一种具有通风散热结构的一体式直流充电机制造技术

技术编号:15170379 阅读:215 留言:0更新日期:2017-04-14 16:36
本申请公开了一种具有通风散热结构的一体式直流充电机,包括:柜体(1)和放置于柜体(1)内的电源模块(50)和机柜面板(40),所述电源模块(50)与机柜面板(40)相连接;所述柜体(1)包括前门板(11)、右门板(12)、左门板(13)、后门板(14)、顶部组件(20)和底部结构件(30);所述右门板(12)和/或所述左门板(13)靠近所述前门板(11)的位置设置有进风口(121);所述前门板(11)上设置有人机交互界面(111)和门锁(112);所述顶部组件(20)设置有出风口(22)。该一体式直流充电机的整机通风风量大、系统风阻小、散热效果高、风道灵活、滤尘效果好、可靠性高。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一体式直流充电机领域,具体涉及一种具有通风散热结构一体式直流充电机。
技术介绍
一体式直流充电机机结构紧凑、防护等级高,具有多个电源模块,对通风散热的要求较高。传统的通风结构大多在电源模块后侧或两侧设置一个独立系统风道,两侧使用风机排风;也有一些通风结构在两侧底部设置进风口,两侧顶部使用风机排风。这些方案存在以下缺点:往往进风口不够大、使得风量不够;为了满足风道设计要求并防止电源模块与其他器件干涉,使得整个机构尺寸较大;风的流向侧进侧出或底进侧出,使得粉尘过滤效果不好;风道设置不合理,局部阻力大,影响风机排风的性能,
技术实现思路
为了克服上述缺点,本申请提供一种具有通风散热结构的一体式直流充电机,其整机通风风量大、系统风阻小、散热效果高、风道灵活、滤尘效果好、可靠性高。本申请提供一种具有通风散热结构的一体式直流充电机,其特征在于,包括:柜体1和放置于柜体1内的电源模块50和机柜面板40,所述电源模块50与机柜面板40相连接;所述柜体1包括前门板11、右门板12、左门板13、后门板14、顶部组件20和底部结构件30;所述右门板12和/或所述左门板13靠近所述前门板11的位置设置有进风口121;所述前门板11上设置有人机交互界面111和门锁112;所述顶部组件20设置有出风口22。优选地,所述电源模块50和机柜面板40位于进风口121和出风口22之间。优选地,所述电源模块50与机柜面板40之间设置有间隙,该间隙形成水平风道。优选地,所述机柜面板40与所述前门板11之间平行相对,两者之间的空间形成了用于进风口121进风的狭长风道。优选地,所述机柜面板40安装位置可水平调整,使得所述所述人机交互界面111与所述前门板11之间的空间大小可调,即所述狭长风道的宽度可调。优选地,所述人机交互界面111设置在前门板11上时,通过调整所述狭长风道的宽度,使得所述人机交互界面111与电源模块50保持安全距离。优选地,所述出风口22内设置有至少两个散热风扇21。优选地,所述散热风扇21是抽风式散热风扇。优选地,所述散热风扇21轴转方向水平放置。优选地,所述进风口121内还设置有百叶窗122和过滤板123。本申请的有益效果是:由于本申请提供的一体式直流充电机设计了先侧进、后水平、再上升的散热风道,并将电源模块50放置于进风口121和出风口22之间而使其处于气流的对流通道中,冷气流经过所述散热风道带走所述电源模块50发出的热量变成热气流,热气流从一体式直流充电机顶部的出风口散出,使得一体式直流充电机的散热结构进风口较大、通风风量较大,风道设置合理且灵活可调,局部阻力小,散热效果好,粉尘过滤效果也较好。附图说明图1为本申请实施例提供的一种具有通风散热结构的一体式直流充电机去掉前门板后的主视图;图2为本申请实施例提供的一种具有通风散热结构的一体式直流充电机主视图;图3为本申请实施例提供的一种具有通风散热结构的一体式直流充电机右视图;图4为本申请实施例提供的一种设置于进风口内的百叶窗和过滤板。具体实施方式下面通过具体实施方式结合附图对本申请作进一步详细说明。请参考图1至图3,本申请提供了一种具有通风散热结构的一体式直流充电机,包括:柜体1和放置于柜体1内的电源模块50和机柜面板40,所述电源模块50与机柜面板40相连接。所述柜体1包括前门板11、右门板12、左门板13、后门板14、顶部结构件20和底部组件30。其中,所述右门板12和/或所述左门板13靠近所述前门板11的位置设置有所述进风口121;所述前门板11上设置有人机交互界面111和门锁112;所述顶部组件20设置有出风口22。对于一体式直流充电机,这种结构紧凑的装置,散热结构十分重要,关系到一体式直流充电机内部的元器件的使用寿命和正常工作状态。而且由于一体式直流充电机的电源模块较多、一体式直流充电机发热严重,电源模块本身的散热风扇并不能满足电源模块长时间、大功率的工作要求。为了确保电源模块的正常工作而不受发热量的影响,也为了避免电源模块发出的热量对其他元器造成损害,对一体式直流充电机设计散热结构,用来解决一体式直流充电机局部温度过高的问题。在散热结构的设计时,将电源模块放置于进风口121和出风口22之间,处于气流的对流通道中,便于电源模块快速散热;所述机柜面板40与前门板11之间的宽度,形成了用于进风口121进风的狭长风道;所述电源模块50与机柜面板40之间设置有间隙,该间隙形成水平风道;根据热气流上升的原理,将出风口22设置在一体式直流充电机的顶部,从而形成了由所述进风口121、所述狭长风道、所述水平风道和所述出风口22组成的散热风道,该散热风道的气流先侧进、后水平、再上升,最后散出一体式直流充电机外。因为所述机柜面板40安装位置可水平调整,使得所述狭长通道的宽度可调,在前门板11上放置交互界面111和门锁112时,可以根据需要来调整所述机柜面板40安装位置,使得交互界面111与所述机柜面板40能够保持足够距离而不干涉,并与电源模块50保持安全距离而不受所述电源模块50发出的热量得影响。正因为所述狭长通道的宽度可调,也使得一体式直流充电机的散热风道灵活可调,更设置合理散热风道,控制通风风量大小。为了满足防护等级IP55的要求,出风口22内需设置至少两个散热风扇21,其中所述散热风扇21为抽风式散热风扇,使得上升的热气流被抽离出一体式直流充电机。优选地,散热风扇21轴转方向水平放置,正对上升的热气流,可以直接、有效地将热量排出一体式直流充电机。如图4所示,本申请实施例提供了一种设置于进风口121内的百叶窗122和过滤板123,所述百叶窗122和过滤板123用来过滤粉尘。并且因为采取了所述的先侧进后水平的散热风道设计,从进风口121进入的冷气流方向经过改变,使得粉尘过滤效果也更好。本申请实施例中,一体式直流充电机设计了先侧进后水平再上升的散热风道,并将电源模块50放置于进风口121和出风口22之间而使其处于气流的对流通道中。冷气流先经过进风口121和所述狭长风道从测面进入一体式直流充电机中,再沿所述电源模块50与所述机柜面板40之间间隙形成水平的风道流动带走所述电源模块50发出的热量而变成热气流,最后热气流上升将被出风口的散热风机抽离出一体式直流充电机。综上所述,本申请提供的一体式直流充电机设计了先侧进、后水平、再上升的散热风道,使得一体式直流充电机的散热结构进风口较大、通风风量较大,风道设置合理且灵活可调,局部阻力小,散热效果好,粉尘过滤效果也较好。以上内容是结合具体的实施方式对本申请所作的进一步详细说明,不能认定本申请的具体实施只局限于这些说明。对于本申请所属
的普通技术人员来说,在不脱离本申请专利技术构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换。本文档来自技高网
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一种具有通风散热结构的一体式直流充电机

【技术保护点】
一种具有通风散热结构的一体式直流充电机,其特征在于,包括:柜体(1)和放置于柜体(1)内的电源模块(50)和机柜面板(40),所述电源模块(50)与机柜面板(40)相连接;所述柜体(1)包括前门板(11)、右门板(12)、左门板(13)、后门板(14)、顶部组件(20)和底部结构件(30);所述右门板(12)和/或所述左门板(13)靠近所述前门板(11)的位置设置有进风口(121);所述前门板(11)上设置有人机交互界面(111)和门锁(112);所述顶部组件(20)设置有出风口(22)。

【技术特征摘要】
1.一种具有通风散热结构的一体式直流充电机,其特征在于,包括:柜体(1)和放置于柜体(1)内的电源模块(50)和机柜面板(40),所述电源模块(50)与机柜面板(40)相连接;所述柜体(1)包括前门板(11)、右门板(12)、左门板(13)、后门板(14)、顶部组件(20)和底部结构件(30);所述右门板(12)和/或所述左门板(13)靠近所述前门板(11)的位置设置有进风口(121);所述前门板(11)上设置有人机交互界面(111)和门锁(112);所述顶部组件(20)设置有出风口(22)。2.如权利要求1所述的一体式直流充电机,其特征在于,所述电源模块(50)和机柜面板(40)位于进风口(121)和出风口(22)之间。3.如权利要求1所述的一体式直流充电机,所述电源模块(50)与机柜面板(40)之间设置有间隙,该间隙形成水平风道。4.如权利要求1所述的一体式直流充电机,其特征在于,所述机柜面板(40)与所述前门板(11)之间平行相...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗娟赵伟谢丽芳
申请(专利权)人:深圳市前海中电新能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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