路灯微电站的制作方法

文档序号:12032288阅读:218来源:国知局
路灯微电站的制作方法与工艺

本发明属于一种能利用大自然资源发电的照明灯,严格地说是一种能利用自然资源自发电的路灯微电站。



背景技术:

目前,人们的路灯照明无非只有两种,一是利用公共电网电能,其缺点是为了安全出行和亮化美化环境,要消耗大量的电能,无形之中又增加了经济负担;二是用现有的光伏技术发电照明,其缺点是连续的阴雨天,就不能确保正常每晚的发电照明。



技术实现要素:

本发明的目的是克服现有技术所存在的缺点和不足,提供一种设计科学,结构特殊,生产简单,使用安全,即节能又环保,且又能美化环境的路灯微电站。

本发明的技术解决方案是:一种路灯微电站,它包含:灯杆1,其杆底与地桩40上的钢板12中螺丝11相连接,灯杆1上部从双凸面鼓状玻璃罩中穿过并固定,鼓边5为对称多边体且与上凸面体4和下凸面体7组成双凸面鼓状的玻璃罩,该玻璃罩中置有百褶扇形反光镜,反光镜上方设有百褶扇形电池板24/25,玻璃罩下方设有两只led照明灯6,玻璃罩上设有立式上小下大的圆筒状玻璃罩,该罩内设有呈开口向外的“v”形光伏电池板28/29,灯杆1上所有的光伏电池板28/29与24/25是单块并联连接后再与地桩40的输出线23相连接,输出线23纵横孔再与太阳能电源控制器30的太阳能组件31相并联连接。

本发明所述的路灯微电站,其特征在于:地桩40是混凝土结构,混凝土结构中至少有与螺丝11配套的螺杆四根且纵向于混凝土结构中,地桩40于地平面下深度根据地质地貌至少1.2米,地桩40地平面以上有一钢板12,钢板12上至少有四根与螺丝11配套的螺杆相同规格的丝口的孔径,便于螺杆的穿入后紧固螺丝11之用,钢板12是与灯杆1底端焊接为一体的,地桩40中心部位留有输出线23纵横孔。

本发明所述的路灯微电站,其特征在于:灯杆1是金属结构,可以是圆筒形或多边方管形,其长度视实际需要而定,灯杆1上部有固定百褶扇形反光镜和百褶扇形光伏电池板24/25与双凸吗鼓状的玻璃罩的固定环14,在两组导线孔42/43的上方设有圆筒状玻璃罩3,圆筒状玻璃罩3为上小下大形状,该罩内设有呈开口向外的“v”形光伏电池板28/29,圆筒状玻璃罩3和光伏电池板28/29的固定架13是紧固于灯杆1之上的,灯杆1顶部设有避雷针2,所有导线与灯杆1所有金属均为绝缘安装。

本发明所述的路灯微电站,其特征在于:所述百褶扇形反光镜,其百褶扇形的外褶边与鼓边5对称多边体相连接,其里褶边与固定环14的外绝缘环17连接,百褶扇形反光镜是置于下凸面体7的凹面上,其每个褶边19/20是呈开口向上向下的“v”形结构,每个v形的角度大于30度而小于160度,百褶扇形反光镜的向上面为反光面,反光镜的里褶设有隔离圈18,反光镜的设有百褶扇形电池板24/25,且百褶扇形反光镜19/20和百褶扇形电池板24/25两者间有一定的间隙,反光镜的百褶形角对应电池板的百褶形角21,电池板24/25里端褶边呈倒“v”形连接,电池板24/25里端外褶边呈正“v”形并连接,外端里褶边呈倒“v”形而未连接,外端外褶边呈正“v”形未连接,外端固定圈27与鼓边5对称多边体连接,电池板24/25外端固定圈27与鼓边5对称多边体连接,里端正倒“v”形连接处26/41与固定支架16相连接,百褶扇形的反光镜的正倒“v”形的反光镜19/20正好与百褶扇形的电池板24/25的正倒“v”形角度结构相同,百褶扇形电池板夹角大于30度而小于160度,电池板长度100cm,上宽30cm,下宽50cm,鼓边5对称多边体的长50.5cm,宽10cm,可套在灯杆1上的圆筒管22并与灯杆1的固定环13相连接。

本发明所述的路灯微电站,其特征在于:所述立式上小下大的圆筒状玻璃罩3,该罩中心有一圆筒管22是套在灯杆1上的固定环13并固定之,圆筒管22周边装有百褶扇形电池板28/29,电池板28/29是呈开口向外的“v”形结构,两”v“形电池板28/29相邻的两块电池板又形成倒“v”形结构方式相连接,开口向外的电池板28/29的“v”形是非开口边一侧是与圆筒管22相固定的,所有电池板28/29的正倒“v”形的角度在30-160度之间,玻璃罩3的下圆加固圈与双凸面鼓状玻璃罩的上凸面体4上的“u”形槽10相连接,玻璃罩3与上圆盖为透明玻璃且密封相连接为一体。

本发明所述的路灯微电站,其特征在于:所述的太阳能电源控制器30是市场上成熟商品,它分别按接线端子接有太阳能组件31,该组件31是与双凸面鼓状玻璃罩中的“v”形电池板24/25和立式上小下大圆筒状玻璃罩3中的“v”形电池板28/29经灯杆1中的两组导线孔42/43中输出并连接地桩40中的输出线接线端23,该接线端23再与太阳能电源控制器30的固定接线端即太阳能组件31相连接,直流负载32分别与蓄电池33和太阳能电源控制器30按正负极相连接,蓄电池33上又接入带保护的充电器34,超短裙4连接太阳能电源控制器30的正负极输出端子,太阳能电源控制器30的输出端子与蓄电池33和汇流箱35相连接,汇流箱35的正负极与逆变器36的正负极相并联连接,逆变器36的交流输出线又与变压器37相连接,变压器37的输出线再与保险柜38相连接,保险柜38的输出线再与其它输出线相连接,为了便于人工控制,交流负载39线上设有开关k1,k2;直流负载32输入线和输出线上设有开关k3,k4;太阳能组件31的输出线上设有开关k5。

本发明所述的路灯微电站,其特征在于:所述的太阳能电源控制器30,太阳能组件31,直流负载32,led照明灯6/15,可充蓄电池33,带保护功能的充电器34,汇流箱35,正弦波逆变器36,变压器37,专业保险柜38,交流负载39即使用于任何交流电器和便于人工控制的开关k1,k2,k3,k4,k5,这些产品都是市场上普通的电子电器,只要按要求连接和使用即可,在这里就不需细说了。

本发明所述的路灯微电站,其特征在于:所述的路灯可以是一层双面鼓状玻璃罩,也可以是双层双面鼓状玻璃罩,还可以是三层四层五层甚至可以是更多层的双面鼓状玻璃罩,在灯杆1上层层叠加,双面鼓状玻璃罩的规格尺寸可以是同等的呈上下一般大小的圆筒状,也可以是从下往上递进缩小呈下小上大的宝塔状,从光伏电池板24/25,28/29中输出的导线可以经过导线孔42/43至输出线接线端23,将所有灯杆1的线路并联连接通过地缆再连接太阳能电源控制器30的太阳能组件31上,也可以将玻璃罩中光伏电池板24/25,28/29中的输出线直接接至外接线8,所有灯杆1的外接线8相并联接至太阳能电源控制器30的太阳能组件31上连接。

本发明的优点:

与现有的路灯照明和光伏发电模式相比,本发明具有如下优点:

1,路灯照明:

1-1:不使用公共电力资源,自发自用,余电上网售电,支援经济建设;

1-2:确保全年365天每晚正常照明;

2,路灯微电站:

2-1:科学的设计,特殊的结构,使本发明的的除正常照明外,尚有90%的余电可以并网售电;

2-2:一杆灯杆发电当然是“微小”的,只有3000-10000w的功率,如果把成片的路灯连接起来,那就是特别巨大的电站;

2-3:节约宝贵的土地资源。现有光伏发电必须占用成片成片的土地,而本发明的路灯微电站,是依路而建的灯杆,却不占用任何土地;

2-4:本发明的路灯微电站不仅仅在所有公路,还有铁路,水路及景观路都可以建设本灯杆的路灯,除解决照明外,还可将90%的余电上网售电;

2-5:电动汽车的发展受制于电瓶的续航时间(行驶路程太短),而续航问题的关键是没有普及充电桩的问题,本发明的路灯微电站如遍布所有公路小区,电动汽车的发展将是飞跃式;

2-6:除了安全出行的照明外,还可以为需光合作用的农作物提供光源,使其增产增收;

2-7:可在任何可建灯杆的地方建设本发明的路灯微电站,随地建设随地并网,使全国的电力达到均衡,减少国家电网的重复建设,减少财政的支出,支援国家经济建设;

2-8:本发明的路灯微电站,绝不影响现有的生态环境,不像现有光伏发电技术那样,大片的土地因光伏电池板的覆盖,造成光伏电池板下面的土地植被遭到破坏,使土地沙漠化或水土流失,生产生活环境逐步恶化;

2-9:本发明的路灯微电站,对土地环境没有任何要求,不需要平整土地,山上山下,山地岗地,沼泽地,水面,林地,田间地头等都可以利用本发明建设路灯微电站,造福人类。

附图说明

附图1是本发明的整体示意图;

附图2是本发明的单根灯杆示意图;

附图3是本发明的单根灯杆示意图;

附图4是本发明的6边形灯杆示意图;

附图5是本发明的又翼臂灯杆示意图;

附图6是本发明的无翼臂灯杆示意图;

附图7是本发明的鼓边对称多边体示意图;

附图8是本发明的下凸面形金属架示意图;

附图9是本发明的上凸面形金属架示意图;

附图10是本发明的百褶扇形反光镜示意图;

附图11是本发明的百褶扇形太阳能电池板示意图;

附图12是本发明的呈开口向外的电池板结构示意图;

附图13是本发明的开口向外的v形光伏电池板示意图;

附图14是本发明的开口向外的v形光伏电池板展开示意图;

附图15是本发明的立式上小下大圆筒状玻璃罩示意图;

附图16是本发明的圆筒状玻璃罩和v形电池板示意图;

附图17是本发明的上凸面鼓状玻璃罩示意图;

附图18是本发明的太阳能电源控制器方框示意图;

附图19是本发明的百褶扇形太阳能电池板示意图;

附图20是本发明的v形电池板示意图;

附图21是本发明的鼓状玻璃罩内的百褶扇形电池板示意图;

附图22是本发明的鼓状玻璃罩内电池板和反光镜的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图说明对本发明的具体实施方式作进一步的描述:

图1,图2,图3,图4,图5,图6,图7,图8,图9,图10,图11,图12,图13,图14,图15图16,图17,图18,图19,图20,图21,图22中,灯杆1,避雷针2,圆筒状玻璃罩3,上凸面体4,鼓边5对称多边体,led照明灯,下凸面体7,外接线8,上图盖9,加固圈10,螺丝11,钢板12,固定环13/14,led照明灯,u形槽16,绝缘环17,反光镜里褶隔离圈18,v形反光镜片19/20,电池板的空隙百褶角21,圆筒管22,输出线接线端23,双面鼓状玻璃罩中电池板24/25,里端正倒v形的连接处26/41,电池板外框27,圆筒状玻璃罩3中的电池板28/29,太阳能电源控制器30,太阳能组件31,直流负载led照明灯32,可充蓄电池33,带保护装置的充电器34,汇流箱35,正弦波逆变器36,变压器37,保险柜38,交流负载39,地桩40,里正倒v形的连接处41,两组导线孔42/43。

实施例1,本发明的路灯微电站,它包含:灯杆1,其杆底与地桩40上的钢板12中螺丝11相连接,灯杆1上部从双凸面鼓状玻璃罩中穿过并固定,鼓边5对称多边体与上凸面体4和下凸面体7组成双凸面鼓状玻璃罩,该玻璃罩中置有百褶扇形反光镜,反光镜上方设有百褶扇形电池板24/25,玻璃罩下方设有两只led照明灯6,双凸面鼓状玻璃罩上设有立式上小下大的圆筒状玻璃罩3,该罩内设有呈开口向外的“v”形光伏电池板28/29,灯杆1上所有的光伏电池板28/29与24/25是单块并联连接后再与地桩40的输出线23相连接,输出线23纵横孔再与太阳能电源控制器30的太阳能组件31相并联连接。

实施例2,本发明的地桩40是混凝土结构,混凝土结构中至少有与螺丝11配套的螺杆四根且纵向于混凝土结构中,地桩40于地平面下深度根据地质地貌至少1.2米,地桩40地平面以上设有一钢板12,钢板12上至少有四根与螺丝11配套的螺杆同规格的丝口的孔径,便于螺杆的穿入后紧固螺丝11之用,钢板12是与灯杆1底端焊接为一体的,地桩40中心部位设有输出线23纵横孔。

实施例3,本发明的灯杆1是金属结构,可以是圆筒形或多边方管形,其长度视实际需要而定,灯杆上部设有固定百褶扇形反光镜和百褶扇形光伏电池板24/25与双凸面鼓状玻璃罩的固定环14,在两组导线孔42/43的上方设有圆筒状玻璃罩3,圆筒状玻璃罩3为上小下大形状,该罩内设有呈开口向外的“v”形光伏电池板28/29圆筒状玻璃罩3和光伏电池板28/29的固定架13是紧固于灯杆1之上的,灯杆1顶部设有避雷针2,所有导线与灯杆1所有金属均为绝缘安装。

实施例4,本发明的双凸面鼓状玻璃罩下凸面体7上设有两只led照明灯15,该照明灯15与直流负载32相连接,下凸面体7的下方设有两只led照明灯6与直流负载32相连接。

实施例5,本发明的双凸面鼓状玻璃罩是上凸面体4透明玻璃铺设在上凸面形金属架上和下凸面体7透明玻璃铺设于下凸面形金属架上,上下对等凸每形金属架相结合的鼓边5对称多边体是透明玻璃,上下凸面体透明玻璃分别与鼓边5对称多边体的上下端用玻璃胶相固定,上下凸面形金属架与灯杆1上的固定环14相连接,鼓边5对称多边体是垂直向下的,它与上下凸面形金属架的角度大于90度小于180度,此文中不含90度和180度。

实施例6,本发明的百褶扇形反光镜,其百褶扇形的外褶边与鼓边5对称多边体相连接,其里褶边与固定环14的外绝缘环17连接,百褶扇形反光镜是置于下凸面体7的凹面上,其每个褶边19/20是呈开口向上向下的“v”形结构,每个v形的角度大于30度而小于160度,百褶扇形反光镜的向上面为反光面,反光镜的里褶设有隔离圈18,反光镜的上方设有百褶扇形光伏电池板24/25,且百褶扇形反光镜19/20和百褶扇形光伏电池板24/25两者间有一定的空隙,反光镜的百褶扇形角对应光伏电池板百褶扇形角21,光伏电池板24/25里端外褶边呈倒“v”形连接,里端外褶边呈正“v”形并连接,外端里褶边呈倒“v”形而未连接,外端外褶边呈正“v”形未连接,外端固定圈27与鼓边5对称多边体相连接,李端正倒“v”形连接处26/41与固定支架16相连接,百褶扇形的反光镜的正倒“v”形的反光镜片19/20正好与百褶扇形的光伏电池板24/25的正倒“v”形光伏电池板24/25的正倒“v”形角度设置相同,百褶扇形光伏电池板夹角大于30度而小于160度,光伏电池板长度100cm,上宽30cm,下宽50cm,鼓边5对称多边体的长度50.5cm,宽10cm,可套在灯杆1上的圆筒管22并与灯杆1上的固定环13相连接。

实施例7,本发明的立式上小下大的圆筒状玻璃罩3,该罩3中心有一圆筒管22是套在灯杆1上的固定环13并固定之,圆筒管22周边装有百褶扇形光伏电池板28/29,电池板28/29是开口向外的“v”形结构,两“v”形光伏电池板28/29相邻的两个电池板又形成倒“v”形方式相连接,开口向外的光伏电池板28/29的“v”形非开口边一侧是与圆筒管22相固定的,所有光伏电池板28/29的正倒“v”的角度在30-160度之间,玻璃罩3的下圆加固圈与双凸面鼓状玻璃罩的上凸面体4上的“u”形槽10相连接,玻璃罩3与上圆盖9为透明玻璃且密封相连接为一体。

实施例8,本发明的太阳能电源控制器30是市场上成熟的商品,它分别按接线端子接有太阳能组件31,该组件31是与双凸面鼓状玻璃罩中的“v”形光伏电池板24/25和立式上小下大圆筒状玻璃罩3中的”v“形光伏电池板28/29经灯杆1中的两组导线孔42/43中输出并连接地桩40中的输出线接线端23,该接线端23再与太阳能电源控制器30中的固定接线端即太阳能组件31相连接,直流负载32分别与蓄电池33和太阳能电源控制器30按正负极相连接,蓄电池33上又接入带保护功能的充电器34,充电器34连接太阳能电源控制器30的正负极输出端子,太阳能电源控制器30的输出端子与蓄电池33和汇流箱35相连接,汇流箱35的正负极与逆变器36的正负极相并联连接,逆变器36的交流输出线又与变压器37相连接,变压器37的输出线再与保险柜38相连接,保险柜38的输出再与其它输出线相连接,为便于人工控制,交流负载39线上设有开关k1,k2,直流负载32输入和输出线上设有k3,k4,太阳能组件31的输出线上设有开关k5。

实施例9,本发明的太阳能电源控制器30,太阳能组件31,直流负载32,led照明灯6/15,可充蓄电池33,带保护功能的充电器34,汇流箱35,正弦波逆变器36,变压器37,专业保险柜38,交流负载39即使用任何交流电的电器和便于人工控制的开关k1,k2,k3,k4,k5,这些产品都是市场上普通的电子电器,只要按要求连接和使用即可,在这里就不需再细说了。

实施例10,本发明的路灯微电站的一根灯杆1可以是一层双凸面鼓状玻璃罩,也可以是双层双凸面鼓状玻璃罩,还可以是三层四层五层甚至更多层的双凸面鼓状玻璃罩,在灯杆1上层层叠加,双凸面鼓状玻璃罩的规格尺寸可以是同等的呈上小一般大小的圆筒状,也可以是从下往上递进缩小呈上小下大的宝塔状,从光伏电池板24/25……28/29中输出的导线可以经过导线孔42/43至输出线接线端23,将所有灯杆1的线路并联连接通过地缆再连接太阳能电源控制器30的太阳能组件31上,也可以将玻璃罩中光伏电池板24/25……28/29中的输出线直接连接外接线8,所有灯杆1的外接线8相并联连接至太阳能电源控制器30的太阳能组件31上连接。

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