WO2014112424A1 - 太陽電池モジュールの製造方法 - Google Patents

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WO2014112424A1
WO2014112424A1 PCT/JP2014/050227 JP2014050227W WO2014112424A1 WO 2014112424 A1 WO2014112424 A1 WO 2014112424A1 JP 2014050227 W JP2014050227 W JP 2014050227W WO 2014112424 A1 WO2014112424 A1 WO 2014112424A1
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WO
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conductive adhesive
bus bar
adhesive layer
solar cell
bar electrode
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/050227
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English (en)
French (fr)
Inventor
堀内 猛
竹村 賢三
雄介 淺川
Original Assignee
日立化成株式会社
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Publication date
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • 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
    • H01L31/0224Electrodes
    • H01L31/022408Electrodes for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier
    • H01L31/022425Electrodes for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier for solar cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/042PV modules or arrays of single PV cells
    • H01L31/05Electrical interconnection means between PV cells inside the PV module, e.g. series connection of PV cells
    • H01L31/0504Electrical interconnection means between PV cells inside the PV module, e.g. series connection of PV cells specially adapted for series or parallel connection of solar cells in a module
    • HELECTRICITY
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    • H01L31/18Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of these devices or of parts thereof
    • H01L31/1876Particular processes or apparatus for batch treatment of the devices
    • H01L31/188Apparatus specially adapted for automatic interconnection of solar cells in a module
    • 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 method for manufacturing a solar cell module.
  • a plurality of solar cells are electrically connected to form a solar cell module.
  • the light receiving surface of the solar battery cell is provided with a plurality of finger electrodes and a bus bar electrode electrically connected to the plurality of finger electrodes.
  • a back surface electrode and a bus bar electrode electrically connected to the back surface electrode are provided on the back surface of the solar battery cell.
  • the bus bar electrode on the light receiving surface side of one solar cell and the bus bar electrode on the back surface side of the other solar cell are connected by a wiring member (TAB line).
  • TAB line wiring member
  • a conductive adhesive tape having a conductive adhesive layer is used for connection between the bus bar electrode and the TAB line (see, for example, Patent Document 1).
  • the bus bar electrode and the TAB line can be connected by the following method. First, the conductive adhesive tape is pulled out from the reel on which the conductive adhesive tape is wound, and the conductive adhesive layer is attached to the bus bar electrode so that the longitudinal direction of the bus bar electrode and the longitudinal direction of the conductive adhesive tape are parallel to each other. Subsequently, the longitudinal direction of the bus bar electrode and the longitudinal direction of the TAB line are made parallel to each other, and the TAB line is attached to the conductive adhesive layer attached to the bus bar electrode.
  • a conductive adhesive tape having a width smaller than the width of the bus bar electrode is used. Since the width of the bus bar electrode is relatively small, the width of the conductive adhesive tape needs to be small.
  • An object of the present invention is to provide a method for manufacturing a solar cell module capable of improving the workability of winding a conductive adhesive tape used to connect a solar cell and a wiring member around a reel.
  • a method for manufacturing a solar cell module according to one aspect of the present invention is provided on a substrate, a plurality of finger electrodes provided on one surface of the substrate and extending in a predetermined direction, and one surface and the other surface of the substrate.
  • the method for manufacturing a solar cell module formed by connecting a plurality of solar cells having a bus bar electrode extending in a direction intersecting the finger electrode by a wiring member, conductive adhesion on a substrate
  • a step of arranging a conductive adhesive tape having an agent layer and a width larger than the width of the bus bar electrode along a direction intersecting the bus bar electrode, and affixing the conductive adhesive layer to the bus bar electrode is provided.
  • the conductive adhesive tape is disposed along a direction intersecting with a direction in which the bus bar electrode extends. For this reason, it is not necessary to use a conductive adhesive tape having a width smaller than the width of the bus bar electrode, and a conductive adhesive tape having a width larger than the width of the bus bar electrode is used. Accordingly, when the conductive adhesive tape is wound on the reel, it is possible to reduce the collapse and the seepage of the conductive adhesive tape, and the winding of the conductive adhesive tape used for the connection between the solar cell and the wiring member to the reel can be reduced. Workability can be improved.
  • the conductive adhesive tape has a width smaller than the length of the bus bar electrode, and a conductive adhesive layer may be attached to a plurality of locations in the longitudinal direction of the bus bar electrode.
  • the conductive adhesive tape is disposed along the direction intersecting with the direction in which the bus bar electrode extends. Therefore, the conductive adhesive layer is formed based on the width of the bus bar electrode. Must be cut along the width direction. The larger the width of the conductive adhesive tape, the more difficult it is to cut the conductive adhesive layer.
  • the width of the conductive adhesive tape can be arbitrarily determined within a range smaller than the length of the bus bar electrode. Accordingly, it is possible to use a conductive adhesive tape having an appropriate width that can easily cut the conductive adhesive layer while reducing the collapse and the seepage of the conductive adhesive layer. Therefore, the workability of winding the conductive adhesive tape around the reel can be improved, and the conductive adhesive layer can be easily cut.
  • the plurality of locations may be separated from each other in the longitudinal direction of the bus bar electrode.
  • the bus bar electrode has a portion where the conductive adhesive layer is not attached. Therefore, the usage amount of the conductive adhesive tape can be reduced.
  • the plurality of locations may include both ends of the bus bar electrode in the longitudinal direction. In this case, after connecting a wiring member to a bus-bar electrode, a wiring member becomes difficult to peel off. Therefore, the connection strength between the bus bar electrode and the wiring member can be improved.
  • a plurality of conductive adhesive tapes may be arranged in the longitudinal direction of the bus bar electrode, and a conductive adhesive layer may be simultaneously attached to a plurality of locations. In this case, the manufacturing time can be shortened.
  • the conductive adhesive layer is simultaneously applied to the bus bar electrode on one side of the substrate and the bus bar electrode on the other side. It may be pasted. In this case, the manufacturing time can be shortened.
  • a conductive adhesive layer may be attached to a portion of 25% or more of the length of the bus bar electrode. In this case, an increase in electrical resistance between the bus bar electrode and the wiring member can be suppressed.
  • the conductive adhesive layer Prior to attaching the conductive adhesive layer to the bus bar electrode, the conductive adhesive layer may be cut to a length equal to or less than the width of the bus bar electrode in the longitudinal direction of the conductive adhesive tape (so-called half cut). In this case, the conductive adhesive layer can be suitably attached to the bus bar electrode.
  • a method for manufacturing a solar cell module wherein a plurality of solar cells having a substrate and a plurality of finger electrodes provided on one surface of the substrate and extending in a predetermined direction are connected to each other by a wiring member.
  • a conductive adhesive tape having a conductive adhesive layer on a substrate and having a width larger than the width of the wiring member is connected to the wiring member in the solar cell. It arrange
  • the conductive adhesive tape is arranged along a direction intersecting with a connection scheduled region of the wiring member. For this reason, it is not necessary to use a conductive adhesive tape having a width smaller than the width of the wiring member, and a conductive adhesive tape having a width larger than the width of the wiring member is used. Therefore, when the conductive adhesive tape is wound around the reel, it is possible to reduce the collapse and the seepage of the conductive adhesive tape. Workability can be improved.
  • the solar cell with the conductive adhesive layer is a solar cell in a state before the wiring member is attached.
  • a photovoltaic cell with a conductive adhesive layer is provided on a substrate, a plurality of finger electrodes provided on one surface of the substrate and extending in a predetermined direction, and on one surface and the other surface of the substrate.
  • Each having a bus bar electrode extending in a direction intersecting the finger electrode, and a conductive adhesive layer for attaching a wiring member to at least one bus bar electrode on one side and the other side.
  • the bus bar electrode is formed at a plurality of locations in the longitudinal direction.
  • the plurality of portions may be separated from each other in the longitudinal direction of the bus bar electrode.
  • the plurality of locations may include both ends in the longitudinal direction of the bus bar electrode.
  • a conductive adhesive layer may be formed at a plurality of locations in the longitudinal direction of the bus bar electrode on both the bus bar electrodes on one surface and the other surface.
  • a conductive adhesive layer may be formed on a portion of 25% or more of the length of the bus bar electrode.
  • the conductive adhesive layer may be formed at 2 or more and 5 or less in the longitudinal direction of the bus bar electrode.
  • the number of bus bar electrodes on one surface may be 2 or more and 5 or less, and the number of bus bar electrodes on the other surface may be 2 or more and 5 or less.
  • a photovoltaic cell with a conductive adhesive layer includes a substrate and a plurality of finger electrodes provided on one surface of the substrate and extending in a predetermined direction, and the one surface of the substrate and On at least one of the other surfaces, a conductive adhesive layer for attaching the wiring member is formed at a plurality of locations in the longitudinal direction in the planned connection region in the planned connection region of the wiring member.
  • the plurality of locations may be separated from each other in the longitudinal direction of the connection scheduled region.
  • the plurality of locations may include both ends in the longitudinal direction in the connection scheduled region.
  • the conductive adhesive layer may be formed at a plurality of locations in the longitudinal direction in the connection planned area in both the planned connection areas of the one surface and the other surface.
  • a conductive adhesive layer may be formed in a portion of 25% or more of the length of the connection planned region.
  • the conductive adhesive layer may be formed at 2 or more and 5 or less places in the longitudinal direction in the connection scheduled region.
  • the connection planned area on one surface may be set at a location of 2 or more and 5 or less along the extending direction of the finger electrode, and the connection planned area on the other surface is along the extending direction of the finger electrode. And may be set at 2 or more and 5 or less.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing a light receiving surface (one surface) of the solar battery cell
  • FIG. 2 is a schematic plan view showing a back surface (the other surface) of the solar battery cell.
  • the solar cell 1A includes a substrate 2, a plurality (here, 48) of finger electrodes 3, a plurality (here, three) of light-receiving surface side bus bar electrodes 4, a back surface electrode 5, and a plurality (here, 3). And a bus bar electrode 6 on the back side of the book).
  • the substrate 2 has, for example, a substantially square plate shape. The four corners of the substrate 2 each have an arc shape.
  • One surface of the substrate 2 is a light receiving surface 21, and the other surface is a back surface 22.
  • the substrate 2 is formed of, for example, at least one of Si single crystal, polycrystal, and amorphous.
  • the substrate 2 may be an n-type semiconductor or a p-type semiconductor on the light receiving surface 21 side.
  • the finger electrode 3 is provided on the light receiving surface 21.
  • the finger electrode 3 extends along the X direction parallel to a predetermined side of the substrate 2.
  • the plurality of finger electrodes 3 are separated from each other and are provided in parallel to each other.
  • the line width of the finger electrode 3 is, for example, about 0.15 mm.
  • the finger electrode 3 is made of a known material capable of obtaining electrical conduction.
  • the finger electrode 3 is, for example, a glass paste containing silver, a silver paste in which various conductive particles are dispersed in an adhesive resin, a gold paste, a carbon paste, a nickel paste, an aluminum paste, or ITO formed by firing or vapor deposition. Etc. are formed.
  • the finger electrode 3 may be formed of a glass paste containing silver from the viewpoint of heat resistance, conductivity, stability, and cost.
  • the back electrode 5 is provided on the back surface 22.
  • the back electrode 5 covers the entire back surface 22.
  • the back electrode 5 is made of, for example, aluminum paste.
  • the light receiving surface side bus bar electrode 4 is provided on the light receiving surface 21.
  • the bus bar electrode 4 extends along the Y direction orthogonal to the finger electrode 3.
  • the plurality of bus bar electrodes 4 are separated from each other and provided in parallel to each other.
  • the bus bar electrode 4 has a rectangular shape whose longitudinal direction is the Y direction.
  • the bus bar electrodes 4 are orthogonal to all the finger electrodes 3 and are electrically connected to all the finger electrodes 3.
  • the width dx1 of the bus bar electrode 4 is, for example, about 1.5 mm.
  • the length dy1 of the bus bar electrode 4 is, for example, about 125 mm when the solar cell is a 5-inch size, and about 156 mm when the solar cell is a 6-inch size.
  • the number of bus bar electrodes 4 (that is, the number of TAB lines connected to the light receiving surface 21 side) is not limited to three.
  • the number of bus bar electrodes 4 can be selected from, for example, 2 or more and 5 or less.
  • the bus bar electrode 4 may be provided intermittently in the Y direction.
  • the bus bar electrode 6 on the back side is provided on the back side 22.
  • the bus bar electrode 6 extends along the Y direction.
  • the plurality of bus bar electrodes 6 are separated from each other and provided in parallel to each other.
  • the bus bar electrode 6 has a rectangular shape whose longitudinal direction is the Y direction.
  • the bus bar electrode 6 is provided at a position corresponding to the bus bar electrode 4 on the light receiving surface side.
  • the bus bar electrode 6 is provided so as to face the bus bar electrode 4 on the light receiving surface side with the substrate 2 in between in the normal direction of the light receiving surface 21 and the back surface 22.
  • the bus bar electrode 6 is electrically connected to the back electrode 5.
  • the width dx2 of the bus bar electrode 6 is, for example, about 1.5 mm.
  • the length dy2 of the bus bar electrode 6 is, for example, about 125 mm when the solar cell is a 5-inch size, and about 156 mm when the solar cell is a 6-inch size.
  • the number of bus bar electrodes 6 (that is, the number of TAB lines connected to the back surface 22 side) is not limited to three.
  • the number of bus bar electrodes 6 can be selected from, for example, 2 or more and 5 or less.
  • the bus bar electrode 6 may be provided intermittently in the Y direction.
  • the bus bar electrodes 4 and 6 are made of a known material capable of obtaining electrical conduction.
  • the bus bar electrodes 4 and 6 are formed by, for example, a glass paste containing silver, a silver paste in which various conductive particles are dispersed in an adhesive resin, a gold paste, a carbon paste, a nickel paste, an aluminum paste, or baking or vapor deposition. Made of ITO or the like.
  • the bus bar electrodes 4 and 6 may be formed of a glass paste containing silver from the viewpoint of heat resistance, conductivity, stability, and cost.
  • the bus bar electrode 4 on the light receiving surface 21 side may be formed integrally with the finger electrode 3 by the same material as the finger electrode 3.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view showing a part of the solar cell module
  • FIG. 4 is a schematic side view showing a part of the solar cell module.
  • the solar cell module 100 is formed by electrically connecting a plurality of solar cells 1 ⁇ / b> A with TAB wires (wiring members) 7.
  • TAB wires wiring members
  • the bus bar electrode 4 on the light receiving surface side of one solar cell 1Aa and the bus bar electrode 6 on the back surface side of the other solar cell 1Ab are connected by a TAB line 7. Yes.
  • the other adjacent solar cells 1A and 1A are similarly connected.
  • the plurality of solar cells 1A are electrically connected in series.
  • the solar cell module 100 is formed by providing one or a plurality of such rows.
  • the bus bar electrodes 4 and 6 and the TAB wire 7 are fixed to each other by the conductive adhesive layer 8 and are electrically connected to each other.
  • the conductive adhesive layer 8 is disposed to be spaced apart at a plurality of locations (here, 3 locations) in the Y direction (details will be described later).
  • the bus bar electrodes 4 and 6 and the TAB line 7 are separated between the conductive adhesive layers 8 and 8.
  • the bus bar electrodes 4 and 6 and the TAB line 7 may be in direct contact between the conductive adhesive layers 8 and 8. is there. In this case, the bus bar electrodes 4 and 6 and the TAB line 7 are electrically connected also by direct contact.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of a conductive adhesive tape.
  • the conductive adhesive tape 9 includes a separator (base material) 10 and a conductive adhesive layer 8.
  • Examples of the separator 10 include polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polyethylene isophthalate, polybutylene terephthalate, polyolefin, polyacetate, polycarbonate, polyphenylene sulfide, polyamide, ethylene / vinyl acetate copolymer, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride, Various tapes made of synthetic rubber or liquid crystal polymer can be used.
  • the material which forms the separator 10 is not limited to the above-mentioned material.
  • the contact surface of the separator 10 with the conductive adhesive layer 8 or the like may be subjected to a release treatment.
  • the conductive adhesive layer 8 is provided on one surface of the separator 10.
  • the conductive adhesive layer 8 is formed from an adhesive composition.
  • the adhesive composition includes, for example, an adhesive component 8a and conductive particles 8b.
  • a material that exhibits curability by heat or light can be used.
  • an epoxy adhesive or an acrylic adhesive can be used.
  • a crosslinkable material may be used because of excellent heat resistance and moisture resistance after connection.
  • an epoxy-based adhesive containing an epoxy resin that is a thermosetting resin as a main component may be used. The above-mentioned epoxy adhesive can be cured in a short time, has good connection workability, and is excellent in adhesion due to its molecular structure.
  • the epoxy adhesive examples include high molecular weight epoxy resin, solid epoxy resin, or liquid epoxy resin, or modified with urethane, polyester, acrylic rubber, nitrile rubber (NBR), or synthetic linear polyamide. What has made the epoxy resin the main component can be used.
  • the epoxy-based adhesive may be obtained by adding at least one of a curing agent, a catalyst, a coupling agent, a filler, and the like to the above-described epoxy resin that is a main component.
  • acrylic adhesive for example, a polymer or copolymer containing at least one of acrylic acid, acrylic acid ester, methacrylic acid ester and acrylonitrile as a monomer component can be used.
  • the adhesive component 8a may be blended with a component that exhibits an internal stress relaxation effect. Specifically, an acrylic rubber or an elastomer component may be blended with the adhesive component 8a. Radical curable adhesives such as those described in WO 98/44067 can also be used.
  • the conductive particles 8b are dispersed in the adhesive component 8a.
  • the conductive particles 8b for example, Au, Ag, Pt, Ni, Cu, W, Sb, Sn, or a metal such as solder, or carbon particles can be used.
  • Coated particles in which non-conductive glass, ceramic, plastic, or the like is used as a core and the core is coated with the above-described metal or carbon may be used.
  • the average particle diameter of the conductive particles 8b may be 1 to 18 ⁇ m from the viewpoint of dispersibility and conductivity.
  • Insulating coating particles obtained by coating conductive particles with an insulating layer may be used. In this case, conductivity is ensured by breaking the insulating layer by pressure or the like.
  • the blending ratio of the conductive particles 8b is, for example, 0.1 to 30 parts by volume, preferably 0.1 to 10 parts by volume with respect to 100 parts by volume of the adhesive component contained in the conductive adhesive layer 8.
  • the blending ratio is 0.1 volume part or more, an increase in connection resistance between opposing electrodes can be suppressed.
  • the fall of adhesive force can be suppressed as a compounding ratio is 30 volume parts or less.
  • the conductive adhesive tape 9 has a length of 1 to 400 m, for example, and preferably has a length of 50 to 300 m.
  • the separator 10 has a thickness of 4 to 200 ⁇ m, for example, and preferably has a thickness of 20 to 100 ⁇ m.
  • the conductive adhesive layer 8 has a thickness of 5 to 100 ⁇ m, for example, and preferably has a thickness of 10 to 40 ⁇ m.
  • the conductive adhesive tape 9 has a width W1 that is larger than the widths dx1 and dx2 of the bus bar electrodes 4 and 6, and smaller than the lengths dy1 and dy2 of the bus bar electrodes 4 and 6 (see FIGS. 6 to 8). .
  • the width W1 of the conductive adhesive tape 9 is preferably larger than 2 mm and smaller than 100 mm, more preferably larger than 5 mm and smaller than 50 mm, most preferably larger than 10 mm and smaller than 30 mm.
  • the width W1 of the conductive adhesive tape 9 is larger than 2 mm, it is possible to suppress the collapse and the bleeding when the conductive adhesive tape 9 is wound around the reel R1 (see FIG. 6).
  • the conductive adhesive layer 8 can be easily cut (details will be described later).
  • the separator 10 and the conductive adhesive layer 8 may have the same width, and the separator 10 may have a width larger than the width of the conductive adhesive layer 8.
  • the width W ⁇ b> 1 of the conductive adhesive tape 9 is the width of the separator 10.
  • FIG. 6 is a schematic perspective view showing a method for manufacturing the solar cell module of the embodiment.
  • An affixing device 50 is used in the manufacturing method of the present embodiment.
  • the pasting device 50 includes a mechanism for holding the solar cell 1A and a mechanism for moving the held solar cell 1A.
  • the pasting device 50 includes a plurality of mechanisms for holding the reel R1, a mechanism for holding the reel R2, and a feeding mechanism for feeding the separator 10 between the reel R1 and the reel R2. I have.
  • a conductive adhesive tape 9 is wound around the reel R1.
  • the separator 10 after the conductive adhesive layer 8 is used is wound around the reel R2.
  • a plurality of (here, 6) conductive adhesive tapes 9 can be used for one solar cell 1A.
  • Three conductive adhesive tapes 9 can be arranged on each of the light receiving surface 21 side and the back surface 22 side.
  • the conductive adhesive tapes 9 and 9 on the light receiving surface 21 side and the back surface 22 side are arranged so that the conductive adhesive layers 8 and 8 face each other across the solar battery cell 1A.
  • the conductive adhesive tape 9 on the light receiving surface 21 side is disposed so that the conductive adhesive layer 8 and the bus bar electrode 4 face each other and extend along the X direction orthogonal to the bus bar electrode 4.
  • the three conductive adhesive tapes 9 are arranged so as to be separated from each other along the Y direction which is the longitudinal direction of the bus bar electrode 4.
  • the conductive adhesive tapes 9 and 9 at both ends in the Y direction are respectively disposed at positions facing the end portions in the longitudinal direction of the bus bar electrode 4.
  • the middle conductive adhesive tape 9 in the Y direction is disposed at a position facing the central portion of the bus bar electrode 4 in the longitudinal direction.
  • the total width of the conductive adhesive layer 8 of the three conductive adhesive tapes 9 is preferably 25% or more of the length of the bus bar electrode 4, more preferably 40% or more of the length of the bus bar electrode 4. Yes, and most preferably 60% or more of the length of the bus bar electrode 4.
  • the conductive adhesive tape 9 on the back surface 22 side is disposed so that the conductive adhesive layer 8 and the bus bar electrode 6 face each other and extend along the X direction orthogonal to the bus bar electrode 6.
  • the three conductive adhesive tapes 9 are arranged so as to be separated from each other along the Y direction which is the longitudinal direction of the bus bar electrode 6.
  • the conductive adhesive tapes 9 and 9 at both ends in the Y direction are respectively arranged at positions facing the end portions in the longitudinal direction of the bus bar electrode 6.
  • the middle conductive adhesive tape 9 in the Y direction is disposed at a position facing the central portion in the longitudinal direction of the bus bar electrode 6.
  • the total width of the conductive adhesive layers 8 of the three conductive adhesive tapes 9 is preferably 25% or more of the length of the bus bar electrode 6, more preferably 40% or more of the length of the bus bar electrode 6. Yes, and most preferably 60% or more of the length of the bus bar electrode 6.
  • the affixing device 50 includes a plurality of (here, 6) affixing tools 51 for affixing the conductive adhesive layer 8 to the bus bar electrodes 4 and 6. Three pasting tools 51 are arranged on each of the light receiving surface 21 side and the back surface 22 side.
  • the affixing tool 51 on the light receiving surface 21 side is disposed at a position that can face the bus bar electrode 4 with the conductive adhesive tape 9 interposed therebetween.
  • the affixing tool 51 on the back surface 22 side is disposed at a position that can face the bus bar electrode 6 with the conductive adhesive tape 9 interposed therebetween.
  • the pasting tool 51 has, for example, a rectangular parallelepiped shape, and is arranged so that the longitudinal direction is along the Y direction.
  • the affixing tool 51 is movable along the Z direction, which is the normal direction of the light receiving surface 21 and the back surface 22, so that the conductive adhesive tape 9 can be pressed against the solar battery cell 1A.
  • the affixing device 50 includes a plurality (six in this case) of cutting tools 52 capable of cutting the conductive adhesive layer 8 along the width direction (Y direction). Three cutting tools 52 are arranged on each of the light receiving surface 21 side and the back surface 22 side.
  • the cutting tool 52 is disposed between the reel R1 and the solar battery cell 1A in the X direction in which the conductive adhesive tape 9 extends.
  • the cutting tool 52 is disposed at a position where it can face the conductive adhesive layer 8.
  • the cutting tool 52 is movable so that the conductive adhesive layer 8 can be cut.
  • the solar battery cell 1A and each conductive adhesive tape 9 are arranged so that each conductive adhesive tape 9 extends in a direction orthogonal to the bus bar electrodes 4 and 6.
  • the solar battery cell 1 ⁇ / b> A and each conductive adhesive tape 9 are arranged so that the pasting tool 51 and the bus bar electrodes 4 and 6 on the reel R ⁇ b> 2 side face each other with the conductive adhesive tape 9 interposed therebetween.
  • a plurality of small pieces 81 are cut out from the conductive adhesive layer 8 with a cutting tool 52 (half cut).
  • the small piece 81 has, for example, a length less than the widths dx1 and dx2 of the bus bar electrodes 4 and 6 in the X direction.
  • the plurality of small pieces 81 can be cut out by repeating the feeding of the conductive adhesive tape 9 and the movement of the cutting tool 52.
  • the conductive adhesive tape 9 is attached to the bus bar electrodes 4 and 6 by the attaching tool 51. Press on.
  • the small piece 81 on the reel R2 side is attached to the bus bar electrodes 4 and 6.
  • the small pieces 81 are pasted simultaneously to a plurality of locations of the bus bar electrode 4 and a plurality of locations of the bus bar electrode 6.
  • the conductive adhesive tape 9 is fed to the reel R2 side by the length of the small piece 81.
  • the small piece 81 is cut out from the conductive adhesive layer 8 by the cutting tool 52.
  • the solar battery cell 1A is moved to the reel R2 side so that the middle bus bar electrodes 4 and 6 and the pasting tool 51 in the X direction face each other with the conductive adhesive tape 9 interposed therebetween.
  • the individual pieces 81 are simultaneously attached to the middle bus bar electrodes 4 and 6 by the respective attaching tools 51.
  • the conductive adhesive tape 9 is fed to the reel R2 side by the length of the small piece 81.
  • the small piece 81 is cut out from the conductive adhesive layer 8 by the cutting tool 52.
  • the solar battery cell 1A is moved to the reel R2 side so that the bus bar electrodes 4 and 6 on the reel R1 side and the pasting tool 51 face each other with the conductive adhesive tape 9 interposed therebetween.
  • each piece 81 is simultaneously attached to the bus bar electrodes 4 and 6 on the reel R1 side by each attaching tool 51.
  • FIG. 7 is a schematic plan view showing a light receiving surface of a solar cell to which a conductive adhesive layer is attached
  • FIG. 8 is a schematic plan view showing a back surface of the solar cell to which a conductive adhesive layer is attached. It is.
  • the conductive adhesive layer 8 is attached to a plurality of locations (18 locations in total) of the bus bar electrodes 4 and 6 on the light receiving surface 21 side and the back surface 22 side through the above steps. . 7 and 8, the conductive adhesive layer 8 (small piece 81) is hatched for the sake of easy understanding (the same applies to FIGS. 11 and 12).
  • a plurality of solar cells 1A in which the conductive adhesive layer 8 is attached to the bus bar electrodes 4 and 6 are prepared, and the light receiving surface of one of the adjacent solar cells 1A and 1A.
  • the bus bar electrode 4 on the side and the bus bar electrode 6 on the back side of the other solar cell 1 ⁇ / b> A are connected by a TAB line 7.
  • the solar cell module 100 is formed (refer FIG.3, 4).
  • the electroconductive adhesive tape 9 is arrange
  • the conductive adhesive tape 9 when the conductive adhesive tape 9 is wound on the reel R1, it is possible to reduce the collapse and the seepage of the conductive adhesive tape 9, and the conductive adhesive tape 9 used for connection between the solar battery cell 1A and the TAB wire 7 can be reduced.
  • the workability of winding around the reel R1 can be improved.
  • the conductive adhesive tape 9 is disposed along the X direction orthogonal to the Y direction in which the bus bar electrodes 4 and 6 extend, based on the widths dx1 and dx2 of the bus bar electrodes 4 and 6. It is necessary to cut the conductive adhesive layer 8 along the width direction (Y direction). The larger the width of the conductive adhesive tape 9 is, the more difficult it is to cut the conductive adhesive layer 8.
  • the conductive adhesive layer 8 is affixed to a plurality of locations in the longitudinal direction (Y direction) of the bus bar electrodes 4 and 6, so that the width W 1 of the conductive adhesive tape 9 is set to the bus bar.
  • the conductive adhesive tape 9 having an appropriate width W1 that can easily cut the conductive adhesive layer 8 is used while reducing the collapse and exudation. Therefore, the workability of winding the conductive adhesive tape 9 around the reel R1 can be improved, and the conductive adhesive layer 8 can be easily cut.
  • the plurality of places where the conductive adhesive layer 8 is attached are separated from each other in the longitudinal direction (Y direction) of the bus bar electrodes 4 and 6. For this reason, a portion where the conductive adhesive layer 8 is not attached occurs in the bus bar electrodes 4 and 6. Therefore, the amount of conductive adhesive tape 9 used can be reduced.
  • the plurality of locations where the conductive adhesive layer 8 is affixed include both ends of the bus bar electrodes 4 and 6 in the longitudinal direction (Y direction). For this reason, after connecting the TAB line to the bus bar electrodes 4, 6, the TAB line is difficult to peel off. Therefore, the connection strength between the bus bar electrodes 4 and 6 and the TAB line can be improved.
  • the conductive material is simultaneously conducted to the bus bar electrode 4 on the light receiving surface 21 side and the bus bar electrode 6 on the back surface 22 side. Since the adhesive layer 8 is affixed, the manufacturing time can be shortened.
  • the conductive adhesive layer 8 is affixed to a portion of 25% or more of the length of the bus bar electrodes 4 and 6, an increase in electrical resistance between the bus bar electrodes 4 and 6 and the TAB line can be suppressed.
  • the conductive adhesive layer 8 Before the conductive adhesive layer 8 is attached to the bus bar electrodes 4 and 6, the conductive adhesive layer 8 is placed in the longitudinal direction (X direction) of the conductive adhesive layer 8 with the widths dx1 and dx2 of the bus bar electrodes 4 and 6.
  • the conductive adhesive layer 8 can be suitably affixed to the bus bar electrodes 4 and 6 in order to perform a half cut that is cut to the following length.
  • FIG. 9 is a schematic plan view showing the light receiving surface of the bus barless solar cell
  • FIG. 10 is a schematic plan view showing the back surface of the bus barless solar cell.
  • the bus bar-less solar battery cell 1B shown in FIGS. 9 and 10 is used.
  • Solar cell 1B is different from solar cell 1A (see FIGS. 1 and 2) in that it does not have bus bar electrodes 4 and 6 and has alignment marks MF and MB. To do.
  • the alignment marks MF and MB function as marks when the conductive adhesive layer 8 is attached and the TAB line 7 is connected.
  • the connection scheduled area AF is an area where the TAB line 7 is to be connected on the light receiving surface 21.
  • the connection planned area AF extends along the Y direction orthogonal to the finger electrode 3.
  • a plurality (three in this case) of planned connection areas AF are separated from each other and provided in parallel to each other.
  • the planned connection area AF has a rectangular shape with the Y direction as the longitudinal direction.
  • the connection planned area AF is, for example, orthogonal to all the finger electrodes 3.
  • the width of the planned connection area AF (that is, the width of the TAB line 7) dx3 is, for example, about 1.5 mm.
  • the alignment mark MF is provided on the light receiving surface 21.
  • Two alignment marks MF are provided inside one connection planned area AF.
  • the alignment mark MF extends along the Y direction and connects the four finger electrodes 3 to 3 positioned at the ends in the Y direction.
  • the alignment mark MF may be provided outside the planned connection area AF, or may be provided across the inside and outside of the planned connection area AF. Further, the number of finger electrodes 3 to which the alignment mark MF is connected is not limited to four.
  • the alignment mark MF is made of a glass paste containing silver, a silver paste in which various conductive particles are dispersed in an adhesive resin, a gold paste, a carbon paste, a nickel paste, an aluminum paste, or ITO formed by baking or vapor deposition. Is formed.
  • the alignment mark MF may be formed of a glass paste containing silver from the viewpoint of heat resistance, conductivity, stability, and cost.
  • the alignment mark MF may be formed integrally with the finger electrode 3 using the same material as the finger electrode 3.
  • the width of the alignment mark MF is, for example, about 0.15 mm, similar to the width of the finger electrode 3.
  • the scheduled connection area AB is an area where the TAB line 7 is to be connected on the back surface 22.
  • the planned connection area AB extends along the Y direction.
  • a plurality (three in this case) of connection planned areas AB are separated from each other and provided in parallel to each other.
  • the connection scheduled area AB has a rectangular shape with the Y direction as the longitudinal direction.
  • the planned connection area AB is set at a position corresponding to the planned connection area AF on the light receiving surface 21 side.
  • the planned connection area AB is set at a position facing the planned connection area AF on the light receiving surface 21 side with the substrate 2 in the normal direction of the light receiving surface 21 and the back surface 22.
  • the width of the connection planned area AB (that is, the width of the TAB line 7) dx4 is, for example, about 1.5 mm.
  • the alignment mark MB is provided on the back electrode 5.
  • the alignment mark MB extends along the Y direction in the central portion of the planned connection area AB, and is provided so as to connect two opposing sides of the solar battery cell 1B.
  • the alignment mark MB has a groove shape. In the alignment mark MB, the substrate 2 under the back electrode 5 is exposed.
  • the width of the alignment mark MF is equal to or less than the width dx4 of the TAB line 7 so that the TAB line 7 and the back electrode 5 overlap each other, for example, 0.1 to 0.9 mm.
  • the alignment mark MF and the alignment mark MB are not limited to the above-described embodiment. For example, as described in International Publication No. 2012/121348, International Publication No. 2012/121349, and International Publication No. 2012/165464. Form may be sufficient.
  • the conductive adhesive tape 9 having a width W2 larger than the widths dx3 and dx4 of the TAB line 7 is used (see FIGS. 11 and 12).
  • the width W2 of the conductive adhesive tape 9 is, for example, a size that can be orthogonal to a half number (24) of the finger electrodes 3 out of a plurality (48) of the finger electrodes 3.
  • the conductive adhesive layer 8 is attached to all the finger electrodes 3.
  • two conductive adhesive tapes 9 are arranged on each of the light receiving surface 21 side and the back surface 22 side.
  • the solar cells 1B and the respective conductive adhesive tapes 9 are arranged so that the respective conductive adhesive tapes 9 extend in a direction orthogonal to the connection scheduled areas AF and AB.
  • the solar battery cell 1 ⁇ / b> B and each conductive adhesive tape 9 are arranged so that the pasting tool 51 and the scheduled connection areas AF and AB on the reel R ⁇ b> 2 side face each other with the conductive adhesive tape 9 interposed therebetween.
  • the small piece 82 Before affixing the conductive adhesive layer 8 to the connection scheduled areas AF and AB, a plurality of small pieces 82 are cut out from the conductive adhesive layer 8 by the cutting tool 52 (see FIGS. 11 and 12).
  • the small piece 82 has a length equal to or less than the widths dx3 and dx4 of the connection planned areas AF and AB in the X direction.
  • the conductive adhesive tape 9 is connected to the area to be connected by the affixing tool 51 in a state where the small piece 82 on the reel R2 side is positioned between the affixing tool 51 and the expected connection areas AF and AB on the reel R2 side. Press against AF and AB. Accordingly, the small piece 82 on the reel R2 side is attached to the connection scheduled areas AF and AB. At this time, by moving the four pasting tools 51 at the same time, the small pieces 82 are pasted simultaneously to a plurality of locations in the planned connection area AF and a plurality of locations in the planned connection area AB.
  • the conductive adhesive tape 9 is fed to the reel R2 side by the length of the small piece 82.
  • the small piece 82 is cut out from the conductive adhesive layer 8 by the cutting tool 52.
  • the solar cell 1B is moved to the reel R2 side so that the middle connection planned areas AF, AB in the X direction and the pasting tool 51 are opposed to each other with the conductive adhesive tape 9 interposed therebetween.
  • the individual pieces 82 are simultaneously pasted to the middle planned connection areas AF and AB by the pasting tools 51.
  • the conductive adhesive tape 9 is fed to the reel R2 side by the length of the small piece 82.
  • the small piece 82 is cut out from the conductive adhesive layer 8 by the cutting tool 52.
  • the photovoltaic cells 1B are moved to the reel R2 side so that the connection planned areas AF and AB on the reel R1 side and the pasting tool 51 are opposed to each other with the conductive adhesive tape 9 interposed therebetween.
  • the respective small pieces 82 are simultaneously pasted to the connection scheduled areas AF and AB on the reel R1 side by the respective pasting tools 51.
  • FIG. 11 is a schematic plan view showing a light receiving surface of a bus barless solar cell to which a conductive adhesive layer is attached
  • FIG. 12 is a schematic view showing a back surface of the bus barless solar cell to which a conductive adhesive layer is attached. It is a top view.
  • the conductive adhesive layer 8 is attached to a plurality of locations (total of 12 locations) in the planned connection areas AF and AB on the light receiving surface 21 side and the back surface 22 side through the above steps. It is done.
  • a plurality of solar cells 1B in which the conductive adhesive layer 8 is attached to the connection planned areas AF and AB are prepared, and light reception of one of the adjacent solar cells 1B and 1B is received.
  • the plurality of finger electrodes 3 on the surface 21 side and the back electrode 5 on the back surface side of the other solar battery cell 1 ⁇ / b> B are electrically connected by a TAB line 7. Thereby, a solar cell module is formed.
  • the electroconductive adhesive tape 9 is arrange
  • FIG. Therefore, it is not necessary to use the conductive adhesive tape 9 having a width smaller than the widths dx3 and dx4 of the TAB line 7, and the conductive adhesive tape 9 having a width W2 larger than the widths dx3 and dx4 of the TAB line 7 is used. used.
  • the conductive adhesive tape 9 when the conductive adhesive tape 9 is wound around the reel R1, it becomes possible to reduce the collapse and the seepage of the conductive adhesive tape 9, and the conductive adhesive tape 9 used for the connection between the solar battery cell 1B and the TAB wire 7 can be reduced.
  • the workability of winding around the reel R1 can be improved.
  • the conductive adhesive layer 8 is attached to a plurality of locations in the longitudinal direction (Y direction) in the connection planned areas AF and AB, so that the width W1 of the conductive adhesive tape 9 is set to the connection planned area AF.
  • AB can be arbitrarily determined within a range smaller than the length of AB. Therefore, the conductive adhesive tape 9 having an appropriate width W2 that can easily cut the conductive adhesive layer 8 is used while reducing the collapse and exudation. Therefore, the workability of winding the conductive adhesive tape 9 around the reel R1 can be improved, and the conductive adhesive layer 8 can be easily cut.
  • the plurality of places where the conductive adhesive layer 8 is pasted are separated from each other in the longitudinal direction (Y direction) of the connection scheduled areas AF and AB. For this reason, a portion where the conductive adhesive layer 8 is not attached is generated in the connection planned areas AF and AB. Therefore, the amount of conductive adhesive tape 9 used can be reduced.
  • the plurality of locations where the conductive adhesive layer 8 is pasted include both ends in the longitudinal direction (Y direction) in the connection planned areas AF and AB. For this reason, after connecting the TAB line to the connection scheduled areas AF and AB, the TAB line is hardly peeled off. Therefore, the connection strength between the solar battery cell 1B and the TAB wire 7 can be improved.
  • the manufacturing time can be shortened.
  • connection planned area AF on the light receiving surface 21 side and the connection planned area AB on the back surface 22 side are arranged. Since the conductive adhesive layer 8 is attached at the same time, the manufacturing time can be shortened.
  • the conductive adhesive layer 8 affixed to the connection planned area AF on the light receiving surface 21 side and the conductive adhesive layer 8 affixed to the connection planned area AB on the back surface 22 side are mutually sandwiched across the substrate 2.
  • the conductive adhesive layer 8 is affixed simultaneously to the connection planned areas AF and AB so as to face each other. For this reason, the affixing tool 51 on the light receiving surface 21 side and the affixing tool 51 on the back surface 22 side are pressed against each other when the conductive adhesive layer 8 is affixed. Therefore, the shear force generated in the solar battery cell 1B can be reduced, and the damage of the solar battery cell 1A due to the attachment of the conductive adhesive layer 8 can be suppressed.
  • the conductive adhesive layer 8 Before affixing the conductive adhesive layer 8 to the connection planned areas AF and AB, the conductive adhesive layer 8 is not more than the widths dx3 and dx4 of the TAB line 7 in the longitudinal direction (X direction) of the conductive adhesive layer 8. Therefore, the conductive adhesive layer 8 can be suitably attached to the connection scheduled areas AF and AB.
  • the bus bar electrodes 4 and 6 are integrated in the longitudinal direction.
  • the conductive adhesive layer 8 may be attached.
  • the conductive adhesive tape 9 having a width approximately equal to the length of the connection planned areas AF and AB can be half-cut, the conductive adhesive integrated in the longitudinal direction of the connection planned areas AF and AB Layer 8 may be affixed.
  • the solar cells 1A and 1B are moved so that the conductive adhesive layer 8 can be attached to the next place after the conductive adhesive layer 8 is attached.
  • the reels R1 and R2 may be moved.
  • the solar cells 1A and 1B and the conductive adhesive tape 9 may be relatively moved along the X direction in which the conductive adhesive tape 9 extends.
  • solar cell 1A, 1B is a photovoltaic cell (single-sided light reception type photovoltaic cell) which can generate electric power only with the light received by one surface (light-receiving surface 21), It may be a solar battery cell (double-sided light receiving solar battery cell) that can generate electricity with light received on both sides.
  • the back electrode 5 described above is not provided, and a plurality of finger electrodes extending in a predetermined direction and extending along a direction intersecting the finger electrodes are provided on one surface and the other surface, respectively. Bus bar electrodes.
  • the solar cell with the conductive adhesive layer is a solar cell in a state before the TAB wire (wiring member) 7 is attached, as shown in FIGS.
  • the solar cell with the conductive adhesive layer of one embodiment is provided on the substrate 2 and the light receiving surface (one surface) 21 of the substrate 2, and is in a predetermined direction (X direction).
  • a bus bar electrode 4 provided on the light receiving surface 12 and the back surface (the other surface) 22 of the substrate 2 and extending along the Y direction intersecting the finger electrode 3.
  • a conductive adhesive layer 8 (small piece 81) for attaching the TAB wire 7 to at least one bus bar electrode 4 of the light receiving surface 21 and the back surface 22 is provided at a plurality of locations in the longitudinal direction (Y direction) of the bus bar electrode 4. Is formed.
  • the conductive adhesive layer 8 is formed at a plurality of locations in the Y direction on the bus bar electrodes 4 on both the light receiving surface 21 and the back surface 22. A plurality of places where the conductive adhesive layer 8 is formed are separated from each other in the Y direction. The plurality of locations where the conductive adhesive layer 8 is formed include both ends of the bus bar electrode 4 in the Y direction. A conductive adhesive layer 8 is formed on a portion of 25% or more of the length of the bus bar electrode 4. The conductive adhesive layer 8 may be formed at 2 to 5 locations in the longitudinal direction of the bus bar electrode.
  • the number of bus bar electrodes 4 on the light receiving surface 21 may be 2 or more and 5 or less.
  • the number of the bus bar electrodes 4 on the back surface 22 may be 2 or more and 5 or less.
  • the solar cell with the conductive adhesive layer of another embodiment is provided on the substrate 2 and the light receiving surface (one surface) 21 of the substrate 2, and is in a predetermined direction (X direction). And a plurality of finger electrodes 3 extending in FIG.
  • Conductive adhesive layer 8 small piece 82 for affixing the TAB line 7 to a region to be connected to the TAB line (wiring member) 7 on at least one of the light receiving surface 21 and the back surface (the other surface) 22 of the substrate 2.
  • the conductive adhesive layer 8 is formed at a plurality of locations in the Y direction in the connection planned areas AF and AB on both the light receiving surface 21 and the back surface 22.
  • a plurality of places where the conductive adhesive layer 8 is formed are separated from each other in the Y direction.
  • the plurality of places where the conductive adhesive layer 8 is formed include both ends in the Y direction in the connection planned areas AF and AB.
  • the conductive adhesive layer 8 is formed in a portion of 25% or more of the length of the connection planned areas AF and AB.
  • the conductive adhesive layer 8 may be formed at 2 or more and 5 or less places in the Y direction in the connection planned areas AF and AB.
  • the connection scheduled area AF of the light receiving surface 21 may be set at 2 or more and 5 or less along the X direction.
  • the planned connection area AB on the back surface 22 may be set at a location of 2 or more and 5 or less along the X direction.
  • SYMBOLS 1A, 1B ... Solar cell, 2 ... Board
  • SYMBOLS 10 ... Separator (base material), 100 ... Solar cell module.

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Abstract

太陽電池モジュールの製造方法は、基板と、基板の一方の面に設けられ、所定方向に延びた複数のフィンガー電極と、基板の一方の面及び他方の面にそれぞれ設けられ、フィンガー電極に交差する方向に沿って延びたバスバー電極と、を有する複数の太陽電池セル同士を配線部材によって接続することにより形成される太陽電池モジュールの製造方法である。太陽電池モジュールの製造方法は、基材上に導電性接着剤層を有すると共にバスバー電極の幅よりも大きい幅を有する導電性接着テープをバスバー電極と交差する方向に沿って配置し、導電性接着剤層をバスバー電極に貼り付ける工程を備える。

Description

太陽電池モジュールの製造方法
 本発明は、太陽電池モジュールの製造方法に関する。
 従来から、複数の太陽電池セルを電気的に接続して、太陽電池モジュールを形成することが知られている。太陽電池セルの受光面には、複数のフィンガー電極と、複数のフィンガー電極と電気的に接続されたバスバー電極と、が設けられている。太陽電池セルの裏面には、裏面電極と、裏面電極と電気的に接続されたバスバー電極と、が設けられている。隣り合う太陽電池セルを接続する際には、一方の太陽電池セルの受光面側のバスバー電極と、他方の太陽電池セルの裏面側のバスバー電極とを、配線部材(TAB線)により接続する。バスバー電極とTAB線との接続には、導電性接着剤層を有する導電性接着テープが使用される場合がある(例えば、特許文献1を参照)。
 導電性接着テープを使用する場合、例えば、以下の方法により、バスバー電極とTAB線とを接続することができる。まず、導電性接着テープが巻かれたリールから導電性接着テープを引き出し、バスバー電極の長手方向と導電性接着テープの長手方向とを平行にして、バスバー電極に導電性接着剤層を付着させる。続いて、バスバー電極の長手方向とTAB線の長手方向とを平行にして、バスバー電極に付着された導電性接着剤層にTAB線を付着させる。
国際公開第2011/118503号
 前述のような接続方法を採用する場合、バスバー電極の幅よりも小さい幅を有する導電性接着テープが使用される。バスバー電極の幅は比較的小さいため、導電性接着テープの幅も小さい必要がある。
 導電性接着テープの幅が小さければ小さいほど、導電性接着テープをリールに巻く際に、巻き崩れ等が発生しやすくなる。また、導電性接着テープをリールに巻く際に、導電性接着テープにかかる張力により、導電性接着剤層の染み出し等が発生しやすくなる。このため、導電性接着テープの幅が小さい場合、導電性接着テープをリールに巻く際に、巻き崩れ及び染み出し等を抑制するための工夫が必要となる。従って、導電性接着テープをリールに巻く作業が複雑になるおそれがある。
 本発明は、太陽電池セルと配線部材との接続に使用される導電性接着テープのリールへの巻き付けの作業性を向上することができる太陽電池モジュールの製造方法を提供することを目的とする。
 本発明の一側面の太陽電池モジュールの製造方法は、基板と、基板の一方の面に設けられ、所定方向に延びた複数のフィンガー電極と、基板の一方の面及び他方の面にそれぞれ設けられ、フィンガー電極に交差する方向に沿って延びたバスバー電極と、を有する複数の太陽電池セル同士を配線部材によって接続することにより形成される太陽電池モジュールの製造方法において、基材上に導電性接着剤層を有すると共にバスバー電極の幅よりも大きい幅を有する導電性接着テープをバスバー電極と交差する方向に沿って配置し、導電性接着剤層をバスバー電極に貼り付ける工程を備える。
 本発明の一側面の太陽電池モジュールの製造方法では、導電性接着テープは、バスバー電極が延びた方向と交差する方向に沿って配置される。このため、バスバー電極の幅よりも小さい幅を有する導電性接着テープを使用する必要はなく、バスバー電極の幅よりも大きい幅を有する導電性接着テープが使用される。従って、導電性接着テープをリールに巻く際に、巻き崩れ及び染み出し等を低減することが可能となり、太陽電池セルと配線部材との接続に使用される導電性接着テープのリールへの巻き付けの作業性を向上することができる。
 導電性接着テープは、バスバー電極の長さよりも小さい幅を有しており、バスバー電極における長手方向の複数の箇所に導電性接着剤層を貼り付けてもよい。本発明の一側面の太陽電池モジュールの製造方法では、導電性接着テープはバスバー電極が延びた方向と交差する方向に沿って配置されるため、バスバー電極の幅に基づいて、導電性接着剤層を幅方向に沿って切断する必要がある。導電性接着テープの幅が大きくなれば大きくなるほど、導電性接着剤層の切断は困難になる。上述のようにバスバー電極における長手方向の複数の箇所に導電性接着剤層を貼り付ける場合、導電性接着テープの幅をバスバー電極の長さよりも小さい範囲で任意に決めることができる。従って、巻き崩れ及び染み出し等を低減しつつ、導電性接着剤層の切断を行いやすい適度な幅の導電性接着テープを使用することが可能となる。よって、導電性接着テープのリールへの巻き付けの作業性を向上することができると共に、導電性接着剤層の切断を容易に行うことができる。
 複数の箇所は、バスバー電極の長手方向において互いに離間していてもよい。この場合、バスバー電極において、導電性接着剤層が付着されない部分が発生する。従って、導電性接着テープの使用量を低減することができる。
 複数の箇所には、バスバー電極における長手方向の両端部が含まれていてもよい。この場合、バスバー電極に配線部材を接続した後に、配線部材が剥がれにくくなる。従って、バスバー電極と配線部材との接続強度を向上することができる。
 導電性接着テープをバスバー電極の長手方向に複数配置し、複数の箇所に導電性接着剤層を同時に貼り付けてもよい。この場合、製造時間を短縮することができる。
 2本の導電性接着テープを導電性接着剤層同士が互いに対向するように配置した状態で、基板の一方の面側のバスバー電極及び他方の面側のバスバー電極に同時に導電性接着剤層を貼り付けてもよい。この場合、製造時間を短縮することができる。
 バスバー電極の長さの25%以上の部分に導電性接着剤層を貼り付けてもよい。この場合、バスバー電極と配線部材との間の電気抵抗の増加を抑制することができる。
 導電性接着剤層をバスバー電極に貼り付ける前に、導電性接着テープの長手方向において、導電性接着剤層をバスバー電極の幅以下の長さに切断してもよい(いわゆるハーフカット)。この場合、導電性接着剤層をバスバー電極に好適に貼り付けることができる。
 本発明の他の側面の太陽電池モジュールの製造方法は、基板と、基板の一方の面に設けられ、所定方向に延びた複数のフィンガー電極と、を有する複数の太陽電池セル同士を配線部材によって接続することにより形成される太陽電池モジュールの製造方法において、基材上に導電性接着剤層を有すると共に配線部材の幅よりも大きい幅を有する導電性接着テープを太陽電池セルにおける配線部材の接続予定領域と交差する方向に沿って配置し、導電性接着剤層を接続予定領域に貼り付ける工程を備える。
 本発明の他の側面の太陽電池モジュールの製造方法では、導電性接着テープは、配線部材の接続予定領域と交差する方向に沿って配置させられる。このため、配線部材の幅よりも小さい幅を有する導電性接着テープを使用する必要はなく、配線部材の幅よりも大きい幅を有する導電性接着テープが使用される。よって、導電性接着テープをリールに巻く際に、巻き崩れ及び染み出し等を低減することが可能となり、太陽電池セルと配線部材との接続に使用される導電性接着テープのリールへの巻き付けの作業性を向上することができる。
 導電性接着剤層付き太陽電池セルは、配線部材が貼り付けられる前の状態の太陽電池セルである。本発明の一側面の導電性接着剤層付き太陽電池セルは、基板と、基板の一方の面に設けられ、所定方向に延びた複数のフィンガー電極と、基板の一方の面及び他方の面にそれぞれ設けられ、フィンガー電極に交差する方向に沿って延びたバスバー電極と、を備え、一方の面及び他方の面の少なくとも一方のバスバー電極に、配線部材を貼り付けるための導電性接着剤層が、バスバー電極における長手方向の複数の箇所に形成されている。複数の箇所は、バスバー電極の長手方向において互いに離間していてもよい。複数の箇所には、バスバー電極における長手方向の両端部が含まれていてもよい。一方の面及び他方の面の双方のバスバー電極に、導電性接着剤層が、バスバー電極における長手方向の複数の箇所に形成されていてもよい。バスバー電極の長さの25%以上の部分に導電性接着剤層が形成されていてもよい。導電性接着剤層は、バスバー電極における長手方向の2以上5以下の箇所に形成されていてもよい。一方の面のバスバー電極の本数は、2以上5以下であってもよく、他方の面のバスバー電極の本数は、2以上5以下であってもよい。
 本発明の他の側面の導電性接着剤層付き太陽電池セルは、基板と、基板の一方の面に設けられ、所定方向に延びた複数のフィンガー電極と、を備え、基板の一方の面及び他方の面の少なくとも一方において、配線部材の接続予定領域に、配線部材を貼り付けるための導電性接着剤層が、接続予定領域における長手方向の複数の箇所に形成されている。複数の箇所は、接続予定領域の長手方向において互いに離間していてもよい。複数の箇所には、接続予定領域における長手方向の両端部が含まれていてもよい。一方の面及び他方の面の双方の接続予定領域に、導電性接着剤層が、接続予定領域における長手方向の複数の箇所に形成されていてもよい。接続予定領域の長さの25%以上の部分に導電性接着剤層が形成されていてもよい。導電性接着剤層は、接続予定領域における長手方向の2以上5以下の箇所に形成されていてもよい。一方の面の接続予定領域は、フィンガー電極の延在方向に沿って、2以上5以下の箇所に設定されていてもよく、他方の面の接続予定領域は、フィンガー電極の延在方向に沿って、2以上5以下の箇所に設定されていてもよい。
 本発明によれば、太陽電池セルと配線部材との接続に使用される導電性接着テープのリールへの巻き付けの作業性を向上することができる太陽電池モジュールの製造方法を提供することが可能となる。
太陽電池セルの受光面を示す模式的な平面図である。 太陽電池セルの裏面を示す模式的な平面図である。 太陽電池モジュールの一部を示す模式的な斜視図である。 太陽電池モジュールの一部を示す模式的な側面図である。 導電性接着テープの模式的な断面図である。 実施形態の太陽電池モジュールの製造方法を示す模式的な斜視図である。 導電性接着剤層が付着された太陽電池セルの受光面を示す模式的な平面図である。 導電性接着剤層が付着された太陽電池セルの裏面を示す模式的な平面図である。 バスバーレス太陽電池セルの受光面を示す模式的な平面図である。 バスバーレス太陽電池セルの裏面を示す模式的な平面図である。 導電性接着剤層が付着されたバスバーレス太陽電池セルの受光面を示す模式的な平面図である。 導電性接着剤層が付着されたバスバーレス太陽電池セルの裏面を示す模式的な平面図である。
 以下、図面を参照して、実施形態の太陽電池モジュールの製造方法について説明する。なお、同一又は相当要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
[太陽電池セル]
 太陽電池セルについて説明する。図1は太陽電池セルの受光面(一方の面)を示す模式的な平面図、図2は太陽電池セルの裏面(他方の面)を示す模式的な平面図である。
 図1,2に示される太陽電池セル1Aは、複数の太陽電池セル1Aが電気的に直列又は並列に接続されることにより、1つの太陽電池モジュールを形成する。太陽電池セル1Aは、基板2と、複数(ここでは48本)のフィンガー電極3と、複数(ここでは3本)の受光面側のバスバー電極4と、裏面電極5と、複数(ここでは3本)の裏面側のバスバー電極6と、を有している。
 基板2は、例えば、略正方形の板状等を呈している。基板2の四隅は、それぞれ円弧状を呈している。基板2の一方の面は受光面21であり、他方の面は裏面22である。基板2は、例えば、Siの単結晶、多結晶、及び非結晶のうち少なくとも一つから形成されている。基板2は、受光面21側がn型半導体であってもよく、p型半導体であってもよい。
 フィンガー電極3は、受光面21に設けられている。フィンガー電極3は、基板2の所定の辺に平行なX方向に沿って延びている。複数のフィンガー電極3は、互いに離間しており、互いに平行に設けられている。フィンガー電極3の線幅は、例えば、0.15mm程度である。
 フィンガー電極3は、電気的導通を得ることができる公知の材料から形成されている。フィンガー電極3は、例えば、銀を含有したガラスペースト、接着剤樹脂に各種導電性粒子を分散した銀ペースト、金ペースト、カーボンペースト、ニッケルペースト、アルミニウムペースト、又は、焼成若しくは蒸着によって形成されるITO等から形成されている。フィンガー電極3は、耐熱性、導電性、安定性、及びコストの観点から、銀を含有したガラスペーストにより形成されていてもよい。
 裏面電極5は、裏面22に設けられている。裏面電極5は、裏面22の全体を覆っている。裏面電極5は、例えば、アルミペーストにより形成されている。
 受光面側のバスバー電極4は、受光面21に設けられている。バスバー電極4は、フィンガー電極3と直交するY方向に沿って延びている。複数のバスバー電極4は、互いに離間しており、互いに平行に設けられている。バスバー電極4は、Y方向を長手方向とする長方形状を呈している。バスバー電極4は、全てのフィンガー電極3と直交しており、全てのフィンガー電極3と電気的に接続されている。バスバー電極4の幅dx1は、例えば1.5mm程度である。バスバー電極4の長さdy1は、例えば、5インチサイズの太陽電池セルである場合には125mm程度、6インチサイズの太陽電池セルである場合には156mm程度である。バスバー電極4の数(すなわち、受光面21側に接続されるTAB線の数)は、3本に限定されない。バスバー電極4の数は、例えば、2本以上5本以下の中から選択できる。バスバー電極4は、Y方向において、断続して設けられていてもよい。
 裏面側のバスバー電極6は、裏面22に設けられている。バスバー電極6は、Y方向に沿って延びている。複数のバスバー電極6は、互いに離間しており、互いに平行に設けられている。バスバー電極6は、Y方向を長手方向とする長方形状を呈している。バスバー電極6は、受光面側のバスバー電極4と対応する位置に設けられている。バスバー電極6は、受光面21及び裏面22の法線方向において、基板2を挟んで受光面側のバスバー電極4と対向するように設けられている。バスバー電極6は、裏面電極5と電気的に接続されている。バスバー電極6の幅dx2は、例えば1.5mm程度である。バスバー電極6の長さdy2は、例えば、5インチサイズの太陽電池セルである場合には125mm程度、6インチサイズの太陽電池セルである場合には156mm程度である。バスバー電極6の数(すなわち、裏面22側に接続されるTAB線の数)は、3本に限定されない。バスバー電極6の数は、例えば、2本以上5本以下の中から選択できる。バスバー電極6は、Y方向において、断続して設けられていてもよい。
 バスバー電極4,6は、電気的導通を得ることができる公知の材料から形成されている。バスバー電極4,6は、例えば、銀を含有したガラスペースト、接着剤樹脂に各種導電性粒子を分散した銀ペースト、金ペースト、カーボンペースト、ニッケルペースト、アルミニウムペースト、又は、焼成若しくは蒸着によって形成されるITO等から形成されている。バスバー電極4,6は、耐熱性、導電性、安定性、及びコストの観点から、銀を含有したガラスペーストにより形成されていてもよい。受光面21側のバスバー電極4は、フィンガー電極3と同一の材料によって、フィンガー電極3と一体に形成されていてもよい。
[太陽電池モジュール]
 次に、太陽電池モジュールについて説明する。図3は太陽電池モジュールの一部を示す模式的な斜視図、図4は太陽電池モジュールの一部を示す模式的な側面図である。
 図3,4に示されるように、太陽電池モジュール100は、複数の太陽電池セル1AをTAB線(配線部材)7によって電気的に接続することにより、形成されている。隣り合う太陽電池セル1Aa,1Abのうち、一方の太陽電池セル1Aaの受光面側のバスバー電極4と、他方の太陽電池セル1Abの裏面側のバスバー電極6とが、TAB線7によって接続されている。他の隣り合う太陽電池セル1A,1Aについても、同様に接続されている。これにより、複数の太陽電池セル1Aが、電気的に直列に接続される。このような列が、1列又は複数列設けられることにより、太陽電池モジュール100が形成される。
 バスバー電極4,6とTAB線7とは、導電性接着剤層8により互いに固定され、互いに電気的に接続されている。導電性接着剤層8は、バスバー電極4,6のそれぞれにおいて、Y方向において複数箇所(ここでは3箇所)に離間して配置されている(詳しくは、後述)。図4では、導電性接着剤層8,8同士の間において、バスバー電極4,6とTAB線7とは離間している。例えば、太陽電池モジュール100がフィルム等の保護部材によって覆われている場合には、導電性接着剤層8,8同士の間において、バスバー電極4,6とTAB線7とが直接接触することもある。この場合には、バスバー電極4,6とTAB線7とは、直接接触によっても電気的に接続される。
[導電性接着テープ]
 次に、導電性接着テープについて説明する。図5は、導電性接着テープの模式的な断面図である。導電性接着テープ9は、セパレータ(基材)10と、導電性接着剤層8とを備えている。
 セパレータ10としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレンイソフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリオレフィン、ポリアセテート、ポリカーボネート、ポリフェニレンサルファイド、ポリアミド、エチレン・酢酸ビニル共重合体、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、合成ゴム系、又は液晶ポリマー等から形成されている各種テープを使用することができる。セパレータ10を形成する材質は、前述の材料に限定されない。セパレータ10における導電性接着剤層8との当接面等には、離型処理が施されていてもよい。
 導電性接着剤層8は、セパレータ10の一方の面上に設けられている。導電性接着剤層8は、接着剤組成物から形成されている。接着剤組成物は、例えば、接着剤成分8aと導電粒子8bとを含んでいる。接着剤成分8aとしては、熱又は光により硬化性を示す材料を使用することができ、例えばエポキシ系接着剤又はアクリル系接着剤を使用することができる。接着剤成分8aとしては、接続後の耐熱性及び耐湿性に優れていることから、架橋性材料を使用してもよい。接着剤成分8aとしては、熱硬化性樹脂であるエポキシ樹脂を主成分として含有するエポキシ系接着剤を使用してもよい。前述のエポキシ系接着剤は、短時間での硬化が可能で接続作業性がよく、分子構造上接着性に優れている。
 エポキシ系接着剤としては、例えば、高分子量エポキシ樹脂、固形エポキシ樹脂、若しくは、液状エポキシ樹脂、又は、これらをウレタン、ポリエステル、アクリルゴム、ニトリルゴム(NBR)、若しくは、合成線状ポリアミド等で変性したエポキシ樹脂を主成分とするものを使用することができる。エポキシ系接着剤は、主成分をなす前述のエポキシ樹脂に、硬化剤、触媒、カップリング剤、及び充填剤等のうち少なくとも一つを添加してなるものであってもよい。
 アクリル系接着剤としては、例えば、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル及びアクリロニトリルのうち少なくとも一つをモノマ成分とした重合体又は共重合体を使用することができる。
 接着剤成分8aに、内部応力の緩和作用を発揮する成分を配合してもよい。具体的には、接着剤成分8aに、アクリルゴム又はエラストマ成分等を配合してもよい。国際公開第98/44067号に記載されているようなラジカル硬化系接着剤も使用することができる。
 導電粒子8bは、接着剤成分8a中に分散している。導電粒子8bとしては、例えばAu、Ag、Pt、Ni、Cu、W、Sb、Sn、若しくは、はんだ等の金属、又は、カーボンの粒子を使用することができる。非導電性のガラス、セラミック、又はプラスチック等を核とし、この核を前述の金属又はカーボンで被覆した被覆粒子を使用してもよい。導電粒子8bの平均粒径は、分散性及び導電性の観点から、1~18μmであってもよい。なお、導電粒子を絶縁層で被覆してなる絶縁被覆粒子を使用してもよく、この場合、圧力等により絶縁層が破られることにより導電性が確保される。また、隣接する電極同士の絶縁性を向上させる観点から、導電粒子と絶縁性粒子とを併用してもよい。
 導電粒子8bの配合割合は、導電性接着剤層8に含まれる接着剤成分100体積部に対して、例えば0.1~30体積部であり、好ましくは0.1~10体積部である。配合割合が0.1体積部以上であると、対向する電極間の接続抵抗の増加を抑制することができる。配合割合が30体積部以下であると、接着力の低下を抑制することができる。
 導電性接着テープ9は、例えば1~400mの長さを有しており、好ましくは50~300mの長さを有している。セパレータ10は、例えば4~200μmの厚さを有しており、好ましくは20~100μmの厚さを有している。導電性接着剤層8は、例えば5~100μmの厚さを有しており、好ましくは10~40μmの厚さを有している。
 導電性接着テープ9は、バスバー電極4,6の幅dx1,dx2よりも大きく、バスバー電極4,6の長さdy1,dy2よりも小さい幅W1を有している(図6~図8参照)。具体的には、導電性接着テープ9の幅W1は、好ましくは2mmよりも大きく100mmよりも小さく、より好ましくは5mmよりも大きく50mmよりも小さく、最も好ましくは10mmよりも大きく30mmよりも小さい。導電性接着テープ9の幅W1が2mmよりも大きいと、導電性接着テープ9をリールR1(図6参照)に巻く際に、巻き崩れ及び染み出し等を抑制することができる。導電性接着テープ9の幅W1が100mmよりも小さいと、導電性接着剤層8の切断を容易に行うことができる(詳しくは、後述)。セパレータ10と導電性接着剤層8とは同じ幅を有していてもよく、セパレータ10が導電性接着剤層8の幅よりも大きい幅を有していてもよい。セパレータ10が導電性接着剤層8の幅よりも大きい幅を有している場合、導電性接着テープ9の幅W1は、セパレータ10の幅である。
[太陽電池モジュールの製造方法]
 次に、太陽電池モジュールの製造装置について説明する。図6は、実施形態の太陽電池モジュールの製造方法を示す模式的な斜視図である。本実施形態の製造方法には、貼り付け装置50が使用される。
 貼り付け装置50は、太陽電池セル1Aを保持するための機構と、保持した太陽電池セル1Aを移動させるための機構と、を備えている。また、貼り付け装置50は、リールR1を保持するための機構と、リールR2を保持するための機構と、リールR1とリールR2との間でセパレータ10を送るための送り機構と、をそれぞれ複数備えている。リールR1には、導電性接着テープ9が巻かれている。リールR2には、導電性接着剤層8が使用された後のセパレータ10が巻かれている。
 貼り付け装置50では、1つの太陽電池セル1Aに対して、複数(ここでは6本)の導電性接着テープ9が使用可能である。導電性接着テープ9は、受光面21側及び裏面22側にそれぞれ3本ずつ配置可能である。受光面21側及び裏面22側の導電性接着テープ9,9は、太陽電池セル1Aを挟んで、導電性接着剤層8,8同士が対向するように配置されている。
 受光面21側の導電性接着テープ9は、導電性接着剤層8とバスバー電極4とが対向すると共に、バスバー電極4と直交するX方向に沿って延びるように、配置される。3本の導電性接着テープ9は、バスバー電極4の長手方向であるY方向に沿って互いに離間するように配置されている。
 Y方向における両端の導電性接着テープ9,9は、それぞれバスバー電極4における長手方向の端部と対向する位置に配置されている。Y方向における真中の導電性接着テープ9は、バスバー電極4における長手方向の中央部と対向する位置に配置されている。3本の導電性接着テープ9の導電性接着剤層8の幅の合計は、好ましくはバスバー電極4の長さの25%以上であり、より好ましくはバスバー電極4の長さの40%以上であり、最も好ましくはバスバー電極4の長さの60%以上である。
 裏面22側の導電性接着テープ9は、導電性接着剤層8とバスバー電極6とが対向すると共に、バスバー電極6と直交するX方向に沿って延びるように、配置される。3本の導電性接着テープ9は、バスバー電極6の長手方向であるY方向に沿って互いに離間するように配置されている。
 Y方向における両端の導電性接着テープ9,9は、それぞれバスバー電極6における長手方向の端部と対向する位置に配置されている。Y方向における真中の導電性接着テープ9は、バスバー電極6における長手方向の中央部と対向する位置に配置されている。3本の導電性接着テープ9の導電性接着剤層8の幅の合計は、好ましくはバスバー電極6の長さの25%以上であり、より好ましくはバスバー電極6の長さの40%以上であり、最も好ましくはバスバー電極6の長さの60%以上である。
 貼り付け装置50は、バスバー電極4,6に導電性接着剤層8を貼り付けるための貼り付けツール51を複数(ここでは、6個)備えている。貼り付けツール51は、受光面21側及び裏面22側にそれぞれ3個ずつ配置されている。
 受光面21側の貼り付けツール51は、導電性接着テープ9を挟んで、バスバー電極4と対向可能な位置に配置されている。裏面22側の貼り付けツール51は、導電性接着テープ9を挟んで、バスバー電極6と対向可能な位置に配置されている。貼り付けツール51は、例えば、直方体状を呈しており、長手方向がY方向に沿うように配置されている。貼り付けツール51は、導電性接着テープ9を太陽電池セル1Aに押し付けることができるように、受光面21及び裏面22の法線方向であるZ方向に沿って移動可能である。
 貼り付け装置50は、導電性接着剤層8を幅方向(Y方向)に沿って切断することが可能な切断ツール52を複数(ここでは6個)備えている。切断ツール52は、受光面21側及び裏面22側にそれぞれ3個ずつ配置されている。
 切断ツール52は、導電性接着テープ9が延びているX方向において、リールR1と太陽電池セル1Aとの間に配置されている。切断ツール52は、導電性接着剤層8と対向可能な位置に配置されている。切断ツール52は、導電性接着剤層8を切断することができるように移動可能である。
 次に、太陽電池モジュールの製造方法について説明する。
 まず、貼り付け装置50において、各導電性接着テープ9がバスバー電極4,6と直交する方向に延びるように、太陽電池セル1Aと各導電性接着テープ9とを配置する。この際、貼り付けツール51と、リールR2側のバスバー電極4,6とが、導電性接着テープ9を挟んで対向するように、太陽電池セル1Aと各導電性接着テープ9とを配置する。
 導電性接着剤層8をバスバー電極4,6に貼り付ける前に、切断ツール52により、導電性接着剤層8から複数の小片81を切り出しておく(ハーフカット)。小片81は、X方向において、例えばバスバー電極4,6の幅dx1,dx2以下の長さを有している。複数の小片81の切り出しは、導電性接着テープ9の送り及び切断ツール52の移動を繰り返すことにより、行うことができる。
 続いて、リールR2側の小片81が、貼り付けツール51とリールR2側のバスバー電極4,6との間に位置した状態で、貼り付けツール51により導電性接着テープ9をバスバー電極4,6に押し付ける。これにより、リールR2側の小片81がバスバー電極4,6に貼り付けられる。この際、6個の貼り付けツール51を同時に移動させることにより、バスバー電極4の複数の箇所及びバスバー電極6の複数の箇所に、同時に小片81が貼り付けられる。
 続いて、小片81の長さ分、導電性接着テープ9をリールR2側に送る。切断ツール52により、導電性接着剤層8から小片81を切り出す。X方向における真中のバスバー電極4,6と貼り付けツール51とが、導電性接着テープ9を挟んで対向するように、太陽電池セル1AをリールR2側に移動させる。
 続いて、各貼り付けツール51によって、各小片81を真中のバスバー電極4,6に同時に貼り付ける。
 続いて、小片81の長さ分、導電性接着テープ9をリールR2側に送る。切断ツール52により、導電性接着剤層8から小片81を切り出す。リールR1側のバスバー電極4,6と貼り付けツール51とが、導電性接着テープ9を挟んで対向するように、太陽電池セル1AをリールR2側に移動させる。
 続いて、各貼り付けツール51によって、各小片81をリールR1側のバスバー電極4,6に同時に貼り付ける。
 図7は導電性接着剤層が付着された太陽電池セルの受光面を示す模式的な平面図、図8は導電性接着剤層が付着された太陽電池セルの裏面を示す模式的な平面図である。図7,8に示されるように、以上の工程により、受光面21側及び裏面22側のバスバー電極4,6の複数の箇所(合計18箇所)に、導電性接着剤層8が貼り付けられる。図7及び図8においては、理解を容易にするために、導電性接着剤層8(小片81)にハッチングを付している(図11及び図12においても同様)。
 続いて、バスバー電極4,6に導電性接着剤層8が貼り付けられた複数の太陽電池セル1Aを準備し、隣り合う太陽電池セル1A,1Aのうち、一方の太陽電池セル1Aの受光面側のバスバー電極4と、他方の太陽電池セル1Aの裏面側のバスバー電極6とを、TAB線7によって接続する。これにより、太陽電池モジュール100が形成される(図3,4参照)。
 以上、本実施形態の太陽電池モジュール100の製造方法では、導電性接着テープ9は、バスバー電極4,6が延びたY方向と直交(交差)するX方向に沿って配置される。このため、バスバー電極4,6の幅dx1,dx2よりも小さい幅を有する導電性接着テープを使用する必要はなく、バスバー電極4,6の幅dx1,dx2よりも大きい幅W1を有する導電性接着テープ9が使用される。従って、導電性接着テープ9をリールR1に巻く際に、巻き崩れ及び染み出し等を低減することが可能となり、太陽電池セル1AとTAB線7との接続に使用される導電性接着テープ9のリールR1への巻き付けの作業性を向上することができる。
 本実施形態の製造方法では、導電性接着テープ9はバスバー電極4,6が延びたY方向と直交するX方向に沿って配置されるため、バスバー電極4,6の幅dx1,dx2に基づいて、導電性接着剤層8を幅方向(Y方向)に沿って切断する必要がある。導電性接着テープ9の幅が大きくなれば大きくなるほど、導電性接着剤層8の切断は困難になる。これに対し、本実施形態の製造方法では、バスバー電極4,6における長手方向(Y方向)の複数の箇所に導電性接着剤層8を貼り付けるため、導電性接着テープ9の幅W1をバスバー電極4,6の長さdy1,dy2よりも小さい範囲で任意に決めることができる。従って、巻き崩れ及び染み出し等を低減しつつ、導電性接着剤層8の切断を行いやすい適度な幅W1の導電性接着テープ9が使用される。よって、導電性接着テープ9のリールR1への巻き付けの作業性を向上することができると共に、導電性接着剤層8の切断を容易に行うことができる。
 導電性接着剤層8が貼り付けられる複数の箇所は、バスバー電極4,6の長手方向(Y方向)において、互いに離間している。このため、バスバー電極4,6において、導電性接着剤層8が付着されない部分が発生する。従って、導電性接着テープ9の使用量を低減することができる。
 導電性接着剤層8が貼り付けられる複数の箇所には、バスバー電極4,6における長手方向(Y方向)の両端部が含まれている。このため、バスバー電極4,6にTAB線を接続した後に、TAB線が剥がれにくくなっている。従って、バスバー電極4,6とTAB線との接続強度を向上することができる。
 導電性接着テープ9をバスバー電極4,6の長手方向(Y方向)に複数配置し、複数の箇所に導電性接着剤層8を同時に貼り付けるため、製造時間を短縮することができる。
 2本の導電性接着テープ9,9を導電性接着剤層8,8同士が互いに対向するように配置した状態で、受光面21側のバスバー電極4及び裏面22側のバスバー電極6に同時に導電性接着剤層8を貼り付けるため、製造時間を短縮することができる。
 受光面21側のバスバー電極4に貼り付けられた導電性接着剤層8と、裏面22側のバスバー電極6に貼り付けられた導電性接着剤層8とが、基板2を挟んで互いに対向するように、バスバー電極4,6に同時に導電性接着剤層8を貼り付けている。このため、受光面21側の貼り付けツール51と裏面22側の貼り付けツール51とは、導電性接着剤層8を貼り付ける際に、互いに押し合うことになる。従って、太陽電池セル1Aに生じる剪断力を低減することができ、導電性接着剤層8の貼り付けに起因する太陽電池セル1Aの破損を抑制することができる。
 バスバー電極4,6の長さの25%以上の部分に導電性接着剤層8を貼り付けるため、バスバー電極4,6とTAB線との間の電気抵抗の増加を抑制することができる。
 導電性接着剤層8をバスバー電極4,6に貼り付ける前に、導電性接着剤層8の長手方向(X方向)において、導電性接着剤層8をバスバー電極4,6の幅dx1,dx2以下の長さに切断するハーフカットを行うため、導電性接着剤層8をバスバー電極4,6に好適に貼り付けることができる。
 次に、他の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法について説明する。図9はバスバーレス太陽電池セルの受光面を示す模式的な平面図、図10はバスバーレス太陽電池セルの裏面を示す模式的な平面図である。
 本実施形態の製造方法では、図9,10に示されるバスバーレスの太陽電池セル1Bが使用される。太陽電池セル1Bは、太陽電池セル1A(図1及び図2参照)と比較して、バスバー電極4,6を有していない点、及び、アライメントマークMF,MBを有している点で相違する。アライメントマークMF,MBは、導電性接着剤層8の貼り付け及びTAB線7の接続の際に、目印として機能する。
 接続予定領域AFは、受光面21においてTAB線7が接続される予定の領域である。接続予定領域AFは、フィンガー電極3と直交するY方向に沿って延びている。複数(ここでは3箇所)の接続予定領域AFは、互いに離間しており、互いに平行に設けられている。接続予定領域AFは、Y方向を長手方向とする長方形状を呈している。接続予定領域AFは、例えば全てのフィンガー電極3と直交している。接続予定領域AFの幅(すなわちTAB線7の幅)dx3は、例えば1.5mm程度である。
 アライメントマークMFは、受光面21に設けられている。アライメントマークMFは、1箇所の接続予定領域AFの内側に2個ずつ設けられている。アライメントマークMFは、Y方向に沿って延びており、Y方向において端に位置する4本のフィンガー電極3~3を連結している。なお、アライメントマークMFは、接続予定領域AFの外側に設けられていてもよく、接続予定領域AFの内側と外側とにまたがって設けられていてもよい。また、アライメントマークMFが連結するフィンガー電極3の数は、4本に限定されない。
 アライメントマークMFは、銀を含有したガラスペースト、接着剤樹脂に各種導電性粒子を分散した銀ペースト、金ペースト、カーボンペースト、ニッケルペースト、アルミニウムペースト、又は、焼成若しくは蒸着によって形成されるITO等から形成されている。アライメントマークMFは、耐熱性、導電性、安定性、及びコストの観点から、銀を含有したガラスペーストにより形成されていてもよい。アライメントマークMFは、フィンガー電極3と同一の材料によって、フィンガー電極3と一体に形成されていてもよい。
 アライメントマークMFの幅は、例えば、フィンガー電極3の幅と同様に0.15mm程度となっている。
 接続予定領域ABは、裏面22においてTAB線7が接続される予定の領域である。接続予定領域ABは、Y方向に沿って延びている。複数(ここでは3箇所)の接続予定領域ABは、互いに離間しており、互いに平行に設けられている。接続予定領域ABは、Y方向を長手方向とする長方形状を呈している。接続予定領域ABは、受光面21側の接続予定領域AFと対応する位置に設定されている。接続予定領域ABは、受光面21及び裏面22の法線方向において、基板2を挟んで受光面21側の接続予定領域AFと対向する位置に設定されている。接続予定領域ABの幅(すなわちTAB線7の幅)dx4は、例えば1.5mm程度である。
 アライメントマークMBは、裏面電極5に設けられている。アライメントマークMBは、接続予定領域ABの中央部分においてY方向に沿って延びており、太陽電池セル1Bの対向する2辺を結ぶように設けられている。アライメントマークMBは、溝状を呈している。アライメントマークMBにおいては、裏面電極5の下層の基板2が露出している。
 アライメントマークMFの幅は、TAB線7と裏面電極5とが重複するようにTAB線7の幅dx4以下であり、例えば0.1~0.9mmである。アライメントマークMF及びアライメントマークMBは、上記実施形態に限られず、例えば、国際公開第2012/121348号、国際公開第2012/121349号、及び、国際公開第2012/165464号に記載されているような形態であってもよい。
 次に、本実施形態の製造方法について説明する。
 本実施形態においては、TAB線7の幅dx3,dx4よりも大きい幅W2を有する導電性接着テープ9が使用される(図11及び図12参照)。導電性接着テープ9の幅W2は、例えば、複数(48本)のフィンガー電極3のうち、半分の数(24本)のフィンガー電極3と直交可能な大きさとなっている。TAB線7とフィンガー電極3との直接接触が得られない場合には、全てのフィンガー電極3に導電性接着剤層8が貼り付けられるようにする。貼り付け装置50(図6参照)において、受光面21側及び裏面22側にそれぞれ2本ずつ導電性接着テープ9が配置される。
 まず、貼り付け装置50において、各導電性接着テープ9が接続予定領域AF,ABと直交する方向に延びるように、太陽電池セル1Bと各導電性接着テープ9とを配置する。この際、貼り付けツール51と、リールR2側の接続予定領域AF,ABとが、導電性接着テープ9を挟んで対向するように、太陽電池セル1Bと各導電性接着テープ9とを配置する。
 導電性接着剤層8を接続予定領域AF,ABに貼り付ける前に、切断ツール52により、導電性接着剤層8から複数の小片82を切り出しておく(図11及び図12参照)。小片82は、X方向において、接続予定領域AF,ABの幅dx3,dx4以下の長さを有している。
 続いて、リールR2側の小片82が、貼り付けツール51とリールR2側の接続予定領域AF,ABとの間に位置した状態で、貼り付けツール51により、導電性接着テープ9を接続予定領域AF,ABに押し付ける。これにより、リールR2側の小片82が接続予定領域AF,ABに貼り付けられる。この際、4個の貼り付けツール51を同時に移動させることにより、接続予定領域AFの複数の箇所及び接続予定領域ABの複数の箇所に、同時に小片82が貼り付けられる。
 続いて、小片82の長さ分、導電性接着テープ9をリールR2側に送る。切断ツール52により、導電性接着剤層8から小片82を切り出す。X方向における真中の接続予定領域AF,ABと貼り付けツール51とが、導電性接着テープ9を挟んで対向するように、太陽電池セル1BをリールR2側に移動させる。
 続いて、各貼り付けツール51によって、各小片82を真中の接続予定領域AF,ABに同時に貼り付ける。
 続いて、小片82の長さ分、導電性接着テープ9をリールR2側に送る。切断ツール52により、導電性接着剤層8から小片82を切り出す。リールR1側の接続予定領域AF,ABと貼り付けツール51とが、導電性接着テープ9を挟んで対向するように、太陽電池セル1BをリールR2側に移動させる。
 続いて、各貼り付けツール51によって、各小片82をリールR1側の接続予定領域AF,ABに同時に貼り付ける。
 図11は導電性接着剤層が付着されたバスバーレス太陽電池セルの受光面を示す模式的な平面図、図12は導電性接着剤層が付着されたバスバーレス太陽電池セルの裏面を示す模式的な平面図である。図11,12に示されるように、以上の工程により、受光面21側及び裏面22側の接続予定領域AF,ABの複数の箇所(合計12箇所)に、導電性接着剤層8が貼り付けられる。
 続いて、接続予定領域AF,ABに導電性接着剤層8が貼り付けられた複数の太陽電池セル1Bを準備し、隣り合う太陽電池セル1B,1Bのうち、一方の太陽電池セル1Aの受光面21側の複数のフィンガー電極3と、他方の太陽電池セル1Bの裏面側の裏面電極5とを、TAB線7によって電気的に接続する。これにより、太陽電池モジュールが形成される。
 以上、本実施形態の太陽電池モジュールの製造方法では、導電性接着テープ9は、TAB線7の接続予定領域AF,ABと直交(交差)するX方向に沿って配置させられる。このため、TAB線7の幅dx3,dx4よりも小さい幅を有する導電性接着テープ9を使用する必要はなく、TAB線7の幅dx3,dx4よりも大きい幅W2を有する導電性接着テープ9が使用される。よって、導電性接着テープ9をリールR1に巻く際に、巻き崩れ及び染み出し等を低減することが可能となり、太陽電池セル1BとTAB線7との接続に使用される導電性接着テープ9のリールR1への巻き付けの作業性を向上することができる。
 本実施形態の製造方法では、接続予定領域AF,ABにおける長手方向(Y方向)の複数の箇所に導電性接着剤層8を貼り付けるため、導電性接着テープ9の幅W1を接続予定領域AF,ABの長さよりも小さい範囲で任意に決めることができる。従って、巻き崩れ及び染み出し等を低減しつつ、導電性接着剤層8の切断を行いやすい適度な幅W2の導電性接着テープ9が使用される。よって、導電性接着テープ9のリールR1への巻き付けの作業性を向上することができると共に、導電性接着剤層8の切断を容易に行うことができる。
 導電性接着剤層8が貼り付けられる複数の箇所は、接続予定領域AF,ABの長手方向(Y方向)において、互いに離間している。このため、接続予定領域AF,ABにおいて、導電性接着剤層8が付着されない部分が発生する。従って、導電性接着テープ9の使用量を低減することができる。
 導電性接着剤層8が貼り付けられる複数の箇所には、接続予定領域AF,ABにおける長手方向(Y方向)の両端部が含まれている。このため、接続予定領域AF,ABにTAB線を接続した後に、TAB線が剥がれにくくなっている。従って、太陽電池セル1BとTAB線7との接続強度を向上することができる。
 導電性接着テープ9を接続予定領域AF,ABの長手方向(Y方向)に複数配置し、複数の箇所に導電性接着剤層8を同時に貼り付けるため、製造時間を短縮することができる。
 2本の導電性接着テープ9,9を導電性接着剤層8,8同士が互いに対向するように配置した状態で、受光面21側の接続予定領域AF及び裏面22側の接続予定領域ABに同時に導電性接着剤層8を貼り付けるため、製造時間を短縮することができる。
 受光面21側の接続予定領域AFに貼り付けられた導電性接着剤層8と、裏面22側の接続予定領域ABに貼り付けられた導電性接着剤層8とが、基板2を挟んで互いに対向するように、接続予定領域AF,ABに同時に導電性接着剤層8を貼り付けている。このため、受光面21側の貼り付けツール51と裏面22側の貼り付けツール51とは、導電性接着剤層8を貼り付ける際に、互いに押し合うことになる。従って、太陽電池セル1Bに生じる剪断力を低減することができ、導電性接着剤層8の貼り付けに起因する太陽電池セル1Aの破損を抑制することができる。
 導電性接着剤層8を接続予定領域AF,ABに貼り付ける前に、導電性接着剤層8の長手方向(X方向)において、導電性接着剤層8をTAB線7の幅dx3,dx4以下の長さに切断するハーフカットを行うため、導電性接着剤層8を接続予定領域AF,ABに好適に貼り付けることができる。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は必ずしも上記実施形態に限定されず、その要旨を逸脱しない範囲で様々な変更が可能である。例えば、バスバー電極4,6の長さdy1、dy2と同程度の幅を有する導電性接着テープ9についてハーフカットを行うことが可能である場合には、バスバー電極4,6の長手方向に一体の導電性接着剤層8を貼り付けてもよい。接続予定領域AF,ABの長さと同程度の幅を有する導電性接着テープ9についてハーフカットを行うことが可能である場合には、接続予定領域AF,ABの長手方向に一体の導電性接着剤層8を貼り付けてもよい。
 上記実施形態においては、導電性接着剤層8を貼り付けた後に、次の箇所に導電性接着剤層8を貼り付けられるように、太陽電池セル1A,1Bを移動させているが、導電性接着テープ9を移動させるべく、リールR1,R2を移動させてもよい。要は、太陽電池セル1A,1Bと導電性接着テープ9とを、導電性接着テープ9が延びたX方向に沿って相対移動させればよい。
 上記実施形態においては、太陽電池セル1A,1Bは、一方の面(受光面21)で受光した光でのみ発電可能な太陽電池セル(片面受光型太陽電池セル)であるが、一方の面及び他方の面の双方で受光した光で発電可能な太陽電池セル(両面受光型太陽電池セル)であってもよい。両面受光型太陽電池セルでは、前述の裏面電極5は設けられておらず、一方の面及び他方の面それぞれに、所定方向に延びる複数のフィンガー電極と、フィンガー電極に交差する方向に沿って延びたバスバー電極とが設けられている。
 導電性接着剤層付き太陽電池セルは、図7,8,11,12に示されるように、TAB線(配線部材)7が貼り付けられる前の状態の太陽電池セルである。
 図7,8に示されるように、一実施形態の導電性接着剤層付き太陽電池セルは、基板2と、基板2の受光面(一方の面)21に設けられ、所定方向(X方向)に延びた複数のフィンガー電極3と、基板2の受光面12及び裏面(他方の面)22にそれぞれ設けられ、フィンガー電極3に交差するY方向に沿って延びたバスバー電極4と、を備える。受光面21及び裏面22の少なくとも一方のバスバー電極4に、TAB線7を貼り付けるための導電性接着剤層8(小片81)が、バスバー電極4における長手方向(Y方向)の複数の箇所に形成されている。本実施形態では、受光面21及び裏面22の双方のバスバー電極4に、導電性接着剤層8が、Y方向の複数の箇所に形成されている。導電性接着剤層8が形成されている複数の箇所は、Y方向において互いに離間している。導電性接着剤層8が形成されている複数の箇所には、バスバー電極4におけるY方向の両端部が含まれている。バスバー電極4の長さの25%以上の部分に導電性接着剤層8が形成されている。導電性接着剤層8は、バスバー電極における長手方向の2以上5以下の箇所に形成されていてもよい。受光面21のバスバー電極4の本数は、2本以上5本以下であってもよい。裏面22のバスバー電極4の本数は、2本以上5本以下であってもよい。
 図11,12に示されるように、他の実施形態の導電性接着剤層付き太陽電池セルは、基板2と、基板2の受光面(一方の面)21に設けられ、所定方向(X方向)に延びた複数のフィンガー電極3と、を備える。基板2の受光面21及び裏面(他方の面)22の少なくとも一方において、TAB線(配線部材)7の接続予定領域に、TAB線7を貼り付けるための導電性接着剤層8(小片82)が、接続予定領域における長手方向(Y方向)の複数の箇所に形成されている。本実施形態では、受光面21及び裏面22の双方の接続予定領域AF,ABに、導電性接着剤層8が、Y方向の複数の箇所に形成されている。導電性接着剤層8が形成されている複数の箇所は、Y方向において互いに離間している。導電性接着剤層8が形成されている複数の箇所には、接続予定領域AF,ABにおけるY方向の両端部が含まれている。接続予定領域AF,ABの長さの25%以上の部分に導電性接着剤層8が形成されている。導電性接着剤層8は、接続予定領域AF,ABにおけるY方向の2以上5以下の箇所に形成されていてもよい。受光面21の接続予定領域AFは、X方向に沿って、2以上5以下の箇所に設定されていてもよい。裏面22の接続予定領域ABは、X方向に沿って、2以上5以下の箇所に設定されていてもよい。
 本発明によれば、太陽電池セルと配線部材との接続に使用される導電性接着テープのリールへの巻き付けの作業性を向上することができる太陽電池モジュールの製造方法を提供することが可能となる。
1A,1B…太陽電池セル,2…基板、3…フィンガー電極、4…バスバー電極、6…バスバー電極、7…TAB線(配線部材)、8…導電性接着剤層、9…導電性接着テープ、10…セパレータ(基材)、100…太陽電池モジュール。

Claims (9)

  1.  基板と、前記基板の一方の面に設けられ、所定方向に延びた複数のフィンガー電極と、前記基板の前記一方の面及び他方の面にそれぞれ設けられ、前記フィンガー電極に交差する方向に沿って延びたバスバー電極と、を有する複数の太陽電池セル同士を配線部材によって接続することにより形成される太陽電池モジュールの製造方法において、
     基材上に導電性接着剤層を有すると共に前記バスバー電極の幅よりも大きい幅を有する導電性接着テープを前記バスバー電極と交差する方向に沿って配置し、前記導電性接着剤層を前記バスバー電極に貼り付ける工程を備える、
    太陽電池モジュールの製造方法。
  2.  前記導電性接着テープは、前記バスバー電極の長さよりも小さい幅を有しており、
     前記バスバー電極における長手方向の複数の箇所に前記導電性接着剤層を貼り付ける、請求項1記載の太陽電池モジュールの製造方法。
  3.  前記複数の箇所は、前記バスバー電極の長手方向において互いに離間している、
    請求項2記載の太陽電池モジュールの製造方法。
  4.  前記複数の箇所には、前記バスバー電極における長手方向の両端部が含まれている、
    請求項2又は3記載の太陽電池モジュールの製造方法。
  5.  前記導電性接着テープを前記バスバー電極の長手方向に複数配置し、前記複数の箇所に前記導電性接着剤層を同時に貼り付ける、
    請求項2~4のいずれか一項記載の太陽電池モジュールの製造方法。
  6.  2本の前記導電性接着テープを前記導電性接着剤層同士が互いに対向するように配置した状態で、前記基板の前記一方の面側のバスバー電極及び前記他方の面側のバスバー電極に同時に前記導電性接着剤層を貼り付ける、
    請求項1~5のいずれか一項記載の太陽電池モジュールの製造方法。
  7.  前記バスバー電極の長さの25%以上の部分に前記導電性接着剤層を貼り付ける、
    請求項1~6のいずれか一項記載の太陽電池モジュールの製造方法。
  8.  前記導電性接着剤層を前記バスバー電極に貼り付ける前に、前記導電性接着テープの長手方向において、前記導電性接着剤層を前記バスバー電極の幅以下の長さに切断する、
    請求項1~7のいずれか一項記載の太陽電池モジュールの製造方法。
  9.  基板と、前記基板の一方の面に設けられ、所定方向に延びた複数のフィンガー電極と、を有する複数の太陽電池セル同士を配線部材によって接続することにより形成される太陽電池モジュールの製造方法において、
     基材上に導電性接着剤層を有すると共に前記配線部材の幅よりも大きい幅を有する導電性接着テープを前記太陽電池セルにおける前記配線部材の接続予定領域と交差する方向に沿って配置し、前記導電性接着剤層を前記接続予定領域に貼り付ける工程を備える、
    太陽電池モジュールの製造方法。
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