단축 태양광 추적기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031년)

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단축 태양광 추적기 시장 개요 (2026-2031 성장 동향 및 전망)

단축 태양광 추적기 시장은 2026년 379억 8천만 달러에서 2031년 963억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.45%를 기록할 전망입니다. 북미가 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 시장 성장은 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 정책적 지원, 양면형 모듈 비용의 급격한 하락, 소프트웨어 기반 운영 및 유지보수(O&M) 효율성 증대에 힘입어 촉진되고 있습니다. 특히 칠레 아타카마 사막과 호주 오지에서 양면형 모듈과 수평 단축 추적기(HSAT)를 결합했을 때 35%의 발전량 증가가 기록되어 메가와트시당 균등화 발전원가(LCOE)를 20달러 미만으로 낮추는 등 비용 효율성이 크게 개선되었습니다. 2023년 미국 유틸리티 규모 태양광 발전의 96%가 추적기를 도입했다는 점은 이러한 기술의 중요성과 광범위한 채택을 명확히 보여줍니다. 이러한 추적기 기술은 태양광 발전 시스템의 효율성을 극대화하고, 특히 일조량이 풍부한 지역에서 발전량을 크게 늘려 투자 수익률을 향상시키는 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다. 또한, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기반의 최적화 알고리즘이 추적기 운영에 통합되면서, 기상 조건 변화에 따른 실시간 발전량 예측 및 제어가 더욱 정교해지고 있습니다. 이는 시스템의 안정성을 높이고 운영 비용을 절감하는 데 기여하며, 향후 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여자들은 기술 혁신과 비용 효율성 개선을 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다. 특히, 설치 및 유지보수 편의성을 높인 모듈형 설계와 스마트 제어 시스템 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 경쟁 환경 속에서 기업들은 전략적 파트너십을 구축하거나 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

글로벌 단일 축 태양광 추적기 시장 보고서는 태양광 패널이 태양의 동서 궤적을 따라 에너지 포착을 최적화하는 단일 축 태양광 추적기 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 기술은 고정형 패널 대비 에너지 생산량을 약 25-30% 증가시키며, 비용 효율성과 설치 용이성을 특징으로 합니다.

보고서에 따르면, 글로벌 단일 축 태양광 추적기 시장은 2026년 379억 8천만 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 20.45%의 높은 성장률을 보일 전망입니다. 시장은 방향(수평, 수직, 경사 단일 축 추적기), 구동 방식(능동, 수동), 기술(태양광, 집광형 태양광, 집광형 태양열), 애플리케이션(유틸리티 규모, 상업 및 산업, 주거용), 그리고 지리적 위치(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 23개국)별로 세분화되어 분석됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 미국과 스페인의 공격적인 유틸리티 규모 조달 의무, 칠레 및 호주 사막 지역에서 양면형 모듈과 수평 추적기 조합을 통한 LCOE(균등화 발전 비용)의 급격한 감소가 있습니다. 또한, 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 10% 국내 콘텐츠 보너스가 북미 산업 프로젝트를 촉진하고 있으며, 브라질 북동부의 기업 PPA(전력 구매 계약) 붐은 용량 계수 보장을 위한 저비용 추적기 수요를 증가시키고 있습니다. 중동 먼지 지역에서는 AI 기반 예측 O&M(운영 및 유지보수)이 추적기 가동 중단 시간을 줄이고 있으며, 토지 제약이 있는 고위도 EU 시장에서는 수직 단일 축 추적기 채택이 확산되고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 태풍 취약 지역인 아시아-태평양에서의 풍하중 인증 지연으로 인한 CAPEX(자본 지출) 증가, 유럽 및 인도 지역의 철강 가격 변동성으로 인한 추적기 구조 비용 상승, 추적기 ‘스토우 모드(stow-mode)’ 고장 사고로 인한 뱅커빌리티(bankability) 기준 강화, 그리고 건조 지역에서 고정식 경사 패널 대비 높은 오염 손실 O&M 부담 등이 있습니다. 특히 2024-2025년 유럽 및 인도 지역의 철강 가격 15-20% 상승은 예상 CAGR을 약 1.9%p 감소시키는 요인으로 작용했습니다.

기술적 측면에서는 TrueCapture 및 SFOne과 같은 머신러닝 기반 AI 플랫폼이 청소 빈도를 30-40% 줄이고 자산 수명 동안 O&M 비용을 최대 22% 절감하는 데 기여하고 있습니다. 방향별로는 수평 단일 축 추적기(HSAT)가 양면형 모듈과의 시너지 효과와 검증된 뱅커빌리티를 바탕으로 2025년 매출의 70.1%를 차지하며 지배적인 점유율을 보이고 있습니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 중국의 서부-북부 태양광 발전 확대와 인도의 공격적인 2030년 목표에 힘입어 연평균 22.8%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경에서는 NEXTracker, Array Technologies, Soltec, Arctech Solar, PVH가 2025년 기준 시장 점유율의 약 60-65%를 차지하는 선두 기업으로 분석됩니다.

종합적으로 볼 때, 글로벌 단일 축 태양광 추적기 시장은 기술 혁신과 정책 지원에 힘입어 높은 성장세를 지속할 것이나, 원자재 가격 변동 및 기술적 안정성 확보는 중요한 과제로 남아있습니다.


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1. 서론

  • 1.1 연구 가정 및 시장 정의
  • 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

  • 4.1 시장 개요
  • 4.2 시장 동인
    • 4.2.1 미국 및 스페인에서 단축 트래커를 선호하는 공격적인 유틸리티 규모 조달 의무
    • 4.2.2 칠레 및 호주 사막에서 수평 트래커와 결합된 양면 모듈의 LCOE 급격한 감소
    • 4.2.3 인플레이션 감축법 10% 국내 콘텐츠 보너스가 북미 산업 프로젝트를 촉진
    • 4.2.4 브라질 북동부에서 용량 계수 보장을 위한 저비용 추적을 요구하는 기업 PPA 급증
    • 4.2.5 AI 기반 예측 O&M으로 중동 먼지 지역 트래커의 가동 중단 시간 단축
    • 4.2.6 토지 제약이 있는 고위도 EU 시장에서 수직 단축 채택
  • 4.3 시장 제약
    • 4.3.1 태풍 취약 APAC 지역의 풍하중 인증 지연으로 CAPEX 증가
    • 4.3.2 철강 가격 변동성으로 트래커 구조 비용 상승 (EU 및 인도)
    • 4.3.3 트래커 “스토우 모드” 고장 사고로 은행 적격성 기준 강화
    • 4.3.4 고정 경사 방식 대비 건조 지역의 높은 오염 손실 O&M 부담
  • 4.4 공급망 분석
  • 4.5 규제 전망
  • 4.6 기술 전망
  • 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
    • 4.7.1 공급업체의 교섭력
    • 4.7.2 소비자의 교섭력
    • 4.7.3 신규 진입자의 위협
    • 4.7.4 대체재의 위협
    • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

  • 5.1 방향별
    • 5.1.1 수평 단일축 추적기 (HSAT)
    • 5.1.2 수직 단일축 추적기 (VSAT)
    • 5.1.3 경사/기울어진 단일축 추적기 (TSAT)
  • 5.2 구동 방식별
    • 5.2.1 능동형 (전기/유압)
    • 5.2.2 수동형 (열/중력)
  • 5.3 기술별
    • 5.3.1 태양광 (PV)
    • 5.3.2 집광형 태양열 발전 (CSP)
    • 5.3.3 집광형 태양광 (CPV)
  • 5.4 적용 분야별
    • 5.4.1 유틸리티 규모
    • 5.4.2 상업 및 산업용
    • 5.4.3 주거용
  • 5.5 지역별
    • 5.5.1 북미
      • 5.5.1.1 미국
      • 5.5.1.2 캐나다
      • 5.5.1.3 멕시코
    • 5.5.2 유럽
      • 5.5.2.1 독일
      • 5.5.2.2 영국
      • 5.5.2.3 이탈리아
      • 5.5.2.4 스페인
      • 5.5.2.5 프랑스
      • 5.5.2.6 기타 유럽
    • 5.5.3 아시아 태평양
      • 5.5.3.1 중국
      • 5.5.3.2 인도
      • 5.5.3.3 일본
      • 5.5.3.4 대한민국
      • 5.5.3.5 아세안 국가
      • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
    • 5.5.4 남미
      • 5.5.4.1 브라질
      • 5.5.4.2 아르헨티나
      • 5.5.4.3 칠레
      • 5.5.4.4 기타 남미
    • 5.5.5 중동 및 아프리카
      • 5.5.5.1 사우디아라비아
      • 5.5.5.2 아랍에미리트
      • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
      • 5.5.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

  • 6.1 시장 집중도
  • 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
  • 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
  • 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
    • 6.4.1 NEXTracker Inc.
    • 6.4.2 Array Technologies Inc.
    • 6.4.3 PV Hardware Solutions S.L.U. (PVH)
    • 6.4.4 Arctech Solar Holding Co. Ltd.
    • 6.4.5 Soltec Power Holdings S.A.
    • 6.4.6 Valmont Industries Inc. (Valmont Solar)
    • 6.4.7 Nclave Renewable S.L.
    • 6.4.8 STi Norland S.L.
    • 6.4.9 GameChange Solar
    • 6.4.10 FTC Solar Inc.
    • 6.4.11 Solar FlexRack (Northern States Metals)
    • 6.4.12 Ideematec Deutschland GmbH
    • 6.4.13 Convert Italia S.p.A.
    • 6.4.14 TrinaTracker (Trina Solar Co. Ltd.)
    • 6.4.15 SunPower Corporation
    • 6.4.16 AllEarth Renewables Inc.
    • 6.4.17 Sun Action Trackers
    • 6.4.18 Alion Energy Inc.
    • 6.4.19 Clenergy Co. Ltd.
    • 6.4.20 Exosun SAS

7. 시장 기회 및 미래 전망

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***** 참고 정보 *****
단축 태양광 추적기는 태양광 발전 시스템의 효율을 극대화하기 위해 태양 전지판이 태양의 움직임을 단일 축을 따라 추적하도록 설계된 장치입니다. 고정식 구조물과 달리 태양 전지판의 각도를 지속적으로 조절하여 하루 종일 태양광을 가장 효율적인 각도로 수신할 수 있도록 합니다. 이는 태양광 발전량 증대에 기여하며, 특히 일출부터 일몰까지 태양의 고도 변화에 따라 최적의 입사각을 유지함으로써 발전 효율을 15%에서 25%까지 향상시키는 것이 일반적입니다. 단축 추적기는 주로 동서 방향으로 회전하는 수평 단축 추적기(HSAT) 형태가 가장 널리 사용되며, 이는 태양의 일주 운동에 맞춰 패널의 방향을 조절합니다.

단축 태양광 추적기는 주로 회전 축의 방향에 따라 여러 유형으로 분류됩니다. 첫째, 수평 단축 추적기(Horizontal Single-Axis Tracker, HSAT)는 가장 보편적인 형태로, 회전 축이 남북 방향으로 정렬되어 태양 전지판이 동서 방향으로 회전합니다. 이는 태양의 일주 운동을 효과적으로 추적하여 발전량을 극대화하는 데 유리하며, 특히 중위도 및 저위도 지역에서 높은 효율을 보입니다. 둘째, 수직 단축 추적기(Vertical Single-Axis Tracker, VSAT)는 회전 축이 동서 방향으로 정렬되어 태양 전지판이 남북 방향으로 회전합니다. 이는 태양의 고도 변화를 추적하는 데 중점을 두며, 주로 고위도 지역이나 특정 지형 조건에서 활용될 수 있습니다. 셋째, 경사 단축 추적기(Tilted Single-Axis Tracker, TSAT)는 회전 축이 지면과 일정한 각도로 기울어져 있는 형태입니다. 이는 HSAT와 VSAT의 장점을 일부 결합한 형태로, 특정 지역의 태양 경로에 최적화된 설계를 가능하게 합니다. 이 외에도, 추적기 간의 그림자 간섭을 최소화하기 위한 백트래킹(Backtracking)과 같은 제어 전략이 적용되어 발전 효율을 더욱 높이기도 합니다.

단축 태양광 추적기는 다양한 규모와 형태의 태양광 발전 프로젝트에 광범위하게 적용되고 있습니다. 가장 대표적인 용도는 대규모 유틸리티급 태양광 발전소입니다. 넓은 부지에 설치되어 대량의 전력을 생산하는 발전소에서 단축 추적기는 발전량 증대를 통해 투자 수익률을 크게 향상시키는 핵심 기술로 자리매김하고 있습니다. 또한, 상업 및 산업용(C&I) 태양광 발전 시스템에서도 활용이 증가하고 있습니다. 공장 지붕이나 유휴 부지에 설치되는 중대형 시스템에서 단축 추적기를 적용하여 제한된 공간에서 더 많은 전력을 생산하고자 하는 수요가 늘고 있습니다. 농업과 태양광 발전을 결합한 영농형 태양광(Agrivoltaics) 분야에서도 단축 추적기가 중요한 역할을 합니다. 추적 시스템을 통해 태양 전지판 아래로 들어오는 일조량을 조절하여 작물 생육에 최적화된 환경을 제공하면서도 발전 효율을 유지할 수 있습니다. 분산형 발전 프로젝트나 독립형 전원 시스템과 같이 효율성이 중요한 소규모 발전 시스템에서도 단축 추적기의 도입이 고려되고 있습니다.

단축 태양광 추적 시스템의 성능과 신뢰성을 결정하는 다양한 관련 기술들이 존재합니다. 핵심은 정밀한 제어 시스템입니다. 이는 태양의 위치를 계산하는 천문학적 알고리즘 기반 제어 방식과 광센서를 활용하여 태양의 최대 일사량을 추적하는 센서 기반 제어 방식으로 나뉩니다. 최근에는 기상 데이터, 발전량 데이터 등을 통합하여 최적의 추적 경로를 예측하고 제어하는 인공지능(AI) 및 머신러닝 기반의 스마트 제어 기술이 발전하고 있습니다. 추적기의 물리적 움직임을 담당하는 구동부에는 선형 액추에이터, 슬루 드라이브(Slew Drive) 모터 등이 사용되며, 이들은 높은 정밀도와 내구성을 요구합니다. 구조물 설계 기술 또한 중요합니다. 강풍, 지진 등 외부 환경 요인에 견딜 수 있는 견고한 구조 설계와 함께, 설치 및 유지보수 편의성을 고려한 모듈화된 설계 기술이 발전하고 있습니다. 모니터링 시스템은 추적기의 실시간 작동 상태, 발전량, 고장 여부 등을 감지하고 원격으로 제어하는 데 필수적입니다. SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 시스템과의 통합을 통해 효율적인 운영 관리가 이루어집니다. 최근에는 양면형 태양광 모듈(Bifacial Module)과의 시너지가 주목받고 있습니다. 단축 추적기와 양면형 모듈을 결합하면 지면에서 반사되는 빛까지 활용하여 발전량을 더욱 증대시킬 수 있습니다.

전 세계적으로 재생에너지 전환 정책이 가속화되고 태양광 발전의 경제성이 향상됨에 따라 단축 태양광 추적기 시장은 급격한 성장을 보이고 있습니다. 고정식 구조물 대비 15~25% 높은 발전량 증대 효과는 태양광 발전 프로젝트의 수익성을 크게 개선하며, 이는 투자자들에게 매력적인 요소로 작용합니다. 양축 추적기에 비해 설치 비용과 유지보수 복잡성이 낮으면서도 상당한 발전량 증대 효과를 제공한다는 점에서 단축 추적기는 대규모 태양광 발전 시장의 주류 기술로 자리 잡았습니다. 특히 일사량이 풍부한 지역에서는 단축 추적기의 도입이 필수적인 요소로 인식되고 있으며, 기술 표준화와 대량 생산을 통한 원가 절감 노력으로 시장 경쟁력이 더욱 강화되고 있습니다. 주요 태양광 모듈 제조사 및 EPC(설계, 조달, 시공) 기업들은 단축 추적기 전문 기업들과의 협력을 통해 통합 솔루션을 제공하며 시장 확대를 주도하고 있습니다.

단축 태양광 추적기 시장은 앞으로도 지속적인 성장이 예상됩니다. 전 세계적인 탄소 중립 목표 달성을 위한 재생에너지 확대 정책과 태양광 발전 기술의 지속적인 발전이 이를 견인할 것입니다. 미래에는 더욱 스마트하고 효율적인 추적 시스템이 등장할 것으로 보입니다. 인공지능 기반의 예측 제어 기술은 실시간 기상 데이터, 전력 수요 패턴, 전력 시장 가격 등을 종합적으로 분석하여 최적의 발전량을 넘어선 최적의 수익 창출을 목표로 진화할 것입니다. 또한, 에너지 저장 시스템(ESS)과의 통합이 더욱 강화되어, 태양광 발전의 간헐성을 보완하고 안정적인 전력 공급을 가능하게 할 것입니다. 대형화되는 태양광 모듈 및 양면형 모듈과의 시너지를 극대화하기 위한 추적기 설계 및 제어 기술도 지속적으로 발전할 것입니다. 설치 및 유지보수 비용 절감을 위한 모듈화 및 자동화 기술, 그리고 재활용 가능한 소재 사용을 통한 환경 친화적인 추적기 개발 또한 중요한 미래 방향이 될 것입니다. 부유식 태양광(Floating PV)이나 영농형 태양광과 같은 새로운 응용 분야에서의 단축 추적기 적용도 확대될 것으로 전망됩니다. 궁극적으로 단축 태양광 추적기는 태양광 발전 시스템의 효율성과 경제성을 높이는 핵심 기술로서 그 중요성이 더욱 커질 것입니다.