分享一种除湿配电柜的制作方法

将乐信息网 http://www.jianglexinxi.cn 2020-10-18 23:13 出处:网络
如下提供的分享一种除湿配电柜的制作方法,以下是我给大家带来的内容。 本发明涉及配电柜技术领域,尤其涉及一种除湿配电柜。

如下提供的分享一种除湿配电柜的制作方法,以下是我给大家带来的内容。


本发明涉及配电柜技术领域,尤其涉及一种除湿配电柜。



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。

配电柜在户外使用时会受到外部环境较大的影响,尤其受到温度和湿度的影响后将导致其内部电器原件的使用寿命降低,而目前的配电柜对于湿度的控制并没有良好的手段,在面对阴雨天气时容易导致一定时间内配电柜内部湿度大幅上升从而影响元器件使用寿命,因此亟需一种能够有效降低内部湿度的配电柜。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决现有技术中配电柜内部湿度增加后难以降低对元器件使用寿命造成损伤的问题,而提出的一种除湿配电柜。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种除湿配电柜,包括底座及安装在底座上端的箱体,所述箱体的内底部固定有多个风扇,所述箱体的侧壁对称开设有两个通风槽,两个所述通风槽的内壁均贯穿开设有通风孔,两个所述通风槽远离对应通风孔的一端内壁均固定有启闭推杆,两个所述启闭推杆的伸长端均固定有封闭板,所述箱体的内顶部固定有湿度传感器和温度传感器,所述箱体的两对称侧壁贯穿开设有多个除湿槽,每个所述除湿槽的内部均设有除湿结构,所述箱体的内壁开设有计时槽,所述计时槽内部设有定时启闭机构,所述箱体的两侧外壁对称开设有多个干燥槽,每个所述干燥槽的内部均固定有干燥推杆,每个所述干燥推杆的伸长端均固定有干燥箱,所述箱体的外壁固定有两个对称设置的外封闭板,两个所述外封闭板的上下两端侧壁均贯穿开设有加湿孔。

在上述的除湿配电柜中,所述除湿结构包括开设在除湿槽内顶部的安装槽,所述安装槽的内壁固定有换向电机,所述换向电机的输出轴固定有除湿箱,所述除湿箱的侧壁固定有导热板。

在上述的除湿配电柜中,所述定时启闭机构包括固定于计时槽内底部的计时电机,所述计时电机的输出轴通过单向轴承转动连接有丝杆,所述丝杆周向侧壁固定有接电块,所述丝杆的周向侧壁螺纹连接有滑块,所述计时槽的顶部开设有旋转槽,所述旋转槽的内顶部和接电块的顶部及滑块的山下两端侧壁均固定有触片。

与现有的技术相比,本发明的优点在于:

1、本发明中,通过风扇的转动实现箱体内外空气的快速流动,进而使得箱体内外热量得到快速的交换,有效的避免了箱体内部温度过高对电子元器件使用寿命的影响,使得箱体内部元器件的使用寿命得到保证,降低了维护和更换的成本;

2、本发明中,通过湿度传感器感受箱体内部湿度,在箱体内部湿度增加时及时的将除湿箱转动至箱体内,从而使得箱体内部的湿度得以降低,避免了高湿度对电子元器件使用寿命的影响;

3、本发明中,通过计时电机带动丝杆转动,从而使得滑块上移,实现计时的目的,在滑块上移至顶部的时间段内若箱体内部湿度得到控制,表示外部湿度的增高并不是持续的,箱体内部运转正常进行,若湿度没有得到快速控制,封闭板将封闭通风孔,避免外部湿空气进入箱体内部,使得箱体内部的湿度不再提高,进而避免持续升高的湿度对元器件造成持续性损伤;

4、本发明中,在箱体内部湿度在一定时间的处理后得到控制时,换向电机回转,使得导热板位于箱体内部,从而使得除湿过程中箱体内积累的热量被导热板吸收,并且用于加热除湿箱内部的干燥剂,通过干燥剂吸收水分的蒸发来实现热量的散发,使得干燥剂得到干燥的同时也使得箱体内部热量得到持续的散发,保证了外部湿度过程时箱体内部热量的散发,使得箱体内部元器件不受湿度和温度的危害。

附图说明

图1为本发明提出的一种除湿配电柜的结构示意图;

图2为本发明提出的一种除湿配电柜的侧剖视图。

图中:1底座、2箱体、3风扇、4通风槽、5通风孔、6启闭推杆、7封闭板、8湿度传感器、9温度传感器、10除湿槽、11安装槽、12换向电机、13除湿箱、14导热板、15外封闭板、16加湿孔、17干燥槽、18干燥推杆、19干燥箱、20旋转槽、21计时电机、22丝杆、23滑块、24接电块、25触片、26计时槽。

具体实施方式

以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。

实施例

参照图1-2,一种除湿配电柜,包括底座1及安装在底座1上端的箱体2,箱体2的内底部固定有多个风扇3,箱体2的侧壁对称开设有两个通风槽4,两个通风槽4的内壁均贯穿开设有通风孔5,两个通风槽4远离对应通风孔5的一端内壁均固定有启闭推杆6,两个启闭推杆6的伸长端均固定有封闭板7,箱体2的内顶部固定有湿度传感器8和温度传感器9,箱体2的两对称侧壁贯穿开设有多个除湿槽10,每个除湿槽10的内部均设有除湿结构,箱体2的内壁开设有计时槽26,计时槽26内部设有定时启闭机构,箱体2的两侧外壁对称开设有多个干燥槽17,每个干燥槽17的内部均固定有干燥推杆18,每个干燥推杆18的伸长端均固定有干燥箱19,箱体2的外壁固定有两个对称设置的外封闭板15,两个外封闭板15的上下两端侧壁均贯穿开设有加湿孔16,加湿孔16与干燥箱19的位置相对应。

除湿结构包括开设在除湿槽10内顶部的安装槽11,安装槽11的内壁固定有换向电机12,换向电机12的输出轴固定有除湿箱13,除湿箱13的侧壁固定有导热板14,除湿箱13和干燥箱19内部均填充有干燥器氧化钙颗粒,并且除湿箱13和干燥箱19的表面均开始有多个用于水分挥发的孔。

定时启闭机构包括固定于计时槽26内底部的计时电机21,计时电机21的输出轴通过单向轴承转动连接有丝杆22,丝杆22周向侧壁固定有接电块24,丝杆22的周向侧壁螺纹连接有滑块23,计时槽26的顶部开设有旋转槽20,旋转槽20的内顶部和接电块24的顶部及滑块23的山下两端侧壁均固定有触片25。

本发明中,在箱体2内部元器件正常工作时,启闭推杆6处于收缩状态即封闭板7不会遮挡通风孔5,箱体2内外空间能够通过通风孔5实现通风散热,而在风扇3的作用下使得气流流速加快,使得箱体2内外热量交换加快,使得箱体2内部保持温度稳定而不至于过热影响电子元件的寿命;

在阴雨天气里,外部空气的湿度较大,在散热的过程中由于空气的交换会导致箱体2内部的湿度变化,而湿度的增加会严重影响元器件的使用寿命,在箱体2内部湿度超过限定值时,湿度传感器8将给予换向电机12和计时电机21电信号,使得换向电机12和计时电机21转动,此状态下,除湿箱13在换向电机12的带动下转而面向箱体2内部,而计时电机21将带动丝杆22转动,从而使得滑块23不得上移;

在滑块23上移的过程中除湿箱13内部的干燥剂将不断的吸收箱体2内部空气中的水分,使得箱体2内部湿度降低,若在滑块23移动至旋转槽20之前箱体2内部的湿度显著下降得到控制,湿度传感器8将输出电信号,使得换向电机12回转,计时电机21停转,此状态下,滑块23将在重力作用下下落并带动丝杆22反转,从而回到原位,直至后续箱体2内部积累的水汽过多湿度增加后,再次动作进行干燥;

若滑块23移动至旋转槽20后箱体2内部的湿度仍未下降到安全湿度,滑块23上的触片25将与旋转槽20顶部的触片25接触,从而使得启闭推杆6得电伸长,使得封闭板7移动至通风孔5的位置将通风孔5封闭,避免外部湿空气持续进入到箱体2内部,此状态下,在风扇3的不断吹动下,箱体2内部空气不断的上下移动作内部循环,使得内部湿空气能够快速充分的与除湿箱13内部的干燥剂接触,从而使得箱体2内部的空气湿度快速降低达到除湿的目的;在滑块23上的触片25将与旋转槽20顶部的触片25接触的同时将使得干燥推杆18伸长从而使得干燥箱19得以将加湿孔16堵塞,从而使得外封闭板15内部空间处于相对封闭且干燥的环境;

在箱体2内部湿度降低后湿度传感器8给予换向电机12电信号使其回转,进而使得除湿箱13面向外封闭板15而导热板14面向箱体2内部,同时计时电机21停止转动,滑块23将在重力作用下下移,由于箱体2内部干燥的这段时间内箱体2与外部的热量交换效率极低,使得箱体2内部积累了较多的热量,因此在导热板14面向箱体2内部时,热量将快速的被导热板14吸收,使得热量大多集中在导热板14上,使得导热板14对除湿箱13进行加热处理,除湿箱13内部干燥剂在加热作用下其吸收的水分将快速蒸发,并且由于外封闭板15内部空间较为干燥,除湿箱13内部的干燥剂中的水分能够快速箱空气中扩散,使得除湿过程中积累的热量能够得到快速的散发,从而避免热量的持续积累影响电器原件的寿命;

而在滑块23彻底复位后,滑块23下端的触片25与接电块24上端的触片25接触,使得干燥推杆18收缩,进而使得外封闭板15内部与外部通过加湿孔16进行热量及湿度的交换,由于此时箱体2内部积累的热量已经散发,而后续的热量积累需要一定的时间,因此箱体2内部热量短时间内不会影响元器件寿命,并且在箱体2内部热量积累的过程中导热板14仍会吸收热量并将热量用于加热除湿箱13内部的干燥剂,在外部空间保持较高湿度时,除湿箱13内部的干燥剂将始终含有一定量的水分,进而使得导热板14吸收的箱体2内部的热量将始终被其吸收,从而实现热量的输送,保证箱体2内部温度的稳定;

直至外部空气的湿度降低,除湿箱13内部的干燥剂无法吸收水分,使得导热板14吸收的热量难以通过水分蒸发的方式散发时,箱体2内部的热量将会积累使得箱体2内部温度上升,进而使得温度传感器9给予启闭推杆6电信号,使得启闭推杆6收缩,进而使得封闭板7不再遮挡通风孔5,使得箱体2内外恢复空气流动及热量交换,并且此时的外部空气湿度较低,不会影响箱体2内部元器件的寿命。

以上所述,仅为发明较佳的具体实施方式,但本发明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发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。


技术特征:

1.一种除湿配电柜,包括底座(1)及安装在底座(1)上端的箱体(2),其特征在于,所述箱体(2)的内底部固定有多个风扇(3),所述箱体(2)的侧壁对称开设有两个通风槽(4),两个所述通风槽(4)的内壁均贯穿开设有通风孔(5),两个所述通风槽(4)远离对应通风孔(5)的一端内壁均固定有启闭推杆(6),两个所述启闭推杆(6)的伸长端均固定有封闭板(7),所述箱体(2)的内顶部固定有湿度传感器(8)和温度传感器(9),所述箱体(2)的两对称侧壁贯穿开设有多个除湿槽(10),每个所述除湿槽(10)的内部均设有除湿结构,所述箱体(2)的内壁开设有计时槽(26),所述计时槽(26)内部设有定时启闭机构,所述箱体(2)的两侧外壁对称开设有多个干燥槽(17),每个所述干燥槽(17)的内部均固定有干燥推杆(18),每个所述干燥推杆(18)的伸长端均固定有干燥箱(19),所述箱体(2)的外壁固定有两个对称设置的外封闭板(15),两个所述外封闭板(15)的上下两端侧壁均贯穿开设有加湿孔(16)。

2.根据权利要求1所述的一种除湿配电柜,其特征在于,所述除湿结构包括开设在除湿槽(10)内顶部的安装槽(11),所述安装槽(11)的内壁固定有换向电机(12),所述换向电机(12)的输出轴固定有除湿箱(13),所述除湿箱(13)的侧壁固定有导热板(14)。

3.根据权利要求1所述的一种除湿配电柜,其特征在于,所述定时启闭机构包括固定于计时槽(26)内底部的计时电机(21),所述计时电机(21)的输出轴通过单向轴承转动连接有丝杆(22),所述丝杆(22)周向侧壁固定有接电块(24),所述丝杆(22)的周向侧壁螺纹连接有滑块(23),所述计时槽(26)的顶部开设有旋转槽(20),所述旋转槽(20)的内顶部和接电块(24)的顶部及滑块(23)的山下两端侧壁均固定有触片(25)。

技术总结
本发明公开了一种除湿配电柜,包括底座及安装在底座上端的箱体,所述箱体的内底部固定有多个风扇,所述箱体的侧壁对称开设有两个通风槽,两个所述通风槽的内壁均贯穿开设有通风孔,两个所述通风槽远离对应通风孔的一端内壁均固定有启闭推杆,两个所述启闭推杆的伸长端均固定有封闭板,所述箱体的内顶部固定有湿度传感器和温度传感器。优点在于:通过计时电机带动丝杆转动,从而使得滑块上移,实现计时的目的,在滑块上移至顶部的时间段内若箱体内部湿度得到控制,表示外部湿度的增高并不是持续的,箱体内部运转正常进行,若湿度没有得到快速控制,封闭板将封闭通风孔,避免外部湿空气进入箱体内部,使得箱体内部的湿度不再提高。

技术研发人员:杨海卫
受保护的技术使用者:杨海卫
技术研发日:2020.04.16
技术公布日:2020.06.26

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