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Conclusion
De l’effet photovoltaïque aux cellules photoélectriques
AF6240 v2 Article de référence

Conclusion
De l’effet photovoltaïque aux cellules photoélectriques

Auteur(s) : Pierre-Eymeric JANOLIN

Date de publication : 10 avr. 2026

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Présentation

1 - Depuis l’espace

2 - Anatomie d’une cellule photovoltaïque

3 - De la cellule au panneau

  • 3.1 - Des cellules au module
  • 3.2 - Des modules au panneau

4 - Du panneau au marché

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

5 - Conclusion

6 - Glossaire

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

Cet article traite de l’électricité photovoltaïque. La physique des semi-conducteurs explique comment l’absorption de la lumière génère des charges électriques. L’anatomie de la cellule photovoltaïque permet de transformer ces charges en courant. Ces cellules sont ensuite assemblées en modules, puis en panneau, qui sont finalement intégrés à un système photovoltaïque complet comprenant, outre la partie production, une partie intermédiaire d’adaptation de l’énergie produite aux besoins de l’application, qui constitue la dernière partie, celle où l’énergie est consommée.

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Auteur(s)

  • Pierre-Eymeric JANOLIN : Professeur - Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, CNRS, Laboratoire Structures, Propriétés et Modélisation des Solides, Gif-sur-Yvette, France

INTRODUCTION

La révolution industrielle a changé le monde ; non seulement l’économie mais aussi nos vies quotidiennes. 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 XXIe siècle, notamment 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. Elle est appelée à devenir une des sources majeures d’énergie du futur en raison de l’électrification du monde. 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 rovers 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 XXIe 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, un rappel de la physique des semi-conducteurs est le point de départ. 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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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-af6240

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5. Conclusion

La production d’énergie à partir de sources renouvelables est une nécessité qui ne peut que devenir plus urgente sous la pression conjuguée de la raréfaction des hydrocarbures (et donc de leur renchérissement) et des impératifs environnementaux.

La conversion photoélectrique présente déjà des rendements qui sont compatibles avec une utilisation à grande échelle. Ces rendements approchent des valeurs maximales théoriques et les progrès scientifiques et technologiques devraient permettre d’augmenter encore les performances et d’abaisser les coûts de fabrication des cellules photovoltaïques sous forme de couches minces.

Un des défis à relever est l’intégration de cette source d’énergie dans des systèmes ainsi que la gestion de ces derniers. En effet, du fait de la nature intermittente de la production des panneaux photovoltaïques, il est nécessaire soit de stocker cette énergie, soit de l’injecter dans le réseau pour qu’elle puisse être utilisée ailleurs. Dans le premier cas, l’amélioration du potentiel de rendement des dispositifs de stockage est une source importante d’amélioration des systèmes photovoltaïques. Dans le cas d’un raccordement aux réseaux, la gestion de ces derniers est fondamentalement modifiée par la multiplication de sources ponctuelles et intermittentes d’énergie. Les thématiques de « smart grid » ou de gestion intelligente des réseaux électriques [D 4 966] est une activité qui devrait continuer à se développer.

Au niveau des cellules photovoltaïques, le principal axe d’évolution est paradoxalement encouragé par les mêmes facteurs qui favorisent la transition depuis les énergies fossiles vers les sources d’énergie renouvelables : la rareté des matériaux et leur nocivité pour l’environnement. Le rôle du cadmium doit être mieux étudié et compris afin de pouvoir proposer des alternatives qui soient respectueuses de l’environnement. De plus, les faibles quantités disponibles...

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Sommaire
Sommaire

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) - AFROZ (A.) et al -   Solar Energy287,  -  113205 (2025). https://doi.org/10.1016/j.solener.2024.113205

  • (4) - MENENDEZ-POUPIN et al -   Phys. Rev. B90,  -  045207 (2014). http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.90.045207

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

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

  • ...

1 Sites internet

Commission européenne – énergies renouvelables :  https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/solar-energy_en

Département pour l’énergie des États-Unis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy) : http://www.eere.energy.gov/basics/renewable_energy/solar.html

Our World in Data : https://ourworldindata.org/energy-production-consumption

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

HAUT DE PAGE

2 Événements

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

Salon des énergies renouvelables (ENR) : https://www.bepositive-events.com/fr

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3 Normes

NF EN IEC 60891Photovoltaic devices – Procedures for temperature and irradiance...

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