CN204030518U - 一种变电站电缆沟智能型通风盖板 - Google Patents
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Abstract
一种变电站电缆沟智能型通风盖板,包括基板,基板上开设两个通风孔,两个通风孔内分别安装进风扇和排风扇,进风扇和排风扇分别与风扇电机连接,两个通风孔外分别设置盖板,盖板一端铰接在基板上,盖板将通风孔上部封闭,盖板内侧侧壁上铰接支撑连杆的一端,支撑连杆的另一端铰接电动伸缩杆,电动伸缩杆铰接传动电机,基板上开设两个支撑杆通道槽,支撑连杆可折叠收入对应的支撑杆通道槽内。本实用新型的优点在于:本实用新型在基板上开设一个进风口和一个出风口,并通过进风扇和排风扇使电缆沟内的空气加速流动,并将电缆沟内的湿气排出,降低了因湿度过大水气凝露给电力设备带来的安全隐患。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电力配套设备,具体地说是一种变电站电缆沟智能型通风盖板。
背景技术
目前变电站设备区电缆沟普遍存在通风效果较差,电缆沟内潮湿的空气不能有效排出,并且缺乏对电缆沟内环境状况的监控手段。电缆沟内积聚的湿气造成湿度较大,极易引起电缆沟内设备的腐蚀,降低电缆绝缘强度,并且湿气极易进入电缆沟上的汇控柜,造成柜内凝露现象严重,给设备安全运行带来严重隐患。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型的目的是提供一种一种变电站电缆沟智能型通风盖板。
本实用新型为实现上述目的,通过以下技术方案实现:一种变电站电缆沟智能型通风盖板,包括基板,基板上开设两个通风孔,两个通风孔内分别安装进风扇和排风扇,进风扇和排风扇分别与风扇电机连接,两个通风孔外分别设置盖板,盖板一端铰接在基板上,盖板将通风孔上部封闭,盖板内侧侧壁上铰接支撑连杆的一端,支撑连杆的另一端铰接电动伸缩杆,电动伸缩杆铰接传动电机,基板上开设两个支撑杆通道槽,支撑连杆可折叠收入对应的支撑杆通道槽内;基板顶部分别安装雨感器、湿度控制器和防雨开关,基板底部分别安装控制箱、电力箱和湿度传感探头,控制箱内设置单片机,单片机上设置预留数据传输接口,电力箱内设置逆变控制电路板和蓄电池,传动电机与防雨开关连接,蓄电池分别与传动电机和风扇电机连接,蓄电池、风扇电机和传动电机分别通过逆变控制电路板与单片机连接,雨感器、湿度控制器、防雨开关和湿度传感探头分别与单片机连接。
为进一步实现本实用新型的目的,还可以采用以下技术方案:所述的盖板顶面安装太阳能板,太阳能板通过逆变控制电路板与蓄电池连接;所述的基板上开设两个固定孔,支撑杆通道槽与固定孔相通,固定孔底端安装托板,托板将固定孔底端封闭,传动电机安装在托板上,托板上开设数个通孔,固定孔通过通孔与外界相通;所述的两个通风孔上部周圈分别设置一个环形的凸台。
本实用新型的优点在于:本实用新型在基板上开设一个进风口和一个出风口,并通过进风扇和排风扇使电缆沟内的空气加速流动,并将电缆沟内的湿气排出。它还设置单片机进行智能控制运行,具有自动启停功能;同时也可进行手动、自动控制模式调整,控制箱内的单片机预留数据传输接口,可将数据上传到监控后台,电缆沟内湿度控制实现智能化、精益化,降低了因湿度过大水气凝露给电力设备带来的安全隐患。本实用新型还具有结构简单、操作方便、易于维护的优点。
附图说明
图1是本实用新型结构示意图,图2是图1的右视放大图。
附图标记:1盖板 2凸台 3雨感器 4湿度控制器 5太阳能板 6基板 7单片机 8控制箱 9固定孔 10托板 11通孔 12电动伸缩杆 13传动电机 14逆变控制电路板 15蓄电池 16电力箱 17支撑连杆 18支撑杆通道槽 19进风扇 20防雨开关 21通风口 22排风扇 23湿度传感探头 24支腿 25风扇电机。
具体实施方式
一种变电站电缆沟智能型通风盖板,包括基板6。如图1所示,基板6上开设两个通风孔21,两个通风孔21内分别安装进风扇19和排风扇22,进风扇19和排风扇22分别与风扇电机25连接。两个通风孔21外分别设置盖板1,盖板1一端铰接在基板6上,盖板1可以将通风孔21上部封闭。如图2所示,盖板1内侧侧壁上铰接支撑连杆17的一端,支撑连杆17由数个首尾铰接的连杆组成。支撑连杆17的另一端铰接电动伸缩杆12,电动伸缩杆12铰接传动电机13。传动电机13可以通过电动伸缩杆12和支撑连杆17控制盖板1摆动,从而可以使下雨时,盖板1盖住通风孔21,避免雨水通过通风孔21进入电缆沟内。基板6上开设两个支撑杆通道槽18,支撑连杆17可折叠收入对应的支撑杆通道槽18内。基板6顶部分别安装雨感器3、湿度控制器4和防雨开关20。基板6底部分别安装控制箱8和电力箱16,控制箱8内设置单片机7,单片机7上设置预留数据传输接口,电力箱16内设置逆变控制电路板14和蓄电池15,传动电机13与防雨开关20连接。蓄电池15分别与传动电机13和风扇电机25连接。蓄电池15、风扇电机25和传动电机13分别通过逆变控制电路板14与单片机7连接,雨感器3、湿度控制器4和防雨开关20分别与单片机7连接。
本实用新型工作步骤为,运行时,先通过湿度控制器4设置单片机7启动和关闭的数据值,由基板6底部的湿度传感探头23监控电缆沟内湿度,当电缆沟内的湿度达到数据启动值时,湿度传感探头23给单片机7发出电信号,单片机7通过逆变控制电路板14启动传动电机13,传动电机13控制电动伸缩杆12伸长,使电动伸缩杆12带动支撑连杆17开启盖板1,同时单片机7通过逆变控制电路板14自动启动进风扇19和排风扇22,进行电缆沟内的进气和排气,及时排除电缆沟内的潮气。当电缆沟内湿度低于关闭的数据值时,单片机7通过逆变控制电路板14启动传动电机13,传动电机13控制电动伸缩杆12缩短,使电动伸缩杆12带动支撑连杆17关闭盖板1,同时单片机7通过逆变控制电路板14自动关闭进风扇19和排风扇22。如遇雨天,基板6顶部的雨感器3向单片机7发出电信号,单片机7通过逆变控制电路板14关闭盖板1,并停止运行。
为节省能源,提高蓄电池15续航能力。所述的盖板1顶面安装太阳能板5,太阳能板5通过逆变控制电路板14与蓄电池15连接。
为减少本实用新型占用空间,提高空间利用率,同时为了避免电动伸缩杆12与支撑连杆17工作时产生故障,对传动电机13造成损伤。所述的基板6上开设两个固定孔9,支撑杆通道槽18与固定孔9相通,固定孔9底端安装托板10,托板10将固定孔9底端封闭,传动电机13安装在托板10上。为了防止雨水灰尘进入固定孔9内对传动电机13造成损伤,也为了更好的将传动电机13工作产生的热量散发出去,避免传动电机13在高温环境下工作造成的使用寿命降低。托板10上开设数个通孔11,固定孔9通过通孔11与外界相通。这种结构可以通过通孔11将固定孔9内的雨水、灰尘和热量导出外界。
所述的两个通风孔21上部周圈分别设置一个环形的凸台2。这种结构防止下雨时,雨水通过盖板1与基板6之间可能存在的缝隙进入通风孔21内。
本实用新型的技术方案并不限制于本实用新型所述的实施例的范围内。本实用新型未详尽描述的技术内容均为公知技术。
Claims (4)
1.一种变电站电缆沟智能型通风盖板,其特征在于:包括基板(6),基板(6)上开设两个通风孔(21),两个通风孔(21)内分别安装进风扇(19)和排风扇(22),进风扇(19)和排风扇(22)分别与风扇电机(25)连接,两个通风孔(21)外分别设置盖板(1),盖板(1)一端铰接在基板(6)上,盖板(1)将通风孔(21)上部封闭,盖板(1)内侧侧壁上铰接支撑连杆(17)的一端,支撑连杆(17)的另一端铰接电动伸缩杆(12),电动伸缩杆(12)铰接传动电机(13),基板(6)上开设两个支撑杆通道槽(18),支撑连杆(17)可折叠收入对应的支撑杆通道槽(18)内;基板(6)顶部分别安装雨感器(3)、湿度控制器(4)和防雨开关(20),基板(6)底部分别安装控制箱(8)、电力箱(16)和湿度传感探头(23),控制箱(8)内设置单片机(7),单片机(7)上设置预留数据传输接口,电力箱(16)内设置逆变控制电路板(14)和蓄电池(15),传动电机(13)与防雨开关(20)连接,蓄电池(15)分别与传动电机(13)和风扇电机(25)连接,蓄电池(15)、风扇电机(25)和传动电机(13)分别通过逆变控制电路板(14)与单片机(7)连接,雨感器(3)、湿度控制器(4)、防雨开关(20)和湿度传感探头(23)分别与单片机(7)连接。
2.根据权利要求1所述的一种变电站电缆沟智能型通风盖板,其特征在于:所述的盖板(1)顶面安装太阳能板(5),太阳能板(5)通过逆变控制电路板(14)与蓄电池(15)连接。
3.根据权利要求1所述的一种变电站电缆沟智能型通风盖板,其特征在于:所述的基板(6)上开设两个固定孔(9),支撑杆通道槽(18)与固定孔(9)相通,固定孔(9)底端安装托板(10),托板(10)将固定孔(9)底端封闭,传动电机(13)安装在托板(10)上,托板(10)上开设数个通孔(11),固定孔(9)通过通孔(11)与外界相通。
4.根据权利要求1、2或3所述的一种变电站电缆沟智能型通风盖板,其特征在于:所述的两个通风孔(21)上部周圈分别设置一个环形的凸台(2)。
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