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一种智能交互用硬件供电应急设备

文献发布时间:2023-06-19 09:24:30


一种智能交互用硬件供电应急设备

技术领域

本发明涉及一种应急供电设备,更具体的说是一种智能交互用硬件供电应急设备。

背景技术

在供电时,发生极端情况时,传统的断电保护设备不能起到很好的保护作用,例如发生水灾时,会发生水中漏电的情况,十分危险,所以设计了这种智能交互用硬件供电应急设备。

发明内容

本发明主要解决的技术问题是提供一种智能交互用硬件供电应急设备,设备能够穿入不同大小规格的电缆,设备能够电流给自身散热,设备能够在电流过大时断开连接,设备能够防止水灾时向水内漏电。

为解决上述技术问题,本发明涉及一种应急供电设备,更具体的说是一种智能交互用硬件供电应急设备,包括断电移动机构、机壳机构、固定座机构,设备能够穿入不同大小规格的电缆,设备能够电流给自身散热,设备能够在电流过大时断开连接,设备能够防止水灾时向水内漏电。

所述的断电移动机构与机壳机构相连,机壳机构与固定座机构相连。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种智能交互用硬件供电应急设备所述的断电移动机构包括楔块、连接座、插头、进线管、异形滑动座、楔块I、棘齿条、空行程孔、驱动滑杆、阶梯滑动座、齿条、阶梯限位杆、弹簧、转轴、叶轮、齿轮,楔块与连接座相连,连接座与插头相连,插头上设有进线管,插头与异形滑动座相连,异形滑动座与楔块I相连,异形滑动座与棘齿条相连,异形滑动座上设有空行程孔,空行程孔与驱动滑杆滑动连接,驱动滑杆与阶梯滑动座相连,阶梯滑动座上设有齿条,齿条与齿轮相啮合,齿轮与转轴相连,转轴与叶轮相连,阶梯滑动座与阶梯限位杆相连,弹簧套在阶梯限位杆上。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种智能交互用硬件供电应急设备所述的机壳机构包括机壳本体、限位滑孔、浮力板、支撑、限位楔块、方柱、弹簧I、带方孔弯臂座、带限位板拉手、十字槽、带气孔座、带把手滤板、弧形夹紧座、带限位板方柱、夹紧弹簧、带方孔支撑座、限位方座I、带气孔座I、带把手滤板I、插座、导线、磁针、磁针轴、齿轮A、轴承座、阶梯槽、轨道,机壳本体上设有限位滑孔,机壳本体上设有浮力板,机壳本体与支撑相连,限位楔块与方柱相连,方柱与带方孔弯臂座滑动连接,带方孔弯臂座与支撑相连,弹簧I套在方柱上,弹簧I抵在限位楔块、带方孔弯臂座,方柱与带限位板拉手相连,带限位板拉手抵在带方孔弯臂座上,十字槽设置在支撑上,带气孔座与机壳本体相连且相连通,带把手滤板与带气孔座滑动连接,弧形夹紧座与带限位板方柱相连,带限位板方柱与带方孔支撑座滑动连接,带方孔支撑座与机壳本体相连,夹紧弹簧套在带限位板方柱上,夹紧弹簧抵在带限位板方柱、带方孔支撑座上,带限位板方柱与限位方座I相连,带气孔座I与机壳本体相连且相连通,带把手滤板I与带气孔座I滑动连接,插座与导线相连,导线从机壳本体一侧穿入在对称侧穿出,弧形夹紧座抵在导线上,磁针与磁针轴相连,磁针轴与齿轮A相连,磁针轴与轴承座的连接方式为轴承连接,轴承座与轨道相连,轨道与机壳本体相连,阶梯槽设置在轨道上,限位楔块与棘齿条相接触,异形滑动座与十字槽滑动连接,齿轮A与阶梯滑动座相啮合,阶梯槽与阶梯滑动座滑动连接。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种智能交互用硬件供电应急设备所述的固定座机构包括斜面、阶梯杆I、基座,斜面设置在基座上,斜面与楔块、楔块I相接触,阶梯杆I与基座相连,阶梯杆I与阶梯杆I滑动连接。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种智能交互用硬件供电应急设备所述的阶梯滑动座上设有与齿轮A相啮合的齿条。

本发明一种智能交互用硬件供电应急设备的有益效果为:

本发明一种智能交互用硬件供电应急设备,设备能够穿入不同大小规格的电缆,设备能够电流给自身散热,设备能够在电流过大时断开连接,设备能够防止水灾时向水内漏电。

附图说明

下面结合附图和具体实施方法对本发明做进一步详细的说明。

图1为本发明一种智能交互用硬件供电应急设备的结构示意图一。

图2为本发明一种智能交互用硬件供电应急设备的结构示意图二。

图3为本发明一种智能交互用硬件供电应急设备的结构示意图三。

图4为本发明一种智能交互用硬件供电应急设备的结构示意图四。

图5为本发明一种智能交互用硬件供电应急设备的结构示意图五。

图6为本发明一种智能交互用硬件供电应急设备的断电移动机构1的结构示意图一。

图7为本发明一种智能交互用硬件供电应急设备的断电移动机构1的结构示意图二。

图8为本发明一种智能交互用硬件供电应急设备的断电移动机构1的结构示意图三。

图9为本发明一种智能交互用硬件供电应急设备的机壳机构2的结构示意图一。

图10为本发明一种智能交互用硬件供电应急设备的机壳机构2的结构示意图二。

图11为本发明一种智能交互用硬件供电应急设备的机壳机构2的结构示意图三。

图12为本发明一种智能交互用硬件供电应急设备的固定座机构3的结构示意图。

图中:断电移动机构1;楔块1-1;连接座1-2;插头1-3;进线管1-4;异形滑动座1-5;楔块I1-6;棘齿条1-7;空行程孔1-8;驱动滑杆1-9;阶梯滑动座1-10;齿条1-11;阶梯限位杆1-12;弹簧1-13;转轴1-14;叶轮1-15;齿轮1-16;机壳机构2;机壳本体2-1;限位滑孔2-2;浮力板2-3;支撑2-4;限位楔块2-5;方柱2-6;弹簧I2-7;带方孔弯臂座2-8;带限位板拉手2-9;十字槽2-10;带气孔座2-11;带把手滤板2-12;弧形夹紧座2-13;带限位板方柱2-14;夹紧弹簧2-15;带方孔支撑座2-16;限位方座I2-17;带气孔座I2-18;带把手滤板I2-19;插座2-20;导线2-21;磁针2-22;磁针轴2-23;齿轮A2-24;轴承座2-25;阶梯槽2-26;轨道2-27;固定座机构3;斜面3-1;阶梯杆I3-2;基座3-3。

具体实施方式

具体实施方式一:

下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12说明本实施方式,本发明涉及一种应急供电设备,更具体的说是一种智能交互用硬件供电应急设备,包括断电移动机构1、机壳机构2、固定座机构3,设备能够穿入不同大小规格的电缆,设备能够电流给自身散热,设备能够在电流过大时断开连接,设备能够防止水灾时向水内漏电。

所述的断电移动机构1与机壳机构2相连,机壳机构2与固定座机构3相连。

具体实施方式二:

下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述的断电移动机构1包括楔块1-1、连接座1-2、插头1-3、进线管1-4、异形滑动座1-5、楔块I1-6、棘齿条1-7、空行程孔1-8、驱动滑杆1-9、阶梯滑动座1-10、齿条1-11、阶梯限位杆1-12、弹簧1-13、转轴1-14、叶轮1-15、齿轮1-16,楔块1-1与连接座1-2相连,连接座1-2与插头1-3相连,插头1-3上设有进线管1-4,插头1-3与异形滑动座1-5相连,异形滑动座1-5与楔块I1-6相连,异形滑动座1-5与棘齿条1-7相连,异形滑动座1-5上设有空行程孔1-8,空行程孔1-8与驱动滑杆1-9滑动连接,驱动滑杆1-9与阶梯滑动座1-10相连,阶梯滑动座1-10上设有齿条1-11,齿条1-11与齿轮1-16相啮合,齿轮1-16与转轴1-14相连,转轴1-14与叶轮1-15相连,阶梯滑动座1-10与阶梯限位杆1-12相连,弹簧1-13套在阶梯限位杆1-12上。

具体实施方式三:

下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述的机壳机构2包括机壳本体2-1、限位滑孔2-2、浮力板2-3、支撑2-4、限位楔块2-5、方柱2-6、弹簧I2-7、带方孔弯臂座2-8、带限位板拉手2-9、十字槽2-10、带气孔座2-11、带把手滤板2-12、弧形夹紧座2-13、带限位板方柱2-14、夹紧弹簧2-15、带方孔支撑座2-16、限位方座I2-17、带气孔座I2-18、带把手滤板I2-19、插座2-20、导线2-21、磁针2-22、磁针轴2-23、齿轮A2-24、轴承座2-25、阶梯槽2-26、轨道2-27,机壳本体2-1上设有限位滑孔2-2,机壳本体2-1上设有浮力板2-3,机壳本体2-1与支撑2-4相连,限位楔块2-5与方柱2-6相连,方柱2-6与带方孔弯臂座2-8滑动连接,带方孔弯臂座2-8与支撑2-4相连,弹簧I2-7套在方柱2-6上,弹簧I2-7抵在限位楔块2-5、带方孔弯臂座2-8,方柱2-6与带限位板拉手2-9相连,带限位板拉手2-9抵在带方孔弯臂座2-8上,十字槽2-10设置在支撑2-4上,带气孔座2-11与机壳本体2-1相连且相连通,带把手滤板2-12与带气孔座2-11滑动连接,弧形夹紧座2-13与带限位板方柱2-14相连,带限位板方柱2-14与带方孔支撑座2-16滑动连接,带方孔支撑座2-16与机壳本体2-1相连,夹紧弹簧2-15套在带限位板方柱2-14上,夹紧弹簧2-15抵在带限位板方柱2-14、带方孔支撑座2-16上,带限位板方柱2-14与限位方座I2-17相连,带气孔座I2-18与机壳本体2-1相连且相连通,带把手滤板I2-19与带气孔座I2-18滑动连接,插座2-20与导线2-21相连,导线2-21从机壳本体2-1一侧穿入在对称侧穿出,弧形夹紧座2-13抵在导线2-21上,磁针2-22与磁针轴2-23相连,磁针轴2-23与齿轮A2-24相连,磁针轴2-23与轴承座2-25的连接方式为轴承连接,轴承座2-25与轨道2-27相连,轨道2-27与机壳本体2-1相连,阶梯槽2-26设置在轨道2-27上,限位楔块2-5与棘齿条1-7相接触,异形滑动座1-5与十字槽2-10滑动连接,齿轮A2-24与阶梯滑动座1-10相啮合,阶梯槽2-26与阶梯滑动座1-10滑动连接,向两侧拉动限位方座I2-17,限位方座I2-17会带动带限位板方柱2-14进行运动,带限位板方柱2-14会带动弧形夹紧座2-13向外侧运动,这样可以将不同大小的机壳本体2-1穿入机壳本体2-1内,然后松开限位方座I2-17,在夹紧弹簧2-15的回弹力作用下,弧形夹紧座2-13向中间复位,这样可以将电缆进行夹紧,这样可以夹紧不同大小的线缆,当被夹紧的线缆通电时,线缆会产生磁场,磁场的作用力下,磁针2-22会发生偏转,磁针2-22会通过磁针轴2-23带动齿轮A2-24进行转动,齿轮A2-24会带动阶梯滑动座1-10向棘齿条1-7方向运动,弹簧1-13的弹力作用下,阶梯滑动座1-10会复位,晃动幅度不超过空行程孔1-8的长度,这个晃动的过程会持续,从而保证阶梯滑动座1-10进行往复运动,阶梯滑动座1-10会带动齿条1-11进行往复运动,齿条1-11会带动齿轮1-16进行往复转动,齿轮1-16会通过转轴1-14带动叶轮1-15进行转动,叶轮1-15往复转动会引起气流上的变化,这样气流会间歇从带把手滤板2-12进入机壳本体2-1内然后从带把手滤板I2-19吹出,然后又反向运动,这样会使气流始终流动,从而使导线温度降低。

具体实施方式四:

下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述的固定座机构3包括斜面3-1、阶梯杆I3-2、基座3-3,斜面3-1设置在基座3-3上,斜面3-1与楔块1-1、楔块I1-6相接触,阶梯杆I3-2与基座3-3相连,阶梯杆I3-2与阶梯杆I3-2滑动连接,当导线电流过大时,磁针2-22偏转过大会使阶梯滑动座1-10的滑动幅度超过空行程孔1-8的长度,这样会使异形滑动座1-5进行移动,异形滑动座1-5会带动插头1-3与插座2-20脱离,这样会使电路断开,设备能够防止水灾时向水内漏电,当发生水灾时,水的浮力会使浮力板2-3向上浮动,浮力板2-3会带动楔块I1-6向上运动,楔块I1-6向上运动时,斜面3-1会推动楔块I1-6,楔块I1-6带动插头1-3与插座2-20脱离,这样会使电路断开。

具体实施方式五:

下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述的阶梯滑动座1-10上设有与齿轮A2-24相啮合的齿条。

本设备的工作原理是:设备能够穿入不同大小规格的电缆,向两侧拉动限位方座I2-17,限位方座I2-17会带动带限位板方柱2-14进行运动,带限位板方柱2-14会带动弧形夹紧座2-13向外侧运动,这样可以将不同大小的机壳本体2-1穿入机壳本体2-1内,然后松开限位方座I2-17,在夹紧弹簧2-15的回弹力作用下,弧形夹紧座2-13向中间复位,这样可以将电缆进行夹紧,这样可以夹紧不同大小的线缆;设备能够电流给自身散热,当被夹紧的线缆通电时,线缆会产生磁场,磁场的作用力下,磁针2-22会发生偏转,磁针2-22会通过磁针轴2-23带动齿轮A2-24进行转动,齿轮A2-24会带动阶梯滑动座1-10向棘齿条1-7方向运动,弹簧1-13的弹力作用下,阶梯滑动座1-10会复位,晃动幅度不超过空行程孔1-8的长度,这个晃动的过程会持续,从而保证阶梯滑动座1-10进行往复运动,阶梯滑动座1-10会带动齿条1-11进行往复运动,齿条1-11会带动齿轮1-16进行往复转动,齿轮1-16会通过转轴1-14带动叶轮1-15进行转动,叶轮1-15往复转动会引起气流上的变化,这样气流会间歇从带把手滤板2-12进入机壳本体2-1内然后从带把手滤板I2-19吹出,然后又反向运动,这样会使气流始终流动,从而使导线温度降低;设备能够在电流过大时断开连接,当导线电流过大时,磁针2-22偏转过大会使阶梯滑动座1-10的滑动幅度超过空行程孔1-8的长度,这样会使异形滑动座1-5进行移动,异形滑动座1-5会带动插头1-3与插座2-20脱离,这样会使电路断开;设备能够防止水灾时向水内漏电,当发生水灾时,水的浮力会使浮力板2-3向上浮动,浮力板2-3会带动楔块I1-6向上运动,楔块I1-6向上运动时,斜面3-1会推动楔块I1-6,楔块I1-6带动插头1-3与插座2-20脱离,这样会使电路断开。

当然,上述说明并非对本发明的限制,本发明也不仅限于上述举例,本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也属于本发明的保护范围。

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06120112151760