CN216162242U - 一种电气自动化配电柜自散热装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电气自动化配电柜自散热装置,包括柜体,柜体上端设置有散热结构,散热结构中包含有第一安装盒、第二安装盒,第一安装盒和第二安装盒均呈L型,且第一安装盒和第二安装盒沿外轮边合并为矩形,第一安装盒的外壁开设有散热格栅,且第一安装盒的内壁顶端分别固定安装有处理器和温度传感器,第二安装盒下侧外壁上端固定安装有进气格栅,且第二安装盒下侧外壁呈均匀分布开设有通气孔,进气格栅上呈均匀分布固定安装有风机。本实用新型通过实时温度检测的方式,来控制内部风机的启动时间和启动遇中的输出功率,便于高效散热,且采用单独设置的方式,使每个单独的配电柜之间互不影响。
Description
技术领域
本实用新型涉及散热结构技术领域,尤其涉及一种电气自动化配电柜自散热装置。
背景技术
配电柜分动力配电柜和照明配电柜、计量柜,是配电系统的末级设备,配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
配电柜中各项电气设备在运行过程中,电气设备在运行状态下,根据能量守恒定律,电流在做功的同时,也会产生不同程度的热量,并随着时间的推移,热量逐渐沉积在配电柜内部,产生温度较大的热空气,长时间状态下,影响配电柜中各项电气设备的正常运行。
目前所采取的散热方式,大多空调制冷或空气循环制冷的方式,在使用过程中,此类运行模式会以一个固定频率来运行,无法根据设备的实际温度数值进行散热,会消耗较大的电能,散热效果不佳,且在运行期间中中的风扇等装置会产生较大的噪音,因此,为解决此类问题,我们提出一种电气自动化配电柜自散热装置。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种电气自动化配电柜自散热装置。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种电气自动化配电柜自散热装置,包括柜体,所述柜体上端设置有散热结构,所述散热结构中包含有第一安装盒、第二安装盒,所述第一安装盒和第二安装盒均呈L型,且所述第一安装盒和第二安装盒沿外轮边合并为矩形;
所述第一安装盒的外壁开设有散热格栅,且所述第一安装盒的内壁顶端分别固定安装有处理器和温度传感器;
所述第二安装盒下侧外壁上端固定安装有进气格栅,且所述第二安装盒下侧外壁呈均匀分布开设有通气孔,所述进气格栅上呈均匀分布固定安装有风机。
优选的,所述第一安装盒和第二安装盒均通过安装螺丝安装在柜体的上端。
优选的,所述第一安装盒上呈对称分布开设有安装滑槽,所述第二安装盒上呈对称分布固定安装有与安装滑槽匹配的安装滑条。
优选的,所述处理器与风机之间电性连接,且所述处理器用于控制风机的输出功率和开启时间。
优选的,所述处理器用于接收温度传感器的温度电信号,且所述处理器中设置有温度信号梯度T1和T2;
所述温度传感器的温度信号处于温度信号梯度T1,风机为未启动状态;
所述温度传感器的温度信号处于温度信号梯度T2,风机为启动状态,所述风机的输出功率与温度信号梯度T2呈正比增加。
本实用新型提出的一种电气自动化配电柜自散热装置,有益效果在于:
1.该装置中以温度传感器来实时监测配电柜中的温度变化,并以风机抽出配电柜中的热空气,以此起到散热效果,并以单独设置的方式,使每个配电柜之间互不干涉,便于安装和使用;
2.在使用过程中,设置T1和T2两个温度梯度,以实时的温度变化来控制配电柜内部的风机的启动时间以及启动过程中的输出功率,减缓电能消耗,也不影响散热效果。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种电气自动化配电柜自散热装置的结构示意图;
图2为本实用新型提出的一种电气自动化配电柜自散热装置的散热结构的结构示意图;
图3为本实用新型提出的一种电气自动化配电柜自散热装置的第一安装盒部件的结构示意图。
图中:1、柜体;2、散热格栅;3、第一安装盒;4、安装螺丝; 5、进气格栅;6、风机;7、安装滑条;8、安装滑槽;9、第二安装盒;10、处理器;11、温度传感器。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
参照图1-3,一种电气自动化配电柜自散热装置,包括柜体1,柜体1上端设置有散热结构,散热结构中包含有第一安装盒3、第二安装盒9,第一安装盒3和第二安装盒9均呈L型,且第一安装盒3 和第二安装盒9沿外轮边合并为矩形;
第一安装盒3的外壁开设有散热格栅2,且第一安装盒3的内壁顶端分别固定安装有处理器10和温度传感器11;
第二安装盒9下侧外壁上端固定安装有进气格栅5,且第二安装盒9下侧外壁呈均匀分布开设有通气孔,进气格栅5上呈均匀分布固定安装有风机6,第一安装盒3和第二安装盒9均通过安装螺丝4安装在柜体1的上端,第一安装盒3上呈对称分布开设有安装滑槽8,第二安装盒9上呈对称分布固定安装有与安装滑槽8匹配的安装滑条 7,处理器10与风机6之间电性连接,且处理器10用于控制风机6 的输出功率和开启时间,处理器10用于接收温度传感器11的温度电信号,且处理器10中设置有温度信号梯度T1和T2;
温度传感器11的温度信号处于温度信号梯度T1,风机6为未启动状态;
温度传感器11的温度信号处于温度信号梯度T2,风机6为启动状态,风机6的输出功率与温度信号梯度T2呈正比增加。
本实用新型在使用过程中,采用单独设置的第一安装盒3和第二安装盒9,通过组合式的方式,在安装滑条7和安装滑槽8的作用将第一安装盒3和第二安装盒9安装在柜体1的上端,利用热空气上升的原理,使柜体内部的热空气逐渐堆积在第一安装盒3和第二安装盒 9的位置上;
运动过程中分为如下部分;
1):通过温度传感器11检测柜体1内部的实时温度,当温度变化处于温度信号梯度T1时,此时风机6不启动,按照正常的空气流动实现散热效果;
2):当温度变化处于温度信号梯度T2时,风机6启动,将柜体 1内部的热空气沿着进气格栅5抽出并通过散热格栅2排出柜体1之外;
3):在风机6启动的过程,当温度传感器11检测的温度越高时,通过处理器10发出信号,控制风机6的输出功率,加快空气的流动速度,提高散热效果,当温度传感器11检测的温度住家降低时,再次控制风机6的输出功率降低。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种电气自动化配电柜自散热装置,包括柜体(1),其特征在于,所述柜体(1)上端设置有散热结构,所述散热结构中包含有第一安装盒(3)、第二安装盒(9),所述第一安装盒(3)和第二安装盒(9)均呈L型,且所述第一安装盒(3)和第二安装盒(9)沿外轮边合并为矩形;
所述第一安装盒(3)的外壁开设有散热格栅(2),且所述第一安装盒(3)的内壁顶端分别固定安装有处理器(10)和温度传感器(11);
所述第二安装盒(9)下侧外壁上端固定安装有进气格栅(5),且所述第二安装盒(9)下侧外壁呈均匀分布开设有通气孔,所述进气格栅(5)上呈均匀分布固定安装有风机(6)。
2.根据权利要求1所述的一种电气自动化配电柜自散热装置,其特征在于,所述第一安装盒(3)和第二安装盒(9)均通过安装螺丝(4)安装在柜体(1)的上端。
3.根据权利要求2所述的一种电气自动化配电柜自散热装置,其特征在于,所述第一安装盒(3)上呈对称分布开设有安装滑槽(8),所述第二安装盒(9)上呈对称分布固定安装有与安装滑槽(8)匹配的安装滑条(7)。
4.根据权利要求1所述的一种电气自动化配电柜自散热装置,其特征在于,所述处理器(10)与风机(6)之间电性连接,且所述处理器(10)用于控制风机(6)的输出功率和开启时间。
5.根据权利要求4所述的一种电气自动化配电柜自散热装置,其特征在于,所述处理器(10)用于接收温度传感器(11)的温度电信号,且所述处理器(10)中设置有温度信号梯度T1和T2;
所述温度传感器(11)的温度信号处于温度信号梯度T1,风机(6)为未启动状态;
所述温度传感器(11)的温度信号处于温度信号梯度T2,风机(6)为启动状态,所述风机(6)的输出功率与温度信号梯度T2呈正比增加。
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