一种聚能蜂涡集光器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102692697A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210179412.7

    申请日:2012-06-04

    Abstract: 本发明涉及一种聚能蜂涡集光器,其特征在于包括集光器和45度角反射器;集光器为漏斗型结构,内部沿中心轴线设有多个通孔,每个通孔的小端设有45度角反射器。本发明的有益效果是:采用蜂涡通道结构采集光能来增加采光面积,采光面的半径为传输通路的3.5倍以上,比同等传输通路相比可成10倍以上的增加光能采集面积;利用蜂窝通路原理避免光能从通路溢出,增加光能的利用效率;利用反射性质减少光能的损耗,利用反射材料的高性能、经济效益高以减少成本;利用45度角反射改良光路出射角度,增大入射角,使得光路在后期的传输中减少反射的损耗,提高光能的利用。

    一种聚能蜂涡集光器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102692697B

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201210179412.7

    申请日:2012-06-04

    Abstract: 本发明涉及一种聚能蜂涡集光器,其特征在于包括集光器和45度角反射器;集光器为漏斗型结构,内部沿中心轴线设有多个通孔,每个通孔的小端设有45度角反射器。本发明的有益效果是:采用蜂涡通道结构采集光能来增加采光面积,采光面的半径为传输通路的3.5倍以上,比同等传输通路相比可成10倍以上的增加光能采集面积;利用蜂窝通路原理避免光能从通路溢出,增加光能的利用效率;利用反射性质减少光能的损耗,利用反射材料的高性能、经济效益高以减少成本;利用45度角反射改良光路出射角度,增大入射角,使得光路在后期的传输中减少反射的损耗,提高光能的利用。

    一种日光-LED互补全天候绿色照明装置

    公开(公告)号:CN202634824U

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201220254064.0

    申请日:2012-05-31

    Abstract: 本实用新型涉及一种日光-LED互补全天候绿色照明装置,其特征在于:导光管穿过室内室外隔离设施,且被划分为导光管室外段和导光管室内段,采光罩固定在导光管室外段的端部,漫射器固定在导光管室内段的端部,风力发电机设于导光管室外段上,太阳能光伏板设在风机杆与室内室外隔离设施之间,以圆柱面形状贴附于导光管室外段的外表面;风力发电机的电能输出端和太阳能光伏板的电能输出端与风光互补控制电路连接,风光互补控制电路的输出端连接LED环形灯管。本系统绿色环保、体积小、安装简便、适应复杂环境能力强、能源利用率高、无需人员值守管理,能方便地应用到各种需要照明的场所。

    微电网智能平衡充电供电系统

    公开(公告)号:CN202586481U

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201220201953.0

    申请日:2012-05-07

    CPC classification number: Y02B10/72

    Abstract: 本实用新型提出一种微电网智能平衡充电供电系统,由市电、光电、风电、蓄电池和柴油机发电共五路电源通过智能平衡供电装置给负载供电;光电通过DC/DC整流和DC/AC逆变后提供与市电同频同相的交流电;风电通过AC/DC整流和DC/AC逆变后提供与市电同频同相的交流电;多余的光电和风电分别通过超级电容预储能后由超级电容智能平衡交替给蓄电池充电;智能平衡供电装置检测五路电源的电压电流,并根据负载电力需求,智能控制五路静态交流切换开关的切换,给负载供电,其中五路电源的使用优先级别依次为光电、风电、蓄电池、市电、柴油机发电。本实用新型实现市电、光电、风电、柴油机发电以及蓄电池储电的智能切换给负载供电,实现不间断供电。

    一种聚能蜂涡集光器
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202854392U

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201220258179.7

    申请日:2012-06-04

    Abstract: 本实用新型涉及一种聚能蜂涡集光器,其特征在于包括集光器和45度角反射器;集光器为漏斗型结构,内部沿中心轴线设有多个通孔,每个通孔的小端设有45度角反射器。本实用新型的有益效果是:采用蜂涡通道结构采集光能来增加采光面积,采光面的半径为传输通路的3.5倍以上,比同等传输通路相比可成10倍以上的增加光能采集面积;利用蜂窝通路原理避免光能从通路溢出,增加光能的利用效率;利用反射性质减少光能的损耗,利用反射材料的高性能、经济效益高以减少成本;利用45度角反射改良光路出射角度,增大入射角,使得光路在后期的传输中减少反射的损耗,提高光能的利用。

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