CN106291297A - 一种基于物联网控制的远程高压测试机柜 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于物联网控制的远程高压测试机柜,包括柜体,所述柜体的前侧铰接有柜门,所述柜体底端的内壁上设有两个第一滑轨,所述柜体内设有内控箱,所述内控箱内设有测试模块、存储模块、通讯模块和控制模块,所述测试模块包括高压测量电路和温度测量电路,所述通讯模块内设有无线发送装置,所述内控箱底端的两侧均设有支撑柱,所述支撑柱上安装有滚轮,所述柜体两侧的内壁之间连接有转轴,所述转轴上安装有滑板,所述滑板顶端的两侧均设有第二滑轨,所述柜体的两侧均设有散热口,所述柜体的一侧设有空腔,所述空腔内设有竖直设置的支撑架和S形结构的散热管。本发明有利于安装和检修,散热效果好,提高该机柜的使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及高压测试设备技术领域,尤其涉及一种基于物联网控制的远程高压测试机柜。
背景技术
高压测试又称高压试验,局部放电试验是非破坏性试验项目,目前有两类试验方法,一种是以工频耐压作为预激磁电压,降到局部放电试验电压,持续时间几分钟,测局部放电量;另一种是以Um为预激磁电压,降到局部放电试验电压,持续1小时,测局部放电量。预激磁电压是模拟运行中过电压,预激磁电压激发的局部放电量不应由局部放电试验电压所延续,概念是系统上有过电压时所激发的局部放电量不会由长期工作电压所延续。而在科技高速发展的当下,为了提高用户的使用质量和减少工作人力的成本,通常需要的高压测试设备满足远程操控的功能,现有的高压测试机柜结构简单,检修困难,同时散热效果差,在高负荷的工作状态下易导致内部的元器件烧毁,导致成本的增加,影响该机柜的使用寿命。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种基于物联网控制的远程高压测试机柜。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种基于物联网控制的远程高压测试机柜,包括柜体,所述柜体的前侧铰接有柜门,所述柜体底端的内壁上设有两个第一滑轨,所述柜体内设有内控箱,所述内控箱内设有测试模块、存储模块、通讯模块和控制模块,所述测试模块包括高压测量电路和温度测量电路,所述通讯模块内设有无线发送装置,其中无线发送装置与管理端的无线接收装置连接,控制模块的输出端分别与高压测量电路、温度测量电路、无线发送装置和存储模块连接,所述内控箱靠近柜门的一侧设有手柄,所述内控箱底端的两侧均设有支撑柱,所述支撑柱上安装有滚轮,所述柜体两侧的内壁之间连接有转轴,且转轴安装于内控箱靠近柜门的一侧,所述转轴上安装有滑板,所述滑板顶端的两侧均设有第二滑轨,且第二滑轨与第一滑轨相配合,所述第二滑轨与第一滑轨均与滚轮滑动连接,所述滑板远离内控箱的一侧安装有两个第一固定块,所述柜体两侧的内壁上均安装有到第二固定块,所述第二固定块上转动连接有卡环,且卡环与第一固定块相配合,所述柜体的两侧均设有散热口,所述柜体的一侧设有空腔,所述空腔内设有竖直设置的支撑架和S形结构的散热管,所述散热管的一端连接有进料管,所述散热管的另一端连接有出料管,且出料管和进料管的一端均延伸至柜体外,且出料管和进料管的一端连接有冷却箱。
优选的,所述散热口为倾斜式结构,所述散热口靠近柜体的一侧水平高度大于散热口远离柜体的一侧水平高度。
优选的,所述滑板为弧形结构,且滑板靠近手柄的一侧设有缓冲垫。
优选的,所述支撑架靠近散热管的一侧设有二到十个支板,所述支板等距离排列于支撑架的一侧,且支板和散热管相配合。
优选的,所述内控箱内还设有电源模块,所述电源模块分别与高压测量电路、温度测量电路、无线发送装置、存储模块和控制模块连接。
优选的,所述柜体底端的两侧还设有支撑杆,所述支撑杆的底端安装有万向轮。
本发明的有益效果是:利用倾斜式设置的散热口在避免外部液体进入柜体内的同时实现有效的导热,以及配合S形的散热管循环散热,散热均匀,加速降低柜体内的温度,安全可靠,避免内部元器件易烧毁的问题;通过第一滑轨和第二滑轨相配合,方便内控箱的上下移动,有利于安装和检修,减轻维修人员的负担;利用卡环与第一固定块相配合,减小整体的体积,方便滑板的自由收放。本发明设计布局合理,有利于安装和检修,散热效果好,提高该机柜的使用寿命。
附图说明
图1为本发明提出的一种基于物联网控制的远程高压测试机柜的立体结构示意图;
图2为本发明提出的一种基于物联网控制的远程高压测试机柜的主视结构示意图;
图3为本发明提出的一种基于物联网控制的远程高压测试机柜的散热部分结构图;
图4为本发明提出的一种基于物联网控制的远程高压测试机柜的原理框图。
图中:1柜体、2柜门、3内控箱、4手柄、5卡环、6第二固定块、7第一滑轨、8支撑柱、9滚轮、10滑板、11第二滑轨、12转轴、13第一固定块、14出料管、15散热口、16散热管、17进料管、18支撑架。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-4,一种基于物联网控制的远程高压测试机柜,包括柜体1,柜体1的前侧铰接有柜门2,柜体1底端的内壁上设有两个第一滑轨7,柜体1内设有内控箱3,内控箱3内设有测试模块、存储模块、通讯模块和控制模块,测试模块包括高压测量电路和温度测量电路,通讯模块内设有无线发送装置,其中无线发送装置与管理端的无线接收装置连接,控制模块的输出端分别与高压测量电路、温度测量电路、无线发送装置和存储模块连接,内控箱3靠近柜门2的一侧设有手柄4,内控箱3底端的两侧均设有支撑柱8,支撑柱8上安装有滚轮9,柜体1两侧的内壁之间连接有转轴12,且转轴12安装于内控箱3靠近柜门2的一侧,转轴12上安装有滑板10,滑板10顶端的两侧均设有第二滑轨11,且第二滑轨11与第一滑轨7相配合,第二滑轨11与第一滑轨7均与滚轮9滑动连接,滑板10远离内控箱3的一侧安装有两个第一固定块13,柜体1两侧的内壁上均安装有到第二固定块6,第二固定块6上转动连接有卡环5,且卡环5与第一固定块13相配合,柜体1的两侧均设有散热口15,柜体1的一侧设有空腔,空腔内设有竖直设置的支撑架18和S形结构的散热管16,散热管16的一端连接有进料管17,散热管16的另一端连接有出料管14,且出料管14和进料管17的一端均延伸至柜体1外,且出料管14和进料管17的一端连接有冷却箱。本发明的有益效果是:利用倾斜式设置的散热口15在避免外部液体进入柜体1内的同时实现有效的导热,以及配合S形的散热管16循环散热,散热均匀,加速降低柜体1内的温度,安全可靠,避免内部元器件易烧毁的问题;通过第一滑轨7和第二滑轨11相配合,方便内控箱3的上下移动,有利于安装和检修,减轻维修人员的负担;利用卡环5与第一固定块13相配合,减小整体的体积,方便滑板10的自由收放。本发明设计布局合理,有利于安装和检修,散热效果好,提高该机柜的使用寿命。
散热口15为倾斜式结构,散热口15靠近柜体1的一侧水平高度大于散热口15远离柜体1的一侧水平高度,滑板10为弧形结构,且滑板10靠近手柄13的一侧设有缓冲垫,支撑架18靠近散热管16的一侧设有二到十个支板,支板等距离排列于支撑架18的一侧,且支板和散热管16相配合,内控箱3内还设有电源模块,电源模块分别与高压测量电路、温度测量电路、无线发送装置、存储模块和控制模块连接,柜体1底端的两侧还设有支撑杆,支撑杆的底端安装有万向轮。本发明的有益效果是:利用倾斜式设置的散热口15在避免外部液体进入柜体1内的同时实现有效的导热,以及配合S形的散热管16循环散热,散热均匀,加速降低柜体1内的温度,安全可靠,避免内部元器件易烧毁的问题;通过第一滑轨7和第二滑轨11相配合,方便内控箱3的上下移动,有利于安装和检修,减轻维修人员的负担;利用卡环5与第一固定块13相配合,减小整体的体积,方便滑板10的自由收放。本发明设计布局合理,有利于安装和检修,散热效果好,提高该机柜的使用寿命。
工作原理:需要检修时,放下滑板10,通过拉动手柄4,使得滚轮9在第一滑轨7和第二滑轨11内滑动,方便内控箱3的上下移动,有利于安装和检修,减轻维修人员的负担;使用完成后,将滑板10竖直收放起来,将卡环5卡接于第一固定块13上进行固定,减小整体的体积,方便滑板10的自由收放和多场地的使用;在该机柜运行和高压测试检测的过程中,由于高负荷的工作状态使得柜体1内的温度持续升高,一方面在倾斜式设置的散热口15设计下,避免外部液体进入柜体1内的同时实现有效的导热,同时配合S形的散热管16将进料管17从冷却箱内引进的冷却液经由散热管16循环散热,最后从出料管14处进行排放和冷却液的回收利用,散热均匀,加速降低柜体1内的温度,安全可靠,避免内部元器件易烧毁的问题;高压测量电路测试完成后,控制装置控制通讯模块的无线发送装置将测量的信息传递到管理端,管理端的无线接收装置进行信息的接收和处理。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种基于物联网控制的远程高压测试机柜,包括柜体(1),其特征在于,所述柜体(1)的前侧铰接有柜门(2),所述柜体(1)底端的内壁上设有两个第一滑轨(7),所述柜体(1)内设有内控箱(3),所述内控箱(3)内设有测试模块、存储模块、通讯模块和控制模块,所述测试模块包括高压测量电路和温度测量电路,所述通讯模块内设有无线发送装置,其中无线发送装置与管理端的无线接收装置连接,控制模块的输出端分别与高压测量电路、温度测量电路、无线发送装置和存储模块连接,所述内控箱(3)靠近柜门(2)的一侧设有手柄(4),所述内控箱(3)底端的两侧均设有支撑柱(8),所述支撑柱(8)上安装有滚轮(9),所述柜体(1)两侧的内壁之间连接有转轴(12),且转轴(12)安装于内控箱(3)靠近柜门(2)的一侧,所述转轴(12)上安装有滑板(10),所述滑板(10)顶端的两侧均设有第二滑轨(11),且第二滑轨(11)与第一滑轨(7)相配合,所述第二滑轨(11)与第一滑轨(7)均与滚轮(9)滑动连接,所述滑板(10)远离内控箱(3)的一侧安装有两个第一固定块(13),所述柜体(1)两侧的内壁上均安装有到第二固定块(6),所述第二固定块(6)上转动连接有卡环(5),且卡环(5)与第一固定块(13)相配合,所述柜体(1)的两侧均设有散热口(15),所述柜体(1)的一侧设有空腔,所述空腔内设有竖直设置的支撑架(18)和S形结构的散热管(16),所述散热管(16)的一端连接有进料管(17),所述散热管(16)的另一端连接有出料管(14),且出料管(14)和进料管(17)的一端均延伸至柜体(1)外,且出料管(14)和进料管(17)的一端连接有冷却箱。
2.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制的远程高压测试机柜,其特征在于,所述散热口(15)为倾斜式结构,所述散热口(15)靠近柜体(1)的一侧水平高度大于散热口(15)远离柜体(1)的一侧水平高度。
3.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制的远程高压测试机柜,其特征在于,所述滑板(10)为弧形结构,且滑板(10)靠近手柄(13)的一侧设有缓冲垫。
4.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制的远程高压测试机柜,其特征在于,所述支撑架(18)靠近散热管(16)的一侧设有二到十个支板,所述支板等距离排列于支撑架(18)的一侧,且支板和散热管(16)相配合。
5.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制的远程高压测试机柜,其特征在于,所述内控箱(3)内还设有电源模块,所述电源模块分别与高压测量电路、温度测量电路、无线发送装置、存储模块和控制模块连接。
6.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制的远程高压测试机柜,其特征在于,所述柜体(1)底端的两侧还设有支撑杆,所述支撑杆的底端安装有万向轮。
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