Les cellules solaires IBC pourraient représenter 50 % du marché en 2030

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D’après pv magazine International

Les modules solaires construits avec des cellules basées sur la technologie de contact bilatéral, comme les panneaux TOPCon, pourraient potentiellement être remplacés par des modules PV basés sur des cellules à contact arrière interdigité (IBC) d’ici à la fin de cette décennie, prédit Radovan Kopecek, le cofondateur et directeur de l’institut de recherche ISC (International Solar Energy) Konstanz en Allemagne.

« Les modules solaires IBC pourraient évincer les modules TOPCon du marché d’ici à 2028 », a déclaré le scientifique lors d’une interview avec pv magazine. Selon lui, la transition vers les produits IBC pourrait commencer dès 2025. Il affirme que la part de marché mondiale des modules IBC pourrait passer d’environ 2 % en 2022 à environ 6 % en 2026, 20 % en 2028 et plus de 50 % en 2030.

« De nombreux fabricants de premier rang travaillent déjà sur l’IBC en plus de leur développement TOPCon, assure-t-il. Comme les deux technologies ont des aspects très similaires, comme le développement de dépôts de poly-Si rapides et sur une seule face, la réduction des quantités d’argent, l’amélioration de la qualité et des coûts des wafers de type n, le passage se fera assez rapidement ».

Des niveaux d’efficacité de plus de 24,5 %

Selon lui, le passage se fera cependant en ajoutant de la complexité aux lignes de production existantes avec des équipements standard. « En 2012, lorsque nous avons commencé notre atelier bifiPV sur l’avenir des modules bifaciaux à Konstanz, les gens n’avaient pas cerné le potentiel du PV bifacial, qui se développe pourtant aujourd’hui, se souvient Radovan Kopecek. Aujourd’hui, en 2022, nous sommes surpris que les gens ne voient pas qu’après la domination prochaine du TOPCon, la dernière étape évolutive vers l’IBC suivra. L’étape suivante vers le tandem n’est plus un processus évolutif mais une petite révolution. Et là, je crois plutôt qu’il faudra un certain temps avant que cette technologie soit visible sur le marché ». Le succès de la technologie IBC se matérialisera par des améliorations de l’efficacité et une réduction des coûts de production, a-t-il ajouté.

« Les gains d’efficacité devraient être assurés par la mise en œuvre de la technologie de passivation du poly-Si, tandis que la baisse des coûts de fabrication devrait provenir de l’adoption de contacts métalliques en cuivre ou en aluminium, prédit Radovan Kopecek. Nous avons déjà démontré des efficacités de cellules IBC supérieures à 23 % avec 20 mg d’argent en utilisant uniquement du cuivre ou de l’aluminium. Cependant, nous pensons que la domination de l’argent va se poursuivre et que le changement ne se produira qu’avec un marché annuel de 1 TW à 3 TW à partir de 2028, lorsque l’industrie photovoltaïque sera forcée de changer ».

Selon lui, les cellules solaires IBC ont déjà atteint des niveaux d’efficacité de plus de 24,5 % et des tensions en circuit ouvert proches de 730 mV, contre 23 % et 685 mV pour les cellules PERC et 24 % et 710 mV pour les dispositifs TOPCon.

Vers des LCOE inférieurs à 0,01 €/kWh

« Mais il ne s’agit pas seulement de rendement. Il s’agit également du coefficient de température, de la dégradation et de la bifacialité, ajoute le chercheur. Et même si la bifacialité des IBC peut être légèrement inférieure à celle des TOPCon, l’efficacité de la face avant, le coefficient de température et la dégradation sont des facteurs beaucoup plus importants ». Il fait ainsi valoir que la réduction du coût des wafers de type n, associée à la mise en œuvre de la métallisation du cuivre et de l’aluminium dans les cellules IBC, pourrait conduire à des coûts de production de modules inférieurs à 0,20 €/W.

« Pour l’instant, les coûts des plaquettes et de la métallisation constituent les principales différences de coûts par rapport à la technologie PERC », estime-t-il. Selon lui, les progrès technologiques pourraient conduire à l’avenir à un coût énergétique nivelé (LCOE) inférieur à 0,01 €/kWh dans de nombreuses régions du monde pour les grandes centrales solaires au sol équipées de panneaux IBC bifaciaux.

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