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Rayonnement solaire en Europe : quelle électricité produit réellement une installation photovoltaïque ?
Un guide accessible sur la production photovoltaïque, avec des tableaux PVGIS pour les principales villes d’Italie et d’Espagne et une comparaison avec la France, l’Allemagne et l’Europe.
Rayonnement solaire et photovoltaïque, sans jargon
Le Soleil envoie de l’énergie vers la Terre. Une partie atteint directement les panneaux, une partie est diffusée par l’atmosphère et les nuages, et une autre est réfléchie par le sol. Les modules photovoltaïques transforment une fraction de cette énergie lumineuse en électricité. C’est pourquoi les panneaux produisent aussi sous un ciel nuageux, mais moins que par temps clair.
La puissance solaire reçue à un instant donné, en W/m². C’est le débit de l’eau qui sort du robinet.
L’énergie solaire cumulée pendant une période, en kWh/m². C’est la quantité d’eau recueillie dans le seau.
L’électricité disponible après les pertes du système, en kWh. C’est la valeur qui compte sur la facture.
Trois sigles utiles : GHI, DNI et GTI
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| Sigle | Ce qui est mesuré | À quoi cela sert |
|---|---|---|
| GHI | Rayonnement global sur une surface horizontale. | Comparer globalement la ressource solaire. |
| DNI | Rayonnement direct sur une surface perpendiculaire aux rayons du Soleil. | Surtout le solaire à concentration et les suiveurs. |
| GTI | Rayonnement global sur le plan incliné des modules. | La mesure la plus proche de ce que reçoit réellement une installation PV. |
La confusion la plus fréquente : kW et kWc désignent une puissance ; kWh désigne une énergie. Une installation de 6 kWc ne produit pas 6 kWh par an. Dans les villes étudiées, elle peut produire environ 7 200 à plus de 10 500 kWh par an.
Comment lire les tableaux de production
La valeur clé est le productible spécifique : le nombre moyen de kWh générés par chaque kWc installé pendant un an. Si une ville affiche 1 500 kWh/kWc et que l’installation fait 6 kWc, le calcul rapide est :
Ce n’est pas une garantie. L’ombrage, l’orientation réelle du toit, la température, la saleté, la disponibilité, l’écrêtage de l’onduleur et la météo annuelle modifient le résultat.
Tableau de production photovoltaïque en Italie
Production photovoltaïque par ville en Italie
L’échantillon augmente globalement du nord vers le centre et le sud, mais pas de manière parfaitement régulière : nébulosité locale, relief, aérosols et températures interviennent aussi. Cagliari dépasse 1 630 kWh/kWc par an ; les villes du nord étudiées se situent autour de 1 400–1 420 kWh/kWc.
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| Ville | kWh/kWc/an | 3 kWc | 6 kWc | 10 kWc | Inclinaison optimale |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 1 420 | 4 259 | 8 518 | 14 197 | 39° |
| Turin | 1 406 | 4 219 | 8 439 | 14 065 | 40° |
| Venise | 1 414 | 4 242 | 8 485 | 14 142 | 38° |
| Bologne | 1 412 | 4 235 | 8 471 | 14 118 | 38° |
| Florence | 1 422 | 4 266 | 8 533 | 14 221 | 37° |
| Rome | 1 557 | 4 670 | 9 340 | 15 567 | 37° |
| Naples | 1 580 | 4 739 | 9 477 | 15 795 | 36° |
| Bari | 1 528 | 4 585 | 9 170 | 15 284 | 35° |
| Palerme | 1 583 | 4 749 | 9 499 | 15 831 | 32° |
| Cagliari | 1 636 | 4 907 | 9 814 | 16 357 | 35° |
Rayonnement solaire en Espagne
Production photovoltaïque par ville en Espagne
L’Espagne présente des climats solaires très différents. Le climat atlantique de Bilbao réduit le productible, tandis que Madrid, Valence, Murcie, Séville et Málaga atteignent ou dépassent environ 1 700 kWh/kWc par an. Dire que « l’Espagne est ensoleillée » est vrai, mais trop vague pour dimensionner une installation.
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| Ville | kWh/kWc/an | 3 kWc | 6 kWc | 10 kWc | Inclinaison optimale |
|---|---|---|---|---|---|
| La Corogne | 1 318 | 3 955 | 7 910 | 13 184 | 36° |
| Bilbao | 1 208 | 3 624 | 7 248 | 12 081 | 36° |
| Valladolid | 1 604 | 4 813 | 9 626 | 16 044 | 36° |
| Barcelone | 1 612 | 4 835 | 9 671 | 16 118 | 38° |
| Saragosse | 1 665 | 4 996 | 9 992 | 16 653 | 38° |
| Madrid | 1 676 | 5 027 | 10 054 | 16 756 | 37° |
| Valence | 1 683 | 5 049 | 10 099 | 16 831 | 37° |
| Murcie | 1 687 | 5 061 | 10 122 | 16 871 | 35° |
| Séville | 1 739 | 5 218 | 10 437 | 17 395 | 34° |
| Málaga | 1 752 | 5 257 | 10 515 | 17 525 | 34° |
Vue d’ensemble européenne
France, Allemagne et autres villes européennes
L’Europe ne se partage pas simplement entre un « nord sans soleil » et un « sud ensoleillé ». Dans ce modèle, Marseille dépasse Athènes et Lisbonne, Munich produit davantage que Berlin et Paris se rapproche de Munich. Le photovoltaïque fonctionne aussi au nord, mais demande plus de puissance ou de surface pour fournir la même énergie annuelle.
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| Ville | Pays | kWh/kWc/an | Installation 6 kWc |
|---|---|---|---|
| Dublin | Irlande | 1 010 | 6 059 kWh |
| Stockholm | Suède | 1 016 | 6 099 kWh |
| Amsterdam | Pays-Bas | 1 055 | 6 328 kWh |
| Copenhague | Danemark | 1 079 | 6 474 kWh |
| Varsovie | Pologne | 1 084 | 6 505 kWh |
| Berlin | Allemagne | 1 085 | 6 508 kWh |
| Paris | France | 1 165 | 6 988 kWh |
| Munich | Allemagne | 1 175 | 7 052 kWh |
| Vienne | Autriche | 1 211 | 7 267 kWh |
| Lisbonne | Portugal | 1 624 | 9 746 kWh |
| Athènes | Grèce | 1 628 | 9 768 kWh |
| Marseille | France | 1 664 | 9 986 kWh |
Production photovoltaïque mois par mois
Le total annuel masque la saisonnalité. Le tableau indique les kWh mensuels estimés pour 1 kWc. Pour une installation de 6 kWc, il suffit de multiplier chaque valeur par six.
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| Ville | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 81 | 91 | 130 | 137 | 144 | 151 | 164 | 153 | 131 | 99 | 70 | 68 | 1 420 |
| Rome | 92 | 104 | 130 | 142 | 153 | 158 | 172 | 166 | 140 | 123 | 91 | 86 | 1 557 |
| Madrid | 111 | 116 | 142 | 146 | 158 | 160 | 176 | 173 | 152 | 132 | 104 | 105 | 1 676 |
| Séville | 123 | 122 | 146 | 150 | 164 | 163 | 175 | 173 | 154 | 139 | 117 | 115 | 1 739 |
Il s’agit de moyennes climatiques de long terme, pas d’une prévision météo. L’écart entre juillet et décembre est beaucoup plus marqué à Milan qu’à Séville, ce qui compte pour dimensionner une batterie ou évaluer l’autoconsommation hivernale.
Calculateur rapide de production photovoltaïque
Utilisez ce calculateur manuel avec les tableaux du guide. Il ne nécessite aucun script, fonctionne sur tout smartphone et laisse la méthode complète visible aux moteurs de recherche.
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| Puissance | Productible choisi | Production annuelle | Moyenne mensuelle | Moyenne quotidienne |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWc | 1 500 kWh/kWc | 4 500 kWh | 375 kWh | 12,3 kWh |
| 6 kWc | 1 500 kWh/kWc | 9 000 kWh | 750 kWh | 24,7 kWh |
| 10 kWc | 1 500 kWh/kWc | 15 000 kWh | 1 250 kWh | 41,1 kWh |
Choisissez la ville la plus proche ; multipliez son productible par les kWc installés ; divisez par 12 ou 365 uniquement pour une moyenne. Exemple : 6 kWc à Rome donnent environ 9 340 kWh/an, contre 10 054 kWh/an à Madrid.
Les moyennes masquent les saisons : l’été produit bien plus que l’hiver. Saisissez ombrage, orientation, inclinaison et pertes réelles dans PVGIS.
Ouvrir PVGIS pour calculer votre toiture
Comment estimer la production de votre installation
Utilisez le tableau pour une première estimation, pas comme étude définitive.
Productible spécifique × puissance nominale de l’installation.
Tenir compte du toit, de l’orientation, des ombres, de l’onduleur et de la disponibilité.
Cinq facteurs qui peuvent sensiblement modifier le résultat
- Ombrage: Cheminées, arbres, bâtiments et relief peuvent réduire la production à certaines heures.
- Orientation et inclinaison: Le sud maximise souvent l’énergie annuelle ; est–ouest étale la production sur davantage d’heures.
- Température: Davantage de lumière aide, mais les cellules chaudes perdent en rendement instantané.
- Pertes électriques: Câbles, onduleur, mismatch et salissures ont un effet réel.
- Variabilité annuelle: Une année plus nuageuse ou plus ensoleillée peut s’écarter de la moyenne pluriannuelle.
Méthode et limites des données
Les estimations ont été calculées le 4 septembre 2026 avec PVGIS 5.3 du Joint Research Centre. Paramètres : coordonnées du centre-ville, base PVGIS-SARAH3 (2005–2023), modules en silicium cristallin avec coefficients 2025, puissance de 1 kWc, montage fixe en surimposition, inclinaison et azimut optimisés, horizon du terrain activé et pertes système de 14 %.
Le montage libre refroidit mieux les modules que l’intégration au bâtiment. Ces tableaux servent à comparer et à pré-dimensionner ; ils ne remplacent ni une visite du site, ni une étude d’ombrage, ni une étude professionnelle de productible.
Questions fréquentes sur la production photovoltaïque
Combien produit une installation photovoltaïque de 6 kW ?
Plus précisément, 6 kWc. Dans les villes étudiées, l’estimation va d’environ 7 248 kWh/an à Bilbao à 10 515 kWh/an à Málaga. En Italie : environ 8 439 kWh à Turin, 9 340 kWh à Rome et 9 814 kWh à Cagliari.
Combien produit le photovoltaïque par jour ?
Diviser les kWh annuels par 365 donne une moyenne quotidienne, mais masque de forts écarts saisonniers. Une installation de 6 kWc à Rome représente environ 25,6 kWh/jour en moyenne annuelle et produit nettement plus en juillet qu’en décembre.
Les panneaux produisent-ils en hiver ou sous les nuages ?
Oui. Ils utilisent le rayonnement direct et diffus. Les journées plus courtes et la nébulosité réduisent l’énergie disponible, tandis que des cellules plus froides peuvent être plus efficaces lorsque la lumière est présente.
Pourquoi l’Espagne ne produit-elle pas partout plus que l’Italie ?
Parce que les frontières politiques ne commandent pas les nuages. La côte atlantique espagnole diffère fortement de l’Andalousie : Bilbao est sous toutes les villes italiennes du tableau, tandis que Málaga et Séville figurent parmi les sites les plus productifs.
Comment obtenir un calcul précis avec PVGIS ?
Saisissez les coordonnées exactes, la puissance en kWc, le montage, l’inclinaison et l’orientation réelles, ainsi que des pertes réalistes. Comparez ensuite le résultat à la consommation, au profil horaire et aux ombres du site.
Du tableau au projet réel
La production annuelle n’est que la moitié de l’histoire : une bonne installation exige aussi des dimensions, des tensions, un onduleur et un profil de consommation cohérents. Consultez notre guide des panneaux solaires pour la maison ou découvrez nos panneaux photovoltaïques sur mesure.
Sources et études scientifiques
- European Commission, Joint Research Centre — PVGIS.
- PVGIS 5.3 — API documentation and calculation parameters.
- Martinez et al. (2026), Photovoltaics Geographical Information System: Status Report 2025, doi:10.2760/8197535.
- Chatzipanagi et al. (2025), An Updated Simplified Energy Yield Model for Recent Photovoltaic Module Technologies, Progress in Photovoltaics, doi:10.1002/pip.3926.
- Urraca et al. (2018), Extensive validation of CM SAF surface radiation products over Europe, Remote Sensing of Environment, doi:10.1016/j.rse.2017.07.013.
- Huld et al. (2011), A power-rating model for crystalline silicon PV modules, Solar Energy Materials and Solar Cells, doi:10.1016/j.solmat.2011.07.026.