一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置的制作方法

    技术2022-07-12  105


    本实用新型涉及智慧路灯技术领域,具体来说,涉及一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置。



    背景技术:

    随着信息技术的发展,城市信息化应用水平不断提升,智慧城市建设应运而生,智慧城市的涵义就是智能控制,便利生活,而智慧照明是建设智慧城市的重要突破口;城市拥有数量庞大的照明路灯,路灯作为城市最密集的基础设施,智能化控制管理是顺应智能生活的需求所在;现有的智慧路灯在进行使用时,无法对其运行状态以及使用时的实时功耗进行检测,这就导致城市管理部门在智慧路灯工作使用时,无法对其进行很好的管理,从而使得城市基础设施的运行成本增加,无法更好的满足绿色节能化的城市管理需求。

    综上所述,如何能够对智慧路灯的实时功耗以及运行状态进行检测是目前急需解决的技术问题。



    技术实现要素:

    本实用新型的技术任务是针对以上不足,提供一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置,来解决如何能够对智慧路灯的实时功耗以及运行状态进行检测的问题。

    本实用新型的技术方案是这样实现的:

    一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置,包括底座,所述底座的顶部安装有支撑杆,所述支撑杆的顶部安装有灯杆,所述灯杆的顶部安装有连接块,所述连接块的两侧边均安装有连接杆,且所述连接杆远离所述连接块的一侧边均安装有照明灯,所述连接块的顶部安装有摄像头,所述底座的顶部且位于所述支撑杆的外侧安装有智能充电桩,所述支撑杆上且位于所述智能充电桩的上方安装有智能控制柜,且所述智能控制柜的内部固定安装有控制器,所述控制器的顶部安装有无线接收器,所述智能控制柜的内部底端固定安装有报警器,所述灯杆的外侧固定安装有壳体,所述壳体的内部安装有功耗检测器与运行状态检测器,且所述功耗检测器内安装有输入电流检测器、输入电压检测器、输出电流检测器、输出电压检测器,所述功耗检测器与所述运行状态检测器的上方且位于所述壳体的内部安装有智能处理器,且所述智能处理器的顶部安装有无线发射器。

    优选的,所述输入电流检测器、所述输入电压检测器、所述输出电流检测器、所述输出电压检测器均分别与所述控制器、所述报警器、所述无线接收器、所述智能充电桩、所述照明灯、所述摄像头通过电路连接。

    优选的,所述运行状态检测器分别与所述控制器、所述报警器、所述无线接收器、所述智能充电桩、所述照明灯、所述摄像头通过电路连接。

    优选的,所述壳体的内部底端固定安装有蓄电池,且所述蓄电池通过外部电源进行供电。

    优选的,所述功耗检测器与所述运行状态检测器以及所述智能处理器上均安装有固定件一,且所述固定件一均与所述壳体的内壁固定连接。

    优选的,所述控制器的两侧边均安装有固定件二,且所述固定件二远离所述控制器的一端均与所述智能控制柜的内壁固定连接。

    优选的,所述灯杆上固定套设有固定环,且所述固定环远离所述灯杆的两端分别与所述壳体的两侧边固定连接。

    优选的,所述底座上对称贯穿安装有固定栓。

    本实用新型的有益效果:

    1、通过所述功耗检测器与所述运行状态检测器的互相作用,能够很好的对智慧路灯的实时功耗以及运行状态进行很好的检测,使得城市管理部门能够更好的对城市基础设施进行管理。

    2、通过本实用新型很好的解决了如何能够对智慧路灯的实时功耗以及运行状态进行检测的问题,使得城市管理部门在智慧路灯工作使用时,能够对其进行很好的管理,从而使得城市基础设施的运行成本降低,更好的满足了绿色节能化的城市管理需求。

    附图说明

    为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

    图1是根据本实用新型实施例的一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置的结构示意图;

    图2是根据本实用新型实施例的智能控制柜内部结构示意图;

    图3是根据本实用新型实施例的壳体内部结构示意图。

    图中:

    1、底座;2、支撑杆;3、灯杆;4、连接块;5、连接杆;6、照明灯;7、摄像头;8、智能充电桩;9、智能控制柜;10、控制器;11、无线接收器;12、报警器;13、壳体;14、功耗检测器;15、运行状态检测器;16、输入电流检测器;17、输入电压检测器;18、输出电流检测器;19、输出电压检测器;20、智能处理器;21、无线发射器;22、蓄电池;23、固定件一;24、固定件二;25、固定环;26、固定栓。

    具体实施方式

    下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

    实施例一,如图1-3所示,根据本实用新型实施例的一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置,包括底座1,所述底座1的顶部安装有支撑杆2,所述支撑杆2的顶部安装有灯杆3,所述灯杆3的顶部安装有连接块4,所述连接块4的两侧边均安装有连接杆5,且所述连接杆5远离所述连接块4的一侧边均安装有照明灯6,所述连接块4的顶部安装有摄像头7,所述底座1的顶部且位于所述支撑杆2的外侧安装有智能充电桩8,所述支撑杆2上且位于所述智能充电桩8的上方安装有智能控制柜9,且所述智能控制柜9的内部固定安装有控制器10,所述控制器10的顶部安装有无线接收器11,所述智能控制柜9的内部底端固定安装有报警器12,所述灯杆3的外侧固定安装有壳体13,所述壳体13的内部安装有功耗检测器14与运行状态检测器15,且所述功耗检测器14内安装有输入电流检测器16、输入电压检测器17、输出电流检测器18、输出电压检测器19,所述功耗检测器14与所述运行状态检测器15的上方且位于所述壳体13的内部安装有智能处理器20,且所述智能处理器20的顶部安装有无线发射器21;通过所述功耗检测器14与所述运行状态检测器15的互相作用,能够很好的对智慧路灯的实时功耗以及运行状态进行很好的检测,使得城市管理部门能够更好的对城市基础设施进行管理。

    实施例二,如图1-3所示,所述输入电流检测器16、所述输入电压检测器17、所述输出电流检测器18、所述输出电压检测器19均分别与所述控制器10、所述报警器12、所述无线接收器11、所述智能充电桩8、所述照明灯6、所述摄像头7通过电路连接;便于更好的对智慧路灯内的各部件的输入电流与电压以及输出电流与电压进行检测,从而便于更好的检测出智慧路灯内各部件的实时功耗。

    实施例三,如图1-3所示,所述运行状态检测器15分别与所述控制器10、所述报警器12、所述无线接收器11、所述智能充电桩8、所述照明灯6、所述摄像头7通过电路连接;便于更好的对智慧路灯内各部件的运行状态进行检测,从而确保对智慧路灯更好的进行管理。

    实施例四,如图3所示,所述壳体13的内部底端固定安装有蓄电池22,且所述蓄电池22通过外部电源进行供电;外部电源供电能够使得检测的结果更加准确有效,确保能够更好的对智慧路灯的实时功耗以及运行状态进行检测。

    实施例五,如图3所示,所述功耗检测器14与所述运行状态检测器15以及所述智能处理器20上均安装有固定件一23,且所述固定件一23均与所述壳体13的内壁固定连接;通过所述固定件一23能够使得所述功耗检测器14与所述运行状态检测器15以及所述智能处理器20稳定的进行运转,从而确保能够更好的对智慧路灯的实时功率与运行状态进行更加准确的检测。

    实施例六,如图2所示,所述控制器10的两侧边均安装有固定件二24,且所述固定件二24远离所述控制器10的一端均与所述智能控制柜9的内壁固定连接;通过所述固定件二24能够确保所述控制器10的稳定性,从而使得智慧路灯能够稳定的进行运转,进而使得检测装置能够更好的对智慧路灯进行检测。

    实施例七,如图1所示,所述灯杆3上固定套设有固定环25,且所述固定环25远离所述灯杆3的两端分别与所述壳体13的两侧边固定连接;使得所述壳体13能够与所述灯杆3进行稳固的连接,进而确保所述壳体13内的各部件能够更好的对智慧路灯进行检测。

    实施例八,如图1所示,所述底座1上对称贯穿安装有固定栓26;确保智慧路灯的整体稳定性,从而能够更好的实现稳定正常的检测。

    具体工作流程:使用时,通过所述输入电流检测器16、所述输入电压检测器17、所述输出电流检测器18、所述输出电压检测器19对智慧路灯各部件的输入电流与电压以及输出电流与电压进行检测,然后在所述智能处理器20的作用下,对智慧路灯各部件的输入电流与输入电压的乘积进行运算,得出智慧路灯各部件的输入功率,再对智慧路灯各部件的输出电流与输出电压的乘积进行运算,得出智慧路灯各部件的输出功率,然后在所述智能处理器20的作用下,计算出智慧路灯各部件输入功率与输出功率的差额,这样就能检测出智慧路灯各部件的实时功耗;同时由于所述运行状态检测器15分别与所述控制器10、所述报警器12、所述无线接收器11、所述智能充电桩8、所述照明灯6、所述摄像头7通过电路连接,能够对智慧而路灯各部件的运行状态进行很好的检测;然后通过所述无线发射器21的作用,将检测到智慧路灯的实时功耗以及运行状态的结果传输至城市管理部门,城市管理部门通过检测的结构对智慧路灯进行管理

    综上所述,借助于本实用新型的上述技术方案,通过所述功耗检测器14与所述运行状态检测器15的互相作用,能够很好的对智慧路灯的实时功耗以及运行状态进行很好的检测,使得城市管理部门能够更好的对城市基础设施进行管理;通过本实用新型很好的解决了如何能够对智慧路灯的实时功耗以及运行状态进行检测的问题,使得城市管理部门在智慧路灯工作使用时,能够对其进行很好的管理,从而使得城市基础设施的运行成本降低,更好的满足了绿色节能化的城市管理需求。

    通过上面具体实施方式,所述技术领域的技术人员可容易的实现本实用新型。但是应当理解,本实用新型并不限于上述的具体实施方式。在公开的实施方式的基础上,所述技术领域的技术人员可任意组合不同的技术特征,从而实现不同的技术方案。


    技术特征:

    1.一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置,其特征在于,包括底座(1),所述底座(1)的顶部安装有支撑杆(2),所述支撑杆(2)的顶部安装有灯杆(3),所述灯杆(3)的顶部安装有连接块(4),所述连接块(4)的两侧边均安装有连接杆(5),且所述连接杆(5)远离所述连接块(4)的一侧边均安装有照明灯(6),所述连接块(4)的顶部安装有摄像头(7),所述底座(1)的顶部且位于所述支撑杆(2)的外侧安装有智能充电桩(8),所述支撑杆(2)上且位于所述智能充电桩(8)的上方安装有智能控制柜(9),且所述智能控制柜(9)的内部固定安装有控制器(10),所述控制器(10)的顶部安装有无线接收器(11),所述智能控制柜(9)的内部底端固定安装有报警器(12),所述灯杆(3)的外侧固定安装有壳体(13),所述壳体(13)的内部安装有功耗检测器(14)与运行状态检测器(15),且所述功耗检测器(14)内安装有输入电流检测器(16)、输入电压检测器(17)、输出电流检测器(18)、输出电压检测器(19),所述功耗检测器(14)与所述运行状态检测器(15)的上方且位于所述壳体(13)的内部安装有智能处理器(20),且所述智能处理器(20)的顶部安装有无线发射器(21)。

    2.根据权利要求1所述的一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置,其特征在于,所述输入电流检测器(16)、所述输入电压检测器(17)、所述输出电流检测器(18)、所述输出电压检测器(19)均分别与所述控制器(10)、所述报警器(12)、所述无线接收器(11)、所述智能充电桩(8)、所述照明灯(6)、所述摄像头(7)通过电路连接。

    3.根据权利要求1所述的一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置,其特征在于,所述运行状态检测器(15)分别与所述控制器(10)、所述报警器(12)、所述无线接收器(11)、所述智能充电桩(8)、所述照明灯(6)、所述摄像头(7)通过电路连接。

    4.根据权利要求1所述的一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置,其特征在于,所述壳体(13)的内部底端固定安装有蓄电池(22),且所述蓄电池(22)通过外部电源进行供电。

    5.根据权利要求1所述的一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置,其特征在于,所述功耗检测器(14)与所述运行状态检测器(15)以及所述智能处理器(20)上均安装有固定件一(23),且所述固定件一(23)均与所述壳体(13)的内壁固定连接。

    6.根据权利要求1所述的一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置,其特征在于,所述控制器(10)的两侧边均安装有固定件二(24),且所述固定件二(24)远离所述控制器(10)的一端均与所述智能控制柜(9)的内壁固定连接。

    7.根据权利要求1所述的一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置,其特征在于,所述灯杆(3)上固定套设有固定环(25),且所述固定环(25)远离所述灯杆(3)的两端分别与所述壳体(13)的两侧边固定连接。

    8.根据权利要求1所述的一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置,其特征在于,所述底座(1)上对称贯穿安装有固定栓(26)。

    技术总结
    本实用新型公开了一种智慧路灯实时功耗及运行状态的检测装置,包括底座,所述底座的顶部安装有支撑杆,所述支撑杆的顶部安装有灯杆,所述灯杆的顶部安装有连接块,所述连接块的两侧边均安装有连接杆,且所述连接杆远离所述连接块的一侧边均安装有照明灯,所述连接块的顶部安装有摄像头,所述底座的顶部且位于所述支撑杆的外侧安装有智能充电桩,所述支撑杆上且位于所述智能充电桩的上方安装有智能控制柜,且所述智能控制柜的内部固定安装有控制器,所述控制器的顶部安装有无线接收器,所述智能控制柜的内部底端固定安装有报警器,所述灯杆的外侧固定安装有壳体,所述壳体的内部安装有功耗检测器与运行状态检测器。

    技术研发人员:李彦星;曾卫华;王子国;刘旭;殷亮
    受保护的技术使用者:山西省煤炭地质物探测绘院;中国地质大学(北京)
    技术研发日:2019.05.22
    技术公布日:2020.04.03

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