CN110943374A - 一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及电气设备防护技术领域,且公开了一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,包括壳体,所述壳体的内顶壁上固定连接有集水板,杠杆板的左侧和右侧分别固定连接有收集盒和导电条,支座的内部固定安装有电磁铁,支座的内部活动插接有磁块,壳体的内部固定安装有电热片,抽气筒的内部活动插接有活塞杆,抽气筒的底部开设有排水孔。该盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,通过设置集水板收集空气中的水分,活塞杆和抽气筒抽出湿气和水液,电热片发热干燥,有效的起到了除湿干燥的效果,且该除湿干燥过程随着空气中的水分被收集而自动进行,解决了不能随空气湿度而调整除湿干燥频率的问题,更好的保护了电气设备。
Description
技术领域
本发明涉及电气设备防护技术领域,具体为一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备。
背景技术
盆地地区呈中间低、四周高的盆状形态,盆地湿度通常大于高原,这对一些农作物或花卉药物的培养很有利,比如川贝母和麝香等名贵药物就产于四川盆地,我国许多盆地地区也正逐步向信息化和智能化发展,打造实施“监测功能系统”、“智能化需求与供应平台”等农业物联网体系,推进农业信息化建设。
盆地信息化建设中要安装众多的智能化电气生产和监测设备,但是,盆地地区在冬天时,会变得更加寒冷潮湿,比如中国的准噶尔盆地,冬天受西风带控制,盆地东部为寒潮通道,冬季寒冷潮湿,盆地的主要自然灾害中就有冻害,这些电气设备长期处于寒冷潮湿的恶劣环境中,如果防护不当,就会造成电器设备内的元器件被快速污染、腐蚀,导致其使用寿命大大缩短,严重影响到电器设备的安全运行,同时,电器设备的绝缘性能也会严重下降,进而威胁到其他设备与人身安全,不仅提高了维护成本,还会造成安全事故,目前的防护措施多为定期对电气设备进行除湿干燥,不仅操作麻烦,而且无法根据具体的环境状况来调整除湿干燥的频率,不能起到良好有效的保护效果。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的在于提供一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,具有可根据具体情况自动调整除湿干燥的频率,保护效果更好的优点。
本发明为实现技术目的采用如下技术方案:
一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,包括壳体,所述壳体的内顶壁上固定连接有集水板,集水板包括疏水底材和亲水凸块,壳体的内部且位于集水板的下方固定连接有横板,横板的内部固定插接有漏斗,横板的底部固定连接有转轴,转轴的外侧转动套接有杠杆板,杠杆板的左侧和右侧分别固定连接有收集盒和导电条,壳体的内部且位于导电条的背面固定连接有支座,支座的内部固定安装有电磁铁,支座的内部且位于电磁铁的背面活动插接有磁块,磁块的背面固定连接有贯穿壳体的推杆,壳体的内部且位于导电条的正面固定安装有电热片,壳体的背面固定插接有抽气筒,壳体的内壁上且位于抽气筒的正面固定连接有导流板,抽气筒的内部活动插接有活塞杆,活塞杆的背面与推杆的背面之间固定连接有连接板,抽气筒的底部且位于壳体的外侧开设有排水孔。
作为优化,所述集水板呈弧形锥面状,保证水滴会沿着弧面下滑,疏水底材为疏水材料,亲水凸块为亲水材料,且亲水凸块均匀分布在疏水底材的表面,通过这种设置,保证了亲水凸块将空气中的水分吸附并凝结成体积相对较大的小水珠后,能沿着疏水底材上的弧面向下滑落。
作为优化,所述杠杆板采用轻质材料,杠杆板上安装有扭簧和弹性单向卡块,杠杆板在扭簧和弹性卡块的作用下固定住,当收集盒内的水液达到一定量后,会压着杠杆板冲破弹性单向卡块的阻碍开始逆时针旋转,当收集盒内的水液都流掉后,杠杆板在扭簧的作用下自动复位。
作为优化,所述漏斗位于集水板底端的正下方,且收集盒位于漏斗的正下方,保证了集水板收集到的水珠可以顺利的由集水板的底端经过漏斗落入收集盒内部。
作为优化,所述电磁铁和磁块位于同一水平面上,且二者均位于导电条的上方,电磁铁通电后与磁块相对面的一侧磁性相同,当电磁铁通电后,在同性相斥作用下将推杆和活塞杆向外推出。
作为优化,所述导电条的尺寸与电磁铁和电热片之间的距离相匹配,当杠杆板旋转后,导电条移动至电磁铁和电热片之间,使得二者的电路连通。
作为优化,所述抽气筒呈倾斜状,避免了流到抽气筒内部的水液回流。
作为优化,所述导流板的左端延伸至抽气筒内部,导流板的右端位于收集盒的下方,当收集盒内的水液压着杠杆板旋转后,收集盒下落抵在导流板上,同时收集盒内的水流到导流板内,最终流到抽气筒内。
本发明具备以下有益效果:
1、该盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,通过设计集水板呈弧形的锥面状,集水板上的亲水凸块会将空气中的水分吸附并凝结成体积相对较大的小水珠,然后这些小水珠沿着疏水底材上的弧面向下滑落,经过漏斗落入收集盒内部,可有效的出去空气中的水分,减少潮湿空气对电气设备的影响。
2、该盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,通过设置集水板收集壳体内部空气中的水分,活塞杆和抽气筒抽出壳体内部的湿气和水液,电热片发热干燥,有效的起到了对壳体的内部环境进行除湿干燥的效果,且该除湿干燥过程随着空气中的水分被收集而自动进行,解决了定期清理模式下,不能随空气湿度变化而调整除湿干燥频率的问题,更好的保护了电气设备,
3、该盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,通过设置导电条来对电路的开关进行控制,导电条的移动受收集盒内水液量的影响,只有当水液收集到一定量时,导电条才会被带动上移,且移动距离较大,避免了传统的开关结构中,开关件容易因被误触动或抖动而导致电路误连通的情况,进一步提高了安全性。
4、该盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,当收集盒内的水液都流掉后,收集盒变轻,杠杆板在扭簧的作用下自动复位,收集盒上移到漏斗下方,继续收集水珠,导电条下移与与电磁铁及电热片分离,电路断开,电磁铁不再具有磁性,只是一个导磁体,此时磁块与电磁铁之间变为了吸力,在该吸力作用下,磁块带动推杆及活塞杆往回移动复位,如此,整个结构实现了自动循环的过程,无需人工操作,使用简单方便。
附图说明
图1为本发明结构正面剖视图。
图2为本发明结构俯视剖视图。
图3为本发明漏斗连接结构立体图。
图4为本发明导电条连接结构立体图。
图5为本发明抽气筒与导流板连接结构右视剖视图。
图中:1、壳体;2、集水板;201、疏水底材;202、亲水凸块;3、横板;4、漏斗;5、转轴;6、杠杆板;7、收集盒;8、导电条;9、支座;10、电磁铁;11、磁块;12、推杆;13、电热片;14、抽气筒;15、导流板;16、活塞杆;17、连接板;18、排水孔。
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。
请参阅图1-5,一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,包括壳体1,壳体1的内顶壁上固定连接有集水板2,集水板2包括疏水底材201和亲水凸块202,壳体1的内部且位于集水板2的下方固定连接有横板3,横板3的内部固定插接有漏斗4,横板3的底部固定连接有转轴5,转轴5的外侧转动套接有杠杆板6,杠杆板6的左侧和右侧分别固定连接有收集盒7和导电条8,壳体1的内部且位于导电条8的背面固定连接有支座9,支座9的内部固定安装有电磁铁10,支座9的内部且位于电磁铁10的背面活动插接有磁块11,磁块11的背面固定连接有贯穿壳体1的推杆12,壳体1的内部且位于导电条8的正面固定安装有电热片13,壳体1的背面固定插接有抽气筒14,壳体1的内壁上且位于抽气筒14的正面固定连接有导流板15,抽气筒14的内部活动插接有活塞杆16,活塞杆16的背面与推杆12的背面之间固定连接有连接板17,抽气筒14的底部且位于壳体1的外侧开设有排水孔18。
其中,集水板2呈弧形锥面状,保证水滴会沿着弧面下滑,疏水底材201为疏水材料,亲水凸块202为亲水材料,且亲水凸块202均匀分布在疏水底材201的表面,通过这种设置,保证了亲水凸块202将空气中的水分吸附并凝结成体积相对较大的小水珠后,能沿着疏水底材201上的弧面向下滑落。
其中,杠杆板6采用轻质材料,减少旋转阻力,杠杆板6上安装有扭簧和弹性单向卡块,杠杆板6在扭簧和弹性卡块的作用下固定住,当收集盒7内的水液达到一定量后,会压着杠杆板6冲破弹性单向卡块的阻碍开始逆时针旋转,当收集盒7内的水液都流掉后,杠杆板6在扭簧的作用下自动复位。
其中,漏斗4位于集水板2底端的正下方,且收集盒7位于漏斗4的正下方,保证了集水板2收集到的水珠可以顺利的由集水板2的底端经过漏斗4落入收集盒7内部。
其中,电磁铁10和磁块11位于同一水平面上,且二者均位于导电条8的上方,电磁铁10通电后与磁块11相对面的一侧磁性相同,当电磁铁10通电后,在同性相斥作用下将推杆12和活塞杆16向外推出。
其中,导电条8的尺寸与电磁铁10和电热片13之间的距离相匹配,当杠杆板6旋转后,导电条8移动至电磁铁10和电热片13之间,使得二者的电路连通。
其中,抽气筒14呈倾斜状,避免了流到抽气筒14内部的水液回流。
其中,导流板15的左端延伸至抽气筒14内部,导流板15的右端位于收集盒7的下方,当收集盒7内的水液压着杠杆板6旋转后,收集盒7下落抵在导流板15上,同时收集盒7内的水流到导流板15内,最终流到抽气筒14内。
在使用时,壳体1为电气设备的外壳,电磁铁10和电热片13安装在电气设备的电路上,初始状态如图1所示,杠杆板6在扭簧的作用下处于左高右低的状态,电磁铁10和电热片13之间断开,因此电路并不连通,通过这种设置,保证了电磁铁10和电热片13之间留有足够的间隙,避免了因空气潮湿等因素象而产生的电路误连通现象,安全性高。
通过设计集水板2呈弧形的锥面状,集水板2上的亲水凸块202会将空气中的水分吸附并凝结成体积相对较大的小水珠,然后这些小水珠沿着疏水底材201上的弧面向下滑落,经过漏斗4落入收集盒7内部,当收集盒7内部的水液积攒到一定量后,水液的重量会压着杠杆板6冲破弹性单向卡块的阻碍开始逆时针旋转,通过对收集盒7的形状进行设计,使得收集盒7下落抵在导流板15上后,收集盒7内的水会流到导流板15内,最终流到抽气筒14内,同时,杠杆板6右侧的导电条8向上移动到电磁铁10和电热片13之间,导电条8分别与电磁铁10和电热片13接触,使得电路连通,电热片13通电发热,对壳体1的内部环境进行加热除湿,电磁铁10通电后产生磁性,在与磁块11之间的同性相斥作用下,将推杆12和活塞杆16向外推出,活塞杆16在抽气筒14的内部向外移动的时候进行抽气,将壳体1内部的潮湿空气向外抽出,同时抽气筒14内部的水液也向外流动,并经过排水孔18排出到壳体1的外侧,通过设置集水板2收集壳体1内部空气中的水分,活塞杆16和抽气筒14抽出壳体1内部的湿气和水液,电热片13发热干燥,有效的起到了对壳体1的内部环境进行除湿干燥的效果,且该除湿干燥过程随着空气中的水分被收集而自动进行,解决了定期清理模式下,不能随空气湿度变化而调整除湿干燥频率的问题,更好的保护了电气设备,通过设置导电条8来对电路的开关进行控制,导电条8的移动受收集盒7内水液量的影响,只有当水液收集到一定量时,导电条8才会被带动上移,且移动距离较大,避免了传统的开关结构中,开关件容易因被误触动或抖动而导致电路误连通的情况,进一步提高了安全性。
当收集盒7内的水液都流掉后,收集盒7变轻,杠杆板6在扭簧的作用下自动复位,收集盒7上移到漏斗4下方,继续收集水珠,导电条8下移与与电磁铁10及电热片13分离,电路断开,电磁铁10不再具有磁性,只是一个导磁体,此时磁块11与电磁铁10之间变为了吸力,在该吸力作用下,磁块11带动推杆12及活塞杆16往回移动复位,如此,整个结构实现了自动循环的过程,无需人工操作,使用简单方便。
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 (8)
1.一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)的内顶壁上固定连接有集水板(2),集水板(2)包括疏水底材(201)和亲水凸块(202),壳体(1)的内部且位于集水板(2)的下方固定连接有横板(3),横板(3)的内部固定插接有漏斗(4),横板(3)的底部固定连接有转轴(5),转轴(5)的外侧转动套接有杠杆板(6),杠杆板(6)的左侧和右侧分别固定连接有收集盒(7)和导电条(8),壳体(1)的内部且位于导电条(8)的背面固定连接有支座(9),支座(9)的内部固定安装有电磁铁(10),支座(9)的内部且位于电磁铁(10)的背面活动插接有磁块(11),磁块(11)的背面固定连接有贯穿壳体(1)的推杆(12),壳体(1)的内部且位于导电条(8)的正面固定安装有电热片(13),壳体(1)的背面固定插接有抽气筒(14),壳体(1)的内壁上且位于抽气筒(14)的正面固定连接有导流板(15),抽气筒(14)的内部活动插接有活塞杆(16),活塞杆(16)的背面与推杆(12)的背面之间固定连接有连接板(17),抽气筒(14)的底部且位于壳体(1)的外侧开设有排水孔(18)。
2.根据权利要求1所述的一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,其特征在于:所述集水板(2)呈弧形锥面状,疏水底材(201)为疏水材料,亲水凸块(202)为亲水材料,且亲水凸块(202)均匀分布在疏水底材(201)的表面。
3.根据权利要求1所述的一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,其特征在于:所述杠杆板(6)采用轻质材料,杠杆板(6)上安装有扭簧和弹性单向卡块。
4.根据权利要求1所述的一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,其特征在于:所述漏斗(4)位于集水板(2)底端的正下方,且收集盒(7)位于漏斗(4)的正下方。
5.根据权利要求1所述的一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,其特征在于:所述电磁铁(10)和磁块(11)位于同一水平面上,且二者均位于导电条(8)的上方,电磁铁(10)通电后与磁块(11)相对面的一侧磁性相同。
6.根据权利要求1所述的一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,其特征在于:所述导电条(8)的尺寸与电磁铁(10)和电热片(13)之间的距离相匹配。
7.根据权利要求1所述的一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,其特征在于:所述抽气筒(14)呈倾斜状。
8.根据权利要求1所述的一种盆地地区冬季自动保护的智能化电气设备,其特征在于:所述导流板(15)的左端延伸至抽气筒(14)内部,导流板(15)的右端位于收集盒(7)的下方。
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