CN115291132A - 一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,包括平台本体上滑动设置有滑动台,滑动台上设置有用于调节的转动机构,滑动台的两侧均设置有安装机构,平台本体上设置有调节机构,转动机构包括承载板、转动柱和两个定位螺栓,承载板的底端与转动柱固定连接,两个定位螺栓分别螺纹穿插连接于滑动台的两侧,转动柱通过安装机构安装于滑动台的顶部。本发明利用滑动台、承载板、转动柱和定位螺栓相配合的设置方式,变频器整机放置在承载板上,承载板以转动柱为圆心做圆周转动,定位螺栓有利于根据需求对转动柱的位置进行限定,进而有利于对变频器整机进行调节方位,便于工作人员对变频器整机进行检测操作。
Description
技术领域
本发明涉及电抗器平台领域,特别涉及一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台。
背景技术
风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生能源,在进行风力发电需要使用到变频器,变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备,变频器在进行检测,需要使用到电抗器平台对变频器整机进行检测,现有技术通常将变频器整机放置到电抗器平台上,然后对变频器整机各个方位进行检测,但部分电抗器平台通常安装在指定位置,当对变频器整机进行调节方位时,需要工作人员对变频器整机进行搬运调节,这种方式会存在操作不便的清出现,电抗器平台不便于对变频器整机进行调节方位。
发明内容
本发明的目的在于提供一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,包括平台本体,所述平台本体上滑动设置有滑动台,所述滑动台上设置有用于调节的转动机构,所述滑动台的两侧均设置有安装机构,所述平台本体上设置有调节机构;
所述转动机构包括承载板、转动柱和两个定位螺栓,所述承载板的底端与转动柱固定连接,所述定位螺栓的一端与转动柱相贴合,两个所述定位螺栓分别螺纹穿插连接于滑动台的两侧,所述转动柱通过安装机构安装于滑动台的顶部。
优选的,所述安装机构包括限位板、连接杆、固定板、弹簧和环形板,所述限位板滑动设置于转动柱的一侧,所述连接杆固定连接于限位板和环形板之间,所述弹簧套设于连接杆的外壁。
优选的,所述调节机构包括转动螺杆、转动盘、安装环和锁紧帽,所述转动螺杆转动设置于滑动台的底部,所述锁紧帽和安装环安装于转动螺杆的一端,所述转动螺杆的另一端与转动盘固定连接。
优选的,所述滑动台的顶部开设有转动槽,所述转动柱与转动槽的内腔转动穿插连接,所述转动槽内壁的两侧均开设有第一通槽,所述第一通槽的内腔与限位板和连接杆均滑动穿插连接,所述转动柱的外壁开设有环形槽,所述环形槽的内腔与限位板滑动穿插连接。
优选的,所述固定板固定嵌设于第一通槽的内腔,所述连接杆的外壁与固定板滑动穿插连接,所述弹簧的一端与固定板固定连接,所述弹簧的另一端与限位板固定连接。
优选的,所述平台本体的顶部开设有凹槽,所述滑动台与凹槽内腔螺纹穿插连接,所述凹槽内壁的两侧均开设有第二通槽,所述滑动台底部的一侧开设有螺纹槽。
优选的,所述转动螺杆的外壁与第二通槽的内腔转动穿插连接,所述转动螺杆的外壁与螺纹槽的内腔螺纹穿插连接。
优选的,所述转动螺杆的一端与安装环滑动穿插连接,所述转动螺杆的一端与锁紧帽的内腔螺纹穿插连接。
优选的,所述滑动台底端的两侧均固定连接有滑动块,所述凹槽内壁的底端开设有滑动槽,所述滑动块与滑动槽的内腔滑动穿插连接。
优选的,所述平台本体底端的边角处均固定连接有支撑腿,所述支撑腿的底端固定连接有安装板。
本发明的技术效果和优点:
(1)本发明利用滑动台、承载板、转动柱和定位螺栓相配合的设置方式,变频器整机放置在承载板上,承载板以转动柱为圆心做圆周转动,定位螺栓有利于根据需求对转动柱的位置进行限定,进而有利于对变频器整机进行调节方位,便于工作人员对变频器整机进行检测操作;
(2)本发明利用限位板、连接杆、固定板、弹簧和环形板相配合的设置方式,连接杆带动限位板进行运动,限位板有利于对转动柱的位置进行限定,便于使转动柱进行转动,同时有利于对转动柱和承载板进行安装和拆卸,便于进行维护,同时有利于对承载板的尺寸进行更换;
(3)本发明利用转动螺杆、转动盘、安装环和锁紧帽相配合的设置方式,转动螺杆的转动使滑动台进行水平移动,进而有利于对滑动台的位置进行调节,安装环和锁紧帽有利于对转动螺杆进行安装和拆卸,便于对转动螺杆进行拆卸维护。
附图说明
图1为本发明整体结构示意图。
图2为本发明正面结构示意图。
图3为本发明正面剖视结构示意图。
图4为本发明图3中A处放大结构示意图。
图5为本发明图4中B处放大结构示意图。
图6为本发明图3中C处放大结构示意图。
图中:1、平台本体;2、滑动台;3、转动机构;31、承载板;32、转动柱;33、定位螺栓;4、安装机构;41、限位板;42、连接杆;43、固定板;44、弹簧;45、环形板;5、调节机构;51、转动螺杆;52、转动盘;53、安装环;54、锁紧帽;6、滑动块。
具体实施方式
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。
本发明提供了如图1-6所示的一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,包括平台本体1,平台本体1上滑动设置有滑动台2,滑动台2有利于使转动柱32在其上进行转动,同时有利于带动变频器整机进行移动,进而有利于对变频器整机的位置进行调节,滑动台2上设置有用于调节的转动机构3,滑动台2的两侧均设置有安装机构4,平台本体1上设置有调节机构5。
转动机构3包括承载板31、转动柱32和两个定位螺栓33,承载板31有利于对变频器整机进行承载,进而有利于对变频器整机进行放置,便于对变频器整机进行检测,转动柱32有利于带动承载板31进行转动,进而有利于带动变频器整机进行转动,便于对变频器整机进行调节方位,便于工作人员对变频器整机进行操作检测,定位螺栓33有利于根据需求对转动柱32的位置进行限定,便于对变频器整机的一个方位进行固定,承载板31的底端与转动柱32固定连接,定位螺栓33的一端与转动柱32相贴合,两个定位螺栓33分别螺纹穿插连接于滑动台2的两侧,转动柱32通过安装机构4安装于滑动台2的顶部。
安装机构4包括限位板41、连接杆42、固定板43、弹簧44和环形板45,限位板41有利于转动柱32的位置进行限定,便于使转动柱32在两个限位板41之间进行转动,避免转动柱32与转动槽的内腔相脱离,连接杆42有利于带动限位板41进行运动,便于使限位板41与环形槽的内腔相脱离,进而有利于解除对转动柱32的位置限定,有利于对转动柱32从滑动台2上进行拆卸,有利于对转动柱32进行维护或对承载板31的尺寸进行更换,固定板43有利于使连接杆42在其上进行滑动,同时便于对弹簧44进行压缩,弹簧44的弹力有利于推动限位板41进行运动,便于使限位板41运动后恢复至原位置,便于对限位板41进行重复操作,环形板45有利于带动连接杆42进行运动,同时便于对连接杆42和限位板41的位置进行限定,避免限位板41因弹簧44的弹力与第一通槽的内腔相脱离,限位板41滑动设置于转动柱32的一侧,连接杆42固定连接于限位板41和环形板45之间,弹簧44套设于连接杆42的外壁。
调节机构5包括转动螺杆51、转动盘52、安装环53和锁紧帽54,转动螺杆51有利于转动使滑动台2进行水平运动,进而便于对滑动台2的位置进行调节,进而有利于对变频器整机的位置进行调节,转动盘52有利于带动转动螺杆51进行转动,便于对转动螺杆51进行操作,安装环53和锁紧帽54有利于对转动螺杆51进行安装和拆卸,同时有利于跟随转动螺杆51进行转动,便于对转动螺杆51进行维护,转动螺杆51转动设置于滑动台2的底部,锁紧帽54和安装环53安装于转动螺杆51的一端,转动螺杆51的另一端与转动盘52固定连接。
滑动台2的顶部开设有转动槽,转动柱32与转动槽的内腔转动穿插连接,转动槽内壁的两侧均开设有第一通槽,第一通槽的内腔与限位板41和连接杆42均滑动穿插连接,转动柱32的外壁开设有环形槽,有利于限位板41在其内腔进行滑动,便于使转动柱32进行转动,环形槽的内腔与限位板41滑动穿插连接。
固定板43固定嵌设于第一通槽的内腔,连接杆42的外壁与固定板43滑动穿插连接,弹簧44的一端与固定板43固定连接,弹簧44的另一端与限位板41固定连接。
平台本体1的顶部开设有凹槽,滑动台2与凹槽内腔螺纹穿插连接,凹槽内壁的两侧均开设有第二通槽,滑动台2底部的一侧开设有螺纹槽。
转动螺杆51的外壁与第二通槽的内腔转动穿插连接,转动螺杆51的外壁与螺纹槽的内腔螺纹穿插连接。
转动螺杆51的一端与安装环53滑动穿插连接,转动螺杆51的一端与锁紧帽54的内腔螺纹穿插连接。
滑动台2底端的两侧均固定连接有滑动块6,有利于对滑动台2的运动进行导向,便于增加滑动台2的稳定性,凹槽内壁的底端开设有滑动槽,滑动块6与滑动槽的内腔滑动穿插连接。
平台本体1底端的边角处均固定连接有支撑腿,有利于对平台本体1进行支撑,支撑腿的底端固定连接有安装板,安装板上开设有安装孔,有利于与指定位置进行连接,便于将平台本体1安装在指定位置。
本发明工作原理:
当需要对变频器整机进行检测时,首先将变频器整机放置到承载板31上,然后即可对变频器整机进行检测,当需要对变频器整机调节方位时,首先转动两个定位螺栓33,使定位螺栓33的一端远离转动柱32,此时解除对转动柱32的位置限定,然后转动承载板31,承载板31带动转动柱32在转动槽的内腔中转动,同时转动柱32在两个限位板41之间进行转动,即可带动变频器整机进行转动,对变频器整机进行调节方位;
当需要对变频器整机的位置进行调节时,首先转动转动盘52,转动盘52带动转动螺杆51进行转动,转动螺杆51在第二通槽和螺纹槽的内腔中转动人,同时转动螺杆51带动安装环53和锁紧帽54进行转动,然后转动螺杆51驱使滑动台2进行运动,滑动台2在凹槽的内腔中进行滑动,滑动台2带动滑动块6在滑动槽的内腔中滑动,然后即可对变频器整机进行调节;
当需要对转动柱32进行拆卸时,首先拉动两个连接杆42进行运动,连接杆42在固定板43上滑动,连接杆42带动限位板41进行运动,限位板41对弹簧44进行压缩,进而弹簧44对限位板41产生弹力,然后使限位板41与环形槽的内腔相脱离,此时解除对转动柱32的位置限定,然后将承载板31和转动柱32向上抬起,即可将转动柱32从转动槽的内腔相脱离,实现对转动柱32的拆卸。
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。
Claims (10)
1.一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,包括平台本体(1),其特征在于,所述平台本体(1)上滑动设置有滑动台(2),所述滑动台(2)上设置有用于调节的转动机构(3),所述滑动台(2)的两侧均设置有安装机构(4),所述平台本体(1)上设置有调节机构(5);
所述转动机构(3)包括承载板(31)、转动柱(32)和两个定位螺栓(33),所述承载板(31)的底端与转动柱(32)固定连接,所述定位螺栓(33)的一端与转动柱(32)相贴合,两个所述定位螺栓(33)分别螺纹穿插连接于滑动台(2)的两侧,所述转动柱(32)通过安装机构(4)安装于滑动台(2)的顶部。
2.根据权利要求1所述的一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,其特征在于,所述安装机构(4)包括限位板(41)、连接杆(42)、固定板(43)、弹簧(44)和环形板(45),所述限位板(41)滑动设置于转动柱(32)的一侧,所述连接杆(42)固定连接于限位板(41)和环形板(45)之间,所述弹簧(44)套设于连接杆(42)的外壁。
3.根据权利要求1所述的一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,其特征在于,所述调节机构(5)包括转动螺杆(51)、转动盘(52)、安装环(53)和锁紧帽(54),所述转动螺杆(51)转动设置于滑动台(2)的底部,所述锁紧帽(54)和安装环(53)安装于转动螺杆(51)的一端,所述转动螺杆(51)的另一端与转动盘(52)固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,其特征在于,所述滑动台(2)的顶部开设有转动槽,所述转动柱(32)与转动槽的内腔转动穿插连接,所述转动槽内壁的两侧均开设有第一通槽,所述第一通槽的内腔与限位板(41)和连接杆(42)均滑动穿插连接,所述转动柱(32)的外壁开设有环形槽,所述环形槽的内腔与限位板(41)滑动穿插连接。
5.根据权利要求2所述的一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,其特征在于,所述固定板(43)固定嵌设于第一通槽的内腔,所述连接杆(42)的外壁与固定板(43)滑动穿插连接,所述弹簧(44)的一端与固定板(43)固定连接,所述弹簧(44)的另一端与限位板(41)固定连接。
6.根据权利要求1所述的一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,其特征在于,所述平台本体(1)的顶部开设有凹槽,所述滑动台(2)与凹槽内腔螺纹穿插连接,所述凹槽内壁的两侧均开设有第二通槽,所述滑动台(2)底部的一侧开设有螺纹槽。
7.根据权利要求3所述的一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,其特征在于,所述转动螺杆(51)的外壁与第二通槽的内腔转动穿插连接,所述转动螺杆(51)的外壁与螺纹槽的内腔螺纹穿插连接。
8.根据权利要求3所述的一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,其特征在于,所述转动螺杆(51)的一端与安装环(53)滑动穿插连接,所述转动螺杆(51)的一端与锁紧帽(54)的内腔螺纹穿插连接。
9.根据权利要求6所述的一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,其特征在于,所述滑动台(2)底端的两侧均固定连接有滑动块(6),所述凹槽内壁的底端开设有滑动槽,所述滑动块(6)与滑动槽的内腔滑动穿插连接。
10.根据权利要求1所述的一种风力发电变频器整机检测用电抗器平台,其特征在于,所述平台本体(1)底端的边角处均固定连接有支撑腿,所述支撑腿的底端固定连接有安装板。
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