一种元器件保护结构及矿用防爆可编程控制箱制造技术

技术编号:39217169 阅读:7 留言:0更新日期:2023-10-30 11:25
本实用新型专利技术属于电力设施技术领域,具体地涉及一种元器件保护结构及矿用防爆可编程控制箱,元器件为多行、横向平行且间隔排布,各行元器件之间通过导线电连接,元器件保护结构包括除湿组件和降温除尘组件,除湿组件包括盘管,盘管沿着多行元器件之间的间隔敷设,盘管上开设有多个透气孔,盘管中设置有干燥剂;降温除尘组件设置在元器件的右侧,降温除尘组件包括风机和驱动机构,风机的出风口朝向元器件,驱动机构用于驱动风机上下往复运动。本实用新型专利技术通过除湿组件,便于吸收箱体内的湿气达到防潮效果,通过降温除尘组件,便于将元器件产生的热量随风吹走,同时还能起到吹灰除尘的效果。效果。效果。

【技术实现步骤摘要】
一种元器件保护结构及矿用防爆可编程控制箱


[0001]本技术属于电力设施
,具体地涉及一种元器件保护结构及矿用防爆可编程控制箱。

技术介绍

[0002]煤矿井下作业环境非常复杂,空间狭窄,阴暗潮湿,没有阳光照射,能见度低,在施工过程中,作业人员随时随地与水、火、瓦斯、顶板冒落、掉罐和跑车等多种灾害事故作斗争。井下设备,尤其是电力设施,基本都采用隔爆型。而随着煤矿井下自动化系统的广泛应用,矿用隔爆型兼本安型的可编程控制箱得到了越来越多的使用。
[0003]现有的可编程控制箱在使用时,里面的电子元器件,如PLC控制器、空气开关等很容易受到潮气的侵蚀而损坏,另外,元器件在工作过程中会释放热量,使控制箱内温度升高,若不能及时排出热量,将会导致控制箱内元器件工作异常,然而现有的控制箱大多通过散热孔将热量排出,但矿井内灰尘量较大,散热孔散热的同时也会将大量的灰尘带入控制箱中,使元器件上粘附灰尘,导致内部电路短路。
[0004]为此,亟需加以改进。

技术实现思路

[0005]有鉴于此,本技术的目的在于提供一种元器件保护结构及矿用防爆可编程控制箱,通过除湿组件,便于吸收箱体内的湿气达到防潮效果,通过降温除尘组件,便于将元器件产生的热量随风吹走,同时还能起到吹灰除尘的效果。
[0006]第一方面,本技术实施例提供了一种元器件保护结构,元器件为多行、横向平行且间隔排布,各行元器件之间通过导线电连接,元器件保护结构包括除湿组件和降温除尘组件,除湿组件包括盘管,盘管沿着多行元器件之间的间隔敷设,盘管上开设有多个透气孔,盘管中设置有干燥剂;降温除尘组件设置在元器件的右侧,降温除尘组件包括风机和驱动机构,风机的出风口朝向元器件,驱动机构用于驱动风机上下往复运动;其中,干燥剂可采用活性氧化铝,活性氧化铝吸水性强,而且还是耐高温的阻燃材料;风机的驱动电机与元器件中的PLC控制器电连接。
[0007]可选地,驱动机构包括导向滑轨、滑动座、丝杆和正反转电机,导向滑轨和丝杆均竖直设置,滑动座滑动连接在导向滑轨上,且风机固定安装在滑动座上,丝杆贯穿滑动座,且滑动座通过丝杆的螺母副滑动连接在丝杆上,正反转电机的输出轴通过减速器与丝杆的底端传动连接。
[0008]可选地,导向滑轨的上下两端均设置有限位开关,限位开关用于限制滑动座的上下移动。
[0009]第二方面,本技术实施例提供了一种矿用防爆可编程控制箱,矿用防爆可编程控制箱包括上述第一方面任一项所述的元器件保护结构。
[0010]可选地,矿用防爆可编程控制箱还设置有箱体,箱体的右侧开设有进气口,且进气
口处设置有过滤组件,用于过滤除尘和除湿,箱体的左侧开设有若干个出气口,且每个出气口处均设置有防尘网,若干个出气口与元器件的位置相对应,除湿组件的盘管固定在箱体的内壁上。
[0011]具体地,箱体的底部留设有多个穿线孔,箱体中还设置有温湿度传感器,温湿度传感器与元器件中的PLC控制器电连接,用于检测箱体内的温度和湿度。
[0012]可选地,过滤组件从外向内依次包括过滤网、海绵层和活性炭层。
[0013]具体地,过滤网用于初步过滤空气,海绵层和活性炭层用于进一步对空气进行过滤除尘和除湿。
[0014]可选地,箱体的上方设置有防护顶盖,且防护顶盖通过支撑杆与箱体的顶部固定连接。
[0015]具体地,由于矿井下为多潮多粉尘的环境,工况条件复杂,施工作业时常会伴随有异物落下,防护顶盖可用于保护箱体。
[0016]可选地,箱体的右侧设置有倾斜的第一遮挡板,且第一遮挡板与箱体的进气口的位置相对应,箱体的左侧设置有若干个倾斜的第二遮挡板,第二遮挡板的数量与箱体的出气口的数量一致,且各个第二遮挡板的位置分别与各个出气口的位置一一对应。
[0017]具体地,由于矿井下为多潮多粉尘的环境,工况条件复杂,水汽较大,第一遮挡板可起到挡灰和避免水滴落入箱体的进气口的作用,第二遮挡板可起到挡灰和避免水滴落入箱体的出气口的作用。
[0018]本技术还包括能够使一种元器件保护结构及矿用防爆可编程控制箱正常使用的其它组件,均为本领域的常规技术手段。另外,本技术中未加限定的装置或组件均采用本领域中的常规技术手段,如风机、正反转电机和温湿度传感器等。
[0019]本技术的工作原理是,正反转电机固定设置在箱体的底部,且与PLC控制器电连接;丝杆的顶端转动连接在箱体顶壁的下表面,导向滑轨固定在箱体右侧的内壁上,且不影响进气口通风;在使用时,盘管中的干燥剂能够持续吸收箱体内的湿气,起到防潮的效果,当温湿度传感器检测到箱体内温度超过设定值时,PLC控制器发送控制信号给正反转电机和风机中的驱动电机,正反转电机的输出轴正转,使滑动座下移,并带动风机一同下移,同时风机的驱动电机驱动扇叶转动,将风吹向元器件,起到降温作用,随后正反转电机的输出轴反转,使滑动座和风机一同上移,如此反复移动,在将热量随风送走的同时,还能为元器件提供吹灰除尘的作用,除此之外还提高了空气流动,将湿气吹向盘管,加快了干燥剂与湿气的接触速率,除湿效果更好。
[0020]本技术的有益效果是,通过除湿组件,便于吸收箱体内的湿气达到防潮效果,通过降温除尘组件,便于将元器件产生的热量随风吹走,同时还能起到吹灰除尘的效果,并且还可加快湿气与干燥剂的接触速率,提高除湿效果。
附图说明
[0021]下面结合附图和实施例对本技术进一步说明。
[0022]图1为本技术实施例提供的一种矿用防爆可编程控制箱的结构示意图。
[0023]图2为图1中A部结构的放大示意图。
[0024]图中:1.元器件,2.盘管,3.透气孔,4.风机,5.导向滑轨,6.滑动座,7.丝杆,8.正
反转电机,9.限位开关,10.箱体,11.出气口,12.防尘网,13.过滤网,14.海绵层,15.活性炭层,16.防护顶盖,17.第一遮挡板,18.第二遮挡板,19.温湿度传感器。
具体实施方式
[0025]下面结合本技术实施例中的附图以及具体实施例对本技术进行清楚地描述,在此处的描述仅仅用来解释本技术,但并不作为对本技术的限定。基于本技术中的实施例,本领域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,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。
[0026]实施例
[0027]如图1

2所示,本技术实施例提供了一种元器件保护结构,元器件1为多行、横向平行且间隔排布,各行元器件1之间通过导线电连接,元器件保护结构包括除湿组件和降温除尘组件,除湿组件包括盘管2,盘管2沿着多行元器件1之间的间隔敷设,盘管2上开设有多个透气孔3,盘管2中设置有干燥剂;降温除尘组件设置在元器件1的右侧,降温除尘组件包括风机4和驱动机构,风机4的出风口朝向元器件1,驱动机构用于驱动风机4上下往复运动;其中,干燥剂可采用活性氧化铝,活性氧化本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种元器件保护结构,元器件为多行、横向平行且间隔排布,各行元器件之间通过导线电连接,元器件保护结构包括除湿组件和降温除尘组件,其特征在于:除湿组件包括盘管,盘管沿着多行元器件之间的间隔敷设,盘管上开设有多个透气孔,盘管中设置有干燥剂;降温除尘组件设置在元器件的右侧,降温除尘组件包括风机和驱动机构,风机的出风口朝向元器件,驱动机构用于驱动风机上下往复运动。2.根据权利要求1所述的元器件保护结构,其特征在于:驱动机构包括导向滑轨、滑动座、丝杆和正反转电机,导向滑轨和丝杆均竖直设置,滑动座滑动连接在导向滑轨上,且风机固定安装在滑动座上,丝杆贯穿滑动座,且滑动座通过丝杆的螺母副滑动连接在丝杆上,正反转电机的输出轴通过减速器与丝杆的底端传动连接。3.根据权利要求2所述的元器件保护结构,其特征在于:导向滑轨的上下两端均设置有限位开关,限位开关用于限制滑动座的上下移动。4.一种矿用防爆可编程控制箱,其特征在于:包括上述权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱耿昂付文超李昊润王文波胡雷宇
申请(专利权)人:焦作创合电气技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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