CN115173269A - 一种智能分布式配电箱监测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及配电箱监测技术领域,且公开了一种智能分布式配电箱监测装置,包括装置壳体,所述装置壳体的两侧均开设有散热槽,所述散热槽处设置有除尘机构,所述除尘机构的外侧设置有扬尘降温机构,所述除尘机构包括设置于散热槽处的除尘条,所述除尘条固定安装于转动轴的外表面。该智能分布式配电箱监测装置,通过设置除尘机构,在进行除尘时,启动驱动电机带动连接板进行转动,连接板、同步板与同步齿条组成一个连杆机构,同步齿条随之在驱动电机的作用下进行往复移动,从而带动同步齿轮进行往复转动,从而带动转动轴处固定安装的除尘条进行往复拨动,以此对散热槽处的灰尘进行除尘,从而避免灰尘在散热槽处堆积影响整体的散热效果。
Description
技术领域
本发明涉及配电箱监测技术领域,具体为一种智能分布式配电箱监测装置。
背景技术
配电箱是电气装备,具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。
在工地使用配电箱时,需要配备相关的配电箱监测装置来对配电箱进行监测。
由于工地灰尘较大,而现有的大部分配电箱监测装置并没有配备相关的扬尘降温机构与除尘机构,只能够依赖工地现有的扬尘机构,这就导致效果不佳,不能保证配电箱监测装置的监测效果,具有一定的局限性,可见,亟需一种智能分布式配电箱监测装置。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种智能分布式配电箱监测装置,具备可实现扬尘降温与除尘等优点,解决了依赖工地现有的扬尘机构效果不佳的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种智能分布式配电箱监测装置,包括装置壳体,所述装置壳体的两侧均开设有散热槽,所述散热槽处设置有除尘机构,所述除尘机构的外侧设置有扬尘降温机构。
所述除尘机构包括设置于散热槽处的除尘条,所述除尘条固定安装于转动轴的外表面,所述转动轴的底端固定安装有稳定板,所述稳定板与装置壳体的外侧壁固定连接,所述转动轴的顶端固定连接有同步齿轮,所述同步齿轮的侧面啮合连接有同步齿条,所述同步齿条靠近装置壳体的一侧设置有稳定机构,所述同步齿条的背面转动连接有同步板,所述同步板的另一端转动连接有连接板,所述连接板的另一端传动连接有驱动电机,所述驱动电机与装置壳体的侧面壁固定连接,所述驱动电机通过同步机构与扬尘降温机构传动连接。
优选的,所述稳定机构包括固定安装于同步齿条一侧两端的稳定条,所述稳定条的另一端与装置壳体的侧面壁滑动连接。
所述装置壳体的侧面壁与稳定条接触处开设有相应的滑槽,且所述滑槽与稳定条相适配。
优选的,所述转动轴靠近同步齿轮的一端外表面固定安装有稳定套,所述稳定套与装置壳体的侧面壁固定连接。
优选的,还包括设置于驱动电机顶端的防护机构,所述防护机构包括固定安装于驱动电机顶端的防护板。
优选的,所述扬尘降温机构包括固定安装于装置壳体顶端两侧的扬尘降温壳体,所述扬尘降温壳体的顶端一侧固定连通有加水管道,所述扬尘降温壳体的底端固定连通有出水管道,所述出水管道的内侧固定安装有雾化网,所述扬尘降温壳体的内部设置有调节机构。
优选的,所述调节机构包括活动安装于扬尘降温壳体内部的封隔板,所述封隔板的底端开设有通孔,所述封隔板的底端中部固定安装有同步柱,所述同步柱的另一端贯穿扬尘降温壳体的内底壁并与同步机构传动连接,所述封隔板的底部设置有封隔机构。
优选的,所述封隔机构包括设置于封隔板底部的封隔柱,所述封隔柱与通孔相适配,所述封隔柱与扬尘降温壳体的内底壁固定连接。
优选的,所述同步机构包括与同步柱固定连接的同步框,所述同步框的内侧传动连接有半齿轮,所述半齿轮的背面固定连接有联动柱,所述联动柱的另一端转动安装有同步锥齿轮,所述同步锥齿轮的侧面传动连接有驱动锥齿轮,所述驱动锥齿轮固定安装于驱动电机轴端的外表面,所述同步框的侧面设置有支撑机构。
优选的,所述支撑机构包括固定安装于同步框侧面的支撑卡块,所述支撑卡块的另一端与装置壳体的侧面壁滑动连接。
与现有技术相比,本发明提供了一种智能分布式配电箱监测装置,具备以下有益效果:
1、该智能分布式配电箱监测装置,通过设置除尘机构,在进行除尘时,启动驱动电机带动连接板进行转动,连接板、同步板与同步齿条组成一个连杆机构,同步齿条随之在驱动电机的作用下进行往复移动,从而带动同步齿轮进行往复转动,从而带动转动轴处固定安装的除尘条进行往复拨动,以此对散热槽处的灰尘进行除尘,从而避免灰尘在散热槽处堆积影响整体的散热效果。
2、该智能分布式配电箱监测装置,通过设置同步机构,将除尘机构与扬尘机构进行联动,使得在进行除尘的同时,同步机构能够带动扬尘降温机构处的相关结构进行传动,从而达到同步除尘与扬尘降温的效果,以此提升工地处使用的整体效果,从而提升监测的效果。
3、该智能分布式配电箱监测装置,通过设置扬尘降温机构,使得在驱动电机进行转动时,驱动电机轴端外表面的驱动锥齿轮会同步带动同步锥齿轮进行转动,从而带动联动柱进行转动,以此带动半齿轮进行转动,从而带动同步框进行往复移动,同步框随之带动同步柱进行上下往复移动,封隔板随之间歇性的与封隔柱接触,通孔间歇性的被封隔柱堵住,扬尘降温壳体内部的水间隙性的通过通孔,从而通过出水管道并经由雾化网的雾化而出,以此达到扬尘降温的效果。
附图说明
图1为本发明结构正视剖面示意图;
图2为本发明图1中A处结构的放大示意图;
图3为本发明转动轴结构示意图;
图4为本发明联动柱结构示意图;
图5为本发明封隔板结构示意图;
图6为本发明扬尘降温壳体结构正视剖面示意图;
图7为本发明出水管道结构示意图。
其中:1、装置壳体;101、散热槽;2、除尘机构;201、除尘条;202、转动轴;203、稳定板;204、同步齿轮;205、同步齿条;206、同步板;207、连接板;208、驱动电机;209、稳定套;210、稳定机构;211、稳定条;220、同步机构;221、同步框;222、半齿轮;223、联动柱;224、同步锥齿轮; 225、驱动锥齿轮;230、防护机构;231、防护板;240、支撑机构;241、支撑卡块;3、扬尘降温机构;301、扬尘降温壳体;302、加水管道;303、出水管道;304、雾化网;310、调节机构;311、封隔板;312、通孔;313、同步柱;320、封隔机构;321、封隔柱。
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1-7,一种智能分布式配电箱监测装置,包括装置壳体1,装置壳体1的两侧均开设有散热槽101,散热槽101处设置有除尘机构2,除尘机构2的外侧设置有扬尘降温机构3。
除尘机构2包括设置于散热槽101处的除尘条201,除尘条201固定安装于转动轴202的外表面,转动轴202的底端固定安装有稳定板203,稳定板 203与装置壳体1的外侧壁固定连接,转动轴202的顶端固定连接有同步齿轮 204,同步齿轮204的侧面啮合连接有同步齿条205,同步齿条205靠近装置壳体1的一侧设置有稳定机构210,同步齿条205的背面转动连接有同步板 206,同步板206的另一端转动连接有连接板207,连接板207的另一端传动连接有驱动电机208,驱动电机208与装置壳体1的侧面壁固定连接,驱动电机208通过同步机构220与扬尘降温机构3传动连接。
在上述技术方案中,在进行除尘时,启动驱动电机208带动连接板207 进行转动,连接板207、同步板206与同步齿条205组成一个连杆机构,同步齿条205随之在驱动电机208的作用下进行往复移动,从而带动同步齿轮204 进行往复转动,从而带动转动轴202处固定安装的除尘条201进行往复拨动,以此对散热槽101处的灰尘进行除尘,从而避免灰尘在散热槽101处堆积影响整体的散热效果。
稳定板203的设置用于保证转动轴202转动时的稳定性,同时也对转动轴202起到了一定的限位作用。
具体的,稳定机构210包括固定安装于同步齿条205一侧两端的稳定条 211,稳定条211的另一端与装置壳体1的侧面壁滑动连接。
装置壳体1的侧面壁与稳定条211接触处开设有相应的滑槽,且滑槽与稳定条211相适配。
在上述技术方案中,稳定条211与滑槽相配合,用于保证同步齿条205 移动时的稳定性,同时也对同步齿条205起到了一定的限位作用。
具体的,转动轴202靠近同步齿轮204的一端外表面固定安装有稳定套 209,稳定套209与装置壳体1的侧面壁固定连接。
在上述技术方案中,稳定套209的设置,用于在稳定板203的基础上,进一步地提升转动轴202转动时的稳定性,同时也对转动轴202起到了一定的限位作用。
具体的,还包括设置于驱动电机208顶端的防护机构230,防护机构230 包括固定安装于驱动电机208顶端的防护板231。
在上述技术方案中,防护板231用于在驱动电机208的顶端进行防护,以此避免扬尘降温机构3在进行扬尘降温时所洒落的水全部落在驱动电机208 处,从而对驱动电机208进行一定的防水保护。
具体的,扬尘降温机构3包括固定安装于装置壳体1顶端两侧的扬尘降温壳体301,扬尘降温壳体301的顶端一侧固定连通有加水管道302,扬尘降温壳体301的底端固定连通有出水管道303,出水管道303的内侧固定安装有雾化网304,扬尘降温壳体301的内部设置有调节机构310。
具体的,调节机构310包括活动安装于扬尘降温壳体301内部的封隔板 311,封隔板311的底端开设有通孔312,封隔板311的底端中部固定安装有同步柱313,同步柱313的另一端贯穿扬尘降温壳体301的内底壁并与同步机构220传动连接,封隔板311的底部设置有封隔机构320。
具体的,封隔机构320包括设置于封隔板311底部的封隔柱321,封隔柱 321与通孔312相适配,封隔柱321与扬尘降温壳体301的内底壁固定连接。
具体的,同步机构220包括与同步柱313固定连接的同步框221,同步框 221的内侧传动连接有半齿轮222,半齿轮222的背面固定连接有联动柱223,联动柱223的另一端转动安装有同步锥齿轮224,同步锥齿轮224的侧面传动连接有驱动锥齿轮225,驱动锥齿轮225固定安装于驱动电机208轴端的外表面,同步框221的侧面设置有支撑机构240。
在上述技术方案中,在驱动电机208进行转动时,驱动电机208轴端外表面的驱动锥齿轮225会同步带动同步锥齿轮224进行转动,从而带动联动柱223进行转动,以此带动半齿轮222进行转动,从而带动同步框221进行往复移动,同步框221随之带动同步柱313进行上下往复移动,封隔板311 随之间歇性的与封隔柱321接触,通孔312间歇性的被封隔柱321堵住,扬尘降温壳体301内部的水间隙性的通过通孔312,从而通过出水管道303并经由雾化网304的雾化而出,以此达到扬尘降温的效果。
具体的,支撑机构240包括固定安装于同步框221侧面的支撑卡块241,支撑卡块241的另一端与装置壳体1的侧面壁滑动连接。
在上述技术方案中,支撑卡块241的设置用于保证同步框221往复移动时的稳定性,同时也对同步框221起到了一定的支撑限位作用。
在使用时,在进行除尘时,启动驱动电机208带动连接板207进行转动,连接板207、同步板206与同步齿条205组成一个连杆机构,同步齿条205随之在驱动电机208的作用下进行往复移动,从而带动同步齿轮204进行往复转动,从而带动转动轴202处固定安装的除尘条201进行往复拨动,以此对散热槽101处的灰尘进行除尘,从而避免灰尘在散热槽101处堆积影响整体的散热效果。
在驱动电机208进行转动时,驱动电机208轴端外表面的驱动锥齿轮225 会同步带动同步锥齿轮224进行转动,从而带动联动柱223进行转动,以此带动半齿轮222进行转动,从而带动同步框221进行往复移动,同步框221 随之带动同步柱313进行上下往复移动,封隔板311随之间歇性的与封隔柱 321接触,通孔312间歇性的被封隔柱321堵住,扬尘降温壳体301内部的水间隙性的通过通孔312,从而通过出水管道303并经由雾化网304的雾化而出,以此达到扬尘降温的效果。
具体实施方式二
以下是一种智能分布式配电箱监测装置的除尘机构2的具体实施方式
本实施方式下的除尘机构2,包括设置于散热槽101处的除尘条201,除尘条201固定安装于转动轴202的外表面,转动轴202的底端固定安装有稳定板203,稳定板203与装置壳体1的外侧壁固定连接,转动轴202的顶端固定连接有同步齿轮204,同步齿轮204的侧面啮合连接有同步齿条205,同步齿条205靠近装置壳体1的一侧设置有稳定机构210,同步齿条205的背面转动连接有同步板206,同步板206的另一端转动连接有连接板207,连接板207的另一端传动连接有驱动电机208,驱动电机208与装置壳体1的侧面壁固定连接,驱动电机208通过同步机构220与扬尘降温机构3传动连接。
在上述技术方案中,在进行除尘时,启动驱动电机208带动连接板207 进行转动,连接板207、同步板206与同步齿条205组成一个连杆机构,同步齿条205随之在驱动电机208的作用下进行往复移动,从而带动同步齿轮204 进行往复转动,从而带动转动轴202处固定安装的除尘条201进行往复拨动,以此对散热槽101处的灰尘进行除尘,从而避免灰尘在散热槽101处堆积影响整体的散热效果。
具体实施方式三
以下是一种智能分布式配电箱监测装置的扬尘降温机构3的具体实施方式
本实施方式下的扬尘降温机构3,包括固定安装于装置壳体1顶端两侧的扬尘降温壳体301,扬尘降温壳体301的顶端一侧固定连通有加水管道302,扬尘降温壳体301的底端固定连通有出水管道303,出水管道303的内侧固定安装有雾化网304,扬尘降温壳体301的内部设置有调节机构310,调节机构 310包括活动安装于扬尘降温壳体301内部的封隔板311,封隔板311的底端开设有通孔312,封隔板311的底端中部固定安装有同步柱313,同步柱313 的另一端贯穿扬尘降温壳体301的内底壁并与同步机构220传动连接,封隔板311的底部设置有封隔机构320,封隔机构320包括设置于封隔板311底部的封隔柱321,封隔柱321与通孔312相适配,封隔柱321与扬尘降温壳体 301的内底壁固定连接,同步机构220包括与同步柱313固定连接的同步框 221,同步框221的内侧传动连接有半齿轮222,半齿轮222的背面固定连接有联动柱223,联动柱223的另一端转动安装有同步锥齿轮224,同步锥齿轮224的侧面传动连接有驱动锥齿轮225,驱动锥齿轮225固定安装于驱动电机 208轴端的外表面,同步框221的侧面设置有支撑机构240。
在上述技术方案中,在驱动电机208进行转动时,驱动电机208轴端外表面的驱动锥齿轮225会同步带动同步锥齿轮224进行转动,从而带动联动柱223进行转动,以此带动半齿轮222进行转动,从而带动同步框221进行往复移动,同步框221随之带动同步柱313进行上下往复移动,封隔板311 随之间歇性的与封隔柱321接触,通孔312间歇性的被封隔柱321堵住,扬尘降温壳体301内部的水间隙性的通过通孔312,从而通过出水管道303并经由雾化网304的雾化而出,以此达到扬尘降温的效果。
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 (9)
1.一种智能分布式配电箱监测装置,包括装置壳体(1),其特征在于:所述装置壳体(1)的两侧均开设有散热槽(101),所述散热槽(101)处设置有除尘机构(2),所述除尘机构(2)的外侧设置有扬尘降温机构(3);
所述除尘机构(2)包括设置于散热槽(101)处的除尘条(201),所述除尘条(201)固定安装于转动轴(202)的外表面,所述转动轴(202)的底端固定安装有稳定板(203),所述稳定板(203)与装置壳体(1)的外侧壁固定连接,所述转动轴(202)的顶端固定连接有同步齿轮(204),所述同步齿轮(204)的侧面啮合连接有同步齿条(205),所述同步齿条(205)靠近装置壳体(1)的一侧设置有稳定机构(210),所述同步齿条(205)的背面转动连接有同步板(206),所述同步板(206)的另一端转动连接有连接板(207),所述连接板(207)的另一端传动连接有驱动电机(208),所述驱动电机(208)与装置壳体(1)的侧面壁固定连接,所述驱动电机(208)通过同步机构(220)与扬尘降温机构(3)传动连接。
2.根据权利要求1所述的一种智能分布式配电箱监测装置,其特征在于:所述稳定机构(210)包括固定安装于同步齿条(205)一侧两端的稳定条(211),所述稳定条(211)的另一端与装置壳体(1)的侧面壁滑动连接;
所述装置壳体(1)的侧面壁与稳定条(211)接触处开设有相应的滑槽,且所述滑槽与稳定条(211)相适配。
3.根据权利要求1所述的一种智能分布式配电箱监测装置,其特征在于:所述转动轴(202)靠近同步齿轮(204)的一端外表面固定安装有稳定套(209),所述稳定套(209)与装置壳体(1)的侧面壁固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种智能分布式配电箱监测装置,其特征在于:还包括设置于驱动电机(208)顶端的防护机构(230),所述防护机构(230)包括固定安装于驱动电机(208)顶端的防护板(231)。
5.根据权利要求1所述的一种智能分布式配电箱监测装置,其特征在于:所述扬尘降温机构(3)包括固定安装于装置壳体(1)顶端两侧的扬尘降温壳体(301),所述扬尘降温壳体(301)的顶端一侧固定连通有加水管道(302),所述扬尘降温壳体(301)的底端固定连通有出水管道(303),所述出水管道(303)的内侧固定安装有雾化网(304),所述扬尘降温壳体(301)的内部设置有调节机构(310)。
6.根据权利要求5所述的一种智能分布式配电箱监测装置,其特征在于:所述调节机构(310)包括活动安装于扬尘降温壳体(301)内部的封隔板(311),所述封隔板(311)的底端开设有通孔(312),所述封隔板(311)的底端中部固定安装有同步柱(313),所述同步柱(313)的另一端贯穿扬尘降温壳体(301)的内底壁并与同步机构(220)传动连接,所述封隔板(311)的底部设置有封隔机构(320)。
7.根据权利要求6所述的一种智能分布式配电箱监测装置,其特征在于:所述封隔机构(320)包括设置于封隔板(311)底部的封隔柱(321),所述封隔柱(321)与通孔(312)相适配,所述封隔柱(321)与扬尘降温壳体(301)的内底壁固定连接。
8.根据权利要求1所述的一种智能分布式配电箱监测装置,其特征在于:所述同步机构(220)包括与同步柱(313)固定连接的同步框(221),所述同步框(221)的内侧传动连接有半齿轮(222),所述半齿轮(222)的背面固定连接有联动柱(223),所述联动柱(223)的另一端转动安装有同步锥齿轮(224),所述同步锥齿轮(224)的侧面传动连接有驱动锥齿轮(225),所述驱动锥齿轮(225)固定安装于驱动电机(208)轴端的外表面,所述同步框(221)的侧面设置有支撑机构(240)。
9.根据权利要求8所述的一种智能分布式配电箱监测装置,其特征在于:所述支撑机构(240)包括固定安装于同步框(211)侧面的支撑卡块(241),所述支撑卡块(241)的另一端与装置壳体(1)的侧面壁滑动连接。
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| CN117134204A (zh) * | 2023-10-19 | 2023-11-28 | 武汉邢仪新未来电力科技股份有限公司 | 一种开关进出线直接连接装置 |
| CN117134204B (zh) * | 2023-10-19 | 2024-03-22 | 武汉邢仪新未来电力科技股份有限公司 | 一种开关装置的进出线连接结构 |
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