CN111396804A - 基于人工智能的城市节水环保灯杆 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基于人工智能的城市节水环保灯杆,包括灯杆,灯杆上连接有照明灯,灯杆上设有能源发电装置接口、降温除霾模块接口、智慧城市设备接口和绿化喷洒装置接口,灯杆的顶部设有信号天线;灯杆的内部设有控制单元、蓄电池和水管。本发明通过设计可拆装模块化的功能装置,并在灯杆上设置多个对应的可拆卸接口,作为标准化灯杆,根据客户需求增减对应的功能装置,降低厂家生产成本,提高灯杆的兼容性和扩展性,并且加入人工智能控制功能,达到智能化节水节电除霾的节能减排效果。
Description
技术领域
本发明属于市政建设领域,具体涉及一种基于人工智能的城市节水环保灯杆。
背景技术
随着社会经济的不断发展,城市规模也在快速扩大,人口逐渐往都市集中,许多问题也伴随而来,例如环境污染、电力需求、交通堵塞问题等等。由道路路灯照明、花坛维护、道路除尘等公共服务带来的能源与物质消耗也越来越多。路灯作为城市基础设施建设中的重要一环,既能为居民日常生活提供便利,也是城市现代化发展的一项标志。但在传统的城市照明工作中,还存在着较多问题,如深夜大量电力资源的浪费、路灯功能单一、作用简单等。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:提供一种基于人工智能的城市节水环保灯杆,增强灯杆功能,节约能源。
本发明为解决上述技术问题所采取的技术方案为:一种基于人工智能的城市节水环保灯杆,包括灯杆,灯杆上连接有照明灯,其特征在于:灯杆上设有能源发电装置接口、降温除霾模块接口、智慧城市设备接口和绿化喷洒装置接口,灯杆的顶部设有信号天线;灯杆的内部设有控制单元、蓄电池和水管;
能源发电装置接口包括第一可拆卸机械连接接口和第一电连接线路接口;第一可拆卸机械连接接口用于灯杆与能源发电装置的可拆卸固定连接,第一电连接线路接口用于将能源发电装置产生的电能输送至蓄电池存储;
降温除霾模块包括温湿度一体式传感器、空气颗粒物检测装置和降温除霾喷头,降温除霾喷头处设有第一电磁阀;降温除霾模块接口包括第二可拆卸机械连接接口、第二电连接线路接口和第一水管管路接口;第二可拆卸机械连接接口用于灯杆与降温除霾模块的可拆卸固定连接,第二电连接线路接口用于控制单元与温湿度一体式传感器、空气颗粒物检测装置、第一电磁阀的连接;第一水管管路接口用于将水管中的水输送至降温除霾喷头;
绿化喷洒装置包括土壤湿度传感器和绿化喷洒喷头,绿化喷洒喷头处设有第二电磁阀;绿化喷洒装置接口包括第三可拆卸机械连接接口、第三电连接线路接口和第二水管管路接口;第三可拆卸机械连接接口用于灯杆与绿化喷洒喷头的可拆卸固定连接,第三电连接线路接口用于控制器与土壤湿度传感器、第二电磁阀的连接;第二水管管路接口用于将水管中的水输送至绿化喷洒喷头;
智慧城市设备包括车流量监测单元和远程通讯单元;智慧城市设备接口包括第四可拆卸机械连接接口和第四电连接线路接口;第四可拆卸机械连接接口用于灯杆与智慧城市设备的可拆卸固定连接,第四电连接线路接口用于智慧城市设备与控制单元和信号天线的电连接;智慧城市设备用于远程发送灯杆处的车流量,并远程接收控制指令给控制单元,由控制单元控制照明灯的亮度;
控制单元用于根据温湿度一体式传感器和空气颗粒物检测装置的结果控制第一电磁阀的启闭,根据土壤湿度传感器的结果控制第二电磁阀的启闭,根据远程接收的控制指令控制照明灯的亮度;
蓄电池用于从能源发电装置获取电能存储,并给控制单元、照明灯和智慧城市设备供电。
按上述方案,所述的能源发电装置包括风能发电装置和太阳能发电装置。
按上述方案,所述的风能发电装置包括风车和风力发电机。
按上述方案,所述的太阳能发电装置包括太阳能隔板,太阳能隔板通过轴承与旋转电机连接;控制单元根据太阳能跟随原理,控制旋转电机旋转使得太阳能隔板绕轴承旋转,从而始终朝向太阳。
本发明的有益效果为:通过设计可拆装模块化的功能装置,并在灯杆上设置多个对应的可拆卸接口,作为标准化灯杆,根据客户需求增减对应的功能装置,降低厂家生产成本,提高灯杆的兼容性和扩展性,并且加入人工智能控制功能,达到智能化节水节电除霾的节能减排效果。
附图说明
图1为本发明一实施例的结构示意图。
图2为绿化喷洒喷头的结构示意图。
图3为本发明一实施例的顶部细节图。
图4为绿化喷洒喷头内部结构示意图。
图中:1-灯杆,2-照明灯,3-信号天线,4-风能发电装置,5-降温除霾喷头,6-绿化喷洒装置,6-1-绿化喷洒喷头,6-2-第二电磁阀,7-智慧城市设备,8-控制单元,9-控制线路,10-进水管,11-出水管。
具体实施方式
下面结合具体实例和附图对本发明做进一步说明。
本发明提供一种基于人工智能的城市节水环保灯杆,如图1至图4所示,包括灯杆1,灯杆1上连接有照明灯2,灯杆1上设有能源发电装置接口、降温除霾模块接口、智慧城市设备接口和绿化喷洒装置接口,灯杆1的顶部设有信号天线3;灯杆1的内部设有控制单元8、蓄电池和水管,水管分为进水管10和出水管11。
能源发电装置接口包括第一可拆卸机械连接接口和第一电连接线路接口;第一可拆卸机械连接接口用于灯杆1与能源发电装置的可拆卸固定连接,第一电连接线路接口用于将能源发电装置产生的电能输送至蓄电池存储。能源发电装置包括风能发电装置4和太阳能发电装置。风能发电装置包括风车和风力发电机。太阳能发电装置包括太阳能隔板,太阳能隔板通过轴承与旋转电机连接;控制单元根据太阳能跟随原理,控制旋转电机旋转使得太阳能隔板绕轴承旋转,从而始终朝向太阳。
降温除霾模块包括温湿度一体式传感器、空气颗粒物检测装置和降温除霾喷头5,降温除霾喷头5处设有第一电磁阀;降温除霾模块接口包括第二可拆卸机械连接接口、第二电连接线路接口和第一水管管路接口;第二可拆卸机械连接接口用于灯杆1与降温除霾模块的可拆卸固定连接,第二电连接线路接口用于控制单元8与温湿度一体式传感器、空气颗粒物检测装置、第一电磁阀的连接;第一水管管路接口用于将水管中的水输送至降温除霾喷头5。
绿化喷洒装置6包括土壤湿度传感器和绿化喷洒喷头6-1,绿化喷洒喷头6-1处设有第二电磁阀6-2;绿化喷洒装置接口包括第三可拆卸机械连接接口、第三电连接线路接口和第二水管管路接口;第三可拆卸机械连接接口用于灯杆1与绿化喷洒喷头6-1的可拆卸固定连接,第三电连接线路接口用于控制器8与土壤湿度传感器、第二电磁阀6-2的连接;第二水管管路接口用于将水管中的水输送至绿化喷洒喷头6-1。
智慧城市设备7包括车流量监测单元和远程通讯单元;智慧城市设备接口包括第四可拆卸机械连接接口和第四电连接线路接口;第四可拆卸机械连接接口用于灯杆1与智慧城市设备7的可拆卸固定连接,第四电连接线路接口用于智慧城市设备7与控制单元8和信号天线3的电连接;智慧城市设备7用于远程发送灯杆1处的车流量,并远程接收控制指令给控制单元8,由控制单元8控制照明灯2的亮度。
控制单元8用于根据温湿度一体式传感器和空气颗粒物检测装置的结果控制第一电磁阀的启闭,根据土壤湿度传感器的结果控制第二电磁阀6-2的启闭,根据远程接收的控制指令控制照明灯2的亮度。
蓄电池用于从能源发电装置获取电能存储,并给控制单元8、照明灯2和智慧城市设备7供电。
能源发电装置、降温除霾模块、绿化喷洒装置和智慧城市设备7均为独立的模块化结构,控制单元8中设有既定的程序,并通过控制线路9分别连至对应的接口,只要这些模块化结构与灯杆1上对应的接口连接,即可实现相应的功能。如此,灯杆可作为标准件生产,客户只需要根据需要,安装对应的模块化结构即可,降低厂家生产成本、提高资源利用效率,以达到智能化节水、节电、除霾的节能减排效果。
以上实施例仅用于说明本发明的设计思想和特点,其目的在于使本领域内的技术人员能够了解本发明的内容并据以实施,本发明的保护范围不限于上述实施例。所以,凡依据本发明所揭示的原理、设计思路所作的等同变化或修饰,均在本发明的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种基于人工智能的城市节水环保灯杆,包括灯杆,灯杆上连接有照明灯,其特征在于:灯杆上设有能源发电装置接口、降温除霾模块接口、智慧城市设备接口和绿化喷洒装置接口,灯杆的顶部设有信号天线;灯杆的内部设有控制单元、蓄电池和水管;
能源发电装置接口包括第一可拆卸机械连接接口和第一电连接线路接口;第一可拆卸机械连接接口用于灯杆与能源发电装置的可拆卸固定连接,第一电连接线路接口用于将能源发电装置产生的电能输送至蓄电池存储;
降温除霾模块包括温湿度一体式传感器、空气颗粒物检测装置和降温除霾喷头,降温除霾喷头处设有第一电磁阀;降温除霾模块接口包括第二可拆卸机械连接接口、第二电连接线路接口和第一水管管路接口;第二可拆卸机械连接接口用于灯杆与降温除霾模块的可拆卸固定连接,第二电连接线路接口用于控制单元与温湿度一体式传感器、空气颗粒物检测装置、第一电磁阀的连接;第一水管管路接口用于将水管中的水输送至降温除霾喷头;
绿化喷洒装置包括土壤湿度传感器和绿化喷洒喷头,绿化喷洒喷头处设有第二电磁阀;绿化喷洒装置接口包括第三可拆卸机械连接接口、第三电连接线路接口和第二水管管路接口;第三可拆卸机械连接接口用于灯杆与绿化喷洒喷头的可拆卸固定连接,第三电连接线路接口用于控制器与土壤湿度传感器、第二电磁阀的连接;第二水管管路接口用于将水管中的水输送至绿化喷洒喷头;
智慧城市设备包括车流量监测单元和远程通讯单元;智慧城市设备接口包括第四可拆卸机械连接接口和第四电连接线路接口;第四可拆卸机械连接接口用于灯杆与智慧城市设备的可拆卸固定连接,第四电连接线路接口用于智慧城市设备与控制单元和信号天线的电连接;智慧城市设备用于远程发送灯杆处的车流量,并远程接收控制指令给控制单元,由控制单元控制照明灯的亮度;
控制单元用于根据温湿度一体式传感器和空气颗粒物检测装置的结果控制第一电磁阀的启闭,根据土壤湿度传感器的结果控制第二电磁阀的启闭,根据远程接收的控制指令控制照明灯的亮度;
蓄电池用于从能源发电装置获取电能存储,并给控制单元、照明灯和智慧城市设备供电。
2.根据权利要求1所述的基于人工智能的城市节水环保灯杆,其特征在于:所述的能源发电装置包括风能发电装置和太阳能发电装置。
3.根据权利要求2所述的基于人工智能的城市节水环保灯杆,其特征在于:所述的风能发电装置包括风车和风力发电机。
4.根据权利要求2所述的基于人工智能的城市节水环保灯杆,其特征在于:所述的太阳能发电装置包括太阳能隔板,太阳能隔板通过轴承与旋转电机连接;控制单元根据太阳能跟随原理,控制旋转电机旋转使得太阳能隔板绕轴承旋转,从而始终朝向太阳。
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