CN107979935B - 应用于校园的设备机柜 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及机柜的领域,具体公开了一种应用于校园的设备机柜,包括机柜本体,机柜本体内固定连接有隔板,隔板将机柜本体分隔为第一仓室和第二仓室;第一仓室内包括警示牌、能推动警示牌的气囊和与机柜本体内壁电连接的电磁铁,气囊连通有出风管,出风管上设有气压阀;第二仓室内安装有缸体和步进电机,缸体内滑动连接有活塞,活塞连接有活塞杆,缸体与第二仓室侧壁间连通有进气管,缸体与气囊间连通有出气管,步进电机连接有供电线路,供电线路包括与电磁铁对应的铁制开关,铁制开关与隔板间连接有第二弹簧;步进电机连接有转轴,转轴同轴连接有用于推动活塞杆的凸轮。本发明能够使得设备机柜具有漏电报警功能的同时,具有散热除尘功能。
Description
技术领域
本发明涉及机柜的领域,具体公开了一种应用于校园的设备机柜。
背景技术
设备机柜是用于保护设备和元件的一种柜子,随着科技的飞速发展,越来越多的高科技产品进入人们的生活中,相应地,设备机柜的需求量也越来越多。由于设备机柜内安装有许多电子设备和元件,因此电子设备和元件工作时可能会存在漏电的情况,进而使得整个设备机柜带电,设备机柜因此而存在漏电的安全隐患。但是目前市场上的普通设备机柜不具备漏电报警功能,导致漏电的设备机柜存在人员触电的安全隐患,特别是在人群密度高的地方例如广场、校园等地方,发生触电事故的概率大大上升。而市场上具有漏电报警功能的设备机柜,其漏电报警装置结构较为复杂,并且只具有报警功能,功能较为单一。
发明内容
本发明意在提供一种应用于校园的设备机柜,以解决设备机柜不具有漏电报警功能的问题或者是具有漏电报警功能的设备机柜功能单一的问题。
为了达到上述目的,本发明的基础方案为:应用于校园的设备机柜,包括机柜本体,所述机柜本体内固定连接有隔板,隔板将机柜本体分隔为第一仓室和第二仓室;所述第一仓室包括外壁和内壁,外壁和内壁间形成空隙层,空隙层内固定连接有用于储存气体的气囊,气囊正上方设有与空隙层内壁滑动连接的警示牌,外壁顶部开设有供警示牌滑出的通孔;所述气囊连通有出风管,出风管上设有气压阀,出风管的管口伸入第一仓室设置,第一仓室侧壁开设有排风管,第一仓室内安装有与第一仓室内壁电连接的电磁铁;所述第二仓室内安装有缸体和步进电机,所述缸体内滑动连接有活塞,活塞固定连接有活塞杆,所述活塞将缸体分隔为密封的上腔室和下腔室,所述下腔室底壁与活塞间固定连接有第一弹簧,下腔室侧壁与第二仓室侧壁间连通有进气管,进气管上设有第一单向阀,下腔室与气囊间连通有出气管,出气管上设有第二单向阀;所述步进电机连接有供电线路,供电线路包括铁制开关,铁制开关与电磁铁的位置相对,铁制开关与隔板间固定连接有第二弹簧,所述步进电机的输出端固定连接有转轴,转轴同轴连接有用于推动缸体活塞杆的凸轮。
本基础方案的工作原理在于:当设备机柜漏电时,与机柜本体内壁电连接的电磁铁通电产生磁性,将磁性吸附铁制开关连通步进电机的供电线路,启动步进电机,步进电机带动转轴转动,与转轴同轴设置的凸轮开始转动,间歇性推动缸体内的活塞杆,活塞杆推动活塞向下腔室滑动,下腔室的第一弹簧受到压缩而具有弹性回复力,当凸轮不推动活塞杆时,第一弹簧利用自身的弹性回复力推动活塞以及活塞杆复位。缸体内的活塞在凸轮和第一弹簧的作用下不断往复运动:活塞向下腔室滑动时,将下腔室内的空气通过出气管压入气囊中储存,活塞向上腔室滑动时,下腔室内形成负压,外界空气通过进气管进入下腔室内。如此循环往复,气囊内空气不断增多,气囊逐渐膨胀,将滑动连接在内壁上的警示牌顶出机柜本体,达到警示行人的目的;当气囊的内压超过气压阀的阈值时,气压阀打开,气囊内空气形成气流从出风管吹出,气流将携带机柜本体内的热量和灰尘从排风管流出,达到对设备机柜进行散热除尘的效果。
本基础方案的有益效果在于:1、本基础方案中的设备机柜具有漏电报警功能,在设备机柜漏电时,利用电磁铁的磁性,吸附铁制开关,驱动步进电机工作,利用缸体将空气压入气囊,气囊膨胀后将警示牌顶出机柜本体,警示行人远离该设备机柜,避免发生人员触电的安全事故。另外,警示牌具有示意维修人员该设备机柜因漏电需要维修的作用,避免维修人员达到现场后寻找漏电的设备机柜,浪费维修时间。2、本基础方案中的设备机柜在实现漏电报警功能的同时,还能够实现设备机柜的散热除尘功能。利用气囊储存空气,气囊的内压达到气压阀的阈值后释放空气形成气流,带走设备机柜内的热量和灰尘,避免热量和灰尘影响设备机柜内电子元件的正常工作。
进一步,所述出风管的管口固定连接有扰流板。扰流板能够改变气流的方向,使得从出风管吹出的气流朝向第一仓室内的各个方向流动,更加全面地带走第一仓室内的热量和灰尘。
进一步,所述排风管为锥形管,锥形管的扩口朝向第一仓室内设置。锥形管的扩口能够捕捉更多第一仓室内的灰尘,提高对设备机柜除尘的效率。
进一步,所述进气管内设有用于过滤空气的过滤层,所述过滤层包括防尘网和硅胶吸水层。防尘网能够过滤空气中的灰尘,有效地避免灰尘进入下腔室内影响缸体正常工作;而硅胶吸水层能够有效除去空气中的水分,避免水分进入下腔室内腐蚀下腔室内壁,延长缸体使用寿命。
进一步,所述警示牌靠近气囊的一端固定连接有凸块。避免气囊膨胀将整个警示牌顶出机柜本体,导致警示牌从设备机柜上脱落,无法发挥警示作用。
进一步,所述警示牌外表面涂覆有一层荧光涂料。荧光涂料层使得警示牌在夜间发出荧光,避免设备机柜在夜间发生漏电事故时无法发出警报。
进一步,所述隔板内填充有隔热保温材料。隔板具有隔热保温作用,避免第二仓室内的步进电机在工作时产生的热量传递至第一仓室,进而影响第一仓室内的电子元件正常工作。
附图说明
图1为本发明实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式进一步详细的说明:
说明书附图中的附图标记包括:隔板1、第一仓室2、第二仓室3、外壁4、内壁5、空隙层6、气囊7、警示牌8、通孔9、出风管10、气压阀11、扰流板12、锥形管13、电磁铁14、缸体15、上腔室151、下腔室152、活塞16、活塞杆17、第一弹簧18、进气管19、第一单向阀20、过滤层21、出气管22、第二单向阀23、步进电机24、铁制开关25、第二弹簧26、转轴27、凸轮28。
本实施例基本如图1所示,应用于校园的设备机柜,包括机柜本体,机柜本体内固定连接有隔板1,隔板1内填充有隔热保温材料,隔板1将机柜本体分隔为第一仓室2和第二仓室3。第一仓室2包括外壁4和内壁5,外壁4和内壁5间形成空隙层6,空隙层6内固定连接有用于储存气体的气囊7,气囊7正上方设有与空隙层6内壁5滑动连接的警示牌8,外壁4顶部开设有供警示牌8滑出的通孔9,警示牌8的下端固定连接有凸块,警示牌8的外表面涂覆有一层荧光涂料。气囊7连通有出风管10,出风管10上设有气压阀11,出风管10的管口伸入第一仓室2设置,出风管10的管口固定连接有用以改变气流方向的扰流板12。第一仓室2的侧壁开设有用于排风的锥形管13,锥形管13的扩口朝向第一仓室2内设置,以便捕捉更多的灰尘,提高设备机柜的除尘效率。第一仓室2内安装有与第一仓室2内壁5电连接的电磁铁14。
第二仓室3内安装有缸体15和步进电机24,缸体15内滑动连接有活塞16,活塞16固定连接有活塞杆17,活塞16将缸体15分隔为密封的上腔室151和下腔室152,下腔室152底壁与活塞16间固定连接有第一弹簧18,下腔室152的侧壁与第二仓室3的侧壁间连通有进气管19,进气管19上设有第一单向阀20和用于过滤空气的过滤层21,过滤层21包括防尘网和硅胶吸水层,避免外界空气中的灰尘和水分进入下腔室152内。下腔室152与气囊7间连通有出气管22,出气管22上设有第二单向阀23。步进电机24连接有供电线路,供电线路包括铁制开关25,铁制开关25与电磁铁14的位置相对,铁制开关25与隔板1间固定连接有第二弹簧26,步进电机24的输出端固定连接有转轴27,转轴27同轴连接有用于推活塞杆17的凸轮28。
具体工作情况如下:当设备机柜漏电时,与机柜本体内壁5电连接的电磁铁14通电产生磁性,电磁铁14磁性吸附铁制开关25向上移动,铁制开关25向上移动的过程中压缩第二弹簧26,第二弹簧26因此具有向下的弹性回复力,铁制开关25接通步进电机24的供电线路,步进电机24开始工作。步进电机24带动转轴27转动,与转轴27同轴设置的凸轮28开始转动,转动中的凸轮28推动缸体15的活塞杆17向下移动,活塞杆17推动活塞16向下滑动,压缩下腔室152,将下腔室152内的空气通过出气管22压入气囊7中储存,此时下腔室152内的第一弹簧18受到压缩而具有向上的弹性回复力。当凸轮28不推动活塞杆17时,第一弹簧18利用自身的弹性回复力推动活塞16向上滑动复位,活塞16向上滑动时,下腔室152内形成负压,由于出气管22上设有第二单向阀23,进入气囊7的空气无法回流至下腔室152内,所以,外界空气通过进气管19进入下腔室152内以平衡下腔室152内的气压。如此,缸体15内的活塞16在凸轮28和第一弹簧18的作用下不断上下运动,将空气不断压送至气囊7,气囊7内的空气逐渐增多,内压逐渐增大。气囊7在膨胀过程中,接触警示牌8的下端,并对警示牌8施加向上的推力,使得警示牌8向上滑动,通过通孔9竖立在机柜本体顶部,达到警示行人的目的,警示牌8下端的凸块能够防止气囊7将警示牌8完全推出空隙层6,进而导致警示牌8脱落。
当气囊7的内压超过气压阀11的阈值时,气压阀11打开,气囊7内空气形成气流从出风管10吹出,气流经扰流板12改变流向,朝向第一仓室2内的各个方向流动,携带机柜本体内的热量和灰尘从锥形管13流出,实现对设备机柜的散热除尘。上述过程中,由于缸体15不断将空气输送至气囊7中,因此,气压阀11打开后空气形成气流离开气囊7不会导致气囊7收缩而使得警示牌8下滑,造成设备机柜漏电却没有发出警报的现象发生。
当维修人员对设备机柜进行维修后,设备机柜不再漏电时,电磁铁14断电失去磁性,铁制开关25在第二弹簧26向下的弹性回复力的作用下,向下移动回复原位,步进电机24的供电线路断开,步进电机24停止工作,缸体15不再输送空气进入气囊7中,此时将警示牌8压回空隙层6内,待下次设备机柜漏电时重复上述工作过程进行报警、散热和除尘。
另外,由于警示牌8的外表面上涂覆有一层荧光涂料,因此,即使设备机柜漏电发生在夜间,警示牌8也能发出荧光进行警报,避免安全事故的发生。
以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。
Claims (7)
1.应用于校园的设备机柜,包括机柜本体,其特征在于:所述机柜本体内固定连接有隔板,隔板将机柜本体分隔为第一仓室和第二仓室;所述第一仓室包括外壁和内壁,外壁和内壁间形成空隙层,空隙层内固定连接有用于储存气体的气囊,气囊正上方设有与空隙层内壁滑动连接的警示牌,外壁顶部开设有供警示牌滑出的通孔;所述气囊连通有出风管,出风管上设有气压阀,出风管的管口伸入第一仓室设置,第一仓室侧壁开设有排风管,第一仓室内安装有与第一仓室内壁电连接的电磁铁;所述第二仓室内安装有缸体和步进电机,所述缸体内滑动连接有活塞,活塞固定连接有活塞杆,所述活塞将缸体分隔为密封的上腔室和下腔室,所述下腔室底壁与活塞间固定连接有第一弹簧,下腔室侧壁与第二仓室侧壁间连通有进气管,进气管上设有第一单向阀,下腔室与气囊间连通有出气管,出气管上设有第二单向阀;所述步进电机连接有供电线路,供电线路包括铁制开关,铁制开关与电磁铁的位置相对,铁制开关与隔板间固定连接有第二弹簧,所述步进电机的输出端固定连接有转轴,转轴同轴连接有用于推动缸体活塞杆的凸轮;所述设备机柜具有漏电报警功能,当设备机柜漏电时,与机柜本体内壁电连接的电磁铁通电产生磁性,将磁性吸附铁制开关连通步进电机的供电线路,启动步进电机,步进电机带动转轴转动,与转轴同轴设置的凸轮开始转动,间歇性推动缸体内的活塞杆,缸体内的活塞在凸轮和第一弹簧的作用下不断往复运动:活塞向下腔室滑动时,将下腔室内的空气通过出气管压入气囊中储存,活塞向上腔室滑动时,下腔室内形成负压,外界空气通过进气管进入下腔室内,气囊内空气不断增多,气囊逐渐膨胀,将滑动连接在内壁上的警示牌顶出机柜本体,达到警示行人的目的;当气囊的内压超过气压阀的阈值时,气压阀打开,气囊内空气形成气流从出风管吹出,气流将携带机柜本体内的热量和灰尘从排风管流出,达到对设备机柜进行散热除尘的效果。
2.根据权利要求1所述的应用于校园的设备机柜,其特征在于:所述出风管的管口固定连接有扰流板。
3.根据权利要求2所述的应用于校园的设备机柜,其特征在于:所述排风管为锥形管,锥形管的扩口朝向第一仓室内设置。
4.根据权利要求3所述的应用于校园的设备机柜,其特征在于:所述进气管内设有用于过滤空气的过滤层,所述过滤层包括防尘网和硅胶吸水层。
5.根据权利要求4所述的应用于校园的设备机柜,其特征在于:所述警示牌靠近气囊的一端固定连接有凸块。
6.根据权利要求5所述的应用于校园的设备机柜,其特征在于:所述警示牌外表面涂覆有一层荧光涂料。
7.根据权利要求6所述的应用于校园的设备机柜,其特征在于:所述隔板内填充有隔热保温材料。
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