用水量确定方法及装置、热水器及电子设备制造方法及图纸

技术编号:28723226 阅读:17 留言:0更新日期:2021-06-06 04:45
本发明专利技术涉及热水器技术领域,提供了一种用水量确定方法及装置、热水器及电子设备,包括:确定热水器的实际用水量;确定热水器的实际用水量对应的用水温度;根据热水器的实际用水量、实际用水量对应的用水温度,以及,预设标准温度,确定热水器的标准温度用水量。本发明专利技术由于根据实际用水量对应的用水温度以及预设标准温度,将不同温度下的实际用水量转换成某一标准温度下的标准温度用水量,因此,本发明专利技术使得不同温度下的用水量具备可比性和可运算性,进而为基于用水量的数据分析提供了便利。进而为基于用水量的数据分析提供了便利。进而为基于用水量的数据分析提供了便利。

【技术实现步骤摘要】
用水量确定方法及装置、热水器及电子设备
[0001]本申请是申请日为2019年12月03日、申请号为201911222020.2、名称为“热水器用水量确定方法及装置、热水器及电子设备”的中国专利技术专利申请的分案申请。


[0002]本专利技术涉及热水器
,具体涉及一种用水量确定方法及装置、热水器及电子设备。

技术介绍

[0003]储水式电热水器是一种将水进行电加热的固定式器具,可以长期或临时储存热水,并通过控制器来控制或限制水温。
[0004]目前大部分储水式电热水器在机体内部安装水流量传感器,用于检测用户用水时的水流量,从而可以通过水流量与用水时长计算出用水量。但这种方法计算出的用水量具有不同的温度值,不同温度值下的用水量往往不能直接用于比较或相互进行算术运算,进而不便于根据用水量数据进行用户用水行为分析等处理。

技术实现思路

[0005]本专利技术旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本专利技术提出一种用水量确定方法,使得不同温度下的用水量具备可比性和可运算性,进而为基于用水量的数据分析提供了便利。
[0006]本专利技术还提供了一种用水量确定装置。
[0007]本专利技术还提供了一种热水器。
[0008]本专利技术还提供了一种电子设备。
[0009]本专利技术还提供了一种非暂态计算机可读存储介质。
[0010]根据本专利技术一个实施例提供的用水量确定方法,包括:
[0011]确定热水器的实际用水量;其中,所述实际用水量是指在一次用水事件中从热水器实际流出的水量;
[0012]确定热水器的实际用水量对应的用水温度;
[0013]根据热水器的实际用水量、实际用水量对应的用水温度,以及,预设标准温度,确定热水器的标准温度用水量。
[0014]根据本专利技术一个实施例提供的用水量确定方法可知,本专利技术实施例由于根据实际用水量对应的用水温度以及预设标准温度,将不同温度下的实际用水量转换成某一标准温度下的标准温度用水量,因此,本专利技术使得不同温度下的用水量具备可比性和可运算性,进而为基于用水量的数据分析提供了便利。
[0015]根据本专利技术一个实施例,所述实际用水量对应的用水温度包括:进水温度和胆内温度;
[0016]相应地,所述根据热水器的实际用水量、实际用水量对应的用水温度,以及,预设
标准温度,确定热水器的标准温度用水量,具体包括:
[0017]根据下面第一关系模型确定热水器的标准温度用水量:
[0018][0019]其中,M1表示第一标准温度用水量,M0表示实际用水量,T0表示预设标准温度,T1表示平均胆内温度,T2表示平均进水温度。
[0020]根据本专利技术一个实施例可知,采用第一关系模型可以将在不同温度下的实际用水量转换成标准温度用水量,进而根据标准温度用水量可以对不同温度下的用水情况进行比较。
[0021]根据本专利技术一个实施例,所述实际用水量对应的用水温度包括:进水温度和胆内温度;
[0022]相应地,所述根据热水器的实际用水量、实际用水量对应的用水温度,以及,预设标准温度,确定热水器的标准温度用水量,具体包括:
[0023]根据下面第二关系模型确定热水器的标准温度用水量:
[0024][0025]其中,M2表示第二标准温度用水量,M0表示实际用水量,T0表示预设标准温度,T1表示平均胆内温度,T2表示平均进水温度,β表示平均胆内温度矫正因子,β>0。
[0026]根据本专利技术一个实施例可知,采用引入了平均胆内温度矫正因子的第二关系模型可以将在不同温度下的实际用水量准确转换成标准温度用水量,进而根据标准温度用水量可以对不同温度下的用水情况进行比较。
[0027]根据本专利技术一个实施例,所述实际用水量对应的用水温度包括:进水温度和胆内温度;
[0028]相应地,所述根据热水器的实际用水量、实际用水量对应的用水温度,以及,预设标准温度,确定热水器的标准温度用水量,具体包括:
[0029]根据下面第三关系模型确定热水器的标准温度用水量:
[0030][0031]其中,M3表示第三标准温度用水量,M0表示实际用水量,T0表示预设标准温度,T1表示平均胆内温度,T2表示平均进水温度,α表示网络延迟矫正因子,α>0。
[0032]根据本专利技术一个实施例可知,采用引入了网络延迟矫正因子的第三关系模型可以将在不同温度下的实际用水量准确转换成标准温度用水量,进而根据标准温度用水量可以对不同温度下的用水情况进行比较。
[0033]根据本专利技术一个实施例,所述平均胆内温度T1和胆内温度矫正因子β根据下面第四关系模型确定:
[0034][0035]其中,T
11
为设置在热水器底部的温度传感器在用水开始时刻测量的温度值,T
12
为设置在热水器中部的温度传感器在用水开始时刻测量的温度值,T
13
为设置在热水器顶部的温度传感器在用水开始时刻测量的温度值,T
11

为设置在热水器底部的温度传感器在用水结束时刻测量的温度值,T
12

为设置在热水器中部的温度传感器在用水结束时刻测量的温度值,T
13

为设置在热水器顶部的温度传感器在用水结束时刻测量的温度值。
[0036]根据本专利技术一个实施例可知,根据胆内温度的不同计算方式,确定与之匹配的胆内温度矫正因子的取值,从而能够矫正因不同获取方式在获取平均胆内温度时存在的误差。
[0037]根据本专利技术一个实施例,所述网络延迟矫正因子根据下面第五关系模型确定:
[0038][0039][0040]其中,k表示当前的网速,k0表示热水器所在环境的最高网速,g表示网速影响因子,k1表示第一网速阈值,k2表示第二网速阈值,k1>k2;
[0041]根据本专利技术一个实施例可知,根据不同的网速确定与之匹配的网络延迟矫正因子,从而能够矫正因不同网络时延带来的误差。
[0042]根据本专利技术一个实施例可知,所述网络延迟矫正因子根据下面第六关系模型确定:
[0043][0044]其中,第一网络状况的网络质量大于第二网络状况的网络质量,第二网络状况的网络质量大于第三网络状况的网络质量。
[0045]根据本专利技术一个实施例可知,根据不同的网络状况确定与之匹配的网络延迟矫正因子,从而能够矫正因不同网络时延带来的误差。
[0046]根据本专利技术一个实施例,所述确定热水器的实际用水量,具体包括:
[0047]确定热水器在用水过程中的平均水流量以及用水时长,并根据第七关系模型确定热水器的实际用水量:
[0048]M0=X*L
[0049]其中,M0表示实际用水量,X表示平均水流量,L表示用水时长。
[0050]根据本专利技术一个实施例可知,可以根据热水器在用水过程中的平均水流量以及用水时长计算得到热水器的实际用水量。
[0051]根本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用水量确定方法,其特征在于,包括:确定热水器的实际用水量;其中,所述实际用水量是指在一次用水事件中从热水器实际流出的水量;确定热水器的实际用水量对应的用水温度;根据热水器的实际用水量、实际用水量对应的用水温度,以及,预设标准温度,确定热水器的标准温度用水量。2.根据权利要求1所述的用水量确定方法,其特征在于,所述实际用水量对应的用水温度包括:进水温度和胆内温度;相应地,所述根据热水器的实际用水量、实际用水量对应的用水温度,以及,预设标准温度,确定热水器的标准温度用水量,具体包括:根据热水器的实际用水量、实际用水量对应的进水温度和胆内温度,以及,预设标准温度,确定热水器的标准温度用水量。3.根据权利要求2所述的用水量确定方法,其特征在于,所述根据热水器的实际用水量、实际用水量对应的进水温度和胆内温度,以及,预设标准温度,确定热水器的标准温度用水量,具体包括:根据下面第一关系模型确定热水器的标准温度用水量:其中,M1表示第一标准温度用水量,M0表示实际用水量,T0表示预设标准温度,T1表示平均胆内温度,T2表示平均进水温度。4.根据权利要求2所述的用水量确定方法,其特征在于,所述根据热水器的实际用水量、实际用水量对应的进水温度和胆内温度,以及,预设标准温度,确定热水器的标准温度用水量,具体包括:根据下面第二关系模型确定热水器的标准温度用水量:其中,M2表示第二标准温度用水量,M0表示实际用水量,T0表示预设标准温度,T1表示平均胆内温度,T2表示平均进水温度,β表示平均胆内温度矫正因子,β>0。5.根据权利要求2所述的用水量确定方法,其特征在于,所述根据热水器的实际用水量、实际用水量对应的进水温度和胆内温度,以及,预设标准温度,确定热水器的标准温度用水量,具体包括:根据下面第三关系模型确定热水器的标准温度用水量:其中,M3表示第三标准温度用水量,M0表示实际用水量,T0表示预设标准温度,T1表示平均胆内温度,T2表示平均进水温度,α表示网络延迟矫正因子,α>0。6.根据权利要求4所述的用水量确定方法,其特征在于,所述平均胆内温度T1和胆内温
度矫正因子β根据下面第四关系模型确定:其中,T
11
为设置在热水器底部的温度传感器在用水开始时刻测量的温度值,T
12
为设置在热水器中部的温度传感器在用水开始时刻测量的温度值,T
13
为设置在热水器顶部的温度传感器在用水开始时刻测量的温度值,T
11

为设置在热水器底部的温度传感器在用水结束时刻测量的温度值,T
12

为设置在热水器中部的温度传感器在用水结束时刻测量的温度值,T
13

为设置在热水器顶部的温度传感器在用水结束时刻测量的温度值。7.根据权利要求5所述的用水量确定方法,其特征在于,所述网络延迟矫正因子α根据下面第五关系模型确定:下面第五关系模型确定:其中,k表示当前的网速,k0表示热水器所在环境的最高网速,g表示网速影响因子,k1表示第一网速阈值,k2表示第二网速阈值,k1>k2;或,所述网络延迟矫正因子α根据下面第六...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐立洋马群简翱蒋莉芳
申请(专利权)人:美的集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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