CN112534198A - 冰箱的控制方法 - Google Patents

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Abstract

本实施例的冰箱的控制方法包括:用于冷却第一储藏室的第一制冷循环运行而使压缩机运行,并且用于所述第一储藏室的第一冷气供应装置运行的步骤;以及在满足所述第一制冷循环的停止条件时,切换到用于冷却第二储藏室的第二制冷循环而使所述压缩机运行,并且所述第二冷气供应装置运行的步骤,当前的第二制冷循环中的所述压缩机的冷却功率基于包括了先前的第一制冷循环和先前的第二制冷循环的一个运转周期期间的所述第二储藏室的代表温度来确定,控制部执行控制,以使所述压缩机以已确定的冷却功率在当前的第二制冷循环中运行。

Description

冰箱的控制方法
技术领域
本发明涉及一种冰箱的控制方法。
背景技术
冰箱是一种在低温下储存食物的家用电器,并且储藏室始终保持在恒定的低温。
在目前的家用冰箱中,将储藏室保持在以设定温度为基准的上限范围和下限范围内的温度。即,通过以下方式控制冰箱,当储藏室温度升高到上限温度时驱动冷冻循环以冷却储藏室,当储藏室温度达到下限温度时停止冷冻循环。
近年来,已经开发了在冷冻室和冷藏室中分别设置有蒸发器的冰箱。在这种冰箱中,使制冷剂先流动到冷冻室和冷藏室各自的蒸发器中的一个蒸发器,然后流动到另一个蒸发器。
在作为专利文献的韩国登记专利公报第10-1576686号(登记日期2015年12月4日)中公开了一种冰箱的控制方法。
在专利文献中公开的冰箱的控制方法是,通过使冷藏室阀和冷冻室风扇动作来冷却冷藏室,然后通过使冷冻室阀和冷冻室风扇动作来冷却冷冻室。
在冷冻室完成冷却之后,使压缩机停止,并且在该状态下,使冷冻室风扇旋转,以利用蒸发潜热来降低冷冻室的温度。
然而,在专利文献的情况下,存在虽然可以在压缩机停止的状态下降低冷冻室的温度,但无法降低冷藏室的温度的问题。
通常,冷藏室的温度的变化量越小,在冷藏室中储存的食物的新鲜程度越高。当食物的新鲜程度高时,可以增加食物的保存期限。
然而,在专利文献的情况下,为了在压缩机停止的状态下冷却冷藏室,冷藏室的温度会持续升高,直到压缩机再次工作,并当压缩机再次工作时,冷藏室的温度会下降,从而导致温度变化变大。因此,存在储存在冷藏室中的食物的新鲜程度降低的问题。
发明内容
发明要解决的问题
本发明提供一种冰箱的控制方法,其中,为了改善被储存对象的新鲜程度,通过执行控制,使得储藏室的温度变化减小。
另外,本发明提供一种冰箱的控制方法,其能够减少压缩机启动过程中产生的功耗。
用于解决问题的手段
根据一种方式的冰箱的控制方法,所述冰箱包括:压缩机,压缩制冷剂;第一蒸发器,从所述压缩机接收制冷剂的供应以产生用于冷却第一储藏室的冷气;第一冷气供应装置,用于向所述第一储藏室供应冷气;第二蒸发器,从所述压缩机接收制冷剂的供应以产生用于第二储藏室的冷气;第二冷气供应装置,用于向所述第二储藏室供应冷气;以及阀,选择性地打开第一制冷剂通道和第二制冷剂通道中的任一个,所述第一制冷剂通道连接所述压缩机和所述第一蒸发器以使制冷剂在之间流动,所述第二制冷剂通道连接所述压缩机和所述第二蒸发器以使制冷剂在之间流动,所述冰箱构成为所述第一储藏室的冷却与所述第二储藏室的冷却交替地进行,其中,所述控制方法包括:用于冷却所述第一储藏室的所述第一制冷循环运行而使压缩机运行,并且用于所述第一储藏室的所述第一冷气供应装置运行的步骤;以及在满足所述第一制冷循环的停止条件时,切换到用于冷却所述第二储藏室的第二制冷循环而使所述压缩机运行,并且所述第二冷气供应装置运行的步骤。
在本实施例中,当前的第二制冷循环中的所述压缩机的冷却功率基于包括了先前的第一制冷循环和先前的第二制冷循环的一个运转周期期间的所述第二储藏室的代表温度来确定,控制部执行控制,以使所述压缩机以已确定的冷却功率在当前的第二制冷循环中运行。
所述代表温度可以是所述一个运转周期期间的所述第二储藏室的平均温度。
或者,所述代表温度可以是所述一个运转周期期间的所述第二储藏室的最高温度和最低温度的平均温度。
在所述代表温度在所述第二储藏室的温度满足区间内时,所述控制部可以执行控制,以使当前的第二制冷循环中的压缩机以与先前的第二制冷循环中的压缩机的冷却功率相同的冷却功率运行。
所述温度满足区间包括上限温度和下限温度,所述第二储藏室的目标温度是在所述上限温度和所述下限温度之间的范围内的温度。
在所述代表温度超出所述温度满足区间时,所述控制部可以确定为使当前的第二制冷循环中的压缩机的冷却功率与先前的第二制冷循环中的压缩机的冷却功率不同。
在所述代表温度高于所述温度满足区间的上限温度时,所述控制部可以执行控制,以使当前的第二制冷循环中的压缩机以相对于先前的第二制冷循环中的压缩机的冷却功率增加的冷却功率运行。
在所述代表温度低于所述温度满足区间的下限温度时,所述控制部可以执行控制,以使当前的第二制冷循环中的压缩机以相对于先前的第二制冷循环中的压缩机的冷却功率减小的冷却功率运行。
所述第一制冷循环中的压缩机的冷却功率可以是固定冷却功率。
满足所述第一制冷循环的停止条件的情况可以包括以下任一种:所述第一储藏室的温度达到第一储藏室参考温度以下的情况;所述第一储藏室的温度达到目标温度且经过了设定时间的情况;所述第一储藏室的温度达到低于所述第一储藏室的目标温度且高于所述第一储藏室参考温度的温度满足区间的下限温度的情况。
根据另一种方式的冰箱的控制方法,所述冰箱包括:压缩机,压缩制冷剂;第一蒸发器,从所述压缩机接收制冷剂的供应以产生用于冷却第一储藏室的冷气;第一冷气供应装置,用于向所述第一储藏室供应冷气;第二蒸发器,从所述压缩机接收制冷剂的供应以产生用于第二储藏室的冷气;第二冷气供应装置,用于向所述第二储藏室供应冷气;以及阀,选择性地打开第一制冷剂通道和第二制冷剂通道中的任一个,所述第一制冷剂通道连接所述压缩机和所述第一蒸发器以使制冷剂在之间流动,所述第二制冷剂通道连接所述压缩机和所述第二蒸发器以使制冷剂在之间流动,所述冰箱构成为所述第一储藏室的冷却与所述第二储藏室的冷却交替地进行,其中,所述控制方法可以包括:用于冷却所述第一储藏室的所述第一制冷循环运行而使压缩机运行,并且用于所述第一储藏室的所述第一冷气供应装置运行的步骤;以及在满足所述第一制冷循环的停止条件时,切换到用于冷却所述第二储藏室的第二制冷循环而使所述压缩机运行,并且所述第二冷气供应装置运行的步骤,当前的第二制冷循环的运转时间基于包括了先前的第一制冷循环和先前的第二制冷循环的一个运转周期期间的所述第二储藏室的代表温度来确定,控制部可以执行控制,以使所述第二制冷循环以已确定的运转时间运转。
在所述代表温度在所述第二储藏室的所述温度满足区间内时,所述控制部可以执行控制,以使当前的第二制冷循环以与先前的第二制冷循环的运转时间相同的运转时间运转。
在所述代表温度超出所述温度满足区间时,所述控制部可以确定为使当前的第二制冷循环中的压缩机的运转时间与先前的第二制冷循环的运转时间不同。
在所述代表温度高于所述温度满足区间的上限温度时,所述控制部可以执行控制,以使当前的第二制冷循环以相对于先前的第二制冷循环的运转时间增加的运转时间运行。
在所述代表温度高于所述温度满足区间的下限温度时,所述控制部可以执行控制,以使当前的第二制冷循环以相对于先前的第二制冷循环的运转时间减小的运转时间运行。
所述代表温度可以是所述一个运转周期期间的所述第二储藏室的平均温度。
或者,所述代表温度可以是所述一个运转周期期间的所述第二储藏室的最高温度和最低温度的平均温度。
所述第一制冷循环中的压缩机的冷却功率可以是固定冷却功率。
满足所述第一制冷循环的停止条件的情况可以包括以下任一种:所述第一储藏室的温度达到第一冷藏室参考温度以下的情况;所述第一储藏室的温度达到目标温度且经过了设定时间的情况;达到低于所述第一储藏室的目标温度且高于所述第一冷藏室参考温度的温度满足区间的下限温度的情况。
发明的效果
根据所提出的发明,第一储藏室的温度可以在储藏室温度设定范围内保持恒定。用于第二储藏室的第二制冷循环中的压缩机的冷却功率是基于先前的循环中的第二储藏室的代表温度来确定的,因此可以减小第二储藏室中的温度变化幅度,从而具有能够改善被储存对象的新鲜程度的优点。
此外,由于在第二制冷循环运行时,通过与先前的循环进行比较来改变或保持压缩机的冷却功率,并使压缩机连续运转,因此可以防止所述压缩机以过度的冷却功率动作,并且,由于不需要在关闭压缩机后再启动压缩机,从而具有可以减少由启动压缩机的过程中所需的启动电力引起的功耗的优点。
附图说明
图1是示意性地示出根据本发明的一实施例的冰箱的构造的图。
图2是根据本发明的一实施例的冰箱的框图。
图3是用于示意性地说明根据本发明的一实施例的冰箱的控制方法的流程图。
图4是用于说明根据本发明的一实施例的确定冷冻循环运行期间的压缩机的冷却功率的方法的流程图。
图5是示出在冷冻循环运行期间压缩机的冷却功率随冷冻室和冷藏室中的温度变化而变化的曲线图。
图6是用于说明根据本发明的另一实施例的确定在冷冻循环运行期间的冷冻循环的运转时间的方法的流程图。
具体实施方式
以下,通过示例性的附图详细说明本发明的一些实施例。需要注意的是,在对各附图的构成要素赋予参照符号时,对于相同的构成要素,即便是标记在不同的附图上,也尽可能赋予了相同的符号。另外,在说明本发明实施例的过程中,在判断为对相关的公知结构或功能的具体说明会妨碍对本发明的实施例的理解时,省略对其的详细说明。
另外,在说明本发明的实施例的构成要素时,可使用第一、第二、A、B、(a)、(b)等用语。上述用语仅为了区别所述构成要素与其它构成要素,不会因上述用语而限定相应构成要素的本质、次序或顺序等。当记载为某一构成要素“连结”、“结合”或“连接”于其它构成要素时,应该理解为上述构成要素可直接连结或连接上述其它构成要素,但也可以在各构成要素之间“连结”、“结合”或“连接”另一构成要素。
图1是示意性地示出根据本发明的一实施例的冰箱的构造的图,图2是根据本发明的一实施例的冰箱的框图。
参照图1和图2,根据本发明的一实施例的冰箱1可以包括:箱体10,在内部形成有冷冻室111和冷藏室112;以及门(未图示),结合于所述箱体10以分别开闭所述冷冻室111和冷藏室112。
所述冷冻室111和冷藏室112可以在所述箱体10的内部被分隔壁113在左右方向或上下方向上隔开。
所述冰箱1还可以包括:压缩机21、冷凝器22、膨胀构件23、用于冷却冷冻室111的冷冻室用蒸发器24(也可以称为“第一蒸发器”)、用于冷却冷藏室112的冷藏室用蒸发器25(也可以称为“第二蒸发器”)。
所述冰箱1可以包括切换阀26,该切换阀26用于使经由了所述膨胀构件23的制冷剂流动到所述冷冻室用蒸发器24和冷藏室用蒸发器26中的任一个。
在本发明中,可以将所述切换阀26运行以使制冷剂流动到冷冻室用蒸发器24的状态称为所述切换阀26的第一状态。此外,可以将所述切换阀26运行以使制冷剂流动到冷藏室用蒸发器25的状态称为所述切换阀26的第二状态。所述切换阀26例如可以是三通阀(three way valve)。
所述切换阀26可以选择性地打开第一制冷剂通道和第二制冷剂通道中的任一个,所述第一制冷剂通道连接所述压缩机21和所述冷藏室用蒸发器25以使制冷剂在之间流动,所述第二制冷剂通道连接所述压缩机21和所述冷冻室用蒸发器24以使制冷剂在之间流动。利用这种切换阀26,可以使所述冷藏室112的冷却和所述冷冻室111的冷却交替进行。
所述冰箱1还可以包括:冷冻室风扇28(可以称为“第一送风风扇”),用于将空气吹送到所述冷冻室用蒸发器24;第一马达27,用于使所述冷冻室风扇28旋转;冷藏室风扇29(可以称为“第二送风风扇”),用于将空气吹送到所述冷藏室用蒸发器25;第二马达30,用于使所述冷藏室风扇29旋转。
在本发明中,制冷剂流过压缩机21、冷凝器22、膨胀构件23以及冷冻室用蒸发器24的一系列循环被称为“冷冻循环”,制冷剂流过压缩机21、冷凝器22、膨胀构件23以及冷藏室用蒸发器25的一系列循环被称为“冷藏循环”。
“冷藏循环的运行”是指,压缩机21被启动,冷藏室风扇29旋转,制冷剂通过所述切换阀26而流过所述冷藏室用蒸发器25,并且流过所述冷藏室用蒸发器25的制冷剂与空气进行热交换。
此外,“冷冻循环的运行”是指,压缩机21被启动,冷冻室风扇28旋转,制冷剂通过所述切换阀26而流过所述冷冻室用蒸发器24,流过所述冷冻室用蒸发器24的制冷剂与空气进行热交换。
尽管在上述说明中说明了一个膨胀构件23位于所述切换阀26的上游,但是与此不同地,也可以在所述切换阀26和所述冷冻室用蒸发器24之间设置第一膨胀构件,并且在所述切换阀26和所述冷藏室用蒸发器25之间设置第二膨胀构件。
作为另一例,可以不使用所述切换阀26,而是在所述冷冻室用蒸发器24的入口侧设置第一阀,并且在所述冷藏室用蒸发器25的入口侧设置第二阀。在冷冻循环的运行期间,可以是第一阀被打开且第二阀被关闭的状态,在冷藏循环的运行期间,可以是第一阀被关闭且第二阀被打开的状态。
所述冰箱1可以包括:用于检测所述冷冻室111的温度的冷冻室温度传感器41;用于检测所述冷藏室112的温度的冷藏室温度传感器42;能够输入所述冷冻室111和冷藏室112中的每一个的目标温度(或者设定温度)的输入部43;基于输入的目标温度和由温度传感器41、42检测到的温度来控制制冷循环(包含冷冻循环和冷藏循环)的控制部50。
在本说明书中,可以将比所述冷藏室112的目标温度低的温度称为第一冷藏室参考温度(或者第一参考温度),将比所述冷藏室112的目标温度高的温度称为第二冷藏室参考温度(或者第二参考温度)。此外,可以将所述第一冷藏室参考温度和第二冷藏室参考温度之间的范围称为冷藏室设定温度范围。
尽管不是限制性的,但是所述冷藏室112的目标温度可以是所述第一冷藏室参考温度和第二冷藏室参考温度的平均温度。
在本说明书中,可以将比所述冷冻室111的目标温度低的温度称为第一冷冻室参考温度(或者第三参考温度),将比所述冷冻室111的目标温度高的温度称为第二冷冻室参考温度(或者第四参考温度)。此外,可以将所述第一冷冻室参考温度和第二冷冻室参考温度之间的范围称为冷冻室设定温度范围。
尽管不是限制性的,但是所述冷冻室111的目标温度可以是所述第一冷冻室参考温度和第二冷冻室参考温度的平均温度。
在本发明中,用户可以设定所述冷冻室111和冷藏室112中的每一个的目标温度。
所述控制部50可以控制所述冷藏室112的温度,使得该温度保持在属于所述冷藏室设定温度范围内的温度满足区间范围内。或者,所述控制部50可以使所述冷冻室1111的温度保持在属于所述冷冻室设定温度范围内的温度满足区间范围内。
此时,温度满足区间可以被设定为上限温度低于所述第二冷藏室参考温度,且下限温度高于所述第一冷藏室参考温度。
在本发明中,所述控制部50可以以冷藏循环、冷冻循环以及抽空(pump down)运转构成一个运转周期的形式执行控制。即,所述控制部50在使压缩机21连续运转而不停止的情况下使所述循环运行。
在本实施例中,抽空运转是指,在切断向所有复数个蒸发器供应制冷剂的状态下使压缩机运转以将残留在所述每个蒸发器中的制冷剂收集到压缩机的运转。
所述控制部50使所述冷藏循环运行,并且当满足冷藏循环的停止条件(也可以称为冷冻循环的开始条件)时,使所述冷冻循环运行。在运行所述冷冻循环的期间满足所述冷冻循环的停止条件时,可以执行所述抽空运转。
此时,在本发明中,所述冷藏循环的开始条件可以与所述冷冻循环的停止条件相同。
或者,当所述冷藏循环的开始条件和所述冷冻循环的停止条件彼此不同时,满足所述冷藏循环的开始条件可以优先于满足所述冷冻循环的停止条件。
即,如果在满足所述冷冻循环的停止条件之前满足了所述冷藏循环的开始条件,则所述冷冻循环可以停止,并在执行了抽空运转之后开始所述冷藏循环。
在本实施例中,在特殊条件下可以省略所述抽空运转。在这种情况下,冷藏循环和冷冻循环可以交替地运行。此时,所述冷藏循环和冷冻循环可以构成一个运转周期。
作为一例,当外部温度低时,所述抽空运转可以被省略。
另一方面,本发明的冰箱1还可以包括存储器44,在该存储器44中存储有一个循环期间的冷冻室111和冷藏室112中每一个的代表温度。
在下文中,将说明本发明的冰箱的控制方法。
图3是用于示意性地说明根据本发明的一实施例的冰箱的控制方法的流程图。
参照图3,冰箱1通电(S1)。当所述冰箱1通电时,冰箱1可以运行以冷却冷冻室111或冷藏室112。
在下文中,以在冷却所述冷藏室112之后冷却所述冷冻室111时的冰箱的控制方法作为例进行说明。
为了冷却所述冷藏室112,所述控制部50使所述冷藏循环运行(S2)。
作为一例,所述控制部50可以使所述压缩机21启动,并使所述冷藏室风扇29旋转。所述控制部50将所述切换阀26切换到第一状态,以使制冷剂流动到所述冷藏室用蒸发器25。
当所述冷藏循环正在运行时,所述冷冻室风扇28保持停止状态。
然后,在所述压缩机21中被压缩之后经由了所述冷凝器22的制冷剂通过所述切换阀26而流动到所述冷藏室用蒸发器25。在所述冷藏室用蒸发器25中流动的同时蒸发的制冷剂重新流入所述压缩机21。
与所述冷藏室用蒸发器25进行了热交换的空气被供应到所述冷藏室112。因此,所述冷藏室112的温度会降低,而所述冷冻室111的温度将升高。
在一个循环中,冷藏循环运行的期间,所述压缩机21的冷却功率可以保持恒定。
在所述冷藏循环运行的期间,所述控制部50判断是否满足了冷藏循环的停止条件(S3)。即,所述控制部50判断是否满足了所述冷冻循环的开始条件。
作为一例,当所述冷藏室112的温度达到所述第一冷藏室参考温度以下时,所述控制部50可以判断为满足所述冷藏循环的停止条件。此外,当所述冷藏室112的温度达到所述第二冷藏室参考温度以上时,所述控制部50可以判断为满足所述冷藏循环的开始条件。
或者,当在所述冷藏循环运行之后已经经过了参考运转时间时,所述控制部50可以判断为满足所述冷藏循环的停止条件。
或者,当所述冷藏室112的温度已经达到目标温度,并且已经经过了设定时间时,所述控制部50可以判断为满足所述冷藏循环的停止条件。
或者,当所述冷藏室112的温度达到低于目标温度且高于所述第一冷藏室参考温度的温度满足区间的下限温度时,所述控制部50可以判断为满足所述冷藏循环的停止条件。
作为步骤S3中的判断结果,如果判断为满足所述冷冻循环的开始条件,则所述控制部50使所述冷冻循环运行(S4)。
作为一例,所述控制部50将所述切换阀26切换到第二状态,以使制冷剂能够流动到所述冷冻室用蒸发器24。即使从所述冷藏循环切换到冷冻循环,所述压缩机21也不停止运行,而是继续运行。
所述控制部50使所述冷冻室风扇28旋转,并使所述冷藏室风扇29停止。
所述冷冻循环运行时的所述压缩机21的冷却功率可以基于先前的循环中的冷冻室111的温度变化来确定。稍后将描述确定所述压缩机21的冷却功率的过程。
如果所述冰箱通电且所述冷冻循环第一次运行,则可以将所述冷冻循环运行时的所述压缩机21的冷却功率设定为参考冷却功率。
所述控制部50可以判断在所述冷冻循环的运行期间是否满足所述冷冻循环的停止条件(S5)。
作为一例,当所述冷藏室112的温度达到所述第二冷藏室参考温度以上时,可以使所述冷冻循环停止。
当所述冷冻循环停止时,可以执行所述抽空运转(S6)。所述抽空运转期间的所述压缩机21的冷却功率可以与所述冷冻循环运行时的所述压缩机21的冷却功率相等。
只要冰箱1没有断电(S7),所述控制部50就会再次使冷藏循环运行。
图4是用于说明根据本发明的一实施例的确定冷冻循环运行期间的压缩机的冷却功率的方法的流程图,图5是示出在冷冻循环运行期间压缩机的冷却功率随冷冻室和冷藏室中的温度变化而变化的曲线图。
参照图4和图5,所述冷藏循环停止且所述冷冻循环运行时的所述压缩机21的冷却功率可以基于先前的循环中的冷冻室111的代表温度来确定。
例如,当满足所述冷藏循环的停止条件时,所述冷冻循环运行(S41)。
先前的循环中的所述冷冻室111的温度由所述冷冻室温度传感器41周期性地检测,并且该检测结果存储在所述存储器44中。
如上所述,先前的循环中的冷冻室111的温度包括:冷藏循环运行时的冷冻室111的温度;冷冻循环运行时的冷冻室111的温度;以及所述抽空运转时的冷冻室111的温度。
或者,先前的循环中的冷冻室111的温度可以包括:先前的冷冻循环运行时的冷冻室111的温度;抽空运转时的冷冻室111的温度;以及紧前的冷藏循环运行时的冷冻室111的温度。
无论在哪一种情况下,都可以基于在当前的冷冻循环开始之前的冷冻室111的温度变化来确定所述压缩机21的冷却功率。
所述控制部50可以从先前的循环中的冷冻室111的温度中确定代表温度,并判断代表温度是否落在所述温度满足区间(S42)。
此时,所述代表温度例如可以是先前的循环中的所述冷冻室111的平均温度。
或者,所述代表温度可以是先前的循环中的所述冷冻室111的最高温度和最低温度的平均温度。
作为步骤S42中的判断结果,当先前的循环中的冷冻室111的代表温度落在所述温度满足区间时,所述控制部50确定为保持所述压缩机21的冷却功率(S43)。
即,确定在当前循环中保持所述先前的循环中的所述压缩机21的冷却功率。
作为步骤S42中的判断结果,当先前的循环中的冷冻室111的代表温度超出所述温度满足区间时,所述控制部50判断所述冷冻室111的代表温度是否高于所述温度满足区间的上限温度(S44)。
作为步骤S44中的判断结果,当所述冷冻室111的代表温度高于所述温度满足区间的上限温度时,所述控制部50确定为使所述压缩机21的冷却功率增加(S45)。
此时,可以根据所述冷冻室111的代表温度与所述温度满足区间的上限温度之间的差的大小来不同地确定冷却功率的增加量。
例如,当所述温度满足区间的上限温度与所述代表温度的差值小于0,并且所述温度满足区间的上限温度与所述代表温度的差值的绝对值为第一参考值以下时,可以确定为使所述压缩机21的冷却功率增加第一等级。
此外,当所述温度满足区间的上限温度与所述代表温度的差值小于0,并且所述温度满足区间的上限温度与所述代表温度的差值的绝对值大于所述第一参考值时,可以确定为使所述压缩机21的冷却功率增加第二等级。此时,所述第二等级是大于第一等级的值。
另一方面,作为步骤S44中的判断结果,所述冷冻室111的代表温度不高于所述温度满足区间的上限温度的情况是所述冷冻室111的代表温度低于所述温度满足区间的下限温度的情况。
如上所述,当所述冷冻室111的代表温度低于所述温度满足区间的下限温度时,所述控制部50确定为使所述压缩机21的冷却功率减小(S46)。
此时,可以根据所述冷冻室111的代表温度与所述温度满足区间的下限温度之间的差的大小来不同地确定冷却功率的减小量。
例如,当所述温度满足区间的下限温度与所述代表温度的差值大于0,并且所述温度满足区间的下限温度与所述代表温度的差值的绝对值为第一参考值以下时,可以确定为使所述压缩机21的冷却功率减小第一等级。
此外,当所述温度满足区间的下限温度与所述代表温度的差值大于0,并且所述温度满足区间的下限温度与所述代表温度的差值的绝对值大于所述第一参考值时,可以确定为使所述压缩机21的冷却功率减小第二等级。
所述控制部50使所述压缩机21以已确定的冷却功率运行。
如本发明所述,由于是否满足冷藏循环的开始条件和停止条件是基于第一冷藏室参考温度和第二冷藏室参考温度来确定的,因此具有简化了用于判断是否满足冷藏循环的停止条件和开始条件的控制方法的优点。
此外,具有可以将所述冷藏室的温度保持在第一冷藏室参考温度和第二冷藏室参考温度之间的优点。
例如,参照图5,由于在进行一个循环之后执行下一个循环时利用先前的循环的温度信息来改变压缩机21的冷却功率,因此所述冷冻室111的温度与目标温度(即、温度满足区间内的温度)之间的偏差可以随着循环次数的增加而减小。
由于冷冻室111的温度随着循环次数的增加而收敛至目标温度,因此可以使保存在所述冷冻室111中的被储存对象的温度变化达到最小。
此外,由于在运行所述冷冻循环时基于先前的循环中的冷冻室111的代表温度来确定所述压缩机21的冷却功率,因此具有以下优点:所述冷冻室111中的温度变化幅度减小,冷冻室111的温度在温度满足区间内或保持在最接近温度满足区间的温度。
如上所述,在冷冻循环运行期间,当压缩机21的冷却功率通过与先前的循环进行比较来改变或保持不变时,即使所述压缩机21连续运转,也可以防止所述压缩机21以过度的冷却功率运行。此外,具有减小由关闭压缩机21后再启动的过程中所需的启动电力引起的功耗的优点。
在图1至图5中,以在冷藏循环的情况下固定压缩机的冷却功率,而在冷冻循环的情况下改变压缩机的冷却功率的情况为例进行了说明,但相反情况也是可能的。
即,所述冷冻循环的情况下,使压缩机21的冷却功率为固定,并且可以基于所述第一冷冻室参考温度和第二冷冻室参考温度来判断是否满足冷冻循环的开始条件和停止条件。当所述冷藏循环运行时,可以基于先前的循环的冷藏室21的代表温度来改变或保持所述压缩机21的冷却功率。
图6是用于说明根据本发明的另一实施例的确定冷冻循环运行期间的冷冻循环的运转时间的方法的流程图。
参照图6,本实施例与在图1至图5中说明的实施例基本相同,区别仅在于,基于先前的循环的冷冻室的代表温度,并非改变压缩机的冷却功率,即在保持压缩机的冷却功率不变的状态下改变冷冻循环的运转时间。因此,在下文中,将仅说明本实施例的特征部分。
例如,当满足所述冷藏循环的停止条件时,所述冷冻循环运行(S101)。
所述控制部50可以从先前的循环中的冷冻室111的温度中确定代表温度,并判断代表温度是否落在所述温度满足区间(S102)。
此时,所述代表温度例如可以是先前的循环中的所述冷冻室111的平均温度。
或者,所述代表温度可以是先前的循环中的所述冷冻室111的最高温度和最低温度的平均温度。
作为步骤S102中的判断结果,当先前的循环中的冷冻室111的代表温度在所述温度满足区间内时,所述控制部50确定为保持所述冷冻循环的运转时间(S103)。
即,所述冷冻循环可以以与所述先前的循环中的所述冷冻循环的运转时间相同的运转时间进行运转。
这是由于所述冷冻室111的代表温度落在所述温度满足区间内,因此通过保持所述冷冻循环的运转时间不变,使得所述冷冻室111的代表温度持续地保持在所述温度满足区间内。
作为步骤S102中的判断结果,当先前的循环中的冷冻室111的代表温度超出所述温度满足区间时,所述控制部50判断所述冷冻室111的代表温度是否高于所述温度满足区间的上限温度(S104)。
作为步骤S104中的判断结果,当所述冷冻室111的代表温度高于所述温度满足区间的上限温度时,所述控制部50确定为使所述冷冻循环的运转时间增加(S105)。
此时,可以根据所述冷冻室111的代表温度与所述温度满足区间的上限温度之间的差的大小来不同地确定运转时间的增加量。
例如,当所述温度满足区间的上限温度与所述代表温度的差值小于0,并且所述温度满足区间的上限温度与所述代表温度的差值的绝对值为第一参考值以下时,可以确定为使所述运转时间增加第一时间。
此外,当所述温度满足区间的上限温度与所述代表温度的差值小于0,并且所述温度满足区间的上限温度与所述代表温度的差值的绝对值大于所述第一参考值时,可以确定为使所述运转时间增加比第一时间多的第二时间。
另一方面,作为步骤S104中的判断结果,所述冷冻室111的代表温度不高于所述温度满足区间的上限温度的情况是所述冷冻室111的代表温度低于所述温度满足区间的下限温度的情况。
如上所述,当所述冷冻室111的代表温度低于所述温度满足区间的下限温度时,所述控制部50可以确定为使所述运转时间减小(S46)。
此时,可以根据所述冷冻室111的代表温度与所述温度满足区间的下限温度之间的差的大小来不同地确定运转时间的减小量。
例如,当所述温度满足区间的下限温度与所述代表温度的差值大于0,并且所述温度满足区间的下限温度与所述代表温度的差值的绝对值为第一参考值以下时,可以确定为使所述运转时间减小第三时间。
此外,当所述温度满足区间的下限温度与所述代表温度的差值大于0,并且所述温度满足区间的下限温度与所述代表温度的差值的绝对值大于所述第一参考值时,可以确定为将所述运转时间减小比所述第三时间多的第四时间。
所述控制部50使所述冷冻循环运行已确定的运转时间。
此时,如果在所述冷冻循环运行已确定的运转时间之前满足了所述冷藏循环的开始条件,则所述控制部50可以允许执行所述抽空运转。
在图6中,以改变冷冻循环的运转时间为例进行了说明,但是相反的情况也是可能的。
即,在所述冷冻循环的情况下,可以基于所述第一冷冻室参考温度和第二冷冻室参考温度来判断是否满足冷冻循环的开始条件和停止条件。当所述冷藏循环运行时,可以基于先前的循环的冷藏室的代表温度来改变或保持所述冷藏循环的运转时间。
在本说明书中,可以将所述冷藏室称为第一储藏室,可以将所述冷冻室称为第二储藏室。可以将所述冷藏循环称为用于所述第一储藏室的第一制冷循环,可以将所述冷冻循环称为用于所述第二储藏室的第二制冷循环。可以将所述冷藏室风扇称为用于第一储藏室的第一冷气供应装置,可以将所述冷冻室风扇称为用于第二储藏室的第二冷气供应装置。
或者,相反地,可以将所述冷藏室称为第二储藏室,可以将所述冷冻室称为第一储藏室。可以将所述冷藏循环称为用于所述第二储藏室的第二制冷循环,可以将所述冷冻循环称为用于所述第一储藏室的第一制冷循环。可以将所述冷藏室风扇称为用于第二储藏室的第二冷气供应装置,可以将所述冷冻室风扇称为用于第一储藏室的第一冷气供应装置。

Claims (15)

1.一种冰箱的控制方法,
所述冰箱包括:压缩机,压缩制冷剂;第一蒸发器,从所述压缩机接收制冷剂的供应以产生用于冷却第一储藏室的冷气;第一冷气供应装置,用于向所述第一储藏室供应冷气;第二蒸发器,从所述压缩机接收制冷剂的供应以产生用于第二储藏室的冷气;第二冷气供应装置,用于向所述第二储藏室供应冷气;以及阀,选择性地打开第一制冷剂通道和第二制冷剂通道中的任一个,所述第一制冷剂通道连接所述压缩机和所述第一蒸发器以使制冷剂在之间流动,所述第二制冷剂通道连接所述压缩机和所述第二蒸发器以使制冷剂在之间流动,所述冰箱构成为所述第一储藏室的冷却与所述第二储藏室的冷却交替地进行,
其中,所述控制方法包括:
用于冷却所述第一储藏室的所述第一制冷循环运行而使压缩机运行,并且用于所述第一储藏室的所述第一冷气供应装置运行的步骤;以及
在满足所述第一制冷循环的停止条件时,切换到用于冷却所述第二储藏室的第二制冷循环而使所述压缩机运行,并且所述第二冷气供应装置运行的步骤,
当前的第二制冷循环中的所述压缩机的冷却功率基于包括了先前的第一制冷循环和先前的第二制冷循环的一个运转周期期间的所述第二储藏室的代表温度来确定,控制部执行控制,以使所述压缩机以已确定的冷却功率在当前的第二制冷循环中运行。
2.根据权利要求1所述的冰箱的控制方法,其中,
所述代表温度是所述一个运转周期期间的所述第二储藏室的平均温度。
3.根据权利要求1所述的冰箱的控制方法,其中,
所述代表温度是所述一个运转周期期间的所述第二储藏室的最高温度和最低温度的平均温度。
4.根据权利要求1所述的冰箱的控制方法,其中,
在所述代表温度在所述第二储藏室的温度满足区间内时,所述控制部使当前的第二制冷循环中的压缩机以与先前的第二制冷循环中的压缩机的冷却功率相同的冷却功率运行。
5.根据权利要求4所述的冰箱的控制方法,其中,
所述温度满足区间包括上限温度和下限温度,所述第二储藏室的目标温度是所述上限温度和所述下限温度之间的范围内的温度。
6.根据权利要求5所述的冰箱的控制方法,其中,
在所述代表温度超出所述温度满足区间时,所述控制部确定为使当前的第二制冷循环中的压缩机的冷却功率与先前的第二制冷循环中的压缩机的冷却功率不同。
7.根据权利要求6所述的冰箱的控制方法,其中,
在所述代表温度高于所述温度满足区间的上限温度时,所述控制部使当前的第二制冷循环中的压缩机以相对于先前的第二制冷循环中的压缩机的冷却功率增加的冷却功率运行。
8.根据权利要求6所述的冰箱的控制方法,其中,
在所述代表温度低于所述温度满足区间的下限温度时,所述控制部使当前的第二制冷循环中的压缩机以相对于先前的第二制冷循环中的压缩机的冷却功率减小的冷却功率运行。
9.根据权利要求1所述的冰箱的控制方法,其中,
所述第一制冷循环中的压缩机的冷却功率是固定冷却功率。
10.根据权利要求1所述的冰箱的控制方法,其中,
满足所述第一制冷循环的停止条件的情况包括以下任一种:
所述第一储藏室的温度达到第一储藏室参考温度以下的情况;
所述第一储藏室的温度达到目标温度且经过了设定时间的情况;
所述第一储藏室的温度达到低于所述第一储藏室的目标温度且高于所述第一储藏室参考温度的温度满足区间的下限温度的情况。
11.一种冰箱的控制方法,
所述冰箱包括:压缩机,压缩制冷剂;第一蒸发器,从所述压缩机接收制冷剂的供应以产生用于冷却第一储藏室的冷气;第一冷气供应装置,用于向所述第一储藏室供应冷气;第二蒸发器,从所述压缩机接收制冷剂的供应以产生用于第二储藏室的冷气;第二冷气供应装置,用于向所述第二储藏室供应冷气;以及阀,选择性地打开第一制冷剂通道和第二制冷剂通道中的任一个,所述第一制冷剂通道连接所述压缩机和所述第一蒸发器以使制冷剂在之间流动,所述第二制冷剂通道连接所述压缩机和所述第二蒸发器以使制冷剂在之间流动,所述冰箱构成为所述第一储藏室的冷却与所述第二储藏室的冷却交替地进行,
其中,所述控制方法包括:
用于冷却所述第一储藏室的所述第一制冷循环运行而使压缩机运行,并且用于所述第一储藏室的第一冷气供应装置运行的步骤;以及
在满足所述第一制冷循环的停止条件时,切换到用于冷却所述第二储藏室的第二制冷循环而使所述压缩机运行,并且所述第二冷气供应装置运行的步骤,
当前的第二制冷循环的运转时间基于包括了先前的第一制冷循环和先前的第二制冷循环的一个运转周期期间的所述第二储藏室的代表温度来确定,控制部执行控制,以使所述第二制冷循环以已确定的运转时间运转。
12.根据权利要求11所述的冰箱的控制方法,其中,
在所述代表温度在所述第二储藏室的温度满足区间内时,所述控制部执行控制,以使当前的第二制冷循环以与先前的第二制冷循环的运转时间相同的运转时间运转。
13.根据权利要求12所述的冰箱的控制方法,其中,
在所述代表温度超出所述温度满足区间时,所述控制部确定为使当前的第二制冷循环中的压缩机的运转时间与先前的第二制冷循环的运转时间不同。
14.根据权利要求13所述的冰箱的控制方法,其中,
在所述代表温度高于所述温度满足区间的上限温度时,所述控制部执行控制,以使当前的第二制冷循环以相对于先前的第二制冷循环的运转时间增加的运转时间运行。
15.根据权利要求13所述的冰箱的控制方法,其中,
在所述代表温度低于所述温度满足区间的下限温度时,所述控制部执行控制,以使当前的第二制冷循环以相对于先前的第二制冷循环的运转时间减小的运转时间运行。
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