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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及智能家电领域,尤其涉及一种变频热水器的加热控制方法、设备、存储介质及程序产品。
技术介绍
1、随着物联网和人工智能技术的不断发展,智能家居产品越来越普及。变频热水器作为智能家居的一部分,通过集成智能化加热逻辑和传感器技术,可以实现更加精准和高效的热水供应。
2、现有技术中,变频热水器通过温度传感器实时监测水温,并将温度信号传递给控制器。热水器控制系统根据用户通过控制面板设置的设定温度与当前出水温度进行比较,通过调节加热元件的功率来控制出水温度的升降。当出水温度达到设定温度时,热水器控制系统会切断加热元件的电源,停止加热;当出水温度低于预设值时,则重新启动加热元件进行加热。
3、然而,在实际应用中,加热元件的能效转换并非总能达到最优状态,且热水器控制系统在调节功率时可能存在响应滞后或过度调节的情况,从而导致能源浪费。因此,现有变频热水器加热控制过程中存在加热效率低下和能耗偏高的问题。
技术实现思路
1、本申请实施例提供变频热水器的加热控制方法、设备、存储介质及程序产品,用以解决现有变频热水器加热控制过程中存在加热效率低下和能耗偏高的问题。
2、第一方面,本申请实施例提供一种变频热水器的加热控制方法,包括:
3、实时检测所述变频热水器的进水温度和出水温度;
4、基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,并控制所述变频热水器按照所述实时加热模式进行加热,其
5、可选的,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
6、若所述变频热水器当前的加热模式为待机模式,则在满足以下任一条件的情况下,确定所述变频热水器的实时加热模式为第一加热模式:
7、所述出水温度小于所述设定温度减去第一阈值,在所述设定温度不同情况下,所述第一阈值相同或不同;
8、所述出水温度小于所述设定温度减去第二阈值,且所述进水温度小于所述设定温度减去第三阈值,其中,所述第二阈值小于所述第一阈值,所述第三阈值大于所述第一阈值;
9、所述进水温度在预设时间段内的下降值大于等于第四阈值且小于第五阈值。
10、可选的,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
11、若所述变频热水器当前的加热模式为第一加热模式,则在满足以下条件的情况下,确定所述变频热水器的实时加热模式为第二加热模式,其中,所述第二加热模式对应的压缩机频率高于所述第一加热模式对应的压缩机频率:
12、所述进水温度小于第六阈值,所述出水温度小于所述设定温度减去第七阈值,所述设定温度大于等于第八阈值,其中,所述第七阈值大于等于所述第一阈值,所述第八阈值大于所述第六阈值。
13、可选的,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
14、若所述变频热水器当前的加热模式为所述待机模式、所述第一加热模式、所述第二加热模式中的任一种,则在满足以下任一条件的情况下,确定所述变频热水器的实时加热模式为第三加热模式,其中,所述第三加热模式对应的压缩机频率高于所述第二加热模式对应的压缩机频率:
15、所述设定温度大于等于第九阈值,且所述出水温度小于等于第十阈值,所述第九阈值大于所述第十阈值,所述第十阈值大于所述第八阈值;
16、所述设定温度小于所述第九阈值,且所述出水温度小于等于所述设定温度减去所述第七阈值。
17、可选的,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
18、若所述变频热水器当前的加热模式为所述第一加热模式、所述第二加热模式、所述第三加热模式中的任一种,则在所述出水温度大于等于所述设定温度的情况下,确定所述变频热水器的实时加热模式为所述待机模式。
19、可选的,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
20、若所述变频热水器当前的加热模式为所述第二加热模式,则在所述出水温度大于等于所述设定温度减去所述第七阈值的情况下,确定所述变频热水器的实时加热模式为所述第一加热模式。
21、可选的,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
22、若所述变频热水器当前的加热模式为所述第三加热模式,则在满足以下条件的情况下,确定所述变频热水器的实时加热模式为所述第一加热模式:
23、所述出水温度大于所述设定温度减去第十一阈值,且所述进水温度在所述预设时间内的下降至小于等于所述第五阈值,所述第十一阈值小于所述第七阈值且大于所述第二阈值;
24、若所述变频热水器当前的加热模式为所述第三加热模式,则在满足以下条件的情况下,确定所述变频热水器的实时加热模式为所述第二加热模式:
25、所述出水温度大于所述设定温度减去所述第十一阈值,且所述进水温度在所述预设时间内的下降至大于所述第五阈值。
26、可选的,还包括:
27、若基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定出的所述实时加热模式为多个,则将多个所述实时加热模式中压缩机频率最低的实时加热模式确定为目标加热模式,并控制所述变频热水器按照所述目标加热模式进行加热。
28、第二方面,本申请实施例提供一种变频热水器的加热控制装置,包括:
29、检测模块,用于实时检测所述变频热水器的进水温度和出水温度;
30、确定模块,用于基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,其中,所述变频热水器的不同加热模式对应的压缩机频率不同;
31、控制模块,用于控制所述变频热水器按照所述实时加热模式进行加热。
32、可选的,所述确定模块,还用于若所述变频热水器当前的加热模式为待机模式,则在满足以下任一条件的情况下,确定所述变频热水器的实时加热模式为第一加热模式:
33、所述出水温度小于所述设定温度减去第一阈值,在所述设定温度不同情况下,所述第一阈值相同或不同;
34、所述出水温度小于所述设定温度减去第二阈值,且所述进水温度小于所述设定温度减去第三阈值,其中,所述第二阈值小于所述第一阈值,所述第三阈值大于所述第一阈值;
35、所述进水温度在预设时间段内的下降值大于等于第四阈值且小于第五阈值。
36、可选的,所述确定本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种变频热水器的加热控制方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述进水温度、所述
8.根据权利要求2-7中任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
9.一种变频热水器的加热控制设备,其特征在于,包括:存储器,处理器;
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现如权利要求1-8任一项所述的方法。
...【技术特征摘要】
1.一种变频热水器的加热控制方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变频热水器的实时加热模式,包括:
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述进水温度、所述出水温度和所述变频热水器当前的加热模式和设定温度,确定所述变...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈星雨,陈杰,黄立鑫,高志强,郭境涛,赵润鹏,陈炳泉,
申请(专利权)人:青岛海尔新能源电器有限公司,
类型:发明
国别省市:
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