JPH0685304A - Solar cell module integrated with roof material - Google Patents

Solar cell module integrated with roof material

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JPH0685304A
JPH0685304A JP4235934A JP23593492A JPH0685304A JP H0685304 A JPH0685304 A JP H0685304A JP 4235934 A JP4235934 A JP 4235934A JP 23593492 A JP23593492 A JP 23593492A JP H0685304 A JPH0685304 A JP H0685304A
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roof
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Abstract

PURPOSE:To provide a solar cell module integrated with roof material at a low cost which allows electrical connecting materials, such as connector, to be placed thereunder in its installation on the roof of a building. CONSTITUTION:The solar cell module 1a-1d is a module integrated with roof material which is to be placed and secured on roof materials 2. The recess of such a roof material 2, to receive solar cell modules 1a-1d, is provided with a groove 4 to house connecting materials for electrical connection between the modules 1a-1d.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、太陽電池モジュールに
関し、さらに詳しくは、建築物の屋根上への設置方法に
おいて、コストが安く、簡便でかつ、コネクタ等の電気
的接続材を保護する屋根材一体型太陽電池モジュールに
関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a solar cell module, and more particularly, to a method of installing a building on a roof, the roof being low in cost, simple and protecting an electrical connecting material such as a connector. The present invention relates to a material integrated solar cell module.

【0002】[0002]

【従来の技術】最近、クリーンなエネルギーとして単結
晶太陽電池、多結晶太陽電池、アモルファス系太陽電池
等の開発が熱心に行われている。なかでも、アモルファ
スシリコン系太陽電池に関しては、ステンレス等の基板
上に薄膜の太陽電池素子を形成し、高分子樹脂で密封し
た、薄くて軽い太陽電池モジュールとすることが出来、
この様な太陽電池モジュールの開発が盛んである。
2. Description of the Related Art Recently, single crystal solar cells, polycrystalline solar cells, amorphous solar cells and the like have been enthusiastically developed as clean energy. Among them, regarding the amorphous silicon solar cell, a thin and light solar cell module can be formed by forming a thin film solar cell element on a substrate such as stainless steel and sealing it with a polymer resin.
Development of such a solar cell module is active.

【0003】このような太陽電池モジュールを建築物の
屋根上に設置する場合には、屋根の突起部等を利用して
固定された太陽電池設置用架台上に、太陽電池モジュー
ルを固定設置する方法等が考えられていた。その一例
を、図8を参照に以下に簡単に説明する。
When such a solar cell module is installed on the roof of a building, the solar cell module is fixedly installed on a solar cell installation frame fixed by using a protrusion of the roof or the like. Etc. were considered. An example thereof will be briefly described below with reference to FIG.

【0004】図8は太陽電池設置用架台を用いた太陽電
池の設置法の一例を示すものであり、22は従来例の太
陽電池設置用架台で、固定部材23を用いて屋根材のハ
ゼ部である突起部24に固定されている。ここで、ハゼ
部とは、隣接する金属製屋根材を互いの端部を曲げて固
定した部分である。25はアルミニウム製フレームを有
する太陽電池モジュールであり、この太陽電池モジュー
ルは、前記太陽電池設置用架台22に不図示の固定具を
用い固定されているものである。
FIG. 8 shows an example of a solar cell installation method using a solar cell installation stand. Reference numeral 22 denotes a conventional solar cell installation stand, which uses a fixing member 23 to form a goby portion of a roof material. Is fixed to the protrusion 24. Here, the goby portion is a portion in which adjacent metal roof members are bent and fixed at their ends. Reference numeral 25 is a solar cell module having an aluminum frame, and this solar cell module is fixed to the solar cell installation base 22 using a fixture (not shown).

【0005】また、前記太陽電池モジュール間の電気的
接続は、コネクタ26により太陽電池モジュール25の
裏面側で行われているものである。
The electrical connection between the solar cell modules is made on the back surface side of the solar cell module 25 by the connector 26.

【0006】以上説明したように、太陽電池設置用架台
を用いる方法においては、コネクタ及びリード線が太陽
電池モジュールの裏面側にあるので、コネクタ及びリー
ド線は直接太陽光にさらされることはなく、そのため、
特に耐候性のある材料を選んでコネクタ及びリード線を
形成しなくとも良く、コネクタ部のコスト低減において
は有利である。また、コネクタが太陽電池モジュールの
下に隠れているので、外観上美しく設置することができ
る。
As described above, in the method using the mount for installing a solar cell, since the connector and the lead wire are on the back side of the solar cell module, the connector and the lead wire are not directly exposed to sunlight, for that reason,
In particular, it is not necessary to form a connector and a lead wire by selecting a material having weather resistance, which is advantageous in reducing the cost of the connector portion. Also, since the connector is hidden under the solar cell module, it can be installed beautifully in appearance.

【0007】しかしながら、この設置法においては、太
陽電池設置用架台の材料費、製作費のコストがかかり、
コネクタ部のコスト低減を考慮しても、全体として、コ
ストの高い設置法となってしまう。又、屋根の上に架台
を設置することは、多大な労力や危険を生じ、又、建築
物の屋根上への架台設置は美観上好ましくなかった。
However, in this installation method, the material cost and the manufacturing cost of the mount for installing the solar cell are high,
Even if the cost reduction of the connector part is taken into consideration, the installation method becomes expensive as a whole. Also, installing a pedestal on the roof causes a great deal of labor and danger, and installing the pedestal on the roof of a building is aesthetically unfavorable.

【0008】一方、上記問題点を解決する為に、太陽電
池モジュールを屋根材に直接固定する方法を図9に示す
ように行った。図9は、両面テープ等を用い、太陽電池
モジュールを、屋根材に直接固定する一例であり、以下
図9に従って簡単に説明する。
On the other hand, in order to solve the above problems, a method of directly fixing the solar cell module to the roofing material was carried out as shown in FIG. FIG. 9 is an example in which the solar cell module is directly fixed to the roofing material by using a double-sided tape or the like, which will be briefly described below with reference to FIG. 9.

【0009】27は屋根材、28は太陽電池モジュー
ル、29は両面テープ、30、31及び32はモジュー
ル間の電気的接続材であるコネクタ、リード線及び端子
取り出し用のジャンクションボックスである。
Reference numeral 27 is a roofing material, 28 is a solar cell module, 29 is a double-sided tape, 30, 31 and 32 are connectors which are electrical connection materials between modules, lead wires and junction boxes for taking out terminals.

【0010】太陽電池モジュールは、金属製屋根材に直
接固定し、構造強度は屋根材が支持するために、フレー
ム等を有せず、樹脂封止されたのみ等の可とう性を有し
たモジュールである。該太陽電池モジュールを両面テー
プを用い屋根材に接着固定した後、モジュール表面側に
設けられた前記コネクタ30によりモジュール間の電気
的接続を行っている。この様に太陽電池モジュールを屋
根材に直接固定することにより、太陽電池設置用架台が
必要でないため、その分のコストが低減できる。しかし
ながら、図9よりわかるように、太陽電池モジュールと
金属製屋根材の間には両面テープの厚み1mm程度によ
り形成される空間しかなく、コネクタを配置することは
不可能であり、太陽電池モジュールにより隠すことはで
きない。このため、風の強い地域に太陽電池を設置する
場合等、コネクタ部が暴れないように、又、断線しない
ようにコネクタあるいはリード線をテープ等により固定
する場合がある。
The solar cell module is a module having flexibility such that it is fixed directly to a metal roofing material, and the structural strength is supported by the roofing material, so that it does not have a frame or the like and is only resin-sealed. Is. After the solar cell module is adhesively fixed to a roofing material with a double-sided tape, the module 30 is electrically connected by the connector 30 provided on the front surface side of the module. By directly fixing the solar cell module to the roof material in this way, a solar cell installation stand is not required, and the cost can be reduced accordingly. However, as can be seen from FIG. 9, there is only a space formed by the thickness of the double-sided tape of about 1 mm between the solar cell module and the metal roofing material, and it is impossible to dispose the connector. You can't hide it. Therefore, when the solar cell is installed in a windy area, the connector or the lead wire may be fixed with tape or the like so that the connector is not disturbed and the wire is not broken.

【0011】また、コネクタ部が隠れていないので、ユ
ーザーによっては、外観上好まれない場合がある。又、
設置時あるいは設置後リード線ジャンクションボックス
やコネクタを破壊しない様に行動しなければならない
為、作業制約を受けたり、安全上新たな問題が生じた。
Further, since the connector portion is not hidden, some users may not like the appearance. or,
Since it is necessary to act so as not to destroy the lead wire junction box and the connector at the time of installation or after the installation, work restrictions are imposed and a new safety problem occurs.

【0012】[0012]

【発明が解決しようとする課題】以上述べたように、従
来の太陽電池設置方法においては、コストが安く、か
つ、コネクタ等の電気的接続材を太陽電池モジュールの
下側に配置できるという設置方法がないのが現状であ
り、本発明は建築物の屋根上への太陽電池の設置方法に
おいて、コストが安く安全にかつ、コネクタ等の電気的
接続材を太陽電池モジュールの下側に簡便に配置でき
る。
As described above, in the conventional solar cell installation method, the cost is low, and the electrical connection material such as the connector can be arranged under the solar cell module. In the present situation, the present invention is a method of installing a solar cell on the roof of a building, and the cost is low and safe, and an electrical connecting material such as a connector is simply arranged below the solar cell module. it can.

【0013】建築物の屋根上への設置方法に適合する屋
根材一体型太陽電池モジュールを提供することを目的と
する。
An object of the present invention is to provide a roof material-integrated solar cell module suitable for a method of installing a building on a roof.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解
決する為に、屋根材上に複数個の太陽電池モジュールを
載置固定した太陽電池モジュールにおいて、前記複数の
太陽電池モジュールを電気的に接続する接続部と、前記
屋根材に凹部分を有し、前記接続部を前記凹部分に収容
したことを特徴とする屋根材一体型太陽電池モジュール
とする。
In order to solve the above problems, the present invention provides a solar cell module in which a plurality of solar cell modules are mounted and fixed on a roofing material, and the plurality of solar cell modules are electrically connected to each other. The roof material-integrated solar cell module is characterized in that it has a connecting portion to be connected to the roof material and a concave portion in the roof material, and the connecting portion is accommodated in the concave portion.

【0015】さらに、前記太陽電池モジュールが可とう
性を有していることが好ましく、前記屋根材の凹部分の
溝部内に、さらに凹部分の溝部を設けることが好まし
い。また、太陽電池モジュールの固定が両面テープであ
ることが好ましい。又、太陽電池モジュールが母屋に対
して屋根材の凹部分が最も高くなっていることが好まし
い。
Further, it is preferable that the solar cell module has flexibility, and it is preferable that a groove portion for the concave portion is further provided in the groove portion for the concave portion of the roof material. Further, it is preferable that the solar cell module is fixed by a double-sided tape. Further, it is preferable that the concave portion of the roof material of the solar cell module is higher than that of the main house.

【0016】[0016]

【作用】本発明の屋根材一体型太陽電池モジュールは、
太陽電池モジュールを屋根材上に両面テープ等により直
接載置固定し、かつ、太陽電池モジュール間の電気的接
続を行う接続材が載置される部分において、屋根材に凹
状の溝を形成することによって、太陽電池設置用架台が
不要となり、架台のコスト分が削減できるばかりでなく
架台を設置する労力を大幅に削減出来る。また、前記屋
根材の凹部分の溝を利用し、コネクタ等の太陽電池モジ
ュール間の電気的接続材を太陽電池モジュールの裏面側
に配置し、太陽光にさらされることを防ぐことができる
ので、特に耐候性を有した材料を採用する必要がなく、
その分コストを低減することができ、また、外観上も美
しく設置することができる。又、設置時及び設置後に、
屋根上でリード線ジャンクションボックスやコネクタを
破壊しない様に行動しなければならず作業制約を受けた
り、リード線をひっかけたりする危険性を解決し、安全
性が上がった。
[Operation] The roofing material integrated solar cell module of the present invention is
The solar cell module is placed and fixed directly on the roofing material with double-sided tape, etc., and a concave groove is formed in the roofing material at the portion where the connecting material for electrical connection between the solar cell modules is placed. This eliminates the need for a pedestal for installing a solar cell, which not only reduces the cost of the pedestal but also significantly reduces the labor for installing the pedestal. Further, by utilizing the groove of the concave portion of the roof material, the electrical connection material between the solar cell modules such as the connector is arranged on the back surface side of the solar cell module, it is possible to prevent exposure to sunlight, It is not necessary to use a material with weather resistance,
The cost can be reduced by that amount, and the external appearance can be installed beautifully. Also, during and after installation,
You have to act so as not to destroy the lead wire junction box and the connector on the roof, the work restrictions have been solved, and the danger of catching the lead wire has been resolved, and safety has been improved.

【0017】さらに、前記太陽電池モジュールが可とう
性を有していることにより、太陽電池モジュールを前記
屋根材に固定する作業時に、次のような作用がある。
Further, since the solar cell module is flexible, the following effects are obtained when the solar cell module is fixed to the roof member.

【0018】電気的接続材を太陽電池モジュールの裏面
側に配置し、太陽電池モジュールを屋根材に固定する方
法として、複数の太陽電池モジュールの電気的接続を行
った後に、その複数個の太陽電池モジュールを同時に屋
根材に固定する方法ではなく、個別に太陽電池モジュー
ルの中央部を屋根材に部分固定し、太陽電池モジュール
を湾曲させ、太陽電池モジュール間の電気的接続を行っ
た後、残った部分の固定を行う方法が可能となる。
As a method of arranging the electrical connection material on the back surface side of the solar cell module and fixing the solar cell module to the roof material, after electrically connecting the plurality of solar cell modules, the plurality of solar cells are connected. Rather than fixing the modules to the roof material at the same time, the central parts of the solar cell modules were partially fixed to the roof material, the solar cell modules were curved, and the electrical connection between the solar cell modules was made. A method of fixing the part becomes possible.

【0019】つまり、複数の太陽電池モジュールの電気
的接続を行った、巨大な太陽電池モジュールを屋根材に
固定するのに比べ、個別に太陽電池モジュールを固定す
ることができるので、作業性が向上する。
That is, as compared with fixing a huge solar cell module, which is an electrical connection of a plurality of solar cell modules, to a roof member, the solar cell modules can be individually fixed, thus improving workability. To do.

【0020】また、前記屋根材の凹部分の溝部内に、さ
らに凹状の溝部を形成することにより、雨水がこの溝を
沿って流れるため、コネクタ等の電気的接続材が雨水の
流水路内に浸ることがないので、接続材での漏電及び材
質劣化等を防止することができる。
Further, by forming a concave groove portion in the groove portion of the concave portion of the roof material, rainwater flows along this groove, so that an electrical connecting material such as a connector is provided in the rainwater flow channel. Since it does not soak, it is possible to prevent electric leakage and deterioration of the material of the connecting material.

【0021】又、コネクタ部分をモジュールの中央下に
おさせることによりモジュール中央がせり上がる場合に
おいては、雨水が流れ易くなり、汚れにくくなる。
Further, when the connector portion is located below the center of the module, when the center of the module rises, rainwater easily flows and stains are less likely to occur.

【0022】(実施態様例)以下、本発明の実施態様例
を図1、図2、図3、図4を参照しながら説明する。図
1、図2、図3、図4は、太陽電池モジュール間の電気
的接続材が配置される部分に凹部分の溝を形成した屋根
材に、両面テープを用いて太陽電池モジュールを固定し
た例である。図1は斜視図、図2は図1のA−A´断面
図である。また、図3及び図4は本実施態様例の作製工
程を示す図1B−B´の断面図である。
(Embodiment Example) Hereinafter, an embodiment example of the present invention will be described with reference to FIGS. 1, 2, 3 and 4. 1, FIG. 2, FIG. 3, and FIG. 4 show that a solar cell module is fixed using double-sided tape to a roofing material in which a groove for a recess is formed in a portion where an electrical connecting material between solar cell modules is arranged. Here is an example. 1 is a perspective view, and FIG. 2 is a sectional view taken along the line AA ′ of FIG. 3 and 4 are cross-sectional views of FIGS. 1B-B ′ showing the manufacturing process of this embodiment.

【0023】図1において、1a,1b,1c,1dは
太陽電池モジュール、2は屋根材、3は隣接する該屋根
材どうしを固定しているハゼ部、4は電気的接続材が配
置される部分に形成された凹部分の溝、5は屋根材に太
陽電池モジュールを固定している両面テープ、6及び7
は太陽電池モジュール間の電気的接続材であるコネクタ
及びリード線である。
In FIG. 1, 1a, 1b, 1c and 1d are solar cell modules, 2 is a roof material, 3 is a goby portion for fixing adjacent roof materials, and 4 is an electrical connection material. Grooves for recesses formed in the portions, 5 are double-sided tapes for fixing the solar cell module to the roof material, 6 and 7
Is a connector and a lead wire that are electrical connection materials between the solar cell modules.

【0024】本実施態様例おいては、1枚の長尺の屋根
材2に対して、複数の太陽電池モジュールを長尺方向に
1列に並べて両面テープにより固定し、太陽電池モジュ
ールの幅方向中央部でモジュール間の電気的接続を行っ
ている。このとき、コネクタ6が太陽電池モジュールの
裏面側にうまく配置されるように、コネクタ6の外形寸
法より少し深い溝4が屋根材1に形成されているもので
ある。
In this embodiment, a plurality of solar cell modules are arranged in a row in the lengthwise direction on one long roofing material 2 and fixed by double-sided tape, and the widthwise direction of the solar cell modules is fixed. Electrical connection is made between modules in the central part. At this time, the groove 4 which is slightly deeper than the outer dimension of the connector 6 is formed in the roofing material 1 so that the connector 6 is properly arranged on the back surface side of the solar cell module.

【0025】ここで、本実施態様例の屋根材一体型太陽
電池モジュールの作製手順を図3及び図4を参照に以下
に簡単に述べる。
Here, a procedure for manufacturing the roof material-integrated solar cell module according to this embodiment will be briefly described below with reference to FIGS. 3 and 4.

【0026】予め所望の位置に溝を形成した屋根材2
に、可とう性を有した太陽電池モジュール1を初めに斜
線部Cのみにおいて、個別に両面テープにより固定す
る。その後、図に示すようにモジュールを湾曲させた状
態で、コネクタ6によりモジュール間の電気的接続を行
った後、図14に示すように両面テープでモジュールを
完全に固定するものである。このとき、両面テープのは
くり紙38が斜線部Cとその他の部分に分かれて形成さ
れたものを用いることによって、作業性は向上するもの
である。
A roofing material 2 in which grooves are previously formed at desired positions
First, the solar cell module 1 having flexibility is individually fixed by the double-sided tape only in the shaded portion C. After that, in a state where the modules are curved as shown in the drawing, electrical connection between the modules is made by the connector 6, and then the modules are completely fixed with double-sided tape as shown in FIG. At this time, the workability is improved by using the double-sided tape having the peeling paper 38 divided into the shaded portion C and other portions.

【0027】本発明は、以上述べた配置固定方法に限ら
れるものではない。
The present invention is not limited to the arrangement fixing method described above.

【0028】太陽電池モジュールの屋根材への固定方法
は、上記両面テープを用いる他にリベット等の固定部材
を用いて機械的に固定する方法、シリコン樹脂系の接着
剤等を用い、接着剤により接着固定する方法があり、磁
石を用いることにより取り付け、取り外しが容易なよう
に固定する方法もある。さらに、前記固定方法の組み合
わせにより固定する方法も考えられる。また、1枚の屋
根材に対して、複数の太陽電池モジュールを複数列に配
置固定する方法も考えられ、この場合には、1枚の屋根
材に複数個の溝が形成されるものである。さらに、太陽
電池モジュール間の電気的接続位置はモジュールの幅方
向中央部ではなく、モジュール端部に形成することも考
えられ、これに対応して、屋根材の溝形成位置も端部側
へ設けることも可能である。
The method of fixing the solar cell module to the roofing material is, in addition to the above double-sided tape, a method of mechanically fixing using a fixing member such as a rivet, a silicone resin-based adhesive, etc. There is a method of adhesive fixing, and a method of fixing by using a magnet so that it can be easily attached and detached. Further, a method of fixing by a combination of the above fixing methods is also conceivable. A method of arranging and fixing a plurality of solar cell modules in a plurality of rows with respect to one sheet of roofing material is also conceivable. In this case, a plurality of grooves are formed in one sheet of roofing material. . Furthermore, it is conceivable that the position of electrical connection between the solar cell modules is formed not at the central portion in the width direction of the module but at the module end portion. Correspondingly, the groove formation position of the roof material is also provided on the end portion side. It is also possible.

【0029】(太陽電池モジュール)本発明に使用する
太陽電池モジュールは、上述したように、屋根材への固
定作業の向上を図るため、可とう性を有していることが
望ましい。このため、本発明に使用する太陽電池モジュ
ールには、可とう性を有した導電性基体上に、光電変換
部材として、非晶質シリコン半導体層を形成した太陽電
池素子を用いるのが好ましく、光入射側の表面層は耐候
性、可とう性のある透光性材料で覆われている。例え
ば、フッ素樹脂フィルム/EVA(エチレン−酢酸ビニ
ル共重合体)の二層構造のもの(光入射側はフッ素樹脂
フィルム)、シリコーン樹脂、フッ素樹脂フッ素含有樹
脂、アクリルシリコン、ポリエステル、ナイロン等が挙
げられる。また、モジュール保護の為ガラス不織布を上
記樹脂に挟んで形成してもよい。
(Solar Cell Module) As described above, the solar cell module used in the present invention preferably has flexibility in order to improve the fixing work to the roof material. Therefore, in the solar cell module used in the present invention, it is preferable to use a solar cell element having an amorphous silicon semiconductor layer formed as a photoelectric conversion member on a conductive substrate having flexibility. The surface layer on the incident side is covered with a transparent material having weather resistance and flexibility. For example, those having a two-layer structure of fluororesin film / EVA (ethylene-vinyl acetate copolymer) (a fluororesin film on the light incident side), silicone resin, fluororesin fluorine-containing resin, acrylic silicone, polyester, nylon and the like can be mentioned. To be Further, a glass nonwoven fabric may be sandwiched between the above resins for the purpose of protecting the module.

【0030】また、裏面材については、EVA等の可と
う性を有した材料であれば、特に限定するものではな
い。
The back surface material is not particularly limited as long as it is a material having flexibility such as EVA.

【0031】(屋根材)本発明に用いられる屋根材の材
質は、耐候性を有するものであれば、特に限定はなく、
例えば、亜鉛鉄板やガルバリウム鋼板やそれらの上にさ
らにフッ素樹脂や塩化ビニルなどの耐候性物質を有した
鋼板やチタン、ステンレス鋼板、セラミックや耐候性を
有する樹脂などがある。
(Roof Material) The material of the roof material used in the present invention is not particularly limited as long as it has weather resistance.
For example, there are a zinc iron plate, a galvalume steel plate, a steel plate having a weather-resistant substance such as fluororesin or vinyl chloride thereon, titanium, a stainless steel plate, a ceramic or a resin having weather resistance.

【0032】また、本発明の屋根材の形態としては、凹
状部の溝を形成するのに容易であることを考慮すると、
金属板をローラー状の曲げ型工具を有した機械に通すこ
とによって、長尺方向に連続的に塑性加工して作製する
ことが好ましく、例えば折板、瓦棒等の縦葺工法により
施工される長尺タイプの屋根材の形態がより好ましい
が、この限りではない。
Considering that the shape of the roofing material of the present invention is easy to form the groove of the concave portion,
By passing the metal plate through a machine having a roller-shaped bending tool, it is preferable that the metal plate is continuously plastically processed in the longitudinal direction, for example, a folding plate, a roof bar, etc. A long type roofing material is more preferable, but not limited to this.

【0033】(溝形状)本発明の屋根材一体型太陽電池
モジュールの屋根材に形成する溝の形状は、モジュール
間の電気的接続材が、モジュールと屋根材の間に配置で
きる大きさ、形状であれば特に限定するものではなく、
例えば、長尺方向に連続的あるいは不連続的に形成され
ていても良い。
(Groove shape) The shape of the groove formed in the roof material of the roof material-integrated solar cell module of the present invention is such that the electrical connection material between the modules can be arranged between the module and the roof material. If it is not particularly limited,
For example, it may be formed continuously or discontinuously in the longitudinal direction.

【0034】また、該溝内に、さらに溝を形成し、それ
を雨水の流水路として、前記電気的接続材が雨水に浸る
ことのない構成とすることがより好ましい。更にモジュ
ールと屋根との接着部分を凸部分とし、凸部分と凸部分
の間にモジュールの電気的接続部を入れることも出来
る。
It is more preferable that a groove is further formed in the groove to serve as a rainwater flow passage so that the electrical connecting member does not get immersed in rainwater. Further, it is also possible to make the adhesive portion between the module and the roof a convex portion and insert an electrical connection portion of the module between the convex portions.

【0035】(光起電力素子)本発明の屋根材一体型太
陽電池モジュールに使用する太陽電池モジュールは、少
なくともひとつ以上の光起電力素子から成り、一例とし
て図10の概略断面図に示した構成になっている。図1
0において、37は導電性基体、36は裏面電極層、3
5光電変換部材としての半導体層、34は透明導電層、
33は集電電極である。36の裏面反射層は37の導電
性基体で兼ねることもできる。
(Photovoltaic Element) The solar cell module used in the roof material-integrated solar cell module of the present invention comprises at least one photovoltaic element, and as an example, the configuration shown in the schematic sectional view of FIG. It has become. Figure 1
0, 37 is a conductive substrate, 36 is a back electrode layer, 3
5 a semiconductor layer as a photoelectric conversion member, 34 a transparent conductive layer,
33 is a collector electrode. The backside reflecting layer of 36 can also serve as the conductive substrate of 37.

【0036】上記導電性基体37としては、モリブデ
ン、タングステン、コバルト、クロム、鉄、タンタル、
ニオブ、ジルコニウム、ステンレス、アルミニウム、ア
ルミニウム金属、銅、チタン、カーボンシート、または
それらの合金、亜鉛メッキ鋼板の板状体、フィルム
体、、導電層が形成してあるポリイミド、ポリエステ
ル、ポリエチレンナフタライド、エポキシなどの樹脂フ
ィルムまたはシート等が挙げられ、ガラス、セラミック
等の上に形成することも使用可能である。
As the conductive base 37, molybdenum, tungsten, cobalt, chromium, iron, tantalum,
Niobium, zirconium, stainless steel, aluminum, aluminum metal, copper, titanium, carbon sheet, or alloys thereof, plate-shaped body of galvanized steel sheet, film body, polyimide having a conductive layer, polyester, polyethylene naphthalide, Examples thereof include resin films or sheets of epoxy or the like, and it is also possible to form them on glass, ceramics or the like.

【0037】上記半導体層35としては、非晶質シリコ
ン系半導体、単結晶シリコン、多結晶シリコン、銅イン
ジウムセレナイドなどの化合物半導体が用いられ、特に
非晶質シリコン系半導体が適当である。非晶質シリコン
系半導体の場合は、シランガスと、所望の導電体にする
為の形成ガスなどをプラズマCVD法により反応させ形
成する。また、多結晶シリコン半導体の場合は、溶融シ
リコンのシート化あるいは非晶質シリコン半導体の熱処
理により形成する。CuInSe2/CdSの場合は、電子ビーム
蒸着やスパッタリング、電析(電解液の電気分解による
析出)などの方法で形成する。半導体層の構成として
は、pin接合、pn接合ショットキー型接合が用いら
れタンデム、トリプル等の複層構成とすることが出来
る。該半導体層は少なくとも裏面電極層36と透明電極
層34にサンドイッチされた構造になっている。該裏面
電極層36には、金属層あるいは金属酸化物、あるいは
金属層と金属酸化物の複合層が用いられる。金属層の材
質としては、Ti、Al、Ag、Ni、Fe、Cu、C
r、Moなどが用いられ、金属酸化物としてZnO、T
iO2、SnO2、ITOなどが採用される。上記金属層
及び金属酸化物層の形成方法としては抵抗加熱蒸着、電
子ビーム蒸着、スパッタリング法、スプレー法、CVD
法、不純物拡散法などがある。さらに、透明導電層の上
の光起電力によって発生した電流を効率よく集電するた
めの、格子(グリッド)上の集電電極33の材料として
は、Ti、Cr、Mo、W、Al、Ag、Ni、Cu、
Snや銀ペーストなどの導電性ペーストが用いられる。
グリッド電極の形成方法にはマスクパターンを用いたス
パッタリング、抵抗加熱、CVDなどの蒸着方法、ある
いは全面に金属層を蒸着した後にエッチングしてパター
ニングする方法、光CVDにより直接グリッド電極パタ
ーンを形成する方法、グリッド電極のネガパターンのマ
スクを形成したあとにメッキにより形成する方法、導電
性ペーストを印刷して形成する方法などがある。導電性
ペーストは、通常、微粉末状の金、銀、銅、ニッケル、
及びそれらの合金、混合物カーボンなどをバインダーポ
リマーと分散させたものが使用される。上記バインダー
ポリマーとしては、ポリエステル、エポキシ、アクリ
ル、アルキド、ポリビニルアセテート、ゴム、ウレタ
ン、フェノールなどの樹脂がある。
As the semiconductor layer 35, a compound semiconductor such as an amorphous silicon semiconductor, single crystal silicon, polycrystalline silicon, or copper indium selenide is used, and an amorphous silicon semiconductor is particularly suitable. In the case of an amorphous silicon-based semiconductor, a silane gas is reacted with a forming gas for forming a desired conductor by a plasma CVD method and is formed. In the case of a polycrystalline silicon semiconductor, a sheet of molten silicon or a heat treatment of an amorphous silicon semiconductor is formed. In the case of CuInSe 2 / CdS, it is formed by a method such as electron beam evaporation, sputtering, and electrodeposition (deposition by electrolysis of an electrolytic solution). As the structure of the semiconductor layer, a pin junction or a pn junction Schottky type junction is used, and a multi-layer structure such as tandem or triple can be used. The semiconductor layer has a structure sandwiched at least by the back electrode layer 36 and the transparent electrode layer 34. For the back electrode layer 36, a metal layer or a metal oxide, or a composite layer of a metal layer and a metal oxide is used. The material of the metal layer is Ti, Al, Ag, Ni, Fe, Cu, C.
r, Mo, etc. are used, and ZnO and T are used as metal oxides.
iO 2 , SnO 2 , ITO or the like is adopted. The metal layer and the metal oxide layer are formed by resistance heating vapor deposition, electron beam vapor deposition, sputtering method, spray method, CVD.
Method and impurity diffusion method. Further, as the material of the collector electrode 33 on the grid for efficiently collecting the current generated by the photovoltaic power on the transparent conductive layer, Ti, Cr, Mo, W, Al, Ag is used. , Ni, Cu,
A conductive paste such as Sn or silver paste is used.
The grid electrode can be formed by sputtering using a mask pattern, resistance heating, vapor deposition such as CVD, or by depositing a metal layer on the entire surface and then etching and patterning it, or by directly forming the grid electrode pattern by photo-CVD. There are a method of forming by plating after forming a negative pattern mask of the grid electrode, a method of forming by printing a conductive paste, and the like. The conductive paste is usually fine powder gold, silver, copper, nickel,
Also, those obtained by dispersing the alloys thereof, the carbon mixture and the like with the binder polymer are used. Examples of the binder polymer include resins such as polyester, epoxy, acrylic, alkyd, polyvinyl acetate, rubber, urethane and phenol.

【0038】グリッド電極で集電した電流をさらに集め
て輸送するためのバスバーの材料としてはスズ、あるい
はハンダコーティングした銅、ニッケルなどを用いる。
バスバーのグリッド電極への接続は、導電性接着剤ある
いはハンダで行う。
As the material of the bus bar for further collecting and transporting the current collected by the grid electrode, tin, solder-coated copper, nickel or the like is used.
The bus bar is connected to the grid electrode with a conductive adhesive or solder.

【0039】(太陽電池モジュール間の電気的接続)太
陽電池モジュール間の電気的接続方法に特に限定はな
く、使用する太陽電池モジュールの電圧、電流、電力に
よって任意に決めることができる。
(Electrical Connection Between Solar Cell Modules) The electrical connection method between the solar cell modules is not particularly limited, and can be arbitrarily determined according to the voltage, current and power of the solar cell module to be used.

【0040】図1には太陽電池モジュール1aと1bを
1cと1dをそれぞれ直列接続した例を示したものであ
り、1aと1bはコネクタ6aと6bによって接続され
ている。
FIG. 1 shows an example in which solar cell modules 1a and 1b are connected in series with 1c and 1d, respectively, and 1a and 1b are connected by connectors 6a and 6b.

【0041】また、コネクタとリード線の全体をシリコ
ン樹脂等でシーリングすることも考えられる。
It is also conceivable to seal the entire connector and lead wires with silicone resin or the like.

【0042】[0042]

【実施例】以下、実施例により本発明を説明するが、本
発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
EXAMPLES The present invention will be described below with reference to examples, but the present invention is not limited to these examples.

【0043】(実施例1)本実施例は、折板タイプの金
属製屋根材に所望の溝を形成し、その溝部に太陽電池モ
ジュール間の電気的接続材が配置されるように、太陽電
池モジュールを両面テープにより固定した例である。
(Example 1) In this example, a desired groove is formed in a folded plate type metal roofing material, and an electrical connecting material between solar cell modules is arranged in the groove portion. In this example, the module is fixed with double-sided tape.

【0044】図5は本実施例の屋根材一体型太陽電池モ
ジュールの図である。
FIG. 5 is a view of the roof material-integrated solar cell module of this embodiment.

【0045】本実施例において、8は金属製屋根材、9
は金属製屋根材に形成された溝、10は母屋、11は太
陽電池モジュール、12は両面テープ、13及び14は
モジュール間の電気的接続材である防水コネクタ及びリ
ード線である。
In this embodiment, 8 is a metal roof material, and 9 is a roof material.
Is a groove formed in a metal roofing material, 10 is a purlin, 11 is a solar cell module, 12 is a double-sided tape, and 13 and 14 are waterproof connectors and lead wires which are electrical connecting materials between the modules.

【0046】金属製屋根材8は折板タイプの屋根材であ
り、材料としては板厚1.0mmのガルバリウム鋼板
(55%アルミ−亜鉛合金鉄板)を用いた。このような
長尺の金属製屋根材は上述したように、金属板をローラ
ー状の曲げ型工具を有した機械に通すことによって、長
尺方向に連続的に塑性加工するものであり、この機械を
用い同時に溝部の形成も行ったものである。本実施例の
金属製屋根材の形状においては、溝9による屋根材裏側
への出張りが屋根の構造材である母屋10と干渉するこ
とのないように、端部から中央部へとゆるやかな傾斜を
付けることによって、中央部での溝9による出張り分を
吸収しているものである。
The metal roof material 8 is a folded plate type roof material, and a galvanium steel plate (55% aluminum-zinc alloy iron plate) having a plate thickness of 1.0 mm was used as the material. As described above, such a long metal roofing material is one in which the metal plate is continuously plastically worked in the long direction by passing the metal plate through a machine having a roller-shaped bending tool. The groove is formed at the same time by using. In the shape of the metal roofing material of this embodiment, the groove 9 gently extends from the end to the center so that the protrusion on the back side of the roofing material does not interfere with the purlin 10 which is the structural material of the roof. By sloping, the protrusion of the groove 9 at the central portion is absorbed.

【0047】なお、本実施例の金属製屋根材の形状寸法
は、図5において、D=350mm、後述の防水コネク
タの外形直径15mmに対して溝の深さ及び幅をE=2
0mm、F=40mmで作製したものである。
The shape and dimensions of the metal roofing material of this embodiment are D = 350 mm in FIG. 5, and the depth and width of the groove are E = 2 with respect to the outer diameter of 15 mm of the waterproof connector described later.
It was produced with 0 mm and F = 40 mm.

【0048】太陽電池モジュール11はステンレス基板
上に作製された非晶質シリコン半導体素子を樹脂封止し
たものである。太陽電池モジュールの光入射側表面には
フッ素樹脂フィルムを、裏面側にはフッ素樹脂フィルム
の間にアルミニウム箔がサンドイッチされたようなラミ
ネートフィルムを用い、それぞれ、表、裏面のフィルム
と非晶質シリコン半導体素子の間にはEVA(エチレン
−酢酸ビニル共重体)が接着層として充填してあり、こ
れらは真空ラミネート方法により作製した。また、太陽
電池モジュールの電極端子部及びモジュール間の電気的
接続材においては、以下のように作製した。
The solar cell module 11 is an amorphous silicon semiconductor element formed on a stainless steel substrate and sealed with resin. The surface of the solar cell module on the light incident side is a fluororesin film, and on the back side is a laminate film such as an aluminum foil sandwiched between fluororesin films. EVA (ethylene-vinyl acetate copolymer) was filled as an adhesive layer between the semiconductor elements, and these were produced by a vacuum laminating method. In addition, the electrode terminal portion of the solar cell module and the electrical connection material between the modules were manufactured as follows.

【0049】電極端子部においては、正、負極ともに、
電極端子材となる厚さ0.2mmの銅箔が、予め非晶質
シリコン半導体素子の裏面側に配置、樹脂封止されてお
り、前記裏面材に穴をあけることによって、電極の取り
出しが可能となる。そこへ、外形直径が15mmの円筒
形状をした防水コネクタ13に接続されているリード線
14をハンダ付けし、シリコン樹脂により防水固定して
いるものである。
In the electrode terminal portion, both positive and negative electrodes
A 0.2 mm thick copper foil that serves as an electrode terminal material is placed on the back side of the amorphous silicon semiconductor element in advance and resin-sealed, and electrodes can be taken out by making holes in the back surface material. Becomes A lead wire 14 connected to a waterproof connector 13 having a cylindrical shape with an outer diameter of 15 mm is soldered there, and is waterproofly fixed with a silicone resin.

【0050】なお、光起電力素子は以下の手順で作製し
た。
The photovoltaic element was manufactured by the following procedure.

【0051】0.125mm厚のステンレス基板上にス
パッタ法によって裏面反射層であるAl/ZnOを形成
したあと、プラズマCVD法によりn型a−Si層、i
型a−Si層、p型微結晶Si層の半導体層を形成し、
次に透明電極層としてのIn23を、O2雰囲気下でI
nを抵抗加熱法で蒸着することによって形成した。さら
に集電電極として銀ペーストをスクリーン印刷して非晶
質シリコン光起電力素子を作成した。
After forming Al / ZnO, which is a back surface reflection layer, on a stainless steel substrate having a thickness of 0.125 mm by a sputtering method, an n-type a-Si layer, i is formed by a plasma CVD method.
A semiconductor layer of a p-type a-Si layer and a p-type microcrystalline Si layer is formed,
The In 2 O 3 as the next transparent electrode layer, I under O 2 atmosphere
It was formed by vapor deposition of n by a resistance heating method. Further, silver paste was screen-printed as a collector electrode to prepare an amorphous silicon photovoltaic element.

【0052】次に、前記太陽電池モジュールを前記金属
製屋根材に固定する方法は以下のようにして行った。
Next, the method of fixing the solar cell module to the metal roofing material was performed as follows.

【0053】図5に示すように、太陽電池モジュール裏
面側に周縁部と中央部の4箇所にアクリル系粘着材がつ
いた両面テープ(住友3M社製両面テープ:「Y−49
50」))を10kg/cm2の圧力をローラーで加えて接着
固定させたあと、実施態様例で述べたように折板タイプ
の金属製屋根材9上に、前記太陽電池モジュールを中央
部のみ部分接着し、前記防水コネクタ13によりモジュ
ール間の電気的接続を行った後、モジュール全面を屋根
材に接着するものである。そして、10kg/cm
圧力をローラーで加えることにより完全に接着固定し
た。該両面テープは厚みが1.1mm、幅が30mm
で、はくり紙が中央部とその他の部分とで分離している
ものを使用した。
As shown in FIG. 5, a double-sided adhesive tape (double-sided adhesive tape manufactured by Sumitomo 3M: "Y-49", which has acrylic adhesives at four locations on the back surface of the solar cell module, that is, the peripheral portion and the central portion.
50 ")) by applying a pressure of 10 kg / cm @ 2 with a roller to bond and fix it, and then, as described in the embodiment example, the solar cell module only on the central part on the folded plate type metal roofing material 9 After bonding and electrical connection between the modules by the waterproof connector 13, the entire surface of the module is bonded to the roof material. Then, a pressure of 10 kg / cm 2 was applied by a roller to completely bond and fix. The double-sided tape has a thickness of 1.1 mm and a width of 30 mm
In this case, the peeling paper used was separated in the central part and other parts.

【0054】(実施例2)本実施例においては、図6に
示すように1枚の折板タイプの金属製屋根材に、太陽電
池モジュールを2列にして配置固定した。
Example 2 In this example, as shown in FIG. 6, solar cell modules were arranged and fixed in two rows on a single folded plate type metal roofing material.

【0055】本実施例の金属製屋根材15の形状はG=
400mm、H=50mmで、端部から中央部に向かっ
て傾斜しており、該傾斜部にI=20mm、J=40m
mの溝16を形成している。そして、該傾斜部に太陽電
池モジュールを両面テープを用い接着固定し、前記溝1
6にモジュール間の電気的接続材を配置しているもので
ある。
The shape of the metallic roofing material 15 of this embodiment is G =
400 mm, H = 50 mm, inclined from the end toward the center, and I = 20 mm, J = 40 m at the inclined portion
The groove 16 of m is formed. Then, the solar cell module is bonded and fixed to the inclined portion using a double-sided tape, and the groove 1 is formed.
6, an electrical connection material between the modules is arranged.

【0056】また、金属製屋根材の材料、使用した両面
テープ等、ここに特筆していない内容については、実施
例1と同様である。
The contents of the metal roofing material, the double-sided tape used, etc., which are not particularly mentioned here, are the same as those in the first embodiment.

【0057】(実施例3)本実施例の屋根材一体型太陽
電池モジュールにおいては、モジュール間の電気的接続
材を配置する溝部内にさらに溝を形成したものである。
(Embodiment 3) In the roof material-integrated solar cell module of this embodiment, a groove is further formed in the groove portion where the electrical connection material between the modules is arranged.

【0058】図7は本実施例の屋根材一体型太陽電池モ
ジュールの金属製屋根材に形成した溝部の詳細断面図で
ある。11は太陽電池モジュール、12は両面テープ、
13、14はそれぞれ防水コネクタ、リード線、19は
電極端子取り出し部の防水シールを行っているシリコン
樹脂である。
FIG. 7 is a detailed cross-sectional view of the groove portion formed in the metal roof material of the roof material-integrated solar cell module of this embodiment. 11 is a solar cell module, 12 is double-sided tape,
Reference numerals 13 and 14 are waterproof connectors and lead wires, and 19 is a silicone resin for waterproofing the electrode terminal extraction portion.

【0059】ここで、前記防水コネクタ等の電気的接続
材を配置するための溝20内にさらに溝21が2箇所設
けられている。該溝は溝20内に入ってきた雨水の流水
路となるもので、前記接続材が雨水の流水路内に浸るこ
とを防止することができる。
Here, two grooves 21 are further provided in the groove 20 for arranging the electrical connection material such as the waterproof connector. The groove serves as a flow channel for rainwater that has entered the groove 20, and it is possible to prevent the connecting member from being immersed in the flow channel for rainwater.

【0060】また、金属製屋根材の材料、使用した両面
テープ等、ここに特筆していない内容については、実施
例1と同様である。
The contents of the roofing material made of metal, the double-sided tape used, etc., which are not particularly mentioned here, are the same as those in the first embodiment.

【0061】[0061]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の屋根材一
体型太陽電池モジュールは、太陽電池モジュールを屋根
材上に両面テープ等により直接載置固定し、かつ、太陽
電池モジュール間の電気的接続を行う接続材が載置され
る部分において、屋根材に凹状の溝を形成することによ
って、次のような効果を得ることができる。
As described above, in the roof material-integrated solar cell module of the present invention, the solar cell module is directly placed and fixed on the roof material by a double-sided tape or the like, and the electrical characteristics between the solar cell modules are fixed. The following effects can be obtained by forming the concave groove in the roof material at the portion where the connection material for connection is placed.

【0062】太陽電池設置用架台が不要となり、作業が
簡便になり架台のコスト分が削減できる。また、前記屋
根材の凹状の溝を利用し、コネクタ等の太陽電池モジュ
ール間の電気的接続材を太陽電池モジュールの裏面側に
配置し、太陽光にさらされることを防ぐことができるの
で、特に耐候性を有した材料を採用する必要がなく、そ
の分コストを低減することができ、また、設置作業上安
全性が高まり外観上も美しく設置することができる。
The pedestal for installing the solar cell is not required, the work is simplified and the cost of the pedestal can be reduced. Further, by utilizing the concave groove of the roof material, the electrical connection material between the solar cell modules such as the connector is arranged on the back surface side of the solar cell module, so that it is possible to prevent exposure to sunlight, Since it is not necessary to use a material having weather resistance, the cost can be reduced correspondingly, and the safety in installation work is enhanced and the external appearance can be installed beautifully.

【0063】さらに、可とう性を有した太陽電池モジュ
ールを用いることにより、太陽電池モジュールを前記屋
根材に固定する作業時に、次のような効果がある。
Further, by using the flexible solar cell module, the following effects can be obtained when the solar cell module is fixed to the roof member.

【0064】太陽電池モジュールを個別にその中央部を
屋根材に部分固定し、モジュールを凹状に湾曲させ、モ
ジュール間の電気的接続を行った後、残った部分の固定
を行う方法が可能となる。つまりこれにより、複数の太
陽電池モジュールの電気的接続を行った、巨大な太陽電
池モジュールを屋根材に固定しなくても良く、個別に太
陽電池モジュールを固定することができるので、作業性
が向上する。
A method is possible in which the central portion of each solar cell module is individually fixed to the roofing material, the modules are curved in a concave shape, electrical connections are made between the modules, and then the remaining portions are fixed. . In other words, by doing this, it is not necessary to fix a huge solar cell module, which has been electrically connected to multiple solar cell modules, to the roofing material, and the solar cell modules can be individually fixed, improving workability. To do.

【0065】また、前記屋根材の凹部分の溝部内に、さ
らに凹部分の溝部を形成することにより、雨水がこの溝
を沿って流れるため、コネクタ等の電気的接続材が雨水
の流水路内に浸ることがないので、該接続材部での漏電
及び材質劣化等を防止することができる。
Further, since the rainwater flows along the groove by further forming the groove portion of the concave portion in the groove portion of the roof material, the electrical connecting material such as the connector is provided in the rainwater flowing channel. Therefore, it is possible to prevent electric leakage, deterioration of material and the like at the connecting material portion.

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

【図1】本発明の屋根材一体型太陽電池モジュールの斜
視図である。
FIG. 1 is a perspective view of a roof material-integrated solar cell module of the present invention.

【図2】図1の屋根材一体型太陽電池モジュールのA−
A′断面図である。
[FIG. 2] A- of the roof material integrated solar cell module of FIG.
It is an A'cross section figure.

【図3】図1の屋根材一体型太陽電池モジュールの作製
工程を示すB−B′の断面図である。
FIG. 3 is a cross-sectional view of BB ′ showing a manufacturing process of the roof material-integrated solar cell module of FIG. 1.

【図4】図1の屋根材一体型太陽電池モジュールのB−
B′断面図である。
[Fig. 4] B- of the roof material integrated solar cell module of Fig. 1.
It is a B'cross section.

【図5】本発明の屋根材一体型太陽電池モジュールの第
一の実施例を示す断面図である。
FIG. 5 is a sectional view showing a first embodiment of a roof material-integrated solar cell module of the present invention.

【図6】本発明の屋根材一体型太陽電池モジュールの第
二の実施例を示す断面図である。
FIG. 6 is a sectional view showing a second embodiment of the roof material-integrated solar cell module of the present invention.

【図7】本発明の屋根材一体型太陽電池モジュールの第
三の実施例の溝部を示す詳細断面図である。
FIG. 7 is a detailed cross-sectional view showing a groove portion of a third embodiment of the roof material-integrated solar cell module of the present invention.

【図8】太陽電池設置用架台を用いた従来の設置法の一
例を示す図である。
FIG. 8 is a diagram showing an example of a conventional installation method using a mount for installing a solar cell.

【図9】太陽電池モジュールを屋根材に直接固定する設
置法の一例を示す図である。
FIG. 9 is a diagram showing an example of an installation method for directly fixing a solar cell module to a roof material.

【図10】本発明の屋根材一体型太陽電池モジュールに
用いる光起電力素子の一例を示す図である。
FIG. 10 is a diagram showing an example of a photovoltaic element used in the roof material-integrated solar cell module of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1、11、17、28 太陽電池モジュール 2、8、15、18、27 金属製屋根材 3、24 ハゼ部 4、9、16、20、21 溝 5、12、29 両面テープ 6、13、26、30 コネクタ 7、14、31 リード線 10 母屋 19 シリコン樹脂 22 太陽電池設置用架台 23 固定具 25 フレームを有した太陽電池モジュール 32 ジャンクションボックス 33 集電電極 34 透明導電層 35 半導体層 36 裏面反射層 37 導電性基体 38 はくり紙 1, 11, 17, 28 Solar cell module 2, 8, 15, 18, 27 Metal roofing material 3, 24 Haze part 4, 9, 16, 20, 21 Groove 5, 12, 29 Double-sided tape 6, 13, 26 , 30 Connector 7, 14, 31 Lead wire 10 Purlin 19 Silicon resin 22 Stand for solar cell installation 23 Fixture 25 Solar cell module with frame 32 Junction box 33 Current collecting electrode 34 Transparent conductive layer 35 Semiconductor layer 36 Back reflection layer 37 conductive base 38 punched paper

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 屋根材上に複数個の太陽電池モジュール
を載置固定した太陽電池モジュールにおいて、前記複数
の太陽電池モジュールを電気的に接続する接続部と、前
記屋根材に凹部分を有し、前記接続部を前記凹部分に収
容したことを特徴とする屋根材一体型太陽電池モジュー
ル。
1. A solar cell module in which a plurality of solar cell modules are mounted and fixed on a roof material, and a connecting portion for electrically connecting the plurality of solar cell modules, and a concave portion in the roof material. The roof material integrated solar cell module, wherein the connection portion is housed in the recess.
【請求項2】 前記太陽電池モジュールが可とう性を有
していることを特徴とする請求項1に記載の屋根材一体
型太陽電池モジュール。
2. The roof material-integrated solar cell module according to claim 1, wherein the solar cell module has flexibility.
【請求項3】 前記屋根材の凹部分の底面内にさらに少
なくとも1つの凹部分の溝部を有していることを特徴と
する請求項1に記載の屋根材一体型太陽電池モジュー
ル。
3. The roof material-integrated solar cell module according to claim 1, further comprising a groove for at least one recess in the bottom surface of the recess for the roof material.
【請求項4】 前記太陽電池モジュールが屋根材に両面
テープにより固定されていることを特徴とする請求項1
に記載の屋根材一体型太陽電池モジュール。
4. The solar cell module is fixed to a roofing material with double-sided tape.
The roof material integrated solar cell module according to 1.
【請求項5】 前記太陽電池モジュールが屋根材に磁石
により固定されていることを特徴とする請求項1に記載
の屋根材一体型太陽電池モジュール。
5. The roof material integrated solar cell module according to claim 1, wherein the solar cell module is fixed to the roof material by a magnet.
【請求項6】 前記太陽電池モジュールが母屋に対して
前記凹部分で最も高くなっていることを特徴とする請求
項1に記載の屋根材一体型太陽電池モジュール。
6. The roof material-integrated solar cell module according to claim 1, wherein the solar cell module has the highest height in the recessed portion with respect to the main building.
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