1.本发明属于配电与用电技术领域,更具体的说,尤其涉及到一种可扩展式配电箱。
背景技术:2.为了减少配电箱占用空间,采用扩展式配电箱用于机械设备配电控制使用,使用配电箱为设备配电时,将扩展箱往配电箱两侧外部拉动,扩展箱通过滑块与配电箱内部的滑轨活动配合移动,将机械设备通过导线与扩展箱的导线接口相连接配电;现有技术中采用扩张式配电箱为机械设备配电时,当放置配电箱的空间较小时,扩展箱往外移动的距离有限,使得滑块处于滑轨的中部,且使用的过程中外界的风力较大时,易出现扩展箱受到风力的作用往配电箱内部移动,影响配电箱正常为机械设备通电。
技术实现要素:3.为了解决上述技术采用扩张式配电箱为机械设备配电时,当放置配电箱的空间较小时,扩展箱往外移动的距离有限,使得滑块处于滑轨的中部,且使用的过程中外界的风力较大时,易出现扩展箱受到风力的作用往配电箱内部移动,影响配电箱正常为机械设备通电,本发明提供一种可扩展式配电箱。
4.为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种可扩展式配电箱,其结构包括扩展箱、配电箱、箱门,所述配电箱两侧内壁与扩展箱两端外表面活动配合,所述箱门设置在配电箱正面中部位置。
5.所述配电箱包括箱体、配合块、收集机构、导线,所述配合块侧面分别固定在箱体左右两侧的内壁表面,所述收集机构设置在箱体内中部,所述导线与收集机构活动配合。
6.作为本发明的进一步改进,所述配合块包括支撑块、滑轨、滑块、连接块,所述滑轨设在支撑块正面中部位置,所述滑块与滑轨滑动配合,所述连接块内端固定在滑块外侧表面中部,且外端与扩展箱两端表面相连接,所述滑轨底面为凹凸不平的表面,能够增大滑轨底面与滑块底端的摩擦力,所述滑轨靠近左右两端的直径较小,能与滑块活动卡合。
7.作为本发明的进一步改进,所述滑块包括支撑块、磁块、卡环、顶槽、限位杆,所述磁块嵌套在支撑块中部偏左的内部,所述卡环安装在支撑块底面中部,所述顶槽由上往下凹陷在支撑块顶中部,所述限位杆底端垂直固定在顶槽内底面中部,所述滑块相邻的表面内部均设有磁块,且磁块磁性相反。
8.作为本发明的进一步改进,所述卡环包括支撑轴、支撑环、内腔、吸块、卡块,所述支撑环套在支撑轴外部,所述内腔设置在支撑环内部,所述吸块嵌固在内腔内部,所述卡块内端表面与支撑环外表面连为一体,所述吸块为磁铁材质,能够与滑轨内底部通过磁力活动配合。
9.作为本发明的进一步改进,所述限位杆包括伸缩杆、接触块、转动环、反弹块,所述接触块底面中部固定在伸缩杆顶端表面,所述转动环安装在接触块顶中部,所述反弹块上表面分别与接触块靠近左右两端的底面相连接,所述反弹块为橡胶材质,具有弹性。
10.作为本发明的进一步改进,所述收集机构包括收集圈、侧板、支架、排气孔,所述侧板内侧面中部分别与收集圈左右两端的表面相连通,所述支架内端分别与侧板外侧面中部铰链连接,所述排气孔开设在侧板外边沿表面,所述侧板内部为空心结构,使得收集圈内部产生的气流能往侧板扩散。
11.作为本发明的进一步改进,所述收集圈包括圈体、内轴、摆动杆,所述内轴位于圈体内中部,所述摆动杆内端与内轴中部衔接连接,所述摆动杆设有三个,能够增大摆动杆摆动产生的气流。
12.作为本发明的进一步改进,所述摆动杆包括支杆、衔接轴、支撑条、摆动块,所述支杆内端通过衔接轴衔接连接,所述支撑条两端分别与支杆之间的表面相连接,所述摆动块内侧面中部固定在支杆外端,所述摆动块为金属材质,能够增大支杆的惯性力。
13.有益效果
14.与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
15.1、由于滑块处于滑轨的中部,且使用的过程中外界的风力较大时,易出现扩展箱受到风力的作用往配电箱内部移动,通过将滑轨内底部设置成凹槽不平的表面,且滑块通过卡环与滑轨内底部的凹槽活动卡合,增大滑块与滑轨的摩擦力,能够对滑块限位,减少扩展箱受到外界的风力作用移动,有利于配电箱正常为机械设备通电。
16.2、由于导线使用后产生热量软化而形变,影响导线的正常使用,通过在配电箱内部设有收集机构,能够对导线收集,同时通过气流作用在导线的外壁,能够加快导线的热量扩散,减少导线通电后产生热量而软化形变,有利于导线正常使用。
附图说明
17.图1为本发明一种可扩展式配电箱的结构示意图。
18.图2为本发明一种配电箱内部侧视的结构示意图。
19.图3为本发明一种配合块正视的结构示意图。
20.图4为本发明一种滑块正面剖视的结构示意图。
21.图5为本发明一种卡环正面剖视的结构示意图。
22.图6为本发明一种限位杆正视的结构示意图。
23.图7为本发明一种收集机构的结构示意图。
24.图8为本发明一种收集圈内部正视的结构示意图。
25.图9为本发明一种摆动杆正视的结构示意图。
26.图中:扩展箱
‑
1、配电箱
‑
2、箱门
‑
3、箱体
‑
21、配合块
‑
22、收集机构
‑
23、导线
‑
24、支撑块
‑
221、滑轨
‑
222、滑块
‑
223、连接块
‑
224、支撑块
‑
23a、磁块
‑
23b、卡环
‑
23c、顶槽
‑
23d、限位杆
‑
23e、支撑轴
‑
c1、支撑环
‑
c2、内腔
‑
c3、吸块
‑
c4、卡块
‑
c5、伸缩杆
‑
e1、接触块
‑
e2、转动环
‑
e3、反弹块
‑
e4、收集圈
‑
231、侧板
‑
232、支架
‑
233、排气孔
‑
234、圈体
‑
31a、内轴
‑
31b、摆动杆
‑
31c、支杆
‑
r1、衔接轴
‑
r2、支撑条
‑
r3、摆动块
‑
r4。
具体实施方式
27.以下结合附图对本发明做进一步描述:
28.实施例1:
29.如附图1至附图6所示:
30.本发明提供一种可扩展式配电箱,其结构包括扩展箱1、配电箱2、箱门3,所述配电箱2两侧内壁与扩展箱1两端外表面活动配合,所述箱门3设置在配电箱2正面中部位置。
31.所述配电箱2包括箱体21、配合块22、收集机构23、导线24,所述配合块22侧面分别固定在箱体21左右两侧的内壁表面,所述收集机构23设置在箱体21内中部,所述导线24与收集机构23活动配合。
32.其中,所述配合块22包括支撑块221、滑轨222、滑块223、连接块224,所述滑轨222设在支撑块221正面中部位置,所述滑块223与滑轨222滑动配合,所述连接块224内端固定在滑块223外侧表面中部,且外端与扩展箱1两端表面相连接,所述滑轨222底面为凹凸不平的表面,能够增大滑轨222底面与滑块223底端的摩擦力,减少出现扩展箱1静止时受到外界的风力作用移动,有利于配电箱2能正常使用,所述滑轨222靠近左右两端的直径较小,能与滑块223活动卡合,对滑块223移动位置限位,同时对扩展箱1的移动位置限位。
33.其中,所述滑块223包括支撑块23a、磁块23b、卡环23c、顶槽23d、限位杆23e,所述磁块23b嵌套在支撑块23a中部偏左的内部,所述卡环23c安装在支撑块23a底面中部,所述顶槽23d由上往下凹陷在支撑块23a顶中部,所述限位杆23e底端垂直固定在顶槽23d内底面中部,所述滑块223相邻的表面内部均设有磁块23b,且磁块23b磁性相反,当扩展箱1回位到配电箱2内部时,通过滑块223之间的磁块23b通过磁力活动配合产生吸力,使得滑块223处于静止状,保持扩展箱1处于配电箱2内部。
34.其中,所述卡环23c包括支撑轴c1、支撑环c2、内腔c3、吸块c4、卡块c5,所述支撑环c2套在支撑轴c1外部,所述内腔c3设置在支撑环c2内部,所述吸块c4嵌固在内腔c3内部,所述卡块c5内端表面与支撑环c2外表面连为一体,所述吸块c4为磁铁材质,能够与滑轨222内底部通过磁力活动配合,产生相互吸引的吸力,使得卡环23c靠在滑轨222内底部,增大卡环23c与滑轨222内底部的摩擦力,再次减少出现扩展箱1移动的现象。
35.其中,所述限位杆23e包括伸缩杆e1、接触块e2、转动环e3、反弹块e4,所述接触块e2底面中部固定在伸缩杆e1顶端表面,所述转动环e3安装在接触块e2顶中部,所述反弹块e4上表面分别与接触块e2靠近左右两端的底面相连接,所述反弹块e4为橡胶材质,具有弹性,当接触块e2往下移动时,反弹块e4与支撑块23a顶端表面活动配合形变,反弹块e4复位产生弹力,将接触块e2反弹,加快接触块e2复位速度,有利于接触块e2与滑轨222内顶部活动配合对滑块223限位。
36.本实施例的具体使用方式与作用:
37.本发明中,使用配电箱2时,将扩展箱1往上提,使得配合块22中的滑块223底部离开滑轨222的内底部,将扩展箱1移动至合适的位置,且导线24随着扩展箱1移动而延长,通过配电箱2为设备配电使用,扩展箱1移动至合适的位置将其放下,使得滑块223的底部与滑轨222内底部接触,通过支撑环c2的内腔c3中的吸块c4与滑轨222内底部产生相互吸引的吸力,对滑块223限位,且顶槽23d中的限位杆23e中的伸缩杆e1将接触块e2推动移动至一定的高度,通过接触块e2与滑轨222内顶部活动配合对滑块223限位,且限位杆23e顶端与滑轨222内顶部接触时,通过转动环e3与滑轨222内顶部活动配合转动,加快滑块223的移动速度,当扩展箱1受到外界的风力作用时,卡环23c的支撑环c2以支撑轴c1为支点轻微的转动,且卡块c5与滑轨222内底部的凹槽活动卡合对卡环23c限位,有利于对扩展箱1限位,且通过
卡环23c轻微的转动,使得扩展箱1有一定的移动距离,扩展箱1回位到配电箱2内部时,通过支撑块23a内部的磁块23b磁力活动配合对扩展箱1限位,能够减少出现扩展箱1静止时出现移动,通过将滑轨222内底部设置成凹槽不平的表面,且滑块223通过卡环23c与滑轨222内底部的凹槽活动卡合,增大滑块223与滑轨222的摩擦力,能够对滑块223限位,减少扩展箱1受到外界的风力作用移动,有利于配电箱2正常为机械设备通电。
38.实施例2:
39.如附图7至附图9所示:
40.其中,所述收集机构23包括收集圈231、侧板232、支架233、排气孔234,所述侧板232内侧面中部分别与收集圈231左右两端的表面相连通,所述支架233内端分别与侧板232外侧面中部铰链连接,所述排气孔234开设在侧板232外边沿表面,所述侧板232内部为空心结构,使得收集圈231内部产生的气流能往侧板232扩散,气流通过排气孔234扩散均匀作用在导线24的外壁。
41.其中,所述收集圈231包括圈体31a、内轴31b、摆动杆31c,所述内轴31b位于圈体31a内中部,所述摆动杆31c内端与内轴31b中部衔接连接,所述摆动杆31c设有三个,能够增大摆动杆31c摆动产生的气流,加快气流作用在导线24外壁,加快导线24的温度降低,减少导线24出现软化而形变的现象。
42.其中,所述摆动杆31c包括支杆r1、衔接轴r2、支撑条r3、摆动块r4,所述支杆r1内端通过衔接轴r2衔接连接,所述支撑条r3两端分别与支杆r1之间的表面相连接,所述摆动块r4内侧面中部固定在支杆r1外端,所述摆动块r4为金属材质,能够增大支杆r1的惯性力,加快支杆r1的摆动速度,进一步加快气流的扩散速度。
43.本实施例的具体使用方式与作用:
44.本发明中,配电箱2使用完毕之后,扩展箱1回位到配电箱2内部时,转动收集机构23的侧板232,侧板232通过支架233为支点转动,同时侧板232带动收集圈231转动,通过收集圈231将导线24收集在圈体31a外部,当收集圈231转动时,圈体23a内部的摆动杆31c的支杆r1以内轴31b和衔接轴r2为支点摆动,摆动杆31c摆动产生气流沿着侧板232的排气孔234扩散作用在导线24的外壁,使得导线24的热量扩散,当摆动杆31c摆动时将支撑条r3推动收缩,通过支撑条r3复位产生弹力,将支杆r1反弹,加快摆动杆31c的摆动速度,加快气流的扩散速度,通过在配电箱2内部设有收集机构23,能够对导线24收集,同时通过气流作用在导线24的外壁,能够加快导线24的热量扩散,减少导线24通电后产生热量而软化形变,有利于导线24正常使用。
45.利用本发明所述技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。