CN114501913B - 一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器 - Google Patents
一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及新能源数据采集领域,具体为一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器,包括箱体,所述箱体的一侧外壁转动连接有箱门,所述箱门的一侧外壁固定连接有把手,所述箱体的内部设置有调节结构;所述调节结构包括连接杆。通过在连接杆上滑动放置板,调节与云端处理器相适配的高度,转动转动杆,转动杆顺时针转动,带动靠近箱门处的卡板向放置板的轴心线处滑动,两个卡板随着转动杆的转动,两个卡板之间的距离逐渐变小,卡板带动弧形板逐渐向连接杆靠近,当转动杆无法转动时,弧形板此时与连接杆紧密的贴合,在弧形板对连接杆的挤压作用下,放置板被固定在连接杆上,从而解决了根据不同的云端处理装置的高度无法对进行调节安装的问题。
Description
技术领域
本发明涉及新能源数据采集技术领域,具体为一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器。
背景技术
随着社会高速发展,使得科技发达、信息流通、人们之间的交流越来越密切,生活也越来越方便,大数据就是这个高科技时代的产物,基于大数据平台的数据采集技术在新能源领域具有重要的作用。
然而目前的大多数基于大数据平台的新能源数据采集服务器的不便于根据不同的云端处理装置的高度进行调节,且服务器内部的线路过多缠绕在一起,在安装云端处理器时需要长时间的寻找对应的端口。
为此,提出一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器,通过在连接杆上滑动放置板,调节与云端处理器相适配的高度,转动转动杆,转动杆顺时针转动,带动靠近箱门处的卡板向放置板的轴心线处滑动,两个卡板随着转动杆的转动,两个卡板之间的距离逐渐变小,卡板带动弧形板逐渐向连接杆靠近,当转动杆无法转动时,弧形板此时与连接杆紧密的贴合,在弧形板对连接杆的挤压作用下,放置板被固定在连接杆上,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器,包括箱体,所述箱体的一侧外壁转动连接有箱门,所述箱门的一侧外壁固定连接有把手,所述箱体的内部设置有调节结构;
所述调节结构包括连接杆,所述连接杆的两端分别与箱体的内壁顶部和内壁底部固定连接,所述连接杆上滑动连接有放置板,所述放置板的顶部外壁固定连接有连接端口,所述连接端口的一侧外壁固定连接有连接线,所述连接线的尾端固定连接有插线端口,所述插线端口的外壁与箱体的一侧内壁固定连接,所述放置板的内壁滑动连接有卡板,所述卡板靠近放置板轴心线的一侧外壁与放置板的内壁一侧之间固定连接有第一弹簧,靠近所述箱门的卡板的内壁螺纹连接有转动杆,所述转动杆远离箱门的一端与远离箱门的卡板的内壁转动连接,所述卡板靠近连接杆的一侧外壁固定连接有弧形板,所述连接杆和放置板通过设置的弧形板实现固定连接。
优选的,所述弧形板的靠近连接杆的外壁固定连接有卡块,所述连接杆上开设有与卡块所适配的卡槽。
优选的,所述箱体的一侧内壁固定连接有多个散热结构,所述散热结构包括散热盒,所述散热盒的外壁与箱体的一侧内壁固定连接,所述散热盒的内壁一侧固定连接有散热扇,所述散热盒的内壁一侧固定连接有控制结构。
优选的,所述控制结构包括控制盒,所述控制盒的外壁与散热盒的内壁固定连接,所述控制盒的内壁滑动连接有连接板,所述连接板的一侧外壁固定连接有控制杆,所述控制杆远离连接板的一侧外壁与放置板的一侧外壁固定连接,所述连接板的顶部外壁固定连接有第二弹簧,所述第二弹簧的顶端固定连接有按压板,所述控制盒的内壁顶部固定连接有控制按钮。
优选的,所述散热盒的一侧外壁固定连接有过滤结构。
优选的,所述过滤结构包括过滤盒,所述过滤盒的一侧外壁与散热盒的一侧外壁固定连接,所述过滤盒远离散热盒的内壁一侧固定连接有滤网。
优选的,所述过滤盒的顶部和底部外壁均开设有滑槽,所述滑槽的内壁滑动连接有滑块,所述相邻两个滑块之间固定连接有毛刷板,所述毛刷板的一侧外壁与滤网接触,位于毛刷板顶部的滑块的顶部外壁固定连接有拨板。
优选的,所述弧形板的材质为橡胶材质。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、通过在连接杆上滑动放置板,调节与云端处理器相适配的高度,转动转动杆,转动杆顺时针转动,带动靠近箱门处的卡板向放置板的轴心线处滑动,两个卡板随着转动杆的转动,两个卡板之间的距离逐渐变小,卡板带动弧形板逐渐向连接杆靠近,当转动杆无法转动时,弧形板此时与连接杆紧密的贴合,在弧形板对连接杆的挤压作用下,放置板被固定在连接杆上,从而解决了根据不同的云端处理装置的高度无法对进行调节安装的问题;
2、通过将每个放置板上的云端处理器的插头插入对应放置板上的连接端口,每个连接端口上均设置有对应的连接线,对应的连接线与插线端口上插孔一一对应,避免了在安装云端处理器时需要长时间的寻找对应的端口的问题;
3、放置板向上移动,带动控制杆向上移动,控制杆在向上移动时会带动连接板向上移动,连接板在向上移动时,挤压第二弹簧,第二弹簧向上反弹,带动按压板向上挤压控制按钮,从而实现启动散热结构,避免了有的放置板上没有放置云端处理器时,传统的散热结构会对箱体的内部进行散热,导致了浪费电力资源的问题。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的结构示意图;
图3为本发明的内部结构示意图;
图4为本发明的内部结构示意图;
图5为本发明的放置板处结构示意图;
图6为本发明的放置板处结构剖视图;
图7为本发明的卡板处结构示意图;
图8为本发明的散热结构处结构示意图;
图9为本发明的控制结构处结构剖视图;
图10为本发明的过滤结构处结构示意图;
图11为本发明的图5中A处结构放大图;
图12为本发明的图5中B处结构放大图。
图中:1、箱体;11、箱门;12、把手;2、调节结构;21、连接杆;22、放置板;23、连接端口;24、连接线;25、插线端口;26、卡板;27、第一弹簧;28、转动杆;29、弧形板;31、卡块;32、卡槽;4、散热结构;41、散热盒;42、散热扇;5、控制结构;51、控制盒;52、连接板;53、控制杆;54、第二弹簧;55、按压板;56、控制按钮;6、过滤结构;61、过滤盒;62、滤网;64、滑槽;65、毛刷板;66、滑块;67、拨板。
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至图12,本发明提供一种技术方案:
一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器,如图1至图7及图11至图12所示,包括箱体1,箱体1的一侧外壁转动连接有箱门11,箱门11的一侧外壁固定连接有把手12,箱体1的内部设置有调节结构2;
通过打开箱门11,使用调节结构2对不同高度的云端处理器进行安装调节,同时云端处理器的线路插接,实现连接。
调节结构2包括连接杆21,连接杆21的两端分别与箱体1的内壁顶部和内壁底部固定连接,连接杆21上滑动连接有放置板22,放置板22的顶部外壁固定连接有连接端口23,连接端口23的一侧外壁固定连接有连接线24,连接线24的尾端固定连接有插线端口25,插线端口25的外壁与箱体1的一侧内壁固定连接,放置板22的内壁滑动连接有卡板26,卡板26靠近放置板22轴心线的一侧外壁与放置板22的内壁一侧之间固定连接有第一弹簧27,靠近箱门11的卡板26的内壁螺纹连接有转动杆28,转动杆28远离箱门11的一端与远离箱门11的卡板26的内壁转动连接,卡板26靠近连接杆21的一侧外壁固定连接有弧形板29,连接杆21和放置板22通过设置的弧形板29实现固定连接;
转动转动杆28,转动杆28与靠近箱门11处的卡板26之间是螺纹连接,当转动杆28逆时针转动时,会带动靠近箱门11处的卡板26向外部移动,两个卡板26之间的距离随着转动杆28的转动会逐渐增大,在第一弹簧27的弹力作用下,会带动两个卡板26向放置板22的轴心线两侧移动,通过卡板26向外部移动,带动弧形板29一起移动,弧形板29与连接杆21不再贴合,连接杆21与放置板22之间失去了挤压力,由固定连接变为滑动连接,在连接杆21上滑动放置板22,调节与云端处理器相适配的高度,转动转动杆28,转动杆28顺时针转动,带动靠近箱门11处的卡板26向放置板22的轴心线处滑动,两个卡板26随着转动杆28的转动,两个卡板26之间的距离逐渐变小,卡板26带动弧形板29逐渐向连接杆21靠近,当转动杆28无法转动时,弧形板29此时与连接杆21紧密的贴合,在弧形板29对连接杆21的挤压作用下,放置板22被固定在连接杆21上,从而解决了根据不同的云端处理装置的高度无法对进行调节安装的问题;
通过将每个放置板22上的云端处理器的插头插入对应放置板22上的连接端口23,每个连接端口23上均设置有对应的连接线24,对应的连接线24与插线端口25上插孔一一对应,避免了在安装云端处理器时需要长时间的寻找对应的端口的问题。
弧形板29的材质为橡胶材质;
橡胶材质制成的弧形板29具有耐磨和防滑的特性,能够避免放置弧形板29和连接杆21出现滑动的情况。
作为本发明的一种实施方式,如图7和图11所示,弧形板29的靠近连接杆21的外壁固定连接有卡块31,连接杆21上开设有与卡块31所适配的卡槽32;
在弧形板29靠近连接杆21的过程中,卡块31逐渐卡入卡槽32,通过卡块31卡入卡槽32实现将弧形板29固定在连接杆21上,避免有与当放置板22上的云端服务器重量过大时,弧形板29与连接杆21之间的挤压力不够,出现放置板22向下滑动的情况。
作为本发明的一种实施方式,如图4及图8至图9所示,箱体1的一侧内壁固定连接有多个散热结构4,散热结构4包括散热盒41,散热盒41的外壁与箱体1的一侧内壁固定连接,散热盒41的内壁一侧固定连接有散热扇42,散热盒41的内壁一侧固定连接有控制结构5;
通过每个放置板22的左侧均设置有一个散热结构4,避免了有的放置板22上没有放置云端处理器时,传统的散热结构4会对箱体1的内部进行散热,导致了浪费电力资源的问题;
通过调节放置板22时,通过控制结构5启动对应的散热结构4,控制结构5启动散热扇42,通过散热扇42对相对应的放置板22上的云端处理器进行散热。
控制结构5包括控制盒51,控制盒51的外壁与散热盒41的内壁固定连接,控制盒51的内壁滑动连接有连接板52,连接板52的一侧外壁固定连接有控制杆53,控制杆53远离连接板52的一侧外壁与放置板22的一侧外壁固定连接,连接板52的顶部外壁固定连接有第二弹簧54,第二弹簧54的顶端固定连接有按压板55,控制盒51的内壁顶部固定连接有控制按钮56;
当调节放置板22时,放置板22向上移动,带动控制杆53向上移动,控制杆53在向上移动时会带动连接板52向上移动,连接板52在向上移动时,挤压第二弹簧54,第二弹簧54向上反弹,带动按压板55向上挤压控制按钮56,从而实现启动散热结构4,避免了有的放置板22上没有放置云端处理器时,传统的散热结构4会对箱体1的内部进行散热,导致了浪费电力资源的问题,同时第二弹簧54的长度即为分放置板22的调节长度。
作为本发明的一种实施方式,如图1和图10所示,散热盒41的一侧外壁固定连接有过滤结构6;
通过过滤结构6能够对外部的空气进行过滤,防止垃圾和大颗粒物质进入箱体1,导致对箱体1内部的结构造成损坏的情况。
过滤结构6包括过滤盒61,过滤盒61的一侧外壁与散热盒41的一侧外壁固定连接,过滤盒61远离散热盒41的内壁一侧固定连接有滤网62;
通过设置的滤网62能够将外部的垃圾进行过滤,有效的防止了垃圾和大颗粒物质进入箱体1,导致对箱体1内部的结构造成损坏的情况。
过滤盒61的顶部和底部外壁均开设有滑槽64,滑槽64的内壁滑动连接有滑块66,相邻两个滑块66之间固定连接有毛刷板65,毛刷板65的一侧外壁与滤网62接触,位于毛刷板65顶部的滑块66的顶部外壁固定连接有拨板67;
滤网62在长时间使用之后,对堆积大量的灰尘,对于空气的进入造成影响,从而影响散热效果的问题;
通过拉回拉动拨板67,拨板67带动滑块66在滑槽64内滑动,从而带动毛刷板65来回滑动,毛刷板65的一侧外壁与滤网62相接触,当毛刷板65来回滑动时,会对滤网62的灰尘进行清除,从而解决了滤网62在长时间使用之后,对堆积大量的灰尘,对于空气的进入造成影响,从而影响散热效果的问题。
工作原理:通过打开箱门11,转动转动杆28,转动杆28与靠近箱门11处的卡板26之间是螺纹连接,当转动杆28逆时针转动时,会带动靠近箱门11处的卡板26向外部移动,两个卡板26之间的距离随着转动杆28的转动会逐渐增大,在第一弹簧27的弹力作用下,会带动两个卡板26向放置板22的轴心线两侧移动,通过卡板26向外部移动,带动弧形板29一起移动,弧形板29与连接杆21不再贴合,连接杆21与放置板22之间失去了挤压力,由固定连接变为滑动连接,在连接杆21上滑动放置板22,调节与云端处理器相适配的高度,转动转动杆28,转动杆28顺时针转动,带动靠近箱门11处的卡板26向放置板22的轴心线处滑动,两个卡板26随着转动杆28的转动,两个卡板26之间的距离逐渐变小,卡板26带动弧形板29逐渐向连接杆21靠近,当转动杆28无法转动时,弧形板29此时与连接杆21紧密的贴合,在弧形板29对连接杆21的挤压作用下,放置板22被固定在连接杆21上,从而解决了根据不同的云端处理装置的高度无法对进行调节安装的问题;
在弧形板29靠近连接杆21的过程中,卡块31逐渐卡入卡槽32,通过卡块31卡入卡槽32实现将弧形板29固定在连接杆21上,避免有与当放置板22上的云端服务器重量过大时,弧形板29与连接杆21之间的挤压力不够,出现放置板22向下滑动的情况;
通过将每个放置板22上的云端处理器的插头插入对应放置板22上的连接端口23,每个连接端口23上均设置有对应的连接线24,对应的连接线24与插线端口25上插孔一一对应,避免了在安装云端处理器时需要长时间的寻找对应的端口的问题;
当调节放置板22时,放置板22向上移动,带动控制杆53向上移动,控制杆53在向上移动时会带动连接板52向上移动,连接板52在向上移动时,挤压第二弹簧54,第二弹簧54向上反弹,带动按压板55向上挤压控制按钮56,从而实现启动散热结构4,避免了有的放置板22上没有放置云端处理器时,传统的散热结构4会对箱体1的内部进行散热,导致了浪费电力资源的问题,同时第二弹簧54的长度即为分放置板22的调节长度;
通过设置的滤网62能够将外部的垃圾进行过滤,有效的防止了垃圾和大颗粒物质进入箱体1,导致对箱体1内部的结构造成损坏的情况;
通过拉回拉动拨板67,拨板67带动滑块66在滑槽64内滑动,从而带动毛刷板65来回滑动,毛刷板65的一侧外壁与滤网62相接触,当毛刷板65来回滑动时,会对滤网62的灰尘进行清除,从而解决了滤网62在长时间使用之后,对堆积大量的灰尘,对于空气的进入造成影响,从而影响散热效果的问题。
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 (7)
1.一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器,包括箱体(1),所述箱体(1)的一侧外壁转动连接有箱门(11),所述箱门(11)的一侧外壁固定连接有把手(12),其特征在于,所述箱体(1)的内部设置有调节结构(2);
所述调节结构(2)包括连接杆(21),所述连接杆(21)的两端分别与箱体(1)的内壁顶部和内壁底部固定连接,所述连接杆(21)上滑动连接有放置板(22),所述放置板(22)的顶部外壁固定连接有连接端口(23),所述连接端口(23)的一侧外壁固定连接有连接线(24),所述连接线(24)的尾端固定连接有插线端口(25),所述插线端口(25)的外壁与箱体(1)的一侧内壁固定连接,所述放置板(22)的内壁滑动连接有卡板(26),所述卡板(26)靠近放置板(22)轴心线的一侧外壁与放置板(22)的内壁一侧之间固定连接有第一弹簧(27),靠近所述箱门(11)的卡板(26)的内壁螺纹连接有转动杆(28),所述转动杆(28)远离箱门(11)的一端与远离箱门(11)的卡板(26)的内壁转动连接,所述卡板(26)靠近连接杆(21)的一侧外壁固定连接有弧形板(29),所述连接杆(21)和放置板(22)通过设置的弧形板(29)实现固定连接;
所述弧形板(29)的靠近连接杆(21)的外壁固定连接有卡块(31),所述连接杆(21)上开设有与卡块(31)所适配的卡槽(32)。
2.根据权利要求1所述的一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器,其特征在于,所述箱体(1)的一侧内壁固定连接有多个散热结构(4),所述散热结构(4)包括散热盒(41),所述散热盒(41)的外壁与箱体(1)的一侧内壁固定连接,所述散热盒(41)的内壁一侧固定连接有散热扇(42),所述散热盒(41)的内壁一侧固定连接有控制结构(5)。
3.根据权利要求2所述的一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器,其特征在于,所述控制结构(5)包括控制盒(51),所述控制盒(51)的外壁与散热盒(41)的内壁固定连接,所述控制盒(51)的内壁滑动连接有连接板(52),所述连接板(52)的一侧外壁固定连接有控制杆(53),所述控制杆(53)远离连接板(52)的一侧外壁与放置板(22)的一侧外壁固定连接,所述连接板(52)的顶部外壁固定连接有第二弹簧(54),所述第二弹簧(54)的顶端固定连接有按压板(55),所述控制盒(51)的内壁顶部固定连接有控制按钮(56)。
4.根据权利要求2所述的一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器,其特征在于,所述散热盒(41)的一侧外壁固定连接有过滤结构(6)。
5.根据权利要求4所述的一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器,其特征在于,所述过滤结构(6)包括过滤盒(61),所述过滤盒(61)的一侧外壁与散热盒(41)的一侧外壁固定连接,所述过滤盒(61)远离散热盒(41)的内壁一侧固定连接有滤网(62)。
6.根据权利要求5所述的一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器,其特征在于,所述过滤盒(61)的顶部和底部外壁均开设有滑槽(64),所述滑槽(64)的内壁滑动连接有滑块(66),所述相邻两个滑块(66)之间固定连接有毛刷板(65),所述毛刷板(65)的一侧外壁与滤网(62)接触,位于毛刷板(65)顶部的滑块(66)的顶部外壁固定连接有拨板(67)。
7.根据权利要求1所述的一种基于大数据平台的新能源数据采集服务器,其特征在于,所述弧形板(29)的材质为橡胶材质。
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