Présentation

Article

1 - CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE

2 - GÉNÉRATEUR PHOTOVOLTAÏQUE

3 - SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES

| Réf : D3360 v1

Cellule photovoltaïque
Convertisseurs photovoltaïques

Auteur(s) : Ludovic PROTIN, Stéphan ASTIER

Date de publication : 10 août 1997

Pour explorer cet article
Télécharger l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Ludovic PROTIN : Professeur des Universités - Directeur du Laboratoire d’électronique de puissance et d’informatique industrielle (LEPII), Université du Havre - Ancien directeur du Laboratoire d’énergies renouvelables de l’ENSUT de Dakar

  • Stéphan ASTIER : Maître de conférences - Laboratoire d’électrotechnique et d’électronique industrielle (LEEI) (ENSEEIHT),Institut national polytechnique de Toulouse

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

INTRODUCTION

Hormis les énergies nucléaire et géothermique, le soleil est à l’origine de la quasi-totalité des sources d’énergies utilisées par l’humanité pour ses besoins alimentaires, domestiques et industriels : biomasse, vent, hydraulique, combustibles fossiles. Le Soleil fournit ainsi chaque jour à la Terre, par son rayonnement, l’équivalent de plusieurs milliers de fois la consommation énergétique totale de l’humanité pour ses activités d’aujourd’hui.

À titre d’exemple, pour donner un ordre de grandeur des énergies mises en jeu, une toiture de 100 m2 située dans le sud de la France (durée moyenne d’ensoleillement 8 h/j), orientée perpendiculairement à l’inclinaison moyenne des rayons, reçoit par jour un flux énergétique d’une puissance de 70 kW, soit l’équivalent d’une énergie électrique de 560 kWh ou l’équivalent d’une énergie thermique d’environ 480 000 kcal, ce qui représente 50 L de fuel.

On imagine que même un capteur dont le rendement est de 10 % peut récupérer une énergie importante, le problème principal étant le coût de 1 m 2 de capteur.

L’hélioélectricité traite de la transformation directe de l’énergie solaire en énergie électrique.

Mais, malgré les espoirs initiaux suscités par les nombreux avantages potentiels de cette nouvelle source d’énergie électrique, celle-ci ne s’est pas imposée en dehors du domaine spatial, en raison d’obstacles techniques et surtout économiques. En effet, malgré des progrès significatifs, le coût du kilowattheure produit reste le plus souvent beaucoup plus élevé qu’avec les technologies lourdes classiques. Ainsi, en 1996 l’ensemble des installations photovoltaïques mondiales représente seulement » 100 MW installés, que l’on peut comparer aux 1 300 MW d’une seule tranche de centrale nucléaire.

En fait, l’énergie solaire est par nature une énergie répartie, ce qui constitue un handicap car sa densité, en moyenne de quelques kilowattheures par mètre carré est faible, mais aussi un atout que l’on peut mettre à profit dès que les distances rendent exorbitants l’installation et l’entretien d’un réseau de distribution d’énergie électrique à partir d’une unité de production centralisée. L’énergie solaire devient alors compétitive sur le long terme et la technologie photovoltaïque est aujourd’hui suffisamment mûre et maîtrisée pour prendre un véritable essor dans le domaine des applications de puissance sur sites isolés, car tel apparaît son créneau privilégié. Sont alors concernés les zones d’accès difficile des pays industrialisés et, bien plus encore, les pays en développement qui représentent un immense marché potentiel, car plus de deux milliards d’habitants du tiers-monde sont encore privés d’électricité.

Dans cet article consacré aux convertisseurs photovoltaïques, nous avons donc choisi, pour les raisons évoquées précédemment, de nous intéresser aux installations photovoltaïques isolées d’un réseau classique de distribution. Son objectif est de fournir les éléments de base à considérer par le concepteur et l’utilisateur de ce type de système électrique et énergétique.

Après quelques rappels sur le potentiel solaire à la surface de la terre, nous présentons les principes de l’effet photovoltaïque et de sa mise en œuvre technologique élémentaire dans la cellule photovoltaïque à semi-conducteur. Puis nous développons les éléments à considérer pour mettre en place un système photovoltaïque de puissance, isolé du réseau général de distribution d’électricité.

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 92% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d3360


Cet article fait partie de l’offre

Conversion de l'énergie électrique

(269 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Présentation

1. Cellule photovoltaïque

Son fonctionnement est basé sur les propriétés des semiconducteurs. C’est le seul convertisseur direct pour transformer la lumière en énergie électrique. Son principe de fonctionnement repose sur l’effet photovoltaïque découvert par A. Becquerel en 1839. Une bonne compréhension des phénomènes mis en jeu lors de la conversion nécessite d’abord de rappeler quelques propriétés sur le potentiel solaire et sur la jonction PN.

1.1 Potentiel solaire

HAUT DE PAGE

1.1.1 Rayonnement solaire dans l’espace

Le Soleil est une « petite étoile » de 696 000 km de rayon (R S) et de masse 1,99 × 1030 kg. Sa température intérieure, supérieure à 10 millions de degrés, permet aux réactions nucléaires de fusion de transformer à chaque seconde environ 6 millions de tonnes de sa masse en énergie rayonnée dans l’espace. En première approximation, le Soleil rayonne globalement comme un corps noir de température TS = 5 800 K. Le flux d’énergie d Φ émis par unité de temps par une surface dS de Soleil est donné par la loi de Stéphan-Boltzmann :

avec :

MS (W · m – 2)
 : 
émittance énergétique
T (K)
 : 
température absolue
k (J · K –1)
 : 
constante de Boltzmann (k = 1,38 × 10 – 23 J · K–1)
c (m · s –1)
 : 
vitesse de la lumière (c = 3 × 10 8 m · s –1)
h (J · s)
 : 
constante de Planck (h = 6,62 × 10...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Conversion de l'énergie électrique

(269 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Cellule photovoltaïque
Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   *  -  La toile internet offre aujourd’hui un très grand nombre d’informations sur tous les aspects relatifs aux systèmes photovoltaïques. Nous donnons ici une liste de références de base du domaine, constituant également autant de points d’entrée ouvrant à de riches recherches documentaires sur des sites régulièrement réactualisés.

  • (2) - SORENSEN (B.) -   Renewable energy. Its physics, engineering, environmental impacts, economics and planning  -  . Second edition, Academic Press (2000).

  • (3) - LASNIER (E.), ANG (T.G.) -   Photovoltaic engineering handbook  -  . Adam Hilger (1990).

  • (4) - WINTER (C.J.), SIZMANN (R.L.), VANT HULL (L.L.) -   Solar power plant. Fundamentals  -  . Technology, Systems, Economics, Springer Verlag (1991).

  • (5) - IMAMURA (M.S.), HELM (P.), PALZ (W.) -   Photovoltaic system technology  -  . A European Handbook, Commission of the european Community, H.S. Stephens and Associates (1992).

  • ...

1 Thèses

* - http://www.sudoc.abes.fr

ANDOULSI (R.) - Étude d’une classe de systèmes photovoltaïques par une approche bond graph : modélisation, analyse et commande - . Université des sciences et technologies de Lille (2001).

IZZO (P.) - Étude d’un circuit électronique et algorithmique destiné à la gestion de systèmes autonomes de production d’énergie photovoltaïque - . Université des sciences et techniques du Languedoc (2002).

MARIE-JOSEPH (I.) - Méthodologie de diagnostic appliquée à la maintenance préventive d’unités de production d’électricité en sites isolés - . Université des Antilles et de la Guyane (2003).

SHRAIF (M.F.) - Optimisation et mesure de chaîne de conversion d’énergie photovoltaïque en énergie électrique - . Université Paul-Sabatier, Toulouse (2002).

TOUSSAINT (G.) - Amélioration du comportement électrochimique des batteries plomb-acide à usage photovoltaïque - . Université Henri Poincaré, Nancy 1 (2003).

HAUT DE PAGE

2 Organismes

International Solar Energy Society ISES : http://www.ises.org

Agency. European Renewable Energy Center EUREC. BE-1040 : http://www.eurec.be

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ADEME : http://www.ademe.fr

Systèmes...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 95% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Conversion de l'énergie électrique

(269 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS