本發(fā)明屬于太陽能發(fā)電的技術領域,尤其涉及一種可利用太陽能發(fā)電的遮陽傘。
背景技術:
太陽能作為一種熱輻射能源,是一種無污染的清潔能源,近幾年隨著我國經濟的快速發(fā)展和對環(huán)境保護的重視,特別是在提出了建設節(jié)約型社會的方針后,太陽能作為一種取之不盡用之不竭的新型環(huán)保新能源,一種較為簡單、經濟、環(huán)保、可靠的改善建筑環(huán)境的方法,一種很適合我國經濟目前狀況的供電方法,在我國得到了大力的推廣和廣泛的使用。目前國內外市場上的太陽能充電傘體積大、質量大、不可折疊收縮,造成了搬運及運輸的問題,且不易攜帶。而隨著科技的發(fā)展和日益增長的生活需求,人們對用電的需求是在無時無刻的,隨身攜帶的電子產品隨時都有需要充電的可能,因此需要設計體積小、質量輕且便于攜帶的太陽能充電傘。
技術實現要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種可利用太陽能發(fā)電的遮陽傘,能夠同時收集風能與太陽能,將遮陽傘與太陽能結合,能夠在遮擋陽光的同時收集太陽能。
本發(fā)明解決上述技術問題所采用的技術方案是:一種可利用太陽能發(fā)電的遮陽傘,包括傘桿、手柄、傘面、開關座、撐架和支架,手柄與傘桿底端相連,撐架頂端與傘桿頂端相連,傘面固定于撐架上,開關座套設于傘桿上,可沿傘桿滑動,支架兩端分別與撐架和開關座相連,其特征在于,傘面由數塊柔性太陽能板鋪設組成,手柄內設有蓄電池,底部設有充電usb接口,所述柔性太陽能板通過輸出導線與所述蓄電池的輸入導線相連,傘桿上設有通斷裝置,控制導線的連接和斷開。
按上述方案,所述傘桿為伸縮桿結構,由套設的上直桿和下直桿組成,開關座套設于所述上直桿的上部,上直桿的下部兩側的外表面上分別對稱設有第一凹槽,所述下直桿兩側的外表面上分別對稱設有第二凹槽,所述第一凹槽與第二凹槽相對應設置,第一凹槽頂端和第二凹槽頂端分別設有第一通孔和第二通孔。
按上述方案,所述通斷裝置包括第一通斷導線和第二通斷導線,所述第一通斷導線設于所述上直桿內表面上與所述第一凹槽相對應,第一通斷導線的上觸點嵌設于所述第一通孔內,下觸點固定于上直桿內表面上,所述第二通斷導線設于所述下直桿內表面上與所述第二凹槽相對應,第二通斷導線的上觸點嵌設于所述第二通孔內,下觸點固定于下直桿內表面上,第一通斷導線的上觸點與所述輸出導線相連,第二通斷導線的下觸點與所述輸入導線相連。
按上述方案,所述傘面通過所述撐架分為數個面塊,所述面塊通過中線分為兩個區(qū)域,每個區(qū)域通過折疊線分為上下兩個子區(qū)域,每個子區(qū)域鋪設一塊柔性太陽能板。
按上述方案,所述每塊柔性太陽能板頂部設有pet膜,底部設有pcb電路板,所述每個區(qū)域內的兩個子區(qū)域的柔性太陽能板的輸出導線相串聯,所述每個面塊內的兩個區(qū)域的柔性太陽能板的輸出導線相并聯。
按上述方案,所述柔性太陽能電池板為柔性三結非晶硅太陽能電池板。
本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明提供一種風能和太陽能互補的發(fā)電裝置,能夠同時收集風能與太陽能,利用空氣動力學設計的風能發(fā)電組件能夠在減小空氣阻力的同時帶動附于其上的太陽能電池板轉動,使數塊太陽能電池板受光時間均勻,提高了發(fā)電效率的同時延長了太陽能電池板的使用壽命。
附圖說明
圖1為本發(fā)明一個實施例的正向透視圖。
圖2為本發(fā)明一個實施例的下直桿的結構示意圖。
圖3為本發(fā)明一個實施例的傘面的俯視圖。
其中:1-支架;2-手柄;3-傘面;4-開關座;5-撐架;6-上直桿;7-下直桿;8-第二凹槽;9-第二通孔;10-第二通斷導線;11-柔性太陽能板;12-子區(qū)域。
具體實施方式
為更好地理解本發(fā)明,下面結合附圖和實施例對本發(fā)明作進一步的描述。
如圖1所示,一種可利用太陽能發(fā)電的遮陽傘,包括傘桿、手柄2、傘面3、開關座4、撐架5和支架1,手柄與傘桿底端相連,撐架頂端與傘桿頂端相連,傘面固定于撐架上,開關座套設于傘桿上,可沿傘桿滑動,支架兩端分別與撐架和開關座相連,傘面由數塊柔性太陽能板11鋪設組成,手柄內設有蓄電池,底部設有充電usb接口,柔性太陽能板通過輸出導線與蓄電池的輸入導線相連,傘桿上設有通斷裝置,控制導線的連接和斷開。
如圖2所示,傘桿為伸縮桿結構,由套設的上直桿6和下直桿7組成,開關座套設于上直桿的上部,上直桿的下部兩側的外表面上分別對稱設有第一凹槽,下直桿兩側的外表面上分別對稱設有第二凹槽8,第一凹槽與第二凹槽相對應設置,第一凹槽頂端和第二凹槽頂端分別設有第一通孔和第二通孔9。
通斷裝置包括第一通斷導線和第二通斷導線10,第一通斷導線設于上直桿內表面上與第一凹槽相對應,第一通斷導線的上觸點嵌設于第一通孔內,下觸點固定于上直桿內表面上,第二通斷導線設于下直桿內表面上與第二凹槽相對應,第二通斷導線的上觸點嵌設于第二通孔內,下觸點固定于下直桿內表面上,第一通斷導線的上觸點與輸出導線相連,第二通斷導線的下觸點與輸入導線相連。
當傘桿折疊時,開關座下滑,傘面收疊,下直桿縮至上直桿中,第一通斷導線置于第二凹槽內,柔性太陽能板與蓄電池的連接導線斷開;當傘桿伸長時,第二通斷導線的上觸點與第一通斷導線的下觸點連接,開關座上滑,傘面撐開,柔性太陽能板與蓄電池的連接導線接通,蓄電池開始蓄電。
如圖3所示,傘面通過撐架分為數個面塊,面塊通過中線分為兩個區(qū)域,每個區(qū)域通過折疊線分為上下兩個子區(qū)域12,每個子區(qū)域鋪設一塊柔性太陽能板。
柔性太陽能電池板為柔性三結非晶硅太陽能電池板,每塊柔性太陽能板頂部設有pet膜,底部設有pcb電路板,每個區(qū)域內的兩個子區(qū)域的柔性太陽能板的輸出導線相串聯組成一個串聯單元,每個面塊內的兩個區(qū)域的柔性太陽能板的輸出導線相并聯,串聯單位并聯到一起組成輸出模塊。這種特殊的連接方案經simulink軟件仿真可知作為陣列單元的太陽能板發(fā)電效率較高,且使用壽命較長。同時,多個串聯單元的并行連接方式能夠在其中一個串聯回路失效的情況下保證其他回路的正常工作,從而提高了該發(fā)電裝置的可靠性。
上述實例僅是對本發(fā)明有效性和可行性的實例論證,并非對本發(fā)明作任何形式上的限制,凡是依據本發(fā)明的工作原理所實施例任何具體的簡單變更、等同變化和修飾,均仍屬于本發(fā)明的范圍內。