一种户外防水型储能电源的制作方法

文档序号:28521426发布日期:2022-01-15 10:12阅读:214来源:国知局
一种户外防水型储能电源的制作方法

1.本实用新型涉及移动电源设备制造技术领域,具体涉及一种户外防水型储能电源。


背景技术:

2.随着社会发展生活条件提升,移动电子产品日渐普及,传统的出行过程中,人们会携带移动电源对手机、等便携式电子设备充电。但是移动电源的电量有限,不能满足用户在户外的长时间使用并且不能使用一些小型的电器设备,所以人们对便携式的大容量户外防水型储能电源的需求尤为突出。
3.但是目前移动电源通常不具备户外防水能力,雨天使用很容易造成漏电甚至损毁。有些厂家为了达到防水效果采用了全封闭的外壳,但是移动电源工作时产生的热量较大,全封闭的外壳不容易散热,会影响电芯的寿命。因此,需要一种能够在雨天户外使用的、散热良好的移动电源。


技术实现要素:

4.鉴于上述,本实用新型提出了一种户外防水型储能电源,具有良好的防水和散热性能。
5.一种户外防水型储能电源,包括具有内腔的壳体,壳体的一侧设有插座面板,插座面板所在侧面向壳体的内部凹陷形成接线腔;
6.接线腔的开口处设有可掀开的挡水罩;
7.接线腔的底部的壳体表面开设有阶梯状过线槽,过线槽的上端开口设于接线腔内、其槽体绕过挡水罩的底部、其下端开口与外部连通。
8.优选的,插座面板位于壳体的背面,壳体的正面设有显示屏和防水按键。
9.优选的,壳体左右方向的一侧设有回风机构,另一侧设有排风机构。
10.优选的,回风机构包括回风负压腔和回风孔;
11.回风负压腔的内侧与壳体内腔连通;
12.回风孔开设在回风负压腔的外侧壁并倾斜向下延伸;
13.回风负压腔的外侧壁开设有回风孔,回风孔上部开口与回风负压腔连通,倾斜向下穿过回风负压腔的外侧壁并与外部连通。
14.优选的,回风负压腔与壳体内腔连通的一侧设有滤网;
15.滤网中部设有纵向延伸的导流板。
16.优选的,回风负压腔的底部设有存渣室。
17.优选的,排风机构设有底出风结构的风道,风道的上部设有侧向开口并与壳体内腔连通;
18.侧向开口设有横流风机。
19.优选的,接线腔的周向侧壁设有密封胶圈。
20.优选的,挡水罩的材料为透明亚克力。
21.优选的,排风机构和/或回风机构外侧设有铝制散热鳍片,散热鳍片通过导热管与电芯模组的外壳连接。
22.本实用新型的有益效果是:在储能电源的接线面板处设置不影响接线的挡水结构,避免雨水浸湿电器插头和储能电源的插口;另外在储能电源的两侧安装有防雨的回风机构和排气机构,使储能电源的散热不会受到雨水的影响。
附图说明
23.下面结合实施例和附图对本实用新型进行详细说明,其中:
24.图1是户外防水型储能电源前侧视角立体图。
25.图2是户外防水型储能电源的结构爆炸图。
26.图3是户外防水型储能电源后侧视角立体图。
27.图4是回风机构右视图。
28.图5是回风机构剖面图。
29.图6是回风机构后视图。
30.图7是排风机构剖面图。
31.图8是排风机构后视图。
32.附图标记说明:
33.1-插座面板,2-接线腔,3-挡水罩,4-过线槽,51-显示屏,52-防水按键,6-回风机构,61-回风负压腔,611-存渣室,62-回风孔,63-滤网,631-导流板,7-排风机构,71-风道,72-横流风机,8-密封胶圈,9-散热鳍片。
具体实施方式
34.为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
35.由此,本说明书中所指出的一个特征将用于说明本实用新型的一个实施方式的其中一个特征,而不是暗示本实用新型的每个实施方式必须具有所说明的特征。此外,应当注意的是本说明书描述了许多特征。尽管某些特征可以组合在一起以示出可能的系统设计,但是这些特征也可用于其他的未明确说明的组合。由此,除非另有说明,所说明的组合并非旨在限制。
36.下面结合附图以及实施例对本实用新型的原理进行详细说明。
37.如图1-3所示的户外防水型储能电源,包括具有内腔的壳体,壳体的一侧设有插座面板1,插座面板1所在侧面向壳体的内部凹陷形成接线腔2;
38.接线腔2的开口处设有可掀开的挡水罩3,挡水罩3的材料为透明亚克力,使用者可以从外部观察到接线腔2内部;
39.接线腔2的底部的壳体表面开设有阶梯状过线槽4,过线槽4的上端开口设于接线腔2内、其槽体绕过挡水罩3的底部、其下端开口与外部连通;
40.插座面板1上设有三相和两相强电插座,还设有usb、type-c等弱电插口;
41.接线腔2的深度应保证任意插座或插口插入插头之后,挡水罩3能够顺利封闭;
42.过线槽4位于插座和插口的下方,包括纵向槽道和横向槽道,线缆沿过线槽4呈l形弯折穿出接线腔2;
43.过线槽4包括至少两种规格的槽体宽度,较宽的过线槽4用于穿较粗的强电线缆,较窄的过线槽4用于穿较细的弱电线缆。
44.为了加强挡水罩3的挡水效果,接线腔2的周向侧壁设有密封胶圈8;
45.关闭挡水罩3时,挡水罩3的侧边与密封胶圈8的内圈紧密配合防止渗水;
46.需要说明的时,本实施例将过线槽4一体设置在密封胶圈8上,密封胶圈8具有弹性,可以更好的通过过线槽4夹持住线缆,避免雨水沿线缆渗入接线腔2;
47.密封圈8还可以一体设置堵头,将不用的过线槽4封堵住。
48.本实施例中,插座面板1位于壳体的背面,壳体的正面设有显示屏51和防水按键52;
49.壳体正面的表面设有防水板,显示屏51和防水按键52位于防水板内部,在防水面板正对防水键盘52的位置,设有弹性按键。
50.本实施例中,壳体左右方向的一侧设有回风机构6,另一侧设有排风机构7,用于储能电源的散热。
51.图4-6提出了回风机构6的一种实施例;
52.本实施例中,回风机构6为储能电源的一个单独可装配的组件,安装在储能电源一侧的开口处;
53.回风机构6的两翼设有安装孔,其中部设有回风结构;
54.回风结构包括居中设置的回风负压腔61,以及回风负压腔61两侧的侧板,两侧的侧板对称设有回风孔62;
55.如图4所示,本实施例每一侧设有三个回风孔62,回风孔62不宜过大,避免细小的水沫飞入回风负压腔61;
56.如图5所示,回风孔62的孔道向上倾斜设置,其高位一端的开口与回风负压腔61连通,低位一端的开口与外部连通,倾斜的孔道可以避免雨水沿回风孔62进入储能电源。
57.本实施例中,回风负压腔61的开口正对储能电源的内部,由于回风孔62距离地面较近,为了减少微尘进入储能电源,在开口处设置了如图6所示的滤网63;
58.滤网63中部设有纵向延伸的导流板631,气流通过导流板631被分流,一股气流从储能电源内腔的前部绕至排风机构7,另一股气流从储能电源内腔的后部绕至排风机构7,通常电芯模组居中设置于储能电源的内腔中,分流的两股气流正好从电芯模组的前后两侧流过,更利于电芯模组的散热。
59.在回风负压腔61的下部设有存渣室611,存渣室611与回风负压腔61连通,但是存渣室611内侧没有与储能电源腔体连通的开口,存渣室611用于收集从滤网63脱离的尘粒和回风负压腔61内凝结的水珠。
60.图7-8提出了排风机构7的一种实施例;
61.本实施例中,排风机构7为可拆卸的独立组件,排风机构7设有风道71,风道71正对储能电源内部的一侧设有开口;
62.储能电源正对风道71设有出风口,所述出风口与风道71的开口连通;
63.排风机构7的出风口位于风道71的底部,以避免雨水进入风道71。
64.本实施例中,风道71的开口处设有设有横流风机72;
65.横流风机的优点是风机的进风和出风可成直角转向,并且进风口宽度大,风机整体的厚度小;
66.横流风机将壳体空腔的空气抽出,向下沿风道71排出储能电源,相比普通的散热风扇能够减小散热气流转向造成的阻力和噪音。
67.为了进一步提高储能电源的散热能力,排风机构7采用铝合金制作并通过导热管与电芯模组的外壳连接,将电芯模组的热量直接传导出壳体外部;
68.排风机构7的外侧,即远离壳体的一侧表面设有用于加强散热的散热鳍片9。
69.进一步的,回风机构6也可以采用铝合金制作并通过导热管与电芯模组的外壳连接,以加强散热能力。
70.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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