CN115402867A - 一种感应式电力输送装置及其输送方法 - Google Patents

一种感应式电力输送装置及其输送方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种感应式电力输送装置及其输送方法,涉及电力工程技术领域,包括支架竖杆,所述支架竖杆的顶部固定安装有环形支架,所述环形支架的外壁固定安装有加固斜杆,所述加固斜杆的一端固定安装有六边形支架,所述六边形支架的直角转动连接有减震支架,所述减震支架的一端固定安装有线缆固定管套。本发明通过双层导管和导套支座的作用,使减震支撑杆具有一定的移动空间,同时利用限位拉杆的作用,对双层导管与导套支座之间的连接处进行加固,从而提高减震支撑杆内部结构的稳定性,通过管套和管座的作用,使管套与管座之间具有一定的移动空间,从而便于对减震支撑杆的两侧进行辅助加固,从而提高减震支架整体结构的稳定性。

Description

一种感应式电力输送装置及其输送方法
技术领域
本发明涉及电力工程技术领域,具体涉及一种感应式电力输送装置及其输送方法。
背景技术
电力建设对社会经济有着明显的拉动作用,而我国经济快速发展,电力供应相对紧张,为满足国民经济和社会发展的需要,国家需要加快电力建设力度,电力建设的类型多种多样,最常见的电力输送装置是输送线,输送线是实现电力传送和整体调配的重要构件。
针对现有技术存在以下问题:
1、现有的感应式电力输送装置,在对电力进行输送时,经常因为外力的作用使线缆发生晃动,从而使输送装置与线缆之间的连接处出现损害的问题;
2、现有的感应式电力输送装置,在对线缆进行架设时,经常因为线缆与线缆之间的连接处固定不稳造成短路或漏电的问题,从而影响对电力的输送。
发明内容
本发明提供一种感应式电力输送装置及其输送方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:
第一方面,本发明提高了一种感应式电力输送装置,包括支架竖杆,所述支架竖杆的顶部固定安装有环形支架,所述环形支架的外壁固定安装有加固斜杆,所述加固斜杆的一端固定安装有六边形支架,所述六边形支架的直角转动连接有减震支架,所述减震支架的一端固定安装有线缆固定管套,所述线缆固定管套的内腔中固定安装有线缆。
所述减震支架包括减震支撑杆,所述减震支撑杆的左侧与六边形支架的一角转动连接,所述减震支撑杆外壁右侧的顶部转动连接有第一辅助减震支杆,所述减震支撑杆外壁右侧的底部转动连接有第二辅助减震支杆。
所述线缆固定管套包括线缆过渡箱和导电管套,所述线缆过渡箱外壁的中部与减震支撑杆的右端固定安装,所述线缆过渡箱的两端固定安装有拉杆螺栓,所述拉杆螺栓的外壁活动套接有绝缘管套,所述拉杆螺栓的外壁且位于绝缘管套与绝缘管套之间活动套接有绝缘工字套,所述绝缘工字套的外壁固定套接有锁盘,所述导电管套内壁且位于线缆过渡箱的内腔中与线缆一端的外壁固定连接。
本发明技术方案的进一步改进在于:所述减震支撑杆包括双层导管,所述双层导管的左端与六边形支架的一角转动连接,所述双层导管的右侧活动套接有导套支座,所述导套支座内壁的右侧固定安装有限位拉杆,所述限位拉杆的外壁与双层导管的内壁活动套接。
采用上述技术方案,该方案中的双层导管、限位拉杆、导套支座之间的相互配合,使减震支撑杆具有一定的移动空间,并对双层导管与导套支座之间的连接处进行加固。
本发明技术方案的进一步改进在于:所述限位拉杆的外壁且位于双层导管与导套支座之间活动套接有减震弹簧,所述双层导管外壁的右侧且位于导套支座的正面活动套接有第一缓冲弹簧,所述导套支座的正面且位于双层导管的正面活动套接有第二缓冲弹簧。
采用上述技术方案,该方案中的减震弹簧、第一缓冲弹簧、第二缓冲弹簧之间的相互配合,对双层导管与导套支座之间的连接处进行减震支撑,从而使减震支撑杆具有一定的缓冲作用。
本发明技术方案的进一步改进在于:所述第一辅助减震支杆包括管座,所述管座的右侧与导套支座的外壁转动连接,所述管座内壁的右侧固定安装有阻尼杆,所述阻尼杆的左端固定安装有管套,所述管套右侧的外壁与管座左侧的内壁插接。
采用上述技术方案,该方案中的管套、橡胶软套、管座之间的相互配合,使管套与管座之间具有一定的移动空间,从而便于对减震支撑杆的两侧进行辅助加固。
本发明技术方案的进一步改进在于:所述阻尼杆外壁的右侧且位于管座内壁的右侧固定安装有缓冲减震弹簧,所述管套的外壁且位于管座的左侧固定连接有橡胶软套。
采用上述技术方案,该方案中的阻尼杆、缓冲减震弹簧之间的相互配合,对管套与管座之间进行连接,从而使第一辅助减震支杆具有一定的缓冲作用。
本发明技术方案的进一步改进在于:所述导电管套的外壁固定连接有绝缘套,所述绝缘套的外壁设置有管扣。
采用上述技术方案,该方案中的绝缘套、导电管套之间的相互配合,对线缆与线缆的端部之间的连接处进行绝缘,避免线缆的端部与线缆过渡箱之间发生接触,造成电流外泄的问题。
本发明技术方案的进一步改进在于:所述绝缘工字套包括绝缘工字套本体,所述绝缘工字套本体的内壁与拉杆螺栓的外壁活动套接,所述绝缘工字套本体正面的上下两端固定连接有橡胶缓冲支块。
采用上述技术方案,该方案中的绝缘工字套本体、橡胶缓冲支块之间的相互配合,对锁盘与拉杆螺栓之间的连接处进行绝缘,避免电流通过锁盘传递到线缆过渡箱上,造成电流外泄的问题。
本发明技术方案的进一步改进在于:所述管扣包括卡板,所述卡板的内壁与绝缘套的外壁卡接,所述卡板的上下两端插接有双头螺栓,所述双头螺栓的外壁且位于卡板的左侧两侧活动套接有压紧弹簧。
采用上述技术方案,该方案中的双头螺栓、压紧弹簧、卡板之间的相互配合,使卡板对绝缘套的外壁进行压紧,从而避免导电管套对线缆与线缆之间的连接处固定不牢造成短路的问题。
本发明技术方案的进一步改进在于:所述锁盘包括支架盘,所述支架盘的正面与绝缘工字套的外壁固定套接,所述支架盘的正面固定套接有螺纹工字套,所述螺纹工字套的内壁螺纹连接有螺纹推杆,所述螺纹推杆的一端转动连接有压板。
采用上述技术方案,该方案中的螺纹推杆、压板之间的相互配合,使压板的内壁与线缆端部的外壁进行压紧,从而达到对线缆的端部进行固定的目的。
第二方面,本发明还提供了一种感应式电力输送方法,该感应式电力输送方法,包括以下步骤:
S1:发电模块:利用水力、火力、风力等一些发电设备提供电能;
S2:感应控制模块:利用感应控制器的作用,将发电设备输电端线缆与高压变压器输入端线缆进行连接;
S3:输送模块:包括以下步骤:
①:高压变压模块:对发电设备输出的电能进行变压,将发电设备输出的较为低的电压转变为较高的电压;
②:输电模块:将转变后的高压电,从高压变压设备的输出端与线缆进行连接,对变压后的高压电进行输送;
③:低压变压模块:将线缆的输出端与低压变压设备的输入端进行连接,对变压后的高压电进行二次变压,将高压电转化成低压电;
S4:用户模块:将低压变压设备转化后的低压电,输送到每一个用户的家中,为用户提供电压相对稳定的电能。
采用上述技术方案,通过高压变压设备的作用,将发电设备转化的电能进行变压,使较为低的电压转化为较高的电压,从而减少在对电力进行输出时的损耗,将转化后的高压电通过线缆进行输送,将其输送到低压变压设备,利用低压变压设备将高压电二次变压,将其转化为低压电,从而为用户提供电压相对稳定的电能。
由于采用了上述技术方案,本发明相对现有技术来说,取得的技术进步是:
1、本发明提供一种感应式电力输送装置及其输送方法,采用减震支撑杆、9511之、导套支座、减震支架、管套、管座间的相互配合,通过双层导管和导套支座的作用,使减震支撑杆具有一定的移动空间,同时利用限位拉杆的作用,对双层导管与导套支座之间的连接处进行加固,从而提高减震支撑杆内部结构的稳定性,通过管套和管座的作用,使管套与管座之间具有一定的移动空间,从而便于对减震支撑杆的两侧进行辅助加固,从而提高减震支架整体结构的稳定性。
2、本发明提供一种感应式电力输送装置及其输送方法,采用六边形支架、减震支架、线缆固定管套、线缆、双层导管、减震弹簧、第一缓冲弹簧、第二缓冲弹簧、导套支座、阻尼杆、缓冲减震弹簧、管套、管座之间的相互配合,通过减震弹簧、第一缓冲弹簧和第二缓冲弹簧的作用,对双层导管与导套支座之间的连接处进行减震支撑,从而使减震支撑杆具有一定的缓冲作用,利用阻尼杆和缓冲减震弹簧的作用,对管套与管座之间进行连接,从而使第一辅助减震支杆具有一定的缓冲作用,从而对线缆固定管套与六边形支架之间的连接处进行缓冲,避免线缆在外力的作用下震动量过大对减震支架造成损坏的问题。
3、本发明提供一种感应式电力输送装置及其输送方法,采用线缆、线缆过渡箱、绝缘套、拉杆螺栓、锁盘、绝缘工字套本体之间的相互配合,通过绝缘套的作用,对线缆与线缆的端部之间的连接处进行绝缘,避免线缆的端部与线缆过渡箱之间发生接触,利用绝缘工字套本体的作用,对锁盘与拉杆螺栓之间的连接处进行绝缘,避免电流通过锁盘传递到线缆过渡箱上,造成电流外泄的问题,从而造成电量的损耗,对输送装置周围人的生命安全造成危害。
4、本发明提供一种感应式电力输送装置及其输送方法,采用线缆、绝缘套、导电管套、双头螺栓、卡板、螺纹推杆、压板之间的相互配合,通过转动螺纹推杆,使螺纹推杆对压板进行推动,从而使压板的内壁与线缆端部的外壁进行压紧,从而达到对线缆的端部进行固定的目的,利用双头螺栓的作用,对卡板与卡板之间的距离进行调节,从而使卡板对绝缘套的外壁进行压紧,从而避免导电管套对线缆与线缆之间的连接处固定不牢造成短路的问题,从而不便于对电力的输送。
5、本发明提供一种感应式电力输送装置及其输送方法,通过高压变压设备的作用,将发电设备转化的电能进行变压,使较为低的电压转化为较高的电压,从而减少在对电力进行输出时的损耗,将转化后的高压电通过线缆进行输送,将其输送到低压变压设备,利用低压变压设备将高压电二次变压,将其转化为低压电,从而为用户提供电压相对稳定的电能。
附图说明
图1为本发明的电力输送装置的结构示意图;
图2为本发明减震支架的结构示意图;
图3为本发明减震支撑杆的剖视结构示意图;
图4为本发明A处放大结构示意图;
图5为本发明第一辅助减震支杆的剖视结构示意图;
图6为本发明线缆固定管套的剖视结构示意图;
图7为本发明管扣的剖视结构示意图;
图8为本发明锁盘的剖视结构示意图;
图9为本发明绝缘工字套的剖视结构示意图;
图10为本发明的电力输送方法的流程示意图。
图中:1、支架竖杆;2、环形支架;3、六边形支架;4、加固斜杆;5、减震支架;51、减震支撑杆;511、双层导管;512、限位拉杆;513、减震弹簧;514、导套支座;515、第一缓冲弹簧;516、第二缓冲弹簧;52、第一辅助减震支杆;521、管套;522、阻尼杆;523、橡胶软套;524、缓冲减震弹簧;525、管座;53、第二辅助减震支杆;6、线缆固定管套;61、线缆过渡箱;62、绝缘套;63、导电管套;64、管扣;641、双头螺栓;642、压紧弹簧;643、卡板;65、拉杆螺栓;66、绝缘管套;67、锁盘;671、螺纹推杆;672、螺纹工字套;673、支架盘;674、压板;68、绝缘工字套;681、绝缘工字套本体;682、橡胶缓冲支块;7、线缆。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步详细说明:
实施例1
第一方面,如图1-9所示,本发明提供了一种感应式电力输送装置,包括支架竖杆1,支架竖杆1的顶部固定安装有环形支架2,环形支架2的外壁固定安装有加固斜杆4,加固斜杆4的一端固定安装有六边形支架3,六边形支架3的直角转动连接有减震支架5,减震支架5的一端固定安装有线缆固定管套6,线缆固定管套6的内腔中固定安装有线缆7,减震支架5包括减震支撑杆51,减震支撑杆51的左侧与六边形支架3的一角转动连接,减震支撑杆51外壁右侧的顶部转动连接有第一辅助减震支杆52,减震支撑杆51外壁右侧的底部转动连接有第二辅助减震支杆53,线缆固定管套6包括线缆过渡箱61和导电管套63,线缆过渡箱61外壁的中部与减震支撑杆51的右端固定安装,线缆过渡箱61的两端固定安装有拉杆螺栓65,拉杆螺栓65的外壁活动套接有绝缘管套66,拉杆螺栓65的外壁且位于绝缘管套66与绝缘管套66之间活动套接有绝缘工字套68,绝缘工字套68的外壁固定套接有锁盘67,导电管套63内壁且位于线缆过渡箱61的内腔中与线缆7一端的外壁固定连接。
在本实施例中,通过支架竖杆1和六边形支架3的作用,对线缆7进行支撑,从而使线缆7与地面之间有较长的一端距离,避免线缆较低对周围的动物的生命安全造成威胁,同时对线缆7与线缆7之间进行间隔,避免线缆7与线缆7之间相互接触,从而导致连电,从而造成线路的损坏,利用减震支撑杆51的作用,对线缆固定管套6进行支撑,使线缆固定管套6具有一定的减震能力,避免线缆7在外力的作用下发生晃动,对减震支撑杆51造成损坏,利用第一辅助减震支杆52和第二辅助减震支杆53的作用,对减震支撑杆51的外壁进行加固,从而提高线缆固定管套6的缓冲效果,在对线缆进行铺设时,利用拉杆螺栓65的作用,对锁盘67件固定,使锁盘67的内壁对线缆7的外壁进行压紧,从而达到便于对线缆7的端部进行固定的目的,并利用导电管套63的作用,对线缆7与线缆7的端部进行连接,从而使线缆之间形成一个闭合的通路,从而避免出现短路,从而便于对电力进行输送。
实施例2
如图1-9所示,在实施例1的基础上,本发明提供一种技术方案:优选的,减震支撑杆51包括双层导管511,双层导管511的左端与六边形支架3的一角转动连接,双层导管511的右侧活动套接有导套支座514,导套支座514内壁的右侧固定安装有限位拉杆512,限位拉杆512的外壁与双层导管511的内壁活动套接,第一辅助减震支杆52包括管座525,管座525的右侧与导套支座514的外壁转动连接,管座525内壁的右侧固定安装有阻尼杆522,阻尼杆522的左端固定安装有管套521,管套521右侧的外壁与管座525左侧的内壁插接。
在本实施例中,通过双层导管511和导套支座514的作用,使减震支撑杆51具有一定的移动空间,并利用限位拉杆512的作用,对双层导管511与导套支座514之间的连接处进行加固,从而提高减震支撑杆51内部结构的稳定性,通过管套521和管座525的作用,使管套521与管座525之间具有一定的移动空间,从而便于对减震支撑杆51的两侧进行辅助加固,从而提高减震支架5整体结构的稳定性。
实施例3
如图1-9所示,在实施例1的基础上,本发明提供一种技术方案:优选的,限位拉杆512的外壁且位于双层导管511与导套支座514之间活动套接有减震弹簧513,双层导管511外壁的右侧且位于导套支座514的正面活动套接有第一缓冲弹簧515,导套支座514的正面且位于双层导管511的正面活动套接有第二缓冲弹簧516,阻尼杆522外壁的右侧且位于管座525内壁的右侧固定安装有缓冲减震弹簧524,管套521的外壁且位于管座525的左侧固定连接有橡胶软套523。
在本实施例中,通过减震弹簧513、第一缓冲弹簧515和第二缓冲弹簧516的作用,对双层导管511与导套支座514之间的连接处进行减震支撑,从而使减震支撑杆51具有一定的缓冲作用,利用阻尼杆522和缓冲减震弹簧524的作用,对管套521与管座525之间进行连接,从而使第一辅助减震支杆52具有一定的缓冲作用,从而对线缆固定管套6与六边形支架3之间的连接处进行缓冲,避免线缆7在外力的作用下震动量过大对减震支架5造成损坏。
实施例4
如图1-9所示,在实施例1的基础上,本发明提供一种技术方案:优选的,导电管套63的外壁固定连接有绝缘套62,绝缘套62的外壁设置有管扣64,绝缘工字套68包括绝缘工字套本体681,绝缘工字套本体681的内壁与拉杆螺栓65的外壁活动套接,绝缘工字套本体681正面的上下两端固定连接有橡胶缓冲支块682。
在本实施例中,通过绝缘套62的作用,对线缆7与线缆7的端部之间的连接处进行绝缘,避免线缆7的端部与线缆过渡箱61之间发生接触,利用绝缘工字套本体681的作用,对锁盘67与拉杆螺栓65之间的连接处进行绝缘,避免电流通过锁盘67传递到线缆过渡箱61上,造成电流外泄,从而造成电量的损耗,对输送装置周围人的生命安全造成危害。
实施例5
如图1-9所示,在实施例1的基础上,本发明提供一种技术方案:优选的,管扣64包括卡板643,卡板643的内壁与绝缘套62的外壁卡接,卡板643的上下两端插接有双头螺栓641,双头螺栓641的外壁且位于卡板643的左侧两侧活动套接有压紧弹簧642,锁盘67包括支架盘673,支架盘673的正面与绝缘工字套68的外壁固定套接,支架盘673的正面固定套接有螺纹工字套672,螺纹工字套672的内壁螺纹连接有螺纹推杆671,螺纹推杆671的一端转动连接有压板674。
在本实施例中,通过转动螺纹推杆671,使螺纹推杆671对压板674进行推动,从而使压板674的内壁与线缆7端部的外壁进行压紧,从而达到对线缆7的端部进行固定的目的,利用双头螺栓641的作用,对卡板643与卡板643之间的距离进行调节,从而使卡板643对绝缘套62的外壁进行压紧,从而避免导电管套63对线缆7与线缆7之间的连接处固定不牢造成短路,从而不便于对电力的输送。
实施例6
第二方面,如图10所示,本发明还提供了一种感应式电力输送方法,该感应式电力输送方法,包括以下步骤:
S1:发电模块:利用水力、火力、风力等一些发电设备提供电能;
S2:感应控制模块:利用感应控制器的作用,将发电设备输电端线缆与高压变压器输入端线缆进行连接;
S3:输送模块:包括以下步骤:
①:高压变压模块:对发电设备输出的电能进行变压,将发电设备输出的较为低的电压转变为较高的电压;
②:输电模块:将转变后的高压电,从高压变压设备的输出端与线缆进行连接,对变压后的高压电进行输送;
③:低压变压模块:将线缆的输出端与低压变压设备的输入端进行连接,对变压后的高压电进行二次变压,将高压电转化成低压电;
S4:用户模块:将低压变压设备转化后的低压电,输送到每一个用户的家中,为用户提供电压相对稳定的电能。
在本实施例中,通过发电设备将其他势能转化为电能,并利用感应控制器的作用,将发电设备的输出端与高压变压设备的输入端进行连接,使其形成一个闭合回路,利用高压变压设备的作用,将发电设备转化的电能进行变压,使较为低的电压转化为较高的电压,从而减少在对电力进行输出时的损耗,将转化后的高压电通过线缆进行输送,将其输送到低压变压设备,利用低压变压设备将高压电二次变压,将其转化为低压电,然后,将低压电输送到每一个用户的家中,从而为用户提供电压相对稳定的电能。
综上,如图1-10所示,通过发电设备将其他势能转化为电能,并利用感应控制器的作用,将发电设备的输出端与高压变压设备的输入端进行连接,使其形成一个闭合回路,利用高压变压设备的作用,将发电设备转化的电能进行变压,使较为低的电压转化为较高的电压,从而减少在对电力进行输出时的损耗,将转化后的高压电通过线缆进行输送,将其输送到低压变压设备,利用低压变压设备将高压电二次变压,将其转化为低压电,然后,将低压电输送到每一个用户的家中,从而为用户提供电压相对稳定的电能,在对线缆进行架设时,需要对线缆进行架起,通过支架竖杆1和六边形支架3的作用,对线缆7进行支撑,从而使线缆7与地面之间有较长的一端距离,避免线缆较低对周围的动物的生命安全造成威胁,同时对线缆7与线缆7之间进行间隔,避免线缆7与线缆7之间相互接触,从而造成线路的损坏,利用减震支撑杆51的作用,对线缆固定管套6进行支撑,使线缆固定管套6具有一定的减震能力,同时利用第一辅助减震支杆52和第二辅助减震支杆53的作用,对减震支撑杆51的外壁进行加固,从而提高线缆固定管套6的缓冲效果,在对线缆进行铺设时,利用拉杆螺栓65的作用,对锁盘67件固定,使锁盘67的内壁对线缆7的外壁进行压紧,从而达到便于对线缆7的端部进行固定的目的,并利用导电管套63的作用,对线缆7与线缆7的端部进行连接,从而使线缆之间形成一个闭合的通路,从而避免出现短路,从而便于对电力进行输送。
上文一般性的对本发明做了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之做一些修改或改进,这对于技术领域的一般技术人员是显而易见的。因此,在不脱离本发明思想精神的修改或改进,均在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种感应式电力输送装置,包括支架竖杆(1),其特征在于:所述支架竖杆(1)的顶部固定安装有环形支架(2),所述环形支架(2)的外壁固定安装有加固斜杆(4),所述加固斜杆(4)的一端固定安装有六边形支架(3),所述六边形支架(3)的直角转动连接有减震支架(5),所述减震支架(5)的一端固定安装有线缆固定管套(6),所述线缆固定管套(6)的内腔中固定安装有线缆(7);
所述减震支架(5)包括减震支撑杆(51),所述减震支撑杆(51)的左侧与六边形支架(3)的一角转动连接,所述减震支撑杆(51)外壁右侧的顶部转动连接有第一辅助减震支杆(52),所述减震支撑杆(51)外壁右侧的底部转动连接有第二辅助减震支杆(53);
所述线缆固定管套(6)包括线缆过渡箱(61)和导电管套(63),所述线缆过渡箱(61)外壁的中部与减震支撑杆(51)的右端固定安装,所述线缆过渡箱(61)的两端固定安装有拉杆螺栓(65),所述拉杆螺栓(65)的外壁活动套接有绝缘管套(66),所述拉杆螺栓(65)的外壁且位于绝缘管套(66)与绝缘管套(66)之间活动套接有绝缘工字套(68),所述绝缘工字套(68)的外壁固定套接有锁盘(67),所述导电管套(63)内壁且位于线缆过渡箱(61)的内腔中与线缆(7)一端的外壁固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种感应式电力输送装置,其特征在于:所述减震支撑杆(51)包括双层导管(511),所述双层导管(511)的左端与六边形支架(3)的一角转动连接,所述双层导管(511)的右侧活动套接有导套支座(514),所述导套支座(514)内壁的右侧固定安装有限位拉杆(512),所述限位拉杆(512)的外壁与双层导管(511)的内壁活动套接。
3.根据权利要求2所述的一种感应式电力输送装置,其特征在于:所述限位拉杆(512)的外壁且位于双层导管(511)与导套支座(514)之间活动套接有减震弹簧(513),所述双层导管(511)外壁的右侧且位于导套支座(514)的正面活动套接有第一缓冲弹簧(515),所述导套支座(514)的正面且位于双层导管(511)的正面活动套接有第二缓冲弹簧(516)。
4.根据权利要求3所述的一种感应式电力输送装置,其特征在于:所述第一辅助减震支杆(52)包括管座(525),所述管座(525)的右侧与导套支座(514)的外壁转动连接,所述管座(525)内壁的右侧固定安装有阻尼杆(522),所述阻尼杆(522)的左端固定安装有管套(521),所述管套(521)右侧的外壁与管座(525)左侧的内壁插接。
5.根据权利要求4所述的一种感应式电力输送装置,其特征在于:所述阻尼杆(522)外壁的右侧且位于管座(525)内壁的右侧固定安装有缓冲减震弹簧(524),所述管套(521)的外壁且位于管座(525)的左侧固定连接有橡胶软套(523)。
6.根据权利要求1所述的一种感应式电力输送装置,其特征在于:所述导电管套(63)的外壁固定连接有绝缘套(62),所述绝缘套(62)的外壁设置有管扣(64)。
7.根据权利要求1所述的一种感应式电力输送装置及其输送方法,其特征在于:所述绝缘工字套(68)包括绝缘工字套本体(681),所述绝缘工字套本体(681)的内壁与拉杆螺栓(65)的外壁活动套接,所述绝缘工字套本体(681)正面的上下两端固定连接有橡胶缓冲支块(682)。
8.根据权利要求6所述的一种感应式电力输送装置,其特征在于:所述管扣(64)包括卡板(643),所述卡板(643)的内壁与绝缘套(62)的外壁卡接,所述卡板(643)的上下两端插接有双头螺栓(641),所述双头螺栓(641)的外壁且位于卡板(643)的左侧两侧活动套接有压紧弹簧(642)。
9.根据权利要求1所述的一种感应式电力输送装置,其特征在于:所述锁盘(67)包括支架盘(673),所述支架盘(673)的正面与绝缘工字套(68)的外壁固定套接,所述支架盘(673)的正面固定套接有螺纹工字套(672),所述螺纹工字套(672)的内壁螺纹连接有螺纹推杆(671),所述螺纹推杆(671)的一端转动连接有压板(674)。
10.一种感应式电力输送方法,其特征在于:该感应式电力输送方法,包括以下步骤:
S1:发电模块:利用水力、火力、风力等一些发电设备提供电能;
S2:感应控制模块:利用感应控制器的作用,将发电设备输电端线缆与高压变压器输入端线缆进行连接;
S3:输送模块:包括以下步骤:
①:高压变压模块:对发电设备输出的电能进行变压,将发电设备输出的较为低的电压转变为较高的电压;
②:输电模块:将转变后的高压电,从高压变压设备的输出端与线缆进行连接,对变压后的高压电进行输送;
③:低压变压模块:将线缆的输出端与低压变压设备的输入端进行连接,对变压后的高压电进行二次变压,将高压电转化成低压电;
S4:用户模块:将低压变压设备转化后的低压电,输送到每一个用户的家中,为用户提供电压相对稳定的电能。
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