-
公开(公告)号:CN110057137A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910165246.7
申请日:2019-03-05
申请人: 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛海尔股份有限公司
摘要: 本发明属于热泵技术领域,公开了一种多机并联的热泵系统,包括循环管路、多个主机、控制器、循环泵和流量控制组件。循环管路包括进液管路和出液管路,每个主机的进液口通过进液支管连通于进液管路,出液口通过出液支管连通于出液管路,每个进液支管上设置有一个控制阀,一个或多个主机停止使用时,控制器控制控制阀截断该主机的进液支管,循环泵设置于循环管路上,流量控制组件分别连接于控制器和循环泵,能够根据出液管路和进液管路内流体的温度差值ΔT控制循环管路中流体的流量。本发明能够避免循环流体流经不工作的主机,并且能够根据循环管路中流体的温度变化进行流量调节。
-
公开(公告)号:CN115540333A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202110735533.4
申请日:2021-06-30
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24H1/00 , F24H9/20 , F24H15/175 , F24H15/215 , F24H15/223 , F24H15/269 , F24H15/335
摘要: 本发明公开了一种零冷水热水器的控制方法及零冷水热水器,控制方法包括以下步骤:S1、获取热水器回水泵由启动到停止的持续运行时间t';S2、控制热水器回水泵后续的持续运行时间为t,所述t≤t'。本发明中获取了回水泵由启动到停止的持续运行时间,即获取了将热水器的管道中的水全部变为热水的时间,控制热水器回水泵后续的持续运行时间t小于等于t',在保证热水器连通用户用水点的管道内的水均为热水的前提下,避免回水泵持续运行时间过长,浪费能源;本发明中热水器的管道越长,对应的持续运行时间t'越大,即回水泵后续的持续运行时间为t也越大,提升了回水泵运行时间控制的合理性。
-
公开(公告)号:CN112985854A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201911292416.4
申请日:2019-12-16
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种热泵热水器的故障检测方法及检测仪,所述检测方法包括:检测仪对热泵热水器的主控板进行电路检测,并于主控板电路正常时向所述主控板发送针对热泵热水器部件的检测指令,使热泵热水器根据所述检测指令回馈检测信息,检测仪根据回馈情况呈现故障原因。所述检测仪设有主控模块,以及与主控模块相电连接的供电模块和电源接口,检测仪与热泵热水器的主控板相通讯连接时,控制供电模块将电能通过电源接口提供给因断路故障而无法工作的主控板。本发明提供的检测方法和检测仪可在热水器主控板故障导致功能丧失或无法连接电源的情况下,快捷、准确地检测并呈现故障原因,适合推广使用。
-
公开(公告)号:CN112781258A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202010066025.7
申请日:2020-01-20
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24S50/00
摘要: 本发明公开了一种太阳能集热系统控制方法及太阳能集热系统,包括以下步骤:压力检测步骤,包括:检测系统压力值,当系统压力值小于压力设定值时进行补液控制;温度检测步骤,包括:检测集热器温度,当集热器温度大于第一设定温度T1时,进入断续循环控制步骤。本发明的太阳能集热系统控制方法,分别从压力检测和温度检测两个方面执行智能循环控制,同时解决了因为压力不足和因为气阻问题导致的循环泵空转问题,避免电能浪费。使得循环液体循环起来,降低集热器温度,同时集热器所集热量得到有效利用。
-
公开(公告)号:CN112443883A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910800161.1
申请日:2019-08-28
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明属于热泵控制技术领域,具体涉及一种电子膨胀阀控制方法、装置及热泵机组。本发明提供的电子膨胀阀控制方法,包括:先获取环境温度TA,并根据环境温度TA以及预设初始开度规则确定电子膨胀阀的初始开度,然后,在电子膨胀阀运行第一预设时长后,计算理论吸气过热度SH与目标吸气过热度SHT之间的吸气过热度偏差以及吸气过热度偏差变化率,最后,根据过热度偏差、过热度偏差变化率以及预设开度变化表确定电子膨胀阀的开度调整量,以使电子膨胀阀根据开度调整量进行开度调节。本发明提供的电子膨胀阀控制方法、装置及热泵机组可以使得电子膨胀阀在进入自动调整后可以快速的匹配至目标开度,从而提高电子膨胀阀的开度调整效率。
-
公开(公告)号:CN111947357A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010694428.6
申请日:2020-07-17
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明提供一种温度调节方法及热水器,该方法包括获取热水器所在环境的当前环境温度,并根据当前环境温度确定目标露点温度;根据目标露点温度调节压缩机的运行频率,以将蒸发器内的蒸发温度调节至目标蒸发温度,其中目标蒸发温度大于目标露点温度。本实施例热水器确定与其所处的外部环境的当前环境温度对应的目标露点温度,根据该目标露点温度调节压缩机的运行频率,以通过改变压缩机的运行频率来改变蒸发器内的蒸发温度,即将蒸发器内的蒸发温度调节至大于目标露点温度的目标蒸发温度,从而蒸发器内的空气不会冷凝为液态,可以防止凝露的发生,即不会出现现有结露的问题。
-
公开(公告)号:CN112839482B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202011458845.7
申请日:2020-12-11
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种热泵机组及控制器的散热控制方法,所述热泵机组包括控制器,用于控制所述热泵机组工作;控制箱,所述控制器安装在所述控制箱内,所述控制箱上设有开口;散热器,与所述开口相对设置,用于对所述控制器进行散热;罩壳,所述罩壳罩设在所述开口上,形成一与外部循环的独立风道,所述独立风道上设有散热风机。本发明通过在控制箱上设置开口,将罩壳罩设在所述开口上形成一独立风道,在独立风道上设置散热风机,增大了独立风道内的风流量,提高了散热器的散热效率,增大了散热器对控制器的散热量,降低了控制器的温度,防止控制器温度过高而出现压缩机限频的问题,进而提高了热泵机组的工作效率。
-
公开(公告)号:CN113203206B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110280156.X
申请日:2021-03-16
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24H9/00 , F24H9/13 , F24H9/20 , F24H4/02 , F24H15/305 , F24H15/238
摘要: 本发明属于热水器技术领域,公开了一种热泵热水器水箱及热水系统,所述热泵热水器水箱包括外壳和设置在外壳内的内胆,所述热泵热水器水箱设置进水口、冷水出口和热水出口,所述热水出口设置在外壳上且与内胆连通;所述热泵热水器水箱还包括增压泵,所述进水口与增压泵的进水端连通,增压泵的出水端分别与冷水出口和内胆连通。本发明的热泵热水器水箱设置有增压泵,经增压泵增压后的水流分为两路,一路进入内胆进行加热,另一路从冷水出口流出,可直接进行冷水供应,只需将外接水源连接在进水口上,即可实现对水路中的热水及冷水同时进行增压的目的。
-
公开(公告)号:CN115406102A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110576438.4
申请日:2021-05-26
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明属于热水器技术领域,公开了一种热泵热水器的室外机、热泵热水器及热水系统,所述热泵热水器的室外机包括室外换热模块和水路增压模块,所述水路增压模块包括增压泵,与外接水源连接的进水口,以及向外部供应增压水的供水口;所述增压泵的进水端与进水口连通,增压泵的出水端与供水口连通。本发明的热泵热水器在室外机上集成有水路增压模块,外接水源直接进入水路增压模块,经增压泵增加后从供水口流出,可直接用于冷水供应,也可以向加热水箱供水进行加热,从而实现冷水与热水供应的同时增压。水路增压模块集成在室外机上,无需单独连接并供电,便于安装与使用。
-
公开(公告)号:CN112781286B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202010304086.2
申请日:2020-04-17
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明属于空调设备技术领域,具体涉及一种除霜控制方法及设备、风冷模块机组。本发明旨在解决现有技术中除霜启动控制不合理的问题。本发明的除霜控制方法包括获取第一风冷系统的蒸发器温度和环境温度;根据预设的第一对应关系,确定所述环境温度对应的温差阈值,所述第一对应关系包括多个环境温度区间及其对应的温差阈值;若所述环境温度和所述蒸发器温度之间的温差满足所述温差阈值,则控制所述第一风冷系统启动除霜操作。本发明将环境温度考虑在内,并且针对不同环境温度区间设定不同的温差阈值,使得除霜控制能够对环境温度实现动态适应,大大提高了除霜控制的合理性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-