CN113175756B - 一种水温检测方法及设备 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种水温检测方法及设备。该方法应用于零冷水系统中的设置于用水点处的水温检测设备,该方法包括:当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测用水点处的当前水温;根据目标水温、初始进水水温和检测到的当前水温,确定水温检测周期;根据水温检测周期检测用水点处的当前水温,将检测到的当前水温发送至燃气热水器,并重复执行根据目标水温、初始进水水温和和检测到的当前水温,确定水温检测周期的步骤,以使燃气热水器根据检测到的当前水温调整燃气进气量。采用本申请可以在水温检测过程中降低功耗。
Description
技术领域
本申请涉及一种热水器领域,特别是涉及一种水温检测方法及设备。
背景技术
目前,市场上燃气热水器对零冷水水温控制的方式有很多种,其主要方式是在用水点的热水出水口处增加温度传感器和无线通讯模块。温度传感器实时检测热水出水口处的水温,并通过无线通讯模块将该水温发送至燃气热水器。这样,燃气热水器可以根据该水温调整火力,以实现对用水点水温的精准控制。
然而,燃气热水器将冷水从初始水温加热到满足用户使用的目标水温,需要较长的时间。在这个过程中水温检测模块和无线通讯模块一直处于工作状态,从而造成了不必要的功耗。因此,亟需一种可以降低功耗的水温检测方法。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种水温检测方法及设备。
第一方面,提供了一种水温检测的方法,所述方法应用于零冷水系统中的设置于用水点处的水温检测设备,所述方法包括:
当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测所述用水点处的当前水温;
根据目标水温、初始进水水温和检测到的当前水温,确定水温检测周期;
根据所述水温检测周期检测所述用水点处的当前水温,将检测到的当前水温发送至燃气热水器,并重复执行所述根据目标水温、初始进水水温和和检测到的当前水温,确定水温检测周期的步骤,以使所述燃气热水器根据检测到的当前水温调整燃气进气量。
作为一种可选的实施方式,所述根据目标水温、初始进水水温和检测到的当前水温,确定水温检测周期,包括:
如果所述目标水温与检测到的当前水温的差值小于或等于预设的第一水温阈值,或检测到的当前水温与所述初始进水水温的差值小于或等于预设的第二水温阈值,则确定所述水温检测周期为第一水温检测周期;
如果所述目标水温与检测到的当前水温的差值大于预设的第一水温阈值,且检测到的当前水温与所述初始进水水温的差值大于预设的第二水温阈值,则确定所述水温检测周期为第二水温检测周期,所述第一水温检测周期大于所述第二水温检测周期。
作为一种可选的实施方式,所述零冷水运行信号中携带有匹配码,所述检测所述用水点处的当前水温之前,所述方法还包括:
如果所述匹配码与预先存储的所述用水点对应的匹配码一致,则执行所述检测所述用水点处的当前水温的步骤。
作为一种可选的实施方式,所述根据目标水温和检测到的当前水温,确定水温检测周期之前,所述方法还包括:
判断是否满足预设的告警条件;
如果满足预设的告警条件,则向所述燃气热水器发送零冷水停止信号,以使所述燃气热水器根据所述零冷水停止信号停止进气;
如果不满足预设的告警条件,且未接收到所述燃气热水器发送的零冷水结束信号,则执行所述根据目标水温和检测到的当前水温,确定水温检测周期的步骤。
作为一种可选的实施方式,所述判断是否满足预设的告警条件,包括:
如果检测到的当前水温与所述目标水温的差值大于或等于预设的第三水温阈值,或检测到的当前水温大于或等于预设的第四水温阈值,或零冷水运行时长大于或等于预设的运行时长阈值,则判定满足预设的告警条件;
如果检测到的当前水温与目标水温的差值小于预设的第三水温阈值,且检测到的当前水温小于预设的第四水温阈值,且零冷水运行时长小于预设的运行时长阈值,则判定不满足预设的告警条件。
作为一种可选的实施方式,所述当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测所述用水点处的当前水温之前,所述方法还包括:
根据预设的第一水流检测周期,检测所述出水点是否有零冷水;
当检测到所述出水点有零冷水时,根据预设的第二水流检测周期,获取所述出水点出的当前水流量;
根据检测到的当前水流量,判断所述零冷水是否满足预设的水流波动条件;
如果所述零冷水不满足预设的水流波动条件,则根据检测到的当前水流量,判断所述零冷水是否满足预设的短暂用水条件;
如果所述零冷水不满足预设的短暂用水条件,则执行所述当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测所述用水点处的当前水温的步骤。
作为一种可选的实施方式,所述根据检测到的当前水流量,判断所述零冷水是否满足预设的水流波动条件,包括:
根据所述第二水流检测周期,检测预设的第一数目次所述用水点的当前水流量;
如果检测到的所述第一数目次当前水流量中,存在第二数目次大于或等于预设第一水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水满足预设的水流波动条件;
如果检测到的当前水流量中,不存在第二数目次大于或等于预设第一水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水不满足预设的水流波动条件。
作为一种可选的实施方式,所述根据检测到的当前水流量,判断所述零冷水是否满足预设的短暂用水条件,包括:
根据所述第二水流检测周期,检测预设的第三数目次所述用水点的当前水流量;
如果检测到的所述第三数目次当前水流量中,存在第四数目次大于或等于预设第二水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水满足预设的短暂用水条件;
如果检测到的当前水流量中,不存在第四数目次大于或等于预设第二水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水不满足预设的短暂用水条件。
作为一种可选的实施方式,所述方法还包括:
如果所述零冷水满足预设的短暂用水条件,则执行所述根据预设的第一水流检测周期,检测所述出水点是否有零冷水的步骤;
如果所述零冷水不满足预设的短暂用水条件,则执行所述当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测所述用水点处的当前水温的步骤。
第二方面,提供了一种水温检测设备,所述水温检测设备包括:
主控模块,用于当通过无线通讯模块接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,通过水温检测模块检测所述用水点处的当前水温;
所述主控模块,还用于根据目标水温、初始进水水温和水温检测模块检测到的当前水温,确定水温检测周期;
所述主控模块,还用于根据所述水温检测周期通过所述水温检测模块检测所述用水点处的当前水温,将水温检测模块检测到的当前水温通过无线通讯模块发送至燃气热水器,并重复执行所述根据目标水温、初始进水水温和和检测到的当前水温,确定水温检测周期的步骤,以使所述燃气热水器根据检测到的当前水温调整燃气进气量。
作为一种可选的实施方式,所述主控模块,用于如果判定所述目标水温与水温检测模块检测到的当前水温的差值小于或等于预设的第一水温阈值,或检测到的当前水温与所述初始进水水温的差值小于或等于预设的第二水温阈值,则确定所述水温检测周期为第一水温检测周期;
所述主控模块,还用于如果判定所述目标水温与水温检测模块检测到的当前水温的差值大于预设的第一水温阈值,且检测到的当前水温与所述初始进水水温的差值大于预设的第二水温阈值,则确定所述水温检测周期为第二水温检测周期,所述第一水温检测周期大于所述第二水温检测周期。
作为一种可选的实施方式,所述零冷水运行信号中携带有匹配码,所述主控模块,用于如果判定所述匹配码与预先存储的所述用水点对应的匹配码一致,则所述水温检测模块执行检测所述用水点处的当前水温的步骤。
作为一种可选的实施方式,所述主控模块,还用于判断是否满足预设的告警条件;
所述主控模块,还用于如果判定满足预设的告警条件,则通过所述无线通讯模块向所述燃气热水器发送零冷水停止信号,以使所述燃气热水器根据所述零冷水停止信号停止进气;
所述主控模块,还用于如果主控模块判定不满足预设的告警条件,且通过所述无线通讯模块未接收到所述燃气热水器发送的零冷水结束信号,则执行根据目标水温、初始进水水温和水温检测模块检测到的当前水温,确定水温检测周期的步骤。
作为一种可选的实施方式,所述主控模块,用于如果水温检测模块检测到的当前水温与所述目标水温的差值大于或等于预设的第三水温阈值,或检测到的当前水温大于或等于预设的第四水温阈值,或零冷水运行时长大于或等于预设的运行时长阈值,则判定满足预设的告警条件;
所述主控模块,用于如果水温检测模块检测到的当前水温与目标水温的差值小于预设的第三水温阈值,且检测到的当前水温小于预设的第四水温阈值,且零冷水运行时长小于预设的运行时长阈值,则判定不满足预设的告警条件。
作为一种可选的实施方式,所述主控模块,用于根据预设的第一水流检测周期,通过水流检测模块检测所述出水点是否有零冷水;
所述主控模块,还用于当通过所述水流检测模块检测到所述出水点有零冷水时,根据预设的第二水流检测周期,通过所述水流检测模块获取所述出水点出的当前水流量;
所述主控模块,还用于根据检测到的当前水流量,判断所述零冷水是否满足预设的水流波动条件;
所述主控模块,还用于如果所述零冷水不满足预设的水流波动条件,则根据检测到的当前水流量,判断所述零冷水是否满足预设的短暂用水条件;
所述主控模块,还用于如果所述零冷水不满足预设的短暂用水条件,则执行所述当通过所述无线通讯模块接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,通过所述水温检测模块检测所述用水点处的当前水温的步骤。
作为一种可选的实施方式,所述主控模块,用于根据所述第二水流检测周期,通过所述水流检测模块检测预设的第一数目次所述用水点的当前水流量;
所述主控模块,还用于如果检测到的所述第一数目次当前水流量中,存在第二数目次大于或等于预设第一水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水满足预设的水流波动条件;
所述主控模块,还用于如果检测到的当前水流量中,不存在第二数目次大于或等于预设第一水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水不满足预设的水流波动条件。
作为一种可选的实施方式,所述主控模块,用于根据所述第二水流检测周期,通过所述水流检测模块检测预设的第三数目次所述用水点的当前水流量;
所述主控模块,还用于如果检测到的所述第三数目次当前水流量中,存在第四数目次大于或等于预设第二水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水满足预设的短暂用水条件;
所述主控模块,用于如果检测到的当前水流量中,不存在第四数目次大于或等于预设第二水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水不满足预设的短暂用水条件。
作为一种可选的实施方式,所述主控模块,用于如果所述零冷水满足预设的短暂用水条件,则执行所述根据预设的第一水流检测周期,通过所述水流检测模块检测所述出水点是否有零冷水的步骤;
所述主控模块,还用于如果所述零冷水不满足预设的短暂用水条件,则执行所述当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,通过所述水温检测模块检测所述用水点处的当前水温的步骤。
第三方面,提供了一种计算机设备,包括存储器及处理器,所述存储器上存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如第一方面所述方法的步骤。
第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
本申请实施例提供了一种水温检测方法及设备。该水温检测方法包括:当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测所述用水点处的当前水温;根据目标水温、初始进水水温和检测到的当前水温,确定水温检测周期;根据所述水温检测周期检测所述用水点处的当前水温,将检测到的当前水温发送至燃气热水器,并重复执行所述根据目标水温、初始进水水温和检测到的当前水温,确定水温检测周期的步骤,以使所述燃气热水器根据检测到的当前水温调整燃气进气量。这样,基于该水温检测方法,本申请实施例可以自动根据不同的工作阶段对水温检测周期进行调整,从而达到降低功耗的效果。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种水温检测设备的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种水温检测方法的示例的流程图;
图3为本申请实施例提供的一种水温检测方法的示例的流程图;
图4为本申请实施例提供的一种水温检测设备的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的一种计算机设备的结构示意图;
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请实施例提供了一种水温检测方法,该方法可以应用于水温检测设备。请参阅图1,该水温检测设备设置于用水点处,包括主控模块110、水温检测模块120、水流检测模块130、无线通讯模块140。其中,水温检测模块120用于检测用水点处的当前水温;水流检测模块130用于检测用水点处的水流量;无线通讯模块140用于与燃气热水器进行通信;主控模块110用于控制水温检测设备中的水温检测模块120、水流检测模块130和无线通讯模块140。
下面将结合具体实施方式,对本申请实施例提供的一种水温检测方法进行详细的说明,如图2所示,具体步骤如下:
步骤201,当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测用水点处的当前水温。
在实施中,当用户在用水点处使用零冷水时,燃气热水器需要对冷水进行加热,并向用水点处供水。同时,燃气热水器向用水点处的水温检测设备中的无线通讯模块发送零冷水运行信号。无线通讯模块接收到零冷水运行信号后,将零冷水运行信号发送至主控模块。主控模块接收到零冷水运行信号后,启动水温检测模块开始检测用水点处的当前水温。水温检测模块将检测到的当前水温发送给主控模块。
步骤202,根据目标水温、初始进水水温和检测到的当前水温,确定水温检测周期。
在实施中,主控模块接收到水温检测模块检测到的当前水温后,可以进一步根据目标水温、初始进水水温和检测到的当前水温,确定水温检测模块的水温检测周期。其中,目标水温和初始进水水温可以由燃气热水器发送给水温检测设备,也可以预先存储在水温检测设备中,本申请实施例不作限定。可选的,目标水温和初始进水水温可以携带在零冷水运行信号中。
燃气热水器在对水进行加热的过程中,在加热初始阶段和和将要达到目标水温阶段,水的温度上升较慢,而在其他阶段水的温度上升较快。因此,主控模块可以将加热初始阶段和将要达到目标水温阶段对应的水温检测周期设置为较长的周期(比如8秒),而其他阶段,将水温检测周期设置为较短的周期(比如5秒)。基于此,主控模块可以根据目标水温、初始进水水温和检测到的当前水温,确定水温检测模块的水温检测周期,具体处理过程如下:
如果目标水温与检测到的当前水温的差值小于或等于预设的第一水温阈值,或检测到的当前水温与初始进水水温的差值小于或等于预设的第二水温阈值,则确定该水温检测周期为第一水温检测周期。
如果目标水温与检测到的当前水温的差值大于预设的第一水温阈值,且检测到的当前水温与初始进水水温的差值大于预设的第二水温阈值,则确定该水温检测周期为第二水温检测周期,第一水温检测周期大于第二水温检测周期。
在实施中,主控模块可以预先存储有预设的第一水温阈值和预设的第二水温阈值。预设的第一水温阈值和预设的第二水温阈值可以由技术人员根据经验或者实际情况进行设置。主控模块得到水温检测模块检测到的用水点处的当前水温后,主控模块可以计算目标水温与当前水温的差值,并判断该差值是否小于或等于预设的第一水温阈值。同时,主控模块也可以计算当前水温与初始进水水温的差值,并判断该差值是否小于或等于预设的第二水温阈值。
如果目标水温与检测到的当前水温的差值小于或等于预设的第一水温阈值(比如3℃),或检测到的当前水温与初始进水水温的差值小于或等于预设的第二水温阈值(比如3℃),则说明加热过程处于加热初始阶段或者将要达到目标水温阶段。相应的,主控模块可以确定该水温检测周期为第一水温检测周期(比如8秒)。
如果目标水温与检测到的当前水温的差值大于预设的第一水温阈值(比如3℃),且检测到的当前水温与初始进水水温的差值大于预设的第二水温阈值(比如3℃),则说明加热过程处于其他阶段。相应的,主控模块可以确定该水温检测周期为第二水温检测周期(比如5秒)。
步骤203,根据水温检测周期检测用水点处的当前水温,将检测到的当前水温发送至燃气热水器,并重复执行根据目标水温、初始进水水温和和检测到的当前水温,确定水温检测周期的步骤,以使燃气热水器根据检测到的当前水温调整燃气进气量。
在实施中,主控模块确定出水温检测周期后,可以根据水温检测周期控制水温检测模块检测用水点处的当前水温,并通过无线通讯模块将检测到的当前水温发送至燃气热水器,以使燃气热水器根据检测到的当前水温调整燃气进气量。之后,主控模块重复执行上述步骤202。
作为一种可选的实施方式,由于不同用水点处对应的目标水温并不相同。因此,水温检测设备在与燃气热水器进行通信时,可以通过匹配码区分不同的用水点。其中,匹配码用于唯一标识用水点。基于此,零冷水运行信号中可以携带有匹配码。因此,水温检测设备在检测用水点处的当前水温之前,对零冷水运行信号中携带的匹配码和预先存储的匹配码进行匹配,具体处理过程为,如果匹配码与预先存储的用水点对应的匹配码一致,则执行检测用水点处的当前水温的步骤。
在实施中,用水点处的匹配码预先存储于主控模块中。主控模块接收到零冷水运行信号后,可以判断预先存储的用水点对应的匹配码是否与零冷水运行信号携带的匹配码一致。如果一致,则主控模块控制水温检测模块开始检测用水点处的当前水温(即步骤201)。如果不一致,则主控模块不控制水温检测模块开始检测用水点处的当前水温(即不执行步骤201)
作为一种可选的实施方式,主控模块在确定水温检测周期之前可以判断燃气热水器是否满足告警条件,当满足告警条件时,及时向燃气热水器发送零冷水结束信号,以使燃气热水器停止向出水点供应零冷水。具体处理过程如下:
步骤一,判断是否满足预设的告警条件。
在实施中,主控模块进行判断水温检测模块检测到的当前水温是否满足预设的告警条件。而检测到的当前水温是否满足预设的告警条件的形式是多种多样的,例如,对零冷水的水温或者运行时长进行检测等。
本申请实施例给了三种具体的告警条件,具体处理过程如下:
如果检测到的当前水温与所述目标水温的差值大于或等于预设的第三水温阈值,或检测到的当前水温大于或等于预设的第四水温阈值,或零冷水运行时长大于或等于预设的运行时长阈值,则判定满足预设的告警条件。
如果检测到的当前水温与目标水温的差值小于预设的第三水温阈值,且检测到的当前水温小于预设的第四水温阈值,且零冷水运行时长小于预设的运行时长阈值,则判定不满足预设的告警条件。
在实施中,主控模块可以预先存储有零冷水运行时长阈值、预设的第三水温阈值和预设的第四水温阈值。其中,零冷水运行时长阈值用于表示允许零冷水运行的最长时长,第三水温阈值用于表示当前水温与目标水温的最大差值,第四水温阈值用于表示零冷水的最高水温。零冷水运行时长阈值、预设的第三水温阈值和预设的第四水温阈值可以由技术人员根据经验或者实际情况进行设置,本申请实施例均不作限制。零冷水运行时长可以由水温检测设备根据接收到零冷水运行信号的时间和当前时间确定得到,也可以由燃气热水器发送的零冷水运行信号进行携带。水温检测模块获取到当前水温后,主控模块可以计算当前水温与目标水温的差值,并判断该差值是否大于或等于预设的第三水温阈值。同时,主控模块也可以判断,是否当前水温大于或等于第四水温阈值,零冷水运行时长是否大于或等于零冷水运行时长阈值。具体如下:
如果检测到的当前水温与目标水温的差值大于或等于预设的第三水温阈值(即当前水温与目标水温的差值达到最大差值),或检测到的当前水温大于或等于第四水温阈值(即当前水温大于或等于最高水温),或零冷水运行时长大于或等于零冷水运行时长阈值(即零冷水运行时长大于或等于其允许运行的最长时长),则判定满足预设的告警条件。如果检测到的当前水温与目标水温的差值小于预设的第三水温阈值(即当前水温与目标水温的差值小于其最大差值),且检测到的当前水温小于预设的第四水温阈值(即当前水温大于或等于最高水温),且零冷水运行时长小于预设的零冷水运行时长阈值(即零冷水运行时长小于其允许运行的最长时长),则判定不满足预设的告警条件。
步骤二,如果满足预设的告警条件,则向燃气热水器发送零冷水停止信号,以使燃气热水器根据零冷水停止信号停止进气;如果不满足预设的告警条件,且未接收到燃气热水器发送的零冷水结束信号,则执行根据目标水温和检测到的当前水温,确定水温检测周期的步骤。
在实施中,如果主控模块判定当前水温满足预设的告警条件,则控制无线通讯模块向燃气热水器发送零冷水停止信号,以使燃气热水器根据零冷水停止信号停止进气。如果主控模块判定当前水温不满足预设的告警条件,且无线通讯模块未接收到燃气热水器发送的零冷水结束信号,则主控模块执行步骤202。
作为一种可选的实施方式,主控模块在检测用水点处的当前水温之前,根据预设的第一水流检测周期,检测出水点是否有零冷水。当检测到出水点有零冷水时,根据预设的第二水流检测周期,检测出水点处的当前水流量,以判断用户是否使用零冷水。如图3所示,具体处理过程如下:
步骤301:根据预设的第一水流检测周期,检测所述出水点是否有零冷水。
在实施中,主控模块预先存储有第一水流检测周期。主控模块根据预设的第一水流检测周期,通过水流检测模块检测出水点处是否有零冷水。
步骤302:检测到出水点有零冷水时,根据预设的第二水流检测周期,获取所述出水点处的当前水流量。
在实施中,主控模块预先存储有第二水流检测周期。主控模块通过水流检测模块检测出水点处有零冷水后,根据预设的第二水流检测周期,再通过水流检测模块获取出水点处的当前水流量。
步骤303:根据检测到的当前水流量,判断零冷水是否满足预设的水流波动条件。
在实施中,主控模块通过水流检测模块检测出水点处的当前水流量,根据检测到的当前水流量,判断用水点处的零冷水是否满足预设的水流波动条件。
具体处理过程如下:
步骤一,根据第二水流检测周期,检测预设的第一数目次用水点的当前水流量。
步骤二,如果检测到的第一数目次当前水流量中,存在第二数目次大于或等于预设第一水流量阈值的当前水流量,则判定零冷水满足预设的水流波动条件。
步骤三,如果检测到的当前水流量中,不存在第二数目次大于或等于预设第一水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水不满足预设的水流波动条件。
在实施中,主控模块可以预先存储有预设的第一数目次、预设的第二数目次和预设的第一水流量阈值。其中,第一数目次用于表示零冷水的运行次数,第二数目次用于表示达到了零冷水运行水流量的次数,第一水流量阈值用于表示零冷水运行的水流量。预设的第一数目次、预设的第二数目次和预设的第一水流量阈值可以由技术人员根据经验或者实际情况进行设置,本申请实施例均不作限制。主控模块根据第二水流检测周期,通过水流检测模块检测预设的第一数目次(比如3次)用水点的当前水流量。然后,主控模块判断是否存在第二数目次(比如2次)大于或等于预设第一水流量阈值(比如2.5L)的当前水流量。如果存在,则主控模块判定出水点处的零冷水不满足预设的水流波动条件。如果不存在,则主控模块判定出水点处的零冷水满足预设的水流波动条件。
步骤304:如果用水点处的零冷水不满足预设的水流波动条件,则根据检测到的当前水流量,判断零冷水是否满足预设的短暂用水条件。
在实施中,主控模块在判断到出水点处的零冷水不满足水流波动条件后,通过水流检测模块检测出水点处的当前水流量,根据当前水流量判断是否满足预设的短暂用水条件。具体处理过程如下:
步骤一,根据第二水流检测周期,检测预设的第三数目次所述用水点的当前水流量。
步骤二,如果检测到的所述第三数目次当前水流量中,存在第四数目次大于或等于预设第二水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水满足预设的短暂用水条件。
步骤三,如果检测到的当前水流量中,不存在第四数目次大于或等于预设第二水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水不满足预设的短暂用水条件。
在实施中,主控模块可以预先存储有预设的第三数目次、预设的第四数目次和预设的第二水流量阈值。预设的第三数目次、预设的第四数目次和预设的第二水流量阈值可以由技术人员根据经验或者实际情况进行设置,本申请实施例均不作限制。主控模块根据第二水流检测周期,通过水流检测模块检测预设的第三数目次(比如7次)用水点的当前水流量。然后,主控模块判断是否存在第四数目次(比如4次)大于或等于预设第二水流量阈值(比如2.5L)的当前水流量。如果存在,则主控模块判定出水点处的零冷水不满足预设的短暂用水条件。如果不存在,则主控模块判定出水点处的零冷水满足预设的短暂用水条件。
步骤305:如果用水点处的零冷水不满足预设的短暂用水条件,则执行当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测用水点处的当前水温的步骤。
在实施中,主控模块通过水流检测模块判断用水点处的零冷水是否满足预设的短暂用水条件,在检测后得到用水点处的零冷水不满足预设的短暂用水条件后,控制水温检测模块开始检测用水点处的当前水温(即步骤201)。
可选的,如果用水点处的零冷水满足预设的短暂用水条件,则主控模块执行根据预设的第一水流检测周期,检测用水点是否有零冷水的步骤。
在实施中,主控模块通过水流检测模块判断用水点处的零冷水是否满足预设的短暂用水条件,在检测后得到用水点处的零冷水满足预设的短暂用水条件后,主控模块执行根据预设的第一水流检测周期,检测用水点是否有零冷水的步骤。
可选的,如果用水点处的零冷水不满足预设的短暂用水条件,则执行当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测所述用水点处的当前水温的步骤。
在实施中,主控模块通过水流检测模块判断用水点处的零冷水是否满足预设的短暂用水条件,在检测后得到用水点处的零冷水不满足预设的短暂用水条件后,主控模块执行当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测用水点处的当前水温的步骤。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
本申请实施例还提供了一种水温检测设备,其特征在于,如图4所示,所述水温检测设备包括:
主控模块410,用于当通过无线通讯模块440接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,通过水温检测模块420检测所述用水点处的当前水温;
所述主控模块410,还用于根据目标水温、初始进水水温和水温检测模块420检测到的当前水温,确定水温检测周期;
所述主控模块410,还用于根据所述水温检测周期通过所述水温检测模块420检测所述用水点处的当前水温,将水温检测模块420检测到的当前水温通过无线通讯模块440发送至燃气热水器,并重复执行所述根据目标水温、初始进水水温和和检测到的当前水温,确定水温检测周期的步骤,以使所述燃气热水器根据检测到的当前水温调整燃气进气量。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,如图5所示,包括存储器及处理器,所述存储器上存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述图像处理的方法步骤。
在一个实施例中,一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述图像处理的方法的步骤。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (18)
1.一种水温检测的方法,其特征在于,所述方法应用于零冷水系统中的设置于用水点处的水温检测设备,所述方法包括:
当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测所述用水点处的当前水温;
根据目标水温、初始进水水温和检测到的当前水温,确定水温检测周期;
根据所述水温检测周期检测所述用水点处的当前水温,将检测到的当前水温发送至燃气热水器,并重复执行所述根据目标水温、初始进水水温和和检测到的当前水温,确定水温检测周期的步骤,以使所述燃气热水器根据检测到的当前水温调整燃气进气量;
确定所述水温检测周期,包括:
如果所述目标水温与检测到的当前水温的差值小于或等于预设的第一水温阈值,或检测到的当前水温与所述初始进水水温的差值小于或等于预设的第二水温阈值,则确定所述水温检测周期为第一水温检测周期;
如果所述目标水温与检测到的当前水温的差值大于预设的第一水温阈值,且检测到的当前水温与所述初始进水水温的差值大于预设的第二水温阈值,则确定所述水温检测周期为第二水温检测周期,所述第一水温检测周期大于所述第二水温检测周期。
2.根据权利要求1所述的水温检测方法,其特征在于,所述零冷水运行信号中携带有匹配码,所述检测所述用水点处的当前水温之前,所述方法还包括:
如果所述匹配码与预先存储的所述用水点对应的匹配码一致,则执行所述检测所述用水点处的当前水温的步骤。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据目标水温和检测到的当前水温,确定水温检测周期之前,所述方法还包括:
判断是否满足预设的告警条件;
如果满足预设的告警条件,则向所述燃气热水器发送零冷水停止信号,以使所述燃气热水器根据所述零冷水停止信号停止进气;
如果不满足预设的告警条件,且未接收到所述燃气热水器发送的零冷水结束信号,则执行所述根据目标水温和检测到的当前水温,确定水温检测周期的步骤。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述判断是否满足预设的告警条件,包括:
如果检测到的当前水温与所述目标水温的差值大于或等于预设的第三水温阈值,或检测到的当前水温大于或等于预设的第四水温阈值,或零冷水运行时长大于或等于预设的运行时长阈值,则判定满足预设的告警条件;
如果检测到的当前水温与目标水温的差值小于预设的第三水温阈值,且检测到的当前水温小于预设的第四水温阈值,且零冷水运行时长小于预设的运行时长阈值,则判定不满足预设的告警条件。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测所述用水点处的当前水温之前,所述方法还包括:
根据预设的第一水流检测周期,检测所述出水点是否有零冷水;
当检测到所述出水点有零冷水时,根据预设的第二水流检测周期,获取所述出水点出的当前水流量;
根据检测到的当前水流量,判断所述零冷水是否满足预设的水流波动条件;
如果所述零冷水不满足预设的水流波动条件,则根据检测到的当前水流量,判断所述零冷水是否满足预设的短暂用水条件;
如果所述零冷水不满足预设的短暂用水条件,则执行所述当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测所述用水点处的当前水温的步骤。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据检测到的当前水流量,判断所述零冷水是否满足预设的水流波动条件,包括:
根据所述第二水流检测周期,检测预设的第一数目次所述用水点的当前水流量;
如果检测到的所述第一数目次当前水流量中,存在第二数目次大于或等于预设第一水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水满足预设的水流波动条件;
如果检测到的当前水流量中,不存在第二数目次大于或等于预设第一水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水不满足预设的水流波动条件。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据检测到的当前水流量,判断所述零冷水是否满足预设的短暂用水条件,包括:
根据所述第二水流检测周期,检测预设的第三数目次所述用水点的当前水流量;
如果检测到的所述第三数目次当前水流量中,存在第四数目次大于或等于预设第二水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水满足预设的短暂用水条件;
如果检测到的所述当前水流量中,不存在第四数目次大于或等于预设第二水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水不满足预设的短暂用水条件。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
如果所述零冷水满足预设的短暂用水条件,则执行所述根据预设的第一水流检测周期,检测所述出水点是否有零冷水的步骤;
如果所述零冷水不满足预设的短暂用水条件,则执行所述当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,检测所述用水点处的当前水温的步骤。
9.一种水温检测设备,其特征在于,所述水温检测设备包括:
主控模块,用于当通过无线通讯模块接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,通过水温检测模块检测所述用水点处的当前水温;
所述主控模块,还用于根据目标水温、初始进水水温和水温检测模块检测到的当前水温,确定水温检测周期;
所述主控模块,还用于根据所述水温检测周期通过所述水温检测模块检测所述用水点处的当前水温,将所述水温检测模块检测到的当前水温通过无线通讯模块发送至燃气热水器,并重复执行所述根据目标水温、初始进水水温和和检测到的当前水温,确定水温检测周期的步骤,以使所述燃气热水器根据检测到的当前水温调整燃气进气量;
所述主控模块,还用于如果判定所述目标水温与水温检测模块检测到的当前水温的差值小于或等于预设的第一水温阈值,或检测到的当前水温与所述初始进水水温的差值小于或等于预设的第二水温阈值,则确定所述水温检测周期为第一水温检测周期;
所述主控模块,还用于如果判定所述目标水温与所述水温检测模块检测到的当前水温的差值大于预设的第一水温阈值,且检测到的当前水温与所述初始进水水温的差值大于预设的第二水温阈值,则确定所述水温检测周期为第二水温检测周期,所述第一水温检测周期大于所述第二水温检测周期。
10.根据权利要求9所述的水温检测设备,其特征在于,所述零冷水运行信号中携带有匹配码,所述主控模块,用于如果判定所述匹配码与预先存储的所述用水点对应的匹配码一致,则所述水温检测模块执行检测所述用水点处的当前水温的步骤。
11.根据权利要求9所述的水温检测设备,其特征在于,所述主控模块,还用于判断是否满足预设的告警条件;
所述主控模块,还用于如果判定满足预设的告警条件,则通过所述无线通讯模块向所述燃气热水器发送零冷水停止信号,以使所述燃气热水器根据所述零冷水停止信号停止进气;
所述主控模块,还用于如果所述主控模块判定不满足预设的告警条件,且通过所述无线通讯模块未接收到所述燃气热水器发送的零冷水结束信号,则执行根据目标水温、初始进水水温和水温检测模块检测到的当前水温,确定水温检测周期的步骤。
12.根据权利要求11所述的水温检测设备,其特征在于,所述主控模块,用于如果所述水温检测模块检测到的当前水温与所述目标水温的差值大于或等于预设的第三水温阈值,或检测到的当前水温大于或等于预设的第四水温阈值,或零冷水运行时长大于或等于预设的运行时长阈值,则判定满足预设的告警条件;
所述主控模块,用于如果所述水温检测模块检测到的当前水温与目标水温的差值小于预设的第三水温阈值,且检测到的当前水温小于预设的第四水温阈值,且零冷水运行时长小于预设的运行时长阈值,则判定不满足预设的告警条件。
13.根据权利要求9所述的水温检测设备,其特征在于,所述主控模块,用于根据预设的第一水流检测周期,通过水流检测模块检测所述出水点是否有零冷水;
所述主控模块,还用于当通过所述水流检测模块检测到所述出水点有零冷水时,根据预设的第二水流检测周期,通过所述水流检测模块获取所述出水点出的当前水流量;
所述主控模块,还用于根据检测到的当前水流量,判断所述零冷水是否满足预设的水流波动条件;
所述主控模块,还用于如果所述零冷水不满足预设的水流波动条件,则根据检测到的当前水流量,判断所述零冷水是否满足预设的短暂用水条件;
所述主控模块,还用于如果所述零冷水不满足预设的短暂用水条件,则执行所述当通过所述无线通讯模块接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,通过所述水温检测模块检测所述用水点处的当前水温的步骤。
14.根据权利要求13所述的水温检测设备,其特征在于,所述主控模块,用于根据所述第二水流检测周期,通过所述水流检测模块检测预设的第一数目次所述用水点的当前水流量;
所述主控模块,还用于如果检测到的所述第一数目次当前水流量中,存在第二数目次大于或等于预设第一水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水满足预设的水流波动条件;
所述主控模块,还用于如果检测到的当前水流量中,不存在第二数目次大于或等于预设第一水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水不满足预设的水流波动条件。
15.根据权利要求13所述的水温检测设备,其特征在于,所述主控模块,用于根据所述第二水流检测周期,通过所述水流检测模块检测预设的第三数目次所述用水点的当前水流量;
所述主控模块,还用于如果检测到的所述第三数目次当前水流量中,存在第四数目次大于或等于预设第二水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水满足预设的短暂用水条件;
所述主控模块,用于如果检测到的当前水流量中,不存在第四数目次大于或等于预设第二水流量阈值的当前水流量,则判定所述零冷水不满足预设的短暂用水条件。
16.根据权利要求13所述的水温检测设备,其特征在于,所述主控模块,用于如果所述零冷水满足预设的短暂用水条件,则执行所述根据预设的第一水流检测周期,通过所述水流检测模块检测所述出水点是否有零冷水的步骤;
所述主控模块,还用于如果所述零冷水不满足预设的短暂用水条件,则执行所述当接收到燃气热水器发送的零冷水运行信号时,通过所述水温检测模块检测所述用水点处的当前水温的步骤。
17.一种计算机设备,包括存储器及处理器,所述存储器上存储有可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至8中任一项所述方法的步骤。
18.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至8中任一项所述的方法的步骤。
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