Présentation
Auteur(s)
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Abdelilah SLAOUI : Directeur de recherche - Laboratoire des Sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (ICUBE), CNRS et Université de Strasbourg
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Lire l’articleINTRODUCTION
Le dossier précédent [BE 8 578] a fait l'objet des principes de la conversion photovoltaïque. Ces principes incluent les notions relatives à l'énergie transmise par le soleil, les éléments de physique des semiconducteurs, les mécanismes de conduction de charges électriques, les caractéristiques électriques fondamentales du dispositif photovoltaïque et son usage en tant que générateur de courant. Une application pratique donne une évaluation rapide du dimensionnement d'une installation photovoltaïque.
Ce dossier [BE 8 579] s'intéresse aux différentes filières d'élaboration du dispositif photovoltaïque avec en revue les matériaux potentiels et les technologies associés. Le procédé de fabrication du composant photovoltaïque est associé au semiconducteur utilisé mais des verrous technologiques, d'ordre technologiques et d'ordre écologiques, restent encore à lever. En effet, si la cellule photovoltaïque produit de l'électricité sans aucun rejet dans l'atmosphère, beaucoup de procédés actuels de fabrication sont proches de ceux de la microélectronique et mettent en jeu trop d'opérations qui nécessitent l'usage de produits chimiques et de gaz extrêmement toxiques. Les prévisions optimistes prédisent qu'avant la fin de la première moitié de ce siècle, la conversion directe de la lumière du soleil en électricité grâce au photovoltaïque (PV) devrait franchir le seuil qui le rendra compétitif par rapport aux autres sources de production d'électricité.
VERSIONS
- Version archivée 1 de janv. 2007 par Jean-Claude MULLER
- Version archivée 3 de avr. 2016 par Abdelilah SLAOUI
- Version archivée 4 de nov. 2019 par Abdelilah SLAOUI
- Version courante de nov. 2024 par Abdelilah SLAOUI
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2. Marché du photovoltaïque
2.1 Types de marché photovoltaïque
Bien avant que le photovoltaïque ne devienne une source fiable d'énergie reliée au réseau, il était en grande partie utilisé pour fournir de l'électricité dans les régions éloignées qui se trouvent hors de portée des réseaux électriques. Ces systèmes servent essentiellement pour l'alimentation en électricité des relais de communications, des balises, des dispositifs de sécurité et autres systèmes par le biais d'un stockage sur batteries (figure 13). D'autres concernent le pompage de l'eau, l'éclairage, la réfrigération... (figure 14).
Alors que ces systèmes PV non connectés au réseau comptent en Europe pour moins de 1 % de la capacité photovoltaïque installée, ils représentent une source d'énergie importante dans de nombreux autres pays. Pour cette raison, les systèmes hors réseau sont également pris en compte dans la capacité totale installée. Aux États-Unis, les systèmes non connectés ont représenté 10 % du marché global en 2009 et en diminution depuis lors. En Australie et Corée du sud, des dizaines de mégawatts de capacité hors réseau sont installés chaque année et sont quand même pris en compte dans la capacité totale installée dans ces pays. Dans des pays comme l'Inde, le développement du photovoltaïque dans les années à venir pourrait provenir au moins partiellement de systèmes hybrides et microréseau. À cet égard, la notion de d'installations non connectées ou connectées au réseau électrique pourrait être plus difficile à évaluer en dehors de l'Europe.
Depuis une vingtaine d'années, on assiste à l'émergence de la production décentralisée d'électricité en se connectant aux réseaux existants. Elle est devenue en quelques années le secteur prépondérant, avec plus que 80 % des parts du marché, essentiellement sous forme de toits photovoltaïque connectés aux réseaux (figure 15), mais de plus en plus sous la forme de centrales électriques (figure 16). Dans le domaine des grandes centrales photovoltaïques, les États-Unis démarrèrent les premiers dès les années 1985 avec de centrales de 1 à...
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Marché du photovoltaïque
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - GOETZBERGER (A.), LUTHER (J.), WILLEKE (G.) - * - Proc. 12th Int'I PVSEC Conf., Jeju, Korea, p. 5 (2001).
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(2) - World Energy Outlook 2011. - International Energy Agency, ISBN 978-92-64-12413-4 (2011).
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(3) - WOLDEN (C.A.) et al - * - J. Vac. Sci. Technol., A 29, p. 3 (2011).
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(4) - GREEN (M.A.), WANG (A.), ZHENG (G.F.), ZHANG (Z.), WENHAM (S.R.), ZHAO (J.), SHI (Z.), HONSBERG (C.B.) - * - Proc. 12th EC PVSEC Amsterdam, p. 776 (1994).
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(5) - AUTHIER (B.H.) - * - German Patent (DOS), no 25 0883 (1975).
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(6) - FALLY (J.), GUIGNOT (D.), GOEFFRON (L.) - * - Proc. 7th EC PVSEC, Sevilla, p. 754 (1986).
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...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Matériaux nanostructurés pour les cellules photovoltaïques organiques.
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Électricité photovoltaïque. Principes.
ANNEXES
European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC) tous les ans en Septembre ; 27e édition à Francfort (DE) du 24 au 28 septembre 2012.
IEEE Photovoltaics Specialist Conference (IEEE PVS) tous les ans en Juin aux États-Unis d'Amérique, la 38e édition à Austin (Texas) du 3 au 8 juin 2012.
European Materials Research Society (EMRS) Conference tous les ans des sessions spéciales sur les matériaux et composants photovoltaïques ; prochaine conférence à Strasbourg (FR) du 27 au 31 mai 2013.
International School on Materials for Renewable Energy ; Erice (Sicile) du 18 au 28 juillet 2012 ; prochaine édition à Erice (Sicile) du 20 au 27 juillet 2014.
Journées Nationales sur le Photovoltaïque (JNPV), Dourdan (FR) du 12-14 décembre 2012.
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Tarifs de vente de l'électricité photovoltaïque en France http://www.les-energies-renouvelables.eu
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