燃气壁挂炉的控制方法、控制装置及燃气壁挂炉

    公开(公告)号:CN114576862A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210349215.9

    申请日:2022-04-01

    摘要: 本发明公开了一种燃气壁挂炉的控制方法、控制装置及燃气壁挂炉,燃气壁挂炉包括热交换器、比例阀和风机,风机用于将空气吸入燃气壁挂炉内;控制方法包括:获取热交换器的进水温度和比例阀的电流;根据进水温度和电流判定热交换器的运行模式,其中运行模式包括无冷凝水产生的第一模式和将要产生冷凝水的第二模式;根据判定的热交换器的运行模式控制风机的风速,以避免热交换器内产生冷凝水。通过对热交换器的运行模式进行判定,并根据该判定的运行模式来控制风机的转速,从而使得无需增加任何硬件设备的基础上,在保证燃烧效率的同时,避免热交换器表面以及集气罩上产生冷凝水,进而提高了燃气壁挂炉的寿命。

    燃气热水器断电后自动关闭的水阀及具有该水阀的热水器

    公开(公告)号:CN110566711B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN201910811723.2

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: F16K31/06 F16K1/32 F16K27/02

    摘要: 一种燃气热水器断电后能自动关闭的水阀,其特征在于包括阀壳、第一永磁体、电磁铁、控制电路模块及发光,第一永磁体设于前述阀壳的一端;电磁铁设于阀壳的另一端;控制电路模块与前述电磁铁连接;阀杆能移动地设于前述阀壳内,该阀杆上设有能启闭前述阀口的阀板。本发明还公开了一种热水器。控制电路模块断电状态下,前述电磁铁得电并与阀杆之间产生磁吸力而使阀杆远离第一永磁体,前述阀板关闭阀口。确保在热水器断电的情况下能断水,不至于会引起整机漏水等财产损失和安全隐患。

    一种燃气热水器断电后能自动关闭的水阀

    公开(公告)号:CN110822100B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201910782474.9

    申请日:2019-08-23

    摘要: 一种燃气热水器断电后能自动关闭的水阀,其特征在于包括阀壳、第一永磁体、电磁铁、控制电路模块及发光,第一永磁体设于前述阀壳的一端;电磁铁设于阀杆上;控制电路模块与前述电磁铁连接;阀杆能移动地设于前述阀壳内,该阀杆上设有能启闭前述阀口的阀板。本发明还公开了一种热水器。控制电路模块断电后,使得电磁铁得电并与第一永磁体产生相斥力,从而带动阀杆远离第一永磁体,阀板关闭阀口,确保在热水器断电的情况下能断水。

    燃气热水器的加热控制方法

    公开(公告)号:CN111457599B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201910053132.3

    申请日:2019-01-21

    发明人: 谭洵 崔强 刘筱倩

    IPC分类号: F24H9/20

    摘要: 一种燃气热水器的加热控制方法,其特征在于:包括有如下步骤:一、待机;二、判断是否有用热水的需求,如是步骤五;如否下一步;三、检测进出水温度,是否至少有一个小于T0,如是启动防冻加热模块;如否返回步骤一;四、检测进出水温度,是否同时大于T1,如是,则停止加热,如否,则继续加热;五、计算加热产率Q;六、Q是否小于Qmin,如是下一步;如否使用燃气加热;七、采用防冻加热模块;八、出水温度与Tf比较,根据各情况调节电加热器的加热功率。本发明的优点在于:采用可调节加热功率的电加热器块,以解决夏天小负荷燃烧不能达到目标温度的问题,从而在不人为拉宽燃气热水器的负荷区域前提下,加大了燃气热水器的温度调节范围。

    一种燃气热水器的控制方法

    公开(公告)号:CN107965917B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201710243385.8

    申请日:2017-04-14

    IPC分类号: F24H9/20

    摘要: 本发明涉及一种燃气热水器的控制方法,当燃气热水器检测到有水流量时,根据检测到的水流量值,计算燃气热水器的实际负荷,然后根据燃气热水器的实际负荷对燃气热水器的工作执行部件进行控制,其特征在于:燃气热水器的实际负荷通过如下方式计算获得:Q=(设定温度‑进水温度)*水流量”;其中水流量”=长期滤波值、中期滤波值、短期滤波值。与现有技术相比,本发明在计算燃气热水器的实际负荷时,会根据检测的水流量情况,将短期滤波值不停与中期滤波值和长期滤波值相比较,根据误差来判断目前水流量的变化程度,判断水流量是平稳,还是偶尔抖动,还是不停波动,然后在三种状态张进行切换,以满足不同时期的温度控制要求。

    燃气热水器的加热控制方法

    公开(公告)号:CN111457599A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910053132.3

    申请日:2019-01-21

    发明人: 谭洵 崔强 刘筱倩

    IPC分类号: F24H9/20

    摘要: 一种燃气热水器的加热控制方法,其特征在于:包括有如下步骤:一、待机;二、判断是否有用热水的需求,如是步骤五;如否下一步;三、检测进出水温度,是否至少有一个小于T0,如是启动防冻加热模块;如否返回步骤一;四、检测进出水温度,是否同时大于T1,如是下一步;如否返回步骤一;五、计算加热产率Q;六、Q是否小于Qmin,如是下一步;如否使用燃气加热;七、采用防冻加热模块;八、出水温度与Tf比较,根据各情况调节电加热器的加热功率。本发明的优点在于:采用可调节加热功率的电加热器块,以解决夏天小负荷燃烧不能达到目标温度的问题,从而在不人为拉宽燃气热水器的负荷区域前提下,加大了燃气热水器的温度调节范围。

    一种燃气热水器二次压自动校准方法

    公开(公告)号:CN111256371A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010058024.8

    申请日:2020-01-19

    IPC分类号: F24H9/20

    摘要: 本发明涉及一种燃气热水器二次压自动校准方法,包括以下步骤:S1、初始化;S2、控制燃气热水器在比例阀电流为Imax的状态下工作,计算燃气热水器实时热能产率P1,将P1和Pmax进行比较,进而调节比例阀电流直至当P1与Pmax相等;S3、控制燃气热水器在比例阀电流为Imin的状态下工作,计算燃气热水器实时热能产率P2,将P2和Pmin进行比较,进而调节比例阀电流直至当P2与Pmin相等;S4、将比例阀的最大电流I1和比例阀的最小电流I2进行存储而完成燃气热水器二次压自动校准。该燃气热水器二次压自动校准方法能够消除外部因素对比例阀参数的影响,以保证燃气热水器在各种变化的工作环境中稳定加热。

    进水接头及应用该进水接头的热水器

    公开(公告)号:CN111120679A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010011636.1

    申请日:2020-01-06

    发明人: 王世平 秦刚 崔强

    摘要: 本发明涉及一种进水接头及应用该进水接头的热水器,其中进水接头包括管体,具有进水口、出水口以及轴向流道,管体的侧壁上设有侧管以及开设在侧管管壁上的安装孔;活塞,能被冰推动朝远离流道的方向移动;活塞杆一端与活塞相连,另一端设有挡板;第一弹性件,使活塞具有朝向流道方向移动的趋势;阻挡销,能在活塞抵压作用下朝远离侧管的方向移动;第二弹性件,使阻挡销具有局部伸入侧管内与活塞相接触从而阻挡活塞朝向流道移动的趋势;阀芯;定位组件;第三弹性件,在挡板挡板随活塞朝远离流道方向移动时挡板被压缩,从而使阀芯具有向第一位置移动的趋势,以防止管路中结冰且温度回暖时,因管路胀裂而造成大面积的漏水。

    燃气热水器多路电磁阀的拉阀控制方法

    公开(公告)号:CN110726248A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201810777719.4

    申请日:2018-07-16

    IPC分类号: F24H9/20

    摘要: 本发明涉及一种燃气热水器多路电磁阀的拉阀控制方法,其中燃气热水器包括有用于控制主气路启闭的主电磁阀(S0),以及N个分段电磁阀,其特征在于:燃气热水器将与火排连通的气路分为不同的气路分段,然后记录在不同气路分段下需要与主电磁阀(S0)一起开启的分段电磁阀;根据气路切换的需求、供电电路能供应的最大功率、每个电磁阀的拉阀功率和维持功率、待打开电磁阀的位置分布,将待打开的电磁阀划分成几个组,首先打开第一分组电磁阀,等待该组电磁阀的拉阀阶段结束后,再打开第二分组电磁阀,依次继续。本发明的优点在于:将原来集中在一起的各阀拉阀阶段分散到多个时间区域内,减少整个多路电磁阀系统对供电电路的最大电流需求,提高拉阀成功率。

    一种燃气热水器的燃烧控制方法

    公开(公告)号:CN110030739A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201810033381.1

    申请日:2018-01-11

    IPC分类号: F24H9/20

    摘要: 本发明涉及一种燃气热水器的燃烧控制方法,其中燃气热水器包括燃烧器、比例阀、风机和控制器,其特征在于:在燃气热水器的排气口处设置风压传感器,风压传感器也与控制器连接,所述控制器内预设保存有风压基准数据库和风机转速补偿数据库。与现有技术相比,本发明的优点在于:将外界无风压时,风机在不同转速下风压传感器的检测值作为风压基准值进行预先保存,将风机在不同基准转速情况下、外界存有不同风压值时、风机需要调整的转速补偿量也进行预先保存,可以较好地避免风机产生的风压对风压传感器检测值的影响,同时对风机转速的调整进行了较为精确的控制,控制方法更加精确。