ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
امروزه، بخش بزرگی از سیستمهای فتوولتائیک بهصورت متصل به شبکه مورد استفاده قرار میگیرند و اینورترهایی که جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل میکنند، وظیفه این اتصال را بر عهده دارند. یک «اینورتر خورشیدی» (Solar Inverter) برای داشتن عملکردی مناسب بهعنوان بخش انتقال توان سیستم فتوولتائیک باید ویژگیهای مطلوبی داشته باشد. رویکرد کنترل اینورتر قدرت که ارتباط منبع فتوولتائیک با شبکه برق را برقرار میکند، باید برای حصول اطمینان از انتقال انرژی
بنابراین ساختار اینورتر به هر شکلی که باشد باید موارد بالا را برآورده سازد. با توجه به نحوه قرارگیری اینورترها در کنار ماژولها و یا آرایههای فتوولتائیک، پیکربندیهای مختلفی برای اتصال یک سیستم فتوولتائیک به شبکه وجود دارد. با نگاهی به مراجع مربوطه میتوان ساختار اینورترهای خورشیدی را در چهار دسته متداول ساختار اینورتر مرکزی، ساختار اینورتر رشتهای، ساختار اینورتر چندرشتهای و ساختار میکرواینورتر یا اینورتر ماژول-یکپارچه دستهبندی کرد. در ادامه توضیحات مختصری در مورد هر یک از این پیکربندیها داده خواهد شد.
ادامه مطلب ...