CN218887830U - 一种可实时监控的配电柜 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种可实时监控的配电柜,可实时监控的配电柜,包括柜体、制冷组件和调节组件;柜体:其前端通过铰链铰接有柜门,柜体的底壁开设有过线孔,柜体的右侧壁设有温湿度传感器,柜体右侧面的下端开设有均匀分布的散热孔,柜体的左侧壁设有导流壳,导流壳的下端与柜体右侧面的出风孔连通,导流壳右侧面的上端设有散热扇;制冷组件:设置于柜体右侧面的上端,制冷组件的右端延伸至导流壳的内部;调节组件:设置于导流壳的下端;其中:还包括控制器,控制器设置于柜门的中部,散热扇输入端电连接控制器的输出端,该可实时监控的配电柜,可以对柜体内部的温湿度进行监测控制,使用效果好且节能环保。
Description
技术领域
本实用新型涉及配电柜技术领域,具体为一种可实时监控的配电柜。
背景技术
在电力系统中离不开配电柜的使用,配电柜是配电系统的末级设备,配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合,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,目前现有的配电柜一般都安装有散热扇,避免内部产生高温影响电器的正常运行,但一般不能对柜体内部的温湿度进行实时的监测,进而散热扇需要一直的工作运转,不能进行灵活的调控,散热扇长时间的工作不够节能环保,也有能进行自动控制的,但一般只能通过散热扇的进行散热除湿,并且气体流动方向不能进行调控,进而使用效果一般,为此,我们提出一种可实时监控的配电柜。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种可实时监控的配电柜,可以对柜体内部的温湿度进行监测,然后根据内部状态的不同做出不同的调控方法,同时能对气体流道进行控制,使用效果好且节能环保,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种可实时监控的配电柜,包括柜体、制冷组件和调节组件;
柜体:其前端通过铰链铰接有柜门,柜体的底壁开设有过线孔,柜体的右侧壁设有温湿度传感器,柜体右侧面的下端开设有均匀分布的散热孔,柜体的左侧壁设有导流壳,导流壳的下端与柜体右侧面的出风孔连通,导流壳右侧面的上端设有散热扇;
制冷组件:设置于柜体右侧面的上端,制冷组件的右端延伸至导流壳的内部;
调节组件:设置于导流壳的下端;
其中:还包括控制器,所述控制器设置于柜门的中部,散热扇输入端电连接控制器的输出端,温湿度传感器的输出端电连接控制器的输入端,控制器的输入端电连接外部电源,可以对柜体内部的温湿度进行监测控制,使用效果好且节能环保。
进一步的,所述制冷组件包括制冷片、散热片一和散热片二,所述制冷片设置于柜体右侧面的矩形孔内部,制冷片的吸热面设有散热片一,散热片一延伸至导流壳的内部,制冷片的散热面设有散热片二,散热片二位于柜体的外部,制冷片的输入端电连接控制器的输出端,可对空气进行降温。
进一步的,所述调节组件包括转轴座和导流板,所述转轴座对称设置于导流壳右侧面的通风孔处,两个转轴座之间通过转轴转动连接有导流板,可以对导流壳的气体流道进行控制。
进一步的,所述调节组件还包括电动推杆和支撑座,所述支撑座设置于导流壳右侧面的下端,支撑座的右端通过销轴一转动连接有电动推杆,电动推杆的伸缩端通过销轴二与导流板的下端转动连接,电动推杆的输入端电连接控制器的输出端,方便控制导流板的旋转。
进一步的,所述导流壳的中部设有冲孔板,冲孔板的上表面设有防水透气膜,防止冷凝水进入到柜体的内部。
进一步的,所述冲孔板和防水透气膜均自右至左向下倾斜设置,防水透气膜位于导流板的左侧,增大防水透气膜的安装面积。
进一步的,所述柜体右侧面的出风孔处设有防护网,防止外界的异物堵塞柜体右侧面的出风孔。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本可实时监控的配电柜,具有以下好处:
1、在内部电器工作的过程中温湿度传感器对柜体内部的温度信息和湿度信息转换为电信号传递给控制器,当内部出现高温或者湿度较大时,控制器将控制散热扇和制冷片工作,然后散热扇将柜体内部的气流吹送到导流壳的内部,然后风体将经过散热片一的表面向下流动,制冷片对散热片一进行吸热,进而散热片一与经过的空气进行换热,同时散热片二将制冷片的热量散发到外界,因此导流壳内部的空气温度将降低,并且空气中的水分会进行冷凝,然后冷凝水和冷空气向下流动,冷空气将穿过防水透气膜和冲孔板经导流板的作用从新进入到柜体的内部,进而实现对柜体内部的降温和除湿,可以对柜体内部的温度和湿度进行实时的检测,当温湿度较大时可通过制冷片和散热扇的配合进行高效的散热和除湿,进而保证了内部电器运行的安全性。
2、当柜体内部的温度只是稍高时,控制器控制散热扇运转,同时控制电动推杆的伸缩端收缩,电动推杆的收缩端带动导流板绕轴座进行逆时针旋转,进而导流板对导流壳的通风孔进行封堵,然后散热扇吹入到导流壳的空气通过柜体下端的出风孔和防护网的网孔排出到外界,同时外界的空气会通过散热孔补充到柜体的内部,实现空气的循环流动对电器进行散热,当内部温度低到正常范围时,散热扇停止工作,当内部的温度稍高时,只控制散热扇运转,同时对气体流道进行控制,进而可以利用外部空气的流通进行循环散热,进而可以根据内部环境温湿度的不同做出不同的反应,进而有良好的使用效果且节能环保。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型柜体的剖视结构示意图;
图3为本实用新型A处放大结构示意图。
图中:1柜体、2柜门、3散热孔、4过线孔、5温湿度传感器、6控制器、7导流壳、8制冷组件、81制冷片、82散热片一、83散热片二、9调节组件、91转轴座、92导流板、93电动推杆、94支撑座、10散热扇、11冲孔板、12防水透气膜、13防护网。
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1-3,本实施例提供一种技术方案:一种可实时监控的配电柜,包括柜体1、制冷组件8和调节组件9;
柜体1:其前端通过铰链铰接有柜门2,使用时将外部的电器安装到柜体1的内部,柜门2对柜体1内部的电器提供防护,柜体1的底壁开设有过线孔4,线缆从过线孔4中通过柜体1的右侧壁设有温湿度传感器5,柜体1右侧面的下端开设有均匀分布的散热孔3,柜体1的左侧壁设有导流壳7,导流壳7的下端与柜体1右侧面的出风孔连通,导流壳7右侧面的上端设有散热扇10,散热扇10将柜体1内部的气流吹送到导流壳7的内部,柜体1右侧面的出风孔处设有防护网13,避免外界的异物堵塞柜体1右侧面的出风孔;
制冷组件8:设置于柜体1右侧面的上端,制冷组件8的右端延伸至导流壳7的内部,制冷组件8包括制冷片81、散热片一82和散热片二83,制冷片81设置于柜体1右侧面的矩形孔内部,制冷片81的吸热面设有散热片一82,散热片一82延伸至导流壳7的内部,制冷片81的散热面设有散热片二83,散热片二83位于柜体1的外部,制冷片81的输入端电连接控制器6的输出端,风体将经过散热片一82的表面向下流动,制冷片81对散热片一82进行吸热,进而散热片一82与经过的空气进行换热,同时散热片二83将制冷片81的热量散发到外界,因此导流壳7内部的空气温度将降低,并且空气中的水分会进行冷凝;
调节组件9:设置于导流壳7的下端,调节组件9包括转轴座91和导流板92,转轴座91对称设置于导流壳7右侧面的通风孔处,两个转轴座91之间通过转轴转动连接有导流板92,转轴座91给导流板92提供了转动支撑,调节组件9还包括电动推杆93和支撑座94,支撑座94设置于导流壳7右侧面的下端,支撑座94的右端通过销轴一转动连接有电动推杆93,支撑座94给电动推杆93提供了安装位置,电动推杆93的伸缩端通过销轴二与导流板92的下端转动连接,电动推杆93的输入端电连接控制器6的输出端,同时控制电动推杆93的伸缩端收缩,电动推杆93的收缩端带动导流板92绕轴座91进行逆时针旋转,电动推杆93的两端与分别与连接处发生相对转动,进而导流板92对导流壳7的通风孔进行封堵,然后散热扇10吹入到导流壳7的空气通过柜体1下端的出风孔和防护网13的网孔排出到外界,同时外界的空气会通过散热孔3补充到柜体1的内部,实现空气的循环流动对电器进行散热,导流壳7的中部设有冲孔板11,冲孔板11的上表面设有防水透气膜12,防水透气膜12为聚四氟乙烯膜防水透气膜,冲孔板11给防水透气膜12提供了支撑,冲孔板11和防水透气膜12均自右至左向下倾斜设置,防水透气膜12位于导流板92的左侧,冷凝水和冷空气向下流动,冷空气将穿过防水透气膜12和冲孔板11经导流板92的作用从新进入到柜体1的内部,进而实现对柜体1内部的降温和除湿,防水透气膜12将阻挡冷凝水的通过,进而冷凝水通过防水透气膜12下端与柜体1内侧壁之间的缝隙向下流动,然后在导流壳7的作用下通过防护网13的网孔排出的柜体1的外部;
其中:还包括控制器6,控制器6设置于柜门2的中部,散热扇10输入端电连接控制器6的输出端,温湿度传感器5的输出端电连接控制器6的输入端,控制器6的输入端电连接外部电源,在内部电器工作的过程中温湿度传感器5对柜体1内部的温度信息和湿度信息转换为电信号传递给控制器6,当内部出现高温或者湿度较大时,控制器6将控制散热扇10和制冷片81工作,当柜体1内部的温度只是稍高时,控制器6控制散热扇10运转。
本实用新型提供的一种可实时监控的配电柜的工作原理如下:使用时将外部的电器安装到柜体1的内部,线缆从过线孔4中通过,在内部电器工作的过程中温湿度传感器5对柜体1内部的温度信息和湿度信息转换为电信号传递给控制器6,当内部出现高温或者湿度较大时,控制器6将控制散热扇10和制冷片81工作,然后散热扇10将柜体1内部的气流吹送到导流壳7的内部,然后风体将经过散热片一82的表面向下流动,制冷片81对散热片一82进行吸热,进而散热片一82与经过的空气进行换热,同时散热片二83将制冷片81的热量散发到外界,因此导流壳7内部的空气温度将降低,并且空气中的水分会进行冷凝,然后冷凝水和冷空气向下流动,冷空气将穿过防水透气膜12和冲孔板11经导流板92的作用从新进入到柜体1的内部,进而实现对柜体1内部的降温和除湿,防水透气膜12将阻挡冷凝水的通过,进而冷凝水通过防水透气膜12下端与柜体1内侧壁之间的缝隙向下流动,然后在导流壳7的作用下通过防护网13的网孔排出的柜体1的外部,防水透气膜12下端与柜体1内侧壁之间的缝隙较小进而只有少量的气流通过,当柜体1内部的温度只是稍高时,控制器6控制散热扇10运转,同时控制电动推杆93的伸缩端收缩,电动推杆93的收缩端带动导流板92绕轴座91进行逆时针旋转,电动推杆93的两端与分别与连接处发生相对转动,进而导流板92对导流壳7的通风孔进行封堵,然后散热扇10吹入到导流壳7的空气通过柜体1下端的出风孔和防护网13的网孔排出到外界,同时外界的空气会通过散热孔3补充到柜体1的内部,实现空气的循环流动对电器进行散热,当内部温度低到正常范围时,散热扇10停止工作。
值得注意的是,以上实施例中所公开的温湿度传感器5、控制器6、制冷片81、电动推杆93和散热扇10均可根据实际应用场景自由配置,温湿度传感器5可选用型号为SHT30的温湿度传感器,控制器6核心芯片可选用型号为STM32H743的单片机,制冷片81可选用型号为TEC1-12705的制冷片,电动推杆93可选用型号为ANT-26的电动推杆,散热扇10可选用型号为YRD5020的散热扇10,控制器6控制制冷片81、电动推杆93和散热扇10作采用现有技术中常用的方法。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (7)
1.一种可实时监控的配电柜,其特征在于:包括柜体(1)、制冷组件(8)和调节组件(9);
柜体(1):其前端通过铰链铰接有柜门(2),柜体(1)的底壁开设有过线孔(4),柜体(1)的右侧壁设有温湿度传感器(5),柜体(1)右侧面的下端开设有均匀分布的散热孔(3),柜体(1)的左侧壁设有导流壳(7),导流壳(7)的下端与柜体(1)右侧面的出风孔连通,导流壳(7)右侧面的上端设有散热扇(10);
制冷组件(8):设置于柜体(1)右侧面的上端,制冷组件(8)的右端延伸至导流壳(7)的内部;
调节组件(9):设置于导流壳(7)的下端;
其中:还包括控制器(6),所述控制器(6)设置于柜门(2)的中部,散热扇(10)输入端电连接控制器(6)的输出端,温湿度传感器(5)的输出端电连接控制器(6)的输入端,控制器(6)的输入端电连接外部电源。
2.根据权利要求1所述的一种可实时监控的配电柜,其特征在于:所述制冷组件(8)包括制冷片(81)、散热片一(82)和散热片二(83),所述制冷片(81)设置于柜体(1)右侧面的矩形孔内部,制冷片(81)的吸热面设有散热片一(82),散热片一(82)延伸至导流壳(7)的内部,制冷片(81)的散热面设有散热片二(83),散热片二(83)位于柜体(1)的外部,制冷片(81)的输入端电连接控制器(6)的输出端。
3.根据权利要求1所述的一种可实时监控的配电柜,其特征在于:所述调节组件(9)包括转轴座(91)和导流板(92),所述转轴座(91)对称设置于导流壳(7)右侧面的通风孔处,两个转轴座(91)之间通过转轴转动连接有导流板(92)。
4.根据权利要求3所述的一种可实时监控的配电柜,其特征在于:所述调节组件(9)还包括电动推杆(93)和支撑座(94),所述支撑座(94)设置于导流壳(7)右侧面的下端,支撑座(94)的右端通过销轴一转动连接有电动推杆(93),电动推杆(93)的伸缩端通过销轴二与导流板(92)的下端转动连接,电动推杆(93)的输入端电连接控制器(6)的输出端。
5.根据权利要求3所述的一种可实时监控的配电柜,其特征在于:所述导流壳(7)的中部设有冲孔板(11),冲孔板(11)的上表面设有防水透气膜(12)。
6.根据权利要求5所述的一种可实时监控的配电柜,其特征在于:所述冲孔板(11)和防水透气膜(12)均自右至左向下倾斜设置,防水透气膜(12)位于导流板(92)的左侧。
7.根据权利要求1所述的一种可实时监控的配电柜,其特征在于:所述柜体(1)右侧面的出风孔处设有防护网(13)。
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