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远程监控配电柜系统的制作方法

  • 国知局
  • 2024-08-30 14:26:18

本发明涉及配电柜远程控制,具体为配电柜温度的远程监控调节系统。

背景技术:

1、一般来说,在配电柜内部装有大量的电气设备和线路,长时间的运行会导致设备发热,过高的温度可能会导致设备损坏,甚至引发火灾。通过远程温度监控,可以在不必亲自到场的情况下,就可以及时获取配电柜内的温度变化,实时了解设备的运行状态,及时发现并处理过热问题,保障设备的正常运行,因此,远程监控调节温度,可以增加温度监测和调控的频率,更大程度保证相应电器设施的正常运行。

2、目前来说,对于配电柜内的温度远程监控,都是直接采用温度传感器配合相应的排风扇进行,温度传感器设置在配电柜内,排风扇一般设置在配电柜的背后,当温度高于设定值,排风扇开启,朝外排气,继而实现换气散热,降低温度。这种远程监控方式,几乎运用于所有设备,而对于配电柜而言,其内部的电器元件一般都整齐排列在内部,尤其是大型强电配电柜,更是具有明显的区域划分,由于电器元件的空间阻碍,配电柜内部空气流通一般较慢,而局部区域发热异常就需要很长时间才可以使得配电柜内整体温度升高,才可以使得温度传感器检测到温度超标,继而启动排风扇换气;这种远程调控机制明显具有十分严重的滞后性,缺乏动态监测的针对性,监控滞后,导致系统或人工介入的反馈措施更加滞后。

技术实现思路

1、(一)解决的技术问题

2、针对现有技术的不足,本发明提供了一种远程监控配电柜系统,以解决现有技术中,配电柜内的温度远程监控调节控制缺乏针对性,通风散热不够及时有效的问题。

3、(二)技术方案

4、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种远程监控配电柜系统,包括用于检测配电箱内部温度的温度传感器,用于将配电柜内的空气朝外抽出而进行通风的通风管路,以及基于温度传感器的反馈值决定是否开启通风管路的控制器,所述温度传感器设有多个,分别安装在柜体内的若干滑轨上,所述滑轨沿配电柜的宽度方向设置,每根滑轨位于上下相邻的两排电器元件之间,所述通风管路的进气端和所述温度传感器均通过一个滑块安装在所述滑轨上,以使得滑块在滑轨上往复运动的过程中,一旦温度传感器检测到的对应位置处的温度高于设定值时,通风管路则在控制器的控制下通过所述进气端朝外排气。

5、进一步地,滑块背离柜体内壁的一侧设有一个温度传感器以及一个排气管道,所述排气管道的进气端滑动配合地插入到滑块内,并与滑块内的一个伸缩柱相连,所述伸缩柱受控制器的控制而插入或退出对应位置上的滑轨上的插孔,所述插孔在滑轨上沿着其长度方向间隔设置有若干个,且温度传感器在运动到所述伸缩柱正对插孔的位置处,向控制器反馈一次实时检测温度。

6、进一步地,滑轨包括固定滑枕和动滑枕,固定滑枕固定安装在柜体内壁,动滑枕直线滑动配合地安装在固定滑枕的底面,且动滑枕受到外部推力消失后,能够迅速复位至与固定滑枕上下正对的位置,所述插孔位于所述固定滑枕上;

7、所述伸缩柱的底端固定一块第一滑板,所述第一滑板能够竖直滑动配合地插入到插孔内,第一滑板的底端面上直线滑动配合地安装有第二滑板,第二滑板与第一滑板滑动配合的方向与所述动滑枕与固定滑枕滑动配合的方向一致,且均为朝滑轨的长度方向。

8、进一步地,第一滑板的底部通过承压弹簧连接有一个滑动块,所述滑动块伸出第一滑板底面的一端固定有所述第二滑板,在自由状态下,第二滑板被所述承压弹簧限制在其自由端远离第二滑板的位置处,以使得两滑板彼此错位,当所述第一滑板随着伸缩柱下移时,所述第一滑板的自由端与所述插孔的侧壁挤压接触而被推至靠近第一滑板的位置,并能够完全进入到所述插孔内而随着第一滑板一起下移,当所述第一滑板进入到所述插孔下方正对的进气孔时,因为所述承压弹簧的推动作用而使得第一滑板弹出,所述自由端挤压所述进气孔的孔壁而使得动滑枕相对固定滑枕运动,令插孔与所述进气孔彼此错开。

9、进一步地,第二滑板的自由端为一个v型的拐角结构,拐角结构的内倾斜侧板用于与所述插孔以及所述进气孔的孔口挤压滑动接触。

10、进一步地,在所述插孔的孔口一侧倾斜地布置有一块导向板,所述导向板用于与所述内倾斜侧板的端部滑动接触,所述滑块上还设有供所述导向板自由通过的豁口。

11、进一步地,在所述插孔靠其孔底的一侧弹性伸缩地安装有一个楔形块,当所述第二滑板从所述第一滑板的底部弹出至极限位置时,所述楔形块能够完全密封覆盖所述插孔和进气孔之间仅存的彼此连通的孔口区域。

12、进一步地,第二滑板以及所述滑动块、第一滑板、伸缩柱内均设有通道,所有通道在且仅在所述第二滑板在第一滑板底部滑出至极限时连通。

13、进一步地,在所述固定滑枕的一侧固定有若干轴套,所述轴套用于安装丝杆,所述丝杆能自转,丝杆与所述滑块螺纹配合,以带动滑块沿着滑轨直线滑动。

14、(三)有益效果

15、本发明提供了一种远程监控配电柜系统。具备以下有益效果:本发明设置多干滑轨来驱动若干组温度传感器和排气管道,在配电柜内沿着其宽度方向上巡检温度,可以及时地发现电器元件中发热的重点区域,并同时及时地通风散热,大大提升远程监控温度变化的可靠性,使得远程调节控制变得更为及时、有效。

技术特征:

1.一种远程监控配电柜系统,包括用于检测配电箱内部温度的温度传感器(5),用于将配电柜内的空气朝外抽出而进行通风的通风管路,以及基于温度传感器(5)的反馈值决定是否开启通风管路的控制器,其特征在于,

2.根据权利要求1所述的一种远程监控配电柜系统,其特征在于,所述滑块(14)背离柜体(1)内壁的一侧设有一个温度传感器(5)以及一个排气管道(4),所述排气管道(4)的进气端滑动配合地插入到滑块(14)内,并与滑块(14)内的一个伸缩柱(6)相连,所述伸缩柱(6)受控制器的控制而插入或退出对应位置上的滑轨(3)上的插孔(303),所述插孔(303)在滑轨(3)上沿着其长度方向间隔设置有若干个,且温度传感器(5)在运动到所述伸缩柱(6)正对插孔(303)的位置处,向控制器反馈一次实时检测温度。

3.根据权利要求2所述的一种远程监控配电柜系统,其特征在于,所述滑轨(3)包括固定滑枕(301)和动滑枕(302),固定滑枕(301)固定安装在柜体(1)内壁,动滑枕(302)直线滑动配合地安装在固定滑枕(301)的底面,且动滑枕(302)受到外部推力消失后,能够迅速复位至与固定滑枕(301)上下正对的位置,所述插孔(303)位于所述固定滑枕(301)上;

4.根据权利要求3所述的一种远程监控配电柜系统,其特征在于,所述第一滑板(7)的底部通过承压弹簧(9)连接有一个滑动块(8),所述滑动块(8)伸出第一滑板(7)底面的一端固定有所述第二滑板(10),在自由状态下,第二滑板(10)被所述承压弹簧(9)限制在其自由端远离第二滑板(10)的位置处,以使得两滑板彼此错位,当所述第一滑板(7)随着伸缩柱(6)下移时,所述第一滑板(7)的自由端与所述插孔(303)的侧壁挤压接触而被推至靠近第一滑板(7)的位置,并能够完全进入到所述插孔(303)内而随着第一滑板(7)一起下移,当所述第一滑板(7)进入到所述插孔(303)下方正对的进气孔(304)时,因为所述承压弹簧(9)的推动作用而使得第一滑板(7)弹出,所述自由端挤压所述进气孔(304)的孔壁而使得动滑枕(302)相对固定滑枕(301)运动,令插孔(303)与所述进气孔(304)彼此错开。

5.根据权利要求4所述的一种远程监控配电柜系统,其特征在于,所述第二滑板(10)的自由端为一个v型的拐角结构,拐角结构的内倾斜侧板(11)用于与所述插孔(303)以及所述进气孔(304)的孔口挤压滑动接触。

6.根据权利要求5所述的一种远程监控配电柜系统,其特征在于,在所述插孔(303)的孔口一侧倾斜地布置有一块导向板(17),所述导向板(17)用于与所述内倾斜侧板(11)的端部滑动接触,所述滑块(14)上还设有供所述导向板(17)自由通过的豁口。

7.根据权利要求4所述的一种远程监控配电柜系统,其特征在于,在所述插孔(303)靠其孔底的一侧弹性伸缩地安装有一个楔形块(12),当所述第二滑板(10)从所述第一滑板(7)的底部弹出至极限位置时,所述楔形块(12)能够完全密封覆盖所述插孔(303)和进气孔(304)之间仅存的彼此连通的孔口区域。

8.根据权利要求6所述的一种远程监控配电柜系统,其特征在于,所述第二滑板(10)以及所述滑动块(8)、第一滑板(7)、伸缩柱(6)内均设有通道(13),所有通道(13)在且仅在所述第二滑板(10)在第一滑板(7)底部滑出至极限时连通。

9.根据权利要求4所述的一种远程监控配电柜系统,其特征在于,在所述固定滑枕(301)一侧固定有若干轴套(15),所述轴套(15)用于安装丝杆(16),丝杆(16)能自转,丝杆(16)与所述滑块(14)螺纹配合,以带动滑块(14)沿着滑轨(3)直线滑动。

技术总结本发明公开了一种远程监控配电柜系统,属于配电柜远程控制技术领域,包括用于检测配电箱内部温度的温度传感器,用于将配电柜内的空气朝外抽出而进行通风的通风管路,以及基于温度传感器的反馈值决定是否开启通风管路的控制器,温度传感器设有多个,分别安装在柜体内的若干滑轨上,滑轨沿配电柜的宽度方向设置,每根滑轨位于上下相邻的两排电器元件之间,通风管路的进气端和温度传感器均通过一个滑块安装在滑轨上,以使得滑块在滑轨上往复运动的过程中,一旦温度传感器检测到的对应位置处的温度高于设定值时,通风管路则在控制器的控制下通过进气端朝外排气。本发明可以及时有效地远程调控配电柜内的温度。技术研发人员:陈旭东,李晓波受保护的技术使用者:北京松岛菱电设备有限公司技术研发日:技术公布日:2024/8/27

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