CN110086101A - 一种配电室温度自动控制装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种配电室温度自动控制装置,涉及温控机构领域,该配电室温度自动控制装置,包括配电柜体,所述配电柜体的两侧分别设置有侧箱和通风管,所述侧箱的底部设置有通风孔,所述通风管与配电柜体相连通,所述配电柜体内壁靠近侧箱的一侧设置有换气扇,所述配电柜体内壁的拐角位置处设置有温度控制器,所述温度控制器位于换气扇下方的拐角处,所述配电柜体内壁底部靠近通风管的一侧设置有制冷机组,所述制冷机组和换气扇均与温度控制器电连接,所述制冷机组的顶部设置有导流管;本发明通过设置换气扇、温度控制器和制冷机组,解决了现有的配电室大多是安装轴流风机进行降温,通电后连续运行不能即时控制的问题。
Description
技术领域
本发明涉及温控机构技术领域,具体为一种配电室温度自动控制装置。
背景技术
配电柜应用在变电站处,配电柜的配电室内部安装有多级配电设备,设备运行时发热,因此配电室内温度一般较高,为了克服高温天气对变电站设备的影响,及时排除配电设备运行障碍,保障高温季节配电柜安全运行,需要不断的监测配电柜内部温度并实施降温措施,防止配电设备因过热引起设备损坏事故。
现有的配电室大多是安装轴流风机进行降温,实时监测不到位,并且轴流风机是通电后连续运行,不能即时控制,风机长期在高温环境下运行容易损坏,更换时影响配电柜使用。
发明内容
(1)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种配电室温度自动控制装置,解决了现有的配电室大多是安装轴流风机进行降温,通电后连续运行不能即时控制的问题。
(2)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种配电室温度自动控制装置,包括配电柜体,所述配电柜体的两侧分别设置有侧箱和通风管,所述侧箱的底部设置有通风孔,所述通风管与配电柜体相连通,所述配电柜体内壁靠近侧箱的一侧设置有换气扇,所述配电柜体内壁的拐角位置处设置有温度控制器,所述温度控制器位于换气扇下方的拐角处,所述配电柜体内壁底部靠近通风管的一侧设置有制冷机组,所述制冷机组和换气扇均与温度控制器电连接,所述制冷机组的顶部设置有导流管,所述导流管的表面活动套接有卡箍,所述导流管通过卡箍与配电柜体的内壁固定连接,所述导流管远离制冷机组的一端与直冷式蒸发器的一端固定连接,所述直冷式蒸发器设置在配电柜体内壁顶部的位置处,所述直冷式蒸发器的底部活动连接有搭板,所述搭板固定连接在配电柜体内壁的一侧。
优选的,所述通风管呈倒置L形,所述通风管的通风口向下设置。
优选的,所述侧箱呈直角梯形,且侧箱的底部为斜面,所述通风孔均匀分布在斜面上。
优选的,所述侧箱内壁底部对应通风孔位置处设置有J形侧翼。
优选的,所述侧箱的四周均呈密封状。
(3)有益效果
本发明提供了一种配电室温度自动控制装置,具备以下有益效果:
本发明通过设置换气扇、温度控制器和制冷机组,温度控制器对配电柜体内部温度实时监测,并控制换气扇和制冷机组的通断电,通电后换气扇工作将配电柜体内部热空气排出,制冷机组制冷对配电柜体内部降温,降温后温度控制器断电,达到了实时控制并即时降温,无需一直运行的目的,解决了现有的配电室大多是安装轴流风机进行降温,通电后连续运行不能即时控制的问题。
附图说明
图1为本发明正视图;
图2为本发明正剖图。
图中:1、配电柜体;2、侧箱;3、通风管;4、通风孔;5、换气扇;6、温度控制器;7、制冷机组;8、导流管;9、卡箍;10、直冷式蒸发器;11、搭板;12、J形侧翼。
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1-2所示,本发明提供一种技术方案:一种配电室温度自动控制装置,包括配电柜体1,配电柜体1的两侧分别设置有侧箱2和通风管3,侧箱2的底部设置有通风孔4,通风管3与配电柜体1相连通,配电柜体1内壁靠近侧箱2的一侧设置有换气扇5,配电柜体1内壁的拐角位置处设置有温度控制器6,温度控制器6位于换气扇5下方的拐角处,配电柜体1内壁底部靠近通风管3的一侧设置有制冷机组7,制冷机组7由压缩机、膨胀阀、蒸发器、冷凝器和管路组成,制冷机组7和换气扇5均与温度控制器6电连接,制冷机组7的顶部设置有导流管8,导流管8的表面活动套接有卡箍9,导流管8通过卡箍9与配电柜体1的内壁固定连接,卡箍9起到固定的作用,导流管8远离制冷机组7的一端与直冷式蒸发器10的一端固定连接,直冷式蒸发器10设置在配电柜体1内壁顶部的位置处,直冷式蒸发器10的底部活动连接有搭板11,搭板11起到支撑直冷式蒸发器10的作用,搭板11固定连接在配电柜体1内壁的一侧。
作为本发明的一种技术优化方案,通风管3呈倒置L形,通风管3的通风口向下设置,避免灰尘和雨水进入。
作为本发明的一种技术优化方案,侧箱2呈直角梯形,且侧箱2的底部为斜面,通风孔4均匀分布在斜面上,外部通过通风孔4处可与配电柜体1内部通风,斜面增大了通风有效面积,且导流效果比平面好。
作为本发明的一种技术优化方案,侧箱2内壁底部对应通风孔4位置处设置有J形侧翼12,起到阻挡灰尘的作用。
作为本发明的一种技术优化方案,侧箱2的四周均呈密封状,即正面、背面和两侧均密封,仅通过侧箱2的底部通风,且换气扇5从侧箱2一侧排气,即可避免灰尘和雨水进入侧箱2内部。
在使用时,温度控制器6对配电柜体1内部温度实时监测,根据配电柜体1内部工作环境的温度升高变化,在温度控制器6开关内部发生物理形变,达到一定温度时,产生导通动作,控制换气扇5和制冷机组7的通电,通电后换气扇5工作和制冷机组7启动,换气扇5将配电柜体1内部热空气排出到侧箱2内部并从通风孔4散出,配电柜体1内部气压降低,外部环境的空气通过通风管3进入,实现空气循环流通降温的目的,制冷机组7通电后制冷,冷气流通过导流管8导流到直冷式蒸发器10内部,直冷式蒸发器10散发冷气流,冷气流下降对配电柜体1内部降温,降温后温度控制器6断电,换气扇5和制冷机组7均断电。
综上可得,本发明通过设置换气扇5、温度控制器6和制冷机组7,解决了现有的配电室大多是安装轴流风机进行降温,通电后连续运行不能即时控制的问题。
需要说明的是,在本文中,诸如术语“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。
Claims (5)
1.一种配电室温度自动控制装置,包括配电柜体(1),其特征在于:所述配电柜体(1)的两侧分别设置有侧箱(2)和通风管(3),所述侧箱(2)的底部设置有通风孔(4),所述通风管(3)与配电柜体(1)相连通,所述配电柜体(1)内壁靠近侧箱(2)的一侧设置有换气扇(5),所述配电柜体(1)内壁的拐角位置处设置有温度控制器(6),所述温度控制器(6)位于换气扇(5)下方的拐角处,所述配电柜体(1)内壁底部靠近通风管(3)的一侧设置有制冷机组(7),所述制冷机组(7)和换气扇(5)均与温度控制器(6)电连接,所述制冷机组(7)的顶部设置有导流管(8),所述导流管(8)的表面活动套接有卡箍(9),所述导流管(8)通过卡箍(9)与配电柜体(1)的内壁固定连接,所述导流管(8)远离制冷机组(7)的一端与直冷式蒸发器(10)的一端固定连接,所述直冷式蒸发器(10)设置在配电柜体(1)内壁顶部的位置处,所述直冷式蒸发器(10)的底部活动连接有搭板(11),所述搭板(11)固定连接在配电柜体(1)内壁的一侧。
2.根据权利要求1所述的一种配电室温度自动控制装置,其特征在于:所述通风管(3)呈倒置L形,所述通风管(3)的通风口向下设置。
3.根据权利要求1所述的一种配电室温度自动控制装置,其特征在于:所述侧箱(2)呈直角梯形,且侧箱(2)的底部为斜面,所述通风孔(4)均匀分布在斜面上。
4.根据权利要求1所述的一种配电室温度自动控制装置,其特征在于:所述侧箱(2)内壁底部对应通风孔(4)位置处设置有J形侧翼(12)。
5.根据权利要求1所述的一种配电室温度自动控制装置,其特征在于:所述侧箱(2)的四周均呈密封状。
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