CN105180586A - 速冷柜的控制系统及其控制方法 - Google Patents

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CN105180586A CN201510595936.8A CN201510595936A CN105180586A CN 105180586 A CN105180586 A CN 105180586A CN 201510595936 A CN201510595936 A CN 201510595936A CN 105180586 A CN105180586 A CN 105180586A
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吴乔晔
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Qingdao Haier Special Refrigerator Co Ltd
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Qingdao Haier Special Refrigerator Co Ltd
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Abstract

本发明揭示了一种速冷柜的控制系统及其控制方法,该控制方法包括以下步骤:S1、设定制冷介质所需达到的目标温度值T0;S2、获取制冷介质的实时温度值T,并与目标温度值T0进行比较;S3、根据T和T0的比较结果分别控制压缩机和搅动装置的开启或关闭。本发明通过压缩机和搅动装置同时进行制冷,有效提高了制冷效率,并且,当目标温度值为制冷介质的冰点温度值时,在制冷介质达到目标温度值后继续采用压缩机制冷一定时间,使制冷介质部分结冰,有效提高了速冷柜的速冷效果。

Description

速冷柜的控制系统及其控制方法
技术领域
本发明涉及家用电器技术领域,尤其涉及一种速冷柜的控制系统及其控制方法。
背景技术
冰箱、冷柜均用于冷藏或冷冻食物,目前现在的冷冻食物时,一般预先将食物放置在冰箱或冷柜中,但是,当家中临时急需饮用低温的饮料,这时即便临时将常温饮料放进冷藏空间冷却,由于空气导温性差,仍需较长时间等待,影响饮用效果。另外在商场、摊位、餐饮等人员密集场所,需要不停对足够数量的饮料进行快速冷却。
参图1所示,现有技术中申请号为201510100619.4的中国专利申请揭示了一种饮料速冷柜,包括冷却间室及为冷却间室供冷的蒸发器。所述冷却间室内装有冰水混合物,所述蒸发器浸没在冰水混合物中且所述蒸发器周围设置有隔板,所述隔板将冷却间室分隔成蒸发器安置间和饮料瓶容置间,所述隔板的下缘与所述冷却间室的底壁之间或所述隔板的下端形成有使得蒸发器安置间和饮料瓶容置间之间的水能够相互流动的通孔,所述通孔的水平高度低于所述蒸发器的最低水平高度。然而该申请中并未揭示如何控制饮料速冷柜进行快速制冷。
鉴于上述问题,有必要一种速冷柜的控制系统及其控制方法,以解决上述问题。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明解决的技术问题是提供一种速冷柜的控制系统及其控制方法,该控制系统和控制方法能够实现快速制冷,且制冷效率高。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案是这样实现的:
一种速冷柜的控制系统,所述速冷柜包括箱体和制冷系统,所述箱体内设置冷却间室,所述冷却间室内盛放有制冷介质,所述制冷系统包括用于制冷的压缩机、以及位于制冷介质中的搅动装置,所述控制系统包括:
温度传感器,所述温度传感器位于制冷介质中,用于测量制冷介质的实时温度值;
处理器,与温度传感器相连并根据温度传感器测量的温度值控制压缩机和搅动装置的开关。
作为本发明的进一步改进,所述处理器包括:
温度比较单元,将温度传感器测量的制冷介质的实时温度值与系统预设的目标温度值进行比较;
第一控制单元,与温度比较单元相连,用于控制压缩机的开启或关闭;
第二控制单元,与温度比较单元相连,用于控制搅动装置的开启或关闭;
其中,所述第一控制单元和第二控制单元为独立设置。
作为本发明的进一步改进,所述目标温度值T0大于或等于制冷介质的冰点温度值。
作为本发明的进一步改进,所述制冷介质为水,目标温度值T0≥0℃。
相应地,一种速冷柜的控制方法,所述速冷柜包括箱体和制冷系统,所述箱体内设置冷却间室,所述冷却间室内盛放有制冷介质,所述制冷系统包括用于制冷的压缩机、以及位于制冷介质中的搅动装置,所述控制方法包括以下步骤:
S1、设定制冷介质所需达到的目标温度值T0;
S2、获取制冷介质的实时温度值T,并与目标温度值T0进行比较;
S3、根据T和T0的比较结果分别控制压缩机和搅动装置的开启或关闭。
作为本发明的进一步改进,所述目标温度值T0大于或等于制冷介质的冰点温度值。
作为本发明的进一步改进,所述制冷介质为水,目标温度值T0≥0℃。
作为本发明的进一步改进,所述目标温度值T0大于制冷介质的冰点温度值,所述步骤S3具体为:
若T>T0,分别控制压缩机和搅动装置处于开启状态进行制冷;
若T=T0,分别控制压缩机和搅动装置处于关闭状态停止制冷。
作为本发明的进一步改进,所述目标温度值T0等于制冷介质的冰点温度值,所述步骤S3具体为:
若T>T0,分别控制压缩机和搅动装置处于开启状态进行制冷;
若T=T0,控制搅动装置处于关闭状态,同时控制压缩机处于开启状态进行制冷,压缩机持续运转一定时间后关闭,停止制冷。
本发明的有益效果是:
本发明通过压缩机和搅动装置同时进行制冷,有效提高了制冷效率,并且,当目标温度值为制冷介质的冰点温度值时,在制冷介质达到目标温度值后继续采用压缩机制冷一定时间,使制冷介质部分结冰,有效提高了速冷柜的速冷效果。
附图说明
图1所示为现有技术中饮料速冷柜的结构示意图;
图2所示为本发明第一具体实施方式中速冷柜控制系统的模块示意图;
图3所示为本发明第一具体实施方式中速冷柜控制方法的流程示意图;
图4所示为本发明第二具体实施方式中速冷柜控制方法的具体流程示意图;
图5所示为本发明第三具体实施方式中速冷柜控制方法的具体流程示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。这些优选实施方式的示例在附图中进行了例示。附图中所示和根据附图描述的本发明的实施方式仅仅是示例性的,并且本发明并不限于这些实施方式。
在此,还需要说明的是,为了避免因不必要的细节而模糊了本发明,在附图中仅仅示出了与本发明的方案密切相关的结构和/或处理步骤,而省略了与本发明关系不大的其他细节。
另外,还需要说明的是,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。
参考申请号为201510100619.4的中国专利申请,本发明中控制系统及其控制方法所针对的速冷柜包括箱体和制冷系统,箱体内设置冷却间室,冷却间室内盛放有制冷介质,制冷系统包括用于制冷的压缩机、以及位于制冷介质中的搅动装置。
参图1所示,本发明第一具体实施方式速冷柜的控制系统100,具体包括:
温度传感器10,温度传感器位于制冷介质中,用于测量制冷介质的实时温度值;
处理器20,与温度传感器10相连并根据温度传感器10测量的温度值控制压缩机31和搅动装置32的开关。
其中,处理器20包括:
温度比较单元21,将温度传感器测量的制冷介质的实时温度值与系统预设的目标温度值进行比较;
第一控制单元22,与温度比较单元相连,用于控制压缩机的开启或关闭;
第二控制单元23,与温度比较单元相连,用于控制搅动装置的开启或关闭。
本发明中第一控制单元和第二控制单元为独立设置,即压缩机和搅动装置的开启或关闭可独立实现,而并非一个整体的控制模式。
进一步地,系统预设的目标温度值T0为制冷介质所需达到的温度值,该目标温度值大于或等于制冷介质的冰点温度值。制冷介质以水为例,其冰点温度值为0℃,则系统预设的目标温度值T0≥0℃。
参图3所示,本发明中速冷柜的控制方法,包括以下步骤:
S1、设定制冷介质所需达到的目标温度值T0;
S2、获取制冷介质的实时温度值T,并与目标温度值T0进行比较;
S3、根据T和T0的比较结果分别控制压缩机和搅动装置的开启或关闭。
参图4所示,本发明第二具体实施方式速冷柜的控制方法,具体包括:
设定制冷介质所需达到的目标温度值T0,其中,本实施方式中目标温度值T0大于制冷介质的冰点温度值;
启动压缩机和搅动装置同时对制冷介质进行制冷,制冷过程中获取制冷介质的实时温度值T,并与目标温度值T0进行比较;
根据上述比较结果控制压缩机和搅动装置的状态:
若T>T0,分别控制压缩机和搅动装置处于开启状态继续制冷;
若T=T0,分别控制压缩机和搅动装置处于关闭状态停止制冷。
参图5所示,本发明第三具体实施方式速冷柜的控制方法,具体包括:
设定制冷介质所需达到的目标温度值T0,其中,本实施方式中目标温度值T0等于制冷介质的冰点温度值;
启动压缩机和搅动装置同时对制冷介质进行制冷,制冷过程中获取制冷介质的实时温度值T,并与目标温度值T0进行比较;
根据上述比较结果控制压缩机和搅动装置的状态:
若T>T0,分别控制压缩机和搅动装置处于开启状态继续制冷;
若T=T0,关闭搅动装置,同时控制压缩机处于开启状态继续进行制冷,压缩机持续运转一定时间后关闭,停止制冷。
与第二实施方式相比,第三实施方式中在制冷介质达到预设的目标温度之T0后,压缩机还继续运转一定时间进行制冷,其原因在于:
由于第三实施方式中目标温度值T0等于制冷介质的冰点温度值,如以水为例,水的冰点温度值为0℃,冰水混合物的温度同样为0℃,但0℃冰水混合物对冷却间室内物品的制冷效果明显高于0℃水的制冷效果,因此本实施方式中在制冷介质达到冰点温度值后继续制冷,在制冷介质中形成一定的冰,以提高速冷柜的速冷效果;
而由水至冰的过程无法采用搅动装置进行实现,只能通过压缩机实现,因此需再运转压缩机一定时间,该时间可以在系统中根据不同情况进行预设。
优选地,本发明各实施例中系统预设的目标温度值T0通常为整数值,制冷介质以水为例,制冷系统无法使制冷介质达到低于冰点以下的温度值,因此目标温度值可以设定为0℃、1℃、2℃等大于或等于0℃的整数温度值,当然在其他实施方式中若采用的制冷介质不同,则目标温度值的设定也需相应进行更改设置。
相较于现有技术,本发明通过压缩机和搅动装置同时进行制冷,有效提高了制冷效率,并且,当目标温度值为制冷介质的冰点温度值时,在制冷介质达到目标温度值后继续采用压缩机制冷一定时间,使制冷介质部分结冰,有效提高了速冷柜的速冷效果。
应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施方式中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
上文所列出的一系列的详细说明仅仅是针对本申请的可行性实施方式的具体说明,它们并非用以限制本申请的保护范围,凡未脱离本申请技艺精神所作的等效实施方式或变更均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种速冷柜的控制系统,所述速冷柜包括箱体和制冷系统,所述箱体内设置冷却间室,所述冷却间室内盛放有制冷介质,所述制冷系统包括用于制冷的压缩机、以及位于制冷介质中的搅动装置,其特征在于,所述控制系统包括:
温度传感器,所述温度传感器位于制冷介质中,用于测量制冷介质的实时温度值;
处理器,与温度传感器相连并根据温度传感器测量的温度值控制压缩机和搅动装置的开关。
2.如权利要求1所述的控制系统,其特征在于,所述处理器包括:
温度比较单元,将温度传感器测量的制冷介质的实时温度值与系统预设的目标温度值进行比较;
第一控制单元,与温度比较单元相连,用于控制压缩机的开启或关闭;
第二控制单元,与温度比较单元相连,用于控制搅动装置的开启或关闭;
其中,所述第一控制单元和第二控制单元为独立设置。
3.如权利要求2所述的控制系统,其特征在于,所述目标温度值T0大于或等于制冷介质的冰点温度值。
4.如权利要求3所述的控制系统,其特征在于,所述制冷介质为水,目标温度值T0≥0℃。
5.一种速冷柜的控制方法,所述速冷柜包括箱体和制冷系统,所述箱体内设置冷却间室,所述冷却间室内盛放有制冷介质,所述制冷系统包括用于制冷的压缩机、以及位于制冷介质中的搅动装置,其特征在于,所述控制方法包括以下步骤:
S1、设定制冷介质所需达到的目标温度值T0;
S2、获取制冷介质的实时温度值T,并与目标温度值T0进行比较;
S3、根据T和T0的比较结果分别控制压缩机和搅动装置的开启或关闭。
6.如权利要求5所述的控制方法,其特征在于,所述目标温度值T0大于或等于制冷介质的冰点温度值。
7.如权利要求6所述的控制方法,其特征在于,所述制冷介质为水,目标温度值T0≥0℃。
8.如权利要求6所述的控制方法,其特征在于,所述目标温度值T0大于制冷介质的冰点温度值,所述步骤S3具体为:
若T>T0,分别控制压缩机和搅动装置处于开启状态进行制冷;
若T=T0,分别控制压缩机和搅动装置处于关闭状态停止制冷。
9.如权利要求6所述的控制方法,其特征在于,所述目标温度值T0等于制冷介质的冰点温度值,所述步骤S3具体为:
若T>T0,分别控制压缩机和搅动装置处于开启状态进行制冷;
若T=T0,控制搅动装置处于关闭状态,同时控制压缩机处于开启状态进行制冷,压缩机持续运转一定时间后关闭,停止制冷。
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