控制器的节能控制方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410353490.3

申请日:

2014.07.24

公开号:

CN104132462A

公开日:

2014.11.05

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):F24H 9/20申请公布日:20141105|||实质审查的生效IPC(主分类):F24H 9/20申请日:20140724|||公开

IPC分类号:

F24H9/20; F24H4/02

主分类号:

F24H9/20

申请人:

康特能源科技(苏州)有限公司

发明人:

何琪琦

地址:

215200 江苏省苏州市吴江区瓜泾路136号

优先权:

专利代理机构:

苏州慧通知识产权代理事务所(普通合伙) 32239

代理人:

安纪平

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内容摘要

一种控制器的节能控制方法,先设定所述控制器的运行周期,接着,设定第一温度、第二温度和第一时间段,所述第一阶段按照上述第一温度运行,所述第二阶段按照上述第二温度运行,当所述第二阶段在第二温度运行下达到该第一时间段时,所述控制器停止运行。本发明的控制器的节能控制方法,通过采用周期分段的模式设置不同阶段的运行温度,例如:7天为一周期,第1~6天设定温度为55度,第7天设定温度为60度并持续35分钟后退出,相较于目前恒定温度58度,该节能控制器降低了大量的能耗。

权利要求书

1.  一种控制器的节能控制方法,其特征在于,包括步骤:
S1:设定一控制器的运行周期,该运行周期包括第一阶段和第二阶段;
S2:设定第一温度、第二温度和第一时间段;
S3:所述第一阶段按照上述第一温度运行,所述第二阶段按照上述第二温度运行;
S4:当所述第二阶段在第二温度运行下达到该第一时间段时,所述控制器停止运行。

2.
  根据权利要求1所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述运行周期为7天,所述第一阶段为上述运行周期中的第1~6天,所述第二阶段为上述运行周期中的第7天。

3.
  根据权利要求1所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述第一温度低于所述第二温度。

4.
  根据权利要求1所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述第一温度的范围为55度~58度,所述第二温度为60度。

5.
  根据权利要求4所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述第一温度为55度。

6.
  根据权利要求1所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述第一时间段的范围为25~44分钟。

7.
  根据权利要求6所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述第一时间段为35分钟。

8.
  根据权利要求1所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述步骤S4后包括步骤:当所述第二阶段结束后,上述控制器开启,返回到步骤S3。

说明书

控制器的节能控制方法
技术领域
本发明涉及一种控制器的节能控制方法,特别是涉及一种应用于热泵热水器中的控制器的节能控制方法。
背景技术
热泵热水器就是利用逆卡诺原理,通过介质,把热量从低温传递到高温的水里的设备,热泵热水器的结构包括压缩机、水箱、冷凝器、节流装置、蒸发器控制器和相应管路。此种结构的热泵热水器工作原理是,传热媒介(制冷剂)经过压缩机压缩成高温高压的气体通过管路进入到冷凝器中,于此同时低温的水吸取冷凝器内部制冷剂的热量,从而水的温度提升,冷凝器内部制冷剂的转换成高压的液体,形成的高压液体经过节流装置降压、降温成低温制冷剂,低温制冷剂经过蒸发器吸热气化,回到压缩机,再经压缩机压缩成高温高压的气体重新进入到冷凝器,如此循环,直到水箱里面的水的温度加热到控制器设定的温度。此类热泵热水器避免了传统的太阳能产品在阴雨天气或者夜晚不能工作,引起电热水器耗电量大的缺陷。
空气源热泵热水器需要使用专用控制器,控制器通常由线控器和控制板两部分组成,使用数码管显示温度等数据,并可通过按键修改控制参数;控制板具备三路温度传感器输入:水温传感器、蒸发器传感器和排气温度传感器,一路开关量外部报警信号输入,三路控制输出:压缩机、化霜和蒸发器风机。
然而,现在我们使用的控制器为了达到一定规定温度,而长期设定一温度,这样能耗必定大,但此规定温度不需要长期保持,只需要间断性的碰及而已。
有鉴于此,实有必要提供一种控制器的节能控制方法,该控制器的节能控制方法能够解决目前耗能大的问题。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的目的在于提供一种控制器的节能控制方法,该控制器的节能控制方法能够解决目前耗能大的问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案如下:
本发明的控制器的节能控制方法,包括步骤:
S1:设定所述控制器的运行周期,该运行周期包括第一阶段和第二阶段;
S2:设定第一温度、第二温度和第一时间段;
S3:所述第一阶段按照上述第一温度运行,所述第二阶段按照上述第二温度运行;
S4:当所述第二阶段在第二温度运行下达到该第一时间段时,所述控制器停止运行。
较佳的,所述运行周期为7天,所述第一阶段为上述运行周期中的第1~6天,所述第二阶段为上述运行周期中的第7天。
较佳的,所述第一温度低于所述第二温度。
较佳的,所述第一温度的范围为55度~58度,所述第二温度为60度。
较佳的,所述第一温度为55度。
较佳的,所述第一时间段的范围为25~44分钟。
较佳的,所述第一时间段为35分钟。
较佳的,所述步骤S4后包括步骤:当所述第二阶段结束后,上述控制器开启,返回到步骤S3。
本发明的控制器的节能控制方法,通过采用周期分段的模式设置不同阶段的运行温度,例如:7天为一周期,第1~6天设定温度为55度,第7天设定温度为60度并持续35分钟后退出,相较于目前恒定温度58度,该节能控制器降低了大量的能耗。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例技术中的技术方案,下面将对实施例技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实施例的流程图。
图2为本实施例的实验数据。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
于本实施例中,参阅图1所示,本发明的控制器的节能控制方法,包括步骤:
S1:设定所述控制器的运行周期,该运行周期为7天,该运行周期包括第一阶段和第二阶段,其中,第一阶段为第1~6天,第二阶段为第7天;
S2:设定第一温度、第二温度和第一时间段,该第一温度低于第二温度,其中,第一温度的范围为55度~58度,第一时间段的范围为25~44分钟,于本实施例中,第一温度为55度,第二温度为60度,第一时间段为35分钟;
S3:所述第一阶段按照上述第一温度运行,所述第二阶段按照上述第二温度运行;
S4:当所述第二阶段在第二温度运行下达到该第一时间段时,所述控制器停止运行。
此外,所述步骤S2与步骤3之间包括步骤:开启控制器;所述步骤S4后包括步骤:当所述第二阶段结束后,上述控制器重新开启,返回到步骤S3。
请参阅图2,由实验数据得知,当水温达到55度,耗电量2.2kwh,耗 时2小时49分;当水温达到58度,耗电量2.5kwh,耗时3小时07分;当水温达到60度,耗时3小时07分;当水温达到60度过35分,耗电量3.34kwh,耗时3小时54分,下面以我们每天烧一次水,一周所耗电量来计算:
未使用节能控制器所耗电量  2.5*7=17.5kwh;
使用节能控制器所耗电量  2.2*6+3.34=16.5kwh;
由此得出:每周节能1kwh。
本发明的控制器的节能控制方法,通过采用周期分段的模式设置不同阶段的运行温度,例如:7天为一周期,第1~6天设定温度为55度,第7天设定温度为60度并持续35分钟后退出,相较于目前恒定温度58度,该节能控制器降低了大量的能耗。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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资源描述

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1、10申请公布号CN104132462A43申请公布日20141105CN104132462A21申请号201410353490322申请日20140724F24H9/20200601F24H4/0220060171申请人康特能源科技(苏州)有限公司地址215200江苏省苏州市吴江区瓜泾路136号72发明人何琪琦74专利代理机构苏州慧通知识产权代理事务所普通合伙32239代理人安纪平54发明名称控制器的节能控制方法57摘要一种控制器的节能控制方法,先设定所述控制器的运行周期,接着,设定第一温度、第二温度和第一时间段,所述第一阶段按照上述第一温度运行,所述第二阶段按照上述第二温度运行,当所述第二阶。

2、段在第二温度运行下达到该第一时间段时,所述控制器停止运行。本发明的控制器的节能控制方法,通过采用周期分段的模式设置不同阶段的运行温度,例如7天为一周期,第16天设定温度为55度,第7天设定温度为60度并持续35分钟后退出,相较于目前恒定温度58度,该节能控制器降低了大量的能耗。51INTCL权利要求书1页说明书3页附图2页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图2页10申请公布号CN104132462ACN104132462A1/1页21一种控制器的节能控制方法,其特征在于,包括步骤S1设定一控制器的运行周期,该运行周期包括第一阶段和第二阶段;S2设定第一温。

3、度、第二温度和第一时间段;S3所述第一阶段按照上述第一温度运行,所述第二阶段按照上述第二温度运行;S4当所述第二阶段在第二温度运行下达到该第一时间段时,所述控制器停止运行。2根据权利要求1所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述运行周期为7天,所述第一阶段为上述运行周期中的第16天,所述第二阶段为上述运行周期中的第7天。3根据权利要求1所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述第一温度低于所述第二温度。4根据权利要求1所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述第一温度的范围为55度58度,所述第二温度为60度。5根据权利要求4所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述第一温度为55度。

4、。6根据权利要求1所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述第一时间段的范围为2544分钟。7根据权利要求6所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述第一时间段为35分钟。8根据权利要求1所述的控制器的节能控制方法,其特征在于,所述步骤S4后包括步骤当所述第二阶段结束后,上述控制器开启,返回到步骤S3。权利要求书CN104132462A1/3页3控制器的节能控制方法技术领域0001本发明涉及一种控制器的节能控制方法,特别是涉及一种应用于热泵热水器中的控制器的节能控制方法。背景技术0002热泵热水器就是利用逆卡诺原理,通过介质,把热量从低温传递到高温的水里的设备,热泵热水器的结构包括压缩机、。

5、水箱、冷凝器、节流装置、蒸发器控制器和相应管路。此种结构的热泵热水器工作原理是,传热媒介制冷剂经过压缩机压缩成高温高压的气体通过管路进入到冷凝器中,于此同时低温的水吸取冷凝器内部制冷剂的热量,从而水的温度提升,冷凝器内部制冷剂的转换成高压的液体,形成的高压液体经过节流装置降压、降温成低温制冷剂,低温制冷剂经过蒸发器吸热气化,回到压缩机,再经压缩机压缩成高温高压的气体重新进入到冷凝器,如此循环,直到水箱里面的水的温度加热到控制器设定的温度。此类热泵热水器避免了传统的太阳能产品在阴雨天气或者夜晚不能工作,引起电热水器耗电量大的缺陷。0003空气源热泵热水器需要使用专用控制器,控制器通常由线控器和控。

6、制板两部分组成,使用数码管显示温度等数据,并可通过按键修改控制参数;控制板具备三路温度传感器输入水温传感器、蒸发器传感器和排气温度传感器,一路开关量外部报警信号输入,三路控制输出压缩机、化霜和蒸发器风机。0004然而,现在我们使用的控制器为了达到一定规定温度,而长期设定一温度,这样能耗必定大,但此规定温度不需要长期保持,只需要间断性的碰及而已。0005有鉴于此,实有必要提供一种控制器的节能控制方法,该控制器的节能控制方法能够解决目前耗能大的问题。发明内容0006为解决上述技术问题,本发明的目的在于提供一种控制器的节能控制方法,该控制器的节能控制方法能够解决目前耗能大的问题。0007为达到上述目。

7、的,本发明的技术方案如下0008本发明的控制器的节能控制方法,包括步骤0009S1设定所述控制器的运行周期,该运行周期包括第一阶段和第二阶段;0010S2设定第一温度、第二温度和第一时间段;0011S3所述第一阶段按照上述第一温度运行,所述第二阶段按照上述第二温度运行;0012S4当所述第二阶段在第二温度运行下达到该第一时间段时,所述控制器停止运行。0013较佳的,所述运行周期为7天,所述第一阶段为上述运行周期中的第16天,所述第二阶段为上述运行周期中的第7天。说明书CN104132462A2/3页40014较佳的,所述第一温度低于所述第二温度。0015较佳的,所述第一温度的范围为55度58度。

8、,所述第二温度为60度。0016较佳的,所述第一温度为55度。0017较佳的,所述第一时间段的范围为2544分钟。0018较佳的,所述第一时间段为35分钟。0019较佳的,所述步骤S4后包括步骤当所述第二阶段结束后,上述控制器开启,返回到步骤S3。0020本发明的控制器的节能控制方法,通过采用周期分段的模式设置不同阶段的运行温度,例如7天为一周期,第16天设定温度为55度,第7天设定温度为60度并持续35分钟后退出,相较于目前恒定温度58度,该节能控制器降低了大量的能耗。附图说明0021为了更清楚地说明本发明实施例技术中的技术方案,下面将对实施例技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见。

9、地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。0022图1为本实施例的流程图。0023图2为本实施例的实验数据。具体实施方式0024下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。0025于本实施例中,参阅图1所示,本发明的控制器的节能控制方法,包括步骤0026S1设定所述控制器的运行周期,该运行。

10、周期为7天,该运行周期包括第一阶段和第二阶段,其中,第一阶段为第16天,第二阶段为第7天;0027S2设定第一温度、第二温度和第一时间段,该第一温度低于第二温度,其中,第一温度的范围为55度58度,第一时间段的范围为2544分钟,于本实施例中,第一温度为55度,第二温度为60度,第一时间段为35分钟;0028S3所述第一阶段按照上述第一温度运行,所述第二阶段按照上述第二温度运行;0029S4当所述第二阶段在第二温度运行下达到该第一时间段时,所述控制器停止运行。0030此外,所述步骤S2与步骤3之间包括步骤开启控制器;所述步骤S4后包括步骤当所述第二阶段结束后,上述控制器重新开启,返回到步骤S3。

11、。0031请参阅图2,由实验数据得知,当水温达到55度,耗电量22KWH,耗时2小时49分;当水温达到58度,耗电量25KWH,耗时3小时07分;当水温达到60度,耗时3小时07分;当水温达到60度过35分,耗电量334KWH,耗时3小时54分,下面以我们每天烧一次水,一说明书CN104132462A3/3页5周所耗电量来计算0032未使用节能控制器所耗电量257175KWH;0033使用节能控制器所耗电量226334165KWH;0034由此得出每周节能1KWH。0035本发明的控制器的节能控制方法,通过采用周期分段的模式设置不同阶段的运行温度,例如7天为一周期,第16天设定温度为55度,第7天设定温度为60度并持续35分钟后退出,相较于目前恒定温度58度,该节能控制器降低了大量的能耗。0036对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。说明书CN104132462A1/2页6图1说明书附图CN104132462A2/2页7图2说明书附图CN104132462A。

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