本发明涉及电力设备技术领域,特别涉及一种基于人工智能的电网调控操作一体化装置。
背景技术:
传统的基于人工智能的电网调控操作一体化系统通过隔板分隔放置有人工智能装置、数据控服务器、电网监控装置等,各个装置之间需要通过电导线连接,这就需要在隔板上钻孔,而普通的钻孔不易进行穿线操作。
技术实现要素:
为解决背景技术中存在的技术问题,本发明提出一种基于人工智能的电网调控操作一体化装置。
该种基于人工智能的电网调控操作一体化装置,包括装置主体外框,所述装置主体外框的内侧底部表面固定连接有若干个下隔板,所述装置主体外框的内侧顶部表面固定连接有若干个连接板,且所述连接板与下隔板一一对应,所述连接板的底部活动卡合连接有上隔板。
特别地,所述连接板的内部贯穿开设有竖螺纹槽,所述竖螺纹槽的内部螺纹旋合套接有竖螺轴,所述竖螺轴的底端固定连接有第二锥形齿轮,所述上隔板的内部且位于第二锥形齿轮的下方转动连接有横轴,所述横轴的外表面固定套接有第一锥形齿轮,且所述第一锥形齿轮与第二锥形齿轮啮合连接。
特别地,所述横轴的一端与上隔板的内壁转动连接,所述横轴的另一端贯穿上隔板的外表面后固定连接有旋钮。
特别地,所述上隔板的底部开设有卡线槽,所述卡线槽的上表面开设有水平滑槽,所述水平滑槽的内部滑动卡合连接有水平滑块;
特别地,所述水平滑块的底部表面固定连接有定位杆,所述定位杆的底端活动套接有橡胶卡线夹。
特别地,所述定位杆的外表面活动套接有推簧。
特别地,所述连接板的前后端外表面均开设有定位槽,所述上隔板的前后端内壁均固定连接有与定位槽相匹配的定位块。
特别地,所述装置主体外框的内部设置有人工智能装置、数据控服务器、电网监控装置。
与现有的技术相比,本发明的有益效果是:
(1)本发明通过上隔板的上下可移动设计,便于将电导线穿入上隔板和下隔板之间,无需穿孔操作,便于电导线与各个装置之间的连接和拆卸;
(2)通过橡胶卡线夹等结构的设计,便于对穿过的电导线进行卡合定位,有利于电导线的规整连接;
(3)通过第一锥形齿轮与第二锥形齿轮之间的啮合连接,便于带动上隔板沿着连接板的方向上下移动;
(4)通过定位块和定位槽的设计,便于对上隔板的上下移动提供更稳定的导向效果;
(5)通过水平滑槽和水平滑块的滑动卡合连接设计,便于移动橡胶卡线夹的水平位置,从而对不同水平位置的电导线进行卡合限位
本发明的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书和前述的权利要求书来实现和获得。
附图说明
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步的详细描述,其中:
图1为本发明提出的装置的正视结构示意图;
图2为本发明下隔板与上隔板的侧视向连接剖视图;
图3为本发明图2中a处的放大示意图。
图中:1装置主体外框、2下隔板、3连接板、4上隔板、5旋钮、6横轴、7第一锥形齿轮、8竖螺纹槽、9竖螺轴、10第二锥形齿轮、11定位块、12定位槽、13卡线槽、14橡胶卡线夹、15水平滑槽、16水平滑块、17定位杆、18推簧。
具体实施方式
以下将参照附图,对本发明的优选实施例进行详细的描述。应当理解,优选实施例仅为了说明本发明,而不是为了限制本发明的保护范围。
如图1-3所示,本发明提出的一种基于人工智能的电网调控操作一体化装置,包括装置主体外框1,装置主体外框1的内侧底部表面固定连接有若干个下隔板2,装置主体外框1的内侧顶部表面固定连接有若干个连接板3,且连接板3与下隔板2一一对应,连接板3的底部活动卡合连接有上隔板4。
在一个可选的实施例中,连接板3的内部贯穿开设有竖螺纹槽8,竖螺纹槽8的内部螺纹旋合套接有竖螺轴9,竖螺轴9的底端固定连接有第二锥形齿轮10,上隔板4的内部且位于第二锥形齿轮10的下方转动连接有横轴6,横轴6的外表面固定套接有第一锥形齿轮7,且第一锥形齿轮7与第二锥形齿轮10啮合连接。
在一个可选的实施例中,横轴6的一端与上隔板4的内壁转动连接,横轴6的另一端贯穿上隔板4的外表面后固定连接有旋钮5。
在一个可选的实施例中,上隔板4的底部开设有卡线槽13,卡线槽13的上表面开设有水平滑槽15,水平滑槽15的内部滑动卡合连接有水平滑块16,水平滑块16的底部表面固定连接有定位杆17,定位杆17的底端活动套接有橡胶卡线夹14。
在一个可选的实施例中,定位杆17的外表面活动套接有推簧18。
在一个可选的实施例中,连接板3的前后端外表面均开设有定位槽12,上隔板4的前后端内壁均固定连接有与定位槽12相匹配的定位块11。
在一个可选的实施例中,装置主体外框1的内部设置有人工智能装置、数据控服务器、电网监控装置等。
工作原理:传统的基于人工智能的电网调控操作一体化系统通过隔板分隔放置有人工智能装置、数据控服务器、电网监控装置等,各个装置之间需要通过电导线连接,这就需要在隔板上钻孔,普通的钻孔不易进行穿线操作,本实施例中,通过上隔板4的上下可移动设计,便于将电导线穿入上隔板4和下隔板2之间,无需穿孔操作,便于电导线与各个装置之间的连接和拆卸,通过橡胶卡线夹14等结构的设计,便于对穿过的电导线进行卡合定位,有利于电导线的规整连接;具体的,转动旋钮5带动横轴6旋转,进而带动横轴6上的第一锥形齿轮7旋转,通过第一锥形齿轮7与第二锥形齿轮10之间的啮合连接带动第二锥形齿轮10水平旋转,第二锥形齿轮10带动竖螺轴9旋转,通过竖螺轴9与竖螺纹槽8之间的螺纹旋合连接带动上隔板4沿着连接板3的方向上下移动,当上隔板4向上移动时可以将电导线穿入上隔板4与下隔板2之间的卡线槽13中或从卡线槽13中取出,然后将电导线的两端分别与两侧的电力装置连接即可,操作非常方便,当上隔板4向下移动时可以与下隔板2的顶端闭合,有效隔离两侧的电力装置;当卡线槽13内穿入多根电导线时,可以通过橡胶卡线夹14对单根电导线进行卡合限位,有利于电导线的规整,先向上移动橡胶卡线夹14,然后将电导线移动至橡胶卡线夹14的下方,或者通过水平滑槽15与水平滑块16之间的滑动将橡胶卡线夹14移动至电导线的上方,然后放下橡胶卡线夹14,推簧18向下的弹性推力将橡胶卡线夹14抵在电导线上,从而对电导线进行限位,与此同时,推簧18的顶端与卡线槽13的表面抵接,也可以对橡胶卡线夹14的水平移动进行限位,防止橡胶卡线夹14水平自主滑动。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。