本發明涉及采光照明技術,特別是涉及一種光伏儲能于一體的光導照明系統。
背景技術:
室內照明是室內環境設計的重要組成部分,室內照明設計要有利于人的活動安全和舒適的生活,人們生活中,光不僅僅是室內照明的條件,更是表達空間形態、營造環境氣氛的基本元素。
目前的室內照明一般是通過安裝照明系統而實現,由于近年來電力供應緊張,很多家庭采用了更節能的太陽能供電照明系統。這種太陽能供電照明系統在使用時,可將太陽能轉化為電能,并存儲在蓄電池,再由蓄電池為燈具供電。但是,其提供的電能仍然有限,而且在光照充足的地區,白天的照明采用太陽能燈具依舊是一種太陽能資源的浪費。
技術實現要素:
本發明主要解決的技術問題是提供一種光伏儲能于一體的光導照明系統,能夠將太陽光引入到自然采光不足的環境中,同時將用采光板將部分太陽能轉化為電能儲存在蓄電池里,為夜間或陰雨等天氣下為室內提供照明,提高太陽能的利用效率。
為解決上述技術問題,本發明采用的一個技術方案是:提供一種光伏儲能于一體的光導照明系統,包括:采光板、支撐架、控制計算機和室內照明設備;
所述采光板上設置多個上下通孔,用于安裝多個采光罩,所述采光罩下端連接光導光纖;采光板上安裝一塊太陽能電池板,所述太陽能電池板通孔位置和采光板通孔位置對應,所述太陽能電池板輸出端連接蓄電池,所述采光罩與所述太陽能電池板接觸層安裝隔熱層,防止太陽能電池板發熱過大對采光罩造成損壞;所述采光板四角往外通過支撐桿安裝4個感光柱,所述感光柱中空,柱體內放置光感應器,用于檢測太陽光強度,并將光照強度數據發送至控制計算機,由控制計算機調整采光板角度,獲取最佳的采光位置;
所述支撐架包括一個固定支撐架和一個伸縮支撐架,所述伸縮支撐架為上下兩段,下段直徑小于上段直徑,所述伸縮支撐架上段為中空,使得伸縮支撐架可以上下調整采光板橫向傾斜角度;所述采光板橫向設置圓形通孔,所述支撐架穿過圓形通孔,使采光板可在支撐架上縱向旋轉;
所述室內照明設備包括光導照明燈和電燈,所述光導照明燈數度段連接光導光纖;所述電燈輸入端連接蓄電池輸出端。
2.根據權利要求1所述的光伏儲能于一體的光導照明系統,其特征在于:所述采光罩為菲涅爾透鏡結構,提高采集光照強度。
3.根據權利要求1所述的光伏儲能于一體的光導照明系統,其特征在于:所述伸縮支撐架采用液壓升降。
4.根據權利要求1所述的光伏儲能于一體的光導照明系統,其特征在于:所述采光罩內壁設有防紫外線圖層。
5.根據權利要求1所述的光伏儲能于一體的光導照明系統,其特征在于:所述光感應器為光敏電阻。優選地,所述采光罩為菲涅爾透鏡結構,所述采光罩內壁設有防紫外線涂層,提高采集光照強度,也使得光照更健康。
優選地,所述伸縮支撐架采用液壓升降,提高支撐架的穩定性。
優選地,所述光感應器為光敏電阻。
區別于現有技術的情況,本發明的有益效果是:通過光感應器感應到的光照強度,由計算機精確控制采光板的采光角度,可以有效的提高光照利用率,同時,采光罩采用菲涅爾透鏡結構,進一步提高的才高效率,采光罩內壁的防紫外線涂層也可防止室內人員免受紫外線傷害。多個采光罩設計通過光導光纖可以將采集到的太陽光用于多個不同地方的照明需求。
附圖說明
圖1是本發明實施例光伏儲能于一體的光導照明系統的示意圖,
圖2是本發明實施例采光控制結構示意圖。
具體實施方式
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅是本發明的一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。
如圖1、圖2所示的本發明實施例光伏儲能于一體的光伏儲能于一體的光導照明系統,包括:采光板1、支撐架2、控制計算機7和室內照明設備8;
所述采光板上設置多個上下通孔,用于安裝多個采光罩5,所述采光罩下端連接光導光纖;采光板上安裝一塊太陽能電池板3,所述太陽能電池板3通孔位置和采光板通孔位置對應,所述太陽能電池板輸出端連接蓄電池6,所述采光罩5與所述太陽能電池板接觸層安裝隔熱層,防止太陽能電池板發熱過大對采光罩造成損壞;所述采光板1四角往外通過支撐桿安裝4個感光柱,所述感光柱中空,柱體內放置光感應器,用于檢測太陽光強度,并將光照強度數據發送至控制計算機7,由控制計算機調整采光板角度,獲取最佳的采光位置;
所述支撐架2包括一個固定支撐架和一個伸縮支撐架,所述伸縮支撐架為下段21和上段22,下段21直徑小于上段22直徑,所述伸縮支撐架上段22為中空,使得伸縮支撐架可以上下調整采光板橫向傾斜角度,所述伸縮支撐架通過液壓升降;所述采光板橫向設置圓形通孔,所述支撐架穿過圓形通孔,使采光板可在支撐架上縱向旋轉;
所述室內照明設備包括光導照明燈71和電燈72,所述光導照明燈數度段連接光導光纖;所述電燈輸入端連接蓄電池輸出端。
具體實施過程中,由于季節變化和一天之內時間的變化,太陽光所照射到地面上的角度是有所不同的,所述感光柱4內光感應器通過檢測光照強度,并將光照強度數據發送至控制計算機6,所述控制計算機6通過對比光照強度數據和光照強度的變化情況,計算得出太陽和采光板的相對位置,通過調整伸縮支撐架3的高度和采光板1的旋轉角度將采光板1正對太陽光直射位置,從而提高采光效率。
通過上述方式,本發明實施例的光伏儲能于一體的光導照明系統通過光感應器感應到的光照強度,由計算機精確控制采光板的采光角度,可以有效的提高光照利用率,同時,采光罩采用菲涅爾透鏡結構,進一步提高的采光效率,采光罩內壁的防紫外線涂層也可防止室內人員免受紫外線傷害。多個采光罩設計通過光導光纖可以將采集到的太陽光用于多個不同地方的照明需求。
以上所述僅為本發明的實施例,并非因此限制本發明的專利范圍,凡是利用本發明說明書及附圖內容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本發明的專利保護范圍內。