JPH11354819A - Solar cell module - Google Patents

Solar cell module

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JPH11354819A
JPH11354819A JP10165231A JP16523198A JPH11354819A JP H11354819 A JPH11354819 A JP H11354819A JP 10165231 A JP10165231 A JP 10165231A JP 16523198 A JP16523198 A JP 16523198A JP H11354819 A JPH11354819 A JP H11354819A
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solar cell
cell module
heat
conductive adhesive
insulating member
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Kunikazu Sato
邦和 佐藤
Osamu Yoneda
修 米田
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Toyota Motor Corp
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Toyota Motor Corp
Toyoda Automatic Loom Works Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solar cell module, whereby the radiation effect of heat generated in solar cells can be improved while maintaining an electrical insulation. SOLUTION: An insulation sheet 3 has through-holes 4, the insides of which are coated with a thermally conductive adhesive 6 for adhering solar cells 5 to a plate 2 through this thermally conductive adhesive 6, and the thermally conductive adhesive 6 has an electrical insulating property and uses an adhesive having thermal conductivity higher than that of the insulation sheet 3.

Description

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

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、太陽光を電力に変
換する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 for converting sunlight into electric power.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、太陽電池発電システムはクリーン
エネルギーとして益々注目されている。そして、大陽発
電システムを広く普及させるために、その太陽電池モジ
ュールの変換効率のさらなる向上が求められている。
2. Description of the Related Art In recent years, solar cell power generation systems have been increasingly attracting attention as clean energy. In order to spread the Taiyo power generation system widely, further improvement in the conversion efficiency of the solar cell module is required.

【0003】一般に、光エネルギーを電気エネルギーに
変換する太陽電池モジュールの変換効率は、太陽電池セ
ルの温度によって左右され、太陽電池セルの温度が高い
ほど変換効率は低下する。そこで、太陽電池セルの温度
上昇を抑制し変換効率の向上を図る方法が、特開平5−
152596号、特開平9−64396号、特開平9−
186353号等に提案されている。例えば、特開平5
−152596号の太陽電池モジュールでは、太陽電池
セルの裏面を金属箔に直接接触させたものや、太陽電池
セルの裏面に樹脂フィルムを介して金属箔が配設された
ものが提案されている。そして、前者の太陽電池モジュ
ールでは、太陽電池セルで発生した熱を直接金属箔に伝
導させて放熱効果を向上させている。また、後者の太陽
電池モジュールでは、太陽電池セルで発生した熱を樹脂
フィルムを介して金属箔に伝導させて放熱効果を向上さ
せている。
[0003] In general, the conversion efficiency of a solar cell module that converts light energy into electric energy depends on the temperature of the solar cell, and the higher the temperature of the solar cell, the lower the conversion efficiency. Therefore, a method of suppressing the temperature rise of the solar battery cell and improving the conversion efficiency is disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. Hei.
No. 152596, JP-A-9-64396, JP-A-9-64
186353 and the like. For example, Japanese Unexamined Patent Publication
As a solar cell module of 15152596, a solar cell module in which the back surface of a solar cell is directly in contact with a metal foil, or a solar cell module in which a metal foil is provided on the back surface of a solar cell via a resin film are proposed. In the former solar cell module, the heat generated in the solar cell is directly conducted to the metal foil to improve the heat radiation effect. In the latter solar cell module, heat generated in the solar cell is conducted to the metal foil via the resin film to improve the heat radiation effect.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前者の太陽電
池モジュールにおいて、複数の太陽電池セルは金属箔に
直接接続されており、さらにその絶縁が可能と記載され
ているが、実際には不可能である。なぜなら、隣同士の
太陽電池セルが互いにインターコネクタで接続されてい
ることから、全ての太陽電池セルの表面と裏面が短絡さ
れた状態となるからである。また、後者の太陽電池モジ
ュールにおける太陽電池セルの熱は樹脂フイルムを介し
て金属箔に伝導されることから、効率のよい熱伝導が該
樹脂フィルムによって制限される。従って、放熱効果を
上げて太陽電池モジュールの変換効率をさらに向上させ
る上で問題であった。特に、集光方式の太陽電池モジュ
ールでは、温度上昇が著しく高くなるため、十分な放熱
効果が得られないという問題がある。
However, in the former solar cell module, it is described that a plurality of solar cells are directly connected to a metal foil, and that the solar cell can be insulated. It is. This is because the adjacent solar cells are connected to each other by the interconnector, so that the front and back surfaces of all the solar cells are short-circuited. Further, since the heat of the solar cells in the latter solar cell module is conducted to the metal foil via the resin film, efficient heat conduction is limited by the resin film. Accordingly, there is a problem in improving the heat radiation effect and further improving the conversion efficiency of the solar cell module. In particular, in a concentrating solar cell module, there is a problem that a sufficient heat radiation effect cannot be obtained because the temperature rise is extremely high.

【0005】本発明の目的は、電気的絶縁性を保持しつ
つ、太陽電池セルに発生する熱の放熱効果を向上させる
ことができる太陽電池モジュールを提供することにあ
る。
An object of the present invention is to provide a solar cell module capable of improving the heat radiation effect of heat generated in a solar cell while maintaining electrical insulation.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明
は、太陽電池セルが絶縁部材を介して導電性放熱板の上
に配設してなる太陽電池モジュールにおいて、前記絶縁
部材に貫通穴を形成し、その貫通穴内に塗布した電気的
に絶縁性を有し、かつ前記絶縁部材より熱伝導率の高い
熱伝導性接着剤を用いて前記太陽電池セルと前記導電性
放熱板とを接着したことを要旨とする。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a solar cell module in which a solar cell is disposed on a conductive heat sink through an insulating member. And bonding the solar cell and the conductive radiating plate using a thermally conductive adhesive having an electrically insulating property applied in the through hole and having a higher thermal conductivity than the insulating member. The gist is that you did.

【0007】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載
の太陽電池モジュールにおいて、前記絶縁部材は、エチ
レン酢酸ビニルよりなる絶縁シートであることを要旨と
する。
According to a second aspect of the present invention, in the solar cell module according to the first aspect, the insulating member is an insulating sheet made of ethylene vinyl acetate.

【0008】請求項3に記載の発明は、請求項1に記載
の太陽電池モジュールにおいて、前記絶縁部材は、電気
配線用基板であることを要旨とする。請求項4に記載の
発明は、請求項1〜3のいずれか1に記載の太陽電池モ
ジュールにおいて、前記絶縁部材は熱伝導性接着剤で接
着させた導電性放熱板と太陽電池セルによって挟持固定
されたことを要旨とする。
According to a third aspect of the present invention, in the solar cell module according to the first aspect, the insulating member is a substrate for electric wiring. According to a fourth aspect of the present invention, in the solar cell module according to any one of the first to third aspects, the insulating member is sandwiched and fixed by a solar cell and a conductive radiating plate bonded with a heat conductive adhesive. The gist is that it was done.

【0009】請求項5に記載の発明は、請求項1に記載
の太陽電池モジュールにおいて、前記貫通穴の前記太陽
電池セルに面した側の開口面積が導電性放熱板に面した
側の開口面積よりも大きく形成されていることを要旨と
する。
According to a fifth aspect of the present invention, in the solar cell module according to the first aspect, the opening area of the through-hole on the side facing the solar cell is equal to the opening area on the side facing the conductive heat sink. The gist is that it is formed larger than that.

【0010】請求項6に記載の発明は、請求項1に記載
の太陽電池モジュールにおいて、前記導電性放熱板は、
アルミニウムの金属プレートからなることを要旨とす
る。
According to a sixth aspect of the present invention, in the solar cell module according to the first aspect, the conductive radiating plate includes:
The gist consists of an aluminum metal plate.

【0011】(作用)請求項1に記載の発明によれば、
太陽電池セルに発生した熱は、熱伝導性接着剤を介して
導電性放熱板に伝導される。しかも、熱伝導性接着剤は
電気的に絶縁性を有している。その結果、絶縁性を保持
しつつ、導電性放熱板への放熱効果を向上させることが
できる。
(Operation) According to the first aspect of the present invention,
The heat generated in the solar cell is conducted to the conductive radiator plate via the thermally conductive adhesive. In addition, the heat conductive adhesive has electrical insulation. As a result, the effect of radiating heat to the conductive radiator plate can be improved while maintaining insulation.

【0012】請求項2に記載の発明によれば、エチレン
酢酸ビニルよりなる絶縁シートは耐湿性に優れている。
その結果、請求項1の太陽電池モジュールの効果に加え
て耐湿性に優れている。
According to the second aspect of the present invention, the insulating sheet made of ethylene vinyl acetate has excellent moisture resistance.
As a result, in addition to the effect of the solar cell module of the first aspect, the solar cell module is excellent in moisture resistance.

【0013】請求項3に記載の発明によれば、絶縁部材
が不要となるとともに、電気的配線構造がより簡単とな
る。その結果、製造組立作業において、作業効率が向上
する。
According to the third aspect of the present invention, the insulating member is not required, and the electric wiring structure is further simplified. As a result, work efficiency is improved in the manufacturing and assembling work.

【0014】請求項4に記載の発明によれば、絶縁部材
は、熱伝導性接着剤で接着された導電性放熱板と太陽電
池セルによって挟持固定されることから、絶縁部材と導
電性放熱板とを固定する必要がなくなり、コスト低減を
図ることができる。
According to the fourth aspect of the present invention, the insulating member is sandwiched and fixed between the solar cell and the conductive heat radiating plate bonded by the heat conductive adhesive, so that the insulating member and the conductive heat radiating plate are fixed. Need not be fixed, and cost can be reduced.

【0015】請求項5に記載の発明によれば、貫通穴の
太陽電池セルに面した側の開口面積が導電性放熱板に面
した側の開口面積よりも大きく形成されているため、余
分な熱伝導性接着剤が逃げるスペースができる。その結
果、そのスペースに余分な熱伝導性接着剤が逃げ込むこ
とから、熱伝導性接着剤の塗布精度を厳密に行うことな
く、太陽電池セルの実装をその厚み方向において高精度
にすることができる。
According to the fifth aspect of the present invention, since the opening area of the through hole facing the solar battery cell is formed larger than the opening area facing the conductive heat sink, an extra area is provided. There is space for the heat conductive adhesive to escape. As a result, since the excess heat conductive adhesive escapes into the space, the mounting of the solar cell can be performed with high precision in the thickness direction without strictly applying the heat conductive adhesive. .

【0016】請求項6に記載の発明によれば、アルミニ
ウムからなる金属プレートは熱伝性に優れていることか
ら、該金属プレートに効率よく伝達された熱は、高効率
で放熱または他に伝達させることができる。その結果、
さらに放熱効果を向上させることができる。
According to the sixth aspect of the present invention, since the metal plate made of aluminum has excellent heat conductivity, the heat efficiently transmitted to the metal plate is efficiently radiated or transmitted to another. Can be done. as a result,
Further, the heat radiation effect can be improved.

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体化した集光方
式の太陽電池モジュールの一実施形態を図1〜図2に従
って説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of a concentrating solar cell module embodying the present invention will be described below with reference to FIGS.

【0018】図1は太陽電池モジュール1の断面図であ
る。図1に示すように、太陽電池モジュール1の最下部
には、例えば熱伝導率の高いアルミニウムよりなる導電
性放熱板としての金属プレート2が設けられている。該
金属プレート2の形状は板であり、その上面には平面が
形成されている。また、該金属プレート2の一端は図示
しない放熱機能を備えたヒートシンク、水、冷媒を循環
させる管またはヒートパイプなどに連結される。
FIG. 1 is a sectional view of the solar cell module 1. As shown in FIG. 1, a metal plate 2 as a conductive radiator plate made of, for example, aluminum having a high thermal conductivity is provided at the lowermost portion of the solar cell module 1. The shape of the metal plate 2 is a plate, and a flat surface is formed on the upper surface thereof. One end of the metal plate 2 is connected to a heat sink (not shown) having a heat radiating function, a pipe for circulating water and a coolant, a heat pipe, or the like.

【0019】前記金属プレート2の上面には絶縁部材と
しての絶縁シート3が密着するように載置されている。
該絶縁シート3は電気的に絶縁性を有し、耐湿性に優れ
た材質、例えばEVA樹脂(エチレン酢酸ビニル)から
なっている。また、該絶縁シート3の面内には矩形をし
た複数の貫通穴4が等間隔に絶縁シート3の全面にわた
って形成されている。
An insulating sheet 3 as an insulating member is placed on the upper surface of the metal plate 2 so as to be in close contact therewith.
The insulating sheet 3 is made of a material having electrical insulation and excellent moisture resistance, for example, EVA resin (ethylene vinyl acetate). A plurality of rectangular through holes 4 are formed in the surface of the insulating sheet 3 at equal intervals over the entire surface of the insulating sheet 3.

【0020】前記絶縁シート3の上面にはそれぞれ貫通
穴4を塞ぐように複数の太陽電池セル5が配置されてい
る。各太陽電池セル5はそれぞれの貫通穴4内に塗布さ
れた熱伝導性接着剤6を介して前記金属プレート2に接
着されている。
A plurality of solar cells 5 are arranged on the upper surface of the insulating sheet 3 so as to cover the through holes 4 respectively. Each solar cell 5 is bonded to the metal plate 2 via a heat conductive adhesive 6 applied in each through hole 4.

【0021】各太陽電池セル5は、互いに銅箔等の導電
性線材よりなる左右一対のインターコネクタ7によって
接続されている。詳述すると、インターコネクタ7の一
端は一方の太陽電池セル5の上面に接続され、インター
コネクタ7の他端は他方の太陽電池セル5の下面に接続
されている。即ち、各太陽電池セル5は直列に接続され
るようになっている。
The solar cells 5 are connected to each other by a pair of left and right interconnectors 7 made of a conductive wire such as a copper foil. More specifically, one end of the interconnector 7 is connected to the upper surface of one solar cell 5, and the other end of the interconnector 7 is connected to the lower surface of the other solar cell 5. That is, the solar cells 5 are connected in series.

【0022】太陽電池セル5と金属プレート2を接着固
定する熱伝導性接着剤6は、電気的に絶縁性を有し、か
つ絶縁シート3より熱伝導率の高い接着剤であって、本
実施形態ではシリカフィラーを充填したシリコン接着剤
を使用している。次に、上記のように構成した太陽電池
モジュール1の特徴について以下に説明する。
The heat conductive adhesive 6 for bonding and fixing the solar cell 5 and the metal plate 2 is an adhesive having an electrical insulation property and a higher heat conductivity than the insulating sheet 3, and is used in the present embodiment. In the embodiment, a silicon adhesive filled with a silica filler is used. Next, features of the solar cell module 1 configured as described above will be described below.

【0023】(1)本実施形態によれば、絶縁シート3
に貫通穴4を形成し、その貫通穴4に熱伝導性接着剤6
を塗布し、その熱伝導性接着剤6によって太陽電池セル
5と金属プレート2を接着した。そして、熱伝導性接着
剤6は、電気的に絶縁性を有し、かつ絶縁シート3より
熱伝導率の高いシリコン接着剤を使用した。
(1) According to the present embodiment, the insulating sheet 3
A through hole 4 is formed in the through hole 4 and a heat conductive adhesive 6
Was applied, and the solar cell 5 and the metal plate 2 were bonded by the heat conductive adhesive 6. As the heat conductive adhesive 6, a silicon adhesive having electrical insulation and higher heat conductivity than the insulating sheet 3 was used.

【0024】従って、太陽電池セル5に発生した熱は、
熱伝導率の高い熱伝導性接着剤6を介して金属プレート
2に効率よく伝導される。しかも、金属プレート2と太
陽電池セル5は、絶縁シート3および熱伝導性接着剤6
によって電気的に絶縁されている。その結果、本実施形
態の太陽電池モジュール1では絶縁性を保持しつつ、金
属プレート2への放熱効果を向上させることができる。
Therefore, the heat generated in the solar cell 5 is
The heat is efficiently transmitted to the metal plate 2 via the heat conductive adhesive 6 having a high heat conductivity. In addition, the metal plate 2 and the solar cell 5 are connected to the insulating sheet 3 and the heat conductive adhesive 6.
Electrically insulated by As a result, in the solar cell module 1 of the present embodiment, the effect of radiating heat to the metal plate 2 can be improved while maintaining insulation.

【0025】しかも、金属プレート2をアルミニウムに
よって形成したため、金属プレート2に効率よく伝達さ
れた熱は、高効率で導電性放熱板およびヒートシンク等
に伝達させることができ、さらに放熱効果を向上させる
ことができる。
In addition, since the metal plate 2 is formed of aluminum, the heat efficiently transmitted to the metal plate 2 can be transmitted to the conductive heat radiating plate and the heat sink with high efficiency, and the heat radiating effect is further improved. Can be.

【0026】(2)本実施形態によれば、絶縁シート3
は耐湿性に優れたエチレン酢酸ビニルを使用した。その
結果、太陽電池モジュール1は耐久性に優れたものとな
る。 (3)本実施例によれば、絶縁シート3は金属プレート
2に載置される。そして、絶縁シート3に形成した貫通
穴4に熱伝導性接着剤6を塗布し、金属プレート2と太
陽電池セル5とを熱伝導性接着剤6によって接着した。
従って、絶縁シート3は金属プレート2と太陽電池セル
5とで挟持固定されることになる。その結果、絶縁シー
ト3は金属プレート2に対して接着剤等の何らかの固定
手段によって固定する必要がなくなり、コスト低減を図
ることができる。
(2) According to the present embodiment, the insulating sheet 3
Used ethylene vinyl acetate having excellent moisture resistance. As a result, the solar cell module 1 has excellent durability. (3) According to the present embodiment, the insulating sheet 3 is placed on the metal plate 2. Then, a heat conductive adhesive 6 was applied to the through holes 4 formed in the insulating sheet 3, and the metal plate 2 and the solar cell 5 were bonded by the heat conductive adhesive 6.
Accordingly, the insulating sheet 3 is sandwiched and fixed between the metal plate 2 and the solar cell 5. As a result, the insulating sheet 3 does not need to be fixed to the metal plate 2 by any fixing means such as an adhesive, and the cost can be reduced.

【0027】なお、本発明の実施形態は以下のように変
更してもよい。 ○ 太陽電池セルの裏面側に別途、冷却構造を設けてや
ってもよい。例えば、放熱板を冷却水で冷却する構造が
挙げられる。この構造によれば、より一層太陽電池セル
に発生する熱の放熱効果を向上できる。又、冷却構造は
冷却水によるものに限らず、例えばヒートパイプを用い
るもの等、他の構造であってもよい。
The embodiment of the present invention may be modified as follows. ○ A cooling structure may be separately provided on the back side of the solar cell. For example, a structure in which a radiator plate is cooled by cooling water may be used. According to this structure, the heat radiation effect of the heat generated in the solar cell can be further improved. Further, the cooling structure is not limited to the structure using cooling water, and may be another structure such as a structure using a heat pipe.

【0028】尚、前記実施形態では述べていないが、図
1の太陽電池セル5(及びインターコネクタ7)の上方
には、例えばレンズを介してガラスが設けられ、太陽光
にはこのガラスとレンズを透過してから太陽電池セル5
に到達することになる。太陽電池セル5に発生した熱
は、表側であるこのガラス及びレンズと、裏側の放熱板
及び冷却水の両方へと伝達されるが、後者への方が熱伝
導率が大きい。
Although not described in the above embodiment, a glass is provided above the solar battery cell 5 (and the interconnector 7) in FIG. 1 through a lens, for example. Through the solar cell 5
Will be reached. The heat generated in the solar cell 5 is transmitted to both the glass and the lens on the front side and to the heat sink and the cooling water on the back side, but the latter has a higher thermal conductivity.

【0029】○ 太陽電池の形態は、フラットガラス式
や集光式等に限定されず、放熱を必要とする全ての形態
に適用可能である。 ○ 太陽電池セルの裏面側に位置する熱伝導性接着剤や
絶縁部材に、透明なタイプを用いても良い。この構造に
すれば、それらを透過した太陽光が放熱板で反射され、
再度太陽電池セルに受光されるので、発電効率をより向
上させることができる。これは、太陽電池セルを太陽光
が透過するようなタイプの場合に特に有効である。
The form of the solar cell is not limited to a flat glass type or a condensing type, but can be applied to all forms requiring heat radiation. ○ A transparent type may be used for the heat conductive adhesive or insulating member located on the back side of the solar cell. With this structure, sunlight passing through them is reflected by the heat sink,
Since the light is received again by the solar battery cells, the power generation efficiency can be further improved. This is particularly effective in a case where the solar cell transmits sunlight.

【0030】○ 前記実施形態では、絶縁部材として絶
縁シート3を用いて実施したが、図3に示すように電気
配線用基板11に代えてもよい。図3に示すように、ガ
ラスエポキシ基板からなる電気配線用基板11の下面に
はアルミニウムからなる金属プレート2が設けられてい
る。電気配線用基板11には複数の矩形状の貫通穴12
が等間隔に形成されている。電気配線用基板11の上面
にはそれぞれ貫通穴12を塞ぐように太陽電池セル5が
配設されている。各太陽電池セル5は各貫通穴12内に
塗布された熱伝導性接着剤6を介して前記金属プレート
2に接着されている。熱伝導性接着剤6は電気配線用基
板11よりも熱伝導率の高い接着剤であり、かつ電気的
に絶縁性を有する接着剤である。太陽電池セル5の裏面
電極は電気配線用基板11の上面に形成されたプリント
配線13に電気的に接続されている。そして、一端が太
陽電池セル5の表面に接続したインターコネクタ7の他
端は前記配線13に形成したランド14に電気的に接続
されている。
In the above embodiment, the insulating sheet 3 is used as the insulating member. However, as shown in FIG. 3, the electric wiring substrate 11 may be used instead. As shown in FIG. 3, a metal plate 2 made of aluminum is provided on a lower surface of an electric wiring board 11 made of a glass epoxy board. The electric wiring board 11 has a plurality of rectangular through holes 12.
Are formed at equal intervals. The solar cells 5 are arranged on the upper surface of the electric wiring substrate 11 so as to cover the through holes 12, respectively. Each solar cell 5 is bonded to the metal plate 2 via a heat conductive adhesive 6 applied in each through hole 12. The heat conductive adhesive 6 is an adhesive having a higher thermal conductivity than the electrical wiring substrate 11 and an electrically insulating adhesive. The back electrode of the solar cell 5 is electrically connected to the printed wiring 13 formed on the upper surface of the electric wiring substrate 11. The other end of the interconnector 7 having one end connected to the surface of the solar cell 5 is electrically connected to a land 14 formed on the wiring 13.

【0031】このように構成することにより、前記実施
形態の特徴(1),(3)に加えて電気配線用基板11
を配設したことから、絶縁シート3が不要となるととも
に、太陽電池モジュール1の電気的配線構造がより簡単
となり、製造組立作業において、作業効率が向上する。
又、ガラスエポキシ基板は前記実施例のエチレン酢酸ビ
ニル同様の優れた耐久性が得られる。なお、電気配線用
基板11はフレキシブル基板やセラミック基板等で実施
してもよい。勿論、この場合でも、熱伝導性接着剤はこ
れらの電気配線用基板より熱伝導率が高い接着剤が使用
される。
With this configuration, in addition to the features (1) and (3) of the embodiment, the electric wiring substrate 11
Is provided, the insulating sheet 3 becomes unnecessary, and the electrical wiring structure of the solar cell module 1 becomes simpler, and work efficiency is improved in manufacturing and assembling work.
Further, the glass epoxy substrate can have excellent durability similar to the ethylene vinyl acetate of the above embodiment. The electric wiring substrate 11 may be implemented by a flexible substrate, a ceramic substrate, or the like. Of course, even in this case, an adhesive having a higher thermal conductivity than these electric wiring substrates is used as the heat conductive adhesive.

【0032】○ 上記実施形態で説明した貫通穴4に代
えて、図4に示すように絶縁シート3の太陽電池セル5
に面した側の開口面積が貫通穴15内(の金属プレート
2上)に面した側の開口面積よりも大きくされた貫通穴
15を形成して実施してもよい。この場合、前記実施形
態の特徴(1),(2),(3)に加えて、以下の特徴
を有する。
In place of the through hole 4 described in the above embodiment, as shown in FIG.
The through-hole 15 may be formed such that the opening area on the side facing the inside is larger than the opening area on the side facing the inside of the through-hole 15 (on the metal plate 2). In this case, in addition to the features (1), (2), and (3) of the embodiment, the following features are provided.

【0033】金属プレート2に絶縁シート3を載置した
後、熱伝導性接着剤を絶縁シート3の金属プレート2に
塗布して、その上に太陽電池セル5が載置される。この
とき、熱伝導性接着剤6は貫通穴15の太陽電池セル5
に面している側の幅が、金属プレート2に面している側
の幅よりも広く形成されているため、逃げスペース16
があり、太陽電池セル5の底面に沿って広がることがで
きる。従って、貫通穴4の場合には、熱伝導性接着剤6
の塗布量が過多の際、太陽電池セル5が熱伝導性接着剤
6によって浮き上がることを避け、且つ確実に接着する
ためには、熱伝導性接着剤6の塗布量を正確にコントロ
ールする必要があったが、貫通穴15の場合には、熱伝
導性接着剤6の塗布量が多少過多であっても、過多な分
を逃げスペース16に逃がすことができるので、熱伝導
性接着剤6の塗布精度を厳密に行うことなく、太陽電池
セル5の実装をその厚み方向において高精度にすること
ができる。
After placing the insulating sheet 3 on the metal plate 2, a heat conductive adhesive is applied to the metal plate 2 of the insulating sheet 3, and the solar cell 5 is placed thereon. At this time, the heat conductive adhesive 6 is applied to the solar cell 5 in the through hole 15.
Since the width on the side facing the metal plate 2 is formed wider than the width on the side facing the metal plate 2, the clearance space 16
And can spread along the bottom surface of the solar cell 5. Therefore, in the case of the through hole 4, the heat conductive adhesive 6
In order to avoid the solar cell 5 being lifted by the heat conductive adhesive 6 when the amount of the heat conductive adhesive 6 is excessively applied and to ensure the adhesion, it is necessary to precisely control the amount of the heat conductive adhesive 6 to be applied. However, in the case of the through hole 15, even if the amount of the heat conductive adhesive 6 applied is somewhat excessive, the excess amount can escape to the escape space 16. The mounting of the solar cell 5 can be performed with high accuracy in the thickness direction without strict application accuracy.

【0034】○ 貫通穴15の側断面は、図4のような
階段状に限定されず、テーパ状や曲面状等、その上方開
口面積が下方開口面積よりも大きければ他の形状であっ
てもよい。
The side cross section of the through hole 15 is not limited to the stepped shape as shown in FIG. 4, but may be any other shape such as a tapered shape or a curved surface as long as the upper opening area is larger than the lower opening area. Good.

【0035】○ インターコネクタ7は、左右一対に限
定されない。 ○ 貫通穴4,12,15は、必ずしも一つの太陽電池
セル5に一つである必要はなく、一つの太陽電池セル5
に二つ以上設けてもよい。
The interconnectors 7 are not limited to a pair of left and right. The number of the through holes 4, 12, and 15 is not necessarily required to be one for one solar cell 5, and is not limited to one solar cell 5.
May be provided two or more.

【0036】○ 貫通穴4,12,15を設ける位置
は、太陽電池セル5の底面に対して必ずしも太陽電池セ
ル5の中央である必要はなく、太陽電池セル5の底面内
の他の箇所に設けてもよい。
The positions where the through holes 4, 12, 15 are provided need not necessarily be at the center of the solar cell 5 with respect to the bottom surface of the solar cell 5, but may be located at other locations within the bottom surface of the solar cell 5. It may be provided.

【0037】○ 絶縁シート3および電気配線用基板1
1に形成された貫通穴4,12,15の形状を矩形に代
えて、円、楕円およびその他の多角形にしてもよい。ま
た、この貫通穴4,12,15は絶縁シート3の任意の
位置に配置してよい。
○ Insulating sheet 3 and electric wiring substrate 1
The shape of the through holes 4, 12, 15 formed in 1 may be a circle, an ellipse, or another polygon instead of a rectangle. Further, the through holes 4, 12, 15 may be arranged at any positions of the insulating sheet 3.

【0038】このようにした場合にも、前記実施形態に
記載の特徴(1),(2),(3)と同様の特徴を得る
ことができる。 ○ 金属プレート2の材質はアルミニウムに限らず、銅
または鉄など熱伝導率の高い金属であれば、他の材質で
もよい。
Also in this case, the same features as the features (1), (2) and (3) described in the above embodiment can be obtained. The material of the metal plate 2 is not limited to aluminum, but may be any other material having high thermal conductivity such as copper or iron.

【0039】○ 絶縁シート3はEVA樹脂に限らず、
PVB樹脂(ポリビニルプチラール)など電気的に絶縁
性を有するものであれば、他の材質でもよい。 ○ 上記実施形態では、絶縁シート3や電気配線用基板
11を金属プレート2の上面に載置し、絶縁シート3や
電気配線用基板11を金属プレート2と太陽電池セル5
とで挟持固定したが、両面接着テープ等によって絶縁シ
ート3や電気配線用基板11と金属プレート2とを固定
してもよい。
The insulating sheet 3 is not limited to EVA resin.
Other materials may be used as long as they have electrical insulation such as PVB resin (polyvinyl butyral). In the above embodiment, the insulating sheet 3 and the electric wiring substrate 11 are placed on the upper surface of the metal plate 2, and the insulating sheet 3 and the electric wiring substrate 11 are
However, the insulating sheet 3 or the electric wiring substrate 11 and the metal plate 2 may be fixed by a double-sided adhesive tape or the like.

【0040】[0040]

【発明の効果】以上詳述したように、請求項1に記載の
発明によれば、絶縁性を保持しつつ、導電性放熱板への
放熱効果を向上させることができる効果を有する。
As described in detail above, according to the first aspect of the present invention, there is an effect that the heat radiation effect to the conductive heat radiating plate can be improved while maintaining the insulating property.

【0041】請求項2に記載の発明によれば、請求項1
に記載の太陽電池モジュールの効果に加えて耐湿性に優
れた効果を有する。請求項3に記載の発明によれば、請
求項1に記載の太陽電池モジュールの効果に加えて製造
における組立作業の効率が向上する。
According to the invention of claim 2, according to claim 1,
In addition to the effects of the solar cell module described in the above section, there is an effect excellent in moisture resistance. According to the third aspect of the present invention, in addition to the effect of the solar cell module according to the first aspect, the efficiency of the assembling work in manufacturing is improved.

【0042】請求項4に記載の発明によれば、請求項1
〜3の太陽電池モジュールの効果に加えてコスト軽減を
図ることができる効果を有する。請求項5に記載の発明
によれば、請求項1に記載の太陽電池モジュールの効果
に加えて、熱伝導性接着剤の塗布精度を厳密に行うこと
なく、太陽電池セルの実装をその厚み方向において高精
度にすることができる。
According to the fourth aspect of the present invention, the first aspect is provided.
In addition to the effects of the solar cell modules of (1) to (3), there is an effect that cost can be reduced. According to the invention as set forth in claim 5, in addition to the effect of the solar cell module as set forth in claim 1, the mounting of the solar cell can be performed in the thickness direction without strictly applying the heat conductive adhesive. , High accuracy can be achieved.

【0043】請求項6に記載の発明によれば、請求項1
に記載の太陽電池モジュールの効果に加えてさらに放熱
効果を向上させることができる。
According to the invention of claim 6, according to claim 1,
In addition to the effects of the solar cell module described in (1), the heat radiation effect can be further improved.

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

【図1】 本実施形態における太陽電池モジュールの断
面図。
FIG. 1 is a sectional view of a solar cell module according to an embodiment.

【図2】 本実施形態における太陽電池モジュールの斜
視図。
FIG. 2 is a perspective view of a solar cell module according to the embodiment.

【図3】 別例における太陽電池モジュールの斜視図。FIG. 3 is a perspective view of a solar cell module in another example.

【図4】 別例における太陽電池モジュールの断面図。FIG. 4 is a cross-sectional view of a solar cell module according to another example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…太陽電池モジュール、2…導電性放熱板としての金
属プレート、3…絶縁部材としての絶縁シート、4,1
2,15…貫通穴、5…太陽電池セル、6…高い熱伝導
性接着材、11…絶縁部材としての配線用基板。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Solar cell module, 2 ... Metal plate as conductive heat sink, 3 ... Insulating sheet as insulating member, 4, 1
2, 15: through-hole, 5: solar cell, 6: high heat conductive adhesive, 11: wiring substrate as insulating member.

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 太陽電池セルが絶縁部材を介して導電性
放熱板の上に配設してなる太陽電池モジュールにおい
て、 前記絶縁部材に貫通穴を形成し、その貫通穴内に塗布し
た電気的に絶縁性を有し、かつ前記絶縁部材より熱伝導
率の高い熱伝導性接着剤を用いて前記太陽電池セルと前
記導電性放熱板とを接着した太陽電池モジュール。
1. A solar cell module in which solar cells are disposed on a conductive heat sink via an insulating member, wherein a through hole is formed in the insulating member, and an electrically applied coating is formed in the through hole. A solar cell module having an insulating property and bonding the solar cell and the conductive heat radiating plate using a heat conductive adhesive having higher heat conductivity than the insulating member.
【請求項2】 請求項1に記載の太陽電池モジュールに
おいて、 前記絶縁部材は、エチレン酢酸ビニルよりなる絶縁シー
トである太陽電池モジュール。
2. The solar cell module according to claim 1, wherein the insulating member is an insulating sheet made of ethylene vinyl acetate.
【請求項3】 請求項1に記載の太陽電池モジュールに
おいて、 前記絶縁部材は、電気配線用基板である太陽電池モジュ
ール。
3. The solar cell module according to claim 1, wherein the insulating member is an electric wiring substrate.
【請求項4】 請求項1〜3のいずれか1項に記載の太
陽電池モジュールにおいて、 前記絶縁部材は熱伝導性接着剤で接着させた導電性放熱
板と太陽電池セルによって挟持固定された太陽電池モジ
ュール。
4. The solar cell module according to claim 1, wherein the insulating member is a solar cell sandwiched and fixed by a solar cell and a conductive heat radiating plate bonded with a heat conductive adhesive. Battery module.
【請求項5】 請求項1に記載の太陽電池モジュールに
おいて、 前記貫通穴の前記太陽電池セルに面した側の開口面積が
導電性放熱板に面した側の開口面積よりも大きく形成さ
れている太陽電池モジュール。
5. The solar cell module according to claim 1, wherein an opening area of the through hole facing the solar cell is larger than an opening area of the through hole facing the conductive heat sink. Solar cell module.
【請求項6】 請求項1に記載の太陽電池モジュールに
おいて、 前記導電性放熱板は、アルミニウムの金属プレートから
なる太陽電池モジュール。
6. The solar cell module according to claim 1, wherein the conductive radiator plate is made of an aluminum metal plate.
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