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一种基于内部独立配电的配电柜

文献发布时间:2023-06-19 16:09:34



技术领域

本发明涉及配电柜技术领域,具体为一种基于内部独立配电的配电柜。

背景技术

配电柜是一种对于电线电缆的的分组电线的分配的独立系统,用于进行电流电压的控制,目前市面上主流的方式都是用保险丝和配电小组块,此类的方式无法满足夏天的高温高负荷环境下的高压高负荷的工作,非常容易因为保险丝烧断而引起的火灾,造成财产损失。

而此套的配电柜内的独立配电系统,是基于传统的分配形式,进行模块化的设计和增强散热的能力,利用热源传感器进行处理分析电流分配处的电流电压是否异常,若存在自燃的风险则进行断电处理,并进一步的利用挥发性干粉进行散热,并同时阻隔空气控制自燃的风险。

发明内容

本发明的目的在于提供一种基于内部独立配电的配电柜,用于克服现有技术中的上述缺陷。

根据本发明的一种基于内部独立配电的配电柜,包括主工作箱,所述主工作箱下端面设有安装腔,所述安装腔底部设有左右对称的滑动底槽,所述安装腔上方设有支撑横梁,所述支撑横梁上方设有电控腔,所述电控腔内部设有矩形分布的上电控块,所述上电控块右侧设有上下对角对称的螺栓,所述螺栓上端固定连接有螺栓冒,所述螺栓下端螺纹连接有螺纹孔,所述螺纹孔固定内嵌于上电控块内部,所述上电控块下端面固定连接有下电控块,所述下电控块上端面设有电控线,所述上电控块固定连接有上电控块下端面。

在本发明的一种实施例中,所述电控线中间处设有均匀分布的传感器,所述传感器左右两端设有均匀分布且对称的传感线,所述传感线固定连接有处理传感器。

在本发明的一种实施例中,所述电控腔左右两壁面内设有分离传动腔,所述上电控块左端面固定连接有上分离连杆,所述上分离连杆左端面固定连接有上分离块,所述上分离块固定连接有分离传动轴外圆面,所述分离传动轴上端固定连接有分离轴承。

在本发明的一种实施例中,所述下电控块左端设有固定连接有下分离连杆,所述下分离连杆固定连接有分离传动轴外圆面,所述分离传动轴下端动力连接有分离电机,所述电控腔上方设有左右对称贯穿的气流入口,所述气流入口内部设有上下左右固定连接的支撑杆。

在本发明的一种实施例中,所述支撑杆内部固定设有气流电机,所述气流电机右端固定连接有气流传动轴,所述气流传动轴内部固定连接有气流旋转轴,所述气流旋转轴右端外圆面固定连接有环形分布的气流旋转叶。

在本发明的一种实施例中,所述气流入口下壁面设有能上下伸缩的气流开关,所述气流开关下端固定连接有气流开关腔,所述气流开关腔下端面固定连接有气流开关,所述气流入口向右延伸贯穿至电控腔,所述电控腔上方设有左右对称且向上贯穿的电缆管道,所述电缆管道向外贯穿连通电缆接入口。

在本发明的一种实施例中,所述电控腔正上方设有开口向下的喷射口,所述喷射口上方贯穿至连接有喷射管,所述喷射管上方固定设有干粉腔,所述喷射管外侧设有环形的喷射开关,所述喷射开关内侧设有环形分布的开关弹簧,所述开关弹簧上方设有开关滑块,所述开关滑块内侧设有开关滑槽。

在本发明的一种实施例中,所述喷射管右侧设有阀门传动腔,所述阀门传动腔内部设有阀门杆,所述阀门杆右端固定连接有阀门弹簧,所述阀门弹簧右端固定连接有阀门电磁块。

本发明的有益效果是:

1、配电柜内的独立配电系统,是基于传统的分配形式,进行模块化的设计和增强散热的能力,利用热源传感器进行处理分析电流分配处的电流电压是否异常。

2、若存在自燃的风险则进行断电处理,并进一步的利用挥发性干粉进行散热,并同时阻隔空气控制自燃的风险。

附图说明

图1是本发明的外观示意图;

图2是本发明的一种基于内部独立配电的配电柜整体结构示意图;

图3是本发明图2中A-A的示意图;

图4是本发明图2中B-B的示意图;

图5是本发明图2中支撑杆部件处的局部放大示意图;

图6是本发明图2中处理传感器部件处的局部放大示意图;

图7是本发明图2中螺栓部件处的局部放大示意图。

图中:

11、主工作箱;12、电缆接入口;13、电缆管道;14、气流入口;15、气流开关;16、气流开关腔;17、气流开关;18、分离传动轴;19、分离电机;20、滑动底槽;21、支撑横梁;22、下分离块;23、下分离连杆;24、下电控块;25、电控线;26、上电控块;27、处理传感器;28、传感线;29、传感器;30、螺栓;31、螺纹孔;32、螺栓冒;33、上分离连杆;34、上分离块;35、分离传动腔;36、分离轴承;37、支撑杆;38、气流电机;39、气流旋转叶;40、气流旋转轴;41、气流传动轴;42、喷射开关;43、开关弹簧;44、开关滑块;45、开关滑槽;46、喷射口;47、阀门杆;48、阀门弹簧;49、阀门电磁块;50、阀门传动腔;51、电控腔;52、喷射管;53、干粉腔;54、安装腔。

具体实施方式

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:

参照附图1-图7,根据本发明的实施例的一种基于内部独立配电的配电柜,包括主工作箱11,所述主工作箱11下端面设有安装腔54,所述安装腔54底部设有左右对称的滑动底槽20,所述安装腔54上方设有支撑横梁21,所述支撑横梁21上方设有电控腔51,所述电控腔51内部设有矩形分布的上电控块26,所述上电控块26右侧设有上下对角对称的螺栓30,所述螺栓30上端固定连接有螺栓冒32,所述螺栓30下端螺纹连接有螺纹孔31,所述螺纹孔31固定内嵌于上电控块26内部,所述上电控块26下端面固定连接有下电控块24,所述下电控块24上端面设有电控线25,所述上电控块26固定连接有上电控块26下端面。

其中,所述电控线25中间处设有均匀分布的传感器29,所述传感器29左右两端设有均匀分布且对称的传感线28,所述传感线28固定连接有处理传感器27。

其中,所述电控腔51左右两壁面内设有分离传动腔35,所述上电控块26左端面固定连接有上分离连杆33,所述上分离连杆33左端面固定连接有能上下移动的上分离块34,所述上分离块34固定连接有分离传动轴18外圆面,所述分离传动轴18上端固定连接有分离轴承36。

其中,所述下电控块24左端设有固定连接有下分离连杆23,所述下分离连杆23固定连接有分离传动轴18外圆面,所述分离传动轴18下端动力连接有分离电机19,所述电控腔51上方设有左右对称贯穿的气流入口14,所述气流入口14内部设有上下左右固定连接的支撑杆37。

其中,所述支撑杆37内部固定设有气流电机38,所述气流电机38右端固定连接有气流传动轴41,所述气流传动轴41内部固定连接有气流旋转轴40,所述气流旋转轴40右端外圆面固定连接有环形分布且能旋转的气流旋转叶39。

其中,所述气流入口14下壁面设有能上下伸缩的气流开关15,所述气流开关15下端固定连接有气流开关腔16,所述气流开关腔16下端面固定连接有气流开关17,所述气流入口14向右延伸贯穿至电控腔51,所述电控腔51上方设有左右对称且向上贯穿的电缆管道13,所述电缆管道13向外贯穿连通电缆接入口12。

其中,所述电控腔51正上方设有开口向下的喷射口46,所述喷射口46上方贯穿至连接有喷射管52,所述喷射管52上方固定设有干粉腔53,所述喷射管52外侧设有环形的喷射开关42,所述喷射开关42内侧设有环形分布的开关弹簧43,所述开关弹簧43上方设有开关滑块44,所述开关滑块44内侧设有开关滑槽45。

其中,所述喷射管52右侧设有阀门传动腔50,所述阀门传动腔50内部设有能左右移动的阀门杆47,所述阀门杆47右端固定连接有阀门弹簧48,所述阀门弹簧48右端固定连接有阀门电磁块49。

本发明的一种基于内部独立配电的配电柜,其工作流程如下:

工作时,将主体主工作箱11安装在配电柜内安装梁,安装梁内嵌在安装腔54内部,然后通过滑动底槽20进行配合横向移动,移动到固定的位置,然后在矩形分布对称的电缆接入口12内安装对应的电源或电缆线,并通过电缆管道13串连至电控腔51内部,并通过缠绕在螺栓30外圆面,然后通过螺栓冒32带动螺栓30向下旋转并固定于螺纹孔31内部,此时电源接入线连接完成,然后通过下电控块24处的对称的螺栓30连接输出电源线并固定完成,然后启动支撑杆37内部的气流电机38并通过气流传动轴41进行传动,同步带动气流旋转轴40进行旋转带动气流旋转叶39进行旋转,让外部的空气通过气流入口14流入到电控腔51内部进行循环气流散热,并通过对称的气流入口14将热气流排出。

若通电工作过程中电流发生变化时,此时均匀分布的传感器29进行监测并通过传感线28将信号传递给处理传感器27,并进分析处理,并同步启动分离电机19并通过分离传动轴18进行传动,通过分离轴承36进行固定分离传动轴18的传动位置,此时上分离块34进行向上移动并通过上分离连杆33带动上电控块26同步向上移动,同步下分离块22向下移动并通过下分离连杆23带动下电控块24向下同步移动,此时将电控线25与下电控块24和上电控块26进行分开,确保电流的断开,保证下电控块24与上电控块26内部的电流电压尽快的恢复,通过均匀分布的传感器29传递信号组给处理传感器27进行分析处理,并同步启动分离电机19,并通过分离传动轴18进行传动,通过分离轴承36进行固定分离传动轴18的传动位置,此时上分离块34进行向下移动并通过上分离连杆33带动上电控块26同步向下移动,同步下分离块22向上移动并通过下分离连杆23带动下电控块24向上同步移动,将上电控块26与下电控块24进行重新闭合对接电控线25,此时电源重新开始工作。

若当电流电压超负荷运载时,上电控块26与下电控块24交接和电控线25产生火花时,此时启动分离电机19并通过分离传动轴18进行传动,通过分离轴承36进行固定分离传动轴18的传动位置,此时上分离块34进行向上移动并通过上分离连杆33带动上电控块26同步向上移动,同步下分离块22向下移动并通过下分离连杆23带动下电控块24向下同步移动,此时将电控线25与下电控块24和上电控块26进行分开,然后启动对称的气流开关17,然后启动气流开关17并通过气流开关腔16内部向上推动气流开关15进入气流入口14内部,将电控腔51内部的空气隔断,然后启动阀门传动腔50内部的阀门电磁块49,并通过阀门弹簧48推动阀门杆47向右移动,此时喷射管52与干粉腔53贯穿连通至喷射口46,然后喷射开关42内部开关弹簧43向上推动开关滑块44并滑动开关滑槽45将干粉腔53内部的挥发性干粉喷射到上电控块26与下电控块24上面进行阻隔空气并降温,确保此组电路断电等待维修,其它电路组正常工作不受影响。

以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本发明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发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明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发明范围内。本发明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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技术分类

06120114728346