JP3454522B2 - 冷蔵庫の急速冷却制御装置 - Google Patents

冷蔵庫の急速冷却制御装置

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JP3454522B2 JP7100292A JP7100292A JP3454522B2 JP 3454522 B2 JP3454522 B2 JP 3454522B2 JP 7100292 A JP7100292 A JP 7100292A JP 7100292 A JP7100292 A JP 7100292A JP 3454522 B2 JP3454522 B2 JP 3454522B2
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  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Cold Air Circulating Systems And Constructional Details In Refrigerators (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、急速冷凍室に食品を投
入したときに、自動的に食品の熱容量(即ち投入負荷の
大きさ)を検出し、検出した負荷の大きさに合わせた急
速冷却時間を決定する冷蔵庫の急速冷却制御装置に関す
る。
【0002】
【従来の技術】本発明に先行する(i)実公平3−346
29号公報には、急速凍結室の床面を形成する棚板に温
度調節器の感温部を固定し、床面が設定温度以下になる
まで圧縮機モータ及びファンモータを連続運転するよう
にした急速冷凍室付冷蔵庫が開示されており、特に、こ
の冷蔵庫では、急速冷凍運転の開始を押釦の操作有無に
より決めていた。
【0003】また、本発明に先行する(ii)特公平3−5
1988号公報には、急速冷凍運転用スイッチの操作に
基づいて、補助冷却器に冷媒を供給するとともに、主冷
却器によって冷却された冷気の一部を仕様切換室に供給
することにより、仕様切換室の急速冷却を行なうように
した冷蔵庫が開示されており、この冷蔵庫の急速冷却運
転時間は、投入負荷の大きさに係わらず常に一定時間に
定められていた。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】上記(i)及び(ii)に開
示された冷蔵庫にあっては、共に急速冷却用スイッチの
操作に基づいて急速冷却運転が開始されるものであり、
投入された負荷の大きさに応じて急速冷却時間を変更す
るものではなく、しかもどんな負荷に対してもそれぞれ
同じように送風機及び圧縮機を連続運転させる冷却方式
をとるものであった。また、負荷投入に伴ない自動的に
急速冷却を開始する機能は有しておらず、使い勝手の面
で多少煩わしさがあるだけでなく、連続運転による他室
の温度上昇を抑制するための工夫がなされておらず、他
室の温度上昇が激しい場合には、貯蔵食品の品質を損な
う危惧があった。
【0005】尚、出願人は負荷投入に伴ない自動的に急
速冷却を開始する機能を有した冷蔵庫の急速冷却制御装
置として特願平3−310941号を出願した。しかし
ながらこの制御装置は、冷凍室の冷気帰還通路を形成す
るための急速冷凍室の底板の下方に位置させた負荷温度
センサの温度上昇だけで急速冷却を開始するか否かを決
めていたため、急速冷凍室以外の冷凍室への負荷投入に
伴い冷凍室の帰還冷気温度が上昇したときや、圧縮機の
停止時間が長いとき及び除霜運転終了後等負荷温度セン
サの周囲温度が上昇した場合、即ち、実際に急速冷凍室
に負荷を投入していない場合においても、負荷温度セン
サの検出温度の変化があれば急速冷却運転を開始してし
まう。このため、不必要に急速冷却が行われて急速冷凍
室以外の貯蔵室の温度が必要以上に上昇してしまう不具
合があった。
【0006】そこで本発明では、急速冷凍室への負荷投
入を正確に判断し、自動的に急速冷却を開始し、投入負
荷の大きさに応じて急速冷却時間を決定して、不必要な
急速冷却運転を避けることができる冷蔵庫の急速冷却制
御装置を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明は、冷凍室の中に
形成された急速冷凍室と、冷却器で冷却された冷気を冷
蔵庫内に循環させる送風機と、圧縮機と、この圧縮機及
び送風機の動作を制御する制御装置とを備えた冷蔵庫に
おいて、前記制御装置は、冷凍室の扉の開閉を検出する
扉開閉検出手段と、この扉開閉検出手段で扉の閉塞が検
出された後の一定時間における急速冷凍室の底部の温度
を検出する負荷温度センサの検出温度の変化に基づいて
負荷の投入を判断し、前記負荷温度センサ及び急速冷凍
室の温度を検出する急冷室温度センサの両検出温度に基
づいて前記圧縮機及び送風機を連続運転させる時間を決
定する急速冷凍制御手段とを備えた冷蔵庫の急速冷却制
御装置を提供するものである。
【0008】また本発明は、冷凍室の中に形成された急
速冷凍室と、冷却器で冷却された冷気を冷蔵庫内に循環
させる送風機と、圧縮機と、この圧縮機及び送風機の動
作を制御する制御装置とを備えた冷蔵庫において、前記
制御装置は、冷凍室の扉の開閉を検出する扉開閉検出手
段と、冷凍室の冷気帰還路であって、かつ、前記急速冷
凍室の底部の温度を検出する負荷温度センサと、前記扉
開閉検出手段で扉の閉塞を検出した後一定時間だけ前記
送風機を停止させ、かつ、前記負荷温度センサの検出温
度の変化に基づいて前記急速冷凍室への負荷投入を判断
する急速冷凍制御手段とを備えた冷蔵庫の急速冷却制御
装置を提供するものである。
【0009】
【作用】請求項1によれば、急速冷凍制御手段は、扉開
閉検出手段で冷凍室の扉が閉塞された後の負荷温度セン
サの検出温度の変化(勾配)により負荷の投入を判断する
ので、少なくとも除霜運転による温度上昇を無視でき
る。また、この急速冷凍制御手段は、負荷投入判断後の
負荷温度センサの温度上昇値と温度下降速度及び急冷室
温度センサの検出温度とにより急冷時間を決定する機能
を有する。
【0010】また請求項2によれば、急速冷凍制御手段
は、扉開閉検出手段で冷凍室の扉が閉塞された後一定時
間だけ送風機の運転を停止させて、冷凍室の扉閉塞後の
一定時間は負荷温度センサ周囲の空気対流を自然対流だ
けにし、冷気の強制対流による急速冷凍室以外の冷凍室
による温度影響を受けにくくするので、冷気帰還路に位
置する負荷温度センサ周囲の空気温度が安定しやすく、
急速冷凍室への負荷投入が判断しやすくなる。
【0011】
【実施例】以下図面に基づいて本発明の実施例を説明す
る。
【0012】1は家庭用冷蔵庫であり、この冷蔵庫1は
その本体を構成する前面開口の断熱箱2と、この開口を
閉塞する扉3,4,5,6,7,8とで構成されてい
る。
【0013】11は断熱箱2の内部を上下に仕切る横仕
切壁であり、本実施例ではこの横仕切壁11の上方を凍
結温度に冷却される冷凍室12、下方を食品が凍結しな
い温度に冷却される貯蔵室とするものである。尚、貯蔵
室は仕切前部材13及び仕切板14により更に上下に仕
切られ、仕切板14の上方を3℃程度の温度に冷却され
る冷蔵室15、下方を−1℃〜7℃程度の温度帯で温度
設定可能な選択室16としている。
【0014】扉3及び4は、冷凍室12に対応する回動
式の扉であり、扉4には冷凍室の開口を左右に仕切る仕
切体17を設けている。扉5及び6は冷蔵室15に対応
する回動式の扉であり、扉6には冷蔵室の開口を左右に
仕切る仕切体18を設けている。
【0015】扉7及び8は、選択室16において、縦仕
切壁30によって左右に仕切られるボトル室及び野菜室
に対応する引き出し式扉であり、両扉にはそれぞれ主と
してボトル及び野菜を収納するための上面開口の容器2
1,22が着脱自在に設けてある。
【0016】冷凍室12の背部には、冷却器カバー31
と断熱箱2とで形成される冷却器室があり、この冷却器
室には冷却器としてのプレートフィン型蒸発器(図示せ
ず)及びシロッコファン等の送風機32が配置されてい
る。尚、冷却器室は、カバー31に形成した吹出口3
3,34及び35にて冷凍室12と連通する一方、横仕
切壁11を介して冷蔵室15と連通している。
【0017】冷凍室12は棚36及び37により上中下
3段に仕切られており、下段は縦仕切板38により左右
に仕切られている。また、中段、左側の後部には自動製
氷機39が配置されており、この後部空間を製氷室とい
う。製氷室は製氷機カバー40にて覆われるとともに中
段左側の前部と仕切られている。さらに、縦仕切板38
の左側の空間には自動製氷機で製作した氷を貯める容器
41が出し入れ自在に配置してある。縦仕切板38の右
側空間には、底板42、左右側板及び背板からなる容器
43が冷凍室の底壁となる横仕切壁11の上面と間隔を
存して引き出し自在に配置されており、この右側空間を
急速冷凍室46という。この容器の底板にはアルミニウ
ム等熱伝導性の良好な金属板を採用している。
【0018】尚、冷凍室12に吹き出された冷気は、容
器43の底板42と横仕切壁11とで作られる冷気帰還
路44を介して冷却器室の下部へ帰還する。また、以下
の説明の便宜上、急速冷凍室46以外の冷凍室を第1冷
凍室45と称する。
【0019】この第1冷凍室45には、その温度を検出
するための2つの温度センサが設けてあり、2つのうち
の一方は吹出口34の近傍に設けられた主温度センサ5
1であり、2つのうちの他方は製氷室の製氷皿近傍に設
けられた従温度センサ52である。また、急速冷凍室4
6には、吹出口35近傍に急冷室温度センサ53が設け
られ、冷気帰還路44にあって容器43の底板42下面
に接触するように負荷温度センサ54が設けてある。
【0020】図1のブロック回路図において、55は冷
却器に冷媒を供給する電動圧縮機駆動用の圧縮機モー
タ、56は送風機32駆動用の送風機モータ、57は氷
温室への冷気供給を制御する氷温用ダンパー装置(以下
Hダンパーという)、58は冷蔵室への冷気供給を制御
する冷蔵用ダンパー装置(以下Rダンパーという)59
は冷凍室の扉3,4の開閉を検出する扉開閉検出手段と
してのドアスイッチである。上述のHダンパー57は氷
温室内に配置され氷温室の温度を検出する氷温室温度セ
ンサの検出温度に基づいて開閉動作を制御されるもので
ある。また、Rダンパー58は冷蔵室の温度を検出する
冷蔵室温度センサ(図示せず)の検出温度に基づいて開
閉動作を制御されるものである。
【0021】次に急速冷凍室46の急速冷却を制御する
急速冷却制御装置60を同じく図1のブロック回路図に
基づき説明する。61は急冷室温度センサ53と負荷温
度センサ54の両検出温度に基づいて送風機モータ56
及び圧縮機モータ55をそれぞれ連続運転させる時間
(これを急冷時間という)を決定する急速冷凍制御手段
としてのマイクロコンピュータである。本実施例を通し
て急速冷却制御装置60は、この急速冷凍制御手段6
1、急冷室温度センサ53、負荷温度センサ54及びド
アスイッチ59にて構成されるものとする。
【0022】急速冷凍制御手段61は、ドアスイッチ5
9による扉開閉の検出信号と負荷温度センサ54の検出
温度に基づいて負荷の投入を判断して投入信号を出力す
るとともに、負荷温度センサ54と急冷室温度センサ5
3の検出温度に基づいて負荷の大きさを判断してこの負
荷の大きさに合わせた急冷時間を決定する負荷判別部6
2と、前記投入信号及び急冷時間に基づき圧縮機モータ
55、送風機モータ56、Hダンパー57及びRダンパ
ー58の動作を制御する制御部63とを備えている。
【0023】負荷判別部62には、負荷投入による温度
上昇値Bと温度下降速度Cと急冷室温度Aとからファジ
イ推論により急冷時間Qを決定するファジイ推論部65
が含まれている。
【0024】以上の構成に基づき図5及び図6のフロー
チャートを参照しながら急速冷却制御装置60の動作の
流れを説明する。
【0025】まず、ステップS1にて冷凍室の扉3また
は4が開放されて閉塞したか否かが判断され、閉塞され
なければステップS1へ復帰し、閉塞されればステップ
S2でタイマーを一定時間(例えば15分)にセット
し、ステップS3にて所定時間(例えば30秒間)にお
ける負荷温度センサ54の検出温度の上昇値が一定温度
(例えば0.8℃)以上か否かを判断し、一定温度未満
であれは、ステップS4で15分経過したか否かが判断
され、15分経過していなければステップS3に戻り、
15分経過すればステップS1へ戻る。
【0026】ここでタイマーを15分にセットするの
は、扉閉塞後の一定時間だけ負荷温度センサ54の温度
上昇度を測定して少なくとも除霜運転による温度上昇を
無視できるようにするためである。
【0027】上述のステップS3で上昇値が一定温度以
上であれば、ステップS5で負荷投入信号を出力して、
圧縮機モータ56を運転させるとともに送風機モータ5
7を高速回転で運転させ、ステップS6で負荷温度セン
サ54の検出温度を開始温度TIとしてサンプリングす
る。
【0028】この負荷投入信号により圧縮機及び送風機
が強制的に動作するため、冷凍室12,冷蔵室15及び
氷温室の各室に冷気が強制的に供給されることとなり、
冷蔵庫全体の冷却運転が行なわれる。ここでいう冷却運
転は、負荷の投入を判断した後に負荷投入による温度上
昇を抑制するために行われる冷却運転であり、後述する
急速冷却運転に先立って行なわれることから、通常、予
備冷却運転と称している。
【0029】ステップS7では、負荷温度センサ54の
検出温度が上昇傾向から下降傾向に変化したか否かが判
断され、変化するまで継続し、変化すればステップS8
で負荷温度センサ54の検出温度を最大温度TOとして
サンプリングし、ステップS9でタイマーを安定時間
(例えば10分間)にセットする。尚、この最大温度T
Oから開始温度TIを差し引いた値を温度上昇値Bとす
るものである。
【0030】ステップS10では、安定時間(10分)
が経過したか否かが判断され、経過するまでこの動作が
行なわれ、経過したらステップS11でHダンパー57
及びRダンパー58を強制的に閉じるためのダンパー閉
信号を出力し、ステップS12でこのときの負荷温度セ
ンサ54の検出温度を下降速度の測定開始温度TAとし
てサンプリングし、ステップS13でタイマーを温度下
降速度の測定時間(例えば1分間)にセットする。ステ
ップS14では、測定時間(1分)が経過したか否かが
判断され、経過すればステップS15でそのときの負荷
温度センサ54の検出温度を測定終了温度TBとしてサ
ンプリングする。
【0031】このフローチャートには示さないが、測定
開始温度TAから測定終了温度TBを差し引いた値を下
降温度とする。この下降温度と測定時間に基づき下降速
度Cが演算される。
【0032】尚、ステップS11のダンパー閉信号によ
りRダンパー58及びHダンパー57が閉塞されるた
め、冷却器に帰還する冷気は冷凍室12(詳しくは第1
冷凍室45と急速冷凍室46の両室)からの冷気だけに
なり、冷凍室特に急速冷凍室46の温度変化要因を少な
くして負荷の冷却速度をより正確に検出することができ
るようにしている。また、下降速度Cを測定したら、ス
テップS16でダンパー閉信号を解除し、氷温室の温度
に基づくHダンパー57の動作制御及び冷蔵室の温度に
基づくRダンパー58の動作制御、即ち通常冷却運転時
のダンパー制御に戻す。
【0033】上述のステップS7〜ステップS16まで
の動作は負荷の大きさを測定するために必要な動作であ
り、これを負荷判別運転という。
【0034】次に、ステップS17で急冷室温度センサ
53の検出温度を急冷室温度Aとしてサンプリングし、
ステップS18でファジイ推論部65によるファジイ推
論を行ない急冷時間Qを決定する(この決定については
後述する)。ステップS19では決定された急冷時間Q
をタイマーにセットして急冷信号を出力し、ステップS
20では急冷時間Qが経過したか否かが判断され、経過
するまでこの動作が続き、経過すれば急速冷却運転を終
了してステップS1へ復帰する。
【0035】上述の急冷信号により、冷凍室12の温度
に関係なく圧縮機モータ55及び送風機モータ56が強
制的に運転されるため、急速冷凍室の急速冷却が行え
る。ただし、この急速冷却運転中において、H,R両ダ
ンパー57,58の動作制御は通常冷却運転時のダンパ
ー制御と同じである。
【0036】以上のような動作制御によれば、急速冷凍
制御手段61は、負荷温度センサ54の検出温度の変化
に基づいて負荷の投入を判断することから、従来のよう
な急速冷却スイッチが不要となる。加えて、扉開閉検出
手段59が冷凍室の扉3または4の閉塞を検出した後だ
け前述の負荷投入を判断するので、急速冷凍室46の扉
開閉を検出するスイッチ等検出手段を追加することなく
負荷投入の判断が行える。また、急速冷凍制御手段61
が急冷室温度センサ53と負荷温度センサ54の両検出
温度に基づいて圧縮機と送風機を連続運転させる時間を
決定することから、急速冷却運転の開始から終了までを
全て自動的に制御でき、使い勝手の良い冷蔵庫を提供で
きる。
【0037】ここで、ファジイ推論部65におけるファ
ジイ推論について説明する。まず、前件部における入力
値として、急冷室温度Aに対するメンバーシップ関数を
変数〔−21.2,−14.6〕の区間で(低い・高
い)の2通りに正規化し、負荷投入による温度上昇値B
に対するメンバーシップ関数を変数〔4.6,24.
0〕の区間で(小さい・中・大きい)の3通りに正規化
し、温度下降速度Cに対するメンバーシップ関数を変数
〔0.2,2.8〕の区間で(遅い・中・速い)の3通
りに正規化する。また、これらの入力値に基づく後件部
の出力値として、急冷時間Qに対するメンバーシップ関
数を変数〔30,150〕の区間で(超短い・短い・や
や短い・普通・やや長い・長い)の6通りに正規化す
る。ただし「超短い」の頂点から「短い」の適合度が1
となる部分までを同じ30分とし、「普通」の適合度が
1となる部分から「長い」の頂点までの部分を同じ15
0分とする。以上のファジイ変数の定義を示したものが
図7及び図8である。
【0038】この急冷時間Qを決定する制御ルール(1
〜18までの18通りのルール)を表1に示すように定
めた。
【0039】
【表1】
【0040】例えば、急冷室温度Aが「低い」、温度上
昇値Bが「大きい」、下降速度Cが「遅い」場合には、
ルール7に基づいて急冷時間Qは「長い」と判定され
る。また、急冷室温度Aが「高い」、温度上昇値Bが
「小さい」、下降速度Cが「速い」場合には、ルール1
2に基づいて急冷時間Qは「超短い」と判定される。
【0041】次にファジイ推論の過程を図7及び図8に
従い説明する。ただしルールに対してMIN−MAX法
と重心法により結論(即ち急冷時間Q)求めるものであ
る。
【0042】例えば、急冷室温度Aが−19℃で温度上
昇値Bが20℃でかつ温度下降速度Cが1.6であった
ときには、Aとして「低い,0.625」と「高い,
0.375」の2通り、Bとして「中,0.625」と
「大きい,0.375」の2通り、Cとして「中,0.
875」と「速い,0.125」の2通りの結果がえら
れ、各結果を組み合わせるとルール番号5,6,8,
9,14,15,17,18の計8通りのルールができ
る。この8つのルールに対してMIN−MAX法及び重
心法によって、図7(c)に示すように急冷時間Q「12
5分」が推論された。
【0043】他の例として、急冷室温度Aが−14℃、
温度上昇値Bが10℃及び下降速度Cが1.0の場合に
は、Aとして「低い,0.125」と「高い,0.87
5」の2通り、Bとして「小さい,0.375」と
「中,0.625」の2通り及びCとして「遅い,0.
375」と「中,0.625」の2通りの結果が得ら
れ、各結果を組み合わせると、ルール番号1,2,4,
5,10,11,13,14の計8通りのルールができ
る。この8つのルールに対してMIN−MAX法及び重
心法によって、図8(c)に示すように急冷時間Q「13
5分」が推論された。
【0044】尚、このような推論の実行は、汎用のマイ
クロコンピュータやディジタルシグナルプロセットを利
用することにより実現できる。
【0045】 図9は負荷投入判断の他の実施例を示す
フローチャートであり、以下その動作の流れを説明す
る。まず電源が投入されると、ステップN1にて冷凍室
の扉3または4が開放されて閉塞したか否かが判断さ
れ、閉塞されなければステップN1へ復帰し、閉塞され
ればステップN2でタイマーを一定時間(例えば2分)
にセットし、ステップN3で送風機モータ56を停止さ
せ、ステップN4にて所定時間(例えば30秒間)にお
ける負荷温度センサ54の検出温度の上昇値が一定温度
(例えば0.8℃)以上か否かを判断し、一定温度未満
であれば、ステップN5で2分経過したか否かが判断さ
れ、2分経過していなければステップN3に戻り、2分
経過すればステップN6で送風機モータ56の停止を解
除し冷凍室温度に従属する動作制御に戻してステップN
1に復帰する。
【0046】 上述のステップN3で送風機モータ56
を停止させるのは、冷凍室の扉3または4が開放され閉
塞された状態において、負荷温度センサ54周囲の空気
対流を自然対流だけにして第1冷凍室45からの戻り冷
気による温度影響(即ち温度低下)を受けにくくするた
めであり、これにより冷気帰還路44に位置する負荷温
度センサ54の周囲空気の温度は送風機モータ56が運
転している場合に比して安定しやすくなる。特に、扉開
閉操作による温度上昇が、小さい負荷の投入によるもの
か大きい負荷の投入によるものかあるいは単に外気流入
によるものかを温度変化状態に基づいて判断しやすくな
り、負荷の投入及び熱容量の大きさをより一層正確に検
出することができるようになる。
【0047】 ステップN4で上昇値が一定温度以上で
あれば、ステップN7で送風機モータ56の停止を解除
するとともに負荷投入信号を出力し、圧縮機モータ56
を運転させるとともに送風機モータ56を高速回転で運
転させ、ステップN8で負荷温度センサ54の検出温度
を開始温度TIとしてサンプリングする。
【0048】ステップN9では、負荷温度センサ54の
検出温度が上昇傾向から下降傾向に変化したか否かが判
断され、変化するまで継続し、変化すればステップN1
0で負荷温度センサ54の検出温度を最大温度TOとし
てサンプリングし、ステップN11でタイマーを安定時
間(例えば10分間)にセットする。ステップN12で
は、安定時間(10分)が経過したか否かが判断され、
経過するまでこの動作が行なわれ、経過したら図6に示
すステップS11へ移行する。
【0049】このような動作制御によれば、急速冷凍制
御手段61が負荷温度センサ54の検出温度に基づいて
負荷の投入を判断することから、従来のように急速冷却
スイッチ等の手動操作を行なうことなく急速冷却を開始
させることができ、急速冷却スイッチを不要とできる。
また、急速冷凍制御手段61が急冷室温度センサ53と
負荷温度センサ54の両検出温度に基づいて負荷の熱容
量を判断し、判断された熱容量に基づいて圧縮機と送風
機を連続運転させる時間を決定することから、急速冷却
運転の開始から終了までを全て自動的に制御でき、使い
勝手の良い冷蔵庫を提供できる。
【0050】
【発明の効果】本発明の請求項1によれば、急速冷凍制
御手段は、扉開閉検出手段で冷凍室の扉が閉塞された後
の負荷温度センサの検出温度の変化(勾配)により負荷の
投入を判断するので、除霜運転による冷凍室の温度上昇
を無視して、少なくとも除霜運転による温度上昇での急
速冷却運転への移行を阻止できる。また、この急速冷凍
制御手段は、負荷投入判断後の負荷温度センサの温度上
昇値と温度下降速度及び急冷室温度センサの検出温度と
に基づいて、急冷時間を決定する機能を有するため、急
速冷却開始スイッチや急速冷凍室の扉開閉検出スイッチ
を省略できる。
【0051】また請求項2によれば、急速冷凍制御手段
は、扉開閉検出手段で冷凍室の扉が閉塞された後一定時
間だけ送風機の運転を停止させて、冷凍室の扉閉塞後の
一定時間は負荷温度センサ周囲の空気対流を自然対流だ
けにし、冷気の強制対流による急速冷凍室以外の冷凍室
による温度影響を受けにくくするので、冷気帰還路に位
置する負荷温度センサ周囲の空気温度が安定しやすく、
負荷の投入が判断しやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の急速冷却制御装置を示すブロック回路
図である。
【図2】冷蔵庫の扉を開いた状態の外観斜視図である。
【図3】冷蔵庫の扉を外した状態を示す斜視図である。
【図4】冷凍室の正面図である。
【図5】急速冷却制御装置の制御動作を示すフローチャ
ート図である。
【図6】図6と同様に急速冷却制御装置の制御動作を示
すフローチャート図である。
【図7】ファジイ推論の過程の一例を示す線図である。
【図8】図7とは異なる例を示す線図である。
【図9】急速冷却制御装置の他の実施例の制御動作を示
すフローチャート図である。
【符号の説明】
1 冷蔵庫 12 冷凍室 46 急速冷凍室 53 急冷室温度センサ 54 負荷温度センサ 55 圧縮機モータ 56 送風機モータ 59 扉開閉検出手段(ドアスイッチ) 60 急速冷却制御装置 61 急速冷凍制御手段
フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭62−73071(JP,A) 実開 平2−70180(JP,U) 実開 昭56−149881(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F25D 11/02 F25D 17/06

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 冷凍室の中に形成された急速冷凍室と、
    冷却器で冷却された冷気を冷蔵庫内に循環させる送風機
    と、圧縮機と、この圧縮機及び送風機の動作を制御する
    制御装置とを備えた冷蔵庫において、前記制御装置は、
    冷凍室の扉の開閉を検出する扉開閉検出手段と、この扉
    開閉検出手段で扉の閉塞が検出された後に急速冷凍室の
    底部の温度を検出する負荷温度センサの検出温度の変化
    に基づいて負荷の投入を判断し、前記負荷温度センサ及
    び急速冷凍室の温度を検出する急冷室温度センサの両検
    出温度に基づいて前記圧縮機及び送風機を連続運転させ
    る時間を決定する急速冷凍制御手段とを備えたことを特
    徴とする冷蔵庫の急速冷却制御装置。
  2. 【請求項2】 冷凍室の中に形成された急速冷凍室と、
    冷却器で冷却された冷気を冷蔵庫内に循環させる送風機
    と、圧縮機と、この圧縮機及び送風機の動作を制御する
    制御装置とを備えた冷蔵庫において、前記制御装置は、
    冷凍室の扉の開閉を検出する扉開閉検出手段と、前記急
    速冷凍室の底部の温度を検出する負荷温度センサと、前
    記扉開閉検出手段で扉の閉塞を検出した後一定時間だけ
    前記送風機を停止させ、かつ、前記負荷温度センサの検
    出温度の変化に基づいて前記急速冷凍室への負荷投入を
    判断する急速冷凍制御手段とを備えたことを特徴とする
    冷蔵庫の急速冷却制御装置。
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