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CN118476035A - 太阳能电池器件及太阳能电池模块 - Google Patents

太阳能电池器件及太阳能电池模块 Download PDF

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CN118476035A
CN118476035A CN202280085262.5A CN202280085262A CN118476035A CN 118476035 A CN118476035 A CN 118476035A CN 202280085262 A CN202280085262 A CN 202280085262A CN 118476035 A CN118476035 A CN 118476035A
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CN
China
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solar cell
light
unit
photoelectric conversion
cell unit
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CN202280085262.5A
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寺下彻
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Kaneka Corp
Original Assignee
Kaneka Corp
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Abstract

本发明提供一种可以减少太阳能电池单元的翘曲所引起的太阳能电池器件的翘曲的太阳能电池器件。太阳能电池器件(1)具备:多个太阳能电池单元(2),为双面电极型;和多个连接部件(6),将相邻的太阳能电池单元(2)电连接,呈长条形状。太阳能电池单元(2)是串联型的太阳能电池单元,包括:第一光电转换部,包括晶体硅基板;和第二光电转换部,配置于比第一光电转换部靠受光面侧的位置,包括钙钛矿薄膜。相比连接部件(6)的与太阳能电池单元(2)的受光面侧粘接的一端部的长度,连接部件(6)的与太阳能电池单元(2)的背面侧粘接的另一端部的长度长,从而连接部件(6)在太阳能电池单元(2)的背面侧的粘接体积大于连接部件(6)在太阳能电池单元(2)的受光面侧的粘接体积。

Description

太阳能电池器件及太阳能电池模块
技术领域
本发明涉及太阳能电池器件及太阳能电池模块。
背景技术
公知有通过接线片等连接部件连接多个太阳能电池单元而成的太阳能电池器件、及通过玻璃或透明树脂等保护部件及密封材料密封太阳能电池器件而成的太阳能电池模块。作为太阳能电池单元,公知有使用晶体硅基板作为光电转换层的晶体硅类太阳能电池单元、使用非晶硅薄膜等无机类薄膜作为光电转换层的薄膜类太阳能电池单元。另外,作为薄膜类太阳能电池,公知有使用作为有机类薄膜(详细而言,有机/无机混合类薄膜)的钙钛矿薄膜作为光电转换层的钙钛矿薄膜类太阳能电池单元。
另外,近年,公知有出于有效利用宽波长范围的光来提高太阳能电池单元的转换效率的目的而层叠有包括带隙不同的光电转换层的两个光电转换部的多结(串联)型太阳能电池单元。例如,专利文献1中公开有如下的串联型太阳能电池单元,该串联型太阳能电池单元包括:底部电池单元(第一光电转换部),包括晶体硅基板作为光电转换层;和顶部电池单元(第二光电转换部),包括钙钛矿薄膜作为光电转换层。
作为这样的串联型太阳能电池单元,有顶部电池单元和底部电池单元以串联的方式连接而成的2端子型、和从顶部电池单元和底部电池单元分别进行电提取的4端子型。另外,设计有能够利用上述2端子型及4端子型的优点,具有光电转换效率进一步提升的可能性的3端子型的串联型太阳能电池单元(例如参照专利文献2)。
专利文献1:日本特开2018-11058号公报
专利文献2:国际公开2020/196288号
在薄膜类太阳能电池单元中,在比较硬的玻璃或透明树脂之上,形成作为光电转换层的非晶硅薄膜及导电型非晶硅薄膜。另一方面,在晶体硅类太阳能电池单元中,不使用玻璃或透明树脂,而以作为光电转换层的晶体硅基板为基体形成导电型非晶硅薄膜。因此,在晶体硅基板的受光面侧形成比较厚的钙钛矿薄膜的串联型太阳能电池单元中,由于层叠于晶体硅基板的受光面侧的层的厚度与层叠于晶体硅基板的背面侧的层的厚度的差异,而在太阳能电池器件的制造工序中,产生比较大的太阳能电池单元的翘曲。其结果是,产生比较大的太阳能电池器件的翘曲。
因此,在密封太阳能电池器件的太阳能电池模块的制造工序中,产生接线片等连接部件剥离的连接不良、太阳能电池单元的破裂等,成品率下降。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可以减少太阳能电池单元的翘曲所引起的太阳能电池器件的翘曲的太阳能电池器件及太阳能电池模块。
本发明所涉及的太阳能电池器件具备:多个太阳能电池单元,为双面电极型;和多个连接部件,将相邻的上述太阳能电池单元电连接,呈长条形状。上述太阳能电池单元是串联型的太阳能电池单元,包括:第一光电转换部,包括晶体硅基板;和第二光电转换部,配置于比上述第一光电转换部靠受光面侧的位置,包括钙钛矿薄膜。相比上述连接部件的与上述太阳能电池单元的上述受光面侧粘接的一端部的长度,上述连接部件的与上述太阳能电池单元的背面侧粘接的另一端部的长度长,从而上述连接部件在上述太阳能电池单元的上述背面侧的粘接体积大于上述连接部件在上述太阳能电池单元的上述受光面侧的粘接体积。
本发明所涉及的太阳能电池模块具备:上述的一个或多个太阳能电池器件;受光侧保护部件,保护上述太阳能电池器件的受光面侧;背侧保护部件,保护上述太阳能电池器件的背面侧;以及密封材料,配置于上述太阳能电池器件与上述受光侧保护部件之间、及上述太阳能电池器件与上述背侧保护部件之间,密封上述太阳能电池器件。
根据本发明,在太阳能电池器件及太阳能电池模块中,能够减少太阳能电池单元的翘曲所引起的太阳能电池器件的翘曲。
附图说明
图1是示意性地表示本实施方式所涉及的太阳能电池单元的剖视图。
图2是本实施方式所涉及的太阳能电池器件的剖视图。
图3是从受光面侧观察图2所示的太阳能电池器件的一部分而得到的图。
图4是从背面侧观察图2所示的太阳能电池器件的一部分而得到的图。
图5是本实施方式所涉及的太阳能电池模块的剖视图。
具体实施方式
以下,参照附图对本发明的实施方式的一个例子进行说明。此外,在各附图中对同一或相当的部分标注同一附图标记。另外,为了方便,还存在省略阴影、部件附图标记等的情况,该情况下,请参照其他附图。
(太阳能电池单元)
图1是示意性地表示本实施方式所涉及的太阳能电池单元的剖视图。在图1及后述的附图中,示出了XY正交坐标系。XY平面是沿着太阳能电池单元、后述的太阳能电池器件以及太阳能电池模块的受光面及背面的平面。
图1所示的太阳能电池单元2是包括第一光电转换部10(也称为底部电池单元B)、和层叠于第一光电转换部10的受光面侧的第二光电转换部20(也称为顶部电池单元T)的串联型(多结型)且2端子型的太阳能电池单元。
第一光电转换部10(底部电池单元B)包括第一半导体层作为光电转换层11。第一半导体层吸收光,产生光载流子。作为光电转换层11的第一半导体层是单晶硅或多晶硅等晶体硅基板。
在作为光电转换层11的第一半导体层为单晶硅基板的情况下,作为第一光电转换部10,可以举出在第一导电型单晶硅基板的受光面侧设置第二导电型的扩散层而成的扩散型单元、在第一导电型单晶硅基板的两面设置硅基薄膜而成的异质结单元等。
在作为光电转换层11的第一半导体层为单晶硅基板且在单晶硅基板的正面和背面具备硅基薄膜的异质结单元的情况下,第一光电转换部10具有:导电型硅基薄膜14,形成于光电转换层11的受光面侧;和导电型硅基薄膜15,形成于光电转换层11的背面侧。
单晶硅基板可以为p型也可以为n型。在对空穴和电子进行比较的情况下,电子的迁移率大,所以在使用了n型单晶硅基板的情况下,转换特性特别优异。导电型硅基薄膜14、15是p型硅基薄膜或n型硅基薄膜。
优选为在作为光电转换层11的单晶硅基板与导电型硅基薄膜14、15之间设置有本征硅基薄膜12、13。通过在单晶硅基板的正面设置本征硅基薄膜,能够抑制杂质向单晶硅基板的扩散并且有效地进行正面钝化。通过在单晶硅基板的正面设置本征非晶硅薄膜作为本征硅基薄膜12、13,而可以得到对单晶硅基板的正面的较高的钝化效果。
第二光电转换部20(顶部电池单元T)包括薄膜的第二半导体层作为光电转换层21。第二半导体层吸收光,产生光载流子。第二半导体层具有与上述的第一半导体层不同的带隙。因此,上述的第一半导体层和第二半导体层在不同的波长范围具有光谱灵敏度特性。因此,在包括第一半导体层作为光电转换层11的第一光电转换部10和包括第二半导体层作为光电转换层21的第二光电转换部20层叠而成的层叠光电转换部中,能够使更宽波长范围的光有助于光电转换。
具体而言,作为构成第二半导体层的薄膜,可以举出有机半导体薄膜,详细而言,可以举出有机无机混合半导体薄膜。作为有机无机混合半导体薄膜,可以举出含有钙钛矿型结晶构造的感光性材料的钙钛矿薄膜。
构成钙钛矿型结晶材料的化合物用通式R1NH3M1X3或者HC(NH2)2M1X3表示。式中,R1为烷基,优选为碳原子数为1~5的烷基,特别优选为甲基。M1为2价的金属离子,优选为Pb、Sn。X为卤素,可以举出F、Cl、Br、I。此外,三个X可以全部为同一卤素元素,也可以多个卤素混杂。
作为构成钙钛矿型结晶材料的化合物的优选例,可以举出用式CH3NH3Pb(I1-xBrx)3(其中,0≤x≤1)表示的化合物。钙钛矿材料通过变更卤素的种类、比率,能够使光谱灵敏度特性变化。钙钛矿半导体薄膜能够通过各种干式工艺、旋涂等溶液制膜而形成。
在光电转换层21包括钙钛矿半导体薄膜的情况下,第二光电转换部20具有电荷输送层24、25。电荷输送层24、25中的一者为空穴输送层,另一者为电子输送层。
作为空穴输送层的材料,例如可以举出聚-3-己基噻吩(P3HT)、聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)等聚噻吩衍生物、2,2’,7,7’-四-(N,N-二-对甲氧基苯胺)-9,9’-螺二芴(Spiro-OMeTAD)等芴衍生物、聚乙烯咔唑等咔唑衍生物、三苯胺衍生物、二苯胺衍生物、聚硅烷衍生物、聚苯胺衍生物等。
作为电子输送层的材料,例如可以举出氧化钛、氧化锌、氧化铌、氧化锆、氧化铝等金属氧化物。
上述的第一光电转换部10和第二光电转换部20串联连接。作为第二光电转换部20(顶部电池单元T)及第一光电转换部10(底部电池单元B)的电荷输送层24/电荷输送层25/导电型半导体层14/导电型半导体层15的组合,可以举出如下的组合。
·空穴输送层(HTM)/电子输送层(ETM)/n型非晶硅半导体层(n-a-Si)/p型非晶硅半导体层(p-a-Si):pn-np结型
·电子输送层(ETM)/空穴输送层(HTM)/n型非晶硅半导体层(n-a-Si)/p型非晶硅半导体层(p-a-Si):np-np结型
·空穴输送层(HTM)/电子输送层(ETM)/p型非晶硅半导体层(p-a-Si)/n型非晶硅半导体层(n-a-Si):pn-pn结型
·电子输送层(ETM)/空穴输送层(HTM)/p型非晶硅半导体层(p-a-Si)/n型非晶硅半导体层(n-a-Si):np-pn结型
在第一光电转换部10与第二光电转换部20之间也可以设置中间层(省略图示)。中间层出于已层叠的两个光电转换部之间的带隙调整、载流子的选择性移动、隧道结的形成、波长选择反射等目的而设置。中间层的结构根据光电转换部10、20的种类、组合等选择。通过使在第一光电转换部10与第二光电转换部20的界面设置的导电型半导体层14及电荷输送层25具有作为中间层的功能,也能够省略中间层。
在第二光电转换部20中的与第一光电转换部10相反的一侧的主面、即太阳能电池单元2的受光面侧,形成有用于提取光生载流子的电极31。在第一光电转换部10中的与第二光电转换部20相反的一侧的主面、即太阳能电池单元2的背面侧,形成有用于提取光生载流子的电极32。
电极31可以包括透明电极311和金属电极312,也可以仅包括金属电极312。同样,电极32可以包括透明电极321和金属电极322,也可以仅包括金属电极322。作为透明电极311、321的材料,优选使用ITO、氧化锌、氧化锡等金属氧化物。作为金属电极312、322的材料,优选使用银、铜、铝等。
(太阳能电池器件)
图2是本实施方式所涉及的太阳能电池器件的剖视图,图3是从受光面侧观察图2所示的太阳能电池器件的一部分而得到的图,图4是从背面侧观察图2所示的太阳能电池器件的一部分而得到的图。如图2~图4所示,太阳能电池器件1具备多个太阳能电池单元2和多个连接部件6。
多个太阳能电池单元2例如沿Y方向排列。连接部件6将相邻的太阳能电池单元2电连接。具体而言,连接部件6呈沿Y方向延伸的长条形状,连接部件6的一端部与一个太阳能电池单元2的受光面侧的电极31连接,连接部件6的另一端部与另一太阳能电池单元2的背面侧的电极32连接。将这样呈绳带状相连的多个太阳能电池单元2称为太阳能电池串(太阳能电池器件)。
作为连接部件6,使用接线片、导线等公知的扁线形状、剖面呈圆形状或者剖面呈多边形状的互连器。例如,作为连接部件6,可以举出由包覆有低熔点金属或软钎料的铜芯材料构成的带状线、由内包有低熔点金属颗粒或金属微粒的热固化性树脂膜形成的导电性膜、或者由编结多根导电性的单线而成的编物或交织多根导电性的单线而成的织物形成的部件(例如参照日本特开2016-219799号公报或日本特开2014-3161号公报)等。
连接部件6和太阳能电池单元2的电极31、32经由导电性粘接部件连接。作为导电性粘接部件,使用由内包有低熔点金属颗粒或金属微粒的热固化性树脂膜形成的导电性膜、由低熔点金属微粒或金属微粒与粘接剂形成的导电性粘接剂、或者含有软钎料颗粒的钎焊膏等。此外,导电性粘接部件的软化温度优选为高于后述的密封材料5的软化温度。
(太阳能电池单元及太阳能电池器件的详情)
如图3所示,太阳能电池单元2的受光面侧的金属电极312呈所谓的梳形形状,具有相当于梳齿的多个指形电极312f、和相当于梳齿的支承部的母线电极312b。母线电极312b沿着太阳能电池单元2的与Y方向(太阳能电池单元的排列方向)交叉的端部地沿X方向延伸。指形电极312f从母线电极312b沿Y方向(太阳能电池单元的排列方向)延伸,并在X方向上排列。
如图4所示,太阳能电池单元2的背面侧的金属电极322呈所谓的条纹形状,仅具有多个指形电极322f。指形电极322f沿X方向(与太阳能电池单元的排列方向交叉的方向)延伸,并在Y方向上排列。
即,太阳能电池单元2的受光面侧的指形电极312f和太阳能电池单元2的背面侧的指形电极322f形成为以90度或大致90度交叉。
此外,太阳能电池单元2的受光面侧的指形电极312f可以如上所述为狭缝形状的电极,也可以为还形成有与如上所述狭缝形状的电极交叉的狭缝形状的电极的格栅形状的电极。另外,太阳能电池单元2的背面侧的指形电极322f也可以如上所述为狭缝形状(条纹形状)的电极,也可以为还形成有与如上所述狭缝形状的电极交叉的狭缝形状的电极的格栅形状的电极。由此,不仅来自受光面侧的光,还能够使来自背面侧的光入射,能够使光电转换效率提升。
连接部件6沿Y方向(太阳能电池单元的排列方向)延伸,在X方向上排列。如图3所示,连接部件6的一端部延伸到太阳能电池单元2的受光面侧的端部的母线电极312b,与母线电极312b粘接。连接部件6的一端部不延伸到太阳能电池单元2的受光面侧的端部以外的指形电极312f,不与指形电极312f粘接。
如图4所示,连接部件6的另一端部跨越太阳能电池单元2的背面侧的全部指形电极322f地延伸,与全部指形电极322f粘接。
即,相比连接部件6的与太阳能电池单元2的受光面侧粘接的一端部的长度,连接部件6的与太阳能电池单元2的背面侧粘接的另一端部的长度长。由此,连接部件6在太阳能电池单元2的背面侧的粘接体积大于连接部件6在太阳能电池单元2的受光面侧的粘接体积。
(太阳能电池模块)
图5是本实施方式所涉及的太阳能电池模块的剖视图。如图5所示,太阳能电池模块100包括一个或多个太阳能电池器件1。
太阳能电池器件1由受光侧保护部件3和背侧保护部件4夹住。在受光侧保护部件3与背侧保护部件4之间填充有液体状或固体状的密封材料5,由此,太阳能电池器件1被密封。
密封材料5密封并保护太阳能电池器件1、即太阳能电池单元2,密封材料5介于太阳能电池单元2的受光侧的面与受光侧保护部件3之间、及太阳能电池单元2的背侧的面与背侧保护部件4之间。作为密封材料5的形状,并不特别限定,例如可以举出片状。这是因为,若为片状,则容易包覆面状的太阳能电池单元2的正面及背面。
作为密封材料5的材料,并不特别限定,但优选为具有光透射特性(透光性)。另外,密封材料5的材料优选为具有使太阳能电池单元2、受光侧保护部件3以及背侧保护部件4粘接的粘接性。作为这样的材料,例如可以举出乙烯/醋酸乙烯酯共聚物(EVA)、乙烯/α-烯烃共聚物、乙烯/醋酸乙烯酯/异氰脲酸三烯丙酯(EVAT)、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、丙烯酸树脂、聚氨酯树脂或硅树脂等透光性树脂。
受光侧保护部件3隔着密封材料5覆盖太阳能电池器件1、即太阳能电池单元2的正面(受光面),保护该太阳能电池单元2。作为受光侧保护部件3的形状,并不特别限定,但从间接地覆盖面状的受光面这一点出发,优选为板状或片状。
作为受光侧保护部件3的材料,并不特别限定,但与密封材料5同样,优选为具有透光性且具有耐紫外光特性的材料,例如可以举出玻璃、或者丙烯酸树脂或聚碳酸酯树脂等透明树脂。另外,受光侧保护部件3的正面可以被加工为凹凸状,也可以由防反射涂层包覆。这是因为,若成为这样,则受光侧保护部件3不易使接受到的光反射,将更多的光引导至太阳能电池器件1。
背侧保护部件4隔着密封材料5覆盖太阳能电池器件1、即太阳能电池单元2的背面,保护该太阳能电池单元2。作为背侧保护部件4的形状,并不特别限定,但与受光侧保护部件3同样,从间接地覆盖面状的背面这一点出发,优选为板状或片状。
作为背侧保护部件4的材料,并不特别限定,但优选为可以防止水等浸入(防水性较高)的材料。例如可以举出聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚乙烯(PE)、烯烃类树脂、含氟树脂或含硅树脂等树脂膜或者玻璃、聚碳酸酯、丙烯酸树脂等具有透光性的板状的树脂部件与铝箔等金属箔的层叠体。
根据上述的受光侧保护部件3的材料及密封材料5的材料,受光侧保护部件3及密封材料5具有透光性。另外,若背侧保护部件4的材料也为上述材料,则背侧保护部件4也优选具有透光性。由此,不仅来自受光面侧的光,还能够使来自背面侧的光入射,能够使光电转换效率提升。
(太阳能电池器件的制造方法)
接下来,对本实施方式所涉及的太阳能电池器件的制造方法进行说明。
(1)首先,排列太阳能电池单元2。
(2)接下来,在太阳能电池单元2的电极31、32上配置导电性粘接剂。
(3)接下来,在太阳能电池单元2的电极31、32上配置连接部件6。
此外,(1)~(3)的步骤也可以互换。
(4)接下来,通过加热处理,将连接部件6粘接于太阳能电池单元2的受光面侧,并且将连接部件6粘接于太阳能电池单元2的背面侧。
(太阳能电池模块的制造方法)
接下来,对本实施方式所涉及的太阳能电池模块的制造方法进行说明。
(5)配置太阳能电池器件、搭接布线、引出布线,将太阳能电池串彼此连接。
(6)接下来,依次配置受光侧保护部件、密封材料、太阳能电池器件、密封材料以及背侧保护部件。
(7)接下来,进行公知的加热加压处理。由此,得到太阳能电池器件1由受光侧保护部件3、背侧保护部件4以及密封材料5密封而成的太阳能电池模块100。
在上述的太阳能电池器件1的制造工序中的步骤(4)将连接部件6粘接于太阳能电池单元2的热处理中,有时产生太阳能电池单元2的翘曲。具体而言,在晶体硅基板的受光面侧形成比较厚的钙钛矿薄膜的串联型太阳能电池单元2中,由于层叠于晶体硅基板的受光面侧的层的厚度与层叠于晶体硅基板的背面侧的层的厚度的差异,有时产生太阳能电池单元2的翘曲。其结果是,有时产生太阳能电池器件1的翘曲。
因此,在上述的太阳能电池模块100的制造工序中的步骤(7)太阳能电池器件1密封时的加热加压处理中,有时产生连接部件6剥离的连接不良、太阳能电池单元2的破裂不良。
关于这一点,在本实施方式中,在步骤(3)中,使连接部件6的粘接体积在太阳能电池单元2的受光面侧和背面侧不同。
即,根据本实施方式的太阳能电池器件1及太阳能电池模块100,连接部件6在太阳能电池单元2的背面侧的粘接体积大于连接部件6在太阳能电池单元2的受光面侧的粘接体积。由此,在晶体硅基板的受光面侧形成比较厚的钙钛矿薄膜的串联型太阳能电池单元2中,能够减少层叠于晶体硅基板的受光面侧的层的厚度与层叠于晶体硅基板的背面侧的层的厚度的差异。因此,在太阳能电池器件1的制造工序的步骤(4)将连接部件6粘接于太阳能电池单元2的热处理中,能够减少太阳能电池单元2的翘曲,能够减少太阳能电池单元2的翘曲所引起的太阳能电池器件1的翘曲。其结果是,能够减少太阳能电池单元2的翘曲、换言之、太阳能电池器件1的翘曲所引起的连接部件6的连接不良(剥离)。另外,在太阳能电池模块100的制造工序中的步骤(7)太阳能电池器件1密封时的加热加压处理中,能够减少连接部件6剥离的连接不良、太阳能电池单元的破裂不良。这样,能够减少太阳能电池器件1及太阳能电池模块100的制造工序中的不良,能够提升成品率。
另外,近年,太阳能电池单元尺寸的大型化不断发展。若太阳能电池单元大型化,则存在太阳能电池单元的翘曲及太阳能电池器件的翘曲变大的趋势。本实施方式的特征在具备这样的大型的串联型太阳能电池单元的太阳能电池器件及太阳能电池模块中更加有效。
另外,近年,存在双面受光式的太阳能电池单元。在这样的双面受光式的太阳能电池单元中,若将背面侧的金属电极格栅化或狭缝化,则存在太阳能电池单元的翘曲及太阳能电池器件的翘曲变大的趋势。本实施方式的特征在具备这样的双面电极式的、即具有格栅状或狭缝状的背面金属电极的串联型太阳能电池单元的太阳能电池器件及太阳能电池模块中,发挥效果。
另外,在本实施方式中,相比连接部件6的与太阳能电池单元2的受光面侧粘接的一端部的长度,连接部件6的与太阳能电池单元2的背面侧粘接的另一端部的长度长。更具体而言,连接部件6的一端部延伸到太阳能电池单元2的受光面侧的端部的母线电极312b,不延伸到太阳能电池单元2的受光面侧的端部以外的指形电极312f,连接部件6的另一端部跨越太阳能电池单元2的背面侧的全部指形电极322f地延伸。由此,在太阳能电池单元2的受光面侧,能够减少由连接部件6导致的遮光损失(光电转换效率提升),能够减少由连接部件6导致的反射光(外观设计性提升)。
另外,在本实施方式中,导电性粘接部件的软化温度高于密封材料5的软化温度。由此,在太阳能电池器件1的制造工序中的步骤(4)将连接部件6粘接于太阳能电池单元2的热处理后,在太阳能电池模块100的制造工序中的步骤(7)太阳能电池器件1密封时的加热加压处理中,导电性粘接部件不会软化,能够减少连接部件6的连接不良(剥离)。
以上,对本发明的实施方式进行了说明,但本发明并不限定于上述的实施方式,能够进行各种变更及变形。例如,在上述的实施方式及变形例中,例示了具备2端子型的串联型太阳能电池单元的太阳能电池器件及太阳能电池模块。但是,本发明的特征也能够应用于具备4端子型的串联型太阳能电池单元的太阳能电池器件及太阳能电池模块,另外,也能够应用于具备3端子型的串联型太阳能电池单元的太阳能电池器件及太阳能电池模块。
附图标记说明
1...太阳能电池器件;2...太阳能电池单元;3...受光侧保护部件;4...背侧保护部件;5...密封材料;6...连接部件;10、B...第一光电转换部(底部电池单元);11...光电转换层(第一半导体层);12、13...本征半导体层(本征硅基薄膜);14、15...导电型半导体层(导电型硅基薄膜);20、T...第二光电转换部(顶部电池单元);21...光电转换层(第二半导体层);24、25...电荷输送层;31、32...电极;311、321...透明电极;312、322...金属电极;312f、322f...指形电极;312b...母线电极;100...太阳能电池模块。

Claims (3)

1.一种太阳能电池器件,其特征在于,具备:
多个太阳能电池单元,为双面电极型;和
多个连接部件,将相邻的所述太阳能电池单元电连接,呈长条形状,
所述太阳能电池单元是串联型的太阳能电池单元,包括:
第一光电转换部,包括晶体硅基板;和
第二光电转换部,配置于比所述第一光电转换部靠受光面侧的位置,包括钙钛矿薄膜,
相比所述连接部件的与所述太阳能电池单元的所述受光面侧粘接的一端部的长度,所述连接部件的与所述太阳能电池单元的背面侧粘接的另一端部的长度长,从而所述连接部件在所述太阳能电池单元的所述背面侧的粘接体积大于所述连接部件在所述太阳能电池单元的所述受光面侧的粘接体积。
2.根据权利要求1所述的太阳能电池器件,其特征在于,
所述太阳能电池单元的所述受光面侧的电极具有:沿所述太阳能电池单元的排列方向延伸的多个指形电极;和沿着所述太阳能电池单元的与所述排列方向交叉的端部延伸的母线电极,
所述太阳能电池单元的所述背面侧的电极具有沿与所述排列方向交叉的方向延伸的多个指形电极,
所述连接部件沿所述排列方向延伸,
所述连接部件的一端部延伸到所述太阳能电池单元的所述受光面侧的所述端部的所述母线电极,不延伸到所述太阳能电池单元的所述受光面侧的所述端部以外的所述指形电极,
所述连接部件的另一端部跨越所述太阳能电池单元的所述背面侧的全部所述指形电极地延伸。
3.一种太阳能电池模块,其特征在于,具备:
权利要求1或2所述的一个或多个太阳能电池器件;
受光侧保护部件,保护所述太阳能电池器件的受光面侧;
背侧保护部件,保护所述太阳能电池器件的背面侧;以及
密封材料,配置于所述太阳能电池器件与所述受光侧保护部件之间、及所述太阳能电池器件与所述背侧保护部件之间,密封所述太阳能电池器件。
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