EP2848881B1 - Kühl- und/oder Gefriergerät - Google Patents

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Publication number
EP2848881B1
EP2848881B1 EP14184350.8A EP14184350A EP2848881B1 EP 2848881 B1 EP2848881 B1 EP 2848881B1 EP 14184350 A EP14184350 A EP 14184350A EP 2848881 B1 EP2848881 B1 EP 2848881B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
energy consumption
refrigeration
freezer
measuring device
display device
Prior art date
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Not-in-force
Application number
EP14184350.8A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2848881A2 (de
EP2848881A3 (de
Inventor
Thomas Ertel
Herbert Gerner
Michael Schick
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Liebherr Hausgeraete Ochsenhausen GmbH
Original Assignee
Liebherr Hausgeraete Ochsenhausen GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Liebherr Hausgeraete Ochsenhausen GmbH filed Critical Liebherr Hausgeraete Ochsenhausen GmbH
Publication of EP2848881A2 publication Critical patent/EP2848881A2/de
Publication of EP2848881A3 publication Critical patent/EP2848881A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2848881B1 publication Critical patent/EP2848881B1/de
Not-in-force legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D29/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2400/00General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
    • F25D2400/36Visual displays

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator and / or freezer.
  • the EP1744248A1 A1 discloses a device having the features of the preamble of claim 1.
  • the US 4,672,555 A shows a digital monitoring device for analog circuits, in which voltage and current of each circuit are sampled at predetermined intervals.
  • the US2006 / 0123807 A1 , the WO 2008/072932 A1 , the CN 202 254 626 U and the CN 201 926 245 U each describe a refrigerator, which also includes all the features of the preamble of claim 1.
  • the present invention is therefore based on the object to provide a refrigerator and / or freezer, which gives the user the ability to assess its behavior in terms of energy consumption of the device and possibly to optimize.
  • the refrigerator and / or freezer is designed with at least one measuring device which is designed such that it determines the energy consumption of one or more components of the device or the energy consumption of the entire device and that the device further comprises at least one display device , which is in data connection with the measuring device and outputs the determined by the measuring device energy consumption for a user recognizable on the display device.
  • the device it is possible for the device to have transmission means by means of which the energy consumption, which was determined by the measuring device, is transmitted to a display device, preferably wirelessly.
  • the user of the device can recognize what energy consumption is present and thereby estimate influences of device settings, such as the setting of the temperature setpoint or one's own behavior on the energy consumption.
  • device settings such as the setting of the temperature setpoint or one's own behavior on the energy consumption.
  • the user preferably without the purchase of other, device-specific or even universal accessories, can learn how the power consumption of his refrigerator or freezer and how its use behavior affects this.
  • the monitoring of energy consumption extends not only over a short measurement period, to which an energy meter would normally be connected, but over the entire life of the device. In this way, it is also possible to determine whether a change in the energy consumption has occurred in the course of the life of the device with constant user behavior. Also in this case, the user can intervene and, for example, replace a defective door seal, etc., which leads to increased heat input into the device.
  • the term "energy consumption” is to be understood generally and includes any quantity that is correlated with the energy consumption, such as the voltage, the current, the power, the work, etc.
  • the measuring devices Current, voltage, power factor (preferably cos phi), active power, apparent power, reactive power and the term of one or more components.
  • the arrangement of the measuring device can be chosen such that the measuring device for the entire device is integrated on the device electronics.
  • device electronics refers to the control or regulation element of the overall device, which controls or regulates its operation. It is also conceivable that the electronics or the controls or regulations of the individual components are integrated with measuring devices on said device electronics. Also, the measuring devices can be integrated in the respective components. For example, it is conceivable that a measuring device for measuring the energy consumption is part of the component, e.g. Part of the inverter of a variable speed compressor.
  • the measuring device is arranged in a separate electronics, which is connected in a suitable manner via a data connection with the device electronics.
  • buffers for smoothing the energy consumption between the measuring device and the display device.
  • These buffers receive a current measured value from a plurality of components or from a plurality of measuring devices, however, they do not pass it on unchanged to the display device, but instead smooth out or deliver only a partial amount of the current value of the energy consumption to the display device. In this way it can be avoided that short-term high energy consumption, as may occur, for example, when operating a defrost heater, not result in a high displayed value, but in the display of a lower, but displayed over a longer period of energy consumption increase.
  • the current value of the energy consumption is transferred from the buffer to the low-pass filter.
  • the low-pass filter for example, performs a smoothing, so that, for example, the sum or the mean value or an exponentially smoothed value is transferred from the low-pass filter to the display device.
  • the low-pass filter all mathematical filters are conceivable, such as a low-pass filter for calculating the moving average, a low-pass filter for exponential smoothing, a rectangular filter, a sinc filter or a Gaussian filter.
  • At least one calculation device is provided for calculating the energy consumption.
  • This can for example be designed such that the energy consumption of one or more components of the device is determined based on the duration of the component in question. So it is conceivable, for example, that a power consumption is deposited on the components and can be queried there via a data connection. The energy consumption then results from the product of power consumption and runtime. Also, a parameterized mileage of components is conceivable. So it is e.g. possible that the individual device or the individual component in the production or final test is calibrated by measuring the power consumption and storage on the device electronics, so that the power consumption is known. It is also conceivable that the transmission of this data to a server for storage and display takes place, so that the power consumption can be retrieved from there.
  • the calculation device can also be designed such that the energy consumption of several components is added and preferably buffering takes place. In this case, the energy consumption of several components are measured, buffered and then optionally supplied via a low pass the display device.
  • a buffer is used for special events, such as for defrost, it is conceivable that this buffer will cause a smoothing by a continuous transfer of the buffer into the regular power consumption, which is then ultimately displayed on the display device.
  • the energy consumption is smoothed and / or averaged by a low-pass filter and / or by a buffer, so that power peaks are not displayed, but an average or smoothed energy consumption.
  • the energy consumption in the form of an average e.g. the power consumption over a period of e.g. 24 hours, 7 days, one month, one year, over which device life in years or over any other user-settable period of time is displayed.
  • the type of representation can be done by a bar chart, by a bar chart, by the color scheme or by a symbolism.
  • a color design it is conceivable, for example, that a green light or a green background of a field stands for low consumption or for an ecological mode of operation, for example. the color blue for a high cooling capacity or a higher consumption.
  • a symbolism for example, green leaves or ice crystals, snowflakes, ice cubes, etc. can be displayed, which are each associated with a specific energy consumption.
  • the device display is considered, i. the display, which is already present on the device or even a web browser that is powered by a server, a smartphone on which a corresponding app is located or the projection on the device or on the surface in a device environment, such as a wall ,
  • the display device is in a data connection with one or more units, wherein these units are designed so that by means of this the energy costs and / or one or more statistics can be transmitted to the display device.
  • energy costs for example in cents / kWh are entered or present
  • an automatic transmission of electricity prices from a data source, for example, on the Internet or that an energy management gateway, for example, to a photovoltaic system is present, then the information is provided, for example, that solar power is available.
  • a time source e.g. an internal operating hours clock is displayed or the transmission of a time signal from an external data source, such as from the Internet.
  • statistics can be displayed, which, for example, concern the energy consumption, the usage behavior, the number and duration of the door openings, temperature alarms, loss of use or also the additional consumption by special functions, such as a rapid cooling function.
  • the device has at least one evaluation device which is designed such that it evaluates the energy consumption determined by the at least one measuring device and transmits one or more recommendations to the user or to the display device.
  • the recommendation is made that door openings are made shorter or less frequent, possibly associated with an automatic or manual adjustment of the alarm triggering time when the door is open, that as a further recommendation, the temperature setting is changed, creating an automatic or manual adjustment of the temperature or the setpoint may be accompanied or that consumers are turned on or off, such as light, the ice maker, etc ..
  • An added value for the user may also be that the tendency of the change in energy consumption is indicated or that the user is given feedback on changing settings, so that he can quickly recognize whether the measure taken is advantageous in terms of energy consumption and if so, what energy savings can be expected.
  • the evaluation device can also be designed such that it outputs a prognosis. Further advantages and details of the invention will be explained in more detail with reference to an embodiment shown in the drawings.
  • FIG. 1 various components 10, 20, 30, 40 of a refrigerator or freezer are shown symbolically, such as the compressor 10, the fan 20, the defrost heater 30 and the ice cube maker 40th
  • the value for the energy consumption then reaches the display device 300 via a low-pass filter 200.
  • the embodiment according to FIG. 2 differs from the according to FIG. 1 in that different buffers 110, 120 and 130 are provided, which are connected to different components or receive the measured values of different components.
  • the buffer 110 serves as a buffer for periodic events, such as operation of the compressor 10, the fan 20, another fan 22, the buffer 120 as a buffer for special events such as the operation of the defrost heater 30 or the ice cube maker 40 and the buffer 130 as a further buffer for further components 80, 90.
  • the energy consumption is transmitted to a display device 300 via low-pass filters 210, 220, 230 and displayed to the user accordingly.
  • the buffers are fed the individual measured values after a summation S.
  • display device has any means by which the user can be informed optically, acoustically, etc., of a value representative of the energy consumption.
  • an evaluation device is provided, which may be part of the device or an external unit and is designed such that the energy consumption is evaluated, preferably as a function of user behavior and is designed such that the user preferably also via the display device 300th Recommendations are given as to how the behavior can be changed to reduce energy consumption.
  • the evaluation device is designed so that a measure by the user, such as the adjustment of the temperature setpoint is evaluated to the extent that this affects the energy consumption.
  • This result of the evaluation is also preferably displayed to the user.
  • the user can enter various settings and read their influence on the energy consumption. If user side If the user agrees, the user can confirm this setting or the new setting becomes effective immediately, ie even without such confirmation.
  • FIG. 3 shows an example of a possible operation of a low-pass filter:
  • Reference numeral 110 denotes a buffer in which, for example, the current energy consumption value of 2.2 Wh is stored.
  • the reference numeral 210 denotes a low-pass filter disposed between the buffer 110 and the display device 300.
  • a current energy consumption value is transferred from the buffer to a FIFO register of length n.
  • the oldest value is deleted from the FIFO register.
  • the sum or a mean value is formed from which the energy consumption can be calculated.
  • the displayed energy consumption corresponds to the moving average over some calculation periods.
  • FIG. 4 is a calculation example for a low-pass exponential smoothing evident: To calculate the energy consumption, in each calculation cycle, an energy consumption value from the buffer (EV_Buffer) is offset against the currently displayed energy consumption value (EV_akt) from the previous calculation cycle in order to obtain the new energy consumption value (EV new).
  • the weighting factor (GF) preferably corresponds to a power of two.
  • the energy consumption EV_new is then displayed after further conversion.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kühl- und/oder Gefriergerät.
  • Es existiert eine Mehrzahl von Einflussfaktoren, wie beispielsweise der eingestellte Temperatursollwert, die Anzahl der Türöffnungen etc., die auf den Energieverbrauch eines Kühl- bzw. Gefriergerätes Einfluss haben. Häufig sind den Nutzern qualitative Zusammenhänge zwischen verschiedenen Parametern und dem Energieverbrauch bekannt, quantitative Zusammenhänge sind jedoch im Allgemeinen unbekannt oder werden häufig falsch eingeschätzt, da etwaige verwendete Messgeräte oder Messmethoden im Allgemeinen keine zuverlässigen Ergebnisse liefern.
  • Die EP1744248A1 A1 offenbart eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
  • Die US 4 672 555 A zeigt eine digitale Überwachungsvorrichtung für analoge Schaltkreise, bei dem Spannung und Strom jedes Schaltkreises zu vorbestimmten Intervallen abgetastet werden.
  • Die US2006/0123807 A1 , die WO 2008/072932 A1 , die CN 202 254 626 U und die CN 201 926 245 U beschreiben jeweils einen Kühlschrank, der ebenfalls sämtliche Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 beinhaltet.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Kühl- und/oder Gefriergerät bereitzustellen, das dem Nutzer die Möglichkeit gibt, sein Verhalten im Hinblick auf den Energieverbrauch des Gerätes einschätzen und ggf. optimieren zu können.
  • Diese Aufgabe wird durch ein Kühl- und/oder Gefriergerät mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
  • Danach ist vorgesehen, dass das Kühl- und/oder Gefriergerät mit wenigstens einer Messeinrichtung ausgeführt ist, die derart ausgebildet ist, dass sie den Energieverbrauch einer oder mehrerer Komponenten des Gerätes oder den Energieverbrauch des Gesamtgerätes ermittelt und dass das Gerät des Weiteren wenigstens eine Anzeigeeinrichtung aufweist, die mit der Messeinrichtung in Datenverbindung steht und die den seitens der Messeinrichtung ermittelten Energieverbrauch für einen Nutzer erkennbar auf der Anzeigeeinrichtung ausgibt.
  • Alternativ ist es möglich, dass das Gerät Übertragungsmittel aufweist, mittels derer der Energieverbrauch, der seitens der Messeinrichtung ermittelt wurde an eine Anzeigeeinrichtung, vorzugsweise drahtlos übermittelt wird.
  • In beiden Varianten kann der Nutzer des Gerätes erkennen, welcher Energieverbrauch vorliegt und dadurch auch Einflüsse von Geräteeinstellungen, wie beispielsweise der Einstellung des Temperatursollwertes oder des eigenen Verhaltens auf den Energieverbrauch abschätzen. Durch diese Information, die auf der Anzeigeeinrichtung dargestellt wird, hat der Nutzer die Möglichkeit, sein Verhalten oder die Geräteeinstellung etc. so zu verändern, dass der Energieverbrauch gesenkt wird.
  • Dabei kann in bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen sein, dass er von dem Gerät einen oder mehrere konkrete Hinweise zu Einsparmöglichkeiten erhält.
  • Durch die vorliegende Erfindung ist es möglich, dass der Nutzer, vorzugsweise ohne den Kauf von weiteren, gerätespezifischen oder auch universellem Zubehör, erfahren kann, wie der Energieverbrauch seines Kühl- bzw. Gefriergerätes ist und wie sein Nutzungsverhalten diesen beeinflusst.
  • Liegt eine Fehlfunktion vor, die zu einem erhöhten Energieverbrauch führt, kann der Nutzer eingreifen.
  • Vorzugsweise erstreckt sich die Überwachung des Energieverbrauches nicht nur über einen kurzen Messzeitraum, an dem üblicherweise ein Energieverbrauchsmessgerät angeschlossen würde, sondern über die gesamte Lebensdauer des Gerätes. Auf diese Weise ist auch feststellbar, ob sich im Laufe der Lebensdauer des Gerätes bei gleichbleibendem Nutzerverhalten eine Änderung des Energieverbrauchs ergeben hat. Auch in diesem Fall kann der Nutzer eingreifen und beispielsweise eine defekte Türdichtung etc. austauschen, die zu einem erhöhten Wärmeeintrag in das Gerät führt.
  • Der Begriff "Energieverbrauch" ist allgemein zu verstehen und umfasst jede Größe, die mit dem Energieverbrauch korreliert ist, wie beispielsweise die Spannung, den Strom, die Leistung, die Arbeit etc.. Vorzugsweise werden durch die Messeinrichtungen ein oder mehrere der folgenden Parameter erfasst: Strom, Spannung, Leistungsfaktor (vorzugsweise cos phi), Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung und die Laufzeit einer oder mehrerer Komponenten.
  • Die Anordnung der Messeinrichtung kann derart gewählt sein, dass die Messeinrichtung für das Gesamtgerät auf der Geräteelektronik integriert ist.
  • Der Begriff "Geräteelektronik" betrifft dabei das Steuer- oder Regelungselement des Gesamtgerätes, das dessen Betrieb steuert oder regelt. Auch ist es denkbar, dass die Elektroniken bzw. die Steuerungen oder Regelungen der einzelnen Komponenten mit Messeinrichtungen auf der genannten Geräteelektronik integriert sind. Auch können die Messeinrichtungen in den jeweiligen Komponenten integriert sein. So ist es beispielsweise denkbar, dass eine Messeinrichtung zur Messung des Energieverbrauches Teil der Komponente ist, z.B. Teil des Inverters eines drehzahlgeregelten Kompressors.
  • Auch ist es denkbar und von der Erfindung umfasst, dass die Messeinrichtung in einer separaten Elektronik angeordnet ist, die in einer geeigneten Weise über eine Datenverbindung mit der Geräteelektronik in Verbindung steht.
  • In der Erfindung ist vorgesehen, dass sich zwischen der Messeinrichtung und der Anzeigeeinrichtung mehrere Puffer zur zeitlichen Glättung des Energieverbrauches befinden. Diese Puffer erhalten von mehreren Komponenten bzw. von mehreren Messeinrichtungen einen aktuellen Messwert, geben diesen jedoch nicht unverändert an die Anzeigeeinrichtung weiter, sondern nehmen eine Glättung vor bzw. liefern nur einen Teilbetrag des aktuellen Wertes des Energieverbrauches an die Anzeigeeinrichtung. Auf diese Weise kann vermieden werden, dass kurzzeitige hohe Energieverbräuche, wie sie beispielsweise beim Betrieb einer Abtauheizung auftreten können, nicht in einem hohen angezeigten Wert resultieren, sondern in der Anzeige einer geringeren, dafür über einen längeren Zeitraum angezeigten Energieverbrauchserhöhung.
  • Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der aktuelle Wert des Energieverbrauchs von dem Puffer an den Tiefpassfilter übergeben wird. Der Tiefpassfilter nimmt beispielsweise eine Glättung vor, so dass z.B. die Summe oder der Mittelwert oder ein exponentiell geglätteter Wert von dem Tiefpassfilter an die Anzeigeeinrichtung übergeben wird.
  • Für den oder die Tiefpassfilter sind sämtliche mathematischen Filter denkbar, wie beispielsweise ein Tiefpassfilter zur Berechnung des gleitenden Mittels, ein Tiefpassfilter zur exponentiellen Glättung, ein Rechteckfilter, ein Sinc-Filter oder ein Gauß-Filter.
  • In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist es denkbar, dass zumindest eine Berechnungseinrichtung zur Berechnung des Energieverbrauches vorgesehen ist. Diese kann beispielsweise derart ausgebildet sein, dass der Energieverbrauch einer oder mehrerer Komponenten des Gerätes anhand der Laufzeit der fraglichen Komponente ermittelt wird. So ist es beispielsweise denkbar, dass eine Leistungsaufnahme auf den Komponenten hinterlegt ist und dort über eine Datenverbindung abgefragt werden kann. Der Energieverbrauch ergibt sich dann aus dem Produkt aus Leistungsaufnahme und Laufzeit. Auch ist eine parametrierte Laufleistungsaufnahme von Komponenten denkbar. So ist es z.B. möglich, dass das individuelle Gerät bzw. die individuelle Komponente in der Fertigung bzw. Endprüfung durch Messung der Leistungsaufnahme und Speicherung auf der Geräteelektronik kalibriert wird, sodass die Leistungsaufnahme bekannt ist. Auch ist es denkbar, dass die Übermittlung dieser Daten an einen Server zur Speicherung und Darstellung erfolgt, sodass die Leistungsaufnahme von dort abgerufen werden kann.
  • Die Berechnungseinrichtung kann auch derart ausgebildet sein, dass der Energieverbrauch mehrerer Komponenten addiert wird und vorzugsweise eine Pufferung stattfindet. In diesem Fall werden die Energieverbräuche mehrerer Komponenten gemessen, gepuffert und dann gegebenenfalls über einen Tiefpass der Anzeigeeinrichtung zugeführt.
  • Wird ein Puffer für besondere Ereignisse, wie beispielsweise für die Abtauung verwendet, ist es denkbar, dass dieser Puffer eine Glättung bewirkt, indem eine kontinuierliche Übertragung des Puffers in die reguläre Leistungsaufnahme erfolgt, die dann letztlich an der Anzeigeeinrichtung angezeigt wird.
  • Grundsätzlich ist bevorzugt, wenn der Energieverbrauch durch einen Tiefpassfilter und/oder durch eine Pufferung geglättet und/oder gemittelt wird, sodass Leistungsspitzen nicht angezeigt werden, sondern ein gemittelter bzw. geglätteter Energieverbrauch.
  • In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Energieverbrauch in Form eines Mittelwertes z.B. der Leistungsaufnahme über einen Zeitraum von z.B. 24 Stunden, 7 Tage, einem Monat, einem Jahr, über die Gerätelebensdauer in Jahren oder über eine sonstigen vorzugsweise von einem Nutzer einstellbaren Zeitspanne angezeigt wird.
  • Die Art der Darstellung kann durch ein Balkendiagramm, durch ein Säulendiagramm, durch die farbliche Gestaltung oder durch eine Symbolik erfolgen. Im Falle einer farblichen Gestaltung ist es beispielsweise denkbar, dass ein grünes Licht bzw. eine grüne Hinterlegung eines Feldes für einen niedrigen Verbrauch bzw. für eine ökologische Betriebsweise steht und z.B. die Farbe blau für eine hohe Kälteleistung bzw. einen höheren Verbrauch. Im Falle einer Symbolik können beispielsweise grüne Blätter oder Eiskristalle, Schneeflocken, Eiswürfel etc. angezeigt werden, die mit jeweils einem bestimmten Energieverbrauch verknüpft sind.
  • Als Ort der Darstellung kommt beispielsweise das Gerätedisplay in Betracht, d.h. das Display, das an dem Gerät ohnehin vorhanden ist oder auch ein Webbrowser, der über einen Server gespeist wird, ein Smartphone, auf dem eine entsprechende App angeordnet ist oder auch die Projektion am Gerät oder auf der Oberfläche in einem Geräteumfeld, beispielsweise an einer Wand.
  • In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Anzeigeeinrichtung mit einer oder mehreren Einheiten in einer Datenverbindung steht, wobei diese Einheiten so ausgebildet sind, dass mittels dieser die Energiekosten und/oder eine oder mehrere Statistiken an die Anzeigeeinrichtung übermittelt werden können. So ist es beispielsweise denkbar, dass Energiekosten, beispielsweise in Cent/kWh eingegeben werden bzw. vorliegen, dass eine automatische Übermittlung von Strompreisen von einer Datenquelle z.B. im Internet erfolgt oder dass ein Energiemanagement-Gateway z.B. zu einer Photovoltaikanlage vorliegt, über das dann die Information z.B. bereitgestellt wird, dass Solarstrom zur Verfügung steht.
  • Auch ist es möglich, dass eine Zeitquelle, z.B. eine interne Betriebsstundenuhr dargestellt wird oder auch die Übermittlung eines Zeitsignals aus einer externen Datenquelle, wie beispielsweise aus dem Internet.
  • Des Weiteren können Statistiken dargestellt werden, die beispielsweise den Energieverbrauch, das Nutzungsverhalten, die Anzahl und Dauer der Türöffnungen, Temperaturalarme, Nutzausfälle oder auch der Mehrverbrauch durch Sonderfunktionen, wie beispielsweise eine schnelle Abkühlfunktion, betreffen.
  • In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass das Gerät zumindest eine Auswerteeinrichtung aufweist, die derart ausgebildet ist, dass diese den von der wenigstens einen Messeinrichtung ermittelten Energieverbrauch auswertet und eine oder mehrere Empfehlungen an den Nutzer bzw. an die Anzeigeeinrichtung übermittelt. So ist es denkbar, dass beispielsweise die Empfehlung ausgesprochen wird, dass Türöffnungen kürzer oder weniger häufig gestaltet werden, dass ggf. damit verbunden eine automatische oder manuelle Anpassung der Alarmauslösezeit bei offener Tür einhergeht, dass als weitere Empfehlung die Temperatureinstellung geändert wird, womit eine automatische oder manuelle Anpassung der Temperatur bzw. des Sollwertes einhergehen kann oder dass Verbraucher ein- oder ausgeschaltet werden, wie beispielsweise Licht, der Eiswürfelbereiter etc..
  • Ein Mehrwert für den Nutzer kann auch darin bestehen, dass die Tendenz der Änderung des Energieverbrauchs angezeigt wird oder dass dem Nutzer ein Feedback bei Änderung von Einstellungen gegeben wird, sodass dieser schnell erkennen kann, ob die getroffene Maßnahme im Hinblick auf den Energieverbrauch vorteilhaft ist und wenn ja, welche Energieeinsparung zu erwarten ist. Somit kann die Auswerteeinrichtung auch derart ausgebildet sein, dass diese eine Prognose abgibt. Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.
  • Es zeigen:
  • Figur 1:
    eine schematische Darstellung der Übertragung der Messwerte an eine Anzeigeeinrichtung mit einem Puffer,
    Figur 2:
    eine schematische Darstellung der Übertragung der Messwerte des Energieverbrauches an eine Anzeigeeinrichtung mit mehreren Puffern,
    Figur 3.
    ein Berechnungsbeispiel für eine mögliche Funktionsweise (gleitender Mittelwert mit FIFO) eines Tiefpassfilters und
    Figur 4:
    ein weiteres Berechnungsbeispiel für eine mögliche Funktionsweise (exponentielle Glättung) eines Tiefpassfilters.
  • In Figur 1 sind verschiedene Komponenten 10, 20, 30, 40 eines Kühl- bzw. Gefriergerätes symbolisch dargestellt, wie beispielsweise der Kompressor 10, der Ventilator 20, die Abtauheizung 30 und der Eiswürfelbereiter 40.
  • Deren Energieverbrauch, wie beispielsweise die Leistungsaufnahme oder der Stromverbrauch wird gemessen und nach einer Summierung S als Summenwert einem Puffer 100 zugeführt. Dieser Puffer gibt den summierten Wert nicht unverändert an die Anzeigeeinrichtung 300 weiter, sondern nimmt eine zeitliche Glättung des Wertes vor.
  • Über einen Tiefpassfilter 200 gelangt sodann der Wert für den Energieverbrauch zu der Anzeigeeinrichtung 300.
  • Das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2 unterscheidet sich von dem gemäß Figur 1 dadurch, dass verschiedene Puffer 110, 120 und 130 vorgesehen sind, die mit unterschiedlichen Komponenten verbunden sind bzw. die Messwerte unterschiedlicher Komponenten erhalten.
  • So dient der Puffer 110 als Puffer für regelmäßige Ereignisse, wie beispielsweise für den Betrieb des Kompressors 10, des Ventilators 20, eines weiteren Ventilators 22, der Puffer 120 als Puffer für besondere Ereignisse, wie beispielsweise für den Betrieb der Abtauheizung 30 oder des Eiswürfelbereiters 40 und der Puffer 130 als weiterer Puffer für weitere Komponenten 80, 90. Über diese Puffer 110 bis 130 wird über Tiefpassfilter 210, 220, 230 der Energieverbrauch an eine Anzeigeeinrichtung 300 übertragen und dem Nutzer entsprechend zur Anzeige gebracht. Den Puffern werden die einzelnen Messwerte nach einer Summierung S zugeführt.
  • An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass der Begriff "Anzeigeeinrichtung" jedes beliebige Mittel aufweist, durch das dem Nutzer optisch, akustisch etc. ein für den Energieverbrauch repräsentativer Wert mitgeteilt werden kann.
  • Vorzugsweise ist eine Auswerteeinrichtung vorgesehen, die Bestandteil des Gerätes oder auch eine externe Einheit sein kann und derart ausgebildet ist, dass die Energieverbräuche ausgewertet werden und zwar vorzugsweise in Abhängigkeit des Nutzerverhaltens und die derart ausgebildet ist, dass an den Nutzer vorzugsweise ebenfalls über die Anzeigeeinrichtung 300 Empfehlungen ausgegeben werden, wie das Verhalten geändert werden kann, um den Energieverbrauch zu senken.
  • Vorzugsweise ist des Weiteren vorgesehen, dass die Auswerteeinrichtung so ausgebildet ist, dass eine Maßnahme durch den Nutzer, wie beispielsweise die Verstellung des Temperatursollwertes dahingehend ausgewertet wird, wie sich diese auf den Energieverbrauch auswirkt. Auch dieses Ergebnis der Auswertung wird dem Nutzer vorzugsweise angezeigt. Somit kann der Nutzer verschiedene Einstellungen eingeben und deren Einfluss auf den Energieverbrauch ablesen. Sofern nutzerseitig das Einverständnis besteht, kann der Nutzer diese Einstellung bestätigen oder die neue Einstellung wird unmittelbar, d.h. auch ohne eine solche Bestätigung wirksam.
  • Figur 3 zeigt ein Beispiel für eine mögliche Funktionsweise eines Tiefpasses:
    Das Bezugszeichen 110 kennzeichnet einen Puffer, in dem beispielsweise der aktuelle Energieverbrauchswert in Höhe von 2,2 Wh abgelegt ist.
  • Das Bezugszeichen 210 kennzeichnet einen Tiefpassfilter, der zwischen dem Puffer 110 und der Anzeigeeinrichtung 300 angeordnet ist.
  • Bei jedem Berechnungszyklus wird ein aktueller Energieverbrauchswert aus dem Puffer in ein FIFO-Register der Länge n übertragen. Der älteste Wert wird aus dem FIFO-Register gelöscht. Aus allen Werten im FIFO wird die Summe oder ein Mittelwert gebildet, aus dem wiederum der Energieverbrauch berechnet werden kann. Der angezeigte Energieverbrauch entspricht dem gleitenden Mittel über einige Berechnungsperioden.
  • Aus Figur 4 ist ein Berechnungsbeispiel für eine in einem Tiefpass erfolgende exponentielle Glättung ersichtlich:
    Zur Berechnung des Energieverbrauchs wird in jedem Berechnungszyklus ein Energieverbrauchswert aus dem Puffer (EV_Puffer) mit dem aktuell angezeigten Energieverbrauchswert (EV_akt) aus dem vorigen Berechnungszyklus verrechnet, um den neuen Energieverbrauchswert (EV neu) zu erhalten. Der Gewichtungsfaktor (GF) entspricht dabei bevorzugt einer Zweierpotenz.
  • Der Energieverbrauch EV_neu wird dann nach weiterer Umrechnung angezeigt.

Claims (9)

  1. Kühl- und/oder Gefriergerät mit
    einer Messeinrichtung, die dazu ausgebildet ist, den Energieverbrauch einer oder mehrerer Komponenten (10,20,30,40) des Gerätes oder den Energieverbrauch des gesamten Gerätes zu ermitteln, und
    einer Anzeigeeinrichtung (300), die einen Bestandteil des Gerätes bildet, die mit der Messeinrichtung in Verbindung steht und die dazu ausgebildet ist, den seitens der Messeinrichtung ermittelten Energieverbrauch für einen Nutzer erkennbar auf der Anzeigeeinrichtung auszugeben, oder mit
    Übertragungsmittel, die mit der Messeinrichtung in Verbindung stehen und die dazu ausgebildet sind, den seitens der Messeinrichtung ermittelten Energieverbrauch an eine Anzeigeeinrichtung zur Anzeige des Energieverbrauchs zu übermitteln
    dadurch gekennzeichnet, dass
    zwischen der Messeinrichtung und der Anzeigeeinrichtung (300) mehrere Puffer (110,120,130) zur zeitlichen Glättung des Energieverbrauches angeordnet sind, wobei die mehreren Puffer (110,120,130) mit Messeinrichtungen unterschiedlicher Gruppen von Komponenten (10,20,30,40) verbunden sind, und die unterschiedlichen Gruppen von Komponenten (10,20,30,40) ein im Hinblick auf den Energieverbrauch zeitlich unterschiedliches Verhalten aufweisen.
  2. Kühl- und/oder Gefriergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung derart ausgebildet ist, dass sie einen oder mehrere der folgenden Parameter misst: Strom, Spannung, Leistungsfaktor, Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Laufzeit.
  3. Kühl- und/oder Gefriergerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung auf der Geräteelektronik integriert ist, dass die Messeinrichtung in der Komponente integriert ist, deren Energieverbrauch durch die Messeinrichtung erfasst wird, dass die Elektronik einer Komponente mit der Messeinrichtung zur Erfassung des Energieverbrauches dieser Komponente auf der Geräteelektronik integriert ist oder dass die Messeinrichtung in einer separaten Elektronik angeordnet ist, die vorzugsweise in einer Datenverbindung zu der Geräteelektronik steht.
  4. Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Berechnungseinrichtung zur Berechnung des Energieverbrauches vorgesehen ist, wobei die Berechnungseinrichtung derart ausgebildet ist, dass der Energieverbrauch einer oder mehrerer Komponenten des Gerätes anhand der Laufzeit der fraglichen Komponente ermittelt wird und/oder dass die Energieverbräuche mehrerer Komponenten addiert werden und eine Pufferung stattfindet.
  5. Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinrichtung (300) derart ausgebildet ist, dass der Energieverbrauch in Form eines Säulen- oder Balkendiagramms, in Form einer farblichen Ausgestaltung oder in Form einer Symbolik dargestellt wird.
  6. Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinrichtung (300) durch das Display des Gerätes, durch einen Computerbildschirm, durch ein mobiles Gerät, insbesondere durch ein Smartphone oder durch eine Fläche gebildet wird, auf die der Energieverbrauch projeziert wird.
  7. Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinrichtung (300) mit einer oder mehreren Einheiten in einer Datenverbindung steht, wobei diese Einheiten derart ausgebildet sind, dass mittels der Einheiten die Energiekosten und/oder eine oder mehrere Statistiken an die Anzeigeeinrichtung übermittelt werden.
  8. Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Auswerteeinrichtung vorgesehen ist, die derart ausgebildet ist, dass diese den von der einen Messeinrichtung ermittelten Energieverbrauch auswertet und eine oder mehrere Empfehlungen ausgibt.
  9. System umfassend wenigstens ein Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche sowie eine Anzeigeeinrichtung (300), die keinen Bestandteil des Kühl- und/oder Gefriergerätes darstellt, wobei vorzugsweise vorgesehen ist, dass die Übertragungsmittel derart ausgebildet sind, dass die Übertragung des Energieverbrauches an die Anzeigemittel drahtlos erfolgt.
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