ინვერტორი ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაციის სისტემის ტვინი და გულია. მზის ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაციის პროცესში, ფოტოელექტრული მასივის მიერ გენერირებული ენერგია არის მუდმივი დენის ენერგია. თუმცა, ბევრ დატვირთვას სჭირდება ცვლადი დენის ენერგია, ხოლო მუდმივი დენის წყაროს აქვს დიდი შეზღუდვები და ძაბვის გარდაქმნა მოუხერხებელია. დატვირთვის გამოყენების დიაპაზონიც შეზღუდულია, სპეციალური სიმძლავრის დატვირთვების გარდა, მუდმივი დენის ცვლად დენად გარდასაქმნელად ინვერტორებია საჭირო. ფოტოელექტრული ინვერტორი მზის ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაციის სისტემის გულია, რომელიც ფოტოელექტრული მოდულების მიერ გენერირებულ მუდმივ დენს გარდაქმნის ცვლად დენად და გადასცემს მას ადგილობრივ დატვირთვას ან ქსელს და წარმოადგენს ელექტრონულ მოწყობილობას შესაბამისი დამცავი ფუნქციებით.
მზის ენერგიის ინვერტორი ძირითადად შედგება კვების მოდულების, მართვის სქემების დაფების, ამომრთველების, ფილტრების, რეაქტორების, ტრანსფორმატორების, კონტაქტორებისა და კარადებისგან. წარმოების პროცესი მოიცავს ელექტრონული ნაწილების წინასწარ დამუშავებას, მანქანების სრულ აწყობას, ტესტირებას და მანქანების სრულ შეფუთვას. მისი განვითარება დამოკიდებულია ელექტრონიკის ტექნოლოგიის, ნახევარგამტარული მოწყობილობების ტექნოლოგიისა და თანამედროვე მართვის ტექნოლოგიის განვითარებაზე.

მზის ენერგიის ინვერტორებისთვის, ენერგომომარაგების გარდაქმნის ეფექტურობის გაუმჯობესება მარადიული თემაა, მაგრამ როდესაც სისტემის ეფექტურობა სულ უფრო და უფრო იზრდება, თითქმის 100%-ს უახლოვდება, ეფექტურობის შემდგომ გაუმჯობესებას თან ახლავს დაბალი ღირებულება. ამიტომ, როგორ შევინარჩუნოთ მაღალი ეფექტურობა, ასევე კარგი ფასის კონკურენტუნარიანობა, ამჟამად მნიშვნელოვანი თემა იქნება.
ინვერტორული ეფექტურობის გაუმჯობესების მცდელობებთან შედარებით, მზის ენერგიის სისტემებისთვის თანდათანობით კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხად იქცევა მთელი ინვერტორული სისტემის ეფექტურობის გაუმჯობესების საკითხი. მზის მასივში, როდესაც ლოკალური 2%-3%-იანი ჩრდილის არეალი ჩნდება, MPPT ფუნქციის გამოყენებით ინვერტორისთვის, სისტემის გამომავალი სიმძლავრე ამ დროს შეიძლება დაახლოებით 20%-ითაც კი შემცირდეს, როდესაც გამომავალი სიმძლავრე სუსტია. ასეთ სიტუაციასთან უკეთ ადაპტაციისთვის, ძალიან ეფექტური მეთოდია ერთი ან ნაწილობრივი მზის მოდულებისთვის MPPT-ის ან მრავალჯერადი MPPT კონტროლის ფუნქციების გამოყენება.
ვინაიდან ინვერტორული სისტემა ქსელთან დაკავშირებული მუშაობის მდგომარეობაშია, სისტემის მიწაში გაჟონვა სერიოზულ უსაფრთხოების პრობლემებს გამოიწვევს; გარდა ამისა, სისტემის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად, მზის პანელების უმეტესობა მიმდევრობით იქნება დაკავშირებული მაღალი მუდმივი დენის გამომავალი ძაბვის შესაქმნელად; ელექტროდებს შორის არანორმალური პირობების წარმოქმნის გამო, ადვილია მუდმივი დენის რკალის გენერირება. მაღალი მუდმივი ძაბვის გამო, ძალიან რთულია რკალის ჩაქრობა და ძალიან ადვილია ხანძრის გამოწვევა. მზის ინვერტორული სისტემების ფართოდ გავრცელებით, სისტემის უსაფრთხოების საკითხი ასევე ინვერტორული ტექნოლოგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება.

გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 1 აპრილი