WO2013038780A1 - 太陽電池及び太陽電池モジュール - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a solar cell and a solar cell module.
- Patent Document 1 Conventionally, a back junction solar cell as described in Patent Document 1 is known. In a back junction solar cell, it is not always necessary to provide an electrode on the light receiving surface. Therefore, an improved output characteristic can be realized in the back junction solar cell.
- the solar cell of the present invention has a photoelectric conversion unit and first and second electrodes.
- the first and second electrodes are arranged on one main surface of the photoelectric conversion unit.
- the first electrode has a plurality of first finger portions and a first bus bar portion.
- the plurality of first finger portions extend along one direction.
- a plurality of first finger portions are electrically connected to the first bus bar portion.
- the width of the first bus bar portion is smaller than the width of the first finger portion.
- a solar cell and a solar cell module having improved output characteristics can be provided.
- FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of the solar cell module according to the first embodiment.
- FIG. 2 is a schematic rear view of the solar cell according to the first embodiment.
- FIG. 3 is a schematic rear view of the solar cell string in the first embodiment.
- FIG. 4 is a schematic rear view of the solar cell in the second embodiment.
- the solar cell module 1 includes a solar cell string 10.
- the solar cell string 10 is disposed between the first protection member 11 located on the light receiving surface side and the second protection member 12 located on the back surface side.
- a filler layer 13 is provided between the first protective member 11 and the second protective member 12.
- the solar cell string 10 is sealed with a filler layer 13.
- the first protective member 11 can be made of a translucent member such as a glass substrate or a resin substrate, for example.
- the second protective member 12 can be constituted by, for example, a resin sheet, a resin sheet with a metal foil interposed therebetween, a glass substrate, a resin substrate, or the like.
- the filler layer 13 can be made of, for example, a resin such as ethylene / vinyl acetate copolymer (EVA), polyvinyl butyral (PVB), polyethylene (PE), polyurethane (PU), or the like.
- EVA ethylene / vinyl acetate copolymer
- PVB polyvinyl butyral
- PE polyethylene
- PU polyurethane
- the solar cell string 10 includes a plurality of solar cells 20 arranged along the x direction (first direction).
- the plurality of solar cells 20 are electrically connected by the wiring member 30.
- the solar cell 20 has first and second main surfaces 20a and 20b.
- Solar cell 20 mainly receives light at first main surface 20a.
- the 1st main surface 20a may be called a light-receiving surface
- the 2nd main surface 20b may be called a back surface.
- the solar cell 20 may generate power only when it receives light on the first main surface 20a constituting the light receiving surface, or it receives light on any of the first and second main surfaces 20a, 20b. It may be a double-sided light receiving solar cell that sometimes generates power.
- the type of the solar cell 20 is not particularly limited.
- the solar cell 20 can be constituted by, for example, a crystalline silicon solar cell using a crystalline silicon substrate.
- FIG. 2 shows a schematic rear view of the solar cell 20.
- the solar cell 20 includes first and second electrodes 21 and 22 on the second main surface 20b side.
- the solar cell 20 includes a photoelectric conversion unit 23 and first and second electrodes 21 and 22 disposed on the main surface on the back surface side of the photoelectric conversion unit 23.
- One of the first and second electrodes 21 and 22 is an electrode that collects electrons, and the other is an electrode that collects holes.
- Each of the first and second electrodes 21 and 22 is provided in a comb shape.
- the first electrode 21 and the second electrode 22 are interleaved with each other.
- each of the first and second electrodes 21 and 22 has a plurality of finger portions 21a and 22a.
- Each of the plurality of finger portions 21a and 22a extends along one direction (x direction).
- the plurality of finger portions 21a and 22a are alternately arranged at intervals from each other along another direction (y direction) perpendicular to one direction (x direction).
- the plurality of finger portions 21a are electrically connected to the bus bar portion 21b.
- the bus bar portion 21b is arranged on one side (x1 side) in the x direction of the plurality of finger portions 21a.
- the bus bar portion 21 b is provided from the one end portion in the y direction to the other end portion in the x1 end portion in the x direction of the solar cell 20.
- the plurality of finger portions 22a are electrically connected to the bus bar portion 22b.
- the bus bar portion 22b is disposed on the other side (x2 side) in the x direction of the plurality of finger portions 22a.
- the bus bar portion 22b is provided from one end portion in the y direction to the other end portion in the x2 side end portion in the x direction of the solar cell 20.
- the first electrode 21 of one solar cell 20 of the solar cells 20 adjacent in the x direction and the second electrode 22 of the other solar cell 20 are electrically connected by a wiring member 30. It is connected.
- the wiring member 30 includes a wiring 31.
- the wiring 31 is electrically connected to the first linear portion 31a extending in one direction (x direction) and the first linear portion 31a, and is connected in one direction (x direction).
- a second linear portion 31b extending along.
- the first linear portion 31a is electrically connected to the finger portion 21a of the first electrode 21 of the solar cell 20 on the x2 side of the solar cells 20 adjacent in the x direction.
- the second linear portion 31b is electrically connected to the finger portion 22a of the second electrode 22 of the solar cell 20 on the x1 side of the solar cells 20 adjacent in the x direction.
- the wiring material 30 and the solar cell 20 are bonded by an adhesive layer (not shown).
- the adhesive layer can be constituted by, for example, solder, a cured product of a resin adhesive, or a cured product of a resin adhesive including a conductive material.
- the width W11 of the bus bar portion 21b of the first electrode 21 is smaller than the width W21 of the finger portion 21a of the first electrode 21.
- the width W12 of the bus bar portion 22b of the second electrode 22 is smaller than the width W22 of the finger portion 22a of the second electrode 22.
- the width W11 of the bus bar portion 21b is preferably 0.95 times or less, more preferably about 0.95 to 0.3 times the width W21 of the finger portion 21a.
- the width W12 of the bus bar portion 22b is preferably 0.95 times or less, more preferably about 0.95 times to 0.3 times the width W22 of the finger portions 22a.
- Each of the first and second electrodes 21 and 22 includes a plating film.
- the plating film can be made of, for example, a metal such as Cu or Sn, or an alloy containing at least one of these metals.
- the thickness of the plating film can be, for example, about 2 ⁇ m to 50 ⁇ m.
- the plating film can be formed by, for example, electrolytic plating.
- electrolytic plating first, a pole is pressed onto the conductive seed layer formed in the photoelectric conversion unit 23. In the plating solution, a plating film is formed by supplying power from the pole to the seed layer. Where the seed layer and the pole bar are in direct contact, a thin plating film is formed to form a power supply pad portion (not shown). The power feeding pad portion is formed on the bus bar portions 21b and 22b.
- the solar cell 20 when the solar cell 20 is irradiated with light, carriers such as holes and electrons are generated in the photoelectric conversion unit 23.
- the carrier is collected by the first or second electrode 21 or 22.
- the photoelectric conversion efficiency of the solar cell 20 is improved by suppressing disappearance due to carrier recombination.
- the distance that must be moved in the photoelectric conversion unit 23 before the carriers generated in the photoelectric conversion unit 23 are collected by the first or second electrodes 21 and 22 is shortened. There is a need to. For this reason, it is required that the first and second electrodes have a fine pattern. Therefore, the width of the finger portion is generally made as small as possible. On the other hand, the width of the bus bar portion is not usually made as small as the width of the finger portion. This is because if the electric resistance of the bus bar portion where the carriers collected by the plurality of finger portions gather becomes too high, the photoelectric conversion efficiency may be lowered.
- the portion where the bus bar portion is formed is often used as a feeding point, and the bus bar portion may be formed according to the width of the feeding point. It can be considered as a factor that is not so thin.
- the width W11 of the bus bar portion 21b of the first electrode 21 is smaller than the width W21 of the finger portion 21a.
- the width W12 of the bus bar portion 22b of the second electrode 22 is smaller than the width W22 of the finger portion 22a.
- the width W11 of the bus bar portion 21b is more preferably 0.95 times or less than the width W21 of the finger portion 21a. More preferably, the width W12 of the bus bar portion 22b is not more than 0.95 times the width W22 of the finger portion 22a. However, if the width of the bus bar portions 21b and 22b is too small, a problem occurs in power feeding when forming the plating film, and the plating film may not be formed. Therefore, the widths W11 and W12 of the bus bar portions 21b and 22b are preferably 0.1 times or more, more preferably 0.3 or more times the widths W21 and W22 of the finger portions 21a and 22a.
- the wiring member 30 is connected to a plurality of finger portions 21a and 22a each having a width larger than that of the bus bar portions 21b and 22b. For this reason, unlike the case where the wiring member is electrically connected to the thin bus bar portion, it is possible to suppress a decrease in photoelectric conversion efficiency due to the resistance loss of the electrodes 21 and 22. Therefore, more improved photoelectric conversion efficiency can be realized.
- the widths W11 and W12 of the bus bar portions 21b and 22b of the first and second electrodes 21 and 22 are smaller than the widths W21 and W22 of the finger portions 21a and 22a.
- the present invention is not limited to this configuration.
- the width W11 of the bus bar portion 21b of the first electrode 21 is larger than the width W21 of the finger portion 21a
- the width W12 of the bus bar portion 22b of the second electrode 22 is It is smaller than the width W22 of the finger portion 22a.
- disappearance due to carrier recombination can be suppressed, improved photoelectric conversion efficiency can be realized as in the first embodiment.
- the first and second electrodes 21 and 22 only in one of the first and second electrodes 21 and 22, when the width of the bus bar portion is narrower than the width of the finger portion, there are many electrodes on which the bus bar portion is made thinner.
- An electrode for collecting carriers is preferable. That is, in the present embodiment, it is preferable that the first electrode 21 is an electrode that collects majority carriers. In this case, the distance that must be moved before the minority carriers generated in the portion located below the bus bar portion 21 b of the photoelectric conversion portion 23 are collected by the second electrode 22 can be shortened. Therefore, disappearance due to recombination of minority carriers can be suppressed. Therefore, the photoelectric conversion efficiency improved compared with the case where the bus bar part of the electrode which collects minority carriers is made thinner than the finger part and the disappearance due to recombination of the majority carriers is suppressed can be realized.
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Abstract
改善された出力特性を有する太陽電池及び太陽電池モジュールを提供する。 太陽電池20は、光電変換部23と、第1及び第2の電極21,22とを有する。第1及び第2の電極21,22は、光電変換部23の一主面の上に配されている。第1の電極21は、複数の第1のフィンガー部21aと第1のバスバー部21bとを有する。複数の第1のフィンガー部21aは、一の方向に沿って延びている。第1のバスバー部21bには、複数の第1のフィンガー部21aが電気的に接続されている。第1のバスバー部21bの幅W11は、第1のフィンガー部の幅W21よりも小さい。
Description
本発明は、太陽電池及び太陽電池モジュールに関する。
従来、特許文献1に記載されているような裏面接合型の太陽電池が知られている。裏面接合型の太陽電池では、受光面に電極を設ける必要が必ずしもない。従って、裏面接合型の太陽電池では、改善された出力特性を実現し得る。
近年、太陽電池の出力特性をさらに改善したいという要望がある。
本発明の太陽電池は、光電変換部と、第1及び第2の電極とを有する。第1及び第2の電極は、光電変換部の一主面の上に配されている。第1の電極は、複数の第1のフィンガー部と第1のバスバー部とを有する。複数の第1のフィンガー部は、一の方向に沿って延びている。第1のバスバー部には、複数の第1のフィンガー部が電気的に接続されている。第1のバスバー部の幅は、第1のフィンガー部の幅よりも小さい。
本発明によれば、改善された出力特性を有する太陽電池及び太陽電池モジュールを提供することができる。
以下、本発明を実施した好ましい形態の一例について説明する。但し、下記の実施形態は、単なる例示である。本発明は、下記の実施形態に何ら限定されない。
また、実施形態等において参照する各図面において、実質的に同一の機能を有する部材は同一の符号で参照することとする。また、実施形態等において参照する図面は、模式的に記載されたものであり、図面に描画された物体の寸法の比率などは、現実の物体の寸法の比率などとは異なる場合がある。図面相互間においても、物体の寸法比率等が異なる場合がある。具体的な物体の寸法比率等は、以下の説明を参酌して判断されるべきである。
(第1の実施形態)
図1に示されるように、太陽電池モジュール1は、太陽電池ストリング10を備えている。太陽電池ストリング10は、受光面側に位置する第1の保護部材11と、裏面側に位置する第2の保護部材12との間に配されている。第1の保護部材11と第2の保護部材12との間には、充填材層13が設けられている。太陽電池ストリング10は、充填材層13によって封止されている。
図1に示されるように、太陽電池モジュール1は、太陽電池ストリング10を備えている。太陽電池ストリング10は、受光面側に位置する第1の保護部材11と、裏面側に位置する第2の保護部材12との間に配されている。第1の保護部材11と第2の保護部材12との間には、充填材層13が設けられている。太陽電池ストリング10は、充填材層13によって封止されている。
第1の保護部材11は、例えば、ガラス基板、樹脂基板等の透光性を有する部材により構成することができる。第2の保護部材12は、例えば、樹脂シート、金属箔を介在させた樹脂シート、ガラス基板、樹脂基板等により構成することができる。充填材層13は、例えば、エチレン・酢酸ビニル共重合体(EVA)、ポリビニルブチラール(PVB)、ポリエチレン(PE)、ポリウレタン(PU)などの樹脂により構成することができる。
太陽電池ストリング10は、x方向(第1の方向)に沿って配された複数の太陽電池20を備えている。複数の太陽電池20は、配線材30によって電気的に接続されている。
太陽電池20は、第1及び第2の主面20a、20bを有する。太陽電池20は、第1の主面20aにおいて主として受光する。このため、第1の主面20aを受光面といい、第2の主面20bを裏面ということがある。太陽電池20は、受光面を構成している第1の主面20aにおいて受光したときにのみ発電するものであってもよいし、第1及び第2の主面20a、20bのいずれにおいて受光したときにも発電する両面受光型の太陽電池であってもよい。
なお、太陽電池20の種類は、特に限定されない。太陽電池20は、例えば、結晶性シリコン基板を用いた結晶シリコン太陽電池により構成することができる。
図2に太陽電池20の略図的裏面図を示す。図2に示すように、太陽電池20は、第2の主面20b側に第1及び第2の電極21,22を有する。具体的には、太陽電池20は、光電変換部23と、光電変換部23の裏面側の主面の上に配された第1及び第2の電極21,22とを有する。第1及び第2の電極21,22のうちの一方が、電子を収集する電極であり、他方が正孔を収集する電極である。
第1及び第2の電極21,22のそれぞれは、くし歯状に設けられている。第1の電極21と第2の電極22とは、互いに間挿し合っている。具体的には、第1及び第2の電極21,22のそれぞれは、複数のフィンガー部21a、22aを有する。複数のフィンガー部21a、22aのそれぞれは、一の方向(x方向)に沿って延びている。複数のフィンガー部21a、22aは、一の方向(x方向)に対して垂直な他の方向(y方向)に沿って、相互に間隔をおいて交互に配列されている。
複数のフィンガー部21aは、バスバー部21bに電気的に接続されている。バスバー部21bは、複数のフィンガー部21aのx方向における一方側(x1側)に配されている。バスバー部21bは、太陽電池20のx方向におけるx1側端部において、y方向の一方側端部から他方側端部にわたって設けられている。
同様に、複数のフィンガー部22aは、バスバー部22bに電気的に接続されている。バスバー部22bは、複数のフィンガー部22aのx方向における他方側(x2側)に配されている。バスバー部22bは、太陽電池20のx方向におけるx2側端部において、y方向の一方側端部から他方側端部にわたって設けられている。
図3に示されるように、x方向において隣り合う太陽電池20の一方の太陽電池20の第1の電極21と、他方の太陽電池20の第2の電極22とが配線材30によって電気的に接続されている。詳細には、配線材30は、配線31を有する。配線31は、一の方向(x方向)に沿って延びている第1の線状部31aと、第1の線状部31aに電気的に接続されており、一の方向(x方向)に沿って延びている第2の線状部31bとを有する。第1の線状部31aが、x方向において隣り合う太陽電池20のx2側の太陽電池20の第1の電極21のフィンガー部21aに電気的に接続されている。第2の線状部31bが、x方向において隣り合う太陽電池20のx1側の太陽電池20の第2の電極22のフィンガー部22aに電気的に接続されている。
なお、配線材30と太陽電池20とは、図示しない接着層により接着されている。接着層は、例えば、半田、樹脂接着剤の硬化物、導電材を含む樹脂接着剤の硬化物により構成することができる。
図2及び図3に示されるように、第1の電極21のバスバー部21bの幅W11は、第1の電極21のフィンガー部21aの幅W21よりも小さい。また、第2の電極22のバスバー部22bの幅W12は、第2の電極22のフィンガー部22aの幅W22よりも小さい。
バスバー部21bの幅W11は、フィンガー部21aの幅W21の0.95倍以下であることが好ましく、0.95倍~0.3倍程度であることがより好ましい。また、バスバー部22bの幅W12は、フィンガー部22aの幅W22の0.95倍以下であることが好ましく、0.95倍~0.3倍程度であることがより好ましい。
第1及び第2の電極21,22それぞれは、めっき膜を含む。めっき膜は、例えば、Cu,Snなどの金属、これらの金属のうちの少なくとも一種を含む合金などにより構成することができる。めっき膜の厚みは、例えば、2μm~50μm程度とすることができる。
めっき膜は、例えば電解めっきにより形成することができる。めっき膜を電解めっきにより形成する場合、まず、光電変換部23に形成された導電性を有するシード層上に極棒を押し当てる。めっき液中において、その極棒からシード層上に給電することによりめっき膜を形成する。シード層と極棒とが直接接触する場所は、薄いめっき膜が形成されて給電パッド部(図示せず)となる。給電パッド部は、バスバー部21b,22bに形成される。
ところで、太陽電池20に光が照射されると、光電変換部23において正孔や電子などのキャリアが生成する。そのキャリアが第1または第2の電極21,22により収集される。このとき、キャリアの再結合による消失を抑制することにより、太陽電池20の光電変換効率が改善される。
キャリアの再結合を抑制するためには、光電変換部23において生じたキャリアが第1または第2の電極21,22に収集されるまでに光電変換部23中を移動しなければならない距離を短くする必要がある。このことから、第1及び第2の電極を微細なパターンとすることが求められる。よって、フィンガー部の幅は、一般的に、極力小さくされる。一方、バスバー部の幅は、通常、フィンガー部の幅ほどは小さくされない。これは、複数のフィンガー部により収集されたキャリアが集まるバスバー部の電気抵抗が高くなりすぎると、光電変換効率が低くなってしまう虞があるためである。また、例えば、電極の一部をめっき膜により構成する場合は、バスバー部が形成される部分を給電ポイントとすることが多く、給電ポイントの幅に応じてバスバー部が形成されることもフィンガー部ほど細くされない一因として考えられる。
しかしながら、バスバー部が太い場合は、光電変換部のバスバー部の下に位置する部分で生成したキャリアのうち、そのバスバー部により収集されない方のキャリアが電極に収集されるまでに移動しなければならない距離が長くなる。このため、光電変換効率が低くなる場合がある。
それに対して太陽電池20では、第1の電極21のバスバー部21bの幅W11は、フィンガー部21aの幅W21よりも小さい。第2の電極22のバスバー部22bの幅W12は、フィンガー部22aの幅W22よりも小さい。このため、光電変換部23のバスバー部21b、22bの下に位置する部分で生成したキャリアの再結合による消失を抑制することができる。その結果、改善された光電変換効率を実現することができる。
より改善された光電変換効率を実現する観点からは、バスバー部21bの幅W11は、フィンガー部21aの幅W21の0.95倍以下であることがより好ましい。バスバー部22bの幅W12は、フィンガー部22aの幅W22の0.95倍以下であることがより好ましい。但し、バスバー部21b、22bの幅が小さすぎると、めっき膜を形成する際の給電に問題が生じ、めっき膜が形成されない場合がある。従って、バスバー部21b、22bの幅W11,W12は、フィンガー部21a、22aの幅W21,W22の幅の0.1倍以上であることが好ましく、0.3倍以上であることがより好ましい。
また、図3に示されるように、太陽電池モジュール1では、配線材30は、バスバー部21b,22bよりも幅の大きい複数のフィンガー部21a,22aにそれぞれに接続されている。このため、細いバスバー部に配線材を電気的に接続した場合とは異なり、電極21,22の抵抗損に起因する光電変換効率の低下を抑制することができる。従って、より改善された光電変換効率を実現することができる。
以下、本発明の好ましい実施形態の他の例について説明する。以下の説明において、上記第1の実施形態と実質的に共通の機能を有する部材を共通の符号で参照し、説明を省略する。
(第2の実施形態)
第1の実施形態では、第1及び第2の電極21,22のバスバー部21b,22bの幅W11,W12それぞれが、フィンガー部21a,22aの幅W21,W22よりも小さい例について説明した。但し、本発明は、この構成に限定されない。図4に示されるように、本実施形態では、第1の電極21のバスバー部21bの幅W11は、フィンガー部21aの幅W21よりも大きく、第2の電極22のバスバー部22bの幅W12は、フィンガー部22aの幅W22よりも小さい。本実施形態においても、キャリアの再結合による消失を抑制できるため、実施形態1と同様に改善された光電変換効率を実現することができる。
第1の実施形態では、第1及び第2の電極21,22のバスバー部21b,22bの幅W11,W12それぞれが、フィンガー部21a,22aの幅W21,W22よりも小さい例について説明した。但し、本発明は、この構成に限定されない。図4に示されるように、本実施形態では、第1の電極21のバスバー部21bの幅W11は、フィンガー部21aの幅W21よりも大きく、第2の電極22のバスバー部22bの幅W12は、フィンガー部22aの幅W22よりも小さい。本実施形態においても、キャリアの再結合による消失を抑制できるため、実施形態1と同様に改善された光電変換効率を実現することができる。
本実施形態のように、第1及び第2の電極21,22の一方の電極においてのみ、バスバー部の幅がフィンガー部の幅よりも細い場合は、バスバー部が細くされた方の電極が多数キャリアを収集する電極であることが好ましい。すなわち、本実施形態においては、第1の電極21が多数キャリアを収集する電極であることが好ましい。この場合、光電変換部23のバスバー部21bの下に位置する部分で生成した少数キャリアが第2の電極22により収集されるまでに移動しなければならない距離を短くすることができる。よって、少数キャリアの再結合による消失を抑制することができる。従って、少数キャリアを収集する電極のバスバー部をフィンガー部よりも細くし、多数キャリアの再結合による消失を抑制した場合よりも、改善された光電変換効率を実現することができる。
本発明はここでは記載していない様々な実施形態を含む。従って、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
1…太陽電池モジュール
20…太陽電池
21…第1の電極
22…第2の電極
21a、22a…フィンガー部
21b、22b…バスバー部
23…光電変換部
30…配線材
20…太陽電池
21…第1の電極
22…第2の電極
21a、22a…フィンガー部
21b、22b…バスバー部
23…光電変換部
30…配線材
Claims (7)
- 光電変換部と、前記光電変換部の一主面の上に配された第1及び第2の電極とを有し、
前記第1の電極は、一の方向に沿って延びている複数の第1のフィンガー部と、前記複数の第1のフィンガー部が電気的に接続されている第1のバスバー部とを有し、
前記第1のバスバー部の幅は、前記第1のフィンガー部の幅よりも小さい、太陽電池。 - 請求項1に記載の太陽電池であって、
前記第1のバスバー部の幅は、前記第1のフィンガー部の幅の0.95倍以下である。 - 請求項1または2に記載の太陽電池であって、
前記第1の電極は、多数キャリアを収集する電極である。 - 請求項1~3のいずれか一項に記載の太陽電池であって、
前記第1の電極は、めっき膜を含む。 - 請求項1~4のいずれか一項に記載の太陽電池であって、
前記第2の電極は、前記一の方向に沿って延びている複数の第2のフィンガー部と、前記複数の第2のフィンガー部が電気的に接続されている第2のバスバー部とを有し、
前記第2のバスバー部の幅は、前記第2のフィンガー部の幅よりも小さい。 - 光電変換部と、前記光電変換部の一主面の上に配された第1及び第2の電極とを有する複数の太陽電池と、
前記複数の太陽電池を電気的に接続している配線材と、
を備え、
前記第1の電極は、一の方向に沿って延びている複数の第1のフィンガー部と、前記複数の第1のフィンガー部が電気的に接続されている第1のバスバー部とを有し、
前記第1のバスバー部の幅は、前記第1のフィンガー部の幅よりも小さい、太陽電池モジュール。 - 請求項6に記載の太陽電池モジュールであって、
前記配線材は、前記第1のフィンガー部において前記第1の電極に電気的に接続されている。
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