1.本发明属于电气安装柜技术领域,具体为一种电力无功补偿用电气安装柜。
背景技术:2.电气安装柜是由钢材质加工而成用来保护电器件正常工作的柜子,电力无功补偿用的电气安装柜是一种普通的低压柜,其主要的功能是进行无功补偿,将电能转换成另一种形式的能量。
3.现有技术中的电力无功补偿用的电气安装柜大多使用普通的低压柜,部分电力无功补偿用的电气安装柜会安装在室外,夏季室外温度较高,而普通的低压柜为了避免低压柜内腔进水仅在底部留有少量散热孔,可能会使得电力无功补偿用的电气安装柜内部温度过高从而使得电力无功补偿用的电气安装柜内部的电器件损坏。
技术实现要素:4.本发明的目的在于提供一种电力无功补偿用电气安装柜,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种电力无功补偿用电气安装柜,包括安装柜壳体,所述安装柜壳体的中部贯穿有散热孔,所述安装柜壳体的内壁固定安装有固定柱,所述固定柱的顶端固定安装有安装柜本体,所述安装柜本体的前端固定安装有密封框,所述密封框的中部活动连接有密封门,所述密封框的后端固定安装有气囊,所述安装柜本体的上端开设有电器槽,所述安装柜本体的下端开设有换气槽,所述安装柜本体的顶端固定连通有第一气管,所述第一气管的内壁固定安装有电机,所述电机上端的输出轴固定连接有换气扇,所述安装柜本体的底端贯穿有第一孔洞,所述安装柜本体的后端贯穿有第二孔洞,所述固定柱的中部贯穿有第三孔洞,所述安装柜本体的左端固定连通有第二气管。
6.优选的,所述第二气管的下端固定连通有第一水管,所述第一水管的底端固定安装有第一固定环,所述第一固定环的顶端固定安装有第一弹簧,所述第一弹簧的顶端固定安装有第一固定板,所述第一水管的顶端固定安装有第二固定环。
7.优选的,所述安装柜壳体的右端固定连通有第二水管,所述第二水管的左端固定安装有第三固定环,所述第二水管的右端固定安装有第四固定环,所述第四固定环的左端固定连接有第二弹簧,所述第二弹簧的左端固定连接有第二固定板,所述第四固定环的下端贯穿有出水孔。
8.优选的,所述散热孔以安装柜壳体的纵向中轴线为中心对称分布,所述散热孔与安装柜壳体的底面呈四十五度夹角,所述散热孔与安装柜壳体内腔连通处高于与安装柜壳体外壁连通处。
9.优选的,所述第二气管为弯管,所述第二气管的顶端固定安装有防水罩,所述第一气管的下端与换气槽相连通。
10.优选的,所述安装柜壳体与第二气管固定连接,所述安装柜壳体内腔的底面与安装柜壳体外壁的底面呈三十度夹角,所述第三孔洞与安装柜壳体的内腔相贯通。
11.优选的,所述气囊与密封门相贴合,所述第一孔洞与第三孔洞相贯通。
12.优选的,所述第一固定板的直径值小于第一水管内壁的直径值,所述第一固定板的直径值大于第二固定环的内直径值,所述第一固定板与第二固定环紧密贴合。
13.优选的,所述第二固定板的直径值大于第三固定环的内直径值,所述第二固定板与第三固定环相贴合。
14.优选的,所述出水孔与第二水管的内腔相连通,所述第二固定板的直径值小于第二水管的内直径值。
15.本发明的有益效果如下:
16.1、本发明通过散热孔可加强安装柜本体的降温速度,之后电机工作时带动换气扇转动,加速第一气管内腔的气体流动,使得电器槽内腔的热气进过第一气管流入换气槽的内腔,之后热气通过换气槽流入第二气管的内腔,流入换气槽内腔的气体可帮助隔绝安装柜壳体底面湿气对安装柜本体的侵蚀,降低安装柜本体内腔在受外界环境变换后产生水汽的情况发生,而安装柜本体内腔产生的部分水汽会被安装柜本体内腔的热气带动流动至换气槽的内腔,部分水汽在换气槽的内腔凝结成水珠流入第一孔洞的内腔,接着通过第三孔洞流入安装柜壳体的内腔,剩下部分水汽会随着第二气管排向空中,即使得安装柜本体的散热效果较好且可降低安装柜本体受雨水的影响。
17.2、本发明通过第二气管内腔凝结的水汽会聚集在第一固定板的顶面,聚集到一定重量后会将第一固定板向下挤压,之后凝结后的水汽即可通过第一水管流出至地面,避免第二气管内腔聚集的水汽倒流回安装柜本体的内腔。
18.3、本发明通过雨天流入安装柜壳体内腔的雨水会汇集在第二固定环的左端,挤压第二固定板向右移动,之后即可通过第二水管和出水孔流出安装柜壳体的内腔,避免雨水聚集在安装柜壳体的内腔对安装柜本体造成影响。
附图说明
19.图1为本发明整体结构示意图;
20.图2为本发明安装柜壳体的剖视图;
21.图3为本发明第一气管的连接示意图;
22.图4为本发明图3的a处放大示意图;
23.图5为本发明图3的b处放大示意图;
24.图6为本发明图3的c处放大示意图;
25.图7为本发明密封门的连接示意图;
26.图8为本发明安装柜本体的剖视图。
27.图中:1、安装柜壳体;2、散热孔;3、固定柱;4、安装柜本体;5、密封框;6、密封门;7、气囊;8、电器槽;9、换气槽;10、第一气管;11、第一孔洞;12、第二孔洞;13、第三孔洞;14、电机;15、换气扇;16、第二气管;17、第一水管;18、第一固定环;19、第一弹簧;20、第一固定板;21、第二固定环;22、第三固定环;23、第四固定环;24、第二弹簧;25、第二固定板;26、出水孔;27、第二水管。
具体实施方式
28.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
29.如图1至图8所示,本发明实施例提供了一种电力无功补偿用电气安装柜,包括安装柜壳体1,安装柜壳体1的中部贯穿有散热孔2,安装柜壳体1的内壁固定安装有固定柱3,固定柱3的顶端固定安装有安装柜本体4,安装柜本体4的前端固定安装有密封框5,密封框5的中部活动连接有密封门6,密封框5的后端固定安装有气囊7,安装柜本体4的上端开设有电器槽8,安装柜本体4的下端开设有换气槽9,安装柜本体4的顶端固定连通有第一气管10,第一气管10的内壁固定安装有电机14,电机14上端的输出轴固定连接有换气扇15,安装柜本体4的底端贯穿有第一孔洞11,安装柜本体4的后端贯穿有第二孔洞12,固定柱3的中部贯穿有第三孔洞13,安装柜本体4的左端固定连通有第二气管16;
30.通过第一气管10的内壁固定安装有电机14,又通过电机14上端的输出轴固定连接有换气扇15,使得换气扇15可加速第一气管10内腔的气体流动。
31.如图2至图5所示,在一个实施例中,第二气管16的下端固定连通有第一水管17,第一水管17的底端固定安装有第一固定环18,第一固定环18的顶端固定安装有第一弹簧19,第一弹簧19的顶端固定安装有第一固定板20,第一水管17的顶端固定安装有第二固定环21;
32.通过第一固定环18的顶端固定安装有第一弹簧19,又通过第一弹簧19的顶端固定安装有第一固定板20,使得第一固定环18可限制第一固定板20的移动位置。
33.如图2至图5所示,在一个实施例中,安装柜壳体1的右端固定连通有第二水管27,第二水管27的左端固定安装有第三固定环22,第二水管27的右端固定安装有第四固定环23,第四固定环23的左端固定连接有第二弹簧24,第二弹簧24的左端固定连接有第二固定板25,第四固定环23的下端贯穿有出水孔26;
34.通过第四固定环23的左端固定连接有第二弹簧24,又通过第二弹簧24的左端固定连接有第二固定板25,使得第四固定环23可限制第二固定板25的移动位置。
35.如图2所示,在一个实施例中,散热孔2以安装柜壳体1的纵向中轴线为中心对称分布,散热孔2与安装柜壳体1的底面呈四十五度夹角,散热孔2与安装柜壳体1内腔连通处高于与安装柜壳体1外壁连通处;
36.通过散热孔2以安装柜壳体1的纵向中轴线为中心对称分布,使得安装柜壳体1的内腔易于散热,通过散热孔2与安装柜壳体1的底面呈四十五度夹角,又通过散热孔2与安装柜壳体1内腔连通处高于与安装柜壳体1外壁连通处,降低雨水通过散热孔2进入安装柜壳体1内腔的情况发生。
37.如图2和图3所示,在一个实施例中,第二气管16为弯管,第二气管16的顶端固定安装有防水罩,第一气管10的下端与换气槽9相连通;
38.通过第二气管16为弯管,又通过第二气管16的顶端固定安装有防水罩,避免雨水从第二气管16进入安装柜本体4的内腔,通过第一气管10的下端与换气槽9相连通,使得电器槽8内腔的热气可通过第一气管10进入换气槽9的内腔。
39.如图2和图3所示,在一个实施例中,安装柜壳体1与第二气管16固定连接,安装柜壳体1内腔的底面与安装柜壳体1外壁的底面呈三十度夹角,第三孔洞13与安装柜壳体1的内腔相贯通;
40.通过安装柜壳体1与第二气管16固定连接,使得安装柜壳体1固定第二气管16的位置,通过安装柜壳体1内腔的底面与安装柜壳体1外壁的底面呈三十度夹角,使得安装柜壳体1内腔的积水可汇集至第二固定环21的左端,通过第三孔洞13与安装柜壳体1的内腔相贯通,使得第三孔洞13内腔的积水可进入安装柜壳体1的内腔。
41.如图7和图8所示,在一个实施例中,气囊7与密封门6相贴合,第一孔洞11与第三孔洞13相贯通;
42.通过气囊7与密封门6相贴合,使得密封门6与气囊7连接可使得安装柜本体4的前端密封,从而避免雨水从安装柜本体4的前端进入安装柜本体4的内腔,通过第一孔洞11与第三孔洞13相贯通,使得换气槽9内腔的积水可通过第一孔洞11进入第三孔洞13的内腔,从而保持换气槽9内腔的干燥。
43.如图5所示,在一个实施例中,第一固定板20的直径值小于第一水管17内壁的直径值,第一固定板20的直径值大于第二固定环21的内直径值,第一固定板20与第二固定环21紧密贴合;
44.通过第一固定板20的直径值小于第一水管17内壁的直径值,使得第一固定板20可在第一水管17的内腔移动,通过第一固定板20的直径值大于第二固定环21的内直径值,又通过第一固定板20与第二固定环21紧密贴合,使得第一固定板20与第二固定环21可断开第一水管17内腔的连通。
45.如图6所示,在一个实施例中,第二固定板25的直径值大于第三固定环22的内直径值,第二固定板25与第三固定环22相贴合;
46.通过第二固定板25的直径值大于第三固定环22的内直径值,又通过第二固定板25与第三固定环22相贴合,使得第二固定板25与第三固定环22连接可断开第二水管27内部的连通,避免雨水倒灌进入安装柜壳体1的内腔,还可避免小动物进入安装柜壳体1的内腔。
47.如图6所示,在一个实施例中,出水孔26与第二水管27的内腔相连通,第二固定板25的直径值小于第二水管27的内直径值;
48.通过出水孔26与第二水管27的内腔相连通,避免第二水管27的内腔聚集雨水,通过第二固定板25的直径值小于第二水管27的内直径值,使得第二固定板25可在第二水管27的内腔移动。
49.工作原理及使用流程:
50.使用时将密封门6与气囊7贴合后关闭,使得安装柜本体4的前段密闭,避免安装柜壳体1前端的雨水进入安装柜本体4的内腔,之后根据使用气温设定电机14的工作时间段,在电机14工作时带动换气扇15转动,加速第一气管10内腔的气体流动,从而使得电器槽8内腔的热气进过第一气管10流入换气槽9的内腔,之后热气通过换气槽9流入第二气管16的内腔,流入换气槽9内腔的气体可帮助隔绝安装柜壳体1底面湿气对安装柜本体4的侵蚀,从而降低安装柜本体4内腔在受外界环境变换后产生水汽的情况发生,而安装柜本体4内腔产生的部分水汽会被安装柜本体4内腔的热气带动流动至换气槽9的内腔,部分水汽在换气槽9的内腔凝结成水珠流入第一孔洞11的内腔,接着通过第三孔洞13流入安装柜壳体1的内腔,
剩下部分水汽会随着第二气管16排向空中,在第二气管16内腔凝结的水汽会聚集在第一固定板20的顶面,聚集到一定重量后会将第一固定板20向下挤压,之后凝结后的水汽即可通过第一水管17流出至地面,在雨天流入安装柜壳体1内腔的雨水会汇集在第二固定环21的左端,挤压第二固定板25向右移动,之后即可通过第二水管27和出水孔26流出安装柜壳体1的内腔。
51.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
52.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。