本实用新型涉及高压控制柜技术领域,尤其涉及一种具有防尘功能的高压控制柜。
背景技术:
高低压控制柜是一种用标准模件工作组装的组合式高低压开关柜,该控制柜适用于交流50-60hz额定工作电压660v及以下的供电系统,用于发电、输电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制。
高低压控制柜是电气领域中广泛应用的一种电气控制柜,是电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,目前现有大多柜体通过空气流动进行散热,灰尘易通过散热孔进入设备中,造成设备积灰难以进行散热,出现过热短路的情况,影响设备的安全使用,对此需进行改进。
技术实现要素:
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种具有防尘功能的高压控制柜。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种具有防尘功能的高压控制柜,包括柜体和滤杂装置,所述柜体的表面转动连接有柜门,所述柜体的内壁固定连接有控制器,所述柜体的表面开设有散热孔,所述滤杂装置位于柜体的内壁设置,所述滤杂装置包括安装架和滤网,所述安装架与柜体的内壁固定连接,所述滤网插入安装架中,所述滤网的表面与安装架滑动连接,所述安装架的上表面固定连接有安装座,所述安装座中转动连接有限位杆,所述限位杆远离安装座的一端贯穿安装座并插入滤网中,所述限位杆的表面与滤网相抵,所述限位杆的表面开设有滑孔,所述安装座的上表面开设有滑槽,且滑槽中滑动连接有控制架,所述控制架贯穿滑孔,所述控制架的表面与滑孔滑动连接。
优选的,所述控制架远离安装座的一侧固定连接有拉杆,所述拉杆的表面与安装架滑动连接,所述安装架的上表面固定连接有稳定弹簧,所述稳定弹簧远离安装架的一端与限位杆固定连接。
优选的,所述滤杂装置的数量为两个,两个所述滤杂装置以柜体为对称轴对称设置。
优选的,所述柜体的表面设置有防护装置,所述防护装置的数量为两个,两个所述防护装置以柜体为对称轴对称设置。
优选的,所述防护装置包括遮挡块,所述遮挡块与柜体的表面转动连接,所述遮挡块的两侧均转动连接有稳定杆,所述稳定杆远离遮挡块的一侧固定连接有稳定套,所述柜体的表面转动连接有驱动杆,所述驱动杆上套设并螺纹连接有驱动块,所述驱动块插入稳定套中,所述驱动块的表面与稳定套的内壁滑动连接,所述驱动杆远离柜体的一侧固定连接有调节块。
优选的,所述稳定套的表面开设有定位孔,所述驱动块的表面固定连接有定位块,所述定位块的表面与定位孔滑动连接。
与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果在于,
1、本实用新型中,通过设置滤杂装置,在更换滤网时,打开柜门并向远离柜体的方向拉动拉杆,拉杆带动控制架在滑槽和滑孔中滑动,随即控制架带动限位杆转动,稳定弹簧受力形变产生弹力,限位杆脱离滤网失去对其的束缚,向远离柜体的方向将滤网拉出并对其进行更换,完成更换后松开拉杆,稳定弹簧失去束缚,稳定弹簧拉动限位杆插入滤网中,完成对滤网的更换,目前现有大多柜体通过空气流动进行散热,灰尘易通过散热孔进入设备中,造成设备积灰难以进行散热,出现过热短路的情况,影响设备的安全使用,本装置的应用有效避免上述问题并提高设备的稳定性。
2、本实用新型中,通过设置防护装置,在夜间时温度骤降,转动调节块,调节块带动驱动杆转动,驱动块随即向靠近柜体的方向位移,驱动块带动稳定杆位移,稳定杆随即带动遮挡块转动,遮挡块将散热孔遮挡住时松开调节块,目前现有大多柜体通过空气流动进行散热,柜体温度易受外界影响,冬天时,昼夜温差过大易产生水蒸气,不利于设备的正常运行,本装置的应用有效避免上述问题并提高设备的易用性。
附图说明
图1为本实用新型提出一种具有防尘功能的高压控制柜的结构示意图;
图2为本实用新型提出一种具有防尘功能的高压控制柜中图1的后视结构示意图;
图3为本实用新型提出一种具有防尘功能的高压控制柜的爆炸图;
图4为本实用新型提出一种具有防尘功能的高压控制柜中滤杂装置的爆炸图;
图5为本实用新型提出一种具有防尘功能的高压控制柜中防护装置的爆炸图。
图例说明:1、柜门;2、柜体;3、控制器;4、滤杂装置;41、滤网;42、安装架;43、拉杆;44、限位杆;45、滑孔;46、控制架;47、稳定弹簧;48、安装座;5、防护装置;51、遮挡块;52、稳定杆;53、驱动杆;54、定位块;55、驱动块;56、调节块;57、稳定套。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点,下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是,本实用新型还可以采用不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本实用新型并不限于下面公开说明书的具体实施例的限制。
实施例1,如图1-5所示,本实用新型提供了一种具有防尘功能的高压控制柜,包括柜体2和滤杂装置4,柜体2的表面转动连接有柜门1,柜体2的内壁固定连接有控制器3,柜体2的表面开设有散热孔,滤杂装置4位于柜体2的内壁设置。
下面具体说一下其滤杂装置4和防护装置5的具体设置和作用。
如图1和图4所示,滤杂装置4包括安装架42和滤网41,安装架42与柜体2的内壁固定连接,滤网41插入安装架42中,滤网41的表面与安装架42滑动连接,安装架42的上表面固定连接有安装座48,安装座48中转动连接有限位杆44,限位杆44远离安装座48的一端贯穿安装座48并插入滤网41中,限位杆44的表面与滤网41相抵,限位杆44的表面开设有滑孔45,安装座48的上表面开设有滑槽,且滑槽中滑动连接有控制架46,控制架46贯穿滑孔45,控制架46的表面与滑孔45滑动连接,控制架46远离安装座48的一侧固定连接有拉杆43,拉杆43的表面与安装架42滑动连接,安装架42的上表面固定连接有稳定弹簧47,稳定弹簧47远离安装架42的一端与限位杆44固定连接,滤杂装置4的数量为两个,两个滤杂装置4以柜体2为对称轴对称设置。
其整个滤杂装置4达到的效果为,通过设置滤杂装置4,在更换滤网41时,打开柜门1并向远离柜体2的方向拉动拉杆43,拉杆43带动控制架46在滑槽和滑孔45中滑动,随即控制架46带动限位杆44转动,稳定弹簧47受力形变产生弹力,限位杆44脱离滤网41失去对其的束缚,向远离柜体2的方向将滤网41拉出并对其进行更换,完成更换后松开拉杆43,稳定弹簧47失去束缚,稳定弹簧47拉动限位杆44插入滤网41中,完成对滤网41的更换,目前现有大多柜体2通过空气流动进行散热,灰尘易通过散热孔进入设备中,造成设备积灰难以进行散热,出现过热短路的情况,影响设备的安全使用,本装置的应用有效避免上述问题并提高设备的稳定性。
如图1和图5所示,柜体2的表面设置有防护装置5,防护装置5的数量为两个,两个防护装置5以柜体2为对称轴对称设置,防护装置5包括遮挡块51,遮挡块51与柜体2的表面转动连接,遮挡块51的两侧均转动连接有稳定杆52,稳定杆52远离遮挡块51的一侧固定连接有稳定套57,柜体2的表面转动连接有驱动杆53,驱动杆53上套设并螺纹连接有驱动块55,驱动块55插入稳定套57中,驱动块55的表面与稳定套57的内壁滑动连接,驱动杆53远离柜体2的一侧固定连接有调节块56,稳定套57的表面开设有定位孔,驱动块55的表面固定连接有定位块54,定位块54的表面与定位孔滑动连接。
其整个的防护装置5达到的效果为,通过设置防护装置5,在夜间时温度骤降,转动调节块56,调节块56带动驱动杆53转动,驱动块55随即向靠近柜体2的方向位移,驱动块55带动稳定杆52位移,稳定杆52随即带动遮挡块51转动,遮挡块51将散热孔遮挡住时松开调节块56,目前现有大多柜体2通过空气流动进行散热,柜体2温度易受外界影响,冬天时,昼夜温差过大易产生水蒸气,不利于设备的正常运行,本装置的应用有效避免上述问题并提高设备的易用性。
其整体的工作原理为,在更换滤网41时,打开柜门1并向远离柜体2的方向拉动拉杆43,拉杆43带动控制架46在滑槽和滑孔45中滑动,随即控制架46带动限位杆44转动,稳定弹簧47受力形变产生弹力,限位杆44脱离滤网41失去对其的束缚,向远离柜体2的方向将滤网41拉出并对其进行更换,完成更换后松开拉杆43,稳定弹簧47失去束缚,稳定弹簧47拉动限位杆44插入滤网41中,完成对滤网41的更换,目前现有大多柜体2通过空气流动进行散热,灰尘易通过散热孔进入设备中,造成设备积灰难以进行散热,出现过热短路的情况,影响设备的安全使用,本装置的应用有效避免上述问题并提高设备的稳定性,在夜间时温度骤降,转动调节块56,调节块56带动驱动杆53转动,驱动块55随即向靠近柜体2的方向位移,驱动块55带动稳定杆52位移,稳定杆52随即带动遮挡块51转动,遮挡块51将散热孔遮挡住时松开调节块56,目前现有大多柜体2通过空气流动进行散热,柜体2温度易受外界影响,冬天时,昼夜温差过大易产生水蒸气,不利于设备的正常运行,本装置的应用有效避免上述问题并提高设备的易用性。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。