CN208209524U - 智能化微机控制直流电源柜 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种智能化微机控制直流电源柜,包括柜体以及设置在柜体内部的控制器,柜体内设置有第一散热机构和第二散热机构,第一散热机构包括前散热盘管、后散热盘管、送水管路和出水管路,前散热盘管和后散热盘管分别固定于柜体的前侧内壁和后侧内壁上,送水管路的两端分别通过管路连通前散热盘管和后散热盘管的进水端口,出水管路的两端分别通过管路连通前散热盘管和后散热盘管的出水端口,第二散热机构包括散热板和外风机,散热板安装于柜体的侧壁上,外风机固定安装于散热板的外侧。本实用新型安装方便,具有很好的散热效果,可节省能源,降低成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及电源柜技术领域,具体涉及一种智能化微机控制直流电源柜。
背景技术
直流电源柜可应用大中小型发电厂和变电站,作为正常运行和事故状态下的高压开关合闸、继电保护、自动控制、事故照明、灯光和音响信号等所需的直流电源,具有体积小、质量轻,技术指标优越,模块化设计,对蓄电池充电以及直流电源柜工作状况进行智能管理,保障蓄电池的使用寿命,并且装有中央监控器,具有远动功能,提高了直流系统的可靠性和自动化水平。直流电源柜的工作环境温度应控制在-5℃~+40℃,月平均温度不大于35℃,相对湿度不大于90%,设备运行时不允许有凝露,否则会影响直流电源柜的工作效率和使用寿命,鉴于此,有必要研究一种具有散热效果的智能化微机控制直流电源柜。
发明内容
为解决现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种安装方便,具有很好的散热效果,节省能源,降低成本的智能化微机控制直流电源柜。
为了实现上述目标,本实用新型采用如下的技术方案:
智能化微机控制直流电源柜,包括柜体以及设置在柜体内部的控制器,柜体内设置有第一散热机构和第二散热机构,第一散热机构包括前散热盘管、后散热盘管、送水管路和出水管路,前散热盘管和后散热盘管分别固定于柜体的前侧内壁和后侧内壁上,柜体左侧壁下端中部设置有进水口,右侧壁上端设置有出水口,送水管路和出水管路分别与进水口和出水口相连通,送水管路的两端分别通过管路连通前散热盘管和后散热盘管的进水端口,出水管路的两端分别通过管路连通前散热盘管和后散热盘管的出水端口,第二散热机构包括散热板和外风机,散热板安装于柜体的侧壁上,外风机固定安装于散热板的外侧。
优选地,前述第二散热机构设置有4-6个,均匀安装于柜体的左侧壁和右侧壁的外侧。
再优选地,前述柜体内部安装有温度传感器,温度传感器通过导线与控制器相连,可准确监测柜体内部温度。
更优选地,前述送水管路与前散热盘管之间的连接管路上设置有第一电磁阀,送水管路与后散热盘管之间的连接管路上设置有第二电磁阀。
进一步优选地,前述第一电磁阀和第二电磁阀均通过导线与控制器相连。
具体地,前述柜体内部还设置有内风机组,内风机组包括第一内风机和第二内风机,第一内风机固定安装于柜体底壁右端,第二内风机固定安装于柜体顶壁左端,通过内风机组可以加快柜体内部的空气流通,与第一散热机构配合使用,可以提高散热效果。
优选地,前述出水口通过管路连通回水箱,进水口通过外管路连通冷水箱,外管路上设置有第三电磁阀,第三电磁阀通过导线与控制器相连。
再优选地,前述回水箱通过管路连通制冷设备,制冷设备通过管路连通冷水箱,第一散热机构中用到的水可以循环制冷再利用,节省了水资源,降低了成本。
更优选地,前述送水管路固定安装于柜体左侧内壁的下部,出水管路固定安装于柜体右侧内壁的上部。
本实用新型的有益之处在于:本实用新型的智能化微机控制直流电源柜的结构简单、安装方便,具有很好的散热效果,在柜体内温度稍高时,可以只开启第二散热机构,以节省能源,降低成本;柜体温度过高时,则同时开启第一散热机构和第二散热机构,可有效降低柜体内温度,控制器可根据实际情况选择是否开启第一散热机构,工作范围广;在柜体内部设置有内风机组,可以加快柜体内部的空气流通,与第一散热机构配合使用,可以提高散热效果。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型的俯视图。
图中附图标记的含义:1、柜体,2、控制器,3、前散热盘管,4、后散热盘管,5、送水管路,6、第一内风机,7、第二内风机,8、散热板,9、外风机,10、温度传感器,11、出水管路,101、进水口,102、出水口。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本实用新型作具体的介绍。
参见图1和图2,本实用新型的智能化微机控制直流电源柜,包括柜体1以及设置在柜体1内部的控制器2,柜体1内设置有第一散热机构和第二散热机构,第一散热机构包括前散热盘管3、后散热盘管4、送水管路5和出水管路11,前散热盘管3和后散热盘管4分别固定于柜体1的前侧内壁和后侧内壁上,
柜体1左侧壁下端中部设置有进水口101,右侧壁上端设置有出水口102,送水管路5和出水管路11分别与进水口101和出水口102相连通,送水管路5的两端分别通过管路连通前散热盘管3和后散热盘管4的进水端口,出水管路11的两端分别通过管路连通前散热盘管3和后散热盘管4的出水端口,送水管路5固定安装于柜体1左侧内壁的下部,出水管路11固定安装于柜体1右侧内壁的上部。
送水管路5与前散热盘管3之间的连接管路上设置有第一电磁阀,送水管路5与后散热盘管4之间的连接管路上设置有第二电磁阀。第一电磁阀和第二电磁阀均通过导线与控制器2相连。出水口102通过管路连通回水箱(未图示),进水口101通过外管路连通冷水箱(未图示),外管路上设置有第三电磁阀,第三电磁阀通过导线与控制器2相连。回水箱通过管路连通制冷设备(未图示),制冷设备通过管路连通冷水箱,第一散热机构中用到的水可以循环制冷再利用,节省了水资源,降低了成本。
柜体1内部还设置有内风机组,内风机组包括第一内风机6和第二内风机7,第一内风机6固定安装于柜体1底壁右端,第二内风机7固定安装于柜体1顶壁左端,通过内风机组可以加快柜体1内部的空气流通,与第一散热机构配合使用,可以提高散热效果。
第二散热机构包括散热板8和外风机9,散热板8安装于柜体1的侧壁上,外风机9固定安装于散热板8的外侧,第二散热机构设置有4-6个,均匀安装于柜体1的左侧壁和右侧壁的外侧。
柜体1内部安装有温度传感器10,温度传感器10通过导线与控制器2相连,可准确监测柜体1内部温度。
本实用新型的智能化微机控制直流电源柜的结构简单、安装方便,具有很好的散热效果,在柜体1内温度稍高时,可以只开启第二散热机构,以节省能源,降低成本;柜体1温度过高时,则同时开启第一散热机构和第二散热机构,可有效降低柜体1内温度,控制器2可根据实际情况选择是否开启第一散热机构,工作范围广;在柜体1内部设置有内风机组,可以加快柜体1内部的空气流通,与第一散热机构配合使用,可以提高散热效果。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本实用新型,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本实用新型的保护范围内。
Claims (9)
1.智能化微机控制直流电源柜,包括柜体以及设置在柜体内部的控制器,其特征在于,所述柜体内设置有第一散热机构和第二散热机构,所述第一散热机构包括前散热盘管、后散热盘管、送水管路和出水管路,所述前散热盘管和后散热盘管分别固定于柜体的前侧内壁和后侧内壁上,所述柜体左侧壁下端中部设置有进水口,右侧壁上端设置有出水口,所述送水管路和出水管路分别与进水口和出水口相连通,所述送水管路的两端分别通过管路连通前散热盘管和后散热盘管的进水端口,所述出水管路的两端分别通过管路连通前散热盘管和后散热盘管的出水端口,所述第二散热机构包括散热板和外风机,所述散热板安装于柜体的侧壁上,所述外风机固定安装于散热板的外侧。
2.根据权利要求1所述的智能化微机控制直流电源柜,其特征在于,所述第二散热机构设置有4-6个,均匀安装于柜体的左侧壁和右侧壁的外侧。
3.根据权利要求1所述的智能化微机控制直流电源柜,其特征在于,所述柜体内部安装有温度传感器,所述温度传感器通过导线与控制器相连。
4.根据权利要求1所述的智能化微机控制直流电源柜,其特征在于,所述送水管路与前散热盘管之间的连接管路上设置有第一电磁阀,所述送水管路与后散热盘管之间的连接管路上设置有第二电磁阀。
5.根据权利要求4所述的智能化微机控制直流电源柜,其特征在于,所述第一电磁阀和第二电磁阀均通过导线与控制器相连。
6.根据权利要求1所述的智能化微机控制直流电源柜,其特征在于,所述柜体内部还设置有内风机组,所述内风机组包括第一内风机和第二内风机,所述第一内风机固定安装于柜体底壁右端,所述第二内风机固定安装于柜体顶壁左端。
7.根据权利要求1所述的智能化微机控制直流电源柜,其特征在于,所述出水口通过管路连通回水箱,所述进水口通过外管路连通冷水箱,所述外管路上设置有第三电磁阀,所述第三电磁阀通过导线与控制器相连。
8.根据权利要求7所述的智能化微机控制直流电源柜,其特征在于,所述回水箱通过管路连通制冷设备,所述制冷设备通过管路连通冷水箱。
9.根据权利要求1所述的智能化微机控制直流电源柜,其特征在于,所述送水管路固定安装于柜体左侧内壁的下部,所述出水管路固定安装于柜体右侧内壁的上部。
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