CN113503495A - 一种具有高效散热结构的智慧路灯及其组装方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种具有高效散热结构的智慧路灯及其组装方法,包括灯体,灯体上安装有连接杆,连接杆上安装有灯罩,灯罩底部安装有灯板,灯罩顶部安装有用于接雨水的盛水箱,灯罩内部设置有风机,风机上安装有贯穿盛水箱和灯罩顶壁的进气管,风机底部的进气管上安装有带有多个出气孔的导风板,灯罩内部设置有第一温度传感器,进气管顶部设置有遮雨组件,盛水箱内部设置有用于对雨水进行调节的调节组件,本发明结构合理,便于组合安装,降温便捷,组装便捷,使用效果好。
Description
技术领域
本发明是一种具有高效散热结构的智慧路灯及其组装方法,属于智慧路灯技术领域。
背景技术
无线WIFI、停车检测主机、环境监测组件、井盖及积水监测主机、城市广播等,利用物联网及互联网技术,使路灯成为智慧城市信息采集终端和便民服务终端,是智慧城市重要的切入口。
现有技术中,智慧路灯在使用时,灯板长时间工作,容易发热,影响使用寿命,不便于对灯板进行降温操作,且降温效果不好,以及不便于对散热结构进行组装,使用效果不好,现在急需一种具有高效散热结构的智慧路灯来解决上述出现的问题。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种具有高效散热结构的智慧路灯及其组装方法,以解决上述背景技术中提出的问题,本发明结构合理,便于组合安装,降温便捷,组装便捷,使用效果好。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种具有高效散热结构的智慧路灯,包括灯体,所述灯体上安装有连接杆,所述连接杆上安装有灯罩,所述灯罩底部安装有灯板,所述灯罩顶部安装有用于接雨水的盛水箱,所述灯罩内部设置有风机,所述风机上安装有贯穿盛水箱和灯罩顶壁的进气管,所述风机底部的进气管上安装有带有多个出气孔的导风板,所述灯罩内部设置有第一温度传感器,所述进气管顶部设置有遮雨组件,所述盛水箱内部设置有用于对雨水进行调节的调节组件。
进一步地,所述遮雨组件包括罩板,所述罩板安装在进气管底部,所述罩板上开设有多个贯通的进气孔,所述进气管顶部嵌入有第二防尘防水透气膜。
进一步地,所述灯罩相对的两侧壁上均开设有出气槽,所述灯罩相对的两侧壁上均安装有第一防尘防水透气膜,所述第一防尘防水透气膜与出气槽相连接。
进一步地,所述调节组件包括电动阀,所述电动阀安装在盛水箱侧壁上,所述电动阀上安装有出水管,所述盛水箱内壁下侧安装有第一液位传感器,所述盛水箱内部设置有第二温度传感器,所述灯罩内部设置有PLC控制器。
进一步地,所述盛水箱顶部开设有倾斜的进水槽,所述进气管与水箱连接处安装有密封圈,所述水箱侧壁上设置有隔热涂层。
进一步地,所述导气板与罩板连接处安装有支撑杆,所述导气板底部设置有防尘过滤棉。
一种具有高效散热结构的智慧路灯的组装方法,包括以下步骤:
步骤(A).对雨水进行收集;
步骤(B).对盛水箱内部雨水进行调节;
步骤(C).对灯板进行降温。
进一步地,步骤(A)具体包括如下
(A1).通过使盛水箱与灯罩顶部相连接,使密封圈与进气管、盛水箱连接处相连接,用于防止雨水漏出;
(A2).雨水沿着进水槽进入盛水箱内部进行储存收集;
步骤(B)具体包括如下
(B1).将第二温度传感器、第一液位传感器、电动阀和出水管分别与盛水箱相连接;
(B2).第二温度传感器检测到雨水温度大于设定值时,则通过PLC控制器控制电动阀工作,电动阀工作使盛水箱内部的雨水从出水管排出;
(B3).雨水排出后,第一液位传感器检测不到水位,则通过PLC控制器控制电动阀停止工作;
(B4).第二温度传感器检测到温度小于等于设定值时,则电动阀不工作;
步骤(C)具体包括如下
(C1).将风机通过贯穿盛水箱、灯罩顶壁的进气管与灯罩内壁上侧相连接,然后将导风板通过进气管与风机相连接,同时使导风板通过连接杆与灯罩内壁上侧相连接;
(C11).将第一温度传感器、第一防尘防水透气膜分别与灯罩相连接,将第二防尘防水透气膜与罩板相连接,并使罩板与进气管相连接;
(C2).第一温度传感器检测到灯罩内部温度大于设定值时,则通过PLC控制器控制风机工作,风机使外界空气从进气管顶部的第二防尘防水透气膜进入;
(C3).外界空气经过雨水进行降温,降温后的空气进入导风板内部,最后从导风板上出气孔流出对灯板进行降温,对灯板降温后的空气最后从出气槽流出,经过第一防尘防水透气膜排入外界空气中;
(C4).第一温度传感器检测到灯罩内部温度小于等于设定值时,则风机不工作。
本发明的有益效果:本发明的一种具有高效散热结构的智慧路灯在使用时:
1.通过使盛水箱与灯罩顶部相连接,使密封圈与进气管、盛水箱连接处相连接,用于防止雨水漏出,将风机通过贯穿盛水箱、灯罩顶壁的进气管与灯罩内壁上侧相连接,将导风板通过进气管与风机相连接,同时使导风板通过连接杆与灯罩内壁上侧相连接,将第一温度传感器、第一防尘防水透气膜分别与灯罩相连接,将第二防尘防水透气膜与罩板相连接,并使罩板与进气管相连接,起到对散热结构进行组装的作用;
2.通过风机使外界空气进入进气管内部,经过盛水箱内部的雨水进行降温,降温后的空气进入导风板内部,最后从导风板上出气孔流出对灯板进行降温,起到便于对灯板进行散热的作用;
3.通过使用第二温度传感器检测到雨水温度大于设定值时,则通过PLC控制器控制电动阀工作,电动阀工作使盛水箱内部的雨水从出水管排出,雨水排出后,第一液位传感器检测不到水位,则通过PLC控制器控制电动阀停止工作,起到便于对雨水进行排出的作用,防止雨水温度高影响对灯板的散热效果;
4.通过使用第二防尘防水透气膜,防止外界雨水和灰尘从进气管进入灯罩内部。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明一种具有高效散热结构的智慧路灯的结构示意图;
图2为本发明一种具有高效散热结构的智慧路灯中散热结构的正视剖视图;
图3为本发明一种具有高效散热结构的智慧路灯中A的放大图;
图4为本发明的控制系统示意图;
图中:1-灯体、2-连接杆、3-灯罩、31-出气槽、4-第一防尘防水透气膜、5-灯板、6-防尘过滤棉、7-导风板、71-出气孔、8-第一温度传感器、9-支撑杆、10-出水管、11-电动阀、12-第二温度传感器、13-盛水箱、14-进气管、15-进水槽、16-密封圈、17-第一液位传感器、18-风机、19-罩板、191-进气孔、20-第二防尘防水透气膜。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
请参阅图1-图4,本发明提供一种技术方案:一种具有高效散热结构的智慧路灯,包括灯体1,灯体1上安装有连接杆2,连接杆2上安装有灯罩3,灯罩3底部安装有灯板5,灯罩3顶部安装有用于接雨水的盛水箱13,灯罩3内部设置有风机18,风机18上安装有贯穿盛水箱13和灯罩3顶壁的进气管14,风机18底部的进气管14上安装有带有多个出气孔71的导风板7,灯罩3内部设置有第一温度传感器8,进气管14顶部设置有遮雨组件,盛水箱13内部设置有用于对雨水进行调节的调节组件。
遮雨组件包括罩板19,罩板19安装在进气管14底部,罩板19上开设有多个贯通的进气孔191,进气管14顶部嵌入有第二防尘防水透气膜20,该设计便于对外界空气中的灰尘进行过滤,以及防止外界雨水进入进气管14内部,灯罩3相对的两侧壁上均开设有出气槽31,灯罩3相对的两侧壁上均安装有第一防尘防水透气膜4,第一防尘防水透气膜4与出气槽31相连接,该设计便于气体从出气槽31排到外界空气中,以及防止外界灰尘和雨水进入灯罩3内部。
调节组件包括电动阀11,电动阀11安装在盛水箱13侧壁上,电动阀11上安装有出水管10,盛水箱13内壁下侧安装有第一液位传感器17,盛水箱13内部设置有第二温度传感器12,灯罩3内部设置有PLC控制器,PLC控制器输入端设置有A/D转换器,PLC控制器输出端设置有D/A转换器,第一温度传感器8、第二温度传感器12、第一液位传感器17分别与A/D转换器电性连接,风机18、电动阀11分别与D/A转换器电性连接,该设计便于第二温度传感器12检测到雨水温度大于设定值时,则通过PLC控制器控制电动阀11工作,电动阀11工作使盛水箱13内部的雨水从出水管10排出,雨水排出后,第一液位传感器17检测不到水位,则通过PLC控制器控制电动阀11停止工作,起到便于对雨水进行排出的作用,防止雨水温度高影响对灯板5的散热效果。
盛水箱13顶部开设有倾斜的进水槽15,进气管14与水箱连接处安装有密封圈16,水箱侧壁上设置有隔热涂层,该设计通过使用密封圈16,提高了连接处的密封性,以及通过使用隔热涂层,防止外界热量传递到盛水箱13内部,导气板与罩板19连接处安装有支撑杆9,导气板底部设置有防尘过滤棉6,该设计通过使用支撑杆9,提高了对导气板支撑的稳定性,以及通过使用防尘过滤棉6,防止外界灰尘进入灯罩3内部,以及降低风机18吸入灯罩3内部风对灯板5的冲击力。
一种具有高效散热结构的智慧路灯的组装方法,包括以下步骤:
步骤(A).对雨水进行收集;
步骤(B).对盛水箱13内部雨水进行调节;
步骤(C).对灯板5进行降温。
步骤(A)具体包括如下
(A1).通过使盛水箱13与灯罩3顶部相连接,使密封圈16与进气管14、盛水箱13连接处相连接,用于防止雨水漏出;
(A2).雨水沿着进水槽15进入盛水箱13内部进行储存收集;
步骤(B)具体包括如下
(B1).将第二温度传感器12、第一液位传感器17、电动阀11和出水管10分别与盛水箱13相连接;
(B2).第二温度传感器12检测到雨水温度大于设定值时,则通过PLC控制器控制电动阀11工作,电动阀11工作使盛水箱13内部的雨水从出水管10排出;
(B3).雨水排出后,第一液位传感器17检测不到水位,则通过PLC控制器控制电动阀11停止工作;
(B4).第二温度传感器12检测到温度小于等于设定值时,则电动阀11不工作;
步骤(C)具体包括如下
(C1).将风机18通过贯穿盛水箱13、灯罩3顶壁的进气管14与灯罩3内壁上侧相连接,然后将导风板7通过进气管14与风机18相连接,同时使导风板7通过连接杆2与灯罩3内壁上侧相连接;
(C11).将第一温度传感器8、第一防尘防水透气膜4分别与灯罩3相连接,将第二防尘防水透气膜20与罩板19相连接,并使罩板19与进气管14相连接,起到对散热结构进行组装的作用;
(C2).第一温度传感器8检测到灯罩3内部温度大于设定值时,则通过PLC控制器控制风机18工作,风机18使外界空气从进气管14顶部的第二防尘防水透气膜20进入;
(C3).外界空气经过雨水进行降温,降温后的空气进入导风板7内部,最后从导风板7上出气孔71流出对灯板5进行降温,对灯板5降温后的空气最后从出气槽31流出,经过第一防尘防水透气膜4排入外界空气中,起到便于对灯板5进行散热的作用;
(C4).第一温度传感器8检测到灯罩3内部温度小于等于设定值时,则风机18不工作。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (8)
1.一种具有高效散热结构的智慧路灯,其特征在于:包括灯体(1),所述灯体(1)上安装有连接杆(2),所述连接杆(2)上安装有灯罩(3),所述灯罩(3)底部安装有灯板(5),所述灯罩(3)顶部安装有用于接雨水的盛水箱(13),所述灯罩(3)内部设置有风机(18),所述风机(18)上安装有贯穿盛水箱(13)和灯罩(3)顶壁的进气管(14),所述风机(18)底部的进气管(14)上安装有带有多个出气孔(71)的导风板(7),所述灯罩(3)内部设置有第一温度传感器(8),所述进气管(14)顶部设置有遮雨组件,所述盛水箱(13)内部设置有用于对雨水进行调节的调节组件。
2.根据权利要求1所述的一种具有高效散热结构的智慧路灯,其特征在于:所述遮雨组件包括罩板(19),所述罩板(19)安装在进气管(14)底部,所述罩板(19)上开设有多个贯通的进气孔(191),所述进气管(14)顶部嵌入有第二防尘防水透气膜(20)。
3.根据权利要求1所述的一种具有高效散热结构的智慧路灯,其特征在于:所述灯罩(3)相对的两侧壁上均开设有出气槽(31),所述灯罩(3)相对的两侧壁上均安装有第一防尘防水透气膜(4),所述第一防尘防水透气膜(4)与出气槽(31)相连接。
4.根据权利要求1所述的一种具有高效散热结构的智慧路灯,其特征在于:所述调节组件包括电动阀(11),所述电动阀(11)安装在盛水箱(13)侧壁上,所述电动阀(11)上安装有出水管(10),所述盛水箱(13)内壁下侧安装有第一液位传感器(17),所述盛水箱(13)内部设置有第二温度传感器(12),所述灯罩(3)内部设置有PLC控制器。
5.根据权利要求1所述的一种具有高效散热结构的智慧路灯,其特征在于:所述盛水箱(13)顶部开设有倾斜的进水槽(15),所述进气管(14)与水箱连接处安装有密封圈(16),所述水箱侧壁上设置有隔热涂层。
6.根据权利要求1所述的一种具有高效散热结构的智慧路灯,其特征在于:所述导气板与罩板(19)连接处安装有支撑杆(9),所述导气板底部设置有防尘过滤棉(6)。
7.根据权利要求1-7任意一项所述的一种具有高效散热结构的智慧路灯的组装方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤(A).对雨水进行收集;
步骤(B).对盛水箱(13)内部雨水进行调节;
步骤(C).对灯板(5)进行降温。
8.根据权利要求7所述的一种具有高效散热结构的智慧路灯的组装方法,其特征在于:
步骤(A)具体包括如下
(A1).通过使盛水箱(13)与灯罩(3)顶部相连接,使密封圈(16)与进气管(14)、盛水箱(13)连接处相连接,用于防止雨水漏出;
(A2).雨水沿着进水槽(15)进入盛水箱(13)内部进行储存收集;
步骤(B)具体包括如下
(B1).将第二温度传感器(12)、第一液位传感器(17)、电动阀(11)和出水管(10)分别与盛水箱(13)相连接;
(B2).第二温度传感器(12)检测到雨水温度大于设定值时,则通过PLC控制器控制电动阀(11)工作,电动阀(11)工作使盛水箱(13)内部的雨水从出水管(10)排出;
(B3).雨水排出后,第一液位传感器(17)检测不到水位,则通过PLC控制器控制电动阀(11)停止工作;
(B4).第二温度传感器(12)检测到温度小于等于设定值时,则电动阀(11)不工作;
步骤(C)具体包括如下
(C1).将风机(18)通过贯穿盛水箱(13)、灯罩(3)顶壁的进气管(14)与灯罩(3)内壁上侧相连接,然后将导风板(7)通过进气管(14)与风机(18)相连接,同时使导风板(7)通过连接杆(2)与灯罩(3)内壁上侧相连接;
(C11).将第一温度传感器(8)、第一防尘防水透气膜(4)分别与灯罩(3)相连接,将第二防尘防水透气膜(20)与罩板(19)相连接,并使罩板(19)与进气管(14)相连接;
(C2).第一温度传感器(8)检测到灯罩(3)内部温度大于设定值时,则通过PLC控制器控制风机(18)工作,风机(18)使外界空气从进气管(14)顶部的第二防尘防水透气膜(20)进入;
(C3).外界空气经过雨水进行降温,降温后的空气进入导风板(7)内部,最后从导风板(7)上出气孔流出对灯板(5)进行降温,对灯板(5)降温后的空气最后从出气槽(31)流出,经过第一防尘防水透气膜(4)排入外界空气中;
(C4).第一温度传感器(8)检测到灯罩(3)内部温度小于等于设定值时,则风机(18)不工作。
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