WO2019064716A1 - 太陽電池ブラインド - Google Patents

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WO2019064716A1
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久史 石井
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株式会社Lixil
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
    • E06B9/26Lamellar or like blinds, e.g. venetian blinds
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
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    • H02S20/22Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
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    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]
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    • 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 solar cell blind which is a blind provided with a solar cell.
  • a lead wire is provided across the slats in order to connect the solar cells arranged in each slat, but how to arrange the lead wire becomes an issue. For example, if the lead wire extends from the slat, not only the appearance of the blind is impaired, but the slat and the lead wire may interfere with each other when moving the slat and adjusting the angle, resulting in disconnection.
  • This invention is made in view of such a subject,
  • the objective is to provide the solar cell blind which can arrange
  • a solar cell blind of one mode of the present invention is a solar cell blind arranged at an opening of a building, and is provided with a plurality of slats arranged in a longitudinal direction and each slat The solar cell, the lead wire for electrically connecting the solar cell of each slat, and the guide rail provided on the vertical frame of the opening for guiding raising and lowering of the slat.
  • the lead wire is wired in a wiring space provided in the guide rail.
  • the solar cell blind which can arrange
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along line AA of FIG. It is a schematic perspective view for demonstrating the structure of a solar cell blind in more detail. It is a principal part schematic sectional view of a solar cell blind concerning this embodiment. It is a principal part schematic sectional drawing of the solar cell blind which concerns on another embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a schematic front view showing a state in which a solar cell blind 10 according to an embodiment of the present invention is attached to an opening of a building.
  • FIG. 1 is a view of the opening of the building from the outdoor side.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along line AA of FIG.
  • the solar cell blind 10 is disposed between two longitudinally extending squares 1. Two solar cell blinds 10 are shown in FIGS. 1 and 2.
  • the solar cell blind 10L on the left side of the drawing shows the state in which the slat is closed, and the solar cell blind 10R on the right side of the drawing shows the state in which the slat is open.
  • the building described in the present embodiment has a curtain wall structure, and a glass panel 2 is attached, for example, by a structural sealant 3 on the outdoor side of the bridge 1.
  • a structural sealant 3 on the outdoor side of the bridge 1.
  • other supporting methods such as, for example, gaskets and sealing materials can be used.
  • a glass panel is inserted into a frame material such as square or blind and is restrained by a sealing material or the like.
  • any supporting method such as a structure that can realize frameless can be used.
  • the solar cell blind 10 is disposed on the indoor side of the vehicle 1.
  • the glass panel 2 is used as an outer skin and the solar cell blind 10 is used as an inner skin, it can be made similar to a double skin curtain wall in which an air layer 4 is formed between the glass panel 2 and the solar cell blind 10 it can.
  • the air layer 4 formed between the glass panel 2 and the solar cell blind 10 functions as a heat insulating layer in the winter, so the heating efficiency on the indoor side can be improved.
  • the proportion of solar radiation heat flowing into the indoor side decreases due to the effect of the blind in summer, the photoelectric effect of the PV cell attached to the slat of the blind further reduces the ratio of solar heat flowing into the indoor side be able to.
  • the solar cell blind 10 is configured by arranging a plurality of slats 12 which are long in the lateral direction in a longitudinal direction and in the shape of an interdigital.
  • Each slat 12 is formed in, for example, a horizontally long substantially rectangular shape.
  • a plurality of solar cells 14 are disposed in each slat.
  • the solar cell blind 10 further includes a head box 16, a bottom rail 18, a ladder cord 20, and a lifting cord 22.
  • the head box 16 is provided on the upper stage of the plurality of slats 12 and constitutes the uppermost stage of the solar cell blind 10. As shown in FIG. 1, the head box 16 is fixed to the blind mounting surface 5 of the building.
  • the head box 16 incorporates an angle adjustment mechanism (not shown) of the slat 12 and an elevation mechanism (not shown).
  • the bottom rail 18 is provided at the lower stage of the plurality of slats 12 and constitutes the lowermost stage of the solar cell blind 10.
  • the ladder cord 20 is a cord member for adjusting the angle of the slat 12 of the solar cell blind 10.
  • the ladder cords 20 are coupled to both sides in the width direction of each slat 12.
  • the upper end of the ladder cord 20 is connected to an angle adjustment mechanism (not shown) in the head box 16.
  • the elevating cord 22 is a cord member for controlling the elevation of the slat 12.
  • the lifting cord 22 is inserted into the through hole 24 drilled in the slat 12.
  • the raising and lowering cord 22 can be pulled up sequentially from the upper slat 12 and folded and stored in the head box 16 and can be extended downward from the lower slat 12 sequentially from the head box 16 to extend the slat 12 vertically downward. It is supposed to be.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view for explaining the configuration of the solar cell blind 10 in more detail.
  • the plurality of slats 12 are arranged in the longitudinal direction.
  • a plurality of solar cells 14 are disposed along the longitudinal direction of the slat 12 on one surface of each slat 12.
  • a through hole 24 is bored in each slat 12, and the elevating cord 22 is inserted through the through hole 24.
  • Ladder cords 20 are connected to both ends in the width direction of each slat.
  • the plurality of solar cells 14 disposed in each slat 12 are connected in series with one another. Solar cells are configured to convert light energy into electrical power using the photovoltaic effect.
  • a module in which a plurality of solar cells are electrically connected in series to obtain a required predetermined voltage is called a solar cell cluster.
  • the slat 12 is formed by bonding two plate members 12a and 12b.
  • the plate-like members 12a and 12b may be transparent plate-like bodies made of, for example, a resin such as polycarbonate or glass.
  • the slat 12 may be integrally formed of resin or glass.
  • transparent means being transparent to visible light, that is, capable of transmitting visible light.
  • the two plate members 12a and 12b are attached to each other so as to be slightly deviated in the width direction.
  • stepped portions 12 c are formed on both ends of each slat 12 in the width direction.
  • the step 12c may be formed by molding so that the edge is lost in the longitudinal direction, or cutting the edge in the longitudinal direction after molding
  • the step 12c may be formed by the above. Since the step 12 c engages with the step 12 c of the adjacent slat 12 when the slat 12 is closed, a gap is not easily generated between the slats 12. Thereby, since the airtightness of the air layer 4 (refer FIG. 2) between the glass panel 2 and the solar cell blind 10 can be improved, the indoor heating efficiency can be improved.
  • Each slat 12 has a pin-like member 26 projecting laterally from both longitudinal ends.
  • the pin-like member 26 is formed of a conductive material.
  • the pin-like member 26 is held between two plate-like members 12a and 12b.
  • One end of the pin-like member 26 located between the two plate-like members 12 a and 12 b is connected to the electrode of the solar battery cell 14 closest to the pin-like member 26.
  • the other end of the pin-like member 26 is connected to a lead wire 30 for electrically connecting the solar cells 14 of each slat 12. That is, the electrode of the solar cell 14 on the slat 12 and the lead wire 30 are electrically connected via the pin-like member 26.
  • FIG. 3 Although five slats 12 are illustrated in FIG. 3, a plurality of solar cells 14 arranged on the five slats 12 are connected in series to form one solar cell cluster. ing. That is, the solar battery cells 14 from the left end to the right end in the top slat 12 in FIG. 3 are connected in series, and the pin-like member 26 on the right end of the top slat 12 is It is connected to the pin 26 at the right end of the second slat 12.
  • the photovoltaic cells 14 from the right end to the left end are connected in series, and the pin-like member 26 at the left end of the second slat 12 is the left end of the third slat 12 from the top through the lead wire 30 Is connected to the pin-shaped member 26 of Similarly, the third to fifth solar cells 14 from the top are connected in series.
  • the pin-shaped member 26 at the left end of the top slat 12 is connected to an external connection terminal (not shown, for example, a positive electrode terminal) via a lead wire 30.
  • the pin-shaped member 26 at the right end of the lowermost slat 12 is connected to an external connection terminal (not shown, for example, a negative electrode terminal) via a lead wire 30.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of main parts of the solar cell blind 10 according to the present embodiment.
  • a guide rail 32 for guiding raising and lowering of the slat 12 is provided on the indoor side of the bridge 1 along the length direction of the bridge 1.
  • the guide rail 32 and the guide 1 are integrally formed of a metal material such as stainless steel.
  • the guide rail 32 includes a longitudinal opening 34 formed on the side surface on the slat side and a pin insertion space 36 formed in communication with the longitudinal opening 34.
  • the pin-like member 26 protruding from the end of the slat 12 is inserted into the pin insertion space 36 through the vertically long opening 34.
  • a flange 26 a is formed at an end of the pin-like member 26 inserted into the pin insertion space 36. Since the diameter of the flange 26 a is larger than the width of the longitudinal opening 34, the pin-like member 26 is slidably held in the pin insertion space 36.
  • the pin-shaped members 26 protruding from the both ends of the slat 12 are slidably held by the guide rails 32 provided on the side plate 1, whereby the slats 12 can be moved up and down along the guide rails 32.
  • the slat 12 can be prevented from swinging, so the air tightness of the air layer 4 (see FIG. 2) between the glass panel 2 and the solar cell blind 10 is further enhanced.
  • the heating efficiency on the indoor side can be further improved.
  • the guide rail 32 is formed of a metal material such as stainless steel or aluminum alloy. Therefore, in order to insulate the pin-like member 26 from the guide rail 32, the inner surface of the vertically long opening 34 and the pin insertion space 36 is provided with an insulating coating.
  • the guide rail 32 further includes a wiring space 38 for wiring the lead wire 30 extending from the pin-like member 26.
  • the wiring space 38 is disposed adjacent to the pin insertion space 36.
  • a vertically long communication port 40 is provided between the pin insertion space 36 and the wiring space 38 so that the lead wire 30 can be inserted from the pin insertion space 36 into the wiring space 38.
  • the lead wires 30 extending from the pin-shaped members 26 at both ends of the slat 12 are wired in the wiring space 38 provided in the guide rail 32.
  • the lead wire 30 by wiring the lead wire 30 to the wiring space 38 in the guide rail 32 isolated from the slat 12, interference between the slat 12 and the lead wire 30 can be prevented. It is possible to avoid the occurrence of disconnection.
  • the lead wire 30 can be hidden in the wiring space 38, the appearance of the solar cell blind 10 can be improved.
  • the wiring space 38 formed in the guide rail 32 can be easily made wider than the through holes 24 formed in the slat 12.
  • the thicker lead wire 30 can be employed than in the case where the through hole 24 is passed, so that the power that can be taken out can be improved.
  • the thick lead wire 30 is adopted, the heat generation of the lead wire 30 can be suppressed, so that the safety can be improved.
  • the lead 30 is passed through the through hole 24 together with the elevating cord 22, there is a possibility that smooth elevating of the slat 12 may be inhibited.
  • the lead 30 is placed in the wiring space 38 of the guide rail 32. Such wiring can be avoided in the case of wiring.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of main parts of a solar cell blind 50 according to another embodiment of the present invention.
  • the guide rail 32 is integrally formed with the gutter 1, but in the solar cell blind 50 according to the present embodiment, the guide rail 32 is formed separately from the gutter 1. .
  • the guide rail 32 is attached to the indoor surface of the bridge 1 by a bolt 52 which is a mounting member for the bridge 1.
  • the guide rail 32 can be retrofitted to the bridge 1 by forming the guide rail 32 separately from the bridge 1 as in the present embodiment, so the solar cell blind 50 according to the present embodiment can be added to the existing building. Can be adopted.
  • the solar cell blind according to the present invention can be attached to the opening of a building of another structure.
  • the guide rail may be attached without being limited to a vertical frame as long as it is a vertical frame of the opening.
  • a solar cell blind is a solar cell blind arranged in an opening of a building, comprising: a plurality of vertically arranged slats; a solar cell provided in each slat; and each slat A lead wire for electrically connecting the solar battery cells, and a guide rail provided in a vertical frame of the opening for guiding raising and lowering of the slat.
  • the lead wire is wired in a wiring space provided in the guide rail.
  • the interference between the slat and the lead wire can be prevented, it is possible to avoid the occurrence of disconnection at the time of raising and lowering the slat and adjusting the angle.
  • the lead wires can be hidden in the wiring space, the appearance of the solar cell blind can be improved.
  • the slat may have pin-like members that project laterally from both longitudinal ends, and the pin-like members may be slidably held by the guide rails. In this case, the slats can be suitably guided along the guide rails.
  • the pin-like member has conductivity, and the electrode of the solar cell on the slat and the lead wire in the wiring space may be electrically connected via the pin-like member.
  • the solar battery cell and the lead wire can be suitably connected.
  • the guide rail may be formed separately from the vertical frame of the opening, and may be attached to the vertical frame of the opening by a mounting member.
  • solar cell blinds can be retrofitted to the opening of the existing building.
  • the present invention is applicable to a solar cell blind provided with a solar cell.

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Abstract

建物の開口部に配置される太陽電池ブラインド10は、縦方向に配列される複数のスラット12と、各スラット12に設けられる太陽電池セル14と、各スラット12の太陽電池セル14を電気的に接続するためのリード線30と、開口部の縦枠に設けられる、スラット12の昇降を案内するためのガイドレール32とを備える。リード線30は、ガイドレール32に設けられた配線空間38内に配線される。

Description

太陽電池ブラインド
 本発明は、太陽電池セルを備えたブラインドである太陽電池ブラインドに関する。
 従来より、エネルギー効率を向上する目的で、複数のスラットのそれぞれに太陽電池セルを配置した太陽電池ブラインドが知られている(例えば特許文献1参照)。
特開2000-340824号公報
 このような太陽電池ブラインドでは、通常、各スラットに配置した太陽電池セルを接続するためにスラット間を跨いでリード線が設けられるが、このリード線をどのように配置するかが課題となる。例えばリード線がスラットから剥き出しに延びていると、ブラインドの美観を損なうだけでなく、スラットの昇降時や角度調整時にスラットとリード線が干渉して断線が生じるおそれがある。
 例えば昇降コードを通すためにスラットに設けられた貫通孔にリード線も通せばスラットとリード線の干渉をある程度防ぐことができるが、この場合はスラットのスムーズな昇降が妨げられるおそれがある。また、スラットの貫通孔に通すためにはリード線の太さが制限されるので、取り出し可能な電力が低下するおそれがある。
 本発明は、このような課題に鑑みてなされ、その目的は、リード線を好適に配置することのできる太陽電池ブラインドを提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明のある態様の太陽電池ブラインドは、建物の開口部に配置される太陽電池ブラインドであって、縦方向に配列される複数のスラットと、各スラットに設けられる太陽電池セルと、各スラットの太陽電池セルを電気的に接続するためのリード線と、開口部の縦枠に設けられる、スラットの昇降を案内するためのガイドレールとを備える。リード線は、ガイドレールに設けられた配線空間内に配線される。
 本発明によれば、リード線を好適に配置することのできる太陽電池ブラインドを提供できる。
本発明の実施形態に係る太陽電池ブラインドを建物の開口部に取り付けた状態を示す概略正面図である。 図1のA-A概略断面図である。 太陽電池ブラインドの構成をより詳細に説明するための概略斜視図である。 本実施形態に係る太陽電池ブラインドの要部概略断面図である。 本発明の別の実施形態に係る太陽電池ブラインドの要部概略断面図である。
 以下、本発明を好適な実施の形態をもとに図面を参照しながら説明する。各図面に示される同一または同等の構成要素、部材には、同一の符号を付するものとし、適宜重複した説明は省略する。また、各図面における部材の寸法は、理解を容易にするために適宜拡大、縮小して示される。また、各図面において実施の形態を説明する上で重要ではない部材の一部は省略して表示する。
 図1は、本発明の実施形態に係る太陽電池ブラインド10を建物の開口部に取り付けた状態を示す概略正面図である。図1は、建物の開口部を室外側から見たものである。図2は、図1のA-A概略断面図である。図1および図2に示すように、太陽電池ブラインド10は、縦方向に延びる2つの方立1の間に配置される。図1および図2には、2つの太陽電池ブラインド10が示されている。紙面左側の太陽電池ブラインド10Lはスラットが閉じた状態を示し、紙面右側の太陽電池ブラインド10Rはスラットが開いた状態を示す。
 本実施形態で説明する建物は、カーテンウォール構造を有しており、方立1の室外側にはガラスパネル2が例えば構造シーラント3によって取り付けられている。また、構造シーラント3に代えて、例えばガスケットやシール材などの他の支持方法も利用できる。例えば、従来のカーテンウォールでは、ガラスパネルは方立や無目などの枠材に嵌め込まれ、シーリング材などによって拘束されている。また、従来のカーテンウォールに代えて、フレームレスを実現できる構造などあらゆる支持方法が利用できる。太陽電池ブラインド10は、方立1の室内側に配置される。ガラスパネル2をアウタースキンとし、太陽電池ブラインド10をインナースキンとして見れば、ガラスパネル2と太陽電池ブラインド10の間に空気層4が形成されたダブルスキン構造のカーテンウォールと近い状態をつくることができる。ガラスパネル2と太陽電池ブラインド10の間に形成される空気層4は、冬期には断熱層として機能するため、室内側の暖房効率を向上することができる。また、夏期にはブラインドの効果によって室内側へ流入する日射熱の割合は減少するが、ブラインドのスラットに貼り付けられたPVセルの光電効果によってさらに室内側へ流入する日射熱の割合を減少させることができる。
 本実施形態に係る太陽電池ブラインド10は、横方向に長尺な複数のスラット12を縦方向にすだれ状に配列して構成される。各スラット12は、例えば横長の略矩形状に形成される。各スラットには、複数の太陽電池セル14が配置される。
 太陽電池ブラインド10はさらに、ヘッドボックス16と、ボトムレール18と、ラダーコード20と、昇降コード22とを備える。
 ヘッドボックス16は複数のスラット12の上段に設けられ太陽電池ブラインド10の最上段を構成する。図1に示すように、ヘッドボックス16は、建物のブラインド取付面5に固定される。ヘッドボックス16にはスラット12の角度調整機構(図示せず)および昇降機構(図示せず)などが内蔵される。
 ボトムレール18は、複数のスラット12の下段に設けられ太陽電池ブラインド10の最下段を構成する。
 ラダーコード20は、太陽電池ブラインド10のスラット12の角度を調節するためのコード部材である。ラダーコード20は、各スラット12の幅方向の両サイドに結合される。ラダーコード20の上端は、ヘッドボックス16内の角度調整機構(図示せず)に連結される。
 昇降コード22は、スラット12の昇降を制御するためのコード部材である。昇降コード22は、スラット12に穿設された貫通孔24に挿通される。この昇降コード22は、上方のスラット12から順に引き上げてヘッドボックス16内に畳んで収納し、また、下方のスラット12から順にヘッドボックス16から下降させて、スラット12を鉛直下方に広げることができるようになっている。
 図3は、太陽電池ブラインド10の構成をより詳細に説明するための概略斜視図である。上述したように、複数のスラット12が縦方向に配列されている。各スラット12の一方の表面上には複数の太陽電池セル14がスラット12の長さ方向に沿って配置されている。各スラット12には貫通孔24が穿設されており、該貫通孔24には昇降コード22が挿通されている。各スラットの幅方向の両端にはラダーコード20が連結されている。
 各スラット12に配置された複数の太陽電池セル14は、互いに直列に接続される。太陽電池セルは光起電力効果を利用し、光エネルギーを電力に変換するように構成される。このように複数の太陽電池セルを電気的に直列に接続して必要な所定の電圧を得られるようにしたモジュールは、太陽電池クラスタと称される。
 図3に示すように、本実施形態に係る太陽電池ブラインド10においては、スラット12は2枚の板状部材12a,12bを貼り合わせることによって形成されている。板状部材12a,12bは、例えばポリカーボネート等の樹脂やガラスで形成された透明な板状体であってよい。あるいは、スラット12は樹脂やガラスで一体成形されてもよい。なお、本明細書において「透明」とは、可視光に対して透明であること、すなわち可視光を透過可能であることを意味する。
 本実施形態において、2枚の板状部材12a,12bは、互いに幅方向に若干ずれるように張り合わされている。これにより、各スラット12には幅方向両端に段部12cが形成される。あるいは、スラット12を一体成形する場合は、縁端部が長手方向に欠損するように成形することにより段部12cを形成してもよいし、成形後に縁端部を長手方向に切削加工することにより段部12cを形成してもよい。この段部12cはスラット12を閉じたときに隣接するスラット12の段部12cと係合するので、スラット12の間に隙間が生じ難くなる。これにより、ガラスパネル2と太陽電池ブラインド10の間の空気層4(図2参照)の気密性を高めることができるので、室内側の暖房効率を向上することができる。
 各スラット12は、長さ方向両端から横方向に突出するピン状部材26を有する。ピン状部材26は、導電性を有する材料から形成される。ピン状部材26は、2枚の板状部材12a,12bによって狭持されている。2枚の板状部材12a,12bの間に位置するピン状部材26の一端は、そのピン状部材26に最も近い太陽電池セル14の電極に接続される。ピン状部材26の他端は、各スラット12の太陽電池セル14を電気的に接続するためのリード線30に接続されている。すなわち、スラット12上の太陽電池セル14の電極とリード線30は、ピン状部材26を介して電気的に接続される。
 図3には5枚のスラット12が図示されているが、これら5枚のスラット12上に配意された複数の太陽電池セル14は直列に接続されており、1つの太陽電池クラスタを形成している。すなわち、図3で一番上のスラット12における左端から右端までの太陽電池セル14が直列に接続され、一番上のスラット12の右端のピン状部材26がリード線30を介して上から2番目のスラット12の右端のピン状部材26に接続される。2番目のスラット12では、右端から左端までの太陽電池セル14が直列に接続され、2番目のスラット12の左端のピン状部材26がリード線30を介して上から3番目のスラット12の左端のピン状部材26に接続される。同様にして上から3~5番目の太陽電池セル14が直列に接続される。一番上のスラット12の左端のピン状部材26はリード線30を介して外部接続の端子(図示せず、例えば正極端子)に接続される。一番下のスラット12の右端のピン状部材26はリード線30を介して外部接続の端子(図示せず、例えば負極端子)に接続される。
 図4は、本実施形態に係る太陽電池ブラインド10の要部概略断面図である。図4に示すように、方立1の室内側には、方立1の長さ方向に沿って、スラット12の昇降を案内するためのガイドレール32が設けられている。図4に示す実施形態では、ガイドレール32と方立1は、ステンレス等の金属材料により一体的に形成される。
 ガイドレール32は、スラット側の側面に形成された縦長開口部34と、縦長開口部34と連通して形成されたピン挿入用空間36とを備える。スラット12の端部から突出するピン状部材26は、縦長開口部34を介してピン挿入用空間36に挿入される。ピン挿入用空間36に挿入されたピン状部材26の端部にはフランジ26aが形成されている。このフランジ26aの直径は縦長開口部34の幅よりも大きく形成されているので、ピン状部材26はピン挿入用空間36内にスライド可能に保持される。このようにスラット12の両端から突出するピン状部材26が方立1に設けられたガイドレール32にスライド可能に保持されることにより、スラット12をガイドレール32に沿って昇降させることができる。ピン状部材26がガイドレール32に保持されることにより、スラット12が揺れ動くのを防止できるので、ガラスパネル2と太陽電池ブラインド10の間の空気層4(図2参照)の気密性がより高められ、室内側の暖房効率をより向上することができる。
 上述したように、ガイドレール32はステンレスやアルミニウム合金等の金属材料で形成されている。従って、ピン状部材26とガイドレール32とを絶縁するために、縦長開口部34およびピン挿入用空間36の内面には絶縁コーティングが施される。
 ガイドレール32はさらに、ピン状部材26から延びるリード線30を配線するための配線空間38を備える。この配線空間38は、ピン挿入用空間36と隣接して配置されている。ピン挿入用空間36と配線空間38の間には縦長連通口40が設けられており、リード線30がピン挿入用空間36から配線空間38に挿通できるようになっている。
 本実施形態に係る太陽電池ブラインド10においては、スラット12の両端のピン状部材26から延びるリード線30は、ガイドレール32に設けられた配線空間38内に配線される。このように、スラット12から隔離されたガイドレール32内の配線空間38にリード線30を配線することにより、スラット12とリード線30との干渉を防止できるので、スラットの昇降時や角度調整時に断線が生じる事態を回避できる。また、配線空間38内にリード線30を隠すことができるので、太陽電池ブラインド10の美観を向上できる。
 また、ガイドレール32に形成される配線空間38は、スラット12に形成される貫通孔24よりも広くすることが容易である。貫通孔24よりも広い配線空間38にリード線30を配線することにより、貫通孔24を通す場合よりも太いリード線30を採用することができるので、取り出し可能な電力を向上できる。また、太いリード線30を採用した場合、リード線30の発熱を抑制できるので、安全性を向上できる。
 また、貫通孔24に昇降コード22とともにリード線30を通す場合、スラット12のスムーズな昇降が阻害されるおそれがあるが、本実施形態のようにガイドレール32の配線空間38にリード線30を配線した場合にはそのような事態を回避できる。
 図5は、本発明の別の実施形態に係る太陽電池ブラインド50の要部概略断面図である。上述の太陽電池ブラインド10では、ガイドレール32は方立1と一体に形成されていたが、本実施形態に係る太陽電池ブラインド50では、ガイドレール32は方立1と別体として形成されている。図5に示すように、ガイドレール32は、方立1への取付部材であるボルト52により、方立1の室内側の面に取り付けられている。
 本実施形態のようにガイドレール32を方立1と別体として構成することにより、方立1にガイドレール32を後付けすることができるので、本実施形態に係る太陽電池ブラインド50を既存の建物に採用することが可能となる。
 方立1へのガイドレール32の取付方法は特に限定されず、例えば接着や溶接などであってもよい。
 以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、いろいろな変形および変更が本発明の特許請求範囲内で可能なこと、またそうした変形例および変更も本発明の特許請求の範囲にあることは当業者に理解されるところである。従って、本明細書での記述および図面は限定的ではなく例証的に扱われるべきものである。
 上記では、カーテンウォール構造を有する建物の開口部に太陽電池ブラインドを取り付ける実施形態について説明したが、本発明に係る太陽電池ブラインドは他の構造の建物の開口部に取り付けることも可能である。ガイドレールは、開口部の縦枠であれば方立に限定されず取り付けられてよい。
 以上の記載から、下記の発明が認識される。
 本発明のある態様の太陽電池ブラインドは、建物の開口部に配置される太陽電池ブラインドであって、縦方向に配列される複数のスラットと、各スラットに設けられる太陽電池セルと、各スラットの太陽電池セルを電気的に接続するためのリード線と、開口部の縦枠に設けられる、スラットの昇降を案内するためのガイドレールとを備える。リード線は、ガイドレールに設けられた配線空間内に配線される。
 この態様によると、スラットとリード線との干渉を防止できるので、スラットの昇降時や角度調整時に断線が生じる事態を回避できる。また、配線空間内にリード線を隠すことができるので、太陽電池ブラインドの美観を向上できる。
 また、スラットに形成される昇降コードを通すための貫通孔にリード線と通す場合と比較して、太いリード線を採用することができるので、取り出し可能な電力を向上できるとともに、リード線の発熱を抑制できるので、安全性を向上できる。
 スラットは、長さ方向両端から横方向に突出するピン状部材を有し、ピン状部材は、ガイドレールにスライド可能に保持されてもよい。この場合、スラットを好適にガイドレールに沿って案内できる。
 ピン状部材は導電性を有し、スラット上の太陽電池セルの電極と配線空間内のリード線は、ピン状部材を介して電気的に接続されてもよい。この場合、太陽電池セルとリード線とを好適に接続できる。
 ガイドレールは、開口部の縦枠とは別体として形成され、取付部材により開口部の縦枠に取り付けられてもよい。この場合、既存の建物の開口部に太陽電池ブラインドを後付けすることができる。
 1 方立、 2 ガラスパネル、 3 構造シーラント、 10,50 太陽電池ブラインド、 12 スラット、 14 太陽電池セル、 20 ラダーコード、 22 昇降コード、 24 貫通孔、 26 ピン状部材、 30 リード線、 32 ガイドレール、 34 縦長開口部、 36 ピン挿入用空間、 38 配線空間。
 本発明は、太陽電池セルを備えた太陽電池ブラインドに利用できる。

Claims (4)

  1.  建物の開口部に配置される太陽電池ブラインドであって、
     縦方向に配列される複数のスラットと、
     各スラットに設けられる太陽電池セルと、
     各スラットの前記太陽電池セルを電気的に接続するためのリード線と、
     前記開口部の縦枠に設けられる、前記スラットの昇降を案内するためのガイドレールと、
     を備え、
     前記リード線は、前記ガイドレールに設けられた配線空間内に配線されることを特徴とする太陽電池ブラインド。
  2.  前記スラットは、長さ方向両端から横方向に突出するピン状部材を有し、
     前記ピン状部材は、前記ガイドレールにスライド可能に保持されることを特徴とする請求項1に記載の太陽電池ブラインド。
  3.  前記ピン状部材は導電性を有し、
     前記スラット上の前記太陽電池セルの電極と前記配線空間内の前記リード線は、前記ピン状部材を介して電気的に接続されることを特徴とする請求項2に記載の太陽電池ブラインド。
  4.  前記ガイドレールは、前記開口部の縦枠とは別体として形成され、取付部材により前記開口部の縦枠に取り付けられることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の太陽電池ブラインド。
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