
Ang pangunahing bahagi ng isang solar electric system ay ang solar panel. May iba't ibang uri ng solar panel na magagamit sa merkado. Ang mga solar panel ay kilala rin bilang photovoltaic solar panels. Ang solar panel o solar module ay basic na isang array ng series at parallel connected solar cells.
Ang potential difference na nabuo sa loob ng isang solar cell ay humigit-kumulang 0.5 volt kaya ang kinakailangang bilang ng mga cell na ito na dapat ikonekta sa serye upang makamit ang 14 hanggang 18 volts para mabigyan ng kargahan ang standard battery na 12 volts. Ang mga solar panel ay ikokonekta nang magkasama upang lumikha ng solar array. Ang maramihang panel ay ikokonekta nang parehong parallel at serye upang makamit ang mas mataas na current at mas mataas na voltage.



Sa grid-tie solar generation system, ang mga solar modules ay direktang ikokonekta sa isang inverter, at hindi direktang ikokonekta sa load mismo. Ang lakas na nakolekta mula sa mga solar panels ay hindi constant, kundi nagbabago-ugnay sa intensity ng sunlight na sumisikat dito. Dahil dito, ang mga solar modules o panels ay hindi nagbibigay ng electrical equipment diretso. Sa halip, sila ay nagbibigay ng inverter na output nito ay synchronized sa external grid supply.
Ang inverter ay nag-aalamin ng voltage level at frequency ng output power mula sa solar system, laging ito ay naka-maintain sa parehong level ng grid power. Dahil nakakakuha tayo ng power mula sa solar panels at external grid power supply system, ang voltage level at quality ng power ay nai-retain. Bilang stand-alone o grid fallback system na hindi ikokonekta sa grid, anumang pagbabago sa power level sa system ay maaaring direkta na makaapekto sa performance ng electrical equipment na binibigyan nito.
Kaya dapat mayroon tayong paraan upang panatilihin ang voltage level at power supply rate ng system. Ang battery bank na ikokonekta sa parallel sa system na ito ay nag-aalamin nito. Dito, ang battery ay ichacharge ng solar electricity at ang battery na ito ay nagbibigay ng load diretso o sa pamamagitan ng inverter. Sa ganitong paraan, ang variation ng power quality dahil sa variation ng sunlight intensity ay maaaring maiwasan sa solar power system, sa halip, ang unbroken uniform power supply ay nai-retain.
Normal na ang Deep cycle lead acid batteries ang ginagamit para sa layuning ito. Ang mga battery na ito ay tipikal na disenyo upang maging capable ng ilang charging at discharging sa service. Ang mga battery sets na available sa merkado ay karaniwang 6 volts o 12 volts. Kaya ang bilang ng mga battery na ito ay maaaring ikonekta sa parehong serye at parallel upang makamit ang mas mataas na voltage at current rating ng battery system.
Hindi ito desirableng overcharge at under discharge ang isang lead acid battery. Ang parehong overcharging at under discharging ay maaaring masira ang battery system. Upang iwasan ang mga sitwasyon na ito, kailangan ng isang controller na ikokonekta sa system upang panatilihin ang flow ng current patungo at mula sa mga batteries.
Obvious na ang elektrisidad na nalilikha sa isang solar panel ay DC. Ang elektrisidad na nakukuha natin mula sa grid supply ay AC. Kaya para sa pag-run ng common equipment mula sa grid at solar system, kinakailangan ng isang inverter upang convertin ang DC ng solar system sa AC ng parehong level ng grid supply.
Sa off grid system, ang inverter ay direktang ikokonekta sa battery terminals kaya ang DC na galing sa mga batteries ay una na convertin sa AC bago ito ibigay sa equipment. Sa grid tie system, ang solar panel ay direktang ikokonekta sa inverter at ang inverter na ito ay nagbibigay ng grid na may parehong voltage at frequency power.

Sa modernong grid tie system, ang bawat solar module ay ikokonekta sa grid sa pamamagitan ng individual micro-inverter upang makamit ang mataas na alternating current mula sa bawat individual solar panel.

Isang basic block diagram ng isang stand-alone solar electric system ang ipinapakita sa itaas. Dito, ang electric power na nalilikha sa solar panel ay una na ibinibigay sa solar controller na nagsasakarga ng battery bank o direktang ibinibigay sa low voltage DC equipments tulad ng laptops at LED lighting system. Normal na ang battery ay ibinibigay mula sa solar controller ngunit ito ay maaari ring ibigay sa solar controller kapag may insufficient supply of power mula sa solar panel.
Sa ganitong paraan, ang supply ay patuloy na ibinibigay nang uniform sa low voltage equipments na direktang ikokonekta sa solar controller. Sa scheme na ito, ang battery bank terminals ay ikokonekta din sa inverter. Ang inverter ay convertin ang stored DC power ng battery bank sa high voltage AC para sa pag-run ng mas malaking electrical equipments tulad ng washing machines, mas malalaking televisions at kitchen appliances, atbp.
Ang grid tie solar systems ay may dalawang uri, isa na may single macro central inverter at isa pa na may multiple micro inverters. Sa unang tipo ng solar system, ang solar panels at grid supply ay ikokonekta sa isang common central inverter na tinatawag na grid tie inverter tulad ng ipinapakita sa ibaba.

Ang inverter dito ay convertin ang DC ng solar panel sa grid level AC at pagkatapos ay ibinibigay sa grid at consumer’s distribution panel depende sa instantaneous demand ng systems. Dito, ang grid-tie inverter ay din ang naghahati ng power na ibinibigay mula sa grid.
Kapag ito ay nakakita ng anumang power cut sa grid, ito ay aktuwadong switching system ng solar system upang i-disconnect ito mula sa grid upang siguruhin na walang solar electricity na maaaring ibigay pabalik sa grid sa panahon ng power cut. Mayroon energy meter na ikokonekta sa main grid supply line upang irecord ang energy export sa grid at energy import mula sa grid.
Tulad ng sinabi namin, mayroon ding isang iba pang uri ng grid-tie system kung saan ang multiple micro-inverters ang ginagamit. Dito, isang micro inverter ang ikokonekta para sa bawat individual solar module. Ang basic block diagram ng system na ito ay katulad ng naunang isa maliban sa micro inverters na ikokonekta nang magkasama upang makamit ang desired high AC voltage.