SMM, 10 février – Nouvelle :
Le 22 janvier, lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, Musk a vivement soutenu le photovoltaïque spatial et a dévoilé des plans clés de capacité. Musk a déclaré que SpaceX et Tesla développent simultanément leurs capacités solaires, visant une capacité de fabrication solaire annuelle de 100 GW dans les trois prochaines années, pour alimenter les centres de données terrestres et les satellites d'IA spatiaux. Suite à la visite de l'équipe SpaceX de Musk dans des entreprises photovoltaïques chinoises plus tôt, le sentiment du marché pour le PV s'est encore accru.
Que le photovoltaïque spatial devienne un sujet brûlant début 2026 n'est pas un hasard ; il résulte fondamentalement de l'effet combiné de « percées technologiques, spéculation capitalistique et attentes politiques ». Premièrement, les percées technologiques ont abaissé le seuil de faisabilité pour la commercialisation, ce qui est la raison la plus cruciale — auparavant, le PV spatial reposait sur des cellules à l'arséniure de gallium coûteuses, avec un coût au watt extrêmement élevé. Cependant, l'application de la technologie HJT en 2026 a réduit le coût théorique du PV spatial à un tiers ou un cinquième du coût initial, abaissant significativement les coûts de déploiement des satellites et faisant passer le PV spatial d'un « concept de science-fiction » vers une « mise en œuvre pratique ». Deuxièmement, les capitaux ont besoin de nouveaux sujets brûlants pour spéculer — actuellement, l'involution s'intensifie dans les secteurs des énergies nouvelles traditionnelles comme le PV et l'éolien, rendant difficile pour les capitaux de trouver de nouvelles pistes à forte croissance. En tant que domaine de pointe au potentiel immense, le PV spatial devient naturellement un centre d'intérêt pour la spéculation capitalistique. De plus, le soutien politique et les stratégies des grands acteurs ont également accru l'attention du marché. Au Forum de Davos 2026, Musk a dévoilé un plan énergétique spatial, avec SpaceX et Tesla planifiant conjointement 200 GW de capacité PV pour des applications spatiales ; récemment, l'équipe SpaceX a également commencé un recrutement externe pour des talents en modules haut de gamme. L'Agence spatiale européenne et l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise avancent également des projets connexes, et le 15e plan quinquennal de la Chine mentionne des explorations liées à l'énergie spatiale, tous ces éléments ayant encore enflammé l'enthousiasme du marché.
Actuellement, certaines entreprises photovoltaïques ont commencé à préparer la R&D pour les produits de PV spatial. Ces entreprises se concentrent sur les technologies HJT et pérovskite, en mettant l'accent sur la mise en œuvre à grande échelle à court terme et les percées technologiques à long terme. Parmi celles-ci, la voie HJT vise actuellement à surmonter les défis de stabilité des produits dans l'environnement extrême de l'espace, à promouvoir l'adaptation de la technologie tandem pour les scénarios énergétiques spatiaux et à réaliser une mise en œuvre commerciale, tout en étendant le marché mondial de l'énergie spatiale. Concernant la voie tandem pérovskite, les entreprises percent progressivement le goulet d'étranglement de la stabilité à long terme dans les environnements spatiaux extrêmes pour répondre aux besoins des centrales électriques spatiales. De plus, la technologie TOPCon s'étend dans le domaine du photovoltaïque spatial, et il est prévu que les produits photovoltaïques spatiaux afficheront également une tendance à la diversification à l'avenir.
Cependant, actuellement, le photovoltaïque spatial en est encore à ses débuts. SMM estime que à l'heure actuelle, le battage médiatique autour du thème du photovoltaïque spatial dépasse la mise en pratique, mais à long terme, le photovoltaïque spatial a une valeur stratégique et n'est pas entièrement un « château en Espagne ». D'une part, le photovoltaïque spatial peut résoudre l'intermittence et les limitations géographiques du photovoltaïque terrestre, permettant une production d'électricité ininterrompue 24 heures sur 24, ce qui revêt une importance stratégique majeure pour la transition énergétique mondiale. D'autre part, le photovoltaïque spatial actuel rencontre encore de nombreux goulets d'étranglement, tels qu'un faible rendement de transmission par micro-ondes, des difficultés de déploiement à grande échelle et d'énormes investissements en capital, les percées technologiques étant encore loin. Par conséquent, concernant le photovoltaïque spatial, il faut adopter une vision rationnelle et se concentrer sur son potentiel à long terme.
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