태양광발전시스템에서 어떻게 시스템의 전반 효률을 높일것인가 하는것은 하나의 중요한 경로가 바로 실시간으로 태양광전지의 작업점을 조정하여 시종 zui고공률점부근에서 일하게 하는것인데 이 과정을 zui고공률점추적이라고 한다.(최대 전력 지점 추적, MPPT)。
하나,MPPT는기본 원리
이론적으로 태양광 전지를 부하 *와 일치시키고 직접 결합 (예를 들어 부하가 충전된 축전지) 하기만 하면 부하의 볼트 암페어 특성 곡선과 zui 고출력 점 궤적 곡선이 겹치거나 점진적으로 겹치여 태양광 전지를 출력 상태로 만들 수 있다.그러나 일상적인 응용에서는 부하와 태양광전지의 직접적인 결합조건을 만족시키기 어렵다.따라서 태양광 발전 시스템의 전체적인 효율을 향상시키려면 중요한 방법은 바로 실시간으로 시스템 부하 특성을 변경하는 것이다. 즉, 태양광 전지의 작업 지점을 조정하여 서로 다른 일조와 온도에서 항상 태양광 전지가 zui 고출력 지점 부근에서 작동하도록 하는 것이다. 이 추적 과정을 zui 고출력 지점 추적이라고 한다. 그림과 같이 1표시된MPPT는기본 원리도.

2. zui 대공률점의 영향요소
일정한 조명강도와 환경온도에서 태양광전지는 부동한 출력전압에서 작업할수 있지만 어느 한 출력전압값일 때만 태양광전지의 출력이 zui대치에 도달할수 있다. 이때 태양광전지의 작업점은 출력전압곡선의 zui고점에 도달하는데 이를 zui대공률점이라고 한다.
셋,MPPT는응용 분야에서 기술의 문제점
오추적 현상
대다수MPPT는알고리즘은 태양광 전지의 전압과 전류만 수집하고 교란 관찰의 사상을 바탕으로 추적하지만 태양광 전지의 출력 변화가 교란인지 외부 환경의 변화로 인한 것인지 알 수 없기 때문에 환경 변화가 비교적 빠를 때 오추적 현상이 발생하기 쉽다.솔루션은 주로 다음과 같은 범주로 구성됩니다.
① 환경에 따라 개폐기 제어를 한다.
② 알고리즘의 교란으로 인한 출력 변화가 환경 변화로 인한 출력 변화보다 크도록 한다;
③ 환경 변화에 따른 전력 변화를 식별하고 보상한다.








