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一种可集中控制的楼宇智能照明装置   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2022-04-07
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2022-12-09
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2032-04-07
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 实用新型
申请号 CN202220799166.4 申请日 2022-04-07
公开/公告号 CN218001315U 公开/公告日 2022-12-09
授权日 2022-12-09 预估到期日 2032-04-07
申请年 2022年 公开/公告年 2022年
缴费截止日
分类号 F21S9/02F21V29/67F21V21/00F21V17/12F21V31/00B08B5/02F21Y115/10 主分类号 F21S9/02
是否联合申请 独立申请 文献类型号 U
独权数量 1 从权数量 7
权利要求数量 8 非专利引证数量 0
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 被引证专利
专利权维持 0 专利申请国编码 CN
专利事件 事务标签 授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 李传英 当前专利权人 李传英
发明人 李传英 第一发明人 李传英
地址 广东省广州市番禺区东环街光明北路485号 邮编 510000
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 广东省 申请人所在市 广东省广州市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
摘要
本实用新型公开了一种可集中控制的楼宇智能照明装置,包括灯壳,所述灯壳的内部固定安装有控制电路板、滤板、滤网管、散热鳍片、LED灯板、温度传感器、继电器和控制器,所述滤板的下部固定安装有散热扇,所述LED灯板的下部安装有感应开关,所述灯壳的下部安装有安装螺纹管,且安装螺纹管的内部安装有灯罩和抵触圆孔板,所述灯罩的侧壁固定套接安装有套接板,所述抵触圆孔板的外部侧壁设置有外螺纹,所述抵触圆孔板的下部开设有多组凹槽,所述灯壳的侧壁安装有多组信号接收器。有益效果:本实用新型采用了导气管,通过设置的导气管,无需安装电动清洁设备,就可自动完成灯罩的清洁工作,使可集中控制的楼宇智能照明装置符合绿色环保发展的理念。
  • 摘要附图
    一种可集中控制的楼宇智能照明装置
  • 说明书附图:图1
    一种可集中控制的楼宇智能照明装置
  • 说明书附图:图2
    一种可集中控制的楼宇智能照明装置
  • 说明书附图:图3
    一种可集中控制的楼宇智能照明装置
  • 说明书附图:图4
    一种可集中控制的楼宇智能照明装置
  • 说明书附图:图5
    一种可集中控制的楼宇智能照明装置
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2022-12-09 授权
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种可集中控制的楼宇智能照明装置,其特征在于,包括灯壳(1),所述灯壳(1)的内部固定安装有控制电路板(2)、滤板(3)、滤网管(4)、散热鳍片(5)、LED灯板(6)、温度传感器(7)、继电器(8)和控制器(9),所述滤板(3)的下部固定安装有散热扇(10),所述LED灯板(6)的下部安装有感应开关(11),所述灯壳(1)的下部安装有安装螺纹管(12),且安装螺纹管(12)的内部安装有灯罩(13)和抵触圆孔板(15),所述灯罩(13)的侧壁固定套接安装有套接板(14),所述抵触圆孔板(15)的外部侧壁设置有外螺纹(16),所述抵触圆孔板(15)的下部开设有多组凹槽(17),所述灯壳(1)的侧壁安装有多组信号接收器(18),所述灯壳(1)的上部固定贯穿安装有电池盒(19),所述灯壳(1)的上方安装有防锈安装座(20),所述灯壳(1)的侧壁开设有多组通气窗(21)和多组导气管(22)。

2.根据权利要求1所述的一种可集中控制的楼宇智能照明装置,其特征在于,多组所述导气管(22)的侧壁均套接安装有套管(23),且多组所述套管(23)的侧壁均固定安装有连接板(24),并且多组所述连接板(24)的一端端部均与灯壳(1)的侧壁固定连接,多组所述导气管(22)的一端端部均固定安装有集风漏斗(31),多组所述导气管(22)的另一端均位于灯罩(13)的侧方,多组所述通气窗(21)的内部底面均固定安装有固定板(25),且多组所述固定板(25)的一侧均开设有贯穿孔(26),并且多组所述贯穿孔(26)的内部均贯穿安装有多组T型杆(27),多组所述T型杆(27)的一端端部均固定安装有斜块(28),多组所述T型杆(27)的侧壁均套接安装有伸缩弹簧(29)和伸缩软管(30),多组所述伸缩软管(30)的两端端部分别与多组所述固定板(25)与多组所述斜块(28)的相向面固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种可集中控制的楼宇智能照明装置,其特征在于,多组所述T型杆(27)限位端的竖截面尺寸大于多组所述贯穿孔(26)的竖截面尺寸。

4.根据权利要求1所述的一种可集中控制的楼宇智能照明装置,其特征在于,所述防锈安装座(20)的下部设置有环状内置T型槽(32)、螺杆(37)和四组安装孔(40),所述环状内置T型槽(32)的内部设置有T型旋转环(33),且T型旋转环(33)的下部设置有多组球窝(34)和两组拉绳(36),多组所述球窝(34)的内部均设置有滚珠(35),两组所述拉绳(36)的一端端部与灯壳(1)的上部固定连接,所述电池盒(19)的上部固定安装有连接螺纹管(38),所述灯壳(1)的上部固定安装有橡胶套(39)。

5.根据权利要求4所述的一种可集中控制的楼宇智能照明装置,其特征在于,所述螺杆(37)与连接螺纹管(38)相互啮合。

6.根据权利要求4所述的一种可集中控制的楼宇智能照明装置,其特征在于,所述橡胶套(39)的横截面尺寸大于防锈安装座(20)的横截面尺寸。

7.根据权利要求1所述的一种可集中控制的楼宇智能照明装置,其特征在于,多组所述通气窗(21)与滤网管(4)均位于同一水平面上。

8.根据权利要求1所述的一种可集中控制的楼宇智能照明装置,其特征在于,所述安装螺纹管(12)与外螺纹(16)相互啮合。
说明书

技术领域

[0001] 本实用新型涉及智能照明技术领域,具体来说,涉及一种可集中控制的楼宇智能照明装置。

背景技术

[0002] 照明装置起到照明和装饰的作用,现今大多数建筑仍采用传统的照明控制方式,随着当今建筑科学技术的不断进步,智能化控制也成为了当今建筑发展的主流技术之一,现多使用可集中控制的楼宇智能照明装置,实现楼宇智能照明控制,可集中控制的楼宇智能照明装置实际使用具有操作简单、反应灵敏和使用寿命长等优点。
[0003] 然而现有的可集中控制的楼宇智能照明装置,需要安装电动清洁设备对灯罩进行定时清洁,电动清洁设备的安装,会增加可集中控制的楼宇智能照明装置的生产和使用成本,长时间使用电动清洁设备会消耗大量电力,使可集中控制的楼宇智能照明装置不符合绿色环保发展的理念,其次,现有可集中控制的楼宇智能照明装置的安装结构,多为铁制结构,当使用环境为潮湿环境时,会加速铁制安装结构的锈蚀速度,当需要临时检修可集中控制的楼宇智能照明装置时,需要将铁制安装结构与安装平面分离,铁制安装结构的安装多使用安装螺丝,安装螺丝多次插入相同位置的安装平面内部,会使安装平面的刺破孔扩大,导致可集中控制的楼宇智能照明装置松动,使可集中控制的楼宇智能照明装置的安装不稳定,为可集中控制的楼宇智能照明装置的使用带来隐患。
[0004] 针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。实用新型内容
[0005] (一)解决的技术问题
[0006] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种可集中控制的楼宇智能照明装置,具备无需安装电动清洁设备,就可自动完成灯罩的清洁工作、能够防止铁制安装结构锈蚀的同时,无需分离铁制安装结构与安装平面,就可完成可集中控制的楼宇智能照明装置的拆装工作的优点,进而解决上述背景技术中的问题。
[0007] (二)技术方案
[0008] 为实现上述无需安装电动清洁设备,就可自动完成灯罩的清洁工作、能够防止铁制安装结构锈蚀的同时,无需分离铁制安装结构与安装平面,就可完成可集中控制的楼宇智能照明装置的拆装工作的优点,本实用新型采用的具体技术方案如下:
[0009] 一种可集中控制的楼宇智能照明装置,包括灯壳,所述灯壳的内部固定安装有控制电路板、滤板、滤网管、散热鳍片、LED灯板、温度传感器、继电器和控制器,所述滤板的下部固定安装有散热扇,所述LED灯板的下部安装有感应开关,所述灯壳的下部安装有安装螺纹管,且安装螺纹管的内部安装有灯罩和抵触圆孔板,所述灯罩的侧壁固定套接安装有套接板,所述抵触圆孔板的外部侧壁设置有外螺纹,所述抵触圆孔板的下部开设有多组凹槽,所述灯壳的侧壁安装有多组信号接收器,所述灯壳的上部固定贯穿安装有电池盒,所述灯壳的上方安装有防锈安装座,所述灯壳的侧壁开设有多组通气窗和多组导气管。
[0010] 进一步的,多组所述导气管的侧壁均套接安装有套管,且多组所述套管的侧壁均固定安装有连接板,并且多组所述连接板的一端端部均与灯壳的侧壁固定连接,多组所述导气管的一端端部均固定安装有集风漏斗,多组所述导气管的另一端均位于灯罩的侧方,多组所述通气窗的内部底面均固定安装有固定板,且多组所述固定板的一侧均开设有贯穿孔,并且多组所述贯穿孔的内部均贯穿安装有多组T型杆,多组所述T型杆的一端端部均固定安装有斜块,多组所述T型杆的侧壁均套接安装有伸缩弹簧和伸缩软管,多组所述伸缩软管的两端端部分别与多组所述固定板与多组所述斜块的相向面固定连接。
[0011] 进一步的,多组所述T型杆限位端的竖截面尺寸大于多组所述贯穿孔的竖截面尺寸。
[0012] 进一步的,所述防锈安装座的下部设置有环状内置T型槽、螺杆和四组安装孔,所述环状内置T型槽的内部设置有T型旋转环,且T型旋转环的下部设置有多组球窝和两组拉绳,多组所述球窝的内部均设置有滚珠,两组所述拉绳的一端端部与灯壳的上部固定连接,所述电池盒的上部固定安装有连接螺纹管,所述灯壳的上部固定安装有橡胶套。
[0013] 进一步的,所述螺杆与连接螺纹管相互啮合。
[0014] 进一步的,所述橡胶套的横截面尺寸大于防锈安装座的横截面尺寸。
[0015] 进一步的,多组所述通气窗与滤网管均位于同一水平面上。
[0016] 进一步的,所述安装螺纹管与外螺纹相互啮合。
[0017] (三)有益效果
[0018] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种可集中控制的楼宇智能照明装置,具备以下有益效果:
[0019] (1)、本实用新型采用了导气管,实际使用可集中控制的楼宇智能照明装置,当温度传感器检测灯壳内部稳定过高时,会向控制器发送电信号,控制器使散热扇开始工作,散热扇旋转产生的流动热气途经多组通气窗导出,部分流动热气会进入多组集风漏斗的内部,最终途径多组导气管的另一端导出,此部分导出的流动热气会朝向灯罩的表面吹动,随着散热扇旋转速度加快,流动热气风速增大,贯穿滤网管时,会推动多组斜块,使其逐渐远离散热扇,此过程中,多组伸缩弹簧和多组伸缩软管受到多组固定板和多组斜块的挤压逐渐处于压缩状态,与此同时,随着多组斜块的移动,其倾斜面会逐渐顶起多组集风漏斗,分别带动多组导气管进行上移运动,更改流动热风导出位置,使灯罩清洁面积增大,当散热扇停止工作时,多组伸缩弹簧受自身弹力作用,通过抵触多组斜块,使多组集风漏斗和多组导气管缓慢下移复位,通过设置的导气管,无需安装电动清洁设备,就可自动完成灯罩的清洁工作,使可集中控制的楼宇智能照明装置符合绿色环保发展的理念。
[0020] (2)、本实用新型采用了防锈安装座,当需要安装可集中控制的楼宇智能照明装置时,操作工人将四组安装螺丝分别贯穿四组安装孔,当四组安装螺丝的一端插入安装平面内部时,操作工人用手上移灯壳,将螺杆的一端导入连接螺纹管的内部,再利用螺杆与连接螺纹管相互啮合,顺时针旋转连接螺纹管,此过程中,当两组拉绳绷直时,通过两组拉绳的拉扯,T型旋转环在环状内置T型槽的内部旋转,使两组拉绳不妨碍灯壳的旋转使用,当橡胶套的上端与安装平面紧密接触时,完成安装工作,由于橡胶套的拦截外部水汽无法接触防锈安装座,逆时针旋转灯壳,当螺杆与连接螺纹管分离时,松开灯壳,通过两组拉绳的拉扯,此时灯壳悬置空气中,操作工人可对其进行检修,无需频繁拆装安装螺丝,T型旋转环旋转过程中,多组滚珠受到防锈安装座的摩擦力作用,分别在多组球窝的内部滚动,由于多组滚珠的表面光滑,能够减小T型旋转环的旋转阻力,通过设置的防锈安装座,能够防止铁制安装结构锈蚀的同时,无需分离铁制安装结构与安装平面,就可完成可集中控制的楼宇智能照明装置的拆装工作,为可集中控制的楼宇智能照明装置的使用带来一种保障。

实施方案

[0029] 为进一步说明各实施例,本实用新型提供有附图,这些附图为本实用新型揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理,配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点,图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
[0030] 根据本实用新型的实施例,提供了一种可集中控制的楼宇智能照明装置。
[0031] 现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明,如图1‑5所示,根据本实用新型实施例的一种可集中控制的楼宇智能照明装置,包括灯壳1,灯壳1的内部固定安装有控制电路板2、滤板3、滤网管4、散热鳍片5、LED灯板6、温度传感器7、继电器8和控制器9,滤板3的下部固定安装有散热扇10,LED灯板6的下部安装有感应开关11,灯壳1的下部安装有安装螺纹管12,且安装螺纹管12的内部安装有灯罩13和抵触圆孔板15,灯罩13的侧壁固定套接安装有套接板14,抵触圆孔板15的外部侧壁设置有外螺纹16,抵触圆孔板15的下部开设有多组凹槽17,灯壳1的侧壁安装有多组信号接收器18,灯壳1的上部固定贯穿安装有电池盒19,灯壳1的上方安装有防锈安装座20,灯壳1的侧壁开设有多组通气窗21和多组导气管22,控制电路板2、滤板3、滤网管4、散热鳍片5、LED灯板6、温度传感器7、继电器8和控制器9均为现有结构,在此不做过多赘述。
[0032] 在一个实施例中,多组导气管22的侧壁均套接安装有套管23,且多组套管23的侧壁均固定安装有连接板24,并且多组连接板24的一端端部均与灯壳1的侧壁固定连接,多组导气管22的一端端部均固定安装有集风漏斗31,多组导气管22的另一端均位于灯罩13的侧方,多组通气窗21的内部底面均固定安装有固定板25,且多组固定板25的一侧均开设有贯穿孔26,并且多组贯穿孔26的内部均贯穿安装有多组T型杆27,多组T型杆27的一端端部均固定安装有斜块28,多组T型杆27的侧壁均套接安装有伸缩弹簧29和伸缩软管30,多组伸缩软管30的两端端部分别与多组固定板25与多组斜块28的相向面固定连接,实际使用可集中控制的楼宇智能照明装置,当温度传感器7检测灯壳1内部稳定过高时,会向控制器9发送电信号,控制器9使散热扇10开始工作,散热扇10旋转产生的流动热气途经多组通气窗21导出,部分流动热气会进入多组集风漏斗31的内部,最终途径多组导气管22的另一端导出,此部分导出的流动热气会朝向灯罩13的表面吹动,随着散热扇10旋转速度加快,流动热气风速增大,贯穿滤网管4时,会推动多组斜块28,使其逐渐远离散热扇10,此过程中,多组伸缩弹簧29和多组伸缩软管30受到多组固定板25和多组斜块28的挤压逐渐处于压缩状态,与此同时,随着多组斜块28的移动,其倾斜面会逐渐顶起多组集风漏斗31,分别带动多组导气管22进行上移运动,更改流动热风导出位置,使灯罩13清洁面积增大,当散热扇10停止工作时,多组伸缩弹簧29受自身弹力作用,通过抵触多组斜块28,使多组集风漏斗31和多组导气管22缓慢下移复位,通过设置的导气管22,无需安装电动清洁设备,就可自动完成灯罩13的清洁工作,使可集中控制的楼宇智能照明装置符合绿色环保发展的理念。
[0033] 在一个实施例中,多组T型杆27限位端的竖截面尺寸大于多组贯穿孔26的竖截面尺寸,防止多组T型杆27脱离多组固定板25。
[0034] 在一个实施例中,防锈安装座20的下部设置有环状内置T型槽32、螺杆37和四组安装孔40,环状内置T型槽32的内部设置有T型旋转环33,且T型旋转环33的下部设置有多组球窝34和两组拉绳36,多组球窝34的内部均设置有滚珠35,两组拉绳36的一端端部与灯壳1的上部固定连接,电池盒19的上部固定安装有连接螺纹管38,灯壳1的上部固定安装有橡胶套39,当需要安装可集中控制的楼宇智能照明装置时,操作工人将四组安装螺丝分别贯穿四组安装孔40,当四组安装螺丝的一端插入安装平面内部时,操作工人用手上移灯壳1,将螺杆37的一端导入连接螺纹管38的内部,再利用螺杆37与连接螺纹管38相互啮合,顺时针旋转连接螺纹管38,此过程中,当两组拉绳36绷直时,通过两组拉绳36的拉扯,T型旋转环33在环状内置T型槽32的内部旋转,使两组拉绳36不妨碍灯壳1的旋转使用,当橡胶套39的上端与安装平面紧密接触时,完成安装工作,由于橡胶套39的拦截外部水汽无法接触防锈安装座20,逆时针旋转灯壳1,当螺杆37与连接螺纹管38分离时,松开灯壳1,通过两组拉绳36的拉扯,此时灯壳1悬置空气中,操作工人可对其进行检修,无需频繁拆装安装螺丝,T型旋转环33旋转过程中,多组滚珠35受到防锈安装座20的摩擦力作用,分别在多组球窝34的内部滚动,由于多组滚珠35的表面光滑,能够减小T型旋转环33的旋转阻力,通过设置的防锈安装座20,能够防止铁制安装结构锈蚀的同时,无需分离铁制安装结构与安装平面,就可完成可集中控制的楼宇智能照明装置的拆装工作,为可集中控制的楼宇智能照明装置的使用带来一种保障。
[0035] 在一个实施例中,螺杆37与连接螺纹管38相互啮合,便于调节连接螺纹管38的使用位置。
[0036] 在一个实施例中,橡胶套39的横截面尺寸大于防锈安装座20的横截面尺寸,避免因橡胶套39的横截面尺寸小于防锈安装座20的横截面尺寸,导致橡胶套39无法覆盖防锈安装座20使用。
[0037] 在一个实施例中,多组通气窗21与滤网管4均位于同一水平面上,能够拦截外部异物通过多组通气窗21进入灯壳1的内部。
[0038] 在一个实施例中,安装螺纹管12与外螺纹16相互啮合,便于调节抵触圆孔板15的使用位置。
[0039] 工作原理:
[0040] 实际使用可集中控制的楼宇智能照明装置,当温度传感器7检测灯壳1内部稳定过高时,会向控制器9发送电信号,控制器9使散热扇10开始工作,散热扇10旋转产生的流动热气途经多组通气窗21导出,部分流动热气会进入多组集风漏斗31的内部,最终途径多组导气管22的另一端导出,此部分导出的流动热气会朝向灯罩13的表面吹动,随着散热扇10旋转速度加快,流动热气风速增大,贯穿滤网管4时,会推动多组斜块28,使其逐渐远离散热扇10,此过程中,多组伸缩弹簧29和多组伸缩软管30受到多组固定板25和多组斜块28的挤压逐渐处于压缩状态,与此同时,随着多组斜块28的移动,其倾斜面会逐渐顶起多组集风漏斗
31,分别带动多组导气管22进行上移运动,更改流动热风导出位置,使灯罩13清洁面积增大,当散热扇10停止工作时,多组伸缩弹簧29受自身弹力作用,通过抵触多组斜块28,使多组集风漏斗31和多组导气管22缓慢下移复位,通过设置的导气管22,无需安装电动清洁设备,就可自动完成灯罩13的清洁工作,使可集中控制的楼宇智能照明装置符合绿色环保发展的理念,同时,当需要安装可集中控制的楼宇智能照明装置时,操作工人将四组安装螺丝分别贯穿四组安装孔40,当四组安装螺丝的一端插入安装平面内部时,操作工人用手上移灯壳1,将螺杆37的一端导入连接螺纹管38的内部,再利用螺杆37与连接螺纹管38相互啮合,顺时针旋转连接螺纹管38,此过程中,当两组拉绳36绷直时,通过两组拉绳36的拉扯,T型旋转环33在环状内置T型槽32的内部旋转,使两组拉绳36不妨碍灯壳1的旋转使用,当橡胶套39的上端与安装平面紧密接触时,完成安装工作,由于橡胶套39的拦截外部水汽无法接触防锈安装座20,逆时针旋转灯壳1,当螺杆37与连接螺纹管38分离时,松开灯壳1,通过两组拉绳36的拉扯,此时灯壳1悬置空气中,操作工人可对其进行检修,无需频繁拆装安装螺丝,T型旋转环33旋转过程中,多组滚珠35受到防锈安装座20的摩擦力作用,分别在多组球窝34的内部滚动,由于多组滚珠35的表面光滑,能够减小T型旋转环33的旋转阻力,通过设置的防锈安装座20,能够防止铁制安装结构锈蚀的同时,无需分离铁制安装结构与安装平面,就可完成可集中控制的楼宇智能照明装置的拆装工作,为可集中控制的楼宇智能照明装置的使用带来一种保障。
[0041] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
[0042] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

附图说明

[0021] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0022] 图1是本实用新型提出的一种可集中控制的楼宇智能照明装置的结构示意图;
[0023] 图2是本实用新型提出的防锈安装座的立体图;
[0024] 图3是本实用新型提出的图1中A的放大图;
[0025] 图4是本实用新型提出的图1中B的放大图;
[0026] 图5是本实用新型提出的图1中C的放大图。
[0027] 图中:
[0028] 1、灯壳;2、控制电路板;3、滤板;4、滤网管;5、散热鳍片;6、LED灯板;7、温度传感器;8、继电器;9、控制器;10、散热扇;11、感应开关;12、安装螺纹管;13、灯罩;14、套接板;15、抵触圆孔板;16、外螺纹;17、凹槽;18、信号接收器;19、电池盒;20、防锈安装座;21、通气窗;22、导气管;23、套管;24、连接板;25、固定板;26、贯穿孔;27、T型杆;28、斜块;29、伸缩弹簧;30、伸缩软管;31、集风漏斗;32、环状内置T型槽;33、T型旋转环;34、球窝;35、滚珠;36、拉绳;37、螺杆;38、连接螺纹管;39、橡胶套;40、安装孔。
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