CN106787096A - 一种利用风能、太阳能一体化充电桩 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种利用风能、太阳能一体化充电桩,包括桩体和插槽,所述桩体上端设置有凹槽,所述凹槽内横向安装有旋转轴,所述旋转轴与旋转电机连接,所述旋转轴的一端固定有太阳能板,所述桩体两侧设置升降器,所述升降器连接挡板,所述PLC控制器通过模拟量输入模块分别与阳光传感器和风速传感器相连,所述PLC控制器通过模拟量输出模块分别与升降器和旋转电机相连,所述插槽安装在桩体的一侧面。本发明通过在充电桩上端设置的凹槽内设置旋转轴和旋转电机,风速传感器将信号传给PLC控制器,PLC控制器控制电机带动旋转轴旋转,使太阳能板旋转到凹槽底部,同时升降器带动挡板向上运动,卡住太阳能板防止被风吹。
Description
技术领域
本发明属于汽车充电领域,尤其涉及一种利用风能、太阳能一体化充电桩。
背景技术
汽车充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑如公共楼宇、商场、公共停车场和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。
专利号为 CN205661316U,申请日为2016-05-27,公开了一种路灯综合一体式太阳能智能充电桩,包括路灯立柱、充电桩、路灯固定架和高频变压器,所述充电桩安装在安装底座的上方,且充电桩的前表面靠近安装底座的中间位置处设置有充电接口,所述充电接口的上方设置有控制按钮,所述控制按钮的上方设置有显示屏,所述路灯立柱安装在充电桩的正上方。
上述专利使用将将充电桩与路灯结合到一起,当车辆需要充电时,不需要四处寻找充电站,只需要停在路边的路灯旁即可进行充电,解决了充电麻烦的问题,但是太阳能电池板固定在充电桩的上端,由于太阳能电池板的面积较大,容易被风吹到,造成充电桩的损坏,或掉下弄伤停放的汽车和行人。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中存在的上述问题,提供一种利用风能、太阳能一体化充电桩,此充电桩在起风的时候能够将太阳能板固定,避免被风吹到伤及行人和停放的汽车,且同时还可以风能发电,充分的利用自然资源发电,更节能环保。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下。
一种利用风能、太阳能一体化充电桩,包括桩体和插槽,所述桩体上设置有蓄电池、显示屏、充电枪、PLC控制器、升降器、旋转电机、阳光传感器、风速传感器和挡板,所述桩体上端设置有凹槽,所述凹槽内横向安装有旋转轴,所述旋转轴与旋转电机连接,所述旋转轴的一端固定有太阳能板,另一端固定有风力发电器,所述桩体两侧设置升降器,所述升降器连接挡板,所述PLC控制器通过模拟量输入模块分别与阳光传感器和风速传感器相连,所述PLC控制器通过模拟量输出模块分别与升降器和旋转电机相连,所述显示器与PLC控制器通讯相连,所述蓄电池通过绝缘连接管与充电枪相连,所述插槽安装在桩体的一侧面。
所述桩体呈长方形结构。
所述风力发电器上设置有三个叶片,所述叶片采用挤拉型玻璃钢增强叶片。
所述桩体两侧设置有挡水板。
1、通过在充电桩上端设置的凹槽内设置旋转轴和旋转电机,当起风时,风速传感器将信号传给PLC控制器,PLC控制器控制电机带动旋转轴旋转,使太阳能板旋转到凹槽底部,同时升降器带动挡板向上运动,卡住太阳能板防止被风吹,从而太阳能板避免被风吹到伤及行人和停放的汽车,同时旋转轴上设置的风力发电器在风力的作用下工作,对充电桩继续充电,充分的利用自然资源发电,更节能环保。
2、通过长方形结构的桩体,安装稳固,方便。
3、通过挤拉型玻璃钢增强叶片,耐腐性、轻质高强、尺寸稳定性好、绝缘、不导热、阻燃、美观易保养等优良特性,维修保养费用低。
4、通过桩体两侧设置挡水板,防止雨水进入桩体侵染电气设备。
附图说明
图1为本发明正常状态下结构示意图。
图2为本发明旋转时结构示意图。
图3为本发明固定太阳能板时结构示意图。
图中标记:1、桩体,2、插槽,3、蓄电池,4、显示屏,5、充电枪,6、PLC控制器,7、升降器,8、旋转电机,9、阳光传感器,10、风速传感器,11、旋转轴,12、挡板,13、太阳能板,14、风力发电器,15、绝缘连接管。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的说明。
实施例1
如图1-3所示,一种利用风能、太阳能一体化充电桩,包括桩体1和插槽2,所述桩体1上设置有蓄电池3、显示屏4、充电枪5、PLC控制器6、升降器7、旋转电机8、阳光传感器9、风速传感器10和挡板12,所述桩体1上端设置有凹槽,所述凹槽内横向安装有旋转轴11,所述旋转轴11与旋转电机8连接,所述旋转轴11的一端固定有太阳能板13,另一端固定有风力发电器5,所述桩体1两侧设置升降器7,所述升降器7连接挡板12,所述PLC控制器6通过模拟量输入模块分别与阳光传感器9和风速传感器10相连,所述PLC控制器6通过模拟量输出模块分别与升降器7和旋转电机8相连,所述显示器4与PLC控制器6通讯相连,所述蓄电池3通过绝缘连接管15与充电枪5相连,所述插槽2安装在桩体1的一侧面。
风速传感器10检测到风力较大时,将信号传给PLC控制器6,PLC控制器6发出指令,旋转电机8旋转180度,此时太阳能板13随着转入凹槽的下端,风力发电器5也随着转入凹槽的上端位置,随后PLC控制器6控制升降器7向上运动,挡板12也随之向上运动完全挡住太阳能板13被风吹,当风力较小时,阳光传感器9检测到有阳光,升降器7带动挡板12向下运动,PLC控制器6控制旋转电机8旋转,太阳能板13和风力发电器5旋转180度,太阳能板13的上端暴露在阳光下通过绝缘连接管15给蓄电池3充电,通过在充电桩上端设置的凹槽内设置旋转轴11和旋转电机8,当起风时,风速传感器10将信号传给PLC控制器6,PLC控制器6控制旋转电机8带动旋转轴11旋转,使太阳能板13旋转到凹槽底部,同时升降器7带动挡板12向上运动,卡住太阳能板13防止被风吹,从而太阳能板13避免被风吹到伤及行人和停放的汽车,同时旋转轴11上设置的风力发电器14在风力的作用下工作,对充电桩继续充电,充分的利用自然资源发电,更节能环保。
实施例2
如图1-3所示,一种利用风能、太阳能一体化充电桩,包括桩体1和插槽2,所述桩体1上设置有蓄电池3、显示屏4、充电枪5、PLC控制器6、升降器7、旋转电机8、阳光传感器9、风速传感器10和挡板12,所述桩体1上端设置有凹槽,所述凹槽内横向安装有旋转轴11,所述旋转轴11与旋转电机8连接,所述旋转轴11的一端固定有太阳能板13,另一端固定有风力发电器5,所述桩体1两侧设置升降器7,所述升降器7连接挡板12,所述PLC控制器6通过模拟量输入模块分别与阳光传感器9和风速传感器10相连,所述PLC控制器6通过模拟量输出模块分别与升降器7和旋转电机8相连,所述显示器4与PLC控制器6通讯相连,所述蓄电池3通过绝缘连接管15与充电枪5相连,所述插槽2安装在桩体1的一侧面。
所述桩体1呈长方形结构。
风速传感器10检测到风力较大时,将信号传给PLC控制器6,PLC控制器6发出指令,旋转电机8旋转180度,此时太阳能板13随着转入凹槽的下端,风力发电器5也随着转入凹槽的上端位置,随后PLC控制器6控制升降器7向上运动,挡板12也随之向上运动完全挡住太阳能板13被风吹,当风力较小时,阳光传感器9检测到有阳光,升降器7带动挡板12向下运动,PLC控制器6控制旋转电机8旋转,太阳能板13和风力发电器5旋转180度,太阳能板13的上端暴露在阳光下通过绝缘连接管15给蓄电池3充电,通过在充电桩上端设置的凹槽内设置旋转轴11和旋转电机8,当起风时,风速传感器10将信号传给PLC控制器6,PLC控制器6控制旋转电机8带动旋转轴11旋转,使太阳能板13旋转到凹槽底部,同时升降器7带动挡板12向上运动,卡住太阳能板13防止被风吹,从而太阳能板13避免被风吹到伤及行人和停放的汽车,同时旋转轴11上设置的风力发电器14在风力的作用下工作,对充电桩继续充电,充分的利用自然资源发电,更节能环保。
通过长方形结构的桩体,安装稳固,方便。
实施例3
如图1-3所示,一种利用风能、太阳能一体化充电桩,包括桩体1和插槽2,所述桩体1上设置有蓄电池3、显示屏4、充电枪5、PLC控制器6、升降器7、旋转电机8、阳光传感器9、风速传感器10和挡板12,所述桩体1上端设置有凹槽,所述凹槽内横向安装有旋转轴11,所述旋转轴11与旋转电机8连接,所述旋转轴11的一端固定有太阳能板13,另一端固定有风力发电器5,所述桩体1两侧设置升降器7,所述升降器7连接挡板12,所述PLC控制器6通过模拟量输入模块分别与阳光传感器9和风速传感器10相连,所述PLC控制器6通过模拟量输出模块分别与升降器7和旋转电机8相连,所述显示器4与PLC控制器6通讯相连,所述蓄电池3通过绝缘连接管15与充电枪5相连,所述插槽2安装在桩体1的一侧面。
所述桩体1呈长方形结构。
所述风力发电器5上设置有三个叶片,所述叶片采用挤拉型玻璃钢增强叶片。
风速传感器10检测到风力较大时,将信号传给PLC控制器6,PLC控制器6发出指令,旋转电机8旋转180度,此时太阳能板13随着转入凹槽的下端,风力发电器5也随着转入凹槽的上端位置,随后PLC控制器6控制升降器7向上运动,挡板12也随之向上运动完全挡住太阳能板13被风吹,当风力较小时,阳光传感器9检测到有阳光,升降器7带动挡板12向下运动,PLC控制器6控制旋转电机8旋转,太阳能板13和风力发电器5旋转180度,太阳能板13的上端暴露在阳光下通过绝缘连接管15给蓄电池3充电,通过在充电桩上端设置的凹槽内设置旋转轴11和旋转电机8,当起风时,风速传感器10将信号传给PLC控制器6,PLC控制器6控制旋转电机8带动旋转轴11旋转,使太阳能板13旋转到凹槽底部,同时升降器7带动挡板12向上运动,卡住太阳能板13防止被风吹,从而太阳能板13避免被风吹到伤及行人和停放的汽车,同时旋转轴11上设置的风力发电器14在风力的作用下工作,对充电桩继续充电,充分的利用自然资源发电,更节能环保。
通过长方形结构的桩体,安装稳固,方便。
通过挤拉型玻璃钢增强叶片,耐腐性、轻质高强、尺寸稳定性好、绝缘、不导热、阻燃、美观易保养等优良特性,维修保养费用低。
实施例4
如图1-3所示,一种利用风能、太阳能一体化充电桩,包括桩体1和插槽2,所述桩体1上设置有蓄电池3、显示屏4、充电枪5、PLC控制器6、升降器7、旋转电机8、阳光传感器9、风速传感器10和挡板12,所述桩体1上端设置有凹槽,所述凹槽内横向安装有旋转轴11,所述旋转轴11与旋转电机8连接,所述旋转轴11的一端固定有太阳能板13,另一端固定有风力发电器5,所述桩体1两侧设置升降器7,所述升降器7连接挡板12,所述PLC控制器6通过模拟量输入模块分别与阳光传感器9和风速传感器10相连,所述PLC控制器6通过模拟量输出模块分别与升降器7和旋转电机8相连,所述显示器4与PLC控制器6通讯相连,所述蓄电池3通过绝缘连接管15与充电枪5相连,所述插槽2安装在桩体1的一侧面。
所述桩体1呈长方形结构。
所述风力发电器5上设置有三个叶片,所述叶片采用挤拉型玻璃钢增强叶片。
所述桩体1两侧设置有挡水板。
风速传感器10检测到风力较大时,将信号传给PLC控制器6,PLC控制器6发出指令,旋转电机8旋转180度,此时太阳能板13随着转入凹槽的下端,风力发电器5也随着转入凹槽的上端位置,随后PLC控制器6控制升降器7向上运动,挡板12也随之向上运动完全挡住太阳能板13被风吹,当风力较小时,阳光传感器9检测到有阳光,升降器7带动挡板12向下运动,PLC控制器6控制旋转电机8旋转,太阳能板13和风力发电器5旋转180度,太阳能板13的上端暴露在阳光下通过绝缘连接管15给蓄电池3充电,通过在充电桩上端设置的凹槽内设置旋转轴11和旋转电机8,当起风时,风速传感器10将信号传给PLC控制器6,PLC控制器6控制旋转电机8带动旋转轴11旋转,使太阳能板13旋转到凹槽底部,同时升降器7带动挡板12向上运动,卡住太阳能板13防止被风吹,从而太阳能板13避免被风吹到伤及行人和停放的汽车,同时旋转轴11上设置的风力发电器14在风力的作用下工作,对充电桩继续充电,充分的利用自然资源发电,更节能环保。
通过长方形结构的桩体,安装稳固,方便。
通过挤拉型玻璃钢增强叶片,耐腐性、轻质高强、尺寸稳定性好、绝缘、不导热、阻燃、美观易保养等优良特性,维修保养费用低。
通过桩体1两侧设置挡水板,防止雨水进入桩体侵染电气设备。
以上所述实施例仅表达了本申请的具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请保护范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请技术方案构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。
Claims (4)
1.一种利用风能、太阳能一体化充电桩,包括桩体(1)和插槽(2),其特征在于:所述桩体(1)上设置有蓄电池(3)、显示屏(4)、充电枪(5)、PLC控制器(6)、升降器(7)、旋转电机(8)、阳光传感器(9)、风速传感器(10)和挡板(12),所述桩体(1)上端设置有凹槽,所述凹槽内横向安装有旋转轴(11),所述旋转轴(11)与旋转电机(8)连接,所述旋转轴(11)的一端固定有太阳能板(13),另一端固定有风力发电器(5),所述桩体(1)两侧设置升降器(7),所述升降器(7)连接挡板(12),所述PLC控制器(6)通过模拟量输入模块分别与阳光传感器(9)和风速传感器(10)相连,所述PLC控制器(6)通过模拟量输出模块分别与升降器(7)和旋转电机(8)相连,所述显示器(4)与PLC控制器(6)通讯相连,所述蓄电池(3)通过绝缘连接管(14)与充电枪(5)相连,所述插槽(2)安装在桩体(1)的一侧面。
2.如权利要求1所述的一种利用风能、太阳能一体化充电桩,其特征在于:所述桩体(1)呈长方形结构。
3.如权利要求2所述的一种利用风能、太阳能一体化充电桩,其特征在于:所述风力发电器(5)上设置有三个叶片,所述叶片采用挤拉型玻璃钢增强叶片。
4.如权利要求1所述的一种利用风能、太阳能一体化充电桩,其特征在于:所述桩体(1)两侧设置有挡水板。
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