CN112332348B - 低压架空电缆保护结构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种低压架空电缆保护结构,包括壳体,电缆从壳体一端进入、另一端穿出,电缆对应壳体两端之间设有预留段;壳体一端与电缆固定,另一端固定有固定板;固定板到预留段之间设有弹簧和放线组件,放线组件包括与壳体滑动连接的平移内壳,弹簧两端分别与平移内壳和固定板固定,电缆依次穿过平移内壳、弹簧和固定板;放线组件可用于锁定电缆,当电缆被下压时,放线组件可释放电缆,使预留段穿过平移内壳、弹簧和固定板。在有重物如树枝、建材等掉在电缆上时,预留段增加到电缆架空部分的长度之内,从而减少了电缆被压断的情况。
Description
技术领域
本发明涉及电缆技术领域,具体涉及一种低压架空电缆保护结构。
背景技术
低压架空电缆,是装有绝缘层和保护外皮的架空导线,常使用在建筑物密集的乡镇、旧区改造、建筑施工现场和建筑设施内等地,相对以往常用的裸电线,安全性更高。低压架空电缆往往选取多个点进行支撑,支撑的两点之间多为悬空状态,如树立电杆支撑固定、墙壁上安装支撑架固定、悬梁固定等。不过,在意外情况下,如恶劣天气下断裂的树枝、工地操作失误的建材等,会掉落在低压架空电缆上,对电缆形成下压力,从而压断或损坏低压架空电缆,不利于用电安全;特别是建筑施工现场,低压架空电缆均为临时建设,很多电缆多数未按架设标准执行,在加上现场建材较为杂乱,很容易压到电缆上损坏电缆。
发明内容
本发明意在提供一种低压架空电缆保护结构,减少现有技术中电缆易被压断的情况。
方案如下:低压架空电缆保护结构,包括壳体,电缆从壳体一端进入、另一端穿出,电缆对应壳体两端之间设有预留段;壳体一端与电缆固定,另一端固定有固定板;固定板到预留段之间设有弹簧和放线组件,放线组件包括与壳体滑动连接的平移内壳,弹簧两端分别与平移内壳和固定板固定,电缆依次穿过平移内壳、弹簧和固定板;放线组件用于锁定电缆,当电缆被下压时,放线组件解除锁定而释放电缆,使预留段穿过平移内壳、弹簧和固定板。
有益效果:该低压架空电缆保护结构可通过螺栓或抱箍等固定方式固定在电缆支撑装置上(如电杆、墙壁、悬梁等),位于林区或建筑场地的支撑装置上优选安装。当电缆被重物下压,会使电缆上产生拉力,由于电缆被放线组件锁定,所以会先拉动平移内壳挤压弹簧,通过弹性力得到缓冲,降低电缆拉力。随后,放线组件可解除电缆的锁定而释放电缆,让预留段增加到电缆架空部分的长度之内,从而使得电缆能够被下压并最终着陆,进一步减少电缆被压断的情况。
进一步,所述放线组件还包括与平移内壳转动连接的下槽轮,下槽轮用于支撑电缆,平移内壳还滑动连接有可向下槽轮靠近的升降套,升降套连接有用于将电缆压紧在下槽轮上而实现电缆锁定的压块;升降套转动连接有卡接凸起,平移内壳固定连接有卡接块,卡接块上设有卡接凸起能够伸入的卡接槽,卡接槽与平移内壳移动方向平行,卡接槽配合并滑动连接有推杆,推杆一端可与固定板相抵。
下槽轮支撑电缆,使得电缆通过放线组件时更为顺利。压块压紧电缆,卡接凸起伸入卡接槽内,实现电缆的锁定。电缆被下压时,电缆拉动平移内壳向固定板靠近,使得推杆与固定板撞击,推杆相对卡接槽产生滑动,可将伸入进卡接槽内的卡接凸起推出卡接槽,进而使得升降套能够向远离下槽轮方向移动,相应地,压块跟随升降套远离下槽轮,解除了对电缆的锁定。
进一步,所述升降套上套设有螺母和连接板,螺母与升降套螺纹连接,压块与连接板固定,螺母可推动连接板向下槽轮方向移动。
先通过卡接凸起伸入卡接槽实现升降套的限位,然后在转动螺母,推动连接板上的压块压紧电缆,这样结合升降套的移动和螺母的推动,可在锁定电缆时更为省力。
进一步,所述平移内壳还转动连接有上槽轮,上槽轮与下槽轮之间设有供电缆穿过的间隙。下槽轮可用于限定电缆,避免电缆脱离下槽轮。
进一步,所述压块朝向下槽轮的一面为弧形或多段弧形,且设有可与电缆配合的凹槽。在压紧电缆时,凹槽可增大压块与电缆的接触面积,从而增大摩擦,对电缆的锁定效果更好。
进一步,所述压块包括分布于上槽轮两侧的压块一和压块二。由于上槽轮的设置,压块分为两个,最大程度地发挥压块效用来锁定电缆。
进一步,所述平移内壳固定连接有棱柱,升降套通过棱柱与平移内壳滑动连接。棱柱可避免升降套转动,有利于稳定压块相对于下槽轮的方位。
进一步,所述下槽轮同轴固定有齿轮,平移内壳铰接有铰接杆,铰接杆一端可与壳体外的电缆接触,另一端固定有可与齿轮啮合的齿条。
齿条与齿轮啮合时,齿条可锁定齿轮,使下槽轮无法旋转,这样在固定电缆时可减小压块一和压块二的压力。电缆被下压时,电缆与水平面呈角度,可推动铰接杆转动,使齿条脱离齿轮,让下槽轮能够旋转,这样在释放电缆起到双重保障,更为准确、可靠。
进一步,所述平移内壳与铰接杆通过弹性铰链铰接,铰接杆中部可与固定板相抵。弹性铰链可使齿条向齿轮靠近,使齿条与齿轮能够自动啮合,固定板限定齿条向齿轮靠近的最大位置。
进一步,所述预留段呈U型盘绕。相对预留段只有一段U形布置,避免预留段下垂过低,同时可大幅度提高预留段的长度,提高电缆被重物下压时的着陆概率。
附图说明
图1为本发明实施例一壳体内部结构示意图。
图2为图1中平移内壳结构的右视图。
图3为图2中B区域放大示意图。
图4为推杆与卡接块连接示意图,画斜线部分为推杆的截面图。
图5为图2中A-A向示意图。
图6(a)为图1中平移内壳右端的右视图;图6(b)为图1中固定板的左视图。
图7为图5中电缆被放开状态示意图。
图8为本发明实施例二壳体内部结构示意图。
图9为图8中平移内壳结构的右视图。
图10为图铰接杆与齿轮连接示意图。
图11为本发明实施例三预留段设置示意图。
图中:壳体10、固定板11、弹簧12、辅助轮13、放线组件2、平移内壳20、滑轨21、下槽轮22、上槽轮23、棱柱24、升降套25、螺母251、连接板252、旋转环253、卡接凸起254、压块一258、压块二259、卡接块26、卡接槽260、推杆261、齿轮27、铰接杆28、压轮281、齿条282、弧形凸起31、电缆9、预留段90。
具体实施方式
实施例基本如下:
实施例一
低压架空电缆保护结构,如图1,包括壳体10,壳体10可通过螺栓或抱箍与电杆和墙壁进行固定。电缆9贯穿过壳体10内部,壳体10左端通过抱箍或瓷瓶固定电缆9,起着支撑固定并架空电缆9的作用。壳体10内设有放线组件2和固定板11,放线组件2与固定板11之间固定有弹簧12,电缆9进入壳体10内部后,从左至右依次穿过放线组件2、弹簧12和固定板11,再从壳体10右端穿出。固定板11右侧转动连接有辅助轮13,用于减少电缆9摩擦。电缆9在壳体10左端与放线组件2之间还具有预留段90,预留段90的长度根据电缆9架空的长度和高度进行设置,最少为两米。
放线组件2包括平移内壳20,如图2所示,平移内壳20两侧开设有滑槽,壳体10两相对内壁分别固定有滑轨21,平移内壳20通过滑槽、滑轨21与壳体10内壁滑动连接。平移壳体10内转动连接有下槽轮22,下槽轮22的正上方设有与平移壳体10转动连接的上槽轮23,上槽轮23与下槽轮22之间设有间隙。电缆9在平移壳体10内,主要穿过上槽轮23与下槽轮22之间的间隙,对电缆9起支撑作用的为半径稍大的下槽轮22,上槽轮23起辅助作用,加强对电缆9位置的限制,避免电缆9在下槽轮22上发生移位。
上槽轮23的正上方设有棱柱24,棱柱24可采用四棱柱24或六棱柱24等,棱柱24的上端与平移壳体10焊接,棱柱24上套设有升降套25,升降套25与棱柱24竖向滑动连接。如图3所示,升降套25上套设有螺母251和连接板252,螺母251与升降套25的外圆周表面螺纹连接。升降套25的下端通过轴承转动连接有旋转环253,旋转杆上固定连接有卡接凸起254。平移内壳20的内壁上固定有卡接块26,卡接块26上开设有卡接凸起254能够伸入的卡接槽260。结合图1所示,卡接槽260为横向的通槽,卡接槽260内滑动连接有推杆261,推杆261右端可与固定板11相抵。推杆261向左移动,推动伸入卡接槽260内的卡接凸起254相对升降套25转动,从而将卡接凸起254推出卡接槽260。
推杆261的具体结构如图4所示截面图,包括圆柱部分和凸起部分。另外,便于安装时将卡接凸起254伸入卡接槽260,可在旋转环253的半径方向上固定一把手,通过把手可控制旋转环253转动。
如图5所示,连接板252的两端向下槽轮22的两侧延伸,并且分别固定连接有压块一258和压块二259。压块一258朝向下槽轮22轮的一面呈弧形(或多段弧形),且设有可与电缆9配合的凹槽;压块二259朝向下槽轮22的一面呈弧形或多段弧形,本实施例优选为多段弧形,从左至右,弧形对应的圆心由下方移动到上方,且也设有可与电缆9配合的凹槽。压块一258和压块二259向下压,可与下槽轮22配合对电缆9进行锁定。
对于图1中弹簧12左右端的固定连接方式,如图6(a)所示,平移内壳20固定连接向中部延伸的支撑板,支撑板端部之间形成供电缆9穿过的圆形间隙,该圆形间隙对应的半径至少为电缆9半径的2.5倍。支撑板的末端设有约1-2cm高弧形凸起31,弹簧12端部套在弧形凸起31上并焊接。如图6(b)所示,固定板11上设有通孔,通孔内也固定有支撑板,以及支撑板之间形成圆形间隙,支撑板末端也设有用于连接弹簧12的弧形凸起31。弧形凸起31可避免弹簧12端部滑动,固定性更好。
具体实施过程如下:
安装时,电缆9穿过壳体10内部,同时穿过放线组件2、弹簧12和固定板11,保留一定长度的预留段90。向下滑动升降套25,转动旋转环253,让卡接凸起254伸入进卡接槽260内,使升降套25无法自由上下移动,实现卡接块26对升降套25的限位作用。然后转动螺母251,螺母251转动向下推动连接板252,使压块一258和压块二259向下槽轮22靠近,最终将电缆9压在下槽轮22上,实现放线组件2对电缆9固定,如图5所示。
当有重物如树枝、建材掉落到电缆9上(即图1中壳体10右端外架空部分),电缆9上会产生拉力,从而拉动平移内壳20挤压弹簧12,这样可通过弹力进行缓冲电缆9拉力。平移内壳20右移,使推杆261右端与固定板11相撞,推杆261在卡接槽260内向左滑动,将卡接凸起254从卡接槽260中推出。卡接凸起254被从卡接槽260内推出后,卡接块26对升降套25的限位作用消失,在电缆9伸展力作用下,升降套25被推动向上滑动,如图7所示。放线组件2失去电缆9的锁定作用,电缆9的预留段90在下槽轮22引导下穿过弹簧12和固定板11,让预留段90增加到电缆9架空部分之内,使电缆9被压部分能够跟随重物下落并着陆,从而减少电缆9被压断的情况。
实施例二
与实施例一区别在于,如图8所示,平移内壳20上通过弹性铰链铰接有铰接杆28,铰接杆28接近L形形状,铰接杆28的右端转动连接有压轮281,铰接杆28中部可与固定板11相抵;如图9所示,下槽轮22同轴固定一齿轮27;结合图8和图10所示,铰接杆28的左端固定连接有可与齿轮27啮合的齿条282。铰接杆28在弹性铰链作用下与固定板11相抵,这时齿条282可与齿轮27啮合。
齿条282与齿轮27啮合时,齿条282可锁定齿轮27,使下槽轮22无法旋转,这样在固定电缆9时可减小压块一258和压块二259的压力,同时起到双重保障,释放电缆9更为准确。
当电缆9被重物下压,压块一258和压块二259远离下槽轮22的同时,如图1所示,壳体10右端外部分电缆9与水平面角度大于20°、25°或30°时,电缆9保持与压轮281接触并对压轮281施加下压力,铰接杆28顺时针转动,使得齿条282脱离与齿轮27的啮合,这样下槽轮22可进行转动,便于释放电缆9的预留段90。为避免电缆9脱离压轮281,压轮281可采用轴向长度至少为电缆9直径三倍的槽轮、圆筒或杆。
实施例三
在实施例一和/或实施例二基础上,增加预留段90线路布置,如图11所示,为避免预留段90下垂过低,并保证预留段90长度足够长,让电缆9成U形绕设于壳体10内。
以上的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。以上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。
Claims (9)
1.低压架空电缆保护结构,其特征在于:包括壳体,电缆从壳体一端进入、另一端穿出,电缆对应壳体两端之间设有预留段;壳体一端与电缆固定,另一端固定有固定板;固定板到预留段之间设有弹簧和放线组件,放线组件包括与壳体滑动连接的平移内壳,弹簧两端分别与平移内壳和固定板固定,电缆依次穿过平移内壳、弹簧和固定板;放线组件用于锁定电缆,当电缆被下压时,放线组件解除锁定而释放电缆,使预留段穿过平移内壳、弹簧和固定板;
所述放线组件还包括与平移内壳转动连接的下槽轮,下槽轮用于支撑电缆,平移内壳还滑动连接有可向下槽轮靠近的升降套,升降套连接有用于将电缆压紧在下槽轮上而实现电缆锁定的压块;升降套转动连接有卡接凸起,平移内壳固定连接有卡接块,卡接块上设有卡接凸起能够伸入的卡接槽,卡接槽与平移内壳移动方向平行,卡接槽配合并滑动连接有推杆,推杆一端可与固定板相抵。
2.根据权利要求1所述的低压架空电缆保护结构,其特征在于:所述升降套上套设有螺母和连接板,螺母与升降套螺纹连接,压块与连接板固定,螺母可推动连接板向下槽轮方向移动。
3.根据权利要求2所述的低压架空电缆保护结构,其特征在于:所述平移内壳还转动连接有上槽轮,上槽轮与下槽轮之间设有供电缆穿过的间隙。
4.根据权利要求3所述的低压架空电缆保护结构,其特征在于:所述压块朝向下槽轮的一面为弧形或多段弧形,且设有可与电缆配合的凹槽。
5.根据权利要求4所述的低压架空电缆保护结构,其特征在于:所述压块包括分布于上槽轮两侧的压块一和压块二。
6.根据权利要求5所述的低压架空电缆保护结构,其特征在于:所述平移内壳固定连接有棱柱,升降套通过棱柱与平移内壳滑动连接。
7.根据权利要求1-6任一项所述的低压架空电缆保护结构,其特征在于:所述下槽轮同轴固定有齿轮,平移内壳铰接有铰接杆,铰接杆一端可与壳体外的电缆接触,另一端固定有可与齿轮啮合的齿条。
8.根据权利要求7所述的低压架空电缆保护结构,其特征在于:所述平移内壳与铰接杆通过弹性铰链铰接,铰接杆中部可与固定板相抵。
9.根据权利要求7所述的低压架空电缆保护结构,其特征在于:所述预留段呈U型盘绕。
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