CN211792649U - 一种泛在物联网用散热型通信设备 - Google Patents

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Abstract

本新型涉及一种泛在物联网用散热型通信设备,包括通讯机柜、承载机架、曝气盘、导流管、回风口、冷风机、温度传感器及驱动电路,通讯机柜为闭合腔体结构,承载机架为轴向截面呈矩形的框架结构,与通讯机柜外表面连接,冷风机嵌于承载机架内,冷风机进风口通过导流管与回风口连通,出风口通过导流管与曝气盘连通,曝气盘和回风口位于通讯机柜内,且每个曝气盘、回风口处均设一个温度传感器,驱动电路与承载机架外表面连接。本新型一面可有效满足各类物联网通讯设备安装、承载及运行的需要;另一方面在运行中可灵活满足对物联网通讯设备进行高效降温调温的能力,从而极大的提高了降温作业的可靠性和灵活性。

Description

一种泛在物联网用散热型通信设备
技术领域
本实用新型涉及一种通讯设备,确切地说是一种泛在物联网用散热型通信设备。
背景技术
目前随着物联网通讯网络技术的推广和应用,构成物联网通讯系统中的各通讯设备往往均是通过各类机柜、机箱灯设备进行承载安装并运行,当前的这类通讯机箱为了满足通讯设备运行时降温作业的需要,往往主要是通过安装在机箱等设备上端面的换气风机实现的,虽然一定程度可以满足使用的需要,但降温效率低下,也不能根据使用灵活调整降温设备的工作效率、降温重点位置等降温系统结构,从而导致当前的物联网通讯设备运行时极易因散热不畅,或散热系统灵活性及通用性差等因素而造成通讯设备故障等影响网络数据通讯稳定情况发生。
因此针对这一现状,迫切需要开发一种全新的物联网通讯设备,以满足实际使用的需要。
实用新型内容
针对现有技术上存在的不足,本实用新型提供一种泛在物联网用散热型通信设备,该新型结构简单,使用灵活方便,通用性好,一方面可有效满足各类物联网通讯设备安装、承载及运行的需要;另一方面在运行中可灵活满足对物联网通讯设备进行高效降温调温的能力,且降温调温作业效果高,并可灵活调整降温设备数量、类型及分布位置,从而极大的提高了降温作业的可靠性和灵活性。
为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:
一种泛在物联网用散热型通信设备,包括通讯机柜、承载机架、曝气盘、导流管、回风口、冷风机、温度传感器及驱动电路,通讯机柜为闭合腔体结构,承载机架为轴向截面呈矩形的框架结构,与通讯机柜外表面连接,冷风机至少一个,嵌于承载机架内,且冷风机与承载机架上端面及下端面间间距均不小于10厘米,冷风机进风口通过导流管与回风口连通,出风口通过导流管与曝气盘连通,曝气盘和回风口均至少一个,且各曝气盘及各回风口相互并联,并分别通过分流管与导流管连通,曝气盘和回风口位于通讯机柜内,对称分布在通讯机柜轴线两侧,温度传感器数量与曝气盘、回风口数量一致,且每个曝气盘、回风口处均设一个温度传感器,导流管与曝气盘、回风口间通过控制阀连通,且导流管有效长度的至少10%部分嵌于承载机架内,并通过万向铰链与承载机架铰接,驱动电路与承载机架外表面连接,并分别与冷风机、温度传感器及控制阀电气连接。
进一步的,所述的承载机架上端面及下端面均设横断面为“凵”字形槽状结构的定位槽,所述定位槽槽底设至少一个与槽底平行分布的换热板,定位槽侧表面环绕定位槽轴线均布至少两条连接滑槽,所述连接滑槽轴线与槽底垂直分布,且每条连接滑槽上均设至少一个定位销钉,且所述定位销钉与连接滑槽垂直分布并滑动连接。
进一步的,所述的冷风机与承载机架间通过滑轨滑动连接,且所述冷风机外侧面设若干散热翅板,所述散热翅板与承载机架内侧面连接并垂直分布。
进一步的,所述的曝气盘前端面设一条环绕曝气盘轴线呈螺旋状结构分布的电加热丝,所述电加热丝与驱动电路电气连接。
进一步的,所述导流管包括硬质护套管、伸缩波纹管,所述伸缩波纹管后端面和前端面均嵌于硬质护套管,并通过硬质护套管后端面分别与冷风机、曝气盘、回风口连通,其中嵌于承载机架内的硬质护套管通过万向铰链和万向接头分别与承载机架及冷风机铰接,所述伸缩波纹管前端面和后端面与硬质护套管后端面间间距为硬质护套管间间距为0至硬质护套管有效长度的1/3,且所述伸缩波纹管外侧面与硬质护套管内侧面滑动连接,且当伸缩波纹管收缩至最短长度时,伸缩波纹管前端面和后端面连接的硬质护套管相抵并同轴分布。
进一步的,所述的驱动电路为基于DSP芯片、FPGA芯片中任意一种为基础的电路系统。
本新型结构简单,使用灵活方便,通用性好,一方面可有效满足各类物联网通讯设备安装、承载及运行的需要;另一方面在运行中可灵活满足对物联网通讯设备进行高效降温调温的能力,且降温调温作业效果高,并可灵活调整降温设备数量、类型及分布位置,从而极大的提高了降温作业的可靠性和灵活性。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式来详细说明本实用新型。
图1为本实用新型结构示意图;
具体实施方式
为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
如图1所示,一种泛在物联网用散热型通信设备,包括通讯机柜1、承载机架2、曝气盘3、导流管8、回风口4、冷风机5、温度传感器6及驱动电路7,通讯机柜1为闭合腔体结构,承载机架2为轴向截面呈矩形的框架结构,与通讯机柜1外表面连接,冷风机5至少一个,嵌于承载机架2内,且冷风机5与承载机架2上端面及下端面间间距均不小于10厘米,冷风机5进风口通过导流管8与回风口4连通,出风口通过导流管8与曝气盘3连通,曝气盘3和回风口4均至少一个,且各曝气盘3及各回风口4相互并联,并分别通过分流管与导流管8连通,曝气盘3和回风口4位于通讯机柜1内,对称分布在通讯机柜1轴线两侧,温度传感器6数量与曝气盘3、回风口4数量一致,且每个曝气盘3、回风口4处均设一个温度传感器6,导流管8与曝气盘3、回风口4间通过控制阀9连通,且导流管8有效长度的至少10%部分嵌于承载机架2内,并通过万向铰链与承载机架1铰接,驱动电路7与承载机架2外表面连接,并分别与冷风机5、温度传感器6及控制阀9电气连接。
其中,所述的承载机架2上端面及下端面均设横断面为“凵”字形槽状结构的定位槽10,所述定位槽10槽底设至少一个与槽底平行分布的换热板11,定位槽11侧表面环绕定位槽轴线均布至少两条连接滑槽12,所述连接滑槽12轴线与槽底垂直分布,且每条连接滑槽12上均设至少一个定位销钉13,且所述定位销钉13与连接滑槽12垂直分布并滑动连接,且承载机架2通过定位销钉13与通讯机柜1连接。
同时,所述的冷风机5与承载机架3间通过滑轨14滑动连接,且所述冷风机5外侧面设若干散热翅板15,所述散热翅板15与承载机架2内侧面连接并垂直分布。
进一步优化的,所述的曝气盘3前端面设一条环绕曝气盘3轴线呈螺旋状结构分布的电加热丝16,所述电加热丝16与驱动电路7电气连接。
重点说明的,所述导流管8包括硬质护套管81、伸缩波纹管82,所述伸缩波纹管82后端面和前端面均嵌于硬质护套管81,并通过硬质护套管81后端面分别与冷风机5、曝气盘3、回风口4连通,其中嵌于承载机架2内的硬质护套管81通过万向铰链和万向接头分别与承载机架82及冷风机5铰接,所述伸缩波纹管82前端面和后端面与硬质护套管81后端面间间距为硬质护套管81间间距为0至硬质护套管81有效长度的1/3,且所述伸缩波纹管82外侧面与硬质护套管81内侧面滑动连接,且当伸缩波纹管82收缩至最短长度时,伸缩波纹管82前端面和后端面连接的硬质护套管81相抵并同轴分布。
本实施例中,所述的驱动电路7为基于DSP芯片、FPGA芯片中任意一种为基础的电路系统。
本新型在具体实施中,首先根据使用需要选在满足通讯设备承载需要的机柜、机箱,然后将各通讯设备安装至选定的机箱、机柜设备内,在完成通讯设备安装后,将承载机架安装在机箱、机柜设备顶部并同轴分布,同时将冷风机安装到承载机架内,然后若干曝气盘、回风口安装到机箱、机柜设备内,并分别通过导流管与冷风机连通,最后将驱动电路与承载机架外表面连接并与选定的机箱、机柜设备电源系统连通,即可完成本新型装配。
在进行降温作业时,首先根据曝气盘、回风口上的温度传感器对通讯设备运行时机箱、机柜设备内温度变化情况进行检测,并在温度升高后,有驱动电路驱动冷风机运行,一方面将冷风通过曝气盘均与输送至机箱、机柜设备内,实现对通讯设备降温的目的;另一方面机箱、机柜设备内高温气体则通过回风口进行集中收集并由导流管输送至冷风机进行降温,降温后再通过曝气盘输送到机箱、机柜设备内,从而实现机箱、机柜设备内气体循环流动降温的同时,也可防止外部环境中粉尘等污染物对通讯设备造成污染损毁。
在运行中,一方面可灵活调整冷风机的功率,以达到调整降温作业效率的目的;另一方面可通过调整曝气盘、回风口的数量和分布位置,进一步达到灵活调整重点降温位置及降温效率,满足对通讯设备进行强制降温的目的。
本新型结构简单,使用灵活方便,通用性好,一方面可有效满足各类物联网通讯设备安装、承载及运行的需要;另一方面在运行中可灵活满足对物联网通讯设备进行高效降温调温的能力,且降温调温作业效果高,并可灵活调整降温设备数量、类型及分布位置,从而极大的提高了降温作业的可靠性和灵活性。
本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制。上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理。在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进。这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (6)

1.一种泛在物联网用散热型通信设备,其特征在于:所述的泛在物联网用散热型通信设备包括通讯机柜、承载机架、曝气盘、导流管、回风口、冷风机、温度传感器及驱动电路,所述通讯机柜为闭合腔体结构,所述承载机架为轴向截面呈矩形的框架结构,与通讯机柜外表面连接,所述冷风机至少一个,嵌于承载机架内,且冷风机与承载机架上端面及下端面间间距均不小于10厘米,所述冷风机进风口通过导流管与回风口连通,出风口通过导流管与曝气盘连通,所述曝气盘和回风口均至少一个,且各曝气盘及各回风口相互并联,并分别通过分流管与导流管连通,所述曝气盘和回风口位于通讯机柜内,对称分布在通讯机柜轴线两侧,所述温度传感器数量与曝气盘、回风口数量一致,且每个曝气盘、回风口处均设一个温度传感器,所述导流管与曝气盘、回风口间通过控制阀连通,且导流管有效长度的至少10%部分嵌于承载机架内,并通过万向铰链与承载机架铰接,所述驱动电路与承载机架外表面连接,并分别与冷风机、温度传感器及控制阀电气连接。
2.根据权利要求1所述的一种泛在物联网用散热型通信设备,其特征在于:所述的承载机架上端面及下端面均设横断面为“凵”字形槽状结构的定位槽,所述定位槽槽底设至少一个与槽底平行分布的换热板,定位槽侧表面环绕定位槽轴线均布至少两条连接滑槽,所述连接滑槽轴线与槽底垂直分布,且每条连接滑槽上均设至少一个定位销钉,且所述定位销钉与连接滑槽垂直分布并滑动连接。
3.根据权利要求1所述的一种泛在物联网用散热型通信设备,其特征在于:所述的冷风机与承载机架间通过滑轨滑动连接,且所述冷风机外侧面设若干散热翅板,所述散热翅板与承载机架内侧面连接并垂直分布。
4.根据权利要求1所述的一种泛在物联网用散热型通信设备,其特征在于:所述的曝气盘前端面设一条环绕曝气盘轴线呈螺旋状结构分布的电加热丝,所述电加热丝与驱动电路电气连接。
5.根据权利要求1所述的一种泛在物联网用散热型通信设备,其特征在于:所述导流管包括硬质护套管、伸缩波纹管,所述伸缩波纹管后端面和前端面均嵌于硬质护套管,并通过硬质护套管后端面分别与冷风机、曝气盘、回风口连通,其中嵌于承载机架内的硬质护套管通过万向铰链和万向接头分别与承载机架及冷风机铰接,所述伸缩波纹管前端面和后端面与硬质护套管后端面间间距为硬质护套管间间距为0至硬质护套管有效长度的1/3,且所述伸缩波纹管外侧面与硬质护套管内侧面滑动连接,且当伸缩波纹管收缩至最短长度时,伸缩波纹管前端面和后端面连接的硬质护套管相抵并同轴分布。
6.根据权利要求1所述的一种泛在物联网用散热型通信设备,其特征在于:所述的驱动电路为基于DSP芯片、FPGA芯片中任意一种为基础的电路系统。
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