CN207853243U - 一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱,包括箱体、位于所述箱体正面的控制箱门,所述控制箱门上安装有箱门把手,所述控制箱门中部设置有玻璃观察窗,所述玻璃观察窗外侧暗黄有观察检修门,所述箱体内部安装有接线板,所述接线板一侧安装有磁性开关模组,所述磁性开关模组下方设置有控制器;有益效果在于:本实用新型通过所述磁性开关模组代替传统控制电路中的继电器模组,从而提高线芯夹具端的信号接收稳定性,提高控制系统的稳定性,从而降低系统的维护成本;通过所述玻璃观察窗可对所述箱体内部的电气元件运行状态进行观察,避免了经常开关所述控制箱门造成的箱门损坏。

Description

一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱
技术领域
本实用新型涉及配电箱技术领域,具体涉及一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱。
背景技术
在HWS生产线中,自动下芯机的工作流程是在胎具上放好砂芯、胎具移动到抓取工位、吊具下降、机械爪合拢、吊具提升、吊具平移(同时胎具移出)至生产线上方、吊具下降、机械爪打开、吊具上升、吊具平移至抓取工位,其中吊具是通过一个魏德米勒重载连接器1652520000插座与设备通信。
本申请人发现现有技术中至少存在以下技术问题:传统的继电器控制电路中,继电器线圈吸合振动后,容易导致继电器工作不可靠,一是容易松动,二是里面的触点有时会接触不良,如此造成自动下芯机识别不到气缸到位的信号而不工作。
实用新型内容
本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱,以解决现有技术中传统的继电器控制电路中,继电器线圈吸合振动后,容易导致继电器工作不可靠,一是容易松动,二是里面的触点有时会接触不良,如此造成自动下芯机识别不到气缸到位的信号而不工作等技术问题。本实用新型提供的诸多技术方案中优选的技术方案具有:能够通过串联的磁力开关代替继电器组,从而消除控制电路中的继电器,提高控制系统的稳定性等技术效果,详见下文阐述。
为实现上述目的,本实用新型提供了以下技术方案:
本实用新型提供的一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱,包括箱体、位于所述箱体正面的控制箱门,所述控制箱门上安装有箱门把手,所述控制箱门中部设置有玻璃观察窗,所述玻璃观察窗外侧暗黄有观察检修门,所述箱体内部安装有接线板,所述接线板一侧安装有磁性开关模组,所述磁性开关模组下方设置有控制器,所述磁性开关模组与所述控制器电连接;
所述玻璃观察窗上方的所述控制箱门上安装有显示屏,所述玻璃观察窗下方安装有控制按钮,所述控制按钮两侧各安装一组指示灯;
所述观察检修门上安装有观察门把手,所述观察门把手一侧安装有磁吸垫。
采用上述一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱,打开所述观察门把手,可通过所述玻璃观察窗对所述箱体内部的电气元件运行状态进行外部观察,从而避免经常开关所述控制箱门导致的箱门损坏,采用压降较低的所述磁性开关模组,可通过将磁性开关串联后输出信号,从而无需安装继电器,提高系统运行的稳定性。
作为优选,所述控制箱门与所述箱体的连接处设置有密封橡胶垫圈。
作为优选,所述显示屏为液晶屏,且所述显示屏与所述控制器电连接。
作为优选,所述磁吸垫粘接固定在所述观察检修门上,且所述磁吸垫与所述控制箱门通过磁吸连接。
作为优选,所述玻璃观察窗内侧安装有钢化玻璃。
作为优选,所述控制按钮与所述控制器电连接。
作为优选,所述控制箱门与所述箱体通过合页连接,且所述控制箱门与所述箱体连接处安装有锁体,所述观察检修门通过合页与所述控制箱门转动配合。
有益效果在于:1、本实用新型通过所述磁性开关模组代替传统控制电路中的继电器模组,从而提高线芯夹具端的信号接收稳定性,提高控制系统的稳定性,从而降低系统的维护成本;
2、通过所述玻璃观察窗可对所述箱体内部的电气元件运行状态进行观察,避免了经常开关所述控制箱门造成的箱门损坏。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型的主视结构示意图;
图2是本实用新型箱体的内部结构示意图。
附图标记说明如下:
1、箱体;101、控制箱门;102、箱门把手;103、显示屏;104、指示灯;105、控制按钮;2、玻璃观察窗;201、观察检修门;202、观察门把手;203、磁吸垫;3、磁性开关模组;4、控制器;5、接线板。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。
参见图1-图2所示,本实用新型提供了一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱,包括箱体1、位于箱体1正面的控制箱门101,控制箱门101上安装有箱门把手102,控制箱门101中部设置有玻璃观察窗2,玻璃观察窗2外侧暗黄有观察检修门201,箱体1内部安装有接线板5,接线板5一侧安装有磁性开关模组3,磁性开关模组3下方设置有控制器4,磁性开关模组3与控制器4电连接;
玻璃观察窗2上方的控制箱门101上安装有显示屏103,玻璃观察窗2下方安装有控制按钮105,控制按钮105两侧各安装一组指示灯104;
观察检修门201上安装有观察门把手202,观察门把手202一侧安装有磁吸垫203。
作为可选的实施方式,控制箱门101与箱体1的连接处设置有密封橡胶垫圈,如此设置,可提高箱体1的密封性能;
显示屏103为液晶屏,且显示屏103与控制器4电连接,如此设置,通过显示屏103可现实箱体1内部元件运行的状态和故障状态;
磁吸垫203粘接固定在观察检修门201上,且磁吸垫203与控制箱门101通过磁吸连接,通过磁吸配合,可便于观察检修门201的开启和关闭;
玻璃观察窗2内侧安装有钢化玻璃,如此设置,可通过玻璃对箱体1内部元件的运行状态进行观察,避免直接开启控制箱门101;
控制按钮105与控制器4电连接;
控制箱门101与箱体1通过合页连接,且控制箱门101与箱体1连接处安装有锁体,观察检修门201通过合页与控制箱门101转动配合。
采用上述结构,打开观察门把手202,可通过玻璃观察窗2对箱体1内部的电气元件运行状态进行外部观察,从而避免经常开关控制箱门101导致的箱门损坏,采用压降较低的磁性开关模组3,可通过将磁性开关串联后输出信号,从而无需安装继电器,提高系统运行的稳定性;
通过磁性开关模组3代替传统控制电路中的继电器模组,从而提高线芯夹具端的信号接收稳定性,提高控制系统的稳定性,从而降低系统的维护成本;
通过玻璃观察窗2可对箱体1内部的电气元件运行状态进行观察,避免了经常开关控制箱门101造成的箱门损坏。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (7)

1.一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱,包括箱体(1)、位于所述箱体(1)正面的控制箱门(101),所述控制箱门(101)上安装有箱门把手(102),其特征在于:所述控制箱门(101)中部设置有玻璃观察窗(2),所述玻璃观察窗(2)外侧暗黄有观察检修门(201),所述箱体(1)内部安装有接线板(5),所述接线板(5)一侧安装有磁性开关模组(3),所述磁性开关模组(3)下方设置有控制器(4),所述磁性开关模组(3)与所述控制器(4)电连接;
所述玻璃观察窗(2)上方的所述控制箱门(101)上安装有显示屏(103),所述玻璃观察窗(2)下方安装有控制按钮(105),所述控制按钮(105)两侧各安装一组指示灯(104);
所述观察检修门(201)上安装有观察门把手(202),所述观察门把手(202)一侧安装有磁吸垫(203)。
2.根据权利要求1所述一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱,其特征在于:所述控制箱门(101)与所述箱体(1)的连接处设置有密封橡胶垫圈。
3.根据权利要求1所述一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱,其特征在于:所述显示屏(103)为液晶屏,且所述显示屏(103)与所述控制器(4)电连接。
4.根据权利要求1所述一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱,其特征在于:所述磁吸垫(203)粘接固定在所述观察检修门(201)上,且所述磁吸垫(203)与所述控制箱门(101)通过磁吸连接。
5.根据权利要求1所述一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱,其特征在于:所述玻璃观察窗(2)内侧安装有钢化玻璃。
6.根据权利要求1所述一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱,其特征在于:所述控制按钮(105)与所述控制器(4)电连接。
7.根据权利要求1所述一种用于全自动铸造线下芯夹具的无继电器配电箱,其特征在于:所述控制箱门(101)与所述箱体(1)通过合页连接,且所述控制箱门(101)与所述箱体(1)连接处安装有锁体,所述观察检修门(201)通过合页与所述控制箱门(101)转动配合。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN112018630A (zh) * 2020-09-01 2020-12-01 刘岩 一种电力设备可视窗

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