循环和外部通风单元制造技术

技术编号:3725988 阅读:199 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种空气循环和通风单元(2)包括:外壳,设置成至少局部地装配在设备机柜(1)的顶板上方,包括装配在机柜顶板中的至少一个通风口(5,8)上方,从而该外壳的内部与机柜的内部相连通;外壳包括可以在打开位置和关闭位置之间移动的外壳通风口(4),在打开位置上,空气可以在外壳外部与外壳内部之间流动,在关闭位置上,很少的或没有空气可以在外壳外部与外壳内部之间流动;和控制器(3),用来控制外壳通风口的位置。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及用于设备机柜的通风和空气循环系统,并且具体涉及用于设备机柜的恒温调节受控空气通风和循环系统。
技术介绍
多功能的电子设备容纳在机柜中。例如,这样的设备可以是用于机场跑道、交通信号灯、远程蜂窝电话站、气象跟踪站和灯塔的设备。在中心和偏远位置,都必须将设备机柜维持在使得机柜内部的电子装置能够工作的温度范围内。如果机柜内部的温度变得过高或过低,设备可能会发生故障或完全停止工作。某些设备容纳在处于偏远位置的机柜内,可能很难进入和维修。偏远位置还有可能处于荒芜的环境中并且有可能遭到温度极限的考验。在这些情况下,必须要保护机柜内部的设备不受低温或高温的破坏。目前用于为设备机柜提供通风的系统可能包括安装在机柜上的独立的通风室。空气在通风室内循环,改变机柜内部的空气温度。这种系统的缺点是,机柜内的空气没有任何变化。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种循环和通风单元,其能克服或缓解上述缺点或者至少提供一种有用的选择。从广义的角度来说,本专利技术包括一种空气循环和通风单元,该单元包括外壳,其设置成至少局部地装配在设备机柜的顶板上方,包括装配在机柜顶板中的至少一个通风口上方,从而该外壳的内部与机柜的内部相连通;该外壳包括可以在打开位置和关闭位置之间移动的外壳通风口,在打开位置上,空气可以在外壳外部与外壳内部之间流动,在关闭位置上,很少或没有空气可以在外壳外部与外壳内部之间流动;和控制器,用来控制外壳通风口的位置。优选地,所述空气循环和通风单元还包括在机柜内侧与控制器相连的提供机柜内部温度指示的温度传感器。优选地,所述空气循环和通风单元还包括处于外壳或机柜内的风扇,用来循环空气。优选地,风扇是由空气循环和通风单元内的控制器控制的。按照某些实施方式,所述的空气循环和通风单元可以包括处于外壳内的加热器,该加热器由机柜内的温度传感器控制。优选地,控制器包括控制外壳通风口位置的螺线管。优选地,外壳通风口是与(多个)机柜通风口分离开的。优选地,外壳通风口在打开和关闭位置之间旋转。附图说明下面将参照附图仅以举例的方式而非意欲加以限制,对本专利技术进行进一步介绍,其中附图1表示具有通风口处于打开位置上的本专利技术的空气循环和通风单元的机柜;附图2表示具有通风口处于关闭位置上的本专利技术的空气循环和通风单元的机柜;和附图3表示本专利技术的空气循环和通风单元的实施方式。具体实施例方式附图1表示安装在机柜1上的本专利技术的空气循环和通风单元2的一种实施方式。机柜1具有空气可以通过其进行循环的下通风孔和过滤器6以及上通风孔5和8(在机柜的顶板中)。下通风孔和过滤器6通过底座通风孔7接收空气。底座通风孔可以构成安装在机柜底部上的单件部件。一般来说,要对机柜1进行保温,以在机柜内保存一定的热量并且降低从机柜发出的噪声量。空气循环和通风单元2位于机柜1的顶板和外顶盖之间。空气循环和通风单元包括至少一个通风口4和控制器3。通风口4可以在打开位置(附图1中所示)和关闭位置(附图2中所示)之间旋转。控制器3控制通风口的位置。空气循环和通风单元2的内部借助通风口5和8与机柜的内部相通。从附图1中可以看出,空气循环和通风单元中的通风口4与机柜顶板中的通风口5和8是分离开的。外顶盖9保护空气循环和通风单元以及机柜内部免遭雨淋、落尘等等,同时仍然保持防破坏机柜并且能够实现通风。虽然附图1和2给出了具有双顶板通风口的机柜,但是机柜中顶板通风口的数量、大小和位置都可以改变。外顶盖9的形状和通风口的形状、数量和位置都可以改变。按照优选实施方式,空气循环和通风单元包括至少一个温度传感器。按照优选实施方式,温度传感器位于机柜内部。按照另一种优选实施方式,温度传感器位于空气循环和通风单元之内。控制器3接收由温度传感器检测到的当温度超出预定范围时的指示。如果温度落到预定工作范围之外,则控制器可以对通风口4进行操作,以使盖通风口打开或关闭。例如,如果机柜的内部温度上升到温度范围的上限以上,则温度传感器向控制器发送指示,并且控制器打开通风口4,以使得空气循环到外顶盖9内并且循环到机柜之外,如箭头13和14所示。类似地,如果机柜内的温度降到温度范围的下限以下,则温度传感器向控制器3发送指示并且控制器关闭通风口4,以阻止在机柜内循环的空气经由外顶盖空间泄漏到机柜之外。按照一种实施方式,控制器3是螺线管,不过任何适当的控制器都可以采用。按照一种实施方式,空气循环和通风单元包括设置在机柜内、通风口之下的风扇,例如设置在通风口5之下。按照另一种实施方式,空气循环和通风单元可以包括可定位在空气循环和通风单元2的下方的风扇。该风扇可以由机柜内部的温度传感器加以控制,以辅助空气循环。如果机柜以及空气循环和通风单元安置在经受非常冷的温度的区域内,则空气循环和通风单元可以包括加热器,如果机柜内部的温度下降到预定下限以下,则该加热器对机柜的内部进行加热。按照一种实施方式,该加热器是由机柜内部的温度传感器控制的。从附图1中的箭头可以看出,当通风口4打开时,空气沿着箭头15、16、17、13和14从机柜的底部向上流动、流出顶部并且流到外顶盖9中的开口之下。这使得空气流经机柜、流经空气循环和通风单元2并且流出机柜。这样,如果机柜内的温度高于机柜外的温度,就对机柜内的设备进行了冷却。附图2表示通风口关闭情况下的本专利技术的空气循环和通风单元。当通风口关闭时,空气在机柜内部循环流动。从附图2中可以看出,当通风口4关闭时,很少的或者没有空气可以从通风口4中逸出和进入机柜的外顶盖空间内。如箭头18、19、20、21、22和23所示,机柜内部的空气通过通风口5和8在机柜1的内部与外壳2的内部之间进行环流。新鲜空气仍然可以通过下通风口和过滤器6进入机柜。控制器3可以响应于来自(多个)温度传感器的信息和/或组件上的载荷的指示。例如,如果组件载荷较高,则组件产生的热量将会大于组件载荷较低时产生的热量,所以在组件载荷较高期间,可以打开通风口。按照另一种实施方式,控制器可以根据每天中的时间和每年中的时间开关通风口。这种系统对于变化的天气和变化的组件载荷条件来说灵活性较差。控制器3还可以对凝露指示做出响应,以减少机柜内的凝露。按照一种实施方式,控制器3是恒温调节受控螺线管。按照另一种实施方式,控制器3可以包括微处理器之类的装置并且接收来自(多个)温度传感器的温度指示。控制器于是可以响应于温度或其它指示打开或关闭通风口4。按照这种实施方式,控制器还可以任何风扇或加热器,并且这些风扇或加热器可以独立于通风口地加以控制。附图3是本专利技术的控制循环和通风单元的立体图。该空气循环和通风单元包括外壳2。控制器10和通风口4。外壳单元的底部(未示出)是开放的,用来实现空气循环和通风单元内部与机柜内部之间的连通。当通风口4打开时,通风口4提供了空气循环和通风单元的内部(并且因此机柜的内部)与机柜的外顶盖空间之间连通的手段。按照这种实施方式,控制器10是螺线管,该螺线管从温度传感器(未示出)接收指示并且响应于此打开或关闭通风口4。按照优选实施方式,温度传感器处于设备机柜之内。另外,温度传感器可以容纳在外壳2之内。按照再另一种实施方式,将温度传感器放置在机柜和外壳之外,以提供外部气温的指示。从附图3中可以看出,通风口4围绕着贯穿外壳2的轴(未示出)旋转。在本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种空气循环和通风单元,包括:外壳,设置成至少局部地装配在设备机柜的顶板上方,包括装配在机柜顶板中的至少一个通风口上方,从而该外壳的内部与机柜的内部相连通,该外壳包括可以在打开位置和关闭位置之间移动的外壳通风口,在打开位置上 ,空气可以在外壳外部与外部内部之间流动,在关闭位置上,很少的或没有空气可以在外壳外部与外壳内部之间流动,和 控制器,用来控制外壳通风口的位置。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:D希尔
申请(专利权)人:雷希尔有限公司
类型:发明
国别省市:NZ[新西兰]

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