本实用新型涉及配电柜技术领域,具体是一种新能源发电用散热性能良好的室外配电柜。
背景技术:
配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合,电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合,它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。
然而目前的新能源发电用的室外配电柜结构设计单一,在实际使用时的散热性差,且只具备单一方位的散热作用,对于持续产生的热量而言,其散热效能不如人意,久而久之,降低了配电柜的使用质量。
因此,需要在现有新能源发电用的室外配电柜的基础上进行升级和改造,以克服现有问题和不足。
技术实现要素:
本实用新型旨在于解决现有新能源发电用的室外配电柜结构设计单一,在实际使用时的散热性差,且只具备单一方位的散热作用,对于持续产生的热量而言,其散热效能不如人意,久而久之,降低了配电柜的使用质量的问题,提供一种新能源发电用散热性能良好的室外配电柜,通过设置排气扇、石墨散热片、连接门板、通孔和小型制冷管,使本装置设计巧妙,且通过结构的改进,使本装置在实际使用时的散热性优良,并且本装置在实际使用时具备多方位的散热作用,拓宽了本装置的单位散热面积,提升了本装置的使用质量。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案,一种新能源发电用散热性能良好的室外配电柜,包括柜体、连接门板和通孔,所述连接门板位于柜体的一侧,且连接门板通过合页与柜体连接,并且通孔均匀开设于柜体的一侧。
优选的,所述柜体的内侧设有一层支撑网板,且该支撑网板的一端均与柜体焊接设置。
优选的,所述支撑网板下端的一侧分别设有固定盘,且固定盘的底部均与柜体贯通连接,并且该固定盘的内侧均转动连接有排气扇,同时该排气扇均与配电柜内部电源连接。
优选的,所述柜体内侧的一端分别均匀分布有石墨散热片,且该石墨散热片的一端均与柜体的内侧边缘紧密粘接设置。
优选的,所述石墨散热片分别依次为等距纵向排列分布,且通孔的一端均与石墨散热片贯通连接,并且通孔的内侧均固定连接有小型制冷管,同时该小型制冷管均与配电柜内部电源连接。
有益效果:
(1)该种新能源发电用散热性能良好的室外配电柜设计巧妙,且通过结构的改进,使本装置在实际使用时的散热性优良,并且本装置在实际使用时具备多方位的散热作用,拓宽了本装置的单位散热面积,提升了本装置的使用质量。
(2)该种新能源发电用散热性能良好的室外配电柜之优点在于:由于支撑网板下端的一侧分别设有固定盘,且由于固定盘的底部均与柜体贯通连接,并且由于固定盘的内侧均转动连接有排气扇,通过支撑网板可对配电柜内部的部件施以固定支撑,而由于支撑网板的表面均匀设有孔洞,故通过均匀设有的排气扇可在配电柜的内侧将配电柜内的热量进行吸取,进而对外排出,同时由于石墨散热片分别依次为等距纵向排列分布,且由于通孔的一端均与石墨散热片贯通连接,由于本装置安装于室外,在室外风向流动的带动下,可将配电柜内部的热量气体向外吸引,进而使部分热量可通过均匀设有的通孔对外排出,并且通过石墨散热片亦可将部分热量吸收后再次借助通孔对外散出,使本装置通过设有的排气扇、通孔以及石墨散热片可带来优良的散热性能,并且起到多方位的散热作用,拓宽了本装置的单位散热面积。
(3)其次:由于通孔的内侧均固定连接有小型制冷管,通过该种小型制冷管的运作可输出一定的冷气,进而该种冷气可进入配电柜内部与配电柜内的热量中和,以在一定程度上起到驱热作用,设计巧妙,实用性强。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本实用新型的整体结构示意图。
图2为本实用新型的柜体透视结构示意图。
图3为本实用新型的石墨散热片结构示意图。
图4为本实用新型的通孔和小型制冷管结构示意图。
图1-4中:1-柜体;101-支撑网板;102-固定盘;103-排气扇;104-石墨散热片;2-连接门板;3-通孔;301-小型制冷管。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例:
参阅图1-4,
本实施例提供的一种新能源发电用散热性能良好的室外配电柜,包括柜体1、连接门板2和通孔3,连接门板2位于柜体1的一侧,且连接门板2通过合页与柜体1连接,并且通孔3均匀开设于柜体1的一侧。
进一步的,柜体1的内侧设有一层支撑网板101,且该支撑网板101的一端均与柜体1焊接设置;
本实施例中,通过支撑网板101可对配电柜内部的部件施以固定支撑,而由于支撑网板101的表面均匀设有孔洞,故通过均匀设有的排气扇103可在配电柜的内侧将配电柜内的热量进行吸取,进而对外排出。
进一步的,支撑网板101下端的一侧分别设有固定盘102,且固定盘102的底部均与柜体1贯通连接,并且该固定盘102的内侧均转动连接有排气扇103,同时该排气扇103均与配电柜内部电源连接;
本实施例中,通过固定盘102可对排气扇103施以固定支撑,以保持排气扇103使用的稳定性以及可靠性,并且通过固定盘102可在配电柜内部形成一个固定通道,以传输空气。
进一步的,柜体1内侧的一端分别均匀分布有石墨散热片104,且该石墨散热片104的一端均与柜体1的内侧边缘紧密粘接设置;
本实施例中,通过均匀分布的石墨散热片104亦可将部分热量吸收后再次借助通孔3对外散出,同时通过均匀分布的石墨散热片104可起到一定的聚热性,以加速热量外散。
进一步的,石墨散热片104分别依次为等距纵向排列分布,且通孔3的一端均与石墨散热片104贯通连接,并且通孔3的内侧均固定连接有小型制冷管301同时该小型制冷管301均与配电柜内部电源连接;
本实施例中,通过小型制冷管301的运作可输出一定的冷气,进而该种冷气可进入配电柜内部与配电柜内的热量中和,以在一定程度上起到驱热作用,设计巧妙,实用性强。
工作原理:
在使用本实施例提供的一种新能源发电用散热性能良好的室外配电柜时,先检查本产品各部件之间连接的紧固性,随后将本设备安装于室外的指定位置,当本装置在实际使用时,通过支撑网板101可对配电柜内部的部件施以固定支撑,而由于支撑网板101的表面均匀设有孔洞,故通过均匀设有的排气扇103可在配电柜的内侧将配电柜内的热量进行吸取,进而对外排出,并且通过小型制冷管301的运作可输出一定的冷气,进而该种冷气可进入配电柜内部与配电柜内的热量中和,以在一定程度上起到驱热作用,设计巧妙,实用性强,同时通过均匀分布的石墨散热片104亦可将部分热量吸收后再次借助通孔3对外散出。
以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。