CN110966770B - 一种增压燃气热水器的控制方法及燃气热水器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种增压燃气热水器的控制方法及燃气热水器,燃气热水器包括设置在燃气进气管路上的燃气增压装置,燃气热水器启动后,若在燃烧一定时间后实际出水温度T没有达到所需温度,则控制燃气增压装置开启,对燃气进行增压。燃气增压装置运行一定的时间r后,若差值温度减小至一定程度,则判断增压有效,控制燃气增压装置继续运行增压;若差值温度没有减小或减小程度没有达到预设值,则判断增压无效,关闭燃气增压装置,发出故障警报或提示。本发明的控制方法及燃气热水器能够保证燃气进气压力及稳定性,从而保证匹配最佳燃烧工况,保证出水的温度和稳定性,大大提高用户洗浴体验。
Description
技术领域
本发明属于热水器领域,具体地说,涉及一种增压燃气热水器的控制方法及燃气热水器。
背景技术
燃气热水器是一种燃烧燃料将热量传递给水的快速型热水器,越来越受到普通家庭用户的欢迎。但燃气热水器的燃烧效果会受到用户家庭供气条件的限制,部分用户家会由于总体管网供气压力不足或者用气高峰时燃气供应不足,出现燃气热水器不能正常工作的现象,影响出热水的速度和用户洗浴体验。
目前我国燃气压力最大在3000Pa左右,但是用气高峰时燃气压力严重不足,这势必会造成以下问题:一是用气高峰时气压可能会低于1000Pa,导致燃气热水器无法正常启动;二是、根据燃气热水器工作原理,气压小时直接影响热水出水速度;三是气压的稳定性差,影响出水温度的稳定性,这些都会在使用中被用户直接感受到,极大影响用户体验。
目前市场中没有相关燃气增压热水器产品,压力偏低时仅仅通过控制比例阀来调节燃气与空气的比例,通过增大比例阀开度来提高比例阀后方燃气的稳压性,但当燃气的压力低于1000Pa以下时这种方法效果非常有限。因此,需要一种能够对燃气进行增压的燃气热水器,可以保证匹配最佳燃烧工况,保证出水的温度和稳定性,从而提高用户体验。
有鉴于此特提出本发明。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于克服现有技术的不足,提供一种增压燃气热水器的控制方法及燃气热水器,本发明的控制方法根据热水器燃烧一定时间后实际出水温度T是否达到所需温度来控制燃气增压装置开启/关闭,对燃气进行/停止增压,能够保证燃气进气压力及稳定性,从而保证匹配最佳燃烧工况,保证出水的温度和稳定性,大大提高用户洗浴体验。
为解决上述技术问题,本发明采用技术方案的基本构思是:
本发明的第一目的是提供一种增压燃气热水器的控制方法,燃气热水器包括设置在燃气进气管路上的燃气增压装置,燃气热水器启动后,若在燃烧一定时间后实际出水温度T没有达到所需温度,则控制燃气增压装置开启,对燃气进行增压。
进一步的方案,燃气热水器启动后,根据进水温度T1、所需出水温度和水流量q计算所需升数A,并将所需升数A与燃气热水器的最大升数B进行比较,选取较小值作为目标升数,并根据目标升数调整比例阀和/或风机的参数,进行燃烧。
优选的,所需升数A=(T2-T1)*q/25。
进一步的方案,若所需升数不大于最大升数B,则选取A作为目标升数,进行燃烧;燃烧一定时间m后检测实际出水温度T,若T达到或超过设定温度T2,则正常工作,燃气增压装置保持关闭状态;若T没有达到设定温度T2,则控制燃气增压装置开启,对燃气进行增压;
优选的,选取A作为目标升数后,首先根据A调整比例阀和/或风机的参数,然后进行燃烧,并计算燃烧时间。
进一步的方案,若所需升数A大于最大升数B,则选取B作为目标升数,根据目标升数B计算获得目标出水温度T2’,进行燃烧;燃烧一定时间n后检测实际出水温度T’,若T’达到或超过目标出水温度T2’,则正常工作,燃气增压装置保持关闭状态;若T’没有达到目标出水温度T2’,则控制燃气增压装置开启,对燃气进行增压;
优选的,目标出水温度T2’=25*B/q+T1;
优选的,选取B作为目标升数后,首先根据B调整比例阀和/或风机的参数,然后进行燃烧,并计算燃烧时间。
进一步的方案,当实际出水温度没有达到设定温度T2或目标出水温度T2’时,计算目标升数A或B与实际升数的差值升数△,并根据差值升数△计算获得燃气增压装置的驱动参数,并控制燃气增压装置执行相应的动作。
进一步的方案,当实际出水温度没有达到设定温度T2或目标出水温度T2’时,计算获得设定温度T2或目标出水温度T2’与实际出水温度的差值温度△T;燃气热水器控制燃气增压装置运行一定的时间r后,根据差值温度△T的变化值选择是否控制燃气增压装置继续增压。
进一步的方案,燃气增压装置运行一定的时间r后,若差值温度△T减小至一定程度,则判断增压有效,控制燃气增压装置继续运行增压;若差值温度△T没有减小或减小程度没有达到预设值,则判断增压无效,关闭燃气增压装置,发出故障警报或提示;
优选的,燃气增压装置运行一定的时间r后,若差值温度△T减小至2/3△T及以下,则判断增压有效;若差值温度△T没有减小,或大于2/3△T,则判断增压无效。
进一步的方案,燃气热水器关闭燃气增压装置,发出故障警报或提示后,自动存储故障原因、和/或次数;
优选的,燃气热水器联网时,自动将故障原因、和/或次数上传至服务后台。
进一步的方案,燃气增压装置包括驱动电机、驱动轴和增压器,驱动电机通过驱动轴与增压器连接;燃气热水器正常启动后,若在燃烧一定时间后实际出水温度T没有达到一定温度,则控制驱动电机开启,带动增压器转动,对燃气进行增压。
本发明的第二目的是提供一种增压燃气热水器,包括控制装置、燃烧腔和燃气进气管路,燃气进气管路与燃烧腔连接,燃气进入燃烧腔内燃烧,所述燃气进气管路上设置有燃气增压装置;燃气热水器启动后,若在燃烧一定时间后实际出水温度T没有达到所需温度,则控制燃气增压装置开启,对燃气进行增压。
采用上述技术方案后,本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
1、本发明的控制方法中,根据热水器燃烧一定时间后实际出水温度T是否达到所需温度来控制燃气增压装置开启/关闭,对燃气进行/停止增压,能够保证燃气进气压力及稳定性,从而保证匹配最佳燃烧工况,保证出水的温度和稳定性,大大提高用户洗浴体验。
2、本发明的控制方法中,燃气热水器启动后,通过比较所需升数与最大升数的大小来选择目标升数,避免出现超过负载的现象,保证燃气热水器的运行安全。同时,在选择目标升数后,首先根据目标升数调整比例阀和/或风机的参数,保证比例阀和风机均处于正常工作状态,有利于判断燃气压力是否过低,进而进行增压。
3、本发明的控制方法中,在增压一定时间后,根据实际出水温度与目标温度的差值的变化来判断是否继续增压,若判断增压有效则继续增压,若无效则及时停止燃气增压装置,进行故障报警或提示。如此,可以降低燃气增压装置反复启动的频率,提高燃气增压装置的使用寿命,保证燃气热水器的正常运行。
4、本发明的燃气热水器采用电机驱动增压器进行增压的方式,通过控制电机来控制增压器的转速,便于控制增压效果,可以有效的保证燃气进气压力及稳定性,保证出水的温度和出水的稳定性,提高用户体验。
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的描述。
附图说明
附图作为本发明的一部分,用来提供对本发明的进一步的理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,但不构成对本发明的不当限定。显然,下面描述中的附图仅仅是一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,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附图。在附图中:
图1是本发明实施例一的控制方法的流程图;
图2是本发明实施例二的燃气热水器的结构示意图;
图3是本发明实施例二的控制方法的流程图。
图中:1控制装置,2燃烧腔,3燃气进气管路,4燃气增压装置,41电机,42驱动轴,43增压器,431增压器进气管,432增压器出气管,5比例调节装置。
需要说明的是,这些附图和文字描述并不旨在以任何方式限制本发明的构思范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本发明的概念。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“内”、“外”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。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;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。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例一
如图1所示,本实施例提供一种增压燃气热水器的控制方法,燃气热水器包括设置在燃气进气管路3上的燃气增压装置4,燃气热水器启动后,若在燃烧一定时间后实际出水温度T没有达到所需温度,则控制燃气增压装置4开启,对燃气进行增压。
本实施例中,具有增压功能的燃气热水器包括换热装置、燃烧腔2和燃气进气管路3,燃气进气管路3与燃烧腔2连接,燃气进入燃烧腔2内燃烧为换热装置提供热源,换热装置中的水经过热交换后从出水口流出,供用户洗浴使用。
燃气进气管路3上设置有燃气增压装置4,可以对燃气进行增压。燃气增压装置4可以包括多种,能够实现对燃气进气管路3中的燃气进行增压即可。例如,可以为电机41驱动增压装置,也可以为涡轮增压装置或者其它增压装置。其中,涡轮增压装置可以为液体驱动涡轮增压装置,例如水驱动涡轮增压装置,也可以为气体驱动涡轮增压装置,例如空气驱动涡轮增压装置,或者废气驱动涡轮增压装置。
不论何种驱动方式的燃气增压装置4,本方案的燃气热水器在启动工作,正常燃烧一定时间后根据出水实际温度是否符合要求,即是否达到了一定温度来判断是否存在燃气压力低的情况,若没有达到所需温度,则控制燃气增压装置4开启,对燃气进行增压。所需温度即为设定温度或者是目标温度。如此,能够控制进气燃气的压力,保证燃气进气压力稳定,适用于各种燃烧工况,保证出水的温度和稳定性,大大提高用户洗浴体验。
进一步的方案,燃气热水器启动后,根据进水温度T1、所需出水温度、水流量q计算所需升数A,并将所需升数A与燃气热水器的最大升数B进行比较,选取较小值作为目标升数,并根据目标升数调整比例阀和/或风机的参数,进行燃烧。
本发明中,所需出水温度可以为设定温度T2,也可以为目标出水温度T2’,根据所需升数与最大升数的比较结果来确定。优选的,目标升数A=(T2-T1)*q/25,T2为所需出水温度,T1为进水温度。
本发明中燃气热水器的升数指的是其每分钟的热水流量,即每分钟流出的符合相应条件的热水数量,具体指热水器出水温度比进水温度高25摄氏度时每分钟的出水量。燃气热水器启动后,首先将所需升数与最大升数进行比较,选定目标升数。如此,可以避免超出燃气热水器的负载,保证热水器安全运行。
同时,在选择目标升数后,首先根据目标升数调整比例阀和/或风机的参数,保证比例阀和风机均处于正常工作状态,燃烧过程中如发现风机受风阻,例如风机电流降低等,则适当补风,使风机正常运转。如此,可以在燃气热水器出水温度没有达到一定温度时,排除比例阀和风机的因素,有利于判断燃气压力是否过低,进而进行增压。
选取目标升数后的具体情况至少包括以下两种:
情况1,若所需升数A不大于最大升数B,则选取A作为目标升数,进行燃烧。选取A作为目标升数后,首先根据A调整比例阀和/或风机的参数,然后进行燃烧,并计算燃烧时间。燃烧过程中如发现风机受风阻,例如风机电流降低等,则适当补风,从而保证比例阀和风机正常工作。
燃烧一定时间m后检测实际出水温度T,若出水温度T达到或超过设定温度T2,则正常工作,燃气增压装置4保持关闭状态;若T没有达到设定温度T2,则判断燃气进气压力不足,控制燃气增压装置4开启,对燃气进行增压。从而能够保证燃气进气压力及稳定性,从而保证匹配最佳燃烧工况,保证出水的温度和稳定性,提高用户洗浴体验。
燃气增压装置4包括驱动装置、连接装置和增压器43。驱动装置不论电驱动,水驱动还是废气驱动,均通过连接装置驱动增压器43进行工作。增压器43为设置在燃气进气管路3中的压气机,包括叶轮,通过叶轮的快速转动对管路中的燃气进行增压。叶轮设置在增压器43内部,图中未标出。
进一步的,当实际出水温度没有达到设定温度T2时,燃气热水器的控制装置1计算目标升数A与实际升数的差值升数△,并根据差值升数△计算获得燃气增压装置4的驱动参数,并控制燃气增压装置4执行相应的动作。
燃气热水器的控制装置1中预先设置有控制燃气增压装置4的驱动程序,驱动参数至少包括增压器43中叶轮的转速。另外,若燃气增压装置4为电驱动,所述的驱动参数还包括驱动电机41的电压、和/或电流、和/或转速、和/或功率等。驱动参数与增压量的关系可以通过实验获得。如此,可以控制对燃气的增压程度,有利于保证燃气压力的稳定性。
进一步的,当实际出水温度没有达到设定温度T2时,计算获得设定温度T2与实际出水温度的差值温度△T;燃气热水器控制燃气增压装置4运行一定的时间r后,根据差值温度△T的变化值选择是否控制燃气增压装置4继续增压。
燃气增压装置4运行一定的时间r后,若差值温度△T减小至一定程度,也就是实际出水温度快速上升,差值温度有明显减小,则判断增压有效,控制燃气增压装置4继续运行增压;若差值温度△T没有减小或减小程度没有达到预设值,也就是增压后,实际出水温度变化不大,则判断增压无效,关闭燃气增压装置4,发出故障警报或提示。
优选的方案,燃气增压装置4运行一定的时间r后,若差值温度△T减小至2/3△T及以下,则判断增压有效;若差值温度△T没有减小,或大于2/3△T,则判断增压无效。更精确的,可以根据需要设置差值温度△T的比较公式进行判定。
情况2,若所需升数A大于最大升数B,则选取B作为目标升数,根据目标升数B计算获得目标出水温度T2’,目标出水温度T2’=25*B/q+T1,然后进行燃烧。选取B作为目标升数后,首先根据B调整比例阀和/或风机的参数,然后进行燃烧,并计算燃烧时间。燃烧过程中如发现风机受风阻,例如风机电流降低等,则适当补风,从而保证比例阀和风机正常工作。
燃烧一定时间n后检测实际出水温度T’,若T’达到或超过目标出水温度T2’,则正常工作,燃气增压装置4保持关闭状态;若T’没有达到目标出水温度T2’,则控制燃气增压装置4开启,对燃气进行增压。
本方案选取燃气热水器的最大升数作为目标升数,避免机器超负荷运转,保证使用安全,同样能够保证燃气进气压力及稳定性,从而保证匹配最佳燃烧工况,保证出水的温度和稳定性。
进一步,当实际出水温度没有达到目标出水温度T2’时,计算目标升数B与实际升数的差值升数△,并根据差值升数△计算获得燃气增压装置4的驱动参数,并控制燃气增压装置4执行相应的动作。
进一步,当实际出水温度没有达到目标出水温度T2’时,计算获得目标出水温度T2’与实际出水温度的差值温度△T;燃气热水器控制燃气增压装置4运行一定的时间r后,根据差值温度△T的变化值选择是否控制燃气增压装置4继续增压。
燃气增压装置4运行一定的时间r后,若差值温度△T减小至一定程度,也就是实际出水温度快速上升,差值温度有明显减小,则判断增压有效,控制燃气增压装置4继续运行增压;若差值温度△T没有减小或减小程度没有达到预设值,也就是增压后,实际出水温度变化不大,则判断增压无效,考虑热水器存在热交换器阻塞热效率降低或比例阀本身故障等问题,关闭燃气增压装置4,发出故障警报或提示。
优选的方案,燃气增压装置4运行一定的时间r后,若差值温度△T减小至2/3△T及以下,则判断增压有效;若差值温度△T没有减小,或大于2/3△T,则判断增压无效。更精确的,可以根据需要设置差值温度△T的比较公式进行判定。
进一步的,不论是情况1还是情况2,燃气热水器在判断增压无效,关闭燃气增压装置4,发出故障警报或提示后,自动存储故障信息,如存储故障原因、和/或次数,然后关机。如此,可以方便燃气热水器的售后快速查找故障原因进行维修。
或者,当燃气热水器联网时,燃气热水器的控制装置1自动将故障原因、和/或次数上传至服务后台,然后关机,如此方便售后及时处理以及总结故障大数据。
实施例二
如图2和图3所示,本实施例为实施例一的进一步的限定,本实施例的增压燃气热水器包括控制装置1、换热装置、燃烧腔2和燃气进气管路3,燃气进气管路3与燃烧腔2连接,燃气进入燃烧腔2内燃烧为换热装置提供热源,所述燃气进气管路3上设置有电驱动燃气增压装置4,所述的电驱动燃气增压装置4与控制装置1电连接。
本方案中,采用电驱动燃气增压装置4,控制装置1可以方便的控制电驱动燃气增压装置4的开启、关闭、驱动参数等,控制对燃气的增压效果,保持燃气压力在一个相对稳定的压力范围内,保证燃气热水器高效燃烧。
进一步的方案,燃气增压装置4包括驱动电机41、驱动轴42和增压器43,驱动电机41通过驱动轴42与增压器43连接;燃气热水器正常启动后,若在燃烧一定时间后实际出水温度T没有达到一定温度,则控制驱动电机41开启,带动增压器43转动,对燃气进行增压。
驱动电机41为常用的电机41,可以为定频电机41,也可以为变频电机41。驱动电机41与增压器43同轴设置,驱动电机41通过驱动轴42与增压器43连接。驱动轴42的外部设置有护套。
燃气热水器燃烧一定时间后,当实际出水温度T1没有达到设定温度T2或目标温度T2’时,控制装置1控制驱动电机41启动,带动增压器43运转,进行增压,可以有效增加燃气进气气压,同时使燃气压力保持在一个相对稳定的压力范围内,保障燃气热水器能够高效燃烧。
进一步的方案,还包括与燃烧腔2连通的比例调节装置5,调节燃气与空气的进气比例;增压器43的出气端与比例调节装置5连通;所述的增压器43包括叶轮,驱动电机41与所述的叶轮连接,并驱动叶轮转动,对燃气进行增压,增压后的燃气进入比例调节装置5。
本方案中,比例调节装置5为比例阀,安装在燃烧腔2的进气端,调节燃气与空气的比例。燃气进气管路3与比例阀连通,燃气先进入比例阀中,再进入燃烧腔2中燃烧。具体的,增压器43包括壳体,壳体上设置有增压器进气管431和增压器出气管432,增压器出气管432与比例阀连通;壳体内设置有叶轮,叶轮与驱动电机41通过驱动轴42连接。
燃气由燃气进气管进入增压器43中,经过叶轮从增压器出气管432进入比例阀中。当驱动电机41工作时,通过驱动轴42带动增压器43中的叶轮快速转动,增大燃气的压力;当驱动电机41停止工作时,增压器43的叶轮也停止转动,停止对燃气进行增压。如此,燃气热水器能够通过控制驱动电机41的动作,控制燃气压力在一定的范围内,保持压力稳定,保证出水温度的稳定。
进一步的方案,当实际出水温度没有达到设定温度T2或目标出水温度T2’时,计算目标升数A或B与实际升数的差值升数△,并根据差值升数△计算获得燃气增压装置4的驱动参数。驱动参数为增压器43叶轮转速或者电机41驱动电流或电压,并设有多个转速档。根据增压量可选择不同转速档控制。
当实际出水温度没有达到设定温度T2或目标出水温度T2’时,计算获得设定温度T2或目标出水温度T2’与实际出水温度的差值温度△T;燃气热水器控制燃气增压装置4运行一定的时间r后,若差值温度△T减小至一定程度,则判断增压有效,控制驱动电机41继续运行,带动增压器43的叶轮运转,继续增压;若差值温度△T没有减小或减小程度没有达到预设值,则判断增压无效,关闭驱动电机41,增压器43停止运转,同时发出故障警报或提示。
进一步的方案,燃气热水器控制驱动电机41开启后,控制驱动电机41带动叶轮按照最大转速Vmax进行运转,对燃气进行增压一定的时间。如此,可以在最短时间内最快速的进行增压,减少用户等待时间,提高燃气进气压力,保证进气的稳定性,保证出水温度的稳定性。
另外,本实施例还提供一种具有如上控制方法的增压燃气热水器,包括控制装置1、燃烧腔2和燃气进气管路3,燃气进气管路3与燃烧腔2连接,燃气进入燃烧腔2内燃烧,所述燃气进气管路3上设置有燃气增压装置4;燃气热水器启动后,若在燃烧一定时间后实际出水温度T没有达到所需温度,则控制燃气增压装置4开启,对燃气进行增压。
以上所述仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专利的技术人员在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述提示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明方案的范围内。
Claims (10)
1.一种增压燃气热水器的控制方法,其特征在于,燃气热水器包括设置在燃气进气管路上的燃气增压装置,燃气热水器启动后,若在燃烧一定时间后实际出水温度T没有达到所需温度,则控制燃气增压装置开启,对燃气进行增压;
燃气热水器启动后,根据进水温度T1、所需出水温度和水流量q计算所需升数A,并将所需升数A与燃气热水器的最大升数B进行比较,选取较小值作为目标升数,进行燃烧;
若所需升数A不大于最大升数B,则选取A作为目标升数,进行燃烧;燃烧一定时间m后检测实际出水温度T,若T达到或超过设定温度T2,则正常工作,燃气增压装置保持关闭状态;若T没有达到设定温度T2,则控制燃气增压装置开启,对燃气进行增压;
若所需升数A大于最大升数B,则选取B作为目标升数,根据目标升数B计算获得目标出水温度T2’,进行燃烧;燃烧一定时间n后检测实际出水温度T’,若T’达到或超过目标出水温度T2’,则正常工作,燃气增压装置保持关闭状态;若T’没有达到目标出水温度T2’,则控制燃气增压装置开启,对燃气进行增压;
当实际出水温度没有达到设定温度T2或目标出水温度T2’时,计算获得设定温度T2或目标出水温度T2’与实际出水温度的差值温度△T;燃气热水器控制燃气增压装置运行一定的时间r后,根据差值温度△T的变化值选择是否控制燃气增压装置继续增压;
燃气增压装置运行一定的时间r后,若差值温度△T减小至一定程度,则判断增压有效,控制燃气增压装置继续运行增压;若差值温度△T没有减小或减小程度没有达到预设值,则判断增压无效,关闭燃气增压装置,发出故障警报或提示。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,在燃烧前,根据目标升数调整比例阀和/或风机的参数。
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,选取A作为目标升数后,首先根据A调整比例阀和/或风机的参数,然后进行燃烧,并计算燃烧时间。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,目标出水温度T2’=25*B/q+T1。
5.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,选取B作为目标升数后,首先根据B调整比例阀和/或风机的参数,然后进行燃烧,并计算燃烧时间。
6.根据权利要求1-5任意一项所述的控制方法,其特征在于,燃气增压装置运行一定的时间r后,若差值温度△T减小至2/3△T及以下,则判断增压有效;若差值温度△T没有减小,或大于2/3△T,则判断增压无效。
7.根据权利要求6所述的控制方法,其特征在于,燃气热水器关闭燃气增压装置,发出故障警报或提示后,自动存储故障原因、和/或次数。
8.根据权利要求7所述的控制方法,其特征在于,燃气热水器联网时,自动将故障原因、和/或次数上传至服务后台。
9.根据权利要求1-5任一所述的控制方法,其特征在于,燃气增压装置包括驱动电机、驱动轴和增压器,驱动电机通过驱动轴与增压器连接;燃气热水器正常启动后,若在燃烧一定时间后实际出水温度T没有达到一定温度,则控制驱动电机开启,带动增压器转动,对燃气进行增压。
10.一种具有如权利要求1-9任意一项所述的控制方法的增压燃气热水器,包括控制装置、燃烧腔和燃气进气管路,燃气进气管路与燃烧腔连接,燃气进入燃烧腔内燃烧,其特征在于,所述燃气进气管路上设置有燃气增压装置,燃气热水器启动后,若在燃烧一定时间后实际出水温度T没有达到所需温度,则控制燃气增压装置开启,对燃气进行增压。
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