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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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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.
VERSIONS
- Version archivée 1 de juil. 2013 par Pierre-Eymeric JANOLIN
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3. De la cellule au panneau
Une cellule photovoltaïque produit typiquement quelques watts. Afin d’augmenter la puissance délivrée, plusieurs cellules photovoltaïques sont connectées en réseau et forment des modules. Ces modules sont ensuite connectés les uns aux autres pour former des panneaux.
3.1 Des cellules au module
La tension de court-circuit d’une jonction pn est de l’ordre de la valeur du gap divisé par la charge de l’électron, soit de l’ordre du volt. La puissance maximale issue d’une cellule de 1 cm de côté avec un rendement de 20 % dans les conditions standard est d’environ 5 mW. Ainsi le courant délivré par une telle cellule est de l’ordre de quelques milliampères. Une cellule Si de 10 ˟ 10 cm2 délivre ainsi environ 1.5 W dans les conditions de tests standards.
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La mise en série de cellules photovoltaïques répond à la nécessité d’augmenter la tension jusqu’à des niveaux utilisables en fonction de l’application. L’inconvénient d’une telle disposition est que les performances de l’ensemble sont soumises à celles du plus mauvais élément. Il est ainsi nécessaire de tester chaque cellule afin de vérifier le courant qu’elle délivre et d’appairer les cellules présentant des performances équivalentes. De plus, un système de diode de bypass permet de laisser passer le courant qui ne pourrait plus passer dans une des cellules en raison de sa défaillance ou en cas d’ombrage partiel du panneau. Cela permet d’augmenter les durées de vie des modules.
Pour donner un ordre de grandeur, une cellule au silicium cristallin fournit environ 0,5 V et si la charge électrique alimentée par le panneau est de 12 V, en considérant les pertes dues au câblage et contacts qui imposent d’augmenter la tension délivrée par l’ensemble des cellules, on arrive à 32 cellules pour un module de 12 V. Ces modules, ainsi que ceux de 24 V ont longtemps été les plus courants. Néanmoins, depuis les années 2000, de plus en plus de panneaux solaires sont reliés au réseau électrique via un onduleur qui assure la conversion DC-AC, le traqueur du point de conversion maximale et l’adaptation à la tension du réseau....
De la cellule au panneau
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BIBLIOGRAPHIE
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...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
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
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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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NF EN IEC 60891, Photovoltaic devices – Procedures for temperature and irradiance...
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