CN115642547A - 用于沿正在建造的建筑物提供模块化电源线的方法和系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及用于沿正在建造的建筑物提供模块化电源线的方法和系统。用于提供沿着正在建造的建筑物在高度方向上延伸的模块化电源线的方法,所述线由沿着纵向轴线(W)延伸且设置有彼此平行的直的导体条(8)的多个电源部段(7A、7B、7C)限定;第一电源部段(7A;7B)的导体条(8)通过电源部段之间的沿与电源部段的纵向轴线(W)正交的方向的相对运动与第二、随后的电源部段(7B;7C)的导体元件耦合。另一、随后的电源部段的约束通过切断对下述电源部段的电力供应获得:该电源部段与所述另一、随后的电源部段连接且沿着在高度方向上延伸的模块化电源线在所述另一、随后的电源部段之前。此外,本文中要求保护用于实施这种方法的系统。
Description
技术领域
形成本发明的目的是用于提供模块化电源线的方法和系统,在建造多层筑物时,该模块化电源线在高度方向上延伸,其中,出现了向设备比如随着结构或建筑物被建造而逐渐变高的高度处的货物升降机供电的需要。这取决于独立的方法权利要求和独立的系统权利要求的前序部分。
背景技术
如已知的,当建造和维护建筑物或竖向设施比如用于住宅或办公目的、运动设施的多层式建筑物时,出现了向货物升降机或升降机供电以将其带到在竖向设施的建造中所到达的每个楼层或将其带到经受维护的建筑物的每个楼层的需要。这使得允许使用在建造期间连续构建的每个楼层处存在的电动构件和/或设备,并且使得允许货物升降机和升降机上升至在架设建筑物(或执行维护)时所形成的顶部楼层。
目前,通过长电缆将升降机或货物升降机电源传送至这种装置,该长电缆随着建筑物在高度方向上变高而逐渐解绕,以便允许所述升降机和/或货物升降机行进穿过该长电缆。然而,这需要沿着建造物的壁的柔性元件(电缆)的存在,这可能妨碍工地人员并且对于施工人员切断或中断建筑物或相对于建筑物正面布置的脚手架中的某处的缠结而言产生不安全的状况。
包括插入到通常为多边形(例如平行六面体)的相应容器中的直导条电力导体的电源线是已知的。这些电源线通常用于允许与所述导体接触的承载件沿着这些电源线移动:例如,这些电源线用于将电力传输至各种类型的设备比如起重机、桥式起重机、传送带、链式输送机等。
这种电源线水平地放置并且包括多个电源部段,所述多个电源部段在向整个线路供应电压之前被组装,以头尾连接的方式并且使用将直导体条彼此约束的螺钉和螺栓将多个电源部段彼此接合。整个线路仅在组件的端部处被供电。
似乎这种电源线从未被用于在正在建造或维护(立面、翻新等的恢复)的建筑物中提供竖向电源线,其中,存在对要被向上输送至在建造中所达到的建筑物的最高部分(最高楼层)的货物升降机或升降机供电的需要。
US4179174公开了一种适于提供在建筑物中竖向地延伸的模块化电源线的系统。这种系统包括沿着其纵向轴线延伸、沿着建筑物布置并且相对于彼此以连续的方式连接的多个电力部段。每个部段包括彼此平行并且沿着这种纵向轴线布置的导体条。现有技术公开了连接导体条的弹簧元件(夹)的布置,这允许其机械和电气约束。这允许将电力部段彼此电连接,所述联接的部段限定电源线沿其延伸的单个纵向轴线。
US2015/380917公开了一种电源条的电源接口(插置件),该电源接口允许将一组电源条延伸成与其耦合并且保持该组电源。因此,向电负载提供电源支持的一组电源条可以被延长,从而保持对电负载的电源支持。插置件包括与分开的导条区段耦合的单独的连接器组以及将连接器选择性地电耦合的开关装置,使得电源条连接器可以被断电,而另一单独的电源条连接器耦合至被激励的导条区段并且因此随后被供电。电源条组件的延伸可以包括将单独的连接器组耦合至单独的导条区段,其中,单独的连接器组被电绝缘,并且调节开关装置以用于电耦合单独的连接器组,使得电源分布在耦合的导条区段之间。
DE4141799公开了一种具有U形形状横截面的导条连接器,该导条连接器卡扣联接在对准的U形形状导条的端部上。这种连接器被叠置至在其间布置有狭窄空间的导条。导条被保持在适当的导引件中,使得导条中的每个导条的短的部段被暴露。U形形状在每个腿部中具有纵向突起,该纵向突起在其被卡扣联接在导条的暴露部段上时与导条的凹槽联接。
EP3038222公开了一种具有汇流条的电气系统。用于电力分配的导条系统包括通过接合件在端部处彼此连接的至少一个第一导条和一个第二导条,该接合件具有至少一个可变形的电力导体,导条连接件通过所述至少一个可变形的电力导体彼此连接以便补偿导条的温度膨胀。导条系统可以有利地安装在建筑物的线缆滚道中。
US337697公开了一种由多个模块限定的导体系统,所述多个模块各自具有包含条状导体的壳体;模块可以彼此组装。
发明内容
本发明的目的是提供一种允许在竖向建造的建筑物中使用这种模块化电源线的方法和系统,这种模块化电源线设置有多个电源部段,所述多个电源部段包括直导条电力导体。
特别地,本发明的目的是提供一种以上提及的类型的方法和系统,该方法和系统允许电力供应的升降机和/或货物升降机随着建筑物在高度方向上逐渐变高而上升至竖向结构的各个楼层。
另一目的是提供一种以上提及的类型的方法和系统,该系统是建筑物上的相对简单的竖向组件类型,该建筑物在高度方向上延伸并且在构建该建筑物时能够遵循建造的架设并且到达所构建的每个楼层。
另一目的是提供一种以上提及的类型的方法和系统,该方法和系统在于建造的每个阶段及其使用中构建设施时仍然为工地人员提供完全的安全性;这贯穿建筑物的竖向建造。
通过根据相应的所附独立权利要求的方法和系统获得了对于本领域技术人员而言将更明显的这些和其他目的。
附图说明
为了更好地理解本发明,仅通过非限制性示例的方式附有以下附图,在附图中:
图1示意性地并且部分地示出了正在建造的多层式建筑物,其中,本发明以示例的方式使用,用虚线示出了脚手架;
图2示出了用于实施根据本发明的方法的步骤的局部放大图;
图3示出了本发明的系统的电源部段的端部部分的立体图;
图4示出了图3的系统的第一部件的立体图;
图5示出了根据本发明的系统的电源部段的第二部分的立体图;
图6示出了根据本发明的电源部段的另一、第三部分的立体图;
图7示出了根据本发明的系统的组装的电源部段的局部立体图;
图8示出了根据图7的线8-8截取的截面图;
图9水平地示出了图3的电源部段的端部部分耦合至图5的部件的立体图;
图10水平地示出了从根据本发明的系统的电源部段的一侧的立体图,其设置有用于将电源线断开连接的元件,这种电源部段是该电源线的一部分;
图11水平地示出了图3的电源部段的端部的立体图,其中,为了更清楚起见,断开元件被示出为没有其部件;
图12从另一角度示出了图10的电源部段的局部放大图,其中,为了清楚起见,不同的断开元件被示出为没有其部件并且在其端部处具有系统的另一部件;
图13以水平局部立体图和部分透视图示出了两个耦合的电源部段;
图14以立体图示出了根据本发明的系统的另一部件。
具体实施方式
参照前述附图,本发明涉及一种用于提供模块化电源线的方法,该模块化电源线随着建筑物(比如多层式建筑物、体育设施等)被逐渐地竖向构建而沿着建筑物在高度方向上延伸。换言之,本发明涉及一种允许通过也是本发明的主题的系统提供在前述建筑物的建造期间竖向地延伸的模块化电源线的方法,这在设施的建造期间允许电力供应的升降机和/或货物升降机上升至设施的每个楼层(最后构建的楼层)以便允许将货物和人员运输至该楼层。这种模块化电源线包括多个电源部段,所述多个电源部段在前述建筑物或设施构建之后沿着前述建筑物或设施的壁P竖向地布置并且多个电源部段相对于彼此连续地耦合;竖向地布置以便允许将升降机或货物升降机运送至所构建的顶部楼层;通过将电源部段连续连接至竖向电源线的在前的电源部段而整体地布置;然而,该组件可以允许至少在与到达所构建的顶部楼层的电源部段相关联的电源部段之前的(该表述用于指示“布置在沿着竖向线的在前位置中”)电源部段被保持连接至固定电力干线。因此,只有与最后的部段所连接的电源部段与固定电力干线断开连接,以便将该电源部段的电力连接至最后的电源部段;相反,在前的竖向模块化电源线部分可以保持供电。
更具体地,图1示出了正在建造的建筑物、例如多层式建筑物:建筑物1包括对限定设施的楼层4的支承板3进行支承的承载部分2,其整体由仅以示例的方式用虚线示出的共用脚手架5封围。
沿着这种承载部分2的至少一个壁P,提供了以任何已知方式(例如,使用插置在壁P与模块化电源线3之间的已知结构)固定至这种壁P的竖向模块化电源线6。模块化电源线6包括多个电源部段(电气)7A、7B、7C,每个电源部段具有优选地等于多层式建筑物的板3之间的通常距离(例如约3米)的长度。每个电源部段包括多个直的且平行的导体条8,导体条8由例如由塑料材料制成的壳体10封围。这种导体到达相应的电源部段的第一端部11和第二端部12,并且优选地从第一端部11和第二端部12中的至少一者突出(例如从第二端部12突出),同时这种导体到达另一端部11而不从另一端部11突出。
导体条8与电源部段的内部结构15相关联,以便在壳体10内部不可移动。如附图中可观察到的,内部结构优选地具有格栅结构、抗应力性或抗横向压力。这种内部结构15将所述导体条保持在壳体10的平坦面17的附近,而相反的平坦面18具有纵向槽20。面17和18是壳体10的具有较大表面区域的面,并且面17和18通过侧壁21和22连接。平坦面17例如通过约束至沿着正在建造的建筑物的壁2或另一部分布置的共用格栅而固定至建筑物的承载部分2。
导体条8具有位于内部结构15的凹槽24之间的暴露表面8A,承载件26的可以在结构15与壳体10的平坦面18之间移动的滑动件25在该暴露表面8A滑动;这种承载件(用于承载电源线和使用的电源插座的承载件)具有平坦本体30,该平坦本体设置有可以沿着翅片部段33的壳体10的内部结构15滑动的滚子或轮31,滚子或轮31可以以导引的方式在面18的纵向槽20中滑动。用于使工具沿着壁移动的货物升降机或类似元件可以与这种翅片一体地接合。
导体条8具有末端35。如上所述,每个导体的第一端部从壳体10的第二端部12突出,而相反的第二端部则到达所述壳体的第一端部11而不从第一端部11突出。这种末端35与由铜(或等效导体材料)制成的联接导体38相关联:每个联接导体具有本体39,该本体39具有基本上Ω形形状的横截面(参见图4),该本体39的中央部分40从导条突出,由此形成有滴状部分(即,本体39在这样的部分40处变宽)。本体39具有空置的折叠翅片41,中央部分40从折叠翅片41延伸:翅片在导体条的相应的末端35上折叠,并且翅片固定至导体条。
这种联接导体38适于与接合夹44的导电(机械)接合元件43配合,该接合夹44插入在两个连续的电源部段之间,以便允许其机械约束和电力连接(特别参见图2、图5和图8)。接合夹44具有由绝缘材料制成的基部45,该基部45包括位于凸部47之间的多个凹槽46。在每个凹槽46的底部49上并且沿着每个凹槽46的底部49存在一对延伸的柔性翅片50、51,一个柔性翅片朝向另一柔性翅片通过它们的空置的端部50A和50B折叠。在沿着基部45布置的对应的接合元件43的一侧敞开的梯形端部53卡扣定位在所述翅片50、51之间。
每个接合元件43沿着基部45的翅片50、51布置并且布置在基部45的翅片50、51内,并且每个接合元件具有本体55,本体55具有梯形端部53和由从前述端部53延伸的相对的翅片57、58限定的扩大部分56(并且沿着基部45延伸)。这种翅片57、58可以弹性地移动离开并且这种翅片57、58适于与对应的联接导体38配合,该联接导体38与导体条8的末端35一体地接合,以便与所述末端联接并且将两个相邻的电源部段的导体条8(机械地)约束到接合夹。这种(机械)联接在与所述导体条的纵向轴线W正交的方向(即,根据图2的箭头F)上进行,轴线一旦在导电接合元件43与联接导体38之间进行联接就进行叠加。
由于接合元件43和夹持类型的联接导体38由导电材料制成的事实,它们之间的机械接合也在相邻且连续的电源部段的导体条8之间产生了电连接。
垂直于电源部段的轴线W的这种接合或联接相对容易在建造建筑物的工地中进行,因为其在将电源部段约束到已经构建的设施的壁P之后提供的是随后的部段通过将这种第二部段朝向部分P按压而被联接至先前的电源部段,以便允许穿透到联接导体38的可弹性变形的翅片57、58中,该联接导体38与导电接合元件43机械地和电气地接合。
第二部段将被随后固定至壁P。
优选地,提供了接合夹44,其与图14中所示且在图10、图12(转动180°)和图13中可见的对准和接合板60相关联。这种对准和接合板60具有平坦部分61(接合夹布置在其上),相对的壁62和63从平坦部分61的边缘升起。这种壁在内部各自具有突出的销64和肩部65,肩部65将其侧部66布置在距壁62的端部62A、62B和壁63的端部63A、63B不同的距离(d1和d2)处。
当具有接合夹44的对准和接合板60与电源部段相关联时,距离d1和d2允许:导体条的从第一电源部段突出的末端35在肩部65的布置成距相应的壁62、63的端部(62B、63B)最远(d2)的侧部66上定位在夹或接合元件44上;导体条8的在壳体内部的末端35定位在布置成最靠近(d1)对准和接合板的壁61、62的对应端部(62A、63A)的侧部66上。
壁66用作用于将接合夹44正确定位在第一电源部段(例如,图1和图2中的7B)的第二端部12处和第二电源部段(例如,图1和图2中的7C)的第一端部11处的抵接部。应当观察到,每个壳体10在壁21与22内具有用于对准和接合板60的销64的座67,并且在第一端部11处具有位于这种壁中的凹部69,以便允许对准和接合板60的定位。
为了允许“竖向”电源线随着建筑物在高度方向上逐渐地变高而延伸但不完全切断来自整个线路的电压,每个电源部段设置有电力断开器80,该电力断开器80允许切断断开器下游的电力供应,以便允许将这种电源部段(例如,图1和图2中的7B)与随后的电源部段(例如,图1和图2中的7C)接合。然而,电力断开器80允许电源部段在“断开”之前仍然被供电,以便将电力输送至布置有这种断开的电源部段的楼层4。
图10至图13示出了电力断开器80的示例(本身已知的):在图10和图11中,这种断开器包括作用在凸轮82上的致动器杆81,凸轮82又适于干预电源部段中的导体条8,该断开器被适当地制造成(以本身已知的方式)在杆81处于附图的位置中时切断这种电源部段的端部11与12之间的电力连接连续性并且在杆被转动180°(参见图10中的ON符号)的情况下保持这种连续性。在图12中,断开器80包括致动器构件83(例如使用杆以本身已知的方式致动)且设置有由这种致动器构件83致动的导体条带84,以便分离或维持电源部段中的导体条8之间的电力连接。
因此,本发明提供了一种用于提供竖向模块化电源线的方法,该竖直模块化电源线在高度方向上延伸并且提供了一系列的电源部段(例如,7A、7B、7C)的使用,所述一系列的电源部段具有连续地彼此竖向地连接的导体条8,其中,模块化电源线中的在前的电源部段(例如,部段7A或部段7B)被固定到壁P(如所描述的),并且竖向模块化电源线中的随后的电源部段(在示例中,在耦合至已经固定到这种壁的7A时为部段7B,或者在耦合至已经固定到这种壁的部段7B时为7C)通过由附图2的箭头F所指示的与这种部段(7A和7B或7B和7C)的纵向轴线W正交的运动机械地和电气地接合至先前的电源部段。这种运动导致导电接合元件43的和联接导体38的(机械和电气)约束;考虑到联接导体38与导体条8的末端35一体地连接,这种约束需要连续的电源部段的导体之间的电力连接。
另外,应当观察到,通过包括电源部段和在这种电源部段的导体条8之间的机械约束和电力连接装置43和38的所描述的系统所启动的所述方法还提供了以下选择:竖向模块化电源线能够延伸,而不切断来自除了与另一电源部分连接的电源部段之外的电源部段的电源;换言之,根据本发明的方法允许竖向模块化电源线中的随后的另一电源部段7C从建筑物的基部开始并且沿着其上升以连接至竖向模块化电源线中的先前的电源部段7B,而不使在电源部段7B之前的电源部段7A从电源干线断开连接。
这要归功于与所述电源部段相关联的电源断开器80的使用:启用与电源部段7B相关联的断开器80允许连接随后的电源部段7C,而不必切断在电源部段7B之前的电源部段7A的电源。以这种方式,与这种电源部段7A电连接的所有设备可以继续接收电力,并且该部段7A可以由承载件26并且因此由与之相关联的每个可移动的元件行进穿过。
当正在建造的建筑物具有许多楼层并且许多电源部段在随后的电源部段所连接的电源部段之前时,该特性可以非常有用。
因此,本发明旨在提供一种竖向地延伸的模块化电源线,其方法可以在工地中实施,充分保证了操作者的安全。这种电源线可以使用相对简单的方法提供并且不需要在工地处在脚手架上使用复杂的电气部件。
尽管已经描述了本发明的优选实施方式,但是根据以上概述的描述,仍然可以得到其他解决方案,以便落入所附权利要求的保护范围内。
Claims (14)
1.一种用于提供模块化电源线的方法,所述模块化电源线竖向地延伸并且包括多个电源部段(7A、7B、7C),所述多个电源部段(7A、7B、7C)沿着所述多个电源部段的纵向轴线(W)延伸并且所述多个电源部段的所述纵向轴线(W)与所述模块化电源线的纵向轴线重合,所述电源部段以连续的方式彼此连接,每个电源部段具有条状导体条(8),所述导体条(8)彼此平行且沿着所述纵向轴线布置,所述模块化电源线适于到达正在建造的建筑物(1)的楼层(4),所述模块化电源线适于适应所述建筑物的竖向变高,其特征在于:
第一电源部段与所述建筑物的壁(P)相关联,
所述模块化电源线通过在所述壁(P)已经在高度方向上延伸之后将随后的电源部段与沿着所述壁(P)的所述第一电源部段相关联而竖向地延伸,
相对于彼此连续地布置的另外的电源部段随着所述建筑物在高度方向上逐渐地构建而电气地并连续地连接,并且所述另外的电源部段逐渐地固定至所述壁(P),
两个连续的电源部段之间的连接通过在与所述电源部段的所述纵向轴线(W)正交方向上的相对运动来获得,每个电源部段(7A、7B、7C)包括壳体(10),所述壳体(10)包含所述导体条(8),沿着所述导体条(8)并且在所述导体条(8)上存在承载件(26)的移动的滑动件(25),所述承载件(26)设置有从所述壳体(10)的纵向槽(20)突出的至少一个翅片(33),适于沿着所述模块化电源线且在正在建造的所述建筑物(1)的所述楼层(4)之间移动的输送元件固定至所述翅片(33)。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述连续的连接向上进行直至正在建造的所述建筑物的顶部楼层(4)。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述连接是通过在两个连续的电源部段的所述导体条(8)之间插置机械约束和电力连接装置(38、43)来进行的,所述机械约束和电气连接装置布置在所述电源部段(7A、7B、7B、7C)的相反端部(11、12)处并且在功能上与所述导体条(8)相关联。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述机械约束和电气连接装置包括与所述导体条(8)的末端(35)一体地接合的联接导体(38),所述联接导体以与所述连续的电源部段(7A、7B;7B、7C)的所述纵向轴线(W)正交的方式机械地联接至接合夹(44)的导电接合元件(43),所述接合夹(44)插置在所述连续的电源部段的所述导体条(8)的所述末端(35)之间,所述机械联接允许所述连续的电源部段之间的电气联接。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,电源线仅与沿着竖向地延伸的所述模块化电源线布置的并且紧在连续地连接的另一电源部段(7B;7A)之前的所述电源部段(7A、7B)断开连接,对另外的在前的电源部段的电力供应保持不变。
6.一种用于提供模块化电源线的系统,所述模块化电源线沿着建筑物竖向地延伸并且包括多个电源部段(7A、7B、7C),所述多个电源部段(7A、7B、7C)沿着所述多个电源部段的纵向轴线(W)延伸且相对于彼此以连续的方式连接,所述多个电源部段(7A、7B、7C)的所述纵向轴线(W)平行于所述建筑物的纵向轴线,每个电源部段具有彼此平行、定位在壳体(10)中且沿着所述纵向轴线(W)布置的导体条(8),所述系统适于通过电源线实施根据权利要求1所述的用以到达正在建造或维护的所述建筑物(1)的所述楼层(4)的方法,所述系统特别适于提供模块化电源线,所述模块化电源线在高度方向上延伸且随着所述建筑物(1)在高度方向上延伸而增大其长度,其特征在于,所述系统包括机械约束和电气连接装置(38、43),所述机械约束和电气连接装置(38、43)适于允许沿着所述模块化电源线布置的连续的电源部段的所述导体条的电气约束,所述机械约束和电气连接装置(38、43)允许所述导体条(8)之间的机械联接并且因此允许对应的电源部段在与所述电源部段(7A、7B、7C)的所述纵向轴线(W)正交方向上的机械联接,所述纵向轴线(W)叠置至连接的电源部段并且限定所述模块化电源线沿其延伸的单个纵向轴线,沿着所述导体条(8)并且在所述导体条(8)上存在承载件(26)的移动的滑动件(25),所述承载件(26)设置有从所述壳体(10)的纵向槽(20)突出的至少一个翅片(33),适于沿着所述模块化电源线且在正在建造的所述建筑物(1)的所述楼层(4)之间移动的输送元件固定至所述翅片(33)。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述电力连接装置是与对应的导体条(8)的末端(35)一体地接合的联接导体(38),所述机械约束装置是接合夹(44)的导电接合元件(43),所述接合夹(44)插置在两个连续的电源部段之间以便允许所述电源部段的机械约束和电力连接。
8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,每个联接导体(38)包括具有滴形形状部分(40)的本体(39),所述滴形形状部分(40)从在所述条状导体(8)的对应的末端(35)上横向地折叠的翅片(41)延伸,所述滴形形状部分(40)适于与相应的导电接合元件(43)的本体(55)对应的扩大部分(56)配合,所述扩大部分能够弹性变形以通过与要被连接的所述电源部段的轴线正交的运动来接纳相应的所述联接导体(38)的对应的所述滴形形状部分(40)。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述扩大部分包括相对的翅片(57、58),所述相对的翅片(57、58)能够弹性地移动远离所述导电接合元件(43)的所述本体(55)的一个端部(53)延伸,所述端部(53)由可弹性变形且相对的元件(50、51)保持,所述元件(50、51)将所述导电接合元件(43)的所述本体(55)机械地约束于所述接合夹(44)的由绝缘材料制成的基部(45)。
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述基部(45)包括多个可弹性变形且相对的元件(50、51),所述多个可弹性变形且相对的元件(50、51)适于保持对应的导电接合元件(43),所述可弹性变形且相对的元件(50、51)沿着所述基部布置,所述导电接合元件(43)通过由绝缘材料制成的所述基部(45)的凸部(47)彼此分开,所述凸部(47)限定了包含前述导电接合元件(43)的凹槽(46)。
11.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,在每个电源部段(7A、7B、7C)中,所述导体条(8)与所述壳体的内部结构(15)相关联。
12.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述电源部段(7A、7B、7C)设置有电源断开器(80),所述电源断开器(80)适于切断所述对应的电源部段的下游的电源,以便允许将随后的电源部段连接至所述对应的电源部段。
13.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,在两个连续的电源部段(7A、7B、7C)的相反端部(11、12)处布置有对准和接合元件,所述对准和接合元件适于覆盖所述电源部段的所述导体条(8)以及所述机械约束和电气连接装置(38、43)。
14.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,每个电源部段的所述导体条(8)从所述对应的电源部段的第二端部(12)突出并且在所述电源部段的另一、第一端部(11)处终止。
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