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BC | La technologie à l'origine de trois révolutions dans l'industrie photovoltaïque

Dec 13, 2025

Original de Liu Yang | Black Eagle PV

 

Le développement commercial d'une technologie redessine le paysage concurrentiel de l'industrie photovoltaïque.

La technologie BC, considérée il y a seulement deux ou trois ans comme une « voie de niche », est aujourd'hui en train de devenir rapidement l'une des voies techniques les plus courantes.

En tant qu'étoile montante bénéficiant d'avantages liés à son arrivée tardive, les perspectives commerciales et l'impact positif de BC Technology sur l'industrie sont devenus de plus en plus évidents face à la concurrence de HJT et TOPCon.

Pourquoi BC a-t-elle accéléré sa progression au cours de l'année écoulée ? Comment son avantage concurrentiel se manifeste-t-il dans cette nouvelle ère de concurrence par la valeur ? Alors que le secteur entre dans « l'ère des scénarios », comment BC peut-elle conquérir le marché des centrales à grande échelle ? Comment les clients en aval évalueront-ils BC ?

Récemment, le Sommet mondial sur l'innovation technologique en carbone noir et le 14e atelier sur le photovoltaïque bifi ont eu lieu à Yiwu, dans le Zhejiang, réunissant plus de 600 professionnels du secteur. Le premier jour, Aiko Solar, Laplace, Rainbow New Energy, Dier Laser, Skyworth PV et TÜV Rheinland se sont réunis lors de la table ronde sur l'écosystème de l'innovation en carbone noir pour examiner et discuter en profondeur de la stratégie de commercialisation, des opportunités et des tendances futures de cette technologie.

 

Révolution écologique : un écosystème d'innovation basé sur la co-création et le partage a pris forme !

La technologie BC est considérée comme le fleuron des cellules solaires en silicium cristallin, non seulement pour son rendement élevé, mais aussi en raison de l'extrême difficulté de sa production de masse à bas coût. En tant que technologie émergente, BC doit accélérer le développement de son propre écosystème pour s'imposer sur le marché.

 

Après des milliers d'essais et d'épreuves, nous pourrions enfin trouver la solution ! Ce processus ne peut être réalisé par une seule entreprise ; il exige une collaboration sincère et une recherche conjointe de la part des partenaires en amont et en aval dans les domaines des matériaux, des équipements, des cellules, des modules et autres secteurs.

En mémoire de Li Zhigang, président de Dier Laser, vers 2020, lorsque Chen Gang, président d'Aiko, proposa d'utiliser la technologie laser plutôt que la photolithographie traditionnelle pour produire des cellules BC, l'équipe était initialement perplexe. « Auparavant, les équipements BC utilisaient la photolithographie ; il n'existait aucun précédent pour les équipements laser. » Ce parcours, de zéro à un, est une aventure pour les plus audacieux. Afin de faciliter la communication, la collaboration et les avancées significatives, Dier Laser a directement installé son centre de R&D dans l'atelier de production d'Aiko. Les deux équipes ont travaillé sans relâche pour résoudre les problèmes et ont finalement relevé le défi de la gravure de couches minces à l'échelle nanométrique. Ceci a permis une production en série stable de modules ABC et a également ouvert à Dier Laser les portes du marché mondial des équipements photovoltaïques haut de gamme.

 

Xia Rongbing, vice-président de Laplace, a souligné que les procédés BC exigent une précision bien supérieure en matière d'uniformité du revêtement et de contrôle du champ thermique que les technologies traditionnelles. « On dit souvent qu'il est difficile de passer de 90 à 98 points, mais compte tenu des exigences strictes du procédé BC, 95 points pourrait bien être le seuil de réussite pour cette technologie. » C'est pourquoi l'équipe a repensé la logique de production et mené un travail de débogage collaboratif intensif, même pendant le Nouvel An chinois. Finalement, les difficultés ont été surmontées ; les performances des équipements BC ont connu une forte hausse, entraînant une modernisation technologique dans l'ensemble du secteur des équipements photovoltaïques.

 

Gao Feng'an, directeur général de Rainbow New Energy, a souligné : « Dans l'écosystème BC, notre compétitivité ne repose pas sur une guerre des prix pour remporter des commandes, mais sur le relèvement conjoint des exigences techniques et l'établissement de normes de qualité. Aiko nous a permis de comprendre que le verre photovoltaïque n'est pas qu'un simple matériau de protection recouvrant la surface du module, mais un composant essentiel qui influe sur son rendement énergétique et sa fiabilité à long terme. Cette prise de conscience a permis à Rainbow New Energy de maintenir des bénéfices stables malgré les fluctuations du secteur, avec des marges brutes sur les produits haut de gamme supérieures de 5 à 8 points de pourcentage à la moyenne du marché. »

 

De quel type d'écosystème avons-nous réellement besoin ? Fan Ruiwu, président de Skyworth PV, a souligné : « Auparavant, la relation entre les fabricants de panneaux photovoltaïques et les clients finaux était une simple relation d'achat-vente directe, ce qui, par nature, relève du jeu. Or, si les acteurs en amont et en aval construisent un écosystème, les partenaires peuvent créer ensemble une plus grande valeur. »

 

La valeur technologique de la BC étant constamment vérifiée, elle est passée d'une option à une nécessité, et son réseau de partenaires s'étend rapidement. Dès 2025, un système d'innovation collaborative impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur de la BC (technologie, production, distribution, marques et applications terminales) s'est mis en place, fondé sur la participation conjointe, la co-création de valeur et le partage des acquis.

Rétrospectivement, l’écosystème de la Colombie-Britannique peut se résumer à quatre caractéristiques :

1.Efforts concertés, investissements conjoints, partage des risques et partage des bénéfices.

2.Découvrir et exploiter ensemble la valeur grâce aux avancées technologiques pour parvenir à une « symbiose de valeur ».

3.Aller au-delà des percées technologiques d'une seule entreprise pour former un écosystème complet : leadership technologique – assistance en matière d'équipement – ​​adaptation des matériaux – mise en œuvre de scénarios – assurance des normes.

4.Construire une « énergie écologique » là où 1+1>2, jetant ainsi les bases d'un développement futur plus large à l'ère du double carbone.

 

Révolution de la valeur : les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits de qualité !

Dans un contexte de nouveau cycle industriel et de restructuration, l'industrie photovoltaïque mondiale passe rapidement d'une concurrence axée sur la taille et les prix à une nouvelle phase de « concurrence par la valeur ». Selon Chen Gang, président d'Aiko Solar, l'industrie photovoltaïque a connu jusqu'à présent trois phases concurrentielles :

Premier cycle (2008-2013) : les pays du monde entier ont subventionné le photovoltaïque par le biais de prix fixes de l’électricité. Le modèle économique était simple : les entreprises possédant des matériaux à base de silicium détenaient de la valeur.

Le deuxième cycle (2013-2024) : les politiques mises en place prévoyaient des tarifs de rachat fixes pour subventionner les coûts de production d’électricité. Le succès reposait sur l’obtention de quotas de raccordement au réseau afin de réduire les coûts et d’accroître les profits.

La publication du Document 136 début 2025 a marqué l'entrée de l'industrie photovoltaïque dans un nouveau cycle de développement : la concurrence se concentre désormais sur la création de valeur plutôt que sur les coûts. Pour véritablement franchir cette étape, les entreprises doivent concevoir des produits et des solutions différenciés, adaptés aux différents clients et contextes.

Chen Gang estime que l'industrie photovoltaïque finira par se relever de la crise grâce à des améliorations continues des technologies, des produits et des procédés. « Aujourd'hui, BC et TOPCon développent toutes deux des modules à haut rendement, ce qui est en phase avec les tendances actuelles et la réglementation en vigueur. »

 

Aiko avait anticipé cette évolution très tôt. Avec la commercialisation de BC, Aiko a segmenté sa clientèle, proposé des solutions sur mesure pour différents scénarios et développé des modules de base correspondants.

Depuis mars 2023, les modules ABC d'Aiko se classent premiers sur la liste mondiale d'efficacité de production de masse des modules commerciaux de TaiyangNews pendant 33 mois consécutifs, obtenant une pleine reconnaissance du marché sur des marchés à forte valeur ajoutée tels que l'Europe.

Chen Gang a analysé que la technologie BC possède un long cycle de vie et un atout majeur : un potentiel d’amélioration considérable de l’efficacité. Aiko a porté l’efficacité de sa production en série de modules à 25 %, avec un objectif de 26 % en 2026 et une marge de progression importante. Les modules haut de gamme méritent des prix justifiés ; les modules ABC d’Aiko se positionnent sur le segment moyen à haut de gamme en Europe, évitant ainsi les guerres de prix et la course aux prix bas.

Li Weichun, vice-président du service mondial d'électronique de puissance de TÜV Rheinland, a déclaré que la participation des organismes de test à la table ronde témoigne de l'entrée de la BC dans une nouvelle phase axée sur la vérification et l'application, et soutient fortement le développement futur d'Aiko. En effet, les laboratoires de TÜV Rheinland ont commencé les tests de produits BC en 2021. Après 3 à 4 ans de suivi des données, Li Weichun a constaté une amélioration spectaculaire des performances de la BC : « Notre laboratoire a mesuré un rendement de conversion des cellules BC atteignant 27,55 %, soit un avantage de plus de 1,2 % par rapport aux autres technologies. »

 

Les retours du marché concernant BC confirment que les consommateurs finaux sont prêts à payer un prix plus élevé pour des produits répondant à leurs besoins de performance.

Selon des études boursières, les modules ABC d'Aiko se vendent avec une prime d'environ 10 % sur le marché chinois de la distribution, de 10 à 20 % sur les marchés industriels et commerciaux internationaux, et jusqu'à 30 à 40 % sur le marché résidentiel européen haut de gamme. Les modules ABC double vitrage noirs, à haute puissance et au design élégant, sont vendus à plus de 1,2 ¥/W sur le marché résidentiel européen.

Bien que légèrement plus chers, les produits BC offrent une meilleure rentabilité aux centrales électriques. Fan Ruiwu a partagé un exemple concret : l’espace sur les balcons urbains est précieux ; à Shenzhen, par exemple, 1 mètre carré de logement coûte 100 000 ¥. Les modules BC produisent environ 10 % d’énergie en plus que les produits traditionnels sur la même surface. Surtout, ils s’adaptent parfaitement à la tarification progressive de l’électricité pour les ménages : 0,6 ¥/kWh pour une consommation de 200 à 400 kWh et 0,86 ¥/kWh au-delà de 400 kWh, optimisant ainsi les revenus pour chaque mètre carré de toiture disponible.

Par ailleurs, le principal défi de Skyworth dans le développement résidentiel et industriel-commercial réside dans l'acquisition de clients, ce qu'ils appellent en interne « sélectionner les bons clients et les bonnes maisons ». La plupart des maisons, notamment en zone rurale, ne répondent pas aux normes en raison de l'ombrage, ce qui impacte fortement la production d'énergie photovoltaïque. La tolérance à l'ombrage des modules BC a joué un rôle déterminant, permettant d'augmenter le taux de réussite de l'acquisition de clients résidentiels de 30 % à 60 % et de réduire considérablement les coûts de développement du réseau de distribution.

 

Malgré un prix plus élevé, les modules BC réduisent de moitié les coûts de distribution, ce qui rend la rentabilité globale très avantageuse. Fan Ruiwu a déclaré : « Cette technologie de pointe offre une grande valeur ajoutée, tant sur le plan économique que pour l’expansion du marché. »

La redondance de sécurité des modules BC constitue un atout majeur dans les applications industrielles et commerciales. Dans les installations sensibles à la poussière et aux fibres, comme les minoteries et les usines textiles, les modules ABC d'Aiko éliminent les risques liés au soudage virtuel traditionnel grâce au soudage laser et à une conception anti-points chauds, garantissant ainsi une protection incendie complète du module au système.

Les tests réalisés par Li Weichun montrent que les modules BC présentent des températures de points chauds inférieures de plus de 40 °C à celles des produits comparables, ce qui améliore la sécurité et la fiabilité. Les cellules BC de dernière génération atteignent un rendement de 27,55 %, offrant ainsi des gains de puissance significatifs par unité de surface installée. Leader sur le marché des cellules BC, Aiko a été le premier à atteindre un rendement de 25 % pour la production en série de modules ABC, ce qui lui confère un avantage certain sur le marché des modules à haut rendement (supérieur à 23,8 %).

Révolution des scénarios : La sagesse et le courage de l’industrie manufacturière chinoise pour naviguer à travers les cycles !

Au-delà de l'amélioration de l'efficacité des modules à l'échelle de l'industrie, la Colombie-Britannique a déclenché une véritable « révolution des scénarios » dans le domaine du photovoltaïque.

 

De nombreuses entreprises du secteur photovoltaïque privilégient désormais les applications basées sur des scénarios. Lors de la table ronde, Chen Gang a souligné que la technologie BC avait été pionnière dans ce domaine, orientant ainsi l'industrie vers un développement différencié.

Sur le marché actuel, axé sur l'efficacité énergétique, les modules BC se distinguent par leur capacité à s'adapter précisément aux contextes résidentiel, industriel et commercial, aux centrales électriques et autres. Ils transforment ainsi l'efficacité des modules en valeur concrète pour l'utilisateur et répondent aux principaux besoins des utilisateurs. BC n'est pas seulement un produit pour toiture, mais une gamme complète pour diverses applications.

Selon Wang Yongqian, scientifique en chef d'Aiko :

·Pour les scénarios à grande échelle : BC propose des produits grand format et haute puissance avec une bifacialité > 80 %.

·Pour les environnements montagneux : BC fournit des modules spécialement conçus avec une forte production d’énergie en conditions de faible luminosité, d’orientations et d’inclinaisons variables.

·Pour les environnements offshore et aquatiques : BC propose des modules résistants aux chocs avec une excellente tolérance à l’humidité élevée et au sel — une exclusivité BC — utilisant une métallisation plaquée cuivre pour une résistance mécanique, aux acides/alcalis, au sel et à l’humidité supérieure.

L'industrie suit de près la percée fulgurante de la Colombie-Britannique sur le marché des centrales à grande échelle.

Depuis août 2024, date à laquelle le groupe Huaneng a réservé une section BC de 1 GW dans son offre-cadre de 15 GW, les principaux groupes énergétiques, dont Huadian, SPIC, Datang, South-to-North Water Diversion, Yuehydropower et Inner Mongolia Energy, ont tous prévu des sections de modules BC distinctes, témoignant d'une reconnaissance croissante de la valeur différenciée de la BC dans les applications à grande échelle.

Depuis début 2025, Aiko a remporté plusieurs projets de grande envergure en Chine. Lors du salon Intersolar de Munich, Aiko a décroché des contrats prestigieux, notamment la plus grande centrale solaire au sol BC d'Europe (340 MW) et la plus grande d'Afrique (225 MW). En Europe, Aiko anticipe une forte hausse de ses livraisons de modules ABC en 2026, en partie grâce à la croissance du marché des centrales électriques.

Les produits BC à grande échelle d'Aiko atteignent 665 W avec une bifacialité de 80 %, surpassant ainsi les produits haut de gamme de TOPCon (650 W, bifacialité de 85 %). Grâce aux nouveaux lancements de produits à haute bifacialité, les experts s'accordent à dire que les commandes de systèmes ABC à grande échelle connaîtront une forte hausse en 2026.

Wang Yongqian a prédit que la part de marché de la bioluminescence à grande échelle augmenterait d'environ 10 % par an dans les années à venir : « Il s'agit d'une étape cruciale qui déterminera si la bioluminescence peut se stabiliser, aller loin et devenir la technologie photovoltaïque la plus répandue dans un contexte de concurrence féroce. »

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