CN120566290B - 一种多功能新能源箱式变电站 - Google Patents

一种多功能新能源箱式变电站

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Abstract

本发明属于变电站设备技术领域,具体涉及一种多功能新能源箱式变电站,该箱式变电站包括壳体,所述壳体的顶部固定有存储槽,所述存储槽为内凹形结构,所述存储槽的两侧均转动连接有第一导流盖板,所述存储槽的上端还装配有雨水传感器,还包括:多个驱动部,多个所述驱动部分别装配于存储槽顶部的四个端角,且所述第一导流盖板和驱动部相连接;限位部,所述限位部装配于存储槽的上端,所述雨水传感器和限位部相连接。本发明能够在降雨天气时,通过驱动电机驱动装置由初始状态变换为收集状态,通过存储槽收集雨水,通过水的热容量实现壳体内部热量的高效吸收与转移,还能够有效降低光照热辐射导致的整机温升。

Description

一种多功能新能源箱式变电站
技术领域
本发明属于变电站设备技术领域,具体涉及一种多功能新能源箱式变电站。
背景技术
多功能新能源箱式变电站是一种集成化的变电设备,主要应用于光伏、风电、储能等新能源发电领域,其核心功能是将太阳能电池板、风机、储能电池等发电单元输出的电能进行升压处理,使其满足并入电网的电压要求,进而实现电能的长距离高效输送,近年来,大量大型新能源发电站在风光资源富集的西北偏远地区相继落成,这类电站通常选址于山区或大面积平坦戈壁地带,为新能源的规模化开发提供了有利条件。
然而,此类新能源电站的特殊选址也带来了诸多现实挑战。一方面,电站多远离市区,导致运维人员通勤时间长,设备维护效率低下;同时,多数电站所在区域缺乏地表水资源,站内日常用水及设备冷却用水供应紧张,进一步增加了运维难度。另一方面,箱式变电站的安装环境多为山顶或开阔平坦区域,缺乏植被遮挡,在夏秋高温季节,强烈的太阳直射会使金属外壳吸收大量热辐射,导致设备内部温度急剧升高且难以有效控制,严重影响电气元件的运行稳定性与使用寿命。此外,变电站内变压器在运行过程中产生的热量若不能及时散出,也会加剧设备温升,传统散热方式难以满足复杂环境下的散热需求。
基于上述问题,本申请提出了一种多功能新能源箱式变电站以改善上述问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种多功能新能源箱式变电站,能够在降雨天气时,通过驱动电机驱动装置由初始状态变换为收集状态,通过存储槽收集雨水,通过水的热容量实现壳体内部热量的高效吸收与转移,还能够有效降低光照热辐射导致的整机升温。
本发明采取的技术方案具体如下:
一种多功能新能源箱式变电站,包括壳体,所述壳体的顶部固定有存储槽,所述存储槽为内凹形结构,所述存储槽的两侧均转动连接有第一导流盖板,所述存储槽的上端还装配有雨水传感器,还包括:
多个驱动部,多个所述驱动部分别装配于存储槽顶部的四个端角,且所述第一导流盖板和驱动部相连接;
限位部,所述限位部装配于存储槽的上端,所述雨水传感器和限位部相连接;
其中,初始状态时,所述存储槽、第一导流盖板和限位部构成一个封闭的存储腔室;当所述雨水传感器监测到雨水信号后,所述驱动部驱动第一导流盖板运转,所述存储槽和第一导流盖板构成一个开放式的收集腔室。
在一个优选方案中,所述壳体的侧壁中开设有中空隔热层,且所述中空隔热层和存储槽相互连通,存储槽内部收集的雨水能够流入至中空隔热层内部。
在一种优选方案中,所述驱动部包括驱动电机、传动臂杆、传动套筒和从动臂杆,所述驱动电机固定于存储槽的上端,所述传动臂杆固定于驱动电机的输出端,所述传动套筒滑动连接于传动臂杆外侧的上端,所述从动臂杆滑动连接于传动套筒内部的上端,且所述存储槽和传动臂杆以及第一导流盖板和从动臂杆之间均为转动连接。
在一种优选方案中,所述存储槽的顶部固定有第一法兰板,所述第一导流盖板的内部固定有第二法兰板,所述传动臂杆和从动臂杆相互远离的一端均设置有销杆,所述传动臂杆和第一法兰板以及从动臂杆和第二法兰板之间均通过销杆转动连接。
在一种优选方案中,所述限位部包括多个电动缸、多个底板以及限位板,多个所述电动缸分别固定于存储槽顶部的两端,多个所述底板分别固定于多个电动缸的输出端,所述限位板固定于多个底板的上端,且所述雨水传感器和限位板固定连接。
在一种优选方案中,所述第一导流盖板的内部滑动连接有第二导流盖板,所述第二导流盖板的内部滑动连接有第三导流盖板,所述存储槽和第三导流盖板之间装配有多个传动伸缩部,且所述传动伸缩部和驱动部相连接。
在一种优选方案中,所述第一导流盖板内部的两端和第二导流盖板内部的两端均固定有T形导向杆,所述第二导流盖板和第三导流盖板的两端均开设有导向通槽,且所述T形导向杆和导向通槽相适配。
在一种优选方案中,所述第二导流盖板和第三导流盖板的内部均开设有U形避让槽,所述U形避让槽和第二法兰板相适配。
在一种优选方案中,所述传动伸缩部包括第三法兰板、第四法兰板、传动轴、传动块和多个连杆摆臂,所述第三法兰板和第四法兰板均固定于存储槽的上端,所述传动轴通过滚珠轴承转动连接于第三法兰板的内部,且所述传动轴和驱动电机通过传动臂杆内部的销杆固定连接,且所述传动轴和传动臂杆能够同步转动,所述传动块固定于传动轴外侧远离驱动电机的一端,多个所述连杆摆臂之间相互转动连接构成伸缩连杆机构,其中位于最上端的两个连杆摆臂和第四法兰板转动连接,且位于最下端的一个所述连杆摆臂和传动块相适配,位于最上端的两个连杆摆臂和第三导流盖板转动连接,其中,所述传动块能够驱动伸缩连杆机构由收缩状态变换为伸展状态。
本发明取得的技术效果为:
本发明通过雨水传感器获取到降雨信号后,通过驱动电机带动第一导流盖板转动,使得装置由初始状态变换为收集状态,通过第一导流盖板对雨水进行汇集引流至存储槽内部,通过存储槽对雨水进行储备,缓解变电站在偏远地区的供水紧张的现象,降低运维难度以及运维成本;
本发明通过高导热材料将壳体内部变压器运行散发的热量快速吸收,并传导至存储槽储存的雨水中,通过水的热容量实现壳体内部热量的高效吸收与转移,从而显著改善壳体内部设备的运行环境,同时,通过雨水吸收壳体和第一导流盖板的热量,能够有效降低光照热辐射导致的整机温升,不仅解决了高温环境下的散热难题,还创新性地利用雨水资源实现冷却,为偏远缺水地区的新能源电站运维提供了兼具高效性与经济性的解决方案;
本发明通过雨水传感器获取到降雨信号后,通过驱动电机带动第一导流盖板、传动伸缩部同步转动,使得第二导流盖板和第三导流盖板相对于第一导流盖板移动,使得装置在降雨期间,能够更加高效的收集雨水,尤其是在降雨较小的时候,在相同的降雨时间内,能够收集更多的雨水。
附图说明
图1是本发明实施例一中整体的结构示意图;
图2是本发明图1中A处的局部放大示意图;
图3是本发明实施例一中传动套筒内部的结构剖视图;
图4是本发明实施例一中限位部的内部结构示意图;
图5是本发明实施例二中整体的结构示意图;
图6是本发明实施例二中整体结构的剖视图;
图7是本发明图5中B处的局部放大示意图;
图8是本发明实施例二中第一导流盖板、第二导流盖板和第三导流盖板的局部结构爆炸示意图;
图9是本发明实施例二中第一导流盖板、第二导流盖板和第三导流盖板的结构剖视图;
图10是本发明实施例二中传动伸缩部的结构示意图;
图11是本发明中多功能新能源箱式变电站的初始状态示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
10、壳体;11、存储槽;12、第一导流盖板;13、雨水传感器;14、第二导流盖板;15、第三导流盖板;16、T形导向杆;17、导向通槽;18、U形避让槽;
20、驱动部;
21、驱动电机;22、传动臂杆;23、传动套筒;24、从动臂杆;25、第一法兰板;26、第二法兰板;
30、限位部;
31、电动缸;32、底板;33、限位板;
40、传动伸缩部;
41、第三法兰板;42、第四法兰板;43、传动轴;44、传动块;45、连杆摆臂。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
其次,此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本发明至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个较佳的实施方式中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。
再其次,本发明结合示意图进行详细描述,在详述本发明实施例时,为便于说明,表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大,而且所述示意图只是示例,其在此不应限制本发明保护的范围。此外,在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。
实施例
请参阅附图1所示,为本发明第一个实施例,该实施例提供了一种多功能新能源箱式变电站,包括壳体10,壳体10的内部装配有变压器组件,壳体10的顶部固定有存储槽11,存储槽11为内凹形结构,存储槽11的两侧通过合页均转动连接有第一导流盖板12,存储槽11的上端还装配有雨水传感器13,还包括:
多个驱动部20,多个驱动部20分别装配于存储槽11顶部的四个端角,且第一导流盖板12和驱动部20相连接;
限位部30,限位部30装配于存储槽11的上端,雨水传感器13和限位部30相连接;
其中,初始状态时,存储槽11和第一导流盖板12相贴合,存储槽11、第一导流盖板12和限位部30构成一个封闭的存储腔室,且限位部30对第一导流盖板12形成限位;当雨水传感器13监测到雨水信号后,驱动部20驱动第一导流盖板12运转,存储槽11和第一导流盖板12构成一个开放式的收集腔室,此时,装置处于收集状态。
在此,存储槽11的材质为高导热材质,第一导流盖板12的表面涂覆有镜面涂料,雨水传感器13为电容式雨水传感器。
在该实施方式中,在降雨天气时,雨水滴落于雨水传感器13的感应端上,雨水传感器13感知到降雨后,限位部30运转,其整体高度增加并解除对第一导流盖板12的限位,限位解除后,驱动部20运转,通过驱动部20带动第一导流盖板12转动,使得存储槽11和第一导流盖板12不再贴合,封闭的存储腔室变换为开放式的收集腔室,雨水滴落在第一导流盖板12表面并沿着第一导流盖板12的表面滑落至存储槽11内部,进而实现雨水的收集,当降雨停止后,雨水传感器13表面的雨水处于相对静止状态,不再发生变化,驱动部20反向运转带动第一导流盖板12复位,使得存储槽11和第一导流盖板12再次相互贴合,驱动部20运转完毕后,限位部30反向运转进行复位,限位部30复位完毕后,开放式的收集腔室变换为封闭的存储腔室,通过存储腔室对收集的雨水进行存储,在壳体10内部温度较高时,通过高导热材料将壳体10内部变压器运行散发的热量快速吸收,并传导至存储槽11储存的雨水中,通过水的热容量实现壳体10内部热量的高效吸收与转移,从而显著改善壳体10内部设备的运行环境,同时,通过雨水吸收壳体10和第一导流盖板12的热量,能够有效降低光照热辐射导致的整机升温,不仅解决了高温环境下的散热难题,还创新性地利用雨水资源实现冷却,为偏远缺水地区的新能源电站运维提供了兼具高效性与经济性的解决方案。
需要说明的是,雨水传感器 13 的工作原理主要基于电导率变化的检测,当雨水接触到雨水传感器 13 表面时,会改变其导电路径,从而引起电阻或电导率的变化,再通过模拟信号转换为数字信号,以便电子设备进行读取和分析,具体的,雨水传感器13 是现有的成熟应用,其具体工作原理可参考现有技术,在此,不做进一步的赘述。
在一个较佳的实施例中,壳体10的侧壁中开设有中空隔热层,且中空隔热层和存储槽11相互连通,存储槽11内部收集的雨水能够流入至中空隔热层内部。
需要说明的是,中空隔热层内部满足IP68防水等级。
其次,请再次参阅图2至图3,驱动部20包括驱动电机21、传动臂杆22、传动套筒23和从动臂杆24,驱动电机21固定于存储槽11的上端,传动臂杆22固定于驱动电机21的输出端,传动套筒23滑动连接于传动臂杆22外侧的上端,从动臂杆24滑动连接于传动套筒23内部的上端,且存储槽11和传动臂杆22以及第一导流盖板12和从动臂杆24之间均为转动连接。
需要说明的是,驱动电机21具有自锁和防水特性。
进一步的,存储槽11的顶部固定有第一法兰板25,第一导流盖板12的内部固定有第二法兰板26,传动臂杆22和从动臂杆24相互远离的一端均设置有销杆,传动臂杆22和第一法兰板25以及从动臂杆24和第二法兰板26之间均通过销杆转动连接。
在该实施方式中,在降雨天气时,雨水传感器13感知到降雨后,限位部30运转,其整体高度增加并解除对第一导流盖板12的限位,限位解除后,驱动电机21运转,由于驱动电机21和传动臂杆22固定连接、传动臂杆22和传动套筒23以及传动套筒23和从动臂杆24之间均为滑动连接,通过驱动电机21电动传动臂杆22、传动套筒23和从动臂杆24同步转动,通过从动臂杆24和第一导流盖板12之间的固定连接,使得从动臂杆24带动第一导流盖板12转动,进而使得第一导流盖板12和存储槽11不再贴合,装置由初始状态变换为收集状态,雨水掉落至第一导流盖板12表面后即可导流至存储槽11内部,实现对雨水的收集,当降雨停止后,驱动电机21反向转动,通过驱动电机21带动第一导流盖板12复位,使得存储槽11和第一导流盖板12再次贴合,装置由收集状态变换为初始状态(如图11所示)。
其次,请再次参阅图4,限位部30包括多个电动缸31、多个底板32以及限位板33,多个电动缸31分别固定于存储槽11顶部的两端,多个底板32分别固定于多个电动缸31的输出端,限位板33固定于多个底板32的上端,且雨水传感器13和限位板33固定连接。
需要说明的是,装置处于初始状态时,限位板33和第一导流盖板12相贴合,限位板33对第一导流盖板12形成限位。
在该实施方式中,在降雨天气时,雨水传感器13感知到降雨后,电动缸31启动,由于电动缸31和底板32以及底板32和限位板33之间均为固定连接,通过电动缸31带动底板32和限位板33同步向上移动,当限位板33和第一导流盖板12脱离后,限位板33解除对第一导流盖板12的限位。
在一个具体的实施例中,上述结构设计的多功能箱式变电站,除了具备常规的输变电功能外,还可大大提高整机运行的可靠性,预期可降低10K以上的电气舱温升,从而降低内部电气元件的热老化速率,提高了整机设备的运行寿命。
在另一个具体的实施例中,以占地15m2箱式变电站为例,此种结构和有效承雨面积可达到25~30m2。装机容量100MW的新能源电站,安装30台改型设备,在年降水量300~400mm的西北地区,可实现年需水量超过200m3。因大量新能源场站均设计在偏远地区,与居住区交通时间长,通行条件不稳定,并且用水普遍依赖于临近城市车辆供给,运输成本高,及时性难以保证,采用该型设计产品,可大大缓解场站运维人员用水困难问题,并降低了因恶劣天气原因造成的场站用水短缺风险,提高现场人员的生活自持能力,降低对外部的依赖性。
实施例
本实施例是在实施例一的基础上进行优化,具体的:
请再次参阅图5至图7,第一导流盖板12的内部滑动连接有第二导流盖板14,第二导流盖板14的内部滑动连接有第三导流盖板15,存储槽11和第三导流盖板15之间装配有多个传动伸缩部40,且传动伸缩部40和驱动部20相连接,传动伸缩部40被配置为能够带动第三导流盖板15向远离存储槽11的方向滑动,且驱动电机21能够驱动传动伸缩部40同步运转。
进一步的,请参阅图9所示,第一导流盖板12内部的两端和第二导流盖板14内部的两端均固定有T形导向杆16,第二导流盖板14和第三导流盖板15的两端均开设有导向通槽17,且T形导向杆16和导向通槽17相适配。
在该实施方式中,在降雨天气时,雨水滴落于雨水传感器13的感应端上,雨水传感器13感知到降雨后,限位部30运转,其整体高度增加并解除对第一导流盖板12的限位,限位解除后,驱动电机21运转,通过驱动电机21带动第一导流盖板12转动并同步带动传动伸缩部40运转,通过传动伸缩部40带动第三导流盖板15向远离存储槽11的方向滑动,当第三导流盖板15相对于第二导流盖板14移动至最大距离后,第三导流盖板15带动第二导流盖板14移动,使得第二导流盖板14相对于第一导流盖板12滑动,当装置由初始状态变换为收集状态后,第二导流盖板14和第三导流盖板15相对于第一导流盖板12均移动至最大距离,此时,对雨水进行导流汇集的面积相对于实施例一中的导流汇集的面积更大,通过第一导流盖板12、第二导流盖板14和第三导流盖板15的配合,能够更加高效的收集雨水,尤其是在降雨较小的时候,在相同的降雨时间内,能够收集更多的雨水。
请再次参阅图8,第二导流盖板14和第三导流盖板15的内部均开设有U形避让槽18,U形避让槽18和第二法兰板26相适配。
在该实施方式中,U形避让槽18的设置,能够在装置处于初始状态时,避免第二导流盖板14和第二法兰板26以及第三导流盖板15和第二法兰板26之间发生碰撞,以便装置能够更好的运转。
请再次参阅图壳体10,传动伸缩部40包括第三法兰板41、第四法兰板42、传动轴43、传动块44和多个连杆摆臂45,第三法兰板41和第四法兰板42均固定于存储槽11的上端,传动轴43通过滚珠轴承转动连接于第三法兰板41的内部,且传动轴43和驱动电机21通过传动臂杆22内部的销杆固定连接,且传动轴43和传动臂杆22能够同步转动,传动块44固定于传动轴43外侧远离驱动电机21的一端,多个连杆摆臂45之间相互转动连接构成伸缩连杆机构,其中位于最上端的两个连杆摆臂45和第四法兰板42转动连接,且位于最下端的一个连杆摆臂45和传动块44相适配,位于最上端的两个连杆摆臂45和第三导流盖板15转动连接,其中,传动块44能够驱动伸缩连杆机构由收缩状态变换为伸展状态。
需要说明的是,装置处于初始状态时,伸缩连杆机构为收缩状态,装置变换为收集状态时,伸缩连杆机构同步变换为伸展状态。
在该实施方式中,在降雨天气时,限位部30运转解除对第一导流盖板12的限位,限位解除后,驱动电机21运转,通过驱动电机21带动第一导流盖板12、传动臂杆22和传动轴43同步转动,通过传动轴43和传动块44的固定连接,使得传动轴43带动传动块44转动,当传动块44和最下端的一个连杆摆臂45接触后,通过传动块44驱动上述连杆摆臂45转动,进而使得伸缩连杆机构由收缩状态变换为伸展状态,使得伸缩连杆机构带动第三导流盖板15相对于第二导流盖板14移动,当第三导流盖板15相对于第二导流盖板14移动到最大距离后,第三导流盖板15带动第二导流盖板14同步相对于第一导流盖板12移动,当装置变换为收集状态后,通过第一导流盖板12、第二导流盖板14和第三导流盖板15的配合,能够有效的增加雨水收集的面积,能够更加高效的收集雨水,尤其是在降雨较小的时候,在相同的降雨时间内,能够收集更多的雨水。
实施例
本实施例是在实施例二的基础上做进一步的优化,具体的:
壳体10的底部固定有一密闭状态的储备箱(图中未示出),储备箱的上端开设有进液孔,储备箱的内部固定有第一液位传感器(图中未示出),第一液位传感器被配置为用于监测储备箱内部的液面高度,壳体10的内部装配有一抽液水泵(图中未示出),存储槽11内部的下端开设有一出液孔,存储槽11的内部固定有第二液位传感器(图中未示出),第二液位传感器被配置为用于监测存储槽11内部的液面高度,且抽液水泵输出端和进液孔以及抽液水泵的输入端和出液孔之间均通过管路相连接。
需要说明的是,与装置配套使用的还有一控制电路板,控制电路板的内部集成有控制程序,通过控制程序能够对第一液位传感器设定储备上限值,还能够对第二液位传感器设定存储上限值和存储下限值。
在该实施例中,在降雨天气时,驱动部20和限位部30运转,通过驱动部20带动第一导流盖板12转动,使得装置变换为收集状态,雨水通过第一导流盖板12、第二导流盖板14和第三导流盖板15的引导汇集至存储槽11的内部,当储备箱内部的液面高未达到储备上限值时,抽液水泵启动,将存储槽11内部的雨水输送至储备箱内部,避免雨水在存储槽11内部出现蒸发现象;当周围环境未发生降雨时,且存储槽11内部的液面高度达到存储下限值时,抽液水泵反向运转,通过抽液水泵将储备箱内部的雨水输送至存储槽11内部;当环境出现降雨,储备箱内部的液面高度达到存储上限值,且存储槽11内部的液面高度也达到散热上限值时,驱动部20和限位部30运转,使得装置由收集状态变换为初始状态。
实施例
本实施例是在实施例三的基础上做进一步的优化,具体的:
以单个装置作为分散集雨单元,通过配套设计的管网系统对各个集雨单元进行紧密可靠连接,并最终将所收集的多余雨水资源汇集至带有过滤系统的沉淀储水箱内,以便供站内人员日常生活使用,可有效解决偏远场站用水困难的问题。
本发明的工作原理为:
在降雨天气时,雨水传感器13感知到降雨后,电动缸31运转,通过电动缸31带动限位板33移动并解除限位板33对第一导流盖板12的限位,限位解除后,驱动电机21运转,通过驱动电机21带动第一导流盖板12、传动臂杆22以及从动臂杆24同步转动,使得存储槽11和第一导流盖板12不再贴合,封闭的存储腔室变换为开放式的收集腔室,雨水滴落在第一导流盖板12表面并沿着第一导流盖板12的表面滑落至存储槽11内部,进而实现雨水的收集,当降雨停止后,雨水传感器13表面的雨水处于相对静止状态,不再发生变化,驱动电机21反向运转带动第一导流盖板12复位,使得存储槽11和第一导流盖板12再次相互贴合,驱动电机21运转完毕后,电动缸31反向运转进行复位,电动缸31复位完毕后,开放式的收集腔室变换为封闭的存储腔室,通过存储腔室对收集的雨水进行存储,在壳体10内部温度较高时,由于水比空气的比热容高,通过存储槽11内部收集的雨水吸收壳体10内部的热量,进而实现对壳体10内部的降温,同时,当装置外部的环境温度较高时,第一导流盖板12的设置,能够降低阳光直射的面积,同时,通过存储槽11内部收集的雨水可以吸收壳体10和第一导流盖板12表面的热量,能够有效降低光照强烈天气带来的外壳温升。
以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。本发明中未具体描述和解释说明的结构、装置以及操作方法,如无特别说明和限定,均按照本领域的常规手段进行实施。

Claims (6)

1.一种多功能新能源箱式变电站,其特征在于:包括壳体(10),所述壳体(10)的顶部固定有存储槽(11),所述存储槽(11)为内凹形结构,所述存储槽(11)的两侧均转动连接有第一导流盖板(12),所述存储槽(11)的上端还装配有雨水传感器(13),所述第一导流盖板(12)的内部滑动连接有第二导流盖板(14),所述第二导流盖板(14)的内部滑动连接有第三导流盖板(15),所述存储槽(11)和第三导流盖板(15)之间装配有多个传动伸缩部(40),所述第一导流盖板(12)内部的两端和第二导流盖板(14)内部的两端均固定有T形导向杆(16),所述第二导流盖板(14)和第三导流盖板(15)的两端均开设有导向通槽(17),且所述T形导向杆(16)和导向通槽(17)相适配,还包括:
多个驱动部(20),多个所述驱动部(20)分别装配于存储槽(11)顶部的四个端角,且所述第一导流盖板(12)和驱动部(20)相连接,且所述传动伸缩部(40)和驱动部(20)相连接;
限位部(30),所述限位部(30)装配于存储槽(11)的上端,所述雨水传感器(13)和限位部(30)相连接;
其中,初始状态时,所述存储槽(11)、第一导流盖板(12)和限位部(30)构成一个封闭的存储腔室;当所述雨水传感器(13)监测到雨水信号后,所述驱动部(20)驱动第一导流盖板(12)运转,所述存储槽(11)和第一导流盖板(12)构成一个开放式的收集腔室。
2.根据权利要求1所述的一种多功能新能源箱式变电站,其特征在于:所述驱动部(20)包括驱动电机(21)、传动臂杆(22)、传动套筒(23)和从动臂杆(24),所述驱动电机(21)固定于存储槽(11)的上端,所述传动臂杆(22)固定于驱动电机(21)的输出端,所述传动套筒(23)滑动连接于传动臂杆(22)外侧的上端,所述从动臂杆(24)滑动连接于传动套筒(23)内部的上端,且所述存储槽(11)和传动臂杆(22)以及第一导流盖板(12)和从动臂杆(24)之间均为转动连接。
3.根据权利要求2所述的一种多功能新能源箱式变电站,其特征在于:所述存储槽(11)的顶部固定有第一法兰板(25),所述第一导流盖板(12)的内部固定有第二法兰板(26),所述传动臂杆(22)和从动臂杆(24)相互远离的一端均设置有销杆,所述传动臂杆(22)和第一法兰板(25)以及从动臂杆(24)和第二法兰板(26)之间均通过销杆转动连接。
4.根据权利要求1所述的一种多功能新能源箱式变电站,其特征在于:所述限位部(30)包括多个电动缸(31)、多个底板(32)以及限位板(33),多个所述电动缸(31)分别固定于存储槽(11)顶部的两端,多个所述底板(32)分别固定于多个电动缸(31)的输出端,所述限位板(33)固定于多个底板(32)的上端,且所述雨水传感器(13)和限位板(33)固定连接。
5.根据权利要求1所述的一种多功能新能源箱式变电站,其特征在于:所述第二导流盖板(14)和第三导流盖板(15)的内部均开设有U形避让槽(18),所述U形避让槽(18)和第二法兰板(26)相适配。
6.根据权利要求1所述的一种多功能新能源箱式变电站,其特征在于:所述传动伸缩部(40)包括第三法兰板(41)、第四法兰板(42)、传动轴(43)、传动块(44)和多个连杆摆臂(45),所述第三法兰板(41)和第四法兰板(42)均固定于存储槽(11)的上端,所述传动轴(43)通过滚珠轴承转动连接于第三法兰板(41)的内部,且所述传动轴(43)和驱动电机(21)通过传动臂杆(22)内部的销杆固定连接,且所述传动轴(43)和传动臂杆(22)能够同步转动,所述传动块(44)固定于传动轴(43)外侧远离驱动电机(21)的一端,多个所述连杆摆臂(45)之间相互转动连接构成伸缩连杆机构,其中位于最上端的两个连杆摆臂(45)和第四法兰板(42)转动连接,且位于最下端的一个所述连杆摆臂(45)和传动块(44)相适配,位于最上端的两个连杆摆臂(45)和第三导流盖板(15)转动连接,其中,所述传动块(44)能够驱动伸缩连杆机构由收缩状态变换为伸展状态。
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