WO2013099559A1 - 端子ボックス及び端子ボックスへのリード線の取付方法並びに太陽電池モジュール - Google Patents

端子ボックス及び端子ボックスへのリード線の取付方法並びに太陽電池モジュール Download PDF

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WO2013099559A1
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terminal
terminal box
terminal plate
fixing
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PCT/JP2012/081756
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志朗 加藤
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シャープ株式会社
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    • H01L31/00Semiconductor 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
    • H01L31/02Details
    • H01L31/02002Arrangements for conducting electric current to or from the device in operations
    • H01L31/02005Arrangements for conducting electric current to or from the device in operations for device characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier
    • H01L31/02008Arrangements for conducting electric current to or from the device in operations for device characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier for solar cells or solar cell modules
    • H01L31/02013Arrangements for conducting electric current to or from the device in operations for device characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier for solar cells or solar cell modules comprising output lead wires elements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/28Clamped connections, spring connections
    • H01R4/48Clamped connections, spring connections utilising a spring, clip, or other resilient member
    • 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 provided with a terminal plate for electrically connecting a lead wire drawn from the back side of the solar cell module, a method for attaching the lead wire to the terminal box, and a solar cell module.
  • FIG. 33 is a cross-sectional view of an embodiment of a terminal plate constituting the terminal box for solar cell module wiring described in Patent Document 1.
  • both electrodes (lead wires) of the photovoltaic power generation module are provided in the terminal box body.
  • a pair of terminal plates 220 to be connected is provided.
  • the terminal plate 220 is composed of a base piece 221 and a folded piece 222 which are folded back in the middle in the length direction and before the folded, and the folded piece 222 is connected to the base piece 221 with a lead wire (electrode) and a diode interposed therebetween.
  • the lead wire (electrode) and the diode are clamped between the projecting piece 226 for holding the folded piece 222 and the holding projecting piece 225 for the base piece 221 to be in pressure contact connection.
  • FIG. 34 is a cross-sectional view of another example of the terminal plate constituting the terminal box for solar cell module wiring described in Patent Document 1.
  • the terminal plate 230 is configured such that the folded piece 222 and the base piece 221 are formed separately, and the folded piece 222 is further formed.
  • the pressure piece 262 is folded back into two to form a pressing piece 262, and the pressing piece 262 and the folding piece 222 are provided rotatably on the base piece 221 via a support shaft 263. Then, the base piece 221 and the folded piece 222 are locked by the hook 264 being locked in the hole 265, and the terminal leg 229 of the electrode 228 introduced from the electrode introduction hole 227 by the pressing piece 262 is used as the base piece.
  • the electrode 228 is fixed by being in pressure contact with 221.
  • FIG. 35 is a cross-sectional view of a terminal box for a solar cell module described in Patent Document 2.
  • a holding portion 315 for fixing the terminal plate 330 is provided on the substrate 311, and the terminal plate 330 has a spring portion by folding back its tip. 320 is provided.
  • the holding portion 315 passes through the holding hole 331 of the terminal plate 330 and the connection hole 341 of the lead wire 34, and between the boss portion 315 a bulged and formed at the tip portion of the lead wire 340 and the spring portion 320.
  • the holding portion 315 also serves as a connection portion for connecting the lead wire 340 to the terminal plate 330.
  • the shape of the terminal board 220 itself is complicated, and the manufacturing cost and material cost are high. Since the terminal board 220 has a folded shape, the terminal box 220 is increased in height due to the height of the terminal board 220 itself. Therefore, there are various problems such as an increase in storage space for the solar cell module and an increase in a necessary filling material when filling the terminal box.
  • the shape of the terminal board 220 itself is complicated, and the manufacturing cost and the material cost are high. Further, since the terminal board 220 is folded, the terminal board 220 itself has a height, so that the terminal box is enlarged. Therefore, there are various problems such as an increase in storage space for the solar cell module and an increase in a necessary filling material when filling the terminal box.
  • connection hole 341 in the lead wire 340 since it is necessary to form the connection hole 341 in the lead wire 340, the lead wire 340 must be processed. Moreover, it is necessary to attach the front-end
  • the present invention was devised to solve such problems, and an object of the present invention is to provide a terminal box having a structure capable of physically and simply fixing a lead wire to a terminal plate, and a method of attaching the lead wire to the terminal box.
  • An object is to provide a solar cell module.
  • the terminal box of the present invention is a terminal box including a terminal plate for electrically connecting a lead wire drawn from the back surface side of the solar cell module, and the terminal plate includes the lead An insertion portion made of an elastic body through which the wire is inserted; and by inserting the lead wire into the insertion portion, the lead wire is fixed to the insertion portion by the elastic force of the insertion portion. It is a feature. According to such a structure, a lead wire can be reliably fixed to a terminal board only by inserting a lead wire in an insertion part.
  • the insertion portion is elastically deformed by inserting the lead wire, and the lead wire is fixed to the insertion portion by an elastic restoring force after the lead wire insertion. can do.
  • a lead wire can be reliably fixed to a terminal board only by inserting a lead wire in an insertion part.
  • the insertion portion can be divided into elastic pieces by a slit formed in the terminal plate. According to such a configuration, when the lead wire is inserted into the insertion portion, the elastic piece is elastically deformed by being pushed by the lead wire by insertion, and the lead wire is sandwiched mainly at the tip portion by the elastic restoring force. Fixed.
  • the width of the slit is configured to be narrower than the thickness of the lead wire.
  • the slit can be formed in a groove shape to form the rectangular elastic piece.
  • a rectangular elastic piece can be formed with a simple configuration in which the slit is formed in a groove shape (U shape), and the lead wire is securely clamped and fixed by the spring property of the elastic piece. be able to.
  • the slit can be formed in a comb-like shape and divided into the long elastic pieces. According to such a configuration, by forming the slits in a comb-like shape, each of the divided elastic pieces is easily bent, and the lead wire insertion work is facilitated.
  • the slits are formed in a continuous arch shape and can be divided into comb-shaped elastic pieces that are alternately fitted.
  • the elastic piece is formed in a comb-teeth shape that fits alternately, so that the tip of the opposing elastic piece (unidirectional comb tooth) and the elastic piece in the other direction (other direction)
  • the lead wire can be securely clamped and fixed with the tip of the comb teeth.
  • the slit can be formed in a radial shape with one point as the center and divided into the triangular elastic pieces having the one point as a vertex.
  • the slit is formed in a radial shape centered on one point, and the lead wire is formed by a triangular elastic piece having one point at the top, regardless of the direction in which the lead wire is inserted. Can be securely clamped and fixed.
  • the insertion portion can have an inverted clip structure including a locking body and a locking claw. According to such a configuration, in a state where the locking body is inverted and the locking claw is opened, the lead wire is inserted into the opening of the locking body, the warping of the locking body is returned, and the locking claw is closed. Thus, the lead wire can be reliably fixed to the insertion portion.
  • the terminal box of the present invention is a terminal box including a terminal plate for electrically connecting a lead wire drawn from the back surface side of the solar cell module, and the terminal plate includes the lead An insertion portion for inserting a wire; and a fixing portion for fixing the inserted lead wire, wherein the fixing portion holds the lead wire between the bottom surface of the terminal box and the bottom surface of the terminal box. It is characterized by being configured to be movable to the side. According to such a structure, a lead wire can be reliably fixed to a terminal board only by moving a fixing
  • the insertion portion may be configured to insert and hold the lead wire, and the fixing portion may fix the lead wire in a held state.
  • the terminal plate is supported by the terminal plate support portion erected on the bottom surface of the terminal box body, and the insertion portion is provided at one end of the terminal plate.
  • the fixing portion being configured to freely rotate at one end of the second opening formed between the insertion portion and the terminal plate support, and the second opening.
  • the lead wire inserted through the first opening can be sandwiched between the pressing portion and the bottom surface of the terminal box body. According to such a structure, a lead wire can be reliably fixed to a terminal board only by making a rotation board pass the 2nd opening part and rotating to the bottom face side of a terminal box main body.
  • the terminal plate is supported by a terminal plate support portion erected on the bottom surface of the terminal box body, and the insertion portion is inserted through the terminal plate support portion.
  • a first opening provided at one end of the terminal plate is provided, and the fixing portion is supported to be rotatable up and down with respect to the terminal plate support portion, and the terminal plate support portion is used to A pressing portion provided on the other end side of the terminal plate; and a first engaging portion, wherein the terminal box body includes a second engaging portion erected on the bottom surface, and the fixing portion is connected to the terminal.
  • the lead wire inserted through the first opening is connected to the pressing portion and the It can be set as the structure clamped with the said bottom face of a terminal box main body. According to such a configuration, the lead wire is securely fixed to the terminal plate simply by rotating the fixing portion toward the bottom surface side of the terminal box body and engaging the first engaging portion with the second engaging portion. be able to.
  • the first engagement portion is formed by a second opening provided on the other end side of the terminal plate via the terminal plate support portion, and
  • the two engaging portions may be formed of a support rod having an engaging protrusion that engages with an edge of the second opening.
  • the terminal plate is supported by the terminal plate support portion erected on the bottom surface of the terminal box body so as to freely move up and down, and the insertion portion is one of the terminal plates.
  • An upper engagement portion and a lower engagement portion that engage with the mating portion, and the terminal plate is moved from the state in which the fixed portion side engagement portion is engaged with the upper engagement portion to the terminal box body.
  • a configuration in which the lead wire inserted through the first opening is sandwiched between the terminal plate and the bottom surface of the terminal box body by moving to the bottom surface side and engaging with the lower engagement portion; can do.
  • the terminal plate is simply moved to the bottom surface side of the terminal box body from the state where the fixed side engaging portion is engaged with the upper side engaging portion, and is engaged with the lower side engaging portion.
  • the lead wire can be securely clamped and fixed between the fixing portion and the bottom surface of the terminal box body.
  • the fixed portion side engaging portion is formed by a side edge portion of the terminal plate, and the upper engaging portion and the lower engaging portion are on the side of the second opening. You may form by the engagement groove part engaged with an edge part. According to such a configuration, from the state in which the side edge portion is engaged with the upper engagement groove portion, the terminal plate is moved to the bottom surface side of the terminal box body and is engaged with the lower engagement groove portion. The wire can be securely clamped and fixed between the terminal plate and the bottom surface of the terminal box body.
  • the method for attaching lead wires to the terminal box electrically connects the lead wires drawn from the back side of the solar cell module to the terminal plate of the terminal box attached to the back side of the solar cell module.
  • the terminal plate includes an insertion portion made of an elastic body through which the lead wire is inserted, and the lead wire introduced into the terminal box is arranged to be movable up and down.
  • the method for attaching lead wires to the terminal box electrically connects the lead wires drawn from the back side of the solar cell module to the terminal plate of the terminal box attached to the back side of the solar cell module.
  • a method of attaching a lead wire, wherein the terminal plate includes an insertion portion made of an elastic body through which the lead wire is inserted, and the lead wire introduced into the terminal box is A step of causing the leading end of the lead wire to face the insertion portion of the terminal plate by pushing and bending the terminal plate, a step of retracting the pushing and bending jig from the insertion portion, and the lead wire
  • the tip of the pushing jig is lowered by lowering the pushing jig arranged so as to be movable up and down while the tip of the pushing plate faces the insertion part of the terminal board.
  • the lead wire is pushed and bent by the pushing and bending jig, and then the lead wire is securely inserted and fixed in the inserting portion by a simple work process of pushing the pushing jig into the inserting portion and pulling it out. can do.
  • the method for attaching lead wires to the terminal box electrically connects the lead wires drawn from the back side of the solar cell module to the terminal plate of the terminal box attached to the back side of the solar cell module.
  • a method of attaching a lead wire to a terminal box wherein the terminal plate is supported by a terminal plate support portion erected on the bottom surface of the terminal box body, and an insertion portion for inserting the lead wire;
  • a fixing portion for fixing the lead wire wherein at least the fixing portion is movable toward the bottom surface of the terminal box body, and the lead wire is passed through the insertion portion and the fixing portion and the terminal.
  • a step of inserting until the bottom surface of the box main body (including the surface of the fixing portion and the bottom surface of the terminal box main body), and toward the bottom surface of the terminal box main body A load (load) in a direction is applied to the terminal plate to move the fixing portion toward the bottom surface of the terminal box body, whereby the lead wire inserted through the insertion portion is connected to the fixing portion and the terminal box body. And a step of sandwiching with the bottom surface.
  • the lead wire is inserted through the insertion portion to between the fixed portion and the bottom surface of the terminal box body, and a load in a direction toward the bottom surface of the terminal box body is applied to the terminal plate to
  • the lead wire can be securely fixed to the terminal plate simply by moving the fixing portion toward the bottom surface of the terminal box body.
  • the insertion portion is for inserting and holding the lead wire, and the fixing portion fixes the lead wire in a held state. You may do.
  • the terminal plate support portion may be a terminal plate fixing portion, and the terminal plate may be supported and fixed by the terminal plate fixing portion.
  • the insertion portion includes a first opening provided at one end portion of the terminal plate, and the fixing portion includes the insertion portion and the insertion portion.
  • a second opening formed between the terminal plate support, a rotating plate having one end rotatably supported by the second opening, and a pressing portion provided on the rotating plate;
  • the step of inserting the lead wire is a step of inserting the lead wire through the first opening to the bottom surface of the terminal box main body, and the step of holding passes the rotating plate through the second opening.
  • the lead wire inserted through the first opening is sandwiched between the pressing portion and the bottom surface of the terminal box body by rotating the terminal box body toward the bottom surface side. Also good. According to such a structure, a lead wire can be reliably fixed to a terminal board only by making a rotation board pass the 2nd opening part and rotating to the bottom face side of a terminal box main body.
  • the insertion portion includes a first opening provided at one end portion of the terminal plate via the terminal plate support portion,
  • the fixing portion is supported so as to be rotatable up and down with respect to the terminal plate support portion, and a pressing portion and a first engagement provided on the other end side of the terminal plate via the terminal plate support portion
  • the terminal box main body includes a second engaging portion erected on the bottom surface, and the inserting step allows the lead wire to be inserted through the first opening to the bottom surface of the terminal box main body.
  • the clamping step includes rotating the fixing portion toward the bottom surface of the terminal box body to engage the first engagement portion with the second engagement portion.
  • the lead wire inserted through the opening is connected to the pressing portion and the terminal.
  • Box may be a step of sandwiching between the bottom surface of the body. According to such a configuration, the lead wire is securely fixed to the terminal plate simply by rotating the fixing portion toward the bottom surface side of the terminal box body and engaging the first engaging portion with the second engaging portion. be able to.
  • the insertion portion includes a first opening provided at one end portion of the terminal plate, and the fixing portion supports the terminal plate.
  • a fixing portion side engaging portion that is engaged with a portion, and the terminal board support portion includes an upper engaging portion and a lower engaging portion that engage with the fixing portion side engaging portion, and the step of inserting Is a step of inserting the lead wire through the first opening to the bottom surface of the terminal box body, and the clamping step is a state in which the fixed portion side engaging portion is engaged with the upper engaging portion.
  • the terminal plate is moved to the bottom surface side of the terminal box body and engaged with the lower engaging portion, whereby the lead wire inserted through the first opening portion is connected to the fixing portion and the fixing portion.
  • the terminal plate is moved to the bottom surface side of the terminal box body and is engaged with the lower side engaging portion.
  • the lead wire can be securely clamped and fixed between the fixing portion and the bottom surface of the terminal box body.
  • the lead wire can be physically and easily fixed to the terminal plate without the terminal plate having a complicated structure or a special structure such as a holding portion.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line AA in FIG. 3.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line BB in FIG. 3.
  • FIG. It is explanatory drawing which shows the attachment process of the lead wire to the terminal box using the terminal board of the specific example 1.
  • FIG. It is a perspective view of the jig for insertion. It is explanatory drawing which shows the attachment process of the lead wire to the terminal box using the terminal board of the specific example 3.
  • FIG. It is explanatory drawing which shows the attachment process of the lead wire to the terminal box using the terminal board of the specific example 3.
  • FIG. It is explanatory drawing which shows the attachment process of the lead wire to the terminal box using the terminal board of the specific example 3.
  • FIG. It is explanatory drawing which shows the attachment process of the lead wire to the terminal box using the terminal board of the specific example 3.
  • FIG. It is explanatory drawing which shows the attachment process of the lead wire to the terminal box using the terminal board of the specific example 3.
  • FIG. It is explanatory drawing which shows the attachment process of the lead wire to the terminal box using the terminal board of the specific example 3.
  • FIG. 21 is a sectional view taken along line AA in FIG. 20.
  • FIG. 21 is a sectional view taken along line AA in FIG. 20.
  • FIG. 21 is a sectional view taken along line BB in FIG. 20.
  • the terminal box which concerns on Embodiment 3 of this invention is shown, and it is a top view of the state which removed the cover body.
  • FIG. 25 is a sectional view taken along line DD of FIG. 24.
  • the terminal box which concerns on Embodiment 4 of this invention is shown, and it is a top view of the state which removed the cover body.
  • FIG. 29 is a sectional view taken along line FF in FIG. 28.
  • 29 is a sectional view taken along line FF in FIG. 28. It is sectional drawing which shows an example of the structure of the terminal plate of the conventional terminal box. It is sectional drawing which shows an example of the structure of the terminal plate of the conventional terminal box. It is sectional drawing which shows an example of the structure of the terminal plate of the conventional terminal box. It is sectional drawing which shows an example of the structure of the terminal plate of the conventional terminal box. It is sectional drawing which shows an example of the structure of the terminal plate of the conventional terminal box. It is sectional drawing which shows the other example of the structure of the terminal plate of the conventional terminal box.
  • FIG. 1A and FIG. 1B are perspective views showing two steps in the manufacturing process.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the solar cell module.
  • the solar battery cell 115 is formed by laminating a transparent electrode film made of a transparent conductive film, a photoelectric conversion layer, and a back electrode film in this order, although not shown.
  • a transparent electrode film made of a transparent conductive film, a photoelectric conversion layer, and a back electrode film in this order, although not shown.
  • the light-transmitting insulating substrate there are heat-resistant resins such as glass and polyimide.
  • the transparent electrode film include SnO 2 , ZnO, and ITO (indium tin oxide).
  • ITO indium tin oxide
  • the solar battery 115 configured in this way is a long and narrow strip, has a length that covers almost the entire width of the light-transmitting insulating substrate 111, and the adjacent solar battery cells 115 and 115 are adjacent to each other.
  • the solar cell module 116 in which a plurality of solar cells 115 are connected in series is configured by connecting one transparent electrode film and the other back electrode film in FIG.
  • linear P-type electrode terminal part 117 of the length substantially the same as the photovoltaic cell 115 is formed on the edge part of the transparent electrode film of the photovoltaic cell 115 of the one end part in this solar cell module 116, and the other end A linear N-type electrode terminal portion 118 having substantially the same length as that of the solar battery cell 115 is formed on the end portion of the back electrode film of the solar battery cell 115.
  • These P-type electrode terminal portion 117 and N-type electrode terminal portion 118 serve as an electrode extraction portion.
  • an insulating film 119 is laid on the solar cell module 116 so as to extend between the central portion of the P-type electrode terminal portion 117 and the central portion of the N-type electrode terminal portion 118.
  • the insulating film 119 is laid so as not to overlap the P-type electrode terminal portion 117 and the N-type electrode terminal portion 118.
  • a thermoplastic polymer film is preferable, and an insulating film made of EVA (ethylene vinyl acetate resin) is optimal.
  • a positive electrode current collector 120 called a bus bar made of copper foil having the same shape and size as the P-type electrode terminal portion 117 is electrically and mechanically joined to the entire surface of the P-type electrode terminal portion 117.
  • a negative electrode current collector 121 having the same shape and size as the N-type electrode terminal portion 118 is electrically and mechanically joined to the entire surface of the N-type electrode terminal portion 118.
  • soldering or conductive paste can be used.
  • a positive electrode lead wire 122 and a negative electrode lead wire 123 made of a flat cable are arranged in a parallel state (or in a straight line) shifted in the width direction with their tip portions facing each other. Has been.
  • One end of the positive electrode lead wire 122 is connected to the center position of the positive electrode current collector 120.
  • the other end portion of the positive electrode lead wire 122 is a lead lead wire 122 a that is positioned substantially at the center of the solar cell module 116 and is bent perpendicularly to the surface of the solar cell module 116.
  • one end of the negative electrode lead wire 123 is connected to the center position of the negative electrode current collector 121.
  • the other end portion of the negative electrode lead wire 123 is a lead lead wire 123 a that is positioned substantially at the center of the solar cell module 116 and is bent perpendicularly to the surface of the solar cell module 116.
  • the positive electrode lead wire 122 and the negative electrode lead wire 123 are made of the same material (that is, copper foil) as the positive electrode current collector 20 and the negative electrode current collector 21, and solder is used as a joining means between each lead wire and the current collector. Attaching or spot welding can be used.
  • the positive electrode lead wire 122 and the negative electrode lead wire 123 extend over the plurality of solar cells 115, but since the insulating film 119 is interposed between the solar cells 115, the plurality of solar cells 115 are connected to each other. There is no short circuit.
  • the width of the insulating film 119 is desirably sufficiently wider than the width of the positive electrode lead wire 122 and the negative electrode lead wire 123, and is arranged in the form of a single sheet from the positive electrode current collector 120 to the negative electrode current collector 121. Yes.
  • the lead insulation wires 124a and 123a of the positive electrode lead wire 122 and the negative electrode lead wire 123 are inserted into the through hole 124a and the through hole 125a, and the sealing insulating film 124 and the weather resistance
  • a back film 125 as a back surface protective material for high insulation is laminated and sealed on the entire surface of the solar cell module 116.
  • the sealing insulating film 124 a thermoplastic polymer film made of the same material as the insulating film 119 is preferable, and an EVA (ethylene vinyl acetate resin) film is most suitable.
  • the sealing insulating film 124 is a thermoplastic polymer film made of the same material as the insulating film 119, the molecular bond between the two effectively proceeds at the time of heat-sealing at the time of laminate sealing, and integration after cooling is performed. As a result, the waterproofness of the solar cell module can be improved.
  • the back film 125 preferably has a three-layer structure of PET / Al / PET (PET: polyethylene terephthalate).
  • the lead wires 122a and 123a of the positive lead wire 122 and the negative lead wire 123 projecting upward from the through hole 125a of the back film 125 are connected to the terminals of the present invention.
  • the solar cell module is manufactured by attaching and electrically connecting the box 1 and further electrically attaching the external output lines 91 and 92 to the terminal box 1.
  • the electrode arrangement structure of the solar cell module 116 is merely an example, and is not limited to such an arrangement structure.
  • the arrangement positions of the positive electrode lead wire 122 and the negative electrode lead wire 123 may be closer to one end side than the central portion of the solar cell module 116, and it is not necessary to draw out to the central portion. That is, the lead wires 122a and 123a may be arranged so as to protrude upward from the vicinity of the positive electrode current collector 20 and the negative electrode current collector 21.
  • FIG. 3 shows the terminal box according to the first embodiment, and is a plan view in a state where the lid is removed.
  • 4 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 3
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line BB in FIG.
  • the terminal box 1 is attached to the back surface (specifically, the back film 125) of the solar cell module 116, and as shown in FIGS. 2) (abbreviated as “box body”) and a lid 3 (shown by a two-dot chain line in FIG. 4) for closing the upper surface.
  • the box body 2 On the bottom surface 2a of the box body 2, there are two openings 2b for introducing the lead wire 122a of the positive lead wire 122 drawn from the solar cell module 116 and the lead wire 123a of the negative lead wire 123 into the inside.
  • two terminal plates 13 for connecting the lead wires 122a and 123a introduced therein through the openings 2b and two terminal plate fixing portions 14 for fixing the terminal plates 13, respectively. ing.
  • the terminal plate fixing portion 14 includes a fixing portion base 14a installed on the bottom surface 2a in the box body 2, a pair of leg portions 14b formed to project from the fixing portion base 14a, and opposing surfaces of the opposing leg portions 14b. And an engaging groove portion 14 c formed on the side surface of the terminal plate 13.
  • the engaging groove portion 14 c is configured to engage with the side edge portion 13 c of the terminal plate 13.
  • the terminal plate fixing portion 14 is integrally formed of resin, and the leg portion 14b can be elastically deformed by the elastic force of the resin itself. That is, when the side edge portion 13c of the terminal plate 13 is opposed to the leg portion 14b of the terminal plate fixing portion 14, and the terminal plate 13 is pushed into the bottom surface 2a side of the box body 2 in this state, the side edge portion 13c of the terminal plate 13 is obtained. Is pushed along the tapered surface 14d formed on the upper side surface of the leg portion 14b, and the leg portion 14b is bent outward (that is, in a direction away from each other) by this pushing force, and the side edge portion 13c of the terminal board 13 is legged. When the engagement groove 14c of the portion 14b is reached, the side edge 13c of the terminal plate 13 is engaged with the engagement groove 14c by the elastic restoring force of the bent leg 14b.
  • the terminal plate 13 is in a posture facing the bottom surface 2a of the box body 2 and at a position away from the bottom surface 2a, the side edge portion 13c of the terminal plate 13 is engaged with the engaging groove portion 14c of the leg portion 14b.
  • Fixed the number of the leg parts 14b of the terminal board fixing
  • fixed part 14 is not restricted to what protrudes from the fixing
  • the terminal plate 13 is made of an elastic thin metal plate or the like, and includes an insertion portion made of an elastic body through which the extraction lead wire 122a (123a) is inserted.
  • the lead wire 122a (123a) is fixed to the insertion portion by the elastic force of the insertion portion. That is, the insertion portion can be elastically deformed by inserting the lead wire 122a (123a), and the lead wire 122a (123a) can be fixed to the insertion portion by the elastic restoring force after the lead wire is inserted.
  • the lead wire 122a (123a) can be securely fixed to the terminal plate 13 only by inserting the lead wire 122a (123a) into the insertion portion.
  • the insertion portion is configured to be divided into elastic pieces by slits formed in the terminal plate 13.
  • the elastic piece is elastically deformed by being pushed by the lead wire by the insertion, and the elastic piece is elastically deformed, and the elastic piece mainly at the tip portion.
  • the lead wire is clamped and fixed.
  • the width of the slit (groove width) is preferably narrower than the thickness of the lead wire.
  • the insertion portion provided in the terminal board 13 will be described in more detail with a specific example.
  • FIG. 6 is a plan view of the terminal board 13A according to the first specific example. 3 to 5 show an example in which the terminal board 13A according to the specific example 1 is mounted on the terminal box 1. FIG.
  • Specific Example 1 has a configuration in which a rectangular elastic piece (insertion portion) 22A is formed by forming a groove-shaped slit (insertion portion) 21A on the terminal board 13A.
  • the groove-shaped slit 21A is formed in a groove shape (U shape) along the longitudinal direction of the terminal plate 13, that is, the insertion direction (X1 direction in FIG. 6) of the lead wires 122a (123a).
  • the rectangular elastic piece 22A can be formed with a simple configuration in which the slit 21A is simply formed into a groove shape, and the lead wire 122a (123a) is reliably secured by the spring property of the elastic piece 22A. Can be pinched and fixed.
  • FIG. 7 is a plan view of the terminal board 13B according to the second specific example.
  • a comb-shaped slit (insertion portion) 21B is formed in the terminal board 13B, so that a plurality of elongated elastic pieces (insertion portions) 22B formed in a comb shape are formed. It is said.
  • the comb-shaped slits 21B are formed so that the elastic pieces 22B are arranged in parallel along the longitudinal direction of the terminal board 13, that is, the insertion direction (X1 direction in FIG. 7) of the lead wires 122a (123a). Yes.
  • each of the divided elastic pieces 22B can be easily bent, the lead wire can be easily inserted, and the elasticity of each elastic piece 22B
  • the lead wire 122a (123a) can be securely clamped and fixed.
  • FIG. 8 is a plan view of a terminal board 13C according to Example 3
  • FIG. 9 is a partially enlarged cross-sectional view.
  • the terminal board 13C is divided into comb-shaped elastic pieces (insertion portions) 22C1 and 22C2 that are alternately fitted by forming a continuous bow-shaped slit (insertion portion) 21C.
  • the configuration is made. That is, an elongated one-way elastic piece (comb tooth) 22C1 that is directed in one direction (X1 direction in FIG. 8) and an other-direction elastic piece (comb) that is directed in the other direction (X2 direction in FIG. 8) opposite to the one direction. Tooth) 22C2 and divided.
  • the width (groove width) of the slit 21C is formed wider than the thickness of the lead wire 122a (123a).
  • the width of the slit 21C is not particularly important, and the length that fits in the X direction between the one-way elastic piece 22C1 and the other-direction elastic piece 22C2 is important, and the fitting length is short.
  • the holding force of the lead wire can be weakened, and the holding force of the lead wire can be increased by increasing the fitting length.
  • the holding force of the lead wire can be easily adjusted by adjusting the fitting length.
  • the slit 21C is formed in a comb-teeth shape that fits opposite to each other, so that the leading end of the opposing one-way elastic piece 22C1 and the leading end of the other-direction elastic piece 22C2 lead out. (123a) can be securely clamped and fixed.
  • the leading end portion of the lead wire 122a (123a) is inserted between the comb-shaped slits 21C (that is, the portion where the one-way elastic piece 22C1 and the other-direction elastic piece 22C2 are engaged) from the direction of the arrow Y1 in FIG.
  • the pushing force causes the tip of the one-way elastic piece 22C1 and the tip of the other-direction elastic piece 22C2 to move downward (in FIG. 8, the back of the paper).
  • the leading end of the lead wire 122a (123a) is inserted into the bottom surface 2a side of the box body 2 by being elastically deformed and spread.
  • the drawing lead wire 122a (shown by an arrow Z in FIG. 9) is generated by the elastic restoring force of the one-way elastic piece 22C1 and the other-direction elastic piece 22C2.
  • 123a is sandwiched and fixed so as to be sandwiched between the gaps of the slits 21C (that is, between the tip of the one-way elastic piece 22C1 and the tip of the other-direction elastic piece 22C2).
  • FIG. 10 is a plan view of a terminal board 13D according to Example 4, and FIG. 11 is a partially enlarged sectional view.
  • a plurality of triangular (in this example, twelve) elastic pieces having one point as a vertex are formed in the terminal board 13D by forming slits (insertion portions) 21D in a radial pattern centering on one point. (Insertion part) It is set as the structure divided and formed in 22D.
  • a triangular elastic piece 22D By forming the slits 21D radially around one point, no matter which direction the lead wire 122a (123a) is inserted, a plurality of triangular shapes with one point as the vertex The lead wire 122a (123a) can be securely clamped and fixed by the elastic piece (hereinafter referred to as a triangular elastic piece) 22D.
  • the leading end portion of the lead wire 122a becomes a gap between the slits 21D (that is, each triangular shape) by the elastic restoring force of each triangular elastic piece 22D. It is clamped and fixed so as to be sandwiched between the tip portions of the elastic pieces 22D.
  • FIG. 12 is a perspective view of a terminal board 13E according to Example 5, and FIGS. 13A to 13C are partial cross-sectional views.
  • the insertion part of the inversion type clip structure which consists of the latching main body 22E1 and the latching claw 22E2 is formed in the front-end
  • the locking main body 22E1 is inverted and the locking claws 22E2 are opened, and the locking main body 22E2 is opened as shown in FIG. 13B.
  • the lead wire 122a (123a) is inserted through the lead wire 122a (123a), the warp of the locking body 22E1 is returned, and the locking claw 22E2 is closed. 22E1 and the locking claw 22E2 can be securely clamped and fixed.
  • 14A to 14D are explanatory views showing a process of attaching a lead wire to the terminal box 1 using the terminal board 13A of the first specific example.
  • the solar cell module 116 is placed on a work table (not shown) with the light receiving surface facing down, and the box body 2 of the terminal box 1 is attached to the back film 125 on the back side of the solar cell module 116 by adhesion or the like.
  • the lead lead wires 122a and 123a of the positive electrode lead wire 122 and the negative electrode lead wire 123 protrude upward from the through hole 125a of the back film 125.
  • an insertion jig 31 that is movable up and down is opposed to the upper portion of the terminal board 13A.
  • the insertion jig 31 is formed in a horizontally long shape in plan view, and the width W1 thereof is substantially the same as or larger than the width of the lead wire 122a (123a) that is a flat cable. It is a little wider.
  • the lower surface facing the terminal board 13A is a lead guide surface 32 that is recessed in a curved shape along the insertion direction X1 of the lead wire 122a (123a).
  • the left end 33a along the insertion direction X1 of the insertion jig 31 is a claw 35a in which the lower end edge of the outer end surface 34a and the left end edge of the lead guide surface 32 are connected so as to intersect at an acute angle.
  • the right end portion 33b along the insertion direction X1 of the insertion jig 31 is a claw portion 35b in which the lower end edge of the outer end surface 34b and the right end edge of the lead guide surface 32 are connected so as to intersect at an acute angle.
  • the left claw portion 35a is positioned slightly to the left of the lead wire 122a (123a),
  • the right claw portion 35b is disposed so as to be positioned at the position of the slit 21A (more specifically, the tip opening 21A1 of the slit 21A formed at the tip of the elastic piece 22A).
  • the elastic piece 22A is forcibly pushed downward by the right claw portion 35b of the insertion jig 31 together with the lead wire 122a (123a), and the lead wire 122a (123a) ) Is pushed beyond the right claw 35b of the insertion jig 31 (that is, beyond the tip of the elastic piece 22A) and further extended to the right.
  • the leading end portion of the lead wire 122a (123a) is slit 21A. Since the elastic piece 22A returns to the upper side by the elastic restoring force in this state, it remains on the lower side (the bottom surface 2a side of the box body 2), so that the leading end of the lead wire 122a (123a) And is fixed between the end surface of the slit 21A.
  • the lead wire 122a (123a) can be reliably attached to the slit 21A portion, which is the insertion portion, only by a simple work process of pushing the insertion jig 31 into the slit 21A, which is the insertion portion, and pulling it out. Can be inserted and fixed.
  • FIGS. 14A to 14D This is illustrated in FIG.
  • 16A to 16D are explanatory views showing a process of attaching lead wires to the terminal box 1 using the terminal plate 13C of the third specific example.
  • the insertion jig 31 is the same as that shown in FIG.
  • the solar cell module 116 is placed on a work table (not shown) with the light receiving surface facing down, and the box body 2 of the terminal box 1 is attached to the back film 125 on the back side of the solar cell module 116 by adhesion or the like.
  • the lead lead wires 122a and 123a of the positive electrode lead wire 122 and the negative electrode lead wire 123 protrude upward from the through hole 125a of the back film 125.
  • an insertion jig 31 that is movable up and down is opposed to the upper portion of the terminal board 13C.
  • the left claw portion 35a is positioned slightly to the left of the lead wire 122a (123a), and the right claw portion 35b is It arrange
  • the leading end portion of the lead wire 122a (123a) comes into contact with the lead guide surface 32 and extends along the lead guide surface 32 as shown in FIG. 16B.
  • the curve is forced to the right. That is, the lead wire 122a (123a) is bent toward the terminal board 13C.
  • the distal end portion of the one-way elastic piece 22C1 and the distal end portion of the other-direction elastic piece 22C2 are moved together with the lead wire 122a (123a) by the right claw portion 35b of the insertion jig 31.
  • the leading end of the lead wire 122a (123a) is forcibly pushed downward, and exceeds the right claw portion 35b of the insertion jig 31 (that is, beyond the tip of each elastic piece 22C1, 22C2). ), It is pushed to extend further to the right.
  • the leading end portion of the lead wire 122a (123a) is slit 21C as shown in FIG. 16D. Since the one-way elastic piece 22C1 and the other-direction elastic piece 22C2 return upward due to elastic restoring force in this state, the lead wire 122a (123a) is pulled out. Is fixed between the tip of the one-way elastic piece 22C1 and the tip of the other-direction elastic piece 22C2.
  • the lead wire 122a (123a) can be reliably inserted into the slit 21C portion, which is the insertion portion, only by a simple work process of pushing the insertion jig 31 into the slit 21C, which is the insertion portion, and pulling it out. Can be inserted and fixed.
  • 17A to 17D are explanatory views showing a process of attaching a lead wire to the terminal box 1 using the terminal plate 13D of the fourth specific example.
  • the insertion jig 31 is the same as that shown in FIG.
  • the solar cell module 116 is placed on a work table (not shown) with the light receiving surface facing down, and the box body 2 of the terminal box 1 is attached to the back film 125 on the back side of the solar cell module 116 by adhesion or the like.
  • the lead lead wires 122a and 123a of the positive electrode lead wire 122 and the negative electrode lead wire 123 protrude upward from the through hole 125a of the back film 125.
  • an insertion jig 31 that is movable up and down is opposed to the upper portion of the terminal board 13D.
  • the left claw portion 35a is positioned slightly to the left of the lead wire 122a (123a), and the right claw portion 35b is It arrange
  • the leading end portion of the lead wire 122a (123a) comes into contact with the lead guide surface 32 and extends along the lead guide surface 32 as shown in FIG. 17B.
  • the curve is forced to the right. That is, the lead wire 122a (123a) is bent toward the terminal board 13D.
  • the tip portions of the plurality of triangular elastic pieces 22D are forcibly pushed down together with the lead wires 122a (123a) by the right claw portion 35b of the insertion jig 31.
  • the leading end portion of the lead wire 122a (123a) extends beyond the right claw portion 35b of the insertion jig 31 (that is, beyond the leading end portion of the triangular elastic piece 22D) and further extends to the right side. Is pushed into.
  • the leading end of the lead wire 122a (123a) is slit 21D. Since the triangular elastic pieces 22D return upward due to the elastic restoring force in this state, they remain on the lower side (the bottom surface 2a side of the box body 2), and the leading ends of the lead wires 122a (123a) It is clamped and fixed by the tip of the triangular elastic piece 22D.
  • the lead wire 122a (123a) can be reliably inserted into the slit 21D portion, which is the insertion portion, only by a simple work process of pushing the insertion jig 31 into the slit 21D, which is the insertion portion, and pulling it out. Can be inserted and fixed.
  • 18A to 18E are explanatory views showing other steps of attaching lead wires to the terminal box 1 using the terminal plate 13D of the fourth specific example.
  • the solar cell module 116 is placed on a work table (not shown) with the light receiving surface facing down, and the box body 2 of the terminal box 1 is attached to the back film 125 on the back side of the solar cell module 116 by adhesion or the like.
  • the lead lead wires 122a and 123a of the positive electrode lead wire 122 and the negative electrode lead wire 123 protrude upward from the through hole 125a of the back film 125.
  • a vertically bending jig 41 for pressing is opposed to the upper portion of the terminal board 13D.
  • the pushing and bending jig 41 is formed in a horizontally long shape in plan view, and is its width W1 substantially the same as the width of the lead lead wire 122a (123a) that is a flat cable? It is formed a little wider than that.
  • the lower surface side facing the terminal board 13D is a lead formed on a flat surface after the insertion upstream side (left side in FIG. 18) is recessed in the insertion direction X1 of the lead wire 122a (123a).
  • a guide surface 42 is provided.
  • the left end portion 43a along the insertion direction X1 of the pushing / bending jig 41 is a claw portion 45a in which the lower end edge of the outer end surface 44a and the left end edge of the lead guide surface 42 are connected so as to intersect at an acute angle. Yes.
  • the left claw portion 45a is slightly left of the lead wire 122a (123a) as shown in FIG.
  • the right end 45b is located in a state extending beyond the position of the slit 21D (more specifically, the division center point of the plurality of divided triangular elastic pieces 22D) to the right.
  • the leading end of the lead wire 122a (123a) comes into contact with the lead guide surface 42, and the lead guide surface. Forcibly curved in the right direction along 42. That is, the lead lead wire 122a (123a) is pushed and bent toward the terminal board 13D. At this time, the leading end portion of the lead wire 122a (123a) is extended to the right end portion 45b of the pushing and bending jig 41. That is, it extends to the right side beyond the division center point of the plurality of triangular elastic pieces 22D formed in a divided manner.
  • the pushing / bending jig 41 is retracted from the terminal board 13D (for example, moved to the right after being lifted, etc.), and then a plurality of triangular elastic pieces as shown in FIG. A pushing jig 51 is arranged above the division center point of 22D.
  • the pushing jig 51 is a plate-like jig formed in a vertically long shape, and its width W2 is substantially the same as the width of the lead wire 122a (123a), or It is formed slightly wider than.
  • the width W2 of the pushing jig 51 is formed to be shorter than the diameter of a circle whose radius is the length of one side from the apex to the base of the triangular elastic piece 22D.
  • the pushing jig 51 is lowered and the tip 51a is pushed down further through the center of the slit 21D, the tips of the plurality of triangular elastic pieces 22D as shown in FIG. 18 (d).
  • the leading end portion 51a of the pushing jig 51 is forcibly pushed down together with the lead wire 122a (123a), and the leading end portion of the leading lead wire 122a (123a) is the tip portion of the triangular elastic piece 22D. Beyond, it is pushed in a downward folded state.
  • the mounting method 4 a simple work process is performed in which the lead lead wire 122a (123a) is pushed and bent by the pushing and bending jig 41, and then the pushing jig 51 is pushed into the slit 21D as the insertion portion and pulled out.
  • the lead wire 122a (123a) can be reliably inserted and fixed to the insertion portion.
  • the attachment method 4 for clamping and fixing the leading end portion of the lead wire 122a (123a) in a folded state includes the specific example 1 shown in FIG. 6, the specific example 2 shown in FIG. 7, the specific example 3 shown in FIG. And it is applicable also as the attachment method in the specific example 5 shown in FIG.
  • FIG. 20 shows a terminal box according to Embodiment 2 of the present invention, and is a plan view in a state where a lid is removed.
  • 21 and 22 are cross-sectional views taken along the line AA in FIG. 20, and
  • FIG. 23 is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG.
  • the terminal box 1 according to Embodiment 2 is mounted on the back surface (specifically, the back film 125) of the solar cell module 116, and the box body 2 having an open top surface and the lid 3 that closes the top surface (see FIG. 21). It is indicated by a two-dot chain line).
  • the box body 2 On the bottom surface 2a of the box body 2, there are two openings 2b for introducing the lead wire 122a of the positive lead wire 122 drawn from the solar cell module 116 and the lead wire 123a of the negative lead wire 123 into the inside.
  • Two terminal plates 13F provided to connect the lead wires 122a and 123a introduced into the inside through the opening 2b, and two terminal plate fixing portions (terminal plate support portions) for fixing the terminal plates 13F. 14).
  • Each terminal plate fixing portion 14 includes a fixing portion base 14a installed on the bottom surface 2a in the box body 2, a pair of leg portions 14b formed to project from the fixing portion base 14a, and the opposing leg portions 14b.
  • the engaging groove portion 14c is formed on the side surface on the surface side, and the engaging groove portion 14c is engaged with the side edge portion 13c of the terminal board 13F.
  • the terminal plate fixing portion 14 is integrally formed of resin (formed integrally with the box body 2 or formed separately and bonded and fixed to the box body 2).
  • the leg portion 14b of the terminal plate fixing portion 14 is made of resin. It can be elastically deformed by its own elastic force. That is, when the side edge portion 13c of the terminal plate 13F is opposed to the leg portion 14b of the terminal plate fixing portion 14, and the terminal plate 13F is pushed into the bottom surface 2a side of the box body 2 in this state, the side edge portion 13c of the terminal plate 13F.
  • the leg portion 14b bends outward (ie, away from each other) by this pushing force, and the side edge portion 13c of the terminal plate 13F is legged.
  • the engaging groove 14c of the portion 14b is reached, the side edge 13c of the terminal board 13F is engaged with the engaging groove 14c by the elastic restoring force of the bent leg 14b.
  • the terminal plate 13F is in a posture facing the bottom surface 2a of the box body 2 and at a position away from the bottom surface 2a, the side edge portion 13c of the terminal plate 13F engages with the engaging groove portion 14c of the leg portion 14b.
  • Fixed the number of the leg parts 14b of the terminal board fixing
  • fixed part 14 is not restricted to what protrudes from the fixing
  • the terminal board 13F includes an insertion portion for inserting the lead wire 122a (123a) and a fixing portion for fixing the inserted lead wire 122a (123a).
  • the wire 122a (123a) is configured to be movable toward the bottom surface 2a side of the box body 2 so as to be sandwiched between the bottom surface 2a of the box body 2.
  • the terminal plate 13F is an insertion portion through which the lead wire 122a (123a) introduced into the box main body 2 is inserted from above on one end portion 13a side.
  • a first opening 13d is provided, and a second opening (fixing part) 13e is provided between the first opening 13d and the terminal plate fixing part 14.
  • the first opening 13d is provided with a guide plate 15 for smoothly guiding the lead wire 122a (123a) inserted from above to the lower surface side (X1 direction in FIGS. 21 and 22) of the terminal plate 13F. It has been.
  • the guide plate 15 can use the bent plate as it is when the terminal plate 13F is cut into a U shape and bent in order to form the first opening 131.
  • the second opening 13e is provided with a rotating plate (fixed portion) 16 whose one end 16a is rotatably supported by a right edge 13e1 of the second opening 13e by a support means 28 such as a support shaft.
  • a pressing plate (pressing portion, fixed portion) 17 is attached to the other end portion 16 b side of the rotating plate 16.
  • the rotating plate 16 and the pressing plate 17 are configured to be movable up and down (rotatable) through the second opening 13e.
  • the rotating plate 16 is provided with a biasing means such as a spring that biases the rotating plate 16 toward the bottom surface 2a of the box body 2 although not shown.
  • the method of attaching the lead wire 122a (123a) to the terminal plate 13F is as follows.
  • the lead wire 122a (123a) introduced into the box body 2 is inserted through the second opening 13e of the terminal board 13F from above until it contacts the bottom surface 2a of the box body 2.
  • the rotating plate 16 is passed through the second opening portion 13e and the box body 2 is moved.
  • the lead wire 122a (123a) can be securely fixed to the terminal board 13F simply by rotating to the bottom surface 2a side.
  • the contact portion between the terminal plate 13F and the lead wire 122a (123a) (that is, the contact portion between one end portion 13a of the terminal plate 13F and the first opening portion 13d).
  • the external output line 91 (92) is connected to the other end 13b of the terminal board 13F by soldering or the like.
  • FIG. 24 shows a terminal box according to Embodiment 3 of the present invention (but before connection of the external output lines 91 and 92), and is a plan view with the lid removed.
  • 25 and 26 are cross-sectional views taken along the line CC of FIG. 24, and
  • FIG. 27 is a cross-sectional view taken along the line DD of FIG.
  • the terminal box 1 is mounted on the back surface (specifically, the back film 125) of the solar cell module 116, and the box body 2 having an open top surface and the lid 3 that closes the top surface (see FIG. 25). It is indicated by a two-dot chain line).
  • the box body 2 On the bottom surface 2a of the box body 2, there are two openings 2b for introducing the lead wire 122a of the positive lead wire 122 drawn from the solar cell module 116 and the lead wire 123a of the negative lead wire 123 into the inside.
  • two terminal plates 13G respectively connecting the lead wires 122a and 123a introduced into the inside through the opening 2b, and two terminal plate fixing portions 14 for fixing the terminal plates 13G.
  • each terminal plate fixing portion 14 includes a fixing portion base 14a installed on the bottom surface 2a in the box body 2, a pair of leg portions 14b formed to project from the fixing portion base 14a, An engaging groove portion 14c formed on a side surface on the opposite surface side of the opposing leg portion 14b, and the engaging groove portion 14c engages with a side edge portion 26c of a fixing plate 26 (to be described later) constituting the terminal plate 13G.
  • a fixing portion base 14a installed on the bottom surface 2a in the box body 2
  • leg portions 14b formed to project from the fixing portion base 14a
  • An engaging groove portion 14c formed on a side surface on the opposite surface side of the opposing leg portion 14b, and the engaging groove portion 14c engages with a side edge portion 26c of a fixing plate 26 (to be described later) constituting the terminal plate 13G.
  • the terminal plate fixing portion 14 is integrally formed of resin (formed integrally with the box body 2 or formed separately and bonded and fixed to the box body 2).
  • the leg portion 14b of the terminal plate fixing portion 14 is made of resin. It can be elastically deformed by its own elastic force. That is, when the side edge portion 26c of the fixing plate 26 is opposed to the leg portion 14b of the terminal plate fixing portion 14, and the entire terminal plate 13G is pushed into the bottom surface 2a side of the box body 2 in this state, the side edge portion of the fixing plate 26 is obtained.
  • the terminal plate 13G is in a posture facing the bottom surface 2a of the box body 2 and at a position away from the bottom surface 2a, the side edge portion 26c of the fixing plate 26 engages with the engagement groove portion 14c of the leg portion 14b.
  • Fixed the number of the leg parts 14b of the terminal board fixing
  • fixed part 14 is not restricted to what protrudes from the fixing
  • the terminal board 13G includes an insertion portion for inserting and holding the lead wire 122a (123a), and a fixing portion for fixing the lead wire 122a (123a) in the held state.
  • the portion is configured to be movable toward the bottom surface 2a side of the box body 2 so as to sandwich the lead wire 122a (123a) with the bottom surface 2a of the box body 2.
  • the terminal plate 13G includes the above-described rectangular fixed plate 26 and a long movable plate (fixed portion) 27, and the fixed plate 26 includes the box body 2.
  • a first opening 26e is provided as an insertion portion for inserting the lead wire 122a (123a) introduced into the inside from above.
  • the first opening 26e is provided with a guide plate 25 for smoothly guiding the lead wire 122a (123a) inserted from above toward the lower surface side (X1 direction in FIGS. 25 and 26) of the terminal plate 13G. It has been.
  • a bent plate obtained by cutting and bending the terminal plate 13G into a U shape to form the first opening 26e can be used as it is.
  • the left end 27b of the movable plate 27 is pivotally supported by the right end 26a of the fixed plate 26 by a support shaft (not shown). Further, the movable plate 27 is provided with second openings 27c on both sides in the width direction at a position closer to the right end 27a than the center.
  • the second engagement portion 24 includes a support rod 24a erected from the bottom surface 2a of the box body 2 and an engagement claw (engagement protrusion) 24b formed on the upper portion of the support rod 24a. Is formed on the tapered surface 24c.
  • a pressing portion 27f for pressing the lead wire 122a (123a) against the bottom surface 2a of the box body 2 is provided.
  • the method of attaching the lead wire 122a (123a) to the terminal plate 13F is as follows.
  • the lead wire 122a (123a) introduced into the box body 2 is inserted through the first opening 26e of the fixing plate 26 from above until it contacts the bottom surface 2a of the box body 2.
  • the lead wire 122a (123a) can be obtained simply by rotating the movable plate 27 toward the bottom surface 2a of the box body 2 and engaging the edge of the second opening 27c with the engaging claw 24b. ) Can be securely fixed to the terminal board 13G.
  • the contact portion between the terminal plate 13G and the lead wire 122a (123a) (that is, the contact portion between the left end portion 26b of the fixing plate 26 and the first opening portion 26e) is used. Connected with solder.
  • the external output line 91 (92) is connected to the other end 13b of the terminal board 13F by soldering or the like.
  • FIG. 28 shows a terminal box according to the fourth embodiment of the present invention (but before connection of the external output lines 91 and 92), and is a plan view of a state before the lid is installed.
  • 29 and 30 are cross-sectional views taken along the line EE of FIG. 28, and
  • FIGS. 31 and 32 are cross-sectional views taken along the line FF of FIG.
  • the terminal box 1 is mounted on the back surface (specifically, the back film 125) of the solar cell module 116, and the box body 2 having an open top surface and the lid 3 that closes the top surface (see FIGS. 29 and 29). 30 is indicated by a two-dot chain line).
  • the box body 2 On the bottom surface 2a of the box body 2, there are two openings 2b for introducing the lead wire 122a of the positive lead wire 122 drawn from the solar cell module 116 and the lead wire 123a of the negative lead wire 123 into the inside. There are provided two terminal plates 13H for connecting the lead wires 122a and 123a introduced into the inside through the opening 2b, and two terminal plate fixing portions 14 for fixing the terminal plates 13H. Yes.
  • the terminal plate fixing portion 14 includes a fixing portion base 14a installed on the bottom surface 2a in the box body 2 and a pair of leg portions 14b that project from the fixing portion base 14a. And two upper and lower engaging groove portions 14c and 14f formed on the side surface of the opposing leg portion 14b, the upper engaging groove portion (upper engaging portion) 14c and the lower engaging groove portion ( The side edge portion (fixed portion side engaging portion, fixed portion) 13c of the terminal plate 13H is sequentially engaged with the lower engaging portion) 14f.
  • the terminal plate fixing portion 14 is integrally formed of resin or the like (formed integrally with the box body 2 or formed separately and bonded and fixed to the box body 2).
  • the leg portions 14b of the terminal plate fixing portion 14 are It can be elastically deformed by the elastic force of the resin itself.
  • fixed part 14 may be formed with the metal material which has nonelectroconductive elasticity. That is, when the side edge portion 13c of the terminal plate 13H is opposed to the leg portion 14b of the terminal plate fixing portion 14 and the entire terminal plate 13H is pushed into the bottom surface 2a side of the box body 2 in this state, the side edge portion of the terminal plate 13H is obtained.
  • the terminal plate 13H is in a posture facing the bottom surface 2a of the box body 2 and at a position away from the bottom surface 2a, the side edge portion 13c of the terminal plate 13H is engaged with the upper engaging groove portion 14c of the leg portion 14b.
  • fixed part 14 is not limited to two, Three or more may be sufficient.
  • fixed part 14 is not restricted to what protrudes from the fixing
  • the terminal plate 13H has a first opening 13g which is an insertion portion through which the lead wire 122a (123a) introduced into the box main body 2 is inserted from above on one end 13a side. Is provided. Further, the first opening 13g is provided with a guide plate 19 for smoothly guiding the lead wire 122a (123a) inserted from above to the lower surface side (X1 direction in FIG. 29) of the terminal plate 13H. ing.
  • the guide plate 19 can use the bent plate as it is when the terminal plate 13H is cut into a U-shape and bent to form the first opening 13g.
  • a pressing portion 13h for pressing the lead wire 122a (123a) toward the bottom surface 2a of the box body 2 is provided on the lower surface of the terminal board 13H.
  • the method of attaching the lead wire 122a (123a) to the terminal plate 13H is as follows.
  • the side edge portion 13c of the terminal plate 13H is opposed to the leg portion 14b of the terminal plate fixing portion 14, and the entire terminal plate 13H is pushed into the bottom surface 2a side of the box main body 2 in this state, thereby the side edge portion of the terminal plate 13H. 13c is engaged with the upper engaging groove 14c (state shown in FIGS. 29 and 31).
  • the lead wires 122a (123a) introduced into the box body 2 are inserted through the first openings 13g of the terminal board 13H from above until they contact the bottom surface 2a of the box body 2. .
  • the leading end portion of the lead wire 122a (123a) inserted through the first opening 13g is sandwiched and fixed between the pressing portion 13h provided on the lower surface of the terminal board 13H and the bottom surface 2a of the box body 2.
  • a contact portion between the terminal plate 13H and the lead wire 122a (123a) (that is, a contact portion between one end portion 13a of the terminal plate 13H and the first opening portion 13g) is used. Connected with solder.
  • the external output line 91 (92) is connected to the other end 13b of the terminal board 13H by solder or the like.
  • the movable plate 27 constituting the terminal plate 13G and the terminal plate 13H itself are configured to rotate or move up and down.
  • a typical terminal box for a solar cell includes a bypass diode that connects between terminal plates.
  • the bypass diode may be integrated with the terminal plates 13G and 13H so as not to apply a load to the wiring connection portion in order to prevent disconnection of the connection portion due to movement.
  • the bypass diode may be connected after the terminal boards 13G and 13H are fixed (that is, after the lead-out lead wire 122a (123a) is clamped and fixed).
  • the insertion portion is inserted and held through the lead wire 122a (123a), and the fixing portion is held.
  • the drawn lead wire 122a (123a) in a state of being formed may be fixed.
  • the terminal plates 13F to 13H are fixed by the terminal plate fixing portion 14, but the terminal plates 13F to 13H are The terminal body 2 may be supported without being fixed by the terminal board support portion erected on the bottom surface 2a of the box body 2.
  • the lead lead wire 122a (123a) is connected to the first opening 13d provided at one end of the terminal plates 13F to 13H, 13g and 26e are inserted, but the position of the first opening through which the lead wire 122a (123a) is passed through the terminal plates 13F to 13H may be a position other than the end portions of the terminal plates 13F to 13H. Good. Further, in the method of attaching the lead wire to the terminal box according to the second to fourth embodiments, the lead wire 122a (123a) is inserted to the bottom surface 2a of the box body 2, but the lead wire 122a (123a) is inserted. You may make it penetrate to other arbitrary positions between the said fixing
  • the rotating plate 16 is rotated to the bottom surface 2a side of the box body 2 through the second opening 13e (Embodiment 2).
  • the movable plate 27 is rotated to the bottom surface 2a side of the box body 2 to engage the edge of the second opening 27c with the engaging claw 24b (Embodiment 3), or the side edge of the terminal plate 13H.
  • the terminal board 13H is moved to the bottom surface 2a side of the box body 2 from the state where the 13c is engaged with the upper engagement groove 14c, and is engaged with the lower engagement groove (lower engagement part) 14f (implementation).
  • the lead wire 122a (123a) is clamped by the configuration 4).
  • the load in the direction toward the bottom surface 2a of the box body 2 is applied to the terminal plate 13, and the fixing portion of the terminal plate 13 is moved toward the bottom surface 2a of the box body 2.
  • the method is not particularly limited as long as it is a method.

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Abstract

 端子板に複雑な構成や保持部などの特別な構造体を持たなくても、リード線を物理的にかつ簡単に固定可能とする。太陽電池モジュールの裏面側から引き出されたリード線を電気的に接続する端子板(13)を備えた端子ボックスであって、端子板(13)は、リード線を挿通する弾性体からなる挿通部(21A及び22A)を備え、リード線を挿通部(21A及び22A)に挿通することによって、挿通部(21A及び22A)の弾性力により、リード線を挿通部(21A)に固定する構造とされている。

Description

端子ボックス及び端子ボックスへのリード線の取付方法並びに太陽電池モジュール
 本発明は、太陽電池モジュールの裏面側から引き出されたリード線を電気的に接続する端子板を備えた端子ボックス及び端子ボックスへのリード線の取付方法並びに太陽電池モジュールに関する。
 従来、太陽電池モジュールの裏面側から引き出されたリード線を電気的に接続する端子板を備えた端子ボックスにおいて、端子ボックスへのリード線の取付構造が種々提案されている(例えば、特許文献1,2等参照)。
 図33は、特許文献1に記載の太陽電池モジュール配線用端子ボックスを構成する端子板の一実施例の断面図である。
 特許文献1に記載の太陽電池モジュール配線用端子ボックスでは、図33(文献1の図7)に示されているように、端子ボックス本体内に、太陽光発電モジュールの両電極(リード線)が接続される対の端子板220を備えている。この端子板220は、その長さ方向途中で折り返されてその折り返す前の基片221と折り返し片222とからなり、その折り返し片222を、リード線(電極)及びダイオードを介在して基片221に係止し、折り返し片222の挟持用突片226と基片221の挟持用突片225との間でリード線(電極)及びダイオードを挾持して圧接接続する構成となっている。
 図34は、特許文献1に記載の太陽電池モジュール配線用端子ボックスを構成する端子板の他の実施例の断面図である。
 特許文献1に記載の太陽電池モジュール配線用端子ボックスでは、図34に示されているように、端子板230は、折り返し片222と基片221とを別体として構成し、折り返し片222をさらに2つに折り返して一方を押圧片262とし、押圧片262と折り返し片222とを支軸263を介して基片221に回転自在に設けた構成としている。そして、基片221と折り返し片222との係止は、フック264が穴265に係止することにより行い、押圧片262により、電極導入孔227から導入された電極228の端子足229を基片221に圧接することで、電極228を固定する構成となっている。
 一方、図35は、特許文献2に記載の太陽電池モジュール用端子ボックスの断面図である。
 特許文献2に記載の太陽電池モジュール用端子ボックスでは、基板311上に端子板330を固定するための保持部315が設けられており、端子板330には、その先端部を折り返すことでバネ部320が設けられている。保持部315は、端子板330の保持孔331とリード線34の接続孔341とを貫通するとともに、その先端部に膨出形成されたボス部315aとバネ部320との間に、リード線340を弾性的に挟み付けるようになっている。すなわち、保持部315がリード線340を端子板330に接続するための接続部を兼ねた構成となっている。
特開2002-359389号公報 特開2006-041262号公報
 図33に示した端子板220の場合、端子板220自体の形状が複雑であり製造コスト及び材料コストが高くつく。端子板220を折り返した形状であることから端子板220自体の高さがあるので端子ボックスが大型化する。そのため、太陽電池モジュールの保管スペースの増大や、端子ボックス内を充填するときの必要充填材料の増大など、種々の問題があった。
 また、図34に示した端子板220の場合、端子板220自体の形状が複雑であり製造コスト及び材料コストが高くつく。また、端子板220を折り返した形状であることから端子板220自体の高さがあるので端子ボックスが大型化する。そのため、太陽電池モジュールの保管スペースの増大や、端子ボックス内を充填するときの必要充填材料の増大など、種々の問題があった。
 また、図35に示した端子板330の場合、リード線340に接続孔341を形成する必要があるため、リード線340を加工しなければならない。また、ばね性を有する端子板330の先端部を保持部315に取り付ける必要があり、取付時に負荷がかかる。端子板330を保持部315に一旦取り付けた後に、リード線340の接続孔341を保持部315のボス部315aに通して接続する必要があるので、保持部315にリード線340を接続する工程が必要となる、といった種々の問題があった。
 本発明はかかる問題点を解決すべく創案されたもので、その目的は、端子板にリード線を物理的にかつ簡単に固定できる構造を備えた端子ボックス及び端子ボックスへのリード線の取付方法並びに太陽電池モジュールを提供することにある。
 上記課題を解決するため、本発明の端子ボックスは、太陽電池モジュールの裏面側から引き出されたリード線を電気的に接続する端子板を備えた端子ボックスであって、前記端子板は、前記リード線を挿通する弾性体からなる挿通部を備え、前記リード線を前記挿通部に挿通することによって、前記挿通部の弾性力により前記リード線を前記挿通部に固定する構造とされていることを特徴としている。このような構成によれば、リード線を挿通部に挿通するだけで、リード線を端子板に確実に固定することができる。
 また、本発明の端子ボックスによれば、前記挿通部は、前記リード線を挿通することによって弾性変形し、前記リード線挿通後の弾性復元力によって前記リード線を前記挿通部に固定する構造とすることができる。このような構成によれば、リード線を挿通部に挿通するだけで、リード線を端子板に確実に固定することができる。
 また、本発明の端子ボックスによれば、前記挿通部は、前記端子板に形成されたスリットによって弾性片に分割された構成とすることができる。このような構成によれば、リード線を挿通部に挿通すると、挿通によりリード線に押されて弾性片が弾性変形し、その弾性復元力により、弾性片の主に先端部でリード線が挟持固定される。
 また、本発明の端子ボックスによれば、前記スリットの幅は、前記リード線の厚みより狭い構成としている。スリットの幅をリード線の厚みより狭くすることで、スリット間に挿通されたリード線を弾性片によって確実に挟持することができる。
 また、本発明の端子ボックスによれば、前記スリットが溝形状に形成されて矩形状の前記弾性片が形成された構成とすることができる。このような構成によれば、スリットを溝形状(コ字状)に形成するだけの単純な構成で、矩形状の弾性片を形成でき、弾性片のバネ性によってリード線を確実に挟持固定することができる。
 また、本発明の端子ボックスによれば、前記スリットが櫛歯状に形成されて長尺状の前記弾性片に分割された構成とすることができる。このような構成によれば、スリットを櫛歯状に形成することで、分割された各弾性片が曲がり易くなり、リード線の挿通作業が容易となる。
 また、本発明の端子ボックスによれば、前記スリットが連続する弓形状に形成されて、互い違いに嵌まり合う櫛歯状の前記弾性片に分割された構成とすることができる。このような構成によれば、弾性片を互い違いに嵌まり合う櫛歯状に形成することで、対向する一方向の弾性片(一方向の櫛歯)の先端と他方向の弾性片(他方向の櫛歯)の先端とでリード線を確実に挟持固定することができる。
 また、本発明の端子ボックスによれば、前記スリットが1点を中心とする放射状に形成されて、前記一点を頂点とする三角形状の前記弾性片に分割された構成とすることができる。このような構成によれば、スリットを1点を中心とする放射状に形成することで、リード線をどの方向から挿通しても、弾性片を一点を頂点とする三角形状の弾性片によってリード線を確実に挟持固定することができる。
 また、本発明の端子ボックスによれば、前記挿通部は、係止本体と係止爪からなる反転型クリップ構造とすることができる。このような構成によれば、係止本体を反転させて係止爪を開いた状態で、係止本体の開口部にリード線を挿通し、係止本体の反りを戻して係止爪を閉じることで、リード線を挿通部に確実に固定することができる。
 上記課題を解決するため、本発明の端子ボックスは、太陽電池モジュールの裏面側から引き出されたリード線を電気的に接続する端子板を備えた端子ボックスであって、前記端子板は、前記リード線を挿通する挿通部と、挿入された前記リード線を固定する固定部とを備え、前記固定部は、前記リード線を前記端子ボックスの底面との間で挟持するように前記端子ボックスの底面側に移動自在に構成されていることを特徴としている。このような構成によれば、リード線を挿通部に挿通した状態で、固定部を移動させるだけで、リード線を端子板に確実に固定することができる。
 また、本発明に係る端子ボックスでは、前記挿通部は、前記リード線を挿通して保持するものであり、前記固定部は、保持された状態の前記リード線を固定するものであってもよい。
 また、本発明の端子ボックスによれば、前記端子板は、端子ボックス本体の底面に立設された端子板支持部によって支持されており、前記挿通部は、前記端子板の一方の端部に設けられた第1開口部を備え、前記固定部は、前記挿通部と前記端子板支持部との間に形成された第2開口部と、前記第2開口部に一端部が回動自在に支持された回動板と、前記回動板に設けられた押圧部とを備え、前記回動板を前記第2開口部を通過させて前記端子ボックス本体の前記底面側に回動させることにより、前記第1開口部に挿通された前記リード線を、前記押圧部と前記端子ボックス本体の前記底面とで挟持する構成とすることができる。このような構成によれば、回動板を第2開口部を通過させて端子ボックス本体の底面側に回動させるだけで、リード線を端子板に確実に固定することができる。
 また、本発明の端子ボックスによれば、前記端子板は、端子ボックス本体の底面に立設された端子板支持部によって支持されており、前記挿通部は、前記端子板支持部を介して前記端子板の一方の端部に設けられた第1開口部を備え、前記固定部は、前記端子板支持部に対して上下回動自在に支持されており、前記端子板支持部を介して前記端子板の他方の端部側に設けられた押圧部及び第1係合部を備え、前記端子ボックス本体は、前記底面に立設された第2係合部を備え、前記固定部を前記端子ボックス本体の前記底面側に回動させて前記第1係合部を前記第2係合部に係合することにより、前記第1開口部に挿通された前記リード線を、前記押圧部と前記端子ボックス本体の前記底面とで挟持する構成とすることができる。このような構成によれば、固定部を端子ボックス本体の底面側に回動させて第1係合部を第2係合部に係合するだけで、リード線を端子板に確実に固定することができる。
 また、本発明の端子ボックスによれば、前記第1係合部は、前記端子板支持部を介して前記端子板の他方の端部側に設けられた第2開口部で形成され、前記第2係合部は、前記第2開口部の縁部に係合する係合突起部を有する支持杆で形成されていてもよい。このような構成によれば、固定部を端子ボックス本体の底面側に回動させて第2開口部を支持杆の係合突起部に係合するだけで、リード線を端子板に確実に固定することができる。
 また、本発明の端子ボックスによれば、前記端子板は、端子ボックス本体の底面に立設された端子板支持部によって上下動自在に支持されており、前記挿通部は、前記端子板の一方の端部に設けられた第1開口部を備え、前記固定部は、前記端子板支持部に係合される固定部側係合部を備え、前記端子板支持部は、前記固定部側係合部と係合する上側係合部及び下側係合部を備え、前記固定部側係合部を前記上側係合部に係合させた状態から、前記端子板を前記端子ボックス本体の前記底面側に移動させて前記下側係合部に係合させることにより、前記第1開口部に挿通された前記リード線を、前記端子板と前記端子ボックス本体の前記底面とで挟持する構成とすることができる。このような構成によれば、固定側係合部を上部側係合部に係合させた状態から、端子板を端子ボックス本体の底面側に移動させて下部側係合部に係合させるだけで、リード線を固定部と端子ボックス本体の底面とで確実に挟持固定することができる。
 また、本発明の端子ボックスによれば、前記固定部側係合部は端子板の側縁部で形成し、前記上側係合部及び下側係合部は、前記第2開口部の前記側縁部に係合する係合溝部で形成してもよい。このような構成によれば、側縁部を上側係合溝部に係合させた状態から、端子板を端子ボックス本体の底面側に移動させて下側係合溝部に係合させるだけで、リード線を端子板と端子ボックス本体の底面とで確実に挟持固定することができる。
 また、本発明に係る端子ボックスへのリード線の取付方法は、太陽電池モジュールの裏面側から引き出されたリード線を前記太陽電池モジュールの裏面に取り付けられた端子ボックスの端子板に電気的に接続するリード線の取り付け方法であって、前記端子板は、前記リード線を挿通する弾性体からなる挿通部を備え、前記端子ボックス内に導入されている前記リード線を、上下移動自在に配置された挿通用治具を降下させることによって前記端子板側に押し曲げることにより、前記リード線の先端部を前記端子板の前記挿通部に対峙させる工程と、前記挿通用治具をさらに降下させることにより、前記挿通用治具の一部を前記リード線の先端部とともに前記挿通部に押し込む工程と、前記挿通用治具を上昇させて前記挿通部から引き抜く工程と、を含むことを特徴としている。本発明の取付方法によれば、挿通用治具を挿通部に押し込んで引き抜くという単純な作業工程のみで、リード線を挿通部に確実に挿通、固定することができる。
 また、本発明に係る端子ボックスへのリード線の取付方法は、太陽電池モジュールの裏面側から引き出されたリード線を前記太陽電池モジュールの裏面に取り付けられた端子ボックスの端子板に電気的に接続するリード線の取り付け方法であって、前記端子板は、前記リード線を挿通する弾性体からなる挿通部を備え、前記端子ボックス内に導入されている前記リード線を、押し曲げ用治具によって前記端子板側に押し曲げることにより、前記リード線の先端部を前記端子板の前記挿通部に対峙させる工程と、前記押し曲げ用治具を前記挿通部上から退避させる工程と、前記リード線の先端部が前記端子板の前記挿通部に対峙している状態で、上下移動自在に配置された押し込み用治具を降下させることにより、前記押し込み用治具の先端部を前記リード線の先端部とともに前記挿通部に押し込む工程と、前記押し込み用治具を上昇させて前記先端部を前記挿通部から引き抜く工程と、を含むことを特徴としている。本発明によれば、押し曲げ用治具によってリード線を押し曲げ、次に、押し込み用治具を挿通部に押し込んで引き抜くという簡単な作業工程で、リード線を挿通部に確実に挿通、固定することができる。
 また、本発明に係る端子ボックスへのリード線の取付方法は、太陽電池モジュールの裏面側から引き出されたリード線を前記太陽電池モジュールの裏面に取り付けられた端子ボックスの端子板に電気的に接続する端子ボックスへのリード線の取付方法であって、前記端子板は、端子ボックス本体の底面に立設された端子板支持部によって支持されており、前記リード線を挿通する挿通部と、挿通された前記リード線を固定する固定部とを備え、少なくとも前記固定部が前記端子ボックス本体の底面に向かって移動可能になっており、前記リード線を、前記挿通部を通して前記固定部と前記端子ボックス本体の底面との間(固定部表面、及び端子ボックス本体の底面を含む)まで挿通させる工程と、前記端子ボックス本体の前記底面に向かう方向への負荷(荷重)を前記端子板にかけて前記固定部を前記端子ボックス本体の前記底面に向かって移動させることにより、前記挿通部に挿通された前記リード線を前記固定部と前記端子ボックス本体の前記底面とで挟持する工程とを含むことを特徴としている。上記方法によれば、前記リード線を前記挿通部を通して前記固定部と前記端子ボックス本体の底面との間まで挿通させ、前記端子ボックス本体の前記底面に向かう方向への負荷を前記端子板にかけて前記固定部を前記端子ボックス本体の前記底面に向かって移動させるだけで、リード線を端子板に確実に固定することができる。
 また、本発明に係る端子ボックスへのリード線の取付方法では、前記挿通部は、前記リード線を挿通して保持するものであり、前記固定部は、保持された状態の前記リード線を固定するものであってもよい。また、本発明に係る端子ボックスへのリード線の取付方法では、前記端子板支持部が端子板固定部であり、前記端子板が前記端子板固定部によって支持固定されていてもよい。
 また、本発明に係る端子ボックスへのリード線の取付方法では、前記挿通部は、前記端子板の一方の端部に設けられた第1開口部を備え、前記固定部は、前記挿通部と前記端子板支持部との間に形成された第2開口部と、前記第2開口部に一端部が回動自在に支持された回動板と、前記回動板に設けられた押圧部とを備え、前記挿通させる工程は、前記リード線を、前記第1開口部を通して端子ボックス本体の底面まで挿通させる工程であり、前記挟持する工程は、前記回動板を前記第2開口部を通過させて前記端子ボックス本体の前記底面側に回動させることにより、前記第1開口部に挿通された前記リード線を、前記押圧部と前記端子ボックス本体の前記底面とで挟持する工程であってもよい。このような構成によれば、回動板を第2開口部を通過させて端子ボックス本体の底面側に回動させるだけで、リード線を端子板に確実に固定することができる。
 また、本発明に係る端子ボックスへのリード線の取付方法では、前記挿通部は、前記端子板支持部を介して前記端子板の一方の端部に設けられた第1開口部を備え、前記固定部は、前記端子板支持部に対して上下回動自在に支持されており、前記端子板支持部を介して前記端子板の他方の端部側に設けられた押圧部及び第1係合部を備え、前記端子ボックス本体は、前記底面に立設された第2係合部を備え、前記挿通させる工程は、前記リード線を、前記第1開口部を通して端子ボックス本体の底面まで挿通させる工程であり、前記挟持する工程は、前記固定部を前記端子ボックス本体の前記底面側に回動させて前記第1係合部を前記第2係合部に係合することにより、前記第1開口部に挿通された前記リード線を、前記押圧部と前記端子ボックス本体の前記底面とで挟持する工程であってもよい。このような構成によれば、固定部を端子ボックス本体の底面側に回動させて第1係合部を第2係合部に係合するだけで、リード線を端子板に確実に固定することができる。
 また、本発明に係る端子ボックスへのリード線の取付方法では、前記挿通部は、前記端子板の一方の端部に設けられた第1開口部を備え、前記固定部は、前記端子板支持部に係合される固定部側係合部を備え、前記端子板支持部は、前記固定部側係合部と係合する上側係合部及び下側係合部を備え、前記挿通させる工程は、前記リード線を、前記第1開口部を通して端子ボックス本体の底面まで挿通させる工程であり、前記挟持する工程は、前記固定部側係合部を前記上側係合部に係合させた状態から、前記端子板を前記端子ボックス本体の前記底面側に移動させて前記下側係合部に係合させることにより、前記第1開口部に挿通された前記リード線を、前記固定部と前記端子ボックス本体の前記底面とで挟持する工程であってもよい。このような構成によれば、固定側係合部を上側係合部に係合させた状態から、端子板を端子ボックス本体の底面側に移動させて下側係合部に係合させるだけで、リード線を固定部と端子ボックス本体の底面とで確実に挟持固定することができる。
 本発明によれば、端子板が複雑な構成や保持部などの特別な構造体を持たなくても、端子板にリード線を物理的にかつ簡単に固定することができる。
太陽電池モジュールの製造工程の中の2つの工程を示す斜視図である。 太陽電池モジュールの製造工程の中の2つの工程を示す斜視図である。 太陽電池モジュールの分解斜視図である。 本発明の実施形態1に係る端子ボックスを示しており、蓋体を外した状態の平面図である。 図3のA-A線断面図である。 図3のB-B線断面図である。 具体例1に係る端子板の平面図である。 具体例2に係る端子板の平面図である。 具体例3に係る端子板の平面図である。 具体例3に係る端子板の部分拡大断面図である。 具体例4に係る端子板の平面図である。 具体例4に係る端子板の部分拡大断面図である。 具体例5に係る端子板の斜視図である。 具体例5に係る端子板の部分断面図である。 具体例5に係る端子板の部分断面図である。 具体例5に係る端子板の部分断面図である。 具体例1の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の取付工程を示す説明図である。 具体例1の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の取付工程を示す説明図である。 具体例1の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の取付工程を示す説明図である。 具体例1の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の取付工程を示す説明図である。 挿通用治具の斜視図である。 具体例3の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の取付工程を示す説明図である。 具体例3の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の取付工程を示す説明図である。 具体例3の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の取付工程を示す説明図である。 具体例3の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の取付工程を示す説明図である。 具体例4の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の取付工程を示す説明図である。 具体例4の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の取付工程を示す説明図である。 具体例4の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の取付工程を示す説明図である。 具体例4の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の取付工程を示す説明図である。 具体例4の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の他の取付工程を示す説明図である。 具体例4の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の他の取付工程を示す説明図である。 具体例4の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の他の取付工程を示す説明図である。 具体例4の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の他の取付工程を示す説明図である。 具体例4の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の他の取付工程を示す説明図である。 押し曲げ用治具の斜視図である。 押し込み用治具の斜視図である。 本発明の実施形態2に係る端子ボックスを示しており、蓋体を外した状態の平面図である。 図20のA-A線断面図である。 図20のA-A線断面図である。 図20のB-B線断面図である。 本発明の実施形態3に係る端子ボックスを示しており、蓋体を外した状態の平面図である。 図24のC-C線断面図である。 図24のC-C線断面図である。 図24のD-D線断面図である。 本発明の実施形態4に係る端子ボックスを示しており、蓋体を外した状態の平面図である。 図28のE-E線断面図である。 図28のE-E線断面図である。 図28のF-F線断面図である。 図28のF-F線断面図である。 従来の端子ボックスの端子板の構造の一例を示す断面図である。 従来の端子ボックスの端子板の構造の一例を示す断面図である。 従来の端子ボックスの端子板の構造の一例を示す断面図である。 従来の端子ボックスの端子板の構造の一例を示す断面図である。 従来の端子ボックスの端子板の構造の他の例を示す断面図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
 <太陽電池モジュールの説明>
 まず、最初に、本発明の端子ボックスが取り付けられる太陽電池モジュールの一構成例について、図1A、図1B、及び図2を参照して説明する。ただし、図1A及び図1Bは、製造工程の中の2つの工程を示す斜視図である。また、図2は、太陽電池モジュールの分解斜視図である。
 太陽電池セル115は、透光性絶縁基板111上に、図示は省略しているが透明導電膜からなる透明電極膜、光電変換層、裏面電極膜がこの順に積層されて形成されている。透光性絶縁基板としてはガラスやポリイミドなどの耐熱性樹脂がある。透明電極膜としてはSnO2、ZnO、ITO(酸化インジウムスズ)などがある。光電変換層としてはアモルファスシリコンがある。
 このように構成された太陽電池セル115は、図1Aに示すように細長い短冊状で、透光性絶縁基板111のほぼ全幅にわたる長さを有しており、隣接する太陽電池セル115,115同士において一方の透明電極膜と他方の裏面電極膜とが互いに接続されることで複数の太陽電池セル115が直列に接続された太陽電池モジュール116が構成されている。
 そして、この太陽電池モジュール116における一端部の太陽電池セル115の透明電極膜の端部上に、太陽電池セル115とほぼ同一長さの線状のP型電極端子部117が形成され、他端部の太陽電池セル115の裏面電極膜の端部上に、太陽電池セル115とほぼ同一長さの線状のN型電極端子部118が形成されている。これらP型電極端子部117及びN型電極端子部118が電極取り出し部になる。
 そして、P型電極端子部117の中央部とN型電極端子部118の中央部との間をわたすようにして、太陽電池モジュール116の上に絶縁膜119が敷設されている。この絶縁膜119は、P型電極端子部117及びN型電極端子部118には重ならないように敷設されている。絶縁膜119としては、熱可塑性の高分子フィルムが好ましく、なかでもEVA(エチレンビニルアセテート樹脂)製のものが最適である。
 一方、P型電極端子部117と同形・同大の銅箔からなるバスバーと呼ばれる正極集電部120が、P型電極端子部117の全面に対して電気的かつ機械的に接合されている。同様に、N型電極端子部118と同形・同大の負極集電部121が、N型電極端子部118の全面に対して電気的かつ機械的に接合されている。これらの接合手段としては、半田付けまたは導電性ペーストなどを用いることができる。
 絶縁膜119の上には、フラットケーブルからなる正極リード線122と負極リード線123とが、互いの先端部を対向させた状態で幅方向にずらせた平行状態に(若しくは、一直線状に)配置されている。
 正極リード線122の一端部は、正極集電部120の中央位置に接続されている。また、正極リード線122の他端部は、太陽電池モジュール116のほぼ中央部に位置し、かつ太陽電池モジュール116の面に対して垂直に折り曲げられた引出しリード線122aとなっている。同様に、負極リード線123の一端部は、負極集電部121の中央位置に接続されている。また、負極リード線123の他端部は、太陽電池モジュール116のほぼ中央部に位置し、かつ太陽電池モジュール116の面に対して垂直に折り曲げられた引出しリード線123aとなっている。
 正極リード線122及び負極リード線123は、正極集電部20及び負極集電部21と同一材料(すなわち、銅箔)で作られており、各リード線と集電部の接合手段としては半田付けまたはスポット溶接などを用いることができる。正極リード線122及び負極リード線123は、複数の太陽電池セル115上にまたがっているが、太陽電池セル115との間に絶縁膜119が介在されているので、これら複数の太陽電池セル115をショートすることはない。絶縁膜119の幅は、正極リード線122及び負極リード線123の幅よりも充分に広いことが望ましく、正極集電部120から負極集電部121まで1枚の帯状シートの形で配置されている。
 この状態において、図2に示すように、正極リード線122及び負極リード線123の各引出しリード線122a,123aを貫通孔124a及び貫通孔125aに挿通する状態で、封止絶縁フィルム124と耐候性・高絶縁性のための裏面保護材としてのバックフィルム125とが、太陽電池モジュール116の全面にラミネート封止されている。封止絶縁フィルム124としては、絶縁膜119と同一材質の熱可塑性の高分子フィルムが好ましく、なかでもEVA(エチレンビニルアセテート樹脂)製のものが最適である。封止絶縁フィルム124を絶縁膜119と同一材質の熱可塑性の高分子フィルムとすると、ラミネート封止の際の熱融着時に、両者間の分子結合が有効的に進行し、冷却後の一体化が完全に行われることとなり、これによって太陽電池モジュールの防水性を向上することができる。また、バックフィルム125としては、PET/Al/PET(PET:ポリエチレンテレフタレート)の3層構造のものが好ましい。
 このように構成された太陽電池モジュール116において、バックフィルム125の貫通孔125aから上方に向けて突出している正極リード線122及び負極リード線123の各引出しリード線122a,123aに、本発明の端子ボックス1を取り付けて電気的に接続し、さらに、この端子ボックス1に外部出力線91,92を電気的に取り付けることで、太陽電池モジュールが作製される。
 なお、太陽電池モジュール116の電極配置構造はあくまで一例であり、このような配置構造に限定されるものではない。例えば、正極リード線122及び負極リード線123の配置位置は、太陽電池モジュール116の中央部ではなく、一方の端部側に寄っていてもよく、また、中央部まで引き出す必要もない。すなわち、正極集電部20及び負極集電部21の近傍から各引出しリード線122a,123aが上方に突出するように配置されていてもよい。
 <実施形態に係る端子ボックスの説明>
 (実施形態1)
 図3は、実施形態1に係る端子ボックスを示しており、蓋体を外した状態の平面図である。また、図4は、図3のA-A線断面図、図5は、図3のB-B線断面図である。
 実施形態1に係る端子ボックス1は、太陽電池モジュール116の裏面(具体的にはバックフィルム125)に装着され、図3及び図4に示すように、上面が開放された端子ボックス本体(以下「ボックス本体」と略記する)2と、上面を閉塞する蓋体3(図4に二点鎖線で示している。)とを備えている。
 ボックス本体2の底面2aには、太陽電池モジュール116から引き出された正極リード線122の引出しリード線122a、及び負極リード線123の引出しリード線123aを内部に導入するための2つの開口部2bが設けられており、各開口部2bを通じて内部に導入された引出しリード線122a,123aをそれぞれ接続する2つの端子板13と、これら各端子板13を固定する2つの端子板固定部14とを備えている。
 端子板固定部14は、ボックス本体2内の底面2aに設置された固定部台座14aと、この固定部台座14aから突設形成される一対の脚部14bと、対峙する脚部14bの対向面側の側面に形成された係合溝部14cとを備え、係合溝部14cが端子板13の側縁部13cと係合する構成とされている。
 端子板固定部14は樹脂で一体形成されており、脚部14bは、樹脂自体の有する弾性力によって弾性変形可能となっている。すなわち、端子板13の側縁部13cを端子板固定部14の脚部14bに対峙させ、その状態で端子板13をボックス本体2の底面2a側に押し込むと、端子板13の側縁部13cが脚部14bの上部側面に形成されたテーパ面14dに沿って押し込まれ、この押し込み力によって脚部14bが外側方向(すなわち、互いに離れる方向)に撓み、端子板13の側縁部13cが脚部14bの係合溝部14cに達すると、撓んでいた脚部14bの弾性復元力によって端子板13の側縁部13cが係合溝部14cに係合するようになっている。
 これにより、端子板13は、ボックス本体2の底面2aに対峙する姿勢で、かつ底面2aから離れた位置において、端子板13の側縁部13cが脚部14bの係合溝部14cに係合して固定される。ここで、端子板固定部14の脚部14bの数は、2つに限定されるものではなく、3つ以上でも構わない。また、端子板固定部14は、固定部台座14aから突設されるものに限らず、固定部台座14aを介さずにボックス本体2の底面2aから直接脚部14bが突設されていても構わない。
 このような構成において、実施形態1では、端子板13は、弾性を有する薄い金属板等から構成されており、引出しリード線122a(123a)を挿通する弾性体からなる挿通部を備え、引出しリード線122a(123a)を挿通部に挿通することによって、挿通部の弾性力により引出しリード線122a(123a)を挿通部に固定する構造とされている。すなわち、挿通部は、引出しリード線122a(123a)を挿通することによって弾性変形し、リード線挿通後の弾性復元力によって引出しリード線122a(123a)を挿通部に固定する構造とすることができる。このような構成によれば、引出しリード線122a(123a)を挿通部に挿通するだけで、引出しリード線122a(123a)を端子板13に確実に固定することができる。
 より具体的に説明すると、挿通部は、端子板13に形成されたスリットによって弾性片に分割された構成とされている。このような構成によれば、リード線を挿通部のスリットに挿通すると、挿通によりリード線に押されて弾性片が弾性変形し、弾性片の弾性復元力により、弾性片の主に先端部でリード線が挟持固定される。このとき、スリットの幅(溝幅)は、リード線の厚みより狭い構成としておくのがよい。スリットの幅をリード線の厚みより狭くすることで、スリット間に挿通されたリード線を弾性片によって確実に挟持することができる。
 以下、端子板13に設けられる挿通部について、具体例を挙げてより詳細に説明する。
 (具体例1)
 図6は、具体例1に係る端子板13Aの平面図である。なお、図3乃至図5では、この具体例1に係る端子板13Aを端子ボックス1に搭載した例を示している。
 具体例1では、端子板13Aに溝形状のスリット(挿通部)21Aを形成することによって矩形状の弾性片(挿通部)22Aを形成した構成としている。溝形状のスリット21Aは、端子板13の長手方向、すなわち、引出しリード線122a(123a)の挿入方向(図6中X1方向)に沿って溝形状(コ字状)に形成されている。このような構成によれば、スリット21Aを溝形状に形成するだけの単純な構成で、矩形状の弾性片22Aを形成でき、弾性片22Aのバネ性によって引出しリード線122a(123a)を確実に挟持固定することができる。
 すなわち、引出しリード線122a(123a)の先端部をスリット21Aの先端開口部21A1に図6中矢符X1方向から押し込むと、この押し込み力によって弾性片22Aが図4中下方向に弾性変形して、引出しリード線122a(123a)の先端部がボックス本体2の底面2a側に挿通され、この状態で押し込み力を解除すると、図4に示すように、弾性片22Aの弾性復元力によって引出しリード線122a(123a)の先端部がスリット21Aの隙間に挟まるようにして挟持固定されることになる。
 (具体例2)
 図7は、具体例2に係る端子板13Bの平面図である。
 具体例2では、端子板13Bに櫛歯状のスリット(挿通部)21Bを形成することによって、櫛歯状に形成された長尺状の多数の弾性片(挿通部)22Bに分割形成した構成としている。櫛歯状のスリット21Bは、端子板13の長手方向、すなわち、引出しリード線122a(123a)の挿入方向(図7中X1方向)に沿って各弾性片22Bが平行に並ぶように形成されている。このような構成によれば、スリット21Bを櫛歯状に形成することで、分割された各弾性片22Bが曲がり易くなり、リード線の挿通作業が容易となるとともに、各弾性片22Bのバネ性によって引出しリード線122a(123a)を確実に挟持固定することができる。
 すなわち、引出しリード線122a(123a)の先端部を櫛歯状のスリット21Bの先端部21B1(すなわち、各弾性片22Bの先端部)に図7中矢符X1方向から押し込むと、この押し込み力によって各弾性片22Bが下方向(図7中紙面奥方向)に弾性変形して、引出しリード線122a(123a)の先端部がボックス本体2の底面2a側に挿通される。そして、この状態で押し込み力を解除すると、各弾性片22Bの弾性復元力によって引出しリード線122a(123a)の先端部がスリット21Bの隙間に挟まるようにして挟持固定されることになる。このときの挟持固定状態は、具体例1に対応した図4の断面図と同じである。
 (具体例3)
 図8は、具体例3に係る端子板13Cの平面図、図9は部分拡大断面図である。
 具体例3では、端子板13Cに、連続する弓形状に形成されたスリット(挿通部)21Cを形成することによって、互い違いに嵌まり合う櫛歯状の弾性片(挿通部)22C1及び22C2に分割された構成としている。すなわち、一方向(図8中X1方向)に向かう長尺状の一方向弾性片(櫛歯)22C1と、一方向と反対の他方向(図8中X2方向)に向かう他方向弾性片(櫛歯)22C2とに分割形成した構成としている。なお、具体例3では、スリット21Cの幅(溝幅)は、引出しリード線122a(123a)の厚みより広く形成している。すなわち、具体例3では、スリット21Cの幅は特に重要ではなく、一方向弾性片22C1と他方向弾性片22C2とのX方向に嵌まり合う長さが重要であり、嵌まり合う長さを短かくすると、リード線の挟持力を弱くすることができ、嵌まり合う長さを長くすると、リード線の挟持力を強くすることができる。すなわち、嵌まり合う長さを調整することで、リード線の挟持力を容易に調整することができる。このような構成によれば、スリット21Cを互いに対向して嵌まり合う櫛歯状に形成することで、対向する一方向弾性片22C1の先端と他方向弾性片22C2の先端とで引出しリード線122a(123a)を確実に挟持固定することができる。
 すなわち、引出しリード線122a(123a)の先端部を櫛歯状のスリット21Cの間(すなわち、一方向弾性片22C1と他方向弾性片22C2との噛み合っている部分)に図9中矢符Y1方向から(図8では、紙面手前から紙面奥方向に向かって)押し込むと、この押し込み力によって一方向弾性片22C1の先端と他方向弾性片22C2の先端とが下方向(図8では紙面奥方向)に弾性変形して押し広げられ、引出しリード線122a(123a)の先端部がボックス本体2の底面2a側に挿通される。そして、この状態で押し込み力を解除すると、図9に示すように、一方向弾性片22C1及び他方向弾性片22C2の弾性復元力(図9中、矢符Zで示す)によって引出しリード線122a(123a)の先端部がスリット21Cの隙間(すなわち、一方向弾性片22C1の先端部と他方向弾性片22C2の先端部との間)に挟まるようにして挟持固定されることになる。
 (具体例4)
 図10は、具体例4に係る端子板13Dの平面図、図11は部分拡大断面図である。
 具体例4では、端子板13Dに、1点を中心とする放射状にスリット(挿通部)21Dを形成することによって、一点を頂点とする三角形状の複数の(この例では12個の)弾性片(挿通部)22Dに分割形成した構成としている。このような構成によれば、スリット21Dを1点を中心とする放射状に形成することで、引出しリード線122a(123a)をどの方向から挿通しても、一点を頂点とする三角形状の複数の弾性片(以下、三角状弾性片という。)22Dによって引出しリード線122a(123a)を確実に挟持固定することができる。
 すなわち、引出しリード線122a(123a)の先端部を放射状のスリット21Dのほぼ中心部に図11中矢符Y1方向から(図10では紙面手前から紙面奥方向に向かって)押し込むと、この押し込み力によって各三角状弾性片22Dの先端部が図11中下方向に弾性変形して押し広げられ、引出しリード線122a(123a)の先端部がボックス本体2の底面2a側に挿通される。そして、この状態で押し込み力を解除すると、図11に示すように、各三角状弾性片22Dの弾性復元力によって引出しリード線122a(123a)の先端部がスリット21Dの隙間(すなわち、各三角状弾性片22Dの先端部間)に挟まるようにして挟持固定されることになる。
 具体例4では、図10に示すように、平面の全方向において弾性片が同等に設けられているので、具体例1~3と比較して引出しリード線122a(123a)の挿通される角度が多少大きくなって斜めに挿通されたとしても、問題なく挿通・固定することができる。
 (具体例5)
 図12は、具体例5に係る端子板13Eの斜視図、図13A~図13Cは部分断面図である。
 具体例5では、端子板13Eの先端部に、係止本体22E1と係止爪22E2からなる反転型クリップ構造の挿通部が形成されている。このような構成によれば、図13Aに示すように、係止本体22E1を反転させて係止爪22E2を開いた状態で、図13Bに示すように、係止本体22E1の開口部23に引出しリード線122a(123a)を挿通し、この後、図13Cに示すように、係止本体22E1の反りを戻して係止爪22E2を閉じることで、引出しリード線122a(123a)を、係止本体22E1と係止爪22E2とで確実に挟持固定することができる。
 <端子ボックスへのリード線の取付方法の説明>
 次に、上記各具体例の端子板を用いた端子ボックスへのリード線の取付方法について説明する。
 (具体例1を用いた取付方法1の説明)
 図14A~図14Dは、具体例1の端子板13Aを用いた端子ボックス1へのリード線の取付工程を示す説明図である。
 まず、太陽電池モジュール116を、受光面側を下にして図示しない作業台の上に載置し、太陽電池モジュール116の裏面側のバックフィルム125に端子ボックス1のボックス本体2を接着等により取り付ける。このとき、バックフィルム125の貫通孔125aから上方に向けて正極リード線122及び負極リード線123の各引出しリード線122a,123aが突出している。この状態において、図14Aに示すように、端子板13Aの上部に上下動自在の挿通用治具31を対峙させる。
 挿通用治具31は、図15に示すように、平面視横長形状に形成されており、その幅W1は、フラットケーブルである引出しリード線122a(123a)の幅とほぼ同じか、それよりも少し幅広に形成されている。また、端子板13Aに対向する下面側は、引出しリード線122a(123a)の挿入方向X1に沿って湾曲状に凹んだリード案内面32となっている。また、挿通用治具31の挿入方向X1に沿う左側端部33aは、外側端面34aの下端縁とリード案内面32の左側終端縁とが鋭角に交わるように繋がった爪部35aとなっており、挿通用治具31の挿入方向X1に沿う右側端部33bは、外側端面34bの下端縁とリード案内面32の右側終端縁とが鋭角に交わるように繋がった爪部35bとなっている。
 このような形状の挿通用治具31は、端子板13Aの上部に対峙させたとき、図14Aに示すように、左側の爪部35aが引出しリード線122a(123a)より若干左側に位置し、右側の爪部35bがスリット21Aの位置(より具体的には、弾性片22Aの先端部に形成されたスリット21Aの先端開口部21A1)に位置するように配置される。
 そして、この状態で挿通用治具31を降下させると、図14Bに示すように、引出しリード線122a(123a)の先端部がリード案内面32に当接し、かつ、リード案内面32に沿って右方向に強制的に湾曲される。すなわち、引出しリード線122a(123a)を端子板13A側に湾曲させる。
 そして、引出しリード線122a(123a)の先端部が挿通用治具31の右側の爪部35bまで到達すると(図14B参照)、そこからさらに、挿通用治具31の右側の爪部35bをスリット21Aを通ってさらに下方まで押し下げる。
 これにより、図14Cに示すように、弾性片22Aが、引出しリード線122a(123a)とともに挿通用治具31の右側の爪部35bによって下方側に強制的に押し下げられ、引出しリード線122a(123a)の先端部は、挿通用治具31の右側の爪部35bを超えて(すなわち、弾性片22Aの先端部を超えて)、さらに右側に延出するように押し込まれる。
 この後、挿通用治具31を上昇させ、右側の爪部35bを端子板13Aのスリット21Aから上方に引き抜くと、図14Dに示すように、引出しリード線122a(123a)の先端部はスリット21Aから下方側(ボックス本体2の底面2a側)に残った状態となり、この状態で弾性片22Aが弾性復元力によって上方に戻るため、引出しリード線122a(123a)の先端部が弾性片22Aの先端部とスリット21Aの端面との間に挟持固定される。
 上記取付方法1によれば、挿通用治具31を挿通部であるスリット21Aに押し込んで引き抜くという単純な作業工程のみで、引出しリード線122a(123a)を挿通部であるスリット21A部分において確実に挿通、固定することができる。
 なお、具体例2の端子板13Bを用いた取付方法も、具体例1と同様であるので、ここでは具体例2の取付方法の説明を省略し、符号のみを図14A~図14Dに括弧付きで図示しておく。
 (具体例3を用いた取付方法2の説明)
 図16A~図16Dは、具体例3の端子板13Cを用いた端子ボックス1へのリード線の取付工程を示す説明図である。なお、挿通用治具31は図15と同じである。
 まず、太陽電池モジュール116を、受光面側を下にして図示しない作業台の上に載置し、太陽電池モジュール116の裏面側のバックフィルム125に端子ボックス1のボックス本体2を接着等により取り付ける。このとき、バックフィルム125の貫通孔125aから上方に向けて正極リード線122及び負極リード線123の各引出しリード線122a,123aが突出している。この状態において、図16Aに示すように、端子板13Cの上部に上下動自在の挿通用治具31を対峙させる。
 挿通用治具31を端子板13Cの上部に対峙させたとき、図16Aに示すように、左側の爪部35aが引出しリード線122a(123a)より若干左側に位置し、右側の爪部35bがスリット21Bの位置(より具体的には、一方向弾性片22C1と他方向弾性片22C2とが嵌まり合う中央位置)に位置するように配置される。
 そして、この状態で挿通用治具31を降下させると、図16Bに示すように、引出しリード線122a(123a)の先端部がリード案内面32に当接し、かつ、リード案内面32に沿って右方向に強制的に湾曲される。すなわち、引出しリード線122a(123a)を端子板13C側に湾曲させる。
 そして、引出しリード線122a(123a)の先端部が挿通用治具31の右側の爪部35bまで到達すると(図16B参照)、そこからさらに、挿通用治具31の右側の爪部35bをスリット21Cを通ってさらに下方まで押し下げる。
 これにより、図16Cに示すように、一方向弾性片22C1の先端部と他方向弾性片22C2の先端部とが、引出しリード線122a(123a)とともに挿通用治具31の右側の爪部35bによって下方側に強制的に押し下げられ、引出しリード線122a(123a)の先端部は、挿通用治具31の右側の爪部35bを超えて(すなわち、各弾性片22C1,22C2の先端部を超えて)、さらに右側に延出するように押し込まれる。
 この後、挿通用治具31を上昇させ、右側の爪部35bを端子板13Cのスリット21Cから上方に引き抜くと、図16Dに示すように、引出しリード線122a(123a)の先端部はスリット21Cから下方側(ボックス本体2の底面2a側)に残った状態となり、この状態で一方向弾性片22C1と他方向弾性片22C2とが弾性復元力によって上方に戻るため、引出しリード線122a(123a)の先端部は、一方向弾性片22C1の先端部と他方向弾性片22C2の先端部との間に挟持固定される。
 上記取付方法2によれば、挿通用治具31を挿通部であるスリット21Cに押し込んで引き抜くという単純な作業工程のみで、引出しリード線122a(123a)を挿通部であるスリット21C部分において確実に挿通、固定することができる。
 (具体例4を用いた取付方法3の説明)
 図17A~図17Dは、具体例4の端子板13Dを用いた端子ボックス1へのリード線の取付工程を示す説明図である。なお、挿通用治具31は図15と同じである。
 まず、太陽電池モジュール116を、受光面側を下にして図示しない作業台の上に載置し、太陽電池モジュール116の裏面側のバックフィルム125に端子ボックス1のボックス本体2を接着等により取り付ける。このとき、バックフィルム125の貫通孔125aから上方に向けて正極リード線122及び負極リード線123の各引出しリード線122a,123aが突出している。この状態において、図17Aに示すように、端子板13Dの上部に上下動自在の挿通用治具31を対峙させる。
 挿通用治具31を端子板13Dの上部に対峙させたとき、図17Aに示すように、左側の爪部35aが引出しリード線122a(123a)より若干左側に位置し、右側の爪部35bがスリット21Dの位置(より具体的には、分割形成された複数の三角状弾性片22Dの分割中心点)に位置するように配置される。
 そして、この状態で挿通用治具31を降下させると、図17Bに示すように、引出しリード線122a(123a)の先端部がリード案内面32に当接し、かつ、リード案内面32に沿って右方向に強制的に湾曲される。すなわち、引出しリード線122a(123a)を端子板13D側に湾曲させる。
 そして、引出しリード線122a(123a)の先端部が挿通用治具31の右側の爪部35bまで到達すると(図17B参照)、そこからさらに、挿通用治具31の右側の爪部35bをスリット21Dの中心部を通ってさらに下方まで押し下げる。
 これにより、図17Cに示すように、複数の三角状弾性片22Dの先端部が、引出しリード線122a(123a)とともに挿通用治具31の右側の爪部35bによって下方側に強制的に押し下げられ、引出しリード線122a(123a)の先端部は、挿通用治具31の右側の爪部35bを超えて(すなわち、三角状弾性片22Dの先端部を超えて)、さらに右側に延出するように押し込まれる。
 この後、挿通用治具31を上昇させ、右側の爪部35bを端子板13Dのスリット21Dから上方に引き抜くと、図17Dに示すように、引出しリード線122a(123a)の先端部はスリット21Dから下方側(ボックス本体2の底面2a側)に残った状態となり、この状態で各三角状弾性片22Dが弾性復元力によって上方に戻るため、引出しリード線122a(123a)の先端部は、各三角状弾性片22Dの先端部によって挟持固定される。
 上記取付方法3によれば、挿通用治具31を挿通部であるスリット21Dに押し込んで引き抜くという単純な作業工程のみで、引出しリード線122a(123a)を挿通部であるスリット21D部分において確実に挿通、固定することができる。
 (具体例4を用いた他の取付方法4の説明)
 図18A~(e)は、具体例4の端子板13Dを用いた端子ボックス1へのリード線の他の取付工程を示す説明図である。
 まず、太陽電池モジュール116を、受光面側を下にして図示しない作業台の上に載置し、太陽電池モジュール116の裏面側のバックフィルム125に端子ボックス1のボックス本体2を接着等により取り付ける。このとき、バックフィルム125の貫通孔125aから上方に向けて正極リード線122及び負極リード線123の各引出しリード線122a,123aが突出している。この状態において、図18(a)に示すように、端子板13Dの上部に上下動自在の押し曲げ用治具41を対峙させる。
 押し曲げ用治具41は、図19(a)に示すように、平面視横長形状に形成されており、その幅W1は、フラットケーブルである引出しリード線122a(123a)の幅とほぼ同じか、それよりも少し幅広に形成されている。また、端子板13Dに対向する下面側は、引出しリード線122a(123a)の挿入方向X1に対して挿入上流側(図18の左側)が湾曲状に凹み、その後は平坦面に形成されたリード案内面42となっている。そして、押し曲げ用治具41の挿入方向X1に沿う左側端部43aは、外側端面44aの下端縁とリード案内面42の左側終端縁とが鋭角に交わるように繋がった爪部45aとなっている。
 このような形状の押し曲げ用治具41は、端子板13Dの上部に対峙させたとき、図18(a)に示すように、左側の爪部45aが引出しリード線122a(123a)より若干左側に位置し、右側端部45bがスリット21Dの位置(より具体的には、分割形成された複数の三角状弾性片22Dの分割中心点)を超えてさらに右側に延設された状態で位置するように配置される。
 そして、この状態で押し曲げ用治具41を降下させると、図18(b)に示すように、引出しリード線122a(123a)の先端部がリード案内面42に当接し、かつ、リード案内面42に沿って右方向に強制的に湾曲される。すなわち、引出しリード線122a(123a)を端子板13D側に押し曲げる。このとき、引出しリード線122a(123a)の先端部は押し曲げ用治具41の右側端部45bまで延出された状態となる。すなわち、分割形成された複数の三角状弾性片22Dの分割中心点を超えてさらに右側まで延出される。
 この後、押し曲げ用治具41を端子板13D上から退避させ(例えば、上昇させた後右方向へ移動等)、次に、図18(c)に示すように、複数の三角状弾性片22Dの分割中心点の上部に、押し込み用治具51を配置する。押し込み用治具51は、図19(b)に示すように、縦長に形成された平板状の治具であり、その幅W2は、引出しリード線122a(123a)の幅とほぼ同じか、それよりも若干幅広に形成されている。ただし、押し込み用治具51の幅W2は、三角状弾性片22Dの頂点から底辺までの一辺の長さを半径とする円の直径より短い幅に形成されている。
 この後、押し込み用治具51を降下させ、先端部51aをスリット21Dの中心部を通ってさらに下方まで押し下げると、図18(d)に示すように、複数の三角状弾性片22Dの先端部が、引出しリード線122a(123a)とともに押し込み用治具51の先端部51aによって下方側に強制的に押し下げられ、引出しリード線122a(123a)の先端部は、三角状弾性片22Dの先端部を超えてさらに下方に二つ折り状態で押し込まれる。
 この後、押し込み用治具51を上昇させて端子板13Dのスリット21Dから上方に引き抜くと、図18(e)に示すように、引出しリード線122a(123a)の先端部は二つ折り状態でスリット21Dから下方側(ボックス本体2の底面2a側)に残った状態となり、この状態で各三角状弾性片22Dが弾性復元力によって上方に戻るため、引出しリード線122a(123a)の先端部は、二つ折り状態で各三角状弾性片22Dの先端部によって挟持固定される。
 上記取付方法4によれば、押し曲げ用治具41によって引出しリード線122a(123a)を押し曲げ、次に、押し込み用治具51を挿通部であるスリット21Dに押し込んで引き抜くという簡単な作業工程で、引出しリード線122a(123a)を挿通部に確実に挿通、固定することができる。
 なお、引出しリード線122a(123a)の先端部を二つ折り状態で挟持固定する上記取付方法4は、図6に示す具体例1、図7に示す具体例2、図8に示す具体例3、及び図12に示す具体例5における取付方法としても適用可能である。
 <本発明に係る端子ボックスの説明>
 (実施形態2)
 図20は、本発明の実施形態2に係る端子ボックスを示しており、蓋体を外した状態の平面図である。また、図21及び図22は、図20のA-A線断面図、図23は、図20のB-B線断面図である。
 実施形態2に係る端子ボックス1は、太陽電池モジュール116の裏面(具体的にはバックフィルム125)に装着され、上面が開放されたボックス本体2と、上面を閉塞する蓋体3(図21に二点鎖線で示している。)とを備えている。
 ボックス本体2の底面2aには、太陽電池モジュール116から引き出された正極リード線122の引出しリード線122a、及び負極リード線123の引出しリード線123aを内部に導入するための2つの開口部2bが設けられており、開口部2bを通じて内部に導入された引出しリード線122a,123aをそれぞれ接続する2つの端子板13Fと、これら各端子板13Fを固定する2つの端子板固定部(端子板支持部)14とを備えている。
 各端子板固定部14は、ボックス本体2内の底面2aに設置された固定部台座14aと、この固定部台座14aから突設形成される一対の脚部14bと、対峙する脚部14bの対向面側の側面に形成された係合溝部14cとを備え、係合溝部14cが端子板13Fの側縁部13cと係合する構成とされている。
 端子板固定部14は樹脂で一体形成(ボックス本体2と一体に形成、または別体で形成してボックス本体2に接着固定等)されており、端子板固定部14の脚部14bは、樹脂自体の有する弾性力によって弾性変形可能となっている。すなわち、端子板13Fの側縁部13cを端子板固定部14の脚部14bに対峙させ、その状態で端子板13Fをボックス本体2の底面2a側に押し込むと、端子板13Fの側縁部13cが脚部14bの上部側面に形成されたテーパ面14b1に沿って押し込まれ、この押し込み力によって脚部14bが外側方向(すなわち、互いに離れる方向)に撓み、端子板13Fの側縁部13cが脚部14bの係合溝部14cに達すると、撓んでいた脚部14bの弾性復元力によって端子板13Fの側縁部13cが係合溝部14cに係合するようになっている。
 これにより、端子板13Fは、ボックス本体2の底面2aに対峙する姿勢で、かつ底面2aから離れた位置において、端子板13Fの側縁部13cが脚部14bの係合溝部14cに係合して固定される。ここで、端子板固定部14の脚部14bの数は、2つに限定されるものではなく、3つ以上でも構わない。また、端子板固定部14は、固定部台座14aから突設されるものに限らず、固定部台座14aを介さずにボックス本体2の底面2aから直接脚部14bを突設しても構わない。
 このような構成において、端子板13Fは、引出しリード線122a(123a)を挿通する挿通部と、挿通された引出しリード線122a(123a)を固定する固定部とを備え、固定部は、引出しリード線122a(123a)をボックス本体2の底面2aとの間で挟持するように、ボックス本体2の底面2a側に移動自在に構成されている。
 図面を参照してより具体的に説明すると、端子板13Fには、一方の端部13a側に、ボックス本体2内に導入された引出しリード線122a(123a)を上方から挿通する挿通部である第1開口部13dが設けられ、この第1開口部13dと端子板固定部14との間に第2開口部(固定部)13eが設けられている。
 第1開口部13dには、上方から挿通された引出しリード線122a(123a)を端子板13Fの下面側(図21及び図22中、X1方向)にスムーズに案内するための案内板15が設けられている。この案内板15は、第1開口部131を形成するために端子板13Fをコ字状に切り開いて折り曲げたときの折曲板をそのまま利用することができる。
 第2開口部13eには、一端部16aが第2開口部13eの右側縁部13e1に支持軸等の支持手段28により回動自在に支持された回動板(固定部)16が設けられており、この回動板16の他端部16b側に押圧板(押圧部、固定部)17が取り付けられている。これら回動板16及び押圧板17は、第2開口部13eを通って上下に移動自在(回動自在)に構成されている。また、回動板16には、図示は省略しているが回動板16をボックス本体2の底面2a側に付勢するバネ等の付勢手段が設けられている。
 上記構成の端子ボックス1において、引出しリード線122a(123a)の端子板13Fへの取付方法は次の通りである。
 まず、ボックス本体2内に導入された引出しリード線122a(123a)を、端子板13Fの第2開口部13eに上方から通してボックス本体2の底面2aに接触するまで挿通させる。
 次に、ボックス本体2の底面2aに向かう方向への負荷を回動板16にかけて、回動板16を第2開口部13eの上方位置(図21に示す状態)から、第2開口部13eを通過させてボックス本体2の底面2a側に回動させる。これにより、図22に示すように、第1開口部13dに挿通された状態の引出しリード線122a(123a)の先端部を、押圧板17とボックス本体2の底面2aとで挟持固定することができる。
 このような構成によれば、引出しリード線122a(123a)を挿通部である第1開口部13dを通して保持した安定状態で、回動板16を第2開口部13eを通過させてボックス本体2の底面2a側に回動させるだけで、引出しリード線122a(123a)を端子板13Fに確実に固定することができる。
 なお、本実施形態では、この後、端子板13Fと引出しリード線122a(123a)との接触部分(すなわち、端子板13Fの一方の端部13aと第1開口部13dとの間の接触部分)をはんだ等によって接続している。また、端子板13Fの他方の端部13bに外部出力線91(92)をはんだ等により接続している。
 (実施形態3)
 図24は、本発明の実施形態3に係る端子ボックス(ただし、外部出力線91,92接続前)を示しており、蓋体を外した状態の平面図である。また、図25及び図26は、図24のC-C線断面図、図27は、図24のD-D線断面図である。
 実施形態3に係る端子ボックス1は、太陽電池モジュール116の裏面(具体的にはバックフィルム125)に装着され、上面が開放されたボックス本体2と、上面を閉塞する蓋体3(図25に二点鎖線で示している。)とを備えている。
 ボックス本体2の底面2aには、太陽電池モジュール116から引き出された正極リード線122の引出しリード線122a、及び負極リード線123の引出しリード線123aを内部に導入するための2つの開口部2bが設けられており、開口部2bを通じて内部に導入された引出しリード線122a,123aをそれぞれ接続する2つの端子板13Gと、これら各端子板13Gを固定する2つの端子板固定部14とを備えている。
 各端子板固定部14は、図27に示すように、ボックス本体2内の底面2aに設置された固定部台座14aと、この固定部台座14aから突設形成される一対の脚部14bと、対峙する脚部14bの対向面側の側面に形成された係合溝部14cとを備え、係合溝部14cが端子板13Gを構成する後述する固定板26の側縁部26cと係合する構成とされている。
 端子板固定部14は樹脂で一体形成(ボックス本体2と一体に形成、または別体で形成してボックス本体2に接着固定等)されており、端子板固定部14の脚部14bは、樹脂自体の有する弾性力によって弾性変形可能となっている。すなわち、固定板26の側縁部26cを端子板固定部14の脚部14bに対峙させ、その状態で端子板13G全体をボックス本体2の底面2a側に押し込むと、固定板26の側縁部26cが脚部14bの上部側面に形成されたテーパ面14b1に沿って押し込まれ、この押し込み力によって脚部14bが外側方向(すなわち、互いに離れる方向)に撓み、固定板26の側縁部26cが脚部14bの係合溝部14cに達すると、撓んでいた脚部14bの弾性復元力によって固定板26の側縁部26cが係合溝部14cに係合するようになっている。
 これにより、端子板13Gは、ボックス本体2の底面2aに対峙する姿勢で、かつ底面2aから離れた位置において、固定板26の側縁部26cが脚部14bの係合溝部14cに係合して固定される。ここで、端子板固定部14の脚部14bの数は、2つに限定されるものではなく、3つ以上でも構わない。また、端子板固定部14は、固定部台座14aから突設されるものに限らず、固定部台座14aを介さずにボックス本体2の底面2aから直接脚部14bが突設されていても構わない。
 このような構成において、端子板13Gは、引出しリード線122a(123a)を挿通して保持する挿通部と、保持された状態の引出しリード線122a(123a)を固定する固定部とを備え、固定部は、引出しリード線122a(123a)をボックス本体2の底面2aとの間で挟持するように、ボックス本体2の底面2a側に移動自在に構成されている。
 図面を参照してより具体的に説明すると、端子板13Gは、上記した方形状の固定板26と長尺状の可動板(固定部)27とからなり、固定板26には、ボックス本体2内に導入された引出しリード線122a(123a)を上方から挿通する挿通部である第1開口部26eが設けられている。
 第1開口部26eには、上方から挿通された引出しリード線122a(123a)を端子板13Gの下面側(図25及び図26中、X1方向)にスムーズに案内するための案内板25が設けられている。この案内板25は、第1開口部26eを形成するために端子板13Gをコ字状に切り開いて折り曲げたときの折曲板をそのまま利用することができる。
 可動板27は、その左側端部27bが固定板26の右側端部26aに支持軸(図示せず)により回動自在に軸支されている。また、可動板27には、中央部より右側端部27a寄りの位置において、幅方向の両側に第2開口部27cが設けられている。
 一方、この第2開口部27cに対向するボックス本体2の底面2aには、図25及び図26に示すように、第2開口部(第1係合部)27cと係合する第2係合部24が設けられている。第2係合部24は、ボックス本体2の底面2aから立設された支持杆24aと、支持杆24a上部に形成された係合爪(係合突起部)24bとからなり、係合爪24bの上部はテーパ面24cに形成されている。
 また、ボックス本体2の底面2aと対向する可動板27の下面には、引出しリード線122a(123a)をボックス本体2の底面2aに押し付けるための押圧部27fが設けられている。
 上記構成の端子ボックス1において、引出しリード線122a(123a)の端子板13Fへの取付方法は次の通りである。
 まず、ボックス本体2内に導入された引出しリード線122a(123a)を、固定板26の第1開口部26eに上方から通してボックス本体2の底面2aに接触するまで挿通させる。
 次に、ボックス本体2の底面2aに向かう方向への負荷を可動板27にかけて、可動板27を、図25に示す上方位置から、ボックス本体2の底面2a側に回動し、第2開口部26cの縁部を係合爪24bの上部のテーパ面24cに当接させる。そして、この状態から可動板27をさらにボックス本体2の底面2a側に押し込むように回動すると、可動板27の第2開口部27cの縁部が係合爪24bの上部に形成されたテーパ面24cに沿って押し込まれ、この押し込み力によって第2係合部24の支持杆24aが図25中右側方向に撓む。そして、可動板27の第2開口部27cの縁部が係合爪24bを乗り越えると、図26に示すように、撓んでいた支持杆24aの弾性復元力によって可動板27の第2開口部27cの縁部が係合爪24bに係合する。これにより、第1開口部26eに挿通された状態の引出しリード線122a(123a)の先端部が、可動板27の下面に設けられた押圧部27fとボックス本体2の底面2aとで挟持固定される。
 このような構成によれば、可動板27をボックス本体2の底面2a側に回動させて第2開口部27cの縁部を係合爪24bに係合するだけで、引出しリード線122a(123a)を端子板13Gに確実に固定することができる。
 なお、本実施形態では、この後、端子板13Gと引出しリード線122a(123a)との接触部分(すなわち、固定板26の左側端部26bと第1開口部26eとの間の接触部分)をはんだ等によって接続している。また、端子板13Fの他方の端部13bに外部出力線91(92)をはんだ等により接続している。
 (実施形態4)
 図28は、本発明の実施形態4に係る端子ボックス(ただし、外部出力線91,92接続前)を示しており、蓋体を設置する前の状態の平面図である。また、図29及び図30は、図28のE-E線断面図、図31及び図32は、図28のF-F線断面図である。
 実施形態4に係る端子ボックス1は、太陽電池モジュール116の裏面(具体的にはバックフィルム125)に装着され、上面が開放されたボックス本体2と、上面を閉塞する蓋体3(図29及び図30に二点鎖線で示している。)とを備えている。
 ボックス本体2の底面2aには、太陽電池モジュール116から引き出された正極リード線122の引出しリード線122a、及び負極リード線123の引出しリード線123aを内部に導入するための2つの開口部2bが設けられており、開口部2bを通じて内部に導入された引出しリード線122a,123aをそれぞれ接続する2つの端子板13Hと、これら各端子板13Hを固定する2つの端子板固定部14とを備えている。
 端子板固定部14は、図31及び図32に示すように、ボックス本体2内の底面2aに設置された固定部台座14aと、この固定部台座14aから突設形成される一対の脚部14bと、対峙する脚部14bの対向面側の側面に形成された上下2段の係合溝部14c,14fとを備え、上段の係合溝部(上側係合部)14c及び下段の係合溝部(下側係合部)14fに端子板13Hの側縁部(固定部側係合部、固定部)13cが順次係合する構成とされている。
 端子板固定部14は樹脂等で一体形成(ボックス本体2と一体に形成、または別体で形成してボックス本体2に接着固定等)されており、端子板固定部14の脚部14bは、樹脂自体の有する弾性力によって弾性変形可能となっている。ただし、端子板固定部14は、非導電性の弾性を有する金属材料で形成されていてもよい。すなわち、端子板13Hの側縁部13cを端子板固定部14の脚部14bに対峙させ、その状態で端子板13H全体をボックス本体2の底面2a側に押し込むと、端子板13Hの側縁部13cが脚部14bの上部側面に形成されたテーパ面14eに沿って押し込まれ、この押し込み力によって脚部14bが外側方向(すなわち、互いに離れる方向)に撓み、端子板13Hの側縁部13cが脚部14bの上段の係合溝部14cに達すると、撓んでいた脚部14bの弾性復元力によって端子板13Hの側縁部13cが上段の係合溝部14cに係合するようになっている。
 これにより、端子板13Hは、ボックス本体2の底面2aに対峙する姿勢で、かつ底面2aから離れた位置において、端子板13Hの側縁部13cが脚部14bの上段の係合溝部14cに係合して固定される。ここで、端子板固定部14の脚部14bの数は、2つに限定されるものではなく、3つ以上でも構わない。また、端子板固定部14は、固定部台座14aから突設されるものに限らず、固定部台座14aを介さずにボックス本体2の底面2aから直接脚部14bが突設されていても構わない。
 このような構成において、端子板13Hには、一方の端部13a側に、ボックス本体2内に導入された引出しリード線122a(123a)を上方から挿通する挿通部である第1開口部13gが設けられている。また、第1開口部13gには、上方から挿通された引出しリード線122a(123a)を端子板13Hの下面側(図29中、X1方向)にスムーズに案内するための案内板19が設けられている。この案内板19は、第1開口部13gを形成するために端子板13Hをコ字状に切り開いて折り曲げたときの折曲板をそのまま利用することができる。また、端子板13Hの下面には、引出しリード線122a(123a)をボックス本体2の底面2a側に押圧するための押圧部13hが設けられている。
 上記構成の端子ボックス1において、引出しリード線122a(123a)の端子板13Hへの取付方法は次の通りである。
 まず、端子板13Hの側縁部13cを端子板固定部14の脚部14bに対峙させ、その状態で端子板13H全体をボックス本体2の底面2a側に押し込んで、端子板13Hの側縁部13cを上段の係合溝部14cに係合させる(図29及び図31に示す状態)。
 この状態において、次に、ボックス本体2内に導入された引出しリード線122a(123a)を、端子板13Hの第1開口部13gに上方から通してボックス本体2の底面2aに接触するまで挿通させる。
 次に、この状態から、ボックス本体2の底面2aに向かう方向への負荷を端子板13Hにかけて、端子板13H全体をボックス本体2の底面2a側にさらに押し込むと、端子板13Hの側縁部13cが脚部14bの上段の係合溝部14cの底面に形成されたテーパ面14c1に沿って押し込まれ、この押し込み力によって脚部14bが外側方向(すなわち、互いに離れる方向)に撓む。端子板13Hの側縁部13cがテーパ面14c1に沿って押し込まれることによって端子板13Hの側縁部13cが脚部14bの下段の係合溝部14fに達すると、撓んでいた脚部14bの弾性復元力によって端子板13Hの側縁部13cが下段の係合溝部14fに係合する(図30及び図32に示す状態)。
 これにより、第1開口部13gに挿通された状態の引出しリード線122a(123a)の先端部が、端子板13Hの下面に設けられた押圧部13hとボックス本体2の底面2aとで挟持固定される。
 なお、本発明では、この後、端子板13Hと引出しリード線122a(123a)との接触部分(すなわち、端子板13Hの一方の端部13aと第1開口部13gとの間の接触部分)をはんだ等によって接続している。また、端子板13Hの他方の端部13bに外部出力線91(92)をはんだ等により接続している。
 上記実施形態3,4では、端子板13Gを構成する可動板27、及び端子板13H自体が上下に回動または移動する構成となっている。一般的な太陽電池用の端子ボックスでは端子板間を接続するバイパスダイオードを備えている。この場合、バイパスダイオードは、可動による接続部分の断線を防止するため、端子板13G,13Hに一体化して配線接続部に負荷がかからないようにしておけばよい。または、端子板13G,13Hを固定してから(すなわち、引出しリード線122a(123a)を挟持固定した後で、バイパスダイオードを接続するようにすればよい。
 上記実施形態2~4に係る端子ボックス及び端子ボックスへのリード線の取付方法では、前記挿通部は、引出しリード線122a(123a)を挿通して保持するものであり、前記固定部は、保持された状態の引出しリード線122a(123a)を固定するものであってもよい。また、上記実施形態2~4に係る端子ボックス及び端子ボックスへのリード線の取付方法では、前記端子板13F~13Hが端子板固定部14によって固定されていたが、前記端子板13F~13Hは、ボックス本体2の底面2aに立設された端子板支持部によって固定されることなく支持されていてもよい。
 また、上記実施形態2~4に係る端子ボックスへのリード線の取付方法では、引出しリード線122a(123a)を、端子板13F~13Hの一方の端部に設けられた第1開口部13d,13g,26eを通して挿通させていたが、端子板13F~13Hにおける引出しリード線122a(123a)が通される第1開口部の位置は、端子板13F~13Hの端部以外の位置であってもよい。また、上記実施形態2~4に係る端子ボックスへのリード線の取付方法では、引出しリード線122a(123a)をボックス本体2の底面2aまで挿通させていたが、引出しリード線122a(123a)を前記固定部とボックス本体2の底面2aとの間の他の任意の位置まで挿通させてもよい。
 また、上記実施形態2~4に係る端子ボックスへのリード線の取付方法では、回動板16を第2開口部13eを通過させてボックス本体2の底面2a側に回動させる(実施形態2)か、可動板27をボックス本体2の底面2a側に回動させて第2開口部27cの縁部を係合爪24bに係合する(実施形態3)か、端子板13Hの側縁部13cを上段の係合溝部14cに係合させた状態から、端子板13Hをボックス本体2の底面2a側に移動させて下段の係合溝部(下側係合部)14fに係合させる(実施形態4)かにより、引出しリード線122a(123a)の挟持を行っている。しかしながら、引出しリード線122a(123a)の挟持を行う方法は、ボックス本体2の底面2aに向かう方向への負荷を端子板13にかけて端子板13の固定部をボックス本体2の底面2aに向かって移動させるような方法であれば、特に限定されるものではない。
 なお、本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形で実施することができる。今回開示した実施形態はすべての点で例示であって、限定的な解釈の根拠となるものではない。従って、本発明の範囲は、上記した実施形態のみによって解釈されるものではなく、特許請求の範囲の記載に基づいて画定され、明細書本文には、なんら拘束されない。また、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変形や変更が含まれる。
 また、この出願は、2011年12月28日に日本で出願された特願2011-288357、及び2011年12月28日に日本で出願された特願2011-288363に基づく優先権を請求する。これに言及することにより、その全ての内容は本出願に組み込まれるものである。
 1 端子ボックス
 2 ボックス本体
 2a 底面
 2b 開口部
 3 蓋体
 13(13A~13H) 端子板
 13a 一方の端部
 13b 他方の端部
 13c 側縁部(固定部側係合部、固定部)
 13d 第1開口部(挿通部)
 13e 第2開口部(固定部)
 13e1 右側縁部
 13g 第1開口部(挿通部)
 13h 押圧部
 14 端子板固定部(端子板支持部)
 14a 固定部台座
 14b 脚部
 14b1 テーパ面
 14c 係合溝部または上段の係合溝部(上側係合部)
 14d テーパ面
 14e テーパ面
 14f 下段の係合溝部(下側係合部)
 15 案内板
 16 回動板(固定部)
 16a 一端部
 16b 他端部
 17 押圧板(押圧部、固定部)
 19 案内板
 21A~21D スリット(挿通部)
 22A~22C 弾性片(挿通部)
 22C1 一方向弾性片(挿通部)
 22C2 他方向弾性片(挿通部)
 22D 弾性片(三角状弾性片)(挿通部)
 22E1 係止本体(挿通部)
 22E2 係止爪(挿通部)
 24 第2係合部
 24a 支持杆
 24b 係合爪(係合突起部)
 24c テーパ面
 26 固定板
 26a 右側端部
 26b 左側端部
 26c 側縁部
 26e 第1開口部(挿通部)
 27 可動板(固定部)
 27a 右側端部
 27b 左側端部
 27c 第2開口部(第1係合部)
 27f 押圧部
 28 支持手段
 31 挿通用治具
 32 リード案内面
 33a 左側端部
 33b 右側端部
 34a,34b 外側端面
 35a,35b 爪部
 41 押し曲げ用治具
 42 リード案内面
 43a 左側端部
 44a 外側端面
 45a 爪部
 51 押し込み用治具
 51a 先端部
 91,92 外部出力線
 111 透光性絶縁基板
 115 太陽電池セル
 116 太陽電池ストリング(薄膜太陽電池ストリング)
 117 P型電極端子部
 118 N型電極端子部
 119 絶縁膜
 120 正極集電部
 121 負極集電部
 122 正極リード線(リード線)
 123 負極リード線(リード線)
 122a,123a 引出しリード線(リード線)
 124 封止絶縁フィルム
 125 バックフィルム
 124a,125a 貫通孔

Claims (11)

  1.  太陽電池モジュールの裏面側から引き出されたリード線を電気的に接続する端子板を備えた端子ボックスであって、
     前記端子板は、前記リード線を挿通する弾性体からなる挿通部を備え、
     前記リード線を前記挿通部に挿通することによって、前記挿通部の弾性力により前記リード線を前記挿通部に固定する構造とされていることを特徴とする端子ボックス。
  2.  請求項1に記載の端子ボックスであって、
     前記挿通部は、前記リード線を挿通することによって弾性変形し、前記リード線挿通後の弾性復元力によって前記リード線を前記挿通部に固定する構造とされていることを特徴とする端子ボックス。
  3.  請求項1または請求項2に記載の端子ボックスであって、
     前記挿通部は、前記端子板に形成されたスリットによって弾性片に分割されていることを特徴とする端子ボックス。
  4.  請求項3に記載の端子ボックスであって、
     前記スリットの幅は、前記リード線の厚みより狭いことを特徴とする端子ボックス。
  5.  請求項1に記載の端子ボックスであって、
     前記挿通部は、係止本体と係止爪からなる反転型クリップ構造とされていることを特徴とする端子ボックス。
  6.  太陽電池モジュールの裏面側から引き出されたリード線を電気的に接続する端子板を備えた端子ボックスであって、
     前記端子板は、前記リード線を挿通する挿通部と、挿入された前記リード線を固定する固定部とを備え、
     前記固定部は、前記リード線を前記端子ボックスの底面との間で挟持するように前記端子ボックスの底面側に移動自在に構成されていることを特徴とする端子ボックス。
  7.  請求項6に記載の端子ボックスであって、
     前記端子板は、端子ボックス本体の底面に立設された端子板支持部によって支持されており、
     前記挿通部は、前記端子板支持部を介して前記端子板の一方の端部に設けられた第1開口部を備え、
     前記固定部は、前記端子板支持部に対して上下回動自在に支持されており、前記端子板支持部を介して前記端子板の他方の端部側に設けられた押圧部及び第1係合部を備え、
     前記端子ボックス本体は、前記底面に立設された第2係合部を備え、
     前記固定部を前記端子ボックス本体の前記底面側に回動させて前記第1係合部を前記第2係合部に係合することにより、前記第1開口部に挿通された前記リード線を、前記押圧部と前記端子ボックス本体の前記底面とで挟持する構成とされていることを特徴とする端子ボックス。
  8.  請求項6に記載の端子ボックスであって、
     前記端子板は、端子ボックス本体の底面に立設された端子板支持部によって上下動自在に支持されており、
     前記挿通部は、前記端子板の一方の端部に設けられた第1開口部を備え、
     前記固定部は、前記端子板支持部に係合される固定部側係合部を備え、
     前記端子板支持部は、前記固定部側係合部と係合する上側係合部及び下側係合部を備え、
     前記固定部側係合部を前記上側係合部に係合させた状態から、前記端子板を前記端子ボックス本体の前記底面側に移動させて前記下側係合部に係合させることにより、前記第1開口部に挿通された前記リード線を、前記端子板と前記端子ボックス本体の前記底面とで挟持する構成とされていることを特徴とする端子ボックス。
  9.  請求項1から請求項8までのいずれか1項に記載の端子ボックスを備えたことを特徴とする太陽電池モジュール。
  10.  太陽電池モジュールの裏面側から引き出されたリード線を前記太陽電池モジュールの裏面に取り付けられた端子ボックスの端子板に電気的に接続するリード線の取付方法であって、
     前記端子板は、前記リード線を挿通する弾性体からなる挿通部を備え、
     前記端子ボックス内に導入されている前記リード線を、上下移動自在に配置された挿通用治具を降下させることによって前記端子板側に押し曲げることにより、前記リード線の先端部を前記端子板の前記挿通部に対峙させる工程と、
     前記挿通用治具をさらに降下させることにより、前記挿通用治具の一部を前記リード線の先端部とともに前記挿通部に押し込む工程と、
     前記挿通用治具を上昇させて前記挿通部から引き抜く工程とを含むことを特徴とする端子ボックスへのリード線の取付方法。
  11.  太陽電池モジュールの裏面側から引き出されたリード線を前記太陽電池モジュールの裏面に取り付けられた端子ボックスの端子板に電気的に接続する端子ボックスへのリード線の取付方法であって、
     前記端子板は、端子ボックス本体の底面に立設された端子板支持部によって支持されており、前記リード線を挿通する挿通部と、挿通された前記リード線を固定する固定部とを備え、
     少なくとも前記固定部が前記端子ボックス本体の底面に向かって移動可能になっており、
     前記リード線を、前記挿通部を通して前記固定部と前記端子ボックス本体の底面との間まで挿通させる工程と、
     前記端子ボックス本体の前記底面に向かう方向への負荷を前記端子板にかけて前記固定部を前記端子ボックス本体の前記底面に向かって移動させることにより、前記挿通部に挿通された前記リード線を前記固定部と前記端子ボックス本体の前記底面とで挟持する工程とを含むことを特徴とする端子ボックスへのリード線の取付方法。
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