本申请涉及电器设备,尤其涉及一种空气能热水器及空气能热水器的控制方法。
背景技术:
1、近年来,空气能热水器由于节能等优点,在替代传统电空气能热水器、燃气空气能热水器占据较大的优势。目前空气能水箱容积较小,使得在用户在有大容量用水需求时,购买大容量空气能热水器成本较高。
技术实现思路
1、本申请实施例提供一种空气能热水器及空气能热水器的控制方法,可以解决目前空气能水箱容积较小,使得在用户在有大容量用水需求时,购买大容量空气能热水器成本较高的技术问题。
2、第一方面,本申请实施例提供一种空气能热水器,所述空气能热水器包括:
3、至少两个水箱;
4、冷媒管路,所述空气能热水器配置有流量控制阀,所述流量控制阀用于调节所述冷媒管路的冷媒循环流量;
5、室外机,所述室外机设置有至少一组外机冷媒接口组,每个所述水箱分别经所述冷媒管路通过所述外机冷媒接口组与所述室外机并联连接。
6、可选地,所述外机冷媒接口组包括成对的外机冷媒入口和外机冷媒出口,所述冷媒管路包括第一冷媒管路和第二冷媒管路,所述水箱包括换热器进口和换热器出口,所述换热器进口配置有所述流量控制阀;
7、其中,所述外机冷媒出口分别经所述第一冷媒管路与每个所述水箱的所述换热器进口并联连接,每个所述水箱通过所述换热器出口分别经所述第二冷媒管路与所述室外机的所述外机冷媒入口并联连接。
8、可选地,所述外机冷媒接口组与所述水箱的数量相同;或,
9、所述外机冷媒接口组与所述水箱的数量不相同,
10、所述第一冷媒管路配置有至少一个第一分叉管,所述第一分叉管用于连接至少两个所述水箱的所述换热器进口;
11、所述第二冷媒管路配置有至少一个第二分叉管,所述第二分叉管用于连接至少两个所述水箱的所述换热器出口。
12、可选地,所述外机冷媒接口组与所述水箱的数量相同,所述外机冷媒接口组包括成对的外机冷媒入口和外机冷媒出口,所述冷媒管路包括第一冷媒管路和第二冷媒管路,所述水箱包括换热器进口和换热器出口,所述外机冷媒出口配置有所述流量控制阀;
13、其中,所述外机冷媒出口分别经所述第一冷媒管路与每个所述水箱的所述换热器进口并联连接,每个所述水箱通过所述换热器出口经所述第二冷媒管路与所述室外机的所述外机冷媒入口并联连接。
14、第二方面,本申请实施例提供了一种空气能热水器的控制方法,所述空气能热水器包括:至少两个水箱;冷媒管路,所述空气能热水器配置有流量控制阀,所述流量控制阀用于调节所述冷媒管路的冷媒循环流量;室外机,所述室外机设置有至少一组外机冷媒接口组,每个所述水箱分别经所述冷媒管路通过所述外机冷媒接口组与所述室外机并联连接,所述控制方法包括:
15、确定所述至少两个水箱中满足供热条件的目标水箱;
16、获取所述目标水箱对应的目标当前水温和目标设定水温,基于所述目标当前水温和所述目标设定水温确定针对所述目标水箱的冷媒循环流量参数;
17、基于所述冷媒循环流量参数控制所述目标水箱对应流量控制阀的开度对所述目标水箱进行供热。
18、可选地,所述确定所述至少两个水箱中满足供热条件的目标水箱,包括:
19、获取所述至少两个水箱中每个水箱的当前水温和设定水温,基于所述当前水温和所述设定水温确定各水箱的当前水温差;
20、获取预设水温差,将大于或等于所述预设水温差的当前水温差作为目标水温差,将所述目标水温差对应的水箱作为所述至少两个水箱中满足供热条件的目标水箱。
21、可选地,基于所述目标当前水温和所述目标设定水温确定针对所述目标水箱的冷媒循环流量参数,包括:
22、基于所述目标当前水温和所述目标设定水温确定每个目标水箱对应的目标水温差,从所述目标水温差中确定数值最大的参考水温差;
23、获取所述流量控制阀的开度上限参数,确定所述目标水温差和所述参考水温差的温差比值;
24、基于所述开度上限参数和所述温差比值确定针对所述目标水箱的冷媒循环流量参数。
25、可选地,所述基于所述开度上限参数和所述温差比值确定针对所述目标水箱的冷媒循环流量参数,包括:
26、基于所述开度上限参数乘以所述温差比值,得到参考冷媒循环流量参数;
27、获取所述流量控制阀的预设的初始开度参数,当所述参考冷媒循环流量参数大于所述初始开度参数时,将所述参考冷媒循环流量参数作为所述目标水箱的冷媒循环流量参数;
28、当所述参考冷媒循环流量参数小于或等于所述初始开度参数时,将所述初始开度参数作为所述目标水箱的冷媒循环流量参数。
29、可选地,所述方法还包括:
30、获取所述流量控制阀预设的初始开度参数,确定所述至少两个水箱中全部水箱是否满足待机条件,当所述至少两个水箱中全部水箱满足所述待机条件时,基于所述初始开度参数控制每个水箱对应的流量控制阀的开度。
31、可选地,所述确定所述至少两个水箱中全部水箱是否满足待机条件,包括:
32、获取预设水温差,获取所述至少两个水箱中每个水箱的当前水温和设定水温,当所述至少两个水箱中每个水箱的当前水温和所述水箱对应的设定水温的当前水温差小于所述预设水温差时,确定所述至少两个水箱中全部水箱满足待机条件。
33、本申请实施例一些实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:
34、空气能热水器包括冷媒管路、至少两个水箱、室外机、流量控制阀和外机冷媒接口组,通过流量控制阀对水箱对应冷媒管路的冷媒循环流量,从而实现利用单个室外机对至少并联的两个水箱各自的精准加热控制,同时空气能热水器对应水箱的容积得到了有效扩容,并且空气能热水器中的单个室外机有效控制了空气能热水器的成本,从而解决了目前空气能水箱容积较小,使得在用户在有大容量用水需求时,购买大容量空气能热水器成本较高的技术问题。
35、并且,通过确定至少两个水箱中满足供热条件的目标水箱;获取目标水箱对应的目标当前水温和目标设定水温,基于目标当前水温和目标设定水温确定针对目标水箱的冷媒循环流量参数;基于冷媒循环流量参数控制目标水箱对应流量控制阀的开度对目标水箱进行供热。从而针对目标水箱对应的目标当前水温和目标设定水温确定冷媒循环流量参数,进而利用冷媒循环流量参数控制目标水箱对应流量控制阀的开度,从而控制冷媒循环流量,从而实现针对各目标水箱的精准供热。
1.一种空气能热水器,其特征在于,所述空气能热水器包括:
2.根据权利要求1所述的空气能热水器,其特征在于,所述外机冷媒接口组包括成对的外机冷媒入口和外机冷媒出口,所述冷媒管路包括第一冷媒管路和第二冷媒管路,所述水箱包括换热器进口和换热器出口,所述换热器进口配置有所述流量控制阀;
3.根据权利要求2所述的空气能热水器,其特征在于,所述外机冷媒接口组与所述水箱的数量相同;或,
4.根据权利要求1所述的空气能热水器,其特征在于,所述外机冷媒接口组与所述水箱的数量相同,所述外机冷媒接口组包括成对的外机冷媒入口和外机冷媒出口,所述冷媒管路包括第一冷媒管路和第二冷媒管路,所述水箱包括换热器进口和换热器出口,所述外机冷媒出口配置有所述流量控制阀;
5.一种空气能热水器的控制方法,其特征在于,所述空气能热水器包括:至少两个水箱;冷媒管路,所述空气能热水器配置有流量控制阀,所述流量控制阀用于调节所述冷媒管路的冷媒循环流量;室外机,所述室外机设置有至少一组外机冷媒接口组,每个所述水箱分别经所述冷媒管路通过所述外机冷媒接口组与所述室外机并联连接,所述控制方法包括:
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述确定所述至少两个水箱中满足供热条件的目标水箱,包括:
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,基于所述目标当前水温和所述目标设定水温确定针对所述目标水箱的冷媒循环流量参数,包括:
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述基于所述开度上限参数和所述温差比值确定针对所述目标水箱的冷媒循环流量参数,包括:
9.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述确定所述至少两个水箱中全部水箱是否满足待机条件,包括:
