一种电源与灯泡长距离分离式的无极灯的制作方法

文档序号:10851197阅读:196来源:国知局
一种电源与灯泡长距离分离式的无极灯的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种电源与灯泡长距离分离式的无极灯,包括:耦合电源,其包括一低频镇流器;灯头,其通过至少一个耦合器进而与耦合电源电连接;其中,所述耦合器通过线缆与低频镇流器电连接,所述线缆为分布式电容在1250PF~1630PF的屏蔽电线缆。本实用新型提供一种电源与灯泡长距离分离式的无极灯,其通过采用新型锰锌材料制成的耦合器和磁环开气隙技术设计成的整流器,能够将灯泡工作频率从2.65MHz降低到200kHz,且灯泡与电源之间选用分布式电容在1250PF?1630PF的屏蔽电缆线以降低线损,整套系统经过参数匹配,可以实现功率30EW?300W的无极灯在6?15m高灯杆上将电源和灯泡分离,大大节约了维护成本。
【专利说明】
一种电源与灯泡长距离分离式的无极灯
技术领域
[0001]本实用新型涉及一种在照明情况下使用的无极灯。更具体地说,本实用新型涉及一种用在道路、桥梁、广场、隧道等照明情况下的电源与灯泡长距离分离式的无极灯。
【背景技术】
[0002]目前用于路面照明情况下的路灯,其照明灯具主要包括高压钠灯、led灯及无极灯二种。
[0003]高压钠灯、led灯这两种灯具的泡体与电源模块之间的距离一般不超过0.5m,其原因在于高压钠灯、led灯的泡体和电源都容易老化,其通常寿命在1-3年,对于后期维护来说,单独把电源模块拉到灯杆下面使其便于维护,没有太大的意义。
[0004]当前用在路灯上的无极灯绝大部分为分体式无极灯,一般情况下灯泡与电源之间电缆线的长度不超过0.5米,并且与灯泡一起安装在路灯的灯头上,由于路灯灯头与地面距离较高,维护极其不便,尤其超高路灯的维护更为困难,费用更高,甚至超过灯的价格。而无极灯因其独有的发光原理,其泡体的老化相当漫长,在没有外力撞击的情况下,泡体的寿命可长达10年以上,故无极灯故障率90%是因为电源,而灯泡损坏情况极为少见,故其在后期维护过程中,其维护成本绝大部分在于高空作业拆装灯,故将无极灯的电源模块拉到灯杆下面以使其便于维护,具有重要的意义。
[0005]但现有的技术中,将无极灯的线缆直接拉长,因其灯泡工作频率以及其它设备电气参数的原因,并不能实现无极灯的照明工作。
【实用新型内容】
[0006]本实用新型的一个目的是解决至少上述问题和/或缺陷,并提供至少后面将说明的优点。
[0007]本实用新型还有一个目的是提供一种电源与灯泡长距离分离式的无极灯,其通过采用新型锰锌材料制成的耦合器和磁环开气隙技术设计成的整流器,能够将灯泡工作频率从2.651取降低到2001^^,且灯泡与电源之间选用分布式电容在1250??-1630??的屏蔽电缆线以降低线损,整套系统经过参数匹配,可以实现功率30EW-300W的无极灯在6-15m高灯杆上将电源和灯泡分离,大大节约了后期的维护成本。
[0008]为了实现根据本实用新型的这些目的和其它优点,提供了一种电源与灯泡长距离分离式的无极灯,包括:
[0009]耦合电源,其包括一低频镇流器;
[0010]灯头,其通过至少一个耦合器进而与耦合电源电连接;
[0011]其中,所述耦合器通过线缆与低频镇流器电连接,所述线缆为分布式电容在1250PF?1630PF的屏蔽电线缆。
[0012]优选的是,其中,所述低频镇流器为电感镇流器,所述电感镇流器的磁环上设置有气隙,且所述电感镇流器的电感值被设置在105uH?130uH范围内。
[0013]优选的是,其中,所述屏蔽电线缆的长度被设置为6_15m。
[0014]优选的是,其中,所述耦合器采用锰锌材料制成,且所述耦合器的电感值被设置在58uH?105uH范围内。
[0015]优选的是,其中,还包括灯杆,所述灯杆底部设置有一开口,所述开口枢接有一门体,所述耦合电源被设置在灯杆的开口处附近的侧壁上。
[0016]本实用新型至少包括以下有益效果:本实用新型经技术改造,通过降低灯泡工作频率以及更换灯泡与电源之间电缆线的材质,使得将电源放在路灯脚下,与灯泡长距离分离,长达16米仍能正常工作,可以将维护人工成本相比传统的方案降低约90%;且在维修方便的同时能有效避免高空作业带来的风险,安全系数更高。
[0017]本实用新型的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本实用新型的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。
【附图说明】
[0018]图1为本实用新型的一个实施例中电源与灯泡长距离分离式的无极灯连接的结构示意图;
[0019]图2为本实用新型的另一个实施例中电源与灯泡长距离分离式的无极灯安装后的结构示意图。
【具体实施方式】
[0020]下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
[0021]应当理解,本文所使用的诸如“具有”、“包含”以及“包括”术语并不配出一个或多个其它元件或其组合的存在或添加。
[0022]图1示出了根据本实用新型的一种电源与灯泡长距离分离式的无极灯实现形式,其中包括:耦合电源I,其包括一低频镇流器,其通过低频镇流器以降低灯泡的工作频率;
[0023]灯头2,其通过至少一个耦合器20进而与耦合电源电连接;
[0024]其中,所述耦合器通过线缆3与低频镇流器电连接,所述线缆为分布式电容在1250PF?1630PF的屏蔽电线缆。其通过选用分布电容小的电缆线,以实现线缆电气参数与灯泡工作频率的匹配,进而将电源放置于路灯灯杆底部,实现电源与灯泡长距离分离,以避免高空作业带来的风险,同时极大程度降低售后维护产生的高昂人工费用。采用这种方案具有利于后期维护,有效降低维护的人工成本,安全系数高的有利之处。并且,这种方式只是一种较佳实例的说明,但并不局限于此。
[0025]在另一种实例中,所述低频镇流器为电感镇流器,所述电感镇流器的磁环上设置有气隙(未示出),且所述电感镇流器的电感值被设置在105uH?130uH范围内。采用这种方案中的电感镇流器又称电抗器、扼流圈,属于滞后型镇流器,即灯电流位相滞后于电源电压位相,它通过电感上的电压正比于电流的时间变化率来调节灯电流,主要应用于配用交流电源的气体放电光源电路,与电阻镇流器相比较,它的功耗较小,能改善灯电流波形和灯工作的稳定性。其扼流环采用新型的磁环开气隙技术,使得电感值(量)控制在105uH-130uH,进而实现将无极灯工作频率从2.65MHz降低至200kHz,保证在低频下稳定启动,具有稳定性好,功耗低,可实施效果好的有利之处。并且,这种方式只是一种较佳实例的说明,但并不局限于此。
[0026]在另一种实例中,所述屏蔽电线缆的长度被设置为6-15m。采用这种方案以根据镇流器及耦合器的不同的电感量范围,选取不同的线缆长度,以使其适应不同的环境使用需要,具有可实施效果好,稳定性强,适应范围广的有利之处。并且,这种方式只是一种较佳实例的说明,但并不局限于此。
[0027]在另一种实例中,所述屏蔽电线缆的长度被设置为8m、1m或12m。采用这种方案以匹配常规的电杆高度,以适应不同的照明需要,具有可实施效果好,稳定性强,适应范围广的有利之处。并且,这种方式只是一种较佳实例的说明,但并不局限于此。
[0028]在另一种实例中,所述耦合器采用锰锌材料制成,且所述耦合器的电感值被设置在58uH?105uH范围内。采用这种方案通过扼流环、耦合器、屏蔽线参数根据具体功率进行匹配,以适应不同的工作环境,具有适应性强,应用范围广,稳定性好的有利之处。并且,这种方式只是一种较佳实例的说明,但并不局限于此。
[0029]如图2所示,在另一种实例中,还包括灯杆4,所述灯杆底部设置有一开口40,所述开口枢接有一门体41,所述耦合电源被设置在灯杆的开口处附近的侧壁上。采用这种方案将电源设置有底部,使得其在维护时只需要更换有故障的电源模块,将维护成本降低至传统方案的10%,具有成本可控,维护方便,可实施效果好的有利之处。并且,这种方式只是一种较佳实例的说明,但并不局限于此。
[0030]这里说明的设备数量和处理规模是用来简化本实用新型的说明的。对本实用新型的电源与灯泡长距离分离式的无极灯的应用、修改和变化对本领域的技术人员来说是显而易见的。
[0031]尽管本实用新型的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用。它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域。对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改。因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。
【主权项】
1.一种电源与灯泡长距离分离式的无极灯,其特征在于,包括: 耦合电源,其包括一低频镇流器; 灯头,其通过至少一个耦合器进而与耦合电源电连接; 其中,所述耦合器通过线缆与低频镇流器电连接,所述线缆为分布式电容在1250PF?1630PF的屏蔽电线缆。2.如权利要求1所述的电源与灯泡长距离分离式的无极灯,其特征在于,所述低频镇流器为电感镇流器,所述电感镇流器的磁环上设置有气隙,且所述电感镇流器的电感值被设置在105uH?130uH范围内。3.如权利要求1所述的电源与灯泡长距离分离式的无极灯,其特征在于,所述屏蔽电线缆的长度被设置为6-15m。4.如权利要求1所述的电源与灯泡长距离分离式的无极灯,其特征在于,所述耦合器采用锰锌材料制成,且所述耦合器的电感值被设置在58uH?105uH范围内。5.如权利要求1所述的电源与灯泡长距离分离式的无极灯,其特征在于,还包括灯杆,所述灯杆底部设置有一开口,所述开口枢接有一门体,所述耦合电源被设置在灯杆的开口处附近的侧壁上。
【文档编号】H05B41/28GK205535323SQ201620169586
【公开日】2016年8月31日
【申请日】2016年3月4日
【发明人】何世民, 李朝刚
【申请人】绵阳市维奇电子技术有限公司
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