CN104406306B - 一种热水器系统及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种热水器系统及其控制方法,本申请预先对各个热源设定优先级,优先级越高代表其节能效果越好,首先获取满足开启条件的多个热源满足开启条件即说明热源可以对热水器进行加热,能够满足用户需求,然后在多个热源中选择优先级最高的热源对热水器进行加热,即选择节能效果最佳的热源对热水器进行加热,从而实现自动选择最佳节能效果的热源对热水器进行加热的目的,以便在满足用户需求的同时使热水器处于最佳节能状态。

Description

一种热水器系统及其控制方法
技术领域
本发明涉及自动化技术领域,尤其涉及一种热水器系统及其控制方法。
背景技术
目前市场上的热水器主要有太阳能热水器、空气能热水器和电加热热水器等类型,各个热水器的热源分别是太阳能、空气的热量和电加热发热。为了节省能量和方便用户使用,一般情况下一个热水器上安装有两个及以上热源,例如:一个热水器上安装有太阳能热源、电加热热源和空气能热源。
为了节省能效,一般情况下热水器的热源默认是太阳能热源,当太阳能不足以加热热水时,需要人为手动按下其他热源的开关,以采用其他热源对热水器进行加热,所以现有的热水器不能自动选择最佳节能效果的热源,对热水器进行加热,不方便用户使用。
所以现在需要一种新的热水器控制方法,可以自动选择最佳节能效果的热源,以便在满足用户需求的同时使热水器处于最佳节能状态。
发明内容
本发明提供了一种热水器系统及其控制方法,能够自动选择最佳节能效果的热源,以便在满足用户需求的同时使热水器处于最佳节能状态。
为了实现上述目的,本发明提供了以下技术手段:
一种热水器系统的控制方法,应用于热水器系统,所述方法包括:
步骤A:当热水器达到开机条件时,在多个热源中获取满足开启条件的热源;
步骤B:在满足开启条件的热源中,按预设优先级顺序开启优先级最高的热源。
优选的,在按预设优先级顺序开启优先级最高的热源之后还包括:判断开启的热源是否满足自身的关闭条件;
当所述开启的热源满足自身的关闭条件时,则关闭所述开启的热源,并进入步骤A;
当所述开启的热源不满足自身的关闭条件时,则判断所述热水器是否达到关机条件;
当所述热水器未达到关机条件时,则进入步骤A,当所述热水器达到关机条件时,则关闭所有热源。
优选的,在步骤A之前还包括:
预先设置所有热源的优先级顺序,所述预先设置所有热源的优先级顺序包括:
接收用户设定的所有热源的优先级顺序;或按系统默认设置的所有热源的优先级顺序。
优选的,所述热水器达到开机条件的判定过程包括:当热水器的水温小于用户设定水温且所述用户设定水温与热水器的水温的差值大于预设值;
所述热水器达到关机条件判定过程包括:当热水器的水温大于或等于所述用户设定水温。
优选的,所述热水器系统的多个热源包括:电加热模块、太阳能模块、空气能模块和备用热源模块;判定多个热源满足开启条件过程包括:
判定所述太阳能模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且太阳能板的温度与热水器的水温的差值大于20℃,则满足开启条件;
判定所述空气能模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且环境温度在[-25,50)范围内,则满足开启条件;
判定所述电加热模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且环境温度在[-50,-20]或[50,100]的范围内,则满足开启条件;
判定所述备用热源模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件,且不满足上述热源的开启条件,则满足开启条件。
一种热水器系统,包括:
保温水箱,与所述保温水箱相连的多个热源模块,与所述多个热源模块相连的控制器;
所述控制器用于控制多个热源模块对所述保温水箱进行加热的过程,具体过程包括:当热水器达到开机条件时,在多个热源中获取满足开启条件的热源;在满足开启条件的热源中,按预设优先级顺序开启优先级最高的热源。
优选的,所述多个热源模块包括:
与所述保温水箱相连电加热模块;
与所述电加热模块相连的第一水泵,一端与所述保温水箱相连另一端与所述第一水泵相连的太阳能模块;
与所述保温水箱相连的第二水泵,与所述第二水泵相连的空气能模块;
一端与所述空气能模块相连,另一端与所述保温水箱相连的备用热源模块;
所述控制器分别与所述电加热模块、所述第一水泵、所述太阳能模块、所述第二水泵、所述空气能模块和所述备用热源模块相连。
优选的,多个热源满足开启条件判定过程包括:
判定所述太阳能模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且太阳能板的温度与热水器的水温的差值大于20℃,则满足开启条件;
判定所述空气能模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且环境温度在[-25,50)范围内,则满足开启条件;
判定所述电加热模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且环境温度在[-50,-20]或[50,100]的范围内,则满足开启条件;
判定所述备用热源模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件,且不满足上述热源的开启条件,则满足开启条件。
优选的,所述控制器用于控制各个热源对所述保温水箱进行加热的过程还包括:
判断开启的热源是否满足自身的关闭条件;
当所述开启的热源满足自身的关闭条件时,则关闭所述开启的热源,并重新在多个热源中获取满足开启条件的热源;在满足开启条件的热源中,按预设优先级顺序开启优先级最高的热源;
当所述开启的热源不满足自身的关闭条件时,则判断所述热水器是否达到关机条件;
当所述热水器未达到关机条件时,则进入在多个热源中获取满足开启条件的热源,在满足开启条件的热源中,按预设优先级顺序开启优先级最高的热源;当所述热水器达到关机条件时,则关闭所有热源。
优选的,所述控制器用于控制各个热源对所述保温水箱进行加热的过程还包括:预先设置所有热源的优先级顺序;
预先设置所有热源的优先级顺序包括:接收用户通过所述显示模块设定的所有热源的优先级顺序;或在用户未设定优先级顺序时,则按系统默认设置的所有热源的优先级顺序。
本发明提供了一种热水器系统及其控制方法,本申请预先对各个热源设定优先级,优先级越高代表其节能效果越好,首先获取满足开启条件的多个热源满足开启条件即说明热源可以对热水器进行加热,能够满足用户需求,然后在多个热源中选择优先级最高的热源对热水器进行加热,即选择节能效果最佳的热源对热水器进行加热,从而实现自动选择最佳节能效果的热源对热水器进行加热的目的,以便在满足用户需求的同时使热水器处于最佳节能状态。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述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发明的一些实施例,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。
图1为本发明实施例公开的一种热水器系统的控制方法流程图;
图2为本发明实施例公开的一种热水器系统的控制方法流程图;
图3为本发明实施例公开的一种热水器系统的结构示意图;
图4为本发明实施例公开的又一种热水器系统的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,本发明提供了一种热水器系统的控制方法,应用于热水器的系统,本方法包括:
步骤S101:当热水器达到开机条件时,在多个热源中获得满足开启条件的热源;
当热水器达到开机条件时,开机条件可以为热水器的水温小于用户设定水温;且所述用户设定水温与热水器的水温的差值大于预设值;当热水器达到开机条件则需要对热水器进行加热,由于热水器一般有多个热源,为了在多个热源中选择最佳的节能热源,所以对各个热源进行比较。
在当前环境下的多个热源中有的可以对热水器进行加热,有的不能够对热水器进行加热,例如:在阴天天气时即便太阳能热源是最节能的能源,但其不能够达到对热水器加热的目的,所以为了满足用户需求达到加热热水器的目的,不能够开启太阳能热源。
因此首先需要确定在当前环境下能够满足加热热水器的热源,每个热源均有自身的开启条件,若当前环境满足热源自身的开启条件时,则确定此热源能够在当前环境下能够对热水器进行加热,若当前环境不满足热源自身的开启条件时,则确定此热源不能够在当前环境下能够对热水器进行加热,判断每个热源是否满足自身的开启条件,并获得在当前环境下满足各自开启条件的热源。
步骤S102:在满足开启条件的热源中,按预设优先级顺序开启优先级最高的热源,其中优先级越高代表热源的节能效果越好。
在执行本方法之前首先按照各个热源的节能效果设定各个热源的优先级顺序,在设定优先级顺序时,热源的节能效果越好设定的优先级越高,以便使用优先级最高的热源即为最佳节能效果的热源;设定优先级的过程可以有以下两种方式:接收用户设定的所有热源的优先级顺序;或在用户未设置热源的优先级顺序时,按系统默认设置的所有热源的优先级顺序。
由于系统默认的优先级顺序是依据大部分地区的环境而定的,若用户所处地区较为偏远或者环境特殊,系统默认设置的优先级顺序不适用时,用户可以自己设定优先级顺序,以便优先级顺序可以适用于当前所处环境。
优先级顺序代表节能效果,节能效果越好优先级越高,节能效果越差优先级越低,在具体实现时,在满足各自开启条件的热源中选择优先级最高的热源,即选择当前环境下节能效果最佳的热源,以便以最节能的方式对热水器进行加热。
本发明提供了一种热水器系统的控制方法,本申请预先对各个热源设定优先级,优先级越高代表其节能效果越好,首先获取满足开启条件的多个热源满足开启条件即说明热源可以对热水器进行加热,能够满足用户需求,然后在多个热源中选择优先级最高的热源对热水器进行加热,即选择节能效果最佳的热源对热水器进行加热,从而实现自动选择最佳节能效果的热源对热水器进行加热的目的,以便在满足用户需求的同时使热水器处于最佳节能状态。
由于外界环境在不断变化,所以可能会出现开启的热源已不满足开启条件,或者比开启的热源优先级更高的热源已满足开启条件,所以需要对开启热源进行智能切换,以便热水器时刻工作在最佳节能状态,本发明又提供了一种热水器系统的控制方法,如图2所示,包括以下步骤:
步骤201:当热水器达到开机条件时,在多个热源中获取满足开启条件的热源;
步骤202:在满足开启条件的热源中,按预设优先级顺序开启优先级最高的热源,其中优先级越高代表热源的节能效果越好。步骤S201与步骤S202与图1所示内容一致,在此不再赘述。
步骤S203:判断开启的热源是否满足自身的关闭条件;
由于外界环境在不断变化,所以需要时刻判断开启的热源是否满足自身的关闭条件,当开启的热源满足自身关闭条件时,说明随着外界环境变化开启的热源已经不能对热水器进行加热,进入步骤S201,当开启的热源不满足自身关闭条件时,则说明开启的热源依旧能够对热水器进行加热进入步骤S204。
当开启的热源满足自身关闭条件时则关闭此时的热源,再次进入步骤S201,重新获得在当前环境下能够满足开启条件的的热源,即能够对热水器进行加热的热源,并在满足开启条件的热源中开启优先级最高的热源对热水器进行加热。即本发明时刻判断当前的热源能够再继续对热水器进行加热,若能够加热则继续使用,若不能加热则需要更换热源。
步骤S204:判断所述热水器是否达到关机条件;当所述热水器未达到关机条件时,则进入步骤S201;当所述热水器达到关机条件时,则进入步骤S205;
步骤S205:关闭所有热源。
关闭条件可以为热水器的水温大于所述用户设定水温,当热水器未达到关机条件时,则再次进入步骤S201选择最佳的节能热源对热水器进行加热,虽然此时的热源可以继续使用,但随着外界环境变换,可能比此时的热源优先级更高的热源已经满足开启条件,为了使热水器时刻采用最佳的热源进行加热,所以此时需要更换热源,当不存在比此时的热源优先级更高的热源时,则继续使用此时的热源进行加热;在加热过程中持续执行步骤S201-S205直到热水器达到关机条件,无需使用热源进行加热为止。
即本发明时刻在满足开启条件的热源中,选择优先级最高的热源对热水器进行加热,由于优先级最高的热源是此时的最佳节能热源,所以能够时刻以最节能的方式实现对热水器进行加热的目的,从而实现在对热水器进行加热时可以在多个热源中智能切换热源,达到既能满足用户需求又能满足能效最低的目的。
本发明提供了一种热水器系统的控制方法,本申请预先对各个热源设定优先级,优先级越高代表其节能效果越好,在满足各自开启条件下,选择优先级最高的热源对热水器进行加热,即选择节能效果最佳的热源对热水器进行加热,并在对热水器进行加热的过程中时刻判断此时的热源是否为最佳的热源,当此时热源不再是最佳的节能热源时则更换此时热源,采用最佳的节能热源对热水器进行加热,从而达到智能控制多个热源的切换,并在满足用户需求的同时达到最佳节能的目的。
优选的,所述热水器系统的多个热源包括:电加热模块、太阳能模块、空气能模块和备用热源模块;判定多个热源满足开启条件过程包括:
判定所述太阳能模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且太阳能板的温度与热水器的水温的差值大于20℃,则满足开启条件;
太阳能模块为采用太阳能电池板对保温水箱的水进行加热,当太阳能电池板内的水温与保温水箱的水温温差较小时,则不足以对保温水箱进行加热,当电池板内的水温与保温水箱的差值大于20℃时,才能够较好的对保温水箱进行加热。
判定所述空气能模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且环境温度在[-25,50)范围内,则满足开启条件;
空气能模块为将空气中的热量交换至保温水箱中,适用温度范围约为[-25,50),在当前环境温度在[-25,50)范围内时,则满足空气能模块的开启条件,即可使用空气能模块对保温水箱内的水进行加热。
判定所述电加热模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且环境温度在[-50,-20]或[50,100]的范围内,则满足开启条件;
电加热模块为使用电能对保温水箱的热水进行加热,所以电加热模块201的使用范围较为宽广,在[-50,100]的范围内均可使用。适用范围大于太阳能模块和空气能模块。
判定所述备用热源模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件,且不满足上述热源的开启条件,则满足开启条件。
由于备用热源模块可以为燃气模块,还可以是用户安装的其他模块,可以随用户需求而设定,采用燃烧煤炭能源放热,其使用条件不依赖于外部环境,所以在任何情况下均可使用。
如图3所示,本发明还提供了一种热水器系统,包括:
保温水箱100,与所述保温水箱100相连的多个热源模块200,与所述多个热源模块200相连的控制器300;
所述控制器300用于控制多个热源模块200对所述保温水箱100进行加热的过程,具体过程包括:当热水器达到开机条件时,在多个热源中获取满足开启条件的热源;在满足开启条件的热源中,按预设优先级顺序开启优先级最高的热源,其中优先级越高代表热源的节能效果越好。
控制器300的执行过程与图1所述的内容一致,在此不再赘述。
下面详细说明图3的多个热源模块,如图4所示,所述多个热源模块包括:
与所述保温水箱100相连电加热模块201;
与所述电加热模块201相连的第一水泵202,一端与所述保温水箱100相连,另一端与所述第一水泵202相连的太阳能模块203;
与所述保温水箱100相连的第二水泵204,与所述第二水泵204相连的空气能模块205;
一端与所述空气能模块205相连,另一端与所述保温水箱100相连的备用热源模块206;
所述控制器300分别与所述电加热模块201、所述第一水泵202、所述太阳能模块203、所述第二水泵204、所述空气能模块205和所述备用热源模块206相连。其中备用热源包括燃气模块,例如燃气炉。
本实施例中提供的多个热源模块中电加热模块201和太阳能模块203相连,空气能模块205与备用热源模块206相连,可以理解的是,还可以采用其他的连接方式,只要各个热源模块能够与保温水箱100之间形成循环水即可。
下面详细说明多个热源满足开启条件判定过程包括:
判定所述太阳能模块203满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且太阳能板的温度与热水器的水温的差值大于20℃,则满足开启条件;
太阳能模块203为采用太阳能电池板对保温水箱的水进行加热,当太阳能电池板内的水温与保温水箱的水温温差较小时,则不足以对保温水箱进行加热,当电池板内的水温与保温水箱的差值大于20℃时,才能够较好的对保温水箱进行加热。
判定所述空气能模块205满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且环境温度在[-25,50)范围内,则满足开启条件;
空气能模块205为将空气中的热量交换至保温水箱100中,适用温度范围约为[-25,50),在当前环境温度在[-25,50)范围内时,则满足空气能模块205的开启条件,即可使用空气能模块205对保温水箱100内的水进行加热。
判定所述电加热模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且环境温度在[-50,-20]或[50,100]的范围内,则满足开启条件;
电加热模块201为使用电能对保温水箱100的热水进行加热,所以电加热模块201的使用范围较为宽广,在[-50,100]的范围内均可使用。适用范围大于太阳能模块203和空气能模块205。
判定所述备用热源模块206满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件,且不满足上述热源的开启条件,则满足开启条件。由于备用热源模块可以为燃气模块,还可以是用户安装的其他模块,可以随用户需求而设定,采用燃烧煤炭能源放热,其使用条件不依赖于外部环境,所以在任何情况下均可使用。
就节能效果而言,太阳能模块203比空气能模块205较好,空气能模块205电加热模块201和备用热源模块206较好,电加热模块201和备用热源模块随着环境温度不同,其节能效果不确定,所以一般情况下各个热源模块的优先级为太阳能模块203大于空气能模块205大于电加热模块201和备用热源模块206,电加热模块201和备用热源模块206两者的优先级顺序可以依赖于用户依据具体情况确定,或者按照系统内部的设定优先级顺序,本实施例不限定电加热模块201和备用热源模块206的优先级顺序。
此外,所述控制器用于控制各个热源对所述保温水箱进行加热的过程还包括:预先设置所有热源的优先级顺序;
预先设置所有热源的优先级顺序包括:接收用户通过所述显示模块设定的所有热源的优先级顺序;或在用户未设定优先级顺序时,则按系统默认设置的所有热源的优先级顺序。
如图3所示,本发明提供的热水器系统还包括:与所述控制器相连的显示模块400,用于接收用户设定的所有热源的优先级顺序。
用户可以在显示模块400上输入热水器系统是否有备用热源模块206,当用户输入具有备用热源模块206时,则系统开启备用热源模块206的执行程序,当用户输入不具有备用热源模块207时,则系统不开启备用热源模块206的执行程序,用户还可以在显示模块设定各个热源模块的优先级顺序,以便热水器能够适应用户自身的需求工作,当用户未设定各个热源模块的优先级顺序时,则使用热水器系统自身默认的优先级顺序。
显示模块400还可以显示保温水箱100的当前水温以及保温水箱100加热所需时间等等参数信息,方便用户查看热水器的工作状态。
此外,所述控制器用于控制各个热源对所述保温水箱进行加热的过程还包括:
判断开启的热源是否满足自身的关闭条件;
当所述开启的热源满足自身的关闭条件时,则关闭所述开启的热源,并重新在多个热源中获取满足开启条件的热源;在满足开启条件的热源中,按预设优先级顺序开启优先级最高的热源;
当所述开启的热源不满足自身的关闭条件时,则判断所述热水器是否达到关机条件;
当所述热水器未达到关机条件时,则进入在多个热源中获取满足开启条件的热源,在满足开启条件的热源中,按预设优先级顺序开启优先级最高的热源;当所述热水器达到关机条件时,则关闭所有热源。
本发明提供了一种热水器系统,本申请预先对各个热源设定优先级,优先级越高代表其节能效果越好,在满足各自开启条件下,选择优先级最高的热源对热水器进行加热,即选择节能效果最佳的热源对热水器进行加热,并在对热水器进行加热的过程中时刻判断此时的热源是否为最佳的热源,当此时热源不再是最佳的节能热源时则更换此时热源,采用最佳的节能热源对热水器进行加热,从而达到智能控制多个热源的切换,并在满足用户需求的同时达到最佳节能的目的。
本实施例方法所述的功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算设备可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算设备(可以是个人计算机,服务器,移动计算设备或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (7)

1.一种热水器系统的控制方法,其特征在于,应用于热水器系统,所述方法包括:
步骤A:当热水器达到开机条件时,在多个热源中获取满足开启条件的热源;
步骤B:在满足开启条件的热源中,按预设优先级顺序开启优先级最高的热源;
其中,所述热水器系统的多个热源包括:电加热模块、太阳能模块、空气能模块和备用热源模块;判定多个热源满足开启条件过程包括:
判定所述太阳能模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且太阳能板的温度与热水器的水温的差值大于20℃,则满足开启条件;
判定所述空气能模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且环境温度在[-25,50)范围内,则满足开启条件;
判定所述电加热模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且环境温度在[-50,-20]或[50,100]的范围内,则满足开启条件;
判定所述备用热源模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件,且不满足上述热源的开启条件,则满足开启条件。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在按预设优先级顺序开启优先级最高的热源之后还包括:判断开启的热源是否满足自身的关闭条件;
当所述开启的热源满足自身的关闭条件时,则关闭所述开启的热源,并进入步骤A;
当所述开启的热源不满足自身的关闭条件时,则判断所述热水器是否达到关机条件;
当所述热水器未达到关机条件时,则进入步骤A,当所述热水器达到关机条件时,则关闭所有热源。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤A之前还包括:预先设置所有热源的优先级顺序;
所述预先设置所有热源的优先级顺序包括:
接收用户设定的所有热源的优先级顺序;或按系统默认设置的所有热源的优先级顺序。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述热水器达到开机条件的判定过程包括:当热水器的水温小于用户设定水温且所述用户设定水温与热水器的水温的差值大于预设值;
所述热水器达到关机条件判定过程包括:当热水器的水温大于或等于所述用户设定水温。
5.一种热水器系统,其特征在于,包括:
保温水箱,与所述保温水箱相连的多个热源模块,与所述多个热源模块相连的控制器;
所述控制器用于控制多个热源模块对所述保温水箱进行加热的过程,具体过程包括:当热水器达到开机条件时,在多个热源中获取满足开启条件的热源;在满足开启条件的热源中,按预设优先级顺序开启优先级最高的热源;
所述多个热源模块包括:
与所述保温水箱相连电加热模块;
与所述电加热模块相连的第一水泵,一端与所述保温水箱相连另一端与所述第一水泵相连的太阳能模块;
与所述保温水箱相连的第二水泵,与所述第二水泵相连的空气能模块;
一端与所述空气能模块相连,另一端与所述保温水箱相连的备用热源模块;
所述控制器分别与所述电加热模块、所述第一水泵、所述太阳能模块、所述第二水泵、所述空气能模块和所述备用热源模块相连;
多个热源满足开启条件判定过程包括:
判定所述太阳能模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且太阳能板的温度与热水器的水温的差值大于20℃,则满足开启条件;
判定所述空气能模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且环境温度在[-25,50)范围内,则满足开启条件;
判定所述电加热模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件且环境温度在[-50,-20]或[50,100]的范围内,则满足开启条件;
判定所述备用热源模块满足开启条件过程包括:判定热水器达到开机条件,且不满足上述热源的开启条件,则满足开启条件。
6.如权利要求5所述的系统,其特征在于,所述控制器用于控制各个热源对所述保温水箱进行加热的过程还包括:
判断开启的热源是否满足自身的关闭条件;
当所述开启的热源满足自身的关闭条件时,则关闭所述开启的热源,并重新在多个热源中获取满足开启条件的热源;在满足开启条件的热源中,按预设优先级顺序开启优先级最高的热源;
当所述开启的热源不满足自身的关闭条件时,则判断所述热水器是否达到关机条件;
当所述热水器未达到关机条件时,则进入在多个热源中获取满足开启条件的热源,在满足开启条件的热源中,按预设优先级顺序开启优先级最高的热源;当所述热水器达到关机条件时,则关闭所有热源。
7.如权利要求5所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:与所述控制器相连的显示模块;
所述控制器用于控制各个热源对所述保温水箱进行加热的过程还包括:预先设置所有热源的优先级顺序;
预先设置所有热源的优先级顺序包括:接收用户通过所述显示模块设定的所有热源的优先级顺序;或在用户未设定优先级顺序时,则按系统默认设置的所有热源的优先级顺序。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105180454B (zh) * 2015-10-10 2018-11-06 珠海格力电器股份有限公司 热水器及其控制方法和装置
CN106123108A (zh) * 2016-07-25 2016-11-16 国网北京市电力公司 供热系统的控制方法、装置和系统
CN110344470A (zh) * 2019-07-22 2019-10-18 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 供水系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005291563A (ja) * 2004-03-31 2005-10-20 Osaka Gas Co Ltd 熱源システム
CN201382506Y (zh) * 2009-01-10 2010-01-13 冷同桂 中央空调系统
JP2010156485A (ja) * 2008-12-26 2010-07-15 Hitachi Appliances Inc マルチ型空気調和機
CN202032650U (zh) * 2011-02-28 2011-11-09 陕西盛田能源服务有限公司 一种多热源联合供热系统
CN202757194U (zh) * 2011-12-16 2013-02-27 陕西科林能源发展股份有限公司 一种多热源洗浴热水控制电路
CN103196171A (zh) * 2013-04-03 2013-07-10 江南大学 一种多热源热水系统的联合供热策略
CN203489336U (zh) * 2013-02-01 2014-03-19 珠海格力电器股份有限公司 多热源热水系统

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005291563A (ja) * 2004-03-31 2005-10-20 Osaka Gas Co Ltd 熱源システム
JP2010156485A (ja) * 2008-12-26 2010-07-15 Hitachi Appliances Inc マルチ型空気調和機
CN201382506Y (zh) * 2009-01-10 2010-01-13 冷同桂 中央空调系统
CN202032650U (zh) * 2011-02-28 2011-11-09 陕西盛田能源服务有限公司 一种多热源联合供热系统
CN202757194U (zh) * 2011-12-16 2013-02-27 陕西科林能源发展股份有限公司 一种多热源洗浴热水控制电路
CN203489336U (zh) * 2013-02-01 2014-03-19 珠海格力电器股份有限公司 多热源热水系统
CN103196171A (zh) * 2013-04-03 2013-07-10 江南大学 一种多热源热水系统的联合供热策略

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