JP2000111230A - 冷凍冷蔵庫 - Google Patents

冷凍冷蔵庫

Info

Publication number
JP2000111230A
JP2000111230A JP10281560A JP28156098A JP2000111230A JP 2000111230 A JP2000111230 A JP 2000111230A JP 10281560 A JP10281560 A JP 10281560A JP 28156098 A JP28156098 A JP 28156098A JP 2000111230 A JP2000111230 A JP 2000111230A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
refrigerator
compressor
cooling
compartment
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP10281560A
Other languages
English (en)
Inventor
Shigeru Niki
茂 仁木
Atsushi Kusunoki
敦 楠
Takuya Kishimoto
卓也 岸本
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.)
Toshiba Corp
Toshiba AVE Co Ltd
Original Assignee
Toshiba Corp
Toshiba AVE Co Ltd
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 Toshiba Corp, Toshiba AVE Co Ltd filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP10281560A priority Critical patent/JP2000111230A/ja
Priority to TW091203902U priority patent/TW516623U/zh
Priority to KR1019990042016A priority patent/KR100356095B1/ko
Priority to CN99120869A priority patent/CN1110677C/zh
Priority to EP99119445A priority patent/EP0990862B1/en
Priority to DE69926107T priority patent/DE69926107T2/de
Priority to US09/410,038 priority patent/US6185948B1/en
Publication of JP2000111230A publication Critical patent/JP2000111230A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

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
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/06Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation
    • F25D17/062Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation in household refrigerators
    • F25D17/065Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation in household refrigerators with compartments at different temperatures
    • 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
    • F25D11/00Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
    • F25D11/02Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures
    • 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
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B5/00Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity
    • F25B5/04Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity arranged in series
    • 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
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/021Inverters therefor
    • 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
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/025Compressor control by controlling speed
    • F25B2600/0251Compressor control by controlling speed with on-off operation
    • 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
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/11Fan speed control
    • F25B2600/112Fan speed control of evaporator fans
    • 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
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/25Control of valves
    • F25B2600/2511Evaporator distribution valves
    • 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
    • F25D2317/00Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass
    • F25D2317/06Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass with forced air circulation
    • F25D2317/068Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass with forced air circulation characterised by the fans
    • F25D2317/0682Two or more fans
    • 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
    • F25D2400/04Refrigerators with a horizontal mullion
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 冷蔵室を冷却するための冷蔵室用冷却器およ
び冷凍室を冷却するための冷凍室用冷却器を有して、圧
縮機の運転効率をよくすることができる冷凍冷蔵庫を提
供する。 【解決手段】 冷蔵庫本体1には、冷蔵室4を冷却する
ための冷蔵室冷却器10と冷凍室5を冷却するための冷
凍室用冷却器14が配設されている。制御装置は、冷凍
サイクル2中の切換弁19を、圧縮機17および凝縮器
18を経た冷媒が、冷凍室冷却側では冷凍室用冷却器1
4のみに供給され、冷蔵室冷却側では冷蔵室用冷却器1
0および冷凍室用冷却器14の直列流路に供給されるよ
うに交互に切換え制御する。そして、制御装置は、冷凍
室冷却側のときには、冷凍室5内の温度が下限設定温度
(例えば−22℃)以下になり且つ冷蔵室4内の温度が
上限設定温度(例えば5℃)未満の場合に圧縮機17の
運転を停止させ、冷蔵室冷却側のときには、冷蔵室4内
の温度が下限設定温度(例えば1℃)以下になり且つ冷
凍室5内の温度が上限設定温度(例えば−18℃)未満
の場合に圧縮機17の運転を停止させる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、冷蔵室を冷却する
ための冷蔵室用冷却器と冷凍室を冷却するために冷凍室
用冷却器を有する冷凍冷蔵庫に関する。
【0002】
【従来の技術】従来の冷凍冷蔵庫は、圧縮機および凝縮
器を経た冷媒を冷却器に供給して蒸発させ、その冷却器
からの冷気を送風機により冷凍室内に供給するとともに
ダンパを介して冷蔵室内にも供給し、さらに、冷蔵室内
温度が下限設定温度(例えば1℃)になったときに前記
ダンパを閉じて冷蔵室内への冷気供給を停止させ、冷蔵
室内温度が上限設定温度(例えば5℃)になったときに
前記ダンパを開いて冷蔵室内への冷気供給を再開させ、
以て、冷蔵室内を設定温度(例えば3℃)に制御し、冷
凍室内温度が下限設定温度(例えば−22℃)になった
ときに圧縮機の運転を停止させ、その後、冷凍室内温度
が上限設定温度(例えば−18℃)になったときに圧縮
機の運転を再開させるようにして、冷凍室内を設定温度
(例えば−20℃)に制御するようになっている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上記従来の構成では、
冷凍室内温度が下限設定温度になると自動的に圧縮機の
運転が停止されるので、冷蔵室内温度が比較的高い状態
のときに圧縮機が停止される事態が生じることも考えら
れ、このような場合には、その後、冷凍室内温度が上限
設定温度になって圧縮機の運転が再開されたときには冷
蔵室内温度が上限設定温度よりも極めて高くなっている
ことになり、したがって、次に冷蔵室内温度および冷凍
室内温度がそれぞれの設定温度になるまでに著しく時間
がかかるようになって、圧縮機の運転効率が悪くなり、
食品を効率よく冷却できないという問題がある。
【0004】本発明は上述の事情に鑑みてなされたもの
であり、その目的は、冷蔵室を冷却するための冷蔵室用
冷却器および冷凍室を冷却するための冷凍室用冷却器を
有して、圧縮機の運転効率をよくすることができる冷凍
冷蔵庫を提供するにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】請求項1記載の冷凍冷蔵
庫は、冷媒を圧縮する圧縮機と、この圧縮機からの冷媒
を凝縮する凝縮器と、冷蔵室を冷却するための冷蔵室用
冷却器と、冷凍室を冷却するための冷凍室用冷却器と、
前記凝縮器からの冷媒を少なくとも冷蔵室用冷却器に供
給する冷蔵室冷却と冷凍室用冷却器のみに供給する冷凍
室冷却とを切換える弁装置とを備えた冷凍サイクルを有
し、且つ、前記圧縮機および弁装置を制御する制御手段
を有するものにおいて、前記制御手段は、前記弁装置を
冷蔵室冷却と冷凍室冷却とに交互に切換え制御するとと
もに、冷却側の室内温度が下限設定温度になったときに
おいて非冷却側の室内温度が上限設定温度未満の場合に
前記圧縮機の運転を停止制御するように構成されている
ところに特徴を有する。
【0006】このような構成によれば、制御手段は、冷
却側たる冷蔵室或いは冷凍室内温度が下限設定温度にな
ったときにおいて非冷却側たる冷凍室或いは冷蔵室内温
度が上限設定温度未満の場合に圧縮機の運転を停止する
ので、圧縮機が停止されるときには非冷却側たる冷凍室
或いは冷蔵室内温度十分に低い状態にあり、したがっ
て、圧縮機の運転が再開されたときに非冷却側たる冷凍
室或いは冷蔵室内温度が著しく高くなっている、という
ようなことを防止でき、圧縮機の運転効率をよくするこ
とができる。
【0007】請求項2記載の冷凍冷蔵庫は、請求項1と
同前提の冷凍サイクルおよび制御手段を有するものにお
いて、圧縮機は能力可変に構成され、前記制御手段は、
弁装置を冷蔵室冷却と冷凍室冷却とに交互に切換え制御
するとともに、冷却側の室内温度が下限設定温度になっ
たときにおいて前記圧縮機の運転能力が最低能力で且つ
非冷却側の室内温度が上限設定温度未満の場合に前記圧
縮機の運転を停止制御するように構成されているところ
に特徴を有する。
【0008】このような構成によれば、制御手段は、圧
縮機の能力が最低の状態で冷却側たる冷蔵室内温度或い
は冷凍室内温度が下限設定温度に達したときであって非
冷却側たる冷凍室内温度或いは冷蔵室内温度が上限設定
温度未満の場合に圧縮機が停止されるので、圧縮機の能
力が最低の状態のとき、すなわち、冷蔵室或いは冷凍室
の負荷が小さいときに圧縮機を停止することになって、
冷蔵室内温度或いは冷凍室内温度が著しく高くなること
を防止でき、圧縮機の運転効率を一層よくすることがで
きる。
【0009】請求項3記載の冷凍冷蔵庫は、請求項1と
同前提の冷凍サイクルおよび制御手段を有するものにお
いて、前記制御手段は、弁装置を冷蔵室冷却と冷凍室冷
却とに交互に切換え制御するととも、冷蔵室冷却時にお
いてその冷蔵室内温度が下限設定温度になった場合に冷
凍室冷却に切換え制御し、冷凍室冷却時においてその冷
凍室内温度が下限設定温度になり且つ冷蔵室内温度が上
限設定温度未満の場合に前記圧縮機を停止制御するよう
に構成されているところに特徴を有する。
【0010】このような構成によれば、制御手段は、冷
蔵室冷却時においてその冷蔵室内温度が下限設定温度に
なった場合に冷凍室冷却に切換え制御するので、冷凍室
温度がそれほど上昇することはない。そして、冷凍室冷
却時において圧縮機の停止条件が成立したときにその圧
縮機を運転を停止させるので、圧縮機の運転効率をより
よくすることができる。
【0011】
【発明の実施の形態】(第1の実施の形態)以下、本発
明の第1の実施例につき、図面を参照して説明する。ま
ず、図1には冷蔵庫本体1および冷凍サイクル2の概略
的構成が示されている。冷蔵庫本体1は、断熱筐体によ
り構成され、その内部は、断熱仕切壁3により上部の冷
蔵室4と下部の冷凍室5とに仕切られている。冷蔵室4
内において、その奥部には、仕切板6によりダクト7が
形成され、下部には、仕切板8により野菜室9が形成さ
れている。ダクト7内の下部には、冷凍サイクル2の冷
蔵室用冷却器10が配設されており、仕切板6の上部に
は、吹出し口6aが形成されていて、この吹出し口6a
部分に冷蔵室冷却用送風機11が配設されている。そし
て、仕切板6の下部には、ダクト7と野菜室9とを連通
する吸込み口6bが形成され、仕切板8には、冷蔵室4
と野菜室9とを連通する連通口8aが形成されている。
【0012】また、冷凍室5内において、その奥部に
は、仕切板12によりダクト13が形成されて、そのダ
クト13内の下部には、冷凍サイクル2の冷凍室用冷却
器14が配設されており、仕切板12の上部には、吹出
し口12aが形成されていて、この吹出し口12a部分
に冷凍室冷却用送風機15が配設されている。そして、
仕切板12の下部には、ダクト13と冷凍室5とを連通
する吸込み口12bが形成されている。なお、冷蔵庫本
体1の下部には、機械室16が形成されていて、この機
械室16の奥部には、冷凍サイクル2の圧縮機17が配
設されている。
【0013】冷凍サイクル2は、冷蔵室用冷却器10、
冷凍室用冷却器14および圧縮機17の他に、凝縮器1
8、弁装置たる切換弁(三方弁)19、キャピラリチュ
ーブ20および21を備えている。この場合、圧縮機1
7の吐出口は、凝縮器18を介して切換弁19の入口に
連通され、切換弁19の一方の出口は、キャピラリチュ
ーブ20、冷蔵室用冷却器10、連結パイプ22および
冷凍室用冷却器14を介して圧縮機17の吸入口に連通
されている。そして、切換弁19の他方の出口は、キャ
ピラリチューブ21を介して連結パイプ22の途中部位
に連通されている。
【0014】図2には、概略的な電気的構成が示されて
いる。すなわち、冷蔵室温度センサ23は、冷蔵室4内
の温度を検出する例えばサーミスタからなるものであ
り、冷凍室温度センサ24は、冷凍室5内の温度を検出
する例えばサーミスタからなるものであり、これらは制
御装置25の入力ポートに接続されている。制御手段た
る制御装置25は、マイクロコンピュータを主体として
構成されたもので、その入出力ポートは、タイマ26の
入出力端子に接続されている。さらに、制御装置25の
出力ポートは、インバータ回路27を介して圧縮機17
の駆動電動機17Mに接続されている。また、制御装置
25の複数の出力ポートは、駆動回路28を介して切換
弁19、冷蔵室冷却用送風機11および冷凍室冷却用送
風機15にそれぞれ接続されている。
【0015】この場合、制御装置25は、冷蔵室温度セ
ンサ23および冷凍室温度センサ24を介して冷蔵室4
内の温度(冷蔵室内温度TR)および冷凍室5内の温度
(冷凍室内温度TF)を検出して、後述するようにイン
バータ回路27を介して駆動電動機17Mの回転数Nを
可変するようになってなっており、したがって、圧縮機
17は能力可変に構成されている。
【0016】次に、本実施例の作用について、図3に示
すフローチャートをも参照して説明する。制御装置25
に電源が投入されると、制御装置25は動作を開始(ス
タート)する。制御装置25は、まず、「初期化」の処
理ステップS1になり、ここでは、所定の初期化動作を
行なうとともに、そのときの冷凍室内温度TFと冷凍室
5用の上限設定温度TFu(例えば−18℃)との差Δ
F(=TF−TFu)と、冷蔵室内温度TRと冷蔵室4
用の上限設定温度TRu(例えば5℃)との差ΔRとを
比較して、差ΔFが差ΔRより大(ΔF≧ΔR)の場合
には、切換弁19を冷凍室冷却側に切換えるとともに、
フラグFを「0」にリセットし、それ以外の場合には、
切換弁19を冷蔵室冷却側に切換えるとともに、フラグ
Fを「1」にセットする。
【0017】なお、差ΔFと差ΔRとの比較において、
両者とも正(+)の値のときには数値の大なる方が大で
あるとし、一方が正の値で他方が負(−)の値ときには
正の値の方が大であるとし、両者とも負の値のときには
絶対値の小なる方が大であるとする。そして、ここで
は、説明の便宜上、差ΔFの方が大で、切換弁19は冷
凍室冷却側に切換えられ、フラグFは「0」にリセット
されたものとする。
【0018】制御装置25は、次に「TR≧TRuまた
はTF≧TFu?」の判断ステップS2に移行し、ここ
では、冷蔵室内温度TRが上限設定温度TRu以上か否
かまたは冷凍室内温度TFが上限設定温度TFu以上か
否かを判断するもので、「NO」のときにはこの判断ス
テップS2を繰返す。そして、制御装置25は、判断ス
テップS2で「YES」と判断したときには「圧縮機運
転」の処理ステップS3に移行し、インバータ回路27
を介して駆動電動機17Mを回転させ、以て、圧縮機1
7の運転を開始させる。
【0019】圧縮機17の運転が開始されると、圧縮機
17で圧縮された冷媒が凝縮器18で凝縮された後切換
弁19に与えられる。そして、このときには、切換弁1
9は冷凍室冷却側に切換えられているので、切換弁19
からの冷媒は、キャピラリチューブ21を介して冷凍室
用冷却器14のみに供給されるようになり、冷凍室用冷
却器14で蒸発した後、圧縮機17に戻るようになる。
なお、切換弁19が冷凍室冷却側に切換えられたときに
は、制御装置25は冷凍室冷却用送風機15の運転を開
始せるようになっており、この冷凍室冷却用送風機15
の送風作用により、冷凍室用冷却器14の冷気は、図1
に矢印Aで示すように、ダクト13の上部から吹出し口
12aを介して冷凍室5内に吹出され、冷凍室5内を下
方に循環して吸込み口12bからダクト13内に吸込ま
れる。
【0020】制御装置25は、次に「F=0?」の判断
ステップS4に移行して、フラグFが「0」か否か、す
なわち、冷凍室冷却側になっているか否かを判断するも
のであり、ここでは「YES」と判断して「タイマスタ
ート(T1)」の処理ステップS5になる。制御装置2
5は、この処理ステップS5では、タイマ26に冷凍室
冷却側用の設定時間T1(例えば15分)の計時動作を
開始させ、「TF≦TFd?」の判断ステップS6に移
行する。
【0021】制御装置25は、この判断ステップS6で
は、冷却側の室内温度たる冷凍室内温度TFが冷凍室5
用の下限設定温度TFd(例えば−22℃)以下になっ
たか否かを判断するもので、まず「NO」と判断して
「タイムアップ(T1)?」の判断ステップS7にな
る。制御装置25は、この判断ステップS7では、タイ
マ26が設定時間T1の計時動作を終了(タイムアッ
プ)したか否かを判断するもので、ここで「NO」と判
断して判断ステップS6に戻り、以下、判断ステップS
6およびS7を繰返す。
【0022】制御装置25は、判断ステップS6および
S7を繰返している間にタイマ26が設定時間T1の計
時動作を終了すると、判断ステップS7で「YES」と
判断して「TR≧TRu?」の判断ステップS8にな
る。制御装置25は、この判断ステップS8では、非冷
却側の室内温度たる冷蔵室内温度TRが上限設定温度T
Ru以上か否かを判断するもので、「NO」であれば判
断ステップS6に戻って判断ステップS6、S7および
S8を繰返し、「YES」であれば「切換弁切換え(冷
蔵室冷却側)」の処理ステップS9になる。
【0023】また、制御装置25は、判断ステップS6
およびS7を繰返している間、若しくは、判断ステップ
S6、S7およびS8を繰返している間に冷凍室内温度
TFが下限設定温度TFd以下になったときには、判断
ステップS6で「YES」と判断して「N=min?」
の判断ステップS10になる。
【0024】ところで、制御装置25は、冷凍室冷却時
においては、冷凍室温度TFの下降変化率を順次演算し
てその下降変化率が大なるほど圧縮機17の駆動電動機
17Mの回転数Nを順次低下させるようにインバータ回
路27を制御し、以て、圧縮機17の能力を低下させる
ようになっている。すなわち、冷凍室温度TFの下降変
化率が大であるということは、それだけ圧縮機17の冷
却能力が高いこと、換言すれば、冷凍室5の負荷が小さ
いことを意味し、このようなときには、圧縮機17の能
力を低下させて省エネルギー化を図ることができるよう
にしている。
【0025】しかして、制御装置25は、判断ステップ
S10では、駆動電動機17Mの回転数Nが最小(mi
n)か否か、すなわち、圧縮機17の能力が最低か否か
を判断するもので、「NO」のときには処理ステップS
9に移行する。なお、この判断ステップS10で「YE
S」と判断したときについては、後に説明する。
【0026】さて、制御装置25は、処理ステップS9
に移行すると、切換弁19を冷蔵室冷却側に切換えるよ
うになり、次の、「F←1」の処理ステップS11に移
行してフラグFを「1」にセットする。なお、制御装置
25は、切換弁19を冷蔵室冷却側に切換えたときに
は、冷凍室冷却用送風機15の運転を停止させるととも
に、冷蔵室冷却用送風機11の運転を開始させるように
なっている。
【0027】切換弁19が冷蔵室冷却側に切換えられる
と、切換弁19に供給された冷媒は、キャピラリチュー
ブ20を介して冷蔵室用冷却器10に供給されてここで
大部分が蒸発し、残りは冷凍室用冷却器14に供給され
てここで蒸発する。そして、冷蔵室冷却用送風機11の
送風作用により、冷蔵室用冷却器10からの冷気は、図
1に矢印Bで示すように、ダクト7の上部の吹出し口6
aから冷蔵室4内に吹出されて下方に循環された後、連
通口8aから野菜室9内に供給され、さらに、吸込み口
6bからダクト7内に吸込まれる。
【0028】制御装置25は、処理ステップS11を経
た後に判断ステップS4に移行し、ここで「NO」(冷
蔵室冷却側)と判断して「タイマスタート(T2)」の
処理ステップS12になる。制御装置25は、この処理
ステップS12では、タイマ26に冷蔵室冷却側用の設
定時間T2(例えば10分)の計時動作を開始させ、
「TR≦TRd?」の判断ステップS13に移行する。
【0029】制御装置25は、この判断ステップS13
では、冷却側の室内温度たる冷蔵室内温度TRが冷蔵室
4用の下限設定温度TRd(例えば1℃)以下になった
か否かを判断するもので、まず「NO」と判断して「タ
イムアップ(T2)?」の判断ステップS14になる。
制御装置25は、この判断ステップS14では、タイマ
26が設定時間T2の計時動作を終了(タイムアップ)
したか否かを判断するもので、ここで「NO」と判断し
て判断ステップS13に戻り、以下、判断ステップS1
3およびS14を繰返す。
【0030】制御装置25は、判断ステップS13およ
びS14を繰返している間にタイマ26が設定時間T2
の計時動作を終了すると、判断ステップS14で「YE
S」と判断して「TF≧TFu?」の判断ステップS1
5になる。制御装置25は、この判断ステップS15で
は、非冷却側の室内温度たる冷凍室内温度TFが上限設
定温度TFu以上か否かを判断するもので、「NO」で
あれば判断ステップS13に戻って判断ステップS1
3、S14およびS15を繰返し、「YES」であれば
「切換弁切換え(冷凍室冷却側)」の処理ステップS1
6になる。
【0031】また、制御装置25は、判断ステップS1
3およびS14を繰返している間、若しくは、判断ステ
ップS13,S14およびS15を繰返している間に冷
蔵室内温度TRが下限設定温度TRd以下になったとき
には、判断ステップS13で「YES」と判断して「N
=min?」の判断ステップS17になる。
【0032】ところで、制御装置25は、冷蔵室冷却時
においては、冷蔵室温度TRの下降変化率を順次演算し
てその下降変化率が大なるほど圧縮機17の駆動電動機
17Mの回転数Nを順次低下させるようにインバータ回
路27を制御し、以て、圧縮機17の能力を低下させる
ようになっている。すなわち、冷凍室温度TRの下降変
化率が大であるということは、それだけ圧縮機17の冷
却能力が高いこと、換言すれば、冷蔵室4の負荷が小さ
いことを意味し、このようなときには、圧縮機17の能
力を低下させて省エネルギー化を図ることができるよう
にしている。
【0033】しかして、制御装置25は、判断ステップ
S17では、駆動電動機17Mの回転数Nが最小(mi
n)か否か、すなわち、圧縮機17の能力が最低か否か
を判断するもので、「NO」のときには処理ステップS
16に移行する。なお、この判断ステップS17で「Y
ES」と判断したときについては、後に説明する。
【0034】さて、制御装置25は、処理ステップS1
6に移行すると、切換弁19を冷凍室冷却側に切換える
ようになり、次の、「F←0」の処理ステップS18に
移行してフラグFを「0」にリセットする。なお、制御
装置25は、切換弁19を冷蔵室冷却側に切換えたとき
には、冷凍室冷却用送風機15の運転を開始させるとと
もに、冷蔵室冷却用送風機11の運転を一定時間だけ継
続させるようになっている。
【0035】制御回路25は、処理ステップS18を経
た後に判断ステップS4に移行し、ここで「YES」と
判断して処理ステップS5になる。制御装置25は、以
後は上述した動作を繰返して行なうようになり、冷凍室
4内は冷蔵室用設定温度(例えば3℃〜平均温度)に冷
却され、冷凍室5内は冷凍室用設定温度(例えば−20
℃〜平均温度)に冷却されるようになる。
【0036】ところで、上述したように、制御装置25
により切換弁19が冷凍室冷却側に切換わっても冷蔵室
冷却用送風機11はその後も一定時間だけ運転が継続さ
れるようになっている。その理由は次の通りである。冷
蔵室4の冷却中においては、冷蔵室4内に収納された食
品および野菜室9内に収納された野菜から放出された水
分により冷蔵室用冷却器10に着霜が生じる。したがっ
て、冷凍室冷却側に切換えられた後も冷蔵室冷却用送風
機11を運転させれば、冷蔵室冷却用送風機11の送風
作用により冷蔵室用冷却器10に着いた霜が蒸発して冷
蔵室4内および野菜室9内に戻されるようになり、食品
特に野菜の乾燥を防止する。
【0037】さて、切換弁19が冷凍室冷却側に切換え
られた冷凍室5の冷却中において、制御装置25は、
「TF≦TFd?」の判断ステップS6で「YES」と
判断し、且つ、「N=min?」の判断ステップS10
で「YES」と判断したときには、「TR<TRu?」
の判断ステップS19に移行する。制御装置25は、こ
の判断ステップS19では、非冷却側の冷蔵室内温度T
Rが上限設定温度TRu未満か否かを判断するもので、
「NO」と判断したときには、「切換弁切換え(冷蔵室
冷却側)」の処理ステップS9に移行するが、「YE
S」と判断したときには、「圧縮機停止」の処理ステッ
プS20に移行する。
【0038】制御装置25は、この処理ステップS20
では、駆動電動機17Mの回転、すなわち、圧縮機17
の運転を停止させるとともに、冷凍室冷却用送風機15
の運転を停止させ、さらに、「F←1」の処理ステップ
S21でフラグFを「1」にセットした後、「TR≧T
RuまたはTF≧TFu?」の判断ステップS2に戻る
ようになる。したがって、その後は、冷蔵室内温度TR
が上限設定温度TRu以上になるか、または、冷凍室内
温度TFが上限設定温度TFu以上になって「圧縮機運
転」の処理ステップS3に移行するまでは、圧縮機17
の運転は停止されることになる。
【0039】同様に、切換弁19が冷蔵室冷却側に切換
えられた冷蔵室4の冷却中において、制御装置25は、
「TR≦TRd?」の判断ステップS13で「YES」
と判断し、且つ、「N=min?」の判断ステップS1
7で「YES」と判断したときには、「TF<TFu
?」の判断ステップS22に移行する。制御装置25
は、この判断ステップS22では、非冷却側の冷凍室内
温度TFが上限設定温度TFu未満か否かを判断するも
ので、「NO」と判断したときには、「切換弁切換え
(冷凍室冷却側)」の処理ステップS16に移行する
が、「YES」と判断したときには、「圧縮機停止」の
処理ステップS23に移行する。
【0040】制御装置25は、この処理ステップS23
では、駆動電動機17Mの回転、すなわち、圧縮機17
の運転を停止させるとともに、冷蔵室冷却用送風機11
の運転を一定時間後に停止させ、さらに、「F←0」の
処理ステップS24でフラグFを「0」にリセットした
後、「TR≧TRuまたはTF≧TFu?」の判断ステ
ップS2に戻るようになる。
【0041】このように本実施例においては、冷凍室5
を冷却する冷凍室冷却側と冷蔵室4を冷却する冷蔵室冷
却側とを設定時間T1とT2との経過毎に交互に行なう
ことを前提とし、冷凍室冷却時には、設定時間T1の経
過前であっても冷凍室内温度TFが下限設定温度TFd
以下のときには、冷蔵室冷却側に切換え、また、設定時
間T1の経過後であっても非冷却側の冷蔵室内温度TR
が上限設定温度TRu未満のときには、冷凍室冷却を続
行させ、冷蔵室冷却時には、設定時間T2の経過前であ
っても冷蔵室内温度TRが下限設定温度TRd以下のと
きには、冷凍室冷却側に切換え、設定時間T2の経過後
であっても非冷却側の冷凍室内温度TFが上限設定温度
TFu未満のときには、冷蔵室冷却を続行させるように
した。
【0042】したがって、圧縮機17としては、冷凍室
冷却時には冷凍室5内を冷却する能力を有し、冷蔵室冷
却時には主として冷蔵室4を冷却する能力を有するだけ
でよいので、従来のような冷蔵室と冷凍室との双方を同
時に冷却する能力を必要とする圧縮機に比し、小形のも
のですみ、安価にして省エネルギー化を図ることができ
る。
【0043】また、制御装置25は、冷凍室冷却時或い
は冷蔵室冷却時においては、冷凍室温度TF或いは冷蔵
室内温度TRの下降変化率を順次演算してその下降変化
率が大なるほど圧縮機17の駆動電動機17Mの回転数
Nを順次低下させるようにインバータ回路27を制御
し、以て、圧縮機17の能力を低下させるようにしたの
で、冷凍室5或いは冷蔵室4の負荷が小さなときには、
圧縮機17の能力を低下させて一層省エネルギー化を図
ることができる。
【0044】さらに、制御装置25は、冷凍室冷却時或
いは冷蔵室冷却時において、冷却側の冷凍室内温度TF
或いは冷蔵室内温度TRが下限設定温度TFd或いはT
Rd以下になり、且つ、圧縮機17の駆動電動機17M
が最低回転数になっているときであって、非冷却側の冷
蔵室内温度TR或いは冷凍室内温度TFが上限設定温度
TRd或いはTFd未満の場合に、圧縮機17の運転を
停止させるようにしたので、圧縮機17の運転が停止さ
れるのは冷凍室内温度TFおよび冷蔵室内温度TRがと
もに低い状態のときであって、且つ、圧縮機17の能力
が最低の場合であり、したがって、圧縮機17の運転停
止時に冷凍室内温度TF或いは冷蔵室内温度TRが著し
く高くなることを防止でき、従来に比し圧縮機17の運
転効率がよくなって、食品を効率的に冷却することがで
きる。
【0045】(第2の実施の形態)次に、本発明の第2
の実施例について説明をするに、この実施例では説明を
簡略化するために、図2および図3を参照する。この第
2に実施例では、制御装置25は、図3における判断ス
テップS17、S22、処理ステップS23およびS2
4を省略し、「TR≦TRu?」の判断ステップS13
で「YES」と判断したときには「切換弁切換え(冷凍
室冷却側)」の処理ステップSに移行させるようにす
る。
【0046】したがって、圧縮機17の運転が停止され
るのは、冷凍室冷却時において圧縮機17の停止条件が
成立したとき、すなわち、制御装置25が判断ステップ
S6、S10およびS19でともに「YES」と判断し
たときになり、冷凍室温度TFが下限設定温度TFd以
下になっていなければ圧縮機17の運転が停止されるこ
とはなくなって、冷凍室5内の温度は常に低い温度に維
持されることになる。
【0047】(その他の実施の形態)第1の実施例にお
いて、図3の判断ステップS10およびS17の一方若
しくは双方を省略してもよい。第1の実施例において、
インバータ回路27を省略し、圧縮機17を主として冷
蔵室冷却時に必要な従来の圧縮機よりも低い一定の能力
で運転させるようにしてもよい。第2の実施例におい
て、図3の判断ステップS10を省略してもよい。
【0048】図1においては、冷蔵室冷却時には、切換
弁19からの冷媒を、キャピラリチューブ20を介して
冷蔵室用冷却器10および冷凍室用冷却器14の直列流
路に供給するようにしたが、代りに、キャピラリチュー
ブ20を介して冷蔵室用冷却器10のみに供給するよう
にしてもよい。図1において、野菜室19は必要に応じ
て設ければよい。その他、本発明は、上記し且つ図面に
示す実施例にのみ限定されるものではなく、要旨を逸脱
しない範囲内で適宜変形して実施し得ることは勿論であ
る。
【0049】
【発明の効果】以上説明したように、本発明は、次のよ
うな効果を得ることができる。請求項1記載の冷凍冷蔵
庫よれば、制御手段は、弁装置を冷蔵室冷却と冷凍室冷
却とに交互に切換え制御するとともに、冷却側の室内温
度が下限設定温度になったときにおいて非冷却側の室内
温度が上限設定温度未満の場合に前記圧縮機の運転を停
止制御するので、圧縮機が停止されるときには非冷却側
たる冷凍室或いは冷蔵室内温度は十分に低い状態にあ
り、したがって、圧縮機の運転が再開されたときに非冷
却側たる冷凍室或いは冷蔵室内温度が著しく高くなるこ
とを防止でき、圧縮機の運転効率をよくすることができ
て、食品を効率よく冷却することができる。
【0050】請求項2記載の冷凍冷蔵庫によれば、圧縮
機は能力可変に構成され、制御手段は、圧縮機の能力が
最低の状態で冷却側たる冷蔵室内温度或いは冷凍室内温
度が下限設定温度に達したときであって非冷却側たる冷
凍室内温度或いは冷蔵室内温度が上限設定温度未満の場
合に圧縮機を停止するので、圧縮機の能力が最低の状態
のとき、すなわち、冷蔵室或いは冷凍室の負荷が小さい
ときに圧縮機を停止することになって、冷蔵室内温度或
いは冷凍室内温度が著しく高くなりことを防止でき、圧
縮機の運転効率を一層よくすることができるとともに、
省エネルギー化を図ることができる。
【0051】請求項3記載の冷凍冷蔵庫によれば、制御
手段は、冷蔵室冷却時においてその冷蔵室内温度が下限
設定温度になった場合に冷凍室冷却に切換え制御するの
で、冷凍室温度がそれほど上昇することはない。そし
て、冷凍室冷却時において圧縮機の停止条件が成立した
ときにその圧縮機を運転を停止させるので、圧縮機の運
転停止時に冷凍室内温度の上昇を抑制でき、圧縮機の運
転効率をよりよくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施例を示す冷蔵庫本体と冷凍
サイクルの概略的構成図
【図2】電気的構成を示すブロック線図
【図3】制御内容を示すフローチャート
【符号の説明】
1は冷蔵庫本体、2は冷凍サイクル、4は冷蔵室、5は
冷凍室、9は野菜室、10は冷蔵室用冷却器、11は冷
蔵室冷却用送風機、14は冷凍室用冷却器、15は冷凍
室冷却用送風機、17は圧縮機、17Mは駆動電動機、
18は凝縮器、19は切換弁(弁装置)、23は冷蔵室
温度センサ、24は冷凍室温度センサ、25は制御装置
(制御手段)、26はタイマ、27はインバータ回路を
示す。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 楠 敦 大阪府茨木市太田東芝町1番6号 株式会 社東芝大阪工場内 (72)発明者 岸本 卓也 大阪府茨木市太田東芝町1番6号 東芝エ ー・ブイ・イー株式会社大阪事業所内 Fターム(参考) 3L045 AA02 AA03 BA01 BA03 CA02 CA03 DA02 EA01 GA07 HA02 HA08 JA02 LA05 LA06 LA09 MA02 NA16 PA02 PA03 PA05

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 冷媒を圧縮する圧縮機と、この圧縮機か
    らの冷媒を凝縮する凝縮器と、冷蔵室を冷却するための
    冷蔵室用冷却器と、冷凍室を冷却するための冷凍室用冷
    却器と、前記凝縮器からの冷媒を少なくとも冷蔵室用冷
    却器に供給する冷蔵室冷却と冷凍室用冷却器のみに供給
    する冷凍室冷却とを切換える弁装置とを備えた冷凍サイ
    クルを有し、且つ、前記圧縮機および弁装置を制御する
    制御手段を有する冷凍冷蔵庫において、 前記制御手段は、前記弁装置を冷蔵室冷却と冷凍室冷却
    とに交互に切換え制御するとともに、冷却側の室内温度
    が下限設定温度になったときにおいて非冷却側の室内温
    度が上限設定温度未満の場合に前記圧縮機の運転を停止
    制御するように構成されていることを特徴とする冷凍冷
    蔵庫。
  2. 【請求項2】 冷媒を圧縮する圧縮機と、この圧縮機か
    らの冷媒を凝縮する凝縮器と、冷蔵室を冷却するための
    冷蔵室用冷却器と、冷凍室を冷却するための冷凍室用冷
    却器と、前記凝縮器からの冷媒を少なくとも冷蔵室用冷
    却器に供給する冷蔵室冷却と冷凍室用冷却器のみに供給
    する冷凍室冷却とを切換える弁装置とを備えた冷凍サイ
    クルを有し、且つ、前記圧縮機および弁装置を制御する
    制御手段を有する冷凍冷蔵庫において、 前記圧縮機は能力可変に構成され、 前記制御手段は、前記弁装置を冷蔵室冷却と冷凍室冷却
    とに交互に切換え制御するとともに、冷却側の室内温度
    が下限設定温度になったときにおいて前記圧縮機の運転
    能力が最低能力で且つ非冷却側の室内温度が上限設定温
    度未満の場合に前記圧縮機の運転を停止制御するように
    構成されていることを特徴とする冷凍冷蔵庫。
  3. 【請求項3】 冷媒を圧縮する圧縮機と、この圧縮機か
    らの冷媒を凝縮する凝縮器と、冷蔵室を冷却するための
    冷蔵室用冷却器と、冷凍室を冷却するための冷凍室用冷
    却器と、前記凝縮器からの冷媒を少なくとも冷蔵室用冷
    却器に供給する冷蔵室冷却と冷凍室用冷却器のみに供給
    する冷凍室冷却とを切換える弁装置とを備えた冷凍サイ
    クルを有し、且つ、前記圧縮機および弁装置を制御する
    制御手段を有する冷凍冷蔵庫において、 前記制御手段は、前記弁装置を冷蔵室冷却と冷凍室冷却
    とに交互に切換え制御するととも、冷蔵室冷却時におい
    て冷蔵室内温度が下限設定温度になった場合に冷凍室冷
    却に切換え制御し、その冷凍室冷却時において冷凍室内
    温度が下限設定温度になり且つ冷蔵室内温度が上限設定
    温度未満の場合に前記圧縮機を停止制御するように構成
    されていることを特徴とする冷凍冷蔵庫。
JP10281560A 1998-10-02 1998-10-02 冷凍冷蔵庫 Pending JP2000111230A (ja)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10281560A JP2000111230A (ja) 1998-10-02 1998-10-02 冷凍冷蔵庫
TW091203902U TW516623U (en) 1998-10-02 1999-09-09 Freezer-refrigerator
KR1019990042016A KR100356095B1 (ko) 1998-10-02 1999-09-30 냉동 냉장고
CN99120869A CN1110677C (zh) 1998-10-02 1999-09-30 冰箱
EP99119445A EP0990862B1 (en) 1998-10-02 1999-09-30 Refrigerator-freezer with two evaporators for respective refrigerating and freezing compartments
DE69926107T DE69926107T2 (de) 1998-10-02 1999-09-30 Kühl-/Tiefkühlgerät mit zwei Verdampfern für jeweils Kühl- und Gefrierraum
US09/410,038 US6185948B1 (en) 1998-10-02 1999-10-01 Refrigerator freezer with two evaporators for respective refrigerating and freezing compartments

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10281560A JP2000111230A (ja) 1998-10-02 1998-10-02 冷凍冷蔵庫

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2000111230A true JP2000111230A (ja) 2000-04-18

Family

ID=17640896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP10281560A Pending JP2000111230A (ja) 1998-10-02 1998-10-02 冷凍冷蔵庫

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6185948B1 (ja)
EP (1) EP0990862B1 (ja)
JP (1) JP2000111230A (ja)
KR (1) KR100356095B1 (ja)
CN (1) CN1110677C (ja)
DE (1) DE69926107T2 (ja)
TW (1) TW516623U (ja)

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7976916B2 (en) * 1999-05-25 2011-07-12 Saint-Gobain Vitrage Refrigerated display case having a transparent insulating glazing unit
JP3464949B2 (ja) * 1999-09-21 2003-11-10 株式会社東芝 冷蔵庫
ATE259962T1 (de) * 1999-12-21 2004-03-15 Vestfrost As Kühlschrank
KR100404984B1 (ko) * 2000-08-24 2003-11-10 가부시끼가이샤 도시바 냉장고 및 그 제어방법
US6672089B2 (en) * 2000-10-12 2004-01-06 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for controlling refrigerating cycle of refrigerator
KR100377758B1 (ko) * 2000-12-18 2003-03-29 주식회사 엘지이아이 냉장고의 냉동실 약냉방지 제어방법
JP4028688B2 (ja) 2001-03-21 2007-12-26 株式会社東芝 冷蔵庫
WO2002077554A1 (fr) * 2001-03-21 2002-10-03 Guangdong Kelon Electronical Holdings Co., Ltd. Refrigerateur dote d'un circuit de refroidissement a voies multiples separees et paralleles et procede de commande correspondant
US20030062813A1 (en) * 2001-07-19 2003-04-03 Cording Christopher R. Energy-free refrigeration door and method for making the same
KR100453236B1 (ko) 2001-11-27 2004-10-15 삼성전자주식회사 다용도실을 구비한 냉장고 및 그 제어방법
US6725680B1 (en) 2002-03-22 2004-04-27 Whirlpool Corporation Multi-compartment refrigerator control algorithm for variable speed evaporator fan motor
US6694754B1 (en) 2002-03-22 2004-02-24 Whirlpool Corporation Refrigeration appliance with pulsed defrost heater
BR0301596B1 (pt) * 2003-06-05 2013-12-17 Sistema para controle de fluxo de ar em refrigeradores e freezers
KR100511288B1 (ko) * 2003-11-14 2005-08-31 엘지전자 주식회사 4대의 압축기를 구비한 공기조화기의 실외기
US7237395B2 (en) * 2003-12-22 2007-07-03 General Electric Company Methods and apparatus for controlling refrigerators
US7296422B2 (en) * 2004-03-30 2007-11-20 Whirlpool Corporation Produce preservation system
KR20050096343A (ko) * 2004-03-30 2005-10-06 삼성전자주식회사 냉장고
US20090118616A1 (en) * 2004-10-08 2009-05-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Three Dimensional Ultrasonic Scanning With a Steerable Volumetric Region
KR100661366B1 (ko) * 2004-11-05 2006-12-27 삼성전자주식회사 냉장고
EP1681525A3 (en) * 2004-12-22 2006-08-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Refrigerator and manufacturing method of the same
US20060130513A1 (en) * 2004-12-22 2006-06-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Refrigerator
KR101095554B1 (ko) * 2004-12-30 2011-12-19 삼성전자주식회사 냉장고의 운전제어방법
CN101351677B (zh) * 2005-12-29 2011-09-14 阿塞里克股份有限公司 冷却装置
FR2895786B1 (fr) * 2006-01-04 2008-04-11 Valeo Systemes Thermiques Module de detente pour installation de climatisation a deux evaporateurs
JP5097361B2 (ja) * 2006-05-15 2012-12-12 ホシザキ電機株式会社 冷却貯蔵庫及びその運転方法
KR20070112664A (ko) * 2006-05-22 2007-11-27 엘지전자 주식회사 냉장고의 냉매밸브 제어방법
KR100808180B1 (ko) * 2006-11-09 2008-02-29 엘지전자 주식회사 냉동사이클장치 및 냉장고
WO2008111149A1 (ja) * 2007-03-12 2008-09-18 Hoshizaki Denki Kabushiki Kaisha 冷却貯蔵庫
US8109102B2 (en) * 2007-05-09 2012-02-07 Carrier Corporation Adjustment of compressor operating limits
KR101402628B1 (ko) * 2007-06-11 2014-06-09 삼성전자 주식회사 냉장고 및 그 운전방법
DE202008000761U1 (de) * 2007-12-27 2009-04-30 Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH Gefriergerät oder Kühl-/Gefrierkombination
US8794026B2 (en) 2008-04-18 2014-08-05 Whirlpool Corporation Secondary cooling apparatus and method for a refrigerator
US20090293514A1 (en) * 2008-06-02 2009-12-03 General Electric Company Cooling system for refrigerator
US8978406B2 (en) * 2009-02-28 2015-03-17 Electrolux Home Products, Inc. Refrigeration apparatus for refrigeration appliance and method of minimizing frost accumulation
KR101112994B1 (ko) * 2009-07-23 2012-02-24 위니아만도 주식회사 인버터 압축기를 구비한 냉장고의 운전 방법
KR101666428B1 (ko) * 2009-12-22 2016-10-17 삼성전자주식회사 냉장고 및 그 운전제어방법
US8424318B2 (en) * 2010-08-30 2013-04-23 General Electric Company Method and apparatus for refrigerant flow rate control
US8459049B2 (en) 2010-08-30 2013-06-11 General Electric Company Method and apparatus for controlling refrigerant flow
EP2520881A1 (en) * 2011-05-06 2012-11-07 Whirpool Corporation A refrigeration system and method for refrigerating two compartments with evaporators in series
CN102519197B (zh) * 2011-12-08 2014-02-19 南通大学 用于制造过冷液体的冰箱
US9234690B2 (en) 2012-01-31 2016-01-12 Electrolux Home Products, Inc. Ice maker for a refrigeration appliance
US9140478B2 (en) * 2012-05-21 2015-09-22 Whirlpool Corporation Synchronous temperature rate control for refrigeration with reduced energy consumption
US9140477B2 (en) * 2012-05-21 2015-09-22 Whirlpool Corporation Synchronous compartment temperature control and apparatus for refrigeration with reduced energy consumption
US9140479B2 (en) * 2012-05-21 2015-09-22 Whirlpool Corporation Synchronous temperature rate control and apparatus for refrigeration with reduced energy consumption
US9347694B2 (en) * 2013-02-28 2016-05-24 Whirlpool Corporation Dual suction compressor with rapid suction port switching mechanism for matching appliance compartment thermal loads with cooling capacity
US20140298854A1 (en) * 2013-04-04 2014-10-09 General Electric Company Dual evaporator refrigeration system with zeotropic refrigerant mixture
KR102126401B1 (ko) * 2013-12-17 2020-06-24 엘지전자 주식회사 냉장고 및 냉장고 제어 방법
US10544979B2 (en) 2016-12-19 2020-01-28 Whirlpool Corporation Appliance and method of controlling the appliance
US20210116161A1 (en) * 2018-07-05 2021-04-22 Electrolux Appliances Aktiebolag Refrigerator
CN115854575A (zh) * 2022-12-12 2023-03-28 珠海格力电器股份有限公司 制冷系统、冰箱及其控制方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2723365C3 (de) * 1977-05-24 1981-07-02 Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, 7000 Stuttgart Mehrwege-Magnetventil mit einem rohrartigen Ventilgehäuse
US4439998A (en) * 1980-09-04 1984-04-03 General Electric Company Apparatus and method of controlling air temperature of a two-evaporator refrigeration system
IT1192083B (it) * 1986-05-20 1988-03-31 Zanussi Elettrodomestici Circuito frigorifero con compressore rotativo
US5465591A (en) * 1992-08-14 1995-11-14 Whirlpool Corporation Dual evaporator refrigerator with non-simultaneous evaporator
US5272884A (en) * 1992-10-15 1993-12-28 Whirlpool Corporation Method for sequentially operating refrigeration system with multiple evaporators
JPH1053019A (ja) * 1996-06-03 1998-02-24 Denso Corp 車両用空調装置
US5715693A (en) * 1996-07-19 1998-02-10 Sunpower, Inc. Refrigeration circuit having series evaporators and modulatable compressor

Also Published As

Publication number Publication date
KR20000028751A (ko) 2000-05-25
TW516623U (en) 2003-01-01
CN1251896A (zh) 2000-05-03
DE69926107T2 (de) 2006-04-20
DE69926107D1 (de) 2005-08-18
CN1110677C (zh) 2003-06-04
EP0990862B1 (en) 2005-07-13
US6185948B1 (en) 2001-02-13
KR100356095B1 (ko) 2002-10-19
EP0990862A1 (en) 2000-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2000111230A (ja) 冷凍冷蔵庫
JP3636602B2 (ja) 冷蔵庫
EP3511663B1 (en) Refrigerator
KR0149916B1 (ko) 고효율 독립냉각 싸이클을 가지는 냉장고의 운전제어장치
KR0149917B1 (ko) 고효율 독립냉각 싸이클을 가지는 냉장고의 운전제어장치
JP2003121043A (ja) 冷蔵庫
KR101721771B1 (ko) 냉장고 제어 방법
JP2001082850A (ja) 冷蔵庫
US7475557B2 (en) Refrigerator
US20100115972A1 (en) Refrigerator and control method of the same
JPH09236370A (ja) 冷蔵庫の急速冷却制御方法
JP2002081817A (ja) 冷蔵庫
JP2002022336A (ja) 冷蔵庫
JPH11304328A (ja) 冷蔵庫の冷却運転制御装置
JPH11257822A (ja) 冷蔵庫
JP2001099536A (ja) 冷蔵庫
JP2002206840A (ja) 冷蔵庫
JP3530043B2 (ja) 冷凍冷蔵庫
JP2000283626A (ja) 冷蔵庫
JP2011153788A (ja) 冷蔵庫
JP2002081844A (ja) 冷蔵庫
JP2002213852A (ja) 冷蔵庫とその制御方法
JPS631150Y2 (ja)
JPH063026A (ja) 冷凍冷蔵庫
JP2003194448A (ja) 冷蔵庫