CN116191263A - 一种基于物联网配电设施用智能配电箱 - Google Patents

一种基于物联网配电设施用智能配电箱 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于物联网配电设施用智能配电箱,涉及配电设施领域,包括配电箱主体,所述配电箱主体顶部安装有蓄水箱,所述蓄水箱底部位于所述配电箱主体一侧安装有雨天散热机构,所述配电箱主体位于所述雨天散热机构同一侧安装有晴天散热机构,所述配电箱主体一侧安装有除尘组件,所述雨天散热机构包括安装在所述配电箱主体一侧的一号排水管,所述一号排水管一端与所述蓄水箱底部固定连接,所述一号排水管一端位于所述蓄水箱底部安装有第二压力阀。本发明通过设计雨天散热机构,利用雨天散热机构中的一号排水管、第二压力阀、弧形盒、转轴、螺旋扇叶、风扇之间的相互配合,实现了对配电箱主体内的散热速度加快,降低配电箱主体内部的温度。

Description

一种基于物联网配电设施用智能配电箱
技术领域
本发明涉及配电设施领域,具体为一种基于物联网配电设施用智能配电箱。
背景技术
配电箱具有体积小、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,是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键,提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。
但是传统的配电箱在长时间工作时会产生大量热量,且当配电箱遇到暴雨天气时容易在地面聚集大量水源,容易造成安全事故。
发明内容
基于此,本发明的目的是提供一种基于物联网配电设施用智能配电箱,以解决上述背景中提出的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于物联网配电设施用智能配电箱,包括配电箱主体,所述配电箱主体顶部安装有蓄水箱,所述蓄水箱底部位于所述配电箱主体一侧安装有雨天散热机构,所述配电箱主体位于所述雨天散热机构同一侧安装有晴天散热机构,所述配电箱主体一侧安装有除尘组件;
所述雨天散热机构包括安装在所述配电箱主体一侧的一号排水管,所述一号排水管一端与所述蓄水箱底部固定连接,所述一号排水管一端位于所述蓄水箱底部安装有第二压力阀,所述一号排水管外壁一侧固定安装有弧形盒,所述弧形盒内腔一侧转动连接有转轴,所述转轴外侧位于所述弧形盒内腔套设有螺旋扇叶,所述转轴贯穿于所述弧形盒一侧固定有风扇,所述风扇外侧固定安装有通风栏,所述通风栏固定在所述配电箱主体一侧。
优选的,所述配电箱主体两端均安装有回形管,所述回形管与所述配电箱主体相贴合,所述回形管一端与所述蓄水箱固定连接,所述回形管一端位于所述蓄水箱底部安装有第一压力阀。
优选的,所述晴天散热机构包括安装在所述配电箱主体一侧远离所述一号排水管一端的二号排水管,所述二号排水管一端位于所述蓄水箱底部安装有第三压力阀,所述二号排水管外壁一侧固定有固定套筒,所述固定套筒内腔滑动连接有移动板,所述移动板一侧安装有正极导电块,所述固定套筒内腔底部安装有负极导电块,所述移动板另一侧固定连接有细绳,所述细绳另一端固定安装有挡块,所述挡块位于所述二号排水管内腔,所述配电箱主体位于所述固定套筒一侧安装有另一组通风栏,所述通风栏一侧固定安装有电机箱,所述电机箱另一侧与另一组所述转轴转动连接,所述转轴外壁与另一组所述风扇固定安装。
优选的,所述移动板与所述固定套筒内腔一侧之间安装有弹簧,所述固定套筒内腔一侧开设有孔洞,所述细绳贯穿于所述孔洞至二号排水管内腔。
优选的,两组所述回形管和一号排水管、二号排水管另一端贯穿于地面至地下。
优选的,所述除尘组件包括固定安装在所述配电箱主体一侧的两组过滤网,两组所述转轴靠近所述过滤网一端固定安装有连接杆,两组所述连接杆一侧均安装有毛刷,所述毛刷与所述过滤网一侧相贴合。
优选的,所述配电箱主体底部四角处安装有四组支撑柱,所述支撑柱底部安装有底板,所述底板与地面固定连接。
优选的,所述蓄水箱顶部四侧均安装有遮挡板,每组所述遮挡板底部均安装有两组固定杆,每组所述固定杆另一端与所述蓄水箱固定连接。
综上所述,本发明主要具有以下有益效果:
1、本发明通过设计雨天散热机构,利用雨天散热机构中的一号排水管、第二压力阀、弧形盒、转轴、螺旋扇叶、风扇之间的相互配合,实现了对配电箱主体内的散热速度加快,降低配电箱主体内部的温度;
2、本发明通过设计晴天散热机构,利用晴天散热机构中的二号排水管、第三压力阀、固定套筒、移动板、正极导电块、负极导电块、细绳、挡块、弹簧、电机箱之间的相互配合,实现了该配电箱适应任何天气条件,对配电箱主体进行散热,体现了智能化散热;
3、通过设计的遮挡板,使得配电箱主体在使用过程中遇到暴雨天气不会在配电箱主体周围聚集大量水源,进而降低该种配电箱发生故障的概率。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明的整体结构正视图;
图3为本发明的蓄水箱底部结构示意图;
图4为本发明的回形管结构示意图;
图5为本发明的通风栏内部结构示意图;
图6为本发明的晴天散热机构结构局部剖视图;
图7为本发明的螺旋扇叶结构示意图;
图8为本发明的固定套筒内部结构示意图。
图中:100、配电箱主体;200、雨天散热机构;300、晴天散热机构;400、除尘组件;
110、支撑柱;120、底板;130、蓄水箱;140、遮挡板;150、固定杆;
210、回形管;220、第一压力阀;230、一号排水管;240、第二压力阀;250、弧形盒;260、转轴;270、螺旋扇叶;280、风扇;
310、二号排水管;320、第三压力阀;330、固定套筒;340、移动板;350、正极导电块;360、负极导电块;370、细绳;380、挡块;390、弹簧;3910、通风栏;3920、电机箱;
410、过滤网;420、连接杆;430、毛刷。
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。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面根据本发明的整体结构,对其实施例进行说明。
一种基于物联网配电设施用智能配电箱,如图1至8所示,包括配电箱主体100,配电箱主体100顶部安装有蓄水箱130,蓄水箱130底部位于配电箱主体100一侧安装有雨天散热机构200,配电箱主体100位于雨天散热机构200同一侧安装有晴天散热机构300,配电箱主体100一侧安装有除尘组件400;
该智能配电箱在暴雨天气下,通过顶部设置的遮挡板140避免在暴雨后在底部聚集水源,通过顶部安装的蓄水箱130对雨水进行收集,通过雨天散热机构200对配电箱主体100进行散热,当没有雨水天气时,通过晴天散热机构300对配电箱主体100进行散热,通过雨天散热机构200和晴天散热机构300配合除尘组件400对过滤网410表面进行除尘。
雨天散热机构200包括安装在配电箱主体100一侧的一号排水管230,一号排水管230一端与蓄水箱130底部固定连接,一号排水管230一端位于蓄水箱130底部安装有第二压力阀240,一号排水管230外壁一侧固定安装有弧形盒250,弧形盒250内腔一侧转动连接有转轴260,转轴260外侧位于弧形盒250内腔套设有螺旋扇叶270,转轴260贯穿于弧形盒250一侧固定有风扇280,风扇280外侧固定安装有通风栏3910,通风栏3910固定在配电箱主体100一侧。
当遇到雨水天气后,通过蓄水箱130进行蓄水,当水量到达第二压力阀240的压力值后,开启阀门,此时雨水进入一号排水管230中,当雨水从一号排水管230自上而下流动时,雨水会冲击螺旋扇叶270的一侧,会带动螺旋扇叶270转动,从而带动转轴260转动,此时与转轴260固定的风扇280一起转动,风扇280对准通风口进行吹风,从而使配电箱主体100的散热速度加快,降低配电箱主体100内部的热量。
请着重参阅图1和4所示,配电箱主体100两端均安装有回形管210,回形管210与配电箱主体100相贴合,回形管210一端与蓄水箱130固定连接,回形管210一端位于蓄水箱130底部安装有第一压力阀220。
当蓄水箱130内水量到达第一压力阀220的压力值后,开启阀门,雨水从回形管210流下,回形管210与配电箱主体100表面相贴合,进一步的对配电箱主体100进行散热,降低配电箱主体100内部的温度。
请着重参阅图1和6和8所示,晴天散热机构300包括安装在配电箱主体100一侧远离一号排水管230一端的二号排水管310,二号排水管310一端位于蓄水箱130底部安装有第三压力阀320,二号排水管310外壁一侧固定有固定套筒330,固定套筒330内腔滑动连接有移动板340,移动板340一侧安装有正极导电块350,固定套筒330内腔底部安装有负极导电块360,移动板340另一侧固定连接有细绳370,细绳370另一端固定安装有挡块380,挡块380位于二号排水管310内腔,配电箱主体100位于固定套筒330一侧安装有另一组通风栏3910,通风栏3910一侧固定安装有电机箱3920,电机箱3920另一侧与另一组转轴260转动连接,转轴260外壁与另一组风扇280固定安装。
当无雨天气时,正极导电块350和负极导电块360接触控制电机箱3920内部电机转动,从而带动转轴260转动,带动风扇280转动,对准通风口进行吹风,使配电箱主体100的散热速度加快,降低配电箱主体100内部的热量,当遇到雨水天气时,蓄水箱130内水量达到一定时,第三压力阀320开启,雨水从二号排水管310中自上而下流动,从而推动挡块380向下移动,带动细绳370一起移动,从而带动固定套筒330内的移动板340移动,将正极导电块350和负极导电块360分开,电机箱3920内电机停止转动,此时雨天散热机构200开始工作。
请着重参阅图6和8所示,移动板340与固定套筒330内腔一侧之间安装有弹簧390,固定套筒330内腔一侧开设有孔洞,细绳370贯穿于孔洞至二号排水管310内腔。
当挡块380向下移动会带动移动板340一起移动,此时弹簧390会被拉长,当雨停之后,弹簧390通过自身弹力带动移动板340复位,使得正极导电块350和负极导电块360重新接触,开启晴天散热机构300。
请着重参阅图1所示,两组回形管210和一号排水管230、二号排水管310另一端贯穿于地面至地下。
蓄水箱130内部储存的雨水会从回形管210、一号排水管230、二号排水管310排入地下。
请着重参阅图5和7所示,除尘组件400包括固定安装在配电箱主体100一侧的两组过滤网410,两组转轴260靠近过滤网410一端固定安装有连接杆420,两组连接杆420一侧均安装有毛刷430,毛刷430与过滤网410一侧相贴合。
当转轴260转动可以带动连接杆420转动,从而带动毛刷430一起转动,将过滤网410上粘附的灰尘进行刮除,防止过滤网410堵塞,影响配电箱主体100散热。
请着重参阅图2所示,配电箱主体100底部四角处安装有四组支撑柱110,支撑柱110底部安装有底板120,底板120与地面固定连接。
支撑柱110将配电箱主体100抬升到一定高度,避免配电箱主体100直接与地面接触,进一步避免雨水天气对配电箱主体100的影响。
请着重参阅图3所示,蓄水箱130顶部四侧均安装有遮挡板140,每组遮挡板140底部均安装有两组固定杆150,每组固定杆150另一端与蓄水箱130固定连接。
通过遮挡板140可以使得配电箱主体100在使用过程中遇到暴雨天气不会在配电箱主体100周围聚集大量水源,进而降低该种配电箱发生故障的概率。
使用时,当该智能配电箱在暴雨天气下,通过顶部设置的遮挡板140避免在暴雨后在底部聚集水源,通过顶部安装的蓄水箱130对雨水进行收集,通过雨天散热机构200对配电箱主体100进行散热,当蓄水箱130内水量到达第二压力阀240的压力值后,开启阀门,此时雨水进入一号排水管230中,当雨水从一号排水管230自上而下流动时,雨水会冲击螺旋扇叶270的一侧,会带动螺旋扇叶270转动,从而带动转轴260转动,此时与转轴260固定的风扇280一起转动,风扇280对准通风口进行吹风,从而使配电箱主体100的散热速度加快,降低配电箱主体100内部的热量,当没有雨水天气时,通过晴天散热机构300对配电箱主体100进行散热,通过雨天散热机构200和晴天散热机构300配合除尘组件400对过滤网410表面进行除尘。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,但本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对发明的限制,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合,本领域技术人员在阅读完本说明书后可在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下,可以根据需要对实施例做出没有创造性贡献的修改、替换和变型等,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。

Claims (8)

1.一种基于物联网配电设施用智能配电箱,包括配电箱主体(100),其特征在于:所述配电箱主体(100)顶部安装有蓄水箱(130),所述蓄水箱(130)底部位于所述配电箱主体(100)一侧安装有雨天散热机构(200),所述配电箱主体(100)位于所述雨天散热机构(200)同一侧安装有晴天散热机构(300),所述配电箱主体(100)一侧安装有除尘组件(400);
所述雨天散热机构(200)包括安装在所述配电箱主体(100)一侧的一号排水管(230),所述一号排水管(230)一端与所述蓄水箱(130)底部固定连接,所述一号排水管(230)一端位于所述蓄水箱(130)底部安装有第二压力阀(240),所述一号排水管(230)外壁一侧固定安装有弧形盒(250),所述弧形盒(250)内腔一侧转动连接有转轴(260),所述转轴(260)外侧位于所述弧形盒(250)内腔套设有螺旋扇叶(270),所述转轴(260)贯穿于所述弧形盒(250)一侧固定有风扇(280),所述风扇(280)外侧固定安装有通风栏(3910),所述通风栏(3910)固定在所述配电箱主体(100)一侧。
2.根据权利要求1所述的一种基于物联网配电设施用智能配电箱,其特征在于:所述配电箱主体(100)两端均安装有回形管(210),所述回形管(210)与所述配电箱主体(100)相贴合,所述回形管(210)一端与所述蓄水箱(130)固定连接,所述回形管(210)一端位于所述蓄水箱(130)底部安装有第一压力阀(220)。
3.根据权利要求1所述的一种基于物联网配电设施用智能配电箱,其特征在于:所述晴天散热机构(300)包括安装在所述配电箱主体(100)一侧远离所述一号排水管(230)一端的二号排水管(310),所述二号排水管(310)一端位于所述蓄水箱(130)底部安装有第三压力阀(320),所述二号排水管(310)外壁一侧固定有固定套筒(330),所述固定套筒(330)内腔滑动连接有移动板(340),所述移动板(340)一侧安装有正极导电块(350),所述固定套筒(330)内腔底部安装有负极导电块(360),所述移动板(340)另一侧固定连接有细绳(370),所述细绳(370)另一端固定安装有挡块(380),所述挡块(380)位于所述二号排水管(310)内腔,所述配电箱主体(100)位于所述固定套筒(330)一侧安装有另一组通风栏(3910),所述通风栏(3910)一侧固定安装有电机箱(3920),所述电机箱(3920)另一侧与另一组所述转轴(260)转动连接,所述转轴(260)外壁与另一组所述风扇(280)固定安装。
4.根据权利要求3所述的一种基于物联网配电设施用智能配电箱,其特征在于:所述移动板(340)与所述固定套筒(330)内腔一侧之间安装有弹簧(390),所述固定套筒(330)内腔一侧开设有孔洞,所述细绳(370)贯穿于所述孔洞至二号排水管(310)内腔。
5.根据权利要求2或3所述的一种基于物联网配电设施用智能配电箱,其特征在于:两组所述回形管(210)和一号排水管(230)、二号排水管(310)另一端贯穿于地面至地下。
6.根据权利要求1所述的一种基于物联网配电设施用智能配电箱,其特征在于:所述除尘组件(400)包括固定安装在所述配电箱主体(100)一侧的两组过滤网(410),两组所述转轴(260)靠近所述过滤网(410)一端固定安装有连接杆(420),两组所述连接杆(420)一侧均安装有毛刷(430),所述毛刷(430)与所述过滤网(410)一侧相贴合。
7.根据权利要求1所述的一种基于物联网配电设施用智能配电箱,其特征在于:所述配电箱主体(100)底部四角处安装有四组支撑柱(110),所述支撑柱(110)底部安装有底板(120),所述底板(120)与地面固定连接。
8.根据权利要求1所述的一种基于物联网配电设施用智能配电箱,其特征在于:所述蓄水箱(130)顶部四侧均安装有遮挡板(140),每组所述遮挡板(140)底部均安装有两组固定杆(150),每组所述固定杆(150)另一端与所述蓄水箱(130)固定连接。
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