CN105571138A - 热泵热水器的控制方法和热泵热水器 - Google Patents

热泵热水器的控制方法和热泵热水器 Download PDF

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CN105571138A CN201410535207.9A CN201410535207A CN105571138A CN 105571138 A CN105571138 A CN 105571138A CN 201410535207 A CN201410535207 A CN 201410535207A CN 105571138 A CN105571138 A CN 105571138A
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梁锐
周峰
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Guangdong Midea HVAC Equipment Co Ltd
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Midea Group Co Ltd
Guangdong Midea HVAC Equipment Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种热泵热水器的控制方法,包括以下步骤:获取当日的天气温度曲线;获取用户设定的预约时刻和对应的预约温度和默认时刻;在默认时刻,计算将热泵热水器的水箱内的水加热至预约温度所需的加热完成时间,并计算预约时刻减去默认时刻的差值;当加热完成时间小于差值时,根据天气温度曲线和加热完成时间确定最优启动时刻,并控制热泵热水器在最优启动时刻开始运行,以在预约时刻之前将水箱内的水加热至对应的预约温度。该控制方法能够根据天气温度曲线控制热泵热水器的运行,使热泵热水器在最优温度下运行,并且在不影响用户使用的前提下,减少能量消耗,达到节能的目的。本发明还公开了一种热泵热水器。

Description

热泵热水器的控制方法和热泵热水器
技术领域
本发明涉及家用电器技术领域,特别涉及一种热泵热水器的控制方法和一种热泵热水器。
背景技术
相关的热泵热水器大多是通过传感器检测室外温度等参数,然后与单片机存储的数值进行比较,根据比较结果控制热泵热水器的运行。其中,在热泵热水器运行的过程中,室外温度是一个非常关键的参数,如果室外温度的检测存在偏差或者检测有误,则会对热泵热水器的运行产生影响。
目前,相关的传感器通常只能检测到部分区域信息,并且其检测准确性受温度和安装位置的限制,不能准确反映出室外的实际温度,同时传感器的检测也存在偏差,因此,相关的热泵热水器无法在最优温度下运行,能量损耗较大。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提出一种热泵热水器的控制方法,该控制方法能够在最优温度下运行,从而达到节能的目的。
本发明的另一个目的在于提出一种热泵热水器。
根据本发明一方面实施例提出的热泵热水器的控制方法,包括以下步骤:获取当日的天气温度曲线;获取用户设定的预约时刻和对应的预约温度和默认时刻;在所述默认时刻,计算将所述热泵热水器的水箱内的水加热至所述预约温度所需的加热完成时间,并计算所述预约时刻减去默认时刻的差值;当所述加热完成时间小于所述差值时,根据所述天气温度曲线和所述加热完成时间确定最优启动时刻,并控制所述热泵热水器在所述最优启动时刻开始运行,以在所述预约时刻之前将所述水箱内的水加热至对应的预约温度。
根据本发明实施例提出的热泵热水器的控制方法,当加热完成时间小于差值时,根据天气温度曲线和加热完成时间确定最优启动时刻,并控制热泵热水器在最优启动时刻开始运行,以在预约时刻之前将水箱内的水加热至对应的预约温度。由此,该控制方法能够根据天气温度曲线控制热泵热水器的运行,使热泵热水器在最优温度下运行,并且在不影响用户使用的前提下,减少能量消耗,达到节能的目的。
根据本发明的一个实施例,根据所述天气温度曲线和所述加热完成时间确定最优启动时刻具体包括:在所述默认时刻与所述预约时刻之间,根据所述天气温度曲线获取每个所述加热完成时间内的平均天气温度;根据最高的平均天气温度对应的时间确定所述最优启动时刻。
进一步地,根据本发明的一个实施例,所述在所述默认时刻计算将所述热泵热水器的水箱内的水加热至所述预约温度所需的加热完成时间具体包括:根据所述天气温度曲线获取所述默认时刻对应的天气温度;在所述默认时刻,获取所述水箱内的水温;根据所述预约温度、所述天气温度和所述水温计算所述加热完成时间。
根据本发明的一个具体实施例,根据以下公式计算所述加热完成时间:
H = 7 × V × ( Ts - T 5 ) 150 × Qhp × ( 20 + T 4 ) + 1
其中,H为所述加热完成时间,V为所述水箱的容积,Qhp为所述热泵热水器的额定制热能力,Ts为所述预约温度,T5为在所述默认时刻所述水箱内的水温,T4为所述默认时刻对应的天气温度。
根据本发明的一个实施例,所述的热泵热水器的控制方法还包括:当所述加热完成时间大于或等于所述差值时,控制所述热泵热水器在所述默认时刻开始运行。
根据本发明另一方面实施例提出的热泵热水器,包括:气温获取装置,用于获取当日的天气温度曲线;预约参数获取装置,用于获取用户设定的预约时刻和对应的预约温度和默认时刻;控制装置,所述控制装置在所述默认时刻计算将所述热泵热水器的水箱内的水加热至所述预约温度所需的加热完成时间,并计算所述预约时刻减去默认时刻的差值,当所述加热完成时间小于所述差值时,所述控制装置根据所述天气温度曲线和所述加热完成时间确定最优启动时刻,并控制所述热泵热水器在所述最优启动时刻开始运行,以在所述预约时刻之前将所述水箱内的水加热至对应的预约温度。
根据本发明实施例提出的热泵热水器,当加热完成时间小于差值时,控制装置根据天气温度曲线和加热完成时间确定最优启动时刻,并控制热泵热水器在最优启动时刻开始运行,以在预约时刻之前将水箱内的水加热至对应的预约温度。由此,该热泵热水器能够根据天气温度曲线控制热泵热水器的运行,使热泵热水器在最优温度下运行,并且在不影响用户使用的前提下,减少能量消耗,达到节能的目的。
根据本发明的一个实施例,所述控制装置具体用于:在所述默认时刻与所述预约时刻之间,根据所述天气温度曲线获取每个所述加热完成时间内的平均天气温度,并根据最高的平均天气温度对应的时间确定所述最优启动时刻。
根据本发明的一个实施例,所述控制装置具体用于:根据所述天气温度曲线获取所述默认时刻对应的天气温度,在所述默认时刻,获取所述水箱内的水温,并根据所述预约温度、所述天气温度和所述水温计算所述加热完成时间。
根据本发明的一个具体实施例,所述控制装置根据以下公式计算所述加热完成时间:
H = 7 × V × ( Ts - T 5 ) 150 × Qhp × ( 20 + T 4 ) + 1
其中,H为所述加热完成时间,V为所述水箱的容积,Qhp为所述热泵热水器的额定制热能力,Ts为所述预约温度,T5为在所述默认时刻所述水箱内的水温,T4为所述默认时刻对应的气温。
根据本发明的一个实施例,当所述加热完成时间大于或等于所述差值时,所述控制装置控制所述热泵热水器在所述默认时刻开始运行。
附图说明
图1是根据本发明实施例的热泵热水器的控制方法的流程图;
图2是根据本发明一个实施例的热泵热水器的控制方法中计算加热完成时间的流程图;
图3是根据本发明一个实施例的热泵热水器的控制方法中确定最优启动时刻的流程图;
图4是根据本发明实施例的热泵热水器的控制方法的流程图;以及
图5是根据本发明实施例的热泵热水器的方框示意图。
附图标记:
气温获取装置10、预约参数获取装置20和控制装置30。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图描述本发明实施例的热泵热水器的控制方法以及执行该控制方法的热泵热水器。
图1是根据本发明实施例的热泵热水器的控制方法的流程图。如图1所示,该热泵热水器的控制方法包括以下步骤:
S1:获取当日的天气温度曲线。
其中,天气温度曲线可以为气象局发布的天气温度曲线,天气温度曲线可为天气温度随时间的变化曲线。
另外,需要说明的是,热泵热水器可以实时获取天气温度曲线,也可以间隔一定时间例如一个小时或半个小时等获取一次天气温度曲线,,还可以是仅在凌晨时刻获取一次天气温度曲线,之后,根据最近一次获取的天气温度曲线对热泵热水器的水箱内的水进行加热。
S2:获取用户设定的预约时刻和对应的预约温度和默认时刻。
其中,需要说明的是,如果未获取到用户设定的预约时刻,即用户未设定预约时刻,则控制热泵热水器以正常模式运行。例如,当热泵热水器以正常模式运行,从当前时刻即默认时刻开始对水箱内的水进行加热,在将水箱内的水的温度加热至预设温度后,对水箱内的水进行保温,以使水箱内的水的温度保持在预设范围内。
还需说明的是,在当日凌晨时刻到次日的凌晨时刻之间,如果只有一个预约时刻,则该预约时刻对应的默认时刻可以为当日的凌晨时刻;如果有多个预约时刻,将多个预约时刻按时间先后进行排序,则第一个预约时刻对应的默认时刻可以为当日的凌晨时刻,第i个预约时刻对应的默认时刻可以为第i-1个预约时刻,i=2,3,4,…,N,其中,N为预约时刻的个数。例如,按时间先后顺序多个预约时刻为T1、T2和T3,这样,T1时刻对应的默认时刻为凌晨时刻,T2时刻对应的默认时刻为T1时刻,T3时刻对应的默认时刻为T2时刻。
S3:在默认时刻,计算将热泵热水器的水箱内的水加热至预约温度所需的加热完成时间,并计算预约时刻减去默认时刻的差值。
根据本发明的一个实施例,在默认时刻计算将热泵热水器的水箱内的水加热至预约温度所需的加热完成时间具体包括:
S31:根据天气温度曲线获取默认时刻对应的天气温度。
其中,可以理解的是,在天气温度曲线上每个时刻均对应一个天气温度。
S32:在默认时刻,获取水箱内的水温。
其中,需要说明的是,在获取水箱内的水温时,可通过一个温度传感器对水温进行检测,可将检测到的水温直接作为水箱内的水温,或者也可通过多个温度传感器对水箱内不同位置的水温进行检测,可将多个温度传感器检测到的水温的平均值作为水箱内的水温。
S33:根据预约温度、天气温度和水温计算加热完成时间。
具体地,可根据以下公式计算加热完成时间:
H = 7 × V × ( Ts - T 5 ) 150 × Qhp × ( 20 + T 4 ) + 1
其中,H为加热完成时间,V为水箱的容积,Qhp为热泵热水器的额定制热能力,Ts为预约温度,T5为在默认时刻水箱内的水温,T4为默认时刻对应的天气温度。
S4:当加热完成时间小于差值时,根据天气温度曲线和加热完成时间确定最优启动时刻,并控制热泵热水器在最优启动时刻开始运行,以在预约时刻之前将水箱内的水加热至对应的预约温度。
其中,需要说明的是,在最优启动时刻之前,可控制热泵热水器停止运行;当时间达到最优启动时刻时,控制热泵热水器开始运行,即开始对水箱内的水进行加热,直至水温达到预约温度。在水温达到预约温度时,控制热泵热水器进入保温阶段,即当水温小于温度下限阈值时,重新对水箱内的水进行加热,当水温大于预约温度时,停止对水箱内的水进行加热。
根据本发明的一个实施例,热泵热水器的控制方法还包括:当加热完成时间大于或等于差值时,控制热泵热水器在默认时刻开始运行。
根据本发明的一个实施例,如图3所示,根据天气温度曲线和加热完成时间确定最优启动时刻具体包括:
S41:在默认时刻与预约时刻之间,根据天气温度曲线获取每个加热完成时间内的平均天气温度。
S42:根据最高的平均天气温度对应的时间确定最优启动时刻。
也就是说,当只有一个预约时刻T1时,预约时刻减去默认时刻的差值S1等于T1小时,在凌晨时刻计算加热完成时间为H1,之后,比较H1与S1的大小,当H1<S1时,控制热泵热水器在最优启动时刻开始运行,即以节能模式运行,优先在根据最高的平均天气温度对应的H1个小时内加热;当H1≥S1的时候,控制热泵热水器在默认时刻开始运行,即以正常模式运行。
当有多个预约时刻时,按照时间先后顺序,多个预约时刻分别为T1,T2,T3,如上所述,T1时刻对应的默认时刻为凌晨时刻,T2时刻对应的默认时刻为T1时刻,T3时刻对应的默认时刻为T2时刻。由此,预约时刻T1减去默认时刻的差值S1等于T1小时,在凌晨时刻计算加热完成时间为H1,比较H1与S1的大小,当H1<S1时,以节能模式运行,优先在根据最高的平均天气温度对应的H1个小时内加热,当H1≥S1时,以正常模式运行;预约时刻T2减去默认时刻T1的差值S2等于(T2-T1)小时,在T1时刻计算加热完成时间为H2,比较H2与S2的大小,当H2<S2时,以节能模式运行,优先在根据最高的平均天气温度对应的H2个小时内加热,当H2≥S2时,以正常模式运行;预约时刻T3减去默认时刻T2的差值S3等于(T3-T2)小时,在T2时刻计算加热完成时间为H3,比较H3与S3的大小,当H3<S3时,以节能模式运行,优先在根据最高的平均天气温度对应的H3个小时内加热,当H3≥S3时,以正常模式运行。
具体来说,以默认时刻为凌晨(即0点)为例,假设用户设定的预约时刻为6点、加热完成时间为2个小时,这样,在0点到6点之间,选取连续的2个小时对应的天气温度,并计算该2个小时内的平均天气温度,之后,如上所述,计算每个2个小时内的平均天气温度。再从多个平均天气温度中选择最高的平均天气温度,以确定最优启动时刻,假设3点到5点的平均天气温度最高,那么确定的最优启动时刻为3点。由此,在0点到3点,控制热泵热水器停止运行;控制热泵热水器在3点开始运行,优先在3点到5点之内进行加热,在水温达到预约温度时,控制热泵热水器进入保温阶段。
换言之,根据天气温度曲线,在默认时刻与预约时刻之间选择天气温度最高的H(H为加热完成时间)个小时,并优先在天气温度最高的H个小时内对水箱内的水进行加热,从而在不影响用户使用的前提下,减少能量消耗,达到节能的目的。
总的来说,根据本发明的一个具体实施例,如图4所示,该热泵热水器的控制方法具体包括以下步骤:
S101:判断用户是否已经设定预约时刻。
如果是,则执行步骤S102;如果否,则执行步骤S106。
S102:获取当日的天气温度曲线。
S103:计算加热完成时间H。
S104:判断时间是否充足,即判断加热完成时间H是否小于预约时刻减去默认时刻的差值。
如果是,则执行步骤S105;如果否,则执行步骤S106。
S105:以节能模式运行,即控制热泵热水器在最优启动时刻开始运行,优先在最高平均天气温度对应的时间内加热。
S106:以正常模式运行,即控制热泵热水器在默认时刻开始运行。
其中,需要说明的是,正常模式与节能模式时相互独立的模式。
综上,根据本发明实施例提出的热泵热水器的控制方法,当加热完成时间小于差值时,根据天气温度曲线和加热完成时间确定最优启动时刻,并控制热泵热水器在最优启动时刻开始运行,以在预约时刻之前将水箱内的水加热至对应的预约温度。由此,该控制方法能够根据天气温度曲线控制热泵热水器的运行,灵活准确的调整热泵热水器的运行时间,使热泵热水器在最优温度下运行,并且在不影响用户使用的前提下,减少能量消耗,达到节能的目的。
图5是根据本发明实施例的热泵热水器的方框示意图。如图5所示,该热泵热水器包括:气温获取装置10、预约参数获取装置20和控制装置30。
气温获取装置10用于获取当日的天气温度曲线,其中,天气温度曲线可以为气象局发布的天气温度曲线,天气温度曲线可为天气温度随时间的变化曲线,需要说明的是,气温获取装置10可以实时获取天气温度曲线,也可以间隔一定时间例如一个小时或半个小时等获取一次天气温度曲线,还可以是仅在凌晨时刻获取一次天气温度曲线,之后,根据最近一次获取的天气温度曲线对热泵热水器的水箱内的水进行加热。
预约参数获取装置20用于获取用户设定的预约时刻和对应的预约温度和默认时刻。其中,需要说明的是,在当日凌晨时刻到次日的凌晨时刻之间,如果只有一个预约时刻,则该预约时刻对应的默认时刻可以为当日的凌晨时刻;如果有多个预约时刻,将多个预约时刻按时间先后进行排序,则第一个预约时刻对应的默认时刻可以为当日的凌晨时刻,第i个预约时刻对应的默认时刻可以为第i-1个预约时刻,i=2,3,4,…,N,其中,N为预约时刻的个数。例如,按时间先后顺序多个预约时刻为T1、T2和T3,这样,T1时刻对应的默认时刻为凌晨时刻,T2时刻对应的默认时刻为T1时刻,T3时刻对应的默认时刻为T2时刻。
控制装置30分别与气温获取装置10和预约参数获取装置20相连,控制装置30在默认时刻计算将热泵热水器的水箱内的水加热至预约温度所需的加热完成时间,并计算预约时刻减去默认时刻的差值,当加热完成时间小于差值时,控制装置30根据天气温度曲线和加热完成时间确定最优启动时刻,并控制热泵热水器在最优启动时刻开始运行,以在预约时刻之前将水箱内的水加热至对应的预约温度。
其中,需要说明的是,在最优启动时刻之前,控制装置30可控制热泵热水器停止运行;当时间达到最优启动时刻时,控制装置30控制热泵热水器开始运行,即开始对水箱内的水进行加热,直至水温达到预约温度。在水温达到预约温度时,控制装置30控制热泵热水器进入保温阶段,即当水温小于温度下限阈值时,控制装置30控制热泵热水器重新对水箱内的水进行加热,当水温大于预约温度时,控制装置30控制热泵热水器停止对水箱内的水进行加热。
根据本发明的一个实施例,当加热完成时间大于或等于差值时,控制装置30控制热泵热水器在默认时刻开始运行。
根据本发明的一个实施例,控制装置30具体用于:在默认时刻与预约时刻之间,根据天气温度曲线获取每个加热完成时间内的平均天气温度,并根据最高的平均天气温度对应的时间确定最优启动时刻。
也就是说,当只有一个预约时刻T1时,预约时刻减去默认时刻的差值S1等于T1小时,在凌晨时刻计算加热完成时间为H1,之后,比较H1与S1的大小,当H1<S1时,控制装置30控制热泵热水器在最优启动时刻开始运行,即以节能模式运行,优先在根据最高的平均天气温度对应的H1个小时内加热;当H1≥S1的时候,控制装置30控制热泵热水器在默认时刻开始运行,即以正常模式运行。
当有多个预约时刻时,按照时间先后顺序,多个预约时刻分别为T1,T2,T3,如上所述,T1时刻对应的默认时刻为凌晨时刻,T2时刻对应的默认时刻为T1时刻,T3时刻对应的默认时刻为T2时刻。由此,预约时刻T1减去默认时刻的差值S1等于T1小时,在凌晨时刻计算加热完成时间为H1,比较H1与S1的大小,当H1<S1时,控制装置30热泵热水器以节能模式运行,优先在根据最高的平均天气温度对应的H1个小时内加热,当H1≥S1时,控制装置30热泵热水器以正常模式运行;预约时刻T2减去默认时刻T1的差值S2等于(T2-T1)小时,在T1时刻计算加热完成时间为H2,比较H2与S2的大小,当H2<S2时,控制装置30热泵热水器以节能模式运行,优先在根据最高的平均天气温度对应的H2个小时内加热,当H2≥S2时,控制装置30热泵热水器以正常模式运行;预约时刻T3减去默认时刻T2的差值S3等于(T3-T2)小时,在T2时刻计算加热完成时间为H3,比较H3与S3的大小,当H3<S3时,控制装置30热泵热水器以节能模式运行,优先在根据最高的平均天气温度对应的H3个小时内加热,当H3≥S3时,控制装置30热泵热水器以正常模式运行。
具体来说,以默认时刻为凌晨(即0点)为例,假设用户设定的预约时刻为6点、加热完成时间为2个小时,这样,在0点到6点之间,选取连续的2个小时对应的天气温度,并计算该2个小时内的平均天气温度,之后,如上所述,计算每个2个小时内的平均天气温度。再从多个平均天气温度中选择最高的平均天气温度,以确定最优启动时刻,假设3点到5点的平均天气温度最高,那么确定的最优启动时刻为3点。由此,在0点到3点,控制装置30控制热泵热水器停止运行;控制装置30控制热泵热水器在3点开始运行,优先在3点到5点之内进行加热,在水温达到预约温度时,控制装置30控制热泵热水器进入保温阶段。
换言之,根据天气温度曲线,在默认时刻与预约时刻之间选择天气温度最高的H(H为加热完成时间)个小时,并优先在天气温度最高的H个小时内对水箱内的水进行加热,从而在不影响用户使用的前提下,减少能量消耗,达到节能的目的。
根据本发明的一个实施例,控制装置30具体用于:根据天气温度曲线获取默认时刻对应的天气温度,在默认时刻,获取水箱内的水温,并根据预约温度、天气温度和水温计算加热完成时间。
可以理解的是,在天气温度曲线上每个时刻均对应一个天气温度。
其中,需要说明的是,在获取水箱内的水温时,可通过一个温度传感器对水温进行检测,可将检测到的水温直接作为水箱内的水温,或者也可通过多个温度传感器对水箱内不同位置的水温进行检测,可将多个温度传感器检测到的水温的平均值作为水箱内的水温。
具体地,根据本发明的一个实施例,控制装置30根据以下公式计算加热完成时间:
H = 7 &times; V &times; ( Ts - T 5 ) 150 &times; Qhp &times; ( 20 + T 4 ) + 1
其中,H为加热完成时间,V为水箱的容积,Qhp为热泵热水器的额定制热能力,Ts为预约温度,T5为在默认时刻水箱内的水温,T4为默认时刻对应的天气温度。
另外,需要说明的是,如果预约参数获取装置20未获取到用户设定的预约时刻,即用户未设定预约时刻,则控制装置30控制热泵热水器以正常模式运行。例如,当热泵热水器以正常模式运行,从当前时刻即默认时刻开始对水箱内的水进行加热,在将水箱内的水的温度加热至预设温度后,对水箱内的水进行保温,以使水箱内的水的温度保持在预设范围内。
综上,根据本发明实施例提出的热泵热水器,当加热完成时间小于差值时,控制装置根据天气温度曲线和加热完成时间确定最优启动时刻,并控制热泵热水器在最优启动时刻开始运行,以在预约时刻之前将水箱内的水加热至对应的预约温度。由此,该热泵热水器能够根据天气温度曲线控制热泵热水器的运行,灵活准确的调整热泵热水器的运行时间,使热泵热水器在最优温度下运行,并且在不影响用户使用的前提下,减少能量消耗,达到节能的目的。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”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发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (10)

1.一种热泵热水器的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取当日的天气温度曲线;
获取用户设定的预约时刻和对应的预约温度和默认时刻;
在所述默认时刻,计算将所述热泵热水器的水箱内的水加热至所述预约温度所需的加热完成时间,并计算所述预约时刻减去默认时刻的差值;以及
当所述加热完成时间小于所述差值时,根据所述天气温度曲线和所述加热完成时间确定最优启动时刻,并控制所述热泵热水器在所述最优启动时刻开始运行,以在所述预约时刻之前将所述水箱内的水加热至对应的预约温度。
2.如权利要求1所述的热泵热水器的控制方法,其特征在于,根据所述天气温度曲线和所述加热完成时间确定最优启动时刻具体包括:
在所述默认时刻与所述预约时刻之间,根据所述天气温度曲线获取每个所述加热完成时间内的平均天气温度;以及
根据最高的平均天气温度对应的时间确定所述最优启动时刻。
3.如权利要求1所述的热泵热水器的控制方法,其特征在于,所述在所述默认时刻计算将所述热泵热水器的水箱内的水加热至所述预约温度所需的加热完成时间具体包括:
根据所述天气温度曲线获取所述默认时刻对应的天气温度;
在所述默认时刻,获取所述水箱内的水温;
根据所述预约温度、所述天气温度和所述水温计算所述加热完成时间。
4.如权利要求3所述的热泵热水器的控制方法,其特征在于,根据以下公式计算所述加热完成时间:
H = 7 &times; V &times; ( Ts - T 5 ) 150 &times; Qhp &times; ( 20 + T 4 ) + 1
其中,H为所述加热完成时间,V为所述水箱的容积,Qhp为所述热泵热水器的额定制热能力,Ts为所述预约温度,T5为在所述默认时刻所述水箱内的水温,T4为所述默认时刻对应的天气温度。
5.如权利要求1所述的热泵热水器的控制方法,其特征在于,还包括:
当所述加热完成时间大于或等于所述差值时,控制所述热泵热水器在所述默认时刻开始运行。
6.一种热泵热水器,其特征在于,包括:
气温获取装置,用于获取当日的天气温度曲线;
预约参数获取装置,用于获取用户设定的预约时刻和对应的预约温度和默认时刻;以及
控制装置,所述控制装置在所述默认时刻计算将所述热泵热水器的水箱内的水加热至所述预约温度所需的加热完成时间,并计算所述预约时刻减去默认时刻的差值,当所述加热完成时间小于所述差值时,所述控制装置根据所述天气温度曲线和所述加热完成时间确定最优启动时刻,并控制所述热泵热水器在所述最优启动时刻开始运行,以在所述预约时刻之前将所述水箱内的水加热至对应的预约温度。
7.如权利要求6所述的热泵热水器,其特征在于,所述控制装置,具体用于:
在所述默认时刻与所述预约时刻之间,根据所述天气温度曲线获取每个所述加热完成时间内的平均天气温度,并根据最高的平均天气温度对应的时间确定所述最优启动时刻。
8.如权利要求6所述的热泵热水器,其特征在于,所述控制装置,具体用于:
根据所述天气温度曲线获取所述默认时刻对应的天气温度,在所述默认时刻,获取所述水箱内的水温,并根据所述预约温度、所述天气温度和所述水温计算所述加热完成时间。
9.如权利要求8所述的热泵热水器,其特征在于,所述控制装置根据以下公式计算所述加热完成时间:
H = 7 &times; V &times; ( Ts - T 5 ) 150 &times; Qhp &times; ( 20 + T 4 ) + 1
其中,H为所述加热完成时间,V为所述水箱的容积,Qhp为所述热泵热水器的额定制热能力,Ts为所述预约温度,T5为在所述默认时刻所述水箱内的水温,T4为所述默认时刻对应的气温。
10.如权利要求6所述的热泵热水器,其特征在于,
当所述加热完成时间大于或等于所述差值时,所述控制装置控制所述热泵热水器在所述默认时刻开始运行。
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