CN110260526A - 一种热水器控制方法、控制系统、热水器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及热水器领域,具体涉及一种热水器控制方法、控制系统、热水器,所述方法包括:获取热水器所处的室内环境温度;获取热水器所处地理位置的室外环境温度;根据所述室内环境温度和室外环境温度计算热水器的最佳出水温度;控制热水器按所述最佳出水温度出水,本发明根据所述室内环境温度和室外环境温度计算热水器的最佳出水温度;控制热水器按所述最佳出水温度出水,可以根据环境参数信息自动获取一个适合用户的最佳水温并保持水温恒定,相对于传统的燃气热水器,既解决了水温不稳定的问题,又增加了燃气热水器的科技感,方便使用,安全性大大提升,提高了产品竞争力,提高了用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及热水器领域,具体的涉及一种热水器控制方法、控制系统、热水器。
背景技术
热水器是家庭中不可缺少的家用电器之一,传统的热水器对出水温度的控制都需要用户自己调整,用户在洗澡的过程中需频繁调整热水器的出水温度,才能使出水温度达到用户的要求,在这一调温过程中,水温不对则无法用于洗澡,从而导致大量水和燃气被浪费,给用户带来经济上的损失,用户频繁在冷水和热水中调试水温,水温控制不稳定,导致在使用时水量的大小影响水的温度,水量大水温就降低,水量小水温就升高,导致长时间在浴室中无法正常洗澡,对用户使用造成极大不便。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中用户频繁在冷水和热水中调试水温,水温控制不稳定,导致在使用时水量的大小影响水的温度,水量大水温就降低,水量小水温就升高,导致长时间在浴室中无法正常洗澡,对用户使用造成极大不便的技术问题,提供一种热水器控制方法、控制系统、热水器。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:一种热水器控制方法,所述方法如下:
获取热水器所处的室内环境温度;
获取热水器所处地理位置的室外环境温度;
根据所述室内环境温度和室外环境温度计算热水器的最佳出水温度;
控制热水器按所述最佳出水温度出水。
进一步的,计算热水器的最佳出水温度包括:
对比室内环境温度与室外环境温度之间的差值,记为环境温度差;
当所述环境温度差大于预设阈值时,以室内环境温度为基准计算最佳出水温度;
当所述环境温度差小于预设阈值时,以室外环境温度为基准计算最佳出水温度。
进一步的,控制热水器按所述最佳出水温度出水:
实时获取热水器的出水温度,
比较出水温度与最佳出水温度之间的差值,记为出水温度差;
根据所述出水温度差调节热水器的开关开度。
进一步的,根据所述出水温度差调节热水器的开关开度包括:获取出水温度差的温差梯度值,所述温差梯度值与热水器的开关开度相对应。
一种热水器控制系统,所述系统包括:
第一获取模块,用于获取热水器所处的室内环境温度;
第二获取模块,用于获取热水器所处地理位置的室外环境温度;
计算模块,用于根据所述室内环境温度和室外环境温度计算热水器的最佳出水温度;
控制模块,用于控制热水器按所述最佳出水温度出水。
进一步的,所述计算模块包括对比单元,所述对比单元用于对比室内环境温度与室外环境温度之间的差值。
进一步的,所述控制模块包括获取单元、比较单元、调节单元,所述获取单元用于实时获取热水器的出水温度,所述比较单元用于比较出水温度与最佳出水温度之间的差值,并记为出水温度差,所述调节单元用于根据所述出水温度差调节热水器的开关开度。
进一步的,还包括设置模块,用于设置所述出水温度差的温差梯度和对应热水器的开关开度。
一种热水器,包括出水管路、控制器,还包括上述的热水器控制系统,所述第一获取模块与控制器信号连接,所述第二获取模块、计算模块设置于控制器上。
进一步的,所述获取单元设置于出水管路上,用于实时获取热水器的出水温度。
进一步的,还包括水流感应器,设置于出水管路上,用于检测水流量信息。
由上述对本发明的描述可知,与现有技术相比,本发明提供的一种热水器控制方法、控制系统、热水器,获取热水器所处的室内环境温度;获取热水器所处地理位置的室外环境温度;根据所述室内环境温度和室外环境温度计算热水器的最佳出水温度;控制热水器按所述最佳出水温度出水,可以根据环境参数信息自动获取一个适合用户的最佳水温并保持水温恒定,相对于传统的燃气热水器,既解决了水温不稳定的问题,又增加了燃气热水器的科技感,方便使用,安全性大大提升,提高了产品竞争力,提高了用户体验。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明热水器控制方法流程图;
图2为本发明热水器控制系统框图。
具体实施方式
以下将结合本发明实施例中的附图对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,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,都应当属于本发明保护的范围。
如图1所示,一种热水器控制方法,所述方法包括以下步骤:
S1:获取热水器所处的室内环境温度;
S2:获取热水器所处地理位置的室外环境温度;
S3:根据所述室内环境温度和室外环境温度计算热水器的最佳出水温度;
S4:控制热水器按所述最佳出水温度出水。
具体的,采用温度传感器、感温包或用户佩戴的手环获取热水器所处的室内环境温度;
通过联网实时获取水器所处地理位置的室外环境温度;
根据所述室内环境温度T1和室外环境温度T2计算热水器的最佳出水温度T3,可采用内置电子芯片获取室外环境温度T2,并接收室内环境温度T1经过计算得到,计算时,对比室内环境温度T1与室外环境温度T2之间的差值,记为环境温度差;当所述环境温度差大于预设阈值时,以室内环境温度T1为基准计算最佳出水温度T3,具体的,将室内环境温度T1加上预设值即为佳出水温度T3;当所述环境温度差小于预设阈值时,以室外环境温度T2为基准计算最佳出水温度,具体的,将室外环境温度T2加上预设值即为佳出水温度T3;
通过设置于出水管路上的温度传感器或感温包实时获取热水器的出水温度T4,比较出水温度T4与最佳出水温度T3之间的差值,记为出水温度差△间,根据所述出水温度差△据调节热水器的开关开度,具体的,可设置多个出水温度差的温差梯度和对应热水器的开关开度,开关开度为燃气热水开关开度,燃气开关大小控制火力的大小,从而控制出水温度的恒定,出水温度差△水存在正数和负数,为正数时,燃气热水器的燃气开关开度相应的开大;为负数时,燃气热水器的燃气开关开度相应的开小,如下表所示:
温差△T | 开关开度 |
△T≥15℃ | 关小8个刻度 |
15℃>△T≥10℃ | 关小5个刻度 |
10℃>△T≥7℃ | 关小3个刻度 |
7℃>△T≥4℃ | 关小2个刻度 |
4℃>△T≥2℃ | 关小1个刻度 |
2℃>△T≥0℃ | 刻度不变 |
0℃>△T≥-2℃ | 刻度不变 |
-2℃>△T≥-4℃ | 开大1个刻度 |
-4℃>△T≥-7℃ | 开大2个刻度 |
-7℃>△T≥-10℃ | 开大3个刻度 |
-10℃>△T≥-15℃ | 开大5个刻度 |
-15℃>△T | 开大8个刻度 |
当用户使用热水器时,自动计算出最佳出水温度T3,并获取出水温度T4,出水温度差△水为正数对应在某个梯度,燃气热水器的燃气开关开度相应的开大,从而控制出水温度差△水=0,即达到最佳出水温度T3,出水温度差△水为负数对应在某个梯度,燃气热水器的燃气开关开度相应的开小,从而控制出水温度差△水=0,即最佳出水温度T3,从而控制控制热水器按所述最佳出水温度出水,这种模式下,操作简单,只需打开开关,就可使用;老人小孩都能轻松使用,还不会出现老人小孩误操作而出现烫伤的情况。
如图2所示,本实施例还提供一种热水器控制系统,所述系统包括第一获取模块1、第而获取模块2、计算模块3、控制模块4、设置模块5,
所述第一获取模块1获取热水器所处的室内环境温度T1,具体的,可将其设置在热水器所处的室内环境中,第一获取模块可以为温度传感器、感温包或用户佩戴的手环等,
所述第二获取模块2获取热水器所处地理位置的室外环境温度T2,具体的,第二获取模块可通过联网实时获取水器所处地理位置的室外环境温度,例如采用电子芯片等,
所述计算模块3根据所述室内环境温度T1和室外环境温度T2计算热水器的最佳出水温度T3,其中最佳出水温度T3的值在室内环境温度T1和室外环境温度T2之间,可采用上述的电子芯片获取室外环境温度T2,并接收室内环境温度T1经过计算得到,计算模块3包括对比单元31,计算时,对比单元31对比室内环境温度T1与室外环境温度T2之间的差值,记为环境温度差;当所述环境温度差大于预设阈值时,以室内环境温度T1为基准计算最佳出水温度T3,具体的,将室内环境温度T1加上预设值即为佳出水温度T3;当所述环境温度差小于预设阈值时,以室外环境温度T2为基准计算最佳出水温度,具体的,将室外环境温度T2加上预设值即为佳出水温度T3;
所述控制模块4控制热水器按所述最佳出水温度出水,其中控制模块4包括获取单元41、比较单元42、调节单元43,所述获取单元41实时获取热水器的出水温度,所述比较单元42比较出水温度与最佳出水温度之间的差值,并记为出水温度差,所述调节单元43根据所述出水温度差调节热水器的开关开度,
所述设置模块用5设置所述出水温度差的温差梯度和对应热水器的开关开度,可设置多个出水温度差的温差梯度和对应热水器的开关开度,开关开度为燃气热水开关开度,燃气开关大小控制火力的大小,从而控制出水温度的恒定,出水温度差△T存在正数和负数,为正数时,燃气热水器的燃气开关开度相应的开大;为负数时,燃气热水器的燃气开关开度相应的开小,
本实施例还提供一种热水器,包括出水管路、控制器、上述的热水器控制系统、水流传感器,所述第一获取模块1与控制器信号连接,所述第二获取模块2、计算模块3设置于控制器上,其中获取单元41设置于出水管路上,用于实时获取热水器的出水温度,水流感应器设置于出水管路上,用于检测水流量信息,没有水流量时,水流感应器感应传回信号,关闭燃气开关。
由上述对本发明的描述可知,与现有技术相比,本发明提供的一种热水器控制方法、控制系统、热水器,获取热水器所处的室内环境温度;获取热水器所处地理位置的室外环境温度;根据所述室内环境温度和室外环境温度计算热水器的最佳出水温度;控制热水器按所述最佳出水温度出水,可以根据环境参数信息自动获取一个适合用户的最佳水温并保持水温恒定,相对于传统的燃气热水器,既解决了水温不稳定的问题,又增加了燃气热水器的科技感,方便使用,安全性大大提升,提高了产品竞争力,提高了用户体验。
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他实施例的不同之处,各个实施例之间相同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 (11)
1.一种热水器控制方法,其特征在于,所述方法如下:
获取热水器所处的室内环境温度;
获取热水器所处地理位置的室外环境温度;
根据所述室内环境温度和室外环境温度计算热水器的最佳出水温度;
控制热水器按所述最佳出水温度出水。
2.根据权利要求1所述的热水器控制方法,其特征在于:计算热水器的最佳出水温度包括:
对比室内环境温度与室外环境温度之间的差值,记为环境温度差;
当所述环境温度差大于预设阈值时,以室内环境温度为基准计算最佳出水温度;
当所述环境温度差小于预设阈值时,以室外环境温度为基准计算最佳出水温度。
3.根据权利要求1所述的热水器控制方法,其特征在于,控制热水器按所述最佳出水温度出水:
实时获取热水器的出水温度,
比较出水温度与最佳出水温度之间的差值,记为出水温度差;
根据所述出水温度差调节热水器的开关开度。
4.根据权利要求1所述的热水器控制方法,其特征在于:根据所述出水温度差调节热水器的开关开度包括:获取出水温度差的温差梯度值,所述温差梯度值与热水器的开关开度相对应。
5.一种热水器控制系统,其特征在于,所述系统包括:
第一获取模块,用于获取热水器所处的室内环境温度;
第二获取模块,用于获取热水器所处地理位置的室外环境温度;
计算模块,用于根据所述室内环境温度和室外环境温度计算热水器的最佳出水温度;
控制模块,用于控制热水器按所述最佳出水温度出水。
6.根据权利要求5所述的热水器控制系统,其特征在于:所述计算模块包括对比单元,所述对比单元用于对比室内环境温度与室外环境温度之间的差值。
7.根据权利要求5所述的热水器控制系统,其特征在于:所述控制模块包括获取单元、比较单元、调节单元,所述获取单元用于实时获取热水器的出水温度,所述比较单元用于比较出水温度与最佳出水温度之间的差值,并记为出水温度差,所述调节单元用于根据所述出水温度差调节热水器的开关开度。
8.根据权利要求7所述的热水器控制系统,其特征在于:还包括设置模块,用于设置所述出水温度差的温差梯度和对应热水器的开关开度。
9.一种热水器,包括出水管路、控制器,其特征在于:还包括权利要求5-8任意一项所述的热水器控制系统,所述第一获取模块与控制器信号连接,所述第二获取模块、计算模块设置于控制器上。
10.根据权利要求9所述的热水器,其特征在于:所述获取单元设置于出水管路上,用于实时获取热水器的出水温度。
11.根据权利要求9所述的热水器,其特征在于:还包括水流感应器,设置于出水管路上,用于检测水流量信息。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20190920 |
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