JP2016167483A - Solar battery panel - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solar battery panel for which a panel surface having a curved surface shape can be properly formed, and the rigidity of the panel can be properly secured.SOLUTION: A solar battery panel 1 includes a surface layer 2 constituting a light-receiving surface 1a, a back plate 4 constituting a back surface 1b opposite to the light-receiving surface 1a, a solar battery cell 5 disposed between the surface layer 2 and the back plate 4, and a sealing member 6 for sealing the solar battery cell 5 therein. At least a part of a mount face 4a which is an opposite surface to the back surface 1b of the back plate 4 and on which the solar battery cell 5 is mounted is formed in a curved-surface shape. The curved-surface portion of the mount face 4a is provided with a protrusion 7 having a first abutment surface 7c which abuts against the surface of the solar battery cell 5 to restrict the movement of the solar battery cell 5 in an orthogonal direction to the mount face 4a.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

この発明は、例えば車両のルーフ部分に搭載される太陽電池パネル(もしくは、太陽光発電パネル、太陽電池モジュール)に関するものであり、特に、曲面形状あるいは球面形状の太陽電池パネルに関するものである。   The present invention relates to a solar cell panel (or a photovoltaic power generation panel or a solar cell module) mounted on, for example, a roof portion of a vehicle, and more particularly to a curved or spherical solar cell panel.

特許文献1に、可撓性を有する基板上に薄膜半導体を設置して形成される太陽電池、および、その太陽電池を使用した樹脂製の太陽電池パネルに関する発明が記載されている。また、この特許文献1には、例えば曲率半径が500mmの曲面形状の太陽電池パネルの例が記載されている。   Patent Document 1 describes an invention relating to a solar cell formed by installing a thin film semiconductor on a flexible substrate, and a resin-made solar cell panel using the solar cell. In addition, Patent Document 1 describes an example of a curved solar cell panel having a curvature radius of 500 mm, for example.

なお、特許文献2および特許文献3には、ベース部材に対する太陽電池セルの位置決めを容易にするために、平板形状のベース部材に凸部材を設けた太陽電池モジュールに関する発明が記載されている。   Patent Document 2 and Patent Document 3 describe an invention relating to a solar cell module in which a convex member is provided on a flat base member in order to facilitate positioning of the solar cell with respect to the base member.

特開2002−231990号公報JP 2002-231990 A 特開2005−136128号公報JP 2005-136128 A 特開2005−136076号公報JP 2005-136076 A

上記の特許文献1に記載された太陽電池パネルは、車両のボディや建築物などの曲率を持った表面に適応させるため、曲面形状に形成されている。一般に、太陽電池パネルは、背面板(ベース部材)、太陽電池層、および表面層からなる積層構造になっている。太陽電池層は太陽電池セル(発電素子)とその太陽電池セルを覆う封止材とから構成されている。太陽電池セルは、通常、シリコンの結晶などから構成されていて可撓性が低い。そのため、そのような積層構造の太陽光発電パネルに曲面を形成する場合には、その曲面に対して太陽電池セルが追従しないので、背面板に対する太陽電池セルの位置決めが難しくなる。その結果、曲面の表面の平滑性が損なわれてしまう場合がある。また、曲率が異なる曲面が組み合わされる場合には、その曲率の差によってパネルの剛性に不均衡が生じてしまう。具体的には、曲率が大きい部分と比較して、平板に近い曲率が小さい部分の剛性が低くなってしまう。   The solar cell panel described in Patent Document 1 is formed in a curved surface shape in order to adapt to a surface having a curvature such as a vehicle body or a building. Generally, a solar cell panel has a laminated structure including a back plate (base member), a solar cell layer, and a surface layer. The solar battery layer is composed of a solar battery cell (power generation element) and a sealing material that covers the solar battery cell. Solar cells are usually made of silicon crystals and have low flexibility. Therefore, when a curved surface is formed on a photovoltaic power generation panel having such a laminated structure, the solar battery cell does not follow the curved surface, so that the positioning of the solar battery cell with respect to the back plate becomes difficult. As a result, the smoothness of the curved surface may be impaired. In addition, when curved surfaces having different curvatures are combined, the rigidity of the panel is unbalanced due to the difference in curvature. Specifically, the rigidity of a portion having a small curvature close to a flat plate is lower than that of a portion having a large curvature.

この発明は上記のような技術的課題に着目して考え出されたものであり、太陽電池セルの位置決めを容易にして適切に曲面形状のパネル表面を形成することができ、また、パネルの剛性を適切に確保することができる太陽電池パネルを提供することを目的とするものである。   The present invention has been conceived by paying attention to the technical problems as described above, and can easily form a panel surface having a curved shape by facilitating the positioning of the solar cell, It aims at providing the solar cell panel which can ensure appropriately.

上記の目的を達成するために、この発明は、受光面を構成する表面層、前記受光面と反対の裏面を構成する背面板、前記表面層と前記背面板との間に配置される太陽電池セル、および、前記太陽電池セルを内部に封止するもしくは覆う封止材を備え、前記背面板の前記裏面と反対の面であって前記太陽電池セルを載置する載置面の少なくとも一部分が曲面形状に形成された太陽電池パネルにおいて、前記載置面の曲面部分に、前記太陽電池セルの表面と当接して前記載置面の面直方向における前記太陽電池セルの移動を規制する第1当接面を有する突起部が設けられていることを特徴とするものである。   In order to achieve the above object, the present invention provides a surface layer constituting a light receiving surface, a back plate constituting a back surface opposite to the light receiving surface, and a solar cell disposed between the surface layer and the back plate. A cell and a sealing material that seals or covers the solar cell inside, at least a part of the mounting surface on which the solar cell is mounted, which is the surface opposite to the back surface of the back plate In the solar cell panel formed in a curved surface shape, the curved surface portion of the mounting surface is in contact with the surface of the solar cell to restrict the movement of the solar cell in the direction perpendicular to the mounting surface. A protrusion having a contact surface is provided.

また、この発明は、前記突起部が、前記太陽電池セルの端面と当接して前記載置面の面内方向における前記太陽電池セルの移動を規制する第2当接面を有していることを特徴としている。   Moreover, this invention has the 2nd contact surface which the said projection part contact | abuts with the end surface of the said photovoltaic cell, and controls the movement of the said photovoltaic cell in the surface direction of the said mounting surface. It is characterized by.

また、この発明は、前記表面が、前記太陽電池セルを前記背面板に載置した状態で前記表面層と対向する面であることを特徴としている。   In addition, the present invention is characterized in that the surface is a surface facing the surface layer in a state where the solar battery cell is placed on the back plate.

さらに、この発明は、受光面を構成する表面層、前記受光面と反対の裏面を構成する背面板、前記表面層と前記背面板との間に配置される太陽電池セル、および、前記太陽電池セルを内部に封止するもしくは覆う封止材を備え、前記背面板の前記裏面と反対の面であって前記太陽電池セルを載置する載置面の少なくとも一部分が曲面形状に形成された太陽電池パネルにおいて、前記載置面の曲面部分に、前記太陽電池セルと当接して前記載置面上での前記太陽電池セルの移動を規制する突起部が設けられ、前記背面板および前記載置面は、所定の曲率の曲面が形成された少なくとも1つの第1曲面部と、前記第1曲面部よりも曲率が小さい曲面が形成された少なくとも1つの第2曲面部とから構成されていて、前記第2曲面部に設けられる前記突起部の前記載置面の面直方向における高さ寸法が、前記第1曲面部に設けられる前記突起部の前記高さ寸法よりも大きいことを特徴とするものである。   Furthermore, the present invention provides a surface layer constituting a light receiving surface, a back plate constituting a back surface opposite to the light receiving surface, a solar battery cell disposed between the surface layer and the back plate, and the solar battery. A solar comprising a sealing material that seals or covers the cell inside, and is a surface opposite to the back surface of the back plate, and at least a part of the mounting surface on which the solar cells are mounted is formed in a curved shape In the battery panel, the curved surface portion of the mounting surface is provided with a protrusion that abuts the solar battery cell and regulates the movement of the solar cell on the mounting surface, and the back plate and the mounting surface described above. The surface is composed of at least one first curved surface portion formed with a curved surface having a predetermined curvature and at least one second curved surface portion formed with a curved surface having a smaller curvature than the first curved surface portion, Before being provided on the second curved surface portion The height dimension in the orthogonal direction of the placement surface of the projecting portion is characterized in that greater than the height of the projections provided on the first curved portion.

そして、この発明は、前記背面板および前記載置面が、荷重が加えられることにより、所定の変形量で変形する少なくとも1つの第1変形部と、前記第1変形部よりも大きな変形量で変形する少なくとも1つの第2変形部とから構成されていて、前記第2変形部に設けられる前記突起部の前記載置面の面直方向における高さ寸法が、前記第1変形部に設けられる前記突起部の前記高さ寸法よりも大きいことを特徴としている。   According to the present invention, the back plate and the mounting surface have at least one first deformation portion that is deformed by a predetermined deformation amount when a load is applied, and a larger deformation amount than the first deformation portion. The first deformation portion is provided with at least one second deformation portion that is deformed, and a height dimension in a direction perpendicular to the surface of the placement surface of the protrusion provided on the second deformation portion is provided on the first deformation portion. It is characterized by being larger than the height dimension of the protrusion.

この発明で対象とする太陽電池パネルは、表面層、太陽電池セル、封止材、および、背面板が積層されて構成されている。太陽電池セルは封止材に包み込まれてもしくは覆われて封止されている。また、背面板の太陽電池セルと対向する面側の載置面の少なくとも一部分が曲面もしくは球面になっている。そして、この発明の太陽電池パネルでは、上記のように載置面の曲面部分に、載置面の面直方向における太陽電池セルの移動を規制する突起部が形成されている。したがって、突起部の第1当接面が、太陽電池パネルの面直方向における上側の太陽電池セルの表面に当接する。したがって、載置面の面直方向における太陽電池セルの移動が規制される。そのため、曲面もしくは球面を有する太陽電池パネルであっても、背面板の載置面に対して太陽電池セルを確実に位置決めすることができる。また、太陽電池セルの端部が太陽電池パネルの表面側に突き出てしまったり、裏面側に引き込んでしまったりすることを抑制することができる。その結果、太陽電池パネル表面の平滑性や美観を向上させることができる。   The solar cell panel targeted by the present invention is configured by laminating a surface layer, solar cells, a sealing material, and a back plate. The solar cells are encapsulated in a sealing material or covered and sealed. In addition, at least a part of the mounting surface on the side of the back plate facing the solar battery cell is a curved surface or a spherical surface. And in the solar cell panel of this invention, the projection part which controls the movement of the photovoltaic cell in the surface orthogonal | vertical direction of a mounting surface is formed in the curved surface part of the mounting surface as mentioned above. Therefore, the 1st contact surface of a projection part contact | abuts the surface of the upper photovoltaic cell in the surface orthogonal | vertical direction of a solar cell panel. Therefore, the movement of the solar battery cell in the direction perpendicular to the mounting surface is restricted. Therefore, even if it is a solar cell panel which has a curved surface or a spherical surface, a solar cell can be reliably positioned with respect to the mounting surface of a backplate. Moreover, it can suppress that the edge part of a photovoltaic cell protrudes in the surface side of a solar cell panel, or is drawn in to the back surface side. As a result, the smoothness and aesthetics of the solar cell panel surface can be improved.

また、この発明によれば、上記のように背面板の曲面部分に形成される突起部が、その第2当接面で太陽電池セルの端面と当接する。したがって、載置面の面内方向における太陽電池セルの移動が規制される。そのため、載置面の面内方向において太陽電池セルを確実に位置決めすることができる。   Moreover, according to this invention, the projection part formed in the curved-surface part of a backplate as mentioned above contact | abuts with the end surface of a photovoltaic cell in the 2nd contact surface. Therefore, the movement of the solar battery cell in the in-plane direction of the placement surface is restricted. Therefore, the solar battery cell can be reliably positioned in the in-plane direction of the placement surface.

また、この発明によれば、突起部の第1当接面と、太陽電池セルを背面板に載置した状態で表面層と対向する太陽電池セルの表面とを当接させて、載置面の面直方向における太陽電池セルの移動を規制することができる。   According to the invention, the first contact surface of the protrusion and the surface of the solar cell facing the surface layer in a state where the solar cell is placed on the back plate are brought into contact with each other. The movement of the solar cells in the direction perpendicular to the surface can be restricted.

さらに、この発明によれば、背面板が曲率の異なる少なくとも2つの部分から構成される場合に、曲率が小さい第2曲面部に設けられる突起部の面直方向における高さ寸法が、曲率の大きい第1曲面部に設けられる突起部の高さ寸法よりも大きくなるように、突起部が形成される。曲率が小さい第2曲面部は、曲率が大きい第1曲面部と比較して面直方向の曲げ荷重に対する剛性が低くなるが、上記のように第1曲面部よりも高さ寸法が大きな突起部が形成されることにより、その分、剛性が高くなる。したがって、突起部の高さ寸法を適宜設定することにより、曲率が小さい第2曲面部の剛性と曲率が大きい第1曲面部の剛性とを等しくすることができる。もしくは、各部分の間の剛性の差を小さくすることができる。そのため、背面板が曲率の異なる少なくとも2つの部分から構成される場合であっても、太陽電池パネル全体の剛性を均一化して、その剛性を適切に確保することができる。   Further, according to the present invention, when the back plate is composed of at least two portions having different curvatures, the height dimension in the perpendicular direction of the projection provided on the second curved surface portion having a small curvature is large. The protrusion is formed to be larger than the height of the protrusion provided on the first curved surface. The second curved surface portion with a small curvature is less rigid with respect to a bending load in the direction perpendicular to the first curved surface portion with a large curvature, but as described above, the protruding portion has a larger height dimension than the first curved surface portion. As a result, the rigidity is increased accordingly. Therefore, by appropriately setting the height of the protrusion, the rigidity of the second curved surface portion having a small curvature and the rigidity of the first curved surface portion having a large curvature can be made equal. Alternatively, the difference in rigidity between the portions can be reduced. Therefore, even when the back plate is composed of at least two parts having different curvatures, the rigidity of the entire solar cell panel can be made uniform and the rigidity can be ensured appropriately.

そして、この発明によれば、背面板に荷重が掛かり、その背面板の各部がそれぞれ所定の変形量で変形する場合に、変形量が大きい第2変形部に設けられる突起部の面直方向における高さ寸法が、変形量が小さい第1変形部に設けられる突起部の高さ寸法よりも大きくなるように、突起部が形成される。変形量が大きい第2変形部に、上記のように第1変形部よりも高さ寸法が大きな突起部が形成されることにより、その分、第2変形部の剛性が高くなり、上記のような荷重に対する変形量が低減する。したがって、突起部の高さ寸法を適宜設定することにより、第1変形部における変形量と第2変形部における変形量との差を小さくすることができる。そのため、背面板に局部的に荷重が掛かる場合であっても、背面板全体の変形量を均一化して、背面板の強度を適切に確保することができる。   According to the present invention, when a load is applied to the back plate and each part of the back plate is deformed by a predetermined deformation amount, the protrusion provided in the second deformation portion having a large deformation amount in the direction perpendicular to the surface. The protrusion is formed such that the height dimension is larger than the height dimension of the protrusion provided on the first deformation portion with a small deformation amount. As a result of the formation of the protruding portion having a larger height than the first deforming portion as described above on the second deforming portion having a large deformation amount, the rigidity of the second deforming portion is increased accordingly, as described above. The amount of deformation with respect to a heavy load is reduced. Therefore, the difference between the deformation amount in the first deformation portion and the deformation amount in the second deformation portion can be reduced by appropriately setting the height dimension of the protrusion. Therefore, even when a load is locally applied to the back plate, the amount of deformation of the entire back plate can be made uniform and the strength of the back plate can be ensured appropriately.

この発明における太陽電池パネルの構成の一例を説明するための断面図である。It is sectional drawing for demonstrating an example of a structure of the solar cell panel in this invention. この発明における太陽電池パネルの構成の一例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating an example of a structure of the solar cell panel in this invention. 図2に示す太陽電池パネルの断面(A−A)を示す図である。It is a figure which shows the cross section (AA) of the solar cell panel shown in FIG. 図2に示す太陽電池パネルの断面(B−B)を示す図である。It is a figure which shows the cross section (BB) of the solar cell panel shown in FIG. 図2,図3に示す突起部の断面(A−A)を拡大して示す図である。It is a figure which expands and shows the cross section (AA) of the projection part shown in FIG. 2, FIG. 図2,図4に示す突起部の断面(B−B)における曲率を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the curvature in the cross section (BB) of the projection part shown in FIG. 2, FIG. この発明における太陽電池パネルの他の構成例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the other structural example of the solar cell panel in this invention. 面直方向の荷重に対する太陽電池パネルの変形状態を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the deformation | transformation state of the solar cell panel with respect to the load of a perpendicular direction. この発明における太陽電池パネルの更に他の構成例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the further another structural example of the solar cell panel in this invention. この発明における太陽電池パネルの更に他の構成例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the further another structural example of the solar cell panel in this invention. 図10に示す太陽電池パネルの断面(C−C)を示す図である。It is a figure which shows the cross section (CC) of the solar cell panel shown in FIG. この発明における太陽電池パネルの更に他の構成例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the further another structural example of the solar cell panel in this invention. 従来の太陽電池パネルでの課題を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the subject in the conventional solar cell panel.

この発明を図を参照して具体的に説明する。この発明で対象とする太陽電池パネルは、主に車両の屋根の部分に取り付けられる。したがって、車両外観の多様なデザインに適合させるために、この発明の太陽電池パネルは、パネルの基盤あるいは基体層を構成する背面板の少なくとも一部に、曲面もしくは球面が形成されていている。なお、この発明の太陽電池パネルは、例えば住宅の屋根や太陽光発電装置など、車両の屋根以外にも応用することができる。   The present invention will be specifically described with reference to the drawings. The solar cell panel targeted by the present invention is mainly attached to a roof portion of a vehicle. Therefore, in order to adapt to various designs of the vehicle exterior, the solar cell panel of the present invention has a curved surface or a spherical surface formed on at least a part of the back plate constituting the base of the panel or the base layer. In addition, the solar cell panel of this invention can be applied other than the roof of a vehicle, such as a roof of a house or a solar power generation device.

図1に示すように、この発明における太陽電池パネル1は、主として、表面層2、太陽電池層3、背面板4が積層されて構成されている。   As shown in FIG. 1, a solar cell panel 1 in the present invention is mainly configured by laminating a surface layer 2, a solar cell layer 3, and a back plate 4.

表面層2は、この太陽電池パネル1の受光面1aを構成していて、例えば、太陽光が透過可能な透明の樹脂フィルムを材料にして形成されている。例えば、ポリカーボネート、PET(ポリエチレンテレフタレート)、ETFE(ポリテトラフルオロエチレン)などが用いられる。なお、受光面1aは、この太陽電池パネル1が設置されて使用される状態で、鉛直方向の上方を向く面、もしくは太陽光が直接照射される面であって、太陽電池パネル1の意匠面となる面である。   The surface layer 2 constitutes the light receiving surface 1a of the solar cell panel 1, and is formed of, for example, a transparent resin film that can transmit sunlight. For example, polycarbonate, PET (polyethylene terephthalate), ETFE (polytetrafluoroethylene), or the like is used. The light-receiving surface 1a is a surface facing upward in the vertical direction or a surface directly irradiated with sunlight in a state where the solar cell panel 1 is installed and used, and a design surface of the solar cell panel 1 It is a surface.

太陽電池層3は、複数の太陽電池セル5と、それら太陽電池セル5を内部に封止した封止材6とから形成されている。太陽電池セル5は、太陽電池素子そのもの、あるいは複数の太陽電池素子をユニットにした太陽電池の基本単位となるものである。この太陽電池セル5としては、例えば、シリコン系のものや化合物半導体系のものなど、既存の各種の太陽電池素子を用いることができる。なお、各太陽電池セル5同士は、リード線(図示せず)によって接続されている。封止材6としては、例えば太陽光が透過可能な透明の樹脂が用いられる。具体的には、ポリオレフィン等の樹脂が用いられる。   The solar cell layer 3 is formed of a plurality of solar cells 5 and a sealing material 6 that seals the solar cells 5 inside. The solar battery cell 5 is a basic unit of a solar battery element itself or a solar battery having a plurality of solar battery elements as a unit. As this solar cell 5, for example, various existing solar cell elements such as silicon-based and compound semiconductor-based can be used. In addition, each photovoltaic cell 5 is connected by the lead wire (not shown). As the sealing material 6, for example, a transparent resin capable of transmitting sunlight is used. Specifically, a resin such as polyolefin is used.

背面板4は、この太陽電池パネル1の基体となる部分であって、例えば、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)や合成樹脂など、所定の強度および剛性を備えた樹脂を材料にして形成されている。また、背面板4は、この太陽電池パネル1の裏面1bを構成している。裏面1bは、上記の受光面1aと反対側の面である。背面板4の表面、すなわち裏面1bと反対側の面は、太陽電池セル5および封止材6が載置される載置面4aとなっている。そして、背面板4は、この図1に示すように、少なくとも1つの部分が所定の曲率を持った曲面もしくは球面になっている。   The back plate 4 is a portion that becomes a base of the solar cell panel 1 and is formed from a resin having a predetermined strength and rigidity, such as CFRP (carbon fiber reinforced plastic) or a synthetic resin. . Further, the back plate 4 constitutes the back surface 1 b of the solar cell panel 1. The back surface 1b is a surface opposite to the light receiving surface 1a. The surface of the back plate 4, that is, the surface opposite to the back surface 1b is a mounting surface 4a on which the solar cells 5 and the sealing material 6 are mounted. As shown in FIG. 1, the back plate 4 has a curved surface or a spherical surface with at least one portion having a predetermined curvature.

背面板4の載置面4a上に、太陽電池層3および表面層2が積層されている。図1に示す例では、太陽電池セル5は封止材6に包まれて、封止材6内に封止されている。したがって、背面板4の上面に、太陽電池セル5を包み込んで封止した封止材6が積層され、その封止材6の上面に表面層2が積層されている。なお、太陽電池セル5は、上記のように封止材6の内部に包まれて封止される構成の他に、背面板4の載置面4a上に載置された状態で封止材6に覆われることにより、背面板4と封止材6との間に封止されてもよい。   The solar cell layer 3 and the surface layer 2 are laminated on the mounting surface 4 a of the back plate 4. In the example shown in FIG. 1, the solar battery cell 5 is wrapped in a sealing material 6 and sealed in the sealing material 6. Therefore, the sealing material 6 enclosing and sealing the solar cells 5 is laminated on the upper surface of the back plate 4, and the surface layer 2 is laminated on the upper surface of the sealing material 6. The solar battery cell 5 is sealed in the state of being placed on the placement surface 4a of the back plate 4 in addition to the configuration of being enclosed and sealed inside the sealing material 6 as described above. 6 may be sealed between the back plate 4 and the sealing material 6.

上記のように、この太陽電池パネル1は、少なくとも一部分が曲面もしくは球面になっている。背面板4や表面層2は樹脂やCFRPなどを材料としているため、成形の自由度が高く、曲面や球面を容易に形成することができる。一方、太陽電池セル5は、シリコン系の結晶や化合物半導体などから構成されているため、可撓性が低く、曲面に沿って変形し難い。そのため、上記の背面板4のような曲面部分に太陽電池セルを配置する場合には、例えば図13に示すように、太陽電池セルの端部がパネルの表面側に突き出てしまい、パネル表面の平滑性や意匠性が低下してしまうおそれがある。   As described above, this solar cell panel 1 is at least partially curved or spherical. Since the back plate 4 and the surface layer 2 are made of resin, CFRP, or the like, the degree of freedom in molding is high, and a curved surface or spherical surface can be easily formed. On the other hand, since the solar battery cell 5 is composed of a silicon-based crystal, a compound semiconductor, or the like, it has low flexibility and is difficult to be deformed along a curved surface. Therefore, in the case where solar cells are arranged on a curved surface portion such as the back plate 4 described above, for example, as shown in FIG. 13, the end portions of the solar cells protrude to the surface side of the panel, There is a risk that the smoothness and the design will deteriorate.

そこで、この太陽電池パネル1では、曲面形状に形成された背面板4の載置面4a上で太陽電池セル5の移動を規制して位置決めをする突起部7が設けられている。具体的には、図2,図3,図4に示すように、背面板4の載置面4a上に、突起部7が形成されている。この突起部7は、背面板4と一体に成形されている。あるいは、例えば接着や溶着などの接合方法によって背面板4に固定されている。   Therefore, the solar cell panel 1 is provided with a protrusion 7 that regulates the positioning of the solar cell 5 on the mounting surface 4a of the back plate 4 formed in a curved surface. Specifically, as shown in FIGS. 2, 3, and 4, a protrusion 7 is formed on the mounting surface 4 a of the back plate 4. The protrusion 7 is formed integrally with the back plate 4. Alternatively, it is fixed to the back plate 4 by a joining method such as adhesion or welding.

図2,図3,図4に示す例では、突起部7は、太陽電池パネル1の長手方向(図2,図4での左右方向)に延びるリブ形状に形成されている。また、突起部7は、図5に示すように、ウェブ7aおよびフランジ7bから構成されている。   In the example shown in FIGS. 2, 3, and 4, the protrusion 7 is formed in a rib shape extending in the longitudinal direction of the solar cell panel 1 (left and right direction in FIGS. 2 and 4). Moreover, the protrusion part 7 is comprised from the web 7a and the flange 7b, as shown in FIG.

ウェブ7aは、背面板4の載置面4a側で面直方向(図1,図3,図4での上下方向)に突出するように、背面板4に一体に形成されている。あるいは、例えば接着や溶着などの接合方法によって背面板4に固定されている。なお、ここで面直方向とは、所定の平面に対して直角な方向、または、所定の曲面もしくは球面に対する法線方向のことを意味している。   The web 7a is formed integrally with the back plate 4 so as to protrude in the plane direction (vertical direction in FIGS. 1, 3 and 4) on the mounting surface 4a side of the back plate 4. Alternatively, it is fixed to the back plate 4 by a joining method such as adhesion or welding. Here, the perpendicular direction means a direction perpendicular to a predetermined plane, or a normal direction to a predetermined curved surface or spherical surface.

フランジ7bは、背面板4の載置面4aに対向して両端が背面板4の面内方向(図2での紙面に平行な方向)に延びるように、ウェブ7aと一体に形成されている。あるいは、例えば接着や溶着などの接合方法によってウェブ7aの先端に接合されている。なお、ここで面内方向とは、所定の平面に対して平行な方向、または、所定の曲面もしくは球面に対する接平面に平行な方向のことを意味している。   The flange 7b is formed integrally with the web 7a so that both ends of the flange 7b face the mounting surface 4a of the back plate 4 and extend in the in-plane direction of the back plate 4 (direction parallel to the paper surface in FIG. 2). . Alternatively, it is joined to the tip of the web 7a by a joining method such as adhesion or welding. Here, the in-plane direction means a direction parallel to a predetermined plane, or a direction parallel to a tangent plane with respect to a predetermined curved surface or spherical surface.

図2,図3,図4に示す例では、上記のように構成される複数のフランジ7bの各ウェブ7a同士が互いに連結して、1つの突起部7を構成している。すなわち、太陽電池パネル1の長手方向に延びるリブ形状の突起部7が形成されている。そして、そのような突起部7が、載置面4a上に複数形成されている。図2,図3,図4に示す例では、載置面4a上で、それぞれ太陽電池セル5を挟んで互いに平行に配置された4つの突起部7が形成されている。なお、背面板4の幅方向(図2,図3での上下方向)の両端に配置される突起部7は、太陽電池セル5が配置されない側のフランジ7bの一部が省略された形状になっている。   In the example shown in FIGS. 2, 3, and 4, the webs 7 a of the plurality of flanges 7 b configured as described above are connected to each other to form one protrusion 7. That is, a rib-shaped protrusion 7 extending in the longitudinal direction of the solar cell panel 1 is formed. A plurality of such protrusions 7 are formed on the mounting surface 4a. In the example shown in FIGS. 2, 3, and 4, four protrusions 7 are formed on the placement surface 4 a so as to be arranged in parallel with each other with the solar battery cell 5 interposed therebetween. In addition, the protrusion part 7 arrange | positioned at the both ends of the width direction (up-down direction in FIG. 2, FIG. 3) of the backplate 4 is the shape where a part of flange 7b by which the photovoltaic cell 5 is not arrange | positioned was abbreviate | omitted. It has become.

上記のようにウェブ7aおよびフランジ7bから構成される突起部7の間に太陽電池セル5を配置することにより、載置面4a上での太陽電池セル5の移動が規制され、太陽電池セル5が位置決めされる。   By disposing the solar cells 5 between the projections 7 constituted by the webs 7a and the flanges 7b as described above, the movement of the solar cells 5 on the placement surface 4a is restricted, and the solar cells 5 Is positioned.

具体的には、図5に示すように、フランジ7bの載置面4aと対向している側の面7cと太陽電池セル5の表面(受光面1a側の面)とが当接することにより、載置面4aの面直方向における太陽電池セル5の移動が規制される。すなわち、上記のようなフランジ7bの面7cが、この発明における第1当接面7cとなっている。   Specifically, as shown in FIG. 5, the surface 7c on the side facing the mounting surface 4a of the flange 7b and the surface of the solar cell 5 (surface on the light receiving surface 1a side) come into contact with each other, The movement of the solar battery cell 5 in the direction perpendicular to the mounting surface 4a is restricted. That is, the surface 7c of the flange 7b as described above is the first contact surface 7c in the present invention.

また、図5に示すように、ウェブ7aの側面7dと太陽電池セル5の端面とが当接することにより、載置面4aの面内方向における太陽電池セル5の移動が規制される。すなわち、上記のようなウェブ7aの側面7dが、この発明における第2当接面7dとなっている。   Moreover, as shown in FIG. 5, when the side surface 7d of the web 7a and the end surface of the photovoltaic cell 5 contact | abut, the movement of the photovoltaic cell 5 in the surface direction of the mounting surface 4a is controlled. That is, the side surface 7d of the web 7a as described above is the second contact surface 7d in the present invention.

上記のような第1当接面7cおよび第2当接面7dを有する突起部7が背面板4に形成されることにより、背面板4に太陽電池セル5を載置させる際に、載置面4a上での面直方向および面内方向において太陽電池セル5が位置決めされる。そのため、背面板4および太陽電池パネル1が曲面を有している場合であっても、その曲面部分を容易に形成することができる。   When the projection 7 having the first contact surface 7c and the second contact surface 7d as described above is formed on the back plate 4, the solar cell 5 is placed on the back plate 4. The solar cells 5 are positioned in the direction perpendicular to the surface 4a and in the in-plane direction. Therefore, even if the back plate 4 and the solar cell panel 1 have curved surfaces, the curved surface portions can be easily formed.

図2,図3,図4に示す例では、上記のように、複数のフランジ7bの各ウェブ7a同士が互いに連結してリブ形状の突起部7が形成されている。そのため、突起部7は、背面板4の補剛リブとしても機能する。したがって、背面板4の各部の剛性に応じて突起部7の高さ寸法(背面板4の面直方向における寸法)を適宜調整して設定することにより、剛性が均一な太陽電池パネル1を構成することができる。   In the example shown in FIGS. 2, 3, and 4, as described above, the webs 7 a of the plurality of flanges 7 b are connected to each other to form the rib-shaped protrusion 7. Therefore, the protrusion 7 also functions as a stiffening rib for the back plate 4. Accordingly, the solar cell panel 1 having uniform rigidity is configured by appropriately adjusting and setting the height dimension of the projection 7 (dimension in the direction perpendicular to the surface of the back panel 4) according to the rigidity of each part of the back panel 4. can do.

具体的には、図6,図7に示すように、背面板4に曲率の異なる2つ以上の曲面が形成されている場合には、曲率が小さい部分に設けられる突起部7の高さ寸法が、曲率が大きい部分に設けられる突起部7の高さ寸法よりも大きくなるように、突起部7が形成される。例えば、図6に示す例では、背面板4および載置面4aは、所定の曲率の曲面が形成された第1曲面部Cと、その第1曲面部Cよりも曲率が小さい曲面が形成された2つの第2曲面部Cとから構成されている。この場合は、第2曲面部Cに設けられる突起部7の高さ寸法hが、第1曲面部Cに設けられる突起部7の高さ寸法hよりも大きくなるように構成されている。また、図7に示す例では、背面板4および載置面4aは、所定の曲率の曲面が形成された2つの第1曲面部Cと、その第1曲面部Cよりも曲率が小さい曲面が形成された1つの第2曲面部Cとから構成されている。この場合は、第2曲面部Cに設けられる突起部7の高さ寸法hが、第1曲面部Cに設けられる突起部7の高さ寸法hよりも大きくなるように突起部7が形成されている。 Specifically, as shown in FIG. 6 and FIG. 7, when two or more curved surfaces having different curvatures are formed on the back plate 4, the height dimension of the protrusion 7 provided in the portion having a small curvature. However, the protrusion 7 is formed so as to be larger than the height dimension of the protrusion 7 provided in the portion having a large curvature. For example, in the example shown in FIG. 6, the back plate 4 and the mounting surface 4 a have a first curved surface portion C 1 in which a curved surface with a predetermined curvature is formed, and a curved surface having a smaller curvature than the first curved surface portion C 1. and a formed two second curved portion C 2 Prefecture. In this case, the height h 2 of the protrusions 7 provided on the second curved portion C 2 is configured to be larger than the height h 1 of the protrusions 7 provided on the first curved surface C 1 ing. In the example shown in FIG. 7, the back plate 4 and the mounting surface 4 a have two first curved surface portions C 3 formed with curved surfaces having a predetermined curvature, and the curvature is smaller than that of the first curved surface portions C 3. curved and a single second curved portion C 4 Metropolitan formed. In this case, the protruding portion 7 has a height dimension h 4 of the protruding portion 7 provided on the second curved surface portion C 4 so as to be larger than a height dimension h 3 of the protruding portion 7 provided on the first curved surface portion C 3. 7 is formed.

前述したように、背面板4に曲率の異なる2つ以上の曲面が形成されている場合は、曲率が小さい部分は、曲率が大きい部分と比較して面直方向の曲げ荷重に対する剛性が低くなる。それに対して、上記のように、曲率が小さい部分に曲率が大きい部分よりも高さ寸法が大きな突起部7が形成されることにより、背面板4および太陽電池パネル全体の剛性を均一化して、その剛性を適切に確保することができる。   As described above, when two or more curved surfaces having different curvatures are formed on the back plate 4, the portion with a small curvature is less rigid with respect to a bending load in the perpendicular direction than the portion with a large curvature. . On the other hand, as described above, the protrusion 7 having a larger height than the portion with a large curvature is formed in the portion with a small curvature, thereby uniformizing the rigidity of the back plate 4 and the entire solar cell panel, The rigidity can be ensured appropriately.

また、太陽電池パネル1および背面板4に外力が作用し、背面板4に変形が生じる場合に、その変形の位置や大きさに応じて突起部7の高さ寸法を適宜調整して設定することにより、剛性が均一な太陽電池パネル1を構成することができる。   Further, when an external force acts on the solar cell panel 1 and the back plate 4 and the back plate 4 is deformed, the height dimension of the protrusion 7 is appropriately adjusted and set according to the position and size of the deformation. Thereby, the solar cell panel 1 with uniform rigidity can be comprised.

具体的には、図8に示すように、太陽電池パネル1および背面板4に面直方向の荷重が掛かり、その荷重によって背面板4に変形が生じる場合には、変形量が大きい部分に設けられる突起部7の高さ寸法が、変形量が小さい部分に設けられる突起部7の高さ寸法よりも大きくなるように、突起部7が形成される。例えば、図9に示す例では、背面板4および載置面4aは、面直方向の荷重Fが加えられることにより、所定の変形量で変形する第1変形部Dと、その第1変形部Dよりも大きな変形量で変形する第2変形部Dとから構成されている。この場合は、第2変形部Dに設けられる突起部7の高さ寸法hが、第1変形部Dに設けられる突起部7の高さ寸法hよりも大きくなるように突起部7が形成されている。 Specifically, as shown in FIG. 8, when a load in the perpendicular direction is applied to the solar cell panel 1 and the back plate 4 and the back plate 4 is deformed by the load, the solar cell panel 1 and the back plate 4 are provided in a portion where the deformation amount is large. The protrusion 7 is formed such that the height of the protrusion 7 to be formed is larger than the height of the protrusion 7 provided in the portion where the amount of deformation is small. For example, in the example shown in FIG. 9, the back plate 4 and the mounting surface 4 a are deformed with a predetermined deformation amount by applying a load F in the direction perpendicular to the surface, and the first deformation portion D 1 and the first deformation thereof. The second deformation portion D 2 is deformed with a larger deformation amount than the portion D 1 . In this case, the height dimension h 6 of the protrusion 7 provided in the second deforming portion D 2 is larger as the protrusion than the height h 5 of the protrusions 7 provided on the first deforming portion D 1 7 is formed.

このように、背面板4の各部の剛性の差やパネルに作用する外力を考慮して、突起部7の高さ寸法を適宜設定することにより、背面板4および太陽電池パネル全体の剛性を均一化することができ、その剛性を効果的に向上させることができる。   In this way, the rigidity of the back plate 4 and the entire solar cell panel is made uniform by appropriately setting the height dimension of the protrusion 7 in consideration of the difference in rigidity of each part of the back plate 4 and the external force acting on the panel. And the rigidity can be effectively improved.

また、この発明の太陽電池パネルにおける突起部は、上記の突起部7のような形状以外に、例えば図10,図11に示す突起部8のような形状および配置で構成することもできる。すなわち、突起部8は、矩形形状の太陽電池セル5の四隅の表面および側面と当接し、太陽電池セル5の載置面4a上における面直方向および面内方向の移動を規制するように構成されている。   Moreover, the projection part in the solar cell panel of this invention can also be comprised by shape and arrangement | positioning like the projection part 8 shown, for example in FIG. 10, FIG. 11 other than the shape like said projection part 7. FIG. That is, the protrusions 8 are configured to abut on the surfaces and side surfaces of the four corners of the rectangular solar battery cell 5 and restrict movement in the direction perpendicular to the surface and in the in-plane direction on the placement surface 4a of the solar battery cell 5. Has been.

また、この発明の太陽電池パネルにおける突起部は、例えば図12に示す突起部9のような形状および配置で構成することもできる。すなわち、突起部9は、この図12に示すように、背面板4に形成される曲面が、1つの方向のみに湾曲する曲面である場合には、その湾曲する方向(図8での左右方向)のみに設けられている。そして、突起部9は、矩形形状の太陽電池セル5の対向する二辺のみの表面および側面と当接し、太陽電池セル5の載置面4a上における面直方向および面内方向の移動を規制するように構成されている。   Moreover, the projection part in the solar cell panel of this invention can also be comprised by the shape and arrangement | positioning like the projection part 9 shown, for example in FIG. That is, as shown in FIG. 12, when the curved surface formed on the back plate 4 is a curved surface that curves in only one direction, the protruding portion 9 has a curved direction (the left-right direction in FIG. 8). ) Only. And the protrusion part 9 is contact | abutted with the surface and side surface of only the two sides which the rectangular-shaped photovoltaic cell 5 opposes, and the movement of the surface direction and the in-plane direction on the mounting surface 4a of the photovoltaic cell 5 is controlled. Is configured to do.

1…太陽電池パネル、 1a…受光面、 1b…裏面、 2…表面層、 3…太陽電池層、 4…背面板、 4a…載置面、 5…太陽電池セル、 6…封止材、 7,8,9…突起部、 7a…ウェブ、 7b…フランジ、 7c…第1当接面、 7d…第2当接面、 C,C…第1曲面部、 C,C…第2曲面部、 D…第1変形部、 D…第2変形部。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Solar cell panel, 1a ... Light-receiving surface, 1b ... Back surface, 2 ... Surface layer, 3 ... Solar cell layer, 4 ... Back plate, 4a ... Mounting surface, 5 ... Solar cell, 6 ... Sealing material, 7 , 8, 9 ... projection, 7a ... web, 7b ... flange, 7c ... first contact surface, 7d ... second contact surface, C 1 , C 3 ... first curved surface portion, C 2 , C 4 ... first second curved portion, D 1 ... first deforming portion, D 2 ... second modified portion.

Claims (5)

受光面を構成する表面層、前記受光面と反対の裏面を構成する背面板、前記表面層と前記背面板との間に配置される太陽電池セル、および、前記太陽電池セルを内部に封止するもしくは覆う封止材を備え、前記背面板の前記裏面と反対の面であって前記太陽電池セルを載置する載置面の少なくとも一部分が曲面形状に形成された太陽電池パネルにおいて、
前記載置面の曲面部分に、前記太陽電池セルの表面と当接して前記載置面の面直方向における前記太陽電池セルの移動を規制する第1当接面を有する突起部が設けられていることを特徴とする太陽電池パネル。
A surface layer constituting a light receiving surface, a back plate constituting a back surface opposite to the light receiving surface, a solar cell disposed between the surface layer and the back plate, and sealing the solar cell inside In a solar cell panel provided with a sealing material that covers or covers, at least a part of the mounting surface on which the solar cell is mounted on the surface opposite to the back surface of the back plate,
The curved surface portion of the mounting surface is provided with a protrusion having a first contact surface that contacts the surface of the solar battery cell and restricts the movement of the solar cell in the direction perpendicular to the surface of the mounting surface. A solar cell panel characterized by having
請求項1に記載の太陽電池パネルにおいて、
前記突起部は、前記太陽電池セルの端面と当接して前記載置面の面内方向における前記太陽電池セルの移動を規制する第2当接面を有していることを特徴とする太陽電池パネル。
The solar cell panel according to claim 1,
The protrusion has a second contact surface that contacts the end surface of the solar battery cell and restricts the movement of the solar battery cell in the in-plane direction of the mounting surface. panel.
請求項1または2に記載の太陽電池パネルにおいて、
前記表面は、前記太陽電池セルを前記背面板に載置した状態で前記表面層と対向する面であることを特徴とする太陽電池パネル。
In the solar cell panel according to claim 1 or 2,
The said surface is a surface facing the said surface layer in the state which mounted the said photovoltaic cell in the said backplate, The solar cell panel characterized by the above-mentioned.
受光面を構成する表面層、前記受光面と反対の裏面を構成する背面板、前記表面層と前記背面板との間に配置される太陽電池セル、および、前記太陽電池セルを内部に封止するもしくは覆う封止材を備え、前記背面板の前記裏面と反対の面であって前記太陽電池セルを載置する載置面の少なくとも一部分が曲面形状に形成された太陽電池パネルにおいて、
前記載置面の曲面部分に、前記太陽電池セルと当接して前記載置面上での前記太陽電池セルの移動を規制する突起部が設けられ、
前記背面板および前記載置面は、所定の曲率の曲面が形成された少なくとも1つの第1曲面部と、前記第1曲面部よりも曲率が小さい曲面が形成された少なくとも1つの第2曲面部とから構成されていて、
前記第2曲面部に設けられる前記突起部の前記載置面の面直方向における高さ寸法が、前記第1曲面部に設けられる前記突起部の前記高さ寸法よりも大きい
ことを特徴とする太陽電池パネル。
A surface layer constituting a light receiving surface, a back plate constituting a back surface opposite to the light receiving surface, a solar cell disposed between the surface layer and the back plate, and sealing the solar cell inside In a solar cell panel provided with a sealing material that covers or covers, at least a part of the mounting surface on which the solar cell is mounted on the surface opposite to the back surface of the back plate,
The curved surface portion of the mounting surface is provided with a protrusion that abuts the solar cell and regulates the movement of the solar cell on the mounting surface,
The back plate and the mounting surface include at least one first curved surface portion on which a curved surface having a predetermined curvature is formed, and at least one second curved surface portion on which a curved surface having a smaller curvature than the first curved surface portion is formed. And consists of
The height dimension in the perpendicular direction of the mounting surface of the projection part provided on the second curved surface part is larger than the height dimension of the projection part provided on the first curved surface part. Solar panel.
請求項4に記載の太陽電池パネルにおいて、
前記背面板および前記載置面は、荷重が加えられることにより、所定の変形量で変形する少なくとも1つの第1変形部と、前記第1変形部よりも大きな変形量で変形する少なくとも1つの第2変形部とから構成されていて、
前記第2変形部に設けられる前記突起部の前記載置面の面直方向における高さ寸法が、前記第1変形部に設けられる前記突起部の前記高さ寸法よりも大きい
ことを特徴とする太陽電池パネル。
The solar cell panel according to claim 4, wherein
The back plate and the mounting surface are at least one first deformable portion that is deformed by a predetermined deformation amount when a load is applied, and at least one first deformable portion that is deformed by a larger deformation amount than the first deformable portion. 2 deformation parts,
The height dimension in the surface perpendicular direction of the mounting surface of the protrusion provided on the second deformable part is larger than the height dimension of the protrusion provided on the first deformable part. Solar panel.
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