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一种调光镇流器 出售状态:未出售

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专利号 2013100478095 专利类型 发明专利
专利分类 电路控制 专利状态 已下证
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专利详细内容

专利名: 一种调光镇流器 出售状态: 未出售
专利号: 2013100478095 专利类型: 发明专利 专利分类: 电路控制
专利权人: 联系人 出售价格: 面议
详细介绍:

 


技术领域

本发明涉及镇流器,尤其是定时调光电感镇流器。


背景技术

定时调光镇流器应用于道路照明取得了较好的社会效益和经济效益,定时调光镇流器是在人和车的流量较大的时段(如18点-23点)采用满功率照明,而在午夜至清晨(23时-第二天清晨6点)人车流量较少的时段降低照明功率达到节省电能的目的。这种定时调光镇流器存在一个问题就是,冬天和夏天由于天黑的时间相差很大,人们晚间活动的高峰时间也有较大差别,因此冬天和夏天使用同一种设定的时间,将给人们的出行和各种活动带来不便。为了克服这种缺陷,作为该技术的改进型,采用了加装开关,季节变换时人工用开关转换,这种方式工作量巨大,不太实用,另一种改进是采用无线和红外遥控,给每台镇流器装上红外或者无线遥控,一个是成本增加,其次每一台镇流器人工在现场遥控转换也是很大的工作量。


发明内容

本发明的目的是克服现有技术中的不足,提供一种根据四季天气变化用通电时长变换调光模式,从而自动定时改变点灯时间、点灯功率以及关灯时间的调光镇流器。

本发明的技术方案:一种调光镇流器,包括有2个抽头或2个以上抽头的电感,电感连接启动器,启动器连接高压气体放电灯,高压气体放电灯连接点火电路,所述电感抽头连接继电器,调光控制电路连接继电器,继电器用于调节接入电路的电感大小,调光控制电路包括微处理器、存储器和辅助电源,辅助电源将220V交流转换后供微处理器使用,存储器内存储有多种调光模式,微处理器启动时,调用当天调光模式,根据当天需要的延时调光时间、调光方式和关灯时间控制继电器调节接入电路的电感大小;当季节变换需要改变调光模式时,改变模式的当天延长通电时间到设定的转换时间,微处理器每天记录通电时间,如果当天记录的通电时间少于设定的转换时间,则调光模式不变,如果当天记录的通电时间超过设定的转换时间,此时微处理器将改变存储器中的模式记录,变换为下一组调光模式,第二天微处理器调用变换后的调光模式。

所述调光控制电路上连接有关灯继电器。

所述电路中的继电器改为可控硅。

本发明的工作原理是:

电源经电感限流供高压气体放电灯管使用,启动器产生高压击穿灯管完成启动过程,补偿电容补偿电感的无功功率,改善供电质量,调光控制电路连接电源和继电器,继电器连接电感的抽头,调整输出功率,调光控制电路的微处理器启动时,调用当天调光模式,根据当天的调光模式来控制继电器连接不同的电感抽头,改变电感量,达到控制输出功率的作用。当季节变换需要改变调光模式时,改变模式的当天延长通电时间到设定的转换时间,微处理器记录镇流器通电时间,如果记录的通电时间小于设定的转换时间,则调光模式不变,如果记录的通电时间超过设定的转换时间,此时则改变存储器中的模式记录,变换为下一组控制模式,从而达到自动变换定时模式的功能,调光模式可以有两组或者多组,根据四季的变换循环改变调光模式。

本发明有益效果是,既方便了道路照明又可有效的节约电能。

冬季天黑早(一般17点就需开启路灯照明),23点调光的话需要延时6个小时,而夏季天黑晚(19点开灯),23点调光的只需延时4小时。

如果调光时间统一设定为延时5个小时,那么在冬季,提前一个小时22点将照度调低,此时道路上人车还比较多,低照度会造成通行不便甚至容易引发事故。而夏季调光时间将推迟一个小时,而这一个小时人车流量很少,不需要这么高的亮度,造成能源浪费。同时本发明的镇流器采用多抽头的电感来改变镇流器的输出功率,电路结构简单,制作成本低,电路中变换功率方式简便快捷。

本发明可以通过调光电路设定多个延时时间,自动转换多个延时时间,如模式1设定为延时6小时降功率,模式2设定为延时4小时降功率。这样在不同季节调整到需要延时的时间,既方便了道路照明的需求,又节约了电能。


附图说明

图1是实施例1的原理框图。

图2是实施例2的原理框图。


具体实施方式

实施例1

如图1,220V电源经2抽头的电感连接到调光控制电路和灯管,启动器产生高压击穿灯管完成启动过程,补偿电容补偿电感的无功功率,改善供电质量,调光控制电路连接继电器,继电器连接电感的抽头,调光电路包括微控制器、存储器以及外围电路等,微控制器可以设定多种延时调光模式,本实施例设定四种延时调光模式:

模式1,每天18时点灯,延时5小时降为半功率运行,点灯少于11小时工作模式不变,点灯超过11小时转换工作模式为模式2(预先设定的转换时间为11小时);

模式2,每天19时点灯,延时4小时降为半功率运行,点灯少于9小时工作模式不变,点灯超过9小时转换为模式3(预先设定的转换时间为9小时);

模式3,每天18时点灯,延时5小时降为半功率运行,点灯少于10小时工作模式不变,点灯超过10小时转换为模式4(预先设定的转换时间为10小时);

模式4,每天17时点灯,延时6小时降为半功率运行,点灯少于12小时工作模式不变,点灯超过12小时转换为模式1(预先设定的转换时间为12小时)。

模式1,当微控制器调用存储器中的调光模式1时,每天18时路灯开始点灯,此时镇流器的输出功率为全功率,路灯亮度最亮,调光控制电路在点灯以后延时5小时(即23时)控制继电器转换连接到电感的另一个抽头增大电感量,使镇流器输出功率降低为半功率,从而调低路灯的亮度节省电能,当点灯时间小于11小时,微处理器记录的时间低于11小时,模式不变,当需要改变工作模式时,点灯时间超过11小时,微处理器记录的当天通电时间超过11小时,则存储的模式记录将自动转换为模式2,第二天微处理器将直接调用模式2;模式2,开灯时微控制器调用模式记录为模式2,每天19时点灯,延时4小时(即23时)降为半功率运行,点灯时间小于9小时,工作模式不变,当需要转换为模式3时,点灯时间超过9小时,微处理器记录的当天通电时间超过9小时,存储的模式记录将自动转换为模式3,第二天微处理器直接调用模式3;模式3,当微控制器调用存储器中的模式记录为模式3时,每天18时点灯,延时5小时(即23时)降为半功率运行,点灯小于10小时,工作模式不变,当需要转换为模式4时,点灯时间超过10小时,微处理器记录的当天通电时间超过10小时,存储的模式记录将自动转换为模式4,第二天微处理器直接调用模式4;模式4,当微控制器调用存储器中的模式记录为模式4时,每天17时点灯,延时6小时(即23时)降为半功率运行,点灯时间小于12小时,工作模式不变;当需要转换为模式1时,点灯时间超过12小时,微处理器记录的当天通电时间超过12小时,存储的模式记录将自动转换为模式1,第二天微处理器直接调用模式1;整个镇流器的调光模式如此四季循环。

实施例2

本实施例与实施例1的区别在于镇流器设定的调光模式不同,并设有关灯继电器,本实施例设定2种延时调光模式:

模式1,每天19时点灯,延时4小时降为半功率运行,点灯9小时后关灯,关灯后调光电路继续保持通电,通电时间达到或者超过10小时(预先设定的转换时间为10小时)。

模式2,每天17时点灯,延时5小时降为半功率运行,点灯12小时后关灯,关灯后调光电路继续保持通电,通电时间达到或者超过13小时(预先设定的转换时间为13小时)。

当微控制器调用存储器中的调光模式1时,每天19时路灯开始点灯,此时镇流器的输出功率为全功率,路灯亮度最亮,调光控制电路在通电的同时计时,4小时后控制继电器连接另一个抽头,控制输出功率为50%,当点灯时间小于等于9小时,工作模式不变,当需要改变工作模式时,通电时间超过10小时,为了保障9小时后(天亮后)不再亮灯,同时又能保障正常的模式转换,微处理器在点灯9小时的时候控制关灯继电器关闭路灯,但此时微处理器线路等控制电路保持通电状态直到人工关闭总电源,微处理器记录的当天控制电路通电时间超过10小时,则存储的模式记录将自动转换为模式2,第二天微处理器将直接调用模式2;

当微控制器调用存储器中的调光模式2时,每天17时路灯开始点灯,此时镇流器的输出功率为全功率,路灯亮度最亮,调光控制电路在通电的同时计时,5小时后控制继电器连接另一个抽头,控制输出功率为50%,当点灯时间小于等于12小时,工作模式不变,当需要改变工作模式时,通电时间超过13小时,为了保障12小时后(天亮后)不再亮灯,同时又能保障正常的模式转换,微处理器在点灯12小时的时候控制关灯继电器关闭路灯,但此时调光控制电路保持通电状态直到人工关闭总电源,微处理器记录的当天控制电路通电时间超过13小时,则存储的模式记录将自动转换为模式1,第二天微处理器将直接调用模式1。

此实施例与实施例1相比增加一个关灯继电器,主要是在需要模式转换的时候,到了正常关灯的时间可以通过关灯继电器先将路灯关掉(因为此时天已经亮了),但是电路的电源不关,电路继续通电,这样微处理器记录的通电时间超过了预先设定的转换时间,从而改变调光模式。而实施例1中需要模式转换的时候,延长通电时间的时候只能一直开着路灯。

实施例3:用可控硅替代实施例1和实施例2中的继电器。

此种调光方式也可以使用多抽头(3个以上)电感,增加可控硅控制适应多级调光电路。

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