CN111947227A - 一种两联供系统换热控制方法、装置及两联供系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种两联供系统换热控制方法、装置及两联供系统,涉及两联供系统技术。两联供系统换热控制方法包括:获取电热执行器的启动数量;依据启动数量调节室外机的压缩机和/或水泵的输出比。在本发明实施例中,当两联供系统进入到制热模式,有房间有制热需求时,检测电热执行器的启动数量,通过电热执行器的启动数量控制压缩机和/或水泵的输出比,使压缩机和/或水泵的工作频率与当前有供暖需求的房间数量匹配提高了两联供系统的制热能力保证了用户的需求。
Description
技术领域
本发明涉及两联供系统技术领域,具体而言,涉及一种两联供系统换热控制方法、装置及两联供系统。
背景技术
两联供系统中,采用空调实现房间快速回暖,地暖实现凉顶暖足的效果,而在地暖使用过程中,由于是一个水模块连接多个地暖管通向不同房间,又由于每个房间防护结构及使用类型,导致每个房间的采暖需求不一致,常常出现一房间有需求,一房间无需求的情况。如何提高两联供系统的制热能够是一个亟待解决的问题。
发明内容
本发明解决的问题是如何提高两联供系统制热能力保证用户需求。
为解决上述问题,本发明提供一种两联供系统换热控制方法、装置及两联供系统。
第一方面,本发明实施例提供了一种两联供系统换热控制方法,应用于两联供系统,所述两联供系统包括室外机、室内空调机及室内地暖,所述室内空调机与所述室内地暖均与所述室外机连接,所述室内地暖包括地暖水管集分水器及多个电热执行器,所述集分水器具有多个管路,多个所述电热执行器对应安装在所述多个所述管路上,一个所述管路延伸至一个房间;所述两联供系统换热控制方法包括:
获取所述电热执行器的启动数量;
依据所述启动数量调节所述室外机的压缩机和/或水泵的输出比。
在本发明实施例中,当两联供系统进入到制热模式,有房间有制热需求时,检测电热执行器的启动数量,通过电热执行器的启动数量控制压缩机和/或水泵的输出比,使压缩机和/或水泵的工作频率与当前有供暖需求的房间数量匹配提高了两联供系统的制热能力保证了用户的需求。
在本发明可选的实施例中,所述依据所述启动数量调节所述室外机的压缩机和/或水泵的输出比的步骤包括:按照以下公式调节所述输出比:
其中,x为所述压缩机和/或所述水泵的输出比;n为所述电热执行器的启动数量;N为所述电热执行器的总数量。
在本发明可选的实施例中,所述获取所述电热执行器的启动数量的步骤包括:
依据接收到的制热指令控制所述两联供系统进入制热模式;
控制接收所述制热指令的对应房间的所述电热执行器开启;
每开启一个所述电热执行器计数一次得到所述启动数量。
在本发明可选的实施例中,所述依据接收到的制热指令控制接收所述制热指令的对应房间的所述电热执行器开启的步骤包括:
判断接收到所述制热指令对应的房间内的环境温度值是否小于第一设定值;
判断该房间的管路的水温温度值是否小于第一温度值;
当所述环境温度值小于所述第一设定值或所述水温温度值小于所述第一温度值时,控制该房间内的所述电热执行器开启。
在本发明可选的实施例中,所述两联供系统换热控制方法还包括:
控制所述压缩机停止运行、关闭所述电热执行器并控制所述水泵停止运行。
在本发明可选的实施例中,所述控制所述压缩机停止运行并控制所述水泵运行第一预设时间后停止运行的步骤之前,所述两联供系统换热控制方法包括:
接收停止指令;
判断所述电热执行器开启的房间内的所述水温温度值是否大于或等于第二温度值;
判断该房间内的所述环境温度值是否大于或等于第二设定值;
当所述水温温度值大于或等于第二温度值或该房间内的所述环境温度值是否大于或等于所述第二设定值或接收到所述停止指令时执行控制所述压缩机停止运行、关闭所述电热执行器并控制所述水泵停止运行的步骤。
在本发明可选的实施例中,所述两联供系统换热控制方法还包括:
接收制冷指令控制所述两联供系统进入制冷模式;
判断接收所述制冷指令对应的房间内的水温温度值是否小于第三温度值;
当所述水温温度值小于所述第三温度值时发送所述室内地暖安装在所述集分水器上的电子膨胀阀未复位的报警信号并控制对应房间的所述电热执行器开启。
在本发明可选的实施例中,所述两联供系统换热控制方法还包括:
当所述电子膨胀阀复位后,在首次接收到所述制冷指令后控制所述水泵以第一转速运行至所述两联供系统关闭第三预设时间。
在本发明可选的实施例中,所述两联供系统换热控制方法还包括:
当所述水温温度值大于或等于所述第三温度值时重复执行判断接收所述制冷指令对应的房间内的水温温度值是否小于第三温度值的步骤直至判断时间达到预设判断时间。
在本发明可选的实施例中,所述两联供系统换热控制方法还包括:
判断是否满足所述水温温度值大于或等于第四温度值且所述电热执行器的开启时间大于或等于第四预设时间;
当所述电热执行器的开启时间大于或等于所述第四预设时间时且所述水温温度值大于或等于所述第四预设时间,控制所述电热执行器关闭。
在本发明可选的实施例中,所述控制方法还包括:
在所述两联供系统处于关机状态时,判断所述管路内的水温温度值是否小于第五温度值;
当管路内的所述水温温度值小于第五温度值时,控制与所述管路对应的所述电热执行器开启并控制所述水泵运行。
在本发明可选的实施例中,所述两联供系统换热控制方法还包括:
判断所述水温温度值是否大于或等于第六温度值;
当所述水温温度值大于或等于所述第六温度值时且该房间未接收到制热指令时控制与所述管路对应的所述电热执行器关闭。
在本发明可选的实施例中,所述两联供系统换热控制方法还包括:
接收制热除霜指令控制所述两联供系统进入制热除霜模式;
接收制热指令;
控制接收到所述制热指令的所述房间的电热执行器开启。
第二方面,本发明实施例提供了一种两联供系统换热控制装置,应用于两联供系统,所述两联供系统包括室外机、室内空调机及室内地暖,所述室内空调机与所述室内地暖均与所述室外机连接,所述室内地暖包括地暖水管集分水器及多个电热执行器,所述集分水器具有多个管路,多个所述电热执行器对应安装在所述多个所述管路上,一个所述管路延伸至一个房间;所述两联供系统换热控制装置包括:
检测模块,用于获取所述电热执行器开启的启动数量;
控制模块,用于依据所述启动数量调节所述室外机的压缩机和/或水泵的输出比。
本发明第二方面提供的多联动控制装置的有益效果与第一方面提供的多联动控制方法的有益效果相同,此处不在赘述。
第三方面,本发明实施例提供了一种两联供系统,所述两联供系统包括控制器、室外机、室内空调机及室内地暖,所述室内空调机与所述室内地暖均与所述室外机连接,所述室内地暖包括地暖水管集分水器及多个电热执行器,所述集分水器具有多个管路,多个所述电热执行器对应安装在所述多个所述管路上,一个所述管路延伸至一个房间;所述控制器与所述电热执行器连接,所述控制器用于执行第一方面提供的所述的两联供系统换热控制方法。
本发明第三方面提供的两联供系统的有益效果与第一方面提供的多联动控制方法的有益效果相同,此处不在赘述。
附图说明
图1为本发明实施例提供的两联供系统的组成框图;
图2为本发明实施例提供的两联供系统的室内地暖的组成框图;
图3为本发明实施例提供的两联供系统的电路组成框图;
图4为本发明实施例提供的多联动控制方法的流程图;
图5为本发明实施例提供的多联动控制方法的步骤S100的子步骤的流程图;
图6为本发明实施例提供的多联动控制方法的步骤S110的子步骤的流程图;
图7为本发明实施例提供的多联动控制方法的步骤S310-步骤S340的流程图;
图8为本发明实施例提供的多联动控制方法的步骤S410-步骤S480的流程图;
图9为本发明实施例提供的多联动控制方法的步骤S510-步骤S540的流程图;
图10为本发明实施例提供的多联动控制方法的步骤S610-步骤S630的流程图;
图11为本发明实施例提供的多联动控制装置的组成框图。
附图标记说明:
100-两联供系统;10-室外机;11-压缩机;12-水泵;20-室内地暖;21-集分水器;22-管路;23-电热执行器;24-电子膨胀阀;30-室内空调器;40-控制器;50-线控器;51-环境温度检测器;52-水温温度检测器;200-两联供系统换热控制装置;210-检测模块;220-控制模块。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
实施例
请参阅图1、图2及图3,本发明实施例提供了一种两联供系统换热控制方法及装置,应用于两联供系统100,本实施例提供的两联供系统换热控制方法及装置能够提高两联供系统100制热能力保证用户需求。
在本实施例中,两联供系统100包括控制器40、室外机10、室内空调机、室内地暖20及多个线控器50,室内空调机与室内地暖20均与室外机10连接,室内地暖20包括地暖水管集分水器21及多个电热执行器23,集分水器21具有多个管路22,多个电热执行器23对应安装在多个管路22上,一个管路22延伸至一个房间,多个线控器50对应安装在多个房间内。
也就是说,在本实施例中,室内地暖20连接多个房间,当不同的房间有制热需求时,需要分开进行控制。
在本实施例中,室内空调机与室内地暖20共用一个室外机10,室内空调机与室外机10共同作用实现房间内的制热,室内地暖20与室外机10共同作用实现房间内的制冷。电热执行器23用于控制管路22的开启和/或关闭,当房间内需要制热时,电热执行器23开启对应的管路22,换热介质进入到该房间内进行制热,无需制热时,电热执行器23关闭对应的管路22。
在本实施例中,集分水器21还包括电子膨胀阀24,当房间内需要制冷时,电子膨胀阀24关闭集分水器21从而关闭整个室内地暖20。
在本实施例中,控制器40用于检测电热执行器23开启的启动数量;并依据启动数量调节室外机10的压缩机11和/或水泵12的输出比。
在本实施例中,电热执行器23的启动数量对应需要制热的房间数量,根据该启动数量来控制压缩机11和/或水泵12的输出比从而提高制热能力保证用户需求。
在本实施例中,由于室内地暖20连接不同的房间,若只有其中一个房间需要制热时,则整个室内地暖20系统为开机状态,若此时有其他的房间已经使室内地暖20开启,那么此时赢按比例对压缩机11、水泵12进行输出调整,保证用户的需求。当电热执行器23的启动数量较低时,可以对压缩机11及水泵12按比例降频处理,当电热执行器23的启动数量较高时,可以对压缩机11及水泵12按比例升频处理。
为了避免整个室内地暖20高压,先调整水泵12,再调整压缩机11。
在本实施例中,线控器50内具有环境温度检测器51及水温温度检测器52,环境温度检测器51用于检测该房间内的环境温度值,并发送给控制器40;水温温度检测器52用于检测该房间对应的管路22内的水温温度值并发送给控制器40。
在本实施例中,线控器50还用于接收对应房间内的各种指令,并将该指令发送给控制器40,包括但不限于制热指令、制冷指令、除霜指令、节能指令、停止指令等。
在本实施例中,两联供系统换热控制方法应用于上述的两联供系统100,多联动控制方法具体步骤如下:
请参阅图4,步骤S100,获取电热执行器23的启动数量。
在本实施例中,电热执行器23开启表示与电热执行器23对应的房间正在进行制热,电热执行器23的启动数量表示当前有制热需求的房间的数量,检测电热执行器23的启动数量可以判断处当前有制热需求的房间数量。
请参阅图5,其中,步骤S100可以包括步骤S110、步骤S120及步骤S130。
步骤S110,依据接收到的制热指令控制两联供系统100进入制热模式。
在本实施例中,制热指令可以是任意一个房间内接收到的制热指令,制热指令表示该房间内有制热需求,有一个房间有制热需求时两联供系统100进入到制热模式即室外机10与室内地暖20共同配合工作。
在本实施例中,制冷指令用于根据自身需要发送的启动指令。
步骤S120,控制接收制热指令的对应房间的电热执行器23开启。
在本实施例中,当其中一个房间接收到制热指令后,控制该房间内的电热执行器23开启,开启进入到该房间内的管路22,使换热介质能够进入到该房间内,与该房间内的空气进行热交换,实现制热。
请参阅图6,其中,步骤S120可以包括步骤S122、步骤S124及步骤S126。
步骤S122,判断接收到制热指令对应的房间内的环境温度值是否小于第一设定值。
在本实施例中,第一设定值可以是用户根据自身需要设定的,也可以是该两联供系统100默认设置的。第一设定值为在用户身处该房间内时感知较为舒适的一个温度值,当环境温度值小于第一设定值时表示当前环境温度较低,需要制热。
步骤S124,判断该房间的管路22的水温温度值是否小于第一温度值。
在本实施例中,第一温度值是两联供系统100默认的水温值,一般情况下第一温度值是指小于标准温度值4℃的温度值,当水温温度值小于第一温度值时说明当前的水温温度值较低,不具备加热能力。当水温温度值大于或等于第一温度值时说明当前温度值较高,当前的换热介质具有一定的加热能力。
步骤S126,当环境温度值小于第一设定值或水温温度值小于第一温度值时,控制该房间内的电热执行器23开启。
在本实施例中,当接收到制热指令并且环境温度值小于第一设定值时说明当前用户处于较低的温度环境内需要对该房间制热。当水温温度值小于第一温度值时说明当前水温温度值较低,不具备加热能力,无论该房间是否接收到制热指令,电热执行器23需要打开对换热介质进行加热,保持当前的水温温度值恒定。
在本实施例中,当步骤S122及步骤S124中任意一个满足条件时,电热执行器23开启。
在本实施例中,在两联供系统100进入制热模式时,先开始接收到制热指令对应房间的电热执行器23,在开启第一预设时间后开启压缩机11及水泵12。第一预设时间是指电热执行器23完全打开的时间,在第一预设时间后开启能够保证电热执行器23完成打开,避免电热执行器23还未完全打开压缩机11或水泵12已经启动或调整输出导致水泵12憋坏或室外机10报高压。
请参阅图5,步骤S130,每开启一个电热执行器23计数一次得到启动数量。
在本实施例中,当开启一个电热执行器23时计数一次,计数的数值为启动数量。
请参阅图4,步骤S200,依据启动数量调节室外机10的压缩机11和/或水泵12的输出比。
在本实施例中,当有一个房间有制热需求时,两联供系统100进入到制热模式,当任意一个房间均没有制热需求时,两联供系统100退出制热模式。
在两联供系统100处于制热模式的过程中,有制热需求的房间的数量可能增加也可能减少,当有制热需求的房间数量增加时,电热执行器23的启动数量也增加,当有制热需求的房间数量减少时,电热执行器23的启动数量也减少。
在本实施例中,根据电热执行器23的启动数量来调节压缩机11和/或水泵12的输出比能够提高整个两联供系统100的制热能力,提高用户的体验感。
其中,根据电热执行器23的启动数量来调节压缩机11和/或水泵12的输出比,表示电热执行器23的启动数量来调节压缩机11与水泵12中至少一个的输出比,可以是调节压缩机11的输出比、调节水泵12的输出比,也可以是同时调节压缩机11及水泵12的输出比。
按照以下公式调节输出比:
其中,x为压缩机11和/或水泵12的输出比;n为电热执行器23的启动数量;N为电热执行器23的总数量。
在本实施例中,当电热执行器23的启动数量越大,压缩机11及水泵12的输出比越高。当电热执行器23的启动数量越小,压缩机11及水泵12的输出比越小。
请参阅图7,步骤S310,接收停止指令。
在本实施例中,停止指令是用户根据当前所处的房间的环境温度值发送的。可能是当前的房间在进入到制热模式后,环境温度值达到了一个比较高的温度,用户感知该温度值较高,需要停止制热。
在本实施例中,当两联供系统100进入到制热模式后一段时间,接收到停止指令时,表示用户想退出制热模式。
步骤S320,判断电热执行器23开启的房间内的水温温度值是否大于或等于第二温度值。
在本实施例中,当电热执行器23开启后,室内地暖20对该房间进行制热,在制热的过程中,判断水温温度值是否大于或等于第二温度值,第二温度值一般是指高于标准温度值3℃。当水温温度值大于或等于第二温度值时说明当前的水温温度值较高,也侧面表示出当前的环境温度值较高,换热介质可以根据自身的温度维持当前的环境温度值。
步骤S330,判断该房间内的环境温度值是否大于或等于第二设定值;
在本实施例中,第二设定值一般情况下大于第一设定值,一般情况下,第二设定值高于第一设定值1℃。当环境温度值大于或等于第二设定值时,表示当前的环境温度值稍微偏高,当环境温度值高于第二设定值时,可能导致用户感知不舒适。
步骤S340,当水温温度值大于或等于第二温度值或该房间内的环境温度值是否大于或等于第二设定值或接收到停止指令时控制压缩机11停止运行、关闭电热执行器23并控制水泵12停止运行。
在本实施例中,当满足步骤S310、步骤S320及步骤S330中的任意一个条件时可关闭该房间的电热执行器23。
在本实施例中,当接收到停止指令时表示当前用户无需继续制热。当水温温度值大于或等于第二温度值时说明当前的水温温度值较高,也侧面表示出当前的环境温度值较高,换热介质可以根据自身的温度维持当前的环境温度值。当环境温度值大于或等于第二设定值时,表示当前的环境温度值稍微偏高。当以上三个条件满足至少一个时,表示当前的环境温度值可能处于一个较高的温度值,可以关闭电热执行器23退出制热模式。
请参阅图8,步骤S410,接收制冷指令控制两联供系统100进入制冷模式。
在本实施例中,制冷指令是用户根据自身需要发送的指令,当用户发送制冷指令时,可以表示当前该房间内的环境温度值较高。
在本实施例中,当两联供系统100进入制冷模式时,室内地暖20关闭,室外机10与室内空调器30共同配合实现制冷。
步骤S420,判断接收制冷指令对应的房间内的水温温度值是否小于第三温度值。
在本实施例中,当接收到制冷指令后判断对应房间内的管路22内的水温温度值是否小于第三温度值,当水温温度值小于第三温度值时表示在制冷模式小管路22的水温温度值较低,有换热介质泄漏到管路22内部。当水温温度值大于或等于第三温度值时表示在制冷模式下该管路22处于截止状态无制冷剂的泄漏。
步骤S430,当水温温度值小于第三温度值时发送室内地暖20安装在集分水器21上的电子膨胀阀24未复位的报警信号并控制该房间对应的电热执行器23开启。
在本实施例中,当水温温度值小于第三温度值时,表示处于制冷模式下有换热介质泄漏到管路22中,说明集分水器21的电子膨胀阀24复位时并未完成关闭管路22,电子膨胀阀24出线故障,此时需要发送电子膨胀阀24故障的报警信号,提醒维修人员进行维修。
在本实施例中,第三温度值为4℃。一般情况下,当房间内有制冷需求时表示当前的环境温度值较高,由于长时间未进入到制热模式,因此,水温温度值应该与环境温度值较为接近,处于一个较高的温度值。在制冷模式下当管道内的水温温度值小于4℃表示有换热介质泄露到管路22中,表示电子膨胀阀24出现了故障。
在本实施例中,当水温温度值小于第三温度值时,表示电子膨胀阀24复位无效果,换热介质泄露在管路22中,为了避免室内地暖20冻坏,重复步骤S430直至维修人员将电子膨胀阀24修好。
在本实施例中,报警信号是显示在该房间的线控器50上的“制冷泄露,请检修”标识。
在本实施例中,当水温温度值小于第三温度值时,控制该房间对应的电热执行器23开启,使具有一定热量的换热介质进入到管路22中,使水温温度值上升,避免室内地暖20冻坏。
步骤S440,当电子膨胀阀24复位后,在首次接收到制冷指令后控制水泵12以第一转速运行至两联供系统100关闭第三预设时间。
在本实施例中,当维修人员维修好电子膨胀阀24,即电子膨胀阀24成功复位后,在两联供系统100首次接收到制冷指令时,控制水泵12以最大转速运行直到两联供系统100关机。当两联供系统100关机后再持续运行第三预设时间。
在本实施例中,当第一次接收到制冷指令后,水泵12以最大转速运行时室内地暖20内的换热介质能够快速流动,避免将管路22冻坏。当两联供系统100停机后,换热介质仍然携带一些热量,在刚关机时仍然可以防冻,能够最大限度的利用能量。
在本实施例中,第三预设时间为3分钟。
步骤S450,当水温温度值大于或等于第三温度值时重复执行判断接收制冷指令对应的房间内的水温温度值是否小于第三温度值的步骤直至判断时间达到预设判断时间。
在本实施例中,当水温温度值大于或等于第三温度值时,重复执行步骤S420,持续判断水温温度值是否小于第三温度值。在初始状态下,电子膨胀阀24未完全复位时,水温温度值可能变化不明显,水温温度值有稍微下降但是未小于第三温度值,需要持续执行步骤S420。
在本实施例中,当判断时间达到预设判断时间时,表示在预设判断时间内,水温温度值均未小于第三温度值,可以说明当前电子膨胀阀24完全复位,未出现泄露情况。
在本实施例中,预设判断时间为24h。
步骤S460,判断水温温度值是否大于或等于第四温度值。
在本实施例中,当电热执行器23开启后,该管路22内有具有一定热量的换热介质进入,到管路22内的水温温度值逐渐升高,在逐渐升高的过程中,判断水温温度值是否大于第四温度值。当水温温度值大于第四温度值时,说明当前管路22的换热介质具有一定热量,即使电子膨胀阀24的故障未排除,仍然有制冷的换热介质流入,当前的室内地暖20也不会冻坏,当前的水温温度值具有一定的防冻能力。
在本实施例中,第四温度值为15℃。当水温温度值大于或等于15℃时,即使电子膨胀阀24的故障未排除,仍然有制冷的换热介质流入,当前的水温温度值具有一定的防冻能力,能够保证室内地暖20不会冻坏。
步骤S470,当水温温度值大于或等于第四温度值时,判断电热执行器23的开启时间是否大于第四预设时间。
在本实施例中,当水温温度值大于或等于第四温度值时,判断电热执行器23的开启时间是否大于第四预设时间。当电热执行器23开启时间大于第四预设时间时说明当前管路22内的具有热量的换热介质较多,当前状态下管路22中的换热介质具备一定的防冻能力。
在本实施例中,第四预设时间为第一预设时间加上5分钟。
步骤S480,当电热执行器23的开启时间大于或等于第四预设时间时,控制电热执行器23关闭。
在本实施例中,当电热执行器23的开启时间大于或等于第四预设时间且水温温度值大于或等于第四温度值,表示即使电子膨胀阀24未复位,当前的水温温度值具备一定的防冻能力,能够保证在制冷模式时,室内地暖20不会冻坏。
请参阅图9,步骤S510,在两联供系统100处于关机状态时,判断管路22内的水温温度值是否小于第五温度值。
在本实施例中,当两联供系统100处于关机状态不使用时,当环境温度值低于0℃,会导致管路22内的水温温度值下降,有冻结风险,容易损坏室内地暖20,此时需要启动防冻控制模式对管路22进行防冻。
步骤S520,当管路22内的水温温度值小于第五温度值时,控制与管路22对应的电热执行器23开启并控制水泵12运行。
在本实施例中,当水温温度值小于第五温度值时,表示当前的水温温度值较低,可能有冻结风险,此时开始电热执行器23并控制水泵12运行使管路22内的换热介质循环流动,防止管路22冻结。
在本实施例中,第五温度值为4℃。
步骤S530,判断水温温度值是否大于或等于第六温度值。第六温度值大于第五温度值。
在运行防冻运行的过程中,水温温度值逐渐升高,当水温温度值达到第六温度值时表示当前的水温温度值具备一定的防冻能力,即使当前的环境温度值低于0℃,管路22也不会出线冻结。
步骤S540,当水温温度值大于或等于第六温度值时且该房间未接收到制热指令时控制与管路22对应的电热执行器23关闭。
在本实施例中,当水温温度值达到第六温度值时表示当前的水温温度值具备一定的防冻能力,即使当前的环境温度值低于0℃,管路22也不会出线冻结。此时可以关闭电热执行器23,退出防冻控制模式。
请参阅图10,步骤S610,接收制热除霜指令控制两联供系统100进入制热除霜模式;
在本实施例中,当接收到制热除霜指令后,两联供系统100进入到制热除霜模式,即通过室外机10与室内地暖20配合制热除霜。
步骤S620,接收制热指令。
制热指令可以是任意一个房间内接收到的制热指令,制热指令表示该房间内有制热需求,有一个房间有制热需求时两联供系统100进入到制热模式即室外机10与室内地暖20共同配合工作。
在本实施例中,制冷指令用于根据自身需要发送的启动指令。
步骤S630,控制接收到制热指令的所述房间的电热执行器23开启。
当该房间接收到制热指令时,说明该房间具有制热需求。开启电热执行器23。如果两联供系统100进入到制热除霜模式,该房间内未接收到制热指令,则不开启电热执行器23。
在本实施例中,当两联供系统100退出制热除霜模式时,电热执行器23维持当前的动作,当前电热执行器23处于开启状态时,则电热执行器23保持开启。当前电热执行器23处于关闭状态时,则电热执行器23保持关闭状态。
在本实施例中,采用制热除霜的方式从水侧吸热对房间温度的影响较小,能够提高用户的体验感。
本实施例提供的两联供系统换热控制方法的工作原理:在本实施例中,当接收到制热指令时,根据电热执行器23的启动数量调节压缩机11及水泵12的输出比。
请参阅图11,本发明实施例还提供了一种两联供系统换热控制装置200包括:
检测模块210,用于获取电热执行器23的启动数量;
本发明实施例的步骤S100及其子步骤可以由检测模块210执行。
控制模块220,用于依据启动数量调节室外机10的压缩机11和/或水泵12的输出比。
本发明实施例的步骤S200-步骤S630可以由步骤控制模块220执行。
在本发明实施例中,控制器40可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。上述的控制器40可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、还可以是单片机、微控制单元(Microcontroller Unit,MCU)、复杂可编程逻辑器件(ComplexProgrammable Logic Device,CPLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable GateArray,FPGA)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、嵌入式ARM等芯片,控制器40可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。
在一种可行的实施方式中,两联供系统100还可以包括存储器,用以存储可供控制器40执行的程序指令,例如,本申请实施例提供的两联供系统换热控制装置200包括至少一个可以软件或固件的形式存储于存储器中。存储器可以是独立的外部存储器,包括但不限于随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),只读存储器(Read Only Memory,ROM),可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,PROM),可擦除只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM),电可擦除只读存储器(ElectricErasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)。存储器还可以与控制器40集成设置,例如存储器可以与控制器40集成设置在同一个芯片内。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
Claims (15)
1.一种两联供系统换热控制方法,应用于两联供系统(100),所述两联供系统(100)包括室外机(10)、室内空调机及室内地暖(20),所述室内空调机与所述室内地暖(20)均与所述室外机(10)连接,所述室内地暖(20)包括地暖水管集分水器(21)及多个电热执行器(23),所述集分水器(21)具有多个管路(22),多个所述电热执行器(23)对应安装在所述多个所述管路(22)上,一个所述管路(22)延伸至一个房间;其特征在于,所述两联供系统换热控制方法包括:
获取所述电热执行器(23)的启动数量;
依据所述启动数量调节所述室外机(10)的压缩机(11)和/或水泵(12)的输出比。
3.根据权利要求1所述的两联供系统换热控制方法,其特征在于,所述获取所述电热执行器(23)的启动数量的步骤包括:
依据接收到的制热指令控制所述两联供系统(100)进入制热模式;
控制接收所述制热指令的对应房间的所述电热执行器(23)开启;
每开启一个所述电热执行器(23)计数一次得到所述启动数量。
4.根据权利要求3所述的两联供系统换热控制方法,其特征在于,所述依据接收到的制热指令控制接收所述制热指令的对应房间的所述电热执行器(23)开启的步骤包括:
判断接收到所述制热指令对应的房间内的环境温度值是否小于第一设定值;
判断该房间的管路(22)的水温温度值是否小于第一温度值;
当所述环境温度值小于所述第一设定值或所述水温温度值小于所述第一温度值时,控制该房间内的所述电热执行器(23)开启。
5.根据权利要求4所述的两联供系统换热控制方法,其特征在于,在控制该房间内的所述电热执行器(23)开启的步骤之后,所述两联供系统换热控制方法还包括:
控制所述压缩机(11)停止运行、关闭所述电热执行器(23)并控制所述水泵(12)停止运行。
6.根据权利要求5所述的两联供系统换热控制方法,其特征在于,所述控制所述压缩机(11)停止运行并控制所述水泵(12)运行第一预设时间后停止运行的步骤之前,所述两联供系统换热控制方法包括:
接收停止指令;
判断所述电热执行器(23)开启的房间内的所述水温温度值是否大于或等于第二温度值;
判断该房间内的所述环境温度值是否大于或等于第二设定值;
当所述水温温度值大于或等于第二温度值或该房间内的所述环境温度值是否大于或等于所述第二设定值或接收到所述停止指令时执行控制所述压缩机(11)停止运行、关闭所述电热执行器(23)并控制所述水泵(12)停止运行的步骤。
7.根据权利要求1所述的两联供系统换热控制方法,其特征在于,所述两联供系统换热控制方法还包括:
接收制冷指令控制所述两联供系统(100)进入制冷模式;
判断接收所述制冷指令对应的房间内的水温温度值是否小于第三温度值;
当所述水温温度值小于所述第三温度值时发送所述室内地暖(20)安装在所述集分水器(21)上的电子膨胀阀(24)未复位的报警信号并控制对应房间的所述电热执行器(23)开启。
8.根据权利要求7所述的两联供系统换热控制方法,其特征在于,所述两联供系统换热控制方法还包括:
当所述电子膨胀阀(24)复位后,在首次接收到所述制冷指令后控制所述水泵(12)以第一转速运行至所述两联供系统(100)关闭第三预设时间。
9.根据权利要求7所述的两联供系统换热控制方法,其特征在于,所述两联供系统换热控制方法还包括:
当所述水温温度值大于或等于所述第三温度值时重复执行判断接收所述制冷指令对应的房间内的水温温度值是否小于第三温度值的步骤直至判断时间达到预设判断时间。
10.根据权利要求7所述的两联供系统换热控制方法,其特征在于,所述两联供系统换热控制方法还包括:
判断是否满足所述水温温度值大于或等于第四温度值且所述电热执行器(23)的开启时间大于或等于第四预设时间;
当所述电热执行器(23)的开启时间大于或等于所述第四预设时间时且所述水温温度值大于或等于所述第四预设时间,控制所述电热执行器(23)关闭。
11.根据权利要求1所述的两联供系统换热控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
在所述两联供系统(100)处于关机状态时,判断所述管路(22)内的水温温度值是否小于第五温度值;
当管路(22)内的所述水温温度值小于第五温度值时,控制与所述管路(22)对应的所述电热执行器(23)开启并控制所述水泵(12)运行。
12.根据权利要求11所述的两联供系统换热控制方法,其特征在于,所述两联供系统换热控制方法还包括:
判断所述水温温度值是否大于或等于第六温度值;
当所述水温温度值大于或等于所述第六温度值时且该房间未接收到制热指令时控制与所述管路(22)对应的所述电热执行器(23)关闭。
13.根据权利要求1所述的两联供系统换热控制方法,其特征在于,所述两联供系统换热控制方法还包括:
接收制热除霜指令控制所述两联供系统(100)进入制热除霜模式;
接收制热指令;
控制接收到所述制热指令的所述房间的电热执行器(23)开启。
14.一种两联供系统换热控制装置,应用于两联供系统(100),所述两联供系统(100)包括室外机(10)、室内空调机及室内地暖(20),所述室内空调机与所述室内地暖(20)均与所述室外机(10)连接,所述室内地暖(20)包括地暖水管集分水器(21)及多个电热执行器(23),所述集分水器(21)具有多个管路(22),多个所述电热执行器(23)对应安装在所述多个所述管路(22)上,一个所述管路(22)延伸至一个房间;其特征在于,所述两联供系统换热控制装置(200)包括:
检测模块(210),用于获取所述电热执行器(23)的启动数量;
控制模块(220),用于依据所述启动数量调节所述室外机(10)的压缩机(11)和/或水泵(12)的输出比。
15.一种两联供系统,其特征在于,所述两联供系统(100)包括控制器(40)、室外机(10)、室内空调机及室内地暖(20),所述室内空调机与所述室内地暖(20)均与所述室外机(10)连接,所述室内地暖(20)包括地暖水管集分水器(21)及多个电热执行器(23),所述集分水器(21)具有多个管路(22),多个所述电热执行器(23)对应安装在所述多个所述管路(22)上,一个所述管路(22)延伸至一个房间;所述控制器(40)与所述电热执行器(23)连接,所述控制器(40)用于执行如权利要求1-13任一项所述的两联供系统换热控制方法。
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