KR102255750B1 - 냉장고의 냉각 제어 방법 - Google Patents

냉장고의 냉각 제어 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 냉장고의 냉각 제어 방법과 컴퓨터 기억 매체를 제공한다. 여기서 냉장고의 냉각 제어 방법은, 냉동 공간의 실제 온도를 검측하고, 냉동 파라미터를 설정하고; 적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도가 냉동 작동 온도보다 큰 경우, 냉각 공간의 실제 온도를 검측하고, 냉각 파라미터를 설정하며, 냉각 공간의 실제 온도가 냉각 작동 온도보다 크고, 또한 적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도와 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비 설정된 임계치보다 큰 경우, 냉각 파라미터와 냉동 파라미터를 재설정하고; 냉각 파라미터, 냉동 파라미터의 집합을 기반으로 압축기, 팬, 냉각 댐퍼 및 분로 송풍 장치를 집합과 대응하는 예비설정 상태로 작동시키는 것을 포함한다.

Description

냉장고의 냉각 제어 방법
본 출원은 출원일자:2017년06월29일, 출원번호: 201710516009.1, 발명명칭:"냉장고의 냉각 제어 방법과 컴퓨터 기억 매체"인 중국 특허 출원의 우선권을 주장하고, 그 전부 내용은 인용을 통해 본 출원 중에 결합된다.
본 발명은 냉각 제어 기술분야에 관한 것으로서, 상세하게는 냉장고의 냉각 제어 방법과 컴퓨터 기억 매체에 관한 것이다.
사회가 나날이 발전하고 사람들의 생활 수준이 부단히 향상됨에 따라, 사람들의 생활 템포도 점점 빨라져서, 점점 많은 음식물을 냉장고에 장만하는 것을 필요로 하고, 냉장고도 사람들의 일상 생활냉장공간 중에서 없어서는 않되는 가정용 전기기구의 하나가 되었다.
현재 냉각 공간과 냉동 공간의 싱글 시스템 공랭식 냉장고는 아래와 같은 결함이 존재하고, 첫번째, 단독으로 냉각 공간에 냉각을 실현할 수 없고, 냉각 공간에 냉각을 하는 동시에 필연적으로 냉동 공간에 송풍하므로, 냉각 공간의 열풍이 증발기에 리턴할 때, 증발기의 온도는 비교적 높게 다시 상승하고, 불어온 바람의 온도도 비교적 높으므로, 따라서 냉동 공간의 온도도 상승되어, 냉동 공간의 온도안정에 불리하며, 음식물의 저장 효과에 영향을 주며; 두번째, 냉동 공간의 온도 구분 제어를 실현할 수 없고, 두개 냉동 공간을 가지는 냉장고에 대해, 두개 냉동 공간의 온도는 하나의 센서로 제어함으로써, 온도 균일성과 안정성이 비교적 낮게 되며, 어느 하나의 냉동 공간의 온도가 너무 높은 경우가 발생하거나, 또는 어느 하나의 냉동 공간의 온도가 너무 낮은 경우가 발생하여, 에너지 절약과 음식물 보존에 불리하다.
본 발명의 하나의 목적은 냉장고 저장물 공간의 온도의 안정성을 향상시키는데 있다.
본 발명의 하나의 진일보 목적은 냉장고 에너지 소모를 감소시키고, 냉장고내 음식물의 저장 효과를 향상시킨다.
특별하게는, 본 발명은 냉장고의 냉각 제어 방법을 제공하고, 여기서 냉장고는, 내부에 냉각 공간과 냉각 공간의 하방에 설치되어 있는 적어서 하나의 냉각 공간이 한정되어 있는 박스 몸체; 박스 몸체의 앞측에 설치되고, 사용자가 냉각 공간과 냉동 공간을 오픈하거나 클로즈하게 하는 문 몸체; 압축기를 포함하되, 냉각 공간과 냉동 공간에 냉기량을 제공하는 냉각 시스템; 팬을 포함하되, 냉각 공간과 제어 가능하게 연통되는 냉각 공기 배출구와 냉동 공간과 제어 가능하게 연통되는 냉동 공기 배출구를 구비하여, 냉각 시스템이 제공한 냉기량을 제어 가능하게 냉각 공간 및/또는 냉동 공간으로 이송하는 분로 송풍 장치; 냉각 공기 배출구와 배합하여 냉각 공간으로 수송되는 냉기량을 조절하도록 구성된 냉각 댐퍼을 포함하며, 냉각 제어 방법은, 냉동 공간의 실제 온도를 검측하고, 냉동 공간의 실제 온도를 기반으로 냉동 공간의 냉동 파라미터를 설정하고; 적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉동 작동 온도보다 큰 경우, 냉각 공간의 실제 온도를 검측하고, 냉각 공간의 실제 온도를 기반으로 냉각 공간의 냉각 파라미터를 설정하며, 냉각 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉각 작동 온도보다 크고, 또한 적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도와 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비 설정된 임계치보다 큰 경우, 냉각 파라미터와 냉동 파라미터를 재설정하고, 여기서 냉각 파라미터와 냉동 파라미터는 모두, 제1 파라미터, 제2 파라미터와 제3 파라미터를 포함하며; 및 냉각 파라미터, 냉동 파라미터의 집합을 기반으로 압축기, 팬, 냉각 댐퍼 및 분로 송풍 장치를 집합과 대응하는 예비설정 상태로 작동시키는 것을 포함한다.
선택적으로, 냉동 공간은 제1 냉동 공간과 제2 냉동 공간을 포함하고, 냉동 파라미터는 제1 냉동 공간의 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 공간의 제2 냉동 파라미터를 포함하고, 또한 분로 송풍 장치의 냉동 공기 배출구는 제1 냉동 공간과 제어 가능하게 연통된 제1 냉동 공기 배출구 및 제2 냉동 공간과 제어 가능하게 연통된 제2 냉동 공기 배출구를 포함하며, 또한 제1 냉동 파라미터를 설정하는 단계는, 제1 냉동 공간의 실제 온도가 예비설정된 제1 냉동 작동 온도보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 제1 냉동 파라미터를 제2 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않은 경우, 제1 냉동 파라미터를 제1 파라미터로 설정하는 것을 포함하고; 제2 냉동 파라미터를 설정하는 단계는, 제2 냉동 공간의 실제 온도가 예비설정된 제2 냉동 작동 온도보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 제2 냉동 파라미터를 제2 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 제2 냉동 파라미터를 제1 파라미터로 설정하는 것을 포함한다.
선택적으로, 제1 냉동 공간의 실제 온도가 제1 냉동 작동 온도보다 크거나 또는 제2 냉동 공간의 실제 온도가 제2 냉동 작동 온도보다 크다고 판단되는 경우, 냉각 공간의 냉각 파라미터를 설정하는 단계는, 냉각 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉각 작동 온도보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 냉각 파라미터를 제2 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 냉각 파라미터를 제1 파라미터로 설정하는 것을 포함한다.
선택적으로, 제1 냉동 공간의 실제 온도가 제1 냉동 작동 온도보다 작거나 같고 또한 제2 냉동 공간의 실제 온도가 제2 냉동 작동 온도보다 작거나 같은 경우, 냉각 파라미터를 제1 파라미터로 설정한다.
선택적으로, 냉각 파라미터와 냉동 파라미터를 재설정하는 단계는, 제1 냉동 공간의 실제 온도와 제1 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비설정된 임계치보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 냉각 파라미터를 제1 파라미터로 설정하고, 제1 냉동 파라미터를 제3 파라미터로 설정하며, 크다고 판단되지 않는 경우, 제1 냉동 파라미터를 제1 파라미터로 설정하고; 제2 냉동 공간의 실제 온도와 제2 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비설정된 임계치보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 냉각 파라미터를 제1 파라미터로 설정하고, 제2 냉동 파라미터를 제3 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 제2 냉동 파라미터를 제1 파라미터로 설정하는 것을 포함한다.
선택적으로, 냉각 파라미터를 재설정하는 단계 이후, 냉각 공간의 실제 온도와 냉각 작동 온도의 차이값이 제2 예비설정된 임계치보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 냉각 파라미터를 제3 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 냉각 파라미터를 제1 파라미터로 유지하여 변화시키지 않는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 냉각 파라미터, 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 파라미터는 모두 제1 파라미터인 경우, 압축기와 팬을 클로즈 정지시키고, 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구, 제1 냉동 공기 배출구와 제2 냉동 공기 배출구를 모두 클로즈시킨다.
선택적으로, 냉각 파라미터와 제1 냉동 파라미터는 제1 파라미터이고, 제2 냉동 파라미터가 제2 파라미터인 경우, 압축기를 예비설정된 제2 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬을 예비설정된 제2 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구와 제1 냉동 공기 배출구는 클로즈시키고, 제2 냉동 공기 배출구는 오픈시킨다.
선택적으로, 냉각 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 제1 파라미터이고, 제1 냉동 파라미터가 제2 파라미터인 경우, 압축기를 제2 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬을 제2 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구와 제2 냉동 공기 배출구를 클로즈시키며, 제1 냉동 공기 배출구는 오픈시킨다.
선택적으로, 냉각 파라미터가 제1 파라미터이고, 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 제2 파라미터인 경우, 압축기를 제2 압축기 회전 속도보다 크거나 같은 제3 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬을 제2 팬 회전 속도보다 크거나 같은 제3 팬 회전 속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구는 클로즈시키며, 제1 냉동 공기 배출구와 제2 냉동 공기 배출구는 오픈시킨다.
선택적으로, 냉각 파라미터가 제2 파라미터이고, 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 제1 파라미터인 경우, 압축기를 제2 압축기 회전속도보다 작거나 같은 제1 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬을 제2 팬 회전속도보다 작거나 같은 제1 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼은 오픈시키고, 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구는 오픈시키며, 제1 냉동 공기 배출구와 제2 냉동 공기 배출구는 클로즈시킨다.
선택적으로, 냉각 파라미터와 제1 냉동 파라미터가 제1 파라미터이고, 제2 냉동 파라미터가 제3 파라미터인 경우, 압축기를 제3 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제4 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬을 제3 팬 회전속도보다 크거나 같은 제4 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구와 제1 냉동 공기 배출구는 클로즈시켜며, 제2 냉동 공기 배출구는 오픈시킨다.
선택적으로, 냉각 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 제1 파라미터이고, 제1 냉동 파라미터가 제3 파라미터인 경우, 압축기를 제4 압축기 회전속도로 작동시키며, 팬을 제4 팬 회전속도로 작동시키고, 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구와 제2 냉동 공기 배출구는 클로즈시키며, 제1 냉동 공기 배출구는 오픈시킨다.
선택적으로, 냉각 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 제3 파라미터이고, 제1 냉동 파라미터가 제1 파라미터인 경우, 압축기가 제4 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제5 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬은 제4 팬 회전속도보다 크거나 같은 제5 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼은 오픈시키고, 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구와 제2 냉동 공기 배출구는 오픈시키며, 제1 냉동 공기 배출구는 클로즈시킨다.
선택적으로, 냉각 파라미터와 제1 냉동 파라미터가 제3 파라미터이고, 제2 냉동 파라미터가 제1 파라미터인 경우, 압축기를 제5 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬은 제5 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼은 오픈시키고, 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구와 제1 냉동 공기 배출구는 오픈시키며, 제2 냉동 공기 배출구는 클로즈시킨다.
선택적으로, 냉각 파라미터가 제1 파라미터이고, 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 제3 파라미터인 경우, 압축기를 제5 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제6 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬은 제5 팬 회전속도보다 크거나 같은 제6 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구는 클로즈시키며, 제1 냉동 공기 배출구와 제2 냉동 공기 배출구는 오픈시킨다.
선택적으로, 냉각 파라미터, 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 모두 제3 파라미터인 경우, 압축기를 제6 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제7 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬을 제6 팬 회전속도보다 크거나 같은 제7 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼은 오픈시키고, 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구, 제1 냉동 공기 배출구와 제2 냉동 공기 배출구는 모두 오픈시킨다.
본 발명의 다른 일 측면에 따르면, 컴퓨터 기억 매체를 더 제공하고, 여기서 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 컴퓨터 프로그램을 운영할 때, 컴퓨터 기억 매체가 설치된 디바이스에서 상기 어느 하나의 냉장고의 냉각 제어 방법을 실행시킨다.
본 발명의 냉장고의 냉각 제어 방법과 컴퓨터 기억 매체는, 냉동 공간의 실제 온도의 검측을 통해, 냉동 공간의 실제 온도를 기반으로 냉동 공간의 냉동 파라미터로 설정하고; 적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉동 작동 온도보다 큰 경우, 냉각 공간의 실제 온도를 검측하고, 냉각 공간의 실제 온도를 기반으로 냉각 공간의 냉각 파라미터를 설정하고, 냉각 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉각 작동 온도보다 크고, 적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도와 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비설정된 임계치보다 큰 경우, 냉각 파라미터와 냉동 파라미터를 재설정하며; 냉각 파라미터, 냉동 파라미터의 집합을 기반으로 압축기, 팬, 냉각 댐퍼 및 분로 송풍 장치를 집합과 대응하는 예비설정 상태로 작동시킴으로써, 단독 저장물 공간의 단독 냉각 또는 다수개 저장물 공간의 동시 냉각을 실현하여, 종합적으로 냉각 공간과 냉동 공간의 실제 온도 상황을 감안하여, 각 저장물 공간의 냉각 수요를 만족시키고, 냉장고 저장물 공간의 온도 안정성을 향상시킨다.
진일보로, 본 발명의 냉장고의 냉각 제어 방법과 컴퓨터 기억 매체는, 여기서 냉장고의 냉동 공간은 제1 냉동 공간과 제2 냉동 공간을 포함하고, 냉동 파라미터는 제1 냉동 공간의 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 공간의 제2 냉동 파라미터를 포함하며, 또한 분로 송풍 장치의 냉동 공기 배출구는 제1 냉동 공간과 제어 가능하게 연통되는 제1 냉동 공기 배출구 및 제2 냉동 공간과 제어 가능하게 연통되는 제2 냉동 공기 배출구를 포함하며, 적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도는 예비설정된 냉동 작동 온도보다 큰 경우, 냉각 공간의 실제 온도는 예비설정된 냉각 작동 온도보다 크면, 냉동 공간이 냉동을 필요로 하는 긴급한 정도를 확정하여 냉각 파라미터와 냉동 파라미터를 재설정하며, 냉동 공간의 실제 온도와 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비설정된 임계치보다 크고 또한 냉각 공간의 실제온도와 냉각 작동 온도의 차이값이 제2 예비설정된 임계치보다 큰 경우, 진일보로 냉각 파라미터를 설정하여, 부동한 저장물 공간의 냉각 수요의 긴급한 정도를 확정하며, 우선 긴급 냉동을 더 필요로 하는 저장물 공간을 만족하시키고, 냉동 방법을 더 과학적이고 합리하게 제어하여, 각 저장물 공간의 온도의 균일성과 안정성이 비교적 낮게 되어, 어느 한 저장물 공간의 온도가 너무 높거나 너무 낮은 상황이 나타나는 것을 방지하여, 효과적으로 에너지 소모를 감소시키고 각 저장물 공간 내의 음식물의 저장 효과를 향상시킬 수 있다.
아래에 도면을 결합하여, 본 발명의 구체적 실시예에 대해 진행한 상세한 서술을 기반으로, 해당 분야 당업자는 본 발명의 상기 및 기타 목적, 유리한 점과 특징에 대해 알 수 있게 한다.
아래에 도면을 참조하여 예시적이나 비제한적인 방식으로 상세하게 본 발명의 일부 구체적 실시예에 대해 서술한다. 도면에서 동일한 도면 표기는 동일하거나 또는 유사한 수단 또는 부분을 표시한다. 해당분야 당업자라면 이해 가능한 것은, 이러한 도면은 비례대로 제작한 것이 아닐 수도 있다. 도면 중에서,
도1은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 냉각 제어 방법에 적용되는 냉장고를 나타낸 구조도;
도2는 도1의 냉장고의 분로 송풍 장치를 나타낸 구조도;
도3은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 냉각 제어 방법을 나타낸 개략도;
도4는 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 냉각 제어 방법을 나타낸 상세한 흐름도; 및
도5는 본 발명의 일 실시예이 컴퓨터 저장 매체를 나타낸 개략도이다.
본 실시예는 우선 냉장고의 냉각 제어 방법을 제공하고, 단독 저장물 공간의 단독 냉각 또는 다수개 저장물 공간의 동시 냉각을 실현하여, 종합적으로 냉각 공간과 냉동 공간의 실제 온도 상황을 감안하여, 더 합리하게 냉동을 진행하여, 각 저장물 공간의 냉각 수요를 만족시켜서, 냉장고 저장물 공간의 온도 안정성을 향상시킨다. 도1은 본 발명의 하나의 실시예의 냉장고의 냉각 제어 방법에 적용되는 냉장고(100)를 나타낸 구조도이고, 해당 냉장고(100)는 일반적으로, 박스 몸체(10), 문 몸체, 냉각 시스템, 분로 송풍 장치(20) 및 냉각 댐퍼을 포함한다.
여기서, 박스 몸체(10) 내부는 다수개 저장물 공간이 한정된다. 저장물 공간의 수량 및 구조는 수요에 의해 설치될 수 있고, 도1은 상하로 순서대로 제1 공간, 제2 공간과 제3 공간이 설치된 상황을 나타내고; 상기 저장물 공간은 부동한 용도에 따라 각각 냉각 공간, 냉동 공간, 온도 변화 공간 또는 신선도 유지 공간으로 설치된다. 각 저장물 공간 내부는 분리판으로 다수개 저장물 영역으로 구분될 수 있고, 저장 프레임 또는 서랍을 이용하여 물품을 저장한다. 본 실시예의 냉장고(100)의 박스 몸체(10) 내에는 냉각 공간(11)과 냉각 공간(11) 하방에 설치된 적어서 하나의 냉동 공간을 한정하고, 본 발명 실시예에서 냉동 공간은 2개이고, 각각 제1 냉동 공간(12)과 제2 냉동 공간(13)이며, 즉 본 실시예의 냉장고(100)에는 위로부터 아래로 냉각 공간(11), 제1 냉동 공간(12)과 제2 냉동 공간(13)이 설치된다. 기타 일부 실시예에서, 냉장고(100)는 하나의 냉각 공간과 하나의 냉동 공간 만을 설치할 수 있다.
문 몸체(20)는 박스 몸체(10)의 전측에 설치하여, 사용자가 냉장고(100)의 저장물 공간을 오픈 또는 클로즈할 수 있게 하고, 여기서 본 실시예의 냉장고(100)의 저장물 공간은, 냉각 공간(11), 제1 냉동 공간(12)과 제2 냉동 공간(13)을 포함하고; 문 몸체는 저장물 공간과 대응하여 설치되고, 즉 각 저장물 공간은 모두 한개 또는 다수개 문 몸체에 대응한다. 저장물 공간과 문 몸체의 수량, 저장물 공간의 기능은 구체적 상황에 의해 실제적으로 선택될 수 있다. 기타 일부 실시예에서, 저장물 공간의 오픈 방식은 또한 서랍형 오픈 방식을 이용하여, 서랍형 저장물 공간을 실현한다.
냉장고(100)의 냉각 시스템은 저장물 공간에 냉기량을 제공하도록 설치된다. 본 실시예의 냉각 시스템은 압축기를 포함하고, 압축기는 압축기 빈 내에 설치된다. 구체적으로, 냉각 시스템은 압축기, 냉각기, 흐름 조절 장치와 증발기 등으로 구성된 냉각 순환 시스템일 수 있다. 박스 몸체(10)는 또한 냉각 공간을 구비할 수 있고, 냉각 시스템의 증발기는 냉각 공간 내에 설치될 수 있다. 해당분야 당업자라면 알 수 있다시피, 냉각 시스템도 기타 유형의 예를 들면 반도체 냉각 시스템인 냉각 시스템일 수 있고, 반도체 냉각 시스템의 냉기단 디퓨저를 냉각 공간 내에 설치한다. 본 실시예의 냉장고(100)의 저장물 공간은 위로부터 아래로, 냉각 공간(11), 제1 냉동 공간(12)와 제2 냉동 공간(13)을 포함하고, 냉각 시스템은 냉각 공간(11)과 냉동 공간에 제공한 냉기량은 부동하여, 냉각 공간(11)과 냉동 공간 내의 온도도 부동하게 한다. 여기서 냉각 공간(11) 내의 온도는 일반적으로 2℃ 내지 10℃사이로 유지되고, 바람직하게는 3℃ 내지 8℃이다. 냉동 공간 내의 온도 범위는 일반적으로 -22℃ 내지 -14℃로 유지된다. 부동한 종류의 음식물의 최적 저장 온도는 동일하지 않으므로, 저장에 적합한 저장물 공간도 동일하지 않다. 예를 들면, 과일 야채류의 음식물은 냉각 공간(11) 내에 저장하면 적합하고, 고공기 흐름 음식물은 냉동 공간 내에 저장하면 적합하다.
도2는 도1의 냉장고(100)의 분로 송풍 장치(20)를 나타낸 구조도이고, 분로 송풍 장치(20)는 일반적으로 하우징(21)과 조절 수단(하우징(21) 내부에 설치되어 도면에는 도시하지 않음)을 포함한다. 하우징(21)은 적어서 하나의 공기 유입구(221)와 다수개 공기 배출구(22)를 구비하여, 공기 흐름이 적어서 하나의 공기 유입구(221)을 경유하여 하우징(21) 내에 유입하게 하고, 또한 다수개 공기 배출구(22)에서 해당 하우징(21)으로 유출시킨다. 조절 수단은 제어 가능하게 각 공기 배출구(22)에 대해 완전 커버, 부분 커버 또는 완전 노출을 진행하여, 다수개 공기 배출구(22) 각각의 공기 배출 면적을 조절한다. 예를 들면, 조절 수단은 부동한 위치에서 각 공기 배출구(22)에 대해 완전 커버, 부분 커버 또는 완전 노출을 진행할 수 있다. 본 발명의 실시예에서 부분 송풍 장치(20)의 조절 수단은 공기 유입구(221)에서 유입된 냉풍을 제어 가능하게 다수개 공기 배출구(22)로 분배하고, 각 공기 배출구(22)와 연통된 공기 배출 풍로의 개폐를 제어하고 및/또는 각 공기 배출 풍로 내의 공기 배출 풍량에 대해 조절할 수 있으며, 이로써 부동한 저장물 공간의 냉기량 수요를 만족시킬 수 있다.
본 실시예의 분로 송풍 장치(20)는 3개 공기 배출구가 구비되고, 또한 3개 공기 배출구는 하우징(21)의 원주 방향을 따라 차례대로 간격을 두고 설치된다. 이 세개 공기 배출구(22)는 냉각 공간(11)에 제어 가능하게 연통된 냉각 공기 배출구(222), 제1 냉동 공간(12)과 제어 가능하게 연통된 제1 냉동 공기 배출구(223) 및 제2 냉동 공간(11)에 제어 가능하게 연통된 제2 냉동 공기 배출구(224)를 구비하여, 냉동 시스템에서 제공한 냉기량을 제어가능하게 냉각 공간(11) 및/또는 제1 냉동 공간(12) 및/또는 제2 냉동 공간(13)에 이송시킨다. 기타 일부 실시예에서. 냉장고(100)에는 하나의 냉각 공간과 하나의 냉동 공간만 설치되는 경우, 분로 송풍 장치(20)는 두개 공기 배출구만 구비하고, 각각 냉각 공간과 냉동 공간을 제어 가능하게 연통시킨다.
본 실시예의 분로 송풍 장치(20) 중의 팬(23)은 공기 흐름이 적어서 하나의 공기 유입구(221)로부터 하우징(21)에 유입되게 하고 또한 다수개 공기 배출구(22) 중의 한개 또는 다수개 하우징(21)을 경유하여 유출시킴으로써, 송풍 효율을 향상시킨다. 해당 팬(23)도 본 발명의 실시예 중의 분로 송풍 장치(20)가 독립적으로 공기유입되게 한다. 진일보로, 일부 실시방식에서, 팬(23)은 원심회전차이고, 하우징(21) 내에 설치되며; 일부 체환적 실시방식에서, 팬(23)도 환류성 팬, 환류성 통풍관 또는 원심 팬일 수 있으며, 하우징(21)의 공기 유입구(221) 쪽에 위치한다. 현저하게는, 팬(23)은 원심회전차이고, 하우징(21) 내에 위치하며, 분로 송풍 장치(20)의 구조를 밀접하게 하고, 체적을 작게 한다.
냉각 댐퍼은 냉각 공기 배출구(222)에 따라 냉각 공간(11)으로 수송되는 냉기량을 조절하도록 구성되고, 냉각 댐퍼(미도시)은 냉각 공간(11)의 밑부분에 설치되며, 냉각 공기 배출구(222)가 클로즈할 때, 바람이 새어나와 냉각 공간(11) 온도가 너무 낮은 상황을 방지하고, 냉각 댐퍼을 통해 진일보로 밀폐성을 보장할 수 있으며, 따라서 냉각 공간(11) 온도의 제어에 대해 더 정확할 수 있다.
도3은 본 발명의 일 실시예의 냉장고의 냉각 제어 방법을 나타낸 개략도이다. 해당 냉장고의 냉각 제어 방법은 상기 어느 한 실시예의 냉장고(100)에 적용된다. 도3에서 도시한 바와 같이, 해당 음식물을 기반으로 하는 냉장고 온도 제어 방법은 하기의 단계를 실행한다.
단계(S302)에서, 냉동 공간의 실제 온도를 검측하고, 냉동 공간의 실제 온도를 기반으로 냉동 공간의 냉동 파라미터를 설정하고;
단계(S304)에서, 적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉동 작동 온도보다 큰 경우, 냉각 공간(11)의 실제 온도를 검측하고, 냉각 공간(11)의 실제 온도를 기반으로 냉각 공간(11)의 냉각 파라미터를 설정하고, 냉각 공간(11)의 실제 온도가 예비설정된 냉각 작동 온도보다 크고, 또한 적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도와 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비설정된 임계치보다 큰 경우, 냉각 파라미터와 냉동 파라미터를 재설정하며;
단계(S306)에서, 냉각 파라미터와 냉동 파라미터의 집합을 기반으로, 압축기, 팬(23), 냉각 댐퍼 및 분로 송풍 장치(20)는 집합과 대응하는 예비설정 상태로 작동시킨다.
단계(S302)와 단계(S304)는 냉각 공간(11)과 냉동 공간에 설치된 온도 센서를 통해 냉각 공간(11)과 냉동 공간의 실제온도를 검측한다. 여기서, 온도 센서의 종류, 크기와 설치 위치는 실제적 수요와 상황을 기반으로 설치를 진행한다. 본 실시예의 냉장고(100)에는 냉각 공간(11), 제1 냉동 공간(12)과 제2 냉동 공간(13)이 설치되고, 3개 저장물 공간에 각각 온도 센서를 설치하여, 3개 저장물 공간의 실제 온도를 검측한다.
단계(S302)와 단계(S304) 중의 냉각 파라미터와 냉동 파라미터는 모두, 제1 파라미터, 제2 파라미터와 제3 파라미터를 포함한다. 여기서 제1 파라미터, 제2 파라미터와 제3 파라미터는 모두 서로 부동하고, 예를 들면, 제1 파라미터는 0일 수 있고, 제2 파라미터는 1일 수 있고, 제3 파라미터는 2일 수 있다. 3개 파라미터는 각 저장물 공간이 냉각이 필요한지 및 냉각이 필요한 긴급한 정도를 나타내고, 예를 들면, 제1 파라미터가 0이면 냉각을 필요하지 않는 것을 나타내고, 제2 파라미터가 1이고 제3 파라미터가 2이면 냉각이 필요한 것을 나타내고, 제3 파라미터가 2인 것은 제2 파라미터가 1인 것보다 냉각을 더 긴급하게 필요한 것을 나타낸다. 상기 3개 파라미터의 구체적 수치는 단지 예일 뿐, 본 발명에 대한 한정은 아니고, 기타 일부 실시예에서, 3개 파라미터가 기타 부동한 3개 수치일 수도 있다.
본 실시예의 냉장고(100)에는 냉각 공간(11), 제1 냉동 공간(12)과 제2 냉동 공간(13)이 설치되고, 냉동 파라미터는 제1 냉동 공간(12)의 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 공간(13)의 제2 냉동 파라미터를 포함한다. 즉, 단계(S306)의 파라미터의 집합은 3개 수치의 집합이다. 기타 일부 실시예에서, 냉장고(100)는 다만 하나의 냉각 공간과 하나의 냉동 공간이 설치되는 경우, 파라미터의 집합은 2개 수치의 집합일 수 있다.
단계(S302)에서, 냉동 공간의 냉동 파라미터는 제1 냉동 공간(12)에 설치된 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 공간(13)에 설치된 제2 냉동 파라미터를 포함한다. 구체적으로, 제1 냉동 파라미터를 설정하는 단계는, 제1 냉동 공간(12)의 실제 온도가 예비설정된 제1 냉동 작동 온도보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 제1 냉동 파라미터를 제2 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않은 경우, 제1 냉동 파라미터를 제1 파라미터로 설정하는 것을 포함하고; 제2 냉동 파라미터를 설정하는 단계는, 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도가 예비설정된 제2 냉동 작동 온도보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 제2 냉동 파라미터를 제2 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 제2 냉동 파라미터를 제1 파라미터로 설정하는 것을 포함한다.
단계(S304)에서, 적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉동 작동 온도보다 큰 경우, 즉, 제1 냉동 공간(12)의 실제 온도가 제1 냉동 작동 온도 보다 크거나 또는 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도가 제2 냉동 작동 온도보다 큰 경우, 냉각 공간(11)의 실제 온도를 검측하고, 냉각 공간(11)의 실제 온도를 기반으로 냉각 공간(11)의 냉각 파라미터를 설정한다. 구체적으로, 냉각 공간(11)의 실제 온도는 예비설정된 냉각 작동 온도보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 냉각 파라미터를 제2 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 냉각 파라미터를 제1 파라미터로 설정한다. 선택적으로, 냉각 공간(11)의 실제 온도가 예비설정된 냉각 작동 온도보다 크고 또한 적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도와 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비설정된 임계치보다 큰 경우, 냉각 파라미터와 냉동 파라미터를 재설정한다. 더 긴급히 냉각을 필요로 하는 저장물 공간을 확정하여, 더 긴급히 냉각을 필요로 하는 저장물 공간에 대해 냉각을 진행하며, 냉각 제어 방법은 더 과학적이고 합리적이다.
냉각 파라미터와 냉동 파라미터를 재설정하는 단계는, 제1 냉동 공간(12)의 실제 온도와 제1 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비설정된 임계치보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 냉각 파라미터를 제1 파라미터로 설정하고, 제1 냉동 파라미터를 제3 파라미터로 설정하며, 크다고 판단되지 않는 경우, 제1 냉동 파라미터를 제1 파라미터로 설정하고; 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도와 제2 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비설정된 임계치보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 냉각 파라미터를 제1 파라미터로 설정하고, 제2 냉동 파라미터를 제3 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 제2 냉동 파라미터를 제1 파라미터로 설정하는 것을 포함한다.
냉각 파라미터를 재설정하는 단계는, 냉각 공간(11)의 실제 온도와 냉각 작동 온도의 차이값이 제2 예비설정된 임계치보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 냉각 파라미터를 제3 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 냉각 파라미터를 제1 파라미터로 유지하여 변화시키지 않는 것을 더 포함한다. 진일보로 냉각 공간의 실제 온도가 과도로 높은지와, 긴급한 냉각 수요가 있는지 여부를 판단할 수 있다.
본 실시예의 냉장고(100), 제1 냉동 파라미터(12)와 제2 냉동 공간(13)의 2개 냉동 공간이 설치되고, 냉동 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉동 작동 온도보다 큰 냉동 공간이 하나라도 있는 경우, 즉 제1 냉동 공간(12) 또는 제2 냉동 공간(13)이 냉각을 필요로 하는 경우, 냉각 공간(11)이 냉각 수요가 있는지 판단할 필요가 있다. 냉각 공간(11)에는 냉각 수요가 동일하게 있는 경우, 제1 냉동 공간(12) 또는 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도(예비설정 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비설정된 임계치보다 큰 경우)가 과도로 높은 경우에만, 냉동 공간에 대해 냉각을 진행할 것을 고려하며; 제1 냉동 공간(12) 또는 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도는 냉동 작동 온도보다 높을 뿐, 과도로 높지는 않으면, 우선 냉각 공간(11)에 대해 냉각을 진행한다.
적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉동 작동 온도보다 큰 경우에만, 즉 제1 냉동 공간(12)의 실제 온도가 제1 냉동 작동 온도보다 크거나 또는 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도가 제2 냉동 작동 온도보다 큰 경우에만, 냉각 공간(11)의 실제 온도를 측정할 수 있고, 냉각 공간(11)의 실제 온도를 기반으로 냉각 공간(11)의 냉각 파라미터를 설정한다. 제1 냉동 공간(12)의 실제 온도가 제1 냉동 작동 온도보다 작거나 같고 또한 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도가 제2 냉동 작동 온도보다 작거나 같은 경우, 즉 모든 냉동 공간이 모두 냉각을 필요로 하지 않는 경우, 직접 냉각 파라미터를 제1 파라미터로 설정하고, 냉각 공간이 냉각을 필요로 하지 않는 것으로 간주하여, 압축기 등 디바이스의 작동 빈도를 감소하고, 효과적으로 에너지 소모를 감소시킬수 있다.
단계(S306)에서 부동한 냉각 파라미터와 냉동 파라미터의 집합에 대응하는 압축기, 팬(23), 냉각 댐퍼 및 분로 송풍 장치(20)의 예비설정 상태도 부동하다. 구체적으로, 상태 정보표를 예비설정하고, 해당 상태 정보표에 미리 부동한 파라미터 집합에 대응하는 예비설정 상태를 저장하고, 파라미터 집합을 확정한 후, 대응하는 예비설정 상태를 매치하여 획득한다. 여기서, 예비 설정 상태는, 압축기와 팬(23)의 회전속도; 냉각 댐퍼의 개폐 상태; 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222), 제1 냉동 공기 배출구(223)와 제2 냉동 공기 배출구(224)의 개폐 상태를 포함한다.
아래에 하나의 상태 정보표의 구체적 실시예에 대해 소개를 진행하기로 한다.
냉각 파라미터, 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 파라미터는 모두 제1 파라미터인 경우, 대응하는 예비 설정 상태는, 압축기와 팬(23)은 클로즈 정지되고, 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222), 제1 냉동 공기 배출구(223)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 모두 클로즈된다.
냉각 파라미터와 제1 냉동 파라미터는 제1 파라미터이고, 제2 냉동 파라미터가 제2 파라미터인 경우, 대응하는 예비설정 상태는, 압축기를 예비설정된 제2 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)을 예비설정된 제2 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)와 제1 냉동 공기 배출구(223)는 클로즈시키고, 제2 냉동 공기 배출구(224)는 오픈시킨다.
냉각 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 제1 파라미터이고, 제1 냉동 파라미터가 제2 파라미터인 경우, 대응하는 예비설정 상태는, 압축기를 제2 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)을 제2 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 클로즈시키며, 제1 냉동 공기 배출구(223)는 오픈시킨다.
선택적으로, 냉각 파라미터가 제1 파라미터이고, 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 제2 파라미터인 경우, 대응하는 예비설정 상태는, 압축기를 제2 압축기 회전 속도보다 크거나 같은 제3 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)을 제2 팬 회전 속도보다 크거나 같은 제3 팬 회전 속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)는 클로즈시키며, 제1 냉동 공기 배출구(223)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 오픈시킨다.
냉각 파라미터가 제2 파라미터이고, 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 제1 파라미터인 경우, 대응하는 예비설정 상태는, 압축기를 제2 압축기 회전속도보다 작거나 같은 제1 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)을 제2 팬 회전속도보다 작거나 같은 제1 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼은 오픈시키고, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)는 오픈시키며, 제1 냉동 공기 배출구(223)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 클로즈시킨다.
냉각 파라미터와 제1 냉동 파라미터가 제1 파라미터이고, 제2 냉동 파라미터가 제3 파라미터인 경우, 대응하는 예비설정 상태는, 압축기를 제3 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제4 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)을 제3 팬 회전속도보다 크거나 같은 제4 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)와 제1 냉동 공기 배출구(223)는 클로즈시켜며, 제2 냉동 공기 배출구(224)는 오픈시킨다.
냉각 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 제1 파라미터이고, 제1 냉동 파라미터가 제3 파라미터인 경우, 대응하는 예비설정 상태는, 압축기를 제4 압축기 회전속도로 작동시키며, 팬(23)을 제4 팬 회전속도로 작동시키고, 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 클로즈시키며, 제1 냉동 공기 배출구(223)는 오픈시킨다.
냉각 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 제3 파라미터이고, 제1 냉동 파라미터가 제1 파라미터인 경우, 대응하는 예비설정 상태는, 압축기가 제4 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제5 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)은 제4 팬 회전속도보다 크거나 같은 제5 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼은 오픈시키고, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 오픈시키며, 제1 냉동 공기 배출구(223)는 클로즈시킨다.
냉각 파라미터와 제1 냉동 파라미터가 제3 파라미터이고, 제2 냉동 파라미터가 제1 파라미터인 경우, 대응하는 예비설정 상태는, 압축기를 제5 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬은 제5 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼은 오픈시키고, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)와 제1 냉동 공기 배출구(223)는 오픈시키며, 제2 냉동 공기 배출구(224)는 클로즈시킨다.
냉각 파라미터가 제1 파라미터이고, 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 제3 파라미터인 경우, 대응하는 예비설정 상태는, 압축기를 제5 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제6 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬은 제5 팬 회전속도보다 크거나 같은 제6 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)는 클로즈시키며, 제1 냉동 공기 배출구(223)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 오픈시킨다.
냉각 파라미터, 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 파라미터가 모두 제3 파라미터인 경우, 대응하는 예비설정 상태는, 압축기를 제6 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제7 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬을 제6 팬 회전속도보다 크거나 같은 제7 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼은 오픈시키고, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222), 제1 냉동 공기 배출구(223)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 모두 오픈시킨다.
여기서 설명이 필요한 것은, 단계(S306)에서 압축기, 송풍기(23), 냉각 댐퍼 및 분로 송풍 장치(20)는 집합과 대응하는 예비설정 상태로 예비설정 시간동안 작동하여, 각 저장물 공간의 냉각 수요를 만족하여, 예비설정 시간동안의 작동과정에서, 검측 온도,파라미터 설정의 과정을 더 실행하지 않고, 저장물 공간의 실제 온도가 조금만 하강하면 냉각이 불필요하다고 판단하여, 압축기 등 디바이스의 작동 상태가 빈번히 개변하는 상황을 초래하는 것을 방지할 수 있다. 예비설정 시간동안 작동한 후, 상기 단계를 다시 실행하고, 새로운 냉각 제어를 진행한다.
본 실시예의 냉장고의 냉각 제어 방법은, 냉동 공간의 실제 온도를 측정하는 것을 통해, 냉동 공간의 실제 온도를 기반으로 냉동 공간의 냉동 파라미터를 설정하고; 적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉동 작동 온도보다 큰 경우, 냉각 공간(11)의 실제 온도를 측정하고, 냉각 공간(11)의 실제 온도를 기반으로 냉각 공간(11)의 냉각 파라미터를 설정하며, 또한 냉각 공간(11)의 실제 온도가 예비설정된 냉각 작동 온도보다 크고, 또한 적어서 하나의 냉동 공간의 실제 온도와 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비 설정된 임계치보다 큰 경우, 냉각 파라미터와 냉동 파라미터를 재설정하고; 또한 냉각 파라미터, 냉동 파라미터의 집합을 기반으로 압축기, 팬(23), 냉각 댐퍼 및 분로 송풍 장치(20)를 집합에 대응하는 예비설정 상태로 작동시킴으로써, 단독 저장물 공간의 단독 냉각 또는 다수개 저장물 공간의 동시 냉각을 실현하여, 종합적으로 냉각 공간(11)과 냉동 공간의 실제 온도 상황을 감안하여, 더 긴급하게 냉각을 필요로 하는 저장물 공간을 확정하여, 더 합리하게 냉각을 진행하여, 각 저장물 공간의 냉각 수요를 만족시키고, 냉장고 저장물 공간의 온도 안정성을 향상시킨다.
일부 실시예에서, 상기 단계의 진일보의 개진과 설치를 통해 냉장고(100)가 더 훌륭한 기술효과를 실현하게 하여, 아래에 본 실시예의 하나의 선택 가능한 실행 과정을 결합하여 본 실시예의 냉장고의 냉각 제어 방법에 대해 상세한 설명을 진행하고, 해당 실시예는 단지 실행 과정에 대한 예를 든 설명일 뿐이고, 구체적으로 실시할 때, 구체적인 실시 수요에 따라, 부분 단계의 실행 순서, 운영 조건에 대해 수정을 진행할 수 있다. 도4는 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 냉각 제어 방법의 상세한 흐름도이다. 본 실시예의 냉장고(100)는 냉각 공간(11), 제1 냉동 공간(12)과 제2 냉동 공간(13)이 설치되고, 해당 냉장고의 냉각 제어 방법은 아래와 같은 단계를 포함한다.
단계(S402)에서, 냉각 공간(11), 제1 냉동 공간(12)과 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도 TR, TF1과 TF2를 검측하고;
단계(S404)에서, 제1 냉동 공간(12)의 실제 온도TF1이 예비설정된 제1 냉동 작동 온도tf1보다 큰지 여부를 판다하고, 크다고 판단되는 경우, 단계(S414)를 실행하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 단계(S406)를 실행하며;
단계(S406)에서, 제1 냉동 파라미터 F1(State)을 제1 파라미터로 설정하고, 냉각 파라미터 R(State)을 제1 파라미터로 설정하고;
단계(S408)에서, 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도TF2가 예비설정된 제2 냉동 작동 온도tf2보다 큰지 여부를 판단하고, 크다고 판단되는 경우, 단계(S442)을 실행하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 단계(S410)를 실행하며;
단계(S410)에서, 제2 냉동 파라미터 F2(State)를 제1 파라미터로 설정하고, 냉각 파라미터 R(State)를 제1 파라미터로 설정하며;
단계(S412)에서, 냉각 파라미터 R(State), 제1 냉동 파라미터 F1(State)과 제2 냉동 파라미터 F2(State)의 집합을 기반으로, 압축기, 팬(23), 냉각 댐퍼 및 분로 송풍 장치(20)를 집합과 대응하는 예비설정 상태로 작동하게 하고;
단계(S414)에서, 제1 냉동 파라미터 F1(State)를 제2 파라미터로 설정하고;
단계(S416)에서, 냉각 공간(11)의 실제 온도TR가 예비설정된 냉각 작동 온도tr보다 큰지 여부를 판단하고, 크다고 판단되는 경우, 단계(S420)을 실행하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 단계(S418)를 실행하며;
단계(S418)에서, 냉각 파라미터 R(State)를 제1 파라미터로 설정하고, 단계(S408)를 실행하며;
단계(S420)에서, 냉각 파라미터 R(State)를 제2 파라미터로 설정하고;
단계(S422)에서, 제1 냉동 공간(12)의 실제 온도TF1와 제1 냉동 작동 온도tf1의 차이값이 제1 예비설정된 임계치 A보다 큰지 여부를 판단하고, 크다고 판단되는 경우, 단계(S426)을 실행하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 단계(S424)를 실행하며;
단계(S424)에서, 제1 냉동 파라미터 F1(State)를 제1 파라미터로 설정하고, 단계(S432)를 실행하며;
단계(S426)에서, 제1 냉동 파라미터 F1(State)를 제3 파라미터로 설정하고, 냉각 파라미터 R(State)를 제1 파라미터로 설정하며;
단계(S428)에서, 냉각 공간(11)의 실제 온도TR와 냉각 작동 온도tr의 차이값이 제2 예비설정된 임계치 B보다 큰지 여부를 판단하고, 크다고 판단되는 경우, 단계(S430)을 실행하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 단계(S432)를 실행하며;
단계(S430)에서, 냉각 파라미터 R(State)를 제3 파라미터로 설정하고;
단계(S432)에서, 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도TF2와 제2 냉동 작동 온도tf2의 차이값이 제1 예비설정된 임계치 A보다 큰지 여부를 판단하고, 크다고 판단되는 경우, 단계(S436)을 실행하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 단계(S434)를 실행하며;
단계(S434)에서, 제2 냉동 파라미터 F2(State)를 제1 파라미터로 설정하고, 단계(S412)를 실행하며;
단계(S436)에서, 제2 냉동 파라미터 F2(State)를 제3 파라미터로 설정하고, 냉각 파라미터 R(State)를 제1 파라미터로 설정하며;
단계(S438)에서, 냉각 공간(11)의 실제 온도TR와 냉각 작동 온도tr의 차이값이 제2 예비설정된 임계치 B보다 큰지 여부를 판단하고, 크다고 판단되는 경우, 단계(S440)을 실행하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 단계(S412)를 실행하며;
단계(S440)에서, 냉각 파라미터 R(State)를 제3 파라미터로 설정하고, 단계(S412)를 실행하며;
단계(S442)에서, 제2 냉동 파라미터 F2(State)를 제2 파라미터로 설정하고;
단계(S444)에서, 냉각 공간(11)의 실제 온도TR이 예비설정한 냉각 작동 온도tr보다 큰지 여부를 판단하고, 크다고 판단되는 경우, 단계(S420)을 실행하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 단계(S446)를 실행하며;
단계(S446)에서, 냉각 파라미터 R(State)를 제1 파라미터로 설정하고, 단계(S412)를 실행한다.
단계(S402)에서 냉각 공간(11), 제1 냉동 공간(12)과 제2 냉동 공간(13)에 설치된 온도 센서를 통해 냉각 공간(11), 제1 냉동 공간(12)과 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도TR, TF1과 TF2을 검측한다. 여기서, 온도 센서의 종류, 크기와 설치 위치는 실제 수요와 상황을 기반으로 설치를 진행할 수 있다.
상기 단계에서 냉각 파라미터 R(State), 제1 냉동 파라미터 F1(State)와 제2 냉동 파라미터 F2(State)는 모두, 제1 파라미터, 제2 파라미터와 제3 파라미터를 포함한다. 여기서, 제1 파라미터, 제2 파라미터와 제3 파라미터는 모두 부동하고, 예를 들면, 제1 파라미터는 0일 수 있고, 제2 파라미터는 1일 수 있고, 제3 파라미터는 2일 수 있다. 3개 파라미터는 각 저장물 공간이 냉각을 필요로 하는지 및 냉각을 필요로 하는 긴급한 정도를 나타내고, 예를 들면, 제1 파라미터가 0이면 냉각을 필요로 하지 않는 것을 표명하고, 제2 파라미터가 1이고 제3 파라미터가 2이면 냉각을 필요로 하는 것을 표명하며, 또한 제3 파라미터가 2이면 제2 파라미터가 1인 것보다 더 긴급하게 냉각을 필요로하는 것을 표명한다. 상기 3개 파라미터의 구체적 수치는 단지 예일 뿐이고, 본 발명에 대한 한정이 아니며, 기타 일부 실시예에서, 3개 파라미터는 기타의 부동한 3개 수치일 수 있다.
단계(S436)에서 부동한 냉각 파라미터 R(State), 제1 냉동 파라미터 F1(State)과 제2 냉동 파라미터 F2(State)의 집합에 대응하는 압축기, 팬(23), 냉각 댐퍼 및 분로 송풍 장치(20)의 예비설정 상태도 부동하다. 구체적으로, 상태 정보표를 예비설정하고, 해당 상태 정보표에 미리 부동한 파라미터 집합에 대응하는 예비설정 상태를 저장하고, 파라미터 집합을 확정한 후, 대응하는 예비설정 상태를 매치하여 획득한다. 여기서, 예비 설정 상태는, 압축기와 팬(23)의 회전속도; 냉각 댐퍼의 개폐 상태; 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222), 제1 냉동 공기 배출구(223)와 제2 냉동 공기 배출구(224)의 개폐 상태를 포함한다.
아래에 하나의 상태 정보표의 구체적 실예에 대해 소개한다.
제1 파라미터가 0이고, 제2 파라미터가 1이며, 제3 파라미터가 2인 경우, 냉장 파라미터 R(State), 제1 냉동 파라미터 F1(State)와 제2 냉동 파라미터 F2(State)의 집합은 상기 단계의 판단을 기반으로 아래의 여러가지 형식이 있다: (0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (0,1,1), (1,0,0), (0,0,2), (0,2,0), (2,0,2), (2,2,0), (0,2,2), (2,2,2).
냉각 파라미터 R(State), 제1 냉동 파라미터 F1(State)과 제2 냉동 파라미터 F2(State)은 모두 제1 파라미터가 0인 경우, 집합(0,0,0)이 대응하는 예비설정 상태는, 압축기와 팬(23)을 클로즈 정지시키고, 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222), 제1 냉동 공기 배출구(223)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 모두 클로즈시킨다.
냉각 파라미터 R(State)와 제1 냉동 파라미터 F1(State)은 제1 파라미터가 0이고, 제2 냉동 파라미터 F2(State)은 제2 파라미터가 1인 경우, 집합(0,0,1)이 대응하는 예비설정 상태는, 압축기는 예비설정된 제2 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)은 예비설정된 제2 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)와 제1 냉동 공기 배출구(223)는 클로즈시키며, 제2 냉동 공기 배출구(224)는 오픈시킨다.
냉각 파라미터 R(State)와 제2 냉동 파라미터 F2(State)은 제1 파라미터가 0이고, 제1 냉동 파라미터 F1(State)은 제2 파라미터가 1인 경우, 집합(0,1,0)이 대응하는 예비설정 상태는, 압축기는 제2 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)은 제2 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 클로즈시키며, 제1 냉동 공기 배출구(224)는 오픈시킨다.
냉각 파라미터 R(State)은 제1 파라미터가 0이고, 제1 냉동 파라미터 F1(State)와 제2 냉동 파라미터 F2(State)은 제2 파라미터가 1인 경우, 집합(0,1,1)이 대응하는 예비설정 상태는, 압축기는 제2 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제3 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)은 제2 팬 회전속도보다 크거나 같은 제3 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)를 클로즈시키고, 제1 냉동 공기 배출구(223)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 오픈시킨다.
냉각 파라미터 R(State)은 제2 파라미터가 1이고, 제1 냉동 파라미터 F1(State)와 제2 냉동 파라미터 F2(State)은 제1 파라미터가 0인 경우, 집합(1,0,0)이 대응하는 예비설정 상태는, 압축기는 제2 압축기 회전속도보다 작거나 같은 제1 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)은 제2 팬 회전속도보다 작거나 같은 제1 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼은 오픈시키며, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)를 오픈시키고, 제1 냉동 공기 배출구(223)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 클로즈시킨다.
냉각 파라미터 R(State)와 제1 냉동 파라미터 F1(State)은 제1 파라미터가 0이고, 제2 냉동 파라미터 F2(State)은 제3 파라미터가 2인 경우, 집합(0,0,2)이 대응하는 예비설정 상태는, 압축기는 제3 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제4 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)은 제3 팬 회전속도보다 크거나 같은 제4 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)와 제1 냉동 공기 배출구(223)는 클로즈시키고, 제2 냉동 공기 배출구(224)는 오픈시킨다.
냉각 파라미터 R(State)와 제2 냉동 파라미터 F2(State)는 제1 파라미터가 0이고, 제1 냉동 파라미터 F1(State)는 제3 파라미터가 2인 경우, 집합(0,2,0)이 대응하는 예비설정 상태는, 압축기는 제4 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)은 제4 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 클로즈시키고, 제1 냉동 공기 배출구(223)는 오픈시킨다.
냉각 파라미터 R(State)와 제2 냉동 파라미터 F2(State)는 제3 파라미터가 2이고, 제1 냉동 파라미터 F1(State)는 제1 파라미터가 0인 경우, 집합(2,0,2)이 대응하는 예비설정 상태는, 압축기는 제4 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제5 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)은 제4 팬 회전속도보다 크거나 같은 제5 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼은 오픈시키며, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 오픈시키고, 제1 냉동 공기 배출구(223)는 클로즈시킨다.
냉각 파라미터 R(State)와 제1 냉동 파라미터 F1(State)는 제3 파라미터가 2이고, 제2 냉동 파라미터 F2(State)는 제1 파라미터가 0인 경우, 집합(2,2,0)이 대응하는 예비설정 상태는, 압축기는 제5 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)은 제5 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼은 오픈시키며, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)와 제1 냉동 공기 배출구(223)는 오픈시키고, 제2 냉동 공기 배출구(224)는 클로즈시킨다.
냉각 파라미터 R(State)는 제1 파라미터가 0이고, 제1 냉동 파라미터 F1(State)와 제2 냉동 파라미터 F2(State)는 제3 파라미터가 2인 경우, 집합(0,2,2)이 대응하는 예비설정 상태는, 압축기는 제5 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제6 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)은 제5 팬 회전속도보다 크거나 같은 제6 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222)는 클로즈시키고, 제1 냉동 공기 배출구(223)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 오픈시킨다.
냉각 파라미터 R(State), 제1 냉동 파라미터 F1(State)와 제2 냉동 파라미터 F2(State)는 모두 제3 파라미터가 2인 경우, 집합(2,2,2)이 대응하는 예비설정 상태는, 압축기는 제6 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제7 압축기 회전속도로 작동시키고, 팬(23)은 제6 팬 회전속도보다 크거나 같은 제7 팬 회전속도로 작동시키며, 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 분로 송풍 장치(20)의 냉각 공기 배출구(222) 제1 냉동 공기 배출구(223)와 제2 냉동 공기 배출구(224)는 모두 오픈시킨다.
냉각 파라미터 R(State), 제1 냉동 파라미터 F1(State)와 제2 냉동 파라미터 F2(State)의 집합을 기반으로, 압축기, 팬(23), 냉각 댐퍼 및 분로 송풍 장치(20)에 대응하는 예비설정 상태를 확정한 후, 압축기, 팬(23), 냉각 댐퍼 및 분로 송풍 장치(20)를 확정된 예비설정 생태로 작동시킨다.
여기서, 압축기 회전속도와 팬 회전속도는 구체적 수치는 실제 수요와 상황을 기반으로 설정을 진행한다. 또한 대부분 상황에서, 압축기 회전속도와 팬 회전속도는 냉장고(100)가 처한 환경온도와 정비례를 이루고, 즉 환경온도가 높을 수록, 압축기 회전속도와 팬 회전속도는 더 크다. 예를 들면, 환경온도가 16℃보다 작은 경우, 제1 압축기 회전속도는 1200이고, 제2 압축기 회전속도는 1380이고, 제3 압축기 회전속도는 1800이고, 제4 압축기 회전속도는 2160이고, 제5 압축기 회전속도는 2280이고, 제6 압축기 회전속도는 2400이고, 제7 압축기 회전속도는 2580이며; 환경온도가 16℃보다 크거나 같고 또한 28℃보다 작은 경우, 제1 압축기 회전속도는 1380이고, 제2 압축기 회전속도는 1590이고, 제3 압축기 회전속도는 1980이고, 제4 압축기 회전속도는 2580이고, 제5 압축기 회전속도는 2700이고, 제6 압축기 회전속도는 2820이고, 제7 압축기 회전속도는 3000이며; 환경온도가 28℃보다 크거나 같고 또한 35℃보다 작은 경우, 제1 압축기 회전속도는 1590이고, 제2 압축기 회전속도는 1800이고, 제3 압축기 회전속도는 2160이고, 제4 압축기 회전속도는 3000이고, 제5 압축기 회전속도는 3120이고, 제6 압축기 회전속도는 3240이고, 제7 압축기 회전속도는 3420이며; 환경온도가 35℃보다 크거나 같고 또한 43℃보다 작은 경우, 제1 압축기 회전속도는 1800이고, 제2 압축기 회전속도는 1980이고, 제3 압축기 회전속도는 2580이고, 제4 압축기 회전속도는 3420이고, 제5 압축기 회전속도는 3540이고, 제6 압축기 회전속도는 3660이고, 제7 압축기 회전속도는 3840이며; 환경온도가 43℃보다 크거나 같은 경우, 제1 압축기 회전속도는 2160이고, 제2 압축기 회전속도는 3000이고, 제3 압축기 회전속도는 3420이고, 제4 압축기 회전속도는 3840이고, 제5 압축기 회전속도, 제6 압축기 회전속도, 제7 압축기 회전속도는 모두 4200이다.
환경온도가 16℃보다 작은 경우, 제1 팬 회전속도는 1300이고, 제2 팬 회전속도는 1370이고, 제3 팬 회전속도는 1510이고, 제4 압축기 회전속도는 1650이고, 제5 팬 회전속도는 1720이고, 제6 팬 회전속도는 1790이고, 제7 팬 회전속도는 1860이며; 환경온도가 16℃보다 크고 28 ℃보다 작은 경우, 제1 팬 회전속도는 1370이고, 제2 팬 회전속도는 1440이고, 제3 팬 회전속도는 1580이고, 제4 팬 회전속도는 1720이고, 제5 팬 회전속도는 1790이고, 제6 팬 회전속도는 1860이고, 제7 팬 회전속도는 1930이며; 환경온도가 28℃보다 크고 35 ℃보다 작은 경우, 제1 팬 회전속도는 1440이고, 제2 팬 회전속도는 1510이고, 제3 팬 회전속도는 1650이고, 제4 팬 회전속도는 1790이고, 제5 팬 회전속도는 1860이고, 제6 팬 회전속도는 1930이고, 제7 팬 회전속도는 2000이며; 환경온도가 35℃보다 크고 43 ℃보다 작은 경우, 제1 팬 회전속도는 1510이고, 제2 팬 회전속도는 1580이고, 제3 팬 회전속도는 1720이고, 제4 팬 회전속도는 1860이고, 제5 팬 회전속도는 1930이고, 제6 팬 회전속도는 2000이고, 제7 팬 회전속도는 2070이며; 환경온도가 43℃보다 큰 경우, 제1 팬 회전속도는 1650이고, 제2 팬 회전속도는 1790이고, 제3 팬 회전속도는 1860이고, 제4 팬 회전속도는 1930이고, 제5 팬 회전속도는 2000이고, 제6 팬 회전속도는 2070이고, 제7 팬 회전속도는 2140이다. 여기서 설명이 필요한 것은, 상기 각 압축기 회전속도와 팬 회전속도의 구체적 수치는 단지 예일 뿐, 본 발명에 대한 한정은 아니다.
상기 단계에서, 제1 예비설정된 임계치 A와 제2 예비설정된 임계치 B는 모두 0보다 큰 수치이다. 본 실시예의 냉장고의 냉각 제어 방법은, 단지 제1 냉동 공간(12) 또는 제2 냉동 공간(13)이 냉각을 필요로 하는 경우에만, 냉각 공간(11)이 냉각 수요가 있는지 여부를 판단한다. 냉각 공간(11)에는 냉각 수요가 동일하게 있는 경우, 제1 냉동 공간(12) 또는 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도(예비설정 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비설정된 임계치보다 큰 경우)가 과도로 높은 경우에만, 냉동 공간에 대해 냉각을 진행하며; 제1 냉동 공간(12) 또는 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도는 냉동 작동 온도보다 높을 뿐, 과도로 높지는 않으면, 우선 냉각 공간(11)에 대해 냉각을 진행한다. 이외에, 제1 냉동 공간(12) 또는 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도(예비설정 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비설정된 임계치보다 큰 경우)가 과도로 높은 경우, 또한 냉각 파라미터를 제1 파라미터로 재설정하고, 즉 냉각 공간(11)은 냉각을 필요로 하지 않는 것으로 간주하고, 이때 냉각 공간(11)의 실제온도와 냉각 작동 온도의 차이값이 제2 예비설정된 임계치보다 큰 경우에만, 즉 냉각 공간의 온도도 과도로 높아야만, 진일보로 냉각 파라미터를 제3 파라미터로 설치하고, 냉각공간에 대해 냉각을 진행한다.
제1 냉동 공간(12)의 실제 온도가 제1 냉동 작동 온도보다 작거나 같고, 또한 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도가 제2 냉동 작동 온도보다 작거나 같은 경우, 즉 모든 냉동 공간이 모두 냉각을 필요로 하지 않는 경우, 직접 냉각 파라미터를 제1 파라미터로 설정하고, 냉각 공간이 냉각을 필요로 하지 않는 것으로 간주하여, 압축기 등 디바이스의 작동 빈도를 감소하고, 효과적으로 에너지 소모를 감소시킬수 있다.
여기서 설명이 필요한 것은, 단계(S412)에서 압축기, 송풍기(23), 냉각 댐퍼 및 분로 송풍 장치(20)는 집합과 대응하는 예비설정 상태로 예비설정 시간동안 작동하여, 각 저장물 공간의 냉각 수요를 만족하여, 예비설정 시간동안의 작동과정에서, 검측 온도, 파라미터 설정의 과정을 더 실행하지 않고, 저장물 공간의 실제 온도가 조금만 하강하면 냉각이 불필요하다고 판단하여, 압축기 등 디바이스의 작동 상태가 조금만 하강하면 냉각이 불필요하다고 판단하여, 빈번히 압축기 등 디바이스의 작동상태를 개변하는 상황을 초래하는 것을 방지할 수 있다. 예비설정 시간동안 작동한 후, 상기 단계를 다시 실행하고, 새로운 냉각 제어를 진행한다.
본 실시예의 냉장고의 냉각 제어 방법은, 단독 저장물 공간의 단독 냉각 또는 다수개 저장물 공간의 동시 냉각을 실현하여, 종합적으로 냉각 공간(11), 제1 냉동 공간(12)과 제2 냉동 공간(13)의 실제 온도 상황을 감안하여, 더 긴급히 냉각을 필요로 하는 저장물 공간을 확정하여, 더 합리하게 냉각을 진행하여, 각 저장물 공간의 냉각 수요를 만족시키고, 냉장고 저장물 공간의 온도 안정성을 향상시킨다.
진일보로, 본 발명의 냉장고의 냉각 제어 방법은, 냉각 파라미터, 제1 냉동 파라미터와 제2 냉동 파라미터의 집합을 기반으로, 압축기, 팬(23), 냉각 댐퍼 및 분로 송풍 장치(20)가 집합과 대응하는 예비설정 상태로 작동하게 하여, 각 저장물 공간의 온도의 균일성과 안정성이 비교적 낮게 되고, 어느 한 저장물 공간의 온도가 너무 높거나 너무 낮은 상황이 나타나는 것을 방지하여, 효과적으로 에너지 소모를 감소시키고 각 저장물 공간 내의 음식물의 저장 효과를 향상시킬 수 있다.
본 실시예는 컴퓨터 기억 매체(200)를 더 제공하고, 도5는 본 발명의 일 실시예에 따른 컴퓨터 기억 매체(200)를 나타낸 개략도이고, 해당 컴퓨터 기억 매체(200)는 컴퓨터 프로그램(201)을 저장하고, 컴퓨터 프로그램(201)을 운영할 때, 컴퓨터 기억 매체(200)가 위치한 디바이스에서 상기 어느 한 실시예의 냉장고의 냉각 제어 방법을 실행시킨다. 여기서 컴퓨터 기억 매체(200)가 위치한 디바이스는 즉 냉장고(100)이고, 냉장고(100)를 통해 상기 어느 한 실시예의 냉장고의 냉각 제어 방법을 실행하게 한다.
본 실시예의 컴퓨터 기억 매체(200)는 예를 들면, 플래시 메모리, EEPROM(전기적 소거가능한 PROM), EPROM, 하드웨어 또는 ROM과 같은 전자 메모리일 수 있다. 컴퓨터 기억 매체(200)는 상기 방법 중의 임의의 방법 단계를 실행하는 컴퓨터 프로그램(201)의 저장 공간을 구비한다. 이러한 컴퓨터 프로그램(201)은 한개 또는 다수개 컴퓨터 제품에서 이러한 한개 또는 다수개 컴퓨터 프로르램 제품으로 판독 또는 기록한다. 이러한 컴퓨터 프로그램 제품은 하드웨어, 콤팩트 디스크(CD), 메모리 카드 또는 플로피 디스크와 같은 프로그램 코드 캐리어를 포함한다. 컴퓨터 기억 매체(200)가 위치한 디바이스가 상기 컴퓨터 프로그램(201)을 운영하는 경우, 상기 서술한 방법 중의 각 단계를 실행할 수 있다.
이로써, 해당분야 당업자라면 알 수 있다시피, 본문에서는 본 발명의 다수개 예시적 실시예를 서술였지만, 본 발명의 정신과 범위를 벗어나지 않는 경우에도, 본 발명에서 공개한 내용을 기반으로 본 발명의 원리에 부합되는 많은 기타 변형 또는 수정을 직접 확정하거나 도출할 수 있다. 그러므로 본 발명의 범위는 모든 이러한 기타 변형 또는 수정을 커버한다고 이해하고 인정되어야 한다.

Claims (15)

  1. 냉장고의 냉각 제어 방법으로서,
    상기 냉장고는 냉장고의 내부에 냉각 공간과 상기 냉각 공간의 하방에 설치된 적어서 하나의 냉동 공간이 한정되어 있는, 박스 몸체; 상기 박스 몸체의 앞측에 설치되고, 사용자가 상기 냉각 공간과 냉동 공간을 오픈하거나 클로즈하게 하는, 문 몸체; 압축기를 포함하되, 상기 냉각 공간과 상기 냉동 공간에 냉기량을 제공하는, 냉각 시스템; 팬을 포함하되, 상기 냉각 공간과 제어 가능하게 연통되는 냉각 공기 배출구와 상기 냉동 공간과 제어 가능하게 연통되는 냉동 공기 배출구를 구비하여, 상기 냉각 시스템이 제공한 냉기량을 제어 가능하게 상기 냉각 공간 및/또는 상기 냉동 공간으로 이송하는, 분로 송풍 장치; 및 상기 냉각 공기 배출구와 배합하여 상기 냉각 공간으로 수송되는 냉기량을 조절하도록 구성된 냉각 댐퍼을 포함하며,
    상기 냉각 제어 방법은,
    상기 냉동 공간의 실제 온도를 검측하고, 상기 냉동 공간의 실제 온도를 기반으로 상기 냉동 공간의 냉동 파라미터를 설정하는 단계;
    적어서 하나의 상기 냉동 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉동 작동 온도보다 큰 경우, 상기 냉각 공간의 실제 온도를 검측하고, 상기 냉각 공간의 실제 온도를 기반으로 상기 냉각 공간의 냉각 파라미터를 설정하며, 상기 냉각 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉각 작동 온도보다 크고, 또한 적어서 하나의 상기 냉동 공간의 실제 온도와 상기 냉동 작동 온도의 차이값이 제1 예비 설정된 임계치보다 큰 경우, 상기 냉각 파라미터와 상기 냉동 파라미터를 재설정하는 단계, 여기서 상기 냉각 파라미터와 상기 냉동 파라미터는 모두, 제1 파라미터, 제2 파라미터와 제3 파라미터를 포함하며; 상기 제1 파라미터, 제2 파라미터와 제3 파라미터는 모두 상이하고; 및
    상기 냉각 파라미터, 상기 냉동 파라미터의 집합을 기반으로 상기 압축기, 상기 팬, 상기 냉각 댐퍼 및 상기 분로 송풍 장치를 상기 집합과 대응하는 예비설정 상태로 작동되게 하는 단계;
    를 포함하고,
    여기서, 냉동 공간의 실제 온도를 기반으로 냉동 공간의 냉동 파라미터를 설정하는 단계는 상기 냉동 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉동 시작 온도보다 큰지 여부를 판단하는 단계; 및 만약 크다고 판단되는 경우, 상기 냉동 파라미터를 상기 제2 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않은 경우, 상기 냉동 파라미터를 상기 제1 파라미터로 설정하는 단계를 포함하고;
    냉장 공간의 실제 온도를 기반으로 냉장 공간의 냉장 파라미터를 설정하는 단계는 상기 냉장 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉장 작동 온도보다 큰지 여부를 판단하는 단계; 및 만약 크다고 판단되는 경우, 상기 냉장 파라미터를 상기 제2 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않은 경우, 상기 냉장 파라미터를 상기 제1 파라미터로 설정하는 단계를 포함하는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 냉동 공간은, 제1 냉동 공간과 제2 냉동 공간을 포함하고, 상기 냉동 파라미터는, 상기 제1 냉동 공간의 제1 냉동 파라미터와 상기 제2 냉동 공간의 제2 냉동 파라미터를 포함하고, 또한 상기 분로 송풍 장치의 냉동 공기 배출구는 상기 제1 냉동 공간과 제어 가능하게 연통된 제1 냉동 공기 배출구 및 상기 제2 냉동 공간과 제어 가능하게 연통된 제2 냉동 공기 배출구를 포함하며, 또한
    상기 제1 냉동 파라미터를 설정하는 단계는, 상기 제1 냉동 공간의 실제 온도가 예비설정된 제1 냉동 작동 온도보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 상기 제1 냉동 파라미터를 상기 제2 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않은 경우, 상기 제1 냉동 파라미터를 상기 제1 파라미터로 설정하는 것을 포함하고;
    상기 제2 냉동 파라미터를 설정하는 단계는, 상기 제2 냉동 공간의 실제 온도가 예비설정된 제2 냉동 작동 온도보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 상기 제2 냉동 파라미터를 상기 제2 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 상기 제2 냉동 파라미터를 상기 제1 파라미터로 설정하는 것을 포함하는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 냉동 공간의 실제 온도가 상기 제1 냉동 작동 온도보다 크거나 또는 상기 제2 냉동 공간의 실제 온도가 상기 제2 냉동 작동 온도보다 크다고 판단되는 경우, 상기 냉각 공간의 냉각 파라미터를 설정하는 단계는,
    상기 냉각 공간의 실제 온도가 예비설정된 냉각 작동 온도보다 큰지 여부를 판단하고; 및
    크다고 판단되는 경우, 상기 냉각 파라미터를 상기 제2 파라미터로 설정하고,
    크다고 판단되지 않는 경우, 상기 냉각 파라미터를 상기 제1 파라미터로 설정하는 것을 포함하는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 냉동 공간의 실제 온도가 상기 제1 냉동 작동 온도보다 작거나 같고 또한 상기 제2 냉동 공간의 실제 온도가 상기 제2 냉동 작동 온도보다 작거나 같은 경우, 상기 냉각 파라미터를 제1 파라미터로 설정하는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 냉각 파라미터와 상기 냉동 파라미터를 재설정하는 단계는,
    상기 제1 냉동 공간의 실제 온도와 상기 제1 냉동 작동 온도의 차이값이 상기 제1 예비설정된 임계치보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 상기 냉각 파라미터를 상기 제1 파라미터로 설정하고, 상기 제1 냉동 파라미터를 상기 제3 파라미터로 설정하며, 크다고 판단되지 않는 경우, 상기 제1 냉동 파라미터를 상기 제1 파라미터로 설정하고;
    상기 제2 냉동 공간의 실제 온도와 상기 제2 냉동 작동 온도의 차이값이 상기 제1 예비설정된 임계치보다 큰지 여부를 판단하고; 및 크다고 판단되는 경우, 상기 냉각 파라미터를 상기 제1 파라미터로 설정하고, 상기 제2 냉동 파라미터를 상기 제3 파라미터로 설정하고, 크다고 판단되지 않는 경우, 상기 제2 냉동 파라미터를 상기 제1 파라미터로 설정하는 것을 포함하는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 냉각 파라미터를 재설정하는 단계 이후,
    상기 냉각 공간의 실제 온도와 상기 냉각 작동 온도의 차이값이 제2 예비설정된 임계치보다 큰지 여부를 판단하고; 및
    크다고 판단되는 경우, 상기 냉각 파라미터를 상기 제3 파라미터로 설정하고,
    크다고 판단되지 않는 경우, 상기 냉각 파라미터를 상기 제1 파라미터로 유지하여 변화시키지 않는 것을 더 포함하는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 냉각 파라미터, 상기 제1 냉동 파라미터와 상기 제2 냉동 파라미터는 모두 상기 제1 파라미터인 경우, 상기 압축기와 상기 팬을 클로즈 정지시키고, 상기 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 상기 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구, 상기 제1 냉동 공기 배출구와 상기 제2 냉동 공기 배출구를 모두 클로즈시키는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 냉각 파라미터와 상기 제1 냉동 파라미터는 상기 제1 파라미터이고, 상기 제2 냉동 파라미터가 상기 제2 파라미터인 경우, 상기 압축기를 예비설정된 제2 압축기 회전속도로 작동시키고, 상기 팬을 예비설정된 제2 팬 회전속도로 작동시키며, 상기 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 상기 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구와 상기 제1 냉동 공기 배출구는 클로즈시키고, 상기 제2 냉동 공기 배출구는 오픈시키는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 냉각 파라미터와 상기 제2 냉동 파라미터가 상기 제1 파라미터이고, 상기 제1 냉동 파라미터가 상기 제2 파라미터인 경우, 상기 압축기를 상기 제2 압축기 회전속도로 작동시키고, 상기 팬을 상기 제2 팬 회전속도로 작동시키며, 상기 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 상기 분로 송풍 장치의 상기 냉각 공기 배출구와 상기 제2 냉동 공기 배출구를 클로즈시키며, 상기 제1 냉동 공기 배출구는 오픈시키는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 냉각 파라미터가 상기 제1 파라미터이고, 상기 제1 냉동 파라미터와 상기 제2 냉동 파라미터가 상기 제2 파라미터인 경우, 상기 압축기를 상기 제2 압축기 회전 속도보다 크거나 같은 제3 압축기 회전속도로 작동시키고, 상기 팬을 상기 제2 팬 회전 속도보다 크거나 같은 제3 팬 회전 속도로 작동시키며, 상기 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 상기 분로 송풍 장치의 상기 냉각 공기 배출구는 클로즈시키며, 상기 제1 냉동 공기 배출구와 상기 제2 냉동 공기 배출구는 오픈시키는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 냉각 파라미터가 상기 제2 파라미터이고, 상기 제1 냉동 파라미터와 상기 제2 냉동 파라미터가 상기 제1 파라미터인 경우, 상기 압축기를 상기 제2 압축기 회전속도보다 작거나 같은 제1 압축기 회전속도로 작동시키고, 상기 팬을 상기 제2 팬 회전속도보다 작거나 같은 제1 팬 회전속도로 작동시키며, 상기 냉각 댐퍼은 오픈시키고, 상기 분로 송풍 장치의 상기 냉각 공기 배출구는 오픈시키며, 상기 제1 냉동 공기 배출구와 상기 제2 냉동 공기 배출구는 클로즈시키는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 냉각 파라미터와 상기 제1 냉동 파라미터가 상기 제1 파라미터이고, 상기 제2 냉동 파라미터가 상기 제3 파라미터인 경우, 압축기를 상기 제3 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제4 압축기 회전속도로 작동시키고, 상기 팬을 상기 제3 팬 회전속도보다 크거나 같은 제4 팬 회전속도로 작동시키며, 상기 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 상기 분로 송풍 장치의 상기 냉각 공기 배출구와 상기 제1 냉동 공기 배출구는 클로즈시켜며, 상기 제2 냉동 공기 배출구는 오픈시키는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 냉각 파라미터와 상기 제2 냉동 파라미터가 상기 제1 파라미터이고, 상기 제1 냉동 파라미터가 제3 파라미터인 경우, 상기 압축기를 제4 압축기 회전속도로 작동시키며, 상기 팬을 상기 제4 팬 회전속도로 작동시키고, 상기 냉각 댐퍼을 클로즈시키며, 상기 분로 송풍 장치의 상기 냉각 공기 배출구와 상기 제2 냉동 공기 배출구는 클로즈시키며, 상기 제1 냉동 공기 배출구는 오픈시키는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 냉각 파라미터와 상기 제2 냉동 파라미터가 상기 제3 파라미터이고, 상기 제1 냉동 파라미터가 상기 제1 파라미터인 경우, 상기 압축기가 상기 제4 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제5 압축기 회전속도로 작동시키고, 상기 팬은 상기 제4 팬 회전속도보다 크거나 같은 제5 팬 회전속도로 작동시키며, 상기 냉각 댐퍼은 오픈시키고, 상기 분로 송풍 장치의 상기 냉각 공기 배출구와 상기 제2 냉동 공기 배출구는 오픈시키며, 상기 제1 냉동 공기 배출구는 클로즈시키는, 냉장고의 냉각 제어 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 냉각 파라미터와 상기 제1 냉동 파라미터가 상기 제3 파라미터이고, 상기 제2 냉동 파라미터가 상기 제1 파라미터인 경우, 상기 압축기를 상기 제5 압축기 회전속도로 작동시키고, 상기 팬은 상기 제5 팬 회전속도로 작동시키며, 상기 냉각 댐퍼은 오픈시키고, 상기 분로 송풍 장치의 상기 냉각 공기 배출구와 상기 제1 냉동 공기 배출구는 오픈시키며, 상기 제2 냉동 공기 배출구는 클로즈시키고;
    상기 냉각 파라미터가 상기 제1 파라미터이고, 상기 제1 냉동 파라미터와 상기 제2 냉동 파라미터가 상기 제3 파라미터인 경우, 상기 압축기를 상기 제5 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제6 압축기 회전속도로 작동시키고, 상기 팬은 상기 제5 팬 회전속도보다 크거나 같은 제6 팬 회전속도로 작동시키며, 상기 냉각 댐퍼을 클로즈시키고, 상기 분로 송풍 장치의 상기 냉각 공기 배출구는 클로즈시키며, 상기 제1 냉동 공기 배출구와 상기 제2 냉동 공기 배출구는 오픈시키며;
    상기 냉각 파라미터, 상기 제1 냉동 파라미터와 상기 제2 냉동 파라미터가 모두 제3 파라미터인 경우, 상기 압축기를 상기 제6 압축기 회전속도보다 크거나 같은 제7 압축기 회전속도로 작동시키고, 상기 팬을 상기 제6 팬 회전속도보다 크거나 같은 제7 팬 회전속도로 작동시키며, 상기 냉각 댐퍼은 오픈시키고, 상기 분로 송풍 장치의 냉각 공기 배출구, 상기 제1 냉동 공기 배출구와 상기 제2 냉동 공기 배출구는 모두 오픈시키는, 냉장고의 냉각 제어 방법.

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