JP2006339601A - 太陽電池モジュール - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 本発明に係る太陽電池モジュール(1)は、同一の基板上に配された複数個のユニットセル(10a)と、隣り合う位置にあるユニットセル(10b)同士を電気的に接続する第一手段(11A、11Ba、11Bb)とを備え、前記第一手段は、直列又は並列を選択して接続可能とする構造体であることを特徴とする。
【選択図】 図1
Description
ユニットセルを構成する作用極(窓極)と対極の両極がそれぞれ別の基板上に配され、両極間に光電変換層を設けて2枚の基板により挟持されてなるタイプのセルの場合、セルごとに上記検査を施した後、セル間を結線し、モジュール化することができるので、上述した方法は適用できるが、そのためにはモジュール化する前にセルごとに検査する工程が必須であり、製造コストの増大を招く原因の一つとなっていた。
本発明の請求項2に係る太陽電池モジュールは、請求項1において、前記ユニットセル間を仕切る熱可塑性樹脂の中に配されていることを特徴とする。
本発明の請求項3に係る太陽電池モジュールは、請求項1において、前記ユニットセルは多角形からなり、前記第一手段が該多角形をなす複数の辺ごとに配置されていることを特徴とする。
本発明の請求項4に係る太陽電池モジュールは、請求項3において、前記ユニットセルは六角形であることを特徴とする。
本発明の請求項5に係る太陽電池モジュールは、請求項1において、前記ユニットセルをモニタする第二手段が、前記基板上に設けられていることを特徴とする。
を例に図面に基づいて説明する。
図1は、本発明に係る太陽電池モジュールにおける第一手段の構造を示す図であり、(a)は直列接続用接合部の概略断面、(b)は並列接続用接合部の概略断面、(c)はその配線図である。
また、第一基材2は、後に導電膜を形成した基板上に色素担持用の多孔質半導体として二酸化チタン(TiO2)を焼き付ける場合は、500℃程度の高熱に耐える導電性耐熱ガラスが望ましい。
そして、第一基材2上に第一導電層4を形成することで電極用基板とする。
また、色素は、たとえば、ルテニウム錯体や鉄錯体、ポルフィリン系やフタロシアニン系の金属錯体の他、エオシン、ローダミン、メロシアニン、クマリンなどの有機色素があり、これらを用途や多孔質半導体層の材料に応じて適宜選択して用いる。
一方、並列接続用銀バンプ11Ba、11Bbは、図1(b)に示すように、たとえば、ユニットセル10aの第一導電層4の上と、隣り合う位置にあるユニットセル10bの第二導電層5の上とに、それぞれ絶縁樹脂層13b、13aを介して配され、隣り合う位置にある二つのユニットセル10a,10bにおける第一導電層4,4同士及び第二導電層5,5同士を繋ぎ合わせることにより、並列接続する構成となっている。
図3は、多角形状をしたユニットセルを用いた太陽電池モジュールを示す部分平面図である。したがって、図3(a)は、三角形状をしたユニットセル10Aを用いた太陽電池モジュール1Aを示し、図3(b)は、四角形状(長方形)をしたユニットセル10Bを用いた太陽電池モジュール1Bを示し、図3(c)は、六角形状をしたユニットセル10Cを用いた太陽電池モジュール1Cを示す。なお、図3(a)〜(c)中の矢印は、ユニットセルの接続方向例を示すものであり、直列接続の場合は矢印の向いた方が高電位側となり、並列接続の場合は矢印の向いた方とは同電位である。
図4は、図3(c)において符号Aで示す接続部配置の拡大平面図である。
図4に示すように、多角形をなすユニットセル10a,10bの複数の辺ごとに、直列接続用銀バンプ11Aと並列接続用銀バンプ11Ba、11Bbとが共に配されている。
図7は、太陽電池モジュール1における直列接続用接合部の製造工程を示す概略断面図である。
まず、ガラスからなる基材2上に第一導電層4を形成することで電極用基板を構成する。第一導電層4の形成方法としては、第一導電層4の材料に応じて公知の方法を用いて行えば良く、たとえば、スパッタ法やCVD法(気相成長法)、SPD法(スプレー熱分解堆積法)、蒸着法などにより、スズ添加酸化インジウム(ITO)などの酸化物半導体からなる薄膜を形成する。この第一導電層4は、厚過ぎると光透過性が劣り、一方、薄過ぎると導電性が劣ってしまうこととなるため、光透過性と導電性の両方を考慮して、100nm〜1000nm程度の膜厚に形成する。次いで、この成膜された第一導電層4の上に、レジストをスクリーン印刷法などにより形成した後、レジストをエッチングして所望の形状をしたユニットセルパターンを作製する。これにより、窓極(作用極)8用の導電性基板が構成される(図7(a)参照)。
一方、フィルムからなる基材3上に、例えばSPD法によって第二導電層5を、100nm〜1000nm程度の薄膜に形成し、第二導電層5の上に、レジストをスクリーン印刷法などにより形成した後、レジストをエッチングして所望の形状をしたユニットセルパターンを作製する。これにより、対極9用の導電性基板が構成される(図7(a)参照)。
続いて、銀バンプ11Aを全体的に囲むように、熱可塑性樹脂からなる隔壁12を形成することで対極9を構成する。この隔壁12の厚さは、30μm〜100μmの範囲が好ましい(図7(d)参照)。
そして、図7(d)の矢印の方向に、窓極(作用極)8と対極9とを貼り合わせることにより、隣り合う位置にある二つのユニットセル10a,10bとを直列接続する第一手段が形成されたセルとする(図7(e)参照)。
図8は、太陽電池モジュール1における並列接続用接合部の製造工程を示す概略断面図である。
まず、直列接続する第一手段が形成されたセルと同様に、ガラスからなる基材2上に、たとえば、SPD法によって第一導電層4を、厚さが100nm〜1000nmの薄膜として形成することにより電極用基板を構成する。次いで、この成膜された第一導電層4の上に、レジストをスクリーン印刷法などにより形成した後、レジストをエッチングして所望の形状をしたユニットセルパターンを作製する。これにより、窓極(作用極)8用の導電性基板が構成される(図8(a)参照)。
一方、フィルムからなる基材3上に、たとえば、SPD法によって第二導電層5を、厚さが100nm〜1000nmの薄膜として形成し、第二導電層5の上に、レジストをスクリーン印刷法などにより形成した後、レジストをエッチングして所望の形状をしたユニットセルパターンを作製する。これにより、対極9用の導電性基板が構成される[図8(a)参照]。
一方、対極9用の導電性基板における第二導電層5上の隔壁部に、たとえば、スクリーン印刷法によって絶縁性の弾性接着剤層13aを、厚さが1μm〜5μmの薄膜として形成する。また、弾性接着剤層13aと互いに隣接するように熱可塑性樹脂からなる隔壁の一部12aを、厚さが1μm〜5μmの薄膜として形成する[図8(b)参照]。
続いて、二つの銀バンプ11Ba、11Bbを全体的に包み込むように、熱可塑性樹脂で厚膜化して隔壁12bとすることにより、対極9を構成する[図8(d)参照]。
そして、図8(d)の矢印の方向に、窓極(作用極)8と対極9とを貼り合わせることにより、隣り合う位置にある二つのユニットセル10a,10bとを並列接続する第一手段が形成されたセルとする(図8(e)参照)。
まず、基材2として、洗浄した硼珪酸ガラス(SCHOTT社製、TEMPAX #8330:180mm×180mm×2mmt )を用い、その上面にスプレー熱分解堆積法にて、シート抵抗10Ω/□のスズ添加酸化インジウム(ITO)膜を第一導電層4として300nmの厚さに形成して、電極用基板とした。次いで、第一導電層4の上からスクリーン印刷法にて合成ゴム系レジストを成膜し、第一導電層4(スズ添加酸化インジウム(ITO)膜)をエッチングしてハニカム状パターンを作製した。その後、平均粒経15nmの酸化チタンペースト(Solaronix S.A.社製、Ti-nanoxide T )をスクリーン印刷法で塗布し、乾燥させ、厚さ15μmの多孔質半導体層6を形成した。また、第一導電層4上において、後述する薄膜の隔壁12a上に形成された銀バンプ11Bbと対向する位置に、絶縁性の弾性接着剤層13bを形成する。そして、酸化チタン多孔膜からなる多孔質半導体層6に色素を担持し、ナノコンポジットゲル層を作製し、窓極(作用極)8とした。
また、比較例として、上述のように作製したユニットセルの電圧値をモニタせずに一定の個数分だけユニットセルを並列に接続してモジュール化を行ない、その電流電圧特性を測定した結果を、図9(b)に示す。
なお、図9において、ISCはモジュール全体の短絡電流量を、VOCは開放電圧を、ηはエネルギー変換効率を、それぞれ表す。
Claims (5)
- 同一の基板上に配された複数個のユニットセルと、
隣り合う位置にあるユニットセル同士を電気的に接続する第一手段とを備え、
前記第一手段は、直列又は並列を選択して接続可能とする構造体であることを特徴とする太陽電池モジュール。 - 前記第一手段は、前記ユニットセル間を仕切る熱可塑性樹脂の中に配されていることを特徴とする請求項1に記載の太陽電池モジュール。
- 前記ユニットセルは多角形からなり、前記第一手段が該多角形をなす複数の辺ごとに配置されていることを特徴とする請求項1に記載の太陽電池モジュール。
- 前記ユニットセルは六角形であることを特徴とする請求項3に記載の太陽電池モジュール。
- 前記ユニットセルをモニタする第二手段が、前記基板上に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の太陽電池モジュール。
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