CN112356700A - 一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩 - Google Patents

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CN112356700A CN202011247934.7A CN202011247934A CN112356700A CN 112356700 A CN112356700 A CN 112356700A CN 202011247934 A CN202011247934 A CN 202011247934A CN 112356700 A CN112356700 A CN 112356700A
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Abstract

本发明公开了一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩,包括底座,所述底座的下侧设有储水箱,所述底座的上侧设有充电桩桩体,所述充电桩桩体的两侧设有补水泵和循环水泵,所述充电桩桩体的内部设有发热组件,所述发热组件的外侧套设有液冷管,所述液冷管的下端与循环水泵相通,所述发热组件的中部设有温控管,所述充电桩桩体的上端设有挡雨块,所述液冷管的上部两侧设有散热口,所述散热口内设有散热风机,所述充电桩桩体的侧面设有充电枪插槽。本发明可自动控制散热风机和水泵的运转,通过收集雨水并用于散热,可有效避免充电桩工作时温度过高,同时设置了硝酸铵配合使用,可避免充电桩内部温度过高烧坏内部组件。

Description

一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩
技术领域
本发明涉及新能源充电设备技术领域,尤其涉及一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩。
背景技术
随着全球能源危机的不断加深,石油资源的日趋枯竭以及大气污染、全球气温上升的危害加剧,各国政府及汽车企业普遍认识到节能减排是未来汽车技术的发展方向,发展电动汽车是解决这两个难题的最佳途径。随着电动汽车出现了一种类似于加油站功能的充电桩设备,充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。
随着电动汽车的不断发展,人们希望充电桩建设的越来越多,充电的速度能够越来越快,这不仅是对电池与线缆的要求,同样对于充电桩的散热系统也有着极高的要求,建设充电设施的目的是让待充电车辆在较短时间内补充50-60%以上的电能,其中直流快充1-2h可充满,交流慢充6-8h充满。对于人们来说当然是越快越好,但是充电速度加快的话,电流和电压会增高,导致热量快速且大量产生,若不及时散出,会造成极大地安全事故。
现有的散热方式采用的是安装散热风扇进行散热,然而由于其安装的位置固定,散热效果不佳,发热体散热不强,热量易堆积在充电桩充电桩桩体内,严重影响充电效率和充电桩的使用寿命。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中仅仅依靠散热风扇对充电桩进行散热效果不佳的问题,而提出的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩,包括底座,所述底座的下侧设有储水箱,所述底座的上侧设有充电桩桩体,所述充电桩桩体的两侧设有补水泵和循环水泵,所述充电桩桩体的内部设有发热组件,所述发热组件的外侧套设有液冷管,所述液冷管的下端与循环水泵相通,所述发热组件的中部设有温控管,所述充电桩桩体的上端设有挡雨块,所述液冷管的上部两侧设有散热口,所述散热口内设有散热风机,所述充电桩桩体的侧面设有充电枪插槽。
在上述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩中,所述储水箱设于地下,所述储水箱的内部设有活动板,所述活动板的中部下方设有控制机构,所述活动板的下侧正对控制机构的位置设有固定磁铁,所述活动板的两侧设有T形杆,所述储水箱靠近T形杆的位置设有T形槽,所述T形杆设于T形槽内。
在上述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩中,所述控制机构固定连接在储水箱的底部,所述控制机构包括固定块,所述固定块的内部设有活动腔,所述活动腔的内部设有活动磁铁,所述活动磁铁与固定磁铁之间相互排斥,所述活动磁铁的两侧设有卡杆,所述卡杆与固定块之间花键连接,所述活动磁铁的下侧中部设有导电杆,所述活动腔的底部设有两个接电头,两个所述接电头之间的距离与导电杆的宽度相同,所述导电杆的下端固定连接有第一弹簧。
在上述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩中,所述补水泵的下侧设有进水管与出水管,所述出水管与储水箱相通,所述循环水泵的下侧设有进水管,所述进水管的下端设于储水箱的内部。
在上述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩中,所述温控管的左部设有水银,所述水银的右端设有隔板,所述隔板与温控管之间花键连接,所述温控管的右部上侧设有导电板,所述温控管的右部下侧设有三个导电接头,所述温控管的右侧固定连接有平衡管,所述平衡管的中部设有第一电磁阀。
在上述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩中,所述挡雨块的上侧设有网孔筛板,所述挡雨块的内部设有接雨槽,所述接雨槽的左侧底部设有导水管,所述导水管的下端穿过底座与储水箱相通,所述挡雨块的内部设有螺旋冷却管,所述螺旋冷却管设于接雨槽的下方,所述螺旋冷却管的下侧与液冷管的上端相通,所述螺旋冷却管的左侧通过管道与导水管相通。
在上述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩中,所述充电枪插槽的下侧设有活动仓,所述活动仓的上方设有活动块,所述活动块的下侧固定连接有导电连接杆,所述活动仓的下方设有导电室,所述导电室的内部设有第二弹簧,所述第二弹簧的两侧设有导电块,所述导电连接杆穿过导电室的下端与第二弹簧的上端固定连接。
在上述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩中,所述液冷管的中部右侧设有料仓,所述料仓的左侧设有导料管,所述导料管的下端与液冷管相通,所述导料管靠近料仓的位置设有第二电磁阀,所述料仓的内部设有硝酸铵,所述料仓的上侧设有进料管,所述进料管穿过充电桩桩体的一端设有进料口。
与现有技术相比,本发明具备以下优点:
1、挡雨块的内部设有接雨槽,通过接雨槽可将外界雨水进行收集,同时通过网孔筛板可避免落叶等杂物阻塞导水管,收集后的雨水进入储水箱内,在需要降温时可通过循环水泵将水泵送至液冷管内,与散热风机配合使用可大大提高充电桩的散热效果。
2、设置温控管处于发热组件的中部,通过水银的移动,达到自动控制散热风机和循环水泵的目的,无需通过人工调控散热设备的运转,同时散热风机与循环水泵的运转是相互独立的,需要散热时,首先通过散热风扇进行散热,在不能满足散热需求时,循环水泵才会运转,从而大大节省了能源消耗,同时雨水可进行循环利用,保证了散热效果的长效性。
3、活动板的中部设有固定磁铁,固定磁铁与控制机构配合使用,在长时间无降雨时,储水箱内缺水,随着活动板的下降,可通过固定磁铁与活动磁铁的作用,启动补水泵,对储水箱内进行加水,从而补充冷却用水,有效避免了因缺水造成的冷却效果不佳的问题,同时由于液冷管的上端设有螺旋冷却管,大大提高了雨水的利用率,故在长时间无降雨时,只需偶尔启动补水泵即可,不会造成的电力以及水资源的浪费。
4、料仓内设有硝酸铵,在充电桩内温度过高时,通过最右侧的导电接头与导电板相互配合,可实现第二电磁阀的打开,从而将硝酸铵与雨水进行混合,此过程吸收大量的热,可有效避免充电桩桩体内温度过高,进一步提高了散热的及时性,对充电桩起到较好的过热保护效果。
附图说明
图1为本发明提出的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩的结构示意图;
图2为图1中A处的放大示意图。
图3为图1中B处的放大示意图。
图4为本发明提出的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩的控制机构的结构示意图。
图中:1底座、2储水箱、3充电桩桩体、4补水泵、5循环水泵、6发热组件、7液冷管、8充电枪插槽、9散热口、10活动板、11控制机构、1101固定块、1102活动磁铁、1103导电杆、1104接电头、1105活动腔、1106第一弹簧、12挡雨块、13接雨槽、14螺旋冷却管、15导水管、16温控管、17水银、18导电板、19导电接头、20平衡管、21第一电磁阀、22料仓、23导料管、24第二电磁阀、25进料管、26活动块、27活动仓、28导电连接杆、29导电室、30第二弹簧、31导电块、32固定磁铁、33T形槽、34T形杆。
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。
参照图1-4,一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩,包括底座1,底座1设置在地面上,底座1的下侧设有储水箱2,底座1的上侧设有充电桩桩体3,通过底座1可对充电桩桩体3进行支撑和固定,充电桩桩体3的两侧设有用于补充冷却用水的补水泵4和用于循环冷却水的循环水泵5,充电桩桩体3的内部设有发热组件6,发热组件6包括断路器、蓄电池、接触器、继电器等发热元器件,发热组件6的外侧套设有液冷管7,通过温度较低的水在液冷管7内流动,可对发热组件6进行降温,液冷管7的下端与循环水泵5相通,通过循环水泵5可控制液冷管7内水流的流动,发热组件6的中部设有温控管16,通过温控管16检测发热组件6的温度,进而控制其他机构运转,对发热组件6进行降温,充电桩桩体3的上端设有挡雨块12,通过挡雨块12遮挡并收集雨水,液冷管7的上部两侧设有散热口9,散热口9内设有散热风机,通过散热风机对充电桩进行风冷散热,此为现有技术,不作详细解释,充电桩桩体3的侧面设有充电枪插槽8,用于固定充电枪。
储水箱2设于地下,地下温度较低,可保持储水箱2内雨水处于较低的温度,储水箱2的内部设有活动板10,活动板10的密度远小于雨水的密度,可上浮在水流上侧,活动板10可在储水箱2内上下移动,活动板10的中部下方设有控制机构11,用于控制补水泵4的运转,活动板10的下侧正对控制机构11的位置设有固定磁铁32,固定磁铁32随着活动板10的移动而移动,活动板10的两侧设有T形杆34,储水箱2靠近T形杆34的位置设有T形槽33,T形杆34设于T形槽33内,通过T形杆34与T形槽33配合使用,可保持活动板10在竖直方向上移动。
控制机构11固定连接在储水箱2的底部,控制机构11包括固定块1101,固定块1101的内部设有活动腔1105,活动腔1105的内部设有活动磁铁1102,活动磁铁1102可在活动腔1105内上下移动,活动磁铁1102与固定磁铁32之间相互排斥,在活动板10靠近控制机构11时,可推动活动磁铁1102向下移动,活动磁铁1102的两侧设有卡杆,卡杆与固定块1101之间花键连接,用于控制活动磁铁1102在竖直方向上上下移动,活动磁铁1102的下侧中部设有导电杆1103,导电杆1103随着活动磁铁1102的移动而移动,活动腔1105的底部设有两个接电头1104,两个接电头1104之间的距离与导电杆1103的宽度相同,接电头1104与导电杆1103接触时,可接通电路,控制补水泵4运转,对储水箱2进行补水,导电杆1103的下端固定连接有第一弹簧1106,在不受固定磁铁32影响时,可保持导电杆1103与接电头1104相分离,使电路处于断路状态。
补水泵4的下侧设有进水管与出水管,出水管与储水箱2相通,循环水泵5的下侧设有进水管,进水管的下端设于储水箱2的内部,通过补水泵4可对储水箱2进行补水,通过循环水泵5可将储水箱2中的水泵送至液冷管7内,对发热组件6进行散热。
温控管16的左部设有水银17,水银17根据温度的变化改变自身的体积大小,水银17的右端设有隔板,隔板与温控管16之间花键连接,通过隔板16可限制水银17的位置,温控管16的右部上侧设有导电板18,温控管16的右部下侧设有三个导电接头19,最左侧的导电接头19与散热口9中的散热风机电性连接,可控制散热风机的运转,中间导电接头19与循环水泵5电性连接,可控制循环水泵5运转,最右侧的导电接头19与第二电磁阀24电性连接,可控制料仓22内的硝酸铵进入液冷管7内,温控管16的右侧固定连接有平衡管20,平衡管20的中部设有第一电磁阀21,通过第一电磁阀21可控制平衡管20的开放和关闭,在关闭时,可避免水银17移动。
挡雨块12的上侧设有网孔筛板,挡雨块12的内部设有接雨槽13,设置网孔筛板可避免落叶等杂物进入接雨槽13内,接雨槽13的左侧底部设有导水管15,用于引导雨水的流动,导水管15的下端穿过底座1与储水箱2相通,挡雨块12的内部设有螺旋冷却管14,螺旋冷却管14设于接雨槽13的下方,螺旋冷却管14的下侧与液冷管7的上端相通,螺旋冷却管14的左侧通过管道与导水管15相通,换热后的水流经液冷管7循环至螺旋冷却管14内,进行冷却后经导水管15回流至储水箱2内,可使水流的循环利用。
充电枪插槽8的下侧设有活动仓27,活动仓27的上方设有活动块26,活动块26可在活动仓27内上下移动,活动块26的下侧固定连接有导电连接杆28,导电连接杆28随着活动块26的移动而移动,活动仓27的下方设有导电室29,导电室29的内部设有第二弹簧30,第二弹簧30的两侧设有导电块31,导电连接杆28与导电块31相接触时,可使第一电磁阀21关闭,使水银17不发生移动,导电连接杆28穿过导电室29的下端与第二弹簧30的上端固定连接,通过第二弹簧30可在充电枪取出时,使导电连接杆28与导电块31分离,进而控制第一电磁阀21打开。
液冷管7的中部右侧设有料仓22,料仓22与充电桩桩体3固定连接,料仓22的左侧设有导料管23,导料管23的下端与液冷管7相通,导料管23靠近料仓22的位置设有第二电磁阀24,通过第二电磁阀24可控制导料管23的开放和关闭,料仓22的内部设有硝酸铵,硝酸铵与水接触时,会吸收大量的热,可有效避免发热组件6过热烧坏其内的元器件,料仓22的上侧设有进料管25,进料管25穿过充电桩桩体3的一端设有进料口,便于补充硝酸铵。
工作原理如下:
在不使用充电桩时,充电枪插放在8内,活动块26推动导电连接杆28与导电块31相接触,此时第一电磁阀21关闭,温控管16内的水银17不能发生移动;外界雨水经接雨槽13和导水管15进入储水箱2内,在不下雨时,储水箱2内水流较少,活动板10下降,固定磁铁32与活动磁铁1102相互排斥,推动导电杆1103向下移动,使导电杆1103与接电头1104相接触,此时补水泵4运转,对储水箱2内进行补水;在使用充电桩时,充电枪从充电枪插槽8内拉出,受到第二弹簧30的作用,导电连接杆28上升与导电块31相分离,第一电磁阀21打开,此时温控管16与发热组件6的温度相同,水银17随着温度的升高向右移动,在与最左侧导电接头19接触时,散热口9内的散热风机运转,对桩体3内进行降温;随着温度的继续升高,水银17与中间的导电接头19相接触时,循环水泵5运转,进而将储水箱2内的水流泵送至液冷管7内,对发热组件6进行水冷,换热后的水流经14冷却后回流至导水管15内,并排放至储水箱2内,进行循环使用;在温度过高时,使水银17移动至于最右侧导电接头19相接触,第二电磁阀24打开,料仓22内的硝酸铵进入液冷管7内,吸收大量的热,可有效避免发热组件6过热,烧坏内部元器件。
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)

1.一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)的下侧设有储水箱(2),所述底座(1)的上侧设有充电桩桩体(3),所述充电桩桩体(3)的两侧设有补水泵(4)和循环水泵(5),所述充电桩桩体(3)的内部设有发热组件(6),所述发热组件(6)的外侧套设有液冷管(7),所述液冷管(7)的下端与循环水泵(5)相通,所述发热组件(6)的中部设有温控管(16),所述充电桩桩体(3)的上端设有挡雨块(12),所述液冷管(7)的上部两侧设有散热口(9),所述散热口(9)内设有散热风机,所述充电桩桩体(3)的侧面设有充电枪插槽(8)。
2.根据权利要求1所述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩,其特征在于,所述储水箱(2)设于地下,所述储水箱(2)的内部设有活动板(10),所述活动板(10)的中部下方设有控制机构(11),所述活动板(10)的下侧正对控制机构(11)的位置设有固定磁铁(32),所述活动板(10)的两侧设有T形杆(34),所述储水箱(2)靠近T形杆(34)的位置设有T形槽(33),所述T形杆(34)设于T形槽(33)内。
3.根据权利要求2所述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩,其特征在于,所述控制机构(11)固定连接在储水箱(2)的底部,所述控制机构(11)包括固定块(1101),所述固定块(1101)的内部设有活动腔(1105),所述活动腔(1105)的内部设有活动磁铁(1102),所述活动磁铁(1102)与固定磁铁(32)之间相互排斥,所述活动磁铁(1102)的两侧设有卡杆,所述卡杆与固定块(1101)之间花键连接,所述活动磁铁(1102)的下侧中部设有导电杆(1103),所述活动腔(1105)的底部设有两个接电头(1104),两个所述接电头(1104)之间的距离与导电杆(1103)的宽度相同,所述导电杆(1103)的下端固定连接有第一弹簧(1106)。
4.根据权利要求1所述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩,其特征在于,所述补水泵(4)的下侧设有进水管与出水管,所述出水管与储水箱(2)相通,所述循环水泵(5)的下侧设有进水管,所述进水管的下端设于储水箱(2)的内部。
5.根据权利要求1所述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩,其特征在于,所述温控管(16)的左部设有水银(17),所述水银(17)的右端设有隔板,所述隔板与温控管(16)之间花键连接,所述温控管(16)的右部上侧设有导电板(18),所述温控管(16)的右部下侧设有三个导电接头(19),所述温控管(16)的右侧固定连接有平衡管(20),所述平衡管(20)的中部设有第一电磁阀(21)。
6.根据权利要求1所述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩,其特征在于,所述挡雨块(12)的上侧设有网孔筛板,所述挡雨块(12)的内部设有接雨槽(13),所述接雨槽(13)的左侧底部设有导水管(15),所述导水管(15)的下端穿过底座(1)与储水箱(2)相通,所述挡雨块(12)的内部设有螺旋冷却管(14),所述螺旋冷却管(14)设于接雨槽(13)的下方,所述螺旋冷却管(14)的下侧与液冷管(7)的上端相通,所述螺旋冷却管(14)的左侧通过管道与导水管(15)相通。
7.根据权利要求1所述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩,其特征在于,所述充电枪插槽(8)的下侧设有活动仓(27),所述活动仓(27)的上方设有活动块(26),所述活动块(26)的下侧固定连接有导电连接杆(28),所述活动仓(27)的下方设有导电室(29),所述导电室(29)的内部设有第二弹簧(30),所述第二弹簧(30)的两侧设有导电块(31),所述导电连接杆(28)穿过导电室(29)的下端与第二弹簧(30)的上端固定连接。
8.根据权利要求1所述的一种具有雨水收集降温装置的新能源充电桩,其特征在于,所述液冷管(7)的中部右侧设有料仓(22),所述料仓(22)的左侧设有导料管(23),所述导料管(23)的下端与液冷管(7)相通,所述导料管(23)靠近料仓(22)的位置设有第二电磁阀(24),所述料仓(22)的内部设有硝酸铵,所述料仓(22)的上侧设有进料管(25),所述进料管(25)穿过充电桩桩体(3)的一端设有进料口。
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