CN112993816A - 一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及节能环保技术领域,且公开了一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,包括箱体,所述箱体的内右壁固定连接有电机,所述电机的左侧转动连接有主动轴,所述主动轴的外部套接有转动凸轮,所述主动轴的左侧固定连接有散热扇,所述箱体的内顶壁固定连接有固定筒和导杆,所述导杆的外部套接有滑动杆,所述滑动杆顶部的右侧固定连接有挤压块,所述挤压块的顶部设置有膨胀球,所述固定筒的内左壁插接有收缩杆。通过膨胀球受热膨胀,带动挤压块向下移动,进而向左挤压收缩杆,收缩杆带动第一触点与第二触点接触,电机通电带动主动轴和散热扇转动,对箱体进行散热,从而达到了根据箱体内部的温度变化自动控制散热扇转动的效果。

Description

一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜
技术领域
本发明涉及节能环保技术领域,具体为一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜。
背景技术
配电柜分动力配电柜和照明配电柜、计量柜,是配电系统的末级设备,配电柜是电动机控制中心的统称,一般使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合,它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。
随着社会经济的快速发展,人们也越来越依赖电力,因此配电柜常常需要不间断运行,在用电高峰期时配电柜的负载较大,配电柜运行时内部会产生大量的热量,用电低估时配电柜的负载较小,产生的热量也较少,为了散热,需要在配电柜内安装散热风扇,现有的散热风扇一直运行,不能随着配电柜内部温度的变化而控制风扇的运行,对电力的消耗较多,使用成本也较高,不利于节能环保,由此我们提出了一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,具备根据配电柜内部温度的变化而控制风扇运行的优点,解决了现有的散热风扇一直运行,不能随着配电柜内部温度的变化而控制风扇的运行,对电力的消耗较多,使用成本也较高,不利于节能环保的问题。
(二)技术方案
为实现上述根据配电柜内部温度的变化而控制风扇运行的目的,本发明提供如下技术方案:一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,包括箱体,所述箱体的左右两侧均固定连接有收集斗,所述箱体的内底壁固定连接有储水箱,所述箱体的内右壁固定连接有电机,所述电机的左侧转动连接有主动轴,所述主动轴的外部套接有转动凸轮,所述主动轴的左侧固定连接有散热扇,所述箱体的内顶壁固定连接有固定筒和导杆,所述导杆的外部套接有滑动杆,所述滑动杆的左侧固定连接有抽水筒,所述抽水筒左侧的上方固定连接有喷水管,所述抽水筒右侧的上方固定连接有吸水管,所述抽水筒的内部活动连接有活塞,所述活塞的底部固定连接有活动杆,所述滑动杆顶部的右侧固定连接有挤压块,所述挤压块的顶部设置有膨胀球,所述固定筒的内左壁插接有收缩杆。
优选的,两个所述收集斗分别与储水箱的左右两侧之间固定连接有连接管,可以通过收集斗向储水箱加水。
优选的,所述导杆的外部位于滑动杆下方的部分套接有缓冲弹簧,起到向上挤压滑动杆的作用。
优选的,所述喷水管的左侧朝向散热扇的顶部,所述吸水管的底部位于储水箱的内部,喷水管和吸水管的内部均设置有单向阀。
优选的,所述活动杆的外部位于抽水筒下方的部分套接有复位弹簧,起到带动活动杆向下复位的作用,活动杆位于转动凸轮的正上方,活动杆与转动凸轮接触时,转动凸轮转动会向上挤压活动杆。
优选的,所述挤压块和膨胀球均位于固定筒的内部。
优选的,所述收缩杆的左侧固定连接有挤压弹簧,起到向右挤压收缩杆的作用,收缩杆顶部的右侧为斜面,挤压块向下移动时通过该斜面带动收缩杆向左收缩,收缩杆的左侧固定连接有第一触点,第一触点的左侧设置有第二触点,第一触点与第二触点接触后,电机会通电转动。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,具备以下有益效果:
1、该基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,通过箱体内的温度较高时,膨胀球会受热膨胀,带动挤压块和滑动杆向下移动,挤压块向下移动时其底部的左侧会与收缩杆接触,进而通过收缩杆顶部右侧的斜面向左挤压收缩杆,收缩杆带动第一触点与第二触点接触,电机通电带动主动轴转动,主动轴带动转动凸轮和散热扇转动,散热扇转动时对箱体进行散热,从而达到了根据箱体内部的温度变化自动控制散热扇转动的效果,不用使散热扇常开,降低了电力消耗,体现了节能环保。
2、该基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,通过下雨时,雨水从收集斗内进入储水箱,散热扇启动后,箱体内的温度仍然过高时,膨胀球继续膨胀,进而带动挤压块向下移动的距离较大,挤压块通过滑动杆带动抽水筒向下移动一段距离,抽水筒带动活动杆向下移动,此时转动凸轮转动时与活动杆接触,与复位弹簧配合带动活动杆和活塞在抽水筒内做上下往复移动,进而将储水箱内的雨水通过吸水管吸入抽水筒内,在从喷水管喷向散热扇,散热扇转动时将雨水与箱体内的空气扩散混合,提高散热效果,快速降低内部温度,箱体内的温度越高,膨胀球通过挤压块带动滑动杆和抽水筒向下移动的距离就越大,进而使转动凸轮带动活动杆和活塞在抽水筒内做往复运动时的行程就越大,抽水筒喷出的水就越多,从而达到了根据箱体内部的温度变化自动调节散热强度的效果,保证了配电柜安全稳定使用,箱体内的温度降低后,膨胀球收缩,缓冲弹簧通过滑动杆带动抽水筒和挤压块向上复位。
附图说明
图1为本发明整体结构正面示意图;
图2为本发明图1中转动凸轮结构左侧示意图;
图3为本发明图1中固定筒和抽水筒结构放大示意图;
图4为本发明图3中A部分结构放大示意图。
图中:1、箱体;2、收集斗;3、储水箱;4、电机;5、主动轴;6、转动凸轮;7、散热扇;8、固定筒;9、导杆;10、滑动杆;11、抽水筒;12、喷水管;13、吸水管;14、活塞;15、活动杆;16、挤压块;17、膨胀球;18、收缩杆。
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。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1-4,一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,包括箱体1,箱体1的左右两侧均固定连接有收集斗2,箱体1的内底壁固定连接有储水箱3,两个收集斗2分别与储水箱3的左右两侧之间固定连接有连接管,可以通过收集斗2向储水箱3加水,箱体1的内右壁固定连接有电机4,电机4的左侧转动连接有主动轴5,主动轴5的外部套接有转动凸轮6,主动轴5的左侧固定连接有散热扇7。
箱体1的内顶壁固定连接有固定筒8和导杆9,导杆9的外部套接有滑动杆10,导杆9的外部位于滑动杆10下方的部分套接有缓冲弹簧,起到向上挤压滑动杆10的作用,滑动杆10的左侧固定连接有抽水筒11,抽水筒11左侧的上方固定连接有喷水管12,抽水筒11右侧的上方固定连接有吸水管13,喷水管12的左侧朝向散热扇7的顶部,吸水管13的底部位于储水箱3的内部,喷水管12和吸水管13的内部均设置有单向阀,抽水筒11的内部活动连接有活塞14,活塞14的底部固定连接有活动杆15,活动杆15的外部位于抽水筒11下方的部分套接有复位弹簧,起到带动活动杆15向下复位的作用,活动杆15位于转动凸轮6的正上方,活动杆15与转动凸轮6接触时,转动凸轮6转动会向上挤压活动杆15,滑动杆10顶部的右侧固定连接有挤压块16,挤压块16的顶部设置有膨胀球17,挤压块16和膨胀球17均位于固定筒8的内部,固定筒8的内左壁插接有收缩杆18,收缩杆18的左侧固定连接有挤压弹簧,起到向右挤压收缩杆18的作用,收缩杆18顶部的右侧为斜面,挤压块16向下移动时通过该斜面带动收缩杆18向左收缩,收缩杆18的左侧固定连接有第一触点,第一触点的左侧设置有第二触点,第一触点与第二触点接触后,电机4会通电转动。
工作原理:使用时,通过箱体1内的温度较高时,膨胀球17会受热膨胀,带动挤压块16和滑动杆10向下移动,挤压块16向下移动时其底部的左侧会与收缩杆18接触,进而通过收缩杆18顶部右侧的斜面向左挤压收缩杆18,收缩杆18带动第一触点与第二触点接触,电机4通电带动主动轴5转动,主动轴5带动转动凸轮6和散热扇7转动,散热扇7转动时对箱体1进行散热,从而达到了根据箱体1内部的温度变化自动控制散热扇7转动的效果,不用使散热扇7常开,降低了电力消耗,体现了节能环保;下雨时,雨水从收集斗2内进入储水箱3,散热扇7启动后,箱体1内的温度仍然过高时,膨胀球17继续膨胀,进而带动挤压块16向下移动的距离较大,挤压块16通过滑动杆10带动抽水筒11向下移动一段距离,抽水筒11带动活动杆15向下移动,此时转动凸轮6转动时与活动杆15接触,与复位弹簧配合带动活动杆15和活塞14在抽水筒11内做上下往复移动,进而将储水箱3内的雨水通过吸水管13吸入抽水筒11内,在从喷水管12喷向散热扇7,散热扇7转动时将雨水与箱体1内的空气扩散混合,提高散热效果,快速降低内部温度,箱体1内的温度越高,膨胀球17通过挤压块16带动滑动杆10和抽水筒11向下移动的距离就越大,进而使转动凸轮6带动活动杆15和活塞14在抽水筒11内做往复运动时的行程就越大,抽水筒11喷出的水就越多,从而达到了根据箱体1内部的温度变化自动调节散热强度的效果,保证了配电柜安全稳定使用,箱体1内的温度降低后,膨胀球17收缩,缓冲弹簧通过滑动杆10带动抽水筒11和挤压块16向上复位。
综上所述,该基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,通过箱体1内的温度较高时,膨胀球17会受热膨胀,带动挤压块16和滑动杆10向下移动,挤压块16向下移动时其底部的左侧会与收缩杆18接触,进而通过收缩杆18顶部右侧的斜面向左挤压收缩杆18,收缩杆18带动第一触点与第二触点接触,电机4通电带动主动轴5转动,主动轴5带动转动凸轮6和散热扇7转动,散热扇7转动时对箱体1进行散热,从而达到了根据箱体1内部的温度变化自动控制散热扇7转动的效果,不用使散热扇7常开,降低了电力消耗,体现了节能环保。
通过下雨时,雨水从收集斗2内进入储水箱3,散热扇7启动后,箱体1内的温度仍然过高时,膨胀球17继续膨胀,进而带动挤压块16向下移动的距离较大,挤压块16通过滑动杆10带动抽水筒11向下移动一段距离,抽水筒11带动活动杆15向下移动,此时转动凸轮6转动时与活动杆15接触,与复位弹簧配合带动活动杆15和活塞14在抽水筒11内做上下往复移动,进而将储水箱3内的雨水通过吸水管13吸入抽水筒11内,在从喷水管12喷向散热扇7,散热扇7转动时将雨水与箱体1内的空气扩散混合,提高散热效果,快速降低内部温度,箱体1内的温度越高,膨胀球17通过挤压块16带动滑动杆10和抽水筒11向下移动的距离就越大,进而使转动凸轮6带动活动杆15和活塞14在抽水筒11内做往复运动时的行程就越大,抽水筒11喷出的水就越多,从而达到了根据箱体1内部的温度变化自动调节散热强度的效果,保证了配电柜安全稳定使用,箱体1内的温度降低后,膨胀球17收缩,缓冲弹簧通过滑动杆10带动抽水筒11和挤压块16向上复位,适用范围更加广泛。
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 (7)

1.一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,包括箱体(1),其特征在于:所述箱体(1)的左右两侧均固定连接有收集斗(2),所述箱体(1)的内底壁固定连接有储水箱(3),所述箱体(1)的内右壁固定连接有电机(4),所述电机(4)的左侧转动连接有主动轴(5),所述主动轴(5)的外部套接有转动凸轮(6),所述主动轴(5)的左侧固定连接有散热扇(7),所述箱体(1)的内顶壁固定连接有固定筒(8)和导杆(9),所述导杆(9)的外部套接有滑动杆(10),所述滑动杆(10)的左侧固定连接有抽水筒(11),所述抽水筒(11)左侧的上方固定连接有喷水管(12),所述抽水筒(11)右侧的上方固定连接有吸水管(13),所述抽水筒(11)的内部活动连接有活塞(14),所述活塞(14)的底部固定连接有活动杆(15),所述滑动杆(10)顶部的右侧固定连接有挤压块(16),所述挤压块(16)的顶部设置有膨胀球(17),所述固定筒(8)的内左壁插接有收缩杆(18)。
2.根据权利要求1所述的一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,其特征在于:两个所述收集斗(2)分别与储水箱(3)的左右两侧之间固定连接有连接管。
3.根据权利要求1所述的一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,其特征在于:所述导杆(9)的外部位于滑动杆(10)下方的部分套接有缓冲弹簧。
4.根据权利要求1所述的一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,其特征在于:所述喷水管(12)的左侧朝向散热扇(7)的顶部,所述吸水管(13)的底部位于储水箱(3)的内部,喷水管(12)和吸水管(13)的内部均设置有单向阀。
5.根据权利要求1所述的一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,其特征在于:所述活动杆(15)的外部位于抽水筒(11)下方的部分套接有复位弹簧,活动杆(15)位于转动凸轮(6)的正上方。
6.根据权利要求1所述的一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,其特征在于:所述挤压块(16)和膨胀球(17)均位于固定筒(8)的内部。
7.根据权利要求1所述的一种基于内部温度变化进行散热调节的节能环保配电柜,其特征在于:所述收缩杆(18)的左侧固定连接有挤压弹簧,收缩杆(18)顶部的右侧为斜面,收缩杆(18)的左侧固定连接有第一触点,第一触点的左侧设置有第二触点。
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