一种数据中心机房控制柜的制作方法

文档序号:32935033发布日期:2023-01-14 07:26阅读:42来源:国知局
一种数据中心机房控制柜的制作方法

1.本实用新型涉及控制柜相关技术领域,具体为一种数据中心机房控制柜。


背景技术:

2.数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息,数据中心大部分电子元件都是由低直流电源驱动运行的,随着社会经济的快速增长,数据中心的发展建设将处于高速时期,再加上各地政府部门给予新兴产业的大力扶持,都为数据中心行业的发展带来了很大的优势,数据中心机房在建设时需要用到控制柜来安装开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备。
3.由于数据中心对于安全性的高要求,因此数据中心机房控制柜因尽可能排除危险因素,由于机房控制柜内各种仪表设备运行时会发热,设备过热会影响其正常工作,因此控制柜均加装有散热结构,传统的控制柜,如中国专利cn202022431693.3冷风扇控制柜及装有该冷风扇控制柜的冷风扇,采用风冷散热,但这也会导致控制柜密封不严,风扇会带来外部含有水汽的气流,若控制柜的功率下降,温度降低时,空气中的水汽就会凝结成露珠,形成凝露现象,这会造成控制柜内电子元件短路爬电的风险。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种数据中心机房控制柜,以解决上述背景技术提出的目前传统的数据中心机房控制柜会出现凝露现象导致短路爬电的危险的问题。
5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种数据中心机房控制柜,包括控制柜柜体,所述控制柜柜体底部设置有降温室,所述降温室内设置有热交换器,所述热交换器一侧设置有循环风扇,所述控制柜柜体左侧设置有通气扁管,所述通气扁管下端与降温室连通,所述通气扁管上端连接有控制柜柜体上方的滤气室,所述滤气室右侧下方开设有与控制柜柜体内部连通的出气口,所述降温室右侧上方开设有与控制柜柜体内部连通的抽气口。
6.优选的,所述热交换器内设置有多组密集排布的导热隔片,所述热交换器内的通孔两端设置有挡水沿,所述热交换器内的通孔底部设置有导水槽,所述导水槽一端连接有控制柜柜体外部的第一出水u形管。
7.优选的,所述热交换器下方紧贴有半导体制冷片,所述半导体制冷片下方紧贴有散热片,所述散热片下方设置有散热风扇,所述热交换器和半导体制冷片之间以及半导体制冷片和散热片之间均填充有导热硅油。
8.优选的,所述通气扁管内侧设置有金属翅片,所述金属翅片直接暴露在控制柜柜体内,所述金属翅片底部设置有蓄水槽,所述蓄水槽连接有控制柜柜体左侧的第二出水u形管。
9.优选的,所述滤气室内两侧各设置有一块除尘过滤棉,两块除尘过滤棉之间夹有活性炭,所述滤气室后侧活动安装有检修门。
10.与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
11.1.通过循环风扇驱动空气在降温室、滤气室和控制柜柜体内部进行内循环的设置,使得控制柜内部的风冷循环空气不与外部空气进行交流,从而不会带来外部的水汽,可以有效从源头减少水汽的来源,从而阻断控制柜内部的水分补充,降低短路爬电的风险;
12.2.通过通气扁管内侧的金属翅片和滤气室内的活性炭的设置,从热交换器流出的低温空气首先会经过通气扁管,从而降低通气扁管的温度,控制柜柜体内部的水汽会凝结在通气扁管内侧的金属翅片上,金属翅片上凝聚的露水会向下流到蓄水槽内,并通过第二出水u形管流出控制柜,从而可以减少控制柜内的水分,当空气流动至滤气室时,滤气室内的活性炭也可以吸收水分,从而对控制柜的空气中的水分形成多重除湿效果,使柜体内保持干燥,降低凝露危险。
附图说明
13.图1为本实用新型正视结构示意图;
14.图2为本实用新型通气扁管结构示意图;
15.图3为本实用散热风扇结构示意图;
16.图4为本实用新型降温室结构示意图;
17.图5为本实用新型滤气室结构示意图;
18.图6为本实用新型滤气室后侧检修门结构示意图;
19.图7为本实用新型换热器结构示意图。
20.图中:1、控制柜柜体;2、降温室;3、热交换器;4、导热隔片;5、挡水沿;6、导水槽;7、第一出水u形管;8、半导体制冷片;9、散热片;10、散热风扇;11、循环风扇;12、通气扁管;13、金属翅片;14、蓄水槽;15、第二出水u形管;16、滤气室;17、除尘过滤棉;18、活性炭;19、检修门; 20、出气口;21、抽气口。
具体实施方式
21.下面,结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。
22.需要说明的是,当组件被称为“固定于”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
23.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
24.请参阅图1-7,本实用新型提供以下方案:
25.一种数据中心机房控制柜,包括控制柜柜体1,控制柜柜体1底部设置有降温室2,
降温室2内设置有热交换器3,热交换器3下方紧贴有半导体制冷片8,半导体制冷片8下方紧贴有散热片9,散热片9下方设置有散热风扇10,热交换器3和半导体制冷片8之间以及半导体制冷片8和散热片9之间均填充有导热硅油,热交换器3下方紧贴的半导体制冷片8通电时会在热交换器3 一侧制冷,从而令热交换器3的温度降低,从而降低流过的空气的温度,半导体制冷片8另一侧会发热,半导体制冷片8会将热量传导至散热片9上,散热片9下方的散热风扇10会将散热片9上的热量快速吹散,加速散热;
26.热交换器3内设置有多组密集排布的导热隔片4,热交换器3内的通孔两端设置有挡水沿5,热交换器3内的通孔底部设置有导水槽6,导水槽6一端连接有控制柜柜体1外部的第一出水u形管7,当空气流经热交换器3时,会从热交换器3上密集排布的导热隔片4之间的空隙流过,由于导热隔片4 之间的空隙狭窄,因此空气在流过导热隔片4之间的空隙时流速会大大降低,且导热隔片4使得热交换器3与空气接触面积大大增加,因此空气与热交换器3之间的热交换效率大大加,空气在接触低温的热交换器3时会凝结成水珠,并被热交换器3内的通孔两端设置有挡水沿5挡住无法流出热交换器3,从而会流入热交换器3内的蓄水槽14内,进而从降温室2前方的第一出水u 形管7流出,第一出水u形管7呈u形,蓄水后空气无法流通,防止出现冷气泄漏;
27.热交换器3一侧设置有循环风扇11,控制柜柜体1左侧设置有通气扁管 12,通气扁管12内侧设置有金属翅片13,金属翅片13直接暴露在控制柜柜体1内,金属翅片13底部设置有蓄水槽14,蓄水槽14连接有控制柜柜体1 左侧的第二出水u形管15,从热交换器3流出的低温空气首先会进入通气扁管12内,通气扁管12的内表面积较大,从而流经通气扁管12的冷空气会降低通气扁管12的温度,通气扁管12内侧的金属翅片13会加大通气扁管12 与控制柜柜体1内部空气的接触面积,从而可以使控制柜柜体1内部空气与金属翅片13快速交换热量,使控制柜柜体1内部空气快速降温,空气中的水汽接触低温的金属翅片13会凝结成水珠,水珠会流入金属翅片13底部的蓄水槽14内,然后从控制柜柜体1左侧的第二出水u形管15流出,第二出水 u形管15内会集水堵住管道,防止空气流通;
28.通气扁管12下端与降温室2连通,通气扁管12上端连接有控制柜柜体1 上方的滤气室16,滤气室16右侧下方开设有与控制柜柜体1内部连通的出气口20,降温室2右侧上方开设有与控制柜柜体1内部连通的抽气口21,滤气室16内两侧各设置有一块除尘过滤棉17,两块除尘过滤棉17之间夹有活性炭18,滤气室16后侧活动安装有检修门19,这样当空气流过通气扁管12后会从左侧进入滤气室16内,滤气室16内的,除尘过滤棉17会滤除气流中的灰尘,防止控制柜内的电子器件积灰,除尘过滤棉17中间的夹着的活性炭18 会将空气中残余的水汽进一步吸收,也会滤除空气中的有害物质,防止控制柜内金属腐蚀,滤气室16后方的检修门19可以打开,从而可以方便地更换除尘过滤棉17和活性炭18,经过过滤的空气会从滤气室16右侧的出气口20 流出滤气室16进入控制柜柜体1内,对控制柜内部进行降温,然后从控制柜柜体1下部的抽气口21进入降温室2内继续循环。
29.工作原理:在使用该一种数据中心机房控制柜时,首先打开外部电源,循环风扇11可以驱动降温室2、通气扁管12、滤气室16和控制柜柜体1内部的气体循环流动,当空气流经热交换器3时,会从热交换器3上密集排布的导热隔片4之间的空隙流过,由于导热隔片4之间的空隙狭窄,因此空气在流过导热隔片4之间的空隙时流速会大大降低,且导热隔片4使得热交换器3与空气接触面积大大增加,因此空气与热交换器3之间的热交换效率大大加,
同时热交换器3下方紧贴的半导体制冷片8通电时会在热交换器3一侧制冷,从而令热交换器3的温度降低,从而降低流过的空气的温度,半导体制冷片8另一侧会发热,半导体制冷片8会将热量传导至散热片9上,散热片9下方的散热风扇10会将散热片9上的热量快速吹散,加速散热,空气在接触低温的热交换器3时会凝结成水珠,并被热交换器3内的通孔两端设置有挡水沿5挡住无法流出热交换器3,从而会流入热交换器3内的蓄水槽 14内,进而从降温室2前方的第一出水u形管7流出,第一出水u形管7呈 u形,蓄水后空气无法流通,防止出现冷气泄漏;
30.从热交换器3流出的低温空气首先会进入通气扁管12内,通气扁管12 的内表面积较大,从而流经通气扁管12的冷空气会降低通气扁管12的温度,通气扁管12内侧的金属翅片13会加大通气扁管12与控制柜柜体1内部空气的接触面积,从而可以使控制柜柜体1内部空气与金属翅片13快速交换热量,使控制柜柜体1内部空气快速降温,空气中的水汽接触低温的金属翅片13会凝结成水珠,水珠会流入金属翅片13底部的蓄水槽14内,然后从控制柜柜体1左侧的第二出水u形管15流出,第二出水u形管15内会集水堵住管道,防止空气流通;
31.空气流过通气扁管12后会从左侧进入滤气室16内,滤气室16内的,除尘过滤棉17会滤除气流中的灰尘,防止控制柜内的电子器件积灰,除尘过滤棉17中间的夹着的活性炭18会将空气中残余的水汽进一步吸收,也会滤除空气中的有害物质,防止控制柜内金属腐蚀,滤气室16后方的检修门19可以打开,从而可以方便地更换除尘过滤棉17和活性炭18,经过过滤的空气会从滤气室16右侧的出气口20流出滤气室16进入控制柜柜体1内,对控制柜内部进行降温,然后从控制柜柜体1下部的抽气口21进入降温室2内继续循环,从而完成一系列工作。本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
32.尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,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、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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