本发明专利技术涉及配电柜技术领域,具体的说是一种具有散热结构的配电柜,包括柜体,所述柜体一侧设有液氮罐,所述柜体的内侧底部设有第一腔室,所述柜体的内侧顶部设有第二腔室,所述第一腔室内设有液氮释放结构,所述第二腔室内设有散热结构,所述第一腔室的顶部和第二腔室的底部分别于柜体内部连通,所述柜体的顶部安装有与第二腔室连通的出风窗,所述第二腔室内壁固定连接有温控开关,所述液氮罐一侧通过电磁阀连通液氮释放结构,所述电磁阀与温控开关连接;当温控开关打开时打开电磁阀,使液氮罐内部的气体通过连通管进入到旋转接头,并最终通过喷头进行喷出,使气体通过第一腔室进入到柜体内部,对柜体内的温度进行降低。对柜体内的温度进行降低。对柜体内的温度进行降低。
【技术实现步骤摘要】
一种具有散热结构的配电柜
[0001]本专利技术涉及配电柜
,具体涉及一种具有散热结构的配电柜。
技术介绍
[0002]配电柜是一种较为常见的电路保护装置,常用于厂区、建筑等不同场合,当配电柜在持续使用状态下时配电柜内部的电路元器件温度会升高,从而使配电柜内部的温度升高,当配电柜内部温度较高时会影响电路元器件的使用寿命,且由于不同电路元器件在使用时产生的温度不同,而现有的配电柜也无法根据配电柜内部的温度进行散热调节,因此提出一种具有散热结构的配电柜,来便于根据配电柜内部的温度来对配电柜进行散热调节,提高配电柜的散热效果。
技术实现思路
[0003]针对现有技术中的问题,本专利技术提供了一种具有散热结构的配电柜,来便于根据配电柜内部的温度来对配电柜进行散热调节,提高配电柜的散热效果。
[0004]本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是一种具有散热结构的配电柜,包括柜体,所述柜体一侧设有液氮罐,所述柜体的内侧底部设有第一腔室,所述柜体的内侧顶部设有第二腔室,所述第一腔室内设有液氮释放结构,所述第二腔室内设有散热结构,所述第一腔室的顶部和第二腔室的底部分别于柜体内部连通,所述柜体的顶部安装有与第二腔室连通的出风窗,所述第二腔室内壁固定连接有温控开关,所述液氮罐一侧通过电磁阀连通液氮释放结构,所述电磁阀与温控开关连接。
[0005]通过采用上述技术方案,柜体内部的电路元器件在持续使用状态下时会产生热量,当柜体内部的热量上升并传递到第二腔室内时,从而打开温控开关,当温控开关打开时打开电磁阀,当电磁阀打开时液氮罐内部的气体通过电磁阀进入到液氮释放结构,依靠液氮释放结构对将液氮罐内的气体通过第一腔室输送至柜体内部,从而降低柜台体内部的温度;当液氮罐内部的气体进入到柜体内部时,对柜体内部的温度进行降低,同时液氮气体上升到一定位置时进入至第二腔室,通过驱动散热结构,依靠散热结构将第二腔室内的气体通过出风窗进行排出,从进一步的提高对柜体内部的散热效果。
[0006]具体的,所述液氮释放结构包括固定座,所述固定座与柜体底部固定连接,所述固定座上方设有旋转接头,所述旋转接头的一侧设有连通管,所述连通管的一端连通旋转接头,所述连通管的另一端通过电磁阀连通液氮罐,所述旋转接头上方转动连接有转动座,所述转动座外侧设有若干组喷头,所述喷头通过转动座连通旋转接头,所述转动座远离旋转接头的一侧固定连接有转轴的一端,所述柜体内设有竖直设置的第三腔室,所述转轴的另一端穿过第三腔室并连接散热结构,所述转轴与第三腔室转动连接。
[0007]通过采用上述技术方案,当温控开关打开时驱动电磁阀打开,从而使液氮罐内部的气体通过连通管进入到旋转接头,气体通过旋转接头进入到转动座内,并通过转动座外
侧设有的喷头进行喷出,使气体喷出通过第一腔室进入到柜体内部,对柜体内的温度进行降低;同时当气体通过喷头喷出时,依靠气体喷出时产生的动力带动转动座进行转动,当转动座转动时带动转轴进行同步转动,依靠转轴与第三腔室的转动连接带动散热结构进行驱动,依靠散热结构进一步对柜体内部的气体进行排出,提高散热效果。
[0008]具体的,所述散热结构包括若干组圆周分布在转轴上端的叶轮,所述叶轮与转轴的一端固定连接。
[0009]通过采用上述技术方案,当转轴转动时带动若干组叶轮进行转动,依靠叶轮的转动对柜体内部以及第二腔室内部进行排风,并通过出风窗将柜体以及第二腔室内的气体进行排出。
[0010]具体的,所述第一腔室和第二腔室之间连接有若干组竖直设置的隔板,所述第一腔室和第二腔室之间通过隔板和柜体分割为若干组导气通道,所述导气通道的顶部均设有可调散热结构,所述可调散热结构分别与隔板连接。
[0011]通过采用上述技术方案,通过将电路元器件安装在若干组导气通道内,当若干组导气通道内的电路元器件在持续使用状态下时会产生高温,通过第二腔室与若干组导气通道的连通,使气体通过可调散热结构进入到第二腔室内,并通过叶轮的驱动对第二腔室以及若干组导气通道内的气体进行排出;由于若干组导气通道内的温度不一致,当导气通道内的热量通过可调散热结构时,可以根据若干组导气通道内的温度来对可调散热结构进行调节,从而便于对不同导气通道内的电路元器件进行散热,提高散热效果;需要指出的是本专利技术所述的若干组隔板上均可以开设开槽,以此便于对电路元器件进行线路铺设。
[0012]具体的,若干组所述可调散热结构均包括固定板,所述固定板的一侧与柜体内壁固定连接,所述固定板上设有若干组均匀分布的第一开孔,所述固定板内部为空腔结构,所述空腔结构内填充有热膨胀流体,所述固定板上方设有伸缩结构,所述空腔结构连通伸缩结构,所述伸缩结构的一侧连接有移动板,所述移动板与固定板的上表面滑动连接,所述移动板上设有若干组均匀分布的第二开孔,所述第二开孔与第一开孔相对应。
[0013]通过采用上述技术方案,当导气通道内的热量通过固定板上的第一开孔时,依靠热量的传递作用,带动空腔结构内的热膨胀流体进行膨胀,当热膨胀流体膨胀时驱动伸缩结构,伸缩结构驱动时带动移动板进行移动,当移动板移动时与固定板的上表面滑动接触,使移动板上的第二开孔与第一开孔相对应,导气通道内的热量通过第一开孔以及第二开孔进入到第二腔室内,并通过散热结构将热量进行排出,从而提高对导气通道内的散热效果;需要指出的是本专利技术所述的移动板初始位置状态下,第二开孔与第一开孔的位置相交错。
[0014]具体的,所述伸缩结构包括活塞筒,所述活塞筒与固定板外侧固定连接,所述活塞筒内部密封滑动连接有活塞板,所述活塞板的一侧连接水平设置的活塞杆,所述活塞杆远离活塞板的一端穿过活塞筒并与活塞筒滑动连接,所述移动板的一侧设有支板,所述活塞杆远离活塞板的一端与支板固定连接,所述固定板靠近活塞筒的一侧设有连通孔,所述空腔结构通过连通孔连通活塞筒内部。
[0015]通过采用上述技术方案,当热膨胀流体膨胀时通过连通管挤压活塞筒内部,并带动活塞板进行移动,当活塞板移动时带动活塞杆进行移动,当活塞杆移动时通过支板带动移动板进行移动,当移动板移动到一定位置时,第二开孔与第一开孔相对应,从而提高热量的排出效果;需要指出的是,当导气通道内的热量越高时,依靠热膨胀流体的膨胀,带动移动板移动的距离也就越长,随着导气通道内的温度增加,第一开孔和第二开孔重合区域逐渐增大,从而逐渐增大导气通道的空气流通速度。
[0016]具体的,所述柜体外侧铰接柜门,所述柜门上设有插销,所述柜体上设有与插销相配合的锁体。
[0017]通过采用上述技术方案,通过移动柜门,便于将插销插入锁体内,从而将柜体进行封闭。
[0018]本专利技术的有益效果:本专利技术所述的一种具有散热结构的配电柜,当温控开关打开时打开电磁阀,使液氮罐内部的气体通过连通管进入到旋转接头,并最终通过喷头进行喷出,使气体通过第一腔室进入到柜体内部,对柜体内的温度进行降低;同时依靠气体喷出时产生的动力带动转轴进行同步转动,当转轴转动时带动若干组叶轮进行转动,依靠叶轮的转动对柜体内部以及第二腔室内部进行排风本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种具有散热结构的配电柜,其特征在于,包括柜体(1),所述柜体(1)一侧设有液氮罐(2),所述柜体(1)的内侧底部设有第一腔室(3),所述柜体(1)的内侧顶部设有第二腔室(4),所述第一腔室(3)内设有液氮释放结构,所述第二腔室(4)内设有散热结构,所述第一腔室(3)的顶部和第二腔室(4)的底部分别于柜体(1)内部连通,所述柜体(1)的顶部安装有与第二腔室(4)连通的出风窗(5),所述第二腔室(4)内壁固定连接有温控开关(6),所述液氮罐(2)一侧通过电磁阀(10)连通液氮释放结构,所述电磁阀(10)与温控开关(6)连接。2.根据权利要求1所述的一种具有散热结构的配电柜,其特征在于,所述液氮释放结构包括固定座(7),所述固定座(7)与柜体(1)底部固定连接,所述固定座(7)上方设有旋转接头(8),所述旋转接头(8)的一侧设有连通管(9),所述连通管(9)的一端连通旋转接头(8),所述连通管(9)的另一端通过电磁阀(10)连通液氮罐(2),所述旋转接头(8)上方转动连接有转动座(11),所述转动座(11)外侧设有若干组喷头(12),所述喷头(12)通过转动座(11)连通旋转接头(8),所述转动座(11)远离旋转接头(8)的一侧固定连接有转轴(13)的一端,所述柜体(1)内设有竖直设置的第三腔室(14),所述转轴(13)的另一端穿过第三腔室(14)并连接散热结构,所述转轴(13)与第三腔室(14)转动连接。3.根据权利要求2所述的一种具有散热结构的配电柜,其特征在于,所述散热结构包括若干组圆周分布在转轴(13)上端的叶轮(15),所述叶轮(15)与转轴(13)的一端固定连接。4.根据权利要求2或3所述的一种具有散热结构的配电柜,其特征在于,所述第一腔室(3)和第二腔室(4)之间连接有若干组竖直设置的隔...
【专利技术属性】
技术研发人员:余淑琴,
申请(专利权)人:余淑琴,
类型:发明
国别省市:
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