CN107305991A - 一种电力电气用供电插接装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种电力电气用供电插接装置,包括设有插接空腔(2)的供电本体(1)以及将所述插接空腔(2)与所述供电本体(1)外相连通的插接通道(3),所述插接通道(3)中可滑动地插入有用电插头组件,所述用电插头组件包括插头体(4)以及设置在所述插头体(4)右侧的接电体(5),所述接电体(5)的左侧下部通过转动轴(6)与所述插头体(4)可转动地连接,所述接电体(5)与所述插头体(4)之间设置有一摩擦垫(7),所述接电体(5)的左侧上部设置有一接电槽(8),所述接电体(5)的右侧下部设置有一转接块(10),所述接电体(5)的右侧上部设置有一铁块(9)。

Description

一种电力电气用供电插接装置
技术领域
本发明涉及电力供电技术领域,特别涉及一种电力电气用供电插接装置。
背景技术
用电设备在实现与供电电源插接时,需要较为稳固的机械方式的连接,现有技术中利用插座与插头之间的摩擦而实现插入时候状态的锁定,这种插座在使用过程中容易产生打火,给使用安全造成隐患。而且,在需要断电时,这种接口需要手动操作将插头与插座脱离连接以实现电气断开,这给操作造成麻烦,并且手动操作拔出插头以实现电气断开容易造成安全隐患,而且这种插座由于误踢误撞时就会突然造成插座与插头之间的电气断开,这就导致了用电设备突然断电而不能正常工作,严重的话还会对用电设备造成损坏,而产生不必要的经济损失。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种能自动实现电气连接且在误踢误撞时防断电的电力电气用供电插接装置。
为解决上述问题,本发明采用如下技术方案:
本发明的一种电力电气用供电插接装置,包括设有插接空腔的供电本体以及将所述插接空腔与所述供电本体外相连通的插接通道,所述插接通道中可滑动地插入有用电插头组件,所述用电插头组件包括插头体以及设置在所述插头体右侧的接电体,所述接电体的左侧下部通过转动轴与所述插头体可转动地连接,所述接电体与所述插头体之间设置有一摩擦垫,所述接电体的左侧上部设置有一接电槽,所述接电体的右侧下部设置有一转接块,所述接电体的右侧上部设置有一铁块;所述插接空腔的左侧下部设置有一供电头与所述供电本体固定连接,所述供电头用以与所述接电槽配合以实现供电,所述插接通道的左端位置处设置有引导组件,所述引导组件包括与所述插接通道相连通的引导口部以及设置在所述引导口部表面的防撞片,所述插接空腔的右侧中间的所述供电本体中可转动地设置有转套,所述转套中设置有用以与所述转接块相配合的转接槽,所述转套右侧与设置在所述供电本体中的转动驱动电机的输出轴动力联接,所述插接空腔的右侧下部的所述供电本体中连通设置有一装载空腔,所述装载空腔中设置有推动组件,所述推动组件包括与所述供电头相对设置的铁芯,所述铁芯的外周绕设有线圈,所述铁芯的右侧连接有一液压伸缩杆,所述液压伸缩杆的右侧与设置在所述装载空腔底部的液压缸相互连接,所述转动轴、转接块、转动驱动电机的输出轴、转接槽和转套的轴向中心均在同一直线上,由此,在插入用电插头组件时,通过所述转接块与所述转接槽的配合,控制所述转动驱动电机驱动所述接电体顺时针转动一百八十度并停止转动,使得所述接电槽与所述供电头相对,所述铁块与所述铁芯相对,而后所述线圈通电使得所述铁芯产生磁性吸附所述铁块,再控制所述液压缸工作,使得所述液压伸缩杆伸出并将所述接电体向左推动,此时整个用电插头组件都向左滑动,直到所述接电槽与所述供电头配合接电,控制所述液压缸停止工作;在需要拔出用电插头组件时,控制所述液压缸继续工作,使得所述液压伸缩杆缩回并将所述接电体向右推拉动,此时整个用电插头组件都向右滑动,直到所述转接块与所述转接槽配合,控制所述液压缸停止工作,控制所述线圈断电,所述铁芯磁性消失,而后控制所述转动驱动电机驱动所述接电体逆时针转动一百八十度并停止转动,再将用电插头组件拔出即可。
优选的技术方案,所述引导口部的四个面从左向右倾斜,且倾斜角度为45度,所述引导口部的左侧开口大于所述引导口部的右侧开口,所述引导口部的右侧开口与所述插接通道的左侧开口相同大小,所述防撞片粘帖在所述引导口部的四个面上。
优选的技术方案,所述插头体和接电体的横截面相同且为正方形,所述转接槽为正方体状,所述转接块为正方体状。
优选的技术方案,所述摩擦垫的左端面与所述插头体胶合固定,所述摩擦垫的右端面与所述接电体摩擦接触,所述转动轴贯穿所述摩擦垫。
优选的技术方案,所述插接空腔为长方体状,所述插接空腔的横截面为正方形,且所述插接空腔的横截面的长度大于所述接电体转动时的直径,从而使得所述接电体能够由所述转动驱动电机驱动转动。
本发明电力电气用供电插接装置的有益效果是:通过正方体状的转接槽和正方体状的转接块的相互配合使得转动驱动电机能够驱动接电体转动,接电体由转动驱动电机驱动顺时针转动一百八十度,再控制液压缸工作,由液压伸缩杆驱动接电体左右运动,便可实现接电槽与供电头的电气连接或者电气连接的断开,需要拔出用电插头组件时,由转动驱动电机驱动接电体逆时针转动一百八十度,接电体复位插入时的状态,以便于拔出用电插头组件;整个设备的结构相对简单,能够保证运行可靠并且降低制造成本,大大增加了电气连接的稳定性,有效防止了由于误踢误撞而造成用电设备断电现象的发生,避免了手动操作电气断开时产生的安全隐患的发生。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明电力电气用供电插接装置的内部结构示意图,其中,用电插头组件插入到插接通道中;
图2为图1中转接块与转接槽配合时的结构示意图;
图3为图2中转动驱动电机驱动接电体顺时针转动一百八十度后的结构示意图;
图4为图3中推动组件推动接电槽与供电头配合后接电时的结构示意图;
图5为图1中箭头方向的剖视结构示意图;
图6为图4中箭头方向的剖视结构示意图;
图7为图1中转套的左视性结构示意图;
图8为图1中插接通道左端位置处的结构示意图;
图9为图8中设置防撞片以后的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的优选实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
参阅图1-9所示,本发明的一种电力电气用供电插接装置,包括设有插接空腔2的供电本体1以及将所述插接空腔2与所述供电本体1外相连通的插接通道3,所述插接通道3中可滑动地插入有用电插头组件,所述用电插头组件包括插头体4以及设置在所述插头体4右侧的接电体5,所述接电体5的左侧下部通过转动轴6与所述插头体4可转动地连接,所述接电体5与所述插头体4之间设置有一摩擦垫7,所述接电体5的左侧上部设置有一接电槽8,所述接电体5的右侧下部设置有一转接块10,所述接电体5的右侧上部设置有一铁块9;所述插接空腔2的左侧下部设置有一供电头81与所述供电本体1固定连接,所述供电头81用以与所述接电槽8配合以实现供电,所述插接通道3的左端位置处设置有引导组件,所述引导组件包括与所述插接通道3相连通的引导口部51以及设置在所述引导口部51表面的防撞片52,所述插接空腔2的右侧中间的所述供电本体1中可转动地设置有转套12,所述转套12中设置有用以与所述转接块10相配合的转接槽13,所述转套12右侧与设置在所述供电本体1中的转动驱动电机11的输出轴动力联接,所述插接空腔2的右侧下部的所述供电本体1中连通设置有一装载空腔21,所述装载空腔21中设置有推动组件,所述推动组件包括与所述供电头81相对设置的铁芯24,所述铁芯24的外周绕设有线圈25,所述铁芯24的右侧连接有一液压伸缩杆23,所述液压伸缩杆23的右侧与设置在所述装载空腔21底部的液压缸22相互连接,所述转动轴6、转接块10、转动驱动电机11的输出轴、转接槽13和转套12的轴向中心均在同一直线上,由此,在插入用电插头组件时,通过所述转接块10与所述转接槽13的配合,控制所述转动驱动电机11驱动所述接电体5顺时针转动一百八十度并停止转动,使得所述接电槽8与所述供电头81相对,所述铁块9与所述铁芯24相对,而后所述线圈25通电使得所述铁芯24产生磁性吸附所述铁块9,再控制所述液压缸22工作,使得所述液压伸缩杆23伸出并将所述接电体5向左推动,此时整个用电插头组件都向左滑动,直到所述接电槽8与所述供电头81配合接电,控制所述液压缸22停止工作;在需要拔出用电插头组件时,控制所述液压缸22继续工作,使得所述液压伸缩杆23缩回并将所述接电体5向右推拉动,此时整个用电插头组件都向右滑动,直到所述转接块10与所述转接槽13配合,控制所述液压缸22停止工作,控制所述线圈25断电,所述铁芯24磁性消失,而后控制所述转动驱动电机11驱动所述接电体5逆时针转动一百八十度并停止转动,再将用电插头组件拔出即可。
其中,所述引导口部51的四个面从左向右倾斜,且倾斜角度为45度,所述引导口部51的左侧开口大于所述引导口部51的右侧开口,所述引导口部51的右侧开口与所述插接通道3的左侧开口相同大小,所述防撞片52粘帖在所述引导口部51的四个面上,通过设置的引导组件用以防止所述用电插头组件插入到所述插接通道3中时因小误差而使得所述接电体5与所述供电本体1之间产生碰撞,避免所述接电体5因碰撞而表面受到磨损,方便所述用电插头组件快速插入到所述插接通道3中配合。
其中,所述摩擦垫7的左端面与所述插头体4胶合固定,所述摩擦垫7的右端面与所述接电体5摩擦接触,所述转动轴6贯穿所述摩擦垫7
其中,所述插头体4和接电体5的横截面相同且为正方形,所述转接槽13为正方体状,所述转接块10为正方体状,通过正方体状的转接槽13和正方体状的转接块10相互配合使得转动驱动电机11能够驱动接电体5转动。
其中,所述插接空腔2为长方体状,所述插接空腔2的横截面为正方形,且所述插接空腔2的横截面的长度大于所述接电体5转动时的直径,从而使得所述接电体5能够由所述转动驱动电机11驱动转动,避免所述接电体5转动时与所述插接空腔2的内壁发生碰撞。
用电设备需要通电时,先将用电设备的用电插头组件插入插接通道3并推入至插接空腔2中,使得转接块10与转接槽13的配合,再控制转动驱动电机11工作驱动接电体5顺时针转动一百八十度并停止转动,使得接电槽8与供电头81相对,且铁块9与铁芯24相对,再控制线圈25通电使得铁芯24产生磁性吸附铁块9,使得铁芯24与铁块9之间吸附固定,再控制液压缸22工作,使得液压伸缩杆23向左伸出并将接电体5向左推动,此时整个用电插头组件由液压伸缩杆23推动而向左滑动,直到接电槽8与供电头81配合后接电,再控制液压缸22停止工作,此时完成了接电槽8与供电头81的电气连接,用电设备可以正常工作,即使出现误踢误撞现象的发生,用电设备也不会断电;在需要断电且需要拔出用电插头组件时,先控制液压缸22工作,使得液压伸缩杆23缩回到装载空腔21,液压伸缩杆23缩回时会将接电体5向右拉动,此时整个用电插头组件由液压伸缩杆23拉动而向右滑动,直到转接块10与转接槽13配合,此时接电槽8与供电头81断开电气连接,用电设备断电,再控制液压缸22停止工作,再控制线圈25断电,线圈25断电使得铁芯24磁性消失,铁芯24与铁块9之间的吸附固定解除,而后控制转动驱动电机11工作驱驱动接电体5逆时针转动一百八十度并停止转动,而后就可以将用电插头组件拔出插接通道3。
本发明电力电气用供电插接装置的有益效果是:通过正方体状的转接槽和正方体状的转接块的相互配合使得转动驱动电机能够驱动接电体转动,接电体由转动驱动电机驱动顺时针转动一百八十度,再控制液压缸工作,由液压伸缩杆驱动接电体左右运动,便可实现接电槽与供电头的电气连接或者电气连接的断开,需要拔出用电插头组件时,由转动驱动电机驱动接电体逆时针转动一百八十度,接电体复位插入时的状态,以便于拔出用电插头组件;整个设备的结构相对简单,能够保证运行可靠并且降低制造成本,大大增加了电气连接的稳定性,有效防止了由于误踢误撞而造成用电设备断电现象的发生,避免了手动操作电气断开时产生的安全隐患的发生。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

Claims (5)

1.一种电力电气用供电插接装置,其特征在于:包括设有插接空腔的供电本体以及将插接空腔与供电本体外相连通的插接通道,插接通道中可滑动地插入有用电插头组件,用电插头组件包括插头体以及设置在插头体右侧的接电体,接电体的左侧下部通过转动轴与插头体可转动地连接,接电体与插头体之间设置有一摩擦垫,接电体的左侧上部设置有一接电槽,接电体的右侧下部设置有一转接块,接电体的右侧上部设置有一铁块;插接空腔的左侧下部设置有一供电头与供电本体固定连接,供电头用以与接电槽配合以实现供电,插接通道的左端位置处设置有引导组件,引导组件包括与插接通道相连通的引导口部以及设置在引导口部表面的防撞片,插接空腔的右侧中间的供电本体中可转动地设置有转套,转套中设置有用以与转接块相配合的转接槽,转套右侧与设置在供电本体中的转动驱动电机的输出轴动力联接,插接空腔的右侧下部的供电本体中连通设置有一装载空腔,装载空腔中设置有推动组件,推动组件包括与供电头相对设置的铁芯,铁芯的外周绕设有线圈,铁芯的右侧连接有一液压伸缩杆,液压伸缩杆的右侧与设置在装载空腔底部的液压缸相互连接,转动轴、转接块、转动驱动电机的输出轴、转接槽和转套的轴向中心均在同一直线上。
2.根据权利要求1所述的电力电气用供电插接装置,其特征在于:所述引导口部的四个面从左向右倾斜,且倾斜角度为45度,引导口部的左侧开口大于引导口部的右侧开口,引导口部的右侧开口与插接通道的左侧开口相同大小,防撞片粘帖在引导口部的四个面上。
3.根据权利要求1所述的电力电气用供电插接装置,其特征在于:所述插头体和接电体的横截面相同且为正方形,转接槽为正方体状,转接块为正方体状。
4.根据权利要求1所述的电力电气用供电插接装置,其特征在于:所述摩擦垫的左端面与插头体胶合固定,摩擦垫的右端面与接电体摩擦接触,转动轴贯穿所述摩擦垫。
5.根据权利要求1所述的电力电气用供电插接装置,其特征在于:所述插接空腔为长方体状,插接空腔的横截面为正方形,且插接空腔的横截面的长度大于接电体转动时的直径,从而使得接电体能够由转动驱动电机驱动转动。
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