基于5G通讯微组网智能型充电桩转让专利

申请号 : CN202210794229.1

文献号 : CN115009069B

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基本信息:

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 侯踊跃

申请人 : 浙江电马云车科技有限公司

摘要 :

本发明公开了基于5G通讯微组网智能型充电桩,包括充电桩,所述充电桩的底部固定安装有底盒,所述底盒上开设有进气孔,所述进气孔与气泵相连接,所述底盒内开设有转槽,所述转槽通过第一轴承固定安装有第一转轴,所述第一转轴上固定安装有第一转盘,所述第一转盘上安装有下扇叶,所述底盒上开设有出气孔一,所述充电桩的底部开设有出气孔二,所述充电桩内安装有温度传感器,当充电桩内的温度处于正常值之内时,温度传感器控制气泵正常运行,让气泵将外界的冷却气流经过出气孔一和出气孔二进入到充电桩内,并且在气流进入底盒内时,利用气流的推动力带动第一转盘进行旋转,从而形成向上的上升涡流,便于冷却气流快速流入到充电桩内。

权利要求 :

1.基于5G通讯微组网智能型充电桩,其特征在于:该基于5G通讯微组网智能型充电桩

包括充电桩(1),所述充电桩(1)上固定安装有电源箱(2),且充电桩(1)通过电线(3)上的接头(4)与电源箱(2)相连接,所述充电桩(1)的底部固定安装有底盒(5),所述底盒(5)上开设有进气孔(6),所述进气孔(6)与气泵(12)相连接,所述底盒(5)内开设有转槽(7),所述转槽(7)通过第一轴承(8)固定安装有第一转轴(9),所述第一转轴(9)上固定安装有第一转盘(10),所述第一转盘(10)上安装有下扇叶(11),所述底盒(5)上开设有出气孔一(13),所述充电桩(1)的底部开设有出气孔二(14),所述出气孔一(13)与出气孔二(14)相对接,所述充电桩(1)内安装有温度传感器(15),所述充电桩(1)上设置有抽吸组件(16),所述温度传感器(15)与气泵(12)电性连接;

所述抽吸组件(16)包括转孔(1601)、第二转轴(1603)、第二转盘(1604)、上扇叶(1605)、吸气孔一(1606)、吸气孔二(1607);

所述充电桩(1)的顶部固定安装有顶盒(1608),所述顶盒(1608)的内底部开设有转孔(1601),所述转孔(1601)通过第二轴承(1602)固定安装有第二转轴(1603),所述第二转轴(1603)上固定安装有第二转盘(1604),所述第二转盘(1604)上安装有上扇叶(1605),所述顶盒(1608)的底部开设有吸气孔一(1606),所述充电桩(1)的顶部开设有吸气孔二 (1607),所述吸气孔一(1606)与吸气孔二(1607)相对接;

所述抽吸组件(16)还包括丝杠(1609)、移动板(1610)、移动块(1612)、丝孔(1613)、散热孔(1615)、遮板(1616)、推拉杆(1618);

所述第二转盘(1604)上固定安装有丝杠(1609),所述丝杠(1609)上安装有移动板(1610),所述移动板(1610)通过第三轴承(1611)固定安装有移动块(1612),所述移动块(1612)上开设有丝孔(1613),所述丝杠(1609)贯穿丝孔(1613),所述移动板(1610)上固定安装有第一连杆(1614),所述顶盒(1608)的四周侧壁上均开设有散热孔(1615),所述散热孔(1615)内铰接有遮板(1616),所述遮板(1616)上固定安装有第二连杆(1617),所述第一连杆(1614)与第二连杆(1617)通过推拉杆(1618)相连接,所述顶盒(1608)的内顶部固定安装有盒体(1620),所述盒体(1620)通过复位弹簧(1621)与移动板(1610)相连接,所述丝杠(1609)上设有无丝处(1622),当移动板(1610)在丝杠(1609)上移动至无丝处(1622),移动板(1610)会停留在无丝处(1622)。

2.根据权利要求1所述的基于5G通讯微组网智能型充电桩,其特征在于:所述推拉杆

(1618)的上开设有两个连接孔(1619),所述第一连杆(1614)与第二连杆(1617)均贯穿连接孔(1619),且为转动配合。

3.根据权利要求2所述的基于5G通讯微组网智能型充电桩,其特征在于:所述抽吸组件(16)上设置有切换组件(17),所述充电桩(1)上设置有保护组件(18),所述切换组件(17)与保护组件(18)相配合,且切换组件(17)为保护组件(18)提供运行驱动力。

4.根据权利要求3所述的基于5G通讯微组网智能型充电桩,其特征在于:所述切换组件(17)包括套环(1701)、移动环(1702)、空腔(1705)、穿孔(1706)、滑板(1707)、插杆(1708)、第一支撑弹簧(1709)、插孔(1710);

所述移动板(1610)上放置有套环(1701),所述丝杠(1609)贯穿套环(1701),所述套环(1701)上安装有移动环(1702),所述丝杠(1609)的上部设有空腔(1705),所述空腔(1705)内对称开设有穿孔(1706),且空腔(1705)内滑动安装有两块滑板(1707),两块所述滑板(1707)的相背面固定安装有插杆(1708),所述插杆(1708)穿插在穿孔(1706)内,且为滑动配合,所述滑板(1707)连接有插杆(1708)的一侧与空腔(1705)开设有穿孔(1706)的腔壁通过第一支撑弹簧(1709)相连接,所述套环(1701)的环内径处开设插孔(1710)。

5.根据权利要求4所述的基于5G通讯微组网智能型充电桩,其特征在于:所述套环

(1701)的侧壁上开设有螺旋槽(1703),所述移动环(1702)的内径上固定安装有螺旋块(1704),所述螺旋块(1704)与螺旋槽(1703)相契合,且为滑动配合。

6.根据权利要求5所述的基于5G通讯微组网智能型充电桩,其特征在于:所述保护组件(18)包括挤压板(1801)、第二支撑弹簧(1803)、驱动气囊(1804)、输气管(1805)、活塞筒(1808)、活塞(1809)、传动杆(1810)、从动气囊(1812)、连接头(1814);

所述盒体(1620)内滑动安装有挤压板(1801),所述挤压板(1801)上开设有通孔一(1802),所述丝杠(1609)贯穿通孔一(1802),所述挤压板(1801)与盒体(1620)的内顶部通过第二支撑弹簧(1803)和驱动气囊(1804)相连接,所述驱动气囊(1804)上连接有输气管(1805),所述盒体(1620)与顶盒(1608)上均开设有开孔(1806),所述输气管(1805)贯穿开孔(1806),所述充电桩(1)安装有电源箱(2)的一侧上部通过固定杆(1807)固定安装有活塞筒(1808),所述活塞筒(1808)内滑动安装有活塞(1809),所述活塞(1809)的底部固定安装有传动杆(1810),所述活塞筒(1808)的底部开设有滑孔(1811),所述传动杆(1810)贯穿滑孔(1811),且为滑动配合,所述活塞(1809)的底部与活塞筒(1808)开设有滑孔(1811)的内壁通过从动气囊(1812)相连接,所述活塞筒(1808)上开设有通孔二(1813),所述输气管(1805)贯穿通孔二(1813)与从动气囊(1812)的相连接,所述传动杆(1810)远离活塞(1809)的端部固定安装有连接头(1814),所述连接头(1814)与接头(4)固定连接。

7.根据权利要求6所述的基于5G通讯微组网智能型充电桩,其特征在于:所述挤压板

(1801)的内径大于套环(1701)的外径,小于移动环(1702)的外径,且大于移动环(1702)的内径。

说明书 :

基于5G通讯微组网智能型充电桩

技术领域

[0001] 本发明涉及新能源充电桩技术领域,具体为基于5G通讯微组网智能型充电桩。

背景技术

[0002] 充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,或者根据5G通讯技术直接在充电桩的输入端上登录相对应的账号,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。
[0003] 现有的基于5G通讯微组网智能型充电桩由于智能设备的多数使用,使得充电桩进行充电时,内部会产生较高的温度,长时间得不到有效散热,容易导致充电桩内的智能设备及元件发生损坏,从而造成充电桩损坏,进而发生安全事故。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供基于5G通讯微组网智能型充电桩,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0005] 为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:基于5G通讯微组网智能型充电桩,该基于5G通讯微组网智能型充电桩包括充电桩,所述充电桩上固定安装有电源箱,且充电桩通过电线上的接头与电源箱相连接,所述充电桩的底部固定安装有底盒,所述底盒上开设有进气孔,所述进气孔与气泵相连接,所述底盒内开设有转槽,所述转槽通过第一轴承固定安装有第一转轴,所述第一转轴上固定安装有第一转盘,所述第一转盘上安装有下扇叶,所述底盒上开设有出气孔一,所述充电桩的底部开设有出气孔二,所述出气孔一与出气孔二相对接,所述充电桩内安装有温度传感器,所述充电桩上设置有抽吸组件,所述温度传感器与气泵电性连接,通过温度传感器能对充电桩内的温度进行实时检测,当充电桩内的温度处于正常值之内时,温度传感器控制气泵正常运行,让气泵将外界的冷却气流输送至底盒内,再经过出气孔一和出气孔二进入到充电桩内,并且在气流进入底盒内时,利用气流的推动力,能够使下扇叶带动第一转盘进行旋转,从而形成向上的上升涡流,便于冷却气流快速流入到充电桩内。
[0006] 作为优选技术方案,所述抽吸组件包括转孔、第二转轴、第二转盘、上扇叶、吸气孔一、吸气孔二;
[0007] 所述充电桩的顶部固定安装有顶盒,所述顶盒的内底部开设有转孔,所述转孔通过第二轴承固定安装有第二转轴,所述第二转轴上固定安装有第二转盘,所述第二转盘上安装有上扇叶,所述顶盒的底部开设有吸气孔一,所述充电桩的顶部开设有吸气孔一,所述吸气孔一与吸气孔二相对接,当充电桩内的热气流经过吸气孔一和吸气孔进入到顶盒内时,利用气流的上升力,能够使上扇叶推动第二转盘在第二转轴上进行转动,从而能够再形成一个上升涡流,使得吸气孔一和吸气孔二能够产生吸力,进而能够将充电桩内吸收热量后的气流抽吸出来,进一步的加快气流的流动,能提高冷却散热效果。
[0008] 作为优选技术方案,所述抽吸组件还包括丝杠、移动板、移动块、丝孔、散热孔、遮板、推拉杆;
[0009] 所述第二转盘上固定安装有丝杠,所述丝杠上安装有移动板,所述移动板通过第三轴承固定安装有移动块,所述移动块上开设有丝孔,所述丝杠贯穿丝孔,所述移动板上固定安装有第一连杆,所述顶盒的四周侧壁上均开设有散热孔,所述散热孔内铰接有遮板,所述遮板上固定安装有第二连杆,所述第一连杆与第二连杆通过推拉杆相连接,所述顶盒的内顶部固定安装有盒体,所述盒体通过复位弹簧与移动板相连接,当第二转盘在上扇叶的驱动下进行正常旋转时,第二转盘在旋转过程中能够带动丝杠进行同步转动,通过移动块上的丝孔与丝杠相配合,随着丝杠的旋转,能够让移动块带动移动板在丝杠上进行上移,移动板在上移过程中能够通过推拉杆推开遮板,从而能够打开散热孔,便于将顶盒内的热气流排出,便于提高对充电桩的散热效果,在丝杠停止旋转时,通过复位弹簧的弹力作用能够对移动板进行挤压,再经过第三轴承对移动块的转动作用,能让移动块进行自转,进而使得移动块能带动移动板进行复位,从而让推拉杆拉动遮盖对散热孔进行遮挡,从而能避免外界的灰尘通过顶盒进入到充电桩内。
[0010] 作为优选技术方案,所述推拉杆的上开设有两个连接孔,所述第一连杆与第二连杆均贯穿连接孔,且为转动配合,能够避免推拉杆在与遮盖和移动板相配合过程中不会与第一连杆与第二连杆发生互锁。
[0011] 作为优选技术方案,所述丝杠上设有无丝处,当移动板在丝杠上移动至无丝处,移动板会停留在无丝处,便于通过推拉杆长时间的推开遮盖,使散热孔能够在整个散热过程中始终保持打开状态。
[0012] 作为优选技术方案,所述抽吸组件上设置有切换组件,所述充电桩上设置有保护组件,所述切换组件与保护组件相配合,且切换组件为保护组件提供运行驱动力。
[0013] 作为优选技术方案,所述切换组件包括套环、移动环、空腔、穿孔、滑板、插杆、第一支撑弹簧、插孔;
[0014] 所述移动板上放置有套环,所述丝杠贯穿套环,所述套环上安装有移动环,所述丝杠的上部设有空腔,所述空腔内对称开设有穿孔,且空腔内滑动安装有两块滑板,两块所述滑板的相背面固定安装有插杆,所述插杆穿插在穿孔内,且为滑动配合,所述滑板连接有插杆的一侧与空腔开设有穿孔的腔壁通过第一支撑弹簧相连接,所述套环的环内径处开设插孔,当温度传感器检测充电桩内的温度处于正常状态时,气泵正常运行,使得气流通过上扇叶和第二转盘带动丝杠的旋转的过程中,移动板上移过程中能抬升套环,滑板所受到的弹力作用大于滑板所受到的离心作用力,使得插杆不会穿插到插孔内,从而套环不会进行旋转,进而保障切换组件不会带动保护组件运行,当温度传感器检测充电桩内的温度异常时,此时气泵超负荷运转,与此同时,滑板所受到的弹力作用小于滑板所受到的离心作用力,使得滑板能够在空腔内压缩第一支撑弹簧,从而能够让插杆贯穿穿孔的同时可以穿插到插孔内,进而可以带动套环进行旋转,促进移动环上移,让移动环在上移过程中为保护组件提供运行驱动力。
[0015] 作为优选技术方案,所述套环的侧壁上开设有有螺旋槽,所述移动环的内径上固定安装有螺旋块,所述螺旋块与螺旋槽相契合,且为滑动配合,使得套环在进行旋转时,通过螺旋槽与移动环上的螺旋块相配合,随着套环的转动能够让螺旋块沿着螺旋槽上移,进而可以带动移动环上移,与此同时,当套环停止转动时,螺旋块在移动环的重力作用下沿着螺旋槽下移,进而能实现移动环的自动下落,便根据温度传感器检测充电桩内的状态进行切换。
[0016] 作为优选技术方案,所述保护组件包括挤压板、第二支撑弹簧、驱动气囊、输气管、活塞筒、活塞、传动杆、从动气囊、连接头;
[0017] 所述盒体内滑动安装有挤压板,所述挤压板上开设有通孔一,所述丝杠贯穿通孔一,所述挤压板与盒体的内顶部通过第二支撑弹簧和驱动气囊相连接,所述驱动气囊上连接有输气管,所述盒体与顶盒上均开设有开孔,所述输气管贯穿开孔,所述充电桩安装有电源箱的一侧上部通过固定杆固定安装有活塞筒,所述活塞筒内滑动安装有活塞,所述活塞的底部固定安装有传动杆,所述活塞筒的底部开设有滑孔,所述传动杆贯穿滑孔,且为滑动配合,所述活塞的底部与活塞筒开设有滑孔的内壁通过从动气囊相连接,所述活塞筒上开设有通孔二,所述输气管贯穿通孔二与从动气囊的相连接,所述传动杆远离活塞的端部固定安装有连接头,所述连接头与接头固定连接,当移动环上移时,移动环在上移过程中能够通过挤压板压缩第二支撑弹簧的同时压缩驱动气囊,使得驱动气囊内的气体能够通过输气管进入到从动气囊内,随着从动气囊的体积增大,能够顶升活塞筒中的活塞上移,进而通过传动杆带动连接头上移,使得连接头带动接头从电源箱的接口处拔出,便于进行自动断电保护,可以避免充电桩内的电气元件因过载而损坏,当充电桩内的温度回归正常时,移动环进行下移,挤压板在第二支撑弹簧的弹力作用下进行下移,从而拉伸驱动气囊复原,通过输气管吸回从动气囊内多余的气体,随着从动气囊内的气体减弱,活塞能够带动传动杆进行下移,进而使得连接头带动接头重接接入到电源箱的接口内,使充电桩重新恢复工作。
[0018] 作为优选技术方案,所述挤压板的内径大于套环的外径,小于移动环的外径,且大于移动环的内径,便于通过移动环实现对挤压板的驱动。
[0019] 与现有技术相比,本发明所达到的有益效果是:
[0020] 1、通过温度传感器能对充电桩内的温度进行实时检测,当充电桩内的温度处于正常值之内时,温度传感器控制气泵正常运行,让气泵将外界的冷却气流输送至底盒内,再经过出气孔一和出气孔二进入到充电桩内,并且在气流进入底盒内时,利用气流的推动力,能够使下扇叶带动第一转盘进行旋转,从而形成向上的上升涡流,便于冷却气流快速流入到充电桩内。
[0021] 2、当充电桩内的热气流经过吸气孔一和吸气孔进入到顶盒内时,利用气流的上升力,能够使上扇叶推动第二转盘在第二转轴上进行转动,从而能够再形成一个上升涡流,使得吸气孔一和吸气孔二能够产生吸力,进而能够将充电桩内吸收热量后的气流抽吸出来,进一步的加快气流的流动,能提高冷却散热效果。
[0022] 3、当第二转盘在上扇叶的驱动下进行正常旋转时,第二转盘在旋转过程中能够带动丝杠进行同步转动,通过移动块上的丝孔与丝杠相配合,随着丝杠的旋转,能够让移动块带动移动板在丝杠上进行上移,移动板在上移过程中能够通过推拉杆推开遮板,从而能够打开散热孔,便于将顶盒内的热气流排出,便于提高对充电桩的散热效果,在丝杠停止旋转时,通过复位弹簧的弹力作用能够对移动板进行挤压,再经过第三轴承对移动块的转动作用,能让移动块进行自转,进而使得移动块能带动移动板进行复位,从而让推拉杆拉动遮盖对散热孔进行遮挡,从而能避免外界的灰尘通过顶盒进入到充电桩内。
[0023] 4、当温度传感器检测充电桩内的温度处于正常状态时,气泵正常运行,使得气流通过上扇叶和第二转盘带动丝杠的旋转的过程中,移动板上移过程中能抬升套环,滑板所受到的弹力作用大于滑板所受到的离心作用力,使得插杆不会穿插到插孔内,从而套环不会进行旋转,进而保障切换组件不会带动保护组件运行,当温度传感器检测充电桩内的温度异常时,此时气泵超负荷运转,与此同时,滑板所受到的弹力作用小于滑板所受到的离心作用力,使得滑板能够在空腔内压缩第一支撑弹簧,从而能够让插杆贯穿穿孔的同时可以穿插到插孔内,进而可以带动套环进行旋转,促进移动环上移,让移动环在上移过程中为保护组件提供运行驱动力。
[0024] 5、当移动环上移时,移动环在上移过程中能够通过挤压板压缩第二支撑弹簧的同时压缩驱动气囊,使得驱动气囊内的气体能够通过输气管进入到从动气囊内,随着从动气囊的体积增大,能够顶升活塞筒中的活塞上移,进而通过传动杆带动连接头上移,使得连接头带动接头从电源箱的接口处拔出,便于进行自动断电保护,可以避免充电桩内的电气元件因过载而损坏,当充电桩内的温度回归正常时,移动环进行下移,挤压板在第二支撑弹簧的弹力作用下进行下移,从而拉伸驱动气囊复原,通过输气管吸回从动气囊内多余的气体,随着从动气囊内的气体减弱,活塞能够带动传动杆进行下移,进而使得连接头带动接头重接接入到电源箱的接口内,使充电桩重新恢复工作。

附图说明

[0025] 附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
[0026] 图1是本发明的第一立体结构示意图;
[0027] 图2是本发明的第二立体结构示意图;
[0028] 图3是图1的剖切结构示意图;
[0029] 图4是图3的主视局部剖切结构示意图;
[0030] 图5是图4的a处放大结构示意图;
[0031] 图6是图4的b处放大结构示意图;
[0032] 图7是图3的c处放大结构示意图;
[0033] 图8是抽吸组件结构示意图;
[0034] 图9是图8的剖切结构示意图;
[0035] 图10是切换组件结构示意图;
[0036] 图中:1、充电桩;2、电源箱;3、电线;4、接头;5、底盒;6、进气孔;7、转槽;8、第一轴承;9、第一转轴;10、第一转盘;11、下扇叶;12、气泵;13、出气孔一;14、出气孔二;15、温度传感器;
[0037] 16、抽吸组件;1601、转孔;1602、第二轴承;1603、第二转轴;1604、第二转盘;1605、上扇叶;1606、吸气孔一;1607、吸气孔二;1608、顶盒;1609、丝杠;1610、移动板;1611、第三轴承;1612、移动块;1613、丝孔;1614、第一连杆;1615、散热孔;1616、遮板;1617、第二连杆;1618、推拉杆;1619、连接孔;1620、盒体;1621、复位弹簧;1622、无丝处;
[0038] 17、切换组件;1701、套环;1702、移动环;1703、螺旋槽;1704、螺旋块;1705、空腔;1706、穿孔;1707、滑板;1708、插杆;1709、第一支撑弹簧;1710、插孔;
[0039] 18、保护组件;1801、挤压板;1802、通孔一;1803、第二支撑弹簧;1804、驱动气囊;1805、输气管;1806、开孔;1807、固定杆;1808、活塞筒;1809、活塞;1810、传动杆;1811、滑孔;1812、从动气囊;1813、通孔二;1814、连接头。

具体实施方式

[0040] 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。
[0041] 实施例:如图1‑图10所示,本发明提供如下技术方案:基于5G通讯微组网智能型充电桩,该基于5G通讯微组网智能型充电桩包括充电桩1,所述充电桩1上固定安装有电源箱2,且充电桩1通过电线3上的接头4与电源箱2相连接,所述充电桩1的底部固定安装有底盒
5,所述底盒5上开设有进气孔6,所述进气孔6与气泵12相连接,所述底盒5内开设有转槽7,所述转槽7通过第一轴承8固定安装有第一转轴9,所述第一转轴9上固定安装有第一转盘
10,所述第一转盘10上安装有下扇叶11,所述底盒5上开设有出气孔一13,所述充电桩1的底部开设有出气孔二14,所述出气孔一13与出气孔二14相对接,所述充电桩1内安装有温度传感器15,所述充电桩1上设置有抽吸组件16,所述温度传感器15与气泵12电性连接,通过温度传感器15能对充电桩1内的温度进行实时检测,当充电桩1内的温度处于正常值之内时,温度传感器15控制气泵12正常运行,让气泵12将外界的冷却气流输送至底盒5内,再经过出气孔一13和出气孔二14进入到充电桩1内,并且在气流进入底盒5内时,利用气流的推动力,能够使下扇叶11带动第一转盘10进行旋转,从而形成向上的上升涡流,便于冷却气流快速流入到充电桩1内。
[0042] 如图1‑图4和图8‑图9所示,所述抽吸组件16包括转孔1601、第二转轴1603、第二转盘1604、上扇叶1605、吸气孔一1606、吸气孔二1607;
[0043] 所述充电桩1的顶部固定安装有顶盒1608,所述顶盒1608的内底部开设有转孔1601,所述转孔1601通过第二轴承1602固定安装有第二转轴1603,所述第二转轴1603上固定安装有第二转盘1604,所述第二转盘1604上安装有上扇叶1605,所述顶盒1608的底部开设有吸气孔一1606,所述充电桩1的顶部开设有吸气孔一1607,所述吸气孔一1606与吸气孔二1607相对接,当充电桩1内的热气流经过吸气孔一1606和吸气孔二1607进入到顶盒1608内时,利用气流的上升力,能够使上扇叶1605推动第二转盘1604在第二转轴1603上进行转动,从而能够再形成一个上升涡流,使得吸气孔一1606和吸气孔二1607能够产生吸力,进而能够将充电桩1内吸收热量后的气流抽吸出来,进一步的加快气流的流动,能提高冷却散热效果。
[0044] 所述抽吸组件16还包括丝杠1609、移动板1610、移动块1612、丝孔1613、散热孔1615、遮板1616、推拉杆1618;
[0045] 所述第二转盘1604上固定安装有丝杠1609,所述丝杠1609上安装有移动板1610,所述移动板1610通过第三轴承1611固定安装有移动块1612,所述移动块1612上开设有丝孔1613,所述丝杠1609贯穿丝孔1613,所述移动板1610上固定安装有第一连杆1614,所述顶盒
1608的四周侧壁上均开设有散热孔1615,所述散热孔1615内铰接有遮板1616,所述遮板
1616上固定安装有第二连杆1617,所述第一连杆1614与第二连杆1617通过推拉杆1618相连接,所述顶盒1608的内顶部固定安装有盒体1620,所述盒体1620通过复位弹簧1621与移动板1610相连接,当第二转盘1604在上扇叶1605的驱动下进行正常旋转时,第二转盘1604在旋转过程中能够带动丝杠1609进行同步转动,通过移动块1612上的丝孔1613与丝杠1609相配合,随着丝杠1609的旋转,能够让移动块1612带动移动板1610在丝杠1609上进行上移,移动板1610在上移过程中能够通过推拉杆1618推开遮板1616,从而能够打开散热孔1615,便于将顶盒1608内的热气流排出,便于提高对充电桩1的散热效果,在丝杠1609停止旋转时,通过复位弹簧1621的弹力作用能够对移动板1610进行挤压,再经过第三轴承1611对移动块
1612的转动作用,能让移动块1612进行自转,进而使得移动块1612能带动移动板1610进行复位,从而让推拉杆1618拉动遮板1616对散热孔1615进行遮挡,从而能避免外界的灰尘通过顶盒1608进入到充电桩1内。
[0046] 所述推拉杆1618的上开设有两个连接孔1619,所述第一连杆1614与第二连杆1617均贯穿连接孔1619,且为转动配合,能够避免推拉杆1618在与遮板1616和移动板1610相配合过程中不会与第一连杆1614与第二连杆1617发生互锁。
[0047] 所述丝杠1609上设有无丝处1622,当移动板1610在丝杠1609上移动至无丝处1622,移动板1610会停留在无丝处1622,便于通过推拉杆1618长时间的推开遮板1616,使散热孔1615能够在整个散热过程中始终保持打开状态。
[0048] 所述抽吸组件16上设置有切换组件17,所述充电桩1上设置有保护组件18,所述切换组件17与保护组件18相配合,且切换组件17为保护组件18提供运行驱动力。
[0049] 如图3‑图6和图8‑图10所示,所述切换组件17包括套环1701、移动环1702、空腔1705、穿孔1706、滑板1707、插杆1708、第一支撑弹簧1709、插孔1710;
[0050] 所述移动板1610上放置有套环1701,所述丝杠1609贯穿套环1701,所述套环1701上安装有移动环1702,所述丝杠1609的上部设有空腔1705,所述空腔1705内对称开设有穿孔1706,且空腔1705内滑动安装有两块滑板1707,两块所述滑板1707的相背面固定安装有插杆1708,所述插杆1708穿插在穿孔1706内,且为滑动配合,所述滑板1707连接有插杆1708的一侧与空腔1705开设有穿孔1706的腔壁通过第一支撑弹簧1709相连接,所述套环1701的环内径处开设插孔1710,当温度传感器15检测充电桩1内的温度处于正常状态时,气泵12正常运行,使得气流通过上扇叶1605和第二转盘1604带动丝杠1609的旋转的过程中,移动板1610上移过程中能抬升套环1701,滑板1707所受到的弹力作用大于滑板1707所受到的离心作用力,使得插杆1708不会穿插到插孔1710内,从而套环1701不会进行旋转,进而保障切换组件17不会带动保护组件18运行,当温度传感器15检测充电桩1内的温度异常时,此时气泵
12超负荷运转,与此同时,滑板1707所受到的弹力作用小于滑板1707所受到的离心作用力,使得滑板1707能够在空腔1705内压缩第一支撑弹簧1709,从而能够让插杆1708贯穿穿孔
1706的同时可以穿插到插孔1710内,进而可以带动套环1701进行旋转,促进移动环1702上移,让移动环1702在上移过程中为保护组件18提供运行驱动力。
[0051] 所述套环1701的侧壁上开设有有螺旋槽1703,所述移动环1702的内径上固定安装有螺旋块1704,所述螺旋块1704与螺旋槽1703相契合,且为滑动配合,使得套环1701在进行旋转时,通过螺旋槽1703与移动环1702上的螺旋块1704相配合,随着套环1701的转动能够让螺旋块1704沿着螺旋槽1703上移,进而可以带动移动环1702上移,与此同时,当套环1701停止转动时,螺旋块1704在移动环1702的重力作用下沿着螺旋槽1703下移,进而能实现移动环1702的自动下落,便根据温度传感器15检测充电桩1内的状态进行切换。
[0052] 如图1‑图4和图7所示,所述保护组件18包括挤压板1801、第二支撑弹簧1803、驱动气囊1804、输气管1805、活塞筒1808、活塞1809、传动杆1810、从动气囊1812、连接头1814;
[0053] 所述盒体1620内滑动安装有挤压板1801,所述挤压板1801上开设有通孔一1802,所述丝杠1609贯穿通孔一1802,所述挤压板1801与盒体1620的内顶部通过第二支撑弹簧1803和驱动气囊1804相连接,所述驱动气囊1804上连接有输气管1805,所述盒体1620与顶盒1608上均开设有开孔1806,所述输气管1805贯穿开孔1806,所述充电桩1安装有电源箱2的一侧上部通过固定杆1807固定安装有活塞筒1808,所述活塞筒1808内滑动安装有活塞
1809,所述活塞1809的底部固定安装有传动杆1810,所述活塞筒1808的底部开设有滑孔
1811,所述传动杆1810贯穿滑孔1811,且为滑动配合,所述活塞1809的底部与活塞筒1808开设有滑孔1811的内壁通过从动气囊1812相连接,所述活塞筒1808上开设有通孔二1813,所述输气管1805贯穿通孔二1813与从动气囊1812的相连接,所述传动杆1810远离活塞1809的端部固定安装有连接头1814,所述连接头1814与接头4固定连接,当移动环1702上移时,移动环1702在上移过程中能够通过挤压板1801压缩第二支撑弹簧1803的同时压缩驱动气囊
1804,使得驱动气囊1804内的气体能够通过输气管1805进入到从动气囊1812内,随着从动气囊1812的体积增大,能够顶升活塞筒1808中的活塞1809上移,进而通过传动杆1810带动连接头1814上移,使得连接头1814带动接头4从电源箱2的接口处拔出,便于进行自动断电保护,可以避免充电桩1内的电气元件因过载而损坏,当充电桩1内的温度回归正常时,移动环1702进行下移,挤压板1801在第二支撑弹簧1803的弹力作用下进行下移,从而拉伸驱动气囊1804复原,通过输气管1805吸回从动气囊1812内多余的气体,随着从动气囊1812内的气体减弱,活塞1809能够带动传动杆1810进行下移,进而使得连接头1814带动接头4重接接入到电源箱2的接口内,使充电桩1重新恢复工作。
[0054] 所述挤压板1801的内径大于套环1701的外径,小于移动环1702的外径,且大于移动环1702的内径,便于通过移动环1702实现对挤压板1801的驱动。
[0055] 本发明的工作原理:
[0056] 通过温度传感器15能对充电桩1内的温度进行实时检测,当充电桩1内的温度处于正常值之内时,温度传感器15控制气泵12正常运行,让气泵12将外界的冷却气流输送至底盒5内,再经过出气孔一13和出气孔二14进入到充电桩1内,并且在气流进入底盒5内时,利用气流的推动力,能够使下扇叶11带动第一转盘10进行旋转,从而形成向上的上升涡流,便于冷却气流快速流入到充电桩1内。
[0057] 当充电桩1内的热气流经过吸气孔一1606和吸气孔二1607进入到顶盒1608内时,利用气流的上升力,能够使上扇叶1605推动第二转盘1604在第二转轴1603上进行转动,从而能够再形成一个上升涡流,使得吸气孔一1606和吸气孔二1607能够产生吸力,进而能够将充电桩1内吸收热量后的气流抽吸出来,进一步的加快气流的流动,能提高冷却散热效果。
[0058] 当第二转盘1604在上扇叶1605的驱动下进行正常旋转时,第二转盘1604在旋转过程中能够带动丝杠1609进行同步转动,通过移动块1612上的丝孔1613与丝杠1609相配合,随着丝杠1609的旋转,能够让移动块1612带动移动板1610在丝杠1609上进行上移,移动板1610在上移过程中能够通过推拉杆1618推开遮板1616,从而能够打开散热孔1615,便于将顶盒1608内的热气流排出,便于提高对充电桩1的散热效果,在丝杠1609停止旋转时,通过复位弹簧1621的弹力作用能够对移动板1610进行挤压,再经过第三轴承1611对移动块1612的转动作用,能让移动块1612进行自转,进而使得移动块1612能带动移动板1610进行复位,从而让推拉杆1618拉动遮板1616对散热孔1615进行遮挡,从而能避免外界的灰尘通过顶盒
1608进入到充电桩1内。
[0059] 当温度传感器15检测充电桩1内的温度处于正常状态时,气泵12正常运行,使得气流通过上扇叶1605和第二转盘1604带动丝杠1609的旋转的过程中,移动板1610上移过程中能抬升套环1701,滑板1707所受到的弹力作用大于滑板1707所受到的离心作用力,使得插杆1708不会穿插到插孔1710内,从而套环1701不会进行旋转,进而保障切换组件17不会带动保护组件18运行,当温度传感器15检测充电桩1内的温度异常时,此时气泵12超负荷运转,与此同时,滑板1707所受到的弹力作用小于滑板1707所受到的离心作用力,使得滑板1707能够在空腔1705内压缩第一支撑弹簧1709,从而能够让插杆1708贯穿穿孔1706的同时可以穿插到插孔1710内,进而可以带动套环1701进行旋转,促进移动环1702上移,让移动环
1702在上移过程中为保护组件18提供运行驱动力。
[0060] 当移动环1702上移时,移动环1702在上移过程中能够通过挤压板1801压缩第二支撑弹簧1803的同时压缩驱动气囊1804,使得驱动气囊1804内的气体能够通过输气管1805进入到从动气囊1812内,随着从动气囊1812的体积增大,能够顶升活塞筒1808中的活塞1809上移,进而通过传动杆1810带动连接头1814上移,使得连接头1814带动接头4从电源箱2的接口处拔出,便于进行自动断电保护,可以避免充电桩1内的电气元件因过载而损坏,当充电桩1内的温度回归正常时,移动环1702进行下移,挤压板1801在第二支撑弹簧1803的弹力作用下进行下移,从而拉伸驱动气囊1804复原,通过输气管1805吸回从动气囊1812内多余的气体,随着从动气囊1812内的气体减弱,活塞1809能够带动传动杆1810进行下移,进而使得连接头1814带动接头4重接接入到电源箱2的接口内,使充电桩1重新恢复工作。
[0061] 对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。