[实用新型]低成本长寿命的太阳能路灯系统有效

专利信息
申请号: 201420804354.7 申请日: 2014-12-17
公开(公告)号: CN204328831U 公开(公告)日: 2015-05-13
发明(设计)人: 孙小波;沈正华 申请(专利权)人: 重庆辉腾光电有限公司
主分类号: F21S9/03 分类号: F21S9/03;F21V23/00;F21W131/103;F21Y101/02
代理公司: 重庆市前沿专利事务所(普通合伙) 50211 代理人: 陈红
地址: 400039 重庆市九*** 国省代码: 重庆;85
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摘要:
搜索关键词: 低成本 寿命 太阳能 路灯 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电子电路领域,尤其涉及一种低成本长寿命的太阳能路灯系统。

背景技术

太阳能路灯使用太阳能光伏电池提供电能,太阳能作为一种绿色环保的新能源,“取之不竭、用之不尽”。充分利用太阳能资源,对缓解常规能源紧张的情况有积极意义。太阳能路灯是以太阳能作为电能供给用来提供夜间道路照明具有:安装简便、免挖沟渠、免铺电缆、工作稳定可靠、等特点。太阳能路灯的安装简单、方便,无需像普通路灯那样做铺设电缆等大量基础工程,太阳能路灯在近几年发展迅速,每年在以30%的速度递增,经过几年的使用暴露出太阳路灯寿命短的致命弱点,严重影响了太阳路灯的应用。

太阳能LED路灯由5大部分组成,包括太阳能电池板,led光源,太阳能控制器,太阳能蓄电池,灯杆,太阳能路灯的寿命有多长就由这五大部分决定。

太阳能电池板可分为钢化玻璃层压封装的、PET层压封装的、滴胶封装的。太阳能电池板的材料决定了使用寿命,一般来说的钢化玻璃层压封装的太阳能电池板寿命为25年,LED光源使用寿命10万小时,假如每天亮灯8小时,可以使用12500天,化成年为34年。杆的使用寿命也可达30年以上,使用寿命这么长的部件,完全可以不计考虑了。

实际使用中已经证太阳能路灯寿命的主要是取决蓄电池的寿命,一般使用铅酸电池蓄电池只能使用1-2年,循环充放电次数超过300-500次。容量在一般在30AH-200AH左右,能保证连续5个以上的阴雨天的能正常使用。在整个路灯成本中电池的成本占整个系统的30%以上,如果使用寿命比较长的磷酸铁理电池,造价将会增加一倍以上。在实际使用中由于价格比较高应用比较少。

实用新型内容

本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题,特别创新地提出了一种低成本长寿命的太阳能路灯系统。

为了实现本实用新型的上述目的,本实用新型提供了一种低成本长寿命的太阳能路灯系统,其关键在于,包括:太阳能电池组件、长工作周期储能电池、大容量储能电池、单片机、充电开关阵列和放电开关阵列,所述单片机控制充电开关阵列工作,使太阳能电池组件为长工作周期储能电池、大容量储能电池之一充电,单片机控制放电开关阵列工作,使长工作周期储能电池、大容量储能电池之一放电,为灯具供电。

上述技术方案的有益效果为:显著提高太阳路灯的使用寿命。使太阳路灯系统寿命增加一倍一上,最长可达到15年。并且还具有低成本,高可性,简单等特点,具有非常高的实用价值。

所述的低成本长寿命的太阳能路灯系统,优选的,所述充电开关阵列包括第一晶体管和第三晶体管,放电开关阵列包括第二晶体管和第四晶体管,单片机的第一充电信号输出端连接第一晶体管栅极,单片机的第二充电信号输出端连接第三晶体管栅极,单片机的第一放电信号输出端连接第二晶体管栅极,单片机的第二放电信号输出端连接第三四晶体管栅极;

所述第一晶体管漏极分别连接第二晶体管源极和大容量储能电池正极,所述第二晶体管漏极连接超级电容一端,所述超级电容另一端连接太阳能电池板负极;

所述第三晶体管漏极连接长工作周期储能电池正极,所述第三晶体管漏极还连接第四晶体管源极,所述第四晶体管漏极连接超级电容一端。

上述技术方案的有益效果为:充电开关阵列和放电开关阵列能够有效的对蓄电池电能进行充放电操作。

所述的低成本长寿命的太阳能路灯系统,优选的,所述长工作周期储能电池采用超级电容代替,

所述超级电容一端还连接路灯灯具正极,所述超级电容另一端连接路灯灯具负极,,所述长工作周期储能电池负极连接太阳能电池组件负极,所述大容量储能电池负极连接太阳能电池组件负极。

上述技术方案的有益效果为:所述超级电容能够进行电能积蓄,并且有效放电。

所述的低成本长寿命的太阳能路灯系统,其特征在于,还包括:第一采样电路,

所述第一采样电路信号输入端连接太阳能电池组件负极,所述第一采样电路信号输出端连接长工作周期储能电池负极。

上述技术方案的有益效果为:第一采样电路能够有效的采集太阳能电池组件的电压电流信号。

所述的低成本长寿命的太阳能路灯系统,优选的,还包括:第二采样电路、第三采样电路、

所述第二采样电路一端连接长工作周期储能电池正极,所述第二采样电路另一端连接长工作周期储能电池负极,所述第三采样电路一端连接大容量储能电池正极,所述第三采样电路另一端连接大容量储能电池负极。

上述技术方案的有益效果为:第二采样电路、第三采样电路能够有效的采集长工作周期储能电池、大容量储能电池的电压电流信号。

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