CN218274772U - 一种用于储能柜的分布式散热风道结构 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种用于储能柜的分布式散热风道结构,涉及储能柜技术领域。本实用新型包括储能柜主体,储能柜主体的内腔设置有储能平台,储能柜主体的上端固定连接有风机,风机的输出端固定连接有梯形接口,梯形接口的下端固定连接有空心板,空心板的一侧固定连接有出风口和三通管,出风口分布在三通管的两侧,储能柜主体和储能平台之间相配合其储能平台的两侧设置有风道仓。本实用新型通过风机、梯形接口、空心板、连接杆、出风口、三通管、风道仓和导流板,解决了现有的散热风道结构在使用的过程中,不易充分对内部的储能平台进行吹风散热,散热效果较差,不易快速导出储能柜内部的热量,影响散热效率的问题。

Description

一种用于储能柜的分布式散热风道结构
技术领域
本实用新型属于储能柜技术领域,特别是涉及一种用于储能柜的分布式散热风道结构。
背景技术
储能柜是储能设备的基础单元,一个储能柜每天的储电量达到了5500度,像是一个大型的充电宝,相当于五百多户家庭一天的用电量,储能柜内部设置有散热风道结构,能够对储能柜进行散热,但它在实际使用中仍存在以下弊端:
1.现有的散热风道结构在使用的过程中,不易充分对内部的储能平台进行吹风散热,散热效果较差;
2.现有的散热风道结构在使用的过程中,储能柜内部的气体流通效果较差,不易快速导出储能柜内部的热量,影响散热效率。
因此,现有的一种用于储能柜的分布式散热风道结构,无法满足实际使用中的需求,所以市面上迫切需要能改进的技术,以解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种用于储能柜的分布式散热风道结构,通过风机、梯形接口、空心板、连接杆、出风口、三通管、风道仓和导流板,解决了现有的散热风道结构在使用的过程中,不易充分对内部的储能平台进行吹风散热,散热效果较差,不易快速导出储能柜内部的热量,影响散热效率的问题。
为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
本实用新型为一种用于储能柜的分布式散热风道结构,包括储能柜主体,所述储能柜主体的内腔设置有储能平台,所述储能柜主体的上端固定连接有风机,所述风机的输出端固定连接有梯形接口,所述梯形接口的下端固定连接有空心板,所述空心板的一侧固定连接有出风口和三通管,所述出风口分布在三通管的两侧,所述储能柜主体和储能平台之间相配合其储能平台的两侧设置有风道仓,所述空心板的一侧固定连接两对连接杆,一对所述连接杆之间相配合其一端固定连接有导流板,所述导流板位于风道仓的内腔,其分布式的出风口充分对应储能平台的背面,从而对储能平台背面的电性接头处充分进行吹风散热,提高对储能平台的散热效果,三通管所吹出的风力,加速出风口处的风力流通,从而使得风力在对储能平台进行吹风散热后快速进入风道仓的内腔,并快速从通风孔流通至外界,提高散热效率。
进一步地,所述储能柜主体的两侧开设有通风孔,所述通风孔的内壁固定连接有防尘网,降低灰尘通过通风孔进入储能柜主体内部的可能性。
进一步地,所述储能平台的长度小于出风口的长度,所述出风口远离三通管的一端与风道仓之间相对应,使得出风口吹出的部分风力直接吹向风道仓的内腔,加速储能柜主体内部的空气流通。
进一步地,所述连接杆的长度大于储能平台背面与空心板之间的间距,使得导流板不阻挡三通管所吹出的风力,保障空气流通。
进一步地,所述导流板远离空心板的一端靠近储能柜主体的内壁,使得风道仓内部的风力在通过导流板进行导向后快速通过通风孔流通至外界。
进一步地,所述三通管与储能平台背面之间的间距小于出风口与储能平台背面之间的间距,使得三通管所吹出的风力不受出风口的阻挡。
本实用新型具有以下有益效果:
1、本实用新型通过风机、梯形接口、空心板、连接杆和出风口,解决了现有的散热风道结构在使用的过程中,不易充分对内部的储能平台进行吹风散热,散热效果较差的问题,风机所吹出的风力通过梯形接口充分进入风机的内腔后,再配合出风口改变风力吹出的方向,其分布式的出风口充分对应储能平台的背面,从而对储能平台背面的电性接头处充分进行吹风散热,提高对储能平台的散热效果。
2、本实用新型通风孔、空心板、连接杆、三通管、风道仓和导流板,解决了现有的散热风道结构在使用的过程中,储能柜内部的气体流通效果较差,不易快速导出储能柜内部的热量,影响散热效率的问题,因储能平台的长度小于出风口的长度,使得出风口吹出的部分风力直接吹向风道仓的内腔,再通过三通管所吹出的风力,加速出风口处的风力流通,从而使得风力在对储能平台进行吹风散热后快速进入风道仓的内腔,风道仓内腔的风力通过导流板改变方向,并快速从通风孔流通至外界,极大提高了储能柜主体内部的气体流通效果,从而提高散热效率。
附图说明
图1为本实用新型整体的结构示意图;
图2为本实用新型空心板的结构示意图;
图3为本实用新型导流板的结构示意图;
图4为本实用新型图3中A处结构放大图;
图5为本实用新型储能柜主体内部俯视的结构示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
100、储能柜主体;101、通风孔;102、防尘网;200、储能平台;300、风机;400、梯形接口;500、空心板;501、连接杆;600、出风口;700、三通管;800、风道仓;900、导流板。
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。
请参阅图1-5所示,本实用新型为一种用于储能柜的分布式散热风道结构,包括储能柜主体100,储能柜主体100的内腔设置有储能平台200,储能柜主体100的上端固定连接有风机300,风机300的输出端固定连接有梯形接口400,梯形接口400的下端固定连接有空心板500,空心板500的一侧固定连接有出风口600和三通管700,出风口600分布在三通管700的两侧,储能柜主体100和储能平台200之间相配合其储能平台200的两侧设置有风道仓800,空心板500的一侧固定连接两对连接杆501,一对连接杆501之间相配合其一端固定连接有导流板900,导流板900位于风道仓800的内腔,风机300所吹出的风力通过梯形接口400充分进入风机300的内腔后,再配合出风口600改变风力吹出的方向,其分布式的出风口600充分对应储能平台200的背面,从而对储能平台200背面的电性接头处充分进行吹风散热,提高对储能平台200的散热效果,因储能平台200的长度小于出风口600的长度,使得出风口600吹出的部分风力直接吹向风道仓800的内腔,再通过三通管700所吹出的风力,加速出风口600处的风力流通,从而使得风力在对储能平台200进行吹风散热后快速进入风道仓800的内腔,风道仓800内腔的风力通过导流板900改变方向,并快速从通风孔101流通至外界,极大提高了储能柜主体100内部的气体流通效果,从而提高散热效率。
其中如图1和5所示,储能柜主体100的两侧开设有通风孔101,通风孔101的内壁固定连接有防尘网102,降低灰尘通过通风孔101进入储能柜主体100内部的可能性,储能平台200的长度小于出风口600的长度,出风口600远离三通管700的一端与风道仓800之间相对应,使得出风口600吹出的部分风力直接吹向风道仓800的内腔,加速储能柜主体100内部的空气流通。
其中如图2-3和5所示,连接杆501的长度大于储能平台200背面与空心板500之间的间距,使得导流板900不阻挡三通管700所吹出的风力,保障空气流通。
其中如图5所示,导流板900远离空心板500的一端靠近储能柜主体100的内壁,使得风道仓800内部的风力在通过导流板900进行导向后快速通过通风孔101流通至外界,三通管700与储能平台200背面之间的间距小于出风口600与储能平台200背面之间的间距,使得三通管700所吹出的风力不受出风口600的阻挡。
本实施例的一个具体应用为:风机300所吹出的风力通过梯形接口400充分进入风机300的内腔后,再配合出风口600改变风力吹出的方向,其分布式的出风口600充分对应储能平台200的背面,从而对储能平台200背面的电性接头处充分进行吹风散热,提高对储能平台200的散热效果,因储能平台200的长度小于出风口600的长度,使得出风口600吹出的部分风力直接吹向风道仓800的内腔,再通过三通管700所吹出的风力,加速出风口600处的风力流通,从而使得风力在对储能平台200进行吹风散热后快速进入风道仓800的内腔,风道仓800内腔的风力通过导流板900改变方向,并快速从通风孔101流通至外界,极大提高了储能柜主体100内部的气体流通效果,从而提高散热效率。
以上仅为本实用新型的优选实施例,并不限制本实用新型,任何对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,对其中部分技术特征进行等同替换,所作的任何修改、等同替换、改进,均属于在本实用新型的保护范围。

Claims (6)

1.一种用于储能柜的分布式散热风道结构,包括储能柜主体(100),其特征在于:所述储能柜主体(100)的内腔设置有储能平台(200);
所述储能柜主体(100)的上端固定连接有风机(300),所述风机(300)的输出端固定连接有梯形接口(400),所述梯形接口(400)的下端固定连接有空心板(500),所述空心板(500)的一侧固定连接有出风口(600)和三通管(700),所述出风口(600)分布在三通管(700)的两侧;
所述储能柜主体(100)和储能平台(200)之间相配合其储能平台(200)的两侧设置有风道仓(800);
所述空心板(500)的一侧固定连接两对连接杆(501),一对所述连接杆(501)之间相配合其一端固定连接有导流板(900),所述导流板(900)位于风道仓(800)的内腔。
2.根据权利要求1所述的一种用于储能柜的分布式散热风道结构,其特征在于:所述储能柜主体(100)的两侧开设有通风孔(101),所述通风孔(101)的内壁固定连接有防尘网(102)。
3.根据权利要求1所述的一种用于储能柜的分布式散热风道结构,其特征在于:所述储能平台(200)的长度小于出风口(600)的长度,所述出风口(600)远离三通管(700)的一端与风道仓(800)之间相对应。
4.根据权利要求1所述的一种用于储能柜的分布式散热风道结构,其特征在于:所述连接杆(501)的长度大于储能平台(200)背面与空心板(500)之间的间距。
5.根据权利要求1所述的一种用于储能柜的分布式散热风道结构,其特征在于:所述导流板(900)远离空心板(500)的一端靠近储能柜主体(100)的内壁。
6.根据权利要求1所述的一种用于储能柜的分布式散热风道结构,其特征在于:所述三通管(700)与储能平台(200)背面之间的间距小于出风口(600)与储能平台(200)背面之间的间距。
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