一种自动报警的防雨式配电箱的制作方法

文档序号:36080495发布日期:2023-11-18 01:21阅读:41来源:国知局
一种自动报警的防雨式配电箱的制作方法

本发明涉及配电供电的,尤其涉及一种自动报警的防雨式配电箱。


背景技术:

1、配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备集中组装在箱体内对用电设备进行可控的配电作业,并且对线路的短路、过载和漏电起到保护的作用。由于箱体内装设有断路器、电容器等电气元件,在使用防雨中会产生热量,如果不能及时进行散热,则会造成电气元件的损毁,甚至引发着火的安全事故。目前,普遍应用的配电箱柜设计有散热孔,虽然具有一定的散热功能,但是防雨效果相当差,雨水容易渗入箱体内造成电气元件过早失效。由此可见,兼顾达到散热和防雨效果是室外应用的配电箱柜不可绕过的至关重要的技术课题。

2、中国专利公开号:cn110474237a公开了一种防雨配电。此防水效果仅限在柜门关闭情况下,当自然条件恶劣时,如刮风、下雨时,配电箱内部的设备出现故障,需要在开柜情况下对故障设备进行维修,此时,雨水会进入柜体内部,导致设备发生触电危险,严重危及操作者人身安全。但是此公开文献存在如下技术缺陷:一是当打开时,防雨罩遮盖住配电箱上部的空间,影响操作。二是当配电柜内部设备发生故障需要维修时,操作者需要穿戴雨具,不方便维修。由此可见,现有技术存在以下问题:

3、由于传统配电箱执行作业防雨中防雨防雨方式简单,在面对户外需要防雨环境时,对于雨水下降防雨中传统配电箱的防雨精度不高,防雨效率低,防雨不灵活,从而导致配电箱防雨系统的防雨效率低的问题。


技术实现思路

1、为此,本发明提供一种自动报警的防雨式配电箱装置,用以克服现有技术中配电箱在面对户外需要防雨环境时,防雨过程不能精准控制且不能兼顾散热,从而导致配电箱的防雨效率低的问题。

2、为实现上述目的,本发明提供一种自动报警的防雨式配电箱装置,包括:

3、支撑结构,支撑结构包括矩形箱体、箱门和防雨盖,防雨调节结构,其包括设置在箱体主门一侧的调节挡板和上下两边相互啮合可调节开合角度的百叶式挡雨板;

4、散热调节结构,其包括具有散热功能的风扇,设置在箱体主门一侧的用以调节开合的调节挡板和上下两边相互啮合可调节开合包括设置在防雨盖上的对温度进行实施检测的温度检测装置,对箱体内温度具有散角度的百叶式挡雨板;

5、通风过滤结构,其包括封挡在散热风扇外侧的格栅;

6、控制执行机构,其包括设置在箱体一侧与百叶窗相连,用以检测风向稳定性的风向传感器,设置在箱体一侧与百叶窗和防雨盖相连用以检测雨量的雨量检测模块,控制百叶窗开合角速度的工作姿态调节模块,对温度风扇功率进行控制的温度控制模块;传感器感知到风向的变化,所述工作姿态调节模块将百叶式挡雨板调整为全闭合状态,所述百叶式挡雨板由多个水平排列的橡胶片组成,每个橡胶片之间有一定的间隙,通过工作姿态调节模块来调节百叶窗,可以防止雨水从不同方向进入配电箱;

7、进一步地,所述数据分析单元的雨量检测单元根据当前周期的实时雨量和预设雨量的比对结果确定所述防雨式配电箱中的所述百叶式挡雨板的若干工作模式,其中,若干所述工作模式包括当前周期的实时雨量小于等于预设雨量的第一工作模式和当前周期的实时雨量大于预设雨量的第二工作模式;

8、进一步地,当所述所述数据分析单元的雨量检测单元确定以第一工作模式选取所述百叶式挡雨板时,所述百叶式挡雨板处于全开状态;

9、进一步地,所述所述数据分析单元的风向分析单元在第二工作模式下根据风向稳定性指数和预设风向稳定指数的比对结果确定所述百叶式挡雨板的工作姿态;

10、进一步地,若风向稳定性指数小于等于预设风向稳定指数,所述风向分析单元确定所述风向稳定,所述百叶式挡雨板以第一工作姿态工作;若风向稳定性指数大于预设风向稳定指数,所述传感器确定所述风向不稳定,所述百叶式挡雨板以第二工作姿态工作;其中,预设风向稳定指数为40,当以第一工作姿态时,根据雨滴的角度确定所述百叶式挡雨板的关闭比例;当以第二工作姿态时,调节所述百叶式挡雨板全闭合;

11、进一步地,所述数据分析模块在所述第一工作姿态下,获取预设时长内的雨量变化值,并根据该雨量下降量与预设雨量下降量的比对结果确定是否对所述第一工作姿态进行调节,并当雨量下降量小于等于预设雨量下降量时,对所述风扇进行调节,且调节模式为以间歇模式进行工作;

12、进一步地,所述控制执行模块根据所述雨量下降值的差异值与预设雨量下降值的差异值的差值,确定所述百叶式挡雨板的开合的角速度。其中,所述百叶式挡雨板的开合的角速度由所述雨量下降值的差异值与预设雨量下降值的差异值的差值,所述百叶式挡雨板的开闭角度,百叶式挡雨板的从打开到闭合的所经历的时间共同决定;

13、进一步地,所述温度控制单元的功率调节模块在所述第二工作模式下,根据所述防雨式配电箱的温度传感器检测到的温度升高量,所述数据分析模块将温度升高量和预设温度升高量进行比对,所述控制电路分析模块根据温度信号判断是否需要调节风扇功率,且当温度升高量大于预设温度升高量时,所述控制电路分析模块判断需要调节风扇功率;

14、进一步地,根据权利要求8所述的自动报警的防雨式配电箱装置,其特征在于,温度升高量越大,所述风扇功率的调节程度越大。其中,所述预设温度升高量为10℃;

15、与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明通过所述风向传感器感知到风向的变化,通过雨量传感器感知雨量,并在雨量传感器检测到实时雨量情况下所述工作姿态调节模块根据风向变化将百叶式挡雨板的闭合状态进行调整,所述百叶式挡雨板由多个水平排列的密封性良好的弹性材料组成,每片挡雨板上为相互啮合的齿结构,通过工作姿态调节模块来调节百叶式挡雨板,可以防止雨水从不同方向进入配电箱。

16、进一步地,控制电路分析模块根据温度信号判断是否需要调节风扇功率。如果温度超过设定阈值,控制电路分析模块会发送信号给功率调节模块,调节风扇的功率。当温度降低到安全范围内时,控制电路分析模块会减小风扇功率或停止风扇运行。用以感知环境温度,根据环境温度的变化,自动调节风扇的功率,以满足配电箱的散热需求,并确保内部温度保持在安全范围内,避免过热导致电气设备故障。本发明提高了配电箱的安全性,保护配电箱的正常运行。同时,通过灵活地调节风扇的工作姿态,提高了配电箱的防雨效率。此外,通过初步判断是否需要对配电箱的温度进行降温,提高了配电箱的安全性,温度控制控制单元感知环境温度,根据环境温度的变化,自动调节风扇的功率,以满足配电箱的散热需求,并确保内部温度保持在安全范围内,避免过热导致电气设备故障,确保配电箱在安全范围内运行。

17、进一步地,本发明通过根据雨量检测模块检测当日雨水量,根据当日雨水量和预设雨水量的比对结果,确定所述防雨式配电箱中的所述百叶式挡雨板的工作姿态,提高了防雨式配电箱的性能和可靠性,保护设备的正常运行。

18、进一步地,通过雨量下降量与预设雨量下降量的比对结果确定所述风扇工作姿态的调节模式,灵活地根据雨量变化确定所述风扇的调节方式,提高了所述配电箱的防雨效率。

19、进一步地,通过控制执行模块根据所述雨量下降值的差异值确定所述百叶式挡雨板的开合的角速度。

20、进一步地,根据所述防雨式配电箱的温度传感器检测到的温度升高量δt,将温度升高量δt和预设温度升高量δt0进行比对,将信号传输给控制电路分析模块,初步判断是否需要对所述配电箱的温度进行降温,避免了在所述配电箱运行防雨中所造成的由于温度升高过大造成的风险和危害,在保证配电箱正常配电的情况下,提高配电箱的安全性。

21、进一步地,本发明中风扇的温度控制模块判断配电箱内部的温度的变化,调节装置通过改变风扇的转速或改变供电电压来调整风扇的功率以满足散热需求,并确保配电箱内部的温度保持在安全范围内。

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