CN107289412A - 一种可调整电池板倾角的太阳能路灯 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可调整电池板倾角的太阳能路灯,涉及路灯技术领域,包括灯杆,灯杆上设有太阳能电池板和灯源,还包括转动机构,太阳能电池板通过转动机构与灯杆连接,转动机构可转动太阳能电池板使其相对水平面形成倾角。本发明可以根据不同地区不同时段实时调整电池板倾角,使其有效采光面积最大化,提高了供电效率。
Description
技术领域
本发明属于路灯技术领域,具体涉及一种可调整电池板倾角的太阳能路灯。
背景技术
太阳能路灯是采用晶体硅太阳能电池供电,免维护阀控式密封蓄电池(胶体电池)储存电能,超高亮LED灯具作为光源,并由智能化充放电控制器控制,用于代替传统公用电力照明的路灯。
为使太阳能电池组件在一年中接收到的太阳辐射能尽可能多,应当为太阳能电池组件选择一个最佳倾角,在不同地区使用,是根据不同地区而定。但是,不同地区全天的光照方向也同样存在变化,目前太阳能路灯的电池板只具有固定的倾角,无法实时进行调整。
发明内容
本发明的目的是提供一种可调整电池板倾角的太阳能路灯,可以根据不同地区不同时段实时调整电池板倾角,使其有效采光面积最大化,提高了供电效率。
本发明提供了如下的技术方案:一种可调整电池板倾角的太阳能路灯,包括灯杆,灯杆上设有太阳能电池板和灯源,还包括转动机构,太阳能电池板通过转动机构与灯杆连接,转动机构可转动太阳能电池板使其相对水平面形成倾角。
作为上述技术方案的进一步描述,
太阳能电池板位于灯杆正上方,转动机构包括:
支撑杆,支撑杆顶部与太阳能电池板底面中央铰接,支撑杆底部连接至灯杆顶部;
电机箱,电机箱设于灯杆外壁顶端且位于太阳能电池板下方,电机箱内设有防水电机;
伸缩杆,伸缩杆顶部与太阳能电池板底面铰接,伸缩杆底部穿过电机箱顶壁连接至防水电机输出轴,伸缩杆上下推拉太阳能电池板使其相对水平面形成倾角。
作为上述技术方案的进一步描述,
所述太阳能电池板底面向下延伸出两对挡片,两对挡片分别与支撑杆和伸缩杆在垂直方向上相对应,挡片上设有安装孔,伸缩杆顶部和支撑杆顶部通过转轴铰接于对应的挡片之间。
作为上述技术方案的进一步描述,
所述太阳能电池板位于灯杆侧部,转动机构包括:
电机箱,电机箱设于灯杆顶部,电机箱内设有旋转电机;
水平设置的连轴,连轴一端连接至太阳能电池板侧壁,连轴另一端通过联轴器与旋转电机转动连接。
作为上述技术方案的进一步描述,
还包括蓄电池和设于灯杆内的控制器,控制器通过导线连接至蓄电池,太阳能电池板上设有太阳传感器,蓄电池和太阳传感器均通过导线连接至控制器,灯源和转动机构均通过导线连接至蓄电池。
作为上述技术方案的进一步描述,
所述灯杆上设有风向传感器,风向传感器通过导线连接至控制器。
作为上述技术方案的进一步描述,
所述灯杆包括上下套接设置的第一灯杆和第二灯杆,太阳能电池板通过转动机构与第一灯杆连接。
作为上述技术方案的进一步描述,
所述灯源包括灯臂和灯罩,灯臂连接灯罩和灯杆,灯罩内设有LED灯,LED灯通过导线连接至蓄电池和外部电源。
作为上述技术方案的进一步描述,
所述灯杆还包括底座,灯杆外壁均匀延伸出连杆,连杆另一端向外倾斜连接至底座,灯杆上还设有加固杆,加固杆、灯臂和灯杆形成三角形结构。
本发明的有益效果:可以根据不同地区不同时段实时调整电池板倾角,使其有效采光面积最大化,提高了供电效率,具体如下:
(1)、本发明在白天,太阳能电池板经过太阳光的照射,将太阳能转换成电能向蓄电池充电,晚上蓄电池提供电力给灯源供电,实现照明功能;
(2)、本发明为使太阳能电池板接收到的太阳辐射能尽可能多,提高效能,设置太阳能电池板可相对水平面转动并形成倾角,转动机构可以根据不同地区和不同时段调节倾角的大小,使得太阳能电池板可以实时转动从而始终保持最佳的倾斜角度,更高效接收太阳辐射能;
(3)、本发明设置太阳传感器,用于检测太阳位置,太阳传感器将数据信息传送至控制器,控制器控制防水电机输出轴运动从而调整太阳能电池板的倾角,使太阳能电池板接收到最多的太阳辐射能;
(4)、本发明设置风向传感器,用于探测、感受外界的风向信息,当遇到风雨天气,可以根据风向信息调整太阳能电池板倾角,避免受到风雨影响,用于保护太阳能电池板,延长使用寿命;
(5)、本发明设置第一灯杆和第二灯杆相套接,使得太阳能电池板可以随着第一灯杆调整整体的朝向,可根据不同地区的地理位置进行调整,提高灵活程度。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图 1是实施例1的示意图;
图 2是实施例1中太阳能电池板和转动机构的示意图;
图 3是实施例2的示意图;
图 4是实施例2中太阳能电池板和转动机构的示意图;
图 5是实施例1和2中灯源的示意图;
图中标记为:1、灯杆;11、第一灯杆;12、第二灯杆;13、底座;131、连杆;14、风向传感器;2、太阳能电池板;21、挡片;22、太阳传感器;3、灯源;31、灯臂;311、加固杆;32、灯罩;33、LED灯;4、转动机构;41、支撑杆;42、伸缩杆;43、防水电机;44、电机箱;45、旋转电机;46、连轴。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设有”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
现结合说明书附图,详细说明本发明的结构特点。
实施例1
参见图1、2和5,一种可调整电池板倾角的太阳能路灯,包括灯杆1、太阳能电池板2、灯源3、转动机构4、蓄电池和控制器,控制器通过导线连接至蓄电池,太阳能电池板2通过转动机构4与灯杆连接,转动机构4可转动太阳能电池板2使其相对水平面形成倾角。
本实施例中,白天太阳能电池板2经过太阳光的照射,将太阳能转换成电能向蓄电池充电,晚上蓄电池提供电力给灯源3供电,实现照明功能,为使太阳能电池板2接收到的太阳辐射能尽可能的多,提高效能,本发明设置太阳能电池板2可相对水平面转动并形成倾角,转动机构4可以根据不同地区和不同时段调节倾角的大小,使得太阳能电池板2可以实时转动从而始终保持最佳的倾斜角度,更高效接收太阳辐射能。蓄电池可以设置于地面下方或者灯杆1内部,控制器用于控制蓄电池的充放电。
参见图2,进一步说,太阳能电池板2位于灯杆1正上方,转动机构4包括:
支撑杆41,支撑杆41顶部与太阳能电池板2底面中央铰接,支撑杆41底部连接至灯杆1顶部;
电机箱44,电机箱44设于灯杆1外壁顶端且位于太阳能电池板2下方,电机箱44内设有防水电机43;
伸缩杆42,伸缩杆42顶部与太阳能电池板2底面铰接,伸缩杆42底部穿过电机箱44顶壁连接至防水电机43输出轴,伸缩杆42上下推拉太阳能电池板2使其相对水平面形成倾角。
设置转动机构4包括支撑杆41、电机箱44和伸缩杆42,同时太阳能电池板2位于灯杆1正上方,支撑杆41用于支撑太阳能电池板2且两者为转动连接,从而使得太阳能电池板2可以支撑杆41为中心轴上下摆动,伸缩杆42用于控制支撑杆41上下摆动的角度,电机箱44内的防水电机43用于驱动伸缩杆42上升或者下降,从而使得太阳能电池板2可相对水平面形成倾角且倾角大小可调。
参见图2,进一步说,太阳能电池板2底面向下延伸出两对挡片21,两对挡片21分别与支撑杆41和伸缩杆42在垂直方向上相对应,挡片21上设有安装孔,伸缩杆42顶部和支撑杆41顶部通过转轴铰接于对应的挡片21之间。
设置支撑杆41和伸缩杆42均与太阳能电池板2底面铰接,且通过两对挡片21和转轴的方式实现,结构简单,降低成本。
参见图1和图2,进一步说,太阳能电池板2上设有太阳传感器22,蓄电池和太阳传感器22均通过导线连接至控制器,灯源3和转动机构4均通过导线连接至蓄电池。
设置太阳传感器22,用于检测太阳位置,太阳传感器22将数据信息传送至控制器,控制器控制防水电机43输出轴运动从而调整太阳能电池板2的倾角,使太阳能电池板2接收到最多的太阳辐射能。
参见图1,进一步说,灯杆1上设有风向传感器14,风向传感器14通过导线连接至控制器。
设置风向传感器14,用于探测、感受外界的风向信息,当遇到风雨天气,可以根据风向信息调整太阳能电池板2倾角,避免受到风雨影响,用于保护太阳能电池板2,延长使用寿命。
参见图1,进一步说,灯杆1包括上下套接设置的第一灯杆11和第二灯杆12,太阳能电池板2通过转动机构4与第一灯杆11连接。
设置第一灯杆11和第二灯杆12相套接,使得太阳能电池板2可以随着第一灯杆11调整朝向,可根据不同地区的地理位置进行调整,提高灵活程度。
参见图5,进一步说,灯源3包括灯臂31和灯罩32,灯臂31连接灯罩32和灯杆1,灯罩32内设有LED灯33,LED灯33通过导线连接至蓄电池和外部电源。
参见图1,进一步说,灯杆1还包括底座13,灯杆1外壁均匀延伸出连杆131,连杆131另一端向外倾斜连接至底座13,灯杆1上还设有加固杆311,加固杆311、灯臂31和灯杆1形成三角形结构。
实施例2
参见图3、4和5,实施例2与实施例1的不同之处在于,太阳能电池板2的位置和转动机构4的结构,具体如下:
太阳能电池板2位于灯杆1侧部,转动机构4包括:电机箱44,电机箱44设于灯杆1顶部,电机箱44内设有旋转电机45;水平设置的连轴46,连轴46一端连接至太阳能电池板2侧壁,连轴46另一端通过联轴器与旋转电机45转动连接。
本实施例中,太阳能电池板2位于灯杆1侧部且可绕连轴46转动,从而使得太阳能电池板2可相对水平面形成倾角且倾角大小可调节。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种可调整电池板倾角的太阳能路灯,包括灯杆(1),灯杆(1)上设有太阳能电池板(2)和灯源(3),其特征在于,还包括转动机构(4),太阳能电池板(2)通过转动机构(4)与灯杆(1)连接,转动机构(4)可转动太阳能电池板(2)使其相对水平面形成倾角。
2.根据权利要求1所述的可调整电池板倾角的太阳能路灯,其特征在于:所述太阳能电池板(2)位于灯杆(1)正上方,转动机构(4)包括:
支撑杆(41),支撑杆(41)顶部与太阳能电池板(2)底面中央铰接,支撑杆(41)底部连接至灯杆(1)顶部;
电机箱(44),电机箱(44)设于灯杆(1)外壁顶端且位于太阳能电池板(2)下方,电机箱(44)内设有防水电机(43);
伸缩杆(42),伸缩杆(42)顶部与太阳能电池板(2)底面铰接,伸缩杆(42)底部穿过电机箱(44)顶壁连接至防水电机(43)输出轴,伸缩杆(42)上下推拉太阳能电池板(2)使其相对水平面形成倾角。
3.根据权利要求2所述的可调整电池板倾角的太阳能路灯,其特征在于:所述太阳能电池板(2)底面向下延伸出两对挡片(21),两对挡片(21)分别与支撑杆(41)和伸缩杆(42)在垂直方向上相对应,挡片(21)上设有安装孔,伸缩杆(42)顶部和支撑杆(41)顶部通过转轴铰接于对应的挡片(21)之间。
4.根据权利要求1所述的可调整电池板倾角的太阳能路灯,其特征在于:所述太阳能电池板(2)位于灯杆(1)侧部,转动机构(4)包括:
电机箱(44),电机箱(44)设于灯杆(1)顶部,电机箱(44)内设有旋转电机(45);
水平设置的连轴(46),连轴(46)一端连接至太阳能电池板(2)侧壁,连轴(46)另一端通过联轴器与旋转电机(45)转动连接。
5.根据权利要求3或4所述的可调整电池板倾角的太阳能路灯,其特征在于:还包括蓄电池和设于灯杆(1)内的控制器,控制器通过导线连接至蓄电池,太阳能电池板(2)上设有太阳传感器(22),蓄电池和太阳传感器(22)均通过导线连接至控制器,灯源(3)和转动机构(4)均通过导线连接至蓄电池。
6.根据权利要求5所述的可调整电池板倾角的太阳能路灯,其特征在于:所述灯杆(1)上设有风向传感器(14),风向传感器(14)通过导线连接至控制器。
7.根据权利要求6所述的可调整电池板倾角的太阳能路灯,其特征在于:所述灯杆(1)包括上下套接设置的第一灯杆(11)和第二灯杆(12),太阳能电池板(2)通过转动机构(4)与第一灯杆(11)连接。
8.根据权利要求7所述的可调整电池板倾角的太阳能路灯,其特征在于:所述灯源(3)包括灯臂(31)和灯罩(32),所述灯臂(31)连接灯罩(32)和灯杆(1),灯罩(32)内设有LED灯(33),LED灯(33)通过导线连接至蓄电池和外部电源。
9.根据权利要求8所述的可调整电池板倾角的太阳能路灯,其特征在于:所述灯杆(1)还包括底座(13),灯杆(1)外壁均匀延伸出连杆(131),连杆(131)另一端向外倾斜连接至底座(13),所述灯杆(1)上还设有加固杆(311),加固杆(311)、灯臂(31)和灯杆(1)形成三角形结构。
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