CN211151082U - 智能操控装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及高压装置智能操控领域,具体涉及智能操控装置,包括壳体和固定在壳体上的操控面板,壳体侧壁设有横向排列的呈条形的散热孔,壳体侧壁可拆卸连接有可以挡住所有散热孔的滤布,壳体内壁均安装有散热风扇,散热风扇包括转动连接在壳体上的转轴以及沿周向均布固定在转轴上的扇叶,转轴的端部贯穿伸出壳体并和滤布固定,转轴上设有往复螺纹段,往复螺纹段和壳体螺纹连接,壳体底端左、右两侧均可拆卸连接有收集框,收集框上端和靠近壳体的一端均敞开。采用本实用新型的方案,可以解决外界空气的杂质容易进入壳体内的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及高压装置智能操控领域,具体涉及智能操控装置。
背景技术
高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用、电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压电器产品主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。
为更好的随时对高压开关的各相回路的带电状态密切监控,了解高压电器产品的工作状况以及进行实时有效的控制,目前市面上出现了与高压装置配套使用的智能操控装置。现有的智能操控装置包括壳体和固定在壳体上的操控面板,操控面板两侧设有调节旋钮,壳体内设置有控制电路,通过调节旋钮的转动可以改变控制电路的通断。
为保证壳体内的散热情况,壳体侧壁一般设置有条形的散热孔,但外界空气中的灰尘杂质也容易通过散热孔进入壳体内,而壳体内的电子元件在工作过程会产生静电,吸附进入壳体内的灰尘,灰尘覆盖在电子元件上,久而久之会影响散热,且灰尘过多会影响电子元件的灵敏性,导致装置运行缓慢。
实用新型内容
针对现有技术中所存在的不足,本实用新型提供了智能操控装置,以解决外界空气的杂质容易进入壳体内的问题。
为实现上述目的,本实用新型采用了如下的技术方案:
智能操控装置,包括壳体和固定在壳体上的操控面板,壳体侧壁设有横向排列的呈条形的散热孔,壳体侧壁可拆卸连接有可以挡住所有散热孔的滤布,滤布的长、宽尺寸均大于壳体侧壁的长、宽尺寸;壳体内壁均安装有散热风扇,散热风扇包括转动连接在壳体上的转轴以及沿周向均布固定在转轴上的扇叶,转轴的端部贯穿伸出壳体并和滤布固定,转轴上设有往复螺纹段,往复螺纹段和壳体螺纹连接,壳体侧壁底部可拆卸连接有收集框,收集框上端和靠近壳体的一端均敞开。
相比于现有技术,本实用新型具有如下有益效果:
转轴转动,通过往复螺纹段和壳体的配合,转轴在单向转动时可以实现在横向上的往复运动。转轴带动扇叶转动,扇叶转动实现壳体内的空气流动,进而使得壳体内的空气可以通过散热孔和外部空气发生置换,而滤布可以阻挡外部空气里的灰尘杂质进入壳体内。由于空气均会通过滤布,而外部空气里的灰尘容易粘附在滤布上,久而久之就影响滤布的通气情况,本方案中转轴在横向运动时带动滤布抖动,可将粘附在滤布上的灰尘抖落到收集框内,便于集中处理这部分灰尘。与此同时,转轴的横向运动还带动扇叶运动,使得扇叶吹动的范围发生变化,对壳体内的空气流通效果更好,进而使得散热效果更好。
附图说明
图1为本实用新型实施例中操控面板的示意图。
图2为本实用新型实施例的俯视剖视图。
图3为图2中A部分的放大图。
图4为图2中B部分的放大图。
图5为本实用新型实施例的正视局剖图。
图6为图5中C部分的放大图。
在图中:操控面板1、调节旋钮2、电路指示标识3、壳体4、收集框5、散热孔6、滤布7、转轴8、扇叶9、连接板10、螺栓11、凸块12、螺母13、卡块14。
具体实施方式
以下结合说明书附图对本实用新型作进一步详细说明,并给出具体实施方式。
如图1所示,智能操控装置,包括壳体4和固定在壳体4上的操控面板1,操控面板1两侧设有调节旋钮2,操控面板1中部设有用于显示壳体4内电路通断的电路指示标识3,操作人员可根据电路指示标识3旋转调节旋钮2。
结合图2、图3、图4所示,壳体4左、右两侧的侧壁设有横向排列的呈条形的散热孔6,壳体4侧壁可拆卸连接有可以挡住所有散热孔6的滤布7,具体的,壳体4侧壁四边均铰接有连接板10,连接板10上螺纹连接有螺栓11,壳体4上设有与螺栓11配合的螺纹孔,滤布7上设有供螺栓11通过的第一通孔,将滤布7四边贴合在壳体4侧壁上,转动连接板10,连接板10将滤布7边缘压合在壳体4上,通过螺栓11将连接板10和壳体4固定,进而将滤布7固定在壳体4侧壁,通过滤布7的设置避免外界空气中的杂质进入壳体4内。滤布7的长、宽尺寸均大于壳体4左、右侧壁的长、宽尺寸,即滤布7边缘固定在壳体4侧壁边缘后,滤布7中部向外呈凸出状态。
壳体4左、右两侧的内壁均安装有散热风扇,散热风扇包括转动连接在壳体4上的转轴8以及沿周向均布固定在转轴8上的扇叶9。转轴8的端部贯穿伸出壳体4并和滤布7固定,具体的,转轴8端部设有凸块12,凸块12上螺纹连接有螺母13,滤布7中部设有供凸块12穿过的第二通孔,凸块12穿过第二通孔后旋上螺母13,即可将滤布7中部固定在转轴8上。转轴8上设有往复螺纹段(与现有技术中往复丝杠上的螺纹设置一致),往复螺纹段和壳体4螺纹连接,壳体4内固定有微型电机,微型电机的输出轴和转轴8之间套设有皮带。
壳体4底端左、右两侧均卡接有收集框5,收集框5上端和靠近壳体4的一端均敞开,结合图5、图6所示,收集框5的高度低于壳体4,收集框5可以用来收集滤布7上抖落的灰尘。壳体4侧壁设有卡孔,卡孔内固定有第一磁块,收集框5靠近壳体4的一端固定有与卡孔相配合的卡块14,卡块14端部固定有第二磁块,第一磁块和第二磁块相对的一面磁极相反,通过卡块14卡入卡孔内,配合第一磁块、第二磁块的磁吸作用,可以实现收集框5和壳体4的可拆卸连接。
安装时,先将壳体4安装在开关柜内,将收集框5卡入可以内。需要散热时,启动微型电机,微型电机驱动转轴8转动,通过往复螺纹段和壳体4的配合,转轴8在单向转动时可以实现在横向上的往复运动,具体原理可参考往复丝杠的运动原理。转轴8带动扇叶9转动,扇叶9转动实现壳体4内的空气流动,壳体4内的空气可以通过散热孔6和外部空气发生置换,而滤布7可以阻挡外部空气里的灰尘杂质进入壳体4内。而壳体4两侧的散热风扇同时工作,可以实现壳体4内的空气对流,进一步改善散热效果。
由于空气均会通过滤布7,而外部空气里的灰尘容易粘附在滤布7上,久而久之就影响滤布7的通气情况,本方案中转轴8在横向运动时带动滤布7抖动,可将粘附在滤布7上的灰尘抖落到收集框5里收集,清理时仅需将收集框5从壳体4上取下即可集中处理这部分灰尘。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
Claims (5)
1.智能操控装置,包括壳体和固定在壳体上的操控面板,壳体侧壁设有横向排列的呈条形的散热孔,其特征在于:所述壳体侧壁可拆卸连接有可以挡住所有散热孔的滤布,滤布的长、宽尺寸均大于壳体侧壁的长、宽尺寸;壳体内壁均安装有散热风扇,散热风扇包括转动连接在壳体上的转轴以及沿周向均布固定在转轴上的扇叶,转轴的端部贯穿伸出壳体并和滤布固定,转轴上设有往复螺纹段,往复螺纹段和壳体螺纹连接,壳体侧壁底部可拆卸连接有收集框,收集框上端和靠近壳体的一端均敞开。
2.根据权利要求1所述的智能操控装置,其特征在于:所述壳体侧壁设有卡孔,收集框靠近壳体的一端固定有与卡孔相配合的卡块。
3.根据权利要求2所述的智能操控装置,其特征在于:所述卡孔内固定有第一磁块,卡块端部固定有第二磁块,第一磁块和第二磁块相对的一面磁极相反。
4.根据权利要求1所述的智能操控装置,其特征在于:所述收集框的高度低于壳体。
5.根据权利要求1所述的智能操控装置,其特征在于:所述壳体侧壁四边均铰接有连接板,连接板上螺纹连接有螺栓,壳体上设有与螺栓配合的螺纹孔,滤布上设有供螺栓通过的第一通孔。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN201922451542.1U CN211151082U (zh) | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 智能操控装置 |
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CN201922451542.1U CN211151082U (zh) | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 智能操控装置 |
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CN211151082U true CN211151082U (zh) | 2020-07-31 |
Family
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Family Applications (1)
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CN201922451542.1U Active CN211151082U (zh) | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 智能操控装置 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN112539977A (zh) * | 2020-12-22 | 2021-03-23 | 浙江正安检测技术有限公司 | 一种高效防爆粉尘采样器 |
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2019
- 2019-12-30 CN CN201922451542.1U patent/CN211151082U/zh active Active
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