[发明专利]空气源热水机系统及其控制方法有效

专利信息
申请号: 201310539300.2 申请日: 2013-11-04
公开(公告)号: CN103528188A 公开(公告)日: 2014-01-22
发明(设计)人: 梁永醒;丘永青 申请(专利权)人: TCL空调器(中山)有限公司
主分类号: F24H4/02 分类号: F24H4/02;F24H9/20
代理公司: 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287 代理人: 胡海国
地址: 528427 *** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 空气 热水 系统 及其 控制 方法
【权利要求书】:

1.一种空气源热水机系统,包括冷凝器、四通阀、壳管式换热器、电子膨胀阀、压缩机及室外风机,其特征在于,所述空气源热水机系统还包括混水器、第一电子流量阀、第二电子流量阀、控制器、用于检测环境温度的第一温度传感器、用于检测冷凝器出口的冷媒温度的第二温度传感器、及用于检测混水器出水温度的第三温度传感器;其中第一电子流量阀的一端与所述冷凝器的出水管连接,另一端与所述混水器连接;所述第二电子流量阀的一端与自来水管连接,另一端与所述混水器连接;所述控制器用于根据第一温度传感器检测的温度,控制变频压缩机按照与当前环境温度对应的预设频率运行,控制室外风机按照与当前环境温度对应的预设转速运行;所述控制器还用于根据第二温度传感器检测的温度和第三温度传感器检测的温度,控制第一电子流量阀和第二电流量阀的开度。

2.如权利要求1所述的空气源热水机系统,其特征在于,所述空气源热水机系统还包括与一连接管,所述连接管的一端与所述自来水管连接,另一端与所述冷凝器的进水管连接,且所述连接管上设有一供水流从自来水管流向冷凝器的单向阀。

3.如权利要求2所述的空气源热水机系统,其特征在于,所述空气源热水机系统还包括连接于所述单向阀与所述冷凝器的进水管之间的水侧电磁阀、连接在水侧电磁阀两端的增压水泵、及用于检测所述冷凝器的进水管内水压的压力开关。

4.一种基于权利要求1至3任一项所述的空气源热水机系统的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

接收用户设置的温度,并检测当前的环境温度;

控制变频压缩机按照与当前环境温度对应的预设频率运行,控制室外风机按照与当前环境温度对应的预设转速运行;

当冷凝器出口的冷媒温度高于所述用户设置的温度时,控制所述第一电子流量阀打开与当前环境温度对应的预设开度;

当混水器的出水温度高于所述用户设置的温度时,控制第二电子流量阀打开;

以第一预置速度逐渐增大所述第二电子流量阀的开度,直到所述混水器的出水温度等于用户设置的温度为止。

5.如权利要求4所述的空气源热水机系统的控制方法,其特征在于,在执行所述以第一预置速度逐渐增大所述第二电子流量阀的开度,直到所述混水器的出水温度等于用户设置的温度为止的步骤之后还包括:

判断第二电子流量阀的开度是否小于与所述当前环境温度对应的开度阈值;

当第二电子流量阀的开度小于开度阈值时,以第二预置速度控制所述第二电子流量阀的开度增大至所述开度阈值,并以第三预置速度控制所述变频压缩机运行的频率增加。

6.如权利要求5所述的空气源热水机系统的控制方法,其特征在于,在执行所述以第二预置速度控制所述第二电子流量阀的开度增大至所述开度阈值,并以第三预置速度控制所述变频压缩机运行的频率增加的步骤之后还包括:

保存在第二电子流量阀开度大于开度阈值时第二电子流量阀的开度和所述变频压缩机运行的频率;

当热水机下一次运行距离上一次运行的时间间隔小于预设时间时,将保存的开度作为热水机下一次运行时第二电子流量阀的开度,将保存的频率作为热水机下一次运行时变频压缩机运行的频率。

7.如权利要求6所述的空气源热水机系统的控制方法,其特征在于,在执行所述将保存的开度作为热水机下一次运行时第二电子流量阀的开度,将保存的频率作为热水机下一次运行时变频压缩机运行的频率步骤之后还包括:

根据混水器出水温度和所述用户设置的温度的大小关系调节第二电子流量阀的开度。

8.如权利要求4所述的空气源热水机系统的控制方法,其特征在于,在执行所述控制所述第一电子流量阀打开预设开度步骤之后还包括:

判断冷凝器的进水管内水压是否大于水压阈值;

若是,则控制水侧电磁阀开启,控制增压水泵关闭;

若否,则控制水侧电磁阀关闭,控制增压水泵开启。

9.如权利要求4所述空气源热水机系统的控制方法,其特征在于,在执行所述控制变频压缩机按照与所述当前环境温度对应的预设频率运行,控制室外风机按照与所述当前环境温度对应的预设转速运行步骤之前还包括:

分析所述当前环境温度所处的温度范围;

获取所述温度范围对应的预设频率、预设转速、预设开度和开度阈值。

10.如权利要求4所述空气源热水机系统的控制方法,其特征在于,所述控制方法进一步包括:加热完成之后检测当前环境温度,如果当前环境温度小于-1度,则对冷凝器进行蓄热;当冷凝器出口的冷媒温度高于50度时,则进行除霜操作,直到冷凝器10出口的冷媒温度小于-1度为止。

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