CN117476338A - 一种光伏箱式变压器的引线结构 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种光伏箱式变压器的引线结构。包括安装盒,所述安装盒的上设置有通道,且通道内放置有连接线,所述通道上设置有两个固定槽,所述固定槽内固定有与通道相适的通管,所述通管上滑动有连接有六个移动块,所述移动块上设置有斜面,且移动块的底部固定有陶瓷块,所述陶瓷块的底部固定有压力块,所述固定槽内固定有电动推杆,所述电动推杆的输出端固定有滑块,且滑块在通管上滑动,所述滑块上设置有与斜面相适配的斜槽。本发明提供的光伏箱式变压器的引线结构,解决了现有的引线连接结构单一,引线连接安装过程中需要人工进行加固,引线连接过程繁琐,影响工作效率,且存在安全隐患的问题。
Description
技术领域
本发明涉及引线连接领域,尤其涉及一种光伏箱式变压器的引线结构。
背景技术
光伏箱式变压器的引线结构主要包括输入侧和输出侧的引线。以下是一般的引线结构,输入侧引线结构将光伏组件的正负极引线通过接线盒或连接器与箱式变压器的输入引线相连接,通常使用直流电缆或接线盒进行连接,输出侧引线结构,箱式变压器输出侧的引线通过接线盒或连接器与电网的供电网络相连接,通常使用交流电缆或接线盒进行连接。
引线的材料和连接方式可能因制造商和具体设计而有所不同在安装光伏箱式变压器时,应遵循的安装指南,并确保引线连接牢固、正确地接地,并符合当地电气安全标准,现有的引线连接结构单一,引线连接安装过程中需要人工进行加固,引线连接过程繁琐,影响工作效率,且存在安全隐患。
因此,有必要提供一种光伏箱式变压器的引线结构解决上述技术问题。
发明内容
本发明提供一种光伏箱式变压器的引线结构,解决了现有的引线连接结构单一,引线连接安装过程中需要人工进行加固,引线连接过程繁琐,影响工作效率,且存在安全隐患的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供的一种光伏箱式变压器的引线结构,包括安装盒,所述安装盒的上设置有通道,且通道内放置有连接线,所述通道上设置有两个固定槽,所述固定槽内固定有与通道相适的通管;
所述通管上滑动有连接有六个移动块,所述移动块上设置有斜面,且移动块的底部固定有陶瓷块,所述陶瓷块的底部固定有压力块;
所述固定槽内固定有电动推杆,所述电动推杆的输出端固定有滑块,且滑块在通管上滑动,所述滑块上设置有与斜面相适配的斜槽;
所述连接线的两端均固定有与通管相对应的铜管,所述铜管的内壁固定有若干个卡针,所述连接线和铜管的表面均设置有绝缘外皮。
进一步地,所述安装盒上设置有按键。
进一步地,所述安装盒的一侧设置有电线,且电线的一端与电动推杆电连接。
进一步地,所述安装盒上固定有安装板,且安装板上设置有安装孔。
进一步地,所述连接线和铜管均为金属铜材质。
进一步地,所述绝缘外皮为绝缘橡胶材质。
进一步地,所述陶瓷块为陶瓷材质。
进一步地,所述滑块的中心设置有与通管相适配的滑孔。
进一步地,所述通管上设置有与移动块相适配的通孔。
与相关技术相比较,本发明提供的光伏箱式变压器的引线结构具有如下
有益效果:
本发明提供一种光伏箱式变压器的引线结构,通过两个连接引线的连接端分别通过通管的两端,分别插入到连接线两端的铜管内,启动相应的电动推杆,电动推杆带动滑块在通管上滑动,通过滑块上的斜槽沿着移动块上的斜面,挤压移动块,带动陶瓷块上的压力块对铜管进行挤压变形,使得铜管内的卡针挤压卡紧引线的连接端,使得两个引线通过连接线实现接线连通,解决了现有的引线连接结构单一,引线连接安装过程中需要人工进行加固,引线连接过程繁琐,影响工作效率,且存在安全隐患的问题。
附图说明
图1为本发明提供的一种光伏箱式变压器的引线结构的一种较佳实施例的结构示意图;
图2为图1所示安装盒的剖视图;
图3为图2所示通管和滑块的侧视图;
图4为图2所示滑块的结构图;
图5为图2所示移动块的结构图;
图6为图2所示通管的结构图;
图7为图2所示连接线和铜管的剖视图。
图中标号:1、安装盒,2、通道,3、固定槽,4、连接线,5、通管,6、移动块,7、斜面,8、陶瓷块,9、压力块,10、电动推杆,11、滑块,12、斜槽,13、铜管,14、卡针,15、绝缘外皮,16、按键,17、电线,18、安装板,19、安装孔,20、滑孔、21、通孔。
具体实施方式
下面结合附图和实施方式对本发明作进一步说明。
请结合参阅图1-7所示,一种光伏箱式变压器的引线结构,包括安装盒1,安装盒1的上设置有通道2,且通道2内放置有连接线4,通道2上设置有两个固定槽3,固定槽3内固定有与通道2相适的通管5;
本发明通管5上滑动有连接有六个移动块6,通管5上设置有与移动块6相适配的通孔21,移动块6上设置有斜面7,且移动块6的底部固定有陶瓷块8,陶瓷块8为陶瓷材质,起到绝缘保护的作用,陶瓷块8的底部固定有压力块9;
本发明固定槽3内固定有电动推杆10,电动推杆10为MQ-TD-04型号电动推杆10的输出端固定有滑块11,且滑块11在通管5上滑动,滑块11的中心设置有与通管5相适配的滑孔20,电动推杆10带动滑块11在通管5上滑动,通过滑块11上的斜槽12沿着移动块6上的斜面7,挤压移动块6,带动陶瓷块8上的压力块9对铜管13进行挤压变形,滑块11上设置有与斜面7相适配的斜槽12,起到限位的作用;
本发明连接线4的两端均固定有与通管5相对应的铜管13,连接线4和铜管13均为金属铜材质,用于导电连接,铜管13的内壁固定有若干个卡针14,陶瓷块8上的压力块9对铜管13进行挤压变形,使得铜管13内的卡针14挤压卡紧引线的连接端,连接线4和铜管13的表面均设置有绝缘外皮15,绝缘外皮15为绝缘橡胶材质,起到绝缘保护的作用;
本发明安装盒1上设置有按键16,通过按键16控制相应的电动推杆10,安装盒1的一侧设置有电线17,且电线17的一端与电动推杆10电连接;
本发明安装盒1上固定有安装板18,且安装板18上设置有安装孔19。
本发明提供的光伏箱式变压器的引线结构的工作原理如下:安装盒1通过安装板18上的安装孔19安装固定在光伏箱内的支架上,电线17的一端介入电源,进行引线连接时,将连接线4穿入到铜管装盒1的通道2内,使得两端的铜管13分别与通道2内的两个通管5对齐,将两个连接引线的连接端分别通过通管5的两端,分别插入到连接线4两端的铜管13内,按动安装盒1上对应的按键16,启动相应的电动推杆10,电动推杆10带动滑块11在通管5上滑动,通过滑块11上的斜槽12沿着移动块6上的斜面7,挤压移动块6,带动陶瓷块8上的压力块9对铜管13进行挤压变形,使得铜管13内的卡针14挤压卡紧引线的连接端,使得两个引线通过连接线4实现接线连通。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (9)
1.一种光伏箱式变压器的引线结构,其特征在于,包括安装盒(1),所述安装盒(1)的上设置有通道(2),且通道(2)内放置有连接线(4),所述通道(2)上设置有两个固定槽(3),所述固定槽(3)内固定有与通道(2)相适的通管(5);
所述通管(5)上滑动有连接有六个移动块(6),所述移动块(6)上设置有斜面(7),且移动块(6)的底部固定有陶瓷块(8),所述陶瓷块(8)的底部固定有压力块(9);
所述固定槽(3)内固定有电动推杆(10),所述电动推杆(10)的输出端固定有滑块(11),且滑块(11)在通管(5)上滑动,所述滑块(11)上设置有与斜面(7)相适配的斜槽(12);
所述连接线(4)的两端均固定有与通管(5)相对应的铜管(13),所述铜管(13)的内壁固定有若干个卡针(14),所述连接线(4)和铜管(13)的表面均设置有绝缘外皮(15)。
2.根据权利要求1所述的一种光伏箱式变压器的引线结构,其特征在于,所述安装盒(1)上设置有按键(16)。
3.根据权利要求1所述的一种光伏箱式变压器的引线结构,其特征在于,所述安装盒(1)的一侧设置有电线(17),且电线(17)的一端与电动推杆(10)电连接。
4.根据权利要求1所述的一种光伏箱式变压器的引线结构,其特征在于,所述安装盒(1)上固定有安装板(18),且安装板(18)上设置有安装孔(19)。
5.根据权利要求1所述的一种光伏箱式变压器的引线结构,其特征在于,所述连接线(4)和铜管(13)均为金属铜材质。
6.根据权利要求1所述的一种光伏箱式变压器的引线结构,其特征在于,所述绝缘外皮(15)为绝缘橡胶材质。
7.根据权利要求1所述的一种光伏箱式变压器的引线结构,其特征在于,所述陶瓷块(8)为陶瓷材质。
8.根据权利要求1所述的一种光伏箱式变压器的引线结构,其特征在于,所述滑块(11)的中心设置有与通管(5)相适配的滑孔(20)。
9.根据权利要求1所述的一种光伏箱式变压器的引线结构,其特征在于,所述通管(5)上设置有与移动块(6)相适配的通孔(21)。
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