WO2016175319A1 - 太陽電池モジュール - Google Patents

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貴寛 北野
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ソーラーフロンティア株式会社
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    • HELECTRICITY
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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the present invention relates to a solar cell module for constructing a solar cell array.
  • solar cells have been installed in various places such as public facilities and general households due to environmental concerns and policies. Since solar cells use sunlight, they are installed outdoors, such as on roofs and rooftops. In order to make effective use of the installable surface, a plurality of solar cell modules are arranged adjacent to each other to form a group of solar cell arrays. It is often done to build.
  • Patent Document 1 In order to adjust the unevenness of the roof or the rooftop of the solar cell array, for example, as shown in Patent Document 1, a plurality of vertical rails or horizontal rails are provided on the installation surface, and then they are used. Utilizing it, solar cell panels and solar cell modules were arranged in parallel. In some cases, a vertical beam or a horizontal beam is used to connect two adjacent solar cell modules.
  • An object is to provide a solar cell module that reduces the cost by reducing the number of members and constructs a solar cell array with fewer steps.
  • a solar cell module arranged adjacent to form a solar cell array, the solar cell panel, and a first frame member attached to the first side of the solar cell panel And a second frame member attached to a second side of the solar cell panel on the opposite side of the first side, wherein the second frame member is adjacent to the solar cell module.
  • a solar cell module is provided, comprising: a sandwiching portion that sandwiches the first frame member of the solar cell module to be disposed; and a base portion that is fixed to the installation surface.
  • the solar cell module of the present invention has a sandwiching portion that sandwiches the first frame member of the solar cell module in which the second frame member is disposed adjacently, the adjacent solar cell modules can be directly connected. . Therefore, there is no need for a horizontal beam or a vertical beam that connects adjacent solar cell modules. Moreover, since the base part of the 2nd frame member of a solar cell module is fixed to an installation surface, the horizontal beam and vertical beam which support a solar cell module are also unnecessary. Since there is no need to install a vertical beam or a horizontal beam as in the past, the process of installing the vertical beam can be omitted, and the material cost can be reduced and the transportation and inventory costs can be reduced. The installation cost can be reduced.
  • FIG. 3 is a sectional view taken along line III-III in FIG. It is sectional drawing which shows another state which fixed the solar cell module. It is the figure which expanded the A section of FIG. 1, and is a perspective view which shows the fixing member which fixes a solar cell module to an installation surface. It is a side view which shows a start member. It is a perspective view which shows the installation method of a solar cell module. It is a side view which expands and shows a part of solar cell array seen from the arrow E direction of FIG.
  • FIG. 1 is a diagram showing a solar cell array 100 constructed by solar cell modules 20 on a roof 10 (an example of an installation surface) of a building, and is a perspective view seen from the ridge side of the roof 10.
  • the solar cell array 100 is constructed by arranging three solar cell modules 20a, 20b, and 20c (hereinafter sometimes collectively referred to as the solar cell module 20) adjacent to each other.
  • the start member 70 which supports the edge part by the side of the eaves 13 of the solar cell modules 20a and 20b is provided.
  • the illustrated solar cell array 100 is an example, and the number and arrangement of the solar cell modules 20 constituting the solar cell array 100 are not limited thereto.
  • the girder direction of the roof 10 is the horizontal direction, the direction from the eaves 13 of the roof 10 toward the ridge side, the arrow Y direction in FIG. A direction perpendicular to the light receiving surface 21a, and an arrow Z direction in FIG.
  • each solar cell module 20 includes a rectangular solar cell panel 21 and a second solar cell panel 21 as shown in FIG.
  • a first frame member 30 attached to one side 24, and a second frame member 40 attached to a second side 25 on the opposite side of the first side 24.
  • the second frame member 40 includes two fixing members 60 that fix the second frame member 40 to the roof 10.
  • a third frame member 50 is attached to the third side 26 of the solar cell panel 21, and a fourth frame member 51 is attached to the fourth side 27 on the opposite side of the third side 26.
  • the first frame member 30, the second frame member 40, the third frame member 50, and the fourth frame member 51 form a frame 28 that surrounds the periphery of the solar cell panel 21.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view taken along the line III-III in FIG. 1, and shows a cross-sectional view of the first frame member 30 of the solar cell module 20c and the second frame member 40 of the solar cell module 20a.
  • FIG. 3A shows a side surface of a fixing member 60 that fixes the second frame member 40 to the roof 10.
  • the first frame member 30 of the solar cell module 20c is a member attached to the first side 24 of the solar cell panel as described above, and the first frame member 30 covers the base 31 and the light receiving surface 21a of the solar cell panel 21. It is comprised from the flange part 32 and the 1st support part 33 which supports the back surface 21b of the solar cell panel 21. As shown in FIG.
  • the first frame member 30 has a first flange portion 32 and a first support portion 33 sandwiching the first side 24 of the solar cell panel 21 and an adhesive (silicone resin, butyl resin, or the like). It is fixed to the solar cell panel 21.
  • the third frame member 50 and the fourth frame member 51 are disposed at both end portions 30 a and 30 b (see FIG. 2) of the first frame member 30.
  • a hole 34 for fixing is formed.
  • the upper surface 35 of the first frame member 30 located on the light receiving surface 21a side of the solar cell panel 21 is separated from the outer side surface 36 of the first frame member 30 located outside the solar cell module by a distance D1.
  • a groove 37 is formed at the position so as to extend in the longitudinal direction of the first frame member 30 (in the direction of arrow B in FIG. 2) along the outer side surface 36.
  • the groove 37 is hidden by the sandwiching portion 45 of the second frame member 40 described later.
  • the first frame member 30 may not be inserted to the back of the holding portion 45 in order to adjust the position of the solar cell module 20 due to unevenness of the roof 10.
  • the operator it is convenient for the operator to confirm whether or not the first frame member 30 is inserted within a certain range.
  • the sandwiching portion 45 of the second frame member 40 even when the solar cell module 20c is not inserted all the way into the sandwiching portion 45 as shown in FIG. 3B. It is possible to confirm whether or not the first frame member 30 of the solar cell module 20c is sandwiched within the range of the predetermined distance (D1) or more. In other words, if the groove 37 is exposed, the operator can confirm that the second frame member 40 cannot sufficiently hold the first frame member 30.
  • the groove 37 is a mark for determining whether or not the solar cell module 20 is sufficiently sandwiched.
  • the groove is formed so as not to easily disappear when the first frame member is inserted. It is granted by.
  • This mark may be provided by color-coding the upper surface 35 with a paint. Moreover, you may draw a line with a coating material simply.
  • the operator places the solar cell module 20 on the roof 10 in comparison with the case where the frame is provided in order to arrange the solar cell module 20 corresponding to the unevenness of the roof. It may take some time to install. This is because when a solar cell module is attached via a gantry as in the prior art, one side of the plurality of solar cell modules is attached to one long gantry, in other words, an adjacent solar cell module Since there is a pedestal that serves as a reference for the mounting position between the solar cell modules, it is difficult for the solar cell modules adjacent to each other to be displaced. On the other hand, in the structure in which the solar cell modules 20 are individually attached to the roof 10 via the fixing member 60 without using a gantry as in the present embodiment, the positions of adjacent solar cell modules are likely to be displaced.
  • the first of the solar cell modules 20c As a method of eliminating the displacement of the mounting position, for example, when connecting the solar power module 20a (eave side solar cell module) and the solar cell module 20c (ridge side solar cell module), the first of the solar cell modules 20c.
  • the position of the solar cell module 20c is adjusted by not inserting the frame member 30 to the back of the sandwiching portion 45 of the solar cell module 20a.
  • This adjustment of the position is a problem that can occur because the solar cell modules are individually attached to the roof 10 (installation surface) as in this embodiment.
  • the presence of this mark (as an example, the groove 37) allows the operator to easily confirm that the solar cell module 20 is sufficiently sandwiched between adjacent solar cell modules, and to install the solar cell module.
  • the solar power module can be arranged in a relatively short time.
  • the second frame member 40 of the solar cell module 20a will be described.
  • the second frame member 40 is a member that is attached to the second side 25 of the solar cell panel as described above, includes a base 41, and, like the first frame member 30, the second side of the solar cell panel. 25, a first flange portion 42 that covers the light receiving surface 21a of the solar cell panel 21 and a first support portion 43 that supports the back surface 21b of the solar cell panel are provided.
  • the second frame member 40 has a first flange portion 42 and a first support portion 43 sandwiching the second side 25 of the solar cell panel 21 and an adhesive such as silicone resin or butyl resin. It is fixed to the solar cell panel 21.
  • a hole 44 for screwing the third frame member 50 and the fourth frame member 51 at both ends 40a and 40b of the second frame member 40 is formed below the first support portion 43. ing.
  • the second frame member 40 further includes a sandwiching portion 45 that sandwiches the first frame member 30 of the adjacent solar cell module 20c.
  • the sandwiching portion 45 extends from the base portion 41 to the outside of the solar cell module 20a and is formed so as to cover the upper surface 35 of the first frame member 30, and from the base portion 41 to the outside of the solar cell module 20a.
  • a second support portion 47 that supports the bottom surface of the first frame member 30.
  • the length D ⁇ b> 2 in which the second flange portion 46 extends is formed to be substantially the same length D ⁇ b> 3 as the first flange portion of the first frame member 30.
  • the length D4 from which the second support portion 47 extends from the base portion 41 is longer than the second flange portion D3.
  • a concave portion 48 is provided at a joint portion between the base portion 41 and the second support portion 47. Since the sandwiching portion 45 has such a structure, the solar cell module 20c is inclined with respect to the roof 10 as shown in FIGS. 6 and 7, and the first frame member 30 of the solar cell module 20c is sandwiched. Can be inserted into.
  • the operator places the solar cell module 20 c parallel to the roof 10. It must be moved. However, since the roof is inclined and very unstable as a scaffold, it is very difficult for the operator to translate the roof surface and insert the solar cell module into the sandwiching portion.
  • the recess 48 the operator holds the second frame member 40 side of the solar cell module 20c with the solar cell module 20c inclined with respect to the roof 10, as shown in FIGS.
  • the first frame member 30 of the solar cell module 20c can be inserted into the sandwiching portion 45 of the solar cell module 20a with a relatively easy posture.
  • the second frame member 40 has a third flange portion 49 at the lower end portion of the base portion 41. And in the junction part of the base 41 and the 3rd flange part 49, the groove
  • the fixing member 60 is supported on the third flange portion 49 so as to be movable in the longitudinal direction of the second frame member, and the fixing member 60 is fixed to the rafter 11 of the roof 10 by the anchor bolt 63.
  • the second frame member 40 is fixed to the roof 10.
  • the second frame member 40 may be fixed to the roof 10 by driving anchor bolts through the third flange portion 49.
  • the fixing member 60 is a member that carries the second frame member 40, and is a member that fixes the second frame member 40 to the roof 10, as shown in FIGS.
  • the fixing member 60 includes a base 61 and a pressing member 62, and the third flange portion 49 of the second frame member 40 is formed by the pressing member 62 and the base 61.
  • the fixing member 60 carries the second frame member 40.
  • the front end 62a of the pressing member 62 is inserted into the groove 49a of the second frame member 40.
  • the fixing member 60 moves in the longitudinal direction of the second frame member 40 according to the groove 49a. Can move along. Therefore, the position of the fixing member 60 can be adjusted even after the solar cell module 20 is arranged on site, and the anchor bolt 63 can be driven into the rafter 11 by moving the roof 10 to a portion where the rafter 11 is present.
  • a mounting piece 64 and a fixing piece 65 are provided on the side of the base 61. As shown in FIG. 4, the pressing member 62 and the base 61 are fastened by two bolts 67a and 67b and nuts 68a and 68b.
  • the attachment piece 64 and the pressing member 62 are formed with a recess 69 so that the anchor bolt 63 can be driven from above the fixing piece 65 of the fixing member 60 between the two bolts 67a and 67b.
  • the mounting piece 64 of the base 61 is formed with a groove 64a into which the heads of the bolts 67a and 67b are inserted. Fixed.
  • locking pieces 80 a and 80 b that sandwich the pressing member 62 are provided so that the pressing member 62 does not deviate from the base 61.
  • An elongated hole 81 for fixing the wiring or the like of the solar cell panel 21 is formed at the end of the mounting piece 64 of the base 61.
  • the third frame member 50 and the fourth frame member 51 are attached to the third side 26 and the fourth side 27 of the solar cell panel 21, respectively.
  • the third frame member 50 and the fourth frame member 51 are plate-like members, and the third frame member 50 and the fourth frame member 51 are the hole portions 34 of the first frame member 30 described above.
  • the screws 53 and 54 are inserted into the holes 44 of the second frame member 40 and fastened to be attached to the solar cell panel 21 (see FIGS. 5 and 7).
  • the start member 70 is disposed.
  • the start member 70 is, for example, from the length of the first side 24 of the solar cell module 20 in order to support a plurality of solar cell modules 20 (for example, the solar cell modules 20a and 20b shown in FIG. 1) arranged in the lateral direction. It may be formed long.
  • the start member 70 includes a sandwiching portion 74 that sandwiches the base 71 and the first frame member 30 of the solar cell module 20 a. Similar to the second frame member 40, the sandwiching portion 74 includes a second flange portion 75 extending from the base portion 71 and a second support portion 76 that supports the bottom surface of the first frame member 30. Further, the start member 70 has a third flange portion 77 and can be fixed to the roof 10 using the fixing member 60. The start member 70 is disposed in the vicinity of the eaves 13 of the roof 10 and is also visible from below the building. Therefore, a decorative plate 78 is provided in order to improve the design.
  • the solar cell modules 20c are connected to the solar cell module 20a, and the other is connected to the solar cell module 20b.
  • the solar cell modules 20 are arranged in a zigzag pattern so that horseback joints (break joints) are formed.
  • positioning in this way, the solar cell module 20 can be efficiently arrange
  • the solar cell modules 20c arranged in the second and subsequent rows are arranged so as to be aligned with the positions of the solar cell modules 20a and 20b arranged in the first row, that is, so as to form a so-called joint joint. May be.
  • the start member 70 is installed on the roof 10 near the eaves 13.
  • the first frame member 30 of the solar cell module 20 a is mounted on the sandwiching portion 74 of the start member 70 and the solar cell module 20 a is mounted on the roof. 10 while being inclined.
  • the second frame member 40 side of the solar cell module 20 a is lowered to the roof 10.
  • the groove 37 (mark) formed on the upper surface 35 of the first frame member 30 is visible. It confirms that there is not, and the fixing member 60 of the solar cell module 20a is moved to the position of the rafter 11 of the roof. The fixing member 60 is fixed to the second frame member 40, and the anchor bolt 63 is driven to fix the fixing member 60 to the roof 10.
  • the solar cell module 20b adjacent in the lateral direction of the roof is installed in the same manner as the solar cell module 20a.
  • the solar cell module 20b is disposed while confirming that the groove 37 of the first frame member 30 of the solar cell module 20b is not visible.
  • the position of the solar cell module 20b is adjusted and fixed by the fixing member 60 so that the second frame member 40 of the solar cell module 20a and the second frame member 40 of the solar cell module 20b are aligned.
  • the second row of solar cell modules 20c is installed.
  • the first frame member 30 of the solar cell module 20 c is arrowed while the solar cell module 20 c is tilted with respect to the roof 10 so as to be sandwiched by the sandwiching portion 45 between the solar cell modules 20 a and 20 b. It moves to F direction and inserts in each clamping part 45.
  • FIG. Thereafter, the second frame member 40 of the solar cell module 20c is lowered in the direction of arrow G, and it is confirmed that the groove 37 of the first frame member 30 is not visible, and the solar cell module 20c is attached to the roof 10 by the fixing member 60. Fix it. Thereafter, similar operations are continued to complete the solar cell array 100.
  • the solar cell module according to the present embodiment has been described above with reference to the drawings.
  • the solar cell array by the solar cell module of this embodiment is installed in the inclined roof, if it is flat, you may attach to the planar land roof which is not inclined.

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Abstract

部材を削減しコストを低減すると共に、より少ない工程で太陽電池アレイを構築する太陽電池モジュールを提供する。 太陽電池モジュール20は、設置面10において、太陽電池アレイ100を構成するよう隣接配置される太陽電池モジュール20であって、太陽電池パネル21と、太陽電池パネルの第1の辺に取り付けられる第1のフレーム部材30と、第2の辺に取り付けられる第2のフレーム部材40とを備え、第2のフレーム部材40が、隣接して配置される太陽電池モジュールの第1のフレーム部材30を挟持する挟持部45と、設置面10に固定される基部41と、を有する。

Description

太陽電池モジュール
 本発明は、太陽電池アレイを構築する太陽電池モジュールに関する。
 近年、環境に対する関心や政策等から、公共施設や一般家庭など、あらゆる場所で太陽電池の設置が進められている。太陽電池は太陽光を利用するため、屋根や屋上などの屋外に設置されるが、設置可能な面を有効に活用するために、複数の太陽電池モジュールを隣接して配置し一群の太陽電池アレイを構築することがよく行われている。
 従来、太陽電池アレイの設置は、屋根や屋上の不陸を調整するため、例えば特許文献1に示すように、複数の縦桟又は横桟を用いた架台を設置面に設けた後、それらを利用して太陽電池パネルや太陽電池モジュールを並列して配置していた。また、隣接する二つの太陽電池モジュールを連結するために縦桟や横桟が用いられる場合もあった。
 しかしながら、長尺の縦桟や横桟を屋根等の高所まで運搬し屋根に固定する作業は危険を伴うものであり作業者にとって負担が掛かる。また、縦桟等の長尺部材は太陽電池モジュール等と比較して運搬や在庫のための費用が高く、また、それらを設置する工程は労力や時間がかかることから、太陽電池アレイを構築する上でコスト高となる要因となっていた。
特開2013-231308号公報
 部材を削減しコストを低減すると共に、より少ない工程で太陽電池アレイを構築する太陽電池モジュールを提供することを目的とする。
 本発明によれば、設置面において、太陽電池アレイを構築するよう隣接配置される太陽電池モジュールであって、太陽電池パネルと、前記太陽電池パネルの第1の辺に取り付けられる第1のフレーム部材と、前記第1の辺の反対側にある前記太陽電池パネルの第2の辺に取り付けられる第2のフレーム部材と、を備え、前記第2のフレーム部材が、前記太陽電池モジュールと隣接して配置される太陽電池モジュールの第1のフレーム部材を挟持する挟持部と、前記設置面に固定される基部と、を有することを特徴とする、太陽電池モジュールが提供される。
 本発明の太陽電池モジュールは、第2のフレーム部材が隣接して配置される太陽電池モジュールの第1のフレーム部材を挟持する挟持部を有するので、隣接する太陽電池モジュールを直接連結することができる。そのため、隣接する太陽電池モジュールを連結する横桟や縦桟が不要である。また、太陽電池モジュールの第2のフレーム部材の基部が設置面に固定されるため、太陽電池モジュールを支持する横桟や縦桟も不要である。従来のように縦桟又は横桟を設置する必要が無いため、縦桟等を設置する工程を省くことができると共に、材料費を抑えることができ運搬や在庫費用も削減するので、太陽電池アレイの設置コストを下げることができる。
本発明の実施形態による太陽電池モジュールを用いて構築された太陽電池アレイを示す図であり、屋根の棟側から見た斜視図である。 太陽電池モジュールの平面図である。 図1のIII-III線に沿った断面図である。 太陽電池モジュールを固定した別の状態を示す断面図である。 図1のA部分を拡大した図であり、太陽電池モジュールを設置面に固定する固定部材を示す斜視図である。 スタート部材を示す側面図である。 太陽電池モジュールの設置方法を示す斜視図である。 図6の矢印E方向からみた太陽電池アレイの一部を拡大して示す側面図である。
 以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。以下の実施形態において同一又は類似の構成要素には共通の参照符号を付して示し、理解を容易にするために、これら図面は縮尺を適宜変更している。
 本実施形態の太陽電池モジュール20について説明する。図1は、建物の屋根10(設置面の一例)において、太陽電池モジュール20により構築された太陽電池アレイ100を示す図であり、屋根10の棟側から見た斜視図である。太陽電池アレイ100は、図1に示すように3つの太陽電池モジュール20a、20b、20c(以下、まとめて太陽電池モジュール20と記す場合がある)が隣接して配置されることにより構築されている。また、図1の太陽電池アレイ100では、太陽電池モジュール20a、20bの軒先13側の端部を支持するスタート部材70が設けられている。図示する太陽電池アレイ100は一例であり、それを構築する太陽電池モジュール20の個数やその配置はこれに限定されるものではない。
 本明細書では、屋根10の桁方向、図1の矢印X方向を横方向と、屋根10の軒先13から棟側に向かう方向、図1の矢印Y方向を縦方向と、太陽電池パネル21の受光面21aに対して垂直な方向、図1の矢印Z方向を上方向と称する。
 図1に示す太陽電池モジュール20a、20b、20cのそれぞれは同一の構造を有し、各太陽電池モジュール20は、図2に示すように、矩形の太陽電池パネル21と、太陽電池パネル21の第1の辺24に取り付けられる第1のフレーム部材30と、第1の辺24の反対側にある第2の辺25に取り付けられる第2のフレーム部材40とを備える。第2のフレーム部材40には、第2のフレーム部材40を屋根10に固定する2つの固定部材60が備わっている。太陽電池パネル21の第3の辺26には第3のフレーム部材50が、第3の辺26の反対側にある第4の辺27には第4のフレーム部材51が取り付けられる。そして、第1のフレーム部材30と、第2のフレーム部材40、第3のフレーム部材50及び第4のフレーム部材51により、太陽電池パネル21の周囲を囲繞するフレーム28が形成される。
 図3Aは、図1のIII-III線に沿った断面図であり、太陽電池モジュール20cの第1のフレーム部材30と太陽電池モジュール20aの第2のフレーム部材40との断面図を示す。また、図3Aには第2のフレーム部材40を屋根10に固定する固定部材60の側面が示されている。
 太陽電池モジュール20cの第1のフレーム部材30は、上述のように太陽電池パネルの第1の辺24に取り付けられる部材であり、基部31と、太陽電池パネル21の受光面21aを覆う第1のフランジ部32と、太陽電池パネル21の背面21bを支持する第1の支持部33とから構成される。第1のフレーム部材30は、その第1のフランジ部32と第1の支持部33とが太陽電池パネル21の第1の辺24を挟み込むと共に接着剤(シリコーン系樹脂やブチル系樹脂等)により太陽電池パネル21に固着される。
 第1のフレーム部材30の第1の支持部33の下方には、第1のフレーム部材30の両端部30a、30b(図2参照)において第3のフレーム部材50及び第4のフレーム部材51を固定するための穴部34が形成されている。
 また、第1のフレーム部材30の、太陽電池パネル21の受光面21a側に位置する上面35には、太陽電池モジュールの外側に位置する第1のフレーム部材30の外面側面36から距離D1離れた位置に、外面側面36に沿って第1のフレーム部材30の長手方向(図2の矢印B方向)に延びるよう溝37が形成されている。この溝37は、図3Aに示すよう太陽電池モジュール20cが太陽電池モジュール20aに連結されると、後述する第2のフレーム部材40の挟持部45によって隠れるようになる。屋根10に太陽電池モジュール20を配置する場合、屋根10の不陸により、太陽電池モジュール20の位置を調整するため挟持部45の奥まで第1のフレーム部材30を挿入できない場合がある。そのため、作業者はある程度の範囲において第1のフレーム部材30が挿入されているか否かを確認できると便利である。作業者は、太陽電池モジュール20cを太陽電池モジュール20aに取り付ける際、図3Bに示すように、挟持部45の奥まで挿入されていない場合であっても、第2のフレーム部材40の挟持部45が所定の距離(D1)以上の範囲で、太陽電池モジュール20cの第1のフレーム部材30を挟持しているか否かを確認できる。言い換えれば、溝37が表出していれば、第2のフレーム部材40が第1のフレーム部材30を充分に挟持できていないことを作業者は確認することができる。
 この溝37は充分に太陽電池モジュール20が挟持されているか否かを判断するための目印であり、本実施形態では、第1のフレーム部材を挿入する際、容易に消えないよう溝を形成することにより付与している。この目印は上面35を塗料により色分けすることにより付与してもよい。また単に塗料により線を引いても構わない。
 本実施形態のように縦桟等による架台を設けない場合、作業者は屋根の不陸に対応しつつ太陽電池モジュール20を配置するため、架台を設けた場合よりも、太陽電池モジュールを屋根10に取り付ける時間がかかる場合がある。これは、従来技術のように、架台を介しての太陽電池モジュールの取り付ける場合は、複数の太陽電池モジュールの一辺は、一つの長尺の架台に取り付けられるため、言い換えれば、隣接する太陽電池モジュール同士の取り付け位置の基準となる架台が存在するために、隣接する太陽電池モジュール同士の位置にズレが生じにくい。一方、本実施形態のように、架台を用いずに太陽電池モジュール20を個別に固定部材60を介して屋根10に取り付ける構造では、隣接する太陽電池モジュール同士の位置にズレが生じやすい。
 この取り付け位置のズレを解消する方法として、例えば太陽電モジュール20a(軒側の太陽電池モジュール)と太陽電池モジュール20c(棟側の太陽電池モジュール)とを接続する際、太陽電池モジュール20cの第1のフレーム部材30を、太陽電池モジュール20aの挟持部45の奥まで挿入しないことで、太陽電池モジュール20cの位置を調整する。この位置の調整は、本実施形態のように、太陽電池モジュールを個別に屋根10(設置面)に取り付けるからこそ起こり得る課題である。ここで、この目印(一例として溝37)があることにより作業者は、太陽電池モジュール20が隣接する太陽電池モジュールに充分に挟持されていることを容易に確認しつつ、太陽電池モジュールの取り付け位置の調整が可能となり、結果、比較的短時間で太陽電モジュールを配置することが可能になる。
 太陽電池モジュール20aの第2のフレーム部材40について説明する。第2のフレーム部材40は、上述のように太陽電池パネルの第2の辺25に取り付けられる部材であり、基部41を備え、第1のフレーム部材30と同様、太陽電池パネルの第2の辺25に固着するために、太陽電池パネル21の受光面21aを覆う第1のフランジ部42と太陽電池パネルの背面21bを支持する第1の支持部43とを備える。第2のフレーム部材40は、その第1のフランジ部42と第1の支持部43とが太陽電池パネル21の第2の辺25を挟み込むと共に、シリコーン系樹脂やブチル系樹脂等の接着剤により太陽電池パネル21に固着される。また、第1の支持部43の下方には第2のフレーム部材40の両端部40a,40bにおいて第3のフレーム部材50、第4のフレーム部材51をねじ止めするための穴部44が形成されている。
 第2のフレーム部材40は、隣接する太陽電池モジュール20cの第1のフレーム部材30を挟持する挟持部45をさらに備える。挟持部45は、基部41から、太陽電池モジュール20aの外側に延び、第1のフレーム部材30の上面35を覆うよう形成された第2のフランジ部46と、基部41から太陽電池モジュール20aの外側に延び、第1のフレーム部材30の底面を支持する第2の支持部47とから構成される。第2のフランジ部46が延びる長さD2は、第1のフレーム部材30の第1のフランジ部と略同じ長さD3となるよう形成されている。一方、第2の支持部47が基部41から延びる長さD4は、第2のフランジ部D3より長く形成されている。基部41と第2の支持部47との接合部においては、凹部48が設けられている。挟持部45がこのような構造を有することで、図6及び7に示すように屋根10に対して太陽電池モジュール20cを傾斜させて、太陽電池モジュール20cの第1のフレーム部材30を挟持部45に挿入することができる。
 第2のフレーム部材40の第2の支持部47に凹部48がない場合、作業者は太陽電池モジュール20cを第2のフレーム部材40に取り付ける際、太陽電池モジュール20cを屋根10に対して平行に移動させなくてはならない。しかしながら、屋根は傾斜し足場として非常に不安定であるので、作業者が屋根面に対して平行移動させて太陽電池モジュールを挟持部に挿入する作業は非常に困難となる。凹部48を設けることにより、作業者は図6及び図7に示すように、屋根10に対して太陽電池モジュール20cを傾斜させた状態で、太陽電池モジュール20cの第2のフレーム部材40側を持ちながら比較的楽な姿勢で、太陽電池モジュール20cの第1のフレーム部材30を、太陽電池モジュール20aの挟持部45に挿入することができる。
 また、第2のフレーム部材40は、その基部41の下方端部に第3のフランジ部49を有する。そして、基部41と第3のフランジ部49との接合部において、後述する固定部材60の押圧部材62の先端62aを挿入する溝49aが形成されている。本実施形態では、第3のフランジ部49に、固定部材60が第2のフレーム部材の長手方向に移動可能に担持され、固定部材60が屋根10の垂木11にアンカーボルト63により固定されることで、第2のフレーム部材40が屋根10に固定される。なお、第2のフレーム部材40は第3のフランジ部49を介してアンカーボルトを打ち込むことにより屋根10に固定されてもよい。
 次に、固定部材60について説明する。固定部材60は、第2のフレーム部材40を担持する部材であって、図1~4に示すように、第2のフレーム部材40を屋根10に固定する部材である。固定部材60は、図3及び4に示すように、基台61と押圧部材62とから構成されており、押圧部材62と基台61とにより第2のフレーム部材40の第3のフランジ部49を挟持することで、固定部材60は第2のフレーム部材40を担持している。押圧部材62の先端62aは、第2のフレーム部材40の溝49aに挿入されており、ボルトが締結されていない場合、固定部材60は、溝49aに従って、第2のフレーム部材40の長手方向に沿って移動することができる。そのため、現場において太陽電池モジュール20を配置した後でも固定部材60の位置を調整することができ、屋根10の垂木11がある部分にまで移動させ、アンカーボルト63を垂木11に打ち込むことができる。
 基台61の側部には取付片64と固定片65とが設けられている。図4に示すように押圧部材62と基台61は、二つのボルト67a、67bおよびナット68a、68bにより締結される。また、取付片64及び押圧部材62には、二つのボルト67a、67bの間において、アンカーボルト63を固定部材60の固定片65の上方から打ち込むことができるよう、凹部69が形成されている。
 基台61の取付片64には、ボルト67a、67bの頭部が挿入される溝64aが形成されており、ナット68a、68bを締め付けることで固定部材60の第2のフレーム部材40に対する位置が固定される。
 また、基台61の上面には、押圧部材62が基台61からずれることがないよう、押圧部材62を挟み込む係止片80a、80bが設けられている。基台61の取付片64の端部には、太陽電池パネル21の配線等を固定するための長穴81が形成されている。
 本実施形態の太陽電池モジュールには、太陽電池パネル21の第3の辺26及び第4の辺27のそれぞれに第3のフレーム部材50と第4のフレーム部材51とが取り付けられている。第3のフレーム部材50及び第4のフレーム部材51は板状の部材であり、また、第3のフレーム部材50及び第4のフレーム部材51は、上述した第1のフレーム部材30の穴部34と、第2のフレーム部材40の穴部44にねじ53、54を挿入し締結することで太陽電池パネル21に取り付けられる(図5及び図7参照)。
 太陽電池アレイ100を屋根10に構築する際、一列目の横方向に配置される複数の太陽電池モジュール20の第1のフレーム部材30を支持及び固定するために、図1及び図5に示すスタート部材70が配置される。スタート部材70は横方向に配置される複数の太陽電池モジュール20(例えば、図1に示す太陽電池モジュール20a、20b)を支持するために、例えば太陽電池モジュール20の第1の辺24の長さより長く形成されてよい。
 スタート部材70は図5に示すように、基部71と太陽電池モジュール20aの第1のフレーム部材30を挟持する挟持部74を備える。挟持部74は、第2のフレーム部材40と同様、基部71から延びる第2のフランジ部75と第1のフレーム部材30の底面を支持する第2の支持部76とを備える。また、スタート部材70は第3のフランジ部77を有し、固定部材60を用いて屋根10に固定することができる。スタート部材70は屋根10の軒先13付近に配置され建物の下方からも視認される。そのため、意匠性を高めるために化粧版78が設けられている。
 図1に示す太陽電池アレイ100では、太陽電池モジュール20cの半分が太陽電池モジュール20aと連結し、他方が太陽電池モジュール20bと連結するよう配置されている。言い換えれば、太陽電池モジュール20のフレーム28により馬乗り目地(破れ目地)が形成されるように千鳥状に配置されている。このように配置することで、例えば寄棟屋根における三角形又は台形の屋根面において効率よく太陽電池モジュール20を配置することができる。2列目以降に配置される太陽電池モジュール20cは、1列目に配置される太陽電池モジュール20aや20bの位置と揃うように、すなわち、フレーム28によりいわゆる芋目地が形成されるように配置されてもよい。
 太陽電池モジュール20を用いた太陽電池アレイ100の設置方法について説明する。まず、図1及び図5に示すように軒先13付近においてスタート部材70を屋根10に設置する。基部71の第3のフランジ部77を担持する固定部材60を屋根10に固定した後、太陽電池モジュール20aの第1のフレーム部材30を、スタート部材70の挟持部74に太陽電池モジュール20aを屋根10に対して傾斜させつつ挿入する。第1のフレーム部材30の挿入後、太陽電池モジュール20aの第2のフレーム部材40側を屋根10に降ろす。第1のフレーム部材30が、スタート部材70の挟持部74に、所定の距離以上挿入されているか否か、すなわち第1のフレーム部材30の上面35に形成された溝37(目印)が見えていないことを確認し、太陽電池モジュール20aの固定部材60を屋根の垂木11の位置に移動させる。固定部材60を第2のフレーム部材40に固定し、アンカーボルト63を打込み固定部材60を屋根10に固定する。
 太陽電池モジュール20aを固定した後、屋根の横方向に隣接する太陽電池モジュール20bを、太陽電池モジュール20aと同様に設置する。太陽電池モジュール20bの第1のフレーム部材30の溝37が見えていないことを確認しつつ、太陽電池モジュール20bを配置する。そして、太陽電池モジュール20aの第2のフレーム部材40と、太陽電池モジュール20bの第2のフレーム部材40とが揃うように、太陽電池モジュール20bの位置を調整し固定部材60により固定する。
 スタート部材70に沿って横方向に、必要な枚数の太陽電池モジュール20を固定した後、2列目の太陽電池モジュール20cを設置する。図6に示すように、太陽電池モジュール20aと20bとの挟持部45に挟持されるよう、太陽電池モジュール20cを屋根10に対して傾斜させつつ太陽電池モジュール20cの第1のフレーム部材30を矢印F方向に移動してそれぞれの挟持部45に挿入する。その後、太陽電池モジュール20cの第2のフレーム部材40を矢印G方向に降ろし、第1のフレーム部材30の溝37が見えていないことを確認し、固定部材60により太陽電池モジュール20cを屋根10に固定する。以降同様の作業を続け、太陽電池アレイ100を完成させる。
 以上、本実施形態による太陽電池モジュールについて、図を参照することにより説明した。なお、本実施形態の太陽電池モジュールによる太陽電池アレイは、傾斜した屋根に設置されているが、平坦であれば傾斜していない平面状の陸屋根に取り付けられてもよい。
 本出願は2015年4月30日に出願した日本国特許出願2015-093498号に基づく優先権を主張するものであり、日本国特許出願2015-093498号の全内容を本出願に援用する。
 10  屋根(設置面)
 11  垂木
 100  太陽電池アレイ
 20、20a、20b、20c  太陽電池モジュール
 21  太陽電池パネル
 28  フレーム
 30  第1のフレーム部材
 40  第2のフレーム部材
 50  第3のフレーム部材
 51  第4のフレーム部材
 60  固定部材
 70  スタート部材

Claims (4)

  1.  設置面において、太陽電池アレイを構築するよう隣接配置される太陽電池モジュールであって、
     太陽電池パネルと、
     前記太陽電池パネルの第1の辺に取り付けられる第1のフレーム部材と、
     前記第1の辺の反対側にある前記太陽電池パネルの第2の辺に取り付けられる第2のフレーム部材と、を備え、
     前記第2のフレーム部材が、
     前記太陽電池モジュールと隣接して配置される太陽電池モジュールの第1のフレーム部材を挟持する挟持部と、
     前記設置面に固定される基部と、を有することを特徴とする、太陽電池モジュール。
  2.  前記第1のフレーム部材は、前記太陽電池パネルの受光面側に位置する上面と、前記第1のフレーム部材が前記太陽電池パネルに取り付けられたときに外側に位置する外側側面とを有し、
     前記第1のフレーム部材は、前記上面において、前記外側側面から所定距離離れた位置に目印が形成されている、請求項1に記載の太陽電池モジュール。
  3.  前記目印は、前記上面において、前記第1のフレーム部材の前記外側側面に沿って形成された溝である、請求項2に記載の太陽電池モジュール。
  4.  前記第2のフレーム部材は、前記基部を前記第2のフレーム部材の長軸方向に沿って移動可能に担持する固定部材であって、前記第2のフレーム部材を前記設置面に固定する固定部材をさらに備える、請求項1から3の何れか一項に記載の太陽電池モジュール。
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