本发明属于空气调节,具体涉及一种热泵系统的控制方法、控制装置、存储介质及热泵系统。
背景技术:
1、由于地源热泵具有节能环保、运行安全稳定等优点,使之得到了迅速的发展,地源热泵系统除了具有制冷、制热基本功能,可以降低或者升高使用侧环境温度外,还可以利用压缩机排气温度加热生活用水,为用户提供生活热水。但在加热生活热水时,由于用户侧对于热水的使用需求是不断变化的,如果生活用水的供水水泵一直以同样的流量供水,不仅会浪费电能,也可能会造成不能及时满足用户侧的热水需求,以及压缩机排气温度的热量利用率不高。
2、基于前述不足,专利号为cn102840714的专利公开了一种带热水功能热泵系统及其控制方法,在水侧子系统进行改进,通过切换热水流向,进行多种运行模式,其中的生活热水水箱能够利用压缩机的排气热量进行加热,但是运行控制相对复杂,其中的热水泵不能变流量控制,导致系统整体换热效率偏低、排气热量利用率不高,同时,在调整生活热水水箱换热量的过程中导致室内侧温度波动较大,降低了使用体验。
技术实现思路
1、因此,本发明提供一种热泵系统的控制方法、控制装置、存储介质及热泵系统,能够解决现有技术中具有热水水箱的热泵系统中的水泵流量不能调整,系统整体换热效率偏低、压缩机排气热量利用率不高的技术问题。
2、为了解决上述问题,本发明提供一种热泵系统的控制方法,所述热泵系统包括制冷制热冷媒循环子系统、生活热水系统以及中间换热器,其中,所述制冷制热冷媒循环子系统包括压缩机、室外侧换热器、室内侧换热器,所述生活热水系统包括水箱及水泵,所述水箱中水在所述水泵的驱动下在所述中间换热器处吸收所述压缩机的排气管路内冷媒的热量,所述控制方法包括如下步骤:
3、获取所述水箱的实时出水温度t2及补水管的实时出水温度t1;分别比较所述t2与用户设定温度ts、所述t1与用户设定温度ts的大小关系;
4、当t2<ts时,根据所述热泵系统的运行模式调整所述压缩机的运行功率和/或水泵的泵送流量;或者,
5、当t1=ts时,控制所述水泵停止运转。
6、在一些实施方式中,当t2<ts时,根据所述热泵系统的运行模式调整所述压缩机的运行功率和/或水泵的泵送流量,包括:
7、所述热泵系统的运行模式包括制冷模式,当所述热泵系统运行所述制冷模式时,控制所述压缩机的运转功率保持不变、增大所述水泵的泵水流量并降低所述室外侧换热器的换热效率。
8、在一些实施方式中,当t2<ts且所述热泵系统运行模式为制冷模式时,还包括获取所述水箱的出水管的流量;
9、当所述出水管的流量为大于0时,进一步检测所述水箱的出水管与补水管处的温差△t,
10、当所述△t大于第一预设值tt1时,控制增大所述水泵的泵水流量;或者,
11、当所述△t不大于第一预设值tt1时,控制减小所述水泵的泵水流量。
12、在一些实施方式中,当t2<ts时,根据所述热泵系统的运行模式调整所述压缩机的运行功率和/或水泵的泵送流量,包括:
13、所述热泵系统的运行模式包括制热模式,当所述热泵系统运行所述制热模式时,控制所述压缩机的运转功率升高、增大所述水泵的泵水流量。
14、在一些实施方式中,当t2<ts且所述热泵系统运行模式为制热模式时,还包括获取所述水箱的出水管的流量;
15、当所述出水管的流量为大于0时,进一步检测所述水箱的出水管与补水管处的温差△t,
16、当所述△t大于第一预设值tt1时,控制增大所述水泵的泵水流量;或者,
17、当所述△t不大于第一预设值tt1时,控制减小所述水泵的泵水流量。
18、在一些实施方式中,当t2<ts时,根据所述热泵系统的运行模式调整所述压缩机的运行功率和/或水泵的泵送流量,包括:
19、所述热泵系统的运行模式包括纯热水模式,当所述热泵系统运行所述纯热水模式时,控制所述压缩机运转的同时,将所述制冷制热冷媒循环子系统中的四通阀切换至与制热模式相匹配的位置,并控制所述室内侧换热器对应的风机停止运转。
20、本发明还提供一种热泵系统的控制装置,所述热泵系统包括制冷制热冷媒循环子系统、生活热水系统以及中间换热器,其中,所述制冷制热冷媒循环子系统包括压缩机、室外侧换热器、室内侧换热器,所述生活热水系统包括水箱及水泵,所述水箱中水在所述水泵的驱动下在所述中间换热器处吸收所述压缩机的排气管路内冷媒的热量,所述控制装置包括:
21、获取单元,用于获取所述水箱的实时出水温度t2及补水管的实时出水温度t1;
22、比较单元,用于分别比较所述t2与用户设定温度ts、所述t1与用户设定温度ts的大小关系;
23、执行单元,用于当t2<ts时,根据所述热泵系统的运行模式调整所述压缩机的运行功率和/或水泵的泵送流量;或者,
24、当t1=ts时,控制所述水泵停止运转。
25、在一些实施方式中,当t2<ts时,根据所述热泵系统的运行模式调整所述压缩机的运行功率和/或水泵的泵送流量,包括:
26、所述热泵系统的运行模式包括制冷模式,当所述热泵系统运行所述制冷模式时,控制所述压缩机的运转功率保持不变、增大所述水泵的泵水流量并降低所述室外侧换热器的换热效率。
27、在一些实施方式中,当t2<ts且所述热泵系统运行模式为制冷模式时,还包括获取所述水箱的出水管的流量;
28、当所述出水管的流量为大于0时,进一步检测所述水箱的出水管与补水管处的温差△t,
29、当所述△t大于第一预设值tt1时,控制增大所述水泵的泵水流量;或者,
30、当所述△t不大于第一预设值tt1时,控制减小所述水泵的泵水流量。
31、在一些实施方式中,当t2<ts时,根据所述热泵系统的运行模式调整所述压缩机的运行功率和/或水泵的泵送流量,包括:
32、所述热泵系统的运行模式包括制热模式,当所述热泵系统运行所述制热模式时,控制所述压缩机的运转功率升高、增大所述水泵的泵水流量。
33、在一些实施方式中,当t2<ts且所述热泵系统运行模式为制热模式时,还包括获取所述水箱的出水管的流量;
34、当所述出水管的流量为大于0时,进一步检测所述水箱的出水管与补水管处的温差△t,
35、当所述△t大于第一预设值tt1时,控制增大所述水泵的泵水流量;或者,
36、当所述△t不大于第一预设值tt1时,控制减小所述水泵的泵水流量。
37、在一些实施方式中,当t2<ts时,根据所述热泵系统的运行模式调整所述压缩机的运行功率和/或水泵的泵送流量,包括:
38、所述热泵系统的运行模式包括纯热水模式,当所述热泵系统运行所述纯热水模式时,控制所述压缩机运转的同时,将所述制冷制热冷媒循环子系统中的四通阀切换至与制热模式相匹配的位置,并控制所述室内侧换热器对应的风机停止运转。
39、本发明还提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现上述热泵系统的控制方法的步骤。
40、本发明还提供一种热泵系统,包括处理器、存储器以及存储在存储器上可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述热泵系统的控制方法的步骤;或者,包括如上述的热泵系统的控制装置。
41、本发明提供的一种热泵系统的控制方法、控制装置、存储介质及热泵系统,具有以下有益效果:
42、通过对水箱内水的实时温度t2与用户设定温度ts之间的大小关系,对水泵和/或压缩机的运转状态进行必要的调整控制,能够有效克服现有技术中水泵保持于恒定泵送流量运转带来的换热效率较低、压缩机排气热量利用率不高且水泵功耗较大的不足;
43、保持压缩机的运行功率不变的前提下,改变总热量在室外侧换热器与中间换热器处的分配,从而在无需额外增加能量的前提下即可高效加热水箱内的水至预设温度,降低了热泵系统的运行功耗;更为重要的是,该对水箱内水快速加热的过程并不会对室内侧换热器的吸热量构成较大波动,从而利于室内侧温度的恒定。