Qu’est ce que l’énergie solaire photovoltaïque ?
L’énergie solaire photovoltaïque est une technologie qui convertit directement la lumière du soleil en électricité grâce à des cellules photovoltaïques. Ces cellules, généralement fabriquées à partir de silicium, utilisent l’effet photovoltaïque pour transformer l’énergie des photons en courant électrique continu. L’énergie ainsi produite peut ensuite être utilisée localement ou injectée dans un réseau électrique. Le photovoltaïque est une source d’énergie renouvelable, propre et inépuisable, car elle exploite l’énergie solaire, disponible partout et sans émissions de gaz à effet de serre.
L’histoire du photovoltaïque
L’histoire de l’énergie solaire photovoltaïque remonte au 19e siècle avec la découverte de l’effet photovoltaïque en 1839 par le physicien français Alexandre Edmond Becquerel. Cependant, il faudra attendre 1954 pour voir la première cellule photovoltaïque en silicium, développée par les chercheurs des laboratoires Bell aux États-Unis. Cette invention marque un tournant, permettant la conversion directe de la lumière en électricité.
Dans les années 1960, la technologie photovoltaïque est d’abord utilisée pour alimenter des satellites spatiaux. C’est dans les années 1970-1980, avec les crises pétrolières, que l’intérêt pour l’énergie solaire grandit sur Terre, même si les coûts restent élevés.
Les années 2000 voient une baisse significative des coûts de production des panneaux solaires grâce aux avancées technologiques et à la montée des préoccupations environnementales. Aujourd’hui, l’énergie solaire photovoltaïque est une composante majeure de la transition énergétique mondiale, se positionnant comme une solution efficace et accessible pour produire de l’électricité propre.
Concepts fondamentaux du secteur photovoltaïque
Photovoltaïque
Le photovoltaïque est une technologie qui permet de convertir directement la lumière solaire en électricité en utilisant des cellules solaires, offrant ainsi une source d’énergie propre et renouvelable pour alimenter divers besoins en électricité.
Autoproduction
L’autoproduction photovoltaïque fait référence à la génération d’électricité à partir de panneaux solaires installés sur site, permettant aux propriétaires de produire leur propre énergie renouvelable pour répondre à une partie ou à la totalité de leurs besoins en électricité. Les surplus d’électricité peuvent être utilisés localement, stockés ou injectés dans le réseau électrique.
Autoconsommation
L’autoconsommation photovoltaïque est un principe qui consiste à consommer directement sa propre production électrique grâce aux panneaux photovoltaïques. Ainsi, nous pouvons réduire notre dépendance au réseau électrique.
Rendement
Le rendement est le pourcentage d’énergie solaire captée par les panneaux solaires et convertie en électricité utilisable. C’est-à-dire qu’il mesure l’efficacité de la conversion et peut varier en fonction de facteurs tels que la qualité des panneaux, les conditions météorologiques et l’orientation de l’installation.
Le panneau solaire photovoltaïque
Onduleur photovoltaïque
un onduleur est un dispositif électronique qui permet de convertir le courant continu généré par les panneaux solaires en courant alternatif utilisable pour l’alimentation des appareils électriques et pour l’injection éventuelle dans le réseau électrique. Les onduleurs jouent un rôle crucial dans l’efficacité et la fonctionnalité des systèmes solaires en assurant une conversion adéquate de l’énergie produite.
Micro-onduleur
Un micro-onduleur s’utilise dans les systèmes photovoltaïques pour convertir directement le courant continu généré par chaque panneau solaire en courant alternatif, facilitant ainsi l’intégration au réseau électrique. Par contre pour les onduleurs traditionnels, chaque panneau solaire se compose d’un micro-onduleur, permettant une optimisation individuelle de la production d’énergie et minimisant les pertes dues à l’ombrage ou aux différences de performances entre panneaux. Cette approche améliore l’efficacité globale du système et offre une surveillance plus précise des performances de chaque module solaire.
Les cellules photovoltaïques
Cellule photovoltaïque
Une cellule photovoltaïque est un composant électronique conçu pour convertir directement la lumière du soleil en électricité, grâce à l’effet photovoltaïque. Il s’agit de la plus petite unité de production de courant fabriquée à partir de plaquettes de silicium ou de films en couches minces. Lorsque les photons de lumière frappent la surface de la cellule, ils libèrent des électrons, générant ainsi un courant électrique. Un ensemble de plusieurs cellules photovoltaïques connectées composent un module photovoltaïque.
Polycristallins
Le silicium forme de nombreux cristaux lors de la fabrication, reconnaissables à leur structure superficielle en fleur de givre. Le rendement des cellules polycristallines est inférieur à celui des cellules monocristallines, mais le gain de surface dû à la forme compense cette perte de rendement il est d’ailleurs le plus récurrent dans le secteur photovoltaïque.
Monocristallins
Les cellules photovoltaïques monocristallines se fabriquent à partir d’un seul cristal de silicium, offrant une efficacité élevée grâce à leur structure uniforme et à leur capacité à convertir efficacement la lumière solaire en électricité. Leur apparence est généralement reconnaissable par une couleur uniforme.
Energie et puissance photovoltaïque
Watt crête
Le Watt-crête (Wc) est une unité de mesure de la puissance maximale d’une cellule ou d’un module (puissance crête) dans des conditions standardisées, fournissant ainsi une indication de sa capacité à générer de l’électricité à son rendement optimal.
- W = Watt (unité de mesure de la puissance)
- kW = kilowatt = 1000 Watt
- Wc = Watt crête (puissance maximum)
Puissance nominale
Il s’agit de la puissance maximale que le panneau photovoltaïque peut générer dans des conditions standardisées, généralement à une température de 25°C et à une intensité lumineuse de 1000 watts par mètre carré (W/m²), avec un spectre de lumière solaire standard. Les unités de mesure de la puissance nominale sont les watts-crête (Wc) ou les kilowatts-crête (kWc).
Puissance maximale
La puissance maximale est la puissance réelle que le panneau photovoltaïque génère dans des conditions réelles d’utilisation, qui peuvent varier en fonction des conditions météorologiques, de l’orientation, de l’inclinaison du panneau et enfin de la qualité des composants, etc.
Intensité
L’intensité d’un panneau photovoltaïque représente le courant électrique généré par le panneau en réponse à l’exposition à la lumière solaire. Mesurée en ampères (A), cette intensité varie en fonction de la puissance de sortie du panneau et aussi des conditions environnementales. D’ailleurs, elle constitue un indicateur crucial de la capacité du panneau à produire de l’électricité et permet d’évaluer son rendement.
Courant continu
Le courant continu (CC) est un flux ininterrompu de charges électriques qui circule dans une seule direction dans un circuit. Il conserve une polarité constante, à savoir que les électrons se déplacent de la borne négative vers la borne positive d’une source d’alimentation électrique. Les dispositifs de stockage d’énergie tels que les piles et les batteries produisent du courant continu, qui est largement utilisé dans les applications électroniques et les systèmes solaires photovoltaïques.
Courant alternatif
Le courant alternatif (CA) est un type de courant électrique qui oscille périodiquement en changeant régulièrement de direction dans un circuit. Cette fluctuation continue entre polarités positives et négatives est caractérisée par des variations sinusoïdales de tension et d’intensité. Le courant alternatif est largement utilisé pour l’alimentation des réseaux électriques domestiques et industriels en raison de sa capacité à être facilement transformé en tensions différentes pour la distribution.
- Les installations photovoltaïques produisent généralement du courant continu (CC) à partir de la conversion directe de la lumière solaire en électricité à l’aide de cellules solaires. Cependant, pour l’alimentation des besoins électriques domestiques et industriels, le courant continu produit par les panneaux solaires est généralement converti en courant alternatif (CA) à l’aide d’un onduleur. Le courant alternatif est ensuite utilisé pour alimenter les appareils électriques et est compatible avec les réseaux électriques existants.