Principaux avantages techniques : tout d'abord, conception intégrée, conception intégrée de modules photovoltaïques, d'onduleurs, de systèmes de stockage d'énergie et de systèmes d'entraînement d'ascenseurs, pas besoin de transformation supplémentaire du réseau, adaptation aux nouveaux bâtiments et à la rénovation des ascenseurs existants ; Deuxièmement, autoproduction et auto-utilisation, l'énergie photovoltaïque est fournie de préférence aux ascenseurs, l'excédent d'électricité est stocké dans des batteries de stockage d'énergie, libéré pendant les pics de consommation électrique, le taux d'autosuffisance électrique des ascenseurs atteint plus de 80 % et peut être commuté sur le réseau approvisionnement en cas de conditions météorologiques extrêmes ; Troisièmement, optimisation de l'efficacité énergétique, grâce au système de retour d'énergie, l'électricité générée par le freinage vers le bas des ascenseurs est également stockée dans le système de stockage d'énergie, et le taux global d'utilisation de l'énergie atteint plus de 95 % ; Quatrièmement, gestion intelligente, équipée d'un système de gestion de l'énergie, surveillance en temps réel de la production d'énergie, de la consommation d'énergie, des données de stockage d'énergie, un algorithme d'IA optimise la stratégie de consommation d'électricité, maximise le taux d'utilisation photovoltaïque ; Cinquièmement, l'adaptation de la scène, peut s'adapter à diverses scènes telles que des bâtiments résidentiels, commerciaux et publics. Les nouveaux bâtiments peuvent réaliser la conception et la construction synchrones de panneaux photovoltaïques et d'ascenseurs, et le cycle de rénovation des anciens ascenseurs ne dépasse pas 7 jours. À l'heure actuelle, cette technologie a été mise en œuvre dans plus de 300 projets à travers le pays, avec une réduction des émissions de carbone de 3,2 tonnes par ascenseur et par an, ce qui constitue l'une des technologies de base pour atteindre la neutralité carbone.