CN201259134Y - 隧道应急灯具 - Google Patents
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Abstract
本实用新型揭示了一种隧道应急灯具,包括:外壳;光源箱,置于外壳内,光源箱内表面装有反光器和无极灯;控制器箱,置于外壳内,控制器箱内部安装电源逆变控制器。本实用新型的技术方案具有以下优点:市电应急两用、长寿命;高光效,高可靠性,高效节能;克服了应急启动时间长,应急工作时间短等缺点。
Description
技术领域
本实用新型涉及照明灯具,更具体地说,涉及一种隧道应急灯具。
背景技术
为了应对隧道突然停电或一些突发事件,对一些没有安装应急灯的隧道,这款灯具是最合适的,它既省电,环保,长寿命,应急启动时间短,应急时间长,发光效率高等,而且可以节省应急设备的投入和使用空间。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种隧道应急灯具,其灯管采用无极灯。
本实用新型的另一目的是提供一种隧道应急灯具,灯具内包括电源逆变控制器,减少对隧道应急设备的投入,以及对原来整体上降低其使用成本。
本实用新型的又一目的是提供一种隧道应急灯具,灯具采用可调角度结构,安装、调节方便。
根据本实用新型的实施例,提供一种隧道应急灯具,包括:
外壳;
光源箱,置于外壳内,光源箱内表面装有反光器和无极灯;
控制器箱,置于外壳内,控制器箱内部安装电源逆变控制器。
在一个实施例中,光源箱和控制器箱为一体结构。
在一个实施例中,无极灯为LVD无极灯。
在一个实施例中,该隧道应急灯具还包括:
调节装置,安装在外壳的顶部,调节隧道应急灯具的角度;
透光罩,旋转地连接到外壳,透光罩旋转闭合位于光源箱的底面。
在一个实施例中,外壳由铝合金挤压或和压铸铝制造,外表面静电喷塑。
在一个实施例中,电源逆变控制器包括:
交流电源、连接到交流电源的交流-直流转换器;
蓄电池、连接到蓄电池的直流-直流转换器;
控制电路,连接到交流电源和蓄电池、检测交流电源和蓄电池的状态;
无极灯工作芯片,连接到交流-直流转换器和直流-直流转换器,根据控制电路的检测由交流-直流转换器或直流-直流转换器为无极灯工作芯片供电,无极灯工作芯片的输出连接到无极灯。
在一个实施例中,交流电源连接到蓄电池,在控制电路的控制下为蓄电池充电。
采用本实用新型的技术方案,具有以下优点:市电应急两用、长寿命;高光效,高可靠性,高效节能;克服了应急启动时间长,应急工作时间短等缺点。
附图说明
本实用新型上述的以及其他的特征,性质和优势将通过下面结合附图对实施例的说明而变得更加明显,其中
图1是根据本实用新型的实施例的隧道应急灯具的正视图;
图2是根据本实用新型的实施例的隧道应急灯具的右视图;
图3是根据本实用新型的实施例的隧道应急灯具的仰视图;
图4是根据本实用新型的实施例的电源逆变控制器的电路原理图。
具体实施方式
参考图1-图3所示,该隧道应急灯具包括:外壳101,在一个实施例中,外壳101采用铝合金挤压或压铸铝的形式制造而成,并且外壳101的外表面静电喷塑。在外壳101的顶部安装有调节装置113,调节装置113用于调整该隧道应急灯具的角度。光源箱103置于外壳101内,光源箱103内表面装有反光器104和无极灯105。控制器箱102也置于外壳101内,控制器箱102内部安装电源逆变控制器106。在一个实施例中,光源箱103和控制器箱102为一体结构,即在同一个箱体内放置反光器104、无极灯105和电源逆变控制器106。在外壳101的底部开口边缘上装有橡胶密封圈114,并装有透光罩(在该实施例中为玻璃盖)115,透光罩115的边缘上镶有一条铝合金,外壳101底部开口边缘外装有铝合金搭扣116,铝合金搭扣116可以搭在透光罩115边缘上的铝合金条上,将透光罩115与橡胶密封圈114紧贴,使透光罩115密封地盖在外壳101的箱体底部开口上。在上述的实施例中,是以光源箱103和控制器箱102为一体结构为例进行说明的。如果光源箱103和控制器箱102是分离的结构,则透光罩115只需要能够盖住光源箱的底部即可。总结而言,该透光罩115是旋转地连接到外壳101,透光罩115旋转闭合时能够盖住光源箱103的底面。
无极灯105被装入光源箱103内固定,光源箱103的内表面是纯铝镜面的反光器104。电源逆变控制器106被安装在控制器箱102内固定,其电源线118穿出控制器箱102。
图4揭示了本实用新型的电源逆变控制器的电路原理图。参考图4所示,该电源逆变控制器包括:
交流电源107(市电电源)、连接到交流电源107的交流-直流转换器110;
蓄电池108、连接到蓄电池108的直流-直流转换器111;
控制电路109,连接到交流电源107和蓄电池108、检测交流电源107和蓄电池108的状态;
无极灯工作芯片112,连接到交流-直流转换器110和直流-直流转换器111,根据控制电路109的检测由交流-直流转换器110或直流-直流转换器111为无极灯工作芯片112供电,无极灯工作芯片112的输出连接到无极灯105。
交流电源107还连接到蓄电池108,在控制电路109的控制下为蓄电池108充电。
上述电源逆变控制器106的工作原理如下:市电(交流电源)接入后,控制电路109检测有无市电,检测到有市电时,通过交流-直流转换器110进行交流-直流转换,通过无极灯工作芯片112给无极灯105供电,同时由市电(交流电源)给蓄电池108充电。如果控制电路109检测到没有市电(交流电源)时,蓄电池108通过直流-直流转换器111进行直流-直流转换,再通过无极灯工作芯片112给无极灯105供电。
在一个实施例中,控制电路109采用的是ATMEL的atmega8控制芯片,控制芯片实现了:检测交流电源107的通断,控制蓄电池108充放电及交直流切换。具体的说,它的工作状态如下:
当交流电源107接通时,经过整流分压后,输入到控制电路109中,控制电路109检测到有交流电源信号时,切断蓄电池108供电,使交流电源107从交流-直流转换器110转换后输入到无极灯工作芯片112,点亮无极灯105。同时交流电源107对蓄电池108进行充电,控制电路109随时检测蓄电池108的电压,控制蓄电池108的过充状态,等待蓄电池108电压达到27V时,切断交流电源107对蓄电池108的充电。
当交流电源107断开时,控制电路109的检测交流信号端口没有电压输入,这时接通蓄电池108供电,使直流电源从直流-直流转换器111转换后输入到无极灯工作芯片112,点亮无极灯105。同时控制电路109随时检测蓄电池108的电压,控制蓄电池108的过放状态,等待蓄电池108电压降低到21.6V时,切断蓄电池108与直流-直流转换器111的电路。
采用本实用新型的技术方案,具有以下优点:市电应急两用、长寿命;高光效,高可靠性,高效节能;克服了应急启动时间长,应急工作时间短等缺点。
上述实施例是提供给熟悉本领域内的人员来实现或使用本实用新型的。熟悉本领域的人员可在不脱离本实用新型的发明思想的情况下,对上述实施例作出种种修改或变化,因而本实用新型的保护范围并不被上述实施例所限,而应该是符合权利要求书提到的技术特征的最大范围。
Claims (7)
1.一种隧道应急灯具,其特征在于,包括:
外壳;
光源箱,置于所述外壳内,光源箱内表面装有反光器和无极灯;
控制器箱,置于所述外壳内,控制器箱内部安装电源逆变控制器。
2.如权利要求1所述的隧道应急灯具,其特征在于,
所述光源箱和控制器箱为一体结构。
3.如权利要求1所述的隧道应急灯具,其特征在于,
所述无极灯为LVD无极灯。
4.如权利要求1所述的隧道应急灯具,其特征在于,还包括:
调节装置,安装在所述外壳的顶部,调节所述隧道应急灯具的角度;
透光罩,旋转地连接到所述外壳,透光罩旋转闭合位于所述光源箱的底部。
5.如权利要求1所述的隧道应急灯具,其特征在于,
所述外壳由铝合金挤压或和压铸铝制造,外表面静电喷塑。
6.如权利要求1所述的隧道应急灯具,其特征在于,所述电源逆变控制器包括:
交流电源、连接到所述交流电源的交流-直流转换器;
蓄电池、连接到所述蓄电池的直流-直流转换器;
控制电路,连接到所述交流电源和蓄电池、检测所述交流电源和蓄电池的状态;
无极灯工作芯片,连接到所述交流-直流转换器和直流-直流转换器,根据所述控制电路的检测由交流-直流转换器或直流-直流转换器为所述无极灯工作芯片供电,所述无极灯工作芯片的输出连接到无极灯。
7.如权利要求6所述的隧道应急灯具,其特征在于,所述交流电源连接到所述蓄电池,在所述控制电路的控制下为所述蓄电池充电。
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WO2015114183A1 (es) * | 2014-01-31 | 2015-08-06 | Barrena Martinez Miguel Ángel | Luminaria de emergencia para túneles |
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