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本溪英利太阳能充电控制器 推荐咨询 杭州易达光电供应

信息介绍 / Information introduction

    所述驱动装置4包括与所述圆柱形夹具2外侧固定的电机4-1,所述电机4-1的轴上连接有外齿轮4-2,所述外齿轮4-2与安装于所述广告装置3内腔的内齿轮4-3匹配,所述电机4-1可驱动所述广告展示装置3做顺时针或逆时针旋转;撑伞装置5,所述撑伞装置5包括与所述圆柱形夹具2的顶部固定的一圈连杆机构5-1,所述连杆机构5-1的下方连接有伞布5-2,所述连杆机构5-1的上方设置有若干线圈5-3,线5-4穿过所述线圈5-3,并通过换向轮5-5与设置于所述圆柱形夹具2外侧的绕线电机5-6连接(所述绕线电机5-6的轴上连接有绕线转轮,用于收线或放线,对应的用于开伞或者收伞);电源模块6,所述电源模块6为所述广告展示装置3、所述电机4-1、所述绕线电机5-6提供电力,所述电源模块6通过外部太阳能光伏板7充电,省去了额外布线的麻烦。本实施例中,所述圆柱形夹具2为中空的圆柱形,由两个可相互扣合的半圆构成,两侧连接处可通过铰链铰接,方便与路灯灯杆1的夹持固定,为了防止长期使用发生滑落,在圆柱形夹具2与路灯灯杆之间还可以设置有橡胶圈。所述广告展示装置3,由相互对称的两部分构成(两侧连接处可通过铰链铰接),本溪英利太阳能充电控制器,本溪英利太阳能充电控制器,且可相互扣合构成圆柱形腔体,所述圆柱形腔体可与所述圆柱形夹具2的外侧套设,本溪英利太阳能充电控制器。易达光伏产业,做新能源的领航者!本溪英利太阳能充电控制器

    光电传感器放置槽8的一侧设置有电导体活动槽27,电导体活动槽27的设计便于对电导体的放置。进一步,散热板17的下端设置有散热片18,且散热片18设置有若干个,散热片18的设计可以加大空气与热量的接触面积,让控制器在运行时散热更加的迅速。进一步,散热板固定块15的下方设置有散热板限位块16,且散热板限位块16与设备放置箱6固定连接,散热板限位块16的设计让散热板17的固定更加牢固。进一步,储水箱20的上方设置有密封盖21,且密封盖21与储水箱20通过螺纹连接,让密封盖21与储水箱20的连接更加牢固,同时密封盖21的设计可以便于对储水箱20内部的水进行及时的补充。工作原理:当需要使用该种物联网用控制器降温装置时,先逆时针旋转密封盖21,这时就可以将水补充到储水箱20的内部,补充完毕后,顺时针旋转密封盖21,这时将设备放置箱6两侧的凸块限位柱7与固定凸块9和凸块固定柱10完全贴近,然后将运行中的物联网用控制器放置到控制器放置槽3的内部,这时物联网用控制器的温度可以通过导热块5、散热板17和散热片18传导出来,导热块5内部设置的光电传感器29感受到物联网用控制器放置到导热块5上方时,光电传感器29可以将信号传输给控制潜压泵25和散热风扇13的开关。本溪英利太阳能充电控制器做绿色能源,享低碳生活!

    环境光检测模块实时检测各个控制分区的亮度信息;s3、用户定位模块获取用户在定位坐标系中的定位坐标;并计算出用户的定位坐标所对应的控制分区;s4、视角计算模块在用户定位模块确定用户的定位坐标所对应的控制分区后,识别出面部朝向信息,并根据面部朝向信息和用户的定位坐标计算出用户的视角中心线在定位坐标系中的视角中心线函数a(x);再计算出视角中心线函数a(x)以用户的定位坐标为中心顺时针转动α°后形成的右侧视角分界线函数r(x),以及以用户的定位坐标为中心逆时针转动α°后形成的左侧视角分界线函数l(x);s5、照明阵列控制模块根据右侧视角分界线函数r(x)以及左侧视角分界线函数l(x),筛选出包含在右侧视角分界线函数r(x)和左侧视角分界线函数l(x)之间夹角为2*α°的范围内对应的控制分区以及左侧视角分界线函数l(x)或右侧视角分界线函数r(x)中至少一个穿过的控制分区,并将其标记为补光区域;再从环境光检测模块获取各个补光区域的亮度信息,并筛选出实时亮度比较高的补光区域作为保留区域;*易达光电*根据除补光区域以及保留区域外的所有控制分区的亮度信息以及保留区域的亮度信息,对补光区域对应的照明灯进行亮度控制。

    本发明的目的在于提供基于太阳能的低能耗智能照明控制系统及方法,通过房间分析模块根据照明阵列中照明灯的横纵分布数量生成与照明灯投射在地面上圆形的光斑一一对应且呈矩阵分布的控制分区。并计算出各个控制分区的位置参数。配合环境光检测模块实现对用户定位模块的启动触发,在人数不满足灯光控制的情况下,用户定位模块不会被触发启动,进而使得视角计算模块和照明阵列控制模块同样不会启动,有效降低整体的能耗和运算量。通过用户定位模块得到用户在定位坐标系中的定位坐标,并根据各个控制分区的位置参数筛选出与用户的定位坐标所对应的控制分区;配合所述视角计算模块得到面部朝向信息,并根据面部朝向信息计算出视角中心线函数a(x),进而计算出右侧视角分界线函数r(x)和左侧视角分界线函数l(x)。照明阵列控制模块根据右侧视角分界线函数r(x)以及左侧视角分界线函数l(x),筛选出补光区域和保留区域;并对补光区域对应的照明灯进行亮度控制。能够保证用户在视线范围内保持充足的照明。为了进一步实现对补光区域对应的照明灯的控制,结合房间比较低使用亮度c,对保留区域和补光区域分别控制,在保留区域亮度充足的情况下,不进行补光照明。绿色新能源,环保领航者!

     当负载或负载侧出现短路故障时,控制器将立即关闭输出,指示灯(3)快闪。出现上述现象时,用户应当仔细检查负载连接情况,断开有故障的负载后,按一次按键,30秒后恢复正常工作,或等到第二天可以正常工作。设置方法:按下开关设置按钮持续5秒,模式(MODE)显示数字LED闪烁,松开按钮,每按一次转换一个数字,直到LED显示的数字对上用户从表中所选用的模式对应的数字即停止按键,等到LED数字不闪烁即完成设置。每按一次按钮,LED数字点亮,可观察到设置的值。纯光控:当没有阳光时,光强降到启动点,控制器延时10分钟确认启动信号后,开通负载,负载开始工作;当有阳光时,光强升到启动点,控制器延时10分钟确认关闭输出信号后关闭输出,负载停止工作。光控+延时方式:启动过程同前。当负载工作到设定的时间就关闭负载,时间设定见下表。通用控制器方式:此方式*取消光控、时控功能、输出延时以及相关的功能,保留其它所有功能,作为一般的通用控制器使用(即通过按键控制负载的输出或关闭)。调试方式:用于系统调试使用,与纯光控模式相同,只取消了判断光信号控制输出的10min延时,保留其它所有功能。无光信号即接通负载,有光信号即关断负载。光伏新科技,源自易达光电!大连本地太阳能充电控制器

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