多联机系统的控制方法、装置、多联机系统和存储介质与流程

文档序号:36413051发布日期:2023-12-19 06:39阅读:41来源:国知局
多联机系统的控制方法与流程

本发明属于多联机系统,具体涉及一种热水器的控制方法、装置、热水器和存储介质,尤其涉及一种多联机系统中热水器的加热控制方法、装置、热水器和存储介质。


背景技术:

1、随着人们的生活水平的不断提高,很多用户家庭都已经有热水器。热水器大部分都是通过燃气或者纯电加热等方式,长期使用不安全、且耗能高;相关方案中,尽管已经逐渐流行使用空气能热水器,但也只是纯靠压缩机一直高负荷工作制热,还是存在一定的能源浪费。

2、上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。


技术实现思路

1、本发明的目的在于,提供一种多联机系统的控制方法、装置、多联机系统和存储介质,以解决对热水器而言,无论是通过燃气或者纯电加热等方式加热,还是只是纯靠压缩机一直高负荷工作制热,均存在浪费能源的问题,达到通过利用空调系统的多余废热对热水器进行加热,能够节能并提高能效的效果。

2、本发明提供一种多联机系统的控制方法中,所述多联机系统,包括:空调系统和热水器;所述空调系统具有室内机和室外机;所述室内机,包括:n个室内换热器和n个内机节流装置,n为正整数;所述室外机,包括:压缩机、四通阀、室外换热器、室外风机、第一开关装置、第二开关装置、第三开关装置和外机节流装置;所述压缩机的排气口,经所述第三开关装置后,连通至所述四通阀的第四阀口;所述四通阀的第三阀口,经所述室外换热器、所述第一开关装置、所述室内机中的相应内机节流元件和相应室内换热器后,连通至所述四通阀的第一阀口;所述四通阀的第二阀口,连通至所述压缩机的吸气口;所述压缩机的排气口,还经所述第二开关装置、所述热水器换热器、所述外机节流装置后,连通至所述室内机中相应内机节流元件与所述第一开关装置的公共端;所述热水器具有热水器换热器和电辅热装置;所述多联机系统的控制方法,包括:在所述多联机系统上电并启动后,获取所述多联机系统的当前运行模式;根据所述多联机系统的当前运行模式,控制所述n个内机节流装置和所述外机节流装置的启闭,控制所述第一开关装置、所述第二开关装置和所述第三开关装置的启闭,并控制所述室外风机的启闭;在所述多联机系统的当前运行模式包含所述热水器的制热水模式的情况下,获取所述热水器的水箱中水的水温,记为所述热水器的当前水温;获取所述热水器的水箱中水的水位,记为所述热水器的当前水位;获取所述压缩机的排气温度,记为所述空调系统的当前排气温度;并获取所述热水器的水箱内部的气压,记为所述热水器的当前气压;根据所述热水器的当前水温,控制所述电辅热装置的启闭;或者,根据所述热水器的当前水温、所述热水器的当前水位、所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭。

3、在一些实施方式中,所述多联机系统的当前运行模式,为制冷模式、制热模式、制冷和制热水模式、制热和制热水模式和制热水模式中的任一种模式;根据所述多联机系统的当前运行模式,控制所述n个内机节流装置和所述外机节流装置的启闭,控制所述第一开关装置、所述第二开关装置和所述第三开关装置的启闭,并控制所述室外风机的启闭,包括:若所述多联机系统的当前运行模式为制冷模式,则控制所述n个内机节流装置中需开启的室内换热器所对应的内机节流装置开启、并控制所述n个内机节流装置中不需开启的室内换热器所对应的内机节流装置关闭,控制所述外机节流装置关闭,控制所述第一开关装置开启,控制所述第二开关装置关闭,控制所述第三开关装置开启,并控制所述室外风机开启;若所述多联机系统的当前运行模式为制热模式,则控制所述n个内机节流装置中需开启的室内换热器所对应的内机节流装置开启、并控制所述n个内机节流装置中不需开启的室内换热器所对应的内机节流装置关闭,控制所述外机节流装置关闭,控制所述第一开关装置开启,控制所述第二开关装置关闭,控制所述第三开关装置开启,控制所述室外风机开启,并控制所述四通阀换向;若所述多联机系统的当前运行模式为制冷和制热水模式,则控制所述n个内机节流装置中需开启的室内换热器所对应的内机节流装置开启、并控制所述n个内机节流装置中不需开启的室内换热器所对应的内机节流装置关闭,控制所述外机节流装置开启,控制所述第一开关装置关闭,控制所述第二开关装置开启,控制所述第三开关装置关闭,并控制所述室外风机关闭;若所述多联机系统的当前运行模式为制热和制热水模式,则控制所述n个内机节流装置中需开启的室内换热器所对应的内机节流装置开启、并控制所述n个内机节流装置中不需开启的室内换热器所对应的内机节流装置关闭,控制所述外机节流装置开启,控制所述第一开关装置开启,控制所述第二开关装置开启,控制所述第三开关装置开启,控制所述室外风机关闭,并控制所述四通阀换向;若所述多联机系统的当前运行模式为制热水模式,则控制所述n个内机节流装置均关闭,控制所述外机节流装置开启,控制所述第一开关装置开启,控制所述第二开关装置开启,控制所述第三开关装置关闭,并控制所述室外风机关闭。

4、在一些实施方式中,根据所述热水器的当前水温,控制所述电辅热装置的启闭,包括:在所述压缩机的运行情况达到设定稳定程度的情况下,确定所述热水器的当前水温是否达到第一设定水温值;若确定所述热水器的当前水温已达到第一设定水温值,则停止所述多联机系统的当前运行模式所包含的所述热水器的制热水模式的运行过程;若确定所述热水器的当前水温未达到第一设定水温值,则控制所述电辅热装置开启。

5、在一些实施方式中,所述水箱具有进水阀门,所述进水阀门设置在所述水箱的进水口所在管路上;根据所述热水器的当前水温、所述热水器的当前水位、所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭,包括:确定所述热水器的当前水位是否大于或等于第一设定水位值;若确定所述热水器的当前水位大于或等于第一设定水位值,则根据所述热水器的当前水温、所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭;若确定所述热水器的当前水位小于第一设定水位值,则控制所述水箱的进水阀门开启,直至所述热水器的当前水位达到第二设定水位值之后,再根据所述热水器的当前水温、所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭。

6、在一些实施方式中,根据所述热水器的当前水温、所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭,包括:确定所述热水器的当前水温是否大于或等于第二设定水温值;若确定所述热水器的当前水温大于或等于第二设定水温值,则停止所述多联机系统的当前运行模式所包含的所述热水器的制热水模式的运行过程;若确定所述热水器的当前水温小于第二设定水温值,则根据所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭。

7、在一些实施方式中,所述水箱还具有排气阀门,所述排气阀门设置在所述水箱的排气口所在管路上;根据所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭,包括:确定所述热水器的当前气压是否超过设定气压值;若确定所述热水器的当前气压未超过设定气压值,则根据所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭;若确定所述热水器的当前气压已超过设定气压值,则控制所述水箱的排气阀门打开,并控制所述水箱的进水阀门关闭,直至所述热水器的当前气压低于设定气压值后,再控制所述水箱的排水阀门关闭,并控制所述水箱的进水阀门恢复之前的状态;之后,根据所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭。

8、在一些实施方式中,根据所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭,包括:确定所述空调系统的当前排气温度是否小于或等于第二设定水温值;若确定所述空调系统的当前排气温度小于或等于第二设定水温值,则控制所述电辅热装置开启;若确定所述空调系统的当前排气温度大于第二设定水温值,则根据所述热水器的当前水位,确定将所述热水器内的水加热到第二设定水温值所需的热量,记为所述热水器的需求热量;并根据所述压缩机的当前排气温度,确定所述压缩机的当前排气热量,记为所述压缩机的供给热量;若所述压缩机的供给热量大于或等于所述热水器的需求热量,则继续利用所述压缩机的供给热量对所述热水器进行加热;若所述压缩机的供给热量小于所述热水器的需求热量,则在继续利用所述压缩机的供给热量对所述热水器进行加热的情况下,控制所述电辅热装置开启辅助对所述热水器进行加热。

9、与上述方法相匹配,本发明另一方面提供一种多联机系统的控制装置中,所述多联机系统,包括:空调系统和热水器;所述空调系统具有室内机和室外机;所述室内机,包括:n个室内换热器和n个内机节流装置,n为正整数;所述室外机,包括:压缩机、四通阀、室外换热器、室外风机、第一开关装置、第二开关装置、第三开关装置和外机节流装置;所述压缩机的排气口,经所述第三开关装置后,连通至所述四通阀的第四阀口;所述四通阀的第三阀口,经所述室外换热器、所述第一开关装置、所述室内机中的相应内机节流元件和相应室内换热器后,连通至所述四通阀的第一阀口;所述四通阀的第二阀口,连通至所述压缩机的吸气口;所述压缩机的排气口,还经所述第二开关装置、所述热水器换热器、所述外机节流装置后,连通至所述室内机中相应内机节流元件与所述第一开关装置的公共端;所述热水器具有热水器换热器和电辅热装置;所述多联机系统的控制装置,包括:获取单元,被配置为在所述多联机系统上电并启动后,获取所述多联机系统的当前运行模式;控制单元,被配置为根据所述多联机系统的当前运行模式,控制所述n个内机节流装置和所述外机节流装置的启闭,控制所述第一开关装置、所述第二开关装置和所述第三开关装置的启闭,并控制所述室外风机的启闭;所述获取单元,还被配置为在所述多联机系统的当前运行模式包含所述热水器的制热水模式的情况下,获取所述热水器的水箱中水的水温,记为所述热水器的当前水温;获取所述热水器的水箱中水的水位,记为所述热水器的当前水位;获取所述压缩机的排气温度,记为所述空调系统的当前排气温度;并获取所述热水器的水箱内部的气压,记为所述热水器的当前气压;所述控制单元,还被配置为根据所述热水器的当前水温,控制所述电辅热装置的启闭;或者,所述控制单元,还被配置为根据所述热水器的当前水温、所述热水器的当前水位、所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭。

10、在一些实施方式中,所述多联机系统的当前运行模式,为制冷模式、制热模式、制冷和制热水模式、制热和制热水模式和制热水模式中的任一种模式;所述控制单元,根据所述多联机系统的当前运行模式,控制所述n个内机节流装置和所述外机节流装置的启闭,控制所述第一开关装置、所述第二开关装置和所述第三开关装置的启闭,并控制所述室外风机的启闭,包括:若所述多联机系统的当前运行模式为制冷模式,则控制所述n个内机节流装置中需开启的室内换热器所对应的内机节流装置开启、并控制所述n个内机节流装置中不需开启的室内换热器所对应的内机节流装置关闭,控制所述外机节流装置关闭,控制所述第一开关装置开启,控制所述第二开关装置关闭,控制所述第三开关装置开启,并控制所述室外风机开启;若所述多联机系统的当前运行模式为制热模式,则控制所述n个内机节流装置中需开启的室内换热器所对应的内机节流装置开启、并控制所述n个内机节流装置中不需开启的室内换热器所对应的内机节流装置关闭,控制所述外机节流装置关闭,控制所述第一开关装置开启,控制所述第二开关装置关闭,控制所述第三开关装置开启,控制所述室外风机开启,并控制所述四通阀换向;若所述多联机系统的当前运行模式为制冷和制热水模式,则控制所述n个内机节流装置中需开启的室内换热器所对应的内机节流装置开启、并控制所述n个内机节流装置中不需开启的室内换热器所对应的内机节流装置关闭,控制所述外机节流装置开启,控制所述第一开关装置关闭,控制所述第二开关装置开启,控制所述第三开关装置关闭,并控制所述室外风机关闭;若所述多联机系统的当前运行模式为制热和制热水模式,则控制所述n个内机节流装置中需开启的室内换热器所对应的内机节流装置开启、并控制所述n个内机节流装置中不需开启的室内换热器所对应的内机节流装置关闭,控制所述外机节流装置开启,控制所述第一开关装置开启,控制所述第二开关装置开启,控制所述第三开关装置开启,控制所述室外风机关闭,并控制所述四通阀换向;若所述多联机系统的当前运行模式为制热水模式,则控制所述n个内机节流装置均关闭,控制所述外机节流装置开启,控制所述第一开关装置开启,控制所述第二开关装置开启,控制所述第三开关装置关闭,并控制所述室外风机关闭。

11、在一些实施方式中,所述控制单元,根据所述热水器的当前水温,控制所述电辅热装置的启闭,包括:在所述压缩机的运行情况达到设定稳定程度的情况下,确定所述热水器的当前水温是否达到第一设定水温值;若确定所述热水器的当前水温已达到第一设定水温值,则停止所述多联机系统的当前运行模式所包含的所述热水器的制热水模式的运行过程;若确定所述热水器的当前水温未达到第一设定水温值,则控制所述电辅热装置开启。

12、在一些实施方式中,所述水箱具有进水阀门,所述进水阀门设置在所述水箱的进水口所在管路上;所述控制单元,根据所述热水器的当前水温、所述热水器的当前水位、所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭,包括:确定所述热水器的当前水位是否大于或等于第一设定水位值;若确定所述热水器的当前水位大于或等于第一设定水位值,则根据所述热水器的当前水温、所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭;若确定所述热水器的当前水位小于第一设定水位值,则控制所述水箱的进水阀门开启,直至所述热水器的当前水位达到第二设定水位值之后,再根据所述热水器的当前水温、所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭。

13、在一些实施方式中,所述控制单元,根据所述热水器的当前水温、所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭,包括:确定所述热水器的当前水温是否大于或等于第二设定水温值;若确定所述热水器的当前水温大于或等于第二设定水温值,则停止所述多联机系统的当前运行模式所包含的所述热水器的制热水模式的运行过程;若确定所述热水器的当前水温小于第二设定水温值,则根据所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭。

14、在一些实施方式中,所述水箱还具有排气阀门,所述排气阀门设置在所述水箱的排气口所在管路上;所述控制单元,根据所述热水器的当前气压和所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭,包括:确定所述热水器的当前气压是否超过设定气压值;若确定所述热水器的当前气压未超过设定气压值,则根据所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭;若确定所述热水器的当前气压已超过设定气压值,则控制所述水箱的排气阀门打开,并控制所述水箱的进水阀门关闭,直至所述热水器的当前气压低于设定气压值后,再控制所述水箱的排水阀门关闭,并控制所述水箱的进水阀门恢复之前的状态;之后,根据所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭。

15、在一些实施方式中,所述控制单元,根据所述空调系统的当前排气温度,控制所述电辅热装置的启闭,包括:确定所述空调系统的当前排气温度是否小于或等于第二设定水温值;若确定所述空调系统的当前排气温度小于或等于第二设定水温值,则控制所述电辅热装置开启;若确定所述空调系统的当前排气温度大于第二设定水温值,则根据所述热水器的当前水位,确定将所述热水器内的水加热到第二设定水温值所需的热量,记为所述热水器的需求热量;并根据所述压缩机的当前排气温度,确定所述压缩机的当前排气热量,记为所述压缩机的供给热量;若所述压缩机的供给热量大于或等于所述热水器的需求热量,则继续利用所述压缩机的供给热量对所述热水器进行加热;若所述压缩机的供给热量小于所述热水器的需求热量,则在继续利用所述压缩机的供给热量对所述热水器进行加热的情况下,控制所述电辅热装置开启辅助对所述热水器进行加热。

16、与上述装置相匹配,本发明再一方面提供一种多联机系统,包括:以上所述的多联机系统的控制装置。

17、与上述方法相匹配,本发明再一方面提供一种存储介质,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行以上所述的多联机系统的控制方法。

18、由此,本发明的方案,通过针对包含空调系统和热水器的多联机系统,空调系统包括压缩机、设置在室外机中的室外换热器、以及设置在室内机中的n个室内换热器,在每个室内换热器的连接管路中与室外机相连的管路中设置电子膨胀阀,在室外换热器的连接管路中与室内机相连的管路中设置电磁阀,在压缩机的排气口设置电磁阀;热水器具有热水器换热器和电辅热装置;在热水器换热器的连接管路与压缩机相连的管路中设置有电磁阀,在热水器换热器的连接管路与室内机相连的管路中设置有电子膨胀阀;在多联机系统运行的过程中,通过控制各电子膨胀阀的启闭、以及各电磁阀的启闭,能够控制多联机系统运行于不同的模式;在多联机系统运行于热水器加热的模式的情况下,结合压缩机的排气温度控制电辅热元件的启闭,实现热水器的节能加热,从而,通过利用空调系统的多余废热对热水器进行加热,能够节能并提高能效。

19、本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。

20、下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

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