CN216903881U - 一种大容量设备就地电容补偿组件 - Google Patents

一种大容量设备就地电容补偿组件 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种大容量设备就地电容补偿组件,包括电容补偿柜,电容补偿柜内腔的顶部通过安装架固定安装有电容补偿组件,电容补偿柜内腔的底部固定连接有安装板,安装板的顶部固定安装有吸风机,吸风机底部的两端分别固定连接有第一活性炭滤芯和第二活性炭滤芯,电容补偿柜底端的中部固定连接有安装座,安装座的底部固定安装有双轴电机,双轴电机的两个输出端分别与风量控制板顶部的两端固定连接,电容补偿柜顶部表面的两侧均开设有出风通道,出风通道的内腔等距固定连接有若干斜板,本实用新型一种大容量设备就地电容补偿组件,对电容补偿柜内部的电容补偿组件进行散热降温,也防止电容补偿柜内部电容补偿组件因为灰尘和水汽而损坏。

Description

一种大容量设备就地电容补偿组件
技术领域
本实用新型涉及电容补偿组件技术领域,具体为一种大容量设备就地电容补偿组件。
背景技术
电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。电力电容补偿也称功率因数补偿,(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合),电力补偿的方式通常是安装电力补偿柜。
而现有的电力补偿柜在使用的过程中其内部会产生热量,而现有的设备散热效果不佳,且外部的空气进入到设备内部后会有灰尘和水汽,从而造成内部电子设备的损坏。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种大容量设备就地电容补偿组件,以解决上述背景技术中提出的现有的电力补偿柜在使用的过程中其内部会产生热量,而现有的设备散热效果不佳,且外部的空气进入到设备内部后会有灰尘和水汽,从而造成内部电子设备的损坏的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种大容量设备就地电容补偿组件,包括电容补偿柜,所述电容补偿柜内腔的顶部通过安装架固定安装有电容补偿组件,所述电容补偿柜内腔的底部固定连接有安装板,所述安装板的顶部固定安装有吸风机,所述吸风机底部的两端分别固定连接有第一活性炭滤芯和第二活性炭滤芯,所述电容补偿柜底端的中部固定连接有安装座,所述安装座的底部固定安装有双轴电机,所述双轴电机的两个输出端分别与风量控制板顶部的两端固定连接,所述电容补偿柜顶部表面的两侧均开设有出风通道,所述出风通道的内腔等距固定连接有若干斜板,所述斜板的底部铰接有单向挡板,所述斜板的顶部固定连接有挡块,且所述单向挡板的底部与挡块的顶部相配合,所述安装板底部的两侧且位于电容补偿柜的内腔均固定连接有干燥颗粒板。
优选的,所述电容补偿柜底部表面的两侧均开设有进风通道,所述进风通道的内腔卡接有过滤网,进风通道用于外部空气的进入,过滤网对外部空气中较大的颗粒进行过滤。
优选的,所述电容补偿柜的正面铰接有密封门,且所述密封门的一侧固定连接有把手,密封门用于外部电容补偿柜的密封与开合。
优选的,所述安装架的表面开设有若干连通槽,保证电容补偿柜内部空气的流通。
优选的,所述吸风机的一侧固定安装有温控开关,且所述吸风机通过温控开关与外接电源电性连接,所述电容补偿柜的一侧固定安装有开关按钮,且所述双轴电机通过开关按钮与外接电源电性连接。
优选的,所述第一活性炭滤芯的底部和第二活性炭滤芯的底部均开设有进风口,且所述风量控制板与进风口相配合。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
通过温控开关控制吸风机的工作,然后根据散热的需求控制双轴电机的工作,当散热需求大时,控制风量控制板位于第一活性炭滤芯和第二活性炭滤芯之间,此时在吸风机的作用下外部的空气通过干燥颗粒板干燥和第一活性炭滤芯和第二活性炭滤芯过滤后进入到电容补偿柜的内腔,对电容补偿柜内部的电容补偿组件进行散热降温,也防止电容补偿柜内部电容补偿组件因为灰尘和水汽而损坏,而电容补偿柜内腔的热气吹动单向挡板的转动,从而使得热气从出风通道排出,而单向挡板和挡块相配合,实现单向挡板的单向转动,防止外部杂质从出风通道进入到电容补偿柜的内腔,当散热需求较低时,通过双轴电机控制风量控制板转动至第一活性炭滤芯或第二活性炭滤芯的底部,对第一活性炭滤芯或第二活性炭滤芯的进风口进行封堵,实现散热效果的调节。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的剖视图;
图3为本实用新型吸风机的平面示意图;
图4为本实用新型A部的放大图。
图中:1、电容补偿柜;2、安装架;3、电容补偿组件;4、安装板;5、吸风机;6、进风通道;7、过滤网;8、干燥颗粒板;9、出风通道;10、斜板;11、单向挡板;12、挡块;13、第一活性炭滤芯;14、第二活性炭滤芯;15、安装座;16、双轴电机;17、风量控制板;18、密封门;19、把手;20、连通槽;21、温控开关。
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。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-4,本实用新型提供了一种大容量设备就地电容补偿组件,包括电容补偿柜1,电容补偿柜1内腔的顶部通过安装架2固定安装有电容补偿组件3,电容补偿柜1内腔的底部固定连接有安装板4,安装板4的顶部固定安装有吸风机5,吸风机5底部的两端分别固定连接有第一活性炭滤芯13和第二活性炭滤芯14,电容补偿柜1底端的中部固定连接有安装座15,安装座15的底部固定安装有双轴电机16,双轴电机16的两个输出端分别与风量控制板17顶部的两端固定连接,电容补偿柜1顶部表面的两侧均开设有出风通道9,出风通道9的内腔等距固定连接有若干斜板10,斜板10的底部铰接有单向挡板11,斜板10的顶部固定连接有挡块12,且单向挡板11的底部与挡块12的顶部相配合,安装板4底部的两侧且位于电容补偿柜1的内腔均固定连接有干燥颗粒板8。
使用时,当电容补偿柜1内腔的温度达到温控开关21的设定范围时,温控开关21控制吸风机5的工作,然后根据散热的需求控制双轴电机16的工作,当散热需求大时,控制风量控制板17位于第一活性炭滤芯13和第二活性炭滤芯14之间,此时在吸风机5的作用下外部的空气通过干燥颗粒板8干燥和第一活性炭滤芯13和第二活性炭滤芯14过滤后进入到电容补偿柜1的内腔,对电容补偿柜1内部的电容补偿组件3进行散热降温,也防止电容补偿柜1内部电容补偿组件3因为灰尘和水汽而损坏,而电容补偿柜1内腔的热气吹动单向挡板11的转动,从而使得热气从出风通道9排出,而单向挡板11和挡块12相配合,实现单向挡板11的单向转动,防止外部杂质从出风通道9进入到电容补偿柜1的内腔,当散热需求较低时,通过双轴电机16控制风量控制板17转动至第一活性炭滤芯13或第二活性炭滤芯14的底部,对第一活性炭滤芯13或第二活性炭滤芯14的进风口进行封堵,实现散热效果的调节。
电容补偿柜1底部表面的两侧均开设有进风通道6,进风通道6的内腔卡接有过滤网7,安装架2的表面开设有若干连通槽20。
使用时,过滤网7对进风通道6附近较大的杂质进行过滤,连通槽20保证电容补偿柜1内部空气的连通。
电容补偿柜1的正面铰接有密封门18,且密封门18的一侧固定连接有把手19。
使用时,密封门18对电容补偿柜1进行卡合与密封,把手19方便密封门18的开合。
吸风机5的一侧固定安装有温控开关21,且吸风机5通过温控开关21与外接电源电性连接,电容补偿柜1的一侧固定安装有开关按钮,且双轴电机16通过开关按钮与外接电源电性连接。
第一活性炭滤芯13的底部和第二活性炭滤芯14的底部均开设有进风口,且风量控制板17与进风口相配合。
使用时,风量控制板17对第一活性炭滤芯13的底部和第二活性炭滤芯14的底部均开设有进风口底部开设的进风口进行遮挡,从而控制进风的大小。
具体使用时,当电容补偿柜1内腔的温度达到温控开关21的设定范围时,温控开关21控制吸风机5的工作,然后根据散热的需求控制双轴电机16的工作,当散热需求大时,控制风量控制板17位于第一活性炭滤芯13和第二活性炭滤芯14之间,此时在吸风机5的作用下外部的空气通过干燥颗粒板8干燥和第一活性炭滤芯13和第二活性炭滤芯14过滤后进入到电容补偿柜1的内腔,对电容补偿柜1内部的电容补偿组件3进行散热降温,而电容补偿柜1内腔的热气吹动单向挡板11的转动,从而使得热气从出风通道9排出,而单向挡板11和挡块12相配合,实现单向挡板11的单向转动,防止外部杂质从出风通道9进入到电容补偿柜1的内腔,当散热需求较低时,通过双轴电机16控制风量控制板17转动至第一活性炭滤芯13或第二活性炭滤芯14的底部,对第一活性炭滤芯13或第二活性炭滤芯14的进风口进行封堵,实现散热效果的调节,且通过干燥颗粒板8、第一活性炭滤芯13和第二活性炭滤芯14对外部空气中的水分和杂质进行过滤,防止电容补偿柜1内部电容补偿组件3的损坏。
尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种大容量设备就地电容补偿组件,包括电容补偿柜(1),其特征在于:所述电容补偿柜(1)内腔的顶部通过安装架(2)固定安装有电容补偿组件(3),所述电容补偿柜(1)内腔的底部固定连接有安装板(4),所述安装板(4)的顶部固定安装有吸风机(5),所述吸风机(5)底部的两端分别固定连接有第一活性炭滤芯(13)和第二活性炭滤芯(14),所述电容补偿柜(1)底端的中部固定连接有安装座(15),所述安装座(15)的底部固定安装有双轴电机(16),所述双轴电机(16)的两个输出端分别与风量控制板(17)顶部的两端固定连接,所述电容补偿柜(1)顶部表面的两侧均开设有出风通道(9),所述出风通道(9)的内腔等距固定连接有若干斜板(10),所述斜板(10)的底部铰接有单向挡板(11),所述斜板(10)的顶部固定连接有挡块(12),且所述单向挡板(11)的底部与挡块(12)的顶部相配合,所述安装板(4)底部的两侧且位于电容补偿柜(1)的内腔均固定连接有干燥颗粒板(8)。
2.根据权利要求1所述的一种大容量设备就地电容补偿组件,其特征在于:所述电容补偿柜(1)底部表面的两侧均开设有进风通道(6),所述进风通道(6)的内腔卡接有过滤网(7)。
3.根据权利要求1所述的一种大容量设备就地电容补偿组件,其特征在于:所述电容补偿柜(1)的正面铰接有密封门(18),且所述密封门(18)的一侧固定连接有把手(19)。
4.根据权利要求1所述的一种大容量设备就地电容补偿组件,其特征在于:所述安装架(2)的表面开设有若干连通槽(20)。
5.根据权利要求1所述的一种大容量设备就地电容补偿组件,其特征在于:所述吸风机(5)的一侧固定安装有温控开关(21),且所述吸风机(5)通过温控开关(21)与外接电源电性连接,所述电容补偿柜(1)的一侧固定安装有开关按钮,且所述双轴电机(16)通过开关按钮与外接电源电性连接。
6.根据权利要求1所述的一种大容量设备就地电容补偿组件,其特征在于:所述第一活性炭滤芯(13)的底部和第二活性炭滤芯(14)的底部均开设有进风口,且所述风量控制板(17)与进风口相配合。
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