در سیستمهای تولید برق پراکنده فتوولتائیک (PV)، میکرواینورترها با ساختار مدار و حالت عملکرد منحصر به فرد خود، پشتیبانی فنی بسیار مهمی را برای بهبود ایمنی سیستم و راندمان تولید برق ارائه میکنند. اصل کار اصلی آنها در تبدیل مستقیم برق DC تولید شده توسط هر ماژول PV به برق AC به صورت محلی است که به طور مستقل به صورت ماژولار عمل می کند، بنابراین بر محدودیت های راه حل های اینورتر متمرکز یا رشته ای سنتی غلبه می کند.
ماژول های PV نور خورشید را برای تولید برق DC جذب می کنند و ولتاژ و جریان خروجی آنها با شدت نور، دما و ویژگی های خاص خود تغییر می کند. میکرواینورتر ابتدا از یک فیلتر DC و مدار حفاظتی در انتهای ورودی برای تثبیت و جداسازی جریان از تک تک ماژول ها استفاده می کند و از آسیب به مدارهای بعدی به دلیل نوسانات یا اتصال کوتاه جلوگیری می کند. متعاقباً، توان DC وارد واحد اینورتر-فرکانس بالا میشود، که معمولاً از توپولوژی کامل-پل یا نیم{4}}پل استفاده میکند. از طریق سوئیچینگ با سرعت بالا-دستگاه های سوئیچینگ برق، ولتاژ DC به یک توالی پالس AC با فرکانس بالا تقسیم می شود.
این توالی پالس از طریق یک ترانسفورماتور فرکانس{0}بالا تحت انزوای الکتریکی و تبدیل ولتاژ قرار میگیرد و ضمن تنظیم ولتاژ در محدوده مناسب، از جداسازی ایمن بین ورودی و خروجی اطمینان حاصل میکند. سپس مدار وارد مرحله یکسوسازی و فیلتر میشود و AC فرکانس بالا را به AC سینوسی با فرکانس پایین{3} پایدار باز میگرداند، که الزامات کیفیت برق برای استفاده از شبکه-متصل یا خاموش-شبکه را برآورده میکند. در طول این فرآیند، مدار کنترل ولتاژ، جریان و شکل موج خروجی را در زمان واقعی نمونهبرداری میکند، زمانبندی روشن و خاموش کردن دستگاههای سوئیچینگ را از طریق بازخورد حلقه بسته تنظیم میکند تا اطمینان حاصل شود که فرکانس خروجی با شبکه همگام است، محتوای هارمونیک کم است و ضریب توان نزدیک به مقدار ایدهآل است.
در مقایسه با راه حل های سنتی، حالت مستقل اینورتر میکرواینورتر "اثر تنگنا" ناشی از عدم تطابق اجزا یا سایه جزئی را از بین می برد. حتی اگر خروجی یک جزء به دلیل عوامل محیطی کاهش یابد، اجزای باقی مانده همچنان می توانند وضعیت تبدیل بهینه را تحت عمل میکرواینورترهای مربوطه خود حفظ کنند و در نتیجه تولید برق کلی را افزایش دهند. به طور همزمان، ولتاژ عملیاتی DC پایین به طور قابل توجهی خطر قوس الکتریکی و شوک الکتریکی را کاهش می دهد و همراه با عملکرد خاموش شدن سریع، می تواند به سرعت جریان را در شرایط غیر عادی قطع کند و ایمنی سیستم را افزایش دهد.
علاوه بر این، میکرواینورتر دارای یک ماژول ارتباطی داخلی-است که میتواند پارامترهای عملیاتی و اطلاعات وضعیت را در یک پلت فرم نظارت آپلود کند، و امکان نظارت بر زمان واقعی و مکانیابی خطا را در سطح مؤلفه فراهم میکند. این قابلیت-و{4}}بازی، ایستادن{5}}به تنهایی آن را قادر میسازد تا انعطافپذیری و قابلیت اطمینان بالایی را در برنامههای مسکونی و تجاری روی پشت بام و محیطهای نصب پیچیده از خود نشان دهد.
به طور کلی، میکرواینورترها به پردازش توان کارآمد، ایمن و قابل نظارت از طریق تبدیل DC محلی{0}}تبدیل AC، تبدیل جداسازی-و کنترل حلقه بسته دست مییابند و مسیر فنی بهینهتری را برای سیستمهای فتوولتائیک توزیع شده فراهم میکنند.
