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一种防尘散热型节能配电柜的制作方法

2021-10-19 21:03:00 来源:中国专利 TAG:配电柜 防尘 散热 节能


1.本实用新型涉及配电柜技术领域,具体是一种防尘散热型节能配电柜。


背景技术:

2.配电柜是用来安装电子元器件的装置,将电子元器件收纳到里面,既能使安装环境变得干净整洁,又能有效的保护电子元器件,电子元器件工作时会产生大量的热,如果不能将这部分热量及时带走,会影响使用寿命。现有的电气柜大多通过简单设置风机进行散热,通过风机散热会将灰尘进入到电气柜中,众所周知灰尘也是电子元器件的一大杀手,一种既能防尘又有散热功能的电气柜有待进一步研究和开发。


技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种防尘散热型节能配电柜,以解决上述背景技术中提出的问题。
4.为实现上述目的,本实用新型提供以下解决方案:
5.一种防尘散热型节能配电柜,包括一侧开口内部呈中空结构的柜体,所述柜体远离开口的一侧中间位置开设有两个等间距贯通的后散热机构开口,所述柜体的顶端开设有两个等间距贯通的上散热机构开口,所述上散热机构开口和后散热机构开口内均安装有安装方向适配的隔绝散热机构,所述柜体靠近开口侧的一端邻侧上端开设有贯通的进线开口,所述柜体靠近开口侧的一端邻侧下端开设有贯通的出线开口。
6.作为本技术方案的进一步改进,所述柜体的开口侧安装有适配开口的柜门,所述柜门与柜体之间设置有合页,所述柜门和柜体转动配合。
7.作为本技术方案的进一步改进,所述进线开口和出线开口内均安装有两端贯通且向内部有延伸若干凸块的封线胶块。
8.作为本技术方案的进一步改进,所述柜体的内部上端和下端安装有长度宽度设配的电子元件卡槽块。
9.作为本技术方案的进一步改进,所述隔绝散热机构的中间设置有半导体制冷片,所述半导体制冷片的两端连接有安装方向相反的散热电机,所述散热电机的传动端连接有扇叶,所述散热电机和扇叶的外部套设有扇叶保护罩,所述扇叶保护罩远离半导体制冷片的一端设置有扇叶保护筛网。
10.作为本技术方案的进一步改进,所述半导体制冷片的一端设置有上绝缘导热陶瓷片,所述半导体制冷片的另一端设置有下绝缘导热陶瓷片,所述上绝缘导热陶瓷片靠近下绝缘导热陶瓷片的一端间隔一定距离安装有若干上金属导体,所述下绝缘导热陶瓷片靠近上绝缘导热陶瓷片的一端间隔一定距离安装有若干下金属导体,所述下金属导体与上金属导体错开半个导体长度一一对应,所述下金属导体与上上金属导体之间连接有间隔排列的n型半导体和p型半导体,所述下金属导体最外端的两个分别引出一条半导体导线,两条半导体导线交汇处设置有直流电源,所述半导体导线与直流电源形成回路。
11.与现有技术相比,本实用新型的有益效果:
12.1、设置有半导体制冷片,半导体制冷片内部设置有n型半导体和p型半导体且设置有下金属导体与上金属导体使得n型半导体与p型半导体之间连接导电,这使得半导体制冷片在通电后会产生珀尔帖效应,通电后半导体制冷片的一端释放冷另一端释放热,释放冷的一端对柜内进行降温,释放热的一端对柜外将热量散除,半导体制冷片的使用寿命长,散热降温的效果好且体积能跟随主体进行体积的变化进行不同程度的变化,并方便安装。
13.2、设置半导体制冷片,相较于原有的风扇降温散热会将空气中的灰尘吸入柜内对电子元件的损害造成隐患,报道提制冷片隔绝了散热部位对外界的接触,通过一端产冷进行降温一端产热进行散热的方式将灰尘隔绝在柜体内部意外,降低灰尘进入柜内对电子元件造成损害的风险。
附图说明
14.图1为防尘散热型节能配电柜的立体结构示意图;
15.图2为防尘散热型节能配电柜的拆分结构示意图;
16.图3为防尘散热型节能配电柜隔绝散热机构的拆分结构示意图;
17.图4为防尘散热型节能配电柜半导体制冷片的原理结构示意图;
18.图中:1、柜体;2、柜门;3、电子元件卡槽块;4、上散热机构开口;5、后散热机构开口;6、进线开口;7、出线开口;8、隔绝散热机构;9、封线胶块;10、扇叶保护筛网;11、扇叶保护罩;12、扇叶;13、半导体制冷片;14、散热电机;15、下金属导体;16、上金属导体;17、n型半导体;18、p型半导体;19、半导体导线;20、上绝缘导热陶瓷片;21、下绝缘导热陶瓷片。
具体实施方式
19.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,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
20.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
21.实施例1
22.请参阅图1~4,本实用新型实施例中,一种防尘散热型节能配电柜,包括一侧开口内部呈中空结构的柜体1,柜体1内部进行电子元件的安装和电线的接配,柜体1远离开口的一侧中间位置开设有两个等间距贯通的后散热机构开口5,柜体1的顶端开设有两个等间距贯通的上散热机构开口4,上散热机构开口4和后散热机构开口5内均安装有安装方向适配的隔绝散热机构8,隔绝散热机构8向柜体1内部的一侧对柜体1内部进行降温对柜体1外部的一侧进行热量的散除,将柜体1内部与外部的接触隔绝达到降温防尘的效果,柜体1靠近开口侧的一端邻侧上端开设有贯通的进线开口6,进线开口6用以将电源电线接入,柜体1靠
近开口侧的一端邻侧下端开设有贯通的出线开口7,出线开口7用以将电源电线接出。
23.请参阅图1,柜体1的开口侧安装有适配开口的柜门2,柜门2与柜体1之间设置有合页,柜门2和柜体1转动配合,柜门2在柜体1内部的电子元件安装和故障时开启,开启时必须保证柜体1处于断电状态,便于对柜体1内部电子元件的安装和故障排除。
24.请参阅图2,进线开口6和出线开口7内均安装有两端贯通且向内部有延伸若干凸块的封线胶块9,封线胶块9内能通过电线,电线通过时若干个凸块会挤压电线,保证电线和封线胶块9内部不会出现空隙导致灰尘进入柜体1内部。
25.请参阅图1,柜体1的内部上端和下端安装有长度宽度设配的电子元件卡槽块3,电子元件卡槽块3上卡接不同功能分类的电子元件,使得电线对于电子元件的接进接出井然有序,降低电线接错的人工失误。
26.请参阅图3,隔绝散热机构8的中间设置有半导体制冷片13,半导体制冷片13通电后发生珀尔帖效应,一端产生冷一端释放热,产冷端对柜体1内部降温,放热端将热量散除在柜体1外部,半导体制冷片13的两端连接有安装方向相反的散热电机14,散热电机14的传动端连接有扇叶12,启动散热电机14带动扇叶12旋转产生对散热电机14端的吸力和扇叶12端的挥散推力,将产冷端的冷量散入柜体1内部吸收电子元件工作产生的热量,对电子元件进行降温,将放热端的热量挥散到柜体1外部的空间内,将产生的热量消除,散热电机14和扇叶12的外部套设有扇叶保护罩11,扇叶保护罩11远离半导体制冷片13的一端设置有扇叶保护筛网10,扇叶保护罩11和扇叶保护筛网10保护内部的扇叶,防止外界的异物干扰导致扇叶的损坏进而影响隔绝散热机构8的散热效果。
27.请参阅图4,半导体制冷片13的一端设置有上绝缘导热陶瓷片20,半导体制冷片13的另一端设置有下绝缘导热陶瓷片21,上绝缘导热陶瓷片20靠近下绝缘导热陶瓷片21的一端间隔一定距离安装有若干上金属导体16,下绝缘导热陶瓷片21靠近上绝缘导热陶瓷片20的一端间隔一定距离安装有若干下金属导体15,下金属导体15与上金属导体16错开半个导体长度一一对应,下金属导体15与上上金属导体16之间连接有间隔排列的n型半导体17和p型半导体18,下金属导体15最外端的两个分别引出一条半导体导线19,两条半导体导线19交汇处设置有直流电源,半导体导线19与直流电源形成回路,在通电后,通过下金属导体15和上金属导体16连接的n型半导体17和p型半导体18会产生珀尔帖效应,使得半导体制冷片13的一端产生冷另一端产生热,产冷端对柜体1内部进行降温,放热端将热量挥散消除在柜体1外部的空间里。
28.本实用新型的工作原理:
29.将柜体1安装在需要的位置,安装好内部需要的电子元件,接入电源电线,并将需要接出的电源电线接出接好,通电,电子元件工作产生热量,半导体制冷片13工作对柜体1内部的一端产生冷量消除电子元件产生的热量,对柜体1外部的一端放出热量并挥散消除在柜体1外部的空间里,达成对柜体1内部的散热降温,同时半导体制冷片13将各个散热机构的开口隔绝,保障在对柜体1内部散热降温时灰尘不会进入柜体1内部产生对电子元件的损害隐患。
30.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。
再多了解一些

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