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La production de courant par des cellules photovolta?ques repose sur le principe de l'effet photo?lectrique. Ces cellules produisent du courant continu ? partir du rayonnement solaire. Ensuite l'utilisation de ce courant continu diff?re d'une installation ? l'autre, selon le but de celle-ci. On distingue principalement deux types d'utilisation, celui o? l'installation photovolta?que est connect?e ? un r?seau de distribution d'?lectricit? et celui o? elle ne l'est pas. Les installations non connect?es peuvent directement consommer l'?lectricit? produite. ? grande ?chelle, c'est le cas des calculatrices solaires et autres gadgets, con?us pour fonctionner en pr?sence de lumi?re naturelle ou artificielle (dans un logement ou un bureau). ? plus petite ?chelle, des sites non raccord?s au r?seau ?lectrique (en montagne, sur des ?les ou des voiliers, un satellite?) sont aliment?s de la sorte, avec des batteries d'accumulateurs pour disposer d'?lectricit? au cours de p?riodes sans lumi?re (la nuit notamment). Des installations photovolta?ques sont aussi connect?es aux r?seaux de distribution ?lectrique. Sur les grands r?seaux de distribution (Am?rique du Nord, Europe, Japon?) des installations photovolta?ques produisent de l'?lectricit? et l'injectent dans le r?seau. Pour ce faire, ces installations sont munies d'onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif aux caract?ristiques du r?seau (fr?quence de 50 Hz en Europe ou 60 Hz en Am?rique du Nord ). Elles n'ont pas besoin d'installation de stockage (batteries), l'?lectricit? est consomm?e ? l'instant o? elle est produite par les consommateurs les plus proches sur le r?seau. Modules photovolta?ques Il existe plusieurs techniques de modules solaires photovolta?ques : les modules solaires monocristallins poss?dent le meilleur rendement au m? et sont essentiellement utilis?s lorsque les espaces sont restreints. Le co?t, plus ?lev? que celui d'autres installations de m?me puissance, contrarie le d?veloppement de cette technique ; les modules solaires polycristallins ont actuellement le meilleur rapport qualit?/prix, c'est pourquoi ce sont les plus utilis?s. Ils ont un bon rendement et une bonne dur?e de vie (plus de 35 ans) ; les modules solaires amorphes auront certainement un bon avenir car ils peuvent ?tre souples et ont une meilleure production par faible lumi?re. Cependant, le silicium amorphe poss?de un rendement divis? par deux par rapport ? celui du cristallin, cette solution n?cessite donc une plus grande surface pour la m?me puissance install?e. Toutefois, le prix au m? install? est plus faible que pour des panneaux solaires compos?s de cellules cristallines1. M?me si la constante solaire est de 1,367 kW/m2n 3, les pertes de lumi?re lors de la travers?e de l'atmosph?re r?duisent l'?nergie maximale re?ue au sol ? environ 1 kW/m2 au midi vrai2 : 1 m2 de panneaux expos?s en plein soleil re?oivent 1 kW (1 000 watts). C'est cette valeur qui est commun?ment retenue pour les calculs, et en laboratoire pour d?terminer le rendement d'une cellule ou d'un panneau solaire, c'est une source lumineuse artificielle de 1 kW/m2 qui est utilis?e. Finalement, l'?nergie qui arrive au sol d?pend de la n?bulosit?, de l'inclinaison du soleil (et de l'?paisseur de l'atmosph?re ? traverser) et donc de l'heure de la journ?e. Au cours d'une journ?e, m?me sans nuage, la production ?lectrique du panneau varie en permanence en fonction de la position du soleil et n'est ? son maximum que pendant un bref instant au plein midi. Le ? nombre d'heures d'?quivalent plein soleil ? (valeur qui concerne le producteur d'?lectricit? photovolta?que), est moindre que le nombre d'heures o? le soleil a brill? (le nombre d'heures d'ensoleillement au sens de la m?t?orologie3) dans la journ?e. La saison joue aussi, dans le m?me sens. Par exemple, la ville de Rouen est situ?e sur la ligne des 1 750 heures d'ensoleillement par an, alors que le nombre d'heures d'?quivalent plein soleil y est proche de 1 100 heures. Cette question peut ?tre ?tudi?e plus en d?tail sur le site de l'Institut de l'?nergie solaire (INES) ; il faut aussi tenir compte de l'alb?do du sol, c'est-?-dire de son pouvoir de r?flexion de la lumi?re. Lorsqu'une installation est dans un environnement tr?s r?fl?chissant (un paysage de neige par exemple), sa production augmente parce qu'elle r?cup?re une petite partie de la lumi?re r?fl?chie par la neige alentour. Mais cette variable n'est pas facile ? quantifier et se trouve, de fait, incluse dans le nombre d'heures d'?quivalent plein soleil. Avant de s'?quiper en panneaux photovolta?ques, il est conseill? de se renseigner sur les conditions locales du lieu g?ographique concern?. L'information se trouve facilement sur internet, par exemple, la Communaut? Europ?enne a mis en ligne un nouveau logiciel gratuit Syst?me d'information g?ographique photovolta?que. Selon cet outil, ? Li?ge on peut obtenir 833 kWh/kWc/an, ? Hambourg 846, ? Londres 869, ? Colmar 920, ? Rouen 931, ? Munich 1000, ? Arcachon 1 130, ? Chamonix 1 060, ? La Rochelle 1 140, ? Agen 1 110, ? Mont?limar 1 250, ? Perpignan 1 250, ? H?raklion 1 330, ? Madrid 1 410, ? Cannes 1 330, ? S?ville 1 420, ? Malte 1 480 et ? Faro Portugal 1 490 kWh/kWc/an, soit un facteur de charge annuel potentiel variant de 9 ? 17 % selon les pays et r?gions 

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