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La flexibilité énergétique dans les bâtiments prend de l'ampleur avec l'introduction de nouvelles directives européennes qui permettent aux bâtiments de gérer leur propre demande et production d'énergie, en stockant, consommant ou vendant de l'électricité selon leurs besoins. La transition vers un système énergétique à faibles émissions de carbone, par la promotion de la production d'énergie sur site et l'amélioration de l'autoconsommation, peut être soutenue par les technologies de photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV). Cet article examine l'intégration esthétique et technologique de modules photovoltaïques colorés cachés dans des zones sensibles sur le plan architectural, qui semblent être la meilleure possibilité pour favoriser un équilibre entre les enjeux de conservation et d'énergie. Tout d'abord, une méthodologie pluridisciplinaire pour évaluer l'intégration esthétique et technique des systèmes photovoltaïques dans des zones sensibles sur le plan architectural est proposée, en se référant aux technologies disponibles sur le marché. Deuxièmement, la caractérisation expérimentale des performances techniques des modules BIPV spécifiques et leur comparaison avec des modules standard dans des conditions météorologiques normales sont analysées, dans le but d'acquérir des données utiles pour comparer les propriétés d'intégration et les performances des modules. À cet effet, de nouveaux bancs d'essai ont été mis en place pour enquêter sur l'intégration esthétique et les performances énergétiques de produits BIPV innovants. L'article décrit les analyses effectuées pour définir la configuration finale de ces bancs d'essai expérimentaux. Enfin, la caractérisation expérimentale dans des conditions de test standard de deux modules BIPV colorés est présentée et le design expérimental pour les tests en extérieur est esquissé.
Pelle et al. (mar), ont étudié cette question.