RU2468288C1 - Солнечное самонаводящееся оптоволоконное осветительное устройство - Google Patents

Солнечное самонаводящееся оптоволоконное осветительное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2468288C1
RU2468288C1 RU2011120709/07A RU2011120709A RU2468288C1 RU 2468288 C1 RU2468288 C1 RU 2468288C1 RU 2011120709/07 A RU2011120709/07 A RU 2011120709/07A RU 2011120709 A RU2011120709 A RU 2011120709A RU 2468288 C1 RU2468288 C1 RU 2468288C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
focon
optic cable
fibre optic
collector
focusing
Prior art date
Application number
RU2011120709/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Яковлевич Самохвалов
Валерий Шалвович Берикашвили
Сергей Андреевич Воробьёв
Original Assignee
Сергей Яковлевич Самохвалов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Яковлевич Самохвалов filed Critical Сергей Яковлевич Самохвалов
Priority to RU2011120709/07A priority Critical patent/RU2468288C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2468288C1 publication Critical patent/RU2468288C1/ru

Links

Landscapes

  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области светотехники и предназначено для освещения темных помещений естественным солнечным светом. Техническим результатом является увеличение КПД счет уменьшения апертуры и увеличения угла падения световых лучей на входной торец оптоволоконного кабеля, особенно в утренние и вечерние часы, и обеспечение высокой электрической безопасности даже в помещениях с высокой влажностью. В устройстве используется коллектор, состоящий из корпуса, эллипсовидной фокусирующей линзы и двух фокусирующих большого и малого зеркал. Линза и зеркала сужают солнечный световой поток и направляют его на входной расширяющийся в виде фокона торец оптоволоконного кабеля в течение всего светового дня. Оптоволоконный кабель специальной конструкции, входной торец которого выполнен в виде фокона, сужает световой поток и осуществляет наведение коллектора на солнце. Входной гибкий фокон имеет специальный внешний сегментный слой, выполненный из тонированного материала с большим коэффициентом температурного расширения. Такая конструкция фокона позволяет ему, изгибаясь, подобно биметаллической пластине, направлять фокусирующий блок (коллектор) на солнце. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области бытовых осветительных приборов, а именно к приборам для освещения жилых и не жилых помещений, не имеющих окон (подвалов, коридоров, прихожих, ванных и туалетных комнат, а также рудников, шахт, бассейнов, аквариумов и т.п.).
Общеизвестные осветительные приборы - электрические лампы - обладают существенными недостатками: относительно высоким энергопотреблением, электрической и пожарной опасностью, малым сроком службы, узким частотным спектром излучаемых световых волн.
В настоящее время для освещения все чаще используется естественный дневной свет. Одним из таких решений являются зенитные фонари. Однако зенитные фонари дороги и могут применяться только на верхних этажах зданий.
Сравнительно недавно начали использовать гибридное оптоволоконное устройство прямого солнечного света (http://ecomssia.info/ru). Это устройство предназначено для прямой поставки естественного дневного света внутрь освещаемых помещений. Оно состоит из параболических зеркал (коллектора), фокусирующих солнечные лучи во входной торец оптоволоконного кабеля, транспортирующего далее свет в освещаемое помещение. Часть световой энергии преобразуется затем в энергию электрическую, которая аккумулируется и используется для системы позиционирования и электропитания ламп ночью. Система позиционирования поворачивает зеркала в течение дня, постоянно направляя их на солнце. Наличие системы слежения за солнцем, поворотного мотто подвесного кронштейна требует внешнего электропитания, подводимого от сети или получаемого от преобразования световой энергии в энергию электрическую. Это сложное и дорогостоящее устройство. Как следует из описания, стоимость такой системы достигает 16 тыс. долларов, а ее установка колеблется от 500 до 2000 долларов. Высокая стоимость, сложность, необходимость во внешнем электропитании являются основными недостатками данных систем.
Ближайшим аналогом заявляемого устройства является солнечное оптоволоконное осветительное устройство (Патент на полезную модель №102747, приоритет 28.09.2010 г.), взятое за прототип. В этом устройстве отсутствует система слежения за солнцем. Его коллектор неподвижен и закрепляется на крыше или солнечной стене дома. Солнечный свет в коллекторе с помощью специальной неподвижной линзы и конической стеклянной воронки (фокона) подается на входной торец оптоволоконного кабеля. Световой поток транспортируется по оптоволоконному кабелю, и с другого торца этого кабеля, расположенного в темном помещении, свет рассеивается с помощью рассеивающей линзы, освещая это помещение. Устройство существенно упрощается, поскольку исчезает необходимость позиционирования фокусирующего блока (коллектора) в течение светового дня, полностью отсутствует потребление электроэнергии, значительно увеличивается срок службы устройства, существенно возрастает безопасность его эксплуатации. Однако коллектор данного устройства при своей простоте из-за высокой апертуры обладает худшими характеристиками по сравнению с гибридными системами. Такое устройство наиболее эффективно работает в полуденное время, когда солнце находится в зените и направление солнечных лучей почти совпадает с направлением оси фокона. В утренние и вечерние часы, когда солнечные лучи падают на входной торец фокона под большим углом к оси симметрии фокона, доля отражающейся световой энергии значительно возрастает (из-за малого угла падения и большой апертуры) и КПД устройства стремительно уменьшается.
Техническим результатом заявляемого устройства является улучшение фокусирующих характеристик коллектора и увеличение времени эффективной работы устройства в течение светового дня. Этот технический результат достигается тем, что входной расширяющийся торец кабеля служит элементом для крепления коллектора и его позиционирования в пространстве в направлении солнца, а также фоконом для сужения светового потока. Кроме того, в заявляемом устройстве для уменьшения апертуры фокусировка светового потока осуществляется последовательно трижды. Сначала солнечный поток сужается с помощью специальной эллиптической линзы, а затем с помощью двух параболических эллиптических зеркал (большого и малого). Поэтому лучи, входящие в фокон, почти параллельны друг другу, и их направление практически совпадает с осью симметрии входной части фокона.
На фиг.1 представлено заявляемое устройство, предназначенное для освещения в дневное время естественным солнечным светом темных комнат в обычной жилой квартире. Фокусирующий блок устройства состоит из фокусирующей линзы (1), корпуса (2), большого фокусирующего зеркала (3), малого фокусирующего зеркала (4). Этот блок закреплен на входном фоконе - расширяющемся конце оптоволоконного кабеля (5), который с помощью крепежного устройства (6) закрепляется на крыше дома или южной стороне дома. На другом конце оптоволоконного кабеля (7) имеется рассеивающая линза (8), которая помещена в освещаемом помещении. Внешняя оболочка фокона (10) выполнена из тонированного материала с высоким коэффициентом температурного расширения в виде отдельных сегментов, изолированных друг от друга термоизоляционными светоотражательными перегородками (9). Перегородки препятствуют нагреву от светового пятна (12), неосвещенных сегментов и прозрачной светопроводящей сердцевины фокона (11). Причем световое пятно по форме и размеру должно совпадать с входным торцом прозрачной светопроводящей сердцевины фокона.
Сфокусированный линзой и зеркалами поток света попадает во входной торец фокона (5). Если коллектор не направлен на солнце, то световое пятно расположено не по центру фокона (см. сечение А-А). При этом несимметричный световой поток инфракрасного (ИК) диапазона, нагревает сегменты (10) из тонированного материала с высоким коэффициентом температурного расширения, пропускающего инфракрасное излучение. Освещаемые сегменты нагреваются и удлиняются, изгибая фокон в сторону солнца, пока световое пятно не окажется в центре торца. Световой поток видимого спектра проходит через прозрачную сердцевину фокона (11), сужаясь до размеров оптоволоконного кабеля (7), проходит через кабель, попадает в рассеивающую линзу (8) и, равномерно распределяясь, освещает темное помещение. Таким образом, «холодный» солнечный свет видимого диапазона транспортируется в темное помещение без какого-либо преобразования в другие виды энергии. Фокон изгибается под действием температуры, подобно биметаллической пластине, и постоянно направляет фокусирующее устройство на солнце, как это делает всем известный подсолнух. При этом направление солнечных лучей всегда совпадает с осью входной части фокона. Входной торец фокона всегда расположен перпендикулярно солнечным лучам. Поэтому практически вся световая энергия проникает в фокон, а не отражается от него. Устройство совсем не потребляет электроэнергии, что обеспечивает его высокую экономичность.
Надежность данного осветительного устройства очень высока, поскольку в нем нет электроприводов, оно не содержит подвижных трущихся деталей, требующих смазки, и оно не зависит от различного рода электроламп, системы электроснабжения, электронных преобразователей, выключателей и т.п. При хорошей прозрачности детали осветительного устройства практически не нагреваются (за исключением освещаемых сегментов фокона), исключается возможность возникновения искр от короткого замыкания, чем достигается высокий уровень безопасности при его эксплуатации.
Розничная цена такого простого и надежного осветительного устройства очень мала. А технические характеристики приближены к гибридному оптоволоконному устройству. Срок службы такого устройства зависит от оптических и механических свойств используемых материалов и в несколько раз превышает срок службы газоразрядных ламп и тем более ламп накаливания.
Снизить стоимость устройства можно также при создании массового производства, целесообразность которого легко прогнозируется большим гарантированным спросом на такую продукцию. Многие элементы конструкции данного устройства могут быть выполнены из пластика, тем более, что уже освоена технология металлизации пластиковых поверхностей. Это обеспечит устройствам легкость, надежность и низкую стоимость. Данное устройство наиболее применимо в южных районах с большим количеством солнечных дней в году.

Claims (1)

  1. Солнечное самонаводящееся оптоволоконное осветительное устройство, содержащее фокусирующую линзу, зеркальный корпус, крепежное устройство, оптоволоконный кабель и рассеивающую линзу, отличающееся тем, что содержит большое и малое эллипсовидные фокусирующие зеркала, последовательно сужающие световой поток, до размеров прозрачной светопроводящей сердцевины входного торца гибкого наводящего фокона, который является продолжением оптоволоконного кабеля, а светопроводящая сердцевина, фокона размещается внутри слоя сегментов, изолированных друг от друга, изготовленных из тонированного материала, проводящего инфракрасное излучение, и обладающего высоким коэффициентом температурного расширения.
RU2011120709/07A 2011-05-24 2011-05-24 Солнечное самонаводящееся оптоволоконное осветительное устройство RU2468288C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120709/07A RU2468288C1 (ru) 2011-05-24 2011-05-24 Солнечное самонаводящееся оптоволоконное осветительное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120709/07A RU2468288C1 (ru) 2011-05-24 2011-05-24 Солнечное самонаводящееся оптоволоконное осветительное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2468288C1 true RU2468288C1 (ru) 2012-11-27

Family

ID=49254948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011120709/07A RU2468288C1 (ru) 2011-05-24 2011-05-24 Солнечное самонаводящееся оптоволоконное осветительное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2468288C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535193C1 (ru) * 2013-06-27 2014-12-10 Николай Васильевич Ясаков Солнечный самонаводящийся коллектор-нагнетатель
RU172186U1 (ru) * 2016-06-08 2017-06-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Устройство для естественного освещения помещений
RU184527U1 (ru) * 2018-05-08 2018-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Осветительное устройство
RU2680253C2 (ru) * 2014-11-24 2019-02-19 Томсон Лайсенсинг Структура излучения света и устройство со структурой излучения света

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101457988A (zh) * 2007-12-13 2009-06-17 姜志凌 凸透镜太阳能采集利用装置
EP2128439A1 (en) * 2008-05-27 2009-12-02 Syneola SA An intelligent decentralized electrical power generation system
RU102747U1 (ru) * 2010-09-28 2011-03-10 Сергей Яковлевич Самохвалов Солнечное оптоволоконное осветительное устройство

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101457988A (zh) * 2007-12-13 2009-06-17 姜志凌 凸透镜太阳能采集利用装置
EP2128439A1 (en) * 2008-05-27 2009-12-02 Syneola SA An intelligent decentralized electrical power generation system
RU102747U1 (ru) * 2010-09-28 2011-03-10 Сергей Яковлевич Самохвалов Солнечное оптоволоконное осветительное устройство

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535193C1 (ru) * 2013-06-27 2014-12-10 Николай Васильевич Ясаков Солнечный самонаводящийся коллектор-нагнетатель
RU2680253C2 (ru) * 2014-11-24 2019-02-19 Томсон Лайсенсинг Структура излучения света и устройство со структурой излучения света
RU172186U1 (ru) * 2016-06-08 2017-06-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Устройство для естественного освещения помещений
RU184527U1 (ru) * 2018-05-08 2018-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Осветительное устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU102747U1 (ru) Солнечное оптоволоконное осветительное устройство
CN101174027A (zh) 自然光收集器、照明***和电子***光源装置
JP2008541196A (ja) エネルギー収集装置及び方法
US20140233256A1 (en) Sunny Bright Solar Lighting
EP3306223B1 (en) Multifunctional solar energy system
US20180054159A1 (en) Light collection and redirection to a solar panel
RU2468288C1 (ru) Солнечное самонаводящееся оптоволоконное осветительное устройство
Malet-Damour et al. Technological review of tubular daylight guide system from 1982 to 2020
Song et al. Application of highly concentrated sunlight transmission and daylighting indoor via plastic optical fibers with comprehensive cooling approaches
JP2012225611A (ja) 太陽光集光装置および太陽エネルギー利用システム
Li et al. An optimal design analysis of a novel parabolic trough lighting and thermal system
RU2670360C1 (ru) Неподвижный каскадный линзовый концентратор солнечного излучения с оптическим способом наведения
RU2676819C2 (ru) Оптоволоконное осветительное устройство с оптическим способом слежения неподвижного концентратора за солнцем
KR20150135587A (ko) 태양광 조명, 살균 및 열전발전을 위한 태양광 집광기
KR20140040901A (ko) 태양광 장치와 태양전지를 이용한 자연 채광 시스템
RU2483242C2 (ru) Устройство солнечного освещения "гелиолампа"
RU2728330C1 (ru) Оптоволоконное осветительное и нагревательное устройство с оптическим способом слежения неподвижного концентратора за солнцем
Song et al. Evaluation of a large dish‐type concentrator solar lighting system for underground car park
RU184527U1 (ru) Осветительное устройство
RU2739167C1 (ru) Неподвижный концентратор солнечного излучения
US20190093841A1 (en) Solar Tube
RU172186U1 (ru) Устройство для естественного освещения помещений
WO2019098942A1 (en) Lighting apparatus, method for forming the same and method for controlling the same
CN103822166A (zh) 一种反射式屋顶太阳光照明***
CN103017072B (zh) 采光罩、集光装置和照明***