一种无人值守智能配电房
技术领域
本发明涉及电气设备领域,特别涉及一种无人值守智能配电房。
背景技术
配电房是电力系统的控制核心点,配电房内一般都安装有高压开关柜、低压开关柜和变压器等电气设备;且配电房在电网系统中分布非常广泛,数量众多,遍布用电需求各地各角落;按照现有的技术标准,每半径500m的范围内就必须设置一个配电房。
如此众多的配电房为保障正常运行,需耗费大量的人力和物力来进行巡查维护;为了降低人工巡查的工作量,现有的配电房多采取于配电房内增设摄像装置,维护人员通过实时监测摄像装置采集的配电房内的画面来达到无人值守和在线巡查的目的;大大降低维护人员的工作量,提升巡查效率。
但是现有的无人值守配电房只有监测功能和简单的电气设备远程操作功能,在面对突发情况时,无人值守配电房的应对能力较差;例如在我国的南方区域,尤其是夏天,经常出现极端暴雨天气,现有的无人值守配电房缺乏对突发的暴雨天气的应对能力,很容易导致雨水侵入配电房,从而引发断电事故。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种无人值守智能配电房,旨在解决现有的无人值守配电房缺乏对突发的暴雨天气的应对能力,很容易导致雨水侵入配电房,从而引发断电事故的问题。
为实现上述目的,本发明提出的技术方案是:
一种无人值守智能配电房,包括配电房主体,所述配电房包括侧壁;所述配电房还包括防水门和开设于所述侧壁上的出入口;
所述出入口的开口形状呈矩形,所述侧壁的外表面在所述出入口的四周形成有一圈密封槽;所述防水门的内表面的四周设置有一圈密封突出;当所述防水门关闭时,所述密封突出和所述密封槽互相嵌套配合;
所述配电房主体包括顶壁和底壁;所述配电房主体内部设置有平行于所述底壁的隔板;所述配电房主体内各电气设备均设置于所述隔板上;所述隔板开设有多个集水孔;
所述配电房还包括排水组件;所述排水组件包括排水泵、排水管和排水弯管;所述隔板和所述底壁之间形成隔层空间;所述隔层空间内设置有所述排水泵,所述排水泵的出水端连通设置有所述排水管;所述排水管向上延伸并密封穿设所述顶壁;位于所述顶壁之上的所述排水管连通设置所述排水弯管;所述排水弯管的开口端朝下。
优选的,所述密封槽包括竖向设置的竖向密封槽和横向设置的横向密封槽;所述竖向密封槽的槽口的水平截面呈三角形;所述横向密封槽的槽口的竖直截面同样呈三角形;所述竖向密封槽的槽口的数量设置为至少2个,所述横向密封槽的槽口的数量设置为至少2个;
所述密封突出包括竖向设置的竖向密封突出和横向设置的横向密封突出;所述竖向密封突出包括竖向突出体和竖向突出底;所述横向密封突出包括横向突出体和横向突出底;
所述竖向突出体的水平截面呈三角形;所述横向突出体的竖直截面同样呈三角形;所述竖向突出体的数量设置为和所述竖向密封槽的槽口的数量一致;所述横向突出体的数量设置为和所述横向密封槽的槽口的数量一致;
当所述防水门关闭时,所述竖向突出体嵌入所述竖向密封槽的槽口,且所述横向突出体嵌入所述横向密封槽的槽口。
优选的,所述竖向突出底和所述横向突出底通过螺钉固定于所述防水门。
优选的,所述竖向密封槽的槽口的水平截面呈半圆形;所述横向密封槽的槽口的竖直截面呈半圆形;所述竖向密封槽的槽口的水平截面呈半圆形;所述横向密封槽的槽口的竖直截面呈半圆形。
优选的,所述密封突出采用橡胶材质。
优选的,所述配电房还包括多个紧固组件;所述紧固组件包括转动扣件和转动端子;所述转动扣件包括转动主杆和转动副杆;所述转动主杆垂直于所述转动副杆;所述转动副杆的末端设置有球形突出;
多个所述转动端子固定连接于所述侧壁的外表面靠近所述出入口的竖向边沿处;所述转动扣件和所述转动端子一一对应设置;各所述转动扣件的转动主杆分别和对应的各所述转动端子铰接连接;
所述防水门的外表面开设有多个球形槽;所述球形突出和所述球形槽一一对应设置;当所述转动主杆转动至垂直于所述侧壁时,所述转动副杆和所述防水门的外表面贴合且所述球形突出嵌入对应的所述球形槽。
优选的,所述配电房还包括自动开门组件;所述自动开门组件包括固定盒、滑动端子、转动杆、连接端子和液压伸缩杆;
所述固定盒为内部中空的长方体,且所述固定盒的底面呈敞口状;所述固定盒固定连接于所述侧壁的内表面靠近所述出入口的顶部处;
所述固定盒包括相对设置的第一壁和第二壁以及相对设置的第三壁和第四壁;所述第一壁和所述第二壁均平行于所述侧壁;所述第一壁的内壁开设有水平设置的第一滑动槽,所述第二壁的内壁开设有水平设置的第二滑动槽;
所述滑动端子包括2个滑动突出;2个所述滑动突出分别嵌入所述第一滑动槽和所述第二滑动槽以使得所述滑动端子能沿所述第一滑动槽的延伸方向滑动;所述滑动端子的底部伸出于所述固定盒;
所述连接端子固定设置于所述防水门的内表面的靠上部;所述连接端子的固定位置远离所述防水门和所述侧壁的铰接点;所述转动杆的两端分别水平铰接于所述滑动端子的底部和连接端子;所述转动杆水平设置;
所述第四壁靠近所述防水门和所述侧壁的铰接点;所述滑动端子和所述第四壁的内表面之间设置有所述液压伸缩杆;所述液压伸缩杆水平设置,且所述液压伸缩杆的伸缩方向平行于所述第一壁。
优选的,所述出入口的下边沿和所述隔板保持有预设距离;所述出入口的下边沿的下方同样设置有所述自动开门组件。
优选的,所述配电房还包括处理器、液压伸缩杆控制器和门禁装置;所述门禁装置和所述液压伸缩杆控制器均与所述处理器连接。
优选的,所述隔层空间的高度设置为10~20cm。
与现有技术相比,本发明至少具备以下有益效果:
通过上述技术方案,本发明提出的无人值守智能配电房通过设置防水门和排水组件,能够大大提升无人值守智能配电房的密封防水性能,并能及时将渗入配电房内部的积水排出;大大提升现有的无人值守配电房对突发的暴雨天气的应对能力;避免雨水迅速侵入配电房,从而引发断电事故。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明一种无人值守智能配电房一实施例的外观立体结构示意图;
图2为本发明一种无人值守智能配电房一实施例的正面内部结构示意图;
图3为本发明一种无人值守智能配电房一实施例的竖向密封槽和竖向密封突出的水平截面结构示意图;
图4为本发明一种无人值守智能配电房另一实施例的竖向密封槽和竖向密封突出的水平截面结构示意图;
图5为图2中A处放大结构示意图;
图6为本发明一种无人值守智能配电房一实施例的自动开门组件和防水门的配合结构仰视图;
图7为本发明一种无人值守智能配电房一实施例的紧固组件的立体结构示意图;
图8为本发明一种无人值守智能配电房一实施例的紧固组件的平面结构示意图。
附图标号说明:
标号 |
名称 |
标号 |
名称 |
100 |
配电房主体 |
520 |
第一壁 |
110 |
侧壁 |
521 |
第一滑动槽 |
111 |
出入口 |
530 |
第二壁 |
120 |
底壁 |
531 |
第二滑动槽 |
130 |
顶壁 |
540 |
第三壁 |
140 |
隔板 |
550 |
第四壁 |
141 |
集水孔 |
560 |
滑动端子 |
150 |
隔层空间 |
561 |
滑动突出 |
210 |
防水门 |
570 |
转动杆 |
220 |
竖向密封槽的槽口 |
580 |
连接端子 |
230 |
竖向突出体 |
590 |
液压伸缩杆 |
240 |
竖向突出底 |
600 |
紧固组件 |
310 |
排水泵 |
610 |
转动端子 |
320 |
排水管 |
620 |
转动主杆 |
330 |
排水弯管 |
630 |
转动主杆的末端 |
400 |
电气设备 |
640 |
转动副杆 |
500 |
自动开门组件 |
650 |
防滑橡胶套 |
510 |
固定盒 |
660 |
球形突出 |
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
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的一部分实施例,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作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。
需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,在本发明中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等应做广义理解,例如,“固定”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
另外,本发明各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
本发明提出一种无人值守智能配电房。
请参考附图1-附图8,一种无人值守智能配电房,包括配电房主体100,配电房包括侧壁110;配电房还包括防水门210和开设于侧壁110上的出入口111。
出入口111的开口形状呈矩形,侧壁110的外表面在出入口111的四周形成有一圈密封槽;防水门210的内表面的四周设置有一圈密封突出;当防水门210关闭时,密封突出和密封槽互相嵌套配合。通过密封突出和密封槽的互相嵌套配合,大大提升防水门210关闭时,整个配电房的密封防水性能。
配电房主体100包括顶壁130和底壁120;配电房主体100内部设置有平行于底壁120的隔板140;配电房主体100内各电气设备400(如开关柜和变压器)均设置于隔板140上;隔板140开设有多个集水孔141。
配电房还包括排水组件;排水组件包括排水泵310、排水管320和排水弯管330;隔板140和底壁120之间形成隔层空间150;隔层空间150内设置有排水泵310,排水泵310的出水端连通设置有排水管320;排水管320向上延伸并密封穿设顶壁130;位于顶壁130之上的排水管320连通设置排水弯管330;排水弯管330的开口端朝下。通过设置隔板140能将外界侵入的积水及时汇集至隔层空间150,以保证电气设备400的正常运行;此外,排水泵310能将隔层空间150内的积水及时排出配电房主体100。
通过上述技术方案,本发明提出的无人值守智能配电房通过设置防水门210和排水组件,能够大大提升无人值守智能配电房的密封防水性能,并能及时将渗入配电房内部的积水排出;大大提升现有的无人值守配电房对突发的暴雨天气的应对能力;避免雨水迅速侵入配电房,从而引发断电事故。
此外,请参考附图3,密封槽包括竖向设置的竖向密封槽和横向设置的横向密封槽(如附图3所示,附图3表述了竖向密封槽和竖向密封突出的水平截面结构示意图,因横向密封槽和横向密封突出的竖直截面结构示意图和附图3一致,只是呈现的方向不一样,故此处省略横向密封槽和横向密封突出的竖直截面示意图);竖向密封槽的槽口220的水平截面呈三角形;横向密封槽的槽口的竖直截面同样呈三角形;竖向密封槽的槽口220的数量设置为至少2个(本实施例优选为2个),横向密封槽的槽口的数量设置为至少2个(本实施例优选为2个)。
密封突出包括竖向设置的竖向密封突出和横向设置的横向密封突出;竖向密封突出包括竖向突出体230和竖向突出底240;横向密封突出包括横向突出体和横向突出底。
竖向突出体230的水平截面呈三角形;横向突出体的竖直截面同样呈三角形;竖向突出体230的数量设置为和竖向密封槽的槽口220的数量一致;横向突出体的数量设置为和横向密封槽的槽口的数量一致。
当防水门210关闭时,竖向突出体230嵌入竖向密封槽的槽口220,且横向突出体嵌入横向密封槽的槽口。
通过将竖向密封槽的槽口220、横向密封槽的槽口、竖向突出体230和横向突出体均设置为三角形,可提升防水门210关闭时的防水密封性;从而提升无人值守配电房对突发的暴雨天气的应对能力。
此外,竖向突出底240和横向突出底通过螺钉(未示出)固定于防水门210;螺钉固定的紧固性更佳。
此外,如附图4所示,在本发明的另一实施例中;竖向密封槽的槽口220的水平截面呈半圆形;横向密封槽的槽口的竖直截面呈半圆形;竖向密封槽的槽口220的水平截面呈半圆形;横向密封槽的槽口的竖直截面呈半圆形。
通过将竖向密封槽的槽口220、横向密封槽的槽口、竖向突出体230和横向突出体均设置为半圆形,半圆形相比三角形,提供了另外一种实施方式,同样可提升防水门210关闭时的防水密封性;从而提升无人值守配电房对突发的暴雨天气的应对能力。
此外,密封突出采用橡胶材质。通过设置橡胶材质的密封突出,防水门210关闭时,密封突出处于压缩状态,可进一步提升防水门210关闭时的防水密封性;从而提升无人值守配电房对突发的暴雨天气的应对能力。同时,如附图1、附图7和附图8所示;配电房还包括多个紧固组件600;紧固组件600包括转动扣件和转动端子610;转动扣件包括转动主杆620和转动副杆640;转动主杆620垂直于转动副杆640;转动副杆640的末端设置有球形突出660;转动主杆的末端630设置有防滑橡胶套650。
多个转动端子610固定连接于侧壁110的外表面靠近出入口111的竖向边沿处;转动扣件和转动端子610一一对应设置;各转动扣件的转动主杆620分别和对应的各转动端子610铰接连接。
防水门210的外表面开设有多个球形槽(未示出);球形突出660和球形槽一一对应设置;如附图1所示,当转动主杆620转动至垂直于侧壁110时,转动副杆640和防水门210的外表面贴合且球形突出660嵌入对应的球形槽。
通过设置紧固组件600,使得防水门210关闭时,防水门210和侧壁110贴合更加紧凑,进而提升配电房的防水密封性。
此外,如附图2、附图5和附图6所示,配电房还包括自动开门组件500;自动开门组件500包括固定盒510、滑动端子560、转动杆570、连接端子580和液压伸缩杆590。
固定盒510为内部中空的长方体,且固定盒510的底面呈敞口状;固定盒510固定连接于侧壁110的内表面靠近出入口111的顶部处。
固定盒510包括相对设置的第一壁520和第二壁530以及相对设置的第三壁540和第四壁550;第一壁520和第二壁530均平行于侧壁110;第一壁520的内壁开设有水平设置的第一滑动槽521,第二壁530的内壁开设有水平设置的第二滑动槽531。
滑动端子560包括2个滑动突出561;2个滑动突出561分别嵌入第一滑动槽521和第二滑动槽531以使得滑动端子560能沿第一滑动槽521的延伸方向滑动;滑动端子560的底部伸出于固定盒510。
连接端子580固定设置于防水门210的内表面的靠上部;连接端子580的固定位置远离防水门210和侧壁110的铰接点;转动杆570的两端分别水平铰接于滑动端子560的底部和连接端子580;转动杆570水平设置。
第四壁550靠近防水门210和侧壁110的铰接点;滑动端子560和第四壁550的内表面之间设置有液压伸缩杆590;液压伸缩杆590水平设置,且液压伸缩杆590的伸缩方向平行于第一壁520。
因防水门210的质量较重(金属材质),通过设置自动开门组件500,可大大节省开门所需的力气,方便维护人员开闭防水门210。
此外,出入口111的下边沿和隔板140保持有预设距离(通过设置预设距离使得出入口111的下边沿的下方可设置另一个自动开门组件500,本实施例中预设距离优选为20cm);出入口111的下边沿的下方同样设置有自动开门组件500。通过增设一个自动开门组件500,使得开门更加省力。
此外,配电房还包括处理器(未示出)、液压伸缩杆控制器(未示出)和门禁装置(未示出);门禁装置和液压伸缩杆控制器均与处理器连接。
通过将门禁装置和液压伸缩杆控制器进行联动控制,本发明中的门禁装置可以是指纹门禁装置、刷卡门禁装置或密码门禁装置中的任一种;当门禁验证通过时,处理器发送开门信号至液压伸缩杆控制器,液压伸缩杆控制器控制液压伸缩杆590伸长,从而打开防水门210;当门禁验证不通过时,处理器发送维持关门信号至液压伸缩杆控制器,液压伸缩杆控制器控制液压伸缩杆590保持缩短的状态(即防水门210关闭时对应的状态)。这样即可防止不法分子进入配电房,保持配电房的安全性。
此外,隔层空间150的高度设置为10~20cm,为了均衡配电房的整体体积和隔层空间150的体积,将隔层空间150的高度设置为合适的高度(本实施例优选为20cm)。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。