Fotogalvaaniline massiiv
Peamiselt muundab päikesevalguse energia elektrienergiaks, et anda koormusveepumba mootorile tööjõudu.
Fotogalvaaniline pumpamise inverter või kontroller
Juhib ja reguleerib päikeseveepumpade tööd, juhib veepumpasid päikesepatareide toodetud elektrienergiaga ning reguleerib väljundsagedust reaalajas vastavalt päikesepaiste intensiivsuse muutustele, nii et väljundvõimsus on päikesemassiivi maksimaalse võimsuse lähedal.
Mootor (ajam mootor)
Erinevates süsteemides kasutatavad ajamimootorid on samuti erinevad. Fotogalvaanilistes veepumbasüsteemides, mille võimsustase on alla 10 Np, kasutatakse süsteemi kõrgeima võimaliku efektiivsuse saavutamiseks enamasti alalisvoolu harjadeta püsimagnetmootori ajamit. Suurtes fotogalvaanilistes veepumbasüsteemides on endiselt palju selliseid, mis kasutavad vahelduvvoolu asünkroonset ülekannet. Kaasaegse juhtimistehnoloogia pideva arengu tõttu on aga ühiku tippvattide veepumpamise võimsuse edasiseks suurendamiseks suundumus asendada mitme-masinarühma juhtimistehnoloogiaga, mis võimaldab paindlikult juhtida mitut veepumpa.
Veepump
Fotogalvaaniliste veepumbasüsteemide puhul on väga oluline ka veepumba tüübi valik. Madala võimsusega-süsteemis, kui kasutaja vajab suurt tõstekõrgust, kuid väikest vooluhulka, tuleks valida mahuga pump. Muudel juhtudel võib kasutada tsentrifugaal- või aksiaalvoolupumpa. Fotogalvaaniliste veepumbasüsteemide pumbatüüpide valikust ja kaalumisest.
Veetornid ja veehoidlad
Kui fotogalvaanilist veepumbasüsteemi kasutatakse talvel külmades piirkondades (näiteks minu riigi suurtes läänepiirkondades), tuleks kasutada antifriisi veehoidlaid, näiteks kahekihilisi veepaake- või veetorne, millel on vahepealne vaakum või isolatsioonimaterjal, ning veevarustustorustik peaks olema valmistatud ka madalal-temperatuurikindlatest materjalidest ja külmumisvastastest materjalidest.