【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于热水器领域,尤其涉及一种储水式热水器及其控制方法和控制系统。适用于储水式电热水器、储水式热泵热水器、储水式太阳能热水器等。
技术介绍
现有技术中,储水式电热水器的加热方法是开机后程序启动加热器工作,加热器持续将水温加热到所设置的温度后,处理器控制加热器断电,然后结束加热或者进入保温状态。加热完成后热水器要么一直不加热,要么一直处于加热保温的状态。如果用户一直没有用水,则会造成巨大的电能浪费。为了克服上述缺陷,特对储水式热水器进行了改进。
技术实现思路
本专利技术所要解决的第一个技术问题是要提供一种储水式热水器控制方法,它能根据用户的用水习惯,热水器在用户的非用水时间段不加热,在用户的用水时间段能提供满足使用需求的热水,从而减少电能浪费。本专利技术解决其第一个技术问题采用的技术方案是:它包括具有第一周期和第二周期的智能模式,该智能模式包括以下步骤:步骤S2,第一周期内每天将热水器内的水加热至某一温度值后停止加热;步骤S3,第一周期内每天每一时间段记录一次水温t,并计算第一周期内每天相邻时间段的水温降幅△t;步骤S4,判断水温降幅△t是否大于预设的自然降幅△t',若是则记录上述相邻时间段中在后的时间段为用水时间段;步骤S5,判断第一周期是否结束,若是则根据第一周期的用水时间段,在第二周期每天的用水时间段到来前将热水器内的水加热至智能温度T,第二周期每天的用水时间段为第一周期相应天的第一个用水时间段。本技术方案的一个示例是,在步骤S2之前还包括步骤S1,设置第一周 ...
【技术保护点】
一种储水式热水器控制方法,其特征在于包括具有第一周期和第二周期的智能模式,该智能模式包括以下步骤:步骤S2,第一周期内每天将热水器内的水加热至某一温度值后停止加热;步骤S3,第一周期内每天每一时间段记录一次水温t,并计算第一周期内每天相邻时间段的水温降幅△t;步骤S4,判断水温降幅△t是否大于预设的自然降幅△t',若是则记录上述相邻时间段中在后的时间段为用水时间段;步骤S5,判断第一周期是否结束,若是则根据第一周期的用水时间段,在第二周期每天的用水时间段到来前将热水器内的水加热至智能温度T,第二周期每天的用水时间段为第一周期相应天的第一个用水时间段。
【技术特征摘要】
1.一种储水式热水器控制方法,其特征在于包括具有第一周期和第二周期的智能模式,该智能模式包括以下步骤:
步骤S2,第一周期内每天将热水器内的水加热至某一温度值后停止加热;
步骤S3,第一周期内每天每一时间段记录一次水温t,并计算第一周期内每天相邻时间段的水温降幅△t;
步骤S4,判断水温降幅△t是否大于预设的自然降幅△t',若是则记录上述相邻时间段中在后的时间段为用水时间段;
步骤S5,判断第一周期是否结束,若是则根据第一周期的用水时间段,在第二周期每天的用水时间段到来前将热水器内的水加热至智能温度T,第二周期每天的用水时间段为第一周期相应天的第一个用水时间段。
2.根据权利要求1所述的储水式热水器控制方法,其特征在于:在步骤S2之前还包括步骤S1,设置第一周期的天数;在步骤S2之后还包括步骤S6,若热水器内的水温小于或等于热水器预设的最低温度Tmin,则返回步骤S2。
3.根据权利要求1所述的储水式热水器控制方法,其特征在于:所述步骤S5包括
步骤S51,计算第一周期中各用水时间段的水温降幅△t与热水器预设的最低温度Tmin之和,即总需求温度T';
步骤S52,判断总需求温度T'是否大于热水器预设的最高温度Tmax,若是则进入步骤S53,若否则进入步骤S54;
步骤S53,将智能温度T控制在最低温度Tmin与最高温度Tmax之间,反复加热热水器内的水,直至在最低温度Tmin以上的累计加热总温升大于或等于第一周期中各用水时间段的水温降幅△t之和;
步骤S54,将智能温度T控制至总需求温度T'。
4.一种储水式热水器,包括内胆、温度传感器和加热器,其特征在于:它还包括
智能键,用于触发智能模式的启动;
储存器,用于记录预设的自然降幅△t'、第一周期内每天每一时间段的水温t和第一周期内每天的用水时间段;
处理器,一方面用于计算第一周期内每天相邻时间段的水温降幅△t,并判断水温降幅△t是否大于自然降幅△t',若是则控制储存器记录上述相邻时间段中在后的时间段为用水时间段;另一方面用于判断第一周期是否结束并根据第一周期的用水时间段,在第二周期每天的用水时间段到来前控制加热器工作,将热水器内的水加热至智能温度T,第二周期每天的用水时间段为第一周期相应天的第一个用水时间段。
5.根据权利要求4所述的储水式热水器,其特征在于:所述处理器还用于判断热水器内的水温是否小于或等于预设在储存器的...
【专利技术属性】
技术研发人员:叶远璋,张思辉,陈必华,黄智,陈志刚,
申请(专利权)人:佛山市顺德万和电气配件有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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