CN204796019U - 一种节能型户外机柜 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种节能型户外机柜,包括分室结构的柜体、热管换热器、风机、空调,柜体内设有混温室、设备安装室、热交换室、凉风通道、冷风进气通道,热交换室通过凉风通道与混温室相连通,混温室通过冷风进气通道与设备安装室相连通,热交换室内设置热管换热器,冷风进气通道与设备安装室之间均布有风机,空调设置在混温室。优点是:实现了柜内风道循环阶梯降温,确保设备在密封的机柜内正常工作,保持柜内环境,实时监控柜内温度,保持柜内恒温无尘,实现了低能耗,低维护。

Description

一种节能型户外机柜
技术领域
本实用新型涉及通信设备领域,尤其涉及一种节能型户外机柜。
背景技术
随着通信行业日益激烈的竞争和发展,通信设备遍布世界各地,为满足自动化设备及其它电气设备在户外条件下的正常运转,就要为这些设备提供户外机柜,户外机柜必须为这些设备提供接近室内恒温无尘的工作环境。户外机柜要受到温度、湿度、日照、雨水等大气环境的影响;柜内的电气装置在工作时因发热导致柜内温度升高;另外柜内如果发生异常无法在第一时间获得准确数据,通常是发生故障甚至停机才检修,造成损失和不便,增加了运维成本。
申请号为201320050074.7,公开了一种节能型户外机柜,适用于体积较小的机柜,用于较大的机柜时,其热源较大,虽然也可实现降温作用,但是由于其柜体结构为冷热风混风结构,造成空气流通不畅,造成散热效率较低,会使机柜内部分设备过热,影响设备使用寿命。
发明内容
为克服现有技术的不足,本实用新型的目的是提供一种大型节能型户外机柜,与外界无空气对流情况,实现柜内恒温,确保柜内设备在正常温度且无尘的环境下工作,提高设备使用寿命,同时,实现节约电能,节约运营费用。
为实现上述目的,本实用新型通过以下技术方案实现:
一种节能型户外机柜,包括分室结构的柜体、热管换热器、风机、空调,柜体内设有混温室、设备安装室、热交换室、凉风通道、冷风进气通道,热交换室通过凉风通道与混温室相连通,混温室通过冷风进气通道与设备安装室相连通,热交换室内设置热管换热器,冷风进气通道与设备安装室之间均布有风机,空调设置在混温室。
还包括DS18B20温度变送器、蓝牙无线测温模块,所述的设备安装室内设有DS18B20温度变送器、蓝牙无线测温模块,DS18B20温度变送器与蓝牙无线测温模块相连接,DS18B20温度变送器每8个为一组。
所述的蓝牙无线测温模块包括嵌入式微电脑和蓝牙发送器,嵌入式微电脑与蓝牙发送器、DS18B20温度变送器相连接,嵌入式微电脑接收由DS18B20温度变送器的数据端CD发送的温度数据,并进行汇总、处理,并将温度数据发送到蓝牙发送器上,由蓝牙发送器发送出去。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
实现了柜内风道循环阶梯降温,确保设备在密封的机柜内正常工作,保持柜内环境,实时监控柜内温度,保持柜内恒温无尘,低能耗,低维护,具体为:
1、户外机柜内冷热风道分开设置,便于设备安装室降温,确保设备安装室保持恒温。
2、依次经热管换热器换热、凉风通道输送、空调制冷、冷风进气通道送冷风实现分段降温,降低能耗。
3、设置混温室,分离高、低温区域,提高制冷效率。
4、设备安装室底部均布风机,可使设备安装室冷风均衡。
5、采用热管换热器+电力空调方式降温,可减少空调开机时间,实现节约电能的目的,降低机柜的运营成本。
6、热管换热器与空调系统在热交换过程中,均为管内热交换,与外界无空气对流,确保柜内整洁度。
7、采用DS18B20温度变送器及蓝牙无线测温模块,实现蓝牙无线数据传输,使温度监测系统结构大为简化,无需在柜内布线。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图一。
图2是蓝牙无线测温模块结构示意图。
图3是蓝牙无线测温收发模块结构示意图。
图4是本实用新型的结构示意图二。
图5是本实用新型的结构示意图三。
图6是本实用新型的结构示意图四。
图中:1-热管换热器2-风机3-空调(室内机)4-凉风通道5-混温室6-冷风进气通道7-设备安装室8-热风入口9-凉风出口。
具体实施方式
下面结合说明书附图对本实用新型进行详细地描述,但是应该指出本实用新型的实施不限于以下的实施方式。
见图1-图6,一种节能型户外机柜,冷、热区域分开设置,实现阶梯降温,具体包括分室结构的柜体、热管换热器1、风机2、空调3,柜体内设有混温室5、设备安装室7、热交换室、凉风通道4、冷风进气通道6,热交换室通过凉风通道4与混温室5相连通,混温室5通过冷风进气通道6与设备安装室7相连通,热交换室内设置热管换热器1,冷风进气通道6与设备安装室7之间均布有风机2,空调3设置在混温室5,设备安装室7的热空气经热管换热器1一级降温后,进入空调3进行二级降温。空调3可采用变频空调,以节约电能。
本机柜采用蓝牙无线测温系统,其结构包括DS18B20温度变送器、蓝牙无线测温模块,所述的设备安装室7内设有DS18B20温度变送器、蓝牙无线测温模块,DS18B20温度变送器与蓝牙无线测温模块相连接,DS18B20温度变送器每8个为一组。
将很小的(黄豆粒大)一线总线式集成DS18B20温度变送器,设置在设备安装室7中易热设备上,或者重点监测部位,由于DS18B20温度变送器最多可连接8个,因此,DS18B20温度变送器需要设置数量为8的倍数,每个DS18B20温度变送器的电源端VD相连接,并与蓝牙无线测温模块相应的接线端相连接,DS18B20温度变送器的数据端CD、接地端用同样的方式连接,并由锂电池为蓝牙无线测温模块供电,各个DS18B20温度变送器将测得的数据由数据端CD发到蓝牙无线测温模块中,由蓝牙无线测温模块的嵌入式微电脑汇总并处理,然后经由蓝牙无线测温模块的蓝牙发送器发送到蓝牙无线测温收发模块上,不用时用开关K断开。温度数据经由蓝牙无线测温收发模块处理将温度检测信息发送到终端。
节能型户外机柜的使用方法,各个DS18B20温度变送器将测得的温度数据由DS18B20温度变送器的数据端CD发到蓝牙无线测温模块中,由蓝牙无线测温模块的嵌入式微电脑汇总并处理,然后经由蓝牙无线测温模块的蓝牙发送器发送到蓝牙无线测温收发模块上,实现实时监控设备安装室7温度;
蓝牙无线测温收发模块由直流电源供电,由DSP嵌入式微电脑、键盘、LED显示屏、蓝牙收发器、RS-485接口、存贮器、USB接口组成,DSP嵌入式微电脑与键盘、LED显示屏、蓝牙收发器、RS-485接口、存贮器、USB接口相连接,温度数据由蓝牙无线测温模块内的蓝牙发送器发到蓝牙收发器上;蓝牙收发器将收到的信号发到DSP嵌入式微电脑上,DSP嵌入式微电脑对多个蓝牙无线测温模块发送来的温度信息进行处理汇总,并可通过显示器显示,存贮器存储,通过蓝牙收发器发送到终端,终端管理系统对热管换热器1、空调3、风机2进行调控,达到远程控制柜内温度的目的。
一般的,热交换室内的热管换热器1前部为热风入口8,后部为凉风出口9。当凉风出口9的温度低于设备安装室的环境设定温度时,此处取值35摄氏度(一般为25-40摄氏度),启动热管换热器1,空调3关闭,热管换热器1将设备安装室7的热空气由热风入口8进入热管换热器1,热空气交换后经凉风出口9进入凉风通道4,凉风由凉风通道4进入混温室5,再由混温室5进入到冷风进气通道6,凉风通过风机2引入设备安装室7为设备降温;
当凉风出口9的温度高于设备安装室的环境设定温度时,此处取值35摄氏度,启动热管换热器1和空调3,热管换热器1将设备安装室7的热空气由热风入口8进入热管换热器1,经热管换热器1降低一部分热量,由凉风出口9进入凉风通道4,由凉风通道4进入设置在混温室5的空调3,经空调3制冷后的冷空气由混温室5进入到冷风进气通道6,冷风通过风机2引入设备安装室7为设备降温。
热管换热器1可根据机柜使用要求,放置机柜侧板处,见图4、图5。也可将空调3和热管换热器1均放置在机柜顶部,见图6。
本实用新型实现了柜内风道循环阶梯降温,确保设备在密封的机柜内正常工作,保持柜内清洁,实时监控柜内温度,保持柜内恒温,低能耗,低维护,具体为:
1、户外机柜内冷热风道分开设置,便于设备安装室降温,确保设备安装室保持恒温。
2、依次经热管换热器换热、凉风通道输送、空调制冷、冷风进气通道送冷风实现分段降温,降低能耗。
3、设置混温室,分离高、低温区域,提高制冷效率。
4、设备安装室底部均布风机,可使设备安装室冷风均衡。
5、采用热管换热器+电力空调方式降温,可减少空调开机时间,实现节约电能的目的,降低机柜的运营成本。
6、热管换热器与空调系统在热交换过程中,均为管内热交换,与外界无空气对流,确保柜内整洁度。
7、采用DS18B20温度变送器及蓝牙无线测温模块,实现蓝牙无线数据传输,使温度监测系统结构大为简化,无需在柜内布线。

Claims (3)

1.一种节能型户外机柜,其特征在于,包括分室结构的柜体、热管换热器、风机、空调,柜体内设有混温室、设备安装室、热交换室、凉风通道、冷风进气通道,热交换室通过凉风通道与混温室相连通,混温室通过冷风进气通道与设备安装室相连通,热交换室内设置热管换热器,冷风进气通道与设备安装室之间均布有风机,空调设置在混温室。
2.根据权利要求1所述的一种节能型户外机柜,其特征在于,还包括DS18B20温度变送器、蓝牙无线测温模块,所述的设备安装室内设有DS18B20温度变送器、蓝牙无线测温模块,DS18B20温度变送器与蓝牙无线测温模块相连接,DS18B20温度变送器每8个为一组。
3.根据权利要求2所述的一种节能型户外机柜,其特征在于,所述的蓝牙无线测温模块包括嵌入式微电脑和蓝牙发送器,嵌入式微电脑与蓝牙发送器、DS18B20温度变送器相连接,嵌入式微电脑接收由DS18B20温度变送器的数据端CD发送的温度数据,并进行汇总、处理,并将温度数据发送到蓝牙发送器上,由蓝牙发送器发送出去。
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