CN112601434A - 信息通信柜通风调节装置 - Google Patents

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Abstract

信息通信柜通风调节装置,它涉及散热装置。本发明是为了解决现有的通信柜内温控设备节能性差的问题。2个磁体盒之间设置线圈盒,转轴依次穿过线圈盒、方体太阳能板和柜体侧壁进入柜体内,转轴的一端连接风扇,且风扇在柜体内,转轴的另一端嵌在U型板的底板内,且转轴能够在U型板底板内进行旋转,电机转动带动电机连轴转动,从而带动一号翻板转动,一号翻板转动通过连接轴带动二号翻板同时翻转,顶端第一个风口开度调节机构上的一号翻板和二号翻板转动,同时带动所有一号翻板和二号翻板同时转动,使一号翻板和二号翻板之间形成开度及调节开度角度。它用于为柜内散热。

Description

信息通信柜通风调节装置
技术领域
本发明涉及通信柜内通风散热装置,它涉及散热装置。
背景技术
通信网络机柜内的电子设备在工作时会产生大量热量,导致柜内温度升高,降低电子元器件的使用寿命,甚至设备会因此宕机。现有采用温控设备控制柜内的温度,确保通信设备正常工作,同时提高电子神杯的使用寿命和可靠性。
现有的温控设备采用先进制冷技术、换热器、智能化控制方案等,确保可靠运行。但是现有的温控设备不能做到节能控制。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有的通信柜内温控设备节能性差的问题,现提供信息通信柜通风调节装置。
信息通信柜通风调节装置,所述装置包括柜体8、隔板7、通风机构、U型板1、风口开度调节机构和电机10,
柜体8两侧各罩有一个U型板1,所述U型板1由封闭端和2个对称设置在封闭端左右两端的侧板组成,每个U型板1的封闭端由上至下均匀设置多个通风机构,
每个通风机构均包括2个磁铁、2个磁体盒2、方体太阳能板3、转轴4、风扇5、线圈和1个线圈盒9,
每个磁体盒2内放置一个磁铁,线圈设置在线圈盒9中,2个磁体盒2沿着U型板1底板的宽度方向对称设置在U型板1底板上,2个磁体盒2之间设置线圈盒9,转轴4依次穿过线圈盒9、方体太阳能板3和柜体8侧壁进入柜体8内,转轴4的一端连接风扇5,且风扇5在柜体8内,转轴4的另一端嵌在U型板1的底板内,且转轴4能够在U型板1底板内进行旋转,
柜体8内部竖直设置2个隔板7,且2个隔板7在竖直平面内平行于柜体8侧壁,隔板7用于将风扇5与柜体8内部的电子设备隔离开,
沿着隔板7长度方向均匀开设圆形通孔6,每个通孔内设置一个风口开度调节机构,
电机10设置在柜体8顶部,电机10用于同时调节多个风口开度调节机构的风口开度。
优选地,每个风口开度调节机构包括一号翻板6-1、二号翻板6-2、一号固定块6-3、二号固定块6-7、一号转轴、二号转轴、一号套环6-4、二号套环6-6、连接轴6-5、电机连轴6-9、二号翻板转轴6-10、一号翻板连轴6-8和二号翻板连轴6-11,
一号固定块6-3固定设置在一号翻板6-1上,二号固定块6-7二号固定块6-7二号翻板6-2上,连接轴6-5的两端分别连接一号套环6-4和二号套环6-6,一号套环6-4和二号套环6-6分别套设在一号套环6-4和二号套环6-6上,一号转轴和二号转轴分别插入一号固定块6-3和二号固定块6-7上的通孔中,一号套环6-4和二号套环6-6分别套设在一号转轴和二号转轴上,一号转轴和二号转轴的两端用螺母固定;
二号翻板6-2的底部与底端风口开度调节机构的二号翻板6-2通过一号翻板连轴6-8连接,一号翻板6-1的底部与底端风口开度调节机构的二号翻板6-2通过二号翻板连轴6-11连接,
位于隔板7上端第一个风口开度调节机构的电机连轴6-9穿出柜体8顶部与柜体8顶部上的电机10连接;
位于隔板7上端第一个风口开度调节机构的二号翻板6-2顶部通过二号翻板转轴6-10与柜体8顶端转动连接。
优选地,磁铁2为永磁钕铁硼磁铁。
优选地,方体太阳能板3为多晶硅太阳能板。
优选地,风扇5与风口开度调节机构相对设置。
优选地,转轴4为合金转轴。
优选地,所述装置还包括控制器和温度传感器,
温度传感器设置在柜体8内,温度传感器用于检测柜体8内温度数据,
控制器,用于采集温度数据,根据温度数据输出脉冲信号,
电机10,用于接收脉冲信号,根据脉冲信号转动相应的转动角度,从而控制一号翻板6-1和二号翻板6-2的开度方向和开度大小。
本发明的有益效果是:
本申请通风机构上的两个磁铁产生排斥作用力,使线圈盒和方体太阳能板悬浮在空中,利用阳光照射方体太阳能板生成电流,然后线圈在磁场中产生安培力来推动线圈盒旋转,从而带动转轴旋转,转轴旋转带动风扇转动,起到对柜内通风的作用;本申请利用太阳能板对柜内通风,真正起到节能的作用。
另外,电机转动带动电机连轴转动,从而带动与电机连轴连接的一号翻板转动,一号翻板转动通过连接轴带动二号翻板同时翻转,而顶端第一个风口开度调节机构上的一号翻板和二号翻板转动,会同时带动所有的风口开度调节机构上的一号翻板和二号翻板同时转动,使一号翻板和二号翻板之间形成开度及调节开度角度,因此,通过电机能够调节风口开度调节机构的进风朝向和进风量,实现对柜内不同区域的电子设备进行不同程度的散热,例如柜内产热量高的为大型设备,那么就将风口开度调节机构的开口朝向柜内大型设备,为大型设备散热,从而高效的为整个柜内散热。
本申请的装置节能性好,结构简单、轻便,真正的解决了柜内的散热问题。
附图说明
图1为信息通信柜通风调节装置的结构图;
图2为图1的俯视图;
图3为U型板和转轴的连接结构图;
图4为风口开度调节机构的结构图;
图5为多个风口开度调节机构的连接图。
具体实施方式
具体实施方式一:结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式所述的信息通信柜通风调节装置,所述装置包括柜体8、隔板7、通风机构、U型板1、风口开度调节机构和电机10,
柜体8两侧各罩有一个U型板1,所述U型板1由封闭端和2个对称设置在封闭端左右两端的侧板组成,每个U型板1的封闭端由上至下均匀设置多个通风机构,
每个通风机构均包括2个磁铁、2个磁体盒2、方体太阳能板3、转轴4、风扇5、线圈和1个线圈盒9,
每个磁体盒2内放置一个磁铁,线圈设置在线圈盒9中,2个磁体盒2沿着U型板1底板的宽度方向对称设置在U型板1底板上,2个磁体盒2之间设置线圈盒9,转轴4依次穿过线圈盒9、方体太阳能板3和柜体8侧壁进入柜体8内,转轴4的一端连接风扇5,且风扇5在柜体8内,转轴4的另一端嵌在U型板1的底板内,且转轴4能够在U型板1底板内进行旋转,
柜体8内部竖直设置2个隔板7,且2个隔板7在竖直平面内平行于柜体8侧壁,隔板7用于将风扇5与柜体8内部的电子设备隔离开,
沿着隔板7长度方向均匀开设圆形通孔6,每个通孔内设置一个风口开度调节机构,
电机10设置在柜体8顶部,电机10用于同时调节多个风口开度调节机构的风口开度。
具体实施方式二:本实施方式是对具体实施方式一所述的信息通信柜通风调节装置,每个风口开度调节机构包括一号翻板6-1、二号翻板6-2、一号固定块6-3、二号固定块6-7、一号转轴、二号转轴、一号套环6-4、二号套环6-6、连接轴6-5、电机连轴6-9、二号翻板转轴6-10、一号翻板连轴6-8和二号翻板连轴6-11,
一号固定块6-3固定设置在一号翻板6-1上,二号固定块6-7二号固定块6-7二号翻板6-2上,连接轴6-5的两端分别连接一号套环6-4和二号套环6-6,一号套环6-4和二号套环6-6分别套设在一号套环6-4和二号套环6-6上,一号转轴和二号转轴分别插入一号固定块6-3和二号固定块6-7上的通孔中,一号套环6-4和二号套环6-6分别套设在一号转轴和二号转轴上,一号转轴和二号转轴的两端用螺母固定;
二号翻板6-2的底部与底端风口开度调节机构的二号翻板6-2通过一号翻板连轴6-8连接,一号翻板6-1的底部与底端风口开度调节机构的二号翻板6-2通过二号翻板连轴6-11连接,
位于隔板7上端第一个风口开度调节机构的电机连轴6-9穿出柜体8顶部与柜体8顶部上的电机10连接;
位于隔板7上端第一个风口开度调节机构的二号翻板6-2顶部通过二号翻板转轴6-10与柜体8顶端转动连接。
本实施方式中,当一号翻板6-1和二号翻板6-2扣合在一起时,将整个通孔封闭住,而通过电机能够带动一号翻板6-1和二号翻板6-2翻转成不同的角度,从而使一号翻板6-1和二号翻板6-2之间形成不同的缝隙,以及不同的风向,如果间断性的控制一号翻板6-1和二号翻板6-2朝着不同方向翻转,出风的方向也会不同,更利用将整个柜内通风,通风性好。
具体实施方式三:本实施方式是对具体实施方式一所述的信息通信柜通风调节装置,磁铁2为永磁钕铁硼磁铁。
具体实施方式四:本实施方式是对具体实施方式一所述的信息通信柜通风调节装置,方体太阳能板3为多晶硅太阳能板。
具体实施方式五:本实施方式是对具体实施方式一所述的信息通信柜通风调节装置,风扇5与风口开度调节机构相对设置。
本实施方式中,风扇5与风口开度调节机构相对设置。这样风扇的风更加有效、快速的进入通孔,有效的进行散热。
具体实施方式六:本实施方式是对具体实施方式一所述的信息通信柜通风调节装置,转轴4为合金转轴。
具体实施方式七:本实施方式是对具体实施方式一所述的信息通信柜通风调节装置,所述装置还包括控制器和温度传感器,
温度传感器设置在柜体8内,温度传感器用于检测柜体8内温度数据,
控制器,用于采集温度数据,根据温度数据输出脉冲信号,
电机10,用于接收脉冲信号,根据脉冲信号转动相应的转动角度,从而控制一号翻板6-1和二号翻板6-2的开度方向和开度大小。
本实施方式中,合理控制电机转角,从而使得一号翻板6-1和二号翻板6-2的开度朝向期望的大小、开度方向朝向期望的方向。

Claims (7)

1.信息通信柜通风调节装置,其特征在于,所述装置包括柜体(8)、隔板(7)、通风机构、U型板(1)、风口开度调节机构和电机(10),
柜体(8)两侧各罩有一个U型板(1),所述U型板(1)由封闭端和2个对称设置在封闭端左右两端的侧板组成,每个U型板(1)的封闭端由上至下均匀设置多个通风机构,
每个通风机构均包括2个磁铁、2个磁体盒(2)、方体太阳能板(3)、转轴(4)、风扇(5)、线圈和1个线圈盒(9),
每个磁体盒(2)内放置一个磁铁,线圈设置在线圈盒(9)中,2个磁体盒(2)沿着U型板(1)底板的宽度方向对称设置在U型板(1)底板上,2个磁体盒(2)之间设置线圈盒(9),转轴(4)依次穿过线圈盒(9)、方体太阳能板(3)和柜体(8)侧壁进入柜体(8)内,转轴(4)的一端连接风扇(5),且风扇(5)在柜体(8)内,转轴(4)的另一端嵌在U型板(1)的底板内,且转轴(4)能够在U型板(1)底板内进行旋转,
柜体(8)内部竖直设置2个隔板(7),且2个隔板(7)在竖直平面内平行于柜体(8)侧壁,隔板(7)用于将风扇(5)与柜体(8)内部的电子设备隔离开,
沿着隔板(7)长度方向均匀开设圆形通孔(6),每个通孔内设置一个风口开度调节机构,
电机(10)设置在柜体(8)顶部,电机(10)用于同时调节多个风口开度调节机构的风口开度。
2.根据权利要求1所述的信息通信柜通风调节装置,其特征在于,
每个风口开度调节机构包括一号翻板(6-1)、二号翻板(6-2)、一号固定块(6-3)、二号固定块(6-7)、一号转轴、二号转轴、一号套环(6-4)、二号套环(6-6)、连接轴(6-5)、电机连轴(6-9)、二号翻板转轴(6-10)、一号翻板连轴(6-8)和二号翻板连轴(6-11),
一号固定块(6-3)固定设置在一号翻板(6-1)上,二号固定块(6-7)二号固定块(6-7)二号翻板(6-2)上,连接轴(6-5)的两端分别连接一号套环(6-4)和二号套环(6-6),一号套环(6-4)和二号套环(6-6)分别套设在一号套环(6-4)和二号套环(6-6)上,一号转轴和二号转轴分别插入一号固定块(6-3)和二号固定块(6-7)上的通孔中,一号套环(6-4)和二号套环(6-6)分别套设在一号转轴和二号转轴上,一号转轴和二号转轴的两端用螺母固定;
二号翻板(6-2)的底部与底端风口开度调节机构的二号翻板(6-2)通过一号翻板连轴(6-8)连接,一号翻板(6-1)的底部与底端风口开度调节机构的二号翻板(6-2)通过二号翻板连轴(6-11)连接,
位于隔板(7)上端第一个风口开度调节机构的电机连轴(6-9)穿出柜体(8)顶部与柜体(8)顶部上的电机(10)连接;
位于隔板(7)上端第一个风口开度调节机构的二号翻板(6-2)顶部通过二号翻板转轴(6-10)与柜体(8)顶端转动连接。
3.根据权利要求1所述的信息通信柜通风调节装置,其特征在于,磁铁(2)为永磁钕铁硼磁铁。
4.根据权利要求1所述的信息通信柜通风调节装置,其特征在于,方体太阳能板(3)为多晶硅太阳能板。
5.根据权利要求1所述的信息通信柜通风调节装置,其特征在于,风扇(5)与风口开度调节机构相对设置。
6.根据权利要求1所述的信息通信柜通风调节装置,其特征在于,转轴(4)为合金转轴。
7.根据权利要求1所述的信息通信柜通风调节装置,其特征在于,所述装置还包括控制器和温度传感器,
温度传感器设置在柜体(8)内,温度传感器用于检测柜体(8)内温度数据,
控制器,用于采集温度数据,根据温度数据输出脉冲信号,
电机(10),用于接收脉冲信号,根据脉冲信号转动相应的转动角度,从而控制一号翻板(6-1)和二号翻板(6-2)的开度方向和开度大小。
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