在台湾多震的环境下,针对中华电讯等大型通讯业者的机房做地震防护与抗震设计,要在成本、效益與可靠性間取得平衡。若以「最好」衡量,是指採用多層次策略(結構隔震、機房內設備加固、電力與網路多點備援);以「最佳」為目標,則是在可承受成本範圍內整合現行國家與國際標準來滿足伺服器(服务器)連續運行需求;而「最便宜」的方式通常是優先做低成本、高效益的局部加固與運維管理(如機櫃固定、線路鬆弛圈、定期演練),但這僅是最低風險緩解,不可替代結構層面的完整設計。
台灣位處環太平洋地震帶,強震頻繁,對集中式机房(承載大量服务器與交換設備)構成高風險。電力中斷、冷卻系統故障、機櫃倒塌、光纜斷裂等都可能導致服務中斷。針對這些風險,中华电讯的機房必須在選址、土建與內部佈局上做出具有前瞻性的抗震規劃。
在設計初期應依循台灣建築技術規則與相關國家標準(CNS)以及國際標準(如ISO、IEC)來訂定耐震要求。關鍵原則包括:減少跨系統單點失效、採用分層冗餘、確保關鍵設備有安全掛固與抗震基座、並使電力與網路路徑多樣化。設計強度通常需根據設施重要性採用較高的地震力水準。
在土建方面,最佳做法是採用地基改良與結構隔震技術。隔震(base isolation)能顯著降低傳遞到建築物的地震能量,保護內部服务器與敏感設備。同時,結構需做好連續性與剛性分配,避開大跨度懸挑或不對稱佈局造成的扭轉效應。對於既有機房,可評估加裝阻尼器或補強梁柱以提升整體抗震能力。
設備層面必須確保所有服务器機櫃採用抗震固定(地板螺栓、底座鎖定)並安裝防傾倒連結。伺服器內部亦需裝載抗震托架、硬碟防震固定與緊固線纜。樓板與頂架的承載設計需考慮動態載荷,空調與UPS等大型設備應設置獨立基座並進行振動隔離設計。
電力系統要做到N+1或2N冗餘,並確保變壓器、電池與UPS採用抗震固定與減震措施。燃油供應系統的儲罐與管線需考量失效模式。冷卻系統(CRAC、Chiller)必須具備局部與整體冗餘,關鍵管路採用柔性接頭以避免震動造成斷裂。定期更換或檢測備援設備是維持可靠性的必要工作。
為降低地震導致網路中斷的風險,中华电讯機房應實施多路由、多光纜進出,並在不同地理位置部署異地備援與同步複寫。對於關鍵服務,採用熱備援(active-active)或熱切換(active-passive)架構,配合自動故障切換機制,能在主機房失效時短時間恢復服務。
安裝地震加速度計、結構健康監測系統與機櫃傾斜感測器,結合即時監控平台可快速識別受損區域。自動化的電源斷路、冷卻優先排程與流量重導機制,能在地震發生後立即降低次生風險並維持最小可用服務。與國家地震預警系統整合,可提前執行安全程序。
再完善的設計也需靠日常維運保障。建議定期執行地震應變演練、備援切換測試、設備固定性檢查與管路檢測;並建立清晰的SOP、應變指揮鏈與聯絡流程。人員熟悉關鍵操作(如UPS快速切換、冷卻分區切換)對減少停損至關重要。
投資抗震設施時,應以風險矩陣評估不同系統的影響與投資回收期。短期可採取較低成本但高效的措施(機櫃鎖定、線路加固、備援電源),中長期則規劃結構隔震與異地備援。對於追求「最便宜」方案的單位,須清楚理解其服務中斷風險與潛在商業損失。
總結而言,台湾的中华电讯機房在地震防护與抗震设计上需採取多層次、一体化的技術與管理措施:從選址與結構隔震、到設備加固、電力與網路冗餘、再到監測與演練,才能確保服务器與服務在強震事件中的高可用性。最佳實務是結合國內法規、國際標準與實際運營需求,分階段投資、持續驗證,以達到成本與可靠性的最佳平衡。
