CN213520990U - 一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构,包括电控柜本体,电控柜本体上具有柜门,电控柜本体内的顶部安装有压电振子,所述柜门上固定有拨动结构;所述拨动结构包括相连的竖直连板和水平连板,竖直连板固定在柜门上,水平连板的一端和竖直连板的上端固定连接,所述水平连板的另一端设有转轴为竖直方向的滚轮;所述水平连板上具有长孔,所述压电振子的一端固定在电控柜本体上,压电振子的另一端位于所述长孔内。本实用新型具有主动的散热结构,并且散热结构无需连接市电,在日常操作过程中就会产生电能,通过产生的电能开启或者关闭电控柜上的散热孔。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构,属于楼宇电控柜结构技术领域。
背景技术
在现有的技术中,电力设备机柜通常通过空调设备进行散热,空调长期持续工作,需要消耗较大的电能,在温度不高的天气或季节下,机柜产热不多能通过自身的热传递将热量扩散出去,而空调长期持续工作有些多余,消耗了大量的电能,浪费了能源,现有的机柜散热装置只有一种散热方式,不能根据需有进行合理分配散热方式,浪费了较大的电能。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,提供一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构,具有主动的散热结构,并且散热结构无需连接市电,在日常操作过程中就会产生电能,通过产生的电能开启或者关闭电控柜上的散热孔。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下的技术方案:
一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构,包括电控柜本体,电控柜本体上具有柜门,电控柜本体内的顶部安装有压电振子,所述柜门上固定有拨动结构;所述拨动结构包括相连的竖直连板和水平连板,竖直连板固定在柜门上,水平连板的一端和竖直连板的上端固定连接,所述水平连板的另一端设有转轴为竖直方向的滚轮;所述水平连板上具有长孔,所述压电振子的一端固定在电控柜本体上,压电振子的另一端位于所述长孔内;所述压电振子通过桥式整流电路和蓄电池电连接,蓄电池和驱动电机经电源开关电连接,驱动电机的输出轴和盖板传动连接,盖板位于所述电控柜本体上的散热孔处;电控柜本体内安装有温度传感器,温度传感器和控制器电连接,控制器和蓄电池电连接,电源开关和控制器电连接。
前述的一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构中,所述压电振子包括弹性板和电陶瓷板,电陶瓷板固定在弹性板上,所述桥式整流电路设置在弹性板上。
前述的一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构中,所述弹性板包括相连的宽端和窄端,所述电陶瓷板和桥式整流电路位于宽端上,所述窄端位于所述长孔内,所述宽端的宽度大于所述长孔的宽度。
前述的一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构中,所述盖板设置在滑轨上,所述滑轨设置在电控柜本体上。
与现有技术相比,本实用新型具有主动的散热结构,并且散热结构无需连接市电,在日常操作过程中就会产生电能,通过产生的电能开启或者关闭电控柜上的散热孔。
附图说明
图1是本实用新型的一种实施例的俯视图;
图2是波动结构的一种实施例的结构示意图;
图3是部分电器连接关系示意图。
附图标记:1-柜门,2-压电振子,3-电控柜本体,4-拨动结构,5-滑轨,6-盖板,7-宽端,8-电陶瓷板,9-窄端,10-长孔,11-水平连板,12-滚轮,13-竖直连板,14-桥式整流电路,15-蓄电池,16-驱动电机,17-控制器,18-电源开关,19-温度传感器。
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的说明。
具体实施方式
本实用新型的实施例1:一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构,包括电控柜本体3,电控柜本体3上具有柜门1,电控柜本体3内的顶部安装有压电振子2,所述柜门1上固定有拨动结构4;所述拨动结构4包括相连的竖直连板13和水平连板11,竖直连板13固定在柜门1上,水平连板11的一端和竖直连板13的上端固定连接,所述水平连板11的另一端设有转轴为竖直方向的滚轮12;所述水平连板11上具有长孔10,所述压电振子2的一端固定在电控柜本体3上,压电振子2的另一端位于所述长孔10内;所述压电振子2通过桥式整流电路14和蓄电池15电连接,蓄电池15和驱动电机16经电源开关18电连接,驱动电机16的输出轴和盖板6传动连接,盖板6位于所述电控柜本体3上的散热孔处;电控柜本体3内安装有温度传感器19,温度传感器19和控制器17电连接,控制器17和蓄电池15电连接,电源开关18和控制器17电连接。
实施例2:一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构,包括电控柜本体3,电控柜本体3上具有柜门1,电控柜本体3内的顶部安装有压电振子2,所述柜门1上固定有拨动结构4;所述拨动结构4包括相连的竖直连板13和水平连板11,竖直连板13固定在柜门1上,水平连板11的一端和竖直连板13的上端固定连接,所述水平连板11的另一端设有转轴为竖直方向的滚轮12;所述水平连板11上具有长孔10,所述压电振子2的一端固定在电控柜本体3上,压电振子2的另一端位于所述长孔10内;所述压电振子2通过桥式整流电路14和蓄电池15电连接,蓄电池15和驱动电机16经电源开关18电连接,驱动电机16的输出轴和盖板6传动连接,盖板6位于所述电控柜本体3上的散热孔处;电控柜本体3内安装有温度传感器19,温度传感器19和控制器17电连接,控制器17和蓄电池15电连接,电源开关18和控制器17电连接。
所述压电振子2包括弹性板和电陶瓷板8,电陶瓷板8固定在弹性板上,所述桥式整流电路14设置在弹性板上。所述弹性板包括相连的宽端7和窄端9,所述电陶瓷板8和桥式整流电路14位于宽端7上,所述窄端9位于所述长孔10内,所述宽端7的宽度大于所述长孔10的宽度。所述盖板6设置在滑轨5上,所述滑轨5设置在电控柜本体3上。
本实用新型的一种实施例的工作原理:在日常维护电控柜时需要开、关柜门1,在开、关柜门1的时候拨动结构4就会和压电振子2发生干涉,使压电振子2变形,直至脱离干涉后压电振子2往复摇摆形变,在此过程中电介质沿一定方向受到外力作用而发生变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当卸掉外力后,它又会恢复到不带电的状态(当作用力的方向改变时,电流流动方向也随之改变)。压电陶瓷所发的电属于微安级弱电,发电量大小与陶瓷型号、尺寸、数量、形变大小和方式等诸多因素有关。产生的电流是交流电,通过桥式整流电路14整流为直流电,然后为蓄电池15充电。当温度传感器19检测到电控柜内温度高于阈值时,控制器17控制驱动电机正转,使盖板6滑动并且脱离散热孔。当温度传感器19检测到电控柜内温度低于阈值时,控制器17控制驱动电机16反转,使盖板6滑动并且覆盖散热孔。如果散热孔一直处于打开的,则会有较多的灰尘进度电控柜,影响设备的正常运行。
Claims (4)
1.一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构,包括电控柜本体(3),电控柜本体(3)上具有柜门(1),其特征在于,电控柜本体(3)内的顶部安装有压电振子(2),所述柜门(1)上固定有拨动结构(4);所述拨动结构(4)包括相连的竖直连板(13)和水平连板(11),竖直连板(13)固定在柜门(1)上,水平连板(11)的一端和竖直连板(13)的上端固定连接,所述水平连板(11)的另一端设有转轴为竖直方向的滚轮(12);所述水平连板(11)上具有长孔(10),所述压电振子(2)的一端固定在电控柜本体(3)上,压电振子(2)的另一端位于所述长孔(10)内;所述压电振子(2)通过桥式整流电路(14)和蓄电池(15)电连接,蓄电池(15)和驱动电机(16)经电源开关(18)电连接,驱动电机(16)的输出轴和盖板(6)传动连接,盖板(6)位于所述电控柜本体(3)上的散热孔处;电控柜本体(3)内安装有温度传感器(19),温度传感器(19)和控制器(17)电连接,控制器(17)和蓄电池(15)电连接,电源开关(18)和控制器(17)电连接。
2.根据权利要求1所述的一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构,其特征在于,所述压电振子(2)包括弹性板和电陶瓷板(8),电陶瓷板(8)固定在弹性板上,所述桥式整流电路(14)设置在弹性板上。
3.根据权利要求2所述的一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构,其特征在于,所述弹性板包括相连的宽端(7)和窄端(9),所述电陶瓷板(8)和桥式整流电路(14)位于宽端(7)上,所述窄端(9)位于所述长孔(10)内,所述宽端(7)的宽度大于所述长孔(10)的宽度。
4.根据权利要求3所述的一种用于智能楼宇的节能型电控柜结构,其特征在于,所述盖板(6)设置在滑轨(5)上,所述滑轨(5)设置在电控柜本体(3)上。
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