CN110212437A - 一种自散热型电力工程变电站用配电箱 - Google Patents

一种自散热型电力工程变电站用配电箱 Download PDF

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Abstract

本发明提出了一种自散热型电力工程变电站用配电箱,包括箱体,箱体包括内箱体以及设置在内箱体外部的外箱体,内箱体内设有温度传感器,内箱体底端与外箱体底端之间形成第一通风道,内箱体侧壁与外箱体侧壁之间形成多个第二通风道,内箱体顶端与外箱体顶端之间形成第三通风道,第三通风道内设有风机;外箱体底端设有与第一通风道连通的进风口且其顶端设有与第二通风道连通的出风口,内箱体底端设有与进风通道连通的第一通风口,内箱体侧壁上设有多个与第二通风道连通的第二通风口,第二通风口处设有自调节通风件。本发明可以及时将配电箱内的热量散失到空气中,从而使配电箱内的温度降低,达到良好的散热效果。

Description

一种自散热型电力工程变电站用配电箱
技术领域
本发明涉及电气设备技术领域,尤其涉及一种自散热型电力工程变电站用配电箱。
背景技术
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。
现有的配电箱由于处于密封状态,散热不好,很容易使箱内温度超过箱内电气设备的正常工作温度,影响电器设备的使用寿命,而且密封的配电箱使观察不便,不便于数据的记录。
发明内容
基于背景技术中存在的技术问题,本发明提出了一种自散热型电力工程变电站用配电箱。
本发明提出的一种自散热型电力工程变电站用配电箱,包括箱体,箱体包括内箱体以及设置在内箱体外部的外箱体,内箱体内设有温度传感器,内箱体底端与外箱体底端之间形成第一通风道,内箱体侧壁与外箱体侧壁之间形成多个第二通风道,内箱体顶端与外箱体顶端之间形成第三通风道,第三通风道内设有风机;外箱体底端设有与第一通风道连通的进风口且其顶端设有与第二通风道连通的出风口,内箱体底端设有与进风通道连通的第一通风口,内箱体侧壁上设有多个与第二通风道连通的第二通风口,第二通风口处设有可封闭第二通风口的自调节通风件。
优选的,自调节通风件包括调节杆和驱动单元;调节杆设置在第二通风口内且调节杆与第二通风口滑动配合连接,调节杆上设有可与第二通风口连通的通风间隙;驱动单元与调节杆连接用于驱动调节杆沿着第二通风口轴向移动。
优选的,调节杆包括第一杆、第二杆以及用于连接第一杆与第二杆的多个支撑杆,多个支撑杆设置在第二通风口内且支撑杆与第二通风口滑动配合连接,多个支撑杆的长度大于第二通风口的长度且多个支撑杆之间形成通风间隙,第一杆、第二杆远离支撑杆一端分别设有第一限位块、第二限位块,第一限位块通过一弹性件与外箱体侧壁连接,在自然状态下,第一限位板与内箱体侧壁接触。
优选的,驱动单元包括第一连杆、第二连杆、第一导轨和第二导轨,第一导轨、第二导轨位于调节杆两侧且第一导轨、第二导轨均安装在内箱体侧壁上,第一导轨、第二导轨上分别滑动连接有第一滑块、第二滑块,第一连杆、第二连杆一端均与第二限位块铰接且第一连杆、第二连杆另一端分别与第一滑块、第二滑块铰接,第一导轨、第二导轨远离调节杆一端分别设有第一电磁铁、第二电磁铁,第一滑块靠近第一电磁铁一侧设有第一铁块,第二滑块靠近第二电磁铁一侧设有第二铁块。
优选的,内箱体内部设有竖直布置的通风管,通风管底端与第一通风口连通。
优选的,通风管顶端外部设有环形导风板。
优选的,第一通风道内设有多个间隔布置的防尘网。
优选的,还包括控制器,控制器与温度传感器、风机连接并控制第一电磁铁、第二电磁铁与外界电源的通断。
本发明提出的一种自散热型电力工程变电站用配电箱,根据内箱体内的温度传感器获知箱体内部温度,当箱体内部温度超过预设阈值时,多个自调节通风件工作打开第二通风口,风机工作,外界气流由进风口进入第一通风道后再进入内箱体内,气流带走箱体内部热量后经第二通风口进入第二通风道,最后进入第三通风道并从出风口排走。本发明可以及时将配电箱内的热量散失到空气中,从而使配电箱内的温度降低,达到良好的散热效果,避免出现配电箱温度过高发生自燃现象影响其工作,还能延长配电箱中电器设备的使用寿命。
附图说明
图1为本发明提出的一种自散热型电力工程变电站用配电箱的结构示意图;
图2为图1中A处放大结构示意图。
具体实施方式
参照图1、图2,本发明提出一种自散热型电力工程变电站用配电箱,包括箱体,其中:
箱体包括内箱体1以及设置在内箱体1外部的外箱体2,内箱体1内设有温度传感器,内箱体1底端与外箱体2底端之间形成第一通风道3,内箱体1侧壁与外箱体2侧壁之间形成多个第二通风道4,内箱体1顶端与外箱体2顶端之间形成第三通风道5,第三通风道5内设有风机。外箱体2底端设有与第一通风道3连通的进风口6且其顶端设有与第二通风道4连通的出风口28,内箱体1底端设有与进风通道连通的第一通风口7,内箱体1侧壁上设有多个与第二通风道4连通的第二通风口8,第二通风口8处设有可封闭第二通风口的自调节通风件。
本发明中,根据内箱体1内的温度传感器获知箱体内部温度,当箱体内部温度超过预设阈值时,多个自调节通风件工作打开第二通风口8,风机工作,外界气流由进风口6进入第一通风道3后再进入内箱体1内,气流带走箱体内部热量后经第二通风口8进入第二通风道4,最后进入第三通风道5并从出风口28排走。本发明可以及时将配电箱内的热量散失到空气中,从而使配电箱内的温度降低,达到良好的散热效果,避免出现配电箱温度过高发生自燃现象影响其工作,还能延长配电箱中电器设备的使用寿命。
本实施例中,自调节通风件包括调节杆和驱动单元;调节杆设置在第二通风口8内且调节杆与第二通风口8滑动配合连接,调节杆包括第一杆9、第二杆10以及用于连接第一杆9与第二杆10的多个支撑杆11,多个支撑杆11设置在第二通风口8内且支撑杆11与第二通风口8滑动配合连接,多个支撑杆11的长度大于第二通风口8的长度且多个支撑杆11之间形成通风间隙,第一杆9、第二杆10远离支撑杆11一端分别设有第一限位块12、第二限位块13,第一限位块12通过一弹性件14与外箱体2侧壁连接,在自然状态下,第一限位板与内箱体1侧壁接触。驱动单元与调节杆连接用于驱动调节杆沿着第二通风口8轴向移动,驱动单元包括第一连杆15、第二连杆16、第一导轨17和第二导轨18,第一导轨17、第二导轨18位于调节杆两侧且第一导轨17、第二导轨18均安装在内箱体1侧壁上,第一导轨17、第二导轨18上分别滑动连接有第一滑块19、第二滑块20,第一连杆15、第二连杆16一端均与第二限位块13铰接且第一连杆15、第二连杆16另一端分别与第一滑块19、第二滑块20铰接,第一导轨17、第二导轨18远离调节杆一端分别设有第一电磁铁21、第二电磁铁22,第一滑块19靠近第一电磁铁21一侧设有第一铁块23,第二滑块20靠近第二电磁铁22一侧设有第二铁块24。在箱体内部温度超过预设阈值时,第一电磁铁21、第二电磁铁22接通电源产生磁性分别吸引第一铁块23、第二铁块24,第一铁块23、第二铁块24分别带动第一连杆15、第二连杆16移动,第一连杆15、第二连杆16移动带动调节杆移动,使得多个支撑杆11处于第二通风口8内,风由内箱体1进入第二通风道4;当箱体内部温度恢复正常时,第一电磁铁21、第二电磁铁22断开电源失去磁性,调节杆在弹性件14的作用下恢复原状,第二通风口8被关闭。
本实施例中,内箱体1内部设有竖直布置的通风管25,通风管25底端与第一通风口7连通,通风管25顶端外部设有环形导风板26。通过设置通风管25和环形导风板26,第一通风口7进入的气流由通风管25导向内箱体1顶端后向下流动,充满整个内箱体1,可以将内箱体1内部热量全部带走。
本实施例中,为了避免灰尘进入箱体,第一通风道3内设有多个间隔布置的防尘网27。
本实施例中,还包括控制器,控制器与温度传感器、风机连接并控制第一电磁铁21、第二电磁铁22与外界电源的通断。控制器获取温度传感器发出的信号后,控制风机工作并控制第一电磁铁21、第二电磁铁22接通电源产生磁性,第一电磁铁21、第二电磁铁22分别吸引第一铁块23、第二铁块24。
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 (8)

1.一种自散热型电力工程变电站用配电箱,其特征在于,包括箱体,箱体包括内箱体(1)以及设置在内箱体(1)外部的外箱体(2),内箱体(1)内设有温度传感器,内箱体(1)底端与外箱体(2)底端之间形成第一通风道(3),内箱体(1)侧壁与外箱体(2)侧壁之间形成多个第二通风道(4),内箱体(1)顶端与外箱体(2)顶端之间形成第三通风道(5),第三通风道(5)内设有风机;外箱体(2)底端设有与第一通风道(3)连通的进风口(6)且其顶端设有与第二通风道(4)连通的出风口(28),内箱体(1)底端设有与进风通道连通的第一通风口(7),内箱体(1)侧壁上设有多个与第二通风道(4)连通的第二通风口(8),第二通风口(8)处设有可封闭第二通风口的自调节通风件。
2.根据权利要求1所述的自散热型电力工程变电站用配电箱,其特征在于,自调节通风件包括调节杆和驱动单元;调节杆设置在第二通风口(8)内且调节杆与第二通风口(8)滑动配合连接,调节杆上设有可与第二通风口(8)连通的通风间隙;驱动单元与调节杆连接用于驱动调节杆沿着第二通风口(8)轴向移动。
3.根据权利要求2所述的自散热型电力工程变电站用配电箱,其特征在于,调节杆包括第一杆(9)、第二杆(10)以及用于连接第一杆(9)与第二杆(10)的多个支撑杆(11),多个支撑杆(11)设置在第二通风口(8)内且支撑杆(11)与第二通风口(8)滑动配合连接,多个支撑杆(11)的长度大于第二通风口(8)的长度且多个支撑杆(11)之间形成通风间隙,第一杆(9)、第二杆(10)远离支撑杆(11)一端分别设有第一限位块(12)、第二限位块(13),第一限位块(12)通过一弹性件(14)与外箱体(2)侧壁连接,在自然状态下,第一限位板与内箱体(1)侧壁接触。
4.根据权利要求2所述的自散热型电力工程变电站用配电箱,其特征在于,驱动单元包括第一连杆(15)、第二连杆(16)、第一导轨(17)和第二导轨(18),第一导轨(17)、第二导轨(18)位于调节杆两侧且第一导轨(17)、第二导轨(18)均安装在内箱体(1)侧壁上,第一导轨(17)、第二导轨(18)上分别滑动连接有第一滑块(19)、第二滑块(20),第一连杆(15)、第二连杆(16)一端均与第二限位块(13)铰接且第一连杆(15)、第二连杆(16)另一端分别与第一滑块(19)、第二滑块(20)铰接,第一导轨(17)、第二导轨(18)远离调节杆一端分别设有第一电磁铁(21)、第二电磁铁(22),第一滑块(19)靠近第一电磁铁(21)一侧设有第一铁块(23),第二滑块(20)靠近第二电磁铁(22)一侧设有第二铁块(24)。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的自散热型电力工程变电站用配电箱,其特征在于,内箱体(1)内部设有竖直布置的通风管(25),通风管(25)底端与第一通风口(7)连通。
6.根据权利要求5所述的自散热型电力工程变电站用配电箱,其特征在于,通风管(25)顶端外部设有环形导风板(26)。
7.根据权利要求1-4中任一项所述的自散热型电力工程变电站用配电箱,其特征在于,第一通风道(3)内设有多个间隔布置的防尘网(27)。
8.根据权利要求4所述的自散热型电力工程变电站用配电箱,其特征在于,还包括控制器,控制器与温度传感器、风机连接并控制第一电磁铁(21)、第二电磁铁(22)与外界电源的通断。
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