CN116624831B - 一种节能型太阳能路灯 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种节能型太阳能路灯,包括路灯本体和太阳能电池板,还包括:基准罩,所述基准罩设于路灯本体与太阳能电池板之间;防护单元,所述防护单元滑动设于基准罩的两侧,用于沿着基准罩翻转并防护太阳能电池板,采用了清理单元,利用齿轮与齿条啮合连接,带动太阳能电池板转动,转动的同时能够使太阳能电池板与地面的夹角变大,从而有助于积雪掉落,并且在转动到移动槽的另一端位置后,利用清理块对太阳能电池板表面残留的积雪进行清理,所以,有效解决了现有的太阳能电池板上由于堆积了积雪,形成霜冻,影响太阳能电池板的正常使用,进而实现了太阳能电池板的正常使用。

Description

一种节能型太阳能路灯
技术领域
本申请涉及太阳能路灯技术领域,尤其涉及一种节能型太阳能路灯。
背景技术
随着科学技术的发展,太阳能路灯已在陆续在全国范围内普及,用于代替传统公用电力照明的路灯,广泛应用于城市主、次干道、小区、工厂、旅游景点、停车场等场所。
根据专利号CN107575821B公开的防水太阳能路灯,包括路灯本体和太阳能电池板,路灯本体的内部形成上部开口的容纳空间,路灯本体上端设有隔尘板,太阳能电池板安装在隔尘板上方,太阳能电池板上方设有防水机构,路灯本体上设有用于控制防水机构的驱动机构。该防水太阳能路灯充分利用了雨水作为动力源并启动整个体系,实现了自动化防水,解决了现有技术中太阳能路灯因缺少防水机构而在遇到下雨等潮湿天气状况时,使太阳能电池板容易因雨点的冲击而损坏或者发生漏电现象等问题。
但在实施相关技术方案的过程中,发现至少存在以下技术问题:一是,在遇到恶劣天气的情况下,比如下冰雹的状况下,冰雹无法进入水箱内,且在冰雹的撞击下,会对太阳能电池板造成损坏,二是,在冰雪天气的状况下,由于雪的质量较轻,无法满足水箱内质量的要求,且雪容易堆积在太阳能电池板上,在天气寒冷的情况下,雪会形成霜冻牢固的贴在电池板上,从而影响路灯的照明情况。
发明内容
本申请通过提供一种节能型太阳能路灯,解决了现有技术中冰雹撞击和积雪覆盖在太阳能电池板上影响太阳能电池板正常使用的问题,实现了对太阳能电池板的防护和对太阳能上积雪进行清理。
本申请提供了一种节能型太阳能路灯,包括路灯本体和太阳能电池板,还包括:基准罩,所述基准罩设于路灯本体与太阳能电池板之间;防护单元,所述防护单元滑动设于基准罩的两侧,用于沿着基准罩翻转并防护太阳能电池板;所述防护单元包括:自动防护组件,所述自动防护组件滑动连接在基准罩上,用于将太阳能电池板进行初步防护;完全防护组件,所述完全防护组件设于基准罩上,用于驱动自动防护组件继续沿着基准罩转动并对太阳能电池板进行防护;清理单元,所述清理单元设于基准罩的两侧,用于对太阳能电池板表面的积雪进行清理。
进一步地,所述清理单元包括:翻转组件,所述翻转组件穿过自动防护组件滑动连接在基准罩上,用于翻转太阳能电池板;清理组件,所述清理组件设于基准罩的两侧,用于对经翻转后的太阳能电池板进行清理。
进一步地,所述防护单元以基准罩宽度方向对称设有两组。
进一步地,所述自动防护组件包括:防护罩,所述防护罩设于基准罩内,所述防护罩的两侧均固定连接有滑动杆;滑动槽,所述基准罩的两侧开设有滑动槽,且所述滑动槽与滑动杆的大小相匹配;承接箱,所述滑动杆穿过滑动槽的一端连接有承接箱,所述承接箱用于承接冰雹并对滑动杆提供重力;固定块,所述固定块设于基准罩上远离承接箱的一端;弹性件,所述弹性件设于固定块与滑动杆之间。
进一步地,所述防护罩上远离滑动杆的一侧连接有挡板。
进一步地,所述完全防护组件包括:驱动杆,所述驱动杆设于基准罩的一侧,所述驱动杆通过动力装置带动;抵接杆,所述抵接杆与滑动杆连接;距离传感器,所述距离传感器设于承接箱上,用于检测承接箱与驱动杆之间的距离。
进一步地,所述驱动杆与抵接杆之间均开设有导滑面。
进一步地,所述翻转组件包括:衔接块,所述衔接块与太阳能电池板的一端连接;移动柱,所述移动柱的一端与衔接块连接;移动槽,所述移动槽开设在基准罩上,且所述移动柱与移动槽相匹配;齿轮,所述移动柱穿过移动槽的一端连接有齿轮,所述齿轮通过动力装置带动;齿条,所述齿条与齿轮的外壁啮合连接。
进一步地,所述清理组件包括:安装架,所述安装架安装在基准罩上;螺纹杆,所述安装架的一侧转动设有螺纹杆,且所述螺纹杆通过动力装置带动;限制杆,所述限制杆设于安装架的另一侧;清理块,所述清理块与螺纹杆螺纹连接,用于将翻转后的太阳能电池板表面积雪进行清理。
进一步地,所述基准罩上设有重力传感器。
本申请提供的技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
本申请由于采用了清理单元,利用齿轮与齿条啮合连接,带动太阳能电池板转动,转动的同时能够使太阳能电池板与地面的夹角变大,从而有助于积雪掉落,并且在转动到移动槽的另一端位置后,利用清理块对太阳能电池板表面残留的积雪进行清理,所以,有效解决了现有的太阳能电池板上由于堆积了积雪,形成霜冻,影响太阳能电池板的正常使用,进而实现了太阳能电池板的正常使用。
附图说明
图1为本申请实施例一中整体前视的结构示意图;
图2为本申请实施例一中整体另一角度的结构示意图;
图3为本申请实施例一中自动防护组件的结构示意图;
图4为本申请实施例一中自动防护组件另一角度的结构示意图;
图5为本申请实施例一中完全防护组件的结构示意图;
图6为本申请实施例一中防护罩移动的结构示意图一;
图7为本申请实施例一中防护罩移动的结构示意图二;
图8为本申请实施例二中清理单元的结构示意图;
图9为本申请实施例二中清理单元的另一角度部分剖面结构示意图;
图10为本申请实施例二中翻转组件翻转的结构示意图一;
图11为本申请实施例二中翻转组件翻转的结构示意图二。
图中:100、路灯本体;101、太阳能电池板;10、基准罩;1、防护单元;11、自动防护组件;12、完全防护组件;2、清理单元;21、翻转组件;22、清理组件;111、防护罩;112、滑动杆;113、滑动槽;114、承接箱;115、固定块;116、弹性件;117、挡板;121、驱动杆;122、抵接杆;123、导滑面;211、衔接块;212、移动柱;213、移动柱;214、齿轮;215、齿条;221、安装架;222、螺纹杆;223、限制杆;224、清理块。
具体实施方式
本申请实施例公开提供了一种节能型太阳能路灯,通过防护罩111能够在自然环境下利用承接箱114来自动驱动其对太阳能电池板101进行防护,当防护措施不到位后,在距离传感器的作用下,控制驱动杆121来抵靠抵接杆122控制防护罩111继续对太阳能电池板101进行完全防护,并且在一次防护完成后,能够恢复至初始位置,再通过重力传感器在下雪天气情况下,对太阳能电池板101进行翻转,对其表面上的积雪能够顺着其倾斜角度进行掉落,并在翻转完成后,利用清理块224对其表面进行彻底清理,可以解决现有太能电池板在遇到恶劣天气时,容易损坏和影响太阳能电池板101正常使用的问题,实现了保护太阳能电池板101,有效的在下冰雹和下雪天气下保证太阳能电池板101的正常使用。
为了更好的理解上技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上技术方案进行详细的说明。
实施例一:
参照图1-2,一种节能型太阳能路灯,包括路灯本体100和太阳能电池板101,还包括固定设于路灯本体100与太阳能电池板101之间的基准罩10,基准罩10的两侧滑动设有防护单元1,防护单元1以基准罩10宽度方向对称设有两组,防护单元1用于沿着基准罩10翻转并防护太阳能电池板101,防护单元1包括滑动连接在基准罩10上的自动防护组件11,自动防护组件11用于将太阳能电池板101进行初步防护,基准罩10上还转动设有完全防护组件12,完全防护组件12用于驱动自动防护组件11继续沿着基准罩10转动并对太阳能电池板101进行防护。
参照图1-4和图6,自动防护组件11包括设于基准罩10内的防护罩111,防护罩111上远离滑动杆112的一侧连接有挡板117,挡板117能够扩大防护罩111对太阳能电池板101的遮挡范围,防护罩111的两侧均固定连接有滑动杆112,基准罩10的两侧开设有滑动槽113,且滑动槽113与滑动杆112的大小相匹配,滑动杆112穿过滑动槽113的一端连接有承接箱114,承接箱114用于承接冰雹并对滑动杆112提供重力,基准罩10上远离承接箱114的一端固定连接有固定块115,固定块115与滑动杆112之间固定连接有弹性件116,弹性件116优选为弹簧。
当下冰雹的情况下,冰雹自然下落进入到承接箱114内,承接箱114内受到冰雹重量冲击和重力作用下,使承接箱114带着滑动杆112沿着滑动槽113的右侧向下移动,并且只能移动到滑动槽113的最底端,在承接箱114带着滑动杆112移动的过程中,防护罩111和滑动杆112也会沿着滑动槽113的轨迹移动,从而使防护罩111能够移动到覆盖在太阳能电池板101的三分之一处,从而对太阳能电池板101进行自动防护。
参照图1-7,完全防护组件12包括转动设于基准罩10的一侧的驱动杆121,滑动杆112上固定连接有抵接杆122,承接箱114上固定连接有距离传感器,距离传感器用于检测承接箱114与驱动杆121之间的距离,驱动杆121与抵接杆122之间均开设有导滑面123。
驱动杆121通过电机驱动,电机的输出端与驱动杆121固定连接,且驱动杆121的初始位置与地面平行,驱动杆121与承接箱114之间的距离最短,当承接箱114内受到重力下降后,会逐渐远离驱动杆121,距离传感器与驱动杆121之间的距离最长,此时,距离传感器将电信号传递给控制器,控制器控制电机启动,带动驱动杆121转动,驱动杆121与抵接杆122抵靠,从而带动滑动杆112一同转动,最终使防护罩111再次转动,直至完全覆盖在太阳能电池板101的顶部,对其进行完全防护,转动到防护罩111完全覆盖位置后,电机停止转动并保持在此处,从而使其能够对太阳能电池板101进行保护,在电机转动中输入程序,使其能够保护,当冰雹停止掉落后,电机继续转动,在驱动杆121再继续转动的同时,分别通过驱动杆121和抵接杆122之间的导滑面123,逐渐进行脱离,因为驱动杆121的圆心与抵接杆122的圆心不是同轴,使其驱动杆121在继续转动过程中能够与其发生脱离,并且驱动杆121转动初始的位置停止,而抵接杆122弹性件116的弹性回弹作用下,恢复到原来的位置,并使防护罩111回到原位。
实施例二:
参照图1-2和图8,基准罩10的两侧设有清理单元2,清理单元2用于对太阳能电池板101表面的积雪进行清理,清理单元2包括穿过自动防护组件11滑动连接在基准罩10上的翻转组件21,翻转组件21用于翻转太阳能电池板101,基准罩10的两侧还设有清理组件22,清理组件22用于对经翻转后的太阳能电池板101进行清理。
参照图9-11,翻转组件21包括与太阳能电池板101的一端连接的衔接块211,衔接块211的一端固定连接有移动柱212,基准罩10上开设有移动槽213,且移动柱212与移动槽213相匹配,移动柱212穿过移动槽213的一端连接有齿轮214,齿轮214通过动力装置带动,动力装置优选为电机,齿轮214的外壁啮合连接有齿条215。
清理组件22包括安装在基准罩10上的安装架221,安装架221的一侧转动设有螺纹杆222,且螺纹杆222通过动力装置带动;螺纹杆222螺纹连接有清理块224,清理块224用于将翻转后的太阳能电池板101表面积雪进行清理,动力装置优选为电机,安装架221的另一侧安装有限制块,且在衔接块211上设有重力传感器,用于检测太能电池板上重力。
当遭遇下雪天气时,由于雪的质量要小于冰雹的质量,雪会堆积在太阳能电池板101的表面,堆积质量达到重力传感器的设定值时,重力传感器将其电信号传输给控制器,控制器分别先后控制翻转组件21的电机先转动,电机启动带动齿轮214转动,齿轮214与齿条215啮合连接,使其沿着齿条215的轨迹移动,并且移动过程中带动太阳能电池板101进行转动,使其能够转动到齿条215的末端停止,使太阳能电池翻转的角度与地面倾斜的角度更大,一方面方便堆积在太阳能电池板101上积雪会沿着其倾斜角度向下滑落一部分,另一方面,太阳能电池板101翻转到安装架221的位置后固定,清理块224会在电机的带动下,沿着安装架221移动,并且清理块224作用到太阳能电池板101上,从而对太阳能电池板101表面的积雪进行清理,从而完成对积雪的清理,减少积雪堆积在太阳能电池板101上,影响路灯的正常使用,使用完成后,利用电机反转,使其恢复至原来位置。
需要说明的是,太阳能电池板101翻转后的状态,也能够吸收太阳能。
本申请的工作原理:
冰雹天气:
初次防护,冰雹自然下落进入到承接箱114内,承接箱114内受到冰雹重量冲击和重力作用下,使承接箱114带着滑动杆112沿着滑动槽113的右侧向下移动,并且只能移动到滑动槽113的最底端,在承接箱114带着滑动杆112移动的过程中,防护罩111和滑动杆112也会沿着滑动槽113的轨迹移动,从而使防护罩111能够移动到覆盖在太阳能电池板101的三分之一处,从而对太阳能电池板101进行自动防护。
再次防护,驱动杆121的初始位置与地面平行,驱动杆121与承接箱114之间的距离最短,当承接箱114内受到重力下降后,会逐渐远离驱动杆121,距离传感器与驱动杆121之间的距离最长,此时,距离传感器将电信号传递给控制器,控制器控制电机启动,带动驱动杆121转动,驱动杆121与抵接杆122抵靠,从而带动滑动杆112一同转动,最终使防护罩111再次转动,直至完全覆盖在太阳能电池板101的顶部,对其进行完全防护。
下雪天气:
倾斜除雪,雪会堆积在太阳能电池板101的表面,堆积质量达到重力传感器的设定值时,重力传感器将其电信号传输给控制器,控制器分别先后控制翻转组件21的电机先转动,电机启动带动齿轮214转动,齿轮214与齿条215啮合连接,使其沿着齿条215的轨迹移动,并且移动过程中带动太阳能电池板101进行转动,使其能够转动到齿条215的末端停止,使太阳能电池翻转的角度与地面倾斜的角度更大,方便堆积在太阳能电池板101上积雪会沿着其倾斜角度向下滑落一部分。
清理除雪,太阳能电池板101翻转到安装架221的位置后固定,清理块224会在电机的带动下,沿着安装架221移动,并且清理块224作用到太阳能电池板101上,从而对太阳能电池板101表面的积雪进行清理,从而完成对积雪的清理,减少积雪堆积在太阳能电池板101上。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
以上的,仅为本申请实施例较佳的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,根据本申请的技术方案及其构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本申请的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种节能型太阳能路灯,包括路灯本体(100)和太阳能电池板(101),其特征在于,还包括:
基准罩(10),所述基准罩(10)设于路灯本体(100)与太阳能电池板(101)之间;
防护单元(1),所述防护单元(1)滑动设于基准罩(10)的两侧,用于沿着基准罩(10)翻转并防护太阳能电池板(101);
所述防护单元(1)包括:
自动防护组件(11),所述自动防护组件(11)滑动连接在基准罩(10)上,用于将太阳能电池板(101)进行初步防护;
完全防护组件(12),所述完全防护组件(12)设于基准罩(10)上,用于驱动自动防护组件(11)继续沿着基准罩(10)转动并对太阳能电池板(101)进行防护;
清理单元(2),所述清理单元(2)设于基准罩(10)的两侧,用于对太阳能电池板(101)表面的积雪进行清理;
所述自动防护组件(11)包括:
防护罩(111),所述防护罩(111)设于基准罩(10)内,所述防护罩(111)的两侧均固定连接有滑动杆(112);
滑动槽(113),所述基准罩(10)的两侧开设有滑动槽(113),且所述滑动槽(113)与滑动杆(112)的大小相匹配;
承接箱(114),所述滑动杆(112)穿过滑动槽(113)的一端连接有承接箱(114),所述承接箱(114)用于承接冰雹并对滑动杆(112)提供重力;
固定块(115),所述固定块(115)设于基准罩(10)上远离承接箱(114)的一端;
弹性件(116),所述弹性件(116)设于固定块(115)与滑动杆(112)之间;
所述完全防护组件(12)包括:
驱动杆(121),所述驱动杆(121)设于基准罩(10)的一侧,所述驱动杆(121)通过动力装置带动;
抵接杆(122),所述抵接杆(122)与滑动杆(112)连接;
距离传感器,所述距离传感器设于承接箱(114)上,用于检测承接箱(114)与驱动杆(121)之间的距离;
控制带动所述驱动杆(121)转动,所述驱动杆(121)与抵接杆(122)抵靠,从而带动所述滑动杆(112)一同转动,最终使所述防护罩(111)再次转动,直至完全覆盖在所述太阳能电池板(101)的顶部。
2.如权利要求1所述的一种节能型太阳能路灯,其特征在于,所述清理单元(2)包括:
翻转组件(21),所述翻转组件(21)穿过自动防护组件(11)滑动连接在基准罩(10)上,用于翻转太阳能电池板(101);
清理组件(22),所述清理组件(22)设于基准罩(10)的两侧,用于对经翻转后的太阳能电池板(101)进行清理。
3.如权利要求1所述的一种节能型太阳能路灯,其特征在于,所述防护单元(1)以基准罩(10)宽度方向对称设有两组。
4.如权利要求1所述的一种节能型太阳能路灯,其特征在于,所述防护罩(111)上远离滑动杆(112)的一侧连接有挡板(117)。
5.如权利要求1所述的一种节能型太阳能路灯,其特征在于,所述驱动杆(121)与抵接杆(122)之间均开设有导滑面(123)。
6.如权利要求2所述的一种节能型太阳能路灯,其特征在于,所述翻转组件(21)包括:
衔接块(211),所述衔接块(211)与太阳能电池板(101)的一端连接;
移动柱(212),所述移动柱(212)的一端与衔接块(211)连接;
移动槽(213),所述移动槽(213)开设在基准罩(10)上,且所述移动柱(212)与移动槽(213)相匹配;
齿轮(214),所述移动柱(212)穿过移动槽(213)的一端连接有齿轮(214),所述齿轮(214)通过动力装置带动;
齿条(215),所述齿条(215)与齿轮(214)的外壁啮合连接。
7.如权利要求2所述的一种节能型太阳能路灯,其特征在于,所述清理组件(22)包括:
安装架(221),所述安装架(221)安装在基准罩(10)上;
螺纹杆(222),所述安装架(221)的一侧转动设有螺纹杆(222),且所述螺纹杆(222)通过动力装置带动;
限制杆(223),所述限制杆(223)设于安装架(221)的另一侧;
清理块(224),所述清理块(224)与螺纹杆(222)螺纹连接,用于将翻转后的太阳能电池板(101)表面积雪进行清理。
8.如权利要求1所述的一种节能型太阳能路灯,其特征在于,所述基准罩(10)上设有重力传感器。
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