一种高效散热电磁屏蔽柜的制作方法

文档序号:32899501发布日期:2023-01-13 01:19阅读:41来源:国知局
一种高效散热电磁屏蔽柜的制作方法

1.本实用新型涉及电磁屏蔽柜技术领域,特别是涉及一种高效散热电磁屏蔽柜。


背景技术:

2.随着人们对涉密信息系统电磁泄漏发射危害性认识的逐步加深,在建设涉密信息网络时开始大量采用各种防电磁泄漏发射的手段。电磁屏蔽柜是防电磁泄漏发射的手段之一,常用于不适宜安装电磁屏蔽室又需要对信息设备提供保护的场合。电磁屏蔽柜在运行时,会产生大量的热量,需要进行散热处理,现有的电磁屏蔽柜在散热方面大多借用波导窗采用传统的散热结构,传统散热方式的散热效率不高。


技术实现要素:

3.本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种高效散热电磁屏蔽柜,采用放置于电磁屏蔽柜两侧的气体流动盒,并且在气体流动盒表面开设开孔,从而释放大面积冷气体,同时大面积的吸收热气体,避免了散热死角,散热效率更高。
4.本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:
5.一种高效散热电磁屏蔽柜,包括柜体,还包括隔板、支撑柱、承托板、承托杆、气体流动盒和连接管道,柜体内水平固定有隔板,隔板将柜体内空间分隔为两部分,柜体位于隔板上方的内壁设有电磁屏蔽层,柜体铰接有分别对应该两部分空间的第一柜门和第二柜门,柜体相对的两侧壁均竖直固定有支撑柱,各侧壁固定的支撑柱至少为两根,相对两根支撑柱可拆卸连接有水平设置的承托杆,承托板水平的可拆卸的连接于同平面的承托杆上,承托杆承托承托板,气体流动盒设置于柜体内相对的两侧,柜体内两侧的气体流动盒分别进热气和出冷气,并且开设有开孔,气体通过开孔进出气体流动盒,气体流动盒底部均连通有穿至隔板下方的连接管道,连接管道连通有冷却组件,冷却组件为空气冷却。
6.优选的,支撑柱竖向均匀设有多个l形槽,承托杆两端插接于相对的两个支撑柱内,承托杆两端可沿l形槽滑入并限位。
7.优选的,承托板底面固定有与承托杆适配的卡槽,承托板在放置在承托杆上时,同步将承托杆卡入卡槽内,防止承托板偏移。
8.优选的,承托板开设有多个透气孔,透气孔增加透气性。
9.优选的,冷却组件主要由冷却管道、气体循环泵、冷却液箱和制冷器组成,冷却管道两端分别连通于两个连接管道,并且冷却管道设置有气体循环泵,冷却管道设置有s形折弯部,并且该s形折弯部位于冷却液箱内,冷却液箱外壁循环连通有制冷器,开启气体循环泵和制冷器,制冷器与冷却液箱循环连通,对冷却液箱内的冷却水进行循环冷却处理,冷却液箱内的冷却液吸收冷却管道内经过的热气体的热量,气体循环泵启动吸收柜体内的气体,热气体经过柜体内一侧的气体流动盒,再经过连接管道和冷却管道,气体被冷却后被柜体内另一侧的气体流动盒排出,即对柜体内的热量进行散热处理。
10.优选的,柜体位于隔板下方的侧壁设有散热通道,气体循环泵和制冷器产生的热
量可排出柜体。
11.本实用新型提供的技术方案可以包括以下有益效果:
12.1、根据所需的信息设备安装相应数量的承托板,安装时首先将与承托板配套使用的承托杆水平设置,并且两端置于l形槽内,然后将承托板放置在承托杆上,并且使承托杆滑入卡槽内侧,此时承托杆可稳定的支撑承托板,然后信息设备放置于承托板顶面;
13.2、散热时,整体与外界电源连通,开启气体循环泵和制冷器,制冷器与冷却液箱循环连通,对冷却液箱内的冷却水进行循环冷却处理,冷却液箱内的冷却液吸收冷却管道内经过的热气体的热量,气体循环泵启动吸收柜体内的气体,热气体经过柜体内一侧的气体流动盒,再经过连接管道和冷却管道,气体被冷却后被柜体内另一侧的气体流动盒排出,即对柜体内的热量进行散热处理,实现气体循环,并进行散热处理。
14.本实用新型的附加技术特征及其优点将在下面的描述内容中阐述地更加明显,或通过本实用新型的具体实践可以了解到。
附图说明
15.附图是用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本实用新型,但并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
16.图1是本实用新型的结构示意图;
17.图2是本实用新型的柜体内部结构示意图;
18.图3是本实用新型的支撑柱结构示意图;
19.图4是本实用新型的承托杆结构示意图;
20.图5是本实用新型的气体流动盒结构示意图。
21.附图标记说明如下:
22.1、柜体;2、第一柜门;3、第二柜门;4、隔板;5、散热通道;6、支撑柱;7、l形槽;8、承托板;9、承托杆;10、卡槽;11、气体流动盒;12、开孔;13、连接管道;14、冷却管道;15、气体循环泵;16、冷却液箱;17、制冷器;18、透气孔。
具体实施方式
23.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
24.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系均为基于附图1,并且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。
25.如图1-5所示,一种高效散热电磁屏蔽柜,包括柜体1,还包括隔板4、支撑柱6、承托板8、承托杆9、气体流动盒11和连接管道13,柜体1内水平固定有隔板4,隔板4将柜体1内空间分隔为两部分,柜体1位于隔板4上方的内壁设有电磁屏蔽层,柜体1铰接有分别对应该两部分空间的第一柜门2和第二柜门3,柜体1相对的两侧壁均竖直固定有支撑柱6,各侧壁固定的支撑柱6至少为两根,相对两根支撑柱6可拆卸连接有水平设置的承托杆9,承托板8水
平的可拆卸的连接于同平面的承托杆9上,承托杆9承托承托板8,气体流动盒11设置于柜体1内相对的两侧,柜体1内两侧的气体流动盒11分别进热气和出冷气,并且开设有开孔12,气体通过开孔12进出气体流动盒11,气体流动盒11底部均连通有穿至隔板4下方的连接管道13,连接管道13连通有冷却组件,冷却组件为空气冷却。
26.进一步,支撑柱6竖向均匀设有多个l形槽7,承托杆9两端插接于相对的两个支撑柱6内,承托杆9两端可沿l形槽7滑入并限位。
27.进一步,承托板8底面固定有与承托杆9适配的卡槽10,承托板8在放置在承托杆9上时,同步将承托杆9卡入卡槽10内,防止承托板8偏移。
28.进一步,承托板8开设有多个透气孔18,透气孔18增加透气性。
29.进一步,冷却组件主要由冷却管道14、气体循环泵15、冷却液箱16和制冷器17组成,冷却管道14两端分别连通于两个连接管道13,并且冷却管道14设置有气体循环泵15,冷却管道14设置有s形折弯部,并且该s形折弯部位于冷却液箱16内,冷却液箱16外壁循环连通有制冷器17,开启气体循环泵15和制冷器17,制冷器17与冷却液箱16循环连通,对冷却液箱16内的冷却水进行循环冷却处理,冷却液箱16内的冷却液吸收冷却管道14内经过的热气体的热量,气体循环泵15启动吸收柜体1内的气体,热气体经过柜体1内一侧的气体流动盒11,再经过连接管道13和冷却管道14,气体被冷却后被柜体1内另一侧的气体流动盒11排出,即对柜体1内的热量进行散热处理。
30.进一步,柜体1位于隔板4下方的侧壁设有散热通道5,气体循环泵15和制冷器17产生的热量可排出柜体1。
31.上述结构中,根据所需的信息设备安装相应数量的承托板8,安装时首先将与承托板8配套使用的承托杆9水平设置,并且两端置于l形槽7内,然后将承托板8放置在承托杆9上,并且使承托杆9滑入卡槽10内侧,此时承托杆9可稳定的支撑承托板8,然后信息设备放置于承托板8顶面;
32.散热时,整体与外界电源连通,开启气体循环泵15和制冷器17,制冷器17与冷却液箱16循环连通,对冷却液箱16内的冷却水进行循环冷却处理,冷却液箱16内的冷却液吸收冷却管道14内经过的热气体的热量,气体循环泵15启动吸收柜体1内的气体,热气体经过柜体1内一侧的气体流动盒11,再经过连接管道13和冷却管道14,气体被冷却后被柜体1内另一侧的气体流动盒11排出,即对柜体1内的热量进行散热处理,实现气体循环,并进行散热处理。
33.以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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