一种防短路发电路灯

申请号 CN201710870626.1 申请日 2017-09-23 公开(公告)号 CN107525014A 公开(公告)日 2017-12-29
申请人 芜湖启尊智能科技有限公司; 发明人 唐小华;
摘要 本 发明 公开了一种防 短路 发电 路灯 ,包括路灯杆和设于路灯杆顶部的 光源 ,所述防短路发 电路 灯还包括储电模 块 、设于路灯杆内的发电模块和设于发电模块上方的防尘结构,所述路灯杆设有进出防尘结构的更换口。本发明能够通过防尘罩的设置,避免灰尘进入发电模块处,避免灰尘长期积累易的导致短路现象的发生。
权利要求

1.一种防短路发电路灯,包括路灯杆和设于路灯杆顶部的光源,其特征在于:所述防短路发电路灯还包括储电模、设于路灯杆内的发电模块和设于发电模块上方的防尘结构,所述路灯杆设有进出防尘结构的更换口。
2.根据权利要求1所述防短路发电路灯,其特征在于:所述防尘结构包括至少一层防尘过滤网。
3.根据权利要求1所述防短路发电路灯,其特征在于:所述路灯杆为方形杆状结构,方形杆状结构的对向两侧边均设置所述更换口,两个更换口处均设有防尘过滤网定位安装结构。
4.根据权利要求1所述防短路发电路灯,其特征在于:所述发电模块包括设于雨收集机构、路灯杆内部的叶片传动轴和设置于传动轴上的发电机,所述叶片与传动轴连接,路灯杆顶部与雨水收集机构连接,路灯杆底部设有出水口。
5.根据权利要求4所述防短路发电路灯,其特征在于:所述雨水收集机构包括碗状蓄水结构,碗状蓄水结构底部的漏水口与路灯杆顶部的进水口连接。
6.根据权利要求4所述防短路发电路灯,其特征在于:所述雨水收集机构还包括设于碗状蓄水结构内的水位传感器组,水位传感器组包括高水位传感器和低水位传感器,高水位传感器设于碗状蓄水结构顶端开口处,低水位传感器设于碗状蓄水结构底部。
7.根据权利要求1所述防短路发电路灯,其特征在于:所述光源通过摇摆臂与路灯杆顶部连接,所述防短路发电路灯还包括控制处理单元、驱动机构、设于摇摆臂上的光源检测模块、信号接收模块和信号发射模块,控制处理单元和驱动机构均设有路灯杆上,驱动机构、光源检测模块、信号接收模块和信号发射模块分别通过导线与控制处理单元连接。
8.根据权利要求1所述防短路发电路灯,其特征在于:所述路灯杆上设有位于防尘结构上方的进口。

说明书全文

一种防短路发电路灯

技术领域

[0001] 本发明属于路灯技术领域,具体涉及一种防短路发电路灯。

背景技术

[0002] 路灯在人们的日常生活中有着重要的作用,在夜晚或者冬天,路灯能够方便行人走路,保证安全。此外,公共场所,比如广场等地方的路灯更是能够方便人们的生活和户外活动。近几年每年新增路灯数量为15%-20%,约300万-600万盏。我国的路灯建设取得了飞速的发展,道路照明质量不断提高,高强度气体放电灯被广泛使用,对改善我国的投资环境,促进经济快速发展,方便群众生活,美化城市和作为一个外向型现代化城市的建设起了很大作用。现在道路上的路灯基本都是以一定的间隔设置在道路的两侧,由于路灯的数量较多,这样能耗较多,对于一盏路灯进行一定幅度的节能,那么在总体上看节能总量就非常大。现在道路上的路灯基本都是以一定的间隔设置在道路的两侧,一旦一个路灯坏了,就会导致该路灯照明的区域由于照明不足,导致过暗,并且由于其他位置都有路灯照明,在明暗交替中导致人更看不清楚黑暗区的状况,容易引发事故。
[0003] 目前配电箱或者发电模内存在过多灰尘时,如果碰到积,易导致短路,破坏整个电路,导致系统电路短路现象,严重时,可能导致火灾。

发明内容

[0004] 本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提供一种防短路发电路灯,目的是防止灰尘进入发电模块导致短路现象。
[0005] 为了实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
[0006] 一种防短路发电路灯,包括路灯杆和设于路灯杆顶部的光源,所述防短路发电路灯还包括储电模块、设于路灯杆内的发电模块和设于发电模块上方的防尘结构,所述路灯杆设有进出防尘结构的更换口。
[0007] 所述防尘结构包括至少一层防尘过滤网。
[0008] 所述路灯杆为方形杆状结构,方形杆状结构的对向两侧边均设置所述更换口,两个更换口处均设有防尘过滤网定位安装结构。
[0009] 所述发电模块包括设于雨水收集机构、路灯杆内部的叶片传动轴和设置于传动轴上的发电机,所述叶片与传动轴连接,路灯杆顶部与雨水收集机构连接,路灯杆底部设有出水口。
[0010] 所述雨水收集机构包括碗状蓄水结构,碗状蓄水结构底部的漏水口与路灯杆顶部的进水口连接。
[0011] 所述雨水收集机构还包括设于碗状蓄水结构内的水位传感器组,水位传感器组包括高水位传感器和低水位传感器,高水位传感器设于碗状蓄水结构顶端开口处,低水位传感器设于碗状蓄水结构底部。
[0012] 所述光源通过摇摆臂与路灯杆顶部连接,所述防短路发电路灯还包括控制处理单元、驱动机构、设于摇摆臂上的光源检测模块、信号接收模块和信号发射模块,控制处理单元和驱动机构均设有路灯杆上,驱动机构、光源检测模块、信号接收模块和信号发射模块分别通过导线与控制处理单元连接。
[0013] 所述路灯杆上设有位于防尘结构上方的进口。
[0014] 本发明的有益效果:本发明能够通过防尘罩的设置,避免灰尘进入发电模块处,避免灰尘长期积累易的导致短路现象的发生。通过收集雨水进行发电,并将电存储起来,用于给路灯光源供电,同时,设置进风口给叶片水力,实现风力发电,两者发电协同使用,增加发电储能效果。本发明还能够有效解决由于路灯光源出现故障而导致照明不足的问题。附图说明
[0015] 本说明书包括以下附图,所示内容分别是:
[0016] 图1是本发明的结构示意图。
[0017] 图中标记为:
[0018] 1、路灯杆,2、碗状蓄水结构,3、发电模块,4、储电模块,5、防尘过滤网,6、光源防护罩,7、光敏传感器,8、光源,9、充电模块,10、雨水收集池,11、摇摆臂,12、驱动电机

具体实施方式

[0019] 下面对照附图,通过对实施例的描述,对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明,目的是帮助本领域的技术人员对本发明的构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解,并有助于其实施。
[0020] 如图1所示,一种防短路发电路灯,包括路灯杆1和设于路灯杆1顶部的光源8,该防短路发电路灯还包括储电模块、设于路灯杆内的发电模块3和设于发电模块上方的防尘结构,路灯杆1设有进出防尘结构的更换口。储电模块与光源通过导线连接。储电模块优选为可充电电池,储电模块可以设置于路灯杆的外侧,也可以设置于路灯杆的内侧,设于路灯杆的内侧时,需在储电模块外侧包覆防水膜。
[0021] 防尘结构包括至少一层防尘过滤网5。防尘过滤网可以采用PM2.5过滤网,设置多层防尘过滤网,增加防尘效果,相应的,每一层防尘过滤网对应设置更换口,便于防尘过滤网的更换。
[0022] 路灯杆1可以为圆柱形或方形结构,优选为方形杆状结构,方形杆状结构的对向两侧边均设置更换口,两个更换口处均设有防尘过滤网定位安装结构。定位安装结构可以为卡夹、卡槽或者与更换口配合的压紧块,通过将压紧块安装与更换口对防尘过滤网的边侧压紧。
[0023] 为了便于下雨天收集雨水进行水力发电,发电模块包括设于雨水收集机构、路灯杆1内部的叶片、传动轴和设置于传动轴上的发电机,叶片与传动轴连接,路灯杆顶部与雨水收集机构连接,路灯杆底部设有出水口。
[0024] 雨水收集机构包括碗状蓄水结构2,碗状蓄水结构2底部的漏水口与路灯杆1顶部的进水口连接。通过碗状蓄水结构收集雨水,之后通过漏水口、路灯杆的进水口导入路灯杆内部,之后通过发电模块进行水力发电,其协同风力发电,发电、储电效果更好。
[0025] 作为进一步的改进,上述雨水收集机构还包括设于碗状蓄水结构2内的水位传感器组,水位传感器组包括高水位传感器和低水位传感器,高水位传感器设于碗状蓄水结构顶端开口处,低水位传感器设于碗状蓄水结构底部。为了便于控制雨水进入路灯杆内进行水力发电,该防短路发电路灯还包括控制处理单元,控制处理单元通过导线分别与储电模块4、单向、低水位传感器和高水位传感器连接。储电模块4通过导线分别与光源和发电机连接。当碗状蓄水结构2内的雨水的水面高于高水位传感器时,高水位传感器向控制处理单元发出一个信号,控制处理单元控制单向阀打开,碗状蓄水结构2内的雨水通过单向阀向路灯杆1内部流动,落下的雨水冲击叶片,带动传动轴旋转,进而使得发电机发电;发电机发的电通过导线传递给储电模块4进行收集;当碗状蓄水结构2内的雨水的水面低于低水位传感器时,低水位传感器向控制处理单元发出一个信号,控制处理单元控制单向阀关闭,碗状蓄水结构2继续收集雨水,直到碗状蓄水结构2内的雨水的水面高于高水位传感器时回到初始步骤。
[0026] 为了进一步增加发电效率,叶片的数量为三个,三个叶片沿传动轴的周向方向布置,这样当落下的雨水冲击最上面的叶片后会向四周分散,由于路灯杆1侧壁的阻挡会再次向路灯杆1的中线冲击,这样在重力的作用下回再次冲击下方的叶片,达到提高落下的雨水的动力的利用效率。路灯杆1的上下两端分别设有进风口和出风口。进风口便于将风导入路灯杆内,之后通过上述发电模块进行风力发电。进风口应位于路灯杆内防尘结构的上方。
[0027] 此外,光源8通过摇摆臂11与路灯杆顶部连接,防短路发电路灯还包括控制处理单元、驱动机构、设于摇摆臂上的光源检测模块、信号接收模块和信号发射模块,控制处理单元和驱动机构均设有路灯杆上,驱动机构、光源检测模块、信号接收模块和信号发射模块分别通过导线与控制处理单元连接。驱动机构采用电机驱动机构实现,电机驱动机构包括驱动电机12和驱动轴,驱动电机通过驱动轴与摇摆臂连接,摇摆臂与路灯杆的连接处设有摇摆槽,便于驱动电机驱动摇摆臂沿摇摆槽的长度方向摇摆。摇摆臂11也可以通过连接环套在路灯杆1的上端。连接环的内侧设有轮齿,驱动电机设置在路灯杆1的上部,驱动电机12的输出轴上设有齿轮,齿轮与连接环的内侧的轮齿啮合,驱动电机通过驱动电机轮齿啮合驱动摇摆臂11绕连接环的轴线转动。设置在摇摆臂11上的光源检测模块用于检测光源8是否正常工作。若光源8正常工作,信号发射模块保持静默,若光源8不能正常工作,信号发射模块发出光源故障信号,临近的故障智能补光路灯两边的其他智能补光路灯的信号接收模块接收故障智能补光路灯发出的光源故障信号,其中,与故障智能补光路灯相邻的两个智能补光路灯的摇摆臂11分别向故障智能补光路灯偏转90度,使得相邻故障智能补光路灯的两个智能补光路灯的摇摆臂11与故障智能补光路灯和智能补光路灯的连线平行,与故障智能补光路灯间隔一个智能补光路灯的两个智能补光路灯的摇摆臂11分别向故障智能补光路灯偏转45度,通过相邻的智能补光路灯和间隔智能补光路灯智能补光路灯的摇摆臂11的偏转,将由于故障智能补光路灯的照明损失进行补偿,使得路面的照明得到一定的补充,进而达到防止由于明暗交替中导致人更看不清楚黑暗区的状况的发生。摇摆臂11偏转的度由控制处理单元控制。每个智能补光路灯都有一个编号,进而方便控制处理单元确认故障的智能补光路灯的位置,以及需要偏转摇摆臂11的智能补光路灯。
[0028] 为了便于对光源防雨防撞击,该节能路灯还包括光源防护罩6,光源防护罩6上设有光敏传感器7。光敏传感器的设置,便于检测光敏信号,并将检测的光敏信号传递给控制处理单元,控制处理单元对光敏信号进行数据处理,若判断光照强度弱,即天黑状态,则控制储电模块给光源供电,若判断光照强度强,即白天状态,则控制储电模块不给光源供电。通过光敏传感器的设置,便于根据光照强度及时给光源供电,避免白天状态打开光源,造成浪费电能的现象。
[0029] 为了进一步增加发电效率,碗状蓄水结构2内部铺设有太阳能发电单元,太阳能发电单元通过导线与储电模块4连接,太阳能发电单元利用太阳光照进行发电,通过太阳能发电对储电模块4进行充电。
[0030] 为了进一步节约能源,该防短路发电路灯的底部还设有雨水收集池10,路灯杆1的底部的导水管的出口插入雨水收集池内。
[0031] 以上结合附图对本发明进行了示例性描述。显然,本发明具体实现并不受上述方式的限制。只要是采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进;或未经改进,将本发明的上述构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本发明的保护范围之内。
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