一种消防用供电系统的监测装置的制作方法



1.本发明涉及监测装置技术领域,尤其涉及一种消防用供电系统的监测装置。


背景技术:



2.消防即是消除隐患,预防灾患,也就是预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称,主要包括火灾现场的人员救援,重要设施设备、文物的抢救,重要财产的安全保卫与抢救,扑灭火灾等。目的是降低火灾造成的破坏程度,减少人员伤亡和财产损失,消防的各种设施都需要用到消防设备,而消防设备的供电系统需要监测设备来对其进行监测。
3.例如公开号为cn216956206u公开的一种消防用供电系统的监测装置,其包括监测设备本体,所述监测设备本体的一侧壁开设有通槽,且通槽内转动连接有转板,所述转板的外侧面的下部固定连接有耳板,所述监测设备本体的上表面固定安装有电机,且电机的输出端固定安装有线轮,所述线轮上绕卷有钢丝线,且钢丝线的一端固定栓接在耳板上,且监测设备本体的一侧面的上部固定连接有张紧机构,本发明可以使得转板的转动并慢慢打开,从而使得通槽敞开来,从而可以加强对监测设备本体的散热能力,从而了可以防止监测设备本体内温度过高而使得监测设备本体内电器元件烧毁。
4.但上述专利公开的监测装置仍存在一定不足,其仅仅依靠将转板打开,使得通槽敞开,利用自然散热的方式对监测设备本体进行散热,自然散热的方式散热速度较慢,当监测设备本体内温度过高时不足以满足散热需求。


技术实现要素:



5.本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种消防用供电系统的监测装置。
6.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种消防用供电系统的监测装置,包括监测箱及设于监测箱内腔中的监测装置本体,所述监测箱的顶壁固定安装有散热箱,所述散热箱的内腔中固定安装有连接板,所述散热箱的内腔中安装有驱动杆,所述驱动杆的底端杆体固定安装有散热风扇,所述散热箱的顶壁安装有驱动电机,所述驱动电机的输出端与所述驱动杆的顶端杆体相连接,所述监测箱的顶壁和侧壁分别开设有出风孔和散热孔。
7.作为上述技术方案的进一步描述:所述散热箱的顶壁固定安装有固定板,且所述驱动电机固定安装于所述固定板的一侧壁。
8.作为上述技术方案的进一步描述:所述散热箱的一侧壁开设有开口,所述监测箱的一侧设置有往复丝杠,所述往复丝杠的杆体与所述监测箱的侧壁之间连接有固定块。
9.作为上述技术方案的进一步描述:所述往复丝杠的杆体表面螺接有移动块,所述移动块的靠近所述监测箱的一侧壁安装有清灰杆。
10.作为上述技术方案的进一步描述:所述往复丝杠的顶端杆体和所述驱动杆的中部
杆体均固定安装有皮带轮,相邻的所述皮带轮之间安装有皮带。
11.作为上述技术方案的进一步描述:所述皮带贯穿所述开口。
12.作为上述技术方案的进一步描述:所述清灰杆与所述散热孔所在的一侧壁相接触。
13.本发明具有如下有益效果:
14.1、与现有技术相比,该消防用供电系统的监测装置,通过在开设散热孔和出风孔,利用驱动电机带动驱动杆旋转,进而使得散热风扇旋转,形成散热风,加速监测装置本体周围的空气流通速度,进而加速散热,避免了仅采用自然散热的方式。
15.2、与现有技术相比,该消防用供电系统的监测装置,在皮带轮和皮带的传动作用下,使得驱动杆带动往复丝杠一起旋转,进而使得移动块带动清灰杆不断上下移动,从而清灰杆可将散热孔表面的灰尘等杂物进行清除,防止散热孔被堵住而影响散热效果。
附图说明
16.图1为本发明提出的一种消防用供电系统的监测装置的立体剖面结构示意图;
17.图2为本发明图1的a处放大结构示意图;
18.图3为本发明图1的正视剖面结构示意图。
19.图例说明:
20.1、监测箱;2、监测装置本体;3、散热箱;4、固定板;5、驱动电机;6、固定块;7、往复丝杠;8、移动块;9、清灰杆;10、散热孔;11、皮带轮;12、皮带;13、开口;14、连接板;15、驱动杆;16、散热风扇;17、出风孔。
具体实施方式
21.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通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,都属于本发明保护的范围。
22.参照图1-3,本发明提供的一种消防用供电系统的监测装置:包括监测箱1及设于监测箱1内腔中的监测装置本体2,监测箱1的顶壁固定安装有散热箱3,散热箱3的内腔中固定安装有连接板14,连接板14的板体左右两端分别固定安装于散热箱3的内腔左右两侧壁。散热箱3的内腔中安装有驱动杆15,驱动杆15的中部杆体经轴承贯穿连接板14的板体,驱动杆15的顶端杆体经轴承贯穿散热箱3的顶壁,驱动杆15的底端杆体固定安装有散热风扇16,散热箱3的顶壁安装有驱动电机5,驱动电机5的输出端与驱动杆15的顶端杆体经联轴器相连接,监测箱1的顶壁和左侧壁分别开设有出风孔17和散热孔10,出风孔17用于将散热风扇16吹出的散热风导入至监测箱1的内腔中,散热孔10用于监测箱1内腔中的空气排出。
23.作为本实施例中的一种实施方式,散热箱3的顶壁固定安装有固定板4,且驱动电机5固定安装于固定板4的前侧壁,其目的是为了安装驱动电机5。
24.作为本实施例中的一种实施方式,散热箱3的左侧壁开设有开口13,监测箱1的左侧设置有往复丝杠7,往复丝杠7的杆体与监测箱1的侧壁之间连接有固定块6。固定块6设置有两个,两个固定块6分别固定安装于监测箱1左侧壁的上下两端,往复丝杠7的杆体经轴承
贯穿固定块6的板体。设置开口13可方便形成风流。
25.作为本实施例中的一种实施方式,往复丝杠7的杆体表面螺接有移动块8,移动块8的靠近监测箱1的一侧壁安装有清灰杆9,其目的是为了清理散热孔10表面积累的灰尘,防止其堵塞影响散热。
26.作为本实施例中的一种实施方式,往复丝杠7的顶端杆体和驱动杆15的中部杆体均固定安装有皮带轮11,相邻的皮带轮11之间安装有皮带12,皮带12贯穿开口13,清灰杆9与散热孔10所在的左侧壁相接触,其目的是为了对移动块8起到限位导向作用,便于清灰杆9上下移动。
27.工作原理:当需要对监测装置本体2进行散热时,启动驱动电机5,其输出端带动联轴器旋转,联轴器带动驱动杆15旋转,进而驱动杆15带动散热风扇16旋转形成风流,经出风孔17吹进监测箱1的内腔中对监测装置本体2进行散热,热气流经散热孔10排出,在皮带轮11和皮带12的传动效果下,使得旋转过程中的驱动杆15带动往复丝杠7一起旋转,进而使得移动块8带动清灰杆9做上下往复移动,清灰杆9将散热孔10表面积累的灰尘清除,防止散热孔10堵塞而影响散热。通过在开设散热孔10和出风孔17,利用驱动电机5带动驱动杆15旋转,进而使得散热风扇16旋转,形成散热风,加速监测装置本体2周围的空气流通速度,进而加速散热,避免了仅采用自然散热的方式。
28.最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

技术特征:


1.一种消防用供电系统的监测装置,包括监测箱(1)及设于监测箱(1)内腔中的监测装置本体(2),其特征在于:所述监测箱(1)的顶壁固定安装有散热箱(3),所述散热箱(3)的内腔中固定安装有连接板(14),所述散热箱(3)的内腔中安装有驱动杆(15),所述驱动杆(15)的底端杆体固定安装有散热风扇(16),所述散热箱(3)的顶壁安装有驱动电机(5),所述驱动电机(5)的输出端与所述驱动杆(15)的顶端杆体相连接,所述监测箱(1)的顶壁和侧壁分别开设有出风孔(17)和散热孔(10)。2.根据权利要求1所述的一种消防用供电系统的监测装置,其特征在于:所述散热箱(3)的顶壁固定安装有固定板(4),且所述驱动电机(5)固定安装于所述固定板(4)的一侧壁。3.根据权利要求1所述的一种消防用供电系统的监测装置,其特征在于:所述散热箱(3)的一侧壁开设有开口(13),所述监测箱(1)的一侧设置有往复丝杠(7),所述往复丝杠(7)的杆体与所述监测箱(1)的侧壁之间连接有固定块(6)。4.根据权利要求3所述的一种消防用供电系统的监测装置,其特征在于:所述往复丝杠(7)的杆体表面螺接有移动块(8),所述移动块(8)的靠近所述监测箱(1)的一侧壁安装有清灰杆(9)。5.根据权利要求4所述的一种消防用供电系统的监测装置,其特征在于:所述往复丝杠(7)的顶端杆体和所述驱动杆(15)的中部杆体均固定安装有皮带轮(11),相邻的所述皮带轮(11)之间安装有皮带(12)。6.根据权利要求5所述的一种消防用供电系统的监测装置,其特征在于:所述皮带(12)贯穿所述开口(13)。7.根据权利要求6所述的一种消防用供电系统的监测装置,其特征在于:所述清灰杆(9)与所述散热孔(10)所在的一侧壁相接触。

技术总结


本发明公开了一种消防用供电系统的监测装置,涉及监测装置技术领域。本发明包括监测箱及设于监测箱内腔中的监测装置本体,所述监测箱的顶壁固定安装有散热箱,所述散热箱的内腔中固定安装有连接板,所述散热箱的内腔中安装有驱动杆,所述驱动杆的底端杆体固定安装有散热风扇,所述散热箱的顶壁安装有驱动电机,所述驱动电机的输出端与所述驱动杆的顶端杆体相连接,所述监测箱的顶壁和侧壁分别开设有出风孔和散热孔。本发明通过在开设散热孔和出风孔,利用驱动电机带动驱动杆旋转,进而使得散热风扇旋转,形成散热风,加速监测装置本体周围的空气流通速度,进而加速散热,避免了仅采用自然散热的方式。采用自然散热的方式。采用自然散热的方式。


技术研发人员:

王施洋

受保护的技术使用者:

南通恒之泰信息技术有限公司

技术研发日:

2022.09.23

技术公布日:

2022/12/19

本文发布于:2024-09-21 02:49:52,感谢您对本站的认可!

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