地震也能照常运行的数据中心新设计
2019-12-09
中国电源产业网

导语:从17日地震开始到现在,长宁余震不断。据中国地震台网官方微博消息,截至6月19日8时整,共记录到2.0级及以上余震88次,其中5.0-5.9级2次,4.0-4.9级3次,3.0-3.9级18次,2.0-2.9级65次,目前最大余震为5.3级。这么长时间这么多次的余震,长宁牵动着全国人民的心,同时也让IDC从业者对防震有了更深刻的认识。而就在前不久,有一家名为RagingWire的数据中心运营商宣布将在硅谷建立一个具有复杂地震保护系统的数据中心设施,以保护人员和计算机的安全。
从17日地震开始到现在,长宁余震不断。据中国地震台网官方微博消息,截至6月19日8时整,共记录到2.0级及以上余震88次,其中5.0-5.9级2次,4.0-4.9级3次,3.0-3.9级18次,2.0-2.9级65次,目前最大余震为5.3级。这么长时间这么多次的余震,长宁牵动着全国人民的心,同时也让IDC从业者对防震有了更深刻的认识。而就在前不久,有一家名为RagingWire的数据中心运营商宣布将在硅谷建立一个具有复杂地震保护系统的数据中心设施,以保护人员和计算机的安全。
由于硅谷地区处在地震活动多发区,RagingWire这次计划建设的四层SV1数据中心其防震设计可以经受高强度的地震,并且不会中断数据中心的电力容量为16兆瓦的可扩展关键IT负载正常运行。
抵御地震灾害的传统建筑设计理念允许建筑物结构件屈服和变形作为一种能量耗散的手段,但是对于像数据中心这样实施关键任务的建筑来说,关键设备和服务器的安全运行也很重要,所以在地震多发地区,数据中心的设计是在地震期间减少建筑物损坏或减少重新占用建筑物所需的时间。
SV1数据中心将用于减少建筑物上部结构的加速度和位移,以最大限度地减少建筑物和设备损坏,从而使数据中心设施能够在地震事件后快速恢复运行,甚至可以不间断地维持运行。因此,PARADIGM Structural Engineers和NTT公司与RagingWire公司合作设计了一个基础隔离系统,可以满足RagingWire公司在易受地震影响的硅谷数据中心的性能要求。
建筑物的基础隔离系统是很多结构件的集合,在相互隔离的“上部结构”和固定到地面的“下部结构”之间形成一个灵活柔性的界面。这些结构件通常由允许滑动的特殊轴承装置组成。这些系统的组合可以减少在地震灾害期间施加到上部结构及其内容物的加速度和拉力。现实情况是,建筑上部结构仍有自身的动态运动。然而,与这种震动相关的加速度比等效的非隔离或“固定基础”建筑物的加速度要低60%。增加这种灵活性的目的是建筑物上下结构之间的隔离界面必须承受更大的位移。根据系统设计和预期的地震活动性,建筑物基础隔离结构可以承受从2英尺到5英尺的位移。而应对这种位移是一项挑战,必须通过设计团队之间的认真协调来解决,以使建筑物及其基础设施连接到固定建筑物基础上方的隔离结构上而不会受到损坏。
在RagingWire公司的SV1数据中心,其基础隔离系统将由三重摩擦摆(TFP)轴承和流体粘滞阻尼器(FVD)组成,可以进一步消散地震带来的能量,并减少整体建筑物的位移。
底座隔离装置:三摩擦摆轴承
摆锤轴承是一种弯曲滑动型隔离装置。当地震力克服内部装置部件之间的摩擦时,装置的滑动被激活。摆锤轴承的弯曲特性使建筑物能够在地震后恢复到原来的位置。
三摩擦摆轴承由五个滑动部件组成,这五个滑动部件组合在一起以产生摆锤行为。内滑块夹在两个凹板之间,两个凹板也夹在两个较大的外凹板之间。凹板接口具有不同的摩擦水平以促进阶段性运动。在等级较小的地震期间,该装置将表现出高刚度以防止建筑物的过度移动。该刚度将逐渐减小并转变为低刚度区域,以减小地震期间的最大加速度。在等级较大的地震中,三重摩擦摆(TFP)将转换回高刚度行为,以限制可能对隔离系统和上层建筑造成重大损害的过度位移。
附加能量耗散:流体粘性阻尼器
流体粘滞阻尼器(FVD)是一种遏制震动速度的装置,其通过使多孔的活塞头穿过充满粘性流体的腔室来实现能量耗散。类似于汽车减震器,但只适用于建筑结构。可以作为非隔离建筑物的一部分实施,以减少地震或大风期间基础侧向建筑物的位移和加速度。
在隔离建筑中,流体粘滞阻尼器(FVD)装置一端与隔离上部结构相连,另一端与固定下部结构相连。在地震期间,建筑上部结构移动时,活塞头会被一种粘性流体所拉动。当活塞移动得更快时,装置的阻力就会相应增大。
RagingWire公司的SV1数据中心的流体粘滞阻尼器(FVD)可将建筑物移动降低到最低水平,同时降低隔离系统的位移加速度。
采取这一系列先进设计的SV1数据中心,将减少附近或远距离地震造成的影响,并显著减少对服务器机架和基础设施的影响,使建筑结构在地震事件之后保持正常功能。相信在不久的将来,中国也能设计出更完美的抗震防震的数据中心,让数据中心在祖国的大地上遍地开花。(数据中心运维管理)
编辑:编辑部
来源:《电源工业》杂志
标签:
上一篇:电力变压器故障原因及处理方法
下一篇:ADBC-N系列
相关信息
MORE >>-
欧司朗“先进之光”点亮北京大兴国际机场
2019年6月,北京大兴国际机场正式落地并进入验收阶段。这个万众翘首以盼的 “全球最大” 的国际机场预计于9月底正式投入使用,届时这个 “凤凰” 展翅,势必会让全世界对中国基建的速度再次感叹。作为这个基建奇迹的参与者之一,欧司朗以节能数字化照明方案,助力北京大兴国际机场绽放先进之光。
-
用1.5米落差消灭电费 比利时发明家用水电站 60户家庭免费用上100年
电力已是我们人类不可或缺的资源,它驱动着一切科技,点亮了我们的文明,就连你现在紧握着的这支智能手机,也完全离不开电力。
-
电力变压器故障原因及处理方法
针对电力变压器在运行中产生的故障的原因以及处理方法进行简要的分析,合理准确的对变压器发生故障排除,能够保证电力系统安全可靠运行起到重要作用。
-
ADBC-N系列
随着环境技术的进步,二次电池的用途越来越多样化,二次电池作为当今创建低碳社会所不可缺的重要元素,其重要性在日益增加。尤其是车载用途上,小型化、高能量化等二次电池的性能要求更加突出。
-
防止由电源线引起的电压波动
当采用降压型稳压器或线性稳压器电源时,一般是将电压调节为设定值来为负载供电。在一些应用中 (例如,实验室电源或需采用较长电缆连接各种元件的电子系统),由于互连线上存在各种电压降,因此无法确保在所需位置点始终提供准确的稳压电压。控制精度取决于许多参数。一个是负载需要连续恒定电流时的直流电压精度。另一个是生成电压的交流精度,这取决于生成的电压如何随负载瞬变而变化。影响直流电压精度的因素包括所需的基准电压 (可能是一个电阻分压器)、误差放大器的行为以及电源的一些其他影响因素。影响交流电压精度的关键因素包括所选的功率等级、后备电容以及控制环路的架构与设计。
-
十种延长UPS续航的方法
UPS电源主要用于保障重要设备,使其能安稳运行。但其使用寿命又是有限延的,所以保养显得尤为重要!那么我们又该如何保障UPS本身与延长它的续航时间呢?下面由UPS电源厂家来给大家介绍UPS电源维护保养的小技巧。(装饰一下)