CN114294870A - 热泵空调***的控制方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

热泵空调***的控制方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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CN114294870A
CN114294870A CN202111572234.XA CN202111572234A CN114294870A CN 114294870 A CN114294870 A CN 114294870A CN 202111572234 A CN202111572234 A CN 202111572234A CN 114294870 A CN114294870 A CN 114294870A
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heat pump
temperature value
conditioning system
water
air conditioning
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冯金玲
李宏波
张锐
黎小梅
叶长鲙
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Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
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    • Y02B30/12Hot water central heating systems using heat pumps

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Abstract

本申请涉及一种热泵空调***的控制方法、装置、设备及存储介质,其中,所述方法包括:判定所述热泵空调***中,存在至少一个热泵机组处于化霜模式;控制目标热泵机组提高出水温度值,以提升所述热泵空调***中供水管的温度值;其中,所述目标热泵机组为所述热泵空调***中,未处于化霜模式的热泵机组中的至少一个。本申请用以解决现有技术中,热泵机组在化霜模式下,无法保证供暖温度的技术问题。

Description

热泵空调***的控制方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本申请涉及空调控制技术领域,尤其涉及一种热泵空调***的控制方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
目前,在人们的生产和生活中,常使用热泵空调***保证冬季供暖,例如:在养殖场中,采用空气源热泵空调***保证冬季供暖。在冬季,由于空气源热泵机组随室外相对湿度变化,热泵机组翅片换热器会结霜。当热泵机组翅片换热器结霜后,会降低换热器的换热能力,进而影响热泵机组的运行,因此,目前,热泵机组会出厂自带冬季化霜模式。
当监测到翅片换热器结霜后,则热泵机组转换四通换向阀进行化霜模式,热泵机组相当于从制热模式变为制冷模式,需从室内获取部分热量,致使不满足常规制热供水45℃的标准,导致室温波动,一般情况下,室内温度将降低6-10℃,极度影响室内舒适性。
发明内容
本申请提供了一种热泵空调***的控制方法、装置、设备及存储介质,用以解决现有技术中,热泵机组在化霜模式下,无法保证供暖温度的技术问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种热泵空调***的控制方法,包括:
判定所述热泵空调***中,存在至少一个热泵机组处于化霜模式;
控制目标热泵机组提高出水温度值,以提升所述热泵空调***中供水管的温度值;
其中,所述目标热泵机组为所述热泵空调***中,未处于化霜模式的热泵机组中的至少一个。
可选的,所述控制目标热泵机组提高出水温度值,包括:
将所述目标热泵机组的出水温度值提升至第一预设温度值;
在预设时长之后,判断所述供水管的当前温度值是否小于第二预设温度值;其中,所述第二预设温度值小于所述第一预设温度值;
如果是,则控制所述目标热泵机组继续提高所述出水温度值,以使得所述供水管的当前温度值大于或等于第二预设温度值;
如果否,则保持所述目标热泵机组的出水温度值为所述第一预设温度值。
可选的,所述控制所述目标热泵机组继续提高所述出水温度值,以使得所述供水管的当前温度值大于或等于第二预设温度值,包括:
逐步提升出水温度值步骤:控制所述目标热泵机组,在当前出水温度值的基础上再提升第三预设温度值;在所述预设时长之后,判断所述供水管的当前温度值是否小于所述第二预设温度值;
如果是,则再次执行所述逐步提升出水温度值步骤,直至所述供水管的当前温度值大于或等于所述第二预设温度值。
可选的,所述将所述目标热泵机组的出水温度值提升至第一预设温度值,包括:
获取针对所述目标热泵机组的压缩机的控制频率值;其中,所述控制频率值为与所述第一预设温度值对应的预设频率值;
按照所述控制频率值,控制所述目标热泵机组运行,以将所述出水温度值提升至所述第一预设温度值。
可选的,所述判定所述热泵空调***中,存在至少一个热泵机组处于化霜模式之后,所述控制目标热泵机组提高出水温度值之前,还包括:
提高所述热泵空调***中回水管的流量。
可选的,所述提高所述热泵空调***中回水管的流量,包括:
控制所述热泵空调***中的水泵提高工作频率,以增加所述回水管的流量。
可选的,所述控制所述热泵空调***中的水泵提高工作频率,包括:
提升所述水泵的工作频率至预设最高频率。
第二方面,本申请实施例提供了一种热泵空调***的控制装置,包括:
判定模块,用于判定所述热泵空调***中,存在至少一个热泵机组处于化霜模式;
控制模块,用于控制目标热泵机组提高出水温度值,以提升所述热泵空调***中供水管的温度值;
其中,所述目标热泵机组为所述热泵空调***中,未处于化霜模式的热泵机组中的至少一个。
第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,包括:处理器、存储器和通信总线,其中,处理器和存储器通过通信总线完成相互间的通信;
所述存储器,用于存储计算机程序;
所述处理器,用于执行所述存储器中所存储的程序,实现第一方面所述的一种热泵空调***的控制方法。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现第一方面所述的一种热泵空调***的控制方法。
本申请实施例提供的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:本申请实施例提供的该方法,当检测到热泵空调***中有热泵机组处于化霜模式,则提高未处于化霜模式的热泵机组中的至少一个提高出水温度值,利用未处于化霜模式下的热泵机组提供的较高出水温度的水和化霜模式下的热泵机组提供的较低温的水混合,提升管网供水温度,保证室内温度达标,从而提高室内的舒适性。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种热泵空调***的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种热泵空调***的控制方法的流程示意图;
图3为本申请实施例提供的一种优选的热泵空调***的控制方法的流程示意图;
图4为本申请实施例提供的一种热泵空调***的控制装置的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
为了解决现有技术中,热泵机组在化霜模式下,无法保证供暖温度的技术问题,本申请实施例提供了一种热泵空调***的控制方法,在热泵空调***中,有热泵机组处于化霜模式时,也能够保证供水管网水温维持设计温度,保证室内供热量,从而保证用户的舒适度。
在详细介绍本申请实施例提供的一种热泵空调***的控制方法之前,首先结合图1对本申请实施例提供的热泵空调***的控制方法所应用的***架构做出说明。
如图1所示,图1为本申请实施例提供的一种热泵空调***的***架构示意图。该热泵空调***包括:至少两个热泵机组101,水泵102、温度传感器103和群控***;且每个热泵机组101、水泵102和温度传感器103均与群控***相连;
其中,对于每个所述热泵机组101,热泵机组101的一个接口与供水管相连,热泵机组101的另一个接口与回水管相连,供水管和回水管连接空调水计量装置和空调末端;其中,空调水计量装置可以是流量传感器,空调末端可以是换热设备等装置,这里并不是本申请实施例的重点,在图1中未示出。
其中,在供水管上安装有温度传感器103,温度传感器103用于采集供水管内供水的温度值。水泵102安装在回水管上,其中,水泵102的数量可以是一个,也可以两个,还可以是多个,水泵的数量可以根据实际需要预先设定。
在具体实现时,当某个热泵机组101处于化霜模式时,会向群控***发送数据,其中,该数据中携带有化霜模式的指示信息,当群控***收到该数据时,根据数据中携带的化霜模式的指示信息,即能够确定哪个热泵机组目前处于化霜模式下。
基于上述热泵空调***,本申请实施例提供了一种热泵空调***的控制方法,在具体应用中,该控制方法可以应用于群控***。如图1所示,该热泵空调***的控制方法具体包括如下步骤:
步骤201,判定热泵空调***中,存在至少一个热泵机组处于化霜模式;
在具体实现时,当某个热泵机组处于化霜模式时,向群控***发送数据,其中,该数据中携带有化霜模式的指示信息,该指示信息中包括:热泵机组的标识号和化霜模式的标识信息等,每个标识号代表一个热泵机组,例如:该数据中携带的化霜模式的指示信息为02:1;其中,02代表热泵机组的标识号,1代表热泵机组02处于化霜模式。当然,也可以是其他形式的指示信息,这里并不做限定,只要通过该指示信息能够确定是哪个热泵机组目前处于化霜模式下即可。
当群控***收到该数据时,根据数据中携带的化霜模式的指示信息,即能够确定哪个热泵机组目前处于化霜模式下。
步骤202,控制目标热泵机组提高出水温度值,以提升热泵空调***中供水管的温度值;
其中,所述目标热泵机组为所述热泵空调***中,未处于化霜模式的热泵机组中的至少一个。
在具体实现时,可以通过提高目标热泵机组的压缩机频率的方式提高出水温度值。在控制目标热泵机组提高出水温度时,可以逐步提升,一边提升出水温度值,一边判断供水管的当前温度值是否达到第二预设温度值,如果是,则可以停止提高目标热泵机组的出水温度值,如果否,则可以继续逐步提高出水温度值。
其中,在具体实现时,可以控制未处于化霜模式的热泵机组中的一个,或两个,或者多个,例如:控制全部未处于化霜模式的热泵机组提高出水温度值,以快速提升热泵空调***中的供水管的温度值。
在本申请实施例中,当热泵空调***中有热泵机组处于化霜模式时,会造成供水温度达不到标准,如果检测到热泵空调***中有热泵机组处于化霜模式,则提高未处于化霜模式的热泵机组中的至少一个提高出水温度值,利用未处于化霜模式下的热泵机组提供的较高出水温度的水和化霜模式下的热泵机组提供的较低温的水混合,提升管网供水温度,保证室内温度达标,从而提高室内的舒适性。
在一个具体实施例中,可以先将目标热泵机组的出水温度值提升至第一预设温度值,在将出水温度值提升至第一预设温度值的预设时长之后,即待水温稳定后,通过温度传感器采集供水管的当前温度值,判断所述供水管的当前温度值是否小于第二预设温度值;其中,所述第二预设温度值小于所述第一预设温度值;
如果是,则控制所述目标热泵机组继续提高所述出水温度值,以使得所述供水管的当前温度值大于或等于第二预设温度值;
如果否,则保持所述目标热泵机组的出水温度值为所述第一预设温度值。
其中,第一预设温度值可以根据实际需要设定,例如:将第一预设温度值设定为50℃;预设时长可以设置为1分钟;第二预设温度值为45℃。
在控制未处于化霜模式下的至少一个热泵机组(即目标热泵机组)提高出水温度时,首先,先将目标热泵机组的温度提高到第一预设温度值,例如:50℃,然后1分钟之后,待目标热泵机组提供的温度较高的水与化霜模式下的热泵机组提供的温度较低的水充分混合后,判断此时混合后的供水管中的水的当前温度值是否达到了预设第二温度值,例如:45℃,如达到了,则保持目标热泵机组的出水温度值为50℃,能够保证室内的温度维持在设计温度(45℃)之上。如果没有达到,则继续提高目标热泵机组的出水温度值,以使得所述供水管的当前温度值大于或等于45℃。
在继续提高目标热泵机组的出水温度值时,可以逐步提升。具体的,逐步提升出水温度值的步骤如下:
控制所述目标热泵机组,在当前出水温度值的基础上再提升第三预设温度值;在所述预设时长之后,判断所述供水管的当前温度值是否小于所述第二预设温度值;
如果是,则再次执行所述逐步提升出水温度值的步骤,直至所述供水管的当前温度值大于或等于所述第二预设温度值。
其中,第三预设温度值可以设置为2℃,预设时长为1分钟,在具体实现时,第三预设温度值和预设时长可以根据实际需要设定。
由于在第一次提升出水温度值时,已经将出水温度值大幅提升至第一预设温度值,如果还没有达到设计温度,则需要小幅提升,以免提升的温度值过大,避免室内温度过高,保证了室内温度维持在比较舒适的温度。
每次小幅提升出水温度,等待预设时长(1分钟)后,再判断供水管的当前温度值是否小于所述第二预设温度值,如果还是没有达到,则需要再小幅提升一次,提升后再次判断供水管的当前温度值是否达到第二预设温度值,如果达到了,则停止提升;否则,继续以第三预设温度值小幅提升目标热泵机组的出水温度值。
其中,在提升目标热泵机组的出水温度值时,可以获取针对所述目标热泵机组的压缩机的控制频率值;其中,所述控制频率值为与所述第一预设温度值对应的预设频率值;按照所述控制频率值,控制所述目标热泵机组运行,以将所述出水温度值提升至所述第一预设温度值。
在具体实现时,群控***向目标热泵机组的主机发送提升至第一预设温度值的信号,目标热泵机组的主机收到该信号后,调节目标热泵机组的压缩机的控制频率值,以使得目标热泵机组的出水温度值提升至第一预设温度值。
在一个具体实施例中,还可以在判定所述热泵空调***中,存在至少一个热泵机组处于化霜模式之后,所述控制目标热泵机组提高出水温度值之前,提高热泵空调***中回水管的流量,从而降低热泵空调***的供回水温差,减少管网水温波动。
其中,提高热泵空调***中回水管的流量的方法可以是:控制所述热泵空调***中的水泵提高工作频率,以增加所述回水管的流量。在控制所述热泵空调***中的水泵提高工作频率时,可以提升所述水泵的工作频率至预设最高频率。
具体的,水泵可以是变频水泵,水泵的数量可以是一个,也可以是两个或者多个,例如:如图1所示,当热泵机组为5个时,水泵可以设置为2个,水泵的数量可以根据实际应用的热泵空调***的不同进行增减。预设最高频率可以根据实际情况预先设定,例如:预设最高频率为55Hz。在实际执行时,获取水泵当前的工作频率,如果当前的工作频率已经达到满频(即预设最高频率),则控制水泵保持预设最高频率运行,如果水泵的当前的工作频率小于预设最高频率,则控制水泵提高工作频率至预设最高频率。
在本申请实施例中,当热泵空调***中有热泵机组处于化霜模式时,控制水泵提升工作频率,使得热泵空调***的水流量增大,在机组能力输出不变的情况下,降低***的供回水温差,例如:温差为5℃,通过水泵调节,温差减小为2.5℃,当热泵机组化霜时,供回水温差降低,回水温度下降幅度减小,进而空调末端的换热能力衰减降低,室温波动可在一定程度内控制,但是,实际此时,室内温度仍然是降低了,因此,为了维持室内温度的稳定,则需要提高未处于化霜模式的热泵机组中的至少一个提高出水温度值,以提升热泵空调***中供水管的温度值,以保证室内温度不会因为化霜模式而降低。
为了进一步理解本申请实施例的技术方案,本申请实施例提供了一种优选的热泵空调***的控制方法,该方法为化霜模式下热泵机组与水泵耦合控制的方法,为了便于理解本申请实施例提供的一种化霜模式下热泵机组与水泵耦合控制的方法,下面结合图3对本申请实施例提供的一种化霜模式下热泵机组与水泵耦合控制的方法做如下说明:
当群控***监测到热泵机组处于化霜模式下时,控制水泵及未进行化霜的其余热泵机组同时进行调节,可以提高***智能化水平,降低***化霜时室温波动,保证室内供热量,提高室内的舒适性,具体步骤如下:
***开机,实时监测是否有热泵机组进行化霜模式,若无,则***内水泵正常运行,热泵机组保证供水管中的水温能够达到第二预设温度值T设定(例如:T设定为45℃);若有,则检测水泵运行的当前的工作频率F;若水泵当前的工作频率F已达到满频Fmax(例如:55Hz),则水泵保持该满频Fmax运行;若水泵当前的工作频率F<Fmax(例如:55Hz),则将水泵调频至满频Fmax(例如:55Hz),以增大***水流量。根据热力学公式:热量=比热容*流量*温差,在热量不变的情况下,比热容为常数,流量和温差成反比关系,则增大***水流量的情况下,能够降低***的供回水温差,减少管网水温波动;在利用水泵控制调节水温的的同时,对未处于化霜模式下的热泵机组的出水温度值进行重设:首先,先提升出水温度值至第一预设温度值T1(例如:50℃),持续预设时长,例如:1min后,判断供水管的温度传感器监测到的供水管的当前温度值T2是否小于T设定(例如:T设定为45℃),若小于,则按第三预设温度值△T(例如:2℃)进一步提升出水温度值温度T1至T1+△T,否则,保持T1(例如:50℃);持续1min后,再进行供水管的当前温度值T2与T设定的判断,如果当前温度值T2小于T设定(例如:T设定为45℃),则进一步提升出水温度值至T1+2△T,直至供水管的当前温度值T2大于或等于T设定。当热泵机组化霜模式结束,***恢复正常运行模式。
在本申请实施例中,当***中有热泵机组进行化霜模式时,***控制水泵进行升频,从而使热泵空调***水流量增大,在机组能力输出不变情况下,降低***的供回水温差,进而可减少***的水温波动,保证室内的舒适性。在调节水泵的同时,再控制其余未进行化霜模式的热泵机组升高其出水温度,升高后的水温和化霜模式下的热泵机组供的低温水混合,保证其供水管网的水温能保持稳定,例如:未化霜的机组升高出水温度至50℃,化霜的机组出水温度降低至35℃,两种水温的供水混合保证供水管的水温为45℃,从而可以保证室内的温度恒定。
基于同一构思,本申请实施例中提供了一种热泵空调***的控制装置,该装置的具体实施可参见方法实施例部分的描述,重复之处不再赘述,如图4所示,该装置主要包括:
判定模块401,用于判定所述热泵空调***中,存在至少一个热泵机组处于化霜模式;
控制模块402,用于控制目标热泵机组提高出水温度值,以提升所述热泵空调***中供水管的温度值;
其中,所述目标热泵机组为所述热泵空调***中,未处于化霜模式的热泵机组中的至少一个。
在一个具体实施例中,控制模块402,用于将所述目标热泵机组的出水温度值提升至第一预设温度值;在预设时长之后,判断所述供水管的当前温度值是否小于第二预设温度值;其中,所述第二预设温度值小于所述第一预设温度值;如果是,则控制所述目标热泵机组继续提高所述出水温度值,以使得所述供水管的当前温度值大于或等于第二预设温度值;如果否,则保持所述目标热泵机组的出水温度值为所述第一预设温度值。
在一个具体实施例中,控制模块402,用于执行逐步提升出水温度值步骤:控制所述目标热泵机组,在当前出水温度值的基础上再提升第三预设温度值;在所述预设时长之后,判断所述供水管的当前温度值是否小于所述第二预设温度值;如果是,则再次执行所述逐步提升出水温度值步骤,直至所述供水管的当前温度值大于或等于所述第二预设温度值。
在一个具体实施例中,控制模块402,用于获取针对所述目标热泵机组的压缩机的控制频率值;其中,所述控制频率值为与所述第一预设温度值对应的预设频率值;按照所述控制频率值,控制所述目标热泵机组运行,以将所述出水温度值提升至所述第一预设温度值。
在一个具体实施例中,控制模块402,还用于判定所述热泵空调***中,存在至少一个热泵机组处于化霜模式之后,所述控制目标热泵机组提高出水温度值之前,提高所述热泵空调***中回水管的流量。
在一个具体实施例中,控制模块402,用于控制所述热泵空调***中的水泵提高工作频率,以增加所述回水管的流量。
在一个具体实施例中,控制模块402,用于提升所述水泵的工作频率至预设最高频率。
本申请实施例中,通过群控***控制水泵和热泵空调***,当监测到某个或某几个热泵机组处于化霜模式下时,控制水泵提高工作频率,以减少供暖管网水温波动,提高用户舒适性;此外,在控制水泵提升工作频率的同时,控制其余未进行化霜模式的热泵机组提高出水温度,进而提升管网供水温度,保证用户水温恒定继而室内温度恒定。
基于同一构思,本申请实施例中还提供了一种电子设备,如图5所示,该电子设备主要包括:处理器501、存储器502和通信总线503,其中,处理器501和存储器502通过通信总线503完成相互间的通信。其中,存储器502中存储有可被处理器501执行的程序,处理器501执行存储器502中存储的程序,实现如下步骤:
判定所述热泵空调***中,存在至少一个热泵机组处于化霜模式;
控制目标热泵机组提高出水温度值,以提升所述热泵空调***中供水管的温度值;
其中,所述目标热泵机组为所述热泵空调***中,未处于化霜模式的热泵机组中的至少一个。
上述电子设备中提到的通信总线503可以是外设部件互连标准(PeripheralComponent Interconnect,简称PCI)总线或扩展工业标准结构(Extended IndustryStandard Architecture,简称EISA)总线等。该通信总线503可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图5中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
存储器502可以包括随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM),也可以包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。可选地,存储器还可以是至少一个位于远离前述处理器501的存储装置。
上述的处理器501可以是通用处理器,包括中央处理器(Central ProcessingUnit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等,还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processing,简称DSP)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,简称ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。
在本申请的又一实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有计算机程序,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行上述实施例中所描述的一种热泵空调***的控制方法。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行该计算机指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。该计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络或者其他可编程装置。该计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,计算机指令从一个网站站点、计算机、服务器或者数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、微波等)方式向另外一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。该计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。该可用介质可以是磁性介质(例如软盘、硬盘、磁带等)、光介质(例如DVD)或者半导体介质(例如固态硬盘)等。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本发明的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的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申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种热泵空调***的控制方法,其特征在于,包括:
判定所述热泵空调***中,存在至少一个热泵机组处于化霜模式;
控制目标热泵机组提高出水温度值,以提升所述热泵空调***中供水管的温度值;
其中,所述目标热泵机组为所述热泵空调***中,未处于化霜模式的热泵机组中的至少一个。
2.根据权利要求1所述的热泵空调***的控制方法,其特征在于,所述控制目标热泵机组提高出水温度值,包括:
将所述目标热泵机组的出水温度值提升至第一预设温度值;
在预设时长之后,判断所述供水管的当前温度值是否小于第二预设温度值;其中,所述第二预设温度值小于所述第一预设温度值;
如果是,则控制所述目标热泵机组继续提高所述出水温度值,以使得所述供水管的当前温度值大于或等于第二预设温度值;
如果否,则保持所述目标热泵机组的出水温度值为所述第一预设温度值。
3.根据权利要求2所述的热泵空调***的控制方法,其特征在于,所述控制所述目标热泵机组继续提高所述出水温度值,以使得所述供水管的当前温度值大于或等于第二预设温度值,包括:
逐步提升出水温度值步骤:控制所述目标热泵机组,在当前出水温度值的基础上再提升第三预设温度值;在所述预设时长之后,判断所述供水管的当前温度值是否小于所述第二预设温度值;
如果是,则再次执行所述逐步提升出水温度值步骤,直至所述供水管的当前温度值大于或等于所述第二预设温度值。
4.根据权利要求2或3所述的热泵空调***的控制方法,其特征在于,所述将所述目标热泵机组的出水温度值提升至第一预设温度值,包括:
获取针对所述目标热泵机组的压缩机的控制频率值;其中,所述控制频率值为与所述第一预设温度值对应的预设频率值;
按照所述控制频率值,控制所述目标热泵机组运行,以将所述出水温度值提升至所述第一预设温度值。
5.根据权利要求1~3任意一项所述的热泵空调***的控制方法,其特征在于,所述判定所述热泵空调***中,存在至少一个热泵机组处于化霜模式之后,所述控制目标热泵机组提高出水温度值之前,还包括:
提高所述热泵空调***中回水管的流量。
6.根据权利要求5所述的热泵空调***的控制方法,其特征在于,所述提高所述热泵空调***中回水管的流量,包括:
控制所述热泵空调***中的水泵提高工作频率,以增加所述回水管的流量。
7.根据权利要求6所述的热泵空调***的控制方法,其特征在于,所述控制所述热泵空调***中的水泵提高工作频率,包括:
提升所述水泵的工作频率至预设最高频率。
8.一种热泵空调***的控制装置,其特征在于,包括:
判定模块,用于判定所述热泵空调***中,存在至少一个热泵机组处于化霜模式;
控制模块,用于控制目标热泵机组提高出水温度值,以提升所述热泵空调***中供水管的温度值;
其中,所述目标热泵机组为所述热泵空调***中,未处于化霜模式的热泵机组中的至少一个。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器、存储器和通信总线,其中,处理器和存储器通过通信总线完成相互间的通信;
所述存储器,用于存储计算机程序;
所述处理器,用于执行所述存储器中所存储的程序,实现权利要求1~7任意一项所述的一种热泵空调***的控制方法。
10.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1~7任意一项所述的一种热泵空调***的控制方法。
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