1. Klasifikācija pēc izejas viļņu formas
• Tīra sinusoidālā viļņa invertors: izejas viļņu forma ļoti atgādina maiņstrāvas strāvu, piemērota iekārtām ar augstām jaudas kvalitātes prasībām (piemēram, precīzijas instrumentiem un medicīnas iekārtām).
• Modificēts sinusoidālā viļņa invertors: izejas viļņu forma ir starp sinusoidālo vilni un kvadrātviļņu, zemākas izmaksas, piemērotas vienkāršām slodzēm (piemēram, apgaismes ķermeņiem un ventilatoriem).
• Kvadrātviļņu pārveidotājs: izejas viļņu forma ir kvadrātveida vilnis, ar zemāko efektivitāti, piemērots tikai dažām vienkāršām ierīcēm (piemēram, pretestības slodzēm).
2. Klasifikācija pēc pielietojuma scenārijiem
• Fotoelektriskais invertors: īpaši izstrādāts saules enerģijas sistēmām, ko izmanto, lai pārveidotu fotoelektrisko paneļu radīto līdzstrāvu maiņstrāvas strāvā savienojumam ar tīklu vai vietējai lietošanai.
• Transportlīdzekļa invertors: pārveido 12V/24V līdzstrāvu no automašīnas akumulatora uz 220V maiņstrāvu transportlīdzekļu elektroierīcēm.
• Mājas invertors: izmanto mājas rezerves barošanas sistēmās, kas darbojas ar akumulatoru komplektiem, lai nodrošinātu strāvas atbalstu elektroenerģijas padeves pārtraukumu laikā.
• Rūpnieciskais invertors: izmanto rūpnieciskajās iekārtās vai lielās energosistēmās, kas raksturo lielu jaudu un spēcīgu stabilitāti.
3. Klasifikācija pēc tīkla savienojuma metodes
• Tīkla{0}}pieslēgtie invertori: savienoti ar elektrotīklu, pārvērš līdzstrāvu (DC) maiņstrāvā (AC) un ievada to tīklā. Bieži sastopams fotoelementu (PV) vai vēja enerģijas sistēmās.
• Izslēgti-tīkla invertori: darbojas neatkarīgi, nav pievienoti elektrotīklam. Piemērots attāliem apgabaliem vai neatkarīgām barošanas sistēmām.
• Hibrīdie invertori: apvienojiet tīkla -pievienotās un izslēgtās-tīkla funkcijas, ļaujot elastīgi pārslēgties starp darbības režīmiem.