JP2002026344A - Solar cell module - Google Patents

Solar cell module

Info

Publication number
JP2002026344A
JP2002026344A JP2000209957A JP2000209957A JP2002026344A JP 2002026344 A JP2002026344 A JP 2002026344A JP 2000209957 A JP2000209957 A JP 2000209957A JP 2000209957 A JP2000209957 A JP 2000209957A JP 2002026344 A JP2002026344 A JP 2002026344A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
solar cell
resin film
protective layer
module
film
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2000209957A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yukihiro Yoshimine
幸弘 吉嶺
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sanyo Electric Co Ltd filed Critical Sanyo Electric Co Ltd
Priority to JP2000209957A priority Critical patent/JP2002026344A/en
Priority to EP01116568A priority patent/EP1172864A1/en
Priority to US09/901,004 priority patent/US20020020440A1/en
Publication of JP2002026344A publication Critical patent/JP2002026344A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To protect a solar cell module against reduction in reliability and insulation pus due to separation of a resin film so as to prevent the module from deteriorating in characteristics over again when the solar cell module is ensured of long term reliability and insulation properties by the use of the resin film. SOLUTION: Solar cells 7 and 16 and resin films 8 and 15 are interposed between surface protective layers 6, 14 and back protective layers 5, 13, and the resin films 8 and 15 are provided only inside the edges of the overlaps of the protective layers 6, 14, and 5, 13.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、耐湿,絶縁に樹脂
フィルムを用いた太陽電池モジュールに関する。
The present invention relates to a solar cell module using a resin film for moisture resistance and insulation.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、電力用の太陽電池モジュールは既
略図4に示すように構成され、表面保護層1と裏面保護
層2との間にエチレンビニルアセテート(EVA)等の
封止樹脂3により、複数の太陽電池セル4を封入して形
成される。
2. Description of the Related Art Conventionally, a solar cell module for electric power is constructed as shown in FIG. 4 in which a sealing resin 3 such as ethylene vinyl acetate (EVA) or the like is provided between a front protective layer 1 and a rear protective layer 2. Are formed by enclosing a plurality of solar cells 4.

【0003】その際、表面保護層としてのガラス部材
(表面ガラス)と太陽電池セル4との間に封止樹脂3よ
りも水蒸気密度が小さい樹脂層を介在させると、耐湿性
が向上し、長期の信頼性を確保できることが知られてい
る。
At that time, if a resin layer having a smaller water vapor density than the sealing resin 3 is interposed between the solar cell 4 and the glass member (surface glass) as the surface protective layer, the moisture resistance is improved, Is known to be able to secure the reliability.

【0004】また、裏面保護層2が鋼板等の金属板の場
合、太陽電池セル4と金属板との間に絶縁フィルムを介
在させると、電気的絶縁性能の高いモジュールを安価に
製造できることが知られている。
Further, when the back surface protective layer 2 is a metal plate such as a steel plate, it is known that a module having high electrical insulation performance can be manufactured at low cost if an insulating film is interposed between the solar cell 4 and the metal plate. Have been.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】前記の表面保護層1と
太陽電池セル4との間の樹脂層,太陽電池セル4と裏面
保護層2との間の絶縁フィルムをポリエチレンテレフタ
レート(PET)等の硬質の樹脂フィルム(以下硬質フ
ィルムという)により形成する場合、このフィルムをモ
ジュールの全面をカバーする大きさ(モジュールサイ
ズ)にすると、硬質フィルムの端面が外部に露出するた
めに、硬質フィルムと封止樹脂3との界面から水分(水
蒸気)が侵入し、これらの間の接着力が低下し易い。
The resin layer between the front protective layer 1 and the solar cell 4 and the insulating film between the solar cell 4 and the rear protective layer 2 are made of polyethylene terephthalate (PET) or the like. When formed of a hard resin film (hereinafter referred to as a hard film), if this film is large enough to cover the entire surface of the module (module size), the end face of the hard film is exposed to the outside, so it is sealed with the hard film. Moisture (water vapor) invades from the interface with the resin 3 and the adhesive strength between them tends to decrease.

【0006】また、とくに1m角の大型の太陽電池モジ
ュールにあっては、例えば表面保護層1としての表面ガ
ラス,硬質フィルムを完全な平面に保つことは困難であ
り、それぞれわん曲等して歪み、この歪みの程度が表面
ガラスと硬質フィルムとで異なることから、モジュール
端部の封止樹脂3,硬質フィルムにこのフィルムを引き
剥す大きな力が加わり、次第に両者間の接着力が低下す
る。
[0006] Particularly, in a large solar cell module of 1 m square, for example, it is difficult to keep the surface glass and the hard film as the surface protective layer 1 on a completely flat surface. Since the degree of the distortion is different between the surface glass and the hard film, a large force for peeling the film is applied to the sealing resin 3 and the hard film at the end of the module, and the adhesive force between the two gradually decreases.

【0007】そして、このように硬質フィルムと封止樹
脂3間の接着力が低下すると、ますます両者の界面から
水分(水蒸気)が侵入しやすくなり、これに伴い接着力
も次第に低下するために、長期の信頼性が低下してしま
う。このような問題は、硬質フィルムを太陽電池セル4
と表面保護層1との間、或いは太陽電池セル4と裏面保
護層2との間のいずれかに設けても同様に生じる。
[0007] When the adhesive strength between the hard film and the sealing resin 3 decreases as described above, moisture (water vapor) easily penetrates more and more from the interface between the two, and the adhesive strength gradually decreases. Long-term reliability will be reduced. Such a problem is caused when the hard film is
The same applies to the case where it is provided between the solar cell 4 and the back surface protective layer 2 or between the solar cell 4 and the back surface protective layer 2.

【0008】本発明は、樹脂フィルム(前記の硬質フィ
ルム)を用いて太陽電池モジュールの長期の信頼性,絶
縁性能を確保する際に、そのフィルムの剥離に起因する
信頼性の低下が生じないようにし、出力特性の経年劣化
を防止することを課題とする。
According to the present invention, when securing long-term reliability and insulation performance of a solar cell module using a resin film (the above-mentioned hard film), the reliability of the solar cell module does not decrease due to peeling of the film. It is another object of the present invention to prevent aging of output characteristics.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】前記の課題を解決するた
めに、本発明の太陽電池モジュールは、表面保護層と裏
面保護層との間に太陽電池セル及び樹脂フィルムが介在
し、前記樹脂フィルムが、前記両保護層の重合部分の面
積よりも小さい面積を有することを特徴とする。また、
前記樹脂フィルムが、前記重合部分の縁より内側にのみ
あることを特徴とする。
In order to solve the above-mentioned problems, a solar cell module according to the present invention comprises a solar cell and a resin film interposed between a front protective layer and a rear protective layer. Has an area smaller than the area of the overlapping portion of the two protective layers. Also,
The resin film is provided only inside the edge of the overlapped portion.

【0010】したがって、1m角程度の大型の太陽電池
モジュールであっても、硬質フィルムとしての樹脂フィ
ルムにモジュール端部の大きな引き剥しの力が加わら
ず、封止樹脂と樹脂フィルムとの接着力が低下せず、樹
脂フィルムの剥離が防止されて長期の信頼性を損ねるこ
とがなく、出力特性の経時劣化が防止される。
Therefore, even in a large solar cell module of about 1 m square, a large peeling force at the module end is not applied to the resin film as a hard film, and the adhesive force between the sealing resin and the resin film is reduced. It does not decrease, the peeling of the resin film is prevented, the long-term reliability is not impaired, and the deterioration over time of the output characteristics is prevented.

【0011】そして、実用上からは、樹脂フィルムが、
表面保護層と裏面保護層との重合部分の縁より少なくと
も3mm内側にのみあることが望ましい。
From a practical point of view, the resin film is
Desirably, it is only at least 3 mm inward from the edge of the overlapping portion of the surface protective layer and the back surface protective layer.

【0012】また、樹脂フィルムが表面保護層と太陽電
池セルとの間に位置する場合は、樹脂フィルムが表面保
護層と裏面保護層との重合部分の内側であって少なくと
も太陽電池セルの領域を含む部分に重合する大きさであ
ることが好ましい。
When the resin film is located between the front protective layer and the solar cell, the resin film is located inside the overlapping portion between the front protective layer and the rear protective layer and at least covers the solar cell area. It is preferable that the size is such that it can polymerize in the containing portion.

【0013】さらに、樹脂フィルムが太陽電池セルと裏
面保護層との間に位置する場合は、樹脂フィルムが、表
面保護層と裏面保護層との重合部分の少なくとも太陽電
池セル及びその配線部分の領域を含む部分に重合する大
きさであることが好ましい。
Further, when the resin film is located between the solar battery cell and the back surface protective layer, the resin film is formed at least in an area where at least the solar battery cell and its wiring portion are overlapped with the front surface protective layer and the back surface protective layer. It is preferable that the size be such that it polymerizes to a portion containing

【0014】その際、樹脂フィルムからはみ出した配線
部分を絶縁テープにより覆うことが、絶縁性能の面から
一層好ましい。
At this time, it is more preferable to cover the wiring portion protruding from the resin film with an insulating tape from the viewpoint of insulating performance.

【0015】[0015]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態につき、図1
〜図3を参照して説明する。 (1形態)まず、表面保護層と太陽電池セルとの間に樹
脂フィルムを設けて耐湿性の向上を図るようにした両面
発電タイプの太陽電池モジュールにつき、図1及び図2
を参照して説明する。図1の(a),(b)は太陽電池
モジュールの既略の正面図,平面図であり、これらの図
面に示すように、モジュールは裏面保護層5と表面保護
層6との間に複数の太陽電池セル7,前記の硬質フィル
ムに相当する樹脂フィルム8がEVA等の封止樹脂9に
より封止して設けられ、樹脂フィルム8は封止樹脂9よ
りも水蒸気密度が小さい耐湿用の樹脂層を形成する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS FIG.
This will be described with reference to FIG. (1) First, a double-sided power generation type solar cell module in which a resin film is provided between a surface protective layer and a solar cell to improve moisture resistance is shown in FIGS. 1 and 2.
This will be described with reference to FIG. 1A and 1B are a schematic front view and a plan view of a solar cell module, respectively. As shown in these drawings, a plurality of modules are provided between a back surface protective layer 5 and a surface protective layer 6. And a resin film 8 corresponding to the above-mentioned hard film is provided by sealing with a sealing resin 9 such as EVA, and the resin film 8 is a moisture-resistant resin having a smaller water vapor density than the sealing resin 9. Form a layer.

【0016】そして、保護層5はPET/PVF(ポリ
フッ化ビニル)の2層の透明フィルムからなり、保護層
6はガラス部材(表面ガラス)からなり、両保護層5,
6は共に1300mm×875mmのモジュールサイズであ
り、このモジュールサイズの範囲が両保護層5,6の重
合部分である。
The protective layer 5 is made of a two-layer transparent film of PET / PVF (polyvinyl fluoride), and the protective layer 6 is made of a glass member (surface glass).
6 is a module size of 1300 mm × 875 mm, and the range of this module size is the overlapping portion of the protective layers 5 and 6.

【0017】また、各太陽電池セル7は結晶系半導体と
アモルファス系半導体とを接合したHIT(Heter
ojunction with Intrinsic
Thin−layer)構造の太陽電池セルからなり、
例えば図2に示すように構成される。
Each solar cell 7 has a HIT (Heter) in which a crystalline semiconductor and an amorphous semiconductor are joined.
ojuntion with Intrinsic
Thin-layer) solar cells,
For example, it is configured as shown in FIG.

【0018】この場合、各セル7の半導体層10は表面
側から順のp型a−Si(アモルファスシリコン)のp
層10a,i型a−Siのi層10b,n型c−Siの
n層10c,i型a−Siのi層10d,n型a−Si
のn型ハイドープ層10eからなり、半導体層10の表
面側及び裏面側に透面導電膜(ITO膜)の透明電極1
1,11’,銀(Ag)のくし型の集電極12,12’
が設けられる。そして、各太陽電池セル7は保護層5,
6の重合部分の内側に位置する。
In this case, the semiconductor layer 10 of each cell 7 is formed of p-type a-Si (amorphous silicon)
Layer 10a, i-type a-Si i-layer 10b, n-type c-Si n-layer 10c, i-type a-Si i-layer 10d, n-type a-Si
And a transparent electrode 1 made of a transparent conductive film (ITO film) on the front side and the back side of the semiconductor layer 10.
1, 11 ', silver (Ag) comb-shaped collector electrodes 12, 12'
Is provided. Each of the solar cells 7 has a protective layer 5,
6 is located inside the overlapping portion.

【0019】つぎに、樹脂フィルム8は例えば100μ
mのPETの硬質フィルムからなり、保護層5,6の重
合部分の面積よりも小さい面積を有しており、当該重合
部分の縁より内側にあり、太陽電池セル7の領域を含む
部分に重合するように設けられ、樹脂フィルム8の縁と
保護層5,6の重合部分の縁との長さが3mm以上,すな
わち少なくとも3mmある。
Next, the resin film 8 has a thickness of, for example, 100 μm.
m, and has an area smaller than the area of the overlapped portion of the protective layers 5 and 6 and is located inside the edge of the overlapped portion and includes the portion including the region of the solar cell 7. The length of the edge of the resin film 8 and the edge of the overlapped portion of the protective layers 5 and 6 is 3 mm or more, that is, at least 3 mm.

【0020】すなわち、樹脂フィルム8は保護層5,6
の重合部分よりは小さく、その内側の太陽電池セル7の
領域と同等の範囲又はそれ以上の範囲をカバーする大き
さに形成される。
That is, the resin film 8 comprises the protective layers 5 and 6
And a size that covers a range equivalent to or larger than the region of the solar cell 7 inside the overlapped portion.

【0021】具体的には、樹脂フィルム8は1294mm
×869mmであり、保護層5,6の重合部分より3mm内
側の部分をカバーする大きさである。
Specifically, the resin film 8 is 1294 mm
× 869 mm, which is a size that covers a portion 3 mm inward from the overlapped portion of the protective layers 5 and 6.

【0022】この場合、樹脂フィルム8は保護層5,6
の重合部分からはみ出すことがなく、その端縁部も封止
樹脂9で覆われることから、樹脂フィルム8と封止樹脂
9との密着性が向上し、1m角相当の大型のモジュール
であっても、樹脂フィルム8の端縁部における封止樹脂
9と樹脂フィルム8との接着力が低下せず、樹脂フィル
ム10の剥離が発生せず、太陽電池モジュールの耐湿性
が向上して長期の信頼性を確実に得ることができる。
In this case, the resin film 8 comprises the protective layers 5 and 6
Since the resin does not protrude from the overlapped portion and its edge is covered with the sealing resin 9, the adhesion between the resin film 8 and the sealing resin 9 is improved, and the module is a large module equivalent to 1 m square. Also, the adhesive strength between the sealing resin 9 and the resin film 8 at the edge of the resin film 8 does not decrease, the resin film 10 does not peel off, the moisture resistance of the solar cell module is improved, and long-term reliability is improved. Sex can be surely obtained.

【0023】そして、樹脂フィルム8の代わりに保護層
5,6と同じモジュールサイズ(1300mm×875m
m)のPETフィルム(比較フィルム)を設けて形成し
た比較モジュールと、樹脂フィルム8を設けた本形態の
モジュール(本形態モジュール)とにつき、それぞれア
ルミフレームの枠を取付け、JIS規格C8917附属
書9に記載のねじり試験A−10に準じたストレスを加
え、引き剥しの大きな力を加えた状態で耐湿試験を行っ
たところ、つぎの表1の結果が得られた。
Then, instead of the resin film 8, the same module size (1300 mm × 875 m) as the protective layers 5 and 6 is used.
m) The comparative module formed by providing the PET film (comparative film) and the module of the present embodiment provided with the resin film 8 (the present embodiment module) are each provided with an aluminum frame, and are attached to JIS C8917 Appendix 9 When a moisture resistance test was performed in a state where a stress similar to the torsion test A-10 described in (1) was applied and a large peeling force was applied, the results in the following Table 1 were obtained.

【0024】なお、前記のねじり試験A−10は、モジ
ュールが支持体に取り付けられる際の機械的耐久性を調
べるものであり、供試品の四隅それぞれを剛体枠から取
り外して一定量変位させ、モジュール内の電気的導通及
び絶縁抵抗を連続測定して行われるものである。また、
耐湿試験の環境条件は、温度85℃,相対湿度85%で
ある。
The torsion test A-10 is for examining the mechanical durability when the module is mounted on the support. Each of the four corners of the sample is removed from the rigid frame and displaced by a fixed amount. This is performed by continuously measuring the electrical continuity and insulation resistance in the module. Also,
The environmental conditions of the humidity resistance test are a temperature of 85 ° C. and a relative humidity of 85%.

【0025】[0025]

【表1】 [Table 1]

【0026】この表1は、本形態モジュールと比較モジ
ュールとにつき、1000時間(1000h)経過後及
び2000時間(2000h)経過後の最大出力(Pm
ax),開放電圧(Voc),短絡電流(Isc),形
状因子(F.F.),開放電圧(Voc)の特性変化率
(%)を示す。
Table 1 shows that the maximum output (Pm) after the lapse of 1000 hours (1000 hours) and after the lapse of 2000 hours (2000 hours) for the module of this embodiment and the comparison module.
ax), open-circuit voltage (Voc), short-circuit current (Isc), form factor (FF), and characteristic change rate (%) of open-circuit voltage (Voc).

【0027】そして、同表の最大出力の変化率からも明
らかなように、1000時間までは、両モジュールの出
力特性の差はほとんどなく、両モジュールは共に優れた
信頼性を示すが、2000時間経過すると、比較モジュ
ールは出力特性が大きく低下したのに対して、本形態モ
ジュールは出力特性の低下がほとんどなく信頼性の高い
状態を維持した。
As is clear from the maximum output change rate in the table, there is almost no difference in output characteristics between the two modules up to 1000 hours, and both modules show excellent reliability. After a lapse of time, the output characteristics of the comparison module significantly decreased, whereas the output characteristics of the module of the present embodiment hardly decreased, and a highly reliable state was maintained.

【0028】また、試験後に両モジュールのアルミフレ
ームを取外し、両モジュールのモジュール端部での樹脂
フィルム8,比較フィルムの密着具合を目視検証したと
ころ、比較モジュールのみ、その比較フィルムと太陽電
池セル7側の封止樹脂9との界面において、1mm程度の
剥離が生じていることが確かめられた。
After the test, the aluminum frames of both modules were removed, and the adhesion of the resin film 8 and the comparative film at the module ends of both modules was visually inspected. It was confirmed that about 1 mm of peeling occurred at the interface with the sealing resin 9 on the side.

【0029】これらのことから、比較モジュールは10
00時間以上耐湿試験を継続すると、その間の大きな引
き剥し力により、比較フィルムと封止樹脂9との密着性
が低下してモジュール端部の比較フィルムが剥離し、比
較フィルムと封止樹脂9との界面に水蒸気が侵入するよ
うになって出力特性が劣化する。
From these, the comparison module is 10
When the moisture resistance test is continued for 00 hours or more, the adhesion between the comparative film and the sealing resin 9 is reduced due to the large peeling force during that time, and the comparative film at the module end is peeled off. As a result, the water vapor enters the interface of the substrate and the output characteristics deteriorate.

【0030】一方、本形態モジュールは樹脂フィルム8
が保護層5,6の重合部分の縁より3mm内側にのみ位置
することにより、ねじり試験を加えた苛酷な耐湿試験を
200時間続けても樹脂フィルム8の剥離が発生せず、
その出力特性がほとんど劣化せず、長期の信頼性が得ら
れることが確かめられた。
On the other hand, the module of this embodiment is a resin film 8
Is located only 3 mm inward from the edges of the overlapped portions of the protective layers 5 and 6, so that the resin film 8 does not peel even when the severe moisture resistance test including the torsion test is continued for 200 hours.
It was confirmed that the output characteristics were hardly deteriorated and long-term reliability was obtained.

【0031】(他の形態)つぎに、太陽電池セルと金属
板の裏面保護層との間に絶縁フィルムを設けて絶縁性能
の向上を図るようにした太陽電池モジュールにつき、図
3を参照して説明す。図3の(a),(b)は太陽電池
モジュールの既略の正面図,平面図であり、このモジュ
ールは鋼板の裏面保護層13とガラス部材の表面保護層
14との間に、例えば絶縁フィルムとしての100μm
の厚みのPETフィルムからなる樹脂フィルム15,複
数の太陽電池セル16をEVA等の封止樹脂17により
封止して形成される。
(Other Embodiments) Next, a solar cell module in which an insulating film is provided between a solar cell and a back surface protective layer of a metal plate to improve the insulating performance will be described with reference to FIG. I will explain. 3A and 3B are a schematic front view and a plan view of a solar cell module. This module is provided between a back protective layer 13 of a steel plate and a surface protective layer 14 of a glass member, for example, by insulating. 100 μm as a film
And a plurality of solar cells 16 are sealed with a sealing resin 17 such as EVA.

【0032】そして、保護層13は1324mm×869
mmであり、保護層14は横方向が保護層13より短く、
縦方向が保護層13より長く、1300mm×875mmの
大きさである。この場合、保護層13,14の重合部分
は1300mm×869mmになる。
The protective layer 13 is 1324 mm × 869.
mm, the protective layer 14 is shorter in the lateral direction than the protective layer 13,
The vertical direction is longer than the protective layer 13 and has a size of 1300 mm × 875 mm. In this case, the overlapping portion of the protective layers 13 and 14 is 1300 mm × 869 mm.

【0033】また、各太陽電池セル16は表面側から受
光して発電するタイプの一般的な太陽電池セルであり、
各セル16間の配線18により直列に接続され、取出口
の1対の配線19a,19bから発生出力が取出され
る。
Each of the solar cells 16 is a general type of solar cell which receives light from the front side and generates electric power.
The output is connected in series by a wiring 18 between the cells 16, and a generated output is taken out from a pair of wirings 19a and 19b at an outlet.

【0034】そして、太陽電池セル16は保護層13,
14の重合部分より小さくその内側に位置する。
The solar cell 16 is provided with a protective layer 13,
It is located smaller than the overlapping portion of the fourteenth portion.

【0035】つぎに、樹脂フィルム15は1294mm×
863mmの大きさに形成され、前記の1300mm×86
9mmの重合部分の3mm内側にのみ介在する。
Next, the resin film 15 is 1294 mm ×
It is formed in the size of 863 mm, and the above-mentioned 1300 mm × 86
Interposed only 3 mm inside the 9 mm overlapped portion.

【0036】このとき、樹脂フィルム15は太陽電池セ
ル16を囲む領域と同等又はそれ以上の大きさであり、
太陽電池セル16及びその配線を保護層13の鋼板等か
ら確実に絶縁する。
At this time, the resin film 15 has a size equal to or larger than the area surrounding the solar cell 16,
The solar cell 16 and its wiring are reliably insulated from the steel plate of the protective layer 13 and the like.

【0037】そして、樹脂フィルム15の代わりに保護
層13,14の重合部と同一の1300mm×869mmの
PETのフィルム(比較フィルム)を上記重合部の全面
を覆うように設けた比較モジュールと、樹脂フィルム1
5を設けた本形態モジュールとにつき、前記1形態の耐
湿試験と同一の耐湿試験を行ったところ、つぎの表2の
結果が得られた。
A comparative module having a 1300 mm × 869 mm PET film (comparative film), which is the same as the overlapping portion of the protective layers 13 and 14, provided in place of the resin film 15 so as to cover the entire surface of the overlapping portion, Film 1
When the same moisture resistance test as that of the first embodiment was performed on the module of this embodiment provided with No. 5, the results in Table 2 below were obtained.

【0038】[0038]

【表2】 [Table 2]

【0039】この表2から明らかなように、この形態の
場合も2000時間経過後には比較モジュールの出力特
性が本形態モジュールの出力特性より大きく低下する。
As is clear from Table 2, also in this embodiment, the output characteristic of the comparison module is much lower than that of the module of this embodiment after 2,000 hours have passed.

【0040】そして、試験終了後に目視により両モジュ
ールの表面を観察して検証したところ、2000時間経
過後の比較モジュールは、その比較フィルムの端縁部に
2mm程度の剥離が発生していた。
After the test, the surfaces of both modules were visually observed and verified. As a result, about 2 mm of the comparative module had peeled off at about 2000 mm after the end of the comparative film.

【0041】これらのことから、本形態モジュールは樹
脂フィルム15を保護層13,14の重合部分の縁より
3mm内側にのみ介在させたことにより、大型のモジュー
ルであっても、樹脂フィルム15と封止樹脂17との密
着性が高く、樹脂フィルム15が剥離することがなく、
高い絶縁特性を確保して出力特性の経時劣化を防止でき
ることが確かめられた。
From these facts, in the module of this embodiment, the resin film 15 is interposed only 3 mm inward from the edge of the overlapping portion of the protective layers 13 and 14, so that even with a large module, the resin film 15 is sealed. The adhesion to the resin 17 is high, and the resin film 15 does not peel off.
It has been confirmed that high insulation characteristics can be secured and output characteristics can be prevented from deteriorating with time.

【0042】ところで、樹脂フィルム15からはみ出し
た取出口の配線19a,19bについては、その表裏面
を絶縁テープ20により覆って絶縁を図ることが絶縁性
能の上からは好ましく、実用的である。
The wirings 19a and 19b at the outlets protruding from the resin film 15 are preferably insulated from the viewpoint of insulating performance by covering the front and back surfaces with an insulating tape 20 for insulation.

【0043】なお、絶縁テープ20による配線19a,
19bの覆い方はどのようであってもよく、例えば、絶
縁テープ20により配線19a,19bを表面側と裏面
側とから挟んでもよい。
The wiring 19a,
The wiring 19a and 19b may be sandwiched from the front side and the back side by the insulating tape 20, for example.

【0044】そして、前記両実施の形態からも明らかな
ように、樹脂フィルム8,15を裏面保護層5,13と
表面保護層6,14と重合部分より少なくとも3mm内側
にのみ設ければ、樹脂フィルム8,15の剥離を防止し
て出力特性の経時劣化を防止することができ、その際、
樹脂フィルム8については、耐湿性の面から、太陽電池
セル16と同等又はそれ以上の大きさであることが好ま
しく、樹脂フィルム15については、絶縁特性の面か
ら、少なくとも太陽電池セル16及びその配線18の部
分を含む大きさであることが好ましい。
As is clear from the above two embodiments, if the resin films 8, 15 are provided only at least 3 mm inside the superposed portions of the back surface protective layers 5, 13 and the surface protective layers 6, 14, the resin It is possible to prevent peeling of the films 8 and 15 to prevent deterioration of the output characteristics over time.
It is preferable that the resin film 8 has a size equal to or larger than the solar cell 16 from the viewpoint of moisture resistance, and the resin film 15 has at least the solar cell 16 and its wiring from the viewpoint of insulating properties. Preferably, the size includes 18 parts.

【0045】つぎに、樹脂フィルム8,15は主に硬質
のPET以外の樹脂フィルムであってもよく、例えば、
ポリエステル,ポリフェニレンサルフィドフィルム,ポ
リイミドフィルム,ポリ塩化ビニル,ポリカーボネー
ト,ポリフェニレンオキシド,ポリスルフォン,ポリエ
ーテルスルフォン,ポリフッ化ビニル(PVF),PV
DF等であってもよい。
Next, the resin films 8 and 15 may be mainly resin films other than hard PET.
Polyester, polyphenylene sulfide film, polyimide film, polyvinyl chloride, polycarbonate, polyphenylene oxide, polysulfone, polyethersulfone, polyvinyl fluoride (PVF), PV
It may be a DF or the like.

【0046】また、保護層5,6,13,14も前記両
実施の形態のものに限られるものではなく、例えば表面
保護層6,14がガラス部材でなくてもよいのは勿論で
ある。
Further, the protective layers 5, 6, 13 and 14 are not limited to those of the above-mentioned embodiments, and it is a matter of course that the surface protective layers 6 and 14 need not be glass members.

【0047】そして、樹脂フィルム8,15や保護層
5,6,13,14の形状,大きさ,厚み等は前記両実
施の形態のものに限られるものではなく、裏面保護層
5,13と表面保護層6,14とは、それらの重合部分
が少なくとも太陽電池セル7,16の領域を含む形状,
大きさであれば、どのようであってもよく、その際、裏
面保護層5,13と表面保護層6,14とが異なる形
状,大きさであってもよいのは勿論である。
The shape, size, thickness and the like of the resin films 8 and 15 and the protective layers 5, 6, 13 and 14 are not limited to those of the above-mentioned embodiments, but may be the same as those of the back protective layers 5 and 13. The surface protective layers 6 and 14 have a shape in which their polymerized portion includes at least the regions of the solar cells 7 and 16,
Any shape may be used as long as it is a size. In this case, the back surface protection layers 5 and 13 and the surface protection layers 6 and 14 may of course have different shapes and sizes.

【0048】さらに、前記第1の形態にあっては表面側
及び裏面から受光する両面発電タイプの太陽電池モジュ
ールに適用したが、本発明は、片面発電タイプの一般的
な太陽電池モジュールにも適用できるのは勿論である。
Further, in the first embodiment, the present invention is applied to a dual-sided power generation type solar cell module which receives light from the front side and the back side, but the present invention is also applied to a single-sided power generation type general solar cell module. Of course you can.

【0049】また、本発明は、1つの太陽電池モジュー
ルに、その表面保護層と太陽電池セルとの間に耐湿性の
向上を目的として樹脂フィルムを設け、その太陽電池セ
ルと裏面保護層との間に絶縁特性の向上を目的とした樹
脂フィルムを設ける場合にも適用できるのは勿論であ
る。
Further, according to the present invention, a resin film is provided on one solar cell module between the surface protective layer and the solar cell for the purpose of improving moisture resistance, and the solar cell is formed between the solar cell and the back surface protective layer. Needless to say, the present invention can be applied to a case where a resin film for the purpose of improving the insulating properties is provided therebetween.

【0050】そして、本発明は種々の大きさ、タイプの
太陽電池モジュールに適用して前記両実施の形態と同様
の効果を奏することができる。
The present invention can be applied to various sizes and types of solar cell modules to achieve the same effects as those of the above embodiments.

【0051】[0051]

【発明の効果】本発明は、以下の効果を奏する。まず、
請求項1,2の場合は、従来の硬質フィルムに相当する
樹脂フィルム8,15が、モジュールの表面保護層6,
14と裏面保護層5,13との重合部分の面積よりも小
さい面積を有し、好ましくは重合部分縁よりも内側にの
み存在するので、樹脂フィルム8,15にモジュール端
部の大きな引き剥しの力が加わらず、1m角程度の大型
の太陽電池モジュールであっても、封止樹脂9,17と
樹脂フィルム8,15との接着力が低下せず、樹脂フィ
ルム8,15の剥離を防止することができ、長期の信頼
性を損ねることがなく、出力特性の経時劣化が極めて少
ない太陽電池モジュールを提供することができる。
The present invention has the following effects. First,
In the case of the first and second aspects, the resin films 8, 15 corresponding to the conventional hard films are provided on the surface protection layer 6, 6, of the module.
14 has an area smaller than the area of the overlapped portion of the back surface protective layers 5 and 13 and preferably exists only inside the edge of the overlapped portion. Even if it is a large solar cell module of about 1 m square without applying force, the adhesive force between the sealing resins 9 and 17 and the resin films 8 and 15 does not decrease, and peeling of the resin films 8 and 15 is prevented. It is possible to provide a solar cell module which does not impair long-term reliability and has extremely little deterioration in output characteristics over time.

【0052】つぎに、請求項3の場合は、樹脂フィルム
8,15を、表面保護層6,14と裏面保護層5,13
との重合部分の縁より少なくとも3mm内側にのみ設けた
ため、極めて実用的で効果的である。
Next, in the case of the third aspect, the resin films 8, 15 are coated with the front surface protection layers 6, 14 and the back surface protection layers 5, 13.
This is extremely practical and effective because it is provided only at least 3 mm inward from the edge of the overlapped portion.

【0053】さらに、請求項4の場合は、樹脂フィルム
8を表面保護層6と太陽電池セル7との間に設ける際
に、樹脂フィルム8を、表面保護層6と裏面保護層5と
の重合部分の内側の少なくとも太陽電池セル7の領域を
含む部分に重合するように設けたため、耐湿性の面から
極めて好ましく、信頼性を著しく向上することができ
る。
Further, in the case of claim 4, when the resin film 8 is provided between the surface protective layer 6 and the solar cell 7, the resin film 8 is polymerized between the surface protective layer 6 and the back surface protective layer 5. Since it was provided so as to be superposed on at least the portion including the region of the solar cell 7 inside the portion, it is extremely preferable in terms of moisture resistance, and the reliability can be significantly improved.

【0054】さらに、請求項5の場合は、樹脂フィルム
15を太陽電池セル16と裏面保護層13との間に設け
る際に、樹脂フィルム15を、表面保護層14と裏面保
護層13との重合部分の内側の少なくとも太陽電池セル
16及びその配線18の部分の領域を含む部分に重合す
るように設けたため、絶縁特性の面から極めて好まし
い。
Further, in the case of claim 5, when the resin film 15 is provided between the solar battery cell 16 and the back surface protective layer 13, the resin film 15 is formed by polymerizing the surface protective layer 14 and the back surface protective layer 13. Since it is provided so as to overlap with at least the portion including the region of the solar cell 16 and the wiring 18 inside the portion, it is extremely preferable from the viewpoint of insulating properties.

【0055】そして、請求項6の場合は、樹脂フィルム
15からはみ出した配線19a,19b部分を絶縁テー
プ20により覆ったため、絶縁特性を一層向上すること
ができる。
In the case of claim 6, the portions of the wirings 19a and 19b protruding from the resin film 15 are covered with the insulating tape 20, so that the insulating characteristics can be further improved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】(a),(b)は本発明の実施の1形態の概略
の正面図,平面図である。
1 (a) and 1 (b) are a schematic front view and a plan view of an embodiment of the present invention.

【図2】図1の太陽電池セルの正面図である。FIG. 2 is a front view of the solar cell of FIG.

【図3】(a),(b)は本発明の実施の他の形態の概
略の正面図,平面図である。
3 (a) and 3 (b) are a schematic front view and a plan view of another embodiment of the present invention.

【図4】従来例モジュールの正面図である。FIG. 4 is a front view of a conventional module.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

5,13 裏面保護層 6,14 表面保護層 7,16 太陽電池セル 8,15 樹脂フィルム 9,17 封止樹脂 18,19a,19b 配線 20 絶縁テープ 5, 13 Back protective layer 6, 14 Front protective layer 7, 16 Solar cell 8, 15 Resin film 9, 17 Sealing resin 18, 19a, 19b Wiring 20 Insulating tape

─────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────── ───

【手続補正書】[Procedure amendment]

【提出日】平成13年5月31日(2001.5.3
1)
[Submission date] May 31, 2001 (2001.5.3)
1)

【手続補正1】[Procedure amendment 1]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0015[Correction target item name] 0015

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction contents]

【0015】[0015]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態につき、図1
〜図3を参照して説明する。 (1形態)まず、表面保護層と太陽電池セルとの間に樹
脂フィルムを設けて耐湿性の向上を図るようにした両面
発電タイプの太陽電池モジュールにつき、図1及び図2
を参照して説明する。図1の(a),(b)は太陽電池
モジュールの既略の正面図,平面図であり、これらの図
面に示すように、モジュールは裏面保護層5と表面保護
層6との間に複数の太陽電池セル7,前記の硬質フィル
ムに相当する樹脂フィルム8がEVA等の封止樹脂9に
より封止して設けられる
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS FIG.
This will be described with reference to FIG. (1) First, a double-sided power generation type solar cell module in which a resin film is provided between a surface protective layer and a solar cell to improve moisture resistance is shown in FIGS. 1 and 2.
This will be described with reference to FIG. 1A and 1B are a schematic front view and a plan view of a solar cell module, respectively. As shown in these drawings, a plurality of modules are disposed between a back surface protective layer 5 and a surface protective layer 6. of the solar cell 7, a resin film 8 which corresponds to the hard film is found provided sealed by the sealing resin 9, such as EVA.

【手続補正2】[Procedure amendment 2]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0030[Correction target item name] 0030

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction contents]

【0030】一方、本形態モジュールは樹脂フィルム8
が保護層5,6の重合部分の縁より3mm内側にのみ位置
することにより、ねじり試験を加えた苛酷な耐湿試験を
2000時間続けても樹脂フィルム8の剥離が発生せ
ず、その出力特性がほとんど劣化せず、長期の信頼性が
得られることが確かめられた。
On the other hand, the module of this embodiment is a resin film 8
Is located only 3 mm inward from the edges of the overlapping portions of the protective layers 5 and 6, so that a severe moisture resistance test including a torsion test can be performed.
It was confirmed that the resin film 8 did not peel off even after continuation for 2,000 hours, its output characteristics hardly deteriorated, and long-term reliability was obtained.

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】表面保護層と裏面保護層との間に太陽電池
セル及び樹脂フィルムが介在し、 前記樹脂フィルムが、前記両保護層の重合部分の面積よ
りも小さい面積を有することを特徴とする太陽電池モジ
ュール。
1. A solar battery cell and a resin film are interposed between a front surface protection layer and a back surface protection layer, and the resin film has an area smaller than an area of a superposed portion of the two protection layers. Solar module.
【請求項2】表面保護層と裏面保護層との間に太陽電池
セル及び樹脂フィルムが介在し、 前記樹脂フィルムが、前記両保護層の重合部分の縁より
内側にのみあることを特徴とする請求項1記載の太陽電
池モジュール。
2. A solar cell and a resin film are interposed between a front surface protection layer and a back surface protection layer, and the resin film is located only inside the edge of the overlapping portion of the two protection layers. The solar cell module according to claim 1.
【請求項3】 樹脂フィルムが、表面保護層と裏面保護
層との重合部分の縁より少なくとも3mm内側にのみある
ことを特徴とする請求項2記載の太陽電池モジュール。
3. The solar cell module according to claim 2, wherein the resin film is located only at least 3 mm inside the edge of the overlapping portion of the front surface protection layer and the back surface protection layer.
【請求項4】 樹脂フィルムが表面保護層と太陽電池セ
ルとの間に位置し、 前記樹脂フィルムが、前記表面保護層と裏面保護層との
重合部分の少なくとも前記太陽電池セルの領域を含む部
分に重合することを特徴とする請求項1乃至3のいずれ
かに記載の太陽電池モジュール。
4. A resin film is located between a surface protection layer and a solar cell, and the resin film includes at least a region of the solar cell in a polymerization portion of the surface protection layer and the back surface protection layer. The solar cell module according to any one of claims 1 to 3, wherein the solar cell module is polymerized.
【請求項5】 樹脂フィルムが太陽電池セルと裏面保護
層との間に位置し、 前記樹脂フィルムが、表面保護層と前記裏面保護層との
重合部分の少なくとも前記太陽電池セル及びその配線部
分の領域を含む部分に重合することを特徴とする請求項
1乃至3のいずれかに記載の太陽電池モジュール。
5. A resin film is located between a solar cell and a back surface protective layer, and the resin film is formed of at least a portion where the surface protective layer and the back surface protective layer are overlapped with each other and the wiring portion thereof. The solar cell module according to any one of claims 1 to 3, wherein the solar cell module is polymerized on a portion including the region.
【請求項6】 樹脂フィルムからはみ出した配線部分を
絶縁テープにより覆ったことを特徴とする請求項5記載
の太陽電池モジュール。
6. The solar cell module according to claim 5, wherein a wiring portion protruding from the resin film is covered with an insulating tape.
JP2000209957A 2000-07-11 2000-07-11 Solar cell module Pending JP2002026344A (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000209957A JP2002026344A (en) 2000-07-11 2000-07-11 Solar cell module
EP01116568A EP1172864A1 (en) 2000-07-11 2001-07-09 Solar cell module
US09/901,004 US20020020440A1 (en) 2000-07-11 2001-07-10 Solar cell module

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000209957A JP2002026344A (en) 2000-07-11 2000-07-11 Solar cell module

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2002026344A true JP2002026344A (en) 2002-01-25

Family

ID=18706292

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2000209957A Pending JP2002026344A (en) 2000-07-11 2000-07-11 Solar cell module

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2002026344A (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012256717A (en) * 2011-06-09 2012-12-27 Bridgestone Corp Manufacturing method of solar cell module
JP2013537001A (en) * 2010-08-31 2013-09-26 グローバル ソーラー エネルギー、インク. Flexible building-integrated photovoltaic power generation structure
KR101791371B1 (en) * 2009-08-07 2017-10-27 선파워 코포레이션 Module level solutions to solar cell polarization
CN110797437A (en) * 2019-11-08 2020-02-14 广东德恒龙焱能源科技有限公司 Production method for photovoltaic glass process

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101791371B1 (en) * 2009-08-07 2017-10-27 선파워 코포레이션 Module level solutions to solar cell polarization
JP2013537001A (en) * 2010-08-31 2013-09-26 グローバル ソーラー エネルギー、インク. Flexible building-integrated photovoltaic power generation structure
JP2015195417A (en) * 2010-08-31 2015-11-05 ハネルギー ハイテク パワー(エイチケー)リミテッド Method of manufacturing photovoltaic module, and method of manufacturing top sheet structure
US9748894B2 (en) 2010-08-31 2017-08-29 Global Solar Energy, Inc. Flexible building-integrated photovoltaic structure
JP2012256717A (en) * 2011-06-09 2012-12-27 Bridgestone Corp Manufacturing method of solar cell module
CN110797437A (en) * 2019-11-08 2020-02-14 广东德恒龙焱能源科技有限公司 Production method for photovoltaic glass process

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5679176A (en) Group of solar cell elements, and solar cell module and production method thereof
US5660646A (en) Solar battery module
US6175075B1 (en) Solar cell module excelling in reliability
JP5122435B2 (en) Solar cell module and sealing method thereof
US7303788B2 (en) Method for manufacturing solar cell module having a sealing resin layer formed on a metal oxide layer
JP4459341B2 (en) Solar cell module
JP3825843B2 (en) Solar cell module
US20020020440A1 (en) Solar cell module
US6066796A (en) Solar cell module
US20020139411A1 (en) Thin-film solar cell module of see-through type
US8921684B2 (en) Solar cell module and manufacturing method thereof
JP3146203B1 (en) Thin film solar cell module and method of manufacturing the same
US6380478B1 (en) Solar cell module
JP5031698B2 (en) Solar cell module
JPH11135820A (en) Solar battery module and reinforcing member therefor
JP2006310680A (en) Thin film solar cell module
WO2008038553A1 (en) Solar cell module
JP3267738B2 (en) Solar cell module
WO2013106896A1 (en) Photovoltaic module with cell assemblies bearing adhesive for securing the assemblies in the module
JP4101611B2 (en) Thin film solar cell
JP2012089663A (en) Solar cell module and manufacturing method of the same
JPS5972781A (en) Photoelectric conversion semiconductor device
JP2002026344A (en) Solar cell module
JP4351457B2 (en) Solar cell module
JPH07273361A (en) Structure for terminal lead part of solar battery module