CN1154740A - 电冰箱及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

一种具有冷冻室和冷藏室及一个制冷循环回路的电冰箱及其控制方法,包括:一个压缩机,用于压缩制冷剂,一个冷凝器,用于冷凝制冷剂,一个毛细管,用于扩张制冷剂,一个安装在冷藏室的第一蒸发器,一个安装在冷冻室与第一蒸发器串接的第二蒸发器,冷冻室和冷藏室相互分开并分别冷却,一个安装在冷藏室的第一风扇,用于循环经过第一蒸发器的空气,一个安装在冷冻室的第二风扇,用于循环经过第二蒸发器的空气,以及一个控制部分,用于控制压缩机和冷冻和冷藏风扇的操作,从而使两个仓室都保持在恒温状态。

Description

电冰箱及其控制方法
本发明涉及电冰箱,特别是涉及一种电冰箱及其控制方法,用于在每个分开的仓室中利用独立的蒸发器和相关的风扇以恒定的温度进行冷藏和冷冻。
通常来说,电冰箱包括一个主体4,其中,一个冷冻室2和一个冷藏室3通过一个中间隔板1被相互分开,主体4还具有门5和6,如图1所示。电冰箱有一个制冷循环回路,包括一个压缩机7,一个冷凝器8,一个毛细管9和蒸发器10,通过制冷剂管11依次相互连接,形成一个闭合回路,如图2所示。换言之,制冷剂执行制冷循环操作,在其通过制冷剂管11和各个部分过程中进行能量状态的转换。特别是,蒸发器10吸收其周围的热量并产生冷却的空气。
参见图1,压缩机7被安装在主体4的下部,蒸发器10被安装在冷藏室2的后壁上。一个冷却风扇12被设置在蒸发器10的上部。一个风扇导向孔14和每个都具有冷却空气排放放部分13的冷却空气导管15被提供在电冰箱主体4的后壁的适当的位置,使得在蒸发器10处经过热交换的冷却空气的一部分通过风扇导孔14的排放部分13提供到冷冻室2,其余部分通过冷却空气导管15被引入到冷藏室3。当冷却的空气在每个部分循环之后,通过形成于中间隔板1上的第一和第二反馈通路17和18再次回到蒸发器10的进行热交换。调节器18用于调节提供到冷藏室3的冷空气量。
参见图3,根据现有技术的方法,电冰箱通常按下述方式控制:检测冷冻室3的温度TF(下面称为“冷冻温度”),以便确定压缩机7是否工作。该冷冻温度TF与预先通过温度调节器设置的冷冻设置温度TFS比较。然后,在步骤110确定是否冷冻温度TF大于冷冻室的冷冻设置温度TFS(下面称为冷冻设置温度)。如果温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤110进至步骤111启动压缩机7和冷却风扇10。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,步骤110进至步骤112关断压缩机7和冷却风扇10。在步骤111和112之后,执行步骤113,确定冷藏室3的温度TR(以下称冷藏温度)是否大于冷藏室3的设置温度TRS(以下称为冷藏设置温度),该温度是利用温度调节器根据其比较结果设置的。如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,步骤113进至步骤114打开调节器18。反过来,如果冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,步骤110进至步骤115关闭调节器18。
因此,在压缩机7和冷却风扇10的操作过程中,调节器18被调节以便向冷藏室3提供适当量的冷却空气,但是,当压缩机7关断时,既使当调节器18根据冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS的事实被打开,由于冷却风扇10没有工作,所以冷却的空气也不能被平稳地引入到冷藏室3。这意味着在冷藏室3中温度上升。此外,冷却的空气量可以被调整,但是冷藏室的温度根据压缩机7的操作与否呈现出较大的偏差。结果,恒温冷藏是很困难的。
冷冻室和冷藏室在标准温度情况下通常分别被设置为3℃和-18℃。但是问题是在利用一个热源或致冷源控制两个温度范围时没有任何限制并且冰箱的能量效率降低。换句话说,由一个热交换器控制冷藏和冷冻室的预定温度的两个温度范围的情况下,热交换器,冷藏室和冷冻室在其工作和不工作期间每个都会显示出较大的温差。这意味着在热力学方面产生了不可逆转的损失,从而造成能量效率的降低。
电冰箱在设计时使冷冻室和冷藏室通过导管和反馈通路连通。这样产生的问题是冷藏室中食物发出的湿气在低温的热交换器上产生很多霜,通过热交换器的风量被减少,于是电冰箱的能量效率降低。
电冰箱的工作程序很复杂,在热交换器处产生冷却空气,通过冷却导管对冷却空气导向,调节冷却空气量并将调节的冷却空气量提供到冷藏室。使冷藏的温度保持在预定的温度3℃是很费时的。特别是在长时间的停机之后在开机或再起动时,在30℃的高温条件下将冷藏室的温度保持到标准的温度要花费很长的时间。而且对冷藏室的温度变化的快速响应也是不可能的。这就是恒温制冷不能实现的原因。考虑到这一点,提出了为冷藏室和冷冻室分别配备了一个风扇,但是只有一个热交换器安装在冷冻室。这不仅对冷藏室的制冷产生限制而且还带来相应的冷藏室和冷冻室的控制不能执行的问题。
这种电冰箱还具有在热交换器上大量结霜的问题,这是因为在冷藏室循环之后通过反馈通路返回到热交换器的冷却空气变湿的缘故。这种霜在电冰箱不工作期间也不能融化,使得冷藏室被干燥。从而贮存在冷藏室的食物在经过一段较长时间后难以再保持新鲜。
电冰箱对贮存在冷冻室的食物还有一个不利的影响,就是会使食物带上例如“酵母菜”(kimchi)-一种发酵的蔬菜等的怪味,这是由于分别地提供到冷冻室和冷藏室的冷却空气被送回到热交换器,相互混合再送回的缘故。
电冰箱需要一个冷却空气导管用于将在热交换器处产生的冷却空气分送到冷藏室和冷冻室,以及一个反馈通路用于将冷却空气送回到热交换器。因此,使得结构复杂以及造成冷却空气的损失。
一个典型的现有技术是美国专利No.5,150,583,公开了一种电冰箱,包括一个具有蒸发器和风扇的冷冻室和一个具有蒸发器和风扇的冷藏室。这种电冰箱采用了沸点互不相同的具有两种成分的共沸混合物制冷剂。在使用共沸混合物制冷剂的情况下,由于两种制冷剂成分在蒸发时具有不同的熔点,具有较高温度范围的熔点的制冷剂被用作对冷藏室制冷,具有较低温度范围的熔点的制冷剂被用作对冷冻室制冷。因此,其优点是两种制冷剂使得热交换器本身的温度具有与仓室中的空气较小的热传递温差从而改善了能量效率。但是它需要热交换器具有较大的热传递区域以便取得预定的热传递。而且在所设置的管路中必须提供气-液分离器,因为没有必要将在高温区蒸发的制冷剂引入到低温区。两种制冷剂的混合也是很困难的。既使实现了两种制冷剂的精细混合,这种混合状态也容易在制冷循环中每个部件中发生变化。该混合比根据冰箱室的负荷状态和电冰箱外部的空气的不同可以变化。此外,在产品的大量生产过程中,很难以准确的混合比将两种制冷剂封入到管路中。如果在封入的制冷剂的量中存在预定的可允许的误差,混合的制冷剂使其内在的性能劣化。
本发明的主要目的是提供一种电冰箱及其控制方法,通过利用分离的蒸发器和其相关的风扇以恒温进行冷冻和冷藏操作并在互相独立的分开的仓室中保持较高的湿度。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,根据电冰箱外部的空气的状态以不同的模式控制系统的操作,从而迅速高效地对冷冻室和冷藏室进行制冷。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,包括独立地分开的冷冻室和冷藏室,其中每个都提供了一个蒸发器和空气循环风扇(以下称为“风扇”)分别进行控制,使得仓室和其蒸发器的温差得以降低,从而根据系统控制降低了热力学不可逆转的损失增强了能量效率。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,用于利用温度相对较高的冷藏室的空气在压缩机关闭期间对蒸发器进行除霜,然后将溶化的湿气循环在冷藏室中形成高温度环境,从而在较长的时间内可以保证贮藏的食物新鲜。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,包括具有制冷系统的(一个蒸发器和一个空气循环风扇)独立地分开的冷冻室和冷藏室,利用该制冷系统独立地控制每个仓室,从而改进了每个仓室的制冷速度。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,包括具有制冷系统的(一个蒸发器和一个空气循环风扇)独立地分开的冷冻室和冷藏室,利用该制冷系统独立地控制每个仓室,从而改进了空气循环速度,通过安装在每个仓室中的传感器每分钟地检测其温度,从而迅速地对温升作出响应。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,包括独立地分开的冷冻室和冷藏室,用于防止从贮存的食物例如腌制的蔬菜发出的气味在其中相互循环。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,包括一个具有两个蒸发器和两个风扇的制冷系统,从而简化了制冷循环回路的结构并允许使用一种制冷剂,可以大批量地进行生产。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,用于同时操作冷冻和冷藏风扇,从而改进了制冷速度。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,用于以下述方式操作冷冻和冷藏风扇,如果冷冻蒸发器的温度为冷冻温度,则冷冻风扇的操作被延时,直到冷藏蒸发器的温度低于冷藏温度,从而节约了能量。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,用于根据冷冻室或冷藏室的状态接通压缩机并独立地控制冷冻和冷藏风扇,从而将每个仓室保持在设置的温度。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,用于首先冷却冷藏室然后在冷藏室的温度低于冷藏室设置温度时开始冷却冷冻室的温度,从而减少了压缩机的工作时间并节省了能量。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,用于既使在冷却冷冻室的过程中也能将冷藏室的温度保持在恒定的温度。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,用于在初始操作时冷却冷藏室,使得冷冻室在冷藏室被冷却到冷藏温度以下之前即被冷却,从而提高了两个仓室的制冷速度。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,用于防止冷冻室的温度既使在冷却冷藏室的过程中超出冷冻设置温度,从而以恒温对冷藏室进行制冷。
本发明的另一个目的是提供一种电冰箱及其控制方法,使得既使在冷却冷藏室的过程中也使冷冻室保持在恒定的温度,以及既使在冷却冷冻室的过程中也使冷藏室保持在恒定的温度。
因此,具有冷冻室和冷藏室的本发明的电冰箱包括一个制冷循环回路,包括一个压缩机用于压缩制冷剂,一个冷凝器,用于冷凝制冷剂,一个毛细管,用于扩张制冷剂,一个安装在冷藏室的第一蒸发器和一个安装在冷冻室与第一蒸发器串接的第二蒸发器;冷冻室和冷藏室相互分开并分别冷却,一个安装在冷藏室的第一风扇,用于循环经过第一蒸发器的空气,一个安装在冷冻室的第二风扇,用于循环经过第二蒸发器的空气,以及一个控制部分,用于控制压缩机和冷冻和冷藏风扇的操作。
本发明还包括一个第一传感器,用于检测冷藏室的温度,一个第二传感器,用于检测冷冻室的温度,并且控制部分被电气地连接到第一和第二传感器以根据检测的温度控制冷冻和冷藏风扇的操作。
本发明进一步包括一个第一传感器,用于检测第一蒸发器的表面温度,一个第二传感器,用于检测第二蒸发器的表面温度,控制部分,用于当压缩机不工作期间冷藏温度高于冷藏表面温度时接通冷藏风扇及关闭压缩机和冷冻风扇执行第一蒸发器的除霜。本发明还包括一个传感器用于检测电冰箱外面的空气,以及控制部分,用于同时执行冷冻及冷藏风扇的操作,冷却两者的仓室,或者,如果外部空气的状态不是根据电冰箱的内在特性预先设定的过载量以及仓室的状态超出了适当贮存其中食物所设定的范围,用于执行冷冻及冷藏风扇的任何一个的操作。
一种电冰箱的控制方法,包括步骤:将冷冻温度与在冷冻室适合于储存食物的冷冻设置温度比较,将冷藏温度与在冷藏室适合于储存食物的冷藏设置温度比较,如果冷藏温度高于冷藏设置温度操作压缩机以及冷冻和冷藏风扇。
根据本发明的另外一个实施例,具有冷冻及冷藏室的电冰箱包括一个制冷循环回路,包括一个压缩机用于压缩制冷剂,一个冷凝器用于凝结制冷剂,一个毛细管用于扩张制冷剂,一个第一蒸发器,安装在冷藏室以及一个第二蒸发器,安装在冷冻室与第一蒸发器串联;冷冻及冷藏室被相互分开并分别地被冷却,一个第一风扇安装在冷藏室循环通过第一蒸发器的空气,一个第二风扇安装在冷冻室循环通过通过第二蒸发器的空气,一个控制部分电气地连接到传感器,当被第二传感器检测的冷冻温度高于适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度以及被第一传感器检测的冷藏温度高于适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度时控制压缩机以及冷冻和冷藏风扇使其接通。
一种电冰箱的控制方法,包括步骤:将冷冻温度与在冷冻室适合于储存食物的冷冻设置温度比较,将冷藏温度与在冷藏室适合于储存食物的冷藏设置温度比较,如果冷藏温度高于冷藏设置温度操作压缩机以及冷冻和冷藏风扇。
根据本发明的另外一个实施例,具有冷冻和冷藏室的电冰箱包括一个制冷循环回路,包括压缩机用于压缩制冷剂,一个冷凝器用于凝结制冷剂,一个毛细管用于扩张制冷剂,一个安装在冷藏室的第一蒸发器和一个安装在冷冻室的第二蒸发器,与第一蒸发器串联;冷冻和冷藏室是分开的并分别地被冷却,一个第一风扇安装在冷藏仓室循环通过第一蒸发器的空气,一个第二风扇安装在冷冻仓室循环通过通过第二蒸发器的空气,一个控制部分电气地连接到传感器,当被第二传感器检测的冷冻温度高于适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度以及被第一传感器检测的冷藏温度高于适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度时控制压缩机以及冷冻和冷藏风扇使其接通,以及用于控制冷冻风扇使得冷冻风扇的操作延时预定的时间,直到第二表面温度低于冷藏温度,如果第二表面温度高于冷藏温度的话。
一种电冰箱的控制方法,包括步骤:将冷冻温度与适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度比较;如果冷冻温度高于冷冻设置温度将冷藏温度与适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度比较;如果冷藏温度高于冷藏设置温度将冷冻温度与冷冻表面温度比较如果冷冻温度低于冷冻设置温度,接通压缩机和冷藏风扇关闭冷冻风扇,以及如果冷冻温度高于冷冻设置温度时接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
根据本发明的另一个实施例,一个具有冷冻及冷藏室的电冰箱包括一个制冷循环回路,包括一个压缩机用于压缩制冷剂,一个冷凝器用于凝结制冷剂,一个毛细管用于扩张制冷剂,一个第一蒸发器安装在冷藏室以及一个第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联,冷冻及冷藏室相互分开并分别地被冷却,一个第一风扇安装在冷藏室用于循环通过第一蒸发器的空气,一个第二风扇安装在冷冻室用于循环通过第二蒸发器的空气,以及一个控制部分电气地连接到传感器,如果第二传感器检测的冷冻温度高于适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度或者如果由第一传感器检测的冷藏温度高于适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度时用于控制压缩机开启,以及用于根据每个仓室的当前的状态控制冷冻和冷藏风扇的通/断。
一种电冰箱的控制方法,包括步骤:将冷冻温度与适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度比较;如果冷冻温度高于冷冻设置温度将冷藏温度与适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度比较,如果冷冻温度高于冷冻设置温度或者如果冷藏温度高于冷藏设置温度接通压缩机。
根据本发明的另一个实施例,,一个具有冷冻及冷藏室的电冰箱包括一个制冷循环回路,包括一个压缩机用于压缩制冷剂,一个冷凝器用于凝结制冷剂,一个毛细管用于扩张制冷剂,一个第一蒸发器安装在冷藏室以及一个第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联,冷冻及冷藏室相互分开并分别地被冷却,一个第一风扇安装在冷藏室循环通过第一蒸发器的空气,一个第二风扇安装在冷冻室循环通过第二蒸发器的空气,以及一个控制部分电气地连接到传感器,如果由第二传感器检测的冷冻温度高于适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度或者如果由第一传感器检测的冷藏温度高于适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度时用于控制压缩机和冷藏风扇开启,藉此,冷却冷藏室,以及如果冷藏温度高于冷藏设置温度则用于控制压缩机和冷冻风扇开启,藉此冷却冷冻室。
一种电冰箱的控制方法,包括步骤:将冷冻温度与适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度比较;如果冷冻温度高于冷冻设置温度将冷藏温度与适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度比较,如果冷藏温度高于冷藏设置温度接通压缩机和冷藏风扇。
根据本发明的另一个实施例,一个具有冷冻及冷藏室的电冰箱包括一个制冷循环回路,包括一个压缩机用于压缩制冷剂,一个冷凝器用于凝结制冷剂,一个毛细管用于扩张制冷剂,一个第一蒸发器安装在冷藏室以及一个第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联,冷冻及冷藏室相互分开并分别地被冷却,一个第一风扇安装在冷藏室循环通过第一蒸发器的空气,一个第二风扇安装在冷冻室循环通过第二蒸发器的空气,以及一个控制部分电气地连接到传感器,如果在冷却冷冻室的过程中,冷藏温度高于适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度时,控制压缩机和冷冻及冷藏风扇开启,藉此,以恒温冷却冷冻室和冷藏室。
一种电冰箱的控制方法,包括步骤:将冷冻温度与适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度比较;如果冷冻温度高于冷冻设置温度将冷藏温度与适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度比较,如果冷藏温度高于冷藏设置温度接通压缩机和冷藏风扇关闭冷冻风扇;如果冷藏温度低于冷藏设置温度,开启压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;将冷藏温度与冷藏设置温度比较,如果冷藏温度高于冷藏设置温度则开启压缩机及冷冻和冷藏风扇。
根据本发明的另一个实施例,一个具有冷冻及冷藏室的电冰箱包括一个制冷循环回路,包括一个压缩机用于压缩制冷剂,一个冷凝器用于凝结制冷剂,一个毛细管用于扩张制冷剂,一个第一蒸发器安装在冷藏室以及一个第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联,冷冻及冷藏室相互分开并分别地被冷却,一个第一风扇安装在冷藏室循环通过第一蒸发器的空气,一个第二风扇安装在冷冻室循环通过第二蒸发器的空气,以及一个控制部分电气地连接到传感器,如果在冷却冷藏室的过程中,冷藏温度高于大于适合于在冷藏室储存食物而设置的冷藏温度的第二冷藏设置温度时,控制冷冻及冷藏风扇开启,藉此,改进冷冻室的制冷。
一种电冰箱的控制方法,包括步骤:将冷冻温度与适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度比较;如果冷冻温度高于冷冻设置温度,开启压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;将冷藏温度与第二冷藏设置温度(高于适合于在冷藏室储存食物的冷藏温度)比较;如果冷藏温度高于第二冷藏设置温度,接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇,如果冷藏温度低于第二冷藏设置温度时,启动压缩机和冷冻及冷藏风扇。
根据本发明的另一个实施例,一个具有冷冻及冷藏室的电冰箱包括一个制冷循环回路,包括一个压缩机用于压缩制冷剂,一个冷凝器用于凝结制冷剂,一个毛细管用于扩张制冷剂,一个第一蒸发器安装在冷藏室以及一个第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联,冷冻及冷藏室相互分开并分别地被冷却,一个第一风扇安装在冷藏室循环通过第一蒸发器的空气,一个第二风扇安装在冷冻室循环通过第二蒸发器的空气,以及一个控制部分电气地连接到传感器,如果在冷却冷藏室的过程中,冷藏温度高于大于适合于在冷藏室储存食物而设置的冷藏温度的第二冷藏设置温度时,控制冷冻及冷藏风扇开启,藉此,防止冷藏温度增加而超出预定的范围。
一种电冰箱的控制方法,包括步骤:将冷冻温度与适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度比较;如果冷冻温度高于冷冻设置温度将冷藏温度与适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度比较,如果冷藏温度高于冷藏设置温度接通压缩机和冷藏风扇关闭冷冻风扇;如果冷藏温度低于冷藏设置温度,开启压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;将冷冻温度与第二冷冻设置温度(高于适合于在冷冻室储存食物的冷冻温度)比较;如果冷冻温度低于第二冷冻设置温度,将冷藏温度与冷藏设置温度比较;如果冷冻温度高于第二冷冻设置温度,接通压缩机和冷藏及冷冻风扇。
根据本发明的另一个实施例,一个具有冷冻及冷藏室的电冰箱包括一个制冷循环回路,包括一个压缩机用于压缩制冷剂,一个冷凝器用于凝结制冷剂,一个毛细管用于扩张制冷剂,一个第一蒸发器安装在冷藏室以及一个第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联,冷冻及冷藏室相互分开并分别地被冷却,一个第一风扇安装在冷藏室循环通过第一蒸发器的空气,一个第二风扇安装在冷冻室循环通过第二蒸发器的空气,以及一个控制部分电气地连接到传感器,如果在冷却冷藏室的过程中,如果冷冻温度高于第二冷冻设置温度(高于适合于在冷冻室贮存食物的冷冻温度)时,控制冷冻和冷藏风扇导通,从而防止冷冻温度增加而超出预定的范围;以及在冷却冷冻室的过程中,如果冷藏温度高于第二冷藏设置温度(高于适合于在冷藏室储存食物而设置的冷藏温度)时,控制冷冻及冷藏风扇开启,从而保持冷冻和冷藏室为恒温。
一种电冰箱的控制方法,包括步骤:将冷冻温度与适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度比较;将冷藏温度与适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度比较,是否冷冻温度高于冷冻设置温度;如果冷藏温度高于冷藏设置温度接通压缩机和冷藏风扇关闭冷冻风扇;如果冷藏温度低于冷藏设置温度,开启压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;在启动压缩机和冷藏风扇及关闭冷冻风扇之后将冷冻温度与第二冷冻设置温度(高于适合于在冷冻室储存食物的冷冻温度)比较;如果冷冻温度低于第二冷冻设置温度,步骤返回到比较冷藏温度与冷藏设置温度;如果冷冻温度高于第二冷冻设置温度,接通压缩机和冷藏及冷冻风扇;再次比较冷藏温度和冷藏设置温度;如果冷藏温度低于冷藏设置温度,开启压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;如果冷藏温度高于冷藏设置温度,再次比较冷冻温度和冷冻设置温度;如果冷冻温度高于冷冻设置温度开启压缩机和冷冻及冷藏风扇;如果冷冻温度低于冷冻设置温度关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇;如果在开启压缩机和冷冻风扇及关闭冷藏风扇时冷冻温度高于冷冻设置温度时,将冷冻温度与第二冷冻设置温度比较;如果冷冻温度高于冷冻设置温度,将冷藏温度与冷藏设置温度比较;如果冷冻温度高于第二冷冻设置温度,启动压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;如果冷冻温度低于第二冷冻设置温度,开启压缩机和冷冻及冷藏风扇;
附图的简要说明
图1是传统的电冰箱的侧截面视图,显示了传统的电冰箱的结构;
图2是传统的电冰箱的制冷循环的方框图;
图3是一个流程图,显示了图1的传统的电冰箱的控制方法;
图4是一个侧截面视图,显示了根据本发明的电冰箱的结构;
图5是一个方框图,适合于图4的电冰箱的制冷循环回路;
图6是一个方框图,显示了根据本发明的电冰箱的控制部分;
图7是一个流程图。显示了根据本发明的电冰箱的控制方法的第一实施例;
图8为一个时序图,显示了根据本发明的第一实施例的压缩机,冷藏室风扇和冷冻室风扇的操作;
图9为一个流程图,根据本发明的一个控制方法的第二实施例;
图10为时序图,显示了根据本发明的第二实施例的压缩机,冷藏室风扇和冷冻室风扇的操作;
图11为一个流程图,显示了根据发明的电冰箱的控制方法的第三实施例;
图12为一个流程图,显示了本发明的电冰箱的控制方法的第四实施例;
图13为一个时序图,显示了根据本发明的第四实施例的压缩机,冷藏室风扇和冷冻室风扇的操作;
图14为一个流程图,显示了根据本发明的电冰箱的控制方法的第五实施例;
图15为一个时序图,显示了根据本发明的第五实施例的压缩机,冷藏室风扇和冷冻室风扇的操作;
图16为一个流程图,显示了根据本发明的电冰箱的控制方法的第六实施例;
图17为一个时序图,显示了根据本发明的第六实施例的压缩机,冷藏室风扇和冷冻室风扇的操作;
图18为一个流程图,显示了根据本发明的电冰箱的控制方法的第七实施例;
图19为一个时序图,显示了根据本发明的第七实施例的压缩机,冷藏室风扇和冷冻室风扇的操作;
图20为一个流程图,显示了根据本发明的电冰箱的控制方法的第八实施例;
图21为为一个时序图,显示了根据本发明的第八实施例的压缩机,冷藏室风扇和冷冻室风扇的操作;
图22、23、24和25各自都为流程图,显示了根据本发明的电冰箱的控制方法第九实施例、第十、第十一和第十二实施例。
现在参照图4,5和6详细描述根据本发明的电冰箱。
如图4所示,电冰箱20包括一个主体,具有隔热结构,分为一个冷冻室22形成在其下部,一个冷藏室23形成在其上部,防止在每个仓室产生的冷却空气相混合。换句话说,冷冻室22和冷藏室23是由一个中间隔板24相互分开的,分别具有一个冷冻门25和一个冷藏室门26来开/关它们。在此处不存在任何冷却空气流动路径来沟通冷冻室和冷藏室,同时中间隔板24与现有技术不同在其中不提供任何反馈通路,一个第一热交换器或蒸发器27和一个冷藏室风扇28(在下面称为冷藏风扇)提供在冷藏室23的后壁,一个第一热交换器或蒸发器29和一个冷冻室风扇30(以下称为“冷冻风扇”)被安装在冷冻室22的后壁,其中,每个仓室风扇包括一个风扇马达。一个压缩机31安装在主体21的下部。
根据本发明的电冰箱的制冷循环回路参见图5。压缩机31,冷凝器32,毛细管33和第一及第二蒸发器27和29被依次连接,形成一个环路。冷藏风扇28和冷冻风扇30被分别安装在第一和第二蒸发器27和29近旁。由于制冷剂是以箭头方向流动进行其固有的相变化,它在第一和第二蒸发器27和29部分地蒸发以便从空气吸收热和产生冷却的空气。冷却空气在冷藏室23和冷冻室22通过冷藏风扇28和冷冻风扇30被分别循环。
电冰箱使用一种制冷剂,例如CFC-12或者HFC-134a,等。制冷剂的相变化被说明如下:制冷剂在压缩机31中在高温和高压下被压缩。压缩的制冷剂流入冷凝器32与周边的空气热交换而冷凝。制冷剂通过毛细管33或者压力下扩张阀被减小。然后,制冷剂依次通过第一和第二蒸发器21和29被蒸发,其中第一和第二蒸发器27和29串联连接,其间没有任何其它结构。因此,通过第一蒸发器27的制冷剂被部分地蒸发,然后到第二蒸发器29以便使剩余制冷剂气化。完全气化的制冷剂被提供给压缩机31,由此完成一个制冷循环。根据压缩机31的操作,制冷循环重复进行。
如上所述,电冰箱包括二个蒸发器和二个风扇并使用一种制冷剂作为工作液体。因此,它不需要在蒸发器或者阀门之间提供气-液分离器这样的部件来控制制冷剂的流动方向。蒸发器的这种串接结构简化了用于制冷循环设置的管线。使用一种制冷剂有利于电冰箱的的大批量生产,与混合制冷剂不同,在制造过程中制冷循环根据封装的制冷剂的量的分配而造成性能变化很小。既使使用一种制冷剂,蒸发温度根据通过蒸发器的空气的温度改变,由此减少了热力学的不可逆的损失。换言之,由于通过第一蒸发器的空气的温度相对地较高,第一蒸发器的蒸发温度很高。由于通过第二蒸发器的空气的温度相对地较低,第二蒸发器的蒸发温度是低的。因此,它能减少在制冷操作的前后之间的温差,以便减少热力学的不可逆的损失。
参见图6,描述根据本发明的电冰箱的控制部分。控制部分35包括一个门开关36,用于检测门的开和关,一个冷藏室温度传感器37,用于检测冷藏室温度,一个冷冻室温度传感器38,用于检测冷冻室温度,一个外部空气温度传感器39,一个第一冷却器表面温度传感器40和一个第二冷却器表面温度传感器40′连接到输入部分,由此,向其输入有开关和传感器检测的电信号。控制部分35也包括一个第一开关41,一个第二开关42和一个第三开关43,电气地连接到输出部分,由此,压缩机31,冷藏风扇28和冷冻风扇30被分别启动和关闭。第一开关41,第二开关42和第三开关43被控制部分35控制接通/断开压缩机31,冷藏风扇28和冷冻风扇30中的每个。因此,它可以独立地控制压缩机31,冷藏风扇28和冷冻风扇30。
控制部分35控制压缩机和冷冻和冷藏风扇的操作方式是,如果通过冷冻室传感器检测的温度高于以前设置的适于存储冷冻食物的温度,压缩机和冷冻及冷藏风扇被启动,否则,压缩机和冷冻和冷藏风扇被关闭。在这里,冷冻室的设置温度意味着该室的温度范围,例如-15℃到-21℃属于冷冻室,在该范围,使用者可以选择其中任何之一,-21℃(强冷冻),-18℃(中度冷冻)和-15℃(弱冷冻)。而且,冷藏室的设置温度意味着冷藏室的温度范围,例如6℃到-1℃属于冷藏室,在该范围,使用者可以选择其中任何之一,-1℃(强冷藏),3℃(中度冷藏)和6℃(弱冷藏)。
该控制部分对于系统具有另一种控制方法,当冷冻室的温度高于冷冻设置温度,冷藏温度高于冷藏设置温度时,如果第二冷却器表面温度传感器检测的温度高于冷冻室的温度,它调整压缩机和冷冻及冷藏风扇使其工作时间延时,直到第二冷却器表面温度传感器的温度低于冷冻室的温度。
该控制部分对于系统具有另一种控制方法,当冷冻室的温度高于冷冻设置温度,冷藏温度高于冷藏设置温度时,压缩机被启动,而每个冷冻及冷藏风扇则根据冷冻及冷藏室的温度进行控制。
该控制部分对于系统具有另一个控制方法,当冷冻室的温度高于冷冻设置温度,冷藏温度高于冷藏设置温度时,压缩机和冷藏风扇首先被启动,冷却冷藏室,然后如果冷藏室的温度低于冷藏设置温度,压缩机和冷冻风扇被启动冷却冷冻室。
该控制部分对于系统具有另一个控制方法,当冷冻室的温度高于冷冻设置温度,冷藏温度高于冷藏设置温度时,在冷藏风扇对冷冻和冷藏室进行恒温冷却同时,压缩机和冷冻风扇被启动。
该控制部分对于系统具有另一个控制方法,当在开始操作对冷藏室冷却操作,冷藏室的温度高于冷藏设置温度一个预定的温度时,冷藏风扇连同冷冻风扇一起被启动以提高冷冻及冷藏室的制冷速度。这时,冷藏室的温度最好高于冷藏设置温度1℃到5℃,特别是2℃。
该控制部分对于系统具有另一个控制方法,当在正常操作对冷藏室冷却操作时,冷冻室的温度高于冷冻设置温度一个预定的温度时,冷藏风扇连同冷冻风扇一起被启动,对冷冻及冷藏室进行恒温制冷。这时,冷冻室的温度最好高于冷冻设置温度1℃到5℃,特别是2℃。
该控制部分对于系统具有另一个控制方法,当在正常操作对冷藏室冷却操作,冷冻室的温度高于冷冻设置温度一个预定的温度时,冷藏风扇连同冷冻风扇一起被启动,对冷冻及冷藏室进行恒温制冷。同时,如果在对冷冻室进行正常制冷时冷藏室的温度变为高于冷藏设置温度一个预定的温度时,冷藏风扇连同冷冻风扇一起被启动,对冷冻及冷藏室进行恒温制冷。这时,冷冻室和冷藏室的温度最好高于冷冻和冷藏设置温度1℃到5℃,特别是2℃。
该控制部分对于系统具有另一个控制方法,它确定电冰箱外部的空气的状态是否是预先根据电冰箱的特性设定的过载状态,以及是否仓室的状态是超出了适于贮存食物的预定的设置温度,但是两个仓室可以同时被制冷,如果过载状态。因此,冷冻及冷藏风扇是同时操作的以便对冷冻和冷藏室进行恒温制冷。如果对两个仓室同时进行制冷有困难,则冷冻及冷藏风扇中只能有一个进行工作,以便对相应的仓室进行优先制冷。因此,如果电冰箱外部的空气状态为过载状态,压缩机和冷冻及冷藏风扇根据上述的方法之一进行控制。因此,根据本发明的最佳实施例的描述将从初始操作模式包括过载操作模式开始,直到说明电冰箱的正常操作的若干个其它实施例,详见下述:
根据图22所示的包括过载操作模式的初始操作的全自动操作和控制方法,首先执行步骤351,将电冰箱外部的空气的温度TA与外部空气基准温度TAS(以下称为“基准温度”)比较,该温度是确定外部空气状态是否过载状态的标准。换句话说,基准温度意味着外部空气不具有电冰箱在正常操作中引起过载的高温空气。特别是,在夏季,该基准温度对于电冰箱的操作方法可以作出一些改变,在该应用中,温度范围被定义为30℃-35℃,最好为32℃。当然,温度范围并不局限于此,可以根据电冰箱的性能和状态改变。
如果外部温度TA高于外部基准温度TAS,步骤351进至图9所示的程序A,其与第二实施例相同。有关程序A的描述这里被省略,但是将在下面详细描述。
如果外部温度TA低于外部基准温度TAS,步骤351进至步骤352,将冷冻温度TF与冷冻基准温度TFR,冷藏温度TR与冷藏基准温度TRR比较,这里应当注意,基准温度的定义是用于提供另一个温度范围,类似于在超出设置温效范围的仓室的温度范围。例如,冷藏基准温度被定义为冷藏设置温度以外直至使用者喜欢的暖空气的温度的一个温度范围。同时,最佳的温度范围为7℃到15℃,最好为10℃。同时,冷冻基准温度被定义为冷冻设置温度以外直至在冷冻室内结冰的温度的温度范围。这样,温度范围为-14℃到-5℃,最好为-10℃。
如果冷冻温度TF高于冷冻基准温度TFR而冷藏温度TR高于冷藏基准温度TRR,步骤352进至图16B所示的程序B,其与第六实施例相同。程序B的说明这里省略并在下面详细描述。
如果冷冻温度TF低于冷冻基准温度TFR或者冷藏温度TR低于冷藏基准温度TRR,步骤352进至如图9所示的程序C,其与第二实施例相同。程序C的描述这里省略并将在下面详细描述。
如上所述,根据初始操作模式的第一控制,如果外部度高于基准温度,冷冻和冷藏室被同时制冷。这样,如果第二蒸发器的温度高于冷冻温度,冷冻风扇的操作被延时,直到第二蒸发器的表面温度低于冷冻温度。它防止了增加冷冻室温度的负效果。而且,如果空气温度高于基准温度,确定是否每个仓室的温度高于它们的基准温度。这样,如果每个仓室的温度低于它们的基准温度,冷冻和冷藏室都从开始被冷却到达到其设置温度。但是,当每个仓室的温度高于它们的基准温度,冷冻和冷藏室都被冷却时,如果难以冷却到它们的设置温度,必须要对冷冻和冷藏室中的一个首先进行冷却。因此,第九实施例允许一个仓室先被冷却,然后另一个仓室被冷却,使得两个仓室可以被迅速地冷却到它们的设置温度。
参见图23,第二控制执行步骤351,将外部空气温度TA与外部空气基准温度TAS比较。如果外部空气温度TA高于外部空气基准温度TAS,步骤351进至图11所示的程序A,其与第三实施例相同。程序A的描述这里省略,下面将进行详细描述。
如果外部空气温度TA低于外部空气基准温度TAS,步骤351进至步骤352,将冷冻温度TF与冷冻基准温度TFR比较,以及将冷藏温度TR与冷藏基准温度TRR比较。因此,如果冷冻温度TF高于冷冻基准温度TFR以及冷藏温度TR高于冷藏基准温度TRR,步骤352进至图16所示的程序B,其与第六实施例相同。这里省略其描述并在下面详细描述。
如果冷冻温度TF低于冷冻基准温度TFR或冷藏温度TR低于冷藏基准温度TRR,步骤352进至图9所示的程序C,其与第二实施例相同,这里省略程序C的描述并将在下面详细描述。
如上所述,根据初始操作模式的第二控制,如果外部空气温度高于基准温度,冷冻和冷藏室被分别地冷却。然后,当空气温度低于基准温度时,确定是否每个仓室的温度低于它们的基准温度。如果每个仓室的温度低于它们的基准温度,冷冻和冷藏室被首先冷却到其设置温度。如果每个仓室的温度高于它们的基准温度,冷冻和冷藏室中的任一个被首先冷却使得两个仓室被迅速地冷却到它们的设置温度。
参见图24,第三控制执行步骤351,将电冰箱外部的空气温度TA与外部空气基准温度TAS比较。如果外部空气温度TA高于外部空气基准温度TAS,步骤351进至如图14所示的程序A,其与第五实施例相同。程序A的解释这里省略,但是将在下面详细描述。
如果外部空气温度TA低于外部空气基准温度TAS,步骤351进至步骤352,将冷冻温度TF与冷冻基准温度TFR比较,以及将冷藏温度TR与冷藏基准温度TRR比较。因此,如果冷冻温度TF高于冷冻基准温度TFR并且冷藏温度TR高于冷藏基准温度TRR,步骤352进至如图16所示的程序B,程序B与第六实施例相同。这里省略其描述并在下面详细描述。
如果冷冻温度TF低于冷冻基准温度TFR或冷藏温度TR低于冷藏基准温度TRR,步骤352进至图9所示的程序C,其与第二实施例相同,这里省略程序C的描述并将在下面详细描述。
如上所述,根据初始操作的第三控制,如果外部空气温度高于基准温度,在冷冻和冷藏室的非正常的情况下,冷藏室被首先冷却,当冷藏温度变成低于冷藏设置温度时,冷冻室被冷却。然后,当敞开空气温度低于基准温度时,确定是否每个仓室的温度低于它们的基准温度,冷冻和冷藏室都被从开始冷却到它们的设置温度。如果每个仓室的温度高于它们的基准温度,冷冻和冷藏室中的任一个被首先冷却,使得两个仓室被迅速地冷却到它们的设置温度。
参见图25,第四控制执行步骤351,将电冰箱外部的敞开空气温度TA与外部空气基准温度TAS比较。如果外部空气温度TA高于外部空气基准温度TAS,步骤351进至图20所示的程序A,其与第八实施例相同。有关程序A的描述这里被省略,但是将在下面进行详细描述。
如果外部空气温度TA低于外部空气基准温度TAS,步骤351进至步骤352,将冷冻温度TF与冷冻基准温度TFR,冷藏温度TR与冷藏基准温度TRR比较。然后,如果冷冻温度TF高于冷冻基准温度TFR以及冷藏温度TR高于冷藏基准温度TRR,步骤352进至图16所示的程序B,程序B与第六实施例相同。这里省略其描述并在下面详细描述。
如果冷冻温度TF低于冷冻基准温度TFR或冷藏温度TR低于冷藏基准温度TRR,步骤352进至图9所示的程序C,其与第二实施例相同,这里省略程序C的描述并将在下面详细描述。
如上所述,根据初始操作模式的第四控制,如果外部空气温度高于基准温度,在冷冻和冷藏室的非正常条件的情况下,冷藏室被首先冷却,当冷藏温度变成低于冷藏设置温度时,冷冻室被冷却。因此,允许冷冻和冷藏室保持恒温。然后,当敞开空气温度低于基准温度时,确定是否每个仓室的温度低于它们的基准温度,如果每个仓室的温度低于它们的基准温度,冷冻和冷藏室都被首先冷却到它们的设置温度。如果每个仓室的温度高于它们的基准温度,冷冻和冷藏室中的任一个被首先冷却,使得两个仓室被迅速地冷却达到它们的设置温度。
另一方面,根据本发明的正常操作模式如下所述:第一实施例
参见图7和8,控制部分35在步骤211将冷冻室的温度TF与冷冻设置温度TFS比较。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤211进至步骤212,将冷藏温度TR与冷藏设置温度TRS比较。如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤213,启动压缩机和冷冻及冷藏风扇。这意味着冷冻和冷藏室的使用经受了所不希望的高温状态,但是如图8所示,两个仓室都被同时冷却,利用其改进的制冷速度的优点。这种情况发生于当两个仓室被经常使用,电冰箱外部的空气温度较高,或者电冰箱在长时间没有使用而被重新启动的情况。
如果在步骤212冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤214启动压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇。然后步骤214返回至步骤212。在这种情况下,冷冻室被保持在正常情况下,而冷藏室没有保持在正常情况下。因此,如图8B所示,压缩机和冷冻风扇被首先操作,然后在冷冻室的冷却过程中当冷藏室温度高于冷藏设置温度时冷藏风扇被操作。步骤213进至步骤215,将冷冻温度TF与冷藏设置温度TRS比较。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤215返回到步骤212。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,步骤215进至步骤216,启动压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。这意味着在步骤213的执行过程中,如果冷藏温度低于冷藏设置温度,冷藏室的制冷停止。而且,如果冷冻温度变为低于冷冻设置温度,冷冻室的制冷停止。由于冷藏室被用来首先进行制冷,步骤214执行停止冷藏室的制冷,如图8A所示。
如果在步骤211冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤217,将冷藏温度TR与第二冷藏设置温度TRS2(高于冷藏温度TRS一个1℃-5℃的预定温度)。如果冷藏温度TR高于第二冷藏设置温度TRS2,控制执行步骤216启动压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。如果在步骤217冷藏温度TR低于第二冷藏设置温度TRS2,步骤217进至步骤218停止压缩机和冷冻及冷藏风扇的操作。在步骤216,冷冻室被保持在正常条件下,而冷藏室处于高温的非正常条件下。因此,如图8C所示,压缩机和冷藏风扇在冷冻室被根据其目前状态制冷时被首先操作。换句话说,在冷藏室被冷却到低于设置温度时,冷冻室可以被冷却。否则,如果冷冻室的温度高于冷冻设置温度的话,既使在冷藏室的温度被冷却到低于设置温度之前,冷冻室也可以与冷藏室一起进行冷却。
步骤216进至步骤219,将冷藏温度TR与冷藏设置温度TRS比较。如果冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,步骤216返回到步骤211。如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,步骤216进至步骤220,将冷冻温度TF与冷冻设置温度TFS比较。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤220返回到步骤212。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,控制执行步骤216,启动压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。
步骤218进至步骤221以确定第一蒸发器的第一表面温度TES是否高于0℃,如果第一蒸发器的第一表面温度TES低于0℃,步骤221进至步骤222关闭压缩机和冷冻风扇并启动冷藏风扇,以及执行第一蒸发器的除霜。换句话说,当冷冻和冷藏室变为正常状态,冷藏风扇的操作在压缩机被关闭之后直接对第一蒸发器除霜。这意味着利用了冷藏温度在压缩机不工作时高于第一蒸发器的温度的事实。如图8A,8B和8C所示,一旦压缩机被关闭,只有冷藏风扇工作使得具有相对较高温度的空气通过第一蒸发器对其除霜同时冷却冷藏室。因此,不但省去了分离的电加热器,而且可以防止过度温升。
如上所述,根据本发明的第一实施例,经历异常状态的冷冻和冷藏室被同时冷却,从而改进了两个仓室的制冷速度(参见图8A)。而且,参见图8B和8C,如果冷冻室处于异常状态,则首先进行冷冻室的冷却。相反,如果冷藏室处于异常状态而冷冻室处于正常状态,冷藏室的冷却首先进行。这意味着在冷冻室的冷却过程中冷藏室的温度保持低于冷藏设置温度,相反,在冷藏室的冷却过程中,冷冻室保持低于设置温度。而且,一旦压缩机被关闭,只利用冷藏室的空气对第一蒸发器进行除霜。第二实施例
参见图9和10,在步骤231,控制部分35将冷冻室的温度TF与冷冻设置温度TFS比较。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤231进至步骤232比较冷藏室的冷藏温度TR和冷藏设置温度TRS。如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,步骤232进至233比较冷冻温度TF和第二蒸发器的表面温度TFE。如果冷冻温度TF高于第二蒸发器的表面温度TFE(最好冷冻温度TF高于第二蒸发器的表面温度TFE一个1℃-5℃的温度,特别是2℃)。控制进至步骤234接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。反之,如果冷冻温度TF低于第二蒸发器的表面温度TFE,控制进至步骤235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。换言之,如果冷冻及冷藏室经受到不希望的反常的条件,步骤234被执行,增加两个室的冷却的速度。这意味着当第二蒸发器的表面温度TFE高于冷冻温度TF时,如图10A所示,冷冻风扇在预定的延时t之后被操作,从而节省了能源。这种情况发生于当剩余制冷剂通过冷凝器和毛细管在高温和压力状态被引入到第一和第二蒸发器并且在正常的操作以后压缩机被关闭的情形,特别是,当第二蒸发器的表面温度高于冷冻温度时。此时,如果冷冻风扇被操作,它有相反的作用,即冷冻室的温度被增加。由于这个原因,冷冻风扇的操作被延时,直到第二蒸发器表面温度变为低于冷冻温度为止。
如果冷藏温度TR,在步骤232,低于冷藏设置温度TRS,步骤232进至步骤236比较冷冻温度TF与第二蒸发器的表面温度TFE。如果冷冻温度TF高于第二蒸发器的表面温度TFE(最好冷冻温度TF高于第二蒸发器的表面温度TFE一个1℃-5℃的温度,特别是2℃)。控制进至步骤237启动压缩机和冷冻风扇,同时关闭冷藏风扇。另外,如果冷冻温度TF低于第二蒸发器的表面温度TFE,控制进至步骤238只关闭压缩机。另一方面,如果冷冻室经受反常的条件,而冷藏室处于正常的条件下,冷冻温度和第二蒸发器的表面温度被相互比较,确定是否冷冻风扇必须被操作。此后,步骤237和238返回到231。
如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,所步骤231进至步骤239,比较冷藏温度TR和一个第二冷藏设置温度TRS2(比冷藏设置温度TRS高一个预定的1℃-5℃的温度。如果冷藏温度TR高于第二冷藏设置温度TRS2,步骤239越至235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。如果冷藏温度TR低于第二冷藏设置温度TRS2,步骤239越至240关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
在执行步骤234和235以后,控制进至步骤241比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS,如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤241返回到步骤233。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤242比较冷藏温度TR和冷藏设置温度TRS。如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,步骤242返回到步骤235。如果冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,步骤返回到步骤240。其次,步骤240进至步骤243与将第二蒸发器的表面温度0℃比较。如果第二蒸发器的表面温度TFE低于0℃,控制前进至步骤244关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇以及执行对第一蒸发器除霜,如在前述实施例中所述。然后,步骤244返回到步骤243。如果第二蒸发器的表面温度TFE高于0℃,步骤243返回到步骤231。
如上所述,根据发明的第二实施例,如果冷冻及冷藏室两者都经受到反常的条件,这些室被同时冷却,由此改进两个室的制冷速度。特别是,如果第二蒸发器的表面温度高于冷冻温度,冷冻风扇的操作被延时一个预定的时间,直到第二蒸发器的表面温度变为低于冷冻温度为止。它防止了增加冷冻室的温度的负作用。其它的作用与第一实施例中的相同。第三实施例
参见图11,控制从步骤251开始,确定是否冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,或者冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS或者冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤252比较冷藏温度TR和冷藏设置温度TRS。如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,步骤252进至步骤253比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤254接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤255接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。
另一方面,如果冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,步骤252跳到步骤256比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,步骤256返回到步骤251。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤257接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇,换言之,即使冷冻及冷藏室的任何一个经受反常的条件,压缩机被操作,同时确定冷冻风扇和/或者冷藏风扇是否被操作。此后,步骤254,255和257返回到步骤251。
第三实施例保证压缩机被根据冷冻及冷藏室两者的状态操作。特别是,当冷藏温度高于冷藏设置温度时,不管冷冻温度,压缩机被启动。在该情况下,意味着冷藏室经常被使用并且在压缩机被关闭后温度已经被被增加。因此,当有必要对两个室进行分别地冷却时,第二实施例的优点是各室是独立地制冷的并保持在设置温度。
如果在步骤251冷藏温度TR低于冷藏设置温度TR或者冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤258关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。步骤258进至步骤259,确定第一蒸发器的第一表面温度是否高于0℃。如果第一表面温度TES低于0℃,步骤259进至步骤260关闭冷藏风扇以及执行对第一蒸发器的除霜。下一步,步骤260返回到步骤259。如果第一表面温度TES高于0℃,步骤259返回到步骤251。
如上所述,第三实施例独立地控制每个仓室,由此使得每个仓室保持在设置温度。第四实施例
参见图12和13,在步骤61确定是否冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤262比较冷藏温度TR和冷藏设置温度TRS。如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤263接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。如果冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤264接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇,换言之,第四实施例有一个特点,即:当所有的室处在反常的条件下时,在冷冻室之前冷却冷藏室。此时,第二蒸发器的温度高于冷藏温度,第一蒸发器的温度低于冷藏温度,或者第一蒸发器和冷藏室的温差小于第二蒸发器和冷冻室之间的温差。所以,如图13A所示,在冷藏室被首先冷却之后,第二蒸发器的温度被充分降低,冷冻风扇被操作以冷却冷冻室。因此,尽管冷冻温度低于第二蒸发器的温度,它能减少因通过操作冷冻风扇和电力消耗而引起的不良影响。换言之,当压缩机根据冷冻温度被启动时,第二蒸发器的温度高于冷冻温度而第一蒸发器的温度被保持在低于冷冻温度。此时,如果冷冻风扇被操作,由于第二蒸发器的温度高于冷冻温度,冷冻室的温度被增加,由此引起不必要的能量消耗。因而,冷藏风扇被首先操作,因为第一蒸发器的温度比冷藏温度低。这意味着能量消耗的减少。
另一方面,步骤263返回到步骤262。如果冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤264比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。换言之,如果在开始冷冻室处于反常的条件而冷藏室处于正常的条件,压缩机和冷冻风扇被操作,同时冷藏风扇被关闭如图13B所示。但是,如果通过在冷冻及冷藏室的反常的条件下对其冷却,而冷藏室被转换到正常的条件,控制执行步骤254接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇。而且,如图13B所示情形发生于当冷冻温度的温升相对地高于冷藏温度或者冷冻室经常使用的情况,如果外部的空气的温度相对地较低,例如在10℃之下,或者在正常温度之下。
其次,控制进至步骤265比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤264接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤266关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。而且,如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,控制执行步骤266。
步骤266进至步骤267,确定第一蒸发器的第一表面温度TES是否高于0℃。如果第一表面温度TES低于0℃,控制进至步骤268关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇以及执行第一蒸发器的除霜。
如上所述,在冷冻和冷藏室的反常的条件下,第四实施例允许冷藏室被首先冷却,然后当冷藏温度变为低于冷藏设置温度时冷冻室被冷却。它可以有效地利用能量。冷冻及冷藏风扇的任何一个的操作减少了压缩机的峰值压力,增强了压缩机的效率。第五实施例
参见图14和15,在步骤271确定是否冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤272比较冷藏温度TR和冷藏设置温度TRS。如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤273接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。如果冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤267接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇。
如果在步骤272冷藏温度TR低于冷藏冷冻设置温度TRS,控制进至步骤274接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇。换言之,如果开始冷冻室处于反常的条件而冷藏室处于正常的条件下,压缩机和冷冻风扇被操作,同时冷藏风扇关闭,如图15B所示。但是,如果在冷冻和冷藏室的反常的条件下对其进行制冷,使冷藏室被转换成正常的条件,控制执行步骤274接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇,如图15A所示。步骤274进至步骤215比较冷藏温度TR和冷藏设置温度TRS。如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,步骤275进至步骤276接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。然后,在步骤211确定是否冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS。如果冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤218接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇。如果在步骤277冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,步骤277进至步骤278比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤278返回到步骤276接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,步骤278进至步骤280关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。另一方面,步骤279进至步骤281比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤281返回到步骤279。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,步骤281进至步骤280关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
而且,如果冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,步骤275进至步骤282比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤282返回到步骤274。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤280关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。同样地,如果在步骤271冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,控制越至步骤280关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
如上所述,在冷冻和冷藏室的反常的条件下,第五个实施例允许冷藏室被首先冷却,然后当冷藏温度变为低于冷藏设置温度或者在开始处于正常的条件下冷冻室被冷却,类似于第四实施例。因此,第五个实施例允许冷冻及冷藏室以恒温制冷,因为在冷却冷冻室的过程中冷藏室的温度变为高于冷藏设置温度时,冷冻室和冷藏室是同时被冷却的。这意味着该实施例除了具有第四实施例的优点外还具有其它的优点。
另一方面,步骤280进至步骤283确定是否第一蒸发器的第一表面温度TES高于0℃,如果第一表面温度TES低于0℃,控制进至步骤284关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇以及执行第一蒸发器的除霜,与其它的实施例类似。第六实施例
参见图16,17,确定在步骤291是否冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤292接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。步骤293进至步骤293,比较冷藏温度TR与第二冷藏设置温度TRS2(高于冷藏温度TR一个预定温度)。如果冷藏温度TR高于第二冷藏设置温度TRS2,步骤293返回到步骤292。如果冷藏温度TR低于第二冷藏设置温度TRS2,步骤292进至步骤294接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。换言之,作为检测冷冻温度的结果,如果冷冻室处于反常的条件下,冷藏室被首先冷却而不管其目前状态如何。此后,如果冷藏温度到达第二冷藏设置温度(高于冷藏设置温度一个预定温度),冷冻室开始被冷却。由于冷藏室的冷却被延时,防止了冷冻室的冷却的延时。此时,最好第二冷藏设置温度高于冷藏设置温度1℃-5℃,特别是2℃。因此,既使在冷藏温度到达冷藏设置温度之前,冷冻室被冷却,由此改进了两个室的制冷速度。这种情形发生在操作的开始。
在执行步骤294以后,控制进至步骤295比较冷藏温度TR和冷藏设置温度TRS,如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,步骤295进至步骤296比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。但是,如果在步骤295冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤297接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇。如果在步骤296冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤296返回到步骤294接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,步骤296进至步骤298关闭压缩机和冷冻和冷藏风扇。另一方面,步骤297进至步骤299比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤299返回到步骤295。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,步骤299进至步骤298关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。而且,如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤298关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
另一方面,步骤298进至步骤300,确定是否第一蒸发器的第一表面温度TES高于0℃,如果第一表面温度TES低于0℃,控制进至步骤300关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇以及执行第一蒸发器的除霜,与其它实施例相同。
如上所述,作为检测冷冻温度的结果,如果冷冻室处于反常的条件,冷藏室开始被冷却而不管其当前的状态。因此第六实施例能够节约能量,类似于其它实施例并且通过减少压缩机的工作时间来提高其效率。而且,当冷藏温度到达第二冷藏设置温度(高于冷藏设置温度)时,冷藏室开始被冷却,由此增加两个室的制冷速度。第七实施例
参见图18和19,在步骤311确定是否冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,控制进至步骤312比较冷藏温度TR和冷藏设置温度TRS。如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤313接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。如果冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤314接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇。
步骤313进至步骤315,比较冷冻温度TF与第二冷冻设置温度TFS2(高于冷冻温度TFS一个预定温度)。如果冷冻温度TF低于第二冷冻设置温度TFS2,步骤315返回到步骤312,如果冷冻温度TF低于第二冷冻设置温度TFS2,控制进至步骤316接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。换言之,如图19A所示,在冷冻及冷藏室处于反常的条件下,冷藏室被首先冷却。然后,在冷藏室的冷却过程中为了防止冷冻室的温度的突然的上升,当冷冻温度变为第二冷冻设置温度(高于冷冻设置温度)时冷冻风扇被启动。这种情况发生于在冷却冷藏室期间经常使用冷冻的情形。此时,最好第二冷冻设置温度高于冷冻设置温度1℃-5℃,特别是2℃。
步骤316进至步骤317比较冷藏温度TR和冷藏设置温度TRS。如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,步骤317进至步骤318比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。但是,如果在步骤317冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤319接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS′步骤319返回到步骤316接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,步骤319返回到步骤320关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
而且,步骤319进至步骤321比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤321返回到步骤319。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,步骤321返回到步骤320关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。而且,如果在步骤311冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,该步骤越至步骤320关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
另一方面,步骤314进至步骤322,比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤322返回到步骤314。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,步骤322返回到步骤320关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
步骤320进至步骤323,确定第一蒸发器的第一表面温度TES是否高于0℃。如果第一表面温度TES低于0℃,控制进至步骤324关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇以及执行第一蒸发器的除霜,与上述的实施例中相同。
如上所述,在冷冻和冷藏室处于反常的条件下,冷藏室被首先冷却,然后不管冷藏室的冷却程度当冷冻温度变为高温度时,冷冻室在冷藏室被冷却时被冷却,因此,允许冷冻及冷藏室保持恒温。实际上,第七实施例采用了首先执行冷藏室的冷却的方法。它可以有效地利用能量。冷冻及冷藏风扇的操作减少了压缩机的峰压力,增强了压缩机的效率。第八实施例
参见图20和21,第八实施例是从第七实施例改进而来。首先,控制执行步骤331比较冷冻温度TF和冷冻设置TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS。控制进至步骤332,比较冷藏温度TR和冷藏设置温度TRS。如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤333接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。如果冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤334接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇。
步骤333进至步骤335,比较冷冻温度TF和第二冷冻设置温度TFS2(高于冷冻温度TFS一个预定温度),如果冷冻温度TF低于第二冷冻设置温度TFS2,步骤334返回步骤332,比较冷藏温度TR与冷藏设置温度TRS。如果冷冻温度TF高于第二冷冻设置温度TFS2,控制进至步骤336接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。换言之,如图21A所示,在冷冻及冷藏室处于的反常的条件下,冷藏室首先被冷却。然后,在冷藏室的冷却过程中为了防止冷冻室的温度的突然的上升,当冷冻温度变为第二冷冻设置温度(高于冷冻设置温度)时冷冻风扇被启动。这种情况发生于在冷却冷藏室期间经常使用冷冻的情形。此时,最好第二冷冻设置温度高于冷冻设置温度1℃-5℃,特别是2℃。
步骤336进至步骤337比较冷藏温度TR和冷藏设置温度TRS。如果冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,步骤337进至步骤338比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。如果冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,控制进至步骤334接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤338返回到步骤336接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇。如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度TFS,步骤338返回到步骤339关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
另一方面,步骤334越至步骤340,比较冷冻温度TF和冷冻设置温度TFS。如果冷冻温度TF高于冷冻设置温度TFS,步骤340进至步骤341,比较冷藏温度TR和冷藏设置温度TRS。如果冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,控制执行步骤339关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇,如果在步骤341冷藏温度TR高于冷藏设置温度TRS,步骤336被执行。如果在步骤341冷藏温度TR低于冷藏设置温度TRS,步骤334被执行,如果冷冻温度TF低于冷冻设置温度,步骤331,步骤39被执行关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
步骤339进至步骤342比较第一蒸发器的第一表面温度TES和0℃。如果第一表面温度TES低于0℃,控制进至步骤324关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇以及执行第一蒸发器的除霜,与上述的另外其它实施例相同。
如上所述,在冷冻及冷藏室处于反常的条件下,冷藏室被首先制冷,然后不管冷藏室的冷却程度当冷冻温度变为高温度时,而冷冻室既使在冷藏室被冷却时被制冷,因此,允许冷冻及冷藏室保持恒温。实际上,第七实施例采用了首先执行冷藏室的冷却的方法。它可以有效地利用能量。冷冻及冷藏风扇的操作减少了压缩机的峰压力,增强了压缩机的效率。
因此,发明的电冰箱包括独立的冷冻及冷藏室,每个其中安装有蒸发器和空气循环风扇,可以被分别地控制;使得仓室和其蒸发器之间的温差被减小,由此根据系统控制减少了热力学的非可逆的损失,增强了能量效率。
而且,在冷藏室中的冷却空气不能循环到冷冻室,使得淀积在第二蒸发器上霜被减少,由此改进热第二蒸发器的热传递效率,而且第一蒸发器的除霜是利用温度相对地较高冷藏空气在压缩机关闭期间进行的,然后融化的湿空气被循环在冷藏室形成高温度环境,由此允许新鲜的食物可以被存储较长的时间。
而且,本发明包括独立分开的冷冻及冷藏室,安装有一个冷却系统控制各室,由此改进各室的制冷速度。
而且,本发明包括独立的冷冻及冷藏室,安装有一个冷却系统独立地控制各室,由此改进空气的循环速度,以及通过安装在各室的传感器每分钟地检测温度,由此快速地响应温升。
而且,本发明包括完全分开的冷冻和冷藏室,防止从存储的食物发出的气味,例如腌菜的气味在每个仓室中相互循环。
而且,本发明包括一个冷却系统,提供有两个串接的蒸发器及两个风扇,由此简化冷藏循环结构并允许使用单一一种制冷剂,由此改进大批量生产。

Claims (160)

1.一种具有冷冻室和冷藏室及一个制冷循环回路的电冰箱,包括:
一个压缩机,用于压缩制冷剂;
一个冷凝器,用于冷凝制冷剂;
一个毛细管,用于扩张制冷剂;
一个安装在冷藏室的第一蒸发器;
一个安装在冷冻室与第一蒸发器串接的第二蒸发器;
冷冻室和冷藏室相互分开并分别冷却;
一个安装在冷藏室的第一风扇,用于循环经过第一蒸发器的空气;
一个安装在冷冻室的第二风扇,用于循环经过第二蒸发器的空气;以及
一个控制部分,用于控制压缩机和冷冻和冷藏风扇的操作。
2.根据权利要求1所述的电冰箱,其中:
控制部分包括一个第一传感器,用于检测冷藏室的温度,一个第二传感器,用于检测冷冻室的温度,并且被电气地连接到第一和第二传感器以根据检测的温度控制冷冻和冷藏风扇的操作。
3.根据权利要求1所述的电冰箱,其中:
控制部分还包括一个第一传感器,用于检测第一蒸发器的表面温度,一个第二传感器,用于检测第二蒸发器的表面温度,以及用于当压缩机不工作期间冷藏温度高于冷藏表面温度时接通冷藏风扇及关闭压缩机和冷冻风扇执行第一蒸发器的除霜。
4.根据权利要求1所述的电冰箱,其中:
控制部分至少包括两个传感器用于检测电冰箱外面的敞开空气的温度,以及用于同时执行冷冻及冷藏风扇的操作,冷却两者的仓室或者如果外部空气的状态不是预先根据电冰箱的内在特性设定的过载量以及仓室的状态超出了适当贮存其中食物所设定的范围,用于执行冷冻及冷藏风扇的任何一个的操作。
5.根据权利要求1-3中任一个所述的电冰箱,第一蒸发器位于第二蒸发器的上游,使得流经冷凝器的单一制冷剂首先流过第一蒸发器然后经过第二蒸发器。
6.一种具有冷冻室和冷藏室及一个制冷循环回路的电冰箱,包括:
一个压缩机,用于压缩制冷剂;
一个冷凝器,用于冷凝制冷剂;
一个毛细管,用于扩张制冷剂;
一个安装在冷藏室的第一蒸发器;
一个安装在冷冻室与第一蒸发器串接的第二蒸发器;
冷冻室和冷藏室相互分开并分别冷却;
一个安装在冷藏室的第一风扇,用于循环经过第一蒸发器的空气;
一个安装在冷冻室的第二风扇,用于循环经过第二蒸发器的空气;以及
一个控制部分,电气地连接到传感器,当被第二传感器检测的冷冻温度高于适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度以及被第一传感器检测的冷藏温度高于适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度时控制压缩机以及冷冻和冷藏风扇使其接通。
7.一种具有冷冻室和冷藏室及一个制冷循环回路的电冰箱的控制方法,包括步骤:
在步骤211将冷冻温度与在冷冻室适合于储存食物的冷冻设置温度比较;
在步骤212将冷藏温度与在冷藏室适合于储存食物的冷藏设置温度比较,如果冷冻温度高于冷冻设置温度;以及
在步骤213如果冷藏温度高于冷藏设置温度,操作压缩机以及冷冻和冷藏风扇。
8.根据权利要求7的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤212冷藏温度低于冷藏设置温度,启动压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇,然后,执行步骤212。
9.根据权利要求8的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤213之后,在步骤215,比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,再次执行步骤212;以及
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤216接通冷藏风扇并关闭冷冻风扇。
10.根据权利要求9的控制方法,进一步包括步骤:
在执行步骤216以后,在步骤219比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度低于冷藏面设置温度,执行步骤211;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤220比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果在步骤220冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤212;以及
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,执行步骤216接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。
11.根据权利要求7的控制方法,进一步包括步骤:
如果在步骤211冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤217比较冷藏温度和第二冷藏设置温度(高于冷藏温度一个预定温度);
如果冷藏温度高于第二冷藏设置温度,执行步骤216,接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇,以及
如果在步骤217冷藏温度低于第二冷藏设置温度,在步骤218关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
12.根据权利要求11的控制方法,其中:
第二冷藏设置温度高于冷藏温度1℃-5℃。
13.根据权利要求11的控制方法,进一步包括步骤:
在执行步骤218以后,在步骤221比较第一蒸发器的表面上的温度和0℃;
如果第一表面温度低于0℃,在步骤222关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇。
14.根据权利要求17-13中任一个所述的控制方法,其中:
冷冻设置温度为-15℃--21℃,而冷藏温度为-1℃-6℃。
15.一种具有冷冻及冷藏室的电冰箱包括一个制冷循环回路,包括:
一个压缩机用于压缩制冷剂;
一个冷凝器用于凝结制冷剂;
一个毛细管用于扩张制冷剂;
一个第一蒸发器,安装在冷藏室;
一个第二蒸发器,安装在冷冻室与第一蒸发器串联;
冷冻及冷藏室被相互分开并分别地被冷却;
一个第一风扇安装在冷藏室循环通过第一蒸发器的空气;
一个第二风扇安装在冷冻室循环通过通过第二蒸发器的空气;
一个控制部分,电气地连接到传感器,当被第二传感器检测的冷冻温度高于适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度以及被第一传感器检测的冷藏温度高于适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度时控制压缩机以及冷冻和冷藏风扇使其接通,以及如果第二表面温度高于冷藏温度,用于控制冷冻风扇使得冷冻风扇的操作被延时一个预定的时间,直到第二表面温度变为低于冷藏温度。
16.一种具有冷冻室和冷藏室及一个制冷循环回路的电冰箱的控制方法,包括步骤:
在步骤231将冷冻温度与在冷冻室适合于储存食物的冷冻设置温度比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤232将冷藏温度与冷藏设置温度比较;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤233比较冷冻温度和表面第二温度;
如果冷冻温度高于第二表面温度,在步骤234接通压缩机以及冷冻和冷藏风扇;
如果冷冻温度低于第二表面温度,在步骤235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。
17.根据权利要求16的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤236比较冷冻温度和第二表面温度;
如果冷冻温度高于第二表面温度,在步骤237接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
如果冷冻温度低于第二表面温度,在步骤238关闭冷冻和冷藏风扇并只接通压缩机。
18.根据权利要求16的控制方法,进一步包括步骤:
在执行步骤234和235之后,在步骤241比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果在步骤241冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤233,比较冷冻温度和表面第二温度;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤242比较冷藏温度和冷藏设置温度;以及
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度,执行步骤235;
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤240关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
19.根据权利要求18的控制方法,进一步包括步骤:
在执行步骤240之后,在步骤243将第二表面温度与0℃比较;
如果第二表面温度低于0℃,在步骤244关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而对第一蒸发器除霜。
20.根据权利要求16的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤231冷冻温度高于冷冻设置温度,将冷藏温度与第二冷藏设置温度(高于冷藏设置温度一个预定的温度)比较;
如果冷藏温度高于第二冷藏设置温度,在步骤235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇,如果冷藏温度低于第二冷藏设置温度,在步骤240关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
21.根据权利要求20的控制方法,进一步包括步骤:
在执行步骤240以后,在步骤243,240将第二表面温度与0℃比较;
如果第二表面温度低于0℃,在步骤244关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,由此执行第一蒸发器的除霜。
22.根据权利要求20的控制方法,其中:
第二冷藏设置温度比冷藏设置温度高1℃-5℃。
23.根据权利要求16的控制方法,还包括步骤:
确定冷冻温度是否比第二表面冷藏温度高1℃-5℃。
24.根据权利要求17-23中任一种的控制方法,其中:
冷冻设置温度是-15℃--21℃,冷藏温度是-1℃-6℃。
25.一种具有冷冻和冷藏室及一个制冷循环回路的电冰箱,包括:
压缩机用于压缩制冷剂;
冷凝器用于凝结制冷剂,
一个毛细管用于扩张制冷剂,
一个安装在冷藏室的第一蒸发器;
一个安装在冷冻室的第二蒸发器,与第一蒸发器串联;
冷冻和冷藏室是分开的并分别地被冷却;
一个第一风扇安装在冷藏仓室循环通过第一蒸发器的空气;
一个第二风扇安装在冷冻仓室循环通过通过第二蒸发器的空气;
一个控制部分电气地连接到传感器,当被第二传感器检测的冷冻温度高于适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度或者被第一传感器检测的冷藏温度高于适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度时控制压缩机使其接通,以及根据每个仓室的当前状态用于控制冷冻风扇和冷藏风扇的通/断。
26.一种控制电冰箱的方法,包括步骤:
确定是否冷冻温度是高于适于在冷冻室贮存食物的冷冻设置温度,或者确定是否冷藏温度高于适于在冷藏室贮存冷藏设置温度;和
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,或者如果冷藏温度高于冷藏设置温度,接通压缩机。
27.一种控制一个具有冷冻和冷藏室及一个制冷循环回路的电冰箱的方法,包括步骤:
在步骤251确定是否冷冻温度高于冷冻设置温度,或者冷藏温度高于冷藏设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,或者如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤252比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤253比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤254接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;和
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤255接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。
28.根据权利要求27的控制方法,进一步包括步骤:
如果在步骤252冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤256比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果在步骤252冷冻温度高于冷冻设置温度在步骤257接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,和如果冷藏温度低于冷藏设置温度,执行步骤251。
29.根据权利要求27的控制方法,进一步包括步骤:
如果在步骤251冷藏温度低于冷藏设置温度,或者冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤258关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
30.根据权利要求29的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤258以后,在步骤259比较第一表面温度和0℃;
如果第一表面温度低于0℃,在步骤260关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,由此执行第一蒸发器的除霜。
31.根据权利要求27-29中任一种的控制方法,其中:
冷冻设置温度为-15℃到-21℃,冷藏温度为-1℃到6℃。
32.一种具有冷冻及冷藏室及一个制冷循环回路的电冰箱,包括:
一个压缩机用于压缩制冷剂;
一个冷凝器用于凝结制冷剂;
一个毛细管用于扩张制冷剂;
一个第一蒸发器安装在冷藏室;
一个第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联;
冷冻及冷藏室相互分开并分别地被冷却;
一个第一风扇安装在冷藏室循环通过第一蒸发器的空气;
一个第二风扇安装在冷冻室循环通过第二蒸发器的空气;以及
一个控制部分,电气地连接到传感器,如果由第二传感器检测的冷冻温度高于适合于在冷冻室储存食物的冷冻设置温度或者如果由第一传感器检测的冷藏温度高于适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度时用于控制压缩机和冷藏风扇开启,藉此,冷却冷藏室,以及如果冷藏温度高于冷藏设置温度,则用于控制压缩机和冷冻风扇开启,藉此冷却冷冻室。
33.一种控制一个具有冷冻和冷藏室及一个制冷循环回路的电冰箱的方法,包括步骤:
在步骤261比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤262比较冷藏温度和冷藏设置温度;和
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤263接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇。
34.一种控制一个具有冷冻和冷藏室及一个制冷循环回路的电冰箱的方法,包括步骤:
在步骤261比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤262比较冷藏温度和冷藏设置温度;以及
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤263接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
在执行步骤263之后,执行步骤262;以及
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,连续地接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇,如果在步骤264冷藏温度低于冷藏设置温度,连续地接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇。
35.根据权利要求34的控制方法,进一步包括步骤:
在执行步骤264之后,在步骤265比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤264;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤266关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
36.根据权利要求34的控制方法,还包括步骤:
在步骤261如果冷冻温度低于冷冻设置温度,关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
37.根据权利要求34或35的控制方法,进一步包括步骤:
在执行步骤266之后,在步骤267比较第一表面温度和0℃;
如果第一表面温度低于0℃,在步骤268关闭压缩机和冷冻风扇并接通在冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
38.根据权利要求33-35中任一个的控制方法,其中:
冷冻设置温度是-15℃到-21℃,冷藏温度是-1℃到6℃。
39.一种具有冷冻及冷藏室及一个制冷循环回路的电冰箱,包括:
一个压缩机用于压缩制冷剂;
一个冷凝器用于凝结制冷剂;
一个毛细管用于扩张制冷剂;
一个第一蒸发器安装在冷藏室;
一个第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联;
冷冻及冷藏室相互分开并分别地被冷却;
一个第一风扇安装在冷藏室循环通过第一蒸发器的空气;
一个第二风扇安装在冷冻室循环通过第二蒸发器的空气;以及
一个控制部分,电气地连接到传感器,如果在冷却冷冻室的过程中,冷藏温度高于适合于在冷藏室储存食物的冷藏设置温度时,控制压缩机和冷冻及冷藏风扇开启,藉此,以恒温冷却冷冻室和冷藏室。
40.一种控制一个具有冷冻和冷藏室及一个制冷循环回路的电冰箱的方法,包括步骤:
在步骤271比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤272比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤273接通在压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
如果冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤274接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
在执行步骤274之后,在步骤275比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤276连续地接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
41.根据权利要求40的控制方法,进一步包括步骤:
在执行步骤276以后,在步骤277比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤277比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤276接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;和
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤280关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
42.根据权利要求41的控制方法,进一步包括步骤:
在执行步骤277以后,如果冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤279接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
在步骤281比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,执行步骤279接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤280关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
43.根据权利要求40的控制方法,还包括步骤:
在步骤271如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤280接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
44.根据权利要求40的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤275之后,在步骤282比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤274接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤280关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
45.根据权利要求41-44中任一种的控制方法,进一步包括步骤:
在执行步骤280以后,在步骤283比较第一表面温度和0℃;和
如果第一表面温度低于0℃,在步骤284关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇。
46.根据权利要求40-44中任一种的控制方法,其中:
冷冻设置温度是-15℃到-21℃,冷藏温度是-1℃到6℃。
47.一种具有冷冻及冷藏室及一个制冷循环回路的电冰箱,包括:
一个压缩机用于压缩制冷剂;
一个冷凝器用于凝结制冷剂;
一个毛细管用于扩张制冷剂;
一个第一蒸发器安装在冷藏室;
一个第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联;
冷冻及冷藏室相互分开并分别地被冷却;
一个第一风扇安装在冷藏室循环通过第一蒸发器的空气;
一个第二风扇安装在冷冻室循环通过第二蒸发器的空气;以及
一个控制部分电气地连接到传感器,如果在冷却冷藏室的过程中,冷藏温度高于大于适合于在冷藏室储存食物而设置的冷藏温度一个预定温度的第二冷藏设置温度时,控制冷冻及冷藏风扇开启,藉此,改进冷冻室的制冷。
48.根据权利要求47所述的电冰箱,其中:
第二冷藏温度高于冷藏设置温度1℃到5℃。
49.一种具有冷冻和冷藏室及制冷循环的电冰箱的控制方法,包括步骤:
在步骤291,将冷冻温度与冷冻设置温度相比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤292接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
在步骤293将冷藏温度与第二冷藏设置温度(高于冷藏设置温度)比较;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,执行步骤292接通压缩机和冷藏风扇并且关闭冷冻风扇;
如果冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤294,接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
50.根据权利要求49的控制方法,其中:第二冷藏温度高于冷藏设置温度1℃-5℃。
51.根据权利要求49的控制方法,还包括步骤:
在步骤294之后,在步骤295将冷藏温度与冷藏设置温度相比较;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤296,将冷冻温度与冷冻设置温度相比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤294接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;以及
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
52.根据权利要求49的控制方法,进而包括步骤:
在执行步骤294之后,在步骤295将冷藏温度与冷藏设置温度相比较;
如果冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤297接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
在步骤299将冷冻温度与冷冻设置温度相比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤295将冷藏温度与冷藏设置温度相比较;以及
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
53.根据权利要求49的控制方法,进而包括步骤:
如果在步骤291冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
54.根据权利要求51-53中任一个的控制方法,包括步骤:
在执行步骤298之后,在步骤300将第一表面温度与0℃比较;以及
如果第一表面温度是在0℃之下,在步骤301关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,进而执行第一蒸发器的除霜,
55.根据权利要求49-53中任何一个的控制方法,其中:
冷冻设置温度为-15℃--21℃,冷藏温度是-1℃-6℃。
56.一种具有冷冻和冷藏室及制冷循环的电冰箱,包括:
压缩机,用于压缩制冷剂;
冷凝器,用于冷凝制冷剂;
毛细管,用于扩张制冷剂;
第一蒸发器安装在冷藏:室中;
第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联;
冷冻和冷藏室相互分开并分别地被冷却;
第一风扇,安装在冷藏室中,循环通过第一蒸发器的空气;
第二风扇,安装在冷冻室,用于循环通过第二蒸发器的空气;以及
控制部分,电气地连接到传感器,如果在冷却冷藏室的过程中,如果冷藏温度高于第二冷藏设置温度(高于适合于在冷藏贮存食物的冷藏温度)时,控制冷冻和冷藏风扇被导通,从而防止冷藏温度增加而超出预定的范围。
57.根据权利要求56的电冰箱,其中:第二冷冻温度高于冷冻设置温度1℃-5℃。
58.具有冷冻和冷藏室及制冷循环回路的电冰箱的控制方法,包括步骤:
在步骤311将冷冻温度与冷冻设置温度相比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤312将冷藏温度与冷藏设置温度相比较;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤313接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
如果冷藏温度低于冷藏设置温度;在步骤314接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
在执行步骤313之后,在步骤315将冷冻温度与第二冷冻设置温度(高于冷冻温度一个预定的温度)相比较;
如果冷冻温度低于第二冷冻设置温度(高于冷冻温度),执行步骤312,将冷藏温度与冷藏设置温度相比较;以及
如果冷冻温度高于第二冷冻设置温度,在步骤316接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
59.根据权利要求58的控制方法,还包括步骤:
第二冷冻设置温度冷冻设置温度高1℃-5℃。
60.根据权利要求58的控制方法,进而包括步骤:
在执行步骤316之后,在步骤317将冷藏温度与冷藏设置温度相比较;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤318将冷冻温度与冷冻温度相比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤316接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;以及
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤320关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
61.根据权利要求58的控制方法,进而包括步骤:
如果在步骤317冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤319接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
在步骤321将冷冻温度与冷冻设置温度相比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤319;以及
如果在步骤318冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤320关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
62.根据权利要求58的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤311冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤320关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
63.根据权利要求58的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤314之后,在步骤321将冷冻温度与冷冻设置温度比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤314,以及
如果冷冻温度低于冷冻设置温度。执行步骤320。
64.根据权利要求60-63中任一个的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤320之后,在步骤323将第一表面温度与0℃比较;
如果第一表面温度低于0℃,在步骤324关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,还执行第一蒸发器的除霜。
65.根据权利要求58-63中任何一个的控制方法,在其中:
冷冻设置温度是-15℃-21℃,以及冷藏温度是-1℃-6℃。
66.一种具有冷冻和冷藏室及制冷循环回路的电冰箱,包括:
压缩机,用于压缩制冷剂;
冷凝器,用于冷凝制冷剂;
毛细管,用于扩张制冷剂;
第一蒸发器安装在冷藏:室中;
第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联;
冷冻和冷藏室相互分开并分别地被冷却;
第一风扇,安装在冷藏室中,循环通过第一蒸发器的空气;
第二风扇,安装在冷冻室,用于循环通过第二蒸发器的空气;以及
控制部分,电气地连接到传感器,如果在冷却冷藏室的过程中,如果冷冻温度高于第二冷冻设置温度(高于适合于在冷冻室贮存食物的冷冻温度)时,控制冷冻和冷藏风扇被导通,从而防止冷冻温度增加而超出预定的范围,在冷却冷冻室的过程中,如果冷藏温度高于第二冷藏设置温度(高于适合于在冷藏室贮存食物的冷藏温度)时,控制冷冻和冷藏风扇被导通,从而使得冷冻和冷藏室保持恒温。
67.根据权利要求66的电冰箱,其中:
第二冷冻温度高于冷冻设置温度1℃-5℃。
68.具有冷冻和冷藏室和制冷循环回路的电冰箱的控制方法,包括步骤:
在步骤331,将冷冻温度与冷冻设置温度比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤332,将冷藏温度与冷藏设置温度比较;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤333接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
如果冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤334接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
在执行步骤333之后,在步骤335将冷冻温度与高于冷冻温度高一个预定温度的第二冷冻设置温度比较;
如果冷冻温度低于第二冷冻设置温度,执行步骤332将冷藏温度与冷藏设置温度比较;
如果冷冻温度高于第二冷冻设置温度,在步骤336接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;
在执行步骤336之后,在步骤337将冷藏温度与冷藏设置温度比较;
如果冷藏温度低于冷藏设置温度,执行步骤334;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤338将冷冻温度与冷冻设置温度比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤336;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤339关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇;
在执行步骤334之后,在步骤340将冷冻温度与冷冻设置温度比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤341将冷藏温度与冷藏设置温度比较;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,执行步骤334;以及
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,执行步骤336。
69.根据权利要求68的控制方法,还包括步骤:
第二冷冻设置温度高于冷冻设置温度1℃-5℃。
70.根据权利要求68的控制方法,还包括步骤:
在执行上述步骤之后,将第一表面温度与0℃比较;
如果第一表面温度低于0℃,关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
71.根据权利要求68的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤331冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤339关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
72.根据权利要求71的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤339之后,在执行步骤342之后,在步骤323将第一表面温度与0℃比较;
如果第一表面温度低于0℃,在步骤343关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
73.根据权利要求68-72任一控制方法,其中:冷冻设置温度是-15℃--21℃,以及冷藏温度是-1℃-6℃。
74.一种具有冷冻和冷藏室及制冷循环回路的电冰箱,包括:
压缩机,用于压缩制冷剂;
冷凝器,用于冷凝制冷剂;
毛细管,用于扩张制冷剂;
第一蒸发器安装在冷藏:室中;
第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联;
冷冻和冷藏室相互分开并分别地被冷却;
第一风扇,安装在冷藏室中,循环通过第一蒸发器的空气;
第二风扇,安装在冷冻室,用于循环通过第二蒸发器的空气;以及
控制部分,用于检测电冰箱外部的空气的温度,确定是否外部空气状态是处于根据电冰箱的内在特性预定的过载状态,用于同时控制冷冻和冷冻风扇冷却两个仓室,如果外部空气不是过载状态,既使仓室的状态超出了适合于在其中贮存食物的范围,控制冷冻和冷藏风扇中的任何一个首先冷却一个仓室,如果同时冷却两个仓室有困难的话,控制冷冻和冷藏风扇轮流冷却两个仓室,从而迅速地进行制冷。
75.具有冷冻和冷藏室和制冷循环回路的电冰箱的控制方法,包括步骤:
将外部空气与预先设定的外部空气基准比较,确定外部空气是否被视为电冰箱的一种过载状态;
如果外部空气高于外部空气设定温度,接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;
既使冷冻基准温度高于冷冻温度和其设置温度,将冷冻温度与设定为以正常状态冷却冷冻室的冷冻基准温度比较,如果外部空气温度高于外部空气设定温度,既使冷藏温度高于冷藏温度和其设置温度,将冷藏温度与设定为以正常状态冷却冷藏室的冷藏基准温度比较;
如果冷冻温度高于冷冻基准温度以及冷藏温度高于冷藏基准温度,接通压缩机和冷冻和冷藏风扇的任何一个,如果冷冻温度低于冷冻基准温度以及冷藏温度低于冷藏基准温度,接通压缩机和冷冻和冷藏风扇;
76.具有冷冻和冷藏室及制冷循环回路的电冰箱的控制方法,包括一个比较电冰箱外部空气温度和外部空气基准温度的程序,在步骤351确定外部空气状态是否被视为电冰箱的过载状态,还包括步骤:
如果外部空气温度高于外部空气基准温度,在步骤231比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤232比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤233比较冷冻温度和表面第二温度;
如果冷冻温度高于第二冷冻表面温度,在步骤235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;以及
如果冷冻温度低于第二表面温度,在步骤234接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;
如果冷冻温度高于第二表面温度,在步骤234接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;
如果冷冻温度高于冷冻基准温度,以及如果冷藏温度高于冷藏基准温度,接通压缩机和冷冻及冷藏风扇之中的任一个,如果冷冻温度低于冷冻基准温度以及冷藏温度低于冷藏基准温度,接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;
77.根据权利要求76所述的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤236比较冷冻温度和第二表面温度;
如果冷冻温度高于第二表面温度,在步骤237接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
如果冷冻温度低于第二表面温度,在步骤238关闭冷冻和冷藏风扇并只接通压缩机。
78.根据权利要求76所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤234和235之后,在步骤241比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果在步骤241冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤233,比较冷冻温度和表面第二温度;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤242比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度,执行步骤235;
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤240关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇,
79.根据权利要求78所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤240之后,在步骤243,将第二表面温度与0℃比较;
如果第二表面温度低于0℃,在步骤244关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
80.根据权利要求76所述的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤231冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤239比较冷藏温度和第二冷藏设置温度,第二冷藏设置温度高于冷冻设置温度一个预定的温度;
如果冷藏温度高于第二冷藏设置温度,在步骤235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
如果冷藏温度低于第二冷藏设置温度,在步骤240关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
81.根据权利要求80所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤240之后,在步骤243,将第二表面温度与0℃比较;
如果第二表面温度低于0℃,在步骤244关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
82.根据权利要求80所述的控制方法,还包括步骤:
第二冷藏温度高于冷藏设置温度1℃-5℃。
83.根据权利要求86所述的控制方法,还包括步骤:
确定冷冻温度是否高于第二表面冷藏温度1℃-5℃。
84.根据权利要求76所述的控制方法,还包括步骤:
如果冷冻温度高于冷冻基准温度及冷藏温度高于冷藏设置温度,包括一个接通压缩机的程序,进一步包括步骤:
在步骤291比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤292接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
在步骤293,比较冷藏温度和第二冷藏设置温度,该温度高于冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤294接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
85.根据权利要求84所述的控制方法,还包括步骤:
第二冷冻温度高于冷冻设置温度1℃-5℃。
86.根据权利要求84所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤294之后,在步骤295比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤296比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤294接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
87.根据权利要求86所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤298之后,在步骤300将第一表面温度与0℃比较;
如果第一表面温度低于0℃,在步骤301关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
88.根据权利要求84所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤294之后,在步骤295比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤297接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
在步骤299比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤295比较冷藏温度和冷藏设置温度;以及
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻风扇及冷藏风扇。
89.根据权利要求84所述的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤291冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
90.根据权利要求84所述的控制方法,还包括:
如果冷冻温度低于冷冻基准温度以及冷藏温度低于冷藏基准温度接通压缩机和冷冻及冷藏风扇的程序,进一步包括:
在步骤231比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤232比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤233比较冷冻温度和表面第二温度;
如果冷冻温度高于第二冷冻表面温度,在步骤235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;以及
如果冷冻温度低于第二表面温度,在步骤234接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
91.根据权利要求90所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤234和235之后,在步骤241比较冷冻温度和冷冻设置温度;
在步骤241如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤233比较冷冻温度和表面第二温度;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤242比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度执行步骤235;
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤240关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
92.根据权利要求91所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤240之后,在步骤243,将第二表面温度与0℃比较;
如果第二表面温度低于0℃,在步骤244关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
93.根据权利要求90所述的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤231冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤239比较冷藏温度和第二冷藏设置温度,该温度高于冷藏设置温度一个预定的温度;
如果冷藏温度高于第二冷藏设置温度,在步骤235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;以及
如果冷藏温度低于第二冷藏设置温度,在步骤240关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
94.根据权利要求93所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤240之后,在步骤243将第二表面温度与0℃比较;
如果第二表面温度低于0℃,在步骤244关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
95.根据权利要求90所述的控制方法,还包括步骤:
执行步骤233比较冷冻温度和第二冷冻表面温度,从而确定第二冷冻表面温度是否高于冷冻温度1℃-5℃。
96.根据权利要求76-95中任一个所述的控制方法,其中:
外部空气基准温度为30℃-35℃。
97.根据权利要求76-95中任一个所述的控制方法,其中:
冷冻设置温度为-15℃--21℃,冷藏温度为-1℃-6℃。
98.根据权利要求76-95中任一个所述的控制方法,其中:
冷冻基准温度为-14℃--5℃,冷藏温度为7℃-15℃。
99.一种具有冷冻和冷藏室及制冷循环回路的电冰箱,包括:
压缩机,用于压缩制冷剂;
冷凝器,用于冷凝制冷剂;
毛细管,用于扩张制冷剂;
第一蒸发器安装在冷藏:室中;
第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联;
冷冻和冷藏室相互分开并分别地被冷却;
第一风扇,安装在冷藏室中,循环通过第一蒸发器的空气;
第二风扇,安装在冷冻室,用于循环通过第二蒸发器的空气;以及
控制部分,用于检测电冰箱外部的空气的温度,当外部空气状态是处于根据电冰箱的内在特性预定的过载状态时如果冷冻温度高于适于在冷冻室贮存食物的冷冻设置温度以及冷藏温度高于适于在冷藏室贮存食物的冷藏设置温度,用于根据两个仓室的状态控制压缩机和冷冻及冷藏风扇的任一个使其接通,当外部空气状态不是处于过载状态,既使仓室状态超出了适于在其中贮存食物的设置温度范围,用于控制冷冻和冷藏风扇中的任何一个,首先冷却一个仓室,从而冷却两个仓室,如果冷却两个仓室有困难,则控制压缩机和冷冻和冷藏风扇迅速地轮流冷却两个仓室。
100.具有冷冻和冷藏室及制冷循环回路的电冰箱的控制方法,包括步骤:
比较电冰箱外部空气温度和外部空气基准温度,确定外部空气状态是否被视为电冰箱的过载状态;
如果外部空气温度高于外部空气设置温度,比较冷冻温度和冷冻设置温度,该温度高于适于在冷冻室贮存食物的温度,并比较冷藏温度和冷藏设置温度,该温度高于适于在冷藏室贮存食物;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度以及冷藏温度高于冷藏设置温度,接通压缩机;
如果外部空气温度高于外部空气设置温度,比较冷冻温度和设置以正常状态冷却冷冻室的冷冻基准温度,以及比较冷藏温度和设置以正常状态冷却冷藏室的冷藏基准温度;以及
如果冷冻温度高于冷冻基准温度以及冷藏温度高于冷藏基准温度,接通压缩机和冷藏风扇及冷冻风扇中的任一个,以及如果冷冻温度低于冷冻基准温度,冷藏温度低于冷藏基准温度,接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;
101.具有冷冻和冷藏室及制冷循环回路的电冰箱的控制方法,包括一个比较电冰箱外部空气温度和外部空气基准温度的程序,在步骤351确定外部空气状态是否被视为电冰箱的过载状态,还包括步骤:
在步骤351确定是否冷冻温度高于冷冻设置温度,或冷藏温度高于冷藏设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,或者如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤232比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤253比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤254接通压缩机和冷藏风扇及冷冻风扇;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤255接通压缩机和冷藏并关闭冷冻风扇;
如果在步骤351外部空气温度低于外部空气设置温度,在步骤352比较冷冻温度和冷冻基准温度以及比较冷藏温度和冷藏基准温度;以及
如果冷冻温度高于冷冻基准温度和冷藏温度高于冷藏基准温度,接通压缩机和冷冻及冷藏风扇中的任何一个,如果冷冻温度低于冷冻基准温度和冷藏温度低于冷藏基准温度,接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
102.根据权利要求101所述的控制方法:还包括步骤:
在步骤252如果冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤256比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤257接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度和冷藏温度低于冷藏设置温度,执行步骤251。
103.根据权利要求101所述的控制方法,还包括步骤:
在步骤251如果冷藏温度低于冷冻设置温度,和冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤258关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
104.根据权利要求103所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤258之后,在步骤259将第一表面温度与0℃比较;
如果第一表面温度低于0℃,在步骤260关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇。
105.根据权利要求101所述的控制方法,如果冷冻温度高于冷冻基准温度及冷藏温度高于冷藏基准温度,还包括一个接通压缩机和冷冻及冷藏风扇中任一个的程序,进一步包括步骤:
在步骤291比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤292接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
在步骤293,比较冷藏温度和第二冷藏设置温度,该温度高于冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,执行步骤292接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
如果冷藏温度低于第二冷藏设置温度,在步骤294接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
106.根据权利要求105所述的控制方法,还包括步骤:
第二冷藏设置温度高于冷藏设置温度1℃-5℃。
107.根据权利要求105所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤294之后,在步骤295比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤296比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤294接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
108.根据权利要求105所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤294之后,在步骤295比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤297接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
在步骤299比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤295比较冷藏温度和冷藏设置温度;以及
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻风扇及冷藏风扇。
109.根据权利要求105所述的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤291冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
110.根据权利要求101所述的控制方法,还包括:
如果冷冻温度低于冷冻基准温度以及冷藏温度低于冷藏基准温度,还包括一个接通压缩机和冷冻及冷藏风扇的程序,进一步包括步骤:
在步骤231比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤232比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤233比较冷冻温度和表面第二温度;
如果冷冻温度高于第二冷冻表面温度,在步骤235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;以及
如果冷冻温度低于第二表面温度,在步骤234接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
111.根据权利要求110所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤234和235之后,在步骤241比较冷冻温度和冷冻设置温度;
在步骤241如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤233比较冷冻温度和表面第二温度;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤242比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度执行步骤235;
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤240关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
112.根据权利要求111所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤240之后,在步骤243,将第二表面温度与0℃比较;
如果第二表面温度低于0℃,在步骤244关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
113.根据权利要求110所述的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤231冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤239比较冷藏温度和第二冷藏设置温度,该温度高于冷藏设置温度一个预定的温度;
如果冷藏温度高于第二冷藏设置温度,在步骤235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;以及
如果冷藏温度低于第二冷藏设置温度,在步骤240关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
114.根据权利要求113所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤240之后,在步骤243将第二表面温度与0℃比较;
如果第二表面温度低于0℃,在步骤244关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
115.根据权利要求110所述的控制方法,还包括步骤:
执行步骤233比较冷冻温度和第二冷冻表面温度,从而确定第二冷冻表面温度是否高于冷冻温度1℃-5℃。
116.根据权利要求101-115中任一个所述的控制方法,其中:
外部空气基准温度为30℃-35℃。
117.根据权利要求101-115中任一个所述的控制方法,其中:
冷冻设置温度为-15℃--21℃,冷藏温度为-1℃-6℃。
118.根据权利要求101-115中任一个所述的控制方法,其中:
冷冻基准温度为-14℃--5℃,冷藏温度为7℃-15℃。
119.一种具有冷冻和冷藏室及制冷循环回路的电冰箱,包括:
压缩机,用于压缩制冷剂;
冷凝器,用于冷凝制冷剂;
毛细管,用于扩张制冷剂;
第一蒸发器安装在冷藏:室中;
第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联;
冷冻和冷藏室相互分开并分别地被冷却;
第一风扇,安装在冷藏室中,循环通过第一蒸发器的空气;
第二风扇,安装在冷冻室,用于循环通过第二蒸发器的空气;以及
控制部分,用于检测电冰箱外部的空气的温度,当外部空气状态是处于根据电冰箱的内在特性预定的过载状态时如果冷藏温度高于适于在冷藏室贮存食物的冷藏设置温度,在冷却冷冻室的过程中用于控制压缩机和冷冻及冷藏风扇使其接通,从而执行对冷藏室的恒温制冷,当外部空气状态不是处于过载状态,既使仓室状态超出了适于在其中贮存食物的设置温度范围,用于控制冷冻和冷藏风扇中的任何一个,首先冷却一个仓室,从而冷却两个仓室,如果冷却两个仓室有困难,则控制压缩机和冷冻和冷藏风扇迅速地轮流冷却两个仓室。
120.具有冷冻和冷藏室及制冷循环回路的电冰箱的控制方法,包括一个比较电冰箱外部空气温度和外部空气基准温度的程序,在步骤351确定外部空气状态是否被视为电冰箱的过载状态,还包括步骤:
在步骤271比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤272比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤273接通在压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
如果冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤274接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
在执行步骤274之后,在步骤275比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤276连续地接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
如果在步骤351外部空气温度低于外部空气设置温度,在步骤352比较冷冻温度和冷冻基准温度以及比较冷藏温度和冷藏基准温度;以及
如果冷冻温度高于冷冻基准温度和冷藏温度高于冷藏基准温度,接通压缩机和冷冻及冷藏风扇中的任何一个,如果冷冻温度低于冷冻基准温度和冷藏温度低于冷藏基准温度,接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
121.根据权利要求120的控制方法,进一步包括步骤:
在执行步骤276以后,在步骤277比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤278比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤276接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;和
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤280关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
122.根据权利要求121的控制方法,进一步包括步骤:
在执行步骤277以后,如果冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤279接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
在步骤281比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,执行步骤279接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤280关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
123.根据权利要求120的控制方法,还包括步骤:
在步骤271如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤280接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
124.根据权利要求120的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤275之后,在步骤282比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤274接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤280关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
125.根据权利要求120所述的控制方法,如果冷冻温度高于冷冻基准温度及冷藏温度高于冷藏基准温度,还包括一个接通压缩机和冷冻及冷藏风扇中任一个的程序,进一步包括步骤:
在步骤291比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤292接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
在步骤293,比较冷藏温度和第二冷藏设置温度,该温度高于冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,执行步骤292接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
如果冷藏温度低于第二冷藏设置温度,在步骤294接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
126.根据权利要求125所述的控制方法,还包括步骤:
第二冷藏设置温度高于冷藏设置温度1℃-5℃。
127.根据权利要求125所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤294之后,在步骤295比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤296比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤294接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
128.根据权利要求125所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤294之后,在步骤295比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤297接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
在步骤299比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤295比较冷藏温度和冷藏设置温度;以及
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻风扇及冷藏风扇。
129.根据权利要求125所述的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤291冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
130.根据权利要求129所述的控制方法,:进一步包括步骤:
在执行步骤298之后,在步骤300将第一表面温度与0℃比较;以及
如果第一表面温度是在0℃之下,在步骤301关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,进而执行第一蒸发器的除霜,
131.根据权利要求120所述的控制方法,如果冷冻温度低于冷冻基准温度以及冷藏温度低于冷藏基准温度,还包括一个接通压缩机和冷冻及冷藏风扇的程序,进一步包括步骤:
在步骤231比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤232比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤233比较冷冻温度和表面第二温度;
如果冷冻温度高于第二冷冻表面温度,在步骤235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;以及
如果冷冻温度低于第二表面温度,在步骤234接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
132.根据权利要求131所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤234和235之后,在步骤241比较冷冻温度和冷冻设置温度;
在步骤241如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤233比较冷冻温度和表面第二温度;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤242比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度执行步骤235;
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤240关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
133.根据权利要求132所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤240之后,在步骤243,将第二表面温度与0℃比较;
如果第二表面温度低于0℃,在步骤244关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
134.根据权利要求132所述的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤231冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤239比较冷藏温度和第二冷藏设置温度,该温度高于冷藏设置温度一个预定的温度;
如果冷藏温度高于第二冷藏设置温度,在步骤235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;以及
如果冷藏温度低于第二冷藏设置温度,在步骤240关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
135.根据权利要求134所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤240之后,在步骤243将第二表面温度与0℃比较;
如果第二表面温度低于0℃,在步骤244关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
136.根据权利要求131所述的控制方法,还包括步骤:
执行步骤233比较冷冻温度和第二冷冻表面温度,从而确定第二冷冻表面温度是否高于冷冻温度1℃-5℃。
137.根据权利要求120-136中任一个所述的控制方法,其中:
外部空气基准温度为30℃-35℃。
138.根据权利要求120-136中任一个所述的控制方法,其中:
冷冻设置温度为-15℃--21℃,冷藏温度为-1℃-6℃。
139.根据权利要求120-136中任一个所述的控制方法,其中:
冷冻基准温度为-14℃--5℃,冷藏温度为7℃-15℃。
140.一种具有冷冻和冷藏室及制冷循环回路的电冰箱,包括:
压缩机,用于压缩制冷剂;
冷凝器,用于冷凝制冷剂;
毛细管,用于扩张制冷剂;
第一蒸发器安装在冷藏:室中;
第二蒸发器安装在冷冻室与第一蒸发器串联;
冷冻和冷藏室相互分开并分别地被冷却;
第一风扇,安装在冷藏室中,循环通过第一蒸发器的空气;
第二风扇,安装在冷冻室,用于循环通过第二蒸发器的空气;以及
控制部分,用于检测电冰箱外部的空气的温度,当外部空气状态是处于根据电冰箱的内在特性预定的过载状态时如果冷冻温度高于适于在冷冻室贮存食物的冷冻设置温度,在冷却冷藏室的过程中用于控制压缩机和冷冻及冷藏风扇使其接通,从而执行对冷冻和冷藏室的恒温制冷,当外部空气状态不是处于过载状态,既使仓室状态超出了适于在其中贮存食物的设置温度范围,用于控制冷冻和冷藏风扇中的任何一个,首先冷却一个仓室,从而冷却两个仓室,如果冷却两个仓室有困难,则控制压缩机和冷冻和冷藏风扇迅速地轮流冷却两个仓室。
141.根据权利要求140所述的控制方法,还包括步骤:
第二冷冻设置温度高于冷冻设置温度1℃-5℃。
142.具有冷冻和冷藏室及制冷循环回路的电冰箱的控制方法,包括一个比较电冰箱外部空气温度和外部空气基准温度的程序,在步骤351确定外部空气状态是否被视为电冰箱的过载状态,还包括步骤:
在步骤331,将冷冻温度与冷冻设置温度比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤332,将冷藏温度与冷藏设置温度比较;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤333接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
如果冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤334接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
在执行步骤333之后,在步骤335将冷冻温度与高于冷冻温度高一个预定温度的第二冷冻设置温度比较;
如果冷冻温度低于第二冷冻设置温度,执行步骤332将冷藏温度与冷藏设置温度比较;
如果冷冻温度高于第二冷冻设置温度,在步骤336接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;
在执行步骤336之后,在步骤337将冷藏温度与冷藏设置温度比较;
如果冷藏温度低于冷藏设置温度,执行步骤334;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤338将冷冻温度与冷冻设置温度比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤336;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤339关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇;
在执行步骤334之后,在步骤340将冷冻温度与冷冻设置温度比较;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤341将冷藏温度与冷藏设置温度比较;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,执行步骤334;以及
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,执行步骤336。
如果在步骤351外部空气温度低于外部空气设置温度,在步骤352比较冷冻温度和冷冻基准温度以及比较冷藏温度和冷藏基准温度;以及
如果冷冻温度高于冷冻基准温度和冷藏温度高于冷藏基准温度,接通压缩机和冷冻及冷藏风扇中的任何一个,如果冷冻温度低于冷冻基准温度和冷藏温度低于冷藏基准温度,接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
143.根据权利要求141的控制方法,还包括步骤:
第二冷冻设置温度高于冷冻设置温度1℃-5℃。
144.根据权利要求142的控制方法,还包括步骤:
在执行上述步骤之后,将第一表面温度与0℃比较;
如果第一表面温度低于0℃,关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
145.根据权利要求142的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤331冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤339关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
146.根据权利要求145的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤339之后,在执行步骤342之后,在步骤323将第一表面温度与0℃比较;
如果第一表面温度低于0℃,在步骤343关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
147.根据权利要求142所述的控制方法,如果冷冻温度高于冷冻基准温度及冷藏温度高于冷藏基准温度,还包括一个接通压缩机和冷冻及冷藏风扇中任一个的程序,进一步包括步骤:
在步骤291比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤292接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
在步骤293,比较冷藏温度和第二冷藏设置温度,该温度高于冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,执行步骤292接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;
如果冷藏温度低于第二冷藏设置温度,在步骤294接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
148.根据权利要求147所述的控制方法,还包括步骤:
第二冷藏设置温度高于冷藏设置温度1℃-5℃。
149.根据权利要求147所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤294之后,在步骤295比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤296比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤294接通压缩机和冷冻及冷藏风扇;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
150.根据权利要求147所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤294之后,在步骤295比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤297接通压缩机和冷冻风扇并关闭冷藏风扇;
在步骤299比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤295比较冷藏温度和冷藏设置温度;以及
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻风扇及冷藏风扇。
151.根据权利要求147所述的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤291冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤298关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
152.根据权利要求151所述的控制方法,还包括步骤:
:在执行步骤298之后,在步骤300将第一表面温度与0℃比较;以及
如果第一表面温度是在0℃之下,在步骤301关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,进而执行第一蒸发器的除霜,
153.根据权利要求151所述的控制方法,如果冷冻温度低于冷冻基准温度以及冷藏温度低于冷藏基准温度,还包括一个接通压缩机和冷冻及冷藏风扇的程序,进一步包括步骤:
在步骤231比较冷冻温度和冷冻设置温度;
如果冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤232比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果冷藏温度高于冷藏设置温度,在步骤233比较冷冻温度和表面第二温度;
如果冷冻温度高于第二冷冻表面温度,在步骤235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;以及
如果冷冻温度低于第二表面温度,在步骤234接通压缩机和冷冻及冷藏风扇。
154.根据权利要求153所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤234和235之后,在步骤241比较冷冻温度和冷冻设置温度;
在步骤241如果冷冻温度高于冷冻设置温度,执行步骤233比较冷冻温度和表面第二温度;
如果冷冻温度低于冷冻设置温度,在步骤242比较冷藏温度和冷藏设置温度;
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度执行步骤235;
如果在步骤232冷藏温度低于冷藏设置温度,在步骤240关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
155.根据权利要求154所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤240之后,在步骤243,将第二表面温度与0℃比较;
如果第二表面温度低于0℃,在步骤244关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
156.根据权利要求153所述的控制方法,还包括步骤:
如果在步骤231冷冻温度高于冷冻设置温度,在步骤239比较冷藏温度和第二冷藏设置温度,该温度高于冷藏设置温度一个预定的温度;
如果冷藏温度高于第二冷藏设置温度,在步骤235接通压缩机和冷藏风扇并关闭冷冻风扇;以及
如果冷藏温度低于第二冷藏设置温度,在步骤240关闭压缩机和冷冻及冷藏风扇。
157.根据权利要求156所述的控制方法,还包括步骤:
在执行步骤240之后,在步骤243将第二表面温度与0℃比较;
如果第二表面温度低于0℃,在步骤244关闭压缩机和冷冻风扇并接通冷藏风扇,从而执行第一蒸发器的除霜。
158.根据权利要求153所述的控制方法,还包括步骤:
执行步骤233比较冷冻温度和第二冷冻表面温度,从而确定第二冷冻表面温度是否高于冷冻温度1℃-5℃。
159.根据权利要求142-158中任一个所述的控制方法,其中:
外部空气基准温度为30℃-35℃。
160.根据权利要求142一158中任一个所述的控制方法,其中:
冷冻设置温度为-15℃--21℃,冷藏温度为-1℃-6℃。
161.根据权利要求142-158中任一个所述的控制方法,其中:
冷冻基准温度为-14℃--5℃,冷藏温度为7℃-15℃。
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