CN211874659U - 一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构,包括安装防护盒、伸缩调节盒和固定箱,所述安装防护盒的侧面内部对称开设有固定槽,且安装防护盒的上下两侧内部均活动连接有内置圆杆,所述伸缩调节盒活动安装在底部限位杆的外部,所述固定箱固定安装在伸缩调节盒的内部下表面,且固定箱的上表面内部固定安装有透气网板,所述安装防护盒的侧面内部预留有侧边收缩槽,且侧边收缩槽的内部上下两侧对称焊接有支撑柱,所述安装防护盒的内部上端转动连接有限位丝杆。该风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构设置有调节结构,便于根据安装使用的情况调节装置的大小,且该装置中设置有压力调节结构,可提高嵌合安装的稳定性。
Description
技术领域
本实用新型涉及风力发电技术领域,具体为一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构。
背景技术
风能是一种可再生的清洁能源,风能产生于自然界,容易获取,风力发电结构是一种将获取的风能转换成电能的机械设备,风能的采取需要因地制宜,部分地区风力丰富,建立风能转换电塔架感应到自然界中产生的风,通过内部的转换结构产生电能向外输出,电塔架的内部电路结构复杂,部分电路需要安装在接线盒的内部,增加防护性。
随着接线盒防护结构的不断安装使用,在使用过程中发现了下述问题:
1.现有的一些接线盒防护结构需要嵌合安装在结构内部,安装使用的过程中,嵌入安装的外部物体受到日常温度的影响产生热胀冷缩的现象,对内部的接线盒防护结构产生压迫或者脱离等影响。
2.且现有的一些接线盒防护结构在安装时,与嵌合安装槽的尺寸有部分偏差,并且内部安装的电力结构数量会受到接线盒内部容量大小的影响,不利于进行安装调节。
所以需要针对上述问题设计一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构,以解决上述背景技术中提出的现有的一些接线盒防护结构需要嵌合安装在结构内部,安装使用的过程中,嵌入安装的外部物体受到日常温度的影响产生热胀冷缩的现象,对内部的接线盒防护结构产生压迫或者脱离等影响,且现有的一些接线盒防护结构在安装时,与嵌合安装槽的尺寸有部分偏差,并且内部安装的电力结构数量会受到接线盒内部容量大小的影响,不利于进行安装调节的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构,包括安装防护盒、伸缩调节盒和固定箱,所述安装防护盒的侧面内部对称开设有固定槽,且安装防护盒的上下两侧内部均活动连接有内置圆杆,并且安装防护盒的内部下端焊接有底部限位杆,所述伸缩调节盒活动安装在底部限位杆的外部,且伸缩调节盒的内侧面中间位置固定安装有电力安装板,并且伸缩调节盒的内部上表面固定安装有温度感应结构,所述固定箱固定安装在伸缩调节盒的内部下表面,且固定箱的上表面内部固定安装有透气网板,并且固定箱的内部安装有散热风机,所述安装防护盒的侧面内部预留有侧边收缩槽,且侧边收缩槽的内部上下两侧对称焊接有支撑柱,并且支撑柱的内部活动连接有收缩杆,同时支撑柱的侧面固定安装有限位弹簧,所述安装防护盒的内部上端转动连接有限位丝杆,且限位丝杆的外侧面固定安装有圆盘。
优选的,所述安装防护盒关于伸缩调节盒中心对称设置有2个,且2个伸缩调节盒之间通过内置圆杆组成伸缩结构。
优选的,所述伸缩调节盒的上表面中间位置开设有螺纹槽,且伸缩调节盒的下表面两侧对称预留有限位圆槽。
优选的,所述伸缩调节盒与底部限位杆组成滑动结构,且伸缩调节盒的外侧面与安装防护盒的内侧面相互贴合接触。
优选的,所述散热风机通过透气网板与伸缩调节盒组成相互连通结构,且散热风机的位置与温度感应结构的位置上下对应。
优选的,所述支撑柱与收缩杆组成伸缩结构,且对应的2个支撑柱之间通过限位弹簧组成弹性结构,并且支撑柱固定安装在侧边收缩槽的内部,同时侧边收缩槽在安装防护盒的内侧面开设有8个。
优选的,所述限位丝杆与圆盘固定连接,且限位丝杆通过螺纹槽与伸缩调节盒螺纹连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构设置有热胀冷缩调节结构,减小环境因素对其安装稳定性的影响,且该装置中设置有容量调节结构,便于根据安装的具体情况对装置的内部容量和外部尺寸大小进行调节,增加使用性能;
1.侧边收缩槽的设置,以及弹性结构设置的支撑柱,将该装置嵌合安装使用后,外部的物体受到环境温度热胀冷缩的影响,安装防护盒的安装位置可能受到压迫或者与外部物体脱离的现象,该装置中的弹性支撑柱在受到外力作用的影响作用下,向侧面压缩或者拉伸限位弹簧,提高安装防护盒嵌合安装的稳定性;
2.螺纹连接设置的伸缩调节盒,将安装防护盒嵌合安装时,根据嵌合安装槽开设的大小情况可以对安装防护盒的外部大小进行调节,同时将电力连接元件固定在安装防护盒内部时,根据电力连接元件数量的多少,可以适当的调节安装防护盒内部容量的大小,适用性强,再根据安装防护盒调节的后大小调整安装槽的大小,提高该装置安装使用的调节性。
附图说明
图1为本实用新型正面剖视结构示意图;
图2为本实用新型安装防护盒正面局部剖视结构示意图;
图3为本实用新型内置圆杆俯视结构示意图;
图4为本实用新型伸缩调节盒侧面结构示意图。
图中:1、安装防护盒;2、固定槽;3、内置圆杆;4、底部限位杆;5、伸缩调节盒;6、电力安装板;7、温度感应结构;8、固定箱;9、透气网板;10、散热风机;11、侧边收缩槽;12、支撑柱;13、收缩杆;14、限位弹簧;15、限位丝杆;16、圆盘;17、螺纹槽;18、限位圆槽。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构,包括安装防护盒1、固定槽2、内置圆杆3、底部限位杆4、伸缩调节盒5、电力安装板6、温度感应结构7、固定箱8、透气网板9、散热风机10、侧边收缩槽11、支撑柱12、收缩杆13、限位弹簧14、限位丝杆15、圆盘16、螺纹槽17和限位圆槽18,安装防护盒1的侧面内部对称开设有固定槽2,且安装防护盒1的上下两侧内部均活动连接有内置圆杆3,并且安装防护盒1的内部下端焊接有底部限位杆4,伸缩调节盒5活动安装在底部限位杆4的外部,且伸缩调节盒5的内侧面中间位置固定安装有电力安装板6,并且伸缩调节盒5的内部上表面固定安装有温度感应结构7,固定箱8固定安装在伸缩调节盒5的内部下表面,且固定箱8的上表面内部固定安装有透气网板9,并且固定箱8的内部安装有散热风机10,安装防护盒1的侧面内部预留有侧边收缩槽11,且侧边收缩槽11的内部上下两侧对称焊接有支撑柱12,并且支撑柱12的内部活动连接有收缩杆13,同时支撑柱12的侧面固定安装有限位弹簧14,安装防护盒1的内部上端转动连接有限位丝杆15,且限位丝杆15的外侧面固定安装有圆盘16。
本例中,安装防护盒1关于伸缩调节盒5中心对称设置有2个,且2个伸缩调节盒5之间通过内置圆杆3组成伸缩结构,组合式的安装防护盒1结构便于根据安装使用的情况进行调节;
伸缩调节盒5的上表面中间位置开设有螺纹槽17,且伸缩调节盒5的下表面两侧对称预留有限位圆槽18,控制伸缩调节盒5和安装防护盒1之间的分布位置控制该装置内部容量的大小和外部尺寸大小;
伸缩调节盒5与底部限位杆4组成滑动结构,且伸缩调节盒5的外侧面与安装防护盒1的内侧面相互贴合接触,控制伸缩调节盒5在安装防护盒1的内部移动时,伸缩调节盒5在底部限位杆4的外部滑动;
散热风机10通过透气网板9与伸缩调节盒5组成相互连通结构,且散热风机10的位置与温度感应结构7的位置上下对应,温度感应结构7检测感应到该装置内部的热量情况,通过控制器控制散热风机10运行,散热风机10通过透气网板9对伸缩调节盒5的内部吹风散热,达到降温的效果;
支撑柱12与收缩杆13组成伸缩结构,且对应的2个支撑柱12之间通过限位弹簧14组成弹性结构,并且支撑柱12固定安装在侧边收缩槽11的内部,同时侧边收缩槽11在安装防护盒1的内侧面开设有8个,上述的设计结构可以形成压力调节结构,便于控制该装置嵌合安装受到热胀冷缩的压力影响;
限位丝杆15与圆盘16固定连接,且限位丝杆15通过螺纹槽17与伸缩调节盒5螺纹连接,通过转动圆盘16带动限位丝杆15转动,调节移动伸缩调节盒5的位置。
工作原理:使用本装置时,首先根据图1、图2、图3和图4中所示的结构,先将电力连接元件固定在电力安装板6上,根据电力连接元件的安装数量,调节该装置内部的容量,便于将该节点的电力结构全部安装在装置内部,避免需要额外增加安装接线盒,本装置中通过转动圆盘16带动限位丝杆15转动,限位丝杆15转动的过程中通过螺纹槽17带动外部的伸缩调节盒5移动,伸缩调节盒5在底部限位杆4的外部滑动,同时推动安装防护盒1向两侧伸缩移动,内置圆杆3在安装防护盒1的内部滑动,将该装置内部容量调节至一定的大小后停止转动圆盘16,将电力连接元件固定安装装置内部,如果电力安装板6的长度不够长,可以将临时安装板固定在安装防护盒1的内侧一边固定电力连接元件,调节该装置的大小后,通过安装槽将该装置嵌合安装在物体内部,根据调节后的大小适当调整安装槽的大小,将该装置嵌合安装,如果安装时不需要调节该装置的内部容量,则可根据安装槽的开设大小,转动限位丝杆15调节安装防护盒1的外部尺寸大小,使得该装置适应安装槽的大小,上述的设计结构调节性强,便于对该装置进行安装;
随后,根据图1和图2中所示的结构,将该装置嵌合安装后,该装置外部的物体受到环境温度热胀冷缩的影响,安装槽会产生变形的现象,从而对内部嵌合安装的该装置产生压迫或者脱离的影响,此时该装置中弹性结构设置的支撑柱12在外侧压力变化的情况下,对内侧固定的限位弹簧14进行压缩或者拉伸,自动适应外侧压力的影响,降低该装置外壳受到外侧压力大小变化的影响,提高该装置嵌合安装后的稳定性,并且由于该装置采用嵌合安装的方式,散热性较差,当使用一段时间后,装置内部积累的热量较多,此时温度感应结构7检测感应到内部的热量,当热量达到一定的程度后,温度感应结构7通过控制器控制散热风机10运行,散热风机10通过透气网板9向上端吹风,对装置内部积攒的热量进行降温散热。
尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,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,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构,包括安装防护盒(1)、伸缩调节盒(5)和固定箱(8),其特征在于:所述安装防护盒(1)的侧面内部对称开设有固定槽(2),且安装防护盒(1)的上下两侧内部均活动连接有内置圆杆(3),并且安装防护盒(1)的内部下端焊接有底部限位杆(4),所述伸缩调节盒(5)活动安装在底部限位杆(4)的外部,且伸缩调节盒(5)的内侧面中间位置固定安装有电力安装板(6),并且伸缩调节盒(5)的内部上表面固定安装有温度感应结构(7),所述固定箱(8)固定安装在伸缩调节盒(5)的内部下表面,且固定箱(8)的上表面内部固定安装有透气网板(9),并且固定箱(8)的内部安装有散热风机(10),所述安装防护盒(1)的侧面内部预留有侧边收缩槽(11),且侧边收缩槽(11)的内部上下两侧对称焊接有支撑柱(12),并且支撑柱(12)的内部活动连接有收缩杆(13),同时支撑柱(12)的侧面固定安装有限位弹簧(14),所述安装防护盒(1)的内部上端转动连接有限位丝杆(15),且限位丝杆(15)的外侧面固定安装有圆盘(16)。
2.根据权利要求1所述的一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构,其特征在于:所述安装防护盒(1)关于伸缩调节盒(5)中心对称设置有2个,且2个伸缩调节盒(5)之间通过内置圆杆(3)组成伸缩结构。
3.根据权利要求1所述的一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构,其特征在于:所述伸缩调节盒(5)的上表面中间位置开设有螺纹槽(17),且伸缩调节盒(5)的下表面两侧对称预留有限位圆槽(18)。
4.根据权利要求1所述的一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构,其特征在于:所述伸缩调节盒(5)与底部限位杆(4)组成滑动结构,且伸缩调节盒(5)的外侧面与安装防护盒(1)的内侧面相互贴合接触。
5.根据权利要求1所述的一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构,其特征在于:所述散热风机(10)通过透气网板(9)与伸缩调节盒(5)组成相互连通结构,且散热风机(10)的位置与温度感应结构(7)的位置上下对应。
6.根据权利要求1所述的一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构,其特征在于:所述支撑柱(12)与收缩杆(13)组成伸缩结构,且对应的2个支撑柱(12)之间通过限位弹簧(14)组成弹性结构,并且支撑柱(12)固定安装在侧边收缩槽(11)的内部,同时侧边收缩槽(11)在安装防护盒(1)的内侧面开设有8个。
7.根据权利要求1所述的一种风力发电塔架接线盒嵌入式外防护安装结构,其特征在于:所述限位丝杆(15)与圆盘(16)固定连接,且限位丝杆(15)通过螺纹槽(17)与伸缩调节盒(5)螺纹连接。
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