CN113993320A - 一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜 - Google Patents

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刘梦洋
王谦
张继超
罗辑
贾志勇
张扬
徐�明
蔡广达
徐毓皓
张学川
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Abstract

一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜,涉及一种电力工程通信设备,为了解决现有的通信机柜散热、通风、除湿以及防尘效果差的问题。本发明利用进风装置、排风装置和滤网构成第一通风散热通道,利用除湿器和出风管构成第二通风散热通道,两个风道不但能单独循环,还能交叉循环;同时排风装置的隔板上有通风口,通风风扇固定在二号安装室;多个固定立柱和挡板均位于一号安装室,弹簧设置在限位头与挡板之间,挡板沿运动时,弹簧处于压缩状态;出风管的顶端通过第二进气口与柜体内部连通,出风管的底端与除湿器的出气口相连通;除湿器的进气口通过第二出气口与柜体内部相连通。有益效果为不但通风散热的效果好,而且还能除湿以及防尘。

Description

一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜
技术领域
本发明涉及一种电力工程通信设备。
背景技术
电力工程通信机柜作为配电网的重要设备,其具有承载通信设备的重要作用;而由于通信机柜往往安装在地面上,并与电缆沟相连,同时,电力工程通信机柜中二次设备的运行会产生大量的热,因此,通信机柜处于尘土、高温以及高湿度的环境中,特别是在阴雨天气,通信机柜内会出现凝露甚至积水现象,容易造成元件短路从而损坏内部元件;
针对以上问题,目前主要采取三种措施;第一种措施是依靠运维的工作人员根据经验定期维护环网柜,清除环网柜内的灰尘、凝露、积水以及进行降温处理;但人工清除工作往往存在死角,必要时还需要断电,并且定期维护工作的周期往往较长,在阴雨天气,通信机柜内在较短的时间内就会出现较多的凝露和积水,即定期人工维护难以满足通信机柜内二次设备运行的要求;第二种措施是采用干燥剂来进行除湿,采用百叶窗进行散热,采用干燥剂虽然有一定效果,但容易带来污染,且需要经常补充或更换干燥剂,采用百叶窗进行散热无法避免灰尘进入到通信机柜内部;第三种措施是采用除湿器,除湿器虽然能有效降低通信机柜内空气的湿度,但是现有的除湿器均设有控制器,并且必须将现有的除湿器设置在通信机柜内部,才能具有除湿作用,而通信机柜内部空间有限,同时为了配合控制器需要增设湿度传感器以及温度传感器,容易使得除湿器与通信机柜内其他的设备相互之间发生干扰,而影响通信机柜内其他设备的安全运行。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有的通信机柜散热、通风、除湿以及防尘效果差的问题,提出了一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜。
本发明所述的一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜包括柜体、柜门、出风管、除湿器、进风装置、排风装置和滤网;
所述柜门为两侧对开式,并且柜门通过合页连接在柜体的开口测;
所述柜体的一个侧壁下部开有第一进风口,上部开有第一出风口;
所述进风装置为两端开口的筒状结构,其设置在柜体内部的底面上,并且进风装置的一端与第一进风口相连通;所述滤网设置在进风装置内部;
所述排风装置包括多个固定立柱、弹簧、挡板、通风风扇和壳体;
壳体分为一号安装室和二号安装室,一号安装室和二号安装室之间设置有隔板,隔板上开有通风口,通风风扇固定在二号安装室内;多个固定立柱和挡板均位于一号安装室,其中,多个固定立柱的底端分别穿过挡板并固定在隔板上,并且,多个固定立柱的中轴线分别垂直于挡板;多个固定立柱的顶端分别设有限位头,弹簧设置在限位头与挡板之间,当挡板沿着多个固定立柱运动时,弹簧处于压缩状态;
二号安装室的底部开有进风通孔,一号安装室的侧壁开有出风通孔;
所述排风装置设置在柜体内部的顶端,并且出风通孔与第一出风口相连通;
所述除湿器设置在柜体外部的另一个侧壁处;
除湿器顶面设有出气口,除湿器侧面设有进气口,除湿器的底部设有冷凝水出口;潮湿空气由除湿器进气口吸入,除湿器将潮湿空气中的水分子以冷凝水的形式排出,同时排出干燥空气;其中,冷凝水由冷凝水出口排出,干燥空气由出气口排出;
所述柜体的另一个侧壁上部开有第二进气口、下部开有第二出气口;
所述出风管的顶端通过第二进气口与柜体内部连通,出风管的底端与除湿器的出气口相连通;除湿器的进气口通过第二出气口与柜体内部相连通。
进一步的,所述除湿器4包括自动除湿电路、电源U1、壳体、压缩机、冷凝器、蒸发器、收集器和除湿风扇;
所述自动除湿电路包括电源Vcc、继电器J、电阻R1、湿敏电阻R2和三极管Q;
继电器J的线圈一端与电源Vcc的输出端相连,继电器J的线圈另一端与三极管Q的发射极相连;三极管Q的基极与湿敏电阻R2的一个接线端相连,湿敏电阻R2的另一个接线端与电阻R1的一端相连,电阻R1的另一端接地;三极管Q的集电极接地;
继电器J的开关公共接线端与电源U1的正极相连,电源U1的负极同时与压缩机、蒸发器以及除湿风扇的一个接线端相连,压缩机、蒸发器以及除湿风扇的另一个接线端与继电器J开关的常开触点相连;
所述自动除湿电路设置在柜体内部;
所述冷凝器、蒸发器、收集器和除湿风扇均设置在壳体内部;
壳体顶部设有出气口,该出气口为除湿器的出气口;壳体的侧壁设有进气口,该进气口为除湿器的进气口;
压缩机的出气口通过密封管与冷凝器的进气口相连通;冷凝器的出气口与蒸发器的进气口相连通,蒸发器的出气口通过密封管与压缩机的进气口相连通;
所述收集器设置在蒸发器的正下方,收集器为漏斗形,蒸发器排出的冷凝水由收集器顶端流入,经收集器底端排出,收集器底端排水口为所述除湿器的冷凝水出口;
所述除湿风扇设置在壳体内部的出气口处。
进一步的,自动除湿电路设置在电路板上;
所述电路板固定在柜体的另一个侧壁内侧。
进一步的,该通信机柜装置还包括导流管;
所述导流管的一端与除湿器的冷凝水出口相连通,导流管的另一端与排水沟相连通。
进一步的,所述三极管Q为PNP型三极管。
进一步的,第一进风口、第一出风口、进风通孔以及隔板上的通风口均为圆形。
本发明中设有两个通风散通道,其中,第一通风散通道由进风装置、排风装置和滤网构成,第二通风散通道由除湿器和出风管构成,两个通风散通道不但能单独循环,还能交叉循环;除湿器设置在柜体外部,只需将自动除湿电路设置在环网柜内部,即可实现自动除湿,在自动除湿电路中利用了湿敏电阻R2所处环境湿度越大,湿敏电阻R2的电阻值越小的特性;当柜体内部空气干燥时,湿敏电阻R2的电阻值较大,此时三极管Q处于截止状态,随着柜体内部空气湿度的增大,湿敏电阻R2的电阻值不断较小,当达到一定阈值时,三极管Q导通,此时继电器J的线圈电流达到最大并触发继电器J的开关由常闭状态转换为常开状态,此时除湿器导通,开始除湿,使得柜体内部空气湿度减小,实现对环网柜内部湿度的自动调节。
本发明的有益效果是:通过两个通道单独循环以及交叉循环的方式为通信机柜散热,通风散热效果好,同时,通过滤网对金丰进行过滤以及通过排风装置的单向通风功能,很好的避免了灰尘进入柜体内部;除湿器的设置,不需要占用柜体内部的空间,并且除湿器的控制方式不需要控制器,避免产生公控制信号的干扰。
附图说明
图1为具体实施方式一所述的一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜立体结构示意图;
图2为具体实施方式一中一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜去掉柜门的结构示意图;
图3为具体实施方式一中排风装置的剖视图;
图4为具体实施方式一中进风装置的剖视图;
图5为具体实施方式二中自动除湿电路的电路图;
图6为具体实施方式二中除湿器的内部结构示意图;
图7为具体实施方式三中柜体内壁的结构示意图。
具体实施方式
具体实施方式一:结合图1至图4说明本实施方式,本实施方式所述的一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜包括柜体1、柜门2、出风管3、除湿器4、进风装置6、排风装置7和滤网8;
所述柜门2为两侧对开式,并且柜门2通过合页连接在柜体1的开口测;
所述柜体1的一个侧壁下部开有第一进风口,上部开有第一出风口;
所述进风装置6为两端开口的筒状结构,其设置在柜体1内部的底面上,并且进风装置6的一端与第一进风口相连通;所述滤网8设置在进风装置6内部;
所述排风装置7包括多个固定立柱10、弹簧11、挡板14、通风风扇13和壳体16;
壳体16分为一号安装室和二号安装室,一号安装室和二号安装室之间设置有隔板,隔板上开有通风口,通风风扇13固定在二号安装室内;多个固定立柱10和挡板14均位于一号安装室,其中,多个固定立柱10的底端分别穿过挡板14并固定在隔板上,并且,多个固定立柱10的中轴线分别垂直于挡板14;多个固定立柱10的顶端分别设有限位头9,弹簧11设置在限位头9与挡板14之间,当挡板14沿着多个固定立柱10运动时,弹簧11处于压缩状态;
二号安装室的底部开有进风通孔17,一号安装室的侧壁开有出风通孔14;
所述排风装置7设置在柜体1内部的顶端,并且出风通孔14与第一出风口5相连通;
所述除湿器4设置在柜体1外部的另一个侧壁处;
除湿器4顶面设有出气口,除湿器4侧面设有进气口,除湿器4的底部设有冷凝水出口;潮湿空气由除湿器4进气口吸入,除湿器4将潮湿空气中的水分子以冷凝水的形式排出,同时排出干燥空气;其中,冷凝水由冷凝水出口排出,干燥空气由出气口排出;
所述柜体1的另一个侧壁上部开有第二进气口20、下部开有第二出气口19;
所述出风管3的顶端通过第二进气口20与柜体1内部连通,出风管3的底端与除湿器4的出气口相连通;除湿器4的进气口通过第二出气口19与柜体1内部相连通。
在本实施方式中,出风管3的作用在于辅助除湿器4建立空气循环,为了便于连接,出,风管3为L型。
具体实施方式二:结合图5至图6说明本实施方式,本实施方式是对具体实施方式一所述的一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜进一步限定,在本实施方式中,所述除湿器4包括自动除湿电路、电源U1、壳体4-1、压缩机4-2、冷凝器4-3、蒸发器4-4、收集器4-5和除湿风扇4-6;
所述自动除湿电路包括电源Vcc、继电器J、电阻R1、湿敏电阻R2和三极管Q;
继电器J的线圈一端与电源Vcc的输出端相连,继电器J的线圈另一端与三极管Q的发射极相连;三极管Q的基极与湿敏电阻R2的一个接线端相连,湿敏电阻R2的另一个接线端与电阻R1的一端相连,电阻R1的另一端接地;三极管Q的集电极接地;
继电器J的开关公共接线端与电源U1的正极相连,电源U1的负极同时与压缩机4-2、蒸发器4-4以及除湿风扇4-6的一个接线端相连,压缩机4-2、蒸发器4-4以及除湿风扇4-6的另一个接线端与继电器J开关的常开触点相连;
所述自动除湿电路设置在柜体1内部;
所述冷凝器4-3、蒸发器4-4、收集器4-5和除湿风扇4-6均设置在壳体4-1内部;
壳体4-1顶部设有出气口,该出气口为除湿器4的出气口;壳体4-1的侧壁设有进气口,该进气口为除湿器4的进气口;
压缩机4-2的出气口通过密封管与冷凝器4-3的进气口相连通;冷凝器4-3的出气口与蒸发器4-4的进气口相连通,蒸发器4-4的出气口通过密封管与压缩机4-2的进气口相连通;
所述收集器4-5设置在蒸发器4-4的正下方,收集器4-5为漏斗形,蒸发器4-4排出的冷凝水由收集器4-5顶端流入,经收集器4-5底端排出,收集器4-5底端排水口为所述除湿器4的冷凝水出口;
所述除湿风扇4-6设置在壳体4-1内部的出气口处。
在本实施方式中,电源Vcc为6V直流电源,电阻R1的电阻值为1KΩ。
在本实施方式中,由压缩机4-2、冷凝器4-3和蒸发器4-4构成内循环系统;通过压缩机4-2的运行,压缩机4-2的出气口排出高温高压的气体,高温高压的气体进入到冷凝器4-3冷却,变成低温低压的液体,进入蒸发器4-4,蒸发器4-4蒸发吸热,回到压缩机4-2变成低温低压的气体,如此循环往复;风扇4-6与压缩机4-2同步运行,通过风扇4-6的运行,潮湿的空气由壳体4-1侧壁的进气口吸入,潮湿空气经过蒸发器4-4时,蒸发器4-4吸热,将潮湿空气中的水分吸附在蒸发器4-4外壁上,潮湿空气变成干燥空气,干燥空气经过冷凝器4-3散热从壳体4-1顶部的出气口排出;上述过程构成空气外循环系统;风扇4-6的作用是促进空气外循环系统运行,提高除湿器4的除湿效果。
具体实施方式三:结合图7说明本实施方式,本实施方式是对具体实施方式二所述的一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜进一步限定,在本实施方式中,自动除湿电路设置在电路板18上;
所述电路板18固定在柜体1的另一个侧壁内侧。
具体实施方式四:本实施方式是对具体实施方式三所述的一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜进一步限定,在本实施方式中,该通信机柜装置还包括导流管5;
所述导流管5的一端与除湿器4的冷凝水出口相连通,导流管5的另一端与排水沟相连通。
具体实施方式五:本实施方式是对具体实施方式四所述的一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜进一步限定,在本实施方式中,所述三极管Q为PNP型三极管。
具体实施方式六:本实施方式是对具体实施方式一所述的一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜进一步限定,在本实施方式中,第一进风口、第一出风口、进风通孔17以及隔板上的通风口均为圆形。

Claims (6)

1.一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜,其特征在于,该通信机柜包括柜体(1)、柜门(2)、出风管(3)、除湿器(4)、进风装置(6)、排风装置(7)和滤网(8);
所述柜门(2)为两侧对开式,并且柜门(2)通过合页连接在柜体(1)的开口测;
所述柜体(1)的一个侧壁下部开有第一进风口,上部开有第一出风口;
所述进风装置(6)为两端开口的筒状结构,其设置在柜体(1)内部的底面上,并且进风装置(6)的一端与第一进风口相连通;所述滤网(8)设置在进风装置(6)内部;
所述排风装置(7)包括多个固定立柱(10)、弹簧(11)、挡板(14)、通风风扇(13)和壳体(16);
壳体(16)分为一号安装室和二号安装室,一号安装室和二号安装室之间设置有隔板,隔板上开有通风口,通风风扇(13)固定在二号安装室内;多个固定立柱(10)和挡板(14)均位于一号安装室,其中,多个固定立柱(10)的底端分别穿过挡板(14)并固定在隔板上,并且,多个固定立柱(10)的中轴线分别垂直于挡板(14);多个固定立柱(10)的顶端分别设有限位头(9),弹簧(11)设置在限位头(9)与挡板(14)之间,当挡板(14)沿着多个固定立柱(10)运动时,弹簧(11)处于压缩状态;
二号安装室的底部开有进风通孔(17),一号安装室的侧壁开有出风通孔(14);
所述排风装置(7)设置在柜体(1)内部的顶端,并且出风通孔(14)与第一出风口(5)相连通;
所述除湿器(4)设置在柜体(1)外部的另一个侧壁处;
除湿器(4)顶面设有出气口,除湿器(4)侧面设有进气口,除湿器(4)的底部设有冷凝水出口;潮湿空气由除湿器(4)进气口吸入,除湿器(4)将潮湿空气中的水分子以冷凝水的形式排出,同时排出干燥空气;其中,冷凝水由冷凝水出口排出,干燥空气由出气口排出;
所述柜体(1)的另一个侧壁上部开有第二进气口(20)、下部开有第二出气口(19);
所述出风管(3)的顶端通过第二进气口(20)与柜体(1)内部连通,出风管(3)的底端与除湿器(4)的出气口相连通;除湿器(4)的进气口通过第二出气口(19)与柜体(1)内部相连通。
2.根据权利要求1所述的一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜,其特征在于,所述除湿器(4)包括自动除湿电路、电源U1、壳体(4-1)、压缩机(4-2)、冷凝器(4-3)、蒸发器(4-4)、收集器(4-5)和除湿风扇(4-6);
所述自动除湿电路包括电源Vcc、继电器J、电阻R1、湿敏电阻R2和三极管Q;
继电器J的线圈一端与电源Vcc的输出端相连,继电器J的线圈另一端与三极管Q的发射极相连;三极管Q的基极与湿敏电阻R2的一个接线端相连,湿敏电阻R2的另一个接线端与电阻R1的一端相连,电阻R1的另一端接地;三极管Q的集电极接地;
继电器J的开关公共接线端与电源U1的正极相连,电源U1的负极同时与压缩机(4-2)、蒸发器(4-4)以及除湿风扇(4-6)的一个接线端相连,压缩机(4-2)、蒸发器(4-4)以及除湿风扇(4-6)的另一个接线端与继电器J开关的常开触点相连;
所述自动除湿电路设置在柜体(1)内部;
所述冷凝器(4-3)、蒸发器(4-4)、收集器(4-5)和除湿风扇(4-6)均设置在壳体(4-1)内部;
壳体(4-1)顶部设有出气口,该出气口为除湿器(4)的出气口;壳体(4-1)的侧壁设有进气口,该进气口为除湿器(4)的进气口;
压缩机(4-2)的出气口通过密封管与冷凝器(4-3)的进气口相连通;冷凝器(4-3)的出气口与蒸发器(4-4)的进气口相连通,蒸发器(4-4)的出气口通过密封管与压缩机(4-2)的进气口相连通;
所述收集器(4-5)设置在蒸发器(4-4)的正下方,收集器(4-5)为漏斗形,蒸发器(4-4)排出的冷凝水由收集器(4-5)顶端流入,经收集器(4-5)底端排出,收集器(4-5)底端排水口为所述除湿器(4)的冷凝水出口;
所述除湿风扇(4-6)设置在壳体(4-1)内部的出气口处。
3.根据权利要求2所述的一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜,其特征在于,自动除湿电路设置在电路板(18)上;
所述电路板(18)固定在柜体(1)的另一个侧壁内侧。
4.根据权利要求3所述的一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜,其特征在于,该通信机柜装置还包括导流管(5);
所述导流管(5)的一端与除湿器(4)的冷凝水出口相连通,导流管(5)的另一端与排水沟相连通。
5.根据权利要求4所述的一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜,其特征在于,所述三极管Q为PNP型三极管。
6.根据权利要求1所述的一种散热通风防尘除湿的电力工程通信机柜,其特征在于,第一进风口、第一出风口、进风通孔(17)以及隔板上的通风口均为圆形。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN117767150A (zh) * 2023-12-25 2024-03-26 国网黑龙江省电力有限公司 一种台区环境智能监测装置及方法

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