一种智能电气化配电柜
技术领域
本申请涉及配电柜技术领域,具体而言,涉及一种智能电气化配电柜。
背景技术
电气化配电柜常见种类有固定面板式配电柜、防护式配电柜、抽屉式配电柜和动力照明配电柜等,配电柜的功能是配电控制将电能分配到各个负荷部位,以及在电路短路、过载和漏电时进行断电保护,电气化配电柜是一个集成了用于电能分配的电气元件的柜体,现有的电气化配电柜防护性能和减震性能差,部分电气化配电柜安装在户外的公路旁边,过往车辆产生的震动容易通过地面传导至电气化配电柜,中国实用新型专利申请号为CN202022502754.0公开了一种具有减震功能的高压配电柜,包括配电柜主体和安装基座,所述配电柜主体两侧设有出线孔,所述配电柜主体位于出线孔外侧套接有套管,所述套管内部安装有内管,所述内管外表面安装有弹簧D,所述配电柜主体底端安装有配电柜底座,所述配电柜底座底端安装有弹簧B,所述配电柜底座底端安装有减震基座,所述减震基座上表面安装有滑轨 A,所述滑轨A顶端安装有滑块,所述滑块顶端安装有弹簧C,且弹簧C末端连接于减震基座,所述减震基座底端安装有万向球,所述减震基座外表面靠近底端位置处安装有弹簧A。该实用新型提高配电柜抗震效果,有效降低外界对配电柜带来的影响,使得配电柜更加稳定,保护其内部电气元器件,然而现有的配电柜无法对这种震动进行有效缓解,长时间使用会造成配电柜内部元件松动,降低了配电柜的实用性,从而缩短了电气化配电柜的使用寿命。
实用新型内容
为了弥补以上不足,本申请提供了一种智能电气化配电柜,旨在改善现有电气化配电柜缓震性能差,长时间使用容易造成内部元件松动的问题。
本申请实施例提供了一种智能电气化配电柜,包括配电柜本体与设备架。
所述配电柜本体包括基底、安装座、滑块、第一弹簧、伸缩件、柜体与柜门,所述安装座固定安装于所述基底顶部,所述安装座顶部开设有滑槽,所述滑块滑动安装于所述滑槽,所述第一弹簧设置于所述滑槽内部并与所述滑块底部固定连接,所述伸缩件的两端分别与所述滑槽内壁及所述滑块底部固定连接,所述柜体的底部活动插接于所述滑槽并与所述滑块顶部固定连接,所述柜门通过铰链转动安装于所述柜体一侧。
所述设备架包括固定板、螺杆、安装板、第二弹簧与螺母,所述柜体内壁两侧开设有安装槽,所述固定板两端通过固定螺栓固定安装于所述安装槽,所述螺杆螺纹贯穿于所述固定板,所述安装板活动套接于所述螺杆并与所述安装槽内壁滑动连接,所述第二弹簧设置于所述固定板与所述安装板之间并套接于所述螺杆,所述螺母设置于所述安装板顶部并螺纹套接于所述螺杆。
在一种具体的实施方案中,所述伸缩件包括套杆、限位块、第三弹簧与滑杆,所述限位块滑动安装于所述套杆内部,所述第三弹簧固定安装于所述限位块底部,所述滑杆滑动插接于所述套杆顶部并与所述限位块固定连接。
在一种具体的实施方案中,所述配电柜本体还包括防护罩,所述防护罩顶部与所述柜体侧壁固定连接,所述防护罩底部与所述安装座侧壁滑动连接。
在上述实现过程中,柜体的外壁设置有与安装座滑动连接的防护罩,防护罩将柜体与安装座连接处的滑槽套接在内部,避免户外环境下雨水从滑槽顶部进入,造成滑槽内部零部件的生锈腐蚀。
在一种具体的实施方案中,所述柜体侧壁开设有气孔,所述气孔与所述防护罩内部连通,所述防护罩侧壁开设有通风槽。
在上述实现过程中,柜体的侧壁开设气孔,防护罩的侧壁开设通风槽,柜体内部电气元件散发的热量可通过气孔散热至防护罩内,再通过通风槽与外界环境连通,对柜体内部进行散热。
在一种具体的实施方案中,所述通风槽的外侧向下倾斜设置。
在上述实现过程中,通风槽的外侧向下倾斜设置,在保证通风槽对柜体内部通风效果的同时,避免外界环境中的雨水从通风槽处进入防护罩内。
在一种具体的实施方案中,所述基底设置有橡胶垫,所述橡胶垫套接于所述基底底部。
在上述实现过程中,基底的底部套接有橡胶垫,基底埋设在地面以下,在基底的底部设置的橡胶垫可有效隔绝地面的潮湿,减缓基底的生锈腐蚀。
在一种具体的实施方案中,所述柜门设置有缓冲垫,所述缓冲垫固定安装于所述柜门内壁的边缘。
在上述实现过程中,柜门的内壁边缘设置缓冲垫,在关闭柜门时,缓冲垫能够减小柜门撞击柜体产生的震动,从而保护了柜体内部的电气元件。
在一种具体的实施方案中,所述安装槽设置有多组,多组所述安装槽在所述柜体内壁等间距布置。
在上述实现过程中,安装槽设置有多组,可在柜体的内部安装多组设备架,同时通过将设备架安装在不同位置的安装槽内,改变两组设备架之间的安装距离,从而使设备架能够满足多种规格大小的电气元件的安装。
在一种具体的实施方案中,所述安装槽的设置高度大于所述设备架的整体厚度。
在上述实现过程中,安装槽的设置高度大于设备架的厚度,为安装板的上下滑动位移预留出移动空间,避免安装板滑动时撞击安装槽的顶部造成电气元件的松动。
在一种具体的实施方案中,所述设备架还包括垫片,所述垫片设置于所述螺母底部并套接于所述螺杆。
在上述实现过程中,螺母的底部设置垫片,垫片增加螺母底部与安装板之间的接触面积,避免螺母从安装板的顶部松脱,造成安装板脱离螺杆。
有益效果:通过在安装座的顶部设置滑块,柜体通过滑块与安装座连接,在滑块的底部设置弹簧与伸缩件,避免了柜体与安装座直接接触,通过弹簧与伸缩件减小由安装座传导至柜体的震动,从而削弱震动对柜体内部安装的电气元件的影响,柜体的内部设置设备架,设备架由固定板与安装板通过螺杆连接,固定板与安装板之间设置弹簧,电气元件安装在安装板上,设备架的结构增加了电气元件工作时的稳定性,避免了电气元件工作时产生的震动传导至柜体造成共振,保护了内部元件避免松动,从而增加了电气化配电柜内部元件的使用寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本申请实施方式提供的智能电气化配电柜结构示意图;
图2为本申请实施方式提供的配电柜本体结构示意图;
图3为本申请实施方式提供的A部位的局部放大图;
图4为本申请实施方式提供的设备架结构示意图;
图5为本申请实施方式提供的伸缩件结构示意图。
图中:100-配电柜本体;110-基底;111-橡胶垫;120-安装座; 121-滑槽;130-滑块;140-第一弹簧;150-伸缩件;151-套杆;152- 限位块;153-第三弹簧;154-滑杆;160-柜体;161-安装槽;162- 气孔;170-柜门;171-缓冲垫;180-防护罩;181-通风槽;200-设备架;210-固定板;220-螺杆;230-安装板;240-第二弹簧;250-螺母; 260-垫片。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
为使本申请实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施方式中的附图,对本申请实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本申请一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本申请中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本申请保护的范围。
请参阅图1,本申请提供一种智能电气化配电柜,包括配电柜本体100与设备架200。
请参阅图2与图3,配电柜本体100包括基底110、安装座120、滑块130、第一弹簧140、伸缩件150、柜体160与柜门170,安装座 120固定安装于基底110顶部,安装座120顶部开设有滑槽121,滑块130滑动安装于滑槽121,第一弹簧140设置于滑槽121内部并与滑块130底部固定连接,伸缩件150的两端分别与滑槽121内壁及滑块130底部固定连接,柜体160的底部活动插接于滑槽121并与滑块 130顶部固定连接,柜门170通过铰链转动安装于柜体160一侧。
请参阅图5,伸缩件150包括套杆151、限位块152、第三弹簧 153与滑杆154,限位块152滑动安装于套杆151内部,第三弹簧153 固定安装于限位块152底部,滑杆154滑动插接于套杆151顶部并与限位块152固定连接。
在其他一些实施方案中,配电柜本体100还包括防护罩180,防护罩180顶部与柜体160侧壁固定连接,防护罩180底部与安装座 120侧壁滑动连接,防护罩180将柜体160与安装座120连接处的滑槽121套接在内部,避免户外环境下雨水从滑槽121顶部进入,造成滑槽121内部零部件的生锈腐蚀。
在其他一些实施方案中,柜体160侧壁开设有气孔162,气孔162 与防护罩180内部连通,防护罩180侧壁开设有通风槽181,柜体160 内部电气元件散发的热量可通过气孔162散热至防护罩180内,再通过通风槽181与外界环境连通,对柜体160内部进行散热。
在其他一些实施方案中,通风槽181的外侧向下倾斜设置,在保证通风槽181对柜体160内部通风效果的同时,避免外界环境中的雨水从通风槽181处进入防护罩180内。
在其他一些实施方案中,基底110设置有橡胶垫111,橡胶垫111 套接于基底110底部,基底110埋设在地面以下,在基底110的底部设置的橡胶垫111可有效隔绝地面的潮湿,减缓基底110的生锈腐蚀。
在其他一些实施方案中,柜门170设置有缓冲垫171,缓冲垫171 固定安装于柜门170内壁的边缘,在关闭柜门170时,缓冲垫171 能够减小柜门170撞击柜体160产生的震动,从而保护了柜体160 内部的电气元件。
在其他一些实施方案中,安装槽161设置有多组,多组安装槽 161在柜体160内壁等间距布置,可在柜体160的内部安装多组设备架200,同时通过将设备架200安装在不同位置的安装槽161内,改变两组设备架200之间的安装距离,从而使设备架200能够满足多种规格大小的电气元件的安装。
在其他一些实施方案中,安装槽161的设置高度大于设备架200 的整体厚度,为安装板230的上下滑动位移预留出移动空间,避免安装板230动时撞击安装槽161的顶部造成电气元件的松动。
请参阅图4,设备架200包括固定板210、螺杆220、安装板230、第二弹簧240与螺母250,柜体160内壁两侧开设有安装槽161,固定板210两端通过固定螺栓固定安装于安装槽161,螺杆220螺纹贯穿于固定板210,安装板230活动套接于螺杆220并与安装槽161内壁滑动连接,第二弹簧240设置于固定板210与安装板230之间并套接于螺杆220,螺母250设置于安装板230顶部并螺纹套接于螺杆 220。
在其他一些实施方案中,设备架200还包括垫片260,垫片260 设置于螺母250底部并套接于螺杆220,垫片260增加螺母250底部与安装板230之间的接触面积,避免螺母250从安装板230的顶部松脱,造成安装板230脱离螺杆220。
该智能电气化配电柜的工作原理:柜体160的底部活动插接在安装座120顶部的滑槽121内,并通过滑块130与滑槽121内壁滑动连接,当地面的震动通过基底110传导至安装座120时,通过伸缩件 150对滑块130施加向上的冲击力,从而带动滑块130向上移动,同时拉伸第一弹簧140,滑杆154跟随滑块130向上移动,通过限位块 152的移动拉伸套杆151内部的第三弹簧153,通过第一弹簧140与第三弹簧153的共同作用,限制滑块130的移动幅度,从而削弱滑块 130对柜体160底部的冲击力,从而避免柜体160受冲击震动,增加了柜体160的稳定性,固定板210安装在安装槽161内,安装板230 顶部安装电气元件,电气元件工作时产生的震动带动安装板230在滑杆154上滑动,同时压缩第二弹簧240,第二弹簧240回复产生推力作用于安装板230,从而减缓安装板230的震动幅度,安装板230与柜体160滑动连接,减小安装安230震动对柜体160的影响,避免柜体160共振,同时多组电气元件独立安装在多组设备架200上避免了电气元件工作时产生的震动互相影响,从而使电气元件的安装更加牢固,增长了使用寿命。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请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申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。