儲水式熱水器及其控制方法和控制系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明屬于熱水器領(lǐng)域,尤其設(shè)及一種儲水式熱水器及其控制方法和控制系統(tǒng)。 適用于儲水式電熱水器、儲水式熱累熱水器、儲水式太陽能熱水器等。
【背景技術(shù)】
[0002] 現(xiàn)有技術(shù)中,儲水式電熱水器的加熱方法是開機(jī)后程序啟動加熱器工作,加熱器 持續(xù)將水溫加熱到所設(shè)置的溫度后,處理器控制加熱器斷電,然后結(jié)束加熱或者進(jìn)入保溫 狀態(tài)。加熱完成后熱水器要么一直不加熱,要么一直處于加熱保溫的狀態(tài)。如果用戶一直沒 有用水,則會造成巨大的電能浪費。為了克服上述缺陷,特對儲水式熱水器進(jìn)行了改進(jìn)。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003] 本發(fā)明所要解決的第一個技術(shù)問題是要提供一種儲水式熱水器控制方法,它能根 據(jù)用戶的用水習(xí)慣,熱水器在用戶的非用水時間段不加熱,在用戶的用水時間段能提供滿 足使用需求的熱水,從而減少電能浪費。
[0004] 本發(fā)明解決其第一個技術(shù)問題采用的技術(shù)方案是:它包括具有第一周期和第二周 期的智能模式,該智能模式包括W下步驟: 步驟S2,第一周期內(nèi)每天將熱水器內(nèi)的水加熱至某一溫度值后停止加熱; 步驟S3,第一周期內(nèi)每天每一時間段記錄一次水溫t,并計算第一周期內(nèi)每天相鄰時間 段的水溫降幅At; 步驟S4,判斷水溫降幅At是否大于預(yù)設(shè)的自然降幅At^,若是則記錄上述相鄰時間段 中在后的時間段為用水時間段; 步驟Ss,判斷第一周期是否結(jié)束,若是則根據(jù)第一周期的用水時間段,在第二周期每天 的用水時間段到來前將熱水器內(nèi)的水加熱至智能溫度T,第二周期每天的用水時間段為第 一周期相應(yīng)天的第一個用水時間段。
[0005] 本技術(shù)方案的一個示例是,在步驟S2之前還包括步驟Si,設(shè)置第一周期的天數(shù);在 步驟S2之后還包括步驟S6,若熱水器內(nèi)的水溫小于或等于熱水器預(yù)設(shè)的最低溫度Tmin,則返 回步驟S2。
[0006] 本技術(shù)方案的一個示例是,所述步驟Ss包括 步驟Ssi,計算第一周期中各用水時間段的水溫降幅At與熱水器預(yù)設(shè)的最低溫度Tmin 之和,即總需求溫度; 步驟S52,判斷總需求溫度是否大于熱水器預(yù)設(shè)的最高溫度Tmax,若是則進(jìn)入步驟S53, 若否則進(jìn)入步驟S54; 步驟S53,將智能溫度T控制在最低溫度Tmin與最高溫度Tmax之間,反復(fù)加熱熱水器內(nèi)的 水,直至在最低溫度TminW上的累計加熱總溫升大于或等于第一周期中各用水時間段的水 溫降幅At之和; 步驟S54,將智能溫度T控制至總需求溫度
[0007]本技術(shù)方案的W上各個示例,既可W單獨作為一個實施例,也可W在保證不矛盾 的前提下,各示例任意組合構(gòu)成組合式實施例。
[000引本發(fā)明所要解決的第二個技術(shù)問題是要提供一種儲水式熱水器,它能根據(jù)用戶的 用水習(xí)慣,熱水器在用戶的非用水時間段不加熱,在用戶的用水時間段能提供滿足使用需 求的熱水,從而減少電能浪費。
[0009] 本發(fā)明解決其第二個技術(shù)問題采用的技術(shù)方案是:它除了包括內(nèi)膽、溫度傳感器 和加熱器外,它還包括智能鍵、儲存器和處理器。智能鍵用于觸發(fā)智能模式的啟動;儲存器 用于記錄預(yù)設(shè)的自然降幅At \第一周期內(nèi)每天每一時間段的水溫t和第一周期內(nèi)每天的 用水時間段;處理器一方面用于計算第一周期內(nèi)每天相鄰時間段的水溫降幅At,并判斷水 溫降幅At是否大于自然降幅At^,若是則控制儲存器記錄上述相鄰時間段中在后的時間 段為用水時間段;處理器另一方面用于判斷第一周期是否結(jié)束并根據(jù)第一周期的用水時間 段,在第二周期每天的用水時間段到來前控制加熱器工作,將熱水器內(nèi)的水加熱至智能溫 度T,第二周期每天的用水時間段為第一周期相應(yīng)天的第一個用水時間段。
[0010] 本技術(shù)方案的一個示例是,所述處理器還用于判斷熱水器內(nèi)的水溫是否小于或等 于預(yù)設(shè)在儲存器的最低溫度Tmin,若是則控制加熱器將水加熱至預(yù)設(shè)在儲存器的最高溫度 Tmaxo
[0011] 本技術(shù)方案的一個示例是,所述處理器還用于計算第一周期中各用水時間段的水 溫降幅At與預(yù)設(shè)在儲存器的最低溫度Tmin之和,即總需求溫度,并通過判斷總需求溫度 是否大于預(yù)設(shè)在儲存器的最高溫度Tmax,控制加熱器將智能溫度T控制在最低溫度Tmin與 最高溫度Tmax之間,反復(fù)加熱熱水器內(nèi)的水,直至在最低溫度TminW上的累計加熱總溫升大 于或等于第一周期中各用水時間段的水溫降幅At之和,或控制加熱器將智能溫度T控制至 總需求溫度
[0012] 本技術(shù)方案的W上各個示例,既可W單獨作為一個實施例,也可W在保證不矛盾 的前提下,各示例任意組合構(gòu)成組合式實施例。
[0013] 本技術(shù)方案在熱水器的處理器內(nèi)增加程序代碼,在熱水器使用過程中,設(shè)置了第 一周期、第二周期兩部分控制程序。第一周期(即智能學(xué)習(xí)階段)具有數(shù)據(jù)記錄功能,通過處 理器的內(nèi)部程序分析在第一周期內(nèi)記錄的熱水器使用數(shù)據(jù),歸納出用戶的使用習(xí)慣或使用 規(guī)律。在第二周期內(nèi),根據(jù)在第一周期歸納的使用習(xí)慣或使用規(guī)律自動識別用戶的使用需 求,W此來減少不必要的加熱造成的電能浪費。
[0014] 本發(fā)明所要解決的第=個技術(shù)問題是要提供一種儲水式熱水器控制系統(tǒng),它能根 據(jù)用戶的用水習(xí)慣,熱水器在用戶的非用水時間段不加熱,在用戶的用水時間段能提供滿 足使用需求的熱水,從而減少電能浪費。
[0015] 本發(fā)明解決其第=個技術(shù)問題采用的技術(shù)方案是:它包括移動終端、熱水器、儲存 器和處理器,移動終端和熱水器互相無線通訊。移動終端用于觸發(fā)熱水器智能模式的啟動; 儲存器用于記錄預(yù)設(shè)的自然降幅At\第一周期內(nèi)每天熱水器每一時間段的水溫t和第一 周期內(nèi)每天熱水器的用水時間段;處理器一方面用于計算熱水器在第一周期內(nèi)每天相鄰時 間段的水溫降幅At,并判斷水溫降幅At是否大于自然降幅At^,若水溫降幅At大于自然 降幅At^,則判斷并記錄上述相鄰時間段中在后的時間段為用水時間段;處理器另一方面 用于判斷第一周期是否結(jié)束并根據(jù)第一周期的用水時間段,在第二周期每天的用水時間段 到來前控制加熱器工作,將熱水器內(nèi)的水加熱至智能溫度T,第二周期每天的用水時間段為 第一周期相應(yīng)天的第一個用水時間段。
[0016] 本技術(shù)方案的一個示例是,所述處理器還用于判斷熱水器內(nèi)的水溫是否小于或等 于預(yù)設(shè)在儲存器的最低溫度Tmin,若是則控制加熱器將水加熱至預(yù)設(shè)在儲存器的最高溫度 Tmaxo
[0017] 本技術(shù)方案的一個示例是,所述處理器還用于計算第一周期中各用水時間段的水 溫降幅At與預(yù)設(shè)在儲存器的最低溫度Tmin之和,即總需求溫度,并通過判斷總需求溫度 是否大于預(yù)設(shè)在儲存器的最高溫度Tmax,控制加熱器將智能溫度T控制在最低溫度Tmin與 最高溫度Tmax之間,反復(fù)加熱熱水器內(nèi)的水,直至在最低溫度TminW上的累計加熱總溫升大 于或等于第一周期中各用水時間段的水溫降幅At之和,或控制加熱器將智能溫度T控制至 總需求溫度
[0018] 本技術(shù)方案的一個示例是,所述儲存器和處理器設(shè)置于移動終端內(nèi),或者儲存器 和處理器設(shè)置于一與熱水器互相無線通訊的云端服務(wù)器內(nèi)。
[0019] 本技術(shù)方案在熱水器上增加無線通訊模塊(如WIFI模塊等),熱水器處理器可W將 熱水器工作時的數(shù)據(jù)通過無線通訊模塊和無線網(wǎng)絡(luò)發(fā)送到移動終端或云端服務(wù)器;熱水器 處理器也可W通過無線通訊模塊和無線網(wǎng)絡(luò)接收云端服務(wù)器或移動終端發(fā)送的控制指令 來控制熱水器的工作。熱水器具有智能模式,該智能模式包括第一周期和第二周期。啟動該 智能模式后,在第一周期,云端服務(wù)器或移動終端會發(fā)送控制指令控制熱水器加熱到某一 溫度值,然后停止加熱。