CN116014578B - 一种可智能化调控的交流低压配电柜 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可智能化调控的交流低压配电柜,包括配电柜,所述配电柜的两侧设置有防尘组件,所述防尘组件包括安装顶板,所述安装顶板的底部设置有四组导杆,所述导杆的底部设置有安装底板,导杆的外侧设置有调节器,所述调节器的内部设置有防尘过滤网,所述调节器正面和背面的内部设置有电动推杆,所述电动推杆的输出端安装有活塞杆,所述活塞杆位于安装顶板的底部。本发明通过安装有防尘组件,利用防尘组件可以调节进风区域的是否能够防尘,根据环境的气体含灰尘量进行调节,可以有效地避免现有的交流低压配电柜使用时持续过滤空气增加更换防尘过滤网的频率的情况,同时可以避免使用水冷结构进行散热造成能源消耗增加的问题。
Description
技术领域
本发明涉及配电柜技术领域,具体为一种可智能化调控的交流低压配电柜。
背景技术
交流低压配电柜是发电厂、变电站等场所较为常用的电压转换配电装置,能够有效地为各组电力装置提供电力支持,现有的交流低压配电柜在使用的时候,通常需要适应不同的环境。
现有的交流低压配电柜存在的缺陷是:
1、专利文件公开了一种网荷协调和辅助服务的智能调控配电柜,包括“冷却箱,所述冷却箱内腔设置有水箱,所述冷却箱内腔底部固定连接有水泵,所述水泵进水端连通有进水管,所述水泵出水端连通有冷却管,所述冷却箱上端面固定连接有配电柜,所述配电柜内腔底部设置有散热腔,所述散热腔内腔底部固定连接有散热电机,所述散热电机输出轴端固定连接有散热扇,所述散热腔内腔两侧通过滑槽滑动连接有干燥盒,所述配电柜内腔下部且位于散热扇上方固定连接有隔板,本实用新型涉及网荷协调和辅助服务的智能调控配电柜技术领域。该网智能调控配电柜,解决了现有的网荷协调和辅助服务的智能调控配电柜散热不便和容易进入灰尘的问题”,但是该装置在使用的时候,由于直接采用过滤结构过滤空气会减少气体流动速度,同时会增加过滤结构的更换频率,但是直接采用水冷方式会增加设备的能源消耗造成资源浪费的问题;
2、专利文件公开了一种基于气象变化的智能调控配电柜,包括“调控配电柜,所述调控配电柜还包括主柜体,所述主柜体的内部顶端一侧固定安装有控制设备,所述主柜体的内部顶端固定设置有分离式风机,所述主柜体的内部上方固定设置有冷却组件,所述主柜体的内部顶端位于所述分离式风机的一侧固定安装有除湿器,所述主柜体的背面上部分固定组装有集水组件。本发明能够根据当地的气象信息对应自动改善自身内部的使用环境,使该配电柜能处于最佳的使用环境,大大提高柜体内各部件的使用寿命,且除湿工作可单独进行,也可与散热工作一同进行,调控机构灵活智能”,但是该装置在使用的时候,在出现因为接触不良或者各组情况导致出现设备导电的问题时,工作人员无法第一实现发现,无出现警示的情况下会安全隐患。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可智能化调控的交流低压配电柜,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:一种可智能化调控的交流低压配电柜,包括配电柜,所述配电柜的两侧设置有防尘组件,所述防尘组件包括安装顶板,所述安装顶板的底部设置有四组导杆,所述导杆的底部设置有安装底板,导杆的外侧设置有调节器,所述调节器的内部设置有防尘过滤网,所述调节器正面和背面的内部设置有电动推杆,所述电动推杆的输出端安装有活塞杆,所述活塞杆位于安装顶板的底部。
优选的,所述配电柜的两侧开设有散热口,配电柜的底部设置有四组承载座,配电柜的正面嵌入安装有翻转盖板,翻转盖板的正面安装有四组监测表,翻转盖板的正面安装有若干组控制按钮,翻转盖板的正面开设有凹槽把手,配电柜的顶部设置有检测组件,所述检测组件用于检测空气灰尘,配电柜正面的外侧设置有防触电组件,所述防触电组件用于警示工作人员。
优选的,所述检测组件包括安装盘,所述安装盘的顶部设置有散热器,散热器的外侧开设有排风口,散热器内侧的顶部设置有若干组焊接支架,焊接支架的内侧嵌入安装有散热电机,散热电机的输出端安装有旋转头,旋转头的外侧设置有散热扇叶,散热电机的顶部安装有旋转杆。
优选的,所述旋转杆的顶部设置有传动扇叶,传动扇叶的外侧设置有风罩,风罩的外侧开设有吸风口,风罩的右侧设置有排风管,风罩正面的右侧设置有粉尘传感器,排风管的顶部设置有红外发射口,排风管的底部设置有红外接收口。
优选的,所述安装盘设置在配电柜内侧的顶部,散热扇叶产生吸力控制气体由下向上移动;
旋转杆与散热电机的输出端进行连接,红外发射口和红外接收口相对,并且与粉尘传感器电连接。
优选的,所述调节器的外侧设置有若干组百叶框,调节器内部的左侧设置有除湿板。
优选的,所述防触电组件包括安装框,所述安装框的正面的内侧设置有四组小型推杆,小型推杆的正面安装有外展框架,且外展框架位于安装框的内侧,外展框架的内部设置有若干组支撑弹簧,支撑弹簧的底部设置有限位滑块,限位滑块的底部设置有定位轴,定位轴的外侧设置有推动斜杆,推动斜杆的底部安装有警示支架,所述警示支架的正面和背面设置有限位轴,且限位轴位于安装框的内侧,安装框的顶部设置有触发组件,所述触发组件用于在导电时触发警示装置。
优选的,所述触发组件包括通电触发器,所述通电触发器的两侧设置有太阳能板,通电触发器内侧的背面设置有触发电机,触发电机的输出端安装有调节座,调节座两侧的背面设置由引导组件,调节座的正面安装有绝缘片,绝缘片的两侧设置有接电弹簧片,接电弹簧片的正面安装有控制器,控制器的正面设置有三组警示灯,通电触发器内部的两侧设置有蓄电池。
优选的,该配电柜的工作步骤如下:
S1、首先顶部的散热电机将持续的控制散热扇叶运转进行散热,将外接的冷风通过散热口吸入内部,并且由排风口排出,同时散热电机的顶部通过设置有旋转杆结构,可以同步带动顶部的传动扇叶进行旋转,旋转将外接的气体通过吸风口吸入并且由排风管排放,在进行排放的过程中,顶部的红外发射口将发射红外线同时由红外接收口接收,并且根据流动的空气检测出灰尘的含量,并且传输至粉尘传感器;
S2、当出现粉尘较大的情况时,将智能化地控制调节器下降,同时顶部的粉尘传感器将依旧持续地进行空气灰尘含量监测;
S3、然后通电触发器将与配电柜柜体进行连接,当出现漏电的情况时,内部的电流将通过连接线,并且在通电的瞬间,使得触发电机快速转动,转动将控制输出端的调节座沿着引导组件进行位置调节,调节的时候将控制绝缘片移动,夹持在两组接电弹簧片的绝缘片脱离的时候,接电弹簧片将保证控制器通电,再通过控制器位于警示灯提供电力支持进行警示;
S4、最后控制器将调节外展框架外展,并且在无限制的情况下利用内部的支撑弹簧支持警示支架翻转阻挡实现警示的效果。
优选的,在所述步骤S2中,还包括如下步骤:
S21、在进行防尘调节的时候,接收信息后,两组电动推杆结构将通电带动输出端的活塞杆伸长,传递将反向推动底部的调节器沿着导杆下降,下降使得调节器接触底部的安装底板,外侧的气体将通过百叶框的空间进入内部,再通过防尘过滤网的一侧进行灰尘过滤,同时可以在潮湿天气时利用内部的除湿板对潮湿空气进行除湿;
在所述步骤S4中,还包括如下步骤:
S41、在进行警示结构展开的时候,小型推杆通电的时候将会带动正面的外展框架沿着安装框的内侧外展,外展后将取消对警示支架的限制,内部压缩的支撑弹簧将展开,并且推动限位滑块沿着内侧进行调节,传递将推动底部的推动斜杆沿着限位轴翻转,翻转后即可控制警示支架展开。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明通过安装有防尘组件,当装置在使用的时候,安装顶板和安装底板结构与主体设备进行安装,可以保证结构的稳定性,用于为内侧的结构提供限制,两组结构之间通过导杆结构连接可以增加在导杆外侧调节的稳定性,调节器则能够控制内侧的过滤结构上下调节,内部的电动推杆结构则能给为调节结构提供动力支持,通过通电即可带动输出端的活塞杆伸长,传递将翻转推动调节器沿着导杆下降,下降后,散热口将与防尘过滤网重叠,使得气体进入内部需要通过防尘过滤网进行过滤,同时内部的除湿板可以实现除湿的效果,利用防尘组件可以调节进风区域的是否能够防尘,根据环境的气体含灰尘量进行调节,可以有效地避免现有的交流低压配电柜使用时持续过滤空气增加更换防尘过滤网的频率的情况,同时可以避免使用水冷结构进行散热造成能源消耗增加的问题。
2、本发明通过安装有防触电组件,当装置在使用的时候,首先在主体结构的外侧设置有安装框,通过安装框可以为内部的结构提供安装位置,保证结构的稳定性,内部的四组小型推杆结构能够在通电的情况下带动输出端的外展框架进行位置移动调节,移动外展后每部的支撑弹簧即可挤压释放,支撑弹簧可以为底部的结构提供推动力,底部的限位滑块则能够稳定地沿着外展框架的内侧进行调节,挤压底部的限位滑块下降,并且通过定位轴结构控制推动斜杆推动外侧的警示支架,利用警示支架翻转横挡在安装框的内侧,从而首先警示防护,在通电状态下结构将无法开启,需要进行断电处理,利用防触电组件可有为设备提供警示效果,有效地解决了现有的交流低压配电柜在使用的时候出现设备导电情况对工作人员提供警示,从而有效地降低了设备的安全隐患。
3、本发明通过安装有检测组件,基于设置可阻挡化调节的防尘组件,现有的设置无法根据环境的情况进行自动化的效果,安装盘通过螺栓接即可将顶部的散热器结构与主体进行固定,保证结构的稳定性,外侧的排风口则能够提供气体流通的效果,内部的焊接支架通过焊接的方式即可将散热电机与散热器进行连接,保证稳定性,散热电机通电即可带动底部的旋转头和散热扇叶进行旋转,传递将带动内部的气体流动,同时散热电机顶部的旋转杆将控制顶部的传动扇叶进行旋转,从而控制顶进行气体流动检测,顶部的风罩结构可以为内部的结构提供安装位置,右侧的排风管则可以集中吸入内部的气体并且进行排放,正面的右侧设置有粉尘传感器,利用粉尘传感器即可实现粉尘检测的效果,背面顶部的红外发射口以及底部的红外接收口能够相对检测流通在排风管内部气体中粉尘的含量,根据粉尘的含量来对配电柜进行智能化调控,有效地解决了现有的设备无法对环境空气中的粉尘含量进行检测的问题。
4、本发明通过安装有触发组件,基于设定警示结构,但是在出现接触不良的时候,设备外壳不会持续带电,容易导致警示结构无法展开,同时无法保证设备外壳是否会突然导电,从而对工作人员产生电击造成安全事故,通过在安装框的顶部设置通电触发器,利用通电触发器可以为内部的结构提供安装位置,两侧的太阳能板则能够吸收太阳能并且转化为电能利用蓄电池进行保存,内部背面的触发电机在触点外壳导电的瞬间将控制输出端的螺杆结构进行旋转,传递将啮合带动调节座进行调节,背面的引导组件可以增加调节时的稳定性,避免出现晃动造成脱落,调节座正面的绝缘片能够起到良好的绝缘效果,在绝缘片的两侧设置有接电弹簧片,在接触的瞬间即可保证控制器能够持续通电,即使接触不良导致外壳不导电依旧能够为正面的警示灯提供电力支持,从而避免接触不良导致警示设备未展开,存在突然导电的安全隐患问题。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明的散热器结构示意图;
图3为本发明的散热电机截面示意图;
图4为本发明的防尘过滤网结构示意图;
图5为本发明的外展框架结构示意图;
图6为本发明的警示支架结构示意图;
图7为本发明的通电触发器截面示意图;
图8为本发明的工作流程图。
图中:1、配电柜;101、散热口;102、承载座;103、翻转盖板;104、监测表;105、控制按钮;106、凹槽把手;2、散热器;201、安装盘;202、排风口;203、焊接支架;204、散热电机;205、旋转头;206、散热扇叶;3、粉尘传感器;301、吸风口;302、风罩;303、旋转杆;304、传动扇叶;305、排风管;306、红外发射口;307、红外接收口;4、调节器;401、安装顶板;402、导杆;403、安装底板;404、百叶框;405、防尘过滤网;406、除湿板;407、电动推杆;408、活塞杆;5、警示支架;501、安装框;502、小型推杆;503、外展框架;504、支撑弹簧;505、限位滑块;506、定位轴;507、推动斜杆;508、限位轴;6、通电触发器;601、警示灯;602、太阳能板;603、蓄电池;604、触发电机;605、调节座;606、引导组件;607、绝缘片;608、接电弹簧片;609、控制器。
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”“前端”“后端”“两端”“一端”“另一端”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”“连接”等,应作广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体的连接;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。
请参阅图1、图4和图8,本发明提供的一种实施例:一种可智能化调控的交流低压配电柜;
包括配电柜1,所述配电柜1的两侧开设有散热口101,配电柜1的底部设置有四组承载座102,配电柜1的正面嵌入安装有翻转盖板103,翻转盖板103的正面安装有四组监测表104,翻转盖板103的正面安装有若干组控制按钮105,翻转盖板103的正面开设有凹槽把手106,配电柜1为装置的主体结构,可以为内部的配电设备提供安装位置,同时利用散热口101,可以有效地为内部提供散热,底部的承载座102则能够为顶部的整体结构提供支撑,正面的翻转盖板103则能够通过凹槽把手106首先翻转开启柜门的效果,从而对内部的结构提供安装位置,增加装置的稳定性,正面的监测表104则能够对内部的电压等进行监测,利用控制按钮105能够为工作人员提供控制的效果,配电柜1的两侧设置有防尘组件,防尘组件包括安装顶板401,安装顶板401的底部设置有四组导杆402,导杆402的底部设置有安装底板403,导杆402的外侧设置有调节器4,调节器4的内部设置有防尘过滤网405,调节器4正面和背面的内部设置有电动推杆407,电动推杆407的输出端安装有活塞杆408,活塞杆408位于安装顶板401的底部,调节器4的外侧设置有若干组百叶框404,调节器4内部的左侧设置有除湿板406,安装顶板401和安装底板403结构与主体设备进行安装,可以保证结构的稳定性,用于为内侧的结构提供限制,两组结构之间通过导杆402结构连接可以增加在导杆402外侧调节的稳定性,调节器4则能够控制内侧的过滤结构上下调节,内部的电动推杆407结构则能给为调节结构提供动力支持,通过通电即可带动输出端的活塞杆408伸长,传递将翻转推动调节器4沿着导杆402下降,下降后,散热口101将与防尘过滤网405重叠,使得气体进入内部需要通过防尘过滤网405进行过滤,同时内部的除湿板406可以实现除湿的效果,利用防尘组件可以调节进风区域的是否能够防尘,根据环境的气体含灰尘量进行调节,可以有效地避免现有的交流低压配电柜1使用时持续过滤空气增加更换防尘过滤网405的频率的情况,同时可以避免使用水冷结构进行散热造成能源消耗增加的问题。
请参阅图1、图2和图3和图8,本发明提供的一种实施例:一种可智能化调控的交流低压配电柜;
包括配电柜1,所述配电柜1的顶部设置有检测组件,检测组件用于检测空气灰尘,检测组件包括安装盘201,安装盘201的顶部设置有散热器2,散热器2的外侧开设有排风口202,散热器2内侧的顶部设置有若干组焊接支架203,焊接支架203的内侧嵌入安装有散热电机204,散热电机204的输出端安装有旋转头205,旋转头205的外侧设置有散热扇叶206,散热电机204的顶部安装有旋转杆303,安装盘201设置在配电柜1内侧的顶部,散热扇叶206产生吸力控制气体由下向上移动,旋转杆303的顶部设置有传动扇叶304,传动扇叶304的外侧设置有风罩302,风罩302的外侧开设有吸风口301,风罩302的右侧设置有排风管305,风罩302正面的右侧设置有粉尘传感器3,排风管305的顶部设置有红外发射口306,排风管305的底部设置有红外接收口307,旋转杆303与散热电机204的输出端进行连接,红外发射口306和红外接收口307相对,并且与粉尘传感器3电连接,安装盘201通过螺栓接即可将顶部的散热器2结构与主体进行固定,保证结构的稳定性,外侧的排风口202则能够提供气体流通的效果,内部的焊接支架203通过焊接的方式即可将散热电机204与散热器2进行连接,保证稳定性,散热电机204通电即可带动底部的旋转头205和散热扇叶206进行旋转,传递将带动内部的气体流动,同时散热电机204顶部的旋转杆303将控制顶部的传动扇叶304进行旋转,从而控制顶进行气体流动检测,顶部的风罩302结构可以为内部的结构提供安装位置,右侧的排风管305则可以集中吸入内部的气体并且进行排放,正面的右侧设置有粉尘传感器3,利用粉尘传感器3即可实现粉尘检测的效果,背面顶部的红外发射口306以及底部的红外接收口307能够相对检测流通在排风管305内部气体中粉尘的含量,根据粉尘的含量来对配电柜1进行智能化调控,有效地解决了现有的设备无法对环境空气中的粉尘含量进行检测的问题。
请参阅图5和图6和图8,本发明提供的一种实施例:一种可智能化调控的交流低压配电柜;
包括配电柜1,所述配电柜1正面的外侧设置有防触电组件,防触电组件用于警示工作人员,防触电组件包括安装框501,安装框501的正面的内侧设置有四组小型推杆502,小型推杆502的正面安装有外展框架503,且外展框架503位于安装框501的内侧,外展框架503的内部设置有若干组支撑弹簧504,支撑弹簧504的底部设置有限位滑块505,限位滑块505的底部设置有定位轴506,定位轴506的外侧设置有推动斜杆507,推动斜杆507的底部安装有警示支架5,警示支架5的正面和背面设置有限位轴508,且限位轴508位于安装框501的内侧,安装框501的顶部设置有触发组件,触发组件用于在导电时触发警示装置,首先在主体结构的外侧设置有安装框501,通过安装框501可以为内部的结构提供安装位置,保证结构的稳定性,内部的四组小型推杆502结构能够在通电的情况下带动输出端的外展框架503进行位置移动调节,移动外展后每部的支撑弹簧504即可挤压释放,支撑弹簧504可以为底部的结构提供推动力,底部的限位滑块505则能够稳定地沿着外展框架503的内侧进行调节,挤压底部的限位滑块505下降,并且通过定位轴506结构控制推动斜杆507推动外侧的警示支架5,利用警示支架5翻转横挡在安装框501的内侧,从而首先警示防护,在通电状态下结构将无法开启,需要进行断电处理,利用防触电组件可有为设备提供警示效果,有效地解决了现有的交流低压配电柜1在使用的时候出现设备导电情况对工作人员提供警示,从而有效地降低了设备的安全隐患。
请参阅图6和图7和图8,本发明提供的一种实施例:一种可智能化调控的交流低压配电柜;
包括配电柜1,所述触发组件包括通电触发器6,通电触发器6的两侧设置有太阳能板602,通电触发器6内侧的背面设置有触发电机604,触发电机604的输出端安装有调节座605,调节座605两侧的背面设置由引导组件606,调节座605的正面安装有绝缘片607,绝缘片607的两侧设置有接电弹簧片608,接电弹簧片608的正面安装有控制器609,控制器609的正面设置有三组警示灯601,通电触发器6内部的两侧设置有蓄电池603,通过在安装框501的顶部设置通电触发器6,利用通电触发器6可以为内部的结构提供安装位置,两侧的太阳能板602则能够吸收太阳能并且转化为电能利用蓄电池603进行保存,内部背面的触发电机604在触点外壳导电的瞬间将控制输出端的螺杆结构进行旋转,传递将啮合带动调节座605进行调节,背面的引导组件606可以增加调节时的稳定性,避免出现晃动造成脱落,调节座605正面的绝缘片607能够起到良好的绝缘效果,在绝缘片607的两侧设置有接电弹簧片608,在接触的瞬间即可保证控制器609能够持续通电,即使接触不良导致外壳不导电依旧能够为正面的警示灯601提供电力支持,从而避免接触不良导致警示设备未展开,存在突然导电的安全隐患问题。
该配电柜的工作步骤如下:
S1、首先顶部的散热电机204将持续的控制散热扇叶206运转进行散热,将外接的冷风通过散热口101吸入内部,并且由排风口202排出,同时散热电机204的顶部通过设置有旋转杆303结构,可以同步带动顶部的传动扇叶304进行旋转,旋转将外接的气体通过吸风口301吸入并且由排风管305排放,在进行排放的过程中,顶部的红外发射口306将发射红外线同时由红外接收口307接收,并且根据流动的空气检测出灰尘的含量,并且传输至粉尘传感器3;
S2、当出现粉尘较大的情况时,将智能化地控制调节器4下降,同时顶部的粉尘传感器3将依旧持续地进行空气灰尘含量监测;
S3、然后通电触发器6将与配电柜1柜体进行连接,当出现漏电的情况时,内部的电流将通过连接线,并且在通电的瞬间,使得触发电机604快速转动,转动将控制输出端的调节座605沿着引导组件606进行位置调节,调节的时候将控制绝缘片607移动,夹持在两组接电弹簧片608的绝缘片607脱离的时候,接电弹簧片608将保证控制器609通电,再通过控制器609位于警示灯601提供电力支持进行警示;
S4、最后控制器609将调节外展框架503外展,并且在无限制的情况下利用内部的支撑弹簧504支持警示支架5翻转阻挡实现警示的效果。
在所述步骤S2中,还包括如下步骤:
S21、在进行防尘调节的时候,接收信息后,两组电动推杆407结构将通电带动输出端的活塞杆408伸长,传递将反向推动底部的调节器4沿着导杆402下降,下降使得调节器4接触底部的安装底板403,外侧的气体将通过百叶框404的空间进入内部,再通过防尘过滤网405的一侧进行灰尘过滤,同时可以在潮湿天气时利用内部的除湿板406对潮湿空气进行除湿;
在所述步骤S4中,还包括如下步骤:
S41、在进行警示结构展开的时候,小型推杆502通电的时候将会带动正面的外展框架503沿着安装框501的内侧外展,外展后将取消对警示支架5的限制,内部压缩的支撑弹簧504将展开,并且推动限位滑块505沿着内侧进行调节,传递将推动底部的推动斜杆507沿着限位轴508翻转,翻转后即可控制警示支架5展开。
工作原理:首先顶部的散热电机204将持续的控制散热扇叶206运转进行散热,将外接的冷风通过散热口101吸入内部,并且由排风口202排出,同时散热电机204的顶部通过设置有旋转杆303结构,可以同步带动顶部的传动扇叶304进行旋转,旋转将外接的气体通过吸风口301吸入并且由排风管305排放,在进行排放的过程中,顶部的红外发射口306将发射红外线同时由红外接收口307接收,并且根据流动的空气检测出灰尘的含量,并且传输至粉尘传感器3,当出现粉尘较大的情况时,将智能化地控制调节器4下降,同时顶部的粉尘传感器3将依旧持续地进行空气灰尘含量监测,然后通电触发器6将与配电柜1柜体进行连接,当出现漏电的情况时,内部的电流将通过连接线,并且在通电的瞬间,使得触发电机604快速转动,转动将控制输出端的调节座605沿着引导组件606进行位置调节,调节的时候将控制绝缘片607移动,夹持在两组接电弹簧片608的绝缘片607脱离的时候,接电弹簧片608将保证控制器609通电,再通过控制器609位于警示灯601提供电力支持进行警示,最后控制器609将调节外展框架503外展,并且在无限制的情况下利用内部的支撑弹簧504支持警示支架5翻转阻挡实现警示的效果。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
Claims (7)
1.一种可智能化调控的交流低压配电柜,包括配电柜(1),其特征在于;所述配电柜(1)的两侧设置有防尘组件,所述防尘组件包括安装顶板(401),所述安装顶板(401)的底部设置有四组导杆(402),所述导杆(402)的底部设置有安装底板(403),导杆(402)的外侧设置有调节器(4),所述调节器(4)的内部设置有防尘过滤网(405),所述调节器(4)正面和背面的内部设置有电动推杆(407),所述电动推杆(407)的输出端安装有活塞杆(408),所述活塞杆(408)位于安装顶板(401)的底部;
所述配电柜(1)的两侧开设有散热口(101),配电柜(1)的底部设置有四组承载座(102),配电柜(1)的正面嵌入安装有翻转盖板(103),翻转盖板(103)的正面安装有四组监测表(104),翻转盖板(103)的正面安装有若干组控制按钮(105),翻转盖板(103)的正面开设有凹槽把手(106),配电柜(1)的顶部设置有检测组件,所述检测组件用于检测空气灰尘,配电柜(1)正面的外侧设置有防触电组件,所述防触电组件用于警示工作人员;
所述防触电组件包括安装框(501),所述安装框(501)的正面的内侧设置有四组小型推杆(502),小型推杆(502)的正面安装有外展框架(503),且外展框架(503)位于安装框(501)的内侧,外展框架(503)的内部设置有若干组支撑弹簧(504),支撑弹簧(504)的底部设置有限位滑块(505),限位滑块(505)的底部设置有定位轴(506),定位轴(506)的外侧设置有推动斜杆(507),推动斜杆(507)的底部安装有警示支架(5),所述警示支架(5)的正面和背面设置有限位轴(508),且限位轴(508)位于安装框(501)的内侧,安装框(501)的顶部设置有触发组件,所述触发组件用于在导电时触发警示装置;
所述触发组件包括通电触发器(6),所述通电触发器(6)的两侧设置有太阳能板(602),通电触发器(6)内侧的背面设置有触发电机(604),触发电机(604)的输出端安装有调节座(605),调节座(605)两侧的背面设置由引导组件(606),调节座(605)的正面安装有绝缘片(607),绝缘片(607)的两侧设置有接电弹簧片(608),接电弹簧片(608)的正面安装有控制器(609),控制器(609)的正面设置有三组警示灯(601),通电触发器(6)内部的两侧设置有蓄电池(603)。
2.根据权利要求1所述的一种可智能化调控的交流低压配电柜,其特征在于:所述检测组件包括安装盘(201),所述安装盘(201)的顶部设置有散热器(2),散热器(2)的外侧开设有排风口(202),散热器(2)内侧的顶部设置有若干组焊接支架(203),焊接支架(203)的内侧嵌入安装有散热电机(204),散热电机(204)的输出端安装有旋转头(205),旋转头(205)的外侧设置有散热扇叶(206),散热电机(204)的顶部安装有旋转杆(303)。
3.根据权利要求2所述的一种可智能化调控的交流低压配电柜,其特征在于:所述旋转杆(303)的顶部设置有传动扇叶(304),传动扇叶(304)的外侧设置有风罩(302),风罩(302)的外侧开设有吸风口(301),风罩(302)的右侧设置有排风管(305),风罩(302)正面的右侧设置有粉尘传感器(3),排风管(305)的顶部设置有红外发射口(306),排风管(305)的底部设置有红外接收口(307)。
4.根据权利要求3所述的一种可智能化调控的交流低压配电柜,其特征在于:所述安装盘(201)设置在配电柜(1)内侧的顶部,散热扇叶(206)产生吸力控制气体由下向上移动;
所述旋转杆(303)与散热电机(204)的输出端进行连接,红外发射口(306)和红外接收口(307)相对,并且与粉尘传感器(3)电连接。
5.根据权利要求1所述的一种可智能化调控的交流低压配电柜,其特征在于:所述调节器(4)的外侧设置有若干组百叶框(404),调节器(4)内部的左侧设置有除湿板(406)。
6.根据权利要求1-5任意一项所述的一种可智能化调控的交流低压配电柜的使用方法,其特征在于,该配电柜的工作步骤如下:
S1、首先顶部的散热电机(204)将持续的控制散热扇叶(206)运转进行散热,将外接的冷风通过散热口(101)吸入内部,并且由排风口(202)排出,同时散热电机(204)的顶部通过设置有旋转杆(303)结构,可以同步带动顶部的传动扇叶(304)进行旋转,旋转将外接的气体通过吸风口(301)吸入并且由排风管(305)排放,在进行排放的过程中,顶部的红外发射口(306)将发射红外线同时由红外接收口(307)接收,并且根据流动的空气检测出灰尘的含量,并且传输至粉尘传感器(3);
S2、当出现粉尘较大的情况时,将智能化地控制调节器(4)下降,同时顶部的粉尘传感器(3)将依旧持续地进行空气灰尘含量监测;
S3、然后通电触发器(6)将与配电柜(1)柜体进行连接,当出现漏电的情况时,内部的电流将通过连接线,并且在通电的瞬间,使得触发电机(604)快速转动,转动将控制输出端的调节座(605)沿着引导组件(606)进行位置调节,调节的时候将控制绝缘片(607)移动,夹持在两组接电弹簧片(608)的绝缘片(607)脱离的时候,接电弹簧片(608)将保证控制器(609)通电,再通过控制器(609)位于警示灯(601)提供电力支持进行警示;
S4、最后控制器(609)将调节外展框架(503)外展,并且在无限制的情况下利用内部的支撑弹簧(504)支持警示支架(5)翻转阻挡实现警示的效果。
7.根据权利要求6所述的一种可智能化调控的交流低压配电柜的使用方法,其特征在于,在所述步骤S2中,还包括如下步骤:
S21、在进行防尘调节的时候,接收信息后,两组电动推杆(407)结构将通电带动输出端的活塞杆(408)伸长,传递将反向推动底部的调节器(4)沿着导杆(402)下降,下降使得调节器(4)接触底部的安装底板(403),外侧的气体将通过百叶框(404)的空间进入内部,再通过防尘过滤网(405)的一侧进行灰尘过滤,同时可以在潮湿天气时利用内部的除湿板(406)对潮湿空气进行除湿;
在所述步骤S4中,还包括如下步骤:
S41、在进行警示结构展开的时候,小型推杆(502)通电的时候将会带动正面的外展框架(503)沿着安装框(501)的内侧外展,外展后将取消对警示支架(5)的限制,内部压缩的支撑弹簧(504)将展开,并且推动限位滑块(505)沿着内侧进行调节,传递将推动底部的推动斜杆(507)沿着限位轴(508)翻转,翻转后即可控制警示支架(5)展开。
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