CN111555702A - 一种抗风追光型太阳能led路灯 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及照明技术领域,具体来说涉及一种抗风追光型太阳能LED路灯。包括灯杆以及连接在灯杆上的灯臂,灯臂上安装有LED灯头,灯杆顶部固接有工字型支撑架,支撑架的横杆通过支架连接于灯杆,支撑架的横杆上分别固接有相对设置的追光机构,追光机构转动连接有可伸缩太阳能电池板;可伸缩太阳能电池板包括固定太阳能电池板,固定太阳能电池板背面固接有支撑板,支撑板上设置有伸缩机构,固定太阳能电池板通过伸缩机构连接有第一活动太阳能电池板和第二活动太阳能电池板。本发明同时设置多块太阳能电池板,且太阳能电池板可以根据时间调整角度,恶劣天气时,太阳能电池板收缩具有更好的抗风性能。

Description

一种抗风追光型太阳能LED路灯
技术领域
本发明涉及照明技术领域,具体来说涉及一种抗风追光型太阳能LED路灯。
背景技术
太阳能作为一种新能源,它与常规能源相比有三大特点:第一、它是人类可以利用的最丰富的能源。第二、地球上,无论何处都有太阳能,可以就地开发利用,不存在运输问题。第三、太阳能是一种洁净的能源,在开发利用时,不会产生废渣、废水、废气、也没有噪音,更不会影响生态平衡。随着我国城市化进程的加快,LED路灯以定向发光、功率消耗低、驱动特性好、响应速度快、抗震能力高、使用寿命长、绿色环保等优势逐渐走入人们的视野、成为世界上最具有替代传统光源优势的新一代节能光源。因此,LED太阳能路灯将成为道路照明节能改造的最佳选择。
太阳能电池板是把太阳光直接转换成电能的一种器件,随着光电转化率的提升而不断进步。现有技术中的LED路灯基本会设置太阳能电池板,但是太阳能电池板不会根据光线调节角度,导致太阳光的利用率不是很好,而且目前的LED路灯角度不可调导致照明效果差。
另一方面,太阳能电池板面积越大,吸收太阳光越多,但是太阳光电池板面积越大,自重越重,整片的太阳能电池板在实际使用过程中还需要考虑风阻和恶劣天气,所以大片的太阳能电池板的运输、安装、使用都存在诸多不便。
发明内容
鉴于上述情况,本发明提供了一种抗风追光型太阳能LED路灯,同时设置多块太阳能电池板,且太阳能电池板可以根据时间调整角度,恶劣天气时,太阳能电池板收缩具有更好的抗风性能。
为实现上述目的,本发明公开了一种抗风追光型太阳能LED路灯,包括灯杆以及连接在所述灯杆上的灯臂,所述灯臂上安装有LED灯头,所述灯杆顶部固接有工字型支撑架,所述支撑架的横杆通过支架连接于所述灯杆,所述支撑架的横杆上分别固接有相对设置的追光机构,所述追光机构转动连接有可伸缩太阳能电池板;
所述可伸缩太阳能电池板包括固定太阳能电池板,所述固定太阳能电池板背面固接有支撑板,所述支撑板上设置有伸缩机构,所述固定太阳能电池板通过所述伸缩机构连接有第一活动太阳能电池板和第二活动太阳能电池板。
进一步的,所述追光机构包括支撑座,所述支撑座一侧固接有齿条,所述支撑座的上方开有滑槽,所述滑槽内配套有滑块,所述滑块上方固接有底座,所述底座中心贯穿有转轴,所述转轴与底座转动连接,所述转轴的一端套入于与所述齿条相配套的齿轮并且连接于电机甲的输出端,所述转轴的另一端贯穿于所述固定太阳能电池板中心轴并连接于相对所述追光机构的齿轮,所述转轴与固定太阳能电池板固定连接。
进一步的,所述伸缩机构包括第一齿轮、第二齿轮、第一齿条、第二齿条、第一连接套、第二连接套、第一连接杆、第二连接杆和连接柱,所述第一齿轮和第二齿轮分别套入有转轴甲和转轴乙,所述转轴甲和转轴乙的一端插入于所述支撑板;所述第一齿轮与第一齿条配套,所述第一齿条与第一连接杆相固接,所述第一连接杆又与第一连接套相固接,所述第一连接套套入于所述连接柱,所述第一连接套固接于所述第一活动太阳能电池板;所述第二齿轮与第二齿条配套,所述第二齿条与第二连接杆相固接,所述第二连接杆又与第二连接套相固接,所述第二连接套套入于所述连接柱,所述第二连接套固接于所述第二活动太阳能电池板;所述连接柱通过支板固接于所述支撑板。
进一步的,所述支撑座内安装有智能储控一体式锂电池组件、时钟芯片、控制器,所述智能储控一体式锂电池组件、时钟芯片、控制器、电机甲通过电源线缆进行连接。
进一步的,所述滑槽的横截面为梯形。
进一步的,所述支撑板上安装有风速检测仪、智能控制器,所述风速检测仪、智能控制器与电机甲电信号连接。
进一步的,所述第一齿轮的齿数是第二齿轮的两倍。
进一步的,所述转轴甲和转轴乙分别由两台电机驱动,且两台电机的转动方向相反。
附图说明
图1是本发明使用状态一的结构示意图。
图2是本发明使用状态二的结构示意图。
图3是本发明使用状态三的结构示意图。
图4是本发明收缩状态的结构示意图。
图5是本发明使用状态二的结构示意俯视图。
图6是本发明中追光机构的结构示意图。
图7是本发明中伸缩机构的结构示意图。
图8是本发明中伸缩机构的局部结构示意图。
附图中:
1、灯杆;2、灯臂;3、LED灯头;4、支撑架;5、支架;
6、追光机构;61、支撑座;62、齿条;63、滑槽;64、滑块;65、底座;66、转轴;67、齿轮;
7、可伸缩太阳能电池板;71、固定太阳能电池板;72、支撑板;73、伸缩机构;731、第一齿轮;732、第二齿轮;733、第一齿条;734、第二齿条;735、第一连接套;736、第二连接套;737、第一连接杆;738、第二连接杆;739、连接柱;740、转轴甲;741、转轴乙;742、支板;74、第一活动太阳能电池板;75、第二活动太阳能电池板。
具体实施方式
为利于对本发明的了解,以下结合附图及实施例进行说明。
参见图1至图8所示,一种抗风追光型太阳能LED路灯,包括灯杆1以及连接在所述灯杆1上的灯臂2,所述灯臂2上安装有LED灯头3,所述灯杆1顶部固接有工字型支撑架4,所述支撑架4的横杆通过支架5连接于所述灯杆1,所述支撑架4的横杆上分别固接有相对设置的追光机构6,所述追光机构6转动连接有可伸缩太阳能电池板7;
所述可伸缩太阳能电池板7包括固定太阳能电池板71,所述固定太阳能电池板71背面固接有支撑板72,所述支撑板72上设置有伸缩机构73,所述固定太阳能电池板71通过所述伸缩机构73连接有第一活动太阳能电池板74和第二活动太阳能电池板75。
进一步的,所述追光机构6包括支撑座61,所述支撑座61一侧固接有齿条62,所述支撑座61的上方开有滑槽63,所述滑槽63内配套有滑块64,所述滑块64上方固接有底座65,所述底座65中心贯穿有转轴66,所述转轴66与底座65转动连接,所述转轴66的一端套入于与所述齿条62相配套的齿轮67并且连接于电机甲(图中未显示)的输出端,所述电机甲相对于支撑座61滑动连接,所述转轴66的另一端贯穿于所述固定太阳能电池板71中心轴并连接于相对所述追光机构的齿轮67,所述转轴66与固定太阳能电池板71固定连接。
进一步的,所述伸缩机构73包括第一齿轮731、第二齿轮732、第一齿条733、第二齿条734、第一连接套735、第二连接套736、第一连接杆737、第二连接杆738和连接柱739,所述第一齿轮731和第二齿轮732分别套入有转轴甲740和转轴乙741,所述转轴甲740和转轴乙741的一端插入于所述支撑板72;所述第一齿轮731与第一齿条733配套,所述第一齿条733与第一连接杆737相固接,所述第一连接杆737又与第一连接套735相固接,所述第一连接套735套入于所述连接柱739,所述第一连接套735固接于所述第一活动太阳能电池板74;所述第二齿轮732与第二齿条734配套,所述第二齿条734与第二连接杆738相固接,所述第二连接杆738又与第二连接套736相固接,所述第二连接套738套入于所述连接柱739,所述第二连接套738固接于所述第二活动太阳能电池板75;所述连接柱739通过支板742固接于所述支撑板72。
进一步的,所述支撑座61内安装有智能储控一体式锂电池组件、时钟芯片、控制器,所述智能储控一体式锂电池组件、时钟芯片、控制器、电机甲通过电源线缆进行连接。
进一步的,所述滑槽63的横截面为梯形。
进一步的,所述支撑板72上安装有风速检测仪、智能控制器,所述风速检测仪、智能控制器与电机甲电信号连接。
进一步的,所述第一齿轮731的齿数是第二齿轮732的两倍。
进一步的,所述转轴甲741和转轴乙742分别由两台电机驱动,且两台电机的转动方向相反。两台电机分别固定于支撑板72的背面。
实施例1
天气晴朗时,伸缩机构73控制电机甲,使得第一活动太阳能电池板74和第二活动太阳能电池板75伸展。这样,固定太阳能电池板71、第一活动太阳能电池板74和第二活动太阳能电池板75就都可以吸收太阳光将光能转换为电能储存在智能储控一体式锂电池组件中,用于夜晚LED灯头3的照明。
如说明书附图中的图1所示,早上8点时,控制器通过时钟芯片提供的时间控制电机甲转动,使得三块太阳能电池板同时翻转对着东方。
如说明书附图中的图2所示,中午时,控制器通过时钟芯片提供的时间控制电机甲转动,使得三块太阳能电池板同时翻转至与地面平行。
如说明书附图中的图3所示,下午4点时,控制器通过时钟芯片提供的时间控制电机甲转动,使得三块太阳能电池板同时翻转对着西方。
这样,同时设置多块太阳能电池板,且多块太阳能电池板同时能够根据时间调整角度,能够更好地吸收太阳能,太阳光的利用率更高,照明效果更好。
如说明书附图中的图4所示,大风等恶劣天气时,支撑板72上安装的风速检测仪检测风速,达到设定值时,智能控制器控制电机甲转动,电机带动第一齿轮731、第二齿轮732转动,第一齿条733、第二齿条734就发生相对滑动,带动第一连接套735、第二连接套736在连接柱739上移动,也就带动第一活动太阳能电池板74和第二活动太阳能电池板75在固定太阳能电池板71的表面发生相对滑动,使得第一活动太阳能电池板74和第二活动太阳能电池板75重叠在固定太阳能电池板71的上表面。同时,智能控制器信号传输给控制器,使得控制器控制电机甲转动,使得太阳能电池板伸缩重叠于支撑架4的上表面,具有很好的抗风性能,延长了太阳能电池板的使用寿命。
以上结合附图及实施例对本发明进行了详细说明,本领域中普通技术人员可根据上述说明对本发明做出种种变化例。因而,实施例中的某些细节不应构成对本发明的限定,本发明将以所附权利要求书界定的范围作为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种抗风追光型太阳能LED路灯,包括灯杆以及连接在所述灯杆上的灯臂,所述灯臂上安装有LED灯头,其特征在于:所述灯杆顶部固接有工字型支撑架,所述支撑架的横杆通过支架连接于所述灯杆,所述支撑架的横杆上分别固接有相对设置的追光机构,所述追光机构转动连接有可伸缩太阳能电池板;
所述可伸缩太阳能电池板包括固定太阳能电池板,所述固定太阳能电池板背面固接有支撑板,所述支撑板上设置有伸缩机构,所述固定太阳能电池板通过所述伸缩机构连接有第一活动太阳能电池板和第二活动太阳能电池板。
2.根据权利要求1所述的一种抗风追光型太阳能LED路灯,其特征在于:所述追光机构包括支撑座,所述支撑座一侧固接有齿条,所述支撑座的上方开有滑槽,所述滑槽内配套有滑块,所述滑块上方固接有底座,所述底座中心贯穿有转轴,所述转轴与底座转动连接,所述转轴的一端套入于与所述齿条相配套的齿轮并且连接于电机的输出端,所述转轴的另一端贯穿于所述固定太阳能电池板中心轴并连接于相对所述追光机构的齿轮,所述转轴与固定太阳能电池板固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种抗风追光型太阳能LED路灯,其特征在于:所述伸缩机构包括第一齿轮、第二齿轮、第一齿条、第二齿条、第一连接套、第二连接套、第一连接杆、第二连接杆和连接柱,所述第一齿轮和第二齿轮分别套入有转轴甲和转轴乙,所述转轴甲和转轴乙的一端插入于所述支撑板;所述第一齿轮与第一齿条配套,所述第一齿条与第一连接杆相固接,所述第一连接杆又与第一连接套相固接,所述第一连接套套入于所述连接柱,所述第一连接套固接于所述第一活动太阳能电池板;所述第二齿轮与第二齿条配套,所述第二齿条与第二连接杆相固接,所述第二连接杆又与第二连接套相固接,所述第二连接套套入于所述连接柱,所述第二连接套固接于所述第二活动太阳能电池板;所述连接柱通过支板固接于所述支撑板。
4.根据权利要求2所述的一种抗风追光型太阳能LED路灯,其特征在于:所述支撑座内安装有智能储控一体式锂电池组件、时钟芯片、控制器,所述智能储控一体式锂电池组件、时钟芯片、控制器、电机甲通过电源线缆进行连接。
5.根据权利要求2所述的一种抗风追光型太阳能LED路灯,其特征在于:所述滑槽的横截面为梯形。
6.根据权利要求3所述的一种抗风追光型太阳能LED路灯,其特征在于:所述支撑板上安装有风速检测仪、智能控制器,所述风速检测仪、智能控制器与电机乙电信号连接。
7.根据权利要求3所述的一种抗风追光型太阳能LED路灯,其特征在于:所述第一齿轮的齿数是第二齿轮的两倍。
8.根据权利要求3所述的一种抗风追光型太阳能LED路灯,其特征在于:所述转轴甲和转轴乙分别由两台电机驱动,且两台电机的转动方向相反。
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