KR20120100173A - Solar cell module and method for manufacturing the same - Google Patents

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KR20120100173A
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유진문
오승윤
송인택
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삼성전기주식회사
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Abstract

PURPOSE: A solar cell module and a manufacturing method thereof are provided to simplify process and to reduce manufacturing costs by arranging an electrode bus bar within a width between both sides of the rear side of the solar cell module. CONSTITUTION: An anisotropic conductive material layer(110) is formed on the rear side of a solar cell. An electrode bus bar(120) is arranged within a width between both sides of the rear side of the solar cell. The electrode bus bar comprises a stem region settled and a branch region settled on the anisotropic conductive material layer. A sealing material layer(130) protects the electrode bus bar and the rear side of the solar cell. A back sheet layer(140) is arranged at the bottom of the sealing material layer and supports the solar cell.

Description

태양전지모듈 및 그 제조방법{SOLAR CELL MODULE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME}SOLAR CELL MODULE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

본 발명은 태양전지모듈 및 그 제조방법에 관한 것이다. 구체적으로는 전극 버스 바가 태양전지 셀의 배면의 양측 사이의 폭 내에 배치됨으로써, 소형화되어 소형 전자기기에 적합한 태양전지모듈 및 그 제조방법에 관한 것이다.
The present invention relates to a solar cell module and a method of manufacturing the same. Specifically, the electrode bus bar is disposed within the width between both sides of the rear surface of the solar cell, and thus relates to a solar cell module that is miniaturized and suitable for small electronic devices, and a method of manufacturing the same.

최근 유가 상승과 화석연료의 한계, 그리고 환경 등의 문제로 인하여 신?재생에너지에 대한 관심과 시장이 큰 폭으로 성장하고 있으며, 그 중에서도 무공해 에너지원으로서의 태양전지에 대한 연구개발이 활발하게 진행되고 있다. 태양전지의 적용분야 또한 발전에서 일반 전자기기까지 폭 넓게 적용되고 있다. 이와 함께 기술의 발전으로 인해 태양 에너지 변환효율도 상당히 개선이 되어 실험실 기준으로는 23% 이상의 고효율 셀도 개발되고 있다. Due to the recent rise in oil prices, the limitations of fossil fuels, and the environment, interest in new and renewable energy and the market are growing rapidly. Among them, research and development on solar cells as a pollution-free energy source are actively progressing. have. Solar cell applications are also widely applied in power generation and general electronic devices. In addition, advances in technology have resulted in significant solar energy conversion efficiencies, leading to the development of more than 23% high efficiency cells on a laboratory basis.

태양전지란 광전효과 혹은 광기전력효과를 이용하여 빛에너지를 전기에너지로 변환시키는 소자이다. 태양전지는 그 구성 물질에 따라서 실리콘 태양전지, 박막 태양전지, 염료감응 태양전지, 유기고분자 태양전지 등으로 구분되며, 현재는 실리콘계 태양전지가 시장의 대부분을 차지하고 있다. 실리콘계 태양전지는 일반적으로 p-n 접합을 형성시킨 반도체로 구성된다. 그리고 태양전지를 필요한 전기용량에 따라 직렬 또는 병렬로 연결하여 태양전지모듈을 형성한다. A solar cell is a device that converts light energy into electrical energy by using a photoelectric effect or a photovoltaic effect. Solar cells are classified into silicon solar cells, thin film solar cells, dye-sensitized solar cells, organic polymer solar cells, and the like, and silicon-based solar cells currently occupy most of the market. Silicon-based solar cells are generally composed of semiconductors with p-n junctions. And solar cells are connected in series or in parallel according to the required capacitance to form a solar cell module.

본 발명은 소형 일반 전자기기 등에 적용할 수 있는 태양전지모듈 및 제조방법에 관한 것으로, 특히, 개인 휴대용 전자제품의 전원이 고갈되었거나 축전지를 사용할 수 없는 경우 주간에 태양전지를 이용하여 축전지를 충전하거나 비상전원으로 이용할 수 있다. The present invention relates to a solar cell module and a manufacturing method which can be applied to small general electronic devices, and the like, in particular, when the power supply of the personal portable electronics is depleted or the battery can not be used to charge the storage battery using the solar cell during the day Can be used as an emergency power source.

종래의 실리콘 기판형 태양전지(단결정 또는 다결정 실리콘 기판)는 전극의 구조에 따라 전면 및 후면 적극 구조를 갖는 것이 일반적인 구조이고, 주로 COB(Chip On Board) 방식으로 제조되고 있다. A conventional silicon substrate type solar cell (monocrystalline or polycrystalline silicon substrate) has a general structure having a front and rear positive electrode structure according to the structure of the electrode, and is mainly manufactured by a chip on board (COB) method.

도 7은 종래의 COB 방식의 태양전지모듈을 개략적으로 나타내는 도면이다.7 is a view schematically showing a conventional COB type solar cell module.

도 7의 종래의 태양전지모듈의 제조 방법은 태양전지 셀(10)을 단위 셀로 자르고, 회로기판(PCB)(14)에 잘라진 태양전지의 단위 셀을 전도성 에폭시본드(12)로 접착하고, 셀과 PCB를 와이어(11)로 연결한다. 그리고 투명 수지(13)로 몰딩하여 태양전지모듈을 제조한다.In the conventional solar cell module manufacturing method of FIG. 7, the solar cell 10 is cut into unit cells, the unit cell of the solar cell cut to the circuit board 14 is bonded to the conductive epoxy bond 12, and the cell And PCB to the wire (11). Then, the solar cell module is manufactured by molding the transparent resin 13.

이러한 종래 태양전지 모듈은 PCB 기판을 사용함에 따라 공정이 복잡해지고, 태양전지모듈의 생산단가가 높게 된다. 또한, 생산자동화를 구현하는데 곤란함이 있다. 더욱이, 수개의 태양전지 셀들이 직렬 연결된 모듈을 제조하는데 있어서, 와이어 본딩 등에 있어서 불편함과 곤란함이 많다.
Such a conventional solar cell module is complicated by the use of a PCB substrate, the production cost of the solar cell module is high. In addition, it is difficult to implement production automation. Furthermore, in manufacturing a module in which several solar cells are connected in series, there are many inconveniences and difficulties in wire bonding or the like.

본 발명은 전술한 문제를 해결하기 위한 것으로, PCB 기판을 사용하지 않고 소형화하며 공정을 간소화할 수 있고 생산단가를 낮출 수 있는 태양전지모듈 및 그 제조방법을 제공하고자 한다.The present invention is to solve the above-mentioned problems, to provide a solar cell module and a method of manufacturing the same, which can be miniaturized without using a PCB substrate, the process can be simplified and the production cost can be reduced.

본 발명에서는 후면전극 태양전지 셀을 이용하여 태양전지 셀의 배면 양측에 이방전도성 필름을 부착하고 전극 버스 바가 태양전지 셀의 배면의 양측 사이의 폭 내에 배치됨으로써, 소형화되고, 공정을 간소화하며 생산단가를 낮출 수 있도록 하고자 한다.
In the present invention, by attaching an anisotropic conductive film on both sides of the rear surface of the solar cell using the rear electrode solar cell, and the electrode bus bar is disposed within the width between both sides of the rear surface of the solar cell, it is miniaturized, simplifying the process and production cost We want to lower it.

전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 하나의 모습에 따라, 배면에 양(+) 및 음(-) 전극패턴이 교번으로 형성된 후면전극 태양전지 셀; 전극패턴에 수직하게 배면의 양측에 형성된 이방전도성소재 층; 배면의 양측 사이의 폭 내에 배치되고 전극연결부위가 이방전도성소재 층에 안착되되, 동일한 이방전도성소재 층에 안착되는 전극연결부위는 동일한 전극패턴들과 전기적 접속이 이루어지는 한 쌍의 전극 버스 바; 전극 버스 바 및 셀의 적어도 배면을 보호하기 위한 봉지재층; 및 봉지재층의 하부에 배치되어 셀을 지지하는 백시트층; 을 포함하여 이루어지는 태양전지모듈이 제안된다.In order to achieve the above object, according to one aspect of the present invention, a rear electrode solar cell formed with alternating positive (+) and negative (-) electrode patterns on the back; An anisotropic conductive material layer formed on both sides of the back surface perpendicular to the electrode pattern; A pair of electrode bus bars disposed within a width between both sides of the rear surface and having an electrode connection portion seated on the anisotropic conductive material layer, wherein the electrode connection portion seated on the same anisotropic conductive material layer is electrically connected to the same electrode patterns; An encapsulant layer for protecting at least a rear surface of the electrode bus bar and the cell; And a back sheet layer disposed under the encapsulant layer to support the cell. It is proposed a solar cell module comprising a.

바람직하게, 본 발명의 하나의 특징에 따르면, 전술한 전극 버스 바는: 양측의 이방전도성소재 층 사이에서 전극패턴을 가로질러 셀의 배면에 절연체를 매개로 안착되는 줄기부와; 줄기부에서 전극패턴과 나란하게 돌출되되 전극연결부위가 이방전도성소재 층에 안착되는 다수의 가지부; 를 구비한다.Preferably, according to one aspect of the present invention, the above-described electrode bus bar comprises: a stem portion seated by an insulator on the back surface of the cell across the electrode pattern between the anisotropic conductive material layers on both sides; A plurality of branches protruding from the stem side by side with the electrode pattern, wherein the electrode connection parts are seated on the anisotropic conductive material layer; Respectively.

또 바람직하게, 본 발명의 또 하나의 특징에 따르면, 전극 버스 바는 에칭에 의해 형성된 금속 전극 바이고, 전극연결부위를 제외한 나머지의 적어도 일부 또는 전부는 배면의 전극패턴과 전기적으로 접속되지 않도록 절연코팅층을 구비한다.Further preferably, according to another feature of the present invention, the electrode bus bar is a metal electrode bigo formed by etching, at least a part or all of the remaining except the electrode connection portion is an insulating coating layer so as not to be electrically connected to the back electrode pattern It is provided.

바람직하게는 또한, 본 발명의 또 하나의 특징에 따라, 봉지재층은 셀의 배면을 보호하는 하부 봉지재층 및 셀의 전면을 보호하는 투명한 상부 봉지재층으로 이루어지고, 백시트는 하부 봉지재층의 하부에 배치되고, 상부 봉지재층의 상부에 투명한 전면커버층이 구비된다.Preferably, according to another feature of the invention, the encapsulant layer is composed of a lower encapsulant layer protecting the back of the cell and a transparent upper encapsulant layer protecting the front of the cell, and the backsheet is the lower portion of the lower encapsulant layer. Is disposed in, and is provided with a transparent front cover layer on top of the upper encapsulant layer.

본 발명의 또 하나의 특징에 따르면, 바람직하게, 봉지재층은 EVA, 에폭시, 아크릴, 멜라민, 폴리스티렌, PVB 중의 하나를 포함하는 투명 수지층이다. 또한, 바람직하게, 전술한 태양전지모듈들은 소형 전자기기에 사용된다.
According to another feature of the invention, preferably, the encapsulant layer is a transparent resin layer comprising one of EVA, epoxy, acrylic, melamine, polystyrene, PVB. Also, preferably, the above-mentioned solar cell modules are used in small electronic devices.

또한, 전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 다른 하나의 모습에 따라, 배면에 양(+) 및 음(-) 전극패턴이 교번으로 형성된 다수의 후면전극 태양전지 셀; 각각의 셀에 대하여 전극패턴에 수직하게 배면의 양측에 형성된 이방전도성소재 층; 각각의 셀에서 한 쌍이 배면의 양측 사이에 배치되어 동일한 이방전도성소재 상에서 안착되는 전극연결부위는 동일 셀의 동일 전극패턴들과 전기적 접속될 수 있도록 안착되고, 이웃하는 다른 셀과 직렬 연결되도록 연장된 각 전극 버스 바의 다른 셀에서의 전극연결부위는 반대 전극패턴들과 접속될 수 있도록 안착되어, 전체로 다수의 후면전극 태양전지 셀을 직렬 연결시키는 다수의 전극 버스 바; 전극 버스 바 및 다수의 후면전극 태양전지 셀을 보호하기 위한 봉지재층; 및 봉지재층의 하부에 배치되어 다수의 후면전극 태양전지 셀을 지지하는 백시트층; 을 포함하여 이루어지는 태양전지모듈이 제안된다.In addition, in order to achieve the above object, according to another aspect of the present invention, a plurality of back electrode solar cell formed with alternating positive (+) and negative (-) electrode pattern on the back; An anisotropic conductive material layer formed on both sides of the back surface perpendicular to the electrode pattern for each cell; In each cell, a pair of electrodes disposed between both sides of the rear surface and seated on the same anisotropic conductive material is seated so as to be electrically connected with the same electrode patterns of the same cell, and is extended in series with other neighboring cells. Electrode connection portions in the other cells of each electrode bus bar is seated so as to be connected to the opposite electrode patterns, a plurality of electrode bus bars to connect the plurality of back electrode solar cells in series as a whole; An encapsulant layer for protecting an electrode bus bar and a plurality of back electrode solar cells; And a back sheet layer disposed under the encapsulant layer to support the plurality of back electrode solar cells. It is proposed a solar cell module comprising a.

바람직하게, 본 발명의 하나의 특징에 따르면, 각각의 전극 버스 바는: 각 셀 배면의 양측의 이방전도성소재 층 사이에서 전극패턴을 가로질러 각 셀의 배면에 절연체를 매개로 안착되는 줄기부와; 줄기부에서 전극패턴과 나란하게 돌출되되 전극연결부위가 이방전도성소재 층에 안착되는 다수의 가지부; 를 구비하여 이루어지되, 하나의 셀의 배면에 배치되는 두 개의 전극 버스 바는 각각 서로 다른 방향으로 연장되어 서로 다른 방향에서 이웃하는 셀과 직렬연결되도록 형성된다.Preferably, according to one feature of the invention, each electrode bus bar comprises: a stem portion which is seated via an insulator on the back of each cell across the electrode pattern between the anisotropic conductive material layers on both sides of each cell back; ; A plurality of branches protruding from the stem side by side with the electrode pattern, wherein the electrode connection parts are seated on the anisotropic conductive material layer; The electrode bus bars disposed on the rear surface of one cell are formed to extend in different directions, respectively, and are formed to be connected in series with neighboring cells in different directions.

또 바람직하게, 본 발명의 하나의 특징에 따르면, 각각의 전극 버스 바는 에칭에 의해 형성된 금속 전극 바이고, 전극 버스 바의 전극연결부위를 제외한 나머지의 적어도 일부 또는 전부는 배면의 전극패턴과 전기적으로 접속되지 않도록 절연코팅층을 구비한다.Further preferably, according to one feature of the present invention, each electrode bus bar is a metal electrode vigo formed by etching, and at least some or all of the remaining parts except the electrode connection portion of the electrode bus bar are electrically connected to the rear electrode pattern. An insulating coating layer is provided so that it may not be connected.

바람직하게는 또한, 본 발명의 하나의 특징에 따르면, 봉지재층은 셀의 배면을 보호하는 하부 봉지재층 및 셀의 전면을 보호하는 투명한 상부 봉지재층으로 이루어지고, 백시트는 하부 봉지재층의 하부에 배치되고, 상부 봉지재층의 상부에 투명한 전면커버층이 구비된다.Preferably, according to one feature of the present invention, the encapsulant layer is composed of a lower encapsulant layer protecting the back of the cell and a transparent upper encapsulant layer protecting the front of the cell, and the backsheet is disposed below the lower encapsulant layer. It is disposed, and the transparent front cover layer is provided on top of the upper encapsulant layer.

바람직하게, 본 발명의 또 하나의 특징에 따르면, 봉지재층은 EVA, 에폭시, 아크릴, 멜라민, 폴리스티렌, PVB 중의 하나를 포함하는 투명 수지층이다.Preferably, according to another feature of the invention, the encapsulant layer is a transparent resin layer containing one of EVA, epoxy, acrylic, melamine, polystyrene, PVB.

또한, 바람직하게는, 본 발명의 또 하나의 특징에 따르면, 전술한 태양전지모듈은 소형 전자기기에 사용된다.
Further, preferably, according to another feature of the present invention, the above-described solar cell module is used in a small electronic device.

게다가, 전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 다른 또 하나의 모습에 따라, (a) 배면에 양(+) 및 음(-) 전극패턴이 교번으로 형성된 후면전극 태양전지 셀을 준비하는 단계; (b) 태양전지 셀의 전극패턴에 수직하게 배면의 양측에 이방전도성소재를 안착시키는 단계; (c) 준비된 한 쌍의 전극 버스 바를 배면의 양측 사이의 폭 내에 배치시켜 전극 버스 바의 전극연결부위를 이방전도성소재 층에 안착시키되, 동일한 이방전도성소재 층에 안착되는 전극연결부위는 동일한 전극패턴들과 전기적 접속이 이루어질 수 있도록 안착시키는 단계; 및 (d) 전극 버스 바가 안착된 태양전지 셀의 전면 및 배면을 보호하기 위한 봉지재와, 셀의 전면 상의 봉지재 상부에 배치되는 전면커버와, 셀의 배면 상의 봉지재 하부에 배치되는 백시트를 준비하여 가열 및 압착시켜 모듈을 형성하는 단계; 를 포함하여 이루어지는 태양전지모듈 제조방법이 제안된다.Furthermore, in order to achieve the above object, according to another aspect of the present invention, (a) preparing a back electrode solar cell formed with alternating positive and negative electrode patterns on the back ; (b) mounting an anisotropic conductive material on both sides of the back surface perpendicular to the electrode pattern of the solar cell; (c) Arranging the prepared pair of electrode bus bars within the width between both sides of the rear surface to seat the electrode connection portion of the electrode bus bar on the anisotropic conductive material layer, but the electrode connection portion seated on the same anisotropic conductive material layer is the same electrode pattern Mounting the electrical connection with the fields; And (d) an encapsulant for protecting the front and back of the solar cell on which the electrode bus bar is seated, a front cover disposed on the encapsulant on the front of the cell, and a back sheet disposed under the encapsulant on the back of the cell. Preparing and heating and pressing to form a module; It is proposed a method of manufacturing a solar cell module comprising a.

바람직하게, 본 방법 발명의 하나의 특징에 따르면, 전극 버스 바는 줄기부와 줄기부에서 수직하게 돌출된 다수의 가지부를 구비하여 이루어지고, 전술한 (c) 단계에서 줄기부는 셀의 배면 양측의 이방전도성소재 층 사이에서 전극패턴을 가로질러 셀의 배면에 절연체를 매개로 안착되고 다수의 가지부는 전극패턴과 나란하게 배치되어 가지부의 전극연결부위가 이방전도성소재 층에 안착되도록 전극 버스 바를 안착시킨다.Preferably, according to one feature of the present invention, the electrode bus bar comprises a stem portion and a plurality of branches protruding perpendicularly from the stem portion, wherein in the step (c) described above, the stem portion is formed on both sides of the back of the cell. Between the anisotropic conductive material layers across the electrode pattern is seated on the back of the cell via an insulator, and a plurality of branch portions are arranged in parallel with the electrode pattern to seat the electrode bus bar so that the electrode connection portion of the branch is seated on the anisotropic conductive material layer. .

바람직하게, 본 방법 발명의 또 하나의 특징에 따르면, 전술한 (c) 단계에서 준비되는 전극 버스 바는 에칭에 의해 형성되고 전극연결부위를 제외한 나머지의 적어도 일부 또는 전부가 배면의 전극패턴과 전기적으로 접속되지 않도록 절연코팅층을 구비하는 금속 전극 바이다.Preferably, according to another feature of the present invention, the electrode bus bar prepared in step (c) is formed by etching and at least some or all of the remaining parts except for the electrode connection portion are electrically connected to the rear electrode pattern. It is a metal electrode bar provided with the insulation coating layer so that it may not be connected.

바람직하게, 봉지재는 EVA, 에폭시, 아크릴, 멜라민, 폴리스티렌, PVB 중의 하나를 포함하는 투명 수지 재질이다.
Preferably, the encapsulant is a transparent resin material comprising one of EVA, epoxy, acrylic, melamine, polystyrene, PVB.

또한, 전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 또 다른 하나의 모습에 따라, (A) 배면에 양(+) 및 음(-) 전극패턴이 교번으로 형성된 다수의 후면전극 태양전지 셀을 준비하는 단계; (B) 태양전지 셀 각각에 대하여 전극패턴에 수직하게 배면의 양측에 이방전도성소재를 안착시키는 단계; (C) 각각의 셀에서 한 쌍의 전극 버스 바를 배면의 양측 사이에 배치시켜 동일한 이방전도성소재 상에서 동일 전극패턴끼리 접속될 수 있도록 전극 버스 바의 전극연결부위를 안착시키되, 각각 이웃하는 다른 셀로 연장된 각 전극 버스 바의 다른 셀에서의 전극연결부위는 반대 전극패턴들과 접속될 수 있도록 안착시킴으로써, 다수의 후면전극 태양전지 셀이 직렬 연결되도록 준비된 다수의 전극 버스 바를 안착시키는 단계; 및 (D) 전극 버스 바가 안착된 다수의 태양전지 셀의 전면 및 배면을 보호하기 위한 봉지재와, 셀의 전면 상의 봉지재 상부에 배치되는 전면커버와, 셀의 배면 상의 봉지재 하부에 배치되는 백시트를 준비하여 가열 및 압착시켜 셀끼리 직렬연결된 모듈을 형성하는 단계; 를 포함하여 이루어지는 태양전지모듈 제조방법이 제안된다.In addition, in order to achieve the above object, according to another aspect of the present invention, (A) to prepare a plurality of back electrode solar cell formed with alternating positive and negative electrode patterns on the back surface Making; (B) mounting anisotropic conductive materials on both sides of the rear surface of the solar cell and perpendicular to the electrode pattern; (C) In each cell, a pair of electrode bus bars are disposed between both sides of the rear surface to seat electrode connection portions of the electrode bus bars so that the same electrode patterns can be connected to each other on the same anisotropic conductive material, each extending to another neighboring cell. Seating a plurality of electrode bus bars prepared to connect a plurality of back electrode solar cells in series by seating an electrode connection portion in another cell of each electrode bus bar to be connected to opposite electrode patterns; And (D) an encapsulant for protecting the front and back surfaces of the plurality of solar cells on which the electrode bus bars are seated, a front cover disposed on the encapsulant on the front of the cell, and a lower encapsulant on the back of the cell. Preparing a backsheet to heat and press to form modules in series with each other; It is proposed a method of manufacturing a solar cell module comprising a.

바람직하게, 본 방법 발명의 하나의 특징에 따라, 각각의 전극 버스 바는 줄기부와 줄기부에서 수직하게 돌출된 다수의 가지부를 구비하여 이루어지고, 전술한 (C) 단계에서 줄기부는 각 셀 배면의 양측의 이방전도성소재 층 사이에서 전극패턴을 가로질러 각 셀의 배면에 절연체를 매개로 안착되고 다수의 가지부는 전극패턴과 나란하게 배치되어 가지부의 전극연결부위가 이방전도성소재 층에 안착되도록 전극 버스 바를 안착시키되, 하나의 셀의 배면에 배치되는 한 쌍의 전극 버스 바는 각각 서로 다른 방향으로 연장되어 서로 다른 방향에서 이웃하는 셀과 직렬연결되도록 안착시킨다.Preferably, according to one feature of the present invention, each electrode bus bar comprises a stem portion and a plurality of branches projecting perpendicularly from the stem portion, wherein in step (C) above the stem portion is the back of each cell. Between the anisotropic conductive material layers on both sides of the electrode across the electrode pattern is seated on the back of each cell via an insulator and a plurality of branch portions are arranged in parallel with the electrode pattern so that the electrode connection portion of the branch portion is seated on the anisotropic conductive material layer The bus bars are seated, but a pair of electrode bus bars disposed on the rear surface of one cell extend in different directions to be seated in series with neighboring cells in different directions.

또한, 바람직하게, 본 방법 발명의 하나의 특징에 따라, 전술한 (C) 단계에서 준비되는 전극 버스 바는 에칭에 의해 형성되고 전극연결부위를 제외한 나머지의 적어도 일부 또는 전부가 배면의 전극패턴과 전기적으로 접속되지 않도록 절연코팅층을 구비하는 금속 전극 바이다.Further, preferably, according to one feature of the present invention, the electrode bus bar prepared in step (C) described above is formed by etching, and at least some or all of the remaining portions except for the electrode connection portion are formed on the rear electrode pattern. A metal electrode bar having an insulating coating layer so as not to be electrically connected.

바람직하게는, 또한, 본 방법 발명의 또 하나의 특징에 따라, 봉지재는 EVA, 에폭시, 아크릴, 멜라민, 폴리스티렌, PVB 중의 하나를 포함하는 투명 수지 재질이다.
Preferably, also according to another feature of the present invention, the encapsulant is a transparent resin material comprising one of EVA, epoxy, acrylic, melamine, polystyrene, PVB.

비록 본 발명의 바람직한 하나의 모습으로 명시적으로 언급되지 않았더라도, 앞서 언급된 기술적 특징의 가능한 다양한 조합에 따른 본 발명의 실시예들이 당업자에게 자명하게 구현될 수 있음은 명백하다.
Although not explicitly mentioned as one preferred aspect of the present invention, it is apparent that embodiments of the present invention according to various possible combinations of the above-mentioned technical features can be obviously implemented to those skilled in the art.

본 발명의 모습에 따라, 후면전극 태양전지 셀을 이용하여 태양전지 셀의 배면 양측에 이방전도성 필름을 부착하고 전극 버스 바가 태양전지 셀의 배면의 양측 사이의 폭 내에 배치됨으로써, 소형화되고, 공정을 간소화하며 생산단가를 낮출 수 있게 되었다.According to an aspect of the present invention, by attaching an anisotropic conductive film on both sides of the solar cell using a back electrode solar cell and the electrode bus bar is disposed within the width between both sides of the solar cell, the size is reduced, the process It simplifies and lowers production costs.

특히, 종래 태양전지 모듈에 사용했던 PCB 기판을 사용하지 않기 때문에 공정을 간소화할 수 있고, 태양전지 모듈의 생산단가를 낮출 수 있다. In particular, since the PCB substrate used in the conventional solar cell module is not used, the process can be simplified and the production cost of the solar cell module can be lowered.

또한, 하나의 모습예에 따라, 이방전도성 필름 및 에칭된 금속전극바를 이용함으로써, 생산 자동화가 가능하여 생산성이 향상되게 되었다.Further, according to one embodiment, by using the anisotropic conductive film and the etched metal electrode bar, production automation is possible and productivity is improved.

게다가, 다수의 후면전극 태양전지 셀에 이방전도성 필름을 부착하고 전극 버스 바를 안착시켜 제조함으로써, 직렬 연결된 다수의 셀로 모듈을 제조하는 경우에도 공정을 간소화하며, 생산단가를 낮추며, 생산 자동화에 유리하게 되었다.
In addition, by attaching an anisotropic conductive film to a plurality of back-electrode solar cells and mounting electrode bus bars, it is possible to simplify the process, reduce production costs, and advantageously for production automation even when manufacturing modules with multiple cells connected in series. It became.

본 발명의 다양한 실시예에 따라 직접적으로 언급되지 않은 다양한 효과들이 본 발명의 실시예들에 따른 다양한 구성들로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 지닌 자에 의해 도출될 수 있음은 자명하다.
It is apparent that various effects not directly referred to in accordance with various embodiments of the present invention can be derived by those of ordinary skill in the art from the various configurations according to the embodiments of the present invention.

도 1은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 태양전지모듈의 단면을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 태양전지모듈의 배면을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 다른 하나의 실시예에 따른 직렬연결된 태양전지모듈의 배면을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 다른 하나의 실시예에 따른 직렬연결된 태양전지모듈의 측단면을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 다른 또 하나의 실시예에 따른 태양전지모듈 제조방법을 개략적으로 나타내는 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 또 다른 하나의 실시예에 따른 태양전지모듈 제조방법을 개략적으로 나타내는 흐름도이다.
도 7은 종래의 COB 방식의 태양전지모듈을 개략적으로 나타내는 도면이다.
1 is a view schematically showing a cross section of a solar cell module according to an embodiment of the present invention.
2 is a view schematically showing the back of the solar cell module according to an embodiment of the present invention.
3 is a view schematically illustrating a rear surface of a solar cell module connected in series according to another embodiment of the present invention.
4 is a schematic cross-sectional side view of a solar cell module connected in series according to another embodiment of the present invention.
5 is a flowchart schematically showing a method of manufacturing a solar cell module according to another embodiment of the present invention.
6 is a flowchart schematically showing a method of manufacturing a solar cell module according to another embodiment of the present invention.
7 is a view schematically showing a conventional COB type solar cell module.

전술한 과제를 달성하기 위한 본 발명의 실시예들이 첨부된 도면을 참조하여 설명될 것이다. 본 설명에 있어서, 동일부호는 동일한 구성을 의미하고, 중복되거나 발명의 의미를 한정적으로 해석되게 할 수 있는 부가적인 설명은 생략될 수 있다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS Fig. 1 is a block diagram showing the configuration of a first embodiment of the present invention; Fig. In the description, the same reference numerals denote the same components, and additional descriptions that may overlap or limit the meaning of the invention may be omitted.

구체적인 설명에 앞서, 본 명세서에서 하나의 구성요소가 다른 구성요소와 '직접 연결' 또는 '직접 결합' 등으로 언급되지 않는 이상, 단순히 '연결' 또는 '결합' 등으로 언급된 경우에는 하나의 구성요소가 그 다른 구성요소에 '직접적으로' 연결 또는 결합되어 있을 수 있고, 나아가 그 기재된 설명에 비추어 모순되거나 발명의 개념에 반하지 않는 한 그들 사이에 또 다른 구성요소가 연결 또는 결합되는 형태로도 존재할 수 있다고 이해되어야 한다. Prior to the detailed description, unless a component is referred to herein as 'directly connected' or 'directly coupled' with another component, one component is simply referred to as 'connected' or 'coupled'. The elements may be connected or coupled 'directly' to the other component, and furthermore in the form in which another component is connected or coupled between them unless contradictory to the description or contrary to the inventive concept. It should be understood that it can exist.

본 명세서에 비록 단수적 표현이 기재되어 있을지라도, 발명의 개념에 반하지 않고 해석상 모순되거나 명백하게 다르게 해석되지 않는 이상 복수의 표현을 포함하는 의미로 사용됨에 유의하여야 한다. 본 명세서에서 '포함하는', '갖는', '구비하는', '포함하여 이루어지는' 등의 기재는 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 구성요소 또는 그들의 조합의 존재 또는 부가 가능성이 있는 것으로 이해되어야 한다.
Although singular expressions are set forth herein, it should be noted that they are used in the sense of including a plurality of expressions unless contradictory to the concept of the invention and contradictory or obviously interpreted differently. It is to be understood that the words "comprising", "having", "having", "comprising", etc. in this specification are to be understood as the presence or addition of one or more other features or components or combinations thereof.

먼저, 본 발명의 하나의 모습에 따른 태양전지모듈을 도면을 참조하여 살펴본다. First, a solar cell module according to one aspect of the present invention will be described with reference to the drawings.

도 1은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 태양전지모듈의 단면을 개략적으로 나타내는 도면이고, 도 2는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 태양전지모듈의 배면을 개략적으로 나타내는 도면이고, 도 3은 본 발명의 다른 하나의 실시예에 따른 직렬연결된 태양전지모듈의 배면을 개략적으로 나타내는 도면이고, 도 4는 본 발명의 다른 하나의 실시예에 따른 직렬연결된 태양전지모듈의 측단면을 개략적으로 나타내는 도면이다.
1 is a view schematically showing a cross-section of a solar cell module according to an embodiment of the present invention, Figure 2 is a view schematically showing the back of the solar cell module according to an embodiment of the present invention, Figure 3 4 is a diagram schematically illustrating a rear surface of a series connected solar cell module according to another embodiment of the present invention, and FIG. 4 schematically illustrates a side cross section of a series connected solar cell module according to another embodiment of the present invention. Drawing.

도 1 및 2를 참조하여, 본 발명의 하나의 모습에 따른 태양전지모듈을 구체적으로 살펴본다. 도 1은 도 2와 달리 봉지재층(130)과 백시트층(140) 등을 포함한 단면으로, 도 2의 A-A' 구간을 절단한 부분에 대응한다. 도 2는 태양전지 셀의 배면 구조를 보다 구체적으로 나타내기 위해, 배면에 부가되는 봉지재층 및 백시트층을 도시하고 있지 않고 있다. 1 and 2, the solar cell module according to an aspect of the present invention will be described in detail. FIG. 1 is a cross section including the encapsulant layer 130 and the backsheet layer 140, and the like, corresponding to a portion cut along the line AA ′ of FIG. 2. FIG. 2 does not show an encapsulant layer and a backsheet layer added to the rear surface in order to more specifically illustrate the rear structure of the solar cell.

도 1 및 2를 참조하면, 본 발명의 하나의 실시예에 따른 태양전지모듈은 후면전극 태양전지 셀(100), 이방전도성소재 층(110), 한 쌍의 전극 버스 바(bus bar)(120), 봉지재층(130) 및 백시트층(140)을 포함하여 이루어진다.1 and 2, a solar cell module according to an embodiment of the present invention includes a back electrode solar cell 100, an anisotropic conductive material layer 110, and a pair of electrode bus bars 120. ), The encapsulant layer 130 and the backsheet layer 140.

후면전극 태양전지 셀(100)은 양(+) 및 음(-) 전극(101, 103)이 모두 배면에 형성된 태양전지 셀(100)을 말한다. 도 2에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 후면전극 태양전지 셀(100)은 배면에 양(+) 및 음(-) 전극패턴(101, 103)이 교번으로 형성되어 있다. 도 1 및 2를 참조하면 전극패턴(101, 103)은 산화막층(105)을 관통하여 p형 불순물 도핑층 또는 n형 불순물 도핑층에 접속된다.The back electrode solar cell 100 refers to a solar cell 100 in which both positive and negative electrodes 101 and 103 are formed on the rear surface. As shown in FIG. 2, in the rear electrode solar cell 100 according to the present embodiment, positive and negative electrode patterns 101 and 103 are alternately formed on the rear surface. 1 and 2, the electrode patterns 101 and 103 are connected to the p-type impurity doping layer or the n-type impurity doping layer through the oxide film layer 105.

이방전도성소재(110)는 예컨대 이방전도성 필름(ACF, Anisotropic Conductive Film)을 말하며, 필름 내에 도전성 입자가 분자되어 있고, 전기적 접속 시 전극방향으로 통전되나 전극과 전극 사이의 방향으로는 통전되지 않는다. 필름 내의 도전성 입자들이 압착 등에 의해 상하방향으로 전기적으로 도전되나 좌우 방향으로는 입자들간에 서로 접속되어 있지 않아 통전되지 않는 구조로 되어 있다. 도 1 및 2에 도시된 바와 같이, 본 실시예에서 이방전도성소재 층(110)은 전극패턴(101, 103)에 수직하게 배면의 양측에 형성된다.The anisotropic conductive material 110 refers to, for example, an anisotropic conductive film (ACF). The conductive particles are molecularly formed in the film, and are energized in the electrode direction during electrical connection, but not in the direction between the electrode and the electrode. The conductive particles in the film are electrically conductive in the vertical direction by pressing or the like, but in the left and right direction, the particles are not connected to each other and thus do not conduct electricity. 1 and 2, in this embodiment, the anisotropic conductive material layer 110 is formed on both sides of the rear surface perpendicular to the electrode patterns 101 and 103.

도 1 및 2를 참조하면, 한 쌍의 전극 버스 바(120)는 태양전지 셀(100)의 배면의 양측 사이의 폭 내에 배치된다. 각 전극 버스 바(120)의 전극연결부위는 이방전도성소재 층(110)에 안착된다. 이방전도성소재 층(110)에 안착된 전극연결부위와 태양전지 셀(100)의 배면에 형성된 전극 간에 통전되게 된다. 이때, 도 2에 도시된 바와 같이, 동일한 이방전도성소재 층(110)에 안착되는 전극연결부위는 동일한 전극패턴(101, 103)들과 전기적 접속이 이루어지게 된다. 1 and 2, the pair of electrode bus bars 120 are disposed within the width between both sides of the back surface of the solar cell 100. The electrode connection portion of each electrode bus bar 120 is seated on the anisotropic conductive material layer 110. The electrode is connected to the electrode connection portion seated on the anisotropic conductive material layer 110 and the electrode formed on the back surface of the solar cell 100. In this case, as shown in FIG. 2, the electrode connection portion seated on the same anisotropic conductive material layer 110 is electrically connected to the same electrode patterns 101 and 103.

본 발명의 또 하나의 실시예에 따라, 도 2에 도시된 바와 같이, 전극 버스 바(120)는 줄기부(121)와 다수의 가지부(123)를 구비하고 있다. 줄기부(121)는 태양전지 셀(100)의 배면 양측의 이방전도성소재 층(110) 사이에서 전극패턴(101, 103)을 가로질러 태양전지 셀(100)의 배면에 절연체(125)를 매개로 안착된다. 전극 버스 바(120)의 다수의 가지부(123)는 줄기부(121)에서 전극패턴(101, 103)과 나란하게 돌출되되, 태양전지 셀(100)의 전극과 전기적으로 접속하는 전극연결부위가 이방전도성소재 층(110)에 안착된다. 바람직하게, 절연체(125)는 전극연결부위를 제외한 태양전지 셀(100)의 배면 영역 상에 배치되는 전극 버스 바(120)의 나머지 부위에 코팅처리되어 형성될 수 있고, 또는 도 1에 도시된 바와 같이 줄기부(121) 영역에만 코팅처리될 수도 있다.According to another embodiment of the present invention, as shown in FIG. 2, the electrode bus bar 120 includes a stem 121 and a plurality of branches 123. The stem part 121 mediates the insulator 125 to the back surface of the solar cell 100 across the electrode patterns 101 and 103 between the anisotropic conductive material layers 110 on both sides of the back surface of the solar cell 100. Is seated. The plurality of branch parts 123 of the electrode bus bar 120 protrude in parallel with the electrode patterns 101 and 103 from the stem part 121, and the electrode connection parts electrically connected to the electrodes of the solar cell 100. Is deposited on the anisotropic conductive material layer (110). Preferably, the insulator 125 may be formed by coating the remaining portion of the electrode bus bar 120 disposed on the back region of the solar cell 100 except for the electrode connection portion, or shown in FIG. 1. As described above, only the stem 121 may be coated.

또 바람직하게, 본 발명의 또 하나의 실시예에 따라, 전극 버스 바(120)는 금속 전극 바로서 에칭에 의해 형성된다. 전극 버스 바(120)의 전극연결부위를 제외한 나머지의 적어도 일부 또는 전부는 배면의 전극패턴(101, 103)과 전기적으로 접속되지 않도록 절연코팅층(125)을 구비한다. 이때, 전극 버스 바(120)의 전극연결부위를 제외한 나머지 영역은 태양전지 셀(100)의 배면 상의 전극과 접속되지 않아야 한다.Further preferably, according to another embodiment of the present invention, electrode bus bar 120 is formed by etching as a metal electrode bar. At least some or all of the remaining parts of the electrode bus bar 120 except for the electrode connection part are provided with an insulating coating layer 125 so as not to be electrically connected to the electrode patterns 101 and 103 on the rear surface. At this time, the remaining area except for the electrode connection portion of the electrode bus bar 120 should not be connected to the electrode on the back of the solar cell 100.

도 1을 참조하면, 봉지재층(130)은 한 쌍의 전극 버스 바(120) 및 태양전지 셀(100)의 적어도 배면을 보호한다. 바람직하게, 본 발명의 또 하나의 실시예에 따라, 봉지재층(130)은 셀(100)의 배면을 보호하는 하부 봉지재층(131) 및 셀(100)의 전면을 보호하는 투명한 상부 봉지재층(132)으로 이루어진다. 또한, 바람직하게, 봉지재층(130)은 EVA, 에폭시, 아크릴, 멜라민, 폴리스티렌, PVB 중의 적어도 하나 이상을 포함하는 투명 수지층으로 이루어진다. Referring to FIG. 1, the encapsulant layer 130 protects at least a rear surface of the pair of electrode bus bars 120 and the solar cell 100. Preferably, according to another embodiment of the present invention, the encapsulant layer 130 is a lower encapsulant layer 131 to protect the back of the cell 100 and a transparent upper encapsulant layer to protect the front of the cell 100 ( 132). In addition, preferably, the encapsulant layer 130 is formed of a transparent resin layer including at least one or more of EVA, epoxy, acrylic, melamine, polystyrene, and PVB.

도 1의 백시트층(140)은 봉지재층(130)의 하부에 배치되어 태양전지 셀(100)을 지지한다. 구체적으로 하나의 실시예에 따라, 도 1을 참조하면, 백시트층(140)은 하부 봉지재층(131)의 하부에 배치된다. The backsheet layer 140 of FIG. 1 is disposed under the encapsulant layer 130 to support the solar cell 100. Specifically, referring to FIG. 1, the backsheet layer 140 is disposed under the lower encapsulant layer 131.

바람직하게, 또 하나의 실시예에 따라, 도 1을 참조하면, 상부 봉지재층(132)의 상부에 투명한 전면커버층(150)이 구비된다. 바람직하게, 전면커버층은 투명한 전면 시트(sheet)이거나 커버 글라스로 이루어진다.Preferably, according to another embodiment, referring to FIG. 1, a transparent front cover layer 150 is provided on the upper encapsulant layer 132. Preferably, the front cover layer is a transparent front sheet or made of cover glass.

또한, 바람직하게, 전술한 태양전지모듈들은 소형 전자기기, 예컨대 모바일 기기 등의 소형 전자기기에 사용된다.
Further, preferably, the above-described solar cell modules are used in small electronic devices, such as small electronic devices such as mobile devices.

다음으로, 도 3 및 4를 참조하여, 본 발명의 하나의 모습에 따른 다수의 태양전지 셀(100)들이 직렬연결된 태양전지모듈을 구체적으로 살펴본다. 태양전지 셀(100)에서 통상 셀당 낼 수 있는 전압은 사용된 반도체 물질에 영향을 받지만, 실리콘의 경우 보통 0.5V 정도의 값을 나타낸다. 일반적으로 이보다 더 높은 전압을 얻기 위해서 태양전지 셀(100)들을 직렬 연결하여 본 실시예와 같은 모듈을 제조하여 사용하게 된다. 도 3은 직렬 연결된 태양전지 셀(100)들의 배면 구조를 보다 구체적으로 나타내기 위해, 배면에 부가되는 봉지재층(130) 및 백시트층(140)을 도시하고 있지 않고 있다. Next, with reference to Figures 3 and 4, it looks at in detail a solar cell module in which a plurality of solar cells 100 according to one aspect of the present invention is connected in series. In the solar cell 100, the voltage that can be normally produced per cell is influenced by the semiconductor material used, but in the case of silicon, the value is usually about 0.5V. In general, in order to obtain a higher voltage than this, the solar cells 100 are connected in series to manufacture and use the module as in the present embodiment. FIG. 3 does not show the encapsulant layer 130 and the backsheet layer 140 added to the rear surface of the back structure of the solar cells 100 connected in series.

도 3 및 4를 참조하면, 본 발명의 하나의 실시예에 따른 태양전지모듈은 다수의 후면전극 태양전지 셀(100), 이방전도성소재 층(110), 다수의 전극 버스 바(120), 봉지재층(130) 및 백시트층(140)을 포함하여 이루어진다. 후면전극 태양전지 셀(100)에 대해서는 앞서 설명한 바를 참조한다. 이방전도성소재 층(110)은 각각의 셀(태양전지 셀)(100)에 대하여 전극패턴(101, 103)에 수직하게 배면의 양측에 형성되어 있다.3 and 4, the solar cell module according to an embodiment of the present invention is a plurality of back electrode solar cell 100, anisotropic conductive material layer 110, a plurality of electrode bus bar 120, encapsulation The back layer 130 and the backsheet layer 140 are formed. For the back electrode solar cell 100 refer to the bar described above. The anisotropic conductive material layer 110 is formed on both sides of the rear surface of the cell (solar cell) 100 perpendicular to the electrode patterns 101 and 103.

다수의 전극 버스 바(120')를 살펴본다. 각각의 셀(100)에서 한 쌍의 전극 버스 바(120)가 배면의 양측 사이에 배치된다. 한 쌍의 전극 버스 바(120') 각각은 동일한 이방전도성소재(110) 상에서 안착되는 전극연결부위가 동일 셀(100)의 동일 전극패턴(101, 103)들과 전기적 접속될 수 있도록 안착되어 있다. 각각의 전극 버스 바(120')는 각각의 셀(100)과 이웃하는 다른 셀(100)이 직렬 연결되도록 연장되어 있다. 바람직하게, 각각의 전극 버스 바(120')는 도 3에 도시된 바와 같이, 이웃하는 두 개의 셀(100)을 직렬 연결하도록 형성된다. 이웃하는 두 개의 셀(100)을 연결하는 각 전극 버스 바(120')의 이웃하는 셀(100)에서의 전극연결부위는 반대 전극패턴(103, 101)들과 접속될 수 있도록 안착된다. 이에 따라, 각각의 전극 버스 바(120')는 하나의 셀(100) 내에서의 전극연결부위와 다른 셀(100) 내에서의 전극연결부위가 서로 반대되는 전극패턴(103, 101)과 접속됨으로써 두 개의 셀(100)을 직렬 연결되도록 한다. 이에 따라, 다수의 전극 버스 바(120')는 전체로 다수의 후면전극 태양전지 셀(100)을 직렬 연결시키게 된다. A plurality of electrode bus bars 120 ′ will be described. In each cell 100 a pair of electrode bus bars 120 are disposed between both sides of the back surface. Each of the pair of electrode bus bars 120 ′ is seated on the same anisotropic conductive material 110 so that an electrode connection portion may be electrically connected to the same electrode patterns 101 and 103 of the same cell 100. . Each electrode bus bar 120 ′ extends so that each cell 100 and another neighboring cell 100 are connected in series. Preferably, each electrode bus bar 120 'is formed to connect two neighboring cells 100 in series, as shown in FIG. The electrode connecting portion of the neighboring cell 100 of each electrode bus bar 120 ′ connecting the two neighboring cells 100 is seated so as to be connected to the opposite electrode patterns 103 and 101. Accordingly, each of the electrode bus bars 120 ′ is connected to electrode patterns 103 and 101 in which electrode connecting portions in one cell 100 and electrode connecting portions in another cell 100 are opposite to each other. By doing so, the two cells 100 are connected in series. Accordingly, the plurality of electrode bus bars 120 ′ connect the plurality of back electrode solar cells 100 in series.

바람직하게, 본 발명의 하나의 실시예에 따르면, 각각의 전극 버스 바(120')는 줄기부(121)와 다수의 가지부(123)를 구비하여 이루어지되, 하나의 셀(100)의 배면에 배치되는 한 쌍의 전극 버스 바(120')는 각각 서로 다른 방향으로 연장되어 서로 다른 방향에서 이웃하는 셀(100)과 직렬연결되도록 형성된다. 각각의 전극 버스 바(120')의 줄기부(121)는 각 셀(100) 배면의 양측의 이방전도성소재 층(110) 사이에서 전극패턴(101, 103)을 가로질러 각 셀(100)의 배면에 절연체(125)를 매개로 안착된다. 또한, 다수의 가지부(123, 123')는 줄기부(121)에서 전극패턴(101, 103)과 나란하게 돌출되되 전극연결부위가 이방전도성소재 층(110)에 안착된다.Preferably, according to one embodiment of the present invention, each electrode bus bar 120 'is made of a stem portion 121 and a plurality of branch portions 123, the back of one cell 100 The pair of electrode bus bars 120 ′ disposed in the plurality of electrode bus bars 120 ′ extend in different directions and are connected in series with neighboring cells 100 in different directions. The stem 121 of each electrode bus bar 120 ′ is disposed across the electrode patterns 101 and 103 between the anisotropic conductive material layers 110 on both sides of the back surface of each cell 100. It is seated on the back via the insulator 125. In addition, the branch parts 123 and 123 'protrude in parallel with the electrode patterns 101 and 103 from the stem part 121, but the electrode connection part is seated on the anisotropic conductive material layer 110.

또 바람직하게, 본 발명의 또 하나의 실시예에 따르면, 각각의 전극 버스 바(120')는 에칭에 의해 형성된 금속 전극 바이다. 각각의 전극 버스 바(120')의 전극연결부위를 제외한 나머지의 적어도 일부 또는 전부 영역은 태양전지 셀(100)의 배면의 전극패턴(101, 103)과 전기적으로 접속되지 않도록 절연코팅층(125)을 구비한다. 이때, 전극 버스 바(120')의 전극연결부위를 제외한 나머지 영역은 태양전지 셀(100)의 배면 상의 전극과 접속되지 않아야 한다.Also preferably, according to another embodiment of the present invention, each electrode bus bar 120 'is a metal electrode bar formed by etching. At least some or all of the remaining regions except for the electrode connection portions of the respective electrode bus bars 120 'may not be electrically connected to the electrode patterns 101 and 103 on the rear surface of the solar cell 100. It is provided. At this time, the remaining area except for the electrode connection portion of the electrode bus bar 120 'should not be connected to the electrode on the back of the solar cell 100.

도 4를 참조하면, 봉지재층(130)은 다수의 전극 버스 바(120') 및 다수의 후면전극 태양전지 셀(100)을 보호하고 있다. 바람직하게, 본 발명의 또 하나의 실시예에 따라, 봉지재층(130)은 다수의 태양전지 셀(100)의 배면을 보호하는 하부 봉지재층(131) 및 다수의 태양전지 셀(100)의 전면을 보호하는 투명한 상부 봉지재층(132)으로 이루어진다. 또한, 바람직하게, 봉지재층(130)은 EVA, 에폭시, 아크릴, 멜라민, 폴리스티렌, PVB 중의 적어도 하나 이상을 포함하는 투명 수지층으로 이루어진다. Referring to FIG. 4, the encapsulant layer 130 protects the plurality of electrode bus bars 120 ′ and the plurality of back electrode solar cell 100. Preferably, according to another embodiment of the present invention, the encapsulant layer 130 is a front surface of the lower encapsulant layer 131 and the plurality of solar cells 100 to protect the back of the plurality of solar cells 100. It is made of a transparent upper encapsulant layer 132 to protect the. In addition, preferably, the encapsulant layer 130 is formed of a transparent resin layer including at least one or more of EVA, epoxy, acrylic, melamine, polystyrene, and PVB.

도 4의 백시트층(140)은 봉지재층(130)의 하부에 배치되어 다수의 후면전극 태양전지 셀(100)을 지지한다. 도 4를 참조하면, 바람직하게, 백시트층(140)은 하부 봉지재층(131)의 하부에 배치된다. The backsheet layer 140 of FIG. 4 is disposed under the encapsulant layer 130 to support the plurality of back electrode solar cell 100. Referring to FIG. 4, the backsheet layer 140 is preferably disposed under the lower encapsulant layer 131.

바람직하게, 또 하나의 실시예에 따라, 도 4를 참조하면, 상부 봉지재층(132)의 상부에 투명한 전면커버층(150)이 구비되며, 바람직하게, 전면커버층은 투명한 전면 시트(sheet)이거나 커버 글라스로 이루어진다.Preferably, according to another embodiment, referring to FIG. 4, a transparent front cover layer 150 is provided on the upper encapsulant layer 132, and preferably, the front cover layer is a transparent front sheet. Or made of cover glass.

또한, 바람직하게, 전술한 태양전지모듈들은 소형 전자기기, 예컨대 모바일 기기 등의 소형 전자기기에 사용된다.
Further, preferably, the above-described solar cell modules are used in small electronic devices, such as small electronic devices such as mobile devices.

다음으로, 본 발명의 다른 하나의 모습에 따른 태양전지모듈의 제조방법을 도면을 참조하여 살펴본다. 본 실시예들은 앞선 태양전지모듈에 대한 제조방법의 하나이므로, 도 1 내지 4에서의 도면부호들이 동일하게 참조되고, 앞선 실시예들의 구체적인 설명들을 참조하여 이해하여야 한다.Next, a method of manufacturing a solar cell module according to another aspect of the present invention will be described with reference to the drawings. Since the embodiments are one of the manufacturing methods for the foregoing solar cell module, the same reference numerals in FIGS. 1 to 4 are referred to the same, and it should be understood with reference to specific descriptions of the foregoing embodiments.

도 5는 본 발명의 다른 또 하나의 실시예에 따른 태양전지모듈 제조방법을 개략적으로 나타내는 흐름도이고, 도 6은 본 발명의 또 다른 하나의 실시예에 따른 태양전지모듈 제조방법을 개략적으로 나타내는 흐름도이다.
5 is a flow chart schematically showing a method of manufacturing a solar cell module according to another embodiment of the present invention, Figure 6 is a flow chart schematically showing a method of manufacturing a solar cell module according to another embodiment of the present invention. to be.

도 5를 참조하여, 본 발명의 하나의 모습에 따른 태양전지모듈의 제조방법을 살펴보면, 다음의 (a) 내지 (d) 단계(S100 내지 S400)를 포함하여 이루어진다. 본 실시예에서는 앞선 태양전지모듈의 도 1 및 2에 따른 실시예가 참조된다.Referring to Figure 5, looking at the manufacturing method of the solar cell module according to one aspect of the present invention, comprising the following (a) to (d) step (S100 to S400). In this embodiment, reference is made to the embodiment according to FIGS. 1 and 2 of the foregoing solar cell module.

(a) 단계(S100)에서는 배면에 양(+) 및 음(-) 전극패턴(101, 103)이 교번으로 형성된 후면전극 태양전지 셀(100)이 준비된다.(a) In step S100, a back electrode solar cell 100 having positive and negative electrode patterns 101 and 103 alternately formed on a rear surface thereof is prepared.

(b) 단계(S200)에서는 태양전지 셀(100)의 전극패턴(101, 103)에 수직하게 배면의 양측에 이방전도성소재(110)를 안착시킨다.In step (S200), the anisotropic conductive material 110 is seated on both sides of the rear surface of the solar cell 100 perpendicular to the electrode patterns 101 and 103.

(c) 단계(S300)에서는 준비된 한 쌍의 전극 버스 바(120)를 배면의 양측 사이의 폭 내에 배치시켜 전극 버스 바(120)의 전극연결부위를 이방전도성소재 층(110)에 안착시킨다. 또한, 동일한 이방전도성소재 층(110)에 안착되는 전극연결부위는 동일한 전극패턴(101, 103)들과 전기적 접속이 이루어질 수 있도록 안착시킨다.(c) In step S300, the prepared pair of electrode bus bars 120 are disposed within the width between both sides of the rear surface, and the electrode connection portions of the electrode bus bars 120 are seated on the anisotropic conductive material layer 110. In addition, an electrode connection portion seated on the same anisotropic conductive material layer 110 is seated to allow electrical connection with the same electrode patterns 101 and 103.

바람직하게, 또 하나의 실시예에 따르면, (c) 단계(S300)에서 안착되는 전극 버스 바(120)는 줄기부(121)와 줄기부(121)에서 수직하게 돌출된 다수의 가지부(123)를 구비하고 있다. 이때, (c) 단계(S300)에서 줄기부(121)는 셀(100)의 배면 양측의 이방전도성소재 층(110) 사이에서 전극패턴(101, 103)을 가로질러 셀(100)의 배면에 절연체(125)를 매개로 안착된다. 또한, 다수의 가지부(123)는 전극패턴(101, 103)과 나란하게 배치되어 가지부(123)의 전극연결부위가 이방전도성소재 층(110)에 안착된다.Preferably, according to another embodiment, (c) the electrode bus bar 120 seated in the step (S300) is a plurality of branches 123 protruding vertically from the stem portion 121 and the stem portion 121 ). At this time, (c) in step (S300) the stem portion 121 is formed on the back surface of the cell 100 across the electrode patterns (101, 103) between the anisotropic conductive material layer 110 on both sides of the back surface of the cell (100) It is seated through the insulator 125. In addition, the branch parts 123 are disposed in parallel with the electrode patterns 101 and 103 so that the electrode connection portions of the branch parts 123 are seated on the anisotropic conductive material layer 110.

또한, 바람직하게, 본 발명의 또 하나의 실시예에 따르면, (c) 단계(S300)에서 준비되는 전극 버스 바(120)는 에칭에 의해 형성된 금속 전극 바이다. 또한, 전극 버스 바(120)의 전극연결부위를 제외한 나머지의 적어도 일부 또는 전부는 배면의 전극패턴(101, 103)과 전기적으로 접속되지 않도록 절연코팅층(125)을 구비하고 있다. 바람직하게, 에칭 형성된 전극 버스 바(120)는 가압에 의해 또는 가압 없이 안착부위에 고정시킨다.Also, preferably, according to another embodiment of the present invention, the electrode bus bar 120 prepared in step (c) (S300) is a metal electrode bar formed by etching. In addition, at least some or all of the remaining portions of the electrode bus bar 120 except for the electrode connection portion are provided with an insulating coating layer 125 so as not to be electrically connected to the electrode patterns 101 and 103 on the rear surface. Preferably, the etched electrode bus bars 120 are fixed to the seating site with or without pressurization.

그리고 (d) 단계(S400)에서는 전극 버스 바(120)가 안착된 태양전지 셀(100)의 전면 및 배면을 보호하기 위한 봉지재(130)와, 셀(100)의 전면 상의 봉지재(130) 상부에 배치되는 전면커버(150)와, 셀(100)의 배면 상의 봉지재(130) 하부에 배치되는 백시트(140)를 준비하여 가열 및 압착시켜 모듈을 형성한다. 가열 및 압착시키는 열융착 기술은 당해 분야에서 주지의 공지된 기술에 따라 구현될 수 있으므로 구체적인 설명은 생략한다. 바람직하게, 봉지재(130)는 EVA, 에폭시, 아크릴, 멜라민, 폴리스티렌, PVB 중의 하나를 포함하는 투명 수지 재질이다.And (d) in step (S400) the encapsulant 130 for protecting the front and back of the solar cell 100 on which the electrode bus bar 120 is seated, and the encapsulant 130 on the front of the cell 100 The front cover 150 disposed on the top and the back sheet 140 disposed under the encapsulant 130 on the rear surface of the cell 100 are prepared, heated and compressed to form a module. The heat fusion welding technology for heating and compressing may be implemented according to well-known techniques in the art, and thus a detailed description thereof will be omitted. Preferably, the encapsulant 130 is a transparent resin material including one of EVA, epoxy, acrylic, melamine, polystyrene, and PVB.

바람직하게, 본 실시예에 따라 제조되는 태양전지모듈은 소형 전자기기, 예컨대 모바일 기기 등의 소형 전자기기에 사용된다.
Preferably, the solar cell module manufactured according to the present embodiment is used for small electronic devices such as small electronic devices such as mobile devices.

태양전지 셀(100)에서 통상 셀당 낼 수 있는 전압은 사용된 반도체 물질에 영향을 받지만, 실리콘의 경우 보통 0.5V 정도의 값을 나타낸다. 일반적으로 이보다 더 높은 전압을 얻기 위해서 태양전지 셀들을 직렬 연결하여 사용하게 되고, 다음과 같이 직렬 연결하여 제조하는 것이 가능하다.In the solar cell 100, the voltage that can be normally produced per cell is influenced by the semiconductor material used, but in the case of silicon, the value is usually about 0.5V. In general, in order to obtain a higher voltage than this, the solar cells are used in series connection, and it is possible to manufacture them in series as follows.

이에, 도 6을 참조하여, 본 발명의 하나의 모습에 따른 다수의 태양전지 셀이 직렬 연결된 태양전지모듈의 제조방법을 살펴보면, 다음의 (A) 내지 (D) 단계(S1100 내지 S1400)를 포함하여 이루어진다. 본 실시예에서는 앞선 태양전지모듈의 도 3 및 4에 따른 실시예가 참조된다.Thus, referring to Figure 6, looking at the manufacturing method of a solar cell module connected in series a plurality of solar cells according to one aspect of the present invention, includes the following (A) to (D) step (S1100 to S1400) It is done by In this embodiment, reference is made to the embodiment according to FIGS. 3 and 4 of the foregoing solar cell module.

(A) 단계(S1100)에서는 배면에 양(+) 및 음(-) 전극패턴(101, 103)이 교번으로 형성된 다수의 후면전극 태양전지 셀(100)이 준비된다.In step (A) S1100, a plurality of back electrode solar cell 100 having positive and negative electrode patterns 101 and 103 alternately formed on a rear surface thereof is prepared.

다음으로 (B) 단계(S1200)에서는 태양전지 셀(100) 각각에 대하여 전극패턴(101, 103)에 수직하게 배면의 양측에 이방전도성소재(110)를 안착시킨다.Next, in step (B) (S1200), the anisotropic conductive material 110 is mounted on both sides of the rear surface of the solar cell 100 perpendicular to the electrode patterns 101 and 103.

다음으로 (C) 단계(S1300)에서는 각각의 셀(100)에서 한 쌍의 전극 버스 바(120')를 배면의 양측 사이에 배치시켜 동일한 이방전도성소재(110) 상에서 동일 전극패턴(101, 103)끼리 접속될 수 있도록 전극 버스 바(120')의 전극연결부위를 안착시킨다. 또한, 각각 이웃하는 다른 셀(100)로 연장된 각 전극 버스 바(120')의 다른 셀(100)에서의 전극연결부위는 반대 전극패턴(103, 101)들과 접속될 수 있도록 안착시킨다. 이에 따라, (C) 단계(S1300)에서는 준비된 다수의 전극 버스 바(120)를 안착시켜 다수의 후면전극 태양전지 셀(100)이 직렬 연결되게 된다.Next, in (C) step (S1300), a pair of electrode bus bars 120 ′ in each cell 100 are disposed between both sides of the rear surface, so that the same electrode patterns 101 and 103 are formed on the same anisotropic conductive material 110. ) The electrode connection part of the electrode bus bar 120 'is seated so as to be connected to each other. In addition, the electrode connection portion of the other cell 100 of each electrode bus bar 120 ′ extending to another neighboring cell 100 is seated so as to be connected to the opposite electrode patterns 103 and 101. Accordingly, in step (S1300), the plurality of back electrode solar cells 100 are connected in series by seating the prepared plurality of electrode bus bars 120.

바람직하게, 본 방법의 하나의 실시예에 따라, (C) 단계(S1300)에서 안착되는 각각의 전극 버스 바(120')는 줄기부(121)와 줄기부(121)에서 수직하게 돌출된 다수의 가지부(123)를 구비하고 있다. 본 실시예의 (C) 단계(S1300)에서, 각각의 전극 버스 바(120')의 줄기부(121)는 각 셀(100) 배면의 양측의 이방전도성소재 층(110) 사이에서 전극패턴(101, 103)을 가로질러 각 셀(100)의 배면에 절연체(125)를 매개로 안착된다. 그리고 다수의 가지부(123, 123')는 전극패턴(101, 103)과 나란하게 배치되어 가지부(123)의 전극연결부위가 이방전도성소재 층(110)에 안착된다. 본 실시예에서, 하나의 셀(100)의 배면에 배치되는 한 쌍의 전극 버스 바(120')는 각각 서로 다른 방향으로 연장되어 서로 다른 방향에서 이웃하는 셀(100)과 직렬연결되도록 안착된다.Preferably, according to one embodiment of the method, each electrode bus bar 120 'seated in step (S1300) is a plurality of vertically protruding stem portion 121 and the stem portion 121 The branch part 123 of this is provided. In step (S1300) of the present embodiment, the stem 121 of each electrode bus bar 120 ′ is formed between the electrode patterns 101 between the anisotropic conductive material layers 110 on both sides of the back surface of each cell 100. , 103 is seated on the back surface of each cell 100 via an insulator 125. In addition, the branch parts 123 and 123 'are disposed in parallel with the electrode patterns 101 and 103 so that the electrode connection portions of the branch parts 123 are seated on the anisotropic conductive material layer 110. In this embodiment, the pair of electrode bus bars 120 ′ disposed on the rear surface of one cell 100 extend in different directions and are seated to be connected in series with neighboring cells 100 in different directions. .

또한, 바람직하게, 본 방법의 하나의 실시예에 따라, (C) 단계(S1300)에서 준비되는 전극 버스 바(120')는 에칭에 의해 형성된 금속 전극 바이고, 전극 버스 바(120')의 전극연결부위를 제외한 나머지의 적어도 일부 또는 전부가 배면의 전극패턴(101, 103)과 전기적으로 접속되지 않도록 절연코팅층(125)을 구비한다.Further, preferably, according to one embodiment of the method, the electrode bus bar 120 'prepared in step (S1300) is a metal electrode bigo formed by etching, the electrode of the electrode bus bar 120' The insulating coating layer 125 is provided so that at least some or all of the remaining portions except for the connection portion are not electrically connected to the electrode patterns 101 and 103 on the rear surface.

그리고 (D) 단계(S1400)에서는 다수의 전극 버스 바(120')가 안착된 다수의 태양전지 셀(100)의 전면 및 배면을 보호하기 위한 봉지재(130)와, 셀(100)의 전면 상의 봉지재(130) 상부에 배치되는 전면커버(150)와, 셀(100)의 배면 상의 봉지재(130) 하부에 배치되는 백시트(140)를 준비하여 가열 및 압착시켜 셀(100)끼리 직렬연결된 모듈을 형성한다. 바람직하게는, 또한, 본 방법의 또 하나의 실시예에 따라, 봉지재(130)는 EVA, 에폭시, 아크릴, 멜라민, 폴리스티렌, PVB 중의 하나를 포함하는 투명 수지 재질이다.And (D) in step (S1400) the encapsulant 130 for protecting the front and back of the plurality of solar cell 100, the plurality of electrode bus bar 120 'is seated, and the front of the cell 100 The front cover 150 disposed on the upper encapsulant 130 and the back sheet 140 disposed under the encapsulant 130 on the rear surface of the cell 100 are prepared, heated and compressed to prepare the cells 100. Form a series connected module. Preferably, also in accordance with another embodiment of the method, the encapsulant 130 is a transparent resin material comprising one of EVA, epoxy, acrylic, melamine, polystyrene, PVB.

바람직하게, 본 실시예에 따라 제조되는 태양전지모듈은 소형 전자기기, 예컨대 모바일 기기 등의 소형 전자기기에 사용된다.
Preferably, the solar cell module manufactured according to the present embodiment is used for small electronic devices such as small electronic devices such as mobile devices.

이상에서, 전술한 실시예 및 첨부된 도면들은 본 발명에 대한 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 이해를 돕기 위해 예시적으로 설명된 것이다. 본 발명의 다양한 실시예는 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있고, 전술한 실시예들은 제한적인 것이 아닌 예시적인 것으로 여겨져야 한다. 따라서, 본 발명의 범위는 특허청구범위에 기재된 발명에 따라 해석되어야 하며, 나아가, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의한 다양한 변경, 대안, 균등물들을 포함하고 있음은 자명하다.
In the above, the foregoing embodiments and the accompanying drawings are described by way of example to help those skilled in the art to understand the present invention. Various embodiments of the present invention can be implemented in a modified form without departing from the essential characteristics of the present invention, the foregoing embodiments are to be considered as illustrative and not restrictive. Therefore, the scope of the present invention should be interpreted according to the invention described in the claims, and furthermore, it is obvious that it includes various modifications, alternatives, and equivalents by those skilled in the art.

100 : 태양전지 셀 101, 103 : 전극패턴
110 : 이방전도성소재 120, 120' : 전극 버스 바
121 : 줄기부 123, 123' : 가지부
130 : 봉지재층 140 : 백시트층
150 : 전면커버층
100: solar cell 101, 103: electrode pattern
110: anisotropic conductive material 120, 120 ': electrode bus bar
121: stem portion 123, 123 ': branch portion
130: sealing material layer 140: back sheet layer
150: front cover layer

Claims (16)

배면에 양(+) 및 음(-) 전극패턴이 교번으로 형성된 후면전극 태양전지 셀;
상기 전극패턴에 수직하게 상기 배면의 양측에 형성된 이방전도성소재 층;
상기 배면의 양측 사이의 폭 내에 배치되고 전극연결부위가 상기 이방전도성소재 층에 안착되되, 동일한 이방전도성소재 층에 안착되는 전극연결부위는 동일한 전극패턴들과 전기적 접속이 이루어지는 한 쌍의 전극 버스 바;
상기 전극 버스 바 및 상기 셀의 적어도 배면을 보호하기 위한 봉지재층; 및
상기 봉지재층의 하부에 배치되어 상기 셀을 지지하는 백시트층; 을 포함하여 이루어지는 태양전지모듈.
A back electrode solar cell in which positive and negative electrode patterns are alternately formed on a rear surface thereof;
An anisotropic conductive material layer formed on both sides of the back surface perpendicular to the electrode pattern;
A pair of electrode bus bars disposed within the width between both sides of the rear surface and having an electrode connection portion seated on the anisotropic conductive material layer, wherein the electrode connection portion seated on the same anisotropic conductive material layer is electrically connected to the same electrode patterns. ;
An encapsulant layer for protecting at least a rear surface of the electrode bus bar and the cell; And
A back sheet layer disposed under the encapsulant layer to support the cell; Solar cell module comprising a.
청구항 1에 있어서,
상기 전극 버스 바는: 양측의 상기 이방전도성소재 층 사이에서 상기 전극패턴을 가로질러 상기 셀의 배면에 절연체를 매개로 안착되는 줄기부와; 상기 줄기부에서 상기 전극패턴과 나란하게 돌출되되 상기 전극연결부위가 상기 이방전도성소재 층에 안착되는 다수의 가지부; 를 구비하는 것을 특징으로 하는 태양전지모듈.
The method according to claim 1,
The electrode bus bar may include: a stem portion which is seated by an insulator on a rear surface of the cell across the electrode pattern between the anisotropic conductive material layers on both sides; A plurality of branches protruding from the stem side by side with the electrode pattern, wherein the electrode connection part is seated on the anisotropic conductive material layer; Solar cell module comprising a.
청구항 1에 있어서,
상기 전극 버스 바는 에칭에 의해 형성된 금속 전극 바이고, 상기 전극연결부위를 제외한 나머지의 적어도 일부 또는 전부는 상기 배면의 전극패턴과 전기적으로 접속되지 않도록 절연코팅층을 구비하는 것을 특징으로 하는 태양전지모듈.
The method according to claim 1,
The electrode bus bar is a metal electrode formed by etching, at least a part or all of the remaining except for the electrode connection portion is provided with an insulating coating layer so as not to be electrically connected to the electrode pattern on the back.
배면에 양(+) 및 음(-) 전극패턴이 교번으로 형성된 다수의 후면전극 태양전지 셀;
상기 각각의 셀에 대하여 상기 전극패턴에 수직하게 상기 배면의 양측에 형성된 이방전도성소재 층;
각각의 셀에서 한 쌍이 상기 배면의 양측 사이에 배치되어 동일한 이방전도성소재 상에서 안착되는 전극연결부위는 동일 셀의 동일 전극패턴들과 전기적 접속될 수 있도록 안착되고, 이웃하는 다른 셀과 직렬 연결되도록 연장된 각 전극 버스 바의 상기 다른 셀에서의 전극연결부위는 반대 전극패턴들과 접속될 수 있도록 안착되어, 전체로 상기 다수의 후면전극 태양전지 셀을 직렬 연결시키는 다수의 전극 버스 바;
상기 전극 버스 바 및 상기 다수의 후면전극 태양전지 셀을 보호하기 위한 봉지재층; 및
상기 봉지재층의 하부에 배치되어 상기 다수의 후면전극 태양전지 셀을 지지하는 백시트층; 을 포함하여 이루어지는 태양전지모듈.
A plurality of back electrode solar cell cells in which positive and negative electrode patterns are alternately formed on a rear surface thereof;
An anisotropic conductive material layer formed on both sides of the rear surface of the cell to be perpendicular to the electrode pattern;
In each cell, a pair of electrodes disposed between both sides of the rear surface and seated on the same anisotropic conductive material is seated so as to be electrically connected with the same electrode patterns of the same cell, and extended to be connected in series with other neighboring cells. A plurality of electrode bus bars seated so as to be connected to opposite electrode patterns, the plurality of electrode bus bars connecting the plurality of back electrode solar cells in series as a whole;
An encapsulant layer for protecting the electrode bus bar and the plurality of back electrode solar cells; And
A back sheet layer disposed under the encapsulant layer to support the plurality of back electrode solar cells; Solar cell module comprising a.
청구항 4에 있어서,
상기 각각의 전극 버스 바는: 각 셀 배면의 양측의 상기 이방전도성소재 층 사이에서 상기 전극패턴을 가로질러 각 셀의 배면에 절연체를 매개로 안착되는 줄기부와; 상기 줄기부에서 상기 전극패턴과 나란하게 돌출되되 상기 전극연결부위가 상기 이방전도성소재 층에 안착되는 다수의 가지부; 를 구비하여 이루어지되,
하나의 셀의 배면에 배치되는 두 개의 전극 버스 바는 각각 서로 다른 방향으로 연장되어 서로 다른 방향에서 이웃하는 셀과 직렬연결되도록 형성된 것을 특징으로 하는 태양전지모듈.
The method of claim 4,
Each of the electrode bus bars includes: a stem portion which is seated by an insulator on the back surface of each cell across the electrode pattern between the anisotropic conductive material layers on both sides of each cell back surface; A plurality of branches protruding from the stem side by side with the electrode pattern, wherein the electrode connection part is seated on the anisotropic conductive material layer; Made with,
Two electrode bus bars disposed on the back of one cell, each extending in a different direction is formed so as to be connected in series with a neighboring cell in a different direction.
청구항 4에 있어서,
상기 각각의 전극 버스 바는 에칭에 의해 형성된 금속 전극 바이고,
상기 전극 버스 바의 전극연결부위를 제외한 나머지의 적어도 일부 또는 전부는 상기 배면의 전극패턴과 전기적으로 접속되지 않도록 절연코팅층을 구비하는 것을 특징으로 하는 태양전지모듈.
The method of claim 4,
Each electrode bus bar is a metal electrode vigo formed by etching,
At least some or all of the remaining parts except for the electrode connection portion of the electrode bus bar is provided with an insulating coating layer so as not to be electrically connected to the electrode pattern on the back.
청구항 4에 있어서,
상기 봉지재층은 상기 셀의 배면을 보호하는 하부 봉지재층 및 상기 셀의 전면을 보호하는 투명한 상부 봉지재층으로 이루어지고,
상기 백시트는 상기 하부 봉지재층의 하부에 배치되고,
상기 상부 봉지재층의 상부에 투명한 전면커버층이 구비되는 것을 특징으로 하는 태양전지모듈.
The method of claim 4,
The encapsulant layer is composed of a lower encapsulant layer protecting the back of the cell and a transparent upper encapsulant layer protecting the entire surface of the cell.
The back sheet is disposed under the lower encapsulant layer,
The solar cell module, characterized in that a transparent front cover layer is provided on the upper encapsulant layer.
청구항 1 내지 7 중의 어느 하나의 청구항에 있어서,
상기 봉지재층은 EVA, 에폭시, 아크릴, 멜라민, 폴리스티렌, PVB 중의 하나를 포함하는 투명 수지층인 것을 특징으로 하는 태양전지모듈.
The method according to any one of claims 1 to 7,
The encapsulant layer is a solar cell module, characterized in that the transparent resin layer containing one of EVA, epoxy, acrylic, melamine, polystyrene, PVB.
청구항 1 내지 7 중의 어느 하나의 청구항에 있어서,
상기 태양전지모듈은 소형 전자기기에 사용되는 것을 특징으로 하는 태양전지모듈.
The method according to any one of claims 1 to 7,
The solar cell module is characterized in that used in small electronic devices solar cell module.
(a) 배면에 양(+) 및 음(-) 전극패턴이 교번으로 형성된 후면전극 태양전지 셀을 준비하는 단계;
(b) 상기 태양전지 셀의 전극패턴에 수직하게 상기 배면의 양측에 이방전도성소재를 안착시키는 단계;
(c) 준비된 한 쌍의 전극 버스 바를 상기 배면의 양측 사이의 폭 내에 배치시켜 상기 전극 버스 바의 전극연결부위를 상기 이방전도성소재 층에 안착시키되, 동일한 이방전도성소재 층에 안착되는 전극연결부위는 동일한 전극패턴들과 전기적 접속이 이루어질 수 있도록 안착시키는 단계; 및
(d) 상기 전극 버스 바가 안착된 태양전지 셀의 전면 및 배면을 보호하기 위한 봉지재와, 상기 셀의 전면 상의 봉지재 상부에 배치되는 전면커버와, 상기 셀의 배면 상의 봉지재 하부에 배치되는 백시트를 준비하여 가열 및 압착시켜 모듈을 형성하는 단계; 를 포함하여 이루어지는 태양전지모듈 제조방법.
(a) preparing a rear electrode solar cell in which positive and negative electrode patterns are alternately formed on a rear surface thereof;
(b) mounting an anisotropic conductive material on both sides of the back surface perpendicular to the electrode pattern of the solar cell;
(c) arranging the prepared pair of electrode bus bars within the width between both sides of the rear surface to seat the electrode connection portion of the electrode bus bar on the anisotropic conductive material layer, but the electrode connection portion seated on the same anisotropic conductive material layer Mounting an electrical connection with the same electrode patterns; And
(d) an encapsulant for protecting the front and back of the solar cell on which the electrode bus bar is seated, a front cover disposed on the encapsulant on the front of the cell, and a lower encapsulant on the back of the cell; Preparing a backsheet to heat and compress to form a module; Method for manufacturing a solar cell module comprising a.
청구항 10에 있어서,
상기 전극 버스 바는 줄기부와 상기 줄기부에서 수직하게 돌출된 다수의 가지부를 구비하여 이루어지고,
상기 (c) 단계에서 상기 줄기부는 상기 셀의 배면 양측의 상기 이방전도성소재 층 사이에서 상기 전극패턴을 가로질러 상기 셀의 배면에 절연체를 매개로 안착되고 상기 다수의 가지부는 상기 전극패턴과 나란하게 배치되어 상기 가지부의 전극연결부위가 상기 이방전도성소재 층에 안착되도록 상기 전극 버스 바를 안착시키는 것을 특징으로 하는 태양전지모듈 제조방법.
The method of claim 10,
The electrode bus bar is provided with a stem portion and a plurality of branches protruding vertically from the stem portion,
In the step (c), the stem portion is seated on the back surface of the cell by the insulator across the electrode pattern between the anisotropic conductive material layers on both sides of the rear surface of the cell, and the plurality of branch portions are parallel to the electrode pattern. The solar cell module manufacturing method of claim 1, wherein the electrode bus bar is seated so that the electrode connection portion of the branch is seated on the anisotropic conductive material layer.
청구항 10에 있어서,
상기 (c) 단계에서 준비되는 상기 전극 버스 바는 에칭에 의해 형성되고 상기 전극연결부위를 제외한 나머지의 적어도 일부 또는 전부가 상기 배면의 전극패턴과 전기적으로 접속되지 않도록 절연코팅층을 구비하는 금속 전극 바인 것을 특징으로 하는 태양전지모듈 제조방법.
The method of claim 10,
The electrode bus bar prepared in step (c) is a metal electrode bar which is formed by etching and has an insulating coating layer so that at least some or all of the remaining parts except for the electrode connection part are not electrically connected to the electrode pattern on the rear surface. Method for manufacturing a solar cell module, characterized in that.
(A) 배면에 양(+) 및 음(-) 전극패턴이 교번으로 형성된 다수의 후면전극 태양전지 셀을 준비하는 단계;
(B) 상기 태양전지 셀 각각에 대하여 상기 전극패턴에 수직하게 상기 배면의 양측에 이방전도성소재를 안착시키는 단계;
(C) 각각의 셀에서 한 쌍의 전극 버스 바를 상기 배면의 양측 사이에 배치시켜 동일한 이방전도성소재 상에서 동일 전극패턴끼리 접속될 수 있도록 상기 전극 버스 바의 전극연결부위를 안착시키되, 각각 이웃하는 다른 셀로 연장된 각 전극 버스 바의 상기 다른 셀에서의 전극연결부위는 반대 전극패턴들과 접속될 수 있도록 안착시킴으로써, 상기 다수의 후면전극 태양전지 셀이 직렬 연결되도록 준비된 다수의 전극 버스 바를 안착시키는 단계; 및
(D) 상기 전극 버스 바가 안착된 다수의 태양전지 셀의 전면 및 배면을 보호하기 위한 봉지재와, 상기 셀의 전면 상의 봉지재 상부에 배치되는 전면커버와, 상기 셀의 배면 상의 봉지재 하부에 배치되는 백시트를 준비하여 가열 및 압착시켜 셀끼리 직렬연결된 모듈을 형성하는 단계; 를 포함하여 이루어지는 태양전지모듈 제조방법.
(A) preparing a plurality of back electrode solar cells in which positive and negative electrode patterns are alternately formed on a rear surface thereof;
(B) mounting anisotropic conductive materials on both sides of the rear surface of the solar cell, perpendicular to the electrode pattern;
(C) In each cell, a pair of electrode bus bars are disposed between both sides of the rear surface to seat electrode connection portions of the electrode bus bars so that the same electrode patterns can be connected to each other on the same anisotropic conductive material. Seating a plurality of electrode bus bars prepared to connect the plurality of back electrode solar cells in series by seating an electrode connection portion in the other cell of each electrode bus bar extending into the cell so as to be connected to opposite electrode patterns. ; And
(D) an encapsulant for protecting the front and rear surfaces of the plurality of solar cells on which the electrode bus bars are seated, a front cover disposed above the encapsulant on the front of the cell, and a lower encapsulant on the back of the cell. Preparing a backsheet to be disposed, and heating and compressing the backsheet to form modules in series with each other; Method for manufacturing a solar cell module comprising a.
청구항 13에 있어서,
상기 각각의 전극 버스 바는 줄기부와 상기 줄기부에서 수직하게 돌출된 다수의 가지부를 구비하여 이루어지고,
상기 (C) 단계에서 상기 줄기부는 각 셀 배면의 양측의 상기 이방전도성소재 층 사이에서 상기 전극패턴을 가로질러 각 셀의 배면에 절연체를 매개로 안착되고 상기 다수의 가지부는 상기 전극패턴과 나란하게 배치되어 상기 가지부의 전극연결부위가 상기 이방전도성소재 층에 안착되도록 상기 전극 버스 바를 안착시키되, 하나의 셀의 배면에 배치되는 상기 한 쌍의 전극 버스 바는 각각 서로 다른 방향으로 연장되어 서로 다른 방향에서 이웃하는 셀과 직렬연결되도록 안착시키는 것을 특징으로 하는 태양전지모듈 제조방법.
The method according to claim 13,
Each of the electrode bus bars includes a stem and a plurality of branches protruding vertically from the stem,
In the step (C), the stem portion is seated by an insulator on the back surface of each cell across the electrode pattern between the anisotropic conductive material layers on both sides of each cell back side, and the plurality of branch parts are parallel to the electrode pattern. The electrode bus bars are disposed to seat the electrode connection portions of the branch parts on the anisotropic conductive material layer, wherein the pair of electrode bus bars disposed on the back surface of one cell extend in different directions, respectively, to be different directions. Method for manufacturing a solar cell module, characterized in that seated to be connected in series with a neighboring cell.
청구항 13에 있어서,
상기 (C) 단계에서 준비되는 상기 전극 버스 바는 에칭에 의해 형성되고 상기 전극연결부위를 제외한 나머지의 적어도 일부 또는 전부가 상기 배면의 전극패턴과 전기적으로 접속되지 않도록 절연코팅층을 구비하는 금속 전극 바인 것을 특징으로 하는 태양전지모듈 제조방법.
The method according to claim 13,
The electrode bus bar prepared in step (C) is a metal electrode bar which is formed by etching and has an insulating coating layer so that at least some or all of the remaining parts except for the electrode connection portion are not electrically connected to the electrode pattern on the rear surface. Method for manufacturing a solar cell module, characterized in that.
청구항 10 내지 15 중의 어느 하나의 청구항에 있어서,
상기 봉지재는 EVA, 에폭시, 아크릴, 멜라민, 폴리스티렌, PVB 중의 하나를 포함하는 투명 수지 재질인 것을 특징으로 하는 태양전지모듈 제조방법.
The method according to any one of claims 10 to 15,
The encapsulant is a solar cell module manufacturing method, characterized in that the transparent resin material containing one of EVA, epoxy, acrylic, melamine, polystyrene, PVB.
KR1020110018895A 2011-03-03 2011-03-03 Solar cell module and method for manufacturing the same KR20120100173A (en)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR101290107B1 (en) * 2013-05-14 2013-07-26 주식회사 엘티에스 Method for manufacturing back contact solar cell module

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR101290107B1 (en) * 2013-05-14 2013-07-26 주식회사 엘티에스 Method for manufacturing back contact solar cell module

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