专利汇可以提供一种便于通风散热的电力柜专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及电 力 柜技术领域,具体的说是一种便于通 风 散热 的电力柜,包括底座,所述底座上端安装有柜体,所述柜体上端设有开口,所述开口处通过 铰链 铰接有 天窗 ,所述柜体内上端左侧 焊接 有 支撑 板,所述支撑板与柜体右 侧壁 之间通过 轴承 转动连接有 丝杠 ,所述丝杠上 螺纹 连接有移动 块 。本发明通过风扇工作,使得外部空气从进风孔进入柜体内,向上流动,通过防潮盒内的 硅 胶 吸附 颗粒吸附进入柜体内的空气中的 水 蒸气,起到防潮作用;当柜体内 温度 过高时,通过伺服 电机 驱动丝杠转动,使得移动块在导向杆的作用下向右运动,从而通过 连杆 传递,使得天窗开启,使得柜体能够与外部大面积 接触 ,对柜体进行快速散热。,下面是一种便于通风散热的电力柜专利的具体信息内容。
1.一种便于通风散热的电力柜,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)上端安装有柜体(2),所述柜体(2)上端设有开口,所述开口处通过铰链铰接有天窗(3),所述柜体(2)内上端左侧焊接有支撑板(4),所述支撑板(4)与柜体(2)右侧壁之间通过轴承转动连接有丝杠(5),所述丝杠(5)上螺纹连接有移动块(6),所述支撑板(4)与柜体(2)右侧壁之间固定连接有导向杆(7),所述移动块(6)上开设有供导向杆(7)穿过的通孔,所述移动块(6)上端通过铰接座铰接有两组连杆(8),两组所述连杆(8)上端均通过铰接座铰接于天窗(3)下端面,所述柜体(2)内底部固定安装有安装板(9),所述柜体(2)底部左右两侧壁且位于安装板(9)下端固定连接有凸台(10),所述凸台(10)与安装板(9)之间插接有防潮盒(11),所述防潮盒(11)呈网状结构,所述安装板(9)上均匀开设有通风孔(12),所述底座(1)底部安装有风扇(13),所述柜体(2)左右两侧且位于凸台(10)下端开设有进风孔(14),所述柜体(2)左右两侧上端开设有出风孔(15);
所述支撑板(4)左侧固定安装有伺服电机(21),所述伺服电机(21)的输出轴固定连接于丝杠(5)左端;所述柜体(2)的内壁上还固定安装有测温装置(23),所述测温装置(23)与伺服电机(21)电连接。
2.根据权利要求1所述的一种便于通风散热的电力柜,其特征在于:所述测温装置内部安装有实现控制各模块的逻辑关系及计算的逻辑控制模块;
温度传感器模块,与逻辑控制模块进行通讯连接,实现将所读温度写入数据存储模块;
存储模块,与温度传感器模块进行通讯连接,实现读取数据的存储。
3.根据权利要求2所述的一种便于通风散热的电力柜,其特征在于:所述逻辑控制模块的控制方法包括以下步骤:
步骤一、在测量开始前,测量出柜体(2)的基本边界条件;
步骤二、根据稳态热传导方程 计算出各个模式的本征值λp(p=0,
1,2,…)以及本征函数 其计算方式为理论计算或数值计算,数值计算方法应包含有限差分法、有限元法以及有限体积法;
步骤三、当系统进行工作时,根据M个温度传感器在N个时间点内的数据进行融合,建立如下方程:
[S][A]=[T], (1)
其中
[A]=[a0,a1,...,aP-1]T,[T]=[TM-1(tN-1),...,T1(tN-1),T0(tN-1),...,TM-1(t0),…,T1(t0),T0(t0)]T;
其中,为第i个传感器所测量的温度点的位置,Ti(tj)为第i个温度传感器在第j个时刻的温度值;
步骤四、在求解方程(1)时,采用正则化方法,将方程(1)转化为如下等价形式:
[S]T[S][A]=[S]T[T] (2)
进一步等价于:
其中,α为正则化参数;通过遗传算法、随机统计方法进行求解;
步骤五、求得[A]后,进一步求出热源,进而求出整个加热媒质的温度分布:
步骤六、根据公式(4)计算出微波加热热点位置 以及温度值T。
4.根据权利要求1所述的一种便于通风散热的电力柜,其特征在于:所述伺服电机(21)接收测温装置(23)的信号实现自整定,并驱动丝杠(5)实现正反转的驱动,其中伺服电机(21)的信号实现自整定方法为:
分析时,将温度信号一个周期分为高电平区间[0,T/2]、低电平区间[T/2,T];
温度信号函数用e(t)表示,高电平区间电流响应函数用e1(t)表示,低电平区间电流响应函数用e2(t)表示;
ITAE整定准则表达式为 t表示时间,|e(t)|表示实际输出与期望输出的偏差值绝对值,ITAE准则控制系统瞬态响应振荡性小,对系统参数具有良好的选择性;对于伺服系统,通过ADC采样得到反馈相电流,然后进行坐标变换得到电流环跟踪响应电流;
对P值进行整定,初值P(0)对应ITAE指标为E(0);P(i)对应ITAE指标为E(i);i∈[1,∞),i∈n;
按照粒子群优化算法对P值进行动态赋值,变量P(i)值所对应的适应度函数用fi表示,当fi<2%时,此时得到最优伺服整定P(i)值,粒子群优化算法公式如下:
x(t+1)=wx(t)+c1r1(pbest-x(t))+c2r2(gbest-x(t));
w=(wmax-wmin)×exp(-β(t/Tmax)2)+wmin;
式中w为惯性权重,初始值取0.8,c1、c2为常数2,r1、r2为分布于[0,1]范围内的随机数,pbest为粒子本身找到的最优解,全局极值gbest为整个粒子群当前最优解;式中β取值由经验决定,为β∈[15,20];
根据群体适应度方差δ2判别局部极值是否是全局极值,群体适应度方差定义为下式:
式中n为粒子数,fi为第i个粒子适应度,favg为粒子群目前平均适应度,f为归一化定标因子,f的取值为下式:
f=max{1,max|f1-favg|},i∈[1,n];
如果出现粒子群过早收敛,则执行变异操作:
gbest=gbest×(1+τ×0.5)
τ为服从标准正态分布的随机变量,对gbest执行随机变异操作用来提高离子群算法跳出局部最优解的能力;
在确定最优伺服系统控制参数P值后,分别使D值取0,整定I值,I值取0,整定D值。
5.根据权利要求1所述的一种便于通风散热的电力柜,其特征在于:所述柜体(2)上端四角均安装有支撑柱(16),四组所述支撑柱(16)上端共同固定安装有挡雨棚(17)。
6.根据权利要求1所述的一种便于通风散热的电力柜,其特征在于:所述底座(1)下端四角均安装有支撑脚(18),所述支撑脚(18)的下端安装有减震装置。
7.根据权利要求1所述的一种便于通风散热的电力柜,其特征在于:所述减震装置包括减震盒,所述减震盒上方外表面装配二级减震坐簧,当一级减震坐簧遇到风扇(13)启动引起强力震动时,二级减震坐簧起作用接力减震。
8.根据权利要求1所述的一种便于通风散热的电力柜,其特征在于:所述柜体(2)前侧面通过铰链铰接有柜门(19),所述柜门(19)上安装有观察窗(20)。
9.根据权利要求1所述的一种便于通风散热的电力柜,其特征在于:所述柜体(2)内且位于支撑板(4)下端安装有第一防尘过滤网;
所述柜体(2)内侧壁且位于进风孔(14)和出风孔(15)处均安装有第二防尘过滤网。
10.根据权利要求1所述的一种便于通风散热的电力柜,其特征在于:所述柜体(2)外侧壁且位于进风孔(14)和出风孔(15)处均安装有挡雨板(22)。
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