CN113872084B - 一种配电系统用箱式变电站 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种配电系统用箱式变电站,包括内箱体、外箱体、第一通风道、导流管。本发明通过设计螺旋管、螺旋槽、滑槽、滑块,通过螺旋管使进入的气流变成螺旋气流,并通过螺旋气流的离心力使气流中的灰尘杂质等颗粒移动至气流的外侧,通过螺旋气流进入螺旋槽使外侧的灰尘杂质等颗粒收到螺旋槽的阻力落入螺旋槽中,并通过螺旋气流带动滑槽中的玻璃滚珠在丝绸层上滑动促使螺旋气流中的灰尘杂质等颗粒带上正电荷,并通过内箱体内部的温度升高使气压降低促使带有毛皮层的滑块向上移动使橡胶层带有负电荷,当带有正电荷的灰尘杂质等颗粒进入通风槽内部时被橡胶层上的负电荷吸附,达到除尘的效果。
Description
技术领域
本发明属于变电站技术领域,具体涉及一种配电系统用箱式变电站。
背景技术
箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。
中国专利CN110212437B公开了一种自散热型电力工程变电站用配电箱,包括箱体,箱体包括内箱体以及设置在内箱体外部的外箱体,内箱体内设有温度传感器,内箱体底端与外箱体底端之间形成第一通风道,内箱体侧壁与外箱体侧壁之间形成多个第二通风道,内箱体顶端与外箱体顶端之间形成第三通风道,第三通风道内设有风机,外箱体底端设有与第一通风道连通的进风口且其顶端设有与第二通风道连通的出风口,内箱体底端设有与进风通道连通的第一通风口,内箱体侧壁上设有多个与第二通风道连通的第二通风口,第二通风口处设有自调节通风件,本发明可以及时将配电箱内的热量散失到空气中,从而使配电箱内的温度降低,达到良好的散热效果。
上述专利中虽然解决了配电箱的散热和防尘问题,降低了配电箱在使用时的箱内温度,但其是由进风口直接将配电箱外侧的空气通入对配电箱内部进行降温,并通过进风口处的防尘网对空气进行过滤,如果防尘网的网孔过大则达不到除尘的效果,如果防尘网的网孔较小则极易造成防尘网的网眼堵塞,导致进风口处的进风效果不佳直接造成配电箱内部的散热效果不佳。
发明内容
针对背景技术中提出的现有箱式变电站在使用过程中存在的不足,本发明提供了一种配电系统用箱式变电站,具备在对变电站进行散热时防止空气中的灰尘杂质等进入箱内的优点,解决了上述背景技术中提出的技术问题。
本发明提供如下技术方案:一种配电系统用箱式变电站,包括内箱体、外箱体、第一通风道、导流管,所述第一通风道的内部靠左固定连接有挡板,所述挡板的中部开设有进风孔,所述挡板的右侧位于进风孔处固定连接有螺旋管,所述第一通风道的内壁位于螺旋管的右侧开设有螺旋槽,所述第一通风道的内壁位于螺旋槽的右侧开设有滑槽,所述滑槽的内壁固定设有丝绸层,所述滑槽的内部活动放置有玻璃滚珠,所述导流管顶部的两侧固定连接有导流板,所述导流管的中部开设有通风槽,所述通风槽的内侧壁固定连接有橡胶层,所述通风槽的内部滑动放置有滑块,所述滑块的外侧壁固定连接有毛皮层,所述毛皮层与橡胶层接触,所述导流管侧壁的上部开设有第一通孔,所述导流管的顶部开设有第二通孔。
优选的,所述内箱体内侧壁的下部开设有出风孔,所述出风孔的内壁固定连接有电磁板,所述电磁板的中部开设有第三通孔,所述电磁板的内部位于第三通孔外侧设有压敏电阻。
优选的,所述外箱体的内侧壁位于出风孔处固定连接有弹簧,所述弹簧的顶端固定连接有磁挡块,所述磁挡块与出风孔对应并滑动连接,所述外箱体顶侧的中部开设有出气孔,所述内箱体的外侧壁与外箱体的内侧壁之间形成第二通风道。
优选的,所述第一通孔和第二通孔将通风槽与内箱体的内腔连通。
优选的,所述压敏电阻设置为压力越大阻值越小,且压敏电阻控制电磁板所需的电流值。
本发明具备以下有益效果:
1、本发明通过设计螺旋管、螺旋槽、滑槽、滑块,通过螺旋管使进入的气流变成螺旋气流,并通过螺旋气流的离心力使气流中的灰尘杂质等颗粒移动至气流的外侧,通过螺旋气流进入螺旋槽使外侧的灰尘杂质等颗粒收到螺旋槽的阻力落入螺旋槽中,并通过螺旋气流带动滑槽中的玻璃滚珠在丝绸层上滑动促使螺旋气流中的灰尘杂质等颗粒带上正电荷,并通过内箱体内部的温度升高使气压降低促使带有毛皮层的滑块向上移动使橡胶层带有负电荷,当带有正电荷的灰尘杂质等颗粒进入通风槽内部时被橡胶层上的负电荷吸附,达到除尘的效果。
2、本发明通过设计电磁板、压敏电阻、弹簧、磁挡块,通过内箱体中的气压变小和螺旋气流的作用使滑块向上移动开启第一通孔,使气流进入内箱体内部,促使内箱体内部的气压增大,通过压敏电阻感应气压增大使电阻减小并控制电磁板的磁力增大,通过电磁板的磁力增大并通过磁斥力使磁挡块克服弹簧的弹性势能移动打开出风孔,由于气压的温度越高则位置越低,使内箱体内部的高温气流最先释放入第二通风道最终由出气孔释放,达到散热的效果。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明第一通孔和出风孔开启状态结构示意图;
图3为本发导流管内部剖开明结构示意图;
图4为本发明滑槽结构示意图;
图5为本发明图1中A处放大结构示意图。
图中:1、内箱体;11、出风孔;12、电磁板;121、第三通孔;122、压敏电阻;2、外箱体;21、弹簧;211、磁挡块;22、出气孔;3、第一通风道;31、挡板;311、进风孔;312、螺旋管;32、螺旋槽;33、滑槽;331、丝绸层;332、玻璃滚珠;4、导流管;41、导流板;42、通风槽;43、橡胶层;44、滑块;441、毛皮层;45、第一通孔;46、第二通孔;5、第二通风道。
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1-5,一种配电系统用箱式变电站,包括内箱体1,内箱体1的外侧固定套接有外箱体2,内箱体1的外底侧和外箱体2的内底侧之间设有第一通风道3,第一通风道3的内部靠左固定连接有挡板31,挡板31的中部开设有进风孔311,挡板31的右侧位于进风孔311处固定连接有螺旋管312,第一通风道3的内壁位于螺旋管312的右侧开设有螺旋槽32,第一通风道3的内壁位于螺旋槽32的右侧开设有滑槽33,滑槽33的内壁固定设有丝绸层331,滑槽33的内部活动放置有玻璃滚珠332,玻璃滚珠332的外侧与丝绸层331接触,内箱体1内腔的底部固定连接有导流管4,导流管4顶部的两侧固定连接有导流板41,导流管4的中部开设有通风槽42,通风槽42的内侧壁固定连接有橡胶层43,通风槽42的内部滑动放置有滑块44,滑块44的外侧壁固定连接有毛皮层441,毛皮层441与橡胶层43接触,导流管4侧壁的上部开设有第一通孔45,导流管4的顶部开设有第二通孔46,第一通孔45和第二通孔46将通风槽42与内箱体1的内腔连通,保证了滑块44在移动至通风槽42的顶部时,气流可通过第一通孔45进入内箱体1的内部,内箱体1内侧壁的下部开设有出风孔11,出风孔11的内壁固定连接有电磁板12,电磁板12的中部开设有第三通孔121,电磁板12的内部位于第三通孔121外侧设有压敏电阻122,压敏电阻122设置为压力越大阻值越小,且压敏电阻122控制电磁板12所需的电流值,确保内箱体1内部的气压增大时可通过压敏电阻122使电磁板12的磁力增大,保证出风孔11打开对内箱体1内部的气体进行释放,外箱体2的内侧壁位于出风孔11处固定连接有弹簧21,弹簧21的顶端固定连接有磁挡块211,磁挡块211与出风孔11对应并滑动连接,外箱体2顶侧的中部开设有出气孔22,内箱体1的外侧壁与外箱体2的内侧壁之间形成第二通风道5。
其中,当气流进入第一通风道3内,通过螺旋管312的作用使进入第一通风道3的气流形成螺旋气流,并通过螺旋气流的离心力使气流中的灰尘杂质等颗粒处于气流的外侧使螺旋气流进入螺旋槽32时迫使部分灰尘杂质等颗粒受螺旋槽32的阻力去除,同时螺旋气流带动玻璃滚珠332在滑槽33内滑动并与丝绸层331摩擦产生正电荷,促使气流中的灰尘杂质等颗粒带上正电荷,且通过箱式变电站工作时内部的温度升高,使内箱体1内腔的气体温度升高并时气压增大,通过第一通孔45、第二通孔46和螺旋气流的作用使滑块44向上移动,促使毛皮层441与橡胶层43之间产生摩擦促使橡胶层43产生负电荷,当气流进入通风槽42中时通过橡胶层43上的负电荷对正电荷的吸附促使气流中的小质量灰尘杂质等颗粒去除,避免灰尘杂质等颗粒进入内箱体1的内部附着在电子元件上,同时上滑块44移动至通风槽42的顶部时,第一通孔45开启,螺旋气流进入内箱体1的内部,通过气流进入内箱体1的内部时使内箱体1内部的气压增大,压敏电阻122的设置使电磁板12的磁力增大,并通过电磁板12与磁挡块211之间的磁斥力使出风孔11打开,使内箱体1内部的高温气体释放入第二通风道5内,最终由出气孔22释放。
本发明的使用方法(工作原理)如下:
首先当箱式变电站工作时内部的温度升高时,促使内箱体1内腔的气体温度升高并时气压增大,通过第一通孔45和第二通孔46的作用使滑块44向上移动,促使毛皮层441与橡胶层43之间产生摩擦促使橡胶层43产生负电荷,同时通过气流进入第一通风道3内通过螺旋管312的作用使进入第一通风道3的气流形成螺旋气流,并通过螺旋气流的离心力使气流中的灰尘杂质等颗粒处于气流的外侧使螺旋气流进入螺旋槽32时迫使部分灰尘杂质等颗粒受螺旋槽32的阻力去除,同时螺旋气流带动玻璃滚珠332在滑槽33内滑动并与丝绸层331摩擦产生正电荷,促使气流中的灰尘杂质等颗粒带上正电荷,当气流进入通风槽42中时通过橡胶层43上的负电荷对正电荷的吸附促使气流中的小质量灰尘杂质等颗粒去除,同时通过气流进入内箱体1的内部时使内箱体1内部的气压增大,通过压敏电阻122的设置使电磁板12的磁力增大,并通过电磁板12与磁挡块211之间的磁斥力使出风孔11打开,使内箱体1内部的高温气体释放入第二通风道5内,最终由出气孔22释放,促使内箱体1内部得到降温散热。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
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 (2)
1.一种配电系统用箱式变电站,包括内箱体(1)、外箱体(2)、第一通风道(3)、导流管(4),其特征在于:所述第一通风道(3)的内部靠左固定连接有挡板(31),所述挡板(31)的中部开设有进风孔(311),所述挡板(31)的右侧位于进风孔(311)处固定连接有螺旋管(312),所述第一通风道(3)的内壁位于螺旋管(312)的右侧开设有螺旋槽(32),所述第一通风道(3)的内壁位于螺旋槽(32)的右侧开设有滑槽(33),所述滑槽(33)的内壁固定设有丝绸层(331),所述滑槽(33)的内部活动放置有玻璃滚珠(332),所述导流管(4)顶部的两侧固定连接有导流板(41),所述导流管(4)的中部开设有通风槽(42),所述通风槽(42)的内侧壁固定连接有橡胶层(43),所述通风槽(42)的内部滑动放置有滑块(44),所述滑块(44)的外侧壁固定连接有毛皮层(441),所述毛皮层(441)与橡胶层(43)接触,所述导流管(4)侧壁的上部开设有第一通孔(45),所述导流管(4)的顶部开设有第二通孔(46),
所述内箱体(1)内侧壁的下部开设有出风孔(11),所述出风孔(11)的内壁固定连接有电磁板(12),所述电磁板(12)的中部开设有第三通孔(121),所述电磁板(12)的内部位于第三通孔(121)外侧设有压敏电阻(122),
所述外箱体(2)的内侧壁位于出风孔(11)处固定连接有弹簧(21),所述弹簧(21)的顶端固定连接有磁挡块(211),所述磁挡块(211)与出风孔(11)对应并滑动连接,所述外箱体(2)顶侧的中部开设有出气孔(22),所述内箱体(1)的外侧壁与外箱体(2)的内侧壁之间形成第二通风道(5),
所述导流管(4)与第一通风道(3)连通,所述第一通孔(45)和第二通孔(46)将通风槽(42)与内箱体(1)的内腔连通。
2.根据权利要求1所述的一种配电系统用箱式变电站,其特征在于:所述压敏电阻(122)设置为压力越大阻值越小,且压敏电阻(122)控制电磁板(12)所需的电流值。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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