JP2000088440A - 冷蔵庫 - Google Patents
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Abstract
昇を抑えることができるとともに、除霜運転終了後の食
品の温度の上昇を防止することができる冷蔵庫を提供す
る。 【解決手段】 プリクール運転中の冷凍モードを終了す
る温度を、通常運転における温度より所定温度低い特別
冷凍モード終了温度とし、この特別冷凍モード終了温度
を基準に、プリクール運転が終了するまで交互冷却運転
を行う。
Description
つ冷蔵庫に関するものである。
室をそれぞれ効率よく冷却するために、冷蔵用蒸発器と
冷凍用蒸発器を持つものが提案されている。
機から送られてきた冷媒で効率よく冷却するために、冷
媒流路の途中に三方弁を配し、この三方弁の切り替えに
よって冷媒が冷蔵用蒸発器または冷凍用蒸発器に送られ
るかが決定される。
う場合には、圧縮機の運転積算時間が設定時間に到達し
た後に、冷凍室または冷蔵室を一定時間連続して冷却
し、庫内温度を低くした後(以下、この運転をプリクー
ル運転という)、蒸発器近傍に設けられた除霜ヒータを
動作させて除霜を行っていた。
ような除霜運転には次のような問題点があった。
凍室を連続して冷却している間及びヒータによる除霜運
転を行っている間は、冷蔵室が全く無冷却の状態とな
り、冷蔵室の庫内温度が上昇する。
に、通常の交互冷却運転を行うと、除霜ヒータによって
暖められた空気が冷凍室または冷蔵室に流れ込み、庫内
の食品に直接当って、食品の温度が上昇するという問題
点があった。
ータによる除霜運転時の庫内温度の上昇を抑えることが
できるとともに、除霜運転終了後の食品の温度の上昇を
防止することができる冷蔵庫を提供するものである。
庫は、圧縮機と、凝縮器と、冷蔵用絞り機構と、冷蔵室
に対応した冷蔵用蒸発器と、冷凍用絞り機構と、冷凍室
に対応した冷凍用蒸発器とを接続して冷媒流路を構成
し、弁機構により冷媒流路を切替えて、冷蔵用絞り機構
を介して冷蔵用蒸発器と冷凍用蒸発器へ冷媒を流す冷蔵
モードと、冷凍用絞り機構を介して冷凍用蒸発器のみに
冷媒を流す冷凍モードとを交互に実現できる交互冷却運
転を行なうことができ、また、冷凍用蒸発器と冷蔵用蒸
発器には除霜用ヒータがそれぞれ設けられ、除霜運転が
それぞれできる冷蔵庫において、冷蔵用蒸発器で冷却さ
れた空気を冷蔵室に送風する冷蔵用ファンと、冷凍用蒸
発器で冷却された空気を冷凍室に送風する冷凍用ファン
と、冷凍室の温度を検知する冷凍室センサと、除霜運転
前の冷凍室のプリクール運転を開始する時点を検知する
プリクール運転開始検知手段と、プリクール運転開始検
知手段がプリクール運転を開始する時点を検知した時か
らプリクール運転時間経過後にプリクール運転を終了さ
せて除霜運転を開始する制御手段とを有し、この制御手
段は、プリクール運転中の冷凍モードを終了する温度
を、通常運転における通常冷凍モード終了温度より所定
温度低い特別冷凍モード終了温度とし、この特別冷凍モ
ード終了温度を基準に、プリクール運転が終了するまで
交互冷却運転を行なう。
いて、制御手段は、特別冷凍モード終了温度を、所定時
間毎に段階的に低くして行くものである。
いて、制御手段は、特別冷凍モード終了温度を、交互冷
却運転が1回行われる毎に段階的に低くして行くもので
ある。
いて、制御手段は、プリクール運転時間経過後であって
も、冷凍モード中であれば、その冷凍モードが終了した
時点でプリクール運転を終了するものである。
いて、制御手段は、プリクール運転時間経過後であって
も、冷蔵モード中であれば、その冷蔵モードが終了した
後、さらに、冷凍モード運転を行なった後にプリクール
運転を終了する。
いて、制御手段は、冷凍用蒸発器のみの除霜運転を行う
場合に、その除霜運転中に冷蔵用ファンを運転するもの
である。
いて、制御手段は、除霜運転終了後に冷蔵モードに切替
え、少なくとも冷凍用ファンを逆回転で運転する除霜復
帰運転を行った後に、通常の交互冷却運転を行うもので
ある。
いて、制御手段は、冷凍用ファンの逆回転を、冷凍用蒸
発器温度センサが一定温度に下がるまで行うものであ
る。
いて、制御手段は、冷凍用ファンの回転数を、設定でき
る最低回転数にするものである。
おいて、制御手段は、除霜復帰運転を行った後、交互冷
却運転を冷蔵モードから開始するものである。
おいて、制御手段は、除霜復帰運転を行った後、冷蔵用
ファンと冷凍用ファンを一定時間同時運転して強制冷却
運転した後に、通常の交互冷却運転を行うものである。
において、制御手段は、強制冷却運転中における冷蔵用
ファンと冷凍用ファンの回転数を、設定できる最低回転
数で運転するものである。
ドを終了する温度を、通常運転における通常冷凍モード
終了温度より所定温度低い特別冷凍モード終了温度を基
準にして、プリクール運転が終了するまで交互冷却運転
を行う。
の除霜を行う前に冷凍室だけ庫内温度を低めに冷却しよ
うとすると、冷凍モードに設定しなければならず、この
場合には冷蔵室の冷却が行われなくなり、冷蔵室の温度
が上昇してしまう。そのため、この冷蔵室の温度上昇を
抑えるために、通常行っている冷蔵モードと冷凍モード
の交互冷却運転を行いながら、冷凍モードを終了する温
度である特別冷凍モード終了温度を、通常の冷凍モード
終了温度より所定温度低い状態とすることにより、冷凍
室を通常より低い状態に冷却する。
度まで下げた場合には、冷蔵庫の冷却能力をいきなり大
きくする必要があるため、圧縮機及び冷凍用ファンまた
は冷蔵用ファンの回転数が大きくなり、この結果騒音値
が増大し、さらに消費電力量が増加してしまう。
定時間毎に徐々に低く設定して、プリクール運転を終了
させる。このようにすることで、一気に冷却能力を上げ
る必要がない。
冷蔵庫と同様に、冷却能力を一気に上げるのを防止する
ために、交互冷却運転が一回行われる毎に段階的に特別
冷凍モード終了温度を低くして、プリクール運転を終了
させる。
も、冷凍モードに入った瞬間であれば、冷凍室の庫内温
度が低く冷えきっていない状態で除霜ヒータが動作し、
庫内温度が上昇する可能性がある。そのため、プリクー
ル運転時間経過後であっても、冷凍モード中であれば、
その冷凍モードが終了した時点でプリクール運転を終了
させる。これによって、冷凍室の温度が冷え切った状態
になる。
様に、プリクール運転時間経過後であっても、その経過
時に冷蔵モード中であれば、その冷蔵モードが終了した
後、さらに、冷凍モードを行った後にプリクール運転を
終了させる。これによって、冷蔵室及び冷凍室が冷えき
った状態でヒータ除霜が行われる。
のみの除霜運転を行う場合には、冷蔵用ファンを運転さ
せて、冷蔵用蒸発器の除霜も行う。冷蔵用蒸発器はヒー
タ除霜は行われないが、この冷蔵用ファンによる空気の
流れによって、その除霜が行われるのみならず、庫内温
度分布の改善、庫内加湿が可能となり、食品の長期鮮度
保存が可能となる。
蒸発器周辺の空気は高温になっている。そのため、除霜
運転終了後すぐに冷凍用ファンを運転すると、その暖気
を直接庫内の食品に当ててしまい、食品温度が上昇す
る。これを防止するために、除霜運転終了後、冷凍用フ
ァンを逆回転して本来のダクトの吸込口から一度暖気を
庫内に戻し、その後冷えた冷凍用蒸発器をとおして空気
を吹き出させるため、食品の温度上昇を抑えることがで
きる。
を、冷凍用蒸発器温度センサが一定温度に下がるまで行
う。これにより、冷凍用蒸発器が十分冷えてから食品に
冷却空気を当てることで、食品温度上昇を抑えることが
できる。
る必要はなく、騒音値や消費電力量を押さえるために、
設定できる範囲内の最低回転数で行う。
冷蔵室内の冷却が行われず、その結果冷蔵室の庫内温度
は上昇する。そのため、除霜復帰運転を行った後は、ま
ず冷蔵モードにより冷蔵室の冷却を行うようにして、交
互冷却運転を開始する。
も、冷蔵室及び冷凍室共に一定時間無冷却なため、庫内
温度が上昇している。そこで、冷凍用ファンと冷蔵用フ
ァンを同時に運転させて、冷却された冷凍用蒸発器と冷
蔵用蒸発器からの空気を冷蔵室及び冷凍室に送り込んで
強制冷却運転して両部屋を冷却する。
て強制冷却運転する場合に、これら回転数が大きいと熱
交換量が大きくなり、蒸発温度が高くなる。蒸発温度が
高い状態で冷凍用ファンを運転すると逆に庫内を暖めて
しまうことになるため、蒸発温度が高くならないように
両ファンの回転数を極力小さくする。
10について図面に基づいて説明する。
り、電気系統の説明も兼ねた図である。また、図2は冷
蔵庫10の冷凍サイクルの説明図である。
から冷蔵室14、野菜室16、冷凍室18が設けられて
いる。なお、この冷凍室18には、不図示の製氷装置が
設けられている。
配される機械室22が設けられている。また、冷凍室1
8の後方には、冷凍室用蒸発器(以下、Fエバという)
24が配され、Fエバ24の上方には、Fエバ24で発
生した冷気を冷凍室18に送風する冷凍室用ファン(以
下、Fファンという)26が設けられている。Fエバ2
4の下方には、Fエバ24の除霜を行う場合の除霜ヒー
タ(以下、F除霜ヒータという)28が設けられてい
る。Fエバ24の上部近傍には、Fエバ24の温度を検
知するためのFエバセンサ30が設けられている。
ための冷凍室用温度センサ(以下、Fセンサという)3
2が設けられている。
(以下、Rエバという)が設けられ、このRエバ34の
上方には冷蔵室用ファン(以下、Rファンという)36
が設けられ、Rエバ34の温度を検知するRエバセンサ
38が設けられている。、Rエバ34の下方には、Rエ
バ34の除霜を行うための除霜ヒータ(以下、R除霜ヒ
ータという)40が設けられている。
るための冷蔵室用温度センサ(以下、Rセンサという)
42が設けられている。
タ28、Fエバセンサ30、Fセンサ32、Rファン3
6、Rエバセンサ38、R除霜ヒータ40及びRセンサ
42は、マイクロコンピュータよりなる制御装置44に
接続されている。この制御装置40は1枚の基板よりな
り、キャビネット12の背面上部に設けられている。ま
た、制御装置44には、圧縮機20のモータも接続され
ている。
る。
ファン26によって送風され冷凍室18を循環する。ま
た、Rエバ34によって冷却された冷気は、Rファン3
6によって野菜室16と冷蔵室14に送風され循環す
る。
ルの構造について説明する。
縮器46には三方弁68が接続されている。三方弁68
から二股に分かれた冷媒流路の一方は、冷蔵室用キャピ
ラリチューブ(以下、Rキャピラリチューブという)5
0を経てRエバ34に接続されている。また、三方弁6
8から分かれた他方の冷媒流路は冷凍室用キャピラリチ
ューブ(以下、Fキャピラリチューブという)52に接
続されている。そして、Fキャピラリチューブ52とR
エバ34の冷媒流路は、一つになってFエバ24に接続
され、さらに圧縮機20に接続されている。
する。
24に流れるようにする。そして、Rファン36とFフ
ァン26をそれぞれ運転させると、冷却された空気は、
冷蔵室14、野菜室16、冷凍室18に送り込まれ、こ
れらの部屋が冷却される。以下、この状態を冷蔵モード
という。
52とFエバ24のみに流れるようにする。そして、F
ファン26のみを運転させる。この状態では、Fエバ2
4によって冷却された冷気はFファン26によって冷凍
室18のみに送り込まれ、その庫内温度が低下する。そ
して、冷蔵室14においては冷気は送り込まれない。以
下、この状態を冷凍モードという。
互冷却運転運転という。
2に示す冷凍サイクルの構造から、Fエバ24とRエバ
34を同時に除霜ヒータ28,40で除霜する場合と、
Fエバ24のみをF除霜ヒータ28で除霜する場合が考
えられる。そして、本実施例の冷蔵庫10の場合には、
Fエバ24の除霜運転を冷凍モードの積算時間が一定時
間(例えば10時間)に到達した場合に行い、そのFエ
バ24の除霜運転の3回に1度の割合で、Fエバ24と
Rエバ34の除霜運転を行うものとする。
を行う前には冷蔵室14、野菜室16または冷凍室18
の庫内温度を通常の温度より下げておく必要がある。こ
のように温度を下げておかないと、除霜運転中には冷気
が流入しないため庫内温度が上昇するからである。その
ため、除霜運転を行う前には各部屋を強制的に冷却する
プリクール運転が必要となる。
び除霜運転の制御状態を図3のフローチャート及び図4
のタイムチャートに基づいて説明する。
の除霜運転を行う場合であるが、Fエバ24とRエバと
34を同時に除霜運転する場合もこれと同様の制御が行
われる。
制御装置44が有している2つのタイマーAとタイマー
Bについて説明する。
Fモードの積算時間を計測するものであり、タイマーB
はプリクール運転開始時からの30分毎のFモード積算
時間を計測するものである。
明していく。
トし計測をスタートさせる。そしてステップ2に進む。
の交互冷却運転を行う。この場合に、冷凍モードが終了
する温度は、Fセンサ32の検知温度によって決定さ
れ、例えばその温度は−12℃となっている。以下、こ
の通常の冷凍モードの終了温度を、通常冷凍モード終了
温度という。そして、ステップ3に進む。
間(例えば8時間30分)を計測すると、ステップ4に
進み、そうでなければ通常の交互冷却運転を続ける。
始される。タイマーBをリセットし、計測を開始させ
る。また、Fセンサ32における冷凍モードの終了温度
を、通常冷凍モード終了温度より1℃低い、特別冷凍モ
ード終了温度に深温シフトさせる。そして、ステップ5
に進む。
温度を基準にして、交互冷却運転を行いステップ6に進
む。
を計測すれば、ステップ7に進み、そうでなければステ
ップ5に戻る。
間を計測していればステップ8に進み、そうでなければ
プリクール運転を続けるためステップ4に戻る。ステッ
プ4に戻ると、再びタイマーBがリセットされ計測を開
始する。また、特別冷凍モード終了温度もさらに1℃低
い温度に深温シフトし、同様に交互冷却運転が続けられ
る。すなわち、このステップ4〜ステップ7の処理にお
いては、タイマーBの計測により30分毎に特別冷凍モ
ード終了温度が1℃ずつ低くなっていき、交互冷却運転
が行われる。これによって、冷凍室18の庫内温度は通
常の冷凍室18の温度よりも低くなり、プリクール運転
が行われたと同じ状態になる。
終了したため、F除霜ヒータ28を動作させて除霜運転
を開始する。除霜運転の終了は、Fエバセンサ30が所
定の温度に到達したときに終了する。また、Fエバ24
のみ除霜運転を行っているため、Rエバ34は除霜が行
われていない。そのため、Rファン36を運転させて、
このRファン36によるRエバ34の除霜を行う。この
ことにより、Rエバ34の除霜のみならず、庫内温度分
布の改善、庫内加湿が可能となり、食品の長期鮮度保持
が可能となる。なお、Rエバ34もヒータ除霜を行う場
合にはこの制御を行わない。そして、ステップ9に進
む。
られステップ10に進む。
回転させて除霜復帰運転を行う。この除霜復帰運転は、
除霜運転終了直後には、その熱によりFエバ24周辺の
空気は高温になっている。そのため、除霜運転終了後す
ぐにFファン26を正回転させると、その暖気を直接冷
凍室18内の食品に当ててしまい、食品の温度が上昇し
てしまう。これを防ぐために、Fファン26を逆回転さ
せ、本来のダクトの吸込口から一度暖気を庫内に戻し、
その後冷えたFエバ24を通して空気を吹き出させるた
め、食品の温度上昇を抑えることができる。
分冷えてd℃(例えば、−20℃)の温度になった場合
には、上記の除霜復帰運転を終了させる。なお、この除
霜復帰運転の終了のタイミングとしては、上記のように
Fエバ24がd℃に到達したときに終了してもよく、ま
た、一定時間Fファン26を逆回転させた後に終了させ
てもよい。そして、この場合のFファン26の逆回転時
の風量は大きくする必要がないため、騒音値や消費電力
量を抑えるためにも、設定できる範囲内の最低回転数で
行う。そして、ステップ12に進む。
終了した状態であっても、冷蔵室14、野菜室16及び
冷凍室18は一定時間無冷却なため、庫内温度が上昇し
ている。そこで、除霜復帰運転が終了した場合には、圧
縮機20の回転数を最大にし、かつ、Rファン36とF
ファン26の回転を正回転で運転させて強制冷却運転を
行い、これら部屋の冷却を同時に行う。これにより、こ
れら部屋の温度が低くなる。なお、Rファン36とFフ
ァン26を運転する場合に、回転数が大きいと、熱交換
量が大きくなり蒸発温度が高くなる。蒸発温度が高い状
態でFファン26を運転すると、逆に庫内を暖めてしま
うことになるため、蒸発温度が高くならないようにFフ
ァン26とRファン36の回転数を極力小さいように設
定範囲内の最低の回転数で行う。そして、ステップ1に
戻る。なお、ステップ2において交互冷却運転を行う場
合に、プリクール運転の最後から除霜運転中は冷蔵室1
4、野菜室16の冷却が全く行われていないため、これ
ら庫内の温度が上昇している。そのため、交互冷却運転
を行う場合には必ず冷蔵モードにして、冷蔵室14、野
菜室16の冷却を行う。
明する。
測した場合には、プリクール運転を必ず中止させ、除霜
運転を行うようになっていた。
時間が経過した後、直後に除霜運転に入ると、冷凍室1
8の庫内温度が冷えきっていない状態の場合がある。そ
のため、プリクール運転時間が終了しても、冷凍モード
の途中の状態であれば、冷凍モードが終了するまでプリ
クール運転を終了させるのを延長し、その後除霜運転を
開始してもよい。
した場合には、冷蔵モードが終了し、さらに冷凍モード
が終了してから除霜運転を開始してもよい。
時間毎に低くしていたが、これに代えて、交互冷却運転
が一回行われる度に特別冷凍モード終了温度を低くして
いってもよい。これは、上記のように所定時間毎に温度
を低くしていくと、冷凍モードの途中でその設定温度が
低くなるため、圧縮機20やFファン26の回転数が繁
雑に変わることとなり、その切り替えによる音が発生す
る場合がある。そのため、この音を発生させないため
に、各サイクルの切り替え毎に行うようにしたものであ
る。
互冷却運転を行いながら、冷凍モードにおいてその終了
温度を順番に低くしていくため、冷凍室だけ強制冷却す
るようなことがなく、冷凍室と冷蔵室を交互に冷却する
状態となるため、冷蔵室の温度が上昇することがない。
また、通常と同様に冷凍室をプリクール運転で通常より
低い温度に冷却できる。
Claims (12)
- 【請求項1】圧縮機と、凝縮器と、冷蔵用絞り機構と、
冷蔵室に対応した冷蔵用蒸発器と、冷凍用絞り機構と、
冷凍室に対応した冷凍用蒸発器とを接続して冷媒流路を
構成し、 弁機構により冷媒流路を切替えて、冷蔵用絞り機構を介
して冷蔵用蒸発器と冷凍用蒸発器へ冷媒を流す冷蔵モー
ドと、冷凍用絞り機構を介して冷凍用蒸発器のみに冷媒
を流す冷凍モードとを交互に実現できる交互冷却運転を
行なうことができ、 また、冷凍用蒸発器と冷蔵用蒸発器には除霜用ヒータが
それぞれ設けられ、除霜運転がそれぞれできる冷蔵庫に
おいて、 冷蔵用蒸発器で冷却された空気を冷蔵室に送風する冷蔵
用ファンと、 冷凍用蒸発器で冷却された空気を冷凍室に送風する冷凍
用ファンと、 冷凍室の温度を検知する冷凍室センサと、 除霜運転前の冷凍室のプリクール運転を開始する時点を
検知するプリクール運転開始検知手段と、 プリクール運転開始検知手段がプリクール運転を開始す
る時点を検知した時からプリクール運転時間経過後にプ
リクール運転を終了させて除霜運転を開始する制御手段
とを有し、 この制御手段は、 プリクール運転中の冷凍モードを終了する温度を、通常
運転における通常冷凍モード終了温度より所定温度低い
特別冷凍モード終了温度とし、この特別冷凍モード終了
温度を基準に、プリクール運転が終了するまで交互冷却
運転を行なうことを特徴とする冷蔵庫。 - 【請求項2】制御手段は、 特別冷凍モード終了温度を、所定時間毎に段階的に低く
して行くことを特徴とする請求項1記載の冷蔵庫。 - 【請求項3】制御手段は、 特別冷凍モード終了温度を、交互冷却運転が1回行われ
る毎に段階的に低くして行くことを特徴とする請求項1
記載の冷蔵庫。 - 【請求項4】制御手段は、 プリクール運転時間経過後であっても、冷凍モード中で
あれば、その冷凍モードが終了した時点でプリクール運
転を終了することを特徴とする請求項1記載の冷蔵庫。 - 【請求項5】制御手段は、 プリクール運転時間経過後であっても、冷蔵モード中で
あれば、その冷蔵モードが終了した後、さらに、冷凍モ
ード運転を行なった後にプリクール運転を終了すること
を特徴とする請求項1記載の冷蔵庫。 - 【請求項6】制御手段は、 冷凍用蒸発器のみの除霜運転を行う場合に、その除霜運
転中に冷蔵用ファンを運転することを特徴とする請求項
1記載の冷蔵庫。 - 【請求項7】制御手段は、 除霜運転終了後に冷蔵モードに切替え、少なくとも冷凍
用ファンを逆回転で運転する除霜復帰運転を行った後
に、通常の交互冷却運転を行うことを特徴とする請求項
1記載の冷蔵庫。 - 【請求項8】制御手段は、 冷凍用ファンの逆回転を、冷凍用蒸発器温度センサが一
定温度に下がるまで行うことを特徴とする請求項7記載
の冷蔵庫。 - 【請求項9】制御手段は、 冷凍用ファンの回転数を、設定できる最低回転数にする
ことを特徴とする請求項7記載の冷蔵庫。 - 【請求項10】制御手段は、 除霜復帰運転を行った後、交互冷却運転を冷蔵モードか
ら開始することを特徴とする請求項7記載の冷蔵庫。 - 【請求項11】制御手段は、 除霜復帰運転を行った後、冷蔵用ファンと冷凍用ファン
を一定時間同時運転して強制冷却運転した後に、通常の
交互冷却運転を行うことを特徴とする請求項7記載の冷
蔵庫。 - 【請求項12】制御手段は、 強制冷却運転中における冷蔵用ファンと冷凍用ファンの
回転数を、設定できる最低回転数で運転することを特徴
とする請求項11記載の冷蔵庫。
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