JP4378340B2 - 太陽電池素子の接続方法 - Google Patents
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Description
また、集光ヒーターの加熱部付近に、熱伝導効率、タブリード線の集電電極、裏面電極への密着精度を高めるための被加工物の押しつけ部を設けることが好ましく、このような押しつけ部としては、例えば、ローラー又はソリ状の板状体等が挙げられる。
図示したように、ハイブリッド型焦点孔付きスポットヒーター17A は、前述したスポットヒーター17の筐体18の内部に設けられた集光ミラー19の開放端の下部から、逆円錐形状に形成され、中央に焦点孔29を有する円錐壁30を備えた形態である。焦点孔29から照射されるスポット光には熱源ランプ20からの直射熱が殆ど含まれず、集光ミラー19により集光した熱エネルギーのみスポット光として被加工物に照射されるので厳密な温度加熱制御が要求される場合に好適である。
ハイブリッド型焦点孔付きスポットヒーターに押しつけ部としてローラーを設けた例を、図3(a)、(b) に基づいて説明すると、押しつけ部付きスポットヒーター17B は、軸受台33にローラー34が軸支された押しつけ部35が、予熱チャンバー21と冷却チャンバー22とにそれぞれ固定された取付台36に締結ネジ37によって取り付けられる。被加工物に押し付けられる押しつけ部35の被加工物と接するローラー34は、耐熱ガラス又はセラミック又はチタンもしくはソルダーレジストをコーティングした金属材料等から形成されるが、使用中に受ける熱ストレスや付着物などで損傷した際には、取付台36から締結ネジ37を取り外して分離すれば新品と交換することができる。
図示したように、ハイブリッド型ラインヒーター17C は、直方体形状に形成された筐体18A の内部には2 次元曲面を有する集光ミラー19A が設けられ、また、その中心部には直管型の熱源ランプ20A が進行方向( 図では左右方向) と平行に取り付けられる。また、筐体18A の両側には、熱風吹出口26A 、温風吹出口27A を有する断面矩形状の予熱チャンバー21A と冷却チャンバー22A が設けられ、また、これら予熱チャンバー21A 、冷却チャンバー22A の外側には取付台36A がそれぞれ固定される。そして、該取付台36A に対して、軸受台33A にソリ状の板状体34A が軸支された押しつけ部35A が、締結ネジ( 図示せず) によって固定される。
タブリード線と太陽電池素子との搬送は、タブリード線を太陽電池素子(厳密には集電電極及び/ 又は裏面電極) に半田付けできるスピードであり、半田の種類の他、加熱温度等により適宜決定される。
図5(a)、(b) に示すように、太陽電池素子5 の上部に2条に形成された表面電極2 の集電電極3 の上には、例えば、前述した押しつけ部付きスポットヒーター17B のようなハイブリッド型集光ヒーター41が2 個並んで設けられ、また太陽電池素子5 の下部には、2条に形成された集電電極3 の内側で且つこれに平行に、タブリード線6 と太陽電池素子5 を一体的に移動するためのモーター( 図示せず) 駆動のプーリー42によって移動する前記したような真空ベルト43が設けられ、さらに、タブリード線の下方には予熱ゾーンX 、加熱ゾーンY および冷却ゾーンZ を備えた下部加熱装置9 が設けられる。
上記構成によって、タブリード線6 と太陽電池素子5 は、図9(b)の矢印A で示した方向( 図では左から右方向) へ一体的に移動しながら連続的又は断続的に接続される。また、ハイブリッド型集光ヒーター41によって太陽電池素子5 の集電電極3 にタブリード線6 が半田付けされる際は、下部加熱装置9 からの加熱冷却効果で上下面の温度差が少なくなるので熱ストレスが生じにくく、したがって、太陽電池素子5 の反りや割れが解消されるという効果がある。なお、下部加熱装置9 は必須ではないが、これを設けると、上記したように細かく温度を制御できるので好ましい。下部加熱装置9を設けない場合は、通常、半田溶融温度以下に加温されたリード線保持台10や押しつけロッド15が設けられる。
図6(a)、(b) に示すように、太陽電池素子5 の上部に2条に形成された表面電極2 の集電電極3 の上方には、例えば、前述した押しつけ部付きスポットヒーター17B のようなハイブリッド型集光ヒーター41が2 個並んで設けられ、また太陽電池素子5 の下部の裏面電極の下にも、同じタイプのハイブリッド型集光ヒーター41が対向して設けられる。
また、タブリード線6 と太陽電池素子5 を一体的に移動するためのモーター( 図示せず) 駆動のプーリー42によって移動する真空ベルト43、43A が、下部に設けたハイブリッド型集光ヒーター41A の上流側と下流側にそれぞれ設けられ、更に下流側の真空ベルト43A の上部にはタイミングベルト又はステンレススチールベルト等の通常ベルト44が設けられる。
また、本例では上流側真空ベルト43の両サイドには予熱ゾーンX としての下部加熱装置9 が設けられているが、上記したように細かく温度制御できる点で好ましい。
上記構成によって、タブリード線6 と太陽電池素子5 は、図6(b)の矢印B で示した方向( 図では左から右方向) へ一体的に移動することができ、前述と同様、太陽電池素子の進行方向の先端部から上下4 個のハイブリッド型集光ヒーター41、41A によってタブリード線が連続的又は断続的に半田付けされる。
太陽電池素子の上部と下部の両面に半田付けのためのヒーターを設けた他の実施態様を図7(a)、(b) に基づいて説明する。図7(a)はその全体構成の概要を示す正面図、図7(b)はその部分側面図である。
図7(a)、(b) に示すように、太陽電池素子5 の上部に2 列に設けられた集電電極3 の上に沿って、予熱ノズル45、加熱ノズル46、及び冷却用温風ノズル47からなる上部溶着ヘッド48が2 列設され、また下部の裏面電極4 の下には、2 個のハイブリッド型集光ヒーター41が加熱ノズル46に対向して設けられている。また、タブリード線6 と太陽電池素子5 を移送するためのモーター( 図示せず) 駆動のプーリー42によって移動する真空ベルト43が、両側に2 個のハイブリッド型集光ヒーター41を介装する形態で設けられている。また、図示したように、必要に応じて、予熱ゾーンX としての下部加熱装置9 が設けられる。
上記構成によって、タブリード線6 と太陽電池素子5 は、図11(a) の矢印B で示した方向( 図では左から右方向) へ一体的に移動すると共に、上部と下部に配設された、上部溶着ヘッド48とハイブリッド型集光ヒーター41から、更に、下部加熱装置9 の予熱ゾーンX からのコントロールされた制御熱によって、前述と同様、太陽電池素子の進行方向の先端部からタブリード線が連続的又は断続的に半田付けされる。
以上のように、本発明の太陽電池素子の接続方法は、熱ストレスにより反りや割れが発生し易い極薄の太陽電池素子の接続等に特に有用である。
2 表面電極
3 集電電極
4 裏面電極
5 太陽電池素子
6 タブリード線
17 ハイブリッド型スポットヒーター( 焦点孔無)
17A ハイブリッド型スポットヒーター( 焦点孔付)
17B ハイブリッド型押し付け部付きスポットヒーター
17C ハイブリッド型ラインヒーター
18、18A 筐体
18K 分割壁
19、19A 集光ミラー
20、20A 熱源ランプ
21、21A 予熱チャンバー
22、22A 冷却チャンバー
23 熱風接続口
24 温風接続口
25 整流室
26、26A 熱風吹出口
27、27A 温風吹出口
28 保護ガラス
29 焦点孔
30 円錐壁
31 予熱用熱風入口
33、33A 軸受台
34 ローラー
34A ソリ状の板状体
35、35A 押しつけ部
36、36A 取付台
37 締結ネジ
38 タブリード線押さえ機構部
39 フィンガー部
40 位置決め押さえ部
41 ハイブリッド型集光ヒーター
42 プーリー
43 真空ベルト
44 通常ベルト
45 予熱ノズル
46 加熱ノズル
47 冷却温風ノズル
48 上部溶着ヘッド
X 予熱ゾーン
Y 加熱ゾーン
Z 冷却ゾーン
Claims (3)
- 表面に表面電極及び集電電極を備え、裏面に裏面電極を備えた太陽電池素子をタブリード線の半田付けにより接続するに際し、タブリード線と太陽電池素子との移動方向に、予熱のための熱風を供給する予熱チャンバーと、集光ヒーターと、冷却のための温風を供給する冷却チャンバーとを接するように一体的に備えたハイブリッド型集光ヒーターを、前記集電電極上に配される上部タブリード線の上方及び/ 又は前記裏面電極下に配される下部タブリード線の下方に設置し、該タブリード線と太陽電池素子を一体的に移動させながら、該タブリード線の半田を局部的に溶融した後、速やかに局部的に冷却固化させることを、該タブリード線の全長に亘って連続的又は断続的に行ない接続することにより、太陽電池素子に生じる熱ストレスを抑制又は緩和し、該素子の割れや反りを防止することを特徴とする太陽電池素子の接続方法。
- 集光ヒーターがスポットヒーター又はラインヒーターからなることを特徴とする請求項1記載の太陽電池素子の接続方法。
- ヒーターの筐体の外周に予熱のための熱風を供給する予熱チャンバーと冷却のための温風を供給する冷却チャンバーとが形成され、前記予熱チャンバーと前記冷却チャンバーが分割壁により2分割されていることを特徴とする請求項2記載の太陽電池素子の接続方法。
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