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Article

1 - OPTIONS ET PERSPECTIVES

2 - FILIÈRES TECHNOLOGIQUES

3 - MARCHÉ DU PHOTOVOLTAÏQUE

4 - PERSPECTIVES D’AVENIR DU PHOTOVOLTAÏQUE

5 - CONCLUSION

6 - GLOSSAIRE

| Réf : BE8579 v4

Marché du photovoltaïque
Électricité photovoltaïque - Matériaux et marchés

Auteur(s) : Abdelilah SLAOUI

Date de publication : 10 nov. 2019

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RÉSUMÉ

Dans cet article, on s'intéresse aux différentes filières d'élaboration du dispositif photovoltaïque: tout d'abord ,  les avantages et les inconvénients de la première génération de cellules à base de silicium cristallin,principalement monocristallin et multicristallin; ensuite, les propriétés des cellules inorganiques en  couches minces, à base de silicium ou d’autres éléments ; et enfin les concepts avancés pour atteindre des très hauts rendements. Le dernier paragraphe est consacré à l’état actuel du marché photovoltaïque en termes de production de modules et de leurs coûts et à  la place de l’énergie photovoltaïque dans le portfolio de production mondiale de l’énergie.

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Auteur(s)

  • Abdelilah SLAOUI : Directeur de recherche CNRS Laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie, ICUBE, CNRS et Université de Strasbourg

INTRODUCTION

La croissance constante de la demande en énergie et les limitations des ressources d’énergie fossiles, associées au réchauffement climatique annoncé, ont été depuis longtemps des facteurs très motivants pour le développement des cellules photovoltaïques les plus performantes et pour trouver des procédés innovants permettant de réduire drastiquement les coûts de fabrication.

Cet article fait suite à l’article [BE 8 578] sur les principes de la conversion photovoltaïque.

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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-v4-be8579


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3. Marché du photovoltaïque

3.1 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 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 14 a et 14 b). D’autres concernent le pompage de l’eau, l’éclairage, la réfrigération... (figure 14 c et 14 d).

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 mais cette part est en diminution depuis lors. En Australie et Corée du sud, des dizaines de mégawatts de capacité hors réseau sont installés chaque année et doivent être pris en compte dans l’évaluation de la capacité totale installée. Dans des pays comme l’Inde, le développement du photovoltaïque dans les années à venir pourrait provenir au moins partiellement de systèmes hybrides et microréseaux. À cet égard, la notion d’installations non connectées ou connectées au réseau électrique pourrait être difficile à évaluer en dehors de l’Europe. On peut noter l’introduction en France de l’autoconsommation qui a été inscrite dans la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Depuis une trentaine 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 la forme de toits...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - GOETZBERGER (A.), LUTHER (J.), WILLEKE[nbsp ](G.) -   Proc. 12th Int’I PVSEC Conf., Jeju, Korea  -  , p. 5 (2001).

  • (2) - World Energy Outlook 2018 -   International energy agency  -  , ISBN 978-92-64-12413-4 (2011).

  • (3) - WOLDEN (C.A.) et al -   J. Vac. Sci. Technol., A29, p. 3  -  (2011).

  • (4) - GREEN (M.A.), WANG (A.), ZHENG (G.F.), ZHANG (Z.), WENHAM (S.R.), ZHAO (J.), SHI[nbsp ](Z.), HONSBERG (C.B.) -   Proc. 12th EC PVSEC Amsterdam, p. 776  -  (1994).

  • (5) - AUTHIER (B.H.) -   German Patent (DOS), n° 25 0883  -  (1975).

  • (6) - FALLY (J.), GUIGNOT (D.), GOEFFRON (L.) -   Proc. 7th EC PVSEC, Sevilla, p. 754  -  (1986).

  • ...

1 Événements

European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU/PVSEC) http://www.photovoltaic-conference.com

IEEE Photovoltaic Specialist Conference (IEEE PVS) http://www.ieee-pvsc.org

European Materials Research Society Conference (E-MRS)

Journées Nationales sur le Photovoltaïque (JNPV)

HAUT DE PAGE

2 Normes et standards

http://www.photovoltaique.info/Normes-et-guides-des-circuits.html

https://normalisation.afnor.org/actualites/photovoltaique-une-nouvelle-norme-pour-les-installations-avec-stockage/...

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