JPH079332B2 - 流下式製氷機の製氷及び離氷制御装置 - Google Patents

流下式製氷機の製氷及び離氷制御装置

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JPH079332B2
JPH079332B2 JP14336586A JP14336586A JPH079332B2 JP H079332 B2 JPH079332 B2 JP H079332B2 JP 14336586 A JP14336586 A JP 14336586A JP 14336586 A JP14336586 A JP 14336586A JP H079332 B2 JPH079332 B2 JP H079332B2
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Description

【発明の詳細な説明】 (イ) 産業上の利用分野 本発明は、冷却器に備わる蒸発パイプに低温冷媒を循環
すると共に貯水タンク内の製氷用水を冷却器に循環する
製氷動作と、蒸発パイプにホットガスを循環する離氷動
作を交互に行なう流下式製氷機に関し、特に、製氷及び
離氷動作を制御する制御装置に関するものである。
(ロ) 従来の技術 従来の製氷機において、製氷動作及び離氷動作を制御す
る制御装置としては、例えば実公昭56-3577号公報に開
示されるように、所定の氷の生長を氷厚検知装置により
検出し、氷の離脱を離氷検出用サーモスタットによって
検出する方式、また実公昭61-9319号公報に開示される
ように、所定氷の生長を貯水槽内の低水位検知スイッチ
によって検出し、氷の離脱を離氷サーモによって検出す
る方式等である。
(ハ) 発明が解決しようとする問題点 斯かる従来技術において、前者は断水等によって製氷用
水が循環されないと、氷厚検知装置は製氷動作を終了さ
せることができず、後者は給水弁からの水洩れにより貯
水槽の水位が低下しないと、低水位検知スイッチは製氷
動作を終了させることができない問題点を奏していた。
そこで、本発明は通常所定氷の生長を検出して製氷動作
を終了させる検出装置によって、製氷動作を終了させる
ことができない場合においても、確実に製氷動作を終了
して離氷動作に移行させることができるようにした製氷
及び離氷制御装置を提供する。
(ニ) 問題点を解決するための手段 本発明は、冷却器に備わる蒸発パイプに低温冷媒を循環
すると共に貯水タンク内の製氷用水を冷却器に循環する
製氷動作と、蒸発パイプにホットガスを循環する離氷動
作を交互に行なう流下式製氷機において、冷却器への所
定氷の生長を検出して前記製氷動作を停止させると共に
前記離氷動作を停止させると共に前記離氷動作を開始さ
せる製氷終了信号を出力する製氷検知回路と、冷却器か
らの氷の離脱を検出して前記離氷動作を停止させると共
に前記製氷動作を開始させる離氷終了信号を出力する離
氷検知回路と、前記製氷動作の開始と同時にスタート
し、連続して所定の製氷時間を経過したとき前記製氷終
了信号と同質の製氷完了信号を出力し、その後前記離氷
検知回路の離氷終了信号と無関係に所定の離氷時間を経
過して該離氷終了信号と同質の離氷完了信号を出力する
と共に、該製氷完了信号の出力前に前記製氷検知回路か
ら製氷終了信号が出力されたときは該製氷終了信号に基
づき初期状態にリセットされるタイマー回路を設けるこ
とにより、上記従来技術の問題点を解決した流下製氷機
の製氷及び離氷制御装置。
(ホ) 作用 本発明において、製氷動作の開始と同時にスタートする
バックアップタイマー(97)は、所定時間経過前に製氷
検知回路(52)から製氷終了信号が出力されると、該信
号に基づきリセットされる。しかし、製氷検知回路(5
2)によって製氷検知が不能になると、バックアップタ
イマー(97)は所定の製氷時間を経過して製氷完了信号
を出力し、製氷動作を停止せしめると共に離氷動作を開
始せしめ、その後更に所定離氷時間を経過すると離氷完
了信号を出力し、離氷動作を停止せしめると共に製氷動
作を開始せしめる。
(ヘ) 実施例 以下に本発明の実施例を図面に基づき説明する。まず、
第2図及び第3図に基づき本発明の流下式製氷機の構成
を説明すると、製氷用水の氷結を行なう冷却器(1)
は、間隔を存して略垂直に配置した一対の冷却板(2)
及び(3)と、該冷却板(2)及び(3)の一部として
縦横間隔を存して配列され、冷却板(2)、(3)の表
面と略面一状態に露出する多数の円形製氷ボタン(4)
及び(5)と、冷却板(2)、(3)の裏面間に蛇行状
に配設され、一方の冷却板(2)側の製氷ボタン(4)
と他方の冷却板(3)側の製氷ボタン(5)によって挟
持された蒸発パイプ(6)によって構成される。
また、電動圧縮機(7)、送風機(8)によって制御空
冷される凝縮器(9)、減圧装置としての膨張弁(10)
及び前記蒸発パイプ(6)等を環状に接続して形成した
冷媒回路は、蒸発パイプ(6)にホットガスを循環する
ためのホットガスバイパス管(11)及びホットガス電磁
弁(12)を備えている。
次に、水系統について説明すると、(13)は給水電磁弁
(14)を接続した給水管(15)から給送される水道水を
冷却板(2)及び(3)の裏面上部に撒水する給水兼離
氷用の散水器、(16)は冷却板(2)及び(3)の表面
上部に散水する製氷用散水器で、導水管(17)を介して
貯水タンク(18)に配設した循環ポンプ(19)に接続さ
れる。(20)は給水兼離氷用散水器(13)から散水され
た水道水及び製氷用散水器(16)から散水されて凍結し
ない未凍結水を回収して貯水タンク(18)に導く受水樋
で、冷却器(1)の下方に配設している。(21)は貯水
タンク(18)の上部に接続したオーバーフローパイプで
ある。
なお、(22)は製氷ボタン(4)に凍結した氷の表面を
流れる水の温度を感知するように、製氷ボタン(4)の
前方に所定の間隔を存して対向配置することにより、冷
却器(1)への所定の氷の生長を検知する製氷検知セン
サ、(23)は蒸発パイプ(6)の出口温度を感知するよ
うに配置することにより、冷却器(1)からの氷の離脱
と脱水を検知する離氷検知センサ、(24)は周囲温度の
依存性を受ける凝縮器(9)の出口温度を感知するよう
に配置することにより、間接的に周囲温度を感知して給
水時間の切換えと凝縮器(9)の前方に配置したフィル
ター(25)の目詰まり等が原因する凝縮器(9)の異常
高温を検知する周囲温度検知センサである。
次に、本発明の電気回路を第1図に基づき説明する。
(26)は電源トランス、(27)は整流回路、(28)は平
滑コンデンサ、(29)はコンデンサ(30)と抵抗(31)
の接続点に入力を接続したインバータ(32)、該インバ
ータ(32)の出力するインバータ(33)と、該インバー
タ(33)の出力とインバータ(32)の入力間に接続した
ダイオード(34)及び抵抗(35)によって構成した自己
保持回路、(36)は分割抵抗(37)及び(38)を介して
接続され、インバータ(32)への方向を順方向とするダ
イオード、(39)は同じく分割抵抗(37)及び(38)を
介して接続され、後述する自己保持回路(87)のインバ
ータ(83)への方向を順方向とするダイオード、(40)
は分割抵抗(37)及び(38)の接続点にベースを接続し
たトランジスタ、(41)はトランジスタ(40)のONによ
り、電源電圧が印加されてスタートし、これと同時に出
力端子(41A)に「H」を出力する給水タイマーで、給
水時間は上記周囲温度検知センサ(24)の検出温度に基
づき「長」、「短」のいずれかに切換えられる。即ち、
一方のアナログスイッチ(42)がONしているときは可変
抵抗(43)とコンデンサ(44)にて条件づけられる短い
周囲で発振し、他方のアナログスイッチ(45)がONして
いるときは可変抵抗(46)とコンデンサ(44)にて条件
づけられる長い周期で発振し、発振パイプを所定数カウ
ントすることによって所定時間(例えば短いときは30
秒、長いときは5分)経過後に出力端子(41A)の電圧
を「H」から「L」に切換える。(47)は給水タイマー
(41)の出力を分割抵抗(48)及び(49)を介して受け
るトランジスタ、(50)はトランジスタ(47)のONによ
り励磁される第1リレー、(51)は給水タイマー(41)
の出力端子(41A)への方向を順方向とする自己保持解
除用のダイオードである。
次に、製氷検知回路(52)の構成を説明する。前記製氷
検知センサ(22)としての負特性サーミスタは、ツェナ
ーダイオード(53)、抵抗(54)、可変抵抗(55)及び
トランジスタ(56)にて構成した定電流回路の一端に接
続されている。(57)は製氷検知センサ(22)の端子電
圧をプラス入力端子に入力するバッファ回路、(58)は
電源投入時にバッファ回路(57)の出力を強制的に
「H」にするコンデンサ、(59)はバッファ回路(57)
の出力を抵抗(60)及び(61)を介してマイナス入力端
子に接続すると共に抵抗(60)及び(62)を介してプラ
ス入力端子に接続し、プラス入力端子をアース間にコン
デンサ(63)を接続した差動増幅器、(64)は差動増幅
器(59)の出力を抵抗(65)を介してプラス入力端子に
接続すると共にバッファ回路(57)の出力を抵抗(60)
を介してマイナス入力端子に接続した比較器、(66)は
比較器(64)の出力を抵抗(67)を介してマイナス入力
端子に接続すると共に抵抗(68)及び(69)によるバイ
アス電圧をプラス入力端子に接続した比較器、(70)は
バッファ回路(57)の出力を抵抗(71)を介してプラス
入力端子に接続すると共に可変抵抗(72)及び抵抗(7
3)によるバイアス電圧をマイナス入力端子に接続した
比較器、(74)は比較器(70)のプラス入力端子から比
較器(66)の出力端子の方向を順方向とするダイオード
である。
次に、離氷検知回路(75)の構成を説明する。上記離氷
検知センサ(23)は2個のトランジスタのベースとコレ
クタを使用して構成したもので、端子電圧は温度変化と
反比例的に変化する。(76)は抵抗(77)と離氷検知セ
ンサ(23)の接続点電圧をプラス入力端子に接続すると
共に抵抗(78)と可変抵抗(79)の接続点電圧をマイナ
ス入力端子に接続した増幅器、(80)は増幅器(76)の
出力をプラス入力端子に接続すると共に抵抗(81)及び
(82)によるバイアス電圧をマイナス入力端子に接続し
た比較器であり、実施例においてセンサ(23)が所定の
上昇温度(8℃)を検出したとき比較器(80)の出力を
「H」から「L」に切換える。
而して、製氷検知回路(52)の出力、即ち比較器(70)
の出力は、インバータ(83)及び(84)と、該インバー
タ(83)の入力とインバータ(84)の出力間に接続した
ダイオード(85)及び抵抗(86)によって構成した自己
保持回路(87)のインバータ(83)入力にダイオード
(88)及び抵抗(89)を介して接続される。一方、離氷
検知回路(75)の出力、即ち比較器(80)の出力は、該
比較器(80)の出力端子への方向を順方向とするダイオ
ード(90)及び前記抵抗(89)より極めて抵抗値の小さ
い抵抗(91)を介して自己保持回路(87)のインバータ
(83)の入力に接続されている。(92)は自己保持回路
(87)の出力、即ちインバータ(84)の出力を分割抵抗
(93)及び(94)を介して受けるトランジスタ、(95)
はトランジスタ(92)のONにより励磁される第2リレー
である。
次に、上記製氷検知回路(52)によって製氷検知が不能
なときに、製氷終了と離氷終了を強制的に行なうための
タイマー回路(96)について説明する。(97)は発振回
路及びカウンター回路にて構成したバックアップタイマ
ーで、前記自己保持回路(87)の出力、即ちインバータ
(84)の出力がダイオード(98)及び抵抗(99)を介し
てタイマー(97)のリセット端子(97A)に接続されて
おり、該タイマー(97)はリセット端子(97A)に
「L」が入力されたとき発振すると共にリセット端子
(97A)に「H」が入力されたときリセット及び発振停
止となる。更に、タイマー(97)の動作時間は、可変抵
抗(100)及びコンデンサ(101)又は可変抵抗(102)
及びコンデンサ(101)により決まるが、これはタイマ
ー(97)の出力をインバータ(103)を介して入力する
アナログスイッチ(104)又はタイマー(97)の出力を
直接入力するアナログスイッチ(105)のON、OFFによっ
て選択され、アナログスイッチ(104)がONしていると
きは可変抵抗(100)及びコンデンサ(101)にて条件づ
けられる長い期間で発振し、他方のアナログスイッチ
(105)がONしているときは可変抵抗(102)及びコンデ
ンサ(101)にて条件づけられる短い周期で発振し、製
氷時間(例えば40分)と離氷時間(例えば5分)に分け
られる。(106)は自己保持回路(87)のインバータ(8
3)の出力からタイマー回路(96)のインバータ(103)
の出力への方向を順方向とするダイオード、(107)は
自己保持回路(87)のインバータ(84)の出力からタイ
マー回路(96)のインバータ(103)の出力への方向を
順方向とするダイオードである。
また、上述した給水時間の切換えを制御するための回路
は、上記離氷検知センサ(23)と同様にトランジスタセ
ンサを使用した周囲温度検知センサ(24)と抵抗(10
8)の接続点電圧をプラス入力端子に接続すると共に抵
抗(109)と可変抵抗(110)の接続点に電圧をマイナス
入力端子に接続した増幅器(111)と、該増幅器(111)
の出力をプラス入力端子に接続すると共に抵抗(112)
と可変抵抗(113)によるバイアス電圧をマイナス入力
端子に接続した比較器(114)を設け、該比較器(114)
の出力をインバータ(115)を介して上記一方のアナロ
グスイッチ(42)を接続すると共に比較器(114)の出
力を直接上記他方のアナログスイッチ(45)に接続して
構成される。実施例においては、センサ(24)が所定温
度(25℃)より高温を検出しているとき、比較器(11
4)の出力は「L」、所定温度以下を検出していると
き、比較器(114)の出力は「H」となる。なお、比較
器(114)のプラス入力端子から自己保持回路(87)の
出力への方向を順方向とするダイオード(116)は給水
時間の切換えを離氷次にのみ行なうように作用するもの
である。
次に、フィルター(25)の目詰まりを検出してこれを報
知する高温検知回路について説明する。センサは給水時
間の切換えを制御する周囲温度検知センサ(24)が兼用
し、前記増幅器(111)の出力をマイナス入力端子に接
続すると共に抵抗(117)及び(118)にるバイアス電圧
をプラス入力端子に接続した比較器(119)と、該比較
器(119)の出力を一方の入力とし、抵抗(120)、(12
1),(122)及び(123)、コンデンサ(124)及び演算
増幅器(125)にて構成した発振回路(126)の出力を他
方の入力としたアンド回路(127)と、該アンド回路(1
27)の出力を受けるトランジスタ(128)と、該トラン
ジスタ(128)のON、OFFと動きして点滅する報知出力と
して高温警報LED(129)によって構成され、実施例にお
いては、周囲温度検知センサ(24)が所定温度(63℃)
以上を検出したとき比較器(119)の出力は「H」とな
る。
更に、断水を検出してこれを報知する断水検知回路につ
いて説明する。センサは離氷検知センサ(23)が兼用
し、上記増幅器(76)の出力をプラス入力端子に接続す
ると共に抵抗(130)及び可変抵抗(131)によるバイア
ス電圧をマイナス入力端子に接続した比較器(132)
と、該比較器(132)の出力を一方の入力とし、前記発
振回路(126)の出力を他方の入力したアンド回路(13
3)と、該アンド回路(133)の出力をうけるトランジス
タ(134)と、該トランジスタ(134)のON、OFFと同期
して点滅する報知手段としての断水警報LED(135)によ
って構成され、実施例においては、離氷検知センサ(2
3)が所定の低下温度(−25℃)を検出したとき、比較
器(132)の出力は「H」となる。
一方、交流電源には前記電動圧縮機(7)が接続され、
前記第1リレー(50)の常開接点(50A)を介して前記
給水電磁弁(14)が接続され、前記第2リレー(95)の
常開接点(95A)を介して前記ホットガス電磁弁(12)
が接続されると共に常閉接点(95B)を介して前記循環
ポンプ(19)と送風機(8)の並列回路が接続されてい
る。
次に、以上の構成に基づき動作を説明する。まず電源投
入時はコンデンサ(30)と抵抗(31)による時定数で
「H」電圧がインバータ(32)の入力に印加されるた
め、インバータ(33)の出力は「H」となり、ダイオー
ド(34)、抵抗(35)の正帰還によって自己保持回路
(29)はONに自己保持される。すると、ダイオード(3
6)によりトランジスタ(40)のベース電圧が「L」に
引かれるためトランジスタ(40)がONし、給水タイマー
(41)に電源電圧が印加され該タイマー(41)はスター
トし、同時に出力端子(41A)から「H」を出力する。
これによってトランジスタ(47)がONし、第1リレー
(50)が励磁されて常開接点(50A)を閉路し、給水電
磁弁(14)を開弁して給水動作を開始する。
給水時間は周囲温度検知センサ(24)の検出温度に基づ
き上述の如く「長」「短」2段階に切換え制御される。
いずれにせよ、給水管(15)を通って散水器(13)から
散水された水道水は冷却板(2)及び(3)の裏面を流
下し、冷却器(1)下端の給水口(1A)から受水樋(2
0)に落下回収され貯水タンク(18)に給水される。
而して、所定の給水時間を経過すると、給水タイマー
(41)の出力端子(41A)の電圧は「H」から「L」に
切換わり、トランジスタ(47)がOFFして第1リレー(5
0)の励磁が解除され、常開接点(50A)が開路して給水
電磁弁(14)を閉弁して給水動作を終了する。また、ダ
イオード(51)を介してインバータ(32)の入力を
「L」に引くため自己保持回路(29)はOFFし、これに
よってダイオード(36)のアノードが「H」になるた
め、トランジスタ(40)はOFFとなり給水タイマー(4
1)は初期状態にリセットされる。
一方、電源投入時に離氷検知センサ(23)が所定温度以
上を検出している場合は、上述の給水開始と同時に製氷
動作からスタートし、所定温度より低い温度を検出して
いる場合は、給水開始と同時に離氷動作からスタートす
る。
即ち、電源投入時はコンデンサ(58)によりバッファ回
路(57)の出力は強制的に「H」となる。この電圧を入
力する差動増幅器(59)のプラス入力端子の電圧は、抵
抗(62)及びコンデンサ(63)の時定数で上昇するた
め、マイナス入力端子の電圧上昇が早く、差動増幅器
(59)の出力電圧は低下し、更に、この電圧をプラス入
力端子に入力すると共にバッファ回路(57)の出力電圧
をマイナス入力端子に入力する比較器(64)の出力は
「L」となり、これを入力する比較器(66)のマイナス
入力端子の電圧は抵抗(68)及び(69)によるバイアス
電圧より低下して比較器(66)の出力は「H」となり、
これによってダイオード(74)は逆バイアスとなり、比
較器(70)はバイアス回路(57)の出力を受け入れ、プ
ラス入力端子の電圧が可変抵抗(72)及び抵抗(73)に
よるバイアス電圧より高くなって比較器(70)の出力は
「H」となり、この電圧がダイオード(88)及び抵抗
(89)を介して自己保持回路(87)に入力される。この
とき、抵抗(91《抵抗(89)の関係から離氷検知センサ
(23)が所定温度より高温を検出していると、該センサ
(23)の端子電圧は低く、この結果増幅器(76)の出力
電圧も低下するため、比較器(80)のプラス入力端子の
電圧は抵抗(81)及び(82)によるバイアス電圧よりも
低下し、比較器(80)の出力は「L」となり、自己保持
回路(87)のインバータ(83)の入力は抵抗(91)及び
ダイオード(90)を通して「L」に引かれ、自己保持回
路(87)はOFF状態となる。即ち、インバータ(83)の
出力は「H」、インバータ(84)の出力は「L」とな
り、トランジスタ(92)はONせず、第2リレー(95)は
励磁されない。従って、第2リレー(95)の常閉接点
(95B)を介して循環ポンプ(19)及び送風機(8)が
動作し、電源投入により電動圧縮機(7)が動作するか
ら製氷動作を開始する。
一方、離氷検知センサ(23)が所定温度より低温を検出
していると、上述の場合とは逆となり、比較器(80)の
出力は「H」となり、ダイオード(90)は逆バイアスの
ため、比較器(70)の出力「H」はそのままインバータ
(83)に入力され、この結果、インバータ(84)の出力
は「H」となり、ダイオード(85)、抵抗(86)の正帰
還によって自己保持回路(87)はON状態となる。従っ
て、トランジスタ(92)がONして第2リレー(95)が励
磁され、常開接点(95A)を閉路するためホットガス電
磁弁(12)が開弁し、電源投入により電動圧縮機(7)
が動作するから離氷動作を開始する。
以下は、電源投入時に製氷動作からスタートした場合
と、離氷動作からスタートした場合の夫々のサイクル動
作を説明する。
まず、製氷動作からスタートした場合、貯水タンク(1
8)に給水された製氷用水は循環ポンプ(19)によって
散水器(16)に圧送され、該散水器(16)から夫々の冷
却板(2)及び(3)の表面に流水される。冷却板
(2)及び(3)の表面を流下する製氷用水は、低温冷
媒が循環されている蒸発パイプ(6)からの熱電動によ
り冷却されている多数の製氷ボタン(4)及び(5)に
徐々に氷結していき、未凍結水は冷却板(2)及び
(3)の下端から受水樋(20)に落下し、貯水タンク
(18)に戻された後、再び散水器(16)へと循環される
動作を繰返す。なお、製氷動作が進行すると蒸発パイプ
(6)の出口温度は当然の如く低下するから離氷検知セ
ンサ(23)の端子電圧は上昇し、この結果、比較器(8
0)の出力は製氷動作の途中で「H」となる。
而して、製氷ボタン(4)及び(5)には第3図の点線
で示すような凸レンズ状の氷(136)が生長し、遂に氷
(136)の表面を流れる略0℃の製氷用水が製氷検知セ
ンサ(22)に接触すると、該センサ(22)の端子電圧は
急激に上昇し、バッファ回路(57)の出力電圧も上昇す
る。この電圧を入力する増幅器(59)のプラス入力端子
の電圧は、抵抗(62)及びコンデンサ(63)の時定数で
上昇するため、マイナス入力端子の電圧上昇が早く、増
幅器(59)の出力電圧は低下し、更に、この電圧をプラ
ス入力端子に入力すると共にバッファ回路(57)の出力
電圧を抵抗(60)を介してマイナス入力端子に入力する
比較器(64)の出力は「L」となり、この電圧を入力す
る比較器(66)のマイナス入力端子の電圧は抵抗(68)
及び(69)によるバイアス電圧より低下して比較器(6
6)の出力電圧は「H」となり、これによって、ダイオ
ード(74)は逆バイアスとなり、比較器(70)はバッフ
ァ回路(57)の出力を受け入れ状態となる。
その後、更に冷えてバッファ回路(57)の出力電圧が更
に上昇し、可変抵抗(72)及び抵抗(73)によるバイア
ス電圧より高くなると、比較器(70)の出力は「H」と
なり、この電圧はダイオード(88)及び抵抗(89)を介
して自己保持回路(87)のインバータ(83)に入力され
る。この結果、インバータ(84)の出力は「H」とな
り、ダイオード(85)、抵抗(86)の正帰還によって自
己保持回路(87)はON状態に自己保持される。
この様な時間的遅れ動作は、差動増幅器(59)及び比較
器(64)がセンサ温度に低温変化が出たときの検出回路
であるから、製氷検知センサ(22)が氷(136)の表面
を流れる製氷用水と接触した瞬間に、比較器(66)の出
力を「H」とするため、何らかの原因、例えば飛び散っ
た製氷用水によって瞬時的にセンサ(22)が冷やされた
場合に、製氷終了信号を出力する不都合を解決するもの
である。
而して、自己保持回路(87)のONにより、トランジスタ
(92)がONして第2リレー(95)が励磁され、その接点
は常閉接点(95B)から常開接点(95A)に切換わり、同
時に、ダイオード(39)にりトランジスタ(40)のベー
ス電圧が「L」に引かれるため、トランジスタ(40)が
ONし、給水タイマー(41)に電源電圧が印加され該タイ
マー(41)がスタートし、出力端子(41A)から「H」
を出力してトランジスタ(47)をONし、第1リレー(5
0)が励磁されて常閉接点(50A)を閉路する。
これによって、循環ポンプ(19)及び送風機(8)が停
止して製氷動作を終了すると共にホットガス電磁弁(1
2)及び給水電磁弁(14)が開弁し、ホットガスと水の
併用による離氷動作を開始する。
なお、製氷動作の開始と同時にスタートするバックアッ
プタイマー(97)のリセット端子(97A)には自己保持
回路(87)のONにより、ダイオード(98)、抵抗(99)
を介してインバータ(84)の出力電圧「H」が入力され
るため、発振を停止し、同時にリセットされる。
また、離氷動作の開始と同時に、給水時間の切換えが行
なわれる。即ち、自己保持回路(87)がONすると、ダイ
オード(116)は逆バイアスとなり、比較器(114)は周
囲温度検知センサ(24)の検知出力の受け入れ状態とな
る。例えば、周囲温度検知センサ(24)が所定温度(25
℃)より高温を検出しているとき、センサ(24)の端子
電圧は低く増幅器(111)の出力電圧も低くなり、この
電圧が抵抗(112)及び可変抵抗(113)によるバイアス
電圧より低いため、比較器(114)の出力は「L」とな
る。従って、インバータ(115)により比較器(114)の
反転出力「H」を入力するアナログスイッチ(42)はO
N、比較器(114)の出力「L」を入力するアナログスイ
ッチ(45)はOFFとなり、給水時間は短時間(30秒)に
決定される。
一方、周囲温度検知センサ(24)が所定温度以下を検出
しているとき、センサ(24)の端子電圧は高く増幅器
(111)の出力電圧も高くなり、この電圧が抵抗(112)
及び可変抵抗(113)によるバイアス電圧より高くなる
ため、比較器(114)の出力は「H」となる。従って、
インバータ(115)により比較器(114)の反転出力
「L」を入力するアナログスイッチ(42)はOFF、比較
器(114)の出力「H」を入力するアナログスイッチ(4
5)はONとなり、給水時間は長時間(5分)に決定され
る。
この様な給水時間の切換えは、離氷動作の開始によって
蒸発パイプ(6)に循環されるホットガスの熱量が周囲
温度条件により変化するためで、周囲温度が低ければ熱
量不足により離氷時間が長くなり、周囲温度が高ければ
逆に離氷時間が短かくなり、これに合わせて上述の様に
給水時間を選定することにより、効率的に離氷動作を促
進する。
而して、給水管(15)を通って散水器(13)から散水さ
れた水道水は、冷却板(2)及び(3)の裏面を流下
し、この水の顕熱と蒸発パイプ(6)に循環されるホッ
トガスの熱の併用によって、冷却板(2)及び(3)と
製氷ボタン(4)及び(5)の温度上昇を図る離氷動作
によって、製氷ボタン(4)及び(5)からレンズ氷
(136)が離脱し、離氷検知センサ(23)が蒸発パイプ
(6)の出口の所定の上昇温度を検出すると、端子電圧
が低下し、増幅器(76)の出力電圧も低下し、これが抵
抗(81)及び(82)によるバイアス電圧よりも低くなる
ため、比較器(80)の出力は「H」から「L」に切換わ
る。
これによって、自己保持回路(87)のインバータ(83)
の入力は抵抗(91)及びダイオード(90)を通して
「L」に引かれ、自己保持回路(87)はOFFする従っ
て、インバータ(83)の出力は「H」、インバータ(8
4)の出力は「L」となり、トランジスタ(92)がOFFし
て第2リレー(95)の励磁が解除され、その接点は常開
接点(95A)から常閉接点(95B)に切換わり、ホットガ
ス電磁弁(12)を閉弁して離氷動作を終了すると共に循
環ポンプ(19)及び送風機(8)を動作して次サイクル
の製氷動作を開始する。
なお、離氷動作を促進するために行なわれる給水動作に
よって、給水口(1A)から受水樋(20)に落下した離氷
水は貯水タンク(18)に給水されて次サイクルの製氷動
作に使用されるもので、離氷検知センサ(23)が離氷を
検出する前に給水タイマー(41)が選択された給水時間
の所定時間を経過したときは、給水タイマー(41)の出
力端子(41A)の電圧を「H」から「L」に切換えてト
ランジスタ(47をOFFし、第1リレー(50)の励磁を解
除して常開接点(50A)を開路し、給水電磁弁(14)を
閉弁して給水動作を終了し、給水タイマー(41)が選択
された給水時間の所定時間を経過する前に離氷検知セン
サ(23)が離氷を検出したときは、自己保持回路(87)
のOFFによりダイオード(39)が逆バイアスとなり、ト
ランジスタ(40)がOFFして給水タイマー(41)への電
源供給を断ち、これによってトランジスタ(47)がOFF
となって第1リレー(50)の励磁を解除して常開接点
(50A)を開路し、給水電磁弁(14)を閉弁して給水動
作を終了する。
なお、一般的に後者で給水動作を終了するケースは少な
く、たとえ給水動作が選択された所定時間前に終了した
としても、次サイクルの製氷動作に必要な最小限の水量
は、短い給水時間より更に短い時間で確保されるように
なっている。
以上は、電源投入時に製氷動作からスタートした場合の
動作説明であり、電源投入時に離氷動作からスタートし
た場合は、蒸発パイプ(6)へのホットガス循環によっ
て、離氷検知センサ(23)が蒸発パイプ(6)の出口の
所定の上昇温度を検出すると、該センサ(23)の端子電
圧が低下し、増幅器(76)の出力電圧も低下し、これが
抵抗(81)及び(82)によるバイアス電圧よりも低くな
るため、比較器(80)の出力は「H」から「L」に切換
わる。
これによって、自己保持回路(87)のインバータ(83)
の入力は抵抗(91)及びダイオード(90)を通して
「L」に引かれ、自己保持回路(87)はOFFする。従っ
て、インバータ(83)の出力は「H」、インバータ(8
4)の出力は「L」となり、トランジスタ(92)がOFFし
て第2リレー(95)の励磁が解除され、その接点は常開
接点(95A)から常閉接点(95B)に切換わり、ホットガ
スバルブ(12)を閉弁して脱水運転を終了すると共に循
環ポンプ(19)及び送風機(8)を動作して製氷動作を
開始する。その後の動作は、上述の様に、製氷動作から
開始した場合と同様である。
次に、製氷検知センサ(22)に基づく製氷検知回路(5
2)によって製氷動作の終了検知が不能の場合、製氷動
作を離氷動作を強制的に終了させるタイマー回路(96)
の動作を説明する。バックアップタイマー(97)は製氷
動作の開始と同時にスタートする。
即ち、自己保持回路(87)のOFFにより、リセット端子
(97A)にインバータ(84)の出力「L」が入力され
て、バックアップタイマー(97)は発振を開始し、この
ときタイマー(97)の出力は「L」であり、インバータ
(103)によりタイマー(97)の反転出力「H」を入力
するアナログスイッチ(104)はON、タイマー(97)の
出力「L」を入力するアナログスイッチ(105)はOFFで
あるため、バックアップタイマー(97)は長い周期で発
振し、所定の製氷時間(40分)を経過すると、バックア
ップタイマー(97)の出力は「L」から「H」に切り換
わる。
すると、インバータ(103)の出力が「L」となり、自
己保持回路(87)のインバータ(84)の入力がダイオー
ド(106)を介して「L」に引かれるため、インバータ
(84)の出力は「H」となり、トランジスタ(92)がON
して第2リレー(95)が励磁され、その接点は常閉接点
(95B)から常開接点(95A)に切換わり、更に、ダイオ
ード(106)を介してインバータ(84)の入力が「L」
に引かれるため、正帰還によりインバータ(83)の出力
も「L」となり、ダイオード(39)によりトランジスタ
(40)のベース電圧も「L」に引かれるため、トランジ
スタ(40)がONし、給水タイマー(41)に電源電圧が印
刷されて該タイマー(41)がスタートし、出力端子(41
A)から「H」を出力してトランジスタ(47)をONし、
第1リレー(50)が励磁されて常閉接点(50A)を閉路
する。
これによって、循環ポンプ(19)及び送風機(8)が停
止して製氷動作を終了すると共にホットガス電磁弁(1
2)及び給水電磁弁(14)が開弁してホットガスと水の
併用による離氷動作を開始する。
一方、インバータ(84)の出力「H」は、ダイオード
(98)、抵抗(99)及びダイオード(107)を介して
「L」に引かれるため、リセット端子(97A)の電圧は
引続いて「L」に保持され、バックアップタイマー(9
7)は発振を継続し、このとき発振周期は、バックアッ
プタイマー(97)の出力が「L」から「H」に切換わる
ことにより、アナログスイッチ(104)がOFFすると共に
アナログスイッチ(105)がONするから、短い周期の発
振となる。
而して、所定の離氷時間(5分)を経過すると、バック
アップタイマー(97)の出力が「H」から「L」に切換
わり、インバータ(103)の出力が「H」になると、ダ
イオード(106)及び(107)は逆バイアスとなり、自己
保持回路(87)のインバータ(84)には「H」が入力さ
れ、該インバータ(84)の出力は「L」になり、トラン
ジスタ(92)がOFFして第2リレー(95)の励磁が解除
され、その接点は常開接点(95A)から常閉接点(95B)
に切換わり、ホットガス電磁弁(12)を閉弁して離氷動
作を終了すると共に循環ポンプ(19)及び送風機(8)
を動作して次サイクルの製氷動作を開始する。なお、給
水動作はバックアップタイマー(97)による離氷時間が
5分であるため、短い給水時間であれば離氷動作を終了
する前に終了し、長い給水時間であれば離氷動作と同時
に終了する。
次に、断水検知動作について説明する。給水動作によっ
て貯水タンク(18)に製氷用水が給水されない状態にお
いて、製氷動作が行なわれると、蒸発パイプ(6)の出
口温度は低下し、これに伴って離氷検知センサ(23)の
端子電圧は上昇し、増幅器(76)の出力電圧も上昇す
る。そして、遂に離氷検知センサ(23)が蒸発パイプ
(6)の出口所定の低下温度(−25℃)を検出すると、
比較器(132)のプラス入力端子の電圧が抵抗(130)及
び可変抵抗(131)によるバイアス電圧より高くなって
比較器(132)の出力は「H」となり、アンド回路(13
3)に入力される。一方、アンド回路(133)の他方の入
力には発振回路(126)から常時一定の周期で発振パル
スが入力されているから、アンド回路(133)の出力は
発振回路(126)の発振周期で「H」と「L」を繰返
し、これと同期してトランジスタ(134)がON、OFFする
ため、断水警報LED(135)が点滅し、断水を報知する。
この様にして断水警報が出された場合は、上述したバッ
クアップタイマー(97)によって、製氷動作と離氷動作
を強制的に終了し、その後、給水動作が再開されると、
離氷検知センサ(23)によって断水警報は解除される。
次に、フィルター(25)の目詰まり等が原因する高温検
知動作について説明する。例えばフィルター(25)の目
詰まりが発生すると、凝縮器(9)の出口温度が上昇
し、これに伴って周囲温度検知センサ(24)の端子電圧
は低下し、増幅器(111)の出力電圧も低下する。そし
て、遂に周囲温度検知センサ(24)が凝縮器(9)の出
口の所定の上昇温度(63℃)を検出すると、比較器(11
9)のマイナス入力端子の電圧が抵抗(117)及び(11
8)によるバイアス電圧より低くなって比較器(119)の
出力は「H」となり、アンド回路(127)に入力され
る。一方、アンド回路(127)の他方の入力には発振回
路(126)から常時一定の周期で発振パルスが入力され
ているから、アンド回路(127)の出力は発振回路(12
6)の発振周期で「H」と「L」を繰返し、これと同期
してトランジスタ(128)がON、OFFするため、高温警報
LED(129)が点滅し凝縮器(9)の異常高温を報知す
る。
この様にして高温警報が出された場合は、その原因を突
止め、フィルター(25)の目詰まりであればフィルター
(25)を掃除することによって、周囲温度検知センサ
(24)は高温警報を解除する。
以上は、本発明の流下式製氷機の好適な実施例について
説明したが、本発明は必ずしも実施例に限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において変更
が可能であり、特に、実施例において揚げた各数値は、
これに限定されるものではなく、冷凍能力、検知場所及
び構造等の関係を考慮して設定されるものである。
(ト) 発明の効果 本発明は以上の様に、通常冷却器への所定氷の生長を検
出し、製氷動作を停止させると共に離氷動作を開始させ
る製氷終了信号が製氷検知回路から出力されない場合
に、タイマー回路からの製氷完了信号によって確実に製
氷動作を停止させることができ、更に、タイマー回路は
製氷動作を停止し離氷動作を開始させると共に、離氷動
作を停止し再び製氷動作を開始させることができるた
め、一時的な断水や水洩れによって中途で製氷機の運転
を停止することなく通常動作へ移行させることができる
極めて優れた利点を奏する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の装置を具備せる流下式製氷機の制御電
気回路図、第2図は同じく流下式製氷機の斜視図、第3
図は同じく流下式製氷機のシステム構成図である。 (1)……冷却器、(6)……蒸発パイプ、(12)……
ホットガス電磁弁、(19)……循環ポンプ、(22)……
製氷検知センサ、(23)……離氷検知センサ、(52)…
…製氷検知回路、(75)……離氷検知回路、(96)……
タイマー回路、(97)……バックアップタイマー。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】冷却器に備わる蒸発パイプに低温冷媒を循
    環すると共に貯水タンク内の製氷用水を冷却器に循環す
    る製氷動作と、蒸発パイプにホットガスを循環する離氷
    動作を交互に行なう流下製氷機において、冷却器への所
    定氷の生長を検出して前記製氷動作を停止させると共に
    前記離氷動作を開始させる製氷終了信号を出力する製氷
    検知回路と、冷却器からの氷の離脱を検出して前記離氷
    動作を停止させると共に前記製氷動作を開始させる離氷
    終了信号を出力する離氷検知回路と、前記製氷動作の開
    始と同時にスタートし、連続して所定の製氷時間を経過
    したとき前記製氷終了信号と同質の製氷完了信号を出力
    し、その後前記離氷検知回路の離氷終了信号と無関係に
    所定の離氷時間を経過して該離氷終了信号と同質の離氷
    完了信号を出力すると共に、該製氷完了信号の出力前に
    前記製氷検知回路から製氷終了信号が出力されたときは
    該製氷終了信号に基づき初期状態にリセットされるタイ
    マー回路を設けたことを特徴とする流下製氷機の製氷及
    び離氷制御装置。
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