CN110719710A - 一种通信机柜散热辅助装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种通信机柜散热辅助装置,包括自调节座,自调节座内部自上而以下依次分为控制调节通风区、中间过渡区和底部的烘干过滤区且相互连通,控制调节通风区自左往右依次分为自然辅助通风区和控制调节区,自然辅助通风区主要由通风扇和可调控门板组成,控制调节区自上而下分为控制区和电池舱气体处理区,烘干过滤区主要由设置于自调节座内腔的过滤区和设置于自调节座外侧的烘干设备组成,控制区控制通风扇、可调控门板以及烘干设备的工作;本发明通过控制区对通信机柜内部的环境进行监测,并根据对监测数据进行分析处理进而控制通风扇、可调控门板以及烘干设备的工作,进而调节通信机柜内的环境,保证通信机柜的正常工作状态。
Description
技术领域
本发明涉及通信机柜设备领域,具体为一种通信机柜散热辅助装置。
背景技术
通信机柜是户外机柜的一种,指直接处于自然气候影响下,由金属或非金属材料制成的,不允许无权限操作者进入操作的柜体,为无线通信站点或有线网络站点工作站提供户外物理工作环境和安全系统的设备,其中通信机柜分为无通风式和通风式。
无通风式,壳体外部空气与柜体设备舱内部空气不能进行对流的结构方式。如采用空调、热交换器等进行的换热方式。
通风式,壳体外部空气与设备舱内部空气能进行对流的结构方式,如采用自然对流或者风扇强迫对流进行的换热方式。
其中通风式是要解决防尘的问题,而无通风式需要防止当机柜暴露在湿度范围为5%一100%的外部环境中时,无通风式机柜内部设备在运行前或运行后应避免凝露产生的问题,而且两种机柜都需要解决电池舱的排气装置排出的危害气的处理问题,目前相应的辅助设备还没有存在这样的设备同时解决上述的问题。
发明内容
本发明的主要目的提供一种通信机柜散热辅助装置,可以有效的解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:一种通信机柜散热辅助装置,包括自调节座,自调节座内部自上而以下依次分为控制调节通风区、中间过渡区和底部的烘干过滤区且相互连通,控制调节通风区自左往右依次分为自然辅助通风区和控制调节区,自然辅助通风区主要由通风扇和可调控门板组成,控制调节区自上而下分为控制区和电池舱气体处理区,烘干过滤区主要由设置于自调节座内腔的过滤区和设置于自调节座外侧的烘干设备组成,控制区控制通风扇、可调控门板以及烘干设备的工作,即通过控制区对通信机柜内部的环境进行监测,并根据对监测数据进行分析处理进而控制通风扇、可调控门板以及烘干设备的工作,进而调节通信机柜内的环境,保证通信机柜的正常工作状态。
进一步的,控制区主要由其内表面底部设置的蓄电池,蓄电池上方放置有层隔板a,层隔板a上方右侧安放有控制器,其左侧安放有传感器集成,传感器集成包括传感器固定架、湿度传感器、温度传感器,控制器主要包括CPU模块、无线连接模块以及模式切换开关,CPU模块分别与无线连接模块、模式切换开关、湿度传感器、温度传感器、烘干设备、可调控门板和通风扇连接,即通过CPU模块接收湿度传感器、温度传感器反馈的信息与其内部数据库进行比对并进而控制和调节通风扇、可调控门板以及烘干设备的工作,同时可通过无线连接模块与服务器连接并实时反馈数据。
进一步的,电池舱气体处理区内部设置有复数个挂钩,挂钩内表面嵌设有中和吸附板,电池舱气体处理区与控制区内蓄电池的放置区连通并且通过外设的小型助力扇和连通管与通信机柜内的蓄电池舱连通,即吸附板可为石灰与活性炭的混合物,可对蓄电池排出的危害气体进行过滤和吸附其中的有害物质。
进一步的,可调控门板包括两个对称设置的门板,自然辅助通风区内表面与门板铰接,门板均通过设置于其下方的电动伸缩杆进行控制开合,且电动伸缩杆由CPU模块控制,即CPU模块接收湿度传感器、温度传感器的信息,若湿度传感器反馈的信息正常,温度传感器反馈的信息超出遇到数值,则CPU模块控制电动伸缩杆缩短、通风扇工作,进而可调控门板门板打开,进而辅助通信机柜上的扇热扇对通信机柜内部进行扇热。
进一步的,烘干设备主要由加热电丝和外部的玻璃防护层组成,即CPU模块接收湿度传感器、温度传感器的信息,若湿度传感器反馈的信息超出预定数值,CPU模块会控制加热电丝工作,对箱体内部进行烘干,同时打开可调控门板门板通风扇工作将通信机柜内的气体排出箱体外,同时继续接受湿度传感器、温度传感器反馈的信息,加热电丝工作时CPU模块会调整对温度传感器的信息的上限数值,若反馈的温度传感器的信息超过其上限数值,则停止加热丝工作,通风扇继续工作对内部进行散热,至预定值停止其工作,若反馈的湿度传感器数据正常以后,同样停止加热电丝工作。
进一步的,过滤区内设置有千层过滤纸层,对鼓入通信柜内的气体进行过滤,避免其灰尘进入。
进一步的,中间过渡区内部设置也设置复数个挂钩,可阻挡部分通信柜体内的飞虫,保证千层过滤纸层的使用寿命。
进一步的,CPU模块的判断逻辑分为通风式判断逻辑和无通风式判断逻辑并通过模式切换开关进行控制,通风式判断逻辑为CPU模块接收湿度传感器、温度传感器反馈的信息,若温度过高则会控制电动伸缩杆缩短、通风扇工作,进而可调控门板门板打开,进而辅助通信机柜上的扇热扇对通信机柜内部进行扇热,若湿度传感器反馈的信息超出预定数值,CPU模块会控制加热电丝工作,对箱体内部进行烘干,同时打开可调控门板门板通风扇工作将通信机柜内的气体排出箱体外,同时继续接受湿度传感器、温度传感器反馈的信息,加热电丝工作时CPU模块会调整对温度传感器的信息的上限数值,若反馈的温度传感器的信息超过其上限数值,则停止加热丝工作,通风扇继续工作对内部进行散热,至预定值停止其工作,若反馈的湿度传感器数据正常以后,同样停止加热电丝工作;无通风式的判断逻辑为上述湿度传感器反馈异常时的判断逻辑。
工作原理和有益效果:通过自调节座内部自上而以下依次分为控制调节通风区、中间过渡区和底部的烘干过滤区且相互连通,控制调节通风区自左往右依次分为自然辅助通风区和控制调节区,自然辅助通风区主要由通风扇和可调控门板组成,控制调节区自上而下分为控制区和电池舱气体处理区,烘干过滤区主要由设置于自调节座内腔的过滤区和设置于自调节座外侧的烘干设备组成,控制区控制通风扇、可调控门板以及烘干设备的工作,可以有效地解决背景技术中存在的问题。
(1)通过控制区对通信机柜内部的环境进行监测,并根据对监测数据进行分析处理进而控制通风扇、可调控门板以及烘干设备的工作,进而调节通信机柜内的环境,保证通信机柜的正常工作状态。
(2)通过电池舱气体处理区内部设置有复数个挂钩,挂钩内表面嵌设有中和吸附板,电池舱气体处理区与控制区内蓄电池的放置区连通并且通过外设的小型助力扇和连通管与通信机柜内的蓄电池舱连通,即吸附板可为石灰与活性炭的混合物,可对蓄电池排出的危害气体进行过滤和吸附其中的有害物质。
(3)通过烘干设备主要由加热电丝和外部的玻璃防护层组成,即CPU模块接收湿度传感器、温度传感器的信息,若湿度传感器反馈的信息超出预定数值,CPU模块会控制加热电丝工作,对箱体内部进行烘干,同时打开可调控门板门板通风扇工作将通信机柜内的气体排出箱体外,同时继续接受湿度传感器、温度传感器反馈的信息,加热电丝工作时CPU模块会调整对温度传感器的信息的上限数值,若反馈的温度传感器的信息超过其上限数值,则停止加热丝工作,通风扇继续工作对内部进行散热,至预定值停止其工作,若反馈的湿度传感器数据正常以后,同样停止加热电丝工作。
附图说明
图1为本发明的主视局部剖视结构示意图;
图2为本发明的剖视结构示意图。
图中:1、自调节座;2、控制调节通风区;3、中间过渡区;4、烘干过滤区;41、过滤区;42、烘干设备;5、自然辅助通风区;6、控制调节区;61、控制区;62、电池舱气体处理区;7、蓄电池;8、控制器;9、传感器集成;10、挂钩;11、吸附板;12、门板;13、电动伸缩杆;14、加热电丝;15、玻璃防护层。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
如图1-2所示,一种通信机柜散热辅助装置,包括自调节座1,自调节座1内部自上而以下依次分为控制调节通风区2、中间过渡区3和底部的烘干过滤区4且相互连通,控制调节通风区2自左往右依次分为自然辅助通风区5和控制调节区6,自然辅助通风区5主要由通风扇和可调控门板组成,控制调节区6自上而下分为控制区61和电池舱气体处理区62,烘干过滤区4主要由设置于自调节座1内腔的过滤区41和设置于自调节座1外侧的烘干设备42组成,控制区61控制通风扇、可调控门板以及烘干设备42的工作,即通过控制区对通信机柜内部的环境进行监测,并根据对监测数据进行分析处理进而控制通风扇、可调控门板以及烘干设备的工作,进而调节通信机柜内的环境,保证通信机柜的正常工作状态,控制区61主要由其内表面底部设置的蓄电池7,蓄电池7上方放置有层隔板a,层隔板a上方右侧安放有控制器8,其左侧安放有传感器集成9,传感器集成9包括传感器固定架、湿度传感器、温度传感器,控制器8主要包括CPU模块、无线连接模块以及模式切换开关,CPU模块分别与无线连接模块、模式切换开关、湿度传感器、温度传感器、烘干设备、可调控门板和通风扇连接,即通过CPU模块接收湿度传感器、温度传感器反馈的信息与其内部数据库进行比对并进而控制和调节通风扇、可调控门板以及烘干设备的工作,同时可通过无线连接模块与服务器连接并实时反馈数据,电池舱气体处理区62内部设置有复数个挂钩10,挂钩10内表面嵌设有中和吸附板11,电池舱气体处理区62与控制区61内蓄电池7的放置区连通并且通过外设的小型助力扇和连通管与通信机柜内的蓄电池舱连通,即吸附板可为石灰与活性炭的混合物,可对蓄电池排出的危害气体进行过滤和吸附其中的有害物质,可调控门板包括两个对称设置的门板12,自然辅助通风区5内表面与门板12铰接,门板12均通过设置于其下方的电动伸缩杆13进行控制开合,且电动伸缩杆13由CPU模块控制,即CPU模块接收湿度传感器、温度传感器的信息,若湿度传感器反馈的信息正常,温度传感器反馈的信息超出遇到数值,则CPU模块控制电动伸缩杆缩短、通风扇工作,进而可调控门板门板打开,进而辅助通信机柜上的扇热扇对通信机柜内部进行扇热,烘干设备42主要由加热电丝14和外部的玻璃防护层15组成,即CPU模块接收湿度传感器、温度传感器的信息,若湿度传感器反馈的信息超出预定数值,CPU模块会控制加热电丝工作,对箱体内部进行烘干,同时打开可调控门板门板通风扇工作将通信机柜内的气体排出箱体外,同时继续接受湿度传感器、温度传感器反馈的信息,加热电丝工作时CPU模块会调整对温度传感器的信息的上限数值,若反馈的温度传感器的信息超过其上限数值,则停止加热丝工作,通风扇继续工作对内部进行散热,至预定值停止其工作,若反馈的湿度传感器数据正常以后,同样停止加热电丝工作,过滤区41内设置有千层过滤纸层,对鼓入通信柜内的气体进行过滤,避免其灰尘进入,中间过渡区3内部设置也设置复数个挂钩10,可阻挡部分通信柜体内的飞虫,保证千层过滤纸层的使用寿命,CPU模块的判断逻辑分为通风式判断逻辑和无通风式判断逻辑并通过模式切换开关进行控制,通风式判断逻辑为CPU模块接收湿度传感器、温度传感器反馈的信息,若温度过高则会控制电动伸缩杆缩短、通风扇工作,进而可调控门板门板打开,进而辅助通信机柜上的扇热扇对通信机柜内部进行扇热,若湿度传感器反馈的信息超出预定数值,CPU模块会控制加热电丝工作,对箱体内部进行烘干,同时打开可调控门板门板通风扇工作将通信机柜内的气体排出箱体外,同时继续接受湿度传感器、温度传感器反馈的信息,加热电丝工作时CPU模块会调整对温度传感器的信息的上限数值,若反馈的温度传感器的信息超过其上限数值,则停止加热丝工作,通风扇继续工作对内部进行散热,至预定值停止其工作,若反馈的湿度传感器数据正常以后,同样停止加热电丝工作;无通风式的判断逻辑为上述湿度传感器反馈异常时的判断逻辑。
Claims (8)
1.一种通信机柜散热辅助装置,包括自调节座(1),其特征在于:自调节座(1)内部自上而以下依次分为控制调节通风区(2)、中间过渡区(3)和底部的烘干过滤区(4)且相互连通,控制调节通风区(2)自左往右依次分为自然辅助通风区(5)和控制调节区(6),自然辅助通风区(5)主要由通风扇和可调控门板组成,控制调节区(6)自上而下分为控制区(61)和电池舱气体处理区(62),烘干过滤区(4)主要由设置于自调节座(1)内腔的过滤区(41)和设置于自调节座(1)外侧的烘干设备(42)组成,控制区(61)控制通风扇、可调控门板以及烘干设备(42)的工作。
2.根据权利要求1所述的一种通信机柜散热辅助装置,其特征在于:控制区(61)主要由其内表面底部设置的蓄电池(7),蓄电池(7)上方放置有层隔板a,层隔板a上方右侧安放有控制器(8),其左侧安放有传感器集成(9),传感器集成(9)包括传感器固定架、湿度传感器、温度传感器,控制器(8)主要包括CPU模块、无线连接模块以及模式切换开关,CPU模块分别与无线连接模块、模式切换开关、湿度传感器、温度传感器、烘干设备、可调控门板和通风扇连接。
3.根据权利要求2所述的一种通信机柜散热辅助装置,其特征在于:电池舱气体处理区(62)内部设置有复数个挂钩(10),挂钩(10)内表面嵌设有中和吸附板(11),电池舱气体处理区(62)与控制区(61)内蓄电池(7)的放置区连通并且通过外设的小型助力扇和连通管与通信机柜内的蓄电池舱连通。
4.根据权利要求3所述的一种通信机柜散热辅助装置,其特征在于:可调控门板包括两个对称设置的门板(12),自然辅助通风区(5)内表面与门板(12)铰接,门板(12)均通过设置于其下方的电动伸缩杆(13)进行控制开合,且电动伸缩杆(13)由CPU模块控制。
5.根据权利要求4所述的一种通信机柜散热辅助装置,其特征在于:烘干设备(42)主要由加热电丝(14)和外部的玻璃防护层(15)组成。
6.根据权利要求5所述的一种通信机柜散热辅助装置,其特征在于:过滤区(41)内设置有千层过滤纸层。
7.根据权利要求6所述的一种通信机柜散热辅助装置,其特征在于:中间过渡区(3)内部设置也设置复数个挂钩(10)。
8.根据权利要求7所述的一种通信机柜散热辅助装置,其特征在于:CPU模块的判断逻辑分为通风式判断逻辑和无通风式判断逻辑并通过模式切换开关进行控制,通风式判断逻辑为CPU模块接收湿度传感器、温度传感器反馈的信息,若温度过高则会控制电动伸缩杆缩短、通风扇工作,进而可调控门板门板打开,进而辅助通信机柜上的扇热扇对通信机柜内部进行扇热,若湿度传感器反馈的信息超出预定数值,CPU模块会控制加热电丝工作,对箱体内部进行烘干,同时打开可调控门板门板通风扇工作将通信机柜内的气体排出箱体外,同时继续接受湿度传感器、温度传感器反馈的信息,加热电丝工作时CPU模块会调整对温度传感器的信息的上限数值,若反馈的温度传感器的信息超过其上限数值,则停止加热丝工作,通风扇继续工作对内部进行散热,至预定值停止其工作,若反馈的湿度传感器数据正常以后,同样停止加热电丝工作;无通风式的判断逻辑为上述湿度传感器反馈异常时的判断逻辑。
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20200121 |
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