一种防结露电气柜
技术领域
本发明涉及电气柜技术领域,具体为一种防结露电气柜。
背景技术
电气柜是由钢材质加工而成用来保护元器件正常工作的柜子。电气柜制作材料一般分为热轧钢板和冷轧钢板两种。冷轧钢板相对热轧钢板更材质柔软,更适合电气柜的制作。电气柜用途广泛主要用于化工行业,环保行业,电力系统,冶金系统,工业,核电行业,消防安全监控,交通行业等等。电气柜内通常安装多样的电气配件,因此对于电路安全问题要求较高,尤其是结露问题严重的话,容易造成电路短路或者其他事故问题,而现有电气柜只是采用放置一些干燥剂或者利用风机除湿,而结露问题往往是由于电气柜内外温差较大造成的,因此传统的除湿方式往往不能从根本上杜绝电气柜结露的问题。
发明内容
(一)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种防结露电气柜,包括柜体和铰接在柜体一侧的柜门,所述柜体其中一端的侧壁上还开设有接线口,且所述柜体相对的两端侧壁上均开设有多个散热孔,所述柜体顶端内壁两侧均固定安装有电机座,所述电机座下端安装有散热扇,所述散热扇上设置有控制开关,所述柜体侧壁中部分布有侧部凹槽,且所述侧部凹槽与柜体侧壁为一体成型结构,所述侧部凹槽内固定安装有电加热组件,且所述电加热组件为与凹槽内部尺寸相匹配的扁平矩形结构,所述电加热组件的电极端与外接电源电连接,所述电加热组件上还设置有相应的控制开关,所述柜体内壁还固定安装有内温度传感器,所述柜体外侧设置有外温度传感器,所述柜体内还安装有第一温度控制器,且所述内温度传感器和外温度传感器均与第一温度控制器的输入端信号连接,所述第一温度控制器的输出端分别与散热扇的控制开关和电加热组件的控制开关信号连接;
当内温度传感器监测到柜体内部空气温度值与外温度传感器监测到的外部空气温度值的差值大于3℃时,此时第一温度控制器便会触发散热扇的控制开关启动,对柜体进行散热降温,直至内温度传感器监测到柜体内部空气温度值与外温度传感器监测到的外部空气温度值的差值落入-3℃—3℃的范围内,此时第一温度控制器便会触发散热扇的控制开关关闭,停止降温;当内温度传感器监测到柜体内部空气温度值与外温度传感器监测到的外部空气温度值的差值小于-3℃时,此时第一温度控制器便会触发电加热组件的控制开关启动,对柜体进行加热升温,直至内温度传感器监测到柜体内部空气温度值与外温度传感器监测到的外部空气温度值的差值落入-3℃—3℃的范围内,此时第一温度控制器便会触发电加热组件的控制开关关闭,停止加热升温。
优选的,所述柜体顶端还一体成型有顶部凹槽,且所述顶部凹槽内固定设置有固定架,所述固定架上固定安装有空调调节装置,所述空调调节装置的出风口朝向柜体内部;所述柜体内还安装有第二温度控制器,所述第二温度控制器输入端与内温度传感器信号连接,所述第二温度控制器输出端与空调调节装置的控制开关信号连接,第二温度控制器输出端还与电加热组件以及散热扇的控制开关信号连接;
当内温度传感器监测到柜体内部空气温度值升高至40℃以上时,第二温度控制器触发空调调节装置的控制开关启动对柜体内进行强制降温,直至柜体内部温度降至35℃以下,此时第二温度控制器触发空调调节装置的控制开关关闭;在空调调节装置启动过程中,第二温度控制器驱动电加热组件和散热扇的控制开关全部强制关闭。
优选的,所述柜体内部底端还放置有收纳箱,且所述收纳箱顶端敞口,所述收纳箱内还堆积有硅胶干燥颗粒,所述收纳箱四周及地面还开设有多条宽度小于硅胶干燥颗粒直径的条形孔。
优选的,所述收纳箱外侧还包覆有干燥盒,且所述干燥盒顶端敞口并铰接有覆盖顶板,所述覆盖顶板和干燥盒四周均开设有多条宽度小于硅胶干燥颗粒直径的条形孔。
优选的,所述柜门下方位置还开设有观察口,且所述观察口上密封连接有透明密封挡片,所述观察口与收纳箱高度相当。
优选的,所述柜体顶端一侧还固定安装有L型防护罩,且所述L型防护罩高于柜体顶端位置并延伸至柜体一侧,所述外温度传感器安装在L型防护罩内侧位置。
优选的,所述L型防护罩的顶面为向下弯折的光滑弧形结构。
优选的,所述电加热组件具体为PTC发热体。
优选的,所述接线口外侧还密封连接有向下弯折的防护弯管,且所述接线口与防护弯管内连通。
优选的,所述散热孔上密封安装有防尘网。
(二)有益效果
本发明提供了一种防结露电气柜,具备以下有益效果:
(1)本发明通过在电气柜内外分别安装有内温度传感器和外温度传感器,并设置相应的第一温度控制器,利用第一温度控制器根据温度传感器监测到的柜体内外的温差值,选择是否开启电加热组件升温或者散热扇降温,如此设计,将电气柜内外温差值始终控制在-3℃—3℃的范围内,从而有效避免因电气柜内外温差值长时间处于较大的范围内,造成柜内结露问题的产生。
(2)通过在柜体顶端安装空调调节装置,并设置相应的第二温度控制器,为了避免因高温造成电气柜内部电气元件使用寿命受损的问题,当电气柜内温度过高时,便可利用第二温度控制器控制空调调节装置启动进行强制降温,由于空调调节装置自身具备强制冷和出风功能,因此不易产生结露问题,为了节约能源,以及电加热组件启动造成的升温问题,在强制降温过程中,将调控结露问题的电加热组件和散热扇的控制开关全部强制关闭。
(3)通过在柜体内部底端放置盛有硅胶干燥颗粒的收纳箱,能够利用硅胶干燥颗粒对柜体内少量潮气进行及时吸附,既能减少利用电加热组件和散热扇结合自动控制结露问题的能量损耗,同时还能起到将未曾结露的少量潮气及时吸附去除的作用;此外在收纳箱外侧包覆带有覆盖顶板的干燥盒,并在收纳箱、覆盖顶板以及干燥盒上均开设条形孔,如此设计,既能利用干燥盒对硅胶干燥颗粒起到一定的防护作用,还能利用条形孔增大硅胶干燥颗粒的有效吸附面积,同时还能方便随时将收纳箱由干燥盒上端开口处取出,当硅胶干燥颗粒吸附饱和变色后,及时更换硅胶干燥颗粒,避免影响干燥效果;而观察口的设置,方便观察硅胶干燥颗粒是否变色需要更换。
(4)L型防护罩的设置,既能能够起到遮挡的作用,避免雨雪天气对外温度传感器造成损伤,同时还能将外温度传感器与柜体侧壁隔离开,避免柜体侧壁自身温度影响到外温度传感器测量外部空气温度的准确度。
(5)电加热组件具体采用PTC发热体,PTC发热体有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器,突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类加热器的表面发红现象,因此能够有效避免电气柜内因加热造成的火灾安全隐患。
附图说明
图1为本发明的柜体内部结构示意图;
图2为本发明的柜体侧视结构示意图;
图3为本发明的干燥盒俯视结构示意图。
图中:柜体1、电加热组件2、侧部凹槽3、条形孔4、干燥盒5、观察口6、内温度传感器7、柜门8、接线口9、防护弯管10、电机座11、顶部凹槽12、空调调节装置13、固定架14、外温度传感器15、L型防护罩16、散热扇17、覆盖顶板18、收纳箱19、硅胶干燥颗粒20、散热孔21、防尘网22。
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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1-3所示,一种防结露电气柜,包括柜体1和铰接在柜体1一侧的柜门8,柜体1其中一端的侧壁上还开设有接线口9,且柜体1相对的两端侧壁上均开设有多个散热孔21,柜体1顶端内壁两侧均固定安装有电机座11,电机座11下端安装有散热扇17,散热扇17上设置有控制开关,柜体1侧壁中部分布有侧部凹槽3,且侧部凹槽3与柜体1侧壁为一体成型结构,侧部凹槽3内固定安装有电加热组件2,且电加热组件2为与凹槽3内部尺寸相匹配的扁平矩形结构,电加热组件2的电极端与外接电源电连接,电加热组件2上还设置有相应的控制开关,柜体1内壁还固定安装有内温度传感器7,柜体1外侧设置有外温度传感器15,柜体1内还安装有第一温度控制器,且内温度传感器7和外温度传感器15均与第一温度控制器的输入端信号连接,第一温度控制器的输出端分别与散热扇17的控制开关和电加热组件2的控制开关信号连接;
通过在电气柜内外分别安装有内温度传感器7和外温度传感器15,并设置相应的第一温度控制器,利用第一温度控制器根据温度传感器监测到的柜体内外的温差值,选择是否开启电加热组件2升温或者散热扇17降温,如此设计,将电气柜内外温差值始终控制在-3℃—3℃的范围内,从而有效避免因电气柜内外温差值长时间处于较大的范围内,造成柜内结露问题的产生;
例如,当内温度传感器7监测到柜体1内部空气温度值与外温度传感器15监测到的外部空气温度值的差值大于3℃时,此时第一温度控制器便会触发散热扇17的控制开关启动,对柜体1进行散热降温,直至内温度传感器7监测到柜体1内部空气温度值与外温度传感器15监测到的外部空气温度值的差值落入-3℃—3℃的范围内,此时第一温度控制器便会触发散热扇17的控制开关关闭,停止降温;当内温度传感器7监测到柜体1内部空气温度值与外温度传感器15监测到的外部空气温度值的差值小于-3℃时,此时第一温度控制器便会触发电加热组件2的控制开关启动,对柜体1进行加热升温,直至内温度传感器7监测到柜体1内部空气温度值与外温度传感器15监测到的外部空气温度值的差值落入-3℃—3℃的范围内,此时第一温度控制器便会触发电加热组件2的控制开关关闭,停止加热升温。
柜体1顶端还一体成型有顶部凹槽12,且顶部凹槽12内固定设置有固定架14,固定架14上固定安装有空调调节装置13,空调调节装置13的出风口朝向柜体1内部;柜体1内还安装有第二温度控制器,第二温度控制器输入端与内温度传感器7信号连接,第二温度控制器输出端与空调调节装置13的控制开关信号连接,第二温度控制器输出端还与电加热组件2以及散热扇17的控制开关信号连接;
通过在柜体1顶端安装空调调节装置13,并设置相应的第二温度控制器,为了避免因高温造成电气柜内部电气元件使用寿命受损的问题,当电气柜内温度过高时,便可利用第二温度控制器控制空调调节装置13启动进行强制降温,由于空调调节装置13自身具备强制冷和出风功能,因此不易产生结露问题,为了节约能源,以及电加热组件2启动造成的升温问题,在强制降温过程中,将调控结露问题的电加热组件2和散热扇17的控制开关全部强制关闭;
当内温度传感器7监测到柜体1内部空气温度值升高至40℃以上时,第二温度控制器触发空调调节装置13的控制开关启动对柜体1内进行强制降温,直至柜体1内部温度降至35℃以下,此时第二温度控制器触发空调调节装置13的控制开关关闭;在空调调节装置13启动过程中,第二温度控制器驱动电加热组件2和散热扇17的控制开关全部强制关闭。
柜体1内部底端还放置有收纳箱19,且收纳箱19顶端敞口,收纳箱19内还堆积有硅胶干燥颗粒20,收纳箱19四周及地面还开设有多条宽度小于硅胶干燥颗粒20直径的条形孔4;收纳箱19外侧还包覆有干燥盒5,且干燥盒5顶端敞口并铰接有覆盖顶板18,覆盖顶板18和干燥盒5四周均开设有多条宽度小于硅胶干燥颗粒20直径的条形孔4;柜门8下方位置还开设有观察口6,且观察口6上密封连接有透明密封挡片,观察口6与收纳箱19高度相当;
通过在柜体1内部底端放置盛有硅胶干燥颗粒20的收纳箱19,能够利用硅胶干燥颗粒20对柜体内少量潮气进行及时吸附,既能减少利用电加热组件2和散热扇17结合自动控制结露问题的能量损耗,同时还能起到将未曾结露的少量潮气及时吸附去除的作用;此外在收纳箱19外侧包覆带有覆盖顶板18的干燥盒5,并在收纳箱19、覆盖顶板18以及干燥盒5上均开设条形孔4,如此设计,既能利用干燥盒5对硅胶干燥颗粒20起到一定的防护作用,还能利用条形孔4增大硅胶干燥颗粒20的有效吸附面积,同时还能方便随时将收纳箱19由干燥盒5上端开口处取出,当硅胶干燥颗粒20吸附饱和变色后,及时更换硅胶干燥颗粒20,避免影响干燥效果;而观察口6的设置,方便观察硅胶干燥颗粒20是否变色需要更换。
柜体1顶端一侧还固定安装有L型防护罩16,且L型防护罩16高于柜体1顶端位置并延伸至柜体1一侧,外温度传感器15安装在L型防护罩16内侧位置;L型防护罩16的顶面为向下弯折的光滑弧形结构;L型防护罩16的设置,既能能够起到遮挡的作用,避免雨雪天气对外温度传感器15造成损伤,同时还能将外温度传感器15与柜体1侧壁隔离开,避免柜体1侧壁自身温度影响到外温度传感器15测量外部空气温度的准确度。
电加热组件2具体为PTC发热体;PTC发热体有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器,突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类加热器的表面发红现象,因此能够有效避免电气柜内因加热造成的火灾安全隐患。
接线口9外侧还密封连接有向下弯折的防护弯管10,且接线口9与防护弯管10内连通;防护弯管10的设置,能够起到在进行接线时,将接线口9处的线路进行包覆,避免触电以及雨水侵蚀的问题。
为了避免灰尘进入柜体1内,散热孔21上密封安装有防尘网22。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。