CN206755608U - 热水器系统 - Google Patents

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吴海涛
彭海斌
全永兵
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Abstract

本实用新型公开了一种热水器系统,系统包括:水温调节装置,其具有热水端和冷水端;热水器,其包括与水温调节装置的冷水端相连接的冷水管路、与水温调节装置的热水端相连接的热水管路、加热单元和与加热单元相连的控制单元,控制单元还与水温调节装置进行通信,控制单元用于获取热水器的工作状态,并在热水器处于上水状态或排水状态时控制加热单元停止工作并控制水温调节装置的冷水端关闭,从而能够保证热水器在安装水温调节装置后还可以正常使用,无需增加额外的控制装置,降低了改装成本,同时,避免了上水或者排水过程中热水器误加热而引起的干烧或者其他安全故障,提升了产品竞争力。

Description

热水器系统
技术领域
本实用新型涉及家用电器技术领域,特别涉及一种热水器系统。
背景技术
随着生活水平的提高,用户对家用电器的功能要求越来越多,而家庭沐浴通常使用电热水器。在电热水器的使用过程中需要用户手动调节水温,在相关技术中,用户通常通过自行安装水温调节装置(例如恒温阀)来进行恒温控制,以提高使用的便利性。但是,相关技术存在的缺点是,用户自行安装的水温调节装置与热水器本身的特性并无相关,对于热水器的正常使用例如上水、排水及故障处理缺乏有效的控制方法,并且,如果出水流量变动,恒温调节的控制精度较低。
因此,相关技术需要进行改进。
实用新型内容
本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本实用新型的目的在于提出一种热水器系统,该系统能够保证热水器在安装水温调节装置后正常使用,降低了改装成本。
为达到上述目的,本实用新型提出的一种热水器系统,包括:水温调节装置,所述水温调节装置具有热水端和冷水端;热水器,所述热水器包括与所述水温调节装置的冷水端相连接的冷水管路、与所述水温调节装置的热水端相连接的热水管路、加热单元和与加热单元相连的控制单元,所述控制单元还与所述水温调节装置进行通信,所述控制单元用于获取所述热水器的工作状态,并在所述热水器处于上水状态或排水状态时控制所述加热单元停止工作并控制所述水温调节装置的冷水端关闭。
根据本实用新型提出的热水器系统,水温调节装置具有冷水端和热水端,控制单元获取热水器的工作状态,并在热水器处于上水状态或排水状态时,控制加热停止工作并控制水温调节装置的冷水端关闭,从而能够保证热水器在安装水温调节装置后还可以正常使用,无需增加额外的控制装置,降低了改装成本,同时,避免了上水或者排水过程中热水器误加热而引起的干烧或者其他安全故障,能够保证热水器在带电状态或者断电状态的执行上水或者排水操作,提升了产品竞争力。
进一步地,所述热水器还包括存储单元,所述存储单元与所述控制单元相连,所述存储单元用于存储状态标志,所述控制单元通过读取所述状态标志以确定所述热水器的工作状态。
进一步地,所述状态标志包括上水状态标志和排水状态标志,其中,所述控制单元在读取到所述上水状态标志为第一预设参数时判断所述热水器处于上水状态,并在读取到所述排水状态标志为所述第一预设参数时判断所述热水器处于排水状态。
进一步地,所述热水器还包括接收单元,所述接收单元与所述控制单元相连,所述接收单元用于接收用户的上水指令或排水指令,所述控制单元用于在接收到所述上水指令或排水指令将所述上水状态标志或排水状态标志对应写为所述第一预设参数。
进一步地,所述热水器系统还包括:第一温度检测单元,所述第一温度检测单元用于检测所述热水器内的水温;第二温度检测单元,所述第二温度检测单元用于检测所述热水器的冷水管路的冷水水温;其中,所述控制单元分别与所述第一温度检测单元和所述第二温度检测单元通信以获取所述热水器内的水温和所述冷水水温,所述控制单元在所述热水器处于正常状态时根据所述热水器内的水温和所述冷水水温对所述水温调节装置进行控制。
进一步地,所述控制单元进一步用于,根据所述热水器内的水温、所述冷水水温和目标出水水温预先计算所述冷热水混合比例,并在所述热水器系统进入出水模式时控制所述水温调节装置的热水端和冷水端按照所述冷热水混合比例开启以调节通过热水端的热水流量和通过冷水端的冷水流量。
进一步地,所述热水器系统还包括:流量检测单元,所述流量检测单元用于检测所述热水器的冷水管路的冷水流量,其中,所述控制单元还与所述流量检测单元通信以获取所述冷水流量,所述控制单元在所述冷水流量大于预设流量阈值时判断所述热水器系统进入出水模式。
进一步地,所述水温调节装置还具有出水端,所述热水器系统还包括第三温度检测单元,所述第三温度检测单元用于检测所述水温调节装置的出水端的出水温度,所述控制单元与所述第三温度检测单元通信以获取所述出水温度,所述控制单元在所述出水温度处于稳定状态时根据所述出水温度和所述目标出水水温调整所述冷热水混合比例,以控制所述水温调节装置的热水端和冷水端按照调整后的冷热水混合比例开启,以使所述出水温度保持在所述目标出水水温。
附图说明
图1是根据本实用新型实施例的热水器系统的方框示意图;
图2是根据本实用新型一个实施例的热水器系统的方框示意图;
图3是根据本实用新型另一个实施例的热水器系统的方框示意图;
图4是根据本实用新型一个具体实施例的热水器系统的方框示意图;
图5是根据本实用新型另一个具体实施例的热水器系统的方框示意图;
图6是根据本实用新型一个实施例的热水器系统的结构示意图;
图7是根据本实用新型实施例的热水器系统的控制方法的流程图;以及
图8是根据本实用新型一个具体实施例的热水器系统的控制方法的流程图。
附图标记:
水温调节装置10、热水器20、冷水管路30、热水管路40、加热单元50和控制单元60;存储单元201和接收单元202;
第一温度检测单元70和第二温度检测单元80;
流量检测单元90和第三温度检测单元100。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
下面参考附图来描述本实用新型实施例的热水器系统及其控制方法。
图1是根据本实用新型实施例的热水器系统的方框示意图。如图1所示,热水器系统包括:水温调节装置10和热水器20。
其中,水温调节装置10具有冷水端A和热水端B;热水器20包括与水温调节装置的冷水端A相连接的冷水管路30、与水温调节装置的热水端B相连接的热水管路40、加热单元50和与加热单元50相连的控制单元60,控制单元60还与水温调节装置10进行通信,控制单元60用于获取热水器20的工作状态,并在热水器20处于上水状态或排水状态时控制加热单元50停止工作并控制水温调节装置10的冷水端A关闭。
根据本实用新型的一个实施例,水温调节装置10包括恒温阀。其中,恒温阀可为电控恒温阀。
具体来说,在本实用新型的一个实施例中,在使用热水器20时,热水器20包括上水状态、排水状态和正常状态,热水器20在各个工作状态下的工作原理如下。
一、上水状态
在第一次使用热水器20或者在对热水器20进行过内胆清洗后,热水器20中没有水,此时,需要执行上水操作,以保证热水器20中有水,防止热水器20上电后干烧。由于在热水器系统中设置有水温调节装置10,当控制单元60判断热水器20处于上水状态时,控制单元60控制水温调节装置10的冷水端A关闭,并控制水温调节装置10的热水端B完全打开,以及控制加热单元50停止工作,直至上水操作完成,从而能够避免热水器20在上水状态时误加热引起干烧或者其他安全隐患。
二、排水状态
当用户需要排空热水器20中的热水时,需要执行排水操作,由于在热水器系统中设置有水温调节装置10,当控制单元60判断热水器20处于排水状态时,控制单元60控制水温调节装置10的冷水端A关闭,并控制水温调节装置10的热水端B完全打开,以及控制加热单元50停止工作,从而能够提高热水器20排空热水的速度。
三、正常状态
当控制单元60判断热水器20处于正常状态时,控制单元60根据热水器系统的工作参数(如水温、流量)控制水温调节装置10的冷水端A和热水端B,或者直接控制水温调节装置10的热水端B关闭,以避免出现短时高温水烫到用户的情况,保证用户的用水安全。
由此,本实用新型实施例的热水器系统通过在热水器20处于上水状态或排水状态时控制加热单元50停止工作,并控制水温调节装置10的冷水端A关闭,能够保证热水器在安装水温调节装置后还可以正常使用,无需增加额外的控制装置,降低了改装成本,同时,避免了上水或者排水过程中热水器误加热而引起的干烧或者其他安全故障,能够保证热水器在带电状态或者断电状态的执行上水或者排水操作,提升了产品竞争力。
根据本实用新型的一个实施例,如图2所示,热水器20还包括存储单元201,存储单元201与控制单元60相连,存储单元201用于存储状态标志,控制单元60通过读取状态标志以确定热水器的工作状态。
根据本实用新型的一个实施例,状态标志包括上水状态标志和排水状态标志,其中,控制单元60在读取到上水状态标志为第一预设参数时判断热水器处于上水状态,并在读取到排水状态标志为第一预设参数时判断热水器处于排水状态。
具体来说,在热水器20上电之后,控制单元60先读取存储单元201的状态标志,其中,状态标志可用二进制数进行表示。例如,当控制单元60读取到上水状态标志为第一预设参数(例如1)时,判断热水器20处于上水状态,此时,控制单元60控制加热单元50停止工作并控制水温调节装置10的冷水端A关闭。同理,当控制单元60读取到排水状态标志为第一预设参数(例如1)时,判断热水器20处于排水状态,此时,控制单元60控制加热单元50停止工作并控制水温调节装置10的冷水端A关闭。当控制单元60读取到上水状态标志为第二预设参数(例如0)且排水状态标志为第二预设参数(例如0)时,判断热水器20处于正常状态,此时,控制单元60控制热水器20进入正常工作模式,并根据热水器系统的工作参数(如水温、流量)对水温调节装置10进行控制。
需要说明的是,上水状态标志和排水状态标志可分别用不同的二进制编码进行表示,使控制单元60分别读取上水状态标志和排水状态标志,以判断热水器20的工作状态。
根据本实用新型的一个实施例,如图3所示,热水器20还包括接收单元202,接收单元202与控制单元60相连,接收单元202用于接收用户的上水指令或排水指令,控制单元60用于在接收到上水指令或排水指令时将上水状态标志或排水状态标志对应写为第一预设参数。
具体来说,用户可通过操作按键输入上水指令或排水指令,如果控制单元60接收到上水指令,控制单元60则将上水状态标志写为第一预设参数(例如1),并控制热水器20的加热单元50停止工作,并控制热水器20的警报单元发出上水警报,以及在预设警报时间后取消警报,并控制水温调节装置10的冷水端A关闭;如果控制单元60接收到排水指令,控制单元60则将排水状态标志写为第一预设参数(例如1),并控制热水器20的加热单元50停止工作,并控制热水器20的警报单元发出排水警报,以及在预设警报时间后取消警报,并控制水温调节装置10的冷水端A关闭。
进一步地,接收单元202还用于接收用户输入的停止上水指令或停止排水指令,在接收单元202接收到用户输入的停止上水指令或停止排水指令时,控制单元60将上水状态标志或排水状态标志对应写为第二预设参数(例如0),此时,热水器20进入正常状态。
这样,本实用新型实施例的热水器系统可实时获取并更新热水器20的工作状态,并根据热水器20的工作状态控制水温调节装置10。
根据本实用新型的一个实施例,如图4所示,热水器系统还包括:第一温度检测单元70和第二温度检测单元80,其中,第一温度检测单元70用于检测热水器内的水温;第二温度检测单元80用于检测热水器的冷水管路30的冷水水温;控制单元60分别与第一温度检测单元70和第二温度检测单元80通信以获取热水器20内的水温和冷水水温,控制单元60在热水器20处于正常状态时根据热水器20内的水温和冷水水温对水温调节装置10进行控制。
根据本实用新型的一个实施例,控制单元60进一步用于,根据热水器内的水温、冷水水温和目标出水水温预先计算冷热水混合比例,并在热水器系统进入出水模式时控制水温调节装置10的冷水端A和热水端B按照冷热水混合比例开启以调节通过冷水端A的冷水流量和通过热水端B的热水流量。
需要说明的是,目标出水温度可为用户通过控制面板设置的出水温度例如40℃。
在本实用新型的一个实施例中,热水器20的控制单元60可分别与水温调节装置10、第一温度检测单元70和第二温度检测单元80进行无线通信,例如可通过WIFI、蓝牙等无线通信技术进行通信,以获取第一温度检测单元70检测的热水器20内的水温,并获取第二温度检测单元80检测的冷水水温,以及根据热水器20内的水温、冷水水温和目标出水水温对水温调节装置10进行预调节。
或者,热水器20的控制单元60可分别与水温调节装置10、第一温度检测单元70和第二温度检测单元80直接相连,以获取第一温度检测单元70检测到的热水器20内的水温,并获取第二温度检测单元80检测到的冷水水温,以及根据热水器20内的水温、冷水水温和目标出水水温对水温调节装置10进行预调节。
具体来说,在热水器20进入正常状态后,控制单元60根据热水器20内的水温、冷水水温和目标出水水温预先计算冷热水混合比例。举例来说,假设第一温度检测单元70检测的热水器20内的水温为80℃,第二温度检测单元80检测的冷水水温为20℃,目标出水水温为40℃,则控制单元60预先计算出的冷热水混合比例为2:1,即言,通过冷水端A的冷水流量与通过热水端B的热水流量的比例为2:1。当热水器系统进入出水模式时,控制单元60控制水温调节装置10的冷水端A和热水端B按照冷热水混合比例2:1开启,也就是说,如果通过冷水端A的冷水流量为2L/min,控制单元60则控制通过热水端B的热水流量为1L/min,以使出水端C的出水水温处于目标出水水温的预设范围之内。
需要说明的是,控制单元60可分别控制水温调节装置10的冷水端A和热水端B的阀门开度,以调节通过冷水端A和热水端B的进水流量,从而调节冷热水混合比例。或者,水温调节装置10的冷水端A的阀门开度可保持不变,控制单元60控制热水端B的阀门开度以调节冷热水混合比例。
根据本实用新型的一个实施例,如图5所示,热水器系统还包括:流量检测单元90,流量检测单元90用于检测热水器的冷水管路30的冷水流量,其中,控制单元60还与流量检测单元90通信以获取冷水流量,控制单元60在冷水流量大于预设流量阈值(例如2L/min)时判断热水器系统进入出水模式。
根据本实用新型的一个实施例,如图5所示,水温调节装置还具有出水端C,热水器系统还包括第三温度检测单元100,第三温度检测单元100用于检测水温调节装置10的出水端C的出水温度,控制单元60与第三温度检测单元100通信以获取出水温度,控制单元60在出水温度处于稳定状态时根据出水温度和目标出水水温调整冷热水混合比例,以控制水温调节装置10的冷水端A和热水端B按照调整后的冷热水混合比例开启,以使出水温度保持在目标出水水温。
根据本实用新型的一个实施例,如图6所示,第一温度检测单元70设置在热水器20内胆的顶部,以检测热水器20内的水温。第二温度检测单元80和流量检测单元90可设置在热水器20的冷水管路30的入水口。
具体来说,在热水器20进入正常状态后,流量检测单元90实时检测冷水管路30的冷水流量,并将冷水流量发送至控制单元60,控制单元60判断冷水流量是否大于预设流量阈值(例如2L/min),如果冷水流量小于或者等于预设流量阈值(例如2L/min),控制单元60则判断热水器系统未进入出水模式,此时,控制单元60控制水温调节装置10的热水端B关闭,以避免热水器20中的热水流出;如果冷水流量大于预设流量阈值(例如2L/min),控制单元60则判断热水器系统进入出水模式,此时,控制单元60控制水温调节装置10的冷水端A和热水端B按照冷热水混合比例开启,以使通过冷水端A的冷水流量和通过热水端B的热水流量的比例保持为上述冷热水混合比例,从而保证出水端C的出水水温处于目标出水水温的预设范围之内。
在热水器系统进入出水模式时,控制单元60控制水温调节装置10的冷水端A和热水端B按照冷热水混合比例开启,第三温度检测单元100实时检测水温调节装置10的出水端C的出水温度,并将出水端C的出水温度发送至控制单元60。在出水温度处于稳定状态时,控制单元60根据出水温度和目标出水水温的差值对冷热水混合比例进行微调,当出水温度低于目标出水水温时,控制单元60控制水温调节装置10的热水端B的热水流量增加;当出水温度达到目标出水水温时,控制单元60停止调节水温调节装置10,并控制水温调节装置10的热水端B和冷水端A按照调整后的冷热水混合比例开启,以使出水温度保持在目标出水水温。
这样,热水器系统可实时获取工作参数(如水温、流量),并根据工作参数(如水温、流量)按比例控制水温调节装置10。
如上所述,本实用新型实施例的热水器系统的具体工作原理如下。
具体来说,在热水器20上电之后,控制单元60先读取存储单元201的状态标志,当控制单元60读取到上水状态标志为第一预设参数(例如1)或者排水状态标志为第一预设参数(例如1)时,判断热水器20处于上水状态或者排水状态,此时,控制单元60控制加热单元50停止工作,并控制水温调节装置10的冷水端A关闭。
当控制单元60读取到上水状态标志为第二预设参数(例如0)且排水状态标志为第二预设参数(例如0)时,判断热水器20处于正常状态,此时,控制单元60控制热水器20进入正常工作模式,控制单元60实时获取热水器20内的水温和冷水水温,并根据热水器20内的水温和冷水水温对水温调节装置10进行控制。同时,判断接收单元202是否接收到用户输入的上水指令或排水指令,如果接收单元202接收到用户的上水指令或排水指令,控制单元60则将上水状态标志或者排水状态标志对应写为第一预设参数(例如1),并控制热水器20的加热单元50停止工作,并控制热水器20的警报单元发出上水或排水警报,以及在预设警报时间后取消警报,并控制水温调节装置10的冷水端A关闭。进而,判断接收单元202是否接收到用户输入的停止上水指令或停止排水指令,如果接收单元202接收到用户的停止上水指令或停止排水指令,控制单元60则将上水状态标志或者排水状态标志对应写为第二预设参数(例如0),并控制热水器20恢复正常状态。
根据本实用新型的一个实施例,控制单元60在冷水流量大于第一流量阈值(例如2L/min)之后延时预设时间(例如2s)控制水温调节装置10的热水端B开启。
具体来说,在打开热水器20时,控制单元60先初始化冷水流量数据,并控制水温调节装置10的热水端B关闭。在使用热水器20进行洗浴时,冷水注入热水器20,热水器20通过加热单元50对冷水进行加热,并将加热后的热水通过热水管路40输送至恒温阀的热水端B,流量检测单元90实时检测热水器20的冷水管路30的冷水流量,并将冷水流量发送至控制单元60,控制单元60判断冷水流量是否大于第一流量阈值(例如2L/min)。如果冷水流量小于第一流量阈值(例如2L/min),控制单元60则控制恒温阀的热水端B保持关闭,以避免热水器20中的热水流出;如果冷水流量大于第一流量阈值例如2L/min,控制单元60则控制热水器20进入延时状态,此时,控制单元60控制恒温阀的热水端B继续关闭。当延时时间达到预设时间时,说明冷水管路30的冷水流量处于稳定状态,此时,控制单元60控制恒温阀的热水端B开启。进而,控制单元60调节恒温阀的冷水端A和热水端B的进水比例,并对冷水和热水进行混合,以使出水温度逐步达到目标出水温度。
根据本实用新型的一个实施例,控制单元60在冷水流量小于第二流量阈值(例如2L/min)时控制水温调节装置10的热水端B关闭。
根据本实用新型的一个实施例,第二流量阈值大于或等于第一流量阈值。
具体来说,流量检测单元90实时检测热水器20的冷水管路30的冷水流量,并将冷水流量发送至控制单元60,控制单元60判断冷水流量是否小于第二流量阈值(例如2L/min),如果冷水流量小于第二流量阈值(例如2L/min),控制单元60则控制水温调节装置10的热水端B快速关闭;如果冷水流量大于或者等于第二流量阈值(例如2L/min),控制单元60则控制水温调节装置10的热水端B保持开启。
由此,本实用新型实施例的热水器系统可根据冷水流量对水温调节装置10的热水端B进行延时控制,并在冷水流量过低时控制水温调节装置10的热水端B快速关闭,在热水器20开启或者关闭的瞬间,能够避免出现短时高温水烫到用户的情况。
综上,根据本实用新型实施例提出的热水器系统,水温调节装置具有冷水端和热水端,控制单元获取热水器的工作状态,并在热水器处于上水状态或排水状态时,控制加热停止工作并控制水温调节装置的冷水端关闭,从而能够保证热水器在安装水温调节装置后还可以正常使用,无需增加额外的控制装置,降低了改装成本,同时,避免了上水或者排水过程中热水器误加热而引起的干烧或者其他安全故障,能够保证热水器在带电状态或者断电状态的执行上水或者排水操作,提升了产品竞争力。
本实用新型还提出了一种热水器系统的控制方法。
图7是根据本实用新型实施例的热水器系统的控制方法的流程图。热水器系统包括水温调节装置和热水器,水温调节装置具有热水端和冷水端,热水器包括与水温调节装置的冷水端相连接的冷水管路、与水温调节装置的热水端相连接的热水管路以及加热单元,如图7所示,热水器系统的控制方法包括以下步骤:
S10:热水器获取热水器的工作状态。
S20:热水器在热水器处于上水状态或排水状态时控制加热单元停止工作并控制水温调节装置的冷水端关闭。
根据本实用新型的一个实施例,水温调节装置包括恒温阀。其中,恒温阀可为电控恒温阀。
具体来说,在本实用新型的一个实施例中,在使用热水器时,热水器包括上水状态、排水状态和正常状态,热水器在各个工作状态下的工作原理如下。
一、上水状态
在第一次使用热水器或者在对热水器进行过内胆清洗后,热水器中没有水,此时,需要执行上水操作,以保证热水器中有水,防止热水器上电后干烧。由于在热水器系统中设置有水温调节装置,当热水器处于上水状态时,控制水温调节装置的冷水端A关闭,并控制水温调节装置的热水端B完全打开,以及控制加热单元停止工作,直至上水操作完成,从而能够避免热水器在上水状态时误加热引起干烧或者其他安全隐患。
二、排水状态
当用户需要排空热水器中的热水时,需要执行排水操作,由于在热水器系统中设置有水温调节装置,当热水器处于排水状态时,控制水温调节装置的冷水端A关闭,并控制水温调节装置的热水端B完全打开,以及控制加热单元停止工作,从而能够提高热水器排空热水的速度。
三、正常状态
当热水器处于正常状态时,根据热水器系统的工作参数(如水温、流量)控制水温调节装置的冷水端A和热水端B,或者直接控制水温调节装置的热水端B关闭,以避免出现短时高温水烫到用户的情况,保证用户的用水安全。
由此,本实用新型实施例的热水器系统通过在热水器处于上水状态或排水状态时控制加热单元停止工作,并控制水温调节装置的冷水端A关闭,能够保证热水器在安装水温调节装置后还可以正常使用,无需增加额外的控制装置,降低了改装成本,同时,避免了上水或者排水过程中热水器误加热而引起的干烧或者其他安全故障,能够保证热水器在带电状态或者断电状态的执行上水或者排水操作,提升了产品竞争力。
根据本实用新型的一个实施例,通过热水器的存储单元存储状态标志,热水器获取热水器的工作状态包括:通过读取状态标志以确定热水器的工作状态。
根据本实用新型的一个实施例,状态标志包括上水状态标志和排水状态标志,其中,在读取到上水状态标志为第一预设参数时判断热水器处于上水状态,并在读取到排水状态标志为第一预设参数时判断热水器处于排水状态。
具体来说,在热水器上电之后,先读取存储单元的状态标志,其中,状态标志可用二进制数进行表示。例如,当读取到上水状态标志为第一预设参数(例如1)时,判断热水器处于上水状态,此时,控制加热单元停止工作并控制水温调节装置的冷水端A关闭。同理,当读取到排水状态标志为第一预设参数(例如1)时,判断热水器处于排水状态,此时,控制加热单元停止工作并控制水温调节装置的冷水端A关闭。当读取到上水状态标志为第二预设参数(例如0)且排水状态标志为第二预设参数(例如0)时,判断热水器处于正常状态,此时,控制热水器进入正常工作模式,并根据热水器系统的工作参数(如水温、流量)对水温调节装置进行控制。
需要说明的是,上水状态标志和排水状态标志可分别用不同的二进制编码进行表示,分别读取上水状态标志和排水状态标志,以判断热水器的工作状态。
根据本实用新型的一个实施例,热水器系统的控制方法还包括:热水器通过接收单元接收用户的上水指令或排水指令,并在接收到上水指令或排水指令将上水状态标志或排水状态标志对应写为第一预设参数。
具体来说,用户可通过操作按键输入上水指令或排水指令,如果接收单元接收到上水指令,则将上水状态标志写为第一预设参数(例如1),并控制热水器的加热单元停止工作,并控制热水器的警报单元发出上水警报,以及在预设警报时间后取消警报,并控制水温调节装置的冷水端A关闭;如果接收单元接收到排水指令,则将排水状态标志写为第一预设参数(例如1),并控制热水器的加热单元停止工作,并控制热水器的警报单元发出排水警报,以及在预设警报时间后取消警报,并控制水温调节装置的冷水端A关闭。
进一步地,接收单元还用于接收用户输入的停止上水指令或停止排水指令,在接收单元接收到用户输入的停止上水指令或停止排水指令时,将上水状态标志或排水状态标志对应写为第二预设参数(例如0),此时,热水器进入正常状态。
这样,本实用新型实施例的热水器系统可实时获取并更新热水器的工作状态,并根据热水器的工作状态控制水温调节装置。
根据本实用新型的一个实施例,热水器系统的控制方法还包括:检测热水器内的水温;检测热水器的冷水管路的冷水水温;热水器在处于正常状态时根据热水器内的水温和冷水水温对水温调节装置进行控制。
根据本实用新型的一个实施例,根据热水器内的水温和冷水水温对水温调节装置进行控制,包括:根据热水器内的水温、冷水水温和目标出水水温预先计算冷热水混合比例;在热水器系统进入出水模式时控制水温调节装置的热水端和冷水端按照冷热水混合比例开启以调节通过热水端的热水流量和通过冷水端的冷水流量。
需要说明的是,目标出水温度可为用户通过控制面板设置的出水温度例如40℃。
在本实用新型的一个实施例中,热水器实时检测热水器内的水温和冷水水温,并根据热水器内的水温、冷水水温和目标出水水温对水温调节装置进行预调节。
具体来说,在热水器进入正常状态后,根据热水器内的水温、冷水水温和目标出水水温预先计算冷热水混合比例。举例来说,假设检测的热水器内的水温为80℃,检测的冷水水温为20℃,目标出水水温为40℃,则预先计算出的冷热水混合比例为2:1,即言,通过冷水端A的冷水流量与通过热水端B的热水流量的比例为2:1。当热水器系统进入出水模式时,控制水温调节装置的冷水端A和热水端B按照冷热水混合比例2:1开启,也就是说,如果通过冷水端A的冷水流量为2L/min,则控制通过热水端B的热水流量为1L/min,以使出水端C的出水水温处于目标出水水温的预设范围之内。
需要说明的是,可分别控制水温调节装置的冷水端A和热水端B的阀门开度,以调节通过冷水端A和热水端B的进水流量,从而调节冷热水混合比例。或者,水温调节装置的冷水端A的阀门开度可保持不变,并控制热水端B的阀门开度以调节冷热水混合比例。
根据本实用新型的一个实施例,在控制水温调节装置的热水端和冷水端按照冷热水混合比例开启之前,还包括:检测热水器的冷水管路的冷水流量,以在冷水流量大于预设流量阈值(例如2L/min)时判断热水器系统进入出水模式。
根据本实用新型的一个实施例,水温调节装置还具有出水端,方法还包括:检测水温调节装置的出水端的出水温度;在出水温度处于稳定状态时根据出水温度和目标出水水温调整冷热水混合比例,以控制水温调节装置的热水端和冷水端按照调整后的冷热水混合比例开启,以使出水温度保持在目标出水水温。
具体来说,在热水器进入正常状态后,实时检测冷水管路30的冷水流量,并判断冷水流量是否大于预设流量阈值(例如2L/min),如果冷水流量小于或者等于预设流量阈值(例如2L/min),则判断热水器系统未进入出水模式,此时,控制水温调节装置的热水端B关闭,以避免热水器中的热水流出;如果冷水流量大于预设流量阈值(例如2L/min),则判断热水器系统进入出水模式,此时,控制水温调节装置的冷水端A和热水端B按照冷热水混合比例开启,以使通过冷水端A的冷水流量和通过热水端B的热水流量的比例保持为上述冷热水混合比例,从而保证出水端C的出水水温处于目标出水水温的预设范围之内。
在热水器系统进入出水模式时,控制水温调节装置的冷水端A和热水端B按照冷热水混合比例开启,实时检测水温调节装置的出水端C的出水温度。在出水温度处于稳定状态时,根据出水温度和目标出水水温的差值对冷热水混合比例进行微调,当出水温度低于目标出水水温时,控制水温调节装置的热水端B的热水流量增加;当出水温度达到目标出水水温时,停止调节水温调节装置,并控制水温调节装置的热水端B和冷水端A按照调整后的冷热水混合比例开启,以使出水温度保持在目标出水水温。
这样,热水器系统可实时获取工作参数(如水温、流量),并根据工作参数(如水温、流量)按比例控制水温调节装置。
如上所述,如图8所示,本实用新型实施例的热水器系统的控制方法包括以下步骤:
S101:热水器上电,初始化数据。
S102:读取存储单元的状态标志。
S103:判断热水器是否处于上水状态或者排水状态。
如果是,则执行步骤S104;如果否,则执行步骤S105。
S104:控制加热单元停止工作,并继续执行步骤S108。
S105:热水器进入正常工作模式,获取热水器内的水温、冷水水温和冷水管路的冷水流量,并根据热水器内的水温、冷水水温和目标出水水温对水温调节装置进行控制。
S106:判断接收单元是否接收到用户输入的上水指令或排水指令。
如果是,则执行步骤S107;如果否,则执行步骤S111。
S107:将上水状态标志或者排水状态标志对应写为第一预设参数(例如1),并控制热水器的加热单元停止工作,并控制热水器的警报单元发出上水或排水警报,以及在预设警报时间后取消警报。
S108:控制水温调节装置的冷水端A关闭。
S109:判断接收单元是否接收到用户输入的停止上水指令或停止排水指令。
如果是,则执行步骤S110;如果否,则执行步骤S108。
S110:将上水状态标志或者排水状态标志对应写为第二预设参数(例如0),热水器恢复正常状态。
S111:结束。
根据本实用新型的一个实施例,在冷水流量大于第一流量阈值(例如2L/min)之后延时预设时间(例如2s)控制水温调节装置的热水端B开启。
具体来说,在打开热水器时,先初始化冷水流量数据,并控制水温调节装置的热水端B关闭。在使用热水器进行洗浴时,冷水注入热水器,热水器通过加热单元对冷水进行加热,并将加热后的热水通过热水管路输送至恒温阀的热水端B,实时检测热水器的冷水管路的冷水流量,并判断冷水流量是否大于第一流量阈值(例如2L/min)。如果冷水流量小于第一流量阈值(例如2L/min),则控制恒温阀的热水端B保持关闭,以避免热水器中的热水流出;如果冷水流量大于第一流量阈值例如2L/min,则控制热水器进入延时状态,此时,控制恒温阀的热水端B继续关闭。当延时时间达到预设时间时,说明冷水管路的冷水流量处于稳定状态,此时,控制恒温阀的热水端B开启。进而,调节恒温阀的冷水端A和热水端B的进水比例,并对冷水和热水进行混合,以使出水温度逐步达到目标出水温度。
根据本实用新型的一个实施例,在冷水流量小于第二流量阈值(例如2L/min)时控制水温调节装置的热水端B关闭。
根据本实用新型的一个实施例,第二流量阈值大于或等于第一流量阈值。
具体来说,实时检测热水器的冷水管路的冷水流量,并判断冷水流量是否小于第二流量阈值(例如2L/min),如果冷水流量小于第二流量阈值(例如2L/min),则控制水温调节装置的热水端B快速关闭;如果冷水流量大于或者等于第二流量阈值(例如2L/min),则控制水温调节装置的热水端B保持开启。
由此,本实用新型实施例的热水器系统的控制方法可根据冷水流量对水温调节装置的热水端B进行延时控制,并在冷水流量过低时控制水温调节装置的热水端B快速关闭,在热水器开启或者关闭的瞬间,能够避免出现短时高温水烫到用户的情况。
综上,根据本实用新型实施例提出的热水器系统的控制方法,热水器获取热水器的工作状态,在热水器处于上水状态或者排水状态时控制加热单元停止工作并控制水温调节装置的冷水端关闭,从而能够保证热水器在安装水温调节装置后还可以正常使用,无需增加额外的控制装置,降低了改装成本,同时,避免了上水或者排水过程中热水器误加热而引起的干烧或者其他安全故障,能够保证热水器在带电状态或者断电状态的执行上水或者排水操作,提升了产品竞争力。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”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实用新型和简化描述,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实用新型的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;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,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (8)

1.一种热水器系统,其特征在于,包括:
水温调节装置,所述水温调节装置具有热水端和冷水端;
热水器,所述热水器包括与所述水温调节装置的冷水端相连接的冷水管路、与所述水温调节装置的热水端相连接的热水管路、加热单元和与加热单元相连的控制单元,所述控制单元还与所述水温调节装置进行通信,所述控制单元用于获取所述热水器的工作状态,并在所述热水器处于上水状态或排水状态时控制所述加热单元停止工作并控制所述水温调节装置的冷水端关闭。
2.根据权利要求1所述的热水器系统,其特征在于,所述热水器还包括存储单元,所述存储单元与所述控制单元相连,所述存储单元用于存储状态标志,所述控制单元通过读取所述状态标志以确定所述热水器的工作状态。
3.根据权利要求2所述的热水器系统,其特征在于,所述状态标志包括上水状态标志和排水状态标志,其中,所述控制单元在读取到所述上水状态标志为第一预设参数时判断所述热水器处于上水状态,并在读取到所述排水状态标志为所述第一预设参数时判断所述热水器处于排水状态。
4.根据权利要求3所述的热水器系统,其特征在于,所述热水器还包括接收单元,所述接收单元与所述控制单元相连,所述接收单元用于接收用户的上水指令或排水指令,所述控制单元用于在接收到所述上水指令或排水指令将所述上水状态标志或排水状态标志对应写为所述第一预设参数。
5.根据权利要求1所述的热水器系统,其特征在于,还包括:
第一温度检测单元,所述第一温度检测单元用于检测所述热水器内的水温;
第二温度检测单元,所述第二温度检测单元用于检测所述热水器的冷水管路的冷水水温;
其中,所述控制单元分别与所述第一温度检测单元和所述第二温度检测单元通信以获取所述热水器内的水温和所述冷水水温,所述控制单元在所述热水器处于正常状态时根据所述热水器内的水温和所述冷水水温对所述水温调节装置进行控制。
6.根据权利要求5所述的热水器系统,其特征在于,所述控制单元进一步用于,根据所述热水器内的水温、所述冷水水温和目标出水水温预先计算冷热水混合比例,并在所述热水器系统进入出水模式时控制所述水温调节装置的热水端和冷水端按照冷热水混合比例开启以调节通过热水端的热水流量和通过冷水端的冷水流量。
7.根据权利要求6所述的热水器系统,其特征在于,还包括:
流量检测单元,所述流量检测单元用于检测所述热水器的冷水管路的冷水流量,其中,所述控制单元还与所述流量检测单元通信以获取所述冷水流量,所述控制单元在所述冷水流量大于预设流量阈值时判断所述热水器系统进入出水模式。
8.根据权利要求6所述的热水器系统,其特征在于,所述水温调节装置还具有出水端,所述热水器系统还包括第三温度检测单元,所述第三温度检测单元用于检测所述水温调节装置的出水端的出水温度,所述控制单元与所述第三温度检测单元通信以获取所述出水温度,所述控制单元在所述出水温度处于稳定状态时根据所述出水温度和所述目标出水水温调整所述冷热水混合比例,以控制所述水温调节装置的热水端和冷水端按照调整后的冷热水混合比例开启,以使所述出水温度保持在所述目标出水水温。
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CN108662787A (zh) * 2017-03-31 2018-10-16 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 热水器系统及其控制方法
CN108716772A (zh) * 2018-04-24 2018-10-30 深圳龙图腾创新设计有限公司 一种循环式热水水管

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