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JP2022016909A - Solar battery cell and solar battery module - Google Patents

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JP2022016909A JP2020119896A JP2020119896A JP2022016909A JP 2022016909 A JP2022016909 A JP 2022016909A JP 2020119896 A JP2020119896 A JP 2020119896A JP 2020119896 A JP2020119896 A JP 2020119896A JP 2022016909 A JP2022016909 A JP 2022016909A
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Kohei Kojima
徹 寺下
Toru Terashita
淳一 中村
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Abstract

To provide a solar battery string and a solar battery module that have high connection reliability of an interconnector.SOLUTION: A solar battery string 1 comprises: a plurality of solar battery cells 10; and an interconnector 20 that connects adjacent two solar battery cells. The interconnector 20 has: a stem part 21 overlapped with an end part at one side in a first direction of the solar battery cell 10 and extending in a second direction; a plurality of first branch parts 22 extending toward the other side in the first direction so as to cover respective first pad rows; and a plurality of second branch parts 23 extending toward the other side in the first direction so as to cover respective second pad rows of the adjacent solar battery cell 10. Each first branch part 22 has a first slit 221 extending in the second direction between first fixing pad parts. Each second branch part 23 has a second slit 231 extending in the second direction between second fixing pad parts.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、太陽電池ストリング及び太陽電池モジュールに関する。 The present invention relates to solar cell strings and solar cell modules.

複数の太陽電池セルを有する太陽電池モジュールは、複数の太陽電池セルを一列に配列し、隣接する太陽電池セル間をインターコネクタによって接続した太陽電池ストリングを用いて形成されることが多い。太陽電池セルは、表面に形成される電極パターンを介して電力を取り出すよう構成される。 A solar cell module having a plurality of solar cells is often formed by using a solar cell string in which a plurality of solar cells are arranged in a row and adjacent solar cells are connected by an interconnector. Solar cells are configured to draw power through an electrode pattern formed on the surface.

極性が異なる一対の電極パターンを共に裏面に設けた裏面電極型太陽電池セルでは、セルの全体から集電するために一対の電極パターンをそれぞれ全面的に張り巡らすと共に、短絡を防止するために一対の電極パターンを互いに接触しないように配設する必要がある。このような条件を満たすためには、交互に配置される極性が異なる多数の細い線状の電極(フィンガー電極)と、集電のためにこれらの線状の電極を接続するやや幅が大きい電極(バスバー電極)と、を有する電極パターンを設けることになる。 In a backside electrode type solar cell in which a pair of electrode patterns having different polarities are both provided on the back surface, a pair of electrode patterns are spread over the entire surface in order to collect current from the entire cell, and a pair is used to prevent a short circuit. It is necessary to arrange the electrode patterns of the above so as not to contact each other. In order to satisfy these conditions, a large number of thin linear electrodes (finger electrodes) with different polarities are arranged alternately, and a slightly wider electrode connecting these linear electrodes for current collection. (Bus bar electrode) and an electrode pattern having.

太陽電池ストリングの効率を向上するためには、インターコネクタから見た電極パターンの電気抵抗、つまり、インターコネクタ接続される電極パッド(バスバー電極の一部分であり得る)と末端部との間の電気抵抗を小さくすることが望まれる。したがって、電極パッドは、パッド部と末端との距離を小さくするために、隣接する太陽電池セルから離れた領域にもパッド部を有することが望ましい。 To improve the efficiency of the solar cell string, the electrical resistance of the electrode pattern as seen from the interconnector, that is, the electrical resistance between the electrode pad (which can be part of the busbar electrode) connected to the interconnector and the end. Is desired to be small. Therefore, it is desirable that the electrode pad also has a pad portion in a region away from the adjacent solar cell in order to reduce the distance between the pad portion and the end.

通常、バスバー電極は、金属によって形成され、シリコン基板等から形成される太陽電池セルの本体と熱膨張率が異なる。このため、温度変化によってバスバー電極と太陽電池セルの本体との間に熱応力が作用するおそれがある。特許文献1には、基板とバスバー電極との間の熱応力による太陽電池セルの反りを緩和するために、バスバーの中央部の幅を端部の幅よりも小さくすることが提案されている。 Usually, the bus bar electrode is made of metal and has a different thermal expansion rate from the main body of a solar cell formed of a silicon substrate or the like. Therefore, there is a possibility that thermal stress acts between the bus bar electrode and the main body of the solar cell due to the temperature change. Patent Document 1 proposes to make the width of the central portion of the bus bar smaller than the width of the end portion in order to alleviate the warp of the solar cell due to the thermal stress between the substrate and the bus bar electrode.

特開2013-045951公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2013-045951

特許文献1に記載の太陽電池セルでは、バスバーが太陽電池セルを縦断するよう配設され、バスバーの全長に亘って接続部材(インターコネクタ)が接続されている。一般に、インターコネクタも金属から形成されるため、バスバーと太陽電池セルとの熱膨張率の差によって生じる熱応力によりインターコネクタが分離するおそれがある。そこで、本発明は、インターコネクタの接続の信頼性が高い太陽電池ストリング及び太陽電池モジュールを提供することを課題とする。 In the solar cell described in Patent Document 1, a bus bar is arranged so as to traverse the solar cell, and a connecting member (interconnector) is connected over the entire length of the bus bar. Generally, since the interconnector is also formed of metal, the interconnector may be separated due to the thermal stress generated by the difference in the thermal expansion rate between the bus bar and the solar cell. Therefore, it is an object of the present invention to provide a solar cell string and a solar cell module with high reliability in connecting an interconnector.

本発明の一態様に係る太陽電池セルは、第1方向に一列に配列され、前記第1方向の端部が重ねられる複数の太陽電池セルと、隣接する2つの太陽電池セルの間を接続するインターコネクタと、を備え、前記太陽電池セルは、裏面に互いに極性が異なる第1電極パターン及び第2電極パターンを有し、前記第1電極パターンは、それぞれ前記第1方向に並ぶ複数の第1パッド列を形成するよう配置され、前記インターコネクタが固定される複数の第1固定パッド部を有し、前記第2電極パターンは、それぞれ前記第1方向に並び、前記第1方向と交差する第2方向に前記第1パッド列と交互に位置する複数の第2パッド列を形成するよう配置される複数の第2固定パッド部を有し、前記インターコネクタは、前記太陽電池セルの前記第1方向一方側の端部に重ねられ、前記第2方向に延びる幹部と、前記第1パッド列をそれぞれ覆うよう前記第1方向他方側に延びる複数の第1枝部と、隣接する前記太陽電池セルの前記第2パッド列をそれぞれ覆うよう前記第1方向他方側に延びる複数の第2枝部と、を有し、前記第1枝部は、前記第1固定パッド部の間に前記第2方向に延びる第1スリットを有し、前記第2枝部は、前記第2固定パッド部の間に前記第2方向に延びる第2スリットを有する。 The solar cells according to one aspect of the present invention are arranged in a row in the first direction, and are connected between a plurality of solar cells in which the ends in the first direction are overlapped and two adjacent solar cells. The solar cell comprises an interconnector, and the solar cell has a first electrode pattern and a second electrode pattern having different polarities from each other on the back surface, and the first electrode pattern is a plurality of first electrodes arranged in the first direction, respectively. It has a plurality of first fixed pad portions arranged so as to form a pad row and to which the interconnector is fixed, and the second electrode patterns are arranged in the first direction and intersect with the first direction. It has a plurality of second fixed pad portions arranged so as to form a plurality of second pad rows alternately located with the first pad row in two directions, and the interconnector is the first of the solar cell. A trunk portion that is stacked on one end of the direction and extends in the second direction, a plurality of first branch portions that extend to the other side of the first direction so as to cover the first pad row, and the adjacent solar cell. It has a plurality of second branch portions extending to the other side of the first direction so as to cover each of the second pad rows, and the first branch portion is located between the first fixed pad portions in the second direction. The second branch portion has a second slit extending in the second direction between the second fixing pad portions.

前記太陽電池セルにおいて、前記第1スリットは、前記第1固定パッド部の重心を結ぶ直線と交差し、前記第2スリットは、前記第2固定パッド部の重心を結ぶ線と交差してもよい。 In the solar cell, the first slit may intersect a straight line connecting the center of gravity of the first fixed pad portion, and the second slit may intersect the line connecting the center of gravity of the second fixed pad portion. ..

前記太陽電池セルにおいて、前記第2枝部は、前記太陽電池セルの前記第1方向一方側の端縁と重なる中間スリットを有してもよい。 In the solar cell, the second branch may have an intermediate slit that overlaps with the edge of the solar cell on one side in the first direction.

前記太陽電池セルにおいて、前記第1枝部と前記第2枝部とは、前記第2方向に交互に設けられてもよい。 In the solar cell, the first branch portion and the second branch portion may be provided alternately in the second direction.

前記太陽電池セルにおいて、前記第1電極パターンは、前記幹部が摺動可能に当接する接触パッド部を有してもよい。 In the solar cell, the first electrode pattern may have a contact pad portion with which the trunk portion slidably contacts.

本発明の一態様に係る太陽電池モジュールは、前記太陽電池ストリングを備える。 The solar cell module according to one aspect of the present invention includes the solar cell string.

本発明によれば、インターコネクタの接続の信頼性が高い太陽電池ストリング及び太陽電池モジュールを提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide a solar cell string and a solar cell module with high reliability in connecting an interconnector.

本発明の一実施形態に係る太陽電池ストリングの模式裏面図である。It is a schematic back view of the solar cell string which concerns on one Embodiment of this invention. 図1の太陽電池ストリングの模式断面図である。It is a schematic cross-sectional view of the solar cell string of FIG. 図1の太陽電池ストリングの太陽電池セルの模式裏面図である。It is a schematic back view of the solar cell of the solar cell string of FIG. 1. 図1の太陽電池ストリングのインターコネクタの模式裏面図である。It is a schematic back view of the interconnector of the solar cell string of FIG. 図1の太陽電池ストリングの絶縁シートの模式裏面図である。It is a schematic back view of the insulation sheet of the solar cell string of FIG. 図1の太陽電池ストリングを備える太陽電池モジュールの模式断面図である。FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of a solar cell module including the solar cell string of FIG.

以下、添付の図面を参照して本発明の各実施形態について説明する。なお、各図面において同一又は相当の部分に対しては同一の符号を附すこととする。また、簡略化のために、部材の図示、符号等を省略する場合もあるが、かかる場合、他の図面を参照するものとする。また、図面における種々部材の形状及び寸法は、便宜上、見やすいように調整されている。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. In addition, the same reference numerals are given to the same or corresponding parts in each drawing. Further, for the sake of simplification, illustrations, reference numerals, etc. of the members may be omitted, but in such cases, other drawings shall be referred to. Further, the shapes and dimensions of various members in the drawings are adjusted for convenience and to be easily seen.

<太陽電池ストリング>
図1は、本発明の一実施形態に係る太陽電池ストリング1を示す模式裏面図である。図2は、太陽電池ストリング1の模式断面図である。
<Solar cell string>
FIG. 1 is a schematic back view showing a solar cell string 1 according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the solar cell string 1.

本発明の一実施形態に係る太陽電池ストリング1は、第1方向に一列に配列された複数の太陽電池セル10と、隣接する2つの太陽電池セル10の間を接続するインターコネクタ20と、太陽電池セル10の裏面側(受光面と反対側)にそれぞれ積層され、太陽電池セル10とインターコネクタ20との間に介設される複数の絶縁シート30と、を備える。複数の太陽電池セル10は、第1方向の端部を一定方向に互いに重ね合わせるよう配置される。つまり、太陽電池ストリング1は、いわゆるシングリング構造を有する。 The solar cell string 1 according to an embodiment of the present invention includes a plurality of solar cells 10 arranged in a row in a first direction, an interconnector 20 connecting between two adjacent solar cells 10, and the sun. A plurality of insulating sheets 30 laminated on the back surface side (opposite the light receiving surface) of the battery cell 10 and interposed between the solar cell 10 and the interconnector 20 are provided. The plurality of solar cells 10 are arranged so that the ends in the first direction are overlapped with each other in a certain direction. That is, the solar cell string 1 has a so-called single ring structure.

太陽電池セル10は、いわゆるヘテロ接合バックコンタクト型の太陽電池セルである。太陽電池セル10は、図3に詳しく示すように、半導体基板11と、半導体基板11の裏面に実質的に重複しないよう形成される第1半導体層12及び第2半導体層13と、第1半導体層12の裏面に積層される第1電極パターン14及び第2半導体層13の裏面に積層される第2電極パターン15と、を有する。 The solar cell 10 is a so-called heterojunction back contact type solar cell. As shown in detail in FIG. 3, the solar cell 10 includes a semiconductor substrate 11, a first semiconductor layer 12 and a second semiconductor layer 13 formed so as not to substantially overlap the back surface of the semiconductor substrate 11, and a first semiconductor. It has a first electrode pattern 14 laminated on the back surface of the layer 12 and a second electrode pattern 15 laminated on the back surface of the second semiconductor layer 13.

半導体基板11は、受光面側からの入射光を吸収して光キャリア(電子及び正孔)を生成する光電変換基板として機能する。半導体基板11は、単結晶シリコン又は多結晶シリコン等の結晶シリコン材料で形成される。半導体基板11は、例えば結晶シリコン材料にn型ドーパントがドープされたn型の半導体基板である。n型ドーパントとしては、例えばリン(P)が挙げられる。半導体基板11の材料として結晶シリコンが用いられることにより、暗電流が比較的に小さく、入射光の強度が低い場合であっても比較的高出力(照度によらず安定した出力)が得られる。 The semiconductor substrate 11 functions as a photoelectric conversion substrate that absorbs incident light from the light receiving surface side to generate optical carriers (electrons and holes). The semiconductor substrate 11 is formed of a crystalline silicon material such as single crystal silicon or polycrystalline silicon. The semiconductor substrate 11 is, for example, an n-type semiconductor substrate in which a crystalline silicon material is doped with an n-type dopant. Examples of the n-type dopant include phosphorus (P). By using crystalline silicon as the material of the semiconductor substrate 11, relatively high output (stable output regardless of illuminance) can be obtained even when the dark current is relatively small and the intensity of the incident light is low.

第1半導体層12及び第2半導体層13は、半導体基板11内に発生したキャリアを誘引して電荷を収集する。第1半導体層12及び第2半導体層13は、両者を合わせて半導体基板11の略全面を覆うように配設されることが好ましい。 The first semiconductor layer 12 and the second semiconductor layer 13 attract carriers generated in the semiconductor substrate 11 to collect electric charges. It is preferable that the first semiconductor layer 12 and the second semiconductor layer 13 are arranged so as to cover substantially the entire surface of the semiconductor substrate 11 together.

第1半導体層12及び第2半導体層13は、互いに異なる導電型を有する。例として、第1半導体層12はp型半導体から形成され、第2半導体層13はn型半導体から形成される。第1半導体層12及び第2半導体層13は、例えば所望の導電型を付与するドーパントを含有するアモルファスシリコン材料で形成することができる。p型ドーパントとしては、例えばホウ素(B)が挙げられ、n型ドーパントとしては、例えば上述したリン(P)が挙げられる。 The first semiconductor layer 12 and the second semiconductor layer 13 have different conductive types from each other. As an example, the first semiconductor layer 12 is formed of a p-type semiconductor, and the second semiconductor layer 13 is formed of an n-type semiconductor. The first semiconductor layer 12 and the second semiconductor layer 13 can be formed of, for example, an amorphous silicon material containing a dopant that imparts a desired conductive type. Examples of the p-type dopant include boron (B), and examples of the n-type dopant include phosphorus (P) described above.

第1半導体層12は、それぞれ第1方向と交差する第2方向に延び帯状に形成され、第1方向及び第2方向に行列状に配列される複数の第1末端半導体部121と、第1方向に並ぶ複数の第1末端半導体部121をそれぞれ接続するよう第1方向に延びる複数の第1中間半導体部122と、半導体基板11の第1方向一方側の側縁に沿って形成され、複数の第1中間半導体部122を接続する基端半導体部123と、を有する。 The first semiconductor layer 12 is formed in a band shape extending in a second direction intersecting the first direction, respectively, and is arranged in a matrix in the first direction and the second direction, and the first terminal semiconductor portion 121 and the first. A plurality of first intermediate semiconductor portions 122 extending in the first direction so as to connect a plurality of first terminal semiconductor portions 121 arranged in a direction, and a plurality of semiconductor substrate 11 formed along a side edge on one side in the first direction. It has a base end semiconductor portion 123 for connecting the first intermediate semiconductor portion 122 of the above.

第2半導体層13は、それぞれ第1方向と交差する第2方向に延び帯状に形成され、第1方向に第1末端半導体部121と交互に位置する行列状に配列される複数の第2末端半導体部131と、第1方向に並ぶ複数の第2末端半導体部131をそれぞれ接続するよう第1方向に延びる複数の第2中間半導体部132と、を有する。複数の第2中間半導体部132は、互いに接続されていない。 The second semiconductor layer 13 is formed in a band shape extending in the second direction intersecting the first direction, and is arranged in a matrix shape alternately with the first terminal semiconductor portion 121 in the first direction. It has a semiconductor portion 131 and a plurality of second intermediate semiconductor portions 132 extending in the first direction so as to connect the plurality of second terminal semiconductor portions 131 arranged in the first direction. The plurality of second intermediate semiconductor units 132 are not connected to each other.

第1電極パターン14及び第2電極パターン15は、第1半導体層12及び第2半導体層13からそれぞれ電荷を取り出し、後述するインターコネクタ20を介して太陽電池セル10から外部に電力を出力する。つまり、太陽電池セル10は、裏面に互いに極性が異なる第1電極パターン14及び第2電極パターン15を有する。第1電極パターン14及び第2電極パターン15は、互いの絶縁のために、少なくとも他の太陽電池セル10の裏側に配置されない領域において、第1半導体層12及び第2半導体層13の外縁部にそれぞれマージンを残すよう積層される。 The first electrode pattern 14 and the second electrode pattern 15 take out electric charges from the first semiconductor layer 12 and the second semiconductor layer 13, respectively, and output electric power from the solar cell 10 to the outside via the interconnector 20 described later. That is, the solar cell 10 has a first electrode pattern 14 and a second electrode pattern 15 having different polarities from each other on the back surface. The first electrode pattern 14 and the second electrode pattern 15 are formed on the outer edges of the first semiconductor layer 12 and the second semiconductor layer 13 at least in a region not arranged on the back side of the other solar cell 10 due to mutual insulation. Each is laminated so as to leave a margin.

第1電極パターン14及び第2電極パターン15は、例えば銅、ニッケル等の金属層をエッチングによりパターニングすることによって形成することができる。また、第1電極パターン14及び第2電極パターン15は、例えば銀ペースト等の導電材料を印刷及び焼成して形成してもよく、所望のパターンに積層した導電性を有する薄層を被着体とするメッキによって形成してもよい。 The first electrode pattern 14 and the second electrode pattern 15 can be formed by patterning a metal layer such as copper or nickel by etching. Further, the first electrode pattern 14 and the second electrode pattern 15 may be formed by printing and firing a conductive material such as silver paste, and an adherend is a thin layer having conductivity laminated in a desired pattern. It may be formed by plating.

第1電極パターン14は、第1末端半導体部121にそれぞれ積層される複数の第1末端集電部141と、第1中間半導体部122にそれぞれ積層される複数の第1中間集電部142と、基端半導体部123に積層される基端集電部143と、を有する。第1中間集電部142には、インターコネクタ20が固定される複数の第1固定パッド部144が設けられ、基端集電部143の複数の領域には、インターコネクタ20が摺動可能に接触する接触パッド部145が設けられる。第1固定パッド部144は、それぞれ第1方向に並ぶ複数の第1パッド列を形成するよう、行列状に配列して設けられる。つまり、第1電極パターン14は、太陽電池セル10の第1方向の一方側の端部、より詳しくは隣接する太陽電池セル10の裏側に配置される側の端部に配置される複数の接触パッド部145と、接触パッド部145よりも第1方向の他方側に複数の第1パッド列を形成するよう配置される複数の第1固定パッド部144と、を有する。第1固定パッド部144及び接触パッド部145は、第1中間集電部142及び基端集電部143から突出するよう形成されてもよく、第1中間集電部142及び基端集電部143の内部領域であってもよい。 The first electrode pattern 14 includes a plurality of first-terminal current collectors 141 laminated on the first-terminal semiconductor unit 121, and a plurality of first intermediate current collectors 142 laminated on the first intermediate semiconductor unit 122, respectively. , A base end current collector 143 laminated on the base end semiconductor unit 123. The first intermediate current collector 142 is provided with a plurality of first fixed pad portions 144 to which the interconnector 20 is fixed, and the interconnector 20 is slidable in a plurality of regions of the proximal current collector 143. A contact pad portion 145 that comes into contact is provided. The first fixed pad portions 144 are provided so as to form a plurality of first pad rows arranged in the first direction, respectively, in a matrix. That is, the first electrode pattern 14 is a plurality of contacts arranged at one end of the solar cell 10 in the first direction, more specifically at the end of the side arranged on the back side of the adjacent solar cell 10. It has a pad portion 145 and a plurality of first fixed pad portions 144 arranged so as to form a plurality of first pad rows on the other side in the first direction from the contact pad portion 145. The first fixed pad portion 144 and the contact pad portion 145 may be formed so as to protrude from the first intermediate current collector portion 142 and the proximal end current collector portion 143, and the first intermediate current collector portion 142 and the proximal end current collector portion 142 may be formed. It may be the internal region of 143.

接触パッド部145は、太陽電池セル10の隣接する太陽電池セル10の裏側に配置される側の端部に、つまり太陽電池ストリング1の厚さが比較的大きい部分に配設されるので、インターコネクタ20の接触パッド部145に対する圧接力が大きく、接触パッド部145とインターコネクタ20との接触が確実となる。また、他の太陽電池セル10の裏側に配置されることにより光電変換に寄与しない部分に接触パッド部145を設けることによって、光電変換効率を低下させることなく第1電極パターン14の接触パッド部145を大きくして、接触パッド部145とインターコネクタ20との接触を確実にすることができる。 Since the contact pad portion 145 is arranged at the end of the solar cell 10 on the side arranged on the back side of the adjacent solar cell 10, that is, at the portion where the thickness of the solar cell string 1 is relatively large, the contact pad portion 145 is arranged at the inter. The pressure contact force of the connector 20 with respect to the contact pad portion 145 is large, and the contact between the contact pad portion 145 and the interconnector 20 is ensured. Further, by providing the contact pad portion 145 in a portion that does not contribute to photoelectric conversion by being arranged on the back side of the other solar cell 10, the contact pad portion 145 of the first electrode pattern 14 is provided without lowering the photoelectric conversion efficiency. Can be increased to ensure contact between the contact pad portion 145 and the interconnector 20.

第2電極パターン15は、第2末端半導体部131にそれぞれ積層される複数の第2末端集電部151と、第2中間半導体部132にそれぞれ積層される複数の第2中間集電部152と、を有する。第2中間集電部152には、インターコネクタ20が固定される複数の第2固定パッド部153が設けられる。第2固定パッド部は、それぞれ第1方向に並ぶ複数の第2パッド列を形成するよう、行列状に配列して設けられる。つまり、第2電極パターン15は、第1電極パターン14の接触パッド部145よりも第1方向の他方側に、第2方向に1パッド列と交互に位置する複数の第2パッド列を形成するよう配置される複数の第2固定パッド部153を有する。第2固定パッド部153は、第2中間集電部152から突出するよう形成されてもよく、第2中間集電部152の内部領域であってもよい。 The second electrode pattern 15 includes a plurality of second-terminal current collectors 151 laminated on the second-terminal semiconductor section 131, and a plurality of second intermediate current collectors 152 stacked on the second intermediate semiconductor section 132, respectively. , Have. The second intermediate current collector 152 is provided with a plurality of second fixed pad portions 153 to which the interconnector 20 is fixed. The second fixed pad portions are arranged in a matrix so as to form a plurality of second pad rows, each of which is arranged in the first direction. That is, the second electrode pattern 15 forms a plurality of second pad rows alternately located in the second direction on the other side of the contact pad portion 145 of the first electrode pattern 14 in the first direction. It has a plurality of second fixed pad portions 153 arranged in such a manner. The second fixed pad portion 153 may be formed so as to protrude from the second intermediate current collector portion 152, or may be an internal region of the second intermediate current collector portion 152.

太陽電池ストリング1は、太陽電池セル10の接触パッド部145にインターコネクタ20が摺動可能に接触するため、半導体基板11の熱膨張が支配的である太陽電池セル10の熱膨張量と、インターコネクタ20の熱膨張量との差を吸収しつつ、太陽電池セル10とインターコネクタ20との電気的接続を維持することができる。 In the solar cell string 1, since the interconnector 20 is slidably contacted with the contact pad portion 145 of the solar cell 10, the thermal expansion amount of the solar cell 10 in which the thermal expansion of the semiconductor substrate 11 is dominant and the inter. It is possible to maintain the electrical connection between the solar cell 10 and the interconnector 20 while absorbing the difference from the thermal expansion amount of the connector 20.

太陽電池ストリング1において、接触パッド部145は太陽電池セル10の第1方向一方側に配設されているため、インターコネクタ20の1つの太陽電池セル10に固定される部分の長さが太陽電池セル10の第1方向の長さよりも十分に小さくなる。これにより、太陽電池セル10とインターコネクタ20との熱膨張率の差による熱応力を効率よく緩和できるため、インターコネクタ20が太陽電池セル10から剥離し難い。 In the solar cell string 1, since the contact pad portion 145 is arranged on one side in the first direction of the solar cell 10, the length of the portion fixed to one solar cell 10 of the interconnector 20 is the solar cell. It is sufficiently smaller than the length of the cell 10 in the first direction. As a result, the thermal stress due to the difference in the thermal expansion rate between the solar cell 10 and the interconnector 20 can be efficiently relaxed, so that the interconnector 20 is difficult to peel off from the solar cell 10.

インターコネクタ20は、太陽電池セル10の第1電極パターン14と、隣接する太陽電池セル10の第2電極パターン15とをそれぞれ接続する。インターコネクタ20は、例えば銅等の金属箔から形成され得る。 The interconnector 20 connects the first electrode pattern 14 of the solar cell 10 and the second electrode pattern 15 of the adjacent solar cell 10, respectively. The interconnector 20 may be formed from a metal foil such as copper.

インターコネクタ20は、図4に詳しく示すように、太陽電池セル10の第1方向一方側の端部の裏面側に重ねられ、複数の接触パッド部145に接触するよう第2方向に延びる幹部21と、幹部21から第1方向の他方側に延出し、それぞれ第1固定パッド部144に固定される複数の第1枝部22と、幹部21から第1方向の一方側に延出し、それぞれ第2固定パッド部153に固定される複数の第2枝部23と、を有する。つまり、第1枝部22は、太陽電池セル10の隣接する太陽電池セル10の裏側に重ねられる端部に重ねられ、第2方向に延びる幹部21と、第1パッド列をそれぞれ覆うよう第1方向他方側に延びる複数の第1枝部22と、隣接する太陽電池セルの第2パッド列をそれぞれ覆うよう延びる複数の第2枝部23と、を有する。第1枝部22と第2枝部23とは第2方向に交互に設けられる。 As shown in detail in FIG. 4, the interconnector 20 is overlapped on the back surface side of the end portion on one side of the first direction of the solar cell 10, and the trunk portion 21 extends in the second direction so as to come into contact with the plurality of contact pad portions 145. And a plurality of first branch portions 22 extending from the trunk 21 to the other side in the first direction and fixed to the first fixed pad portion 144, respectively, and extending from the trunk 21 to one side in the first direction, respectively. 2 It has a plurality of second branch portions 23 fixed to the fixing pad portion 153. That is, the first branch portion 22 is stacked on the end portion of the solar cell 10 that is stacked on the back side of the adjacent solar cell 10, and the first branch portion 22 is so as to cover the trunk portion 21 extending in the second direction and the first pad row, respectively. It has a plurality of first branch portions 22 extending to the other side in the direction, and a plurality of second branch portions 23 extending so as to cover the second pad rows of adjacent solar cells, respectively. The first branch portion 22 and the second branch portion 23 are alternately provided in the second direction.

インターコネクタ20は、幹部21から第1枝部22及び第2枝部23が第1方向に互いに反対方向に、かつ第2方向に互い違いに延出する形状を有することによって、各太陽電池セル10の熱変位を幹部21で吸収し、太陽電池セル10間の相対位置を保持することができる。 The interconnector 20 has a shape in which the first branch portion 22 and the second branch portion 23 extend from the trunk 21 in the opposite direction to each other in the first direction and alternately in the second direction, so that each solar cell 10 The thermal displacement of the above can be absorbed by the trunk 21, and the relative position between the solar cells 10 can be maintained.

幹部21は、複数の接触パッド部145の裏側に重ねられ、摺動可能に接触する。第1枝部22は、重なり合う複数の第1固定パッド部144に、例えば半田、導電性接着剤等の接続材料40によって不動に接続される。第2枝部23は、重なり合う複数の第2固定パッド部153に接続材料40によって不動に接続される。 The trunk portion 21 is overlapped on the back side of the plurality of contact pad portions 145 and comes into sliding contact with each other. The first branch portion 22 is immovably connected to a plurality of overlapping first fixing pad portions 144 by a connecting material 40 such as solder or a conductive adhesive. The second branch portion 23 is immovably connected to the plurality of overlapping second fixing pad portions 153 by the connecting material 40.

第1枝部22は、第1固定パッド部144の間に第2方向に延びる第1スリット221を有する。第1スリット221は、第2方向のいずれか一方側の端部が開放されるよう形成される。また、第1スリット221は、第1固定パッド部144の重心を結ぶ仮想の直線(一点鎖線で図示)と交差するよう形成される。 The first branch portion 22 has a first slit 221 extending in the second direction between the first fixed pad portions 144. The first slit 221 is formed so that the end portion on either one side in the second direction is opened. Further, the first slit 221 is formed so as to intersect with a virtual straight line (shown by a alternate long and short dash line) connecting the center of gravity of the first fixed pad portion 144.

第2枝部23は、第2固定パッド部153の間に第2方向に延びる第2スリット231と、幹部21が積層される太陽電池セル10の第1方向一方側の端部と重なる中間スリット232と、を有する。第2スリット231と及び中間スリット232は、第2方向のいずれか一方側の端部が開放されるよう形成される。また、第2スリット231は、第2固定パッド部153の重心を結ぶ仮想の直線と交差するよう形成される。 The second branch portion 23 is an intermediate slit that overlaps a second slit 231 extending in the second direction between the second fixed pad portions 153 and an end portion of the solar cell 10 on which the trunk portion 21 is laminated on one side in the first direction. 232 and. The second slit 231 and the intermediate slit 232 are formed so that the end on either side of the second direction is opened. Further, the second slit 231 is formed so as to intersect with a virtual straight line connecting the center of gravity of the second fixed pad portion 153.

インターコネクタ20は、第1スリット221及び第2スリット231によって、太陽電池セル10とインターコネクタ20との熱膨張率の差による熱応力を緩和できる。特に、第1スリット221及び第2スリット231が第1固定パッド部144の重心間又は第2固定パッド部153の重心間を結ぶ直線と交差することで、熱応力を十分に緩和できる。また、中間スリット232は、太陽電池セル10とインターコネクタ20との熱膨張率の差により太陽電池セル10間に作用する第1方向の応力を緩和して、太陽電池セル10間の相対位置のずれを防止する。 The interconnector 20 can relieve the thermal stress due to the difference in the thermal expansion rate between the solar cell 10 and the interconnector 20 by the first slit 221 and the second slit 231. In particular, when the first slit 221 and the second slit 231 intersect with the straight line connecting the center of gravity of the first fixed pad portion 144 or the center of gravity of the second fixed pad portion 153, the thermal stress can be sufficiently relaxed. Further, the intermediate slit 232 relieves the stress in the first direction acting between the solar cells 10 due to the difference in the thermal expansion rate between the solar cells 10 and the interconnector 20, and the relative position between the solar cells 10 is relaxed. Prevent slippage.

絶縁シート30は、太陽電池セル10とインターコネクタ20との間に介在し、インターコネクタ20が第1電極パターン14の第1固定パッド部144及び接触パッド部145以外の部分並びに第2電極パターン15の第2固定パッド部153以外の部分に接触して短絡を生じることを防止する。 The insulating sheet 30 is interposed between the solar cell 10 and the interconnector 20, and the interconnector 20 is a portion other than the first fixed pad portion 144 and the contact pad portion 145 of the first electrode pattern 14, and the second electrode pattern 15. It is possible to prevent a short circuit from being caused by contacting a portion other than the second fixed pad portion 153.

絶縁シート30は、図5に詳しく示すように、第1固定パッド部144をそれぞれ露出する複数の第1固定開口31、接触パッド部145をそれぞれ露出する複数の接触開口32、及び第2固定パッド部をそれぞれ露出する複数の第2固定開口33、を有する。また、絶縁シート30は、インターコネクタ20と重複しない領域を開口する封止材開口34をさらに有する。 As shown in detail in FIG. 5, the insulating sheet 30 has a plurality of first fixed openings 31 that expose the first fixed pad portion 144, a plurality of contact openings 32 that each expose the contact pad portion 145, and a second fixed pad. It has a plurality of second fixed openings 33, each of which exposes a portion. Further, the insulating sheet 30 further has a sealing material opening 34 that opens a region that does not overlap with the interconnector 20.

太陽電池ストリング1は、太陽電池セル10とインターコネクタ20との間に介設される絶縁シート30を有するため、比較的簡単な構成でありながら、第1電極パターン14及び第2電極パターン15の意図しない部分に対するインターコネクタ20の接触による短絡を確実に防止することができる。 Since the solar cell string 1 has an insulating sheet 30 interposed between the solar cell 10 and the interconnector 20, the first electrode pattern 14 and the second electrode pattern 15 have a relatively simple structure. It is possible to reliably prevent a short circuit due to contact of the interconnector 20 with an unintended portion.

なお、図2では、分かりやすいよう各構成要素の厚さを大きく示すため、インターコネクタ20が極端に太陽電池セル10側に膨出することで接触パッド部145に当接しているように見える。しかしながら、実際には、絶縁シート30の厚さが十分に小さいため、インターコネクタ20は、後述するように太陽電池モジュールを形成したときに、封止材4によって押圧されるだけで容易に接触パッド部145に接触する。また、このようなインターコネクタ20の変形をさらに容易にするために、接触開口32は、第1固定開口31及び第2固定開口33よりも大きいことが好ましい。 In addition, in FIG. 2, in order to show the thickness of each component in a large size for easy understanding, it seems that the interconnector 20 is in contact with the contact pad portion 145 by extremely bulging toward the solar cell 10. However, in reality, since the thickness of the insulating sheet 30 is sufficiently small, the interconnector 20 is easily pressed by the encapsulant 4 when the solar cell module is formed as described later. Contact part 145. Further, in order to further facilitate such deformation of the interconnector 20, the contact opening 32 is preferably larger than the first fixed opening 31 and the second fixed opening 33.

<太陽電池モジュール>
図6は、本発明の一実施形態に係る太陽電池モジュールMの模式断面図である。図6の太陽電池モジュールMは、複数の太陽電池ストリング1と、複数の太陽電池ストリング1の表面側を覆う表面保護材2と、太陽電池ストリング1の裏面側を覆う裏面保護材3と、表面保護材2と裏面保護材3と間の太陽電池ストリング1の周囲の空間に充填される封止材4と、を備える。
<Solar cell module>
FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of the solar cell module M according to the embodiment of the present invention. The solar cell module M of FIG. 6 has a plurality of solar cell strings 1, a surface protective material 2 that covers the front surface side of the plurality of solar cell strings 1, a back surface protective material 3 that covers the back surface side of the solar cell string 1, and a front surface thereof. A sealing material 4 that fills the space around the solar cell string 1 between the protective material 2 and the back surface protective material 3 is provided.

太陽電池モジュールMでは、複数の太陽電池ストリング1が、第2方向に並んで平行に配置される。 In the solar cell module M, a plurality of solar cell strings 1 are arranged side by side in the second direction and parallel to each other.

表面保護材2は、封止材4を介して、太陽電池ストリング1、すなわち太陽電池セル10の表面を覆うことにより、太陽電池セル10を保護する。表面保護材2は、板状又はシート状の材料から形成することができ、透光性及び対候性に優れることが好ましい。具体的には、表面保護材2の材質としては、例えばアクリル樹脂若しくはポリカーボネート樹脂等の透明樹脂、ガラスなどを挙げることができる。また、表面保護材2の表面は、光の反射を抑制するために、凹凸状に加工されたり、反射防止コーティング層で被覆されてもよい。 The surface protective material 2 protects the solar cell 10 by covering the surface of the solar cell string 1, that is, the solar cell 10 via the sealing material 4. The surface protective material 2 can be formed from a plate-shaped or sheet-shaped material, and is preferably excellent in translucency and weather resistance. Specifically, examples of the material of the surface protective material 2 include transparent resins such as acrylic resin and polycarbonate resin, and glass. Further, the surface of the surface protective material 2 may be processed into an uneven shape or coated with an antireflection coating layer in order to suppress the reflection of light.

裏面保護材3は、封止材4を介して、太陽電池ストリング1の裏面を覆うことにより、太陽電池セル10を保護する。裏面保護材3は、表面保護材2同様に、板状又はシート状の材料から形成することができ、遮水性に優れることが好ましい。具体的には、裏面保護材3としては、例えばポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレン(PE)、オレフィン系樹脂、含フッ素樹脂、シリコーン樹脂等の樹脂フィルム、このような樹脂フィルムとアルミニウム箔等の金属箔との積層体などが好適に用いられる。 The back surface protective material 3 protects the solar cell 10 by covering the back surface of the solar cell string 1 via the sealing material 4. Like the surface protective material 2, the back surface protective material 3 can be formed of a plate-shaped or sheet-shaped material, and is preferably excellent in water-shielding property. Specifically, the back surface protective material 3 includes, for example, a resin film such as polyethylene terephthalate (PET), polyethylene (PE), an olefin resin, a fluorine-containing resin, and a silicone resin, and a metal such as such a resin film and an aluminum foil. A laminate with a foil or the like is preferably used.

封止材4は、太陽電池ストリング1、すなわち太陽電池セル10を封止して保護するもので、特に太陽電池セル10に水分が接触することを防止する。封止材4は、絶縁シート30の封止材開口34において太陽電池セル10に密着することで、インターコネクタ20による太陽電池セル10間の接続強度を補強する。 The sealing material 4 seals and protects the solar cell string 1, that is, the solar cell 10, and particularly prevents moisture from coming into contact with the solar cell 10. The sealing material 4 adheres to the solar cell 10 at the sealing material opening 34 of the insulating sheet 30 to reinforce the connection strength between the solar cells 10 by the interconnector 20.

封止材4は、太陽電池ストリング1と表面保護材2及び裏面保護材3とを接着すると共に、太陽電池ストリング1の周囲の隙間をなくすことで、太陽電池セル10を保護する。このため、封止材4としては、例えば、エチレン/酢酸ビニル共重合体(EVA)、エチレン/α-オレフィン共重合体、エチレン/酢酸ビニル/トリアリルイソシアヌレート(EVAT)、ポリビニルブチラート(PVB)、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、又は、シリコーン樹脂等の透光性を有する熱可塑性樹脂が好適に用いられる。 The sealing material 4 protects the solar cell 10 by adhering the solar cell string 1, the front surface protective material 2 and the back surface protective material 3, and eliminating the gap around the solar cell string 1. Therefore, examples of the sealing material 4 include ethylene / vinyl acetate copolymer (EVA), ethylene / α-olefin copolymer, ethylene / vinyl acetate / triallyl isocyanurate (EVAT), and polyvinyl butyral (PVB). ), Acrylic resin, urethane resin, or a translucent thermoplastic resin such as silicone resin is preferably used.

太陽電池モジュールMは、表面保護材2、封止材4の表側部分を形成する熱可塑性樹脂製の第1のシート、太陽電池ストリング1、封止材4の裏側部分を形成する熱可塑性樹脂製の第2のシート及び裏面保護材3をこの順番に積層し、この積層体を熱プレスすることによって第1のシートと第2のシートとを溶融一体化させて封止材4を形成することで製造できる。 The solar cell module M is made of a first sheet made of a thermoplastic resin that forms the front side portion of the surface protective material 2, the sealing material 4, and a thermoplastic resin that forms the back side portion of the solar cell string 1 and the sealing material 4. The second sheet and the back surface protective material 3 are laminated in this order, and the laminated body is hot-pressed to melt and integrate the first sheet and the second sheet to form the sealing material 4. Can be manufactured with.

ここで、インターコネクタ20は、幹部21から第1枝部22及び第2枝部23が分岐する樹状に形成されるため、幹部21は、接触パッド部145に接触する部分の周囲に一定の面積を有する。このため、太陽電池モジュールMを形成する際に接触パッド部145と幹部21との間に誤って封止材40が浸入することが防止されるので、インターコネクタ20の接続の信頼性をより向上できる。 Here, since the interconnector 20 is formed in a tree shape in which the first branch portion 22 and the second branch portion 23 branch from the trunk portion 21, the trunk portion 21 is constant around the portion in contact with the contact pad portion 145. Has an area. Therefore, when the solar cell module M is formed, the sealing material 40 is prevented from accidentally intruding between the contact pad portion 145 and the trunk portion 21, and the reliability of the connection of the interconnector 20 is further improved. can.

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されることなく、種々の変更及び変形が可能である。 Although the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications and modifications can be made.

本発明に係る太陽電池ストリングは、太陽電池セルに第1電極パター及び第2電極パターンの意図しない部分へのインターコネクタの接触を防止するソルダレジスト等の構成を設けることによって絶縁シートを省略したものであってもよい。 The solar cell string according to the present invention omits an insulating sheet by providing the solar cell with a structure such as a solder resist that prevents the interconnector from coming into contact with an unintended portion of the first electrode putter and the second electrode pattern. May be.

上述の太陽電池ストリングにおいて、第1固定パッド部、接触パッド部及び第2固定パッド部の数及び配置は任意に変更することができる。例えば、第1電極パターンは、接触パッド部に替えてインターコネクタに固定される固定パッド部を有してもよい。また、半導体基板の第1方向一方側の側縁近傍に第1固定パッド部が設けられ、第1固定パッド部よりも第1方向他方側に接触パッド部が設けられてもよい。 In the above-mentioned solar cell string, the number and arrangement of the first fixed pad portion, the contact pad portion and the second fixed pad portion can be arbitrarily changed. For example, the first electrode pattern may have a fixed pad portion fixed to the interconnector instead of the contact pad portion. Further, the first fixed pad portion may be provided near the side edge on one side in the first direction of the semiconductor substrate, and the contact pad portion may be provided on the other side in the first direction with respect to the first fixed pad portion.

本発明に係る太陽電池ストリングにおいて、第1半導体層、第2半導体層、第1電極パターン及び第2電極パターンの形状は、上述の実施形態の形状に限定されない。例として、第2電極パターンも第1電極パターンと同様に、複数の第2中間集電部を接続する第2基端集電部を有してもよい。 In the solar cell string according to the present invention, the shapes of the first semiconductor layer, the second semiconductor layer, the first electrode pattern, and the second electrode pattern are not limited to the shapes of the above-described embodiments. As an example, the second electrode pattern may also have a second base end current collector for connecting a plurality of second intermediate current collectors, similarly to the first electrode pattern.

本発明に係る太陽電池ストリングにおいて、第1電極パターン及び第2電極パターンの厚さは、インターコネクタの接続を容易にするために、第1固定パッド部、接触パッド部及び第2固定パッド部の少なくとも一部の領域で局所的に大きくなっていてもよい。 In the solar cell string according to the present invention, the thickness of the first electrode pattern and the second electrode pattern is set to the thickness of the first fixed pad portion, the contact pad portion and the second fixed pad portion in order to facilitate the connection of the interconnector. It may be locally enlarged in at least a part of the area.

また、本発明に係る太陽電池ストリングにおいて、隣接する2つの太陽電池セルは、複数のインターコネクタによって接続されてもよい。 Further, in the solar cell string according to the present invention, two adjacent solar cells may be connected by a plurality of interconnectors.

1 太陽電池ストリング
2 表面保護材
3 裏面保護材
4 封止材
10 太陽電池セル
11 半導体基板
12 第1半導体層
121 第1末端半導体部
122 第1中間半導体部
123 基端半導体部
13 第2半導体層
131 第2末端半導体部
132 第2中間半導体部
14 第1電極パターン
141 第1末端集電部
142 第1中間集電部
143 基端集電部
144 第1固定パッド部
145 接触パッド部
15 第2電極パターン
151 第2末端集電部
152 第2中間集電部
153 第2固定パッド部
20 インターコネクタ
21 幹部
22 第1枝部
221 第1スリット
23 第2枝部
231 第2スリット
232 中間スリット
30 絶縁シート
31 第1固定開口
32 接触開口
33 第2固定開口
34 封止材開口
40 接続材料
M 太陽電池モジュール
1 Solar cell string 2 Front surface protective material 3 Back surface protective material 4 Encapsulant 10 Solar cell cell 11 Semiconductor substrate 12 1st semiconductor layer 121 1st terminal semiconductor part 122 1st intermediate semiconductor part 123 Base end semiconductor part 13 2nd semiconductor layer 131 2nd terminal semiconductor part 132 2nd intermediate semiconductor part 14 1st electrode pattern 141 1st terminal current collecting part 142 1st intermediate current collecting part 143 base end current collecting part 144 1st fixed pad part 145 contact pad part 15 2nd Electrode pattern 151 2nd terminal current collector 152 2nd intermediate current collector 153 2nd fixed pad 20 Interconnector 21 Trunk 22 1st branch 221 1st slit 23 2nd branch 231 2nd slit 232 Intermediate slit 30 Insulation Sheet 31 1st fixed opening 32 Contact opening 33 2nd fixed opening 34 Encapsulant opening 40 Connection material M Solar cell module

Claims (6)

第1方向に一列に配列され、前記第1方向の端部が重ねられる複数の太陽電池セルと、
隣接する2つの太陽電池セルの間を接続するインターコネクタと、
を備え、
前記太陽電池セルは、裏面に互いに極性が異なる第1電極パターン及び第2電極パターンを有し、
前記第1電極パターンは、それぞれ前記第1方向に並ぶ複数の第1パッド列を形成するよう配置され、前記インターコネクタが固定される複数の第1固定パッド部を有し、
前記第2電極パターンは、それぞれ前記第1方向に並び、前記第1方向と交差する第2方向に前記第1パッド列と交互に位置する複数の第2パッド列を形成するよう配置される複数の第2固定パッド部を有し、
前記インターコネクタは、前記太陽電池セルの前記第1方向一方側の端部に重ねられ、前記第2方向に延びる幹部と、前記第1パッド列をそれぞれ覆うよう前記第1方向他方側に延びる複数の第1枝部と、隣接する前記太陽電池セルの前記第2パッド列をそれぞれ覆うよう前記第1方向他方側に延びる複数の第2枝部と、を有し、
前記第1枝部は、前記第1固定パッド部の間に前記第2方向に延びる第1スリットを有し、
前記第2枝部は、前記第2固定パッド部の間に前記第2方向に延びる第2スリットを有する、太陽電池ストリング。
A plurality of solar cells arranged in a row in the first direction and having the ends in the first direction overlapped with each other.
An interconnector that connects between two adjacent solar cells,
Equipped with
The solar cell has a first electrode pattern and a second electrode pattern having different polarities on the back surface thereof.
Each of the first electrode patterns is arranged so as to form a plurality of first pad rows arranged in the first direction, and has a plurality of first fixing pad portions to which the interconnector is fixed.
A plurality of the second electrode patterns are arranged so as to form a plurality of second pad rows which are respectively arranged in the first direction and which are alternately positioned with the first pad row in the second direction intersecting the first direction. Has a second fixed pad part of
A plurality of the interconnectors are overlapped with the end portion of the solar cell on one side in the first direction and extend to the other side in the first direction so as to cover the trunk portion extending in the second direction and the first pad row, respectively. And a plurality of second branches extending to the other side in the first direction so as to cover the second pad rows of the adjacent solar cells, respectively.
The first branch portion has a first slit extending in the second direction between the first fixed pad portions.
The second branch portion is a solar cell string having a second slit extending in the second direction between the second fixed pad portions.
前記第1スリットは、前記第1固定パッド部の重心を結ぶ直線と交差し、前記第2スリットは、前記第2固定パッド部の重心を結ぶ線と交差する、請求項1に記載の太陽電池ストリング。 The solar cell according to claim 1, wherein the first slit intersects a straight line connecting the center of gravity of the first fixed pad portion, and the second slit intersects a line connecting the center of gravity of the second fixed pad portion. string. 前記第2枝部は、前記太陽電池セルの前記第1方向一方側の端縁と重なる中間スリットを有する、請求項1又は2に記載の太陽電池ストリング。 The solar cell string according to claim 1 or 2, wherein the second branch portion has an intermediate slit that overlaps with an end edge of the solar cell on one side in the first direction. 前記第1枝部と前記第2枝部とは、前記第2方向に交互に設けられる、請求項1から3のいずれかに記載の太陽電池ストリング。 The solar cell string according to any one of claims 1 to 3, wherein the first branch portion and the second branch portion are alternately provided in the second direction. 前記第1電極パターンは、前記幹部が摺動可能に当接する接触パッド部を有する、請求項1から4の何れかに記載の太陽電池ストリング。 The solar cell string according to any one of claims 1 to 4, wherein the first electrode pattern has a contact pad portion with which the trunk portion slidably contacts. 請求項1から5のいずれかに記載の太陽電池ストリングを備える太陽電池モジュール。 A solar cell module comprising the solar cell string according to any one of claims 1 to 5.
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Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007214204A (en) * 2006-02-07 2007-08-23 Sharp Corp Solar cell, solar cell string, and solar cell module
WO2009066583A1 (en) * 2007-11-22 2009-05-28 Sharp Kabushiki Kaisha Wiring member between elements, photoelectric conversion element, and photoelectric conversion element connecting body and photoelectric conversion module using the wiring member between elements and the photoelectric conversion element
JP2009130116A (en) * 2007-11-22 2009-06-11 Sharp Corp Inter-element wiring member, photoelectric conversion element, photoelectric conversion element connection body using the same, and photoelectric conversion module
JP2011077103A (en) * 2009-09-29 2011-04-14 Kyocera Corp Solar cell module
WO2012137291A1 (en) * 2011-04-04 2012-10-11 三菱電機株式会社 Solar cell and method for producing same, and solar cell module
KR101816164B1 (en) * 2016-09-22 2018-01-08 엘지전자 주식회사 Solar cell module
US20180108796A1 (en) * 2016-10-18 2018-04-19 Solarcity Corporation Cascaded photovoltaic structures with interdigitated back contacts
WO2020121694A1 (en) * 2018-12-12 2020-06-18 株式会社カネカ Solar cell device and solar cell module

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007214204A (en) * 2006-02-07 2007-08-23 Sharp Corp Solar cell, solar cell string, and solar cell module
WO2009066583A1 (en) * 2007-11-22 2009-05-28 Sharp Kabushiki Kaisha Wiring member between elements, photoelectric conversion element, and photoelectric conversion element connecting body and photoelectric conversion module using the wiring member between elements and the photoelectric conversion element
JP2009130116A (en) * 2007-11-22 2009-06-11 Sharp Corp Inter-element wiring member, photoelectric conversion element, photoelectric conversion element connection body using the same, and photoelectric conversion module
JP2011077103A (en) * 2009-09-29 2011-04-14 Kyocera Corp Solar cell module
WO2012137291A1 (en) * 2011-04-04 2012-10-11 三菱電機株式会社 Solar cell and method for producing same, and solar cell module
KR101816164B1 (en) * 2016-09-22 2018-01-08 엘지전자 주식회사 Solar cell module
US20180108796A1 (en) * 2016-10-18 2018-04-19 Solarcity Corporation Cascaded photovoltaic structures with interdigitated back contacts
WO2020121694A1 (en) * 2018-12-12 2020-06-18 株式会社カネカ Solar cell device and solar cell module

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