KR102586342B1 - Solar module and method for the production thereof - Google Patents

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Abstract

본 발명은 복수의 태양전지; 내부에 상기 복수의 태양전지를 수용하는 제1봉지재; 내부에 상기 제1봉지재를 수용하는 제2봉지재; 를 포함하고, 상기 복수의 태양전지 각각은 상기 제2봉지재의 길이 방향과 이루는 각도가 30도 내지 90도인 태양광 모듈을 개시한다.The present invention includes a plurality of solar cells; a first encapsulation material accommodating the plurality of solar cells therein; a second encapsulating material accommodating the first encapsulating material therein; Disclosed is a solar module including, wherein each of the plurality of solar cells has an angle of 30 to 90 degrees with the longitudinal direction of the second encapsulation material.

Description

태양광 모듈 및 이의 제조 방법{SOLAR MODULE AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF}Solar module and method of manufacturing the same {SOLAR MODULE AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF}

본 발명은 태양광 모듈에 관한 것이다.The present invention relates to solar modules.

태양으로부터 생성되는 광자의 에너지를 광전효과를 통해 전기 에너지로 변환하는 소자를 태양전지라 하고, 두 개 이상의 태양전지를 단일 회로에 직렬 또는 병렬로 연결한 집합체를 태양광 모듈이라 한다.A device that converts the energy of photons generated from the sun into electrical energy through the photoelectric effect is called a solar cell, and an assembly of two or more solar cells connected in series or parallel in a single circuit is called a solar module.

태양전지의 핵심 소재는 광전효과를 나타내는 광 흡수층이라 할 수 있으며, 그 소재로는 실리콘, CIGS(Copper Indium Gallium Selenide), CdTe(Cadmium Telluride), III-V족 원소 복합소재, 광활성 유기물, 페로브스카이트, 양자점 등이 있다.The core material of solar cells can be said to be the light absorption layer that exhibits the photoelectric effect, and the materials include silicon, CIGS (Copper Indium Gallium Selenide), CdTe (Cadmium Telluride), III-V group element composite materials, photoactive organic materials, and perovoid. There are skytes, quantum dots, etc.

일반적으로 태양광 시스템은, 태양전지를 이용하여 빛 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 시스템으로서, 일반 가정이나 산업용의 독립 전력원으로 이용되거나, 상용 교류전원의 계통과 연계되어 보조 전력원으로 이용된다.In general, a solar power system is a system that converts light energy into electrical energy using solar cells, and is used as an independent power source for general homes or industrial purposes, or as an auxiliary power source in connection with a commercial AC power system.

상기 태양전지는 반도체 재료를 p-n접합시켜 제조되며, 빛을 받을 때 작은 양의 전류가 흐르게 되는 광전효과(Photovoltaic Effect)를 이용한 것으로, 대부분 보통의 태양전지는 대면적의 p-n 접합 다이오드로 이루어져 있으며, 상기 p-n접합 다이오드의 양극단에 발생된 기전력을 외부 회로에 연결하면 단위 태양전지로서 작용하게 된다. 상기와 같이 이루어진 태양전지는 그 기전력이 작기 때문에 다수의 태양전지를 연결하여 적정 기전력을 갖는 태양광 모듈(Photovoltaic Module)을 구성하여 사용하게 된다.The solar cell is manufactured by p-n junction of semiconductor materials, and uses the photovoltaic effect, which causes a small amount of current to flow when exposed to light. Most ordinary solar cells are made of a large-area p-n junction diode, When the electromotive force generated at the anode of the p-n junction diode is connected to an external circuit, it functions as a unit solar cell. Since the solar cell constructed as above has a small electromotive force, it is used by connecting a plurality of solar cells to form a photovoltaic module with an appropriate electromotive force.

통상적으로 사용되고 있는 건물 외장형으로 사용되는 계통연계형 태양광 시스템은, 태양에너지를 전기에너지로 변환시키는 다수의 태양 전지판(Solar Cell Array)과, 상기 태양 전지판에서 변환된 전기에너지인 직류전원을 교류전원으로 변환하여 사용처로 공급하는 인버터(Inverter) 등으로 구성된다.A grid-connected solar power system commonly used on the exterior of a building consists of a plurality of solar panels (Solar Cell Array) that convert solar energy into electrical energy, and direct current power, which is the electrical energy converted from the solar panels, into alternating current power. It consists of an inverter that converts it into energy and supplies it to users.

이러한 태양광 시스템은 태양광의 에너지를 얻기 위해 설치되는 태양 전지판의 설치가 시스템의 구성에 있어서 가장 중요한 요소이며, 이러한 태양 전지판의 설치는 별도로 확보된 부지에 설치하거나 또는 건물의 옥상 등에 설치하게 된다.In these solar power systems, the installation of solar panels to obtain solar energy is the most important element in the system configuration, and these solar panels are installed on separately secured sites or on the rooftops of buildings.

따라서 건물에 태양광 시스템을 설치하려면 별도의 공간이 확보되어야 하는데, 통상적으로 건물의 옥상에는 냉방장치를 구성하는 냉각탑이 설치되어 있으므로 태양 전지판을 설치하기 위한 장소가 협소하고 한정되어 태양 전지판의 설치에 제한을 받게 되고 설치작업이 어렵게 된다.Therefore, in order to install a solar power system in a building, a separate space must be secured. Typically, a cooling tower that constitutes an air conditioner is installed on the rooftop of a building, so the space for installing solar panels is narrow and limited, making installation of solar panels difficult. There are restrictions and installation work becomes difficult.

이러한 단점을 보완하고자 건축물의 채광 및 환기를 위해 설치된 창호시스템에 태양광 시스템이 적용된 사례가 있다.In order to compensate for these shortcomings, there are cases where solar power systems were applied to window systems installed for lighting and ventilation of buildings.

하지만, 종래의 태양광 시스템은 설치 구조가 복잡하여 설치 및 확장에 어려움이 있었다.However, the conventional solar power system had a complicated installation structure, making installation and expansion difficult.

본 발명은 설치 및 확장이 용이하고, 복수의 태양전지 각각의 배치를 용이하게 제어할 수 있는 태양광 모듈을 제공하는 것을 목적으로 한다.The purpose of the present invention is to provide a solar module that is easy to install and expand, and can easily control the arrangement of each of a plurality of solar cells.

한편, 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.Meanwhile, the technical problems to be achieved in the present invention are not limited to the technical problems mentioned above, and other technical problems not mentioned will be clearly apparent to those skilled in the art from the description below. It will be understandable.

본 발명의 실시예에 따른 태양광 모듈은 복수의 태양전지; 내부에 상기 복수의 태양전지를 수용하는 제1봉지재; 내부에 상기 제1봉지재를 수용하는 제2봉지재; 를 포함하고, 상기 복수의 태양전지 각각은 상기 제2봉지재의 길이 방향과 이루는 각도가 30도 내지 90도일 수 있다.A solar module according to an embodiment of the present invention includes a plurality of solar cells; a first encapsulation material accommodating the plurality of solar cells therein; a second encapsulating material accommodating the first encapsulating material therein; It includes, and each of the plurality of solar cells may have an angle of 30 degrees to 90 degrees with the longitudinal direction of the second encapsulation material.

또한, 상기 제1봉지재는, 상기 복수의 태양전지 각각을 수용하는 수용부 및 상기 수용부를 잇는 연결부를 포함하고, 상기 수용부와 상기 연결부는 절곡될 수 있다.In addition, the first encapsulation material includes an accommodating portion for accommodating each of the plurality of solar cells and a connecting portion connecting the accommodating portion, and the accommodating portion and the connecting portion may be bent.

또한, 상기 제1봉지재의 외면은 상기 제2봉지재의 외면과 이격될 수 있다.Additionally, the outer surface of the first encapsulant may be spaced apart from the outer surface of the second encapsulant.

또한, 상기 제1봉지재와 제2봉지재 중 적어도 하나에 분산된 산란부를 더 포함할 수 있다.In addition, it may further include scattering parts dispersed in at least one of the first encapsulation material and the second encapsulation material.

또한, 상기 제1봉지재 내에서 이웃한 제1태양전지와 제2태양전지가 이루는 각도는 예각을 가질 수 있다.Additionally, the angle formed by the adjacent first solar cell and the second solar cell within the first encapsulation material may have an acute angle.

또한, 상기 제1봉지재 내에서, 이웃한 제1태양전지와 제2태양전지가 이루는 각도는 이웃한 제2태양전지와 제3태양전지가 이루는 각도는 상이할 수 있다.Additionally, within the first encapsulation material, the angle formed by the adjacent first solar cell and the second solar cell may be different from the angle formed by the adjacent second solar cell and the third solar cell.

또한, 상기 수용부의 측면 중 적어도 하나의 측면에 배치된 반사부를 더 포함할 수 있다.In addition, it may further include a reflection portion disposed on at least one side of the receiving portion.

또한, 상기 제1봉지재와 제2봉지재는 굴절률이 상이할 수 있다.Additionally, the first encapsulant and the second encapsulant may have different refractive indices.

또한, 상기 제1봉지재와 제2봉지재는 굴절률이 동일할 수 있다.Additionally, the first encapsulant and the second encapsulant may have the same refractive index.

한편, 본 발명의 실시예에 따른 태양광 모듈의 제조 방법은 일측면과 타측면을 갖는 태양전지 복수개를 제1봉지재 내에 이격하게 배치하는 단계; 이웃한 태양전지의 일측면이 상호 대향하거나, 이웃한 태양전지의 일측면이 상호 대향하거나, 이웃한 태양전지의 타측면이 상호 대향하도록 상기 제1봉지재를 절곡하여 절곡된 형상을 유지하는 단계; 및 절곡된 상기 제1봉지재와 복수의 태양전지를 제2봉지재 내에 배치하는 단계를 포함할 수 있다.Meanwhile, a method of manufacturing a solar module according to an embodiment of the present invention includes the steps of arranging a plurality of solar cells having one side and the other side to be spaced apart within a first encapsulation material; Maintaining the bent shape by bending the first encapsulation material so that one side of adjacent solar cells faces each other, one side of adjacent solar cells faces each other, or the other side of adjacent solar cells faces each other. ; and disposing the bent first encapsulation material and a plurality of solar cells within the second encapsulation material.

또한, 상기 절곡된 상기 제1봉지재와 복수의 태양전지를 제2봉지재 내에 배치하는 단계 이후, 제1봉지재 또는 제2봉지재 중 적어도 하나를 경화하는 단계를 더 포함할 수 있다.In addition, after arranging the bent first encapsulant and the plurality of solar cells in the second encapsulant, the method may further include curing at least one of the first encapsulant and the second encapsulant.

또한, 상기 제1봉지재와 상기 제2봉지재를 경화하는 단계 이전에, 상기 제1봉지재 또는 상기 제2봉지재 내에 산란부를 분산하는 단계;를 더 포함할 수 있다.In addition, before curing the first encapsulant and the second encapsulant, the method may further include dispersing scattering parts in the first encapsulant or the second encapsulant.

또한, 상기 제1봉지재는 상기 복수의 태양전지 각각을 수용하는 수용부 및 상기 수용부를 잇는 연결부를 포함하고, 상기 제1봉지재를 절곡하는 단계에서, 상기 수용부와 상기 연결부는 절곡될 포함할 수 있다.In addition, the first encapsulation material includes an accommodating portion accommodating each of the plurality of solar cells and a connecting portion connecting the accommodating portion, and in the step of bending the first encapsulating material, the accommodating portion and the connecting portion may include being bent. You can.

또한, 상기 수용부의 측면 중 적어도 하나의 측면에 반사부를 배치하는 단계를 더 포함할 수 있다.Additionally, the step of disposing a reflector on at least one side of the receiving unit may be further included.

또한, 상기 제1봉지재를 절곡하는 단계에서, 상기 제1봉지재 내에서 이웃한 제1태양전지와 제2태양전지가 이루는 각도는 예각을 가질 수 있다.Additionally, in the step of bending the first encapsulant, the angle formed by the adjacent first solar cell and the second solar cell within the first encapsulant may have an acute angle.

또한, 상기 제1봉지재를 절곡하는 단계에서, 이웃한 제1태양전지와 제2태양전지가 이루는 각도는 이웃한 제2태양전지와 제3태양전지가 이루는 각도는 상이할 수 있다.Additionally, in the step of bending the first encapsulation material, the angle formed by the adjacent first solar cell and the second solar cell may be different from the angle formed by the adjacent second solar cell and the third solar cell.

본 발명의 실시예에 따르면, 설치 및 확장이 용이하고, 복수의 태양전지 각각의 배치를 용이하게 제어하는 것이 가능하다.According to an embodiment of the present invention, installation and expansion are easy, and it is possible to easily control the arrangement of each of the plurality of solar cells.

한편, 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.Meanwhile, the effects that can be obtained from the present invention are not limited to the effects mentioned above, and other effects not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art from the description below. You will be able to.

도 1 내지 도 3는 본 발명의 제1 실시예에 따른 태양광 모듈의 제조과정을 순차적으로 나타낸 예시도이고,
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이고,
도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이고,
도 6은 본 발명의 제3 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이고,
도 7은 본 발명의 제4 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이고,
도 8은 본 발명의 제5 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이고,
도 9는 본 발명의 제6 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이고,
도 10은 본 발명의 제7 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이고,
도 11은 본 발명의 제8 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이다.
1 to 3 are exemplary diagrams sequentially showing the manufacturing process of a solar module according to the first embodiment of the present invention,
Figure 4 is a side view schematically showing a solar module according to the first embodiment of the present invention;
Figure 5 is a side view schematically showing a solar module according to a second embodiment of the present invention;
Figure 6 is a side view schematically showing a solar module according to a third embodiment of the present invention;
Figure 7 is a side view schematically showing a solar module according to a fourth embodiment of the present invention;
Figure 8 is a side view schematically showing a solar module according to a fifth embodiment of the present invention;
Figure 9 is a side view schematically showing a solar module according to a sixth embodiment of the present invention;
Figure 10 is a side view schematically showing a solar module according to a seventh embodiment of the present invention;
Figure 11 is a side view schematically showing a solar module according to an eighth embodiment of the present invention.

이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면들을 참조하여 더욱 상세하게 설명한다. 본 발명의 실시 예는 여러 가지 형태로 변형할 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래의 실시 예들로 한정되는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 실시 예는 당업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위해 제공되는 것이다. 따라서 도면에서의 요소의 형상은 보다 명확한 설명을 강조하기 위해 과장되었다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in more detail with reference to the attached drawings. Embodiments of the present invention may be modified in various forms, and the scope of the present invention should not be construed as being limited to the following embodiments. This example is provided to more completely explain the present invention to those skilled in the art. Therefore, the shapes of elements in the drawings are exaggerated to emphasize clearer explanation.

본 발명이 해결하고자 하는 과제의 해결 방안을 명확하게 하기 위한 발명의 구성을 본 발명의 바람직한 실시 예에 근거하여 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명하되, 도면의 구성요소들에 참조번호를 부여함에 있어서 동일 구성요소에 대해서는 비록 다른 도면상에 있더라도 동일 참조번호를 부여하였으며 당해 도면에 대한 설명 시 필요한 경우 다른 도면의 구성요소를 인용할 수 있음을 미리 밝혀둔다.The configuration of the invention to clarify the solution to the problem to be solved by the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings based on preferred embodiments of the present invention, and the reference numbers to the components in the drawings will be the same. Components are given the same reference numbers even if they are in different drawings, and it is stated in advance that components of other drawings can be cited when necessary when explaining the relevant drawings.

도 1 내지 도 3는 본 발명의 제1 실시예에 따른 태양광 모듈의 제조과정을 순차적으로 나타낸 예시도이고, 도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이다.1 to 3 are illustrations sequentially showing the manufacturing process of a solar module according to the first embodiment of the present invention, and Figure 4 is a side view schematically showing the solar module according to the first embodiment of the present invention. .

도 1 내지 도 4를 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 따른 태양광 모듈(100)은 태양전지(110), 제1봉지재(120), 제2봉지재(130), 제1기판(140), 제2기판(150)을 포함할 수 있다.Referring to Figures 1 to 4, the solar module 100 according to the first embodiment of the present invention includes a solar cell 110, a first encapsulant 120, a second encapsulant 130, and a first substrate. (140) and may include a second substrate (150).

도 1 내지 도 4를 순차적으로 참조하여, 본 발명의 제1실시예에 따른 태양광 모듈(100)은 제1방향(X축방향)으로 길이를 갖는 제1태양전지(110) 복수 개가 제1봉지재(120) 및 제2봉지재(130)에 삽입되어 고정되며, 제2방향(Y축방향)으로 이격되어 배치될 수 있다.With sequential reference to FIGS. 1 to 4, the solar module 100 according to the first embodiment of the present invention includes a plurality of first solar cells 110 having a length in the first direction (X-axis direction). It is inserted and fixed into the encapsulant 120 and the second encapsulant 130, and may be arranged to be spaced apart in the second direction (Y-axis direction).

우선, 도 1을 참조하면, 복수의 태양전지(110)는 제1봉지재(120) 내에 길이방향(X축 방향)으로 이격되어 배치될 수 있다.First, referring to FIG. 1, a plurality of solar cells 110 may be arranged to be spaced apart in the longitudinal direction (X-axis direction) within the first encapsulation material 120.

여기서, 태양전지(110)는 두께와 너비를 갖는 형상으로 형성될 수 있다.Here, the solar cell 110 may be formed into a shape having a thickness and width.

예컨대, 태양전지(110)는 두께가 10nm~10um인 박막형 태양전지(110)가 적용되거나, 두께가 50~300um인 실리콘 태양전지(110)가 적용될 수 있다.For example, the solar cell 110 may be a thin film solar cell 110 with a thickness of 10 nm to 10 μm, or a silicon solar cell 110 with a thickness of 50 μm to 300 μm may be applied.

구체적으로, 본 발명에서 적용되는 태양전지(110)는 그 종류에 제한을 두지 않으나, 본 발명에서는 실리콘 태양전지 등을 적용할 수 있다.Specifically, the type of solar cell 110 applied in the present invention is not limited, but a silicon solar cell, etc. may be applied in the present invention.

즉, 실리콘 태양전지는 사용되는 기판의 종류 및 구조에 따라 다양하게 분류될 수 있는데, 광흡수층의 결정 특성에 따라 크게 다결정(Multicrystalline)과 단결정(Crystalline) 실리콘 태양전지로 분류될 수 있다.In other words, silicon solar cells can be classified in various ways depending on the type and structure of the substrate used, and can be broadly classified into multicrystalline and single crystalline silicon solar cells depending on the crystal characteristics of the light absorption layer.

대표적인 실리콘 태양전지인 단결정(Crystalline) 태양전지는 단결정 실리콘 웨이퍼(Wafer)를 기판으로 만드는 태양전지이다. 또한, 실리콘 태양전지는 실리콘 태양전지 위에 다른 파장의 빛을 흡광하는 태양전지를 한 층 더 적층하는 이중접합(Tandem) 또는 그 위에 또다른 파장의 빛을 흡광하는 태양전지를 한층 더 적층하는 삼중접합(Triple Junction) 등의 다중접합 구조로 제조하거나, 하이브리드 구조로 제조하여 전환 효율을 통상의 실리콘 태양전지 수준 이상으로 높이고 있다.A single crystalline solar cell, a representative silicon solar cell, is a solar cell made with a single crystalline silicon wafer as a substrate. In addition, silicon solar cells are either double junction (tandem), in which a solar cell that absorbs light of a different wavelength is stacked on top of the silicon solar cell, or triple junction, in which a solar cell that absorbs light of another wavelength is further stacked on top of the silicon solar cell. By manufacturing it in a multi-junction structure such as triple junction, or in a hybrid structure, the conversion efficiency is increased beyond the level of ordinary silicon solar cells.

제1봉지재(120)는 투명하고, 유연하여 형상 변형이 용이하며, 열 또는 UV에 경화되는 재질로 구성되는 것이 바람직하다. 한편, 제1봉지재(120)는 절곡되어 형상을 유지할 수 있는 필름 형태로 구성될 수도 있다.The first encapsulation material 120 is preferably made of a material that is transparent, flexible, and easily deformable in shape, and can be cured by heat or UV. Meanwhile, the first encapsulation material 120 may be formed in a film form that can be bent and maintain its shape.

예컨대, 제1봉지재(120)는 EVA재질로 구성될 수 있다. 다만, 본 발명에서 제1봉지재(120)가 EVA에 한정되는 것은 아니고, 태양광 모듈의 봉지재로서 사용 가능한 모든 재료를 사용할 수 있다.For example, the first encapsulation material 120 may be made of EVA material. However, in the present invention, the first encapsulating material 120 is not limited to EVA, and any material that can be used as an encapsulating material for a solar module can be used.

한편, 제1봉지재(120)는 습기 침투로 인한 부식을 방지하고 복수의 태양전지(110)를 충격으로부터 보호할 수 있다. 이러한 제1봉지재(120)는 EVA(ethylene vinyl acetate), PO(polyolefin), IONOMER, PVB(polyvinyl butyral), 실리콘 수지(silicone resin)와 같은 물질로 이루어질 수 있다.Meanwhile, the first encapsulation material 120 can prevent corrosion due to moisture penetration and protect the plurality of solar cells 110 from impact. This first encapsulation material 120 may be made of a material such as ethylene vinyl acetate (EVA), polyolefin (PO), IONOMER, polyvinyl butyral (PVB), or silicone resin.

제1봉지재(120)에는 복수의 태양전지(110)가 이격되어 배치될 수 있으며, 제1봉지재(120)는 태양전지(110)의 전면을 감쌀 수 있다.A plurality of solar cells 110 may be arranged to be spaced apart from each other in the first encapsulation material 120, and the first encapsulation material 120 may cover the front surface of the solar cell 110.

여기서, 제1봉지재(120)는 복수의 태양전지(110) 각각을 수용하는 수용부(121)와 각 수용부(121)를 연결하는 연결부(122)로 구성될 수 있다.Here, the first encapsulation material 120 may be composed of an accommodating part 121 that accommodates each of the plurality of solar cells 110 and a connecting part 122 connecting each accommodating part 121.

연결부(122)에는 가상의 절곡선(1)이 형성될 수 있고, 절곡선(1)을 따라 연결부(122)의 일단 또는 양단이 절곡되어 수용부(121)와 연결부(122)는 사이각을 가질 수 있다.A virtual bending line 1 may be formed in the connecting portion 122, and one or both ends of the connecting portion 122 are bent along the bending line 1 to form an angle between the receiving portion 121 and the connecting portion 122. You can have it.

이를 통해, 절곡선(1)을 따라 연결부(122)가 절곡되어 이웃하는 태양전지(110)는 서로 반대측 면이 대향할 수 있다. 즉, 제1봉지재(120)가 절곡된 이후, 제1태양전지(111)의 일측면과 제2태양전지(112)의 타측면이 상호 대향하도록 배치될 수 있다.Through this, the connecting portion 122 is bent along the bending line 1 so that the adjacent solar cells 110 can have opposite sides facing each other. That is, after the first encapsulation material 120 is bent, one side of the first solar cell 111 and the other side of the second solar cell 112 may be arranged to face each other.

한편, 도 1 내지 도 4에 따른 제1실시예에서는 제1태양전지(111)와 제2태양전지(112)가 상호 평행하게 배치되는 것으로 도시되어 있으나, 제1태양전지(111)와 제2태양전지(112) 각각은 높이방향(Y축 방향)과 이루는 각도가 30도 내지 90도로 구성될 수 있다.Meanwhile, in the first embodiment according to FIGS. 1 to 4, the first solar cell 111 and the second solar cell 112 are shown as being arranged parallel to each other, but the first solar cell 111 and the second solar cell 112 are Each solar cell 112 may have an angle of 30 to 90 degrees with respect to the height direction (Y-axis direction).

여기서, 제1봉지재(120)는 설정된 형태로 절곡된 이후, 경화되어 외력 제거 시 원래의 형태로 형상이 복구되지 않는 것이 바람직하다. 물론, 제1봉지재(120)의 재질에 따라 경화 공정 없이도 외력 제거 시 원래의 형태로 형상이 복구되지 않을 수 있다.Here, it is preferable that the first encapsulation material 120 is bent into a set shape and then hardened so that its shape does not return to its original form when external force is removed. Of course, depending on the material of the first encapsulant 120, the shape may not be restored to its original form when the external force is removed even without a curing process.

이후, 도 3을 참조하면 제2봉지재(130)는 투명한 재질로 구성되며, 복수의 태양전지(110)를 수용한 후 절곡된 제1봉지재(120)를 완전히 에워쌀 수 있다.Next, referring to FIG. 3 , the second encapsulation material 130 is made of a transparent material, and can accommodate a plurality of solar cells 110 and then completely surround the bent first encapsulation material 120.

예컨대, 제2봉지재(130)는 EVA재질로 구성될 수 있다. 다만, 본 발명에서 제2봉지재(130)가 EVA에 한정되는 것은 아니고, 태양광 모듈의 봉지재로서 사용 가능한 모든 재료를 사용할 수 있다.For example, the second encapsulation material 130 may be made of EVA material. However, in the present invention, the second encapsulating material 130 is not limited to EVA, and any material that can be used as an encapsulating material for a solar module can be used.

한편, 제2봉지재(130)는 제1봉지재(120)와 같이, 습기 침투로 인한 부식을 방지하고 복수의 태양전지(110)를 충격으로부터 보호할 수 있다. 이러한 제2봉지재(130)는 EVA(ethylene vinyl acetate), PO(polyolefin), IONOMER, PVB(polyvinyl butyral), 실리콘 수지(silicone resin)와 같은 물질로 이루어질 수 있다.Meanwhile, like the first encapsulating material 120, the second encapsulating material 130 can prevent corrosion due to moisture penetration and protect the plurality of solar cells 110 from impact. This second encapsulation material 130 may be made of materials such as ethylene vinyl acetate (EVA), polyolefin (PO), IONOMER, polyvinyl butyral (PVB), and silicone resin.

여기서, 제2봉지재(130)는 제1봉지재(120)와 동일한 재질 또는 상이한 재질로 구성될 수 있다.Here, the second encapsulation material 130 may be made of the same material or a different material from the first encapsulation material 120.

또한, 제2봉지재(130)는 제1봉지재(120)와 굴절률이 동일하거나 상이할 수 있다.Additionally, the second encapsulating material 130 may have the same or different refractive index as the first encapsulating material 120.

여기서, 제1봉지재(120)와 제2봉지재(130)의 굴절률이 동일한 경우, 제1봉지재(120)와 제2봉지재(130)에 따라 투명도가 향상될 수 있으며, 이와 반대로 제1봉지재(120)와 제2봉지재(130)의 굴절률이 상이한 경우 투명도는 저하될 수 있으나, 제1봉지재(120)와 제2봉지재(130)의 계면 사이의 굴절률 차이로 인해 광의 굴절 및 반사가 발생하여 태양광 모듈의 광전 효율이 향상될 수 있다.Here, when the refractive index of the first encapsulating material 120 and the second encapsulating material 130 is the same, transparency may be improved depending on the first encapsulating material 120 and the second encapsulating material 130, and conversely, the If the refractive indices of the first encapsulating material 120 and the second encapsulating material 130 are different, transparency may decrease, but due to the difference in refractive index between the interface of the first encapsulating material 120 and the second encapsulating material 130, the Refraction and reflection may occur, thereby improving the photoelectric efficiency of the solar module.

한편, 제1봉지재(120)의 외면은 제2봉지재(130)의 외면과 이격될 수 있다. 즉, 제2봉지재(130)는 제1봉지재(120)의 전면을 완전히 에워쌀 수 있다.Meanwhile, the outer surface of the first encapsulating material 120 may be spaced apart from the outer surface of the second encapsulating material 130. That is, the second encapsulation material 130 can completely surround the front surface of the first encapsulation material 120.

이를 통해, 제1봉지재(120) 및 제2봉지재(130)를 통해 태양전지(110)가 유동하거나 충격에 의한 파손을 방지할 수 있다.Through this, it is possible to prevent the solar cell 110 from flowing through the first encapsulating material 120 and the second encapsulating material 130 or from being damaged by impact.

이후, 도 4를 참조하면, 제2봉지재(130)의 전방과 후방 각각에 제1기판(140)과 제2기판(150)을 배치하여 제1실싱예에 따른 태양광 모듈(100)을 제조할 수 있다.Thereafter, referring to FIG. 4, the first substrate 140 and the second substrate 150 are disposed in front and rear of the second encapsulation material 130, respectively, to form a solar module 100 according to the first silencing example. It can be manufactured.

제1기판(140)은 필름 형태로 형성되어 모듈의 후방에 배치됨으로써, 모듈의 후면으로 습기나 오염물, 자외선 등이 유입되는 것을 차단하고, 전기나 열을 통하지 않게 하여, 태양전지를 외부 환경으로부터 보호하는 역할을 한다. 따라서, 제1기판(140)은 고온 다습, 고전압 및 강한 자외선 등에서도 잘 견딜 수 있는 내후성, 내습성, 내절연성, 자외선 차단성 등의 내구성을 가진 재질로 이루어질 수 있는데, The first substrate 140 is formed in the form of a film and placed at the rear of the module, thereby blocking moisture, contaminants, ultraviolet rays, etc. from entering the rear of the module, and preventing electricity or heat from passing through, thereby protecting the solar cell from the external environment. It plays a protective role. Therefore, the first substrate 140 may be made of a durable material such as weather resistance, moisture resistance, insulation resistance, and UV blocking properties that can withstand high temperature and humidity, high voltage, and strong ultraviolet rays.

제1기판(140)은 수분과 산소 침투를 방지하는 층, 화학적 부식을 방지하는 층, 절연 특성을 갖는 층과 같은 다층 구조를 가질 수 있으며, 한 예로, 제1기판(140)은 PVF(polyvinyl fluoride), PVDF(polyvinylidene fluoride), PET(polyethylene terephtalate), 저 철분 강화 유리(low iron tempered glass) 중 어느 하나로 이루어질 수 있다.The first substrate 140 may have a multilayer structure, such as a layer that prevents moisture and oxygen penetration, a layer that prevents chemical corrosion, and a layer that has insulating properties. As an example, the first substrate 140 may be made of polyvinyl PVF (PVF). fluoride), PVDF (polyvinylidene fluoride), PET (polyethylene terephtalate), or low iron tempered glass.

다만, 제1기판(140)은 이러한 재료로 한정되어야 하는 것은 아니며, 제2기판(150)과 같이 투명 기판으로 구성될 수 있다.However, the first substrate 140 is not limited to these materials, and may be made of a transparent substrate like the second substrate 150.

제2기판(150)은 필름 형태로 형성되어 모듈의 전방에 배치되며, 입사되는 광을 투과하도록 투과율이 높고 파손 방지 기능이 우수한 강화 유리 등으로 이루어 지거나, 고투과 불소 필름으로 이루어질 수 있다.The second substrate 150 is formed in the form of a film and placed in front of the module, and may be made of tempered glass, etc., which has high transmittance and excellent damage prevention function to transmit incident light, or may be made of a high-transmission fluorine film.

이때, 강화 유리는 철 성분 함량이 낮은 저 철분 강화 유리(low iron tempered glass)일 수 있다.At this time, the tempered glass may be low iron tempered glass with a low iron content.

도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이다.Figure 5 is a side view schematically showing a solar module according to a second embodiment of the present invention.

도 5를 참조하면, 제2 실시예에 따른 태양광 모듈(200)은 도 4에 도시된 제1 실시예에 따른 태양광 모듈(100)과 제1봉지재(220)의 구성이 상이하며, 이후에 제2 실시예에 따른 태양광 모듈(200)에 대해서는, 제1봉지재(220)에 대해서 구체적으로 설명한다.Referring to FIG. 5, the solar module 200 according to the second embodiment has a different configuration of the first encapsulation material 220 from the solar module 100 according to the first embodiment shown in FIG. 4, Hereinafter, the solar module 200 according to the second embodiment will be described in detail with respect to the first encapsulation material 220.

도 5를 참조하면, 제2 실시예에 따른 태양광 모듈(200)의 제1봉지재(220)는 수용부(221)와 연결부(222)의 절곡형상이 제1 실시예에 따른 태양광 모듈(100)의 제1봉지재(120)와 상이할 수 있다.Referring to FIG. 5, the first encapsulation material 220 of the solar module 200 according to the second embodiment has the bent shape of the receiving portion 221 and the connecting portion 222 similar to that of the solar module 200 according to the first embodiment. It may be different from the first encapsulating material 120 of (100).

제1봉지재(220)는 제2봉지재(130), 제1기판(140) 및 제2기판(150)의 길이 방향(Y축 방향)과 평행한 가상의 선(2)과 이루는 각도(θ)가 예각으로 형성될 수 있다.The first encapsulation material 220 forms an angle ( θ) may be formed as an acute angle.

이를 통해, 제2기판(150) 측으로 입사되는 광은 태양전지(110)의 수광면(일면 또는 양면)에 직접 입사되거나, 제1봉지재(220) 및 제2봉지재(130)를 통한 굴절 및 반사에 의해 태양전지(110)의 수광면(일면 또는 양면)에 입사될 수 있다.Through this, the light incident on the second substrate 150 is directly incident on the light-receiving surface (one or both sides) of the solar cell 110, or is refracted through the first encapsulation material 220 and the second encapsulation material 130. and may be incident on the light-receiving surface (one or both sides) of the solar cell 110 by reflection.

도 6은 본 발명의 제3 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이다.Figure 6 is a side view schematically showing a solar module according to a third embodiment of the present invention.

도 6을 참조하면, 제3 실시예에 따른 태양광 모듈(300)은 도 4에 도시된 제1 실시예에 따른 태양광 모듈(100)과 제1봉지재(320)의 구성이 상이하며, 이후에 제3 실시예에 따른 태양광 모듈(300)에 대해서는, 제1봉지재(320)에 대해서 구체적으로 설명한다.Referring to FIG. 6, the solar module 300 according to the third embodiment has a different configuration of the first encapsulation material 320 from the solar module 100 according to the first embodiment shown in FIG. 4, Hereinafter, the solar module 300 according to the third embodiment will be described in detail with respect to the first encapsulation material 320.

도 6를 참조하면, 제3 실시예에 따른 태양광 모듈(300)의 제1봉지재(320)는 수용부(321)와 연결부(322)의 절곡형상이 제1 실시예에 따른 태양광 모듈(100)의 제1봉지재(120)와 상이할 수 있다.Referring to FIG. 6, the first encapsulation material 320 of the solar module 300 according to the third embodiment has the bent shape of the receiving portion 321 and the connecting portion 322 similar to that of the solar module 300 according to the first embodiment. It may be different from the first encapsulating material 120 of (100).

제1봉지재(320)에서, 수용부(321)와 연결부(322)는 절곡되지 않고, 연결부(322)가 소정의 곡률을 가지며 이웃하는 수용부(321)를 연결할 수 있다.In the first encapsulation material 320, the receiving portion 321 and the connecting portion 322 are not bent, and the connecting portion 322 has a predetermined curvature and can connect adjacent receiving portions 321.

즉, 연결부(322)는 내측면과 외주면 모두 곡률을 가질 수 있고, 제2기판(150) 측으로 입사되는 광은 태양전지(110)의 수광면(일면 또는 양면)에 직접 입사되거나, 제1봉지재(320)의 연결부(322)의 곡면을 통해 보고 효과적으로 굴절될 수 있어, 제1봉지재(320) 및 제2봉지재(130)를 통한 굴절 및 반사에 의해 태양전지(110)의 수광면(일면 또는 양면)에 입사될 수 있다.That is, the connection portion 322 may have a curvature on both the inner and outer circumferential surfaces, and the light incident on the second substrate 150 may be directly incident on the light-receiving surface (one or both sides) of the solar cell 110, or the light incident on the first bag 110 may be curved. The material 320 can be effectively refracted when viewed through the curved surface of the connecting portion 322, so that the light-receiving surface of the solar cell 110 is refracted and reflected through the first encapsulating material 320 and the second encapsulating material 130. It can be incident on (one side or both sides).

도 7은 본 발명의 제4 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이다.Figure 7 is a side view schematically showing a solar module according to a fourth embodiment of the present invention.

도 7을 참조하면, 제4 실시예에 따른 태양광 모듈(400)은 도 5에 도시된 제2 실시예에 따른 태양광 모듈(200)과 제1봉지재(420)의 구성이 상이하며, 이후에 제4 실시예에 따른 태양광 모듈(400)에 대해서는, 제1봉지재(420)에 대해서 구체적으로 설명한다.Referring to FIG. 7, the solar module 400 according to the fourth embodiment has a different configuration of the first encapsulation material 420 from the solar module 200 according to the second embodiment shown in FIG. 5, Hereinafter, the solar module 400 according to the fourth embodiment will be described in detail with respect to the first encapsulation material 420.

도 7을 참조하면, 제4 실시예에 따른 태양광 모듈(400)의 제1봉지재(420)는 수용부(421)와 연결부(422)의 절곡형상이 제2 실시예에 따른 태양광 모듈(200)의 제1봉지재(220)와 상이할 수 있다.Referring to FIG. 7, the first encapsulation material 420 of the solar module 400 according to the fourth embodiment has the bent shape of the receiving portion 421 and the connecting portion 422 similar to that of the solar module 400 according to the second embodiment. It may be different from the first encapsulating material 220 of (200).

여기서, 제2 실시예에 따른 태양광 모듈(200)의 제1봉지재(220)는 이웃하는 복수의 태양전지(110)가 모두 동일(또는 유사)한 방향으로 각도를 갖도록 배치되는 반면, 제4 실시예에 따른 태양광 모듈(400)의 제1봉지재(420)에 의해 홀수 번째 태양전지(111, 113)은 동일한 방향으로 배치되어 있으며, 짝수 번째 태양전지(112, 114)은 동일한 방향으로 배치되어 있다.Here, the first encapsulation material 220 of the solar module 200 according to the second embodiment is arranged so that the plurality of neighboring solar cells 110 are all angled in the same (or similar) direction. 4 The odd-numbered solar cells 111 and 113 are arranged in the same direction by the first encapsulation material 420 of the solar module 400 according to the embodiment, and the even-numbered solar cells 112 and 114 are arranged in the same direction. It is arranged as

즉, 이웃한 태양전지(111, 112)(112, 113)(113, 114)는 상호 "V"자 형상을 이루도록 사이각(θ1)을 가질 수 있다.That is, neighboring solar cells 111, 112, 112, 113, 113, 114 may have an angle θ1 so that they form a “V” shape.

또한, 이를 통해 이웃한 4개의 태양전지(111, 112, 113, 114)는 상호 "W"자 형상을 이룰 수 있다.Additionally, through this, the four neighboring solar cells (111, 112, 113, and 114) can mutually form a “W” shape.

이를 통해, 제2기판(150) 측으로 입사되는 광은 태양전지(110)의 수광면(일면 또는 양면)에 직접 입사되거나, 제1봉지재(420) 및 제2봉지재(130)를 통한 굴절 및 반사에 의해 태양전지(110)의 수광면(일면 또는 양면)에 입사될 수 있으며, 태양광 모듈(400)의 설치 환경에 맞춰 다양한 디자인으로 설계 가능하다.Through this, the light incident on the second substrate 150 is directly incident on the light-receiving surface (one or both sides) of the solar cell 110, or is refracted through the first encapsulation material 420 and the second encapsulation material 130. and may be incident on the light-receiving surface (one or both sides) of the solar cell 110 by reflection, and can be designed in various designs according to the installation environment of the solar module 400.

도 8은 본 발명의 제5 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이다.Figure 8 is a side view schematically showing a solar module according to a fifth embodiment of the present invention.

도 8을 참조하면, 제5 실시예에 따른 태양광 모듈(400)은 도 7에 도시된 제4 실시예에 따른 태양광 모듈(400)과 제1봉지재(520)의 구성이 상이하며, 이후에 제5 실시예에 따른 태양광 모듈(500)에 대해서는, 제1봉지재(520)에 대해서 구체적으로 설명한다.Referring to FIG. 8, the solar module 400 according to the fifth embodiment is different from the solar module 400 according to the fourth embodiment shown in FIG. 7 in the structure of the first encapsulation material 520, Hereinafter, the solar module 500 according to the fifth embodiment will be described in detail with respect to the first encapsulation material 520.

도 8을 참조하면, 제5 실시예에 따른 태양광 모듈(500)의 제1봉지재(520)는 수용부(521)와 연결부(522)의 절곡형상이 제4 실시예에 따른 태양광 모듈(500)의 제1봉지재(420)와 상이할 수 있다.Referring to FIG. 8, the first encapsulation material 520 of the solar module 500 according to the fifth embodiment has the bent shape of the receiving portion 521 and the connecting portion 522 similar to that of the solar module 500 according to the fourth embodiment. It may be different from the first encapsulating material 420 of (500).

여기서, 제4 실시예에 따른 태양광 모듈(400)의 제1봉지재(420)는 이웃하는 복수의 태양전지(110)가 이루는 사이각(θ1)이 모두 동일(또는 유사)한 반면, 제5 실시예에 따른 태양광 모듈(500)의 제1봉지재(520)에 의해 복수의 태양전지(110)가 이루는 사이각(θ1)이 모두 상이할 수 있다.Here, the first encapsulation material 420 of the solar module 400 according to the fourth embodiment has the same (or similar) angle θ1 between the plurality of neighboring solar cells 110. The angle θ1 formed between the plurality of solar cells 110 may be different due to the first encapsulation material 520 of the solar module 500 according to the fifth embodiment.

예컨대, 사용자의 시야에 대응되는 영역인 가시 영역(S1)에 배치된 태양전지(111)는 제2봉지재(130), 제1기판(140) 및 제2기판(150)의 길이 방향(Y축 방향)과 이루는 각도가 대략 직각에 가깝게 배치되어, 광투과도를 향상시킬 수 있다. 또한, 사용자의 시야를 벗어나는 영역인 주변 영역(S2)에 배치된 태양전지(112, 113)는 제2봉지재(130), 제1기판(140) 및 제2기판(150)의 길이 방향(Y축 방향)과 이루는 각도가 예각을 가져, 수광면에 입사되는 광을 보다 효율적으로 활용할 수 있다.For example, the solar cell 111 disposed in the visible area S1, which is an area corresponding to the user's field of view, is disposed in the longitudinal direction (Y) of the second encapsulation material 130, the first substrate 140, and the second substrate 150. Since the angle formed with the axial direction is arranged close to a right angle, light transmittance can be improved. In addition, the solar cells 112 and 113 disposed in the peripheral area S2, which is an area outside the user's field of view, are located in the longitudinal direction of the second encapsulation material 130, the first substrate 140, and the second substrate 150 ( The angle formed with the Y-axis direction) has an acute angle, allowing the light incident on the light-receiving surface to be utilized more efficiently.

즉, 가시 영역(S1)에서는 투과도를 향상시키고, 투과도 향상에 의해 저하될 수 있는 광전 효율은 주변 영역(S2)에서 보충하여, 전체 태양광 모듈(500)의 광전 효율을 향상시킬 수 있다.That is, the transmittance is improved in the visible area S1, and the photoelectric efficiency that may be reduced due to the improved transmittance is compensated for in the peripheral area S2, thereby improving the photoelectric efficiency of the entire solar module 500.

도 9는 본 발명의 제6 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이다.Figure 9 is a side view schematically showing a solar module according to a sixth embodiment of the present invention.

도 9를 참조하면, 제6 실시예에 따른 태양광 모듈(600)은 도 4에 도시된 제1 실시예에 따른 태양광 모듈(100)과 반사부(610)의 구성이 상이하며, 이후에 제6 실시예에 따른 태양광 모듈(600)에 대해서는, 반사부(610)에 대해서 구체적으로 설명한다.Referring to FIG. 9, the solar module 600 according to the sixth embodiment has a different configuration of the reflector 610 from the solar module 100 according to the first embodiment shown in FIG. 4, and later Regarding the solar module 600 according to the sixth embodiment, the reflector 610 will be described in detail.

도 9를 참조하면, 제6 실시예에 따른 태양광 모듈(600)은 제1봉지재(120)의 수용부(121)의 일측 방향의 면(일측면)에 배치된 반사부(610)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 9, the solar module 600 according to the sixth embodiment includes a reflector 610 disposed on one side of the receiving portion 121 of the first encapsulating material 120. It can be included.

반사부(610)는 금속성 박막으로 구성될 수 있으며, 은(Ag) 또는 알루미늄(Al)을 포함할 수 있다.The reflector 610 may be made of a metallic thin film and may include silver (Ag) or aluminum (Al).

반사부(610)는 제2기판(150)을 통해 입사된 광을 반사할 수 있다.The reflector 610 may reflect light incident through the second substrate 150.

여기서, 도 9에 도시된 바와 같이 반사부(610)는 제1봉지재(120)의 수용부(121)의 일측면 전부에 배치될 수 있고, 또는 반사부(610)는 제1봉지재(120)의 수용부(121)의 일측면 중 적어도 일부에 배치될 수 있다.Here, as shown in FIG. 9, the reflecting part 610 may be disposed on all sides of the receiving part 121 of the first encapsulating material 120, or the reflecting part 610 may be disposed on the first encapsulating material ( It may be disposed on at least a portion of one side of the receiving portion 121 of 120).

도 9에서, 복수의 태양전지(110)의 타측 방향의 면이 수광면인 경우, 반사부(610)가 수용부(121)의 일측면 전부에 배치되면, 수용부(121)의 일측 방향에 배치된 반사부(610)를 통해 반사된 광은 이웃한 태양전지(110)의 수광면에 전달될 수 있다.In FIG. 9, when the surface on the other side of the plurality of solar cells 110 is the light-receiving surface, if the reflector 610 is disposed on the entire side of the receiving part 121, Light reflected through the disposed reflector 610 may be transmitted to the light-receiving surface of the neighboring solar cell 110.

또한, 복수의 태양전지(110)가 양면 수광인 경우, 반사부(610)가 수용부(121)의 일측면에 부분적으로 배치되면, 수용부(121)의 일측 방향에 배치된 반사부(610)를 통해 반사된 광은 이웃한 태양전지(110)의 타측 방향의 수광면에 전달될 수 있고, 일부는 반사부(610)가 배치되지 않은 공간을 통해 태양전지(110)의 일측 방향의 수광면에 직접 입사될 수 있다.In addition, when the plurality of solar cells 110 are double-sided light receiving, if the reflector 610 is partially disposed on one side of the accommodating portion 121, the reflecting portion 610 disposed on one side of the accommodating portion 121 ) may be transmitted to the light-receiving surface in the other direction of the neighboring solar cell 110, and some of it may be transmitted to the light-receiving surface in one direction of the solar cell 110 through the space where the reflector 610 is not disposed. It can be applied directly to the surface.

도 10은 본 발명의 제7 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이고,Figure 10 is a side view schematically showing a solar module according to a seventh embodiment of the present invention;

도 10를 참조하면, 제7 실시예에 따른 태양광 모듈(700)은 도 7에 도시된 제4 실시예에 따른 태양광 모듈(400)과 반사부(710)의 구성이 상이하며, 이후에 제7 실시예에 따른 태양광 모듈(700)에 대해서는, 반사부(710)에 대해서 구체적으로 설명한다.Referring to FIG. 10, the solar module 700 according to the seventh embodiment has a different configuration of the reflector 710 from the solar module 400 according to the fourth embodiment shown in FIG. 7, and later Regarding the solar module 700 according to the seventh embodiment, the reflector 710 will be described in detail.

도 10를 참조하면, 제7 실시예에 따른 태양광 모듈(700)은 제1봉지재(120)의 수용부(121)의 일측 방향의 면(일측면)에 배치된 반사부(710)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 10, the solar module 700 according to the seventh embodiment includes a reflector 710 disposed on one side of the receiving portion 121 of the first encapsulating material 120. It can be included.

반사부(710)는 금속성 박막으로 구성될 수 있으며, 은(Ag) 또는 알루미늄(Al)을 포함할 수 있다.The reflector 710 may be made of a metallic thin film and may include silver (Ag) or aluminum (Al).

반사부(710)는 제2기판(150)을 통해 입사된 광을 반사할 수 있다.The reflector 710 may reflect light incident through the second substrate 150.

한편, 반사부(710)는 복수의 태양전지(110) 중 일측면이 제2기판(250)을 향하도록 배치된 제1태양전지(111)와 제3태양전지(113)에만 선택적으로 배치될 수 있다.Meanwhile, the reflector 710 may be selectively disposed only on the first solar cell 111 and the third solar cell 113, which are disposed with one side of the plurality of solar cells 110 facing the second substrate 250. You can.

여기서, 도 10에 도시된 바와 같이 반사부(710)는 제1봉지재(120)의 수용부(121)의 일측면 전부에 배치될 수 있고, 또는 반사부(710)는 제1봉지재(120)의 수용부(121)의 일측면 중 적어도 일부에 배치될 수 있다.Here, as shown in FIG. 10, the reflecting part 710 may be disposed on all one side of the receiving part 121 of the first encapsulating material 120, or the reflecting part 710 may be disposed on the first encapsulating material ( It may be disposed on at least a portion of one side of the receiving portion 121 of 120).

도 10에서, 복수의 태양전지(110)의 타측 방향의 면이 수광면인 경우, 반사부(710)가 수용부(121)의 일측면 전부에 배치되면, 수용부(121)의 일측 방향에 배치된 반사부(710)를 통해 반사된 광은 이웃한 태양전지(110)의 수광면에 전달될 수 있다.In FIG. 10, when the surface on the other side of the plurality of solar cells 110 is the light-receiving surface, if the reflector 710 is disposed on all of one side of the receiving part 121, Light reflected through the disposed reflector 710 may be transmitted to the light-receiving surface of the neighboring solar cell 110.

또한, 복수의 태양전지(110)가 양면 수광인 경우, 반사부(710)가 수용부(121)의 일측면에 부분적으로 배치되면, 수용부(121)의 일측 방향에 배치된 반사부(710)를 통해 반사된 광은 이웃한 태양전지(110)의 타측 방향의 수광면에 전달될 수 있고, 일부는 반사부(710)가 배치되지 않은 공간을 통해 태양전지(110)의 일측 방향의 수광면에 직접 입사될 수 있다.In addition, when the plurality of solar cells 110 are double-sided light receiving, if the reflector 710 is partially disposed on one side of the accommodating portion 121, the reflecting portion 710 disposed on one side of the accommodating portion 121 ) may be transmitted to the light-receiving surface in the other direction of the neighboring solar cell 110, and some of it may be transmitted to the light-receiving surface in one direction of the solar cell 110 through the space where the reflector 710 is not disposed. It can be applied directly to the surface.

도 11은 본 발명의 제8 실시예에 따른 태양광 모듈을 개략적으로 나타낸 측면도이다.Figure 11 is a side view schematically showing a solar module according to an eighth embodiment of the present invention.

도 11을 참조하면, 제8 실시예에 따른 태양광 모듈(800)은 도 4에 도시된 제1 실시예에 따른 태양광 모듈(100)과 산란부(810, 820)의 구성이 상이하며, 이후에 제8 실시예에 따른 태양광 모듈(800)에 대해서는, 산란부(810, 820)에 대해서 구체적으로 설명한다.Referring to FIG. 11, the solar module 800 according to the eighth embodiment has a different configuration of the scattering units 810 and 820 from the solar module 100 according to the first embodiment shown in FIG. 4, Hereinafter, the solar module 800 according to the eighth embodiment will be described in detail with respect to the scattering units 810 and 820.

우선, 도 11a를 참조하면, 태양광 모듈(800)은 산란부(810)가 제1봉지재(120) 내에 선택적으로 배치될 수 있다. 또한, 산란부(810)는 제1봉지재(120)에서 연결부에 선택적으로 배치될 수 있다.First, referring to FIG. 11A, the solar module 800 may have a scattering portion 810 selectively disposed within the first encapsulation material 120. Additionally, the scattering portion 810 may be selectively disposed at a connection portion of the first encapsulation material 120.

여기서, 산란부(810)는 제1봉지재(120) 내에서 복수의 나노 입자 형태로 배치될 수 있으며, 입사되는 태양광을 분산시켜 태양전지(110) 측으로 집광 시킬 수 있고, 이를 통해 광전 효율을 향상시킬 수 있다.Here, the scattering unit 810 may be arranged in the form of a plurality of nanoparticles within the first encapsulation material 120, and may disperse incident sunlight and condense it toward the solar cell 110, thereby increasing photoelectric efficiency. can be improved.

산란부(810)는 LSC(Luminescent Solar Concentrator)가 적용될 수 있다.The scattering unit 810 may be equipped with a Luminescent Solar Concentrator (LSC).

또한, 도 11b를 참조하면, 태양광 모듈(800')은 산란부(820)가 제2봉지재(130)내에 선택적으로 배치될 수 있다. Additionally, referring to FIG. 11B, the solar module 800' may have a scattering portion 820 selectively disposed within the second encapsulation material 130.

여기서, 산란부(820)는 제2봉지재(130) 내에서 복수의 나노 입자 형태로 배치될 수 있으며, 입사되는 태양광을 분산시켜 태양전지(110) 측으로 집광 시킬 수 있고, 이를 통해 광전 효율을 향상시킬 수 있다.Here, the scattering unit 820 may be arranged in the form of a plurality of nanoparticles within the second encapsulation material 130, and may disperse incident sunlight and condense it toward the solar cell 110, thereby increasing photoelectric efficiency. can be improved.

산란부(820)는 LSC(Luminescent Solar Concentrator)가 적용될 수 있다.The scattering unit 820 may be equipped with a Luminescent Solar Concentrator (LSC).

또한, 도 11c를 참조하면, 태양광 모듈(800")은 제1산란부(810)가 제1봉지재(120) 내에 선택적으로 배치되고, 제2산란부(820)가 제2봉지재(130) 내에 선택적으로 배치될 수 있다.Additionally, referring to FIG. 11C, the solar module 800" has a first scattering unit 810 selectively disposed within the first encapsulant 120, and a second scattering unit 820 in the second encapsulant ( 130) can be selectively placed within.

여기서, 제1산란부(810)와 제2산란부(820)는 각각은 복수의 나노 입자 형태로 배치될 수 있으며, 입사되는 태양광을 분산시켜 태양전지(110) 측으로 집광 시킬 수 있고, 이를 통해 광전 효율을 향상시킬 수 있다.Here, the first scattering unit 810 and the second scattering unit 820 can each be arranged in the form of a plurality of nanoparticles, and can disperse the incident sunlight and converge it toward the solar cell 110, which Photoelectric efficiency can be improved through this.

이상의 상세한 설명은 본 발명을 예시하는 것이다. 또한 전술한 내용은 본 발명의 바람직한 실시 형태를 나타내어 설명하는 것이며, 본 발명은 다양한 다른 조합, 변경 및 환경에서 사용할 수 있다. 즉 본 명세서에 개시된 발명의 개념의 범위, 저술한 개시 내용과 균등한 범위 및/또는 당업계의 기술 또는 지식의 범위내에서 변경 또는 수정이 가능하다. 저술한 실시예는 본 발명의 기술적 사상을 구현하기 위한 최선의 상태를 설명하는 것이며, 본 발명의 구체적인 적용 분야 및 용도에서 요구되는 다양한 변경도 가능하다. 따라서 이상의 발명의 상세한 설명은 개시된 실시 상태로 본 발명을 제한하려는 의도가 아니다. 또한 첨부된 청구범위는 다른 실시 상태도 포함하는 것으로 해석되어야 한다.The above detailed description is illustrative of the present invention. Additionally, the foregoing is intended to illustrate preferred embodiments of the present invention, and the present invention can be used in various other combinations, modifications, and environments. That is, changes or modifications can be made within the scope of the inventive concept disclosed in this specification, a scope equivalent to the written disclosure, and/or within the scope of technology or knowledge in the art. The written examples illustrate the best state for implementing the technical idea of the present invention, and various changes required for specific application fields and uses of the present invention are also possible. Accordingly, the detailed description of the invention above is not intended to limit the invention to the disclosed embodiments. Additionally, the appended claims should be construed to include other embodiments as well.

100: 태양광 모듈
110: 태양전지
120: 제1봉지재
130: 제2봉지재
100: solar module
110: solar cell
120: 1st encapsulating material
130: Second bag material

Claims (16)

이웃하며 일방향을 따라 배치된 제1태양전지 및 제2태양전지를 포함하는 복수의 태양전지;
내부에 상기 복수의 태양전지를 수용하는 제1봉지재;
내부에 상기 제1봉지재를 수용하는 제2봉지재; 를 포함하고,
상기 복수의 태양전지 각각은 상기 제2봉지재의 길이 방향과 이루는 각도가 30도 내지 90도이고,
상기 제1봉지재는,
상기 복수의 태양전지 각각을 수용하는 수용부 및
상기 수용부를 잇는 연결부를 포함하고,
상기 수용부와 상기 연결부는 절곡되고,
상기 수용부는 상기 제1태양전지를 수용하는 제1수용부와 상기 제2태양전지를 수용하는 제2수용부를 포함하고,
상기 일방향에서 상기 제1수용부와 상기 제2수용부 사이에는 상기 제2봉지재가 배치되는 태양광 모듈.
A plurality of solar cells including a first solar cell and a second solar cell adjacent to each other and arranged along one direction;
a first encapsulation material accommodating the plurality of solar cells therein;
a second encapsulating material accommodating the first encapsulating material therein; Including,
Each of the plurality of solar cells has an angle of 30 to 90 degrees with the longitudinal direction of the second encapsulation material,
The first encapsulating material is,
A receiving portion for accommodating each of the plurality of solar cells, and
It includes a connection part connecting the receiving part,
The receiving portion and the connecting portion are bent,
The accommodating part includes a first accommodating part accommodating the first solar cell and a second accommodating part accommodating the second solar cell,
A solar module in which the second encapsulation material is disposed between the first accommodating part and the second accommodating part in the one direction.
삭제delete 제 1항에 있어서,
상기 제1봉지재의 외면은 상기 제2봉지재의 외면과 이격되는 태양광 모듈.
According to clause 1,
A solar module wherein the outer surface of the first encapsulating material is spaced apart from the outer surface of the second encapsulating material.
제 1항에 있어서,
상기 제1봉지재와 제2봉지재 중 적어도 하나에 분산된 산란부를 더 포함하는 태양광 모듈.
According to clause 1,
A solar module further comprising scattering parts dispersed in at least one of the first encapsulation material and the second encapsulation material.
제 1항에 있어서,
상기 제1봉지재 내에서 이웃한 제1태양전지와 제2태양전지가 이루는 각도는 예각을 갖는 태양광 모듈.
According to clause 1,
A solar module in which the angle formed by adjacent first solar cells and second solar cells within the first encapsulation material has an acute angle.
제 1항에 있어서,
상기 제1봉지재 내에서,
이웃한 제1태양전지와 제2태양전지가 이루는 각도는
이웃한 제2태양전지와 제3태양전지가 이루는 각도는 상이한 태양광 모듈.
According to clause 1,
Within the first encapsulating material,
The angle formed by the neighboring first solar cell and the second solar cell is
A solar module in which the angles formed by the adjacent second and third solar cells are different.
제 1항에 있어서,
상기 수용부의 측면 중 적어도 하나의 측면에 배치된 반사부를 더 포함하는 태양광 모듈.
According to clause 1,
A solar module further comprising a reflecting portion disposed on at least one side of the receiving portion.
제 1항에 있어서,
상기 제1봉지재와 제2봉지재는 굴절률이 상이한 태양광 모듈.
According to clause 1,
A solar module in which the first encapsulation material and the second encapsulation material have different refractive indices.
제 1항에 있어서,
상기 제1봉지재와 제2봉지재는 굴절률이 동일한 태양광 모듈.
According to clause 1,
A solar module in which the first encapsulation material and the second encapsulation material have the same refractive index.
일측면과 타측면을 갖가지며, 이웃한 제1태양전지 및 제2태양전지를 포함하는 태양전지 복수개를 제1봉지재 내에 이격하게 배치하는 단계;
이웃한 태양전지의 일측면이 상호 대향하거나, 이웃한 태양전지의 타측면이 상호 대향하도록 상기 제1봉지재를 절곡하여 절곡된 형상을 유지하는 단계; 및
절곡된 상기 제1봉지재와 복수의 태양전지를 제2봉지재 내에 배치하는 단계를 포함하고,
상기 제1봉지재는 상기 복수의 태양전지 각각을 수용하는 수용부 및 상기 수용부를 잇는 연결부를 포함하고,
상기 제1봉지재를 절곡하는 단계에서, 상기 수용부와 상기 연결부는 절곡되고, 일방향을 따라 상기 제1태양전지 및 상기 제2태양전지는 이웃하며 배치되고,
상기 수용부는 상기 제1태양전지를 수용하는 제1수용부와 상기 제2태양전지를 수용하는 제2수용부를 포함하고,
상기 절곡된 상기 제1봉지재와 복수의 태양전지를 제2봉지재 내에 배치하는 단계에서, 상기 일방향에서 상기 제1수용부와 상기 제2수용부 사이에는 상기 제2봉지재가 배치되는 태양광 모듈의 제조 방법.
Arranging a plurality of solar cells having one side and the other side and including adjacent first solar cells and second solar cells to be spaced apart within the first encapsulation material;
maintaining the bent shape by bending the first encapsulation material so that one side of adjacent solar cells faces each other or the other side of adjacent solar cells faces each other; and
Comprising the step of arranging the bent first encapsulation material and a plurality of solar cells in the second encapsulation material,
The first encapsulation material includes an accommodating portion for accommodating each of the plurality of solar cells and a connection portion connecting the accommodating portions,
In the step of bending the first encapsulation material, the receiving portion and the connecting portion are bent, and the first solar cell and the second solar cell are arranged adjacent to each other along one direction,
The accommodating part includes a first accommodating part accommodating the first solar cell and a second accommodating part accommodating the second solar cell,
In the step of disposing the bent first encapsulation material and the plurality of solar cells in the second encapsulation material, the solar module in which the second encapsulation material is disposed between the first accommodating part and the second accommodating part in the one direction. Manufacturing method.
제 10항에 있어서,
상기 절곡된 상기 제1봉지재와 복수의 태양전지를 제2봉지재 내에 배치하는 단계 이후, 제1봉지재 또는 제2봉지재 중 적어도 하나를 경화하는 단계를 더 포함하는 태양광 모듈의 제조 방법.
According to clause 10,
A method of manufacturing a solar module further comprising curing at least one of the first encapsulation material and the second encapsulation material after the step of arranging the bent first encapsulation material and the plurality of solar cells in the second encapsulation material. .
제 11항에 있어서,
상기 제1봉지재와 상기 제2봉지재를 경화하는 단계 이전에,
상기 제1봉지재 또는 상기 제2봉지재 내에 산란부를 분산하는 단계;를 더 포함하는 태양광 모듈의 제조 방법.
According to claim 11,
Before curing the first encapsulant and the second encapsulant,
A method of manufacturing a solar module further comprising dispersing scattering parts within the first encapsulation material or the second encapsulation material.
삭제delete 제 10항에 있어서,
상기 수용부의 측면 중 적어도 하나의 측면에 반사부를 배치하는 단계를 더 포함하는 태양광 모듈의 제조 방법.
According to clause 10,
A method of manufacturing a solar module further comprising the step of disposing a reflector on at least one side of the receiving portion.
제 10항에 있어서,
상기 제1봉지재를 절곡하는 단계에서, 상기 제1봉지재 내에서 이웃한 제1태양전지와 제2태양전지가 이루는 각도는 예각을 갖는 태양광 모듈의 제조 방법.
According to clause 10,
In the step of bending the first encapsulation material, the angle formed by the adjacent first solar cell and the second solar cell within the first encapsulation material is an acute angle.
제 15항에 있어서,
상기 제1봉지재를 절곡하는 단계에서,
이웃한 제1태양전지와 제2태양전지가 이루는 각도는
이웃한 제2태양전지와 제3태양전지가 이루는 각도는 상이한 태양광 모듈의 제조 방법.
According to clause 15,
In the step of bending the first encapsulating material,
The angle formed by the neighboring first solar cell and the second solar cell is
A method of manufacturing a solar module in which the angles formed by adjacent second solar cells and third solar cells are different.
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