CN115900318A - 用于热泵烘干机节电的方法及装置、热泵烘干机 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及烘干设备技术领域,公开一种用于热泵烘干机节电的方法,包括:获取烘房的温度;在所述烘房的温度低于目标温度的情况下,获取压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力;根据所述压缩机吸气口压力和所述压缩机排气口压力,控制电加热器的启停。在烘房的温度低于目标温度的情况下,热泵烘干机通过压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力,可以判断压缩机的运行状态以控制电加热器的启停,使烘房的温度迅速达到目标温度,提高了电加热器启停的及时性,避免了根据温度或运行时间控制电加热器启停不及时导致温度不达标的情况。本申请还公开一种用于热泵烘干机节电的装置及热泵烘干机。
Description
技术领域
本申请涉及烘干设备技术领域,例如涉及一种用于热泵烘干机节电的方法及装置、热泵烘干机。
背景技术
现有热泵烘干机多设置有辅助电加热器,作为特定情况下的烘干机制冷剂循环系统加热能力的补偿,提升烘干机的整体制热能力。然而,现有带有辅助电加热器的热泵烘干机中的辅助电加热器单纯根据烘干环境的温度进行模糊控制,控制不够精确,使得辅助电加热器启停频率高,耗电量增加,加重了烘干能耗和成本。
现有技术中,存在一种热泵烘干机电加热器启停的控制方法,判断正常运行的外机的压缩机连续运行时间是否达到设定时间,若未达到设定时间,电加热器保持关闭状态,若达到设定时间,则启动电加热器,减少了因频繁启停电加热器而产生的用能耗。
在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
现有技术根据压缩机运行时间控制电加热器启停,可能会出现电加热器开启不及时导致烘干温度不达标的问题。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供了一种用于热泵烘干机节电的方法及装置、热泵烘干机,以使电加热器在热泵烘干机运行过程中及时启停,使烘干温度达标。
在一些实施例中,热泵烘干机包括设置于烘房换热器处的电加热器;所述方法包括:
获取烘房的温度;
在烘房的温度低于目标温度的情况下,获取压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力;
根据压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力,控制电加热器的启停。
在一些实施例中,所述装置包括:
处理器和存储有程序指令的存储器处理器被配置为在执行程序指令时,执行上述的用于热泵烘干机节电的方法。
在一些实施例中,所述热泵烘干机包括:
烘房;制热循环回路,包括设置于烘房内的室内换热器,设置于烘房外且与室内换热器通过节流阀连接的室外换热器,分别连接室内换热器和室外换热器的压缩机;室内风机,与室内换热器并列设置,将室内换热器处的热风送入烤房;室外风机,设置于烘房外,将烤房回风与室外换热器处的冷风排入室外环境;电加热器,与室内换热器并列设置;上述的用于热泵烘干机节电的装置。
本公开实施例提供的用于热泵烘干机节电的方法、及装置、热泵烘干机,可以实现以下技术效果:
在烘房的温度低于目标温度的情况下,热泵烘干机通过压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力,可以判断压缩机的运行状态以控制电加热器的启停,使烘房的温度迅速达到目标温度,提高了电加热器启停的及时性,避免了根据温度或运行时间控制电加热器启停不及时导致温度不达标的情况。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开实施例提供的一个用于热泵烘干机节电的方法的示意图;
图2是本公开实施例提供的一个用于热泵烘干机节电的方法的示意图;
图3是本公开实施例提供的一个用于热泵烘干机节电的方法的示意图;
图4是本公开实施例提供的一个用于热泵烘干机节电的方法的示意图;
图5是本公开实施例提供的一个用于热泵烘干机节电的装置的示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
术语“对应”可以指的是一种关联关系或绑定关系,A与B相对应指的是A与B之间是一种关联关系或绑定关系。
目前,热泵烘干机都包括:烘房;制热循环回路,包括设置于烘房内的室内换热器,设置于烘房外且与室内换热器通过节流阀连接的室外换热器,分别连接室内换热器和室外换热器的压缩机;室内风机,与室内换热器并列设置,将室内换热器处的热风送入烤房;室外风机,设置于烘房外,将烤房回风与室外换热器处的冷风排入室外环境;电加热器,与室内换热器并列设置;上述的用于热泵烘干机自清洁的装置。室内换热器处的冷媒,在冷凝放热后加热空气,室内风机将加热后的空气送入烘房中,进行烘干操作,接着,冷媒经过节流阀变为低温低压的液体,由于压力骤然降低,液态的冷媒进入室外换热器会源源不断吸收周边空气的低位热能迅速蒸发变成气态,吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机,进入下一个循环,这样,冷媒不断地循环,将室外空气中的热量搬运到烘房内加热房内空气温度。电加热器则设置于室内换热器处进行加热补偿。其中,电加热器可以为一个或者多个。
基于上述热泵烘干机,结合图1,本公开实施例提供一种用于热泵烘干机节电的方法,包括:
S01,热泵烘干机获取烘房的温度。
S02,在烘房的温度低于目标温度的情况下,热泵烘干机获取压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力。
S03,热泵烘干机根据压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力,控制电加热器的启停。
采用本公开实施例提供的用于热泵烘干机节电的方法,热泵烘干机获取烘房的温度,在烘房的温度低于目标温度的情况下,热泵烘干机通过压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力,可以判断压缩机的运行状态以控制电加热器的启停,使烘房的温度迅速达到目标温度。采用本实施例的方法,提高了电加热器启停的及时性,避免了根据温度或运行时间控制电加热器启停不及时导致温度不达标的情况。
可选地,热泵烘干机根据压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力,控制电加热器的启停,包括:热泵烘干机计算压缩机排气口压力与压缩机吸气口压力的压力比;在压力比大于设定阈值的情况下,热泵烘干机控制启动电加热器。
这样,热泵烘干机计算压缩机排气口压力与压缩机吸气口压力的压力比,以判断压缩机当前的状态。由于热泵烘干机的制热量等于制冷量加上压缩机输入功率,并且压缩机的压力比与压缩机功率为正相关,因此,当压力比达到设定阈值时,压缩机的功率亦达到与设定阈值相应的最大功率值。因此,在压力比大于设定阈值的情况下,压缩机功率已经达到最大功率值,然而烘房的温度仍然低于目标温度值,此时,需要启动电加热器以弥补压缩机功率不足导致制热量不够的问题。因此,在压力比大于设定阈值的情况下,热泵烘干机控制启动电加热器,使电加热器启停的时机更加准确,制热更加及时,提高了热泵烘干机的制热效率。
可选地,热泵烘干机获取压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力,包括:热泵烘干机获取设定时间内的多个压缩机吸气口的压力和多个压缩机排气口的压力;热泵烘干机计算多个压缩机吸气口的压力的第一平均值和多个压缩机排气口的压力的第二平均值;热泵烘干机将第一平均值确定为压缩机吸气口压力,将第二平均值确定为压缩机排气口压力。
其中,多个压缩机吸气口压力指的是多个不同时刻内的压缩机吸气口的压力值;多个压缩机排气口压力指的是多个不同时刻内的压缩机排气口的压力值。
这样,热泵烘干机在检测压缩机吸气口压力与压缩机排气口压力的过程中,为了避免压缩机吸气口压力或者压缩机排气口压力不稳定导致压力比不准确的情况,热泵烘干机获取设定时间内的多个压缩机吸气口的压力和多个压缩机排气口的压力,以减少压缩器吸气口压力与排气口压力的测量误差。分别取多个压缩机吸气口的压力的第一平均值和多个压缩机排气口的压力的第二平均值,将第一平均值确定为压缩机吸气口压力,将第二平均值确定为压缩机排气口压力,可以避免压缩机吸气口压力或者压缩机排气口压力不稳定导致压力比不准确的问题,从而提高了压缩机的压力比的准确性,使电加热器启停的时机更加准确。
结合图2,本公开实施例提供一种用于热泵烘干机节电的方法,包括:
S21,热泵烘干机确定压缩机的频率满足预设条件。
S01,热泵烘干机获取烘房的温度。
S02,在烘房的温度低于目标温度的情况下,热泵烘干机获取压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力。
S03,热泵烘干机根据压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力,控制电加热器的启停。
采用本公开实施例提供的用于热泵烘干机节电的方法,热泵烘干机能够确定压缩机的频率满足预设条件,精确的判定压缩机的运行状态。由于压缩机的功率不仅受到电子膨胀阀的开度的影响,还受到压缩机自身的频率变化的影响。因此,通过确定压缩机满足预设条件,以避免压缩机自身频率的变化影响热泵烘干机对压缩机运行状态的判断。采用上述方法提高了热泵烘干机对压缩机运行状态判断的精确性。
可选地,热泵烘干机确定压缩机的频率满足预设条件,包括:热泵烘干机获取室外环境温度和当前压缩机的频率;热泵烘干机根据预设的第一对应关系,确定与室外环境温度对应的限频值;热泵烘干机根据当前压缩机的频率和限频值,确定压缩机的频率满足预设条件。
其中,限频值为与当前的室外环境温度对应的压缩机的最大频率值。
这样,热泵烘干机根据预设的第一对应关系,确定与室外环境温度对应的限频值,接着判断当前压缩机的频率与限频值的关系,可以精确的判断当前压缩机的运行状态。当压缩机频率一定时,此时压缩机的功率只能靠电子膨胀阀调节,而电子膨胀阀的调节可以改变压缩机的压力比,所以此时就可以根据压缩机的压力比来判断压缩机的功率的状态。由于变化参量唯一,热泵烘干机的制热量等于制冷量加上压缩机输入功率,并且压缩机的压力比与压缩机功率为正相关,因此,当压力比达到设定阈值时,压缩机的功率亦达到与设定阈值相应的最大功率值。因此,在满足预设条件的情况下,压力比能准确反应压缩机的功率情况,根据压力比控制电加热器的启停,提高了电加热器启停的及时性,避免了根据温度或运行时间控制电加热器启停不及时导致温度不达标的情况。
可选地,热泵烘干机根据当前压缩机的频率与限频值,确定压缩机的频率满足预设条件,包括:热泵烘干机计算当前压缩机的频率与限频值的频率差值;在频率差值大于或等于差值阈值的情况下,热泵烘干机调节压缩机的频率,使频率差值小于差值阈值;在频率差值小于差值阈值的情况下,热泵烘干机确定压缩机的频率满足预设条件。
这样,热泵烘干机计算当前压缩机的频率与限频值的频率差值,由于该限频值与室外温度相对应,因此,该频率差值能够反应当前压缩机的频率的运行状态。在该频率差值小于差值阈值的情况下,此时,当前压缩机的频率与限频值的频率差值很小,即压缩机当前的频率处于正常范围,热泵烘干机能够确定压缩机的频率满足了预设条件。同时通过预先设置差值阈值,为测量的误差提供了余量,避免了测量的误差导致作出压缩机的频率不满足预设条件的误判。在频率差值大于或等于差值阈值的情况下,热泵烘干机调节压缩机的频率,使频率差值小于差值阈值,则压缩机的频率处于正常范围,热泵烘干机能够通过压力比判断压缩机的功率情况。采用上述方法,提高了判断压缩机运行状态的准确性。
结合图3,本公开实施例提供一种用于热泵烘干机节电的方法,包括:
S01,热泵烘干机获取烘房的温度。
S02,在烘房的温度低于目标温度的情况下,热泵烘干机获取压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力。
S03,热泵烘干机根据压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力,控制电加热器的启停。
S31,在电加热器启动的情况下,热泵烘干机根据烘房的温度与目标温度,调节电加热器的功率。
采用本公开实施例提供的用于热泵烘干机节电的方法,热泵烘干机在电加热器启动的情况下,根据烘房的温度与目标温度,调节电加热器的功率,即热泵烘干机调节电加热器的功率与当前的温度匹配,以使电加热器能够精确的加热。这样,热泵烘干机能够使烘房快速达到目标温度,提高了电加热器的加热效率。
结合图4,本公开实施例提供一种用于热泵烘干机节电的方法,包括:
S21,热泵烘干机确定压缩机的频率满足预设条件。
S01,热泵烘干机获取烘房的温度。
S02,在烘房的温度低于目标温度的情况下,热泵烘干机获取压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力。
S03,热泵烘干机根据压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力,控制电加热器的启停。
S41,在电加热器启动的情况下,热泵烘干机根据烘房的温度与目标温度,调节电加热器的功率。
采用本公开实施例提供的用于热泵烘干机节电的方法,热泵烘干机在电加热器启动的情况下,根据烘房的温度与目标温度,调节电加热器的功率,即热泵烘干机调节电加热器的功率与当前的温度匹配,以使电加热器能够精确的加热。这样,热泵烘干机能够使烘房快速达到目标温度,提高了电加热器的加热效率。
可选地,热泵烘干机根据烘房的温度与目标温度,调节电加热器的功率,包括:热泵烘干机计算烘房的温度与目标温度的温度差值;热泵烘干机根据预设的第二对应关系,确定与温度差值对应的电加热器功率;热泵烘干机调节电加热器的功率至电加热器功率。
这样,热泵烘干机在电加热器启动的情况下,计算烘房的温度与目标温度的温度差值,该温度差值能够反应烘房当前的温度情况。因此,热泵烘干机根据预设的第二对应关系,确定与温度差值对应的电加热器功率,并调节电加热器的功率至该电加热器功率,使电加热器的功率与当前烘房的温度情况匹配,以使电加热器能够精确的加热。这样,热泵烘干机能够使烘房快速达到目标温度,提高了电加热器的加热效果。
结合图5所示,本公开实施例提供一种用于热泵烘干机节电的装置,包括处理器(processor)100和存储器(memory)101。可选地,该装置还可以包括通信接口(Communication Interface)102和总线103。其中,处理器100、通信接口102、存储器101可以通过总线103完成相互间的通信。通信接口102可以用于信息传输。处理器100可以调用存储器101中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于热泵烘干机节电的方法。
此外,上述的存储器101中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
存储器101作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器100通过运行存储在存储器101中的程序指令/模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中用于热泵烘干机节电的方法。
存储器101可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器101可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器。
本公开实施例提供了一种热泵烘干机,包含:烘房;制热循环回路,包括设置于烘房内的室内换热器,设置于烘房外且与室内换热器通过节流阀连接的室外换热器,分别连接室内换热器和室外换热器的压缩机;室内风机,与室内换热器并列设置,将室内换热器处的热风送入烤房;室外风机,设置于烘房外,将烤房回风与室外换热器处的冷风排入室外环境;电加热器,与室内换热器并列设置;上述的用于热泵烘干机自清洁的装置。
本公开实施例提供了一种存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为执行上述用于热泵烘干机节电的方法。
上述的存储介质可以是暂态存储介质,也可以是非暂态存储介质。
本公开实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括一个或多个指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质可以是非暂态存储介质,包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。而且,本申请中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本申请中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本申请中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以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可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本文所披露的实施例中,所揭露的方法、产品(包括但不限于装置、设备等),可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,可以仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例。另外,在本公开实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
Claims (10)
1.一种用于热泵烘干机节电的方法,其特征在于,所述热泵烘干机包括设置于烘房换热器处的电加热器;所述方法包括:
获取烘房的温度;
在所述烘房的温度低于目标温度的情况下,获取压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力;
根据所述压缩机吸气口压力和所述压缩机排气口压力,控制电加热器的启停。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述压缩机吸气口压力和所述压缩机排气口压力,控制电加热器的启停,包括:
计算所述压缩机排气口压力与所述压缩机吸气口压力的压力比;
在所述压力比大于设定阈值的情况下,控制启动电加热器。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取压缩机吸气口压力和压缩机排气口压力,包括:
获取设定时间内的多个压缩机吸气口的压力和多个压缩机排气口的压力;
计算所述多个压缩机吸气口的压力的第一平均值和所述多个压缩机排气口的压力的第二平均值;
将所述第一平均值确定为所述压缩机吸气口压力,将所述第二平均值确定为所述压缩机排气口压力。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取烘房的温度前,还包括:
确定压缩机的频率满足预设条件。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述确定压缩机的频率满足预设条件,包括:
获取室外环境温度和当前压缩机的频率;
根据预设的第一对应关系,确定与所述室外环境温度对应的限频值;
根据所述当前压缩机的频率和所述限频值,确定压缩机的频率满足所述预设条件。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述当前压缩机的频率与所述限频值,确定压缩机的频率满足所述预设条件,包括:
计算所述当前压缩机的频率与所述限频值的频率差值;
在所述频率差值大于或等于差值阈值的情况下,调节压缩机的频率,使所述频率差值小于所述差值阈值;
在所述频率差值小于所述差值阈值的情况下,确定压缩机的频率满足所述预设条件。
7.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述控制电加热器的启停后,还包括:
在电加热器启动的情况下,根据所述烘房的温度与所述目标温度,调节电加热器的功率。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据所述烘房的温度与所述目标温度,调节电加热器的功率,包括:
计算所述烘房的温度与所述目标温度的温度差值;
根据预设的第二对应关系,确定与所述温度差值对应的电加热器功率;
调节电加热器的功率至所述电加热器功率。
9.一种用于热泵烘干机节电的装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在执行所述程序指令时,执行如权利要求1至8任一项所述的用于热泵烘干机节电的方法。
10.一种热泵烘干机,其特征在于,包括:
烘房;
制热循环回路,包括设置于所述烘房内的室内换热器,设置于所述烘房外且与所述室内换热器通过节流阀连接的室外换热器,分别连接所述室内换热器和所述室外换热器的压缩机;
室内风机,与所述室内换热器并列设置,将室内换热器处的热风送入烤房;
室外风机,设置于所述烘房外,将烤房回风与室外换热器处的冷风排入室外环境;
电加热器,与所述室内换热器并列设置;和,
如权利要求9所述的用于热泵烘干机节电的装置。
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