การติดตั้ง PV ไฮบริด

การติดตั้ง PV ไฮบริด

  • ผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง PV ไฮบริด
    ระบบการติดตั้ง PV แบบไฮบริดแบบประมงเป็นโซลูชันแบบบูรณาการที่ออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ของ "การผลิตพลังงานน้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใต้น้ำ" มันใช้โครงสร้างตัวยึดสูงเพื่อรองรับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะสร้างขึ้นเหนือบ่อปลาทะเลสาบและน่านน้ำอื่น ๆ ตัวหลักของวงเล็บทำจากเหล็กอลูมิเนียม-แมกนีเซียม-สังกะสีห...
    ดูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรา
Taizhou Dongsheng New Energy Technology Co., Ltd.
Taizhou Dongsheng New Energy Technology Co., Ltd.

Dongsheng New Energy ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เป็นองค์กรไฮเทคที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการติดตั้งแบบบูรณาการของระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบกระจาย มีความมุ่งมั่นที่จะจัดหาโซลูชันการสนับสนุนที่เหมาะสมและเชื่อถือได้และผลิตภัณฑ์สนับสนุนเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานสูงสำหรับสถานีพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์โซลาร์ บริษัท มีทีมออกแบบที่โดดเด่นผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO และมีเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร บริษัท อยู่บนพื้นฐานของการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการเปิดตัวโหมดการจัดการขั้นสูงแบบบูรณาการสามารถให้บริการลูกค้าด้วยบริการระบบสนับสนุนโซลาร์เซลล์แบบบูรณาการจากการตรวจสอบการออกแบบการจัดหาการจัดหาคำแนะนำการติดตั้งเพื่อการบำรุงรักษาในภายหลังเนื่องจากการจัดตั้งสำหรับระบบไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า

การรับรองกิตติมศักดิ์
ใบรับรอง
อัปเดตล่าสุด
ข่าวคืออะไร
การติดตั้ง PV ไฮบริด

การปรับตัวและการวิเคราะห์ความปลอดภัยของระบบสนับสนุนในโหมดไฮบริดการประมง-โซลาร์

Fishery-Solar Hybrid เป็นแบบจำลองการใช้ประโยชน์จากการผสมผสานที่รวมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้ากับการผลิตพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เป็นเรื่องปกติที่จะสร้างสถานีพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เหนือบ่อปลาทะเลสาบหรือพื้นที่น้ำตื้นในขณะที่ยังคงการทำงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใต้น้ำ เพื่อให้บรรลุการทำงานที่มีประสิทธิภาพของโมเดลนี้การออกแบบระบบการติดตั้งจะต้องตอบสนองความต้องการคู่ของ "การผลิตพลังงานชั้นบนและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชั้นล่าง" และนำเสนอความต้องการสูงเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างประสิทธิภาพการต่อต้านการกัดกร่อนของวัสดุและความสะดวกในการก่อสร้าง

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการออกแบบระบบ
แกนกลางของ ระบบการติดตั้ง PV แบบไฮบริด อยู่ในความเข้ากันได้ของความมั่นคงของโครงสร้างและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การออกแบบจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้:
* ประสิทธิภาพการรับน้ำหนัก: ระบบการติดตั้งจำเป็นต้องรองรับแผงโซลาร์เซลล์สายเคเบิลอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ และในเวลาเดียวกันสามารถต้านทานแรงดันลมความผันผวนของพื้นผิวน้ำและการกัดกร่อนระยะยาว
* การเพิ่มประสิทธิภาพของแสง: ผลิตภัณฑ์ทางน้ำบางอย่างมีความไวต่อแสงและระยะห่างของการติดตั้งและมุมเอียงส่วนประกอบจำเป็นต้องได้รับการจัดเรียงทางวิทยาศาสตร์ตามพฤติกรรมของปลาและสภาพภูมิอากาศ
* สะดวกสำหรับการทำงานของร่างกายน้ำ: โครงสร้างการติดตั้งควรจองพื้นที่ปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นการลาดตระเวนบ่อการให้อาหารการสุ่มตัวอย่างการเปลี่ยนน้ำ ฯลฯ
* การปรับตัวที่แข็งแกร่ง: ระบบควรจะสามารถปรับให้เข้ากับความลึกของน้ำที่แตกต่างกันความหนาแน่นของการผสมพันธุ์ที่แตกต่างกันและความผันผวนของพื้นผิวน้ำและการออกแบบควรมีความยืดหยุ่นและปรับได้

ประเภทโครงสร้างการติดตั้งและหลักการเลือก
ในปัจจุบันโครงการเสริมแสงปลาส่วนใหญ่ใช้ระบบการติดตั้งฐานรากและรูปแบบโครงสร้างทั่วไป ได้แก่ เหล็กรูปตัว H, เหล็กรูปตัว C หรืออลูมิเนียมอัลลอยด์: โปรไฟล์:
* โครงสร้างคอลัมน์เดี่ยว: เหมาะสำหรับพื้นที่น้ำตื้นหรือพื้นที่ที่มีก้นแข็ง กองเหล็กเดี่ยวและลำแสงเป็นระบบสนับสนุนสามมิติซึ่งมีลักษณะของการก่อสร้างที่เรียบง่ายและค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ค่อนข้างมาก
* โครงสร้างคอลัมน์คู่: ใช้ในสถานที่ที่มีความลึกของน้ำขนาดใหญ่หรือความต้องการเสถียรภาพของโครงสร้างที่สูงขึ้น คอลัมน์สองคอลัมน์ปรับปรุงความต้านทานลมด้านข้างและเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีพายุไต้ฝุ่นบ่อยหรือความผันผวนอย่างรุนแรง
* โครงสร้างลอยตัว (ภายใต้การพัฒนา): ในบางพื้นที่สำรวจวิธีการติดตั้งการติดตั้งผ่านแพลตฟอร์มลอยตัวเพื่อให้ลอยอยู่ในระดับน้ำ แต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้สำหรับโครงการนำร่องในพื้นที่ที่ไม่ใช่การผสมพันธุ์และยังไม่ได้ใช้ในฟาร์มเสริมไฟปลา
เมื่อเลือกมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาความลึกของน้ำโครงสร้างด้านล่างวิธีการก่อสร้างค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจและความต้องการของสายพันธุ์ปลาที่จะทำไร่ไถนาและกำหนดแผนการติดตั้งที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

การออกแบบต่อต้านการกัดกร่อนและความทนทาน
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับลูกผสมของการประมง-ฟอร์โทฟอลต้านั้นสัมผัสกับความชื้นสูงและสภาพแวดล้อมการกัดกร่อนสูงตลอดทั้งปีและวัสดุจะต้องมีความทนทานที่ดี วิธีการรักษาด้วยการต่อต้านการกัดกร่อนทั่วไป ได้แก่ :
* เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน: เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนใหญ่มีเศรษฐกิจที่ดี แต่ข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับความหนาและคุณภาพชั้นสังกะสี
* โปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยด์: ด้วยความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีและลักษณะที่มีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับโครงการที่มีความต้องการสูงในการติดตั้งน้ำหนัก แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
* วัสดุสแตนเลส (304 หรือ 316): เหมาะสำหรับน่านน้ำกัดกร่อนสูง (เช่นน้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีปริมาณเกลือสูง) อายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่มีค่าใช้จ่ายสูง
เพื่อให้แน่ใจว่าอายุการใช้งานส่วนการเชื่อมต่อการติดตั้งจำเป็นต้องใช้สลักเกลียวต่อต้านการกัดกร่อนและทำงานได้ดีในการปิดผนึกและเชื่อมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนขนาดเล็กจากการก่อให้เกิดความล้มเหลวของโครงสร้าง

การคำนวณโหลดและการออกแบบความปลอดภัยในโครงการเสริมของ Fish-Photovoltaic
การคำนวณโหลดของระบบติดตั้งจะต้องมี:
*น้ำหนักของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์และการโหลดอุปกรณ์เสริมระบบ
*โหลดลม (ขึ้นอยู่กับสถิติของความเร็วลมที่รุนแรงที่ไซต์โครงการ)
*โหลดสด (เช่นการตรวจสอบบุคลากรการบำรุงรักษา)
*ผลกระทบของการสะท้อนพื้นผิวน้ำและความชื้นต่อประสิทธิภาพการทำงานระยะยาวของวัสดุ
หน่วยออกแบบจะดำเนินการจำลองความเครียดโครงสร้างและการตรวจสอบการทดสอบอุโมงค์ลมตามมาตรฐานเช่น "รหัสโครงสร้างโครงสร้างอาคาร" และ "รหัสการออกแบบการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์"
การติดตั้งจะต้องยังคงรักษาเสถียรภาพของโครงสร้างในช่วงฤดูน้ำที่สูง บางโครงการจะออกแบบฐานรากต่อต้านการตั้งค่าเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของรากการติดตั้ง

จุดสำคัญของการก่อสร้างและการติดตั้ง
เนื่องจากโครงการมักจะตั้งอยู่ในน่านน้ำเช่นบ่อปลาและทะเลสาบการก่อสร้างจึงยาก ต่อไปนี้เป็นลิงค์การก่อสร้างที่สำคัญ:
*การซ้อนในน้ำ: ควรเลือกเสาเข็มแบบไฮดรอลิกหรือการสั่นสะเทือนแบบซ้อนตามดินด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าแนวดิ่งและความลึกของรากฐานกอง
*แอสเซมบลีลำแสง: การประกอบแบบแยกส่วนแบบแยกส่วนถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตั้งและลดเวลาการทำงานในสถานที่
*การติดตั้งส่วนประกอบ: แพลตฟอร์มการทำงานต่อต้านลื่นและอุปกรณ์ยกพิเศษจำเป็นต้องมีเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรด้านความปลอดภัยและความแม่นยำในการติดตั้ง
* การวางสายเคเบิล: ควรวางสายเคเบิลในการติดตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวน้ำหรือพื้นที่ที่มีน้ำขังเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเสถียรในระยะยาวของระบบไฟฟ้า

การจัดการการดำเนินงานและการบำรุงรักษาและการตรวจสอบโครงสร้าง
ในระหว่างการดำเนินการในภายหลังของระบบไฮบริดการประมง-โซลาร์มีความจำเป็นต้องตรวจสอบสภาพการกัดกร่อนของการติดตั้งอย่างสม่ำเสมอการคลายของชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อและการตั้งถิ่นฐานของมูลนิธิกอง บางโครงการได้แนะนำระบบตรวจสอบสุขภาพโครงสร้างเพื่อรวบรวมข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์เพื่อให้ได้การประเมินสถานะโครงสร้างแบบเรียลไทม์ การดำเนินงานและการบำรุงรักษาเช่นการทำความสะอาดน้ำและการทำความสะอาดส่วนประกอบควรดำเนินการภายในช่วงการรับน้ำหนักที่ปลอดภัยของการติดตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของโครงสร้างที่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติ

ทิศทางทางเทคนิคของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในอนาคตระบบการติดตั้ง PV Hybrid Fishery-Solar จะพัฒนาในทิศทางต่อไปนี้:
* การประยุกต์ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง: เช่นวัสดุคอมโพสิตหรือโปรไฟล์อลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อลดภาระการก่อสร้าง
* ระบบตรวจสอบโครงสร้างอัจฉริยะ: การตรวจสอบระยะไกลและการเตือนล่วงหน้าผ่านเทคโนโลยี Internet of Things
* รวมกับการดำเนินงานและการบำรุงรักษาอัตโนมัติ: ปรับใช้การตรวจสอบเรือที่ไม่มีคนขับ, การทำความสะอาดหุ่นยนต์น้ำและโซลูชั่นอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและประสิทธิภาพการบำรุงรักษา
ด้วยการสนับสนุนนโยบายและตลาดโครงการเสริมการประมง-ฟอร์โทโวลต้าจะค่อยๆขยายตัวในระดับ ในฐานะหนึ่งในโครงสร้างหลักคุณภาพการออกแบบและความเสถียรในการดำเนินงานของระบบสนับสนุนส่งผลโดยตรงต่อประโยชน์โดยรวมของระบบเซลล์แสงอาทิตย์

การติดตั้ง PV แบบไฮบริดแบบประมง: ความต้องการการพัฒนาสำหรับการบูรณาการมัลติฟังก์ชั่น
เมื่อเทียบกับฉากหลังของการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องพื้นที่ส่วนบนของพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางสำหรับการใช้งานระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ระบบการติดตั้ง PV แบบไฮบริด - ระบบสนับสนุนประเภทนี้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการก่อสร้างสถานีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกันและเงื่อนไขที่ยั่งยืนของสภาพแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์สองประการของ "การเลี้ยงปลาใต้น้ำและการผลิตพลังงานน้ำ"

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
ระบบการติดตั้ง PV แบบไฮบริดแบบประมงส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในพื้นที่น้ำเช่นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากความชื้นสูงและสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูงตลอดทั้งปีวัสดุโครงสร้างจำเป็นต้องมีคุณสมบัติต่อต้านการออกซิเดชั่นและการกัดกร่อนที่ดี ในขณะเดียวกันการออกแบบมูลนิธิสนับสนุนจำเป็นต้องรับมือกับภาระด้านสิ่งแวดล้อมเช่นฐานรากที่อ่อนนุ่มความผันผวนของระดับน้ำพายุไต้ฝุ่นและการสะสมของหิมะซึ่งต้องมีโครงสร้างโดยรวมต้องมีความสามารถในการรับแบริ่งที่เสถียรและลมและความต้านทานแผ่นดินไหว

จุดพื้นฐานของการออกแบบโครงสร้างระบบ
โครงสร้างระบบการติดตั้ง PV แบบไฮบริดแบบประมงโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบสำคัญเช่นคอลัมน์คานผิวน้ำทางรถไฟส่วนประกอบคงที่และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบฟอร์มการติดตั้งทั่วไปแบ่งออกเป็นประเภทรองพื้นเสาเข็มและประเภทโป๊ะ ประเภทรองพื้นเสาเข็มเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความลึกของน้ำตื้นและก้นแข็งในขณะที่ประเภทโป๊ะเหมาะสำหรับน่านน้ำที่มีความผันผวนระดับน้ำขนาดใหญ่และความสามารถในการรับน้ำหนักพื้นฐานที่ไม่ดี การออกแบบการติดตั้งควรคำนึงถึงการกระจายแรงมุมการจัดเรียงการบำรุงรักษาส่วนประกอบและประสิทธิภาพของแสง

การเลือกวัสดุและการรักษาด้วยการกัดกร่อน
ในสภาพแวดล้อมทางน้ำระบบการติดตั้ง PV Hybrid Fishery-Solar มีข้อกำหนดที่สูงขึ้นสำหรับความทนทานของวัสดุ วัสดุกระแสหลักรวมถึงเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มน้ำร้อนอัลลอยอลูมิเนียมและสแตนเลส ในหมู่พวกเขาเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากต้นทุนปานกลางและความสามารถในการต่อต้านการกัดกร่อนที่ดี โหนดสำคัญบางอย่างจำเป็นต้องใช้ยาแนวที่ทนต่อสภาพอากาศหมวกและโครงสร้างปิดเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดสนิมและยืดอายุของโครงสร้าง

จุดติดตั้งและการก่อสร้าง
ในระหว่างกระบวนการก่อสร้างระบบการติดตั้ง PV แบบไฮบริดแบบประมงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความแม่นยำในการวางตำแหน่งของการซ้อนรากฐานการเตรียมการก่อสร้างในช่วงระยะเวลาความผันผวนของระดับน้ำและการปรับแบบไดนามิกของการรองรับการลอยตัว ภายใต้สภาวะด้านล่างโคลนที่อ่อนนุ่มกองสกรูการยึดติดยาเสพติดหรือฐานรากสำเร็จรูปสามารถใช้เพื่อปรับปรุงความมั่นคงของรากฐาน ในระหว่างกระบวนการก่อสร้างควรหลีกเลี่ยงมลพิษทางน้ำให้มากที่สุดเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเค้าโครงโมดูลโซลาร์เซลล์
ระบบการติดตั้งไม่เพียง แต่มีโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจว่าการส่งผ่านแสงและประสิทธิภาพการระบายอากาศภายใต้ร่างกายน้ำ เมื่อออกแบบเค้าโครงโมดูลมุมเอียงและระยะห่างควรได้รับการกำหนดตามละติจูดมุมแสงและประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บางระบบจัดเรียงในทิศทางเหนือ-ใต้ซึ่งเอื้อต่อการกระจายแสงที่สม่ำเสมอและลดผลกระทบของเงาเซลล์แสงอาทิตย์ต่ออุณหภูมิน้ำและการไหลเวียนของคุณภาพน้ำ

การป้องกันระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการออกแบบการบูรณาการโครงสร้าง
เป้าหมายของการติดตั้ง PV แบบไฮบริดแบบประมงไม่เพียง แต่จะต้องมีการส่งออกพลังงานเท่านั้น แต่ยังต้องมีการประสานงานกับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย การออกแบบบางอย่างใช้โครงสร้างที่ยกระดับเพื่อยกโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่การประมงในขณะที่สำรองช่องเปิดเพื่อปรับปรุงสภาพอากาศของร่างกายน้ำ เพื่อปรับให้เข้ากับความหนาแน่นของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่แตกต่างกันระยะห่างคอลัมน์และระยะห่างของบอร์ดของการติดตั้งสามารถปรับแต่งตามความต้องการที่แท้จริง

การดำเนินงานและการบำรุงรักษาและเทคโนโลยีการตรวจสอบระบบ
เนื่องจากระบบการติดตั้ง PV แบบไฮบริดแบบประมงของการประมงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นกลางแจ้งตลอดทั้งปีการดำเนินการและการบำรุงรักษาในภายหลังจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ระบบควรติดตั้งโมดูลการตรวจสอบระยะไกลเพื่อให้ได้การตรวจสอบพลังงานของสถานีพลังงานอุณหภูมิความชื้นแบบเรียลไทม์การกำจัดการติดตั้ง ฯลฯ หากจำเป็นการตรวจสอบเสียงพึมพำและเทคโนโลยีการถ่ายภาพอินฟราเรดสามารถรวมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา

โซลูชั่นฟิวชั่นและเส้นทางบริการระดับองค์กร
องค์กรที่แสดงโดย Taizhou Dongsheng New Energy Technology Co. , Ltd. มักจะให้บริการระบบบริการแบบครบวงจรจากการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการการออกแบบที่กำหนดเองการจัดหาวัสดุคำแนะนำการติดตั้งในสถานที่เพื่อการบำรุงรักษาหลังการบำรุงรักษา บริษัท มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติที่หลากหลายในระบบการติดตั้ง PV แบบประมงโซลาร์โซลาร์และสามารถให้บริการโซลูชั่นที่เหมาะสมตามภูมิประเทศและสภาพอุทกวิทยาที่แตกต่างกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของอุตสาหกรรมการประมงและพลังงาน

ข้อกำหนดทางเทคนิคและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
ในปัจจุบัน การติดตั้ง PV ไฮบริด ระบบยังคงอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงมาตรฐานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทิศทางการพัฒนาในอนาคตอาจรวมถึง: การออกแบบโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาการติดตั้งแบบแยกส่วนการดำเนินงานอัจฉริยะและการบำรุงรักษาการออกแบบ symbiosis ระบบนิเวศวิทยา ฯลฯ เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากขึ้นความต้านทานของลมและแผ่นดินไหวของโครงสร้างจะยังคงปรับให้เหมาะสมและแนวโน้มของการประสานงานระหว่างระบบ