CN114828567B - 一种轨道交通用过热排空式电控柜 - Google Patents
一种轨道交通用过热排空式电控柜 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种轨道交通用过热排空式电控柜,属于电控柜领域,本方案在监测到电控柜本体过热时,测温水冷机构驱动水泵带动水溶液在导流管内循环流动,吸热降温,同时随着导流管吸热内部温度升高,使气鼓排空机构内的记忆半球膜受热形变,带动膨胀气囊膨胀,推动透气隔网向上运动与散热口相分离,使热量排放面积增大,促使热空气流动的更快,增强散热效果,且热空气快速流动,带动旋转降温机构内的导流扇叶转动,进一步加快气体流动,使散热效果更佳,并在转动过程中,间歇挤压硝酸钾粉末溶于水溶液中进行冷热交替,降低其温度,使水蒸气遇冷液化,实现多次循环利用,降低水资源的损耗,使热量快速排空,增强降温效果。
Description
技术领域
本发明涉及电控柜领域,更具体地说,涉及一种轨道交通用过热排空式电控柜。
背景技术
轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统,通常包括地铁和铁路,具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和用地等特点。随着时代的发展,轨道交通越来越普遍,在轨道交通中常常会使用到电控柜来对一些轨道交通运行过程中的电路进行控制,保证轨道交通的正常运行。
电控柜在长时间工作过程中会产生大量热量,热量积累在电控柜的内部,导致电控柜内部的温度升高,对其内部的器件造成影响,影响电控柜的工作,降低了其工作效率。
发明内容
1.要解决的技术问题
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种轨道交通用过热排空式电控柜,本方案在监测到电控柜本体过热时,测温水冷机构驱动水泵带动水溶液在导流管内循环流动,吸收热量,降低电控柜本体内的温度,同时随着导流管吸热内部温度升高,使得气鼓排空机构内的记忆半球膜受热形变,带动膨胀气囊膨胀,推动透气隔网向上运动与散热口相分离,使热量排放面积增大,促使热空气流动的更快,增强散热效果,且热空气快速流动,带动旋转降温机构内的导流扇叶转动,借助其转动进一步加快气体流动,使散热效果更佳,并在转动过程中,间歇挤压硝酸钾粉末溶于水溶液中进行冷热交替,降低水溶液的温度,使水蒸气遇冷液化,实现多次循环利用,降低水资源的损耗,使热量快速排空,增强降温效果。
2.技术方案
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
一种轨道交通用过热排空式电控柜,包括降温底框,所述降温底框内设有水溶液,所述降温底框的上端安装有电控柜本体,所述降温底框和电控柜本体之间设有测温水冷机构,所述测温水冷机构与电控柜本体之间设有气鼓排空机构,所述测温水冷机构与气鼓排空机构之间设有旋转降温机构,本方案在监测到电控柜本体过热时,测温水冷机构驱动水泵带动水溶液在导流管内循环流动,吸收热量,降低电控柜本体内的温度,同时随着导流管吸热内部温度升高,使得气鼓排空机构内的记忆半球膜受热形变,带动膨胀气囊膨胀,推动透气隔网向上运动与散热口相分离,使热量排放面积增大,促使热空气流动的更快,增强散热效果,且热空气快速流动,带动旋转降温机构内的导流扇叶转动,借助其转动进一步加快气体流动,使散热效果更佳,并在转动过程中,间歇挤压硝酸钾粉末溶于水溶液中进行冷热交替,降低水溶液的温度,使水蒸气遇冷液化,实现多次循环利用,降低水资源的损耗,使热量快速排空,增强降温效果。
进一步的,所述测温水冷机构包括安装在电控柜本体内的温度监测仪,所述降温底框的内顶端安装有两个左右对称的水泵,所述温度监测仪与两个水泵电性连接,两个所述水泵之间安装有抽水管,两个所述水泵相互远离的一端均固定连接有排水管,所述降温底框和电控柜本体之间固定连接有多个均匀分布的导流管,所述导流管的下端与排水管固定连接,所述导流管分别与排水管和降温底框的内部相连通,所述电控柜本体的上端开凿有散热口,且多个导流管均位于散热口内,测温水冷机构通过温度监测仪监测到电控柜本体内热量积累过多时,驱动水泵通过抽水管抽取降温底框内的水溶液,使其经过排水管和导流管进行循环流动,并在导流管内流动时,吸收电控柜本体内的热量,降低其温度。
进一步的,所述抽水管的内壁固定连接有过滤网,所述过滤网采用不锈钢材料制成,所述过滤网的表面设有防锈涂层,通过设置不锈钢材料制成的过滤网,起到过滤杂质的作用,减少堵塞,而设有防锈涂层,使其在长期使用过程中不易被锈蚀,延长其使用寿命。
进一步的,所述导流管的外端设有导热层,所述导热层的内部填充有金刚石粉末,通过导热层的设置,实现将电控柜本体内的热量传导到导流管内,从而被其内部的水溶液吸收,达到降温的效果。
进一步的,所述气鼓排空机构包括位于散热口上端的透气隔网,所述透气隔网与电控柜本体相接触,所述透气隔网上开凿有多个均匀分布的通孔,所述导流管位于通孔内,所述电控柜本体与导流管之间固定连接有衔接筒,且衔接筒与导流管的内部相连通,所述衔接筒的内部固定连接有记忆半球膜,所述记忆半球膜的内壁固定连接有挤压杆,所述衔接筒与电控柜本体之间嵌设安装有粗管,所述粗管与衔接筒的内部相连通,所述粗管的内部固定连接有膨胀气囊,所述膨胀气囊与衔接筒之间固定连接有导气管,所述导气管与挤压杆之间固定连接有球形囊体,所述导气管和球形囊体均与膨胀气囊的内部相连通,所述粗管的内部滑动连接有推杆,所述推杆的上下两端分别与透气隔网和膨胀气囊固定连接,随着导流管内水溶液吸热,其温度也逐渐升高,流动冲刷在记忆半球膜上时,使其受热形变,从弯曲状态向衔接筒内伸直,气鼓排空机构借助记忆半球膜的形变带动挤压杆挤压球形囊体内的气体鼓入到膨胀气囊内,使其膨胀顶动推杆向上运动,推动透气隔网向上运动与散热口相分离,使热量经过散热口快速排出,从而增大热量的排放面积,加快热空气的流动,增强散热效果。
进一步的,所述记忆半球膜采用形状记忆合金材料制成,所述记忆半球膜的初始状态为弯曲状态,通过使用形状记忆合金材料制成的记忆半球膜具有记忆功能,在温度升高后,其由弯曲状态转换为伸直状态,而在温度降低后,其又恢复至弯曲状态。
进一步的,所述推杆的左右两端均开凿有球形槽,所述球形槽的内部转动连接有滚珠,所述滚珠的外端与粗管的内壁相接触,通过滚珠的设置,使推杆的运动更加顺畅便捷。
进一步的,所述旋转降温机构包括安装在透气隔网上端的导流扇叶,所述导流扇叶的外端套设有保护套,所述透气隔网的上端固定连接有多个均匀分布的储料囊体,且储料囊体的内部设有硝酸钾粉末,所述保护套与储料囊体紧密接触,所述储料囊体与导流管之间固定连接有柔性软管,所述柔性软管分别与储料囊体和导流管的内部相连通,所述柔性软管的内部固定连接有运动型喷射瓶嘴,随着热空气快速向上流动,带动导流扇叶缓缓转动起来,旋转降温机构借助导流扇叶的转动进一步加快空气流动,使热空气流动的更快,且在转动过程中,带动保护套接触挤压储料囊体,使其内部的硝酸钾粉末溶于水中进行冷热交替,并随着导流管流动,将低温传递到水溶液各处,降低水溶液的温度,使受热汽化的水溶液遇冷液化,实现多次循环利用,降低水资源的损耗,使热量快速排空,增强降温效果。
进一步的,所述储料囊体和柔性软管均采用弹性高分子材料制成,通过使用弹性高分子材料制成的储料囊体和柔性软管通过其弹性作用,在力的作用下进行伸展或形变,同时受力结束后,快速进行复位。
3.有益效果
相比于现有技术,本发明的优点在于:
(1)本方案在监测到电控柜本体过热时,测温水冷机构驱动水泵带动水溶液在导流管内循环流动,吸收热量,降低电控柜本体内的温度,同时随着导流管吸热内部温度升高,使得气鼓排空机构内的记忆半球膜受热形变,带动膨胀气囊膨胀,推动透气隔网向上运动与散热口相分离,使热量排放面积增大,促使热空气流动的更快,增强散热效果,且热空气快速流动,带动旋转降温机构内的导流扇叶转动,借助其转动进一步加快气体流动,使散热效果更佳,并在转动过程中,间歇挤压硝酸钾粉末溶于水溶液中进行冷热交替,降低水溶液的温度,使水蒸气遇冷液化,实现多次循环利用,降低水资源的损耗,使热量快速排空,增强降温效果。
(2)测温水冷机构包括安装在电控柜本体内的温度监测仪,降温底框的内顶端安装有两个左右对称的水泵,温度监测仪与两个水泵电性连接,两个水泵之间安装有抽水管,两个水泵相互远离的一端均固定连接有排水管,降温底框和电控柜本体之间固定连接有多个均匀分布的导流管,导流管的下端与排水管固定连接,导流管分别与排水管和降温底框的内部相连通,电控柜本体的上端开凿有散热口,且多个导流管均位于散热口内,测温水冷机构通过温度监测仪监测到电控柜本体内热量积累过多时,驱动水泵通过抽水管抽取降温底框内的水溶液,使其经过排水管和导流管进行循环流动,并在导流管内流动时,吸收电控柜本体内的热量,降低其温度。
(3)抽水管的内壁固定连接有过滤网,过滤网采用不锈钢材料制成,过滤网的表面设有防锈涂层,通过设置不锈钢材料制成的过滤网,起到过滤杂质的作用,减少堵塞,而设有防锈涂层,使其在长期使用过程中不易被锈蚀,延长其使用寿命。
(4)导流管的外端设有导热层,导热层的内部填充有金刚石粉末,通过导热层的设置,实现将电控柜本体内的热量传导到导流管内,从而被其内部的水溶液吸收,达到降温的效果。
(5)气鼓排空机构包括位于散热口上端的透气隔网,透气隔网与电控柜本体相接触,透气隔网上开凿有多个均匀分布的通孔,导流管位于通孔内,电控柜本体与导流管之间固定连接有衔接筒,且衔接筒与导流管的内部相连通,衔接筒的内部固定连接有记忆半球膜,记忆半球膜的内壁固定连接有挤压杆,衔接筒与电控柜本体之间嵌设安装有粗管,粗管与衔接筒的内部相连通,粗管的内部固定连接有膨胀气囊,膨胀气囊与衔接筒之间固定连接有导气管,导气管与挤压杆之间固定连接有球形囊体,导气管和球形囊体均与膨胀气囊的内部相连通,粗管的内部滑动连接有推杆,推杆的上下两端分别与透气隔网和膨胀气囊固定连接,随着导流管内水溶液吸热,其温度也逐渐升高,流动冲刷在记忆半球膜上时,使其受热形变,从弯曲状态向衔接筒内伸直,气鼓排空机构借助记忆半球膜的形变带动挤压杆挤压球形囊体内的气体鼓入到膨胀气囊内,使其膨胀顶动推杆向上运动,推动透气隔网向上运动与散热口相分离,使热量经过散热口快速排出,从而增大热量的排放面积,加快热空气的流动,增强散热效果。
(6)记忆半球膜采用形状记忆合金材料制成,记忆半球膜的初始状态为弯曲状态,通过使用形状记忆合金材料制成的记忆半球膜具有记忆功能,在温度升高后,其由弯曲状态转换为伸直状态,而在温度降低后,其又恢复至弯曲状态。
(7)推杆的左右两端均开凿有球形槽,球形槽的内部转动连接有滚珠,滚珠的外端与粗管的内壁相接触,通过滚珠的设置,使推杆的运动更加顺畅便捷。
(8)旋转降温机构包括安装在透气隔网上端的导流扇叶,导流扇叶的外端套设有保护套,透气隔网的上端固定连接有多个均匀分布的储料囊体,且储料囊体的内部设有硝酸钾粉末,保护套与储料囊体紧密接触,储料囊体与导流管之间固定连接有柔性软管,柔性软管分别与储料囊体和导流管的内部相连通,柔性软管的内部固定连接有运动型喷射瓶嘴,随着热空气快速向上流动,带动导流扇叶缓缓转动起来,旋转降温机构借助导流扇叶的转动进一步加快空气流动,使热空气流动的更快,且在转动过程中,带动保护套接触挤压储料囊体,使其内部的硝酸钾粉末溶于水中进行冷热交替,并随着导流管流动,将低温传递到水溶液各处,降低水溶液的温度,使受热汽化的水溶液遇冷液化,实现多次循环利用,降低水资源的损耗,使热量快速排空,增强降温效果。
(9)储料囊体和柔性软管均采用弹性高分子材料制成,通过使用弹性高分子材料制成的储料囊体和柔性软管通过其弹性作用,在力的作用下进行伸展或形变,同时受力结束后,快速进行复位。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明中测温水冷机构的剖面结构示意图;
图3为本发明中测温水冷机构的立体结构示意图;
图4为本发明中气鼓排空机构的局部剖面结构示意图;
图5为本发明中衔接筒和粗管的剖面结构示意图;
图6为本发明中旋转降温机构的剖面结构示意图;
图7为图6中A处放大的结构示意图。
图中标号说明:
100、降温底框;200、电控柜本体;300、测温水冷机构;301、温度监测仪;302、水泵;303、抽水管;304、过滤网;305、排水管;306、导流管;307、散热口;400、气鼓排空机构;401、透气隔网;402、衔接筒;403、记忆半球膜;404、挤压杆;405、粗管;406、膨胀气囊;407、球形囊体;408、导气管;409、推杆;500、旋转降温机构;501、导流扇叶;502、保护套;503、储料囊体;504、柔性软管;505、运动型喷射瓶嘴。
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。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例:
请参阅图1-7,一种轨道交通用过热排空式电控柜,包括降温底框100,降温底框100内设有水溶液,降温底框100的上端安装有电控柜本体200,降温底框100和电控柜本体200之间设有测温水冷机构300,测温水冷机构300与电控柜本体200之间设有气鼓排空机构400,测温水冷机构300与气鼓排空机构400之间设有旋转降温机构500,本方案在监测到电控柜本体200过热时,测温水冷机构300驱动水泵302带动水溶液在导流管306内循环流动,吸收热量,降低电控柜本体200内的温度,同时随着导流管306吸热内部温度升高,使得气鼓排空机构400内的记忆半球膜403受热形变,带动膨胀气囊406膨胀,推动透气隔网401向上运动与散热口307相分离,使热量排放面积增大,促使热空气流动的更快,增强散热效果,且热空气快速流动,带动旋转降温机构500内的导流扇叶501转动,借助其转动进一步加快气体流动,使散热效果更佳,并在转动过程中,间歇挤压硝酸钾粉末溶于水溶液中进行冷热交替,降低水溶液的温度,使水蒸气遇冷液化,实现多次循环利用,降低水资源的损耗,使热量快速排空,增强降温效果。
请参阅图1-3,测温水冷机构300包括安装在电控柜本体200内的温度监测仪301,降温底框100的内顶端安装有两个左右对称的水泵302,温度监测仪301与两个水泵302电性连接,两个水泵302之间安装有抽水管303,两个水泵302相互远离的一端均固定连接有排水管305,降温底框100和电控柜本体200之间固定连接有多个均匀分布的导流管306,导流管306的下端与排水管305固定连接,导流管306分别与排水管305和降温底框100的内部相连通,电控柜本体200的上端开凿有散热口307,且多个导流管306均位于散热口307内,测温水冷机构300通过温度监测仪301监测到电控柜本体200内热量积累过多时,驱动水泵302通过抽水管303抽取降温底框100内的水溶液,使其经过排水管305和导流管306进行循环流动,并在导流管306内流动时,吸收电控柜本体200内的热量,降低其温度。
请参阅图2-3,抽水管303的内壁固定连接有过滤网304,过滤网304采用不锈钢材料制成,过滤网304的表面设有防锈涂层,通过设置不锈钢材料制成的过滤网304,起到过滤杂质的作用,减少堵塞,而设有防锈涂层,使其在长期使用过程中不易被锈蚀,延长其使用寿命,导流管306的外端设有导热层,导热层的内部填充有金刚石粉末,通过导热层的设置,实现将电控柜本体200内的热量传导到导流管306内,从而被其内部的水溶液吸收,达到降温的效果。
请参阅图1-5,气鼓排空机构400包括位于散热口307上端的透气隔网401,透气隔网401与电控柜本体200相接触,透气隔网401上开凿有多个均匀分布的通孔,导流管306位于通孔内,电控柜本体200与导流管306之间固定连接有衔接筒402,且衔接筒402与导流管306的内部相连通,衔接筒402的内部固定连接有记忆半球膜403,记忆半球膜403的内壁固定连接有挤压杆404,衔接筒402与电控柜本体200之间嵌设安装有粗管405,粗管405与衔接筒402的内部相连通,粗管405的内部固定连接有膨胀气囊406,膨胀气囊406与衔接筒402之间固定连接有导气管408,导气管408与挤压杆404之间固定连接有球形囊体407,导气管408和球形囊体407均与膨胀气囊406的内部相连通,粗管405的内部滑动连接有推杆409,推杆409的上下两端分别与透气隔网401和膨胀气囊406固定连接,随着导流管306内水溶液吸热,其温度也逐渐升高,流动冲刷在记忆半球膜403上时,使其受热形变,从弯曲状态向衔接筒402内伸直,气鼓排空机构400借助记忆半球膜403的形变带动挤压杆404挤压球形囊体407内的气体鼓入到膨胀气囊406内,使其膨胀顶动推杆409向上运动,推动透气隔网401向上运动与散热口307相分离,使热量经过散热口307快速排出,从而增大热量的排放面积,加快热空气的流动,增强散热效果。
请参阅图4-5,记忆半球膜403采用形状记忆合金材料制成,记忆半球膜403的初始状态为弯曲状态,通过使用形状记忆合金材料制成的记忆半球膜403具有记忆功能,在温度升高后,其由弯曲状态转换为伸直状态,而在温度降低后,其又恢复至弯曲状态,推杆409的左右两端均开凿有球形槽,球形槽的内部转动连接有滚珠,滚珠的外端与粗管405的内壁相接触,通过滚珠的设置,使推杆409的运动更加顺畅便捷。
请参阅图1-7,旋转降温机构500包括安装在透气隔网401上端的导流扇叶501,导流扇叶501的外端套设有保护套502,透气隔网401的上端固定连接有多个均匀分布的储料囊体503,且储料囊体503的内部设有硝酸钾粉末,保护套502与储料囊体503紧密接触,储料囊体503与导流管306之间固定连接有柔性软管504,柔性软管504分别与储料囊体503和导流管306的内部相连通,柔性软管504的内部固定连接有运动型喷射瓶嘴505,随着热空气快速向上流动,带动导流扇叶501缓缓转动起来,旋转降温机构500借助导流扇叶501的转动进一步加快空气流动,使热空气流动的更快,且在转动过程中,带动保护套502接触挤压储料囊体503,使其内部的硝酸钾粉末溶于水中进行冷热交替,并随着导流管306流动,将低温传递到水溶液各处,降低水溶液的温度,使受热汽化的水溶液遇冷液化,实现多次循环利用,降低水资源的损耗,使热量快速排空,增强降温效果,储料囊体503和柔性软管504均采用弹性高分子材料制成,通过使用弹性高分子材料制成的储料囊体503和柔性软管504通过其弹性作用,在力的作用下进行伸展或形变,同时受力结束后,快速进行复位。
本发明中,电控柜本体200工作过程中,温度监测仪301监测到其内部温度过高时,驱动水泵302抽取水溶液,使水溶液在抽水管303、排水管305和导流管306内流动,然后回落到降温底框100内,形成水循环,并在循环流动过程中,吸收传导到导流管306内的热量,降低电控柜本体200的温度,随着水溶液持续吸收热量,其内部也随之升高,流动冲刷在记忆半球膜403上时,使其受热形变,由弯曲状态转换为伸直状态,并推动挤压杆404挤压球形囊体407内的气体鼓入到膨胀气囊406内,使其膨胀顶动推杆409向上运动,推动透气隔网401向上运动与散热口307相分离,使热量经过散热口307快速排出,加快热空气的流动,且随着热空气快速向上流动,带动导流扇叶501缓缓转动起来,进一步加快空气流动,使热空气流动的更快,同时在转动过程中,带动保护套502间歇性的接触挤压储料囊体503,使其内部的硝酸钾粉末溶于水中进行冷热交替,并随着导流管306流动,将低温传递到水溶液各处,降低水溶液的温度,使受热汽化的水溶液遇冷液化,实现多次循环利用,降低水资源的损耗,使热量快速排空,增强降温效果。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围内。
Claims (7)
1.一种轨道交通用过热排空式电控柜,包括降温底框(100),所述降温底框(100)内设有水溶液,其特征在于:所述降温底框(100)的上端安装有电控柜本体(200),所述降温底框(100)和电控柜本体(200)之间设有测温水冷机构(300),所述测温水冷机构(300)与电控柜本体(200)之间设有气鼓排空机构(400),所述测温水冷机构(300)与气鼓排空机构(400)之间设有旋转降温机构(500),所述测温水冷机构(300)包括安装在电控柜本体(200)内的温度监测仪(301),所述降温底框(100)的内顶端安装有两个左右对称的水泵(302),所述温度监测仪(301)与两个水泵(302)电性连接,两个所述水泵(302)之间安装有抽水管(303),两个所述水泵(302)相互远离的一端均固定连接有排水管(305),所述降温底框(100)和电控柜本体(200)之间固定连接有多个均匀分布的导流管(306),所述导流管(306)的下端与排水管(305)固定连接,所述导流管(306)分别与排水管(305)和降温底框(100)的内部相连通,所述电控柜本体(200)的上端开凿有散热口(307),且多个导流管(306)均位于散热口(307)内,所述气鼓排空机构(400)包括位于散热口(307)上端的透气隔网(401),所述透气隔网(401)与电控柜本体(200)相接触,所述透气隔网(401)上开凿有多个均匀分布的通孔,所述导流管(306)位于通孔内,所述电控柜本体(200)与导流管(306)之间固定连接有衔接筒(402),且衔接筒(402)与导流管(306)的内部相连通,所述衔接筒(402)的内部固定连接有记忆半球膜(403),所述记忆半球膜(403)的内壁固定连接有挤压杆(404),所述衔接筒(402)与电控柜本体(200)之间嵌设安装有粗管(405),所述粗管(405)与衔接筒(402)的内部相连通,所述粗管(405)的内部固定连接有膨胀气囊(406),所述膨胀气囊(406)与衔接筒(402)之间固定连接有导气管(408),所述导气管(408)与挤压杆(404)之间固定连接有球形囊体(407),所述导气管(408)和球形囊体(407)均与膨胀气囊(406)的内部相连通,所述粗管(405)的内部滑动连接有推杆(409),所述推杆(409)的上下两端分别与透气隔网(401)和膨胀气囊(406)固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种轨道交通用过热排空式电控柜,其特征在于:所述抽水管(303)的内壁固定连接有过滤网(304),所述过滤网(304)采用不锈钢材料制成,所述过滤网(304)的表面设有防锈涂层。
3.根据权利要求1所述的一种轨道交通用过热排空式电控柜,其特征在于:所述导流管(306)的外端设有导热层,所述导热层的内部填充有金刚石粉末。
4.根据权利要求1所述的一种轨道交通用过热排空式电控柜,其特征在于:所述记忆半球膜(403)采用形状记忆合金材料制成,所述记忆半球膜(403)的初始状态为弯曲状态。
5.根据权利要求1所述的一种轨道交通用过热排空式电控柜,其特征在于:所述推杆(409)的左右两端均开凿有球形槽,所述球形槽的内部转动连接有滚珠,所述滚珠的外端与粗管(405)的内壁相接触。
6.根据权利要求1所述的一种轨道交通用过热排空式电控柜,其特征在于:所述旋转降温机构(500)包括安装在透气隔网(401)上端的导流扇叶(501),所述导流扇叶(501)的外端套设有保护套(502),所述透气隔网(401)的上端固定连接有多个均匀分布的储料囊体(503),且储料囊体(503)的内部设有硝酸钾粉末,所述保护套(502)与储料囊体(503)紧密接触,所述储料囊体(503)与导流管(306)之间固定连接有柔性软管(504),所述柔性软管(504)分别与储料囊体(503)和导流管(306)的内部相连通,所述柔性软管(504)的内部固定连接有运动型喷射瓶嘴(505)。
7.根据权利要求6所述的一种轨道交通用过热排空式电控柜,其特征在于:所述储料囊体(503)和柔性软管(504)均采用弹性高分子材料制成。
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