[发明专利]一种自动追光太阳能路灯在审
申请号: | 201710604229.X | 申请日: | 2017-07-24 |
公开(公告)号: | CN107327795A | 公开(公告)日: | 2017-11-07 |
发明(设计)人: | 陈勤学 | 申请(专利权)人: | 陈勤学 |
主分类号: | F21S9/03 | 分类号: | F21S9/03;H05B37/02;H02S20/32 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 225000 江苏省扬州市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 自动 太阳能 路灯 | ||
技术领域
本发明属于路灯照明领域,具体涉及一种自动追光太阳能路灯。
背景技术
在现代文明不断发展的今天,人们越来越重视生活的品质,新能源的探索与研究不断推进,作为清洁能源代表的太阳能发电技术成为科技节的宠儿,因此,利用太阳能发电技术的太阳能路灯便应运而生,然而,传统的太阳能路灯还存在诸多设计、使用缺陷,光能搜集不足导致发电量不足,通常需要连接市电,建设费用巨大,智能化程度低,不能实现太阳能电池板的多角度调整。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明提供一种使用安全、可靠的自动追光太阳能路灯。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种自动追光太阳能路灯,包括太阳能电池板、灯杆、灯头,所述灯头安装在所述灯杆一侧,所述灯杆顶端安装有旋转调整机构和俯仰调整机构,所述旋转调整机构包括旋转电机、减速齿轮、套筒,所述旋转电机安装在灯杆内部的隔板上,所述旋转电机的输出端连接有所述减速齿轮,所述减速齿轮与所述套筒内壁上的内齿相啮合,所述套筒顶部左侧与所述太阳能电池板转动连接,中间与所述灯杆的接线孔之间配合有滚动轴承,右侧上端安装有所述俯仰调整机构,所述俯仰调整机构包括固定块、直线电机、支撑杆,所述固定块底部固定在所述套筒上端,中间固定有所述直线电机的次级,所述直线电机的初级与所述支撑杆底端铰链连接,所述支撑杆顶端与所述太阳能电池板背面铰链连接。
所述灯杆侧面固定有悬挑平台,所述悬挑平台上安装有蓄电池保护箱,所述蓄电池保护箱侧面设有通风网口。
所述减速齿轮的齿轮轴上下两端穿设在固定板中心,所述固定板水平固定在灯杆内壁上。
所述太阳能电池板上安装有光敏探测器,所述光敏探测器与安装在电池板背面的信号放大器连接,所述信号放大器与所述路灯控制器电性连接。
所述灯杆上部的侧壁开有安装检修口。
所述灯杆顶部的接线孔外侧安装有防尘保护壳,所述防尘保护壳侧边开有穿线的通孔。
所述路灯控制器包括时控开关、光控开关、短路保护、过充保护、过放保护、反接保护。
所述灯杆内部安装有集线管和集线盒,所述集线管固定在所述灯杆内壁上,所述集线盒固定在所述隔板上。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:旋转调整机构与俯仰调整机构能够满足太阳能电池板调整的机械传动要求,直线电机传动更为精确、质量更轻、能耗更低,旋转调整机构的套筒让传动更加稳定,在提高路灯光电转化效率的同时,整体设计也更加大气、合理。
附图说明
图1是本发明的主视图。
附图中:1.太阳能电池板;2.灯杆;3.灯头;4.旋转调整机构;41.旋转电机;42.减速齿轮;43.套筒;5.俯仰调整机构;51.固定块;52.直线电机;53.支撑杆;6.隔板;7.路灯控制器;8.接线孔;9.滚动轴承;10.悬挑平台;11.蓄电池保护箱;12.固定板;13.光敏探测器;14.信号放大器;15.安装检修口;16.防尘保护壳;17.集线管;18.集线盒。
具体实施方式
如图1所示的一种自动追光太阳能路灯,包括太阳能电池板1、灯杆2、灯头3,灯头3安装在灯杆2一侧,灯杆2顶端安装有旋转调整机构4和俯仰调整机构5,旋转调整机构4包括旋转电机41、减速齿轮42、套筒43,旋转电机41安装在灯杆2内部的隔板6上,旋转电机41侧边安装有路灯控制器7,输出端连接有减速齿轮42,减速齿轮42与套筒43内壁上的内齿相啮合,套筒43顶部左侧与太阳能电池板1转动连接,中间与灯杆2的接线孔8之间配合有滚动轴承9,右侧上端安装有俯仰调整机构5,俯仰调整机构5包括固定块51、直线电机52、支撑杆53,固定块51底部固定在套筒43上端,中间横向固定有直线电机52的次级,直线电机52的初级与支撑杆53底端铰链连接,支撑杆53顶端与太阳能电池板1背面铰链连接。
灯杆2侧面固定有悬挑平台10,悬挑平台10上安装有蓄电池保护箱11,蓄电池保护箱11侧面设有通风网口。
减速齿轮42的齿轮轴上下两端穿设在固定板12中心,固定板12水平固定在灯杆2内壁上,防止减速齿轮42窜动。
太阳能电池板1上安装有光敏探测器13,光敏探测器13与安装在太阳能电池板1背面的信号放大器14连接,信号放大器14与路灯控制器7电性连接,光敏探测器13根据太阳光源计算太阳光入射角,再通过信号放大器14将调整指令传输到路灯控制器7,路灯控制器7通过电路控制旋转调整机构4和俯仰调整机构5进行相应的调整,当太阳光线消失或在时控装置的控制下,太阳能电池板1完成复位。
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