the orthogonal direction. Accordingly, the covering portion CP can be secured longer than in the case where the connection line 351a is formed along the arrangement direction. Therefore, when the connection line 351a is connected so as to be embedded in the surface of the wiring member 20a, and the electrical connection by direct contact between the connection line 351a and the wiring member 20a is achieved, the connection line it is possible to increase the portion sinks the wiring member 20a of 351a, can be a wiring member 20a hardly deviate from the light receiving surface side fine-line electrodes 30A 1.
  • connection line 351a is electrically connected to the light receiving surface side fine-line electrodes 30A 1 and the light-receiving surface-side thin wire electrodes 30A 2. Therefore, even if a direct connection between the wiring member 20a and the light receiving surface side fine-line electrodes 30A 1 becomes defective, via the connection line 351a, the electrical connection between the wiring member 20a and the light receiving surface side fine-line electrodes 30A 1 Can be maintained.
  • connection line 351a is formed along the right diagonal direction closer to the orthogonal direction than the arrangement direction. Therefore, in the case where the conductive paste is printed along the orthogonal direction in order to improve the printing accuracy of the light receiving surface side thin wire electrode 30A, the conductive paste is compared with the case where the connection line 351a is formed along the arrangement direction. It is possible to suppress rubbing.
  • the formation width ⁇ 4 in which the connection line 351 is formed in the orthogonal direction is larger than the width ⁇ 3 in the orthogonal direction of the connection region R1. Therefore, even when the wiring member 20a is connected to a position shifted from the connection region R1, it is possible to suppress that only one side in the orthogonal direction of the wiring member 20a is connected to the connection line 351a. That is, it is possible to provide a margin for the accuracy (tolerance) of the arrangement position of the wiring member 20a. Therefore, it is possible to suppress the stress from being concentrated only on one side of the wiring member 20a in the connection step of the wiring member 20a.
  • the line width ⁇ 1 of the connection line 351 according to the present embodiment is smaller than the width ⁇ 3 in the orthogonal direction of the connection region R1, that is, the line width of a connection electrode that is generally provided.
  • the photoelectric conversion unit 25 since the linear expansion coefficients of the photoelectric conversion unit 25 and the conductive paste (the constituent material of the connection wire group 35A and the connection electrode) are different, the photoelectric conversion unit 25 may be warped.
  • the line width ⁇ 1 is smaller than the width ⁇ 3, it is possible to suppress the warpage of the photoelectric conversion unit 25 as compared with the case of forming a general connection electrode.
  • connection line 351 is larger than the line width ⁇ 2 of each light receiving surface side thin wire electrode 30A. Therefore, even if the direct connection between the two or more light receiving surface side thin wire electrodes 30A and the wiring member 20a becomes defective, two or more light receiving surface side thin wire electrodes are formed by one connection line 351. The electrical connection between 30A and the wiring member 20a can be kept good. It should be noted that the same effect can be obtained by the connection line 352.
  • the number of the plurality of connection lines 352 constituting the connection line group 35B is larger than the number of the plurality of connection lines 351 constituting the connection line group 35A. That is, the connection strength of the wiring member 20b connected to the back surface BS is higher than the connection strength of the wiring member 20a connected to the light receiving surface FS.
  • the film-like back surface side protective material 3 such as a resin film has higher flexibility than the light receiving surface side protective material 2 such as glass. Therefore, the sealing material 4 and the wiring material 20 are more easily moved on the back surface side than the light receiving surface side of the solar cell string 1.
  • the connection strength of the wiring material 20b connected to the back surface BS is higher, it is possible to suppress the wiring material 20b from being separated from the back surface BS.
  • FIG. 7A is a plan view of the solar cell 10 on the light receiving surface side.
  • FIG. 7B is a plan view of the back surface side of the solar cell 10.
  • the connection line group 36A and the connection line group 36B according to this modification have the same configuration, the connection line group 36A will be mainly described below.
  • connection line group 36 ⁇ / b> A is formed on the light receiving surface FS of the photoelectric conversion unit 25.
  • the connection line group 36A has a portion protruding to the outside of the connection region R1. Specifically, as shown in FIG. 7A, the connection line group 36A is formed in a zigzag shape along the arrangement direction in a plan view of the light receiving surface FS.
  • the connection line group 36A has a plurality of bent portions formed on the outside of the connection region R1 and having a plurality of bent shapes.
  • the protruding portion is formed along the arrangement direction outside the connection region R1.
  • the connection line group 36A has a function of supporting the wiring member 20a when the wiring member 20a is arranged at a position shifted from the connection region R1.
  • connection line group 36A (Configuration of connection line group 36A) The configuration of the connection line group 36A will be described with reference to FIG.
  • FIG. 8 is an enlarged view of a portion D in FIG.
  • connection line group 36A includes a plurality of connection lines 361 (connection lines 361a, connection lines 361b, connection lines 361c,). Each connection line 361 is electrically connected to the three light receiving surface side fine wire electrodes 30A.
  • connection line 361a is electrically connected to the three light receiving surface side thin line electrodes 30A 1 to 30A 3 .
  • the connection line 361a is formed along the right diagonal direction.
  • the connection line 361b is electrically connected to the light receiving surface side thin line electrodes 30A 3 to 30A 5 .
  • the connection line 361b is formed along the left diagonal direction.
  • the inclination in the right oblique direction and the left oblique direction with respect to the orthogonal direction is larger than that in the first embodiment.
  • connection line group 36A As described above, in the present modification, the plurality of connection lines 361 are connected in a zigzag manner to form a connection line group 36A as shown in FIG. 7A and FIG. Thereby, each light receiving surface side thin wire electrode 30A is electrically connected by the connecting wire group 36A. Accordingly, the connection line group 36A also has a function of maintaining the electrical connection between the light receiving surface side fine wire electrode 30A and the wiring member 20a, which have failed to be directly connected to the wiring member 20a. Although not shown, the same applies to a plan view of the back surface BS.
  • connection line 361a is electrically connected to the three light receiving surface side thin line electrodes 30A 1 to 30A 3 . Therefore, the inclination of the connection line 361 with respect to the orthogonal direction can be made larger than the inclination of the connection line 351 according to the first embodiment with respect to the orthogonal direction. That is, since the direction in which the connection line 361 extends can be made closer to the arrangement direction, the amount of conductive paste used can be reduced.
  • the manufacturing cost of the solar cell 10 can be reduced, and the stress generated at the interface between the connection line 361 and the photoelectric conversion unit 25 is the stress generated at the interface between the connection line 351 and the photoelectric conversion unit 25 according to the first embodiment. Can be smaller.
  • the pair of overhanging portions BP1 and BP2 is formed for each of the two light receiving surface side thin wire electrodes 30A.
  • three light receiving surface side thin wire electrodes are formed.
  • a pair of overhang portions BP1 and overhang portions BP2 are formed every 30A. Therefore, a decrease in the light receiving area of the solar cell 10 can be suppressed.
  • Modification 2 of the first embodiment will be described with reference to the drawings. In the following, differences from the first embodiment will be mainly described. Specifically, in this modification, a case will be described in which a plurality of connection lines formed along one direction are arranged along the arrangement direction.
  • FIG. 9A is a plan view of the solar cell 10 on the light receiving surface side.
  • FIG. 9B is a plan view of the back surface side of the solar cell 10.
  • the connection line group 37A and the connection line group 37B according to this modification have the same configuration, the connection line group 37A will be mainly described below.
  • connection line group 37 ⁇ / b> A is formed on the light receiving surface FS of the photoelectric conversion unit 25.
  • the connection line group 37A has a plurality of end portions that protrude to the outside of the connection region R1.
  • the plurality of end portions are formed along the arrangement direction outside the connection region R1. Accordingly, the connection line group 37A has a function of supporting the wiring material 20a when the wiring material 20a is arranged at a position shifted from the connection region R1.
  • Each end portion is an overhang portion of a connection line 371 described later.
  • connection line group 37A and light receiving surface side thin wire electrode 31A The configuration of the connection line group 37A and the light receiving surface side fine wire electrode 31A will be described with reference to FIG.
  • FIG. 10 is an enlarged view of a portion E in FIG.
  • connection line group 37 ⁇ / b> A includes a plurality of connection lines 371.
  • Each of the connection lines 371a to 371c is formed along the diagonal left direction, and the plurality of connection lines 371 are arranged along the arrangement direction.
  • Each connection line 371 is electrically connected to the three light receiving surface side fine wire electrodes 31A.
  • the connection line 371a is electrically connected to the three light receiving surface side thin line electrodes 31A 1 to 31A 3 .
  • the connection line 371b is electrically connected to the light receiving surface side fine line electrodes 31A 3 to 31A 5 .
  • connection line group 37A performs electrical connection between the light-receiving surface side fine wire electrode 30A and the wiring member 20a that are not directly connected to the wiring member 20a. It also has a function to maintain.
  • this modification it should be noted that the inclination in the left oblique direction with respect to the orthogonal direction is larger than that in the first embodiment.
  • a wide portion 31 is formed in a portion where each of the light receiving surface side thin wire electrodes 31A is connected to the protruding portion BP1 and the protruding portion BP2.
  • the wide portion 31 is formed from the connection position with the overhang portion BP1 and overhang portion BP2 to the connection region R1.
  • one end of the wide portion 31 is formed so as to enter the connection region R1.
  • one end of the wide portion 31 may not enter the connection region R1.
  • the wide part 31 should just be formed so that it may contact directly with the wiring material 20a.
  • the line width ⁇ 2 ′ of the wide portion 31 is wider than the line width ⁇ 2 of the light receiving surface side thin wire electrode 31A.
  • the line width ⁇ 2 ′ of the wide portion 31 is preferably equal to or greater than the line width ⁇ 1 of the connection line 371.
  • the light receiving surface side thin wire electrodes 31A 1 , 31A 3 , 31A 5 include a wide portion 31 formed to extend from the connection position with the overhanging portion BP2 to the connection region R1.
  • the line width ⁇ 2 ′ of the wide portion 31 is wider than the line width ⁇ 2 of the light receiving surface side thin line electrode 31A.
  • the light receiving surface side thin wire electrode 31A 5 is connected to the light receiving surface side thin wire electrodes 31A 5 via the connection lines 371a and 371b. Then, current flows from the light receiving surface side thin wire electrodes 31A 1 to 31A 4 .
  • the light receiving surface side fine wire electrode 31A according to the present modification includes the wide portion 31 having the line width ⁇ 2 ′ wider than the line width ⁇ 2, so that the current flow between the connection line 371b and the wiring member 20a is reduced. It can be maintained well.
  • one end of the wide portion 31 is formed so as to enter the connection region R1.
  • sink into one end of the wide portion 31 to the wiring member 20a can be further strengthened a direct connection between the wiring member 20a and the light receiving surface side fine-line electrodes 31A 1.
  • connection lines 351 are connected to two light receiving surface side thin wire electrodes 30A.
  • FIG. 11A is a plan view of the solar cell 10 on the light receiving surface side.
  • FIG. 11B is a plan view of the back surface side of the solar cell 10. Since the connection line group 38A and the connection line group 38B according to the second embodiment have the same configuration, the connection line group 38A will be mainly described below.
  • connection line group 38A is formed in a mesh shape along the arrangement direction in the plan view of the light receiving surface FS.
  • the connecting line group 38A has a plurality of bent portions that have a plurality of bent shapes that protrude to the outside of the connection region R1.
  • connection line group 38A (Configuration of connection line group 38A) The configuration of the connection line group 38A will be described with reference to FIG.
  • FIG. 12 is an enlarged view of a portion F in FIG.
  • Connection line 381a and the connection line 381b is electrically connected to the light-receiving surface side fine-line electrodes 30A 1 and the light-receiving surface-side thin wire electrodes 30A 2.
  • the connection line 381a is formed along the right diagonal direction, and the connection line 381b is formed along the left diagonal direction.
  • the connection line 381c and the connection line 381d is electrically connected to the light-receiving surface side fine-line electrodes 30A 2 and the light-receiving surface-side thin wire electrodes 30A 3.
  • the connection line 381c is formed along the right diagonal direction, and the connection line 381d is formed along the left diagonal direction.
  • connection lines 381 are connected in a mesh pattern to form a connection line group 38A.
  • each light receiving surface side thin wire electrode 30A is electrically connected by the connecting wire group 38A.
  • connection line 381 according to the second embodiment the same effect as that of the connection line 351 according to the first embodiment can be obtained.
  • the two light receiving surface side thin wire electrodes 30A 1 and 30A 2 are electrically connected by the two connection lines 381a and 381b. Therefore, when the direct connection between the wiring member 20a and the light receiving surface side fine-line electrodes 30A 1 becomes defective, electrical connection between the light-receiving surface side fine-line electrodes 30A 1 and the light-receiving surface side fine-line electrodes 30A 2, i.e., further possible good electrical connection between the light-receiving surface side fine-line electrodes 30A 1 and the wiring member 20a.
  • the covering portions CP of the two connection lines 381a and 381b can be embedded in the wiring member 20a.
  • it can be further strengthened a direct connection between the wiring member 20a and the light receiving surface side fine-line electrodes 30A 1.
  • FIG. 13A is a plan view of the solar cell 10 on the light receiving surface side.
  • FIG. 13B is a plan view of the back surface side of the solar cell 10.
  • the connection line group 39A and the connection line group 39B according to this modification have the same configuration, the connection line group 39A will be mainly described below.
  • connection line group 39A is formed in two zigzags along the arrangement direction in a plan view of the light receiving surface FS.
  • connection line group 39A (Configuration of connection line group 39A) The configuration of the connection line group 39A will be described with reference to FIG.
  • FIG. 14 is an enlarged view of a portion G in FIG.
  • Connection line 391a and the connection line 391b is electrically connected to the light-receiving surface side fine-line electrodes 30A 1 and the light-receiving surface-side thin wire electrodes 30A 3.
  • the connection line 391a and the connection line 391b are formed in parallel along the right diagonal direction.
  • the connection line 391c and the connection line 391d is electrically connected to the light-receiving surface side fine-line electrodes 30A 3 and the light-receiving surface-side thin wire electrodes 30A 3.
  • the connection line 391c and the connection line 391d are formed in parallel along the left diagonal direction.
  • the inclination in the right oblique direction and the left oblique direction with respect to the orthogonal direction is larger than that in the second embodiment.
  • connection line 391a and the connection line 391b are formed in the orthogonal direction is larger than the width ⁇ 3 of the connection region R1.
  • connection line 391a and the connection line 391b are formed is larger than the width ⁇ 3 of the connection region R1, it is possible to provide a margin for the accuracy (tolerance) of the arrangement position of the wiring member 20a.
  • connection line 391 since the connection line 391 has only one overhang portion, the inclination of the connection line 391 with respect to the orthogonal direction can be made larger than the inclination of the connection line 381 according to the second embodiment with respect to the orthogonal direction. .
  • the direction in which the connection line 391 extends can be brought close to the arrangement direction, the amount of conductive paste used can be reduced.
  • the manufacturing cost of the solar cell 10 can be reduced, and the stress generated at the interface between the connection line 391 and the photoelectric conversion unit 25 can be made smaller than the stress generated at the interface between the connection line 351 and the photoelectric conversion unit 25. it can.
  • FIG. 15A is a plan view of the light receiving surface side of the solar cell 10.
  • FIG. 15B is a plan view of the back surface side of the solar cell 10. Since the connection line group 40A and the connection line group 40B according to the third embodiment have the same configuration, the connection line group 40A will be mainly described below.
  • connection line group 40A is formed in a zigzag shape along the arrangement direction in a plan view of the light receiving surface FS.
  • connection line group 40A (Configuration of connection line group 40A) The configuration of the connection line group 40A will be described with reference to FIG.
  • FIG. 16 is an enlarged view of a portion H in FIG.
  • Connection line 401a is electrically connected to the light-receiving surface side fine-line electrodes 30A 1 and the light-receiving surface-side thin wire electrodes 30A 3.
  • the connection line 401b is electrically connected to the light receiving surface side fine-line electrodes 30A 3 and the light-receiving surface-side thin wire electrodes 30A 3.
  • connection line 401a and the light-receiving surface-side thin wire electrodes 30A 1 and the intersection region R3 is the region of intersection is a connection line 401a and the connection line 401b and the light-receiving surface side fine-line electrodes 30A 3 and is a region of intersection intersecting region R4 and the connection line 401b and the connection line 401c and the light-receiving surface side fine-line electrodes 30A 3 and the intersection region R5 is the region of intersection is provided substantially linearly along the arrangement direction in the connection region R1.
  • connection line 401 according to the third embodiment the same effects as those of the connection line 351 according to the first embodiment can be obtained.
  • each connection line 401 and each light receiving surface side thin wire electrode 30A intersect is provided along the arrangement direction. Therefore, the measurement accuracy in the IV characteristic inspection of the solar cell 10 can be improved. Hereinafter, improvement in measurement accuracy will be described with reference to the drawings.
  • FIG. 17 is a schematic diagram of the IV characteristic inspection apparatus 200.
  • a current measuring probe pin 50 is brought into contact with each light receiving surface side thin wire electrode 30A and back surface side thin wire electrode 30B.
  • a pair of voltage measuring probe pins 51 are in contact with the pair of light receiving surface side thin wire electrodes 30A and the back surface side thin wire electrodes 30B.
  • the plurality of current measurement probe pins 50 and the voltage measurement probe pins 51 are arranged in a straight line along the arrangement direction.
  • the IV characteristic of the solar cell 10 is obtained by measuring the current and voltage when the voltage applied to the solar cell 10 is swept while irradiating the light receiving surface FS of the solar cell 10 with pseudo sunlight. Such a method for measuring IV characteristics is called a “four-terminal measurement method”.
  • FIG. 18 is an enlarged view of a portion I in FIG.
  • the current measuring probe pin 50 can be brought into contact with the light receiving surface side thin wire electrode 30A in the intersecting region between the connection line 401 and the light receiving surface side thin wire electrode 30A. Therefore, for example, even if the positions of the current measuring probe pin 50 and the light receiving surface side thin wire electrode 30A are shifted, it is possible to maintain appropriate contact between the current measuring probe pin 50 and the light receiving surface side thin wire electrode 30A. it can.
  • the current measuring probe pin 50 is brought into contact with only the light receiving surface side thin wire electrode 30A, when the positions of the current measuring probe pin 50 and the light receiving surface side thin wire electrode 30A are shifted, as shown in FIG. In addition, a contact failure between the current measuring probe pin 50 and the light receiving surface side thin wire electrode 30A occurs. As a result, the measurement accuracy of the IV characteristic decreases.
  • the intersection region where each connection line 401 and each light receiving surface side thin wire electrode 30A intersect is provided on a straight line in the connection region R1. Therefore, the current measurement probe pins 50 and the voltage measurement probe pins 51 can be satisfactorily brought into contact with all the light receiving surface side thin wire electrodes 30A. As a result, the measurement accuracy in the IV characteristic inspection of the solar cell 10 can be improved.
  • connection line 401a intersect at intersection region R3, the closest light receiving surface side fine-line electrodes 30A 1 to the solar cell 10 adjacent one of the plurality of light-receiving-surface-side thin wire electrodes 30A. Accordingly, it is possible to improve the adhesive strength between the portion of the wiring member 20a where the load is most likely to concentrate and the light receiving surface side thin wire electrode 30A. As a result, it is possible to further suppress a decrease in carrier collection efficiency of the solar cell 10.
  • FIG. 20A is a plan view of the solar cell 10 on the light receiving surface side.
  • FIG. 20B is a plan view of the back surface side of the solar cell 10.
  • the solar cell 10 according to the fourth embodiment includes a connection line group 41A and a connection line group 41B.
  • connection line group 41A has the same configuration as the connection line group 35A according to the first embodiment. Therefore, the formation width in which the connection line group 41A is formed is the formation width ⁇ 4 of the connection line 351 according to the first embodiment.
  • connection line group 41B has a configuration different from the connection line group 35B according to the first embodiment. Specifically, as shown in FIG. 20B, in the orthogonal direction, the formation width ⁇ 5 of the connection line group 41B is gradually increased in the arrangement direction. One end portion of the wiring member 20b is connected to a portion of the connection line group 41B having a wide formation width ⁇ 5.
  • the formation width ⁇ 5 of the connection line group 41B is equivalent to the formation width ⁇ 4 of the connection line 352 according to the first embodiment on one side of the adjacent solar cells 10.
  • the formation width ⁇ 5 of the connection line group 41B is larger than the formation width ⁇ 4 of the connection line 352 on the other side of the adjacent solar cells 10.
  • the formation width ⁇ 5 of the connection line group 41B is formed so as to largely protrude from the connection region R2 as it goes from one end to the other end along the arrangement direction of the connection line group 41B.
  • a conductive paste such as an epoxy thermosetting silver paste is applied on the light receiving surface FS of the photoelectric conversion unit 25 and It arrange
  • the predetermined pattern is the pattern shown in FIG.
  • connection line group 41B is formed.
  • the formation width of the connection line group 41B is gradually increased along the arrangement direction.
  • one end of the wiring member 20 is soldered to the light receiving surface FS (connection region R1) of the solar cell 10a.
  • the soldering is performed by heating with a soldering iron or blowing hot air.
  • connection line group 41 ⁇ / b> B greatly protrudes from the connection region R ⁇ b> 2 as the distance from the solar cell 10 a (adjacent solar cell 10) increases as described above.
  • the protective material 3) is sequentially laminated, and the EVA is cured by heating under predetermined conditions.
  • connection and effect As described above, when connecting the wiring member 20 to the back surface BS of the solar cell 10, the end of the wiring member 20 is likely to protrude from the connection region R2.
  • the formation width of the connection line group 41 ⁇ / b> B according to the present embodiment is formed so as to largely protrude from the connection region R ⁇ b> 2 as it is away from the adjacent solar cell 10. Therefore, the wiring member 20 and the connection line group 41B can be reliably connected. As a result, it is possible to suppress a decrease in connection strength due to the wiring material 20 protruding from the connection region R2.
  • connection line group formation region on the light receiving surface FS side overlaps with the connection line group formation region on the back surface BS side, and the width of the connection line on the back surface BS side is the light reception surface FS side. A case wider than the width of the connection line will be described.
  • FIG. 22A is a plan view of the solar cell 10 on the light receiving surface side.
  • FIG. 22B is a plan view of the back surface side of the solar cell 10.
  • connection line group 45A As shown in FIG. 22A, a zigzag connecting line group 45A is formed on the light receiving surface FS.
  • the connection line group 45A has the same configuration as the connection line group 35A according to the first embodiment.
  • the connection line group 45A constitutes a first connection line group.
  • connection line group 45B is formed on the back surface BS of the photoelectric conversion unit 25 located on the side opposite to the light receiving surface FS, similarly to the connection line group 45A.
  • the connection line group 45B constitutes a second connection line group.
  • connection line group 45B is formed at a position corresponding to the connection line group 45A. That is, the formation region of the connection line group 45B overlaps with the formation region of the connection line group 45A. Furthermore, the width of the connection line 452 (not shown in FIG. 22B, see FIG. 23) constituting the connection line group 45B is the width of the connection line 451 (not shown in FIG. 22A) constituting the connection line group 45A. It is wider than the width of FIG.
  • connection region R1 of the light receiving surface FS and the connection region R2 of the back surface BS are the same as those in the first embodiment described above.
  • connection line group 45A and connection line group 45B The configurations of the connection line group 45A and the connection line group 45B will be described with reference to FIG.
  • FIG. 23 is an enlarged view of a portion J in FIG.
  • the connection line group 45A includes a plurality of connection lines 451.
  • Each connection line 451 is electrically connected to any one of the light receiving surface side thin wire electrodes 30A.
  • the connection line 451 constitutes a first connection line.
  • connection line group 45B includes a plurality of connection lines 452.
  • Each connection line 452 is electrically connected to any one of the back-side thin wire electrodes 30B (see FIG. 22B).
  • the connection line 452 constitutes a second connection line.
  • connection line group 45A and the connection line group 45B have substantially the same zigzag shape except that the widths of the connection lines are different.
  • the formation region of the connection line group 45 ⁇ / b> B completely overlaps with the formation region of the connection line group 45 ⁇ / b> A of the solar cell 10. That is, the connection line group 45 ⁇ / b> A formation region is included in the connection line group 45 ⁇ / b> B formation region in the plan view of the photoelectric conversion unit 25.
  • FIG. 24 is a cross-sectional view of the solar cell 10 taken along the line KK of FIG.
  • FIG. 25 is a cross-sectional view of the portion before the wiring member 20 is pressed against the connection line 451 and the connection line 452 to be connected.
  • the light receiving surface FS including the wiring member 20a and the connection line 451, and the back surface BS including the wiring member 20b and the connection line 452 are bonded by using the resin adhesive 32, and are electrically connected.
  • the resin adhesive 32 may be the same as the resin adhesive 32 according to the first embodiment. In addition, it is preferable that the resin adhesive 32 contains electroconductive particle.
  • connection line 452 is wider than the connection line 451.
  • the width W1 of the connection line 451 is set to 100 ⁇ m
  • the width W2 of the connection line 452 is set to 200 ⁇ m. That is, the width W2 is twice the width W1.
  • the width of the connection line is the width (thickness) of the connection line along the direction orthogonal to the extending direction of the connection line.
  • the width W1 and the width W2 is not limited to about twice, and the tolerance allowed when the connection line groups 45A and 45B are printed on the light receiving surface FS or the back surface BS of the photoelectric conversion unit 25 is taken into consideration. May be determined as appropriate.
  • the width W2 is preferably about four times the width W1 at the maximum of the back surface side thin wire electrode 30B in consideration of an allowable tolerance. That is, if the width W1 is 100 ⁇ m, the width W2 may be about 400 ⁇ m at the maximum.
  • the height H1 of the connection line 451 along the thickness direction of the solar cell 10 is higher than the height H2 of the connection line 452.
  • the height H1 is set to 2 to 3 times the height H2. Note that the height H1 may be about five times the height H2.
  • connection line group 45A is formed on the light receiving surface FS of the photoelectric conversion unit 25 that mainly receives light such as sunlight, and the connection line group 45B has a light reception amount smaller than that of the light reception surface FS.
  • back surface BS it is not necessarily limited to this.
  • connection lines 451 and 452 According to the connection lines 451 and 452 according to the fifth embodiment, the same effect as that of the connection line 351 according to the first embodiment can be obtained.
  • connection line group 45 ⁇ / b> A formation region is included in the connection line group 45 ⁇ / b> B formation region in the plan view of the photoelectric conversion unit 25.
  • width W2 of the connection line 452 is wider than the width W1 of the connection line 451.
  • FIG. 26 is a cross-sectional view taken along the line KK of the solar cell 10 in which the connection lines on the light receiving surface FS side and the back surface BS side have the same width.
  • the position of the connection line 451 and the position of the connection line 452 may not be matched due to the above-described tolerance, and may be disposed at relatively shifted positions.
  • a shear stress may be applied to the conversion unit 25, and a crack 25 a may be generated in the photoelectric conversion unit 25.
  • connection line 453 shown in FIG. 26 has the same width as that of the connection line 451, if the connection line 451 and the connection line 452 are disposed at positions relatively shifted, the shear stress applied to the photoelectric conversion unit 25 is increased. It is difficult to suppress.
  • connection line 452 illustrated in FIG. 25 has a width that is twice or more that of the connection line 451, even when the connection line 451 and the connection line 452 are disposed at positions that are relatively displaced, the photoelectric conversion unit The shearing stress applied to 25 can be suppressed by the wide connecting line 452. As a result, the yield of the solar cell 10 can be improved.
  • connection line 451 having a narrow width is formed on the light receiving surface FS, and the connection line 452 having a wide width is formed on the back surface BS. For this reason, generation
  • the height H1 of the connection line 451 is higher than the height H2 of the connection line 452. For this reason, even when the width W2 of the connection line 452 is wider than the width W1 of the connection line 451, the conductivity (electrical resistivity) of the connection line 451 and the connection line 452 can be made equal.
  • connection line has two projecting portions, but may have only one projecting portion.
  • the connection line group when using a device in which the displacement of the wiring member 20 is limited to one side of the connection region R, the connection line group only needs to have a plurality of overhang portions BP1.
  • each connection line is electrically connected to a plurality of thin wire electrodes, but may be electrically connected to one thin wire electrode.
  • connection line group electrically connects all the thin wire electrodes 30, but is not limited thereto.
  • the connection line group only needs to have a plurality of overhang portions BP1 and BP2 formed on the side of the connection region R. As a result, when the wiring member 20 is disposed at a position shifted from the connection region R, the wiring member 20 is supported by the connection line group.
  • each connection line is formed in a straight line, but the present invention is not limited to this.
  • each connection line may be formed in a curved shape or a shape including a curved portion.
  • the thin wire electrode is formed in a linear shape, but may be formed in a wave shape or a zigzag shape.
  • the collection electrode may be formed so as to cover the entire back surface BS.
  • connection line group 40A has been described with reference to FIGS. 15 and 16, but the configuration is not limited thereto. Specifically, as shown in FIGS. 27A to 27C, even when the connection line groups 42A to 44A are used instead of the connection line group 40A, the respective light receiving surface side thin line electrodes and the respective The intersection with the connection line is provided on a straight line.
  • the “four-terminal measurement method” has been described as an example. However, when the collecting electrode is formed so as to cover the entire back surface BS on the back surface BS side, the collecting electrode is used. A pair of current measuring probe pin 50 and voltage measuring probe pin 51 may be brought into contact with each other.
  • the solar cell and the solar cell module according to the present invention can both suppress the deterioration of characteristics due to defects such as cracks in the photoelectric conversion portion and avoid the increase in manufacturing cost. It is useful in the manufacturing field.
  • SYMBOLS 1 ... Solar cell string, 2 ... Light-receiving surface side protective material, 3 ... Back surface side protective material, 4 ... Sealing material, 10 ... Solar cell, 20 ... Wiring material, 25 ... Photoelectric conversion part, 30A, 31A ... Light-receiving surface side Fine wire electrode, 30B ... Back side fine wire electrode, 32 ... Resin adhesive, 35-46 ... Connection wire group, 50 ... Probe pin for current measurement, 51 ... Probe pin for voltage measurement, 100 ... Solar cell module, 200 ... I- V characteristic inspection device, 351, 352, 361, 371, 381, 391, 401, 451 to 453 ... connection line

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Abstract

 太陽電池10は、受光面側細線電極30Aと接続される接続線351を備える。接続線351は、配線材が接続される接続領域R1から張り出す張出部分BP1,BP2を有する。張出部分BP1,BP2は、接続線351に配線材が接続された状態において、配線材の長手方向と直交する直交方向に張り出す。

Description

太陽電池及び太陽電池モジュール
 本発明は、配線材が接続される太陽電池及び太陽電池モジュールに関する。
 太陽電池は、クリーンで無尽蔵に供給される太陽光エネルギーを直接電気エネルギーに変換することができるため、新しいエネルギー源として期待されている。
 一般的に、太陽電池1枚当りの出力は数W程度である。従って、家屋やビル等の電源として太陽電池を用いる場合には、複数の太陽電池を配線材(タブ)によって互いに接続することにより出力を高めた太陽電池モジュールが用いられる。
 通常、太陽電池は、キャリアを収集するための複数本の細線電極(フィンガー電極)と、配線材を接続するための接続用電極(バスバー電極)を光電変換部上に備える。配線材は、接続用電極上に半田付けされる。細線電極及び接続用電極は、熱硬化型或いは焼結型の導電性ペーストによって形成される。
 ここで、特許文献1では、半田よりも低い温度で接着可能な樹脂接着材を用いて配線材を接続用電極上に接着する手法が提案されている。この手法によれば、接続時に熱による配線材の膨張・収縮を小さくできるので、太陽電池の反りを抑制することができる。
 また、特許文献2では、上述の樹脂接着材を用いて、配線材よりも細い接続用電極上に配線材を配置する手法が提案されている。この手法によれば、接続用電極を細くライン状に形成することができるので、太陽電池モジュールの製造コストを低減することができる。
特開2007-214533号公報 国際公開2008023795号
 しかしながら、特許文献1に記載の手法では、光電変換部と接続用電極との線膨張係数が異なるので、依然として太陽電池に反りが発生するおそれがある。
 一方で、特許文献2に記載の手法によれば、接続用電極は、配線材よりもかなり幅狭(約0.3mm)に形成される。太陽電池モジュールの製造装置には一定の公差が許容されているため、配線材を接続用電極に接続する際に、配線材が接続用電極からずれた位置に配置される場合がある。この場合、接続用電極を通じて光電変換部にせん断応力が加わり、光電変換部にクラックなどの欠陥の原因となる。これにより、太陽電池特性が低下するおそれがある。
 また、配線材を接続用電極に接続する際の位置精度の向上には、接続用電極の位置判別装置及び配線材の位置決め装置の高精度化を図る必要があるので、太陽電池モジュールの製造コストを増大させてしまう。
 本発明は、上述した状況に鑑みてなされたものであり、光電変換部のクラックなどの欠陥による特性低下の抑制と、製造コストの増大回避とを両立し得る太陽電池及び太陽電池モジュールを提供することを目的とする。
 本発明の特徴に係る太陽電池は、配線材を介して他の太陽電池と接続される太陽電池であって、光電変換部と、前記光電変換部の一主面上に形成される複数の細線電極と、前記光電変換部の前記一主面上に形成され、前記細線電極と接続される接続線群とを備え、前記接続線群は、前記一主面のうち前記配線材が接続される接続領域から張り出す張出部分を有し、前記張出部分は、前記接続線群に前記配線材が接続された状態において、前記配線材の長手方向と直交する直交方向に張り出すことを要旨とする。
 本発明の特徴に係る太陽電池において、前記張出部分は、前記複数の細線電極のうち少なくとも一の細線電極に電気的に接続されていてもよい。
 本発明の特徴に係る太陽電池において、前記接続線群は、前複数の前記張出部分を有し、複数の前記張出部分は、前記接続領域の長手方向において分散されていてもよい。
 本発明の特徴に係る太陽電池において、前張出部分は、前記接続領域の一方側に張り出しており、前記接続線群は、前記接続領域の他方側に突出する他の張出部分を有していてもよい。
 本発明の特徴に係る太陽電池において、前記直交方向に沿った前記接続線群の形成幅は、前記直交方向に沿った前記配線材の線幅よりも広くてもよい。
 本発明の特徴に係る太陽電池において、前記複数の細線電極は、前記接続線群によって電気的に接続されていてもよい。
 本発明の特徴に係る太陽電池において、前記接続線群は、前記複数の細線電極のうち少なくとも一の細線電極にそれぞれ電気的に接続される複数の接続線を含み、前記複数の接続線それぞれは、前記張出部分を有していてもよい。
 本発明の特徴に係る太陽電池において、前記接続線群は、前記光電変換部の前記一主面上に形成される第1接続線群と、前記一主面と反対側に位置する前記光電変換部の主面上に形成される第2接続線群とを有し、前記第1接続線群の形成領域は、前記光電変換部の平面視において、前記第2接続線群の形成領域に含まれ、前記第2接続線群を構成する第2接続線の幅は、前記第1接続線群を構成する第1接続線の幅よりも広くてもよい。
 本発明の特徴に係る太陽電池において、前記第1接続線群は、光を主に受光する前記光電変換部の受光面に形成され、前記第2接続線群は、前記受光面よりも受光量が少ない前記光電変換部の裏面に形成されてもよい。
 本発明の特徴に係る太陽電池において、前記太陽電池の厚さ方向に沿った前記第1接続線の高さは、前記第2接続線の高さよりも高くてもよい。
 本発明の特徴に係る太陽電池モジュールは、受光面側保護材と裏面側保護材との間に封止されており、配線材が接続された太陽電池を備える太陽電池モジュールであって、前記太陽電池は、光電変換部と、前記光電変換部の一主面上に形成される複数の細線電極と、前記光電変換部の前記一主面上に形成され、前記細線電極と接続される接続線群とを備え、前記接続線群は、前記一主面のうち前記配線材が接続される接続領域から張り出す張出部分を有し、前記張出部分は、前記配線材に前記接続線群が接続された状態において、前記配線材の長手方向と直交する直交方向に張り出すことを要旨とする。
 本発明によれば、光電変換部のクラックなどの欠陥による特性低下の抑制と、製造コストの増大回避とを両立し得る太陽電池及び太陽電池モジュールを提供することができる。
図1は、本発明の第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。 図2は、本発明の第1実施形態に係る太陽電池10の平面図である。 図3は、図2のA部分の拡大図である。 図4は、図2のB部分の拡大図である。 図5は、本発明の第1実施形態に係る太陽電池ストリング1の平面図である。 図6は、図5のC-C線における拡大断面図である。 図7は、本発明の第1実施形態の変形例1に係る太陽電池10の平面図である。 図8は、図7のD部分の拡大図である。 図9は、本発明の第1実施形態の変形例2に係る太陽電池10の平面図である。 図10は、図9のE部分の拡大図である。 図11は、本発明の第2実施形態に係る太陽電池10の平面図である。 図12は、図11のF部分の拡大図である。 図13は、本発明の第2実施形態の変形例1に係る太陽電池10の平面図である。 図14は、図13のG部分の拡大図である。 図15は、本発明の第3実施形態に係る太陽電池10の平面図である。 図16は、図15のH部分の拡大図である。 図17は、I-V特性検査装置200の模式図である。 図18は、図17のI部分の拡大図である。 図19は、電流測定用プローブピン50と受光面側細線電極30との接触不良状態を示す模式図である。 図20は、本発明の第4実施形態に係る太陽電池10の平面図である。 図21は、本発明の第4実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法を説明するための図である。 図22は、本発明の第5実施形態に係る太陽電池10の平面図である。 図23は、図22のJ部分の拡大図である。 図24は、図23のK-K線における太陽電池10の断面図である。 図25は、配線材20を接続線451及び接続線452に押し付けて接続する前における太陽電池10の断面図である。 図26は、受光面FS側と裏面BS側の接続線の幅が同一である太陽電池10のK-K線における断面図である。 図27は、本発明のその他の実施形態に係る太陽電池10の平面図である。
 次に、図面を用いて、本発明の実施形態について説明する。以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なることに留意すべきである。従って、具体的な寸法等は以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
 [第1実施形態]
 (太陽電池モジュールの概略構成)
 本発明の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、本実施形態に係る太陽電池モジュール100の側面図である。
 太陽電池モジュール100は、太陽電池ストリング1、受光面側保護材2、裏面側保護材3及び封止材4を備える。太陽電池モジュール100は、受光面側保護材2と裏面側保護材3との間に、太陽電池ストリング1を封止することにより構成される。
 太陽電池ストリング1は、複数の太陽電池10及び複数の配線材20を備える。太陽電池ストリング1は、配列方向に従って配列された複数の太陽電池10を複数の配線材20によって互いに接続することにより構成される。つまり、太陽電池10のそれぞれは、配線材20を介して隣接する他の太陽電池10と接続される。
 太陽電池10は、太陽光が入射する受光面と、受光面の反対側に設けられる裏面とを有する。受光面と裏面とは、太陽電池10の主面である。太陽電池10の受光面上及び裏面上には電極が形成される。太陽電池10の構成については後述する。
 配線材20は、複数の太陽電池10を互いに電気的に接続するための配線材である。具体的には、配線材20は、一の太陽電池10の受光面と、一の太陽電池に隣接する他の太陽電池10の裏面とに接着される。これにより、一の太陽電池10と他の太陽電池10とが電気的に接続される。配線材20は、薄板状の銅、銀、金、錫、ニッケル、アルミニウム、或いはこれらの合金などの電気抵抗が低い材料によって構成されることが好ましい。なお、配線材20の表面には、鉛フリー半田(例えば、SnAg3.0Cu0.5)などの導電性材料がメッキされていてもよい。
 受光面側保護材2は、封止材4の受光面側に配置されており、太陽電池モジュール100の表面を保護する。受光面側保護材2としては、透光性及び遮水性を有するガラス、透光性プラスチック等を用いることができる。
 裏面側保護材3は、封止材4の裏面側に配置されており、太陽電池モジュール100の背面を保護する。裏面側保護材3としては、PET(Polyethylene Terephthalate)等の樹脂フィルム、Al箔を樹脂フィルムでサンドイッチした構造を有する積層フィルムなどを用いることができる。
 封止材4は、受光面側保護材2と裏面側保護材3との間で太陽電池ストリング1を封止する。封止材4としては、EVA、EEA、PVB、シリコン、ウレタン、アクリル、エポキシ等の透光性の樹脂を用いることができる。
 なお、以上のような構成を有する太陽電池モジュール100の外周には、Alフレームなどを取り付けることができる。
 (太陽電池の構成)
 次に、第1実施形態に係る太陽電池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、太陽電池10の受光面側の平面図である。図2(b)は、太陽電池10の裏面側の平面図である。
 太陽電池10は、図2に示すように、光電変換部25、複数本の受光面側細線電極30A、裏面側細線電極30B、接続線群35A及び接続線群35Bを備える。
 光電変換部25は、太陽光が入射する受光面FSと、受光面FSの反対側に設けられる裏面BSとを有する。受光面FSと裏面BSとは、光電変換部25の主面である。本実施形態では、配線材20のうち、配線材20aが受光面FSの接続領域R1に接着され、配線材20bが裏面BSの接続領域R2に接着される(図5参照)。
 また、光電変換部25は、受光面FSでの受光によりキャリアを生成する。ここで、キャリアとは、太陽光が光電変換部25に吸収されて生成される正孔と電子とをいう。光電変換部25は、例えば、内部にn型領域とp型領域とを有しており、n型領域とp型領域との界面で半導体接合が形成される。光電変換部25は、単結晶Si、多結晶Si等の結晶系半導体材料、GaAs、InP等の化合物半導体材料などによって構成される半導体基板を用いて形成することができる。なお、光電変換部25は、単結晶シリコン基板と非晶質シリコン層との間に真性な非晶質シリコン層を挟むことによりヘテロ結合界面の特性を改善した構造、いわゆる「HIT」(登録商標、三洋電機株式会社)構造を有していてもよい。
 受光面側細線電極30Aは、光電変換部25からキャリアを収集する収集電極である。図2(a)に示すように、受光面側細線電極30Aは、受光面FS上において、配列方向に略直交する直交方向、つまり、配線材20の長手方向と直交する直交方向に沿って、ライン状に形成される。受光面側細線電極30Aは、導電性ペーストなどを印刷することによって形成することができる。
 裏面側細線電極30Bは、光電変換部25からキャリアを収集する収集電極である。図2(b)に示すように、裏面側細線電極30Bは、裏面BS上において、上述した直交方向に沿って、ライン状に形成される。裏面側細線電極30Bは、受光面側細線電極30Aと同様の導電性ペーストなどを印刷することによって形成することができる。
 ここで、本実施形態では、図2に示すように、複数本の裏面側細線電極30Bの間隔(例えば、約1.1mm)は、複数本の受光面側細線電極30Aの間隔(例えば、約2.2mm)よりも狭いが、本発明は、裏面側細線電極30Bの本数及び形状を限定するものではない。裏面側細線電極30Bは、例えば、裏面BS全面を覆うように形成されていてもよい。
 接続線群35Aは、光電変換部25の受光面FS上に形成される。接続線群35Aは、接続領域R1の外側に形成された部分を有する。具体的には、接続線群35Aは、図2(a)に示すように、受光面FSの平面視において、配列方向に沿って延びるとともに、ジグザグ状に形成される。接続線群35Aは、接続領域R1の外側に張り出した複数の屈曲した形状を有する張出部分を有する。当該張出部分は、接続領域R1の外側において、配列方向に沿って形成される。これによって、接続線群35Aは、配線材20aが接続領域R1からずれた位置に配置された場合に、配線材20aを支える機能を有する。接続線群35Aは、受光面側細線電極30Aと同様の導電性ペーストなどを印刷することによって形成することができる。接続線群35Aの構成については後述する。
 接続線群35Bは、光電変換部25の裏面BS上に形成される。接続線群35Bは、接続領域R2の外側に形成された部分を有する。具体的には、接続線群35Bは、図2(b)に示すように、裏面BSの平面視において、配列方向に沿ってジグザグ状に形成されており、接続領域R2の外側に張り出した複数の屈曲した形状を有する張出部分を有する。当該張出部分は、接続領域R2の外側において、配列方向に沿って形成される。これによって、接続線群35Bは、配線材20bが接続領域R2からずれた位置に配置された場合に、配線材20bを支える機能を有する。接続線群35Bは、受光面側細線電極30Aと同様の導電性ペーストなどを印刷することによって形成することができる。接続線群35Bの構成については後述する。
 (接続線群35Aの構成)
 次に、接続線群35Aの構成について、図3を参照しながら説明する。図3は、図2(a)のA部分の拡大図である。
 図3に示すように、接続線群35Aは、複数本の接続線351(接続線351a、接続線351b、接続線351c、・・・)によって構成される。各接続線351は、少なくとも1本の受光面側細線電極30Aに電気的に接続されている。図3は、各接続線351が2本の受光面側細線電極30Aに電気的に接続された例である。このように、本実施形態では、2本の受光面側細線電極30Aが接続線351によって電気的に接続されている。
 具体的には、接続線351aは、受光面側細線電極30Aと受光面側細線電極30Aとに電気的に接続される。接続線351aは、配列方向と斜めに交差する方向である右斜め方向に沿って形成される。また、接続線351bは、受光面側細線電極30Aと受光面側細線電極30Aとに電気的に接続される。接続線351bは、配列方向と斜めに交差する方向である左斜め方向に沿って形成される。本実施形態では、複数本の接続線351は、図2(a)に示すように、ジグザグ状に連なって接続線群35Aを形成している。これによって、各受光面側細線電極30Aは、接続線群35Aによって電気的に接続されている。従って、接続線群35Aは、受光面側細線電極30Aと配線材20aとの直接的な接続が不良になった場合でも、当該受光面側細線電極30Aと配線材20aとの電気的接続を維持する機能も有している。
 ここで、図3に示すように、各接続線351は、接続領域R1内に形成される被覆部分CPと、接続領域R1外に形成される張出部分BP1及び張出部分BP2とを有する。すなわち、張出部分BP1及び張出部分BP2は、接続領域R1から張り出す部分である。具体的には、張出部分BP1及び張出部分BP2は、接続線群35Aに配線材20aが接続された状態において、配線材20aの長手方向(配列方向)と直交する直交方向に張り出す。なお、接続領域R1とは、上述の通り、光電変換部25の受光面FSのうち配線材20aが接続される領域である。
 張出部分BP1は、接続領域R1の一方側に形成される。張出部分BP1は、被覆部分CPにつながる。張出部分BP2は、接続領域R1の他方側に形成される。すなわち、張出部分BP2は、接続領域R1を挟んで第1突出部分BP1の反対側に形成されている。張出部分BP2は、被覆部分CPにつながる。以上のように、接続線群35Aは、接続領域R1の一方側に形成される複数の張出部分BP1と、接続領域R1の他方側に形成される複数の張出部分BP2とを、接続領域R1の長手方向の略全域に渡って有している。なお、張出部分BP1が接続領域R1から突出する長さγ1、及び張出部分BP2が接続領域R1から突出する長さγ2は、配線材20aを接続線群35Aに接続する際の位置精度(公差)に応じて適宜決定される。
 また、図3に示すように、各接続線351の線幅α1は、各受光面側細線電極30Aの線幅α2(例えば、約0.1mm)よりも大きい。本実施形態では、各接続線351の線幅α1は、例えば100~250μmであり、各受光面側細線電極30Aの線幅α2は、例えば80~120μmである。また、各接続線351の線幅α1は、各受光面側細線電極30Aの線幅α2の1.2倍以上であることが好ましく、各受光面側細線電極30Aの線幅α2の1.5倍以上であることがより好ましい。これによって、例えば、2本以上の受光面側細線電極30Aと配線材20aとの直接的な接続が不良になった場合であっても、2本以上の受光面側細線電極30Aと配線材20aとの電気的接続を良好に維持できる。
 また、各接続線351の線幅α1は、配線材20aを接続するために一般的に設けられる接続用電極の線幅(例えば、約1.5mm)よりも小さい。各接続線351の線幅α1は、配線材20aの線幅よりも小さいことが好ましく、配線材20aの線幅の1/2倍よりも小さいことがより好ましい。また、各接続線351の線幅α1は、配線材20aの線幅の1/3倍よりも小さいことがさらに好ましい。通常、接続用電極の線幅は、配線材20aの線幅と同等である。従って、一般的な接続用電極を形成する場合に比べて、形成時に生じる熱的ストレスを小さくできるので、光電変換部25に反りが発生することを抑制することができる。配線材20aの線幅は、接続領域R1の直交方向における幅α3(例えば、約1.5mm)と同等である。従って、各接続線351の線幅α1は、図3に示す幅α3よりも小さい。
 また、直交方向において接続線351が形成される形成幅α4(例えば、約2.0mm)は、接続領域R1の直交方向における幅α3よりも大きい。すなわち、直交方向に沿った接続線群35Aの形成幅(幅α4)は、直交方向に沿った配線材20aの線幅よりも広い。これは、接続線351が接続領域R1の両側方に突出する張出部分BP1及び張出部分BP2を有するためである。
 (接続線群35Bの構成)
 次に、接続線群35Bの構成について、図4を参照しながら説明する。図4は、図2(b)のB部分の拡大図である。
 図4に示すように、接続線群35Bは、複数本の接続線352(接続線352a、接続線352b、接続線352c、・・・)によって構成される。本実施形態では、裏面側細線電極30Bの本数が、受光面側細線電極30Aの本数よりも多いので、接続線352の本数は接続線351の本数よりも多い。各接続線352は、少なくとも1本の裏面側細線電極30Bに電気的に接続されている。図4は、各接続線352が2本の裏面側細線電極30Bに電気的に接続された例である。このように、本実施形態では、2本の裏面側細線電極30Bが接続線352によって電気的に接続されている。
 具体的には、接続線352aは、裏面側細線電極30Bと裏面側細線電極30Bとに電気的に接続される。接続線352aは、配列方向と斜めに交差する方向である右斜め方向に沿って形成される。また、接続線352bは、裏面側細線電極30Bと裏面側細線電極30Bとに電気的に接続される。接続線352bは、配列方向と斜めに交差する方向である左斜め方向に沿って形成される。接続線352c~352eも同様に裏面側細線電極30B,30Bと電気的に接続される。
 本実施形態では、複数本の接続線352は、図2(b)に示すように、ジグザグ状に連なって接続線群35Bを形成している。これによって、各裏面側細線電極30Bは、接続線群35Bによって電気的に接続されている。従って、接続線群35Bは、配線材20bとの直接的な接続が不良になった裏面側細線電極30Bと配線材20bとの電気的接続を維持する機能も有している。
 ここで、図4に示すように、各接続線352は、接続領域R2内に形成される被覆部分CPと、接続領域R2外に形成される張出部分BP1及び張出部分BP2とを有する。すなわち、張出部分BP1及び張出部分BP2は、接続領域R2から張り出す部分である。なお、接続領域R2とは、上述の通り、光電変換部25の裏面BSのうち配線材20bが接続される領域である。
 被覆部分CPは、接続領域R2内において、左斜め方向に沿って形成されている。
 張出部分BP1は、接続領域R2の一方側に形成される。張出部分BP1は、被覆部分CPにつながる。張出部分BP2は、接続領域R2の他方側に形成される。すなわち、張出部分BP2は、接続領域R2を挟んで張出部分BP1の反対側に形成されている。張出部分BP2は、被覆部分CPにつながる。なお、張出部分BP1が接続領域R2から突出する長さγ3、及び張出部分BP2が接続領域R2から突出する長さγ4は、配線材20bを接続線群35Bに接続する際の位置精度(公差)に応じて適宜決定される。
 以上のように、接続線群35Bは、接続領域R2の一方側に形成される複数の張出部分BP1と、及び接続領域R2の他方側に形成される複数の張出部分BP2とを、接続領域R2の長手方向の略全域に渡って分散するように有している。
 また、図4に示すように、各接続線352の線幅β1は、各裏面側細線電極30Bの線幅β2(例えば、約0.1mm)と同程度以上である。裏面側細線電極30Bは、光の入射損失を考慮する必要性が小さいので、受光面側細線電極30Aよりも幅広に形成することができる。各裏面側細線電極30Bの線幅β2は、例えば約80~200μmに形成することができる。また、各接続線352の線幅β1は、例えば約100~250μmである。また、各接続線352の線幅β1は、各裏面側細線電極30Bの線幅β2の1.2倍以上であることが好ましく、各裏面側細線電極30Bの線幅β2の1.5倍以上であることがより好ましい。これによって、例えば、2本以上の裏面側細線電極30Bと配線材20bとの直接的な接続が不良になった場合であっても、2本以上の裏面側細線電極30Bと配線材20bとの電気的接続を良好に維持できる。
 また、各接続線352の線幅β1は、配線材20bを接続するために一般的に設けられる接続用電極の線幅、すなわち、接続領域R2の直交方向における幅β3(例えば、約1.5mm)よりも小さい。これによって、一般的な接続用電極を形成する場合に比べて、光電変換部25に反りが発生することを抑制することができる。
 また、直交方向において接続線352が形成される形成幅β4(例えば、約2.0mm)は、接続領域R2の幅β3よりも大きい。すなわち、直交方向に沿った接続線群35Bの形成幅(幅β4)は、直交方向に沿った配線材20bの線幅よりも広い。
 (太陽電池ストリングの構成)
 次に、太陽電池ストリング1の構成について、図5及び図6を参照しながら説明する。図5は、太陽電池ストリング1の受光面側の平面図である。図6は、図5のC-C線における拡大断面図である。
 図5に示すように、受光面FSの平面視において、各接続線351のうち張出部分BP1及び張出部分BP2は、配線材20aから張り出して露出している。一方で、受光面FSの平面視において、各接続線351のうち被覆部分CPは、配線材20aによって被覆されているため露出しない。また、配線材20aの長さ方向(すなわち、配列方向)に渡って、配線材20aの一方側に複数の張出部分BP1が露出するとともに、配線材20aの他方側に複数の張出部分BP2が露出する。なお、図示しないが、裏面BSの平面視においても同様である。
 図6に示すように、配線材20aは、樹脂接着材32によって受光面FSに接着されており、配線材20bは、樹脂接着材32によって裏面BSに接着されている。樹脂接着材32は、鉛フリー半田の融点(約200℃)以下の温度で硬化することが好ましい。このような樹脂接着材32としては、例えば、アクリル樹脂、柔軟性の高いポリウレタン系などの熱硬化性樹脂接着材の他、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、或いはウレタン樹脂に硬化剤を混合させた2液反応系接着材などを用いることができる。また、樹脂接着材32は、複数の導電性粒子を含んでいてもよい。このような導電性粒子としては、ニッケル、金コート付きニッケルなどを用いることができる。
 導電性粒子を含む樹脂接着材32としては、異方性導電接着材を用いることができる。なお、本発明において異方性は必ずしも必要ではないが、樹脂接着材32中に含まれる導電性粒子の含有量は、硬化後に1層~3層となる程度の量が好ましい。これによって、厚み方向に多数の導電性粒子どうしが互いに接触することにより生じる接触抵抗を小さくすることができる。その結果、硬化後に樹脂接着材320の縦方向の抵抗を小さくすることができる。
 導電性粒子を含む樹脂接着材32を用いた場合、配線材20aと受光面側細線電極30Aとは、導電性粒子によって電気的に接続される。また、配線材20bと裏面側細線電極30Bとは、導電性粒子によって電気的に接続される。また、製造条件などによっては、配線材20a(配線材20b)と受光面側細線電極30A(裏面側細線電極30B)とは、導電性粒子による電気的な接続に加え、直接的な接触によって電気的に接続される場合もある。
 図6は、配線材20aと受光面側細線電極30Aとの間、及び配線材20bと裏面側細線電極30Bとの間に、直接的な接触によって電気的に接続される場合の一例である。なお、図6では、導電性粒子が省略されていることに留意すべきである。
 配線材20aは、受光面側細線電極30Aに対向する表面に半田層などの導電層を有しており、受光面側細線電極30Aは、半田層にめり込むようにして、配線材20aとの直接的な接触による電気的接続が図られている。
 また、配線材20bは、裏面側細線電極30Bに対向する表面に半田層などの導電層を有しており、裏面側細線電極30Bは、半田層にめり込むようにして、配線材20bとの直接的な接触による電気的接続が図られている。
 配線材20aと受光面側細線電極30Aとの間、或いは配線材20bと裏面側細線電極30Bとの間で直接的な接触による電気的接続を図るにあたって、上述のように、受光面側細線電極30A或いは裏面側細線電極30Bが導電層にめり込むようにすることは必須ではない。しかしながら、このように受光面側細線電極30A或いは裏面側細線電極30Bが導電層にめり込むことによって、配線材20aと受光面側細線電極30Aとの間、及び配線材20bと裏面側細線電極30Bとの接続部分の機械的強度を向上できるので好ましい。
 なお、十分な量の導電性粒子を含まない、或いは導電性粒子の代わりに絶縁性粒子を含む樹脂接着材32を用いた場合には、配線材と細線電極との直接的な接触による電気的接続が支配的になる。
 接続線351は、少なくとも1本の受光面側細線電極30Aに電気的に接続される。このため、接続線351は、本質的に受光面側細線電極30Aによって配線材20aと電気的に接続されている。これに加えて、接続線351と配線材20aとの直接的な接触によって電気的に接続されていてもよい。
 接続線351と配線材20aとの直接的な接触による電気的接続は、接続線351の表面と配線材20aの表面とが接触することにより達成される。このケースとして、接続線351が配線材20aの表面にめり込むようにして接続されるケースが挙げられる。図6では、このようなケースが例示されている。
 図6において、接続線351は、配線材20aの表面にめり込んでいる。接続線351のめり込みは、配線材20aと太陽電池10との接続強度を増大させる。このため、配線材20aを接続線351からはずれ難くすることができる。
 また、図6に例示したケースでは、接続線351の厚みは、受光面側細線電極30Aの厚みよりも大きく形成されており、接続線351の高さは、受光面側細線電極30Aの高さよりも高く形成されている。このため、接続線351(被覆部分CP)が配線材20aの表面にめり込む深さは、受光面側細線電極30Aが配線材20aの表面にめり込む深さよりも大きい。接続線351のめり込み深さが受光面側細線電極30Aのめり込み深さよりも大きいことは、温度変化に伴う配線材20aの膨張及び収縮が受光面側細線電極30Aに影響を及ぼすことを抑制する。すなわち、接続線351が配線材20aの熱膨張及び収縮を吸収することによって、受光面側細線電極30Aに加わる応力が低減される。
 図6とは逆に、接続線351の高さが、受光面側細線電極30Aの高さよりも低く形成されている場合、接続線351は、配線材20aの表面に僅かにめり込むか、或いは全くめり込まない。従って、受光面側細線電極30Aが配線材20aの表面にめり込む深さは、接続線351が配線材20aの表面にめり込む深さよりも大きい。このため、配線材20aと受光面側細線電極30Aとの電気的な接続が良好となる。
 一方で、接続線352と配線材20bとの直接的接触による電気的接続は、接続線352の表面と配線材20bの表面とが接触することにより達成される。このケースとして、接続線352が配線材20bの表面にめり込むようにして接続されるケースが挙げられる。図6では、このようなケースが例示されている。
 図6において、接続線352は、配線材20bの表面にめり込んでいる。接続線352のめり込みは、配線材20bと太陽電池10との接続強度を増大させる。このため、配線材20aと同様に、配線材20bを太陽電池10からはずれ難くすることができる。
 (太陽電池モジュールの製造方法)
 次に、本実施形態に係る太陽電池モジュール100の製造方法について説明する。
 (1)太陽電池の形成工程
 まず、スクリーン印刷法、オフセット印刷法等の印刷法を用いて、エポキシ系熱硬化型の銀ペーストなどの導電性ペーストを、光電変換部25の受光面FS上及び裏面BS上に所定のパターンで配置する。所定のパターンは、例えば、図2に示すパターンである。
 次に、導電性ペーストを所定条件で乾燥させることによって、受光面側細線電極30A、裏面側細線電極30B、接続線群35A及び接続線群35Bを形成する。
 なお、受光面側細線電極30Aの線幅は、極めて微細(例えば、約0.1mm)である。そのため、スクリーン印刷法を用いて受光面側細線電極30Aを形成する場合には、直交方向に沿って導電性ペーストを印刷することによって、受光面側細線電極30Aを精度よく形成することができる。
 ただし、直交方向に沿って導電性ペーストを印刷するときに、配列方向に沿って印刷される導電性ペーストが擦れるおそれがあることに留意すべきである。そこで、このような擦れを抑制するため、受光面側細線電極30Aと接続線群35Aとを同時に形成する場合には、接続線群35Aを形成する右斜め方向を直交方向に近づけることが好ましい。
 (2)太陽電池ストリングの形成工程
 次に、複数の太陽電池10を配線材20によって互いに電気的に接続する。
 具体的には、接続領域R1上にテープ状或いはペースト状の樹脂接着材32を介して配線材20aを配置して、配線材20aを受光面FSに押し付けながら加熱する。これによって、受光面側細線電極30Aの一部と接続線351の被覆部分CPとは、配線材20aと電気的に接続される。接続線351の張出部分BP1及び張出部分BP2それぞれの少なくとも一部は、配線材20aから張り出している。また、接続領域R2上に樹脂接着材32を介して配線材20bを配置して、配線材20bを裏面BSに押し付けながら加熱する。これによって、裏面側細線電極30Bの一部と接続線352の被覆部分CPとは、配線材20bと電気的に接続される。接続線352の張出部分BP1及び張出部分BP2それぞれの少なくとも一部は、配線材20bから張り出している。配線材20a及び配線材20bそれぞれの接続は、同時に実行してもよいし、別々に実行してもよい。
 (3)モジュール化工程
 次に、ガラス基板(受光面側保護材2)上に、EVA(封止材4)シート、太陽電池ストリング1、EVA(封止材4)シート及びPETシート(裏面側保護材3)を順次積層して積層体とする。
 次に、この積層体を所定条件で加熱することにより、EVAを硬化させる。以上により、太陽電池モジュール100が作製される。なお、太陽電池モジュール100には、端子ボックスやAlフレーム等を取り付けることができる。
 (作用及び効果)
 第1実施形態に係る太陽電池10は、受光面FSのうち接続領域R1の一方側に張り出す張出部分BP1をそれぞれ有する複数の接続線351を備える。複数の接続線351それぞれの張出部分BP1は、接続領域R1の長手方向に沿って分散して配置されている。
 従って、配線材20aが接続領域R1からずれて、複数の張出部分BP1上に接続されたとしても、局所的な大きな圧力が光電変換部25にかかることによって光電変換部25にクラックなどの欠陥が生じることを抑制できる。その結果、太陽電池の特性低下を抑制することができる。また、接続線群35Aが張出部分BP1を有するため、配線材20aを接続線群35Aに接続する際の位置精度の向上を図る必要もない。すなわち、太陽電池10(太陽電池モジュール100)によれば、光電変換部25のクラックなどの欠陥による特性低下の抑制と、製造コストの増大回避とを両立し得る。
 さらに、複数の張出部分BP1は、少なくとも1本の受光面側細線電極30Aに電気的に接続されているので、接続線351を備えない場合と比べて、抵抗損失を低減することができる。
 なお、上述の効果は、被覆部分CPの有無に関わらず得られることに留意すべきである。すなわち、各接続線351は、張出部分BP1のみによって構成されていてもよい。また、上述の効果は、張出部分BP1に限らず、張出部分BP2によっても得ることができる。従って、各接続線351が張出部分BP1及び張出部分BP2を有する場合には、各接続線351が張出部分BP1のみを有する場合よりも太陽電池の特性低下をさらに確実に抑制できる。
 また、接続線351aのうち被覆部分CPは、直交方向と斜めに交差する右斜め方向に沿って形成されている。従って、接続線351aが配列方向に沿って形成される場合に比べて、被覆部分CPを長く確保することができる。そのため、接続線351aが配線材20aの表面にめり込むようにして接続されることによって、接続線351aと配線材20aとの直接的な接触による電気的接続が図られている場合には、接続線351aのうち配線材20aにめり込む部分を大きくすることができるので、配線材20aを受光面側細線電極30Aからはずれ難くすることができる。
 また、接続線351aは、受光面側細線電極30Aと受光面側細線電極30Aとに電気的に接続される。従って、配線材20aと受光面側細線電極30Aとの直接的な接続が不良になった場合でも、接続線351aを介して、配線材20aと受光面側細線電極30Aとの電気的接続を維持することができる。
 以上より、配線材20aと受光面側細線電極30Aとの直接的な接続の強化と電気的接続の維持とを図ることができるので、太陽電池10のキャリア収集効率の低下を抑制することができる。
 また、接続線351aは、配列方向よりも直交方向に近い右斜め方向に沿って形成される。従って、受光面側細線電極30Aの印刷精度を向上させるために導電性ペーストを直交方向に沿って印刷する場合には、接続線351aを配列方向に沿って形成するときに比べて、導電性ペーストの擦れを抑制することができる。
 本実施形態では、直交方向において接続線351が形成される形成幅α4は、接続領域R1の直交方向における幅α3よりも大きい。そのため、配線材20aが接続領域R1からずれた位置に接続された場合であっても、配線材20aのうち直交方向片側のみが接続線351aと接続されることを抑制できる。すなわち、配線材20aの配置位置の精度(公差)に余裕を持たせることができる。従って、配線材20aの接続工程において、配線材20aの片側のみに応力が集中することを抑制できる。
 本実施形態に係る接続線351の線幅α1は、接続領域R1の直交方向における幅α3、すなわち、一般的に設けられる接続用電極の線幅よりも小さい。ここで、光電変換部25と導電性ペースト(接続線群35Aや接続用電極の構成材料)との線膨張係数が異なるので、光電変換部25に反りが発生する場合がある。本実施形態では、線幅α1が幅α3よりも小さいので、一般的な接続用電極を形成する場合に比べて、光電変換部25に反りが発生することを抑制することができる。
 また、第1実施形態に係る接続線351の線幅α1は、各受光面側細線電極30Aの線幅α2よりも大きい。従って、2本以上の受光面側細線電極30Aと配線材20aとの直接的な接続が不良になった場合であっても、1本の接続線351によって、2本以上の受光面側細線電極30Aと配線材20aとの電気的接続を良好に保つことができる。なお、接続線352によっても同様の効果を得られることに留意すべきである。
 また、本実施形態では、接続線群35Bを構成する複数本の接続線352の本数は、接続線群35Aを構成する複数本の接続線351の本数よりも多い。すなわち、裏面BSに接続される配線材20bの接続強度は、受光面FSに接続される配線材20aの接続強度よりも大きい。樹脂フィルムなどのフィルム状の裏面側保護材3は、ガラスなどの受光面側保護材2に比べて柔軟性が高い。従って、封止材4及び配線材20は、太陽電池ストリング1の受光面側よりも裏面側において、より大きく動きやすい。しかしながら、本実施形態では、裏面BSに接続される配線材20bの接続強度がより大きいため、配線材20bが裏面BSから剥離することを抑制できる。
 [第1実施形態の変形例1]
 次に、第1実施形態の変形例1について、図面を参照しながら説明する。以下においては、第1実施形態との相違点について主に説明する。具体的には、本変形例では、1本の接続線が3本以上の受光面側細線電極30Aに電気的に接続されるケースについて説明する。
 (太陽電池の構成)
 本変形例に係る太陽電池10の構成について、図7を参照しながら説明する。図7(a)は、太陽電池10の受光面側の平面図である。図7(b)は、太陽電池10の裏面側の平面図である。なお、本変形例に係る接続線群36Aと接続線群36Bとは同様の構成を有するため、以下、接続線群36Aについて主に説明する。
 接続線群36Aは、光電変換部25の受光面FS上に形成される。接続線群36Aは、接続領域R1の外側に張り出した部分を有する。具体的には、接続線群36Aは、図7(a)に示すように、受光面FSの平面視において、配列方向に沿ってジグザグ状に形成される。接続線群36Aは、接続領域R1の外側に形成された複数の屈曲した形状を有する張出部分を有する。当該張出部分は、接続領域R1の外側において、配列方向に沿って形成される。これによって、接続線群36Aは、配線材20aが接続領域R1からずれた位置に配置された場合に、配線材20aを支える機能を有する。
 (接続線群36Aの構成)
 接続線群36Aの構成について、図8を参照しながら説明する。図8は、図7のD部分の拡大図である。
 図8に示すように、接続線群36Aは、複数本の接続線361(接続線361a、接続線361b、接続線361c、・・・)によって構成される。各接続線361は、3本の受光面側細線電極30Aに電気的に接続される。
 具体的には、接続線361aは、3本の受光面側細線電極30A~30Aに電気的に接続される。接続線361aは、右斜め方向に沿って形成される。また、接続線361bは、受光面側細線電極30A~30Aに電気的に接続される。接続線361bは、左斜め方向に沿って形成される。ただし、本変形例では、直交方向に対する右斜め方向及び左斜め方向の傾きは、第1実施形態よりも大きいことに留意すべきである。
 このように、本変形例では、複数本の接続線361は、図7(a)及び図8に示すように、ジグザグ状に連なって接続線群36Aを形成している。これによって、各受光面側細線電極30Aは、接続線群36Aによって電気的に接続されている。従って、接続線群36Aは、配線材20aとの直接的な接続が不良になった受光面側細線電極30Aと配線材20aとの電気的接続を維持する機能も有している。なお、図示しないが、裏面BSの平面視においても同様である。
 (作用及び効果)
 本変形例によれば、第1実施形態と同様の効果を奏することができる。また、本変形例に係る接続線361aは、3本の受光面側細線電極30A~30Aに電気的に接続される。従って、接続線361の直交方向に対する傾きを、第1実施形態に係る接続線351の直交方向に対する傾きに比べてより大きくできる。つまり、接続線361が延びる方向を配列方向に近づけることができるので、導電性ペーストの使用量を少なくできる。この結果、太陽電池10の製造コストを削減できるとともに、接続線361と光電変換部25との界面に生じる応力を、第1実施形態に係る接続線351と光電変換部25との界面に生じる応力よりも小さくできる。
 また、第1実施形態では、2本の受光面側細線電極30Aごとに一対の張出部分BP1及び張出部分BP2が形成されていたが、本変形例では、3本の受光面側細線電極30Aごとに一対の張出部分BP1及び張出部分BP2が形成される。従って、太陽電池10の受光面積の減少を抑制できる。
 [第1実施形態の変形例2]
 次に、第1実施形態の変形例2について、図面を参照しながら説明する。以下においては、第1実施形態との相違点について主に説明する。具体的には、本変形例では、一方向に沿って形成された接続線が、配列方向に沿って複数並べられたケースについて説明する。
 (太陽電池の構成)
 本変形例に係る太陽電池10の構成について、図9を参照しながら説明する。図9(a)は、太陽電池10の受光面側の平面図である。図9(b)は、太陽電池10の裏面側の平面図である。なお、本変形例に係る接続線群37Aと接続線群37Bとは同様の構成を有するため、以下、接続線群37Aについて主に説明する。
 接続線群37Aは、光電変換部25の受光面FS上に形成される。接続線群37Aは、図9(a)に示すように、接続領域R1の外側に張り出した複数の端部を有する。複数の端部は、接続領域R1の外側において、配列方向に沿って形成される。これによって、接続線群37Aは、配線材20aが接続領域R1からずれた位置に配置された場合に、配線材20aを支える機能を有する。なお、各端部は、後述する接続線371の張出部分である。
 (接続線群37A及び受光面側細線電極31Aの構成)
 接続線群37A及び受光面側細線電極31Aの構成について、図10を参照しながら説明する。図10は、図9のE部分の拡大図である。
 図10に示すように、接続線群37Aは、複数本の接続線371によって構成される。接続線371a~接続線371cそれぞれは、左斜め方向に沿って形成されており、複数本の接続線371は配列方向に沿って並べられる。各接続線371は、3本の受光面側細線電極31Aに電気的に接続される。具体的には、接続線371aは、3本の受光面側細線電極31A~31Aに電気的に接続される。接続線371bは、受光面側細線電極31A~31Aに電気的に接続される。
 接続線群37Aは、上述した第1実施形態及び変形例1と同様に、配線材20aとの直接的な接続が不良になった受光面側細線電極30Aと配線材20aとの電気的接続を維持する機能も有している。ただし、本変形例では、直交方向に対する左斜め方向の傾きは、上記第1実施形態よりも大きいことに留意すべきである。
 また、図10に示すように、各受光面側細線電極31Aのうち張出部分BP1及び張出部分BP2が接続される部分には、幅広部分31が形成される。幅広部分31は、張出部分BP1及び張出部分BP2との接続位置から接続領域R1まで跨って形成される。本変形例では、幅広部分31の一端は、接続領域R1内に入り込むように形成されている。ただし、幅広部分31の一端は、接続領域R1内に入り込んでいなくてもよい。幅広部分31は、配線材20aと直接接触するように形成されていればよい。
 幅広部分31の線幅α2´は、受光面側細線電極31Aの線幅α2よりも広い。また、幅広部分31の線幅α2´は、接続線371の線幅α1と同等以上であることが好ましい。
 (作用及び効果)
 本変形例によれば、第1実施形態及び第1実施形態の変形例1と同様の効果を奏することができる。
 また、本変形例に係る受光面側細線電極31A,31A,31Aは、張出部分BP2との接続位置から接続領域R1まで跨って形成される幅広部分31を備える。幅広部分31の線幅α2´は、受光面側細線電極31Aの線幅α2よりも広い。
 ここで、例えば、配線材20aと受光面側細線電極31A~31Aとの直接的な接続が不良になった場合、受光面側細線電極31Aには、接続線371a,371bを介して、受光面側細線電極31A~31Aから電流が流れ込む。この場合、本変形例に係る受光面側細線電極31Aは、線幅α2よりも広い線幅α2´を有する幅広部分31を備えるので、接続線371bと配線材20aとの間における電流の流れを良好に維持できる。
 また、本変形例では、幅広部分31の一端は、接続領域R1内に入り込むように形成されている。従って、幅広部分31の一端を配線材20aにめり込ませることによって、配線材20aと受光面側細線電極31Aとの直接的な接続をさらに強化できる。
 [第2実施形態]
 次に、本発明の第2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、第1実施形態との相違点について主に説明する。具体的には、第2実施形態では、2本の受光面側細線電極30Aに2本接続線351が接続されているケースについて説明する。
 (太陽電池の構成)
 第2実施形態に係る太陽電池10の構成について、図11を参照しながら説明する。図11(a)は、太陽電池10の受光面側の平面図である。図11(b)は、太陽電池10の裏面側の平面図である。なお、第2実施形態に係る接続線群38Aと接続線群38Bとは同様の構成を有するため、以下、接続線群38Aについて主に説明する。
 図11(a)に示すように、接続線群38Aは、受光面FSの平面視において、配列方向に沿って網の目状に形成される。接続線群38Aは、接続領域R1の外側に張り出した複数の屈曲した形状を有する張出部分を有する。
 (接続線群38Aの構成)
 接続線群38Aの構成について、図12を参照しながら説明する。図12は、図11のF部分の拡大図である。
 接続線381a及び接続線381bは、受光面側細線電極30A及び受光面側細線電極30Aに電気的に接続される。接続線381aは右斜め方向に沿って形成され、接続線381bは左斜め方向に沿って形成される。また、接続線381c及び接続線381dは、受光面側細線電極30A及び受光面側細線電極30Aに電気的に接続される。接続線381cは右斜め方向に沿って形成され、接続線381dは左斜め方向に沿って形成される。
 本実施形態では、複数本の接続線381は、図11(a)及び図12に示すように、網の目状に連なって接続線群38Aを形成している。これによって、各受光面側細線電極30Aは、接続線群38Aによって電気的に接続されている。
 (作用及び効果)
 第2実施形態に係る接続線381によれば、第1実施形態に係る接続線351と同様の効果を得ることができる。
 また、本実施形態では、例えば、2本の受光面側細線電極30A,30Aは、2本の接続線381a,381bによって電気的に接続されている。従って、配線材20aと受光面側細線電極30Aとの直接的な接続が不良になった場合において、受光面側細線電極30Aと受光面側細線電極30Aとの電気的接続、すなわち、受光面側細線電極30Aと配線材20aとの電気的接続をさらに良好にできる。
 また、本実施形態では、2本の接続線381a,381bそれぞれの被覆部分CPを配線材20aにめり込ませることができる。従って、配線材20aと受光面側細線電極30Aとの直接的な接続をさらに強化できる。
 [第2実施形態の変形例1]
 次に、第2実施形態の変形例1について、図面を参照しながら説明する。以下においては、第2実施形態との相違点について主に説明する。具体的には、本変形例では、2本の受光面側細線電極に接続される2本の接続線それぞれが、一つの張出部分を有するケースについて説明する。
 (太陽電池の構成)
 本変形例に係る太陽電池10の構成について、図13を参照しながら説明する。図13(a)は、太陽電池10の受光面側の平面図である。図13(b)は、太陽電池10を裏面側の平面図である。なお、本変形例に係る接続線群39Aと接続線群39Bとは同様の構成を有するため、以下、接続線群39Aについて主に説明する。
 接続線群39Aは、図13(a)に示すように、受光面FSの平面視において、配列方向に沿って2本のジグザグ状に形成される。
 (接続線群39Aの構成)
 接続線群39Aの構成について、図14を参照しながら説明する。図14は、図13のG部分の拡大図である。
 接続線391a及び接続線391bは、受光面側細線電極30A及び受光面側細線電極30Aに電気的に接続される。接続線391a及び接続線391bは、右斜め方向に沿って平行に形成される。また、接続線391c及び接続線391dは、受光面側細線電極30A及び受光面側細線電極30Aに電気的に接続される。接続線391c及び接続線391dは、左斜め方向に沿って平行に形成される。ただし、本変形例では、直交方向に対する右斜め方向及び左斜め方向の傾きは、第2実施形態よりも大きいことに留意すべきである。
 また、直交方向において接続線391a及び接続線391bが形成される形成幅γ1(例えば、約2.0mm)は、接続領域R1の幅α3よりも大きい。
 (作用及び効果)
 本変形例によれば、第2実施形態と同様の効果を奏することができる。上述した第2実施形態では、2本の受光面側細線電極30Aごとに二対の張出部分BP1及び張出部分BP2が形成されていたが、本変形例では、2本の受光面側細線電極30Aごとに一対の張出部分BP1及び張出部分BP2のみが形成される。従って、太陽電池10の受光面積の減少を抑制できる。
 また、接続線391a及び接続線391bが形成される形成幅γ1が接続領域R1の幅α3よりも大きいので、配線材20aの配置位置の精度(公差)に余裕を持たせることができる。
 また、接続線391は、張出部分を一つだけ有しているので、接続線391の直交方向に対する傾きを、第2実施形態に係る接続線381の直交方向に対する傾きに比べてより大きくできる。このように、接続線391が延びる方向を配列方向に近づけることができるので、導電性ペーストの使用量を少なくできる。この結果、太陽電池10の製造コストを削減できるとともに、接続線391と光電変換部25との界面に生じる応力を、接続線351と光電変換部25との界面に生じる応力よりも小さくすることができる。
 [第3実施形態]
 次に、本発明の第3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、第1実施形態との相違点について主に説明する。具体的には、第3実施形態では、各受光面側細線電極と各接続線との交点が接続領域内において略一直線上に設けられるケースについて説明する。
 (太陽電池の構成)
 第3実施形態に係る太陽電池10の構成について、図15を参照しながら説明する。図15(a)は、太陽電池10の受光面側の平面図である。図15(b)は、太陽電池10の裏面側の平面図である。なお、第3実施形態に係る接続線群40Aと接続線群40Bとは同様の構成を有するため、以下、接続線群40Aについて主に説明する。
 接続線群40Aは、図15(a)に示すように、受光面FSの平面視において、配列方向に沿ってジグザグ状に形成される。
 (接続線群40Aの構成)
 接続線群40Aの構成について、図16を参照しながら説明する。図16は、図15のH部分の拡大図である。
 接続線401aは、受光面側細線電極30A及び受光面側細線電極30Aに電気的に接続される。また、接続線401bは、受光面側細線電極30Aと受光面側細線電極30Aとに電気的に接続される。
 ここで、接続線401aと受光面側細線電極30Aとが交わる領域である交差領域R3と、接続線401a及び接続線401bと受光面側細線電極30Aとが交わる領域である交差領域R4と、接続線401b及び接続線401cと受光面側細線電極30Aとが交わる領域である交差領域R5とは、接続領域R1内において配列方向に沿って略直線状に設けられている。
 (作用及び効果)
 第3実施形態に係る接続線401によれば、上記第1実施形態に係る接続線351と同様の効果を得ることができる。
 また、本実施形態において、各接続線401と各受光面側細線電極30Aとが交わる交差領域は、配列方向に沿って設けられている。従って、太陽電池10のI-V特性検査における測定精度を向上させることができる。以下において、測定精度が向上されることについて、図面を参照しながら説明する。
 図17は、I-V特性検査装置200の模式図である。各受光面側細線電極30A及び裏面側細線電極30Bには、電流測定用プローブピン50が当接される。ただし、一対の受光面側細線電極30A及び裏面側細線電極30Bには、一対の電圧測定用プローブピン51が当接される。複数の電流測定用プローブピン50と電圧測定用プローブピン51とは、配列方向に沿って一直線上に配列されている。
 太陽電池10のI-V特性は、太陽電池10の受光面FSに擬似太陽光を照射しながら、太陽電池10に印加する電圧をスイープさせたときの電流と電圧を測定することによって得られる。このようなI-V特性の測定方法は、「4端子測定法」と呼ばれる。
 図18は、図17のI部分の拡大図である。図18に示すように、本実施形態では、接続線401と受光面側細線電極30Aとの交差領域で電流測定用プローブピン50を受光面側細線電極30Aに当接させることができる。従って、例えば、電流測定用プローブピン50と受光面側細線電極30Aとの位置がずれていたとしても、電流測定用プローブピン50と受光面側細線電極30Aとの適切な接触を維持することができる。一方で、受光面側細線電極30Aのみに電流測定用プローブピン50を当接させる場合、電流測定用プローブピン50と受光面側細線電極30Aとの位置がずれてときには、図19に示すように、電流測定用プローブピン50と受光面側細線電極30Aとの接触不良が発生する。その結果、I-V特性の測定精度が低下してしまう。
 本実施形態では、各接続線401と各受光面側細線電極30Aとが交わる交差領域は、接続領域R1内において一直線上に設けられている。従って、全ての受光面側細線電極30Aに対して電流測定用プローブピン50及び電圧測定用プローブピン51を良好に当接させることができる。その結果、太陽電池10のI-V特性検査における測定精度を向上させることができる。
 また、本実施形態では、接続線401aは、交差領域R3において、複数本の受光面側細線電極30Aのうち隣接する太陽電池10に最も近い受光面側細線電極30Aと交差する。従って、配線材20aのうち最も負荷が集中しやすい部分と受光面側細線電極30Aとの接着強度を向上することができる。その結果、太陽電池10のキャリア収集効率の低下をより抑制することができる。
 なお、2端子測定法を用いた場合にも上述した4端子測定法と同様の効果を奏する。
 [第4実施形態]
 次に、本発明の第4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、第1実施形態との相違点について主に説明する。具体的には、第4実施形態では、配線材20と各受光面側細線電極30Aとが半田付けされるケースについて説明する。
 (太陽電池の構成)
 第4実施形態に係る太陽電池10の構成について、図20を参照しながら説明する。図20(a)は、太陽電池10の受光面側の平面図である。図20(b)は、太陽電池10の裏面側の平面図である。
 第4実施形態に係る太陽電池10は、接続線群41Aと接続線群41Bとを有する。
 接続線群41Aは、第1実施形態に係る接続線群35Aと同様の構成を有する。従って、接続線群41Aが形成される形成幅は、第1実施形態に係る接続線351の形成幅α4である。
 一方で、接続線群41Bは、第1実施形態に係る接続線群35Bと異なる構成を有する。具体的には、図20(b)に示すように、直交方向において、接続線群41Bの形成幅β5は、配列方向において徐々に広く形成されている。配線材20bの一端部は、接続線群41Bのうち形成幅β5の広い部分に接続される。
 本実施形態では、接続線群41Bの形成幅β5は、隣接する太陽電池10の一方側において、第1実施形態に係る接続線352の形成幅β4と同等である。一方、接続線群41Bの形成幅β5は、隣接する太陽電池10の他方側において、接続線352の形成幅β4よりも大きい。すなわち、接続線群41Bの形成幅β5は、接続線群41Bの配列方向に沿った一端から他端に向かうに連れて、接続領域R2から大きく張り出すように形成されている。
 (太陽電池モジュールの製造方法)
 次に、本実施形態に係る太陽電池モジュール100の製造方法について説明する。
 (1)太陽電池の形成工程
 まず、スクリーン印刷法、オフセット印刷法等の印刷法を用いて、エポキシ系熱硬化型の銀ペーストなどの導電性ペーストを、光電変換部25の受光面FS上及び裏面BS上に所定のパターンで配置する。所定のパターンは、図20に示すパターンである。
 次に、導電性ペーストを所定条件で乾燥させることによって、受光面側細線電極30A、裏面側細線電極30B、接続線群41A及び接続線群41Bを形成する。なお、接続線群41Bの形成幅は、配列方向に沿って徐々に広くされている。
 (2)太陽電池ストリングの形成工程
 まず、図21(a)に示すように、長尺の配線材が巻かれたボビンから配線材を引き出して、所定の長さで切断する。これによって、配線材20が形成される。次に、配線材20の略中央部分に、太陽電池10の厚みに対応する段差を設ける。
 次に、図21(b)に示すように、配線材20の一端部を、太陽電池10aの受光面FS(接続領域R1)に半田付けする。なお、半田付けは、半田ごてによる加熱、或いは熱風の吹きつけによって行われる。
 次に、図21(c)に示すように、配線材20の他端部を、太陽電池10bの裏面BS(接続領域R2)に半田付けする。この際、配線材20の一端部が太陽電池10aに固定されているので、配線材20の他端部は、太陽電池10a(隣接する太陽電池)から離れるほど、直交方向において位置ずれしやすい。特に、図21(c)に示すように、配線材20は、第1部分Q1よりも第2部分Q2において、直交方向における自由度が大きい。そのため、第1部分Q1は、接続領域R2からはみ出しやすい。ただし、本実施形態に係る接続線群41Bは、上述したように、太陽電池10a(隣接する太陽電池10)から離れるに従って、接続領域R2から大きく張り出すことに留意すべきである。
 (3)モジュール化工程
 次に、ガラス基板(受光面側保護材2)上に、EVA(封止材4)シート、太陽電池ストリング1、EVA(封止材4)シート及びPETシート(裏面側保護材3)を順次積層し、所定条件で加熱することによりEVAを硬化させる。
 (作用及び効果)
 上述のように、配線材20を太陽電池10の裏面BSに接続する際、配線材20の端部は、接続領域R2からはみ出しやすい。しかしながら、本実施形態に係る接続線群41Bの形成幅は、隣接する太陽電池10から離れるに従って、接続領域R2から大きく張り出すように形成されている。従って、配線材20と接続線群41Bとを確実に接続できる。その結果、配線材20が接続領域R2からはみ出ることによる接続強度の低下を抑制できる。
 [第5実施形態]
 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、第1実施形態との相違点について主に説明する。具体的には、第5実施形態では、受光面FS側の接続線群の形成領域が裏面BS側の接続線群の形成領域と重なるとともに、裏面BS側の接続線の幅が受光面FS側の接続線の幅よりも広いケースについて説明する。
 (太陽電池の構成)
 第5実施形態に係る太陽電池10の構成について、図22を参照しながら説明する。図22(a)は、太陽電池10の受光面側の平面図である。図22(b)は、太陽電池10の裏面側の平面図である。
 図22(a)に示すように、受光面FS上には、ジグザグ状の接続線群45Aが形成される。接続線群45Aは、第1実施形態に係る接続線群35Aと同様の構成を有する。本実施形態において、接続線群45Aは、第1接続線群を構成する。
 一方、図22(b)に示すように、受光面FSと反対側に位置する光電変換部25の裏面BS上には、接続線群45Aと同様にジグザグ状の接続線群45Bが形成される。本実施形態において、接続線群45Bは、第2接続線群を構成する。
 接続線群45Bは、接続線群45Aと対応する位置に形成される。つまり、接続線群45Bの形成領域は、接続線群45Aの形成領域と重なる。さらに、接続線群45Bを構成する接続線452(図22(b)において不図示、図23参照)の幅は、接続線群45Aを構成する接続線451(図22(a)において不図示、図23参照)の幅よりも広い。
 また、受光面FSの接続領域R1、及び裏面BSの接続領域R2は、上述した第1実施形態と同様である。
 (接続線群45A及び接続線群45Bの構成)
 接続線群45A及び接続線群45Bの構成について、図23を参照しながら説明する。図23は、図22のJ部分の拡大図である。図23に示すように、接続線群45Aは、複数の接続線451によって構成される。各接続線451は、何れかの受光面側細線電極30Aに電気的に接続される。本実施形態において、接続線451は、第1接続線を構成する。
 同様に、接続線群45Bは、複数の接続線452によって構成される。各接続線452は、何れかの裏面側細線電極30B(図22(b)参照)に電気的に接続される。本実施形態において、接続線452は、第2接続線を構成する。
 上述したように、接続線群45Aと接続線群45Bとは、接続線の幅が異なることを除き、略同一のジグザグ状である。また、接続線群45Bの形成領域は、太陽電池10の接続線群45Aの形成領域と完全に重なっている。つまり、接続線群45Aの形成領域は、光電変換部25の平面視において、接続線群45Bの形成領域に含まれている。
 図24は、図23のK-K線における太陽電池10の断面図である。また、図25は、配線材20を接続線451及び接続線452に押し付けて接続する前における当該部分の断面図である。図24及び図25に示すように、配線材20aと接続線451を含む受光面FS、及び配線材20bと接続線452を含む裏面BSとは、樹脂接着材32を用いて接着され、電気的に接続される。樹脂接着材32は、第1実施形態に係る樹脂接着材32と同一で構わない。なお、樹脂接着材32は、導電性粒子を含むことが好ましい。
 接続線452の幅は、接続線451の幅よりも広い。本実施形態では、接続線451の幅W1は100μmに設定され、接続線452の幅W2は、200μmに設定される。つまり、幅W2は、幅W1の2倍である。なお、接続線の幅とは、接続線の延在方向に直交する方向に沿った接続線の幅(太さ)である。
 また、幅W1と幅W2との関係は、2倍程度に限らず、接続線群45A,45Bを光電変換部25の受光面FSまたは裏面BS上に印刷する際に許容される公差を考慮して適宜決定すればよい。一般的には、幅W2は、許容される公差を考慮すると裏面側細線電極30Bの最大で幅W1の4倍程度とすることが好ましい。つまり、幅W1が100μmであれば、幅W2は、最大で400μm程度とすればよい。
 さらに、太陽電池10の厚さ方向に沿った接続線451の高さH1は、接続線452の高さH2よりも高い。本実施形態では、高さH1は、高さH2の2~3倍に設定される。なお、高さH1は、高さH2の5倍程度としても構わない。
 なお、接続線群45Aは、太陽光などの光を主に受光する光電変換部25の受光面FSに形成され、接続線群45Bは、受光面FSよりも受光量が少ない光電変換部25の裏面BSに形成されることが好ましいが、必ずしもこれに限定されない。
 (作用及び効果)
 第5実施形態に係る接続線451,452によれば、第1実施形態に係る接続線351と同様の効果を得ることができる。
 また、本実施形態では、接続線群45Aの形成領域は、光電変換部25の平面視において、接続線群45Bの形成領域に含まれる。さらに、接続線452の幅W2は、接続線451の幅W1よりも広い。樹脂接着材32を用いて配線材20を光電変換部25に接着する際、受光面FS側及び裏面BS側の両側から配線材20が光電変換部25に押し付けられる(図25の矢印参照)。
 ここで、図26は、受光面FS側と裏面BS側の接続線の幅が同一である太陽電池10のK-K線における断面図である。図26に示すように、接続線451の位置と接続線452の位置とが上述した公差によって一致せず、相対的にずれた位置に配置されている場合がある。このように接続線451と接続線452とが相対的にずれた位置に配置された状態において、受光面FS側及び裏面BS側の両側から配線材20が光電変換部25に押し付けられると、光電変換部25にせん断応力が加わり、光電変換部25にクラック25aが発生し得る。
 図26に示した接続線453は、接続線451と幅が同等なため、接続線451と接続線452とが相対的にずれた位置に配置されると、光電変換部25に加わるせん断応力を抑制することが難しい。一方、図25に示した接続線452は、接続線451の2倍以上の幅を有するため、接続線451と接続線452とが相対的にずれた位置に配置された場合でも、光電変換部25に加わるせん断応力を幅の広い接続線452によって抑制できる。この結果、太陽電池10の歩留まりが向上し得る。
 また、本実施形態では、幅が狭い接続線451が受光面FSに形成され、幅が広い接続線452が裏面BSに形成される。このため、太陽電池10の受光面積の減少を抑制しつつ、クラック25aの発生を防止できる。
 本実施形態では、接続線451の高さH1は、接続線452の高さH2よりも高い。このため、接続線452の幅W2を接続線451の幅W1よりも広くした場合でも、接続線451及び接続線452の導電率(電気抵抗率)を同等にすることができる。
 [その他の実施形態]
 本発明は上述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。
 例えば、上述した実施形態において、接続線は、2つの張出部分を有することとしたが、一つの張出部分のみを有していてもよい。例えば、配線材20の位置ずれが接続領域Rの一方側に限定される装置を用いる場合には、接続線群は、張出部分BP1のみを複数有していればよい。
 上述した実施形態において、各接続線は、複数本の細線電極に電気的に接続されることとしたが、1本の細線電極に電気的に接続されていてもよい。
 上述した実施形態において、接続線群は、全ての細線電極30を電気的に接続することとしたが、これに限られるものではない。接続線群は、接続領域Rの側方に形成される複数の張出部分BP1,BP2を有していればよい。これによって、配線材20が接続領域Rからずれた位置に配置された場合に、配線材20が接続線群によって支えられる。
 上述した実施形態では、各接続線は、直線状に形成されることとしたが、これに限られるものではない。例えば、各接続線は、曲線状、或いは曲線部分を含む形状に形成されていてもよい。
 上述した実施形態において、細線電極は、直線状に形成されることとしたが、波線形やジグザグ状に形成されていてもよい。特に、裏面側では、収集電極(細線電極)が裏面BS全面を覆うように形成されていてもよい。
 また、上述した第3実施形態では、接続線群40Aの構成について図15及び図16を用いて説明したが、これに限られるものではない。具体的には、図27(a)~(c)に示すように、接続線群40Aの代わりに、接続線群42A~44Aを用いた場合であっても、各受光面側細線電極と各接続線との交点は一直線上に設けられる。
 また、上述した第3実施形態では、「4端子測定法」を例に挙げて説明したが、裏面BS側において、収集電極が裏面BS全面を覆うように形成されている場合には、収集電極に一対の電流測定用プローブピン50及び電圧測定用プローブピン51を当接させればよい。
 このように、本発明はここでは記載していない様々な実施形態等を含むことは勿論である。従って、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
 なお、日本国特許出願第2009-34653号(2009年2月17日出願)及び日本国特許出願第2009-195376号(2009年8月26日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上のように、本発明に係る太陽電池及び太陽電池モジュールは、光電変換部のクラックなどの欠陥による特性低下の抑制と、製造コストの増大回避との両立ができるため、太陽電池及び太陽電池モジュールの製造分野において有用である。
 1…太陽電池ストリング、2…受光面側保護材、3…裏面側保護材、4…封止材、10…太陽電池、20…配線材、25…光電変換部、30A,31A…受光面側細線電極、30B…裏面側細線電極、32…樹脂接着材、35~46…接続線群、50…電流測定用プローブピン、51…電圧測定用プローブピン、100…太陽電池モジュール、200…I-V特性検査装置、351,352,361,371,381,391,401,451~453…接続線

Claims (11)

  1.  配線材を介して他の太陽電池と接続される太陽電池であって、
     光電変換部と、
     前記光電変換部の一主面上に形成される複数の細線電極と、
     前記光電変換部の前記一主面上に形成され、前記細線電極と接続される接続線群とを備え、
     前記接続線群は、前記一主面のうち前記配線材が接続される接続領域から張り出す張出部分を有し、
     前記張出部分は、前記接続線群に前記配線材が接続された状態において、前記配線材の長手方向と直交する直交方向に張り出すことを特徴とする太陽電池。
  2.  前記張出部分は、前記複数の細線電極のうち少なくとも一の細線電極に電気的に接続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。
  3.  前記接続線群は、複数の前記張出部分を有し、
     複数の前記張出部分は、前記接続領域の長手方向において分散されていることを特徴とする請求項1または2に記載の太陽電池。
  4.  前記張出部分は、前記接続領域の一方側に張り出しており、
     前記接続線群は、前記接続領域の他方側に突出する他の張出部分を有することを特徴とする請求項1乃至3の何れか一項に記載の太陽電池。
  5.  前記直交方向に沿った前記接続線群の形成幅は、前記直交方向に沿った前記配線材の線幅よりも広いことを特徴とする請求項1乃至4の何れか一項に記載の太陽電池。
  6.  前記複数の細線電極は、前記接続線群によって電気的に接続されていることを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の太陽電池。
  7.  前記接続線群は、前記複数の細線電極のうち少なくとも一の細線電極にそれぞれ電気的に接続される複数の接続線を含み、
     前記複数の接続線それぞれは、前記張出部分を有することを特徴とする請求項1乃至6の何れか一項に記載の太陽電池。
  8.  前記接続線群は、
     前記光電変換部の前記一主面上に形成される第1接続線群と、
     前記一主面と反対側に位置する前記光電変換部の主面上に形成される第2接続線群とを有し、
     前記第1接続線群の形成領域は、前記光電変換部の平面視において、前記第2接続線群の形成領域に含まれ、
     前記第2接続線群を構成する第2接続線の幅は、前記第1接続線群を構成する第1接続線の幅よりも広い請求項1乃至7の何れか一項に記載の太陽電池。
  9.  前記第1接続線群は、光を主に受光する前記光電変換部の受光面に形成され、
     前記第2接続線群は、前記受光面よりも受光量が少ない前記光電変換部の裏面に形成されることを特徴とする請求項8に記載の太陽電池。
  10.  前記太陽電池の厚さ方向に沿った前記第1接続線の高さは、前記第2接続線の高さよりも高いことを特徴とする請求項8または9に記載の太陽電池。
  11.  受光面側保護材と裏面側保護材との間に封止されており、配線材が接続された太陽電池を備える太陽電池モジュールであって、
     前記太陽電池は、
     光電変換部と、
     前記光電変換部の一主面上に形成される複数の細線電極と、
     前記光電変換部の前記一主面上に形成され、前記細線電極と接続される接続線群とを備え、
     前記接続線群は、前記一主面のうち前記配線材が接続される接続領域から張り出す張出部分を有し、
     前記張出部分は、前記配線材に前記接続線群が接続された状態において、前記配線材の長手方向と直交する直交方向に張り出すことを特徴とする太陽電池モジュール。
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Cited By (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011148838A1 (ja) * 2010-05-25 2011-12-01 三洋電機株式会社 太陽電池モジュール及び太陽電池
CN102479853A (zh) * 2010-11-30 2012-05-30 比亚迪股份有限公司 一种太阳能电池片
US20120227784A1 (en) * 2011-03-08 2012-09-13 Hitachi Chemical Company, Ltd Solar battery cell, solar battery module, method of making solar battery cell and method of making solar battery module
WO2013001865A1 (ja) * 2011-06-30 2013-01-03 三洋電機株式会社 太陽電池及び太陽電池モジュール
US20130125953A1 (en) * 2010-06-30 2013-05-23 Sanyo Electric Co., Ltd. Solar cell module
US20140124014A1 (en) * 2012-11-08 2014-05-08 Cogenra Solar, Inc. High efficiency configuration for solar cell string
US20140124013A1 (en) * 2012-11-08 2014-05-08 Cogenra Solar, Inc. High efficiency configuration for solar cell string
US20140166099A1 (en) * 2012-12-14 2014-06-19 Sunedison, Inc. Crystalline photovoltaic cells and methods of manufacturing
JP2015029014A (ja) * 2013-07-30 2015-02-12 京セラ株式会社 太陽電池素子および太陽電池モジュール
WO2015029657A1 (ja) * 2013-08-29 2015-03-05 三洋電機株式会社 太陽電池
JP2016006915A (ja) * 2015-10-15 2016-01-14 パナソニックIpマネジメント株式会社 太陽電池及び太陽電池モジュール
US9356184B2 (en) 2014-05-27 2016-05-31 Sunpower Corporation Shingled solar cell module
US9455359B2 (en) 2011-05-31 2016-09-27 Hitachi Chemical Company, Ltd. Solar battery cell, solar battery module and method of making solar battery module
US20160336472A1 (en) * 2010-12-29 2016-11-17 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Solar cell and solar cell module
US9947820B2 (en) 2014-05-27 2018-04-17 Sunpower Corporation Shingled solar cell panel employing hidden taps
KR20180050262A (ko) * 2014-09-30 2018-05-14 엘지전자 주식회사 태양 전지 및 이를 포함하는 태양 전지 패널
US10084104B2 (en) 2015-08-18 2018-09-25 Sunpower Corporation Solar panel
US10090430B2 (en) 2014-05-27 2018-10-02 Sunpower Corporation System for manufacturing a shingled solar cell module
US10673379B2 (en) 2016-06-08 2020-06-02 Sunpower Corporation Systems and methods for reworking shingled solar cell modules
USD896747S1 (en) 2014-10-15 2020-09-22 Sunpower Corporation Solar panel
US10861999B2 (en) 2015-04-21 2020-12-08 Sunpower Corporation Shingled solar cell module comprising hidden tap interconnects
USD913210S1 (en) 2014-10-15 2021-03-16 Sunpower Corporation Solar panel
USD933584S1 (en) 2012-11-08 2021-10-19 Sunpower Corporation Solar panel
USD933585S1 (en) 2014-10-15 2021-10-19 Sunpower Corporation Solar panel
US11482639B2 (en) 2014-05-27 2022-10-25 Sunpower Corporation Shingled solar cell module
USD977413S1 (en) 2014-10-15 2023-02-07 Sunpower Corporation Solar panel
USD999723S1 (en) 2014-10-15 2023-09-26 Sunpower Corporation Solar panel
CN117219687A (zh) * 2023-11-06 2023-12-12 晶科能源(海宁)有限公司 太阳能电池及光伏组件
US11942561B2 (en) 2014-05-27 2024-03-26 Maxeon Solar Pte. Ltd. Shingled solar cell module

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5178489B2 (ja) * 2008-12-17 2013-04-10 三洋電機株式会社 太陽電池モジュール及びその製造方法
GB2491209B (en) * 2011-05-27 2013-08-21 Renewable Energy Corp Asa Solar cell and method for producing same
KR101835118B1 (ko) * 2012-03-16 2018-03-08 주성엔지니어링(주) 태양전지 및 그 제조방법
KR101889850B1 (ko) * 2012-07-25 2018-08-20 엘지전자 주식회사 태양 전지
US20150129024A1 (en) * 2013-11-13 2015-05-14 Gtat Corporation Free-Standing Metallic Article With Expansion Segment
WO2014155418A1 (ja) 2013-03-28 2014-10-02 三洋電機株式会社 太陽電池モジュールおよび太陽電池モジュールの製造方法
US20160064587A1 (en) * 2013-04-25 2016-03-03 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Solar cell module and method for manufacturing solar cell module
DE102013212845A1 (de) * 2013-07-02 2015-01-08 Solarworld Industries Sachsen Gmbh Photovoltaikmodul
KR102132941B1 (ko) * 2014-02-05 2020-07-10 엘지전자 주식회사 태양 전지 및 태양 전지 모듈
US9823625B2 (en) * 2014-03-18 2017-11-21 Casio Computer Co., Ltd. Electronic device
CN107112375B (zh) * 2015-03-31 2020-05-12 株式会社钟化 太阳能电池以及太阳能电池模块
CN110313074B (zh) * 2017-03-03 2022-07-26 株式会社钟化 太阳能电池模块
KR101915506B1 (ko) * 2018-02-27 2018-11-08 주성엔지니어링(주) 태양전지 및 그 제조방법
US10529881B2 (en) * 2018-03-01 2020-01-07 Solaero Technologies Corp. Interconnect member
FR3089060B1 (fr) * 2018-11-27 2022-12-30 Commissariat Energie Atomique Cellule et guirlande photovoltaiques et procedes de fabrication associes
CN110957387A (zh) * 2019-12-24 2020-04-03 广东爱旭科技有限公司 一种适用于分步印刷的高效太阳电池的电极结构
JP2021022735A (ja) * 2020-09-21 2021-02-18 アートビーム株式会社 太陽電池および太陽電池の製造方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008135652A (ja) * 2006-11-29 2008-06-12 Sanyo Electric Co Ltd 太陽電池モジュール

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5110370A (en) * 1990-09-20 1992-05-05 United Solar Systems Corporation Photovoltaic device with decreased gridline shading and method for its manufacture
JP2792640B2 (ja) * 1992-10-30 1998-09-03 京セラ株式会社 太陽電池素子
JP2001085076A (ja) * 1999-09-10 2001-03-30 Fuji Photo Film Co Ltd 光電変換素子および光電池
JP4036616B2 (ja) * 2000-01-31 2008-01-23 三洋電機株式会社 太陽電池モジュール
EP1687852A2 (en) * 2003-11-27 2006-08-09 Kyocera Corporation Solar cell module
WO2005093855A1 (ja) * 2004-03-29 2005-10-06 Kyocera Corporation 太陽電池モジュール及びこれを用いた太陽光発電装置
JP4502845B2 (ja) * 2005-02-25 2010-07-14 三洋電機株式会社 光起電力素子
JP2006339342A (ja) * 2005-06-01 2006-12-14 Shin Etsu Handotai Co Ltd 太陽電池および太陽電池の製造方法
JP5036157B2 (ja) * 2005-09-30 2012-09-26 三洋電機株式会社 太陽電池モジュール
JP2007214533A (ja) 2006-01-16 2007-08-23 Hitachi Chem Co Ltd 導電性接着フィルム及び太陽電池モジュール
JP5025135B2 (ja) * 2006-01-24 2012-09-12 三洋電機株式会社 光起電力モジュール
TWI487124B (zh) 2006-08-25 2015-06-01 Sanyo Electric Co 太陽電池模組及太陽電池模組的製造方法
US20080128019A1 (en) * 2006-12-01 2008-06-05 Applied Materials, Inc. Method of metallizing a solar cell substrate
JP4818095B2 (ja) * 2006-12-22 2011-11-16 三洋電機株式会社 太陽電池
JP4429306B2 (ja) * 2006-12-25 2010-03-10 三洋電機株式会社 太陽電池セル及び太陽電池モジュール
JP4463297B2 (ja) * 2007-08-07 2010-05-19 三洋電機株式会社 太陽電池モジュール
JP5367587B2 (ja) * 2008-02-08 2013-12-11 三洋電機株式会社 太陽電池モジュール及び太陽電池
JP5178489B2 (ja) * 2008-12-17 2013-04-10 三洋電機株式会社 太陽電池モジュール及びその製造方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008135652A (ja) * 2006-11-29 2008-06-12 Sanyo Electric Co Ltd 太陽電池モジュール

Cited By (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011249446A (ja) * 2010-05-25 2011-12-08 Sanyo Electric Co Ltd 太陽電池モジュール
US9117953B2 (en) 2010-05-25 2015-08-25 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Solar cell module and solar cell
WO2011148838A1 (ja) * 2010-05-25 2011-12-01 三洋電機株式会社 太陽電池モジュール及び太陽電池
US8969708B2 (en) * 2010-06-30 2015-03-03 Sanyo Electric Co., Ltd. Solar cell module
US20130125953A1 (en) * 2010-06-30 2013-05-23 Sanyo Electric Co., Ltd. Solar cell module
CN102479853A (zh) * 2010-11-30 2012-05-30 比亚迪股份有限公司 一种太阳能电池片
US20160336472A1 (en) * 2010-12-29 2016-11-17 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Solar cell and solar cell module
US10014426B2 (en) 2010-12-29 2018-07-03 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Solar cell and solar cell module
US20120227784A1 (en) * 2011-03-08 2012-09-13 Hitachi Chemical Company, Ltd Solar battery cell, solar battery module, method of making solar battery cell and method of making solar battery module
US9837560B2 (en) * 2011-03-08 2017-12-05 Hitachi Chemical Company, Ltd. Solar battery cell, solar battery module, method of making solar battery cell and method of making solar battery module
JP2017011312A (ja) * 2011-03-08 2017-01-12 日立化成株式会社 太陽電池セル、太陽電池モジュール、太陽電池セルの製造方法及び太陽電池モジュールの製造方法
CN102683325A (zh) * 2011-03-08 2012-09-19 日立化成工业株式会社 太阳能电池单元
US9455359B2 (en) 2011-05-31 2016-09-27 Hitachi Chemical Company, Ltd. Solar battery cell, solar battery module and method of making solar battery module
JP2013012659A (ja) * 2011-06-30 2013-01-17 Sanyo Electric Co Ltd 太陽電池及び太陽電池モジュール
WO2013001865A1 (ja) * 2011-06-30 2013-01-03 三洋電機株式会社 太陽電池及び太陽電池モジュール
US11595000B2 (en) 2012-11-08 2023-02-28 Maxeon Solar Pte. Ltd. High efficiency configuration for solar cell string
USD933584S1 (en) 2012-11-08 2021-10-19 Sunpower Corporation Solar panel
US20140124013A1 (en) * 2012-11-08 2014-05-08 Cogenra Solar, Inc. High efficiency configuration for solar cell string
US20140124014A1 (en) * 2012-11-08 2014-05-08 Cogenra Solar, Inc. High efficiency configuration for solar cell string
US20140166099A1 (en) * 2012-12-14 2014-06-19 Sunedison, Inc. Crystalline photovoltaic cells and methods of manufacturing
JP2015029014A (ja) * 2013-07-30 2015-02-12 京セラ株式会社 太陽電池素子および太陽電池モジュール
WO2015029657A1 (ja) * 2013-08-29 2015-03-05 三洋電機株式会社 太陽電池
JP2019033303A (ja) * 2013-08-29 2019-02-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 太陽電池モジュール
JPWO2015029657A1 (ja) * 2013-08-29 2017-03-02 パナソニックIpマネジメント株式会社 太陽電池
US10002976B2 (en) 2013-08-29 2018-06-19 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Solar cell
US9356184B2 (en) 2014-05-27 2016-05-31 Sunpower Corporation Shingled solar cell module
US11942561B2 (en) 2014-05-27 2024-03-26 Maxeon Solar Pte. Ltd. Shingled solar cell module
US9882077B2 (en) 2014-05-27 2018-01-30 Sunpower Corporation Shingled solar cell module
US9947820B2 (en) 2014-05-27 2018-04-17 Sunpower Corporation Shingled solar cell panel employing hidden taps
US9876132B2 (en) 2014-05-27 2018-01-23 Sunpower Corporation Shingled solar cell module
US9780253B2 (en) 2014-05-27 2017-10-03 Sunpower Corporation Shingled solar cell module
US9484484B2 (en) 2014-05-27 2016-11-01 Sunpower Corporation Shingled solar cell module
US11949026B2 (en) 2014-05-27 2024-04-02 Maxeon Solar Pte. Ltd. Shingled solar cell module
US10090430B2 (en) 2014-05-27 2018-10-02 Sunpower Corporation System for manufacturing a shingled solar cell module
US11038072B2 (en) 2014-05-27 2021-06-15 Sunpower Corporation Shingled solar cell module
US9401451B2 (en) 2014-05-27 2016-07-26 Sunpower Corporation Shingled solar cell module
US9397252B2 (en) 2014-05-27 2016-07-19 Sunpower Corporation Shingled solar cell module
US11482639B2 (en) 2014-05-27 2022-10-25 Sunpower Corporation Shingled solar cell module
KR101918231B1 (ko) 2014-09-30 2018-11-14 엘지전자 주식회사 태양 전지 및 이를 포함하는 태양 전지 패널
KR101989091B1 (ko) 2014-09-30 2019-09-30 엘지전자 주식회사 태양 전지 및 이를 포함하는 태양 전지 패널
KR102147206B1 (ko) 2014-09-30 2020-08-24 엘지전자 주식회사 태양 전지 및 이를 포함하는 태양 전지 패널
KR20190065198A (ko) * 2014-09-30 2019-06-11 엘지전자 주식회사 태양 전지 및 이를 포함하는 태양 전지 패널
KR102370564B1 (ko) 2014-09-30 2022-03-04 엘지전자 주식회사 태양 전지 및 이를 포함하는 태양 전지 패널
KR20190059879A (ko) * 2014-09-30 2019-05-31 엘지전자 주식회사 태양 전지 및 이를 포함하는 태양 전지 패널
KR20180050262A (ko) * 2014-09-30 2018-05-14 엘지전자 주식회사 태양 전지 및 이를 포함하는 태양 전지 패널
USD916651S1 (en) 2014-10-15 2021-04-20 Sunpower Corporation Solar panel
USD1012832S1 (en) 2014-10-15 2024-01-30 Maxeon Solar Pte. Ltd. Solar panel
USD913210S1 (en) 2014-10-15 2021-03-16 Sunpower Corporation Solar panel
USD933585S1 (en) 2014-10-15 2021-10-19 Sunpower Corporation Solar panel
USD934158S1 (en) 2014-10-15 2021-10-26 Sunpower Corporation Solar panel
USD1013619S1 (en) 2014-10-15 2024-02-06 Maxeon Solar Pte. Ltd. Solar panel
USD896747S1 (en) 2014-10-15 2020-09-22 Sunpower Corporation Solar panel
USD977413S1 (en) 2014-10-15 2023-02-07 Sunpower Corporation Solar panel
USD1009775S1 (en) 2014-10-15 2024-01-02 Maxeon Solar Pte. Ltd. Solar panel
USD999723S1 (en) 2014-10-15 2023-09-26 Sunpower Corporation Solar panel
US10861999B2 (en) 2015-04-21 2020-12-08 Sunpower Corporation Shingled solar cell module comprising hidden tap interconnects
US11804565B2 (en) 2015-08-18 2023-10-31 Maxeon Solar Pte. Ltd. Solar panel
US10084104B2 (en) 2015-08-18 2018-09-25 Sunpower Corporation Solar panel
JP2016006915A (ja) * 2015-10-15 2016-01-14 パナソニックIpマネジメント株式会社 太陽電池及び太陽電池モジュール
US11070167B2 (en) 2016-06-08 2021-07-20 Sunpower Corporation Systems and methods for reworking shingled solar cell modules
US10673379B2 (en) 2016-06-08 2020-06-02 Sunpower Corporation Systems and methods for reworking shingled solar cell modules
CN117219687A (zh) * 2023-11-06 2023-12-12 晶科能源(海宁)有限公司 太阳能电池及光伏组件
CN117219687B (zh) * 2023-11-06 2024-03-12 晶科能源(海宁)有限公司 太阳能电池及光伏组件

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