Vues : 0 Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 2026-02-12 Origine : Site
Récemment, la nouvelle selon laquelle l'équipe de Musk inspecte l'industrie photovoltaïque chinoise a attiré l'attention. Auparavant, Musk avait proposé un plan visant à déployer un réseau d'énergie solaire annuel de 100 gigawatts de satellites IA dans l'espace (5,530, -0,06, -1,07%) , ce qui équivaut à environ 1/6 des nouvelles installations photovoltaïques mondiales, ce qui rend le concept de « photovoltaïque spatial » extrêmement populaire.
Le photovoltaïque spatial est-il réalisable ? L'industrie photovoltaïque chinoise peut-elle saisir les opportunités de ce vaste marché ?
Jetons d'abord un coup d'œil au photovoltaïque spatial. Il s'agit d'une technologie dans laquelle des composants photovoltaïques sont installés sur des engins spatiaux ou des satellites pour convertir l'énergie solaire en énergie électrique et alimenter l'engin spatial. L'objectif à long terme est de parvenir à « la production d'énergie spatiale - la transmission sans fil sous forme de micro-ondes ou de lasers - la réception au sol ». Ses avantages résident dans la forte intensité de la lumière solaire dans l'espace, qui est indépendante de l'influence du jour, de la nuit et des conditions météorologiques, et la densité énergétique peut atteindre 7 à 10 fois celle des systèmes au sol.
La combinaison du photovoltaïque et du spatial a une longue histoire. En 1958, les cellules solaires ont été utilisées pour la première fois sur les satellites ; quelques années plus tard, le deuxième satellite artificiel chinois utilisait également des cellules solaires.
Pourquoi l'attention du marché envers le photovoltaïque spatial a-t-elle continué de croître au cours des deux dernières années ? D'une part, la technologie des fusées réutilisables a réduit les coûts de lancement et l'industrie spatiale commerciale mondiale a accéléré son développement, faisant progressivement de l'économie spatiale une réalité. D’un autre côté, les centres de données se construisent rapidement, augmentant la demande globale en alimentation électrique et en refroidissement. Les infrastructures au sol peuvent avoir du mal à suivre le rythme, tandis que l’efficacité de la production d’énergie photovoltaïque dans l’espace est bien supérieure à celle au sol.

Il faut dire que le potentiel à long terme du photovoltaïque spatial est énorme, mais il en est encore aux premiers stades d’exploration et de vérification. Le processus d'industrialisation est influencé par des facteurs tels que le développement technologique et la viabilité économique, et un développement à grande échelle nécessite encore un certain temps. Par exemple, les cellules à l’arséniure de gallium ont un rendement de conversion élevé, une excellente résistance aux radiations et une grande fiabilité, mais elles sont coûteuses ; Les cellules à pérovskite présentent des avantages tels qu’une grande flexibilité et un faible coût, mais leur fiabilité doit être vérifiée.
Plus crucial encore, l'aspect économique : selon les estimations institutionnelles, le coût actuel de l'électricité produite par le photovoltaïque spatial est d'environ 2 à 3 dollars par kilowattheure, tandis que le coût de l'électricité produite par le photovoltaïque au sol est tombé à 0,03 à 0,05 dollar par kilowattheure, la différence pouvant atteindre jusqu'à cent fois. Si les futurs coûts de lancement ne peuvent pas être réduits à moins d’un dixième du niveau actuel et si l’efficacité du photovoltaïque ne peut pas être doublée, le photovoltaïque spatial aura du mal à être économiquement viable.
Face aux opportunités potentielles, l'industrie photovoltaïque chinoise possède de multiples avantages : en termes de recherche et de développement technologique, au cours de la période du « 14e plan quinquennal », les instituts de recherche ont battu 27 fois le record d'efficacité des laboratoires du NREL, la part mondiale s'élevant à 55 % et doublant par rapport au « 13e plan quinquennal » ; en termes de capacités de fabrication, la production de cellules photovoltaïques dans le « 14e plan quinquennal » était 5,5 fois supérieure à celle du « 13e plan quinquennal », et la capacité de production en 2025 représentera plus de 90 % du total mondial ; En termes d'avantages en termes de coûts, au cours de la dernière décennie, la Chine a contribué à réduire de 80 % le coût moyen de l'électricité des projets mondiaux de production d'énergie photovoltaïque.
En ce qui concerne le photovoltaïque spatial, les entreprises photovoltaïques chinoises progressent rapidement dans leur recherche et développement de pointe. Le Laboratoire national clé de science et technologie photovoltaïques situé à Trina Solar (20,220, -0,02, -0,10 %) a battu le record mondial de puissance de sortie d'un module tandem pérovskite/silicium cristallin de grande surface de 3,1 mètres carrés ; Longi Green Energy (18,460, -0,13, -0,70%) a créé le Future Energy Space Laboratory ; Jinko Solar (7,900, -0,10, -1,25%) et Jintai Technology ont promu conjointement le processus de recherche et d'industrialisation de la technologie des batteries tandem à pérovskite. Dans l’ensemble, le photovoltaïque spatial reste un marathon qui demande du temps et de la patience. Avec des rêves en tête, une réflexion et une action audacieuses, un travail terre-à-terre et efficace, un développement de produits photovoltaïques plus compétitifs et à haut rendement, associés à des percées dans les futures capacités de transport spatial commercial et une réduction continue des coûts de lancement, cet océan bleu potentiel de mille milliards de dollars de photovoltaïques spatiaux n'est peut-être pas trop loin.
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