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La production électrique d’une installation solaire photovoltaïque

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La production électrique d’une installation solaire photovoltaïque

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Quelle est la production électrique d'une installation photovoltaïque ?

Comme évoqué précédemment, le watt-crête est une donnée théorique maximale, cette puissance correspond à des conditions d’ensoleillement, d’inclinaison, de températures et de qualité d’air optimales. Pour chaque installation photovoltaïque il est nécessaire de prendre en compte les conditions qui lui sont spécifiques. Ainsi, la situation géographique, l’orientation, l’inclinaison et l’exposition sont autant de facteurs variables qu’il faut étudier pour estimer la production potentielle en électricité.

production d'une installation solaire photovoltaïque France
➠ Source carte Phototvoltaique.info / HESPUL

Chaque installation photovoltaïque a donc une configuration parfaitement unique et un productible photovoltaïque qui en dépend.
On estime que pour 1 kWc installé, la production annuelle moyenne est de 800 à 1100 kWh dans le nord de la France, de 1100 à 1200 kWh dans le sud-ouest, et de 1200 kWh à 1 400 kWh dans le sud sud-est (approximativement).
Ainsi, à Bordeaux, on estime que la production d’une installation photovoltaïque d’une puissance de 3 kWc, orientée plein sud, serait annuellement 3 870 kWh dans une configuration optimale. Une même installation à Bordeaux orientée à l’est pourrait produire 3 050 kWh/h. En comparaison, une installation de puissance identique à Paris orientée plein sud pourrait atteindre 3 430 kWh/an.

Comment calculer la production électrique potentielle d'une installation photovoltaïque ?

Pour évaluer la production potentielle d’une installation, que l’on nomme le productible, il est nécessaire de connaître l’irradiation en kWh/m2 sur une période donnée selon la localisation. La production potentielle mensuelle ou annuelle en kWh peut alors être estimée en prenant en compte la puissance et la configuration de l’installation (orientation et inclinaison). Les outils en ligne fournis par PVGIS ou photovoltaique.info sont très utiles et accessibles à tous :
    ➥  https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html
    ➥ https://carte-productible.photovoltaique.info/

 Pour résumer, la production potentielle peut être calculée de manière assez fine en prenant en compte :

la puissance envisagée de l’installation
la situation géographique et son ensoleillement
l’orientation (exposition)
l’inclinaison
l’ombrage éventuel (= masque solaire)

Pourquoi la puissance délivrée n'atteint presque jamais la puissance maximale d'une installation photovoltaïque ?

 Effectivement la puissance délivrée ne doit pas être assimilée à la puissance crête maximale, aussi appelée puissance nominale. Comme évoqué plus haut, la puissance crête d’une installation photovoltaïque exprimée en kilowatt-crête, indique la puissance maximale pouvant être délivrée dans des conditions optimales (d’orientation, d’inclinaison et de température) et dans les meilleures conditions d’ensoleillement possibles. Il s’agit de conditions de test artificiellement crées en laboratoire (STC).
 Si la puissance crête permet d’évaluer le potentiel de production, il ne s’agit toutefois pas d’une puissance constatée dans des conditions réelles de fonctionnement. D’ailleurs, les conditions idéales d’implantation ne peuvent généralement pas être toutes réunies.  La puissance délivrée dépend de l’énergie solaire effectivement reçue et convertie, qui elle-même dépend de la situation géographique, de l’orientation et de l’ inclinaison des capteurs (idéalement plein sud selon une inclinaison de 35°), des fluctuations de températures, des conditions météorologiques, et du masque d’ombre éventuel. L’angle d’incidence et l’intensité des rayons lumineux sont en outre deux facteurs très importants, or les variations sont perpetuelles au fil des heures de la journée et des saisons. Notons que l’angle d’incidence idéal est de 90° pour une production maximale, autrement dit lorsque la surface du panneau photovoltaïque est perpendiculaire aux rayons lumineux (condition reproduite en laboratoire ne subissant aucune fluctuation).
 On comprend ainsi pourquoi la puissance réellement délivrée est généralement inférieure à la puissance nominale mesurée en laboratoire.
En pratique, il est surtout important de s’intéresser à la production annuelle en kWh (voire mensuelle) dans les conditions réelles de fonctionnement. Acsolue Energie vous propose un petit tableau qui vous permettra de mieux comprendre les variations de production selon la localisation, l’orientation et l’inclinaison (données recueillies en utilisant PVGIS).

Pourquoi parle-t-on de la puissance crête sous conditions NMOT ?

 Les conditions STC impliquent une température de 25 °C en surface des cellules photovoltaïques et une irradiance de 1 000 W/m2. Pour se rapprocher de la puissance délivrée en conditions réelles, les fabricants indiquent également les caractéristiques électriques sous conditions NMOT.
En fonctionnement, un panneau est soumis à un ensoleillement et une température ambiante variables, la température en surface des cellules photovoltaïques varie elle aussi (elle peut atteindre 75°C par forte chaleur et fort ensoleillement).
Les conditions NMOT correspondent à une température nominale de fonctionnement du panneau (Nominal Module Operating Temperature). Les conditions NMOT définissent la température et les caractéristiques électriques atteintes sous un ensemble de conditions plus conformes à celles auxquelles les panneaux sont confrontés dans la réalité.
   NMOT :

irradiance : 800 W/m² (au lieu de 1000W/m2 en STC)
température ambiante : 20°c
vitesse du vent : 1 m/s
 spectre solaire AM : 1,5

Dans les conditions NMOT, la température du panneau varie selon chaque modèle, elle est généralement comprise entre 42 et 46 °C. Cette donnée peut être indiquée sur la fiche technique.
La puissance crête d’un panneau en conditions NMOT correspond à approximativement 75% de la puissance crête en conditions STC, ce qui est effectivement plus proche de la réalité.

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