WO2023048253A1 - 電源ポール及びそれを用いた照明装置並びに多機能装置 - Google Patents

電源ポール及びそれを用いた照明装置並びに多機能装置 Download PDF

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WO2023048253A1
WO2023048253A1 PCT/JP2022/035454 JP2022035454W WO2023048253A1 WO 2023048253 A1 WO2023048253 A1 WO 2023048253A1 JP 2022035454 W JP2022035454 W JP 2022035454W WO 2023048253 A1 WO2023048253 A1 WO 2023048253A1
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power
side connector
pole
unit
light emitting
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PCT/JP2022/035454
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奥村正之
河野憲亮
Original Assignee
株式会社次世代商品開発研究所
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    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
    • F21S8/08Lighting devices intended for fixed installation with a standard
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S9/00Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply
    • F21S9/02Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply the power supply being a battery or accumulator
    • F21S9/03Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply the power supply being a battery or accumulator rechargeable by exposure to light
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V23/00Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices
    • F21V23/06Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being coupling devices, e.g. connectors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/72Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps in street lighting

Definitions

  • This application relates to a power pole, a lighting device using the power pole, and a multifunctional device.
  • a solar cell module is attached to the peripheral wall of a pole body in a substantially vertical manner, and a pole with a solar cell is known that has a function of generating power by utilizing at least solar radiation from scattered light and direct light (Patent Reference 1).
  • the installation location is not limited, and it is possible to attach an external device such as a lighting fixture such as a street lamp, a guide sign, an electric clock, or a communication device. It is excellent in that it can be used for multiple purposes according to the usage conditions.
  • the present application solves the above-mentioned problems, and enables a large number of external devices to be freely used in order to realize multi-functionality and high-performance solar cell-equipped poles, which are becoming necessary as the efficiency of solar cell modules increases. To provide a detachable power pole and a multifunctional device using the same.
  • the power pole of the present application includes a pole body, a solar cell module, a storage battery, and a power-side connector, wherein the solar cell module and the power-side connector are arranged outside the pole body, and the solar cell module
  • the storage battery is charged with the generated electric power, and the electric power of the storage battery is output to the outside from the power supply side connector.
  • a lighting device of the present application includes the power pole of the present application and a light emitting unit, the light emitting unit includes a power receiving side connector, the power side connector of the power pole and the power receiving side connector of the light emitting unit. and are connected.
  • the multi-function device of the present application includes the power pole of the present application and an external unit, wherein the external unit includes a power receiving side connector, the power side connector of the power pole and the power receiving side connector of the external unit. are connected.
  • FIG. 1 is a schematic side view showing an example of the power pole of the embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic partial side view showing another example of the power pole of the embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic partial side view showing an example of the lighting device of the embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing a power-side connector and a power-receiving-side connector of the embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic partial side view showing an example of the multifunction device of the embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic partial side view showing another example of the multifunction device of the embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic partial side view showing still another example of the multifunction device of the embodiment.
  • a power pole according to the present application includes a pole body, a solar cell module, a storage battery, and a power-side connector.
  • the solar cell module and the power-side connector are arranged outside the pole body, and the solar cell module The generated electric power charges the storage battery, and the electric power of the storage battery is output to the outside from the power supply side connector.
  • the power pole of the present application is equipped with a solar cell module, it can function as an off-grid power source independent of the power grid, and can be used in areas isolated from the power grid or where power supply from the power grid is difficult due to natural disasters such as earthquakes. It can be effectively used as a power source even in areas where it has become difficult.
  • the power pole of this application can also be used with commercial power sources.
  • the power supply pole of the present application has a power supply side connector
  • external units such as a light emitting unit, a camera unit, a sensor unit, a communication unit, etc. can be connected. It can be freely attached to and detached from the power pole, and each position can be freely set. Therefore, it is possible to easily realize multifunctionality and high performance of the power pole with a solar cell.
  • the power-side connector is preferably a receptacle socket. This facilitates connection/disconnection between the power pole and the external unit.
  • the power-side connector is attached to the pole body via a detachable attachment portion. Accordingly, by preparing a plurality of mounting portions having different shapes, the mounting portions having various shapes can be attached and detached according to the application, and the degree of freedom in using the power pole can be improved.
  • the power-side connector can have a communication line as well as a current line.
  • the mounting portion is formed in a cap shape and installed at the tip of the pole body.
  • the external unit can be installed at a certain height, and when using the external unit such as a light emitting unit, a camera unit, a sensor unit, a communication unit, etc., it is possible to improve their wide-range effectiveness.
  • the mounting portion is preferably rotatable about the central axis of the pole body. As a result, the orientation of the external unit to be connected can be freely changed according to conditions such as the installation location of the power pole.
  • the solar cell module is formed by winding a flexible photovoltaic sheet body around the outer peripheral surface of the pole body. As a result, sunlight can always enter the photovoltaic sheet body regardless of the position of the sun.
  • FIG. 1 is a schematic side view showing an example of the power pole of this embodiment.
  • the power pole 10 includes a pole body 11 , a photovoltaic sheet body 12 , a connector mounting portion 13 and a power side connector 14 .
  • the power pole 10 has a photovoltaic sheet body 12 as a solar cell module, and is a pole type photovoltaic power generator ( off-grid power supply).
  • the photovoltaic sheet body 12 is wound around the outer peripheral surface of the pole body 11 and installed.
  • the connector attachment portion 13 is formed in a cap shape and installed at the tip portion of the pole body 11 .
  • the connector mounting portion 13 has a power supply side connector 14 on its side surface.
  • a storage battery (not shown) is provided inside the pole body 11 , and the storage battery and the power supply side connector 14 are electrically connected.
  • the power generated by the photovoltaic sheet body 12 is used to charge the storage battery, and the power of the storage battery can be output to the outside from the power supply side connector 14 .
  • the power pole 10 is of a pole type having a photovoltaic power generation function.
  • Polygonal pillars such as square pillars, elliptical pillars, not just one but two or more connected, those whose standing angle is adjusted slightly according to the terrain and use, and those that can be folded, stretched, and buried underground Widely includes those that are provided with at least a part upright, such as those that can be stored.
  • a solar cell module refers to any module that converts light energy such as sunlight into electrical energy.
  • a plate-like panel or the like formed into a shape may be used, or another configuration may be adopted.
  • the photovoltaic sheet body 12 is configured such that a solar cell element is encapsulated by laminating a transparent resin sheet made of a flexible material.
  • a solar cell element for example, a bendable solar cell element such as an amorphous silicon thin film solar cell is used.
  • the solar cell element is not limited to amorphous silicon, and various solar cells such as compound semiconductor solar cells, organic semiconductor solar cells, and dye-sensitized solar cells can be used.
  • the solar cell sheet does not include the glass substrate used in the crystalline silicon solar cell panel and does not require a base plate for maintaining the strength of the panel, it can be made lightweight.
  • the photovoltaic sheet 12 may be directly wrapped around the outer peripheral surface of the pole body 11, or the photovoltaic sheet 12 may be wrapped around the outer peripheral surface of an elongated cylindrical cylindrical body, and then inside the cylindrical body.
  • the pole body 11 may be inserted and the cylindrical body may be fixed to the pole body 11 .
  • a storage portion (not shown) is provided inside the pole body 11, and a storage battery (not shown) charged with power generated by the photovoltaic sheet body 12 is placed in the storage portion. ing.
  • a built-in device other than the storage battery may be arranged in the storage section.
  • a ground part (not shown) can be provided at the bottom of the pole body 11 for grounding and supporting the whole.
  • the pole main body 11 can be composed of an integral member, but it may also be composed of a plurality of parts, or may be configured to be stretchable or deformable.
  • the storage battery for example, a nickel-metal hydride battery, a lithium-ion battery, or the like can be used, but a nickel-metal hydride battery that is lightweight and has a large electric capacity is preferably used.
  • built-in devices other than the storage battery include a power controller for the storage battery, a control device for an external unit connected to the power supply pole 10, and the like. Details of the external unit connected to the power pole 10 will be described later, but examples include a light emitting unit, a camera unit, a sensor unit, a communication unit, and the like.
  • a connector attachment portion 13 is attached to the tip of the pole body 11 , and a power supply side connector 14 is installed on the side surface of the connector attachment portion 13 .
  • the connector mounting portion 13 may be fixed to the pole body 11 , may be detachably mounted, or may be rotatably installed with respect to the central axis of the pole body 11 . When the connector mounting portion 13 is rotatably installed on the pole body 11, it becomes easy to change the direction of the power-side connector 14. FIG.
  • the form of the power-side connector 14 is not particularly limited, it is preferably a receptacle socket. If a receptacle socket is used, attachment and detachment of the power receiving side connector to the power side connector 14 becomes easy.
  • the power-side connector 14 has a current line, it is preferable to have a communication line in addition to the current line. This allows information data to be exchanged with an external unit connected to the power pole 10 .
  • a communication device is arranged as a built-in device in the housing portion of the pole body 11, and a camera unit is connected as an external unit to the power pole 10 via the power connector 14, the camera unit is connected via the communication line.
  • the image data can be transferred from the communication device to the communication device, and the image data can be transmitted from the communication device to the outside.
  • FIG. 2 is a schematic partial side view showing another example of the power pole of this embodiment.
  • the power pole 20 includes a photovoltaic sheet body 12 attached to the pole body, a connector attachment portion 13, and power side connectors 14a, 14b, and 14c.
  • the degree of freedom in setting the orientation of the power supply side connectors is increased.
  • the connector mounting portion 13 is installed rotatably about the central axis of the pole body, the degree of freedom in setting the orientation of the power supply side connector is further increased.
  • the power-side connectors 14a, 14b, 14c preferably have communication lines as well as current lines.
  • a lighting device of the present application includes the power pole of the present application described above and a light emitting unit, the light emitting unit includes a power receiving side connector, and the power side connector of the power pole and the power receiving side connector of the light emitting unit. is connected.
  • the lighting device of the present application includes a power pole capable of functioning as an off-grid power source independent of the power grid and a light-emitting unit to which power is supplied from the power pole, it can be used in areas isolated from the power grid or in natural disasters such as earthquakes. It can be used effectively as a lighting device even in areas where power supply from the power grid becomes difficult due to disasters.
  • the power supply side connector of the power supply pole and the power receiving side connector of the light emitting unit are connected, so the light emitting unit can be freely removed from the power supply pole. This facilitates replacement and maintenance of the light emitting unit. Also, by adjusting the number of power supply side connectors of the power supply pole, arrangement positions, etc., it is possible to easily change the orientation of the light emitting unit.
  • the power receiving side connector consists of a plug pin. This facilitates connection/disconnection between the power pole and the light emitting unit.
  • FIG. 3 is a schematic partial side view showing an example of the lighting device of this embodiment.
  • the illumination device 30 includes the power pole 10 and the light emitting unit 31 described above with reference to FIG.
  • a power-side connector 14 is provided on the side surface of the connector mounting portion 13 of the power pole 10 .
  • the light emitting unit 31 also has a power receiving side connector 32 via a power cord 33 .
  • the power pole 10 and the light-emitting unit 31 are electrically connected via the power-side connector 14 and the power-receiving-side connector 32 .
  • the light emitting unit 31 is provided with the power cord 33, the flexibility of the arrangement position of the light emitting unit 31 can be improved. Also, by extending the power cord 33, the light emitting unit 31 can be installed in a place other than the power pole 10. FIG.
  • one power supply side connector 14 is arranged on the side surface of the connector mounting portion 13 of the power supply pole 10 in FIG. 3, a plurality thereof may be arranged as shown in FIG.
  • the power cord 33 of the light emitting unit 31 may be removed and the power receiving side connector 32 may be directly attached to the light emitting unit 31 .
  • the connector mounting portion 13 is installed rotatably about the central axis of the pole body, it becomes easy to change the orientation of the light emitting unit 31 .
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing the power-side connector and the power-receiving-side connector of this embodiment.
  • the power-side connector 14 is composed of a receptacle socket, and the power-receiving-side connector 32 is composed of plug pins.
  • the power receiving side connector 32 is shown as a 1-pin type plug pin, it may be a 2-pin type, 3-pin type, or the like. In that case, the power supply side connector 14 may be provided with pin receiving holes in a number corresponding to the number of pins of the power receiving side connector 32 .
  • the power-side connector 14, the power-receiving-side connector 32, and the power cord 33 have current lines, but may have communication lines in addition to the current lines.
  • a multi-function device of the present application includes the power pole of the present application described above and an external unit, wherein the external unit includes a power receiving side connector, the power side connector of the power pole and the power receiving side connector of the external unit. is connected.
  • the multifunction device of the present application comprises a power pole capable of functioning as an off-grid power source independent of the power grid, and an external unit powered by the power pole. It can be effectively used as a multi-functional device that can be used for various purposes even in areas isolated from natural disasters such as earthquakes and in areas where power supply from the power grid is difficult due to natural disasters such as earthquakes.
  • the power supply side connector of the power supply pole and the power receiving side connector of the external unit are connected, so the external unit can be freely removed from the power supply pole.
  • This allows different types of external units to be attached to the power pole as needed, making the power pole a multi-functional device that can be used for a variety of purposes.
  • by adjusting the number of power supply side connectors of the power supply pole, arrangement positions, etc. it is possible to easily change the orientation according to the function of the external unit. In particular, when a plurality of external units are installed, the orientation suitable for each external unit can be easily set.
  • the power receiving side connector consists of a plug pin. This facilitates connection/disconnection between the power pole and the external unit.
  • the type of the external unit is not particularly limited, for example, a light emitting unit, a camera unit, a sensor unit, a communication unit, etc. can be used.
  • One type of external unit may be used, or a plurality of types may be used.
  • FIG. 5 is a schematic partial side view showing an example of the multifunction device of this embodiment.
  • the multifunction device 40 includes the power pole 10, the light emitting unit 31, and the camera unit 41 described with reference to FIG.
  • a power supply side connector 14 is provided on the side surface of the connector mounting portion 13 of the power supply pole 10 .
  • the camera unit 41 has a power receiving side connector 42 via a power cord 44 . Also, the power pole 10 and the camera unit 41 are electrically connected via a power-side connector 14 and a power-receiving-side connector 42 . Furthermore, the camera unit 41 has an intermediate power supply side connector 43 .
  • the light emitting unit 31 has a power receiving side connector 32 via a power cord 33 .
  • the camera unit 41 and the light emitting unit 31 are electrically connected via the intermediate power supply side connector 43 and the power receiving side connector 32 .
  • the power pole 10 since the power pole 10, the light emitting unit 31, and the camera unit 41 are connected to each other via connectors, the light emitting unit 31 and the camera unit 41 are directly or indirectly connected to the power pole 10. Easy to put on and take off.
  • the camera unit 41 and the light emitting unit 31 are provided with the power cord 44 and the power cord 33, respectively, the degree of freedom of the arrangement position of the camera unit 41 and the light emitting unit 31 can be improved. Also, by extending the power cord 44 and the power cord 33, the camera unit 41 and the light emitting unit 31 can be installed in a place other than the power pole 10. FIG.
  • the power receiving side connector 42 can be directly attached to the camera unit 41 by removing the power cord 44 of the camera unit 41 .
  • the connector mounting portion 13 is installed so as to be rotatable about the central axis of the pole body, it becomes easy to change the orientation of the camera unit 41 .
  • the power-side connector 14 and the intermediate power-side connector 43 can be configured from receptacle sockets.
  • the power receiving side connectors 32 and 42 can each be composed of a plug pin.
  • plug pins such as 1-pin type, 2-pin type, and 3-pin type can be used, respectively.
  • the power supply side connector 14 and the intermediate power supply side connector 43 may be provided with pin receiving holes corresponding in number to the number of pins of the power receiving side connectors 32 and 42 .
  • the power-side connector 14, the intermediate power-side connector 43, the power-receiving-side connectors 32, 42, and the power cords 33, 44 each have a current line, but preferably have a communication line in addition to the current line.
  • information data can be exchanged between the power pole 10 and the camera unit 41 and the light emitting unit 31 .
  • the image data is transferred from the camera unit 41 to the communication device via the communication line, and the image data is transmitted from the communication device to the outside. can do.
  • FIG. 6 is a schematic partial side view showing another example of the multifunction device of this embodiment.
  • the multifunction device 50 includes the power pole 10, the light emitting unit 31, the camera unit 41, and the communication unit 51 described in FIG.
  • a power supply side connector 14 is provided on the side surface of the connector mounting portion 13 of the power supply pole 10 .
  • the communication unit 51 has a power receiving side connector 52 via a power cord 54 . Also, the power pole 10 and the communication unit 51 are electrically connected via the power-side connector 14 and the power-receiving-side connector 52 . Further, the communication unit 51 has an intermediate power supply side connector 53 .
  • the camera unit 41 has a power receiving side connector 42 via a power cord 44 .
  • the communication unit 51 and the camera unit 41 are electrically connected via an intermediate power supply side connector 53 and a power receiving side connector 42 .
  • the camera unit 41 has an intermediate power supply side connector 43 .
  • the light emitting unit 31 has a power receiving side connector 32 via a power cord 33 .
  • the camera unit 41 and the light emitting unit 31 are electrically connected via the intermediate power supply side connector 43 and the power receiving side connector 32 .
  • the power pole 10, the light emitting unit 31, the camera unit 41, and the communication unit 51 are connected to each other through connectors, so that the light emitting unit 31 and the camera unit 41 are connected to the power pole 10. , the direct or indirect attachment and detachment of the communication unit 51 is facilitated.
  • the communication unit 51, the camera unit 41, and the light emitting unit 31 are provided with the power cord 54, the power cord 44, and the power cord 33, respectively, the degree of freedom of the arrangement position of the communication unit 51, the camera unit 41, and the light emitting unit 31 is improved. can. Further, by extending the power cord 54, the power cord 44, and the power cord 33, the communication unit 51, the camera unit 41, and the light emitting unit 31 can be installed in places other than the power pole 10.
  • one power supply side connector 14 is arranged on the side surface of the connector mounting portion 13 of the power supply pole 10 in FIG. 6, a plurality thereof may be arranged as shown in FIG.
  • the power cord 54 of the communication unit 51 may be removed and the power receiving side connector 52 may be directly attached to the communication unit 51 .
  • the connector mounting portion 13 is installed so as to be rotatable about the central axis of the pole body, it becomes easy to change the orientation of the communication unit 51 .
  • the power receiving side connector 42 can be attached directly to the camera unit 41 by removing the power cord 44 of the camera unit 41 .
  • the power cord 33 of the light emitting unit 31 may be removed and the power receiving side connector 32 may be directly attached to the light emitting unit 31 .
  • the power-side connector 14 and the intermediate power-side connectors 43, 53 can be configured from receptacle sockets. Further, the power receiving side connectors 32, 42, 52 can each be composed of a plug pin. The power receiving side connectors 32, 42, 52 can use plug pins of 1-pin type, 2-pin type, 3-pin type, etc., respectively. In that case, the power supply side connector 14 and the intermediate power supply side connectors 43 and 53 may be provided with pin receiving holes corresponding in number to the number of pins of the power receiving side connectors 32 , 42 and 52 .
  • the power-side connector 14, the intermediate power-side connectors 43, 53, the power-receiving-side connectors 32, 42, 52, and the power cords 33, 44, 54 each have current lines, but also have communication lines in addition to the current lines. preferably. Thereby, information data can be exchanged between the communication unit 51 and the camera unit 41 and the light emitting unit 31 . For example, image data can be transferred from the camera unit 41 to the communication unit 51 via the communication line, and the image data can be transmitted from the communication unit 51 to the outside.
  • FIG. 7 is a schematic partial side view showing still another example of the multifunction device of this embodiment.
  • the multifunction device 60 includes the power pole 20, the light emitting unit 31, the camera unit 41, the communication unit 51, and the sensor unit 61 described in FIG. Further, the connector attachment portion 13 of the power pole 20 is provided with power side connectors 14a, 14b, and 14c.
  • the light emitting unit 31 is directly provided with a power receiving side connector 32 .
  • the power pole 20 and the light-emitting unit 31 are electrically connected via the power-side connector 14 a and the power-receiving-side connector 32 .
  • the camera unit 41 is directly equipped with a power receiving side connector 42 . Also, the power pole 20 and the camera unit 41 are electrically connected via the power-side connector 14b and the power-receiving-side connector 42 . Furthermore, the camera unit 41 has an intermediate power supply side connector 43 .
  • the communication unit 51 is directly equipped with a power receiving side connector 52 . Also, the camera unit 41 and the communication unit 51 are electrically connected via an intermediate power supply side connector 43 and a power receiving side connector 52 .
  • the sensor unit 61 is directly equipped with a power receiving side connector 62 . Also, the power pole 20 and the sensor unit 61 are electrically connected via the power-side connector 14 c and the power-receiving-side connector 62 .
  • the power pole 20, the light emitting unit 31, the camera unit 41, the communication unit 51, and the sensor unit 61 are connected to each other through connectors, so that the light emitting unit with respect to the power pole 20 31, the camera unit 41, the communication unit 51, and the sensor unit 61 can be attached and detached directly or indirectly.
  • power supply side connectors 14a, 14b, and 14c are arranged on the side surface and upper surface of the connector mounting portion 13 of the power pole 20.
  • FIG. 7 In that case, if the connector mounting portion 13 is installed rotatably about the central axis of the pole body, the orientation of the external units (light emitting unit 31, camera unit 41, communication unit 51, sensor unit 61) can be changed. .
  • the power side connectors 14a, 14b, 14c and the intermediate power side connector 43 can be configured from receptacle sockets. Moreover, the power receiving side connectors 32, 42, 52, and 62 can each be composed of a plug pin. The power receiving side connectors 32, 42, 52, 62 can use plug pins of 1-pin type, 2-pin type, 3-pin type, etc., respectively. In that case, the power supply side connectors 14 a , 14 b , 14 c and the intermediate power supply side connector 43 may be provided with pin receiving holes corresponding in number to the number of pins of the power receiving side connectors 32 , 42 , 52 , 62 .
  • the power-side connectors 14a, 14b, 14c, the intermediate power-side connector 43, and the power-receiving-side connectors 32, 42, 52, 62 each have a current line, but may have a communication line in addition to the current line. preferable.
  • information data can be exchanged between the communication unit 51, the light emitting unit 31, the camera unit 41, and the sensor unit 61.
  • image data can be transferred from the camera unit 41 to the communication unit 51 via the communication line, and the image data can be transmitted from the communication unit 51 to the outside.
  • the observation data can be transferred from the sensor unit 61 to the communication unit 51 via the communication line, and the observation data can be transmitted from the communication unit 51 to the outside.
  • the power-side connector, the intermediate power-side connector, and the power-receiving-side connector function as hardware interfaces for connecting the power pole and the external unit.
  • an information communication network system can be formed by arranging a plurality of multifunction devices having the communication unit and other external units in a specific area.
  • atmospheric system temperature, humidity, atmospheric pressure, solar radiation, rainfall, etc.
  • ground system landlide, slope, debris flow, water level, etc.
  • monitoring system ground monitoring system, river monitoring system, security system, etc.

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Abstract

本願の電源ポールは、ポール本体と、太陽電池モジュールと、蓄電池と、電源側コネクタとを備え、前記太陽電池モジュール及び前記電源側コネクタは、前記ポール本体の外部に配置され、前記太陽電池モジュールにより発電された電力により、前記蓄電池が充電され、前記蓄電池の電力が、前記電源側コネクタから外部に出力される。また、本願の照明装置は、上記本願の電源ポールと発光ユニットとを備え、本願の多機能装置は、上記本願の電源ポールと外部ユニットとを備えている。

Description

電源ポール及びそれを用いた照明装置並びに多機能装置
 本願は、電源ポール及びそれを用いた照明装置並びに多機能装置に関するものである。
 従来、ポール本体の周壁に太陽電池モジュールが略垂直状に取り付けられ、散乱光及び直射光のうち少なくとも散乱光による日射を利用して発電する機能を有する太陽電池付きポールが知られている(特許文献1)。
 このような太陽電池付きポールは、設置面積が少なくてすむため、設置場所が限定されず、また、例えば、街灯等の照明器具、案内標識、電気時計、又は通信機器等の外部装置を取り付けることができ、使用条件に合わせて多目的に使用できる点で優れている。
特開平10-233236号公報
 しかし、上記太陽電池付きポールでは、各外部装置をそれぞれ単独で備えるものであるため、太陽電池モジュールの高効率化に伴い、多機能を備える装置とすべく、多くの外部装置を着脱して設置することは難しいものとなっていた。
 本願は、上記問題を解決したものであり、太陽電池モジュールの高効率化に伴い必要とされつつある太陽電池付きポールの多機能化・高機能化を実現すべく、多数の外部装置を自由に着脱できる電源ポール及びそれを用いた多機能装置を提供するものである。
 本願の電源ポールは、ポール本体と、太陽電池モジュールと、蓄電池と、電源側コネクタとを含み、前記太陽電池モジュール及び前記電源側コネクタは、前記ポール本体の外部に配置され、前記太陽電池モジュールにより発電された電力により、前記蓄電池が充電され、前記蓄電池の電力が、前記電源側コネクタから外部に出力されることを特徴とする。
 また、本願の照明装置は、上記本願の電源ポールと、発光ユニットとを含み、前記発光ユニットは、受電側コネクタを含み、前記電源ポールの前記電源側コネクタと、前記発光ユニットの前記受電側コネクタとが接続されていることを特徴とする。
 本願の多機能装置は、上記本願の電源ポールと、外部ユニットとを含み、前記外部ユニットは、受電側コネクタを含み、前記電源ポールの前記電源側コネクタと、前記外部ユニットの前記受電側コネクタとが接続されていることを特徴とする。
 本願によれば、多数の外部装置を自由に着脱できる電源ポール及びそれを用いた多機能装置を提供することができる。
図1は、実施形態の電源ポールの一例を示す模式側面図である。 図2は、実施形態の電源ポールの他の例を示す模式部分側面図である。 図3は、実施形態の照明装置の一例を示す模式部分側面図である。 図4は、実施形態の電源側コネクタと受電側コネクタとを示す模式断面図である。 図5は、実施形態の多機能装置の一例を示す模式部分側面図である。 図6は、実施形態の多機能装置の他の例を示す模式部分側面図である。 図7は、実施形態の多機能装置の更に他の例を示す模式部分側面図である。
 (電源ポール)
 本願の電源ポールは、ポール本体と、太陽電池モジュールと、蓄電池と、電源側コネクタとを備え、前記太陽電池モジュール及び前記電源側コネクタは、前記ポール本体の外部に配置され、前記太陽電池モジュールにより発電された電力により、前記蓄電池が充電され、前記蓄電池の電力が、前記電源側コネクタから外部に出力される。
 本願の電源ポールは、太陽電池モジュールを備えているため、電力網から独立したオフグリッド電源として機能することができ、電力網から隔離された地域や、地震等の自然災害により電力網からの給電が困難となった地域においても電源として有効に活用できる。
 一方、天候不順が長期化した場合には、太陽光発電だけでは給電が困難となる場合も予想されるため、本願の電源ポールは商用電源を併用することもできる。
 また、本願の電源ポールは、電源側コネクタを備えているため、電源側コネクタの数、配置位置等を調整することで、例えば、発光ユニット、カメラユニット、センサユニット、通信ユニット等の外部ユニットを自由に電源ポールに着脱できると共に、それぞれの配置位置も自由に設定できる。このため、太陽電池付き電源ポールの多機能化・高機能化を簡便に実現できる。
 前記電源側コネクタは、レセプタクルソケットからなることが好ましい。これにより、電源ポールと外部ユニットとの接続・分離が容易となる。
 また、前記電源側コネクタは、着脱可能な取付部を介して前記ポール本体に取り付けられていることが好ましい。これにより、形状の異なる複数の取付部を準備すれば、さまざまな形状の取付部を用途に応じて着脱して使い分けることができ、電源ポールの使用の自由度を向上できる。
 また、前記電源側コネクタは、電流線と共に通信線をも備えることができる。
 前記取付部は、キャップ状に形成され、前記ポール本体の先端部に設置されていることが好ましい。これにより、外部ユニットをある程度の高さに設置でき、外部ユニットとして、例えば、発光ユニット、カメラユニット、センサユニット、通信ユニット等の使用に際し、それらの広域有効性を向上できる。
 前記取付部は、前記ポール本体の中心軸に対して回転可能であることが好ましい。これにより、電源ポールの設置場所等の条件に応じて、接続する外部ユニットの向きを自由に変更できる。
 前記太陽電池モジュールは、可撓性を有する太陽光発電シート体を前記ポール本体の外周面に巻き付けられてなることが好ましい。これにより、太陽の位置にかかわらず、太陽光発電シート体に常に太陽光を入射できる。
 以下、本願の電源ポールの実施形態を図面に基づき説明する。
 図1は、本実施形態の電源ポールの一例を示す模式側面図である。図1において、電源ポール10は、ポール本体11と、太陽光発電シート体12と、コネクタ取付部13と、電源側コネクタ14とを備えている。電源ポール10は、太陽電池モジュールとして太陽光発電シート体12を有し、略垂直に立設した状態で太陽光発電シート体12を用いた太陽光による発電が可能なポール型太陽光発電機(オフグリッド電源)として機能する。太陽光発電シート体12は、ポール本体11の外周面に巻き付けられて設置されている。コネクタ取付部13は、キャップ状に形成され、ポール本体11の先端部に設置されている。コネクタ取付部13は、その側面に電源側コネクタ14を備えている。ポール本体11の内部には、図示していない蓄電池を備え、その蓄電池と電源側コネクタ14とは電気的に接続されている。太陽光発電シート体12により発電された電力によりその蓄電池が充電され、その蓄電池の電力が電源側コネクタ14から外部に出力できる構成となっている。
 電源ポール10は、太陽光発電機能を有するポール型のものであるが、ポール型とは、例えば、図示するような略垂直に立設された一本の円柱状のものを含み、また、四角柱等の多角柱状、楕円柱状のもの、一本ではなく二本以上が連結されたもの、地形や用途に合わせて若干の立設角度が調整されたもの、及び、折畳みや伸縮、地中への収納可能なもの等、少なくとも一部分を立てて設けるものを広く含む。
 太陽電池モジュールとは、太陽光等の光エネルギーを電気エネルギーに変換する全てのものをいい、一例として可撓性がある太陽光発電シート体12を図示しているが、これに限らず、円柱形状に形成された板状のパネル等であってもよいし、また、他の構成のものを採用してもよい。
 太陽光発電シート体12は、可撓性を有する素材からなる透明の樹脂シートに、太陽電池素子がラミネート加工されるなどにより内封されるように構成されている。太陽電池素子としては、例えば、アモルファスシリコン系薄膜太陽電池等の屈曲可能な太陽電池素子が用いられる。上記太陽電池素子は、アモルファスシリコン系に限られず、例えば、化合物半導体系太陽電池、有機半導体系太陽電池、色素増感系太陽電池等、種々の太陽電池を用いることができる。また、上記太陽電池シートは、結晶シリコン系太陽電池パネルで用いるガラス基板を含まず、また、パネルの強度を保持するためのベース板も不要であるため、軽量に形成することができる。
 太陽光発電シート体12は、ポール本体11の外周面に直接巻き付けてもよいし、太陽光発電シート体12を細長く円筒状に形成された筒体の外周面に巻き付け、その筒体の内部にポール本体11を挿入して、その筒体をポール本体11に固定してもよい。
 ポール本体11の内部には、図示していない収納部が設けられており、その収納部には太陽光発電シート体12により発電された電力により充電される蓄電池(図示せず。)が配置されている。上記収納部には、蓄電池以外の内蔵機器を配置してもよい。また、ポール本体11の下部には、接地して全体を支持する接地部(図示せず。)を設けることができる。ポール本体11は、一体的な部材により構成することができるが、複数の部品から構成してもよいし、伸縮可能や変形可能なものとして構成してもよい。
 上記蓄電池としては、例えば、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池等が使用できるが、軽量で電気容量の大きいニッケル水素電池が好適に使用される。また、蓄電池以外の内蔵機器としては、例えば、蓄電池の電力制御器、電源ポール10に接続される外部ユニットの制御装置等が挙げられる。電源ポール10に接続される外部ユニットの詳細は後述するが、例えば、発光ユニット、カメラユニット、センサユニット、通信ユニット等が挙げられる。
 ポール本体11の先端部には、コネクタ取付部13が取り付けられ、コネクタ取付部13の側面には電源側コネクタ14が設置されている。コネクタ取付部13は、ポール本体11に固定されていてもよいし、着脱可能に取り付けられていてもよいし、ポール本体11の中心軸に対して回転可能に設置されていてもよい。コネクタ取付部13をポール本体11に回転可能に設置すると、電源側コネクタ14の向きを変更することが容易となる。
 電源側コネクタ14の形態は特に限定されないが、レセプタクルソケットからなることが好ましい。レセプタクルソケットとすれば、電源側コネクタ14に対する受電側コネクタの着脱が容易となる。また、電源側コネクタ14は、電流線を有しているが、電流線以外に通信線を有していることが好ましい。これにより、電源ポール10に接続される外部ユニットとの間での情報データの交換が可能となる。例えば、ポール本体11の収納部に内蔵機器として通信装置が配置され、電源ポール10に電源側コネクタ14を介して外部ユニットとしてカメラユニットが接続されている場合、上記通信線を介して、カメラユニットから画像データを通信装置に移動させ、通信装置から外部に画像データを送信することができる。
 図2は、本実施形態の電源ポールの他の例を示す模式部分側面図である。図2において、電源ポール20は、ポール本体に取り付けられた太陽光発電シート体12と、コネクタ取付部13と、電源側コネクタ14a、14b、14cとを備えている。図2に示すように、コネクタ取付部13の上面及び側面に複数の電源側コネクタ14a、14b、14cを設けることにより、電源側コネクタの向き設定の自由度が大きくなる。また、コネクタ取付部13を、ポール本体の中心軸に対して回転可能に設置すれば、電源側コネクタの向き設定の自由度が更に大きくなる。更に、電源側コネクタ14a、14b、14cは、電流線と共に通信線を有していることが好ましい。
 (照明装置)
 本願の照明装置は、前述の本願の電源ポールと、発光ユニットとを備え、前記発光ユニットは、受電側コネクタを備え、前記電源ポールの前記電源側コネクタと、前記発光ユニットの前記受電側コネクタとが接続されている。
 本願の照明装置は、電力網から独立したオフグリッド電源として機能可能な電源ポールと、電源ポールから電力が供給される発光ユニットとを備えているため、電力網から隔離された地域や、地震等の自然災害により電力網からの給電が困難となった地域においても照明装置として有効に活用できる。
 また、本願の照明装置は、電源ポールの電源側コネクタと、発光ユニットの受電側コネクタとが接続されているため、電源ポールから発光ユニットを自由に取り外しできる。これにより、発光ユニットの交換及びメンテナンスが容易となる。また、電源ポールの電源側コネクタの数、配置位置等を調整することで、発光ユニットの向きの変更が容易に行える。
 前記受電側コネクタは、プラグピンからなることが好ましい。これにより、電源ポールと発光ユニットとの接続・分離が容易となる。
 以下、本願の照明装置の実施形態を図面に基づき説明する。但し、本願の電源ポールについては重複する説明は省略する。
 図3は、本実施形態の照明装置の一例を示す模式部分側面図である。図3において、照明装置30は、前述の図1で説明した電源ポール10と、発光ユニット31とを備えている。電源ポール10のコネクタ取付部13の側面には電源側コネクタ14が設けられている。また、発光ユニット31は、電源コード33を介して受電側コネクタ32を備えている。そして、電源ポール10と発光ユニット31とは、電源側コネクタ14と受電側コネクタ32とを介して電気的に接続されている。
 発光ユニット31は、電源コード33を備えているので、発光ユニット31の配置位置の自由度を向上できる。また、電源コード33を延長することにより、発光ユニット31を電源ポール10以外の場所に設置することもできる。
 図3では、電源ポール10のコネクタ取付部13の側面に電源側コネクタ14が一つ配置されているが、前述の図2に示すように複数配置してもよい。また、発光ユニット31の電源コード33を除去して受電側コネクタ32を発光ユニット31に直接取り付けることもできる。その場合、コネクタ取付部13をポール本体の中心軸に対して回転可能に設置すれば、発光ユニット31の向きを変更することが容易となる。
 図4は、本実施形態の電源側コネクタと受電側コネクタとを示す模式断面図である。図4において、電源側コネクタ14はレセプタクルソケットから構成され、受電側コネクタ32はプラグピンから構成されている。受電側コネクタ32は、1ピン型のプラグピンを示したが、2ピン型、3ピン型等であってもよい。その場合には、電源側コネクタ14に受電側コネクタ32のピン数に合う数のピン受けホールを設ければよい。
 電源側コネクタ14、受電側コネクタ32、電源コード33は、電流線を有しているが、電流線以外に通信線を有していてもよい。
 (多機能装置)
 本願の多機能装置は、前述の本願の電源ポールと、外部ユニットとを備え、前記外部ユニットは、受電側コネクタを備え、前記電源ポールの前記電源側コネクタと、前記外部ユニットの前記受電側コネクタとが接続されている。
 本願の多機能装置は、電力網から独立したオフグリッド電源として機能可能な電源ポールと、電源ポールから電力が供給される外部ユニットとを備えているため、外部ユニットの種類を選択することにより、電力網から隔離された地域や、地震等の自然災害により電力網からの給電が困難となった地域においてもさまざまな用途に対応可能な多機能装置として有効に活用できる。
 また、本願の多機能装置は、電源ポールの電源側コネクタと、外部ユニットの受電側コネクタとが接続されているため、電源ポールから外部ユニットを自由に取り外しできる。これにより、必要に応じてさまざまな種類の外部ユニットを電源ポールに取り付けることができ、電源ポールをさまざまな用途に使用可能な多機能装置とすることができる。また、電源ポールの電源側コネクタの数、配置位置等を調整することで、外部ユニットの機能に応じた向きの変更が容易に行える。特に、外部ユニットを複数設置した場合、それぞれの外部ユニットに適した向きの設定が容易に行える。
 前記受電側コネクタは、プラグピンからなることが好ましい。これにより、電源ポールと外部ユニットとの接続・分離が容易となる。
 前記外部ユニットの種類は特に限定されないが、例えば、発光ユニット、カメラユニット、センサユニット、通信ユニット等を用いることができる。外部ユニットとしては、1種類を用いてもよいし、複数用いてもよい。
 以下、本願の多機能装置の実施形態を図面に基づき説明する。但し、本願の電源ポールについては重複する説明は省略する。
 図5は、本実施形態の多機能装置の一例を示す模式部分側面図である。図5において、多機能装置40は、前述の図1で説明した電源ポール10と、発光ユニット31と、カメラユニット41とを備えている。また、電源ポール10のコネクタ取付部13の側面には電源側コネクタ14が設けられている。
 カメラユニット41は、電源コード44を介して受電側コネクタ42を備えている。また、電源ポール10とカメラユニット41とは、電源側コネクタ14と受電側コネクタ42とを介して電気的に接続されている。更に、カメラユニット41は、中間電源側コネクタ43を備えている。
 発光ユニット31は、電源コード33を介して受電側コネクタ32を備えている。そして、カメラユニット41と発光ユニット31とは、中間電源側コネクタ43と受電側コネクタ32とを介して電気的に接続されている。
 図5に示すように、電源ポール10と、発光ユニット31と、カメラユニット41とを相互にコネクタを介して接続しているので、電源ポール10に対する発光ユニット31、カメラユニット41の直接的又は間接的な着脱が容易となる。
 カメラユニット41及び発光ユニット31は、それぞれ電源コード44、電源コード33を備えているので、カメラユニット41及び発光ユニット31の配置位置の自由度を向上できる。また、電源コード44、電源コード33を延長することにより、カメラユニット41及び発光ユニット31を電源ポール10以外の場所に設置することもできる。
 図5では、電源ポール10のコネクタ取付部13の側面に電源側コネクタ14が一つ配置されているが、前述の図2に示すように複数配置してもよい。また、カメラユニット41の電源コード44を除去して受電側コネクタ42をカメラユニット41に直接取り付けることもできる。その場合、コネクタ取付部13をポール本体の中心軸に対して回転可能に設置すれば、カメラユニット41の向きを変更することが容易となる。更に、発光ユニット31の電源コード33を除去して受電側コネクタ32を発光ユニット31に直接取り付けることもできる。
 電源側コネクタ14及び中間電源側コネクタ43は、レセプタクルソケットから構成することができる。また、受電側コネクタ32、42は、それぞれプラグピンから構成することができる。受電側コネクタ32、42は、それぞれ1ピン型、2ピン型、3ピン型等のプラグピンを用いることができる。その場合には、電源側コネクタ14及び中間電源側コネクタ43には、受電側コネクタ32、42のピン数に合う数のピン受けホールを設ければよい。
 電源側コネクタ14、中間電源側コネクタ43、受電側コネクタ32、42、電源コード33、44は、それぞれ電流線を有しているが、電流線以外に通信線を有していることが好ましい。これにより、電源ポール10と、カメラユニット41及び発光ユニット31との間での情報データの交換が可能となる。例えば、電源ポール10の収納部に内蔵機器として通信装置が配置されている場合、上記通信線を介して、カメラユニット41から画像データを通信装置に移動させ、通信装置から外部に画像データを送信することができる。
 図6は、本実施形態の多機能装置の他の例を示す模式部分側面図である。図6において、多機能装置50は、前述の図1で説明した電源ポール10と、発光ユニット31と、カメラユニット41と、通信ユニット51とを備えている。また、電源ポール10のコネクタ取付部13の側面には電源側コネクタ14が設けられている。
 通信ユニット51は、電源コード54を介して受電側コネクタ52を備えている。また、電源ポール10と通信ユニット51とは、電源側コネクタ14と受電側コネクタ52とを介して電気的に接続されている。更に、通信ユニット51は、中間電源側コネクタ53を備えている。
 カメラユニット41は、電源コード44を介して受電側コネクタ42を備えている。また、通信ユニット51とカメラユニット41とは、中間電源側コネクタ53と受電側コネクタ42とを介して電気的に接続されている。更に、カメラユニット41は、中間電源側コネクタ43を備えている。
 発光ユニット31は、電源コード33を介して受電側コネクタ32を備えている。そして、カメラユニット41と発光ユニット31とは、中間電源側コネクタ43と受電側コネクタ32とを介して電気的に接続されている。
 図6に示すように、電源ポール10と、発光ユニット31と、カメラユニット41と、通信ユニット51とを相互にコネクタを介して接続しているので、電源ポール10に対する発光ユニット31、カメラユニット41、通信ユニット51の直接的又は間接的な着脱が容易となる。
 通信ユニット51、カメラユニット41、発光ユニット31は、それぞれ電源コード54、電源コード44、電源コード33を備えているので、通信ユニット51、カメラユニット41、発光ユニット31の配置位置の自由度を向上できる。また、電源コード54、電源コード44、電源コード33を延長することにより、通信ユニット51、カメラユニット41、発光ユニット31を電源ポール10以外の場所に設置することもできる。
 図6では、電源ポール10のコネクタ取付部13の側面に電源側コネクタ14が一つ配置されているが、前述の図2に示すように複数配置してもよい。また、通信ユニット51の電源コード54を除去して受電側コネクタ52を通信ユニット51に直接取り付けることもできる。その場合、コネクタ取付部13をポール本体の中心軸に対して回転可能に設置すれば、通信ユニット51の向きを変更することが容易となる。更に、カメラユニット41の電源コード44を除去して受電側コネクタ42をカメラユニット41に直接取り付けることもできる。また、発光ユニット31の電源コード33を除去して受電側コネクタ32を発光ユニット31に直接取り付けることもできる。
 電源側コネクタ14及び中間電源側コネクタ43、53は、レセプタクルソケットから構成することができる。また、受電側コネクタ32、42、52は、それぞれプラグピンから構成することができる。受電側コネクタ32、42、52は、それぞれ1ピン型、2ピン型、3ピン型等のプラグピンを用いることができる。その場合には、電源側コネクタ14及び中間電源側コネクタ43、53には、受電側コネクタ32、42、52のピン数に合う数のピン受けホールを設ければよい。
 電源側コネクタ14、中間電源側コネクタ43、53、受電側コネクタ32、42、52、電源コード33、44、54は、それぞれ電流線を有しているが、電流線以外に通信線を有していることが好ましい。これにより、通信ユニット51と、カメラユニット41及び発光ユニット31との間での情報データの交換が可能となる。例えば、上記通信線を介して、カメラユニット41から画像データを通信ユニット51に移動させ、通信ユニット51から外部に画像データを送信することができる。
 図7は、本実施形態の多機能装置の更に他の例を示す模式部分側面図である。図7において、多機能装置60は、前述の図2で説明した電源ポール20と、発光ユニット31と、カメラユニット41と、通信ユニット51と、センサユニット61とを備えている。また、電源ポール20のコネクタ取付部13には電源側コネクタ14a、14b、14cが設けられている。
 発光ユニット31は、受電側コネクタ32を直接備えている。また、電源ポール20と発光ユニット31とは、電源側コネクタ14aと受電側コネクタ32とを介して電気的に接続されている。
 カメラユニット41は、受電側コネクタ42を直接備えている。また、電源ポール20とカメラユニット41とは、電源側コネクタ14bと受電側コネクタ42とを介して電気的に接続されている。更に、カメラユニット41は、中間電源側コネクタ43を備えている。
 通信ユニット51は、受電側コネクタ52を直接備えている。また、カメラユニット41と通信ユニット51とは、中間電源側コネクタ43と受電側コネクタ52とを介して電気的に接続されている。
 センサユニット61は、受電側コネクタ62を直接備えている。また、電源ポール20とセンサユニット61とは、電源側コネクタ14cと受電側コネクタ62とを介して電気的に接続されている。
 図7に示すように、電源ポール20と、発光ユニット31と、カメラユニット41と、通信ユニット51と、センサユニット61とを相互にコネクタを介して接続しているので、電源ポール20に対する発光ユニット31、カメラユニット41、通信ユニット51、センサユニット61の直接的又は間接的な着脱が容易となる。
 図7では、電源ポール20のコネクタ取付部13の側面及び上面に電源側コネクタ14a、14b、14cが配置されている。その場合、コネクタ取付部13をポール本体の中心軸に対して回転可能に設置すれば、外部ユニット(発光ユニット31、カメラユニット41、通信ユニット51、センサユニット61)の向きを変更することができる。
 電源側コネクタ14a、14b、14c及び中間電源側コネクタ43は、レセプタクルソケットから構成することができる。また、受電側コネクタ32、42、52、62は、それぞれプラグピンから構成することができる。受電側コネクタ32、42、52、62は、それぞれ1ピン型、2ピン型、3ピン型等のプラグピンを用いることができる。その場合には、電源側コネクタ14a、14b、14c及び中間電源側コネクタ43には、受電側コネクタ32、42、52、62のピン数に合う数のピン受けホールを設ければよい。
 電源側コネクタ14a、14b、14c、中間電源側コネクタ43、受電側コネクタ32、42、52、62は、それぞれ電流線を有しているが、電流線以外に通信線を有していることが好ましい。これにより、通信ユニット51と、発光ユニット31、カメラユニット41、センサユニット61との間での情報データの交換が可能となる。例えば、上記通信線を介して、カメラユニット41から画像データを通信ユニット51に移動させ、通信ユニット51から外部に画像データを送信することができる。また、上記通信線を介して、センサユニット61から観測データを通信ユニット51に移動させ、通信ユニット51から外部に観測データを送信することができる。
 上記のとおり、上記電源側コネクタ、上記中間電源側コネクタ、上記受電側コネクタは、上記電源ポールと上記外部ユニットとを接続するためのハードウェアインターフェースとして機能する。また、上記通信ユニットと、他の上記外部ユニットとを備えた多機能装置を特定の地域に複数配置することにより、情報通信ネットワークシステムを形成することができる。
 上記情報通信ネットワークシステムを用いることにより、例えば、大気系(温度・湿度・気圧・日射・雨量など)観測システム、地上系(地すべり・傾斜・土石流・水位など)監視システム(地上監視システム、河川監視システム、防犯システムなど)などを運用することができる。
 本願は、上記以外の形態としても実施が可能である。本願に開示された実施形態は一例であって、これらに限定はされない。本願の範囲は、上述の明細書の記載よりも、添付されている請求の範囲の記載を優先して解釈され、請求の範囲と均等の範囲内での全ての変更は、請求の範囲に含まれるものである。
 10、20 電源ポール
 11 ポール本体
 12 太陽光発電シート体
 13 コネクタ取付部
 14 電源側コネクタ
 14a、14b、14c 電源側コネクタ
 30 照明装置
 31 発光ユニット
 32、42、52、62 受電側コネクタ
 33、44、54 電源コード
 40、50、60 多機能装置
 41 カメラユニット
 43、53 中間電源側コネクタ
 51 通信ユニット
 61 センサユニット

Claims (16)

  1.  ポール本体と、太陽電池モジュールと、蓄電池と、電源側コネクタとを含む電源ポールであって、
     前記太陽電池モジュール及び前記電源側コネクタは、前記ポール本体の外部に配置され、
     前記太陽電池モジュールにより発電された電力により、前記蓄電池が充電され、
     前記蓄電池の電力が、前記電源側コネクタから外部に出力されることを特徴とする電源ポール。
  2.  前記電源側コネクタが、レセプタクルソケットからなる請求項1に記載の電源ポール。
  3.  前記電源側コネクタは、着脱可能な取付部を介して前記ポール本体に取り付けられている請求項1又は2に記載の電源ポール。
  4.  前記取付部は、キャップ状に形成され、前記ポール本体の先端部に設置されている請求項3に記載の電源ポール。
  5.  前記取付部は、前記ポール本体の中心軸に対して回転可能である請求項3又は4に記載の電源ポール。
  6.  前記太陽電池モジュールは、可撓性を有する太陽光発電シート体を前記ポール本体の外周面に巻き付けられてなる請求項1~5のいずれか1項に記載の電源ポール。
  7.  前記電源側コネクタが、電流線と通信線とを含む請求項1~6のいずれか1項に記載の電源ポール。
  8.  請求項1~7のいずれか1項に記載の電源ポールと、発光ユニットとを含む照明装置であって、
     前記発光ユニットは、受電側コネクタを含み、
     前記電源ポールの前記電源側コネクタと、前記発光ユニットの前記受電側コネクタとが接続されていることを特徴とする照明装置。
  9.  前記受電側コネクタが、プラグピンからなる請求項8に記載の照明装置。
  10.  請求項1~7のいずれか1項に記載の電源ポールと、外部ユニットとを含む多機能装置であって、
     前記外部ユニットは、受電側コネクタを含み、
     前記電源ポールの前記電源側コネクタと、前記外部ユニットの前記受電側コネクタとが接続されていることを特徴とする多機能装置。
  11.  前記受電側コネクタが、プラグピンからなる請求項10に記載の多機能装置。
  12.  前記外部ユニットが、発光ユニット、カメラユニット、センサユニット及び通信ユニットからなる群から選択される少なくとも1種を含み、
     前記電源ポールの前記電源側コネクタと、前記外部ユニットの前記受電側コネクタとは、直接的又は間接的に接続されている請求項10又は11に記載の多機能装置。
  13.  前記発光ユニット、前記カメラユニット、前記センサユニット及び前記通信ユニットは、中間電源側コネクタを含む請求項12に記載の多機能装置。
  14.  前記中間電源側コネクタが、レセプタクルソケットからなる請求項13に記載の多機能装置。
  15.  前記電源側コネクタ及び前記受電側コネクタが、それぞれ電流線と通信線とを含む請求項10~14のいずれか1項に記載の多機能装置。
  16.  前記中間電源側コネクタが、電流線と通信線とを含む請求項13又は14に記載の多機能装置。
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JP2016185037A (ja) * 2015-03-26 2016-10-20 パナソニックIpマネジメント株式会社 電源システム
JP2018156894A (ja) * 2017-03-21 2018-10-04 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明器具
JP2021141693A (ja) * 2020-03-04 2021-09-16 株式会社オーエスエム ポール型太陽光発電機、該ポール型太陽光発電機を備えた照明装置、及び該ポール型太陽光発電機を備えた監視情報通信装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016185037A (ja) * 2015-03-26 2016-10-20 パナソニックIpマネジメント株式会社 電源システム
JP2018156894A (ja) * 2017-03-21 2018-10-04 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明器具
JP2021141693A (ja) * 2020-03-04 2021-09-16 株式会社オーエスエム ポール型太陽光発電機、該ポール型太陽光発電機を備えた照明装置、及び該ポール型太陽光発電機を備えた監視情報通信装置

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