JP2014020715A - Refrigerator - Google Patents

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Hiroki Marutani
裕樹 丸谷
Takuya Mashita
拓也 真下
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Toshiba Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a refrigerator which can improve dew-condensation proofing performance.SOLUTION: A refrigerator 10 includes an outside humidity sensor 48 that detects humidity outside a cabinet 12 of the refrigerator 10, a refrigeration cycle 60, and a main control unit 76. When the detection temperature detected by the outside humidity sensor 48 is higher than reference humidity, the main control unit 76 uses the refrigeration cycle 60 to execute a dew-condensation preventing mode which prevents dew-condensation of the refrigerator 10.

Description

本実施形態は、冷蔵庫に関するものである。   This embodiment relates to a refrigerator.

従来より、冷蔵庫に湿度センサを搭載することにより、防露性能を向上させる技術が提案されている。   2. Description of the Related Art Conventionally, a technique for improving dew prevention performance by mounting a humidity sensor in a refrigerator has been proposed.

例えば、第1の従来技術としては、冷蔵庫のキャビネットに配管されているコンデンサ回路に、発露防止コンデンサと、それを迂回する迂回コンデンサを設け、温度センサで検出した周囲温度と湿度センサで検出した周囲湿度と、外箱の開閉部の温度を比較することにより、発露防止が不要なときは、迂回コンデンサを用いて発露防止コンデンサを迂回させる。   For example, as a first conventional technique, a capacitor circuit piped in a refrigerator cabinet is provided with a dew condensation prevention capacitor and a bypass capacitor that bypasses the capacitor circuit, and the ambient temperature detected by the temperature sensor and the ambient detected by the humidity sensor By comparing the humidity and the temperature of the opening / closing part of the outer box, when it is not necessary to prevent dew condensation, the dew condensation capacitor is bypassed using a detour capacitor.

また、第2の従来技術としては、冷凍室に隣接したキャビネットの仕切り部分に配置された湿度センサと、防露を行う加温手段とを有し、湿度センサの出力に基づいて加温手段を制御して防露を行う。   In addition, as a second prior art, a humidity sensor disposed in a partition part of a cabinet adjacent to the freezer compartment and a heating means for preventing dew are provided, and the heating means is based on the output of the humidity sensor. Control to prevent dew condensation.

特開平5−118730号公報JP-A-5-118730 特開平8−338679号公報JP-A-8-338679

しかし、前記第1の従来技術においては、発露防止コンデンサと迂回コンデンサを切り替えるなど、構造が複雑でコストが高くなってしまうという問題点があった。   However, the first prior art has a problem that the structure is complicated and the cost becomes high, such as switching between a dew condensation prevention capacitor and a bypass capacitor.

また、前記第2の従来技術においては、加温手段による加温部分は防露を行うことができるが、冷蔵庫全体の防露を行うことは難しいという問題点があった。   Further, in the second prior art, there is a problem in that it is difficult to prevent the entire refrigerator from being heated, although it is possible to prevent the heated portion by the heating means.

そこで、本実施形態は上記問題点に鑑み、防露性能を向上できる冷蔵庫を提供することを目的とする。   Then, this embodiment aims at providing the refrigerator which can improve dewproof performance in view of the said problem.

本実施形態は、冷蔵庫のキャビネット外の庫外湿度を検出する湿度センサと、圧縮機、凝縮器、前記キャビネットに設けられた防露パイプ、蒸発器、前記蒸発器の冷気を庫内に送風する庫内ファン、前記凝縮器を冷却する凝縮器ファンを有する冷凍サイクルと、前記湿度センサが検出した検出湿度が高いときに、前記冷蔵庫の結露を防止する結露防止モードを前記冷凍サイクルを用いて実行する制御部と、を有する冷蔵庫である。   In the present embodiment, a humidity sensor for detecting outside humidity outside the cabinet of the refrigerator, a compressor, a condenser, a dew-proof pipe provided in the cabinet, an evaporator, and cool air from the evaporator are blown into the inside of the cabinet. A refrigeration cycle having an internal fan, a condenser fan for cooling the condenser, and a dew condensation prevention mode for preventing condensation in the refrigerator when the detected humidity detected by the humidity sensor is high, using the refrigeration cycle And a control unit.

実施形態1の冷蔵庫の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the refrigerator of Embodiment 1. 実施形態1の冷蔵庫の冷凍サイクルの図である。It is a figure of the refrigerating cycle of the refrigerator of Embodiment 1. FIG. 実施形態1の冷蔵庫のブロック図である。It is a block diagram of the refrigerator of Embodiment 1. 相対湿度と庫外湿度センサの出力電圧との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between relative humidity and the output voltage of an external humidity sensor. 結露防止モードを行わない状態の庫内温度を示すグラフである。It is a graph which shows the internal temperature in the state which does not perform dew condensation prevention mode. 同じく結露防止モードを行う状態の庫内温度を示すグラフである。It is a graph which shows the internal temperature of the state which performs a condensation prevention mode similarly. 実施形態1の変更例における制御温度幅と飽和水蒸気量との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the control temperature width and the amount of saturated water vapor | steam in the example of a change of Embodiment 1. 実施形態2の変更例における圧縮機の最大停止時間と飽和水蒸気量との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the maximum stop time of a compressor and the amount of saturated water vapor | steam in the example of a change of Embodiment 2. 実施形態3の変更例における圧縮機の最大周波数と飽和水蒸気量との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the maximum frequency of a compressor and the amount of saturated water vapor | steam in the example of a change of Embodiment 3. 実施形態4の変更例におけるCファンの回転数と飽和水蒸気量との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the rotation speed of C fan in the example of a change of Embodiment 4, and saturated water vapor | steam amount. 実施形態5の変更例における庫内ファンの回転数と飽和水蒸気量との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the rotation speed of the fan in a store | warehouse | chamber in the example of a change of Embodiment 5, and saturated water vapor amount. 実施形態6の相対湿度と庫外温度との間における結露防止モードの開始状態を示すグラフである。It is a graph which shows the start state of the dew condensation prevention mode between the relative humidity and the outside temperature of Embodiment 6. 実施形態8の防露ヒータのデューティ比と飽和水蒸気量との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the duty ratio of the dewproof heater of Embodiment 8, and saturated water vapor amount. 実施形態8の防露ヒータの出力と相対湿度との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the output of the dewproof heater of Embodiment 8, and relative humidity.

以下、本実施形態の冷蔵庫10について図面に基づいて説明する。   Hereinafter, the refrigerator 10 of this embodiment is demonstrated based on drawing.

実施形態1Embodiment 1

実施形態1の冷蔵庫10について図1〜図7に基づいて説明する。   The refrigerator 10 of Embodiment 1 is demonstrated based on FIGS.

(1)冷蔵庫10の構造
冷蔵庫10の構造について図1に基づいて説明する。図1は、本実施形態の冷蔵庫10の縦断面図である。
(1) Structure of refrigerator 10 The structure of the refrigerator 10 is demonstrated based on FIG. FIG. 1 is a longitudinal sectional view of the refrigerator 10 of the present embodiment.

冷蔵庫10のキャビネット12は、外箱と内箱とより構成され、その間に断熱材を有した断熱構造となっている。このキャビネット12には、上部から順番に冷蔵室14、野菜室16、小型冷凍室18、大型の冷凍室20が設けられ、小型冷凍室18の横には不図示の製氷室が設けられている。野菜室16と小型冷凍室18との間には、断熱仕切り体26が設けられ、冷蔵室14と野菜室16とより冷蔵空間22が構成され、小型冷凍室18、冷凍室20及び製氷室より冷凍空間24が構成されている。冷凍室20の背面、すなわちキャビネット12の底部には機械室28が設けられている。   The cabinet 12 of the refrigerator 10 includes an outer box and an inner box, and has a heat insulating structure having a heat insulating material therebetween. The cabinet 12 is provided with a refrigerator compartment 14, a vegetable compartment 16, a small freezer compartment 18, and a large freezer compartment 20 in order from the top, and an ice making chamber (not shown) is provided beside the small compartment 18. . A heat-insulating partition 26 is provided between the vegetable compartment 16 and the small freezer compartment 18, and the refrigerator compartment 14 and the vegetable compartment 16 constitute a refrigerated space 22. From the small freezer compartment 18, the freezer compartment 20, and the ice making compartment A frozen space 24 is configured. A machine room 28 is provided on the back of the freezer compartment 20, that is, on the bottom of the cabinet 12.

冷蔵室14の前面には、観音開き式の扉14aが設けられ、野菜室16、小型冷凍室18、製氷室、冷凍室20の前面には引出し式の扉16a,18a,20aが設けられている。   A double door 14a is provided in front of the refrigerator compartment 14, and drawer type doors 16a, 18a, 20a are provided in front of the vegetable compartment 16, the small freezer compartment 18, the ice making room, and the freezer compartment 20. .

冷蔵室14の背面下部には、冷蔵用蒸発器(以下、「Rエバ」という)30が設けられ、Rエバ30の下方には、冷蔵用庫内ファン(以下、「Rファン」という)32が設けられている。冷凍室20の上部背面には、冷凍用蒸発器(以下、「Fエバ」という)34が設けられ、そのFエバ34の上方には冷凍用庫内ファン(以下、「Fファン」という)36が設けられている。   A refrigeration evaporator (hereinafter referred to as “R EVA”) 30 is provided at the lower back of the refrigerator compartment 14, and a refrigerator internal fan (hereinafter referred to as “R fan”) 32 is provided below the R EVA 30. Is provided. A freezing evaporator (hereinafter referred to as “F EVA”) 34 is provided on the upper rear surface of the freezer compartment 20, and a freezer compartment fan (hereinafter referred to as “F fan”) 36 is provided above the F EVA 34. Is provided.

機械室28には、圧縮機38が設けられ、機械室24の背面上部には、冷蔵庫10の制御基板40が取り付けられている。   A compressor 38 is provided in the machine room 28, and a control board 40 of the refrigerator 10 is attached to the upper back of the machine room 24.

冷蔵室14の観音開き式の扉14aの前面には、ユーザが冷蔵庫10を操作するための操作板42が設けられ、操作板42内部には操作制御部44が内蔵されている。操作板42の前面には、冷蔵庫10の周囲の庫外温度を検出するための庫外温度センサ46と、周囲の庫外湿度を検出するための庫外湿度センサ48が設けられている。観音開き式の左扉14aと左扉14aの間の仕切り部分には、縦方向に防露ヒータ58が設けられている。   An operation plate 42 for a user to operate the refrigerator 10 is provided on the front surface of the double door 14a of the refrigerator compartment 14, and an operation control unit 44 is built in the operation plate 42. On the front face of the operation plate 42, an outside temperature sensor 46 for detecting the outside temperature around the refrigerator 10 and an outside humidity sensor 48 for detecting the surrounding outside humidity are provided. A dew proof heater 58 is provided in the vertical direction at a partition between the double door left door 14a and the left door 14a.

冷蔵室14の背面には、冷蔵室14の庫内温度を検出するための冷蔵用庫内温度センサ(以下、「Rセンサ」という)50が設けられている。大型の冷凍室20の背面には、冷凍室20の庫内温度を検出するための冷凍用庫内温度センサ(以下、「Fセンサ」という)52が設けられている。   On the back surface of the refrigerator compartment 14, a refrigerator internal temperature sensor (hereinafter referred to as “R sensor”) 50 for detecting the internal temperature of the refrigerator compartment 14 is provided. A freezer compartment temperature sensor (hereinafter referred to as “F sensor”) 52 for detecting the inside temperature of the freezer compartment 20 is provided on the back surface of the large freezer compartment 20.

Rエバ30の上部には、霜取り運転において、Rエバ30に付着した霜を取り除いて3℃以上になったときに、その温度を検出するための温度センサである冷蔵用除霜センサ(以下、「R除霜センサ」という)54が設けられ、Fエバ34にも同様に冷凍用除霜センサ(以下、「F除霜センサ」という)56が設けられている。   In the defrosting operation, the refrigeration defrost sensor (hereinafter referred to as the temperature sensor for detecting the temperature when the frost adhering to the R EVA 30 is removed and the temperature rises to 3 ° C. or higher in the defrosting operation. 54 (referred to as an “R defrost sensor”) and a freezing defrost sensor (hereinafter referred to as “F defrost sensor”) 56 are also provided in the F EVA 34.

(2)冷凍サイクル60の構造
次に、冷蔵庫10の冷凍サイクル60の構造について、図2に基づいて説明する。
(2) Structure of refrigeration cycle 60 Next, the structure of the refrigeration cycle 60 of the refrigerator 10 will be described with reference to FIG.

圧縮機9の吐出側には、順番に凝縮器62、防露パイプ64、ドライヤ65、三方弁66が接続されている。凝縮器62の近傍には、凝縮器62を冷却するための凝縮器ファン(以下、「Cファン」という)63が設けられている。三方弁の一方のR出口には、冷蔵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)68とRエバ30とアキュムレータ69が接続されている。三方弁66の他方のF出口には、冷凍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)70とFエバ34とアキュムレータ71と逆止弁72が接続されている。逆止弁72の出口側とアキュムレータ69の出口側が一つになり、その後にサクションパイプ74を経て圧縮機38の吸入側に至る。   On the discharge side of the compressor 9, a condenser 62, a dewproof pipe 64, a dryer 65, and a three-way valve 66 are connected in order. A condenser fan (hereinafter referred to as “C fan”) 63 for cooling the condenser 62 is provided in the vicinity of the condenser 62. A refrigeration capillary tube (hereinafter referred to as “R capillary tube”) 68, an R evaporator 30, and an accumulator 69 are connected to one R outlet of the three-way valve. A freezing capillary tube (hereinafter referred to as “F capillary tube”) 70, an F evaporator 34, an accumulator 71, and a check valve 72 are connected to the other F outlet of the three-way valve 66. The outlet side of the check valve 72 and the outlet side of the accumulator 69 become one, and then reach the suction side of the compressor 38 via the suction pipe 74.

冷凍サイクル60では、冷媒は圧縮機38で圧縮されて、高温高圧の気体状の冷媒に変化し、凝縮器62と防露パイプ64で放熱しながら液体状の冷媒となる。液体状の冷媒は、三方弁66によってRキャピラリチューブ68、又は、Fキャピラリチューブ70に送られ、Rキャピラリチューブ68、又は、Fキャピラリチューブ70で気化し易いように減圧され、その後にRエバ30、又は、Fエバ34で気化し、周囲から熱を奪うことにより冷気が発生する。周囲から熱を奪った冷媒は、各アキュムレータ69,71にそれぞれ流れ、各アキュムレータ69,71では気液混合体状の冷媒を気体状の冷媒と液体状の冷媒とにそれぞれ分離し、気体状の冷媒のみがサクションパイプ74を経て圧縮機38へ戻り、再び圧縮され高温高圧の気体状の冷媒となる。   In the refrigeration cycle 60, the refrigerant is compressed by the compressor 38 and changed to a high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant, and becomes a liquid refrigerant while radiating heat through the condenser 62 and the dew-proof pipe 64. The liquid refrigerant is sent to the R capillary tube 68 or the F capillary tube 70 by the three-way valve 66, and is decompressed so as to be easily vaporized by the R capillary tube 68 or the F capillary tube 70. Or, it is vaporized by the F-evapor 34 and cool air is generated by taking heat away from the surroundings. The refrigerant deprived of heat from the surroundings flows into the accumulators 69 and 71, respectively. In each accumulator 69 and 71, the gas-liquid mixture refrigerant is separated into a gaseous refrigerant and a liquid refrigerant, respectively. Only the refrigerant returns to the compressor 38 via the suction pipe 74 and is compressed again to become a high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant.

(3)冷蔵庫10の電気的構成
次に、冷蔵庫10の電気的構成について、図3に基づいて説明する。図3は、冷蔵庫10の電気的構成を示すブロック図である。
(3) Electrical configuration of refrigerator 10 Next, the electrical configuration of the refrigerator 10 will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a block diagram showing an electrical configuration of the refrigerator 10.

制御基板40には、マイコンなどよりなる主制御部76が設けられている。この主制御部76には、操作板42に設けられた操作制御部44、圧縮機38に設けられたモータ制御部78が接続されている。   The control board 40 is provided with a main control unit 76 made of a microcomputer or the like. An operation control unit 44 provided on the operation plate 42 and a motor control unit 78 provided on the compressor 38 are connected to the main control unit 76.

操作制御部44には、庫外温度センサ46と庫外湿度センサ48が接続されている。庫外湿度センサ48は、抵抗膜式、静電容量式などの湿度センサであり、温度補正された相対湿度の値に比例して出力電圧が上がるように出力する(図4参照)。すなわち、庫外湿度センサ48は、その内部に温度センサを有し、この温度センサの検出温度と、検出湿度と、予め準備されたを換算テーブルを用いて、検出湿度を検出温度に合わせて補正を行い、相対湿度を出力している。   An external temperature sensor 46 and an external humidity sensor 48 are connected to the operation control unit 44. The outside humidity sensor 48 is a resistance film type or electrostatic capacitance type humidity sensor and outputs the output voltage so as to increase in proportion to the temperature-corrected relative humidity value (see FIG. 4). That is, the outside humidity sensor 48 has a temperature sensor therein, and the detected humidity of the temperature sensor, the detected humidity, and the previously prepared conversion conversion table are used to correct the detected humidity to the detected temperature. The relative humidity is output.

主制御部76には、Rセンサ50、Fセンサ52、R除霜センサ54、F除霜センサ56、Rファン32、Fファン36、Cファン63、三方弁66及び防露ヒータ58が接続されている。   Connected to the main controller 76 are an R sensor 50, an F sensor 52, an R defrost sensor 54, an F defrost sensor 56, an R fan 32, an F fan 36, a C fan 63, a three-way valve 66, and a dew proof heater 58. ing.

圧縮機38もモータは、モータ制御部78によってインバータ制御され、PWM制御などの周波数制御によって回転数が可変となり、回転数が高いほど冷媒の供給量が多くなる。   The motor of the compressor 38 is also inverter-controlled by a motor controller 78, and the rotational speed is variable by frequency control such as PWM control. The higher the rotational speed, the larger the supply amount of refrigerant.

冷凍サイクル60においては、主制御部76が、冷蔵室14と野菜室16を冷却する冷蔵運転(以下、「Rモード」という)と、小型冷凍室18、製氷室、大型の冷凍室20を冷却する冷凍運転(以下、「Fモード」という)を交互に行う。霜取り運転は1日1回程度実施し、その場合にはR除霜センサ54及びF除霜センサ56が所定温度(例えば、2℃)以上になると、主制御部76が、Rエバ30及びFエバ34の霜取りが終了したと判断し、霜取り運転を終了させる。   In the refrigeration cycle 60, the main control unit 76 cools the refrigerator compartment 14 and the vegetable compartment 16 (hereinafter referred to as “R mode”), and cools the small freezer compartment 18, the ice making compartment, and the large freezer compartment 20. Refrigeration operation (hereinafter referred to as “F mode”) is performed alternately. The defrosting operation is performed about once a day. In this case, when the R defrost sensor 54 and the F defrost sensor 56 reach a predetermined temperature (for example, 2 ° C.) or more, the main control unit 76 causes the R EVA 30 and F It is determined that the defrosting of the EVA 34 has been completed, and the defrosting operation is terminated.

(4)RモードとFモード
次に、RモードとFモードについて説明する。
(4) R mode and F mode Next, R mode and F mode are demonstrated.

Rモードにおいては、主制御部76が三方弁66のF出口を閉じ、R出口を開き、液体状の冷媒をRエバ30に流す。また、主制御部76は、Rファン32をONし、Fファン36をOFFし、Cファン63を所定の回転数で回転させる。Rエバ30に流れた液体状の冷媒は、Rエバ30を冷却し、この冷却された空気(冷気)はRファン32によって冷蔵室14と野菜室16に送られる。この冷気によって冷蔵室14と野菜室16の庫内温度が1℃〜5℃に保持される。   In the R mode, the main control unit 76 closes the F outlet of the three-way valve 66, opens the R outlet, and causes the liquid refrigerant to flow to the R EVA 30. Further, the main control unit 76 turns on the R fan 32, turns off the F fan 36, and rotates the C fan 63 at a predetermined rotational speed. The liquid refrigerant that has flowed to the R-evaporator 30 cools the R-evaporator 30, and this cooled air (cold air) is sent to the refrigerator compartment 14 and the vegetable compartment 16 by the R fan 32. With this cold air, the inside temperature of the refrigerator compartment 14 and the vegetable compartment 16 is maintained at 1 ° C to 5 ° C.

Fモードにおいては、主制御部76は三方弁66のR出口を閉じ、F出口を開き、液体状の冷媒をFエバ34に流す。また、主制御部76は、Rファン32をOFFし、Fファン36をONし、Cファン63を所定の回転数で回転させる。Fエバ34に流れた液体状の冷媒は、Fエバ34を冷却し、この冷却された空気(冷気)はFファン36によって製氷室、小型冷凍室18、大型の冷凍室20に送られる。この冷気によって製氷室、小型冷凍室18、冷凍室20の庫内温度が−18℃〜−26℃に保持される。   In the F mode, the main control unit 76 closes the R outlet of the three-way valve 66, opens the F outlet, and causes the liquid refrigerant to flow to the F EVA 34. Further, the main control unit 76 turns off the R fan 32, turns on the F fan 36, and rotates the C fan 63 at a predetermined rotational speed. The liquid refrigerant that has flowed to the F-evaporator 34 cools the F-evaporator 34, and the cooled air (cold air) is sent to the ice making chamber, the small freezer compartment 18, and the large-sized freezer compartment 20 by the F fan 36. With this cold air, the inside temperatures of the ice making room, the small freezer room 18 and the freezer room 20 are maintained at -18 ° C to -26 ° C.

(5)結露防止モード
次に、上記で説明したFモード及びRモードを行っている主制御部60が、さらに庫外湿度センサ48が検出する検出湿度に基づいて行う結露防止モードについて説明する。
(5) Condensation Prevention Mode Next, the condensation prevention mode performed by the main control unit 60 performing the F mode and R mode described above based on the detected humidity detected by the outside humidity sensor 48 will be described.

(5−1)Fモード
まず、Fモードにおいては、主制御部60が、冷凍開始温度と冷凍終了温度を設定する。この設定方法は、冷凍開始温度と冷凍終了温度の中心温度である冷凍中心温度を予め設定し(例えば、22℃)、次に、その冷凍中心温度を中心として冷凍制御温度幅diffを設定する。これにより、

冷凍開始温度=冷凍中心温度+冷凍制御温度幅/2 ・・・(1)

冷凍終了温度=冷凍中心温度−冷凍制御温度幅/2 ・・・(2)

となる。
(5-1) F Mode First, in the F mode, the main control unit 60 sets the freezing start temperature and the freezing end temperature. In this setting method, a refrigeration center temperature, which is the center temperature between the refrigeration start temperature and the refrigeration end temperature, is set in advance (for example, 22 ° C.), and then the refrigeration control temperature width diff is set around the refrigeration center temperature. This

Freezing start temperature = Freezing center temperature + Freezing control temperature range / 2 (1)

Freezing end temperature = Freezing center temperature−Freezing control temperature range / 2 (2)

It becomes.

主制御部60は、Fセンサ52の検出した庫内温度が、冷凍終了温度に到達すると圧縮機38を停止させ、冷凍開始温度に到達すると圧縮機38の運転を開始する。   The main controller 60 stops the compressor 38 when the internal temperature detected by the F sensor 52 reaches the freezing end temperature, and starts the operation of the compressor 38 when it reaches the freezing start temperature.

ところで、庫外湿度センサ48は、図4に示すように、検出した相対湿度(%RH)が高くなるほど、それに比例して出力電圧(V)が上昇する。主制御部60は、庫外湿度センサ48が検出する相対湿度を検出し、この検出湿度が基準湿度(例えば、50%)以上になると結露防止モードを実行する。具体的には、主制御部60は、上記Fモードを実行しながら、庫外湿度センサ48の検出湿度が基準湿度より低い場合には、図5に示すように、冷凍制御温度幅diffを広く設定し(例えば、4℃)、冷凍開始温度を−18℃、冷凍終了温度を−26℃に設定する。一方、主制御部60は、庫外湿度センサ48の検出湿度が基準湿度より高い場合には、図6に示すように、冷凍制御温度幅diffを狭く設定し(例えば、2℃)、冷凍開始温度を−20℃、冷凍終了温度を−24℃に設定する。   Incidentally, as shown in FIG. 4, the outside humidity sensor 48 increases the output voltage (V) in proportion to the detected relative humidity (% RH). The main controller 60 detects the relative humidity detected by the outside humidity sensor 48, and executes the dew condensation prevention mode when the detected humidity becomes equal to or higher than a reference humidity (for example, 50%). Specifically, the main control unit 60 increases the refrigeration control temperature width diff as shown in FIG. 5 when the detected humidity of the outside humidity sensor 48 is lower than the reference humidity while executing the F mode. Set (for example, 4 ° C.), set the freezing start temperature to −18 ° C., and set the freezing end temperature to −26 ° C. On the other hand, when the humidity detected by the outside humidity sensor 48 is higher than the reference humidity, the main control unit 60 sets the refrigeration control temperature width diff narrowly (for example, 2 ° C.) and starts refrigeration as shown in FIG. Set the temperature to -20 ° C and the freezing end temperature to -24 ° C.

このように設定する理由は次の通りである。圧縮機38の運転中は防露パイプ64に温かい冷媒が通っているため、基本的にはキャビネット12に結露することはない。しかし、圧縮機38が長時間停止すると、キャビネット12の表面は庫内が冷えることにより次第に冷やされ、冷蔵庫10の設置環境が高温高湿であると、キャビネット12の表面に結露する。そのため、圧縮機38が長時間停止しないようにするために、検出湿度が基準湿度より高い場合(すなわち高湿度の場合)には、図6に示すように、冷凍制御温度幅diffを狭くして、冷凍終了温度を上げて圧縮機38を早く運転させる。一方、低湿度の場合には、キャビネット12に結露することが少ないため、図5に示すように、冷凍制御温度幅diffを広くする。   The reason for setting in this way is as follows. During operation of the compressor 38, since the warm refrigerant passes through the dew proof pipe 64, basically no condensation is formed on the cabinet 12. However, when the compressor 38 is stopped for a long time, the surface of the cabinet 12 is gradually cooled by cooling the inside of the cabinet, and if the installation environment of the refrigerator 10 is high temperature and high humidity, condensation is formed on the surface of the cabinet 12. Therefore, in order to prevent the compressor 38 from stopping for a long time, when the detected humidity is higher than the reference humidity (that is, when the humidity is high), the refrigeration control temperature width diff is narrowed as shown in FIG. Then, the freezing end temperature is raised and the compressor 38 is operated quickly. On the other hand, in the case of low humidity, there is little condensation on the cabinet 12, so the refrigeration control temperature width diff is increased as shown in FIG.

(5−2)Rモード
次に、Rモードにおいては、主制御部60が、冷蔵開始温度と冷蔵終了温度を設定する。この設定方法は、冷蔵開始温度と冷蔵終了温度の中心温度である冷蔵中心温度(例えば、2℃)を予め設定し、次に、その冷蔵中心温度を中心として冷蔵制御温度幅diffを設定する。これにより、

冷蔵開始温度=冷蔵中心温度+冷蔵制御温度幅/2 ・・・(3)

冷蔵終了温度=冷蔵中心温度−冷蔵制御温度幅/2 ・・・(4)

となる。
(5-2) R mode Next, in the R mode, the main controller 60 sets the refrigeration start temperature and the refrigeration end temperature. In this setting method, a refrigeration center temperature (for example, 2 ° C.) that is the center temperature of the refrigeration start temperature and the refrigeration end temperature is set in advance, and then the refrigeration control temperature width diff is set with the refrigeration center temperature as the center. This

Refrigeration start temperature = refrigeration center temperature + refrigeration control temperature range / 2 (3)

Refrigeration end temperature = refrigeration center temperature-refrigeration control temperature range / 2 (4)

It becomes.

主制御部60は、Rセンサ50の検出した庫内温度が、冷蔵終了温度に到達すると圧縮機38を停止させ、冷蔵開始温度に到達すると圧縮機38の運転を開始する。なお、圧縮機38が停止させる場合には、冷凍終了温度よりFセンサ52の検出温度が低く、かつ、冷蔵終了温度よりRセンサ50の検出が低い必要がある。   The main controller 60 stops the compressor 38 when the internal temperature detected by the R sensor 50 reaches the refrigeration end temperature, and starts the operation of the compressor 38 when it reaches the refrigeration start temperature. When the compressor 38 is stopped, the detection temperature of the F sensor 52 needs to be lower than the refrigeration end temperature, and the detection of the R sensor 50 needs to be lower than the refrigeration end temperature.

そして、主制御部60は、庫外湿度センサ48が検出した検出湿度が基準湿度以上になると結露防止モードを実行する。具体的には、主制御部60は、Rモードを実行しながら、庫外湿度センサ48の検出湿度が基準湿度より低い場合には、図5に示すように、冷蔵制御温度幅diffを広く設定し(例えば、2℃)、冷蔵開始温度を0℃、冷蔵終了温度を4℃に設定する。一方、主制御部60は、Rモードを実行しながら、庫外湿度センサ48の検出湿度が基準湿度より高い場合には、図6に示すように、冷蔵制御温度幅diffを狭く設定し(例えば、1℃)、冷蔵開始温度を1℃、冷蔵終了温度を3℃に設定する。   The main control unit 60 executes the dew condensation prevention mode when the detected humidity detected by the outside humidity sensor 48 becomes equal to or higher than the reference humidity. Specifically, when the detected humidity of the outside humidity sensor 48 is lower than the reference humidity while executing the R mode, the main control unit 60 sets the refrigeration control temperature width diff widely as shown in FIG. (For example, 2 ° C.), the refrigeration start temperature is set to 0 ° C., and the refrigeration end temperature is set to 4 ° C. On the other hand, when the detected humidity of the outside humidity sensor 48 is higher than the reference humidity while executing the R mode, the main control unit 60 sets the refrigeration control temperature width diff narrowly as shown in FIG. 6 (for example, 1 ° C), the refrigeration start temperature is set to 1 ° C, and the refrigeration end temperature is set to 3 ° C.

(6)効果
本実施形態の結露防止モードであると、結露の可能性が少ない湿度が低い場合には、圧縮機38の運転停止の周期が長くして消費電力を抑制し、湿度が高い場合には、圧縮機38の長時間の停止を行わす、結露を防止する。
(6) Effect In the dew condensation prevention mode of the present embodiment, when the humidity with a low possibility of dew condensation is low, the operation stop period of the compressor 38 is lengthened to suppress power consumption and the humidity is high. In order to prevent condensation, the compressor 38 is stopped for a long time.

(7)変更例
上記実施形態では冷凍制御温度幅diffの切替えを2段階(広い、狭い)の階段状に切り替えたが、これに代えて、図7に示すように、冷凍制御温度幅diffを相対湿度が大きくなる程、狭くなるようににリニア(直線状)で変化させてもよい。なお、図7における横軸が飽和水蒸気量となっているが、これは相対湿度に対応する。すなわち、飽和水蒸気量は温度によって決定され、温度が低ければ相対湿度が高くても結露しない。そのため、庫外湿度センサ48が検出した相対湿度と庫外温度センサ46が検出した庫外温度に基づいて、飽和水蒸気量を推定して、主制御部60は、この飽和水蒸気量を庫外湿度に対応しているものとして結露防止モードを実行する。なお、図7〜図11及び図13のグラフも同様である。
(7) Modified Example In the above embodiment, the switching of the refrigeration control temperature width diff is switched to a two-step (wide, narrow) step shape. Instead, as shown in FIG. The relative humidity may be changed linearly (linearly) so as to become narrower as the relative humidity increases. The horizontal axis in FIG. 7 represents the saturated water vapor amount, which corresponds to the relative humidity. That is, the saturated water vapor amount is determined by the temperature, and if the temperature is low, no condensation occurs even if the relative humidity is high. Therefore, based on the relative humidity detected by the outside humidity sensor 48 and the outside temperature detected by the outside temperature sensor 46, the saturated water vapor amount is estimated, and the main control unit 60 determines the saturated water vapor amount as the outside humidity. The anti-condensation mode is executed as if The same applies to the graphs of FIGS. 7 to 11 and 13.

実施形態2Embodiment 2

次に、実施形態2の冷蔵庫10の結露防止モードについて説明する。   Next, the dew condensation prevention mode of the refrigerator 10 according to the second embodiment will be described.

圧縮機38が停止することによって防露パイプ64に温かい冷媒を流れず、キャビネット12が結露する。そのため、本実施形態の結露防止モードにおいては、その結露を防止ことを目的として、庫外湿度センサ48の検出湿度が基準湿度より高いときの圧縮機38の最大停止時間(例えば10分)を予め設定し、低いときは最大停止時間を設定しない。   When the compressor 38 stops, the warm refrigerant does not flow through the dew proof pipe 64, and the cabinet 12 is condensed. Therefore, in the dew condensation prevention mode of this embodiment, the maximum stop time (for example, 10 minutes) of the compressor 38 when the humidity detected by the outside humidity sensor 48 is higher than the reference humidity is set in advance for the purpose of preventing the dew condensation. Set it and do not set the maximum stop time when it is low.

主制御部60は、検出湿度が基準湿度より高く、かつ、圧縮機38の停止時間が最大停止時間を超えた場合には、圧縮機38を強制的に運転させ、防露パイプ64に温かい冷媒を流してキャビネット12の結露を防止する。   When the detected humidity is higher than the reference humidity and the stop time of the compressor 38 exceeds the maximum stop time, the main control unit 60 forcibly operates the compressor 38 and causes the dew prevention pipe 64 to warm the refrigerant. To prevent condensation in the cabinet 12.

本実施形態の変更例としては、図8に示すように、検出湿度(飽和水蒸気量)が高いほど最大停止時間を直線状に短くする。これにより、結露をより確実に防止できる。   As a modification of the present embodiment, as shown in FIG. 8, the maximum stop time is linearly shortened as the detected humidity (saturated water vapor amount) is higher. Thereby, dew condensation can be prevented more reliably.

また、実施形態1における結露防止モードを実行しながら、本実施形態の結露防止モードを実行してもよい。   Moreover, you may perform the dew condensation prevention mode of this embodiment, performing the dew condensation prevention mode in Embodiment 1. FIG.

実施形態3Embodiment 3

次に、実施形態3の冷蔵庫10の結露防止モードについて説明する。   Next, the dew condensation prevention mode of the refrigerator 10 of Embodiment 3 is demonstrated.

本実施形態の結露防止モードでは、圧縮機38の最大回転数を表す最大周波数の通常の値は60〜80Hzであるが、結露防止モードを実行しているときは最大周波数を30〜50Hzに低下させる。すなわち、検出湿度が基準湿度より高い場合には、圧縮機38の最大周波数を低く抑制することにより、Rモード、又は、Fモードにおいて冷却終了温度に到達し難くなる。そのため、圧縮機38の停止時間の割合が下がり、これにより常に防露パイプ64に温かい冷媒が流れて、キャビネット12の温度低下を抑制し、結露防止を行うことができる。なお、大きな負荷(熱い食品)が投入された場合や、急速冷却モードをユーザが選択した場合には、通常の最大周波数で回転させる。一方、検出湿度が基準湿度より低い場合には、通常の最大周波数で圧縮機38を回転させる。   In the dew condensation prevention mode of this embodiment, the normal value of the maximum frequency representing the maximum rotation speed of the compressor 38 is 60 to 80 Hz, but when the dew condensation prevention mode is executed, the maximum frequency is reduced to 30 to 50 Hz. Let That is, when the detected humidity is higher than the reference humidity, it is difficult to reach the cooling end temperature in the R mode or the F mode by suppressing the maximum frequency of the compressor 38 low. For this reason, the ratio of the stop time of the compressor 38 is reduced, whereby a warm refrigerant always flows through the dew-proof pipe 64, thereby suppressing a temperature drop of the cabinet 12 and preventing condensation. When a large load (hot food) is input or when the user selects the rapid cooling mode, the rotation is performed at the normal maximum frequency. On the other hand, when the detected humidity is lower than the reference humidity, the compressor 38 is rotated at the normal maximum frequency.

本実施形態の変更例としては、図9に示すように、検出湿度(飽和水蒸気量)が高いほど最大回転数を直線状に低下させる。これにより、結露をより確実に防止できる。   As a modification of the present embodiment, as shown in FIG. 9, the maximum rotational speed is linearly decreased as the detected humidity (saturated water vapor amount) is higher. Thereby, dew condensation can be prevented more reliably.

また、実施形態1、2における結露防止モードを実行しながら、本実施形態の結露防止モードを実行してもよい。   Moreover, you may perform the dew condensation prevention mode of this embodiment, performing the dew condensation prevention mode in Embodiment 1,2.

実施形態4Embodiment 4

次に、実施形態4の冷蔵庫10の結露防止モードについて説明する。   Next, the dew condensation prevention mode of the refrigerator 10 of Embodiment 4 is demonstrated.

圧縮機38で高温高圧の気体となった冷媒は、凝縮器62で放熱して液化し、防露パイプ64へと流れる。防露パイプ64を流れる冷媒の温度も凝縮器62から出た後に次第に下がってくるため、防露パイプ64の終端において最も温度が低くなる。そのため、高い湿度環境においては、圧縮機38を運転していても、防露パイプ64の終端において防露性能が維持できなくなる可能性がある。   The refrigerant that has become a high-temperature and high-pressure gas in the compressor 38 radiates and liquefies in the condenser 62 and flows to the dew-proof pipe 64. Since the temperature of the refrigerant flowing through the dew prevention pipe 64 gradually decreases after leaving the condenser 62, the temperature is lowest at the end of the dew prevention pipe 64. Therefore, in a high humidity environment, even if the compressor 38 is operating, there is a possibility that the dew proof performance cannot be maintained at the end of the dew proof pipe 64.

これを防止するために、本実施形態の結露防止モードでは、検出湿度が基準湿度より高い場合には、Cファン63の回転数を下げるか、又は、停止させることにより、凝縮器62での放熱を抑制し、防露パイプ64に流れる冷媒の温度を上昇させ、防露パイプ64の終端での防露性能を向上させる。   In order to prevent this, in the dew condensation prevention mode of this embodiment, when the detected humidity is higher than the reference humidity, the heat of the condenser 62 is dissipated by lowering or stopping the rotational speed of the C fan 63. Is suppressed, the temperature of the refrigerant flowing in the dew prevention pipe 64 is increased, and the dew prevention performance at the end of the dew prevention pipe 64 is improved.

本実施形態の変更例としては、図10に示すように、検出湿度(飽和水蒸気量)が高いほどCファン62の回転数を直線状に低下させる。これにより、結露をより確実に防止できる。   As a modified example of the present embodiment, as shown in FIG. 10, the rotational speed of the C fan 62 decreases linearly as the detected humidity (saturated water vapor amount) is higher. Thereby, dew condensation can be prevented more reliably.

また、実施形態1〜3における結露防止モードを実行しながら、本実施形態の結露防止モードを実行してもよい。   Moreover, you may perform the dew condensation prevention mode of this embodiment, performing the dew condensation prevention mode in Embodiment 1-3.

実施形態5Embodiment 5

次に、実施形態5の冷蔵庫10の結露防止モードについて説明する。   Next, the dew condensation prevention mode of the refrigerator 10 according to the fifth embodiment will be described.

キャビネット12の表面温度は、防露パイプ64を流れる冷媒温度と庫内温度に依存する。そのため、Rファン32、Fファン36が停止、又は、回転数が低い場合には、冷蔵空間22、又は、冷凍空間24の下部や冷気が流れ難い部分に冷気が溜まり、局所的に庫内温度が低い部分ができてしまう。このような場合に、その局所的な温度が低い部分に対応したキャビネット12の表面の温度が低下し、結露する可能性がある。   The surface temperature of the cabinet 12 depends on the temperature of the refrigerant flowing in the dewproof pipe 64 and the internal temperature. Therefore, when the R fan 32 and the F fan 36 are stopped or the rotation speed is low, cold air accumulates in the refrigerated space 22 or the lower portion of the freezing space 24 or a portion where the cold air hardly flows, and the inside temperature is locally stored. A low part is made. In such a case, the temperature of the surface of the cabinet 12 corresponding to the portion where the local temperature is low may decrease and condensation may occur.

これを防止するために、本実施形態の結露防止モードでは、高湿環境において、Rファン32及びFファン36の回転数を上昇させ、庫内の温度分布を偏りがないようにして、局所的な温度低下を抑制し、結露を防止する。すなわち、基準湿度より検出湿度が高い場合には、Rモード及びFモードの制御状態に関わらず、Rファン32及びFファン36の回転数を上昇させるか、又は、最大回転数で回転させる。これにより、結露を防止できる。   In order to prevent this, in the dew condensation prevention mode of the present embodiment, the rotational speed of the R fan 32 and the F fan 36 is increased in a high-humidity environment so that the temperature distribution in the cabinet is not biased and is locally applied. Suppresses temperature drop and prevents condensation. That is, when the detected humidity is higher than the reference humidity, the rotational speed of the R fan 32 and the F fan 36 is increased or rotated at the maximum rotational speed regardless of the control state of the R mode and the F mode. Thereby, dew condensation can be prevented.

本実施形態の変更例としては、図11に示すように、検出湿度(飽和水蒸気量)が高いほど庫内ファン(Rファン32、Fファン36)の回転数を直線状に上昇させる。これにより、結露をより確実に防止できる。   As a modification of the present embodiment, as shown in FIG. 11, the rotational speed of the internal fans (R fan 32, F fan 36) is increased linearly as the detected humidity (saturated water vapor amount) is higher. Thereby, dew condensation can be prevented more reliably.

また、実施形態1〜4における結露防止モードを実行しながら、本実施形態の結露防止モードを実行してもよい。   Moreover, you may perform the dew condensation prevention mode of this embodiment, performing the dew condensation prevention mode in Embodiment 1-4.

実施形態6Embodiment 6

次に、実施形態6の冷蔵庫10の結露防止モードについて図12に基づいて説明する。   Next, the dew condensation prevention mode of the refrigerator 10 of Embodiment 6 is demonstrated based on FIG.

上記各実施形態では、基準湿度は庫外温度に関わらず一定であったが、本実施形態の結露防止モードにおいては、庫外温度センサ46が検出した検出温度に基づいて、基準湿度を変化させる。すなわち、図12に示すように、検出温度20℃未満では、基準湿度を50%に設定し、検出温度が20℃以上の場合には、基準湿度を40%に下げる。このようにする理由は、温度が上昇するほど飽和水蒸気量が上昇し、結露が生じ易くなるからである。   In each of the above embodiments, the reference humidity is constant regardless of the outside temperature. However, in the dew condensation prevention mode of this embodiment, the reference humidity is changed based on the detected temperature detected by the outside temperature sensor 46. . That is, as shown in FIG. 12, when the detection temperature is less than 20 ° C., the reference humidity is set to 50%, and when the detection temperature is 20 ° C. or more, the reference humidity is lowered to 40%. The reason for this is that as the temperature rises, the amount of saturated water vapor rises and condensation tends to occur.

また、実施形態1〜5における結露防止モードを実行しながら、本実施形態の結露防止モードを実行してもよい。   Moreover, you may perform the dew condensation prevention mode of this embodiment, performing the dew condensation prevention mode in Embodiment 1-5.

実施形態7Embodiment 7

次に、実施形態7の冷蔵庫10について説明する。   Next, the refrigerator 10 of Embodiment 7 is demonstrated.

上記各実施形態では、庫外湿度センサ48及び庫外温度センサ46は冷蔵室14の扉14aに設けたが、本実施形態では防露パイプ64の下流側に対応したキャビネット12の外壁に取り付け、実施形態1〜6における結露防止モードを実行する。   In each of the above embodiments, the outside humidity sensor 48 and the outside temperature sensor 46 are provided on the door 14a of the refrigerator compartment 14, but in this embodiment, they are attached to the outer wall of the cabinet 12 corresponding to the downstream side of the dewproof pipe 64, The dew condensation prevention mode in the first to sixth embodiments is executed.

この構成にする理由は、次の通りである。防露パイプ64の温度は、凝縮器62から出た後に次第に温度が下がっていくため、終端側におけるキャビネット12の外側が最も低い温度となる。そのため、この防露パイプ64の下流側に庫外温度センサ46と庫外湿度センサ48を設けることにより、温度が最も低く結露し易い場所の結露を防止することにより、冷蔵庫10全体の防露を行うことができる。   The reason for this configuration is as follows. Since the temperature of the dew prevention pipe 64 gradually decreases after it comes out of the condenser 62, the outside of the cabinet 12 on the end side is the lowest temperature. Therefore, by providing the outside temperature sensor 46 and the outside humidity sensor 48 on the downstream side of the dew prevention pipe 64, it is possible to prevent dew condensation of the entire refrigerator 10 by preventing condensation in a place where the temperature is the lowest and easily condenses. It can be carried out.

なお、本明細書において、「防露パイプ64の下流側」とは、防露パイプ64の全長の長さをLとした場合に、凝縮器62から出た防露パイプ64がL/2の長さを経て終端に至るまでの部分をいう。   In the present specification, the “downstream side of the dew prevention pipe 64” means that the dew prevention pipe 64 coming out of the condenser 62 is L / 2 when the total length of the dew prevention pipe 64 is L. The part from the end to the end through the length.

実施形態8Embodiment 8

次に、実施形態8の冷蔵庫10について説明する。   Next, the refrigerator 10 of Embodiment 8 is demonstrated.

上記各実施形態1〜7では、冷凍サイクル60を用いて基準湿度以上の場合は結露を防止している。しかし、本実施形態の冷蔵庫10の冷蔵室14には、観音開き式の扉14aが設置され、このような扉においては左右の扉間は防露パイプ64を這わすことができないため、防露ヒータ58を搭載している。そのため、上記各実施形態1〜7における結露防止モードに加えて、主制御部60が防露ヒータ58への出力を調整する。   In said each Embodiment 1-7, when it is more than reference | standard humidity using the refrigerating cycle 60, dew condensation is prevented. However, in the refrigerator compartment 14 of the refrigerator 10 of the present embodiment, a double door 14a is installed, and in such a door, the dew proof pipe 64 cannot be moved between the left and right doors. 58 is installed. Therefore, in addition to the dew condensation prevention mode in each of the first to seventh embodiments, the main control unit 60 adjusts the output to the dew condensation heater 58.

具体的には、主制御部60が、庫外温度センサ46の検出庫外温度及び庫外湿度センサ48の検出湿度により、仕切り部分における結露防止温度(露点+α)を演算する。そして、主制御部60が、この計算した結露防止温度以上に仕切り部分が加温されるように、防露ヒータ58への出力のDUTY比によって調整する。例えば、αとしては2℃〜3℃である。図13に示すように、飽和水蒸気量(相対湿度)が増加するほど防露ヒータ58のDUTY比を上げ、図14に示すように、相対湿度が増加し、かつ、検出庫外温度tが上がるほど防露ヒータ58のDUTY比を上げる。   Specifically, the main control unit 60 calculates the dew condensation prevention temperature (dew point + α) at the partition portion based on the detected outside temperature of the outside temperature sensor 46 and the detected humidity of the outside humidity sensor 48. Then, the main control unit 60 adjusts the output to the dew-proof heater 58 by the DUTY ratio so that the partition portion is heated above the calculated dew-condensation prevention temperature. For example, α is 2 ° C. to 3 ° C. As shown in FIG. 13, as the saturated water vapor amount (relative humidity) increases, the DUTY ratio of the dew protection heater 58 is increased, and as shown in FIG. 14, the relative humidity increases and the outside temperature t of the detection chamber increases. The DUTY ratio of the dew proof heater 58 is increased as much as possible.

検出庫外温度と検出湿度から露点温度を求める方法は、例えば、

相対湿度=(露点温度の飽和水蒸気量/空気の飽和水蒸気量)×100

の関係を用いる。この式を書き換えると、

検出湿度=(露点温度の飽和水蒸気量/検出庫外温度のときの空気の飽和水蒸気量)×100

の関係が成立するので、ここから露点温度を計算する。
The method for obtaining the dew point temperature from the temperature outside the detection chamber and the detected humidity is, for example,

Relative humidity = (saturated water vapor at dew point temperature / saturated water vapor at air) x 100

The relationship is used. Rewriting this formula,

Detected humidity = (saturated water vapor amount at dew point temperature / saturated water vapor amount of air at temperature outside detection chamber) × 100

The dew point temperature is calculated from here.

本実施形態によれば、防露ヒータ58の加熱温度を最小限に抑えることができるので消費電力を抑制しながら、この仕切り部分における防露性能を維持できる。   According to this embodiment, since the heating temperature of the dew-proof heater 58 can be minimized, the dew-proof performance in this partition portion can be maintained while suppressing power consumption.

本実施形態の変更例としては、上記の関係を記憶したテーブルを準備する。すなわち、検出庫外温度、検出湿度を入力パラメータ、防露ヒータ58への電圧出力を出力パラメータとして、テーブルに予め関係を記憶しておく。主制御部60は、検出庫外温度と検出湿度が入力すると、結露防止温度を算出することなく防露ヒータ58への電圧出力を、このテーブルから直接呼び出す。このテーブルは、防露ヒータ58のヒータ温度が露点温度以上になるように、その出力を予め実験で求めておく。   As a modified example of the present embodiment, a table storing the above relationship is prepared. That is, the relationship is stored in advance in the table with the outside temperature of the detection chamber and the detected humidity as input parameters and the voltage output to the dew-proof heater 58 as output parameters. When the outside temperature and the detected humidity are input, the main control unit 60 directly calls the voltage output to the dew prevention heater 58 from this table without calculating the dew condensation prevention temperature. The output of this table is obtained in advance by experiments so that the heater temperature of the dew-proof heater 58 is equal to or higher than the dew point temperature.

実施形態9Embodiment 9

次に、実施形態9の冷蔵庫10について説明する。   Next, the refrigerator 10 of Embodiment 9 is demonstrated.

本実施形態は、実施形態8の変更例であり、庫外温度センサ46の検出庫外温度と庫外湿度センサ48の検出湿度から露点温度を求めるのでなく、これに加えてRセンサ50のR温度も用いる。すなわち、R温度が低く、検出庫外温度が高いほど結露が生じ易い。そのため、実施形態8と同様に庫外温度センサ46と庫外湿度センサ48から求めた露点温度に関して、検出庫外温度とR温度の差が大きいほど露点温度を低くし、防露ヒータ58の出力を上昇させる。この関係を上記と同様に予め実験において求めてテーブルに記憶させておく。   The present embodiment is a modification of the eighth embodiment. In addition to obtaining the dew point temperature from the detected outside temperature of the outside temperature sensor 46 and the detected humidity of the outside humidity sensor 48, in addition to this, the R of the R sensor 50 is calculated. Temperature is also used. That is, condensation is more likely to occur as the R temperature is lower and the temperature outside the detection chamber is higher. Therefore, as in the eighth embodiment, regarding the dew point temperature obtained from the outside temperature sensor 46 and the outside humidity sensor 48, the dew point temperature is lowered as the difference between the detected outside temperature and the R temperature increases, and the output of the dew prevention heater 58 is increased. To raise. This relationship is obtained in advance in an experiment in the same manner as described above and stored in a table.

本実施形態によれば、防露ヒータ58の加熱温度を最小限に抑えることができるので消費電力を抑制しながら、この仕切り部分における防露性能を維持できる。   According to this embodiment, since the heating temperature of the dew-proof heater 58 can be minimized, the dew-proof performance in this partition portion can be maintained while suppressing power consumption.

本実施形態の変更例としては、検出庫外温度と検出湿度とR温度から露点温度を求めるのでなく、検出庫外温度と検出湿度と、Fセンサ52が検出するF温度とから露点温度を求めてもよい。   As a modification of the present embodiment, the dew point temperature is not calculated from the detected outside temperature, detected humidity, and R temperature, but is calculated from the detected outside temperature, detected humidity, and the F temperature detected by the F sensor 52. May be.

実施形態10Embodiment 10

次に、実施形態10の冷蔵庫10について説明する。   Next, the refrigerator 10 of Embodiment 10 is demonstrated.

本実施形態は、実施形態8の変更例であり、冷蔵室14のR温度を予め設定温度として入力しておく。実施形態8と同様に庫外外温度センサ46と庫外湿度センサ48から露点温度を求め、設定温度が高いほど防露ヒータ58の出力を大きくする。この関係を上記と同様に予め実験で求めてテーブルに記憶させておく。   The present embodiment is a modification of the eighth embodiment, and the R temperature of the refrigerator compartment 14 is input as a preset temperature in advance. Similarly to the eighth embodiment, the dew point temperature is obtained from the outside temperature sensor 46 and the outside humidity sensor 48, and the output of the dew prevention heater 58 is increased as the set temperature is higher. Similar to the above, this relationship is obtained in advance by experiments and stored in a table.

変更例Example of change

上記各実施形態では、2つの蒸発器を持った冷凍サイクルで説明したが、これに代えて1つの蒸発器から構成される冷凍サイクルを用いてもよい。   In each of the above embodiments, the refrigeration cycle having two evaporators has been described. However, instead of this, a refrigeration cycle including one evaporator may be used.

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。   Although several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented by way of example and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention, and are included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.

10・・・冷蔵庫、12・・・キャビネット、30・・・Rエバ、32・・・・Rファン、34・・・Fエバ、36・・・Fファン、38・・・圧縮機、46・・・庫外温度センサ、48・・・庫外湿度センサ、50・・・Rセンサ、52・・・Fセンサ、58・・・防露ヒータ、60・・・冷凍サイクル、62・・・凝縮器、63・・・Cファン、64・・・防露パイプ、76・・・主制御部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Refrigerator, 12 ... Cabinet, 30 ... R Eva, 32 ... R Fan, 34 ... F Eva, 36 ... F Fan, 38 ... Compressor, 46 ... ..External temperature sensor, 48 ... External humidity sensor, 50 ... R sensor, 52 ... F sensor, 58 ... Dew-proof heater, 60 ... Refrigeration cycle, 62 ... Condensation , 63... C fan, 64 .. dew pipe, 76.

Claims (11)

冷蔵庫のキャビネット外の庫外湿度を検出する湿度センサと、
圧縮機、凝縮器、前記キャビネットに設けられた防露パイプ、蒸発器、前記蒸発器の冷気を庫内に送風する庫内ファン、前記凝縮器を冷却する凝縮器ファンを有する冷凍サイクルと、
前記湿度センサが検出した検出湿度が高いときに、前記冷蔵庫の結露を防止する結露防止モードを前記冷凍サイクルを用いて実行する制御部と、
を有する冷蔵庫。
A humidity sensor for detecting the humidity outside the refrigerator cabinet;
A compressor, a condenser, a dew proof pipe provided in the cabinet, an evaporator, an in-compartment fan for blowing cool air of the evaporator into the interior, a refrigeration cycle having a condenser fan for cooling the condenser;
When the detected humidity detected by the humidity sensor is high, a control unit that executes a condensation prevention mode using the refrigeration cycle to prevent condensation in the refrigerator;
Refrigerator.
前記キャビネット内の庫内温度を検出する庫内温度センサをさらに有し、
前記制御部は、前記温度センサによって検出された検出庫内温度が、冷却開始温度まで上昇すると前記圧縮機を駆動し、前記検出庫内温度が冷却終了温度まで下降すると前記圧縮機を停止し、
前記結露防止モードにおいて、前記制御部は、前記冷却開始温度と前記冷却終了温度の差である制御温度幅を、前記検出湿度が高いほど狭くする、
請求項1に記載の冷蔵庫。
Further having an internal temperature sensor for detecting the internal temperature in the cabinet;
The controller drives the compressor when the detected internal temperature detected by the temperature sensor rises to a cooling start temperature, and stops the compressor when the detected internal temperature falls to a cooling end temperature,
In the dew condensation prevention mode, the control unit narrows a control temperature range that is a difference between the cooling start temperature and the cooling end temperature as the detected humidity is higher.
The refrigerator according to claim 1.
前記結露防止モードにおいて、前記制御部は、前記圧縮機の停止時間が所定の最大停止時間以上になると前記圧縮機を駆動する、
請求項1又は2に記載の冷蔵庫。
In the dew condensation prevention mode, the control unit drives the compressor when the compressor stop time is equal to or longer than a predetermined maximum stop time.
The refrigerator according to claim 1 or 2.
前記結露防止モードにおいて、前記制御部は、前記圧縮機の最大回転数を、前記検出湿度が高いほど下げる、
請求項1乃至3のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
In the dew condensation prevention mode, the control unit lowers the maximum rotation speed of the compressor as the detected humidity increases.
The refrigerator according to any one of claims 1 to 3.
前記結露防止モードにおいて、前記制御部は、前記凝縮器ファンの回転数を、前記検出湿度が高いほど下げる、
請求項1乃至4のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
In the dew condensation prevention mode, the control unit lowers the rotation speed of the condenser fan as the detected humidity increases.
The refrigerator as described in any one of Claims 1 thru | or 4.
前記結露防止モードにおいて、前記制御部は、前記庫内ファンの回転数を、前記検出湿度が高いほど下げる、
請求項1乃至5のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
In the dew condensation prevention mode, the control unit lowers the rotation speed of the internal fan as the detected humidity is higher.
The refrigerator according to any one of claims 1 to 5.
前記キャビネット外の庫外温度を検出する庫外温度センサをさらに有し、
前記制御部は、前記検出湿度が基準湿度より高く、かつ、前記検出庫外温度が基準庫外温度より高いときに前記結露防止モードを実行する、
請求項1乃至4のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
An outside temperature sensor for detecting an outside temperature outside the cabinet;
The control unit executes the dew condensation prevention mode when the detected humidity is higher than a reference humidity and the detected outside temperature is higher than the reference outside temperature.
The refrigerator as described in any one of Claims 1 thru | or 4.
前記キャビネット内に冷凍室が設けられ、
前記冷凍室の壁面に沿って設けられた前記防露パイプの外側に前記湿度センサを設ける、
請求項1に記載の冷蔵庫。
A freezing room is provided in the cabinet,
The humidity sensor is provided outside the dew proof pipe provided along the wall surface of the freezer compartment,
The refrigerator according to claim 1.
前記防露パイプの下流側の外側に前記湿度センサを設ける、
請求項7に記載の冷蔵庫。
The humidity sensor is provided outside the downstream side of the dew-proof pipe.
The refrigerator according to claim 7.
前記キャビネット、又は、貯蔵室の扉を加熱する防露ヒータを有し、
前記制御部は、前記湿度センサの検出湿度と前記庫外温度センサの検出庫外温度から求まる露点温度が高いほど前記防露ヒータの出力を強くする、
請求項7乃至9のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
Having a dew-proof heater for heating the cabinet or the door of the storage room;
The control unit increases the output of the dew-proof heater as the dew point temperature obtained from the detected humidity of the humidity sensor and the detected temperature outside the warehouse is higher.
The refrigerator according to any one of claims 7 to 9.
前記キャビネット内の庫内温度を検出する庫内温度センサをさらに有し、
前記制御部は、前記湿度センサの検出湿度、前記庫外温度センサの検出庫外温度に加えて、前記検出庫内温度に対する設定庫内温度から求まる露点温度が高いほど前記防露ヒータの出力を強くする、
請求項10に記載の冷蔵庫。
Further having an internal temperature sensor for detecting the internal temperature in the cabinet;
In addition to the detected humidity of the humidity sensor and the detected temperature outside the storage temperature sensor, the control unit outputs the output of the dew-proof heater as the dew point temperature obtained from the set internal temperature relative to the detected internal temperature increases. Strengthen,
The refrigerator according to claim 10.
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Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015068510A (en) * 2013-09-26 2015-04-13 株式会社東芝 Refrigerator
JP2016020796A (en) * 2014-07-16 2016-02-04 日立アプライアンス株式会社 refrigerator
WO2016113874A1 (en) * 2015-01-15 2016-07-21 三菱電機株式会社 Coordination system, centralized controller, and centralized control method
JP2016161231A (en) * 2015-03-03 2016-09-05 東芝ライフスタイル株式会社 Refrigerator
EP3124898A1 (en) * 2015-07-27 2017-02-01 Illinois Tool Works, Inc. System and method of controlling refrigerator and freezer units to reduce consumed energy
CN106766578A (en) * 2016-12-23 2017-05-31 青岛海尔股份有限公司 The dewing-proof method and device of refrigerating equipment
WO2017141388A1 (en) * 2016-02-18 2017-08-24 三菱電機株式会社 Refrigeration system
JP2017161142A (en) * 2016-03-09 2017-09-14 日立アプライアンス株式会社 refrigerator
JP2018044767A (en) * 2017-12-27 2018-03-22 三菱電機株式会社 Cooperation system and centralized controller and centralized control method
CN112673223A (en) * 2018-09-11 2021-04-16 普和希控股公司 Cooling device
US11415358B1 (en) 2019-06-20 2022-08-16 Illinois Tool Works Inc. Adaptive perimeter heating in refrigerator and freezer units
CN115265071A (en) * 2022-08-25 2022-11-01 海信冰箱有限公司 Refrigerator and operation control method of condensation system

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015068510A (en) * 2013-09-26 2015-04-13 株式会社東芝 Refrigerator
JP2016020796A (en) * 2014-07-16 2016-02-04 日立アプライアンス株式会社 refrigerator
WO2016113874A1 (en) * 2015-01-15 2016-07-21 三菱電機株式会社 Coordination system, centralized controller, and centralized control method
JP2016161231A (en) * 2015-03-03 2016-09-05 東芝ライフスタイル株式会社 Refrigerator
CN106403426B (en) * 2015-07-27 2021-03-30 伊利诺斯工具制品有限公司 System and method for controlling a chiller and freezer unit to reduce energy consumption
CN106403426A (en) * 2015-07-27 2017-02-15 伊利诺斯工具制品有限公司 System and method of controlling refrigerator and freezer units to reduce consumed energy
US10323875B2 (en) 2015-07-27 2019-06-18 Illinois Tool Works Inc. System and method of controlling refrigerator and freezer units to reduce consumed energy
US10883757B2 (en) 2015-07-27 2021-01-05 Illinois Tool Works Inc. System and method of controlling refrigerator and freezer units to reduce consumed energy
EP3124898A1 (en) * 2015-07-27 2017-02-01 Illinois Tool Works, Inc. System and method of controlling refrigerator and freezer units to reduce consumed energy
WO2017141388A1 (en) * 2016-02-18 2017-08-24 三菱電機株式会社 Refrigeration system
JP2017161142A (en) * 2016-03-09 2017-09-14 日立アプライアンス株式会社 refrigerator
CN106766578A (en) * 2016-12-23 2017-05-31 青岛海尔股份有限公司 The dewing-proof method and device of refrigerating equipment
JP2018044767A (en) * 2017-12-27 2018-03-22 三菱電機株式会社 Cooperation system and centralized controller and centralized control method
CN112673223A (en) * 2018-09-11 2021-04-16 普和希控股公司 Cooling device
US11415358B1 (en) 2019-06-20 2022-08-16 Illinois Tool Works Inc. Adaptive perimeter heating in refrigerator and freezer units
CN115265071A (en) * 2022-08-25 2022-11-01 海信冰箱有限公司 Refrigerator and operation control method of condensation system
CN115265071B (en) * 2022-08-25 2023-08-29 海信冰箱有限公司 Operation control method of refrigerator and condensation system

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