KR101424560B1 - Driving control method for refrigerator - Google Patents

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Abstract

본 발명은 냉장고의 운전제어방법에 관한 것으로, 본 발명의 목적은 냉장고의 절전모드 시 압축기의 운전율을 높여 압축기의 온/오프 횟수를 줄임으로써 에너지의 효율을 높일 수 있는 냉장고의 운전제어방법을 제공함에 있다.An object of the present invention is to provide an operation control method of a refrigerator capable of increasing the efficiency of energy by reducing the number of on / off times of the compressor by increasing the operation rate of the compressor in the power saving mode of the refrigerator .

이를 위해 본 발명은 냉장고의 절전모드인지 판단하고, 냉장고의 절전모드이면, 압축기의 운전율을 산출하고, 압축기의 운전율과 최대 설정 운전율을 비교하여 압축기의 운전율이 최대 설정 운전율에 도달하도록 압축기의 회전수를 가변시킨다.In order to achieve the above object, according to the present invention, it is determined whether the refrigerator is in the power saving mode. If the mode is the power saving mode of the refrigerator, the operation rate of the compressor is calculated, and the compressor operation rate is compared with the maximum setting operation rate. The number of revolutions of the compressor is varied.

Description

냉장고의 운전제어방법{DRIVING CONTROL METHOD FOR REFRIGERATOR}[0001] DRIVING CONTROL METHOD FOR REFRIGERATOR [0002]

본 발명은 냉장고의 운전제어방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 냉장고의 절전모드 시 압축기의 운전율을 높이고 압축기의 온/오프 횟수를 줄여 에너지의 효율을 높이는 냉장고의 운전제어방법에 관한 것이다.The present invention relates to a method of controlling a refrigerator, and more particularly, to a method of controlling operation of a refrigerator that increases the efficiency of a compressor in a power saving mode of the refrigerator and reduces the number of times of turning on and off the compressor.

냉장고는 냉동사이클에서 생성된 냉기를 이용하여 각종 식품을 장기간 신선하게 유지하기 위한 장치로서, 일반적으로 결빙온도 이하의 냉동식품을 보관하기 위한 냉동실과, 결빙온도 이상의 냉장식품을 보관하기 위한 냉장실 및 냉동실과 냉장실을 냉각시키기 위한 냉각시스템을 포함하여 구성된다.A refrigerator is a device for keeping various foods fresh for a long time using cool air generated in a refrigeration cycle. The refrigerator has a freezing room for storing frozen food generally below the freezing temperature, a freezing room for storing refrigerated food having a temperature higher than the freezing temperature, And a cooling system for cooling the refrigerating compartment.

냉각시스템은 압축기와, 압축된 냉매를 응축시키는 응축기와, 응축된 냉매를 단열 팽창시키는 모세관과, 팽창된 냉매를 증발시키는 증발기를 포함하여 구성된다. 여기에, 증발기에서 생성된 냉기를 각 저장실로 공급하는 냉각팬과, 응축기와 각 증발기 사이에 마련되어 각 증발기로 냉매를 선택적으로 공급하는 3방 밸브를 더 포함할 수 있다. 이러한 구성에 의하여 종래의 냉장고는 증발기에서 열교환하여 차가워진 공기를 냉각팬을 통하여 저장실로 순환시켜 저장실을 냉각시킨다.The cooling system comprises a compressor, a condenser for condensing the compressed refrigerant, a capillary for adiabatically expanding the condensed refrigerant, and an evaporator for evaporating the expanded refrigerant. Here, a cooling fan for supplying cool air generated in the evaporator to each storage room, and a three-way valve provided between the condenser and each evaporator to selectively supply the refrigerant to each evaporator may be further included. With this configuration, the conventional refrigerator circulates the cooled air through the evaporator to the storage room through the cooling fan to cool the storage room.

이와 같은 냉각시스템의 냉각사이클 동안에 압축기는 연속적으로 온/오프되 고 압축기가 작동되면 응축기에 설치된 팬과, 저장실에 설치된 냉각팬이 함께 작동되고, 압축기가 멈추면 응축기에 설치된 팬 및 냉각팬도 작동되지 않는다.During the cooling cycle of the cooling system, the compressor is continuously turned on / off. When the compressor is activated, the fan installed in the condenser and the cooling fan installed in the storage room are operated together. When the compressor is stopped, It does not.

한편, 냉장고는 일정시간 동안 도어의 개폐동작이 없거나 냉장고의 설정조건에 변화가 없는 경우, 절전모드로 진입하게 된다. 이 절전모드가 되면 마이컴은 압축기의 회전수를 일정치 이하로 낮춰서 구동시켰다.On the other hand, the refrigerator enters the power saving mode when there is no opening / closing operation of the door for a predetermined time or when there is no change in the setting condition of the refrigerator. In this power saving mode, the microcomputer drives the compressor by reducing the number of rotations of the compressor to a predetermined value or less.

종래에는 절전모드에 진입하게 되면, 단순하게 압축기의 회전수를 일정치 이하로 낮춰서 온/오프 구동시켰기 때문에 압축기가 온/오프로 전환하는 데 있어서 불필요하게 에너지가 많이 소모되는 문제점이 있었다. 즉, 압축기의 온/오프 구동으로 인해 에너지의 효율이 떨어지는 문제점이 있었다.Conventionally, when the power-saving mode is entered, since the number of revolutions of the compressor is simply lowered to a predetermined value or less and turned on / off, there is a problem that energy is unnecessarily consumed in switching the compressor on / off. That is, energy efficiency is deteriorated due to on / off driving of the compressor.

아울러, 압축기의 잦은 온/오프 구동으로 인해 압축기가 손상되는 문제점이 있었다.In addition, there is a problem that the compressor is damaged due to frequent on / off driving of the compressor.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 냉장고의 절전모드인지 판단하고, 냉장고의 절전모드이면, 압축기의 운전율을 산출하고, 압축기의 운전율과 최대 설정 운전율을 비교하여 압축기의 운전율이 최대 설정 운전율에 도달하도록 압축기의 회전수를 가변시킨다.According to another aspect of the present invention, there is provided a method of controlling a refrigerator, the method comprising: determining whether the refrigerator is in a power saving mode; calculating a driving rate of the compressor when the refrigerator is in a power saving mode; comparing a driving rate of the compressor with a maximum setting rate; The rotational speed of the compressor is varied so as to reach the maximum setting operation rate.

여기서, 압축기의 회전수를 가변시키는 것은 압축기의 운전율이 최대 설정 운전율보다 낮으면, 압축기의 회전수를 감소시켜 압축기의 운전율이 높아지도록 제어한다.The variable number of revolutions of the compressor is controlled so as to reduce the number of revolutions of the compressor and increase the operating rate of the compressor when the operation rate of the compressor is lower than the maximum set operation rate.

또한, 압축기의 회전수를 가변시키는 것은 압축기의 운전율이 최대 설정 운전율보다 낮으면, 압축기의 회전수에서 설정 회전수를 뺀 값과 최저 운전 회전수를 비교하고, 압축기의 회전수에서 설정 회전수를 뺀 값이 최저 운전 회전수보다 크면, 압축기의 회전수에서 설정 회전수를 뺀 값으로 압축기의 회전수를 가변시킨다.The variable number of revolutions of the compressor is determined by comparing the value obtained by subtracting the set number of revolutions from the number of revolutions of the compressor and the minimum number of revolutions when the operating rate of the compressor is lower than the maximum set operating rate, If the value obtained by subtracting the number is larger than the minimum operating speed, the number of revolutions of the compressor is varied by subtracting the set speed from the speed of the compressor.

게다가, 압축기의 회전수를 가변시키는 것은 압축기의 운전율이 최대 설정 운전율보다 높으면, 압축기의 회전수를 증가시켜 압축기의 운전율이 낮아지도록 제어한다.In addition, the variable number of revolutions of the compressor is controlled so as to increase the number of revolutions of the compressor to lower the operating rate of the compressor when the operation rate of the compressor is higher than the maximum set operation rate.

또, 압축기의 회전수를 가변시키는 것은 압축기의 운전율이 최대 설정 운전율보다 높으면, 압축기의 회전수에서 설정 회전수를 더한 값과 최대 운전 회전수를 비교하고, 압축기의 회전수에서 설정 회전수를 더한 값이 최대 운전 회전수보다 작으면, 압축기의 회전수에서 설정 회전수를 더한 값으로 압축기의 회전수를 가변시킨다.The variable number of revolutions of the compressor is determined by comparing the value obtained by adding the set number of revolutions of the compressor to the maximum number of revolutions when the operation ratio of the compressor is higher than the maximum set operation rate, Is smaller than the maximum operation speed, the rotation speed of the compressor is changed to a value obtained by adding the set rotation speed to the rotation speed of the compressor.

덧붙여, 압축기의 회전수를 가변시키는 것은 압축기의 운전율이 최대 설정 운전율에 도달할 때까지 반복한다.In addition, varying the number of revolutions of the compressor repeats until the operating rate of the compressor reaches the maximum set operating rate.

한편, 냉장고의 절전모드가 과부하 절전모드, 중부하 절전모드, 저부하 절전모드인지를 판단하는 것을 더 포함한다.The method further includes determining whether the power saving mode of the refrigerator is the overload power saving mode, the heavy load saving mode or the low load power saving mode.

또한, 최대 설정 운전율은 과부하 절전모드에서가 중부하 절전모드에서보다 더 높게 설정되고, 중부하 절전모드에서가 저부하 절전모드에서보다 더 높게 설정된다.Also, the maximum set operation rate is set higher in the overload power saving mode than in the heavy load power saving mode, and is set higher in the heavy load power saving mode than in the low load power saving mode.

상술한 바와 같이 본 발명의 냉장고의 운전제어방법에 따르면, 냉장고의 절전모드 시, 압축기의 운전율을 높여 압축기의 온/오프 횟수를 줄임으로써 에너지의 낭비를 방지할 수 있다. 즉, 압축기의 온/오프 횟수를 줄이기 위해 압축기의 운전율을 높이고, 압축기의 운전율을 높이기 위해 압축기의 회전수를 감소시킴으로써 에너지의 효율을 높일 수 있다.As described above, according to the operation control method of the refrigerator of the present invention, when the refrigerator is in the power saving mode, the operation rate of the compressor is increased to reduce the number of on / off times of the compressor. That is, energy efficiency can be increased by increasing the operation rate of the compressor in order to reduce the number of on / off times of the compressor and decreasing the number of revolutions of the compressor in order to increase the operation rate of the compressor.

또한, 압축기의 잦은 온/오프 구동으로 인해 압축기가 손상되는 문제점을 줄일 수 있다.In addition, it is possible to reduce the problem of damaging the compressor due to frequent on / off driving of the compressor.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 냉장고의 내부를 보인 단면도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 냉장고는 내부에 저장실(11,12)이 형성되며 전면이 개방된 본체(10)를 구비하고, 본체(10)의 내부의 저장실(11,12)은 중간벽(13)에 의해 상호 상하로 구획된 상부의 제1 저장실(11)과 하부의 제2 저장실(12)을 포함한다. 본체(10)의 전면에는 제1 저장실(11)과 제2 저장실(12)을 각각 개폐하기 위한 제1 저장실도어(14)와 제2 저장실도어(15)가 설치된다.1 is a cross-sectional view showing the inside of a refrigerator according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the refrigerator has a body 10 having a storage room 11, 12 formed therein and an open front, and a storage room 11, 12 inside the body 10 has an intermediate wall 13 and upper and lower storage compartments 11 and 12, respectively. A first storage room door 14 and a second storage room door 15 for opening and closing the first storage room 11 and the second storage room 12 are installed on the front surface of the main body 10.

본체(10)는 내부에 우레탄 발포 단열재가 충진된 함체상으로 마련되며, 하부의 후방에는 각종 전장품이 설치되는 기계실(16)이 형성된다. 기계실(16)에는 종래의 일반적인 냉장고와 동일하게 냉동사이클의 압축기(17)와, 압축기(17)로부터 토출되는 고온 고압의 냉매를 응축시키는 응축기(미도시)와, 전장상자(미도시) 등이 설치된다.The main body 10 is provided in an enclosure filled with a urethane foam insulating material therein, and a machine room 16 in which various electric components are installed is formed at the rear of the lower portion. The machine room 16 is provided with a compressor 17 in a refrigerating cycle, a condenser (not shown) for condensing high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 17, an electric box (not shown), and the like Respectively.

제1 저장실도어(14) 및 제2 저장실도어(15)는 각각 제1 저장실(11)과 제2 저장실(12)의 전면에 구비되어 제1 저장실(11)과 제2 저장실(12)의 좌측단 또는 우측단에 형성된 힌지(미도시)를 중심으로 전방으로 회동하여 제1 저장실(11)과 제2 저장실(12)을 개폐하게 된다.The first storage chamber door 14 and the second storage chamber door 15 are provided on the front surfaces of the first storage chamber 11 and the second storage chamber 12 respectively and are disposed on the left side of the first storage chamber 11 and the second storage chamber 12, The first storage chamber 11 and the second storage chamber 12 are opened and closed by turning forward or backward about a hinge (not shown) formed at the end or the right end.

본체(10)의 상부에 구획된 제1 저장실(11)은 통상 냉동식품을 보관하기 위한 냉동실로 기능하며, 본체(10)의 하부에 구획된 제2 저장실(12)은 통상 냉장식품 등을 보관하기 위한 냉장실로 기능한다.The first storage room 11 partitioned at the upper part of the main body 10 generally functions as a freezing room for storing frozen food and the second storage room 12 partitioned at the lower part of the main body 10 stores Thereby functioning as a refrigerating chamber.

이때, 제1 저장실(11)을 냉장실로, 제2 저장실(12)을 냉동실로 형성할 수 있음은 물론이며, 사용자의 필요에 따라 제1 및 제2 저장실(11,12)을 냉장실 또는 냉동실로 기능하도록 온도가변정보를 입력하기 위한 디스플레이장치(50)가 더 마련된다. 이와 같이 제1 및 제2 저장실(11,12)을 냉장실 또는 냉동실로 온도가변하여 사용할 수 있는 기술은 통상의 기술에 해당하므로 이에 대한 구체적인 설명은 생략하도록 한다.In this case, the first storage chamber 11 may be formed as a refrigerating chamber and the second storage chamber 12 may be formed as a freezing chamber. In addition, the first and second storage chambers 11 and 12 may be connected to a freezing chamber or a freezing chamber There is further provided a display device 50 for inputting temperature variable information to function. Since the first and second storage compartments 11 and 12 can be used as the refrigerating compartments or the freezing compartments in a temperature-dependent manner, the conventional technology is not described in detail.

본체(10)의 상부측 및 하부측에 각각 마련된 제1 및 제2 저장실(11,12)의 후방에는 냉동사이클과 연결되어 제1 및 제2 저장실(11,12) 내부로 공급되는 냉기를 생성하기 위한 증발기(20a,20b)와, 증발기(20a,20b)에 의해 열교환된 냉기를 제1 저장실(11) 및 제2 저장실(12)로 순환시키기 위한 덕트부(30a,30b)와, 증발기(20a,20b)에 인접하여 마련되는 제1 및 제2 제상히터(21a,21b)와, 제1 및 제2 저장실(11,12)의 온도를 감지하기 위한 제1 및 제2 온도센서(40a,40b)를 더 포함하여 이루어진다.The first and second storage rooms 11 and 12 provided on the upper and lower sides of the main body 10 are connected to a refrigeration cycle to generate cool air supplied into the first and second storage rooms 11 and 12 Duct portions 30a and 30b for circulating cool air heat-exchanged by the evaporators 20a and 20b to the first storage chamber 11 and the second storage chamber 12 and evaporators 20a and 20b for circulating the cool air exchanged by the evaporators 20a and 20b to the first storage chamber 11 and the second storage chamber 12, First and second defrost heaters 21a and 21b provided adjacent to the first and second storage rooms 11 and 12 and first and second temperature sensors 40a and 40b for detecting the temperatures of the first and second storage rooms 11 and 12, 40b.

덕트부(30a,30b)는 증발기(20a,20b)의 전방을 덮으며 제1 및 제2 저장실(11,12)의 후면을 형성한다.The duct portions 30a and 30b cover the front sides of the evaporators 20a and 20b and form the rear surfaces of the first and second storage rooms 11 and 12. [

덕트부(30a,30b)의 하측에는 제1 및 제2 저장실(11,12)의 냉기를 증발기(20a,20b)측으로 유입하기 위한 유입구(미도시)가 형성되고, 유입구(미도시)를 통해 유입된 냉기가 증발기(20a,20b)를 거쳐 열교환되어 제1 저장실(11) 및 제2 저 장실(12)에 각각 골고루 분산 토출되도록 덕트부(30a,30b)의 전면에 적정 개수의 토출구(31a,31b)가 종방향 및 횡방향으로 상호 소정간격 이격되어 형성된다.An inlet port (not shown) for introducing the cold air of the first and second storage rooms 11 and 12 to the evaporators 20a and 20b is formed below the duct sections 30a and 30b, A predetermined number of discharge ports 31a (30a, 30b) are formed in front of the duct portions 30a, 30b so that the introduced cold air is heat-exchanged through the evaporators 20a, 20b to be uniformly dispersedly discharged into the first storage chamber 11 and the second storage chamber 12, , 31b are spaced apart from one another in the longitudinal direction and the transverse direction.

또한 증발기(20a,20b)의 상측에는 공기를 강제 유동시키기 위한 제1 및 제2 냉각팬(32a, 32b)이 각각 마련되며, 냉장고의 외부에는 냉장고가 설치된 주위의 온도를 감지하는 외기온도센서(60)가 설치된다.In addition, first and second cooling fans 32a and 32b for forcedly flowing air are provided above the evaporators 20a and 20b, respectively. The outside of the refrigerator is connected to an outside temperature sensor 60 are installed.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 냉장고의 제어 블록도로서, 도 2에 도시된 바와 같이, 냉장고의 동작 전반을 제어하는 제어부(110)의 입력측에는 제1 및 제2 저장실(11,12)의 온도를 각각 감지하기 위한 제1 및 제2 온도센서(40a,40b), 냉장고가 설치된 주위의 온도를 감지하는 외기온도센서(60), 제1 및 제2 저장실(11,12)의 온도를 설정하여 제어부(110)에 입력하기 위한 기능선택부(120)가 전기적으로 연결된다.2, a control unit 110 for controlling the overall operation of the refrigerator includes first and second storage compartments 11 and 12 (not shown) for controlling the entire operation of the refrigerator, The first and second temperature sensors 40a and 40b detect the temperatures of the first and second storage rooms 11 and 12, respectively. The ambient temperature sensor 60 senses the ambient temperature of the refrigerator. And a function selection unit 120 for inputting the control signal to the control unit 110 are electrically connected.

제어부(110)는 압축기(17)의 운전시간 즉 압축기(17)가 온(on)되어 오프(off)될 때까지의 시간을 카운트하며, 카운트된 압축기(17)의 운전시간을 적산한다. The control unit 110 counts the operating time of the compressor 17, that is, the time until the compressor 17 is turned on and off, and accumulates the operating time of the counted compressor 17. [

또한, 제어부(110)는 일정시간 동안 도어의 개폐동작이 없거나 냉장고의 설정조건에 변화가 없는 경우, 절전모드로 판단하여 절전모드에 상응하는 운전을 수행한다. 즉, 제어부(110)는 절전모드 시 적산된 압축기(17)의 운전시간을 이용하여 압축기의 운전율을 산출하고, 산출된 압축기의 운전율과 설정된 최대 설정 운전율을 비교하여 압축기(17)의 운전율이 최대 설정 운전율에 도달하도록 압축기(17)의 회전수를 가변시킨다. If there is no opening / closing operation of the door for a predetermined time or there is no change in the setting condition of the refrigerator, the controller 110 determines the power saving mode and performs the operation corresponding to the power saving mode. That is, the controller 110 calculates the operation rate of the compressor using the operation time of the compressor 17 integrated in the power saving mode, compares the calculated operation rate of the compressor with the set maximum operation rate, The rotational speed of the compressor 17 is varied so that the operating rate reaches the maximum set operating rate.

보다 구체적으로 설명하면, 제어부(110)는 압축기(17)의 운전율이 최대 설정 운전율보다 낮으면, 압축기(17)의 회전수를 감소시켜 압축기의 운전율이 높아지도록 제어하며, 압축기(17)의 운전율이 최대 설정 운전율보다 높으면, 압축기(17)의 회전수를 증가시켜 압축기의 운전율이 낮아지도록 제어한다.More specifically, if the operation rate of the compressor 17 is lower than the maximum set operation rate, the control unit 110 controls the compressor 17 to increase the operation rate of the compressor by decreasing the number of revolutions of the compressor 17, ) Is higher than the maximum setting operation rate, the control unit 15 increases the number of revolutions of the compressor 17 to control the operation rate of the compressor to be low.

제어부(110)의 출력측에는 제어부(110)의 제어신호에 의해 제1 및 제2 냉각팬(32a,32b)의 구동을 제어하는 제1 및 제2 냉각팬구동부(130a,130b) 및 각 온도센서 등에 의해 판단된 부하에 따라 압축기(17)의 회전수를 가변시키는 인버터부(140)와 전기적으로 연결된다.First and second cooling fan driving units 130a and 130b for controlling the driving of the first and second cooling fans 32a and 32b according to the control signal of the controller 110 are connected to the output side of the controller 110, And the inverter unit 140 for varying the number of revolutions of the compressor 17 according to the load determined by the load.

다음은 전술한 구성 및 도 3a 내지 도 3c를 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 냉장고의 운전제어방법에 대하여 설명하도록 한다.Hereinafter, a method of controlling the operation of a refrigerator according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the above-described configuration and FIGS. 3A to 3C.

도 3a에 도시된 바와 같이, 제어부(110)는 절전모드인지 판단(300)하여 일정시간 동안 도어의 개폐동작이 없거나 냉장고의 설정조건에 변화가 없는 경우, 냉장고의 절전모드로 판단한다(300단계의 '예'). 또한, 압축기(17)가 정지되는 시점을 기준으로 하여 이전 시점의 압축기의 운전율을 산출하고, 산출된 압축기의 운전율이 최대 설정 운전율 미만이면 냉장고의 절전모드로 판단한다.3A, the controller 110 determines whether or not the power saving mode is selected (300). If there is no door opening / closing operation for a predetermined time or there is no change in the setting condition of the refrigerator, the controller 110 determines the power saving mode of the refrigerator Of 'Yes'). In addition, the operating rate of the compressor at the previous time is calculated based on the time when the compressor 17 is stopped, and it is determined that the mode is the power saving mode of the refrigerator if the calculated operating rate of the compressor is less than the maximum setting operation rate.

그리고 제어부(110)는 외기온도, 설정된 고내온도 및 설정된 제빙량에 기초하여 절전모드를 과부하 절전모드, 중부하 절전모드, 저부하 절전모드로 나누고, 절전모드가 과부하 절전모드인지 판단한다(301). 즉, 외기온도센서(60)에서 감지된 외기온도가 제1 기준치보다 높고, 기능선택부(120)에서 설정된 고내온도가 제2 기준치보다 낮고, 기능선택부(120)에서 설정된 제빙량이 제3 기준치보다 많을 경우에 는 과부하 절전모드로 판단한다(301단계의 '예').The control unit 110 divides the power saving mode into the overload power saving mode, the heavy load saving mode, and the low load power saving mode based on the outside air temperature, the set internal temperature, and the set ice amount, and determines whether the power saving mode is the overload power saving mode . That is, when the outside air temperature sensed by the outside air temperature sensor 60 is higher than the first reference value, the inside temperature set by the function selecting unit 120 is lower than the second reference value, and the ice making amount set by the function selecting unit 120 is lower than the third reference value If it is more than the predetermined value, it is determined that the mode is the overload power saving mode (Yes in step 301).

과부하 절전모드일 경우, 압축기(17)의 운전사이클이 완료되었는지 판단한다(302). 즉, 압축기(17)가 온(On) 및 오프(Off)로 구동하는 구간을 한 운전사이클로 하여 압축기(17)의 운전사이클이 완료되었는지 판단하는 것이다.In the overload power saving mode, it is determined whether the operation cycle of the compressor 17 is completed (302). That is, it is determined whether the compressor 17 is in the on-state or off-state, and the operation cycle of the compressor 17 is completed.

이어, 압축기(17)의 운전사이클이 완료되면, 이전 운전사이클에 대한 압축기(17)의 운전율을 산출(303)하고, 산출된 압축기(17)의 운전율과 제1 최대 설정 운전율을 비교한다(304). 이때, 제1 최대 설정 운전율이란 실험을 통해 얻어진 결과치로서 최대한으로 설정 가능한 운전율을 말한다.Next, when the operation cycle of the compressor 17 is completed, the operation rate of the compressor 17 for the previous operation cycle is calculated (303), and the calculated operation rate of the compressor 17 is compared with the first maximum set operation rate (304). At this time, the first maximum set operation rate refers to an operation rate which can be set to the maximum as a result obtained through experiments.

304단계에서 산출된 압축기(17)의 운전율이 제1 최대 설정 운전율보다 낮으면, 압축기(17)의 회전수에서 제1 설정 회전수를 뺀 값과 제1 최저 운전 회전수를 비교한다(305). 이때, 제1 최저 운전 회전수란 해당 압축기(17)에서 최저로 권장하는 운전 회전수를 말한다.If the operation rate of the compressor 17 calculated in step 304 is lower than the first maximum set operation rate, the first minimum set operation speed is compared with a value obtained by subtracting the first set speed from the speed of the compressor 17 305). In this case, the first lowest operating rotational speed is the minimum recommended operating rotational speed of the compressor (17).

만약, 압축기(17)의 회전수에서 제1 설정 회전수를 뺀 값이 제1 최저 운전 회전수보다 크면(305단계의 '예'), 압축기(17)의 회전수에서 제1 설정 회전수를 뺀 값으로 압축기(17)의 회전수를 가변시킨다(306).If the value obtained by subtracting the first set rotational speed from the rotational speed of the compressor 17 is greater than the first minimum operating rotational speed (Yes in step 305), the first set rotational speed is set to be the rotational speed of the compressor 17 And the number of revolutions of the compressor 17 is varied (step 306).

예를 들어 상세하게 설명하면, 제1 최대 설정 운전율이 90%, 제1 설정 회전수가 50rpm, 제1 최저 운전 회전수가 1600rpm일 경우, 제어부(110)에서 산출된 압축기의 운전율이 80%이면, 압축기(17)의 운전율이 제1 최대 설정 운전율보다 낮기 때문에 압축기(17)의 운전율을 제1 최대 설정 운전율로 높이기 위하여 압축기(17)의 회전수를 감소시키는 운전을 수행하게 된다. 즉, 압축기(17)의 회전수와 제1 설 정 회전수를 뺀 값인 2000rpm-50rpm=1950rpm이 제1 최저 운전 회전수인 1600rpm보다 낮기 때문에, 압축기(17)의 회전수를 1950rpm로 가변시킨다. For example, when the first maximum set operation rate is 90%, the first set rotation number is 50 rpm, the first lowest operation rotation number is 1600 rpm, and the operation rate of the compressor calculated by the control unit 110 is 80% , The operation of reducing the number of revolutions of the compressor (17) is performed to increase the operation rate of the compressor (17) to the first maximum set operation rate since the operation rate of the compressor (17) is lower than the first maximum set operation rate . That is, since the value obtained by subtracting the number of revolutions of the compressor 17 from the first predetermined number of revolutions of 2000 rpm-50 rpm = 1950 rpm is lower than the first lowest operating speed of 1600 rpm, the number of revolutions of the compressor 17 is changed to 1950 rpm.

한편, 304단계에서 산출된 압축기(17)의 운전율이 제1 최대 설정 운전율보다 높으면, 압축기(17)의 회전수에서 제1 설정 회전수를 더한 값과 제1 최대 운전 회전수를 비교(307)하고, 압축기(17)의 회전수에서 제1 설정 회전수를 더한 값이 제1 최대 설정 회전수보다 작으면(307단계의 '예'), 압축기(17)의 회전수에서 제1 설정 회전수를 더한 값으로 압축기(17)의 회전수를 가변시킨다(308). 여기서, 제1 최대 설정 운전율이란 해당 압축기(17)에서 최대로 권장하는 운전 회전수를 말한다.On the other hand, if the operation rate of the compressor 17 calculated in step 304 is higher than the first maximum set operation rate, the first maximum operation speed is compared with the value obtained by adding the first set speed to the speed of the compressor 17 If the value obtained by adding the first set rotational speed to the rotational speed of the compressor 17 is smaller than the first preset rotational speed (YES in step 307) The number of revolutions of the compressor 17 is varied by a value obtained by adding the number of revolutions (308). Here, the first maximum set operating rate refers to the maximum recommended operating speed in the compressor (17).

다음으로, 압축기(17)의 운전율이 최대 설정 운전율을 넘거나 도어의 개폐로 절전모드가 해제되었는지 판단(309)하여 절전모드가 해제되지 않으면, 압축기(17)의 운전율이 제1 최대 설정 운전율에 도달할 때까지 압축기(17)의 회전수를 가변시키는 과정을 반복한다. 즉, 제어부(110)는 압축기(17)의 운전율이 제1 최대 설정 운전율에 도달하도록 단계적으로 압축기(17)의 운전율을 가변시키도록 구성된다. Next, if the operation mode of the compressor 17 exceeds the maximum setting operation rate or if the power saving mode is released by opening and closing the door (309) and the power saving mode is not released, The process of varying the number of revolutions of the compressor 17 until the set operation rate is reached is repeated. That is, the control unit 110 is configured to vary the operation rate of the compressor 17 step by step so that the operation rate of the compressor 17 reaches the first maximum set operation rate.

결론적으로, 제어부(110)는 압축기(17)의 운전율이 최대 설정 운전율보다 낮으면 압축기(17)의 회전수를 감소시켜 압축기의 운전율이 높아지도록 제어하며, 압축기의 운전율이 최대 설정 운전율보다 높으면, 압축기의 회전수를 증가시켜 압축기의 운전율이 낮아지도록 제어한다.The control unit 110 controls the compressor 17 to operate at a higher rate by decreasing the number of revolutions of the compressor 17 when the operation rate of the compressor 17 is lower than the maximum set operation rate. If it is higher than the operation rate, the number of revolutions of the compressor is increased to control the operation rate of the compressor to be lowered.

도 4a 내지 도 4c는 시간에 따른 시간에 따른 압축기의 운전율, 압축기의 회전수 및 운전사이클당 에너지 소모량을 보여주는 도면으로서, 도 4a 내지 도 4c를 참조하면, 도 4a에서 제어부(110)는 시간의 흐름(t1에서 t4까지)에 따라 압축 기(17)의 운전율이 최대 설정 운전율에 도달하도록 점점 높아지도록 제어하며, t4에서 압축기(17)의 운전율이 최대 설정 운전율을 벗어나면, 압축기(17)의 회전수를 증가시켜 t5와 같이 압축기(17)의 운전율이 최대 설정 운전율을 넘지 않도록 제어한다. 4A to 4C are graphs showing the operation rate of the compressor, the number of revolutions of the compressor, and the energy consumption per operation cycle according to the time. Referring to FIGS. 4A to 4C, When the operation ratio of the compressor 17 is shifted from the maximum set operation rate at t4, the operation of the compressor 17 is controlled so that the operation rate of the compressor 17 gradually increases to reach the maximum set operation rate according to the flow (t1 to t4) The number of revolutions of the compressor 17 is increased so that the operation ratio of the compressor 17 is controlled not to exceed the maximum set operation rate as at t5.

그러면, 도 4b와 같이 시간의 흐름(t1에서 t4까지)에 따라 압축기(17)의 회전수는 최저 운전 회전수에 가깝게 작아지고, 운전사이클에서 압축기의 오프 구간도 줄어든다. Then, as shown in FIG. 4B, the number of revolutions of the compressor 17 becomes close to the minimum operating speed according to the flow of time (from t1 to t4), and the off period of the compressor in the driving cycle is also reduced.

또한, 도 4c에서 시간의 흐름(t1에서 t4까지)에 따라 운전사이클당 에너지 소모량은 점점 줄어들게 되어, 압축기(17)의 운전율이 높아질수록 에너지의 효율이 높아지는 것을 알 수 있다.In FIG. 4C, the energy consumption per cycle is gradually decreased according to the flow of time (from t1 to t4). As the operation rate of the compressor 17 increases, the energy efficiency increases.

도 5a 및 도 5b는 압축기의 주파수에 따른 에너지 효율, 압축기 능력 및 냉각 능력을 보여주는 그래프로서, 도 5a 및 도 5b를 참고하면, 압축기의 회전수는 인가되는 압축기의 주파수에 의하여 조정이 되므로 압축기의 주파수의 변화를 압축기의 회전수로 인식하면 되고, 압축기의 주파수가 증가할수록 압축기의 주파수에 비례하여 압축기의 능력과 냉각 능력도 증가하고, 압축기의 주파수가 2800에서 2600로 감소될수록 에너지 효율의 증가로 인해 에너지 소모량이 감소하는 것을 알 수 있다. 즉, 압축기의 소요 동력이 냉각 능력보다 더 크게 줄어 들어 이득이 발생함을 알 수 있다. 5A and 5B are graphs showing the energy efficiency, the compressor capacity and the cooling ability according to the frequency of the compressor. Referring to FIGS. 5A and 5B, the number of revolutions of the compressor is adjusted by the frequency of the applied compressor. As the frequency of the compressor increases, the capacity and cooling capacity of the compressor also increases in proportion to the frequency of the compressor. As the frequency of the compressor decreases from 2800 to 2600, the increase in energy efficiency The energy consumption is reduced. That is, it can be seen that the required power of the compressor is greatly reduced than the cooling capacity, and the gain is generated.

한편, 도 3b를 참조하면, 301단계에서 절전모드의 종류가 과부하가 아닐 경우, 절전모드의 종류가 중부하인지 아닌지 판단(310)하여 절전모드가 중부하 절전 모드이면, 압축기(17)의 운전사이클이 완료되었는지 판단한다(311). 3B, if it is determined in step 301 that the type of the power saving mode is not overloaded, it is determined 310 whether the type of the power saving mode is heavy or not. If the power saving mode is the heavy load saving mode, It is determined whether the cycle is completed (311).

이어, 압축기(17)의 운전사이클이 완료되면, 이전 운전사이클에 대한 압축기(17)의 운전율을 산출(312)하고, 산출된 압축기(17)의 운전율과 제2 최대 설정 운전율을 비교한다(313). 이때, 제2 최대 설정 운전율은 제1 최대 설정 운전율보다 작은 값을 가진다.Next, when the operation cycle of the compressor 17 is completed, the operation ratio of the compressor 17 to the previous operation cycle is calculated 312, and the calculated operation ratio of the compressor 17 is compared with the second maximum setting operation rate (313). At this time, the second maximum set operation rate has a smaller value than the first maximum set operation rate.

313단계에서 산출된 압축기(17)의 운전율이 제2 최대 설정 운전율보다 낮으면, 압축기(17)의 회전수에서 제2 설정 회전수를 뺀 값과 제2 최저 운전 회전수를 비교한다(314). If the operation ratio of the compressor 17 calculated in step 313 is lower than the second maximum set operation rate, the second minimum operation speed is compared with a value obtained by subtracting the second set speed from the speed of the compressor 17 314).

만약, 압축기(17)의 회전수에서 제2 설정 회전수를 뺀 값이 제2 최저 운전 회전수보다 크면(314단계의 '예'), 압축기(17)의 회전수에서 제2 설정 회전수를 뺀 값으로 압축기(17)의 회전수를 가변시킨다(315).If the value obtained by subtracting the second set rotational speed from the rotational speed of the compressor 17 is larger than the second lowest operating rotational speed (YES in step 314), the second set rotational speed is set to be the rotational speed of the compressor 17 And the number of revolutions of the compressor 17 is varied (315).

한편, 313단계에서 산출된 압축기(17)의 운전율이 제2 최대 설정 운전율보다 높으면, 압축기(17)의 회전수에서 제2 설정 회전수를 더한 값과 제2 최대 운전 회전수를 비교(316)하고, 압축기(17)의 회전수에서 제2 설정 회전수를 더한 값이 제2 최대 설정 회전수보다 작으면(316단계의 '예'), 압축기(17)의 회전수에서 제2 설정 회전수를 더한 값으로 압축기(17)의 회전수를 가변시킨다(317). On the other hand, if the operation ratio of the compressor 17 calculated in step 313 is higher than the second maximum setting operation rate, the value obtained by adding the second set rotation number to the rotation number of the compressor 17 is compared with the second maximum operation rotation number If the value obtained by adding the second set rotational speed to the number of rotations of the compressor 17 is smaller than the second maximum set rotational speed (YES in step 316) The number of revolutions of the compressor 17 is varied by a value obtained by adding the number of revolutions (317).

다음으로, 압축기(17)의 운전율이 최대 설정 운전율을 넘거나 도어의 개폐로 절전모드가 해제되었는지 판단(318)하여 절전모드가 해제되지 않으면, 압축기(17)의 운전율이 제2 최대 설정 운전율에 도달할 때까지 압축기(17)의 회전수를 가변시키는 과정을 반복한다. Next, if the operation mode of the compressor 17 exceeds the maximum setting operation rate, or if the power saving mode is released by opening and closing the door (318) and the power saving mode is not released, The process of varying the number of revolutions of the compressor 17 until the set operation rate is reached is repeated.

한편, 도 3c를 참조하면, 310단계에서 절전모드의 종류가 중부하가 아닐 경우, 절전모드의 종류가 저부하인지 판단(319)하여 절전모드가 저부하 절전모드이면, 압축기(17)의 운전사이클이 완료되었는지 판단한다(320).즉, 외기온도센서(60)에서 감지된 외기온도가 제1 기준치보다 낮고, 기능선택부(120)에서 설정된 고내온도가 제2 기준치보다 높고, 기능선택부(120)에서 설정된 제빙량이 제3 기준치보다 작을 경우에는 저부하 절전모드로 판단한다. 3C, if the type of the power saving mode is not the heavy load mode in step 310, it is determined whether the type of the power saving mode is low load (319). If the power saving mode is the low load power saving mode, It is determined whether or not the cycle has been completed 320. That is, if the outside air temperature sensed by the outside air temperature sensor 60 is lower than the first reference value, the inside temperature set by the function selecting unit 120 is higher than the second reference value, When the ice-making amount set in the controller 120 is smaller than the third reference value, the low load power saving mode is determined.

이어, 압축기(17)의 운전사이클이 완료되면, 이전 운전사이클에 대한 압축기(17)의 운전율을 산출(321)하고, 산출된 압축기(17)의 운전율과 제3 최대 설정 운전율을 비교한다(322). 이때, 제3 최대 설정 운전율은 제2 최대 설정 운전율보다 작은 값을 가진다.Next, when the operation cycle of the compressor 17 is completed, the operation rate of the compressor 17 for the previous operation cycle is calculated 321, and the calculated operation rate of the compressor 17 is compared with the third maximum setting operation rate (322). At this time, the third maximum set operation rate has a smaller value than the second maximum set operation rate.

322단계에서 산출된 압축기(17)의 운전율이 제3 최대 설정 운전율보다 낮으면, 압축기(17)의 회전수에서 제3 설정 회전수를 뺀 값과 제3 최저 운전 회전수를 비교한다(323). If the operation ratio of the compressor 17 calculated in step 322 is lower than the third maximum set operation rate, the third lowest operating speed is compared with the value obtained by subtracting the third set speed from the speed of the compressor 17 323).

만약, 압축기(17)의 회전수에서 제3 설정 회전수를 뺀 값이 제3 최저 운전 회전수보다 크면(323단계의 '예'), 압축기(17)의 회전수에서 제3 설정 회전수를 뺀 값으로 압축기(17)의 회전수를 가변시킨다(324).If the value obtained by subtracting the third set rotational speed from the rotational speed of the compressor 17 is larger than the third lowest operating rotational speed (Yes in step 323), the third set rotational speed is set to be the rotational speed of the compressor 17 And the number of revolutions of the compressor 17 is varied (324).

한편, 322단계에서 산출된 압축기(17)의 운전율이 제3 최대 설정 운전율보다 높으면, 압축기(17)의 회전수에서 제3 설정 회전수를 더한 값과 제3 최대 운전 회전수를 비교(325)하고, 압축기(17)의 회전수에서 제3 설정 회전수를 더한 값이 제3 최대 설정 회전수보다 작으면(325단계의 '예'), 압축기(17)의 회전수에서 제3 설정 회전수를 더한 값으로 압축기(17)의 회전수를 가변시킨다(326). On the other hand, if the operation rate of the compressor 17 calculated in step 322 is higher than the third maximum set operation rate, the value obtained by adding the third set rotation number to the rotation number of the compressor 17 is compared with the third maximum operation rotation number If the value obtained by adding the third set speed to the compressor 17 is smaller than the third maximum set speed (Yes in step 325) The number of revolutions of the compressor 17 is changed to a value obtained by adding the number of revolutions (326).

다음으로, 압축기(17)의 운전율이 최대 설정 운전율을 넘거나 도어의 개폐로 절전모드가 해제되었는지 판단(327)하여 절전모드가 해제되지 않으면, 압축기(17)의 운전율이 제3 최대 설정 운전율에 도달할 때까지 압축기(17)의 회전수를 가변시키는 과정을 반복한다. Next, if the operation mode of the compressor 17 exceeds the maximum setting operation rate or if the power saving mode is released by opening and closing the door (step 327) and the power saving mode is not released, The process of varying the number of revolutions of the compressor 17 until the set operation rate is reached is repeated.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 냉장고의 내부를 보인 단면도이다.1 is a cross-sectional view showing the inside of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 냉장고의 제어 블록도이다.2 is a control block diagram of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.

도 3a 내지 도 3c는 본 발명의 일실시예에 따른 냉장고의 운전제어과정을 설명하기 위한 제어흐름도이다.FIGS. 3A to 3C are control flowcharts for explaining the operation control process of the refrigerator according to the embodiment of the present invention.

도 4a 내지 도 4c는 시간에 따른 시간에 따른 압축기의 운전율, 압축기의 회전수 및 운전사이클당 에너지 소모량을 보여주는 도면이다. FIGS. 4A to 4C are diagrams showing the operation rate of the compressor, the number of revolutions of the compressor, and the energy consumption per operation cycle according to time according to time.

도 5a 및 도 5b는 압축기의 주파수에 따른 에너지 효율, 압축기 능력 및 냉각 능력을 보여주는 그래프이다.5A and 5B are graphs showing energy efficiency, compressor capability and cooling ability according to the frequency of the compressor.

*도면의 주요부분에 대한 부호 설명*Description of the Related Art [0002]

17...압축기 40a...제1 온도센서17 ... compressor 40a ... first temperature sensor

40b...제2 온도센서 60...외기온도센서40b ... second temperature sensor 60 ... outside temperature sensor

110...제어부 120...기능선택부110 ... control unit 120 ... function selection unit

140...인버터부140 ... Inverter section

Claims (8)

냉장고의 절전모드인지 판단하고,It is determined whether or not the refrigerator is in the power saving mode, 상기 냉장고의 절전모드이면, 압축기의 운전율을 산출하고,Wherein when the refrigerator is in the power saving mode, the operating rate of the compressor is calculated, 상기 압축기의 운전율과 최대 설정 운전율을 비교하여 상기 압축기의 운전율이 상기 최대 설정 운전율에 도달하도록 상기 압축기의 회전수를 가변시키고,Wherein the compressor is operated at a maximum set operating rate and the compressor is operated so that the operating rate of the compressor reaches the maximum set operating rate, 상기 압축기의 회전수를 가변시키는 것은,To change the number of revolutions of the compressor, 상기 압축기의 운전율이 상기 최대 설정 운전율보다 낮으면, 상기 압축기의 회전수를 감소시켜 상기 압축기의 운전율이 높아지도록 제어하는 냉장고의 운전제어방법.And controlling the operation speed of the compressor to be increased by decreasing the number of revolutions of the compressor when the operation rate of the compressor is lower than the maximum set operation rate. 삭제delete 제 1항에 있어서, 상기 압축기의 회전수를 가변시키는 것은,2. The method according to claim 1, wherein varying the number of revolutions of the compressor comprises: 상기 압축기의 운전율이 상기 최대 설정 운전율보다 낮으면, 상기 압축기의 회전수에서 설정 회전수를 뺀 값과 최저 운전 회전수를 비교하고, Comparing the value obtained by subtracting the set rotation speed from the rotation speed of the compressor and the minimum operation rotation speed when the operation rate of the compressor is lower than the maximum set operation rate, 상기 압축기의 회전수에서 상기 설정 회전수를 뺀 값이 상기 최저 운전 회전수보다 크면, 상기 압축기의 회전수에서 설정 회전수를 뺀 값으로 상기 압축기의 회전수를 가변시키는 냉장고의 운전제어방법.Wherein the number of revolutions of the compressor is varied by subtracting the set number of revolutions from the number of revolutions of the compressor if the value obtained by subtracting the set number of revolutions from the number of revolutions of the compressor is greater than the minimum number of revolutions. 제 1항에 있어서, 상기 압축기의 회전수를 가변시키는 것은,2. The method according to claim 1, wherein varying the number of revolutions of the compressor comprises: 상기 압축기의 운전율이 상기 최대 설정 운전율보다 높으면, 상기 압축기의 회전수를 증가시켜 상기 압축기의 운전율이 낮아지도록 제어하는 냉장고의 운전제어방법.And increasing the number of revolutions of the compressor to decrease the operation rate of the compressor when the operation rate of the compressor is higher than the maximum set operation rate. 제 1항에 있어서, 상기 압축기의 회전수를 가변시키는 것은,2. The method according to claim 1, wherein varying the number of revolutions of the compressor comprises: 상기 압축기의 운전율이 상기 최대 설정 운전율보다 높으면, 상기 압축기의 회전수에서 설정 회전수를 더한 값과 최대 운전 회전수를 비교하고, And comparing the maximum operating speed with a value obtained by adding the set number of revolutions to the number of revolutions of the compressor if the operating rate of the compressor is higher than the maximum set operating rate, 상기 압축기의 회전수에서 상기 설정 회전수를 더한 값이 상기 최대 운전 회전수보다 작으면, 상기 압축기의 회전수에서 설정 회전수를 더한 값으로 상기 압축기의 회전수를 가변시키는 냉장고의 운전제어방법.And changing the number of revolutions of the compressor to a value obtained by adding the predetermined number of revolutions to the number of revolutions of the compressor if the value obtained by adding the set number of revolutions to the number of revolutions of the compressor is less than the maximum number of revolutions. 제 1항에 있어서, 상기 압축기의 회전수를 가변시키는 것은,2. The method according to claim 1, wherein varying the number of revolutions of the compressor comprises: 상기 압축기의 운전율이 상기 최대 설정 운전율에 도달할 때까지 반복하는 냉장고의 운전제어방법.And repeats the operation until the operation rate of the compressor reaches the maximum set operation rate. 제 1항에 있어서, The method according to claim 1, 상기 냉장고의 절전모드가 과부하 절전모드, 중부하 절전모드, 저부하 절전모드인지를 판단하는 것을 더 포함하는 냉장고의 운전제어방법.Further comprising determining whether the power saving mode of the refrigerator is an overload power saving mode, a heavy load saving mode or a low load power saving mode. 제 7항에 있어서, 상기 최대 설정 운전율은,8. The method according to claim 7, 상기 과부하 절전모드에서가 상기 중부하 절전모드에서보다 더 높게 설정되고, 상기 중부하 절전모드에서가 상기 저부하 절전모드에서보다 더 높게 설정되는 냉장고의 운전제어방법.Wherein in the overload power saving mode is set higher than in the heavy load power saving mode and in the heavy load power saving mode is set higher than in the low load power saving mode.
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