CN212258124U - 一种防水抗震的新型高压配电箱 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种防水抗震的新型高压配电箱,包括底座、支撑板、箱体、围挡支撑件、上盖体、减震机构和散热除湿机构,所述支撑板对称设于支撑板顶部两侧,所述箱体可滑动设于支撑板上,所述围挡支撑件设于箱体顶部,所述上盖体设于围挡支撑件顶部,所述减震机构设于箱体两侧,所述散热除湿机构设于箱体顶部,所述箱体侧壁上设有侧壁凹槽,所述减震机构包括滑杆、凸台、上弹簧和下弹簧。本实用新型属于配电箱设备技术领域,具体是指一种防水性能好、设备散热稳定、双向弹簧导向回弹缓冲设计、抗震效果好、变电设备运行稳定。
Description
技术领域
本实用新型属于配电箱设备技术领域,具体是指一种防水抗震的新型高压配电箱。
背景技术
高压配电柜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,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。高压配电柜内进水,会导致电器设备短路无法正常运行,对高压配电柜进行过度的密封虽然解决了防水问题,但是配电箱内的散热性能差也会同样影响设备的稳定运行。
现有的高压配电箱将与箱体内部贯通连接的散热通孔设置在箱体的侧壁上,这导致配电箱在暴雨环境下时仍然会从不同角度渗水进入箱体内,在配电箱抗震保护措施上,仅仅在底部增加弹簧设置从而忽略了弹簧弹性回弹时候对设备的二次冲击,抗震效果差。
实用新型内容
为解决上述现有难题,本实用新型提供了一种防水性能好、设备散热稳定、双向弹簧导向回弹缓冲设计、抗震效果好、变电设备运行稳定。
本实用新型采取的技术方案如下:本实用新型一种防水抗震的新型高压配电箱,包括底座、支撑板、箱体、围挡支撑件、上盖体、减震机构和散热除湿机构,所述支撑板对称设于支撑板顶部两侧,所述箱体可滑动设于支撑板上,所述围挡支撑件设于箱体顶部,所述上盖体设于围挡支撑件顶部,所述减震机构设于箱体两侧,所述散热除湿机构设于箱体顶部,所述箱体侧壁上设有侧壁凹槽,所述减震机构包括滑杆、凸台、上弹簧和下弹簧,所述滑杆贯穿侧壁凹槽顶部和底部固接设于侧壁凹槽内,所述凸台固接设于支撑板朝向侧壁凹槽的一侧且可滑动设于滑杆上,所述上弹簧设于凸台顶部和侧壁凹槽顶部之间,所述下弹簧设于凸台底部与侧壁凹槽底部之间,底座受到震动时,箱体和支撑板之间形成惯性作用力,凸台沿着侧壁凹槽和滑杆向下滑动,上弹簧弹性形变对凸台产生拉力作用,下弹簧弹性形变对凸台产生推力作用,受力方向改变后上弹簧弹性形变对凸台产生推力作用,下弹簧弹性形变对凸台产生拉力作用,使得箱体获得阻尼效果缓慢停止,保护箱体不被震动损坏,所述散热除湿机构包括散热风扇、顶部通孔、气流交换孔和除湿袋,所述散热风扇和顶部通孔贯穿箱体设于箱体顶部,所述气流交换孔等距离均匀排列设于围挡支撑件侧壁,所述除湿袋围挡设于围挡支撑件外侧且设于上盖体与箱体之间,散热风扇转动将箱体内温度高的气体带出并从气流交换孔排出到外界环境,外界环境中湿度高的空气经过除湿袋过滤后从气流交换孔和顶部通孔进入箱体内,上盖体将围挡支撑件和箱体顶部遮挡,避免雨水从气流交换孔进入箱体内,保证箱体内部干燥,保证设备稳定运行。
进一步地,所述上盖体顶部到上盖体底部的距离大于上盖体顶部到箱体顶部的距离,保证上盖体从五个方向对散热除湿机构进行围挡保护,避免雨水侵蚀。
进一步地,所述凸台宽度距离等于侧壁凹槽宽度距离,保证箱体顺畅滑动于支撑板上。
进一步地,所述凸台顶部到底座顶部距离等于侧壁凹槽顶部到箱体顶部的距离,保证上弹簧在最大压缩形变时箱体底部到底座顶部留有空间,箱体与底座无撞击,保护箱体内设备无损伤,抗震效果好。
作为优选的,所述除湿袋内为无水氯化钙颗粒材质,亲水性强,吸水过滤效果好。
采用上述结构本实用新型取得的有益效果如下:本方案一种防水抗震的新型高压配电箱,通过箱体可滑动于支撑板上,上弹簧与下弹簧之间拉力与推力的切换形成减震的阻尼效果,保护设备在震动过程中无撞击,保护箱体内设备的正常运转,抗震效果好,通过上盖体将气流交换孔围挡,避免箱体内被雨水侵蚀,防水性能好,通过散热风扇驱动箱体内空气与外界环境的交互,将热量释放到外界环境,设备散热性能好,变电设备运行稳定。
附图说明
图1为本实用新型一种防水抗震的新型高压配电箱整体结构示意图;
图2为本实用新型一种防水抗震的新型高压配电箱横向剖视图;
图3为本实用新型一种防水抗震的新型高压配电箱纵向剖视图。
其中,1、底座,2、支撑板,3、箱体,4、围挡支撑件,5、上盖体,6、减震机构,7、散热除湿机构,8、侧壁凹槽,9、滑杆,10、凸台,11、上弹簧,12、下弹簧,13、散热风扇,14、顶部通孔,15、气流交换孔,16、除湿袋。
具体实施方式
下面结合具体实施对本专利的技术方案作进一步详细地说明,本实用新型所述的技术特征或连接关系没有进行详细描述的部分均为采用的现有技术。
以下结合附图,对本实用新型做进一步详细说明。
如图1-3所示,本实用新型一种防水抗震的新型高压配电箱,包括底座1、支撑板2、箱体3、围挡支撑件4、上盖体5、减震机构6和散热除湿机构7,所述支撑板2对称设于支撑板2顶部两侧,所述箱体3 可滑动设于支撑板2上,所述围挡支撑件4设于箱体3顶部,所述上盖体5设于围挡支撑件4顶部,所述减震机构6设于箱体3两侧,所述散热除湿机构7设于箱体3顶部,所述箱体3侧壁上设有侧壁凹槽8,所述减震机构6包括滑杆9、凸台10、上弹簧11和下弹簧12,所述滑杆9贯穿侧壁凹槽8顶部和底部固接设于侧壁凹槽8内,所述凸台10固接设于支撑板2朝向侧壁凹槽8的一侧且可滑动设于滑杆9上,所述上弹簧11设于凸台10顶部和侧壁凹槽8顶部之间,所述下弹簧12设于凸台10底部与侧壁凹槽8底部之间,所述散热除湿机构7包括散热风扇13、顶部通孔14、气流交换孔15和除湿袋16,所述散热风扇13和顶部通孔14贯穿箱体3设于箱体3顶部,所述气流交换孔15等距离均匀排列设于围挡支撑件4侧壁,所述除湿袋16围挡设于围挡支撑件4外侧且设于上盖体5与箱体3之间
其中,所述上盖体5顶部到上盖体5底部的距离大于上盖体5顶部到箱体3顶部的距离,所述凸台10 宽度距离等于侧壁凹槽8宽度距离,所述凸台10顶部到底座1顶部距离等于侧壁凹槽8顶部到箱体3顶部的距离,所述除湿袋16内为无水氯化钙颗粒材质。
具体使用时,散热风扇13转动将箱体3内温度高的气体带出并从气流交换孔15排出到外界环境,外界环境中湿度高的空气经过除湿袋16过滤后从气流交换孔15和顶部通孔14进入箱体3内,遇到暴雨时,上盖体5将围挡支撑件4和箱体3顶部遮挡,将雨水阻挡在上盖体5外部,底座1受到震动时,箱体3和支撑板2之间形成惯性作用力,凸台10沿着侧壁凹槽8和滑杆9向下滑动,上弹簧11弹性形变对凸台10 产生拉力作用,下弹簧12弹性形变对凸台10产生推力作用,受力方向改变后上弹簧11弹性形变对凸台 10产生推力作用,下弹簧12弹性形变对凸台10产生拉力作用,使得箱体3获得阻尼效果缓慢停止,达到抗震效果。
以上对本实用新型及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1.一种防水抗震的新型高压配电箱,其特征在于:包括底座、支撑板、箱体、围挡支撑件、上盖体、减震机构和散热除湿机构,所述支撑板对称设于支撑板顶部两侧,所述箱体可滑动设于支撑板上,所述围挡支撑件设于箱体顶部,所述上盖体设于围挡支撑件顶部,所述减震机构设于箱体两侧,所述散热除湿机构设于箱体顶部,所述箱体侧壁上设有侧壁凹槽,所述减震机构包括滑杆、凸台、上弹簧和下弹簧,所述滑杆贯穿侧壁凹槽顶部和底部固接设于侧壁凹槽内,所述凸台固接设于支撑板朝向侧壁凹槽的一侧且可滑动设于滑杆上,所述上弹簧设于凸台顶部和侧壁凹槽顶部之间,所述下弹簧设于凸台底部与侧壁凹槽底部之间,所述散热除湿机构包括散热风扇、顶部通孔、气流交换孔和除湿袋,所述散热风扇和顶部通孔贯穿箱体设于箱体顶部,所述气流交换孔等距离均匀排列设于围挡支撑件侧壁,所述除湿袋围挡设于围挡支撑件外侧且设于上盖体与箱体之间。
2.根据权利要求1所述的一种防水抗震的新型高压配电箱,其特征在于:所述上盖体顶部到上盖体底部的距离大于上盖体顶部到箱体顶部的距离。
3.根据权利要求1所述的一种防水抗震的新型高压配电箱,其特征在于:所述凸台宽度距离等于侧壁凹槽宽度距离。
4.根据权利要求1所述的一种防水抗震的新型高压配电箱,其特征在于:所述凸台顶部到底座顶部距离等于侧壁凹槽顶部到箱体顶部的距离。
5.根据权利要求1所述的一种防水抗震的新型高压配电箱,其特征在于:所述除湿袋内为无水氯化钙颗粒材质。
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