CN112361287A - 一种5g太阳能智慧路灯轻站系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种5G太阳能智慧路灯轻站系统,包括灯柱、端盖和套块,所述套块的内壁右侧设置有升降组件,所述升降组件包括第一锥齿轮、第二锥齿轮、电机、齿条、竖杆、球体、蜗杆和蜗轮,所述电机固接在套块的内部右侧下方,所述电机的输出轴上端第二锥齿轮,所述蜗轮的左侧啮合相连有齿条,所述齿条的左端固接有竖杆,所述球体均与端盖间隙配合。该5G太阳能智慧路灯轻站系统,结构科学合理,使用安全方便,通过控制柜、路灯、电机、蜗杆、蜗轮、齿条、第一锥齿轮和第二锥齿轮之间的配合,控制柜控制电机的反转,便于使用者对支杆处的路灯进行检修,避免了现有技术需要路灯通过吊装的方式检修导致不便于在地面进行维修的问题。
Description
技术领域
本发明涉及路灯技术领域,具体为一种5G太阳能智慧路灯轻站系统。
背景技术
智慧路灯是指通过应用先进、高效、可靠的电力线载波通信技术和无线GPRS/CDMA通信技术等,实现对路灯的远程集中控制与管理的路灯,智慧路灯具有根据车流量自动调节亮度、远程照明控制、故障主动报警、灯具线缆防盗、远程抄表等功能,能够大幅节省电力资源,提升公共照明管理水平,节省维护成本,虽然现有技术的智慧路灯能够搭配5G信号进行使用,但是现有技术存在需要路灯通过吊装的方式检修导致不便于在地面进行维修的问题,路灯在特定高度固定时需要在拧入螺钉导致容易高空坠物的问题,路灯下降进行检修时无法转动角度容易阻挡马路上车辆的问题,同时仍存在太阳能板无法根据不同季节的阳光直射角度调整自身角度的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种5G太阳能智慧路灯轻站系统,以解决上述背景技术中提出的需要路灯通过吊装的方式检修导致不便于在地面进行维修的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种5G太阳能智慧路灯轻站系统,包括灯柱、端盖和套块,所述灯柱的外壁上下两侧均固接有端盖,所述灯柱的外壁上方设置有套块,所述套块的内壁右侧设置有升降组件;
所述升降组件包括第一锥齿轮、第二锥齿轮、电机、齿条、竖杆、球体、蜗杆和蜗轮;
所述电机固接在套块的内部右侧下方,所述电机的输出轴上端第二锥齿轮,所述第二锥齿轮的上方左侧啮合相连有第一锥齿轮,所述第一锥齿轮的左端固接有蜗杆,所述蜗杆下端啮合相连有蜗轮,所述蜗杆的外壁左右两侧均通过轴承与套块转动相连,所述蜗轮的内部转轴外壁通过轴承与套块转动相连,所述蜗轮的左侧啮合相连有齿条,所述齿条的左端固接有竖杆,所述竖杆的上下两端均固接有球体,所述球体均与端盖间隙配合。
优选的,所述球体与端盖之间构成滑动结构。
优选的,所述灯柱外壁上方设置有路灯组件;
所述路灯组件包括推杆、太阳能板、支座、电动推杆、支杆、路灯、蓄电池、导线和控制柜;
所述控制柜和蓄电池均固接在地面下方左右两侧,所述控制柜和蓄电池的内侧通过导线与路灯、太阳能板和电动推杆均电性相连,所述电动推杆的下端内部通过销轴与灯柱转动相连,所述电动推杆的内部设置有推杆,所述电动推杆的内部内壁与推杆贴合相连,所述推杆的左端通过销轴与太阳能板转动相连,所述太阳能板的右端上方通过销轴与支座转动相连,所述支座固接在灯柱的上端,所述支杆固接在套块的上端右侧,所述支杆的右侧内部安装有路灯。
优选的,所述太阳能板的转动开合角度为30°-60°。
优选的,所述支座的竖直中心与灯柱的竖直中心位置一致。
优选的,所述套块的左侧设置有贴紧组件;
所述贴紧组件包括滑块、转把、支杆、双头螺柱和压板;
所述压板位于套块的右侧内壁内部,所述压板与套块滑动相连,所述双头螺柱位于套块的左端内部,所述双头螺柱的外壁上下两侧均通过轴承与套块转动相连,所述双头螺柱的外壁螺纹相连有滑块,所述滑块与套块均滑动相连,所述滑块的前端均设置有支杆,所述支杆的两端均通过销轴分别与压板和滑块转动相连,所述双头螺柱的下端固接有转把。
优选的,所述滑块和支杆均以压板的水平中心为基准呈轴对称分布。
优选的,所述灯柱的下端固接有底座,所述套块的上端左侧固接有5G信号发射器。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该5G太阳能智慧路灯轻站系统,结构科学合理,使用安全方便:
通过控制柜、路灯、电机、蜗杆、蜗轮、齿条、第一锥齿轮和第二锥齿轮之间的配合,控制柜控制电机的反转,使电机可通过第一锥齿轮和第二锥齿轮带动蜗杆进行转动,蜗杆的下端带动蜗轮进行转动,蜗轮可转动可受到齿条的阻挡,使套块可向下移动,便于使用者对支杆处的路灯进行检修,避免了现有技术需要路灯通过吊装的方式检修导致不便于在地面进行维修的问题。
通过控制柜、电机、套块、路灯、滑块、转把、双头螺柱和压板之间的配合,完成维修后在通过控制柜控制电机正转,使电机可控制套块带动路灯向上移动复位,并在套块达到顶部时只需转动转把,使压板通过滑块的驱动向右压紧,即可实现套块和路灯的位置固定,避免了路灯在特定高度固定时需要在拧入螺钉导致容易高空坠物的问题。
通过套块、球体、端盖、灯柱、转把和路灯之间的配合,套块移动至最下方进行检修时,套块可通过球体在端盖的内部转动实现套块的旋转,并通过转把转动即可实现套块角度固定,避免了路灯下降进行检修时无法转动角度容易阻挡马路上车辆的问题。
通过太阳能板、蓄电池、电动推杆、推杆和灯柱之间的配合,电力可由太阳能板产生并输送至蓄电池处收集,由于不同季节的太阳直射角度不断变化,可通过控制电动推杆的内部推杆的伸缩,控制太阳能板的转动,以此来适应太阳的直射角度,避免了现有技术的太阳能板无法根据不同季节的阳光直射角度调整自身角度的问题。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为图1中灯柱、电机和套块处的结构示意图;
图3为图1中端盖、灯柱和支座处的结构示意图;
图4为图1中灯柱、蓄电池和底座处的结构示意图;
图5为图1中灯柱、端盖和压板处的结构示意图;
图6为图1中灯柱、蜗杆和蜗轮处的结构示意图。
图中:1、灯柱,2、路灯组件,201、推杆,202、太阳能板,203、支座,204、电动推杆,205、支杆,206、路灯,207、蓄电池,208、导线,209、控制柜,3、升降组件,301、第一锥齿轮,302、第二锥齿轮,303、电机,304、齿条,305、竖杆,306、球体,307、蜗杆,308、蜗轮,4、贴紧组件,401、滑块,402、转把,403、支杆,404、双头螺柱,405、压板,5、5G信号发射器,6、端盖,7、底座,8、套块。
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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-6,本发明提供一种技术方案:
实施例1
一种5G太阳能智慧路灯轻站系统,包括灯柱1、端盖6和套块8,灯柱1的外壁上下两侧均固接有端盖6,灯柱1的外壁上方设置有套块8,套块8的内壁右侧设置有升降组件3,升降组件3包括第一锥齿轮301、第二锥齿轮302、电机303、齿条304、竖杆305、球体306、蜗杆307和蜗轮308,电机303固接在套块8的内部右侧下方,电机303的型号为mr-j2s-10a的伺服电机,电机303的输出轴上端第二锥齿轮302,第二锥齿轮302的上方左侧啮合相连有第一锥齿轮301,电机303的输出轴通过第一锥齿轮301和第二锥齿轮302带动蜗杆307进行转动,第一锥齿轮301的左端固接有蜗杆307,蜗杆307下端啮合相连有蜗轮308,蜗杆307可带动蜗轮308进行转动,蜗杆307的外壁左右两侧均通过轴承与套块8转动相连,蜗轮308的内部转轴外壁通过轴承与套块8转动相连,蜗轮308的左侧啮合相连有齿条304,齿条304的左端固接有竖杆305,蜗轮308转动可受到齿条304的影响向上移动,竖杆305的上下两端均固接有球体306,球体306均与端盖6间隙配合,球体306与端盖6之间构成滑动结构。
实施例2
作为一种可选情况,参见图1、3和4,5G太阳能智慧路灯轻站系统,灯柱1外壁上方设置有路灯组件2,路灯组件2包括推杆201、太阳能板202、支座203、电动推杆204、支杆205、路灯206、蓄电池207、导线208和控制柜209,控制柜209和蓄电池207均固接在地面下方左右两侧,控制柜209和蓄电池207的内侧通过导线208与路灯206、太阳能板202和电动推杆204均电性相连,蓄电池207的组成为铅蓄电池,电动推杆204的下端内部通过销轴与灯柱1转动相连,电动推杆204的内部设置有推杆201,电动推杆204的内部内壁与推杆201贴合相连,电动推杆204可控制推杆201的伸缩,推杆201的左端通过销轴与太阳能板202转动相连,太阳能板202的右端上方通过销轴与支座203转动相连,支座203固接在灯柱1的上端,支杆205固接在套块8的上端右侧,支杆205的右侧内部安装有路灯206,太阳能板202的转动开合角度为30°-60°,支座203的竖直中心与灯柱1的竖直中心位置一致;。
该实施例中的方案可以与其他实施例中的方案进行选择性的组合使用
实施例3
作为一种可选情况,参见图1、2和5,5G太阳能智慧路灯轻站系统,套块8的左侧设置有贴紧组件4,贴紧组件4包括滑块401、转把402、支杆403、双头螺柱404和压板405,压板405位于套块8的右侧内壁内部,压板405与套块8滑动相连,双头螺柱404位于套块8的左端内部,双头螺柱404的外壁上下两侧均通过轴承与套块8转动相连,套块8可对双头螺柱404进行转动支撑,双头螺柱404的外壁螺纹相连有滑块401,双头螺柱404转动可驱动滑块401进行移动,滑块401与套块8均滑动相连,滑块401的前端均设置有支杆403,支杆403的两端均通过销轴分别与压板405和滑块401转动相连,双头螺柱404的下端固接有转把402,转轴402可带动双头螺柱404进行转动,滑块401和支杆403均以压板405的水平中心为基准呈轴对称分布,灯柱1的下端固接有底座7,套块8的上端左侧固接有5G信号发射器5;
该实施例中的方案可以与其他实施例中的方案进行选择性的组合使用。
实施例4
当需要此5G太阳能智慧路灯轻站系统使用时,首先使用者可通过控制柜207控制电机303的反转,使电机303可通过第一锥齿轮301和第二锥齿轮302带动蜗杆307进行转动,蜗杆307的下端带动蜗轮308进行转动,蜗轮308可转动可受到齿条304的阻挡,使套块8可向下移动,便于使用者对支杆205处的路灯206进行检修,避免了现有技术需要路灯通过吊装的方式检修导致不便于在地面进行维修的问题,完成维修后在通过控制柜207控制电机303正转,使电机303可控制套块8带动路灯206向上移动复位,并在套块8达到顶部时只需转动转把402,使压板405通过滑块401的驱动向右压紧,即可实现套块8和路灯206的位置固定,避免了路灯在特定高度固定时需要在拧入螺钉导致容易高空坠物的问题,而在套块8移动至最下方进行检修时,套块8可通过球体306在端盖6的内部转动实现套块8的旋转,并通过转把402转动即可实现套块8角度固定,避免了路灯下降进行检修时无法转动角度容易阻挡马路上车辆的问题,而在使用过程中,电力可由太阳能板202产生并输送至蓄电池207处收集,由于我国的地理条件导致不同季节的太阳直射角度不断变化,可通过控制电动推杆204的内部推杆201的伸缩,控制太阳能板202的转动,以此来适应太阳的直射角度,避免了现有技术的太阳能板无法根据不同季节的阳光直射角度调整自身角度的问题。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“同轴”、“底部”、“一端” 、 “顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明中, 除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置”、 “连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;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或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种5G太阳能智慧路灯轻站系统,包括灯柱(1)、端盖(6)和套块(8),所述灯柱(1)的外壁上下两侧均固接有端盖(6),所述灯柱(1)的外壁上方设置有套块(8),其特征在于:所述套块(8)的内壁右侧设置有升降组件(3);
所述升降组件(3)包括第一锥齿轮(301)、第二锥齿轮(302)、电机(303)、齿条(304)、竖杆(305)、球体(306)、蜗杆(307)和蜗轮(308);
所述电机(303)固接在套块(8)的内部右侧下方,所述电机(303)的输出轴上端第二锥齿轮(302),所述第二锥齿轮(302)的上方左侧啮合相连有第一锥齿轮(301),所述第一锥齿轮(301)的左端固接有蜗杆(307),所述蜗杆(307)下端啮合相连有蜗轮(308),所述蜗杆(307)的外壁左右两侧均通过轴承与套块(8)转动相连,所述蜗轮(308)的内部转轴外壁通过轴承与套块(8)转动相连,所述蜗轮(308)的左侧啮合相连有齿条(304),所述齿条(304)的左端固接有竖杆(305),所述竖杆(305)的上下两端均固接有球体(306),所述球体(306)均与端盖(6)间隙配合。
2.根据权利要求1所述的一种5G太阳能智慧路灯轻站系统,其特征在于:所述球体(306)与端盖(6)之间构成滑动结构。
3.根据权利要求1所述的一种5G太阳能智慧路灯轻站系统,其特征在于:所述灯柱(1)外壁上方设置有路灯组件(2);
所述路灯组件(2)包括推杆(201)、太阳能板(202)、支座(203)、电动推杆(204)、支杆(205)、路灯(206)、蓄电池(207)、导线(208)和控制柜(209);
所述控制柜(209)和蓄电池(207)均固接在地面下方左右两侧,所述控制柜(209)和蓄电池(207)的内侧通过导线(208)与路灯(206)、太阳能板(202)和电动推杆(204)均电性相连,所述电动推杆(204)的下端内部通过销轴与灯柱(1)转动相连,所述电动推杆(204)的内部设置有推杆(201),所述电动推杆(204)的内部内壁与推杆(201)贴合相连,所述推杆(201)的左端通过销轴与太阳能板(202)转动相连,所述太阳能板(202)的右端上方通过销轴与支座(203)转动相连,所述支座(203)固接在灯柱(1)的上端,所述支杆(205)固接在套块(8)的上端右侧,所述支杆(205)的右侧内部安装有路灯(206)。
4.根据权利要求3所述的一种5G太阳能智慧路灯轻站系统,其特征在于:所述太阳能板(202)的转动开合角度为30°-60°。
5.根据权利要求3所述的一种5G太阳能智慧路灯轻站系统,其特征在于:所述支座(203)的竖直中心与灯柱(1)的竖直中心位置一致。
6.根据权利要求1所述的一种5G太阳能智慧路灯轻站系统,其特征在于:所述套块(8)的左侧设置有贴紧组件(4);
所述贴紧组件(4)包括滑块(401)、转把(402)、支杆(403)、双头螺柱(404)和压板(405);
所述压板(405)位于套块(8)的右侧内壁内部,所述压板(405)与套块(8)滑动相连,所述双头螺柱(404)位于套块(8)的左端内部,所述双头螺柱(404)的外壁上下两侧均通过轴承与套块(8)转动相连,所述双头螺柱(404)的外壁螺纹相连有滑块(401),所述滑块(401)与套块(8)均滑动相连,所述滑块(401)的前端均设置有支杆(403),所述支杆(403)的两端均通过销轴分别与压板(405)和滑块(401)转动相连,所述双头螺柱(404)的下端固接有转把(402)。
7.根据权利要求6所述的一种5G太阳能智慧路灯轻站系统,其特征在于:所述滑块(401)和支杆(403)均以压板(405)的水平中心为基准呈轴对称分布。
8.根据权利要求1所述的一种5G太阳能智慧路灯轻站系统,其特征在于:所述灯柱(1)的下端固接有底座(7),所述套块(8)的上端左侧固接有5G信号发射器(5)。
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- 2020-11-23 CN CN202011323455.9A patent/CN112361287A/zh active Pending
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