一种壁挂式电源箱的制作方法

专利2022-11-15  73


本实用新型涉及电源箱领域,特别涉及一种壁挂式电源箱。



背景技术:

电源箱主要是为真空断路器及其它高压开关提供操作电源。电源箱均采用输入电压220v或380v经可控硅调压整流,输出直流,具有输出直流电压多档可调电流大的特点或交流电压,进行单分、单合操作的功能。电源箱是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力电源箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。

但是,壁挂式的电源箱,在部分的恶劣天气环境中,会有雨水落到箱体外部,存在漏电的危险,另外电源箱长时间会产生大量的热量,不进行及时的散热,会严重影响内部元器件的使用寿命,为此,我们提出一种壁挂式电源箱来解决上述问题。



技术实现要素:

本实用新型的主要目的在于提供一种壁挂式电源箱,可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

一种壁挂式电源箱,包括:箱体,所述箱体为中空方形框,所述箱体外侧通过螺栓组固定安装在墙壁外侧,在部分的恶劣天气环境中,会有雨水落到箱体外部,所述箱体上方固定安装有上滑板,所述上滑板为向外侧的弧形结构设计,可以更好的将上方的雨水进行导流,所述箱体左侧外部下方设置有铰链,所述铰链外侧转动安装在有盖板,所述盖板可以绕着铰链进行转动,所述盖板中部设置有转动锁,通过转动锁可以实现对于盖板的固定;

所述箱体内部等距离设置有三组结构支架,所述结构支架上方设置有若干组电源块,所述箱体左侧壁卡接安装有粗滤层,所述箱体右侧设置有抽气泵,所述抽气泵上方设置有挡雨帘,所述抽气泵可以将箱体内部的气体抽出,箱体内形成低压环境后通过粗滤层吸入气体,形成完整的气流循环,可以实现对与箱体内电源块的降温,通过外侧挡雨帘结构的防护,提升箱体的防水能力,结构简单可靠,经济性好。

优选的,所述箱体包括有绝缘层,所述绝缘层为绝缘垫木材质,可以实现对于箱体内部的漏电的危险,提升安全性。

优选的,所述绝缘层外侧设置有防水层,所述防水层采用塑料材质,具有良好的防腐蚀能力和防水能力。

优选的,所述绝缘层和防水层中部设置有中空层,所述中空层中部为哑铃型结构,所述中空层为铝合金材料,在降低自重的情况下,可以提升结构支撑,通过箱体内部对多层结构设计,在保证力学强度的情况下,可以实现对内的绝缘保护,对外的防水耐腐蚀,具有良好的实用性。

优选的,所述粗滤层为尼龙的滤网材质,所述粗滤层右侧设置有精滤层,所述精滤层内部填充有活性炭材质,通过活性炭对进入的气体进行吸附处理,进一步提升对于气体的精滤处理,所述粗滤层和精滤层外侧上方设置有挡雨帘,所述挡雨帘为弧形的结构块,可以将箱体侧边的的水流导出,用于对粗滤层的防护。

优选的,所述箱体和上滑板的表面设置有导水槽,所述导水槽为半圆形的弧形凹槽,通过导水槽来提升对于流水的排放速度。

与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

1、通过精滤层内部的活性炭对进入的气体进行吸附处理,进一步提升对于气体的精滤处理,所述挡雨帘为弧形的结构块,可以将箱体侧边的的水流导出,用于对粗滤层的防护,箱体内形成低压环境后通过粗滤层吸入气体,所述抽气泵可以将箱体内部的气体抽出,箱体内形成低压环境后通过粗滤层吸入气体,形成完整的气流循环,可以实现对与箱体内电源块的降温,通过外侧挡雨帘结构的防护,提升箱体的防水能力,结构简单可靠,经济性好。

2、通过活性炭对进入的气体进行吸附处理,进一步提升对于气体的精滤处理,所述粗滤层和精滤层外侧上方设置有挡雨帘,所述挡雨帘为弧形的结构块,可以将箱体侧边的的水流导出,用于对粗滤层的防护。

3、所述绝缘层为绝缘垫木材质,可以实现对于箱体内部的漏电的危险,提升安全性,所述防水层采用塑料材质,具有良好的防腐蚀能力和防水能力,所述中空层中部为哑铃型结构的铝合金材料,在降低自重的情况下,可以提升结构支撑,通过箱体内部对多层结构设计,在保证力学强度的情况下,可以实现对内的绝缘保护,对外的防水耐腐蚀,具有良好的实用性。

附图说明

图1为本实用新型一种壁挂式电源箱的整体结构图;

图2为本实用新型一种壁挂式电源箱的剖视结构图;

图3为本实用新型一种壁挂式电源箱中箱体的侧剖结构图。

图中:1、箱体;2、上滑板;3、铰链;4、盖板;5、挡雨帘;6、抽气泵;7、导水槽;8、粗滤层;9、精滤层;10、结构支架;11、电源块;12、绝缘层;13、中空层;14、防水层。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

其中相同的零部件用相同的附图标记表示。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“底面”和“顶面”、“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

参照图1所示,一种壁挂式电源箱,包括:箱体1,所述箱体1为中空方形框,所述箱体1外侧通过螺栓组固定安装在墙壁外侧,在部分的恶劣天气环境中,会有雨水落到箱体1外部,所述箱体1上方固定安装有上滑板2,所述上滑板2为向外侧的弧形结构设计,可以更好的将上方的雨水进行导流,所述箱体1和上滑板2的表面设置有导水槽7,所述导水槽7为半圆形的弧形凹槽,通过导水槽7来提升对于流水的排放速度,所述箱体1左侧外部下方设置有铰链3,所述铰链3外侧转动安装在有盖板4,所述盖板4可以绕着铰链3进行转动,所述盖板4中部设置有转动锁,通过转动锁可以实现对于盖板4的固定;

所述箱体1内部等距离设置有三组结构支架10,所述结构支架10上方设置有若干组电源块11,所述箱体1左侧壁卡接安装有粗滤层8,所述粗滤层8为尼龙的滤网材质,所述粗滤层8右侧设置有精滤层9,所述精滤层9内部填充有活性炭材质,通过活性炭对进入的气体进行吸附处理,进一步提升对于气体的精滤处理,所述粗滤层8和精滤层9外侧上方设置有挡雨帘5,所述挡雨帘5为弧形的结构块,可以将箱体1侧边的的水流导出,用于对粗滤层8的防护,所述箱体1右侧设置有抽气泵6,所述抽气泵6上方同样设置有挡雨帘5,所述抽气泵6可以将箱体1内部的气体抽出,箱体1内形成低压环境后通过粗滤层8吸入气体,形成完整的气流循环,可以实现对与箱体1内电源块11的降温,通过外侧挡雨帘5结构的防护,提升箱体1的防水能力,结构简单可靠,经济性好,

如图3所示,所述箱体1包括有绝缘层12,所述绝缘层12为绝缘垫木材质,可以实现对于箱体1内部的漏电的危险,提升安全性,所述绝缘层12外侧设置有防水层14,所述防水层14采用塑料材质,具有良好的防腐蚀能力和防水能力,所述绝缘层12和防水层14中部设置有中空层13,所述中空层13中部为哑铃型结构,所述中空层13为铝合金材料,在降低自重的情况下,可以提升结构支撑,通过箱体1内部对多层结构设计,在保证力学强度的情况下,可以实现对内的绝缘保护,对外的防水耐腐蚀,具有良好的实用性。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型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实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型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实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。


技术特征:

1.一种壁挂式电源箱,包括箱体(1),其特征在于:所述箱体(1)为中空方形框,所述箱体(1)上方固定安装有上滑板(2),所述上滑板(2)为向外侧的弧形结构设计,所述箱体(1)左侧外部下方设置有铰链(3),所述铰链(3)外侧转动安装在有盖板(4);

所述箱体(1)内部等距离设置有三组结构支架(10),所述结构支架(10)上方设置有若干组电源块(11),所述箱体(1)左侧壁卡接安装有粗滤层(8),所述箱体(1)右侧设置有抽气泵(6),所述抽气泵(6)上方设置有挡雨帘(5)。

2.根据权利要求1所述的一种壁挂式电源箱,其特征在于:所述箱体(1)包括有绝缘层(12),所述绝缘层(12)为绝缘垫木材质。

3.根据权利要求2所述的一种壁挂式电源箱,其特征在于:所述绝缘层(12)外侧设置有防水层(14),所述防水层(14)采用塑料材质。

4.根据权利要求3所述的一种壁挂式电源箱,其特征在于:所述绝缘层(12)和防水层(14)中部设置有中空层(13),所述中空层(13)中部为哑铃型结构,所述中空层(13)为铝合金材料。

5.根据权利要求1所述的一种壁挂式电源箱,其特征在于:所述粗滤层(8)为尼龙的滤网材质,所述粗滤层(8)右侧设置有精滤层(9),所述精滤层(9)内部填充有活性炭材质,所述粗滤层(8)和精滤层(9)外侧上方设置有挡雨帘(5),所述挡雨帘(5)为弧形的结构块。

6.根据权利要求1所述的一种壁挂式电源箱,其特征在于:所述箱体(1)和上滑板(2)的表面设置有导水槽(7),所述导水槽(7)为半圆形的弧形凹槽。

技术总结
本实用新型公开了一种壁挂式电源箱,包括箱体,箱体为中空方形框,箱体上方固定安装有上滑板,箱体左侧外部下方设置有铰链,铰链外侧转动安装在有盖板;箱体内部等距离设置有三组结构支架,结构支架上方设置有若干组电源块,箱体右侧设置有抽气泵,抽气泵上方设置有挡雨帘。本实用新型通过精滤层内部的活性炭对进入的气体进行吸附处理,进一步提升对于气体的精滤处理,箱体内形成低压环境后通过粗滤层吸入气体,抽气泵可以将箱体内部的气体抽出,箱体内形成低压环境后通过粗滤层吸入气体,形成完整的气流循环,可以实现对与箱体内电源块的降温,通过外侧挡雨帘结构的防护,提升箱体的防水能力,结构简单可靠,经济性好。

技术研发人员:周宪章
受保护的技术使用者:深圳市中电高能电源科技有限公司
技术研发日:2020.08.26
技术公布日:2021.04.06

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