Ներկայումս արևային ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության համակարգերը հիմնականում օգտագործվում են հետևյալ երեք հիմնական ասպեկտներում.

(1) Էլեկտրաէներգիա ապահովել այն դեպքերի համար, որոնք հոսանք չունեն, հիմնականում էլեկտրաէներգիա չունեցող տարածքների բնակիչների կյանքի և արտադրության համար, միկրոալիքային ռելեի կայաններ և բջջային հեռախոսների բազային կայաններ էլեկտրաէներգիա ապահովելու համար:
(2) Արևային ամենօրյա էլեկտրոնային արտադրանքներ, ինչպիսիք են բոլոր տեսակի արևային լիցքավորիչները, արևային փողոցային լույսերը և արևային սիզամարգերի լույսերը և այլն:
3) ցանցին միացված էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, այսինքն՝ միացված ազգային ցանցին: Չինաստանի ցանցին միացված ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրությունը շատ հասուն է եղել: 2013 թվականից ի վեր պետությունը ներկայացրել է մի շարք քաղաքականություններ՝ խթանելու ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրությունը՝ խրախուսելով ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրության օբյեկտների կառուցումը արդյունաբերական և առևտրային տարածքներում, տնային տնտեսություններում և հասարակական շենքերում, որտեղ պայմանները թույլ են տալիս:
Արևային արտադրանքի հարմարեցված մարտկոցի փաթեթ
- Արևային էներգիայի արտադրության առավելությունները
Մի քանի ընդհանուր նոր էներգիայի աղբյուրների համեմատական վերլուծության միջոցով, ինչպիսիք են կենսազանգվածի էներգիան, ջրային էներգիան, քամու էներգիան և արևային էներգիան, պարզորոշ երևում է, որ արևային էներգիայի արտադրությունն ունի հետևյալ եզակի առավելությունները:
(1) Ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրությունն ունի տնտեսական առավելություններ:

Արեգակնային էներգիայի տնտեսությունը կարելի է տեսնել երկու տեսանկյունից. նախ՝ արեգակնային էներգիան անսպառ է, և արևային էներգիան ստանալիս որևէ «հարկ» չի գանձվում, կարող է օգտագործվել ցանկացած վայրում. Երկրորդ, տեխնոլոգիական զարգացման ներկա մակարդակում արևային էներգիայի մի մասը դարձել է տնտեսապես: Գիտության և տեխնիկայի զարգացման և մարդկության զարգացման և արևային էներգիայի տեխնոլոգիայի կիրառման բեկումնային պայմաններում արևային էներգիայի տնտեսական օգտագործումն ավելի ակնհայտ կլինի: Եթե 20-րդ դարը նավթի դար էր, ապա 21-րդ դարը կլինի վերականգնվող էներգիայի (արևային) դար։
Արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի շինարարության արժեքի տեսանկյունից՝ արևային ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության լայնածավալ կիրառմամբ և խթանմամբ, հատկապես վերին հոսանքում բյուրեղային սիլիցիումի արդյունաբերության և ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրության տեխնոլոգիայի հասունության, տանիքի, արտաքին պատի և այլ հարթակների կոմպոզիտային մշակումով ու կիրառմամբ, արևային ֆոտովոլտային էներգիայի շինարարության արժեքը ցածր է այլ կիլո էներգիայի արտադրության համեմատ: վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ: Իսկ ազգային պարիտետային քաղաքականության իրականացմամբ նրա ժողովրդականությունը գնալով ավելի ու ավելի է տարածվելու։
(2) LED արևային բացօթյա լույսի էներգիան վերականգնվող էներգիայի անսպառ աղբյուր է:
Հաշվարկների համաձայն՝ մեկ տարվա ընթացքում երկրի մակերևույթ հասնող լուսադիոդային արևային բացօթյա լույսի էներգիայի ընդհանուր քանակը համարժեք է մոտ 1,892×10^24 տոննա ստանդարտ ածուխի, ինչը 10000 անգամ գերազանցում է աշխարհի հիմնական էներգիայի ապացուցված պաշարները։ Արեգակի կյանքի տեւողությունը կազմում է առնվազն 4 միլիարդ տարի՝ համեմատած մարդկության պատմության հետ, արեգակնային բացօթյա լույսի էներգիան, կարելի է ասել, անսահմանափակ է, ինչը որոշում է, որ արեգակնային էներգիայի զարգացումն ու օգտագործումը կլինի սովորական էներգիայի պակասը լուծելու ամենաարդյունավետ միջոցը:

(3) Շրջակա միջավայրի աղտոտում չկա:
Արեգակնային էներգիան, ինչպես մաքուր էներգիան, ինչպիսիք են քամու էներգիան և մակընթացային էներգիան, էներգիայի իդեալական այլընտրանքային աղբյուր է, քանի որ այն գրեթե չի արտադրում աղտոտում և ունի անսահմանափակ պաշարներ: Ավանդական հանածո վառելիքները (ածուխ, նավթ և բնական գազ) օգտագործման ընթացքում արտանետում են մեծ քանակությամբ թունավոր և վնասակար նյութեր, որոնք կառաջացնեն ջրի, հողի և մթնոլորտի լուրջ աղտոտում, ջերմոցային էֆեկտ և թթվային անձրև և լրջորեն վտանգի ենթարկելով մարդու կենսամիջավայրը և առողջությունը: Ուստի հրատապ է զարգացնել նոր և համեմատաբար մաքուր այլընտրանքային էներգիա, իսկ արևային էներգիան իդեալական մաքուր էներգիա է։ Աշխարհի ուշադրությունը մեծանում է.
Էլեկտրաէներգիայի արտադրության տարբեր մեթոդների ներկայիս ածխածնի արտանետումների մակարդակի (գ/կՎտ.ժ) տեսանկյունից վերին հոսանքի կապը հաշվարկված չէ՝ 275 գ/կՎտ.ժ ածխի էներգիայի արտադրության համար, 204 գ/կՎտ.ժ՝ նավթային էներգիայի արտադրության համար, 181 գ/կՎտ.ժ՝ բնական գազի արտադրության համար, 20 գ/կՎտ.ժ՝ զրոյական էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար, հետևաբար՝ քամու էներգիայի արտադրության համար: Իսկ էլեկտրաէներգիայի արտադրության գործընթացում չկան թափոնների մնացորդներ, թափոններ, կեղտաջրեր, արտանետվող գազերի արտանետում, աղմուկ, մարդու առողջության համար վնասակար նյութեր, չեն աղտոտում շրջակա միջավայրը։ Ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրությունն առանց աղտոտման է
(4) Էներգիայի փոխակերպման կապը նվազագույնն է:
Էներգիայի փոխակերպման տեսանկյունից լույսերի արևային ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրությունը արևային ճառագայթման էներգիայի ուղղակի փոխակերպումն է էլեկտրական էներգիայի: Վերականգնվող էներգիայի բոլոր սպառման մեջ արևային ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրությունն ունի ամենաքիչ փոխակերպման կապերը և ամենաանմիջական օգտագործումը: Ընդհանուր առմամբ, ամբողջ էկոլոգիական միջավայրի էներգիայի հոսքում, փոխակերպման օղակի մեծացմամբ և փոխակերպման շղթայի ընդլայնմամբ, էներգիայի կորուստը երկրաչափորեն կավելանա, իսկ ամբողջ համակարգի կառուցման, շահագործման արժեքը և անկայունությունը միևնույն ժամանակ մեծապես կավելանան: Ներկայումս բյուրեղային սիլիցիումային արևային բջիջների ֆոտոգալվանային փոխակերպման արդյունավետության գործնական մակարդակը կազմում է 15%-20%, իսկ լաբորատորիայում ամենաբարձր մակարդակը հասել է 35%-ի:

(5) Առավել տնտեսող և էկոլոգիապես մաքուր:
Ռեսուրսների պայմանների, հատկապես հողի զբաղեցման տեսանկյունից, բիոէներգիան և քամու էներգիան համեմատաբար խիստ են, մինչդեռ լույսերի արևային էներգիայի օգտագործումը շատ ճկուն է: Եթե արևային ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության ցամաքային մակերեսը 1 է, ապա քամու ուժը 8-10 անգամ գերազանցում է արևային էներգիան, իսկ կենսազանգվածի էներգիան 100 անգամ գերազանցում է լույսերի արևային էներգիան: Հիդրոէներգետիկայի դեպքում մեծ ամբարտակի կառուցումը հաճախ պահանջում է տասնյակից հարյուր քառակուսի կիլոմետր տարածքներ հեղեղել: Ի հակադրություն, արևային արտաքին լուսավորության էներգիայի արտադրությունը կարիք չունի ավելի շատ հող զբաղեցնելու, տանիքներն ու պատերը կարող են դառնալ արևային էներգիայի ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրության վայրեր, այլ նաև կարող են օգտվել մեր երկրի հսկայական անապատից՝ կառուցելով արևային էներգիայի ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրության բազաներ անապատում, ուղղակիորեն նվազեցնելով արևային ուղղակի արտաքին լուսավորության անապատի տարածքը: Իր հերթին, այն զգալի չափով հնարավոր է դարձնում բույսերի գոյատևումն ու աճը, կայունացնում և նվազեցնում է ավազանը և պահանջում է բնությունից անհրաժեշտ մաքուր և վերականգնվող էներգիա:

(6) Անվճար օգտագործման և տրանսպորտի կարիք չկա:
Մասնագիտացված տեխնոլոգիաների և սարքավորումների միջոցով արևային էներգիան կարող է վերածվել ջերմության կամ էլեկտրաէներգիայի, որոնք կարող են օգտագործվել տեղում առանց փոխադրումների՝ ի շահ մարդկության։ Իսկ արեւային էներգիայի՝ էներգիայի անսպառ աղբյուրի օգտագործումն անվճար է։ Թեև արևային արտաքին լուսավորության ճառագայթումը միատեսակ չէ լայնության և կլիմայական պայմանների տարբերության պատճառով, այլ էներգիայի աղբյուրների համեմատ, արևային էներգիան ունիվերսալ է երկրագնդի մեծ մասում և կարող է օգտագործվել տեղում: Սա վառ հեռանկար է տալիս երկրների և տարածաշրջանների համար, որոնք չունեն սովորական էներգիա՝ էներգետիկ խնդիրները լուծելու համար










