一种不间断充电的led路灯的照明方法_3

文档序号:9394399阅读:来源:国知局
些调整手段都是采用LED光源的道路灯具所特有的,充分利用这些特点就能实现在满足道路路面的照度和照度均匀度的前提下降低照明功率密度,达到节能的目的。
[0038]采用本发明的不间断充电的LED路灯,针对现有技术中LED路灯供电开销大、无法兼容风能和太阳能供电电路的技术问题,采用与太阳能电板的电能输出接口连接的电压采集设备,以根据太阳能电板的输出电压进行太阳能供电和风能供电之间的切换,同时,优化并结合太阳能供电电路和风能供电电路,进一步提高LED路灯供电电路的供电效率。
[0039]可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。
【主权项】
1.一种不间断充电的LED路灯的照明方法,该方法包括: 1)提供一种不间断充电的LED路灯,所述LED路灯包括嵌入式处理器、电压采集设备、太阳能电板和铅酸蓄电池,太阳能电板为铅酸蓄电池充电,充电后的铅酸蓄电池为嵌入式处理器、电压采集设备和LED灯管提供电力供应,电压采集设备采集太阳能电板的输出电压,嵌入式处理器与电压采集设备连接,根据电压采集设备采集到的电压控制太阳能电板对铅酸蓄电池的充电; 2)使用所述LED路灯来进行照明。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述LED路灯还包括: 电压采集设备,与太阳能电板的电能输出接口连接,用于采集太阳能电板的输出电压,当输出电压大于等于预设电板电压阈值时,发出白天判断信号,当输出电压小于预设电板电压阈值时,发出黑夜判断信号; 太阳能电板,设置在灯架上,包括无反射薄膜覆盖层、N型半导体、P型半导体、基板和电能输出接口,用于将无反射薄膜覆盖层接收的太阳能转化为光学电能,电能输出接口包括上部电极和下部电极,用于输出光学电能; 升力风机主结构,设置在灯架上,包括三个叶片、偏航设备、轮毂和传动设备;三个叶片在风通过时,由于每一个叶片的正反面的压力不等而产生升力,所述升力带动对应叶片旋转;偏航设备与三个叶片连接,用于提供三个叶片旋转的可靠性并解缆;轮毂与三个叶片连接,用于固定三个叶片,以在叶片受力后被带动进行顺时针旋转,将风能转化为低转速的动能;传动设备包括低速轴、齿轮箱、高速轴、支撑轴承、联轴器和盘式制动器,齿轮箱通过低速轴与轮毂连接,通过高速轴与风力发电机连接,用于将轮毂的低转速的动能转化为风力发电机所需要的高转速的动能,联轴器为一柔性轴,用于补偿齿轮箱输出轴和发电机转子的平行性偏差和角度误差,盘式制动器,为一液压动作的盘式制动器,用于机械刹车制动; 风力发电机,与升力风机主结构的齿轮箱连接,为一双馈异步发电机,用于将接收到的高转速的动能转化为风力电能,风力发电机包括定子绕组、转子绕组、双向背靠背IGBT电压源变流器和风力发电机输出接口,定子绕组直连风力发电机输出接口,转子绕组通过双向背靠背IGBT电压源变流器与风力发电机输出接口连接,风力发电机输出接口为三相交流输出接口,用于输出风力电能; 第一防反二极管,并联在电能输出接口的上部电极和下部电极之间,其正端与下部电极连接,负端与上部电极连接; 第一开关管,为一 P沟增强型MOS管,其漏极与电能输出接口的上部电极连接,其衬底与源极相连; 第二防反二极管,其正端与第一开关管的源极连接; 第一电容和第二电容,都并联在第二防反二极管的负端和下部电极之间; 第三防反二极管,并联在第二防反二极管的负端和下部电极之间,其正端与下部电极连接,其负端与第二防反二极管的负端连接; 第二开关管,为一 P沟增强型MOS管,其漏极与第二防反二极管的负端连接,其衬底与源极相连; 第四防反二极管,并联在第二开关管的源极和下部电极之间,其正端与下部电极连接,其负端与第二开关管的源极连接; 第一电感,其一端与第二开关管的源极连接; 第三电容和第四电容,都并联在第一电感的另一端和下部电极之间; 第五防反二极管,并联在第一电感的另一端和下部电极之间,其正端与下部电极连接,其负端与第一电感的另一端连接; 整流电路,与风力发电机输出接口连接,对风力发电机输出接口输出的三相交流电压进行整流以获得风力直流电压; 滤波稳压电路,与整流电路连接以对风力直流电压进行滤波稳压,以输出稳压直流电压; 第一电阻和第二电阻,串联后并联在滤波稳压电路的正负二端,第一电阻的一端连接滤波稳压电路的正端,第二电阻的一端连接滤波稳压电路的负端; 第五电容和第六电容,串联后并联在滤波稳压电路的正负二端,第五电容的一端连接滤波稳压电路的正端,第六电容的一端连接滤波稳压电路的负端,第五电容的另一端连接第一电阻的另一端,第六电容的另一端连接第二电阻的另一端; 第七电容,并联在滤波稳压电路的正负二端; 第三电阻,其一端连接滤波稳压电路的正端; 第五开关管,为一 P沟增强型MOS管,其漏极与第三电阻的另一端连接,其衬底与源极相连,其源极与滤波稳压电路的负端连接; 手动卸荷电路,其两端分别与第五开关管的漏极和源极连接; 第六防反二极管,其正端与滤波稳压电路的正端连接,其负端与第五开关管的漏极连接; 第三开关管,为一 P沟增强型MOS管,其漏极与滤波稳压电路的正端连接,其衬底与源极相连; 第七防反二极管,其正端与第三开关管的源极连接; 第八电容和第九电容,都并联在第七防反二极管的负端和滤波稳压电路的负端之间; 第八防反二极管,并联在第七防反二极管的负端和滤波稳压电路的负端之间; 第四开关管,为一 P沟增强型MOS管,其漏极与第七防反二极管的负端连接,其衬底与源极相连; 第九防反二极管,并联在第四开关管的源极和滤波稳压电路的负端之间; 第二电感,其一端与第四开关管的源极连接; 第十电容和第十一电容,都并联在第二电感的另一端和滤波稳压电路的负端之间; 第十防反二极管,并联在第二电感的另一端和滤波稳压电路的负端之间; 所述铅酸蓄电池,设置在灯架上,其正极与第五防反二极管的负极连接,其负极与第五防反二极管的正极连接,同时其正极与第十防反二极管的负极连接,其负极与第十防反二极管的正极连接; 继电器,位于LED灯管和铅酸蓄电池之间,通过是否切断LED灯管和铅酸蓄电池之间的连接来控制LED灯管的打开和关闭; 光耦,位于继电器和嵌入式处理器之间,用于在嵌入式处理器的控制下,决定继电器的切断操作; 嵌入式处理器,与第一开关管的栅极、第二开关管的栅极、第三开关管的栅极和第四开关管的栅极分别连接,通过在第一开关管的栅极和第三开关管的栅极上分别施加PWM控制信号,确定第一开关管和第三开关管的通断,以分别控制电能输出接口和风力发电机输出接口对铅酸蓄电池的充电的通断,还通过在第二开关管的栅极和第四开关管的栅极上分别施加占空比可调的PWM控制信号,以分别控制电能输出接口和风力发电机输出接口对铅酸蓄电池的充电电压; 其中,嵌入式处理器还与电压采集设备连接,当接收到黑夜判断信号,断开电能输出接口对铅酸蓄电池的充电,打通风力发电机输出接口对铅酸蓄电池的充电,当接收到白天判断信号,打通电能输出接口对铅酸蓄电池的充电,断开风力发电机输出接口对铅酸蓄电池的充电。3.如权利要求2所述的方法,其特征在于: 嵌入式处理器为ARMl I芯片。4.如权利要求2所述的方法,其特征在于: 风力发电机设置在灯架上。5.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述LED路灯还包括: 存储设备,与电压采集设备连接,用于存储预设电板电压阈值。6.如权利要求5所述的方法,其特征在于: 存储设备为FLASH存储芯片。
【专利摘要】本发明涉及一种不间断充电的LED路灯的照明方法,该方法包括:1)提供一种不间断充电的LED路灯,所述LED路灯包括嵌入式处理器、电压采集设备、太阳能电板和铅酸蓄电池,太阳能电板为铅酸蓄电池充电,充电后的铅酸蓄电池为嵌入式处理器、电压采集设备和LED灯管提供电力供应,电压采集设备采集太阳能电板的输出电压,嵌入式处理器与电压采集设备连接,根据电压采集设备采集到的电压控制太阳能电板对铅酸蓄电池的充电;2)使用所述LED路灯来进行照明。通过本发明,能够在保证在各种天气下对LED路灯的充足供电。
【IPC分类】F21W131/103, F21S9/04, F21S9/03, H05B37/02
【公开号】CN105114897
【申请号】CN201510642425
【发明人】蒋桂荣
【申请人】蒋桂荣
【公开日】2015年12月2日
【申请日】2015年10月1日
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