JP6180396B2 - Control device and control method for refrigerator - Google Patents

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Description

本発明は、店舗等に設置される冷凍ショーケースや冷蔵ショーケースなどの冷却庫において、冷却庫の蒸発器における着霜を抑制し、冷却能力が低下することを防止出来る冷却庫の制御装置及び制御方法に関する。   The present invention relates to a refrigerator control device capable of suppressing frost formation in an evaporator of a refrigerator and preventing a cooling capacity from being lowered in a refrigerator such as a freezer showcase or a refrigerated showcase installed in a store or the like, and It relates to a control method.

例えば、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの店舗等では、商品を冷凍もしくは冷蔵した状態で陳列するための冷凍ショーケースや冷蔵ショーケースなどのショーケースが用いられている。   For example, in stores such as supermarkets and convenience stores, showcases such as frozen showcases and refrigerated showcases for displaying products in a frozen or refrigerated state are used.

このようなショーケース30は、図1に示すように、商品を陳列するための陳列棚32と、陳列棚に冷気を吹き出す吹き出し口34と、陳列棚の空気を吸い込んでショーケース30内を循環させるファン38を有する吸い込み口36とを有している。   As shown in FIG. 1, such a showcase 30 circulates in the showcase 30 by displaying a display shelf 32 for displaying commodities, a blow-out port 34 for blowing cool air to the display shelf, and sucking in air from the display shelf. And a suction port 36 having a fan 38 to be operated.

また、ショーケース30では、一般的な冷凍サイクルが用いられており、冷媒が流れる配管12と、配管12上に設けられ凝縮器で凝縮された液冷媒を、低温・低圧の液冷媒とする膨張弁14と、冷媒を液体から気体へと状態変化させることで循環する空気の熱を吸収して冷却する蒸発器16と、を備えている。   In the showcase 30, a general refrigeration cycle is used, and the expansion of the pipe 12 through which the refrigerant flows and the liquid refrigerant provided on the pipe 12 and condensed by the condenser into low-temperature and low-pressure liquid refrigerant. A valve 14 and an evaporator 16 that absorbs and cools the heat of the circulating air by changing the state of the refrigerant from liquid to gas.

なお、このようなショーケースは、店舗に設置される場合には、図示しないが、蒸発器から出たガス冷媒を圧縮して高温・高圧のガス冷媒とする圧縮機と、圧縮機から吐出された高温・高圧のガス冷媒から熱を放出させて液冷媒とする凝縮器と、を備えた冷凍機が屋外に設置され、複数のショーケースが1台の冷凍機に接続された状態で使用されていることが多い。ただし、1台の冷凍機にショーケースを1台だけ接続して使用されることもある。   When such a showcase is installed in a store, although not shown, the compressor compresses the gas refrigerant discharged from the evaporator into a high-temperature / high-pressure gas refrigerant, and is discharged from the compressor. A refrigerator equipped with a condenser that releases heat from a high-temperature and high-pressure gas refrigerant to form a liquid refrigerant is installed outdoors, and multiple showcases are connected to a single refrigerator. There are many. However, there may be a case where only one showcase is connected to one refrigerator.

冷凍機が屋外などに別に設置されるショーケースは、別置形ショーケースと呼ばれている。一方、圧縮機や凝縮器といった冷凍機部分が一体になっているショーケースもあり、そのようなショーケースは冷凍機内蔵形ショーケースもしくは内蔵形ショーケースと呼ばれている。   A showcase in which a refrigerator is separately installed outdoors is called a separate showcase. On the other hand, there is a showcase in which refrigerator parts such as a compressor and a condenser are integrated, and such a showcase is called a refrigerator built-in type showcase or a built-in type showcase.

ショーケース30などの冷却庫は、制御装置22を有しており、制御装置22によって、ショーケースが備える照明26、ファン38、除霜ヒータ24、防露ヒータ、膨張弁14(温調弁)などを制御している。   The cooler such as the showcase 30 has a control device 22, and the control device 22 provides illumination 26, a fan 38, a defrost heater 24, a dew-proof heater, and an expansion valve 14 (temperature control valve) included in the showcase. Etc. are controlled.

ショーケース30の膨張弁14として、感温筒と配管内部の圧力とで自動的に過熱度を調節する機械式の膨張弁を用いる場合は、膨張弁14の手前(冷凍機側)に給液用の電磁弁を設けて、それを制御装置22でサーモオン、サーモオフを切り替え、庫内温度を調節する。   When a mechanical expansion valve that automatically adjusts the degree of superheat with the temperature sensing cylinder and the pressure inside the pipe is used as the expansion valve 14 of the showcase 30, the liquid is supplied before the expansion valve 14 (on the refrigerator side). An electromagnetic valve is provided, and the controller 22 switches between thermo-on and thermo-off, and adjusts the internal temperature.

また、制御装置22に膨張弁14の弁開度を制御する弁開度制御出力手段を設け、膨張弁14として、高耐久電磁弁や電子膨張弁を用いて、制御装置22で膨張弁14の弁開度を制御するように構成されているものがある。   Further, the control device 22 is provided with valve opening control output means for controlling the valve opening of the expansion valve 14, and a high durability electromagnetic valve or an electronic expansion valve is used as the expansion valve 14. Some are configured to control the valve opening.

膨張弁14として高耐久電磁弁や電子膨張弁を用いた構成とした場合も、膨張弁14の手前(冷凍機側)に給液用電磁弁を設けて、給液用電磁弁を制御装置22でサーモオン、サーモオフを切り替え、オンオフ制御で庫内温度の温調を行いながら、制御装置22でサーモオン中の膨張弁14の弁開度を、過熱度制御や庫内温度一定制御などにより調節するものもあるが、膨張弁14に、高耐久電磁弁や、弁閉機能を有する電子膨張弁を用いる場合には、給液用電磁弁の役割を膨張弁14に行わせて、給液用電磁弁を省略する事が多い。   Even when a highly durable electromagnetic valve or an electronic expansion valve is used as the expansion valve 14, a liquid supply electromagnetic valve is provided in front of the expansion valve 14 (on the refrigerator side), and the liquid supply electromagnetic valve is controlled by the control device 22. The control device 22 adjusts the valve opening of the expansion valve 14 while the thermo-ON is on by controlling the degree of superheat or controlling the internal temperature at a constant temperature while switching the thermo-ON and thermo-OFF with However, when a highly durable solenoid valve or an electronic expansion valve having a valve closing function is used as the expansion valve 14, the expansion valve 14 performs the role of the supply solenoid valve, and the supply solenoid valve Is often omitted.

制御装置22は、蒸発器16における過熱度を検出するための過熱度検出手段として、蒸発器の入口側における冷媒の温度を検出する入口配管温度センサ18と、蒸発器の出口側における冷媒の温度を検出する出口配管温度センサ20とを備えるとともに、庫内温度を検出するための庫内温度検出手段として、吹き出し口34の温度を検出する吹き出し口温度センサ40と、吸い込み口36の温度を検出する吸い込み口温度センサ42とを備えている。   The control device 22 serves as superheat degree detection means for detecting the superheat degree in the evaporator 16, an inlet pipe temperature sensor 18 for detecting the temperature of the refrigerant on the inlet side of the evaporator, and the temperature of the refrigerant on the outlet side of the evaporator. And an outlet pipe temperature sensor 20 for detecting the temperature of the outlet, and a temperature sensor 40 for detecting the temperature of the outlet 34 and a temperature of the inlet 36 as the temperature detecting means for detecting the inside temperature. A suction port temperature sensor.

なお、制御装置22は、吹き出し口温度センサ40によって検出された吹き出し口温度と、吸い込み口温度センサ42によって検出された吸い込み口温度の両方を用いて、それらの中間の温度を庫内温度として扱うように構成してもよいし、或いは、どちらか一方の温度センサのみを用いて、その温度センサで検出した温度にオフセットを加えた値を庫内温度として扱うように構成することもできる。   Note that the control device 22 uses both the outlet temperature detected by the outlet temperature sensor 40 and the inlet temperature detected by the inlet temperature sensor 42, and treats an intermediate temperature as the internal temperature. Alternatively, only one of the temperature sensors may be used, and a value obtained by adding an offset to the temperature detected by the temperature sensor may be handled as the internal temperature.

さらには、どちらか一方の温度センサのみを用いて、吹き出し口温度センサで検出した温度を庫内温度としたり、吸い込み口温度センサで検出した温度を庫内温度としたりすることもできる。このような、どちらか一方の温度センサのみを用いて庫内温度を得る場合においては、吹き出し口温度センサと吸い込み口温度センサの両方を備える必要はなく、使用する側の温度センサのみを備えていればよい。   Furthermore, using only one of the temperature sensors, the temperature detected by the outlet temperature sensor can be used as the inside temperature, or the temperature detected by the suction port temperature sensor can be used as the inside temperature. When the inside temperature is obtained using only one of these temperature sensors, it is not necessary to provide both the outlet temperature sensor and the inlet temperature sensor, only the temperature sensor on the side to be used is provided. Just do it.

このように構成されたショーケース30では、蒸発器16に冷媒を流すサーモオン状態と、冷媒を流さないサーモオフ状態を切り換えて制御するON/OFF制御や、特許文献1,2などに開示されているように、制御装置22によって膨張弁14の開度を調節して冷媒の流量を変化させることによって冷却能力を制御する方法が用いられ、ショーケース30の庫内温度の調節を行っている。   The showcase 30 configured as described above is disclosed in ON / OFF control for switching and controlling a thermo-on state in which the refrigerant flows through the evaporator 16 and a thermo-off state in which the refrigerant is not flown, and Patent Documents 1 and 2 and the like. Thus, the method of controlling the cooling capacity by adjusting the opening degree of the expansion valve 14 by the control device 22 and changing the flow rate of the refrigerant is used, and the inside temperature of the showcase 30 is adjusted.

膨張弁14の弁開度の調節を行う冷却制御方法としては、過熱度に基づいて制御する方法(過熱度制御)、庫内温度に基づいて制御する方法(庫内温度一定制御)が知られている。   As a cooling control method for adjusting the valve opening degree of the expansion valve 14, a method of controlling based on the degree of superheat (superheat degree control) and a method of controlling based on the inside temperature (constant inside temperature control) are known. ing.

なお、過熱度制御や庫内温度一定制御は、制御装置22に搭載されているマイクロコンピュータによるPID制御によって行われている。このようなPID制御には、位置型のPID制御と速度型のPID制御があるが、本明細書では速度型のPID制御の場合について説明する。   Note that the superheat degree control and the constant internal temperature control are performed by PID control by a microcomputer mounted on the control device 22. Such PID control includes position type PID control and speed type PID control. In this specification, the case of speed type PID control will be described.

過熱度制御では、過熱度が所定の過熱度設定値に近づくように膨張弁14の弁開度を調節する。
速度型のPID制御で過熱度制御を行う際には、制御出力の比例成分は、過熱度が減少している場合(過熱度の変化量がマイナス)には弁開度を小さくする出力になり、過熱度が増加している場合(過熱度の変化量がプラス)には弁開度を大きくする出力になる。
In the superheat degree control, the valve opening degree of the expansion valve 14 is adjusted so that the superheat degree approaches a predetermined superheat degree set value.
When superheat control is performed with speed-type PID control, the proportional component of the control output is an output that decreases the valve opening when the superheat is decreasing (the change in the superheat is negative). When the degree of superheat increases (the amount of change in the degree of superheat is positive), the output increases the valve opening.

過熱度は、蒸発器16の出口側における冷媒の温度(戻り配管温度)から蒸発器16の入口側における冷媒の温度(蒸発温度)を引いた値が用いられ、例えば、入口配管温度センサ18によって検出された蒸発温度と出口配管温度センサ20によって検出された戻り配管温度から制御装置22によって算出されるように構成されている。   As the degree of superheat, a value obtained by subtracting the refrigerant temperature (evaporation temperature) on the inlet side of the evaporator 16 from the refrigerant temperature (return pipe temperature) on the outlet side of the evaporator 16 is used. The controller 22 is configured to calculate the detected evaporation temperature and the return pipe temperature detected by the outlet pipe temperature sensor 20.

なお、入口配管温度センサ18の代わりに、配管12内の冷媒の圧力を検出する圧力センサ(図示せず)を備え、低圧圧力を検出できるように構成された場合には、低圧圧力を飽和温度換算した値を蒸発温度として、出口配管温度センサ20によって検出された戻り配管温度から蒸発温度を引いた値を過熱度とすることもできる。   In the case where a pressure sensor (not shown) for detecting the pressure of the refrigerant in the pipe 12 is provided instead of the inlet pipe temperature sensor 18 so that the low pressure can be detected, the low pressure is set to the saturation temperature. The value obtained by subtracting the evaporation temperature from the return pipe temperature detected by the outlet pipe temperature sensor 20 can also be used as the degree of superheat, with the converted value as the evaporation temperature.

また、庫内温度一定制御では、庫内温度が所定の庫内温度設定値に近づくように膨張弁14の弁開度を調節する。
庫内温度一定制御も、速度型のPID制御で行う場合には、過熱度制御と同様に、制御出力の比例成分は、庫内温度が減少している場合(庫内温度の変化量がマイナス)には弁開度を小さくし、庫内温度が増加している場合(庫内温度の変化量がプラス)には弁開度を大きくする出力になる。
Further, in the constant chamber temperature control, the opening degree of the expansion valve 14 is adjusted so that the chamber temperature approaches a predetermined chamber temperature set value.
When the internal temperature constant control is also performed by speed-type PID control, as in the superheat control, the proportional component of the control output is when the internal temperature decreases (the amount of change in the internal temperature is negative). ), The valve opening is reduced, and when the internal temperature is increasing (the amount of change in the internal temperature is positive), the valve opening is increased.

なお、制御装置に用いられる制御方式は、引用文献1のように電子膨張弁や高耐久電磁弁を用いたPID制御を採用しているが、電子膨張弁や高耐久電磁弁ではなく、メカ式膨張弁を用いた冷却庫に取り付けられている制御装置では、メカ式膨張弁の上流側に取り付けた給液電磁弁をON/OFFすることにより庫内温度を調節している。   The control method used in the control device employs PID control using an electronic expansion valve or a high durability electromagnetic valve as in the cited document 1, but is not an electronic expansion valve or a high durability electromagnetic valve, but a mechanical type. In the control device attached to the cooler using the expansion valve, the internal temperature is adjusted by turning on / off the liquid supply electromagnetic valve attached on the upstream side of the mechanical expansion valve.

特開昭59−185948号公報JP 59-185948 A 特開2008−209016号公報JP 2008-209016 A

ところで、ショーケース30の庫内冷却には、2つの段階があり、1つは初めてショーケースの冷却を始める場合や、除霜終了後に冷却を始める場合など、庫内が庫内温度設定値よりも温まった状態から庫内温度設定値まで冷却をするプルダウン冷却であり、もう1つは庫内温度を所定の温度に維持する定温冷却である。   By the way, there are two stages in cooling the inside of the showcase 30. One is when the cooling of the showcase is started for the first time or when the cooling is started after the defrosting is completed. Pull-down cooling that cools from a warmed state to the internal temperature setting value, and the other is constant temperature cooling that maintains the internal temperature at a predetermined temperature.

特に店舗等に設置されるショーケース30は、長時間に亘って定温冷却を行うことになる。この時、蒸発器16には冷媒が流れ、蒸発器16は0℃以下となっているため、蒸発器16に大気中の湿気などが付着することにより、霜が発生してしまう。   In particular, the showcase 30 installed in a store or the like performs constant temperature cooling for a long time. At this time, since the refrigerant flows through the evaporator 16 and the evaporator 16 is at 0 ° C. or less, frost is generated when moisture in the atmosphere adheres to the evaporator 16.

蒸発器16に霜が付着すると冷却能力の低下に繋がり、また、このような霜が成長し続けることで、最終的には蒸発器16が通気不可能な状態となり、庫内の冷却ができず、庫内温度が上昇してしまうことがある。着霜がひどい場合には、冷却を止めて、ショーケースに並べられた商品を取り出し、蒸発器16に付着した霜を手作業で除去するような作業を行わなければならないこともある。   If frost adheres to the evaporator 16, it will lead to a decrease in cooling capacity. Further, since such frost continues to grow, the evaporator 16 will eventually be unable to vent, and the inside of the refrigerator cannot be cooled. The internal temperature may rise. When frost formation is severe, it may be necessary to stop cooling, take out the products arranged in the showcase, and manually remove the frost adhering to the evaporator 16.

このため、蒸発器16には、発生した霜を除去するための除霜ヒータ24が備えられており、定期的にこの除霜ヒータ24の電源を入れることによって、霜を溶かし、除霜(デフロスト)している。そのような除霜をヒーターデフロストと呼ぶ。   For this reason, the evaporator 16 is provided with a defrost heater 24 for removing the generated frost. By periodically turning on the power of the defrost heater 24, the frost is melted and defrosted (defrosted). )doing. Such defrosting is called heater defrost.

一方で、蒸発器16に除霜ヒータ24が付いていない設定温度が比較的高いショーケースにおいては、蒸発器16に冷媒を流さないようにして除霜(デフロスト)を行っている。そのような除霜をオフサイクルデフロストと呼ぶ。   On the other hand, in a showcase in which the evaporator 16 is not provided with the defrosting heater 24 and the set temperature is relatively high, defrosting (defrosting) is performed so that no refrigerant flows through the evaporator 16. Such defrosting is called off-cycle defrost.

蒸発器16に冷媒を流すサーモオン状態と、冷媒を流さない状態にするサーモオフ状態を切り替えて制御するON/OFF制御では、冷媒を流す/流さないで庫内温度を制御しているために、ON点とOFF点の差(ディファレンシャル)の分だけ庫内温度が変動してしまう。   In the ON / OFF control that switches between the thermo-on state in which the refrigerant flows to the evaporator 16 and the thermo-off state in which the refrigerant is not flown, the internal temperature is controlled without flowing / flowing the refrigerant. The inside temperature fluctuates by the difference between the point and the OFF point (differential).

一方、引用文献1の制御のように、膨張弁をPID制御して庫内温度を調節するような方式は、ON/OFFの2値制御ではなく、中間の弁開度に制御するので、ON/OFF制御に比べて庫内温度の変化を小さくすることができる。   On the other hand, the method of adjusting the internal temperature by PID control of the expansion valve, as in the control of the cited document 1, is not a binary control of ON / OFF, but is controlled to an intermediate valve opening. The change in the internal temperature can be reduced compared to the / OFF control.

しかしながら、冷媒を流さない状態にはならないため、オフサイクルデフロストの効果がなくなり、蒸発器16への着霜を助長してしまうことになる。   However, since the refrigerant does not flow, the effect of off-cycle defrost is lost and frost formation on the evaporator 16 is promoted.

このため、膨張弁をPID制御して庫内温度を調節するような方式では、除霜を行わなければならない時間間隔(デフロストサイクル時間)が短く、除霜を行わなければならない頻度が高くなってしまう。もし、ON/OFF制御の時と同じ時間間隔で除霜を行った場合には、蒸発器16が通気不可能な状態となり、冷却不良に陥ってしまうことが考えられる。そして、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの店舗で利用されるショーケースの場合、営業時間中にショーケースが冷却不良に陥ってしまっては大きな問題となる。   For this reason, in the system in which the expansion valve is PID-controlled and the internal temperature is adjusted, the time interval (defrost cycle time) at which defrosting must be performed is short, and the frequency at which defrosting must be performed is high. End up. If defrosting is performed at the same time interval as in the ON / OFF control, the evaporator 16 may be unable to vent and fall into a cooling failure. In the case of a showcase used in a store such as a supermarket or a convenience store, it becomes a big problem if the showcase falls into a poor cooling during business hours.

本発明では、このような現状に鑑み、定温冷却の際にPID制御で庫内温度一定制御を行って庫内温度を一定に保つことができるとともに、蒸発器における霜の成長を妨げ、除霜を行わなければならない頻度を少なくし、デフロストサイクル時間を長くすることができる冷却庫の制御装置及び制御方法を提供することを目的とする。   In the present invention, in view of such a current situation, it is possible to keep the internal temperature constant by performing constant temperature control by PID control at the time of constant temperature cooling, while preventing the growth of frost in the evaporator, defrosting It is an object of the present invention to provide a control device and a control method for a refrigerator that can reduce the frequency that must be performed and increase the defrost cycle time.

本発明の冷却庫の制御装置及び制御方法は、膨張弁として高耐久電磁弁や電子膨張弁を用いて、制御装置でその弁開度を制御するものである。
具体的には、本発明の冷却庫の制御装置は、
冷媒が流れる配管と、
前記配管上に設けられ凝縮器で凝縮された液冷媒を、低温・低圧の液冷媒とする膨張弁と、
冷媒を液体から気体へと状態変化させることで循環する空気の熱を吸収して冷却する蒸発器と、
を少なくとも有する冷却庫において、前記膨張弁の弁開度を制御するための制御装置であって、
前記制御装置は、前記蒸発器に冷媒が流れる所定のサーモオン時間と、前記蒸発器に冷媒が流れない所定のサーモオフ時間が記憶され、
庫内温度一定制御中に前記サーモオン時間だけ前記膨張弁を弁開してサーモオン状態とするサーモオン工程と、前記サーモオフ時間だけ前記膨張弁を弁閉してサーモオフ状態とするサーモオフ工程と、を交互に繰り返し行うとともに、
前記サーモオン工程では、前記冷却庫の庫内温度が所定の庫内温度設定値に近づくように前記膨張弁の弁開度を調節することを特徴とする。
The control device and control method for a refrigerator of the present invention uses a highly durable electromagnetic valve or an electronic expansion valve as an expansion valve, and controls the valve opening degree by the control device.
Specifically, the control device for the refrigerator of the present invention is:
Piping through which refrigerant flows;
An expansion valve that is provided on the pipe and condensed by a condenser with a low-temperature and low-pressure liquid refrigerant;
An evaporator that absorbs and cools the heat of the circulating air by changing the state of the refrigerant from liquid to gas;
A control device for controlling the valve opening of the expansion valve in a refrigerator having at least
The control device stores a predetermined thermo-on time during which the refrigerant flows into the evaporator and a predetermined thermo-off time during which the refrigerant does not flow into the evaporator,
A thermo-on process in which the expansion valve is opened for the thermo-on time and the thermo-on state is set during the thermo-on temperature constant control, and a thermo-off process in which the expansion valve is closed and the thermo-off state is set for the thermo-off time alternately. Repeatedly ,
In the thermo-on step, the opening degree of the expansion valve is adjusted so that the internal temperature of the cooling chamber approaches a predetermined internal temperature setting value .

この場合、前記制御装置は、事前に設定した切替判定時間が記憶され、
冷却開始から前記切替判定時間が経過した場合に、前記蒸発器の着霜量が所定の閾値を超えたと判定して、前記制御装置に記憶された前記サーモオン時間と前記サーモオフ時間を所定の値に変更するように構成してもよく、
前記切替判定時間が経過する前よりも、前記切替判定時間が経過した後の方がサーモオン時間に対するサーモオフ時間の比率が大きくなるようにすることが好ましい。
In this case, the control device stores a preset switching determination time,
When the switching determination time has elapsed from the start of cooling, it is determined that the frosting amount of the evaporator has exceeded a predetermined threshold, and the thermo-on time and the thermo-off time stored in the control device are set to predetermined values. May be configured to change,
It is preferable that the ratio of the thermo-off time to the thermo-on time is greater after the switching determination time has elapsed than before the switching determination time has elapsed.

また、本発明の冷却庫の制御方法は、
冷媒が流れる配管と、
前記配管上に設けられ凝縮器で凝縮された液冷媒を、低温・低圧の液冷媒とする膨張弁と、
冷媒を液体から気体へと状態変化させることで循環する空気の熱を吸収して冷却する蒸発器と、
を少なくとも有する冷却庫において、前記膨張弁の弁開度を制御するための制御方法であって、
庫内温度一定制御中に所定のサーモオン時間だけ前記膨張弁を弁開してサーモオン状態とするサーモオン工程と、所定のサーモオフ時間だけ前記膨張弁を弁してサーモオフ状態とするサーモオフ工程と、を交互に繰り返し行うとともに、
前記サーモオン工程では、前記冷却庫の庫内温度が所定の庫内温度設定値に近づくように前記膨張弁の弁開度を調節することを特徴とする。
Moreover, the control method of the refrigerator of the present invention is:
Piping through which refrigerant flows;
An expansion valve that is provided on the pipe and condensed by a condenser with a low-temperature and low-pressure liquid refrigerant;
An evaporator that absorbs and cools the heat of the circulating air by changing the state of the refrigerant from liquid to gas;
In a refrigerator having at least a control method for controlling the valve opening of the expansion valve,
A thermo-on process of the thermo-on state during inside temperature constant control predetermined thermo time by the valve opening of the expansion valve, a thermo-off process of the thermo-off state to the valve closed the expansion valve by a predetermined thermo-off time, the While repeating it alternately ,
In the thermo-on step, the opening degree of the expansion valve is adjusted so that the internal temperature of the cooling chamber approaches a predetermined internal temperature setting value .

この場合、冷却開始から事前に設定した切替判定時間が経過した場合に、前記蒸発器の着霜量が所定の閾値を超えたと判定して、前記サーモオン時間と前記サーモオフ時間を所定の値に変更することができる。
また、前記切替判定時間が経過する前よりも、前記切替判定時間が経過した後の方がサーモオン時間に対するサーモオフ時間の比率が大きくなることが好ましい。
In this case, when the switching determination time set in advance from the cooling start has elapsed, it is determined that the frost quantity of the evaporator exceeds a predetermined threshold value, the pre-Symbol thermo time and the thermo-off time to a predetermined value Can be changed.
Moreover, it is preferable that the ratio of the thermo-off time to the thermo-on time is greater after the switching determination time has elapsed than before the switching determination time has elapsed.

本発明によれば、庫内温度一定制御を行っている最中に強制的にサーモオフすることで、蒸発器への着霜を抑制することができ、庫内温度一定制御によって庫内温度を安定的に維持しながらも、除霜周期を長くすることができ、ON/OFF制御の時と同じ時間間隔で除霜を行った場合でも、着霜による冷却不良に陥らず、信頼性の高い冷却庫を提供することができる。   According to the present invention, frosting on the evaporator can be suppressed by forcing the thermo-off during the constant temperature control, and the internal temperature is stabilized by the constant temperature control. The defrost cycle can be lengthened while maintaining the same, and even when defrosting is performed at the same time interval as during ON / OFF control, cooling does not occur due to frost formation and reliable cooling is achieved. A vault can be provided.

図1は、制御装置を備えたショーケースの構造を説明するための概略構成図である。FIG. 1 is a schematic configuration diagram for explaining a structure of a showcase provided with a control device. 図2は、本実施例の制御装置の構成を説明するための概略構成図である。FIG. 2 is a schematic configuration diagram for explaining the configuration of the control device of the present embodiment. 図3は、本実施例の制御装置におけるサーモオフ制御の流れを説明するためのフローチャートである。FIG. 3 is a flowchart for explaining the flow of the thermo-off control in the control device of the present embodiment.

以下、本発明の実施の形態(実施例)を図面に基づいてより詳細に説明する。
なお、本実施例における制御装置22を備えたショーケース30の構成は、上述する従来のショーケース30と基本的には同様な構成である。
Hereinafter, embodiments (examples) of the present invention will be described in more detail with reference to the drawings.
In addition, the structure of the showcase 30 provided with the control apparatus 22 in a present Example is a structure similar to the conventional showcase 30 mentioned above fundamentally.

図2は、本実施例の制御装置22の構成を説明するための概略構成図である。
制御装置22は、PID制御の演算処理などを行うマイクロコンピュータ50と、動作電力を受電するための電源入力端子52と、各温度センサ18,20,40,42から温度信号を入力するための温度センサ入力端子54と、膨張弁14、ファン38、除霜ヒータ24、照明26に制御信号を出力するための制御出力端子56とを備えている。
FIG. 2 is a schematic configuration diagram for explaining the configuration of the control device 22 of the present embodiment.
The control device 22 includes a microcomputer 50 that performs PID control calculation processing, a power input terminal 52 for receiving operating power, and a temperature for inputting temperature signals from the temperature sensors 18, 20, 40, 42. A sensor input terminal 54 and a control output terminal 56 for outputting a control signal to the expansion valve 14, the fan 38, the defrost heater 24, and the illumination 26 are provided.

また、例えば、複数のショーケース30や冷凍機などを統合的に制御する上位制御装置(図示せず)との通信を行うための通信端子58や、各温度センサ18,20,40,42によって検出された温度や膨張弁14の状態などを表示するための表示手段60を備えることもできる。   In addition, for example, the communication terminal 58 for communicating with a host control device (not shown) that controls a plurality of showcases 30 and refrigerators in an integrated manner, and the temperature sensors 18, 20, 40, 42. A display means 60 for displaying the detected temperature and the state of the expansion valve 14 can also be provided.

本実施例の制御装置22は、定温冷却時に庫内温度一定制御によって膨張弁14を制御するとともに、庫内温度一定制御中に所定のサーモオン時間だけ膨張弁14を弁開してサーモオン状態とするサーモオン工程と、所定のサーモオフ時間だけ膨張弁14を弁閉してサーモオフ状態とするサーモオフ工程とを交互に繰り返して行うように構成されている。   The control device 22 of this embodiment controls the expansion valve 14 by constant temperature control during constant-temperature cooling, and opens the expansion valve 14 for a predetermined thermo-on time during the constant temperature control. The thermo-on process and the thermo-off process in which the expansion valve 14 is closed for a predetermined thermo-off time to place the thermo-off state are alternately repeated.

なお、制御装置22によってサーモオフ状態とするためには、膨張弁14の弁開度を0%として弁閉するか、もしくは、弁閉しない膨張弁を用いる場合には、弁閉しない膨張弁に加えて、例えば給液電磁弁などの弁閉可能な弁(図示しない)を配管12に設け、制御装置22によってこの弁閉可能な弁を弁閉することによってサーモオフ状態としてもよい。   In order to set the thermo-off state by the control device 22, the valve opening degree of the expansion valve 14 is set to 0%, or when an expansion valve that does not close the valve is used, in addition to the expansion valve that does not close the valve. For example, a valve that can be closed (not shown) such as a liquid supply electromagnetic valve may be provided in the pipe 12 and the valve that can be closed by the control device 22 may be closed.

このように、庫内温度一定制御中にサーモオン工程とサーモオフ工程とを交互に繰り返し行うことによって、庫内温度を安定的に維持しながらも、除霜周期を長くすることができ、ON/OFF制御の時と同じ時間間隔で除霜を行った場合でも、着霜による冷却不良に陥ることがない。なお、本明細書においては、サーモオン工程とサーモオフ工程とを交互に繰り返し行っている時間を除霜サイクル時間と呼ぶ。   In this way, by repeating the thermo-on process and the thermo-off process alternately during the internal temperature constant control, the defrost cycle can be lengthened while maintaining the internal temperature stably, and ON / OFF Even when the defrosting is performed at the same time interval as that at the time of control, the cooling failure due to frost formation does not occur. In the present specification, the time during which the thermo-on process and the thermo-off process are alternately repeated is referred to as a defrost cycle time.

また、後述するように、ショーケース30の種類や大きさなどに応じた着霜傾向に基づいて、所定の切替判定時間が経過したら着霜量が所定の閾値を超えると推定して、サーモオン時間とサーモオフ時間を所定の値に変更するようにしてもよい。   As will be described later, based on the frosting tendency according to the type and size of the showcase 30, it is estimated that the frosting amount will exceed a predetermined threshold when the predetermined switching determination time has elapsed, and the thermo-on time. The thermo-off time may be changed to a predetermined value.

なお、本実施例では、蒸発器16の着霜量を切替判定時間によって推定しているが、蒸発器16の着霜量は、例えば、光センサやデジタルカメラなどの光学センサを用いて蒸発器16の表面状態を監視するように構成してもよいし、例えば、蒸発器16を通気する風量を検知するために、蒸発器16の前後に風量センサを設置して、蒸発器16を通気する風量が規定風量値よりも小さくなった場合に、蒸発器16の着霜量が所定の閾値を超えたと推定するようにしてもよい。   In this embodiment, the frost formation amount of the evaporator 16 is estimated based on the switching determination time. However, the frost formation amount of the evaporator 16 is determined by using an optical sensor such as an optical sensor or a digital camera, for example. For example, in order to detect the amount of air flowing through the evaporator 16, an air amount sensor is installed before and after the evaporator 16 to ventilate the evaporator 16. When the air volume becomes smaller than the specified air volume value, it may be estimated that the frost amount of the evaporator 16 exceeds a predetermined threshold value.

また、庫内温度一定制御中は蒸発器16の過熱度がほぼ一定となることから、蒸発器16の過熱度を監視して、過熱度が規定過熱度よりも小さくなった場合に、蒸発器16の着霜量が所定の閾値を超えたと推定するように構成することもできる。   Further, since the superheat degree of the evaporator 16 is substantially constant during the internal temperature control, when the superheat degree of the evaporator 16 is monitored and the superheat degree becomes smaller than the specified superheat degree, the evaporator 16 is monitored. It can also be configured to estimate that the frosting amount of 16 has exceeded a predetermined threshold.

以下、本実施例の制御装置22におけるサーモオフ制御を、図3に示すフローチャートに基づいて説明する。
本実施例では、ショーケース30の冷却が開始されると、制御装置22により、所定の間隔でサーモオフ制御が実行される(S10)。
Hereinafter, the thermo-off control in the control device 22 of the present embodiment will be described based on the flowchart shown in FIG.
In the present embodiment, when the cooling of the showcase 30 is started, thermo-off control is executed at predetermined intervals by the control device 22 (S10).

まず、制御装置22が過熱度制御中か庫内温度一定制御中かが判断される(S20)。そして、過熱度制御中と判断された場合には、そのままサーモオフ制御は終了する(S110)。   First, it is determined whether the control device 22 is under superheat degree control or constant temperature control (S20). If it is determined that the superheat degree control is being performed, the thermo-off control is terminated as it is (S110).

一方で、庫内温度一定制御中であると判断された場合には、冷却開始から事前に設定した切替判定時間Aが経過したか否かが判断された後(S30)、経過時間に応じてサーモオン時間とサーモオフ時間を設定する。   On the other hand, when it is determined that the internal temperature control is being performed, it is determined whether or not the switching determination time A set in advance from the start of cooling has elapsed (S30), and then according to the elapsed time. Set the thermo-on time and thermo-off time.

切替判定時間Aが経過していない場合には、サーモオン時間を設定値b、サーモオフ時間を設定値cと設定する(S40)。
一方で、切替判定時間Aが経過した場合には、サーモオン時間を設定値d、サーモオフ時間を設定値eと設定する(S50)。
If the switching determination time A has not elapsed, the thermo-on time is set to the set value b, and the thermo-off time is set to the set value c (S40).
On the other hand, when the switching determination time A has elapsed, the thermo-on time is set to the set value d and the thermo-off time is set to the set value e (S50).

なお、切替判定時間Aは、除霜サイクルの前半と後半を判定するために用いられる設定値であり、ショーケース30の種類や大きさなどに応じて事前に設定された除霜サイクル時間の、例えば半分としてもよいが、除霜サイクル時間の中で適宜変更できる。   The switching determination time A is a setting value used to determine the first half and the second half of the defrost cycle, and the defrost cycle time set in advance according to the type and size of the showcase 30, For example, although it is good also as a half, it can change suitably in defrost cycle time.

また、サーモオフ時間である設定値c及び設定値eとしては、庫内温度がさほど上昇しない程度の短い時間とすることが望ましい。
一方で、サーモオン時間である設定値b及び設定値dとしては、庫内冷却のため、設定値c及び設定値eと比べて長時間とすることが望ましい。
Further, it is desirable that the set value c and the set value e, which are the thermo-off time, be short times such that the internal temperature does not increase so much.
On the other hand, it is desirable that the set value b and the set value d, which are the thermo-on time, be longer than the set value c and the set value e for cooling the inside of the cabinet.

なお、除霜サイクルの前半と比べて、除霜サイクルの後半の方が蒸発器16に着霜しやすい傾向にある。このため、除霜サイクルの後半は、除霜サイクルの前半よりもサーモオン時間に対するサーモオフ時間の比率が大きくなるように設定することが望ましい。   In addition, compared with the first half of the defrost cycle, the latter half of the defrost cycle tends to be frosted on the evaporator 16. For this reason, it is desirable to set so that the ratio of the thermo-off time to the thermo-on time is larger in the second half of the defrost cycle than in the first half of the defrost cycle.

具体的には、サーモオフ時間である設定値c及び設定値eを一定とし、サーモオン時間については設定値bと比べて設定値dを短く設定したり、逆に、サーモオン時間である設定値b及び設定値dを一定とし、サーモオフ時間については設定値cと比べて設定値eを長く設定することが望ましい。   Specifically, the set value c and the set value e, which are the thermo-off time, are set constant, and the set value d, which is the thermo-on time, is set shorter than the set value b. It is desirable to set the set value d constant and set the set value e longer than the set value c for the thermo-off time.

次いで、サーモオン中か否かが判断される(S60)。サーモオン中であると判断された場合には、サーモオン時間が経過したか否かが判断される(S70)。サーモオン時間が経過していない場合には、そのままサーモオフ制御は終了する(S110)。   Next, it is determined whether or not the thermo is on (S60). If it is determined that the thermo-ON is being performed, it is determined whether the thermo-ON time has elapsed (S70). If the thermo-on time has not elapsed, the thermo-off control is terminated as it is (S110).

一方で、サーモオン時間が経過した場合には、制御装置22によって膨張弁14を弁閉して、冷却装置10をサーモオフ(S80)し、サーモオフ制御は終了する(S110)。
S60において、サーモオフ中であると判断された場合には、サーモオフ時間が経過したか否かが判断される(S90)。サーモオフ時間が経過していない場合には、そのままサーモオフ制御は終了する(S110)。
On the other hand, when the thermo-ON time has elapsed, the expansion valve 14 is closed by the control device 22, the cooling device 10 is thermo-off (S80), and the thermo-off control is ended (S110).
If it is determined in S60 that the thermo-off is in progress, it is determined whether the thermo-off time has elapsed (S90). If the thermo-off time has not elapsed, the thermo-off control is terminated as it is (S110).

一方で、サーモオフ時間が経過した場合には、制御装置22によって膨張弁14を弁開して、冷却装置10をサーモオン(S100)し、サーモオフ制御は終了する(S110)。
このように、庫内温度一定制御中に、所定のサーモオン時間、サーモオフ時間でサーモオン状態とサーモオフ状態を切り換えることによって、サーモオフ中はデフロスト効果を得ることができるため、蒸発器16における霜の成長を妨げ、除霜サイクル時間を長くすることができる。
On the other hand, when the thermo-off time has passed, the expansion valve 14 is opened by the control device 22, the cooling device 10 is thermo-on (S100), and the thermo-off control is ended (S110).
In this way, by switching between the thermo-on state and the thermo-off state at a predetermined thermo-on time and thermo-off time during the constant temperature control in the refrigerator, a defrost effect can be obtained during the thermo-off, so that frost growth in the evaporator 16 can be achieved. Hinder and lengthen the defrost cycle time.

また、サーモオン中は、庫内温度一定制御によりショーケースの庫内温度は一定に保たれており、また、短時間だけサーモオフ状態としたとしても、庫内温度はさほど上昇することもないため、本実施例の制御装置22の動作中は、庫内温度が安定的に保たれることになる。   In addition, during the thermo-on, the internal temperature of the showcase is kept constant by controlling the internal temperature, and even if the thermo-off state is set for a short time, the internal temperature does not increase so much. During the operation of the control device 22 of the present embodiment, the internal temperature is stably maintained.

なお、本実施例では、上述するような理由により、除霜サイクルの前半と後半とで、サーモオン時間・サーモオフ時間を変更しているが、常に同じサーモオン時間・サーモオフ時間としてもよい。
また、切替判定時間を1つだけ設けて除霜サイクルの前半と後半の2段階で切替えるのではなく、切替判定時間を複数設けて、除霜サイクルをもっと細かく分割し、それぞれ異なるサーモオン時間・サーモオフ時間を設定してもよい。
In this embodiment, the thermo-on time and the thermo-off time are changed in the first half and the second half of the defrost cycle for the reasons described above. However, the same thermo-on time and thermo-off time may always be used.
Also, instead of setting only one switching judgment time and switching in the first half and the latter half of the defrost cycle, multiple switching judgment times are provided to divide the defrost cycle more finely, with different thermo-on times and thermo-off times. Time may be set.

以上、本発明の好ましい実施例を説明したが、本発明はこれに限定されることはなく、上記実施例では、冷却庫の一例として店舗等に設置される多段ショーケースを用いて説明したが、例えば、平形ショーケース、プレハブ冷蔵庫、プレハブ冷凍庫などにも適用可能であるなど、本発明の目的を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。   As mentioned above, although the preferable Example of this invention was described, this invention is not limited to this, In the said Example, although demonstrated using the multistage showcase installed in a store etc. as an example of a refrigerator. For example, various modifications are possible without departing from the object of the present invention, such as being applicable to a flat showcase, a prefabricated refrigerator, a prefabricated freezer, and the like.

12 配管
14 膨張弁
16 蒸発器
18 入口配管温度センサ
20 出口配管温度センサ
22 制御装置
24 除霜ヒータ
30 ショーケース
32 陳列棚
34 吹き出し口
36 吸い込み口
38 吸い込みファン
40 吹き出し口温度センサ
42 吸い込み口温度センサ
50 マイクロコンピュータ
52 電源入力端子
54 温度センサ入力端子
56 制御出力端子
58 通信端子
60 表示手段
DESCRIPTION OF SYMBOLS 12 Piping 14 Expansion valve 16 Evaporator 18 Inlet piping temperature sensor 20 Outlet piping temperature sensor 22 Control device 24 Defrost heater 30 Showcase 32 Display shelf 34 Outlet 36 Inlet port 38 Inlet fan 40 Outlet temperature sensor 42 Inlet temperature sensor 50 microcomputer 52 power input terminal 54 temperature sensor input terminal 56 control output terminal 58 communication terminal 60 display means

Claims (6)

冷媒が流れる配管と、
前記配管上に設けられ凝縮器で凝縮された液冷媒を、低温・低圧の液冷媒とする膨張弁と、
冷媒を液体から気体へと状態変化させることで循環する空気の熱を吸収して冷却する蒸発器と、
を少なくとも有する冷却庫において、前記膨張弁の弁開度を制御するための制御装置であって、
前記制御装置は、前記蒸発器に冷媒が流れる所定のサーモオン時間と、前記蒸発器に冷媒が流れない所定のサーモオフ時間が記憶され、
庫内温度一定制御中に前記サーモオン時間だけ前記膨張弁を弁開してサーモオン状態とするサーモオン工程と、前記サーモオフ時間だけ前記膨張弁を弁閉してサーモオフ状態とするサーモオフ工程と、を交互に繰り返し行うとともに、
前記サーモオン工程では、前記冷却庫の庫内温度が所定の庫内温度設定値に近づくように前記膨張弁の弁開度を調節することを特徴とする冷却庫の制御装置。
Piping through which refrigerant flows;
An expansion valve that is provided on the pipe and condensed by a condenser with a low-temperature and low-pressure liquid refrigerant;
An evaporator that absorbs and cools the heat of the circulating air by changing the state of the refrigerant from liquid to gas;
A control device for controlling the valve opening of the expansion valve in a refrigerator having at least
The control device stores a predetermined thermo-on time during which the refrigerant flows into the evaporator and a predetermined thermo-off time during which the refrigerant does not flow into the evaporator,
A thermo-on process in which the expansion valve is opened for the thermo-on time and the thermo-on state is set during the thermo-on temperature constant control, and a thermo-off process in which the expansion valve is closed and the thermo-off state is set for the thermo-off time alternately. Repeatedly ,
In the thermo-on process, the opening degree of the expansion valve is adjusted so that the inside temperature of the cooling room approaches a predetermined inside temperature setting value .
前記制御装置は、事前に設定した切替判定時間が記憶され、
冷却開始から前記切替判定時間が経過した場合に、前記蒸発器の着霜量が所定の閾値を超えたと判定して、前記制御装置に記憶された前記サーモオン時間と前記サーモオフ時間を所定の値に変更するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の冷却の制御装置。
The control device stores a preset switching determination time,
When the switching determination time has elapsed from the start of cooling, it is determined that the frosting amount of the evaporator has exceeded a predetermined threshold, and the thermo-on time and the thermo-off time stored in the control device are set to predetermined values. control device for refrigerator according to claim 1, characterized in that it is configured to change.
前記切替判定時間が経過する前よりも、前記切替判定時間が経過した後の方がサーモオン時間に対するサーモオフ時間の比率が大きくなることを特徴とする請求項2に記載の冷却の制御装置。 Than before the switching determination time has elapsed, the controller of the refrigerator according to claim 2, who after the switching determination time has elapsed, characterized in that the ratio of the thermo-off time is increased for the thermo-on time. 冷媒が流れる配管と、
前記配管上に設けられ凝縮器で凝縮された液冷媒を、低温・低圧の液冷媒とする膨張弁と、
冷媒を液体から気体へと状態変化させることで循環する空気の熱を吸収して冷却する蒸発器と、を少なくとも有する冷却庫において、前記膨張弁の弁開度を制御するための制御方法であって、
庫内温度一定制御中に所定のサーモオン時間だけ前記膨張弁を弁開してサーモオン状態とするサーモオン工程と、所定のサーモオフ時間だけ前記膨張弁を弁してサーモオフ状態とするサーモオフ工程と、を交互に繰り返し行うとともに、
前記サーモオン工程では、前記冷却庫の庫内温度が所定の庫内温度設定値に近づくように前記膨張弁の弁開度を調節することを特徴とする冷却の制御方法。
Piping through which refrigerant flows;
An expansion valve that is provided on the pipe and condensed by a condenser with a low-temperature and low-pressure liquid refrigerant;
A control method for controlling the valve opening of the expansion valve in a refrigerator having at least an evaporator that absorbs and cools the heat of circulating air by changing the state of the refrigerant from liquid to gas. And
A thermo-on process of the thermo-on state during inside temperature constant control predetermined thermo time by the valve opening of the expansion valve, a thermo-off process of the thermo-off state to the valve closed the expansion valve by a predetermined thermo-off time, the While repeating it alternately ,
Wherein in the thermo process, the control method of the refrigerator, characterized in that the inside temperature of the refrigerator to regulating the valve opening degree of the expansion valve so as to approach the predetermined inside temperature setpoint.
冷却開始から事前に設定した切替判定時間が経過した場合に、前記蒸発器の着霜量が所定の閾値を超えたと判定して、前記サーモオン時間と前記サーモオフ時間を所定の値に変更することを特徴とする請求項4に記載の冷却の制御方法。 When the switching determination time set in advance from the cooling start has elapsed, the frost quantity of the evaporator is determined to have exceeded a predetermined threshold value, changes the pre-Symbol thermo time and the thermo-off time to a predetermined value control method for refrigerator according to claim 4, characterized in. 前記切替判定時間が経過する前よりも、前記切替判定時間が経過した後の方がサーモオン時間に対するサーモオフ時間の比率が大きくなることを特徴とする請求項5に記載の冷却の制御方法。 Than before the switching determination time has elapsed, the control method of the refrigerator according to claim 5 in which the later of the switching determination time has elapsed, characterized in that the ratio of the thermo-off time is increased for the thermo-on time.
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