CN105307439A - 一种通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,包括控制柜和壳体,所述壳体为三层结构,依次包括不锈钢板、泡沫铝板和尖劈形吸波材料板,所述壳体内表面设置温湿度监测模块,所述壳体外表面设置噪声监测模块和电磁辐射监测模块,所述壳体内部设置温控模块。本发明采用尖劈型吸波材料板屏蔽辐射,对辐射的吸收效果远大于现有技术中的防辐射涂料;采用泡沫铝板对噪声进行吸收,且对辐射能进一步的削减,可以将设备运行的噪声尽可能的消除;对控制柜内的温湿度进行监测并设置温湿度的调节模块,避免壳体较厚导致控制柜散热不便,提高了设备运行的安全性,延长了设备的使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及电子通信设备技术领域,具体涉及一种通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置。
背景技术
电气控制柜负责对通信基站内各个装置的电气信息接收及控制,但是电气控制柜大多是集体放置在控制室内,且噪声和电磁辐射很大,随着我国电力事业的发展以及人们环保意识的提高,如何降低甚至消除电气控制柜的噪声污染和电磁污染已经成为一个新的课题。目前电气控制柜噪声及电磁辐射治理主要依靠增加屏蔽装置。屏蔽装置一般由特殊材料制成,能吸收某一频谱或者某一频段频谱噪声,从而实现降低整个装置发出噪音的目的。但是一些噪声屏蔽装置本身具有缺陷,如:1、吸收的噪声频谱范围窄,造成屏蔽效果不明显;2、影响控制柜装置的通风和散热,对于电磁辐射控制降低对工作人员的伤害还没有办法,只能将控制柜放置在隔绝辐射的房间内并禁止非工作人员靠近,但是对于需要进入工作的人员来说,电磁伤害时刻在继续。
目前的电磁辐射屏蔽以及降噪大多采用稀薄涂料在电控柜表面涂刷以及在电控室墙壁设计加入噪声辐射屏蔽结构,前者屏蔽的效果并不理想,后者对室内的工作人员没有保护,长久处在电磁噪声环境下对身体伤害很大。而采用较厚的吸波材料对电控柜进行辐射屏蔽,对其散热又极为不利,容易损坏设备。
申请号为201520240448.0实用新型公开了一种变电站防噪声墙体,它包括基础和墙体,墙体的内部设置有空腔A,墙体的内部空腔的外侧设置有隔噪板,隔噪板通过铆钉与墙体铆接,隔噪板的表面设置有降噪凸起,墙体的内壁的表面设置有防辐射网,防辐射网的外表面设置有降噪板,降噪板的上表面均匀纵向设置有降噪条,降噪条内部设置有空腔B,两降噪条之间的降噪板上均匀设置有吸音孔,墙体的内壁的上部设置有阻音板,阻音板的下部通过膨胀螺栓与墙体固定连接,阻音板的上部设置为倾斜结构,阻音板的上部的外表面横向设置有反音板。该防噪装置可以应用在通信基站外墙,但是对内部的防噪效果并不好,对周围环境起到了调控,却未能保护工作人员的身体健康。
申请号为201010218770.5的发明公开了一种屏蔽电力网络保护柜。其柜体、柜门、稳压器、断路器、接触器、变压器、继电器、电流霍尔互感器、开关电源、数字板、模拟板和接线端子,柜体和柜门的板材结构由内到外依次是钢板层、发泡塑料层、金属屏蔽层、弹性泡沫层和绝缘外壳层。柜体顶部设有空调,底部设有绝缘接地导线。该保护柜的防噪效果较好,但是辐射屏蔽效果一般且通风散热性能存在问题,容易引起保护柜内高温事故。
发明内容
本发明所要解决的问题是提供一种通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,对控制柜内的噪音和辐射做到更好的消除,并保证控制柜的安全正常运行。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:
一种通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,包括控制柜和壳体,所述壳体为三层结构,依次包括不锈钢板、泡沫铝板和尖劈形吸波材料板,所述壳体内表面设置温湿度监测模块,所述壳体外表面设置噪声监测模块和电磁辐射监测模块,所述壳体内部设置温控模块,所述控制柜上设置除湿模块,所述温湿度监测模块、噪声监测模块、电磁辐射监测模块、温控模块和除湿模块与控制单元连接。
进一步的,所述尖劈形吸波材料板表面涂抹防辐射涂料。
进一步的,所述温控模块包括设置在所述壳体内部的冷却回路管道,所述冷却回路管道连接制冷设备。
进一步的,所述制冷设备包括制冷管道,所述制冷管道内冲入惰性气体并设置循环风扇,所述制冷管道上设置第一制冷器。
进一步的,所述温湿度监测模块包括温度传感器和湿度传感器。
进一步的,所述电磁辐射监测模块包括电磁辐射检测仪。
进一步的,所述噪声监测模块包括噪声监测仪。
进一步的,所述除湿模块包括所述壳体顶部设置的送风管道以及所述壳体底部设置的出风管道,所述送风管道上设置除湿机构,所述出风管道设置排气风扇。
进一步的,所述除湿机构包括所述送风管道上设置的第二制冷器,对应所述第二制冷器在所述送风管道下方设置液体收集槽。
进一步的,所述控制单元包括单片机芯片和显示器。
本发明提供了一种通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,壳体的三层结构中,不锈钢板对壳体起到支撑保护的作用,设置在最外层,泡沫铝板设置在中间层,对电控柜内的噪音起到吸收消除的作用,泡沫铝板上设置多个孔洞,加强对噪音的吸收作用,使得噪音的能量更多的小散在泡沫铝板层,尖劈形吸波材料板采用难燃型无纺布制得,尖劈的长度在20mm至150mm之间,结构为金字塔形,可以对电控柜内的辐射做到更大范围内的消除。噪声监测模块和电磁辐射监测模块设置在壳体外,对室内的噪声和辐射进行检测,可以得到壳体的防噪防辐射信息,若室内的噪声和辐射仍然超标,则对壳体进行调整,尖劈的长度加大,泡沫铝板的厚度加大,可以获得厚度适中且吸波性能优良的壳体。壳体拥有足够的防辐射防噪能力,相对应的散热能力较差,因此在壳体内表面设置温湿度监测模块,对控制柜内的温度和湿度进行监测,并将监测信息发送至控制单元,控制单元控制温控模块和除湿模块对控制柜内的环境进行调控,防止温度过高导致设备烧损或湿度较大内部放电严重引起设备严重老化,降低了设备运行的风险,延长了设备运行的时间。
本发明的有益效果是:
1采用尖劈型吸波材料板屏蔽辐射,对辐射的吸收效果远大于现有技术中的防辐射涂料,可以将控制室内的辐射降至最低;
2采用泡沫铝板对噪声进行吸收,且对辐射能进一步的削减,可以将设备运行的噪声尽可能的消除,将控制室内的噪声降至最低;
3对控制柜内的温湿度进行监测并设置温湿度的调节模块,避免壳体较厚导致控制柜散热不便,提高了设备运行的安全性,延长了设备的使用寿命。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步描述:
图1是本发明通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置的结构示意图;
图2是本发明壳体的结构示意图;
图3是本发明通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置的系统结构图;
图4是本发明温控模块的结构示意图;
图5是本发明除湿模块的结构示意图。
具体实施方式
下面结合图1至图5对本发明技术方案进一步展示,具体实施方式如下:
实施例一
本实施例提供了一种通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,包括控制柜1和壳体2,所述壳体2为三层结构,依次包括不锈钢板3、泡沫铝板4和尖劈形吸波材料板5,所述壳体2内表面设置温湿度监测模块8,所述壳体2外表面设置噪声监测模块9和电磁辐射监测模块10,所述壳体2内部设置温控模块6,所述控制柜1上设置除湿模块7,所述温湿度监测模块8、噪声监测模块9、电磁辐射监测模块10、温控模块6和除湿模块7与控制单元22连接。
壳体的三层结构中,不锈钢板对壳体起到支撑保护的作用,设置在最外层,泡沫铝板设置在中间层,对电控柜内的噪音起到吸收消除的作用,泡沫铝板上设置多个孔洞,加强对噪音的吸收作用,使得噪音的能量更多的小散在泡沫铝板层,尖劈形吸波材料板采用难燃型无纺布制得,尖劈的长度在20mm至150mm之间,结构为金字塔形,可以对电控柜内的辐射做到更大范围内的消除。噪声监测模块和电磁辐射监测模块设置在壳体外,对室内的噪声和辐射进行检测,可以得到壳体的防噪防辐射信息,若室内的噪声和辐射仍然超标,则对壳体进行调整,尖劈的长度加大,泡沫铝板的厚度加大,可以获得厚度适中且吸波性能优良的壳体。壳体拥有足够的防辐射防噪能力,相对应的散热能力较差,因此在壳体内表面设置温湿度监测模块,对控制柜内的温度和湿度进行监测,并将监测信息发送至控制单元,控制单元控制温控模块和除湿模块对控制柜内的环境进行调控,防止温度过高导致设备烧损或湿度较大内部放电严重引起设备严重老化,降低了设备运行的风险,延长了设备运行的时间。
所述尖劈形吸波材料板5表面涂抹防辐射涂料11。防辐射涂料是一种水性环保、能吸收电磁波的特种涂料,尖劈形吸波材料板本身对辐射具有很强的吸收能力,再加入防辐射涂料,可以大大增加吸收电磁波的频率范围以及对电磁波的吸收率,使得防辐射更加全面、效果更好。
实施例二
本实施例提供了一种通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,包括控制柜1和壳体2,所述壳体2为三层结构,依次包括不锈钢板3、泡沫铝板4和尖劈形吸波材料板5,所述壳体2内表面设置温湿度监测模块8,所述壳体2外表面设置噪声监测模块9和电磁辐射监测模块10,所述壳体2内部设置温控模块6,所述控制柜1上设置除湿模块7,所述温湿度监测模块8、噪声监测模块9、电磁辐射监测模块10、温控模块6和除湿模块7与控制单元22连接。
所述温控模块6包括设置在所述壳体2内部的冷却回路管道12,所述冷却回路管道12连接制冷设备13。冷却回路管道设置在泡沫铝板和吸波材料板之间,使得冷却回路管道与控制柜内的热交换更加快速,但又不会影响到吸波材料板对控制柜内的电磁波的吸收消除,冷却回路管道内冲入制冷介质在内部循环,连接制冷设备对制冷介质进行降温,再与控制柜内的空气进行热交换达到温度降低的目的,制冷的效果更佳全面且速度更快,利于对控制柜内的温度控制。
所述制冷设备13包括制冷管道14,所述制冷管道14内冲入惰性气体并设置循环风扇15,所述制冷管道14上设置第一制冷器16。制冷的介质采用惰性气体,这样在管道泄漏的情况下也不会对控制柜造成不良的影响,循环风扇为惰性气体的循环提供动力,第一制冷器采用半导体制冷器,用导体连接两块不同的金属,接通直流电,则一个接点处温度降低,另一个接点处温度升高,使用温度降低的点对制冷管道进行降温,达到对惰性气体降温的目的。
实施例三
本实施例提供了一种通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,包括控制柜1和壳体2,所述壳体2为三层结构,依次包括不锈钢板3、泡沫铝板4和尖劈形吸波材料板5,所述壳体2内表面设置温湿度监测模块8,所述壳体2外表面设置噪声监测模块9和电磁辐射监测模块10,所述壳体2内部设置温控模块6,所述控制柜1上设置除湿模块7,所述温湿度监测模块8、噪声监测模块9、电磁辐射监测模块10、温控模块6和除湿模块7与控制单元22连接。
所述温湿度监测模块8包括温度传感器和湿度传感器。温度传感器采用DS18B20传感器,性价比较高,且温度监测的范围适合本发明的监测范围,湿度传感器对控制柜内的空气湿度进行监测,通过将监测到的温湿度信息发送至控制单元,采用温控模块和除湿模块对控制柜内环境进行调节,形成一个闭环的控制系统,温湿度的控制效果更好。
所述电磁辐射监测模块10包括电磁辐射检测仪,所述噪声监测模块9包括噪声监测仪。电磁辐射检测仪内置高精度电/磁场复合传感器,灵敏度高,响应快速,充分补偿的频率响应,提供最精确的测量结果,实现对壳体外的辐射进行测量,监测辐射是否在安全的范围内。噪声监测仪采用BR-ZS噪声监测仪,内置高灵敏度传感器、数据采集模块。使现场噪音信号不失真的以4~20mA/RS232标准输出,可以直接与控制单元进行连接反馈监测信息,操作更加方便。
所述控制单元22包括单片机芯片和显示器,其是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,可以对监测模块监测到的信息进行比较分析并控制温控模块和除湿模块进行工作,显示器采用数码管显示器,控制简单价格低廉,可以对噪声和电磁波信息进行显示,便于工作人员了解到壳体的防辐射防噪是否合格,利于进一步的改进。
实施例四
本实施例提供了一种通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,包括控制柜1和壳体2,所述壳体2为三层结构,依次包括不锈钢板3、泡沫铝板4和尖劈形吸波材料板5,所述壳体2内表面设置温湿度监测模块8,所述壳体2外表面设置噪声监测模块9和电磁辐射监测模块10,所述壳体2内部设置温控模块6,所述控制柜1上设置除湿模块7,所述温湿度监测模块8、噪声监测模块9、电磁辐射监测模块10、温控模块6和除湿模块7与控制单元22连接。
所述除湿模块7包括所述壳体2顶部设置的送风管道17以及所述壳体2底部设置的出风管道18,所述送风管道17上设置除湿机构,所述出风管道18设置排气风扇19。送风管道送入干燥的控制,出风管道通过排气风扇排出潮湿的空气,当温湿度传感器监测到的湿度较大时,开启排气风扇进行换气,除湿机构设置在送风管道对进入的空气进行除湿,提高控制柜内的干燥度。
所述除湿机构包括所述送风管道17上设置的第二制冷器20,对应所述第二制冷器20在所述送风管道17下方设置液体收集槽21。除湿机构采用冷凝的方法对进入控制柜内的空气除湿,第二制冷器采用半导体制冷器,用导体连接两块不同的金属,接通直流电,则一个接点处温度降低,另一个接点处温度升高,将温度降低的接点处与送风管道连接对进入的空气冷凝并通过液体收集槽收集起来,达到对进入控制柜内的空气的干燥目的。
本发明采用尖劈型吸波材料板屏蔽辐射,对辐射的吸收效果远大于现有技术中的防辐射涂料,可以将控制室内的辐射降至最低;采用泡沫铝板对噪声进行吸收,且对辐射能进一步的削减,可以将设备运行的噪声尽可能的消除,将控制室内的噪声降至最低;对控制柜内的温湿度进行监测并设置温湿度的调节模块,避免壳体较厚导致控制柜散热不便,提高了设备运行的安全性,延长了设备的使用寿命。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本发明的技术方案所做的其他修改或者等同替换,只要不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (10)
1.一种通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,包括控制柜和壳体,其特征在于:所述壳体为三层结构,依次包括不锈钢板、泡沫铝板和尖劈形吸波材料板,所述壳体内表面设置温湿度监测模块,所述壳体外表面设置噪声监测模块和电磁辐射监测模块,所述壳体内部设置温控模块,所述控制柜上设置除湿模块,所述温湿度监测模块、噪声监测模块、电磁辐射监测模块、温控模块和除湿模块与控制单元连接。
2.如权利要求1所述的通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,其特征在于:所述尖劈形吸波材料板表面涂抹防辐射涂料。
3.如权利要求1所述的通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,其特征在于:所述温控模块包括设置在所述壳体内部的冷却回路管道,所述冷却回路管道连接制冷设备。
4.如权利要求3所述的通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,其特征在于:所述制冷设备包括制冷管道,所述制冷管道内冲入惰性气体并设置循环风扇,所述制冷管道上设置第一制冷器。
5.如权利要求1所述的通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,其特征在于:所述温湿度监测模块包括温度传感器和湿度传感器。
6.如权利要求1所述的通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,其特征在于:所述电磁辐射监测模块包括电磁辐射检测仪。
7.如权利要求1所述的通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,其特征在于:所述噪声监测模块包括噪声监测仪。
8.如权利要求1所述的通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,其特征在于:所述除湿模块包括所述壳体顶部设置的送风管道以及所述壳体底部设置的出风管道,所述送风管道上设置除湿机构,所述出风管道设置排气风扇。
9.如权利要求8所述的通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,其特征在于:所述除湿机构包括所述送风管道上设置的第二制冷器,对应所述第二制冷器在所述送风管道下方设置液体收集槽。
10.如权利要求1所述的通信基站电气控制柜噪声及电磁辐射监测屏蔽装置,其特征在于:所述控制单元包括单片机芯片和显示器。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |