CN120545819A - 一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置 - Google Patents

一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置

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CN120545819A
CN120545819A CN202510995027.7A CN202510995027A CN120545819A CN 120545819 A CN120545819 A CN 120545819A CN 202510995027 A CN202510995027 A CN 202510995027A CN 120545819 A CN120545819 A CN 120545819A
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Abstract

本发明公开了一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,包括冷凝箱、刮板、第一转轴、排气管和进气管,冷凝箱所述冷凝箱中部固定连接有多个冷凝管,刮板设置在冷凝箱内部,且与冷凝管滑动连接,第一转轴转动连接在冷凝箱内部,所述第一转轴中部固定连接有往复丝杆,所述往复丝杆一端套设有衬套,所述衬套固定连接在刮板中部,排气管固定连接在冷凝箱顶部,且与冷凝箱连通,进气管固定连接在冷凝箱侧壁底部,且与冷凝箱连通;本发明通过刮板的设计能够将冷凝管表面的液膜刮掉,从而保证冷凝管的冷凝效果,另外通过负压风轮和矩形闸板的设计能够让开关柜和冷凝箱内产生波动性负压,从而提高空气流动性。

Description

一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置
技术领域
本发明涉及电器设备防护技术领域,具体为一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置。
背景技术
高低压开关柜是电力系统中用于分配、控制、保护电能的核心设备,雾天环境中,由于开关柜内外温差容易导致柜壁凝露,进而容易引发绝缘性能下降以及增加短路风险;
经检索,公开号为CN113572038B的一项中国专利公开了一种智能开关柜除湿器及除湿开关柜,所述智能开关柜除湿器设置在柜体中,所述柜体中设置有一个滤板,所述智能开关柜除湿器包括安装在所述柜体外壁上的壳体与热交换器,以及通过往复结构活动设置在所述滤板上方的吸气头,第一驱动机构工作时,驱动吸气头在滤板的上方做第一往复直线运动,在此过程中,第二驱动机构触发,使得吸气头在做第一往复直线运动的过程中做第二往复直线运动,且第一往复直线运动与第二直线往复空间垂直,最终,由于两个直线运动同时进行,使得吸气头做正弦式往复运动,抽气组件通过吸气头从柜体中吸收的潮湿空气转移至热交换器中进行除湿处理,随后,被处理后的空气被重新排入柜体中;
上述技术中,虽然通过吸气头将开关柜内部的潮湿空气输送至热交换器内,从而对空气进行除湿,在实际使用时,由于潮湿的空气流入热交换器内部时,会在热交换器内部的换热管上凝结成液体,以此实现除湿的效果,但是在长时间除湿过程中换热管表面会形成一层液膜,这层液膜会阻挡潮湿空气与换热管直接接触,从而影响换热效果,进而影响除湿效果。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,以解决现有开关柜在雾天环境下不便于除湿的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,包括:
冷凝箱,所述冷凝箱中部固定连接有多个冷凝管;
刮板,设置在冷凝箱内部,且与冷凝管滑动连接;
第一转轴,转动连接在冷凝箱内部,所述第一转轴中部固定连接有往复丝杆,所述往复丝杆一端套设有衬套,所述衬套固定连接在刮板中部;
排气管,固定连接在冷凝箱顶部,且与冷凝箱连通;
进气管,固定连接在冷凝箱侧壁底部,且与冷凝箱连通。
优选的,还包括水箱,所述水箱一端连通有水泵,所述水泵输出端连通有排液管,所述排液管一端连通有导管,所述导管底部连通有输出管,所述水箱顶部一端连通有回流管,所述回流管一端连通有散热管,所述散热管一端连通有连接管,所述输出管和连接管一端均连通有矩形盒,两个所述矩形盒分别设置在冷凝箱外部两端,且与冷凝管连通。
优选的,所述第一转轴两端分别延伸至矩形盒内部,且与矩形盒转动连接,所述第一转轴两端分别固定连接有半圆形闸板。
优选的,所述输出管底部位于矩形盒相邻一端连通有支管,所述支管一端与连接管连通。
优选的,所述支管位于输出管一端内部固定连接有固定环,所述支管内部位于固定环下方固定连接有第一弹簧伸缩杆,所述第一弹簧伸缩杆顶部固定连接有堵块。
优选的,所述导管内部转动连接有第二转轴,所述第二转轴顶部固定连接有涡轮叶片,所述导管侧壁一端转动连接有第一传动轴,所述第二转轴底部和第一传动轴位于导管内部一端均固定连接有第一锥齿轮,两个所述第一锥齿轮相互啮合,所述第一传动轴一端延伸至冷凝箱内部,且与冷凝箱转动连接,所述第一传动轴和第一转轴一端均固定连接有同步轮,两个所述同步轮经同步带传动。
优选的,所述冷凝箱内部一端转动连接有第三转轴,所述第三转轴一端延伸至冷凝箱外部,且固定连接有风扇,所述风扇位于散热管相邻位置,所述第一传动轴位于冷凝箱内部一端和第三转轴中部均固定连接有第二锥齿轮,两个所述第二锥齿轮相互啮合。
优选的,所述排气管内部位于冷凝箱一端转动连接有第二传动轴,所述第二传动轴与冷凝箱转动连接,所述第二传动轴顶部固定连接有负压风轮,所述第二传动轴底部和第一传动轴一端均固定连接有第三锥齿轮,两个所述第三锥齿轮相互啮合,所述第三锥齿轮位于第二锥齿轮和同步轮之间。
优选的,所述冷凝箱内壁位于排气管处滑动连接有矩形闸板,所述矩形闸板中部设有凹槽,所述矩形闸板底部两端分别固定连接有连接臂,两个所述连接臂一端共同固定连接有连接板,所述连接板两端分别固定连接有第二弹簧伸缩杆,所述第二弹簧伸缩杆与冷凝箱固定连接,所述第二传动轴位于连接板处固定连接有凸轮。
优选的,所述冷凝箱侧壁底部连通有排水管,所述排水管一端安装有电动阀门。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明通过水泵对水箱内的冷却液进行输送,让冷却液通过排液管、导管、输出管和矩形盒流入冷凝管中,以此降低冷凝管的温度,以便于将潮湿空气中的水分冷凝成液体,同时降低空气的温度,当冷却液在导管内流动时,会带动涡轮叶片转动,从而带动第二转轴转动,此时第一传动轴在两个第一锥齿轮的传动作用下会随着第二转轴一起转动,在第一传动轴转动时会带动同步轮和同步带传动,从而带动第一传动轴一起转动,以此带动往复丝杆进行转动,往复丝杆在转动时就会带动衬套进行往复移动,以此带动刮板进行往复移动,刮板在移动过程中就能将附着在冷凝管表面的液膜刮掉,以此提高冷凝管的换热效果;
本发明通过半圆形闸板的设计能够控制冷却液的流动路径,其中第一转轴在转动时会带动两个半圆形闸板转动,当两个半圆形闸板分别转动至输出管的出水口和连接管的入水口位置时,此时冷却液就无法流入冷凝管内,这时输出管内部的液压就会逐渐变大,在液压的推动下支管内的堵块就会向下移动,这时输出管内的冷却液就会通过固定环中部的空洞流入支管内,并通过支管直接流入连接管中,接着流入散热管内进行散热,此时就能对水箱内没有得到彻底散热的冷却液进行进一步散热,以此保证后续对冷凝管的降温,当两个半圆形闸板分别从输出管的出水口和连接管的入水口位置移开时,此时输出管内的冷却液就会流入矩形盒内,接着流入冷凝管内,从而对冷凝管内的温度较高的冷却液进行更换;
本发明通过负压风轮和矩形闸板的设计能够让冷凝箱和开关柜内部产生波动性负压,其中第二传动轴在两个第三锥齿轮的传动作用下会随着第一传动轴一起转动,从而带动负压风轮进行转动,以此让空气在开关柜和冷凝箱内进行循环流动,在第二传动轴转动时会带动凸轮转动,当凸轮的突出部与连接板接触时,会推动连接板、连接臂和矩形闸板进行移动,此时第二弹簧伸缩杆会收缩,当矩形闸板移动至排气管进气口的下方时就会阻挡冷凝箱内的空气流入排气管内,从而让冷凝箱内的负压减小,当凸轮的突出部与连接板分离时,此时第二弹簧伸缩杆会回弹,并推动连接板、连接臂和矩形闸板移动,当矩形闸板从排气管的进气口处移开,此时冷凝箱内的负压会增大,在矩形闸板的往复移动过程中就能让冷凝箱和开关柜内产生波动性负压,通过压力波动促进开关柜内空气紊流,增强冷空气的扩散能力,从而让开关柜内部死角位置的空气能够顺利流动起来,同时冷凝箱内经过除湿和冷却的空气能够顺利流动至开关柜内部的死角位置,从而保证除湿和降温效果。
附图说明
图1为本发明与开关柜连接结构示意图;
图2为本发明立体结构示意图;
图3为本发明中的冷凝箱侧剖面结构示意图;
图4为本发明中的矩形盒侧剖面结构示意图;
图5为本发明中的衬套与刮板连接结构示意图;
图6为本发明中的导管和支管侧剖面结构示意图;
图7为本发明中的排气管侧剖面结构示意图;
图8为本发明中的凸轮与连接板位置关系结构示意图。
图中:1、冷凝箱;2、冷凝管;3、刮板;4、第一转轴;5、往复丝杆;6、衬套;7、排气管;8、进气管;9、水箱;10、水泵;11、排液管;12、导管;13、输出管;14、回流管;15、散热管;16、连接管;17、矩形盒;18、半圆形闸板;19、支管;20、固定环;21、第一弹簧伸缩杆;22、堵块;23、第二转轴;24、涡轮叶片;25、第一传动轴;26、第一锥齿轮;27、同步轮;28、同步带;29、第三转轴;30、风扇;31、第二锥齿轮;32、第二传动轴;33、负压风轮;34、第三锥齿轮;35、矩形闸板;36、凹槽;37、连接臂;38、连接板;39、第二弹簧伸缩杆;40、凸轮;41、排水管;42、电动阀门。
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,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。
请参阅图1-图8,本发明提供一种技术方案:一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,包括冷凝箱1、刮板3、第一转轴4、排气管7和进气管8,冷凝箱1中部固定连接有多个冷凝管2,刮板3设置在冷凝箱1内部,且与冷凝管2滑动连接,第一转轴4转动连接在冷凝箱1内部,第一转轴4中部固定连接有往复丝杆5,往复丝杆5一端套设有衬套6,衬套6固定连接在刮板3中部,排气管7固定连接在冷凝箱1顶部,且与冷凝箱1连通,进气管8固定连接在冷凝箱1侧壁底部,且与冷凝箱1连通;
具体的,在使用时需要将冷凝箱1固定连接在开关柜的侧壁上,且排气管7与开关柜顶部连通,进气管8与开关柜侧壁底部连通,当出现大雾潮湿天气时,此时将开关柜内部的潮湿空气抽入冷凝箱1内,这时开关柜内部的潮湿空气就会通过进气管8流入冷凝箱1内部,并与冷凝管2接触,由于开关柜在使用时会产生热量,因此潮湿空气的温度会比较高,当温度较高的潮湿空气与温度较低的冷凝管2接触时就会凝结成液体,以此将空气中的水分去除掉,在空气与冷凝管2接触后,空气中的热量会被冷凝管2吸收掉,从而实现降温的效果,此时经过除湿降温的空气就会通过排气管7重新流入开关柜内部,经过冷却的空气能够对开关柜内部的电器元件进行降温,当冷凝管2使用一段时间后,此表面会形成一层液膜,这层液膜会阻挡潮湿空气与换热管直接接触,从而影响换热效果,进而影响除湿效果,此时就需要驱动第一转轴4转动,从而带动往复丝杆5转动,往复丝杆5在转动时就会带动衬套6进行往复移动,以此带动刮板3进行往复移动,刮板3在移动过程中就能将附着在冷凝管2表面的液膜刮掉,以此提高冷凝管2的换热效果,其中衬套6内部安装有滑梭,且滑梭与往复丝杆5的导向槽滑动连接,当往复丝杆5在转动时,滑梭就会在导向槽的导向作用下进行往复移动,以此带动衬套6进行往复移动,通过往复丝杆5带动衬套6进行往复移动在本领域内属于常规技术手段,这里不作过多说明。
如图1至图2所示,还包括水箱9,水箱9一端连通有水泵10,水泵10输出端连通有排液管11,排液管11一端连通有导管12,导管12底部连通有输出管13,水箱9顶部一端连通有回流管14,回流管14一端连通有散热管15,散热管15一端连通有连接管16,输出管13和连接管16一端均连通有矩形盒17,两个矩形盒17分别设置在冷凝箱1外部两端,且与冷凝管2连通;
具体的,在对开关柜内部空气进行除湿和降温时,此时需要将冷却液输送至冷凝管2内,这时将水泵10打开,在水泵10的作用下水箱9内的冷却液就会通过排液管11、导管12、输出管13和输出管13一端的矩形盒17流入冷凝管2中,以此降低冷凝管2的温度,当冷却液穿过冷凝管2后,会吸收一部分空气的热量,此时冷却液的热量会升高,当冷却液流过穿过冷凝管2后会流入连接管16一端的矩形盒17内,接着会通过连接管16流入散热管15内,以此对温度升高的冷却液进行降温,其中散热管15表面设置有多个翅片,以此增大换热面积,进而提高散热效果,当冷却液穿过散热管15后会通过回流管14水箱9内。
如图4至图6所示,第一转轴4两端分别延伸至矩形盒17内部,且与矩形盒17转动连接,第一转轴4两端分别固定连接有半圆形闸板18;输出管13底部位于矩形盒17相邻一端连通有支管19,支管19一端与连接管16连通;支管19位于输出管13一端内部固定连接有固定环20,支管19内部位于固定环20下方固定连接有第一弹簧伸缩杆21,第一弹簧伸缩杆21顶部固定连接有堵块22;
具体的,由于温度升高的冷却液穿过散热管15后可能没有得到彻底散热就流入水箱9内了,从而影响后续对冷凝管2的冷却效果,同时冷却液流过冷凝管2时冷却液的温度不会立刻变得很高,因此通过半圆形闸板18的设计让冷却液能够在冷凝管2内停留一段时间,当第一转轴4在转动时会带动两个半圆形闸板18转动,当两个半圆形闸板18分别转动至输出管13的出水口和连接管16的入水口位置时,此时冷却液就无法流入冷凝管2内,这时在水泵10的不断输送下输出管13内部的液压就会逐渐变大,在液压的推动下支管19内的堵块22就会向下移动,此时第一弹簧伸缩杆21会收缩,这时输出管13内的冷却液就会通过固定环20中部的空洞流入支管19内,并通过支管19直接流入连接管16中,接着流入散热管15内进行散热,此时就能对水箱9内没有得到彻底散热的冷却液进行进一步散热,以此保证后续对冷凝管2的降温,当两个半圆形闸板18分别从输出管13的出水口和连接管16的入水口位置移开时,此时输出管13内的冷却液就会流入矩形盒17内,接着流入冷凝管2内,并推动冷凝管2内温度升高的冷却液流入连接管16一端的矩形盒17内,让温度升高的冷却液能够通过连接管16、散热管15和回流管14回流至水箱9内,以此对冷凝管2内的冷却液进行更换,从而保证冷凝管2的冷凝效果,当两个半圆形闸板18分别从输出管13的出水口和连接管16的入水口位置移开的同时输出管13内液压会逐渐减小,此时第一弹簧伸缩杆21会回弹,并推动堵块22将固定环20中部的空洞堵住,从而避免温度较低的冷却液流入支管19内。
如图4至图6所示,导管12内部转动连接有第二转轴23,第二转轴23顶部固定连接有涡轮叶片24,导管12侧壁一端转动连接有第一传动轴25,第二转轴23底部和第一传动轴25位于导管12内部一端均固定连接有第一锥齿轮26,两个第一锥齿轮26相互啮合,第一传动轴25一端延伸至冷凝箱1内部,且与冷凝箱1转动连接,第一传动轴25和第一转轴4一端均固定连接有同步轮27,两个同步轮27经同步带28传动;
具体的,当冷却液在导管12内流动时,会带动涡轮叶片24转动,从而带动第二转轴23转动,此时第一传动轴25在两个第一锥齿轮26的传动作用下会随着第二转轴23一起转动,这时第一转轴4在同步轮27和同步带28的传动作用下会随着第一传动轴25一起转动,以此带动往复丝杆5进行转动。
如图2至图4所示,冷凝箱1内部一端转动连接有第三转轴29,第三转轴29一端延伸至冷凝箱1外部,且固定连接有风扇30,风扇30位于散热管15相邻位置,第一传动轴25位于冷凝箱1内部一端和第三转轴29中部均固定连接有第二锥齿轮31,两个第二锥齿轮31相互啮合;
具体的,在第一传动轴25转动时会带动第二锥齿轮31转动,其中第三转轴29在两个第二锥齿轮31的传动作用下会随着第一传动轴25一起转动,以此带动风扇30转动,风扇30在转动时能够加快散热管15表面的空气流动,从而提高散热管15的散热效率。
如图7至图8所示,排气管7内部位于冷凝箱1一端转动连接有第二传动轴32,第二传动轴32与冷凝箱1转动连接,第二传动轴32顶部固定连接有负压风轮33,第二传动轴32底部和第一传动轴25一端均固定连接有第三锥齿轮34,两个第三锥齿轮34相互啮合,第三锥齿轮34位于第二锥齿轮31和同步轮27之间;冷凝箱1内壁位于排气管7处滑动连接有矩形闸板35,矩形闸板35中部设有凹槽36,矩形闸板35底部两端分别固定连接有连接臂37,两个连接臂37一端共同固定连接有连接板38,连接板38两端分别固定连接有第二弹簧伸缩杆39,第二弹簧伸缩杆39与冷凝箱1固定连接,第二传动轴32位于连接板38处固定连接有凸轮40;
具体的,当第一传动轴25转动时会带动第三锥齿轮34转动,此时第二传动轴32在两个第三锥齿轮34的传动作用下会随着第一传动轴25一起转动,从而带动负压风轮33进行转动,负压风轮33在转动时就能将冷凝箱1内经过除湿降温后的空气抽掉,并通过排气管7输送至开关柜内部,此时冷凝箱1内部会产生负压,在负压的作用下开关柜内部的潮湿且高温的空气会通过进气管8流入冷凝箱1内,以此让空气在开关柜和冷凝箱1内进行循环流动,由于排气管7和进气管8在开关柜上的位置固定,因此在负压风轮33转动时难以保证开关柜内部死角位置(比如电器元件之间的缝隙位置)的空气流动性,这样死角位置的潮湿且高温空气就难以流入冷凝箱1内进行除湿降温,同时冷凝箱1内经过除湿降温后的空气也难以流动至开关柜内部的死角位置,因此通过凸轮40和矩形闸板35的设计来调整冷凝箱1内部的负压情况,当第二传动轴32在转动时会带动凸轮40转动,当凸轮40的突出部与连接板38接触时,会推动连接板38、连接臂37和矩形闸板35进行移动,此时第二弹簧伸缩杆39会收缩,当矩形闸板35移动至排气管7进气口的下方时就会阻挡冷凝箱1内的空气流入排气管7内,从而让冷凝箱1内的负压减小,其中通过凹槽36的设计让第二传动轴32不会阻挡矩形闸板35的移动,当凸轮40的突出部与连接板38分离时,此时第二弹簧伸缩杆39会回弹,并推动连接板38、连接臂37和矩形闸板35移动,当矩形闸板35从排气管7的进气口处移开,此时冷凝箱1内的负压会增大,在矩形闸板35的往复移动过程中就能让冷凝箱1和开关柜内产生波动性负压,通过压力波动促进开关柜内空气紊流,增强冷空气的扩散能力,从而让开关柜内部死角位置的空气能够顺利流动起来,同时冷凝箱1内经过除湿和冷却的空气能够顺利流动至开关柜内部的死角位置,从而保证除湿和降温效果。
如图2所示,冷凝箱1侧壁底部连通有排水管41,排水管41一端安装有电动阀门42;
具体的,当冷凝管2将潮湿空气中的水分冷凝成液体时,此时液体状态的水分会滴落至冷凝箱1底部,当冷凝箱1内部积攒一定量的水分时,此时就可以将电动阀门42打开,从而让水分能够顺利通过排水管41排出,当冷凝箱1内水分排空后将电动阀门42关闭,从而避免外界潮湿空气流入冷凝箱1内,在实际使用时可以在冷凝箱1内安装液位传感器,以便于控制电动阀门42的开启与关闭。
工作原理:在使用时,当出现大雾潮湿天气时,此时将水泵10打开,在水泵10的作用下水箱9内的冷却液就会通过排液管11、导管12、输出管13和输出管13一端的矩形盒17流入冷凝管2中,以此降低冷凝管2的温度,以便于将潮湿空气中的水分冷凝成液体,当冷却液穿过冷凝管2后,会吸收一部分空气的热量,此时冷却液的热量会升高,当冷却液流过穿过冷凝管2后会流入连接管16一端的矩形盒17内,接着会通过连接管16流入散热管15内,以此对温度升高的冷却液进行降温,当冷却液穿过散热管15后会通过回流管14水箱9内,当冷却液在导管12内流动时,会带动涡轮叶片24转动,从而带动第二转轴23转动,此时第一传动轴25在两个第一锥齿轮26的传动作用下会随着第二转轴23一起转动,在第一传动轴25转动时会带动第二锥齿轮31转动,其中第三转轴29在两个第二锥齿轮31的传动作用下会随着第一传动轴25一起转动,以此带动风扇30转动,风扇30在转动时能够加快散热管15表面的空气流动,从而提高散热管15的散热效率;
当第一传动轴25转动时会带动第三锥齿轮34转动,此时第二传动轴32在两个第三锥齿轮34的传动作用下会随着第一传动轴25一起转动,从而带动负压风轮33进行转动,负压风轮33在转动时就能将冷凝箱1内经过除湿降温后的空气抽掉,并通过排气管7输送至开关柜内部,此时冷凝箱1内部会产生负压,在负压的作用下开关柜内部的潮湿且高温的空气会通过进气管8流入冷凝箱1内,以此让空气在开关柜和冷凝箱1内进行循环流动,这时开关柜内部的潮湿空气就会通过进气管8流入冷凝箱1内部,并与冷凝管2接触,由于开关柜在使用时会产生热量,因此潮湿空气的温度会比较高,当温度较高的潮湿空气与温度较低的冷凝管2接触时就会凝结成液体,以此将空气中的水分去除掉,在空气与冷凝管2接触后,空气中的热量会被冷凝管2吸收掉,从而实现降温的效果,此时经过除湿降温的空气就会通过排气管7重新流入开关柜内部,经过冷却的空气能够对开关柜内部的电器元件进行降温;
在第一传动轴25转动时会带动同步轮27和同步带28传动,从而带动第一传动轴25一起转动,以此带动往复丝杆5进行转动,往复丝杆5在转动时就会带动衬套6进行往复移动,以此带动刮板3进行往复移动,刮板3在移动过程中就能将附着在冷凝管2表面的液膜刮掉,以此提高冷凝管2的换热效果,当第一转轴4在转动时会带动两个半圆形闸板18转动,当两个半圆形闸板18分别转动至输出管13的出水口和连接管16的入水口位置时,此时冷却液就无法流入冷凝管2内,这时在水泵10的不断输送下输出管13内部的液压就会逐渐变大,在液压的推动下支管19内的堵块22就会向下移动,此时第一弹簧伸缩杆21会收缩,这时输出管13内的冷却液就会通过固定环20中部的空洞流入支管19内,并通过支管19直接流入连接管16中,接着流入散热管15内进行散热,此时就能对水箱9内没有得到彻底散热的冷却液进行进一步散热,以此保证后续对冷凝管2的降温,当两个半圆形闸板18分别从输出管13的出水口和连接管16的入水口位置移开时,此时输出管13内的冷却液就会流入矩形盒17内,接着流入冷凝管2内,并推动冷凝管2内温度升高的冷却液流入连接管16一端的矩形盒17内,让温度升高的冷却液能够通过连接管16、散热管15和回流管14回流至水箱9内,以此对冷凝管2内的冷却液进行更换,从而保证冷凝管2的冷凝效果,当两个半圆形闸板18分别从输出管13的出水口和连接管16的入水口位置移开的同时输出管13内液压会逐渐减小,此时第一弹簧伸缩杆21会回弹,并推动堵块22将固定环20中部的空洞堵住,从而避免温度较低的冷却液流入支管19内;
当第二传动轴32在转动时会带动凸轮40转动,当凸轮40的突出部与连接板38接触时,会推动连接板38、连接臂37和矩形闸板35进行移动,此时第二弹簧伸缩杆39会收缩,当矩形闸板35移动至排气管7进气口的下方时就会阻挡冷凝箱1内的空气流入排气管7内,从而让冷凝箱1内的负压减小,当凸轮40的突出部与连接板38分离时,此时第二弹簧伸缩杆39会回弹,并推动连接板38、连接臂37和矩形闸板35移动,当矩形闸板35从排气管7的进气口处移开,此时冷凝箱1内的负压会增大,在矩形闸板35的往复移动过程中就能让冷凝箱1和开关柜内产生波动性负压,通过压力波动促进开关柜内空气紊流,增强冷空气的扩散能力,从而让开关柜内部死角位置的空气能够顺利流动起来,同时冷凝箱1内经过除湿和冷却的空气能够顺利流动至开关柜内部的死角位置,从而保证除湿和降温效果。
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和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,其特征在于,包括:
冷凝箱(1),所述冷凝箱(1)中部固定连接有多个冷凝管(2);
刮板(3),设置在冷凝箱(1)内部,且与冷凝管(2)滑动连接;
第一转轴(4),转动连接在冷凝箱(1)内部,所述第一转轴(4)中部固定连接有往复丝杆(5),所述往复丝杆(5)一端套设有衬套(6),所述衬套(6)固定连接在刮板(3)中部;
排气管(7),固定连接在冷凝箱(1)顶部,且与冷凝箱(1)连通;
进气管(8),固定连接在冷凝箱(1)侧壁底部,且与冷凝箱(1)连通。
2.根据权利要求1所述的一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,其特征在于:还包括水箱(9),所述水箱(9)一端连通有水泵(10),所述水泵(10)输出端连通有排液管(11),所述排液管(11)一端连通有导管(12),所述导管(12)底部连通有输出管(13),所述水箱(9)顶部一端连通有回流管(14),所述回流管(14)一端连通有散热管(15),所述散热管(15)一端连通有连接管(16),所述输出管(13)和连接管(16)一端均连通有矩形盒(17),两个所述矩形盒(17)分别设置在冷凝箱(1)外部两端,且与冷凝管(2)连通。
3.根据权利要求2所述的一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,其特征在于:所述第一转轴(4)两端分别延伸至矩形盒(17)内部,且与矩形盒(17)转动连接,所述第一转轴(4)两端分别固定连接有半圆形闸板(18)。
4.根据权利要求3所述的一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,其特征在于:所述输出管(13)底部位于矩形盒(17)相邻一端连通有支管(19),所述支管(19)一端与连接管(16)连通。
5.根据权利要求4所述的一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,其特征在于:所述支管(19)位于输出管(13)一端内部固定连接有固定环(20),所述支管(19)内部位于固定环(20)下方固定连接有第一弹簧伸缩杆(21),所述第一弹簧伸缩杆(21)顶部固定连接有堵块(22)。
6.根据权利要求5所述的一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,其特征在于:所述导管(12)内部转动连接有第二转轴(23),所述第二转轴(23)顶部固定连接有涡轮叶片(24),所述导管(12)侧壁一端转动连接有第一传动轴(25),所述第二转轴(23)底部和第一传动轴(25)位于导管(12)内部一端均固定连接有第一锥齿轮(26),两个所述第一锥齿轮(26)相互啮合,所述第一传动轴(25)一端延伸至冷凝箱(1)内部,且与冷凝箱(1)转动连接,所述第一传动轴(25)和第一转轴(4)一端均固定连接有同步轮(27),两个所述同步轮(27)经同步带(28)传动。
7.根据权利要求6所述的一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,其特征在于:所述冷凝箱(1)内部一端转动连接有第三转轴(29),所述第三转轴(29)一端延伸至冷凝箱(1)外部,且固定连接有风扇(30),所述风扇(30)位于散热管(15)相邻位置,所述第一传动轴(25)位于冷凝箱(1)内部一端和第三转轴(29)中部均固定连接有第二锥齿轮(31),两个所述第二锥齿轮(31)相互啮合。
8.根据权利要求7所述的一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,其特征在于:所述排气管(7)内部位于冷凝箱(1)一端转动连接有第二传动轴(32),所述第二传动轴(32)与冷凝箱(1)转动连接,所述第二传动轴(32)顶部固定连接有负压风轮(33),所述第二传动轴(32)底部和第一传动轴(25)一端均固定连接有第三锥齿轮(34),两个所述第三锥齿轮(34)相互啮合,所述第三锥齿轮(34)位于第二锥齿轮(31)和同步轮(27)之间。
9.根据权利要求8所述的一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,其特征在于:所述冷凝箱(1)内壁位于排气管(7)处滑动连接有矩形闸板(35),所述矩形闸板(35)中部设有凹槽(36),所述矩形闸板(35)底部两端分别固定连接有连接臂(37),两个所述连接臂(37)一端共同固定连接有连接板(38),所述连接板(38)两端分别固定连接有第二弹簧伸缩杆(39),所述第二弹簧伸缩杆(39)与冷凝箱(1)固定连接,所述第二传动轴(32)位于连接板(38)处固定连接有凸轮(40)。
10.根据权利要求9所述的一种高低压开关柜用雾天防潮除热装置,其特征在于:所述冷凝箱(1)侧壁底部连通有排水管(41),所述排水管(41)一端安装有电动阀门(42)。
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