一种具有可调节角度散热栅机构的配电箱的制作方法

文档序号:20027257发布日期:2020-02-28 08:12阅读:212来源:国知局
一种具有可调节角度散热栅机构的配电箱的制作方法

本实用新型涉及电气设备技术领域,具体涉及一种具有可调节角度散热栅机构的配电箱。



背景技术:

配电箱一般为配电系统的末级设备,其主要用于各种供电配件之间的安装,由于配电箱内组装有多种电子元器件,因此,当其工作时会产生大量热量,而为了避免大量热量对配电箱的工作造成影响,现有技术中的配电箱一般设置有用于散热的散热栅,通过散热栅保证箱体内空间与外部空间连通,达到气流交换的目的从而实现散热效果。但是,上述散热栅结构一般固定置于配电箱的箱体上,为了防止雨水透过散热栅进配电箱内,散热栅的散热隔片与箱体保持30度至60度的夹角。

而在日常工作维护中,工作人员常需要对配电箱内电子元件的运行状况进行检查,由于散热栅的散热隔片与箱体存在夹角且固定不可调,因此,工作人员无法透过散热栅对配电箱的运行状态进行检查,只能通过打开配电箱的箱门进行检查,导致工作人员对配电箱进行维护的工作量增加,降低维护效率。



技术实现要素:

为了解决上述工作人员检查配电箱运行状态非常不便的技术问题,本实用新型提供一种设计巧妙、具有可调节角度散热栅机构的配电箱。

本实用新型公开的一种具有可调节角度散热栅机构的配电箱,包括箱体以及设置于箱体上的箱门和散热栅机构,其中散热栅机构包括多个散热隔片、联动杆以及调节齿轮,箱门上开设有散热孔,散热孔孔壁上开设有多个安装卡槽,多个散热隔片分别通过多个连接杆卡设于多个安装卡槽上,联动杆设置于箱体内并同时与多个连接杆的同一端连接,联动杆上设置有调节齿条,箱门上还设置有调节槽,调节槽与箱体连通,调节齿轮旋转设置于调节槽上并与调节齿条啮合。

根据本实用新型的一实施方式,具有可调节角度散热栅机构的配电箱还包括制动杆以及复位弹簧,箱门上还设置有与调节槽连通的制动槽,调节齿轮上开设有制动孔,制动杆设置于制动槽内并且其一端穿设制动孔,复位弹簧的一端固定于制动槽的槽璧,其另一端与制动杆远离调节齿轮的一端抵接。

根据本实用新型的一实施方式,制动孔为多个并且呈圆周分布。

根据本实用新型的一实施方式,散热栅机构还包括:与多个连接杆对应的多个v形连接件,每一v形连接件的一端部与一连接杆的一端连接,其另一端部开设有条形槽,联动杆通过一限位杆卡设于条形槽。

根据本实用新型的一实施方式,具有可调节角度散热栅机构的配电箱还包括:设置于箱体内的两个限位板,两个限位板分别位于联动杆上方以及下方。

根据本实用新型的一实施方式,具有可调节角度散热栅机构的配电箱还包括:多个对流风扇,多个对流风扇于箱体的内壁上的错开设置。

本实用新型的配电箱的散热栅结构由多个散热隔片、联动杆以及调节齿轮组成,其中通过旋转调节齿轮实现驱动联动杆同时带动多个散热隔片进行角度调节,操作简单,当工作人员需要检查配电箱工作状态时,使多个散热隔片与箱体呈90度夹角,即可透过散热栅结构观察配电箱内部,大大减少工作人员维护的工作量,有效提高维护效率。

附图说明

图1为本实用新型中具有可调节角度散热栅的配电箱的立体示意图。

图2为本实用新型中具有可调节角度散热栅的配电箱的局部剖视图。

图3为图2中a部分的局部放大图。

图4为本实用新型中散热栅机构的结构示意图。

图5为图4中b部分的局部放大图。

具体实施方式

下面将结合具体实施例及附图对本实用新型具有可调节角度散热栅的配电箱作进一步详细描述。

请参考图1至5所示,分别为本实用新型中具有可调节角度散热栅的配电箱的立体示意图、局部剖视图、图2中a部分的局部放大图、散热栅机构的结构示意图以及图4中b部分的局部放大图。

本实用新型提供一种具有可调节角度散热栅的配电箱,其主要包括箱体1以及设置于箱体1上的箱门2和散热栅机构,其中散热栅机构主要用于配电箱内部与外部进行连通,从而实现气流交换达到散热的目的。具体的,散热栅机构主要包括多个散热隔片31、联动杆32以及调节齿轮33。箱门2上开设有散热孔21,散热孔21为矩形状,便于多个散热隔片31安装,其中散热孔21孔壁上开设有多个安装卡槽211,多个散热隔片31的一端或两端设置有连接杆311,多个散热隔片31分别通过多个连接杆311卡设于多个安装卡槽211上,换句话说,每一散热隔片31的一端或两端设置有连接杆311,每一散热隔片31通过连接杆311卡设于一个或两个对应的安装卡槽211上。联动杆32设置于箱体1内并同时与多个连接杆311的同一端连接,也可理解为,联动杆32与位于多个散热隔片31的同一端的多个连接杆311同时连接,其中联动杆32上设置有调节齿条321,箱门2上还设置有调节槽22,调节槽22与箱体1连通,调节齿轮33旋转设置于调节槽22上并与调节齿条321啮合。在本申请中,联动杆32于箱体1内进行横向移动限位,即联动杆32只可进行纵向移动,例如通过于箱体1内设置纵向延伸的限位槽(图中未显示),将联动杆32设置于限位槽内,从而保证调节齿轮33与调节齿条321始终保持啮合,并且多个散热隔片31进行角度调节时,连接杆311可于安装卡槽211内进行移动调整,保证角度调节过程的稳定性。

本实用新型的配电箱通过箱体1内部装配各种配电所用的电子元器件,利用箱门2实现阻隔外界与箱体1内部,对箱体1内部的电子元器件进行保护,其中对散热栅机构进行角度调节时,通过旋转调节齿轮33,利用调节齿轮33与调节齿条321啮合,带动联动杆32进行上下升降移动,进而通过联动杆32同时带动多个散热隔片31进行角度调节,其中当多个散热隔片31与箱体1呈90度夹角时,工作人员可直接透过散热栅机构对配电箱的运行状态进行检查,无需打开配电箱的箱门进行检查,有效提高维护效率。

其中在本实用新型中散热栅机构还包括与多个连接杆311对应的多个v形连接件34,每一v形连接件34的一端部与一连接杆311的一端连接,其另一端部开设有条形槽341,联动杆32通过一限位杆322卡设于条形槽341,从而实现联动杆32同时与多个散热隔片31的连接,并且通过条形槽341与安装卡槽211配合,对多个散热隔片31进行角度调节过程提供避让空间,保证角度调节过程的稳定性。

在一实施例中,具有可调节角度散热栅机构的配电箱还包括制动杆35以及复位弹簧36。其中箱门2上还设置有与调节槽22连通的制动槽23,并且调节槽22与制动槽23相邻设置,调节齿轮33上开设有制动孔331,制动杆35设置于制动槽23内,复位弹簧36的一端固定于制动槽23的槽璧,复位弹簧36的另一端与制动杆35远离调节齿轮33的一端抵接,当调节齿轮33进行旋转,直至制动杆35与制动孔331对应时,制动杆35在复位弹簧36作用下,其一端穿设制动孔331,从而限制调节齿轮33的进一步旋转,实现对多个散热隔片31的角度进行固定,防止在外力作用下改变多个散热隔片31的角度,有效加强本实用新型的具有可调节角度散热栅机构的配电箱的可靠性。具体的,制动杆35部分穿设于制动槽23并位于箱门2表面,从而形成便于工作人员操控的拨片结构。在另一实施例中,制动孔331的数量为多个,并且多个制动孔331与调节齿轮33上呈圆周分布,如此一来,使得多个制动孔331分别对应多个散热隔片31的不同固定角度,例如制动孔331数量为5个,其中5个制动孔331分别对应多个散热隔片31的30度、45度、60度、75度以及90度的固定角度,满足不同使用需求。

在一实施例中,具有可调节角度散热栅机构的配电箱还包括设置于箱体1内的两个限位板37,其中两个限位板37分别位于联动杆32上方以及下方,换句话说,其中一限位板37设置于联动杆32的上方,另一限位板37设置于联动杆32的下方,如此一来,当联动杆32在升降移动过程中移动至最大允许距离时,对应多个散热隔片31角度旋转至最大允许角度时,联动杆32与对应的限位板37抵接,从而实现对多个散热隔片31最大调节角度进行限制,有效保证本实用新型的正常工作,提高本实用新型的稳定性。

在又一实施例中,具有可调节角度散热栅机构的配电箱还包括多个对流风扇38,多个对流风扇38于箱体1的内壁上的错开设置,换句话说,多个对流风扇38分别位于不同水平面设置,并且多个对流风扇38的风向相向设置,如此一来,避免多个对流风扇38之间的工作互相影响,同时于箱体1内形成对流,有效提高本实用新型的散热效果。

综上所述,本实用新型的配电箱的散热栅结构由多个散热隔片、联动杆以及调节齿轮组成,其中通过旋转调节齿轮实现驱动联动杆同时带动多个散热隔片进行角度调节,操作简单,当工作人员需要检查配电箱工作状态时,使多个散热隔片与箱体呈90度夹角,即可透过散热栅结构观察配电箱内部,大大减少工作人员维护的工作量,有效提高维护效率。

在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语诸如“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

虽然对本实用新型的描述是结合以上具体实施例进行的,但是,熟悉本技术领域的人员能够根据上述的内容进行许多替换、修改和变化、是显而易见的。因此,所有这样的替代、改进和变化都包括在附后的权利要求的精神和范围内。

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