WO2012029263A1 - 太陽電池モジュールの製造方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a method for manufacturing a solar cell module having solar cells formed on a flexible substrate.
- the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a method for manufacturing a solar cell module with improved production efficiency.
- the method for manufacturing a solar cell module according to the present invention includes the following steps. First, a laminated body is formed in which a plurality of solar cells sandwiched between protective films for sealing a laminate and at least one unevenness forming member are stacked. In this laminated body, all the photovoltaic cells are stacked in a state where the protective film located on the light receiving surface side faces the unevenness forming member. Then, by simultaneously laminating the laminated body, a plurality of solar cells are individually sealed with a protective film at the same time.
- the production efficiency of the solar cell module can be improved.
- FIG. 1 is a cross-sectional view for explaining the configuration of a laminating apparatus used in the method for manufacturing a solar cell module according to the first embodiment.
- the solar cell module is manufactured as follows. First, a laminated body of the solar battery cells 202 and the unevenness forming member 300 is disposed on the laminate frame 100.
- the solar battery cell 202 is formed using a flexible substrate. In forming this laminated body, each of the plurality of solar battery cells 202 is disposed on the laminate frame 100 in a state of an intermediate body 200 sandwiched between protective films for sealing the laminate.
- corrugated formation member 300 has opposed all the protective films located in the light-receiving surface side of the photovoltaic cell 202 among protective films.
- the unevenness forming member 300 has unevenness on the surface facing the protective film.
- corrugation formation member 300 is laminated simultaneously,
- the several photovoltaic cell 202 is sealed separately with a protective film simultaneously.
- a frame body 106 is attached on the edge of the laminating frame 100.
- the frame body 106 has an exhaust port 103.
- an upper lid 102 and a diaphragm sheet 104 are detachably attached.
- a closed space is formed by the laminate frame 100, the frame body 106, and the upper lid 102.
- a laminated body of the intermediate body 200 and the unevenness forming member 300 is disposed in the closed space.
- the closed space can be exhausted through the exhaust port 103.
- the laminate frame 100, the frame body 106, the upper lid 102, and the diaphragm sheet 104 are located in the heating furnace 107.
- This laminating apparatus also has an unevenness forming member 300 on the laminating frame 100. And in the laminated body of the intermediate body 200 and the unevenness
- the laminate has two intermediate bodies 200. And in the intermediate body 200 located relatively lower, the photovoltaic cell 202 has the light receiving surface facing downward. Moreover, in the intermediate body 200 positioned relatively upward, the solar cell 202 has the light receiving surface facing upward. A release sheet 310 is located between the two intermediate bodies 200.
- the release sheet 310 is provided to prevent the protective films of the two intermediates 200 from adhering to each other during the lamination process. Concavities and convexities are also formed on the front and back surfaces of the release sheet 310, but the depth of the concavities and convexities may be the same as the concavities and convexities provided on the concavity and convexity forming member 300. Due to the uneven shape of the release sheet 310, an exhaust route is formed between the intermediate body 200 and the release sheet 310 during the lamination process.
- the unevenness forming member 300 is, for example, a wire mesh, a metal sheet in which a plurality of holes are formed can also be used.
- a metal sheet in which a plurality of holes are formed can also be used.
- FIG. 2 is a cross-sectional view showing the configuration of the intermediate body 200.
- the intermediate body 200 is formed by sandwiching the solar battery cell 202 between the protective films 204 and 206.
- the protective film 204 is provided on the light receiving surface side of the solar battery cell 202, and the protective film 206 is provided on the back surface side of the solar battery cell 202.
- the protective film 204 always faces the above-described unevenness forming member 300 when the lamination process is performed, and unevenness is formed on the surface after the lamination process.
- the upper lid 102 and the diaphragm sheet 104 are removed from the frame body 106.
- the intermediate body 200 is arrange
- the release sheet 310 is disposed on the intermediate body 200, and the next intermediate body 200 is disposed on the release sheet 310.
- the intermediate body 200 is arranged so that the protective film 204 faces upward.
- the unevenness forming member 300 is disposed on the intermediate body 200.
- the upper lid 102 and the diaphragm sheet 104 are arranged on the frame body 106.
- the exhaust port 103 is exhausted.
- the closed space between the upper lid 102 and the laminate frame 100 is exhausted.
- an exhaust route is secured between the intermediate body 200 and the release sheet 310 due to the uneven shape of the release sheet 310.
- an exhaust route is secured between the intermediate body 200 and the unevenness forming member 300 by the uneven shape of the unevenness forming member 300. For this reason, it can suppress that air remains partially between the intermediate body 200 and the release sheet 310, and between the intermediate body 200 and the unevenness
- the unevenness of the unevenness forming member 300 is transferred to the protective film 204 on the light receiving surface side of the solar battery cell 202, and the unevenness of the release sheet 310 is formed on the protective film 206 on the back surface side of the solar battery cell 202. Is done.
- the unevenness depth of the release sheet 310 may be approximately the same as the unevenness of the unevenness forming member 300. Due to the unevenness on the incident side of sunlight, reflection of sunlight on the surface of the solar cell module can be suppressed, and sunlight can be effectively taken into the solar cells, and glare caused by reflection of the installed solar cells, etc. The impact on the human environment can be reduced.
- corrugation of a back surface can increase the adhesion area in the adhesion
- the wiring (not shown) for taking out the output of the solar battery cell 202 is drawn out through the protective film 204 or the protective film 206.
- the plurality of solar battery modules 202 can be simultaneously manufactured by simultaneously and individually sealing the plurality of solar battery cells 202 with the protective films 204 and 206. Therefore, the production efficiency of the solar cell module can be increased. Further, in order to increase the power generation efficiency of the solar cell module, it is important to suppress the reflection of light by forming irregularities on the light receiving surface of the solar cell module. Since the concavo-convex forming member 300 is disposed so as to oppose 204, the concavo-convex can be formed on the light receiving surfaces of all the solar cell modules.
- the vertical direction of the light-receiving surface of the plurality of solar cells 202 is staggered. Further, by making the unevenness forming member 300 and the release sheet 310 have different unevenness, the depth and pattern of the unevenness can be changed between the light receiving surface and the back surface of the solar cell module.
- FIG. 4 is a cross-sectional view showing the method for manufacturing the solar cell module according to the second embodiment, and corresponds to FIG. 3 in the first embodiment.
- the manufacturing method of the solar cell module according to the present embodiment is the same as the manufacturing method of the solar cell module according to the first embodiment except for the following points.
- the laminated body of the intermediate body 200 and the unevenness forming member 300 has a configuration in which at least two second laminated bodies composed of the intermediate body 200, the release sheet 310, and the intermediate body 200 are stacked.
- the two intermediate bodies 200 have the back surfaces of the solar cells 202 facing each other.
- corrugated formation member 300 is arrange
- the unevenness forming member 300 disposed here is, for example, a wire mesh, and similar unevenness is formed on both surfaces. Also in this embodiment, the unevenness forming member 300 is disposed on the uppermost intermediate body 200 and the laminate frame 100, respectively.
- the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
- the production efficiency of the solar cell modules can be further increased.
- corrugation in the light-receiving surface and back surface of a solar cell module are below the lower layer and the upper layer of the several photovoltaic cell 202 mutually laminated
- FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating a method for manufacturing a solar cell module according to the third embodiment, and corresponds to FIG. 3 in the first embodiment.
- the manufacturing method of the solar cell module according to the present embodiment is the same as the manufacturing method of the solar cell module according to the first embodiment except for the following points.
- the light receiving surfaces of the plurality of intermediate bodies 200 face the same direction. And the intermediate body 200 and the unevenness
- the unevenness forming member 302 is also disposed between the lowermost intermediate body 200 and the laminate frame 100 and on the uppermost intermediate body 200. And each uneven
- each unevenness forming member 302 has the back surface in contact with the light receiving surface of the intermediate body 200 and the surface in contact with the back surface of the intermediate body 200.
- each concave-convex forming member 302 has a back surface in contact with the light receiving surface of the intermediate body 200 and a surface in contact with the back surface of the intermediate body 200.
- the surface of each unevenness forming member 302 is in contact with the light receiving surface of the intermediate body 200 and the back surface is in contact with the back surface of the intermediate body 200.
- the unevenness forming member 302 has the first unevenness formed on the surface facing the light receiving surface of the intermediate 200, and the second unevenness is formed on the surface in contact with the back surface of the intermediate 200. ing.
- FIG. 6 is sectional drawing for demonstrating the structure of the laminating apparatus used for the manufacturing method of the solar cell module which concerns on 4th Embodiment.
- the laminating apparatus according to this embodiment has the same configuration as the laminating apparatus according to the first embodiment except for the following points.
- an unevenness forming member 300 is stretched over the entire inner surface of the frame 106.
- the unevenness forming member 300 has similar unevenness on both sides.
- the laminate frame 100 also has a frame shape.
- a second diaphragm sheet 105 is provided so as to seal the hollow portion of the laminate frame 100.
- the second diaphragm sheet 105 is attached to the back surface of the laminate frame 100 using the attachment jig 101.
- FIG. 7 is a diagram for explaining a method of manufacturing a solar cell module using the laminating apparatus shown in FIG.
- the diaphragm sheet 104 and the upper lid 102 are removed from the frame body 106, and the second diaphragm sheet 105 is removed from the laminate frame 100.
- the intermediate body 200 is placed on the concavo-convex forming member 300, and the intermediate body 200 is also arranged on the back side of the concavo-convex forming member 300.
- the diaphragm sheet 104 and the upper lid 102 are disposed on the frame body 106, and the second diaphragm sheet 105 is attached to the laminate frame 100.
- the exhaust port 103 is exhausted.
- FIG. 8 is sectional drawing for demonstrating the manufacturing method of the solar cell module which concerns on 5th Embodiment.
- the manufacturing method of the solar cell module according to the present embodiment is the same as the manufacturing method of the solar cell module according to the first embodiment except for the following points.
- the two intermediate bodies 200 are arranged in directions in which the light receiving surfaces face each other.
- an unevenness forming member 304 is disposed between the two intermediate bodies 200.
- the unevenness forming member 304 has similar unevenness on both sides.
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Abstract
ラミネートフレーム(100)上に、太陽電池セル(202)と凹凸形成部材(300)の積層体を配置する。太陽電池セル(202)は、可撓性基板を用いて形成されている。この積層体を形成するにあたり、複数の太陽電池セル(202)のそれぞれは、ラミネート封止用の保護フィルムで挟まれた中間体(200)の状態で、ラミネートフレーム(100)の上に配置されている。また保護フィルムのうち太陽電池セル(202)の受光面側に位置する保護フィルムには、全て凹凸形成部材(300)が対向している。凹凸形成部材(300)は、保護フィルムに対向する面に凹凸を有している。そして、中間体(200)と凹凸形成部材(300)の積層体を同時にラミネート処理することにより、複数の太陽電池セル(202)を同時に保護フィルムで個別に封止する。
Description
本発明は、可撓性基板に形成された太陽電池セルを有する太陽電池モジュールの製造方法に関する。
近年、環境に配慮する動きが広がっており、これに伴って太陽電池の普及が進んでいる。太陽電池に耐久性を持たせるためには、太陽電池セルを封止材で封止する必要がある。太陽電池セルが可撓性基板を用いて形成されている場合、太陽電池セルは、ラミネート法を用いて封止されることが多い(例えば特許文献1~8)。
太陽電池モジュールのコストを下げるためには、太陽電池モジュールの生産効率を向上させる必要がある。
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、生産効率が向上した太陽電池モジュールの製造方法を提供することにある。
本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法は、以下の工程を有する。まず、それぞれがラミネート封止用の保護フィルムで挟まれた複数の太陽電池セルと、少なくとも一つの凹凸形成部材とを重ねた積層体を形成する。この積層体において、全ての太陽電池セルは、受光面側に位置する保護フィルムが凹凸形成部材に対向する状態で重ねられている。そして、積層体を同時にラミネート処理することにより、複数の太陽電池セルを同時に保護フィルムで個別に封止する。
本発明によれば、太陽電池モジュールの生産効率を向上させることができる。
上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
(第1の実施形態)
図1は、第1の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法に用いるラミネート装置の構成を説明するための断面図である。このラミネート装置を用いる場合、太陽電池モジュールは以下のようにして製造される。まず、ラミネートフレーム100上に、太陽電池セル202と凹凸形成部材300の積層体を配置する。太陽電池セル202は、可撓性基板を用いて形成されている。この積層体を形成するにあたり、複数の太陽電池セル202のそれぞれは、ラミネート封止用の保護フィルムで挟まれた中間体200の状態で、ラミネートフレーム100の上に配置されている。また保護フィルムのうち太陽電池セル202の受光面側に位置する保護フィルムには、全て凹凸形成部材300が対向している。凹凸形成部材300は、保護フィルムに対向する面に凹凸を有している。そして、中間体200と凹凸形成部材300の積層体を同時にラミネート処理することにより、複数の太陽電池セル202を同時に保護フィルムで個別に封止する。
図1は、第1の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法に用いるラミネート装置の構成を説明するための断面図である。このラミネート装置を用いる場合、太陽電池モジュールは以下のようにして製造される。まず、ラミネートフレーム100上に、太陽電池セル202と凹凸形成部材300の積層体を配置する。太陽電池セル202は、可撓性基板を用いて形成されている。この積層体を形成するにあたり、複数の太陽電池セル202のそれぞれは、ラミネート封止用の保護フィルムで挟まれた中間体200の状態で、ラミネートフレーム100の上に配置されている。また保護フィルムのうち太陽電池セル202の受光面側に位置する保護フィルムには、全て凹凸形成部材300が対向している。凹凸形成部材300は、保護フィルムに対向する面に凹凸を有している。そして、中間体200と凹凸形成部材300の積層体を同時にラミネート処理することにより、複数の太陽電池セル202を同時に保護フィルムで個別に封止する。
図1に示すラミネート装置において、ラミネートフレーム100の縁の上には、枠体106が取り付けられている。枠体106は排気ポート103を有している。そして枠体106の上には、上蓋102及びダイヤフラムシート104が取り外し可能に取り付けられている。上蓋102及びダイヤフラムシート104が枠体106の上に取り付けられると、ラミネートフレーム100、枠体106、および上蓋102によって閉空間が形成される。この閉空間内には、中間体200及び凹凸形成部材300の積層体が配置される。またこの閉空間内は、排気ポート103を介して排気可能となっている。またラミネートフレーム100、枠体106、上蓋102、及びダイヤフラムシート104は、加熱炉107の中に位置している。
このラミネート装置は、ラミネートフレーム100上にも凹凸形成部材300を有している。そして中間体200及び凹凸形成部材300の積層体において、複数の太陽電池セル202は、受光面の上下方向が互い違いになるように配置されている。図1に示す例において、積層体は中間体200を2つ有している。そして、相対的に下に位置する中間体200では、太陽電池セル202は受光面が下を向いている。また相対的に上に位置する中間体200では、太陽電池セル202は受光面が上を向いている。そして2つの中間体200の間には離型シート310が位置している。離型シート310は、2つの中間体200の保護フィルムがラミネート処理時に互いに接着することを防止するために、設けられている。離型シート310の表面及び裏面にも凹凸が形成されているが、この凹凸の深さは、凹凸形成部材300に設けられている凹凸と同程度であってもよい。離型シート310の凹凸形状により、ラミネート処理時に、中間体200と離型シート310の間に排気ルートが形成される。
なお、凹凸形成部材300は、例えば金網であるが、孔が複数形成されたメタルシートを用いることもできる。凹凸形成部材300を用いることにより、太陽電池モジュールの受光面に凹凸が形成され、これにより太陽電池モジュールの受光面で光が反射されることを抑制できる。また凹凸形成部材300の凹凸形状により、ラミネート処理時に、中間体200と凹凸形成部材300の間に排気ルートが形成される。
図2は、中間体200の構成を示す断面図である。中間体200は、太陽電池セル202を保護フィルム204,206で挟むことにより形成される。保護フィルム204は太陽電池セル202の受光面側に設けられ、保護フィルム206は太陽電池セル202の裏面側に設けられる。そして保護フィルム204は、ラミネート処理が行われる際、必ず上記した凹凸形成部材300に対向し、ラミネート処理後においては、表面に凹凸が形成される。
次に、図3及び図1を用いて、図1に示したラミネート装置を用いて太陽電池モジュールを製造する方法を詳細に説明する。まず図3に示すように、上蓋102及びダイヤフラムシート104を枠体106から取り外す。そしてラミネートフレーム100上の凹凸形成部材300の上に、中間体200を、保護フィルム204(図2に図示)が下を向くように配置する。次いで、中間体200の上に離型シート310を配置し、さらに離型シート310上に次の中間体200を配置する。この中間体200は、保護フィルム204が上を向くように配置される。次いで、この中間体200の上に凹凸形成部材300を配置する。
次いで図1に示すように、上蓋102及びダイヤフラムシート104を枠体106の上に配置する。次いで排気ポート103を排気する。すると、上蓋102とラミネートフレーム100の間の閉空間は排気される。このとき、中間体200と離型シート310の間には、離型シート310の凹凸形状により排気ルートが確保される。同様に、中間体200と凹凸形成部材300の間には、凹凸形成部材300の凹凸形状により排気ルートが確保される。このため、中間体200と離型シート310の間、及び中間体200と凹凸形成部材300の間それぞれにおいて、空気が部分的に残留することを抑制できる。
そして、中間体200及び凹凸形成部材300の積層体には、ダイヤフラムシート104及び上蓋102を介して、大気圧が中間体200及び凹凸形成部材300の積層体に加わる。この状態で、加熱炉107により中間体200及び凹凸形成部材300の積層体が加熱されると、各中間体200の保護フィルム204,206は互いに接着する。これにより、太陽電池セル202は保護フィルム204,206により封止され、太陽電池モジュールが形成される。
またこのとき、太陽電池セル202の受光面側の保護フィルム204には凹凸形成部材300の凹凸が転写され、太陽電池セル202の裏面側の保護フィルム206には、離型シート310の凹凸が形成される。上記したように、離型シート310の凹凸の深さは、凹凸形成部材300の凹凸と同程度であってもよい。太陽光の入射側の凹凸により、太陽電池モジュール表面での太陽光の反射を抑え、太陽電池セルに太陽光を有効に取り込むことができ、また、設置された太陽電池の反射による、眩しさなどの人間環境への影響も低減できる。また、裏面の凹凸により、太陽電池の端子ボックスや、太陽電池モジュールを設置する際の接着や粘着固定における接着面積を多くすることができ、その結果、接着性を向上できる。
その後、太陽電池セル202の出力取出用の配線(図示せず)が保護フィルム204または保護フィルム206を介して外部に引き出される。
次に、本実施形態の作用及び効果を説明する。本実施形態によれば、複数の太陽電池セル202を、保護フィルム204,206で、同時かつ個別に封止にして、複数の太陽電池モジュールを同時に製造することができる。従って、太陽電池モジュールの生産効率を高めることができる。また、太陽電池モジュールの発電効率を高めるためには、太陽電池モジュールの受光面に凹凸を形成して光が反射することを抑制することが重要であるが、本実施形態では、全ての保護フィルム204に対向するように凹凸形成部材300を配置しているため、全ての太陽電池モジュールの受光面に凹凸を形成することができる。
また本実施形態では、複数の太陽電池セル202は、受光面の上下方向が互い違いになっている。また、凹凸形成部材300と離型シート310とで、異なる凹凸とすることにより、太陽電池モジュールの受光面と裏面とで、凹凸の深さや模様などを変えることもできる。
(第2の実施形態)
図4は、第2の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法を示す断面図であり、第1の実施形態における図3に相当している。本実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法は、以下の点を除いて第1の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法と同様である。
図4は、第2の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法を示す断面図であり、第1の実施形態における図3に相当している。本実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法は、以下の点を除いて第1の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法と同様である。
まず、中間体200及び凹凸形成部材300の積層体は、中間体200、離型シート310、及び中間体200からなる第2の積層体を、少なくとも2つ重ねた構成を有している。第2の積層体において、2つの中間体200は、太陽電池セル202の裏面が互いに対向している。そして第2の積層体の相互間にも、凹凸形成部材300が配置される。ここに配置される凹凸形成部材300は、例えば金網であり、両面に互いに同様の凹凸が形成されている。なお本実施形態においても、最上層の中間体200の上、及びラミネートフレーム100の上それぞれに、凹凸形成部材300が配置される。
本実施形態によっても、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。また少なくとも4つの太陽電池モジュールを同時に製造することができるため、太陽電池モジュールの生産効率をさらに高めることができる。そして、太陽電池モジュールの受光面と裏面に凹凸を形成するための凹凸形成部材300及び離型シート310は、互いに積層される複数の太陽電池セル202の下位層の下側と上位層の上側に位置するものを除き、1つの凹凸形成部材300又は離型シート310で、2つの太陽電池モジュールに凹凸を形成することができる。
(第3の実施形態)
図5は、第3の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法を示す断面図であり、第1の実施形態における図3に相当している。本実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法は、以下の点を除いて第1の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法と同様である。
図5は、第3の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法を示す断面図であり、第1の実施形態における図3に相当している。本実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法は、以下の点を除いて第1の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法と同様である。
まず、複数の中間体200の受光面は互いに同一の方向を向いている。そして中間体200と凹凸形成部材302が交互に重ねられている。また、一番下の中間体200とラミネートフレーム100の間、及び一番上の中間体200の上にも、凹凸形成部材302が配置されている。そして各凹凸形成部材302は、表面が上側に位置する中間体200に接しており、裏面が下側に位置する中間体200に接している。中間体200の受光面が上を向いている場合、各凹凸形成部材302は、裏面が中間体200の受光面に接しており、表面が中間体200の裏面に接している。具体的には、中間体200の受光面が上を向いている場合、各凹凸形成部材302は、裏面が中間体200の受光面に接しており、表面が中間体200の裏面に接している。逆に中間体200の受光面が下を向いている場合、各凹凸形成部材302は、表面が中間体200の受光面に接しており、裏面が中間体200の裏面に接している。いずれの場合においても、凹凸形成部材302は、中間体200の受光面に対向する面に第1の凹凸が形成されており、中間体200の裏面に接する面に、第2の凹凸が形成されている。
本実施形態によっても、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
(第4の実施形態)
図6は、第4の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法に用いるラミネート装置の構成を説明するための断面図である。本実施形態に係るラミネート装置は、以下の点を除いて第1の実施形態に係るラミネート装置と同様の構成である。
図6は、第4の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法に用いるラミネート装置の構成を説明するための断面図である。本実施形態に係るラミネート装置は、以下の点を除いて第1の実施形態に係るラミネート装置と同様の構成である。
まず、枠体106の内側の全面には凹凸形成部材300が張られている。凹凸形成部材300は、両面に互いに同様の凹凸を有している。またラミネートフレーム100も枠形状を有している。そしてラミネートフレーム100の中空部を封止するように、第2のダイヤフラムシート105が設けられている。第2のダイヤフラムシート105は、取付冶具101を用いてラミネートフレーム100の裏面に取り付けられる。
図7は、図6に示したラミネート装置を用いて太陽電池モジュールを製造する方法を説明する図である。まず、ダイヤフラムシート104及び上蓋102を枠体106から取り外すとともに、第2のダイヤフラムシート105をラミネートフレーム100から取り外す。そして、凹凸形成部材300の上に中間体200を載せるとともに、凹凸形成部材300の裏面側にも中間体200を配置する。そして、ダイヤフラムシート104及び上蓋102を枠体106上に配置するとともに、第2のダイヤフラムシート105をラミネートフレーム100に取り付ける。次いで排気ポート103を排気する。これにより、2つの中間体200には、ダイヤフラムシート104及び第2のダイヤフラムシート105を介して大気圧が加わる。この状態で、加熱炉107により中間体200及び凹凸形成部材300の積層体が加熱されると、太陽電池セル202は保護フィルム204,206により封止され、太陽電池モジュールが形成される。
本実施形態によっても、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
(第5の実施形態)
図8は、第5の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法を説明するための断面図である。本実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法は、以下の点を除いて第1の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法と同様である。
図8は、第5の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法を説明するための断面図である。本実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法は、以下の点を除いて第1の実施形態に係る太陽電池モジュールの製造方法と同様である。
まず、2つの中間体200は、受光面が互いに対向する向きに配置される。また2つの中間体200の間には、凹凸形成部材304が配置される。凹凸形成部材304は、両面に互いに同様の凹凸を有している。
本実施形態によっても第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
この出願は、2010年9月3日に出願された日本出願特願2010-198095号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
Claims (7)
- それぞれがラミネート封止用の保護フィルムで挟まれた複数の太陽電池セルと、少なくとも一つの凹凸形成部材とを、前記太陽電池セルの受光面側に位置する全ての前記保護フィルムが前記凹凸形成部材に対向する状態で重ねた積層体を形成する工程と、
前記積層体を同時にラミネート処理することにより、前記複数の太陽電池セルを同時に前記保護フィルムで個別に封止する工程と、
を備える太陽電池モジュールの製造方法。 - 請求項1に記載の太陽電池モジュールの製造方法において、
前記積層体において前記複数の太陽電池セルは、受光面の上下方向が互い違いになっている太陽電池モジュールの製造方法。 - 請求項2に記載の太陽電池モジュールの製造方法において、
前記積層体は、互いに裏面が向き合っている2つの前記太陽電池セルと、前記2つの太陽電池セルの間に挟まれている離型シートと、からなる第2の積層体を少なくとも一つ有する太陽電池モジュールの製造方法。 - 請求項3に記載の太陽電池モジュールの製造方法において、
前記積層体は、
少なくとも2つの前記第2の積層体を備え、
前記第2の積層体の相互間に、両面に同様の凹凸が形成されている前記凹凸形成部材が位置している太陽電池モジュールの製造方法。 - 請求項1に記載の太陽電池モジュールの製造方法において、
前記複数の太陽電池セルは、受光面が同一方向を向いており、
前記積層体において、前記凹凸形成部材と前記太陽電池セルは交互に重ねられている太陽電池モジュールの製造方法。 - 請求項5に記載の太陽電池モジュールの製造方法において、
前記凹凸形成部材は、受光面に対向する第1面に、第1の凹凸が形成されており、前記第1面とは反対側の面である第2面に、第2の凹凸が形成されている太陽電池モジュールの製造方法。 - 請求項1に記載の太陽電池モジュールの製造方法において、
前記積層体は、
受光面が互いに対向する2つの前記太陽電池セルと、
前記2つの太陽電池セルの間に位置していて両面に同様の凹凸が形成されている前記凹凸形成部材と、
を備える太陽電池モジュールの製造方法。
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