腾讯数据中心建设需求
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腾讯科技(深圳)有限公司
名称运营商(或其他合建方)合建数据中心设计需求书
编号版本号0.03 密级机密
拟制Bruceyang 审核批准
运营商(或其他合建方)合建数据中心设计需求书
Version 0.03
修订信息
更改日期部门及更改人版本号版本说明
2010-3-18 DIS/Bruceyang 0.01 初稿
2010-12-26 DIS/Bruceyang 0.02 11页,修改末端配电要求
2011-9-16 DIS/Tuoczhu 0.03 11页,12页,20页,增加PDU/机柜要求
保密声明
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保密声明 (2)
1.摘要 (5)
1.1背景 (5)
1.2需求要点 (5)
1.3适用范围 (5)
1.4适用人员 (6)
1.5定义与缩略语 (6)
2.结构、空间及平面 (7)
2.1.结构 (7)
2.2.空间 (8)
2.3.平面 (8)
3.电气系统 (9)
3.1.市电接入 (9)
3.2.柴油发电机 (9)
3.3.低压配电 (9)
3.4.UPS (10)
3.5.末端精密配电 (11)
3.6.接地 (12)
3.7.静电防护 (12)
4.空调系统 (13)
4.1.冷冻水系统 (13)
4.2.精密空调(CRAC) (14)
4.3.气流组织 (14)
4.4.给排水 (14)
5.消防系统 (15)
5.1.系统形式 (15)
5.2.一般要求 (15)
6.弱电集成监控系统 (16)
6.1.系统结构 (16)
6.2.监控对象 (16)
6.3.系统功能要求 (17)
7.机柜及综合布线 (19)
7.1.机柜 (19)
7.2.综合布线 (20)
8.网络 (21)
8.1.网络环境需求 (21)
8.2.网络监控需求 (22)
1.摘要
1.1背景
腾讯与运营商(或其他合建方)运营商拟就后者进行合作建设IDC合建IDC,以满足腾讯不断增长的资源需求。
运营商(或其他合建方)
合建IDC相关的基础设施服务供腾讯专用。
为最大限度保障客户利益,运营商(或其他合建方)承诺按照腾讯的基本需求进行合建IDC的设计和建设,在此之前,由腾讯提供对数据中心各子系统设计需求的粗略描述(即本文档)给运营商(或其他合建方),作为双方进一步合作的基础。
1.2需求要点
1.合建IDC相关的基础设施服务只能供给腾讯单独使用,不可以与其他客户共享。
当合同期满后,腾讯
有优先权继续租用该IDC。
2.IDC的规划原则和设计方案需满足腾讯的基本要求。
设计应做到技术先进、经济合理、安全适用、节
能环保,在电气、空调等核心支撑系统中,不允许出现单故障点。
同时,应充分考虑机房运营需求,结合实际运营过程中运输、部署、变更、监控的要求,提高机房可管理性,降低运营成本。
3.合建IDC应允许其他运营商提供互联网骨干接入(N通)。
4.单机柜载荷能力按平均20A,峰值不高于22A设计,同时保留后续提升机柜密度的扩展性。
5.本设计需求书的要求与国家现行标准相冲突时,以二者中较高的标准执行。
1.3适用范围
本文档适用于腾讯在与运营商(或其他合建方)合作建设合建IDC过程中,对此数据中心的设计、建设、验收进行有限度的约束,以确保建设投产的数据中心在基础设施服务方面能满足腾讯的运营需求。
1.4适用人员
本文档的目标读者是运营商(或其他合建方)及其合作设计院参与合建IDC的规划、设计和建设的人员,以及腾讯参与该合作项目的机房建设、网络建设、IDC运维及相关商务人员。
1.5定义与缩略语
IDC:Internet Data Center互联网数据中心。
本文档中特指腾讯为保障其互联网服务而联合电信、联通等运营商共同建设的或在特定条件下向其租赁的数据中心机房。
运营设备:指IDC机房内为腾讯业务系统提供运营服务的设备,主要包括服务器及网络设备。
须:本文档中使用“须”字说明的要求,为腾讯的基本要求。
在通常情况下,这些要求是必须满足的。
应:本文档中使用“应”字说明的要求,为腾讯的推荐要求。
在可能的条件下,腾讯希望这些要求得到满足。
2.结构、空间及平面
2.1.结构
1.机房的抗震级别,须达到国家乙级标准。
机房内基础设施及服务器机柜应采用钢架基础加固,并考虑
减震垫等减震措施。
2.机房所在大楼的接地电阻应小于1欧姆。
3.服务器机房楼板承重应大于800kg,UPS及电池室楼板承重应大于1200kg。
4.服务器机架静止承重须高于1000kg。
5.由于机房是以模块化的形式分期建设,在设计时应充分考虑并规避新模块建设时对已投入运行模块的
影响。
6.数据中心应对不同工作性质的人员或工作区域进行分隔。
原则上服务器维护人员不能进入空调机房、
配电间等;而厂家送货人员不能进入主机房等等。
7.为服务器的装卸和拆包预留足够的空间。
8.为腾讯运维人员提供运维办公室、备品备件室等。
9.机房不应设置外窗。
当机房设有外窗时,应采用双层固定窗,并应有良好的气密性,防水隔热,符合
节能要求。
10.货用升降机数量不少于2台,每台承重不低于2吨。
11.屋面的防水等级,须达到国家I级标准。
12.机房内部的装修材料,应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、具有表面静电耗散性能的
材料,在甲醛等环保指标上符合国家标准,确保机房环境对工作人员不产生健康损害。
2.2.空间
1.高架地板的高度:腾讯推荐高架地板的高度在800-1000mm,最低不低于600mm(强电和弱电采用
上走线)。
2.机柜的高度:采用工业标准19“/42U机柜,固定式安装,无需轮子;机柜高度约为2200mm。
3.对于吊顶,有2种方式,即安装用于回风的吊顶(采用热通道封闭时)和无吊顶(采用冷通道封闭
时);如采用吊顶,回风吊顶空间高度必须大于高架地板高度5%。
如果回风空间里有其他的管道或设施妨碍回风,这百分比必须相应提高。
4.综合以上三个高度区域分布,同时根据CFD的模拟结果,建议机房内的高度(梁底净高)最低不低于
4200mm,比较合适的高度在6000mm。
5.主机房主入口门的尺寸不应小于1.2m(宽)×2.2m(高)。
2.3.平面
1.在服务器机房模块内,机柜的列数最好为偶数。
机柜的宽度,按标准19“宽度600mm设计,即一块
高架地板的宽度;整列机柜的机柜数量(行数),需根据电源列柜的部署位置、精密空调的最佳送风距离等因素确定。
2.机柜按冷、热通道进行排布,即正对正、背对背放置。
冷、热通道间距应不小于1200mm。
3.冷通道内设置出风地板,地板出风率根据机柜的密度进行计算,或者采用可调出风率的风口地板。
4.采用冷热通道隔离技术。
封闭热通道和封闭冷通道这两种做法都可以接受,推荐方式为封闭热通道。
当层高条件不足时,可考虑封闭冷通道。
3.电气系统
3.1.市电接入
1.机房须提供来自不同变电站的双路市电输入,且每路市电的载荷总量均能支撑IDC机房的全部负载。
2.变压器须按N+X(X=1~N)配置,满足冗余要求。
3.变压器容量的选择:优选1600kVA,然后是2000kVA容量。
4.IT负载和制冷系统、机械系统负载应设置在不同的变压器回路。
5.变压器推荐品牌包括Siemens(西门子)、Schneider(施耐德)、ABB、GE(通用电气)等。
3.2.柴油发电机
1.容量:须持续满足100%的IT负载及其配套基础设施(UPS、空调和制冷设备、应急照明、消防以及
关系到生命安全等需要的负荷)的应急供电需求。
2.柴油发电机的燃油供给,须与数据中心附近的加油站签订长期供油协议进行保障,确保连续供油能力/
柴发持续运行能力不少于48小时。
3.柴油发电机和市电必须是自动切换,保留手动切换机制。
4.柴油发电机的启动时间及切换时间小于15秒。
5.设备选型:采用380V低压产品,风冷方式;推荐品牌包括康明斯、卡特、科勒、三菱等。
6.柴油发电机供货期较长,在采购上应作提前采购处理。
3.3.低压配电
1.机房专用配电柜应配备浪涌保护器、智能电量仪以及报警装置,并通过电量仪将采集的运行数据(包
括但不限于电压、电流、功率、功率因数、谐波等)纳入到弱电监控系统中,实现7*24不间断监控。
2.800A及以上进出线配电应选用框架式空气断路器,分断能力不小于65KA。
框架断路器采用电子脱扣
器,能提供过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地故障四段保护,并具有电流及时间参数整定范围广、设定精度高的特性。
3.所有断路器以及空气开关的选型,推荐在Siemens(西门子)、ABB和Schneider(施耐德)之间选
择。
4.配电线路的中性线截面积不应小于相线截面积。
5.配电柜内所选用的断路器、电容器、继电器,须通过国家3C认证以及国家认可的试验机构的型式试
验。
6.低压母线推荐品牌包括Siemens(西门子)、Schneider(施耐德)、GE(通用电气)等。
3.4.UPS
1.UPS系统设计容量须满足以下计算公式:
E≥1.2P
E——UPS的容量(不包含备份或冗余的UPS设备)(KW/KVA)
P——运营设备的计算负荷(KW/KVA)
UPS设计容量需充分考虑与变压器和柴油发电机容量的匹配。
对于单台UPS而言,其容量优先选择400kVA,500kVA或者600kVA。
2.不间断电源应采用工频UPS,不接受200KVA以上高频机或者模块化UPS方案。
3.可用性:N+1冗余;需设置维修旁路。
4.谐波治理:UPS系统需考虑降低谐波的技术处理,在UPS输出端推荐设置公共隔离变压器,降低零地
电压。
5.设备选型:采用传统的低压(380V)、静态、工频UPS产品,推荐品牌包括Emerson(艾默生)、
MGE(梅兰日兰)、Eaton(伊顿/爱克赛)等。
6.电池:UPS系统所配置的电池组,按20分钟满负荷后备时间设计。
电池型号优选2V,次选12V;推
荐品牌包括EXIDE、GNB、阳光、大力神(西恩迪)、汤浅等。
3.5.末端精密配电
1.所有运营设备的供电由UPS系统提供(220伏交流电,单相)。
UPS输出(在电源列柜侧测量)质量
要求:稳态电压偏移范围为±3%;稳态频率偏移范围为±0.5Hz;零地电压须小于2V;电压谐波须小于5%;允许断电的持续时间须小于5ms。
2.电源列柜:电源列柜是连接UPS系统和末端机柜之间的精密配电设备。
与低压配电柜一样,电源列柜
也应配备浪涌保护器、智能电量仪以及报警装置,并通过电量仪将采集的运行数据(包括但不限于电压、电流、功率、功率因数、谐波等)纳入到弱电监控系统中,实现7*24不间断监控;如果在电源列柜侧测出的零地电压大于1V,需在电源列柜内部安装隔离变压器;电源列柜内断路器、空气开关推荐在Siemens(西门子)、ABB和Schneider(施耐德)之间选择。
3.腾讯要求单路供电机柜和双路供电机柜的比例不高于7 : 3。
其中双路供电的机柜上的两个PDU回路
必须来自两套不同的UPS系统,且相序必须相同,任何一路供电或UPS系统故障都不应影响服务器的运行。
双路机柜和单路机柜的具体布局位置,可由腾讯在后续运维过程中灵活调整,因此在机柜的PDU配电设计上需要实现双路和单路供电的灵活切换。
也就是说,每一个机柜即可接双路,也可接单路,总量由腾讯按3:7的比例控制。
4.机柜供电:采用工业连接器(防水插座)连接电源列柜的供电回路和机柜PDU插座。
电源列柜供电回
路端的空气开关容量须采用32A的空气开关。
5.为满足三相负载均衡(三相不平衡度应小于15%),机架配电的相序应在同列顺序排列。
即从每列机
架的第一个架开始,相序按A、B、C顺序轮循。
6.PDU插座:每机柜配备不少于两个纵向安装的PDU,每个PDU的插孔数量不少于20位。
PDU最大
载荷不低于32A,单位插孔最大载荷不低于10A;PDU输出电源插孔制式采用IEC320 C13标准,并
设置防脱扣。
C14插头电源线与C13插座的紧密度参照CISCO网络交换机的工艺标准,不能有松动。
PDU应配备数字电流表。
7.机柜内PDU不应设置空开。
8.PDU推荐选用Clever(克莱沃)、Top(突破)、APC的对应工业级产品。
3.6.接地
1.机房接地系统首先必须满足人身安全及运营设备正常运行的要求。
2.机房内机柜等金属导体必须进行等电位联结。
每台机柜应有两根不同长度的连接导体就近与等电位联
结网格连接。
3.等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线,在防静电地板下构成边长为0.6~3m
的矩形网格。
3.7.静电防护
1.机房地板或地面应有静电泻放措施和接地构造,防静电地板或地面的表面电阻应为
2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。
2.机房内所有设备的可导电金属外壳、各类金属管道、建筑物金属结构等均应作等电位联结,不应有对
地绝缘的孤立导体。
4.空调系统
4.1.冷冻水系统
1.冷水机组、冷冻水泵以及空调机组均须按N+X(X=1~N)配置,满足冗余要求。
2.冷冻水系统的总容量必须能容许该系统的部分设备进入“离线”状态,进行预防性维护。
在并行维护
状态下不应对系统运行产生影响。
3.空调系统设计制冷量应以夏季机房内所有冷负荷总量进行计算。
这些冷负荷包括:
机房内设备的散热
建筑围护结构散热
太阳辐射热
人体散热
照明装置散热
新风负荷
伴随各种散湿过程产生的潜热
4.冷水机组的容量设计还应考虑低负荷情况下的启动问题,将其中一台设计为小容量机组,或增加变频
功能,都是有效的可选方案。
5.当市电中断至柴发启动,冷水机组需要15~20分钟的时间来重启和恢复供冷。
冷冻水系统必须要解决
这个时间段内的应急供冷问题。
采用储冷罐是较为有效且经济的解决方案,除此之外选用一定数量的双冷源空调也可以一定程度上解决此问题。
当采用储冷罐方案时,系统所能提供的全负荷应急供冷时间不应少于30分钟。
6.冷冻水系统的冷却水和冷冻水管道应为双管路或环形管路设计,其管路和阀门的配置必须在单点故障
或单点维护时保障冷却水和冷冻水供应不受影响。
7.制冷系统的电气设备或开关设计必须能支持双路冗余(1热1备)供电切换,避免单点故障或电气开
关维护时对制冷系统运作的影响。
8.冷水机组选型推荐:采用低压(380V),推荐品牌:York(约克)、Trane(特灵)、Carrier(开
利)
4.2.精密空调(CRAC)
1.每机房模块内的精密空调群组应具备N+1或N+2的冗余度。
2.精密空调的冷量选择,遵循单台制冷量最大原则,对于水冷空调而言,通常选择100-120kW。
CRAC
的制冷量,应以显冷量来计算。
3.送风方式:对于服务器机房而言,在层高满足的前提下(梁底净高超过4200mm),优先选用下送
风、上回风机型,但空调需安装导流板;在层高不是特别理想(梁底净高4000-4200mm)的情况下,也可以采用上送风、下回风设计,即不安装高架地板,通过风管将冷风送到冷通道。
如果采用上送、下回机型,则强烈建议封闭冷通道。
4.设备选型推荐:Stulz(史图斯)、liebert(力博特)、hirross(海洛斯)
4.3.气流组织
1.主机房应维持正压。
主机房与其它房间、走廊的压差不应小于5Pa,与室外静压差不应小于10Pa。
2.主机房应采取下送风上回风的气流组织形式,送、回风温差为4~6°C。
3.采用冷/热通道封闭技术时,机柜的气流组织状况应提供详细的计算数据进行验证。
推荐利用CFD工
具进行验证。
4.4.给排水
1.与机房设备无关的(大楼)给、排水管道不应穿过主机房。
2.机房空调管道、给排水管道周围须布置漏水监测系统。
5.消防系统
5.1.系统形式
1.主机房、UPS机房须设置气体灭火系统,其它区域可设置预作用式自动喷水消防系统。
各消防系统统一汇
集到火灾自动报警系统上进行联动控制。
2.灭火剂可选用FM200或IG541等。
5.2.一般要求
1.机房耐火等级须不低于二级。
主机房应采用耐火极限3小时的防火隔墙与其它部位分隔,隔墙门应采
用甲级防火门。
2.面积大于50m2的机房,安全出口不得少于2个,且应分散布置。
门应向疏散方向开启,且能自动关
闭,并须保证在任何情况下均能从机房内开启。
3.机房内须设立明显的疏散标识。
4.主机房须设置感烟和感温探测器。
这些探测器的应覆盖机房内的全部区域,包括天花上和活动地板
下。
5.设有气体灭火系统的主机房,应配备专用空气呼吸器或氧气呼吸器,且应安装于显眼、易取得处。
6.弱电集成监控系统
6.1.系统结构
1.IDC机房须设置24小时不间断运行的自动监控系统。
一个完整的机房监控系统应包括环境监控子系
统、设备监控子系统、安全防范子系统以及视频监控子系统。
2.机房监控系统应采用分散采集、集中管理的基于网络的三层结构,从软、硬件两方面实现标准化、模
块化的结构设计。
3.系统应符合国际工业监控与开放式的设计标准,支持RS232、RS485、RS422、TCP/IP、SNMP等多
种接口,支持OPC、BACNET、MODBUS、TCP/IP、SOCKET、TXT等各种主流通讯协议。
6.2.监控对象
1.环境监控子系统:
a.机房温湿度(温度/湿度/传感器故障等)
b.漏水监测(灰尘或小水珠告警/漏水告警/漏水位置等)
2.设备监控子系统:
a.柴油发电机(启停状态/三相输出电压、电流、频率、功率/油压/油温/燃油液位等)
b.低压配电柜(输入电压、电流、频率、功率、功率因素/谐波率/负载不平衡/缺相/开关状态/输入
中断/交流电源失效/配电柜故障等)
c.UPS系统(电压/电流/频率/功率因素/谐波率/负载不平衡/输入中断/电池放电状态/交流电源失效
等)
d.电源列柜(电压/电流/频率/功率因素/谐波率/负载不平衡/输入中断等)
e.空调系统(输入电压/输入电流/送风温湿度/回风温湿度/启停状态/压缩机及风机运行状态/压缩机
及风机故障等)
f.网络设备(腾讯网络出口相关的核心网络设备的端口状态、CPU使用率、网络流量/骨干网络设备
的端口状态、CPU使用率、网络流量/各区域间的网络质量/跨运营商之间的骨干网运行状况等)
3.安全防范子系统:
g.消防控制系统(火警/气体释放/消防设备故障/消防线路故障等)
h.入侵侦测(活动物体移动报警信号/探测器故障/周界入侵报警信号等)
i.门禁控制系统(门开关状态/合法、非法刷卡状态/出门按钮开关量/紧急碎玻按钮开关量/门禁封锁
等)
4.视频监控子系统:
j.摄像机(启停装态/定时录像/故障信号/轮询等)
k.视频管理(监控模式/备份策略/联动控制等)
6.3.系统功能要求
1.系统应能够监控到相关设备的实时参量,并能实时进行查询。
系统应提供多种形式的实时动态曲线,
并至少包括以下参量:
UPS输入端的电压、电流、频率变化情况;
UPS输出端的电压、电流、频率、有功功率、无功功率变化情况;
柴发机输出端的电压、电流、频率、有功功率、无功功率变化情况;
各温湿度监测点的温度变化情况;
UPS输出端的电压、电流、频率、有功功率、无功功率变化情况;
柴发机输出端的电压、电流、频率、有功功率、无功功率变化情况;
各温湿度监测点的温度变化情况;
7.机柜及综合布线
7.1.机柜
1.采用19“标准机柜,600mm×1200mm×2200mm,可用空间为45U~48U或者600mm×1200mm×
2500mm,可用空间为51U~52U。
2.机柜的兼容性:兼容各个厂家的服务器和网络设备。
3.机柜静载承重不少于1000kg。
机柜主要承重部件(框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型角铁、层板)
所使用钢板厚度均为2.0mm或以上,前后网孔门、侧门、顶板、底板、PDU固定板、网线扎线板、蒙板所使用钢板厚度为1mm~1.5mm或以上。
4.机柜各部件均无锋利棱角,避免对人体造成伤害。
5.机柜顶部框架结构建议设计为“日”字型,便于机柜上面做冷热通道隔离时,所安装的隔断可以放置在顶部
框架的横梁上。
6.机柜顶板设计为:前600mm为封闭式,防止冷风泄露;后600mm为可拆卸、可调大小的通风栅格板,
有螺钉孔便于安装机柜风扇,有助于服务器散热、及强弱电上走线。
7.机柜底板设计为前、中、后三块,前底板与中间的底板要求设计为可拆卸方式,平时用封闭板进行密闭,避
免冷量泄露;当需要将前底板与中间底板作为进风口时,更换为同等尺寸的可调节出风口大小的栅格板。
后底板靠近PDU侧,提供一块面积可通过3相16A的工业连接器的孔洞,并提供一块可拆卸,且有两个固定3相16A电缆线缺口的封板。
8.机柜底部框架结构建议设计为“目”字型,两根横梁要求设计为承重横梁,用于承载重型设备,最大可承重
350kg。
9.机柜后部散热及走线空间,左侧设计为弱电网线走线空间,右侧设计为放置PDU及强电线缆空间;(具体
需根据服务器电源模块所在位置确定强弱电线缆放置空间)。
10.前后均为网孔门设计,开孔率不少于70%,网孔区域不易变形。
11.机柜正面方孔条与前门门框之间至少保留200mm深的跳线空间;此区域两侧,应设置为可拆卸式挡板,
当安装所有的服务器后,冷风只能通过服务器进风面板进入服务器内,经设备内部热交换后,散热到机柜背部,不会通过其他区域直接进入热通道。
(重要);当有需要时,可拆除此挡板,用于线缆走线通道。
12.没有使用的机柜空间,需要安装填充面板(蒙板)。
13.机柜的走线通道:因为弱线缆采用上走线的方式,机柜应支持上走线方式,便于以后设备的扩展,便
于线缆的管理和空气的流通。
14.弱电走线空间侧板处需有固定线缆的装置;强电走线空间侧板处需有固定竖向PDU的装置。
15.机柜底部的底板,设计为可拆卸、可调节进线孔大小形式,且容易封堵缝隙,避免冷风直接进入热通
道,便于网线数量较大的配线柜使用。
16.机柜底部,需保留万向脚轮的固定孔,与底座支架固定的固定孔,便于移动、固定。
17.机柜正面框架与前角规之间最大保留200mm深的跳线空间,且角规可前后移动;安装所有的蒙板
后,此空间为封闭空间,冷风不会直接进入热通道。
18.机柜并柜后,柜体之间不应有明显的透光缝隙。
19.机柜前后门框右下角处有接地装置,应尽量靠近门框,不得影响设备安装。
20.角规每两U高度之间须空留L型角铁厚度,避免紧邻服务器无法安装。
21.机柜PDU安装后厚度不超过同侧角规,即机柜后侧两角规之间净宽投影方向没有阻挡。
.
7.2.综合布线
1.机房综合布线系统(水平系统)由腾讯自己建设。
在进行机房设计时仅需考虑综合布线相关走线架、
垂直干线系统的设计。
2.弱电走线架的主干线架应布置于网络列头柜侧的通道上。
3.当采用开放式走线架时,如果弱电走线架与强电走线架平行布置,则二者的间隔距离不应小于
300mm。
8.网络
8.1.网络环境需求
IDC网络出口
1.IDC网络出口设备直接与运营商全国骨干网相连,与运营商骨干网相连最多不能超过2跳;;
1.IDC网络出口带宽可以持续、快速的扩容,满足在任何时刻都具有快速增加1倍容量的能力;
1.IDC网络出口总流量不超过可承载流量的50%,达到50%即扩容;
1.IDC网络出口设备、出口线路采用1:1的冗余设计,任一设备或线路的故障不影响出口流量负载;
1.腾讯网络设备至少通过两条不同的光纤传输管道与两个不同的全国骨干网或城域网骨干节点相连。
1.为腾讯公司提供的所有公网IP地址段必须连续,并能保持至少有申请数量50%的扩展能力。
设备互联
1.支持与腾讯设备之间进行流量动态调整的保护模式,在运营商单台设备或50%的相连线路出现任何故
障的情况下,均能不中断服务,并100%提供原有服务能力;
2.腾讯设备与运营商设备互联线路无论是在同一机房、楼层或不同楼层、机房均要保证按照1:1分配走
不同的物理传输管道;
3.支持与腾讯设备之间通过动态路由协议互联,并承诺当腾讯要求使用BGP协议与多运营商互联时提供
便利。
其他网络传输支持
1.提供足够的传输资源支持腾讯与同城或异地IDC的互联;
2.与同城或异地IDC通过光纤互联时,支持按照1:1分配的原则,走不同的城市传输管道以及长途光
纤路径;
3.当腾讯在同城或异地多个IDC间需要多点成环相连时,线路均1:1分配在不同的输管道或长途光纤
路径上;。