WO2015041437A1 - 태양전지 모듈 - Google Patents

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WO2015041437A1
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bus bar
solar cell
cell module
cover member
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PCT/KR2014/008599
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강경호
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엘지이노텍 주식회사
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    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Definitions

  • An embodiment relates to a solar cell module.
  • Solar cells (Solar Cells or Photovoltaic Cells) are the key elements of photovoltaic power generation that convert sunlight directly into electricity.
  • the current drawn from the solar cell is connected to the junction box through a bus bar.
  • a bus bar is formed in the front of the solar panel, and the hole of the panel is formed to pass the bus bar to the back of the panel through the junction to the junction. It is common to connect with a box.
  • Embodiments can be easily manufactured, and to provide a solar cell module having improved reliability and durability.
  • the support substrate A plurality of solar cells formed on an upper surface of the support substrate; A bus bar electrically connected to the solar cells; And a cover member surrounding the bus bar, wherein the bus bar extends along an edge of an upper surface of the support substrate to an edge of a bottom surface of the support substrate.
  • the solar cell module according to the embodiment extends the busbar to the rear through the front and side surfaces of the solar cell panel.
  • the bus bar is formed by extending from the front side of the solar cell panel to the rear side without forming a connection passage such as a hole in the support substrate.
  • a through hole penetrating a support substrate is formed, and the bus bar extends to the rear side of the support substrate through the through hole.
  • the durability of the support substrate is weakened by such a through hole, and as the solar panel is large in area, various problems such as deformation and deformation due to weakening of durability occur.
  • the solar cell module according to the embodiment extends from the front side to the rear side without forming the through hole in the support substrate, thereby improving durability of the solar cell module.
  • the solar cell module according to the embodiment can prevent the bending or damage of the solar cell module.
  • the solar cell module according to the embodiment may wrap the bus bar using a resin material having a thermal moldability.
  • the cover member including the resin material may surround the bus bar by surrounding the edge of the support substrate, that is, the solar cell panel.
  • the connecting member to which the bus bar is connected can also be wrapped by the cover member.
  • the solar cell module according to the embodiment can have improved reliability.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view illustrating a solar cell module according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line AA ′ of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating that a bus bar is formed in a solar cell panel.
  • FIG 4 is a front view of a solar cell panel included in the solar cell module according to the first embodiment.
  • FIG 5 is a rear view of the solar cell panel included in the solar cell module according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a front view of a solar cell panel included in the solar cell module according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a rear view of the solar cell panel included in the solar cell module according to the second embodiment.
  • each layer, region, pattern, or structure may be “on” or “under” the substrate, each layer, region, pad, or pattern.
  • Substrate formed in includes all formed directly or through another layer. Criteria for the top / bottom or bottom / bottom of each layer are described with reference to the drawings.
  • each layer (film), region, pattern, or structure may be modified for clarity and convenience of description, and thus do not necessarily reflect the actual size.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view illustrating a solar cell module according to an embodiment
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line AA ′ of FIG. 1
  • FIG. 3 is an embodiment included in the solar cell module according to the first embodiment
  • 4 is a front view of the solar panel
  • FIG. 4 is a rear view of the solar cell panel included in the solar cell module according to the first embodiment
  • FIG. 5 is a front view of the solar cell panel included in the solar cell module according to the second embodiment
  • 6 is a rear view of the solar cell panel included in the solar cell module according to the second embodiment.
  • the solar cell module 10 includes a frame 100, a solar cell panel 200, a protective substrate 300, and a buffer sheet 400.
  • the frame 100 is disposed outside the solar cell panel 200, and the frame 100 may accommodate the solar cell panel 200, the protective substrate 300, and the buffer sheet 400. have. In detail, the frame 100 may surround the side surface of the solar cell panel 200.
  • the frame 100 may be a metal frame.
  • the frame 100 may include various metals such as aluminum, stainless steel, or iron.
  • the frame 100 is not an essential component and, in some cases, may be replaced by another member.
  • the solar cell panel 200 may have a plate shape.
  • the solar cell panel 200 may include a support substrate 210 and a plurality of solar cells 220 disposed on the support substrate 210.
  • the support substrate 210 may be an insulator.
  • the support substrate 100 may be a glass substrate, a plastic substrate, or a metal substrate.
  • the support substrate 100 may be a soda lime glass substrate.
  • a ceramic substrate such as alumina, stainless steel, a flexible polymer, or the like may be used as the material of the support substrate 100.
  • the support substrate 100 may be transparent.
  • the support substrate 100 may be rigid or flexible.
  • the solar cells 220 may be, for example, a CIGS-based solar cell, a silicon-based solar cell, a fuel-sensitized solar cell, a III-IV compound semiconductor solar cell, or a III-V compound semiconductor solar cell.
  • the solar cells 220 may be arranged in a stripe shape. In addition, the solar cells 220 may be arranged in various forms such as a matrix form.
  • the bus bar 500 may be disposed on the solar cell panel 200.
  • the bus bar 500 may include a first bus bar 510 and a second bus bar 520.
  • the first bus bar 510 and the second bus bar 520 are connected to the solar cells 220.
  • the first bus bar 510 and the second bus bar 520 may be directly connected to the solar cells 220.
  • the first bus bar 510 and the second bus bar 520 may be connected to the outermost solar cells 220, respectively.
  • the first bus bar 510 and the second bus bar 520 may include a conductive tape or a conductive paste.
  • Examples of the material used as the first bus bar 510 and the second bus bar 520 may include copper, silver, or aluminum.
  • the bus bar 500 is formed on the front surface 211 of the support substrate.
  • the bus bar 500 may extend along the edge of the support substrate front surface 211 to the edge of the support substrate rear surface 212.
  • the first bus bar 510 may extend along one side edge of the support substrate front surface 211 to one side edge of the support substrate rear surface 213 through the support substrate side surface 213.
  • the second bus bar 520 may extend to the other edge of the support substrate rear surface 213 through the support substrate side surface 213 along the other edge facing one side of the support substrate front surface 211. have.
  • first bus bar 510 and the second bus bar 520 may extend from the front side to the rear side of the support substrate 200 without forming a hole in the support substrate 200.
  • a cover member 600 may be formed in the solar cell panel 200.
  • the cover member 600 may be formed on the support substrate 210.
  • the cover member 600 may be formed while surrounding the bus bars 500. That is, the cover member 600 may extend along the first bus bar 510 and the second bus bar 520.
  • the cover member 600 may include a polymer material, that is, a resin material.
  • the cover member 600 may include a resin material having thermal formability.
  • the cover member 600 may include at least one material of silicone resin, epoxy resin, rubber, and plastic.
  • embodiments are not limited thereto, and the cover member 600 may include various resin materials having thermal formability.
  • the first bus bar 510 and the second bus bar 520 may be connected to the connection member 700 at the back surface 212 of the support substrate.
  • the first bus bar 510 and the second bus bar 520 may be connected to the junction box at the back surface 212 of the support substrate.
  • connection member 700 may be covered with the cover member 600 together with the first bus bar 510 or the second bus bar 520. That is, the cover member 600 may surround the bus bar 500 at the front surface of the support substrate 211 and surround the bus bar 500 and the connection member 700 at the rear surface of the support substrate 212. have.
  • the cable 800 may be connected to the connection member 700. That is, the first bus bar 510 and the second bus bar 520 may be connected to the cable 800 through the connection member 700.
  • One end of the cable 800 may be connected to the connection member and covered by the cover member 600.
  • the other end of the cable may be located outside the cover member 600. That is, the cable 800 may be partially covered by the cover member 600.
  • FIG. 4 is a front view of the solar cell panel included in the solar cell module according to the first embodiment
  • FIG. 5 is a rear view of the solar cell panel included in the solar cell module according to the first embodiment.
  • the first bus bar 510 is formed on the side of the support substrate along one side edge of the front surface of the support substrate 211. It extends to one side edge of the support substrate rear surface 212 through the side of the (213).
  • the second bus bar 520 is formed on the support substrate side surface 213 along the other edge facing the one side of the back side of the support substrate 212. It extends to the other edge of the support substrate rear surface 212 through the side of.
  • cover member 600 may extend along the bus bar 500. That is, in the solar cell panel included in the solar cell module according to the first embodiment, the cover member 600 may be formed on the left and right or upper and lower sides of the support substrate 210.
  • the coupling member 900 may be further formed in the corner region of the rear surface of the supporting substrate 212. That is, the cover member 600 extending through the front surface of the support substrate 211 and the support substrate side 213 may surround a corner region of the support substrate 210, and the cover member formed in the corner region ( The coupling member 900 may be formed on the 600.
  • the solar cell module can act as a coupling support when combined with the installation structure can be easily coupled.
  • the first bus bar 510 is formed on the side of the support substrate along one side edge of the front surface of the support substrate 211. It extends to one side edge of the support substrate rear surface 212 through the side of the (213).
  • the second bus bar 520 is formed on the support substrate side surface 213 along the other edge facing the one side of the back side of the support substrate 212. It extends to the other edge of the support substrate rear surface 212 through the side of.
  • the cover member 600 may be formed to extend along the edge region of the support substrate 210. That is, the cover member 600 may be formed to extend along the edge of the support substrate 210 while surrounding the first bus bar 510 and the second bus bar 520. That is, in the solar cell panel included in the solar cell module according to the second embodiment, the cover member 600 may be formed on all the top, bottom, left and right edges of the support substrate 210.
  • the coupling member 900 may be further formed in the corner region of the rear surface of the supporting substrate 212. That is, the cover member 600 extending through the front surface of the support substrate 211 and the support substrate side 213 may surround a corner region of the support substrate 210, and the cover member formed in the corner region ( The coupling member 900 may be formed on the 600.
  • the solar cell module can act as a coupling support when combined with the installation structure can be easily coupled.
  • the solar cell module according to the embodiment extends the busbar to the rear through the front and side surfaces of the solar cell panel.
  • the bus bar is formed by extending from the front side of the solar cell panel to the rear side without forming a connection passage such as a hole in the support substrate.
  • a through hole penetrating a support substrate is formed, and the bus bar extends to the rear side of the support substrate through the through hole.
  • the durability of the support substrate is weakened by such a through hole, and as the solar panel is large in area, various problems such as deformation and deformation due to weakening of durability occur.
  • the solar cell module according to the embodiment extends from the front side to the rear side without forming the through hole in the support substrate, thereby improving durability of the solar cell module.
  • the solar cell module according to the embodiment can prevent the bending or damage of the solar cell module.
  • the solar cell module according to the embodiment may wrap the bus bar using a resin material having a thermal moldability.
  • the cover member including the resin material may surround the bus bar by surrounding the edge of the support substrate, that is, the solar cell panel.
  • the connecting member to which the bus bar is connected can also be wrapped by the cover member.
  • the solar cell module according to the embodiment can have improved reliability.
  • the protective substrate 300 is disposed on the solar cell panel 200. In more detail, the protective substrate 300 is disposed to face the solar cell panel 200. One side of the protective substrate 300 may be disposed on the same plane as one side of the solar cell panel 200. That is, one side of the protective substrate 300 may not form a step with one side of the solar cell panel 100.
  • the protective substrate 300 is transparent and has high strength. Examples of the material used for the protective substrate 300 include tempered glass.
  • the buffer sheet 400 is interposed between the protective substrate 300 and the solar cell panel 200.
  • the buffer sheet 400 protects the solar cell panel 200 from an external physical shock.
  • the buffer sheet 400 prevents direct collision between the protective substrate 300 and the solar cell panel 200.
  • the buffer sheet 400 may cover the solar cells 220.
  • the buffer sheet 400 may seal the solar cells 220 from the outside.
  • the buffer sheet 400 may protect the solar cells 220 from an external chemical shock.
  • the buffer sheet 400 may perform an anti-reflection function so that more light is incident on the solar cell panel 200.
  • the buffer sheet 400 may include an insulator.
  • the buffer sheet 400 may be made of an insulator.
  • Examples of the material used as the buffer sheet 400 include ethylene vinyl acetate resin (EVA resin). That is, the buffer sheet 400 is an insulating layer.
  • EVA resin ethylene vinyl acetate resin

Abstract

실시예에 따른 태양전지는, 지지기판; 상기 지지기판 상면에 형성되는 복수 개의 태양전지 셀들; 상기 태양전지 셀들과 전기적으로 연결되는 버스바; 및 상기 버스바를 감싸는 커버 부재를 포함하고, 상기 버스바는 상기 지지기판 상면의 가장자리를 따라 상기 지지기판 하면의 가장자리로 연장한다.

Description

태양전지 모듈
실시예는 태양전지 모듈에 관한 것이다.
최근 석유나 석탄과 같은 기존 에너지 자원의 고갈이 예측되면서 이들을 대체할 대체 에너지에 대한 관심이 높아지면서, 태양 에너지로부터 전기 에너지를 생산하는 태양전지가 주목받고 있다.
태양전지(Solar Cell 또는 Photovoltaic Cell)는 태양광을 직접 전기로 변환시키는 태양광발전의 핵심소자이다.
예로서 반도체의 pn접합으로 만든 태양전지에 반도체의 금지대폭(Eg: Band-gap Energy)보다 큰 에너지를 가진 태양광이 입사되면 전자-정공 쌍이 생성되는데, 이들 전자-정공이 pn 접합부에 형성된 전기장에 의해 전자는 n층으로, 정공은 p층으로 모이게 됨에 따라 pn간에 기전력(광기전력: Photovoltage)이 발생하게 된다. 이때 양단의 전극에 부하를 연결하면 전류가 흐르게 되는 것이 동작원리이다.
태양전지에서 생선된 전류가 버스 바를 통해 정션박스와 연결되는데, 일반적으로 태양전지 패널의 전면에 버스바가 형성되고, 상기 패널의 홀을 형성하여 상기 홀을 통해 버스바를 패널의 후면에 버스바를 넘겨 정션박스와 연결하는 것이 일반적이다.
그러나, 패널에 홀을 형성함에 따라 패널의 내구성 및 신뢰성이 저하되고, 패널이 대면적화됨에 따라 이러한 문제점은 점점 커질 수 있다.
이에 따라, 패널의 휨 또는 파손을 방지하기 위해 패널의 두께를 두껍게 하는 방법이 있으나, 이 경우, 태양전지 모듈의 무게가 증가하고 공정이 증가하는 문제점이 있다.
따라서, 태양전지 패널에 버스바를 형성시 태양전지 패널의 내구성 및 신뢰성을 향상시킬 수 있는 새로운 구조의 태양전지 모듈의 필요성이 요구된다.
실시예는 용이하게 제조될 수 있고, 향상된 신뢰성 및 내구성을 가지는 태양전지 모듈을 제공하고자 한다.
실시예에 따른 태양전지 모듈은, 지지기판; 상기 지지기판 상면에 형성되는 복수 개의 태양전지 셀들; 상기 태양전지 셀들과 전기적으로 연결되는 버스바; 및 상기 버스바를 감싸는 커버 부재를 포함하고, 상기 버스바는 상기 지지기판 상면의 가장자리를 따라 상기 지지기판 하면의 가장자리로 연장한다.
실시예에 따른 태양전지 모듈은, 버스바를 태양전지 패널의 전면, 측면을 거쳐 후면으로 연장한다.
즉, 지지기판에 홀 등의 연결 통로를 형성하지 않고, 버스바를 바로 태양전지 패널의 전면에서 후면으로 연장하여 형성한다.
종래에는 지지기판을 관통하는 관통홀을 형성하고, 이러한 관통홀을 통해 버스바를 지지기판의 후면으로 연장하였다. 그러나, 이러한 관통홀에 의해 지지기판의 내구성이 약해지는 문제점이 있었으며, 태양전지 패널이 대면적화됨에 따라 내구성 약화에 따른 파손 및 휨 등의 변형 등 다양한 문제점이 발생하였다.
이에 따라, 실시예에 따른 태양전지 모듈은 지지기판에 관통홀을 형성하지 않고, 바로 전면에서 후면으로 연장함으로써, 태양전지 모듈의 내구성을 향상시킬 수 있다.
따라서, 실시예에 따른 태양전지 모듈은 태양전지 모듈의 휨 또는 파손 등을 방지할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 태양전지 모듈은 열적 성형성이 있는 수지 물질을 사용하여 버스바를 감쌀 수 있다.
즉, 수지 물질을 포함하는 커버 부재가 지지기판 즉 태양전지 패널의 가장자리를 둘러싸며 버스바를 감쌀 수 있다. 또한, 상기 버스바가 연결되는 접속 부재도 함께 커버 부재에 의해 감쌀 수 있다.
이에 따라, 습기 등의 침투를 방지할 수 있고, 접속 부재를 소형화할 수 있으므로, 실시예에 따른 태양전지 모듈은 향상된 신뢰성을 가질 수 있다.
도 1은 실시예에 따른 태양전지 모듈을 도시한 분해 사시도이다.
도 2는 도 1의 A-A' 부분을 절단하여 도시한 단면도이다.
도 3은 태양전지 패널에서 버스바가 형성되는 것을 도시한 사시도이다.
도 4는 제 1 실시예에 따른 태양전지 모듈에 포함되는 태양전지 패널의 전면도이다.
도 5는 제 1 실시예에 따른 태양전지 모듈에 포함되는 태양전지 패널의 후면도이다.
도 6은 제 2 실시예에 따른 태양전지 모듈에 포함되는 태양전지 패널의 전면도이다.
도 7은 제 2 실시예에 따른 태양전지 모듈에 포함되는 태양전지 패널의 후면도이다.
실시예들의 설명에 있어서, 각 층(막), 영역, 패턴 또는 구조물들이 기판, 각 층(막), 영역, 패드 또는 패턴들의 “상/위(on)”에 또는 “하/아래(under)”에 형성된다는 기재는, 직접(directly) 또는 다른 층을 개재하여 형성되는 것을 모두 포함한다. 각 층의 상/위 또는 하/아래에 대한 기준은 도면을 기준으로 설명한다.
도면에서 각 층(막), 영역, 패턴 또는 구조물들의 두께나 크기는 설명의 명확성 및 편의를 위하여 변형될 수 있으므로, 실제 크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명하면 다음과 같다.
도 1 내지 도 7을 참조하여, 실시예에 따른 태양전지 모듈을 상세하게 설명한다. 도 1은 실시예에 따른 태양전지 모듈을 도시한 분해 사시도이고, 도 2는 도 1의 A-A' 부분을 절단하여 도시한 단면도이며, 도 3은 제 1 실시예에 따른 태양전지 모듈에 포함되는 태양전지 패널의 전면도이고, 도 4는 제 1 실시예에 따른 태양전지 모듈에 포함되는 태양전지 패널의 후면도이며, 도 5는 제 2 실시예에 따른 태양전지 모듈에 포함되는 태양전지 패널의 전면도이고, 도 6은 제 2 실시예에 따른 태양전지 모듈에 포함되는 태양전지 패널의 후면도이다.
도 1 내지 도 6을 참조하면, 실시예에 따른 태양전지 모듈(10)은 프레임(100), 태양전지 패널(200), 보호기판(300) 및 완충 시트(400)를 포함한다.
상기 프레임(100)은 상기 태양전지 패널(200)의 외측에 배치된다, 상기 프레임(100)은 상기 태양전지 패널(200), 상기 보호기판(300) 및 상기 완충 시트(400)를 수용할 수 있다. 자세하게, 상기 프레임(100)은 상기 태양전지 패널(200)의 측면을 둘러쌀 수 있다.
일례로, 상기 프레임(100)은 금속 프레임일 수 있다. 자세하게, 상기 프레임(100)은 알루미늄, 스테인리스 스틸 또는 철 등의 다양한 금속을 포함할 수 있다.
상기 프레임(100) 필수적인 구성요소는 아니며, 경우에 따라, 다른 부재에 의해 대체될 수 있다.
상기 태양전지 패널(200)은 플레이트 형상을 가질 수 있다. 상기 태양전지 패널(200)은 지지기판(210) 및 상기 지지기판(210) 상에 배치되는 다수 개의 태양전지(220)들을 포함할 수 있다.
상기 지지기판(210)은 절연체일 수 있다. 상기 지지기판(100)은 유리 기판, 플라스틱 기판 또는 금속 기판일 수 있다. 자세하게, 상기 지지기판(100)은 소다 라임 글래스(soda lime glass) 기판일 수 있다. 이와는 다르게, 상기 지지기판(100)의 재질로 알루미나와 같은 세라믹 기판, 스테인레스 스틸, 유연성이 있는 고분자 등이 사용될 수 있다. 상기 지지기판(100)은 투명할 수 있다. 상기 지지기판(100)은 리지드(rigid)하거나 또는 플렉서블(flexible)할 수 있다.
상기 태양전지(220)들은 일례로, CIGS계 태양전지, 실리콘 계열 태양전지, 연료감응 계열 태양전지, Ⅲ-Ⅳ족 화합물 반도체 태양전지 또는 Ⅲ-Ⅴ족 화합물 반도체 태양전지일 수 있다.
상기 태양전지(220)들은 스트라이프(stripe) 형태로 배치될 수 있다. 또한, 상기 태양전지(220)들은 매트릭스(matrix) 형태 등 다양한 형태로 배치될 수 있다.
상기 태양전지 패널(200)에는 버스바(500) 배치될 수 있다. 상기 버스바(500)는 제 1 버스바(510) 및 제 2 버스바(520)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 버스바(510) 및 상기 제 2 버스바(520)는 상기 태양전지(220)들에 접속된다. 자세하게, 상기 제 1 버스바(510) 및 상기 제 2 버스바(520)는 상기 태양전지(220)들에 직접 접속될 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 1 버스바(510) 및 상기 제 2 버스바(520)는 최외곽의 태양전지(220)들에 각각 접속될 수 있다.
상기 제 1 버스바(510) 및 상기 제 2 버스바(520)는 도전 테이프 또는 도전성 페이스트를 포함할 수 있다. 상기 제 1 버스바(510) 및 상기 제 2 버스바(520)로 사용되는 물질의 예로는 구리, 은 또는 알루미늄 등을 들 수 있다.
상기 버스바(500)는 상기 지지기판 전면(211)에 형성된다. 자세하게 상기 버스바(500)는 상기 지지기판 전면(211)의 가장자리를 따라 상기 지지기판 후면(212)의 가장자리로 연장될 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 버스바(510)는 상기 지지기판 전면(211)의 일측 가장자리를 따라 상기 지지기판 측면(213)을 통해 상기 지지기판 후면(213)의 일측 가장자리로 연장할 수 있다.
또한, 상기 제 2 버스바(520)는 상기 지지기판 전면(211)의 일측과 대향하는 타측 가장자리를 따라 상기 지지기판 측면(213)을 통해 상기 지지기판 후면(213)의 타측 가장자리로 연장할 수 있다.
즉, 상기 제 1 버스바(510) 및 상기 제 2 버스바(520)는 지지기판(200)에 홀을 형성하지 않고서도 지지기판(200)의 전면에서 후면으로 연장될 수 있다.
상기 태양전지 패널(200)에는 커버 부재(600)가 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 커버 부재(600)는 상기 지지기판(210) 상에 형성될 수 있다.
상기 커버 부재(600)는 상기 버스바(500)들을 감싸면서 형성될 수 있다. 즉, 상기 커버 부재(600)는 상기 제 1 버스바(510) 및 상기 제 2 버스바(520)를 따라 연장하며 형성될 수 있다.
상기 커버 부재(600)는 고분자 물질 즉, 수지(resin) 물질을 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 커버 부재(600)는 열적 성형성이 있는 수지계 물질을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 커버 부재(600)는 실리콘 수지, 에폭시 수지, 고무 및 플라스틱 중 적어도 하나의 물질을 포함할 수 있다. 그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 커버 부재(600)는 열적 성형성을 가지는 다양한 수지 물질을 포함할 수 있다.
상기 제 1 버스바(510) 및 상기 제 2 버스바(520)는 상기 지지기판 후면(212)에서 접속 부재(700)와 연결될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 버스바(510) 및 상기 제 2 버스바(520)는 상기 지지기판 후면(212)에서 정션 박스와 연결될 수 있다.
상기 접속 부재(700)는 상기 제 1 버스바(510) 또는 상기 제 2 버스바(520)와 함께 상기 커버 부재(600)에 덮여질 수 있다. 즉, 상기 커버 부재(600)는 상기 지지기판 전면(211)에서 상기 버스바(500)를 감싸고, 상기 지지기판 후면(212)에서 상기 버스바(500)와 상기 접속 부재(700)를 감쌀 수 있다.
상기 접속 부재(700)에는 케이블(800)이 연결될 수 있다. 즉, 상기 제 1 버스바(510) 및 상기 제 2 버스바(520)는 상기 접속 부재(700)를 통해 상기 케이블(800)과 연결될 수 있다.
상기 케이블(800)의 일단은 상기 접속 부재와 연결되고, 상기 커버 부재(600)에 의해 덮일 수 있다. 또한, 상기 케이블의 타단은 상기 커버 부재(600)의 외부에 위치할 수 있다. 즉, 상기 케이블(800)은 상기 커버 부재(600)에 부분적으로 덮일 수 있다.
도 4는 제 1 실시예에 따른 태양전지 모듈에 포함되는 태양전지 패널의 전면도이고, 도 5는 제 1 실시예에 따른 태양전지 모듈에 포함되는 태양전지 패널의 후면도이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 제 1 실시예에 따른 태양전지 모듈의 태양전지 패널(200)에서 상기 제 1 버스바(510)는 지지기판 전면(211)의 일측 가장자리를 따라서 상기 지지기판 측면(213)의 측면을 통해 상기 지지기판 후면(212)의 일측 가장자리로 연장된다.
또한, 제 1 실시예에 따른 태양전지 모듈의 태양전지 패널(200)에서 상기 제 2 버스바(520)는 지지기판 후면(212)의 일측과 대향하는 타측 가장자리를 따라서 상기 지지기판 측면(213)의 측면을 통해 상기 지지기판 후면(212)의 타측 가장자리로 연장된다.
또한, 상기 커버 부재(600)는 버스바(500)를 따라 연장될 수 있다. 즉, 제 1 실시예에 따른 태양전지 모듈에 포함되는 태양전지 패널에서 상기 커버 부재(600)는 상기 지지기판(210)의 좌우 또는 상하 양측에 형성될 수 있다.
이때, 상기 지기기판 후면(212)의 모서리 영역에는 결합 부재(900) 더 형성될 수 있다. 즉, 상기 지기기판 전면(211) 및 상기 지지기판 측면(213)을 통해 연장되는 상기 커버 부재(600)는 지지기판(210)의 모서리 영역을 감쌀 수 있고, 상기 모서리 영역에 형성된 상기 커버 부재(600) 상에는 상기 결합 부재(900)가 형성될 수 있다.
이에 따라, 태양전지 모듈을 설치 구조물과 결합시 결합 지지대의 역할을 할 수 있어 용이하게 결합시킬 수 있다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 제 2 실시예에 따른 태양전지 모듈의 태양전지 패널(200)에서 상기 제 1 버스바(510)는 지지기판 전면(211)의 일측 가장자리를 따라서 상기 지지기판 측면(213)의 측면을 통해 상기 지지기판 후면(212)의 일측 가장자리로 연장된다.
또한, 제 2 실시예에 따른 태양전지 모듈의 태양전지 패널(200)에서 상기 제 2 버스바(520)는 지지기판 후면(212)의 일측과 대향하는 타측 가장자리를 따라서 상기 지지기판 측면(213)의 측면을 통해 상기 지지기판 후면(212)의 타측 가장자리로 연장된다.
또한, 상기 커버 부재(600)는 상기 지지기판(210)의 가장자리 영역을 따라 연장하며 형성될 수 있다. 즉, 상기 커버 부재(600)는 상기 제 1 버스바(510) 및 상기 제 2 버스바(520)를 감싸면서 상기 지지기판(210)의 가장자리를 따라 연장되며 형성될 수 있다. 즉, 제 2 실시예에 따른 태양전지 모듈에 포함되는 태양전지 패널에서 상기 커버 부재(600)는 상기 지지기판(210)의 상하좌우 모든 가장자리에 형성될 수 있다.
이때, 상기 지기기판 후면(212)의 모서리 영역에는 결합 부재(900) 더 형성될 수 있다. 즉, 상기 지기기판 전면(211) 및 상기 지지기판 측면(213)을 통해 연장되는 상기 커버 부재(600)는 지지기판(210)의 모서리 영역을 감쌀 수 있고, 상기 모서리 영역에 형성된 상기 커버 부재(600) 상에는 상기 결합 부재(900)가 형성될 수 있다.
이에 따라, 태양전지 모듈을 설치 구조물과 결합시 결합 지지대의 역할을 할 수 있어 용이하게 결합시킬 수 있다.
앞서 설명하였듯이, 실시예에 따른 태양전지 모듈은, 버스바를 태양전지 패널의 전면, 측면을 거쳐 후면으로 연장한다.
즉, 지지기판에 홀 등의 연결 통로를 형성하지 않고, 버스바를 바로 태양전지 패널의 전면에서 후면으로 연장하여 형성한다.
종래에는 지지기판을 관통하는 관통홀을 형성하고, 이러한 관통홀을 통해 버스바를 지지기판의 후면으로 연장하였다. 그러나, 이러한 관통홀에 의해 지지기판의 내구성이 약해지는 문제점이 있었으며, 태양전지 패널이 대면적화됨에 따라 내구성 약화에 따른 파손 및 휨 등의 변형 등 다양한 문제점이 발생하였다.
이에 따라, 실시예에 따른 태양전지 모듈은 지지기판에 관통홀을 형성하지 않고, 바로 전면에서 후면으로 연장함으로써, 태양전지 모듈의 내구성을 향상시킬 수 있다.
따라서, 실시예에 따른 태양전지 모듈은 태양전지 모듈의 휨 또는 파손 등을 방지할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 태양전지 모듈은 열적 성형성이 있는 수지 물질을 사용하여 버스바를 감쌀 수 있다.
즉, 수지 물질을 포함하는 커버 부재가 지지기판 즉 태양전지 패널의 가장자리를 둘러싸며 버스바를 감쌀 수 있다. 또한, 상기 버스바가 연결되는 접속 부재도 함께 커버 부재에 의해 감쌀 수 있다.
이에 따라, 습기 등의 침투를 방지할 수 있고, 접속 부재를 소형화할 수 있으므로, 실시예에 따른 태양전지 모듈은 향상된 신뢰성을 가질 수 있다.
상기 보호 기판(300)은 상기 태양전지 패널(200) 상에 배치된다. 더 자세하게, 상기 보호 기판(300)은 상기 태양전지 패널(200)에 대향되어 배치된다. 상기 보호 기판(300)의 일 측면은 상기 태양전지 패널(200)의 일 측면과 서로 동일한 평면에 배치될 수 있다. 즉, 상기 보호 기판(300)의 일 측면은 상기 태양전지 패널(100)의 일 측면과 단차를 형성하지 않을 수 있다.
상기 보호 기판(300)은 투명하며, 높은 강도를 가진다. 상기 보호 기판(300)으로 사용되는 물질의 예로서는 강화 유리 등을 들 수 있다.
상기 완충 시트(400)는 상기 보호 기판(300) 및 상기 태양전지 패널(200) 사이에 개재된다. 상기 완충 시트(400)는 상기 태양전지 패널(200)을 외부의 물리적인 충격으로부터 보호한다. 또한, 상기 완충 시트(400)는 상기 보호 기판(300) 및 상기 태양전지 패널(200) 사이의 직접적인 충돌을 방지한다.
또한, 상기 완충 시트(400)는 상기 태양전지들(220)을 덮을 수 있다. 상기 완충 시트(400)는 상기 태양전지들(220)을 외부로부터 밀봉할 수 있다. 상기 완충 시트(400)는 상기 태양전지들(220)을 외부의 화학적인 충격으로부터 보호할 수 있다.
상기 완충 시트(400)는 상기 태양전지 패널(200)에 보다 많은 광이 입사되도록 반사 방지 기능을 수행할 수 있다.
상기 완충 시트(400)는 절연체를 포함할 수 있다. 더 자세하게, 상기 완충 시트(400)는 절연체로 이루어질 수 있다. 상기 완충 시트(400)로 사용되는 물질의 예로서는 에틸렌비닐아세테이트 수지(ethylenevinylacetate resin;EVA resin) 등을 들 수 있다. 즉, 상기 완충 시트(400)는 절연층이다.
상술한 실시예에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의하여 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
또한, 이상에서 실시예들을 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예들에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부한 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (19)

  1. 지지기판;
    상기 지지기판 전면에 형성되는 복수 개의 태양전지 셀들;
    상기 태양전지 셀들과 전기적으로 연결되는 버스바; 및
    상기 버스바를 감싸는 커버 부재를 포함하고,
    상기 버스바는 상기 지지기판 전면의 가장자리를 따라 상기 지지기판 후면의 가장자리로 연장하는 태양전지 모듈.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 버스바는, 상기 지지기판 전면의 일측 및 타측 가장자리를 따라 상기 지지기판 측면을 통해 상기 지지기판 후면의 일측 가장자리로 연장하는 태양전지 모듈.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 커버 부재는 수지계 물질을 포함하는 태양전지 모듈.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 수지계 물질은 실리콘 수지, 고무, 에폭시 및 플라스틱 중 적어도 하나를 포함하는 태양전지 모듈.
  5. 제 2항에 있어서,
    상기 버스바는 상기 지지기판의 후면에서 접속 부재와 연결되는 태양전지 모듈.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 접속 부재는 상기 커버 부재에 의해 덮여지는 태양전지 모듈.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 접속 부재에 연결되는 케이블을 포함하고,
    상기 케이블의 일단은 상기 커버 부재의 외부에 위치하는 태양전지 모듈.
  8. 제 2항에 있어서,
    상기 커버 부재의 외부면에는 결합 부재가 형성되는 태양전지 모듈.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 결합부재는 상기 지지기판의 모서리 영역에 형성되는 태양전지 모듈.
  10. 지지기판;
    상기 지지기판 전면에 형성되는 복수 개의 태양전지 셀들;
    상기 태양전지 셀들과 전기적으로 연결되는 버스바; 및
    상기 버스바를 감싸는 커버 부재를 포함하고,
    상기 버스바는 제 1 버스바 및 제 2 버스바를 포함하고,
    상기 제 1 버스바는 지지기판 전면의 일측 가장자리를 따라서 상기 지지기판 측면의 측면을 통해 상기 지지기판 후면의 일측 가장자리로 연장되고,
    상기 제 2 버스바는 지지기판 후면의 일측과 대향하는 타측 가장자리를 따라서 상기 지지기판 측면의 측면을 통해 상기 지지기판 후면의 타측 가장자리로 연장되고,
    상기 커버 부재는 재 1 버스바 및 제 2 버스바의 연장 방향과 동일한 방향으로 연장되어 상기 제 1 버스바 및 상기 제 2 버스바를 감싸는 태양전지 모듈.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 커버 부재는 수지계 물질을 포함하는 태양전지 모듈.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 수지계 물질은 실리콘 수지, 고무, 에폭시 및 플라스틱 중 적어도 하나를 포함하는 태양전지 모듈.
  13. 제 10항에 있어서,
    상기 제 1 버스바 및 상기 제 2 버스바는 상기 지지기판의 후면에서 접속 부재와 연결되고,
    상기 접속 부재는 상기 커버 부재에 의해 덮여지는 태양전지 모듈.
  14. 제 10항에 있어서,
    상기 커버 부재의 외부면에는 결합 부재가 형성되고,
    상기 결합부재는 상기 지지기판의 모서리 영역에 형성되는 태양전지 모듈.
  15. 지지기판;
    상기 지지기판 전면에 형성되는 복수 개의 태양전지 셀들;
    상기 태양전지 셀들과 전기적으로 연결되는 버스바; 및
    상기 버스바를 감싸는 커버 부재를 포함하고,
    상기 버스바는 제 1 버스바 및 제 2 버스바를 포함하고,
    상기 제 1 버스바는 지지기판 전면의 일측 가장자리를 따라서 상기 지지기판 측면의 측면을 통해 상기 지지기판 후면의 일측 가장자리로 연장되고,
    상기 제 2 버스바는 지지기판 후면의 일측과 대향하는 타측 가장자리를 따라서 상기 지지기판 측면의 측면을 통해 상기 지지기판 후면의 타측 가장자리로 연장되고,
    상기 커버 부재는, 상기 제 1 버스바 및 제 2 버스바를 감싸면서 상기 지지기판의 가장자리 영역을 따라 연장하는 태양전지 모듈.
  16. 제 15항에 있어서,
    상기 커버 부재는 수지계 물질을 포함하는 태양전지 모듈.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 수지계 물질은 실리콘 수지, 고무, 에폭시 및 플라스틱 중 적어도 하나를 포함하는 태양전지 모듈.
  18. 제 15항에 있어서,
    상기 제 1 버스바 및 상기 제 2 버스바는 상기 지지기판의 후면에서 접속 부재와 연결되고,
    상기 접속 부재는 상기 커버 부재에 의해 덮여지는 태양전지 모듈.
  19. 제 15항에 있어서,
    상기 커버 부재의 외부면에는 결합 부재가 형성되고,
    상기 결합부재는 상기 지지기판의 모서리 영역에 형성되는 태양전지 모듈.
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