CN107795946B - 一种一体式智能控制太阳能路灯 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种一体式智能控制太阳能路灯,包括灯臂、灯体、灯柱、底座和控制器,所述灯柱的底部安装有控制器,且控制器的底部与底座相连,所述灯柱的顶端贯穿有一水平插设的绕柱,所述灯柱的顶部套接有夹持套管,所述夹持套管的两侧螺栓连接有灯臂,所述夹持套管的顶部焊接有光伏组件仓,所述光伏组件仓的内部设置有电机,光伏组件仓的上方设置有平衡板,平衡板的顶部连接有太阳能电池板。本发明中,首先通过设置的弹性管,当灯臂受到恶劣天气中较大风力吹动时,弹性管会受到挤压力使其压缩变形,从而降低了夹持套管与灯柱之间产生的挤压磨损,另一方面该路灯的整体结构相对一体化,布局安全合理,实现了智能控制的作用,具有较强的实用性。
Description
技术领域
本发明涉及市政路灯技术领域,尤其涉及一种一体式智能控制太阳能路灯。
背景技术
路灯是指给道路提供照明功能的灯具,泛指交通照明中路面照明范围内的灯具,它由灯具,电线,光源,灯杆,灯臂,法兰盘,基础预埋件组成一个整体,路灯被广泛运用于各种需要照明的地方,给道路路况提供了良好的照明条件,同时也方便了行人和车辆的正常行走,在社会发展中发挥着重要的作用,而太阳能作为新能源也一直在被人们利用,从原先的家用供电,到现在已经可以对路灯进行太阳能供电,从而使得现在的路灯更加智能,也更加节能。
然而现有的太阳能路灯在使用过程中存在着一些不足之处,对于路灯的缓冲减震性上有所不足,容易发生过度磨损的现象,同时在灯体的安装拆卸灵活性上不够完善,增加了操作人员的工作负担,降低了路灯的实用性。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种具有缓冲减震效果,安装与维护方便且实用性强的一种一体式智能控制太阳能路灯。
一种一体式智能控制太阳能路灯,包括灯臂、灯体、灯柱、底座和控制器,所述灯柱的底部安装有控制器,且控制器的底部与底座相连,所述灯柱的顶端贯穿有一水平插设的绕柱,且绕柱的长度大于灯柱的直径,所述灯柱的顶部套接有夹持套管,所述夹持套管的内部垂直设置有一弹性管,弹性管的两侧还对称悬设有一对钢索,该钢索的上端与夹持套管的内顶端焊接,下端与绕柱相连,所述夹持套管的两侧螺栓连接有灯臂,且灯臂靠外的一端通过其下方焊接的卡柱卡扣连接有挂杆,挂杆的下方安装有灯体,所述夹持套管的顶部焊接有光伏组件仓,所述光伏组件仓的内部设置有电机,光伏组件仓的上方设置有平衡板,且平衡板与电机之间通过转轴传动连接,所述的平衡板上表面开设有若干个定位孔,平衡板的顶部连接有太阳能电池板,所述太阳能电池板的底部还设有用于和定位孔卡合的连接块,且太阳能电池板底部的导线穿过定位孔连接至光伏组件仓中。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述灯柱的两侧焊接有限位块,且限位块的上表面设有用于限位的凸块,夹持套管下表面开设有与凸块相对应的凹槽,当弹性管受到压力下压时,夹持套管会向下移动,使得凸块嵌入到凹槽内,对夹持套管的位置进行限位。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述灯臂共设有两个,且两个灯臂关于灯柱的竖直中线对称,其横截面为内弯式弧形结构。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述平衡板的横截面为梯形结构,其上端直径大于下端直径10cm-100cm。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述钢索的长度大于弹性管常态时的长度且小于等于弹性管达到弹性极限时的长度。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述挂杆的上表面向内开设有用于与卡柱卡合的卡槽,且卡柱的横截面为内嵌式结构,将挂杆旋转,使得卡柱能够嵌入到卡槽内,从而对挂杆进行固定。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述太阳能电池板、灯体、控制器和电机的输入端与市电的输出端电性连接。
本发明中,首先通过设置的弹性管,当灯臂受到恶劣天气中较大风力吹动时,弹性管会受到挤压力使其压缩变形,从而降低了夹持套管与灯柱之间产生的挤压磨损,而当弹性管回弹复位时,绕柱与钢索的连接能够确保夹持套管不会发生脱落的现象,最大化的增强了路灯的整体安全性,其次通过设置的卡柱,并且卡柱为内嵌式结构,当安装或者拆卸灯体时,只需要旋转灯体,使得卡柱嵌入到卡槽内,就可以实现灯体的固定,无需通过其他机械固定的方式加以固定,提高了灯体的安装灵活性,另一方面该路灯的整体结构相对一体化,布局安全合理,实现了智能控制的作用,具有较强的实用性。
附图说明
图1为本发明提出的一种一体式智能控制太阳能路灯的结构示意图;
图2为本发明夹持套管内部的结构示意图;
图3为本发明平衡板的结构示意图;
图4为本发明灯体的结构示意图。
图例说明:
1-太阳能电池板、2-灯臂、21-卡柱、3-灯体、31-挂杆、4-夹持套管、41-钢索、42-弹性管、5-灯柱、51-绕柱、6-底座、7-控制器、8-限位块、9-光伏组件仓、10-电机、11-平衡板、111-转轴、112-定位孔。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
参见图1-4,一种一体式智能控制太阳能路灯,包括灯臂2、灯体3、灯柱5、底座6和控制器7,所述灯柱5的底部安装有控制器7,且控制器7的底部与底座6相连,所述灯柱5的顶端贯穿有一水平插设的绕柱51,且绕柱51的长度大于灯柱5的直径,所述灯柱5的顶部套接有夹持套管4,所述夹持套管4的内部垂直设置有一弹性管42,弹性管42的两侧还对称悬设有一对钢索41,该钢索41的上端与夹持套管4的内顶端焊接,下端与绕柱51相连,所述夹持套管4的两侧螺栓连接有灯臂2,且灯臂2靠外的一端通过其下方焊接的卡柱21卡扣连接有挂杆31,挂杆31的下方安装有灯体3,所述夹持套管4的顶部焊接有光伏组件仓9,用于储存太阳能转化的电能,所述光伏组件仓9的内部设置有电机10,光伏组件仓9的上方设置有平衡板11,且平衡板11与电机10之间通过转轴111传动连接,所述的平衡板11上表面开设有若干个定位孔112,平衡板9的顶部连接有太阳能电池板1,所述太阳能电池板1的底部还设有用于和定位孔112卡合的连接块,且太阳能电池板1底部的导线穿过定位孔112连接至光伏组件仓9中,其目的在于,平衡板11用于承托太阳能电池板1,平衡板11上的定位孔112和太阳能电池板1上的连接块卡合,便于将太阳能电池板1底部的连接线顺着连接块穿过定位孔112并连接到光伏组件仓9中,连接块和定位孔112既能使平衡板11和太阳能电池板1固定起来,又能避免太阳能电池板1底部连接线的裸漏,起到很好的保护作用。
本实施例中,灯柱5的两侧焊接有限位块8,且限位块8的上表面设有用于限位的凸块,夹持套管4下表面开设有与凸块相对应的凹槽,当弹性管42受到压力下压时,夹持套管4会向下移动,使得凸块嵌入到凹槽内,从而对夹持套管4的位置起到限制的作用。
本实施例中,灯臂2共设有两个,且两个灯臂2关于灯柱5的竖直中线对称,其横截面为内弯式弧形结构,一方面能够保证灯体3的安装稳定,另一方面内弯式弧形的结构也降低了灯臂2受到的外界冲击影响,延长了灯臂2的使用寿命。
本实施例中,平衡板11的横截面为梯形结构,其上端直径大于下端直径10cm-100cm,其目的在于,增大平衡板11上表面与太阳能电池板1的接触面积,从而有效的降低了平衡板11所受到的压力,减少了使用中造成的磨损和不必要的维修,本实施例为平衡板11上端直径大于下端直径10cm,其他条件下,可根据环境或太阳能电池板1的尺寸进行调整。
本实施例中,钢索41的长度大于弹性管42常态时的长度且小于等于弹性管42达到弹性极限时的长度,将钢索41与绕柱51连接的目的在于,能够对夹持套管4的安装位置起到保护作用,避免弹性管42回弹导致夹持套管4从灯柱5表面脱落,本实施例为钢索41长度大于弹性管42常态时的长度且小于弹性管42达到弹性极限时的长度,其他条件下,可根据环境的恶劣程度选择不同长度的钢索41,因为正常环境下,该装置会受到向下的压力,而一些恶劣环境中,如风力强劲的地区,该装置受到的向下的压力更大,回弹的程度也更大,此外可能还会受到向下或侧向的压力,弹性管42弹性形变的程度加大了,则需要钢索41的长度等于弹性管42弹性极限时的长度,从而保证夹持套管4不会从灯柱5表面脱离。
本实施例中,挂杆31的上表面向内开设有用于与卡柱21卡合的卡槽,且卡柱21的横截面为内嵌式结构,将挂杆31旋转,使得卡柱21能够嵌入到卡槽内,从而对挂杆31进行固定,无需再使用其他加固方式进行固定。
本实施例中,太阳能电池板1、灯体3、控制器7和电机10的输入端与市电的输出端电性连接。
工作原理:使用时,通过底座6将灯柱5安装在道路两旁,控制器7连接到电源电路或市电中,此时控制器7控制电机10转动,而电机10根据设定的工作参数通过转轴111带动太阳能电池板1转动,使得太阳能电池板1能够与太阳光线的直射面相互平行,然后将太阳能电池板1产生的电能储存,并且对灯体3进行供电,使得灯体3能够发出光线,而当路灯受到较大风力吹动时,夹持套管4内的弹性管42会被压缩形变,从而对夹持套管4起到缓冲减震的效果,而钢索41能够避免夹持套管4回弹过度发生脱落,提高了装置的稳定性,此外,整个装置的连接多采用灵活可拆卸的连接方式,便于安装和维修,减轻了操作人员的工作负担。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (3)
1.一种一体式智能控制太阳能路灯,包括灯臂、灯体、灯柱、底座和控制器,所述灯柱的底部安装有控制器,且控制器的底部与底座相连,其特征在于,所述灯柱的顶端贯穿有一水平插设的绕柱,且绕柱的长度大于灯柱的直径,所述灯柱的顶部套接有夹持套管,所述夹持套管的内部垂直设置有一弹性管,弹性管的两侧还对称悬设有一对钢索,该钢索的上端与夹持套管的内顶端焊接,下端与绕柱相连,所述夹持套管的两侧螺栓连接有灯臂,且灯臂靠外的一端通过其下方焊接的卡柱卡扣连接有挂杆,挂杆的下方安装有灯体,所述夹持套管的顶部焊接有光伏组件仓,所述光伏组件仓的内部设置有电机,光伏组件仓的上方设置有平衡板,且平衡板与电机之间通过转轴传动连接,所述的平衡板上表面开设有若干个定位孔,平衡板的顶部连接有太阳能电池板,所述太阳能电池板的底部还设有用于和定位孔卡合的连接块,且太阳能电池板底部的导线穿过定位孔连接至光伏组件仓中;
所述灯柱的两侧焊接有限位块,且限位块的上表面设有用于限位的凸块,夹持套管下表面开设有与凸块相对应的凹槽,当弹性管受到压力下压时,夹持套管会向下移动,使得凸块嵌入到凹槽内,对夹持套管的位置进行限位;
所述灯臂共设有两个,且两个灯臂关于灯柱的竖直中线对称,其横截面为内弯式弧形结构;
所述钢索的长度大于弹性管常态时的长度且小于等于弹性管达到弹性极限时的长度;
所述挂杆的上表面向内开设有用于与卡柱卡合的卡槽,且卡柱的横截面为内嵌式结构,将挂杆旋转,使得卡柱能够嵌入到卡槽内,从而对挂杆进行固定。
2.根据权利要求1所述的一种一体式智能控制太阳能路灯,其特征在于,所述平衡板的横截面为梯形结构,其上端直径大于下端直径10cm-100cm。
3.根据权利要求1所述的一种一体式智能控制太阳能路灯,其特征在于,所述太阳能电池板、灯体、控制器和电机的输入端与市电的输出端电性连接。
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