WO2011158392A1 - 太陽電池モジュール用端子ボックス - Google Patents

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WO2011158392A1
WO2011158392A1 PCT/JP2010/068817 JP2010068817W WO2011158392A1 WO 2011158392 A1 WO2011158392 A1 WO 2011158392A1 JP 2010068817 W JP2010068817 W JP 2010068817W WO 2011158392 A1 WO2011158392 A1 WO 2011158392A1
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WO
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solar cell
support
cell module
terminal box
heat
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PCT/JP2010/068817
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English (en)
French (fr)
Inventor
吉川 裕之
東小薗 誠
Original Assignee
住友電装株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/30Electrical components
    • H02S40/34Electrical components comprising specially adapted electrical connection means to be structurally associated with the PV module, e.g. junction boxes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the present invention relates to a terminal box for a solar cell module.
  • the solar cell panel is composed of a plurality of solar cell modules, and each solar cell module is connected to each other via a terminal box.
  • the terminal box disclosed in Patent Document 1 includes a resin casing, two terminal plates accommodated in the casing, and a diode connected to both terminal plates. Both terminal plates are connected with positive and negative leads extending from the solar cell module, respectively.
  • the diode has a diode body having a heat generating portion and a pair of conductor pins extending from the diode body. The diode body is supported by one of the two terminal plates, and the tip portions of both conductor pins are soldered to the two terminal plates.
  • both terminal boards are supported by the bottom part of a housing
  • the diode body when the diode body generates heat, the heat is radiated from the one terminal board to the solar cell module side through the bottom. That is, one terminal board has a function as a heat sink.
  • Patent Document 1 does not clarify how one terminal plate (hereinafter referred to as a heat radiating plate) is fixed to the bottom.
  • a hole is formed in the heat sink, the protruding portion is protruded from the bottom, and the protruding portion protruding from the hole is heat caulked in a state where the protruding portion is inserted into the hole.
  • the present invention has been completed based on the above-described circumstances, and an object thereof is to ensure good heat transfer to the solar cell module.
  • the present invention is a solar cell module terminal box attached to a solar cell module, which supports a rectifying element body serving as a heat generating portion of the rectifying element and has a metal heat radiating plate having an opening, and the heat radiating plate.
  • a tip portion facing the surface side of the heat radiating plate in the convex portion is caulked with heat or ultrasonic waves, and a caulking portion that does not deform due to heat generation of the rectifying element main body is provided. .
  • the caulking part is formed by caulking the part facing the surface side of the heat sink in the convex part with heat or ultrasonic waves, the heat sink is sandwiched between the caulking part and the support part, and the support part and the heat sink are in close contact with each other. Sexuality is enhanced. Therefore, when the rectifying element body generates heat, the heat is favorably transferred from the heat sink to the solar cell module through the support portion. In this case, since the caulking portion is not deformed by the heat generation of the rectifying element body, the caulking portion is prevented from being deformed due to the heat generation of the rectifying element body. As a result, the contact state between the caulking portion and the heat radiating plate and between the heat radiating plate and the support portion can be maintained, and good heat transfer to the solar cell module is ensured.
  • the terminal box for a solar cell module according to the present invention may have the following configuration.
  • the thermal deformation temperature of the convex portion is 170 ° C. or higher. This more reliably avoids the caulking portion from being deformed by the heat generated by the rectifying device body.
  • the convex portion contains glass fiber or talc. Thereby, it is more reliably avoided that the caulking portion is deformed by the heat generation of the rectifying element body. In this case, a material having a low thermal deformation temperature can be used as the material constituting the convex portion.
  • the convex portion is made of PBT (polybutylene terephthalate) or PPS (polyphenylene sulfide).
  • the caulking portion is more reliably prevented from being deformed by the heat generation of the rectifying element body.
  • a plurality of holes are formed in the heat radiating plate, a plurality of convex portions are formed in the support portion, and each convex portion is inserted into the corresponding hole, whereby the heat radiating plate is supported by the support portion in a positioned state. Therefore, the floating of the heat radiating plate with respect to the support portion is suppressed, and the caulking work to the convex portion can be performed smoothly.
  • the hole is formed in the area
  • the heat sink is accommodated in the housing, the housing has a support portion and an outer peripheral portion surrounding the support portion, and the support portion and the outer peripheral portion are detachably connected to each other, and the support portion is connected to the outer periphery. Higher heat resistance than part.
  • a support part and an outer peripheral part can each be comprised with a different material. Therefore, for example, the material of the outer peripheral portion can be made of a material having high weather resistance even if heat resistance is low, and the range of material selection can be expanded and the cost can be suppressed.
  • a slide portion is formed on the support portion, a slide receiving portion is formed on the outer peripheral portion, and the support portion slides relative to the outer peripheral portion, so that the slide portion elastically holds the slide receiving portion. Yes. If it carries out like this, a support part will be easily assembled
  • the heat radiation plate is formed with a lead connection portion to which a lead is connected and a cable connection portion to which an external connection cable is connected, so that both the lead connection portion and the cable connection portion face the window portion. Placed in.
  • the window portion is shared as a work space for connection to the lead connection portion and the cable connection portion, the configuration can be simplified as compared with the case where each work space is provided separately.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. It is sectional drawing in which the crimping part was formed from the state of FIG. It is sectional drawing in which the sealing material was introduce
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. It is a top view of an outer peripheral part. It is a top view of a support part. It is a side view of a support part. It is a top view of a housing
  • a terminal box for a solar cell module according to Embodiment 1 (hereinafter simply referred to as a terminal box 10) includes a housing 11, a plurality of terminal plates 60, and a plurality of bypass diodes (the rectifying elements of the present invention, Simply referred to as a diode 80).
  • the housing 11 is made of synthetic resin, has a plate shape as a whole, and includes a support portion 12 and an outer peripheral portion 13 that are detachably connected to each other.
  • the housing 11 is covered with a cover 90 from above (see FIG. 4).
  • the outer peripheral portion 13 has a rectangular frame shape, and includes a pair of left and right side plates 14 and a pair of front and rear plates 15 and 16 that are connected to both front and rear ends of the side plates 14.
  • a pair of left and right cylindrical cable insertion portions 17 is formed inside the front plate 15 (see FIG. 5).
  • the cable 100 on the plus side and the minus side is inserted into the cable insertion portion 17 from the front.
  • a front blocking plate 18 is formed on the inner side of the front plate 15 so as to extend in the width direction while continuing to the rear end of the cable insertion portion 17.
  • the front blocking plate 18 has a role of blocking the forward flow of the sealing material 300 put into the housing 11 (see FIG. 4).
  • first to third slide receiving pieces 19, 20, 21 as slide receiving portions are formed extending in the front-rear direction.
  • the first slide receiving piece 19 is positioned below the second slide receiving piece 20, and the second slide receiving piece 20 is positioned below the third slide receiving piece 21.
  • the first slide receiving piece 19 is positioned behind the second and third slide receiving pieces 20 and 21 and extends longer in the front-rear direction than the second and third slide receiving pieces 20 and 21. ing. Further, the second and third slide receiving pieces 20 and 21 have portions overlapping each other in the front-rear direction.
  • First to second slide pieces 30, 31 (described later) of the support portion 12 are slidably engaged with the first to third slide receiving pieces 19, 20, 21.
  • a pair of left and right locking receiving pieces 22 are formed on the inner side of the rear plate 16 so as to protrude forward.
  • a substantially rectangular locking projection 23 projects from the upper surface of both locking receiving pieces 22.
  • an insertion receiving piece 24 is formed between the both locking receiving pieces 22 so as to extend in the left-right direction (width direction).
  • a locking piece 33 (described later) of the support portion 12 is elastically locked to both the locking receiving pieces 22, and an insertion piece 35 (described later) of the supporting portion 12 is provided below the insertion receiving piece 24. It is adapted to slide and engage.
  • a rear blocking plate 25 is raised at the front end of the insertion receiving piece 24.
  • the rear blocking plate 25 has a role of blocking the backward outflow of the sealing material 300 (see FIG. 4).
  • the outer peripheral portion 13 is made of at least one material selected from PPO (polyphenylene oxide), PPE (polyphenylene ether), and PVC (polyvinyl chloride). That is, the outer peripheral part 13 is comprised with the material excellent in the weather resistance and hydrolysis resistance.
  • PPO polyphenylene oxide
  • PPE polyphenylene ether
  • PVC polyvinyl chloride
  • the support portion 12 has a flat plate shape that constitutes the bottom portion of the housing 11, and its upper surface is a support surface 26 that supports a plurality of terminal plates 60, and its lower surface is The attached surface 27 is attached to the solar cell module 500.
  • the support surface 26 and the attachment surface 27 are flat surfaces that are substantially parallel to each other.
  • a plurality of terminal board support regions 28 are formed on the support surface 26 of the support portion 12 in the width direction.
  • a partition wall 29 is raised between adjacent terminal plate support regions 28.
  • 1st and 2nd slide pieces 30 and 31 as a slide part are extended and formed in the outer side of the both-sides edge of the support part 12 in the front-back direction.
  • the first slide piece 30 is located behind and below the second slide piece 31 and extends longer in the front-rear direction than the second slide piece 31.
  • the first slide piece 30 can be brought into contact with the first slide receiving piece 19 above the first slide piece 30, and the second slide piece 31 can be brought into contact with the second and third slide receiving pieces 20 and 21 at the lower and upper sides, respectively. Has been.
  • a pair of left and right step portions 32 are recessed at the rear edge of the support portion 12, and a pair of left and right locking pieces 33 project into the inner region of the step portion 32 from the back end (front end) of the step portion 32. Is formed.
  • the locking piece 33 can be bent and deformed in the vertical direction with the base side connected to the step portion 32 as a fulcrum, and a substantially rectangular locking hole 34 is formed at the center thereof.
  • An insertion piece 35 is formed on the rear edge of the support portion 12 between the locking pieces 33 so as to extend in the left-right direction (width direction). The insertion piece 35 is disposed below the both locking pieces 33.
  • Frame pieces 36 are raised and formed on the front edge, the rear edge, and both side edges of the support portion 12, respectively.
  • the first and second slide portions described above are configured to protrude from the frame pieces 36 at both side edges of the support portion 12, and the above-described insertion pieces 35 are configured to protrude from the frame pieces 36 at the rear edge of the support portion 12.
  • each convex portion 37 has a cylindrical shape, and is disposed almost uniformly over the entire support surface 26. Specifically, each of the convex portions 37 is arranged in a plurality in the width direction and separately in the front and rear, and a tapered lead-in portion 38 is formed over the entire circumference at the tip portion. Each convex portion 37 is inserted into a hole 70 (described later) of the terminal board 60, and the insertion operation is guided by the guiding portion 38 at that time.
  • a caulking portion 39 that is caulked by heat after insertion into the hole 70 is formed to bulge at the tip of each convex portion 37 (see FIG. 3).
  • the caulking portion 39 has a brim-like shape having a diameter larger than the diameter on the base side of the convex portion 37, and can be brought into close contact with the opening edge portion of the hole 70 on the surface side of the terminal board 60.
  • the support portion 12 is made of at least one material selected from PBT (polybutylene terephthalate) and PPS (polyphenylene sulfide).
  • the support 12 includes a reinforcing material such as glass fiber or talc.
  • the heat deformation temperature of the support portion 12 (also the heat deformation temperature of the convex portion 37) is 170 ° C. or higher, and preferably 200 ° C. or higher. That is, the support portion 12 is made of a material having higher heat resistance than the outer peripheral portion 13, and the caulking portion 39 is not deformed by the heat generation of the diode body 81 of the diode 80 (which is a rectifying device body of the present invention and will be described later). Is assured.
  • Each terminal plate 60 has a flat plate shape made of conductive metal, and is arranged in parallel in the width direction while being fitted in the terminal plate support region 28 of the support portion 12. Specifically, as shown in FIG. 10, the terminal plate 60 includes a pair of left and right cable connection terminals 61 positioned at both ends in the width direction and connected to both the plus and minus cables 100, and both the cable connection terminals 61.
  • the relay connection terminals 62 are located between the left and right relay connection terminals 62.
  • a lead connection portion 63 is formed at the front end of each terminal plate 60, and the lead connection portion 63 has an insertion hole 64 into which a terminal portion of the lead 600 connected to the electrode of the solar cell module 500 can be inserted and connected. Is formed.
  • Each terminal plate 60 excluding the relay connection terminal 62 located on the right side in the drawing is a heat radiating plate that supports the diode main body 81 and has a role of radiating heat from the diode main body 81.
  • the relay connection terminal 62 located on the left side in the figure has the largest surface area
  • the other heat sinks also have a larger surface area than the relay connection terminal 62 located on the right side in the figure.
  • a lead connection portion 63 and a cable connection portion 65 to which the cable 100 is connected are formed at the front end portions of both cable connection terminals 61 so as to protrude forward.
  • the lead connection portion 63 and the cable connection portion 65 are arranged side by side in the width direction with a gap between them.
  • a pair of left and right open barrel-like barrel pieces 66 are formed at the front end portion of the cable connecting portion 65 so as to protrude upward. Both barrel pieces 66 are caulked to the core wire 101 exposed at the terminal portion of the cable 100, whereby the cable 100 is connected to the cable connection terminal 61 (see FIG. 5).
  • the barrel piece 66 is disposed in front of the front end of the lead connection portion 63 and is opposed to the cable insertion portion 17 at the rear thereof.
  • the cable connection portion 65 and the cable insertion portion 17 are each arranged coaxially with the wiring direction of the cable 100.
  • a substantially rectangular relief groove 67 into which the locking piece 33 and the locking receiving piece 22 enter is formed in the rear edge of both the cable connection terminals 61.
  • a region of the terminal board 60 where the diode 80 is supported (hereinafter referred to as a diode support region 68) is formed so as to be raised from the front and rear regions in a crank shape.
  • a cylindrical boss portion 69 protrudes from the lower surface of the diode support region 68, and the tip (lower end) of the boss portion 69 faces the support surface 26 of the support portion 12.
  • the A screw member 200 that passes through an attachment piece 85 (described later) of the diode 80 is screwed to the inner periphery of the boss portion 69.
  • the lead connecting portion 63 is also formed by raising the bottom from the rear region in a crank shape. For this reason, the lead connection portion 63 is configured to straddle the upper side of the frame piece 36 at both side edges of the support portion 12.
  • each terminal plate 60 is formed with a plurality of holes 70 at positions corresponding to the respective convex portions 37.
  • Each hole 70 is circular and has an inner diameter corresponding to the diameter of the base side of each convex portion 37.
  • each hole 70 is disposed in a region of the terminal plate 60 before and after sandwiching the diode support region 68 and in a region that can contact the support portion 12 excluding the lead connection portion 63. More specifically, each hole 70 is disposed between the lead connection portion 63 and the cable connection portion 65 and the diode support region 68, and is disposed between the escape groove 67 and the diode support region 68.
  • the relay connection terminals 62 located on the left side are arranged in pairs in the width direction on both the front and rear sides across the diode support region 68. Further, a hole 70 is also formed in the relay connection terminal 62 located on the right side in the drawing behind the lead connection portion 63.
  • the diode 80 includes a diode body 81 in which the chip portion is enclosed in a square block shape with resin, and is connected to the chip portion and protrudes in the width direction from one side surface of the diode body 81. Both the anode side and cathode side connection pins 82 are provided.
  • the diode body 81 is a heat generating portion that is heated up to 170 ° C. to 200 ° C. by the rectifying action of the chip portion.
  • the lower surface (bottom surface) of the diode body 81 is a flat surface that can be in close contact with the support surface 26 of the terminal plate 60.
  • connection pins 82 are arranged substantially in parallel with each other.
  • the tip of one of the connection pins 82 is soldered and connected to its own terminal board 60 that supports the diode body 81, and the tip of the other connection pin 82.
  • the part is connected to the adjacent terminal board 60 by soldering.
  • a substantially rectangular connection piece 72 on which the tip end portion of the connection pin 82 is placed is formed on the side edge of each terminal plate 60 so as to protrude in the width direction.
  • a substantially flat mounting piece 85 is formed in a stepped shape on the diode body 81, and the screw member 200 is passed through and tightened to the mounting piece 85. Further, the screw member 200 is screwed onto the inner periphery of the boss portion 69, whereby the diode main body 81 is sandwiched and fixed between the head portion 201 of the screw member 200 and the terminal plate 60.
  • the structure of the terminal box 10 according to the present embodiment is as described above. Next, an assembling method and operation effects of the terminal box 10 will be described.
  • the support portion 12 is slid rearward from the lower front side with respect to the outer peripheral portion 13.
  • the first slide piece 30 can slide on the lower surface of the first slide receiving piece 19, and the second slide piece 31 can slide between the second and third slide receiving pieces 20, 21. Plugged into.
  • the insertion piece 35 sinks below the insertion receiving piece 24, and the locking projection 23 of the locking receiving piece 22 is elastically inserted into the locking hole 34 of the locking piece 33. Fit.
  • the support portion 12 is retained so as to prevent the outer peripheral portion 13 from moving in the vertical direction.
  • the assembled casing 11 has a window portion 50 in an inner region defined by the frame piece 36 at the front edge of the support portion 12, the front blocking plate 18 of the front plate 15, and the both side plates 14. Is formed to be open.
  • the window portion 50 is formed between the inner edge of the outer peripheral portion 13 and the outer edge of the support portion 12.
  • This window portion 50 is a lead-in port for drawing in the terminal portion of the lead 600 from the solar cell module 500, and a die entrance into which a die for connecting the cable 100 to the cable connecting portion 65 enters. It is said.
  • each projection 37 is inserted into the corresponding hole 70 from the back side of the terminal board 60, and when the fitting is completed, the tip of each projection 37 protrudes from the hole 70 as shown in FIG. It faces the surface side of the terminal board 60. Thereby, each terminal board 60 is supported by the support part 12 in the positioning state.
  • a pressing die in a heated state is pressed against the tip portion of each convex portion 37 to apply pressure, and the tip portion of each convex portion 37 is crushed to form a caulked portion 39 at the tip portion of each convex portion 37.
  • the caulking portion 39 comes into close contact with the surface of the terminal plate 60, and the terminal plate 60 is sandwiched and fixed between the caulking portion 39 and the support portion 12 (see FIG. 3). Further, in a state where each terminal plate 60 is caulked and fixed to the support portion 12 in this way, the lead connection portion 63 and the cable connection portion 65 are arranged so as to face the window portion 50.
  • the diode body 81 is placed on the diode support area 68 of each terminal plate 60, and the diode body 81 is screwed and fixed to each terminal plate 60 by the screw member 200. And the front-end
  • FIG. Further, the cable 100 is inserted into the cable insertion portion 17 from the front, and the core wire 101 in the terminal portion of the cable 100 is placed on the bottom surface between the open barrel pieces 66 in the cable connection portion 65.
  • the barrel piece 66 is set in a mold including an anvil (lower mold) and a crimper (upper mold) (not shown). At this time, the anvil can enter the housing 11 through the window 50.
  • both the plus and minus cables 100 are caulked and connected to the corresponding cable connection terminals 61 (see FIGS. 1 and 5).
  • the attachment surface 27 of the support portion 12 is attached and fixed to the back surface side of the solar cell module 500 with an adhesive, a double-sided tape, a bolt, or the like.
  • the lead 600 extending from the solar cell module 500 is drawn into the housing 11 through the window portion 50, and the lead 600 is soldered to the lead connection portion 63 of each terminal board 60.
  • a sealing material 300 made of an insulating resin such as silicon resin is put into the housing 11. The filling amount of the sealing material 300 is defined by the internal volume defined between the front blocking plate 18, the rear blocking plate 25, and the both side plates 14.
  • the sealing material 300 enters between the lead connection portion 63 and the terminal plate 60 through a gap between the lead connection portion 63 that has been raised and the upper end of the frame piece 36 at the front edge of the support portion 12. After the sealing material 300 introduced into the housing 11 is cured, the cover 90 is put on the housing 11 to complete the terminal box 10.
  • the support portion 12 is made of a material having excellent heat resistance and heat transfer properties such as PBT (polybutylene terephthalate) containing glass or talc, and the thermal deformation temperature of the convex portion 37 is 170. Since the temperature is set to °C to 200 ° C or higher, the above-described thermal deformation of the caulking portion 39 is avoided. As a result, the contact state between the caulking portion 39 and the terminal plate 60 and between the terminal plate 60 and the support portion 12 is maintained, and good heat transfer to the solar cell module 500 is ensured.
  • PBT polybutylene terephthalate
  • the holes 70 are formed in the regions on both sides of the terminal board 60 with the diode support region 68 in between, the regions on both sides are fixed to the support portion 12, so that the diode body 81 is connected to the diode support region 68. When screwed or the like, the regions on both sides are prevented from floating.
  • casing 11 are connected mutually so that attachment or detachment is possible, and the support part 12 is comprised with a material with higher heat resistance than the outer peripheral part 13, Therefore While the heat conductivity is good, the outer peripheral portion 13 is made of a material having higher weather resistance or the like than the support portion 12, so that the deterioration due to outdoor use can be suppressed. Therefore, the housing 11 can be configured without searching for a single material excellent in both heat resistance and weather resistance, and the range of material selection is expanded. Moreover, since it is not necessary to use a high-cost material for the entire housing 11, the cost can be reduced.
  • the caulking portion may be formed with ultrasonic waves by heat-deforming the tip of the convex portion with an ultrasonic oscillator.
  • the supporting portion (including the convex portion) is adjusted to a heat deformation temperature of 170 ° C. to 200 ° C. or more by containing glass fiber or talc in the raw material having a heat deformation temperature of 170 ° C. to less than 200 ° C. It may be a thing.
  • the terminal board also serves as a heat sink supporting the diode body, the terminal board may be provided separately from the heat sink.
  • the entire housing including the outer periphery may be made of a material having a heat deformation temperature of 170 ° C. or higher.
  • the heat dissipation plate may be configured by only both cable connection terminals, and one diode main body may be supported by one of the cable connection terminals.
  • Terminal box terminal box for solar cell module
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 Housing 12 ... Support part 13 ... Outer peripheral part 26 ... Support surface 37 ... Convex part 39 ... Caulking part 60 . Terminal board (heat sink) 68 ... Diode support area 70 ... Hole 80 ... Diode (rectifier element) 81 ... Diode body (rectifier body) 500 ... Solar cell module 600 ... Lead

Abstract

 太陽電池モジュールへの良好な伝熱性を確保する。 端子ボックス10は、ダイオード本体81を支持し、かつ孔70が開口する金属製の端子板60と、端子板60を支持するとともに、その支持面26とは反対側の面が太陽電池モジュール500に当接可能とされ、かつ、支持面26に凸部37が突出する樹脂製の支持部12と、凸部37が孔70に挿入され、その状態で凸部37における端子板60の表面側に臨む部分を熱又は超音波でかしめてなり、ダイオード本体81の発熱によって変形しないかしめ部39とを備えている。

Description

太陽電池モジュール用端子ボックス
 本発明は、太陽電池モジュール用端子ボックスに関する。
 太陽電池パネルは、複数の太陽電池モジュールで構成され、各太陽電池モジュールは、端子ボックスを介して互いに接続されている。
 特許文献1に開示の端子ボックスは、樹脂製の筐体と、筐体内に収容される2つの端子板と、両端子板に接続されるダイオードとを備えている。両端子板には、それぞれ、太陽電池モジュールから延びるプラス側及びマイナス側のリードが接続されている。ダイオードは、発熱部分を有するダイオード本体と、ダイオード本体から延びる一対の導体ピンとを有している。ダイオード本体は、両端子板のうちの一方の端子板に支持され、両導体ピンの先端部は、両端子板のそれぞれに半田接続されている。また、両端子板は、筐体の底部に支持され、底部は、太陽電池モジュールに取り付けられる。ここで、ダイオード本体が発熱すると、該熱は、一方の端子板から底部を経て太陽電池モジュール側へ放熱される。つまり、一方の端子板は、放熱板としての機能を兼備するものである。
特開2005-251962号公報
 上記特許文献1には、一方の端子板(以下、放熱板という)が底部に如何に固定されるかについて明らかにされていない。この場合、例えば、放熱板に孔を開け、底部に凸部を突出させ、孔に凸部を挿入した状態で、孔から突出する凸部の先端部を熱かしめし、これによって凸部の先端部にかしめ部を膨出形成して、かしめ部と底部との間に放熱板を挟持させる方法を採用することができる。こうすると、放熱板と底部とが互いに密接して、放熱板から太陽電池モジュールへの伝熱性が良好となる。しかし、仮に、ダイオード本体の発熱によってかしめ部が変形すると、かしめ部の放熱板への保持力が低下し、かしめ部と放熱板との間、及び放熱板と底部との間に隙間が空く等して、伝熱性が低下するという問題がある。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、太陽電池モジュールへの良好な伝熱性を確保することを目的とする。
 本発明は、太陽電池モジュールに取り付けられる太陽電池モジュール用端子ボックスであって、整流素子の発熱部分となる整流素子本体を支持し、かつ、孔が開口する金属製の放熱板と、前記放熱板を支持するとともに、その支持面とは反対側の面が前記太陽電池モジュールに当接可能とされ、かつ、前記支持面に凸部が突出する樹脂製の支持部と、前記凸部が前記孔に挿入され、その状態で前記凸部における前記放熱板の表面側に臨む先端部を熱又は超音波でかしめてなり、前記整流素子本体の発熱によって変形しないかしめ部とを備えるところに特徴を有する。
 凸部における放熱板の表面側に臨む部分を熱又は超音波でかしめてかしめ部が形成されるから、かしめ部と支持部との間に放熱板が挟み込まれ、支持部と放熱板との密着性が高められる。したがって、整流素子本体が発熱すると、該熱が放熱板から支持部を経て太陽電池モジュールへと良好に伝熱される。この場合、かしめ部が整流素子本体の発熱によって変形しないため、整流素子本体の発熱の影響によってかしめ部が変形するのが回避される。その結果、かしめ部と放熱板との間、及び放熱板と支持部との間の密着状態を保つことができ、太陽電池モジュールへの良好な伝熱性が確保される。
 本発明に係る太陽電池モジュール用端子ボックスは、次のような構成としてもよい。
 (1)凸部の熱変形温度が170℃以上とされている。こうすると、整流素子本体の発熱によってかしめ部が変形するのがより確実に回避される。
 (2)凸部には、ガラス繊維又はタルクが含まれている。これにより、整流素子本体の発熱によってかしめ部が変形するのがより確実に回避される。この場合、凸部を構成する材料自体は熱変形温度が低いものを用いることができる。
 (3)凸部が、PBT(ポリブチレンテレフタレート)又はPPS(ポリフェニレンサルファイド)で構成されている。こうした材料で突部が形成されることにより、整流素子本体の発熱によってかしめ部が変形するのがよりいっそう確実に回避される。
 (4)放熱板に孔が複数形成され、支持部に凸部が複数形成され、各凸部が対応する孔に挿入されることにより、放熱板が支持部に位置決め状態で支持される。したがって、支持部に対する放熱板の遊動が抑えられ、凸部へのかしめ作業を円滑に行うことができる。
 (5)孔が、放熱板における整流素子本体の支持領域を挟んだ両側の領域に形成されている。このように放熱板の両側の領域が支持部に固定されることで、放熱板の支持部からの浮き上がりが阻止される。
 (6)放熱板が筐体に収容され、筐体が、支持部と、その周りを取り囲む外周部とを有し、支持部及び外周部が、互いに着脱可能に連結され、支持部が、外周部よりも高い耐熱性を有する。これにより、支持部と外周部とがそれぞれ別材料で構成され得る。したがって、例えば、外周部の材料を、耐熱性は低くても耐候性の高い材料で構成させることができ、材料選択の幅が拡大されるとともに、コストを抑えることができる。
 (7)支持部にスライド部が形成され、外周部にスライド受け部が形成され、支持部が外周部に対しスライドすることにより、スライド部がスライド受け部を弾性的に保持するようになっている。こうすると、支持部が外周部にワンモーションで簡単に組み付けられる。
 (8)支持部が外周部に連結された状態で、外周部の内縁と支持部の外縁との間に、窓部が開口して形成され、窓部を通して太陽電池モジュールからのリードの端末部が引き込み可能とされている。これによれば、支持部にリードの引き込み口を孔開け加工する必要がない。
 (9)放熱板には、リードが接続されるリード接続部と、外部接続用のケーブルが接続されるケーブル接続部とが形成され、リード接続部及びケーブル接続部がいずれも窓部に臨むように配置される。こうすると、窓部がリード接続部及びケーブル接続部への接続のための作業空間として共用されるため、各作業空間が別々に設けられるよりも、構成の簡素化を図れる。
 本発明によれば、太陽電池モジュールへの良好な伝熱性が確保される。
本発明の実施形態1に係る太陽電池モジュール用端子ボックスの平面図である。 図1のA-A断面図である。 図2の状態からかしめ部が形成された断面図である。 図3の状態から筐体内に封止材が導入された断面図である。 図1のB-B断面図である。 外周部の平面図である。 支持部の平面図である。 支持部の側面図である。 筐体の平面図である。 筐体内に放熱板が支持された平面図である。
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1ないし図10によって説明する。実施形態1に係る太陽電池モジュール用端子ボックス(以下、単に端子ボックス10という)は、筐体11と、複数の端子板60と、複数のバイパスダイオード(本発明の整流素子であって、以下、単にダイオード80という)とを備えて構成される。
 筐体11は合成樹脂製であって全体として板状をなし、互いに着脱可能に連結された支持部12及び外周部13によって構成されている。筐体11には、上方からカバー90が被せられる(図4を参照)。
 外周部13は、図6に示すように、矩形枠状をなし、左右一対の両側板14と、両側板14の前後両端に連なる前後一対の前後板15、16とを有している。
 前板15の内側には、左右一対の円筒状のケーブル挿入部17が形成されている(図5を参照)。ケーブル挿入部17内には、前方からプラス側及びマイナス側のケーブル100が挿入される。また、前板15の内側には、前方塞止板18がケーブル挿入部17の後端に連なりつつ幅方向に延出して形成されている。前方塞止板18は、筐体11内に投入される封止材300の前方への流出を塞き止める役割を有している(図4を参照)。
 両側板14の内側には、スライド受け部としての第1~第3スライド受け片19、20、21が前後方向に延出して形成されている。第1スライド受け片19は、第2スライド受け片20よりも下方に位置し、第2スライド受け片20は、第3スライド受け片21よりも下方に位置している。第1スライド受け片19は、第2、第3スライド受け片20、21よりも後方に位置し、かつ第2、第3スライド受け片20、21よりも前後方向に長く延出する形態とされている。また、第2、第3スライド受け片20、21は、前後方向について互いに重複する部分を有している。第1~第3スライド受け片19、20、21には、支持部12の第1、第2スライド片30、31(後述する)がスライドして係合されるようになっている。
 後板16の内側には、左右一対の係止受け片22が前方に突出して形成されている。両係止受け片22の上面には、略矩形の係止突起23が突出して形成されている。また、後板16の内側には、両係止受け片22の間に、挿入受け片24が左右方向(幅方向)に延出して形成されている。両係止受け片22には、支持部12の係止片33(後述する)が弾性的に係止され、挿入受け片24の下方には、支持部12の挿入片35(後述する)がスライドして係合されるようになっている。また、挿入受け片24の前端には、後方塞止板25が立ち上げ形成されている。後方塞止板25は、封止材300の後方への流出を塞き止める役割を有している(図4を参照)。
 かかる外周部13は、PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PPE(ポリフェニレンエーテル)、PVC(ポリ塩化ビニル)のうちから選択される少なくとも1種の材質からなる。つまり、外周部13は、耐候性、耐加水分解性に優れた材質で構成されている。
 支持部12は、図7及び図8に示すように、筐体11の底部を構成する平板状の形態をなし、その上面が複数の端子板60を支持する支持面26とされ、その下面が太陽電池モジュール500に取り付けられる被取付面27とされる。支持面26及び被取付面27は、互いに略平行なフラット面とされる。支持部12の支持面26には、複数の端子板支持領域28が幅方向に分割して形成されている。支持部12の支持面26のうち、隣接する端子板支持領域28間には、仕切壁29が立ち上げ形成されている。
 支持部12の両側縁の外側には、スライド部としての第1、第2スライド片30、31が前後方向に延出して形成されている。第1スライド片30は、第2スライド片31よりも後方でかつ下方に位置し、第2スライド片31よりも前後方向に長く延出する形態とされている。第1スライド片30はその上方で第1スライド受け片19に当接可能とされ、第2スライド片31はその下方及び上方でそれぞれ第2、第3スライド受け片20、21に当接可能とされている。
 支持部12の後縁には、左右一対の段部32が凹み形成され、かつ段部32の奥端(前端)からは、左右一対の係止片33が段部32の内側領域内に突出して形成されている。係止片33は、段部32に連なる根元側を支点として上下方向に撓み変形可能とされ、その中央部に、略矩形の係止孔34が開口して形成されている。また、支持部12の後縁には、両係止片33の間に、挿入片35が左右方向(幅方向)に延出して形成されている。挿入片35は、両係止片33よりも下方に配置されている。
 支持部12の前縁、後縁、及び両側縁には、それぞれ、枠片36が立ち上げ形成されている。上述した第1、第2スライド部は、支持部12の両側縁における枠片36から突出する形態とされ、上述した挿入片35は、支持部12の後縁における枠片36から突出する形態とされている。
 また、支持部12の支持面26には、複数の凸部37が突出して形成されている。各凸部37は、それぞれ円柱状をなし、支持面26の全域にほぼ満遍なく配置されている。詳しくは各凸部37は、幅方向に複数でかつ前後夫々に分かれて配置され、その先端部にはテーパ状の誘い込み部38が全周に亘って形成されている。各凸部37は端子板60の孔70(後述する)に挿入され、その際、誘い込み部38によって挿入動作が案内されるようになっている。また、各凸部37の先端部には、孔70への挿入後に熱でかしめられるかしめ部39が膨出形成されるようになっている(図3を参照)。かしめ部39は、凸部37の根元側の直径よりも大径となるつば状の形態とされ、端子板60の表面側における孔70の開口縁部に密着可能とされている。
 かかる支持部12は、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PPS(ポリフェニレンスルファイド)のうちから選択される少なくとも1種の材質からなる。また、支持部12には、ガラス繊維又はタルク等の強化材が含まれている。これにより、支持部12の熱変形温度(凸部37の熱変形温度でもある)は、170℃以上となり、好ましくは200℃以上となる。つまり、支持部12は、外周部13よりも耐熱性に優れた材質で構成され、ダイオード80のダイオード本体81(本発明の整流素子本体であって後述する)の発熱によってかしめ部39が変形しないように担保されている。
 各端子板60は、導電金属製の平板状をなし、支持部12の端子板支持領域28内に嵌合されつつ幅方向に並列に配置されている。詳しくは端子板60は、図10に示すように、幅方向両端部に位置してプラス側及びマイナス側の両ケーブル100にそれぞれ接続される左右一対のケーブル接続端子61と、両ケーブル接続端子61の間に位置する左右夫々の中継接続端子62とから構成されている。各端子板60の前端部には、リード接続部63が形成され、リード接続部63には、太陽電池モジュール500の電極に接続されたリード600の端末部が挿入接続可能な挿入孔64が開口して形成されている。そして、図示向かって右側に位置する中継接続端子62を除く各端子板60は、ダイオード本体81を支持する放熱板とされ、ダイオード本体81からの熱を放熱する役割を有する。このうち、図示向かって左側に位置する中継接続端子62が最も大きい表面積を有し、その他の放熱板も、図示向かって右側に位置する中継接続端子62よりは大きい表面積を有している。
 両ケーブル接続端子61の前端部には、リード接続部63と、ケーブル100が接続されるケーブル接続部65とが、前方に突出して形成されている。これらリード接続部63及びケーブル接続部65は、両者間に隙間を保有しつつ幅方向に並んで配置されている。ケーブル接続部65の前端部には、左右一対のオープンバレル状のバレル片66が上方に突出して形成されている。両バレル片66がケーブル100の端末部に露出された芯線101にかしめ付けられることにより、ケーブル100がケーブル接続端子61に接続されるようになっている(図5を参照)。バレル片66は、リード接続部63の前端よりも前方に配置されるとともに、ケーブル挿入部17とその後方で対向して配置されている。つまり、ケーブル接続部65及びケーブル挿入部17は、それぞれ、ケーブル100の配線方向と同軸上に配置されている。また、両ケーブル接続端子61の後縁には、係止片33及び係止受け片22が進入する略矩形の逃がし溝67が凹み形成されている。
 端子板60におけるダイオード80が支持される領域(以下、ダイオード支持領域68という)は、その前後領域からクランク状に底上げして形成されている。ダイオード支持領域68の下面には、図2に示すように、円柱状のボス部69が突出して形成され、ボス部69の先端(下端)が支持部12の支持面26に対面して配置される。ボス部69の内周には、ダイオード80の取付片85(後述する)を貫通したねじ部材200がねじ締めされる。また、リード接続部63も、その後方領域からクランク状に底上げして形成されている。このため、リード接続部63は、支持部12の両側縁における枠片36の上方を跨ぐような形態になっている。
 また、各端子板60には、各凸部37と対応する位置に、複数の孔70が貫通して形成されている。各孔70は、円形をなし、各凸部37の根元側の直径と対応する内径を有している。詳しくは各孔70は、端子板60のうち、ダイオード支持領域68を挟んだ前後の領域で、かつリード接続部63を除いた支持部12に当接可能な領域に配置されている。より詳しくは各孔70は、リード接続部63及びケーブル接続部65と、ダイオード支持領域68との間に配置されているとともに、逃がし溝67とダイオード支持領域68との間に配置され、かつ図示向かって左側に位置する中継接続端子62については、ダイオード支持領域68を挟んだ前後両側のそれぞれで幅方向に対をなして配置されている。また、図示向かって右側に位置する中継接続端子62にも、リード接続部63の後方に、孔70が形成されている。
 ダイオード80は、図1及び図2に示すように、チップ部分を樹脂で角ブロック状に包囲した形態のダイオード本体81と、チップ部分に接続されてダイオード本体81の一方の側面から幅方向に突出するアノード側及びカソード側の両接続ピン82とを有している。ダイオード本体81は、チップ部分の整流作用によって170℃ないし200℃近くにまで昇温する発熱部分とされている。そして、ダイオード本体81の下面(底面)は、端子板60の支持面26に密着可能なフラット面とされている。
 両接続ピン82は互いに略平行に配置され、このうち、一方の接続ピン82の先端部はダイオード本体81を支持する自身の端子板60に半田付けして接続され、他方の接続ピン82の先端部は隣接する端子板60に半田付けして接続されている。各端子板60の側縁には、接続ピン82の先端部が載置される略矩形の接続片72が幅方向に張り出して形成されている。
 ダイオード本体81には略扁平な取付片85が段付き状に形成され、取付片85にはねじ部材200が貫通して締め付けられる。また、ねじ部材200はボス部69の内周に螺合され、これによってダイオード本体81がねじ部材200の頭部201と端子板60との間に挟持固定されるようになっている。
 本実施形態に係る端子ボックス10の構造は上述の通りであり、次に、端子ボックス10の組付方法及び作用効果を説明する。
 まず、筐体11を組み立てるにあたり、外周部13に対しその下前方から支持部12を後方にスライドさせる。スライドの過程では、第1スライド片30が第1スライド受け片19の下面に摺動可能とされ、かつ第2スライド片31が第2、第3スライド受け片20、21の間に摺動可能に差し込まれる。スライドの完了時には、図9に示すように、挿入片35が挿入受け片24の下方に潜り込むとともに、係止片33の係止孔34に係止受け片22の係止突起23が弾性的に嵌り込む。かくして支持部12が、外周部13に対して上下方向への遊動を規制された状態で抜け止め保持される。また、かく組み立てられた筐体11には、支持部12の前縁における枠片36と、前板15の前方塞止板18と、両側板14とで区画される内側領域に、窓部50が開口して形成される。端的に言えば、窓部50は、外周部13の内縁と支持部12の外縁との間に形成される。この窓部50は、太陽電池モジュール500からのリード600の端末部を引き込むための引込口とされ、かつケーブル100のケーブル接続部65への接続を行うための金型が進入する金型進入口とされる。
 続いて、支持部12の端子板支持領域28にそれぞれ対応する端子板60を嵌め込む。嵌め込みの過程では、各凸部37が端子板60の裏面側から対応する孔70に挿入され、嵌め込みの完了時には、図10に示すように、各凸部37の先端部が孔70から突出して端子板60の表面側に臨む。これにより、各端子板60が支持部12に位置決め状態で支持される。次いで、各凸部37の先端部に加熱状態の押型を押し当てて加圧し、各凸部37の先端部を圧潰することで、各凸部37の先端部にかしめ部39を形成する。すると、かしめ部39が端子板60の表面に密着して、かしめ部39と支持部12との間に端子板60が挟持固定される(図3を参照)。また、こうして各端子板60が支持部12にかしめ固定された状態では、リード接続部63及びケーブル接続部65が、窓部50に臨むように配置される。
 続いて、各端子板60のダイオード支持領域68にダイオード本体81を載せ、かつねじ部材200によって各端子板60にダイオード本体81をねじ止めして固定する。そして、各接続ピン82の先端部を対応する接続片72に半田付けして接続する。
 また、ケーブル挿入部17に前方からケーブル100を挿入して、ケーブル100の端末部における芯線101を、ケーブル接続部65におけるオープン状態のバレル片66間の底面上に載せる。その状態で、バレル片66を、図示しないアンビル(下金型)及びクリンパ(上金型)からなる金型内にセットする。このとき、アンビルは窓部50を通して筐体11内に進入することが可能とされる。そして、クリンパをアンビルに向けて下降させて、バレル片66を屈曲変形させ、ケーブル100の芯線101にバレル片66を巻き付ける。これにより、プラス側及びマイナス側の両ケーブル100が対応するケーブル接続端子61にかしめ付けして接続される(図1及び図5を参照)。
 その後、太陽電池モジュール500の裏面側に、支持部12の被取付面27を、接着剤、両面テープ、ボルト等によって取り付け固定する。取り付け時には、太陽電池モジュール500から延びるリード600を、窓部50を通して筐体11内に引き込み、各端子板60のリード接続部63にリード600を半田接続させる。さらに、筐体11内にシリコン樹脂等の絶縁樹脂からなる封止材300を投入する。封止材300の充填量は、前方塞止板18、後方塞止板25、及び両側板14との間に区画される内部容積によって規定される。また、封止材300は、底上げされたリード接続部63と、支持部12の前縁における枠片36の上端との隙間を通して、リード接続部63と端子板60との間に進入する。筐体11内に導入された封止材300が硬化された後、筐体11にカバー90が被せ付けられ、端子ボックス10が完成される。
 ところで、使用時にダイオード本体81が発熱すると、その熱は端子板60から支持部12を経由して太陽電池モジュール500側へ放熱される。この場合、支持部12が合成樹脂製であることに起因し、かしめ部39が該熱によって変形し、端子板60への固定力が脆弱になる懸念がある。しかし、本実施形態によれば、支持部12が、ガラス又はタルクを含有するPBT(ポリブチレンテレフタレート)等の耐熱性及び伝熱性に優れた材質によって構成され、凸部37の熱変形温度が170℃ないし200℃以上とされているため、上記のようなかしめ部39の熱変形が回避される。その結果、かしめ部39と端子板60との間、及び端子板60と支持部12との間の密着状態が保たれ、太陽電池モジュール500への良好な伝熱性が確保される。
 また、孔70が端子板60におけるダイオード支持領域68を挟んだ両側の領域に形成されているから、この両側の領域が支持部12に固定されることで、ダイオード本体81をダイオード支持領域68にねじ止め等したときに、この両側の領域が浮き上がるのが防止される。
 さらに、筐体11を構成する支持部12及び外周部13が互いに着脱可能に連結され、支持部12が外周部13よりも耐熱性の高い材質で構成されることで、太陽電池モジュール500への伝熱性が良好となる一方、外周部13が支持部12よりも耐候性等の高い材質で構成されることで、屋外使用に伴う劣化の進行が抑えられる。したがって、耐熱性及び耐候性の両特性に優れた単一の材質を探し出さなくても、筐体11を構成することができ、材料選択の幅が拡大される。また、高コストの材質を筐体11全体に使わずに済む分、コストを安価に抑えることができる。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)例えば、凸部の先端部を超音波発振器により加熱変形させることにより、超音波でかしめ部を形成するものであってもよい。
 (2)支持部(凸部を含む)が、熱変形温度170℃ないし200℃未満の原材に、ガラス繊維又はタルクを含有させることで、熱変形温度170℃ないし200℃以上に調整されるものであってもよい。
 (3)端子板がダイオード本体を支持する放熱板を兼用するものであったが、端子板が放熱板とは別に設けられるものであってもよい。
 (4)外周部を含む筐体全体が熱変形温度170℃以上の材質で構成されるものであってもよい。
 (5)放熱板が両ケーブル接続端子のみで構成され、このうちの一方のケーブル接続端子に一つのダイオード本体が支持される構成であってもよい。
 10…端子ボックス(太陽電池モジュール用端子ボックス)
 11…筐体
 12…支持部
 13…外周部
 26…支持面
 37…凸部
 39…かしめ部
 60…端子板(放熱板)
 68…ダイオード支持領域
 70…孔
 80…ダイオード(整流素子)
 81…ダイオード本体(整流素子本体)
 500…太陽電池モジュール
 600…リード

Claims (10)

  1.  太陽電池モジュールに取り付けられる太陽電池モジュール用端子ボックスであって、
     整流素子の発熱部分となる整流素子本体を支持し、かつ、孔が開口する金属製の放熱板と、
     前記放熱板を支持するとともに、その支持面とは反対側の面が前記太陽電池モジュールに当接可能とされ、かつ、前記支持面に凸部が突出する樹脂製の支持部と、
     前記凸部が前記孔に挿入され、その状態で前記凸部における前記放熱板の表面側に臨む先端部を熱又は超音波でかしめてなり、前記整流素子本体の発熱によって変形しないかしめ部とを備えることを特徴とする太陽電池モジュール用端子ボックス。
  2.  前記凸部の熱変形温度が170℃以上とされている請求項1記載の太陽電池モジュール用端子ボックス。
  3.  前記凸部には、ガラス繊維又はタルクが含まれている請求項1記載の太陽電池モジュール用端子ボックス。
  4.  前記凸部が、PBT(ポリブチレンテレフタレート)又はPPS(ポリフェニレンサルファイド)で構成されている請求項1記載の太陽電池モジュール用端子ボックス。
  5.  前記放熱板に前記孔が複数形成され、前記支持部に前記凸部が複数形成され、前記各凸部が対応する前記孔に挿入されることにより、前記放熱板が前記支持部に位置決め状態で支持される請求項1記載の太陽電池モジュール用端子ボックス。  
  6.  前記孔が、前記放熱板における前記整流素子本体の支持領域を挟んだ両側の領域に形成されている請求項5記載の太陽電池モジュール用端子ボックス。
  7.  前記放熱板が筐体に収容され、前記筐体が、前記支持部と、その周りを取り囲む外周部とを有し、前記支持部及び前記外周部が、互いに着脱可能に連結され、前記支持部が、前記外周部よりも高い耐熱性を有する請求項1ないし5のいずれか1項記載の太陽電池モジュール用端子ボックス。
  8.  前記支持部にスライド部が形成され、前記外周部にスライド受け部が形成され、前記支持部が前記外周部に対しスライドすることにより、前記スライド部が前記スライド受け部を弾性的に保持するようになっている請求項7記載の太陽電池モジュール用端子ボックス。
  9.  前記支持部が前記外周部に連結された状態で、前記外周部の内縁と前記支持部の外縁との間に、窓部が開口して形成され、前記窓部を通して前記太陽電池モジュールからのリードの端末部が引き込み可能とされている請求項7記載の太陽電池モジュール用端子ボックス。
  10.  前記放熱板には、前記リードが接続されるリード接続部と、外部接続用のケーブルが接続されるケーブル接続部とが形成され、前記リード接続部及び前記ケーブル接続部がいずれも前記窓部に臨むように配置される請求項9記載の太陽電池モジュール用端子ボックス。
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