






科學與精準技術
科學與精準技術
科學與精準技術
打造高效太陽能解決方案
打造高效太陽能解決方案
BW Green Power 在中國太陽能領域擁有深厚的專業經驗,累計完成了超過30萬個屋頂的勘察與設計項目,涵蓋各類型廠房屋頂的規劃與實施。公司採用專業且系統化的方法,在行業內率先引入無人機建模分析技術。BW Green Power 以科學、精確地識別屋頂上的陰影區域,從而優化太陽能項目的設計與布局。
BW Green Power 在中國太陽能領域擁有深厚的專業經驗,累計完成了超過30萬個屋頂的勘察與設計項目,涵蓋各類型廠房屋頂的規劃與實施。公司採用專業且系統化的方法,在行業內率先引入無人機建模分析技術。BW Green Power 以科學、精確地識別屋頂上的陰影區域,從而優化太陽能項目的設計與布局。
BW Green Power 在中國太陽能領域擁有深厚的專業經驗,累計完成了超過30萬個屋頂的勘察與設計項目,涵蓋各類型廠房屋頂的規劃與實施。公司採用專業且系統化的方法,在行業內率先引入無人機建模分析技術。BW Green Power 以科學、精確地識別屋頂上的陰影區域,從而優化太陽能項目的設計與布局。
無人機勘察系統
採用先進技術,實現高效、精準的勘察流程,顯著降低誤差率,並具備安全便捷的特性。有效提升太陽能方案生成速度,為項目設計與實施提供可靠支持。
扣除太陽能發電的投資成本,
出售的電力可以每年帶來近20厘的回報,
或補貼未來電費的支出。
訂單管理系統
整合資源並優化流程,成為分公司業務管理的核心支撐,實現對訂單全生命週期的精細化管控,提升運營效率並強化企業協同能力。
太陽能發電系統投資回本期為3-5年,
可穩定賺取之後的高價電費。
監控與收益管理系統
構建持續高效的監控與維護平台,保障客戶收益最大化,通過實時數據分析與智能管理,為發電站的穩定運行與收益優化提供全面支持。
上網電價在批准項目的合約期內不變,
有效期最長可至 2033年底。
設計流程
設計流程


實地數據採集



建模測算


陰影分析

太陽能板支架傾角設計理念
太陽能板支架傾角設計理念
BW Green Power 在中國太陽能領域擁有深厚的專業經驗,累計完成了超過30萬個屋頂的勘察與設計項目,涵蓋各類型廠房屋頂的規劃與實施。公司採用專業且系統化的方法,在行業內率先引入無人機建模分析技術。我們以科學、精確地識別屋頂上的陰影區域,從而優化太陽能項目的設計與布局。

太陽能板支架傾角設計理念
BW Green Power 在中國太陽能領域擁有深厚的專業經驗,累計完成了超過30萬個屋頂的勘察與設計項目,涵蓋各類型廠房屋頂的規劃與實施。公司採用專業且系統化的方法,在行業內率先引入無人機建模分析技術。我們以科學、精確地識別屋頂上的陰影區域,從而優化太陽能項目的設計與布局。

香港兩大類
太陽能發電系統
BW Green Power 在中國太陽能領域擁有深厚的專業經驗,累計完成了超過30萬個屋頂的勘察與設計項目,涵蓋各類型廠房屋頂的規劃與實施。公司採用專業且系統化的方法,在行業內率先引入無人機建模分析技術。我們以科學、精確地識別屋頂上的陰影區域,從而優化太陽能項目的設計與布局。


「模型一」
太陽能板排列朝向與發電量的關係分析
「模型一」
太陽能板排列朝向與發電量的關係分析
「模型一」
太陽能板排列朝向與發電量的關係分析
太陽能板的最佳傾角因地理緯度與日照角度而異,理論上存在一個能最大化受光效率的理想傾角。傾角的選擇需綜合考慮陣列排布、遮陰影響及其他設計因素,而非僅依賴最佳傾角的單一指標,以確保項目整體收益的最優化。
「模型二」
鐵皮屋面傾角設計的收益分析
「模型二」
鐵皮屋面傾角設計的收益分析
「模型二」
鐵皮屋面傾角設計的收益分析
在鐵皮屋面上採用帶傾角支架設計雖能提升單塊組件的受光效率,但會因前后陣列間的自遮陰效應而增加間距需求,進而減少整體排布容量,導致總發電量的損失。經過綜合發電效率與收益計算,我們得出結論:貼合瓦面的低角度傾角設計能夠有效規避遮陰問題,最大化屋面利用率並提升項目整體收益,因而更適合作為推薦方案。





“Working with Dover has been game-changer for organization. Their timely delivery, clear communication, and transparent pricing structure further enhance the overall experience. I highly recommend their services.”
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鐵皮屋頂太陽能安裝
鐵皮屋頂太陽能安裝
鐵皮屋頂的太陽能系統通常採用貼合屋面的鋁合金支架進行安裝。該支架系統具備多項優異特性:其卓越的耐候性確保長期使用中的穩定性、經濟耐用的設計降低了維護成本、出色的抗風性能增強了結構安全性;同時,貼合安裝方式能夠有效保護原有屋頂的防水層,避免潛在的滲漏風險。此方案在滿足功能需求的同時,兼顧了經濟性與實用性,是鐵皮屋頂光伏項目的理想選擇。
鐵皮屋頂的太陽能系統通常採用貼合屋面的鋁合金支架進行安裝。該支架系統具備多項優異特性:其卓越的耐候性確保長期使用中的穩定性、經濟耐用的設計降低了維護成本、出色的抗風性能增強了結構安全性;同時,貼合安裝方式能夠有效保護原有屋頂的防水層,避免潛在的滲漏風險。此方案在滿足功能需求的同時,兼顧了經濟性與實用性,是鐵皮屋頂光伏項目的理想選擇。
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支架系統主要結構
支架系統主要結構
支架系統主要結構
A: 彩鋼瓦面
B 角馳3型夾具 - 用於鋁軌的鋪放
C:鋁軌 - 用作骨架,鋪放組件
D: 雙側壓塊組合 - 用於固定組件兩側
E: 單側壓塊組合 - 用於固定組件一側
F: 組件 - 發電系統主要設備




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鐵皮屋頂太陽能安裝
鐵皮屋頂太陽能安裝
混凝土屋頂的太陽能發電系統通常採用帶傾角的C型鋼支架系統進行安裝,該支架經過陽極氧化防銹處理,顯著提升耐用性。此系統具備多項優勢:優異耐候性確保其在各種氣候條件下長期穩定性;強大抗風能力增強了結構安全性與可靠性;同時,其設計充分考慮了對原有屋頂防水結構的保護,避免施工過程中可能造成的損壞。
混凝土屋頂的太陽能發電系統通常採用帶傾角的C型鋼支架系統進行安裝,該支架經過陽極氧化防銹處理,顯著提升耐用性。此系統具備多項優勢:優異耐候性確保其在各種氣候條件下長期穩定性;強大抗風能力增強了結構安全性與可靠性;同時,其設計充分考慮了對原有屋頂防水結構的保護,避免施工過程中可能造成的損壞。
混凝土屋頂的太陽能發電系統通常採用帶傾角的C型鋼支架系統進行安裝,該支架經過陽極氧化防銹處理,顯著提升耐用性。此系統具備多項優勢:優異耐候性確保其在各種氣候條件下長期穩定性;強大抗風能力增強了結構安全性與可靠性;同時,其設計充分考慮了對原有屋頂防水結構的保護,避免施工過程中可能造成的損壞。




併網驗收服務流程
併網驗收、 項目投入
併網驗收服務流程
併網驗收、 項目投入
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併網驗收、 項目投入
安裝C T及電錶、供電公司驗收、櫃體跳斷測試、線路送電投運;


安裝C T及電錶


供電公司驗收




櫃體跳斷測試


