JP2011159749A - Solar cell module - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solar cell module 1 constituted so that solar cell modules themselves, or a solar cell module and an electronic apparatus are easily connected to each other, and maintainability can be improved. <P>SOLUTION: The solar cell module 1 including a wiring board 10 having wiring 12 formed on a top surface of an insulating base 11 so as to electrically connect solar cells 30 to one another, and a plurality of solar cells 30 arranged on the top surface of the wiring board 10 and electrically connected to the wiring 12, is provided with a junction box 60 having a frame 61 provided integrally with the wiring board 10 and fixed to at least the wiring board 10, power lines 62, 63 laid while enclosed by the frame 61, and electrically connected to the wiring 12, and a connection terminal electrically connected to the power lines 62, 63 and enabled to be electrically connected from outside the frame 61. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、太陽電池モジュールに関する。   The present invention relates to a solar cell module.

近年、自然エネルギーを利用する発電システムである太陽光発電の普及が急速に進められている。この太陽光発電をするための太陽電池モジュールは、複数の太陽電池セルを互いに配線を介して電気接続し、これらを樹脂等の封止材によって封止することで一体化した構成をなしている。   In recent years, solar power generation, which is a power generation system using natural energy, has been rapidly spread. This solar cell module for photovoltaic power generation has a configuration in which a plurality of solar cells are electrically connected to each other through wiring and are integrated by sealing them with a sealing material such as resin. .

図11に、従来の太陽電池モジュールの一例の模式的な縦断面図を示す。この太陽電池モジュールにおいては、例えばp型又はn型のシリコン基板801の裏面に形成されたパッシベーション膜803から露出している表面に、n型領域804及びp型領域805がそれぞれ形成されている。また、n型領域804上にn型用電極806が形成されるとともに、p型領域805上にはp型用電極807が形成されており、シリコン基板801の受光面に反射防止膜802が形成された構成の太陽電池セル800を有している。なお、シリコン基板801の受光面にはテクスチャ構造が成形されている。   In FIG. 11, the typical longitudinal cross-sectional view of an example of the conventional solar cell module is shown. In this solar cell module, for example, an n-type region 804 and a p-type region 805 are formed on the surface exposed from a passivation film 803 formed on the back surface of a p-type or n-type silicon substrate 801. In addition, an n-type electrode 806 is formed on the n-type region 804, and a p-type electrode 807 is formed on the p-type region 805, and an antireflection film 802 is formed on the light receiving surface of the silicon substrate 801. The solar cell 800 having the above-described configuration is included. A texture structure is formed on the light receiving surface of the silicon substrate 801.

そして、太陽電池セル800のn型用電極806及びp型用電極807は、それぞれ配線基板811上に設置されたn型用配線809及びp型用配線810に電気的に接続されている。また、太陽電池セル800は、ガラス等からなる透明基板817と耐候性フィルム等からなる裏面基材819との間の封止材818中に設けられており、配線基板811は、太陽電池セル800の接続方向における両端部が折り曲げられて設置されている。   The n-type electrode 806 and the p-type electrode 807 of the solar cell 800 are electrically connected to the n-type wiring 809 and the p-type wiring 810 that are installed on the wiring substrate 811, respectively. Further, the solar cell 800 is provided in a sealing material 818 between a transparent substrate 817 made of glass or the like and a back base material 819 made of a weather resistant film or the like, and the wiring substrate 811 is the solar cell 800. Both end portions in the connection direction are bent and installed.

さらに、配線基板811の両端を折り曲げることによって太陽電池セル800の受光面側と反対側に設置された配線である配線端部814a、814b及び配線端部815bのうち、配線端部814aは封止材818の裏面に設けられた開口部901から外部に露出しており、出力端子(図示省略)と電気的に接続可能となっている。そして、透明基板817、封止材818及び裏面基材819の外周を取り囲むようにしてアルミニウム等の枠体820が嵌め込まれている。   Furthermore, among the wiring end portions 814a and 814b and the wiring end portion 815b which are wirings installed on the side opposite to the light receiving surface side of the solar battery cell 800 by bending both ends of the wiring substrate 811, the wiring end portion 814a is sealed. It is exposed to the outside through an opening 901 provided on the back surface of the material 818 and can be electrically connected to an output terminal (not shown). A frame body 820 such as aluminum is fitted so as to surround the outer periphery of the transparent substrate 817, the sealing material 818, and the back surface base material 819.

特開2009−224597号公報JP 2009-224597 A

ここで、従来の太陽電池モジュールにおいては、上記出力端子に電力線が接続され、最終的にはこの電力線によって太陽電池セルに発生した電流が外部に取り出される。この電力線は、他の太陽電池モジュールや電力機器等との接続等に用いられるジャンクションボックスに接続されるが、上記従来の太陽電池モジュールにおいては出力端子が該太陽電池モジュールの裏面に設置されるため、当該電力線を太陽電池モジュールの外部において引き回した上でジャンクションボックスに接続する必要があり、電力線の配線処理が煩雑となる他、接続作業に手間がかかるという問題があった。   Here, in the conventional solar cell module, a power line is connected to the output terminal, and finally, a current generated in the solar cell by the power line is taken out to the outside. This power line is connected to a junction box used for connection with other solar cell modules, power devices, etc., but in the conventional solar cell module, the output terminal is installed on the back surface of the solar cell module. The power line needs to be routed outside the solar cell module and then connected to the junction box, which makes the wiring process of the power line complicated and requires troublesome connection work.

また、太陽電池モジュールの裏面に形成された開口部から水分が侵入することによる太陽電池モジュール内部の腐食や、外部に引き回された電力線の断線のおそれがあり、メンテナンス性が悪いという問題があった。   In addition, there is a risk that the inside of the solar cell module may be corroded due to moisture entering from the opening formed on the back surface of the solar cell module, or the power line routed outside may be broken, resulting in poor maintainability. It was.

本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであって、太陽電池モジュール同士あるいは太陽電池モジュールと電力機器との接続を容易に行なうことができるとともに、メンテナンス性を向上させ、併せてトータルなコスト低減を図ることが可能な太陽電池モジュールを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such a problem, and can easily connect solar cell modules to each other or between a solar cell module and a power device, and improve maintainability. It aims at providing the solar cell module which can aim at cost reduction.

前記課題を解決するため、本発明は以下の手段を提案している。
即ち、本発明に係る太陽電池モジュールは、絶縁基材の表面に太陽電池セルを電気的に接続するための配線が形成されてなる配線基板と、該配線基板の表面に配置される複数の前記太陽電池セルとを備えた太陽電池モジュールであって、前記配線基板に一体に設けられ、少なくとも前記配線基板に固定された枠体と、該枠体に内包されて敷設されるとともに前記配線が電気接続される電力線と、該電力線に電気接続される前記枠体の外部から電気接続可能とされた接続端子とを有するジャンクションボックスを備えることを特徴とする。
In order to solve the above problems, the present invention proposes the following means.
That is, the solar cell module according to the present invention includes a wiring board in which wiring for electrically connecting solar cells is formed on the surface of the insulating base, and a plurality of the above-described wirings arranged on the surface of the wiring board. A solar battery module including a solar battery cell, which is provided integrally with the wiring board, is fixed to at least the wiring board, and is embedded in the frame body and laid and electrically connected to the wiring. A junction box having a power line to be connected and a connection terminal electrically connected to the power line from the outside of the frame body is provided.

このような特徴の太陽電池モジュールによれば、ジャンクションボックスが配線基板に一体化され、該ジャンクションボックスにおける枠体内に電力線が敷設されているため、電力線を外部において引き回す必要はない。これにより、電力線の配線処理を行なう必要がないため、接続作業を容易に行うことができるとともに、電力線の断線を回避することができる。また、外部と接続するための接続端子は枠体内に敷設された電力線を介して設けられているため、当該接続端子付近から配線基板や太陽電池セルまでの所定の距離を確保することができる。したがって、接続端子付近から侵入した水分が配線基板や太陽電池セルに至ることを回避することができる。   According to the solar cell module having such a feature, since the junction box is integrated with the wiring board and the power line is laid in the frame body of the junction box, it is not necessary to route the power line outside. Thereby, since it is not necessary to perform the wiring process of the power line, the connection work can be easily performed and the disconnection of the power line can be avoided. Moreover, since the connection terminal for connecting with the outside is provided via the power line laid in the frame, a predetermined distance from the vicinity of the connection terminal to the wiring board or the solar cell can be secured. Therefore, it is possible to avoid moisture that has entered from the vicinity of the connection terminal from reaching the wiring substrate or the solar battery cell.

また、本発明に係る太陽電池モジュールにおいては、前記ジャンクションボックスが、前記配線基板の厚み方向側方端部に一体に固定されていることが好ましい。
これにより、複数の太陽電池モジュールをその側方端部において容易に接続することができる。したがって、接続端子同士を接続するリード線の長さを短くすることができ、配線処理をより容易かつ簡便に行なうことができる。
Moreover, in the solar cell module which concerns on this invention, it is preferable that the said junction box is integrally fixed to the thickness direction side edge part of the said wiring board.
Thereby, a some solar cell module can be easily connected in the side edge part. Therefore, the length of the lead wire connecting the connection terminals can be shortened, and the wiring process can be performed more easily and simply.

さらに、本発明に係る太陽電池モジュールにおいては、前記配線基板の表面にて前記太陽電池セルを封止する封止層と、該封止層の表面に積層される透光性基材とをさらに備え、前記枠体が、前記透光性基材の表面と前記配線基板の裏面とから挟持するようにしてこれら透明樹脂層及び配線基板に固定一体化されていることが好ましい。
これにより、太陽電池モジュール自体の剛性を確保し、頑強な構成とすることができる。
Furthermore, in the solar cell module according to the present invention, a sealing layer that seals the solar battery cell on the surface of the wiring substrate, and a translucent base material that is laminated on the surface of the sealing layer are further included. It is preferable that the frame body is fixed and integrated with the transparent resin layer and the wiring board so as to be sandwiched from the front surface of the translucent substrate and the back surface of the wiring board.
Thereby, the rigidity of the solar cell module itself can be secured and a robust configuration can be obtained.

また、本発明に係る太陽電池モジュールにおいては、前記配線の少なくとも一部が、銅、アルミニウム及び銀からなる群から選択された少なくとも1種を含むことが好ましい。   Moreover, in the solar cell module which concerns on this invention, it is preferable that at least one part of the said wiring contains at least 1 sort (s) selected from the group which consists of copper, aluminum, and silver.

さらに、本発明に係る太陽電池モジュールにおいては、前記配線基板の基材が、エポキシ、プリプレグ等のプリント配線基板からなる群から選択された少なくとも1種を含む基材であることが好ましい。   Furthermore, in the solar cell module according to the present invention, the base material of the wiring board is preferably a base material containing at least one selected from the group consisting of printed wiring boards such as epoxy and prepreg.

また、本発明に係る太陽電池モジュールにおいては、前記配線基板の表面に耐熱性及び耐候性を有するオーバーコート層が設置されていることが好ましい。   Moreover, in the solar cell module which concerns on this invention, it is preferable that the overcoat layer which has heat resistance and a weather resistance is installed in the surface of the said wiring board.

さらに、本発明に係る太陽電池モジュールにおいては、前記枠体が、金属又は透明材料から構成されていることが好ましい。   Furthermore, in the solar cell module according to the present invention, it is preferable that the frame body is made of a metal or a transparent material.

また、本発明に係る太陽電池モジュールにおいては、前記配線が設置された基材上に耐熱性及び耐候性を有する膜が一体化されていることが好ましい。   Moreover, in the solar cell module which concerns on this invention, it is preferable that the film | membrane which has heat resistance and a weather resistance is integrated on the base material in which the said wiring was installed.

さらに、本発明に係る太陽電池モジュールにおいては、複数の前記太陽電池セルがバイパスダイオードを備えた前記配線によって直列に接続されていることが好ましい。
これにより、各太陽電池セルにて発生した電流の逆流を回避し、これら太陽電池セルが直列することにより得られる電圧値を大きくすることができる。
Furthermore, in the solar cell module according to the present invention, it is preferable that the plurality of solar cells are connected in series by the wiring provided with a bypass diode.
Thereby, the backflow of the electric current which generate | occur | produced in each photovoltaic cell can be avoided, and the voltage value obtained when these photovoltaic cells are connected in series can be enlarged.

また、本発明に係る太陽電池モジュールにおいては、前記接続端子が、物理的圧着、磁力を利用した物理的圧着、ネジを利用した物理的圧着のいずれかによって前記枠体に対して固定されていることが好ましい。   Moreover, in the solar cell module according to the present invention, the connection terminal is fixed to the frame body by any one of physical pressure bonding, physical pressure bonding using magnetic force, and physical pressure bonding using screws. It is preferable.

さらに、本発明に係る太陽電池モジュールにおいては、前記配線が、前記太陽電池セルにそれぞれ接続された複数の支線と、これら支線を並列に接続するとともに前記電力線に接続される幹線とを備え、前記幹線にダイオードが設けられたことを特徴とする。
これにより、並列に接続された太陽電池セルから確実に電流を取得することができる。
Furthermore, in the solar cell module according to the present invention, the wiring includes a plurality of branch lines respectively connected to the solar cells, and a trunk line that connects these branch lines in parallel and is connected to the power line, A diode is provided on the main line.
Thereby, an electric current can be reliably acquired from the photovoltaic cell connected in parallel.

また、上記太陽電池モジュールにおいては、前記幹線は、少なくとも一対が設けられ、一方の幹線が前記複数の支線の低電位側を並列に接続し、他方の幹線が前記複数の支線の高電位側を並列に接続していることが好ましい。
これによって複数の支線によって太陽電池セルから取り出された電流を、電力線まで確実に導出することができる。
In the solar cell module, at least a pair of the trunk lines is provided, one trunk line connects the low potential sides of the plurality of branch lines in parallel, and the other trunk line connects the high potential sides of the plurality of branch lines. It is preferable to connect in parallel.
Thereby, the electric current taken out from the photovoltaic cell by the plurality of branch lines can be surely derived to the power line.

本発明の太陽電池モジュールによれば、ジャンクションボックスを配線基板に一体に固定したことから、これらジャンクションボックスを介することで、太陽電池モジュール同士あるいは太陽電池モジュールと電力機器との接続を容易に行なうことができる。また、電力線の断線や水分の浸入を回避することができるため、メンテナンス性を向上させることができる。これにより、トータルなコスト低減を図ることが可能な太陽電池モジュールを提供することが可能となる。   According to the solar cell module of the present invention, since the junction box is integrally fixed to the wiring board, it is possible to easily connect the solar cell modules to each other or between the solar cell module and the power device through these junction boxes. Can do. In addition, since the disconnection of the power line and the intrusion of moisture can be avoided, the maintainability can be improved. Thereby, it is possible to provide a solar cell module capable of reducing the total cost.

第1実施形態に係る太陽電池モジュールの縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the solar cell module which concerns on 1st Embodiment. 第1実施形態において太陽電池ストリングを直列に接続した場合における太陽電池モジュールの回路図である。It is a circuit diagram of a solar cell module when a solar cell string is connected in series in the first embodiment. 第1実施形態において太陽電池ストリングを並列に接続した場合における太陽電池モジュールの回路図である。It is a circuit diagram of the solar cell module at the time of connecting a solar cell string in parallel in 1st Embodiment. 第2実施形態の係る太陽電池モジュールの模式的な平面図である。It is a schematic plan view of the solar cell module according to the second embodiment. 図5のA−A断面図である。It is AA sectional drawing of FIG. 図5のB−B断面図である。It is BB sectional drawing of FIG. 図5のC−C断面図である。It is CC sectional drawing of FIG. 第3実施形態に係る太陽電池モジュールの模式的な平面図である。It is a typical top view of the solar cell module concerning a 3rd embodiment. 第3実施形態に係る太陽電池モジュールを複数接続して構成される太陽電池発電システムの斜視図である。It is a perspective view of a solar cell power generation system configured by connecting a plurality of solar cell modules according to a third embodiment. 太陽電池セルの他の構成を説明する縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view explaining the other structure of a photovoltaic cell. 従来の太陽電池モジュールの一例を示す模式的な縦断面図である。It is a typical longitudinal section showing an example of the conventional solar cell module.

以下、本発明の太陽電池モジュールの第1実施形態について説明する。
図1は実施形態に係る太陽電池モジュールの縦断面図、図2はこの太陽電池モジュールの回路図の一例である。
Hereinafter, 1st Embodiment of the solar cell module of this invention is described.
FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a solar cell module according to the embodiment, and FIG. 2 is an example of a circuit diagram of the solar cell module.

太陽電池モジュール1は、配線基板10と、配線基板10表面に配置された太陽電池セル30と、太陽電池セル30と配線基板10とを接着するスタッドバンプ14と、
配線12における太陽電池セル30と接続される箇所以外の部分を被覆するオーバーコート層15と、該太陽電池セル30を封止する封止層40と、該封止層40の表面に配置される透光性基材20と、配線基板10の裏面に積層されたバリア層13とからなる太陽電池セル積層体50と、該太陽電池セル積層体50に一体に固定されたジャンクションボックス60とを備えている。
The solar cell module 1 includes a wiring substrate 10, solar cells 30 disposed on the surface of the wiring substrate 10, stud bumps 14 that bond the solar cells 30 and the wiring substrate 10,
The overcoat layer 15 that covers a portion of the wiring 12 other than the portion connected to the solar battery cell 30, the sealing layer 40 that seals the solar battery cell 30, and the surface of the sealing layer 40 are disposed. A solar cell laminated body 50 including a translucent base material 20 and a barrier layer 13 laminated on the back surface of the wiring substrate 10, and a junction box 60 fixed integrally to the solar battery laminated body 50 are provided. ing.

配線基板10は、絶縁基材11と、絶縁基材11の表面に形成された配線12とを備えており、いわゆるバックコンタクト方式の太陽電池セル30の接続に用いられる。
絶縁基材11としては、繊維及び樹脂を含有する複合材料からなる板状をなす部材、例えば、繊維基材に熱硬化性樹脂を含浸又は塗布し乾燥させて得たプリプレグや、エポキシ樹脂から成形された樹脂板等が用いられる。
The wiring substrate 10 includes an insulating base material 11 and wirings 12 formed on the surface of the insulating base material 11 and is used for connecting so-called back contact type solar cells 30.
As the insulating base material 11, a plate-shaped member made of a composite material containing fibers and resin, for example, a prepreg obtained by impregnating or applying a thermosetting resin to a fiber base material and drying, or molding from an epoxy resin A resin plate is used.

この配線基板10をプリプレグとした場合の繊維としては、例えば、ガラス繊維、アラミド繊維、フッ素繊維、ポリエステル繊維、ポリアリレート繊維等が挙げられる。これらのうち、熱硬化性樹脂との親和性、絶縁信頼性、材料コストの観点からガラス繊維が好ましい。また、樹脂としては、副生物を生成せずに硬化する付加重合型等の熱硬化性樹脂が好ましい。付加重合型の熱硬化性樹脂としては、例えば、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ジアリルフタレート樹脂、アクリル樹脂、シアナート樹脂、シアン酸エステル樹脂−エポキシ樹脂、シアン酸エステル−マレイミド樹脂、シアン酸エステル−マレイミド−エポキシ樹脂、マレイミド樹脂、マレイミド−ビニル樹脂、ビスアリルナジイミド樹脂などが挙げられる。熱硬化性樹脂は1種を単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。   Examples of the fibers when the wiring board 10 is a prepreg include glass fibers, aramid fibers, fluorine fibers, polyester fibers, polyarylate fibers, and the like. Of these, glass fiber is preferable from the viewpoints of affinity with thermosetting resin, insulation reliability, and material cost. The resin is preferably an addition polymerization type thermosetting resin that cures without generating by-products. Examples of the addition polymerization type thermosetting resin include epoxy resin, unsaturated polyester resin, phenol resin, diallyl phthalate resin, acrylic resin, cyanate resin, cyanate ester resin-epoxy resin, cyanate ester-maleimide resin, cyanide. Acid ester-maleimide-epoxy resin, maleimide resin, maleimide-vinyl resin, bisallylnadiimide resin, and the like can be given. A thermosetting resin may be used individually by 1 type, and may use 2 or more types together.

太陽電池セル30は、単結晶シリコン型、多結晶シリコン型、アモルファスシリコン型、化合物型、色素増感型等のものが用いられる。これらの中でも、発電効率に優れる点では、単結晶シリコン型が好ましい。また、太陽電池セル30の表面には、太陽電池セル30内で発生した電流を取り出す上部電極31が配置されており、この上部電極31が太陽電池セル30の厚み方向に貫通する貫通孔32を介して太陽電池セル30の裏面に引き回されることで、上述した配線基板10の配線12に接続可能な下部電極33が形成されている。   As the solar battery cell 30, a single crystal silicon type, a polycrystalline silicon type, an amorphous silicon type, a compound type, a dye sensitized type, or the like is used. Among these, the single crystal silicon type is preferable in terms of excellent power generation efficiency. Further, an upper electrode 31 for taking out a current generated in the solar battery cell 30 is arranged on the surface of the solar battery cell 30, and the upper electrode 31 passes through a through hole 32 that penetrates in the thickness direction of the solar battery cell 30. The lower electrode 33 that can be connected to the wiring 12 of the wiring substrate 10 described above is formed by being routed through the back surface of the solar battery cell 30.

スタッドバンプ14は、配線基板10の配線12と太陽電池セル30の下部電極33との電気的接続を補助する部材であり、太陽電池セル30の下部電極33と配線12との間に設けられている。このスタッドバンプ14の材料としては、電気抵抗が低い材料が使用される。中でも、配線12との電気抵抗が低くなることから、銀、銅、錫、鉛、ニッケル、金よりなる群から選ばれる1種以上の金属を含有することが好ましい。   The stud bump 14 is a member that assists electrical connection between the wiring 12 of the wiring substrate 10 and the lower electrode 33 of the solar battery cell 30, and is provided between the lower electrode 33 of the solar battery cell 30 and the wiring 12. Yes. As the material of the stud bump 14, a material having a low electric resistance is used. Especially, since the electrical resistance with the wiring 12 becomes low, it is preferable to contain one or more metals selected from the group consisting of silver, copper, tin, lead, nickel, and gold.

オーバーコート層15は、絶縁性材料からなっている。オーバーコート層15を構成する絶縁性材料としては、例えば、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂などが挙げられる。これら樹脂は1種を単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 また、上記の樹脂に、シリカ(SiO2)、マイカ、アルミナ、硫酸バリウムからなる群から選ばれる1種以上の無機粉末を含有してもよい。   The overcoat layer 15 is made of an insulating material. Examples of the insulating material constituting the overcoat layer 15 include an epoxy resin, an acrylic resin, and a urethane resin. These resins may be used alone or in combination of two or more. In addition, the above resin may contain one or more inorganic powders selected from the group consisting of silica (SiO 2), mica, alumina, and barium sulfate.

封止層40は、封止用フィルムにより形成される。封止用フィルムとしては、例えば、EVAフィルム、エチレン・(メタ)アクリル酸エステル共重合体フィルム、ポリフッ化ビニリデン等のフッ素樹脂フィルムなどが使用される。通常、封止用フィルムは、太陽電池セル30を挟み込むように2枚以上で使用される。   The sealing layer 40 is formed of a sealing film. As the sealing film, for example, an EVA film, an ethylene / (meth) acrylate copolymer film, a fluororesin film such as polyvinylidene fluoride, or the like is used. Usually, two or more sealing films are used so as to sandwich the solar battery cell 30 therebetween.

透光性基材20としては、例えば、ガラス基板、透明樹脂基板などが挙げられる。透明樹脂基板を構成する透明樹脂としては、例えば、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレートなどが挙げられる。   As the translucent base material 20, a glass substrate, a transparent resin substrate, etc. are mentioned, for example. Examples of the transparent resin constituting the transparent resin substrate include acrylic resin, polycarbonate, and polyethylene terephthalate.

バリア層13は空気透過を調整する層である。バリア層13としては、耐候性、絶縁性など長期信頼性を有する材料が使用され、例えば、フッ素樹脂フィルム、低オリゴマー・耐熱ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム/ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルム、シリカ(SiO2)蒸着フィルム、テドラー、アルミニウム箔などが使用される。   The barrier layer 13 is a layer that adjusts air permeation. For the barrier layer 13, a material having long-term reliability such as weather resistance and insulation is used. For example, a fluororesin film, a low oligomer / heat-resistant polyethylene terephthalate (PET) film / polyethylene naphthalate (PEN) film, silica (SiO 2 ) Vapor deposited film, tedlar, aluminum foil, etc. are used.

このように本実施形態の太陽電池モジュール1においては、表面側から順に上述した透光性基材20、封止層40及び該封止層40に封止された太陽電池セル30、オーバーコート層15、配線基板10、バリア層13が積層されることで、太陽電池セル積層体50が構成されている。なお、封止層40の外周部、即ち、封止層40の厚み方向の側方端部には、該封止層40を外周から覆うとともに、透光性基材20と配線基板10に固定されたシーリング材16が設けられている。   Thus, in the solar cell module 1 of the present embodiment, the above-described translucent base material 20, the sealing layer 40, the solar battery cell 30 sealed in the sealing layer 40, and the overcoat layer in order from the surface side. 15, the wiring substrate 10 and the barrier layer 13 are laminated to constitute a solar cell laminated body 50. Note that the sealing layer 40 is covered from the outer periphery at the outer peripheral portion of the sealing layer 40, that is, the side end portion in the thickness direction of the sealing layer 40, and is fixed to the translucent base material 20 and the wiring substrate 10. Sealed material 16 is provided.

また、本実施形態においては、配線基板10の厚み方向の側方端部の一側(図1における右側)は、太陽電池セル30、封止層40、透光性基材20が積層されることない非積層領域とされており、封止層40や透光性基材20の側方端部の一側からさらに一側に向かって延在した形状をなしている。なお、配線基板10のみならず、該配線基板10の裏面に積層されたバリア層13及び表面に設けられたオーバーコート層15も、配線基板10同様、上記一側に延在した形状をなしている。   Moreover, in this embodiment, the photovoltaic cell 30, the sealing layer 40, and the translucent base material 20 are laminated | stacked on one side (right side in FIG. 1) of the side edge part of the thickness direction of the wiring board 10. FIG. It is considered as a non-laminated region, and has a shape extending from one side of the side end portion of the sealing layer 40 or the translucent substrate 20 toward one side. In addition to the wiring substrate 10, the barrier layer 13 laminated on the back surface of the wiring substrate 10 and the overcoat layer 15 provided on the surface also have a shape extending to the one side as in the wiring substrate 10. Yes.

ジャンクションボックス60は、枠体61と、該枠体61内に配された一対の電力線62、63と、接続端子64(図1において図示省略)とを備えている。
枠体61は、太陽電池セル積層体50の側方端部全域を外周側から取り巻くようにして配置されている。この枠体61は、厚み方向(積層方向)を含む断面においてコの字状をなしており、上下一対の挟持部61a,61bを備えている。これら挟持部61a,61bが透光性基材20の表面と配線基板10及びバリア層13の裏面とを挟み込むことによって、枠体61が太陽電池セル積層体50を挟持している。これにより、太陽電池セル積層体50の構造を頑強なものとすることができる。
The junction box 60 includes a frame body 61, a pair of power lines 62 and 63 disposed in the frame body 61, and a connection terminal 64 (not shown in FIG. 1).
The frame body 61 is disposed so as to surround the entire side end portion of the solar cell stack 50 from the outer peripheral side. The frame 61 has a U shape in a cross section including the thickness direction (stacking direction), and includes a pair of upper and lower clamping portions 61a and 61b. These sandwiching portions 61 a and 61 b sandwich the front surface of the translucent substrate 20 and the back surfaces of the wiring substrate 10 and the barrier layer 13, so that the frame body 61 sandwiches the solar cell stack 50. Thereby, the structure of the photovoltaic cell laminated body 50 can be made robust.

この枠体61における配線基板10の非積層領域に配置された部分、即ち、太陽電池セル積層体50の厚み方向の側方端部の一側に配置された部分の内部には、その高さが太陽電池セル積層体50の厚みと同程度をなす空間61cが形成されている。換言すれば、枠体61における表面側の挟持部61aには、透光性基材20の側方端部一側及びシーリング材16に当接する側壁部61dが設けられており、この側壁部61dよりもさらに一側に、上記空間61cが形成されているのである。   The height of the portion disposed in the non-stacked region of the wiring substrate 10 in the frame body 61, that is, the portion disposed on one side of the side end portion in the thickness direction of the solar battery stacked body 50 is A space 61 c is formed which is approximately the same as the thickness of the solar cell stack 50. In other words, the sandwiching portion 61a on the front surface side of the frame body 61 is provided with a side wall portion 61d that contacts the side end portion of the translucent substrate 20 and the sealing material 16, and this side wall portion 61d. The space 61c is further formed on one side.

なお、側壁部61dは配線基板10上のオーバーコート層15に当接又は密着しており、これにより、空間61cと側壁部61dよりも太陽電池セル積層体50側の部分とが仕切られた状態とされている。また、空間61cは、太陽電池セル積層体50の一側の側方端部の延在方向(図1における紙面奥行き方向)に延在している。   Note that the side wall 61d is in contact with or in close contact with the overcoat layer 15 on the wiring substrate 10, so that the space 61c and the portion closer to the solar cell stack 50 than the side wall 61d are partitioned. It is said that. The space 61c extends in the extending direction of the side end portion on one side of the solar cell stack 50 (the depth direction in the drawing in FIG. 1).

電力線62,63は、上記枠体61の空間61c内に、該空間61cの延在方向、即ち、太陽電池セル積層体50の一側の側方端部の延在方向に延びるように配置されており、それぞれ電力線支持部65を介して配線基板10上に設置されている。また、本実施形態においては、図1に図2を合わせて参照し分かるように、図1及び図2の左側における電力線62がマイナス側、図1及び図2の右側における電力線63がプラス側とされている。   The power lines 62 and 63 are arranged in the space 61c of the frame body 61 so as to extend in the extending direction of the space 61c, that is, in the extending direction of the side end portion on one side of the solar cell stacked body 50. These are installed on the wiring board 10 via the power line support portions 65, respectively. In the present embodiment, as can be seen by referring to FIG. 2 together with FIG. 1, the power line 62 on the left side of FIGS. 1 and 2 is the negative side, and the power line 63 on the right side of FIGS. Has been.

また、このような電力線62,63の一部は、上記配線基板10上の配線12に電気接続されており、電力線62,63の両端には接続端子64が接続されている。この接続端子64は例えば枠体61の外部に露出するように配置されることにより、太陽電池モジュール1外部に配置された他の太陽電池モジュール1もしくは電気機器に電気接続可能とされている。   Further, a part of the power lines 62 and 63 is electrically connected to the wiring 12 on the wiring board 10, and connection terminals 64 are connected to both ends of the power lines 62 and 63. For example, the connection terminal 64 is disposed so as to be exposed to the outside of the frame body 61, so that the connection terminal 64 can be electrically connected to another solar cell module 1 or an electric device disposed outside the solar cell module 1.

なお、この接続端子64は、枠体61に対して例えば機械的圧力を付加することによる物理的圧着や、磁力を利用した物理的圧着、もしくはネジを利用した物理的圧着等により固定されていることが好ましい。   The connection terminal 64 is fixed to the frame 61 by, for example, physical pressure bonding by applying mechanical pressure, physical pressure bonding using magnetic force, physical pressure bonding using screws, or the like. It is preferable.

次に、図2を参照して上記のような太陽電池モジュール1の回路図の一例について説明する。図2においては、4つの太陽電池セル30が直列に接続されることにより構成された太陽電池ストリング70が、計3つさらに直列に接続されている。
各太陽電池ストリング70における太陽電池セル30同士の直列接続は、上記配線基板10の配線12によって行なわれる。
Next, an example of a circuit diagram of the solar cell module 1 as described above will be described with reference to FIG. In FIG. 2, a total of three solar battery strings 70 formed by connecting four solar battery cells 30 in series are further connected in series.
The solar cells 30 in each solar cell string 70 are connected in series by the wiring 12 of the wiring board 10.

また、太陽電池ストリング70同士の直列接続も配線基板の配線12によって行なわれ、本実施形態においてはこれら太陽電池ストリング70同士を直列接続する配線12上に、バイパスダイオード71が設けられている。また、直列に接続された複数の太陽電池ストリング70における多数(本例では12つ)の太陽電池セル30のうち最も高電位側の太陽電池セル30がプラス側の電力線63に、最も低電位側の太陽電池セル30がマイナス側の電力線62にそれぞれ接続されている。   Further, the series connection of the solar cell strings 70 is also performed by the wiring 12 of the wiring board. In this embodiment, a bypass diode 71 is provided on the wiring 12 that connects the solar cell strings 70 in series. In addition, among the many (12 in this example) solar cells 30 in the plurality of solar cell strings 70 connected in series, the highest potential solar cell 30 is connected to the positive power line 63 and the lowest potential side. Are connected to the negative power line 62.

なお、上記バイパスダイオード71は、低電位側から高電位側へと向かった方向が順方向となるように配置されている。このバイパスダイオード71によって、太陽電池セル30の出力低下及び発熱を防止することができる。
また、プラス側の電力線63と最も高電位側の太陽電池セル30とを接続する配線12には、逆流防止ダイオード72が設けられており、これにより電流の逆流が防止されている。
The bypass diode 71 is disposed such that the direction from the low potential side to the high potential side is the forward direction. The bypass diode 71 can prevent a decrease in output and heat generation of the solar battery cell 30.
In addition, a backflow prevention diode 72 is provided on the wiring 12 that connects the positive side power line 63 and the highest potential side solar cell 30, thereby preventing a backflow of current.

また、太陽電池モジュール1の回路図は、上記の構成のみならず、例えば図3に示すような回路構成であってもよい。
図3においては、4つの太陽電池セル30が直列に接続されることにより構成された太陽電池ストリング70が、計3つ並列に接続されている。
各太陽電池ストリング70における太陽電池セル30同士の直列接続は、上記配線基板10の配線12における支線12aによって行なわれる。
Further, the circuit diagram of the solar cell module 1 is not limited to the above configuration, and may be a circuit configuration as shown in FIG.
In FIG. 3, a total of three solar battery strings 70 configured by connecting four solar battery cells 30 in series are connected in parallel.
The solar cells 30 in each solar cell string 70 are connected in series by the branch line 12 a in the wiring 12 of the wiring substrate 10.

また、太陽電池ストリング70同士の並列接続は、配線基板10の配線12における一対の幹線12b,12cによって行なわれ、これら幹線12b,12cのうち一方の幹線12bはマイナス側の電力線62に接続されるとともに各支線12aの高電位側の端部が接続され、他方の幹線12cはプラス側の電力線62に接続されるとともに各支線12aの低電位側の端部に接続される。   Further, the parallel connection of the solar cell strings 70 is performed by a pair of trunk lines 12 b and 12 c in the wiring 12 of the wiring board 10, and one of the trunk lines 12 b and 12 c is connected to the negative power line 62. At the same time, an end portion on the high potential side of each branch line 12a is connected, and the other trunk line 12c is connected to a power line 62 on the plus side and connected to an end portion on the low potential side of each branch line 12a.

なお、マイナス側の電力線63に接続された一方の幹線12bにおける太陽電池ストリング70同士の間の箇所には、それぞれ逆流防止ダイオード72が配置されており、これにより電流の逆流が防止されている。   In addition, the backflow prevention diode 72 is each arrange | positioned in the location between the solar cell strings 70 in the one trunk line 12b connected to the minus side power line 63, and, thereby, the backflow of an electric current is prevented.

以上のような構成の太陽電池モジュール1によれば、ジャンクションボックス60が配線基板10に一体化され、該ジャンクションボックス60における枠体61内に電力線62,63が敷設されているため、これら電力線62,63を外部において引き回す必要はない。これによって、電力線62,63の配線処理を行なう必要がないため、接続作業を容易に行うことができるとともに、電力線62,63の断線を回避して、メンテナンス性を向上させることができる。   According to the solar cell module 1 configured as described above, the junction box 60 is integrated with the wiring board 10, and the power lines 62 and 63 are laid in the frame body 61 of the junction box 60. , 63 need not be routed outside. Accordingly, since it is not necessary to perform the wiring process of the power lines 62 and 63, the connection work can be easily performed, and the disconnection of the power lines 62 and 63 can be avoided, and the maintainability can be improved.

また、外部と接続するための接続端子64は枠体61内に敷設された電力線62,63を介して設けられているため、接続端子64付近から配線基板10や太陽電池セル30までの距離を所定量確保することができる。したがって、接続端子64付近から侵入した水分が配線基板10や太陽電池セル30に至ることを回避し、当該水分が原因となる故障を防止することができる。   Moreover, since the connection terminal 64 for connecting with the exterior is provided via the power lines 62 and 63 laid in the frame 61, the distance from the vicinity of the connection terminal 64 to the wiring board 10 or the solar battery cell 30 is increased. A predetermined amount can be secured. Therefore, it is possible to avoid the moisture that has entered from the vicinity of the connection terminal 64 from reaching the wiring substrate 10 or the solar battery cell 30 and to prevent a failure caused by the moisture.

さらに、本実施形態においては、ジャンクションボックス60が配線基板10の厚み方向側方端部に一体に固定されているため、複数の太陽電池モジュール1をその側方端部を隣接させた状態で連結することができる。したがって、接続端子64同士を接続するリード線の長さを短くすることができ、配線処理をより容易かつ簡便に行なうことができる。   Furthermore, in this embodiment, since the junction box 60 is integrally fixed to the thickness direction side edge part of the wiring board 10, the several solar cell module 1 is connected in the state which made the side edge part adjoin. can do. Therefore, the length of the lead wire connecting the connection terminals 64 can be shortened, and the wiring process can be performed more easily and simply.

次に、第2実施形態の太陽電池モジュールについて図4〜図7を参照して説明する。この第2実施形態においては第1実施形態と同様の構成要素については同一の符号を付して詳細な説明を省略する。   Next, the solar cell module of 2nd Embodiment is demonstrated with reference to FIGS. In the second embodiment, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

図4に示すように、本実施形態の太陽電池モジュール1は、縦5×横4の合計20の太陽電池セル30を備え、これら太陽電池セル30が配線12によって直列に接続されている。また、この太陽電池モジュール1の一側(図4における上側)の側方端部には、ジャンクションボックス60が設けられており、該ジャンクションボックス60内には、上記側方端部の延在方向に延びる一対の電力線62,63が敷設されている。また、電力線62,63の両端には、それぞれ接続端子64が設けられており、この接続端子を介して外部と電気接続可能とされている。また、配線12には、上述したように適宜バイパスダイオード71や逆流防止ダイオード72が設けられている。   As shown in FIG. 4, the solar cell module 1 of the present embodiment includes a total of 20 solar cells 30 of 5 × 4 in length, and these solar cells 30 are connected in series by wires 12. In addition, a junction box 60 is provided at a side end portion on one side (the upper side in FIG. 4) of the solar cell module 1, and the extension direction of the side end portion is provided in the junction box 60. A pair of power lines 62 and 63 extending in the direction is laid. Further, connection terminals 64 are provided at both ends of the power lines 62 and 63, respectively, and can be electrically connected to the outside through the connection terminals. Further, the wiring 12 is provided with the bypass diode 71 and the backflow prevention diode 72 as appropriate as described above.

図5に図4のA−A断面図を示す。この断面図は、太陽電池モジュール1における配線12の高電圧側の端部とプラス側の電力線63との接続状態を示す部分である。図5に示すように、配線12の高電圧側の端部はジャンクションボックス60内のプラス側の電力線63付近まで延びており、この配線12の端部と電力線63とは導電性接着剤80を介して電気接続されている。また、この図5において、マイナス側の電力線62の下側には絶縁材81が敷設されており、これにより電力線62の絶縁状態が維持されている。   FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. This cross-sectional view is a part showing a connection state between the high-voltage side end of the wiring 12 and the plus-side power line 63 in the solar cell module 1. As shown in FIG. 5, the end of the wiring 12 on the high voltage side extends to the vicinity of the positive power line 63 in the junction box 60, and the end of the wiring 12 and the power line 63 connect the conductive adhesive 80. Is electrically connected. Further, in FIG. 5, an insulating material 81 is laid below the negative power line 62, thereby maintaining the insulating state of the power line 62.

図6に図4のB−B断面図を示す。この断面図は、太陽電池モジュール1における配線12の低電圧側の端部とマイナス側の電力線62との接続状態を示す部分である。図6に示すように、配線12の低電圧側の端部はジャンクションボックス60内の電力線63の下部を通過してマイナス側の電力線62付近まで延びており、この配線12の端部と電力線62とは導電性接着剤80を介して電気接続されている。また、この図5において、プラス側の電力線63の下側には絶縁材81が敷設されており、これにより電力線62と配線12との絶縁状態が維持されている。   FIG. 6 is a sectional view taken along line BB in FIG. This sectional view is a portion showing a connection state between the low voltage side end of the wiring 12 and the negative side power line 62 in the solar cell module 1. As shown in FIG. 6, the end of the wiring 12 on the low voltage side passes through the lower portion of the power line 63 in the junction box 60 and extends to the vicinity of the power line 62 on the minus side. Are electrically connected via a conductive adhesive 80. Further, in FIG. 5, an insulating material 81 is laid below the plus-side power line 63, whereby the insulation state between the power line 62 and the wiring 12 is maintained.

図7に図4のC−C断面図を示す。この断面図は、太陽電池モジュール1における接続端子64の配置箇所を示す部分である。これら接続端子64はマイナス側の電力線62、プラス側の電力線63それぞれの端部に電気的に接続されており、それぞれ端子固定台83上に支持されている。接続端子64は、このように支持された状態で、太陽電池モジュール1の外部のリード線等と接続可能とされ、例えば、コネクター状をなすように構成されている。
なお、この第2実施形態においては、枠体61が取り外し可能とされていることが好ましい。これにより、電力線62,63や接続端子64のメンテナンスを容易に行なうことができる。
FIG. 7 is a sectional view taken along the line CC in FIG. This cross-sectional view is a portion showing the arrangement location of the connection terminal 64 in the solar cell module 1. These connection terminals 64 are electrically connected to the end portions of the minus-side power line 62 and the plus-side power line 63, and are respectively supported on the terminal fixing base 83. The connection terminal 64 can be connected to an external lead wire or the like of the solar cell module 1 in such a supported state, and is configured to have a connector shape, for example.
In the second embodiment, it is preferable that the frame 61 is removable. Thereby, the maintenance of the power lines 62 and 63 and the connection terminal 64 can be easily performed.

次に、第3実施形態の太陽電池モジュールについて図8及び図9を参照して説明する。第3実施形態において第1実施形態と同様の構成要素については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。   Next, the solar cell module of 3rd Embodiment is demonstrated with reference to FIG.8 and FIG.9. In the third embodiment, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

図8に示すように、本実施形態の太陽電池モジュール1は、縦6×横4の合計24の太陽電池セル30を備え、4つの太陽電池セル30を直列接続して構成されるが計6つ並列に接続されている。太陽電池ストリング70を接続する配線12のうち高圧側の配線12における太陽電池ストリング70の間には逆流防止ダイオード72が設けられている。また、配線12と高圧側の電力線62との接続部分にも逆流防止ダイオード72が設けられている。   As shown in FIG. 8, the solar cell module 1 of the present embodiment includes a total of 24 solar cells 30 of 6 × 4 in length, and is configured by connecting four solar cells 30 in series. Are connected in parallel. A backflow prevention diode 72 is provided between the solar cell strings 70 in the high-voltage side wiring 12 among the wirings 12 connecting the solar cell strings 70. A backflow prevention diode 72 is also provided at a connection portion between the wiring 12 and the high-voltage power line 62.

この太陽電池モジュール1の一側(図4における上側)の側方端部にはジャンクションボックス60が設けられている。本実施形態のジャンクションボックス60は、太陽電池モジュール1の一側の側方端部幅方向の逆半分の範囲にわたって形成されており、これによって、同一形状の一対の太陽電池モジュール1がジャンクションボックス60が設けられた側方端部にて形状を合わせた状態で接合することができるようになっている。
換言すれば、中央部で2分割されてなる一対の太陽電池モジュール1同士がそれぞれジャンクションボックス60を介して接合可能とされているのである。
A junction box 60 is provided at a side end of one side (upper side in FIG. 4) of the solar cell module 1. Junction box 60 of this embodiment is formed over the range of the opposite half of the side edge part width direction of one side of solar cell module 1, and, thereby, a pair of solar cell modules 1 of the same shape are made into junction box 60. It can be joined in a state in which the shapes are matched at the side end provided with.
In other words, a pair of solar cell modules 1 divided into two at the center can be joined to each other via the junction box 60.

また、ジャンクションボックス60内に敷設された電力線62、63の両端には、それぞれ接続端子64が設けられており、一対の太陽電池モジュール1を上記のように接合した状態で、プラス側の電力線63の接続端子64同士、マイナス側の電力線62の接続端子64同士を接続することで、これら一対の太陽電池モジュール1を電気的に接続することができる。なお、この際の接続端子64同士の接続は、2本のリード線等をクロスすることにより行なわれる。   In addition, connection terminals 64 are provided at both ends of the power lines 62 and 63 laid in the junction box 60, respectively, and the plus-side power line 63 is joined with the pair of solar cell modules 1 joined as described above. The pair of solar cell modules 1 can be electrically connected by connecting the connection terminals 64 of the negative power lines 62 to each other. At this time, the connection terminals 64 are connected by crossing two lead wires or the like.

また、この太陽電池モジュール1は、そのジャンクションボックス60が設けられた側方端部のみならず、ジャンクションボックス60の両端側においても隣接されて配置された太陽電池モジュール1と電気接続することができる。これによって、図9に示すように、一方向に接続された一対の太陽電池モジュール1を、該第1方向に直交する方向に複数隣接するように配置してなる太陽電池発電システム100を構成することができる。これによって、配線処理を容易としながら、スペースの有効活用をして効率良く発電を行なうことが可能となる。
なお、この実施形態においても、ジャンクションボックス60の枠体61部分は、取り付け、取り外しが容易にできる構成であることが好ましい。さらに、接続端子64も電気接続が容易な構成とすることが好ましい。
Further, the solar cell module 1 can be electrically connected not only to the side end portion where the junction box 60 is provided but also to the solar cell module 1 disposed adjacent to both ends of the junction box 60. . As a result, as shown in FIG. 9, a solar cell power generation system 100 in which a plurality of pairs of solar cell modules 1 connected in one direction are arranged adjacent to each other in a direction orthogonal to the first direction is configured. be able to. This makes it possible to efficiently generate power by making effective use of space while facilitating wiring processing.
In this embodiment as well, the frame body 61 portion of the junction box 60 is preferably configured to be easily attached and detached. Furthermore, it is preferable that the connection terminal 64 has a configuration that facilitates electrical connection.

以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本実施形態の技術的思想を逸脱しない限り、これらに限定されることはなく多少の設計変更等も可能である。
例えば、太陽電池セル30は、実施形態で説明した構成のみならず、例えば図10に示すような構成であってもよい。即ち、この太陽電池セル30は、その裏面側に埋没するようにしてp型ドープ層34、n型ドープ層35が設けられており、これらp型ドープ層34、n型ドープ層35には、それぞれ太陽電池セル30の裏面から突出するようにしてp型電極36、n型電極37が設けられている。
As mentioned above, although embodiment of this invention was described in detail, unless it deviates from the technical idea of this embodiment, it is not limited to these, A some design change etc. are possible.
For example, the solar battery cell 30 may have not only the configuration described in the embodiment but also a configuration as shown in FIG. That is, the solar battery cell 30 is provided with a p-type doped layer 34 and an n-type doped layer 35 so as to be buried on the back side thereof, and the p-type doped layer 34 and the n-type doped layer 35 include: A p-type electrode 36 and an n-type electrode 37 are provided so as to protrude from the back surface of the solar battery cell 30.

この場合も実施形態と同様、p型電極36、n型電極37が配線12に接続されるように太陽電池セル30を配線基板10上に設置する。これにより、太陽電池セル30が発電した電流をこれらp型電極36、n型電極37を介して外部に導出することができる。   Also in this case, similarly to the embodiment, the solar battery cell 30 is installed on the wiring board 10 so that the p-type electrode 36 and the n-type electrode 37 are connected to the wiring 12. Thereby, the current generated by the solar battery cell 30 can be led out to the outside through the p-type electrode 36 and the n-type electrode 37.

1 太陽電池モジュール
10 配線基板
11 絶縁基材
12 配線
12a 支線
12b 幹線
12c 幹線
13 バリア層
14 スタッドバンプ
15 オーバーコート層
16 シーリング材
20 透光性基材
30 太陽電池セル
31 上部電極
32 貫通孔
33 下部電極
34 p型ドープ層
35 n型ドープ層
36 p型電極
37 n型電極
40 封止層
50 太陽電池セル積層体
60 ジャンクションボックス
61 枠体
61a 挟持部
61b 挟持部
61c 空間
61d 側壁部
62 電力線
63 電力線
64 接続端子
65 電力線支持部
70 太陽電池ストリング
71 バイパスダイオード
72 逆流防止ダイオード
80 導電性接着剤
81 絶縁材
83 端子固定台
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Solar cell module 10 Wiring board 11 Insulation base material 12 Wiring 12a Branch line 12b Main line 12c Main line 13 Barrier layer 14 Stud bump 15 Overcoat layer 16 Sealing material 20 Translucent base material 30 Solar cell 31 Upper electrode 32 Through-hole 33 Lower part Electrode 34 p-type doped layer 35 n-type doped layer 36 p-type electrode 37 n-type electrode 40 sealing layer 50 solar cell stacked body 60 junction box 61 frame 61a sandwiching part 61b sandwiching part 61c space 61d side wall part 62 power line 63 power line 64 Connection terminal 65 Power line support portion 70 Solar cell string 71 Bypass diode 72 Backflow prevention diode 80 Conductive adhesive 81 Insulating material 83 Terminal fixing base

Claims (12)

絶縁基材の表面に太陽電池セルを電気的に接続するための配線が形成されてなる配線基板と、
該配線基板の表面に配置される複数の前記太陽電池セルとを備えた太陽電池モジュールであって、
前記配線基板に一体に設けられ、少なくとも前記配線基板に固定された枠体と、該枠体に内包されて敷設されるとともに前記配線が電気接続される電力線と、該電力線に電気接続される前記枠体の外部から電気接続可能とされた接続端子とを有するジャンクションボックスを備えることを特徴とする太陽電池モジュール。
A wiring board in which wiring for electrically connecting solar cells to the surface of the insulating base is formed;
A solar cell module comprising a plurality of the solar cells arranged on the surface of the wiring board,
A frame body provided integrally with the wiring board and fixed to at least the wiring board; a power line embedded in the frame body and electrically connected to the wiring; and the power line electrically connected to the power line A solar cell module comprising a junction box having a connection terminal that can be electrically connected from the outside of the frame.
前記ジャンクションボックスが、前記配線基板の厚み方向側方端部に一体に固定されていることを特徴とする請求項1に記載の太陽電池モジュール。   The solar cell module according to claim 1, wherein the junction box is integrally fixed to a side end portion in the thickness direction of the wiring board. 前記配線基板の表面にて前記太陽電池セルを封止する封止層と、該封止層の表面に積層される透光性基材とをさらに備え、
前記枠体が、前記透光性基材の表面と前記配線基板の裏面とから挟持するようにしてこれら透明樹脂層及び配線基板に固定一体化されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の太陽電池モジュール。
A sealing layer that seals the solar battery cell on the surface of the wiring board; and a translucent base material laminated on the surface of the sealing layer,
3. The frame body is fixed and integrated with the transparent resin layer and the wiring board so as to be sandwiched from the front surface of the translucent substrate and the back surface of the wiring board. The solar cell module according to.
前記配線の少なくとも一部が、銅、アルミニウム及び銀からなる群から選択された少なくとも1種を含むことを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の太陽電池モジュール。   4. The solar cell module according to claim 1, wherein at least a part of the wiring includes at least one selected from the group consisting of copper, aluminum, and silver. 5. 前記絶縁基材が、エポキシ又はプリプレグであることを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の太陽電池モジュール。   The solar cell module according to any one of claims 1 to 4, wherein the insulating base material is epoxy or prepreg. 前記配線基板の表面に耐熱性及び耐候性を有するオーバーコート層が設置されていることを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の太陽電池モジュール。   The solar cell module according to any one of claims 1 to 5, wherein an overcoat layer having heat resistance and weather resistance is provided on a surface of the wiring substrate. 前記枠体が、金属又は透明材料から構成されていることを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に前記記載の太陽電池モジュール。   The said frame is comprised from the metal or the transparent material, The solar cell module as described in any one of Claim 1 to 6 characterized by the above-mentioned. 前記配線基板の表面に耐熱性及び耐候性を有するオーバーコート層が一体化されていることを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載の太陽電池モジュール。   The solar cell module according to any one of claims 1 to 7, wherein an overcoat layer having heat resistance and weather resistance is integrated on a surface of the wiring board. 複数の前記太陽電池セルがバイパスダイオードを備えた前記配線によって直列に接続されていることを特徴とする請求項1から8のいずれか一項に記載の太陽電池モジュール。   The solar cell module according to any one of claims 1 to 8, wherein the plurality of solar cells are connected in series by the wiring having a bypass diode. 前記接続端子が、物理的圧着、磁力を利用した物理的圧着、ネジを利用した物理的圧着のいずれかによって前記枠体に対して固定されていることを特徴とする請求項1から9のいずれか一項に記載の太陽電池モジュール。   10. The connection terminal according to claim 1, wherein the connection terminal is fixed to the frame body by any one of physical pressure bonding, physical pressure bonding using magnetic force, and physical pressure bonding using screws. A solar cell module according to claim 1. 前記配線が、前記太陽電池セルにそれぞれ接続された複数の支線と、これら支線を並列に接続するとともに前記電力線に接続される幹線とを備え、
前記幹線に逆流防止ダイオードが設けられたことを特徴とする請求項1から10のいずれか一項に記載の太陽電池モジュール。
The wiring comprises a plurality of branch lines respectively connected to the solar cells, and a trunk line connected to the power lines while connecting the branch lines in parallel,
The solar cell module according to any one of claims 1 to 10, wherein a backflow prevention diode is provided on the main line.
前記幹線は、少なくとも一対が設けられ、
一方の幹線が前記複数の支線の低電位側を並列に接続し、
他方の幹線が前記複数の支線の高電位側を並列に接続していることを特徴とする請求項11に記載の太陽電池モジュール。
The trunk line is provided with at least a pair,
One main line connects the low potential side of the plurality of branch lines in parallel,
The solar cell module according to claim 11, wherein the other trunk line connects the high potential sides of the plurality of branch lines in parallel.
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