O sombreamento parcial constitui uma das principais limitações ao desempenho de sistemas fotovoltaicos, uma vez que provoca redução da potência disponibilizada pelos módulos e compromete o aproveitamento energético do arranjo. Nesse contexto, este trabalho propõe uma metodologia para o desenvolvimento de sistemas de reconfiguração elétrica dinâmica aplicados a arranjos fotovoltaicos na topologia série-paralelo, com o objetivo de maximizar a energia gerada sob condições de irradiância não uniforme. A metodologia fundamenta-se na determinação analítica do número de configurações elétricas distintas e do número necessário de interruptores para a implementação da matriz de comutação, sendo posteriormente aplicada às geometrias 3x2 e 2x3, que resultaram em dez e 15 configurações elétricas distintas, implementadas por meio de matrizes compostas por 20 e 23 interruptores, respectivamente. A seleção da configuração elétrica mais adequada para cada condição de sombreamento é realizada por um sistema de lógica combinacional, cujas funções booleanas são obtidas por meio de mapas de Karnaugh, permitindo determinar diretamente os sinais de acionamento da matriz de comutação. A metodologia foi validada por simulações computacionais desenvolvidas no software PSIM, considerando todas as 64 combinações possíveis de sombreamento de um arranjo composto por seis módulos fotovoltaicos. Os resultados demonstram que a metodologia proposta proporciona maximização da potência gerada em condições críticas de sombreamento parcial quando comparada à configuração fixa convencional. Conclui-se que a metodologia proposta constitui uma solução eficaz e de baixa complexidade para o desenvolvimento de sistemas de reconfiguração elétrica dinâmica, contribuindo para a mitigação dos efeitos do sombreamento parcial e para a melhoria do desempenho energético de sistemas fotovoltaicos sob condições de irradiância não uniforme.


