Aurinkosähkökaapelin rakenne koostuu pääasiassa johtimesta, eristekerroksesta, vaipasta ja valinnaisista erikoistoiminnallisista kerroksista. Johtimessa käytetään tyypillisesti erittäin-puhdasta sähkökuparia tai tinattua kuparilankaa. Johtimen ympärille kietoutuva eristyskerros toimii ensisijaisesti sähköeristyksenä; yleisiä materiaaleja ovat silloitettu -polyeteeni (XLPE), polyeteeni (PE), fluoroplastit, vähän-savuiset halogeeni-vapaat polyolefiinit ja säteilytetyt ristisilloitetut polyolefiinit. Eräät korkean -suorituskykyiset eristemateriaalit, kuten korkean-lämpötilojen kestävät halogeeni-paloa hidastavat-silloitetut polyolefiinieristysmateriaalit, koostuvat eteeni-vinyyliasetaattikopolymeereistä ja lineaarisesta matalan{14}}tiheyden polyeteenistä.
Vaipan, kaapelin uloimpana suojarakenteena, on tarjottava mekaaninen suoja ja ympäristönkestävyys. Yleisiä materiaaleja ovat polyvinyylikloridi (PVC), polyuretaani (PUR), halogeeni-vapaat palonestoaineet- ja modifioitu polyvinyylikloridi. Lisäksi on olemassa erityisesti kehitettyjä pitkäikäisiä-aurinkosähköisten kaapelien vaippamateriaaleja, jotka kestävät ultravioletti-ikääntymistä ja joiden osia ovat tiheä-polyeteeni, bentsotriatsoli-ultraviolettia vaimentajat ja estetyt amiinivalon stabilisaattorit säänkestävyyden parantamiseksi.
Monimutkaisiin sovellusympäristöihin sopeutumiseksi aurinkosähkökaapelit voivat sisältää erilaisia erikoisrakenteita, kuten -ikääntymistä estäviä kerroksia ja UV--absorboivia kerroksia eristeessä ja vaipassa. panssarikerrokset fyysisen esteen muodostamiseksi jyrsijöitä ja termiittejä vastaan; itsenäiset ilma{2}}täytetyt ontelot vedenpitävinä kerroksina; ja kaksikerroksiset ko-ekstruusiorakenteet, jotka koostuvat sisä- ja ulkokaapelimateriaaleista. Lisäksi suunnitteluun voi sisältyä kasviöljy{6}}pohjaisten pehmittimien lisääminen kylmänkestävyyden parantamiseksi tai nano-pinnoitusteknologian käyttäminen vaipan käsittelyyn ja UV-kestävyyden parantamiseen.
