CN2626119Y - 自发电自充电电容储能应急灯 - Google Patents

自发电自充电电容储能应急灯 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种自发电自充电电容储能应急灯。包括微型手摇发电机,其两输出端依次接整流电路、稳压和储能电路、蓄电池电路;蓄电池电路接灯头。微型手摇发电机运转时将发出交流电,经整流环节整流为直流电压输出,因为手摇速度有快慢,以及发电机内阻抗影响会使直流电压产生波动,因此需要稳压环节,但有时电容量足够大时,此环节可省略,微型手摇发电机产生的电能变为直流电后即可给电容充电。本实用新型具有用微型手摇发电机发电,电容储能,无需市电、即充即用、随时应急、户外照明、寿命长等优点。随着大容量电容成本的降低,实用性增大,有望成为一种广为使用的新型应急灯。

Description

自发电自充电电容儲能应急灯
                          技术领域
本实用新型涉及装有发电机的便携式照明装置,尤其是一种自发电自充电电容儲能应急灯。
                          背景技术
市场上现有的应急照明灯都采用市电(220V,50Hz)充电蓄电池儲能的方式供应紧急照明之用。这种传统式应急照明灯存在的问题是:充电时间长,一般需8~18小时,照明时间短,一般有效照明时间为2~4小时,即充长照短;作为家庭应急照明使用时,常常搁置时间太长又因忘了充电,一旦出现停电时却不能照明,急时应不了急;朋友聚会外出旅游在野外又无市电可充电,急着需要照明,蓄电池又无电,结果带了应急灯却用不上,无市电无用;传统应急灯使用一般为铅酸蓄电池,反复充放电次数不高,一般200~1000次,一旦蓄电池损坏应急灯就不能再使用了,寿命短,一般1~2年。
                          发明内容
本实用新型的目的在于提供自备微型手摇发电机、电容儲能、蓄电池平衡电压的自发电自充电电容儲能应急灯。
本实用新型采用的技术方案如下:
包括微型手摇发电机,其两输出端依次接整流电路、稳压和儲能电路、蓄电池电路,蓄电池电路接灯头。
1)整流电路:为由第1~4个二极管组成的整流桥;
2)稳压和儲能电路(B):包括一输入端与整流桥一输出端相连的第五个二极管,第五个二极管依次串接第一电阻、第六个二极管接蓄电池电路中拨动开关的第二触点;第一、二电容的共接点串接第七个二极管、第二电阻,整流桥的一输出端还串接第八个二极管、第三电阻后,并与第二电阻接蓄电池电路中拨动开关的第一触点和蓄电池的正端;整流桥的另一输出端、第二电容、蓄电池的负端、接灯头的一端,灯头的另一端接蓄电池电路中拨动开关的第三触点;
3)蓄电池电路:包括蓄电池及与蓄电池正端连接的拨动开关。
微型手摇发电机运转时将发出交流电,经整流环节整流为直流电压输出,因为手摇速度有快慢,以及发电机内阻抗影响会使直流电压产生波动,因此需要稳压环节,但有时电容量足够大时,此环节可省略,发电机产生的电能变为直流电后即可给电容充电,电容储能是本实用新型的重要配置,电容储存电能经电压调节对蓄电池充电或直接输送到灯头,使灯头亮,当电容量足够大时,电压调节环节可省略,当电容量不够大,又为了使电容能充分放电则需要增设电压调节环节,以增加电容放电电压。
本实用新型与背景技术相比,具有的有益的效果是:用微型手摇发电机发电,电容儲能,具有无需市电、即充即用、随时应急、户外照明、寿命长等优点。随着大容量电容成本的降低,实用性增大,有望成为一种广为使用的新型应急灯。
                          附图说明
图1是本实用新型的外型结构示意图;
图2是本实用新型的电路结构原理图。
                          具体实施方式
如图2中的虚线框图所示,本实用新型:包括微型手摇发电机G,其两输出端依次接整流电路A、稳压和儲能电路B、蓄电池电路C;蓄电池电路C接灯头L。
如图2所示,是本实用新型的一个实施例图,其连接关系如下:
1)整流电路A:为由第1~4个二极管D1~D4组成的整流桥;
2)稳压和儲能电路B:包括一输入端与整流桥一输出端相连的第五个二极管D5,第五个二极管D5依次串接第一电阻R1、第六个二极管D6接蓄电池电路C中拨动开关K的第二触点b;第一、二电容C1、C2的共接点串接第七个二极管D7、第二电阻R2,整流桥的一输出端还串接第八个二极管D8、第三电阻R2后,并与第二电阻R2接蓄电池电路C中拨动开关K的第一触点a和蓄电池E的正端;整流桥的另一输出端、第二电容C2、蓄电池E的负端、接灯头L的一端,灯头L的另一端接蓄电池电路C中拨动开关K的第三触点c;
3)蓄电池电路C:包括蓄电池E及与蓄电池E正端连接的拨动开关K。
以下结合图1,图2说明其工作原理。
如图1所示为本实用新型的外型结构示意图。本实用新型主要由灯头1、拨动开关2、握臂3、电子线路板4、电容5、蓄电池6、升速系统7、外壳8、手柄9、微型发电机10等所构成。当转动手柄9时,通过齿轮升速系统7,升高微型发电机10的转速,如果手转转速为60转/分,则微型手摇发电机的转速可达到每分钟几千转的转速,从而使微型手摇发电机10发出交流电,经电子线路板4,交流电经整流稳压为直流输出给电容5充电,或直接给灯头1供电照明,握臂3上的拨动开关2作为功能切换用,拨头往前灯头1处于照明状态,如蓄电池6有电则灯头1由蓄电池6放电电能照明,此时微型发电机10不发电,灯头1也亮,如蓄电池6未充电或放电已放完,则此时只需摇动手柄9,微型发电机10就发电,直接供电给灯头1,灯亮,同时也给蓄电池6充电,此时,当手摇发电几分钟后,停止手摇发电,灯头1仍可由电容5的剩余电量放电使灯头1维持亮灯一段时间。可见拨动开关2处于前位置时,摇动手柄9,可做到即发即亮的工作状态。当拨动开关2处于后位置时,如电容5未经发电机10充电,则蓄电池6不能充电,但此时如果摇动手柄9微型发电机10开始发电,则立即给电容5充电,当电容5达到一定的充电电压时,则手摇发电停止,电容5仍会给蓄电池6充电,直到电容电压低于某值时,电容5不再给蓄电池6充电。根据设计参数,电容5的充满时间不长(用大电流充电),因此,手摇发电停止后,电容5的电量会以小电流给蓄电池6充电,这样通过几次手摇发电,蓄电池6将会得到完全充电。因此,拨动开关2处于后位置,即为充电位置,此时灯头1不亮。该位置用于不急于照明时的慢充电用。而急于照明使用时,拨动开关应置于前位置。
如图2所示为本实用新型的电路结构原理图。当拨动开关K(图1中的2),处于中位时,触点a-b、a-c都不导通,微型发电机G(图1中的10)发电时,其输出交流电经整流桥二极管D1~D4变为直流,一路经二极管D5,电阻R1向电容C1、C2(图1中的5)充电,同时当电容C2达到一定电压值时也向着电池E(图1中的6)充电,另一路经二极管D8、电阻R3接于开关K的触点a,当电容C2达到一定电压值时,发电机G发出的电直接给蓄电池E充电,当发电机G停止发电,则电容C2仍会对蓄电池E充电一段时间。当拨动开关K置于前位时,触点a-c接通,此时若发电机G发电,则整流桥二极管D1~D4输出的直流电经二极管D8、电阻R3直接供电灯头L(图1中的1)灯亮,同时也对蓄电池6充电,当发电机G运转一段时间,停止发电时,则电容C2因有剩余电量,故电容C2仍会供电给灯头L,使其照亮一段时间(照亮的时间长短决定于电容C2的容量大小及灯头L的功率大小)。当拨动开关K置于后位时,触点a-b通,此时发电机G发电,整流桥二极管D1~D4输出的直流电经二极管D5、电阻R1、二极管D6,对蓄电池E直接充电,同时对电容C1、C2充电,当发电机G运转一段时间,停止运转后,因电容C1、C2已充满电,则电容C1、C2的电容所存储的电量仍会对蓄电池E进行充电。充电时间的长短处决于电容C1、C2的容量大小,容量越大则充电维持时间越长。设置电容C1的目的,即为增长对蓄电池的充电时间。在电容C1、C2向蓄电池E充电的电路中,还可以设增压环节,使电容C1、C2存储的电能做到充分释放,提高电容器的利用率,降低成本。设置二极管D7、电阻R2的目的是当拨动开关K处于中位且手摇微型发电机G不发电时,电容C2的电能仍可以向蓄电池E充电。
近几年一种低电压大容量电容已得到日益广泛的应用,这种电容单个电容量可达到几百个法拉,甚至1千法拉以上,而且体积不大,反复充放电次数高达50万次以上。电容充电时间可以通过系统设计人为选定,比如充电时间几分钟,10几分钟均可以做到,而放电时间视电容容量大小及负载功率大小而定。通过合理设计,可以做到手摇发电5分钟,而放电照明可达到几十分钟,甚至几个小时都可以。当然还需控制系统的成本。基于低压大容量电容这种储能,高反复充放电次数,短的充电时间等特点。还可设计成不用蓄电池的充放电,使系统的使用寿命更加长,因为电容的充放电次数高达50万次以上。但成本可能较高,电路更加复杂。
本实用新型还可设计成野外用的照明灯,朋友聚会使用的节日灯形式,手摇发电5分钟,亮灯半小时或1小时以上,家庭使用更加灵活多样。若配以输出插头,还可作为给剃须刀,小型充电电池等急时充电用。

Claims (2)

1.一种自发电自充电电容儲能应急灯,其特征在于:包括手摇微型发电机(G),其两输出端依次接整流电路(A)、稳压和儲能电路(B)、蓄电池电路(C);蓄电池电路(C)接灯头(L)。
2.根据权利要求1所述的一种自发电自充电电容儲能应急灯,其特征在于:
1)整流电路(A):为由第1~4个二极管(D1~D4)组成的整流桥;
2)稳压和儲能电路(B):包括一输入端与整流桥一输出端相连的第五个二极管(D5),第五个二极管(D5)依次串接第一电阻(R1)、第六个二极管(D6)接蓄电池电路(C)中拨动开关(K)的第二触点(b);第一、二电容(C1、C2)的共接点串接第七个二极管(D7)、第二电阻(R2),整流桥的一输出端还串接第八个二极管(D8)、第三电阻(R3)后,并与第二电阻(R2)接蓄电池电路(C)中拨动开关(K)的第一触点(a)和蓄电池(E)的正端;整流桥的另一输出端、第二电容(C2)、蓄电池(E)的负端、接灯头(L)的一端,灯头(L)的另一端接蓄电池电路(C)中拨动开关(K)的第三触点(c);
3)蓄电池电路(C):包括蓄电池(E)及与蓄电池(E)正端连接的拨动开关(K)。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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