CN107742429A - 可远程控制交通信号灯 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可远程控制交通信号灯,包括底座,所述底座为梯形且一侧设有倾斜面,所述底座底部设有移动装置,所述底座上表面中心处设有伸缩灯杆装置,所述上连杆顶部设有信号灯组,所述信号灯组上方设有光伏发电装置,所述底座内腔的底部设有蓄电池装置,所述上连杆上一侧设有视频监控系统,所述上连杆侧表面上且与视频监控系统位置相对应设有控制器,所述控制器分别与伸缩灯杆装置、信号灯组、光伏发电装置和蓄电池装置电性连接。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
Description
技术领域
本发明涉及智能交通设施领域,特别是一种可远程控制交通信号灯。
背景技术
随着经济的不断提升,人们的生活质量也不断提高了,汽车成为了人们日常生活比不可少的交通工具,越来越多的私家车、出租车和公共汽车占据了公路,在有些正在施工的路口需要设置一些可移动的临时性的交通信号灯,但是现有的临时性的交通信号灯大多没有实现智能化控制。
发明内容
本发明的目的是为了解决上述问题,设计了一种可远程控制交通信号灯。
实现上述目的本发明的技术方案为,一种可远程控制交通信号灯,包括底座,所述底座为梯形且一侧设有倾斜面,所述底座底部设有移动装置,所述移动装置由位于底座底部四周固定安装的支撑架、位于支撑架下方且通过螺栓固定连接的轴承、位于轴承上的滚轮、位于滚轮上的刹车片共同构成,所述底座上表面中心处设有伸缩灯杆装置,所述伸缩灯杆装置由位于底座上表面中心处固定连接的下连杆、位于下连杆上端的上连杆、位于下连杆内部下表面上的微型液压缸、一端微型液压缸固定连接且另一端与上连杆底部固定连接的连接杆共同构成,所述上连杆顶部设有信号灯组,所述信号灯组由位于灯杆上方四个侧面上的信号灯、位于信号灯上的圆形灯盘、均匀分布在圆形灯盘上多个LED灯珠、位于信号灯上分别采用红、黄、蓝三种颜色为一体的结构共同构成,所述信号灯组上方设有光伏发电装置,所述光伏发电装置由位于信号灯组上方固定安装支撑架、固定安装在支撑架上方的光伏电池方阵、均匀分布在光伏电池方阵表面上的太阳能电池片、固定安装在光伏电池方阵上方的层压钢化玻璃、固定安装在光伏电池方阵上方一侧的太阳跟踪系统共同构成,所述底座内腔的底部设有蓄电池装置,所述上连杆上一侧设有视频监控系统,所述上连杆侧表面上且与视频监控系统位置相对应设有控制器,所述控制器分别与伸缩灯杆装置、信号灯组、光伏发电装置和蓄电池装置电性连接。
所述视频监控系统由位于上连杆一侧固定连接的摄像机底座、位于摄像机底座上固定连接的支架、位于支架末端且通过旋转轴固定连接的摄像机共同构成。
所述蓄电池装置由开在底座内腔的底部的矩形开口槽、位于矩形开口槽内设置有储能蓄电池组、位于矩形开口槽内且与储能蓄电池组固定连接的逆变器共同构成。
所述上连杆和下连杆直径相同,下连杆采用空心结构,所述上连杆和下连杆均采用优质无缝钢管。
所述底座和下连杆通过焊接固定连接。
所述逆变器将光伏电池方阵和储能蓄电池组直流电转化成交流电。
所述太阳跟踪系统可以保证光伏电池方阵正对太阳。
所述储能蓄电池为锂电池,可以进行充电。
所述控制器内设有PLC系统,所述控制器内设有功能按钮和开关装置和红外信号接收装置。
所述控制器外设有无线遥控器,所述无线遥控器上设有操作按钮和红外线信号发送装置,所述红外线信号发送装置与控制器的红外接收端电性连接。
利用本发明的技术方案制作的可远程控制交通信号灯,通过在上连杆设置控制器,能够进行远程控制,智能化程度较高,位于该装置顶部的光伏发电装置,充分利用新能源,节能环保,本装置结构简单,操作方便,生产成本低。
附图说明
图1是本发明所述可远程控制交通信号灯的结构示意图;
图2是本发明所述伸缩灯杆装置工作示意图;
图3是本发明所述示意图;
图4是本发明所述光伏发电装置示意图;
图5是本发明所述视频监控系统示意图;
图6是本发明所述控制器示意图;
图7是本发明所述遥控器示意图;
图中,1、底座;2、支撑架;3、螺栓;4、轴承;5、滚轮;6、滚轮;7、下连杆;8、上连杆;9、微型液压缸;10、连接杆;11、信号灯;12、圆形灯盘;13、LED灯珠;14、支撑架;15、光伏电池方阵;16、太阳能电池片;17、层压钢化玻璃;18、太阳跟踪系统;19、控制器;20、摄像机底座;21、支架;22、旋转轴;23、摄像机;24、矩形开口槽;25、储能蓄电池组;26、逆变器;27、PLC系统;28、功能按钮;29、开关装置;30、红外信号接收装置;31、无线遥控器;32、操作按钮;33、红外线信号发送装置。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进行具体描述,如图1-7所示,一种可远程控制交通信号灯,包括底座1,所述底座1为梯形且一侧设有倾斜面,所述底座1底部设有移动装置,所述移动装置由位于底座1底部四周固定安装的支撑架2、位于支撑架2下方且通过螺栓3固定连接的轴承4、位于轴承4上的滚轮5、位于滚轮5上的刹车片6共同构成,所述底座1上表面中心处设有伸缩灯杆装置,所述伸缩灯杆装置由位于底座1上表面中心处固定连接的下连杆7、位于下连杆7上端的上连杆8、位于下连杆7内部下表面上的微型液压缸9、一端微型液压缸9固定连接且另一端与上连杆7底部固定连接的连接杆10共同构成,所述上连杆7顶部设有信号灯组,所述信号灯组由位于灯杆7上方四个侧面上的信号灯11、位于信号灯11上的圆形灯盘12、均匀分布在圆形灯盘12上多个LED灯珠13、位于信号灯11上分别采用红、黄、蓝三种颜色为一体的结构共同构成,所述信号灯组上方设有光伏发电装置,所述光伏发电装置由位于信号灯组上方固定安装支撑架14、固定安装在支撑架14上方的光伏电池方阵15、均匀分布在光伏电池方阵15表面上的太阳能电池片16、固定安装在光伏电池方阵15上方的层压钢化玻璃17、固定安装在光伏电池方阵15上方一侧的太阳跟踪系统18共同构成,所述底座1内腔的底部设有蓄电池装置,所述上连杆8上一侧设有视频监控系统,所述上连杆8侧表面上且与视频监控系统位置相对应设有控制器19,所述控制器19分别与伸缩灯杆装置、信号灯组、光伏发电装置和蓄电池装置电性连接;所述视频监控系统由位于上连杆8一侧固定连接的摄像机底座20、位于摄像机底座20上固定连接的支架21、位于支架21末端且通过旋转轴22固定连接的摄像机23共同构成;所述蓄电池装置由开在底座1内腔的底部的矩形开口槽24、位于矩形开口槽24内设置有储能蓄电池组25、位于矩形开口槽24内且与储能蓄电池组25固定连接的逆变器26共同构成;所述上连杆8和下连杆7直径相同,下连杆7采用空心结构,所述上连杆8和下连杆7均采用优质无缝钢管;所述底座1和下连杆7通过焊接固定连接;所述逆变器26将光伏电池方阵15和储能蓄电池组25直流电转化成交流电;所述太阳跟踪系统18可以保证光伏电池方阵15正对太阳;所述储能蓄电池25为锂电池,可以进行充电;所述控制器19内设有PLC系统27,所述控制器19内设有功能按钮28和开关装置29和红外信号接收装置30;所述控制器19外设有无线遥控器31,所述无线遥控器31上设有操作按钮32和红外线信号发送装置33,所述红外线信号发送装置33与控制器19的红外接收端30电性连接。
本实施方案的特点为,位于支撑架下方且通过螺栓固定连接的轴承、位于轴承上的滚轮、位于滚轮上的刹车片共同构成,位于下连杆上端的上连杆、位于下连杆内部下表面上的微型液压缸、一端微型液压缸固定连接且另一端与上连杆底部固定连接的连接杆共同构成,位于信号灯上的圆形灯盘、均匀分布在圆形灯盘上多个LED灯珠、位于信号灯上分别采用红、黄、蓝三种颜色为一体的结构共同构成,固定安装在支撑架上方的光伏电池方阵、均匀分布在光伏电池方阵表面上的太阳能电池片、固定安装在光伏电池方阵上方的层压钢化玻璃、固定安装在光伏电池方阵上方一侧的太阳跟踪系统共同构成,通过在上连杆设置控制器,能够进行远程控制,智能化程度较高,位于该装置顶部的光伏发电装置,充分利用新能源,节能环保,本装置结构简单,操作方便,生产成本低。
在本实施方案中,位于该装置上方的光伏发电装置,利用半导体界面的光生伏特效应将光能转化成电能,逆变器将光伏电池方阵和储能蓄电池组直流电转化成交流电,使用者通过无线遥控器,下达指令,控制器上的红外接收端接收信号,微型液压缸开始工作,带动连接杆上下移动,使用者可以根据需要调节连杆的高度,使用者可以自由移动移动该装置,踩下滚轮上的刹车片,可以固定该装置,连杆上信号灯可以控制当前路口交通,固定安装在连杆上的摄像机通过信号传送到显示屏上,实时监控该路口当前的车流信息。
上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种可远程控制交通信号灯,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)为梯形且一侧设有倾斜面,所述底座(1)底部设有移动装置,所述移动装置由位于底座(1)底部四周固定安装的支撑架(2)、位于支撑架(2)下方且 通过螺栓(3)固定连接的轴承(4)、位于轴承(4)上的滚轮(5)、位于滚轮(5)上的刹车片(6)共同构成,所述底座(1)上表面中心处设有伸缩灯杆装置,所述伸缩灯杆装置由位于底座(1)上表面中心处固定连接的下连杆(7)、位于下连杆(7)上端的上连杆(8)、位于下连杆(7)内部下表面上的微型液压缸(9)、一端微型液压缸(9)固定连接且另一端与上连杆(7)底部固定连接的连接杆(10)共同构成,所述上连杆(7)顶部设有信号灯组,所述信号灯组由位于灯杆(7)上方四个侧面上的信号灯(11)、位于信号灯(11)上的圆形灯盘(12)、均匀分布在圆形灯盘(12)上多个LED灯珠(13)、位于信号灯(11)上分别采用红、黄、蓝三种颜色为一体的结构共同构成,所述信号灯组上方设有光伏发电装置,所述光伏发电装置由位于信号灯组上方固定安装支撑架(14)、固定安装在支撑架(14)上方的光伏电池方阵(15)、均匀分布在光伏电池方阵(15)表面上的太阳能电池片(16)、固定安装在光伏电池方阵(15)上方的层压钢化玻璃(17)、固定安装在光伏电池方阵(15)上方一侧的太阳跟踪系统(18)共同构成,所述底座(1)内腔的底部设有蓄电池装置,所述上连杆(8)上一侧设有视频监控系统,所述上连杆(8)侧表面上且与视频监控系统位置相对应设有控制器(19),所述控制器(19)分别与伸缩灯杆装置、信号灯组、光伏发电装置和蓄电池装置电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种可远程控制交通信号灯,其特征在于,所述视频监控系统由位于上连杆(8)一侧固定连接的摄像机底座(20)、位于摄像机底座(20)上固定连接的支架(21)、位于支架(21)末端且通过旋转轴(22)固定连接的摄像机(23)共同构成。
3.根据权利要求1所述的一种可远程控制交通信号灯,其特征在于,所述蓄电池装置由开在底座(1)内腔的底部的矩形开口槽(24)、位于矩形开口槽(24)内设置有储能蓄电池组(25)、位于矩形开口槽(24)内且与储能蓄电池组(25)固定连接的逆变器(26)共同构成。
4.根据权利要求1所述的一种可远程控制交通信号灯,其特征在于,所述上连杆(8)和下连杆(7)直径相同,下连杆(7)采用空心结构,所述上连杆(8)和下连杆(7)均采用优质无缝钢管。
5.根据权利要求1所述的一种可远程控制交通信号灯,其特征在于,所述底座(1)和下连杆(7)通过焊接固定连接。
6.根据权利要求1所述的一种可远程控制交通信号灯,其特征在于,所述逆变器(26)将光伏电池方阵(15)和储能蓄电池组(25)直流电转化成交流电。
7.根据权利要求1所述的一种可远程控制交通信号灯,其特征在于,所述太阳跟踪系统(18)可以保证光伏电池方阵(15)正对太阳。
8.根据权利要求1所述的一种可远程控制交通信号灯,其特征在于,所述储能蓄电池(25)为锂电池,可以进行充电。
9.根据权利要求1所述的一种可远程控制交通信号灯,其特征在于,所述控制器(19)内设有PLC系统(27),所述控制器(19)内设有功能按钮(28)和开关装置(29)和红外信号接收装置(30)。
10.根据权利要求1所述的一种可远程控制交通信号灯,其特征在于,所述控制器(19)外设有无线遥控器(31),所述无线遥控器(31)上设有操作按钮(32)和红外线信号发送装置(33),所述红外线信号发送装置(33)与控制器(19)的红外接收端(30)电性连接。
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