本发明涉及一种分层式槽式电缆桥架,适用于供配电技术领域。
背景技术:
电缆桥架产品是六十年代初,工业发达国家研制出来的一种新型电缆敷设装置。随着电气化,自动化的高度发展,特别是配电方式的改变,地沟直埋和支架敷设电缆已满足不了使用要求,而取而代之的是电缆桥架,从而加快了施工进度,保证了质量,实现了产品的标准化、系列化、通用化。
传统的电缆桥架是将电缆不经过排列直接敷设在槽体内,不仅影响电缆的美观性,检修麻烦,而且由于电缆数量较多,排列紧密,散热效果差,如果不能及时进行散热,则容易出现电缆烧坏的情况,甚至会造成桥架的损坏,安全性得不到保证。
技术实现要素:
本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种分层式槽式电缆桥架,它可以将分层装置实现电缆分层敷设,提高美观性和散热效果,降低电缆的损坏率,安全性能高,并且通过控制器实现分层装置的自动伸缩,智能化程度高,实用性好。
本发明解决上述技术问题采取的技术方案是:一种分层式槽式电缆桥架,包括桥架盖、桥架槽体、分层装置和控制装置,所述桥架槽体包括侧板和底槽,所述分层装置包括多个伸缩件,所述伸缩件呈一字型均匀设置在一侧侧板的内壁上,所述伸缩件包括气缸和伸缩板,所述伸缩板设置在气缸上,所述伸缩板的最外层固定设置在气缸的缸筒上方,所述伸缩板的最内层的端部与气缸活塞杆的端部连接,所述气缸上设置有气动电磁阀,所述控制装置的输出端与气动电磁阀的输入端相连。
进一步,为了能够实现分层,所述气缸为多级气缸。
进一步,为了使上层的电缆可以铺设在同一高度上,所述伸缩板包括三层,所述伸缩板的外侧两层为槽式伸缩板,所述伸缩板的最内层为平板,所述槽式伸缩板的两侧设置有撑板,所述撑板的水平高度与平板的水平高度相同,所述平板外侧端部与多级气缸最内侧活塞杆的外侧端部相连。
进一步,为了使结构更加简单,所述多级气缸为二级气缸,所述二级气缸包括内活塞杆和外活塞杆,所述平板的外侧端部与内活塞杆的外侧端部相连。
进一步,为了能够实现气缸的伸缩,所述气缸的进气口与出气口连接有空气压缩机,所述空气压缩机通过气动电磁阀与气缸相连,所述空气压缩机的输入端与控制装置的输出端相连。
进一步,为了实现伸缩装置的自动伸缩,所述控制装置包括控制器、伸缩开关和长度调节键,所述伸缩开关和长度调节键设置在控制器的外侧,所述伸缩开关的输出端和长度调节键的输出端分别与控制器的输入端相连,所述控制器为plc。
进一步,为了便于连接桥架盖和桥架槽体,所述侧板的上端外侧分别设置有延伸条。
采用了上述技术方案后,本发明具有以下的有益效果:本发明由于设置有分层装置,分层装置包括气缸和伸缩板,可以通过气缸带动伸缩板伸缩,实现槽式桥架内部的分层,对电缆进行分层敷设,不仅提高了美观性和散热效果,而且降低了检修难度以及电缆的损坏率,提高了安全性能;由于设置有控制器对气缸进行自动控制,可以实现分层装置的自动分层,智能化程度高,实用性差。
附图说明
图1为本发明的一种分层式槽式电缆桥架的伸缩板伸长时结构示意图;
图2为本发明的一种分层式槽式电缆桥架的伸缩板收缩时结构示意图;
图3为本发明的一种分层式槽式电缆桥架的桥架槽体的俯视图;
图4为本发明的一种分层式槽式电缆桥架的伸缩板的剖面图;
图5为本发明的一种分层式槽式电缆桥架的控制原理图;
图中:1.桥架盖,2.侧板,3.底槽,4.气缸,5.伸缩板,6.槽式伸缩板,7.平板,8.撑板,9.内活塞杆,10.外活塞杆,11.延伸条。
具体实施方式
为了使本发明的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本发明作进一步详细的说明。
如图1-5所示,一种分层式槽式电缆桥架,包括桥架盖1、桥架槽体、分层装置和控制装置,所述桥架槽体包括侧板2和底槽3,所述分层装置包括多个伸缩件,所述伸缩件呈一字型均匀设置在一侧侧板2的内壁上,所述伸缩件包括气缸4和伸缩板5,所述伸缩板5设置在气缸4上,所述伸缩板5的最外层固定设置在气缸4的缸筒上方,所述伸缩板5的最内层的端部与气缸4活塞杆的端部连接,所述气缸4上设置有气动电磁阀,所述控制装置的输出端与气动电磁阀的输入端相连。
为了能够实现分层,所述气缸4为多级气缸。
为了使上层的电缆可以铺设在同一高度上,所述伸缩板5包括三层,所述伸缩板的外侧两层为槽式伸缩板6,所述伸缩板5的最内层为平板7,所述槽式伸缩板6的两侧设置有撑板8,所述撑板8的水平高度与平板7的水平高度相同,所述平板7外侧端部与多级气缸最内侧活塞杆的外侧端部相连。
为了使结构更加简单,所述多级气缸为二级气缸,所述二级气缸包括内活塞杆9和外活塞杆10,所述平板7的外侧端部与内活塞杆9的外侧端部相连。
为了能够实现气缸4的伸缩,所述气缸4的进气口与出气口连接有空气压缩机,所述空气压缩机通过气动电磁阀与气缸4相连,所述空气压缩机的输入端与控制装置的输出端相连。
为了实现伸缩装置的自动伸缩,所述控制装置包括控制器、伸缩开关和长度调节键,所述伸缩开关和长度调节键设置在控制器的外侧,所述伸缩开关的输出端和长度调节键的输出端分别与控制器的输入端相连,所述控制器为plc。
为了便于连接桥架盖1和桥架槽体,所述侧板2的上端外侧分别设置有延伸条11。
在进行电缆敷设时,首先对底槽3敷设一层电缆,然后根据电缆的规格通过长度调节键设定伸缩板5的长度,按下伸缩开关,此时控制控制空气压缩机工作,并且控制气动电磁阀接通气缸的进气口,使气缸4的活塞杆伸长,其中内活塞杆9先伸缩,当内活塞杆9伸长到达极限,带动外活塞杆10向外伸长,活塞杆的伸长带动伸缩板5的伸长,通过首先带动平板7往外移动,然后通过平板7带动中间的槽式伸缩板6外移,到达设定长度时,控制器控制空气压缩机停止工作,然后在伸缩板5进行上层电缆的敷设,提高了美观性和散热效果,不需要分层时,再次按下伸缩开关,控制器便会控制气动电磁阀接通出气口,将空气排出,活塞杆收回气缸4的缸筒中,从而将伸缩板5收回,操作简单方便。
与现有技术相比,本发明由于设置有分层装置,分层装置包括气缸和伸缩板,可以通过气缸带动伸缩板伸缩,实现槽式桥架内部的分层,对电缆进行分层敷设,不仅提高了美观性和散热效果,而且降低了检修难度以及电缆的损坏率,提高了安全性能;由于设置有控制器对气缸进行自动控制,可以实现分层装置的自动分层,智能化程度高,实用性差。
以上所述的具体实施例,对本发明解决的技术问题、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。