一种自带排水机构的直流电源箱制造技术

技术编号:12850876 阅读:67 留言:0更新日期:2016-02-11 15:41
本实用新型专利技术公开了一种自带排水机构的直流电源箱,包括箱体和箱门,所述的箱体内设有控制电路和电池,所述箱体的顶面与底面之间连通有排水通道,排水通道设于箱体的侧壁中,箱体的顶面设有储水槽,储水槽的底面与排水通道相通,所述的储水槽的底面为中间高度高、左右两侧高度低的结构,所述的排水通道的顶部位于储水槽的左右两侧中高度最低处,解决了原有直流电源箱散热效果不明显的问题。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种自带排水机构的直流电源箱,属于电力设备领域。
技术介绍
直流电源箱,也叫直流配电箱,是电力系统中常用的一种电力设备,其内部设有控制电路来实现配电和开关闸合,而且很多直流电源箱都是露天放置,为了保证其内部的控制电路不受外界影响,直流电源箱必须具备很好的防水、防雷、散热效果,而现有的直流电源箱在这几方面做的都不是很好,尤其是散热效果,还是采用直接通风来实现简单散热。
技术实现思路
本技术需要解决的技术问题是,提供一种自带排水机构的直流电源箱,解决了原有直流电源箱散热效果不明显的问题。本技术的技术方案是:一种自带排水机构的直流电源箱,包括箱体和箱门,所述的箱体内设有控制电路和电池,所述箱体的顶面与底面之间连通有排水通道,排水通道设于箱体的侧壁中,箱体的顶面设有储水槽,储水槽的底面与排水通道相通,所述的储水槽的底面为中间高度高、左右两侧高度低的结构,所述的排水通道的顶部位于储水槽的左右两侧中高度最低处。优选的,所述的排水通道为设在箱体的左、右侧壁内的通孔。优选的,所述的储水槽上方覆盖有滤网。优选的,所述的箱门铰接在箱体的前侧壁上,箱体的顶部设有水平往四周延伸的箱檐,箱体的侧壁在靠近箱檐的下方设有顶部侧通风口,箱体的顶部内壁设有顶部进风口,所述的顶部侧通风口与顶部进风口通过出风通道相通。优选的,所述的出风通道为倾斜通道,顶部侧通风口处的高度最低。本技术方案的有益效果:本技术方案中在电源箱的箱体上增加了水冷散热,即在箱体的侧壁内设置排水通道,排水通道可以有多个,水从箱体的顶面流到底面时,自然地对箱体的侧壁进行水冷降温,水是自然水,可以是早上的露水,也可以是雨水,当然本技术中的排水通道并不局限于让水通过,同样外界的风也能从排水通道内通过,在没有自然水的情况下,自然风也可以起到增加散热的效果。【附图说明】附图1为本技术电源箱实施例1的三维示意图;附图2为本技术电源箱实施例1的俯视示意图;附图3为附图2中A-A向的折线剖视图;附图4为本技术电源箱实施例2的剖视示意图;附图5为附图4中B处的放大示意图。【具体实施方式】下面结合附图对本技术的【具体实施方式】作进一步说明:如图1-3所示,一种自带排水机构的直流电源箱,包括箱体和箱门,本实施例中箱体为立方体,所述的箱门铰接在箱体的前侧壁上,箱体的顶部设有水平往四周延伸的箱檐11,即箱檐11的外圈比箱体的主体部分要大,箱檐11的边缘倒角处理,下雨时箱檐11能很好的保护箱体的主体部分,所述的箱体内设有控制电路和电池,所述的控制电路连接有低压保护继电器和防雷器,低压保护继电器可以有效避免低压情况下的二次分配,减少设备故障率,防雷器,起到过压保护,所述箱体的顶面与底面之间连通有排水通道101,排水通道101设于箱体的侧壁中,本实施例中排水通道101位于箱体的左侧壁和右侧壁内,左侧壁和右侧壁内分别设有6个排水通道101,当水从排水通道101内从上到下流过时,箱体的左侧壁和右侧壁相当于受到水冷降温效果,散热效果比传统在箱体上设置几个通风孔要好很多,当然本实施例中的排水通道101也并不局限于只有水通过,自然风同样可以从排水通道101从上往下或者从下往上通过,同样可以为箱体的左、右侧壁进行风冷降温。本实施例中排水通道101的水是自然水,主要来自于早晨的露水或者日常降水,为了更好的收集这类水源,箱体的顶面设有下凹的储水槽12,储水槽12上方覆盖有滤网2,储水槽12的底面与排水通道101相通,滤网2可以过滤一些杂物,防止杂物堵塞排水通道101,设置了储水槽12后,收集自然水的效果好,作为优选,所述的箱体的顶壁内设有用于封住排水通道101的闸门3,所述的闸门3由气缸4驱动控制,气缸4连接有定时器,平常的大部分时间闸门3都处于关闭状态,使得水都能暂存在储水槽12内,一般都选择在中午或者午后的时间内将闸门3定时开启,使储水槽12内的水进行排泄,必要时可以在储水槽12内加装液位传感器,如果雨量较大时,储水槽12内的液面高于液位传感器可及时开启闸门3进行排泄,本实施例中的闸门3如图3所示,本实施例中箱体的左、右侧壁中都设有排水通道101,所以闸门3也相应设有两个,闸门3为水平移动,箱体的顶壁中设有供两个闸门3水平位移的滑道,闸门3的外侧端面与滑道的端面之间设有复位弹簧,两个闸门3中间设有气缸4,闸门3的靠近中间的端面为楔形,气缸4的活塞杆头部呈梯形状,气缸4关闭时,活塞杆头部卡在两个闸门3中间,两个闸门3分别封住各自侧的排水通道101,气缸4定时开启,开启时,活塞杆头部向上移动,脱离两个闸门3,两个闸门3在复位弹簧的作用下向中间靠拢,此时排水通道101被打开。为了使储水槽12内的水能顺利流到排水通道101内,所述的储水槽12的底面为中间高度高、左右两侧高度低的结构,所述的排水通道101的顶部位于储水槽12的左右两侧中高度最低处,呈现出三角形形状,能让水的流向更具导向性,如果是自然风从上方吹入,三角形形状也能为自然风提供导向作用,使其吹入排水通道101内。本实施例1中,所述的排水通道101为设在箱体的左、右侧壁内的通孔,即箱体的左侧壁和右侧壁为单层的实心结构,排水通道101为设在实心结构上竖直的通孔,这样设计结构较为简单,成本低。另外,如图3所示,为了增加箱体的通风效果,箱体的侧壁在靠近箱檐11的下方设有顶部侧通风口 13,箱体的顶部内壁设有顶部进风口 14,本实施例中顶部进风口 14有4个,所述的顶部侧通风口 13与顶部进风口 14通过出风通道102相通,箱体内的热风从顶部进风口 14进入,从顶部侧通风口 13排出进行散热,之所以将顶部侧通风口 13设在靠近箱檐11的下方,是因为箱檐11的下方雨水不容易进入,防雨效果好。同时,为了进一步加强防水效果,防止雨水从顶部侧通风口 13进入顶部进风口 14,所述的出风通道102为倾斜通道,顶部侧通风口 13处的高度最低,这样即使有少量雨水飘到顶部侧通风口 13,在自身重力情况下也无法自流到顶部进风口 14处。如图4-5所示,为本技术实施例二的结构,与实施例1的区别在于箱体的左侧壁和右侧壁均为双层结构,由内层壁15和外层壁16组成,内层壁15和外层壁16中间为中空的,所述的排水通道101为设在内层壁15和外层壁16之间的排水管17,其优点在于双层结构的箱体还同时具备了良好的抗震效果。同时,作为本实施例2的优选,所述的内层壁15设有内层通风口 151,外层壁16上设有外层通风口 161,箱体内部的热风经内层通风口 151流到内层壁15与外层壁16之间,外界的空气通过外层通风口 161进入到内层壁15与外层壁16之间,两种空气在外层壁16与内层壁15中间的中空层进行热交换,同时因为内层通风口 151和外层通风口 161不是直接相通的,从外层通风口 161进来的雨水不会流到内层通风口 151内,为了进一步保证这类雨水不能通过内层通风口 151进入箱体内,内层通风口151的高度高于外层通风口 161的高度。 上述两个实施例都描述是箱体的左、右侧壁内设置排水通道101,本领域技术人员可以根据上述实施例的构思,在箱体的后侧壁内也设置排水通道101,结构类似,不作过多描述。以上仅就本技术较佳的实例作本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种自带排水机构的直流电源箱,包括箱体和箱门,所述的箱体内设有控制电路和电池,其特征在于:所述箱体的顶面与底面之间连通有排水通道,排水通道设于箱体的侧壁中,箱体的顶面设有储水槽,储水槽的底面与排水通道相通,所述的储水槽的底面为中间高度高、左右两侧高度低的结构,所述的排水通道的顶部位于储水槽的左右两侧中高度最低处。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:何峰周立滨冯跃亮王叶祥吴迪吴韬马兵里李莹胜曹佳燕李琴周建中陶良君潘建乔栾伊斌
申请(专利权)人:国网浙江平湖市供电公司平湖市电力设备公司国家电网公司国网浙江省电力公司嘉兴供电公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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