1.一種PVT耦合夜間輻射的雙源復合式熱泵系統,其特征在于,包括第一換熱器、空氣源換熱器、水源換熱器、四通換向閥、壓縮機、PVT組件、蓄熱水箱、電子膨脹閥組、電磁閥組和水泵,所述第一換熱器通過所述四通換向閥連接所述壓縮機,所述空氣源換熱器與所述四通換向閥連接,所述水源換熱器與所述四通換向閥連接,所述空氣源換熱器與所述第一換熱器連接,所述水源換熱器與所述第一換熱器連接,所述電子膨脹閥組用于控制制冷劑的流量,所述水源換熱器與水泵、蓄熱水箱依次連接,所述PVT組件與所述蓄熱水箱并聯連接,所述電磁閥組分別用于控制制冷劑和水的流動方向,所述電磁閥組包括第一電磁閥、第二電磁閥、第三電磁閥、第四電磁閥、第五電磁閥、第六電磁閥和第七電磁閥,所述第一電磁閥設置在空氣源換熱器與水源換熱器的連接管路上,所述第二電磁閥設置在四通換向閥與空氣源換熱器的連接管路上,所述第三電磁閥設置在四通換向閥與水源換熱器的連接管路上,所述第四電磁閥設置在蓄熱水箱的出水管路上,所述第五電磁閥設置在水泵與蓄熱水箱的連接管路上,所述第六電磁閥設置在蓄熱水箱的進水管路上,所述第七電磁閥設置在PVT組件的進水管路上。2.如權利要求1所述的PVT耦合夜間輻射的雙源復合式熱泵系統,其特征在于:所述電子膨脹閥組包括第一電子膨脹閥和第二電子膨脹閥,所述第一電子膨脹閥設置在水源換熱器和第一換熱器的連接管路上,所述第二電子膨脹閥設置在空氣源換熱器和第一換熱器的連接管路上。3.一種PVT耦合夜間輻射的雙源復合式熱泵控制方法,其特征在于,使用如權利要求1-2任一項所述的PVT耦合夜間輻射的雙源復合式熱泵系統,通過檢測判斷太陽輻射能的情況,進而控制各個換熱器、電子膨脹閥和電磁閥工作,實現各種情況下的系統運行穩定,所述檢測判斷太陽輻射能情況包括第一狀態、第二狀態和第三狀態,所述第一狀態具體為太陽輻射能充足,所述第二狀態具體為太陽輻射能不足,所述第三狀態具體為沒有太陽輻射能,當檢測判斷太陽輻射能處于第二狀態且在制冷工況下,控制制冷劑分別進入空氣源換熱器和水源換熱器放熱,水源換熱器所放熱量通過水傳遞提供部分熱量至蓄熱水箱,PVT組件吸收熱量后提供部分熱量至蓄熱水箱。4.如權利要求3所述的PVT耦合夜間輻射的雙源復合式熱泵控制方法,其特征在于:當檢測判斷太陽輻射能處于第一狀態且在制冷工況下,控制制冷劑只進入空氣源換熱器放熱,PVT組件吸收熱量傳至蓄熱水箱。5.如權利要求3所述的PVT耦合夜間輻射的雙源復合式熱泵控制方法,其特征在于:當檢測判斷太陽輻射能處于第三狀態且在制冷工況下,控制制冷劑進入水源換熱器放熱,水源換熱器所放熱量通過水傳遞提供熱量至蓄熱水箱。6.如權利要求3所述的PVT耦合夜間輻射的雙源復合式熱泵控制方法,其特征在于:當檢測判斷太陽輻射能處于第三狀態且在制熱工況下,控制制冷劑只進入空氣源換熱器吸熱。7.如權利要求3所述的PVT耦合夜間輻射的雙源復合式熱泵控制方法,其特征在于:當檢測判斷太陽輻射能處于第一狀態且在制熱工況下,控制制冷劑進入水源換熱器吸熱,PVT組件在制熱的同時發電。8.如權利要求3所述的PVT耦合夜間輻射的雙源復合式熱泵控制方法,其特征在于:當檢測判斷太陽輻射能處于第二狀態且在制熱工況下,控制制冷劑分別進入空氣源換熱器和水源換熱器吸熱,PVT組件在制熱的同時發電。9.如權利要求3所述的PVT耦合夜間輻射的雙源復合式熱泵控制方法,其特征在于:當檢測判斷太陽輻射能處于第三狀態且在制冷工況下,進一步檢測判斷蓄熱水箱中熱量是否足夠滿足需求,當蓄熱水箱中熱量可以滿足需求時,控制制冷劑進入水源換熱器放熱,所放熱量傳至水中,水進入PVT組件,將熱量輻射至大氣層。10.如權利要求3所述的PVT耦合夜間輻射的雙源復合式熱泵控制方法,其特征在于:當檢測判斷太陽輻射能處于第三狀態且在制冷工況下,進一步檢測判斷蓄熱水箱中熱量是否足夠滿足需求,當蓄熱水箱中熱量不能滿足需求時,控制制冷劑進入水源換熱器放熱,所放熱量傳至水中,控制一部分水進入蓄熱水箱中放熱,控制一部分水進入PVT組件,將熱量輻射至大氣層。11.一種智能家電,包括處理器和存儲器,所述存儲器用于存儲計算機程序,其特征在于:所述計算機程序被所述處理器調用時實現權利要求3至10任一項所述的PVT耦合夜間輻射的雙源復合式熱泵控制方法。12.一種計算機可讀存儲介質,用于存儲計算機程序,其特征在于:所述計算機程序被處理器調用時實現權利要求3至10任一項所述的PVT耦合夜間輻射的雙源復合式熱泵控制方法。
展開