JP3167697B2 - 流路転換弁付き冷蔵庫の制御方法 - Google Patents

流路転換弁付き冷蔵庫の制御方法

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は流路転換弁付き冷蔵
庫の制御方法に係り、特にインタークラー蒸発器で具現
された冷蔵室蒸発器を備えた冷蔵庫において、冷蔵室が
正常状態に到った後、凝縮器から流出された冷媒が冷蔵
室蒸発器を先に通過するように冷媒流路が転換された
時、冷蔵室ファンを一定時間運転させることにより冷蔵
室蒸発器に残っている残余冷気を冷蔵室に流れ込ませて
冷却効率を高める流路転換弁付き冷蔵庫の制御方法に関
する。
【0002】
【従来の技術】一般に、二つの冷却機を備えた冷蔵庫
は、本体の内部相互間の冷気混合を防止するために冷凍
室と冷蔵室を画設し、前記冷凍室及び冷蔵室内には蒸発
器及びファンをそれぞれ設け、かつ冷蔵庫の下側には圧
縮機を設けた構造よりなる。かかる冷蔵庫のうちインタ
ークーラ蒸発器を備えた冷蔵庫の構成は次の通りであ
る。
【0003】前記冷蔵庫は圧縮機、凝縮器、冷凍室を冷
凍させる第1蒸発器、インタークラー蒸発器で構成され
冷蔵室を冷却させる第2蒸発器、前記凝縮器と第1蒸発
器との間に配置された第1膨張装置、前記第1蒸発器と
第2蒸発器との間に配置された第2膨張装置、前記第1
蒸発器を通じて生成された冷気を冷凍室に強制に吐き出
させる冷凍室ファン、前記第2蒸発器を通して生成され
た冷気を冷蔵室に強制に吐き出させる冷蔵室ファン、及
び前記凝縮器から流出された冷媒を前記第1蒸発器及び
前記第2蒸発器に選択的に優先供給させる流路転換弁と
から構成される。ここで、前記第1蒸発器と第2蒸発器
は冷媒管により直列に連結され閉回路をなす。
【0004】かかる従来のインタークーラ蒸発器を備え
た冷蔵庫においては、冷蔵庫の初期起動時には冷蔵庫の
急速冷却が先に行われるが、かかる冷蔵庫の急速冷却の
ために凝縮器から流出された冷媒が第1蒸発器及び第2
蒸発器を順次に通過するように流路が形成される。その
後、冷蔵室が正常状態に到ったら、前記流路は流路転換
弁のスイッチングにより凝縮器から流出された冷媒がイ
ンタークーラ蒸発器の第2蒸発器を先に通過した後第1
蒸発器を通過するように変わる。
【0005】この際、インタークーラ蒸発器で構成され
た前記第2蒸発器の内部においては前記第1蒸発器から
流出された低温の冷媒と凝縮器から流出された高温の冷
媒が熱交換を行うことになって、前記第2蒸発器の冷力
が次第に消える。このように、冷媒流路が流路転換弁に
より第2蒸発器側に転換されれば、前記従来の冷蔵庫で
は冷蔵室ファンの駆動を早速止めさせた。従って、前記
流路転換弁のスイッチング後、前記第2蒸発器に残って
いる残余冷気が用いられず消えることにより、冷却効率
が低下される問題点があった。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は前述
した問題点を解決するために案出されたもので、その目
的は、インタークーラ蒸発器で具現された冷蔵室蒸発器
を備えた冷蔵庫において冷蔵室が正常状態に到った後、
凝縮器から流出された冷媒が冷蔵室蒸発器を先に通過す
るように冷媒流路が転換された時冷蔵室ファンを一定時
間運転させることにより、冷蔵室蒸発器に残っている残
余冷気を冷蔵室に流れ込ませて冷却効率を高める流路転
換弁付き冷蔵庫の制御方法を提供するところにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】前述した目的を達成する
ための本発明に係る冷蔵庫の制御方法は、圧縮機、凝縮
器、各室の庫内温度を測定する冷凍室温度センサ及び冷
蔵室温度センサ、冷凍室を冷却させる冷凍室蒸発器、イ
ンタクーラ蒸発器として冷蔵室を冷却させる冷蔵室蒸発
器、各室の冷気を循環させる冷凍室ファン及び冷蔵室フ
ァン、及び前記凝縮器から流出された冷媒の流れを前記
冷蔵室蒸発器側または前記冷凍室蒸発器側に転換させる
流路転換弁付き冷蔵庫の制御方法において、(a)前記
冷蔵室温度センサを通して感知された冷蔵室温度が冷蔵
室の正常状態を判断するために予め設定された冷蔵室設
定温度に到ったか否かを判断する段階と、(b)前記段
階(a)で冷蔵室の正常状態が備えられたと判断されれ
ば、前記流路転換弁をオフ状態にスイッチングさせ冷媒
が前記冷蔵室蒸発器を先に通過するように流路を転換さ
せる段階と、(c)前記段階(b)で前記流路転換弁がス
イッチングされれば、前記冷凍室ファンを駆動させると
共に前記冷蔵室ファンを一定時間中駆動させる段階と、
(d)前記段階(c)で前記一定時間中冷蔵室ファンが駆
動されれば、前記冷蔵室ファンを止めさせる段階とを含
むことを特徴とする。
【0008】
【発明の実施の形態】以下、添付した図面に基づき本発
明の望ましい実施形態を詳細に説明する。図1は本発明
に係る流路転換弁付き冷蔵庫の冷凍サイクルを示した図
である。同図によれば、前記冷蔵庫は圧縮機10、凝縮
器21、冷凍室を冷却させる冷凍室蒸発器51、インタ
クーラ蒸発器として冷蔵室を冷却させる冷蔵室蒸発器6
1、前記凝縮器21と冷凍室蒸発器51との間に連結さ
れた第1膨張装置41、前記冷凍室蒸発器51と前記冷
蔵室蒸発器61との間に連結された第2膨張装置42、
及び前記凝縮器21から流出された冷媒を前記冷凍室蒸
発器51及び前記冷蔵室蒸発器61へ選択的に優先供給
させる流路転換弁30を備える。
【0009】また、前記冷凍室蒸発器51と前記冷蔵室
蒸発器61の近傍には周りの空気を強制に循環させるた
めの冷凍室ファン52と冷蔵室ファン62がそれぞれ設
けられる。前記冷凍室蒸発器51と前記冷蔵室蒸発器6
1は直列に配置され閉回路をなす。冷媒は、矢印で示し
た通り、冷媒管71の内部を流れつつ相変化を起し、特
に冷凍室蒸発器51と冷蔵室蒸発器61を通過しつつ蒸
発され、これを通過する空気から熱を吸収して冷気を生
成し、かかる冷気は冷凍室ファン52及び冷蔵室ファン
62の作動により冷凍室と冷蔵室へ供給される。
【0010】そして、凝縮器21の排出口側冷媒管は凝
縮器21から流出された冷媒を冷凍室蒸発器51に直接
に流れ込ませるための第1冷媒流路72と、凝縮器21
から流出された冷媒を冷蔵室蒸発器61を経て冷凍室蒸
発器51へ流れ込ませるための第2冷媒流路73とに分
岐されている。前記第1冷媒流路72及び第2冷媒流路
73とに分岐される冷媒管71の分岐点は流路転換弁3
0が備わっているが、この流路転換弁のスイッチング動
作により凝縮器21から流出される冷媒が第1冷媒流路
72または第2冷媒流路73に選択的に流れ、図1にお
いて前記第1冷媒流路に向かう冷媒流れは点線で示し、
前記第2冷媒流路に向かう冷媒流れは実線で示した。
【0011】そして、前記第1冷媒流路72上には凝縮
器21と冷凍室蒸発器51との間に連結された第1膨張
装置41が配置され、前記第2冷媒流路73上には冷蔵
室蒸発器61と冷凍室蒸発器51との間に連結された第
2膨張装置42が配置される。
【0012】図2は本発明に係る冷蔵庫に使われた冷蔵
室蒸発器61の詳細図である。同図を参照すれば、前記
冷蔵室蒸発器61はインタークーラ蒸発器で具現される
が、冷蔵室蒸発器61の内部に内管73aとこれを包む
外管74が通過するように構成されている。かかるイン
タークーラ蒸発器が備わった冷凍サイクルでは、凝縮器
21から排出された液体冷媒が内管73aを通して第2
膨張装置42に流れ込み、前記冷凍室蒸発器51から排
出された冷媒は外管74を通して圧縮器10に流れ込ま
れる。
【0013】前記冷蔵室蒸発器61の外管74を通した
冷媒の圧縮器10への流れ込みをさらに詳しく説明すれ
ば次の通りである。冷凍室蒸発器51を通過した冷媒は
液相と気相が混合された二相であるが、この冷媒は外管
74を通して冷蔵室蒸発器61の内部へ流れ込まれ冷蔵
室の冷却に用いられた後、気相に全て変換され圧縮機1
0へ流れ込まれる。このようなインタークーラ蒸発器の
適用により冷凍室蒸発器51を通過した後、冷蔵室蒸発
器61の外管74を流れる冷媒は冷蔵室の冷却に用いら
れるのみならず、内管73aを流れる液状の冷媒と熱交
換を行って、これを過冷(subcooling)させ第2膨張装
置42に流れ込ませることにより、冷凍サイクルの効率
が高まる。
【0014】以下、添付した図3に基づき本発明に係る
インタークーラ蒸発器付き冷蔵庫の制御方法を説明す
る。同図に示した通り、前記冷蔵庫はドアの開閉を感知
するドアスイッチ80、冷蔵室の温度を感知する冷蔵室
温度センサ92、冷凍室の温度を感知する冷凍室温度セ
ンサ91、冷蔵庫の外部温度を感知する外気温度センサ
93、及び前記要素の出力端に連結され全般の動作を制
御する制御部100とを備える。
【0015】一方、制御部100の出力端OP1〜OP
5には、多数のドライバインバータ111〜115が接
続されているが、各ドライバインバ111〜115は負
荷のスイッチの役割を果たす第1〜第5リレー120、
130、140、150、160とそれぞれ接続され
る。前記第1〜第5リレー120、130、140、1
50、160はそれぞれ第1〜第5リレーコイル12
1、131、141、151、161と第1〜第5リレ
ースイッチ122、132、142、152、162を
備え、前記リレースイッチ122、132、142、1
52、162はそれぞれのドライバインバータ111〜
115と電源Vccに接続されている。
【0016】各リレーと負荷との接続関係を説明すれば
次の通りである。まず、第1リレー120の第1リレー
スイッチ122の一側は冷凍室の冷気を循環させる冷凍
室ファン52の一側端子と接続され、冷凍室ファン52
の他側端子は交流電源170の一側と接続され、第1リ
レースイッチ122の他側は交流電源170の他側と接
続される。
【0017】第2リレー130の第2リレースイッチ1
32の一側は冷蔵室の冷気を循環させる冷蔵室ファン6
2の一側端子と接続され、冷蔵室ファン62の他側端子
は交流電源170の一側と接続され、第2リレースイッ
チ132の他側は交流電源170の他側と接続される。
第3リレー140の第3リレースイッチ142の一側は
交流電源170の一側と接続され、他側は第4リレーの
第4リレースイッチ152の一側と接続される。
【0018】そして、第4リレー150の第4リレース
イッチ152の他側である二つの接点は流路転換弁30
の一側の二つの端子と接続されており、前記流路転換弁
30の他側端子は交流電源170の他側と接続されてい
る。前記第3リレー140は流路転換弁30の電源をオ
ン/オフさせる役割を果たし、第4リレー150は流路
転換弁30の弁方向をスイッチングする役割を果たす
が、前記第4リレー150が前記流路転換弁30の二つ
の入力端子のうちいずれの端子に接続されるかにより凝
縮器21から流出される冷媒が第1冷媒流路72あるい
は第2冷媒流路73に選択的に流れるが、特に流路転換
弁をオン状態からオフに変換させた場合、凝縮器21か
らの冷媒が第2冷媒流路に向かう。
【0019】そして、第5リレー160の第5リレース
イッチ162の一側は交流電源170の一側と接続さ
れ、リレースイッチ162の他側は冷媒を圧縮する圧縮
器10の一側と接続され、圧縮機10の他側は交流電源
170の他側と接続される。
【0020】前述したような構成の本発明に係る冷蔵庫
の作動を説明すれば次の通りである。まず、冷蔵庫に電
源が印加されれば、冷凍室温度センサ91と冷蔵室温度
センサ92はそれぞれ冷凍室と冷蔵室の温度を感知して
感知された温度を制御部100へ伝えるが、特に冷蔵庫
の初期起動時のように冷蔵室の温度が+10℃以上の高
温の場合、冷蔵室蒸発器61の冷却能力を高めて冷蔵室
を急速冷却させる必要がある。
【0021】このため、制御部100は出力ポートOP
4を通して第1制御信号を出力するが、前記第1制御信
号に応じて第4リレー150が動作して凝縮器21から
流出された液体冷媒が第1冷媒流路72を通じて第1膨
張装置41に流れ込まれるように流路転換弁30を動作
させる。前記第1膨張装置41を通過した冷媒は冷凍室
蒸発器51を通過しつつ一部が蒸発され、冷蔵室蒸発器
61を通過しつつその残りが蒸発され全て気相に変換さ
れ圧縮機10に吸い込まれる。
【0022】このように各蒸発器51、61を通じて冷
媒が蒸発しつつ空気から熱を吸収して冷気を生成し、こ
の冷気が冷凍室ファン52と冷蔵室ファン62の作動に
より庫内に強制に吐き出され冷凍室と冷蔵室が冷却され
る。前述したように凝縮器21から排出された液体冷媒
が第1冷媒流路72を通過するように流路転換弁30が
動作されれば、冷蔵室に冷力が集中され冷蔵室の急速冷
却がなされる。
【0023】前述した動作により冷蔵室が冷却され設定
温度に保たれる正常状態に達すれば、これを感知した冷
蔵室温度センサ92の出力信号に応じて、制御部100
は出力ポートOP4に第2制御信号を出力して、第4リ
レー150と流路転換弁30の接続点を変換させ凝縮器
21から流出された冷媒が第2冷媒流路73に向かうよ
うに流路転換弁30を作動させる。これは、冷蔵室の急
速冷却が要らない正常状態ではインタークーラ蒸発器を
適用して冷蔵庫の効率を向上させ、これによる節電効果
を得るためである。
【0024】冷媒の流れが第2冷媒流路73に転換され
るにつれ、凝縮器21から流出された冷媒は冷蔵室蒸発
器61の内管73aを通過しつつ過冷された後、第2膨
張装置42を経て冷凍室蒸発器51に流れ込まれ冷凍室
の冷却を行い、冷蔵室蒸発器61の外管74を通過して
圧縮機10に戻る。ところが、このように凝縮器21か
ら流出される冷媒が第2冷媒流路73を流れるよう前記
流路転換弁30が転換される場合、前述したように冷蔵
室蒸発器61では冷凍室蒸発器51から流出された低温
の冷媒が凝縮器21から流出された高温の冷媒と熱交換
を行うため、冷蔵室蒸発器61の冷力が次第に消え去る
が、これは消える冷力を用いて冷却能力を高めるため制
御部100は次のような動作を行う。
【0025】図4は本発明に係るインタークーラ蒸発器
を備えた冷蔵庫の制御流れ図である。同図に示した通
り、制御部100は冷蔵室温度センサ92により感知さ
れた冷蔵室温度Trが冷蔵室設定温度Trs以下に保た
れ正常状態に達したかを確かめる(S10)。
【0026】前記段階(S10)で冷蔵室が正常状態に
達したと判断されれば、制御部100は流路転換弁30
をオン状態からオフ状態にスイッチングさせ冷媒の流れ
を第2冷媒流路73を通じて冷凍室蒸発器51へ転換さ
せる(S20)。一方、前記段階(S10)で冷蔵室が
正常状態に今だ達していないと判断されれば、制御部1
00は冷蔵室温度センサ92を通じて感知された冷蔵室
の温度に基づき通常に冷蔵室ファン62の動作を制御す
る(S70)。
【0027】前記段階(S20)で流路転換弁30がス
イッチングされ冷媒の流れが冷凍室蒸発器51に転換さ
れたと判断されれば、制御部100は出力ポートOP1
を通じて冷凍室ファン52を駆動させると共に、出力ポ
ートOP2を通じてハイ信号を出力する。その結果、前
記出力ポートOP2に連結されたインバータドライバ1
12がロー信号を出力して第2リレー130が動作し、
前記第2リレー130と連結された冷蔵室ファン62が
作動する(S30)。前記冷蔵室ファン62の作動によ
り、冷蔵室冷却機61の残余冷力が冷蔵室に流れ込まれ
る。
【0028】前記冷蔵室ファン62が作動されれば、制
御部100は流路転換弁30がスイッチングされた後の
冷蔵室ファン62の動作時間を測定するため、内部のタ
イマーを用いて動作時間をカウントする(S40)。そ
れから、制御部100は前記タイマーによりカウントさ
れた冷蔵室ファン62の動作時間が冷蔵室蒸発器61の
残余冷気を冷蔵室に流れ込むために予め設定された基準
時間以上になったかを判断する(S50)。前記段階
(S50)で冷蔵室ファン62の動作時間が前記基準時
間に達したと判断されれば、制御部100は冷蔵室蒸発
器61の残余冷力が十分用いられたと判断し、冷蔵室フ
ァン62をオフさせる(S60)。
【0029】
【発明の効果】以上述べたように、本発明に係る冷蔵庫
の制御方法は、インタークーラ蒸発器付き冷蔵庫におい
て、冷蔵室が正常状態に到った後流路転換弁のスイッチ
ングにより冷媒の流路が冷蔵室蒸発器側に転換された
時、冷蔵室ファンを一定時間運転させることにより、冷
蔵室蒸発器に残っている残余冷気を冷蔵室を流れ込んで
冷蔵庫の冷却効率を高める。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明に係る流路転換弁付き冷蔵庫の冷凍サ
イクルを示した図である。
【図2】 本発明に係る冷蔵庫に使われた冷蔵室蒸発器
の詳細図である。
【図3】 本発明に係るインタークーラ蒸発器付き冷蔵
庫の制御ブロック図である。
【図4】 本発明に係るインタークーラ蒸発器付き冷蔵
庫の制御流れ図である。
【符号の説明】
10 圧縮機 21 凝縮器 30 流路転換弁 41 第1膨張装置 42 第2膨張装置 51 冷凍室蒸発器 52 冷凍室ファン 61 冷蔵室蒸発器 62 冷蔵室ファン 71 冷媒管 72 第1冷媒流路 73 第2冷媒流路 73a 内管 74 外管 100 制御部 111〜115 ドライバインバータ 120,130,140,150,160 リレー 121,131,141,151,161 リレーコイ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 金 潤英 大韓民国光州廣域市光山區月谷洞クンホ タウンエーピーティー15−902 (72)発明者 李 長▲ヒー▼ 大韓民国光州廣域市光山區雲南洞776− 1住公エーピーティー201−2001 (72)発明者 宋 堯賢 大韓民国光州廣域市光山區月桂洞尖端斗 山1次エーピーティー105−204 (72)発明者 呉 到成 大韓民国光州廣域市光山區雲南洞771− 1雲南住公エーピーティー413−1310 (72)発明者 白 ▲キョン▼浚 大韓民国光州廣域市北區新安洞238−43 (72)発明者 金 重▲ヨプ▼ 大韓民国慶尚南道馬山市合浦區壽成洞22 (72)発明者 金 永洛 大韓民国光州廣域市光山區鰲仙洞549− 1グリーンハウス・エー416 (56)参考文献 実開 昭53−44364(JP,U) 特表 平9−509732(JP,A) 米国特許5406805(US,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F25D 11/02 F25D 17/06 312

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 圧縮機、凝縮器、各室の庫内温度を
    測定する冷凍室温度センサ及び冷蔵室温度センサ、冷
    凍室を冷却させる冷凍室蒸発器、インタクーラ蒸発器
    として冷蔵室を冷却させる冷蔵室蒸発器、各室の冷気
    を循環させる冷凍室ファン、冷蔵室ファン第1膨
    張装置と、第2膨張装置と、前記凝縮器から流出された
    冷媒の流れを第1冷媒流路または第2冷媒流路に転換さ
    せる流路転換弁とを具備し、 前記第1冷媒流路は、冷媒を、前記圧縮機から、前記凝
    縮器、前記流路転換弁、前記第1膨張装置、前記冷凍室
    蒸発器、前記冷凍室蒸発器に直列に接続されている前記
    冷蔵室蒸発器を経由して圧縮機に戻る回路であり、 前記第2冷媒流路は、冷媒を、前記圧縮機から前記凝縮
    器、前記流路転換弁、前記冷蔵室蒸発器、前記第2膨張
    装置、前記冷凍室蒸発器、前記冷蔵室蒸発器を経由して
    圧縮機に戻る回路である 冷蔵庫の制御方法において、 (a)前記冷蔵室温度センサを通して感知された冷蔵室
    温度が冷蔵室の正常状態を判断するために予め設定され
    た冷蔵室設定温度に到ったか否かを判断する段階と、 (b)前記段階(a)で冷蔵室の正常状態が備えられたと
    判断されれば、前記流路転換弁をオフ状態にスイッチン
    グさせ冷媒を前記第2冷媒流路に転換させる段階と、 (c)前記段階(b)で前記流路転換弁がオフ状態にスイ
    ッチングされれば、前記冷凍室ファンを駆動させると共
    に前記冷蔵室ファンを一定時間中駆動させる段階と、 (d)前記段階(c)で前記一定時間中冷蔵室ファンが駆
    動されれば、前記冷蔵室ファンを止める段階とを含むこ
    とを特徴とする流路転換弁付き冷蔵庫の制御方法。
  2. 【請求項2】 前記段階(c)で前記一定時間は、 前記流路転換弁がオフ状態にスイッチングされた後前記
    冷蔵室蒸発器に残っている残余冷気を冷蔵室に流れ込ま
    せるために設定されることを特徴とする請求項1に記載
    の流路転換弁付き冷蔵庫の制御方法。
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