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1 - DEPUIS L'ESPACE

2 - ANATOMIE D'UNE CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE

3 - DE LA CELLULE AU PANNEAU

4 - DU PANNEAU AU MARCHÉ

  • 4.1 - État du marché
  • 4.2 - Zoologie des marchés du secteur photovoltaïque

5 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : AF6240 v1

Du panneau au marché
De l'effet photovoltaïque aux cellules photoélectriques

Auteur(s) : Pierre-Eymeric JANOLIN

Date de publication : 10 juil. 2013

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RÉSUMÉ

La production d'électricité photovoltaïque est fonction de la source primaire d'énergie, du dispositif de conversion, ainsi que des autres éléments constituant la cellule photovoltaïque. Cette cellule est la brique de base des modules et panneaux solaires constituant la partie production d'énergie du système photovoltaïque. Mais il faut aussi replacer la cellule dans un module, puis dans un panneau, et intégrer le tout dans un système complet de production d'énergie. Pour conclure, le marché du secteur photovoltaïque est présenté avec ses principales caractéristiques.

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ABSTRACT

From the photovoltaic effect to photoelectric cells

The production of photovoltaic electricity depends on the primary source of energy, the conversion device as well as on the other components of the solar cell. This cell is the building block of solar modules and panels which are responsible for the production of energy in the photovoltaic systems. This cell must also be placed into a module and then into a panel and all this must be integrated into a complete system of energy production. to conclude, the market of the photovoltaic sector is presented along with its principal characteristics.

Auteur(s)

  • Pierre-Eymeric JANOLIN : Maître de conférences - Laboratoire Structures, Propriétés et Modélisation des Solides UMR CNRS-École Centrale Paris

INTRODUCTION

La révolution industrielle a changé le monde ; non seulement l'économie mais aussi nos vies de tous les jours. L'utilisation croissante d'énergies alternatives est en train de changer le monde de la même façon. Qu'on l'appelle la révolution verte, la transition écologique, le recours aux sources alternatives d'énergie ou le sens de l'Histoire ne change pas le fait que nous sommes entrés dans un nouveau monde.

La consommation d'énergie a augmenté plus vite que la population lors des quarante dernières années et cette progression devrait s'accélérer durant la première moitié du XXI e siècle en raison de la croissance en Chine et en Inde. Deux solutions existent : la modération de la consommation et l'utilisation de nouvelles sources d'énergie.

Ces sources alternatives d'énergie doivent toutefois satisfaire à un nouvel impératif : ne pas contribuer au réchauffement climatique. Parmi ces énergies, on distingue généralement le nucléaire des autres sources d'énergie : éolienne, biomasse, hydraulique, solaire (thermique et photovoltaïque) et géothermique.

L'énergie photovoltaïque est une de ces sources alternatives d'énergie et, malgré sa contribution jusqu'à maintenant modeste, elle est appelée à devenir une des sources majeures d'énergie du futur. L'énergie photovoltaïque a déjà à son actif de grandes réussites. En effet, elle a apporté l'énergie nécessaire à la conquête spatiale ; sans énergie photovoltaïque, pas de station spatiale internationale, pas de Rover Spirit ou Opportunity sur Mars.

Mais le secteur de l'énergie photovoltaïque est également une activité de haute technologie, changeant rapidement dans un marché à forte croissance et qui requiert, en plus de fortes compétences scientifiques et techniques, de prendre en compte les aspects législatifs, politiques et sociétaux. Il représente donc un fantastique champ d'opportunité pour les ingénieurs du XXI e siècle.

Afin de pouvoir contribuer de façon significative à son développement, il est nécessaire de partir de la source de cette énergie, le Soleil, et de considérer les facteurs déterminant le potentiel au sol correspondant. La première partie de cet article y sera consacrée. Cette énergie doit ensuite être convertie en électricité au moyen d'une cellule photovoltaïque.

La deuxième partie sera donc consacrée à l'étude de la cellule photovoltaïque, cœur du dispositif de conversion. Afin de comprendre le fonctionnement et les paramètres régissant les performances de cette conversion, on débutera par un rappel de la physique des semi-conducteurs. On abordera ensuite l'absorption de la lumière par un semi-conducteur et la conversion photovoltaïque assurée par une jonction pn. Des informations concernant les matériaux constituant ces jonctions pn dans les dispositifs photovoltaïques seront ensuite données ; sur le silicium, bien sûr, mais aussi sur des matériaux moins couramment utilisés, sous forme massive comme sous forme de couches minces. Cette deuxième partie finira sur les technologies relatives aux différents éléments qui constituent, en plus de la jonction pn, une cellule photovoltaïque.

La troisième partie sera consacrée aux changements d'échelles puisque l'on abordera les thématiques reliées à l'intégration de cellules au sein d'un module puis d'un panneau ainsi que celles reliées à l'intégration de panneaux à un système complet.

La dernière partie présentera un rapide panorama du marché du secteur photovoltaïque ainsi que ses principales caractéristiques.

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KEYWORDS

semiconductor   |   solar cells   |   pn junctions   |   photovoltaic conversion   |   renewable energy   |   photovoltaïc electricity

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-af6240


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4. Du panneau au marché

4.1 État du marché

La croissance de la consommation énergétique mondiale dépasse celle de la population. Cette tendance, combinée à la raréfaction et au renchérissement des ressources fossiles en énergie, impose de changer de paradigme énergétique. Deux voies semblent se profiler : une réduction de la consommation énergétique et un changement des sources d'énergie. La diminution de la consommation par habitant est déjà engagée, notamment aux États-Unis depuis le milieux des années 1990. Néanmoins, cette diminution n'est pas suffisante pour contrebalancer la croissance économique aussi bien que démographique, notamment en Inde et en Chine.

Concernant le développement des sources alternatives d'énergie, la croissance des investissements dans les énergies renouvelables indiquent que les principaux pays consommateurs, présents et futurs, sont conscients de cette nécessité.

Pour le secteur photovoltaïque en particulier, la production de panneaux solaires tend à se concentrer en Chine et à Taïwan où la croissance de la production suit une courbe exponentielle depuis le début des années 2000. Malgré cette croissance et la réduction du prix associée à des économies d'échelle, l'électricité produite par les panneaux solaires reste plus chère que l'électricité produite par les moyens actuels à base de charbon, d'énergie nucléaire ou de gaz. Cette tendance devrait évoluer à long terme avec l'augmentation globale du prix de l'énergie, mais peut être accélérée par des incitations gouvernementales fortes, telles que pratiquées en Allemagne. Le marché de l'électricité photovoltaïque en tant que production d'électricité alimentant le réseau électrique global est donc un marché de long terme dont la vitesse de développement est fortement subordonnée à des politiques publiques. Il ne faut toutefois pas négliger les applications individuelles visant à améliorer l'autonomie des terminaux mobiles dont le nombre et les fonctionnalités augmentent de façon vertigineuse. Du fait de leur nombre et de leur durée de vie limitée, il est possible de réaliser rapidement des économies d'échelle sur de tels dispositifs.

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4.2 Zoologie des marchés...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - WEINERT (H.) et al -   *  -  Phys. Stat. Sol. (b), 81, K59 (1977).

  • (2) - NEUMANN (H.) et al -   *  -  Phys. Stat. Sol. (b), 108, p. 483 (1981).

  • (3) - SCHROEDER (D.), ROCKETT (A.) -   *  -  J. Appl. Phys., 82, p. 4982-4985 (1997).

  • (4) - ADACHI (S.) -   Properties of semiconductors alloys : group-IV, III-V and II-VI semiconductors.  -  Wiley éd. (2009).

  • (5) - STREETMAN (B.G.) -   Solid state electronic devices.  -  Prentice-Hall (1980).

  • (6) - WU (X.) et al -   *  -  Proc. 26th IEEE PV Spec. Conf., p. 307 (1997).

  • (7) - CHU, MAJUMDAR -   *  -  Nature,...

1 Sites Internet

Département pour l'énergie des États-Unis http://www.eere.energy.gov/basics/renewable_energy/solar.html

The Photovoltaic education network http://www.pveducation.org/

Dépendence en température des mobilités des porteurs de charge https://www.colorado.edu/ecee/

Calendrier des foires et expositions consacrées au photovoltaïque http://www.foiresinfo.fr/Foires-de-photovoltaque-Y285-S1.html

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2 Événements

Salon virtuel dédié au photovoltaïque

European Photovoltaic Solar Energy Conference http://www.photovoltaic-conference.com/

Salon des énergies renouvelables (ENR) http://www.bepositive-events.com/enr

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3 Normes et standards

NF C57-310 AFNOR (1988), Transformation directe de l'énergie solaire en énergie électrique – Système photovoltaïque de pompage – Caractéristiques...

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